JP2014060719A - 移動体通信装置およびその方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】 非ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークの回線交換フォールバック(CSFB)呼を完了後にLTEベースのネットワークにキャンピングバックする装置および方法を提供する。
【解決手段】 移動体通信装置は、LTEベースのネットワークおよび非LTEネットワークへの、またはLTEベースのネットワークおよび非LTEネットワークからの無線送受信を実行する無線モジュール、およびCSFB呼の完了に応じて任意の発信のCSサービスをブロックし、非LTEネットワークの進行中のパケット交換(PS)セッションを有し、無線モジュールを介してアイドルモードのセル再選択手順を実行し、ブロックされている発信のCSサービスに応じて前記LTEベースのネットワークにキャンプバックし、LTEベースのネットワークへのキャンピングバックに応じて発信のCSサービスのブロックを解除する制御モジュールを含む。
【選択図】 図1

Description

本発明は、ユーザー端末(UE)が回線交換フォールバック(CSFB)呼を完了した後のUEの操作に関し、特に、UEが非LTEネットワークの回線交換フォールバック(CSFB)呼を完了後にUEがロングタームエボリューション(LTE)ベースのネットワークにキャンプバックするように支援する移動体通信装置および方法に関するものである。
ユビキタスコンピューティングおよびネットワーキングの需要の増加に伴い、各種の無線技術、例えば、ワイヤレスフィディリティー(WiFi)技術、ブルートゥース技術、およびジグビー技術などを含む無線LAN(WLAN)技術などが開発されてきた。
セルラー技術は、グローバルシステムフォーモービルコミュニケーションズ(GSM(TM))技術、汎用パケット無線サービス(GPRS)技術、グローバル進化型高速データレート(Enhanced Data rates for GlobalEvolution; EDGE)技術、広帯域符号分割多元接続(Wideband Code Division Multiple Access; WCDMA(TM))技術、符号分割多元接続2000(Code Division Multiple Access 2000; CDMA2000)技術、時分割同期符号多元接続(Time Division−Synchronous Code Division Multiple Access; TD−SCDMA)技術、ワイマックス(Worldwide Interoperability for Microwave Access; WiMAX)技術、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution; LTE)技術、時分割LTE(TD−LTE)技術、およびLTE−Advanced技術などを含む。
ユーザーの利便性およびに柔軟性のために、ほとんどのユーザー端末(UE)(または移動局(MS)とも呼ばれ得る)は、目下、1つ以上の無線技術をサポートしている。例えば、WCDMA(TM)技術およびLTE技術の両方をサポートするUEを例にとると、一般的に、無線サービスがサービスネットワークの両方で使用可能な時、LTEネットワークは、ユニバーサル移動通信システム(UMTS)ネットワークよりも高い帯域幅を有する無線サービスを提供する可能性があるため、UEは、ユニバーサル移動通信システム(UMTS)よりもLTEネットワークを選ぶ。しかしながら、いくつかのケースでは、回線交換フォールバック(CSFB)と呼ばれる技術がUEに用いられることができる。これは、特に、例えばCS呼などの回線交換(CS)サービスにアクセスするようにLTEネットワークに既にキャンプオン(camp on)され、UMTSネットワークに切り替えられる。CSFB技術を用いたCS呼は一般的に、CSFB呼と呼ばれる。
3GPP TS25.331仕様、v10.2.0に基づいて、UEは、CSFB呼を完了した後、UEとUMTSネットワークとの間に展開しているパケットスイッチ(PS)セッションが存在する場合、UEは、例えば、無線リソース制御(RRC)接続解放通知、またはUTRANからのハンドオーバーなどのUMTSネットワークから特定のメッセージを受信した時にのみ、LTEネットワークにキャンプバック(camp back)する可能性がある。しかしながら、UMTSネットワークは、UMTSネットワークのオペレータがUEをUMTSネットワークに保持したいために、特定のメッセージを展開しない可能性がある。よって、UEは、UMTSネットワークに留まり、LTEネットワークにキャンプバックして好ましいより高速な無線サービスを得ることができない可能性がある。
