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美國將在11月8日大選日選出下一任總統,隨著歐巴馬總統任期進入尾聲,影響力漸小的同時,俄羅斯正悄悄在中東地區擴大優勢,蒲亭(Vladimir Putin)總統在這場中東賽局中,已經始收取紅利。

◎蒲亭操刀 俄羅斯弱勢轉強勢

蒲亭完成一項把弱勢轉為強勢的成就。當俄羅斯和敘利亞部隊聯手對反抗軍控制的阿勒坡(Aleppo)進行5年內戰以來最猛烈攻擊時,這位俄羅斯總統明顯的已經成為中東的主導者。就在兩年前,除了在敘利亞擁有一處海軍基地外,俄羅斯實際在這個地區並無存在感。但今天,俄羅斯的戰機和飛彈已經可以飛越敘利亞、伊朗和伊拉克的領空。

在去年,俄羅斯插足敘利亞內戰,並在敘利亞總統巴夏爾(Bashar al-Assad)政權搖搖欲墜時,伸出援手。蒲亭也已經和伊朗形成一種準軍事聯盟,使他能對波斯灣地區發揮影響力,這是自二次世界大戰結束以來,對俄羅斯來說,一度遙不可及的事。

而這還嫌不夠,蒲亭也加強了和土耳其的關係。去年11月,土耳其擊落1架俄羅斯戰機,兩國看似瀕臨決裂,但近來關係回暖,也將全面恢復外交關係。

◎了解利益所在 迅速介入衝突而得利

蒲亭有效掌握如流沙般瞬息萬變的中東局勢,比美國更有效率的在中東地區形成自己主導的議題。

路透社指出,蒲亭能夠快速的分辨出俄羅斯在衝突地區的外交政策利益,並投入資源,而且一旦在俄羅斯的核心利益已經達成或改變時,也能斷然立即改變對策。

自1979年發生伊朗伊斯蘭革命(Islamic Revolution)以來,美國和沙烏地阿拉伯、科威特和卡達等波斯灣遜尼派國家利網友一致推薦益結盟。這些國家在美國大量投資,包括購買美國公債、投資不動產,並採購巨額的美國軍事設備。

這些阿拉伯國家也在美國行政部門購買影響力、資助智庫以及聘請公關公司,傳遞他們是美國在中東地區最重要利益的想法。儘管有越來越多美國大眾質疑沙國有許多行動都和美國的利益衝突,但華盛頓和利雅德仍舊維持著堅期間限定強的關係。

這些國家認為,美國有義務接受他們的中東觀點,即使他們介入違背美國利益的衝突時,美國也必須無條件的給予支持。

◎現實主義掛帥 追求最高國家利益

但相對的,這些國家在俄羅斯並無這種影響力。即使俄羅斯支持什葉派的伊朗和敘利亞的巴夏爾政權,但這些遜尼派的阿拉伯領導人仍爭相求見蒲亭,尋求合作。以沙烏地阿拉伯為例,最近就和俄羅斯協商如何共同穩定國際石油市場,並寄望蒲亭能夠對此向伊朗施壓。

俄羅斯的伙伴關係是植基於冷酷的現實主義。蒲亭唯一的目標就是擴大俄羅斯的利益,他沒有不符合俄羅斯戰略目標的結盟關係。蒲亭支持敘利亞、伊朗以及伊拉克的什葉派政府,因為他認為遜尼派極端主義是破壞中東穩定的長期威脅。但為了推廣俄羅斯的工業和能源貿易,在和伊朗什葉派政府合作的同時,蒲亭並未排除和遜尼派阿拉伯國家的合作。

更高明的是,蒲亭雖然和敘利亞、伊朗等以色列的死對頭國家合作,但卻也能和以色列總理尼坦雅胡(Benyamin Netanyahu)維持了緊密、且具建設性的關係。他成功的說服了尼坦雅胡,俄羅斯和這些國家合作並非要威脅以色列的生存權,而是為了一個更遠大的目標,即打敗遜尼極端主義。俄羅斯在能源、農業以及武器等各層面保持和以色列的合作關係,並且謹慎的不會把攻擊性的武器賣給以色列的敵對國家。

對照尼坦雅胡和歐巴馬的關係,為了反對伊朗核子協議,尼坦雅胡利用「美以公共事務委員會」(American Israel Public Affairs Committee, AIPAC)以及其它親以色列遊說團體的影響力,設法削弱歐巴馬的地位以及他在外交政策上的成就。

但即使如此,歐巴馬政府仍宣布在未來10年內將對以色列提供高達380億美元的軍事援助。想像一下,如果以色列或其它美國盟邦想要以同樣的態度來挑戰蒲亭,這是完成不可能的事。

