SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Задорина А.П., ПереваловД.С.
ЕАСИ (Екатеринбургская академия
современного искусства), Екатеринбург
МОБИЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ
В ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ
Аннотация
Работа посвящена исследованию проекционных технологий,
выходящих за рамки традиционного видеомэппинга на статичные объекты.
Изучаются примеры паблик-арт проектов, в которых одна или обе компоненты
процесса видеомэппинга – объект, на который ведется проецирование, либо
источник света – находятся в движении. Помимо этого, изучается подход
создания изображений в пространстве и освещения сцен с помощью
движущихся объектов (дронов), оснащенных источниками освещения. На
основании рассмотренных проектов делается вывод о возникновении нового
этапа технологии видеопроекций – распределенной проекции.
Ключевые слова: видеомэппинг, проекция, движущийся экран,
распределенная проекция.
Abstract
The paper is devoted to the study of the projection technologies, which
goes beyond traditional projection mapping on the static objects. We study examples
of the public art projects, where one or both components of the projection mapping
process (object for projection and light source) are movable. Also, we study the
approach for creating images in the space and lighting the scenes using moving
objects (drones), equipped with light sources. On the basis of the considered
examples, we make a conclusion about emerging new stage of the projection
technology, which can be called ubiquitous projection.
Keywords: videomapping, projection, moving screen, ubiquitous projection.
Видеомэппинг – это технология освещения поверхностей, зачастую
неплоских, с помощью одного или нескольких проекторов, изображения с
которыхкалибруются специальным образом так, чтобы освещать нужные части
поверхностей желаемым образом [1]. В «классическом» видеомэппинге
предполагается, что оба компонента процесса – поверхность и источник света –
закреплены неподвижно, и кроме того, поверхность статична. В то же время,
всё большее распространение получают другие способы видеомэппинга, в
которыхимеются движущиеся части. В данной работемы рассмотрим примеры
таких проектов, которые ориентированы, прежде всего, на показ в публичных
местах. Вначале мы рассмотрим шевелящиеся поверхности, затем перейдем к
движущемуся проектору, после этого рассмотрим ситуацию, когда движутся и
поверхность и экран. Наконец, мы изучим подход создания изображений в
пространстве, которыйможно назвать «движущиеся пиксели», когда объемные
изображения строятся из набора движущихся светящихся объектов (дронов).
1. Видеомэппинг на шевелящиеся объекты с неплоской геометрией
В данных проектах в качестве объектов, на которые осуществляется
проецирование, используются сложные неполигональные объекты, зачастую,
даже не являющиеся неподвижными, например, дерево, ветви которого
качаются от ветра [2].
Видеомэппинг на дерево,
Experience Vivid, Сидней, 2016 ©Intel [2]
В связи со сложностью точного видеомэппинга на части объекта
(шевелящиеся ветви), в таком подходе основным приемом является
раскрашивание объекта в целом цветом или текстурным изображением, как
правило, без учета тонкой геометрии. Заметим, что для точного отслеживания
частей движущейся поверхностиможно было бы использовать камеры глубины
типа Microsoft Kinect. Но в настоящее время этот подход не распространен для
паблик-арт проектов, по-видимому, в силу ограничений, которые имеют такие
камеры относительно точности измерений, охвата и дальности работы.
2. Видеомэппинг на аморфные объекты
Водяной пар [3], капли воды [4], дым и туман являются аморфными
полупрозрачными объектами, которые отражают и преломляют часть
проходящего через них света. Это позволяет использовать их как объемные
проекционные экраны.
Видеомэппинг на пар,
Mapping on cloud, Берлин / Дрезден, 2013 ©Arte Creative [3]
В случае, если такой «экран» образует тонкий слой в пространстве, то
результат проекции выглядит подобно плоскому изображению, висящему в
пространстве. В случае, если пар или дым заполняет собой некоторое
пространство, результат проекции показывает объемное изображение в виде
расходящихся лучей, по которым можно понять расположение проектора.
Перспективным направлением является концентрация изображений
нескольких проекторов или лазеров, расположенных к экрану в разных
ракурсах, что позволяет создавать объемные изображения более общего вида.
Нужно отметить, что уже имеется несколько пионерских работ в этом
направлении, но значимых результатов следует ожидать в ближайшем
будущем.
3. Проекция движущимся проектором
Проектор, помещенный на движущееся средство, например, автомобиль
[5], вертолет [7] или дрон, позволяет создавать движущуюся проекцию,
