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放映员基础知识

复习题实例

一、概念题

1、基础部分:

1)电场中不同两点的电位差称为电压。

2)电场强度的值等于单位正电荷所受的电场力,其方向规定为正电荷的受力方向。

3)在电路中,大小和方向不随时间变化的电流,为直流电流,大小和方向随时间变化的电流,为交流电流,大小随时间变化而方向不变的电流,为脉动电流。

4)单位时间内,电流变化的次数叫做频率。

5)在电阻并联电路中,如某一支路开路,其它支路的电流变大。

6)测量电路中某电阻两端电压时,发现它的电压降升高了,说明可能电源电压升高了、电流增大了或电阻值增大了。

7)电容元件在电路中可以起到传输交流、隔离直流的作用。

8)一个电容器的容量大小,与两极板的面积成正比,与两极板间的距离成反比。

9)电容器串联后,其总容量会减小。

电阻并联后,其总阻值会减小。

电感器串联后,其总电感量会增大

10)交流电的周期与频率互为倒数关系。

11)交流电的有效值是最大值的0.707倍。

12)三相交流电的线电压大于相电压。

13)在交流电路中,电容器表现的容抗大小与电源的频率有关有关。

14)负载获得最大功率的条件是负载电阻等于电源内阻。

15)节点电流定律说明:

电路中流入任何一个节点电流的代数和等于零。

或:

在任何电路的任何一个节点上,流入节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。

16)回路电流定律说明:

在电路中,任何时刻,沿任一个闭合回路,电路上各段电压之和等于零。

17)迭加原理只能用于线性电路的分析计算。

18)在磁铁内部,磁力线从S极到N极。

19)磁通量的基本单位是安匝。

20)在均匀磁场中,各点磁感应强度大小和方向都是相同的。

21)当自耦变压器的初级绕组匝数等于次级绕组匝数时,负载电流主要取决于电源电流。

22)在广泛使用的三相四线制供电系统中,为了保证安全,应在各个相线上加装保险丝,而不能加在中线上。

23在三相电动机的接线中,任意调换接在电动机上的两根线,都可改变电动机的旋转方向。

24)晶体管包含三个区:

集电区,基区和发射区。

25)根据晶体管的工作状态,其输出特性可分为截止区、放大区、饱和区三个区域。

26)要使晶体管起正常的放大作用,发射结和集电结都必须处于反向偏置.。

27)静态工作点是指没有输入信号时,晶体管各电极的直流电压和直流电流均为0。

28)可控硅有三个电极,它们分别是:

阳极﹑控制极和阴极。

29)可控硅一旦导通,即使控制极电压去掉,可控硅仍然可以保持导通状态。

30)声音不但有声压的大小,还有音调的高低,音调的高低声音振动的的频率来决定。

31)声音的大小主要取决于发声物体振动的幅度,振幅越大,声音越大.。

32)声音的大小与频率无关。

33)频率在20Hz~20KHz范围内的声波叫做可闻声,20-20KHz的频率范围称为音频。

34)声压是衡量声波在传播过程中声音强弱的物理量。

35)声压级Lp可用公式表示为:

Lp=20lgP/P。

(dB)。

36)声音的波长是由声波的频率所决定的,频率高,波长短;频率低,波长长。

37)二个点声源的总声压级为103dB,其中一个声源单独作用时的声压级为100dB,那么,另一个声源单独作用的声压级应该为100dB。

38)声场中二个点声源的声压级分别为:

85dB,60dB,那么,总声压级大约为85dB。

39)扬声器的灵敏度为101dB,距离加倍后,该点的声压级将为95dB。

40)声波在室内声场传输过程中,遇有大于其波长的反射面,声波将会被反射。

41)声波在室内声场传输过程中,当表面材料的共振频率与声波的频率相同时,该波长的声波将会被共振吸收。

42)当室内的声音达到稳态时,若声源突然停止发声,室内接受点的声音不会马上消失。

43)当声源在房间内停止发声后,房间内的声能密度衰减60分贝所需要的时间,称为混响时间。

44)光在真空中的传播速度为每秒30万公里。

45)可见光的波长范围为380~780nm。

46)通过透镜焦点的入射线折射后与光轴平行。

47)表面粗糙的物体,即使受到平行光的照射,也向各个方向反射光。

这种反射称为漫反射

48)当物体的受光面积固定时,照射到物体上的光通量愈大,其照度愈大;当照射在物体上的光通量恒定时,物体的受光面积愈大,其光通量愈小。

49)某表面的照度E与点光源在这方向的发光强度I成正比,与它距光源的距离r的平方成反比。

50)照度的常用单位为勒克斯(lx)。

51)影院观众厅的声场分布不均匀性一般要求不大于6dB。

52)银幕通常有三种设置:

