RU207254U1 - Голографический тетраэдр - Google Patents
Голографический тетраэдр Download PDFInfo
- Publication number
- RU207254U1 RU207254U1 RU2021110623U RU2021110623U RU207254U1 RU 207254 U1 RU207254 U1 RU 207254U1 RU 2021110623 U RU2021110623 U RU 2021110623U RU 2021110623 U RU2021110623 U RU 2021110623U RU 207254 U1 RU207254 U1 RU 207254U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tetrahedron
- video signal
- video
- glass
- display
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
- G03B21/00—Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
- G03B35/00—Stereoscopic photography
- G03B35/18—Stereoscopic photography by simultaneous viewing
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/04—Processes or apparatus for producing holograms
- G03H1/08—Synthesising holograms, i.e. holograms synthesized from objects or objects from holograms
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Holo Graphy (AREA)
Abstract
Голографическая оптическая иллюзия известна уже давно, с 60-х годов XX века, и к настоящему времени представляет собой объемное (3D) изображение какого-либо предмета или символа, парящее в воздухе без каких-либо видимых ограничений. Подобное зрелище производит весьма сильное, завораживающее впечатление на аудиторию, приковывает к себе тысячи взглядов и, безусловно, служит на пользу демонстрируемого бренда, использующего визуальный эффект «Призрак Пеппера».Полезная модель включает корпус, содержащий боковые вставки; три стекла, установленные в корпусе тетраэдра; два устройства отображения видеосигнала, скрыто установленные в корпус тетраэдра; один светодиод, создающие объем для видеоизображения, размещенные в корпусе светодиода; источник видеоконтента; устройство для воспроизведения звука; блок включения/выключения тетраэдра. Причем устройства отображения видеосигнала представляет собой жидкокристаллические дисплеи (с матрицами IPS [SFT], VA/MVA/PVA, PLS), дисплей на квантовых точках (QLED) или дисплеи на органических светодиодах (OLED-дисплеи).Корпус устройства может быть выполнен из окрашенных МДФ-панелей, или алюминиевых листов, или окрашенных металлических панелей, или массива дерева, или оргстекла. Боковые вставки вполне могут быть изготовлены из стекла или поликарбоната. Применяемые в устройстве стекла могут быть обычными, тонированными или с напылением. Также могут быть задействованы стекла с любыми дополнительно нанесенными на них материалами или пленками, придающими стеклу дополнительные свойства.В качестве источника видеосигнала вполне может быть использован любой медиа-плеер, компьютер или любое другое устройство, способное проигрывать видеофайлы.В качестве источника видеосигнала вполне может быть использован любой медиа-плеер, компьютер или любое другое устройство, способное проигрывать видеофайлы.В качестве источника для воспроизведения звука могут быть использованы громкоговорители уменьшенного типоразмера, или любые другие стандартные громкоговорители.
Description
Голографическая оптическая иллюзия известна уже давно, с 60-х годов XX века, и к настоящему времени представляет собой объемное (3D) изображение какого-либо предмета или символа, парящее в воздухе без каких-либо видимых ограничений. Подобное зрелище производит весьма сильное, завораживающее впечатление на аудиторию, приковывает в себе тысячи взглядов и, безусловно, служит на пользу демонстрируемого бренда, использующего визуальный эффект «Призрак Пеппера».
В последнюю треть XX века человечество пережило краткий бум голографического искусства. Открывались выставки, галереи с образцами работ, но до наших дней не дожила ни одна, с сожалением отмечает «Википедия». И не мудрено - такое чудо цифровых технологий становится доступным только в наши дни, когда такие технологии входят в повседневный обиход.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является трехсторонняя голографическая пирамида (патент RU 144371 U1, опубликован: 20.08.2014), которая содержит корпус, содержащий боковые вставки; три стекла, установленные в корпусе пирамиды; устройство отображения видеосигнала, скрыто установленное в корпусе пирамиды; светодиод, создающий объем для видеоконтента, размещенный в корпусе светодиода; источник видеосигнала; устройство для воспроизведения звука; и блок включения/выключения пирамиды, отличающаяся тем, что стекла выполнены тонированными или с титановым напылением, а в качестве устройства отображения видеосигнала используется LED панель или TFT матрица.
Подобная же конструкция взята за основу нашего производства и приведена нами в качестве наиболее близкого аналога реальной модели. Однако помимо всех перечисленных достоинств описанная нами трехсторонняя голографическая пирамида обладает и весьма серьезными недостатками, из которых главный заключается в сильной нагреваемости самой пирамиды и устройства отображения видеосигнала. Одного этого достаточно для того, чтобы напрочь испортить всякое впечатление от эффекта, а если прибавить еще и недостаточную четкость картинки вследствие эксплуатирования LED-панели или TFT-матрицы.
Помимо этого:
в основании пирамиды отсутствовало устройство отображения видеосигнала, тем самым не позволяя дополнять видеосигналом игровое пространство;
не была предусмотрена возможность использования жестких магнитных дисков (HDD) и твердотельного накопителя (SSD) в качестве цифрового запоминающего устройства;
не обеспечивался достаточный контраст изображения, отображалась недостаточная глубина цвета (была слишком мала отображаемая цветовая гамма), чересчур велико было время отклика, чрезмерно велики были толщина и вес дисплея (а, следовательно, конструкция пирамиды выглядит громоздкой), чересчур высоко было потребление электроэнергии.
Однако в заявленном нами решении указанные недостатки были решительно и бесповоротно устранены благодаря тому, что:
в основание добавлено устройство отображения видеосигнала;
предусмотрена возможность использования жестких магнитных дисков (HDD) и твердотельного накопителя (SSD) в качестве цифрового запоминающего устройства;
в качестве устройств отображения видеосигнала были использованы жидкокристаллические панели со светодиодной (LED) подсветкой (с матрицами IPS [SFT], VA/MVA/PVA, PLS), были применены дисплей на квантовых точках (QLED), дисплеи на органических светодиодах (OLED-дисплеи) или AMOLED-дисплеи. Таким образом, мы добились значительного снижения нагрева устройства, уменьшения габаритов и повышения качества работы устройства видеоотображения.
Технический результат достигается тем, что голографический тетраэдр включает корпус, содержащий боковые вставки; три стекла, установленные в корпусе тетраэдра; два устройства отображения видеосигнала, скрыто установленные в корпус тетраэдра; один светодиод, создающие объем для видеоизображения, размещенные в корпусе светодиода; источник видеоконтента; устройство для воспроизведения звука; блок включения/выключения тетраэдра. Причем устройства отображения видеосигнала представляет собой жидкокристаллические дисплеи (с матрицами IPS [SFT], VA/MVA/PVA, PLS), дисплей на квантовых точках (QLED) или дисплеи на органических светодиодах (OLED-дисплеи).
Корпус устройства может быть выполнен из окрашенных МДФ-панелей, или алюминиевых листов, или окрашенных металлических панелей, или массива дерева, или оргстекла. Боковые вставки вполне могут быть изготовлены из стекла или поликарбоната. Применяемые в устройстве стекла могут быть обычными, тонированными или с напылением. Также могут быть задействованы стекла с любыми дополнительно нанесенными на них материалами или пленками, придающими стеклу дополнительные свойства.
В качестве источника видеосигнала вполне может быть использован любой медиа-плеер, компьютер или любое другое устройство, способное проигрывать видеофайлы.
В качестве источника для воспроизведения звука могут быть использованы громкоговорители уменьшенного типоразмера, или любые другие стандартные громкоговорители.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, на которых изображено:
на фиг. 1 - фронтальный вид на тетраэдр;
на фиг. 2 - показывает вид сбоку на тетраэдр.
Голографический тетраэдр включает корпус 2 из крашенного МДФ или алюминия, или крашеного алюминия. Боковые вставки сделаны из стекла или поликарбоната, или любых аналогичных материалов (опционально). Три стекла 4, которые могут быть обычными тонированными или с напылением. Также могут быть использованы стекла с любыми дополнительно нанесенными материалами или пленками, которые придают стеклу дополнительные свойства. В качестве устройства отображения видеосигнала 3 и 7 используются жидкокристаллические дисплеи LCD (с матрицами IPS [SFT], VA/MVA/PVA, PLS), дисплей на квантовых точках (QLED) или дисплеи на органических светодиодах (OLED-дисплеи).
