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电影是以运动影像为核心,结合声音的艺术形式,通过光化学记录或数字化技术实现创作与传播,制作手段涵盖实景拍摄、微缩模型、CGI动画及动作捕捉等技术组合。电影兼具工业生产属性和艺术表达功能,传统制作采用赛璐珞胶片光化学记录,当代以虚拟拍摄、3D裸眼特效等数字化技术实现工业化生产。

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塞索斯特利斯號巡防艦(H.C. steam-frigate Sesostris;I.N.S. Sesostris),又譯西索斯梯斯號,是英國東印度公司為打擊亞洲海盜而購買的一艘木殼明輪巡防艦。它於1839年下水,曾參與第一次鴉片戰爭與第二次英緬戰爭。

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第一次鴉片戰爭期間,英方全權代表璞鼎查與英軍艦隊司令威廉·巴加從倫敦出發,在孟買停留10天,搭乘本艦於1841年8月9日抵達澳門,艦長是印度海軍的亨利·奧姆斯比(Henry Ormsby)中校,全程僅花了67天。 8月21日,本艦隨艦隊離開香港,於8月25日抵達廈門。26日下午1點半,廈門战役開始,本艦和皇后號從廈門港的右邊駛向架設了76門炮的石壁炮台(長度超過半英里),非常接近炮台時炮台發了12炮,本艦沿著炮台航行,以三門炮猛烈還擊,直到來到白色的半圓形炮台(後面是廈門郊區)對面。本艦單獨留在這裡半個多小時,向該炮台與廈門開火,直到「威爾斯利」號和「布倫海姆」號戰艦前來支援。本艦然後加入「金髮人」號、「莫德斯特」號和「德魯伊」號,一起向鼓浪嶼上的炮台開火,並向廈門郊區前面的炮台開火,直到戰役結束。「復仇女神」號和「冥界火河」號(H.C. Phlegethon,音譯「弗莱吉森」號)則運兵登陸。英軍於27日清晨順利占領廈門城。此役本艦艦艏右舷舷窗的6磅弹炮損壞,前桅中彈。

9月5日,本艦隨艦隊離開廈門,21日到達舟山群島,準備進行第二次定海之战。26日,英軍對定海進行了偵察。29日,本艦與「金髮人」號、「莫德斯特」號、「木星」號、「皇后」號驶往大小五奎山岛南側,在大五奎山岛上设置野战炮兵阵地,包括68磅弹炮1门,24磅弹炮2门。“威爾斯利”號盡可能靠近預定登陸地點,「巡航者」號和「哥倫拜恩」號前進到離海灘200碼,本艦與友艦的砲火使清軍無法干預。次日所有運輸船抵達。10月1日上午部隊開始登陸,本艦駛入內港,其砲火對登陸部隊提供了極大的幫助。當天定海易手。 1841年12月,本艦從寧波溯長江而上,運兵驅逐餘姚、慈溪的清軍。 1842年3月10日浙東之戰中,清軍凌晨3时施放四只火船,冲向本艦,被本艦與「莫德斯特」號的小船拖到泥中。与此同时,兩岸的清军向英舰开火,並大舉进攻宁波城的南门和西门。兩艦派出小船往上游阻擊清军,天亮後本艦與「冥界火河」號到位支援,「皇后」號也加入「哥倫拜恩」號砲轟進攻宁波北门的清军。8时許戰鬥結束,清军傷亡慘重。本艦與「莫德斯特」號沿河向西南的方向搜索,不見火船或清军蹤影後返回。3月13日,英陆军司令郭富听說驻在余姚的清军余步雲部将进攻宁波,便率兵600名,在本艦的支援下,向奉化进军。但英军仅前进了约7英里,便发现余步雲部在前晚便已溃逃。3月15日,英艦隊司令威廉·巴加、陆军司令郭富得悉慈谿是清军的前进基地,便率领海军410人搭乘本艦和「金髮人」號、陆军850人搭乘轮船「皇后」号、「復仇女神」號和「冥界火河」號,于上午8时向慈谿进军,下午2时前抵达,占领無人防守的县城,并向城外大宝山清军营地进攻,攻佔大宝山。 5月18日乍浦之戰時,本艦與「汗華囇」號、「金髮人」號、「莫德斯特」號、「阿爾吉利亞人」號向乍浦前沿炮台開火,壓制清軍設置在各山寨陣地的炮台火力。接著,在「復仇女神」號、「椋鳥」號、「皇后」號、「哥倫拜恩」號、「鴴」號和「冥界火河」號的掩護下,英軍登陸部隊乘坐舢板,分成三路出擊,占領了乍浦城。本艦參與此役的長官包括艦長亨利·奧姆斯比中校、J. Rennie上尉與無軍階的大副、見習官和外科醫生助理。

