韓劇《太陽的後裔》(태양의후예)講述保衛和平的特戰隊軍官與宣示拯救所有病患的美女醫生間偉大又浪漫的愛情故事……
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《太陽的後裔》是花美男宋仲基退伍後挑大梁的首部電視劇,他攜手喬妹在美麗的希臘上演韓國特戰隊隊長劉時鎮與美女外科醫師姜暮煙的愛情故事。雖然是一部找來俊男美女主打養眼愛情的電視劇,但本劇在人物的設定上及拍攝的質感上遠遠超乎我們以往對於韓劇的認知,將愛情的火花鋪陳在嚴肅、鎮密又緊湊的軍人愛國與醫生大愛之上,讓觀眾感受到的,是在恢宏格局裡浪漫動人又偉大的愛情故事!
因為本劇的編導陣容非常強悍-有著寫出《巴黎戀人》、《秘密花園》、《紳士的品格》、《繼承者們》的編劇金銀淑,《女王的教室》的金元碩作家,及《Dream High》、《學校2013》、《秘密》的導演李應福,讓本劇在播出前就吸引大批韓劇迷的期待。然而宋仲基前以韓劇《成均館緋聞》裡的女林、電影《狼少年:不朽的愛》裡的可愛狼人吸引大批粉絲,一貫的花美男、可愛形象,讓我在開播前曾質疑過他能否演得出軍人的強悍感?只是這樣的疑惑在第一集一開場劉時鎮的危險任務裡,他就以強健的體魄、敏捷的身手宣告:男人宋仲基已經以更強悍的面貌回歸了!話說,我已經很久很久沒有看到一部第一集就能讓我徹底淪陷的韓劇了!(笑)
退伍後的宋仲基在挑選作品上,除了此次以軍人之姿回歸小螢幕的《太陽的後裔》,還有他確定出演的電影《軍艦島》,都有別以往的文弱、可愛形象,這樣的轉型讓我想到了以電影《王的男人》爆紅的李準基,他在柔媚的孔吉之後,一直出演很man的影視作品,有時候甚至讓我很難消化他的硬漢形象(嘆)。不過追了《太陽的後裔》後,我發現宋仲基真的是很聰明演員,同樣是轉型作品,他的選擇不是讓自己一下子強悍到讓觀眾需要一段時間去適應,因為宋仲基在詮釋劉時鎮時,除了突顯他軍人的強悍面貌外,還適當的保留了配合他清秀外貌的幽默與溫柔,相結合之下,讓女性觀眾看到的既是男人、也是男孩,任誰都要融化在他無違和的雙重面貌下!(笑)
特戰隊隊長劉時鎮、海星醫院醫師姜暮煙這閃閃發光的兩人彼此吸引著,姜暮煙在不知道劉時鎮職業前,只是疑惑著怎麼樣的男人會突然被直昇機接走?幾天後出現的他,為什麼又會臨時因為一通電話而突然離開?這樣帥氣的男人充滿魅力、神秘,同時也讓女人感到不安;然而在姜暮煙知道劉時鎮職業及特殊性後,她更是百般猶豫是否要向劉時鎮靠近?因為眼前這個男人是會以殺戮當作維護和平的手段,而自己身為醫生,則是不論任何狀況都以救人為己任。而這身份的迥異、信念的衝突讓姜暮煙面對劉時鎮時一而再、再而三的怯步。
愛著姜暮煙的劉時鎮在幾次危機的狀況裡,用行動證明他在守護自己信念的同時也能守護姜暮煙的信念。這樣的男人,如何讓女人不去愛!而面對隨時可能會消失的劉時鎮,姜暮煙最終則是堅定說:在你出任務的時候,請給我擔心你的權利。這樣的女人,如何讓男人不去愛!最終,他們用更多的真心、包容與犧牲去守護了他們的愛情。這樣的故事,又如何讓觀眾不去愛呢!
劉時鎮與姜暮煙的相識與分合,理所當然是本劇的愛情主線,但特戰隊副隊長徐大英及司令官獨生女兼軍醫尹明珠(金智媛)這對礙於「門不當戶不對」的苦命鴛鴦,在《太陽的後裔》裡也很精彩。
同為軍人的尹明珠知道「特戰隊」意義,她心裡明白他深愛的男人每次執行任務都是全力以赴、以死相博,或許在時不時的消失後,她終有一天要面對他永遠的消失,但那是他心愛的人所選擇的工作,也是身為軍人的光榮,所以她沒有姜暮煙在走近劉時鎮過程裡的百般掙扎,然而即便如此,尹明珠卻因為父親的阻撓、徐大英的真心相愛而難以走到她心愛男人的身邊,這明明相愛卻總是上演你追我跑的戲碼,過程中尹明珠的堅強、徐大英的忍耐都讓人不捨!
我覺得「雙重面貌」是《太陽的後裔》成功的一大主因,除了劇情野心的將愛國與世界和平融合了小人物的愛情,及在宋仲基詮釋的劉時鎮一角上將男人、男孩發揮的淋漓盡致外,在本劇處處都可以看見嚴肅融合 了輕鬆,例如特種兵在執行肅殺任務時,隊長劉時鎮跟副隊長徐大英(晉久)絕佳默契下的黑色幽默會讓整個氛圍轉為輕鬆;又或者一場劉時鎮、徐大英下廚慰勞女友的感人橋段,會在瞬間引爆兩個女人八百年前奪愛之恨的戰爭,也因此,明明是嚴肅議題的劇情,在編劇巧妙的張合安排下,徹底的牽動著觀眾的心,讓人就算一直看下去也不會疲乏。
簡言之,本劇絕對是2016年必看韓劇,更是此生必看的經典韓劇!
電視劇預告:
不負責任的推薦指數:10
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編輯推薦 時間晶體 2019-12-01 威爾切克(Frank Wilczek) 這種奇異的新物質狀態,其整體型態每隔固定時間就會重複出現。這可能讓我們製造出更完美的時鐘,藉此精準測量距離與時間。 晶體是自然界最有規律的物質。在晶體內部,原子與分子排列成有次序且重複出現的結構,形成穩定堅硬的固體,而且通常看起來很漂亮。 在近代科學興起前,人們已經發現晶體既有趣又迷人,常視之為珠寶。在19世紀,把晶體的形式做出分類以及了解晶體對於光的影響是科學競相研究的主題,這方面的研究誘發了數學與物理學中很多重要發展。接著在20世紀,對於晶體中電子的基本量子力學研究,直接導致現代半導體電子學,更促成後來發明了網際網路與智慧型手機。 人們對於晶體的了解,目前正有新進展,這得歸功於愛因斯坦相對論的一項原理:空間與時間緊密相連,最終完全對等。因此我們自然會好奇,是否有物體在時間上能夠呈現類似於普通晶體在空間上所具有的性質。在研究這個問題之際,我們發現了「時間晶體」(time crystal)。這個新觀點和越來越多符合這個概念的新材料類型,帶來物理學上令人興奮的洞見,以及嶄新應用的潛力。 在完整解釋這個新概念之前,我必須澄清到底什麼是晶體。科學上最有用的答案涉及兩個深奧的觀念:「對稱」與「自發對稱破缺」(spontaneous symmetry breaking,或稱自發失稱)。 對稱 「對稱」在一般用法中,指的是平衡、和諧、甚至是公平,然而在物理學與數學中,意義就比較明確。我們說物體是對稱的或具有對稱,是指存在著一些可能改變這物體又沒有改變這物體的「變換」(transformation)。 這個定義最初看來可能很奇怪又很抽象,所以得先討論一個簡單的例子:圓。當我們把這個圓繞著圓心旋轉任意角度,這個圓看起來維持不變,雖然圓上每一個點都可能移動了;我們會說,圓具有完美的旋轉對稱。正方形也具有某種對稱,但不像圓的對稱那麼完美,因為必須把正方形旋轉90度,它才看起來維持不變。這些例子顯示數學中的對稱概念和一般的用法相比,在本質上是一致,卻有更為精準的優點。 對稱概念的第二個優點是可以加以推廣:我們可以調整對稱的意義,讓它不僅適用於形狀,還能夠廣泛應用於物理定律。我們說一個物理定律具有對稱,如果我們可以改變物理定律應用的情境,卻不必改變物理定律本身。例如,狹義相對論的基本假設是,當我們從兩個有固定相對速度的座標來看世界時,可以使用相同的物理定律。所以相對論要求物理定律具有一種對稱,也就是,物理定律在所謂「勞侖茲變換」之下具有維持不變的對稱。 對於晶體(包括時間晶體)來說,有另一類變換非常重要。這類稱為「平移」(translation)的變換非常簡單,卻極為重要。當相對論說不同座標系的觀測者可以使用相同的定律,空間平移對稱則是說處於不同位置的觀測者可以使用相同的定律。如果你把實驗室從一個地方移動(也就是所謂的「平移」)到另一個地方,你會發現原來的物理定律依舊適用。換句話說,空間平移對稱指的就是,我們在任一地點所發現的定律在每個地點也成立。 時間平移對稱也是類似的意思,只是針對的是時間而非空間:我們當下使用的定律對於過去或未來的觀測者也一樣適用。鑑於這種對稱的重要性,「時間平移對稱」值得使用比較不嚇人的名稱,起碼不要用上六個字;所以我會以希臘字母τ(唸做tau)稱呼它。 如果沒有空間平移對稱與時間平移對稱,在不同地點與不同時間所做的實驗將無法再現。在日常工作上,科學家不加思索把這些對稱當做是理所當然。的確,如果沒有這些對稱,我們將不會有科學,不過必須強調,空間平移對稱與時間平移對稱是可以用實驗去檢驗的事。例如,我們可以觀測遠處天體的現象,這些天體顯然位於不同的地點,由於光速有上限,我們現今可以觀察到天體過去的現象。天文學家已經累積出深入與精準的理解,知道物理定律也適用於過去。 對稱破缺 儘管晶體的對稱具有美感,然而對於物理學家來說,晶體特徵的定義恰恰就是晶體如何欠缺對稱。 設想有個全然理想化的晶體:它是一維的,晶體中原子的原子核依照固定間隔排列在一條線上,兩原子核的距離為d。因此它們的座標就是nd,n是某個整數。如果把這個晶體向右移動非常小的距離,它看起來就不會是原來的樣子。只有當把這個晶體繼續移動至d距離時,才會看到一模一樣的晶體,所以這個晶體有不完全的平移對稱(即具有程度較低的平移對稱),類似於正方形有較低的旋轉對稱。 物理學家對於這種狀況的說法是:在晶體中,基本定律的平移對稱是「破缺的」,以致於其平移對稱的程度較低。這剩餘的對稱代表了晶體的本質。的確,如果我們知道晶體的對稱涉及平移d的整數倍距離,就能知道兩個原子的相對位置。 晶體在二維與三維的對稱模式可以更為複雜,它們有很多型態,能夠呈現部份的旋轉對稱與部份的平移對稱。在14世紀,藝術家裝飾了位於西班牙格拉納達的阿罕布拉宮殿,他們透過直覺與嘗試,發現了很多二維晶體的可能型態。19世紀的數學家已經把所有可能的三維晶體型態做了分類。 在2011年夏天,我正準備教授數學中這一美麗的篇章,做為「對稱在物理學中的應用」課程的一部份。每一次面對正要教授的材料,我總想試著採用新觀點去檢視一番,如果可能的話,添加上一些新內容。那時我想到其實可以把三維空間中晶體可能型態的分類,推廣到四維時空中的晶體型態。...... 【欲閱讀全文或更豐富內容,請參閱〈科學人知識庫〉2019年第214期12月號】 購買本期 # 關鍵字:編輯推薦、物理