光电鼠标原理是什么_光电鼠标原理
1.常见鼠标的种类
2.发紫光的鼠标对人体有伤害吗
3.鼠标器的工作原理?
4.眼睛看不到发光的光电鼠标是靠什么工作的?
5.光电鼠标和光学鼠标的区别是什么?
6.鼠标有几种光学原理?
7.鼠标的工作原理是什么?
鼠标工作原理
鼠标按其工作原理的不同可以分为机械鼠标和光电鼠标。机械鼠标主要由滚球、辊柱和光栅信号传感器组成。当你拖动鼠标时,带动滚球转动,滚球又带动辊柱转动,装在辊柱端部的光栅信号传感器产生的光电脉冲信号反映出鼠标器在垂直和水平方向的位移变化,再通过电脑程序的处理和转换来控制屏幕上光标箭头的移动。光电鼠标器是通过检测鼠标器的位移,将位移信号转换为电脉冲信号,再通过程序的处理和转换来控制屏幕上的鼠标箭头的移动。光电鼠标用光电传感器代替了滚球。这类传感器需要特制的、带有条纹或点状图案的垫板配合使用。
1.移动滑鼠带动滚球。
2.X方向和Y方转杆传递滑鼠移动。
3.光学刻度盘。
4.电晶体发射红外线可穿过刻度盘的小孔。
5.光学感测器接收红外线并转换为平面移动速度。
种类介绍
简介
鼠标按其工作原理及其内部结构的不同可以分为机械式,光机式和光电式。
机械鼠标
机械鼠标主要由滚球、辊柱和光栅信号传感器组成。当你拖动鼠标时,带动滚球转动,滚球又带动辊柱转动,装在辊柱端部的光栅信号传感器产生的光电脉冲信号反映出鼠标器在垂直和水平方向的位移变化,再通过电脑程序的处理和转换来控制屏幕上光标箭头的移动。
光机式鼠标
顾名思义,光机式鼠标器是一种光电和机械相结合的鼠标。它在机械鼠标的基础上,将磨损最厉害的接触式电刷和译码轮改为非接触式的LED对射光路元件。当小球滚动时,X、Y方向的滚轴带动码盘旋转。安装在码盘两侧有两组发光二极管和光敏三极管,LED发出的光束有时照射到光敏三极管上,有时则被阻断,从而产生两级组相位相差90°的脉冲序列。脉冲的个数代表鼠标的位移量,而相位表示鼠标运动的方向。由于用了非接触部件,降低了磨损率,从而大大提高了鼠标的寿命并使鼠标的精度有所增加。光机鼠标的外形与机械鼠标没有区别,不打开鼠标的外壳很难分辨。
光电鼠标
光电鼠标器是通过检测鼠标器的位移,将位移信号转换为电脉冲信号,再通过程序的处理和转换来控制屏幕上的光标箭头的移动。光电鼠标用光电传感器代替了滚球。这类传感器需要特制的、带有条纹或点状图案的垫板配合使用。
光学鼠标
光学鼠标器是微软公司设计的一款高级鼠标。它用NTELLIEYE技术,在鼠标底部的小洞里有一个小型感光头,面对感光头的是一个发射红外线的发光管,这个发光管每秒钟向外发射1500次,然后感光头就将这1500次的反射回馈给鼠标的定位系统,以此来实现准确的定位。所以,这种鼠标可在任何地方无限制地移动。
://baike.baidu/view/2199.htm鼠标的百度百科
键盘
(一。)键盘的种类很多,一般可分为触点式和无触点式两大类前者借助于金属把两个触点接通或断开以输入信号,后者借助于霍尔效应开关(利用磁场变化)和电容开关(利用电流和电压变化)产生输入信号。
( 二。)从编码的功能上,键盘又可以分成全编码键盘和非编码键盘两种.