本発明は、非LTEネットワークの回線交換フォールバック(CSFB)呼を完了後にLTEベースのネットワークにキャンピングバックする装置および方法を提供する。
上述の問題を解決するために、本発明は、進行中のパケット交換(PS)セッションを有しながら、UEがCSFB呼を完了した後に非LTEネットワークからLTEベースのネットワークにキャンプバックするのを支援する装置および方法を提供する。
本発明の1つの態様では、移動体通信装置が提供される。移動体通信装置は、無線モジュールおよび制御モジュールを含む。無線モジュールは、LTEベースのネットワークおよび非LTEネットワークへの、またはLTEベースのネットワークおよび非LTEネットワークからの無線送受信を実行する。制御モジュールは、CSFB呼の完了に応じて任意の発信の回線交換(CS)サービスをブロックし、非LTEネットワークの進行中のパケット交換(PS)セッションを有し、無線モジュールを介してアイドルモードのセル再選択手順を実行し、ブロックされている発信のCSサービスに応じてLTEベースのネットワークにキャンプバックする。また、制御モジュールは、LTEベースのネットワークへのキャンピングバックに応じて発信のCSサービスのブロックを解除する。
本発明のもう1つの態様では、非LTEネットワークのCSFB呼の完了後、LTEベースのネットワークにキャンプバックする移動体通信装置の方法を提供する。前記方法は、CSFB呼の完了に応じて任意の発信の回線交換(CS)サービスをブロックし、非LTEネットワークの進行中のパケット交換(PS)セッションを有するステップ、アイドルモードのセル再選択手順を実行し、ブロックされている発信のCSサービスに応じてLTEベースのネットワークにキャンプバックするステップ、LTEベースのネットワークへのキャンピングバックに応じて発信のCSサービスのブロックを解除するステップを含む。
本発明の他の態様及び特徴は、非LTEネットワークの回線交換フォールバック(CSFB)呼を完了後にLTEベースのネットワークにキャンピングバックする移動体通信装置および方法の特定の実施の形態の以下の説明を考慮した後、当業者により明白となるであろう。
本発明によれば、非LTEネットワークのCSFB呼の完了後にLTEベースのネットワークにキャンピングバックすることができる。
本発明は、添付の図面と併せて下記の詳細な説明と実施例を解釈することによって、より完全に理解されることができる。
本発明の実施形態に基づいた無線通信環境のブロック図である。 本発明の実施形態に基づいた移動体通信装置を示すブロック図である。 本発明の実施形態に基づいて非LTEネットワークの回線交換フォールバック(CSFB)呼を完了後にLTEベースのネットワークにキャンプバックする移動体通信装置および方法を示すフローチャートである。 本発明の実施形態に基づいてUMTSネットワークの回線交換フォールバック(CSFB)呼を完了後にLTEネットワークにキャンプバックする移動体通信装置および方法を示すフローチャート(1)を表している。 本発明の実施形態に基づいてUMTSネットワークの回線交換フォールバック(CSFB)呼を完了後にLTEネットワークにキャンプバックする移動体通信装置および方法を示すフローチャート(2)を表している。
以下の説明は、本発明を実施するベストモードが開示されている。この説明は、本発明の一般原理を例示する目的のためのもので本発明を限定するものではない。本発明の範囲は、添付の請求の範囲を参考にして決定される。本発明の実施形態は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、またはその組み合わせに実現されることができるだろう。
図1は、本発明の実施形態に基づいた無線通信環境のブロック図である。無線通信環境100は、移動体通信装置110、LTEベースのネットワーク120、および非LTEネットワーク130を含み、LTEベースのネットワーク120は、PSドメインにのみ無線サービスを提供し、非LTEネットワーク130は、CSおよびPSドメインの両方に無線サービスを提供する。特に、LTEベースのネットワーク120および非LTEネットワーク130は、CSFB技術に関する特定の手順をサポートし、移動体通信装置110がLTEベースのネットワーク120から非LTEネットワーク130に切り替って、CSFB呼などのCSサービスにアクセスするように支援する。
