Obsah:
- Krok 1: Materiály a nástroje
- Krok 2: Vytvořte základnu
- Krok 3: Laser a objektiv
- Krok 4: Druhý konec
- Krok 5: Držák diapozitivů
- Krok 6: Rozetřete tečku
- Krok 7: Rozšíření konceptu
Video: Laserový projektor obrazu: 7 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:24
Toto je základní návod, jak postavit přenosný obrazový projektor, který místo normálního světla používá zelený laser. Laser umožňuje snímání snímků na velké vzdálenosti a nevyžaduje zaostřování - je vždy zaostřeno. Tento konkrétní design je jednoduchý, spíše proto, abych udržel svou krátkou dobu pozornosti na trati dostatečně dlouho, aby se to skutečně dokončilo. Dejte mi vědět, jestli jsem zmeškal nějaký detail, a já to opravím. Další fotografie naleznete na stránce flickr Varování: I laser s nízkým výkonem může způsobit trvalé poškození očí. Vždy noste ochranné brýle a nikdy nemiřte na lidi, zvířata nebo policejní helikoptéry!
Krok 1: Materiály a nástroje
Tato metoda popisuje absolutní základy s použitím optiky nižší kvality a zeleného laseru s nízkým výkonem. Tato příručka ukazuje nastavení pro diapozitivy vyrobené z průhledných fólií. Použiji kolejnice Dinkle a polymorfní pelety. Požadované materiály:
- Modul zeleného laseru 10 mW+
- 1 pevná délka dřeva (~ 90 cm)
- polymorfní pelety (nebo ochota vytvořit držáky čoček ze dřeva, plastu atd.)
- konkávní a konvexní čočka. Můžete je získat ze starých jednorázových kamer, které obchody s fotoaparáty vyhodí po desítkách.
- Hardware pro připevnění kolejnice ke dřevu (šrouby nebo šrouby, v závislosti na metodě).
Volitelné materiály:
- Dink rails, with 72mm rail modules (x4), and montážní patky (x8), available from https://www.altronics.com.au/ (note, you might find a better way of mount the parts, but this one funguje pro mě).
- plexisklo nebo PCB 72 mm s pro úchytky Dinkle.
Potřebné nástroje:
- Vrtat
- Skládačka nebo ruční pila
- Bity pro vrtání otvorů (pokud používáte dřevo k vytvoření držáků čoček)
POZNÁMKA: Pro tuto instrukci použiji lišty Dinkle jednoduše proto, že velmi usnadňují zarovnání. Umožňují také velký stupeň modularity - schopnost rychle vyměnit a vyměnit různé lasery, objektivy atd.
Krok 2: Vytvořte základnu
Při této metodě používám dlouhé prkno ze dřeva asi 90 cm dlouhé, 15 cm široké a 1 cm silné. Docela ho připevníte na jakýkoli dlouhý kus tuhého materiálu.
Poznámka: délka určuje, jak moc můžete vzdálit první objektiv od diapozitivu, aby se „tečka“dostatečně rozšířila a pokryla oblast diapozitivu. Tuhost je zásadní. Vyrovnání laseru je často obtížné - zbytečné ohýbání způsobí vyrovnání příliš snadno. Pokud používáte kolejnici, vytyčte přímku do středu prkna a namontujte úvrati kolejnice. Možná budete muset kolejnici naříznout, aby se vešla na prkno. Pokud nepoužíváte kolejnici, vytvořte středovou čáru velmi přesně! Jakékoli vyvrtané otvory musí být také velmi v řadě.
