Spisu treści:

Magiczna latarnia: 6 kroków
Magiczna latarnia: 6 kroków

Wideo: Magiczna latarnia: 6 kroków

Wideo: Magiczna latarnia: 6 kroków
Wideo: 6 Zrozumieć XII kroków cz. 6 2024, Listopad
Anonim
magiczna latarnia
magiczna latarnia

Christiaan Huygens, pionier projektorów, opracował latarnię magiczną, która wykorzystuje wklęsłe lustro do odbijania i kierowania jak największej ilości światła lampy przez małą taflę szkła, na której miał być wyświetlany obraz. Nie opublikował ani publicznie demonstrować swojego wynalazku, ponieważ uważał, że jest zbyt niepoważny i wstydził się tego. Latarnia magiczna stała się bardzo popularnym medium rozrywkowym i edukacyjnym w XVIII i XIX wieku po jego śmierci. Mając to na uwadze, wybrałem latarnię magiczną jako inspirację dla mojego pomysłowego projektu. Pozwólcie, że przedstawię wam projektor 360 stopni to, co tu przedstawiam, to nie świat, ale galaktyka, wciąż uproszczona wersja, więc nie staje się nauką o rokiecie, ale nawet dziecko może zbudować taki. Bardziej skupiam się na wyrafinowanej wersji w moim rękopisie, proszę zobaczyć Film demonstracyjny.

Magic Lantern to projektor z lampą stołową 360 stopni, który jest w stanie wyświetlić pełny widok 360 stopni dowolnego modelu 3D, dzięki tej uproszczonej wersji możesz stworzyć wspaniały wyświetlacz oświetleniowy w szkle, takim jak kryształowa kula lub projekcja gwiazdy galaktyki w pokoju, jeśli masz szczęście mieć dostęp do kamery 360 stopni (kamery wielokierunkowej), możesz wyświetlać na żywo obrazy i filmy 360 stopni, ale filmy wymagają renderowania, więc zanurzam się głęboko w moim rękopisie: Wyświetlacz Chrystal Clear 360 stopni, który może być używany jako ozdoba lub dla przyjemności oglądania

Kieszonkowe dzieci:

kieszonkowe dzieci

1 papierowe lustro odblaskowe

2 stożek kula

3 białe częściowo przezroczyste plastikowe papiery / lub zwykły biały papier

4 dyskietki

5. Dioda LED 3 V

6. różne długopisy żelowe z atramentem

7. przezroczysta taśma kaczka

8. nóż ostrza tnącego

9. igła

10. klej do papieru

Krok 1: Krok 1: Odblaskowy stożek lustra

Krok 1: Odblaskowy stożek lustra
Krok 1: Odblaskowy stożek lustra
Krok 1: Odblaskowy stożek lustra
Krok 1: Odblaskowy stożek lustra
Krok 1: Odblaskowy stożek lustra
Krok 1: Odblaskowy stożek lustra

Każdy stożek powinien być w stanie odbijać światło w poziomie, jednak dla doskonałej dokładności patrz rękopis. Po zdefiniowaniu stożka użyj odblaskowego lustra papierowego i przyklej go klejem do papieru na powierzchni kuli stożka, najlepiej to zrobić, przecinając lustro papierowe na kawałki trójkąta, a następnie nałóż każdy pokój na stożek, aż powierzchnia otworu zostanie pokryta.

Krok 2: Krok 2: Ekran

Krok 2: Ekran
Krok 2: Ekran
Krok 2: Ekran
Krok 2: Ekran

Do ekranu użyłem częściowo przezroczystego papierowego plastiku zwanego dyfuzyjną folią dyfuzyjną, używanej w cyfrowym wyświetlaczu LCD, ale standardowy biały papier będzie działał, jednak jest mniej przejrzysty w porównaniu z kolorowym filtrem. Zmierz długość ekranu zgodnie z zewnętrznym promieniem stożka, otaczając stożek ekranem, aż otoczy się stożek otworu. Wytnij resztę, jeśli jest, lub rozszerz ją, jeśli jest niewystarczająca, łącząc filtr przezroczystą taśmą gębą. Wysokość ekranu powinna być przycięta zgodnie ze stożkiem.

Krok 3: Krok 3: Dyskietka

Krok 3: dyskietka
Krok 3: dyskietka
Krok 3: dyskietka
Krok 3: dyskietka
Krok 3: dyskietka
Krok 3: dyskietka

W przypadku tego projektu próbowałem wyświetlić abstrakcyjny obraz, więc postanowiłem stworzyć galaktykę, która nie wygląda tak dokładnie, ale mimo to otrzymujesz obraz, najpierw otwórz dyskietkę i usuń okrągłą folię, wytnij małe okrągłe otwory, aby działa jak planety i używaj maleńkiej igły do robienia dziur w całym dysku, aby działały jak gwiazdy, jeśli wiesz więcej o konstelacjach, zawsze możesz odpowiednio przebić dziury. przełóż go na powierzchnię z jednej strony dysku, aby działał jako przezroczystość, a następnie wytnij końce utraty, po zakończeniu musisz pokolorować dziury planet, nakładając tusz na otwory żelowy tusz, każdy żel z tuszem z kolorowego tuszu żelowego będzie być wystarczająco adekwatne, aby wyświetlać kolory na ekranie.

Krok 4: Krok 4: Źródło światła

Krok 4: Źródło światła
Krok 4: Źródło światła
Krok 4: Źródło światła
Krok 4: Źródło światła
Krok 4: Źródło światła
Krok 4: Źródło światła

Użyłem standardowej białej diody 3V skierowanej prosto na wierzchołek stożka i środek dyskietki c. położenie źródła światła względem wierzchołka monety można regulować, przesuwając źródło światła bliżej i dalej od wierzchołka do punktu, w którym obraz jest widoczny na ekranie, a następnie ustawić go.

Krok 5: Wniosek

Wniosek
Wniosek
Wniosek
Wniosek

Teraz powinieneś mieć mini wersję prototypu dziury.

jednak dla pełnego doświadczenia z urządzeniem w odniesieniu do obwodu renderującego dla modelu 3D lub wideo (kamera dookólna), integracji wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) z wyświetlaniem imodelu na żywo i wideo, obwodu renderującego, prawa odbicia zgodnie ze sferą stożków i najlepsza praktyka w robieniu własnego zdjęcia do oglądania w 360 stopniach.

Krok 6:

Myślę, że wyświetlacz holograficzny 360 stopni to przyszłość wyświetlaczy cyfrowych i znalazłem rozwiązanie. Dzięki C^2 nie tylko ulepszymy wyświetlacz cyfrowy, ale zmienimy paradygmat z jednostronnej płaskiej perspektywy na pełne postrzeganie 360 stopni w ten sposób wprowadzenie okrągłego stołu pozostawia więcej miejsca w sali rozrywkowej lub sali posiedzeń odpowiednio dla rozrywki i prezentacji.

To, co sprawia, że C^2 jest tak fajny, to jego holograficzna zdolność do korzystania z wiązki laserowej, a przez i w wyniku paraleksów zostaniemy zanurzeni w doświadczeniu wirtualnej rzeczywistości, eliminując

Ten projekt jest opublikowany w ramach otwartego modelu innowacji, każdy może majstrować przy nim w celach DIY. Chciałbym wezwać wszystkich programistów, którzy współpracowaliby, aby przenieść projekt na nowe wyżyny. Wszystkie części można wydrukować w 3D

Zalecana: