JP2013225019A - 赤外線ズームレンズ - Google Patents

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Abstract

【課題】ズームレンズであり、4枚のレンズ構成であり、画角が180°以上も可能な赤外線ズームレンズを提供すること。バックフォーカスの長い赤外線ズームレンズを提供すること。
【解決手段】負の屈折力を持つ第1レンズ群と、正の屈折力を持つ第2レンズ群とを備え、変倍時に前記第1レンズ群及び前記第2レンズ群が光軸上を移動し、前記第1レンズ群及び前記第2レンズ群のそれぞれのレンズ群が、2枚の単レンズにより構成されている赤外線ズームレンズ。
【選択図】図1

Description

本発明は、赤外線ズームレンズ、さらに詳しくは、8〜14μmの赤外線を使用して、暗所等における侵入監視用の撮像装置や温度分布測定装置等に用いる赤外線広角ズームレンズに関する。
監視撮像装置は効率的に監視するために広い視野を得ることが重要である。また、赤外線光学系は、赤外線用レンズ材料が高価な上、レンズ表面反射による光量損失を極力減少させることが強く望まれている。
従来の赤外線レンズとしては、画角が112°であるが、単焦点であって、物体側より順に、凹メニスカス第1レンズL1,凹第2レンズL2,凸第3レンズL3、凸第4レンズL4の4枚のレンズよりなり、中間像を形成する対物レンズOLと、同じく物体側より順に、凸メニスカス第5レンズL5,凹第6レンズL6,凸第7レンズL7,凸第8レンズL8よりなり、中間像を赤外線検出器1上に再結像させるれリレーレンズRLとで構成し、かつ上記8枚のレンズを2種類の赤外線透過材料で構成するとともに、上記第2レンズL2と第6レンズL6を、第1,第3〜第5,第7〜第9レンズを構成する赤外線透過材料に較べ、分量の大きな赤外線透過材料とし、第8レンズと像間に冷却された開口絞りを配置し、所定の条件式を満たす赤外線レンズが提案されている(例えば、特許文献1参照)。
従来の他の赤外線レンズとしては、レンズ枚数を削減し、全てのレンズ材料に硫化亜鉛を用い、小型、低コストを図った赤外線ズームレンズであって、物体側から順に、第1ないし第3レンズ群を備え、ズーミング時に前記第1及び第3レンズ群が固定された状態で、前記第2レンズ群が移動され、前記第1ないし第3レンズ群はそれぞれ、硫化亜鉛により形成された少なくとも1つのレンズを有する赤外線ズームレンズが提案されている(例えば、特許文献2参照)。
従来の他の赤外線レンズとしては、バックフォーカスを焦点距離と同程度かそれ以上長くして十分に長さを確保し、かつ周辺性能と適度なコンパクト性とを満足しつつ開口効率100%を達成することができるものが提案されている。該赤外線ズームレンズは、物体側に凸面を向けた負のメニスカスレンズからなる第1レンズL1と正の屈折力を持つ第2レンズL2とで構成された負の第1レンズ群G1と、像側に凸面を向けた正のメニスカスレンズからなる第3レンズL3と物体側に凸面を向けた正のメニスカスレンズからなる第4レンズL4とで構成された正の第2レンズ群G2とを備え、所定の条件を満足する構成を有する(例えば、特許文献3参照)。
特開平04−356008号公報 特許第3982554号公報 特開2005−173346号公報
特許文献1に開示されている赤外線レンズは、8枚レンズ構成であって、レンズ表面反射やレンズ吸収による光量損失や、高い製造コストの問題がある。単焦点レンズであることによるズームレンズに比較した使い勝手の悪さや、特に監視装置に使用した場合の画角112°の不便さが解決されていない。
特許文献2に開示されている赤外線ズームレンズは、単一レンズ4枚の構成であり、レンズ表面やレンズ光吸収による光量損失を抑え、製造コストも抑えている。しかし、画角が最大20°程度と極めて狭く、特に監視装置に使用した場合に大きな欠点がある。
特許文献3に開示されたているマクロレンズは、単焦点レンズであることによるズームレンズに比較した使い勝手の悪さや、画角40°以下という特に監視装置に使用した場合の不便さが解決されていない。
(発明の目的)
本発明は、従来の赤外線レンズの上述した問題点に鑑みなされたものであって、ズームレンズであり、4枚のレンズ構成であり、画角が180°以上も可能な赤外線ズームレンズを提供することを目的とする。
本発明はまた、バックフォーカスの長い赤外線ズームレンズを提供することを目的とする。
本発明は、
負の屈折力を持つ第1レンズ群と、正の屈折力を持つ第2レンズ群とを備え、変倍時に前記第1レンズ群及び前記第2レンズ群が光軸上を移動する赤外線ズームレンズであって、
前記第1レンズ群及び前記第2レンズ群のそれぞれのレンズ群が、2枚の単レンズにより構成されていることを特徴とする赤外線ズームレンズである。
本発明の赤外線ズームレンズよれば、4枚のレンズ構成であり、画角が180°以上も可能な赤外線ズームレンズを構成することができる。さらに、長いバックフォーカスを有し使い勝手のよい赤外線ズームレンズを構成することができる。
(本発明の実施態様)
(実施態様1)
上述した本発明において、前記第1レンズ群の焦点距離をf1、広角時の焦点距離をfwとしたとき、
-4.7<f1/fw<-2.2 ・・・・・・・・・・・・・・(1)
を満たすことを特徴とする。
条件式(1)は、広角側での像面湾曲を適正に保つための条件式である。条件式(1)の上限、下限を逸脱すると、像面湾曲が発生し良好な解像を実現できない。また、条件式(1)の下限を超えてしまうと、バックフォーカスが短くなり、赤外線ズームレンズに必要なシャッター機構等を設置できなくなり、該赤外線ズームレンズを使用した測定装置の検知精度が下がってしまう。
(実施態様2)
上述した本発明において、前記第2レンズ群の焦点距離をf2、広角時の焦点距離をfwとしたとき、
2.0<f2/fw<4.0 ・・・・・・・・・・・・・(2)
を満たすことを特徴とする。
条件式(2)は、球面収差を小さくするための条件式である。条件式(2)の下限を超えると、球面収差がオーバーになり十分な解像を確保できない。逆に上限を超えるとアンダーになってしまう。
(実施態様3)
上述した本発明において、前記第1レンズ群が、物体側の凸の負メニスカスレンズと、像側の凸の正メニスカスレンズからなることを特徴とする。
前記第1レンズ群の構成は、広角レンズの歪曲、像面湾曲、色収差の発生を少なくしている。第1レンズ群の物体側レンズが物体側へ凸の形状となることにより、前記物体側レンズの物体側レンズ面への光入射角度が小さくなり、歪曲収差を低減することができる。第1レンズ群の像側レンズが像側へ凸の正メニスカスレンズとすることにより、第一レンズ群で発生した色収差を低減させるとともに、像面湾曲を小さくすることができる。
(実施態様4)
上述した本発明において、前記第2レンズ群が、少なくとも一つの非球面を有することを特徴とする。
前記第2レンズ群の物体側レンズに非球面を採用することにより、球面収差を抑制し良好な解像度を達成できる。また、前記第2レンズ群の像側レンズに非球面を採用することにより、像面湾曲を削減することができる。
(実施態様5)
上述した本発明において、前記第1レンズ群のレンズと前記第2レンズ群のレンズが、ゲルマニウムにより構成されることを特徴とする。
このように構成することにより、各レンズが薄くなり、レンズ吸収による光量損失を抑えることができる。
本発明の実施形態1の赤外線ズームレンズの無限遠合焦状態で広角端から望遠端までのレンズ群移動を示す光学断面図である。 本発明の実施形態1の赤外線ズームレンズの波長10μmにおける無限遠合焦状態の広角端の収差図であり、球面収差図(a)、非点収差図(b)、ディストーション収差図(c)である。 本発明の実施形態1の赤外線ズームレンズの波長10μmにおける無限遠合焦状態の望遠端の収差図であり、球面収差図(a)、非点収差図(b)、ディストーション収差図(c)である。 本発明の実施形態2の赤外線ズームレンズの無限遠合焦状態で広角端から望遠端までのレンズ群移動を示す光学断面図である。 本発明の実施形態2の赤外線ズームレンズの波長10μmにおける無限遠合焦状態の広角端の収差図であり、球面収差図(a)、非点収差図(b)、ディストーション収差図(c)である。 本発明の実施形態2の赤外線ズームレンズの波長10μmにおける無限遠合焦状態の望遠端の収差図であり、球面収差図(a)、非点収差図(b)、ディストーション収差図(c)である。 本発明の実施形態3の赤外線ズームレンズの無限遠合焦状態で広角端から望遠端までのレンズ群移動を示す光学断面図である。 本発明の実施形態3の赤外線ズームレンズの波長10μmにおける無限遠合焦状態の広角端の収差図であり、球面収差図(a)、非点収差図(b)、ディストーション収差図(c)である。 本発明の実施形態3の赤外線ズームレンズの波長10μmにおける無限遠合焦状態の望遠端の収差図であり、球面収差図(a)、非点収差図(b)、ディストーション収差図(c)である。 本発明の実施形態4の赤外線ズームレンズの無限遠合焦状態で広角端から望遠端までのレンズ群移動を示す光学断面図である。 本発明の実施形態4の赤外線ズームレンズの波長10μmにおける無限遠合焦状態の広角端の収差図であり、球面収差図(a)、非点収差図(b)、ディストーション収差図(c)である。 本発明の実施形態4の赤外線ズームレンズの波長10μmにおける無限遠合焦状態の望遠端の収差図であり、球面収差図(a)、非点収差図(b)、ディストーション収差図(c)である。 本発明の実施形態5の赤外線ズームレンズの無限遠合焦状態で広角端から望遠端までのレンズ群移動を示す光学断面図である。 本発明の実施形態5の赤外線ズームレンズの波長10μmにおける無限遠合焦状態の広角端の収差図であり、球面収差図(a)、非点収差図(b)、ディストーション収差図(c)である。 本発明の実施形態5の赤外線ズームレンズの波長10μmにおける無限遠合焦状態の望遠端の収差図であり、球面収差図(a)、非点収差図(b)、ディストーション収差図(c)である。 本発明の実施形態6の赤外線ズームレンズの無限遠合焦状態で広角端から望遠端までのレンズ群移動を示す光学断面図である。 本発明の実施形態6の赤外線ズームレンズの波長10μmにおける無限遠合焦状態の広角端の収差図であり、球面収差図(a)、非点収差図(b)、ディストーション収差図(c)である。 本発明の実施形態6の赤外線ズームレンズの波長10μmにおける無限遠合焦状態の望遠端の収差図であり、球面収差図(a)、非点収差図(b)、ディストーション収差図(c)である。 本発明の実施形態7の赤外線ズームレンズの無限遠合焦状態で広角端から望遠端までのレンズ群移動を示す光学断面図である。 本発明の実施形態7の赤外線ズームレンズの波長10μmにおける無限遠合焦状態の広角端の収差図であり、球面収差図(a)、非点収差図(b)、ディストーション収差図(c)である。 本発明の実施形態7の赤外線ズームレンズの波長10μmにおける無限遠合焦状態の望遠端の収差図であり、球面収差図(a)、非点収差図(b)、ディストーション収差図(c)である。 本発明の実施形態8の赤外線ズームレンズの無限遠合焦状態で広角端から望遠端までのレンズ群移動を示す光学断面図である。 本発明の実施形態8の赤外線ズームレンズの波長10μmにおける無限遠合焦状態の広角端の収差図であり、球面収差図(a)、非点収差図(b)、ディストーション収差図(c)である。 本発明の実施形態8の赤外線ズームレンズの波長10μmにおける無限遠合焦状態の望遠端の収差図であり、球面収差図(a)、非点収差図(b)、ディストーション収差図(c)である。
以下に示す実施形態を示す表において、Fno.はFナンバー、f(mm)は全系の焦点距離を示す。NSはレンズ面番号、R(mm)は曲率半径、D(mm)はレンズ厚み又はレンズ間隔、GLASSはガラス材料を示す。像面の直前の平行平面板は、想定される受光センサーのカバーガラスである。画角180°を超える実施形態においては、歪曲収差がf-θからのずれで示される。焦点距離の変動に伴って変化するレンズ間隔はD(i)と表し、別表にてその数値を示す。レンズ面番号の前の*は、絞りを設けるレンズ面を示す。
面番号の後のASPHは、その面が非球面であることを示す。非球面形状を表す式は、
Figure 2013225019
である。
上記非球面式において、H(mm)は光軸に垂直な高さを示す。面頂を原点としたときの高さH(mm)における光軸方向の変位量をX(H)(mm)、近軸曲率半径をR(mm)、円錐係数をεで示す。2次の非球面係数をA,4次の非球面係数をB,6次の非球面係数をC,8次の非球面係数をD,10次の非球面係数をEとする。
(実施形態1)
広角 望遠
f 5.5074 10.9999
FNo. 1.0 1.0
画角(度) 146 58
NS R D GLASS
1 162.5508 2.0000 GERMANIUM
2 28.1248 2.8194
3 50.8843 3.0000 GERMANIUM
4 96.9194 D( 4)
*5 ASPH -37.7097 2.5000 GERMANIUM
6 ASPH -28.2894 17.1482
7 -353.9810 4.0000 GERMANIUM
8 ASPH -46.9963 D( 8)
9 0.0000 1.0000 GERMANIUM
10 0.0000 D(10)
ASPH 0(EP) 2(A) 4(B) 6(C) 8(D) 10(E)
5 1.0000 0.00000E+000 -1.31301E-005 -4.95816E-008 1.90202E-009 1.03297E-011
6 1.0000 0.00000E+000 -2.91225E-006 3.58006E-008 -6.19449E-011 1.61329E-011