等高、等宽与等面积。

53)在电影厅高度允许条件下,12m以下的银幕,以1:

1.85的高宽比设置比较合适,超过12m以上的银幕,宜以1:

2.35的高宽比设置。

54)在电影厅内,通常照明设备与声频设备的配电系统不能设置在一个回路中。

55)在新建的建筑物内,总等电位盘通常置于建筑物的配电室内。

我们所需要的地线就可以从距放映机房最近配电房的总等电位盘中引入,这就是一个良好的接地装置。

56)在放映机、空调及扬声器系统均开启时,特、甲级影院空场观众席背景噪声应符合NR25噪声评价曲线,,五星级影院动态本底噪声应符合NR30。

57)电影院建筑设计规范规定,长排法的软椅排距应不小于1.10m。

2、电影放映部分:

1)氙灯在降低功率使用时,亮度会有所降低,色温保持不变。

2)在满足银幕亮度条件下,提高数字放映机氙灯功率设置反而会降低氙灯的寿命。

通过透镜焦点的入射线折射后与光轴平行。

3)放映距离越远,放映画面必然会越大。

4)当放映距离不变时,镜头焦距越长,银幕画面越小。

5)放映距离一定时,放映画面的大小与放映镜头焦距成反比。

6)放映镜头的相对孔径是表示镜头透光能力大小的物理量。

7)通常把f≤45mm以下的放映镜头称为短焦镜头。

8)为了在放映时使声音和画面同步,影片声迹的印制应在相应画面的前面,声迹与相应的画幅保持一定的画幅格数称为声画格距。

9)银幕倾斜角太大会造成放映画面局部不清晰。

10)上的光谱分布,要求银幕反射光色温应为5800±400K之内。

11)为了保证银幕画面的恒定性,影片放片槽内的横向抖动与纵向抖动均应小于0.03mm。

12)通常银幕增益愈大,则亮度愈高,均匀性愈差。

13)放映镜头的相对孔径是表示镜头透光能力大小的物理量。

14)数字影厅的银幕中心亮度应达到48cd/m²,容差范围为±10.2cd/m²。

胶片电影银幕中心亮度应为55±15cd/m2,多台放映机的差异应在7cd/m2以内。

15)银幕画面清晰度,中心视场应不小于56线对/mm,周围视场应不小于40对线/mm。

3、电影立体声部分:

1)功率放大器的作用是将解码、均衡后的各路声频信号进行放大,并推动扬声器供声。

2)功率放大器的额定功率是指功率放大器在工作时不产生失真的最大功率。

3)功率放大器产生交流声的原因一般与音调控制电路无关,而可能与整流电路,或滤波电路,或退耦电路有关,检修功率放大器交流声故障应重点检查整流滤波电路。

4)互补功率放大电路是一种无输入、输出变压器的推挽功率放大电路,)互补对称推挽功率放大电路中采用PNP型和NPN型三极管各一只。

5)放大器的功率增益为20分贝,那么该放大器的功率放大倍数为100倍。

6)扬声器是将电能转换为声能的换能器件。

7)扬声器工作时,电动力F的方向可由左手定则确定。

8)扬声器的额定噪声功率的定义为:

在额定频率范围内馈以长时间的粉红噪声信号进行负荷而不产生永久性损坏的功率

9)扬声器的特性灵敏度的定义为:

在自由声场中,馈给扬声器有效频率范围内以相当于在额定阻抗上消耗1W电功率的粉红噪声电压时,在参考轴上距参考点1m处所产生的声压,用dB表示。

10)扬声器的阻抗值是一个随频率而变的值。

11)两个以上扬声器放在一起共同作用时,应使扬声器的纸盆同时向上一个方向运动,称为同相连接。

12)主扬声器的安装高度应以其高音号筒中心定位,其位置基本处于银幕的1/2~2/3高度处,扬声器应靠近银幕,但不触及银幕。

13)二阶分频网络的衰减斜率为-12dB/倍频程。

14)由于屏蔽不良,极易产生感应交流声。

 

