Показаны сообщения с ярлыком Трехмерный. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Трехмерный. Показать все сообщения

суббота, 9 апреля 2011 г.

Три Microsoft Kinect-a и трехмерный принтер сделают с Вас маленькую копию-сувенир.

Печать трехмерной статуэтки


Вспомните маленькие пластмассовые статуэтки и фигурки, которые раздают детям в зоопарке или ставятся внутрь аквариума. Эти фигурки львов, китов и водолазов штампуются с помощью достаточно простых машин в больших количествах. Проект, о котором сейчас пойдет речь, детище специалистов BlablabLAB, является более современной интерпретацией процесса штамповки из пластмассы, используя три контроллера Microsoft Kinect и трехмерный принтер вместо прессформ и разогретого пластика.

BlablabLABразвернула эту интерактивную художественную установку на улице Ла-Рамбле (La Rambla), одной из пешеходных улиц Барселоны. Пользователь становится в центре установки ипринимает желаемую позу, окруженный тремя подставками с установленными на них контроллерами Microsoft Kinect. Используя датчики этих контроллеров, компьютер составляет полную трехмерную модель пользователя, в позе, в которой он находится. Далее, с помощью специального программного обеспечения рассчитывается задание, которое посылается на трехмерный принтер RepRap. Этот принтер RepRap является весьма дешевым принтером, не блещущим высокой разрешающей способностью, но его возможностей с лихвой хватает для печати несложной статуэтки, являющейся миниатюрой человека, воспользовавшегося этой системой.

Фактически идея этой установки невероятно проста, в нем используется стандартное оборудование и программное обеспечение. Можно сказать, что такая установка всегонесколько лет была бы невероятно дорога, она использовала бы несколько камер и датчиков глубины для составления трехмерной модели, на основе которой создавалась бы форма, которая заполнялась разогретой пластмассой. А сейчас это можно реализовать за весьма малую сумму в несколько сотен долларов, потраченных на приобретение стандартного оборудования.




Источник

вторник, 22 февраля 2011 г.

Трехмерный принтер помог восстановить изувеченную статую Роденовского"Мыслителя".

Копия статуи Огюста Родена"Мыслитель"


СтатуяОгюста Родена"Мыслитель"является одним из наиболее известных шедевров мирового искусства. В настоящее время существует более 20 копий этой статуи, выполненных в бронзе и гипсе, находящихсяв самых разных уголках земного шара. В 2007 году, одна из бронзовых копий"Мыслителя",находившаяся в саду музея Singer Laren, расположенного близ Амстердама в Нидерландах, была похищена злоумышленниками с целью ее сбыта в качестве металлолома. Несмотря на то, что впоследствии статуя была возвращена, ей был нанесен значительный ущерб. Для восстановления администрация музея привлекла бельгийскую компанию Materialise, специализирующуюся на технологиях трехмерной печати.

Специалисты компании Materialise составили подробные и точные трехмерные модели поврежденной копии"Мыслителя"и оригинала, находящегося в музее Родена в Париже. Используя Materialise Mammoth, один из самых больших трехмерных принтеров в мире, были напечатаны недостающие части поврежденной скульптуры. После установки этих частей на скульптуру и фиксацию их с помощью специальных клеящих составов, статуя вернулась в свой первоначальный вид и вскоре будет установлена на место, с которого она и была похищена.



Источник

вторник, 8 февраля 2011 г.

Рентгеновский лазер высветил чудеса микромира.

Трехмерная модель молекулы сложного белка


Ученые, используя сверхкороткие импульсы рентгеновского излучения, полученные с помощью самого мощного на сегодняшний день электронного лазера (Free Electron Laser, FEL) LinacCoherent Light Source, получили снимки живых вирусов и составили трехмерные изображения некоторых видов белков, замороженных внутри наноразмерных кристаллов. Эта технология в подробностях описана в журнале Nature от 3 февраля 2011 года, а приведенные здесь изображения - это первые изображения живых биологических объектов, полученные с помощью рентгеновского лазера.

"Разработанная технология позволяет нам видеть вещи, которые были раньше невидимыми"-рассказывает Марвин Сеиберт (Marvin Seibert), физик их Стэнфордского университета, один из соавторов исследований. -"Самой важной частью этой технологии является то, что ученые будут в состоянии увидеть форму и строения молекул новых белков и других биологических соединений".

Для получения трехмерного изображения молекулы белка исследователи помещают молекулы в специально выращиваемый кристалл и помещают это потом под рентгеновский микроскоп."Выращивание подобных кристаллов само по себе уже тянет на Нобелевскую премию"-утверждает Сеиберт. До настоящего времени ученым удалось получить трехмерные изображения всего лишь шести видов белков, составляющих клеточную мембрану, это при учете того, что их общее количество превышает 30 тысяч.

Для получения изображений с помощью луча рентгеновского лазера, находящегося в лаборатории SLAC National Accelerator Laboratory, исследователи распыляли кристаллы с замороженными вирусами и белками на пути луча мощнейшего луча рентгеновского излучения. Согласно имеющейся информации, использованный рентгеновский лазер по"яркости"превосходил в миллиард раз все созданные до этого такие лазеры. Импульс лазера длился одну квадрильоннную секунды ( десять в минус двадцать четвертой степени ), рассеиваясь от препятствия за то время пока само препятствие просто не испарялось.

Снимок вируса Mimivirus


С помощью специальной камеры делалась запись образцов отраженного рентгеновского излучения, на основании которых можно восстановить форму объекта. А комбинации тысяч таких снимков позволяют построить подробную трехмерную модель объектов сложнейших форм. К примеру, что бы сделать изображение белка, используемого в процессефотосинтеза, которое приведено на первом снимке, исследователи сделали около трех миллионов снимков, из которых были отобраны 10 тысяч наиболее качественных.

