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Flash如何做雷达扫描动画?

1、新建一个文件,设置背景色为黑色。

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2、按Ctrl-F8新建一个图形类图符out radar。用椭圆工具选灰色边框不选填充色按住Shift键拉出一个差不多大小的圆来,选中它按F8转换为图符。把它移动到中心位置,让编辑区的十字定位符和它的中心十字重合。选中这个圆,按Ctrl-C复制,按Ctrl-V粘贴,把粘贴后的圆略微放大一点,然后把它移动到第一个圆的外面。再按Ctrl-V粘贴一个圆,放大约20%,把这三个圆同时选中,按Ctrl-K改变设置,使它们中心对齐。按Ctrl-B把它们打散,选颜料桶工具,新建一个渐进色:其中左边的颜色指针的RGB值分别为63,84,131。用这个颜色在最外面的圆和里面两个圆之间点一下,然后调整颜色方向使颜色效果。最后在12点,3点,6点和9点的位置各画上一条短线。

3、新建一个层,用绿色边框色再拉出一个正圆,大小比刚才画的第一个圆只小一点。

4、再新建一个层,按Ctrl+Alt-I打开对象监控板,选Transform。先用绿色在12点位置拉出很短的一条直线。选择这条短线,在变形监控板上点Copy复制,再在Rotate项下输入5.0,表示旋转5度,点Apply确定。然后用鼠标把复制好并经过旋转的新短线放到绿色圆周第1条短线右边的位置上,。用同样的方法再做出4条短线,注重每次都用第1条短线进行复制旋转,并且旋转角度递增5度。做好以后我们就有了6根刻度线,角度也旋转了25度。接下来把这6根刻度线全部选中,用变形监控板复制并旋转30度,把新的6根刻度线再放在适当的位置上。依此类推,就可以把所有的刻度线做好了。假如出现长短不一或间距不等的情况,用橡皮工具或箭头工具调整一下。

5、制做雷达扫描线及表盘。新建一个图符In radar。进入图符编辑画面,在第1层(自上而下,下同)和第2层分别画上扫描线的轴和扫描线。在第3层先画一个不带边线填充色为任意的正圆。把它分成两部分,左上角的部分为四分之一圆大,剩下的部分为四分之三圆大。把较大的这一部分用黑色填充,也就是用背景色填充,这样这块区域不仅很好的隐藏起来,而且也会遮盖住下面几层中位于这一块区域上的内容。剩下这块四分之一圆我们用一种新建的颜色来填充,这两个颜色指针都是黑色,但左边的这个颜色指针的Alpha值为0。用它来填充这块四分之一圆,调整颜色方向,使得上面的部分为透明的黑色,下面的部分为不透明的黑色,而且方向略微倾斜。在第4层上画一个四分之一圆,也可以把第3层的四分之一圆复制粘贴过去,。

6、新建一种中心渐进色,使它左边的颜色指针的RGB值分别为3,171和3,并把Alpha值改为75,然后把右边的黑色颜色指针的Alpha值调为0。 用这个颜色填充。

7、在第5层也就是最下层画出几条虚线同心圆来,只要用椭圆工具选择虚线线型(假如对虚线的线型不太满足还可以自己定义)再拉出几个圆把大小和位置关系调整好就行了。

8、为了使效果更逼真一些,我们还要做一个目标点以便在雷达扫描的时候被检测到并发出信号。新建一个电影片断类图符target,在第1帧用绿色的填充色画一个不带边线的小圆选择它并按F8转换为图符dot。然后分别在第3帧,第9帧和第13帧按F6插入要害帧。在第1帧把圆缩小得几乎看不见。在第13帧双击这个绿点,把它的Alpha值改为0。接着分别把第1帧和第9帧的帧属性设为运动渐变。

9、再新建一个层,在第3帧按F6插入要害帧,画一个不填充的绿色圆套住绿点。选中这个绿色圆边线,按F8把它转换为图符circle。在第13帧按F6插入要害帧,把这个圆放大一些,然后把它的Alpha值设为0。把第3帧的内容复制到第1帧,并在第1帧把圆的Alpha值改为0。接着分别把第1帧和第3帧的帧属性改为运动渐变。