16)电影立体声左右声道分离度应大于20dB。

17)在进行电影立体声B环调试前,将各个声道的增益设置在75dB~80dB比较合适。

18)影院观众厅内,在没有噪声干扰情况下,观众听到的重放声应既不感到费力,又不感到震耳。

通常要求有85dB的平均声压级。

19)用于调节次低音声道的增益与频率特性。

点击界面上的pinkNoise(或粉红噪声)框可启动设备内的粉红噪声。

20)次低频参量均衡的低通滤波器的频段,通常可选择为125Hz~160Hz。

21)电影立体声环绕声延时目的是消除串音,利用声音的优先效应(或哈斯效应),增强立体声感。

22)一般而言,在两个系统或设备之间的连接,数字连接要优于模拟连接。

23)线路传输的三种方式:

非平衡、平衡与、差分。

24)放映机与立体声处理器的信号馈接主要是模拟信号读出器输出的SVA输出信号,数字读出器输出的数字信号与处理器馈给数字读出器的电源和控制信号的连接。

如果是双机放映,还有换机信号的连接。

25)功率放大器与扬声器的在互联过程中应从功率匹配、频带匹配、阻抗匹配、阻尼匹配等四个方面处理好功率放大器和扬声器的连接关系。

26)由立体声处理器到功放、扬声器之间的连接,必须保持相位一致,亦即:

“+”与“-”在各段的连接中应完全一致,不可接错。

27)当使用双踪示波器测量直流或含直流成份的电压时,应先将Y轴的耦合方式开关置于“GND”位置,调节Y轴移位使扫描基线在一个合适的位置上,再将Y轴的耦合方式开关直接转换到“DC”位置,调节“电平”使波形同步。

28)声级计是声学测量中最基本而又最常用的仪器,主要测量声音的声压级。

29)如果在C计权状态下的显示值明显高于A加权状态下的显示值,并不能说明低频的声级比较高。

二、简答题

1.电影放映系统设备的构成。

1)电影放映设备

胶片电影放映机或数字电影放映机与数字电影服务器

2)与电影放映机配套的设备:

电影放映整流器、倒片台、引片机与接片机、放映机抽风系统。

3)银幕

4)电影还音设备:

电影还音用读出器、电影立体立体声处理器、电子分频器、功率放大器、扬声器系统以及时序电源分配器、机柜

2.电影院智能控制系统包括那些系统?

计算机与信息处理系统、视频安防监控系统和公共广播与消防报警系统,卫星接收、有线电视等各个项目。

3.声频功率放大器由那几部分组成?

输入级、前置放大级、功率激励级、功率放大级与系统负反馈电路、各类保护电路。

4.试说明银幕的三种设置方式。

(1)“等高法”画幅制式配置,三种制式的银幕高度基本一致,左右宽度可根据画幅高宽比调整。

(2)“等宽法”画幅制式配置:

宽银幕和遮幅幕的银幕宽度基本一致,上下高度可根据画幅高宽比调整;

(3)“等面积法”画幅制式配置:

宽银幕和遮幅幕的面积基本相等,高度可根据画幅高宽比调整;

5.简述产生音频交流声的主要原因。

音频交流声的出现与信号接地、信号线连接、设备供电及前级还音系统及LED红光还音部分的设置均有关系。

6、电影立体声A调校包括那些内容?

杜比电平,频率响应,分离度,相位角调校。

7、控制电影厅的音质主要从那几个方面入手?

1)足够的响度(声压级),2)均匀的声场分布,3)合适的混响时间

4)具有良好过渡特性的频率特性,5)消除音质缺陷,6)降低本底噪声。

8、试说明数字立体声电影系统中,主声道、次低频声道、环绕声道对声压级的技术要求。

主声道:

103dB+3dB

次低频声道:

113dB+3dB

环绕声道:

100dB+3dB

9、声频功率放大器由那几部分组成?