8 1.0000 0.00000E+000 6.89731E-006 -5.32536E-008 3.79466E-010 -1.07892E-012
広角 望遠
D( 4) 34.5340 5.0410
D( 8) 11.0000 16.0177
D(10) 1.9995 1.9995
(実施形態2)
広角 望遠
f 4.5044 11.9999
FNo 1.2 1.7
画角(度) 190 54
NS R D GLASS
1 36.1370 2.0000 GERMANIUM
2 ASPH 16.4875 5.0008
3 21.8759 2.0000 GERMANIUM
4 23.5100 D( 4)
*5 34.5500 2.5000 GERMANIUM
6 ASPH 73.2352 8.2976
7 ASPH -329.4570 4.0000 GERMANIUM
8 ASPH -78.7309 D( 8)
9 0.0000 1.0000 GERMANIUM
10 0.0000 D(10)
ASPH 0(EP) 2(A) 4(B) 6(C) 8(D) 10(E)
2 1.0000 0.00000E+000 -2.07909E-006 1.62482E-007 -1.06700E-009 3.15449E-012
6 1.0000 0.00000E+000 1.08902E-005 -4.80838E-008 1.36305E-009 -7.93994E-012
7 1.0000 0.00000E+000 1.07072E-004 -1.43425E-007 9.51005E-009 -4.25566E-011
8 1.0000 0.00000E+000 1.09477E-004 1.70298E-007 3.26594E-009 1.27227E-010
広角 望遠
D( 4) 42.2370 11.1110
D( 8) 11.0000 19.5834
D(10) 1.9720 1.9720
(実施形態3)
広角 望遠
f 7.0106 20.9993
FNo. 1.2 1.7
画角(度) 104 30
NS R D GLASS
1 143.0013 1.5000 GERMANIUM
2 32.5747 3.0000
3 30.8757 2.5000 GERMANIUM
4 ASPH 38.9080 D( 4)
*5 ASPH 19.7913 3.0000 GERMANIUM
6 ASPH 24.1278 10.9378
7 ASPH -64.7398 2.5000 GERMANIUM
8 ASPH -37.3774 D( 8)
9 0.0000 1.0000 GERMANIUM
10 0.0000 D(10)
ASPH 0(EP) 2(A) 4(B) 6(C) 8(D) 10(E)
4 1.0000 0.00000E+000 2.39765E-006 2.37825E-008 -1.41078E-010 2.94597E-013
5 1.0000 0.00000E+000 1.09338E-005 2.29118E-007 -3.26433E-010 -2.85914E-012
6 1.0000 0.00000E+000 2.19315E-005 4.79524E-007 -1.70015E-009 -6.41008E-012
7 1.0000 0.00000E+000 -1.25282E-004 -4.32237E-007 -2.02475E-009 -7.77287E-011
8 1.0000 0.00000E+000 -9.50643E-005 -1.92544E-007 -2.19929E-009 -6.52491E-012
D( 4) 42.5890 3.4440
D( 8) 11.0000 22.1919
D(10) 1.9773 1.9773
(実施形態4)
広角 望遠
f 5.5060 10.9997
FNo. 1.4 1.4
画角(度) 146 60
NS R D GLASS
1 200.7370 1.0000 GERMANIUM
2 27.9422 4.2081
3 56.2050 3.0000 GERMANIUM
4 89.8444 D( 4)
*5 ASPH -635.4664 2.5000 GERMANIUM
6 -76.4709 18.1128
7 253.4195 4.0000 GERMANIUM
8 ASPH -76.4490 D( 8)
9 0.0000 1.0000 GERMANIUM
10 0.0000 D(10)
ASPH 0(EP) 2(A) 4(B) 6(C) 8(D) 10(E)
5 1.0000 0.00000E+000 -7.55292E-006 1.49663E-007 -4.00515E-009 3.70662E-011
8 1.0000 0.00000E+000 3.72934E-006 -1.75917E-009 -3.20212E-011 1.56511E-013
D( 4) 32.1410 5.4290
D( 8) 10.9999 17.8156
D(10) 2.0000 2.0000
(実施形態5)
広角 望遠
f 5.5070 10.9994
FNo. 1.0 1.0
画角(度) 146 58
NS R D GLASS
1 229.4636 2.0000 GERMANIUM
2 35.7619 3.1848
3 73.5234 3.0000 GERMANIUM
4 187.4687 D( 4)
*5 ASPH -36.8198 2.5000 GERMANIUM
6 ASPH -26.5203 15.4371
7 -930.2530 4.0000 GERMANIUM
8 ASPH -46.6001 D( 8)
9 0.0000 1.0000 GERMANIUM
10 0.0000 D(10)
ASPH 0(EP) 2(A) 4(B) 6(C) 8(D) 10(E)
5 1.0000 0.00000E+000 -6.94878E-005 -3.99514E-007 -2.02256E-009 2.43787E-011
6 1.0000 0.00000E+000 -4.26129E-005 -3.01663E-007 -2.45685E-010 9.68178E-012
8 1.0000 0.00000E+000 1.16738E-005 -1.02902E-007 7.94815E-010 -2.51861E-012
D( 4) 38.8450 3.8060
D( 8) 8.0000 11.4600
D(10) 2.0340 2.0340
(実施形態6)
広角 望遠
f 4.5050 11.9996
FNo. 1.2 1.6
画角(度) 190 54
NS R D GLASS
1 37.0677 2.0000 GERMANIUM
2 ASPH 16.8887 5.0006
3 23.4742 2.0000 GERMANIUM
4 25.8430 D( 4)
*5 24.8626 2.5000 GERMANIUM
6 ASPH 41.5166 9.8931
7 ASPH -697.0557 4.0000 GERMANIUM
8 ASPH -97.4120 D( 8)
9 0.0000 1.0000 GERMANIUM
10 0.0000 D(10)
ASPH 0(EP) 2(A) 4(B) 6(C) 8(D) 10(E)
2 1.0000 0.00000E+000 -1.91292E-007 8.91946E-008 -4.29943E-010 1.27474E-012
6 1.0000 0.00000E+000 4.89455E-006 -7.23323E-009 -1.49249E-011 1.22840E-012
7 1.0000 0.00000E+000 -2.60083E-005 9.56299E-007 -5.69716E-009 4.78867E-011
8 1.0000 0.00000E+000 -6.38192E-006 1.09865E-006 -9.28422E-009 1.14686E-010
D( 4) 43.5830 11.0020
D( 8) 8.0308 16.1435
D(10) 1.9999 1.9999
(実施形態7)
広角 望遠
f 7.0092 20.9997
FNo. 1.3 1.4
画角(度) 104 32
NS R D GLASS
1 71.0883 1.5000 GERMANIUM
2 28.3927 3.0000
3 26.2571 2.5000 GERMANIUM
4 ASPH 31.4858 D( 4)
*5 ASPH 16.6405 3.0000 GERMANIUM
6 ASPH 20.7421 10.3540
7 ASPH -53.8910 2.5000 GERMANIUM
9 0.0000 1.0000 GERMANIUM
10 0.0000 D(10)
ASPH 0(EP) 2(A) 4(B) 6(C) 8(D) 10(E)
4 1.0000 0.00000E+000 4.84784E-006 -3.90181E-009 4.72695E-011 -7.97898E-014