LTEベースのネットワーク120は、LTEネットワーク、TD−LTEネットワーク、LTE−Advancedネットワーク、または任意のLTE技術系列の次世代の進化的技術を用いた任意のサービスネットワークであることができる。非LTEネットワーク130は、ユニバーサル移動通信システム(UMTS)ネットワーク、CDMA2000ネットワーク、または例えば、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSPDA)技術、高速パケットアクセス(HSPA)技術、CDMA2000 1x技術、CDMA2000 1xEvolution−Data Optimized(EV−DO)技術などのWCDMA(TM)またはCDMA2000技術系列の進化的技術を用いた任意のサービスネットワーク、または例えばTD−SCDMAネットワークなどの他の第3世代セルラーネットワークであることができる。
具体的に言えば、LTEベースのネットワーク120は、アクセスネットワーク121およびコアネットワーク122を含み、非LTEネットワーク130は、アクセスネットワーク131およびコアネットワーク132を含み、アクセスネットワーク121および131は、コアネットワーク122および132によって制御されて、LTEベースのネットワーク120および非LTEネットワーク130にそれぞれ無線送受信の機能を提供する。例えば、LTEベースのネットワーク120がLTE/LTE−Advancedネットワークである場合、アクセスネットワークは、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(Evolved−UTRAN; E−UTRAN)であることができ、コアネットワーク22は、ホーム加入者サーバ(HSS)、移動管理エンティティ(MME)、サービングゲートウェイ(S−GW)、およびパケットデータネットワークゲートウェイ(PDN−GWまたはP−GW)を含む進化型パケットコア(EPC)であることができる。非LTEネットワーク130がUMTSネットワークである場合、アクセスネットワークは、UTRANであることができ、コアネットワークは、ホーム加入者サーバ(HLR)、少なくとも1つの加入者パケット交換機(SGSN)、および少なくとも1つの中継パケット交換機(GGSN)を含む汎用パケット無線サービス(GPRS)コアであることができる。
移動体通信装置110は、スマートフォン、パネルコンピュータ(PC)、ラップトップコンピュータ、またはLTEベースのネットワーク120および非LTEネットワーク130によって用いられる少なくともLTEベースの技術および非LTE技術をそれぞれサポートする任意のコンピュータ装置であることができる。移動体通信装置110は、LTEベースのネットワーク120および非LTEネットワーク130の1つまたは両方に選択的に接続し、無線サービスを得ることができる。
図2は、本発明の実施形態に基づいた移動体通信装置110を表すブロック図である。移動体通信装置110は、無線モジュール10および制御モジュール20を含む。無線モジュール10は、LTEベースのネットワーク120および非LTEネットワーク130への、またはLTEベースのネットワーク120および非LTEネットワーク130からの無線送受信の機能を実行するのに用いられる。制御モジュール20は、無線モジュール10および他の機能的構成要素(図示されていない)(例えば、マンマシンインターフェース(MMI)となる表示ユニットおよび/またはキーパッド、アプリケーションまたは通信プロトコルなどのプログラムコードを保存する保存ユニットなど)の動作を制御するのに用いられる。また、制御モジュール20は、非LTEネットワーク130のCSFB呼を完了後にLTEベースのネットワーク120にキャンピングバック方法を実行する無線モジュール10を制御する。
更に明確にするために、無線モジュール10は、無線周波数(RF)ユニット(図示されていない)であることができ、制御モジュール20は、ベースバンドユニット(図示されていない)の汎用プロセッサまたはマイクロ制御ユニット(MCU)であることができる。ベースバンドユニットは、複数のハードウェアデバイスを含み、アナログデジタル変換(ADC)/デジタルアナログ変換(DAC)、ゲイン調整、変調/復調、符号化/復号化などを含むベースバンド信号処理を実行する。RFユニットは、RF無線信号を受信し、受信したRF無線信号をベースバンド信号に変換し、ベースバンドユニットによって処理されるか、またはベースバンドユニットからベースバンド信号を受信し、受信したベースバンド信号をRF無線信号に変換し、後に送信される。RFユニットは、複数のハードウェア装置も含んで無線周波数変換を実行する。例えば、RFユニットは、ミキサを含み、ベースバンド信号を移動通信システムの無線周波数で振幅のキャリアで掛け合わせる。無線周波数は、WCDMA(TM)技術に用いられる900MHz、1900MHz、または2100MHz、またはLTE/LTE−Advanced技術に用いられる900MHz、2100MHz、または2.6GHz、または他の用いられる無線技術によって決まることができる。
