Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Lys-skulpturene
- Trinn 2: Om materialene
- Trinn 3: Den første modulen: Alt begynner med koma
- Trinn 4: Video: "koma"
- Trinn 5: La oss kutte sirkelen vår i biter
- Trinn 6: Video: "Coma" og speil
- Trinn 7: La oss legge til litt fargemetamorfose
- Trinn 8: Konklusjon
Video: Optikk i lysskulpturer: 8 trinn (med bilder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24
Hei, jeg heter Julien Hogert. Jeg ble uteksaminert fra kinoskolen “Louis Lumière” for noen år siden, hvor jeg blant annet studerte fotografering og mye optikk. Nå jobber jeg på kino, men jeg lager også skulpturer med lys. I de siste 3 årene har jeg laget denne serien med små maskiner med lysdioder, linse, prismer, speil som transformerer lyset analogt for å lage abstrakte fremskrivninger.
I denne instruksen vil jeg vise deg et ensemble med 4 maskiner, som, når de er satt sammen, lager denne lysprojeksjonen. Disse skulpturene er for meg en måte å gi følelsen av at lys er noe levende. Verkene er oppfattet som fornuftige og kontemplative opplevelser. Tilskueren kan observere disse analoge og mekaniske maskinene, eller se på de magiske projeksjonene de genererer - en nedsenking i en abstrakt opplevelse av lys, farge og bevegelse.
I stedet for å forklare alle trinnene i konstruksjonen av maskinene, vil jeg fokusere på prinsippene for optikk som jeg bruker, forklare hvordan de fungerer og prøve å dele litt av mitt univers.
Trinn 1: Lys-skulpturene
Trinn 2: Om materialene
Uansett, her er litt informasjon om materialene som brukes. Jeg fant disse etter å ha undersøkt forskjellige alternativer. Følgende er derfor noen av mine personlige triks. For alle de mekaniske delene: Jeg bruker gammeldags “meccano” -deler (til hjulene) og et fantastisk svensk sett som heter “FAC-System”. Jeg fant den på den berømte franske brukte siden: leboncoin. Jeg var veldig heldig som fant den, for den er ikke lett å komme forbi! Motorene er de veldig praktiske 12v - 3 o / min: de har en 3 mm gjeng, er ganske små og veldig billige.
For de optiske delene: Linsene jeg bruker er i akryl. Jeg finner dem enkelt på ebay, det er de som brukes med 10w lysdioder. For lysdiodene bruker jeg “høy effekt Cree XQ-E” fordi fotavtrykket er veldig lite. LED -driverne er billige 1w/3w som finnes på ebay. De dikroiske terningene er enkle å finne, også på ebay. Alle modulene er laget i eiketre.
Trinn 3: Den første modulen: Alt begynner med koma
Den første modulen er ganske enkel. Den har en ledning, en akryllins og en motor som får linsen til å svinge. Målet med denne første maskinen er å utnytte en optisk avvik: Coma.
I optikk er koma forårsaket av linsens ufullkommenhet. Hvis lysstrålene til en ledning kommer fra midten av linsen, er projeksjonen en sirkel, men hvis lysstrålene kommer fra linsens side, vil det omdanne det runde lyset til en slags komet (det er hvorfor denne aberrasjonen heter "koma"). Denne første modulen projiserer en lyssirkel som vil forvandle seg til en slags komet i det øyeblikket linsen vil ha en større vinkel. For å gjøre lystransformasjonene følsomme, må du vanligvis bevege den veldig sakte og jevnt. Derfor brukte jeg en veldig treg 12v motor på 3 rotasjoner per minutt, bremset av hjulene (motoren roterer et lite hjul, som igjen snurrer et større hjul med belte) og et potensiometer for å justere hastigheten. Linsens oscillasjon er laget med en koblingsstang på det store hjulet. Posisjonen til LED -en må være justerbar for å endre fokus og justere effekten. Siste triks: Hvis du vil ha en vakker og presis form, trenger du et veldig punktlig lys.
Og så har vi et vakkert koma, som beveger seg sakte fra den ene siden til den andre.