Krok 3: Laser a objektiv
Za předpokladu, že používáme laserové ukazovátko typu tužky, musíme laser namontovat do držáku, který bezpečně drží laser na místě bez jakéhokoli pohybu. Protože laserová ukazovátka mají často tiskový spínač, vytáhnu je od sebe a přemostím drát přes přepínač, takže kdykoli je připojena baterie, zůstane zapnutá. Při tomto pájení buďte opatrní - můžete snadno uvolnit další součásti a zničit laserový modul. Teplo je často smrtí laserů! Za předpokladu, že bude zapnutý déle než několik minut, možná budete potřebovat formu chladiče pro odvod tepla. Najděte hliníkový chladič ze starého počítače a vyvrtejte dostatečně velkou díru, do které se vejde ukazatel. Kolem toho použijte tepelnou pastu. V tomto rychlém a špinavém příkladu pouze přitlačuji laser do středové drážky pomocí polymorfní kuličky. K montáži pomocí kolejnice použijte dva 72mm perpex/pcbs '. Spodní díl se zasune do držáku blok a druhý přímo nad ním, se šrouby v každém ze 4 rohů. To umožňuje přesné zvednutí svislé úrovně nahoru a dolů. Nejlepší je vytvořit toto „lešení“před připojením kterékoli součásti k hornímu plexisklu/desce plošných spojů. laser (v chladiči) volně nahoře. Zapněte laser a použijte nastavený čtverec zarovnaný podél středové čáry. Zajistěte, aby byl laser zarovnán podél čáry a byl také přesně rovnoběžný s prknem/kolejnicí. Jakmile budete s vyrovnání spokojeni, označte polohu tužkou. Způsob připevnění laseru nechám na vás, ale pamatujte si na vás možná budete muset později trochu přemístit, takže lepení teď může způsobit lítost. Některá forma šroubování může být lepší.
Krok 4: Druhý konec
Jakmile je laser volně na svém místě, rád umístím zaostřovací čočku, která sedí na druhém konci kolejnice/prkna.
Při montáži zaostřovacího objektivu použijte stejný způsob montáže laseru. K usazení čočky použijte polymorf - udržujte jej ve středu a vodorovně! Nyní seřaďte laser tak, aby procházel úvratí objektivem, a upravujte laserový i zaostřovací objektiv, dokud paprsek neprochází čočkou a nerozdělí se v žádném jiném směru horizontálně ani vertikálně. Jakmile jsou tito dva v souladu, jsme skoro tam! K instalaci stačí dva další moduly.
Krok 5: Držák diapozitivů
K promítání samozřejmě potřebujete obrázek.
Doporučuji použít 35mm diapozitiv buď s barevným diapozitivem, nebo s průhlednou průhledností vyrobenou na míru. Proč? čím je film hustší, tím méně světla může projít. Pokud chcete promítat maximální vzdálenost, je pro projekce partyzánského umění, které vyžadují maximální osvětlení, nejlepší OH obraz s čistou průhledností. Samozřejmě, experimentujte s jiným typem filmu! Pokud jde o laser a objektiv, vytvořte lešení pro držák diapozitivů. Pomocí polymorfu vytvořte držák diapozitivů jednoduchým umístěním blobu a zasunutím prázdného držáku. Nechte jej nastavit, vyjměte držák a držák okamžitého skluzu! Dále je nutné vyladit horizontální a vertikální umístění skluzavky a lešení, aby byl bod laseru přesně vycentrován. Nepohybujte laserem, aby se tečka vycentrovala!
Krok 6: Rozetřete tečku
Pomocí konkávní čočky paprsek dostatečně rozšíříme, aby pokryl celou nebo většinu plochy diapozitivu 35x24 mm. Můžete použít 2 objektivy k rozšíření bodu na kratší vzdálenost, ale jas trochu trpí pro každý filtr, kterým musí laser projít.
Tyto čočky najdete ve starých jednorázových fotoaparátech. Základní tvar se vysouvá dovnitř a rozšiřuje paprsek. Pokud si chcete koupit kvalitní skleněné čočky, může vám je poskytnout řada renomovaných laserových obchodů online. Stejně jako dříve vložte čočku do „držáku“- pomocí polymorfního nebo jiného materiálu. Postavte další „lešení“a umístěte čočku tak, aby paprsek laseru procházel přímo středem. Upravte velikost rozšířené tečky pohybem držáku diapozitivů nahoru a dolů, dokud nebudete spokojeni. To samozřejmě znamená také pohyb zaostřovacího objektivu. Jakmile jsou všechny moduly vyrovnány - měli byste vidět nějaký druh projekce - pokud je rozostřený, pak pohybujte zaostřovací čočkou tam a zpět vzhledem ke skluzu, abyste získali optimální ostrost. Užitečným nástrojem pro zarovnání je seřazení hlavní „odražené“tečky, která se bude vždy vyskytovat ve středu předchozího prvku modulu.