1842年6月16日,本艦在吳淞戰役中將旗艦「汗華囇」號拖到吳淞炮台前,以免擱淺。「汗華囇」號在兩小時內對西炮台發射了776發32磅彈,之後英軍登陸,攻陷吳淞炮台。本艦由於接近炮台,艦體中彈11發,艦上3人負傷。次日英军分两路,一路由吴淞南下,另一路由水上溯黄浦江上行往上海县城,本艦在拖帶運兵船往上海時擱淺損壞了舵。 8月29日,中英簽訂《南京條約》,9月1日,本艦離開南京,9月10日將《南京條約》的新聞帶到香港。

深入分析

1852年4月10日,英軍艦隊抵達仰光。次日英艦開始進攻,10點10分時本艦艦艉的68磅弹炮擊中緬軍的彈倉爆炸,摧毀了該砲台的9門18磅弹砲。14日英軍攻陷仰光。 5月19日攻陷伊洛瓦底省首府勃生時,本艦官兵168人,裝備了6門炮:2門8英寸炮、2門32磅弹炮、2門12磅彈炮。 10月9日,本艦隨英軍對卑謬發動攻擊,次日英軍攻陷卑謬。11月11日,本艦搭載42名登陸士兵,由艦長坎貝爾(C. D. Campbell)中校指揮,在掩護兩艘運兵輪船前進時擱淺,本艦脫困後砲擊支援,英軍攻佔了上卑謬的兩座堡壘。

天象儀(英語:Planetarium projector)是安放在天文馆天象厅內的一種儀器,主要用於展示天文和夜空有關的教育與娛樂節目,或用於天文導航的訓練。大多數天象儀的主要特徵是有巨大的圓頂投影螢幕,可以在上面呈現恆星、行星和其他的天體,也可以演出和模擬它們在天球上複雜的運動和移動的現象。可以使用多種技術創建天體的場景,例如結合光學和機電技術等精密工程的恆星球,幻燈片投影機、放映機、全天投影系統和雷射。無論使用那些技術,目的都是將天空中的目標連結在一起,提供它們精確的位置和相對運動。典型的系統可以依照地球上的緯度任意的設置一個時間點,無論是過去或未來,呈現出世界任一地點夜晚的天空。

在英文,planetarium的複數可以是planetariums或planetaria。 天象儀這個名詞有時也會被用作說明與描述太陽系儀器的名稱,像是電腦模擬的太陽系儀(orrery)。 planetarian這個名詞也被用來稱呼天文館內的專業人員。同時也是電子小說星之夢的英文名稱。 天象儀軟體是將三度空間的天空以二度空間的平面影像呈現在電腦螢幕上的軟體。 天象儀已經普遍得無所不在,有些甚至是私人所擁有的。粗略的估計在美國每十萬人就有一個天象儀,這些天象儀所在的場所大小不一,從海頓天象館直徑20米可容納430人的圓頂,到直徑3米席地而坐的可攜式充氣圓頂都有。這些可以攜帶的天象儀可以提供在那些常設裝置的博物館和科學中心之外的教學服務。

相关内容介绍

阿基米德被認為是第一位擁有可以預測太陽、月球與行星運動的原始天象儀的人,安提基特拉機械的發現,證明這種設備在古代早就已經存在。Johannes Campanus(1220-1296)在他著作的Theorica Planetarum描述了天象儀的結構和製作的方法。這種設備在今天通常稱為太陽系儀(Orrery這個名稱來自一位愛爾蘭的貴族:18世紀的Orrery伯爵曾經建造了一個)。事實上,今天有許多的天象儀仍被稱為太陽系儀投影器,因為它們只能將太陽和環繞著的行星(通常只從金星到土星)相對於時間的運動,在圓頂上正確的呈現出來。 在18世紀,太陽系儀的傳統大小限制了它們的影響,在該世紀結束時,教育工作者才嘗試製做較大尺寸的模擬天空。亞當沃克(1730-1821)和他的兒子,試圖將教育的期望融合在戲劇的幻想中的努力是值得注意的。沃克的Eidouranion是他們在公開演講和戲劇演出時的核心。沃克的兒子在介紹這個精緻的機械時,描述他是個20尺高,27尺直徑:在開始操作前,它垂直站立在觀眾之前,這個球體是如此的巨大,在距離劇場很遠的地方都能看得見。每顆行星和衛星似乎都是單獨的懸在空中,沒有任何的支撐,也沒有任何明確的理由日復一日。年復一年的運轉著。其他的演講者提升它們自己的設備:R E勞埃德公佈他的Dioastrodoxon,或稱為巨大透明的太陽系儀;在1825年,William Kitchener提供他自己的Ouranologia,這是直徑42英尺(13米)42尺(13公尺)的大圓。但這些設備幾乎都犧牲了天文學上的精確性,只是以聳動的影像對人們的景觀和感覺挑戰。 最古老的,仍能夠操作的天象儀存在於荷蘭的小鎮法蘭內克。他被建造在Eise Eisinga(1744-1828)的房屋的客廳中。Eisinga的天象儀於1781年建造完成,花了他7年的時間。 在1905年,位於德國慕尼黑德意志伯物館的奧斯卡·馮·米勒(1855-1934)委託在耶拿的卡爾蔡司光學公司的總工程師M Sendtner,後來由Franz Meyer接手,更新原本由齒輪驅動的太陽系儀。那是當時最大的機械式天象儀,可以演示以地球為中心和以太陽為中心的兩種運動。德意志博物館的這件展示受到一次大戰的影響一度中斷,直到1924年才完成。行星的運動使用電動馬達,沿著架空的軌道運行:土星軌道的直徑達到11.25公尺,電燈泡可以在牆面上投射出180顆恆星。 當這件工作還在進行時,馮米勒也在蔡司的工廠工作,與德國天文學家馬克斯·沃夫,海德堡大學王座山天文台天文台台長,合作,進行一種全新和新型的設計,靈感則來自芝加哥科學院工作的Wallace W. Atwood和出自卡爾·蔡司Walther Bauersfeld的想法。結果是安裝在一間半球型房間中心,可以利用內部的光學投射出恆星和行星的光點,並且演示所有必要運動狀況的天象儀設計。在1923年8月,第一架蔡司天象儀(地一帶模組)在聳立在蔡司工司屋頂上,直徑16米半球的球心,將夜空的圖像投影在砌上白石膏的混凝土穹頂。第一次公開的播放則是於1923年10月21日在慕尼黑的德意志博物館舉行。 在第二次大戰之前,幾乎所有的天象儀都是蔡司公司製造的,只有唯一的例外,由名為Korkosz的兩兄弟建造,一個是在麻塞諸塞州春田市,和另一個在加利福尼亞聖荷西,由美國的玫瑰十字會(Rosicrucian AMORC)下的訂單。

當德國在二次大戰後分裂成東德和西德時,蔡司公司也分裂為兩部分,留在東德耶拿的是傳統的總部,而有部分遷移到西德。設計出第一架蔡司天象儀的Walther Bauersfeld,直到1959年過世時都留在耶拿。 西德的蔡司公司在1954年恢復大型天象儀的產製,幾年後東德蔡司也恢復小型天象儀的生產。同時間,缺乏天象儀製造商的特殊環境,也造成一些機構嘗試發展出獨立的模型,像是加利福尼亞州科學院在舊金山市金門大橋公園建造的,從1952年一直工作到2003年。另一架由Korkosz兄弟為波士頓科學博物館建造的天象儀,在很長的一段時間內,是唯一能投射出天王星的,大多數的天象儀都因為只有在最好的條件下肉眼才能看見的理由,將天王星省略掉了。 擔心會因為失去在太空中發現新事物的機會而喪失領先優勢,受到刺激的美國在1950和60年代的太空競賽時期,在全美各地的高級中學安裝了超過1,200架的天象儀,為天象儀在全球的普及提供了很大的推動力。

阿曼德·史匹哲認為小而便宜的天象儀有市場的價值,於是推出他的第一個模型,史匹哲A,從一個12面體投射出恆星的設計,從而減少了創建一個球體所需要的加工費用。行星雖然不能由機械投射,但可以用手動來移動。在之後又推出了數種功能晉階的模組,最後一種是A3P,可以投射超過一千顆的恆星,並可以用馬達變換緯度、周日運動、太陽的周年運動、月球(包括相位變化)和行星。從1964年至1980年代,有數百個中學、高中,甚至小型博物館都安裝了這種模組。

详细信息

日本從1960年代也進入天象儀的製造商務,五藤光學研究所(株)[2](页面存档备份,存于互联网档案馆)和美樂達這兩家公司都成功的行銷幾種不同的模組。五藤公司特別成功,經由日本教育部將它們最小的E-3或E-5型(數字代表相對應的圓頂直徑)分送給日本國內的每個小學。 在紐約市海頓天象館的知名講師,菲利浦·斯特恩(Phillip Stern),有個創意,要劍造一架可程式控制的天象儀。他在1967年介紹的阿波羅模組,採用塑膠程式模板,錄製講詞電影帶。由於自己無力支付研發所需費用,斯特恩成為Viewlex公司天象儀部門的主管,這是位於長島的一間中等規模的視聽公司。大約製做了30種套裝節目,可以提供不同程度的內容給民眾觀賞與學習,而且操作者還可以在天象儀上即時執行自己創建的天象節目。阿波羅的買主可以任意的挑選兩個套裝節目,並且還可以選購更多其他的節目。在售出了數百個之後,在1970年代末期,Viewlex宣布破產,但原因與天象儀的業務無關。 在1970年代,OmniMax影片系統(就是現在的IMAX Dome)被構思在天象儀的銀幕上放映。最近,有一些天象館已經重新定位自己是圓頂劇場(dome theaters),更廣泛的產品包括寬銀幕或環場影片、全天域視頻和雷射繪圖模組。 麻塞諸塞州的星空實驗室在1977年發展出第一個可以攜帶的天象儀,它能從可移動的圓柱投射出恆星、許多神話的星座圖、天球坐標系統和其他許多天體(Viewlex和其他人也有自行發展的可攜式天象儀)。 當1989年兩德統一時,兩間蔡司公司也合而為一,它們在天象儀的產品也涵蓋了各種大小不同的圓頂。

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