Как сделать меч джедая лазер

Обновлено: 08.07.2024

… для ребёнка гораздо интереснее и занятнее не только световой меч, но и любую поделку сделать своими руками. В воспитании детей поделки своими руками из дерева, из бумаги или другого материала — это отличный повод провести время вместе с ребенком, это хорошо сказывается на отношениях ребёнка с родителями и развитии детей.

Итак, изготовление светового меча:

Простой световой меч Джедая своими руками за полчаса.

Простой световой меч в домашних условиях можно сделать в течение получаса. Нужно только предварительно подготовится и подобрать необходимые материалы:

  1. Деревянная, круглая палка — это будет основой основой Джедайского меча
  2. Цветной скотч — посоветуйтесь с ребенком какой цвет он хочет. Цвет лазерного меча это отличительная черта героев фильма. Синий — это Джедайский меч, красный — меч Ситхов (плохиши), зеленый — это меч Магистра Йоды. 🙂
  3. Ножницы
  4. Бечевка — из нее мы будем делать рукоять нашему Джедайскому мечу
  5. Медицинский лейкопластырь.
  6. Обязательное условие это хорошее настроение 🙂

Несколько вариантов изготовления светового меча своими руками.

В качестве палки можно использовать черенок от тяпки или ручку от швабры и т.д. Если деревянная палка не подходящего размера, возьмите ножовку по металлу, что бы укоротить её.

Видео изготовления простого светового меча

Простой светящийся световой меч

  1. Фонарик
  2. Пластилин
  3. Канцелярский нож
  4. Бумажная втулка
  5. Полипропиленовая армированная труба (1м.)
  6. Цветной скотч

Световой меч с реалистичной звуковой анимацией

Здесь Вы можете ознакомиться: как сделать посложнее световой меч со звуковой анимацией на программируемой микросхеме. Он при каждом ударе будет издавать звуки ударов светового меча.

Как быстро сделать световой меч?

Сварочный аппарат из телевизионных трансформаторов своими руками

Давно уже не используются старые ламповые телевизоры. Мощные силовые трансформаторы, используемые в них могут пригодиться для изготовления блоков питания, зарядного, пускового устройств или соединив несколько трансформаторов можно даже собрать небольшой сварочный аппарат!

Самодельный ночник на сверхъярких светодиодах

Летняя пора детям всегда в радость! Больше хочется поиграть на улице. Отличным подарком своему ребёнку будет песочница, сделанная своими руками с таким красивым домиком над ней.

Давайте подробнее в картинках рассмотрим, как можно сделать такой домик с песочницей.

Ваш комментарий

- НАВИГАТОР -

10-ка лучших статей

    - 216 250 просм. - 200 378 просм. - 199 548 просм. - 190 285 просм. - 173 802 просм. - 167 123 просм. - 142 653 просм. - 138 849 просм. - 132 257 просм. - 121 754 просм.

Архивы статей

Коротко о сайте:

Мастер Винтик. Всё своими руками! - это сайт для любителей делать, ремонтировать, творить своими руками! Здесь вы найдёте бесплатные справочники, программы.
На сайте подобраны простые схемы, а так же советы для начинающих самоделкиных. Часть схем и методов ремонта разработана авторами и друзьями сайта. Остальной материал взят из открытых источников и используется исключительно в ознакомительных целях.

Вы любите мастерить, делать поделки? Присылайте фото и описание на наш сайт по эл.почте или через форму.
Программы, схемы и литература - всё БЕСПЛАТНО!

Добрый день! В этой инструкции мы рассмотрим как сделать световой меч своими руками , который будет выглядеть и звучать как меч из фильма. Он будет светиться разными цветами и издавать звуки, как настоящий джедайский меч. Единственная разница в том, что он не режет металл 🙂

Девайс основан на платформе Ардуино и у него есть много функций и особенностей, на которые было потрачено много времени и все знания в программировании, которыми я обладаю.

Особенности светового меча джедая:

Режим сохранения аккумулятора:

  • Если аккумулятор уже истощен до включения меча, он не включится, индикатор на кнопке мигнёт пару раз
  • Если аккумулятор истощится во время работы, меч выключится автоматически
  • Зажать — ВКЛ\ВЫКЛ
  • Тройное нажатие — поменять цвет (красный, зеленый, синий, жёлтый, розовый, светло-голубой)
  • Пятикратное нажатие — поменять звуковой профиль, сохранённый в EEPROM (энергонезависимая память)

Шаг 1: Материалы и компоненты


Я всегда беру электронику на Алиэкспресс, но всё то же самое можно найти на Амазон, Ебэй и в ваших местных магазинах.

  • Ардуино Нано (Aliexpress: ссылка или ссылка)
  • Адресуемая светодиодная полоска WS2811, 12V. Возьмите на белой подложке, IP30, 60 диодов на метр (Aliexpress: ссылка, ссылка)
  • Кнопка с подсветкой на 5V (Aliexpress)
  • MPU6050 (Aliexpress: ссылка или ссылка)
  • Дешёвая MicroSD (Aliexpress: ссылка или ссылка)
  • Мини-модуль для microSD(Aliexpress: ссылка или ссылка)
  • Батарейки 18650 с защитой (Aliexpress: ссылка, ссылка и ссылка)
  • Понижающий преобразователь DC-DC (Aliexpress: ссылка, ссылка
    и ссылка)
  • Усилитель (Aliexpress: ссылка, ссылка и ссылка)
  • Динамик (Aliexpress: ссылка, ссылка и ссылка)
  • Набор резисторов (Aliexpress: ссылка или ссылка)
  • Кнопка включения (Aliexpress)
  • Порт зарядки (Aliexpress: ссылка или ссылка)
  • Зарядник CC CV на три батарейки (Aliexpress: ссылка, ссылка или ссылка)
  • Макетная плата (Aliexpress)

Материалы и инструменты:

  • Поликарбонатная трубка на 32мм с рассеивающим эффектом
  • Две заглушки на эту трубку
  • Трубки для рукоятки (можно использовать обычные ПВХ трубки для сантехники): 40мм для рукоятки и 32мм для крепления поликарбонатной трубки
  • Стальной повод
  • Разный инструмент для пайки и резки по пластику

Шаг 2: Сборка схемы








Я решил сделать свой проект на макетной плате 3*7см, на фото прилагается подробная схема.

Важно! Перед пайкой, соедините понижающий конвертер DC-DC с источником питания на 12V и настройте выход конвертера на 4,5V!

Шаг 3: Рукоятка






Для рукоятки лазерного меча я использовал водопроводные трубки, которые можно легко найти.

Шаг 4: Батарейки







Я использовал 3 литиевых батарейки (обычные 18650). Сначала нам нужно поместить их внутрь 40мм трубки (в рукоять), а для этого трубку нужно нагреть. Но сначала нам нужно скрепить батарейки вместе с помощью скотча и обернуть их двумя слоями бумаги.

Итак, нагреваем трубку, помещаем батарейки внутрь и быстро остужаем трубку. Литиевые батарейки очень не любят высокие температуры. Затем вытаскиваем батарейки, и у нас получается отличный отсек для батареек.

Шаг 5: Спаиваем батарейки



Как говорилось выше, литиевые батарейки не любят высокие температуры, поэтому, чтобы спаять батарейки как можно быстрее, используйте флюс и мощный паяльник (100W). Соедините батарейки последовательно.

Шаг 6: Лезвие и светодиодная полоска








Для лезвия в 75см я отрезал светодиодную полоску 75 + 75 = 150см. Эта полоса будет согнута пополам вокруг стального провода. Используйте двусторонний скотч, чтобы закрепить светодиодную полосу, и вы получите двустороннюю полоску со стальным проводом внутри.

Полосе, помещённой в трубку, потребуется поддержка в виде распорок. Я сделал три распорки из гвоздей в термоусадке, и закрепил их на светодиодной полоске нитью и суперклеем.

Просверлите в заглушках отверстия для стального провода. Провод будет натянут между двумя заглушками и закреплён 3мм винтами, но не в данный момент, а позже.

Шаг 7: MPU6050







Я соединил MPU6050 при помощи старого гибкого провода IDE, ведь это хорошая идея — поместить MPU настолько близко к лезвию, насколько это возможно. Я просто приклеил его к нижней заглушке поликарбонатной трубки.

Шаг 8: Кнопки на рукояти




Просверлите отверстия для кнопок и порта зарядки, а также несколько дырок внизу для динамика. Я также покрасил рукоятку в черный цвет.

Шаг 9: Финальная пайка









Соедините батарейки, протащите провода для выключателя и зарядки, спаяйте их и закрепите в своих отверстиях. Также припаяйте провода динамика.

Шаг 10: Крепление динамика





Я закрепил динамик на 40мм кольце при помощи гвоздей. Получилось очень грубо, но и очень крепко.

Шаг 11: Программирование

Эскиз программы для Ардуино, библиотеки, звуковые файлы и множество инструкций можно найти на страничке проекта на Гитхабе.

Откройте файл GyverSaber.ino и настройте:

  • Количество микросхем WS2811 на светодиодной полосе (одна WS2811 управляет тремя диодами!)
  • Режим пульсации — ВКЛ или ВЫКЛ
  • Настоятельно рекомендую замерить реальное сопротивление резисторов разделения вольтажа
  • Меч может работать без замера заряда батарей, просто деактивируйте BATTERY_SAFE. Но делать так не рекомендуется!
  • Прошейте Ардуино
  • Залейте аудиофайлы на карту SD
  • Все готово!

Информация по MicroSD:

  • Размер до 4Gb
  • Формат файловой системы FAT
  • Аудиофайлы должны находится в корневой папке

Если хотите добавить свои звуки, сконвертируйте их в .WAV с такими настройками:

Можно всё сделать в онлайн конвертерах или Total Audio Converter

Внимание! Если вы прошиваете полностью собранную схему, нужно запитать её! Ардуино не будет работать корректно с подключённым DC-DC конвертером!

Шаг 12: Настройка


Световой меч подразумевает полную кастомизацию, так что вы можете собрать свой меч с другой длинной лезвия или остальными параметрами, просто посмотрите на настройки в эскизе.

Шаг 13: Финальная сборка



Световой меч почти готов, осталось закрутить всего один винт, скрепляющий лезвие с ручкой. Я сделал наброски, на которых вы увидите конструкцию корпуса меча.

Шаг 14: Результат








Световой меч готов к битве! На видео вы можете посмотреть на то, как он вращается, крутится и взаимодействует с предметами, также там есть битва двух джедаев.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.








Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

В преддверии премьеры фильма "Звёздные войны: Пробуждение Силы" я решил выкатить статью на полтора Азара с мыслями о том, насколько реально создать настоящий световой меч.

Второй путь – исходить из реальных свойств фантастического устройства, которые мы от него ожидаем. В нашем случае это должна быть рукоятка, которая по нашей воле будет испускать невесомое светящееся лезвие определенной длины, обладающее разрушающей (расплавляющей) способностью. Клинок должен мочь отражать свет, отталкивать другой такой клинок, а также не нести вреда своему хозяину. Вообще, такая постановка условий существенно отличает световой меч от других типов холодного оружия. В частности, поражающей является любая часть светового клинка, а не только острая кромка лезвия, как у обычных мечей. Это, в свою очередь, приводит к специфичным изменениям в разнообразных техниках фехтования световым мечом. Примечательно, что эти техники развились до того, как сам световой меч был сконструирован: настолько сильно желание того, чтобы фантазия стала реальностью.

Забегая немного вперед, сразу скажу, что удовлетворить одновременно всем требованиям, приведенным выше, кажется, не сможет ни одна технология. Тем не менее, не лишним разобраться, как же можно достичь хотя бы части из них. Для этого необходимо понять, что же мы предполагаем использовать в качестве рабочего тела светового меча.

Само название оружия подсказывает нам, что клинок должен состоять из света, иначе говоря, потока фотонов – элементарных частиц света. Однако свет – очень плохой кандидат для создания клинка. Дело в том, что светом не так то просто управлять и удерживать его в некоей области пространства, а, ведь, это именно то, что нам нужно. Вообще, любая осязаемая материя – это результат возникновения сил притяжения между мельчайшими частичками, эту материю образующую. Например, если мы рассмотрим стальной клинок, речь будет идти о кристаллической связи между атомными остовами, порождаемой блуждающим между ними электронным газом. А, скажем, в плазме материю удерживает вместе давление среды в купе с притяжением электронов и положительных ионов, которые образуются из-за экстремальных условий, в которых плазма находится. В обоих случаях нам на помощь приходит притяжение частиц, обладающих зарядами с разными электрическими знаками.

Тем не менее, у такого светового меча есть свои проблемы. Например, для его функционирования необходим мощный источник энергии. Во вселенной ЗВ проблема с энергией решалась её возвратом обратно в меч. Здесь же нет никакого разумного способа вернуть энергию, растраченную на ионизацию. Каку предложил решить эту проблему с помощью использования нанотехнологий в батареях нового типа, однако вопрос о возможности реализации такой батареи до сих пор открыт. Я бы в качестве альтернативы предложил компактные термоядерные батареи. Они, в прочем, пока тоже не созданы. Другой проблемой плазменного меча стало бы вредное ультрафиолетовое излучение от плазмы. Неспроста сварщики используют маски в процессе своей работы.

