JP4940723B2 - Short arc type ultra high pressure discharge lamp - Google Patents

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Description

この発明はショートアーク型超高圧放電ランプに関する。特に、発光管内に0.15mg/mm以上の水銀が封入され点灯時の水銀蒸気圧が110気圧以上となる超高圧放電ランプを光源とした液晶ディスプレイ装置やDMD(デジタルミラーデバイス)を使ったDLP(デジタルライトプロセッサ)などのプロジェクター装置に使われる光源用放電ランプに関する。 The present invention relates to a short arc type ultra-high pressure discharge lamp. In particular, a liquid crystal display device or DMD (digital mirror device) using an ultrahigh pressure discharge lamp with 0.15 mg / mm 3 or more of mercury enclosed in an arc tube and a mercury vapor pressure of 110 atm or more when lit is used as a light source. The present invention relates to a discharge lamp for a light source used in a projector apparatus such as a DLP (digital light processor).

投射型プロジェクター装置は、矩形状のスクリーンに対して、均一にしかも十分な演色性をもって画像を照明させることが要求され、このため、光源としては、水銀を0.15mg/mm以上封入して高い水銀蒸気圧を持つランプが採用されている。 The projection type projector device is required to illuminate an image with a uniform and sufficient color rendering property on a rectangular screen. Therefore, as a light source, 0.15 mg / mm 3 or more of mercury is enclosed. Lamps with high mercury vapor pressure are used.

この種のランプは、例えば、石英ガラスからなる発光管に一対の電極を2mm以下の間隔で対向配置し、この発光管に0.15mg/mm以上の水銀と1×10−6〜1×10−2μmol/mmの範囲でハロゲンを封入した超高圧放電ランプが使われる。ハロゲンを封入する主目的は発光管の失透防止であるが、これにより、いわゆるハロゲンサイクルも生じる。また、電極はコイルを溶融させた、いわゆる溶融電極が使われる。 In this type of lamp, for example, a pair of electrodes are arranged opposite to each other at an interval of 2 mm or less on an arc tube made of quartz glass, and 0.15 mg / mm 3 or more of mercury and 1 × 10 −6 to 1 × are disposed on the arc tube. An ultra-high pressure discharge lamp in which halogen is enclosed in the range of 10 −2 μmol / mm 3 is used. The main purpose of enclosing the halogen is to prevent devitrification of the arc tube, but this also causes a so-called halogen cycle. As the electrode, a so-called molten electrode obtained by melting a coil is used.

図4は、溶融電極を有するショートアーク型超高圧放電ランプの概略構成を示す。電極は、タングステン棒にコイルを巻きつけて、当該コイルの先端部分のみを溶融させることで先端部が塊形状となり、その後端にコイルが存在する形態となる。コイルは、ランプの点灯始動時においては表面の凹凸効果により始動の種(始動開始位置)として機能するとともに、点灯後においては表面の凹凸効果と熱容量により放熱の機能を有している。この種の放電ランプは、例えば、特開2004−247092号に記載される。   FIG. 4 shows a schematic configuration of a short arc type ultrahigh pressure discharge lamp having a molten electrode. The electrode is in a form in which a coil is wound around a tungsten rod and only the tip portion of the coil is melted, whereby the tip portion becomes a lump shape, and the coil exists at the rear end. The coil functions as a starting seed (starting start position) due to the surface irregularity effect when the lamp is turned on, and has a heat dissipation function due to the surface irregularity effect and the heat capacity after lighting. This type of discharge lamp is described in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-247092.

上記放電ランプにおいて、始動性を高めるためには、コイルを細くすることが好ましい。一方で、放熱効果を高めるためには、コイルを電極軸に密着させる必要がある。つまり、コイルが細くなれば電極軸との接触面積も小さくなるため、これら2つの要求は矛盾することとなる。
特開2004−247092号
In the above discharge lamp, it is preferable to make the coil thinner in order to improve startability. On the other hand, in order to enhance the heat dissipation effect, the coil needs to be in close contact with the electrode shaft. That is, since the contact area with the electrode shaft decreases as the coil becomes thinner, these two requirements contradict each other.
Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-247092

この発明が解決しようとする課題は、点灯時は始動性を高めるとともに、通常点灯時は放熱作用を十分に発揮できるショートアーク型超高圧放電ランプを提供することである。   The problem to be solved by the present invention is to provide a short arc type ultra-high pressure discharge lamp capable of enhancing startability during lighting and sufficiently exhibiting a heat radiation function during normal lighting.

上記課題を解決するために、この発明に係るショートアーク型超高圧放電ランプは、石英ガラスからなる発光管に一対の電極を2mm以下の間隔で対向配置し、この発光管に0.15mg/mm以上の水銀と、希ガスと、1×10−6〜1×10−2μmol/mmの範囲でハロゲンが封入される。そして、一対の電極のうち少なくとも一方の電極は、先端塊状部と、その後方に間隔をもって配置する複数の襞部と、電極軸部が、一部材を切削加工することにより形成したことを特徴とする。
また、前記襞部は、深さが電極軸部まで形成している(伸びる)ことを特徴とする。また、前記電極は、塊状部の先端に突起を有することを特徴とする。前記襞は、幅が0.05mm〜0.2mmであることを特徴とする。前記襞は、隣の襞との間隔が、0.1mm〜0.5mmであることを特徴とする。
In order to solve the above-mentioned problems, a short arc type ultra-high pressure discharge lamp according to the present invention has a pair of electrodes facing each other at intervals of 2 mm or less on an arc tube made of quartz glass, and 0.15 mg / mm on the arc tube. Three or more mercury, rare gas, and halogen are enclosed in the range of 1 × 10 −6 to 1 × 10 −2 μmol / mm 3 . And at least one electrode of the pair of electrodes is characterized in that the tip lump portion, the plurality of flange portions arranged at intervals behind the tip portion, and the electrode shaft portion are formed by cutting one member. To do.
Further, the collar portion is characterized in that the depth is formed (extends) to the electrode shaft portion. Further, the electrode is characterized by having a protrusion at the tip of the massive portion. The ridge has a width of 0.05 mm to 0.2 mm. The ridge is characterized in that a distance between adjacent ridges is 0.1 mm to 0.5 mm.

上記構成を有することで、幅の狭い複数の襞が、コイルの代わりに形成されるので、当該襞を起点として点灯始動することができる。また、襞は1本の棒状部材から切削加工により作るので、襞と電極軸の間でスムーズに熱の伝導が行われ、襞による放熱効果が十分に発揮される。   By having the said structure, since several narrow ridges are formed instead of a coil, lighting start can be started from the said ridges. Further, since the scissors are made by cutting from one rod-shaped member, heat conduction is smoothly performed between the scissors and the electrode shaft, and the heat dissipation effect by the scissors is sufficiently exhibited.

図1は、本発明に係るショートアーク型超高圧放電ランプ(以下、単に「放電ランプ
」ともいう)の全体構成を示す。
放電ランプ1は、石英ガラスからなる放電容器によって形成された概略球形の発光部11を有し、この発光部11には、一対の電極10(10a、10b)が互いに対向して配置する。また、発光部11の両端部から伸びるよう封止部12が形成され、これらの封止部12内には、通常モリブデンよりなる導電用金属箔13が、例えばシュリンクシールにより気密に埋設されている。一対の電極10は軸部が、金属箔13に溶接されて電気的に接続され、また、金属箔13の他端には、外部に突出する外部リード14(14a、14b)が溶接されている。一方の外部リード14aと電極10bの根元にトリガワイヤ15が巻きつけられる。
FIG. 1 shows an overall configuration of a short arc type ultra-high pressure discharge lamp (hereinafter also simply referred to as “discharge lamp”) according to the present invention.
The discharge lamp 1 has a substantially spherical light emitting portion 11 formed by a discharge vessel made of quartz glass, and a pair of electrodes 10 (10a, 10b) are arranged opposite to each other on the light emitting portion 11. Moreover, the sealing part 12 is formed so that it may extend from the both ends of the light emission part 11, and the conductive metal foil 13 which usually consists of molybdenum is embed | buried airtight by these shrink seals in these sealing parts 12, for example. . The pair of electrodes 10 have shaft portions welded to and electrically connected to the metal foil 13, and external leads 14 (14 a and 14 b) projecting to the outside are welded to the other end of the metal foil 13. . A trigger wire 15 is wound around the base of one external lead 14a and the electrode 10b.

発光部11には、水銀と、希ガスと、ハロゲンガスが封入されている。水銀は、必要な可視光波長、例えば、波長360〜780nmという放射光を得るためのもので、0.15mg/mm以上封入されている。この封入量は、温度条件によっても異なるが、点灯時150気圧以上で極めて高い蒸気圧となる。また、水銀をより多く封入することで点灯時の水銀蒸気圧200気圧以上、300気圧以上という高い水銀蒸気圧の放電ランプを作ることができ、水銀蒸気圧が高くなるほどプロジェクター装置に適した光源を実現することができる。
希ガスは、例えば、アルゴンガスが約13kPa封入され、点灯始動性を改善するためのものである。ハロゲンは、沃素、臭素、塩素などが水銀その他の金属との化合物の形態で封入され、ハロゲンの封入量は、10−6〜10−2μmol/mmの範囲から選択される。その機能はハロゲンサイクルを利用した長寿命化も存在するが、本発明の放電ランプのように極めて小型で高い内圧を有するものは、このようなハロゲンを封入することが放電容器の失透防止を主目的としている。
The light emitting unit 11 is filled with mercury, rare gas, and halogen gas. Mercury is used to obtain a necessary visible light wavelength, for example, radiated light having a wavelength of 360 to 780 nm, and 0.15 mg / mm 3 or more is enclosed. Although the amount of sealing varies depending on the temperature condition, the vapor pressure becomes extremely high at 150 atm or higher when the lamp is turned on. In addition, by enclosing more mercury, it is possible to create a discharge lamp with a high mercury vapor pressure of 200 atm or higher and 300 atm or higher when the lamp is turned on. The higher the mercury vapor pressure, the more suitable the light source suitable for the projector device. Can be realized.
For example, the rare gas is filled with about 13 kPa of argon gas to improve the lighting startability. As the halogen, iodine, bromine, chlorine and the like are enclosed in the form of a compound with mercury or other metal, and the amount of halogen enclosed is selected from the range of 10 −6 to 10 −2 μmol / mm 3 . Its function also has a longer life using halogen cycles. However, it is very small and has a high internal pressure such as the discharge lamp of the present invention. The main purpose.

放電ランプの数値例を示すと、例えば、発光部の最大外径9.5mm、電極間距離1.5mm、発光管内容積75mm、定格電圧80V、定格電力150Wであり、交流点灯される。また、この種の放電ランプは、小型化するプロジェクター装置に内蔵されるものであり、装置の全体寸法が極めて小型化される一方で高い光量が要求されることから、発光管部内の熱的影響は極めて厳しいものとなり、ランプの管壁負荷値は0.8〜2.0W/mm、具体的には1.5W/mmとなる。このような高い水銀蒸気圧や管壁負荷値を有することがプロジェクター装置やオーバーヘッドプロジェクターのようなプレゼンテーション用機器に搭載された場合に、演色性の良い放射光を提供することができる。 For example, the discharge lamp has a maximum outer diameter of 9.5 mm, a distance between electrodes of 1.5 mm, an arc tube inner volume of 75 mm 3 , a rated voltage of 80 V, and a rated power of 150 W, and is turned on by alternating current. In addition, this type of discharge lamp is built in a miniaturized projector device, and the overall size of the device is extremely small, while a high light quantity is required. Is extremely severe, and the lamp wall load value of the lamp is 0.8 to 2.0 W / mm 2 , specifically 1.5 W / mm 2 . When such a high mercury vapor pressure or tube wall load value is mounted on a presentation device such as a projector device or an overhead projector, it is possible to provide emitted light with good color rendering properties.

