307 research outputs found

    Funeral of writer Alois Jirásek in Prague

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    The segment captures the funeral of writer Alois Jirásek held in Prague on 16 March 1930. Crowds stream to the Pantheon of the National Museum, where the coffin containing the late writer´s remains is displayed. A car carrying President Tomáš Garrigue Masaryk arrives at the National Museum. In the upper part of Wenceslaus Square, a monumental cenotaph is erected and passed by a number of commemorative processions, Sokols, soldiers, legionnaires, and members of political parties and various associations. Officials of the Czechoslovak Sokol Society carry the coffin with the deceased from the Pantheon of the National Museum. University dignitaries and distinguished Czech writers walk behind the coffin. The event is also attended by the guard of honour of the Vysoké Mýto 30th Infantry Regiment of Alois Jirásek. Prominent politicians present at the ceremony. The segment concludes with a view of the urn containing the writer´s remains in a car heading to the late writer´s final resting place in his native Hronov

    The printing office and the villa of Alois Landfras in Jindřichův Hradec

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    The bachelor thesis The printing office and the villa of Alois Landfras in Jindřichův Hradec deals with built of printing office and villa with garden and it primarily examines its in artistic and historical terms. The first part of thesis deals with history of printing craft in Jindřichův Hradec, with builder Alois Landfras and with architect Josef Schaffer. In the next part of thesis the author deals with built of printing office, with question of dating its rebuilding, with reconstructions of object and it was constructed architectural description of house facade. The following chapters are focused on Landfras´s villa with garden. The interesting point is doubt of dating beginnig of villa´s building based on literature and charter of the villa. Author´s other interest was providing of garden complete description and describe its original form based on historical photos. Afterwards author points out earlier purpose of object because during Alois Landfras´s life villa with garden had primarily cultural meaning. Next chapter examines the relation between Alois Landfras as a builder and Josef Schaffer as an architect. In last part author deals with garden analysis in style element term and she tries to find inspiration or archetype of the architectural work

    Funeral of Minister of Finances Alois Rašín in Prague

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    The segment captures the state funeral of Minister of Finance Alois Rašín held in Prague on 21 February 1923. The shots of the preparations in front of the National Museum in the beginning of the segment are followed by views of the block of flats in Žitná Street in Prague´s New Town, where Rašín was assassinated on 5 January 1923. The funeral procession assembles in front of the National Museum. Funeral wreaths are carried out from the Pantheon. The coffin is loaded onto a horse-drawn hearse. The funeral procession moves across Wenceslaus Square, continues to Charles Square and Žitná Street towards the Olšany Cemetery crematorium. The streets are filled with on-lookers. The procession includes Sokols, representatives of the chimney sweep guild, scouts, Czechoslovak generals and soldiers. Minister of National Defence František Udržal, Deputy of the National Assembly František Tomášek, Minister of Foreign Affairs Edvard Beneš, Minister of Postal and Telegraph Services Alois Tučný, Minister of Social Welfare Gustav Habrman, Minister of Supplies Emil Franke, Minister of Agriculture Milan Hodža, and Deputy of the National Assembly Mořic Hruban

    Cultural and historical works of Alois Jirásek

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    The purpose of this thesis is to present Alois Jirásek as an author of popular texts, both educative and tendentious, published in contemporary periodicals or reprinted in his collected works as the case may be; and thus adjust his conventional picture as a writer exclusively of fiction. Jirásek's writings on historical and cultural topics, having largely been on the margins of scholarly focus (as secondary literature appears to refer to them on very few occasions), shall be stratified and characterized here, as well as contrasted and compared with the works of other selected authors. The work attempts to reflect their merits educative and instructive, and - assembling all the fundamental information - aims to serve as the basis for further research and outline its possibilities. Key Words Alois Jirásek, Cultural histor, Cultural and historical work

    Evaluation fo the book

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    Předmětem mé bakalářské práce s názvem je ilustrovaná kniha pro děti obsahující pět pohádek Aloise Mikulky (1933, Brno), vlastní ilustrace a recepty formou komiksu, kterou jsem nazvala ?Pro mlsné jazoury?. Záměr: předvést dětem přípravu sladkých pokrmů zábavnou formou a naučit je tak připravovat si domácí jídla.Oddělení výtvarného uměníObhájenoThe point of interest in my bachelors project is a book for children, which contains fairytales written by author Alois Mikulka (born 1933 in Brno, Czech Republic) with illustrations and comic recipes made by myself. The purpose of my work is to entertain and teach children

