CN105578489A - 非对称上行载波聚合中辅载波的测量方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供一种非对称上行载波聚合中辅载波的测量方法及装置,该方法,包括:若基站确定上行辅载波的覆盖范围大于上行主载波的覆盖范围,所述基站向终端发送RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波;若所述上行辅载波的覆盖范围小于所述上行主载波的覆盖范围,当所述基站确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区时,所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波;当所述基站确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘时,所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令以删除所述上行辅载波;实现对非对称上行载波聚合中辅载波信号质量的测量,从而实现辅载波的添加与删除。
Description
技术领域
本发明实施例涉及通信技术,尤其涉及一种非对称上行载波聚合中辅载波的测量方法及装置。
背景技术
在目前的长期演进(LongTermEvolution,简称LTE)系统中,在一些行业网络应用中,会存在大量的视频监控类业务,也即上行业务需求大于下行业务需求,因此,为了更好地满足大量的上行业务需求,提成出了上行载波数大于下行载波数的非对称上行载波聚合技术,其中,非对称上行载波聚合技术中,载波聚合簇由唯一的下行载波与至少两个上行载波构成。
现有技术中,终端一般只支持部分上行载波,且在一定时间内只能在一个上行载波上发送数据,若部分上行载波的负载很高时,需要终端在上行载波之间进行切换。由于小区切换需要测量下行参考信号,但非对称上行载波聚合中的辅载波只有上行,同时现有技术中尚未提出如何对非对称上行载波聚合中辅载波在无下行情况下进行信号质量的测量,因此,如何测量非对称上行载波聚合中辅载波在无下行情况下的信号质量是本发明所要解决的技术问题。
发明内容
本发实施例提供一种非对称上行载波聚合中辅载波的测量方法及装置,实现了对非对称上行载波聚合中辅载波在无下行情况下信号质量的测量,从而实现辅载波的添加与删除。
第一方面,本发明实施例提供一种非对称上行载波聚合中辅载波的测量方法,包括:
基站确定上行主载波及上行辅载波的覆盖范围;
若所述上行辅载波的覆盖范围大于所述上行主载波的覆盖范围,所述基站向终端发送无线资源控制RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波;若所述上行辅载波的覆盖范围小于所述上行主载波的覆盖范围,当所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第一测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区时,所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波;
当所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第二测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘时,所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令以删除所述上行辅载波。
进一步地,所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第一测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区,包括:
所述基站下发A1事件,当接收到所述终端上报的A1事件测量结果时,所述基站确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区;其中,所述第一测量结果为所述A1事件测量结果。
进一步地,所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第二测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘,包括:
所述基站下发A4事件,当接收到所述终端上报的A4事件测量结果时,所述基站确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘;其中,所述第二测量结果为所述A4事件测量结果。
进一步地,所述A1事件测量结果包括:参考信号接收功率RSRP或者参考信号接收质量RSRQ;所述A4事件测量结果包括:RSRP或者RSRQ。
第二方面,本发明实施例提供一种基站,包括:
确定模块,用于确定上行主载波及上行辅载波的覆盖范围;
添加载波模块,用于若所述上行辅载波的覆盖范围大于所述上行主载波的覆盖范围,向终端发送无线资源控制RRC连接重配置命令以添加上行辅载波;若所述上行辅载波的覆盖范围小于所述上行主载波的覆盖范围,当根据所述终端通过事件触发方式上报的第一测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区时,向所述终端发送RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波;
删除载波模块,用于当根据所述终端通过事件触发方式上报的第二测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘时,向所述终端发送RRC连接重配置命令以删除所述上行辅载波。
进一步地,所述添加载波模块还具体用于:
下发A1事件,当接收到所述终端上报的A1事件测量结果时,确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区;其中,所述第一测量结果为所述A1事件测量结果。
进一步地,所述删除载波模块还具体用于:
下发A4事件,当接收到所述终端上报的A4事件测量结果时,确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘;其中,所述第二测量结果为所述A4事件测量结果。
进一步地,所述A1事件测量结果包括:参考信号接收功率RSRP或者参考信号接收质量RSRQ;所述A4事件测量结果包括:RSRP或者RSRQ。