Trinn 4: Video: "koma"
Trinn 5: La oss kutte sirkelen vår i biter
Vi har nå en veldig langsom og enkel bevegelse av lys. For å gjøre det mer komplekst og også for å gjøre aleatory, få former til å vises, metamorfose; vi skal kutte “koma” i biter. For dette la jeg til en enkel modul: en linje med et dusin plastspeil plassert vertikalt. Når koma passerer gjennom speilene, blir det kuttet i biter, og dets baner vil avlede og dukke opp igjen på et annet sted. Det faktum at speilene er plassert parallelt, genererer også en annen god effekt: formene vil formere seg.
Det faktum at de er plastspeil i stedet for normale er også viktig Siden overflaten på plastspeilet ikke er flat, legger det til noen forvrengninger i tillegg til at lysbevegelsen blir tilfeldig.
Trinn 6: Video: "Coma" og speil
Trinn 7: La oss legge til litt fargemetamorfose
Levelysene våre er ganske gode, de vises og forsvinner på en uforutsigbar måte, men noen ganger blir bevegelsen til vår første modul for forutsigbar. Kanskje vi kan berike kolonien vår med noen arter for å legge til forskjellige farger og atferd.
For å introdusere forskjellige rytmer og for å endre fargen i prosessen brukte jeg dikroiske terninger. Disse terningene er en kombinasjon av 4 prismer med selektive farger. De brukes inne i videoprojektorer for å lage fargesyntesen til de tre aksene Red-Greeen – blue som skaper et unikt fargebilde. Så terningen fungerer som et reflekterende speil, med bare en farge på lysspekteret. Hvis vi deretter legger denne kuben på en motor, vil den skifte farge og legge til lys bevegelse på grunn av de bevegelige refleksjonene. For å sette kuben midt på lysbanen mellom linsen og speilene trengte jeg for å lage en slags forlengelsesarm. Derfor har disse maskinene en spesiell mekanisme designet for å rotere terningen utenfor modulen. Du kan finne disse terningene i alle størrelser. Jo større terningen er, desto større er refleksjonen av fargen. Jeg laget denne modulen med en veldig stor, og la til en LED, noe som resulterte i en bakgrunnsfarge.
Trinn 8: Konklusjon
Her kan du se den resulterende projeksjonen av de 4 modulene kombinert. Jeg håper du likte dette dykket inn i universet mitt. Hvis du har spørsmål, er jeg her for å svare på dem!
Andre pris i optikkonkurransen
Anbefalt:
Ta flotte bilder med en iPhone: 9 trinn (med bilder)
Ta flotte bilder med en iPhone: De fleste av oss har med oss en smarttelefon overalt i disse dager, så det er viktig å vite hvordan du bruker smarttelefonkameraet ditt til å ta flotte bilder! Jeg har bare hatt en smarttelefon i et par år, og jeg har elsket å ha et greit kamera for å dokumentere ting jeg
Slik gjør du det: Installere Raspberry PI 4 Headless (VNC) med Rpi-imager og bilder: 7 trinn (med bilder)
Howto: Installere Raspberry PI 4 Headless (VNC) Med Rpi-imager og bilder: Jeg planlegger å bruke denne Rapsberry PI i en haug med morsomme prosjekter tilbake i bloggen min. Sjekk det gjerne ut. Jeg ønsket å begynne å bruke Raspberry PI igjen, men jeg hadde ikke tastatur eller mus på min nye plassering. Det var en stund siden jeg konfigurerte en bringebær
Slik demonterer du en datamaskin med enkle trinn og bilder: 13 trinn (med bilder)
Slik demonterer du en datamaskin med enkle trinn og bilder: Dette er en instruksjon om hvordan du demonterer en PC. De fleste grunnkomponentene er modulære og fjernes lett. Det er imidlertid viktig at du er organisert om det. Dette vil bidra til å hindre deg i å miste deler, og også i å gjøre monteringen igjen
Fotoelastisk metri: Se mekanisk stress med optikk: 5 trinn (med bilder)
Photoelasticimetry: Se mekanisk stress med optikk: Photoelasticimetry er en måte å visualisere stammer i materialer. I denne instruksen vil vi se hvordan du kan gjøre noen prøver for å eksperimentelt bestemme spenningsfordelingen i noen materialer under mekanisk belastning
PCB -design med enkle og enkle trinn: 30 trinn (med bilder)
PCB -design med enkle og enkle trinn: HELLO VENNER Den veldig nyttige og enkle opplæringen for de som ønsker å lære PCB -design, kan komme i gang