    Development of a concentrating hybrid solar collector based on the approach of spectral splitting : concept development, modelling, material research, prototyping and performance validation

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    Die Notwendigkeit zur Transformation der globalen Energieversorgung von fossilen zu erneuerbaren Quellen steht außer Zweifel. Da die Hälfte des weltweiten Endenergiebedarfes in Form von Wärme nachgefragt wird, kann die Energiewende nur gelingen, wenn der Wärmebedarf durch emissionsfreie Technologien gedeckt werden kann. Für den industriellen Sektor wird diese Aufgabe zusätzlich erschwert, da Prozesswärme auf hohem Temperaturniveau benötigt wird. Andererseits führt die fortschreitende Elektrifizierung zu steigendem Bedarf an elektrischer Energie. Die Umwandlung von Solarstrahlung in Nutzenergie durch die bereits verfügbaren Solartechnologien Photovoltaik (PV) und Solarthermie (ST) ist eine zentrale Maßnahme für eine zukünftige nachhaltige Energieversorgung. Die Kombination beider Technologien in einer Komponente durch photovoltaisch-thermische (PVT) Kollektoren kann für passende Anwendungen vorteilhaft sein, jedoch ist die Bereitstellung von Wärme mit Temperaturen über 85°C mit solchen Hybridsystemen bisher schwierig. Das in dieser Dissertation beschriebene Forschungsprojekt hatte zum Ziel, einen konzentrierenden PVT-Kollektor (CPVT) zu entwickeln, der industrielle Solarwärme und elektrischen Strom gleichzeitig bereitstellen kann. Die Basis dafür war ein an der FH OOE in Wels, Österreich, verfügbarer linearer Fresnel-Konzentrator mit einer Spiegelfläche von 11 m². Die Hauptaufgabe des Projektes lag in der Entwicklung eines CPVT-Receivers, passend für das Fresnel Spiegelfeld. Das Konzept „Spectral Splitting“ wurde gewählt, um die grundlegende Diskrepanz derartiger Hybridsysteme zu adressieren, dass der thermische und der elektrische Teil gegensätzliche Temperaturanforderungen aufweisen. Basierend auf dem Stand der Technik in diesem Forschungsfeld wurden mögliche Receiver-Ausführungen konzeptioniert und das beste Receiver-Konzept als Basis für die folgende Projektphase der Modellierung ausgewählt. Hierbei wurde ein optisches Modell für den Fresnel-Konzentrator, ein elektrisches Modell für die Optimierung der Spectral Splitting Konfiguration und ein thermisches Modell für die Berechnung der thermischen Leistungsfähigkeit des CPVT-Kollektors in MATLAB™ entwickelt. Neben den theoretischen Untersuchungen war die experimentelle Umsetzbarkeit eine wesentliche Anforderung an das Projekt. Materialuntersuchungen wurden mit Fokus auf ein neuartiges Wärmeträgermedium durchgeführt, das gleichzeitig als flüssiger Teil des optischen Filters zur Realisierung von Spectral Splitting dient. In der Folge wurde ein Prototyp des entwickelten CPVT-Receivers aufgebaut und über dem Fresnel Spiegelfeld installiert. Die durchgeführten Vermessungen bestätigen die gleichzeitige Bereitstellung von industrieller Solarwärme und elektrischem Strom aus dem neuartigen CPVT-Kollektor. Die thermische Leistungsfähigkeit des Systems zeigt einen klaren Fortschritt im Vergleich zum Stand der Technik, da ein thermischer Wirkungsgrad von 33,28 % bei einer Fluid-Temperatur von 150°C erreicht werden konnte. Der elektrische Teil des Receivers bietet einen Wirkungsgrad von 1,73 %, der in einer Weiterführung der Forschungsarbeit durch Anpassung der verwendeten PV-Module an die konzentrierte Strahlung verbessert werden soll. Die Wirksamkeit der implementierten thermischen Entkopplung zwischen elektrischem und thermischem Teil konnte bestätigt werden, da bei einer Fluid-Temperatur von 150°C die Temperatur der PV-Module auf 47,3°C limitiert werden konnte.The necessity of transforming the global energy supply from fossil into renewable sources is undisputed. As half of the worldwide final energy consumption is requested thermally, this enormous challenge of energy transition can only be successful, if the heat demand can be covered by emission-free technologies. This becomes even more difficult for the industrial sector, where process heat at high temperatures is requested. On the other hand, continual electrification can be observed, leading to an increasing electricity demand. The conversion of solar radiation into useful energy by the available solar technologies photovoltaics (PV) and solar thermal systems (ST) is one of the key measures to contribute to a more sustainable energy supply. The combination of both solar technologies in one component by photovoltaic-thermal (PVT) collectors can be advantageous depending on the application, however, the provision of heat at temperatures above 85°C is difficult with such hybrid systems so far. The research project described by the present thesis aimed to develop a concentrating PVT collector (CPVT) capable of providing industrial solar heat and electricity simultaneously. The basis was a linear Fresnel concentrator with a mirror surface of 11 m², available at FH OOE in Wels, Austria. The main goal of the project was to develop a CPVT receiver suitable for this mirror field. The approach of “Spectral Splitting” was chosen for tackling the fundamental discrepancy in such hybrid systems, that the thermal and the electrical part have contradictory temperature requirements. Based on the state-of-the-art in this research field, several novel receiver designs were conceived. The most promising design proposal was utilized as the basis for a comprehensive modelling phase, which revealed an optical model for the Fresnel concentrator, an electrical model for optimizing the Spectral Splitting configuration, and a thermal model for predicting the thermal performance of the CPVT collector. All models were developed in a numeric approach using MATLAB™. Beside the conducted theoretical investigations, experimental feasibility was a major requirement throughout the entire project. Therefore, material research was needed with a special focus on the heat transfer fluid, which also serves as the liquid part of the optical filter necessary for realizing the concept of Spectral Splitting. Subsequently, the developed CPVT receiver was implemented as a prototype and installed on the Fresnel mirror field for conducting performance measurements. The experiments confirmed the capability of the novel CPVT collector to provide industrial solar heat and electricity simultaneously. The thermal performance showed a distinct progress compared to the state-ofthe- art, as a thermal efficiency of 33.28 % could be achieved at a fluid temperature of 150°C. The electrical part of the receiver reached a conversion efficiency of 1.73 %, which is expected to be improved by PV modules adapted for the concentrated radiation, as a part of continuing research activities with the developed CPVT system. Although the fluid temperature was 150°C, the temperature of the PV modules could be limited to 47.3°C in the best receiver configuration. This confirms the effectiveness of the novel approach for thermal decoupling, which can be seen as another important contribution for the further development of CPVT collectors.Alois Resch BSc MScKumulative Dissertation aus neun ArtikelnKurzfassung auf DeutschDissertation Universität Innsbruck 202

