OPTICKÉ ILUZE II Perspektivní iluze. Zuzana Štauberová KMA FAV ZČU v Plzni

Podobné dokumenty
Středové promítání. Středové promítání E ~ ~ 3. dané průmětnou r a bodem S (S r) je zobrazení prostoru...

ZÁKLADNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Zobrazení prostoru a optické iluze

ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Užití lineární perspektivy

T V O R B A 3 D V I D E A

Optické přístroje

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

Rozdělení přístroje zobrazovací

RELIÉF. Reliéf bodu. Pro bod ležící na s splynou přímky H A 2 a SA a reliéf není tímto určen.

NÁVOD NA VYROBENÍ PERSPEKTIVNÍ KRABIČKY

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Fungování předmětu. Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 2

OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1

Aplikace lineární perspektivy

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. Aplikace lineární perspektivy

Lineární perspektiva

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Úvod do Deskriptivní geometrie

zrakem - tvary předmětů jsou při zrakovém vnímání modelem, ale v obou očích se tyto obrazy poněkud liší, což je jedním z činitelů

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

11 Zobrazování objektů 3D grafiky

1. Teorie mikroskopových metod

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla

2.1 Zobrazování prostoru do roviny

Perspektiva. In: Emil Kraemer (author): Perspektiva. (Czech). Praha: Přírodovědecké nakladatelství, pp

Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211

JEVIŠTNÍ PERSPEKTIVA TABULKA 19

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

5.2.8 Zobrazení spojkou II

VÝVOJ LINEÁRNÍ PERSPEKTIVY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ

GRILLOVÁ J., JECHOVÁ K.: OPTICKÉ KLAMY A STEREOGRAMY

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MATEMATICKÉ (OPTICKÉ) ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE

F - Lom světla a optické přístroje

České dědictví UNESCO. románský sloh

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

VŠB-Technická univerzita Ostrava

OPTICKÉ ILUZE I Nemožnosti a dvojznačnosti. Zuzana Štauberová

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Barokní umění jako prostředek reprezentace

Zobrazovací metody ve stavební praxi

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

5.3.5 Ohyb světla na překážkách

Deskriptivní geometrie pro střední školy

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

Jan Koupil. Zkoumáme vlastní oko (podle Adolfa Cortela)

Optická triangulace pro měření a vizualizaci 3D tvaru objektů

GEOMETRICKÉ MODELOVÁNÍ PETRA SURYNKOVÁ, RADKA MATĚKOVÁ, JANA VLACHOVÁ

2.1.6 Jak vidíme. Předpoklady: Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SVĚT NAŠIMI SMYSLY ZRAK

Jak fotit poutavé fotky s objektivy k mobilům?

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

Spojky a rozptylky II

Digitální fotogrammetrie

Absolventská Práce Základní Škola,Školní 24,Bystré Ročník. Poklady školních kabinetů Stereoskop. Radek Jedlička

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

7.ročník Optika Lom světla

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

Umění renesance v Itálii (úvod)

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

Mgr. Blanka Šteindlerová

Autorská fotografie. Základní typy um leckého záznamu výtvarného díla. Reprodukce fotografie dvojrozm rného um leckého díla, p edlohy

Digitální učební materiál

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Perspektiva v obrazech

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_ZT_TK_1

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Tříúběžníková perspektiva

Tříúběžníková perspektiva

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Princip a vlastnosti promítání. Konstruktivní geometrie a technické kresleni - L

POZOROVÁNÍ PŘÍRODY PŘÍRODU MŮŽEME POZOROVAT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY: 1. Pouhým okem. Obr. č. 1. Obr. č. 2

Středoškolská technika Jednoduchý projektor

M I K R O S K O P I E

CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

Perspektiva. Doplňkový text k úvodnímu cvičení z perspektivy. Obsahuje: zobrazení kružnice v základní rovině metodou osmi tečen

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Základní nastavení. Petr Novák

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

BA008 Konstruktivní geometrie

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D. Číslo materiálu

1 3D zobrazovače. 1.1 Anaglyf: barevná separace obrazu

3D televize Jak vzniká trojrozměrný vjem obrazu Anaglyfické brýle

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

Iluze hloubky krátká historie pozorovacích hledisek

pomocný bod H perspektivního obrázku zvolte 10 cm zdola a 7 cm zleva.)

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Využití zrcadel a čoček

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika

Test č. 6. Lineární perspektiva

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Transkript:

OPTICKÉ ILUZE II Perspektivní iluze Zuzana Štauberová KMA FAV ZČU v Plzni

OPTICKÉ ILUZE Optické iluze založené na perspektivním zobrazení Co je to lineární perspektiva? Iluzivní perspektiva - Trompe l'oeil od starověku po současnost 3D iluze Dvojstředové promítání: stereoskopické vidění, stereogramy, anaglyfy, 3D kino silnější 3D iluze Nestandardní situace - anamorfózy Perspektivní optické klamy a hračky: perspektivní krabička a komín, Amesova místnost Další perspektivní optické klamy

Lineární perspektiva je zobrazovací metoda velmi blízká lidskému vidění. Jedná se o středové promítání, tj. promítací paprsky vycházejí z jednoho bodu - oka. Na perspektivním obrazu se rovnoběžky sbíhají do úběžníků, tzn. čím je pozorovaný objekt vzdálenější, tím jsou jeho rozměry na obraze menší. Této vlastnosti perspektivy můžeme využít k vytvoření některých optických klamů. OPTICKÉ ILUZE lineární perspektiva

OPTICKÉ ILUZE lineární perspektiva Rovnoběžné promítání (Mongeovo promítání, axonometrie) Středové promítání Lineární perspektiva h - horizont H U P Průčelná perspektiva (jednoúběžníková) U 2 h - horizont H U 1 Neprůčelná, nárožní perspektiva (dvojúběžníková) Perspektivní obraz se více blíží lidskému vidění

OPTICKÉ ILUZE lineární perspektiva M.C.Escher: Stoupající a klesající U K H U 2 h - horizont U 1 Tříúběžníková perspektiva

OPTICKÉ ILUZE lineární perspektiva Obraz správně sestrojený podle zásad lineární perspektivy již sám o sobě působí prostorovým dojmem. Aby tento dojem byl co nejlepší, je nutné perspektivní obraz pozorovat ze správného místa, tj. ze středu promítání. Prostorové vnímání perspektivního obrazu lze ještě zesílit: zasazením obrazu do vhodného kontextu, ev. použitím stereoskopického promítání.

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA Trompe l'oeil Iluzivní perspektiva je malba architektonických prvků, krajin apod. na stěny interiéru i na vnější zdi domů. Tato metoda používá jednoduchou perspektivu, opticky zvětšuje prostor místnosti, vytváří iluzi průhledů, dalších místností, domů, krajiny. Byla známá již ve starověku, byla oblíbená v době renesance, nejvíc pak v období baroka a používáme ji často i dnes.

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Trompe l'oeil Znojemský hrad

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Trompe l'oeil Bor u Tachova Plzeň

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Starověk Pompejské nástěnné malířství popisují čtyři základní styly. Druhý styl iluzivní architektury (1.st.př.n.l.) představují malby architektonických prvků na vnitřních stěnách domů využívající jednoduchou trojrozměrnou perspektivu, později se začaly objevovat iluzivní motivy krajiny a zátiší. Záměrem této výzdoby bylo pomocí perspektivy opticky zvětšit prostor místnosti. (Vila Mystérií nebo Vila Labyrint v Pompejích či v Liviina vila za hradbami Říma)

Pompeje ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Starověk

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Starověk Pompeje dům Vettiů

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Starověk Herculaneum

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Starověk Pompeje

OPTICKÉ ILUZE - Renesance Dvě renesanční osobnosti z Florencie se na počátku 15. století zasloužili o objevení principů lineární perspektivy: Leon Battista Alberti - architekt, malíř, teoretik umění, spisovatel a matematik, autor průčelí kostela Santa Maria Novella ve Florencii. Alberti podrobně popsal metody konstrukce perspektivního obrazu. Filippo Brunelleschi - architekt a sochař, autor kupole Dómu ve Florencii. Brunelleschi demonstroval principy perspektivy pomocí svého kukátka. Na dřevěné desce je perspektivní malba florentského baptisteria. Místo oblohy je vyleštěné stříbro, ve kterém se zrcadlí skutečné nebe. Tím se prostorový dojem ještě umocní.

Santa Maria Novella ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Renesance Masaccio: Nejsvětější trojice

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Renesance Rafael Santi Athénská škola, Rafaelovy síně, Vatikán

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Baroko Andrea Pozzo, San Ignazio, Řím

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Baroko Andrea Pozzo, San Ignazio, Řím

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Baroko Andrea Pozzo, San Ignazio, Řím

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Baroko Zámek Nebílovy

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Baroko Maškarní sál, Český Krumlov

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Baroko Maškarní sál, Český Krumlov

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Baroko Barokní divadlo, Český Krumlov

OPTICKÉ ILUZE - scénografie Kouzelná flétna. Stavovské divadlo

OPTICKÉ ILUZE - scénografie Divadlo bratří Formanů Nachové plachty, Bouda

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Klasicismus Zámek Kozel

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Klasicismus Zámek Kozel

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Trompe l'oeil - Plzeň Theatrum Mundi, Proluka Křižíkovy sady

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Trompe l'oeil - Plzeň

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Trompe l'oeil

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Trompe l'oeil Ledeburská zahrada, Praha

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Trompe l'oeil Ledeburská zahrada, Praha

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Trompe l'oeil - interiér

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Trompe l'oeil - interiér

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Trompe l'oeil - interiér

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Trompe l'oeil - interiér

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Trompe l'oeil - interiér

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Trompe l'oeil

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Trompe l'oeil

ILUZIVNÍ PERSPEKTIVA - Trompe l'oeil

OPTICKÉ ILUZE

OPTICKÉ ILUZE stereoskopické vidění Vytvoříme dva perspektivní obrazy - pro každé oko jeden. Potom stačí zařídit, aby každé oko vidělo právě jen svůj obraz a výsledný vjem bude prostorový. Stereoskopické obrazy můžeme umístit vedle sebe nebo přes sebe Pozorujeme: očima bez dalších pomůcek pomocí zrcátka (Pigeonův způsob) stereoskopem stereoskopickou prohlížečkou Pozorujeme: očima bez dalších pomůcek (stereogramy) brýlemi s barevnými skly (anaglyfy) polarizačními brýlemi (3D kino) LCD brýlemi (3D kino)

Stereoskopické vidění Stereoskopické obrazy umístěné vedle sebe bez pomůcek

Stereoskop je přístroj na prohlížení stereofotografií. Princip spočívá v prohlížení dvou plošných obrázků, na které se divák díky konstrukci zařízení dívá z různých úhlů. Předmět se ve výsledku jeví jako plastický. Stereoskopické vidění Stereoskopické obrazy umístěné vedle sebe s pomůckami (stereoskop)

Stereoskopické vidění Stereoskop se používá při zkoumání stereoskopických dvojic vertikálních leteckých snímků.

Stereoskopické vidění (Zdeněk Mahler Ano, Masaryk, 3.díl)

Stereoskopické vidění Stereoskopické obrazy umístěné vedle sebe - s pomůckami (prohlížečka) Stereoskopická prohlížečka a stereo kotoučky

Stereoskopické vidění - Stereogramy Stereoskopické obrazy umístěné přes sebe bez pomůcek

Stereoskopické vidění - Stereogramy

Stereoskopické vidění - Stereogramy

Stereoskopické vidění - Stereogramy

Stereoskopické vidění - Stereogramy

Stereoskopické vidění - Stereogramy

Stereoskopické vidění - Anaglyfy Anaglyf tvoří stereoskopická dvojice obrazů je v komplementárních (doplňkových) barvách. Obrazy umístíme přes sebe. Jak zařídíme, aby každé oko vidělo pouze obraz určený pro něj? Použijeme brýle se skly stejných barev. Jedno oko se dívá přes červené sklo, tedy nevidí červenou barvu, a naopak modrou barvu vidí černě. Pro druhé oko a modré sklo to funguje analogicky. Výsledný dojem bude prostorový obraz. Stereoskopické obrazy umístěné přes sebe s pomůckami (brýle)

Stereoskopické vidění - Anaglyfy Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové (Josef Gočár, Jakub Hron Metánovský)

Stereoskopické vidění - Anaglyfy

Stereoskopické vidění - Anaglyfy

Stereoskopické vidění - Anaglyfy - Josef Mahler (1899-1981) Josef se od počátku 30.let zabýval stereoskopickou fotografií a kinematografií. Vynalézá Photoplastikon (1935)-zařízení k plastickému vidění stereoskopických obrazů, věnuje se výzkumu polarizačních filtrů, to vede k vynálezu Vektografu (1938), který byl velmi rychle přejat americkou armádou a aplikován v době války. Zapomenutý vynálezce Význam jeho práce pochopili mnozí a dokázali se jí zmocnit s vyloučením Josefova autorství. Např. Edwin H. Land - po několika společných patentech s Josefem Mahlerem začal jeho poznatky aplikovat na vlastních vynálezech. Právě upozornění na možnost uplatnění polarizačních filtrů ve fotografii vedla k Landovým pokusům o tzv. okamžitý fotografický proces, známý jako Polaroid. Josef Mahler (1899 1981) Německý Brod (jeho dědeček Josef Mahler založil továrnu PLEAS) Gustav Mahler (1860-1911) - Kaliště, Jihlava hudební skladatel Zdeněk Mahler (1928-2018) - Batelov - pedagog, spisovatel, scenárista, publicista, muzikolog...

Stereoskopické vidění 3D kino Stereoskopické obrazy umístěné přes sebe s pomůckami (brýle) IMAX promítá se z filmu polarizační nebo elektronické závěrkové brýle promítá se zároveň na pravé a levé oko lepší kvalita obrazu a tedy i zážitek z filmu 3D digital (Cinestar 3D) promítá se z pevného disku, používají brýle s červeným a zeleným filtrem promítá se střídavě na levé a na pravé oko

Anaglyfické brýle Fungují na principu doplňkových barev. Jako nejvhodnější se ukázal právě protiklad červené a azurové. Stereoskopické vidění 3D kino Polarizační brýle Tento typ je trochu podobný anaglyfickým, ale je již mnohem sofistikovanější. Sklíčka brýlí mají odlišnou polarizaci, tzn. blokují určité barvy. Projektor v kině promítá najednou dva obrazy, přičemž každé oko dokáže zachytit jen ten svůj. Aktivní LCD brýle Výplně u aktivních brýlí obsahují vrstvu kapalných krystalů, které je dokážou na povel ztmavit. Pomocí bezdrátového propojení s televizí umí v přesných intervalech zatmívat levé či pravé oko. Toto blikání je tak rychlé, že ho nejde postřehnout, ale střídání levého a pravého obrazu navozuje efekt třetího rozměru. Jedná se o zatím nejpokročilejší a nejkvalitnější technologii, na druhou stranu neustálé blikání často způsobuje bolesti hlavy.

Stereoskopické vidění 3D kino FUTUROSCOPE, Poitiers, Francie

Universal studios Hollywood Harry Potter Stereoskopické vidění 3D kino

Universal Studios Hollywood Studio Tour Stereoskopické vidění 3D kino King Kong Rychle a zběsile

Výraz anamorfóza se používá pro záměrně zkreslené zobrazení, při pohledu zpředu téměř nerozeznatelné. Teprve tehdy, díváme-li se z určitého úhlu, dostane obraz normální podobu. Je to extrémní případ perspektivy, kdy střed promítání je po straně a blízko průmětny. Při tvorbě anamorfóz je užitečné použít čtvercovou síť a její zkreslené podoby. Kromě lineární anamorfózy, známe také válcovou, kuželovou nebo sférickou. Pro rozšifrování těchto obrazů potřebujeme zrcadla příslušných tvarů. OPTICKÉ ILUZE - ANAMORFÓZY Princip konstrukce anamorfózy: nezkreslený obraz na čtvercové síti deformujeme pomocí perspektivně zkreslené čtvercové sítě.

OPTICKÉ ILUZE - ANAMORFÓZY Hans Holbein mladší Vyslanci (1533) Lebka zde může vyjadřovat pomíjivost lidského úsilí, může být i podpisem (hole Bein), nebo heraldickým znamením Jeana de Dinteville.

OPTICKÉ ILUZE - ANAMORFÓZY

OPTICKÉ ILUZE - ANAMORFÓZY

OPTICKÉ ILUZE - ANAMORFÓZY

OPTICKÉ ILUZE - ANAMORFÓZY

OPTICKÉ ILUZE ANAMORFÓZY Julian Beever, UK

OPTICKÉ ILUZE ANAMORFÓZY Julian Beever

OPTICKÉ ILUZE ANAMORFÓZY Julian Beever

OPTICKÉ ILUZE ANAMORFÓZY Julian Beever

OPTICKÉ ILUZE ANAMORFÓZY Julian Beever

OPTICKÉ ILUZE ANAMORFÓZY Julian Beever

OPTICKÉ ILUZE ANAMORFÓZY Julian Beever

OPTICKÉ ILUZE ANAMORFÓZY Julian Beever

OPTICKÉ ILUZE ANAMORFÓZY Julian Beever

OPTICKÉ ILUZE ANAMORFÓZY Julian Beever

OPTICKÉ ILUZE ANAMORFÓZY Julian Beever

OPTICKÉ ILUZE ANAMORFÓZY Julian Beever

OPTICKÉ ILUZE ANAMORFÓZY Julian Beever

OPTICKÉ ILUZE

OPTICKÉ ILUZE

OPTICKÉ ILUZE

OPTICKÉ ILUZE KMA FAV ZČU

OPTICKÉ ILUZE ANAMORFÓZY - válcová

OPTICKÉ ILUZE - ANAMORFÓZY

OPTICKÉ ILUZE - ANAMORFÓZY

OPTICKÉ ILUZE ANAMORFÓZY - kuželová Kuželová anamorfóza: John Dalton, architekt Andrew Compton, Museum vědy a průmyslu, Manchester

OPTICKÉ ILUZE - kuželová ANAMORFÓZA

OPTICKÉ ILUZE - ANAMORFÓZY

OPTICKÉ ILUZE - ANAMORFÓZY

OPTICKÉ ILUZE Perspektivní krabička Je to krabička, většinou bez víka, s malým otvorem na jedné straně, uvnitř pomalovaná různými obrazci. Když se otvorem jedním okem podíváme dovnitř, namalované obrazce uvnitř vytvoří iluzi prostoru. Bude se nám zdát, že v krabičce jsou umístěné různé prostorové objekty nebo že krabička má různé výstupky, otvory apod. Jedná se o prostorovou iluzi založenou na lidském - perspektivním vidění.

OPTICKÉ ILUZE Perspektivní krabička a komín Marie Kupčáková - Základní úlohy deskriptivní geometrie v modelch

OPTICKÉ ILUZE - Nekonečno Matej Krén IDIOM, Městská knihovna v Praze

OPTICKÉ ILUZE Amesova místnost Optický klam malíře Adelberta Amese ml. Místnost není pravoúhlá, její pravý roh je od pozorovatele o hodně dál než levý roh. Protože jsme ale zvyklí na místnosti, jejich stěny svírají pravé úhly, interpretujeme jako pravoúhlé i rohy Amesovy místnosti. Aby iluze správně fungovala, je třeba dívat se pouze jedním okem.

OPTICKÉ ILUZE Amesova místnost

OPTICKÉ ILUZE - perspektiva Rovnoběžky se sbíhají do úběžníků S rostoucí vzdáleností se zmenšují rozměry

OPTICKÉ ILUZE - perspektiva

OPTICKÉ ILUZE - perspektiva

OPTICKÉ ILUZE - perspektiva

OPTICKÉ ILUZE žertovné perspektivní klamy

OPTICKÉ ILUZE - perspektiva Bazilika San Pietro, Řím

OPTICKÉ ILUZE - perspektiva Bazilika San Pietro, Řím Hlava apoštola je cca o 1/3 větší, než by měla vzhledem k velikosti těla být.

OPTICKÉ ILUZE - perspektiva Malostranská beseda, Praha

OPTICKÉ ILUZE - perspektiva Novoměstská radnice, Praha

OPTICKÉ ILUZE Petřínská rozhledna nebo Eiffelovka v Břevnově?

OPTICKÉ ILUZE

OPTICKÉ ILUZE Petřínská rozhledna: 324 m n.m., výška 65,5 m, Eifellova věž: 33 m n.m., výška 324 m.

OPTICKÉ ILUZE

OPTICKÉ ILUZE

OPTICKÉ ILUZE

OPTICKÉ ILUZE Velikost (Slunce, Měsíc) Proč se někdy Slunce či Měsíc zdají tak moc velké? Není zcela vysvětleno, optický klam způsobený mozkem. Jestliže je Slunce nebo Měsíc těsně nad obzorem, jeví se nám větší (2,4krát?), než když je vidíme na obloze, kde není možnost srovnání s pozemskými objekty. Na fotografii je velikost těchto nebeských těles samozřejmě ve všech případech stejná.

OPTICKÉ ILUZE Slunce, Měsíc, Mars Navzdory dřívějším pozorování, na Marsu nejsou žádné umělé kanály nebo vodní jezera či oceány. Barevná různost jsou pouze různé druhy půdy, jejichž změna souvisí s roční dobou na Marsu. Kanály viděné astronomy se dají vysvětlit jako způsob, jak lidské oči interpretují malé mihotající se tečky, které jsou blízko sebe oko vidí proužky. Také dvojité pruhy jsou pouze optickým klamem, způsobeným nedokonalou technikou (dalekohled s malým rozlišením).

OPTICKÉ ILUZE