摘要:本文以柱面、球面等规则形状
微带天线为例,采用基于面积分方程法研究了共形
微带天线的特性。采用细条带等效探针
馈电
模型,通过引入半Rao-Wilton-Glisson (RWG) 函数以及边界电荷
2022-08-27 11:46:48
1035
案例摘要及相关说明:本文提出了一种工作在毫米波波段的缝隙
耦合
天线的设计,该
天线由两层介质板(其中一层填充空气/真空)、
馈电
微带线、缝隙
耦合单元以及开槽
贴片构成。传统的
贴片
天线因为带宽窄的固有特点
2023-09-13 10:00:21
1245
1.
微带天线常用的
微带天线是在一个薄介质基片上,一面附上金属薄层作为接地板,另一面用光刻腐蚀等方法做出一定形状的金属
贴片,利用
微带线、同轴探针或电磁
耦合对
贴片
馈电,这构成了
微带天线。如图1。图1 矩形
微带天线
微带天线的性能:
微带天线一般应用在1GHz--50GHz,特殊的
微带天线也可用在几十兆赫。
2019-06-12 07:02:17
微带天线理论与应用第一章
微带天线基本理论第二章
微带天线的数值分析第三章
微带天线元技术 [Point=50下载地址][/Point]
2009-06-16 17:16:20
中建立
天线
模型并对其仿真,通过调 整
天线
模型得到最佳的
天线参数使
天线特性符合设计要求,最后利用Agilent 公司的微波电路仿真软件先进设计系统ADS 设计了
微带天线的匹配网络。
2012-12-17 11:25:29
ADS
微带天线设计
2012-04-08 11:25:36
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形
微带
贴片
天线,该方法用探针对下层
贴片进行
馈电,并通过
耦合作用激励上层寄生
贴片,使
微带天线谐振于两个谐振点,从而使
天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交
馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
,人们在展宽
微带天线的带宽方面做了很多的研究:增大基板厚度,降低介电常数;采用电磁
耦合多谐振来扩展带宽的方式,采用缝隙
耦合
馈电的方式,采用多层结构。 本文在对上述各种展宽带宽技术的比较研究之后,通过在U
2019-06-11 08:17:53
什么是
微带
贴片
天线?有什么优势?
2019-08-12 06:13:09
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙
耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙
耦合的
微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
840~845 MHz和920~925 MHz两个频段。
微带天线以其剖面薄体积小成本低等优点而被广泛应用于无线通信系统。为满足读写器
天线工作于840~845 MHz和920~925 MHz两个频段的要求
2019-06-12 08:17:07
提高
天线工作带宽和端口隔离度,本文采用了H形槽和电容加载H形槽相结合的
口径
耦合
馈电形式,辐射
贴片采用二级Minkowski分形结构,实现了一种高隔离度分形双极化
微带天线的设计,将其作为方向回溯
天线
2019-06-13 08:03:58
由于
微带
贴片
天线具有体积小、重量轻、低剖面、易加工、共形等优点,所以在军事和民用方面都有着广泛的应用前景。众所周知,集成电路的基底是一些高介电常数材料,而
微带
贴片
天线在低介电常数基底上才能获得最佳
2019-06-12 06:51:55
怎样去设计一种十字缝隙
口径
耦合
馈电的右旋圆极化
微带天线?
2021-06-04 06:05:06
。其中,在
贴片表面加载槽缝的
微带天线以其简单易行以及形式变化多样倍受研究者的青睐。当在
贴片表面开不同形式的槽或细缝时,切断了原先的表面电流路径,使电流绕槽边曲折流过而路径变长,在
天线等效电路中相当于引入
2019-06-13 08:08:25
求大佬分享一种非辐射边
馈电的宽带双层
微带
贴片
天线
2021-05-21 06:45:47
怎样去设计一种
微带天线?如何对
微带天线进行仿真测试?
