CN102215580A - 处理探测参考信号传输的方法及其通讯装置 - Google Patents

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CN102215580A CN2011100886381A CN201110088638A CN102215580A CN 102215580 A CN102215580 A CN 102215580A CN 2011100886381 A CN2011100886381 A CN 2011100886381A CN 201110088638 A CN201110088638 A CN 201110088638A CN 102215580 A CN102215580 A CN 102215580A
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Abstract

一种处理探测参考信号传输的方法,用于一无线通讯系统中一移动装置,该方法包含有启动至少一上链路分量载波的一移动装置特定载波集成;以及根据由网络端所设定的一移动装置特定探测参考信号配置、一分量载波特定探测参考信号配置及一小区特定探测参考信号配置中至少一探测参考信号配置,于该至少一上链路分量载波上执行该探测参考信号传输。

Description

处理探测参考信号传输的方法及其通讯装置
技术领域
本发明关于一种用于一无线通讯系统的方法及其通讯装置,尤指一种用于一无线通讯系统用来处理探测参考信号传输的方法及其通讯装置。
背景技术
第三代合作伙伴计划(the 3rd Generation Partnership Project,3GPP)所制定的长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统,被视为提供高数据传输率、低潜伏时间、封包最佳化以及改善系统容量和覆盖范围的一种新无线接口及无线网络架构。于长期演进系统中,演进式通用陆地全球无线接入网络(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,E-UTRAN)包含多个演进式基站(evolved Node-B,eNB),其一方面用以与客户端(userequipment,UE)进行通讯,另一方面用以与处理非接入层(Non Access Stratum,NAS)控制的核心网络进行通讯,而核心网络包含伺服网关器(serving gateway)及移动管理单元(Mobility Management Entity,MME)等装置。
于长期演进系统中,客户端所传送的探测参考信号(sounding reference signal,SRS),是由演进式基站所接收。探测参考信号主要用于信道质量估测,以在上链路于不同客户端间执行频率选择性调度(frequency-selective scheduling),因此客户端用于传送探测参考信号的频带可大于传送数据及控制信号所使用的频带。此外,客户端用来传送探测参考信号的频带可相互重迭,使演进式基站可于这些重迭的频带上,于客户端间执行频率选择性调度。更进一步地,频率选择性调度可用于增强功率控制、调制及编码方法(modulation and coding scheme,MCS)选择、定位及提前时序(timing advance)、获得波束成形所需的角度以及执行初始同步,尤其可用于已有一段时间未被调度的客户端。于长期演进系统中,探测参考信号传输可为周期性或非周期性。在使用周期性探测参考信号传输的情形下,演进式基站设定客户端周期性地传送探测参考信号,一直到客户端关机或被重新设定为止。相反地,在使用非周期性探测参考信号传输的情形下,只有当演进式基站对客户端提出传送探测参考信号的要求时,客户端才传送探测参考信号。此外,用于探测参考信号传输的功率通常会被限制在一特定值以下,以避免客户端在小区边缘提高功率时,放大器产生非线性失真。
请参考图1,图1为先前技术一无线通讯系统的示意图。客户端UE1及UE2皆传送探测参考信号于一频带,其可包含多个资源区块或子载波。由于客户端UE1及UE2的位置及移动行为相异,客户端UE1及UE2所经历的信道CH1及CH2亦相异。演进式基站eNB通过从客户端UE1及UE2所接收的探测参考信号,估计信道CH1及CH2的信道质量。若信道CH1的信道质量优于信道CH2的信道质量,则演进式基站eNB分配较多或全部的资源于客户端UE1。相反地,若信道CH2的信道质量优于信道CH1的信道质量,则演进式基站eNB分配较多或全部的资源于客户端UE2。由于具有较佳信道质量的客户端可使用较高阶调制及较低速率编码,可增加传送及接收的数据的数量,因而提高系统容量。简单来说,演进式基站eNB分配较多或全部的资源于具有较好信道质量的客户端。当更多具有不同信道质量的客户端可供演进式基站eNB执行调度时,可进一步提高系统容量。
需注意的是,当客户端传送探测参考信号于同一频带时,必须维持不同探测参考信号之间的正交性及低相互干扰,演进式基站才可根据所接收探测参考信号,估测信道质量。于长期演进系统中,探测参考信号间的正交性可通过使用交错频分多址接入(interleaved frequency-division multiple access,IFDMA)、限制客户端所使用的探测频宽及使用对应于循环时间位移(cyclic time shift)及基础序列(base sequence)的特殊设计序列(如Zadoff-Chu序列)来达成。而低相互干扰可通过使用干扰随机化来达成,其包含有用于基础序列间的序列群组跳跃(sequence-group hopping)及循环位移跳跃(cyclic shift hopping)。
先进长期演进(LTE-advanced,LTE-A)系统为长期演进系统的进阶版本,其包含有快速转换功率状态、提升小区边缘效能、频宽延展、协调多点传输/接收(coordina ted multipoint transmission/reception,CoMP)以及多输入多输出(multi-input multi-output,MIMO)等技术。
先进长期演进系统使用载波集成(carrier aggregation,CA)以达到频宽延展的目的,载波集成聚合两个或多个分量载波(component carriers)以达成更高频宽的数据传输,因此,先进长期演进系统可通过聚合5个频宽为20MHz的分量载波以支持高达100MHz的频宽,其中每个分量载波皆向后兼容于3GPP Rel-8所规范的单一载波。先进长期演进规格同时支持连续及非连续的分量载波,每个分量载波最多可包含110个资源区块(resource block),因此,可通过聚合非连续分量载波以增加频宽弹性。此外,在运作于分时多工(time-division duplex,TDD)模式的先进长期演进系统中,一分量载波同时用于上链路(uplink,UL)及下链路(downlink,DL)。
在先进长期演进系统设定客户端的载波集成后,客户端可传送及接收数据于一个或多个分量载波上以增加数据传输速率。于先进长期演进系统中,演进式基站可根据客户端不同的上链路及下链路载波集成能力,配置客户端不同数目的上链路及下链路分量载波。进一步地,客户端所使用的分量载波必包含有一下链路主要分量载波(primary component carrier,PCC)及一上链路主要分量载波,其余分量载波则分别为上链路或下链路次要分量载波(secondary component carrier,SCC)。上链路及下链路次要分量载波的数量相关于客户端能力及可分配的无线资源,上链路及下链路主要分量载波使用于建立及再建立无线资源控制与传送及接收系统信息,先进长期演进系统不允许关闭上链路及下链路主要分量载波,但可通过交递程序的随机存取信道程序改变上链路及下链路主要分量载波。
由于长期演进系统中执行探测参考信号传输的方法仅能使用于使用单分量载波的客户端及网络端,该方法无法使用于具有多个分量载波的先进长期演进系统。详细来说,若客户端可于多个分量载波上传送探测参考信号,即于不同的分量载波间执行频率选择性调度,则演进式基站在执行频率选择性调度时,将具有更高的弹性。然而,当客户端于多个分量载波上传送探测参考信号至网络端时,现有的资源及探测参考信号序列及其相关参数无法维持正交性及低相互干扰。因此,探测参考信号子帧、交错频分多址接入重复因子、长度、周期、子帧偏移(subframe offset)、探测参考信号频宽、传输梳齿(transmission comb)、探测参考信号序列及循环时间位移(cyclic time shift)等参数必须被延伸或修改,相关的协议及信令亦需被加强。
发明内容
因此,本发明的主要目的即在于提供一种方法及其通讯装置,用于处理探测参考信号传输,以解决上述问题。
本发明揭露一种处理探测参考信号(sounding reference signal,SRS)传输的方法,用于一无线通讯系统中一移动装置,该方法包含有启动至少一上链路(uplink,UL)分量载波的一移动装置特定(mobile device-specific)载波集成(carrier aggregation,CA);以及根据由网络端所设定的一移动装置特定探测参考信号配置、一分量载波特定(component carrier-specific)探测参考信号配置及一小区特定(cell-specific)探测参考信号配置中至少一探测参考信号配置,于该至少一上链路分量载波上执行该探测参考信号传输。