全编码键盘是由硬件完成键盘识别功能的,它通过识别键是否按下以及所按下键的位置,由全编码电路产生一个唯一对应的编码信息(如ASCII码)。非编码键盘是由软件完成键盘识别功能的,它利用简单的硬件和一套专用键盘编码程序来识别按键的位置,然后由CPU将位置码通过查表程序转换成相应的编码信息。非编码键盘的速度较低,但结构简单的,并且通过软件能为某些键的重定义提供很大的方便。
://baike.baidu/view/7402.htm?func=retitle键盘的百度百科
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希望对你有所帮助
参考资料:
常见鼠标的种类
一般的光电鼠标,是照射光源发出特定光束(常见的有红光、蓝光、红外等等)打到鼠标垫表面后返回接收器成像,然后根据不同时刻接受的图像变化判断鼠标位移。
早期的机械鼠标,是用一个滚球来确定鼠标位移的,和轨迹球原理相同,滚球和鼠标之间由三个滚筒支撑,其中两个固定且互成直角,来对x、y轴位移进行感应,第三个可以伸缩仅起支撑作用。
较新的Philips鼠标引擎也是光学引擎,但原理和一般的光电鼠标不同,它的原理类似雷达,使用多普勒效应来感应鼠标和垫子的相对矢量速度,从而计算出相对位移。因为这种方法的计算量远小于图像对比,所以具有更快的反应速度。但相应的因为是感应速度,因此会有z轴敏感的问题。
发紫光的鼠标对人体有伤害吗
目前常用的鼠标按照定位原理分为;普通光电鼠标;定位原理:红光侧面照射,棱镜正面捕捉图像变化;优缺点:成本低,足以应付日常用途,对反射表面要求;光电鼠标器是通过红外线或激光检测鼠标器的位移,将;标的光电传感器取代了传统的滚球;激光鼠标;定位原理:激光侧面照射,棱镜侧面接收;优缺点:成本高,虽然激光鼠标分辨率相当的高,对反;分辨
常见鼠标的种类
鼠标的种类有很多,目前常用的鼠标按照定位原理分为光电鼠标、激光鼠标、蓝光鼠标和蓝影鼠标,可能大部分用户并不了解它们之间的区别,只有少数游戏玩家听说过这些鼠标种类。今天我们就来说说光电鼠标、激光鼠标、蓝光鼠标和蓝影鼠标之间的区别和优缺点。
普通光电鼠标
定位原理:红光侧面照射,棱镜正面捕捉图像变化。
优缺点:成本低,足以应付日常用途,对反射表面要求较高,所以购买使用还是要配个合适的鼠标垫(偏深色、非单色、勿镜面较为理想),缺点是分辨率相对较低。 分辨率典型值:1000dpi,正常范围800-2500dpi。
光电鼠标器是通过红外线或激光检测鼠标器的位移,将位移信号转换为电脉冲信号,再通过程序的处理和转换来控制屏幕上的光标箭头的移动的一种硬件设备。光电鼠
标的光电传感器取代了传统的滚球。这类传感器需要与特制的、带有条纹或点状图案的垫板配合使用。
激光鼠标
定位原理:激光侧面照射,棱镜侧面接收
优缺点:成本高,虽然激光鼠标分辨率相当的高,对反射表面要求低,也就是对激光鼠标垫的要求很低,但是也并非传说中的无所不能,还是配个合适的鼠标垫为好。激光鼠标具有很高的分辨率,实际上价格并非贵的离谱,主要是因为这个东西可以山寨,而且鼠标真正的成本是花费在无线收发器和模具上,缺点暂时没发现。
分辨率典型值:5000dpi,也有小于2000分辨率的低端产品
激光鼠标其实也是光电鼠标,只不过是用激光代替了普通的LED光。好处是可以通过更多的表面,因为激光是 Coherent Light(相干光),几乎单一的波长,即使经过长距离的传播依然能保持其强点击此处添加说明度和波形;而LED 光则是Incoherent Light(非相干光)。
蓝光鼠标
定位原理:蓝光侧面照射,棱镜正面捕捉图像变化。
优缺点:成本低,日常用途,蓝光鼠标看起来比较醒目,实际上个人感觉LED蓝色对眼睛并不友好,反而没红色更耐看一些,蓝光鼠标对反射表面的适应性比传统的红色似乎要好一些,但并不明显。缺点分辨率较低。
分辨率典型 值:1000dpi,正常范围800-2500dpi。
蓝光机理跟普通光电(红光)机理类似。
蓝光鼠标特点是用?Blue Track?技术使用蓝光光束传感器,光束尺寸为传统光电鼠的四倍,集成了跟踪传感器,利用蓝色的LED配合着特殊的镜头来捕捉位移,可在地毯和花岗石板等一系列材料表面上使用。
蓝光和传统红光的区别
所谓的蓝光与红光其实是鼠标内发光二级管发的光,蓝光是指微软最近推出的光学引擎技术,红光自然就是传统的光电鼠了。
如今光学鼠已经很成熟了,性能非常好,dpi已经达到1600以上,比如mx518、
金环蛇等,一些高端激光鼠标的`dpi已经达到5000,比如罗技的G9x,所以蓝光并不是更新换代产品,而是技术的一个分支,没有颠覆性的超越。
实验证明好品牌的红LED和蓝LED的鼠标性能几乎是一样的,完全在于用户喜好什么颜色,鼠标品质的好坏主要是在于其定位系统的优劣上。
鼠标光的颜色变换并非没用,有关资料显示,蓝光鼠标比红光的定位将更加准确。我们目前的红光鼠标在衣服上、不平的物体表面或者在透明玻璃上定位难以准确,在透明玻璃表面移动更困难。但新型的蓝光鼠标用了蓝色光束传感器,精度就远远高于红光,甚至可以在花岗岩、地毯等很多材料表面正常使用,定位也非常精确,可以在很多红光鼠标无法工作的界面上正常使用。另外一个优点是工作电流比传统鼠标引擎低 30%,节电能力更强。
目前,雷柏和微软都推出了蓝光鼠标。推出的蓝光鼠标以无线鼠标为主,蓝光鼠标上市的价格并不便宜,最便宜的价格为69元。由于市场上非常稀少,瞄准的是民用高端市场。估计蓝光鼠标将会走两条路线,一是普及型,随着产品大量上市,价格大幅度下降而代替红光鼠标成为市场主流。二是高端型,所有鼠标厂商推出的蓝光全都定位于100?数百元的高端,使红光鼠标和蓝光鼠标在市场上共存。
蓝影鼠标
定位原理:蓝光侧面照射,棱镜侧面接收。
特点:成本略低,对反射表面要求低,当然如果要很好的效果,还是应该保证最佳的反射面。缺点暂时没发现。
分辨率典型值:4000dpi,也有小于2000分辨率的低端产品。
蓝影的工作原理
光学引擎鼠标利用的是发光二极管发射出的红色可见光源,利用光的漫反射原理,记录下单位时间内 LED光源照射在物体表面的漫反射阴影的变化来判断鼠标移动轨迹。激光引擎鼠标则用的是激光二极管发射的短波的非可见激光,利用短波光易被反射的原理,让鼠标能够记录下从物体表面反射回光学传感器的光点的清晰成像。严格来说,传统的光学引擎与激光引擎都该称作是光学引擎,不过两种不同桌面捕捉原理决定了光学鼠标必须借助鼠标垫,而激光鼠标则能够在更多的表面上自如使用。
用Blue Track蓝影技术的鼠标产品使用的是可见的蓝色光源,因此它看上去更像是使用传统的光学引擎。可它并非利用光学引擎的漫反射阴影成像原理,而是利用目
鼠标器的工作原理?
发一段。
光电鼠标原理
光电鼠标内部有一个发光二极管,通过它发出的光线,可以照亮光电鼠标底部表面(这是鼠标底部总会发光的原因)。此后,光电鼠标经底部表面反射回的一部分光线,通过一组光学透镜后,传输到一个光感应器件(微成像器)内成像。这样,当光电鼠标移动时,其移动轨迹便会被记录为一组高速拍摄的连贯图像,被光电鼠标内部的一块专用图像分析芯片(DSP,即数字微处理器)分析处理。该芯片通过对这些图像上特征点位置的变化进行分析,来判断鼠标的移动方向和移动距离,从而完成光标的定位
结论,对身体无害。不要眼睛直视!!!!!!!!
眼睛看不到发光的光电鼠标是靠什么工作的?
原理:鼠标器按其工作原理可分为机械式和光电式两种,最常见的是机械式鼠标器。现在的机械鼠标器实际上是光机鼠标器,即将滚轮的机械转动转换成光信号,再变为电信号。下面以这种鼠标器为例说明其工作原理。
在机械式鼠标器底部有一个露出一部分的塑胶小球,当鼠标器在操作桌面上移动时,小球随之转动,在鼠标器内部装有三个滚轴与小球接触,其中有两个分别是X轴方向和Y轴方向滚轴,用来分别测量X轴方向和Y轴方向的移动量,另一个是空轴,仅起支撑作用。拖动鼠标器时,由于小球带动三个滚轴转动,X轴方向和Y轴方向滚轴又各带动一个转轴(称为译码轮)转动。译码轮的两侧分别装有红外发光二极管和光敏传感器,组成光电耦合器。光敏传感器内部沿垂直方向排列有两个光敏晶体管A和B。由于译码轮有间隙,故当译码轮转动时,红外发光二极管发出的红外线时而照在光敏传感器上,时而被阻断,从而使光敏传感器输出脉冲信号。光敏晶体管A和B被安放的位置使得其光照和阻断的时间有差异,从而产生的脉冲A和脉冲B有一定的相位差,利用这种方法,就能测出鼠标器的拖动方向。也就是说,脉冲A比脉冲B的相位提前时,表示一个移动方向;反之,脉冲B比脉冲A的相位提前时,表示另一个移动方向。同时,脉冲信号周期也能反映出移动速度。检测到的X轴方向和Y轴方向移动的合成即代表了鼠标器的移动方向。将上述电信号重新编码后形成串行信号,再通过串行口COM1或COM2输入计算机,计算机即可判断鼠标器的移动方向。由以上的叙述可以得出结论:如果给X轴方向和Y轴方向光敏传感器的输出端送入两组脉冲信号,控制每一组脉冲的相位差即能达到与拖动鼠标器相同的作用。
无线鼠标实现原理
DRF(Digital radio frequency,数字无线电频率)技术能够对短距离通讯提供充足的带宽,非常适合鼠标和键盘这样的设备使用,其原理非常简单,鼠标部分工作与传统鼠标相同,再用无线发射器把鼠标在X或Y轴上的移动,按键按下或抬起的信息转换成无线信号并发送出去,无线接收器收到信号后经过解码传递给主机,驱动程序告诉操作系统鼠标的动作,该把鼠标指针移向哪个方向或是执行何种指令。
用高频无线电(射频)技术,只要在限定距离以内,就可以在任何位置使用,几乎不受障碍物的影响。一般传输的距离达10~20米,已经足够用户使用。
无线电的最大特点是可以进行360度全方位无线射频遥控,而且耗电量较低,具有触发工作待机休眠。无线设备的接受端已经内置接收器,发射器装在主机的设备口上,均不会影响产品外观。
无线电接收器本身所具有的接口是USB或PS2的,可以从计算机的PS/2接口取电,不需要另加电池。它具有双或多波段,如果有多个无线设备,均可以通过这一个接收器进行管理,键盘工作频率一般占用通道1(如:27.185M和27.035M),鼠标工作频率占用通道2(如:27.085M和27.135M),工作时鼠标和键盘或多个鼠标之间干扰性较低,而且不会影响无线电话等数字无线设备。
无线鼠标具有节能模式,用低功耗芯片之余,还有多重省电措施,在运行模式下LED闪烁速度是1500次/s,而在最省电的模式下闪烁速度只有2次/s,移动鼠标或是按下鼠标按键,鼠标再迅速恢复到正常模式。此外,有的鼠标支持手动唤醒节能技术,在鼠标的两侧装配有导电橡胶,通过鼠标上的触摸开关来随意控制电源,当用户的手离开鼠标2秒钟后,鼠标就马上进入睡眠状态,用户需要使用鼠标时,只要手一触到导电橡胶,鼠标立即被激活,效率比多重节能模式更高。以上种种方式,都延长了电池的使用寿命,接近一般无线滚球鼠标的水平,约为三至六个月。当然,其耗电量再小也小不过传统鼠标。
光电鼠标和光学鼠标的区别是什么?
