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	<title>Astro@China &#187; 天文望远镜</title>
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		<title>国家天文台-60/90施密特望远镜</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:38:24 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[60/90施密特望远镜 厂家：卡尔-蔡司 耶拿 位置：国家天文台兴隆观测站 用途：北京联合天体物理中心 BATC巡天工作]]></description>
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		<title>国家天文台-LAMOST大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:18:47 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[ LAMOST由光学系统、机械结构系统、控制系统、光纤系统、光谱仪和CCD系统、计算机集成和观察室共7个子系统构成。 LAMOST是一种中星仪式反射施密特望远镜，它由在北端的反射施密特修正板MA、在南端的球面主镜MB和在中间的焦面构成。球面主镜及焦面固定在地基上，反射施密特修正板作为定天镜跟踪天体的运动，望远镜在天体经过中天前后时进行观测。天体的光经MA反射到MB，再经MB反射后成像在焦面上。焦面上放置的光纤，将天体的光分别传输到光谱仪的狭缝上，然后通过光谱仪后的CCD探测器同时获得大量天体的光谱。 球面主镜大小为6.67米 6.05米，曲率半径40米，由37块对角线长1.1米，厚度为75毫米的六角形球面子镜组成。反射施密特改正板处在主镜球心，大小为5.72米 4.40米，由24块对角线长1.1米，厚度为25毫米的六角形平面子镜组成。望远镜有效通光口径4米，可观测南纬10度以北的天空，观测低赤纬天区时略大，观测高赤纬天区时略小。焦距为20米，相应的焦比为5。反射施密特改正板应用既有控制拼镜面的共面，又有控制单块薄镜面的非球面面形的主动光学新技术。它将两种主动光学技术集于一身，不仅用于校正望远镜的安装误差、加工误差和重力变形，更主要的是用于校正球面主镜的球差，达到施密特望远镜具有的大视场。这个系统在直径5度视场范围内有优良的像质，视场边缘的最大像斑为1.77角秒。相应于5度视场，直径为1.75米的焦面上放置4000根光纤。 反射施密特修正板MA： 焦平面的光纤阵： 球面主镜MB： 从公众天文台附近眺望的兴隆站全景照片（由“天之文”论坛“猎户23”拍摄）]]></description>
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		<title>国家天文台-2.16米望远镜</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 04:09:45 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[天文台]]></category>
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		<description><![CDATA[2.16米望远镜位于燕山山脉的国家天文台兴隆站，曾经是我国最大的反射望远镜。 圆顶 R-C结构望远镜，是由马克苏托夫的学生苏定强院士设计 地平式结构 通过折轴光路看到的主镜面反光 下面这张鱼眼照片是由张超拍摄：]]></description>
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		<title>克雷索夫-卡塞格林望远镜(Klevtsov-Cassegrain Telescope)</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 06:37:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Klevtsov-Cassegrain结构的望远镜，同时拥有施密特-卡塞格林结构的高解析度、马克苏托夫-卡塞格林结构的高反差。 1. 球面反射镜 2. 准无限远焦点(quasi-afocal) 半月板改正镜 3. 具有反射面的凹透镜 其中，3又被称作Mangin mirror，是一种复合透镜，通常用在照明光学系统中，也在Klevtsov-Cassegrain、Argunov-Cassegrain、Schupmann 三种结构的望远镜中使用。 典型的商品望远镜代表是TAL-200K： 同样也有桁架结构的Klevtsov-Cassegrain望远镜：]]></description>
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		<title>SAO天文台-BTA-6米望远镜</title>
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		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:41:41 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>
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		<description><![CDATA[名称：BTA-6 (Большой Телескоп Альт-азимутальный, Bolshoi Teleskop Azimutalnyi) 组织：特殊天体物理天文台（Special Astrophysical Observatory,SAO）  地理位置：俄罗斯北高加索地区Pastukhova山脉附近，海拔2100米 直径：605 cm  焦距： f/4 (26 m)  开光年份： 1975 结构：Ritchey-Chrétien 生产厂家：LOMO 从照片上可以看到，用于建设使用的穹顶建筑起重机，由于并没有急于拆除它的意愿而仍然留在一旁。 对于这个建成时世界上最大的光学望远镜，在信息封闭的冷战时期，西方国家一直对其光学质量、仪器技术含量、观测条件表示怀疑。 经纬台式结构 “Bolshoi Teleskop Azimutalnyi”俄文意为”经纬台式大望远镜”。经纬台型式的优点，在于大幅简化望远镜的机械结构与重量，不像赤道仪需要有笨重的机械架台来支撑镜筒与对准极轴构造。然而有利必有弊，经纬台架在追踪星体时，必须X、Y轴同时驱动，不像赤道仪只要转动赤经轴那么简单。 换句话说，经纬台在追踪星体时，其控制系统必须有足够的记忆容量，在各星体不同的经纬度时，给予不同的驱动指令。在那电脑体积大如厂房的五、六十年代，有谁敢冒失败的风险，来进行这世界第一的望远镜建造计划？前苏联就不计成本地，为BTA六米镜发展了一套编号M222的计算机控制系统，记忆容量为16,000byte，在操控中实际使用量为4,000byte。因此，BTA六米镜证明了经纬台大望远镜的可行性。 水平式焦点 BTA六米镜的另一项「创举」是使用水平式焦点（Nasmyth focus）的光学设计。传统上，大型望远镜以主焦点（Prime focus）连同卡塞格林式焦点（Cassegrain focus）或连同库德式焦点（Coude focus）为其基本光学系统。就卡塞格林式来说，它的缺点是侦测仪器（如光谱仪），必须放在镜筒下方（后面），因此赤道仪的结构必须要「粗重」到能多承载其重量，镜筒支撑也要补强到抵抗变形的重量。然而，水平式焦点在光路的安排上，利用第三反射镜，将星光引导到镜筒两侧，使侦测仪器的重量离开镜筒，直接放在经纬台的水平X轴上。不像赤道仪搭载仪器时，赤经与赤纬轴都会受力，简化了机械工程上的困扰。而且这两侧的仪器安排，还可视各种不同需要而改装。换言之，连同主焦点在内，天文学家在一个观测夜裡有三种焦点可供使用，大幅提昇了观测的效率及多样性。 大望远镜的先知 与BTA六米镜同时期的ATT三点九米镜（英、澳合作）、美国基特峰天文台（Kitt Peak OBS）的四米镜，以及夏威夷冒纳基亚山天文台的CFHT三点六米镜(加、法、美合作），甚至是一九八五年完成的卡拉阿托天文台（Calar Alto OBS）ZEISS蔡司三点五米镜，都仍使用赤道仪架台与传统的卡塞格林式焦点。 在这之后，各国的新型望远镜如：一九八六年英国的WHT 四点二米镜、一九九二年美国的KECK十米镜，甚至是一九九九年的GEMINI双子星计画与日本SUBARU八米镜，都可以看到BTA六米镜曾经「以身试法」的经纬台设计与水平式焦点。由此可见，BTA六米镜的设计概念，比其他西方国家超前了一个世代。 这些珍贵的照片记录了BTA的建设过程： 虽然BTA六米镜在天文学研究上，受到台址自然环境的影响（温差、强风）与经济环境的限制，而未能有重大的发现，但是仍无损其大望远镜「先知」的地位。 和BTA同属SAO天文台的还有RATAN-600射电天文望远镜（РАТАН-600 &#8211; РАдиоТелескоп Академии Наук, the Academy of Science Radio Telescope)，Google Earth坐标43°49′34.20″N [...]]]></description>
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		<title>减焦镜/像场修正镜</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
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		<description><![CDATA[减焦镜/像场修正镜，顾名思义，它的作用是缩短焦距，增加视场，通常用于焦距较长的马-卡、施-卡等望远镜。用于天文摄影时，能减少曝光时间。 江西智通生产的0.5倍减焦镜，1.25英寸目镜接口，镀膜，两片一组结构： 直接将螺口与目镜连接即可： 该0.5X减焦镜经过试用，还算满意，没有带来明显的色差和畸变。虽然出瞳的减小给戴眼镜的观察者带来了些许不便，但配合PL25、PL40等广角目镜效果还算不错。对于1300mm焦距的4英寸马-卡望远镜，当使用PL25目镜时，太阳或月球占据了几乎全部视野；加上减焦镜之后，650mm的焦距让观察日全食的日冕和月掩行星成为可能。 相对于智通生产的0.5X减焦镜，CELESTRON 4000系列 f/6.3 减焦镜/像场修正镜非常昂贵，但能提供更好的性能。 SCT接口，4片光学结构，适合与任何施密特-卡塞格林系统望远镜匹配。 与智通的减焦镜不同的安装位置，SCT接口使得天文摄影也能受益于减焦镜（此图转载自网络）：]]></description>
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		<title>Ritchey-Chrétien telescope</title>
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		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Ritchey-Chrétien望远镜（简称R-C望远镜） 光学结构： （物镜端） （目镜端） R-C望远镜看起来和折反射望远镜很像，看起来就像一个没有斯密特改正镜的斯-卡望远镜，可是它是纯粹的反射望远镜，光学系统中主镜、副镜都是反射镜。可以认为R-C望远镜是专业的卡塞格林望远镜，被设计用来消除彗形像差，与常规的卡塞格林望远镜相比较，相对地能提供更大的视野。 R-C望远镜的设计可以消除第三阶的彗形像差和球面像差，但是他仍有第五阶的彗形像差，一些大角度的像散和比较严重的视场弯曲。当在对焦的中途，在纵分和正切的对焦面上星点会成为圆圈，使R-C望远镜非常适合从事广视野和摄影的观测。和使用其他卡塞格林装置的反射镜比较，在给定的焦长下，R-C望远镜有非常短的镜筒组合和紧密的设计。R-C望远镜也提供良好的离轴光学性能，但由于其主镜和副镜都是双曲面镜，存在加工精度和难度的问题，因此成本普遍很高。 著名的哈勃太空望远镜就是R-C结构的，不过为了矫正主镜的球面像差这一制造缺陷，而增加的“太空望远镜光轴补偿校正光学”（COSTAR）使得整个光学系统中存在了折射镜片。 若干年后的2004年，MEADE推出Advanced Coma-Free（ACF）结构的望远镜时，将其称之为R-C系统，并引发了一场到底ACF是不是R-C的争论。支持MEADE的一方将哈勃望远镜作为证据，而反对MEADE的一方认为它纯粹是为了借R-C的光做商业促销而已。 对MEADE望远镜的使用者们来说，用只要R-C望远镜一半甚至不到的价格，购买到素质与R-C望远镜相当的ACF望远镜，这不能不说是一件好事。 比较一下几种结构相似的光学系统：   施-卡：非球面平板校正镜，球面副镜，球面主镜 ACF：特种形状平板校正镜，非球面副镜（双曲面镜），球面主镜 R-C： 没有平板校正镜，双曲面镜副镜，双曲面主镜]]></description>
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		<title>折射望远镜(Refracting telescope)</title>
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		<pubDate>Thu, 21 May 2009 03:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
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		<category><![CDATA[天文望远镜]]></category>

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		<description><![CDATA[折射望远镜采用透镜作为主镜，光线通过镜头和镜筒折射汇聚于一点，称为”焦平面”。 长期以来，折射望远镜的薄壁长管结构外观，和百年前伽利略时代无太大区别，但现代的优质光学玻璃、多层镀膜技术使您可以体会伽利略从未梦想过的精彩天空。 对于希望简便的机械设计、高可靠性、方便使用的人来说，折射式望远镜是很受欢迎的设计。 因为焦距由镜管的长度决定，通常超过4英寸口径的折射望远镜将变的非常笨重和昂贵，这在一定程度上限制了折射望远镜的经济口径，但对于更喜欢操作的易用性和通用性的初学者，折射望远镜仍然是是一个很好的选择。 因为具有宽广的视野，高对比度和良好的清晰度，折射望远镜同时也是受欢迎的热门选择。 折射望远镜优点: ●  易于设置和使用 ●  简单和可靠的设计 ●  很少或不需要维护 ●  观测月球、行星、双星表现出色，尤其是较大口径的产品 ●  易于地面观景 ●  不需要第二反射镜或中心遮挡，具有高对比度 ●  具有较好的消色差设计，和极好的APO高消色差、萤石设计规格 ●  密封的镜筒避免了空气扰动图像并保护光学镜片 ●  物镜永久固定式安装，无需校正 折射望远镜缺点： ●  大口径规格比较昂贵 ●  较重，长度和体积比同等口径和焦距的牛顿反射或折反望远镜更大 ●  增大口径的成本因素限制了商业产品的最大尺寸，经济的设计大多为中小口径产品 ●  存在一些色彩畸变(消色差双胶合透镜)]]></description>
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		<title>牛顿反射望远镜(Newtonian telescope)</title>
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		<pubDate>Thu, 21 May 2009 03:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
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		<description><![CDATA[牛顿反射望远镜采用抛物面镜作为主镜，光进入镜筒的底端，然后折回开口处的第二反射镜（平面的对角反射镜），再次改变方向进入目镜焦平面。 目镜为便于观察，被安置靠近望远镜镜筒顶部的侧方。 牛顿反射望远镜用平面镜替换昂贵笨重的透镜收集和聚焦光线，从而使您的每一分钱提供更加多的光线会集的力量。 牛顿反射望远镜系统使您能拥有焦距长达1000mm而仍然相对地紧凑和便携的望远镜。 因为主镜被暴露在空气和尘土中，牛顿反射器望远镜要求更多维护与保养。 然而，这个小缺点不阻碍这个类型望远镜的大众化，对于那些想要一台价格经济，但仍然可以解决观测微弱，遥远的目标的用户来说，牛顿反射望远镜是一个理想的选择。 由于光学系统的原理，牛顿望远镜的成像是一个倒像，倒像并不影响天文观测，因此牛顿反射望远镜是天文学使用的最佳选择。通过正像镜等附加镜头，可以将图像校正过来，但会降低成像质量。 牛顿反射望远镜优势： ●  和折射和折反望远镜，同样口径成本最低，因为大口径的反射镜比透镜的生产成本低很多。 ●  紧凑合理，便携性好，焦距可达1000mm以上 ●  由于焦比普遍较短(f/4到f/8)，更容易的获得较大的视野，具有较好的微弱深空天体观测性能，例如遥远的星系、星云和星团(但不是很方便，难度大于折反望远镜) ●  长焦距的牛顿式望远镜可以获得卓越的行星外观，具有较好的月球和行星的观测性能 ●  由于采用反射镜作为主镜，无色差  ●  由于光线无须穿透物镜（它只从镜子的表面反射），所以不需要特别的玻璃材料，只需要能掌握住正确的反射面形状，且只需要处理一个表面（折射镜通常需要处理四个表面），因此非常适合非专业人士自制DIY。 ●  目镜的位置在望远镜统前端，与短焦比结合可以使用短而紧凑的架台系统，减少费用和增加便利性。 牛顿反射望远镜缺点： ●  一般不适合地面应用 ●  容易产生彗形像差，造成影样偏离轴心扩散的变形现象。这种扩散在光轴上为零，随着镜子的视域呈线性的增加，也与焦距除以口径的商（焦比）的平方反比来扩散。 通常在焦比大于f/6的系统，彗形像差已经可以忽略掉，不会影响目视或摄影的结果。 焦比小于f/4的系统，虽然不能忽视彗形像差，但可以借由广视野和低倍率成像来避免。 透镜也可以用在修正牛顿主镜的彗形像差上，让影像恢复原有的明锐（所谓的“施密特-牛顿式”）。 ●  由于第二反射镜在光路的中间，会遮蔽掉部分的光线，支撑结构还会造成衍射形成所谓的“蜘蛛网”，并且降低对比（相对折射望远镜略有光线损失）。使用二或三支脚的支撑可以减少视觉上的“蜘蛛网”。减少衍射的肩峰值强度更可以以四的因次有效的增强对比，但圆形的“蜘蛛网”通常是因支撑不稳，而由风造成摆动形成的惩罚。虽然四只脚的支撑能比三只脚更有效的消除“蜘蛛网”，但三支脚造成的“蜘蛛网”会给人一种审美上的良好观感。 ●  牛顿反射望远镜的校准是个问题。主镜和次镜的准直性会因为运输和操作时的震动而偏离，这意味着望远镜可能在每次使用前都需要校准。]]></description>
