CN101801041A - 一种下行控制信息的发送方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种下行控制信息的发送方法,该方法包括:基站将中继站所能占用控制信道单元(CCE)的相关信息提供给中继站,中继站根据CCE的相关信息发送下行控制信息。本发明还公开了一种下行控制信息的发送系统,该系统包括:信息提供单元、信息接收单元和发送单元;其中,信息提供单元,用于基站将中继站所能占用CCE的相关信息提供给中继站;信息接收单元,用于中继站接收CCE的相关信息;发送单元,用于从信息接收单元获取CCE的相关信息,并根据CCE的相关信息中继站发送下行控制信息。采用本发明的方法及系统,能避免分布式调度下基站和中继站所使用的CCE产生冲突的问题。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信领域中下行控制信息的发送技术,尤其涉及一种在无线通信系统中引入分布式调度中继站(RS,Relay Station)的下行控制信息的发送方法。
背景技术
为了增加高数据速率、组移动性和临时网络部署的覆盖范围,提高小区边缘的吞吐量,以及为蜂窝系统的覆盖漏洞内的用户提供服务,无线通信系统中引入了中继技术,中继技术被视为4G的一项关键技术。
现阶段,对中继技术的研究主要涉及到中继的分类,应用场景以及帧结构等方面。其中,对引入分布式调度的RS后链路中下行控制信息的研究还比较少,这里,所谓分布式调度的RS指:适用于具有独立调度资源能力的RS。目前引入分布式调度的RS后的控制信息发送方法,采用一种控制信息分级的技术,将基站(BS,Base Station)给RS发送的下行控制信息分为两级。其中,BS发送给RS的第一级下行控制信息为:与RS自身的上/下行调度授权相关的控制信息;BS发送给RS的第二级下行控制信息为:BS通知RS的有关可用业务信道资源的控制信息。
其中,该可用业务信道资源是:由BS利用半静态模式给RS分配的部分连续或非连续的业务信道资源。从而在分布式调度时RS在该可用业务信道资源的范围内,根据RS覆盖范围下的用户终端(UE,User Equipment)所测量反馈的信息,能实现对UE的灵活调度。也就是说,RS覆盖范围下的UE的上/下行调度控制信息均由RS自身产生,并在整个带宽的前n个OFDM符号的控制信道上向UE发送,且n≤3。
由于BS发送第一或第二级下行控制信息时占用整个带宽的前n个OFDM符号的控制信道上向RS发送,且n≤3,也就是说,RS和BS发送下行控制信息时都是占用整个带宽的前三个OFDM符号。然而,当RS给UE发送自身产生的下行控制信息时,BS并不知道RS发送的下行控制信息到底占用了哪些控制信道单元(CCE,Control Channel Element),如果BS碰巧也使用了和RS一样的CCE发送下行控制信息,则由于BS和RS所使用的CCE产生冲突会导致BS发送的下行控制信息与RS发送的下行控制信息之间产生严重的干扰。目前,针对分布式调度下,RS调度其覆盖下的UE时,BS和RS所使用的CCE产生冲突的问题,尚没有有效的解决方案。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种下行控制信息的发送方法及系统,能避免分布式调度下BS和RS所使用的CCE产生冲突的问题,成功地避免了BS发送的下行控制信息与RS发送的下行控制信息之间的严重干扰。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种下行控制信息的发送方法,该方法包括:基站将中继站所能占用控制信道单元CCE的相关信息提供给所述中继站,中继站根据所述CCE的相关信息发送下行控制信息。
其中,当采用半静态预留的发送方式时,所述CCE的相关信息具体为:所述基站对当前的网络状况综合分析所计算出的所述中继站所需CCE的最大个数NMAX-CCE。
其中,所述对当前的网络状况综合分析进一步包括:对测量报告、业务需求及负载分布信息的综合分析。
其中,所述半静态预留的发送方式具体为:
所述中继站覆盖范围下的用户终端根据所述基站下发的测量请求,对各种信道环境进行测量,并通过中继站将测量报告上报给基站;
基站根据所述用户终端上报的测量报告,业务需求及负载分布信息计算出中继站所需CCE的最大个数NMAX-CCE,预留出NMAX-CCE个CCE供中继站使用并通知中继站;为中继站分配业务信道资源及需要中继站转发给用户终端的数据;
基站在第N个子帧的下行控制信道上给中继站发送第一级下行控制信息和第二级下行控制信息,并在所述第N个子帧的业务信道上发送与所述第一级下行控制信息相对应的所述数据;
中继站监听下行控制信道,并根据第一级下行控制信息找到相对应的业务信道,获取到所述数据;根据所述第二级下行控制信息,获得所述业务信道资源;
中继站在第N+1个子帧将所述数据对用户终端进行转发;在所述业务信道资源内,根据用户终端所测量反馈的测量报告,中继站自身产生与所述测量报告相对应的下行控制信息,使用所述预留出的NMAX-CCE个CCE发送所述下行控制信息。
其中,当采用动态调度的发送方式时,所述CCE的相关信息具体为:所述基站对当前的网络状况综合分析所分配的所述中继站能使用的CCE编号。
其中,所述对当前的网络状况综合分析进一步包括:对测量报告、业务需求及负载分布信息的综合分析。
其中,所述动态调度的发送方式具体为:
所述中继站覆盖范围下的用户终端根据所述基站下发的测量请求,对各种信道环境进行测量,并通过中继站将测量报告上报给基站;
基站根据所述用户终端上报的测量报告,业务需求及负载分布信息分配中继站能使用的CCE编号;为中继站分配业务信道资源及需要中继站转发给用户终端的数据;
基站在第N个子帧的下行控制信道上给中继站发送第一级下行控制信息和第二级下行控制信息,并在所述第N个子帧的业务信道上发送与所述第一级下行控制信息相对应的所述数据,且在所述第二级下行控制信息中封装有所述CCE编号;
中继站监听下行控制信道,并根据第一级下行控制信息找到相对应的业务信道,获取到所述数据;根据第二级下行控制信息,获得所述业务信道资源,且对封装的CCE编号进行解析并获取到CCE编号;
中继站在第N+1个子帧将所述数据对用户终端进行转发;在所述业务信道资源内,根据用户终端所测量反馈的测量报告,中继站自身产生与所述测量报告相对应的下行控制信息,使用CCE编号发送所述下行控制信息。
一种下行控制信息的发送系统,该系统包括:信息提供单元、信息接收单元和发送单元;其中,
信息提供单元,用于基站将中继站所能占用CCE的相关信息提供给所述中继站;
信息接收单元,用于中继站接收所述CCE的相关信息;
发送单元,用于从所述信息接收单元获取CCE的相关信息,并根据CCE的相关信息中继站发送下行控制信息。
其中,在处于半静态预留的发送方式的状态下,所述信息提供单元进一步包括计算模块,用于所述基站对测量报告、业务需求及负载分布信息综合分析,计算出所述中继站所需CCE的最大个数NMAX-CCE。
其中,在处于动态调度的发送方式的状态下,所述信息提供单元进一步包括分配模块,用于所述基站对测量报告、业务需求及负载分布信息综合分析,分配出所述中继站能使用的CCE编号。
本发明中,BS将RS所能占用CCE的相关信息提供给RS,RS根据CCE的相关信息发送下行控制信息。
采用本发明,由于RS所能占用CCE的相关信息是BS提供给RS的,因此BS能够得到有关RS具体占用了哪些CCE的相关信息,从而RS根据CCE的相关信息,在该RS具体占用了的那些CCE发送下行控制信息,而BS在发送下发控制信息时会避开RS具体占用了的那些CCE,以便避免BS和RS所使用的CCE产生冲突,从而解决了分布式调度下,RS在灵活地调度其覆盖下的UE时,BS和RS所用的CCE产生冲突的问题,成功地避免了下行控制信息之间的干扰。
附图说明
图1为本发明方法的实现流程示意图;
图2为本发明系统的组成结构示意图。
具体实施方式
本发明的基本思想是:BS将RS所能占用CCE的相关信息提供给RS,RS根据CCE的相关信息发送下行控制信息。
下面结合附图对技术方案的实施作进一步的详细描述。
如图1所示,一种下行控制信息的发送方法,该方法包括以下步骤:
步骤101、BS将RS所能占用CCE的相关信息提供给RS。
步骤102、RS根据CCE的相关信息发送下行控制信息。
这里,当采用半静态预留的发送方式实现下行控制信息的发送时,该CCE的相关信息具体为:BS对当前的网络状况综合分析所计算出的RS所需CCE的最大个数NMAX-CCE。针对半静态预留的发送方式而言,简单来说,BS根据当前的网络状况综合分析可以包括:对测量报告,业务需求及负载分布等信息的综合分析,但不限于以上几种信息。综合分析所计算出RS所需CCE的最大个数NMAX-CCE,并预留出固定的NMAX-CCE个CCE供RS使用,且利用高层信息将该预留出的NMAX-CCE个CCE通知RS。当RS在对其覆盖范围下的UE进行调度时,只能使用这些预留出的NMAX-CCE个CCE来发送下行控制信息。当BS发送下行控制信息时,将自动避开这些预留出的NMAX-CCE个CCEE。此时,由于BS通过高层信息即可通知RS知道,因此,无需设计新的下行控制信息格式,仍沿用长期演进R8(LTE R8,Long Term Evolution Release8)系统中的下行控制信息格式即可。
这里,当采用动态调度的发送方式实现下行控制信息的发送时,该CCE的相关信息具体为:BS对当前的网络状况综合分析所分配的RS能使用的CCE编号。针对动态调度的发送方式而言,简单来说,BS根据当前的网络状况综合分析可以包括:对测量报告、业务需求及负载分布等信息的综合分析,但不限于以上几种信息。综合分析所分配的RS能使用的CCE编号,且BS在给RS发送的第二级下行控制信息中封装有该RS能使用的CCE编号,以便动态地指明RS可以使用的CCE编号。此时,由于BS通过第二级下行控制信息封装该RS能使用的CCE编号并下发,来通知RS知道,因此需要为RS的第二级下行控制信息设计一种新的下行控制信息格式。
具体来说,LTE R8系统中下行控制信息的格式固定有10种,分别是对不同传输模式下的UE进行上/下行调度,以及对功率进行控制的。其中包含的内容主要有:调制编码方式,比如采用5比特编码;资源分配信息,下行控制信息的不同格式下所需的资源分配信息的比特数不一样;HARQ进程指示,比如采用3比特的频分双工或采用4比特的时分双工等等。而本发明设计的新的下行控制信息与上述下行控制信息的格式不同,这里提出的RS的第二级下行控制信息只包含两种内容,即RS可以使用的业务信道资源和RS可使用的CCE编号。而且LTE R8系统的UE无需识别该第二级下行控制信息,只要RS能识别就可以了。举个简单的例子,这种新的下行控制信息格式可以采用下面的形式来实现:
在第二级下行控制信息中,针对RS可以使用的业务信道资源而言,使用与LTE R8系统中给UE分配资源相类似的方法指示出RS可以使用哪部分资源块。例如,如果给RS分配的是连续的业务信道资源,则需要个比特来指示,指系统带宽下所包含的资源块总个数。针对RS可使用的CCE编号而言,使用比特地图(bitmap)的方式来指示。
方法实施例一为:在分布式调度的RS发送下行控制信息时采用半静态预留的发送方式。本方法实施例中,下行控制信息的发送方法包括以下步骤:
步骤201、RS覆盖范围下的UE根据BS下发的测量请求,对各种信道环境进行测量,并通过RS将测量报告上报给BS。
这里的UE指隶属于RS的中继域内的多个UE。
步骤202、BS通过对UE上报的测量报告,以及业务需求和负载分布等信息的综合分析,计算出BS下属的分布式调度RS所需CCE的最大个数即NMAX-CCE,并预留出固定的NMAX-CCE个CCE供RS使用,且BS利用高层信息将可供RS使用的该预留CCE通知RS;BS通过对UE上报的测量报告,以及业务需求和负载分布等信息的综合分析,为BS下属的分布式调度RS分配好连续或非连续的可用的业务信道资源,并准备好需要RS转发给UE的数据。
举例来说,计算NMAX-CCE需要用到的参数包括:与测量报告对应的参数和与负载分布对应的参数。其中,与测量报告对应的参数为:UE测量到的UE与RS之间链路质量,即CQI值。链路质量越差,所需的编码速率就越低,对应需要的CCE个数就越多。BS选择最大的CQI值来计算CCE的最大个数即NMAX-CCE。与负载分布对应的参数为:RS能覆盖的UE最大个数。UE的个数越多,所需CCE的个数也就越多。则BS综合分析这两个参数,但实际操作中可以不限于这两个参数,给出可能的NMAX-CCE。
