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本次全國鼓王爭霸賽共分為二大部份:

(一)、金鼓王爭霸賽

          以「鼓」為主的演出內容,鼓勵原創、跨界、創新,演出之鼓的種類不限,可搭配其他樂器演奏、舞蹈、戲劇等做整體表演呈現,只要會打、用心打,不論年齡,成員組合,只要您敢秀(以不違反社會善良風俗,並能適合舞臺表演競賽),歡迎全民發揮創意,盡情展現鼓舞表演功力!

 

(一)、金鼓王爭霸賽

1.報名日期:自101年4月1日起至101年5月25日止。

2.參賽資格:不限年齡及國籍,只要熱愛打鼓的團隊或個人皆可免費報名參加。

3.表演方式:參賽演出之鼓的種類不限,表現形式不拘,鼓勵原創及跨界合作,以「鼓」為主的演出內容,可搭配其他樂器演奏、舞蹈、戲劇等表現方式,請盡情發揮創意、表現功力!

4.分組方式:分為團體組及個人組,為鼓勵青少年參與,團體組及個人組皆含成人組及青春組(至101年5月25日止,未滿18歲者,團體以平均年齡計),團體組的成員亦可報名個人組競賽。

5.比賽方式

(1)資格賽:採演出影片票選,請參賽者錄製演出精采片段後上傳YouTube,團體組的成員亦可報名個人組競賽,惟同一組別只能投遞1支影片參賽。影片上傳日期:限定101年5月25日前。影片經主辦單位審核後以活動官網進行連結,並提供民眾票選,依參賽影片於活動官網的瀏覽率及得票數,預計選出40組團體及個人,惟主辦單位得保留推薦之權利(網路票選期間:101年6月1日0:00起至6月15日24:00止)。鼓勵參賽者於網路(部落格、Facebook等)進行強力宣傳,發動粉絲瀏覽及投票,凡參與投票者皆可參加抽獎。

(2)晉級賽:資格賽獲選之參賽隊伍,安排於101年7月1日至新北市藝文中心演藝廳(新北市板橋區莊敬路62號)進行晉級賽。以自選曲1首(曲目如為原創曲可加分),演出時間個人組限3至5分鐘、團體組限3至8分鐘(含進出場時間,鼓具、器材道具請自備),由評審團評分,預計選出20組團體及個人。

(3)決賽:晉級賽獲選之參賽隊伍,於101年7月21日參加於新北市政府市民廣場(暫定)舉辦之總決賽,演出時間與要求均與晉級賽相同,由評審團評分,預計選出12組團體及個人。

6.評分標準

演奏技巧專業性40%(打擊技術、肢體動作、表演專業、精氣神)

演出創意與節目效果30%(演出創意、跨界融合、舞臺效果)

服裝造型與道具20%(服裝造形、表演風格)

節奏原創性10%

7.報名方式:本活動統一採「線上報名」,請至新北市政府文化局網站或活動官網(http://www.musicdance.tw)下載報名表,填妥後E-Mail至ab3123@ntpc.gov.tw 「全國鼓王爭霸賽小組」報名,並於101年5月25日24:00前將影片上傳YouTube,經主辦單位審查後,公布正式錄取之參賽名單,6月1日起於活動官網登錄,進行全民網路票選活動。

8.洽詢單位:新北市政府文化局 藝文推廣科 電話:2960-3456分機5981。


(二)第二部份為遊戲太鼓達人的競賽,請徑上官方網站查詢細節唷。


楊艾傑


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    中研院與臺大團隊 超穎透鏡再進化
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    台灣新生報
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    【記者王志誠、周貞伶/台北報導】
    2018年2月4日 上午12:00

    在科技部學術攻頂計畫支持下,中央研究院應用科學研究中心蔡定平特聘研究員及臺灣大學團隊的透鏡研究再突破!團隊最新研究證實並製作出可消除整個可見光波段中色差的超穎刻作透鏡(Achromatic Meta-lens),且成功應用於全彩成像系統。

    日常生活中透鏡的應用相當廣泛,從眼鏡、光學望遠鏡、攝像鏡頭與相機感測元件到手機、內視鏡以及成像系統等。不過,受限於光學材料的折射率,體積通常較厚大,而且,光學材料的折射率會隨光的波長差異而改變,進而產生色差,透鏡在全彩影像應用因而受到極大限制。

    超穎介面(meta surfaces)則是一種通過於次波長尺度下操控電磁波特性如相位、振幅與偏振等的光學設計結構,能微型化光電元件。過往研究已成功利用超穎介面展示平面超穎透鏡(flat meta-lens),證明超穎透鏡的成像能力優於目前廣泛使用之物鏡。然而,設計方法於實際應用層面仍面臨幾個重要問題,如色散所產生的色差。

    蔡定平特聘研究員與研究團隊2017年已成功研發出消色差行為在近紅外波段達到了480nm頻寬的超穎透鏡。今(2018)年再進一步利用半導體材料氮化鎵,結合「幾何相位(Geometricphase)」操控與自創概念「集成共振單元」,成功設計出消除全可見光波段色差的穿透式超穎透鏡。

    有別於傳統消色差光學透鏡組,超穎刻作透鏡使用單一層設計即能消除色差,在極小體積中達到透鏡在寬廣頻段內消除色差的聚焦效果,對平面型的微光電元件裝置的發展十分關鍵,如此一來,便能縮小光學系統的厚度,設計與製程也更簡便,極具實際應用價值,此研究成果為國際奈米光學與光電領域重要進展之一,對未來輕、薄、多工的平面型光學元件發展亦有極大幫助。