    Development of a concentrating hybrid solar collector based on the approach of spectral splitting : concept development, modelling, material research, prototyping and performance validation

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    Die Notwendigkeit zur Transformation der globalen Energieversorgung von fossilen zu erneuerbaren Quellen steht außer Zweifel. Da die Hälfte des weltweiten Endenergiebedarfes in Form von Wärme nachgefragt wird, kann die Energiewende nur gelingen, wenn der Wärmebedarf durch emissionsfreie Technologien gedeckt werden kann. Für den industriellen Sektor wird diese Aufgabe zusätzlich erschwert, da Prozesswärme auf hohem Temperaturniveau benötigt wird. Andererseits führt die fortschreitende Elektrifizierung zu steigendem Bedarf an elektrischer Energie. Die Umwandlung von Solarstrahlung in Nutzenergie durch die bereits verfügbaren Solartechnologien Photovoltaik (PV) und Solarthermie (ST) ist eine zentrale Maßnahme für eine zukünftige nachhaltige Energieversorgung. Die Kombination beider Technologien in einer Komponente durch photovoltaisch-thermische (PVT) Kollektoren kann für passende Anwendungen vorteilhaft sein, jedoch ist die Bereitstellung von Wärme mit Temperaturen über 85°C mit solchen Hybridsystemen bisher schwierig. Das in dieser Dissertation beschriebene Forschungsprojekt hatte zum Ziel, einen konzentrierenden PVT-Kollektor (CPVT) zu entwickeln, der industrielle Solarwärme und elektrischen Strom gleichzeitig bereitstellen kann. Die Basis dafür war ein an der FH OOE in Wels, Österreich, verfügbarer linearer Fresnel-Konzentrator mit einer Spiegelfläche von 11 m². Die Hauptaufgabe des Projektes lag in der Entwicklung eines CPVT-Receivers, passend für das Fresnel Spiegelfeld. Das Konzept „Spectral Splitting“ wurde gewählt, um die grundlegende Diskrepanz derartiger Hybridsysteme zu adressieren, dass der thermische und der elektrische Teil gegensätzliche Temperaturanforderungen aufweisen. Basierend auf dem Stand der Technik in diesem Forschungsfeld wurden mögliche Receiver-Ausführungen konzeptioniert und das beste Receiver-Konzept als Basis für die folgende Projektphase der Modellierung ausgewählt. Hierbei wurde ein optisches Modell für den Fresnel-Konzentrator, ein elektrisches Modell für die Optimierung der Spectral Splitting Konfiguration und ein thermisches Modell für die Berechnung der thermischen Leistungsfähigkeit des CPVT-Kollektors in MATLAB™ entwickelt. Neben den theoretischen Untersuchungen war die experimentelle Umsetzbarkeit eine wesentliche Anforderung an das Projekt. Materialuntersuchungen wurden mit Fokus auf ein neuartiges Wärmeträgermedium durchgeführt, das gleichzeitig als flüssiger Teil des optischen Filters zur Realisierung von Spectral Splitting dient. In der Folge wurde ein Prototyp des entwickelten CPVT-Receivers aufgebaut und über dem Fresnel Spiegelfeld installiert. Die durchgeführten Vermessungen bestätigen die gleichzeitige Bereitstellung von industrieller Solarwärme und elektrischem Strom aus dem neuartigen CPVT-Kollektor. Die thermische Leistungsfähigkeit des Systems zeigt einen klaren Fortschritt im Vergleich zum Stand der Technik, da ein thermischer Wirkungsgrad von 33,28 % bei einer Fluid-Temperatur von 150°C erreicht werden konnte. Der elektrische Teil des Receivers bietet einen Wirkungsgrad von 1,73 %, der in einer Weiterführung der Forschungsarbeit durch Anpassung der verwendeten PV-Module an die konzentrierte Strahlung verbessert werden soll. Die Wirksamkeit der implementierten thermischen Entkopplung zwischen elektrischem und thermischem Teil konnte bestätigt werden, da bei einer Fluid-Temperatur von 150°C die Temperatur der PV-Module auf 47,3°C limitiert werden konnte.The necessity of transforming the global energy supply from fossil into renewable sources is undisputed. As half of the worldwide final energy consumption is requested thermally, this enormous challenge of energy transition can only be successful, if the heat demand can be covered by emission-free technologies. This becomes even more difficult for the industrial sector, where process heat at high temperatures is requested. On the other hand, continual electrification can be observed, leading to an increasing electricity demand. The conversion of solar radiation into useful energy by the available solar technologies photovoltaics (PV) and solar thermal systems (ST) is one of the key measures to contribute to a more sustainable energy supply. The combination of both solar technologies in one component by photovoltaic-thermal (PVT) collectors can be advantageous depending on the application, however, the provision of heat at temperatures above 85°C is difficult with such hybrid systems so far. The research project described by the present thesis aimed to develop a concentrating PVT collector (CPVT) capable of providing industrial solar heat and electricity simultaneously. The basis was a linear Fresnel concentrator with a mirror surface of 11 m², available at FH OOE in Wels, Austria. The main goal of the project was to develop a CPVT receiver suitable for this mirror field. The approach of “Spectral Splitting” was chosen for tackling the fundamental discrepancy in such hybrid systems, that the thermal and the electrical part have contradictory temperature requirements. Based on the state-of-the-art in this research field, several novel receiver designs were conceived. The most promising design proposal was utilized as the basis for a comprehensive modelling phase, which revealed an optical model for the Fresnel concentrator, an electrical model for optimizing the Spectral Splitting configuration, and a thermal model for predicting the thermal performance of the CPVT collector. All models were developed in a numeric approach using MATLAB™. Beside the conducted theoretical investigations, experimental feasibility was a major requirement throughout the entire project. Therefore, material research was needed with a special focus on the heat transfer fluid, which also serves as the liquid part of the optical filter necessary for realizing the concept of Spectral Splitting. Subsequently, the developed CPVT receiver was implemented as a prototype and installed on the Fresnel mirror field for conducting performance measurements. The experiments confirmed the capability of the novel CPVT collector to provide industrial solar heat and electricity simultaneously. The thermal performance showed a distinct progress compared to the state-ofthe- art, as a thermal efficiency of 33.28 % could be achieved at a fluid temperature of 150°C. The electrical part of the receiver reached a conversion efficiency of 1.73 %, which is expected to be improved by PV modules adapted for the concentrated radiation, as a part of continuing research activities with the developed CPVT system. Although the fluid temperature was 150°C, the temperature of the PV modules could be limited to 47.3°C in the best receiver configuration. This confirms the effectiveness of the novel approach for thermal decoupling, which can be seen as another important contribution for the further development of CPVT collectors.Alois Resch BSc MScKumulative Dissertation aus neun ArtikelnKurzfassung auf DeutschDissertation Universität Innsbruck 202

    Development of a concentrating hybrid solar collector based on the approach of spectral splitting : concept development, modelling, material research, prototyping and performance validation

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    Die Notwendigkeit zur Transformation der globalen Energieversorgung von fossilen zu erneuerbaren Quellen steht außer Zweifel. Da die Hälfte des weltweiten Endenergiebedarfes in Form von Wärme nachgefragt wird, kann die Energiewende nur gelingen, wenn der Wärmebedarf durch emissionsfreie Technologien gedeckt werden kann. Für den industriellen Sektor wird diese Aufgabe zusätzlich erschwert, da Prozesswärme auf hohem Temperaturniveau benötigt wird. Andererseits führt die fortschreitende Elektrifizierung zu steigendem Bedarf an elektrischer Energie. Die Umwandlung von Solarstrahlung in Nutzenergie durch die bereits verfügbaren Solartechnologien Photovoltaik (PV) und Solarthermie (ST) ist eine zentrale Maßnahme für eine zukünftige nachhaltige Energieversorgung. Die Kombination beider Technologien in einer Komponente durch photovoltaisch-thermische (PVT) Kollektoren kann für passende Anwendungen vorteilhaft sein, jedoch ist die Bereitstellung von Wärme mit Temperaturen über 85°C mit solchen Hybridsystemen bisher schwierig. Das in dieser Dissertation beschriebene Forschungsprojekt hatte zum Ziel, einen konzentrierenden PVT-Kollektor (CPVT) zu entwickeln, der industrielle Solarwärme und elektrischen Strom gleichzeitig bereitstellen kann. Die Basis dafür war ein an der FH OOE in Wels, Österreich, verfügbarer linearer Fresnel-Konzentrator mit einer Spiegelfläche von 11 m². Die Hauptaufgabe des Projektes lag in der Entwicklung eines CPVT-Receivers, passend für das Fresnel Spiegelfeld. Das Konzept „Spectral Splitting“ wurde gewählt, um die grundlegende Diskrepanz derartiger Hybridsysteme zu adressieren, dass der thermische und der elektrische Teil gegensätzliche Temperaturanforderungen aufweisen. Basierend auf dem Stand der Technik in diesem Forschungsfeld wurden mögliche Receiver-Ausführungen konzeptioniert und das beste Receiver-Konzept als Basis für die folgende Projektphase der Modellierung ausgewählt. Hierbei wurde ein optisches Modell für den Fresnel-Konzentrator, ein elektrisches Modell für die Optimierung der Spectral Splitting Konfiguration und ein thermisches Modell für die Berechnung der thermischen Leistungsfähigkeit des CPVT-Kollektors in MATLAB™ entwickelt. Neben den theoretischen Untersuchungen war die experimentelle Umsetzbarkeit eine wesentliche Anforderung an das Projekt. Materialuntersuchungen wurden mit Fokus auf ein neuartiges Wärmeträgermedium durchgeführt, das gleichzeitig als flüssiger Teil des optischen Filters zur Realisierung von Spectral Splitting dient. In der Folge wurde ein Prototyp des entwickelten CPVT-Receivers aufgebaut und über dem Fresnel Spiegelfeld installiert. Die durchgeführten Vermessungen bestätigen die gleichzeitige Bereitstellung von industrieller Solarwärme und elektrischem Strom aus dem neuartigen CPVT-Kollektor. Die thermische Leistungsfähigkeit des Systems zeigt einen klaren Fortschritt im Vergleich zum Stand der Technik, da ein thermischer Wirkungsgrad von 33,28 % bei einer Fluid-Temperatur von 150°C erreicht werden konnte. Der elektrische Teil des Receivers bietet einen Wirkungsgrad von 1,73 %, der in einer Weiterführung der Forschungsarbeit durch Anpassung der verwendeten PV-Module an die konzentrierte Strahlung verbessert werden soll. Die Wirksamkeit der implementierten thermischen Entkopplung zwischen elektrischem und thermischem Teil konnte bestätigt werden, da bei einer