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최민철 건국대학교(충주캠퍼스) 2010 국내석사
본 연구는 세 체형별로 분류 하여 어드레스 동작 시 중요 각들을 비교 분석 하여 체형 간 어떠한 차이가 있는지 알아보는 것에 목적을 두었다. 연구 대상은 현 대학에서 골프를 전공으로 하는 학생 선수 43명으로 하였으며, 그중 외배엽이 9명, 중배엽이 24명, 내배엽이 10명으로 나타났다. 7번 아이언과 드라이버의 어드레스로 측정하였다. 정확한 각과 데이터를 위해 피험자 신체에 40개, 골프 클럽에 2개의 마커를 부착하여 3차원 영상 분석을 실시하여 어드레스 시 상체 전경 각, 어깨 측경 각, 양 무릎의 각, 스탠스와 무릎의 평행일치, 어깨와 목표방향의 평행일치, 골반과 목표방향의 평행일치를 알아보았다. 분석을 통하여 얻어진 결과는 다음과 같다. 1. 상체 전경 각은 7번 아이언의 어드레스 시 외배엽이 39.77˚, 중배엽이 38.84˚, 내배엽이 40.15˚로 나타났다. 드라이버 어드레스 시 외배엽이 35.07˚, 중배엽이 35.71˚, 내배엽이 34.71˚로 나타났다. 2. 어깨 측경각은 7번 아이언 어드레스 시 외배엽이 10.43˚, 중배엽이 11.45˚, 내배엽이 14.54˚로 나타났다. 드라이버 어드레스 시 외배엽이 12.97˚, 중배엽이 11.45˚, 내배엽이 14.54˚로 나타났다. 3. 양 무릎의 각은 오른쪽의 경우 7번 아이언 어드레스 시 외배엽이 153.53˚, 중배엽이 154.84˚, 내배엽이 153.48˚로 나타났으며, 드라이버 어드레스 시 외배엽이 155.33 중배엽이 154.40˚, 내배엽이 153.58˚로 나타났다. 왼쪽 무릎의 경우 7번 아이언 어드레스 시 외배엽이 156.32˚, 중배엽이 158.02˚, 내배엽이 155.19˚로 나타났으며, 드라이버 어드레스 시 외배엽이 159.41˚, 중배엽이 158.03˚, 내배엽이 156.53˚로 나타났다. 4. 스탠스와 무릎의 평행일치는 7번 아이언 어드레스 시 외배엽이 1.67˚, 중배엽이 2.10˚, 내배엽이 1.77˚로 나타났으며, 드라이버 어드레스 시 외배엽이 2.34˚, 중배엽이 3.70˚, 내배엽이 3.07˚로 나타났다. 5. 무릎과 골반의 평행일치는 7번 아이언 어드레스 시 외배엽이 -3.96˚, 중배엽이 -5.02˚, 내배엽이 -4.19˚로 나타났으며, 드라이버 어드레스 시 외배엽이 -0.99˚, 중배엽이 -4.11˚, 내배엽이 -1.96˚로 나타났다. 6. 골반과 어깨의 평행일치는 7번 아이언 어드레스 시 외배엽이 1.74˚, 중배엽이 1.79˚, 내배엽이 2.12˚로 나타났으며, 드라이버 어드레스 시 외배엽이 1.92˚, 중배엽이 2.99˚, 내배엽이 1.69˚로 나타났다. 7. 어깨와 목표방향의 평행일치는 7번 아이언 어드레스 시 외배엽이 1.98˚, 중배엽이 1.22˚, 내배엽이 2.35˚로 나타났으며, 드라이버 어드레스 시 외배엽이 5.23˚, 중배엽이 3.87˚, 내배엽이 4.96˚로 나타났다. 8. 골반과 목표방향의 평행일치는 7번 아이언 어드레스 시 외배엽이 0.24˚, 중배엽이 -.57˚, 내배엽이 0.22˚로 나타났으며, 드라이버 어드레스 시 외배엽이 3.93˚, 중배엽이 0.53˚, 내배엽이 4.42˚로 나타났다. 결과를 보면 상체 전경 각은 체형이 비대한 체형일수록 상체의 각은 더 신전 되는 것으로 나타났다. 이것은 스윙의 궤도가 비대한 사람일수록 플렛한 스윙이 알맞기 때문에 어드레스 시 상체가 더 신전 되는 것으로 보여 진다. 어깨 측경 각도 비대한 체형일수록 우측으로 더 기울여 진 것은 백스윙 시 마른 체형보다 어깨 회전을 원활하게 하기 위한 것으로 보여 진다. 양 무릎의 각은 전체적으로 비슷하게 나타났으며 오른쪽 무릎이 왼쪽 무릎보다 더 굽혀지게 나타났다. 이것은 어깨 측경 각의 영향을 받아 더 굽혀지는 것으로 보여 진다. 또한 드라이버 보다 7번 아이언에 경우 양 무릎 모두 더 굽혀지는 것으로 나타났다. 클럽의 길이에 영향을 받는 것으로 보여 진다. 목표 방향과 몸의 정렬은 전체적으로 목표 지점 보다 우측을 향해 있는 것으로 나타났으며 무릎과 골반의 평행일치에서만 왼쪽을 향하게 나타났다. 이것은 오픈 스탠스의 영향 때문이라고 생각 되며, 골반과 무릎의 평행 일치는 평행을 맞추려고 하여 목표 방향 보다 약간 좌측을 향하게 나타나는 것으로 생각된다. Comparison of major joint angles at golf address stance This study is aimed at comparing and analyzing major body angles at the address stance by categorizing the body types into 3 different types in order to find out the differences in the differences in the angles per body type. 43 students who currently major in the study of golf at universities were selected and studied as the research objects. 9 of them turned out to be the ectoderm while 24 of them to be the mesoderm. The remaining 10 students were the endoderm. The measurement was carried out at the address stance with the number 7 iron and the driver. For the accurate angle measurement and data collection, 40 makers and 2 markers were attached to the body of the object and the golf club respectively to carry out the three dimensional image analysis which reflected the angle of anteversion of the upper body, side angle of shoulders, angle of both knees, the parallel of stance and knees, parallel of shoulders and target direction, parallel of pelvis and target direction at the address stance. As a result of the analysis, the following results have been obtained. 1. For the angle of anteversion of the upper body at the address stance with the number 7 iron, it was 39.77˚ for the ectoderm, 38.84˚ for the mesoderm, and 40.15˚ for the endoderm. At the address stance using the driver, it was 35.07˚ for the ectoderm, 35.71˚ for the mesoderm, and 34.71˚ for the endoderm. 