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楼主: 刘海明
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广播电视节目文稿写作素材集锦

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220#
 楼主| 发表于 2023-9-26 00:19:11 | 只看该作者
【案例】
西北望长安,可怜无数山
网传清华大学弯道超车光刻机新方案,真的造出来了?
(文章来源:科学有故事汪诘于2023-09-19)
最近这一周,有一个科技新闻传的很厉害,说清华大学弄出了一种新的产生极深紫外光源的原理,可以突破光刻机的卡脖子技术难题,甚至还有很多人传说我国已经在雄安开始建设光刻工厂了,还有图有真相,说得有鼻子有眼。
第二技[KGVT;:用国产业实经一2,实非资用手机配业件的务很多人来问我是不是真的,我先说答案:新的光源产生原理是真的,但那个早在2010年就提出了,目前还处在原理验证阶段,离真正实用少说也还有15到20年的时间。而这次热炒的清华大学的论文其实也是2021年初就发表了,不知道为什么两年半后突然被挖坟出来热炒。至于雄安建什么光刻厂云云,那就是以讹传讹,子虚乌有了。
今天刚好借着这个话题,来跟大家聊聊造一个光刻机为什么那么难,中国有没有可能完全独立自主研发出最先进的光刻机。
光刻机就是用来生产芯片的关键设备,我们用的每一台电脑,每一台智能手机中的芯片就是用光刻机生产出来的。
衡量一块芯片的工艺先进程度,用的是xx纳米(nm)这样一个单位。纳米是个长度单位,1纳米等于10亿分之一米。前两周华为不是出了一款最新的手机Mate60pro吗,这手机一出来,大家就惊呼,哇,这款手机用的芯片是7nm制程的,不得了。这里解释一下7nm制程是什么意思,简单来说,芯片上的电子元件,也就是晶体管,是被刻出来的,就好像我们在橡皮图章上科字。在同样的面积上,能刻出来的晶体管越多,芯片也就越先进。在芯片领域,就是用多少多少nm(纳米)来表示芯片的先进程度,数字越小表示芯片越先进。10nm的比14nm先进,7nm比10nm先进,你不要纠结为什么是5、7、10、14这样数字,这背后有复杂的历史成因。
芯片是用激光在硅片上刻出来的,所以,要把晶体管刻得越小,就需要波长越短的激光。现在全世界最先进的光刻机用的光源叫极深紫外光,英文简称为 EUV,波长是13.5纳米,它是美国公司研发出来的,但这家美国公司现在被荷兰的阿斯麦公司收购了。不过这里要弄清一个概念,不是说13.5纳米波长的激光就只能刻13.5纳米的芯片,它其实能刻7纳米,5纳米,甚至更小制程的芯片。
比EUV更差一点的光刻机用的光源是深紫外光,英文简称DUV,波长是193纳米,比EUV大了一个数量级。华为最新手机用的那个7nm制程麒麟9000s芯片就是用DUV刻出来的,是的,193纳米的波长,利用一种叫做多重曝光的技术就可以刻出7nm的芯片。但就是这种193纳米的光刻机,我国现在也还是造不出,能造出DUV的全世界也只有日本的佳能和尼康,以及荷兰的阿斯麦公司。对,你没听错,美国也不行。
这里顺便插一句什么是多重曝光技术。我用一个最简单的比方来试着说明一下,比如说,现在你有一个画正方形格子的机器,但它能画出来的正方形的格子的边长是100毫米,你有没有办法利用这个机器画出小于100毫米的正方形格子呢?是可以的。方法就是我先在纸上画很多连在一起的格子,形成网格。然后我把机器稍稍挪动一下位置,在这张纸上再画一次,这样又会画出一个新的网格,两个网格重叠在一起,线条就会交错形成更小的格子。你自己可以拿笔在纸上试一下。
光刻机每次刻芯片的过程就是一次曝光,用DUV去生产7nm制程芯片也是一样的,一次没办法,就多曝光几次,每次曝光之后就移动一小步再曝光。这样就可以刻出更小的晶体管。当然了,这样做也不是没有副作用的,那就是出错的可能性也更大上招塔生立的话了,大规模生产的话,会有很多失败的芯片浪费掉。用专业术语来说,就是芯片的良率比较低,次品率比较高。
我们回到正题,制造一台光刻机有多难呢?
我先定个性,光刻机是目前为止,人类有能力制造的最精密和复杂的机器,没有之一。一台光刻机,有三大关键部分组成。第一部分是光源 第二部分是光学系统、第三部分是蚀刻工作台。每一部分的技术挑战都堪比登月。
先说光源。要产生13.5纳米波长的极深紫外光,目前的做法是用高功率的激光轰击一个直径只有三千万分之一米的小锡球(就是金属锡的锡)。但这一句话不足以描述它的难度,我需要展开来说。
首先要让一束激光准确击中正在以时速大约200英里运动的小锡球,等小锡球的温度达到50万度时,会成为锡等离子体,这时再用一束激光轰击它,这时就能产生波长135纳米的极深紫外光。要持续稳定产生这种紫外光,需要以每秒钟大约5万次的频率轰击小锡球。这种激光器全世界只有一家德国公司能生产,这家叫通快的德国公司用了十年时间才研发成功,单单是这台激光器就有45700多个零件。但你可能没想到,通快公司的这台激光器又依赖于一家立陶宛的公司提供关键设备,没有这家立陶宛公司制造的光源设备,通快公司也不行,简直就是螳螂捕蝉黄雀在后的既视感。下一个难关是如何把这种极深紫外光收集起来,形成一束极深紫外光的激光呢?这就是下一个关键部分。
光学系统。为EUV研制的这套光学系统全世界也只有一家德国公司能制造,它就是大名鼎鼎的蔡司公司。你可能听说过蔡司生产的相机镜头是世界上最好的镜头之一,可是相机镜头与EUV光学系统用的镜头比起来,那就好像是螺旋桨撒农药的飞机和喷气式战斗机的差别了。这套光学系统至少涉及以下这些技术挑战:高精度非球面加工精度非球面加工。多层膜反的镜,高质量熔炼,离子束抛光技术,极限精度磨制。刚才说的这一串技术名词你不必深究,你只需要知道,最终的目标是要制作出一片绝对光滑平整的镜片,要光滑到什么程度呢?就是三体中水滴的那种光滑程度,镜片的起伏就是大约一个原子的误差,接近理论上的物理极限。如果用蔡司自己的宣传比喻,就是把这片镜片放大到整个德国那么大,起伏也没超过01毫米。如果一个病毒落在这片镜子上,那就好像拔地而起一座百米小山。所以,这套光学系统必须工作在真空中,不能有任何一点点的干扰。但有了光源和镜头还远远不够,这只是好比我们有了科字的刻刀,接下去一步是要在指甲盖大小的硅片上刻出几百亿个品体管。
精密仪器工作台。为了把几百亿个晶体管刻成,我们需要一个精度极高极高的控制台,我很难找到准确的比喻来形容它的制造难度。这个控制台有 55000个高精度的零件构成,而这些零件又至少依赖于日本、韩国、中国台湾、美国、德国以及荷兰自己提供的专利技术,少了任何一个都不行。
以上这些,大概就是制造一台目前世界上最先进的光刻机的难度。它的研发历史大概是这样,1997年,英特尔公司和美国能源部共同投资一家公司,开始研制 EUV光刻机。在6年的时间中这家公司研发了绝大部分的核心专利技术。但英特尔和美国能源部都不打算自己造光刻机,因为他们觉得造光刻机其实不挣钱,还不如把核心技术授权给一家外国公司,让他们去造光刻机。后来,荷兰的阿斯麦公司拿到了这些核心技术的授权,然后在三星和台积电等公司的帮助下,终于在2010年生产出了第一台EUV光刻机的原型机,又测试、优化、升级了 9年,最终在2019年生产出了第一台可以正式投入商业生产的EUV光刻机,总共历时22 年。