При запуске тетраэдра автоматически включается светодиод 1. Последний размещен в собственном корпусе; при этом корпус светодиода размещен в верхней части корпуса тетраэдра. В качестве источника видеосигнала и визуально отображаемой информации может быть использован компьютер или любое другое устройство, способное проигрывать видеофайлы. В качестве устройства для преобразования электрических сигналов в акустические (звук) и излучения их в окружающее пространство (воздушную среду) могут быть использованы громкоговорители уменьшенного типоразмера, или любые другие стандартные громкоговорители. Блок включения/выключения тетраэдра осуществляет запуск/остановку электрических компонентов тетраэдра, подключается к источнику напряжения с помощью кабеля питания. В качестве машиночитаемого источника информации используется USB Flash карта, SD карта памяти, ММС карта памяти, жесткий магнитный диск (HDD), твердотельный накопитель (SSD) или любая другая карта памяти с совместимым интерфейсом.
Описываемый нами голографический тетраэдр может быть практически любого размера, ограниченного только технологическими возможностями. Голографический тетраэдр может быть перевернутым. В случае использования перевернутого тетраэдра меняется его расположение в месте его установки, например, на полке музея или на выставочном стенде, поскольку меняется высота ее монтажа.
Тетраэдр работает следующим образом: зритель видит пространство внутри тетраэдра, где под углом в 45° со всех сторон к зрителю установлены стеклянные поверхности, и не видит скрыто установленных устройств отображения. Когда верхнее устройство отображения воспроизводит контент, тот отражается в стекле, создавая эффект мнимого изображения, находящегося в видимом пространстве тетраэдра. Второе устройство отображения (в основании) устроено таким образом, что изнутри сохраняется обзор сквозь его корпус, но при этом снаружи, при просмотре, создается целостность отображаемого видеоизображения. В тетраэдре устройство отображения в основании служит в качестве дополнения зоны игрового пространства за счет возможности воспроизведения в ней видеосигнала и визуального отображения информации, что позволяет объединять воспроизводимый контент на всех установленных устройствах отображения.
Для придания различных эффектов на грани тетраэдра нанесена тонированная пленка, внешне незаметная, если не присматриваться. Одним из преимуществ использования этой пленки является придание эффекта зеркальности, что делает грани тетраэдра более «глянцевыми», максимально увеличивая отражение. Таким образом, изображение становится более реалистичным (его лучше видно) и более контрастным (благодаря образованию темного фона за счет пленки). Также пленка позволяет сделать изображение трехмерным. Это делает визуальные эффекты более живыми и привлекательными. Рассеивание света благодаря пленке создает видимость нахождения объекта внутри тетраэдра.
Также возможен вариант, при котором внутри тетраэдра, т.е. внутри стекол, устанавливается предмет, для контраста подсвечиваемый светодиодом. В сопутствующем видеоролике под этот предмет изготавливается так называемая «маска», а именно - вырезается контур предмета, затем в самом тетраэдре предмет подставляется в этот контур. Таким образом, предмет и видео ролик будут находиться в одной плоскости, и для посетителя создается эффект голографической иллюзии.
Контент для тетраэдра - это видеоролик, который может быть изготовлен в любой компьютерной программе для изготовления видео, и который транслируется на стекла тетраэдра и на нижнее устройство отображения в основании тетраэдра. Таким образом, чтобы на каждом из трех стекол было изображение, необходимо на верхнем дисплее показывать все три видеоролика. На нижнем дисплее в основании тетраэдра показывается один видеоролик.
Ролик проигрывается следующим образом. К устройству считывания подключают USB-Flash-карту, или карту памяти типа SD, или ММС, или жесткий магнитный диск (HDD), или твердотельный накопитель (SSD), устройство считывания при этом соединено с источником видеосигнала (например, с медиа-плеером или компьютером), либо источник видеосигнала имеет собственное считывающее устройство. Задается команда автозагрузки видеоролика и при включении тетраэдра компьютер подает сигнал (видеоролик) на дисплеи. Верхний дисплей, в свою очередь, отражает видеосигнал на стекла, и посетитель видит псевдоголографическое изображение. Нижний дисплей в основании отображает дополнительный видеосигнал. Изображение может сопровождаться звуком, воспроизводимым с помощью громкоговорителей. Внутри стекол может находиться предмет, подсвечиваемый светодиодом.
