CRT是什麼意思?LCD又是什麼意思

 
CRT是什麼意思?LCD又是什麼意思
 
CRT(Cathode Ray Tube)是陰極射線管。是應用較爲廣泛的一種顯示技術。CRT投影機把輸入的信號源分解到R(紅)、G(綠)B(藍)三個CRT管的熒光屏上,在高壓作用下發光信號放大、會聚、在大屏幕上顯示出彩色圖像。

光學系統與CRT管組成投影管,通常所說的三槍投影機就是由三個投影管組成的投影機。CRT投影機顯示的圖像色彩豐富,還原性好,具有豐富的幾何失真調整能力;缺點是亮度較低,操作複雜,體積龐大,對安裝環境要求較高。

有兩個CRT投影機的特有性能指標值得注意

會聚性能

會聚是指紅綠藍三種顏色在屏幕上的重合。

對CRT投影機來說,會聚控制性顯得格外重要,因爲它有RGB三種CRT管,平行安裝地支架上,要想做到圖像完全會聚,必須對圖像各種失真均能校正。機器位置的變化,會聚也要重新調整,因此對會聚的要求,一是全功能,二是方便快捷。會聚有靜態會聚和動態會聚,其中動態會聚有傾斜,弓形,幅度,線性,梯形,枕形等功能,每一種功能均可在水平和垂直兩個方向上進行調整。除此之外,還可進行非線性平衡,梯形平衡,枕形平衡的調整。

CRT管的聚焦性能

我們知道,圖形的最小單元是像素。像素越小,圖形分辨率越高。在CRT管中,最小像素是由聚焦性能決定的,所謂可尋址分辨率,即是指最小像素的數目。

CRT管的聚焦機制有靜電聚焦、磁聚焦和電磁複合聚焦三種,其中以電磁複合聚焦較爲先進,其優點是聚焦性能好,尤其是高亮度條件下會散焦,且聚焦精度高,可以進行分區域聚焦,邊緣聚焦,四角聚焦,從而可以做到畫面上每一點都很清晰。

LCD爲英文Liquid Crystal Display的縮寫,即液晶顯示器,是一種數字顯示技術,可以通過液晶和彩色過濾器過濾光源,在平面面板上產生圖象。與傳統的陰極射線管(CRT)相比,LCD佔用空間小,低功耗,低輻射,無閃爍,降低視覺疲勞。不足:與同大小的CRT相比,價格更加昂貴。

在筆記本電腦市場佔據多年的領先地位之後,基於液晶顯示技術的光滑顯示屏幕正逐步地進入桌面系統市場。LCD擁有許多傳統的CRT顯示技術所不具備的優勢,能夠提供更加清晰的文本顯示,而且屏幕無閃爍,從而能夠有效降低長時間注視屏幕所產生的視覺疲勞。LCD顯示器的厚度一般不超過10英寸,因此,如果桌面系統採用LCD技術的話將會節省更大空間。儘管LCD顯示器有其誘人的獨到之處,但不可否認,與主要的競爭對手CRT顯示器相比,LCD在高質量的色彩顯示方面仍存在不足,此外,懸殊的價格差異使LCD仍然是僅被少數人享用的奢侈產品。

早在1888年,人們就發現液晶這一呈液體狀的化學物質,象磁場中的金屬一樣,當受到外界電場影響時,其分子會產生精確的有序排列。如果對分子的排列加以適當的控制,液晶分子將會允許光線穿越。無論是筆記本電腦還是桌面系統,採用的LCD顯示屏都是由不同部分組成的分層結構。位於最後面的一層是由熒光物質組成的可以發射光線的背光層。背光層發出的光線在穿過第一層偏振過濾層之後進入包含成千上萬水晶液滴的液晶層。液晶層中的水晶液滴都被包含在細小的單元格結構中,一個或多個單元格構成屏幕上的一個像素。當LCD中的電極產生電場時,液晶分子就會產生扭曲,從而將穿越其中的光線進行有規則的折射,然後經過第二層過濾層的過濾在屏幕上顯示出來。

對於簡單的單色LCD顯示器,如掌上電腦所使用的顯示屏,上述結構已經足夠了。但是對於筆記本電腦所採用的更加複雜的彩色顯示器來說,還需要有專門處理彩色顯示的色彩過濾層。通常,在彩色LCD面板中,每一個像素都是由三個液晶單元格構成,其中每一個單元格前面都分別有紅色,綠色,或蘭色的過濾器。這樣,通過不同單元格的光線就可以在屏幕上顯示出不同的顏色。現在,幾乎所有的應用於筆記本或桌面系統的LCD都使用薄膜晶體管(TFT)激活液晶層中的單元格。TFT LCD技術能夠顯示更加清晰,明亮的圖象。早期的LCD由於是非主動發光器件,速度低,效率差,對比度小,雖然能夠顯示清晰的文字,但是在快速顯示圖象時往往會產生陰影,影響視頻的顯示效果,因此,如今只被應用於需要黑白顯示的掌上電腦,呼機或手機中。

受LCD液晶層中實際單元格數量的影響,LCD顯示器一般只能提供固定的顯示分辨率。如果用戶需要將800X600的分辨率提升到1024X768的話,只能藉助於特定軟件的幫助實現模擬分辨率。

與傳統的CRT顯示器一樣,應用於桌面系統的LCD也被設計成接收波形模擬信號,而非直接由PC產生的數字脈衝信號。這主要是因爲目前桌面系統中的絕大多數標準顯卡仍然是在將視頻信息由最初的數字信號轉化爲模擬信號之後再傳送給顯示器顯示。雖然桌面系統的LCD被設計成可以接收模擬信號,但是LCD本身仍然只能處理數字信息,因此當從顯卡接收到模擬信號之後,LCD需要將模擬信號再還原爲數字信號後進行處理。爲了解決上述問題帶來的顯示上的不足,最新的桌面LCD採用了一種特殊的帶有數字連接器圖形卡直接向LCD顯示器傳送數字信號。

隨着LCD技術的不斷成熟和發展,顯示屏幕的大小正在逐步增加。以往的筆記本電腦中都是採用8英寸(對角線)固定大小的LCD顯示器,現在,基於TFT技術的桌面系統LCD能夠支持14到18英寸的顯示面板。因爲生產廠商是按照實際可視區域的大小來測定LCD的尺寸,而非向CRT那樣由顯象管的大小決定,所以一般情況下,15英寸LCD的大小就相當於傳統的17英寸彩顯的大小。

二、液晶顯示技術一覽

<> PPI與分辨率

數家顯示廠商,包括生產LCD顯示屏的龍頭大廠--東芝,都趁這次EDEX大展發佈最新研製的200PPI真正高分辨率TFT液晶顯示屏。PPI所表示的是每平方英寸所擁有的像素(Pixel)數目。因此PPI數值越高,即代表顯示屏能夠以越高的密度顯示圖像。當然,顯示的密度越高,擬真度就越高。目前通用的TFT液晶顯示屏大部分只有100PPI,可以想像擁有高一倍的200PPI顯示畫質,將會是什麼效果了。

<> 低溫多硅顯示屏曝光

各大廠商除在顯示質量方面明爭暗鬥之外,顯示面積當然也是另一個兵家必爭之地。擁有特大顯示面積的TFT顯示屏紛紛出籠。東芝公司將於2000年秋季左右正式將15寸的低溫多硅TFT技術應用到顯示屏或筆記本電腦產品上。

<> 新穎的分辨率標準

VGA、SVGA、甚至UXGA的分辨率標準,相信大家都已經耳熟能詳。但這個叫做SXGA+的最新分辨率標準你也聽說過嗎?SXGA+所代表的顯示分辨率爲1400×1050。其實,IBM、三星和日立等三家廠商於1999年10月舉行的“LCD/PDP Internation 99’展覽會中,已經展出過使用SXGA+分辨率標準的顯示屏。而這次的EDEX 2000中,夏普公司就展出了以這種最新分辨率標準制造,專供筆記本電腦使用的13.3寸/14.1寸及15寸TFT顯示屏。

<> Quad-VGA

三菱公司也展出的一種最新分辨率標準的液晶體顯示屏產品。“Quad-VGA”所代表的分辨率爲1280×960,以一般標準XGA的 1280×1024 顯示分辨率比較,Quad-VGA會較爲扁平一點點,縱橫比例超越 4:3 多一些。未來“Quad-VGA”標準的顯示屏即將會被索尼應用於其L系列的VAIO筆記本電腦中。