本发明中,基站确定上行主载波及上行辅载波的覆盖范围;进一步地,若所述上行辅载波的覆盖范围大于所述上行主载波的覆盖范围,所述基站向终端发送无线资源控制RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波;若所述上行辅载波的覆盖范围小于所述上行主载波的覆盖范围,当所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第一测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区时,所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波;进一步地,当所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第二测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘时,所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令以删除所述上行辅载波。可见,本发明实施例中,所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的测量结果实现对非对称上行载波聚合中辅载波在无下行情况下信号质量的测量,从而实现辅载波的添加与删除。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1A为本发明非对称上行载波聚合示意图;
图1B为本发明非对称上行载波聚合分解示意图;
图1C为本发明非对称上行载波聚合的载波聚合簇示意图;
图2A为本发明上行主载波和上行辅载波的覆盖场景示意图一;
图2B为本发明上行主载波和上行辅载波的覆盖场景示意图二;
图3为本发明非对称上行载波聚合中辅载波的测量方法实施例一的流程示意图;
图4为本发明非对称上行载波聚合中辅载波的测量方法实施例二的流程示意图;
图5为本发明非对称上行载波聚合中辅载波的测量方法实施例三的流程示意图;
图6为本发明基站实施例一的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1A为本发明非对称上行载波聚合示意图,图1B为本发明非对称上行载波聚合分解示意图,图1C为本发明非对称上行载波聚合的载波聚合簇示意图。本发明载波聚合中上行载波数大于下行载波数,如图1A所示,包含N个下行载波以及M个上行载波,其中,N与M都为正整数,且N小于等于M,如图1B所示,载波聚合中包含至少一个载波聚合簇,也即所有的上下行载波可以被分解为多个载波聚合簇,如图1C所示,每个载波聚合簇中包含一个下行主载波以及K个上行载波,其中,所述K个上行载波中包括1个上行主载波,所述K个上行载波中除所述上行主载波之外的K-1个上行载波为上行辅载波,其中,K为大于等于2的整数。可选地,聚合的K个上行载波可以为下述至少一种载波:处于同一频带内的连续载波、处于同一频带内的非连续载波以及处于不同频带的载波。
图2A为本发明上行主载波和上行辅载波的覆盖场景示意图一,图2B为本发明上行主载波和上行辅载波的覆盖场景示意图二。本发明实施例中,上行主载波和上行辅载波的覆盖范围场景包含如下两种:如图2A所示,上行主载波的覆盖范围小于上行辅载波的覆盖范围;如图2B所示,上行主载波的覆盖范围大于上行辅载波的覆盖范围。
图3为本发明非对称上行载波聚合中辅载波的测量方法实施例一的流程示意图,如图3所示,本实施例的方法可以包括:
S301、基站确定上行主载波及上行辅载波的覆盖范围。
本发明实施例中,由于终端能支持的上行主载波和上行辅载波的覆盖范围可能不同,而能做上行载波聚合的区域应该为所述上行主载波和所述上行辅载波都能覆盖到的公共区域,也即所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区,因此,所述基站需要确定所述上行主载波及所述上行辅载波的覆盖范围,可选地,所述基站可通过所述上行主载波的配置信息确定所述上行主载波的覆盖范围,以及可通过所述上行辅载波的配置信息确定所述上行辅载波的覆盖范围。
S302、若所述上行辅载波的覆盖范围大于所述上行主载波的覆盖范围,所述基站向终端发送无线资源控制RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波;若所述上行辅载波的覆盖范围小于所述上行主载波的覆盖范围,当所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第一测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区时,所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波。
本发明实施例中,可选地,当终端在所述上行主载波与所述基站建立连接时,或者当所述终端在所述上行主载波接入时,如图2A所示,若所述基站确定所述上行辅载波的覆盖范围大于所述上行主载波的覆盖范围,所述基站直接向所述终端发送无线资源控制(RadioResourceControl,简称RRC)连接重配置命令,所述RRC连接重配置命令用于添加所述上行辅载波,也即可以在所述上行主载波与所述上行辅载波的重叠区做上行载波聚合;如图2B所示,若所述基站确定所述上行辅载波的覆盖范围小于所述上行主载波的覆盖范围,由于能做上行载波聚合的区域为所述上行主载波和所述上行辅载波都能覆盖到的公共区域,所述基站需确定所述终端是否处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区,可选地,当所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第一测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区时,所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波,也即可以在所述上行主载波与所述上行辅载波的重叠区做上行载波聚合。
S303、当所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第二测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘时,所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令以删除所述上行辅载波。
