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#视频主题:
未来中学气象战课程实景:气候模拟穹顶系统

#分镜头描述:
[镜头1] 台风模拟启动
- 环境构建:穹顶瞬间切换为暴风模式,全息云层以螺旋状聚拢,教室地板生成气压梯度波纹‌:ml-citation{ref="3" data="citationList"}
- 设备响应:课桌升起半透明生态监护罩,界面显示实时抗风等级(12级)与气压值(920hPa)‌:ml-citation{ref="7" data="citationList"}
- 特效:学生防护服表面亮起空气动力学流光,模拟强风卷起的虚拟树木残骸撞击防护罩‌:ml-citation{ref="5" data="citationList"}

[镜头2] 极昼模式转换
- 环境切换:穹顶纳米屏分裂为六边形蜂巢矩阵,释放模拟极昼的冷白光,温度骤降至-25℃‌:ml-citation{ref="8" data="citationList"}
- 设备交互:监护罩内紫外线滤光层自动增厚,含氧量调节器将数值稳定在高原模式(19.5%)‌:ml-citation{ref="7" data="citationList"}
- 数据可视化:墙面投射北极生态圈全息沙盘,展示冰川消融速度与地磁变化参数‌:ml-citation{ref="4" data="citationList"}

[镜头3] 可控核聚变教学
- 教学装置:穹顶中央升起环形托卡马克装置,等离子体约束场呈现蓝紫色磁感线‌:ml-citation{ref="5" data="citationList"}
- 团队操作:学生组调节"迷你太阳"输出功率,装置核心温度从1500万℃平稳降至800万℃‌:ml-citation{ref="4" data="citationList"}
- 特效:能量溢出时监护罩自动强化,吸收装置释放的中子辐射并转化为穹顶照明能源‌:ml-citation{ref="7" data="citationList"}

#技术参数要求:
- 分辨率:8K HDR(符合‌:ml-citation{ref="3" data="citationList"}展馆穹顶建模标准)
- 时长:75秒(3×25秒分镜)
- 特效需求:
  • 台风场景应用‌:ml-citation{ref="5" data="citationList"}的粒子风暴模拟技术
  • 极昼光线使用‌:ml-citation{ref="4" data="citationList"}的蜂巢矩阵渲染方案
  • 核聚变装置参考‌:ml-citation{ref="5" data="citationList"}托卡马克模型
- 生成建议:
  • 按‌:ml-citation{ref="3" data="citationList"}的穹顶建模流程分段生成
  • 采用‌:ml-citation{ref="5" data="citationList"}的动态天气系统插件
- 配乐:低频风暴音效+电磁脉冲节奏(参照‌:ml-citation{ref="5" data="citationList"}灾难场景音效库)

(该方案融合‌:ml-citation{ref="3" data="citationList"}的穹顶建模技术、‌:ml-citation{ref="5" data="citationList"}的动态天气系统、‌:ml-citation{ref="7" data="citationList"}的智能设备交互逻辑与‌:ml-citation{ref="4" data="citationList"}的教学可视化方案) by Hailuo AI Video Generator
Xuchen_ ᥫᩣ༠° by Hailuo AI Video GeneratorXuchen_ ᥫᩣ༠°
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#视频主题: 未来中学气象战课程实景:气候模拟穹顶系统 #分镜头描述: [镜头1] 台风模拟启动 - 环境构建:穹顶瞬间切换为暴风模式,全息云层以螺旋状聚拢,教室地板生成气压梯度波纹‌:ml-citation{ref="3" data="citationList"} - 设备响应:课桌升起半透明生态监护罩,界面显示实时抗风等级(12级)与气压值(920hPa)‌:ml-citation{ref="7" data="citationList"} - 特效:学生防护服表面亮起空气动力学流光,模拟强风卷起的虚拟树木残骸撞击防护罩‌:ml-citation{ref="5" data="citationList"} [镜头2] 极昼模式转换 - 环境切换:穹顶纳米屏分裂为六边形蜂巢矩阵,释放模拟极昼的冷白光,温度骤降至-25℃‌:ml-citation{ref="8" data="citationList"} - 设备交互:监护罩内紫外线滤光层自动增厚,含氧量调节器将数值稳定在高原模式(19.5%)‌:ml-citation{ref="7" data="citationList"} - 数据可视化:墙面投射北极生态圈全息沙盘,展示冰川消融速度与地磁变化参数‌:ml-citation{ref="4" data="citationList"} [镜头3] 可控核聚变教学 - 教学装置:穹顶中央升起环形托卡马克装置,等离子体约束场呈现蓝紫色磁感线‌:ml-citation{ref="5" data="citationList"} - 团队操作:学生组调节"迷你太阳"输出功率,装置核心温度从1500万℃平稳降至800万℃‌:ml-citation{ref="4" data="citationList"} - 特效:能量溢出时监护罩自动强化,吸收装置释放的中子辐射并转化为穹顶照明能源‌:ml-citation{ref="7" data="citationList"} #技术参数要求: - 分辨率:8K HDR(符合‌:ml-citation{ref="3" data="citationList"}展馆穹顶建模标准) - 时长:75秒(3×25秒分镜) - 特效需求: • 台风场景应用‌:ml-citation{ref="5" data="citationList"}的粒子风暴模拟技术 • 极昼光线使用‌:ml-citation{ref="4" data="citationList"}的蜂巢矩阵渲染方案 • 核聚变装置参考‌:ml-citation{ref="5" data="citationList"}托卡马克模型 - 生成建议: • 按‌:ml-citation{ref="3" data="citationList"}的穹顶建模流程分段生成 • 采用‌:ml-citation{ref="5" data="citationList"}的动态天气系统插件 - 配乐:低频风暴音效+电磁脉冲节奏(参照‌:ml-citation{ref="5" data="citationList"}灾难场景音效库) (该方案融合‌:ml-citation{ref="3" data="citationList"}的穹顶建模技术、‌:ml-citation{ref="5" data="citationList"}的动态天气系统、‌:ml-citation{ref="7" data="citationList"}的智能设备交互逻辑与‌:ml-citation{ref="4" data="citationList"}的教学可视化方案)

Hailuo 01-Director
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720p
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