三、名詞解釋

很多人在購買電腦產品時,常常被說明資料中的專有名詞弄得頭昏腦漲。選購LCD顯示器也是一樣,有一些平日沒有接觸過的名詞會讓大家不知所措。因此筆者在下面的文章中將與液晶顯示器有關的、一些比較重要的技術術語作簡單整理和解釋,使大家在購買LCD顯示器時能有個參考的依據。

1、尺寸標示和可視角度

LCD顯示器跟CRT顯示器除顯示方式不同以外,最大的區別就是尺寸的標示方法不一樣。舉例而言,CRT顯示器在規格中標榜爲17寸,但實際可視尺寸卻絕對達不到17寸,大約只有15寸多些;而就LCD顯示器而言,若標示爲15.1寸顯示器,那麼可視尺寸就是15.1寸。

綜合上面的說法:CRT顯示器的尺寸標示,是以外殼的對角線長度作爲標示的依據;而在LCD顯示器上面,則只以可視範圍的對角線作爲標示的依據。

單就當前市面上出售的LCD顯示器來說,可視角度都是左右對稱的(也就是由左邊或是右邊可以看見熒幕上圖像的角度是一樣的。例如左邊爲60度可視角度,右邊也一定是60度可視角度)。而上下可視角度通常都小於左右可視角度。

從用戶的立場來說,當然可視角度越大越好。但是大家必須瞭解可視角度的定義。當我們說可視角度是左右80度時,表示站在始於顯示器法線(就是顯示器正中間的假想線),垂直於法線左方或是右方80度的位置時,仍可清晰看見顯示器上的影像。由於每個人的視力不同,因此我們以對比度爲準。在最大可視角度時所量到的對比度越大就越好。

2、亮度、對比度

TFT LCD顯示器的可接受亮度爲150cd/m2以上。目前國內市場中能夠見到的TFT液晶顯示器亮度都在200cd/m2左右(LCD顯示器的亮度測量單位爲米平方燭光“cd/m2”,也就是一般所稱的NIT)。亮度過低就會感覺熒幕比較暗,當然亮一點會更好。但是,如果熒幕過亮的話,人的雙眼觀看熒幕過久同樣會有疲倦感產生。因此對絕大多數用戶而言,亮度過高並沒有什麼實際意義。

亮度和對比度對於LCD顯示器影像的呈現,比對CRT顯示器有更大的影響。高亮度的LCD顯示器對於用戶而言,感覺會比較好。但是也要提供足夠高的對比度來顯示亮度、才能確保色彩的真實度和色階準確度。

TFT LCD顯示器的亮度範圍由150Nits到200Nits。通常,質量好的LCD顯示器標準亮度最少要有200Nits,而大部分的CRT顯示器最高亮度只在150Nits左右。以200Nits的亮度爲例,LCD顯示器比CRT顯示器的影像表現更佳。消費者在購買顯示器時,要特別注意亮度指標,因爲目前還沒有一個確切的標準來測量亮度是否足夠明亮。

另外值得注意的是,LCD顯示器在熒幕的中央部分非常地明亮,而在接近邊緣部分亮度會降低近25%。最好且最有效的方法,就是將LCD顯示器並排一對一比較。

對比度指標指的是最亮的白色和最暗的黑色之間不同亮度層次的測量。當對比度達到120:1時,就可以很容易地顯示生動、豐富的色彩。而對比度高達300:1時,則可支持各色階的顏色。

從目前來看,用戶在購買LCD顯示器時,還沒有一套有效且公正的標準來衡量對比度和亮度指標。所以最好的識別方法還是利用自己的雙眼來判定。即將LCD顯示器調到最亮和最暗,看看感覺如何。現在也只能利用這方法來找到比較合適的LCD顯示器。

3、響應時間

所謂“響應時間”,就是LCD顯示器對於輸入信號的反應速度,也就是液晶由暗轉亮或者是由亮轉暗的反應時間。

基本上,“響應時間”指標越小越好。響應時間越小,則用戶在看移動的畫面時不會出現有類似殘影或者是拖曳的感覺。通常,各種LCD顯示器會將反應速度分爲兩個部分--“Rising”和“Falling”,而表示時則以兩者之和爲準。