本发明实施例中,由于终端可能为移动的,当所述基站确定所述终端已移动到上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘时,应及时通知所述终端退出所述上行辅载波。可选地,当所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第二测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘时,所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令,所述RRC连接重配置命令用于删除所述上行辅载波,也即通知所述终端退出所述上行辅载波。
可选地,本发明实施例中,当所述终端切换到目标小区后,可继续执行S301-S303的步骤。
本发明实施例中,基站确定上行主载波及上行辅载波的覆盖范围;进一步地,若所述上行辅载波的覆盖范围大于所述上行主载波的覆盖范围,所述基站向终端发送无线资源控制RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波;若所述上行辅载波的覆盖范围小于所述上行主载波的覆盖范围,当所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第一测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区时,所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波;进一步地,当所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第二测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘时,所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令以删除所述上行辅载波。可见,本发明实施例中,所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的测量结果实现对非对称上行载波聚合中辅载波在无下行情况下信号质量的测量,从而实现辅载波的添加与删除。
可选地,所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第一测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区,包括:
所述基站下发A1事件,当接收到所述终端上报的A1事件测量结果时,所述基站确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区;其中,所述第一测量结果为所述A1事件测量结果。
本发明实施例中,所述基站通过向所述终端下发A1事件,所述终端通过判断当前位置的信号是否满足所述Al事件的绝对门限,若满足所述Al事件的绝对门限后向所述基站上报A1事件测量结果,其中,所述第一测量结果即为所述A1事件测量结果,可选地,所述A1事件测量结果包括:参考信号接收功率(ReferenceSignalReceivingPower,简称RSRP)或者参考信号接收质量(ReferenceSignalReceivingQuality,简称RSRQ);进一步地,当所述基站接收到所述终端上报的A1事件测量结果时,所述基站即可确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区。
可选地,所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第二测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘,包括:
所述基站下发A4事件,当接收到所述终端上报的A4事件测量结果时,所述基站确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘;其中,所述第二测量结果为所述A4事件测量结果。
本发明实施例中,所述基站通过向所述终端下发A4事件,所述终端通过判断当前位置的信号是否满足所述A4事件的绝对门限,若满足所述A4事件的绝对门限后向所述基站上报A4事件测量结果,其中,所述第二测量结果即为所述A4事件测量结果,可选地,所述A4事件测量结果包括:RSRP或者RSRQ;进一步地,当所述基站接收到所述终端上报的A4事件测量结果时,所述基站即可确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘。可选的,所述A4事件的绝对门限的设置需要充分评估所述上行主载波以及所述上行辅载波频率之间的差异而导致的覆盖差异,即所述A4事件的绝对门限可根据所述上行主载波以及所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘进行设置。可选地,所述Al事件的绝对门限与所述A4事件的绝对门限之间需要有一定的缓冲,以防止上行辅助载波的频繁添加或删除。
本发明实施例中,以上述图2A所示场景为例,以下行主载波的RSRP来衡量,假设上行主载波的覆盖边缘用下行主载波的RSRP表示为-95dbm,上行辅载波的覆盖边缘用下行主载波的RSRP表示为-105dbm,可选地,A4事件的绝对门限为-95dbm。图4为本发明非对称上行载波聚合中辅载波的测量方法实施例二的流程示意图,如图4所示,本实施例的方法可以包括:
S401、基站确定上行主载波及上行辅载波的覆盖范围。
S402、若所述上行辅载波的覆盖范围大于所述上行主载波的覆盖范围,所述基站向终端发送无线资源控制RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波,并下发A4事件。
S403、当接收到所述终端上报的A4事件测量结果时,所述基站确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘。
S404、所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令以删除所述上行辅载波。
本发明实施例中,以上述图2B所示场景为例,以下行主载波的RSRP来衡量,假设上行主载波的覆盖边缘用下行主载波的RSRP表示为-105dbm,上行辅载波的覆盖边缘用下行主载波的RSRP表示为-95dbm,可选地,A1事件的绝对门限为-85dbm,A4事件的绝对门限为-95dbm。图5为本发明非对称上行载波聚合中辅载波的测量方法实施例三的流程示意图,如图5所示,本实施例的方法可以包括:
S501、基站确定上行主载波及上行辅载波的覆盖范围。
S502、若所述上行辅载波的覆盖范围小于所述上行主载波的覆盖范围,所述基站下发A1事件。
S503、当接收到所述终端上报的A1事件测量结果时,所述基站确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区。
S504、所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波,并下发A4事件。