Fluid-Temperatur von 150°C die Temperatur der PV-Module auf 47,3°C limitiert werden konnte.The necessity of transforming the global energy supply from fossil into renewable sources is undisputed. As half of the worldwide final energy consumption is requested thermally, this enormous challenge of energy transition can only be successful, if the heat demand can be covered by emission-free technologies. This becomes even more difficult for the industrial sector, where process heat at high temperatures is requested. On the other hand, continual electrification can be observed, leading to an increasing electricity demand. The conversion of solar radiation into useful energy by the available solar technologies photovoltaics (PV) and solar thermal systems (ST) is one of the key measures to contribute to a more sustainable energy supply. The combination of both solar technologies in one component by photovoltaic-thermal (PVT) collectors can be advantageous depending on the application, however, the provision of heat at temperatures above 85°C is difficult with such hybrid systems so far. The research project described by the present thesis aimed to develop a concentrating PVT collector (CPVT) capable of providing industrial solar heat and electricity simultaneously. The basis was a linear Fresnel concentrator with a mirror surface of 11 m², available at FH OOE in Wels, Austria. The main goal of the project was to develop a CPVT receiver suitable for this mirror field. The approach of “Spectral Splitting” was chosen for tackling the fundamental discrepancy in such hybrid systems, that the thermal and the electrical part have contradictory temperature requirements. Based on the state-of-the-art in this research field, several novel receiver designs were conceived. The most promising design proposal was utilized as the basis for a comprehensive modelling phase, which revealed an optical model for the Fresnel concentrator, an electrical model for optimizing the Spectral Splitting configuration, and a thermal model for predicting the thermal performance of the CPVT collector. All models were developed in a numeric approach using MATLAB™. Beside the conducted theoretical investigations, experimental feasibility was a major requirement throughout the entire project. Therefore, material research was needed with a special focus on the heat transfer fluid, which also serves as the liquid part of the optical filter necessary for realizing the concept of Spectral Splitting. Subsequently, the developed CPVT receiver was implemented as a prototype and installed on the Fresnel mirror field for conducting performance measurements. The experiments confirmed the capability of the novel CPVT collector to provide industrial solar heat and electricity simultaneously. The thermal performance showed a distinct progress compared to the state-ofthe- art, as a thermal efficiency of 33.28 % could be achieved at a fluid temperature of 150°C. The electrical part of the receiver reached a conversion efficiency of 1.73 %, which is expected to be improved by PV modules adapted for the concentrated radiation, as a part of continuing research activities with the developed CPVT system. Although the fluid temperature was 150°C, the temperature of the PV modules could be limited to 47.3°C in the best receiver configuration. This confirms the effectiveness of the novel approach for thermal decoupling, which can be seen as another important contribution for the further development of CPVT collectors.Alois Resch BSc MScKumulative Dissertation aus neun ArtikelnKurzfassung auf DeutschDissertation Universität Innsbruck 202

