Что будет если отсканировать зеркало? Видео с экпериментом, фото отсканированного зеркала




Реальная обыденность окружающей нас жизни порой становится надоедливым и неимоверно скучным процессом. Человеческий разум ищет новых и неизведанных ощущений… "А что будет, если отсканировать зеркало?" — такой спонтанный вопрос имеет невероятную силу загадочной привлекательности. Мистическое предназначение и реальная практичность отражающего свет стеклянного предмета, предназначением которого в недалеком прошлом была лишь эстетика, по сегодняшний день будоражат сознание разных людей своей филигранной способностью воспроизводить подобие с точностью эталонного мерила. Быть может, читателю будет интересна несколько оригинальная тема данной статьи, которая посвящена взаимодействию современного копировального устройства с эффективно отражающим свет материалом, из которого состоит зеркало. Впрочем, каждый проявивший внимание к статье гарантированно получит массу положительных эмоций, а в придачу неисчерпаемый источник для разностороннего обсуждения.

Предмет из(л)учения

"Что будет, если отсканировать зеркало?" — вопрос сугубо познавательный, но тем не менее имеющий некую подоплеку таинственности. Ведь всемирная история полна различных мистических сюжетов, главным элементом которых становилось отражение. Особо выделяется греческая мифология: Горгона Медуза и самовлюбленный Нарцисс — это наиболее яркие персонажи, в судьбе которых зеркальное отражение стало инструментом различного назначения. Стоит отметить, что незавидной участи не удалось избежать обоим. Русский фольклор насыщен различными сказаниями и преданиями о том, что зеркало — изделие дьявольской природы, и его использование требует от человека неимоверного проявления осторожности и соблюдения ряда порой сложно выполнимых условий. Однако сегодня практически в каждом доме амальгамированная поверхность играет роль эстетического дополнения к интерьеру того или иного помещения. Мы стали воспринимать вещи по-другому. Впрочем, даже в наш век просвещения и технологий острота темы не потеряла актуальной значимости. Люди до сего момента сохраняют преданность устоявшимся верованиям, что разбитое зеркало — к беде.

Что будет, если отсканировать зеркало: современные байки

Несмотря на то, что мы с вами живем в эру информации и технологических свершений, многие считают, что процесс копирования вышеупомянутого предмета позволит приоткрыть завесу мистического мира и проникнуть в иное измерение. Другие уверены в том, что сканирование зеркала обнажит всю конструктивную часть оргтехнического устройства. Третьи упрямо утверждают, что результат эксперимента будет плачевным, и сканер неизбежно выйдет из строя. Правда в истине, поэтому давайте развеем туманные доводы и придем к четкому пониманию, опираясь на простое изложение фактов.

Нефилософское видение

На сегодняшний день сканер давно перестал быть предметом роскоши и показателем офисного престижа. Вместе с тем практическая ценность копировальной техники не нуждается в каких бы то ни было доказательствах — это общеизвестный факт! Наверняка практически у каждого учащегося имеется «на вооружении» техническое устройство, способное за несколько секунд снять качественную копию в цифровом формате. Фотографии, картинки и даже целые тома печатных изданий сегодня можно навсегда «увековечить» в универсально воспринимаемом числовом значении, что в конечном итоге невероятно удобно при хранении и дальнейшем использовании.

От теории к практике

Для того чтобы понять, что будет, если отсканировать зеркало, необходимо разобраться в некоторых технических моментах, сопряженных с процессом копирования, поскольку именно знания освобождают человека от предрассудков и ложных умозаключений.

Из чего состоит сканер

  • Корпус.
  • Стекло.
  • Мотор.
  • Направляющая лента.
  • Сканирующая головка с сенсором.

Принцип работы

Превращая цвета в электрические импульсы, копировальный агрегат воссоздает практически идеальную копию текстового или графического оригинала. Сканер отцифровывает положенное на стекло изображение. То есть оттенки (цветовая гамма), а также геометрическая форма элементов объекта копирования «на выходе» будут иметь свой неоднозначно преобразованный код — числовое значение, которое, в свою очередь, сохраняется на внутреннее запоминающее устройство или же на жесткий диск компьютера.

Волновая оптика простым языком

Современные зеркала изготавливаются из обычного стекла, одна из поверхностей которого покрывается специальным отражающим составом (наиболее распространенным является вещество амальгама). За счет такого напыления материал приобретает определенные непоглощающие свойства. Свет по своей сути имеет волновую природу, и то, что воспринимает наш глаз, является отражением объекта рассмотрения. Если отсканировать зеркало, то эффект будет такой же, как если бы вы некоторое время смотрели на очень яркую вспышку. Скорее всего, вы не понаслышке знакомы с «неясными очертаниями белого пятна». К сожалению, а может быть, и к счастью, наше с вами зрение серьезно уступает «визуальным способностям восприятия» сканера. Давайте заглянем внутрь электронного устройства и проследим все важные этапы взаимодействия с зеркальной поверхностью.

Технология копирования

Не будем вдаваться в технические термины и осветим лишь общепонятные моменты процесса сканирования. Каретка, снабженная специальной лампой, излучает довольно яркий белый свет. Из одной точки в другую двигатель синхронно передвигает и светочувствительную головку. Сенсор записывает полученные данные об оттенке в виде определенного набора цифр. "Но как же он это делает?" — спросите вы. Все очень просто, дело в том, что яркий белый свет содержит в себе весь видимый спектр излучения. Попадая, к примеру, на красную точку, сканер поглощает все, кроме упомянутого «огнеопасного» цвета, который проходит дальше через сложную систему зеркал на рассеивающую линзу. Именно здесь происходит деление на три составляющие. Разложенный луч попадает в световой сенсор, который и является главной деталью копировального агрегата. Кстати, там и определяется наличие того или иного оттенка в точке изображения.

  • Первый луч проходит через красный фильтр.
  • Второй попадает на обработку в зеленый.
  • Третий оказывается в «объятиях» синего фильтра.

Именно эти три цвета способны образовывать любой оттенок видимого спектра. В каждом цветовом приемнике стоят светочувствительные элементы. Чем интенсивней свет, тем сильнее вырабатываемый ими импульс.

В заключение

После того как вам удастся отсканировать зеркало, вас ожидает загадочная бездна черного пространства. Другими словами, засвеченный снимок потустороннего мира. Безусловно, это шутка. Однако не стоит разочаровываться, если результаты ваших исследований не совсем соответствуют ожидаемому чуду. Приглядитесь к полученному в результате сканирования «прямоугольнику Малевича», скорее всего, вы обнаружите едва заметные следы: отпечатки пальцев и, возможно, странные хитросплетения линий. Как видите, замкнутый круг довольно часто размыкается… В общем, копируйте на здоровье! Однако не забывайте: сканер — довольно хрупкое устройство, он очень чувствителен к воде, так что не переусердствуйте в экспериментах.

В наше динамичное время, когда научно-технический прогресс чуть ли не ежедневно приводит к появлению новых гаджетов, в голове часто возникают самые неожиданные вопросы по поводу нестандартного применения этой аппаратуры. К числу таких вопросов можно отнести: «А что будет, если отсканировать зеркало?» Попробуем разобраться! Действительно, любопытно узнать, что случится в результате такого эксперимента! Недаром зеркала всегда считались таинственными и даже магическими предметами – вспомните только, сколько гаданий и ритуалов проводится с их использованием…

Предположения

Наши предки полагали, что зеркальная поверхность – это посредник между прошлым, настоящим и грядущим, проводник в мир теней и демонов, своеобразный аккумулятор биоэнергетических потоков той семьи, которой зеркало принадлежит. Оно способно перенести нас в таинственные миры и хранит отпечаток личности каждого, кто хоть раз в него заглянул. Пока какой-то смельчак не решился выложить результаты реального эксперимента, всемирная сеть пестрела самыми разнообразными домыслами и фантастическими предположениями.

Все предположения о процедуре сканирования строятся на мистической репутации зеркала

Личности, склонные к вере в паранормальные явления, имели собственное мнение. Они считали, что сканирование зеркала приведет к переносу на бумагу всей заложенной в нем информации — а значит, на скане проявятся изображения всех, кто разглядывал свое отражение. Фантазеры сообщали, что такая манипуляция может открыть путь в зазеркальные миры и параллельные вселенные, а скептики и прагматики говорили просто – совершенно ничего не случится, просто получим изображение зеркала. Но так ли все просто на самом деле?