然而,虽然EUV光刻机是荷兰的阿斯麦公司生产的,但它也不过就是一个组装厂,只有15%的零件是自主生产的,其他85%的零件依靠进口。又因为美国能源部拥有光刻机几乎所有的核心专利,所以,阿斯麦生产光刻机,需要美国能源部的授权。这就是为什么假如美国政府说不准把光刻机卖给中国,荷兰的阿斯麦公司只能听它的原因。可以说,一台EUV光刻机是七、八个国家围成一个圈,卡着阿斯麦的脖子。
中国想要突破技术封锁,独立生产光刻机,就需要在全部三大关键部分上实现完全的自主创新。我们现在只能说,在第一个光源部分,我们看到了一点点希望。
2010年,斯坦福大学的华人教授,同时也是清华杰出访问教授赵午与他的博士生一起提出了一种产生极深紫外光源的新原理.这种原理被称为“稳态微聚柬",英文简称 SSMB,就是利用巨大的粒子加速器来产生极深紫外光。2017年,清华大学的唐传祥教授团队与德国的同行一起合作,完成了实验的理论分析和物理设计,并开发测试实验的激光系统,进行了一定的原理验证。2021年2月,他们的论文在《自然》杂志上成功发表[11,唐教授的博士生邓秀杰是第一作者,唐教授和德国亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心的另外一位教授是通讯作者。这里顺便提一下学术圈的一般规则,第一作者一般是指该研究课题中贡献最大的人,而通讯作者则是课题的负责人和成果受益人。