図3は、本発明の実施形態に基づいて非LTEネットワークの回線交換フォールバック(CSFB)呼を完了後にLTEベースのネットワークにキャンプバックする移動体通信装置および方法を示すフローチャートである。この実施形態では、移動体通信装置は、始めにLTEベースのネットワークにキャンプオンし、次いで非LTEネットワークに切り替り、CSFB呼を実行する。まず、移動体通信装置は、CSFB呼の完了に応じて任意の発信の回線交換(CS)サービスをブロックし、非LTEネットワークの進行中のパケット交換(PS)セッションを有する(ステップS310)。次いで、移動体通信装置は、アイドルモードのセル再選択手順を実行し、ブロックされている発信のCSサービスに応じてLTEベースのネットワークにキャンプバックする(ステップS320)。次いで、移動体通信装置は、LTEベースのネットワークへのキャンピングバックに応じて発信のCSサービスのブロックを解除し(ステップS330)、この処理方法を終了する。
図4Aおよび4Bは、本発明の実施形態に基づいてUMTSネットワークのCSFB呼を完了後にLTEネットワークにキャンプバックする移動体通信装置および方法を示すフローチャートを表している。同様に、移動体通信装置は、始めにLTEネットワークにキャンプオンし、次いでUMTSネットワークに切り替り、CSFB呼を実行する。まず、移動体通信装置は、CSFB呼の完了を検出し(ステップS401)、次いで、CSFB呼の完了に応じて任意の発信のCSサービスをブロックする(ステップS402)。次いで、UMTSネットワークの進行中のパケット交換(PS)セッションが存在するかどうか判定し(ステップS403)、存在しない場合、移動体通信装置は、アイドルモードに入り、アイドルモードのセル再選択手順を実行し(ステップS404)、LTEネットワークへのキャンピングバックに応じて発信のCSサービスのブロックを解除する(ステップS405)。
ステップS403の後、UMTSネットワークの進行中のPSセッションが存在する場合、移動体通信装置は、システム情報ブロックタイプ19(SIB19)がUMTSネットワークから受信されているかどうか判定し(ステップS406)、受信されていない場合、移動体通信装置は、解放理由のないシグナリング接続解放通知(SCRI)をUMTSネットワークに送信する(ステップS407)。または、SIB19が受信されている場合、移動体通信装置は、SIB19がLTEネットワークの情報を含むかどうか判定する(ステップS408)。特に、LTEネットワークの情報は、SIB19の“EUTRA情報”情報要素(IE)に含まれる。SIB19がLTEネットワークの情報を含まない場合、前記方法は、解放理由のないSCRIが送信されないステップS407に進む。または、SIB19がLTEネットワークの情報を含む場合、移動体通信装置は、“UEリクエストPSデータセッション終了(UE Requested PS Data Session End)”に設定された解放理由を有するSCRIをUMTSネットワークに送信する(ステップS409)。
次いで、移動体通信装置は、SCRIに応じたレイヤ2確認応答(Layer 2 Acknowledgement; L2 Ack)をUMTSネットワークから受信し(ステップS410)、L2 Ackの受信に応じてガードタイマーを開始する(ステップS411)。具体的に言えば、ガードタイマーは、「NonEUTRA_Connection_Release」タイマーと呼ぶ。次に、ガードタイマーが無効になる前にRRC接続解放通知がUMTSネットワークから受信されているかどうか判定する(ステップS412)。ガードタイマーが無効になる前にRRC接続解放通知がUMTSネットワークから受信されていない場合、移動体通信装置は、ローカルRRC接続解放手順を実行してアイドルモードに入り、アイドルモードのセル再選択手順を実行し(ステップS413)、次いでLTEネットワークへのキャンピングバックに応じて発信のCSサービスのブロックを解除する(ステップS414)。または、ガードタイマーが無効になる前にRRC接続解放通知がUMTSネットワークから受信されている場合、移動体通信装置は、ガードタイマーを停止してアイドルモードに入り、アイドルモードのセル再選択手順を実行し(ステップS415)、次いでLTEネットワークへのキャンピングバックに応じて発信のCSサービスのブロックを解除する(ステップS416)。
