Cep telefonunda hologram oluşturuyoruz. Hologram: evde nasıl yapılır Kendi ellerinizle büyük bir hologram nasıl yapılır

Holografik görüntüler oluşturma teorisi ve pratiğinden ilk kez 16. yüzyılın kroniklerinde bahsedildi. Hologram yanılsaması uzun zamandır bilim insanları, sanatçılar ve sihirbazlar tarafından spekülasyon konusu olmuştur. Mühendisler, aslında hiçbir şeyin olmadığı yerde ortaya çıkan şeffaf hayaletleri yeniden üretecek cihazları geliştirdiler. Mümkün olan en net projeksiyonu üretmek için cam ve polimerler geliştirdiler. Yansıma düzlemlerini hareket ettirmek için motorlar kullanıldı, ışık yoğunluğu seçildi ve çok seviyeli bir süreç oluşturuldu. Artık herkes tablet, akıllı telefon veya bilgisayar ekranında 3D hologram yapabilir. Örnek olarak tablet kullanarak nasıl hologram yapılacağına bakalım.

Tablet veya akıllı telefonda hologram nasıl yapılır

Üç boyutlu bir görüntü elde etmek için, cihazın ekranına bir prizma veya daha doğrusu tepe noktası olmayan dört yüzlü bir piramit yerleştirilir. Ekranda görüntülenen özel olarak hazırlanmış hareketli görüntüyü ve bu prizmayı kullanarak üç boyutlu bir resim oluşturabilirsiniz. Piramidin düzlemlerinden yansıyan görüntü 3 boyutlu projeksiyon şeklinde ortaya çıkıyor.

Hologram için prizma

Prizma yapmak için 4 kutu almanız gerekir. bilgisayar disklerişeffaf kapaklı. Bu plastik, aşağıdaki gibi yapılmış bir yapı oluşturmak için uygundur:

  1. Kutunun şeffaf kapağını kırıp yan kısımları çıkarıyoruz, geriye sadece pürüzsüz bir yüzey kalıyor.
  2. Şimdi bir şablon kullanarak boşluklardan geometrik şekilleri kesmeniz gerekiyor.
  3. Karton yapıyoruz ikizkenar yamuk tabanları 2 ve 12 cm ve yüksekliği 8 cm'dir.
  4. Bu şablonu plastiğe uyguluyoruz ve bir kalemle (tercihen siyah) çerçeveliyoruz.
  5. Metal bir cetvel ve maket bıçağı kullanarak işaretli çizgiler boyunca hassas kesimler yapıyoruz. Kuvvet önemli olmalı veya aletin birkaç kez geçmesi gerekir.
  6. Bu kesim plastiğin kırılmasını kolaylaştırır. Kenarları pense ile düzeltin.
  7. 4 yamuk olduğu ortaya çıktı. Şekil ve boyut olarak aynıdırlar. Yamukların bantla birbirine yapıştırılması gerekiyor, bunun için onları aynı düzleme yerleştirip kenarlarını yan yana yerleştiriyoruz.
  8. Ortaya çıkan düz şekli ters çevirdikten sonra hacimsel bir prizma oluşturuyoruz. Şimdi kaburgalarını dışarıdan bantla sabitliyoruz.


Hologram bir akıllı telefonda oluşturulmuşsa, tüm yapı bir CD veya DVD kutusundan (daha küçük yamuklardan) yapılır. Bunu yapmak için şablonun boyutunu azaltın. Bir hologramın prizmasının boyutları herhangi bir olabilir; bunlar, 3D görüntünün çoğaltılacağı cihazın ekran boyutuna bağlı olarak belirlenir.

Malzeme olarak CD kutularının kapakları yerine pleksiglas veya kalın şeffaf film kullanabilirsiniz. Çok ince ve esnek olsa bile herhangi bir plastiği ve sıradan camı kullanabilirsiniz.

Boyut kuralları


Bugün ağlarda 3 boyutlu hologram için özel bir video bulabilirsiniz. Genellikle siyah bir arka plan üzerinde gösterilen animasyonlu görüntüler, şeffaf bir piramit şeklinde görünecek 3 boyutlu projeksiyonun temelini oluşturur. Bunları indirmeniz ve cihaz ekranında etkinleştirmeniz gerekir. Boyutun uygun olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir.

