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聲學學科現狀以及未來發展趨勢

包郵 聲學學科現狀以及未來發展趨勢

出版社:科學出版社出版時間:2021-06-01
開本: B5 頁數: 496
本類榜單:自然科學銷量榜
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聲學學科現狀以及未來發展趨勢 版權信息

  • ISBN:9787030686503
  • 條形碼:9787030686503 ; 978-7-03-068650-3
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>>

聲學學科現狀以及未來發展趨勢 內容簡介

在國家自然科學基金委的資助下,組織國內工作在線的十多位專家學者撰寫了本書,詳細介紹了聲學學科各個子學科的:(1)學科內涵、學科特點和研究范疇;(2)學科的國外、國內發展現狀;(3)我們的優勢方向和薄弱之處;(3)基礎領域今后5-10年重點研究方向;(4)國家需求和應用領域急需解決的科學問題;(5)發展目標與各領域研究隊伍狀況;(6)基金資助政策措施和建議.

聲學學科現狀以及未來發展趨勢 目錄

目錄
前言
第1章 聲學學科總論 1
聲學學科現狀以及未來發展趨勢 1
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 1
二、學科國外、國內發展現狀 5
三、我們的優勢方向和薄弱之處 12
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 13
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 18
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 19
七、基金資助政策措施和建議 20
八、學科的關鍵詞 21
第2章 物理聲學 23
2.1 聲空化研究現狀以及未來發展趨勢 23
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 23
二、學科國外、國內發展現狀 25
三、我們的優勢方向和薄弱之處 36
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 38
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 38
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 39
七、基金資助政策措施和建議 40
八、學科的關鍵詞 40
2.2 聲輻射力研究現狀以及未來發展趨勢 42
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 42
二、學科國外、國內發展現狀 44
三、我們的優勢方向和薄弱之處 47
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 48
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 48
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 49
七、基金資助政策措施和建議 49
八、學科的關鍵詞 49
2.3 含顆粒介質研究現狀以及未來發展趨勢 61
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 61
二、學科國外、國內發展現狀 63
三、我們的優勢方向和薄弱之處 70
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 71
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 71
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 72
七、基金資助政策措施和建議 74
八、學科的關鍵詞 75
2.4 非經典非線性聲學研究現狀以及未來發展趨勢 79
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 79
二、學科國外、國內發展現狀 80
三、我們的優勢方向和薄弱之處 88
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 89
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 89
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 89
七、基金資助政策措施和建議 89
八、學科的關鍵詞 89
2.5 渦旋聲場研究現狀以及未來發展趨勢 94
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 94
二、學科國外、國內發展現狀 95
三、我們的優勢方向和薄弱之處 101
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 102
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 102
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 102
七、基金資助政策措施和建議 103
八、學科的關鍵詞 103
第3章 聲人工結構 109
聲學超材料研究現狀以及未來發展趨勢 109
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 109
二、學科國外、國內發展現狀 110
三、我們的優勢方向和薄弱之處 121
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 124
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 125
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 127
七、基金資助政策措施和建議 128
八、學科的關鍵詞 129
第4章 水聲學和海洋聲學 135
水聲學和海洋聲學研究現狀以及未來發展趨勢 135
一、學科內涵、學科特點和研究范疇.135
二、學科國外、國內發展現狀 135
三、我們的優勢方向和薄弱之處 143
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 145
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 147
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 148
七、基金資助政策措施和建議 149
八、學科的關鍵詞 149
第5章 結構聲學 153
結構聲彈性研究現狀以及未來發展趨勢 153
一、學科內涵、學科特點及研究范疇 153
二、學科國外、國內發展現狀 154
三、我們的優勢方向和薄弱之處 174
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 175
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 175
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 176
七、基金資助政策措施和建議 176
八、學科的關鍵詞 177
第6章 檢測聲學與儲層聲學 194
6.1 超聲檢測研究現狀以及未來發展趨勢 194
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 194
二、學科國外、國內發展現狀 195
三、我們的優勢方向和薄弱之處 206
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 207
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 210
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 214
七、基金資助政策措施和建議 215
八、學科的關鍵詞 215
6.2 儲層聲學研究現狀以及未來發展趨勢 220
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 220
二、學科國外、國內發展現狀 221
三、我們的優勢方向和薄弱之處 225
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 225
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 228
六、發展目標和各領域研究隊伍狀況 228
七、基金資助政策措施和建議 229
八、學科的關鍵詞 229
第7章 生物醫學超聲 233
生物醫學超聲研究現狀以及未來發展趨勢 233
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 233
二、學科國外、國內發展現狀 234
三、我們的優勢方向和薄弱之處 239
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 241
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 243
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 246
七、基金資助政策措施和建議 248
八、學科的關鍵詞 248
第8章 微聲學 251
微聲學研究現狀以及未來發展趨勢 251
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 251
二、學科國外、國內發展現狀 252
三、我們的優勢方向和薄弱之處 268
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 270
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 270
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 271
七、基金資助政策措施和建議 271
八、學科的關鍵詞 271
第9章 功率超聲 280
功率超聲研究現狀以及未來發展趨勢 280
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 280
二、學科國外、國內發展現狀 280
三、我們的優勢方向和薄弱之處 285
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 286
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 286
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 287
七、基金資助政策措施和建議 288
八、學科的關鍵詞 288
第10章 環境聲學 292
10.1 噪聲控制研究現狀以及未來發展趨勢 292
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 292
二、學科國外、國內發展現狀 293
三、我們的優勢方向和薄弱之處 312
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 312
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 315
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 315
七、基金資助政策措施和建議 317
八、學科的關鍵詞 317
10.2 環境聲的效應、機理及運用研究進展 318
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 318
二、學科國外、國內發展現狀 319
三、我們的優勢方向和薄弱之處 321
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 322
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 322
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 323
七、基金資助政策措施和建議 323
八、學科的關鍵詞 323
10.3 聲場的主動控制研究進展 324
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 324
二、學科國外、國內發展現狀 326
三、我們的優勢方向和薄弱之處 327
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 328
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 328
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 328
七、基金資助政策措施和建議 329
八、學科的關鍵詞 329
10.4 聲頻技術——基于物理聲場、聽覺感知與智能信息處理的聲信息技術 330
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 330
二、學科國外、國內發展現狀 331
三、我們的優勢方向和薄弱之處 339
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 339
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 344
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 344
七、基金資助政策措施和建議 345
八、學科的關鍵詞 345
第11章 語言聲學、生物聲學以及心理和生理聲學 356
11.1 語言聲學研究現狀以及未來發展趨勢 356
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 356
二、學科國外、國內發展現狀 356
三、我們的優勢方向和薄弱之處 370
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 371
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 371
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 372
七、基金資助政策措施和建議 372
八、學科的關鍵詞 372
11.2 生物聲學研究現狀以及未來發展趨勢 375
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 375
二、學科國外、國內發展現狀 377
三、我們的優勢方向和薄弱之處 381
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 382
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 383
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 384
七、基金資助政策措施和建議 385
八、學科的關鍵詞 385
11.3 心理和生理聲學研究現狀以及未來發展趨勢 388
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 388
二、學科國外、國內發展現狀 389
三、我們的優勢方向和薄弱之處 396
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 397
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 398
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 398
七、基金資助政策措施和建議 398
八、學科的關鍵詞 399
第12章 音樂聲學 403
12.1 音樂聲學現狀以及未來發展趨勢 403
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 403
二、學科國外、國內發展現狀 404
三、我們的優勢方向和薄弱之處 410
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 410
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 412
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 412
七、基金資助政策措施和建議 412
八、學科的關鍵詞 412
12.2 音樂人工智能研究現狀以及未來發展趨勢 415
一、學科內涵、學科特點和研究范疇 415
二、學科國外、國內發展現狀 416
三、我們的優勢方向和薄弱之處 418
四、基礎領域今后5~10年重點研究方向 419
五、國家需求和應用領域急需解決的科學問題 423
六、發展目標與各領域研究隊伍狀況 423
七、
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聲學學科現狀以及未來發展趨勢 節選