2021-05-24 07:14:05
同时获得宽频带、大扫描角、高效率、低
交叉极化的性能,并且具有
馈电简单、易与
馈电系统集成等多方面的优点。
微带
贴片
天线的
馈电方式有多种,这其中以
微带线共面
馈电在结构形式上最为简单,同时组阵时易于实现与
馈电
2020-11-24 07:08:30
微带天线理论与应用
2007-12-25 23:22:09
49
用Sonnet & Agilent HFSS设计
微带天线摘要:以一同轴线底馈
微带
贴片为题材,分别用Sonnet 软件及 Agilent Hfss 软件进行Simulate,分析其特性。并根据结果对这两个软件作一比较。&nbs
2009-06-19 00:19:58
37
本文分析了共面
馈电的凹口矩形
微带
贴片
天线间的互耦
模型,具体研究了
天线介质包括厚度以及介电常数、不同阵元间距、不同的阵元放置方式、不同谐振长度的
天线组合对于互
2009-08-22 11:20:53
14
微带天线馈点的位置决定
天线辐射波的模式和
天线与馈线的匹配情况。本文以矩形
微带天线形成圆极化波为研究对象,利用k 平面相位关系,从理论上推导其
馈电点的轨迹方程,通
2009-10-06 10:08:47
15
X波段柱面共形
微带天线阵的设计:本文从
微带天线理论出发, 使用ansoft HFSS软件设计了一个x波段, 半径为五个波长的柱面共形矩形
微带天线阵, 通过优化仿真, 实现了设计目标, 并有
2009-10-23 16:49:16
23
微带天线:
微带
贴片
天线,
微带振子
天线和
微带隙缝
天线,宽频带. 多频段和频率捷变技术,
微带线形
天线与
微带线阵,
微带面阵
天线。
2009-10-23 22:33:50
0
圆极化
微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合
天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化
微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用
微带线边馈方式的
天线单元改善
2009-10-24 15:14:25
23
利用接地板开槽减缩
微带
贴片
天线的RCS:接地板开槽可以改变
微带天线的辐射特性及阻抗特性,在
微带
贴片
天线的频带展宽中已有所应用。该文给出了
微带
贴片
天线散射特性的矩量法
2009-10-31 14:27:21
16
n了解
微带天线设计的基本流程 n掌握矩形
微带天线的设计方法 n熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法
2010-08-30 16:06:14
48
提出一种新型光子带隙(PBG)结构
微带
贴片
天线。在同轴线
馈电型
微带
贴片
天线的接地板上蚀刻出新颖PBG结构,通过数值仿真得到有效提高增益的结构。实际制作了PBG结构
微带天线,
2010-09-17 18:17:25
11
1953年G.A.Deschamps教授首先提出利用
微带线的辐射现象来制作
微带天线的概念.
2010-11-15 20:27:55
59
微带天线RCS计算在采用基于混合位积分方程的矩量法分析
微带天线RCS时,首先采用二级离散复镜像法求解空域格林函数,从而大大提高了
2009-10-20 16:57:51
1111
电调
微带
贴片
天线CAD
微带天线由于其重量轻,制作简单、成本低,易于与载体平台共形以及适合组阵等诸多优点,自20世纪70年代以来越来越受重视并得到广泛应用。它特别
2009-10-20 18:17:59
958
摘 要: 从实用角度提出了一种可用于合成
口径雷达(SAR)的双极化
口径
耦合
微带天线单元,采用时域有限差分法(FDTD),结合专门的仿真软件进行了
天线的优化设计。结果证明这种
天线的驻
2011-05-19 18:22:41
39
给出一种双极化
微带天线阵的设计,分别对单元和
馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的
天线阵。测试结果,两种极化端口的阻抗带宽均大于1416 %(电压驻波比小于116) ,端口之间
2011-05-20 17:12:15
92
