MCP ile bağlan →

Hesaplamaya Girin

Formül

Reklam

Sonuç

File ortasının üzerinde nişan alınabilecek azami yükseklik
0,066
meters above net top (6,6 cm window)
File ortasının üzerindeki pencere (cm) 6,6 cm
Filedeki yörünge yüksekliği (servis çizgisine düşer) 0,98 m
File düzlemindeki izin verilen dikey pencere 0,066 m

Bu hesaplayıcı ne işe yarar?

Düz servis neredeyse hiç dönüş verilmeden vurulur; bu yüzden kısa ve hızlı servis yolu boyunca yerçekiminin neden olduğu düşüş çok azdır ve top, vuruş noktasından servis karesine doğru adeta düz bir çizgi halinde ilerler. Bu hesaplayıcı tam olarak şu soruya yanıt verir: bu düz çizgi filenin tam ortasının ne kadar üzerinden geçebilir de top yine de servis karesinin içine düşebilir? Sonuç, izin verilen dikey nişan penceresidir. Hesaplama evrensel ITF kort ölçülerini kullanır ve dünyadaki tüm standart kortlar için geçerlidir.

Servis için çapraz servis karesi hedefini vurgulayan tenis kortunun kuşbakışı şeması
Üstten görünüm: servis fileyi aşıp çapraz servis karesine düşmeli.

Nasıl kullanılır?

Servis vuruş yüksekliğinizi girin (raketin topa temas ettiği andaki topun yüksekliği, genellikle 2,5-3,1 m). İsterseniz dip çizgisinin ne kadar gerisinde durduğunuzu da ekleyebilirsiniz. File yüksekliği (0,914 m), file-servis çizgisi mesafesi (6,40 m) ve dip çizgisi-file mesafesi (11,885 m) standart değerlerle önceden doldurulmuştur; farklı bir kortu modellemek istemiyorsanız bu değerlere dokunmanıza gerek yok. Araç, filenin üst kenarının üzerindeki pencereyi metre ve santimetre cinsinden gösterir.

Formülün açıklaması

Pencereyi sınırlayan ve her ikisi de vuruş noktasından (yükseklik \(h_C\)) başlayan iki düz çizgi vardır. Alt çizgi tam olarak filenin üst kenarını sıyırır — bu, kurallara uygun en dik çizgidir ve filenin üzerinde sıfır açıklık bırakır. Üst çizgi ise tam olarak en uzaktaki servis çizgisine, \(L_2 = \text{dip çizgisi-file} + \text{file-servis çizgisi}\) yatay mesafesinde düşer. Bu çizginin file düzlemindeki (yatay mesafe \(L_1\)) yüksekliği, \(h_C\) çarpı (file-servis çizgisi / \(L_2\)) değerine eşittir. File yüksekliğini çıkardığınızda pencereye ulaşırsınız:

$$\Delta h = \frac{h_C \cdot \text{file-servis çizgisi}}{L_2} - \text{file yüksekliği}$$

Reklam
Fileyi aşıp servis karesine düşen tenis servis yörüngesinin yandan görünüm şeması
Düz servisin geometrisi: vuruş yüksekliği, file yüksekliği ve hedef pencereyi belirleyen mesafeler.

Örnek hesaplama

\(h_C = 2{,}8\) m ve standart ölçülerle, \(L_2 = 11{,}885 + 6{,}40 = 18{,}285\) m olur. File düzlemindeki yükseklik:

$$2{,}8 \times \frac{6{,}40}{18{,}285} = 0{,}980 \text{ m}$$

Pencere = \(0{,}980 - 0{,}914 = 0{,}066\) m, yani yaklaşık 6,6 cm. Dolayısıyla servisin file düzleminden 0,914 m ile 0,980 m arasında geçmesi gerekir — son derece dar bir pencere. İşte düz servisi bu kadar zorlu kılan da budur.

Sıkça sorulan sorular

Pencere neden bu kadar dar? Kort, file yüksekliğine kıyasla çok uzundur; bu nedenle geometri, düz bir servis için filenin üzerinde yalnızca birkaç santimetrelik bir paya izin verir. Daha yüksek bir vuruş noktası (uzun boylu oyuncular, kolun tam uzanması) bu pencereyi genişletir.

Yerçekimi hesaba katılıyor mu? Hayır — düz çizgi modeli yerçekimine bağlı düşüşü yok sayar. Gerçek düz servisler bir miktar aşağı düşer ve bu da pratikteki pencereyi daha da daraltır; dolayısıyla bunu bir üst sınır olarak değerlendirin.

Negatif bir sonuç ne anlama gelir? Vuruş yüksekliği, yerçekimsiz düz bir servisin hem fileyi aşması hem de sahaya düşmesi için fazla alçaktır — geometrik olarak imkânsızdır, bu yüzden hesaplayıcı geçerli bir pencere bildirmez.

Son güncelleme: