气压测高仪原理

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气压测高仪原理相关的仪器

  • 电离层测高仪 400-860-5168转2623
    电离层测高仪 电离层测高仪是用高频无线电波从地面对电离层进行日常观测的技术。这种技术使用的探测设备称为电离层测高仪(或称垂测仪)。它垂直向上发射频率随时间变化的无线电脉冲,在同一地点接收这些脉冲的电离层反射信号,测量出电波往返的传递时延,从而获得反射高度与频率的关系曲线。这种曲线称为频高图或垂测电离图。
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  • 简单介绍:TRIMOS测高仪_高度仪_高度规_V5_V6|瑞士丹青官方提供,V5、V6新型测高仪是由原来V+系列测高仪升级而来的,V+系列测高仪因操作简便及性能稳定在全球得到广泛的用户支持及选择。详情介绍:V5、V6新型测高仪是由原来V+系列测高仪升级而来的,V+系列测高仪因操作简便及性能稳定在全球得到广泛的用户支持及选择。TRIMOS在垂直测量领域已有40多年历史,世界较早的测高仪由他们研发、生产。V5、V6测高仪**性的采用手动、自动一体化设计,客户再也不用纠结于是采购手动机还是自动机了。新型测高仪结合Trimos公司40多年生产和研发技术结晶,操作更加简便、质量稳定可靠,大屏液晶显示,可满足客户各种现场测量的要求。测量范围400/700/1100mm操作简便快速测头测力连续可调手动、自动一体化设计可选配300mm长测头多种附件可选人性化设计,测力调整无需使用工具RS232&USB双接口输出A铸铁基座座,优良的稳定性B气浮及功能快捷按键C测量托架移动手轮手动&自动D可更换测头&传感器E应用扩展测头装夹器F多功能控制及显示器G测力平衡调整系统
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  • 简单介绍:TRIMOSV9高精度数显测高仪_高精度_操作简单|瑞士丹青官方提供,TRIMOSV9高精度数显测高仪是高精度的测高仪,广泛的应用于计量室、车间现场。详情介绍:TRIMOSV9高精度数显测高仪是高精度的测高仪,广泛的应用于计量室、车间现场。TRIMOSV9同V7一样,尽管这都是一台全新的测量仪器,但TRIMOS一直以来秉承着一个理念,仪器使用简单,用户短时间内就可完全掌握。TRIMOS为V9测高仪配备的触摸显示器拥有的技术,简化了使用界面。并且极少数的功能键却满足了测量要求,从而为用户提供了一个简洁明了的操作界面。从侧面插入测头这一方式,为TRIMOS带来了非凡的影响。其具有极强的灵活性、坚固性、使用范围可达到惊人的400mm的传感器进行测量。V9测高仪配备了采用手动与电动一体操作手轮。用户可以相互切换模式。• 测量范围400~1100mm• 特殊的精度等级• 电子测力调节• 手动或者自动位移操作• 2D模式、编程测量、数据统计• 大量程附件• 所有调整均无需工具• RS232和USB接口应用案例:技术参数:
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气压测高仪原理相关的方案

气压测高仪原理相关的论坛

  • 发动机燃料饱和蒸气压测定仪工作原理新认知

    发动机燃料饱和蒸气压测定仪工作原理:该仪器系统由一个加热水浴、三个可自动旋转的蒸气压弹及控制箱等组成。开机后系统会自动开启循环水泵,接通加热器,开始加热水浴,并控制水浴温度恒温在37.8±0.1℃。用户应按标准要求处理样品及装配蒸汽压弹,然后放入水浴的弹槽内;若选择 “开始”,蒸汽压弹会以350度的角度往复旋转运动,同时系统自动检测三个蒸气压弹中的压力数据, 直到三个压力数据在连续两分钟内都保持不变后,此压力值作为被测油样的蒸气压。得利特的发动机燃料饱和蒸气压测定仪稳定性好。A2060发动机燃料饱和蒸气压测定仪设计、制造、检验遵守GB/T8017 ASTM D323 标准,适用于测定汽油、易挥发性原油及其他易挥发性石油产品的蒸气压。本仪器是由单片机控制,具有自动测试、彩屏显示、自动诊断、结果查询、打印等功能。具体特点如下:◆ 采用7寸彩色TFT液晶屏及触摸屏进行人机对话。界面设计美观。所有界面汉字显示,并配有提示筐,所有操作一目了然。在屏幕的上方,实时显示仪器所需的输入输出状态,操作员可以随时了解仪器执行机构的动作及所处状态。在屏幕的下方,实时显示温度、时钟等参数,操作员可以实时了解系统参数的变化。◆ 仪器的试验过程全自动进行。当试验员设定好试验参数后,仪器将自动控制水浴恒温、弹体旋转、压力检测、测试计时、结果判断的操作,操作员无需干预试验。在试验完成后,仪器将自动存储试验结果。◆ 仪器可以存储500个试验结果。可以随时查询及打印。试验结果全汉字打印,由于采用热敏打印机,具有打印速度快、无噪音等优点。 ◆仪器具有压力在线调节功能。能有效校正压力传感器零点及量程,满足标准方法校正要求。◆ 仪器具有温度在线调节功能。能有效校正因引线引起的传感器读数微小偏差。◆ 仪器的执行机构设计合理。具有结构紧凑,安装维修方便,美观大方等优点。◆ 仪器的测试精度高。具有良好的重复性和再现性。

  • 实验分析仪器--质谱仪大气压化学电离源结构原理及特点

    [b]1.基本原理[/b]大气压化学电离源(atmospheric pressure chemical ionization,APCI)的结构与电喷雾电离源大致相同,不同之处在于APC喷嘴的下游放置一个针状放电电极,通过放电电极的高压放电,使空气中某些中性分子电离,产生H[sub]3[/sub]O[sup]+[/sup]、N[sub]2[/sub][sup]+[/sup]、O[sub]2[/sub][sup]+[/sup]和O[sup]+[/sup]等离子,溶剂分子也会被电离,这些离子与分析物分子进行离子-分子反应,使分析物分子离子化,这些反应过程包括由质子转移和电荷交换产生的正离子,质子脱离和电子捕获产生的负离子等。图1是大气压化学电离源的示意图。[img=image.png,500,299]https://i3.antpedia.com/attachments/att/image/20220126/1643167215913880.png[/img]图1 大气压化学电离源示意图[b]2.技术分类[/b]大气压化学电离源是一种场电离离子源,在常压下采用直流等离子体(DC plasma)作为初级的离子源,使得一般在负压下进行的离子-分子反应或电子-分子反应进行电离。[b]3.技术特点[/b]大气压化学电离源主要用来分析中等极性的化合物。有些分析物由于结构和极性方面的原因,用ESI不能产生足够强的离子,可以采用APCI方式增加离子产率,可以认为APCI是ESI的补充。APCI主要产生的是单电荷离子,所以分析的化合物分子量一般小于1000Da。用这种电离源得到的质谱很少有碎片离子,主要是准分子离子

  • 顶级品质TESA 您的选择就是我们的成就

    瑞士Tesa提供测高仪、粗糙度仪、大尺寸测量仪、电子长度测量部件等5000多种量仪产品。测高仪适用于生产线的测量大尺寸测量仪 在机械工程中的大尺寸意味着大于500 mm 的尺寸。电子长度测量部件带电感测头的TESA长度测量部件。卡尺卡尺是全球范围内应用最为广泛的长度测量工具。外径千分尺 孔的内部测量比工件外部测量要求更苛刻。指示表作为具有50多年历史的全系列精密指示表制造商TESA,已累积了丰富的经验,我们可以为你提供各种型号的量具。杠杆指示表TESA杠杆指示表适合于车间及计量室使用。。。。。。。

