激光竖琴
激光竖琴教学设计

激光竖琴教学设计引言:激光竖琴是一种独特而富有魅力的乐器,能够给人们带来美妙的音乐体验。
在激光技术的应用下,竖琴的演奏方式和效果得到了全新的提升。
本篇文档将介绍一种基于激光竖琴的教学设计,旨在帮助教师有效地传授激光竖琴的演奏技巧和音乐理论知识,并激发学生的学习兴趣和创造力。
一、教学目标1. 了解激光竖琴的起源和发展历程;2. 掌握激光竖琴常见的演奏技巧和音乐理论知识;3. 能够演奏一些简单的激光竖琴曲目,并理解其音乐表达意义;4. 培养学生的音乐欣赏能力和创造力。
二、教学内容1. 激光竖琴的起源和发展- 简要介绍激光竖琴的起源和发展历程;- 引导学生欣赏一些优秀的激光竖琴演奏视频,激发学生对激光竖琴的兴趣。
2. 激光竖琴的基本构造和演奏技巧- 以图文形式展示激光竖琴的基本构造,并详细解析各部分的功能;- 示范和讲解激光竖琴的正确演奏姿势和手指位置;- 引导学生在激光竖琴上进行简单的音阶和琶音练习,培养手指灵活度。
3. 激光竖琴的音乐理论知识- 简要介绍调式和和弦的基本概念;- 解析一些常用的调式和和弦在激光竖琴上的演奏方法;- 指导学生研究一些简单的曲目,了解其中的调式和和弦运用。
4. 激光竖琴曲目的演奏与表达- 选择一些适合初学者的激光竖琴曲目,并逐步教授演奏技巧和表达方法;- 引导学生理解曲目的音乐表达意义,培养学生的音乐敏感性和表达能力。
5. 音乐创作与表演- 鼓励学生尝试激光竖琴的创作,包括即兴演奏和谱写简单的旋律;- 组织学生进行小型演出,展示他们的创作成果。
三、教学方法1. 整合多种教学手段,如教师讲述、图文解析、示范演奏等;2. 创设良好的学习氛围,鼓励学生提问、探索和表达;。
激光竖琴原理

激光竖琴原理
激光竖琴是一种利用激光束产生声音的乐器,它的原理是通过激光束的照射和反射来产生声音。
激光竖琴的原理可以分为激光发射、激光照射、声音产生和声音放大四个部分。
首先,激光竖琴的激光发射部分是由激光器产生的激光束。
激光器通过激发介质,使得介质中的原子或分子处于激发态,产生受激辐射,从而产生激光。
这个过程中,激光的频率、波长和功率都是可以调节的,这样就可以产生不同音调和音量的声音。
其次,激光竖琴的激光照射部分是将激光束照射到特制的反射面上。
这个反射面可以是金属、玻璃或者其他材料制成的,它的表面经过特殊处理,可以使激光束在上面产生不同的反射效果。
当激光束照射到反射面上时,会产生光的反射和折射,这些光线会形成波动,产生声音。
接下来,激光竖琴的声音产生部分是通过激光束的反射和折射在空气中产生声音。
当激光束照射到反射面上时,会产生振动,这些振动会传播到空气中,产生声音。
由于激光束的频率和波长可以调节,所以产生的声音也可以根据需要进行调节,从而产生不同的
音调和音色。
最后,激光竖琴的声音放大部分是通过声音放大器来放大产生的声音。
声音放大器可以是电子放大器或者机械放大器,它可以放大声音的音量和音质,使得激光竖琴产生的声音更加清晰和响亮。
总的来说,激光竖琴的原理是通过激光束的照射和反射在空气中产生声音,然后通过声音放大器来放大声音。
激光竖琴不仅可以产生美妙的音乐,还可以用于科学实验和工程应用中。
希望通过本文的介绍,读者对激光竖琴的原理有了更深入的了解。
激光竖琴原理

激光竖琴原理
激光竖琴是一种利用激光技术来产生音乐的新型乐器,它的原理与传统竖琴有所不同,但同样能够产生优美的音乐。
激光竖琴的原理主要包括激光发射、激光感应、声音合成等几个方面。
首先,激光竖琴的原理之一是激光发射。
激光发射器通过激光二极管产生一束高能激光束,这个激光束具有很强的穿透力和聚焦能力,能够准确地照射到竖琴的琴弦上。
其次,激光感应也是激光竖琴的重要原理之一。
激光感应器安装在竖琴的琴架上,用来接收激光束的信号。
当激光束照射到琴弦上时,感应器能够准确地捕捉到激光束的位置和振动频率,将这些信息转化为电信号。
另外,声音合成也是激光竖琴的原理之一。
激光感应器将捕捉到的激光信号传输到声音合成器中,声音合成器通过处理这些信号,产生出与激光振动频率相对应的声音信号,然后将这些声音信号输出到扬声器中,最终形成音乐。
激光竖琴的原理简单而又巧妙,它利用激光技术的高精度和高灵敏度,实现了对琴弦振动频率的准确捕捉和声音合成,使得演奏出的音乐更加纯净、清晰。
总的来说,激光竖琴的原理包括激光发射、激光感应和声音合成三个方面,它利用激光技术实现了对琴弦振动频率的高精度捕捉和声音合成,从而产生出优美的音乐。
这种新型乐器的出现,为音乐表演和创作带来了全新的可能性,也展示了激光技术在艺术领域的创新应用。
激光竖琴ppt

具体结构
感应部分:光敏电阻和AT89C52单片机两部分 部分组成
激光管发射的光束被挡住时, 对应的光敏电阻感应并产生阻值 变化,八个光敏电阻组成的系统 产生高低电位的变化,并由单片 机读取光敏电阻高低电位变化, 完成操作指令的输入,单片机根 据指令信息来控制数据通过串行 口传输数据,既对接扬声器的 p0^2口和接流水灯的p1口进行赋 值,使其产生相应的反应。
激光竖琴
组长:龚楚云 秦晨 孙璐 马媛媛
天津工业大学电子与信息工程学院
前面的话
上海世博会的伊朗 馆里成列了一架特殊的 展品吸引了游人们的注 意,那就是一架没有琴 弦的竖琴,取而代之的 是明亮的光束,参观者 只需拨动光束,便如同 拨动了琴弦,依然可以 演奏一段旋律。
借创兴杯的机会, 我组成员查阅资料、咨 询导师,制作了一个简 易的激光竖琴。
作品小样
本组作品:激光竖琴
原理说明
• 八个激光管发出的光束作为琴弦,用容 易找到的纸盒做琴架,用电池及开关控 制整个系统的通断。利用单片机控制播 动激光琴弦时发出不同频率音调的声音 。
• 用激光当做虚拟琴弦,手拨到琴弦时会 发出相应的音调,从而达到模仿竖琴演 奏简单乐曲的目的。
• 人耳能听到的声音频率为20Hz至20kHz ,竖琴音符频率也应该在此范围。通过 51单片机自带的16位定时器就可以产生 上述音频。
电路模块
人耳能听到的声音频率为20Hz~20kHz, 通过51单片机自带的16位定时器就可以产生 上述音频。一般音乐电路是以正弦波信号驱 动扬声器以产生音乐,而在数位电路里则是 以脉动信号驱动。
至于音调,如下C调音阶表,包括高、中、 低三个音阶,每个音阶为八音度,每个音阶 之间的频率相差一倍。
电路模块
自制创意激光竖琴

自制创意激光竖琴
在上海世博会的伊朗馆有一架没有琴弦的竖琴,那是众多参观者公认的伊朗馆里最有趣的展品!参观者只要伸手穿过那架通体黑色的竖琴,音调就会被奏响。
没有琴弦怎幺奏响?工作人员为我们揭示了秘密他按了一下琴身上的光按键,14道红色的激光束就从琴的上端射出。
他说,这是激光竖琴。
这个激光竖琴也让我回想起了许多陈年旧事,很久前我就曾经和同学说过,我也能做一个激光竖琴,还和他打了赌,只是由于时间的问题一直没有完成。
看了伊朗馆的激光竖琴,我决定制作它,当然是一款很简陋的激光竖琴。
不过对于喜好DIY的朋友而言,也是一个不错的创意小制作。
参观科技展有感作文1000字

参观科技展有感作文1000字今天,我们去参观了流动科技展。
科技展里有许许多多的高科技的设备,比如会跳舞的机器人、还有很多和日常生活相关的机器。
我最喜欢的是激光竖琴。
在无弦琴上方有许多个激光器,当拨动激光"琴弦"时,手指就遮住了这束激光,触发了相应的光电传感器,使音响系统发出对应的声音。
还有红外血管成像展品是利用血管中血红蛋白对近红外光的吸收率与周围组织不同的特性而设计的,通过采集散射的红外光经过图像处理、微型投影技术,原位投影在皮肤表面,从而显示皮下浅表血管的图像。
现在,科学越来越发达了,我一定好好学习,掌握更多科学的知识和技能,帮助更多有需要的人们。
今天,我们来到了民主小学的体育馆参观了流动科技展。
我看了好多个展品,但是其中我最喜欢的是画五角星。
我发现物体在人的眼睛视网膜上成像的方向与实物的方向是反对称的;经过长期的适应,大脑在处理视神经传来的信息时,已习惯这种倒置像做出的正确判断。
还有一个就是旋转的银蛋。
我发现转动手轮带动圆盘上的三块磁铁旋转,从而形成了在旋磁场的作用下产生了感应电流,形成了磁场。
两个磁场相互作用带动银蛋旋转。
由于银蛋质量不同,是偏心的,因此银蛋旋转时,在离心力,重力以及摩擦力的作用下它竖立起来。
这里面有一个大球,球的里面很漂亮,但是排队到我们的时候,突然停电了,我很失望没有看见。
最后,我很不舍地离开了。
我觉得这些非常神奇的东西我很想了解它,并亲手制造它,我一定要努力学习科学知识,成为一名大发明家,为祖国的科学事业作出巨大贡献。
今天上午,是我们二年一班到校外参加课外活动的时间,我们很兴奋,也很期待。
我们班级的同学在吴老师的带领下来到了民主小学的体育馆参观了流动科技展。
我再次看到了小铁球运输的设备,它摆在科技展馆的中间,占地面积约8平方米,非常醒目,一下子吸引了我的眼球。
我知道了小铁球通过螺旋上升、齿轮咬合、铁链传输等力学原理进行传送的。
刚开始,我们班级的很多同学不知道怎么让小球迅速传递下去。
激光竖琴原理

激光竖琴原理
激光竖琴是一种利用激光技术制作的音乐乐器,它的原理是利
用激光束与琴弦的交互作用,产生音乐声音。
激光竖琴的原理可以
分为激光发射、激光与琴弦交互、声音放大三个部分。
首先,激光竖琴的原理之一是激光发射。
激光器将电能转化为
激光能,通过光学系统将激光束聚焦到琴弦上。
激光器的稳定性和
功率大小直接影响着激光与琴弦的交互效果,因此激光器的选择和
调试是激光竖琴制作中至关重要的一环。
其次,激光与琴弦的交互是激光竖琴原理的核心。
当激光束照
射在琴弦上时,激光的能量会使琴弦振动产生声音。
激光的能量密度、频率和波长都会对琴弦的振动产生影响,因此需要精确控制激
光参数以获得所需的音乐效果。
此外,激光与琴弦的交互也需要考
虑到激光束的位置和角度,以确保激光能够准确地作用在琴弦上。
最后,激光竖琴的原理还涉及声音放大。
激光与琴弦交互产生
的声音需要经过放大才能够被听到。
一般来说,激光竖琴会配备声
音放大设备,如扬声器或音箱,将琴弦振动产生的声音放大后输出。
声音放大设备的选择和调试也对激光竖琴的音质和音量有着重要影
响。
综上所述,激光竖琴的原理包括激光发射、激光与琴弦交互和声音放大三个部分。
通过精确控制激光参数、激光与琴弦的交互以及声音放大设备的选择和调试,可以制作出具有高音质和独特音色的激光竖琴。
激光竖琴作为一种新型音乐乐器,其原理的深入研究和技术的不断创新将为音乐领域带来更多的可能性和惊喜。
一种激光竖琴的制造方法

一种激光竖琴的制造方法激光竖琴是一种利用激光技术运作的电子竖琴,其中的弦和音色发生器使用激光技术代替传统竖琴的弦和音箱。
制造激光竖琴需要经过几个主要的步骤:1. 设计和规划在制造激光竖琴之前,需要有一套完善的设计和规划。
这包括确定竖琴的外形和尺寸,确定所需的音色发生器和激光技术的技术参数,以及确定激光竖琴的材料和配件。
2. 制作琴身首先,需要根据设计图纸制作出激光竖琴的琴身。
一般来说,竖琴的琴身是由木材制成的。
制作过程首先是选择合适的木材,然后按照设计要求将木材切割成各个部分,并使用胶水和螺钉将这些部分连接在一起。
最后,对琴身进行打磨和涂漆等处理,以使其外观更加光滑和美观。
3. 安装激光系统激光系统是激光竖琴的核心部分,它负责产生和控制激光以创造音频信号。
激光系统一般包括光源、激光发射器和接收器以及相关的电子器件。
在制造过程中,需要将激光发射器和接收器等部件安装在竖琴的适当位置,并使用电缆将其连接起来。
4. 制作弦激光竖琴的弦是由激光束代替的,这些激光束通过激光发射器产生。
为了制作弦,需要选择合适的激光源并根据设计要求进行调试和校准。
制作过程中还需要注意激光束的纵横比例、频率和强度等因素,以确保激光发射器能够产生合适数量和音质的激光束。
5. 调试和测试在制造完成后,需要对激光竖琴进行调试和测试。
这包括调整激光发射器和音色发生器等组件的参数,以获得最佳的音质和音色效果。
同时,还需要测试激光竖琴的可靠性和稳定性,以确保其在使用过程中的正常运行。
总结:制造激光竖琴是一个复杂而精细的过程,需要借助激光技术和传统制琴技术的结合。
通过合理的设计和精确的制作过程,可以制造出具有独特音质和外观的激光竖琴。
这种新型竖琴的制造将为音乐界带来新的体验和创作的可能性。
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激光竖琴
激光竖琴是指一架没有琴弦的竖琴,取而代之的是明亮的光束,使用者只需拨动光束,便如同拨动了琴弦,依然可以演奏一段旋律。
物理现象
美国研制成一种没有弦的激光竖琴。
竖琴与电子计算机连接 ,使用时 ,演奏者用手指在
琴上弹奏 ,计算机结口会配合手指的弹奏改变声音。
随着手指的快速移动 ,就能产生轻快、响亮的音乐 ,弹奏速度减慢便会响起圆润、柔和的音乐。
原理探究
八个激光管发出的光束作为琴弦,用容易找到的纸盒做琴架,用电池及开关控制整个
系统的通断。
利用单片机控制播动激光琴弦时发出不同频率音调的声音。
用激光当做虚拟琴弦,手拨到琴弦时会发出相应的音调,从而达到模仿竖琴演奏简单
乐曲的目的。
人耳能听到的声音频率为20Hz至20kHz,竖琴音符频率也应该在此范围。
通过51单
片机自带的16位定时器就可以产生上述音频。
发射部分
八个激光管模仿竖琴琴弦激光竖琴
激光管发射的集中且亮度较高的红外线有利于感应部分的光敏电阻较敏感的感应光亮
变化从而产生较明显的阻值变化。
感应部分
光敏电阻和AT89C52单片机两部分部分组成激光管发射的光束被挡住时,对应的光敏电阻感应并产生阻值变化,八个光敏电阻组成的系统产生高低电位的变化,并由单片机读取光敏电阻高低电位变化,完成操作指令的输入,单片机根据指令信息来控制数据通过串行口传输数据,既对接扬声器的p0^2口和接流水灯的p1口进行赋值,使其产生相应的反应。
响应部分
扬声器与发光二极管构成
8w的扬声器负责发出声响,八个发光二极管构成流水灯,可以对应竖琴琴弦发出不同频率的音调而闪烁。
知识关联
振动与波动
一、波的产生和传播
当用手拿着绳子的一端并作上下振动时,绳子上将形成一个接着一个的凸起和凹陷,并由近及远地沿着绳子传播开去,对这一现象我们一定不感到陌生。
这一个接一个的凸起和凹陷沿绳子的传播,就是一种波动。
显然,绳子上的这种波动,是由于绳子上手拿着的那一点上下振动所引起的,对于波动而言,这一点就称为波源绳子就是传播