図2は電極10の拡大図を示す。
電極10は、先端塊状部21、襞部22、電極軸部23から構成され、これらは、後述するが、1つのタングステン材料を切削加工して作られる。このため先端塊状部21、襞部22、電極軸部23は物理的に一体物として構成される。なお、切削加工は、棒状のタングステンを用意して切削バイトで加工する。
先端塊状部21は電極の先端に形成され、他方の電極に対向する側面が球面形状の略半球形状に構成される。塊状部21は高温化されるため耐熱性を確保する必要があり、ある程度の容積を有する。これは、交流点灯の場合は両方の電極、直流点灯の場合は陽極側になる電極において必要となる。
襞部22は、先端塊状部21の後方に複数個形成され、各襞は電極軸部23まで伸びるように深さが形成される。この襞は、従来のコイルに相当するもので、始動時は始動の種(始動開始位置)として機能するとともに、点灯後は先端塊状部21の高熱を電極軸部23からの伝導により受けて放熱する機能を有する。襞であるため高温化しやすいという利点がある。実施例では襞部22は襞22a、22b、22cの3個から構成される。
電極軸部23は金属箔と接合するもので塊状部21と襞部22を保持するだけでなく、電気的給電の役割も担う。
FIG. 2 shows an enlarged view of the electrode 10.
The electrode 10 includes a front end lump portion 21, a flange portion 22, and an electrode shaft portion 23, which are manufactured by cutting one tungsten material, which will be described later. For this reason, the tip lump portion 21, the flange portion 22, and the electrode shaft portion 23 are physically configured as a single body. For the cutting process, rod-shaped tungsten is prepared and processed with a cutting tool.
The tip lump portion 21 is formed at the tip of the electrode, and the side surface facing the other electrode is formed in a substantially hemispherical shape having a spherical shape. Since the mass portion 21 is heated to a high temperature, it is necessary to ensure heat resistance, and has a certain volume. This is necessary for both electrodes in the case of AC lighting and in the electrode on the anode side in the case of DC lighting.
A plurality of flanges 22 are formed at the rear of the tip lump 21, and each of the flanges has a depth so as to extend to the electrode shaft 23. This kite corresponds to a conventional coil and functions as a starting seed (starting start position) at the time of starting, and after lighting, receives heat from the tip lump portion 21 by conduction from the electrode shaft portion 23 to dissipate heat. It has the function to do. Since it is a cocoon, it has the advantage of being easily heated. In the embodiment, the collar portion 22 is composed of three collars 22a, 22b, and 22c.
The electrode shaft portion 23 is joined to the metal foil, and not only holds the massive portion 21 and the flange portion 22 but also plays a role of electric power feeding.

この電極では、はじめに、最後端の襞22aから電子が放出することで放電が開始する。その後、放電は襞22b、22cと前方に飛び移り、最終的に先端塊状部2まで移動する。最後端の襞22aから電子が放出する理由は、トリガワイヤ15が最後端の襞に最も近いため、当該襞での電界強度が高くなるからである。
なお、塊状部2の先端面には突起21aが形成される。この突起21aは当初存在しない場合であってもその後の点灯に伴い生成するし、あるいは、予め成長種として切削加工により作っておくこともできる。最後端の襞22aから電子が放出する理由は電界が一番強いからである。
In this electrode, first, discharge starts when electrons are emitted from the last end 22a. Thereafter, the electric discharge jumps forward to the flanges 22b and 22c, and finally moves to the tip lump portion 2. The reason why electrons are emitted from the last ridge 22a is that the trigger wire 15 is closest to the last ridge so that the electric field strength at the ridge increases.
A protrusion 21 a is formed on the tip surface of the block 2. Even if the protrusion 21a does not exist at the beginning, it can be generated along with the subsequent lighting, or it can be made by cutting as a growth seed in advance. The reason why electrons are emitted from the last end 22a is that the electric field is the strongest.

突起21aは点灯時間の結果と共に成長する。この成長の現象は必ずしも明らかではないが、電極を構成するタングステンが蒸発し、発光部に存在するハロゲンと結合するが、アーク中ではタングステン原子が電離して陽イオンとなって電極先端に付着するものと考えられる。
この点で予め切削加工により成長種を作っておくことは、突起の位置を規制できる利点がある。逆に言えば、突起を予め作っていない場合は、球面形状の電極先端面において不所望な位値に生成される可能性がある。
The protrusion 21a grows with the result of the lighting time. Although the phenomenon of this growth is not necessarily clear, tungsten constituting the electrode evaporates and combines with the halogen present in the light emitting portion, but in the arc, tungsten atoms are ionized and become cations and adhere to the tip of the electrode. It is considered a thing.
In this respect, making the growth seed in advance by cutting has an advantage that the position of the protrusion can be regulated. Conversely, if the projection is not made in advance, it may be generated at an undesired level on the spherical electrode tip surface.

図3は本発明に係る放電ランプの電極の具体的形状を示す。(a)〜(d)に示す実施例はいずれも1本のタングステン材料から切削加工により形成している。
(a)は、図2に示した形態と同じであり、先端塊状部は球面形状であり、襞部は深さが電極軸まで形成される。数値例をあげると、襞の幅は0.1mm、襞と襞の間隔は0.3mm、電極軸の外径はφ0.3mmである。この構造は省電力タイプ、例えば50〜150Wで好適に採用される。
(b)は、(a)と比較して、襞部の深さが電極軸まで形成されていないこと、先端塊状部の軸方向が長いことが相違する。襞部の深さが電極軸まで形成されないことで、襞部が容易に破損しないという利点がある。襞部における電極軸の外径はφ0.9mmである。この構造は比較的電力が大きいランプ、例えば200W以上で好適に採用される。
(c)は、(a)と比較して、先端部の形状が円錐状であることが相違する。この利点は突起を形成しなくても先端頂点に突起が生じることである。この構造は交流点灯、直流点灯に兼用して使うことができる。
(d)は、(c)と比較して、襞部の長さが先端から後端に向かうに従い順に大きくなっていることである。この利点は、後端で生じたアークが先端に容易に移ることであり、また、配向特性を考えた設計である。
FIG. 3 shows a specific shape of the electrode of the discharge lamp according to the present invention. All of the embodiments shown in (a) to (d) are formed by cutting from one tungsten material.
(A) is the same as the form shown in FIG. 2, the tip lump is spherical, and the collar is formed to the depth of the electrode axis. As numerical examples, the width of the ridge is 0.1 mm, the distance between the ridges is 0.3 mm, and the outer diameter of the electrode shaft is φ0.3 mm. This structure is suitably employed in a power saving type, for example, 50 to 150 W.
(B) is different from (a) in that the depth of the collar portion is not formed up to the electrode shaft and the axial direction of the tip lump is long. Since the depth of the collar portion is not formed up to the electrode shaft, there is an advantage that the collar portion is not easily broken. The outer diameter of the electrode shaft in the buttocks is φ0.9 mm. This structure is suitably used for a lamp with relatively high power, for example, 200 W or more.
(C) is different from (a) in that the shape of the tip is conical. This advantage is that a protrusion is formed at the apex of the tip without forming the protrusion. This structure can be used for both AC lighting and DC lighting.
(D) is that in comparison with (c), the length of the collar portion increases in order from the front end to the rear end. An advantage of this is that the arc generated at the rear end easily moves to the front end, and the design takes into consideration the orientation characteristics.

なお、本発明では一つの襞の幅は0.05〜0.2mmであることが望ましい。0.05mm未満の場合は放電加工時にスパッターを起こす不具合があり、また、0.2mm以上の場合は前方への移動が困難になるからである。   In the present invention, the width of one ridge is preferably 0.05 to 0.2 mm. If it is less than 0.05 mm, there is a problem of causing spattering during electric discharge machining, and if it is 0.2 mm or more, it is difficult to move forward.

さらに、本発明では隣合う襞同士の間隔は0.1〜0.5mmであることが望ましい。0.1mm未満の場合は加工が困難であり、0.5mm以上の場合は前方への移動が困難になるからである。
また、本発明では先端塊状部とその後に襞部を形成するが、襞部の後には特別な形状(例えば、後端塊状部など)は有しない。
Furthermore, in the present invention, it is desirable that the distance between adjacent ridges is 0.1 to 0.5 mm. If it is less than 0.1 mm, it is difficult to process, and if it is 0.5 mm or more, it is difficult to move forward.
Further, in the present invention, the front lump portion and the collar portion are formed thereafter, but no special shape (for example, the rear end lump portion or the like) is provided after the collar portion.