5 1.0000 0.00000E+000 8.80534E-006 2.59031E-007 8.66559E-011 -1.60687E-012
6 1.0000 0.00000E+000 2.16902E-005 5.07503E-007 -2.52777E-010 -1.42451E-011
7 1.0000 0.00000E+000 -3.13776E-004 -5.16760E-007 -9.64229E-009 -4.21353E-010
8 1.0000 0.00000E+000 -2.53740E-004 1.34165E-006 -2.64797E-008 1.26948E-010
D( 4) 47.8050 3.0170
D( 8) 6.3440 14.5876
D(10) 2.0000 2.0000
(実施形態8)
広角 望遠
f 5.0069 10.9997
FNo 1.4 1.5
画角(度) 160 60
NS R D GLASS
1 57.4785 1.0000 GERMANIUM
2 ASPH 18.4108 3.8710
3 24.6080 3.0000 GERMANIUM
4 27.2874 D( 4)
*5 ASPH 172.2550 2.5000 GERMANIUM
6 -149.7565 18.7248
7 82.2994 4.0000 GERMANIUM
8 ASPH -225.7916 D( 8)
9 0.0000 1.0000 GERMANIUM
10 0.0000 D(10)
ASPH 0(EP) 2(A) 4(B) 6(C) 8(D) 10(E)
2 1.0000 0.00000E+000 5.89403E-006 -1.86961E-008 4.24634E-011 0.00000E+000
5 1.0000 0.00000E+000 -6.30727E-006 1.40745E-007 -2.92830E-009 2.10103E-011
8 1.0000 0.00000E+000 3.06141E-006 3.26661E-009 -2.63159E-011 6.87028E-014
D( 4) 29.9655 5.4243
D( 8) 11.0000 21.1596
D(10) 1.9920 1.9920
各実施形態における本発明の条件式の値は以下の通りである。
f1/fw f2/fw
実施形態1 -3.43 3.13
実施形態2 -3.11 3.56
実施形態3 -3.24 2.59
実施形態4 -2.80 3.47
実施形態5 -4.50 2.83
実施形態6 -3.27 3.54
実施形態7 -4.03 2.38
実施形態8 -2.31 3.91
Image 結像
LG1 第1レンズ群
LG2 第2レンズ群
L1 第1レンズ群物体側レンズ
L2 第1レンズ群像側レンズ
L3 第2レンズ群物体側レンズ
L4 第2レンズ群像側レンズ
1 第1面
2 第2面
3 第3面
4 第4面
5 第5面
6 第6面
7 第7面
8 第8面
9 第9面
10 第10面

Claims (6)

  1. 負の屈折力を持つ第1レンズ群と、正の屈折力を持つ第2レンズ群とを備え、変倍時に前記第1レンズ群及び前記第2レンズ群が光軸上を移動する赤外線ズームレンズであって、
    前記第1レンズ群及び前記第2レンズ群のそれぞれのレンズ群が、2枚の単レンズにより構成されていることを特徴とする赤外線ズームレンズ。
  2. 前記第1レンズ群の焦点距離をf1、広角時の焦点距離をfwとしたとき、
    -4.7<f1/fw<-2.2 ・・・・・・・・・・・・・・(1)
    を満たすことを特徴とする請求項1記載の赤外線ズームレンズ。
  3. 前記第2レンズ群の焦点距離をf2、広角時の焦点距離をfwとしたとき、
    2.0<f2/fw<4.0 ・・・・・・・・・・・・・・(2)
    を満たすことを特徴とする請求項1記載の赤外線ズームレンズ。
  4. 前記第1レンズ群が、物体側の凸の負メニスカスレンズと、像側の凸の正メニスからなることを特徴とする請求項1〜3のうちの一項に記載の赤外線ズームレンズ。
  5. 前記第2レンズ群が、少なくとも一つの非球面を有することを特徴とする請求項1〜4のうちの一項に記載の赤外線ズームレンズ。
  6. 前記第1レンズ群のレンズと前記第2レンズ群のレンズが、ゲルマニウムにより構成されることを特徴とする請求項1〜5のうちの一項に記載の赤外線ズームレンズ。
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