4、顯示色彩

早期的彩色LCD顯示器在顏色表現方面,最多隻能顯示高彩(256K)。因此許多廠商使用所謂的FRC(Frame Rate Control)技術,以仿真的方式來表現出全綵的畫面。到了近期,由於技術的進步,LCD顯示器最起碼也能夠顯示到高彩16位元色。解析度方面,以15.1英寸 TFT LCD顯示器爲例,基本都能夠支持到1024x768的解析度;17寸以上的LCD顯示器可以達到1280x1024的解析度,色彩表現在全綵(32位元)的模式也是輕而易舉的事。

5、熒幕刷新頻率

對於CRT顯示器來說,刷新率關係到畫面刷新的速度。刷新速度越快,畫面越不容易閃爍。而如果刷新率在75Hz以上,用戶就不容易感到畫面閃爍。

對於LCD顯示器來說,刷新率高低並不會使畫面閃爍。刷新率在60Hz時,LCD就能獲得很好的畫面。在LCD顯示器中,每個像素都持續發光,直到不發光的信號被送到控制器中,所以LCD顯示器不會有因不斷充放電而引起的閃爍現象。

也許有人會問:如果大多數的LCD顯示器在60Hz刷新率下就能達到最佳畫質,爲何不將刷新率鎖定在60Hz,而要有60-75Hz的選擇範圍?其實這關係到使用彈性和兼容性的問題。由於LCD顯示器試圖取代CRT顯示器的市場地位,而現今大部分顯示卡仍以CRT顯示器爲設計對象,更高的使用彈性和兼容性將有助於LCD顯示器切入市場,並取代CRT顯示器。

6.解析度

無論是購買LCD或一般的CRT顯示器,解析度都是顯示器的主要衡量標準。因爲顯示器必須支持軟硬件所需要的解析度。

傳統CRT顯示器支持的解析度比較有彈性。不管是高的解析度或是低的解析度,通通能夠顯示,並且絲毫不損失顯示質量。這是因爲CRT顯示器的影像主要是由像素(Pixels)所組成的點和線而產生的,因此像素的多寡是影響解析度的重要因素。

但是,LCD液晶顯示器卻只支持所謂的“真實解析度”,可比喻爲一般CRT顯示器的最高解析度。其主要差別在於,LCD液晶顯示器只有在“真實解析度”下才能表現最佳影像效果。解析度低於真實解析度時,影像還是可以被呈現,只是所顯示的影像無法如真實解析度般得到優化。LCD液晶顯示器的真實解析度定義爲“定點形式”,所以我們在使用LCD顯示器時,切記將解析度設定成最高,這樣畫面所呈現的影像將會越清晰,使用起來感覺也會越好。轉載
 
 
 
 
 