满华首次验证“稳态微聚束”原理,有望助力光刻机自主研发

到了2022年 3月,唐传祥教授和邓秀杰博士又在我国的《物理学报》上发表了同名论文[2],可能他们自己也没想到,一年多后,不知道什么原因,大概是在2023年的9月13日,不知道是哪个自媒体发了个视频,标题很那个啥,叫《逆天了!清华大学 SSMB-EUV光源横空出世,功率达到EUV光刻机40倍》,然后仿佛一把火,各个自媒体平台都开始以各种“逆天了”三个字开头为题,来热炒清华大学的这个 SSMB方案,看得我都傻了。
我希望大家冷静的是,我们现在离实现生产极深紫外光刻机还有十万八千里,千万别上头。首先,清华的官网上说,2021年,唐传祥教授就已经向国家发改委申报把SSMB 实验装置列为十四五国家重大科技基础设施。但是,我没有查到任何立项的新闻。注意,这种民用科研项目不是军事项目,不需要保密,立项都是需要公示的。也就是说,至少到目前为止,这个项目连立项都没有立项。
我们就算乐观一点,明年立项。这种级别的科研装置,没有个5年是很难建成的。然后建成了以后我们再乐观点,搞个3年测试成功,然后再花5年建成可以商用的光源。这就13年过去了。但是,光刻机的另外两个关键部分能不能在这13年中搞成呢?现在连个影子也还没有。
而且,我们不知道再过13年,美国人、荷兰人是不是又搞出了更先进的下一代光刻机,我们还得继续追。
最后我想说一句个人不中听的观成:
在20年之内,这个世界上不可能有任何一个国家可以完全独立自主的造出一台代表国际最先进水平的光刻机,美国也不例外。
当然,这只代表我个人的一点浅见,我很希望被打脸。
我为什么要把这个观点说出来。是因为我真的不希胡过去大跃进的非剧重演,中国人是很聪明。但并不意味着我们中国人就是特殊材料的人,全世界所有的种族都是人科、人属、智人种,中国人和外国人的基因几乎没有差异,我们不比外国人笨,但也并不比外国人聪明很多。
实事求是才是发展科学技术的正道,光刻机这样超级精密怎杂的机器,寻求最大范围的国际合作才是最佳解决方案。
编辑:秦克峰
219#
 楼主| 发表于 2023-9-22 00:31:52 | 只看该作者
【案例】


编辑:覃韵琪

218#
 楼主| 发表于 2023-8-18 22:42:06 | 只看该作者
【案例】

编辑;覃韵琪

217#
 楼主| 发表于 2023-8-11 22:41:04 | 只看该作者
【案例】

编辑:秦克峰


216#
 楼主| 发表于 2023-8-9 23:18:59 | 只看该作者
【案例】


编辑:秦克峰


215#
 楼主| 发表于 2023-7-31 22:38:25 | 只看该作者
【案例】
两个礼拜前,恒大终于公布了延迟两年的财报,最重要的一点是,它的净资产两年间蒸发了8000亿。包叔说,这些钱相当于2400头大象的重量。
来源:兽爷丨罗刹海市
编辑:洪韵
214#
 楼主| 发表于 2023-6-27 23:47:21 | 只看该作者
【案例】
荷兰迄今已建筑了600座这样的绿色桥梁,以帮助野生动物安全跨越公路



编辑:秦克峰

213#
 楼主| 发表于 2023-6-14 00:12:52 | 只看该作者
法国广电运营商开展5G广播(大塔)测试试验,可提供4K免费电视服务

法国国营广播电视公司France Télévisions正与法国电视直播卫星供应商TDF合作,以升级其地面数字电视的观看体验。

据悉,这两家广电运营商将通过埃菲尔铁塔开展5G广播试验服务,有三个城市的观众可以观看到4K超高清的法国网球公开赛等节目服务体验。

France Télévisions在巴黎、图卢兹和南特的三个专用频道上测试了超高清信号传输,采用的是HEVC编码和DVB-T2传输标准,分辨率为3840×2160像素(4K UHDTV),是高清分辨率(1920×1080像素)的4倍。其中,两个专用通道可提供高动态范围,并改善阴影和高光的细节,另有一个通道将使用杜比AC-4提供以沉浸式的音频体验。

