От обычного технического стекла отличается особенно высокой прозрачностью, чистотой, бесцветностью, однородностью, а также строго нормированными преломляющей способностью, дисперсией, в необходимых случаях — цветом. Выполнение всех этих требований значительно усложняет и удорожает производство оптического стекла.
В силу исключительно высоких требований, предъявляемых к качеству изображения в оптических системах, естественно возникла необходимость в изготовлении широкого ассортимента специальных сортов стекла, различных по своим свойствам.
Основные свойства оптического стекла характеризуются показателем преломления, средней дисперсией и коэффициентом дисперсии. В отдельных случаях для характеристики оптических стёкол используются частные дисперсии и относительные частные дисперсии.
С XIX века (со времён Шотта и Аббе) и до недавнего времени для характеристики оптических стёкол использовался показатель преломления , определяемый для жёлтой спектральной D-линии натрия (λ = 589,3 нм).
Однако это не одиночная линия, а пара: так называемый «натриевый дублет», что не могло не сказаться на точности измерений. Поэтому сейчас в качестве главного показателя преломления () принимают его значение либо для жёлтой d-линии гелия с λ = 587,56 нм, либо для жёлто-зелёной e-линии ртути с λ = 546,07 нм. Первый (обозначается ) используется такими производителями как Schott, Hoya, Ohara и др., второй (обозначается ), в частности, принят в документации российских производителей.
В настоящее время достигнут диапазон промышленно производимых оптических стёкол составляют примерно от 1,43 до 2,17.
Допустимое отклонение показателя преломления зависит от категории оптического стекла и не превышает ±(3—20)⋅10−4.
Средняя дисперсия
Средняя дисперсия — определяется как разность показателей преломления для синей линии спектра λ = 488,1 нм и для красной линии спектра с λ = 656,3 нм; Величина средней дисперсии представляется как ⋅105 и лежит в диапазоне от 639 до 3178 с допустимым отклонением ±(3—20)⋅10−5.
Коэффициент дисперсии
Коэффициент дисперсии (число Аббе, ) — задаётся отношением разности показателя преломления без единицы к средней дисперсии.
Ранее определялось выражением, включающим показатель преломления для жёлтой спектральной линии натрия:
В настоящее время основными вариантами определения коэффициента дисперсии являются, либо:
либо:
где средняя дисперсия определяется как разность показателей преломления для голубой (F' ) и красной (C' ) линий кадмия.
В настоящее время значения для промышленных оптических стёкол находятся в пределах от 17 до 95.
Частные дисперсии и относительные частные дисперсии
Частные дисперсии — это разности двух значений показателя преломления при некоторых произвольно выбранных длинах волн и , не совпадающих с длинами волн и , выбранными для расчёта средней дисперсии (и, как правило, с более узким спектральным интервалом).
Относительные частные дисперсии — это отношения частных дисперсий к средней дисперсии:
Хотя для большинства оптических стёкол зависимость относительных частных дисперсий от коэффициента средней дисперсии (числа Аббе) близка к линейной, однако, зависимость показателя преломления оптического материала от длины волны света представляет собой сложную кривую. Форма этой кривой определяется параметрами конкретного материала и будет различной для разных типов оптических стёкол. Таким образом, частные дисперсии и относительные частные дисперсии служат для детализации зависимости изменений показателя преломления стекла от изменений длины волны.
Такая детализация необходима при расчёте высококачественных ахроматических и апохроматических оптических систем, поскольку учёт хода относительных дисперсий, на этапе выбора стёкол, позволяет в дальнейшем значительно уменьшить вторичный спектр. Так как, в общем случае, величина вторичного спектра объектива пропорциональна отношению разности частных дисперсий выбранной пары стёкол к разности показателей средних дисперсий этих стёкол:
где и — относительные частные дисперсии; ;
— коэффициенты средней дисперсии;
— фокусное расстояние объектива.
Практически наиболее важны частная дисперсия для синего участка спектра или (где — показатель преломления для фиолетовой g-линии ртути) и соответствующая ей относительная частная дисперсия (или ) поскольку в пределах именно этого участка показатель преломления материалов изменяется с длиной волны наиболее быстро.