S505、当接收到所述终端上报的A4事件测量结果时,所述基站确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘。
S506、所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令以删除所述上行辅载波。
图6为本发明基站实施例一的结构示意图,如图6所示,本实施例提供的基站60包括:确定模块601、添加载波模块602以及删除载波模块603。
其中,确定模块601用于确定上行主载波及上行辅载波的覆盖范围;
添加载波模块602用于若所述上行辅载波的覆盖范围大于所述上行主载波的覆盖范围,向终端发送无线资源控制RRC连接重配置命令以添加上行辅载波;若所述上行辅载波的覆盖范围小于所述上行主载波的覆盖范围,当根据所述终端通过事件触发方式上报的第一测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区时,向所述终端发送RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波;
删除载波模块603用于当根据所述终端通过事件触发方式上报的第二测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘时,向所述终端发送RRC连接重配置命令以删除所述上行辅载波。
可选地,所述添加载波模块还具体用于:
下发A1事件,当接收到所述终端上报的A1事件测量结果时,确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区;其中,所述第一测量结果为所述A1事件测量结果。
可选地,所述删除载波模块还具体用于:
下发A4事件,当接收到所述终端上报的A4事件测量结果时,确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘;其中,所述第二测量结果为所述A4事件测量结果。
可选地,所述A1事件测量结果包括:参考信号接收功率RSRP或者参考信号接收质量RSRQ;所述A4事件测量结果包括:RSRP或者RSRQ。
本实施例的基站,可以用于本发明上述非对称上行载波聚合中辅载波的测量方法任意实施例的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (8)
1.一种非对称上行载波聚合中辅载波的测量方法,其特征在于,包括:
基站确定上行主载波及上行辅载波的覆盖范围;
若所述上行辅载波的覆盖范围大于所述上行主载波的覆盖范围,所述基站向终端发送无线资源控制RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波;若所述上行辅载波的覆盖范围小于所述上行主载波的覆盖范围,当所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第一测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区时,所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波;
当所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第二测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘时,所述基站向所述终端发送RRC连接重配置命令以删除所述上行辅载波。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第一测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区,包括:
所述基站下发A1事件,当接收到所述终端上报的A1事件测量结果时,所述基站确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区;其中,所述第一测量结果为所述A1事件测量结果。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述基站根据所述终端通过事件触发方式上报的第二测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘,包括:
所述基站下发A4事件,当接收到所述终端上报的A4事件测量结果时,所述基站确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘;其中,所述第二测量结果为所述A4事件测量结果。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述A1事件测量结果包括:参考信号接收功率RSRP或者参考信号接收质量RSRQ;所述A4事件测量结果包括:RSRP或者RSRQ。
5.一种基站,其特征在于,包括:
确定模块,用于确定上行主载波及上行辅载波的覆盖范围;
添加载波模块,用于若所述上行辅载波的覆盖范围大于所述上行主载波的覆盖范围,向终端发送无线资源控制RRC连接重配置命令以添加上行辅载波;若所述上行辅载波的覆盖范围小于所述上行主载波的覆盖范围,当根据所述终端通过事件触发方式上报的第一测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区时,向所述终端发送RRC连接重配置命令以添加所述上行辅载波;
删除载波模块,用于当根据所述终端通过事件触发方式上报的第二测量结果确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘时,向所述终端发送RRC连接重配置命令以删除所述上行辅载波。
6.根据权利要求5所述的基站,其特征在于,所述添加载波模块还具体用于:
下发A1事件,当接收到所述终端上报的A1事件测量结果时,确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区;其中,所述第一测量结果为所述A1事件测量结果。
7.根据权利要求5或6所述的基站,其特征在于,所述删除载波模块还具体用于:
下发A4事件,当接收到所述终端上报的A4事件测量结果时,确定所述终端处于所述上行主载波与所述上行辅载波的覆盖范围的交叠区边缘;其中,所述第二测量结果为所述A4事件测量结果。
8.根据权利要求7所述的基站,其特征在于,所述A1事件测量结果包括:参考信号接收功率RSRP或者参考信号接收质量RSRQ;所述A4事件测量结果包括:RSRP或者RSRQ。
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