  1. Akıllı telefonu (bu durumda tableti) ekranı yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
  2. Prizmayı daha küçük tabanıyla ekrana yerleştirin.
  3. Yukarıdaki resme bakın. Küçük kare (piramidin tepesinden kesilmiş), hareketli resimler arasındaki mesafeden yaklaşık 2 kat daha küçük olmalıdır.
  4. Bir bütün olarak görüntünün kendisi daha büyük karenin ötesine geçmemelidir.
  5. Prizmanın yüksekliğini kenarın eğim açısına göre kontrol ediyoruz - yaklaşık 45°. Bu durumda görüntü ne çok yüksek, ne şeffaf yapının dışına taşacak, ne de alçak görünecektir.

Tüm parametreler doğruysa, üç boyutlu bir görüntü oluşturulurken monitörün prizmasının kullanıma hazır ve uygun olduğu düşünülebilir.

Prizmanın merkezinde oluşturulan resim hem çocukların hem de yetişkinlerin dikkatini çekecektir.

Kendinize bir hologram nasıl yapılır


Kendinize ait bir hologram (3D görüntü) yapmak istiyorsanız, arka plan olarak siyah bir bez asmanız ve birkaç farklı kare çekerek fotoğraf çekmeniz gerekir. Başlangıç ​​olarak, hareket (animasyon) eklemek için temel olarak 2-3 fotoğraf yeterlidir. Görüntünüzle koyu bir arka plana karşı bir video kaydedebilirsiniz. Daha sonra ondan bir storyboard oluşturmak (onu ayrı çerçevelere bölerek) ve animasyon formatında bir hologram için boşluklar oluşturmak mümkündür.

Animasyon oluşturmak için hareketli resimlerin nasıl yapıldığını bilmeniz gerekir. Eğer bunu bilmiyorsanız kendiniz 3 boyutlu hareketli görüntü yapma fikri istenilen sonuca yol açmayabilir. Hologramdaki her kare önceden oluşturulur ve oynatma sırasında resimler belirli bir hızda değişir.


Hemen hemen her fotoğraf düzenleyici ve animasyon programını kullanabilirsiniz. 3D için özel bir resim, bir kişinin 4 kez tekrarlanan ve haç şeklinde düzenlenmiş bir fotoğrafını içerir. Siyah bir arka plan üzerindeki bu 4 özdeş görüntünün bir kare içine yerleştirilmesi gerekir. Tablet ekranında görüntü iki boyutlu olacaktır. Daha sonra, ekrana monte edilmiş bir taban (kare) prizmasından yandan bakmanız gerekir. Bu şaşırtıcı olacaktır, çünkü 3 boyutlu resim prizmada iki boyutlu değil de gerçekmiş gibi görünecektir.

Hologram oluşturmak için hazır görüntüler nereden alınır?


Hologramların çoğaltılmasına yönelik resimler sıradan değil, özel olarak hazırlanmış olmalıdır. Yukarıda açıklandığı gibi görüntü bir kare içinde simetrik olmalı ve çapraz olarak düzenlenmiş 4 özdeş öğeden oluşmalıdır. Böyle bir boşluğu kendiniz yapıp ona hareket verebilir, sanatsal yeteneklerinizi gösterebilir, düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz.

Bunu yapmaya çalışmadan önce hologramları görüntülemek için hazır animasyonlar ve videolar bulmanız gerekiyor. Daha sonra bir prizma yapın ve 3 boyutlu görüntüler oluşturma konusunda ilk becerinizi kazanın. Çalışma prensibini hatırlayarak kendi fikirlerinizi hayata geçirmeniz daha kolay olacaktır.

Bir dizüstü bilgisayar için büyük bir hologram nasıl yapılır?


Yukarıdaki yöntem kullanılarak elde edilen 3 boyutlu görüntülerin özellikleri büyük bir hologram şeklinde uygulanmaktadır. Şablon, tabanı 240 mm, üst yatay kısmı 40 mm ve yüksekliği 140 mm olan bir yamuktur. Yan kenarlara göre 45°'lik bir pah yapılır. Camcıların bu büyüklükte camları vardır. 3D resmin kalitesini belirleyen hassas şekilde kesilmeleri gerekir. Yani bunu plastikle uygulamak daha kolaydır.

Kaburgaları dikkatlice silikonla yapıştırıyoruz. İtibaren çift ​​taraflı bant 1 cm boyutunda şeritler kesin ve camın üst kesiminin üzerine yapıştırın. Daha sonra, ekranın tamamında 3D görüntüler için resmi açıyoruz. Üzerine daha küçük kareli bir piramit yerleştiriyoruz. Bant çiziklerin önlenmesine yardımcı olacaktır. Kenarları beyaz köşegenlerle birleştirip videoyu karanlık bir odada başlatıyoruz.

Biraz tarih

Hologram yanılsaması uzun zamandır ortalıkta dolaşıyor. Benzer ekipmanlar 19. yüzyıldan beri tiyatrolarda, parklarda, müzelerde ve konserlerde kullanılıyor. Etkiye, fenomeni gösteri yoluyla yayan bilim adamı D.H. Pepper'ın anısına Pepper's Ghost adı verildi. Bu 1862 yılındaydı ve bugün hologram sanatı mükemmelliğe ulaştı. Dünya bu fenomenle 16. yüzyılda Napolili bilim adamı Giambattista della Porta'nın bir illüzyon kamerası geliştirmesiyle tanışmaya başladı. Ayrıca yanılsamaların yeniden üretilmesinin ilk sözü olan “Doğal Büyü” adlı eseri de yazdı. Bilim adamı, aslında orada olmayan nesnelerin kamerada nasıl görülebileceği sorusunu düşündü.

Londra'daki Politeknik Enstitüsü, D.H. Pepper'ın 1862'de çalıştığı bilimsel bir kurumdur. Aynı zamanda mucit G. Dirks, bir oyunda sahnede hayalet gösterme tekniğini uyguladı. Fikrini tiyatrolara satmayı başaramadı. Bu, sahnenin tamamen elden geçirilmesini gerektiriyordu ve etkinin çok maliyetli olduğu düşünülüyordu. Dirks daha sonra Politeknik Enstitüsü'nde Pepper'ın kendisini gözlemlediği bir stant kurdu. Bilim adamının yöntemi değiştirme niyeti vardı ve ardından bu fenomen sinemalarda kullanılmaya başlandı. Böylece fenomen önemli bir başarı elde etti ve dünya bunu ayrıntılı olarak öğrendi. Bu fenomenin D. Pepper tarafından iyileştirilmesi onun adını almasına yol açtı ve Dirks ona her şeyi verdi. mali haklar ortak bir patentte. Çeşitli gösterilere katılan insanlar, bu fenomenin dahiler tarafından yaratıldığına inanıldığı için kendilerini kandırmaya izin verdiler.

Modern Uygulama

Günümüzün modern örnekleri arasında Walt Disney parklarındaki şeffaf ve yarı saydam cazibe merkezleri bulunmaktadır. Dünya onları bu fikrin en büyük uygulamaları olarak biliyor. Çeşitli efektler uzun bir aşamada toplanır. Boş bir balo salonunda 9,1 m'lik dev bir hologram görülüyor. Animasyonlu hayaletler gizli siyah odalarda hareket eder. En modern versiyonu Alacakaranlık Bölgesi Terör Kulesi'nde kullanılıyor.

Nashville cazibe merkezi, konukların çevreyle etkileşime giren ruhları görmelerine olanak tanıyan klasik bir teknik kullanıyor. Özellikle yakından görülebilirler. Kaliforniya'da ayrıca Orman Dağları'nda hikaye karakterlerinin yer aldığı bir Cadılar Bayramı cazibesi vardır. Bir görüntünün zemine yansıtılması ve cama yansıtılması, canlı oyuncunun oyunlarda kullanılan hayaletle etkileşime girmesine olanak tanır. Dünya bu fenomeni Hollanda'da, Avustralya'da, Amerika'da, müzelerde, parklarda, bilim sergilerinde ve turistik mekanlarda görebilir. İllüzyon çeşitli alanlarda uygulama alanı bulur:

  1. Televizyon ve sinema, program yayınlamak ve efekt yaratmak için bu yöntemi kullanıyor.
  2. Bazen bu fenomen, ziyaretçileri çekmek için ticari amaçlarla kullanılır.
  3. Genellikle müzik konserlerinde kullanılır. Ancak bu durumda görüntüler genellikle holografik olmaktan ziyade yansıtılıyor. Kurulumların tamamı özel yazılım üzerinde çalışır.
  4. Siyasi konuşmalar, rakamları aynı anda birkaç yerde yeniden üretmenize olanak tanır. Bu etki Hindistan'da Bakan Narendra Modi'nin konuşması sırasında kullanıldı.
  5. Bilimsel felsefe, 3 boyutlu görüntünün her bir parçasının resmin tamamı hakkında bilgi içerdiği, Evrenin holografik bir modelini kullanır. Bu, dünyayı ayrıntılı olarak incelemeye yardımcı olur.

3D görüntüler yaratma hikayesi, Gravity Falls animasyon serisindeki Bill Cipher karakterinin bir cümlesiyle bitmeli: "Gerçekliğin bir yanılsama olduğunu, evrenin bir hologram olduğunu unutmayın, altın satın alın!" Karikatürün fikrine göre her şeyi gören göz şeklinde çizilen bu kahraman, “düz zihinlerin” ikinci boyutundan ortaya çıkmıştır. Zihne yerleşebiliyor, rüyaları ziyaret edebiliyordu ve kara bir mizah anlayışına sahipti. Kabile üyelerinden nefret ederek ikinci boyutu yok etti ve üçüncü boyutun ortaya çıkmasına yardım etti.

Faydalı ipuçları

Akıllı telefonunuzu holografik bir telefona dönüştürebilirsiniz 3 boyutlu oynatıcı Mrwhosetheboss adlı bir kullanıcının videosunda gösterdiği basit bir proje sayesinde.

Bu kullanıcı, hologram için özel olarak oluşturulan bir video dizisiyle birlikte, özel bir cihaz oluşturdu. havada yüzen 3 boyutlu bir resmin yanılsaması.


İhtiyacın olacak:

Eski CD kutusu

Keskin bıçak

Küçük bir koli bandı

Cetvel

Milimetrik kâğıt.

1. 1 cm x 3,5 cm x 6 cm boyutlarında kağıda 3 adet yamuk çizin.

2. Yamuğu kesin.


3. Disk kasasını alın, yanlarını dikkatlice çıkarın, kağıttan kesilmiş yamuk parçasını 4 kez daire içine alın.

4. Maket bıçağı kullanarak 4 yamuk kesin.


5. Piramidin bir parçasını oluşturmak için tüm yamukları birbirine yapıştırın.

6. İndir tanıtım videosu akıllı telefonunuza bağlayın ve hologramı görüntülemek için bu tasarımı kullanın.


Bu teknoloji için kullanılabilecek bazı video klipler şunlardır:

Hologram nasıl yapılır

Holografik video

Bu cihaz için kullanılan video klipler aynı resmi dört tarafta oynat.

Bu dört video serisinin tümü oluşturulan cihazın panellerine yansıtılır 3 boyutlu bir hologram yanılsamasını elde edersiniz.

Holografik etki

Ne yazık ki böyle bir yanılsamaya hologram denemez çünkü Burada 2 boyutlu resim ve videolar kullanılıyorİstenilen etkiyi yaratmak için.

Gerçek bir hologram, 3 boyutlu bir görüntü oluşturur ve lazer ışınlarını ayıran teknolojiyi kullanır.

Havada tamamen renkli resimler çizebileceğiniz bir cihaz. Ve hayır, biraz abartmıyorum.

Böyle bir resim yakalamak için fotoğraf çekerken enstantane hızının yaklaşık iki ila üç saniye olması gerekir. Bu deklanşör hızı, dijital kameraya ek olarak, çeşitli kamera uygulamaları kullanılarak normal bir akıllı telefon kamerasında da elde edilebilir. Bugünkü cihazın fotoğrafları buna benziyor.