以上説明したように、この発明に係るショートアーク型超高圧放電ランプは、石英ガラスからなる発光管に一対の電極を2mm以下の間隔で対向配置し、この発光管に0.15mg/mm以上の水銀と、希ガスと、1×10−6〜1×10−2μmol/mmの範囲でハロゲンが封入される。そして、一対の電極のうち少なくとも一方の電極は、先端塊状部と、その後方に間隔をもって配置する複数の襞部が、一部材を切削加工することにより形成したことを特徴とする。 As described above, in the short arc type ultra-high pressure discharge lamp according to the present invention, a pair of electrodes are arranged to face each other at intervals of 2 mm or less on an arc tube made of quartz glass, and 0.15 mg / mm 3 or more is disposed on the arc tube. Mercury, rare gas, and halogen are enclosed in the range of 1 × 10 −6 to 1 × 10 −2 μmol / mm 3 . And at least one of the pair of electrodes is characterized in that a tip lump portion and a plurality of flange portions arranged behind the tip lump portion are formed by cutting one member.

この構成により、幅の狭い複数の襞が、コイルの代わりに形成されるので、当該襞を起点として点灯始動することができる。また、襞は1本の棒状部材から切削加工により作るので、襞と電極軸の間でスムーズに熱の伝導が行われ、襞による放熱効果が十分に発揮される。   With this configuration, a plurality of narrow ridges are formed instead of the coil, so that the lighting can be started with the ridges as starting points. Further, since the scissors are made by cutting from one rod-shaped member, heat conduction is smoothly performed between the scissors and the electrode shaft, and the heat dissipation effect by the scissors is sufficiently exhibited.

本発明に係るショートアーク型放電ランプを示す。1 shows a short arc discharge lamp according to the present invention. 本発明に係るショートアーク型放電ランプの電極の構造を示す。The structure of the electrode of the short arc type discharge lamp concerning the present invention is shown. 本発明に係るショートアーク型放電ランプの電極の構造を示す。The structure of the electrode of the short arc type discharge lamp concerning the present invention is shown. 従来のショートアーク型放電ランプを示す。A conventional short arc type discharge lamp is shown.

符号の説明Explanation of symbols

1 電極
10 放電ランプ
11 発光部
12 封止部
21 先端塊状部
22 襞部
23 電極軸部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Electrode 10 Discharge lamp 11 Light emission part 12 Sealing part 21 Tip lump part 22 Gutter part 23 Electrode axial part

Claims (5)

石英ガラスからなる発光管に一対の電極を2mm以下の間隔で対向配置し、この発光管に0.15mg/mm以上の水銀と、希ガスと、1×10−6〜1×10−2μmol/mmの範囲でハロゲンを封入したショートアーク型超高圧放電ランプにおいて、
前記一対の電極のうち少なくとも一方の電極は、先端塊状部とその後方に間隔をもって配置する複数の襞部と電極軸部が、一部材からの切削加工により形成されたことを特徴とするショートアーク型超高圧放電ランプ。
A pair of electrodes are arranged opposite to each other at an interval of 2 mm or less on an arc tube made of quartz glass, and 0.15 mg / mm 3 or more of mercury, a rare gas, and 1 × 10 −6 to 1 × 10 −2 are disposed in the arc tube. In a short arc type ultra-high pressure discharge lamp in which halogen is enclosed in the range of μmol / mm 3 ,
The short arc is characterized in that at least one electrode of the pair of electrodes is formed by cutting from a single member, a tip lump portion, a plurality of flange portions arranged at intervals behind the tip lump portion, and an electrode shaft portion. Type ultra-high pressure discharge lamp.
前記襞部は、深さが電極軸部まで形成されることを特徴とする請求項1のショートアーク型超高圧放電ランプ。   2. The short arc type ultra high pressure discharge lamp according to claim 1, wherein the flange portion is formed to reach the electrode shaft portion. 前記電極は、塊状部の先端に突起を有することを特徴とする請求項1のショートアーク型超高圧放電ランプ。   2. The short arc type ultra high pressure discharge lamp according to claim 1, wherein the electrode has a protrusion at the tip of the lump. 前記襞は、幅が0.05mm〜0.2mmであることを特徴とする請求項1のショートアーク型超高圧放電ランプ。   The short arc type ultra-high pressure discharge lamp according to claim 1, wherein the ridge has a width of 0.05 mm to 0.2 mm. 前記襞は、隣の襞との間隔が、0.1mm〜0.5mmであることを特徴とする請求項1のショートアーク型超高圧放電ランプ。
2. The short arc type ultra-high pressure discharge lamp according to claim 1, wherein an interval between the flanges is 0.1 mm to 0.5 mm.
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