气压测高仪原理相关的耗材

  • 供应爱尔兰Suparule 2000,Suparule 2000,Suparule 2000测高仪
    供应爱尔兰Suparule 2000,Suparule 2000,Suparule 2000测高仪,中文操作说明书,特点与功能快速测量:节省时间金钱,同时测量6根线缆高度(通过面板上的选择开关,可从上往下测量,或从下往上测量),最高可至38米。自动换算线缆间(交叉跨越)垂直距离。可测量室内对墙体的距离,对电杆、变压器和其他目标的距离可达25米超声波线缆测高仪2000E安全保障:超声波测量原理,无需接触到被测量的导体超声波线缆测高仪2000E非常精确:采用大型测量头,测量精度 0.1%,比市场现有超声波测高仪精度高,测最高(可达38米)。进一步改进了对杂散讯号的抑制,使得性能更稳定。超声波线缆测高仪2000E简单易用:简单实用的3键设计,水平大碗型测量头,容易对准线缆位置并同时观看测量结果超声波线缆测高仪2000E校验方便:仪器具备自检功能可很容易让用户检查仪器的精度,对着墙面就可校正仪器。免维护 无需调整,保证可靠性超声波线缆测高仪2000E体积小巧:体积小,重量轻,便于携带或运输。供应爱尔兰Suparule 2000,Suparule 2000,Suparule 2000测高仪,中文操作说明书,技术参数测量范围(电缆最小直径30mm) 3~25m测量范围(电缆最小直径25mm) 3~15m测量范围(电缆最小直径20mm) 3~12m测量范围(电缆最小直径15mm) 3~8m测量范围(电缆最小直径10mm) 3~6m测量范围(电缆最小直径5.5mm) 3~4m工作温度范围 -25℃至40℃测量分辨率(测量范围10m) 5mm测量分辨率(测量范围10m) 10mm测量精度 0.5%±2d电缆之间最小间距 150mm体积/重量 500px×200px×150px / 150g
  • 空盒气压表
    1 用途特点 DYM3型空盒气压表是以变形元件作感应的一种大气压测量仪器。它以携带方便、测量准确,测压范围广、使用维护简便、无汞污染等优点,广泛地应用于气象、军事、航空、航海、农业、测量、地质、工矿企业和科研等领域,成为测量大气压力的常规仪器。2 工作原理 空盒气压表是以弹性金属做成的薄膜空盒作为感应元件,它将大气压力转换成空盒的弹性移位,通过杠杆和传动机构带动指针。当顺时针方向偏转时,指针就指示出气压升高的变化量,反之,当指针逆时针方向偏转时,指示出气压降低的变化量。当空盒的弹性应力与大气压力相平衡时,指针就停止转动,这时指针所指示的气压值就是当时的大气压力值。3 技术性能和规格3.1 测量范围:800~1064hpa3.2 使用温度范围:-10~+40℃3.3 经过温度、示度和补充正后的测量误差不大于2.0hpa3.4 示度盘最小分值:1hpa3.5 附温表最小分值:1℃3.6 仪器重量不大于1.5Kg3.7 仪器尺寸156mm*156mm*115mm4 使用方法4.1 使用时请将空盒气压表水平放置。4.2 读数请用手指轻轻扣敲仪器外壳或表面玻璃,以消除传动机构中的摩擦。4.3 观察时指针与镜面指针相重叠,此时指针所指值数即为气压表示值,读数精确到小数一位。4.4 读取气压表上温度表示值,精确到小数一位。4.5 气压值的求数:仪器上读取的气压表示值只有经过下列订正后方能使用。4.5.1 温度订正:由于环境温度的变化,将会对仪器金属的弹性产生影响,因此必须进行温度订正。 温度订正值可由下列计算:△Pt=a.t 式中 △Pt--温度订正值 a--温度系数值(检定证书上附有) t--温度表读数4 5.2 示度订正,由于空盒及其传动的非线性,当气压变化时就会产生示指误差,因此必须进行示度订正。求算方法:根据检定证书上的示度订正值,在气压表示值相对应的气压范围内:用内插法求出值订正示值△ps4.5.3 补充订正:为消除空盒的剩余变形对示值产生的影响,从检定证书上得到补充订正值△pd经订正后的气压值可由下式示出:p=ps+(△pt+△ps+△pd)
  • DYM3 空盒气压表
    详细资料 DYM3 空盒气压表 气压表 用途: 本表主要供气象台站、环保、地矿、实验室等部门用来测量大气压力。 DYM3 空盒气压表 气压表 工作原理简介: 本仪器上装有三片气压敏感元件膜盒,它随大气压力变化而产生轴向位移、通过曲柄连杆机构和齿轮传动机构、带动装于指针轴上的指针在度盘上作圆周运动,指针在度盘上所指示的值即为当时大气压力值。 DYM3 空盒气压表 气压表 主要技术指标: 测量范围 800~1060hPa 使用温度范围 (-11~41)° C 仪器温度表最小分度值 1° C 度盘最小分度值 1hPa 仪器重量 不大于1.5kg 仪器尺寸 156x156x115mm3

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  • 5G与百岁航空设备“新老”冲突?美媒:无线电测高仪或失灵
    一项在第二次世界大战期间帮助飞行员驾驶战斗机的技术创新如今正处于航空公司与美国电话电报公司和威瑞森电信公司因5G问题而发生的争执的核心。5G创新服务是为了加快移动装置的速度。冲突已存在多年,在近期发展到了关键时刻。继航空公司发出警告,称机场附近5G网络的潜在干扰可能导致飞机上一个关键设备失灵并迫使航空公司取消航班以来,美国电话电报公司和威瑞森电信公司同意采取限制措施。即使采取了机场限制措施,仍有一大批国际航空公司取消了飞往美国的航班,尽管其中部分航班已恢复。相关仪器就是无线电测高仪。这种仪器最早于20世纪20年代研发成功,如今仍在飞机上发挥重要作用,帮助飞行员确定飞机的飞行高度以及与其他物体之间的距离。在某些机型中,测高仪读数直接进入无需飞行员输入数据就能运行的自动系统。按照航空专家的描述,美国电话电报公司和威瑞森电信公司使用的5G网络与测高仪使用的系统有相似的频率。曾担任美国交通部负责研究新型技术的副部长戴安娜弗奇戈特-罗思说:“你不会希望搭乘降落时测高仪失灵的飞机。”她还说航空管理者提出有关5G的问题并采取适当的措施确保安全,这是正确之举。但是,电信专家说5G网络对测高仪几乎或完全不构成风险,而且航空业已经有好几年时间为所存在的微乎其微的风险做准备。曾经担任联邦通信委员会主席的汤姆惠勒11月份在写给布鲁金斯学会的一篇文章中写道:“科学定律是非常明确的——很难废除物理定律。”他指出联邦通信委员会的工程师们发现不存在真正令人担心的理由。航空安全专家所忧为何?测高仪的专利归劳埃德埃斯彭席德所有。这是一位多产的发明家,为美国电话电报公司著名的研究机构贝尔实验室工作了40多年。测高仪的工作原理是:发出无线电波,确定飞机相对于地面及其他物体的位置。前波音公司工程师彼得莱梅说,如果测高仪的电波因5G干扰而无法返回,或者无法与附近的电波区分,那么它就可能给出错误的读数,或彻底失灵。莱梅在公司工作了16年,负责依靠测高仪的安全系统的设计工作。比如,失灵的测高仪可能导致飞机的计算机向飞行员发出前方存在虚幻障碍物的警告,或是妨碍系统向飞行员发出真正的威胁警告。国际直升机协会就5G干扰问题召开了网上研讨会。小组成员之一是霍尼韦尔航空航天集团雷达系统工程师塞思弗里克。弗里克说霍尼韦尔航空航天集团为很多飞机生产测高仪,包括它自己制造的军用直升机。霍尼韦尔航空航天集团在公司测试5G干扰时发现了一系列错误,包括测高仪“噪音太大”和不显示读数。弗里克在研讨会上说:“我不清楚是否存在我们能说绝对没有干扰的情况。”一旦视线因故受限,比如大雾,飞行员往往要依靠测高仪。但是,大多数时候飞机降落是不用测高仪的,这也是一些无线通信专家驳斥航空业之忧的原因。此外,无线通信专家说大部分现代测高仪应该具备过滤干扰的能力。关注这个问题的无线通信产业顾问蒂姆法勒说:“我明白为何这是个大问题。但是,我仍然不相信会发现任何干扰。”失灵的测高仪可能导致其他问题吗?航空安全专家最担心的一个问题就是因为干扰而失灵的测高仪可能引发自动系统和飞行员的一系列错误。在波音737Max飞机两起致命事故中,这类失误起了重要作用。法勒说:“由于自动系统对737Max飞机造成的问题,大家会对某些问题更加谨慎——对高度自动化飞机的影响。”一些专家说他们最为担心5G网络对波音787机型的干扰,这是一款体积较大的飞机,一般用于长途国际航班。测高仪是787飞机降落系统的重要仪器,飞机降落时会打开放慢速度的反向推进器。莱梅说,波音有项专利说明这项功能是完全自动化的,意味着如果测高仪失灵,即使飞行员手动降落一架787飞机,也不可能逆转飞机推进器。787飞机的起落架刹车仍然会起作用。