В случае изготовления тетраэдра большего размера, на каждую его сторону (на каждое стекло) устанавливается отдельный жидкокристаллический дисплей LCD (с матрицами IPS [SFT], VA/MVA/PVA, PLS), дисплей на квантовых точках (QLED) или дисплеи на органических светодиодах (OLED-дисплеи); эти дисплеи отображают видеоизображение с одного компьютера, аналогично подключению к одному компьютеру трех дублирующих дисплеев.
По своим характеристикам жидкокристаллические дисплеи LCD (с матрицами IPS [SFT], VA/MVA/PVA, PLS), дисплей на квантовых точках (QLED) или дисплеи на органических светодиодах (OLED-дисплеи) - в сравнении нами указаны LED-панель и TFT-матрица - обеспечивают уменьшения габаритов всей конструкции и гораздо меньший нагрев самого устройства отображения видеосигнала в замкнутом пространстве (поскольку они размещены в корпусе тетраэдра), а соответственно и в самом тетраэдре, в котором оно находится. Благодаря им обеспечивается достаточный контраст изображения, отображается достаточная глубина цвета и уменьшено время отклика.
Таким образом, выполнение устройства отображения видеосигнала в заявленном устройстве в виде жидкокристаллического дисплея LCD (с матрицами IPS [SFT], VA/MVA/PVA, PLS), дисплея на квантовых точках (QLED) или дисплеев на органических светодиодах (OLED-дисплеи) обеспечивает достижение заявленного технического результата.
Claims (8)
1. Голографический тетраэдр включает корпус, в котором под углом в 45° со всех сторон к зрителю установлены боковые вставки из стекла, в верхней части корпуса тетраэдра скрыто установленное устройство отображения видеосигнала в виде жидкокристаллического дисплея LCD, которое воспроизводит контент, а тот отражается в стекле, создавая эффект мнимого изображения, находящегося в видимом пространстве тетраэдра, в нижней части корпуса тетраэдра установлено устройство отображения видеосигнала в виде жидкокристаллического дисплея LCD, которое служит в качестве дополнения зоны игрового пространства за счёт возможности воспроизведения в ней видеосигнала и визуального отображения информации, что позволяет объединять воспроизводимый контент на всех установленных устройствах отображения, в верхней части корпуса тетраэдра установлен корпус со светодиодами, создающими объем для воспроизводимого видеоизображения, в корпусе тетраэдра установлен и подключен к источнику напряжения блок включения/выключения, который осуществляет запуск/остановку электрических компонентов тетраэдра, при этом для озвучивания видеоконтента в корпусе тетраэдра установлены громкоговорители, а для проигрывания видеофайлов в корпусе тетраэдра установлен источник видеосигнала с машиночитаемым источником информации.
2. Тетраэдр по п.1, отличающийся тем, что боковые вставки выполнены из стекла или поликарбоната.
3. Тетраэдр по пп. 1 и 3, отличающийся тем, что в качестве устройства отображения видеосигнала может использоваться жидкокристаллический дисплей LCD (с матрицей IPS [SFT], VA/MVA/PVA, PLS).
4. Тетраэдр по п. 1, отличающийся тем, что в качестве устройства отображения видеосигнала может использоваться дисплей на органических светодиодах (ОLED-дисплей).
5. Тетраэдр по п. 1, отличающийся тем, что в качестве устройства отображения видеосигнала может использоваться дисплей на квантовых точках (QLED).
6. Тетраэдр по п.1, отличающийся тем, что корпус выполнен из окрашенных МДФ-панелей, или алюминиевых листов, или окрашенных металлических панелей, или массива дерева, или оргстекла.
7. Тетраэдр по п. 1, отличающийся тем, что стекла выполнены тонированными или с напылением.
8. Тетраэдр по п.1, отличающийся тем, что в качестве машиночитаемого источника информации используется жёсткий магнитный диск (НDD), твердотельный накопитель (SSD) или USB-Flash-карта.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021110623U RU207254U1 (ru) | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Голографический тетраэдр |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021110623U RU207254U1 (ru) | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Голографический тетраэдр |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU207254U1 true RU207254U1 (ru) | 2021-10-20 |
Family
ID=78286704
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021110623U RU207254U1 (ru) | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Голографический тетраэдр |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU207254U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU220750U1 (ru) * | 2023-04-04 | 2023-10-02 | Денис Владимирович Гаврилов | Голографическое устройство кубообразной формы |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20110234981A1 (en) * | 2010-03-25 | 2011-09-29 | Tendril-Tech Co., Ltd. | Large three-dimensional image formation device |
CN103165046A (zh) * | 2011-12-12 | 2013-06-19 | 西安天动数字科技有限公司 | 触摸式360度全息成像柜 |
RU144372U1 (ru) * | 2013-11-06 | 2014-08-20 | Павел Георгиевич Иванов | Четырёхсторонняя голографическая пирамида |
CN105116681A (zh) * | 2015-10-14 | 2015-12-02 | 中山市天嘉纸品有限公司 | 一种3d全息装置及系统 |
RU2653560C1 (ru) * | 2016-12-29 | 2018-05-11 | Владимир Андреевич Болякно | Голографический проектор-б |
CN108732860A (zh) * | 2018-05-30 | 2018-11-02 | 浙江工业大学 | 一种电影院3d电影投影装置 |
RU2718777C2 (ru) * | 2018-09-18 | 2020-04-14 | Александр Афанасьевич Большаков | Объемный дисплей |
CN112099305A (zh) * | 2020-09-25 | 2020-12-18 | 福州讯丰信息技术有限公司 | 一种3d全息影像装置 |
-
2021
- 2021-04-14 RU RU2021110623U patent/RU207254U1/ru active
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20110234981A1 (en) * | 2010-03-25 | 2011-09-29 | Tendril-Tech Co., Ltd. | Large three-dimensional image formation device |
CN103165046A (zh) * | 2011-12-12 | 2013-06-19 | 西安天动数字科技有限公司 | 触摸式360度全息成像柜 |
RU144372U1 (ru) * | 2013-11-06 | 2014-08-20 | Павел Георгиевич Иванов | Четырёхсторонняя голографическая пирамида |
CN105116681A (zh) * | 2015-10-14 | 2015-12-02 | 中山市天嘉纸品有限公司 | 一种3d全息装置及系统 |
RU2653560C1 (ru) * | 2016-12-29 | 2018-05-11 | Владимир Андреевич Болякно | Голографический проектор-б |
CN108732860A (zh) * | 2018-05-30 | 2018-11-02 | 浙江工业大学 | 一种电影院3d电影投影装置 |
RU2718777C2 (ru) * | 2018-09-18 | 2020-04-14 | Александр Афанасьевич Большаков | Объемный дисплей |
CN112099305A (zh) * | 2020-09-25 | 2020-12-18 | 福州讯丰信息技术有限公司 | 一种3d全息影像装置 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU220750U1 (ru) * | 2023-04-04 | 2023-10-02 | Денис Владимирович Гаврилов | Голографическое устройство кубообразной формы |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN202838896U (zh) | 双面立体成像媒体广告展示系统 | |
CN202159185U (zh) | 一种360度全息成像柜体 | |
CN202523368U (zh) | 幻影3d展示柜 | |
RU207254U1 (ru) | Голографический тетраэдр | |
RU206618U1 (ru) | Четырёхугольная голографическая пирамида | |
RU208644U1 (ru) | Голографический гексаэдр | |
Loew | Tangible specters: 3-D cinema in the 1910s | |
RU205591U1 (ru) | Голографический октаэдр | |
CN103794158A (zh) | 一种3d产品展示柜 | |
RU144372U1 (ru) | Четырёхсторонняя голографическая пирамида | |
CN202948244U (zh) | 一种270°全息幻影成像结构 | |
RU220750U1 (ru) | Голографическое устройство кубообразной формы | |
CN200987413Y (zh) | 具多媒体显示功能的纪念奖座 | |
CN202604285U (zh) | 一种3d全息幻影成像展示柜 | |
CN202584670U (zh) | 三维模型展示系统 | |
CN116310235A (zh) | 一种基于ar技术的艺术品展览智能管理系统 | |
CN213338334U (zh) | 全息立体影像展示柜 | |
RU2781729C1 (ru) | Голографический прилавок-витрина | |
KR102063092B1 (ko) | 입체 영상장치 | |
CN203150058U (zh) | 水中虚拟展示装置 | |
US20060150465A1 (en) | Display panel with three-dimensional effect | |
CN204189416U (zh) | 一种虚拟讲解员装置 | |
CN211479508U (zh) | 幻影成像系统和展柜 | |
CN204925607U (zh) | 水幕全息结构 | |
Haleem et al. | Potentials benefits of applying three dimensional hologram technology (3DHT) in the hotel industry |