声频功率放大器由输入级、前置放大级、功率激励级、功率放大级与系统负反馈电路、各类保护电路组成。

10、简述扬声器额定噪声功率的基本含义。

扬声器额定噪声功率是指在额定频率范围内向扬声器单元馈以长时间的粉红噪声信号进行负荷而不产生永久性损坏的功率。

三、实际应用题

1、怎样设计银幕尺寸并选配放映镜头

1)银幕尺寸:

(1)最大化(顶天立地)

(2)规格:

普通(1:

1.375),遮幅宽银幕(1;1.85,1;1.66),变形宽银幕(1:

2.35)

(3)三种设置方式:

等高、等宽、等面积。

2)镜头选配:

(1)公式:

表示普通和遮幅银幕画面宽W(或高H)与物镜焦距(ƒ)、放映距离(L)、影片上实际放映画面宽(b)(或高h)的关系的近似公式为:

W=b·L/ƒH=h·L/ƒ

表示宽银幕的上述关系的近似公式为:

W=2b·L/ƒH=h·L/ƒ

式中:

W:

银幕画面宽(m);

H:

银幕画面高(m);

L:

:

放映距离(m);

b:

放映机片门宽度(mm);

h:

放映机片门高度(mm);

ƒ:

物镜焦距,单位(mm);

根据放映镜头的成像原理,银幕画面的大小与放映镜头焦距、放映距离以及影片上实际放映画面(宽或高)有关。

当放映距离不变时,放映镜头焦距越短银幕画面越大,放映镜头焦距越长银幕画面越小。

当放映镜头焦距一定时,放映距离越远银幕画面越大;放映距离越近银幕画面越小。

(2)银幕高宽比与片门高(宽)度:

国家行业标准《ZBY308-8535mm电影放映机系列-通用要素》规定,通过放映机片窗形成的实际放映画面可小于并尽可能接近可放映画面的最大值,按银幕标准画面1:

1.37、遮幅画面1:

1.85以下、变形画面1:

2.35,影片可放映画面的高与宽参见下表

银幕画面高宽比

hmax

bmax

标准

1:

1.37

15.29

21.11

遮幅

1:

1.66

12.62

21.11

遮幅

1:

1.75

11.96

21.11

遮幅

1:

1.85

11.33

21.11

变形

1:

2.35

18.21

21.29

(3)镜头选择

放映镜头按焦距可分为长焦距镜头、短焦距和超短焦距镜头。

通常把f≥100mm以上的放映镜头称为长焦距镜头;把f=50~95mm的放映镜头称为短焦距镜头;把f≤45mm以下的放映镜头称为超短焦距镜头。

我国生产的放映镜头焦距在100mm以上时,一般的档位差是10mm;焦距在100mm以下时,一般档位差是5mm;超短焦距镜头的档次会分得更细一些。

施耐德镜头系列分档的档位差是:

在f=24~85之间,为2.5mm;f≥85时,为5mm。

另外f=22-5-9~63.7之间的小变焦镜头分13档,每个档位差为3mm左右。

施耐德主镜头与变形镜头一体镜是从f=42.5~100之间分21档供用户选择。

2、简述使用相关仪器检测放映画面的清晰度、银幕亮度及均匀度、色温或色度等技术指标

1.电影院放映光学系统测量

1)测量仪器:

受光角不大于2°的亮度计、三脚架、色温计、穿三孔检验用胶片或耐热蚀的金属三孔板、杂散光检验片、35mm放映画面清晰度检验片。

2)测量项目与测量方法

(1)银幕中心亮度

银幕表面中心位置区域作为面光源在其单位立体角或单位投映面积内发出的光通量为银幕中心亮度,单位为cd/㎡。

测量方法如下:

①将亮度计开关拨至开(ON)挡位及将响应(RESPONSE)挡拨至慢(SLOW)挡位,用三脚架将亮度计架设在观众厅座席区中心点距地面1.00m高度。

②将亮度检测胶片或耐热蚀的金属三孔板放置在放映机片窗处,使灯箱遮光板闭合,阻止光线通过物镜;预热氙灯至少5min。

开启放映机,打开遮光板使光线通过物镜投射到银幕上,调整检测胶片或金属三孔板,使其中心与银幕画面中心重合;调节物镜焦距使银幕中心处的圆孔影像清晰。

③将亮度计对准银幕中心位置,通过亮度计目镜观测银幕并调节亮度计物镜焦距至清晰,扣动测量扳机持续3s-5s。

读取测量数值。

另外,为使观众厅内大多数观众获得较好的观影效果,还应该在座位区中心点两侧相距为观众厅宽度的2/3处按照上述方法加测银幕中心亮度。

该两点测得的银幕中心亮度不应低于40cd/㎡。

应该对每一台放映机放映不同格式时的银幕中心亮度进行测量。

注意:

以上操作应该在短时间内完成,测量完毕立即闭合遮光板,防止放映物镜因长时间通过强光线而损伤。

(2)银幕亮度分布

参照测量银幕中心亮度的方法将亮度计架设在观众厅座席区中心点位置,在测量完毕银幕中心亮度后,立即调整亮度计方位先后对准银幕上两侧的圆孔影像区域中心进行银幕亮度测量。

银幕两侧亮度测量数值与银幕中心亮度之比(%)即为银幕亮度分布。

应该对每一台放映机放映不同格式时的银幕亮度分布进行测量。

(3)银幕杂散光干扰度

放映影片时,影响银幕画面质量的光线为银幕杂散光。

银幕杂散光干扰度确定方法如下:

①参照测量银幕中心亮度的方法将亮度计架设在观众厅座席区中心点,将银幕中心亮度调整到相应星级亮度要求范围。

②装上杂散光检测片或金属十字板。

③用亮度计测量银幕中心区域阴影处的亮度,此处的亮度即为总杂散光。

杂散光的干扰度可由下式计算,即:

总杂散光

干扰度(%)=——————————×100(%)

(中心亮度-总杂散光)

上式适用于干扰光检验片测试方法。

对于使用三孔板方法,得到的结果要再除以10。

对每一台放映机使用不同格式物镜的杂散光进行测量。

(4)银幕反射光色温

银幕反射光色温测量方法如下:

①将银幕亮度调整到符合该影厅星级标准的范围。

②打开色温计开关电源,将测量模式置于色温测量状态,将色温计置于银幕正前方1m处并面对银幕,维持这种状态3s以上,按下测量数据锁定钮,记录测量数据。

③对每一台放映机使用不同格式物镜的银幕反射光色温进行测量。

(5)放映画面稳定性

画面抖动是指影片在放映机片门处的不稳定性,用影片画面在放映机片门处的位移的平均值(以mm为单位)来表述其抖晃量。

测量方法如下:

①在所要求达到的亮度及亮度分布条件下,放映清晰度检验片;

②调整焦点至银幕影像清晰;

③检测人员站在银幕前,用直尺分别测量出影像在银幕上的位移。

此位移除以影像在银幕上的放大倍数即为放映画面的抖晃量。

④对每一台放映机的画面稳定度进行测量。

(6)银幕画面清晰度

①在放映机上装画面清晰度检验片,调整焦点至银幕中心部位画面影像清晰程度达到最佳状态;

②检测人员站在距银幕前一米左右的位置观察银幕画面清晰度测试图案,应对画面中心部位、周围视场进行检测评价,分别取空间频率最高一级内两个相互垂直的黑白线条组均能清晰分辨为认定的清晰度。

③需由不少于3名检测人员各自记录观察结果,进行算术平均,取与平均值接近的线对值;

④对每一台放映机使用不同格式物镜的画面清晰度进行测量。

3、说明电影院的电声设计要点,并对主扬声器和环绕声扬声器的位置及安装提出设计方案

1)电影还音标准:

主声道宜采用电子分频网络,峰值声压级为103dB,宜留有3dB的功率裕量。

频率特性:

50-16KHz;

环绕左、右两边声道的峰值声压级均为100dB,并均宜留3dB功率裕量。

频率特性:

70-125KHz

次低频的峰值声压级为113dB,频率范围为20~120Hz

2)根据电影厅的尺寸对设备的配置进行计算

二个计算公式要熟练掌握

Lp=Ls+10lgw-20lgr+10lgn

W=10(Lp-Ls+20lgr-10lgn)/10

Lp:

电影厅内距离r处声场声压级

Ls:

扬声器的灵敏度

W:

扬声器的驱动功率

r:

测试距离,对于主声道与次低频声道r可取放映距离的2/3,

对于环绕声道,r可取电影厅的宽度

3)扬声器的安装位置:

(1)主扬声器系统

主扬声器的间距应尽可能大,主扬声器间距至少应大于5m,对于小型立体声影厅,其间距也不得小于4m。

扬声器的安装高度应以其高音号筒中心定位,其位置基本处于银幕的1/2~2/3高度处,扬声器应靠近银幕,但不触及银幕。

高音的俯仰角调整应以在观众厅内获得均匀的声扩散为原则,这就要借助扬声器和垂直指向特性去控制。

可将扬声器中心辐射轴对准观众席最远区,利用“平方反比定律”使得扬声器的距离衰减差值与偏轴衰减差值几乎接近,从而保证均匀的声场覆盖,通常在影院中,可将扬声器辐射轴线对准后墙中下部,注意到垂直辐射角外沿对观众厅前区的声覆盖,这可通过作图法和实际声场测量调整到最佳位置。

左(右)路扬声器的水平覆盖范围调整原则为:

⑴水平覆盖角外沿(-6dB)应能包含第一排右(左)侧座位;

⑵侧墙对主扬声器辐射声波的反射要小。

(2)次低频扬声器

可根据影院大小及对低频效果声的要求,将二台、四台甚至八台扬声器组合在一块,用对应数台功放分别驱动,利用互耦效应,成倍地提高系统效率。

扬声器可以集中置于银幕后舞台中心或中路扬声器一侧,有条件时也可利用障板固定连接,以使低频幅声能尽可能地向前辐射,减少声波的后辐射,造成不必要的声能损失。

扬声器可以直接放在舞台地面,利用舞台地面,利用地面反射声加重次低频。

(3)环绕扬声器

环绕声扬声器的布置应根据影院观众厅的大小(长度、宽度和高度)来具体确定,即由观众厅中放映距离确定银幕前第一只扬声器的位置以及各个扬声器之间距离,由观众厅的宽度和高度确定扬声器的悬挂高度和倾斜角度。

⑴水平位置确定:

水平位置确定首先要确定第一只扬声器的安装位置,一般考虑以下两个条件:

a)与银幕要有一定距离,避免前区扬声器产生“环绕声从前方发出”效应,b)前区第一只扬声器与后墙扬声器间距的声延迟,应尽量控制在“优先效应”所规定的时域内,以利在整个环绕声声场中,主扬声器声场“优先效应”的调整。

鉴于“优先效应”,环绕声扬声器的前后位置如果超过18m,其前后声场的延时将超过50ms,这对主扬声器与环绕声扬声器的声场调整十分不利。

⑵安装高度调整:

扬声器的安装高度应选取适当,通常较高的扬声器安装有利于扩大立体声聆听范围,而且易于形成空间感。

扬声器的安装高度,以扬声器声幅射中心距地面高度为基准,可根据观众厅的宽度,由下式计算:

式中,H—扬声器声幅射中心距地面高度,m;

W—观众厅的宽度,m;

⑶倾斜角度确定:

θ=arctg(H/W)

⑷扬声器间距确定:

L=yz-y2

式中:

y-观众耳朵高度,取y=1.1m。

侧墙扬声器Z=2a·tgα后墙扬声器Z=2b·tgα

4、简述扬声器功率、功放功率极其配置配置

1)说明节目功率、峰值功率与电影院实际使用功率的定义

2)根据最大声压级与声功率的定义与计算公式,进行计算与配置距

5、说明5.1和7.1声道的配置区别。

如何进行5.1到7.1的升级?

1)主声道和次低频声道没有区别;5.1环绕声为左、右两组,7.1环绕声为左、左后、右后、右四组。

2)原影厅5.1扬声器不用增加。

仅需增加一个立体声功放使得环绕声扬声器分离。

原使用的音频处理器如数字输入接口或八路模拟输入接口即可实现7.1升级。

1、试说明电影立体声A环调试的内容与要求

1)光学电平:

(Dolby电平)

放映机红光还音读出器输出的信号,经处理器前置放大后要达到符合标准要求的电平,以便正确地进行降噪和解码。

这就是“光学电平”的调试。

调试的要求就是使这个电平达到Dolby设置的“Dolby标准电平指示”。

调试用测试片是DolbyCat69T。

2)A环频响:

放映机红光读出器输出的信号,首先要基本符合高频的要求,即12.5KH

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