например, в виде животного, бегущего по стенам зданий.
Проекция движущимся проектором, 3D Projected Tiger Runs Through The
Streets, Париж, 2012 ©The French design studio, Le3 [5]
Более тонкий подход заключается в прецизионном контролеположения
проекторапри его движении и вращении [6] так, чтобы создавать проекцию,
синхронизированнуюс геометрией освещаемой сцены. Примеры применения
такого подходаможно увидеть преимущественно в закрытых пространствах
типа театральной сцены, но, без сомнения, следует ожидать реализации таких
проектов и в публичных пространствах.
Летающий экран, Гудзон, 2013 ©Wired [7]
В качестве важного шага в этом направлении следует отметить проект [7],
в котором экран и проектор летят в пространствес помощью двух вертолетов.
4. Распределенная проекция
Здесь мы рассмотримподход, которыйразвиваетидею перемещающегося
проектора и экрана, который можно назвать «распределенной проекцией»
(ubiquituous projection), по аналогии с «распределенными вычислениями» [8].
Изначально этот термин был введен для исследования мобильных проекторов
[9], мы рассматриваем его здесь в более широком ключе. А именно, мы считаем
распределенной проекцией множество источников управляемого света
(точечных, направленных источников света или проекторов), помещенных на
автономныеобъекты (дроны), либо выданных зрителям. Далее мы рассмотрим
только случай, когда источники света переносятся дронами. В случае, когда
источник света точечный, набор дронов формирует в пространстве
изображениепутем выстраивания дронов в нужные конфигурации и включении
их света по заданной программе. В проекте [10] использовалось 300 дронов, и
количество используемых дронов постоянно увеличивается.
В случае, когда дроны оснащены источниками направленного освещения
[11], они действуют как «распределенныйпроектор», пикселикоторого светятв
разные стороны, освещая нужные объекты с нужных ракурсов.
Использование дронов в качестве движущихся пикселей, Holidays Drone Show
at Disney Springs, город Анахайм (штат Калифорния, США), 2016 ©Disney/Intel [10]
Одной из сложностей в создании такого рода проектов является точное
позиционированиедронов в пространстве. Как правило, такая задача решается
установкой специальных меток на земле, распознавая которые, каждый дрон
вычисляет координаты своего расположения в пространстве, на основе чего
корректирует свое положение.
Для создания «мобильныхдвижущихся облаков светящихся точек»,
которыебы летали, к примеру, над поверхностью воды, следуетиспользовать
другие способыориентации, например, анализ дронамиположения соседей.
Заключение
Рассмотренныепримеры показывают, что в области видеомэппинга все
большее распространениеполучают подходы, в которыхосвещаемым объектом
является произвольныйобъект, в том числе аморфный и движущийся. Кроме
того, количество используемых автономныхисточников светаувеличивается.
Можно говорить о возникновении и ростетехнологии «распределенной
проекции», которая открываетновые выразительныевозможностидля
световыхпроектов и создания объемныхизображенийв публичных
пространствах.
Литература
1. Определение и виды видеомэпинга. [Электронный ресурс]. –
http://ru.wikipedia.org/wiki/Видеомаппинг (дата обращения: 01.02.2017).
2. Experience Vivid Sydney: Week 3 | Intel. [Электронный ресурс]. –
https://www.youtube.com/watch?v=kfj7y-YX9CE (дата обращения: 01.02.2017).
3. The Constitute: Ready to Cloud. [Электронный ресурс]. –
https://vimeo.com/89599380 (дата обращения: 01.02.2017).
4. 4d Projection - Introducing 'Melo M8' - Amazing Water Projection.
[Электронный ресурс]. –
https://www.youtube.com/watch?v=dDb9TvMKJYc (дата обращения: 01.02.2017).
5. 3D Projected Tiger Runs Through The Streets Of Paris. [Электронный
ресурс]. –
https://www.youtube.com/watch?v=iLjdbemGNuU (дата обращения: 01.02.2017).
6. SEARCHLIGHT | moving head projector | research study. [Электронный
ресурс]. – https://vimeo.com/67895110 (дата обращения: 01.02.2017).
7. Breaking the World Record for Largest Aerial Projection Screen | WIRED.
[Электронный ресурс]. – https://www.youtube.com/watch?v=7bGA_VHc73o (дата
обращения: 01.02.2017).
8. Ekman U., Bolter J. D., Díaz L., Søndergaard M., Engberg M., Ubiquitous
Computing, Complexity and Culture — Routledge, 2015 — 498 pages.
9. Karl D. D. Willis, Ubiquitous Projection: New Interfaces using Mobile
Projectors, PhD. thesis, [Электронный ресурс]. –
http://repository.cmu.edu/dissertations/216/ (дата обращения: 01.02.2017).
10. Holidays Drone Show at Disney Springs. [Электронный ресурс]. –
https://www.youtube.com/watch?v=jjCGwzdDC80 (дата обращения: 01.02.2017).
11. Drone x spotlight _ elevenplay x rhizomatiks "Shadow" [Электронный
ресурс]. – https://www.youtube.com/watch?v=hX2TneyE41Q (дата обращения:
01.02.2017).

More Related Content

Similar to Мобильные проекции в городских пространствах

городские панорамы на основе лазерного сканирования
городские панорамы на основе лазерного сканированиягородские панорамы на основе лазерного сканирования
городские панорамы на основе лазерного сканирования
ihelgi
 
городские панорамы на основе данных лазерного сканирования Www
городские панорамы на основе данных лазерного сканирования Wwwгородские панорамы на основе данных лазерного сканирования Www
городские панорамы на основе данных лазерного сканирования Www
ihelgi
 
сдать на тасо
сдать на тасосдать на тасо
сдать на тасо
benny
 
мультимедийные проекторы
мультимедийные проекторымультимедийные проекторы
мультимедийные проекторы
guest1b3814
 
сдать на тасо
сдать на тасосдать на тасо
сдать на тасо
benny
 
CV2011 Lecture 1. Part 1. Introduction to computer vision
CV2011 Lecture 1. Part 1. Introduction to computer visionCV2011 Lecture 1. Part 1. Introduction to computer vision
CV2011 Lecture 1. Part 1. Introduction to computer vision
Anton Konushin
 
оцифровкадвижений глобус (1) 1
оцифровкадвижений глобус (1) 1оцифровкадвижений глобус (1) 1
оцифровкадвижений глобус (1) 1
Павел Короткий
 
исслед. проект 4 датчика!
исслед. проект 4 датчика!исслед. проект 4 датчика!
исслед. проект 4 датчика!
permskijkrai
 
исслед. проект 4 датчика!
исслед. проект 4 датчика!исслед. проект 4 датчика!
исслед. проект 4 датчика!
permskijkrai
 

Similar to Мобильные проекции в городских пространствах (20)

городские панорамы на основе лазерного сканирования
городские панорамы на основе лазерного сканированиягородские панорамы на основе лазерного сканирования
городские панорамы на основе лазерного сканирования
 
городские панорамы на основе данных лазерного сканирования Www
городские панорамы на основе данных лазерного сканирования Wwwгородские панорамы на основе данных лазерного сканирования Www
городские панорамы на основе данных лазерного сканирования Www
 
Сопровождение движущихся объектов в условиях их заслонения движущимися и непо...
Сопровождение движущихся объектов в условиях их заслонения движущимися и непо...Сопровождение движущихся объектов в условиях их заслонения движущимися и непо...
Сопровождение движущихся объектов в условиях их заслонения движущимися и непо...
 
сдать на тасо
сдать на тасосдать на тасо
сдать на тасо
 
Лекция 1
Лекция 1Лекция 1
Лекция 1
 
мультимедийные проекторы
мультимедийные проекторымультимедийные проекторы
мультимедийные проекторы
 
сдать на тасо
сдать на тасосдать на тасо
сдать на тасо
 
Обзор курса
Обзор курсаОбзор курса
Обзор курса
 
Презентация 1. Введение в компьютерное зрение
Презентация 1. Введение в компьютерное зрениеПрезентация 1. Введение в компьютерное зрение
Презентация 1. Введение в компьютерное зрение
 
CV2011 Lecture 1. Part 1. Introduction to computer vision
CV2011 Lecture 1. Part 1. Introduction to computer visionCV2011 Lecture 1. Part 1. Introduction to computer vision
CV2011 Lecture 1. Part 1. Introduction to computer vision
 
SECR2013: Как научить ваших детей программировать
SECR2013: Как научить ваших детей программироватьSECR2013: Как научить ваших детей программировать
SECR2013: Как научить ваших детей программировать
 
Matchmoving Introduction
Matchmoving IntroductionMatchmoving Introduction
Matchmoving Introduction
 
VAMR ACADEMY Первое занятие
VAMR ACADEMY Первое занятиеVAMR ACADEMY Первое занятие
VAMR ACADEMY Первое занятие
 
оцифровкадвижений глобус (1) 1
оцифровкадвижений глобус (1) 1оцифровкадвижений глобус (1) 1
оцифровкадвижений глобус (1) 1
 
Оцифровка движений
Оцифровка движенийОцифровка движений
Оцифровка движений
 
Denis Perevalov -- Computer Vision with OpenCV 2
Denis Perevalov -- Computer Vision with OpenCV 2Denis Perevalov -- Computer Vision with OpenCV 2
Denis Perevalov -- Computer Vision with OpenCV 2
 
Этапы разработки цифрового сканирующего флюорографа ПроСкан
Этапы разработки цифрового сканирующего флюорографа ПроСканЭтапы разработки цифрового сканирующего флюорографа ПроСкан
Этапы разработки цифрового сканирующего флюорографа ПроСкан
 
3D presentation 3D SHOW
3D presentation 3D SHOW3D presentation 3D SHOW
3D presentation 3D SHOW
 
исслед. проект 4 датчика!
исслед. проект 4 датчика!исслед. проект 4 датчика!
исслед. проект 4 датчика!
 
исслед. проект 4 датчика!
исслед. проект 4 датчика!исслед. проект 4 датчика!
исслед. проект 4 датчика!
 

More from Denis Perevalov

More from Denis Perevalov (9)

Kuflex #1 Exhibition
Kuflex #1 Exhibition Kuflex #1 Exhibition
Kuflex #1 Exhibition
 
Mobile Projections in Urban Spaces
Mobile Projections in Urban SpacesMobile Projections in Urban Spaces
Mobile Projections in Urban Spaces
 
С.Киселёва. БПЛА и задачи машинного зрения в БПЛА
С.Киселёва. БПЛА и задачи машинного зрения в БПЛАС.Киселёва. БПЛА и задачи машинного зрения в БПЛА
С.Киселёва. БПЛА и задачи машинного зрения в БПЛА
 
Программирование будущего - 2015
Программирование будущего - 2015Программирование будущего - 2015
Программирование будущего - 2015
 
Шляхова С.И., Визуализация звукового поля с применением камеры и микрофона - ...
Шляхова С.И., Визуализация звукового поля с применением камеры и микрофона - ...Шляхова С.И., Визуализация звукового поля с применением камеры и микрофона - ...
Шляхова С.И., Визуализация звукового поля с применением камеры и микрофона - ...
 
Шляхова С.И. Визуализация звукового поля с применением камеры и микрофона - п...
Шляхова С.И. Визуализация звукового поля с применением камеры и микрофона - п...Шляхова С.И. Визуализация звукового поля с применением камеры и микрофона - п...
Шляхова С.И. Визуализация звукового поля с применением камеры и микрофона - п...
 
Cветовые перформансы: примеры и технологии
Cветовые перформансы: примеры и технологииCветовые перформансы: примеры и технологии
Cветовые перформансы: примеры и технологии
 
Интерактивный звук (АГВЗ'15:3)
Интерактивный звук (АГВЗ'15:3)Интерактивный звук (АГВЗ'15:3)
Интерактивный звук (АГВЗ'15:3)
 
Распознавание листьев, Агеев П., Кузнецов А., Самойленко М.
Распознавание листьев, Агеев П., Кузнецов А., Самойленко М.Распознавание листьев, Агеев П., Кузнецов А., Самойленко М.
Распознавание листьев, Агеев П., Кузнецов А., Самойленко М.
 

Recently uploaded

Cyberprint. Dark Pink Apt Group [RU].pdf
Cyberprint. Dark Pink Apt Group [RU].pdfCyberprint. Dark Pink Apt Group [RU].pdf
Cyberprint. Dark Pink Apt Group [RU].pdf
Хроники кибер-безопасника
 
2023 Q4. The Ransomware report. [RU].pdf
2023 Q4. The Ransomware report. [RU].pdf2023 Q4. The Ransomware report. [RU].pdf
2023 Q4. The Ransomware report. [RU].pdf
Хроники кибер-безопасника
 
CVE. The Fortra's GoAnywhere MFT [RU].pdf
CVE. The Fortra's GoAnywhere MFT [RU].pdfCVE. The Fortra's GoAnywhere MFT [RU].pdf
CVE. The Fortra's GoAnywhere MFT [RU].pdf
Хроники кибер-безопасника
 
Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...
Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...
Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...
Ирония безопасности
 
ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОСТИ КИТАЯ (ПО ВЕРСИИ DGAP) | The Sources of China’s Inn...
ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОСТИ КИТАЯ (ПО ВЕРСИИ DGAP) | The Sources of China’s Inn...ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОСТИ КИТАЯ (ПО ВЕРСИИ DGAP) | The Sources of China’s Inn...
ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОСТИ КИТАЯ (ПО ВЕРСИИ DGAP) | The Sources of China’s Inn...
Ирония безопасности
 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ CVSS 4.0 / CVSS v4.0 [RU].pdf
СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ CVSS 4.0 / CVSS v4.0 [RU].pdfСИСТЕМА ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ CVSS 4.0 / CVSS v4.0 [RU].pdf
СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ CVSS 4.0 / CVSS v4.0 [RU].pdf
Хроники кибер-безопасника
 

Recently uploaded (9)

Cyberprint. Dark Pink Apt Group [RU].pdf
Cyberprint. Dark Pink Apt Group [RU].pdfCyberprint. Dark Pink Apt Group [RU].pdf
Cyberprint. Dark Pink Apt Group [RU].pdf
 
2023 Q4. The Ransomware report. [RU].pdf
2023 Q4. The Ransomware report. [RU].pdf2023 Q4. The Ransomware report. [RU].pdf
2023 Q4. The Ransomware report. [RU].pdf
 
Malware. DCRAT (DARK CRYSTAL RAT) [RU].pdf
Malware. DCRAT (DARK CRYSTAL RAT) [RU].pdfMalware. DCRAT (DARK CRYSTAL RAT) [RU].pdf
Malware. DCRAT (DARK CRYSTAL RAT) [RU].pdf
 
CVE. The Fortra's GoAnywhere MFT [RU].pdf
CVE. The Fortra's GoAnywhere MFT [RU].pdfCVE. The Fortra's GoAnywhere MFT [RU].pdf
CVE. The Fortra's GoAnywhere MFT [RU].pdf
 
Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...
Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...
Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...
 
Ransomware_Q3 2023. The report [RU].pdf
Ransomware_Q3 2023.  The report [RU].pdfRansomware_Q3 2023.  The report [RU].pdf
Ransomware_Q3 2023. The report [RU].pdf
 
ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОСТИ КИТАЯ (ПО ВЕРСИИ DGAP) | The Sources of China’s Inn...
ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОСТИ КИТАЯ (ПО ВЕРСИИ DGAP) | The Sources of China’s Inn...ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОСТИ КИТАЯ (ПО ВЕРСИИ DGAP) | The Sources of China’s Inn...
ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОСТИ КИТАЯ (ПО ВЕРСИИ DGAP) | The Sources of China’s Inn...
 
MS Navigating Incident Response [RU].pdf
MS Navigating Incident Response [RU].pdfMS Navigating Incident Response [RU].pdf
MS Navigating Incident Response [RU].pdf
 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ CVSS 4.0 / CVSS v4.0 [RU].pdf
СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ CVSS 4.0 / CVSS v4.0 [RU].pdfСИСТЕМА ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ CVSS 4.0 / CVSS v4.0 [RU].pdf
СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ CVSS 4.0 / CVSS v4.0 [RU].pdf
 