Показатель ослабления излучения
Интенсивность оптического излучения, проходящего через стекло, уменьшается вследствие поглощения и рассеяния излучения стеклом. Степень уменьшения интенсивности излучения, обусловленного суммарным действием обоих механизмов, характеризуют показателем ослабления стекла.
Различают и используют показатель ослабления монохроматического излучения и показатель ослабления для белого света стандартного источника А[1].
По величине показателя ослабления для белого света излучения источника А установлены восемь категорий качества, определяемых предельными значениями по ГОСТ 23136-93[2].
К первой, высшей категории, относятся стёкла у которых лежит в пределах от 0,0002 до 0,0004 см−1. У таких стёкол коэффициент внутреннего пропускания слоя толщиной 10 см составляет величины от 0,991 до 0,995[2].
Стёкла, относящиеся к восьмой, низшей категории, имеют лежащий в пределах от 0,0066 до 0,013 см−1. Этому диапазону значений показателя ослабления соответствует диапазон значений коэффициента внутреннего пропускания слоя стекла толщиной 10 см от 0,741 до 0,859[2].
Типы оптических стёкол
В основу исторически сложившейся классификации оптических стёкол легло общее представление о связи между химическим составом и оптическими постоянными. До работ Шотта оптические стёкла состояли почти исключительно из кремнезёма в соединении с окислами натрия, калия, кальция и свинца. Для таких стёкол существует функциональная зависимость между показателями преломления и коэффициентами средней дисперсии что и было отражено в так называемой диаграмме Аббе. На этой диаграмме бесцветные оптические стёкла располагаются в виде широкой области вытянутой от нижнего левого угла диаграммы к её правому верхнему углу. Таким образом, можно было увидеть взаимосвязь изменения двух основных оптических характеристик с химическим составом оптических стёкол. Причём, с возрастанием показателя преломления, коэффициент дисперсии, как правило, уменьшался.
В связи с этим были выделены два основных типа оптических стёкол: кро́ны (стёкла с низким показателем преломления и высоким значениями коэффициента дисперсии) и фли́нты (стёкла с низкими значениям коэффициента дисперсии и высоким показателем преломления). При этом к группе кронов относились натриево-силикатные стекла, а к группе флинтов — стёкла, содержащие оксид свинца.
В дальнейшем, в связи с ростом числа оптических стёкол, потребовалось разбивать диаграмму Аббе на бо́льшее число участков, соответствующих новым типам. Так, от кронов отделились лёгкие, тяжёлые и сверхтяжёлые кроны (ЛК, ТК, СТК), а от флинтов — лёгкие, тяжёлые и сверхтяжёлые флинты (ЛФ, ТФ, СТФ). К тому же, между лёгкими кронами и лёгкими флинтами появилась группа кронфлинтов.
Появились новые типы стёкол, как на основе несиликатных стеклообразователей (боратные, фосфатные, фторидные и др.), так и включающие новые компоненты (окислы лантана, тантала, титана). Такие типы часто (в каталогах зарубежных производителей — как правило) обозначаются с применением названий химических элементов, оксиды которых и придают стёклам специфические свойства.
Использование подобных стёкол, для которых характерны иные сочетания главного показателя преломления и коэффициента дисперсии, существенно расширили область занимаемую оптическими стёклами на диаграмме Аббе. К тому же, связь между уменьшением коэффициента дисперсии и возрастанием показателя преломления стала менее заметной.
«Особые» стёкла
Кроме того, существуют так называемые «особые» стёкла, или стёкла с «особым ходом частных дисперсий». Большинство из них относятся к двум типам, объединённым собирательными терминами «ланг-кроны» (кроны с увеличенными относительными частными дисперсиями) и «курц-флинты» (флинты с уменьшенными частными дисперсиями). Эти наименования, происходящие от немецких слов lang (длинный) и kurz (короткий), весьма условны, и для большинства «особых» стёкол не связаны напрямую с особенностями химического состава и/или структуры.
В современных каталогах оптических стёкол для отображения «особых» характеристик используются графики (диаграммы) зависимости относительных частных дисперсий от коэффициента средней дисперсии (например, от в каталоге Schott). На этих графиках оптические стёкла располагаются вдоль так называемой «нормальной прямой», непосредственно на которой находятся стёкла с линейной зависимостью от
При этом, стёкла с незначительным отклонением хода частных дисперсий () и находящиеся вблизи нормальной прямой принято называть «нормальными», а расположенные на бо́льшем удалении (имеющие бо́льшее отклонение хода частных дисперсий) — «особыми» («abnormal»).
