
球形LEDディスプレイ 惑星館や科学博物館で宇宙教育を 再定義しました 伝統的なドームプロジェクターの 長期間の限界を解決しました 低解像度,不均等な明るさ, 限られたインタラクティビティ 遠くの銀河の細部を薄くしたり 暗い点を残したりする平らなプロジェクタとは異なり 現代的な球状LEDスクリーンは 360°の視覚野を 視聴者に提供し 超現実的な宇宙シミュレーションを 提供しています ロンドン科学博物館の2024年のプラネタリウムアップグレードには,0.8mmのピクセルピッチ,99.8%DCI-P3色域,そして300ニット校正された明るさスペックで,雲の薄い光,土星の環構造,火星の表面質感を科学的に正確に表現する10メートルの球状L
主要な技術的利点の一つは、専用APIを介してリアルタイムの天文データベースとディスプレイが統合されている点です。一般向けの展示中、教育担当者はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡からのライブ映像を呼び出し、新しく発見された太陽系外惑星を球体の「夜空」に重ねて表示し、その大気組成について観客に説明できます。学校の団体向けには、双方向型の学習機能を提供しており、生徒たちはワイヤレストラックパッドを使って太陽系を「ナビゲート」し、木星の大赤斑にズームインして嵐のパターンを調べたり、時間を「巻き戻して」ビッグバンのその後を視覚化したりすることができます。球体デザインにより、従来の画面が持つ「枠」がなくなり、鑑賞者はあたかも宇宙の中にいるような感覚になります。 内部 宇宙を遠くから眺めるのではなく、その中へと没入する体験を可能にします。アップグレード後の調査では、訪問者の89%が古いプロジェクターシステムと比較して「宇宙に対する理解が深まった」と回答しており、学生グループは45分間のセッション後に天文に関する知識を65%多く記憶していたことがわかりました。科学教育機関にとって、球面LEDディスプレイは宇宙教育を受動的な視聴から、宇宙への好奇心をかき立てる没入型の旅へと変えるものです。