但是,莱梅说少了反向推进器会导致飞行员难以在飞机到达跑道尽头前停稳飞机。他说:“完全可能导致某些飞机滑出跑道。”波音公司对此未予置评。联邦航空局发布通知:发现了“反常现象”,“不论天气或方法如何”都可能导致5G网络干扰影响众多787飞机的自动系统。航空局说:“出现C频段5G干扰,可能导致降速性能减弱,增加降落距离和偏出跑道现象。”通知涉及美国137架787飞机和全球1010多架787飞机。为何不早点解决这些问题?美国电话电报公司和威瑞森公司决定暂时限制机场2英里以内安装新的5G网络。这个决定应当能够解决很多这类安全担忧,至少眼下如此。但是,5G网络已经使用多年,这就提出了相关问题:为何航空公司、联邦航空局、无线通信公司和联邦通信委员会没有早点解决这些问题。弗奇戈特-罗思女士说,航空专家之前的警告被忽视了。她说2020年12月,交通部曾致函国家电信和信息局,提醒它注意:允许5G网络在其拟使用频段运行将导致航班安全系统问题。她说那封信根本未送达联邦通信委员会和无线通信公司。相反,联邦通信委员会继续实施一项拍卖计划。2月,运营商将投标800多亿美元,将部分无线频谱用于5G网络。弗奇戈特-罗思女士说:“无线运营商有权期待投资回报。但是,联邦航空局采取强硬立场确保民众安全,你们应当非常满意。”尽管如此,无线通信专家,包括联邦通信委员会的官员,驳斥联邦航空局和航空公司的警告,认为5G干扰不会构成安全风险。现在是什么情况?在乔治华盛顿大学教授交通经济学的弗奇戈特-罗思女士认为,为了全面解决这个问题,各种机型必须经过测试。她说:“不能说比较新的机型就会正常运转,而比较老旧的机型就不行。有些情况下,情况恰恰相反。”联邦航空局说它已为美国62%的商业飞机发放了起降许可。航空产业一直在研究无线测高仪的新标准,解决5G干扰及其他问题。但是,那些标准要到10月份才会公布,而且仅适用新型测高仪。过去一周内,联邦航空局已批准5种兼容5G网络的测高仪型号,但是审批的依据是兼顾测高仪与飞机型号,787机型未获准使用测高仪。前波音公司工程师莱梅说:“最有可能的解决方案就是换掉测高仪。”他还说这可能需要数年时间。升级测高仪可能需要巨额开支。航空公司不想承担这笔费用,无线通信公司也不想承担。前联邦通信委员会主席惠勒在布鲁金斯学会发表的文章中提出了三种可能的经费来源:政府可将出售5G频道给无线通信公司所得的820亿美元收入中的一部分作为开支;无线通信产业可能被迫支付额外费用才能使用那些频道;或者,航空业被迫承担升级费用,因为它早就知道5G正在来临。一种比较直接的办法就是将美国电话电报公司和威瑞森公司对机场附近5G网络的暂时限制变成永久性限制。或者,这些公司可以减弱机场附近的5G信号强度,或是改变天线方向,限制或消除它们对飞机的影响。这些办法都可能降低5G网在那些地区的使用程度,居住在某些机场缓冲区的人可能无法使用5G网络。任何方案都必须经由航空公司和联邦航空局(作为一方)与无线通信公司和联邦通信委员会(作为另一方)谈判达成。但是,相关人士认为双方阵营对这个问题的看法不同,因此可能难以达成协议。
  • 第二代电离层测高仪产品通过国家气象局验收
    p   2017年6月,中国科学院电子学研究所研制的CSA-DIS数字电离层测高仪在广西南宁通过了国家气象局组织的现场验收,正式投入国家气象局空间天气观测业务化运行。这是电子所自主研制的第二代电离层测高仪产品首次为国家相关业务部门采购,标志着该设备完成了从科研到产品的转变。 /p p   2016年9月,电子所经过公开竞标,获得了广西南宁电离层测高仪设备的采购任务。在科技处和质量处的组织领导下,课题组在不到半年的研制周期内,先后完成了产品的生产、装配及集成测试,依据国家相关标准进行了产品的可靠性、环境适应性等第三方试验,并开展了外场试验运行。验收会上,来自国家卫星气象中心、中科院地质与地球物理研究所等单位的专家认为电子所的电离层测高仪产品的功能和性能指标满足采购合同的要求,能够投入业务运行使用,一致同意通过验收。 /p p   电离层测高仪实质上是一台短波脉冲探测雷达,工作频率涵盖整个短波波段,一般为1-30MHz。电离层测高仪通过发射天线垂直向上发射,并在同一地点接收,通过测量电离层反射回波的幅度、频率和时间延迟,得到信号反射高度与频率的关系曲线(即频高图),进而处理生成电离层密度廓线、通信临界频率等数据产品,为通信、侦察、导航、测控、航空航天等活动提供高时间分辨率的区域电离层环境监测信息。 /p p   2009年开始,在“863”等课题的支持下,电子所与中国气象局国家卫星气象中心合作,完成了CAS-CADI电离层测高仪的集成开发,先后为国家气象局建设了新疆克州、青海都兰、广西南宁、陕西西安、湖北武汉等电离层观测站。为实现电离层测高仪的全国产化,电子所又开展了新一代电离层测高仪的研发,于2013年研制完成了CAS-DIS数字电离层测高仪系统,该系统具有完全自主知识产权,技术指标处于国际先进水平。2015年中国地震局采购了该产品,在四川甘孜建设了用于科学研究的电离层观测站。除本次验收的广西南宁站外,电子所近期还将为中国气象局建设福建厦门电离层测高仪观测站。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/7cbf3f94-f62f-4b79-886b-847d4a49ae1a.jpg" title=" W020170718561415872821.png" / /p p style=" text-align: center " /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/15da977a-4374-48ff-ace4-745dd48ab1f0.jpg" title=" QQ图片20170720134946.png" / /p p style=" text-align: center " 电子所研制的电离层测高仪产品通过国家气象局验收 br/ /p p br/ /p
  • 万深发布万深LA-H型便携式植株自动测高仪新品
    万深LA-H型便携式植株自动测高仪一、用途:通过智能手机扫描条码+激光测距来高精度快速自动测量农作物植株高度。农作物植株高度是其遗传形状的重要表征,有的植株要求测量高度达到5米以上。本便携式植株自动测高仪用于高精度快速自动测量农作物的植株高度。二、技术指标:1. 通过手机扫描农作物条码自动获得植株编号,并通过激光测距仪来一键测量获得农作物植株高度。2. 通过无线传输自动将激光测距的植株高度数据发送至手机,并对应到植株编号,同个编号可有多个测量数据,以便测量数据更稳定。3. 植株高度测量范围:1.0米~5.8米(单株测量时间≤5秒,测量误差≤±0.20cm)。4. 测量结果可保存和输出至EXCEL表,并可通过云平台保存数据,多设备随时随地查看。5. 手持部分总重≤750g。三、供货清单:激光测距仪1台、测距仪固定夹1付、碳纤维4米伸缩杆1付、横向标示杆及螺钉各1个、反射垫1张、黑筒1个。赠送5m卷尺1把。手机扫描提供的测高仪二维码下载APP登入后使用。注:需自备能拍照的安卓智能手机,可选配更高规格的伸缩杆应用万深分析仪器 发表的部分学术论文已逾705篇,详见万深检测 官网。创新点:通过智能手机扫描条码+激光测距来高精度快速自动测量农作物植株高度。本便携式植株自动测高仪用于高精度快速自动测量农作物的植株高度。仪器轻便、测量快捷、精准度高。 万深LA-H型便携式植株自动测高仪

气压测高仪原理相关的试剂

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