Домой Сравнения и рейтинги Гаджеты по задачам Эксперимент энтузиаста: как звучит виниловая пластинка, созданная на 3D-принтере

Эксперимент энтузиаста: как звучит виниловая пластинка, созданная на 3D-принтере

Автор попытался создать играющую виниловую пластинку с помощью 3D-принтера, пройдя через сложный процесс подготовки аудиофайлов и нарезки модели.

1
0

Идея распечатать настоящую виниловую пластинку на 3D-принтере посетила автора после прослушивания классической музыкальной пластинки. Целью эксперимента было исключительно проверить принципиальную возможность реализации такой задумки без иллюзий о высоком качестве звука или пиратстве физических носителей.

Напечатанная на 3D-принтере виниловая пластинка на столе
Виниловая пластинка, созданная с помощью 3D-печати

Как производятся классические виниловые пластинки

Для понимания масштаба задачи автор напоминает технологию создания оригинальных долгоиграющих пластинок. Сначала звуковой сигнал поступает на специальный станок, который нарезает канавки на покрытой лаком алюминиевой пластине. Полученный мастер-диск промывают, погружают в никелевую ванну и подвергают гальванизации, создавая металлические штампы для обеих сторон. Затем эти штампы под давлением около 100 тонн впрессовывают в нагретые заготовки из поливинилхлорида, одновременно нанося этикетки и обрезая излишки материала всего за 30 секунд.

Поиск утраченной инструкции и подготовка файлов

Изначально проект планировалось реализовать с помощью готовой модели формата STL, однако старые инструкции Аманды Гассаей (Amanda Ghassaei) от 2012 года с УФ-отверждаемым смоляным принтером содержали неработающие ссылки. Позже автор наткнулся на публикацию на Reddit пользователя MakerWorld по имени GoChee, который возродил старый проект для FDM-принтеров.

Процесс конвертации звука в физический носитель оказался непростым. Было решено ограничиться 7-дюймовой пластинкой с треком длительностью менее 18 секунд, чтобы сократить время печати. Пользователь GoChee применил Gemini для расчета минимальной и максимальной частоты дискретизации и лимита фильтра нижних частот под различные размеры сопел и скорость вращения проигрывателя. Автор использовал эти данные в программе Audacity.

винил на 3D-принтере — иллюстрация 2 к материалу
Применение фильтра нижних частот в программе Audacity

Для генерации файла STL потребовалось запустить модуль Python и использовать старую версию приложения Processing со специальными файлами Modelbuilder. На этапе слайсинга в Bambu Studio критически важным оказался размер сопла: работа велась с соплом диаметром 0,4 мм, что толстовато для таких задач, поэтому пришлось замедлять печать для проработки мелких деталей. После печати потребовалось добавить специальный центральный адаптер от GoChee.

винил на 3D-принтере — иллюстрация 3 к материалу
Настройка параметров модели пластинки в программе Bambu Studio

Результаты воспроизведения звука

В качестве музыкального сопровождения была выбрана мелодия из торгового центра Home Depot. Результат оказался далек от идеала: из-за слишком преувеличенных канавок на пластинке воспроизведение сопровождалось сильным шумом, а игла удерживалась на треке всего пару секунд, после чего пропускала участки. Ради получения полной записи иглу пришлось передвигать вручную. Тем не менее, вторая попытка звучала значительно лучше первой, хотя печать 18-секундного трека заняла три часа.

винил на 3D-принтере — иллюстрация 4 к материалу
Готовая пластинка крупным планом

Технологические нюансы подготовки звука и работы с софтом

Второй шаг процесса подготовки аудиофайла был связан со скоростью вращения проигрывателя винила. Данный этап вызвал определенную путеницу у автора, поскольку программа Audacity претерпела изменения со времени написания прошлогоднего руководства. Растягивание времени с использованием предоставленных цифровых значений привело к ускорению звукового потока вместо его замедления. В результате было принято решение пропустить этот шаг и скорректировать скорость самого проигрывателя, что в конечном итоге не привело к каким-либо техническим проблемам при воспроизведении.

винил на 3D-принтере — иллюстрация 5 к материалу
Детализированный вид поверхности напечатанной пластинки

Для успешной генерации STL-файла через приложение Processing потребовалось использовать строго определенные старые версии программного обеспечения со всеми дополнительными компонентами, предоставленными GoChee на странице инструкций. Важным практическим советом стало обязательное извлечение файлов Modelbuilder в специальную папку «Sketchbook» каталога Processing, игнорирование чего надолго заблокировало дальнейшую работу.

Особенности 3D-печати и параметры настройки слайсера

В данном виде 3D-печати размер сопла имеет гораздо большее значение, чем высота слоя. Использование стандартного сопла диаметром 0,4 мм является заведомо слишком толстым для создания столь микроскопических канавок. Тем не менее, автор попытался выжать максимум из имеющегося оборудования, тщательно настроив параметры в слайсере Bambu Studio для максимального замедления процесса при прорисовке сложных и запутанных деталей пластинки.

винил на 3D-принтере — иллюстрация 6 к материалу
Процесс проверки дорожек на самодельном носителе

После завершения процесса печати самой пластинки потребовалось дополнительно распечатать специальный фирменный «адаптер» от пользователя GoChee, устанавливаемый в центральное отверстие носителя для корректной посадки на шпиндель проигрывателя.

винил на 3D-принтере — иллюстрация 7 к материалу
Пластинка на платформе 3D-принтера

Детализированный разбор качества звука и итоговые выводы

В качестве экспериментального аудиоматериала была выбрана узнаваемая тема из Home Depot. При детальном сравнении выяснилось, что канавки на распечатанной автором пластинке получились значительно более утрированными и глубокими по сравнению с аналогичными проектами, демонстрируемыми в интернете. Вероятно, именно эта конструктивная особенность стала причиной колоссального количества посторонних шумов. Штатная игла звукоснимателя удерживалась в правильной дорожке всего пару секунд, после чего неизбежно соскальзывала и перескакивала через значительные участки аудиотрека. Для записи демонстрационного фрагмента автору приходилось вручную физически перемещать игла по поверхности.

винил на 3D-принтере — иллюстрация 8 к материалу
Общий вид экспериментального носителя звука

Стоит отметить крайнюю неторопливость метода: печать короткого 18-секундного аудиотрека на FDM-принтере заняла ровно три часа. Представленная в статье пластинка являлась лишь второй попыткой автора, которая, несмотря на все недостатки, звучала на порядок лучше самого первого неудачного эксперимента. Сам автор подчеркивает, что проект не преследовал практических целей и был реализован исключительно ради творческого интереса и проверки технической возможности создания звукового носителя в домашних условиях.

Источник: https://www.howtogeek.com