Но вернемся к свету. Выше я обронил фразу, что фотоны не взаимодействуют без посредников. В самом деле, два фотона, встретившиеся в вакууме пройдут сквозь друг друга. Вместе с тем, если они встретятся не в вакууме, а в среде, они могут провзаимодействовать с той или иной интенсивностью. В этом случае среда выступает в роли посредника. Среды, в которых фотон-фотонное взаимодействие сильное, называются нелинейными средами. Относительно недавно была продемонстрирована способность фотонов притягиваться друг к другу, что сразу же запустило разговоры о фотонной материи и о световых мечах.

Только нужно помнить, что условия, в которых такое притяжение наблюдалось, мягко говоря, экстремальные: ультрахолодный газ (то есть с температурой, холоднее, чем в космосе (!)) в оптической ловушке. Иначе говоря, такая система слишком хрупкая, и вряд ли это можно использовать при любых условиях, что ожидаемо от действующего светового меча. А учитывая, что для создания разрушающего действия нам понадобится гигантское количество света, которое сметёт с пути саму нелинейную среду, этот путь реализации светового меча кажется чистой фантазией. Ситуацию, как и в предыдущем способе, усугубляет необходимость иметь нефотонную основу клинка, которая должна каким-то образом появляться или исчезать.

Можно ли создать световой меч на основе гравитации? Маловероятно. Чтобы заставить свет вернуться назад, необходима огромная масса. Несложные расчеты показывают, что чтобы вернуть фотон, который успеет отдалиться от гарды меча на 1 метр (примерная длина клинка), в рукояти должна быть заключена масса порядка нескольких сотен масс Земли. Учитывая, что эта масса должна быть сконцентрирована в столь малом объёме, это неизбежно вызовет образование черной дыры, которая засосёт не только фотон, но и незадачливого хозяина клинка. Кроме этого очевидного промаха, у данной технологии есть ряд других неудовлетворительных сторон. В частности, свет клинка по мере отдаления от рукояти должен будет меняться в красную сторону по спектру. Правда, увидеть мы этого не сможем, ведь, если мы хотим вернуть фотоны обратно, ни один из них не сможет вылететь из светового меча, чтобы донести до нас его свечение. Наконец, при скрещивании двух таких мечей, они будут стремиться притянуться друг к другу, хотя нам нужен противоположный эффект.

В свете всего вышеперечисленного перспективы создания светового меча на основе фотонной материи кажутся крайне призрачными. Тем не менее, в оптике есть ещё один, крайне экзотический эффект, о котором мало кто знает даже среди тех, кто, собственно, оптикой занимается. Когда я писал, что фотоны в вакууме проходят сквозь друг друга, я немного слукавил. В реальности даже вакуум – среда, в которой нет никаких частиц, обладает своей нелинейностью, только эта нелинейность крайне мала. Объяснение природы этой нелинейности лежит в области квантовой теории поля, но если описывать её в двух словах, то она заключается в том, что все фотоны, распространяясь в вакууме, постоянно создают пары частица-античастица (самый вероятный вариант: пара электрон-позитрон), которые живут крайне малое время и очень быстро схлопываются. Есть шансы, что другой фотон успеет провзаимодействовать с такой парой до того, как она исчезнет (аннигилирует), и тогда эта виртуальная пара станет посредником при взаимодействии света со светом. Эти шансы мизерны, но они растут либо с ростом энергии фотона (потому что пара будет дольше жить), либо с ростом интенсивности излучения (потому что станет больше фотонов в единице объема = больше шансов, что на пару налетит фотон).

Итак, при достижении определенного порога, который носит название предел Швингера (примерно 10^30 Вт/см^2), интенсивности излучения достаточно, чтобы виртуальные электрон-позитронные пары жили достаточно долго, дабы реализовать нелинейность в вакууме. В этом случае рабочее тело клинка будет представлять собой электрон-позитронную плазму, которая, в отличие от случая с плазменным мечом, будет рождаться и рассеиваться вместе с лазерным лучом. Более того, на создание такой плазмы будет тратиться энергия луча, который должен из-за этого сужаться к концу, пока совсем не истончится. Таким образом, задавая начальную интенсивность лазера, мы можем регулировать длину клинка.