第1章 聲學學科總論 聲學學科現狀以及未來發展趨勢 程建春1,李曉東2,楊軍2 1南京大學聲學研究所,南京210093 2中國科學院聲學研究所,北京100190 一、學科內涵、學科特點和研究范疇 聲學是研究聲波的激發、傳播、接收及其效應的科學,是面向國家重大需求和經濟主戰場,且具有鮮明的需求導向、問題導向和目標導向特征的物理學二級學科,其目的是通過解決聲學技術瓶頸背后的核心科學問題,促使聲學研究成果走向應用. 聲學具有極強的交叉性與延伸性,它與材料、能源、醫學、通信、電子、環境以及海洋等現代科學技術的大部分學科發生了交叉,形成了若干豐富多彩的分支學科. 今天,人們研究的聲波頻率范圍已從10-4Hz到1013Hz,覆蓋17個數量級. 根據人耳對聲波的響應不同,把聲波劃分為次聲(頻率低于可聽聲頻率范圍,大致為10-4~20Hz)、可聽聲(頻率在20Hz~20kHz,即人耳能感覺到的聲)和超聲(頻率在20kHz以上的聲,當頻率在1000MHz以上時,也稱為特超聲或者微波聲). 聲學研究的對象包括從微納尺度的電子器件到數千米尺度的大氣、海洋、地球. 根據不同的研究對象和使用的頻率范圍,聲學可分為若干個不同分支,如下所述. 1. 物理聲學 研究流體和固體介質中線性或非線性聲波的輻射、傳播、接收及其效應的一般規律的聲學分支. 典型的例子是聲空化、聲輻射壓力和聲流的研究,盡管在水聲學、功率超聲和生物醫學超聲等其他分支也涉及這些物理效應的研究,但在物理聲學的范疇內,更多的是研究其普遍性質. 因此,聲學學科的各個分支又是相互交叉的,事實上,每個學科分支或多或少都涉及基本的物理問題. 2. 聲人工結構 經典聲學理論與技術通常使用天然聲學材料來實現不同的聲場調控功能,進而構建各種聲學功能器件. 受限于天然材料自身聲學屬性,難以實現低頻聲調控、復雜聲場生成及非對稱聲傳輸等,而通過引入特殊設計的人工微結構單元來構建聲學超材料,可打破天然材料的限制,研制突破常規性能極限的新一代聲學器件,拓展聲學在工業、生命科學與醫學、材料科學和信息通信等領域的應用. 3. 水聲學和海洋聲學 研究聲波在水下的輻射、傳播、接收及信息處理,用以解決與水下環境測量、目標探測和信息傳輸等應用有關的各種聲學問題. 聲波是目前所知**能夠在海洋中遠距離傳播的波動形式,是探測海洋資源和環境、實現水下信息傳輸的重要信息載體. 水聲學和海洋聲學涉及海洋學、地球科學、計算機、電子技術、信號處理、人工智能、材料科學、機械制造等多個學科. 4. 結構聲學 研究結構、流體和聲場相互作用的一個聲學分支,屬于力學與聲學交叉研究范疇. 不僅與船舶和水中兵器相關,而且還涉及飛機、汽車、建筑、化工和海洋工程等諸多領域,其主要任務是建立激勵-結構振動-聲場耦合系統的基本力學和聲學關系,研究和分析不同載荷作用下彈性結構耦合振動和聲輻射的特征和規律,為結構聲學設計及振動和噪聲控制提供理論基礎和方法. 5. 超聲物理與工業檢測 聚焦于固體和液體介質中超聲信號的激發、傳播、獲取、處理與評價相關的理論、方法和技術的研究與探索. 超聲工業檢測的內涵十分豐富,涉及基礎物理、材料學、測量技術、信息處理等多個方面,應用領域包括航空航天、石油化工、兵器工業、土木建筑、鐵路船舶、核電、能源等,針對各種不同的結構和材料,可對構件的質量和損傷狀態實現有效的評估和檢測. 6. 生物醫學超聲研究超聲在醫學與生物工程中應用的一門新興學科,是結合聲學、生物醫學、電子學與計算機技術的綜合性工程應用交叉學科. 現代生物醫學超聲的發展,急需超聲傳播新規律的認識、超聲調控新理論、超聲生物效應的新理論,例如對大腦神經信號傳導規律的研究、對神經網絡結構與微血供循環的研究、對超聲生物效應的研究等. 7. 微聲學也稱為超聲電子學或者微波聲學,研究多物理場耦合條件下微米尺度及以下波長的高頻彈性波激發、檢測、傳播、與相關微結構的相互作用,以及相關器件設計、加工工藝和應用. 微聲學是近代聲學中的超聲學、壓電材料學和微電子技術有機結合的產物,涉及電子學、晶體物理學、先進工藝制造,并可能與生物醫學、化學等學科交叉融合. 8. 地球聲學和能源勘探 也稱為儲層聲學,是地球物理學、地質學、地理學等高度交叉和融合的學科. 