在法国网球公开赛的赛事中,France Télévisions也将在巴黎测试5G广播信号的情况,移动接收测试将在体育场内进行。该试验由France Télévisions和TDF合作进行,并且得到了Ateme(安特姆,法国广电设备制造商),Qualcomm(高通)以及Rohde & Schwarz(罗德与施瓦茨公司)的支持。

此外,这项实验还得到了法国影音和数字传播监管局(ARCOM)的批准。在ARCOM管理、规划和分配的频率计划中,5G广播服务可与家庭接收的传统数字地面电视实现共存。

根据介绍,5G广播除了可以在移动终端提供电视服务外,其还囊括了固定数字地面电视的所有优点。可以实现免费观看电视节目,在传输质量方面也兼备稳定性,能提供以与传统电视服务一致的低延迟信号比特率,而且比单播流媒体服务更高效。但5G广播的实际服务预计还需数年的时间才能实现普及。

“地面数字电视作为一种电视广播模式,对观众而言是免费的,更具环保性,且对法国各地的每个人而言都很容易获得。”法国有线电视频道视听和网络部门总经理卡里姆·埃尔·纳加尔说。

“当前,通过4K超高清的画质,观众可以在大屏幕上体验更为直观地享受到现场网球赛事体验。而未来,借助于我们正在进行的移动数字地面电视测试试验,观众也将能够在移动端中通过智能手机等方式免费地观看电视,不需要通过Wi-Fi,也不需要使用他们的移动流量套餐。”

这两项试验都表明,广播技术在未来仍有相当大的潜力。

来源:电台工厂(公众号)
编辑:潘洁

212#
 楼主| 发表于 2023-6-8 19:13:48 | 只看该作者
【案例】
效仿TVB?亚视宣布进军直播,能拯救曾经的香港电视巨头吗?

来源丨澎湃新闻 秦艺逍

继TVB之后,又一老牌香港电视巨头宣布进军电商直播。
6月6日,港股上市公司亚洲电视控股有限公司(0707.HK)发布公告称,公司将于2023年6月6日开始进入电商直播的业务,分别由广西亚视鸿鹄电子商务有限公司及亚视文化传媒(深圳)有限公司两家间接全资拥有的子公司负责经营。

图片来源:亚洲电视控股公告

据天眼查APP显示,亚视文化传媒(深圳)有限公司2018年成立于广东深圳,是一家以从事文化艺术业为主的企业,注册资本为1亿港元。
广西亚视鸿鹄电子商务有限公司2023年成立于广西南宁,是一家以从事互联网和相关服务为主的企业,注册资本为5000万港元。
公告称,董事会相信电商直播的业务,作为集团媒体、文化及娱乐业务的一种辅助,可提高集团媒体、文化及娱乐业务的销售及市场的占有率,从而增加集团的收入。
董事会预期,除了现时成品布料加工、印花及销售,以及娱乐及媒体等业务之外,电商直播的业务预计在未来将为集团的财政产生正面的收入。
受上述消息影响,亚洲电视控股6月7日开盘涨近14%。截至当日收盘,该公司股价报0.066港元/股,跌8.33%,总市值7.21亿港元。
公开资料显示,亚洲电视控股目前为香港协盛协丰旗下的一家网络电视公司。协盛协丰控股有限公司是一家置业于中国大陆并在香港联合交易所主板上市的香港投资控股公司,主要从事布料加工及销售业务。
据悉,亚洲电视(ATV)前身“丽的映声”创立于1957年,曾是香港历史上第一家电视台,也是全球首家华语电视台。
巅峰时期的亚视曾与TVB同为香港电视两大巨头,曾制作《精武门》《再见艳阳天》《我和僵尸有个约会》《百万富翁》等剧集和节目,因亚视走红的知名香港艺人包括关之琳、张家辉、黎明、张国荣、利智、叶玉卿、杨恭如、万绮雯等。
2000年后,亚洲电视逐渐衰落,因经营不善及债务危机股权数度易主,此后屡次传出欠薪、破产传闻。
2016年4月,亚洲电视因未获得香港免费电视牌照续牌而正式停播。
2017年,香港上市公司协盛协丰集团成为亚视的新投资者,替代收购亚视若干股权及债务。
复活后的“新亚视”由传统电视媒体转变成以OTT网络电视方式运营,并推出手机APP。

