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中文剧名:《对不起,我爱你》

剧 名:

电视台:韩国KBS

首 播:2004-11-08

回 数:16集

编 剧:李庆熙 (Model、爱我好不好、纯情、Sang Doo上学去)

语 言:韩语

字 幕:中文简体

制作出品:YYCAF

人物简介:

车武赫——苏志燮 饰

“回顾我的人生,真狼狈。如果说在我的人生中还算有做对的事情的话,那就是爱上了那个叫宋恩彩的女人。最后悔的事情也是不能忘记那个叫宋恩彩的女人。”

怪僻、粗犷,没有他说不出来的脏话。打起架来属于不要命的那种人,也很会撒谎,自认为自己就像个狗一样活着(其实了解他的话会发现没有比他更善良、更温顺的人)。

偶然救出了差点儿被蓝眼睛哥哥蹂躏的智英,从此智英就不回家,天天跟在他的身后。虽然用尽了所有脏话和所有虐待,也动摇不了她不回家的决心。没办法,只能让她做点家务活,就这样两个人一起生活了7年。但是智英也离开了他,嫁给了一个50岁的有钱人。

智英让他死也要回韩国去死,就这样他强迫性地回到了韩国,并且知道了并不想知道的秘密。现在,他正在计划着对无情母亲的彻底报复,谁也无法阻挡他。

不,他希望有个人能阻挡他。这时候他看到了自己弟弟的恋人宋恩彩。

宋恩彩——林秀晶 饰

“我的人生里有两个男人,一个是从我5岁的时候便开始喜欢了20年的亲人一样的男人允,还有就是某天突然出现在我面前的狂放不羁的男人武赫……”

恩彩是这个世上再也找不出第二个的国宝级的纯情派,懂得什么是真正的爱情。面对任何困难从不气馁,热情、正义。有着表演天赋,后来在国际短篇**节上获奖。

跟随罗米欧服毒自杀的朱丽叶是她的偶像,她的口头禅就是谈一场轰轰烈烈的爱情。这句话马上要变成现实了!

她是韩国国内最受欢迎的歌星崔允的助理,自己的母亲也曾是允母亲的助理。说白了就是世代给允的一家当助手,允的家庭养活恩彩一家人。

恩彩的父亲是允母亲的司机,恩彩的母亲是允家的管家。在允家的地下室,恩彩一家老老小小幸福地过着日子。

即使这样,在允家人面前他们却并不是卑微地活着,反而更像是主人。20年来恩彩一直暗恋着允,比谁都了解他。允什么都跟恩彩讲,对粗心的允来说,彩恩只是好朋友。恩彩下过数亿遍的决心,要向允表白感情,但是最终都放弃了。

能为他去死,但是打死也说不出我爱你三个字。现在甚至做起了允的爱情传递天使,虽然伤心,但是只要允幸福就足以了。

之后,放荡不羁的男人车武赫当了允的经纪人,恩彩活到现在都从未见过这么倒楣,没教养的男人。哪个缺心眼的女人会喜欢这种男人呢?

如果碰到这种女人彩恩会由衷地佩服她,可是没想到那个缺心眼的,让她由衷地佩服的女人竟然是她自己……

崔允——郑庆浩 饰

“哥哥的愤怒,哥哥的悲伤……我都能理解,但是恩彩不行……不要伤害彩恩,千万不要……”

韩国国内著名歌星,有音乐天赋。他的笑容迷倒了#092;多女性,他出现在电视上的第二天离婚率就会升高。幽默、帅气、漂亮,再加上善良、谦虚,从6岁到70岁的女性都被他迷倒。这样的他喜欢上了姜敏珠,韩国国内知名的女歌星。缠着和姜敏珠是好姐妹的恩彩为自己安排了单独约会的机会,慢慢地姜敏珠接受了他的爱情,并公开宣布。

但是没过多长时间,姜敏珠单方面地公布了分手消息。虽然在别人面前表示谦虚,但是他一直自负地认为自己是韩国最好的男人,只要自己伸手,没有女人会拒绝他。

自尊心大受伤害的他开车冲向了桥下,很奇怪,在临死前他眼前竟然出现了朋友恩彩的面孔。

临死前他终于懂得了自己对彩恩的爱,每次在他回头的时候,恩彩总是站在那里看着他。他从未考虑过恩彩有一天会离开自己的事实,如果没有恩彩,也不会有他。

现在他明白了自己多么地爱恩彩,比对姜敏珠的爱更深几千几万倍。

他把眼光转向了恩彩,但是恩彩的视线却在看着别处,那里站着我母亲的儿子,车武赫。

姜敏珠——徐智英 饰

韩国国内大受欢迎的女歌星,有爆发力的唱腔和美丽的外貌,爷爷是政坛要人,父亲是十大集团的负责人。

和恩彩是高中时期的好朋友,爱好也相同,迪卡普里奥是她的偶像。在日本演出时和恩彩一起近距离地看到过迪卡普里奥,别的女人都为之疯狂,但是恩彩告诉敏珠,允比迪卡普里奥好千万倍,之后姜敏珠对允产生了好感。

她知道允一直都喜欢自己,恩彩在旁边也说喜欢允的女人很多之类的话,她也明白允是个很有魅力的男人,所以决定接受他的感情。

但是明知允真的很帅,自己心里却总有种空虚的感觉,这时候一个男人闯入了她的生活,这个男人明白她真正需要什么和渴望得到什么。她喜欢允,但是她爱那个男人。

文智英——崔余真 饰

被父母抛弃在孤儿院长大,十岁那年被领养到了澳洲。

和救过自己的武赫一起生活了7年,但却拒绝了婚姻。

虽然爱武赫,但是比起爱情,钱对她来说更为重要。

一直觉得自己拿美元换了爱情,但是忘不了为自己在太阳穴中枪后去韩国的武赫。

到处打听能救他的方法的她,来韩国寻找武赫。最终她明白了即使给她再多的美金,也无法交换回她的爱情。

策划意图:

这是一个关于被抛弃的孩子,黑暗而又艰苦的人生。今年秋天,我想拍一个这样悲伤的爱情故事,林秀贞和苏志燮彼此相爱,但是他们却没有表达对彼此的感情。这是一个让人欲哭无泪、心碎的故事。

本剧是李PD与李庆熙编剧继去年首次合作的电视剧《Sang Doo上学去》后再次由原班人马携手合作的戏,导演Lee Hyung Min 始终强调,这不是一个当下流行的商业剧。他想塑造一个有着悲苦人生经历的角色,最终选择了“被收养的孩子”作为故事的主题。他说,他不想强调收养的过程,而是想要突出被收养孩子的痛苦。

企划重点:

在“尚道,上学去”我想表现的是美丽和纯粹的爱。这一次,我想表达“爱是多么的实实在在”。在家庭成员之间,我们看到过实在的爱,坚韧的爱,持久的爱,而男女之间的爱,总不过要么美丽浪漫,要么截然相反。我想描绘一场真真正正的,实实在在的爱。

这个剧一年前就在准备了。和“尚道,上学去”一样,主角死了,但是我要表达的东西并不一样。这次,通过死亡,谅解与宽恕最终得到诠释。武赫被一次次地抛弃,他试图报复他同母异父的弟弟允,但是却遇到了恩彩,一个白净纯粹的女孩,从此改变了他的初衷。允是武赫要彻底打败的目标,但是最后他却为他捐出了自己的器官,然后离开人世。武赫是负面的象征,而恩彩则是正面的象征。当负面于正面相撞,某些东西就会发生变化。于是死亡就适时出现了。

我不想教育观众,但是我希望人们可以抓住并且品味出其中隐含的宽恕与谅解的意味。

剧情梗概:

武赫一出生,就被亲生父母抛弃,2岁时被一个澳大利亚家庭所收养。但是在这个家庭里,他受到了有怪癖的养父的虐待,10岁那年离家出走,遇到了当街边艺人的贝罗叔叔,从此一起生活。可5年后贝罗叔叔认识了一个女人,便再次将武赫抛弃。从此,他便开始过着流浪的生活,为了生存,在黑社会打过群架,也当过皮条客,还贩卖过毒品。

在缺乏家庭温暖的环境下长大的他,后来遇见了同样是被收养的韩国女孩文智英,并且爱上了她。但是她却出卖了他,他却为了她,挨了黑社会头上的子弹。佑赫带着那颗留在脑袋里的子弹回到了韩国,遇见了他的亲生母亲。现在她和自己的家庭过得非常幸福,他根本无法适应新的环境,渐渐想要报复。

最后他认识到了家庭的爱,但在那个时候,脑袋里的子弹却在随时威胁着他的生命.因此,他为家庭奉献了一切,然后准备面对死亡……

剧 照:

