Mục lục:
- Bước 1: Lý thuyết cơ bản
- Bước 2: Hai mặt
- Bước 3: Tôi có thể chỉ sử dụng một mảnh thủy tinh không?
- Bước 4: Đây là cách nó hoạt động
- Bước 5: Thử nghiệm - 2 gương một phần
- Bước 6: Thử nghiệm - 1 Gương một phần và một Gương thông thường
- Bước 7: Thử nghiệm - 2 Gương bán phần và Gương thường + Chuyển động
- Bước 8: Uốn gương một phần bằng nhựa phía trước
- Bước 9: Và đó là nó! (Gần như)
- Bước 10: Cập nhật
- Bước 11: Gương lõm
- Bước 12: Gương lồi
- Bước 13: Tóm tắt
Video: Cách hoạt động của Gương vô cực - Với các thí nghiệm: 13 bước
2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:32
Trong khi xây dựng 2 chiếc gương vô cực đầu tiên, tôi bắt đầu nghịch chúng và nhận thấy một số hiệu ứng thú vị. Hôm nay tôi sẽ giải thích cách hoạt động của gương vô cực. Tôi cũng sẽ xem xét một số hiệu ứng có thể được thực hiện với chúng.
Nếu bạn muốn xem phiên bản video của hướng dẫn này, bạn có thể xem tại đây:
Dưới đây là một số phần tôi đã sử dụng để chuẩn bị cho phần hướng dẫn này:
- Gương vô cực để bàn 2 mặt của tôi
- Khung hình nổi (8x8 với 2 ô kính)
- Phim phản chiếu một phần
- Dải đèn LED
- Phích cắm thùng
- Nguồn cung cấp 12vdc
Bước 1: Lý thuyết cơ bản
Đối với một chiếc gương vô cực, bạn sẽ cần ít nhất 3 thứ: nguồn sáng, gương soi và gương trong suốt một phần. Thông thường, gương sẽ có bề mặt phản chiếu ở bên ngoài kính, đây sẽ là mặt sau của gương vô cực. Gương trong suốt một phần có thể có bề mặt phản chiếu ở bên ngoài kính hoặc bên trong. Thông thường, nó sẽ là một lớp phim mà nó được áp dụng cho nó, vì vậy việc có nó ở bên trong sẽ bảo vệ phim khỏi bị trầy xước.
Khi bật nguồn sáng thì ánh sáng phản xạ giữa 2 gương. Trên thực tế, nó phản xạ giữa các bề mặt phản chiếu. Nó phản xạ trở lại và thứ tư ở giữa, nhưng ở mặt trong suốt một phần, một số ánh sáng bị lọt ra ngoài. Đây là ánh sáng bạn nhìn thấy từ bên ngoài. Mỗi khi ánh sáng thoát ra khỏi phản xạ, nó sẽ mờ đi bên trong và hiệu ứng vô cực mờ dần.
Bước 2: Hai mặt
Đối với gương vô cực của tôi, tôi đã làm điều này hơi khác một chút. Thay vì một chiếc gương thông thường và một chiếc gương trong suốt, tôi đã sử dụng 2 chiếc gương trong suốt một phần. Sau đó, khi đèn bật sáng, nó vẫn phản xạ ra cả hai phía và ánh sáng sẽ thoát ra từ cả hai phía. Điều này cho phép tôi có được hiệu ứng 2 mặt mà tôi đang cố gắng có được.
Bước 3: Tôi có thể chỉ sử dụng một mảnh thủy tinh không?
Điều này khiến tôi phải suy nghĩ. Nếu tôi cần một ánh sáng và 2 bề mặt phản xạ, điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai bề mặt phản chiếu đều nằm trên một tấm kính? Khi đèn bật sáng, một phần ánh sáng sẽ đi qua bề mặt đầu tiên sau đó phản xạ giữa cả hai bề mặt. Rõ ràng, một số ánh sáng sẽ phản xạ đi trước, nhưng ánh sáng đi qua sẽ tạo ra hiệu ứng vô cực. Bây giờ chúng ta hãy thử điều đó và xem liệu nó có thực sự làm được không.