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		<title>施密特-卡塞格林望远镜(Schmidt-Cassegrain telescope)</title>
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		<pubDate>Thu, 21 May 2009 03:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
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		<category><![CDATA[天文望远镜]]></category>

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		<description><![CDATA[施密特-卡塞格林望远镜（Schmidt-Cassegrain）属于折反射(Catadioptrics)类别。 施-卡望远镜的设计是以伯恩哈德·施密特的施密特摄星仪为基础： 使用球面镜做主镜（沿袭施密特摄星仪的设计） 以施密特修正板来改正球面像差 承袭卡塞格林的设计，以凸面镜做次镜，将光线反射穿过主镜中心的孔洞，汇聚在主镜后方的焦平面上（有些设计会在焦平面的附近增加其他的光学元件，例如平场镜）。 施密特-卡塞格林在制造商提供给消费者的望远镜上非常普遍，因为球面的光学表面不仅比长焦距的折射式望远镜容易制做。虽然这类望远镜比同口径的反射式望远镜价格要更昂贵，但是由于紧密的光学设计使它在依订设计的口径之内很容易携带，使它在严谨细致的天文爱好者中更受青睐，已经成为目前主流的业余高端天象观测仪器。高的焦比意味着它不同于前身的施密特摄星仪，不是一架广角的望远镜，但是它狭窄的视野很适合观测行星和深空天体。 美国制Celestron星特朗C9.25施密特-卡塞格林式望远镜它有许多的变形（双球面镜、双非球面镜、或球面镜与非球面镜各一），可以被区分为两种主要的设计形式：紧密的和非紧密的。在紧密的设计中，修正板靠近或就在主镜的焦点上；非紧密的修正板则靠近或就在主镜的曲率中心上（焦距的两倍距离）。紧密设计的典型例子就是Celestron和Meade的产品，结合一个坚固的主镜和小而曲率大的次镜。这样虽然牺牲了视野的广度，但可以让镜筒缩成很短。多数紧密设计的Celestron和Meade的主镜焦比是f/2，而次镜是负f/5，产生的系统焦比是f/10。须要提出的例外是Celestron的C-9.25，主镜的焦比是f/2.3，次镜的焦比是f/4.3，结果是镜筒比一般紧密型的要长，而视野比较平坦。 非紧密的设计让修正板靠近或就在主镜的曲率中心上，一种非常好的施密特-卡塞格林设计例子是同心，就是让所有镜面的曲率中心都在一个点上：主镜的曲率中心。在光学上，非紧密型的设计比紧密形的能产生较好的平场和变型的修正，但镜筒在长度上却有所增加。 在施密特-卡塞格伦系统，光通过薄的非球面校正透镜进入镜筒，然后接触球面主镜。 被球面主镜反射的光线折回镜筒开口中部的第二反射镜，然后再次被第二反射镜反射，光线通过镜筒内部中间的管子聚集在目镜形成图象。 在世界各地被销售在3。5”以上的口径的望远镜，折反望远镜是现代应用最普遍和最多的光学设计。 折反望远镜结合透镜和镜子的优点并消灭他们的缺点，可以同时提供折射型望远镜的高清晰和对比，以及反射型望远镜的低色差。 折反望远镜的平均焦比f/10，因此大多类型足够满足摄影需要。 因为所有光学元件都被牢固的安装和校准，他们也是更加容易维护。 折反望远镜提供了聚光力、长焦距、便携和经济性的最好组合。 施密特-卡塞格林优点： ●  最佳全能望远镜设计 ●  结合反射镜和光学透镜双方优势并同时消除其弊端 ●  优良光学影像，高锐度和较开阔的视场 ●  优秀的深空天文观测性能 ●  很好的月球、行星和双星观测性能 ●  优秀的摄影和地面观景性能 ●  焦比一般约为f/10 ●  封闭设计降低空气气流对图像的扰动 ●  非常紧凑和便携 ●  使用方便 ●  耐用和几乎无需维修 ●  相对同等口径折射望远镜，大口径时具有更合理成本 ●  最多才多艺型望远镜 ●  比其他类型的望远镜有更多配件 ●  在所有望远镜类型中近焦能力最好 施密特-卡塞格林望远镜缺点： ●  比同等口径的牛顿反射镜更昂贵 ●  由于第二反射镜的遮挡，相对折射望远镜略有光线损失]]></description>
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