图片来源:亚洲电视官方网站

记者查询亚洲电视官方网站后了解到,目前该网站主要服务地区主要包括中国、日本、韩国、泰国、马来西亚等亚洲国家,提供的内容多为上世纪70至80年代的经典剧集以及少数2000年以后拍摄的电影和综艺节目。
据亚洲电视控股今年4月披露的年报显示,2022年该集团收入为0.77亿元,2021年同期为1.59亿元,同比减少约51.4%;净亏损为2.14亿元,2021年同期净亏损为3.67亿元;归属股东应占亏损1.84亿人民币,2021年同期为2.61亿元;基本每股收益亏损0.018元。

图片来源:亚洲电视控股年报

亚洲电视控股经营业务包括布料及贸易业务、放债业务、投资及经纪服务业务以及媒体、文化及娱乐业务四项。
2022年,该集团媒体、文化及娱乐业务收益由2021年同期的6720万元减少至3510万元,布料及贸易业务收益由2021年同期的7650万元减少至3830万元,证券经纪服务及保证金融资收益由2021年同期的990万元减少至310万元。
财报称,媒体、文化及娱乐业务收益减少乃由于经济环境不明朗,再加上市场业务竞争激烈,导致赞助收入以及拍摄及放映收入大幅减少。由于制作节目的成本高昂再加上制作成本整体上升,该项业务亏损由2021年同期的1630万元增加至2022年的3960万元。
亚洲电视控股在财报中表示,集团欲透过善用社交媒体平台,进军新兴的直播电商市场,使收入来源更多元。此策略性举动预期将为本集团提供增加收入来源的机会以及能让其扩充客户基础,进而改善本集团之财务表现。目标是建立具备强大客户基础的高质量电子商务平台。
财报显示,与2021年预测相比,该集团2022年预计活动播送及赞助收入于未来五年将减少60%至65%,预计未来五年透过有策略地活用社交媒体平台进军越发蓬勃的直播电商市场所带来的收益将增加1300万元至3300万元。
近年来,与亚洲电视同样陷入经营亏损的电视广播(TVB)率先入局直播带货,直播电商业务成为了老牌电视传媒向新媒体转型、拓展盈利渠道的一致选择。
2022年4月,TVB入驻抖音直播,由上海真识货贸易有限公司和广州齐齐整整传媒有限公司运营,3个直播带货账号累计粉丝量接近94万。
今年3月,电视广播宣布通过旗下上海翡翠东方传播有限公司(TVBC)与淘宝达成合作意向,双方将于2023年内合作开展超过48场电商直播。
3月7日,TVB在淘宝的首场带货直播斩获超过2350万元销售额,累计观看人数超320万,累计观看人次超过485万。5月31日,TVB“香港小姐专场”直播全场销售额突破1亿人民币(约1.1亿港元),累计观看人次近1000万,
随着入驻淘宝直播后带货销售额屡创新高,该公司股价也应声大涨。今年3月至今,电视广播股价累计涨幅接近60%。截至6月7日收盘,电视广播股价报5.81港元/股,跌1.53%,总市值25.45亿港元。
据TVB年报数据显示,2022年集团营收35.86亿港元,较上年同期的28.99亿港元增长至24%;净利润亏损8.07亿港元,亏幅同比扩大25%;每股亏损1.84港元,亏幅扩大24%。
年报称,收入增长主要归功于2021年8月底收购的士多集团为全年贡献的电商收入。
据财通证券分析,随着互联网内容平台的发展,电视作为内容传播的传统地位降低,影视内容向线上迁移,移动端内容平台发展进一步加快了流量的转移,其以2014年互联网广告收入超过电视广告收入为标志。
传播渠道迁移、内地影视内容供给大幅增长,依赖电视传播的香港剧集在内地传播受到较大限制,香港文化影响式微。
艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅此前向澎湃新闻记者表示,TVB入局淘宝直播的尝试对于传统媒体行业介入直播电商是很好的借鉴。“TVB的影响力和对旗下艺人的运作能力使其在介入直播电商时有了很好的切入点,传统媒体的权威性也能给消费者带来信赖感。”
艾媒咨询数据显示,2021年,中国直播电商行业的总规模达到12012亿元,预计到2025年规模将达到21373亿元。随着“直播带货”消费模式的兴起,中国直播电商市场已显示出强大的潜力和活力。
-END-
来源:传媒头条(公众号)