BS给RS分配业务信道资源时,需要用到的参数包括:与业务需求对应的参数,如果RS下属UE的业务量很大,则BS就要给RS分配较多的业务信道资源,反之,则BS给RS分配较少的业务信道资源。而BS准备好的需要RS给UE转发的数据,并不是通过这些参数来决定的,而是由上层网络侧产生及下达的。
步骤203、BS在第N个子帧的下行控制信道上给RS发送第一级下行控制信息和第二级下行控制信息,并在该第N个子帧的业务信道上发送与第一级下行控制信息相对应的数据。
这里,该与第一级下行控制信息相对应的数据即为:步骤202中BS准备的需要RS转发给UE的数据。第一级下行控制信息为:该BS需要RS转发给UE的数据所在业务信道的控制信息。第二级下行控制信息为:该BS分配给RS的业务信道资源的控制信息。该业务信道资源为:分布式调度下RS用于灵活调度其覆盖下的UE时所需的业务信道资源。
步骤204、RS通过中继站标识(RS-ID)监听下行控制信道时,RS根据第一级下行控制信息找到相对应的业务信道,并获取到该BS需要RS转发给UE的数据;根据第二级下行控制信息,获得该BS分配给RS的业务信道资源。
这里,针对通过中继站标识来监听而言,由于从BS的角度来看,将RS和普通UE一样对待,都作为终端设备来看,都是通过标识来给终端设备发下行控制信息,只不过RS可以看做一类特殊的UE。因此,RS在监听下行控制信道时,也和普通的UE一样,用RS自己的RS-ID来监听属于自己的下行控制信息。其中属于哪个RS的下行控制信息均含有对应RS的RS-ID。
这里,RS可以利用BS所分配的业务信道资源,灵活地对RS覆盖下的UE进行自由调度,以实现分布式调度。
这里,需要指出的是,由于控制信道用于承载控制信息,业务信道用于承载数据;并且业务信道与控制信道通常是配对的,通过监听控制信道的控制信息,到相对应的业务信道获取数据,因此,RS通过监听下行控制信道获取到第一级下行控制信息后,通过第一级下行控制信息找到相对应的业务信道,该业务信道承载了该BS需要RS转发给UE的数据,从而RS根据第一级下行控制信息找到相对应的业务信道,并获取到该BS需要RS转发给UE的数据。
步骤205、RS在第N+1个子帧将该BS需要RS转发给UE的数据对RS覆盖范围下的UE进行转发;在该BS分配给RS的业务信道资源内,根据RS覆盖下UE所测量反馈的RS与其覆盖下UE之间的测量报告,比如链路性能信息,RS自身产生与当前链路性能信息相对应的下行控制信息,并使用步骤202中可供RS使用的该预留CCE发送RS自身产生的下行控制信息。
步骤206、RS覆盖下的UE监听整个带宽的前n个OFDM符号的控制信道,且n≤3,盲检测出属于当前UE自身的下行控制信息,并根据下行控制信息的指示到相对应的业务信道上解出相应的数据。
这里,由于之前步骤205中,RS在第N+1个子帧将该BS需要RS转发给UE的数据对RS覆盖范围下的UE进行转发,因此,从UE的角度需接收该BS需要RS转发给UE的数据。那么从业务信道解出的相应的数据即为:该BS需要RS转发给UE的数据。
方法实施例二为:在分布式调度的RS发送下行控制信息时采用动态调度的发送方式。本方法实施例中,下行控制信息的发送方法包括以下步骤:
步骤301、RS覆盖范围下的UE根据BS下发的测量请求,对各种信道环境进行测量,并通过RS将测量报告上报给BS。
这里的UE指隶属于RS的中继域内的多个UE。
步骤302、BS通过对UE上报的测量报告,以及业务需求和负载分布等信息的综合分析,为BS下属的RS分配可供该RS使用的CCE编号;BS通过对UE上报的测量报告,以及业务需求和负载分布等信息的综合分析,为RS分配好连续或非连续的可用的业务信道资源,并准备好需要RS转发给UE的数据。