2. The side angle of the shoulders at the address stance with the number 7 iron, it was 10.43˚ for the ectoderm, 11.45˚ for the mesoderm, and 14.54˚ for the endoderm. At the address stance with the driver, it was 12.97˚ for the ectoderm, 11.45˚ for mesoderm, and 14.54˚ for the endoderm. 3. For the angle of the right knee at the address stance with the number 7 iron, it was 153.53˚ for the ectoderm, 154.84˚ for mesoderm, and 153.48˚ for the endoderm. At the address stance with the driver, it was 155.33 for the ectoderm, 154.40˚ for the mesoderm, and 153.58˚ for the endoderm. For the left knee at the address stance with the number 7 iron, it was 156.32˚ for the ectoderm, 158.02˚ for the mesoderm, 155.19˚ for the endoderm, At the address stance with the driver, it was 159.41˚ for the ectoderm, 158.03˚ for the mesoderm, and 156.53˚ for the endoderm. 4. For the parallel of stance and knees at the address with the number 7 iron, it was 1.67˚ for the ectoderm, 2.10˚ for the mesoderm, and 1.77˚ for the endoderm. At the address with the driver, it was 2.34˚ for the ectoderm, 3.70˚ for the mesoderm, and 3.07˚ for the endoderm. 5. For the parallel of knees and pelvis at the address with the number 7 iron, it was -3.96˚ for the ectoderm, -5.02˚ for the mesoderm, -4.19˚ for the endoderm. At the address stance with the driver, it was -0.99˚ for the ectoderm, -4.11˚ for the mesoderm, and -1.96˚ for the endoderm. 6. For the parallel of pelvis and shoulders at the address stance with the number 7 iron, it was 1.74˚ for the ectoderm, 1.79˚ for the mesoderm, and 2.12˚ for the endoderm. At the address with the driver, it was 1.92˚ for the ectoderm, 2.99˚ for the mesoderm, and 1.69˚ for the endoderm. 7. For the parallel of shoulders and target direction at the address stance with the number 7 iron, it was 1.98˚ for the ectoderm, 1.22˚ for the mesoderm, and 2.35˚ for the endoderm. At the address stance with the driver, it was 5.23˚ for the ectoderm, 3.87˚ for the mesoderm, and 4.96˚ for the endoderm. 8. For the parallel of pelvis and target direction at the address stance with the number 7 iron, it was 0.24˚ for the ectoderm, -.57˚ for the mesoderm, and 0.22˚ for the endoderm. At the address with the driver, it was 3.93˚ for the ectoderm, 0.53˚ for the mesoderm, and 4.42˚ for the endoderm. The result shows that the angle of anteversion of the upper body becomes wider for a larger body type. It seems that the upper body becomes extended at the time of address because a flat swing is more appropriate for a bigger person. The reason why the side angle of shoulders becomes more inclined to the right side for bigger people is because they need to do the shoulder swing more easily than thin people at the time of back swing. The angle of both knees showed similar results in overall, and the right knee was bent more than the left knee. It was probably because the right knee was influenced by the side angle of shoulders. In addition, both knees were bent more at the address stance with the number 7 iron than at the address with the driver. It was probably influenced by the length of the club. The target direction and body alignment faced more to the right side than the target spot, and faced to the left side only when the knees and the pelvis were paralleled. It was probably because of the influence of open stance. It seems that pelvis and knees turned a little bit more to the left side than the target direction in order to maintain the parallel.