用模式展开理论分析了沿对角线
馈电的方形
微带天线的场结构和阻抗特性,导出了该
天线的内场分布、远场辐射方向图以及输入阻抗表达式. S 波段
天线实例表明,理论计算结果和基于矩量
2011-05-23 11:34:30
51
本内容介绍了HFSS设计
微带天线心得,希望对大家学习有所帮助
2011-06-05 00:58:07
236
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形
微带
贴片
天线,该方法用探针对下层
贴片进行
馈电,并通过
耦合作用激励上层寄生
贴片,使
微带天线谐振于两个谐振点,从而使
天线可在两
2011-07-05 10:35:09
1465
微带天线进行工程设计时,要对
天线的性能参数(例如方向图、方向性系数、效率、输入阻抗、极化和频带等)预先估算,这将大大提高
天线研制的质量和效率,降低研制的成本。这种理
2011-08-30 10:40:29
163
本文提出了一种新型
微带天线的设计方法,采用圆
贴片和圆环
贴片相结合,工作在高次模来实现双频圆极化。该
天线具有极宽的波束、较高的低仰角增益和波束范围内有较好的圆极化性
2011-09-07 19:01:48
49
介绍了中心频率为2.4 GHz
微带天线的设计流程。根据需求确定
微带天线的材料、形状、类型,用公式和软件计算出
天线的尺寸等参数,再在Agilent公司的微波电路仿真软件ADS中建立
天线
模型并
2011-11-03 15:10:06
185
通过采用简单明了的传输线
模型,建立
微带线嵌入
馈电(inset-fed)
贴片
天线的精确
模型并对之进行分析已成为可能。
2011-12-09 11:56:33
4390
提出一种新型的低剖面宽带开槽
微带天线。该
天线通过U型槽加载,从而产生新的谐振点,达到展宽带的目的。采用HFSS软件对提出的
天线
模型进行仿真优化,结果显示,该
天线在12.83 GHz、15.
2011-12-22 17:21:43
57
介绍一种新型E型结构的
微带天线。在U型
微带天线中间加一段传输线构成新型E型
微带天线,产生多点谐振,达到
微带天线频带展宽的目的。
2012-06-19 09:46:23
4305
微带天线[加]I.J.鲍尔
2013-09-12 17:37:44
226
新型光子带隙宽带双极化
微带天线设计
2017-01-18 20:39:13
7
微带天线理论与应用资料下载
2022-07-08 14:36:45
57
微带天线理论与工程知识分享
2022-07-08 14:34:57
62
微带天线
2017-03-19 19:28:03
0
提出了一款新颖的易调谐小型GPS
微带天线结构。采用正方形
贴片作为辐射单元,通过切角微扰实现右旋圆极化辐射;在
贴片中心开槽和四周开缝,利用
贴片曲流技术减小
天线的尺寸;使用同轴中心
馈电加载
微带匹配段
2017-11-03 17:40:05
17
设计了一种基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化
微带天线。将 PBG高阻表面地板应用到设计的缝隙
耦合
微带
天线上 ,实现 了 C波段 阻抗带宽 为 22% (VSWR《2)的宽带双极 化
天线单元
2017-11-04 11:28:00
5
综合运用缝隙
耦合
馈电技术、双线馈线技术和引入空气层等方式展宽了
天线的频带,设计并仿真出一种工作在Ku频段H形缝隙
耦合
馈电的双极化
微带天线。
天线采用多层结构,减小了
天线尺寸,
天线单元的H形状
耦合槽垂直
2017-11-09 10:03:08
9
高的增益以及获得波束扫描或波束控制等性质,需要将离散的
天线单元组成阵列。在阵列环境中,
天线单元之间存在能量上的相互
耦合,使
天线的性能降低。通常
微带
贴片间的互耦是由空间波和表面波同时引起的。研究表明,当
天线的介质
2017-11-09 10:13:10
12
微带天线是在一块背面敷以金属薄层作接地板的介质基片上,贴一金属辐射片而形成的
天线。它有
微带线和同轴线这两种主要的
馈电方式。
微带天线在金属
贴片与金属接地板之间激发辐射场,通过
贴片四周与接地板之间的缝隙
2017-11-09 11:43:57
12
在一个
天线上能同时获得宽频带、大扫描角、高效率、低
交叉极化的性能,并且具有
馈电简单、易与
馈电系统集成等多方面的优点。
微带
贴片
天线的
馈电方式有多种,这其中以
微带线共面
馈电在结构形式上最为简单,同时组阵时易于实现与
馈电网络的
2017-11-14 10:39:03
3
关注,但其设计难度远远超过线极化
微带天线和多馈点圆极化
微带天线。常见的单馈点圆极化
微带天线形式主要有开槽
贴片、方形切角
贴片、准方形
贴片和
圆形
贴片。由于它们的轴比带宽较窄,一般不足3%,严重制约了单馈点圆极化
微带
2017-11-14 15:29:13
1
了很多有用的设计方案来提高
微带天线的带宽。这些技术主要有:宽带阻抗匹配网络技术,叠层或平面结构中的多谐振频率技术,U型槽加载,容性探针
馈电,和L型探针
馈电,E型
微带
贴片
天线。带V型槽的矩形
微带天线。 一般情况下,传统的矩
2017-11-17 16:09:27
3
1 引言
微带
贴片
天线是谐振式
天线,无论采用
微带
馈电还是同轴
馈电,都存在频带窄的缺点,一般在2~5%左右;采用L-型探针
耦合
馈电的
贴片
天线,可以解决大大提高
天线的带宽,带宽比到20%[;有限柱面
2017-11-18 10:54:58
3
微带天线具有体积小、重量轻、易
馈电、易与载体共形等优点,广泛直用于测量和通信各个领域。但是,
微带天线的窄频带特性在很多方面限制了它的广泛应用,因此展宽
微带天线的带宽具有十分重要的意义。
2019-03-19 14:51:28
1251
,人们在展宽
微带天线的带宽方面做了很多的研究:增大基板厚度,降低介电常数;采用电磁
耦合多谐振来扩展带宽的方式,采用缝隙
耦合
馈电的方式,采用多层结构。
2019-03-19 10:54:07
2423
微带天线是在带有导体接地板的介质基片上附加导体
贴片而构成的
天线,采用
微带线或者同轴探针对
贴片进行
馈电,在
贴片和接地板之间激励起电磁场,通过
贴片与缝隙向外辐射。由于
微带天线具有体积小,剖面低,重量轻,易
馈电以及易与载体共形安装等优点,而广泛应用于测量和通讯各个领域。
2017-12-10 10:52:35
1536
。1995年,K.F.Lee首先提出通过加载U型槽和采用厚空气介质来拓展带宽,带宽达到10%-40% 。此后该类
天线得到大量研究和应用。然而这种
天线在带宽内增益不稳定、
交叉极化高,限制了它的应用。差分
微带天线有效的解决了上述问题。由
2018-01-26 16:55:54
4
由于
微带天线具有低截面、轻重量、易加工等特点,这类
天线在军事和民用领域的应用范围越来越广。特别是近年来SAR(合成孔径雷达)技术的快速发展,人们对
微带天线提出了越来越高的要求,希望在一个
天线上能同时获得宽频带、大扫描角、高效率、低
交叉极化的性能,并且具有
馈电简单、易与
馈电系统集成等多方面的优点。
2018-04-18 11:41:00
9890
,但其设计难度远远超过线极化
微带天线和多馈点圆极化
微带天线。常见的单馈点圆极化
微带天线形式主要有开槽
贴片、方形切角
贴片、准方形
贴片和
圆形
贴片。由于它们的轴比带宽较窄,一般不足3%,严重制约了单馈点圆极化
2018-04-13 12:13:00
9512
总的场
耦合的减小甚至消除。本文以同轴线底部
馈电的两个
微带
贴片
天线为例,在两
天线之间增加一块类似挡板的电路板,并将其设计为一种对称T型金属条带结构。计算结果表明该结构能够有效消除两个
天线之间的
耦合,在-10 dB匹配带宽(
2018-02-24 15:44:31
2
介绍了一种结构新型的双频双极化共
口径缝隙耦舍
微带天线,
天线工作的中心频率分别为2.1GHz(L波段)和8.6GHz(x波段),在两个工作频率采用了底馈的
馈电方式。用时域有限差分法分别对L波段乖x波段双极化的
微带辐射单元进行了模拟分析,制作了L波段的2×2元即x波段的8×8元阵
天线,同时给出了测量结果。
2019-11-04 08:00:00
1
随着RFID技术的发展,对读写器
天线,尤其是
微带天线的尺寸、性能有了更高的要求。因此,国内外的专家学者对
微带天线的小型化、宽频带、高增益等技术做了广泛而深入的研究。但是尺寸的过分缩减会引起
天线其他性能的急剧劣化,其中对带宽与增益的影响尤为明显,因此各个参数与性能之间需折中考虑。
2020-01-21 16:24:00
7733