那应该是激光鼠标
传统的光电鼠标的工作原理是利用LED发射的光源,照射到物体表现的粗糙处所产生的阴影,经过透镜折射到感应器,感应器会分析对比所收到的影像变化,从而判断鼠标移动的方向。由于不同的介质表面都会吸收光线、透射光线和扰乱光线的反射,不同的颜色对于光反射也会有不同的效果,比如大理石、瓷砖、金属、完全透明玻璃、镜子等等,所以说,光电鼠标对于鼠标垫的材质十分讲究。此外,LED光束是呈散状,光源会随距离的增大而减弱,从而影响光源的反射。
而激光鼠标却完全不同,由于激光是一种同调光源,能够直接反射出物体表面的细节,也就说激光照在物体表面所产生各种形式的光斑点会直接反射到感应器上,而无需利用物体表面的阴影来识别。所呈现的每个影像也就更为精细,而感应器在对比影像时,就能更精确的判断鼠标移动的方向。另外,激光鼠标所用的是不可见光,人的肉眼是看不见激光光束的,只能够看到激光照射在物体表面上的红点,和普通光电鼠标所用的LED发光二极管相比,功耗更低,也更加的节约电能。
鼠标有几种光学原理?
光电鼠标和光学鼠标的区别如下:
区别一:
1、光电鼠标的位移:
光电鼠标:光电鼠标器是通过检测鼠标器的位移,将位移信号转换为电脉冲信号,再通过程序的处理和转换来控制屏幕上的光标箭头的移动。
区别二:
2、光学鼠标处理器:
光学鼠标:通过"数字信号处理器"(DSP)对每张的前后对析处理,以判断鼠标移动的方向以及位移,从而得出鼠标在屏幕上的坐标值,再通过SPI传给鼠标的微型控制单元(Micro Controller Unit)。
区别三:
3、光电鼠标的位移:
光电鼠标:光电鼠标器是通过红外线或激光检测鼠标器的位移,将位移信号转换为电脉冲信号,再通过程序的处理和转换来控制屏幕上的光标箭头的移动的一种硬件设备。
光电鼠标的光电传感器取代了传统的滚球。这类传感器需要与特制的、带有条纹或点状图案的垫板配合使用。
区别四:
4、光学鼠标传感器:
光学鼠标:光学鼠标通过底部的LED灯,灯光以约 30度角射向桌面,照射出粗糙的表面所产生的阴影,然后再通过平面的折射透过另外一块透镜反馈到传感器上。
光学鼠标鼠标用了具有革命意义的光学定位传感器,通过鼠标在移动过程中对接触界面的不断"拍照",对比前后图像,得出鼠标的具体位移和速度。鼠标的工作原理是什么?
光机鼠标,光电鼠标,光学鼠标光机鼠标和机械鼠标差不多,还是有个小球在。光电鼠标必须要一个特制的鼠标垫来反光。光学鼠标也就是现在最常见的那种了,分为普通的光学鼠标,激光鼠标和最新的蓝光鼠标。以下来自互联网: 第一代为机械(滚球)鼠标,这种鼠标大家应该有印象,就是鼠标底盖有一个滚球。其工作原理就是。当你拖动鼠标时,带动滚球转动,滚球又带动辊柱转动,装在辊柱端部的光栅信号传感器产生的光电脉冲信号反映出鼠标器在垂直和水平方向的位移变化,再通过电脑程序的处理和转换来控制屏幕上光标箭头的移动。这种鼠标最大的问题就是定位不准,大家在玩CS时应该深有体会。 第二代为光电鼠标,我们目前市场上看的许多鼠标都是光电鼠标。光学鼠标包含4个最重要核心部件:发光二极管(就是我们看到的发红色光的LED)、光学引擎(鼠标最贵的部件,也就是鼠标的IC型号,英文名sensor,其作用相当于人的眼睛)、透镜、控制芯片(又称MCU,是鼠标的大脑)。其工作原理就是LED发出的光线,照亮光电鼠标底部然后将光电鼠标底部表面反射回的一部分光线,经过透镜,传输到sensor内成像。这样,当光电鼠标移动时,其移动轨迹便会被记录为一组高速拍摄的连贯图像,鼠标mcu对移动轨迹上摄取的一系列图像进行分析处理,通过对这些图像上特征点位置的变化进行分析,来判断鼠标的移动方向和移动距离,从而完成光标的定位. 光电鼠标与机械鼠标相比最大的优点就是定位准确了很多,但是在移动速度上没有机械鼠标好,最大的问题在于受到使用界面的限制而影响鼠标的性能,通常我们都要垫一个专业的鼠标垫。 