골프 드라이버 스윙 시 어드레스와 임팩트 동작의 운동학적 변인 비교 연구
본 연구의 목적은 골프 드라이버 스윙 시 어드레스 자세와 임팩트 자세를 3차원 영상분석을 통하여, 자세변인을 비교해봄으로써 두 동작의 차이점과 연관성을 이해할 수 있는 운동학적 자료를 제시하는 데 있다. 대상자들은 현재 국내 PGA 투어에서 활동 중인 프로골퍼 4명이며, 두 대의 고속카메라를 이용하여 200frame/second으로 촬영하여 해부학적 경계점의 3차원 좌표값을 수집하였다. 이러한 과정을 통하여 얻어진 영상자료는 8Hz의 비율로 평활화한 후 LabVIEW 6i(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)graphical programming(Johnson, 2000)을 사용하여 운동학적 자료를 산출한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다. 머리의 이동 거리에 따른 변위는 진행방향과 수직방향으로 거의 차이가 나지 않았다. 진행방향으로의 변위는 어드레스와 임팩트 시 공의 뒤에 위치시키고 있는 것으로 나타났고, 수직방향으로의 머리 위치 또한 거의 변화가 없으므로 본 연구의 모든 대상자가 머리를 축으로 하여 충실히 골프 스윙을 하고 있음을 알 수 있었다. 신체 무게 중심점의 이동 변위는 임팩트 시 어드레스보다 진행방향으로 약간 이동하였지만 수직방향으로는 거의 차이가 나타나지 않았다. 왼 어깨 관절의 이동변위는 어드레스와 임팩트 시 큰 차이가 없었지만, 왼 엉덩 관절의 이동 변위는 임팩트 시 어드레스보다 진행방향으로 다소 차이가 나타났다. 어깨회전 각도는 임팩트 시 어드레스보다 평균 9도 스윙 진행방향으로의 양(+)의 각을 나타났다. 즉, 임팩트 시 오른 어깨 관절이 스윙진행방향인 Y축과 클로우즈되면서 스윙하고 있음을 알 수 있었다. 엉덩 회전 각도는 임팩트 시 어드레스보다 평균 18도 열려진 자세로 스윙하고 있음을 알 수 있었다. 왼 무릎각은 어드레스와 임팩트 시 거의 차이가 나타나지 않았지만, 오른 무릎각은 임팩트 시 어드레스보다 크게 굴곡되면서 임팩트를 수행한 것으로 나타났다. 오른 팔꿈치각은 관성모멘트를 줄여 클럽헤드의 속도를 가속화하기 위해 어드레스 시보다 크게 굴곡되면서 임팩트를 취한 것으로 나타났고, 코킹각은 임팩트 시 어드레스보다 평균 18도 신전되면서 스윙한 것으로 나타났다. The purpose of this study was to compare and investigate the kinematic difference of the golf swing between the address and impact posture. For this study, four professional golfers were filmed by two 16mm photosonics cameras with a filming speed of 200frames/second. The three dimensional coordinates of anatomical landmarks were obtained and smoothed with a cutoff frequency of 8Hz. For the movement analysis, three dimensional cinematographical method was used and for the calculation of the kinematic variables a self developed program was used with the LabVIEW 6i(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) graphical programming (Johnson, 2000) program. The result of this study can be summarized as follows. The linear displacement according to the moving range of head did not show significant differences between in the target direction and in the perpendicular direction. This result indicated that the linear displacement towards the target direction was placed at the rear of the ball during the address and impact. These results indicate that all subjects of this study were doing golf swing in right way making the head an axis. There was no significant difference between the linear displacement of left shoulder joint in the address and impact and the linear displacement of left shoulder joint during the impact, however the left hip joint of the linear displacement showed significant difference in the target direction. The shoulder angle showed during the impact plus angle towards the target direction by average 9 degrees more than during the address. In addition to, left hip joint angle showed that the swing was being done as the posture which was opened average 18 degrees more during the impact than during the address. In spite of showing no significant difference in the left knee angle during the address and impact, the right knee angle in the impact phase was smaller than in the address phase. There was significant difference in right elbow angle during the address and impact in order to accelerate the velocity of the club head with reducing the moment of inertia. The cocking angle showed that the swing was done as during the impact cocking angle increased average 18 degrees more than during the address.
