2009年2月22日星期日

微波传送

  无线电波中,有一位十分能干的小兄弟,叫微波。微波犹如电视的“翅膀”,五彩缤纷的电视节目,就是靠了它,才得以跨山越水,飞过重洋,走进千千万万百姓家。
  微波与电视同出现于20年代,但直到第二次世界大战结束,电视与微波却一直没有缘分。没有微波,电视也就不能实现远距离传输。第二次世界大战时,由于战争的需要,微波技术得到了迅速发展。当时,德国的潜艇部队十分猖狂,常在英吉利海峡、地中海、大西洋广阔的水域,袭击英、美的运输船队和军舰。战争之初,英、美的运输船队,每100艘中几乎有90艘是被潜艇击沉的。邱吉尔和罗斯福为此感到异常头痛。1904年5月,英国科学家试制出了世界上第一部微波雷达,于是奇迹出现了,深藏在海底的德国潜艇在微波雷达上显现出来,再不是来无迹,去无踪的幽灵了。英、美政府高度重视这项新技术,大力制造微波雷达,到1943年5月,仅仅三年时间,英国海军便大量装备了这种雷达。从此,海上战争的形势大大改观。微波雷达成了潜艇的克星。德国潜艇部队1174艘潜艇中,被微波发现后炸沉的就有785艘。微波为盟军的胜利立了赫赫战功。
  战后,科学家开始将高度发达的微波技术用于电视广播。微波再一次大显身手。科学家们发现,频带很宽的电视节目信号,只有调制到微波波段,才能做到远距离、高质量地传输。于是改用微波传送电视节目。电视从此插上了飞翔的翅膀,一天天兴旺发达起来。
  由于微波具有直线传播的性质,保证能在视距内进行,而地球表面两个看得见的物体的距离约50公里,所以,远距离传送电视节目,需要每隔50公里设置一个微波中继站。中继站将前一站传来的信号接收下来,加以放大,再向下一站发射。如此一站一站传下去,直到终端。这种方式如同接力赛跑一样,我们把它叫做微波接力通信。今天,世界上所有开办电视广播的国家,特别是一些幅员辽阔的国家,如前苏联、美国、中国,都建立了由千百个微波中继站与电视台共同组成的广播电视网。
  但是,在地面建立微波干线和中继站,常常受地理和气候条件的限制,特别是沙漠地带和大洋上,根本不能设置微波中继站,电视节目的传送仍然受到很大限制。
  为了扩展传送距离,美国早在 1957年就开始试验用卫星传送电视节目。 1962年,前苏联发射了。东方3号”和“东方4号”宇宙飞船,并利用飞船进行电视新闻实况报道,获得成功。1963年,前苏联又通过“闪电1号”卫星,在莫斯科和海参威之间交流电视节目。1964年,美国发射地球“同步静止通讯卫星”成功,揭开了电视发展史上崭新的一页。
  利用同步通讯卫星传送电视节目,相当于在空中设置了一个微波中继站。卫星里面装有微波转发放大设备,它能接收地面卫星站发射出的电视微波信号,经放大处理后,再转发给另一个地面卫星站。用这种方式传输电视节目,能将电视节目高质量地传播到一大片地区,收到地面发射台不可比拟的效果。这种站得高、传得远的新技术,使电视节目实现了跨洋过海——洲际传播的目的。
  目前,地球上空有几十颗通讯卫星,由国际通信卫星组织管理。国际通信卫星组织是最近十几年发展起来的全球通信卫星系统,总部设在美国的华盛顿,有130多个成员国。国际通信卫星组织有六颗卫星为亚洲服务,两颗在太平洋上空,四颗在印度洋上空。1987年在日本举行的奥运会足球预选赛,中国对日本一战,就是通过太平洋卫星转播的。英国维斯新闻社向亚洲地区传送的国际新闻,则先要通过大西洋卫星,用微波传给太平洋或印度洋卫星,再由太平洋或印度洋卫星向亚洲地区转播。中国以前每天播放的国际新闻,是通过国际航班邮送维斯新闻社提供的新闻录像带,运到后经过编辑处理,在电视台播放,一般要晚三、四天,甚至一个星期。所以,观众收看到的新闻,实际上已经成了旧闻。1980年,中央电视台分别与英国维斯新闻社和美国合众独立电视新闻社签订了通过卫星收录国际新闻的合同,并于当年4月1日开始,每天播出两社通过卫星传来的国际新闻,约10分钟。从此,国际上当天发生的事件,我们当天晚上就能收看到了。
   80年代是“广泛利用卫星”的10年。世界上一些发达国家,如美、日、英、法、前苏联,都相继发射了用于本国的广播通信卫星。这些卫星与地面微波干线、微波中继站组成了立体电视广播网,大大提高了电视广播的质量和速度。 1984年4月8日,中国成功地发射了第一颗试验通讯卫星,从此,结束了新疆、西藏地区不能及时收看中央电视台节目的历史。
 

声画并茂

   1976年,英国广播公司研制出一项新技术——文字多路电视广播,并马上用于21届奥运会实况转播。当观众正在观看足球比赛的实况转播时,荧屏下方增加了一路文字节目,公布田径比赛的结果。有时,电视台正在播送故事片,奥运会上决出了某个项目的冠、亚军,也用这种办法及时告诉观众,使观众大开眼界。1978年,日本的东京和大阪首次出现了伴音多路电视广播,开播那天,电视台转播了一场歌剧,荧屏前的观众正在屏声静气地观看时,忽然听到观众席上的鼓掌声、喝彩声,犹如坐在剧场里,亲自观看了演出一样,惊叹不已。从那以后,多路电视广播逐渐推广,很快普及到全世界。
  今天,世界大多数国家,都进入了电视多路广播阶段。如果以40年代的黑白电视为第一代,50年代的彩色电视为第二代的话,那么,多路电视广播就应算是第三代了。
  多路电视广播能在一个频道内传送多路节目,所以它不需要中断原来的节目,就能增加一路文字节目或伴音节目,大大增加了荧屏的信息容量,扩大了表现力。
  由于多路电视广播能同时播送两种以上的伴音,因而具有特别的音响效果。特别是转播体育比赛时,如排球比赛,裁判的笛声,扣球着地的声音,队员的呼唤,以及观众的呐喊助威声,此起彼伏,加强了紧张比赛场面的实际感受,使比赛更富有魅力,更能牵动赛场外千百万观众的心。
   1981年4月,前联邦德国电视二台开始用多路电视广播发送双声道立体声伴音,成为欧洲第一家使用立体声伴音的电视台。多路电视广播有两个声道,播放外国影片时,观众可以通过一个声道收听原版对话,通过另一个声道收听译制配音。如果你感兴趣的话,还可以在播放译制片时,让别的人听译文对话,而自己戴上耳机,收听原版配音。继前联邦德国之后,法国、奥地利、荷兰、英国、美国、日本等国家的一部分电视台,也陆续开办了双声道立体声伴音,有的还开办了有三个声道的立体声伴音,从此,电视的声音更加丰富多彩、悦耳动听,真正变成了声画并茂的艺术。
  此外,电视台播送节目时显示文字说明,也有利于听觉不灵的观众欣赏节目。而利用文字介绍新闻、气象、交通情况、比赛结果,则能使观众在欣赏精彩节目的同时,又得到各种有价值的信息,这就显著提高了电视广播的质量。
  电视多路广播是一种新的电视技术,它成功地保持了原来的电视信号频带宽度,巧妙地利用了原有电视信号的间隙时间。普通电视伴音频带为 15千赫,却占用了100千赫以上的带宽,使85千赫左右的带隙浪费掉了。多路电视的多音,就是利用这些带隙,将增加的声音迭印在带隙之中。普通电视图像在电子束一行行扫描过程中,第一帧与第二帧图像间有1.3毫秒的时间间隔,多路电视就利用这可贵的一刹那发送文、图讯号,实现文字、图片的多路传送。因此,多路电视不需要增设新频道,就能播送电视伴音、图像以外的声音、文字和图片,使广播电视的效率大为提高。
 

彩色电视

  电视诞生之初,只有黑白两色,虽然奇妙可爱,却不漂亮,像个未经打扮的“灰姑娘”。赤橙黄绿青蓝紫,世界的颜色本来是五彩缤纷、绚丽多姿的,蔚蓝的天空,火红的云霞,金黄的菜花,绿茵茵的草木……但一到电视里,便变得灰濛濛一片了,多么可惜啊!
  于是,科学家们便想给这个可爱的“灰姑娘”穿上一件漂亮的五彩衣裳。
  早在电视诞生之前,奥地利物理学家劳伯兰克就研究过彩色图像传送的原理。他根据色彩可以分解为三原色的道理,于1902年提出了一个设想:通过传送三原色来传送彩色图像。1928年,英国的电视工程师贝尔德,依照劳伯兰克的设想,用红、绿、蓝三原色的尼柯板,做成一个发射图像的机器,在试验时,尽管传送的图像只有30条横线,得到的却是彩色的图像。这个结果大大鼓舞了科学家们的热情。从那以后,欧美科学家研制彩色电视机的兴趣越来越浓。但当时采用的是机械的方式,效果不甚理想。
   1940年,美国开始用电子技术作试验。这一年,美籍匈牙利人彼得·戈得马在前人研究的基础上,制成了世界上第一部彩色电视机。他将拍摄物体的色彩分解成红、绿、蓝三种颜色,然后用编码器把它们组合成一种信号束,发射出去。接收时,电视机里安有解码器,能将信号分解还原成三种颜色的光束。当这些光束同时照射到屏幕上时,奇迹出现了:玫瑰变成了红色,树叶变成了绿色,天空是蓝的,云朵是白的……“灰姑娘”一下子变得艳丽动人了。
  但是,由于第二次世界大战爆发,彩色电视的研究中断了。直到13年以后——1953年才最后试验成功。1954年,美国正式开办了彩色电视节目,成为世界上第一个开办彩色电视节目的国家。6年后,日本开办,又过了7年,前苏联、法国和前联邦德国开办了彩色电视节目。以后,世界各国也陆续开办了彩色电视节目。
  目前,世界上通行三种彩色电视制式:一是美国制,二是法国制,简称“塞康”制,三是西德制,简称“帕尔”制。三种彩色制式的设备基本相同,差别在于信号编码和解码的方法不同。
  由于美国的彩色制式有一个明显的缺点:容易受建筑物的反射乃至恶劣气候的影响,使图像的颜色发生变化,因此,科学家们力图改善它。1958年,法国现代电子公司总经理亨利·戴弗朗斯发明了“调频”制,即“塞康”制,除了美国制的一些缺点,降低了干扰对色彩的影响。1963年,前联邦德国汉诺威工科大学教授、德律风根公司研究部主任瓦尔特·布鲁兹博士,吸收了美国制的优点,创造了性能更好的“帕尔”制。现在,三种彩色电视制式都在使用,它们通行的地区大致如下:北美和拉美主要采用美国制;法国、前苏联、非洲及东欧国家采用法国制;西北欧多采用西德制。亚洲国家中,有的采用美国制,有的采用法国制,但以采用西德制的为多。我国彩色电视采用的是西德制。目前,全世界开办彩色电视广播的100多个国家中,有近一半的国家采用西德制。

电视走进家庭

  机械电视诞生后,立即受到人们的喜爱,在美国的发展尤其迅速。但是,由于当时的技术还不够先进,电视生产的成本高,价格十分昂贵,除了少数富翁有能力购买外,普通老百姓是很少有人敢于问津的。在当时,电视机成了财产和地位的代表,如果谁有一台电视接收机,不用问就知道,那一定是豪富之家了。
  机械电视还有一个明显的缺点,就是形状大,又笨重,这也是它不易普及的一个原因。
  比如在美国纽约州,1928年5月10日,美国第一套电视节目将在斯克内克塔迪试播,为了收看这次播出,美国通用电气公司根据E·F·亚历山德森的设计,生产了12部电视接收机。这是美国生产的第一批电视机,均供公司的大享们试用。电视机的外型象一架古色古香的五斗橱,而上面的屏幕却只有3英寸。5月10日上午10时,电视节目准时开播。一个名叫科勒·黑格的年轻人出现在屏幕上,图像清晰可见,黑白分明。他用低沉柔美的声调,报导了阿林顿农产品的市场价格和海军观测站的气象预报,同时插播了自己写的解说。黑格当时身兼数职,既是电视台的总经理、节目监制人,又是道具员、技师和播音员。节目播出后,黑格顿时成了纽约州的新闻人物,电视热也最先在纽约州兴起来。人们以有一台电视接收机为荣耀。但是,这个像五斗橱一样的电视机确实又大又笨重,普通家庭既不适用,也没有足够的财力买得起。人们急切地盼望小型轻便、价格便宜的电视机早日出现。
   1932年前后,新的电子光电析像管研制成功了,使电视机体积的缩小成为可能。随着电视发射机,电视摄像管的相继诞生,电子电视开始蓬蓬勃勃地发展起来。
  第二次世界大战爆发后,电视工业的研究几乎濒于停顿,电视机的生产亦受到大的限制。大战结束后,1946年9月17日,第一批经过改革、款式新颖、价格便宜、屏幕8英寸的电视机在美国研制出来了,上市后很快抢购一空,从此,电视机开始进入家庭。1948年6月8日,电视台播放了电影喜剧演员密尔顿·贝利主演的第一部电视剧《德克萨斯明星舞台》,这是一出粗野而又喧闹的滑稽剧,但播出后却产生了意想不到的效果,轰动了全国。
  仅几个月内,人们为了收看贝利的表演,一下子争购了10万多台电视机。
  尔后,喜剧明星西奈、西译和伊莫金·科卡合演的《百老汇讽刺剧大师》又引起了轰动。接着,女明星德伊·埃默丝穿着华丽的超短裙出现在电视里,演出了《弟兄警告者》。这是第一部没有旁白和解说的有声电视剧。
  电视剧的诞生和发展,将电视工业推向了一个新阶段,电视开始走上了它的全盛时期,拥有电视机的家庭也越来越多了。
  那么,是谁开创了电子电视的新领域呢?
  是美籍俄国人弗拉基米尔·科斯马·佐利金和英籍俄国人休恩伯格。
  佐利金小时候就喜欢动脑子想问题。一次偶然的机会,促使他对电子仪器产生了浓厚的兴趣。那是1894年他五岁时,在父亲工作的渡船上发现了一个按钮,便大着胆子按了一下,哪知一阵铃声响过,马上有一个水手跑过来了。小佐利金感到又新奇又好玩,回到家,他就拆下家里的电铃,要看个究竟。后来,他上彼得格勒工艺学院念书,特别关心电子管研究的新动向。到美国后,继续醉心于电子管的研究。1923年他在美国西屋公司实验室用电子管制成了最初的电视摄像管和显像管。以后,又装配出一具可以重新放映活动物体图片的新装置。可惜老板目光短浅,看不到这种新发明的远大前景,不但对他的新装置无动于衷,反而把他的上司叫去训了一顿,骂他不务正业。
  佐利金一气之下,换了一个工作岗位,仍然醉心于发明创造。在以后的十多年里,他所在的公司耗资5000万美元,让他研究和发明电视,终于研制出了电子电视传真机。
  与此同时,英国电子乐器公司也在英籍俄国人休恩伯格的主持下,积极进行电子传真技术的研究。1932年,休恩伯格领导的小组制成了一个电子电视摄像管。由于技术不完善,拍摄的图像不够清晰。又经过几年的努力,到1935年,休恩伯格已经研制出了图像清晰度较好的电视摄像管了。但他仍不满足,又进一步着手研究难度更大的具有405条交叉扫描线的电视摄像管。
  这一次他冒着极大危险,如果失败,他将被迫宣告破产。他夜以继日地工作,呕尽心血,终于在次年,即1936年获得了成功。新的电视摄像管一下子将图像扫描线由几十行提高到几百行,使图像清晰度大大增加,从而奠定了现代电视的基矗英国政府颁布法令,将405条交叉扫描线规定为电视制作的标准,一直沿用至今。今天各国电视使用的525/625条交叉扫描线,大体仍是沿用的这个标准。1937年3月,英国广播公司正式采用休恩伯格研制的电子电视系统,贝尔德的机械电视遂被淘汰。
  以后,科学家又陆续研制出超光电析像管,正析像管、超正析像管等灵敏度很高的摄像管,使电视机的质量获得了稳步的提高。继英国开办电视广播之后,法国于1938年,美国和前苏联于1939年接踵开播。第二次世界大战后,前西德和日本也分别于1952年和1953年相继开办了电视广播。此后,世界140多个国家陆续兴办了电视事业。今天,全世界电视机的总数已达五亿多台,大约每八个人就有一台。正是由于佐利金和休恩伯格在发明电子电视传真机上的杰出贡献,才使电视荧屏出现在千家万户成为现实,才导致了电视业在全世界的高度发展。

电视的发明

  电视是一种传播图像的电子技术,它在100多年的发展过程中,大致经历了设想阶段、机械扫描阶段、电子扫描阶段和第二次大战后的发展阶段。
   1850年,英国的巴克韦尔建造了一个能够传输手迹和线条图的电传系统。他用不导电墨水在金属板上书写,然后用几组金属针进行扫描,每根针与一条电路相连,在接收端,每一个金属针线路的电流都在一个旋转的鼓上留下一个印记,原来的手迹或图表就会在接收端再现出来。
   1873年,英国的史密斯发现了硒的光敏性。利用这种材料,出现了许多电视设计方案。其中以德国发明家尼普科1884年发明的扫描图盘,对以后的发展影响最大。这个设计第一次提出了能以足够快的速度传输图像的实际方法。
   1897年,布劳恩发明了一种带荧光屏的阴极射线管,电子束撞出时,荧光屏上会发出亮光。1906年迪克曼和格拉吉利用布劳恩管进行图像重现。但这种装置只能算是传真系统,而不是电视系统。
   1908年苏格兰工程师坎贝尔·斯温顿提出了一种设计,将阴极射线管不仅用于接收,而且用于发射。1911年他进一步提出,对发射器应有特殊的阴极射线管,它的屏由互相绝缘的光敏元件镶嵌而成。需要传输的图像投影到这个屏上,用阴极射线束对存贮在这个元件上的电荷进行扫描放电,这实际就是现在所谓的“摄像管”。这个相当精彩的设计思想,正是现代电视的基本原理。
   1920年,发射和接收电视图像所必需的技术条件都已具备,开始进入实际建造电视系统的阶段。
  英国发明家贝尔德从1923年起从事电视系统研制工作。到1925年,他完成了一种电视系统。他使用一个孔径上带有透镜的尼普科盘来扫描景象,每秒5幅图像,各个图像80条扫描线。贝尔德这个装置中尽量应用电子管放大器,尽管图像很小,暗淡而且摇晃不定,但确实能看出人的面貌。
   1929年,英国广播公司允许贝尔德公司开始公共电视广播,每秒12.5帧图像,每帧30行。美国贝尔实验室的艾夫斯和他的助手主要研究扩展电话通信中使用的电视设备。他于1927年在华盛顿与纽约之间播送了每秒17.5症每帧50行的图像。到1932年,美国无线电公司发射的图像达每秒24帧,每帧120行。从1930年起,电视机进入市常 1933年,兹沃里发明了电子摄像装置,这在电视的发展中起着划时代的作用。后来他又成功地研制了更加灵敏的正析摄像管。几年后,英国的麦格里等人也研制出一种更加先进的摄像管。这就为提高电视图像分辨率创造了条件。
  第二次世界大战之后,曾在战争中起了重要作用的电子工业开始大规模生产民用产品,电视工业蓬勃发展。在30至40年代所取得成就的基础上,战后英国和美国都出现了电视“爆炸”性增长。英国1948年生产了10万台电视机。美国在1946年仅生产6500台电视机,1949年猛增到300万台,1950年又增到746万台。那时显像管外壳是吹制成的,直径为9英寸或12英寸,不可能再大。后来,玻璃工作着手压制矩形“面板”和“锥体”,并把它们焊在一起。用这种方法制造的外壳,尺寸相继达到14英寸、17英寸、21英寸和25英寸。
  一旦黑白电视机的可靠性、图像质量和价格问题得到解决,电视工业的兴趣就转向了彩色电视。不过,彩色电视的第一次实验演示是在1928年。当时贝尔德改进了尼普科盘,使盘上孔径组成三条螺旋线,每条上有30个孔径。三条线分别对应红、蓝、绿三种颜色,在接收端的光源有两个气体放电管,一个是水银蒸汽管和氮气管,对应绿色和蓝色,氖管对应红色。1929年贝尔实验室的艾夫斯在纽约和华盛顿之间播送50行的彩色电视图像,采用的就是机械扫描方法,所不同的是,分别通过三条线路,同时发射三种主要的彩色信号。
   30年代后期,美国和英国都开展了关于彩色电视的研究。英国的贝尔德和美国的戈德马克都在探索用高分辨率标准顺序发射的方法。二次大战前,美国采用这个方法进行实验广播,1951年正式广播,但由于观众不感兴趣,几个月后就停止了。
  美国国家电视委员会(NTSC)致力于研究与黑白兼容的彩色电视系统,1953年获得成功,从而为全世界的彩色电视系统奠定了基矗这一系统的基本原理是将彩色图像信息分解成两部分发送,一部分是图像的亮度信息,另一部分是图像的彩色信息。彩色接收机可将这两种信息组合起来形成彩色图像。
  美国从1964年开始普及彩色电视,到70年代初期,全世界已有4千万台彩色电视机。
  电视不仅用于娱乐,也用于工业和科研。在人不能到达的地方,利用它协助助人们监督控制和管理。所以除了广播电视外,还有工业电视、红外电视、高分辨率的空间电视以及能够贮存图像以便随时取用的录像电视。

隧道电影

  这里所提的,是日本津轻海峡铁路隧道中的“隧道电影”。
  严格说来,说它是电影并不恰当。因为它既不需要放映机,也不需要胶片和银幕。只是运用了电影的技巧而已。它是怎样“放映”的呢?
  津轻海峡隧道是当前世界上最长的铁路隧道,人们经过隧道时,窗外是一片漆黑的世界,而这条隧道是建筑在海底,而不是穿过山岭,这就更使人感到压抑和沉闷。
  西德电影公司的雷诺博士灵机一动,在隧道里创造了一种新的电影:他在隧道的两壁上,画上了一幅幅动画片的连续图画。它既是电影的“拷贝”,又是电影的“银幕”,以列车的前进,来代替画面的移动。当列车在隧道中以一定速度运行时,旅客从窗口望出去,就看到了一部活生生的动画片,人们顿时忘了自己是在海底隧道之中,他们的全部注意力,都放在看这部前所未有的电影中去了。当“电影”结束时,窗前一下子光亮起来:人们已经到达了隧道另一头的陆地上。
  从上一世纪末以来,不满百岁的电影从咖啡馆的小幕布开始,经历了多么惊人的变化!它“历经沧桑”,却越发朝气蓬勃,仪态万千。新的科学技术的引入,是它无穷的生命力的源泉,当一种新型电影发明问世,科学家们又在构思另外的更奇妙的新形式了。
  人们创造着影像世界,影像世界也日益深入地走进了人们的生活。当代电影已经令人惊叹,令人振奋,而未来的电影还将是怎样的呢?每个少年朋友都可以尽情驰骋美妙的遐想,并且用我们智慧的大脑,去创造出更神奇的未来!
 

大型电影

  大些,更大些!这是电影变化的另一个招数。
  早在1939年纽约举行的世界博览会上,就出现了一种巨型电影。巨型电影一展出,就吸引了成千上万的观众,给博览会大添光彩。巨型电影的银幕是1/4个圆球面,包裹了半个观众席大厅,放映时,五台机器分别把电影画面的一部分内容放映到银幕的不同部位。每一部分配合得天衣无缝,好像是用一台机器放出的一样。其实,在影片拍摄时,制片人也用了五台摄影机,只是把每部机器摄入的部分“剪裁”得很精确而已。
  这种引起观众极大兴趣的电影还没有来得及大显身手,第二次世界大战就爆发了。不过,战争却给了它新的任务,美国的海军航空兵利用这种电影技术,把拍摄下来的战斗机飞行场面放映到它天空似的大银幕上,让地面炮兵作防空射击训练。这套射击训练装置的设计师是美国人弗莱德·华勒。
  战后,巨型电影又“转业”回到了它的娱乐岗位。弗莱德对它加以改进,把放映机从五台减到三台,每台机器的放映角度为48°,三台机器拼接起来,就有 144°的广阔范围。弗莱德将这种巨型电影称作“西尼拉玛”。由于它的银幕比一般银幕大6倍,而且是凹圆形,几乎占了我们一双眼睛的全部视野,所以也可以叫做全景电影。它的音响设计也是十分有趣的,它通常有六个通道,五个通道在银幕后的不同地方,这样,银幕上人物的声音,就会跟着人物的走动而“走动”。还有一个通道设在观众席后面,构成立体声的一个部分。如果银幕上有一架飞机迎面驶来,它的轰鸣声也随着飞机从前方越过我们的头顶,飞机飞过去了,我们的脑后还传来它隆隆的声音。
   1952年9月30日,一部片名叫《这就是“西尼拉玛”》的全景电影首次在纽约公演。这次演出盛况空前,想一睹“西尼拉玛”风采的观众,几个月前就得预订电影票。这以后,全景电影很快就在美国和欧洲的城市推广开来,到了1962年,全世界已经有了140家全景电影院。
  但是,全景电影的最大麻烦,是要用三台摄影机同时拍摄,三台放映机同时放映。能不能用一台机器来完成这个任务呢?人们又开始进行新的探索。70年代,这一想法终于成了现实,拍摄和放映都只需要一台机器的巨型电影“奥尼麦克斯”诞生了。
  新的巨型电影的胶片,采用了70毫米宽幅的片子,而且还把这种胶片横过来水平进片,使它的画幅面积比35毫米胶片大10倍。它使用的镜头,也是一种特殊的“鱼眼镜头”,这种镜头是一个凸出的球面,它有很宽的视角,放映时,它的水平投射角度有180°,垂直投射角度有120°。观众在看电影时,仿佛自己正置身于银幕上的天地之内,银幕上出现草原风光的时候,古人描写的“天似穹庐,笼盖四野”的景象,便真切地展现在你的全部视野里;而银幕上出现潜海、航天的场景时,你似乎也坐在飞船或潜艇内,进行了一次惊心动魄又妙趣无穷的旅行。
  这种新的巨型电影,人们称它为圆穹电影。由于它能够给人以身临其境的特殊感受,所以人们利用它将科学普及和娱乐结合起来,拍摄了《星际旅行》、《登月》、《海底奇观》、《载人气球》等科教娱乐片。它使我们能够“坐地日行八万里”,去“实地考察”那神秘的未知世界。
  然而,实际上“全景电影”只是大而不全,“圆穹电影”也只是穹而不圆,它们的画面不过覆盖了我们正面的视野罢了。后来,人们又创造出了一种真正的全景——环幕电影。
  环幕电影是由美国的动画片大王华脱·迪斯奈首创的。他想,能不能在三台机器放出的半壁景观上,再增加机器,把银幕延伸到影院的四壁,使观众完全置身在影像的世界中呢?它立刻开始了雄心勃勃的试验,并出资创办了这种独特的电影院。不久,一个奇特的圆筒形建筑物,就出现在人们面前。
  走进这座建筑物,只见它的四周都是银白色,一道围栏将观众和墙壁隔开。电影一开映,观众便处于海阔天空的影像天地中,眼前的影像时而使人陶醉,时而令人战栗:当海浪从四面八方汹涌而来的时候,你不由得感到了有灭顶之灾的恐怖;当群兽在周围奔突的时候,又让你“两股战战,几欲先走”。在这座电影院里,座位不是固定的,观众可以随意环顾和走动,去看其中最有趣的那部分。但是,这种电影也容易使观众感到疲劳,所以它的每场放映时间不过20分钟到半个小时左右。它还不适合拍摄故事片,一般都放映风光片和科幻现象影片。
  现在,世界各地有了许多环幕电影厅,它们的大小有直径10多公尺的,也有40公尺的,放映机多的用了22台,少的只用5台。1982年,在美国佛罗里达州的狄斯尼乐园,还修建了一座外形像北京天坛祈年殿的环幕电影厅,这座电影厅专门放映中国风光片。为此,狄斯尼公司和我国共同拍摄了圆周电影《中国奇观》。在这部电影中,人们可以同时看到从东到西的一条万里长城。它是这样摄制的:东边一组的三块银幕放映山海关长城,“老龙头”腾出海面,跨越山谷,蜿蜒前进。中间的三块银幕放映八达岭长城,长城顺着山势向两方延展。西边的三块银幕放映嘉峪关长城的高大城堡和向东延伸的城墙。这样,整条万里长城的全景效果就展现在观众面前。影片还拍摄了内蒙锡林浩特草原风光、西藏高原风情、北京古建筑和桂林山水。没有到过中国的观众,也能在这座中国宫里,纵览东方文明古国的胜迹了。
  此外,电影“大型化”的招数有变形宽银幕电影、70毫米宽片电影、高银幕电影等等。高银幕电影也特别有趣,它将三块银幕从下到上迭起,用三部35毫米放映机同时对着上、中、下三个银幕放映,组成一幅宽8米、长18米的条幅形画面,并且配置了上下左右中五道立体声。人们看片时时俯时仰,欣赏从天体到地面的种种景象。
  不过,以上电影还算不得巨幕之王。在华盛顿的美国宇航馆内,有一个电影厅。这个电影厅的银幕有多大?它相当于半个正规的足球场!就是说,如果把它平放下来,少年朋们在上面踢一场班级足球比赛,也驰骋有余。这种大型的电影,是加拿大在60年代后期发明的,叫做“伊麦克斯”,意思是“巨幕电影”。它首次在1970年的日本大阪国际博览会上亮相,放映一部名叫《虎子》的影片,每天的观众有3万人之多!
  巨幕电影的摄影机、胶片、放映机和银幕都是特别设计的,加拿大“伊麦克斯系统公司”拥有这些技术的专利权。它的银幕用乙烯基塑料制成,比一般银幕性能更好。所以,尽管银幕这样巨大,它放出的画面却和普通电影一样清晰、鲜艳和逼真。到1982年为止,世界上已经有了10多家巨幕电影放映院。