注意するのは、図4Aおよび4Bの実施形態は、CSFB呼がLTEネットワークとUMTSネットワーク間に実行されるケースに特定なものであるが、本発明は、CSFB呼が他のLTEベースのネットワーク間に実行される他のケースにも用いられることができる。他のLTEベースのネットワークは、例えば、LTE−AdvancedまたはTD−LTEネットワーク、および例えばCDMA2000 1x、CDMA2000 1xEV−DO、またはTD−SCDMAネットワークなどの他の3Gセルラーネットワーク、または例えばGPRSまたはEDGEネットワークなどの他の2.5Gセルラーネットワークであり、本発明はこれに限定されるものではない。
本願では、アイドルモードのセル再選択手順は、3GPP TS25.304仕様、v10.2.0の第5.2.6.1.4章に準拠した優先度ベースの(priority based)セル再選択、または3GPP TS25.304仕様、v10.2.0の第5.2.6.1.4章に準拠した優先度ベースでない(non−priority based)セル再選択であることができ、本発明はこれを限定するものではない。アイドルモードのセル再選択手順の詳細な説明は、本発明の範囲外であるため、ここでは省略され、参照は3GPP TS25.304仕様、v10.2.0にされることができる。
注意するのは、本発明は、非LTEネットワークのCSFB呼を完了した時に進行中のPSセッションを有する移動体通信装置が、接続モードに留まり、ハンドオーバーがLTEベースのネットワークに戻るのを導くように用いられるが非LTEネットワーク(例えばUMTSネットワーク用のRRC接続解放通知またはUTRANメッセージからのハンドオーバー)で展開されない可能性があるネットワークメッセージを待つ代わりに、自動的にアイドルモードに入り、アイドルモードのセル再選択手順を実行するのを確実にする。有利なことに、アイドルモードのセル再選択手順は、移動体通信装置デバイスに可能な限り早くLTEベースのネットワークにキャンプバックする機会を与える。
この発明は、実施例の方法及び望ましい実施の形態によって記述されているが、これらを限定するものではないことは理解される。当業者は、本発明の精神と範囲から逸脱しない種々の修正及び変更を行い得る。よって、本発明の範囲は、以下の請求項及びその等価のものによって規定されて保護される。
100 無線通信環境
110 移動体通信装置
10 無線モジュール
20 制御モジュール
120 LTEベースのネットワーク
121 アクセスネットワーク
122 コアネットワーク
130 非LTEネットワーク
131 アクセスネットワーク
132 コアネットワーク

Claims (14)

  1. 移動体通信装置であって、
    ロングタームエボリューション(LTE)ベースのネットワークおよび非LTEネットワークへの、またはLTEベースのネットワークおよび非LTEネットワークからの無線送受信を実行する無線モジュール、および
    CSフォールバック(CSFB)呼の完了に応じて任意の発信の回線交換(CS)サービスをブロックし、非LTEネットワークの進行中のパケット交換(PS)セッションを有し、前記無線モジュールを介してアイドルモードのセル再選択手順を実行し、ブロックされている前記発信のCSサービスに応じて前記LTEベースのネットワークにキャンプバックし、前記LTEベースのネットワークへのキャンピングバックに応じて発信のCSサービスのブロックを解除する制御モジュールを含む
    移動体通信装置。
  2. 前記制御モジュールは、アイドルモードのセル再選択手順を実行する前に、前記無線モジュールを介してシグナリング接続解放通知(SCRI)を非LTEネットワークに更に送信する請求項1に記載の移動体通信装置。
  3. 前記制御モジュールは、前記SCRIを送信する前に、システム情報ブロックタイプ19(SIB19)が前記無線モジュールを介して非LTEネットワークから受信されているかどうかを判定し、前記SCRIは、前記非LTEネットワークから受信されていないSIB19に応じて解放理由を含まない請求項2に記載の移動体通信装置。
  4. 前記制御モジュールは、前記SIB19が前記非LTEネットワークから受信されているSIB19に応じてLTEベースのネットワークの情報を含むかどうかを更に判定し、前記SCRIは、前記LTEベースのネットワークの情報を含まないSIB19に応じて解放理由を含まず、且つ前記SCRIは、前記LTEベースのネットワークの情報を含むSIB19に応じて“UEリクエストPSデータセッション終了(UE Requested PS Data Session End)”に設定された前記解放理由を含む請求項3に記載の移動体通信装置。