골프 퍼팅 어드레스와 퍼팅패턴 분석을 통한 퍼팅 안정성 연구
황세영 용인대학교 일반대학원 2024 국내박사
본 연구는 골프 퍼팅 어드레스와 퍼팅패턴요인을 분석하고, 퍼터 길이와 라이각에 따라 어드레스 시 나타나는 특성과 퍼팅패턴요인의 차이 검증을 통하여 골프 퍼팅 안정성과 성공률을 높일 수 있는 실증적인 자료를 제공함으로써 골퍼들의 퍼팅 능력 향상과 골프지도방법으로 활용할 수 있는 기초자료를 제공하는 데 목적이 있다. 본 연구의 목적을 달성하기 위하여 남·녀 프로골퍼 14명을 대상으로 PC Version Window Program SPSS Statistics 25.0을 활용하여 골프 퍼팅 시 중요도 분석, 샘펏(Sam Putt) 프로그램을 이용한 실험을 통해 골프 퍼팅 시 연구대상자의 어드레스와 퍼팅패턴요인 분석을 위해 일원분산분석(One-Way ANOVA)을 실시하여 다음과 같은 결론을 얻었다. 첫째, 골프 퍼팅 시 연구 대상자가 인지하는 어드레스와 퍼팅패턴요인, 퍼터 선택 기준의 중요도 분석을 실시한 결과 어드레스 시는 에이밍, 퍼팅패턴요인에서는 템포와 헤드에이밍, 퍼터 선택 시는 헤드에이밍과 터치감, 헤드무게와 같은 감각적인 것들이 중요하게 인식된 것으로 나타났다. 둘째, 어드레스 시 퍼터 길이와 라이각에 따른 에이밍의 차이를 분석한 결과 퍼터 라이각에 따른 로프트어드레스에서 유의한 차이가 나타났다. 셋째, 퍼터 길이와 라이각에 따른 퍼팅패턴요인의 차이를 분석한 결과 라이각에 따라 페이스앵글, 퍼팅패스, 임팩트 요인에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났고, 퍼팅패턴 분석에서 어택앵글의 하위요인중 ‘로우포인트’에서만 유의한 차이가 나타났다. 넷째, 퍼터 길이와 라이각에 따른 퍼팅 타이밍요인을 분석한 결과 퍼터 길이에 따른 ‘임팩트스피드’에서만 통계적으로 유의한 차이가 나타났다. 연구결과를 종합하면, 퍼팅 시 퍼터헤드 에이밍이 전반에 걸쳐 가장 중요한 요인으로 볼수 있으며, 퍼팅패턴에서 템포가, 퍼터선택에 있어서 터치감과 헤드무게가 중요한 요인으로 작용한다고 볼 수 있다. 또 퍼터 라이각에 따라 로프트어드레스, 페이스앵글, 퍼팅패스, 임팩트, 로우포인트 어택앵글에서 차이가 나타나 라이각 조절이 퍼팅 안정성을 높이는데 매우 중요한 요인으로 작용할 수 있으며, 퍼터길이는 임팩트스피드에 영향을 줄 수 있으므로 거리조절을 위해서 퍼터길이의 선택이 중요하게 작용할 수 있다고 본다. 결론적으로 퍼터 라이각과 퍼터의 길이는 골퍼들의 퍼팅 일관성과 안정성을 높이는데 중요한 요인으로 작용할 수 있으므로 골프 지도자와 선수가 이러한 부분을 고려하면 더욱더 효율적이고 효과적으로 퍼터 성공률을 높일 수 있다고 판단된다.
웹시스템의 디지털 어드레스 서비스 프로토콜의 설계와 구현
주소 변경 서비스 시장은 아직은 세계적으로 그 비즈니스의 실체가 제대로 알려지지 않았고, 단순 주소변경에 국한한 시장으로 제한되어 있다. 세계 각국의 우정사업은 자체경쟁력 강화라는 과제에 부딪히며, 민영화 추세에 있어 보다 경쟁력 있는 사업에 대한 관심이 매우 높은 시점이다. 우편수요는 경제성장. 통신수요세대수, 대체통신수단 보급율, 경쟁사업지의 시장점유율, 서비스품질 등에 영향을 미친다. 인터넷 보급의 폭발적인 성장으로 우편 수요가 대폭 감소 될 것으로 예상됐지만 오히려 인터넷의 보급이 사적인 통신 수단에서는 우편 수요를 감소시켰지만. 기업과 고객의 관계가 보다 세분화되고 발달함으로써 우편 수요의 변화 양상은 오히려 증가 추세를 보이고 있다. UPU는 2005 년까지 전 세계적으로 우편물량이 매년 2.5%씩 증가할 것 으로 전망하고 있다. E-Biz, 우편, 물류 산업 등 주소정보의 활용의 폭발적 확산과 전자상거래 환경에서 필수적인 정보 가치 점유 및 주소의 정보화는 온라인과 오프라인의 매개체 역할을 담당하고 주소정보는 "전자정부" 구축의 근간이 되는 필수 정보 요소를 통한 주소 정보의 생산적 활용가치를 증가시킨다. 기존 주소 정보 체계의 문제점으로는 국내외 주소 부정확으로 수십억 달러 이상의 직접손실비용 발생과 주소 정보 활용공간의 제한성으로 인한 사회적 손실비용 증가 및 주소 정보의 정확성 유지를 위한 정보제공자의 자발적 참여 인식 부족하며 산업화 및 정보화 발전에 비해 상대적인 관리체계 발전 미숙하며 기관별 일방적인 유통 경로에 의한 정보 획득 관리로 중복된 정보관리 비용 소모된다. 그러므로 현재의 주소(물리적 주소)를 디지털코드로 대체 사용함으로써 범사회적 활용 가능한 주소 정보 관리 체계를 구축하여, 시간적 공간적 제한을 극복할 수 있는 주소 유통환경을 조성하고, 정확한 주소 유지 관리를 위한 편의성과 효율화를 증대시켜, 정보 사용자 상호간에 신뢰성 있는 주소정보 활용이 가능한 신개념의 주소 관리 수단을 제공함으로써 주소의 디지털화를 통한 효율적 정보관리가 예상된다.
교류 플라즈마 디스플레이 패널에서의 어드레스 전극에 보조 펄스 인가에 대한 방전 특성 연구
Charged and meta-stable particles behavior of scan-address and scan-sustain discharge were investigated by using actual AC-PDP driving pulses. The wall charge accumulation time of scan-address discharge was almost same with that of scan-sustain discharge. The meta-stable decay time of scan-address discharge was about 30-50μsec, while that of scan-sustain discharge was 20-40μsec. The relative time sclae of space charge decay in the scan-address discharges shows the different behaviors compared to those of the scan-sustain discharges. Also, the discharge characteristics of AC plasma display were investigated as a function of the voltage and the frequency of the auxiliary pulses applied to the address electrode during sustain period. The maximum sustain voltage of display cell decreased with increasing of the frequency of the auxiliary pulses applied to the address electrode during sustain period. Applying the auxiliary pulses to the address electrode resulted in improvement of luminance and luminous efficiency simultanously.
AC PDP의 어드레스 방전 특성과 셀 구조와의 상관관계에 관한 연구
이찬수 부산대학교 산업대학원 2001 국내석사
The addressing time should be reduced by modifying cell structure and/or driving method in order to replace the dual scan system by single scan and increase the luminance in large ac plasma display panel(PDP),. In the paper, the effects of the dielectric layer thickness and the barrier rib height on the addressing time of ac PDP are investigated. It is found out that the addressing time was decreased with decreasing thickness of dielectric layer on the front glass and thickness of white dielectric layer on the rear glass. The decrease rate were 160ns/10㎛, respectively. Also in case of decreasing the height of barrier rib, addressing time was decreased at the rate of 50ns/10㎛.