Диаграмма «относительная частная дисперсия — коэффициент дисперсии» также была предложена Эрнстом Аббе, однако, во избежание путаницы, её не принято называть именем автора.
Из стёкол, относящихся к первому из типов (ланг-кроны), следует отметить так называемые низкодисперсные стёкла, различные по составу, но отличающиеся как высокими значениями коэффициента средней дисперсии, так и высоким значением относительной частной дисперсии (то есть, значительным отклонением хода частных дисперсий от «нормального»).
Группа «курц-флинтов» так же объединяет различные по составу стёкла. В частности, под это определение подпадают практически все Шоттовские стёкла типов LaK, LaF, LaSF, а также российские СТК и ТБФ с высоким содержанием окиси лантана. Причём отклонения особых флинтов от «нормальной прямой», как правило, невелики.
«Особые» флинты с повышенными значениями относительной частной дисперсии (ланг-флинты) — это, как правило, либо тяжёлые и сверхтяжёлые флинты с максимальным содержанием окиси свинца, либо титановые флинты с высоким содержанием окиси титана.
Производство
Для получения цветного стекла в состав бесцветного стекла при варке вводят вещества, содержащие медь, золото, селен и др.
Варка оптического стекла производится из шихты в специальных огнеупорных горшках, помещаемых в стекловаренную печь. В составе шихты может быть введено до 40 % стеклобоя того же состава, что и варящееся стекло. Процесс варки длится около 24 часов. Нагрев производится, как правило, с помощью водородных горелок, при этом температура в печи достигает 1500 °C. В процессе варки стекломассу непрерывно перемешивают керамической или платиновой мешалкой для достижения однородного состояния и несколько раз берут пробу для контроля качества. Одним из этапов варки является осветление. На этом этапе в стекломассе выделяется большое количество газов из веществ-осветлителей, добавляемых в шихту. Образующиеся крупные пузыри быстро поднимаются к поверхности, захватывая по пути более мелкие, которые в любом случае образуются при варке. По окончании плавки стекла горшок извлекается из печи и подвергается замедленному охлаждению, длящемуся 6—8 дней. При быстром охлаждении массы в ней образуются механические напряжения, которые могут вызывать растрескивание стекла на большое количество осколков.
После остывания куски стекла сортируются по размерам и качеству, затем годные отправляются для дальнейшей обработки. В целях сокращения времени на механическую обработку оптические детали изготавливаются не из обычных кусков стекла, полученных после варки, а из специальных прессованных плиток или заготовок. Во избежание возникновения напряжений, вызываемых неравномерным охлаждением массы, полученные таким способом заготовки нагревают до 500 °C и затем подвергают очень медленному охлаждению в электрических печах, так называемому отжигу. Если при этом температура упадет резко, в стекле возникнут напряжения, которые приведут к появлению анизотропии, включая анизотропию показателя преломления. Также может образоваться вторичная мошка.
После отжига получившуюся заготовку исследуют с помощью оптических приборов контроля качества и составляют карту дефектов, на которой указывают размеры, местоположение и характер пороков стекла.
Технологические дефекты
К технологическим дефектам оптических стёкол относят камни, пузыри, мошку, дымки, свили и напряжения.
Камни представляют собой мелкие непрозрачные частицы, отделившиеся от горшка во время варки стекла, или нерасплавившиеся частицы шихты. Небольшое количество и малые размеры камней, если они не находятся в фокальной плоскости или вблизи неё, на качество изображения практически не влияют, так как задерживают лишь незначительную часть проходящего через стекло света.
Пузыри образуются в процессе варки стекла ввиду выделения газов составными частями шихты, вступающими в реакцию. Практически неизбежны при изготовлении стекла. Пузыри вызывают светорассеяние и некоторую потерю яркости и контрастности изображения, так как лучи света, преломляясь на поверхностях пузырей под значительно бо́льшими углами, чем на остальной площади линзы, почти полностью поглощаются внутренними поверхностями камеры и оправы объектива.