什麼是(LCD)液晶顯示器?(LCD)液晶顯示器是什麼意思? 2008-08-01
 
液晶顯示器(LCD)英文全稱爲LiquidCrystalDisplay,它一種是採用了液晶控制透光度技術來實現色彩的顯示器。和CRT顯示器相比,LCD的優點是很明顯的。由於通過控制是否透光來控制亮和暗,當色彩不變時,液晶也保持不變,這樣就無須考慮刷新率的問題。對於畫面穩定、無閃爍感的液晶顯示器,刷新率不高但圖像也很穩定。LCD顯示器還通過液晶控制透光度的技術原理讓底板整體發光,所以它做到了真正的完全平面。一些高檔的數字LCD顯示器採用了數字方式傳輸數據、顯示圖像,這樣就不會產生由於顯卡造成的色彩偏差或損失。完全沒有輻射的優點,即使長時間觀看LCD顯示器屏幕也不會對眼睛造成很大傷害。體積小、能耗低也是CRT顯示器無法比擬的,一般一臺15寸LCD顯示器的耗電量也就相當於17寸純平CRT顯示器的三分之一。
目前相比CRT顯示器,LCD顯示器圖像質量仍不夠完善。色彩表現和飽和度LCD顯示器都在不同程度上輸給了CRT顯示器,而且液晶顯示器的響應時間也比CRT顯示器長,當畫面靜止的時候還可以,一旦用於玩遊戲、看影碟這些畫面更新速度塊而劇烈的顯示時,液晶顯示器的弱點就暴露出來了,畫面延遲會產生重影、脫尾等現象,嚴重影響顯示質量。
LCD顯示器的工作原理:
從液晶顯示器的結構來看,無論是筆記本電腦還是桌面系統,採用的LCD顯示屏都是由不同部分組成的分層結構。LCD由兩塊玻璃板構成,厚約1mm,其間由包含有液晶材料的5μm均勻間隔隔開。因爲液晶材料本身並不發光,所以在顯示屏兩邊都設有作爲光源的燈管,而在液晶顯示屏背面有一塊背光板(或稱勻光板)和反光膜,背光板是由熒光物質組成的可以發射光線,其作用主要是提供均勻的背景光源。
背光板發出的光線在穿過第一層偏振過濾層之後進入包含成千上萬液晶液滴的液晶層。液晶層中的液滴都被包含在細小的單元格結構中,一個或多個單元格構成屏幕上的一個像素。在玻璃板與液晶材料之間是透明的電極,電極分爲行和列,在行與列的交叉點上,通過改變電壓而改變液晶的旋光狀態,液晶材料的作用類似於一個個小的光閥。在液晶材料周邊是控制電路部分和驅動電路部分。當LCD中的電極產生電場時,液晶分子就會產生扭曲,從而將穿越其中的光線進行有規則的折射,然後經過第二層過濾層的過濾在屏幕上顯示出來。
液晶顯示技術也存在弱點和技術瓶頸,與CRT顯示器相比亮度、畫面均勻度、可視角度和反應時間上都存在明顯的差距。其中反應時間和可視角度均取決於液晶面板的質量,畫面均勻度和輔助光學模塊有很大關係。
對於液晶顯示器來說,亮度往往和他的背板光源有關。背板光源越亮,整個液晶顯示器的亮度也會隨之提高。而在早期的液晶顯示器中,因爲只使用2個冷光源燈管,往往會造成亮度不均勻等現象,同時明亮度也不盡人意。一直到後來使用4個冷光源燈管產品的推出,纔有很大的改善。

信號反應時間也就是液晶顯示器的液晶單元響應延遲。實際上就是指的液晶單元從一種分子排列狀態轉變成另外一種分子排列狀態所需要的時間,響應時間愈小愈好,它反應了液晶顯示器各像素點對輸入信號反應的速度,即屏幕由暗轉亮或由亮轉暗的速度。響應時間越小則使用者在看運動畫面時不會出現尾影拖拽的感覺。有些廠商會通過將液晶體內的導電離子濃度降低來實現信號的快速響應,但其色彩飽和度、亮度、對比度就會產生相應的降低,甚至產生偏色的現象。這樣信號反應時間上去了,但卻犧牲了液晶顯示器的顯示效果。有些廠商採用的是在顯示電路中加入了一片IC圖像輸出控制芯片,專門對顯示信號進行處理的方法來實現的。IC芯片可以根據VGA輸出顯卡信號頻率,調整信號響應時間。由於沒有改變液晶體的物理性質,因此對其亮度、對比度、色彩飽和度都沒有影響,這種方法的製造成本也相對較高。
由上便可看出,液晶面板的質量並不能完全代表液晶顯示器的品質,沒有出色的顯示電路配合,再好的面板也不能做出性能優異的液晶顯示器。隨着LCD產品產量的增加、成本的下降,液晶顯示器會大量普及。
 
 
 
 

LCD液晶顯示器

  早在19世紀末,奧地利植物學家就發現了液晶,即液態的晶體,也就是說一種物質同時具備了液體的流動性和類似晶體的某種排列特性。在電場的作用下,液晶分子的排列會產生變化。從而影響到它的光學性質,這種現象叫做電光效應。利用液晶的電光效應,英國科學家在本世紀製造了第一塊液晶顯示器即LCD。今天的液晶顯示器中廣泛採用的是定線狀液晶,如果我們微觀去看它,會發現它特象棉花棒。與傳統的CRT相比,LCD不但體積小,厚度薄(目前14.1英寸的整機厚度可做到只有5釐米),重量輕、耗能少(1到10 微瓦/平方釐米)、工作電壓低(1.5到6V)且無輻射,無閃爍並能直接與CMOS集成電路匹配。由於優點衆多,LCD從1998年開始進入臺式機應用領域。
  1、 液晶顯示的分類:
  液晶產品其實早存在於我們的生活之中。如電子錶、計算器、掌上遊戲機等。按照分子結構排列的不同可分爲三種:類似粘土狀的Smestic液晶、類似棉花棒的Nematic液晶、類似膽固醇狀的Choleseic液晶,這三種液晶的物理特性不盡相同,用於液晶顯示器的是第二種液晶。採用此種液晶製造的顯示器稱爲LCD。常見的液晶顯示器分爲TN—LCD、STN—LCD、DSTN—LCD和TFT—LCD四種,其中前三種基本的顯示原理都相同,只是分子排列順序不同而已;而TFT—LCD採用的是與TN系列LCD截然不同的工作原理。目前電腦上採用的都是這種液晶顯示器。其工作原理是採用兩夾層,中間填充液晶分子,夾層上部爲FET晶體管。夾層下部爲共同電板,在光源設計上要用“背透式”照射方式,在液晶的背部設置類似日光燈的光管。光源照射時由下而上透出藉助液晶分子傳導光線,透過FET晶體管層,晶體分子會扭轉排列方向產生透光現象,影像透過光線顯示的屏幕上,到下一次產生通電之後分子的排列順序又會改變,再顯示出不同影像。
  2、 液晶顯示器的和傳統顯示器的比較
  雖然產品購造和顯示原理都不盡相同,液晶顯示器(LCD) 和傳統顯示器(CRT)的共同目的都是達到優良的顯示效果,現在我們對CRT和TFT液晶顯示器作一比較。
  結構和產品體積:傳統的CRT型顯示器必須通過電子槍發射電子束到屏幕,因而顯像管的管就不能太短,當屏幕增大時也必須加大體積,TFT則通過顯示屏上的電子板來改變分子狀態,以達到顯示目的,即使屏幕加大,它只需將水平面積增大即可,而體積卻不會有很大增加,而且要比CRT顯示器輕很多,同時TFT由於功耗只用於電板和驅動IC上,因而耗電量較小。
  輻射和電磁干擾:傳統的顯示器由於採用電子槍發射電子束打到屏幕產生輻射源。雖然現在有一些先進的技術可將輻射降到最小,但仍然不能完全根除。TFT液晶顯示器則不必擔心這一點。至於電磁波的干擾,TFT液晶顯示器只有來自驅動電路的少量電磁波,只要將外殼嚴格密封就可使電磁波不外泄,而CRT顯示器爲了散熱不得不在機體上打出散熱孔,所以必定會產生電磁干擾。
  屏幕平坦度和分辯率:TFT液晶一開始就採用純平面的玻璃板,所以平坦度要比大多數CRT顯示器好得多,當然現在有了純平面的CRT彩顯。在分辨率上,TFT卻遠不如CRT顯示器,雖然從理論上講它可提供更高的分辯率,但事實卻不是這樣。
  顯示效果:傳統CRT顯示器是通過電子槍打擊熒光粉因而顯示的亮度比液晶的透光式顯示要好得多,在可視角度上CRT也要比TFT好一些,在顯示反映速度上,CRT與TFT相差無幾。
  3、液晶顯示器近期發展趨勢
  由於液晶顯示器有着許多傳統CRT不可比擬的優點,所以它會越來越多地用於桌面臺式顯示器上,液晶顯示器是通過數字信號來顯示影像的,和陰極射線管採用模擬信號不太相同,不過爲了符合市場要求,目前液晶顯示器的信號種類是模擬與數字兩種均有。採用模擬信號的好處是可以和目前絕大多數顯卡兼容,但是這樣做在液晶顯示器內部還得加裝一個APC,將傳輸進來的模擬信號再轉換成數字信號,這樣可能會影響顯示品質。目前一些供應商正在制定PC機與LCD之間的專用標準接口,其目的是提供在主流機型已存在的端口上直接兼容數字信號,不過目前的顯卡很少有支持數字傳輸界面的,而且數字界面的管腳也尚未統一,這是近期內要解決的問題之一。
  此外,液晶顯示器的色彩調校。一直不盡如人意,這是因爲LCD的色彩調校要考慮到環境光源和液晶顯示器的屬性,再加上液晶顯示器的可視角度狹窄,要同時調整出一個最佳的觀看角度和色彩正確性就非常不容易。目前市面上還沒有專爲桌面型液晶顯示器所設計的色彩調校軟件,不過相信未來,將會有更多的廠商重視液晶顯示器的色彩調校。
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