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來自德國基爾大學(CAU)的研究人員開發了低成本
3D打印圓頂形系統,該系統可以優化野生動植物攝影時的照明。模塊化照明設備為現有照明設備提供了一種更便宜,更簡單的替代方案,同時仍然能夠支持科學的顯微和宏觀攝影。在公開發布STL文件之后,基爾小組的系統還可以進行定制化,使其可以針對所拍攝的標本進行量身定制。
基爾小組的3D打印圓頂(如圖)旨在幫助野生動物攝影師獲得最佳照明。通過《科學報告》雜志拍攝的照片。
攝影照明圓頂的重要性
盡管越來越多地采用了諸如微計算機斷層掃描(μCT)之類的現代技術,但攝影仍然是對生物物體成像的最佳方法。分類學和形態學研究仍然依賴于物種棲息地的高分辨率照片,自然歷史博物館也越來越依賴于數字化。
當光從圓頂的底部發出時,被攝物體僅被從圓頂內部的散射光照亮,從而導致漫射,柔和的照明。盡管具有圓頂形系統的好處,但是商用設備可能非常昂貴,并且如果對象太小,分辨率可能會不是最佳選擇。一些動物也比現有的基于圓頂的系統大得多,從而限制了它們在某些環境中的應用。
利用他們的圓頂形照明系統,該團隊能夠拍攝許多昆蟲和動物的高分辨率照片。圖片來自《科學報告》雜志。
基爾大學3D打印照明系統
為了克服商用照明系統的尺寸和成本限制,研究人員轉向了熔融沉積建模(FDM)3D打印。運行FDM機器的低運營成本越來越多地導致它們在實驗室環境中被采用。使用CAD軟件,還可以以可定制和可擴展的方式生產對象,從而有可能根據其主題定制圓頂的幾何形狀。
研究人員使用Prusa i3 MK3S 3D打印機和廉價的白色PLA燈絲,創建了三種不同尺寸的球型罩。測試團隊的照明系統需要拍攝從當地動物學博物館借來的動物標本剝蟲的照片。將經過防腐處理的昆蟲固定在玻璃盤上,或者將它們附著在培養皿上(如果它們是水下標本)。
研究小組的3D打印圓頂(如圖)是開源的,并且已經公開了STL文件,以使該設備盡可能易于訪問。
圖片來自《科學報告》雜志。
然后在每個圓頂中拍攝相同樣本的聚焦堆疊圖像,并使用暖色或中性白色LED燈條進行比較。對于較大的物體,可以在圓頂桌的頂部放置一塊延長板和一個遮光環,從而可以針對不同大小的物種進行調整。總體而言,該團隊能夠捕獲各種不同標本的高分辨率圖像,這些標本包括昆蟲,軟體動物,脊椎動物,花卉和化石。
增材制造行業的照明