Мо́шка представляет собой большое скопление в массе стекла мельчайших пузырей, занимающих значительную часть его объёма. Мошка вызывает рассеяние большого количества проходящего через стекло света.
Дымки́ имеют вид паутины или легкой волнистой дымки в среде стекла. Происходят в основном от спекания складок, образующихся в процессе прессовки, а также при спекании ранее не замеченных трещин.
Сви́ли наблюдаются в массе стекла в виде прозрачных полосок или нитей вследствие неодинакового показателя преломления массы стекла. Представление о свиле может дать сравнение с каплей насыщенного сахарного раствора, введённой в стакан с водой. При растворении капля раствора будет образовывать в воде хорошо заметный след в виде волнистых полос и нитей.
Напряже́ния возникают вследствие неоднородности стекла, вызываемой, как правило, его неравномерным охлаждением в процессе изготовления. Механически напряжённое состояние стекла вызывает так двойное лучепреломление. В условиях обычного освещения двойное лучепреломление незаметно на глаз и определяется проверкой стекол при помощи специального прибора — полярископа. Непосредственно в оптических деталях напряжения (и соответствующее двойное лучепреломление) могут возникать под действием собственной массы детали, или от давления на стеклянную деталь при закреплении его в оправах.
Для оптических стёкол установлены категории и классы по качеству (ГОСТ 23136-93) нормирующего дефекты стекла по диапазонам (по их количеству, размеру, форме) в которые должны входить марки стёкол.
Для бесцветного оптического стекла эти нормы описаны в ГОСТ 3514-94 (ранее ГОСТ 3514-76). Для цветного оптического стекла — ГОСТ 9411-91 (ранее ГОСТ 9411-76).
Поскольку оптическое стекло изготавливается для конкретных целей, то нормируются не только наличие дефектов, но и отклонения оптических показателей от нормы. Выбирать стекло для своих нужд легче, если заранее определить критерии качества.
Обработка
Обычно, руководствуясь картой дефектов, заготовку распиливают алмазными пилами на более мелкие прямоугольные заготовки или вырезают из неё цилиндры с помощью круговых пил. Получающимся заготовкам стараются придать форму, максимально приближенную к форме будущего оптического изделия, с небольшими припусками. Также достаточно часто прямоугольные заготовки нагревают до размягчения и прессованием формируют из них изделия формы, близкой к требуемой.
Затем эти заготовки закрепляют в блоки (как правило, из гипса) и шлифуют. Шлифование включает в себя несколько стадий, на каждой последующей используют всё более мелкие абразивные зерна. После каждой стадии шлифования стекло промывают. После того, как стекло отшлифовано, заготовку полируют и затем контролируют его форму (фигуру). Полирование стекла является длительным физико-химическим процессом, который длится до 3-х суток. После полирования получается готовая рабочая поверхность изделия, готовая к использованию. Эту поверхность защищают, извлекают заготовку из блока и вновь собирают блок, но заготовки крепят другой стороной кверху и аналогично шлифуют и полируют другие рабочие поверхности.
После полирования производится контроль качества поверхности стекла и затем для улучшения характеристик изделия может быть произведено просветление оптики путём нанесения тонких прозрачных плёнок, как правило, диэлектрических. Эти плёнки улучшают оптические характеристики и могут улучшать механические, например, защищать стекло от помутнения при длительном нахождении во влажной атмосфере.
История
Одни из первых серьёзных попыток получения оптического стекла, то есть стекла достаточной химической и физической однородности, и обладающего специфическими оптическими свойствами, можно отнести к XVII веку. Так, в труде немецкого химика Кункеля (Johannes Kunckel) «Ars vitraria experimentalis» (1689 год) упоминается о борной и фосфорной кислотах как компонентах стекла, и о боросиликатном кроне, близком по составу к некоторым современным сортам.
В 1663 году в патенте англичанина Тильсона упоминается о введении оксида свинца в «флинт-глас», а в XVIII веке это стекло начинают применять для изготовления ахроматических линз, сначала Честер Мур Холл (1729 год), а затем, и с бо́льшим успехом, Питер Доллонд (1758 год).
