1931

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1931 第一篇_1931年九一八事变资料简介

九一八事变(又称沈阳事变;日本称满洲事变,因中国东北被日本称作满洲)指1931年9月18日在中国东北爆发的一次军事冲突和政治事件。冲突双方是中国东北军和日本关东军。九一八事件爆发后,日本与中国之间的矛盾进一步激化,而在日本国内,主战的日本军部地位上升,导致日本走上全面侵华的道路。这次事件爆发后的几年时间内,东北三省全部被日本关东军占领,因此被中国民众视为国耻,直至今日,9月18日在中国许多非正式场合都被称为国耻日。 名称: 九一八事变 地点: 中国东北地区 时间: 1931年9月18日 参战方: 日本,中国 结果: 日本获胜 参战方兵力: 中国:160000人 日本:30000-66000人 主要指挥官: 张学良,马占山,本庄繁,南次郎 发生时间 1931年9月18日,日本驻中国东北地区的关东军突然袭击沈阳,以武力攻击东北。9月18日,日本制造柳条湖事件,发动了对中国东北的战争。 发生过程 当晚10时许,日本关东军岛本大队川岛中队河本末守中尉 柳条湖事件率部下数人,在沈阳北大营南约800米的柳条湖附近,将南满铁路一段路轨炸毁,称是中国军队破坏铁路。日军独立守备队第二大队即向中国东北军驻地北大营发动进攻。次日晨4时许,日军独立守备队第五大队从铁岭到达北大营加入战斗。5时半,东北军第七旅退到沈阳东山嘴子,日军占领北大营。战斗中东北军伤亡300余人,日军伤亡24人。这就是震惊中外的九一八事变。 对敌政策 国民党政府对日本的进攻采取不抵抗政策。事变发生前,蒋介石于8月16日致电张学良:无论日本军队此后如何在东北寻衅,我方应予不抵抗,力避冲突。当时,日本关东军不到两万人,中国东北军驻在东北的有16.5万人,在关内还有近十万人。东北军部队多次接受不准抵抗的训令,在日军突然袭击面前,除小部分违反蒋介石的命令英勇抵抗外,其余均不战而退。但是,大家也不要过分指责蒋介石,因为在九一八事变前,他的主要精力不在日本军队上,因此,为了不至于和日本人闹僵,使自己手忙脚乱分身乏术,才出此下策。 9月19日上午8时,日军几乎未受到抵抗便将沈阳全城占领。东北军撤向锦州。此后,东北各地的中国军队继续执行蒋介石的不抵抗主义,使日军得以迅速占领辽宁、吉林、黑龙江3省。 九一八事变是日本帝国主义长期以来推行对华扩张政策的必然结果,也是它企图把中国变为其独占的殖民地而采取的严重步骤。此后,中日民族矛盾逐步上升到顶峰,使中国国内的阶级关系发生重大变动。 1931年9月18日晚,盘踞在中国东北的日本关东军按照精心策划的阴谋,由铁道守备队炸毁沈阳柳条湖附近的南满铁路路轨,并嫁祸于中国军队。这就是所谓的柳条湖事件。日军以此为借口,突然向驻守在沈阳北大营的中国军队发动进攻。由于东北军执行不抵抗政策,当晚日军便攻占北大营,次日占领整个沈阳城。日军继续向辽宁、吉林和黑龙江的广大地区进攻,短短4个多月内,128万平方公里、相当于日本国土3.5倍的中国东北全部沦陷,3000多万父老成了亡国奴。这就是震惊中外的九一八事变。