编辑:郑程程





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211#
 楼主| 发表于 2023-5-26 23:57:55 | 只看该作者
【案例】
央视《焦点访谈》栏目重启舆论监督:出手就是10万+

昨日,央视新闻《焦点访谈》栏目刊播了题为《砂坑回填数年,为何越填越大》的舆论监督报道,曝光了河北省遵化市马兰峪镇农田变矿坑事件。

“传媒特训营”发现,这是《焦点访谈》栏目近段时间以来少有的调查类新闻报道。

一位资深媒体人对此评价说:熟悉的《焦点访谈》终于又回来了。

《焦点访谈》的这期报道曝光的是遵化市马兰峪镇屿河东村的马兰峪日强铁选厂每天24小时不间断的在村边挖坑,据村民反映该厂挖出的两个大坑占用的都是附近几个村的耕地。

而且,被曝光的企业也没有采矿许可证,属于私挖盗采。经记者采访发现,这两个大坑是该企业私挖盗采多年,2016年政府有关部门曾要求回填,但直到现在不但没有回填,而且坑还越来越大。

此外,报道还质疑当地有关部门监管执法不力等问题。

该期节目刊播后,迅速引发广泛关注。舆论纷纷要求有关方面彻查企业资金流向,严查背后保护伞,同时网友们也表示期待后续报道,称赞采访记者“这才是焦点访谈应该做的事情”。

《焦点访谈》栏目是中央电视台于1994年4月1日推出的深度新闻报道栏目,节目每天通过调查、追踪和暗访方式揭露社会生活多个方面的违法犯罪行为。

多年的坚持不懈,使得该栏目成为舆论监督和调查报道的标杆。

此外《焦点访谈》采用演播室主持和现场采访相结合的方式,其特色是“用事实说话”,强化调查论证和细节采访。白岩松、水均益、敬一丹、王志等知名主持人都曾经在该节目中任职。节目也多次获得中国新闻奖。

1998年时,朱镕基同志曾赠与节目16字评价:“群众喉舌、舆论监督、政府镜鉴、改革尖兵”。

《人民日报》曾发表评论赞扬《焦点访谈》,称其为新闻舆论监督树立了一面旗帜,成为中国电视新闻评论的标杆性节目。坚持“用事实说话”,挖掘独家题材深度报道解读,出色发挥自身的新闻舆论导向作用,创造了新闻舆论监督的艺术化样板,创下了中国新闻界舆论监督的一个“奇迹”。

不过近年来,《焦点访谈》栏目内容变化较大,栏目中的调查报道和舆论监督报道日趋减少,影响力也逐年下滑。

以5月24日的《砂坑回填数年,为何越填越大》报道为节点往前梳理发现,在此前相当长的一段时间里,《焦点访谈》涉及的社会新闻、法制新闻、调查新闻等报道比重明显低于时政新闻、国际新闻和文化新闻。

而实际上,《焦点访谈》的报道风格发生巨变也并非一两日。此前就有网友列出了《焦点访谈》一段时间以来的栏目内容,在这张网络截图上显示,从2010年9月10日至15日的6期节目,都是聚焦法制和民生类的报道。而从2022年9月6日至11日的6期节目,全都是系列宣传报道。

《焦点访谈》栏目风格大变早就引起舆论的重视。2014年,人民网就曾经发表过文章,谈到该节目存在的问题:“批评力度严重不足,应景选题逐年增加,选题缺乏针对性,与很多节目雷同,内容空泛。”

不过有多位接近或熟知《焦点访谈》的媒体人均表示,近年来无论从央视的台领导,栏目负责人还是一线记者,始终没有忘记使命,也多次努力尝试。

亦有媒体人证实,多位央视或《焦点访谈》的记者甚至在微信朋友圈征集新闻线索。

对此,一位资深媒体人告诉“传媒特训营”,他对央视《焦点访谈》重启调查性报道感到欣慰, “《焦点访谈》此举不仅积极响应了中央在全党大兴调查研究的号召,而且真切回应了公众对舆论监督的期待,为其他媒体开展调查性报道作出了表率。希望《焦点访谈》作为以调查研究和舆论监督为方向的新闻栏目,更多地播发调查性报道,更好地发挥监督作用。”

事实上,在经历了多年的沉寂之后,2023年5月24日的这则报道,一下让《焦点访谈》又回到了人民群众的视野里。当观众看到采矿场老板当着记者拒不承认,而被记者用航拍视频怼回去的时候,都大呼过瘾。

来源:传媒特训营(公众号)
编辑:秦克峰







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