Мобильные проекции в городских пространствах

  • 1. Задорина А.П., ПереваловД.С. ЕАСИ (Екатеринбургская академия современного искусства), Екатеринбург МОБИЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ В ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ Аннотация Работа посвящена исследованию проекционных технологий, выходящих за рамки традиционного видеомэппинга на статичные объекты. Изучаются примеры паблик-арт проектов, в которых одна или обе компоненты процесса видеомэппинга – объект, на который ведется проецирование, либо источник света – находятся в движении. Помимо этого, изучается подход создания изображений в пространстве и освещения сцен с помощью движущихся объектов (дронов), оснащенных источниками освещения. На основании рассмотренных проектов делается вывод о возникновении нового этапа технологии видеопроекций – распределенной проекции. Ключевые слова: видеомэппинг, проекция, движущийся экран, распределенная проекция. Abstract The paper is devoted to the study of the projection technologies, which goes beyond traditional projection mapping on the static objects. We study examples of the public art projects, where one or both components of the projection mapping process (object for projection and light source) are movable. Also, we study the approach for creating images in the space and lighting the scenes using moving objects (drones), equipped with light sources. On the basis of the considered examples, we make a conclusion about emerging new stage of the projection technology, which can be called ubiquitous projection. Keywords: videomapping, projection, moving screen, ubiquitous projection.
  • 2. Видеомэппинг – это технология освещения поверхностей, зачастую неплоских, с помощью одного или нескольких проекторов, изображения с которыхкалибруются специальным образом так, чтобы освещать нужные части поверхностей желаемым образом [1]. В «классическом» видеомэппинге предполагается, что оба компонента процесса – поверхность и источник света – закреплены неподвижно, и кроме того, поверхность статична. В то же время, всё большее распространение получают другие способы видеомэппинга, в которыхимеются движущиеся части. В данной работемы рассмотрим примеры таких проектов, которые ориентированы, прежде всего, на показ в публичных местах. Вначале мы рассмотрим шевелящиеся поверхности, затем перейдем к движущемуся проектору, после этого рассмотрим ситуацию, когда движутся и поверхность и экран. Наконец, мы изучим подход создания изображений в пространстве, которыйможно назвать «движущиеся пиксели», когда объемные изображения строятся из набора движущихся светящихся объектов (дронов). 1. Видеомэппинг на шевелящиеся объекты с неплоской геометрией В данных проектах в качестве объектов, на которые осуществляется проецирование, используются сложные неполигональные объекты, зачастую, даже не являющиеся неподвижными, например, дерево, ветви которого качаются от ветра [2].
  • 3. Видеомэппинг на дерево, Experience Vivid, Сидней, 2016 ©Intel [2] В связи со сложностью точного видеомэппинга на части объекта (шевелящиеся ветви), в таком подходе основным приемом является раскрашивание объекта в целом цветом или текстурным изображением, как правило, без учета тонкой геометрии. Заметим, что для точного отслеживания частей движущейся поверхностиможно было бы использовать камеры глубины типа Microsoft Kinect. Но в настоящее время этот подход не распространен для паблик-арт проектов, по-видимому, в силу ограничений, которые имеют такие камеры относительно точности измерений, охвата и дальности работы. 2. Видеомэппинг на аморфные объекты Водяной пар [3], капли воды [4], дым и туман являются аморфными полупрозрачными объектами, которые отражают и преломляют часть проходящего через них света. Это позволяет использовать их как объемные проекционные экраны.
  • 4. Видеомэппинг на пар, Mapping on cloud, Берлин / Дрезден, 2013 ©Arte Creative [3] В случае, если такой «экран» образует тонкий слой в пространстве, то результат проекции выглядит подобно плоскому изображению, висящему в пространстве. В случае, если пар или дым заполняет собой некоторое пространство, результат проекции показывает объемное изображение в виде расходящихся лучей, по которым можно понять расположение проектора. Перспективным направлением является концентрация изображений нескольких проекторов или лазеров, расположенных к экрану в разных ракурсах, что позволяет создавать объемные изображения более общего вида. Нужно отметить, что уже имеется несколько пионерских работ в этом направлении, но значимых результатов следует ожидать в ближайшем будущем. 3. Проекция движущимся проектором Проектор, помещенный на движущееся средство, например, автомобиль [5], вертолет [7] или дрон, позволяет создавать движущуюся проекцию, например, в виде животного, бегущего по стенам зданий.