10、把刚刚完成的这些图符组装在一起。

新建一个电影片断类图符radar。在第1层上把out radar拖进去放在正中间,在第59帧按F5键。 在第3层上把in radar拖进来也放在正中间,在第60帧按F6插入要害帧,在第1帧修改帧属性为运动渐变,并把Rotate选项改为Clockwise,次数为1次,这样在1到60帧之间指针将会旋转1周。在第59帧按F6插入关键帧,在第60帧上按Shift-F6,再按Shift-F5把它清除。现在指针已经被设置为在第1和60帧之间旋转大约两周,这在循环播放时指针的旋转可以得到很好的衔接。

11、在第2层第11帧按F6插入要害帧。根据这一帧雷达扫描线所到达的位置,把target拖进来放好。为了使target能够完整播放一遍本身的动画,我们在第23帧按F7键。在第40帧雷达再次旋转到这一位置,所以在这一帧再按F6插入关键帧,把第11帧的内容复制到这一帧上,在第52帧按F7键。

12、按“CTRL+ENTER”键,测试影片。

激光雷达扫描仪是什么?

激光雷达起源于20世纪60年代初,在激光发明后不久,结合了激光聚焦成像和使用适当的传感器和数据采集电子设备测量信号返回的时间计算距离的能力。

它的第一个应用是气象学,在气象学中,美国国家大气研究中心使用它来测量云团。 1971年,当宇航员使用激光高度计绘制月球表面地图时,公众才意识到激光雷达系统的准确性和实用性。

尽管现在大多数消息来源都将“激光雷达”这个词视为首字母缩略词,这个术语起源于“光”和“雷达”的组合。1963年,第一次公开提到激光雷达,就清楚地表明了这一点:“最终,激光可能会对来自遥远物体的特定波长提供极其灵敏的探测。同时,正在通过激光雷达(light radar)研究月球 ...

激光雷达使用紫外线、可见光或近红外光对物体成像。它可以成像的材料比较广泛,包括非金属物体、岩石、雨水、化合物、气溶胶、云,甚至单个分子。 窄激光束可以以非常高的分辨率绘制物体的物理特征;例如,一架携带激光雷达的飞机可以以30厘米(12英寸)或更高的分辨率绘制地形。

激光雷达的基本概念是由EH Synge在1930年提出的,他设想使用强大的探照灯探测大气。事实上,激光雷达已经被广泛用于大气研究和气象学。

飞机和卫星上安装激光雷达仪器可以进行高空测绘——最近的一个例子是美国地质调查局先进机载激光雷达的试验研究。 美国国家航空航天局已经确定激光雷达是实现未来机器人和载人登月飞行器自主精确安全着陆的关键技术。

波长因目标而异:从大约10微米到大约250纳米的紫外线。典型地,光是通过反向散射反射的,而不是镜子的纯反射。不同类型的散射用于不同的激光雷达应用:最常见的是瑞利散射、米氏散射、拉曼散射和荧光反应。

合适的波长组合可以通过识别返回信号强度中与波长相关的变化来远程绘制大气组成。

雷达扫描是什么

雷达扫描电磁波

雷达,是英文Radar的音译,源于radio detection and ranging的缩写,意思为"无线电探测和测距",即用无线电的方法发现目标并测定它们的空间位置。因此,雷达也被称为“无线电定位”。雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。

电磁波,是由同相且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性。电磁波是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场种电磁波在真空中速率固定,速度为光速。见麦克斯韦方程组。

电磁波伴随的电场方向,磁场方向,传播方向三者互相垂直,因此电磁波是横波。当其能阶跃迁过辐射临界点,便以光的形式向外辐射,此阶段波体为光子,太阳光是电磁波的一种可见的辐射形态,电磁波不依靠介质传播,在真空中的传播速度等同于光速。电磁辐射由低频率到高频率,主要分为:无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线。人眼可接收到的电磁波,称为可见光(波长380~780nm)。电磁辐射量与温度有关,通常高于绝对零度的物质或粒子都有电磁辐射,温度越高辐射量越大,但大多不能被肉眼观察到。

频率是电磁波的重要特性。按照频率的顺序把这些电磁波排列起来,就是电磁波谱。如果把每个波段的频率由低至高依次排列的话,它们是无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线及γ射线。

通常意义上所指有电磁辐射特性的电磁波是指无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线。而X射线及γ射线通常被认为是放射性辐射特性的 。

雷达扫描行数

一种在规定的角度范围内顺次发射波束进 行扫描检测物体的车载用扫描式雷达的扫描方 法,在判断物体处于未接近状态时,进行通常扫 描


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