儘管現階段,美國對中東地區仍具有較大的影響力,但情勢正逆轉中。只要俄羅斯維持這種靈巧、投機的政策,美國的困境將加深,而俄羅斯的影響力將會繼續擴大。

(中央社台北13日電)蒙古電影界年度盛事「烏蘭巴托國際電影節」於當地時間11日展開,中華民國駐蒙古代表黃國榮當晚應邀出席第8屆電影節的開幕記者會,介紹駐處今年洽邀來蒙參展大力推薦的國片「刺客聶隱娘」。

黃國榮希望協助國片拓銷海外市場,以及促進台、蒙電影與藝文界人士的交流合作,開啟更大契機。

黃國榮於記者會中說明,繼台灣導演陳駿霖所執導的「明天記得愛上我」(Will You Still Love MeTommorow?)於2013年獲邀參與「烏蘭巴托國際電影節」,成為首部獲邀參展的台灣電影以來,第2次有台灣導演的作品來蒙參展。

「刺客聶隱娘」是國際知名的台灣導演侯孝賢所執導的作品,榮獲2015年坎城影展「最佳導演獎」等肯定,是更具代表性的台灣電影作品。

「烏蘭巴托國際電影節」是由蒙古藝術協會與法國駐蒙古大使館合辦,並獲韓、德兩國駐蒙使館及中華民國駐蒙古代表處支持與協助洽邀影片參展,其中韓方有3部影片參展,是今年電影節的「焦點國家」(FocusCountry)。

黃國榮於記者會致詞,他在會後接受蒙古重要新聞專業電視頻道Eagle News採訪時表示,「刺客聶隱娘」參展使台、蒙電影文化交流更進一步,盼未來能引介更多優秀台灣導演的作品予蒙古觀眾,並成為影展「焦點國家」。

這屆電影節自11日至14日舉行,「刺客聶隱娘」訂於14日晚間在烏蘭巴托Tengis電影院登場;由波蘭導演Marta Mironovich執導,蒙古、波蘭與德國合製的電影“Zud”(蒙語之意為大量牲口遭凍死的嚴冬)於11日晚間的開幕記者會後率先登場,為今年「烏蘭巴托國際電影節」正式揭開序幕。

這屆電影節將放映來自台灣、法國、英國、阿富汗、伊朗、德國、波蘭及南韓等國共10部影片,其中多部曾分獲坎城、柏林或多倫多等重要國際影展的獎項肯定。1051013

下面附上一則新聞讓大家了解時事

鉅亨網新聞中心

2016 年諾貝爾物理學獎昨 (4) 日揭盅,由 3 名英國出生、現於美國不同大學任教的學者共同獲得。評審委員會讚揚 3 人對「物質拓撲相變與拓撲相位」的理論發現,利用數學方法研究不同物質的「異常狀態」,為近 10 多年在超導體、超流體或薄磁膜物料方面的長遠發展奠定基礎,有助研發超快量子電腦等高科技產品。

香港明報、文匯報、星島日報綜合外媒報導,得獎學者分別是現年 82 歲的西雅圖華盛頓大學名譽教授索利斯 (David J. Thouless)、65 歲的普林斯頓大學教授霍爾丹 (Duncan Haldane),以及 74 歲的羅德島布朗大學教授科斯特利茨 (Michael Kosterlitz)。其中索利斯獨得一半獎金 400 萬瑞朗,其餘兩人平分另外 400 萬。

3 名學者的最大貢獻在於利用數學模型解釋和探索未知的物理材料狀態和物性。索利斯最早發現物理材料可用數學的拓撲理論 (Topology) 解釋。在 1970 年代初,科斯特利茨與索利斯推翻了「極薄層不可能出現超導 (superconductivity,電流在無阻及不流失能量下流動) 或超流 (suprafluidity,液體無阻流動)」的理論。他們證明超導體可在低溫下出現,也解釋了超導體在較高溫下消失的機制——相變 (phase transition)。1980 年代,霍爾丹發現拓撲概念可以用來解釋在部分物質中發現的磁性。

「拓撲學」是數學的一個分支,用以探索物質和空間在特定外力 (包括拉扯、壓迫或彎曲) 下維持不變的性質。常用的比喻是一個軟膠咖啡杯即使經扭曲重塑為一個「冬甩」(甜甜圈) 狀物件,在拓撲學來說兩個物件仍是一樣,關鍵在於物件中相鄰兩點是否有變。倘應用到物理科學方面,則有朝一日一些常見的物料或者可以被重塑為「拓撲狀態」,以在極小的空間中運送能量和資訊,而且不會過熱,例如可製造微型極速量子電腦的超導體。

3 名學者 30 多年前都是從理論出發,直到最近 10 多年,拓撲材料才被科學界找到,應用面大開,也因此讓 3 人早年看似天馬行空的理論和想法,一一得到證實。3 人的理論亦可用來研發有奇特性質的新物料,例如只會在表面導電的「拓撲絕緣體」(topological insulators)。

諾獎評審讚揚 3 人開啟了「異態物質」的未知世界大門,多得他們的先驅工作,令現時對奇異狀態物質的探索,以至未來在超小量子層面的應用得以實現。法國格勒諾布爾 (Grenoble) 大學物理教授利維 (Laurent Levy) 亦讚揚 3 人的工作為學界帶來「概念革命」,為物理學引入新意念和後來的豐盛成果,「最重要的是令我們加深了對物質的性質的理解」。

霍爾丹得知獲獎後非常激動,在現場電話連線中表示,評委會把他們的研究成果總結得很精闢,這對目前拓撲相領域的研究產生了很大影響,也為尋找更多新材料提供了更多可能性。有關理論發表 30 多年,但近 10 年科學家才陸續發現拓撲材料,應用面大開。不過,霍爾丹昨對法新社記者謙稱,其發現源於偶然,他說﹕「大多數偉大發現都是那模式──你會受挫,然後幸運地發現有趣東西。」

台灣師範大學物理系教授張明哲亦指出,近 10 年非常熱門的研究主題「拓撲絕緣體」,也是受到這些學者早期研究的啟發。中央研究院物理所長李定國表示,拓撲材料未來潛力無窮,它的特性是結構穩定,不容易受缺陷和雜質影響,適合用在電子產品。另一個應用方向是量子電腦,李定國解釋,現在電腦只有 0 和 1,但量子電腦則有兩個態,可做更快的運算,而且不容易過熱。

拓撲學是 19 世紀開始發展的幾何分析工具,用以研究不同空間的連續性變化中,有哪些特質維持不變。除了對數學研究產生巨大影響,更革新了其他不同學科的研究方式。

所謂連續性變化,簡單來說就是拉扯、彎曲、壓扁等,至於切割、黏合都屬於非連續性變化。舉例來說,羅馬數字「1」可以透過拉扯 (連續性變化) 變成「7」,兩者屬於「同胚」,在拓撲學上並無差別;「1」卻只能透過黏合 (非連續性變化) 變成「4」,兩者在拓撲學上就有差異。

數學向來就有研究連續性及離散性兩大派系,拓撲學固然是連續性數學的基本概念,對離散性數學也有重大的意義。因此,拓撲學是數學家的基本常識,也衍生出非常多的分支學派,對微分幾何、分析、代數等構成觀念性的影響。

拓撲學還影響了眾多牽涉計算的學科,包括物理、化學、語言學等。在搶購經濟學上,拓撲學有助計算市場有否出現供過於求或供不應求的現象。

長久以來,科學家認為在平面空間,即使溫度出現些微變化,物質內的原子排列也會被打亂,形成不了相,因此不可能出現相變。三位諾貝爾得獎者並不同意,他們利用數學上的拓撲學研究這些發生於二維空間的量子物理現象,發現溫度的變化原來會使極冷二維物質產生拓撲相變現象。

他們發現,在二維物質上,極冷狀態的液體 (超流體) 會形成一對對緊貼在一起的渦旋 (vortex),如果此時開始提升溫度至特定水平,渦旋就會忽然彈開,亦即拓撲相變。

雖然我們生活於三維空間,但有些物質非常薄,薄得足以將之視為二維空間。在二維空間之中,原子活動的特性與在三維空間完全下殺不一樣。但透過量子物理學,我們仍然能夠解釋每顆原子的活動。

為了觀測這些原子現象,科學家可以強制物質進入「量子凝聚態」,讓平常無法觀測的量子物理現象「現身」。「量子凝聚態」是物質特殊形態之一,有別於普遍的氣態、液態及固態,要讓物質進入「量子凝聚態」,必須把溫度降至接近絕對零度。

物理學獎評審在聲明中提到,3 名得主的研究「解開了奇異物質的秘密」,其實所謂奇異物質 (exotic matter) 並非一種物質,而是對有別於普通物質、具有奇異特性的物質的統稱。奇異物質可以是只存在於理論但未確認的假常物質、符合已知物理定律的極端物質狀態,也可以是完全與現有物理定律相違背的假想粒子,時光機、蟲洞和無限能量等理論上具可能性的概念,都離不開奇異物質。

「奇異物質」大致可分為 4 種:具有反常物理性質的假常粒子,例如負質量物質;未確認的假想粒子,如奇異重子;符合已知物理定律的極端物質狀態,如玻色 - 愛因斯坦凝聚;以及物理學中所知甚少的物質,例如暗物質。

其中一種假想粒子是「快子」,它是根據相對論衍生出來的假想粒子,靜止質量為虛數,理論上預測它的運動速度永遠高於光速。目前尚無證據證明快子存在,但按照狹義相對論,若它真的存在,將可用作實現與過去通訊。

俄羅斯物理學家伊萬諾夫亦曾假設了一種一維奇異流體,它具有違反現有粒子物理學弱能量條件的特性,在伊萬諾夫的模型中,一個填滿奇異物質的區域會擁有隨時間無限減少的總能量,假設重力波持續從區域內帶走正能量,先進文明可以製作出相應儀器,持續收集上述能量。

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