第一集片段:

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对不起,我爱你

层序地层学研究取得的进展,主要集中于从1988年以来的第三发展阶段。此间,层序地层学真正成为了地学一大亮点和热点,并取得了多方面、多层次的巨大进展。

1学派纷呈

从传统层序地层学发展到经典层序地层学、成因层序地层学、高分辨率层序地层学,三大主要理论体系齐放异彩,并成为层序地层学的三大主要流派和支柱技术体系。现在,还出现了不少新的层序地层学概念和发展方向。主要有:

1)高频率层序地层学(Van Wagoner等,1990)。其主要研究相当于Miall等(1991)和Posamentier(1992)划分的四至六级高频旋回层序的层序地层学。它不同于高分辨率层序地层学(Posamentier,1992;Cross,1994)。高分辨率强调的是不同级次的基准面层序旋回的等时对比的高分辨率、高精度;而高频层序旋回是周期为米兰科维奇驱动的气候变化和高频短周期海平面的产物,大量发育于多数为自旋回的碳酸盐岩中,它具有局部或区域对比意义,如巴哈马群岛新近系泥灰岩、灰岩交互的进积型碳酸盐岩高频旋回的主要控制机制就是轨道岁差/旋回。

2)生物层序地层学(殷鸿福等,1997)。它将层序地层学与生物地层学紧密结合,通过生物带“顶”、“底”相对位置,更精确地确定层序年龄、划分对比层序和恢复层序沉积环境。

3)成岩层序地层学。它是把成岩作用和孔隙演化与海平面变化相联系的产物,它强调成岩微观资料在层序形成演化研究中的重要意义,因为成岩事件和成岩现象在层序界面的特征表现在一定程度上响应了沉积时期的海平面变化、构造抬升、气候变化等信息,因而能够为层序研究提供更有用的微观信息。如在挪威海域埋深很大(大于5 000 m)的早中侏罗世地层中,受层序地层的控制,进积作用期海水与淡水混合带向海方向迁移,而不大可能渗入滨海相砂岩形成高孔隙度储层;而在强烈加积作用时期,海水与大气淡水混合强烈并使滨海相砂岩发生较强的绿泥石沉淀作用,形成厚厚的绿泥石包壳而阻止后期硅质胶结作用的发生,从而局部发育高孔隙度(>30%)的优质储层。

此外,还涌现出了露头层序地层学、测井层序地层学、化学层序地层学、应用层序地层学以及层序充填动力学等新概念。

这些新的层序地层学概念的大量涌现,无一不是层序地层学引起人们广泛兴趣、百家争鸣的结果,无疑是它特有的魅力的具体体现,是人们倾注大量思索和实践的最好表白。

2研究对象与理论模式拓广

从被动大陆边缘盆地拓展到活动大陆边缘盆地(包括造山带沉积盆地)、克拉通内陆坳陷盆地、裂谷盆地、断陷盆地等,从海相盆地拓展到陆相盆地,从滨浅海相硅质碎屑岩沉积拓展到海相碳酸盐岩沉积及海陆混合沉积,甚至发展到冰川沉积的层序地层学研究,层序地层学研究领域不断拓展。如Davila和Roberto对巴西潘雪拉盆地冰蚀谷充填的拉伯砂岩,对威斯特伐利亚阶(C2)/斯蒂芬阶(C3)进行层序地层学研究认为,冰积区的层序地层概念模型不同于一般的被动边缘盆地,主要区别在于冰积区海侵期具有很高的沉积供给和前积速率,而盆地中的主要退积作用和细粒物质沉积远离冰川中心。Camana等对阿尔卑斯、撒丁岛、比利牛斯山脉、西班牙、瑞典和中国不同地质构造背景元古宙到中生代的硅化萤石、重晶石、含硫化物岩层硅化和矿化碳酸盐岩宿主岩层进行了层序地层研究。