  5. 前記制御モジュールは、前記無線モジュールを介して、前記非LTEネットワークから前記SCRIに応じたレイヤ2確認応答(Layer 2 Acknowledgement; L2 Ack)を更に受信し、前記L2 Ackの受信に応じてガードタイマーを開始する請求項2に記載の移動体通信装置。
  6. 前記制御モジュールは、前記ガードタイマーが無効になる前に、前記無線モジュールを介して、無線リソース制御(RRC)接続解放通知が前記非LTEネットワークから受信されているかどうかを更に判定し、前記ガードタイマーが無効になる前に、前記RRC接続解放通知を受信するのに応じて、前記ガードタイマーを停止して、アイドルモードに入り、前記アイドルモードのセル再選択手順を実行し、且つ前記ガードタイマーが無効になる前に、前記RRC接続解放通知を受信しないのに応じて、ローカルRRC接続解放通知手順を実行して、前記アイドルモードに入り、前記アイドルモードのセル再選択手順を実行する請求項5に記載の移動体通信装置。
  7. 前記LTEベースの技術は、LTE技術、TD−LTE技術、またはLTE−Advanced技術であり、前記非LTEネットワークは、ユニバーサル移動通信システム(UMTS)である請求項1に記載の移動体通信装置。
  8. 非LTEネットワークのCSフォールバック(CSFB)呼の完了後、ロングタームエボリューション(LTE)ベースのネットワークにキャンプバックする移動体通信方法は、
    前記CSFB呼の完了に応じて任意の発信の回線交換(CS)サービスをブロックし、前記非LTEネットワークの進行中のパケット交換(PS)セッションを有するステップ、
    アイドルモードのセル再選択手順を実行し、ブロックされている前記発信のCSサービスに応じて前記LTEベースのネットワークにキャンプバックするステップ、および
    前記LTEベースのネットワークへのキャンピングバックに応じて前記発信のCSサービスのブロックを解除するステップを含む
    移動体通信方法。
  9. 前記アイドルモードのセル再選択手順を実行する前に、シグナリング接続解放通知(SCRI)を前記非LTEネットワークに送信するステップを更に含む請求項8に記載の方法。
  10. 前記SCRIを送信する前に、システム情報ブロックタイプ19(SIB19)が非LTEネットワークから受信されているかどうかを判定するステップを更に含み、
    前記SCRIは、前記非LTEネットワークから受信されていないSIB19に応じて解放理由を含まない請求項9に記載の方法。
  11. 前記SIB19が前記非LTEネットワークから受信されているSIB19に応じてLTEベースのネットワークの情報を含むかどうかを判定するステップを更に含み、
    前記SCRIは、前記LTEベースのネットワークの情報を含まないSIB19に応じて解放理由を含まず、且つ
    前記SCRIは、前記LTEベースのネットワークの情報を含むSIB19に応じて“UEリクエストPSデータセッション終了”に設定された前記解放理由を含む請求項10に記載の方法。
  12. 前記非LTEネットワークから前記SCRIに応じたレイヤ2確認応答(Layer 2 Acknowledgement; L2 Ack)を受信するステップ、および
    前記L2 Ackの受信に応じてガードタイマーを開始するステップを更に含む請求項9に記載の方法。
  13. 前記ガードタイマーが無効になる前に、無線リソース制御(RRC)接続解放通知が前記非LTEネットワークから受信されているかどうか判定するステップ、
    前記ガードタイマーが無効になる前に、前記RRC接続解放通知の受信に応じて、前記ガードタイマーを停止して、アイドルモードに入り、前記アイドルモードのセル再選択手順を実行するステップ、および
    前記ガードタイマーが無効になる前に、前記RRC接続解放通知を受信しないのに応じて、ローカルRRC接続解放通知手順を実行して、前記アイドルモードに入り、前記アイドルモードのセル再選択手順を実行するステップを更に含む請求項12に記載の方法。
  14. 前記LTEベースの技術は、LTE技術、TD−LTE技術、またはLTE−Advanced技術であり、前記非LTEネットワークは、ユニバーサル移動通信システム(UMTS)である請求項8〜14のいずれかに記載の方法。
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