Bước 4: Đây là cách nó hoạt động
Ở đây tôi đã xây dựng nó và khi tôi bật nó lên… Có một chút hiệu ứng, nhưng nó gần như không đáng chú ý. Chỉ trông giống như một vết mờ. Sau khi suy nghĩ về lý do tại sao nó như thế này, tôi nhận ra rằng có 2 nguyên nhân của vấn đề này. Đầu tiên, hầu hết ánh sáng đang phản xạ ra xa phía sau. Tiếp theo là độ dày của kính. Nó chỉ dày 2 mm, vì vậy không có nhiều khoảng cách để tách các phần phản xạ.
Bước 5: Thử nghiệm - 2 gương một phần
Tiếp theo, hãy xem một số thay đổi có thể thực hiện. Ở đây tôi có gương vô cực 2 mặt từ 2 góc khác nhau. Bạn có thể xem phản xạ như thế nào bằng cách sử dụng 2 gương một phần.
Bước 6: Thử nghiệm - 1 Gương một phần và một Gương thông thường
Hãy thay mặt sau đó cho một chiếc gương thông thường để xem sự khác biệt của nó. Hiệu quả là tốt hơn nhiều. Nó sáng hơn, rõ ràng hơn và đi sâu hơn.
Bước 7: Thử nghiệm - 2 Gương bán phần và Gương thường + Chuyển động
Bây giờ cho phần mát mẻ, thêm gương một phần trở lại, nhưng cũng để lại gương bình thường. Nó trông hơi mờ, nhưng nếu tôi nhấc gương vô cực 2 mặt ra khỏi gương bình thường, nó sẽ kéo dài ra. Tôi thậm chí có thể di chuyển nó xung quanh và làm cho đường hầm có vẻ như rẽ và cong. Ngay cả khi không có gương soi một phần phía sau, tôi vẫn có thể nhận được hiệu ứng kéo giãn khi nâng nó lên, nhưng tôi thích hiệu ứng đó hơn với cả hai gương soi một phần tại chỗ.
Bước 8: Uốn gương một phần bằng nhựa phía trước
Và vì tôi đã sử dụng nhựa cho một phần gương ở mặt trước, nên tôi có thể uốn nhựa với một chút áp lực để làm cong đường hầm. Nhưng ĐỪNG cố gắng uốn cong và làm cong kính như thế này!
Bước 9: Và đó là nó! (Gần như)
Đó là tất cả cho bây giờ. Tôi vẫn sẽ khám phá thêm các tùy chọn. Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng hoặc đề xuất, xin vui lòng để lại một bình luận và cho tôi biết. Tôi thích nghe chúng.
CHỈNH SỬA:
Tôi đã thử thêm một số ý tưởng và thêm một vài bước nữa vào hướng dẫn này.
Bước 10: Cập nhật
Sau khi tạo Nút phát vô cực, tôi đã thử một vài hình dạng gương khác nhau để thử hiệu ứng mà chúng mang lại. Đây dường như là cơ hội hoàn hảo vì nó là một chiếc gương nhỏ và dễ thử hơn. Với những hình ảnh hiển thị trong bước này, tôi sử dụng một chiếc gương phẳng thông thường. Như bạn có thể thấy từ hình ảnh xem bên, các đèn LED trông giống như chúng đang đi thẳng vào. Hình ảnh nhìn thẳng hơn, bạn sẽ thấy hiệu ứng như mong đợi.
Bước 11: Gương lõm
Khi tôi sử dụng một chiếc gương lõm (hình cái bát), bạn có thể thấy rằng hiệu quả khá khác biệt. Gương này không lõm lắm, nhưng bạn vẫn có thể thấy rằng các đèn LED trông giống như chúng đang uốn cong ra khỏi trung tâm. Điều này dễ thấy hơn nhiều khi xem ở một góc nghiêng. Trong khi xem nó thẳng hơn, hiệu ứng vô cực trông giống như nó không đi xa như bạn thấy với gương phẳng.