相应地,层序地层模式的建立也取得很大发展,从最初被动大陆边缘层序地层模式的建立发展到适合不同构造沉积背景盆地、不同类型沉积的层序地层模式。

3研究手段多样化

从最初主要依靠地震、钻井资料,发展到地震、钻井、测井、露头剖面、古生物组合及古生态、地球化学、成岩演化、磁性地层以及现代计算机技术等多种手段综合应用,研究手段越来越多样化,并开始实现宏观地质调查与微观测试分析、定性描述与定量刻画-模拟的充分结合,更加强调多学科的交叉渗透与整合发展。如利用地面穿透雷达(GPR)对巴西潘雪拉盆地Vila Velha砂岩中冰川河道舌形体进行三级沉积层序海侵体系域的内部组成分析和三维几何形态的描述;利用深度分辨率相当于10 m的三维地震图像和测井资料进行四级高频层序体系域、层序边界和层序的识别与编图;用定量化的 FMI图像测井资料校正高分辨率层序地层图,标定不同等级的沉积旋回,得出海侵期沉积较细、储层不发育,仅在海侵旋回的白云岩化部分发育高渗透储层,而海退期沉积物较粗、发育高孔渗储层,尤其是海退的淋溶带发育高渗透储层;用碳酸盐岩碳、氧、锶稳定同位素定量测试手段(李儒峰;郑荣才等,1997;谢渊等,2002)研究海相层序地层的形成演化,揭示稳定同位素组成变化与海平面升降、层序形成演化的关系。

4研究精度极大提高

从最先主要研究三级层序,发展到对包括四至六级高频层序在内的多级别层序地层的研究,并以高分辨率地震、测井和精细露头层序地层学分析、高新测年技术等为依托,研究高频沉积旋回的成因与控制因素,对沉积演化史的刻画与层序地层的垂向演化及空间展布形态和样式的模拟再现更趋深刻与真实。如保加利亚东北部 Cape Kaliacra剖面萨尔马特阶11 m厚,由6个风暴层(碳酸盐岩风暴层)与微晶灰岩交互沉积的高频层序旋回,每个风暴层沉积从一个侵蚀面开始,侵蚀面上由风暴流高峰期块状滞留沉积组成(灰质砾石),向上很快变为风暴回流的最后阶段砂粒级鲕粒灰岩(交错层理),风暴层上部由正常气候下海侵时期的微晶灰岩退积层序盖住;德国三叠纪干盐湖米级的砂岩-碳酸盐岩-页岩韵律旋回性沉积所反映的海侵-海退或更好地解释气候潮湿-干旱变化形成的沉积旋回是受1万年的米兰科维奇气候周期性变化的控制。

5生产应用要求提高及领域拓宽

层序地层学研究初期主要是为沉积盆地分析、储集体-烃源岩-盖层发育与分布的宏观预测等提供指导,现今已发展到为精细油藏描述、储集小层识别与对比,次生孔隙发育带预测、储层宏观-微观非均质性描述、岩性-地层型隐蔽油气藏的勘探,甚至油田开发动态模拟等多个领域服务;从服务于油气勘探程度低的地区发展到为勘探程度高的油气开发区甚至油气老区的促产挖潜提供技术支持。从最初主要为油气勘探服务发展到服务于煤田、油气以及其他矿产的资源评价、勘探开发等多个方面。

此外,还有学者对黑色页岩是海(湖)侵沉积的经典结论提出了疑义,认为湖泊相黑色页岩更有可能记录的是碎屑湖泊中低水位期间的沉积。因为根据包括瑞典下白垩统在内的全世界的湖泊相黑暗色页岩的描述,有一个共同的特点:它们均直接与含盐和低水深环境相联系,沉积中发育泥裂、蒸发岩、白云岩、燧石、叠层石,具碳酸盐岩氧同位素正偏移以及高盐度的生物地球化学标志。气候变干旱也同时减少了碎屑溶解的供给和底水的通风换气性,从而有利于有机质的聚集和保存。因此,气候变化所决定的底水氧化作用强度和水/沉积物的注入情况的变化,是控制湖泊小级别沉积旋回的主要因素,有机质的沉积是介于碎屑沉积作用和化学沉积作用之间的一种地质作用。

综上所述,20多年来层序地层学理论的巨大发展及其在国内外油气勘探和地质研究等领域中的广泛而又有效的应用表明,它在许多方面明显优越于其他分支的地层学科:①沉积解释比其他地层学更加符合客观地质实际;②对生、储、盖层的时空展布具有更强的预测性和更高的预测精度;③更有助于在油气勘探成熟的盆地和新的油气勘探盆地中发现新的油层;④能帮助更为准确地计算盆地油气资源量和发现常规解释所遗漏的隐蔽油气圈闭及含油气远景区。正是由于层序地层学具有这些优越性,铸就了它旺盛的生命力,使它已经和正在并即将给地层学、沉积学及油气勘探等带来更具革命性的飞跃和发展。

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