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목표를 향해 공을 보낼 수 있는 효과적인 스윙형태 분석을 위한 테니스 공의 운동 연구
윤선현 한국물리학회 2017 새물리 Vol.67 No.11
라켓으로 하는 운동의 예로 테니스 공의 상황을 단순화된 모델을 이용하여 공의 진행방향과 속도, 회전량등을 계산하였다. 제약조건이 있는 라그랑즈 방정식의 해를 구해 라켓면과 공사이의 마찰력을 구하여 공과 라켓면 사이의 운동을 기술 하였다. 이를 이용해 공과 라켓의 상대속도, 라켓에 가해지는 힘, 라켓의 질량, 라켓 줄과 공의 탄성력 크기등에 따른 공의 운동을 계산하였다. 또 날아오는 공의 속력, 회전량, 방향이 변할 때 같은 위치로 공을 보내기 위한 라켓의 스윙형태를 계산으로 구하여 효과적인 스윙형태를 제시하였다. We study the motion of a ball hit by a tennis racket. The direction, velocity, and spin of the ball are calculated based on a simple model. The motion of the ball on the surface of the racket is studied by using the Lagrangian method with a constrains. The motion of the ball after a collision is studied as functions of the relative velocity between the racket and the ball, the force on the racket, the mass of the racket, and the tension of the strings. So as to be able to send a ball to a given target, we calculate efficient swing patterns for various conditions of the incoming ball, such as its velocity, angle and the spin.
윤선현 한국물리학회 2014 THE JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY Vol.64 No.2
The numerical conditions to generate high-purity |1 >, |2 >, and |1 > + reiψ|2 > states werefound from the explicit form of the probability amplitudes for two cascade-placed beam splitterswith one squeezed state input and two coherent state inputs. The expected theoretical signal-tonoiseratio is more than 1000. Controlling the amplitudes and the phases of two coherent beams, aswell as the transmittances of two beam splitters, allow various quantum states to be manipulatedwith a high signal-to-noise ratio. High-purity nonclassical states are expected to be a key elementin quantum information science.
윤선현 한국물리학회 2015 THE JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY Vol.66 No.2
The numerical conditions to generate high-fidelity Yurke-Stoler states (| > +ei | − > )werefound for two cascade-placed beam splitters with one squeezed state input and two coherent stateinputs. Controlling the amplitudes and the phases of beams allows for various Yurke-Stoler statesto be manipulated with ultra-high fidelity, and the expected theoretical fidelity is more than 0.9999.