Krok 7: Rozšíření konceptu
Jsem si jistý, že jsem vynechal nějaký důležitý detail, ale doufám, že je relativně jasný. Existuje tolik způsobů, jak to rozšířit, navrhnu jen několik:
- Pro dosažení jasnějšího obrazu použijte skleněnou čočku (u těchto rozeberte staré fotoaparáty)
- Jakmile si budete jistí, vyzkoušejte výkonnější laser (100 mW+). Pamatujte na lasery = nebezpečné!
- Místo diapozitivů použijte malé obrazovky TFT (například „digitální fotoklíčenky“). K získání jasnějšího obrazu však budete potřebovat výkonnější laser. Nebo roztrhněte digitální fotorámeček. Pozor: obrazovky mobilních telefonů (nebo jakékoli obrazovky určené pro práci na slunci) nebudou fungovat tak dobře.
- Pomocí rotujících/vibračních zrcátek (s malými motory) vytvořte formu skenování, která potenciálně dává iluzi mnohem jasnějšího obrazu díky přetrvávání vidění (poměrně složité). Tento odkaz na příklad Starcross42 ukazuje techniku pro vytváření spirálových efektů. Podívejte se také na jeho další videa !.
- použijte biologickou hmotu mezi dvěma skleněnými sklíčky a promítněte mikroskop na nemocniční budovy.
Doporučuje:
Držák obrazu s vestavěným reproduktorem: 7 kroků (s obrázky)
Držák obrázku s vestavěným reproduktorem: Zde je skvělý projekt, který je třeba provést o víkendu, pokud si chcete vytvořit vlastní reproduktor, který pojme obrázky/pohlednice nebo dokonce seznam úkolů. Jako součást stavby použijeme jako jádro projektu Raspberry Pi Zero W a
Umělá inteligence a rozpoznávání obrazu pomocí HuskyLens: 6 kroků (s obrázky)
Umělá inteligence a rozpoznávání obrazu pomocí HuskyLens: Hej, co se děje, lidi! Akarsh zde od CETech. V tomto projektu se podíváme na HuskyLens od DFRobot. Jedná se o kamerový modul poháněný AI, který je schopen provádět několik operací umělé inteligence, jako je Face Recognitio
Rozpoznávání obrazu s deskami K210 a Arduino IDE/Micropython: 6 kroků (s obrázky)
Rozpoznávání obrazu s deskami K210 a Arduino IDE/Micropython: Už jsem napsal jeden článek o tom, jak spustit demo OpenMV na Sipeed Maix Bit a také jsem udělal video demo demo detekce objektu s touto deskou. Jednou z mnoha otázek, které si lidé pokládají, je - jak poznám objekt, který neuronová síť nemá
Zpracování obrazu s Raspberry Pi: Instalace OpenCV a separace barev obrazu: 4 kroky
Zpracování obrazu s Raspberry Pi: Instalace OpenCV a separace barev obrazu: Tento příspěvek je prvním z několika tutoriálů pro zpracování obrazu, které je třeba následovat. Podíváme se blíže na pixely, které tvoří obrázek, naučíme se instalovat OpenCV na Raspberry Pi a také píšeme testovací skripty pro zachycení obrázku a také
Gesture Hawk: Robot ovládaný gesty pomocí rozhraní založeného na zpracování obrazu: 13 kroků (s obrázky)
Gesture Hawk: Robot ovládaný gesty pomocí rozhraní založeného na zpracování obrazu: Gesture Hawk byl představen v TechEvince 4.0 jako jednoduché rozhraní člověk-stroj založené na zpracování obrazu. Jeho užitečnost spočívá v tom, že k ovládání robotického auta, které běží na různých