  • 5. Проекция движущимся проектором, 3D Projected Tiger Runs Through The Streets, Париж, 2012 ©The French design studio, Le3 [5] Более тонкий подход заключается в прецизионном контролеположения проекторапри его движении и вращении [6] так, чтобы создавать проекцию, синхронизированнуюс геометрией освещаемой сцены. Примеры применения такого подходаможно увидеть преимущественно в закрытых пространствах типа театральной сцены, но, без сомнения, следует ожидать реализации таких проектов и в публичных пространствах. Летающий экран, Гудзон, 2013 ©Wired [7] В качестве важного шага в этом направлении следует отметить проект [7], в котором экран и проектор летят в пространствес помощью двух вертолетов.
  • 6. 4. Распределенная проекция Здесь мы рассмотримподход, которыйразвиваетидею перемещающегося проектора и экрана, который можно назвать «распределенной проекцией» (ubiquituous projection), по аналогии с «распределенными вычислениями» [8]. Изначально этот термин был введен для исследования мобильных проекторов [9], мы рассматриваем его здесь в более широком ключе. А именно, мы считаем распределенной проекцией множество источников управляемого света (точечных, направленных источников света или проекторов), помещенных на автономныеобъекты (дроны), либо выданных зрителям. Далее мы рассмотрим только случай, когда источники света переносятся дронами. В случае, когда источник света точечный, набор дронов формирует в пространстве изображениепутем выстраивания дронов в нужные конфигурации и включении их света по заданной программе. В проекте [10] использовалось 300 дронов, и количество используемых дронов постоянно увеличивается. В случае, когда дроны оснащены источниками направленного освещения [11], они действуют как «распределенныйпроектор», пикселикоторого светятв разные стороны, освещая нужные объекты с нужных ракурсов. Использование дронов в качестве движущихся пикселей, Holidays Drone Show at Disney Springs, город Анахайм (штат Калифорния, США), 2016 ©Disney/Intel [10]
  • 7. Одной из сложностей в создании такого рода проектов является точное позиционированиедронов в пространстве. Как правило, такая задача решается установкой специальных меток на земле, распознавая которые, каждый дрон вычисляет координаты своего расположения в пространстве, на основе чего корректирует свое положение. Для создания «мобильныхдвижущихся облаков светящихся точек», которыебы летали, к примеру, над поверхностью воды, следуетиспользовать другие способыориентации, например, анализ дронамиположения соседей. Заключение Рассмотренныепримеры показывают, что в области видеомэппинга все большее распространениеполучают подходы, в которыхосвещаемым объектом является произвольныйобъект, в том числе аморфный и движущийся. Кроме того, количество используемых автономныхисточников светаувеличивается. Можно говорить о возникновении и ростетехнологии «распределенной проекции», которая открываетновые выразительныевозможностидля световыхпроектов и создания объемныхизображенийв публичных пространствах. Литература 1. Определение и виды видеомэпинга. [Электронный ресурс]. – http://ru.wikipedia.org/wiki/Видеомаппинг (дата обращения: 01.02.2017). 2. Experience Vivid Sydney: Week 3 | Intel. [Электронный ресурс]. – https://www.youtube.com/watch?v=kfj7y-YX9CE (дата обращения: 01.02.2017). 3. The Constitute: Ready to Cloud. [Электронный ресурс]. – https://vimeo.com/89599380 (дата обращения: 01.02.2017). 4. 4d Projection - Introducing 'Melo M8' - Amazing Water Projection. [Электронный ресурс]. – https://www.youtube.com/watch?v=dDb9TvMKJYc (дата обращения: 01.02.2017).
  • 8. 5. 3D Projected Tiger Runs Through The Streets Of Paris. [Электронный ресурс]. – https://www.youtube.com/watch?v=iLjdbemGNuU (дата обращения: 01.02.2017). 6. SEARCHLIGHT | moving head projector | research study. [Электронный ресурс]. – https://vimeo.com/67895110 (дата обращения: 01.02.2017). 7. Breaking the World Record for Largest Aerial Projection Screen | WIRED. [Электронный ресурс]. – https://www.youtube.com/watch?v=7bGA_VHc73o (дата обращения: 01.02.2017). 8. Ekman U., Bolter J. D., Díaz L., Søndergaard M., Engberg M., Ubiquitous Computing, Complexity and Culture — Routledge, 2015 — 498 pages. 9. Karl D. D. Willis, Ubiquitous Projection: New Interfaces using Mobile Projectors, PhD. thesis, [Электронный ресурс]. – http://repository.cmu.edu/dissertations/216/ (дата обращения: 01.02.2017). 10. Holidays Drone Show at Disney Springs. [Электронный ресурс]. – https://www.youtube.com/watch?v=jjCGwzdDC80 (дата обращения: 01.02.2017). 11. Drone x spotlight _ elevenplay x rhizomatiks "Shadow" [Электронный ресурс]. – https://www.youtube.com/watch?v=hX2TneyE41Q (дата обращения: 01.02.2017).