На втором снимке показан один из снимков, на основании которых ученые собираются построить модель самого большого из известных вирусов, мимивируса (Mimivirus), которыйявляется настолько большим, что может быть сам заражен другими, более мелкими вирусами.



Источник

суббота, 5 февраля 2011 г.

Контроллер Microsoft Kinect стал основой новой голографической видеосистемы.

Голографическая видеосвязь


Шаги, предпринимаемые различными исследовательскими группами, делают момент появления голографических систем связи и видеоконференций все ближе и ближе. Не так давно мы рассказывали оголографическом устройстве, разработанном группой из Аризонского университета,которое может формировать трехмерные изображения в режиме, близком к режиму реального времени. Теперь же, команда из Массачусетского технологического института разработала новую голографическую видеосистему, основой которой стал стандартный игровой контроллер для Xbox, Microsoft Kinect. Эта новая голографическая система за счет использования Kinect-а стала не только проще, но и быстрее, она формирует самое быстрое на сегодняшний день голографическое видеоизображение.

Если система Аризонского университета могла отображать всего один кадр за две секунды времени, то система на основе Kinect отображает изображение с частотой 15 кадровв секунду. Это, конечно, уже намного ближе к значениям 24 и 30 кадров, требуемых для обеспечения плавности изображения в фильмах и телевизионных передачах. Еще, что более интересно, это то, что все компоненты системы MIT являются стандартными изделиями, это означает, что такие голографические видеосистемы находятся не столь ужасающе далеко от реальности.

Голографическая система на базе Microsoft Kinect


Трехмерное изображение формируется на базе данных, получаемых от камер контроллера Kinect. Единственное различие работы голографической системы от обычной работы контроллера заключается в том, что для построения точной трехмерной модели используется эффект дифракции света, Когда свет отражается от объекта, он это делает в бесчисленном количестве возможных направлений, но каждому направлению соответствует свой участок спектра. Компьютер, к которому подключается Kinect, использует для обработки поступающего потока данных вычислительную мощь трех графических процессоров (GPU), что позволяет построить точную трехмерную модель объекта вместо примитивной модели, генерируемой стандартным Kinect-ом.

Одним из компонентов голографической системы, который, к сожалению, не может быть куплен в ближайшем супермаркете электроники, является непосредственно голографический проектор, который разрабатывался в Массачусетском технологическом институте уже несколько десятилетий и продолжает разрабатываться дальше. Но в ближайшемвремени на рынке должны появиться первые коммерческие устройства на базе этого проектора, а если исследователям удастся вытащить еще десяток кадров в секунду из связки программа-GPU, то голографическое видео может превратиться в господствующую тенденцию.

Голографическая система на базе Microsoft Kinect в действии показана на нижеприведенном видеоролике. К сожалению, трехмерный эффект системы очень плохо передается в обычном двухмерном формате, поэтому голограмма в большинстве случаев похожа на размытое пятно.




Источник

суббота, 8 января 2011 г.

Компания .MGX открывает первый в мире магазин, торгующий вещами, изготовленными с помощью 3D-принтеров.

Магазин компании .MGX в Брюсселе


Компания .MGX, являющаяся дочерней компанией и торговой маркой компании Materialise, занимающейся изготовлением мебели и осветительных приборов с помощью технологии трехмерной печати, открыла первый в мире магазин, продающий товары, изготовленные трехмерной печатью. Головной магазин находится в престижном районе Саблон (Sablon) города Брюссель.

Светильник, изготовленный с помощью трехмерного принтера


Посетив этот магазин, покупатели могут осмотреть образцы мебели, всевозможные светильники, лампы и другие предметы, изготовленные с помощью трехмерной печати. Следует отметить, что сложность изделий, их красота и необычность просто поражают, ведь использование трехмерной печати позволяет реализовать самые замысловатые формы, изготовление которых просто невозможно с технологической точки зрения обычными методами литья и штамповки.

Образцы мебели и осветительных приборов


В недалеком будущем в этом магазине будут демонстрироваться не только готовые изделия, а и эскизы будущих проектов, разработанные дизайнерами и проектировщиками компании .MGX. Так же компания планирует открыть несколько таких магазинов, торгующих продукцией трехмерных принтеров, по всему миру, первым на очереди стоит Нью-Йорк.



Источник

среда, 5 января 2011 г.

Флейта, изготовленная с помощью 3D-принтера, звучит не хуже обычного инструмента.

Флейта, изготовленная с помощью 3D-принтера


Эмит Зоран (Amit Zoran), исследователь из лаборатории Media Lab Массачусетского технологического института, тот самый человек, предложивший в начале прошлого годаидею пищевого трехмерного принтера,изготовил, опять же с помощью трехмерного принтера, полнофункциональную флейту. Конечно, в процессе изготовления этого музыкального инструмента не обошлось и безвыполнения ручных операций, но человеческое вмешательство все равно было сведено к минимуму.

Для изготовления флейты использовался трехмерный принтер Objet Connex500, который может печатать объекты сразу несколькими различными материалами. Под управлением CAD-программы этот принтер в течение 15 часов, слой за слоем, печатал элементы будущего музыкального инструмента. По завершению печати человеку осталось только снять материал с подложки, соединить все детали и склеить четыре части инструмента в единое целое.

А посмотреть весь процесс изготовления музыкального инструмента с помощью трехмерного принтера и послушать, как звучит эта флейта, можно на представленном ниже видеоролике.




Источник