Результаты экспериментов

Что ж, расскажем вам о результатах сканирования зеркал. Во-первых, сразу отметим, что зеркальная поверхность способна отобразить лишь те предметы, которые находятся перед ней. При этом расстояние должно быть достаточным для получения изображения, а сам предмет освещенным. Читатель может подумать, что тут всё понятно: появится изображение каретки сканера и лампы. А вот и нет.

В случае, если зеркало закроет поле сканера, вы получите… всего лишь черный квадрат, прямоугольник, круг или овал – в общем, темную фигуру, повторяющую форму вашего зеркала. При хорошем качестве изображения сканирующего агрегата и плохом – зеркала, единственное, что может появиться – это царапины, пятна или потертости, которые когда-то были оставлены на гладкой зеркальной поверхности. Они будут смотреться как засвеченные места на фотографии.

Сканер выведет на экран монитора лишь темную фигуру зеркала

Теперь, когда вы знаете, что ничего страшного не случится, можете смело экспериментировать с домашними зеркалами:

  1. берите зеркало, не превышающее размерами формат А4;
  2. открывайте сканер;
  3. кладите зеркало отражающей поверхностью вниз;
  4. закрывайте сканер;
  5. нажимайте кнопки и любуйтесь на результат.

Как пояснить итоги эксперимента?

Почему получается черное изображение? Все объясняется законами физики, которым подчиняется зеркальная поверхность и аппарат для сканирования изображений. Что же происходит в процессе сканирования любого изображения? Каждый из нас имел возможность наблюдать, как при нажатии кнопки начала операции под стеклом начинает двигаться каретка с лампой. Каретка оснащена зеркалом, лампа помогает закрытому сканеру осветить изображение предмета, который в него помещен.

Это изображение передается второму стационарному зеркалу, а оно, в свою очередь, передает картинку чувствительной матрице. Матрица выводит картинку на экран монитора. Каретка движется шажками, за каждый из которых на матрицу передается одна часть сканируемого изображения, а в самом конце все эти части объединяются, создавая целую картинку. Чем выше освещенность предмета, который мы сканируем, тем лучше получается картинка.

Современные сканеры передают не черно-белые, а цветные изображения, так что матрица имеет три цветовых фильтра (красный, синий и зеленый), каждый из которых производит измерения качества «своего» цвета. Зеркальная поверхность, помещенная в сканер, отразит весь свет, который будет направлен на нее от лампы, так что при сканировании будут вычтены все 100% красного цвета, зеленого и синего. Этим и поясняется итоговое изображение простого черного квадрата или овала. А засвеченные пятна в местах царапин поясняются тем, что на этих участках зеркало сумеет поглотить небольшое количество света от лампы.

Обычно странные вопросы больше всего любят задавать дети, но иногда и у взрослых возникает интерес к совсем уж необычным вещам. Например, часто хочется узнать о том, как помимо привычного способа, можно использовать самые обычные вещи, которые нас окружают. И что будет, если немного изменить подход к их применению. Так, наверное, всем захочется разобраться в том, что произойдет, если вместо листа бумаги поместить в сканер зеркало.

Мнения по поводу результата такого необычного опыта различаются. Основываясь на том, что зеркальная поверхность отлично отражает световые лучи, некоторые склонны считать, что в процессе сканирования будет получено изображение самого механизма прибора. Другие же уверены, что такой эксперимент не приведет ни к чему, так как зеркало просто отразит падающий на него свет от внутренней ламы сканирующего устройства.

Существую и другие теории о возможном результате сканирования зеркала. Например, некоторые считают, что в результате получится изображение лампа, прикрепленной к подвижной части сканера (каретке). Или будет получен эффект, который возникает при фотографировании с большой выдержкой, а точнее засвеченное изображение, разглядеть какие-либо детали на котором будет практически невозможно. Есть и те, кто уверен, что можно будет увидеть портрет потусторонней сущности. Более прагматично настроенные люди делают вывод, что устройство просто выйдет из строя.

Чтобы раз и навсегда решить для себя этот вопрос и не брать на веру различные теории, можно самостоятельно провести такой опыт. Для осуществления это задачи вам не потребуется много времени. Единственное, о чем вы должны позаботиться — это наличие сканера и, собственно, зеркала. Если все необходимое на месте, то можно переходить к испытанию:

  • Подготовьте зеркало. Лучше всего если оно будет совпадать по размеру с листом бумаги А4;
  • Откройте крышку сканера и поместите зеркало на рабочую поверхность;
  • Если зеркало тонкое (без плотного задника), то опустите крышку;
  • Запустите процесс сканирования.

