Indholdsfortegnelse:

Magic Lantern: 6 trin
Magic Lantern: 6 trin

Video: Magic Lantern: 6 trin

Video: Magic Lantern: 6 trin
Video: CHRISTMAS MAGIC LANTERN 2024, November
Anonim
Magic Lantern
Magic Lantern

Christiaan Huygens, pioneren inden for projektorer, havde udviklet den magiske lanterne, der brugte et konkavt spejl til at reflektere og lede så meget af lyset fra en lampe som muligt gennem et lille glasark, som var det billede, der skulle projekteres, Han publicerede ikke heller ikke offentligt demonstrere sin opfindelse, da han syntes, den var for useriøs og skammede sig over det. Den magiske lanterne blev et meget populært medium til underholdning og uddannelsesmæssige formål i det 18. og 19. århundrede efter at han var død. Med det sagt valgte jeg magisk lanterne som inspiration til mit opfindsomme projekt. Lad mig præsentere dig for 360 graders projektor, hvad jeg præsenterer her, er ikke verden, men galaksen er stadig en forenklet version, så det ikke bliver rochet science, men selv en baby kan bygge en. Jeg bor mere på den sofistikerede version i mit manuskript, se venligst Demo video.

Magic Lantern er en 360 graders bordlampeprojektor, der kan vise en fuldstændig 360 graders visning af enhver 3D -model, med denne forenklede version kan du oprette en storslået belysning display i et glas som en krystalkugle eller en galakse stjerne projektion i et rum, Hvis du er så heldig at have adgang til et 360 graders kamera (omnidirektionelt kamera), kan du vise levende 360 graders billeder og videoer, men videoer kræver en vis gengivelse, så jeg dykker dybt ned i mit manuskript: Chrystal Clear 360 grader display, der kan bruges som dekoration eller for at se nydelse

Tilbehør:

forsyninger

1 Reflekterende papirspejl

2 Keglesfære

3 hvidt delvist gennemsigtigt plastpapir/eller bare almindeligt hvidt papir

4 Diskett

5. 3V LED

6. diverse blækgelpenne

7. gennemsigtig andetape

8. kniv til knivblad

9. nål

10. papirlim

Trin 1: Trin 1: Reflekterende spejlkegle

Trin 1: Reflekterende spejlkegle
Trin 1: Reflekterende spejlkegle
Trin 1: Reflekterende spejlkegle
Trin 1: Reflekterende spejlkegle
Trin 1: Reflekterende spejlkegle
Trin 1: Reflekterende spejlkegle

Enhver kegle bør dog være i stand til at reflektere lys vandret, men for perfekt nøjagtighed, se manuskriptet. Når din kegle er defineret, skal du bruge det reflekterende papirspejl og forbi den med papirlim på keglens overflade, gøres det bedst ved at skære papirspejlet i trekantstykker og derefter lægge hver fred på keglen, indtil hullets overflade er dækket.

Trin 2: Trin 2: Skærm

Trin 2: Skærm
Trin 2: Skærm
Trin 2: Skærm
Trin 2: Skærm

Til skærmen brugte jeg en delvist gennemsigtig papirplast kaldet diffus diffusionsfilm, der blev brugt i et digitalt LCD -display, men standardhvidt papir vil fungere, men det er mindre klart sammenlignet med et farvefilter. Mål skærmens længde i overensstemmelse med keglernes ydre radius ved at omgive keglen med skærmen, indtil hulkeglen er omgivet. Skær resten ud, hvis der er nogen eller udstræk det, hvis det kommer til kort ved at forbinde filteret med et gennemsigtigt andetape. Skærmens højde skal skæres i henhold til keglen.

Trin 3: Trin 3: Diskettedisk

Trin 3: Diskettedisk
Trin 3: Diskettedisk
Trin 3: Diskettedisk
Trin 3: Diskettedisk
Trin 3: Diskettedisk
Trin 3: Diskettedisk

Til dette projekt forsøgte jeg at projicere et abstrakt billede, så jeg besluttede at oprette galaksen, det ser ikke så præcist ud, men du får billedet ikke desto mindre først ved at åbne disketten og fjerne den cirkulære film, skære små cirkulære huller ud for at fungerer som planeterne og bruge den lille nål til at stikke huller over hele disken for at fungere som stjernerne, hvis du ved mere om stjernebilleder kan du altid slå dine huller i henhold til det. Når dine huller er færdige, skal du bruge et andetape og forbi den over overfladen af den ene side af disken for at fungere som gennemsigtigheden og derefter skære tabsenderne ud, når det er færdigt, skal du farve planeterne huller ved at farve hullerne blækgel, enhver blækgel fra farveblækgelpenne vil være tilstrækkelig nok til at projicere farve på skærmen.

Trin 4: Trin 4: Lyskilde

Trin 4: Lyskilde
Trin 4: Lyskilde
Trin 4: Lyskilde
Trin 4: Lyskilde
Trin 4: Lyskilde
Trin 4: Lyskilde

Jeg brugte et standard 3V hvidt LED -lys rettet direkte mod spidsen af keglen og midten af c -disketten. lyskildens position til møntens spids kan justeres ved at flytte lyskilden tættere og længere fra spidspunktet til et punkt, hvor billedet er synligt på skærmen, og derefter placere det.

Trin 5: Konklusion

Konklusion
Konklusion
Konklusion
Konklusion

Hvad du skal have nu er en mini -version af hulprototypen.

dog for den fulde oplevelse af enheden med hensyn til gengivelseskredsløb til 3D -model eller videoer (omnidirektionelt kamera), integrering af krystalvæske (LCD) display til projektering af live imodel og videoer, gengivelseskredsløb, lov om relektion i henhold til keglesfæren og bedste praksis med at tage dit eget foto til 360 graders visning.

Trin 6:

Jeg tror, at 360 graders holografisk display er fremtiden for digitalt display, og jeg fik løsningen. Med C^2 vil vi ikke kun innovere det digitale display, men vi vil flytte paradigme fra et ensidigt fladt perspektiv til en fuldstændig 360 graders opfattelse således introduktion af det runde bord efterlader mere plads i underholdningen eller bestyrelseslokalet til henholdsvis underholdning og præsentation.

Det, der gør C^2 så sejt, er, at det er holografisk evne til at bruge laserstråle, og som følge af paralex vil man blive nedsænket i en viruel virkelighed, der eliminerer

Dette projekt udgives under en åben innovationsmodel, alle er velkomne til at pille ved det til gør -det -selv -formål, jeg vil gerne opfordre alle udviklere, der vil samarbejde om at tage projektet til nye højder. Alle dele er 3D -printbare

Anbefalede: