KMITL Expo 2026 LogoKMITL 66th Anniversary Logo

การพัฒนาโรงแสดงคอนเสิร์ตเสมือนจริงเพื่อการศึกษาดนตรีและการฝึกซ้อม

การพัฒนาโรงแสดงคอนเสิร์ตเสมือนจริงเพื่อการศึกษาดนตรีและการฝึกซ้อม

รายละเอียด

1. System Development & Key Features Our VR platform combines immersive high-definition visual environments with real-world acoustic sound field measurements to study and enhance vocal performance. • 360° Visual Environments: Immersive, high-resolution 360-degree panoramic imagery captured directly from real performance spaces. • Realistic Acoustic Environment: Uses exact acoustic measurements taken from real venues to reproduce true-to-life room acoustics and reverberation. • 6 Real-World Venues Featured: o Prince Mahidol Hall: A grand, world-class concert auditorium with expansive acoustics. o Sangita Vadhana Hall (PGVIM): A specialized medium-scale performance space. o Holy Rosary Church (Chinatown, Bangkok): A historic sanctuary featuring rich, long reverberation decay. o Recording Room (PGVIM): Dry, controlled acoustic environments designed for audio precision. o Practice Room (PGVIM): Intimate spaces tailored for everyday rehearsal.

วัตถุประสงค์

-

นวัตกรรมอื่น ๆ

พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลไทยใต้น้ำแบบเสมือนจริง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลไทยใต้น้ำแบบเสมือนจริง

งานวิจัยนี้มุ่งออกแบบและพัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์ปลาทะเลไทยใต้น้ำแบบเสมือนจริง (VR) โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแอนิเมชันคอมพิวเตอร์และ Virtual Reality เพื่อจำลองระบบนิเวศทางทะเลของไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน พิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ ระบบนิเวศน้ำกร่อย ชายฝั่ง และใต้ทะเลลึก ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสประสบการณ์ดื่มด่ำกับโลกใต้น้ำผ่านแอปพลิเคชัน VR แบบโต้ตอบได้ โครงการนี้มีเป้าหมายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

การพัฒนาแดมเปอร์ชนิดแรงเสียดทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต้านทานแรงแผ่นดินไหวสำหรับอาคาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การพัฒนาแดมเปอร์ชนิดแรงเสียดทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต้านทานแรงแผ่นดินไหวสำหรับอาคาร

ลดแรงสั่นสะเทือน ลดความเสียหาย เพิ่มความปลอดภัยให้อาคาร" การพัฒนาแดมเปอร์ชนิดแรงเสียดทานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการต้านทานแผ่นดินไหวของอาคาร ด้วยการสลายพลังงานจากแรงสั่นสะเทือน ทำให้ลดความเสียหาย และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโครงสร้างอาคาร

นาโนเฮลิโอชิลด์: นวัตกรรมฟิล์มอัจฉริยะต้านฝุ่นและความร้อน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

นาโนเฮลิโอชิลด์: นวัตกรรมฟิล์มอัจฉริยะต้านฝุ่นและความร้อน

โครงการนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาฟิล์มนาโนที่สามารถป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรดย่านใกล้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติการทำความสะอาดตัวเอง พร้อมทั้งคงความโปร่งแสง เพื่อให้แสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวอาคารได้ เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารจากการทำความเย็น ต้นแบบสามารถนำไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมกระจกหรือฟิล์มรถยนต์