Началом промышленного производства оптического стекла можно считать результат многолетней работы швейцарца Гинана, которому, совместно с Фраунгофером, удалось внедрить на заводе Утцшнайдера в Бенедиктбойерне (Бавария) более или менее надёжный способ получения хорошего оптического стекла в горшках ёмкостью до 400 кг. Ключом к успеху был изобретённый Гинаном приём механического перемешивания расплава во время варки, круговыми движениями глиняного стержня, вертикально опущенного в стекло.
В 1811 году Гинаном и Фраунгофером, было запущено в производство два сорта оптического стекла: крон (72 % SiO2, 18 % K2O, 10 % CaO) и флинт (45 % SiO2, 12 % K2O, 43 % PbO.
Разработанный технологический процесс позволял изготавливать вполне удовлетворительные линзы диаметром до 200—250 мм. Однако ассортимент оптических стёкол, выпускаемых стекольными заводами в первой половине XIX века, был практически ограничен двумя его типами.
Во второй половине XIX века немецкий химик Отто Шотт осуществляет, по предложению Эрнста Аббе, фундаментальное исследование влияния на свойства стекла различных компонентов, а в 1884 году О. Шотт и Э. Аббе и К. Цейсс основывают в Йене завод начавший выпуск разнообразных сортов оптического стекла.
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: Lir-ilir Lir-ilir Li-Ilir Lir-Ilir Grup Karawitan Sanggar Seni Laras Siwi menyanyikan lagu Lir-ilir Tembang Lir-ilir diciptakan oleh Sunan Kalijaga pada awal abad ke 16 ketika runtuhnya kerajaan Majapahit dan mulai masuknya Islam para adipati Kadipaten di Majapahit terutama di pesisir pulau Jawa. Tembang Lir-ilir dikenal sebagai tembang dolanan atau lagu daerah Jawa Tengah, dalam liriknya menggunakan kata perumpamaan yang mem...
Ekek Cissa Cissa thalassinaTaksonomiKerajaanAnimaliaFilumChordataKelasAvesOrdoPasseriformesFamiliCorvidaeGenusCissa F. Boie, 1826 Spesies Cissa chinensis Cissa hypoleuca Cissa jefferyi Cissa thalassina lbs Cissa adalah genus yang terdiri atas kucica berekor pendek. Genus ini diperkenalkan oleh ahli ilmu hewan asal Jerman bernama Friedrich Boie pada tahun 1826. Cissa chinensis merupakan spesies tipe dalam genus ini.[1][2] Nama Cissa berasal dari kata berbahasa Yunani Kuno kissa...
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Oktober 2016. Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.Cari sumber:...
Election for the Governor of Vermont 1825 Vermont gubernatorial election ← 1824 October 13, 1825 (1825-10-13) 1826 → Nominee Cornelius P. Van Ness Party Democratic-Republican Percentage 100% Governor before election Cornelius P. Van Ness Democratic-Republican Elected Governor Cornelius P. Van Ness Democratic-Republican Elections in Vermont Federal government Presidential elections 1792 1796 1800 1804 1808 1812 1816 1820 1824 1828 1832 1836 1840 1844...
Melrose Mindoro schools Melrose-Mindoro High School is a public high school located at N181 State Rd.108, Melrose, Wisconsin 54642-8284. The school is part of the Melrose-Mindoro Area School District. It is a rural district located in Southwestern Wisconsin, serving approximately 700 students. The district is located approximately 25–30 minutes from Black River Falls, Sparta, and La Crosse.[1] The district mascot is the Mustang. See also Wisconsin Highway 108 References ^ Melrose-Mi...
Questa voce o sezione sugli argomenti attori italiani e cantanti italiani non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. Claudia MoriClaudia Mori nel film Yuppi du (1975) Nazionalità Italia GenerePop Periodo di attività musicale1959 – 2009 Album pubblicati7 Studio4 Raccol...
هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (أبريل 2019) غونتر فريدريك (بالألمانية: Günther Friedrich) معلومات شخصية الميلاد 15 أبريل 1929 [1] شتوتغارت الوفاة 24 نوفمبر 2014 (85 سنة) [2] آخن مواطنة ألمانيا...
