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      <title>3533	水間	氏の今日のまとめ的ブログ日記</title>
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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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         <title>「反日」感情の原因</title>
         <description><![CDATA[どのような事がこのような気持ちにさせるんだろうと思います。



東アジア・東南アジアにおける「反日」感情は、明治から昭和戦前にかけての大日本帝国の対外膨張政策に主な原因があるとされる。これらの諸国との間にはいまだに歴史認識等で軋轢があり、とりわけ日本と地理的に近く、比較的国力の大きい中国と大韓民国からの日本の保守派への歴史的・政治的批判は日本国内でもしばしば報道されている。

しかしながら、これらアジアの人々からの日本批判の根底にある「反日」感情については、特に日本の右派・保守派は、その中核となっている中国・朝鮮半島の「反日」感情を様々な洗脳教育によって人為的に形成・増幅された特殊な感情と認識しており、糾弾・侮蔑すべき人種差別とさえみなしている。多くの日本国民も、中国と朝鮮半島の人々が突然傲慢不遜な形で示す「反日」感情そのものを反作用的に問題視するようになっている。このため、洗脳教育的な「反日」感情の露わな中国と朝鮮半島とを「特亜（特定アジア）」と区別するなどして、中国・韓国・北朝鮮のイデオロギー的な「反日」感情とその他の地域の自然な「反日」感情とを区別して取り扱うことが一般的となって来ている。

1960年代以降、海外渡航の自由化にともない、日本人の海外ツアーが一般的になると、「旅の恥はかき捨て」的な一部の恥知らずな日本人ツアー客による迷惑行為に不快感を覚える現地の人たちも増えていった。西欧において「集団で押し寄せる日本人」のイメージが出来上がったのはこの時代による。しかし、一般的には日本人旅行者は行儀が良いため、アメリカ人やスイス人の旅行者と並んで世界の至る所で歓迎される外国人旅行客である


東アジア・東南アジアの「反日」感情
朝鮮半島における「反日」感情は日本による韓国併合と植民地統治下での諸政策（創氏改名、皇民化政策、慰安婦問題、独立運動への弾圧）にその主な原因があるとされる。ただし前近代における日朝双方の小中華思想に基づく侮蔑意識と元寇・倭寇・世宗王の対馬侵攻・豊臣秀吉の朝鮮侵攻などの歴史が背景にあるという意見もある。

中華人民共和国における「反日」感情は主として日本の中国侵攻とその過程で起こった日本軍による大小の虐殺、略奪、強姦などの戦争犯罪などに起因しているとされる。ただしそれ以前にも中国の利権を争う列強の一角として日本はしばしば警戒されており、日貨排斥運動も起こっていた。

中華民国台湾における「反日」感情は主として日本植民地統治下での漢族や先住民への圧迫、皇民化政策、慰安婦問題などに起因しているとされる。ただし台湾では歴史問題についての日本の右派・保守派への反感は多くの場合潜在化している。

東南アジアにおける「反日」感情の主因は、第二次世界大戦における日本の東南アジア侵攻と占領であり、またその過程で起こった慰安婦問題、皇民化政策、日本軍による大小の虐殺や略奪であるとされている。とりわけ華僑は中国とのつながりを疑われたため被害にあうことも多かった。現在でも華僑が日本に対する抗議行動の急先鋒となることがあるが、戦後の日本の援助が評価されたこともあり歴史問題についての反感は表に出にくい。但しそれは潜在化しているにすぎず、東南アジア諸国民が第二次大戦における日本の行為を容認しているのでは決してない。また華僑のみが「反日」感情を抱いているわけでも決してない。

引用『ウィキペディア（Wikipedia）』
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         <pubDate>Fri, 11 Apr 2008 17:40:55 +0900</pubDate>
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         <title>光ピンセットの秘密</title>
         <description><![CDATA[物理学的解釈はこのようになっているようです。
難しいですね。
 
ガウシアンビームであるレーザーによる微粒子の捕捉光ピンセットはナノメートルからマイクロメートルオーダーの物質をレーザーの放射圧を利用することによって移動できる。通例、レーザーはダイクロイックミラーと対物レンズを通して照射が行われる（落射型蛍光顕微鏡の構造に近い）。

照射されたレーザーはガウシアンビーム（光線断面の輝度変化がガウス分布をとる光線）であり、強大な電場のエネルギー勾配を形成する。このとき誘電体の微粒子は、微粒子を一つのレンズとみた際に焦点となる部分が電場の一番強い部分（レーザー光の光軸中心）へ引き寄せられる。

光ピンセットは極めて精密な構造をもつ。扱える微粒子はナノメートルからマイクロメートルオーダーであり、DNA・タンパク質・酵素といった巨大分子を一個単位で扱うことができる。

なお、扱われる微粒子はその中心にトラップされるとは限らない。現実的には微粒子の形状がいびつであったり、内部に誘電率の偏りがあるためである。

捕捉された微粒子の挙動は、捕捉された粒子の粒径に大きく左右される。粒径が用いるレーザー光の波長より非常に大きい場合、粒子は一つの光学系であると考えてよい。そうでない場合には、粒子は電場における点双極子であると考えることができる。


光学的解釈
微粒子にレーザー光が入射した場合に微粒子はレンズとして働く。入射した光は屈折するが、この際に運動量を与える。これによって微粒子は焦点である部分に動こうとする。

レーザー光がガウシアンピームであるとき、そのレーザー光の中心に微粒子は移動することになる。微粒子が中心にある際は周辺部に動こうとする力が全方向にかかるため、結果的に中心に捕捉されることになる。また、レーザー光については、発信源に吸引される方向に力が働く。

引用『ウィキペディア（Wikipedia）』
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         <pubDate>Sun, 02 Dec 2007 01:51:53 +0900</pubDate>
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