Etkileyici, değil mi?
Cihaz adreslenebilir tabanlıdır. LED Şerit Işık Bu, her LED'in rengini ayrı ayrı kontrol etmenize olanak tanır. Böylece, böyle bir bant alıyoruz ve kısa bir süre sonra her piksel sütununu gösteren, büyük renkli bir görüntüyü katman katman görüntüleme komutunu veriyoruz. Kamerayı uzun bir deklanşör hızına ayarlıyoruz, boya çubuğu kullanıyoruz ve havada donmuş gibi görünen renkli bir resim elde ediyoruz.

Montaj için ihtiyacınız olan:
1. Adres bandının kendisi. Yazar metre başına 60 LED çözünürlüğünü aldı ve bunu metal bir profile monte etti.
2. Daha sonra bir mikro SD hafıza kartına ve onu bağlamak için bir modüle ihtiyacınız olacak. Harita çizim için resim dosyaları içerecektir.
3. Animasyonu başlatmak için düğme.
4. Ve elbette tüm bunları yönetecek arduino nano platformu.
5. Ayrıca orijinal devrede animasyonun parlaklığını ve hızını ayarlamak için bir potansiyometre bulunmaktadır.
6. Bant 5 voltluk bir güç kaynağı gerektirir ve görüntünün parlak alanlarında yeterli bir akım alacaktır. Bu nedenle gücümüz Çin enerji bankasından sağlanacak.


Her şey çok basit bir şekilde monte edilmiştir. Yazar, işlevselliğini kontrol etmek için devreyi bir devre tahtasına monte etti. Bant balkonda bulunan bir kare parçasına yapıştırılmıştır. alüminyum profil ve diğer her şey fermuarlar ve bantlarla sabitlenmiştir. Kısacası, maksimum düzeyde kolektif bir çiftlik.


Buna düzen denir, ancak düzen çalışıyor.

Başlamadan önce bir hafıza kartı ve görüntüleri hazırlamanız gerekir. Kartın fat formatta formatlanması gerekiyor. Başka soruların ortaya çıkmaması için, yalnızca biçimlendirme düğmesi olan resmi yardımcı programı kullanarak biçimlendireceğiz. Program, projeyle birlikte arşive dahil edilmiştir (link makalenin sonundadır).

Bir sonraki hazırlık adımı görüntülerin kendisidir. Ayrıca bir takım katı gereksinimleri de var. Öncelikle görselin genişliği şeridinizdeki LED sayısına eşit olmalıdır. İkinci olarak görselin bmp formatında ve 24 bit renk derinliğinde olması gerekmektedir. Üçüncüsü, görüntü dikey olarak aşağıdan yukarıya doğru, görüntünün üst tarafı sola bakacak şekilde konumlandırılır. Görselleri hazırlamak için herhangi bir doğaüstü programa ihtiyacınız yok; standart Windows boyası yeterli. Ancak paint.net'i ücretsiz indirmek daha iyidir çünkü içindeki katmanlarla çalışabilirsiniz ve bu bizim için faydalı olacaktır. Klasik -nyan kedisi örneğine bakalım. Bu tür bir etki için mükemmel bir resim. Google'da bir resim buluyoruz, resimde rengin siyah olduğu yerde LED'in yanmayacağını hemen fark edeceğim. Arka planı olmayan yani arka planı olmayan bir resim çizmek istiyorsanız ya siyah arka plan üzerinde bir resim bulmanız ya da şeffaf arka planı olan png formatında bir resim indirmeniz gerekir.

Resmimizi paint.net'te açın. Öncelikle arka planı siyahla doldurun. Bunu yapmak için yeni bir katman oluşturun, aşağıya yerleştirin ve doldurun. Şimdi resmi döndürelim ve gerektiği gibi sığması için çevirelim. Görüntünün genişliğini LED sayısına göre değiştiriyoruz (yazarda 60 tane var). Ve şimdi geriye kalan tek şey, onu 24 bit renk derinliğiyle bmp formatında kaydetmek. Tüm.








Sonuç olarak formatlanmış bir hafıza kartı ve üzerinde hazır resimler almalıyız. dogru beden bmp formatında ve gerekli adlar altında: çerçeve 000, çerçeve 001, 002 vb.

Şimdi proje sayfasına gidin ve arşivi indirin. Burada hazır görsellerden oluşan bir koleksiyonun yanı sıra gerekli tüm programları, donanım yazılımını, diyagramları ve talimatları bulacaksınız. Arduino ile tanışmamış olanlar için ayrı bir ultra-mega-süper detaylı yazımız bulunmaktadır.




Haydi başlayalım ve burada değiştirilmesi gereken tek şey LED sayısıdır, bu açıkça şeridinizdeki LED sayısına ve piksel sayısına resimlerinizin genişliğine karşılık gelmelidir. Tüm talimatları okuyup gerekli adımları tamamladıktan sonra indirme butonuna tıklayın. Prototip hazır.

İlk başlatmayı bilgisayarla bağlantıyı kesmeden ve port monitörünü açmadan yapmanızı öneririm, burada bir sürü şey olacak kullanışlı bilgi. Hafıza kartına her resim değişikliğinden veya eklenmesinden sonra, düğmeye basarak sistemi başlatmanız gerekecek, ardından resim dönüştürme modu açılacak ve resimlerinizin her biri dönüştürülecektir. Ayrıca, ilk çalıştırma sırasında potansiyometre parlaklık kontrol düğmesi görevi görür çünkü parlaklık, çalıştırma aşamasında ayarlanır. Ayrıca ilk başlatma önemlidir çünkü olası tüm hataları görebilirsiniz.

Genel olarak, başarılı bir indirme ve bir dizi Tamam'ın ardından, bir düğmeye basmadan bağlantıyı kesebilir ve daha fazla başlatma gerçekleştirebilirsiniz. Artık her şey son derece basit, açın, biraz bekleyin ve düğmeye bastığınızda bir animasyon gösterilecektir. Bir sonraki basışınızda, karttaki bir sonraki resim gösterilecek ve bu şekilde bir daire içinde devam edecektir. Potansiyometre artık animasyon hızını ayarlıyor.

Kamerayı iki veya üç saniyelik enstantane hızına ayarlayıp zamanlayıcıyı açıp başlangıç ​​noktasına geri dönüyoruz. Sonuç, havada sihirli bir şekilde donmuş bir görüntüdür.


Bu arada akıllı telefonlara özel, uzun pozlamalarla çekim yapmanızı sağlayan özel uygulamalar mevcut ve manuel pozlama ayarlarına sahip pahalı bir kameraya ihtiyacınız yok.

Her şeyin harika olduğu ortaya çıktı, ancak çok büyük bir dezavantaj var - aptalca sakıncalı ve kartta 10'dan fazla fotoğraf varsa, o zaman tamamen çöp, ihtiyacınız olanı seçmek imkansız olacak.

Yetenekleri biraz genişletelim ve bir ekran ekleyelim. Aşağıdaki ekranı kullanıyoruz:




Bu, TM1637 kaydırma yazmacına dayalı basit bir ekrandır. Çalışması için hızlı iletişim protokollerine ihtiyaç duymaz ve kütüphane fazla yer kaplamaz. Parlaklık ayarları, hız, hata mesajları ve diğer sistem mesajları için rakamların görüntülenmesi planlanıyor. Ve en önemli şey çizim için resim numarasını seçmektir. Tüm bunları kontrol etmek için bir kodlayıcı kullanıyoruz. Sınırsız bir açıyla dönmesi ve bunu küçük adımlarla, sanki adım adım yapıyormuş gibi yapması nedeniyle potansiyometreden daha soğuktur. Ayrıca bir düğmesi var.
Bu şemaya göre bağlanacağız:


Proje klasöründe bu şema için ayrı bir ürün yazılımı bulunmaktadır. Başlatıyoruz ve yanıp sönüyoruz. Nasıl kullanılır - biraz sonra, ama şimdi tüm donanımı normal bir kasada toplayalım. Devre tahtaları ve kollektif çiftlikten vazgeçelim, her şeyi küçük bir bağlantı kutusuna lehimleyelim ve saklayalım.
Sisteme 4 adet nikel pille güç vereceğiz, bunların voltajı 1,2 V, 4 adet ise bant ve arduinoya güç sağlamak için sadece 5 V sağlayacak. Ayrıca bu piller rahatlıkla 3-4 A veriyor, bu da bizim için oldukça yeterli. Resim çözünürlüğünü artırmak için metre başına 144 LED'li bir şerit kullanalım.




Öncelikle ekran için bir pencere keselim, ardından kalan bileşenleri yerleştirmeye geçelim...






Geriye kalan tek şey gücü lehimlemek ve temelde hepsi bu.




Bu arada, kodlayıcılar için çok güzel kapaklar var, ancak bunlar aliexpress'teki neredeyse tüm küçük şeyler gibi bütün paketler halinde satılıyor.
Genel olarak her şey hazır, sistemi profile ekliyoruz. Böylece 144 piksel çözünürlüğe, 1 metre uzunluğa ve uygun ayarlara sahip düzgün bir elektronik üniteye sahip bir çizim makinesi ortaya çıktı.




Ayarlardan bahsetmişken. Peki bu şey nasıl kullanılır? Yazar tasarımı biraz değiştirdi, güç düğmesini hareket ettirdi ve hafıza kartını hareket ettirdi.

Gücü açın, gövdeyi tutun, düğmeye basın ve çizin. Başlatma ve ayarlara gelince: hafıza kartına herhangi bir görüntü eklendikten veya değiştirildikten sonra işleme başlamanız gerekir (bu versiyonda bunun için kodlayıcıya basmanız ve güç uygulamanız gerekir, başlatma mesajı görünür, düğmeyi bırakın) düğmesine bastığınızda hazırlık mesajı görünür). Hazırlık, hafıza kartındaki resimlerin sayısına ve uzunluklarına bağlı olarak birkaç saniye sürer. Şimdi bizden parlaklığı seçmemiz isteniyor. Parlaklık 10 ila 95 arasında değişir.

Maksimum parlaklık, bandın parlaklığıyla değil, ayarlarda yapılandırdığımız akımla sınırlıdır, yani her şey güç kaynağınıza bağlıdır.

Genel olarak artık ihtiyacımız olan resmi seçiyoruz, yani hangi sayının altına gireceğini bilmemiz gerekiyor, başlat düğmesine basıyoruz ve animasyon oynatılıyor.

Hızı ayarlamak için kodlayıcı düğmesini basılı tutun, sp (hız) yazısı görünür ve kodlayıcıyı basılı tutarken hızı ayarlayabilirsiniz.

Hologramlar, gerçek nesnelerin tam teşekküllü üç boyutlu görüntüsünü geri yükleme konusunda benzersiz bir özelliğe sahiptir.

Bu çalışmanın amacı: Hologramların ne olduğunu öğrenin ve nasıl çalıştıklarını anlayın.

Araştırma hedefi: Hologram oluşturmanın yollarını bulun.

Hipotez: Lensleri ve ışık kaynağını kullanarak bir hologram oluşturabilirsiniz.

Araştırma aşamaları:

1) Hologramların tarihini inceleyin.

HOLOGRAFİ(Yunanca holos'tan - tam ve grafik - yazı) - tutarlı lazer radyasyonu kullanarak bir fotoğraf plakası (hologram) üzerindeki nesnelerin üç boyutlu görüntülerini elde etme yöntemi.

Holografi bir İngiliz fizikçi tarafından icat edildi (ve bir isim buldu) Dennis Gabor 1947'de optikte görüntüleme yasalarını araştırdı ve elektron mikroskobunu geliştirmek için çalıştı. Bir nesnenin tam görüntüsünü mercek olmadan, yalnızca tutarlı tek renkli bir ışık demeti kullanarak kaydetmenin mümkün olduğu sonucuna vardı. İlk hologramlar, çok dar bir frekans bandının "kesildiği" radyasyon spektrumundan bir cıva lambası kullanılarak elde edildi. Işın çapı 1-2 mikrondu ve maruz kalma süresi birkaç saatti. Işık kaynağı ile fotoğraf plakası arasına şeffaf bir nesne veya küçük bir nesne yerleştirildi, böylece kaynaktan gelen radyasyon aynı anda hem nesne hem de referans ışınları olarak hizmet etti. Bu nedenle, hologramı yeniden oluştururken aynı satırda hemen iki görüntü belirdi ve bu da kayıt sırasında karşılıklı girişim yarattı. Bütün bunlar bunu imkansız hale getirdi pratik kullanım holografi ve uzun süre unutuldu.