Voce principale: Calcio Como. Calcio ComoStagione 2014-2015Sport calcio Squadra Como Allenatore Giovanni Colella, poi Carlo Sabatini All. in seconda Moreno Greco Presidente Pietro Porro Lega Pro4º nel girone A, promosso in Serie B dopo i play-off Coppa ItaliaTerzo turno Coppa Italia Lega ProFinalista Maggiori presenzeCampionato: Le Noci (38)Totale: Le Noci (49) Miglior marcatoreCampionato: Ganz, Le Noci (11)Totale: Ganz (18) Abbonati739[1] Maggior numero di spettatori6 143 vs B...
For the handball leagues, see 2018–19 Nemzeti Bajnokság I (men's handball) and 2018–19 Nemzeti Bajnokság I (women's handball). Football league seasonNemzeti Bajnokság ISeason2018–19Dates21 July 2018 – 19 May 2019ChampionsFerencvárosRelegatedMTK BudapestSzombathelyi HaladásChampions LeagueFerencvárosEuropa LeagueMOL VidiDebrecenTop goalscorerDavide LanzafameFilip Holender (16 goals each)Biggest home winFerencváros 7-0 DiósgyőrBiggest away winPaks 0-4 MOL VidiPuskás Akadémia ...
Davina Philtjens Nazionalità Belgio Altezza 151 cm Calcio Ruolo Difensore Squadra Sassuolo CarrieraSquadre di club1 2003-2004 Patro Massmechelen? (?)2004-2005 Hewian Girls Lanaken? (?)2005-2008 Tienen? (?)2008-2016 Standard Liegi62+ (7+)[1]2016-2018 Ajax45 (1)2018-2020 Fiorentina30 (4)2020- Sassuolo84 (2)Nazionale 2003-2005 Belgio U-178 (9)2005-2008 Belgio U-1921 (5)2008- Belgio116 (10) 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per l...
此條目需要补充更多来源。 (2021年7月4日)请协助補充多方面可靠来源以改善这篇条目,无法查证的内容可能會因為异议提出而被移除。致使用者:请搜索一下条目的标题(来源搜索:美国众议院 — 网页、新闻、书籍、学术、图像),以检查网络上是否存在该主题的更多可靠来源(判定指引)。 美國眾議院 United States House of Representatives第118届美国国会众议院徽章 众议院旗...
Vatnajökull National ParkHikers journey to Hvannadalshnjúkur, the high peak of Öræfajökull.LocationSouth, southeast, east and northeast IcelandCoordinates64°30′N 17°00′W / 64.500°N 17.000°W / 64.500; -17.000Area14,141 square kilometres (5,460 sq mi)Established7 June 2008; 15 years ago (2008-06-07) UNESCO World Heritage SiteOfficial nameVatnajökull National Park - dynamic nature of fire and iceCriteriaNatural: (viii)Designa...
RASIT (radar d'acquisition et de surveillance terrestre) adalah sebuah radar doppler pulsa surveillance darat dikembangkan oleh Thomson-CSF (sekarang Thales), dan dipakai oleh beberapa militer. Versi asli dari Rasit memiliki jangkauan 20 kilometer dan memungkinkan operator terampil untuk membedakan antara personil, kendaraan, dan pesawat. Referensi forecastinternational report on RASIT[pranala nonaktif permanen] janes.com page on RASIT lbsRadarUdara basis darat AI.24 Foxhunter AMSAR ...
American politician (born 1952) This article is about the American politician and businessman. For other people with similar names, see Richard Scott (disambiguation). Rick ScottOfficial portrait, 2019United States Senatorfrom FloridaIncumbentAssumed office January 8, 2019Serving with Marco RubioPreceded byBill NelsonChair of the National Republican Senatorial CommitteeIn officeJanuary 3, 2021 – January 3, 2023LeaderMitch McConnellPreceded byTodd YoungSucceeded bySteve ...
Brazilian dramatist and political activist Augusto BoalBoal presenting a workshop on the Riverside Church in New York, 13 May 2008.Born(1931-03-16)16 March 1931Rio de Janeiro, BrazilDied2 May 2009(2009-05-02) (aged 78)Rio de Janeiro, BrazilOccupationTheatre practitionerGenreTheatre of the Oppressed Augusto Boal (16 March 1931 – 2 May 2009) was a Brazilian theatre practitioner, drama theorist, and political activist. He was the founder of Theatre of the Oppressed, a theatrical form orig...
Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus. Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mai 2024). Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ». En pratique : Quelles sources sont attendues ? Comme...