第456章 寒碜国搞韩流走向国际,老中进行太空工业制造-《这个明星要登月》

  根据路云对未来的了解,老中自己的影视产业是不是迎来了“寒冬”,那是真不好说。

  反正寒碜国的“影视寒冬”肯定要开始了。

  这个标志就是《鱿鱼游戏》第一季的诞生!

  有了《鱿鱼游戏》的诞生,可以说网飞将韩剧在Z世代中实现了媲美K-POP的国际流行高度。

  当然,K-POP的“国际流行高度”是寒碜国自己宣传的。

  其实也印证了韩剧的国际地位。

  当网飞带着“一掷千金”的高度工业化韩剧出现之后,它就收获了大量亚洲新用户。

  安芳菲也被《鱿鱼游戏》的热度惊到了,拍摄《梦华录》的间隙问路云原因。

  “直观!具体!冲突!”

  根据路云上一世的了解,还有这一世接近四级的导演能力,他把《鱿鱼游戏》的魅力概括成这三个词。

  “感觉……都不像是课堂上教的剧本内容。”安芳菲犹豫了一下说道。

  “本来就不是课堂上教的经典影视剧的剧本结构,它其实更像是短视频的玩法。”

  路云说道:“简单空间里的简单环节,满足了观众对于一个明确结果的好奇心。”

  “与此同时,游戏涉及到生死存亡的人生问题,又不是简单的弱肉强食,而是呈现了道德和人性的复杂。”

  “两者迭加,类似‘大逃杀 韩流元素’造就了作品的全球观众缘。”

  “观众可以轻松跟随剧情起伏而不需要绞尽脑汁,再加上网飞全球同日上线的发行模式,将这部韩剧推上了现象级高度。”

  安芳菲若有所思的点点头:“听你这么说,感觉有点像扎了一针肾上腺素……”

  “对,你这个形容很贴切!”

  流媒体巨头网飞将韩剧受众圈从亚洲推向全球的同时,也重塑着寒碜国国内的制作生态。

  本土叙事式微、中小制作公司生存空间受到挤压、成本上涨导致电视剧积压无法销售……

  家庭伦理与爱情偶像是之前韩剧的两大舒适圈。

  传统观剧体验中,给观众留下深刻印象的往往是韩剧对人物和心理的浪漫、细腻描写。

  网飞入局后,悬疑、凶杀、社会批判类题材快速增长,成为俘获全球观众的一把“利器”。

  “网飞制作”就是“肾上腺素式”的作品。

  强刺激、高感官成为通行证。

  一定程度上来说,韩剧放弃了以往细致精巧的部分,或者说对于情感深度的挖掘。

  这些都是经典作品的必备要素。

  而且不仅路云自己这么认为,网飞的强势姿态也受到了寒碜国业内的关注,寒碜国媒体专家就直指寒碜国电视业陷入了“网飞陷阱”。

  网飞是把双刃剑,一侧是全球流量和寒碜国创作者的机遇,另一侧锋刃则是带给寒碜国业内的动荡。

  网飞作为大资本,它出产的产品是影视剧,但核心本质还是要赚钱。

  当靠着“肾上腺素”赚了快钱,它就不可能沉得下心思去搞什么经典文艺创作了。

  靠着“敢拍”、“大尺度”等标签把寒碜国的影视市场吸干之后,它还可以去其他的市场。

  但是寒碜国的影视行业不知道要多长时间才能缓过来。

  当然,这就不关路云的事了。

  反正他做的事是在提振老中的影视业,他和安芳菲正在拍摄的《梦华录》就非常有文化内涵,是老中文化输出的一个利器。

  毕竟宋朝虽然在军事上有点菜,但是在文化和经济上可是相当繁荣的。

  尤其这一世路云和安芳菲对《梦华录》的剧本进行了更多的打磨,不管是文化内核还是剧情结构都比上一世要精彩的多!

  不过在那之前,是重磅的中秋节神舟十六号乘组的太空课堂直播节目。

  当其他家庭团聚赏月的时候,路云从剧组请假去了空间站的地面指挥中心,准备给观众们上节目。

  嗯,普通人除了可以赏月之外,还可以看一看自家天宫空间站的太空课堂,了解更多的太空知识。

  天宫空间站已经搞过好几次“天宫课堂”了,已经有了固定流程,所以航天员们跟着流程来就行了。

  这次也一样。

  神舟十六号乘组先介绍了一下天宫空间站新增的一些设备,但是绕过了太空码头。

  然后展示微重力环境下,用“特制”乒乓球拍击水球的现象简介水的表面张力和疏水材料结构特性。

  还演示了不同质量钢球的质心碰撞现象,展示并讲解微重力环境下的动量守恒定律。

  还有经典的天地互动环节,也就是地面课堂的师生问问题,然后航天员解答。

  最后,航天员们飘进了太空码头的维修组装车间,向镜头展示了一颗直径达到了1.1米的立方体卫星。

  “各位老师、同学和观众朋友们,这是我们在这个车间组装的一颗‘本地’卫星!”

  “它95%零件是由地面运输上来的,而5%的零件由旁边这台和实验舱的太空3D打印机进行打印,然后由我们三个进行组装……”

  太空制造可有效的降低发射成本。

  毕竟在地面制造完成的卫星结构不仅要抵抗地球本身的重力,还要抵抗航天器飞行过程中的加速度。

  另外航天器飞行的震动也要注意。

  为了应对这些情况,地面制造卫星的结构强度就要求很大,会有很多不必要的重量浪费在加固结构上。

  而太空组装就不用考虑这些的,分散的零件非常容易运输。

  在太空直接制造零部件也是一样,可大幅减少从地球运送完整结构的负担,从而减轻火箭的有效载荷,节省了高昂的发射费用。

  另外,太空制造可按需制造、减少依赖。

  航天员可以在太空现场制造工具、更换零件,而不必完全依赖预先携带的备件。

  这不仅缩短了设备维修的等待时间,还提升了任务的灵活性。

  如果未来再打通了材料回收的环节,比如利用地球轨道上的大量碎片和老旧失效的卫星,回收它们的材料进行太空制造,那么人类就可以减少对地球补给的依赖,推动可持续的太空探索。

  顺便还可以清理混乱的太空轨道,把那些太空垃圾都回收之后还能保证其他航天器的安全。

  毕竟随着太空轨道的航天器越来越多,尤其是动辄上万颗的互联网星座,那么那些不受控的太空垃圾就成了危险源。

  一个不好就是连锁反应,让地球也出现一个由太空碎片组成的“星环”。

  而且微重力环境是太空制造的核心优势。

  在轨道上,微重力仅为地球表面的百万分之一左右,几乎消除对流和沉淀效应,可生产出更大、更纯、缺陷更少的半导体。

  超真空环境下的分子密度极低,可以避免材料氧化或污染。

  可以造出比地面更加优良的零件和材料!