本发明还揭露一种处理探测参考信号(sounding reference signal,SRS)配置的方法,用于一无线通讯系统中一移动装置,该方法包含有启动至少一上链路(uplink,UL)分量载波的一移动装置特定(mobile device-specific)载波集成(carrier aggregation,CA);以及接收至少一个探测参考信号配置,以执行至少一探测参考信号传输,其中该探测参考信号配置包含于由一网络端所传送的一移动装置特定(mobile device-specific)信令及一小区广播信令中至少一信令。
本发明还揭露一种用于一无线通讯系统的一通讯装置,用来处理探测参考信号(sounding reference signal,SRS)传输,该通讯装置包含有一装置,用来启动至少一上链路(uplink,UL)分量载波的一通讯装置特定(mobile device-specific)载波集成(carrier aggregation,CA);以及一装置,用来根据由网络端所设定的一通讯装置特定探测参考信号配置、一分量载波特定(component carrier-specific)探测参考信号配置及一小区特定(cell-specific)探测参考信号配置中至少一探测参考信号配置,于该至少一上链路分量载波上执行该探测参考信号传输。
本发明还揭露一种用于一无线通讯系统的一通讯装置,用来处理探测参考信号(sounding reference signal,SRS)配置,该通讯装置包含有一装置,用来启动至少一上链路(uplink,UL)分量载波的一通讯装置特定(mobile device-specific)载波集成(carrier aggregation,CA);以及一装置,用来接收至少一个探测参考信号配置,以执行至少一探测参考信号传输,其中该探测参考信号配置包含于由一网络端所传送的一通讯装置特定(mobile device-specific)信令及一小区广播信令中至少一信令。
附图说明
图1为先前技术一无线通讯系统的示意图。
图2为本发明实施例一无线通讯系统的示意图。
图3为本发明实施例一通讯装置的示意图。
图4及图5为本发明实施例流程的示意图。
[主要元件标号说明]
10、20         无线通讯系统
30             通讯装置
300            处理装置
310            存储单元
314            程序码
320            通讯接口单元
40、50         流程
400、410、420、430、500、510、步骤
520、530
CH1、CH2    信道
eNB         演进式基站
UE1、UE2    客户端
具体实施方式
请参考图2,图2为本发明实施例一无线通讯系统20的示意图。无线通讯系统20较佳地可为一先进长期演进系统(LTE-Advance,LTE-A)或其它支持载波集成(carrier aggregation,CA)的移动通讯系统,其简略地是由一网络端及多个客户端(user equipments,UEs)所组成。在图2中,网络端及客户端用来说明无线通讯系统20的架构。于先进长期演进系统中,网络端可为一演进式通用陆地全球无线接入网络(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,E-UTRAN),其可包含多个演进式基站(evolved Node-Bs,eNBs)及多个中继站(relays)。客户端可为移动电话、笔记本型计算机、平板计算机、电子书及可携式计算机系统等装置。此外,根据传输方向,网络端及客户端可分别视为传送端或接收端。举例来说,对于一上链路(uplink,UL),客户端为传送端而网络端为接收端;对于一下链路(downlink,DL),网络端为传送端而客户端为接收端。
请参考图3,图3为本发明实施例一通讯装置30的示意图。通讯装置30可为图2中的客户端或网络端,包含一处理装置300、一储存单元310以及一通讯接口单元320。处理装置300可为一微处理器或一专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)。储存单元310可为任一数据储存装置,用来储存一程序码314,并通过处理装置300读取及执行程序码314。举例来说,储存单元310可为用户识别模块(subscriber identity module,SIM)、只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random-access memory,RAM)、光盘只读存储器(CD-ROM/DVD-ROM)、磁带(magnetic tape)、硬盘(hard disk)及光学数据储存装置(optical data storage device)等,而不限于此。控制通讯接口单元320可为一无线收发器,其根据处理装置300的处理结果,用来传送及接收信息。
请参考图4,图4为本发明实施例一流程40的流程图。流程40用于图2中无线通讯系统20的一客户端中。流程40可被编译成程序码314,其包含以下步骤:
步骤400:开始。
步骤410:启动至少一上链路分量载波的一客户端特定(UE-specific)载波集成。
步骤420:根据由网络端所设定的一客户端特定探测参考信号配置、分量载波特定(component carrier-specific)探测参考信号配置及小区特定(cell-specific)探测参考信号配置中至少一探测参考信号配置,于该至少一上链路分量载波上执行该探测参考信号传输。
步骤430:结束。
根据流程40,网络端设定客户端的客户端特定载波集成,客户端根据由网络端所设定客户端特定探测参考信号配置、分量载波特定探测参考信号配置及小区特定探测参考信号配置中至少一探测参考信号配置,于至少一上链路分量载波上执行探测参考信号传输。换句话说,探测参考信号传输所需的参数包含于客户端特定探测参考信号配置、分量载波特定探测参考信号配置及小区特定探测参考信号配置中至少一探测参考信号配置。详细来说,这些参数包含有一探测参考信号子帧、一交错频分多址接入(interleavedfrequency-division multiple access,IFDMA)重复因子、一长度、一非周期性动态探测参考信号配置的数量、一周期、一子帧偏移(subframe offset)、一系统频宽、一探测参考信号频宽、一探测参考信号序列长度、一探测参考信号重复因子(repetition factor,RPF)、一探测参考信号跳跃频宽(hopping bandwidth)、一可用探测参考信号序列的数量、一频域位置、一传输梳齿(transmission comb)、一探测参考信号序列及一循环时间位移(cyclict ime shift)中至少一个,其用于客户端的至少一上链路分量载波。更进一步地,客户端可通过从网络端接收一客户端特定信令(如无线资源控制(radio resource control,RRC)信令)及小区特定信令(如小区广播信令),以获得这些参数。此外,上述参数中探测参考信号重复因子、传输梳齿、探测参考信号序列长度、系统频宽、可用探测参考信号序列的数量及探测参考信号频宽中至少一参数系分量载波特定。因此,根据上述说明及流程40,已设定载波集成的客户端可于至少一上链路分量载波上执行探测参考信号传输。
另一方面,当网络端设定(如通过一“长度”参数)客户端执行非周期性动态探测参考信号传输时,根据客户端特定配置中“非周期性动态探测参考信号配置的数量”参数,客户端执行一或多个非周期性动态探测参考信号传输。换句话说,客户端除了可周期性地执行探测参考信号传输外,根据一特定法则,例如由前一个接收的探测参考信号所获得的信道质量信息已过时,网络端可设定客户端于一特定时间执行探测参考信号传输。此外,小区特定信令可包含有客户端共通(UE-common)配置及载波共通(component carrier-common)配置中至少一配置。
需注意的是,至少一上链路分量载波中每一个上链路分量载波的探测参考信号配置是客户端特定或小区特定,其可彼此相同或相异。此外,至少一上链路分量载波中每一个上链路分量载波的探测参考信号配置即使彼此相异,至少一上链路分量载波中部分上链路分量载波的探测参考信号配置中部分的参数(如子帧偏移或周期)可能相同。
一般而言,为了维持客户端之间所使用探测参考信号的正交性及低相互干扰,客户端不于同一子帧中所有上链路分量载波上执行探测参考信号传输。然而,在某些情形下或根据某些法则,例如网络端需要公平的比较客户端于所有上链路分量载波上的信道质量,网络端可设定客户端于同一子帧中所有上链路分量载波上执行探测参考信号传输。进一步地,根据客户端特定探测参考信号配置、分量载波特定探测参考信号配置及小区特定探测参考信号配置中至少一探测参考信号配置,网络端可设定客户端于同一子帧中所有上链路分量载波上,执行探测参考信号传输。
请参考图5,图5为本发明实施例一流程50的流程图。流程50用于图2中无线通讯系统20的一客户端中。流程50可被编译成程序码314,其包含以下步骤:
步骤500:开始。
步骤510:启动至少一上链路分量载波的一客户端特定载波集成。
步骤520:接收至少一个探测参考信号配置,以执行一探测参考信号传输,其中该探测参考信号配置包含于由一网络端所传送的一客户端特定信令及一小区广播信令中至少一信令。
步骤530:结束。
根据流程50,网络端可通过传送客户端特定信令及小区广播信令中至少一信令至客户端,设定至少一个探测参考信号配置于客户端,以执行至少一周期性探测参考信号传输或至少一非周期性动态探测参考信号传输。客户端特定信令包含于物理下链路控制信道(physical downlink control channel,PDCCH)信令、具有上链路允许量(grant)的物理下链路控制信道信令以及无线资源控制(radio resource control,RRC)信令中至少一信令。进一步地,非周期性动态探测参考信号传输仅可由具有上链路允许量(grant)的该物理下链路控制信道信令所设定。因此,根据上述说明及流程50,已设定载波集成的客户端可于至少一上链路分量载波上执行周期性探测参考信号传输或非周期性动态探测参考信号传输。
前述的所有流程的步骤(包含建议步骤)可通过装置实现,装置可为硬件、固件(为硬件装置与计算机指令与数据的结合,且计算机指令与数据属于硬件装置上的只读软件)或电子系统。硬件可为模拟微计算机电路、数字微计算机电路、混合式微计算机电路、微计算机芯片或硅芯片。电子系统可为系统单芯片(system on chip,SOC)、系统级封装(system in package,SiP)、嵌入式计算机(computer on module,COM)及通讯装置30。
综上所述,本发明实施例及装置用于改善长期演进系统中客户端的探测参考信号传输,以能运作于具有多个分量载波的无线通讯系统(如先进长期演进系统)。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明权利要求范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。

Claims (24)

1.一种处理探测参考信号传输的方法,用于一无线通讯系统中一移动装置,该方法包含有:
启动至少一上链路分量载波的一移动装置特定载波集成;以及
根据由一网络端所设定的一移动装置特定探测参考信号配置、一分量载波特定探测参考信号配置及一小区特定探测参考信号配置中至少一探测参考信号配置,于该至少一上链路分量载波上执行该探测参考信号传输至该网络端。
2.根据权利要求1所述的方法,其中该移动装置特定探测参考信号配置、该分量载波特定探测参考信号配置及该小区特定探测参考信号配置包含有一探测参考信号子帧、一交错频分多址接入重复因子、一长度、一非周期性动态探测参考信号配置的数量、一周期、一子帧偏移、一系统频宽、一探测参考信号频宽、一探测参考信号序列长度、一探测参考信号重复因子、一探测参考信号跳跃频宽、一可用探测参考信号序列的数量、一频域位置、一传输梳齿、一探测参考信号序列及一循环时间位移中至少一个,其用于该移动装置的该至少一上链路分量载波。
3.根据权利要求2所述的方法,其中该探测参考信号重复因子、该传输梳齿、该探测参考信号序列长度、该系统频宽、该可用探测参考信号序列的数量及该探测参考信号频宽中至少一个是分量载波特定。
4.根据权利要求2所述的方法,还包含有当该移动装置被设定非周期性动态探测参考信号传输的运作时,根据该移动装置特定配置中该非周期性动态探测参考信号配置的数量,执行一个或多个非周期性动态探测参考信号传输。
5.根据权利要求2所述的方法,其中由该网络端所传送的一移动装置特定信令及一小区特定信令中至少一个包含有该移动装置特定探测参考信号配置、该分量载波特定探测参考信号配置及该小区特定探测参考信号配置。
6.根据权利要求5所述的方法,其中该小区特定信令包含有一第一探测参考信号配置及一第二探测参考信号配置中至少一个,其中多个移动装置的该第一探测参考信号配置相同,以及多个分量载波的第二探测参考信号配置相同。
7.根据权利要求1所述的方法,其中该至少一上链路分量载波中每一个分量载波的一探测参考信号配置是移动装置特定或小区特定,以及该至少一上链路分量载波中部分的分量载波的探测参考信号配置是彼此相同、相异或部分相同。
8.根据权利要求1所述的方法,还包含于一子帧中所有上链路分量载波上,执行该探测参考信号传输。
9.根据权利要求8所述的方法,还包含根据该移动装置特定探测参考信号配置、该分量载波特定探测参考信号配置及该小区特定探测参考信号配置中至少一个,于一子帧中所有上链路分量载波上,执行该探测参考信号传输。
10.一种处理探测参考信号配置的方法,用于一无线通讯系统中一移动装置,该方法包含有:
启动至少一上链路分量载波的一移动装置特定载波集成;以及
接收至少一个探测参考信号配置,以执行至少一探测参考信号传输,其中该探测参考信号配置包含于由一网络端所传送的一移动装置特定信令及一小区广播信令中至少一信令。
11.根据权利要求10所述的方法,其中该移动装置特定信令包含于一物理下链路控制信道信令、具有上链路允许量的一物理下链路控制信道信令以及一无线资源控制信令中至少一个。
12.根据权利要求11所述的方法,其中该至少一探测参考信号传输的一非周期性动态探测参考信号传输仅可由具有上链路允许量的该物理下链路控制信道信令所设定。
13.一种用于一无线通讯系统的一通讯装置,用来处理探测参考信号传输,该通讯装置包含有:
一装置,用来启动至少一上链路分量载波的一通讯装置特定载波集成;以及
一装置,用来根据由一网络端所设定的一通讯装置特定探测参考信号配置、一分量载波特定探测参考信号配置及一小区特定探测参考信号配置中至少一探测参考信号配置,于该至少一上链路分量载波上执行该探测参考信号传输至该网络端。
14.根据权利要求13所述的通讯装置,其中该通讯装置特定探测参考信号配置、该分量载波特定探测参考信号配置及该小区特定探测参考信号配置包含有一探测参考信号子帧、一交错频分多址接入重复因子、一长度、一非周期性动态探测参考信号配置的数量、一周期、一子帧偏移、一系统频宽、一探测参考信号频宽、一探测参考信号序列长度、一探测参考信号重复因子、一探测参考信号跳跃频宽、一可用探测参考信号序列的数量、一频域位置、一传输梳齿、一探测参考信号序列及一循环时间位移中至少一个,其用于该通讯装置的该至少一上链路分量载波。
15.根据权利要求14所述的通讯装置,其中该探测参考信号重复因子、该传输梳齿、该探测参考信号序列长度、该系统频宽、该可用探测参考信号序列的数量及该探测参考信号频宽中至少一个是分量载波特定。
16.根据权利要求14所述的通讯装置,还包含有一装置,用来当该通讯装置被设定有非周期性动态探测参考信号传输的运作时,根据该通讯装置特定配置中该非周期性动态探测参考信号配置的数量,执行一个或多个非周期性动态探测参考信号传输。
17.根据权利要求14所述的通讯装置,其中由该网络端所传送的一通讯装置特定信令及一小区特定信令中至少一个包含有该通讯装置特定探测参考信号配置、该分量载波特定探测参考信号配置及该小区特定探测参考信号配置。
18.根据权利要求17所述的通讯装置,其中该小区特定信令包含有一第一探测参考信号配置及一第二探测参考信号配置中至少一个,其中多个通讯装置的该第一探测参考信号配置相同,以及多个分量载波的第二探测参考信号配置相同。
19.根据权利要求13所述的通讯装置,其中该至少一上链路分量载波中每一个分量载波的一探测参考信号配置是通讯装置特定或小区特定,以及该至少一上链路分量载波中部分的分量载波的探测参考信号配置是彼此相同、相异或部分相同。
20.根据权利要求13所述的通讯装置,还包含有一装置,用来于一子帧中所有上链路分量载波上,执行该探测参考信号传输。
21.根据权利要求20所述的通讯装置,还包含有一装置,用来根据该通讯装置特定探测参考信号配置、该分量载波特定探测参考信号配置及该小区特定探测参考信号配置中至少一个,于一子帧中所有上链路分量载波上,执行该探测参考信号传输。
22.一种用于一无线通讯系统的一通讯装置,用来处理探测参考信号配置,该通讯装置包含有:
一装置,用来启动至少一上链路分量载波的一通讯装置特定载波集成;以及
一装置,用来接收至少一个探测参考信号配置,以执行至少一探测参考信号传输,其中该探测参考信号配置包含于由一网络端所传送的一通讯装置特定信令及一小区广播信令中至少一信令。
23.根据权利要求22所述的通讯装置,其中该通讯装置特定信令包含于一物理下链路控制信道信令、具有上链路允许量的一物理下链路控制信道信令以及一无线资源控制信令中至少一个。
24.根据权利要求23所述的通讯装置,其中该至少一探测参考信号传输的一非周期性动态探测参考信号传输仅可由具有上链路允许量的该物理下链路控制信道信令所设定。
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