这种振动的弹性介质我们可以把绳子看作为一维的弹性介质,组成这种介质的各质点
之间都以弹性力相联系,一旦某质点离开其
平衡位置,则这个质点与邻近质点之间必然产生弹性力的作用,此弹性力既迫使这个
质点返回其平衡位置,同时也迫使此邻近质点偏离其平衡位置而参与振动。
另外,组
成弹性介质的质点都具有一定的惯性,当质点在弹性力的作用下返回平衡位置时,质
点不可能突然停止在平衡位置上,而要越过平衡位置继续运动。
所以说,弹性介质的
弹性和惯性决定了机械波的产生和传播过程。
在波的传播过程中,虽然波形沿介质由近及远地传播着,而参与波动的质点并没有随
之远离,只是在自己的平衡位置附近振动。
所以,波动是介质整体所表现的运动状态,对于介质的任何单个质点,只有振动可言。
弹性介质是产生和传播机械波的必要条件:弹性介质是产生和传播机械波的必要条件,而对于其他类型的波并不一定需要这个条件。
光波和无线电波都属于电磁波,是变化
的电场和变化的磁场互相激发而产生的波,可以在真空中产生和传播。
实物波或德布
罗意波反映了微观粒子的一种属性,即波动性,代表了粒子在空间存在的概率分布,
并非某种振动的传播,更无需弹性介质的存在。
二、横波和纵波
在波动中,如果
参与波动的质点的振动方向与波的传播方向相垂直,这种波称为
横波;如果参与波动的质点的振动方向与波的传播方向相平行,这种波称为纵波。
上
面所说的凸起(称为波峰)和凹陷(称为波谷)沿绳子的传播,就是横波。
纵波的产生和传播可以通过下面的实验来观察。
将一根长弹簧水平悬挂起来,在其一端用手压缩或拉
伸一下,使其端部沿弹簧的长度方向振动。
由于弹簧各部分之间弹性力的作用,端部
的振动带动了其相邻部分的振动,而相邻部分又带动它附近部分的振动,因而弹簧各
部分将相继振动起来。
弹簧上的纵波波形不再像绳子上的横波波形那样表现为绳子的
凸起和凹陷,而表现为弹簧圈的疏密变化。
激光应用的领域
主要有工业、医疗、商业、科研、信息和军事六个领域。
工业应用中,主要有材料加
工和测量控制;医疗应用,有治疗和诊断;商业应用...
随着科技的发展时代的进步,激光已经从一个遥不可及的高科技产品慢慢接近人们的
生活。
激光之所以可以接近人们的生活是因为激光的应用非常广泛,他不再只是应用
于科技同时也运用于医学、工业以及生活。
我们熟知的有:光纤通信、激光光谱、激光切割、激光焊接、激光裁床、激光打标[1]、激光绣花、激光测距、激光雷达、激光武器、激光唱片、雷射美容、雷射扫瞄等等。
光纤常被电话公司用于传达电话、网络等。
于传统的铜线相比光纤的讯号衰减于干扰
的情形改善很多,特别是长距离以及大量传输场合光纤的优势更为明显。
激光在科技、军事上的应用也有很多例如:激光光谱、激光雷达、激光武器等等。
在医学、生活中激光的应用也非常广泛。
激光生命科学研究、激光诊断、激光治疗,
其中激光治疗又分为:激光手术治疗、弱激光生物刺激作用的非手术治疗和激光的光动力治疗。
最近又有了激光灭蚊的产品推出,利用激光消灭蚊子。
激光器每秒可击毙50只到100只蚊子。
除了速度快之外,该激光器还很精准,能区别蝴蝶和蚊子,也能分辨雌蚊子
和雄蚊子。
激光在工业上的应用也非常的广泛。
激光打标、激光打孔、激光裁床、激光切割、激
光绣花等等。
激光的迅速准确的特性能够更好的在工业生产上发挥重要作用,同时也
能够更好的节约成本。
创新思考
1.比较振动和波动,说说它们有什么不同?
2.仔细观察,生活中还有哪些应用了光的振动和波动的方面,思考我们还能做些什么。
关键词
振动(vibration)波动(Fluctuation)
激光(laser)。