CC Ball Action是After Effects中最强大的特效之一,而随着最新版本新增置换贴图功能,它的表现力更是前所未有!本教程将教你使用我开发的免费脚本"Fractal Noise Generator"来创建无限种噪波纹理。我们将利用这些纹理为CC Ball Action生成置换贴图,从而构建动态的程序化3D粒子系统。此外,你还可以免费下载我的项目文件,查看更多案例的具体实现方法。 油管:https://www.youtube.com/watch?v=lfCE8ghhDCk&t=1s
在法国的视野中,越南是重要的原材料供应地,更是极具潜力的庞大消费市场。 在美国的认知里,越南是那个打不死的小强。虽然他们赢得了几乎每一场战斗的胜利,却最终输掉了战争。 于中国而言,越南有着 “千年北属” 的历史渊源,以及是个该被打屁股的小朋友。 而从越南自身的视角出发,越南“自古以来”就是一部对抗外国入侵的反抗史。 然而,这个自称 “东南亚小霸王” 的越南,也妄图将整个中南半岛纳入囊中,入侵了老挝与柬埔寨。 特殊的地理结构,加上不同政治历史文化的影响。即使越南完成真正的统一,却也无法解决南北之间的隔阂。
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https://www.youtube.com/watch?v=ofpJbygJujo。。### **文本总结** 。本文详细介绍了无线电波传递信息的三种主要调制方式:**调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)**,并回顾了无线电通信的发展历史。 。。1. **调幅(AM)**:通过改变载波的振幅来编码信息,是最早的调制技术之一(由雷金纳德·费森登发明)。AM 信号包含载波和两个边带,容易受干扰,但至今仍用于广播和 Wi-Fi。 。2. **调频(FM)**:由埃德温·阿姆斯特朗发明,通过改变载波频率传输信息,抗干扰能力强,音质更优,但占用带宽较大。 。3. **调相(PM)**:同样由阿姆斯特朗开发,通过调整载波相位传递信息,适合数字通信,实现简单且带宽效率高。 。。文章还提到**傅里叶变换**对信号处理的关键作用,以及现代数字通信(如手机、Wi-Fi)如何依赖这些调制技术。 。。---。。### **文本标签(关键词)** 。#无线电波 #调幅 #调频 #调相 #AM #FM #PM #通信技术 #傅里叶变换 #信号处理 #数字通信 #马可尼 #费森登 #阿姆斯特朗 #频谱分析 #带宽 #抗干扰 。。---。。1. **🔥 无线电波如何传递信息?3 种调制技术彻底解析!** 。2. **从摩尔斯电码到 5G:调幅、调频、调相的原理与历史** 。3. **为什么 FM 广播音质更好?调频 vs 调幅的终极对比!** 。4. **傅里叶变换如何改变世界?无线通信背后的数学奇迹** 。5. **马可尼、费森登、阿姆斯特朗:无线电通信的三位天才** 。6. **手机信号是怎么来的?调相(PM)技术如何主宰数字时代?** 。7. **频谱分析仪下的秘密:边带、载波与带宽的真相** 。8. **1901 年跨大西洋通信!人类第一次无线电报的震撼故事**
https://www.youtube.com/watch?v=oA8vybrgczY&t=2043s。原标题:The Strangest UFO Encounters Ever Recorded。原作者:The Tape Library。发布时间:2025年3月29日。翻译:我。校对:你
好久不见!我回来了!
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