    Alois Richard Nykl and his view of Mexico

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    This diploma thesis deals with the analysis of the unpublished travel book from Mexico of the Czech traveler, journalist, orientalist and polyglot Alois Richard Nykl. The criticism of the source is designed to reveal the personality of Alois Richard Nykl as much as possible, who is a little-known scientist in the current Czech environment. The author focuses on his judgments about the Mexican Indian population in the post-revolution era of the 1920s. Based on Nykl's statements, the thesis seeks to provide a comprehensive view of the changing social position of the Indians in the context of the new political concept of the Mexican state. The work, among other things, points to Nykl's interest in anthropology and archeology in an already broad range of his interests and knowledge. The thesis highlights Nykl's devotion to studying multidisciplinary information about Mexico, even though he was a specialist in Andalusian and comparative literature

    Adaptation of Alois Jirásek's works in the films of the 1950s

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    Alois Jirásek (1851 - 1930) was an important Czech writer and author of many historical novels and plays. Jirásek's work has always been very popular. After World War II and the onset of communism in Czechoslovakia Jirasek was promoted to the chief authority in interpreting Czech history. The thesis aims to deal with the second life of Alois Jirásek in the 1950's in the context of filmmaking. This thesis will primarily focus on the films Temno (Darkness, 1950), Psohlavci (The Dog Heads, 1955), Jan Hus (1954), Jan Žižka (1955), Proti všem (Against All, 1956) and Ztracenci (Lost Children, 1956)
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