第三代为激光鼠标,又称镭射鼠标。也可以说是一种特殊的光电鼠标,其核心部件同样是4部分。最大的不同就是把原来的红光LED换成激光镭射.大家知道激光与普通光最大的不同就在于激光发光的集中性,他发出的一束光而不是像普通光学LED那样发出的光向四周散射出去。由于激光的集中性,相应发出的光当然远远比普通光强烈,在碰到界面时发出的一束光会完全的折射回来反映到鼠标的sensor上。也正是激光很强(大家不要担心,这个强只是一个相对的概念,绝对不会强到伤害人的地步),当然需要专业的更高档的sensor和专业的透镜来和他搭配使用,这样一只激光鼠标的优点才得以体现。 1.用激光代替了普通的LED光 2.可以在任何平面上操作 3.提高了分辨率和精准度 蓝光鼠标特点是用使用蓝光LED,蓝光感应器 (CMOS Sensor)以及镜头 (LENS) 组成为鼠标最主要的零件。利用蓝色的LED配合着特殊的镜头来捕捉位移,可在透明玻璃,白色磁砖,黑色磁砖,长毛地毯,桃木纹桌面和花岗石板等一系列材料表面上使用。“Blue Track”是美国微软公司的蓝光鼠标技术,不同的公司有不同的蓝光技术。
简单的说鼠标就是一种计算机输入设备,它可以对当前屏幕上的游标进行定位,并通过按键和滚轮设备对游标所经过位置的屏幕元素进行操作。
一、机械鼠标
机械鼠标在桌面移动时,带动底部滚球转动,滚球又带动辊柱转动,装在辊柱端部的光栅信号传感器产生的光电脉冲信号反映出鼠标器在垂直和水平方向的位移变化,再通过电脑程序的处理和转换来控制屏幕上光标箭头的移动。
随着新产品的更新换代,机械鼠标被淘汰后,市面上已经很难找得出机械鼠标了。
二、光机鼠标
为了克服机械鼠标精度不高、结构容易磨损的弊端,罗技公司在1983年设计出了第一款光学机械式鼠标,简称光机鼠标。
光机鼠标是在纯机械式鼠标上进行改良,通过引入光学技术来提高鼠标的定位精度,和机械鼠标一样拥有一个胶质圆形小球,并连接着x、y转轴,不同的是光机鼠标增加了发光二极管和感光芯片。
在鼠标移动时,滚轮带动光栅和感光芯片一起运作,从而产生脉冲信号,通过鼠标内部的芯片处理之后被CPU接收,信号的数量和频率对应着屏幕上的距离和速度。
借助这种原理,鼠标的精度和灵敏度都有了大幅度提升,大大超过了原本的机械鼠标,并且成本低廉,迅速风靡市场,纯机械式鼠标时代被取代。
三、光电鼠标
光电鼠标是通过检测鼠标器的位移,将位移信号转换为电脉冲信号,再通过程序的处理和转换来控制屏幕上的光标移动。
光电鼠标通常由光学感应器、光学透镜、发光二极管等结构组成。
设计这种光电鼠标的初衷是将鼠标的精度提高到一个全新的水平,达到满足专业应用的需求。
这种光电鼠标在精度上确实有很大进步,但是在使用中也有很大的缺陷。反射板稍有磨损或损伤,就会影响鼠标使用,甚至报废,并且使用过程中移动方向必须和反射板中的网格垂直,造价也较为昂贵,所以很快就被市场淘汰了。
四、光学鼠标
虽然光电鼠标惨遭失败,但是全数字化的工作方式、无机械结构和高于机械鼠标的精准度引起了业内的注意。
不久后,克服了光电鼠标缺陷的光学鼠标出现了,既保留了光电鼠标的高精度、无机械结构的特点,又具有高可靠性和耐用性,并且在使用过程中无需清洁液可保持良好的工作状态,光学鼠标和上述所有鼠标都有明显的差别,底部没有滚轮,也不需要借助反射板来实现定位,核心部件是发光二极管、微型摄像头、光学引擎和控制芯片。
工作时发光二极管照亮鼠标底部表面,微型摄像头以一定时间间隔不断进行图像拍摄。鼠标在移动过程中产生的不同图像传送给光学引擎进行数字化处理,由定位芯片判断出鼠标的移动方向和距离,分析出来的结果转换成坐标偏移量从而实现光标定位。
光学鼠标现在在市场上占据着主导地位。
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