Güçlü bir tutarlı ışık kaynağı olan lazerin ortaya çıkışından sonra holografiye olan ilgi yeniden alevlendi. 1962'de Amerikalı optik ve radyofizikçiler Emmet Leith Ve J. Juris Upatnieks Artık doğrudan fotoğraf plakasının önünde kesişmeye başlayan nesne ve referans ışınlarını ayırarak Gabor şemasını geliştirdi. Bu, ilk olarak opak nesnelerin holografisini yapmayı mümkün kıldı karmaşık şekil ve ikincisi, yeniden oluşturulan görüntüleri uzaya dağıtmak. Leith-Upatnieks planı modern holografik kurulumların temeli haline geldi.

Aynı zamanda Rus fizikçi Yu. N. Denisyuk, görüntülerin kaydedilmesine yönelik holografik yöntemlere dikkat çekti.

Mindomo ile kendi zihin haritalarınızı yapın.
2) Yu N. Denisyuk'un planını düşünün.

3) 3 boyutlu hologram oluşturma yöntemleri.

Hangi hologramların oluşturulduğunu ve hangi prensiple oluşturulduklarını görebilirsiniz.


Sonuç olarak şöyle bir tasarım ortaya çıkıyor:

Araştırma sonucu: Hologramlar evde bir akıllı telefon ve plastik bir piramit kullanılarak oluşturulabilir.

Çözüm: Bilim kurgu olduğunu düşündüğümüz hologramlar gerçekte uzun zamandır var. O nasıl çalışır? Çok basit: Kelimenin tam anlamıyla gerçek bir nesne görüyorsunuz, bu aslında üç boyutlu bir resim. Etrafında dolaşılabilir, her açıdan görüntülenebilir ve başka hiçbir 3D görüntüleme teknolojisinin övünemeyeceği güçlü bir derinlik kazandırılabilir.

Kaynaklar:

Simple Science'ın kutularını yakından incelemeye devam ediyoruz. Bugün dikkatinize “Hologram”ı sunuyorum.

Birkaç ay önce bunlardan birinde sosyal ağlar bana hologramın gösterildiği bir videonun bağlantısını gönderdiler (insanlar neyi sevdiğimi biliyor). Bana öyle geliyordu ki böyle bir görüntüyü kendim yapmak kesinlikle imkansızdı. Ve rahatlıkla bu videoyu unuttum. Sonra bana kendi başına nasıl hologram yapabileceğine dair bir bağlantı gönderdiler.

Ve şimdi sahip olmak detaylı rehber, üretime başladık. Şunu belirtmeliyim ki ben iki acelecinin annesiyim (üçüncüsü henüz deneylerin konusu değil) ve ben de aceleciyim. Hızlı bir şekilde yapıp hemen sonuç almak istiyorum.

Kendi ellerinizle hologram nasıl yapılır

Evde hologram yapmak için şeffaf plastik kullanılması önerildi. Elimizde düzgün bir plastik yoktu. Adamlar ekşi kremalı bir kapak buldu))) talimatlara göre kestik ve birbirine yapıştırdık. Son derece zayıf bir tasarımla karşılaştık. Ancak hologramı yeniden üretmek hâlâ mümkündü. Ancak her şey dağıldığı için bu sadece birkaç kez yeterliydi.

Bunu neden çiziyorum? Ayrıca bazen deney yapmak için hazır bir sete sahip olmak, doğaçlama/tamamen uygun olmayan malzemeler kullanmaktan daha kolaydır.


Simple Science'dan Hologram


Bana öyle geldi ki hazır bir kit ile hologram yapmak daha kolay ve daha güvenilir, mevcut malzemeleri kullanarak daha ucuz olacak. Seçim senin!

Onlarca holografik videomuzdan birini izlemenizi öneririm.

Genel olarak daha sık deney yapın çünkü bilim eğlencelidir!



İlgili yayınlar