微带天线是应用最广泛的
天线之一,它具有体积小、重量轻、低剖面、能与载体共形等优点,目前已成为
天线领域中研究的热点之一。采用层叠
贴片
天线结构可以有效增加
微带天线带宽;采用
口径
耦合的
馈电方式可以减少
馈电网络对
天线辐射单元的
耦合。
2020-01-21 17:16:00
3406
本文以柱面、球面等规则形状
微带天线为例,采用基于面积分方程法研究了共形
微带天线的特性。采用细条带等效探针
馈电
模型,通过引入半Rao-Wilton-Glisson (RWG) 函数以及边界电荷,分析
2020-10-19 10:42:00
2
,人们对
微带线
馈电的
微带天线阵产生了浓厚的兴趣。其优点主要有: (1)结构简单,易于制作和生产; (2)重量轻,体积小,成本低; (3)剖面薄,易共形; (4)易于实现多极化、变极化和双频工作; (5)
馈电网络可以和
微带天线元集成
2020-09-03 10:47:00
5
微带天线是应用最广泛的
天线之一,它具有体积小、重量轻、低剖面、能与载体共形等优点,目前已成为
天线领域中研究的热点之一。采用层叠
贴片
天线结构可以有效增加
微带天线带宽;采用
口径
耦合的
馈电方式可以减少
馈电
2020-08-19 18:51:00
1
在展宽
微带天线的带宽方面做了很多的研究:增大基板厚度,降低介电常数;采用电磁
耦合多谐振来扩展带宽的方式,采用缝隙
耦合
馈电的方式,采用多层结构。本文在对上述各种展宽带宽技术的比较研究之后,通过在U型
微带天线中间加
2020-08-17 18:51:00
4
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形
微带
贴片
天线,该方法用探针对下层
贴片进行
馈电,并通过
耦合作用激励上层寄生
贴片,使
微带天线谐振于两个谐振点,从而使
天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交
馈电,还可以成功的实现双线极化。
2020-08-11 18:51:00
0
大多数
微带天线只在介质基片的一面上有辐射单元,因此,可以用
微带线或同轴线
馈电。因为
天线输入阻抗不等于通常的50欧姆传输线阻抗,所以需要匹配。匹配可由适当
馈电位置来做到。但是,
馈电的位置也影响辐射特性。另外,80年代以来还出现了电磁
耦合
馈电。
2021-01-07 17:01:43
40006
微带天线无论是在理论还是在应用的广度和深度上都进一步发展,并且显示出它在实际应用上的巨大潜力。各种新形式新性能的
微带天线不断出现,并广泛应用于卫星通信、导航遥测遥控、武器引信等军事领域以及现代移动通信、个人通信、医疗器件、环境保护、等民用领域。
2021-01-07 17:23:08
5821
微带天线是20世纪七十年代出现的一种新型的
天线形式。早在1953年,Deschamps就提出利用
微带线的辐射原理制成
微带天线的概念。直到
微带传输理论
模型以及对敷铜的介质基片的光刻技术发展以后,Munson和Howell等学者才研制出了第一批实用的
微带天线。
2021-03-17 20:04:24
33
微带天线基础知识免费下载。
2021-04-27 09:24:08
4
微带天线的概念最早是由Deschamps 于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着
天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,实际的
微带天线才制作出来。由于
微带天线重量轻,体积小,平面结构可以和PCB电路集成等有点,
微带天线得到了广泛的研究和应用。
2021-05-15 11:51:03
20035
了解
微带天线设计的基本流程; 掌握矩形
微带天线的设计方法; 熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法。
2021-06-08 10:21:24
31
HFSS 中建立
天线
模型并对其仿真 ,通过调整
天线
模型得到最佳的
天线参数使
天线特性符合设计要求 ,最后利用 Agilent 公司的微波电路仿真软件先进设计系统 ADS设计了
微带天线的匹配网络。
2021-06-15 17:08:12
84
