Innehållsförteckning:
- Steg 1: Ljusskulpturerna
- Steg 2: Om materialen
- Steg 3: Den första modulen: Allt börjar med koma
- Steg 4: Video: "koma"
- Steg 5: Låt oss skär vår cirkel i bitar
- Steg 6: Video: "Koma" och speglar
- Steg 7: Låt oss lägga till lite färgmetamorfos
- Steg 8: Slutsats
Video: Optik i ljusskulpturer: 8 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45
Hej, jag heter Julien Hogert. Jag tog examen från biografskolan "Louis Lumière" för några år sedan, där jag bland annat studerade fotografi och mycket optik. Nu arbetar jag på bio, men jag gör också skulpturer med lampor. Under de senaste 3 åren har jag tillverkat denna serie små maskiner med lysdioder, linser, prisma, speglar som omvandlar ljuset analogt för att göra abstrakta projektioner.
I denna instruerbara, kommer jag att visa dig en ensemble med 4 maskiner, som, när de är monterade tillsammans, gör denna ljusprojektion. Dessa skulpturer är för mig ett sätt att ge känslan av att ljus är något levande. Verken uppfattas som vettiga och kontemplativa upplevelser. Åskådaren kan observera dessa analoga och mekaniska maskiner, eller titta på de magiska projektionerna de genererar - en nedsänkning i en abstrakt upplevelse av ljus, färg och rörelse.
I stället för att förklara alla steg i konstruktionen av maskinerna kommer jag att fokusera på principerna för optik som jag använder, förklara hur de fungerar och försöka dela lite av mitt universum.
Steg 1: Ljusskulpturerna
Steg 2: Om materialen
Hur som helst, här är lite information om det material som används. Jag hittade dessa efter att ha undersökt olika alternativ. Följande är därför några av mina personliga knep. För alla mekaniska delar: Jag använder gamla "meccano" -delar (för hjulen) och ett fantastiskt svenskt kit som heter "FAC-System". Jag hittade den på den berömda franska begagnade webbplatsen: leboncoin. Jag hade mycket tur att hitta den, för den är inte lätt att komma förbi! Motorerna är de mycket bekväma 12v - 3 rpm: de har en 3 mm gänga, är ganska små och mycket billiga.
För de optiska delarna: Linserna jag använder är i akryl. Jag hittar dem enkelt på ebay, det är de som används med 10w lysdioder. För lysdioderna använder jag "hög effekt Cree XQ-E" eftersom fotavtrycket är väldigt litet. LED -drivrutinerna är billiga 1w/3w som finns på ebay. De dikroiska kuberna är lätta att hitta, även på ebay. Alla moduler är gjorda i ek.
Steg 3: Den första modulen: Allt börjar med koma
Den första modulen är ganska enkel. Den har en lysdiod, en akryllins och en motor som får linsen att svänga. Syftet med denna första maskin är att utnyttja en optisk aberration: koman.
I optik orsakas koma av objektivets ofullkomlighet. Om ljusstrålarna från en LED kommer från mitten av linsen är projektionen en cirkel, men om ljusstrålarna kommer från linsens sida, kommer det att omvandla det runda ljuset till en sorts komet (det är varför denna aberration heter "koma"). Denna första modul projicerar en ljuscirkel som förvandlar sig till en sorts komet i det ögonblick linsen kommer att ha en bredare vinkel. För att göra ljusomvandlingarna känsliga måste du oftast få det att gå mycket långsamt och smidigt. Det är därför jag använde en mycket långsam 12v motor med 3 varv per minut, saktad av hjulen (motorn snurrar lite hjul, som i sin tur snurrar ett större hjul med ett bälte) och en potentiometer för att justera hastigheten. Linsens oscillation görs med en vevstång på det stora hjulet. Lysdiodens position måste vara justerbar för att ändra fokus och justera effekten. Sista tricket: Om du vill ha en vacker och exakt form behöver du ett mycket punktligt ljus.
Och så har vi en vacker koma som rör sig långsamt från ena sidan till den andra.
Steg 4: Video: "koma"
Steg 5: Låt oss skär vår cirkel i bitar
Vi har nu en mycket långsam och enkel rörelse av ljus. För att göra det mer komplext och för att göra aleatoriska, få former att framträda, metamorfos; vi kommer att skära "koma" i bitar. För detta lade jag till en enkel modul: en rad med ett dussin plastspeglar placerade vertikalt. När koma kommer genom speglarna kommer det att skäras i bitar, och dess banor kommer att avleda och återkomma på en annan plats. Det faktum att speglarna är placerade parallellt genererar också en annan bra effekt: formerna kommer att föröka sig.
