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我听说,我们的故乡叫地球,在那里,有小桥流水,有戏曲清唱。我听说,我们的故乡叫地球,在那里,有箫声四起,有蛮霸风气。我听说……有山林边野,有云雾弥漫。我听说……有书香弥漫,有一柱擎天。我听说……有钟声悠悠,有群楼玉宇。我听说……有葡萄美酒,有凉关大漠。“别说了。”嬴唐抬手阻止,“说再多有什么用呢?”提上长枪,嬴唐前往巨阳星系的第九颗行星遥程星,参与和蜥形纲的智慧生物蜥人的战争。虽曰休言,但酒后抬头仰望明月,还是忍不住问:“我们的故乡,到底在哪里?”
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“现在,有了144小时免签政策,摄影人大会期间将有上万名世界摄影人、国际游客、网红博主计划来丽水观展、旅拍ku游最新备用网址,近距离感受、分享世界摄影的魅力与震撼。”此前的新闻发布会上,中共丽水市委常委、宣传部部长叶伯军表示,摄影人大会期间,国际摄联成员国有40多位摄影家协会主席参加会议,并将举办国际友城市长对话。
摄影人大会期间,有好友为已故摄影家完成心愿举办摄影展,有拍摄一户人家四十年变迁史,也有国际“摄二代”、中国“摄二代”、丽水“摄二代”薪火相传,更有国外摄影师自费带全家人来丽水观展……十一期间,21世纪最具影响力的摄影艺术家之一,今年74岁的国际摄影大师罗杰·拜伦专门精心挑选的100多幅作品,已从南非打包空运至丽水布展。
当前,世界摄影人讨论最多的话题是“AI”(人工智能)摄影。2023年丽水摄影节上,也曾探讨这个话题。主办方透露,今年大会将继续举办“再论AI时代的影像:发展与思考”对话交流会,深入讨论AI摄影所激发的创造力浪潮。与此同时,在主旨会议上,大会邀请了30个左右国家的摄影家协会主席ku游最新备用网址,依次发表主旨演讲ku游最新备用网址,围绕“数字科技背景下的摄影当代应用拓展与创新”主题,探讨和展示世界摄影发展最新理念和成果。
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2012年,我和合作伙伴马塞洛·穆尼奥斯(Marcelo Muñoz)联合创办了西班牙智库“知华讲堂”(Catedra China)。过去,中国的形象很大程度上取决于政治家,因此我们决定成立一个由不同领域专家组成的智库,以展现新的中国形象。目前,“知华讲堂”汇聚了四百余位各领域的中国专家,已成为西班牙知名智库。
中国的博物馆为文化旅游提供了巨大机遇。在欧洲,经常有关于博物馆的研讨会和知识交流,中国已是其中活跃的一员。很多欧洲人还不太了解中国的博物馆同行具体开展了哪些工作,但都对中国高科技、沉浸式的博物馆饶有兴趣。为此,我所在的“知华讲堂”和“友好中国”都准备对中国进行访问,以了解这个不断发展的文化中国。
库尔特·格罗奇:弗拉门戈是一种融合了歌曲、舞蹈和音乐的艺术表现形式,已有约3000年历史,最早可追溯至公元前1000年腓尼基人把响板带到伊比利亚半岛。8世纪,阿拉伯人征服此地后带来歌曲、吉他和最早的舞蹈方法。15世纪,来自旁遮普地区(今印度、巴基斯坦)的吉普赛人通过丝绸之路抵达西班牙,将一些亚洲音乐和舞蹈元素融入弗拉门戈。17世纪起,弗拉门戈的演变发展主要集中在西班牙安达卢西亚和埃斯特雷马杜拉地区。多元文化的融合,以及孤独、悲伤、绝望、快乐、爱、激情等情感元素ku游最新备用网址,共同构成了弗拉门戈艺术的基本特点。
我曾在德国大学担任教授,教西班牙语和拉丁美洲文化等课程,后搬到西班牙塞维利亚生活。塞维利亚有许多自发的弗拉门戈表演和剧场(舞台),我意识到,弗拉门戈不仅是一门艺术,还是一种经济或文化产业,但这一上千年的艺术却没有任何实物或历史资料。为此,我建议并推动了弗拉门戈舞蹈博物馆的创办,从2006年起担任馆长近20年。
如今,弗拉门戈舞蹈博物馆的参观者中,约30%的游客来自中国。几年前,我曾和博物馆首席执行官蒂娜·帕纳德罗(Tina Panadero)在中央民族大学讲授弗拉门戈。此后,“中国人眼中的弗拉门戈”作品展在北京举办,并在塞维利亚、马拉加和马德里展出。中央民族大学的老师也被邀请前往西班牙创作和展出艺术作品。后来ku游最新备用网址,我在北京当代美术馆看到了一幅当时的画作。
库尔特·格罗奇(Kurt Grötsch),西班牙弗拉门戈舞蹈博物馆创始人、首任馆长,2006年至2024年任馆长一职;西班牙弗拉门戈剧院协会原主席。西班牙“友好中国”协会创始人兼首席执行官,“知华讲堂”联合创始人、副主席,CITIX WORLD公司总裁。2019年获中央民族大学“校园大使”称号。
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联合实验团队完成了适应极端环境的太赫兹高灵敏度超导接收机、太赫兹高效倍频链、中频带宽扩展和超宽带调制发射等多项关键技术攻关,全自主研制出一套0.5太赫兹频段基于超导隧道结外差混频接收的全电子学太赫兹通信系统。在海拔约4300米的青海省海西州雪山牧场亚毫米波天文观测基地,实现高清视频信号的太赫兹无线通信传输,传输频率为0.5太赫兹,传输距离为1.2公里,信号发射功率仅10微瓦。
太赫兹通信是解决未来空间海量数据实时传输与落地难题的重要技术手段,但面临因信号衰减严重而难以远距离传输等瓶颈,发射机功率、接收系统灵敏度以及传输场景等是影响远距离太赫兹通信的重要因素。在适宜太赫兹/亚毫米波天文观测的台址环境,将超高灵敏度和高增益的太赫兹天文望远镜系统与太赫兹通信系统相结合,可显著提升太赫兹通信传输距离。