这里,在某一子帧中,BS需根据参数,比如与测量报告对应的参数和与负载分布对应的参数,但不限于这些参数,计算出当前子帧中RS需要使用的CCE的具体个数,然后给RS分配具体的CCE编号。举例来说,BS计算出当前子帧的RS需要20个CCE,则在BS给RS分配CCE编号时的具体处理过程为:如果BS给RS分配的CCE编号是连续的,则一种最简单的方法是,将某一段连续的20个CCE编号分配给RS,比如BS可以将最后20个CCE分配给RS;如果BS给RS分配的CCE编号是非连续的,则一种简单的方法可以是使用bitmap的方法来分配,但是这种方法开销较大。
步骤303、BS在第N个子帧的下行控制信道上给RS发送第一级下行控制信息和第二级下行控制信息,并在该第N个子帧的业务信道上发送与第一级下行控制信息相对应的数据,在第二级下行控制信息中封装有可供该RS使用的CCE编号,以动态地指明RS可以使用的CCE编号。
这里,该与第一级下行控制信息相对应的数据即为:步骤302中BS准备的需要RS转发给UE的数据。第一级下行控制信息为:该BS需要RS转发给UE的数据所在业务信道的控制信息。第二级下行控制信息为:该BS分配给RS的业务信道资源的控制信息。该业务信道资源为:分布式调度下RS用于灵活调度其覆盖下的UE时所需的业务信道资源。
步骤304、RS通过RS-ID监听下行控制信道时,RS根据第一级下行控制信息找到相对应的业务信道,并获取到该BS需要RS转发给UE的数据;根据第二级下行控制信息,获得该BS分配给RS的业务信道资源,并对封装的CCE编号进行解析,获取可供该RS使用的CCE编号。
这里,该业务信道资源是RS可以进行自由调度的业务信道资源,RS可以利用该BS所分配的业务信道资源,灵活地对RS覆盖下的UE进行自由调度,以实现分布式调度。
这里,需要指出的是,由于控制信道用于承载控制信息,业务信道用于承载数据;并且业务信道与控制信道通常是配对的,通过监听控制信道的控制信息,到相对应的业务信道获取数据,因此,RS通过监听下行控制信道获取到第一级下行控制信息后,通过第一级下行控制信息找到相对应的业务信道,该业务信道承载了该BS需要RS转发给UE的数据,从而RS根据第一级下行控制信息找到相对应的业务信道,并获取到该BS需要RS转发给UE的数据。
步骤305、RS在第N+1个子帧将该BS需要RS转发给UE的数据对RS覆盖范围下的UE进行转发;在该BS分配给RS的业务信道资源内,根据RS覆盖下UE所测量反馈的RS与其覆盖下UE之间的测量报告,比如链路性能信息,RS自身产生与当前链路性能信息相对应的下行控制信息,并使用步骤304中可供该RS使用的CCE编号发送RS自身产生的下行控制信息。
步骤306、RS覆盖范围下的UE监听整个带宽的前n个OFDM符号的控制信道,且n≤3,盲检测出属于当前UE自身的下行控制信息,并根据下行控制信息的指示到业务信道上接收相应的数据。
如图2所示,一种下行控制信息的发送系统,该系统包括:信息提供单元、信息接收单元和发送单元。其中,信息提供单元,用于BS将RS所能占用CCE的相关信息提供给RS。信息接收单元,用于RS接收CCE的相关信息。发送单元,用于从信息接收单元获取CCE的相关信息,并根据CCE的相关信息RS发送下行控制信息。
这里,在处于半静态预留的发送方式的状态下,信息提供单元进一步包括计算模块,用于BS对测量报告、业务需求及负载分布信息综合分析,计算出RS所需CCE的最大个数NMAX-CCE。
这里,在处于动态调度的发送方式的状态下,信息提供单元进一步包括分配模块,用于BS对测量报告、业务需求及负载分布信息综合分析,分配出RS能使用的CCE编号。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种下行控制信息的发送方法,其特征在于,该方法包括:基站将中继站所能占用控制信道单元CCE的相关信息提供给所述中继站,中继站根据所述CCE的相关信息发送下行控制信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当采用半静态预留的发送方式时,所述CCE的相关信息具体为:所述基站对当前的网络状况综合分析所计算出的所述中继站所需CCE的最大个数NMAX-CCE。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对当前的网络状况综合分析进一步包括:对测量报告、业务需求及负载分布信息的综合分析。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述半静态预留的发送方式具体为:
所述中继站覆盖范围下的用户终端根据所述基站下发的测量请求,对各种信道环境进行测量,并通过中继站将测量报告上报给基站;
基站根据所述用户终端上报的测量报告,业务需求及负载分布信息计算出中继站所需CCE的最大个数NMAX-CCE,预留出NMAX-CCE个CCE供中继站使用并通知中继站;为中继站分配业务信道资源及需要中继站转发给用户终端的数据;
基站在第N个子帧的下行控制信道上给中继站发送第一级下行控制信息和第二级下行控制信息,并在所述第N个子帧的业务信道上发送与所述第一级下行控制信息相对应的所述数据;
中继站监听下行控制信道,并根据第一级下行控制信息找到相对应的业务信道,获取到所述数据;根据所述第二级下行控制信息,获得所述业务信道资源;
中继站在第N+1个子帧将所述数据对用户终端进行转发;在所述业务信道资源内,根据用户终端所测量反馈的测量报告,中继站自身产生与所述测量报告相对应的下行控制信息,使用所述预留出的NMAX-CCE个CCE发送所述下行控制信息。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当采用动态调度的发送方式时,所述CCE的相关信息具体为:所述基站对当前的网络状况综合分析所分配的所述中继站能使用的CCE编号。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述对当前的网络状况综合分析进一步包括:对测量报告、业务需求及负载分布信息的综合分析。
7.根据权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述动态调度的发送方式具体为:
所述中继站覆盖范围下的用户终端根据所述基站下发的测量请求,对各种信道环境进行测量,并通过中继站将测量报告上报给基站;
基站根据所述用户终端上报的测量报告,业务需求及负载分布信息分配中继站能使用的CCE编号;为中继站分配业务信道资源及需要中继站转发给用户终端的数据;
基站在第N个子帧的下行控制信道上给中继站发送第一级下行控制信息和第二级下行控制信息,并在所述第N个子帧的业务信道上发送与所述第一级下行控制信息相对应的所述数据,且在所述第二级下行控制信息中封装有所述CCE编号;
中继站监听下行控制信道,并根据第一级下行控制信息找到相对应的业务信道,获取到所述数据;根据第二级下行控制信息,获得所述业务信道资源,且对封装的CCE编号进行解析并获取到CCE编号;
中继站在第N+1个子帧将所述数据对用户终端进行转发;在所述业务信道资源内,根据用户终端所测量反馈的测量报告,中继站自身产生与所述测量报告相对应的下行控制信息,使用CCE编号发送所述下行控制信息。
8.一种下行控制信息的发送系统,其特征在于,该系统包括:信息提供单元、信息接收单元和发送单元;其中,
信息提供单元,用于基站将中继站所能占用CCE的相关信息提供给所述中继站;
信息接收单元,用于中继站接收所述CCE的相关信息;
发送单元,用于从所述信息接收单元获取CCE的相关信息,并根据CCE的相关信息中继站发送下行控制信息。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,在处于半静态预留的发送方式的状态下,所述信息提供单元进一步包括计算模块,用于所述基站对测量报告、业务需求及负载分布信息综合分析,计算出所述中继站所需CCE的最大个数NMAX-CCE。
10.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,在处于动态调度的发送方式的状态下,所述信息提供单元进一步包括分配模块,用于所述基站对测量报告、业务需求及负载分布信息综合分析,分配出所述中继站能使用的CCE编号。
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