Удивительно, но вместо ожидаемого белого цвета или изображения «внутренностей» устройства, перед вами окажется просто черное изображение с небольшими следами более светлого оттенка, если поверхность не была абсолютно чистой.

Почему же все происходит именно так, а не иначе? Все объясняется благодаря изучению механизма работы простого бытового сканирующего устройства. Вдоль помещенного для сканирования объекта двигается каретка, а лампа, расположенная на ней, хорошо освещает сканируемый предмет. Световые лучи, которые в любом другом случае отразятся от, например, бумаги, будут «схвачены» специальным прибором, который обработает их и передаст на ваш персональный компьютер в виде пиксельного изображения. В случае с зеркалом коэффициент отражения очень высокий, поэтому изображение искажается и получается совершенно черным.

Стремясь внести в свою жизнь немного чуда, люди готовы на многое, даже сканирование обычных зеркал. Действительно, интересно, что можно увидеть в результате такой операции – необычную страну Зазеркалья, призраков, лица умерших или недавно смотревшихся личностей, яркий свет, лампу прибора с кареткой?

Всё это можно узнать, только произведя несложный опыт. Для него понадобится любой работающий современный сканер и . Нужно быть очень осторожными, чтобы не повредить оборудование, а то будет обидно, если житейское любопытство выльется в дорогостоящий ремонт. Если отражающее стекло будет использовано в соответствии с элементарными правилами безопасности (нежелательно, чтобы у него были острые углы), то все пройдет на отлично.

Зеркало необходимо уложить на открытый планшетный сканер отражающей стороной вниз. Если его толщина позволяет опустить верхнюю крышку, нужно это сделать, если нет – пусть остается открытым. Для более тщательного наблюдения за происходящим и изучения возможных эффектов, следует подсветить место проведения опыта обычным светильником. Затем можно нажать на кнопку старта и ожидать чуда.

Но ничего вызывающего восхищения на вышедшем листе бумаги увидеть не удастся – это доказанный любопытными исследователями факт. На самом деле, вместо красивых узоров, абстракций, игры теней или загадочных лиц экспериментатор увидит лишь черную фигуру, форма которой точно соответствует форме используемого стекла. Вид ее довольно непригляден и даже немного печален: черная геометрическая фигура – не более.

Почему так происходит? Дело в том, что принцип работы планшетного сканера базируется на следующем: вдоль поля сканирования медленно движется специальная каретка. На ее поверхности зафиксирована крошечная лампа, освещающая обрабатываемый объект.


Чаще всего в качестве последнего выступает бумажный лист, на котором напечатан текст или имеется какое-либо изображение.

При проведении вышеописанного эксперимента вместо бумаги использовалось зеркало. Лучи отражались от него и захватывались посредством устройства с зарядовой связью (имеется в виду CCD). Чем больше света отражалось и попадало на площадь чувствительных элементов CCD, тем больший ток он создавал и передавал компьютеру значение пикселя, соответствующее большей (возможно, максимальной) освещенности.

Чистая поверхность зеркала выглядит при «пропускании» через сканер абсолютно черной, загрязненные участки, напротив, получаются белесоватыми. Это вызвано тем, что они отражают меньшее количество лучей.

Так, если испачкать главный предмет исследования грязными руками, то на готовой картинке можно будет разглядеть свои отпечатки пальцев. Получается, что при использовании идеально чистой стеклянной поверхности можно получить просто черный лист без каких-либо пятен и проблесков.

Иногда на получившемся изображении прослеживается розоватый фон. Это засвеченные участки незакрытого сканера (если зеркало тонкое и крышка опущена, то возникновение такого эффекта исключено). Если вглядеться, то цветная поверхность может передавать размытые границы предметов, стоящих возле сканера.

Важно отметить, что, согласно физической теории, сканирование зеркальной поверхности должно приводить к получению листа бумаги белого цвета.


Большой коэффициент отражения зеркала, который присутствует во всем диапазоне видимого спектра, должен обеспечивать именно этот результат. Однако на практике все получается с точностью да наоборот. Поэтому даже физики могут ошибаться, выдвигая свои теории.