[!--empirenews.page--] 日本对中国东北垂涎已久。九一八事变前,它已通过日俄战争夺取了旅顺、大连和满洲铁路沿线并派兵驻扎,这正是它能够阴谋进行事变的前提。 在1927年夏,日本内阁就在东京召开东方会议,制订了《对华政策纲领》,露骨地声称中国东北在(日本)国防和国民的生存上有着重大的利害关系。同年7月,内阁首相田中义一向天皇奏呈《帝国对满蒙之积极根本政策》(即臭名昭著的田中奏折),公然宣称:欲征服中国,必先征服满蒙;欲征服世界,必先征服中国。从而确立了以满蒙为侵略基地的狂妄战略。 从1929年起,日军陆军参谋本部和关东军在中国东北三省先后秘密组织了四次参谋旅行,侦察情况,制定了侵略中国东北的作战方案。1931年6 月,日本陆军参谋本部和陆军省制定满蒙问题解决方案大纲,确定了以武力侵占中国东北的具体步骤;7月,陆军参谋本部把攻城重炮秘密调运至沈阳,对准东北军驻地北大营;8月,日本陆军大臣南次郎在日本全国师团长会议上叫嚷:满蒙问题只有用武力解决。随后进一步做了发动此次战争的各种准备。 九一八事变揭开了日本对中国、进而对亚洲及太平洋地区进行全面武装侵略的序幕。 九一八事变激起了全国人民的抗日怒潮。各地人民纷纷要求抗日,反对国民党政府的不抵抗主义。在

中国共产党的领导和影响下,东北人民奋起抵抗,开展抗日游击战争,先后出现了东北义勇军和各种抗日武装。1936年2月,东北各抗日部队统一改编为东北抗日联军。1937年七七事变后,抗日联军团结广大群众, 进一步开展了广泛持久的抗日武装斗争,有力地配合了中国共产党领导的全国抗战。 九一八事变的发生不是偶然的,它是日本帝国主义为了吞并中国、称霸亚洲及太平洋地区而采取的一个蓄谋已久的重要侵略步骤。早在1927年夏,日本内阁在东京召开东方会议,制订了《对华政策纲领》,露骨地声称中国东北在(日本)国防和国民的生存上有着重大的利害关系。同年7月,内阁首相田中义一向天皇奏呈《帝国对满蒙之积极根本政策》(即臭名昭著的田中奏折),公然宣称:欲征服中国,必先征服满蒙;欲征服世界,必先征服中国。从而确立了以满蒙为侵略基地的狂妄战略。1931年,日本军部秘密制订了有关侵略我国东北的方针、步骤和措施。在完成了发动侵略战争的周密准备之后,日本帝国主义悍然发动九一八事变,揭开了对中国、进而对亚洲及太平洋地区进行全面武装侵略的序幕。

1931 第二篇_1931CIE-XYZ

二、 1931CIE-XYZ标准色度系统

所谓1931CIE-XYZ系统,就是在RGB系统的基础上,用数学方法,选用三个理想的原色来代替实际的三原色,从而将CIE-RGB

系统中的光谱三刺激值(一)、CIE-RGB系统与CIE-XYZ系统的转换关系

选择三个理想的原色(三刺激值)X、Y、Z,X代表红原色,Y代表绿原色,Z代表蓝原色,这三个原色不是物理上的真实色,而是虚构的假想色。它们在图5-27中的色度坐标分别为:

从图5-27中可以看到由XYZ形成的虚线三角形将整个光谱轨迹包含在内。因此整个光谱色变成了以XYZ三角形作为色域的域内色。在XYZ系统中所得到的光谱三刺激值

和色度坐标r、g、b均变为正值。

和色度坐标x、y、z将完全变成正值。经数学变换,两组颜色空间的三刺激值有以下关系: X=0.490R+0.310G+0.200B

Y=0.177R+0.812G+0.011B …………………………(5-8) Z= 0.010G+0.990B

两组颜色空间色度坐目标相互转换关系为:

x=(0.490r+0.310g+0.200b)/(0.667r+1.132g+1.200b)

y=(0.117r+0.812g+0.010b)/(0.667r+1.132g+1.200b) ………………(5-9) z=(0.000r+0.010g+0.990b)/(0.667r+1.132g+1.200b)

这就是我们通常用来进行变换的关系式,所以,只要知道某一颜色的色度坐标r、g、b,即可以求出它们在新设想的三原色XYZ颜色空间的的色度坐标x、y、z。通过式(5-9)的变换,对光谱色或一切自然界的色彩而言,变换后的色度坐标均为正值,而且等能白光的色度坐标仍然是(0.33,0.33),没有改变。表5-3是由CIE-RGB系统按表5-2中的数据,由式(5-9)计算的结果。从表5-3

中可以看到所有光谱色度坐标x(l),y(l),z(l)的数值均为正值。【1931】

【1931】 【1931】

为了使用方便,图5-27中的XYZ三角形,经转换变为直角三角形(图5-28),其色度坐标为x、y。用表5-3中各波长光谱色度坐标在图中的描点,然后将各点连接,即成为CIE1931xy色度图的光谱轨迹。由图看出该光谱轨迹曲线落在第一象限之内,所以肯定为正值,这就是目前国际通用的CIE1931xy色度图。

图5-28 CIE xy色度图

(二)、 CIE-XYZ光谱三刺激值

CIE-XYZ 光谱三刺激值是由CIE-RGB光谱三刺激值经过式(5-9)光谱色度坐标之间的转换得到的,记为

、【1931】

。CIE-RGB光谱三刺激值

虽然通过式(5-2)

1931 第三篇_CIE1931与RGB转化公式

1.5 色度【1931】

色度学中所应用的方法和工具,都是以目视颜色匹配定律和国际上一致采用的标准为基础的。国际照明委员会(CIE),通过其色度学委员会,推荐了色度学方法和基本的标准。

1.5.2 三原色

三原色:(红R、绿G、兰B)或(品红、绿、兰)

【1931】

三原色不能由其他色混合得到,三原色的波长如下:

红:700nm,绿:546.1nm,兰:435.8nm

由RGB构成白光,得亮度比为LR=LG:LB=1:4.5907:0.0601 Lm/(sr·m)

色度坐标和色品坐标

三原色坐标:R,G,B,是三维色度坐标。

RGB色品坐标(归一化坐标):r= ,b= , R+G+BR+G+BR+G+B

并有 r+g+b=1

光谱三刺激值(色匹配函数) (),(),()代表匹配一种颜色,需要R、G、B的比例。即取 2

c()= ()R()G()B,

就可以匹配出所要求的c()颜色.并且r(),g(),b()是有表可查的,其规律可参见图1.5-1。

图1.5-1 色匹配函数

(6)色度图及色品图

三原色坐标见图1.5-2a,色品坐标见图1.5-2b,实际色谱的色品则示于图1.5-2c中。由图1.5-2c可见,三原色系统的色品图中有很大部分出现负值,使用很不方便,为此,国际照明委员会建立了CIE标准色度系统,解决了这一问题。

图1.5-2 色度及色品图

1.5.4 CIE标准色度系统

设立标准光源和标准观察者,建立假想色度坐标 (X,Y,Z),归一化坐标(x,y,z)和色匹配函数(,,),以此来建立CIE标准色度系统。

1) CIE1931标准色度系统

这一色度系统是在观测视场为2°的情况下制订出来的。

(1)标准色度坐标的变换

CIE1931标准色度系统的变换关系为:

X0.49000.31000.2RY5.65080.17700.81240.0106G0.010.99Z0B 2.76891.75171.1302RG1.00024.59070.06010.05655.59430B

R2.36460.89660.4681XG10.51521.42640.0888Y5.6508B0.00520.01441.0092Z

0.41850.15870.0828X

0.09120.25240.0157Y0.00090.00250.1786Z

2) CIE1964标准色度系统

因为CIE1931标准色度系统的观测视场为2°,不能概括所有情况,所以又制订出CIE1964标准色度系统,它的观测视场是10°,其定义式、数据及曲线略有变化。

CIE1964标准色度系统的定义式如下:

x100.3414270.1882730.390202r10g y0.1389720.8371820.0735881010z1000.03751542.038878b10

光谱三原色值r10、g10、b10示于图1.5-3中,x10、y10、 示于图1.5-4中,而数据则列于表1.5-2 中。

图1.5-3 CIE 1964的归一化三原色值

在上述CIE 1931和CIE 1946标准色度系统中,各种颜色的允许公差如图1.5-5所示,可见在不同的颜色区域,允许的公差差别很大,这给工程应用带来很大困难。

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