Det faktum att de är plastspeglar istället för normala är också viktigt Eftersom plastspegelns yta inte är plan, tillför det vissa snedvridningar och gör ljusrörelsen slumpmässig.
Steg 6: Video: "Koma" och speglar
Steg 7: Låt oss lägga till lite färgmetamorfos
Våra levande ljus är ganska bra, de visas och försvinner på ett oförutsägbart sätt, men ibland blir rörelsen i vår första modul för förutsägbar. Kanske kan vi berika vår koloni med några arter för att lägga till olika färger och beteenden.
För att införa olika rytmer och för att ändra färgen i processen använde jag dikroiska kuber. Dessa kuber är en kombination av 4 prisma med selektiva färger. De används inuti videoprojektorer för att göra färgsyntesen av de tre axlarna av Red-Greeen – blue som skapar en unik bild i färg. Så kuben fungerar som en reflekterande spegel, med bara en färg på ljusspektret. Om vi sedan sätter denna kub på en motor, kommer den att växla färgen och lägga till lätt rörelse på grund av de rörliga reflektionerna. För att sätta kuben mitt på ljusbanan mellan linsen och speglarna behövde jag för att skapa en slags förlängningsarm. Det är därför dessa maskiner har en speciell mekanism som är utformad för att rotera kuben utanför modulen. Du kan hitta dessa kuber i alla storlekar. Ju större kub, desto större färgreflektion. Jag gjorde den här modulen med en mycket stor och lade till en LED, vilket resulterade i en bakgrundsfärg.
Steg 8: Slutsats
Här kan du se den resulterande projektionen av de fyra modulerna kombinerade. Jag hoppas att du gillade detta dyk i mitt universum. Om du har några frågor är jag här för att svara på dem!
Andra pris i optiktävlingen
Rekommenderad:
Ta fantastiska bilder med en iPhone: 9 steg (med bilder)
Ta fantastiska bilder med en iPhone: De flesta av oss har en smartphone med oss överallt nuförtiden, så det är viktigt att veta hur du använder din smartphone -kamera för att ta fantastiska bilder! Jag har bara haft en smartphone i ett par år, och jag har älskat att ha en bra kamera för att dokumentera saker jag
Hur: Installera Raspberry PI 4 Headless (VNC) med Rpi-imager och bilder: 7 steg (med bilder)
Hur: Installera Raspberry PI 4 Headless (VNC) med Rpi-imager och bilder: Jag planerar att använda denna Rapsberry PI i ett gäng roliga projekt tillbaka i min blogg. Kolla gärna in det. Jag ville börja använda mitt Raspberry PI men jag hade inte ett tangentbord eller en mus på min nya plats. Det var ett tag sedan jag installerade en hallon
Trådlös fjärrkontroll med 2,4 GHz NRF24L01 -modul med Arduino - Nrf24l01 4 -kanals / 6 -kanals sändarmottagare för Quadcopter - Rc helikopter - RC -plan med Arduino: 5 steg (med bilder)
Trådlös fjärrkontroll med 2,4 GHz NRF24L01 -modul med Arduino | Nrf24l01 4 -kanals / 6 -kanals sändarmottagare för Quadcopter | Rc helikopter | Rc -plan med Arduino: Att driva en Rc -bil | Quadcopter | Drone | RC -plan | RC -båt, vi behöver alltid en mottagare och sändare, antag att för RC QUADCOPTER behöver vi en 6 -kanals sändare och mottagare och den typen av TX och RX är för dyr, så vi kommer att göra en på vår
Hur man tar isär en dator med enkla steg och bilder: 13 steg (med bilder)
Hur man tar isär en dator med enkla steg och bilder: Detta är en instruktion om hur man demonterar en dator. De flesta av de grundläggande komponenterna är modulära och lätt att ta bort. Det är dock viktigt att du är organiserad kring det. Detta hjälper dig att inte förlora delar, och även för att göra ommonteringen
Fotoelasticimetri: Se mekanisk stress med optik: 5 steg (med bilder)
Fotoelasticimetri: Se mekanisk stress med optik: Fotoelasticimetry är ett sätt att visualisera stammar i material. I denna instruktionsbok kommer vi att se hur du kan göra några prover för att experimentellt bestämma spänningsfördelningen i vissa material under mekanisk belastning