微带天线基础知识免费下载。
2022-03-23 15:09:47
15
本文提出了利用
微带天线的宽带输入阻抗
模型进行有源集成
天线的设计方法。该方法用
微带天线的输入阻抗
模型和有源电路一起组成 AIA 电路,并应用谐波平衡法进行电路分析,得到 AIA 的谐波特性和阻抗
模型
2022-10-13 15:34:01
0
针对引信设计中的
天线小型化问题,设计了一种易于与集成电路集成的硅基层叠式
微带
贴片
天线.该
天线的设计结合 MEMS工艺,通过在硅介质中增加空气腔结构和改变同轴线内导体芯径的途径,改善了
微带天线介质基板
2022-10-13 15:53:53
6
给出一种双极化
微带天线阵的设计 ,分别对单元和
馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的
天线阵。测试结果 ,两种极化端口的阻抗带宽均大于 1416 %(电压驻波比小于 116) ,端口之间
2022-10-18 11:44:24
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mounted antenna for phased-array applications”的学术报告。据查该份报告是
天线史上最早公开发表的有关
微带
贴片
天线的工作。为纪念
微带天线发明五十周年,特邀
2022-10-26 16:17:22
886
在许多实际设计中,
微带天线的优点远远超过它的缺点。在一些显要的系统中已经应用
微带天线的有:
2022-11-07 15:59:23
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微带天线最初作为火箭和导弹上的共形全向
天线获得了应用,现在
微带天线广泛应用于大约100MHz~100GHz的宽广频域上的大量无线电设备中,特别是飞行器上和地面便携设备中。
微带天线的特征是比通常的微波
2023-05-23 15:13:11
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微带天线最初作为火箭和导弹上的共形全向
天线获得了应用,现在
微带天线广泛应用于大约100MHz~100GHz的宽广频域上的大量无线电设备中,特别是飞行器上和地面便携设备中。
微带天线的特征是比通常的微波
2023-05-23 15:13:36
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微凸
天线结构端庄、高姿、美观、优雅。图1示意了我们在
微带天线的矩形(方形)金属
贴片上增加微型长方(立方)金属体,在
微带天线的
圆形金属
贴片上增加微型圆柱金属体,在
微带天线的
圆形金属
贴片上增加微型圆球金属体所形成的微凸
天线。
2023-06-19 10:21:04
2345
微带天线是在带有导体接地板的介质基片上贴加导体薄片而形成的
天线(光刻、腐蚀等方法做出一定形状的金属
贴片)。
2023-06-30 16:13:24
4744
——
微带天线。Q
微带天线起源于什么时候?
微带天线的概念最早是由Deschamps于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着
天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,
2023-08-19 08:11:26
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微带天线是在一种薄的介质板上一面附上某种金属层作为接地板,另一面用蚀刻的方法可制成某种需要的形状,利用
微带线或者同轴线等
馈电方式
馈电的
天线形式。
2023-11-24 15:17:20
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射频
馈电(Microstrip Feed): 这是最常见的
微带天线
馈电方式之一。射频信号通过
微带线传输到
天线的辐射部分,通常是通过
微带线和辐射
贴片之间的
耦合来实现。
2024-03-19 18:23:54
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