Что интересно: согласно канону ЗВ, в устройстве светового меча большую роль играют особые кристаллы, которые помещаются в его рукоятку. От них зависят различные характеристики, в том числе цвет клинка. Вместе с тем, большинство твердотельных лазеров также основано на использовании специальных кристаллов – так называемых активных сред. Как правило, такие кристаллы представляют собой какую-либо известную и распространенную основу (например, корунд), с примесью специальных атомов, которые определяют свойства будущего лазера, в том числе и цвет. Поиском новых рецептов для структуры и состава этих лазерных кристаллов занимаются целые институты, это очень важная прикладная задача. Этот пикантный момент добавляет интриги в вопрос о том, можно ли создать световой меч на технологии интенсивных лазеров.

Что ж, звучит многообещающе, но лазерных мечей в продаже пока нет, где же подвох? Разумеется, не все так просто. В первую очередь, как и обычная плазма, электрон-позитронная будет облучать пространство вокруг себя целым набором высокоэнергетических фотонов, включая гамма-излучение. Помимо этого, из клинка будут вылетать шальные электроны и позитроны, что с точки зрения радиационной безопасности считается бета-излучением. Таким образом, получающийся меч становится сильно радиоактивным.

Другим недостатком является тот факт, что при столкновении такие клинки, скорее всего, просто проходили бы сквозь друг друга. Наконец, есть проблема энергетическая. Как и в случае меча Каку, затраченная энергия здесь не возвращается обратно в меч, а рассеивается в виде радиации, а ведь в такой схеме нужны астрономические цифры по мощности, которые не сможет обеспечить даже термоядерный реактор, если бы его можно было упаковать в рукоятку меча. Даже сама идея о том, что настолько мощный лазер мог бы быть умещён в руке, кажется фантастикой, ведь даже рекордные по интенсивности лазеры (до 10^23 Вт/см^2) занимают по площади несколько футбольных полей.

LFEX (Laser for Fast Ignition Experiments, лазер для экспериментов с быстрым воспламенением) — пока самый мощный лазер в мире. Источник: Osaka University.

Кстати, излучение швингеровской мощности, распространяясь в пустом пространстве, может вести себя довольно интересно. Дело в том, что в нелинейных средах возможно образование так называемых солитонов: сгустков света, которые распространяются единым неразрушающимся волновым пакетом, со скоростью, меньшей, чем обычная скорость света. Если мы представим себе вакуум в нелинейном режиме, то, теоретически, там возможно образование таких солитонов. Скорее всего, они будут рассеивать фотоны, из которых они состоят, в окружающее пространство, таким образом, что солитоны можно будет наблюдать сбоку (обычный лазерный луч в пустоте не виден). Таким образом можно было бы объяснить аномальное с точки зрения привычной оптики поведение выстрелов из бластеров во вселенной ЗВ.

Подводя некоторые итоги, мы вынуждены признать, что, похоже, что ни одна из технологий не способна создать устройство, эквивалентное световому мечу по функциональности. Ближе всех к цели приблизился вариант с плазменным мечом, но как мы выяснили, он страдает рядом недостатков. Я намеренно не рассматриваю холодное оружие на основе более сложных явлений, например, псионные клинки из Starcraft, или мечи из нанороботов из Deus Ex. Такое оружие, хоть и эквивалентно по действию световому мечу, совершенно не поддается хоть какому-нибудь научному анализу.

Вместе с тем, хотелось бы задаться вопросом, насколько разумным было бы создание такого оружия? Помимо того факта, что во всех своих реализациях меч наносил бы радиационный вред своему хозяину, пользоваться им большой риск ещё просто потому, что поражающим фактором является вся поверхность клинка. Одно неловкое движение, и вы отрубили себе ногу или руку, в то время как обычный меч лишен такого недостатка. Во вселенной ЗВ мечом пользовались преимущественно те, кто владел Силой, одним из аспектов которой является доверие интуиции и бессознательная способность избегать повреждений. Это же касается способности джедаев и ситхов отражать с помощью светового меча выстрелы бластеров и пуль. Получается, что если вы не владеете Силой, то, как боец, вы явно проиграете противнику с дистанционным оружием. Если, конечно, не перерубите себя раньше.

Так стоит ли ломать голову над тем, на какие технологические ухищрения стоит идти ради оружия, от которого в реальной жизни мало толку?

Если у вас руки растут из нужного места и вы умеете обращаться
с производственными станками, можете попробовать сделать своими
руками такой же крутой лазерный меч, который вы увидите далее.
Я представляю восторг того счастливчика, который получит этот
сногсшибательный меч из "Звездных Войн" в качестве подарка на Новый Год.
Класс.

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Лазерный меч из

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии на сайте.

Читайте также: