법선 θᵢ θᵣ 👁️ 빛이 거울에 부딪혀 같은 각도로 튕겨 나갑니다
핵심 원리

입사각 = 반사각

빛이 매끈한 표면(거울·유리)에 부딪히면, 법선(표면에 수직인 가상의 선)을 기준으로 들어온 각(입사각)과 똑같은 각(반사각)으로 튕겨 나갑니다. 이 단순한 법칙 하나로 홀로그램의 모든 마법이 시작돼요.

투명판의 두 얼굴

OHP 필름·유리는 빛을 일부는 통과시키고 일부는 반사시켜요. 그래서 뒤가 비치면서도 표면에 상이 맺혀, 허공에 떠 있는 듯한 허상이 생깁니다.

45°의 비밀

화면에서 수직으로 올라온 빛이 45°로 기울인 필름에 닿으면 정확히 수평으로 꺾여 눈으로 들어와요. 그래서 누운 그림이 똑바로 선 입체처럼 보입니다.

4면 = 하나의 입체

네 장의 필름을 피라미드로 세우면 네 방향의 반사가 가운데에서 합쳐져, 어느 쪽에서 봐도 하나의 3D 물체가 떠 있는 것처럼 보입니다.

진짜 홀로그램?

이 방식은 엄밀히는 빛의 간섭을 기록하는 진짜 홀로그래피가 아니라 페퍼스 고스트라는 반사 착시예요. 하지만 반사 법칙을 배우기엔 최고의 장치죠!

준비됐나요? 🔦 빛의 반사 실험실에서 각도를 직접 바꿔보고, 💎 홀로그램 시뮬레이터에서 마인크래프트 아이템을 허공에 띄워보세요!

입사각 = 반사각 = 45°
슬라이더로 입사각을 바꿔보세요. 반사각이 항상 따라옵니다.

🔦 빛의 반사 실험

노란 광선이 거울에 부딪히는 각도(입사각)를 조절하세요. 분홍 점선(법선) 기준으로 반사각이 늘 똑같이 유지됩니다.

입사각 θ

45°
45°85°

🎯 미션

광선을 오른쪽 위 👁️ 관찰자에게 정확히 보내려면 입사각을 몇 도로 해야 할까요? (힌트: 관찰자가 45°쪽에 있어요)

반사 광선 방향

🪞 홀로그램과의 연결

홀로그램 장치는 화면에서 수직으로 올라온 빛을 45° 필름으로 받아 수평으로 반사시켜요. 그래서 누운 그림이 똑바로 선 입체처럼 보입니다. 시뮬레이터 탭에서 직접 확인하세요!

필름 각도 45° · 상태 똑바로 ✅
🖐️ 드래그하여 돌려보기 · 휠/손가락으로 확대

💎 홀로그램 피사체

허공에 띄울 마인크래프트 오브젝트를 골라보세요.

필름 기울기

45°
20°45°70°

45°: 빛이 수직→수평으로 반사되어 상이 똑바로 섭니다.

⚙️ 보기 설정

🧪 원리 메모

가운데 떠 있는 오브젝트는 바닥 화면 그림이 필름에 반사되어 생긴 허상이에요. 필름 각도를 45°에서 벗어나게 하면 허상이 기울어집니다 — 입사각이 바뀌면 반사 방향도 바뀌기 때문이죠.

윗 구멍 옆면(필름) ×4 ● 빨간 모서리끼리 테이프로 붙이기
준비물

OHP 필름 1장 · 유성 네임펜 · 가위 · 투명테이프 · 위 도안(흰 종이에 출력) · 스마트폰/태블릿

1

도안을 흰색 종이에 출력해서 준비합니다. (가운데 작은 사각형이 화면보다 조금 작도록 크기 조절)

2

도안 위에 OHP 필름을 올리고, 네임펜으로 선을 따라 그립니다. (사다리꼴 4개가 십자 모양으로 이어진 전개도)

3

그린 선을 따라 가위로 자릅니다.

4

그림의 빨간 부분(옆 모서리)끼리 투명테이프로 연결하면 위가 뚫린 사각뿔(피라미드) 완성!

📐 도안(전개도) 한눈에

가운데 작은 사각형 = 피라미드의 윗 구멍, 바깥 네 개의 사다리꼴 = 옆면(필름)입니다. 빨간 모서리끼리 만나도록 세워 붙이면, 바닥(좁은 면)이 아래로 가는 사각뿔이 됩니다. 이게 바로 시뮬레이터 탭에서 봤던 4면 피라미드예요.

📺 홀로그램 영상 감상하기
  1. 유튜브에서 3D Hologram video 또는 hologram pyramid video 로 검색합니다.
  2. 검은 바탕에 같은 영상이 위·아래·왼·오 네 방향으로 배치된 영상(피라미드용 4분할 영상)을 고릅니다.
  3. 스마트폰/태블릿을 책상에 평평하게 눕히고 화면 밝기를 최대로 합니다.
  4. 만든 피라미드의 좁은 면이 아래로 가게 해서, 네 영상이 만나는 화면 중앙에 올려놓습니다.
  5. 주변을 어둡게 한 뒤, 피라미드 안쪽 빈 공간을 비스듬히 들여다보면 영상이 허공에 떠 보입니다!
  6. 안 보이면 → 영상이 4분할인지 / 피라미드가 화면 중앙에 맞았는지 / 방이 충분히 어두운지 확인하세요.

💡 왜 보일까? 네 장의 필름이 각각 화면 속 영상 하나를 비스듬히 반사(입사각=반사각)시켜 눈으로 보내고, 네 방향 반사가 가운데에서 하나의 입체로 합쳐지기 때문이에요. (실제 홀로그래피가 아니라 '페퍼스 고스트' 반사 착시)

💻 직접 만들기 — 바이브코딩으로 4면 영상 제작

유튜브에서 찾는 것도 좋지만, 바이브코딩으로 직접 만들면 내가 원하는 걸 자유롭게 띄울 수 있어요. 아래 프롬프트를 그대로 AI(Claude / ChatGPT / Gemini 등)에게 보내고, ‘내가 보여주고 싶은 것’ 한 줄만 내 아이디어로 바꿔주세요.

피라미드
📱 화면에는 4개
(발이 가운데를 향함)
💎 피라미드 안에는 1개
(똑바로 선 입체로)
💡 아이디어가 없으면 골라보세요 (탭하면 위 칸에 채워짐):

📋 AI에게 보낼 프롬프트 (이대로 복사해서 보내세요)


          

📌 사용 방법

  1. 위 프롬프트를 복사해서 AI(Claude·ChatGPT 등)의 채팅창에 붙여넣고 보냅니다.
  2. AI가 만들어 준 코드를 받아 .html 파일로 저장합니다.
  3. 마음에 안 들면 “회전을 더 천천히 해줘”, “색을 빨강으로 바꿔줘” 처럼 우리말로 수정 요청을 반복합니다.
  4. 완성한 HTML 파일을 스마트폰/태블릿에서 열고 전체화면으로 만듭니다. (PC는 F11)
  5. 화면을 평평하게 눕히고, 만든 피라미드를 화면 가운데에 올려놓고 어두운 곳에서 들여다보면 내가 만든 홀로그램이 떠 보입니다! 🎉
🎬 내 영상·사진으로 홀로그램 만들기

좋아하는 애니·영상·사진을 올리면 홀로그램 피라미드용 4면 영상으로 자동 변환해줘요. 전체화면으로 띄운 뒤 피라미드를 올려놓고 어두운 곳에서 보면 허공에 떠 보입니다!

📤

여기를 눌러 영상(mp4 등) 또는 사진(jpg·png)을 올리세요
또는 파일을 이 영역으로 끌어다 놓기

아직 올린 파일이 없어요

📌 사용 방법

  1. 위에서 좋아하는 영상이나 사진을 올립니다.
  2. 크기·여백 슬라이더로 네 그림을 보기 좋게 맞춥니다. (글자가 있으면 좌우반전을 켜보세요)
  3. 전체화면으로 보기를 누릅니다. (스마트폰/태블릿에서 하면 가장 좋아요)
  4. 기기를 책상에 평평하게 눕히고 화면 밝기를 최대로 합니다.
  5. 만든 피라미드의 좁은 면이 아래로 가게 화면 중앙에 올려놓습니다.
  6. 주변을 어둡게 하면 내가 고른 영상이 허공에 떠 보입니다! 🎉

💡 왜 4면일까? 네 장의 필름이 각각 화면 속 그림 하나를 반사(입사각=반사각)시켜 눈으로 보내고, 네 방향 반사가 가운데에서 하나의 입체로 합쳐지기 때문이에요.

👤 내 정보

정보를 불러오는 중…

🔧 제작 & 사용 후기

OHP 필름을 만들면서 어땠나요? 영상을 봤을 때 느낌, 잘 된 점, 어려웠던 점을 적어보세요.

🛠 내가 만든 홀로그램 장치 설명

내가 만든 OHP 필름 피라미드는 어떻게 생겼나요? 크기·모양·만든 과정과, 잘 보이게 하려고 한 방법(주변을 어둡게 / 화면 밝기 / 영상 종류 등)을 자세히 적어보세요.

🔬 과학 원리, 내 말로 정리

빛이 어떻게 반사되어 상이 허공에 떠 보이는지, 친구에게 설명하듯 적어보세요. (힌트 단어: 법선, 입사각=반사각, 45°, 네 면, 허상)

📝 느낀점 & 짧은 조사 보고서

홀로그램이 실제로 어디에 쓰이는지(콘서트·광고·의료·교육 등) 또는 ‘진짜 홀로그램과 무엇이 다른지’ 한 가지를 스스로 조사해서 3~5문장으로 정리하고, 느낀점도 덧붙여 보세요.

💻 미션: 바이브코딩으로 ‘홀로그램 과학 원리’ 웹앱 만들기

플로팅 홀로그램의 과학 원리를 보여주는 웹앱을 바이브코딩으로 직접 만들어 봅니다.

🎯 목표 — 빛의 반사 법칙(입사각=반사각)과, 45° 필름으로 허상이 생기는 원리를 다른 사람이 이해하도록 보여주는 웹앱 1개.

🛠 바이브코딩이란? — AI(예: Claude)에게 우리말로 원하는 것을 설명해 코드를 만들고, 실행해 보고 “이 부분 이렇게 바꿔줘”를 반복해 완성하는 방식이에요.

✅ 꼭 들어갈 내용 (1가지 이상)
· 거울/입사각을 바꾸면 반사각이 따라오는 시뮬레이션
· 법선·입사각·반사각을 화면에 표시
· 45°에서 상이 똑바로 서는 원리
· 홀로그램 피사체가 떠 보이는 3D 모형

🪜 단계
① 무엇을 보여줄지 한 문장으로 정한다
② AI에게 첫 요청을 한다
③ 실행해 보고 수정 요청을 반복한다
④ 색·글씨·설명을 다듬는다
⑤ 완성 파일을 저장(또는 GitHub Pages 업로드)한다

📊 평가 포인트 — 원리가 정확한가 · 직접 조작하며 이해되는가 · 설명이 친절한가 · 끝까지 완성했는가

📤 제출 — 완성한 웹앱을 직접 시연하는 영상을 녹화해서 아래에 올립니다.

내가 좋아하는 영상·사진을 골라 ‘플로팅 홀로그램’으로 직접 띄워 봅니다.

🎯 목표 — 미디어 업로드 기능으로 4면 영상을 만들고, 내가 만든 피라미드로 허공에 띄워 관찰하기.

🪜 단계
① 좋아하는 영상/사진을 정한다
② 업로드해서 4면 영상으로 변환한다
③ 크기·여백·좌우반전을 조절한다
④ 전체화면으로 띄우고 피라미드로 관찰한다
⑤ 잘 보이게 한 방법을 기록한다

📊 평가 포인트 — 4면 변환을 잘 활용했는가 · 잘 보이게 조절했는가 · 원리를 이해했는가 · 끝까지 완성했는가

📤 제출 — 피라미드에 띄운 모습을 사진(캡처)으로 찍어 아래에 올립니다.

📷 시연 화면 캡처 올리기

윈도우 화면 캡처 방법 (캡처 도구)

  1. 시작 → 캡처 도구 검색 후 실행 (또는 Win + Shift + S)
  2. 도구 창에서 사각형 캡처 📐 아이콘 선택 → 새로 만들기
  3. 캡처할 화면 영역을 드래그 → 캡처 도구 창에 이미지가 뜨면 다른 이름으로 저장으로 .png 파일로 저장
  4. 아래 파일 선택 버튼으로 저장한 캡처를 올립니다 — 여러 장 한 번에 선택할 수 있어요

💡 시연 캡처 팁 — 직접 조작하면서 ① 시작 화면 ② 각도/입력을 바꾼 모습 ③ 원리가 잘 드러나는 장면(또는 피라미드에 띄운 모습) 등 3~5장 정도 올리면 좋아요.

아직 첨부한 캡처가 없어요.

✅ 캡처 이미지는 자동으로 압축돼서 브라우저에 저장되고, 보고서를 PDF로 만들 때 본문에 같이 들어가요. (용량이 너무 크면 저장이 안 될 수 있어요 — 그땐 캡처 수를 줄여주세요.)

🤖 AI 사용에 대한 내 생각

이 보고서나 웹앱을 만들 때 AI(예: ChatGPT, Claude, Gemini 등)의 도움을 받았다면 어떻게 사용했는지 솔직하게 적고, AI를 공부에 사용하는 것에 대한 내 생각을 적어보세요. (잘 쓰면 좋은 점, 조심해야 할 점도 함께 생각해 보세요.)

기기를 눕히고 화면 가운데에 피라미드를 올려놓으세요 · 어두울수록 잘 보여요 · 닫기 = 오른쪽 위 × (또는 ESC)