三生石(散文朗诵)

 第一世
那一世你为古刹我为青灯
那一世你为落花我为绣女
那一世你为青石我为月牙
那一世你为强人我为骏马
我知道我将生生世世与你结缘
于是我跪在佛前求了五百年
求他让我在最美丽的时候遇见你
求他让我们结一段美丽情缘
佛于是把我变成了一棵树
长在你必经的路旁
阳光下我慎重地开满了花
朵朵都是我前世的期盼
颤抖的叶是我等待的泪水
然而你终于无视地走过
在你身后落了一地的
那不是花瓣那是我凋零的心
我就这样枯萎了
在我死去的那一瞬间
我看清了你脸上的惊讶
你捧起我的枝叶泪湿衣襟
那一刻我含笑
回到佛前我泪垂不止长跪不起
佛垂首叹息
你还记得吗
这是三生石上的第一世
第二世
那一世你为皇帝我为战俘
你是那样的意气风发少年得志
在我父兄叛乱后你怒发冲冠
我满生愧疚满身痛楚
你杀光我的族人抢掠我回宫
带回一个满身素缟的异族王妃
你说你等得我好苦你会爱我
会照顾我生生世世长相厮守
是的我爱你
在生命的轮回中我是经过了
怎样的期盼才能与你相逢啊
然而我抽出你腰间的匕首
刺入自己的心脏
我无声的睁大双眼
--对不起
是的
我就这样自绝在你面前
我很残酷
弥留中我看到你莫大的悲愤与哀伤
我听见整个宫殿回荡你无助的哀啸
你咬破中指
将一滴鲜血点在我的手腕
指天发誓以此为印永不弃我
那一刻我心碎了
你还记得吗
这是三生石上的第二世
第三世
我于苦海中挣扎沉浮
哀求了七百年
佛终于肯原谅我
向我伸出莲花圣手
让我再一次与你相遇
然而你却不记得我了
轻扶手腕那血红胎迹竟在发烫
为了这前世未了的夙缘
我在你孤傲的身姿下
握着一把残破旧事
对我微笑吧
即使那微笑里有千里的距离
我也心动
对我怒视吧
若那怒视里有痴心的责备
我亦无悔
然而你只是漠视着
每日夜里我含泪祈祷神明
如果你看了我一眼
我就会幸福的死去
如果你不看我
我就会痛苦的死掉
是不是爱一个人就是这样
生生死死而又心甘情愿呢
而你仍然漠视着
我等待的心痛苦又幸福
我微笑的看你从我身边无视的走过
看着你的目光从我头顶越过
有你存在的故事里怎样的结局都好
岁月在身边的风里飞扬
百年千年万年
没有人知道这百年的等待
千年的情愫万年的依恋
最终会怎样灰飞烟灭呢
也许在一个又一个的瞬间里
我从你孤傲的眼里
看到一丝迷惑一种顿悟一些温柔
这于我就足够了
夕阳温柔
听耳边许多新鲜又陌生的笑声响起
于是想三生已过
来生你还在吗
因为无缘
茫茫的人海里多少人与你擦身而过
今生有缘
缘份的天空中才不会与你失之交臂

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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