Gương tôi sử dụng ở đây là loại gương soi 2 mặt, có kính lúp
Bước 12: Gương lồi
Khi sử dụng gương cầu lồi (hình bong bóng), hiệu ứng sẽ dễ nhận thấy hơn nhiều. Cho dù bạn đang xem nó ở góc độ thẳng hay góc nghiêng, hiệu ứng là khá giống nhau. Các đèn LED trông giống như chúng đang đi vào trung tâm.
Gương mà tôi sử dụng ở đây là gương điểm mù cho một chiếc xe.
Bước 13: Tóm tắt
Điều tôi đã nhận ra với TẤT CẢ các thí nghiệm mà tôi đã thực hiện, nếu bề mặt phản chiếu mà bạn đang sử dụng, cho dù ở mặt trước của gương vô cực hay mặt sau, uốn cong về phía đèn LED, bạn sẽ nhận được hiệu ứng hội tụ về phía Trung tâm. Nếu bề mặt phản chiếu uốn cong ra khỏi đèn LED, hiệu ứng sẽ tách ra khỏi trung tâm.
Tôi hy vọng thông tin này sẽ giúp ích cho các dự án của bạn! Đây là liên kết đến video tôi đã thực hiện với những thử nghiệm mới này:
Đề xuất:
Phòng thí nghiệm Bộ công cụ ELEGOO hoặc Cách biến cuộc sống của tôi trở thành nhà phát triển dễ dàng hơn: 5 bước (kèm theo Hình ảnh)
Phòng thí nghiệm Bộ công cụ ELEGOO hoặc Cách biến cuộc sống của tôi trở thành nhà phát triển dễ dàng hơn: Mục tiêu của dự án Nhiều người trong chúng ta gặp vấn đề với việc mô phỏng xung quanh bộ điều khiển UNO. Thường thì việc đấu dây các linh kiện trở nên khó khăn với nhiều linh kiện. Mặt khác, lập trình dưới Arduino có thể phức tạp và có thể yêu cầu nhiều l
Đồng hồ Vortex: Đồng hồ đeo tay có gương vô cực: 10 bước (có hình ảnh)
Vortex Watch: Đồng hồ đeo tay gương vô cực: Mục tiêu của dự án này là tạo ra một phiên bản có thể đeo được của đồng hồ gương vô cực. Nó sử dụng đèn LED RGB để chỉ ra thời gian bằng cách ấn định giờ, phút và giây cho các đèn Đỏ, Xanh lục và Xanh lam tương ứng và chồng lên các màu này t
Bots! Hoạt động phòng thí nghiệm thiết kế: 16 bước
Bots! Hoạt động phòng thí nghiệm thiết kế: Động cơ kết nối nhanh Thông thường, khi tạo điều kiện cho hoạt động bot / điện tử trong lớp học hoặc bảo tàng *, có vẻ như chúng tôi sử dụng hầu hết thời gian của mình để chỉ cho các nhóm của mình cách kết nối động cơ với pin và thiết kế với mấy giờ rema
Hoạt động trong phòng thí nghiệm mẫu: 8 bước
Hoạt động trong phòng thí nghiệm mẫu: Đây là một hướng dẫn thí nghiệm mẫu để giúp chứng minh kỳ vọng của tôi khi sử dụng Các tài liệu hướng dẫn trên Phòng thí nghiệm và Dự án. Phòng thí nghiệm này sẽ tạo ra một bộ đếm nhị phân đơn giản với sự trợ giúp của một nút và ba đèn LED. Như bạn có thể thấy, dự án đơn giản này đã được b
Bộ pin di động nút cho các thí nghiệm hoặc các ứng dụng nhỏ.: 5 bước
Bộ pin di động nút dành cho Thử nghiệm hoặc Ứng dụng Nhỏ: Xin chào mọi người! Hãy học cách tạo một bộ pin! Thực sự đơn giản, dễ dàng và rẻ. Đây là những ứng dụng tuyệt vời cho các thí nghiệm và thử nghiệm hoặc các ứng dụng nhỏ yêu cầu 3.0 - 4.5 volt