儲層聲學主要通過研究聲波在地下介質或地下儲層介質中激發、傳播、接收的過程,以及聲波與地下介質或儲層介質之間相互作用的規律,實現識別地球的地質構造和地質屬性、認識地球運動特性、探查資源和能源的空間分布等工程應用,具有極強的應用背景和重大的學術價值. 9. 功率超聲 利用超聲振動形式的能量使物質的一些物理、化學和生物特性或狀態發生改變,或者使這種改變的過程加快的一門技術. 與工業檢測超聲不同,功率超聲是利用超聲能來對物質進行處理和加工. *常用的頻率范圍是從幾千赫到幾十千赫,而功率從幾瓦到幾萬瓦. 功率超聲研究的主要內容包括大功率或高聲強超聲的產生系統,聲能對物質的作用機理和各種超聲處理技術及應用. 10. 語言聲學 用聲學方法研究與人類語言相關的聲音的產生、傳遞、感知和處理的一門科學,研究人類和計算機如何對言語和語音信號進行處理和分析,包括人類言語產生、分析、感知以及計算機語音感知、識別、合成和理解等. 語言聲學是語言學、生理學、心理學、認知科學、計算科學和信息科學等的交叉和融合. 近年來,隨著計算機、人工智能、數字信號處理等技術的飛速發展,與語言聲學相關的語音分析、處理和應用技術也在不斷進步,并逐步走向成熟和商業應用. 11. 環境聲學 聲學與環境科學的交叉學科. 環境聲是指以人為中心的環境中存在的可聽聲或音頻聲. 隨著工業生產和交通運輸的迅猛發展,城市人口急劇增長,噪聲源越來越多,噪聲強度越來越高,人類的生活和工作環境受噪聲的污染日益嚴重. 控制噪聲,保證建筑物內外的聲環境能夠滿足人們的生活、學習和工作需要,減少噪聲對人類的危害,成為環境聲學的主要研究內容. 12. 聲頻技術 聲頻技術是聲學領域一個既傳統但又具有廣泛發展前景的分支. 近年來,隨著通信、計算機與互聯網、多媒體與虛擬現實以及人工智能技術的發展,聲頻技術的研究范疇已大大拓展,包含聽覺基礎科學研究、聲音虛擬現實、人工聽覺、聲場調控和聲信息抽取等. 現代聲頻技術主要研究可聽聲頻段(20Hz至20kHz)聲音的物理與感知機理,探索其應用. 13. 生物聲學 生物聲學介于生物學和聲學之間,是一個跨學科的研究領域,除具有生物學的一般特點(比如形態學、解剖學、組織學的特點),還具有物理學的普遍特點,涉及生物學、聲學、信息學、計算機科學、仿生學、海洋學等眾多學科. 基于生物聲學原理的仿生應用引起了世界上聲學研究者的廣泛興趣,在水下工程檢測、地質勘探、軍事需求、科學考察和環境監測等方面有廣泛的應用前景. 14. 心理和生理聲學 研究聲學的物理世界與聽覺的感知世界之間關系的專門學問,是關于物理學與生理學如何相互作用以產生聲音知覺的一門重要學科. 研究人和動物對聲音刺激的生理與心理反應,試圖通過建立物理、生理和知覺之間的關系來研究物理和生理如何相互作用以產生知覺. 15. 音樂聲學 古典科學中較為發達的學科之一,早期研究集中在樂器方面,如樂器的發聲原理、音準、音質改良等. 研究范疇隨著世界科學水平提高而不斷擴展. 電聲學和電子技術的發展使音樂聲學研究從模擬時代迅速進入數字時代,電樂器、電子音源、虛擬空間音效、數碼播放器、智能錄、擴聲系統等一系列新的研究項目應運而生. 進入21世紀,生物音樂學、生態音樂學以及人工智能技術又為音樂聲學增添了全新的研究內容. 16. 氣動聲學 研究流動流體或高速運動物體產生聲波的聲學分支. 1952年,萊特希爾(Lighthill)在《英國皇家學會會刊》上發表了一篇研究湍流發聲機理的論文,推導了后來以他名字所命名的方程,人們普遍把這項工作當作氣動聲學誕生的標志. 作為一門獨立的聲學學科分支,氣動聲學在航空領域有十分重要的應用. 北京航空航天大學設有專門的航空氣動聲學工業和信息化部重點實驗室. 17. 大氣聲學 研究大氣聲波的產生機制和各種聲源產生的聲波在大氣中傳播規律的聲學分支. 作為以聲學方法探測大氣的一種手段,也可看成大氣物理的一個分支. 通過自然或人工產生的次聲波在大氣中傳播特性的測定,可以探測某些大規模氣象的性質和規律,對大范圍大氣進行連續不斷的探測和監視. 總之,聲學在現代科學技術中起著舉足輕重的作用,對當代科學技術的發展、社會經濟的進步、國防事業的現代化以及人民物質和精神生活的改善與提高發揮著極其重要甚至不可替代的作用. 聲學的核心是聲物理學,作為一門應用性學科,其理論基礎在連續介質力學(流體動力學和固體力學)的基本方程確立之后,已經得到充分的發展. 但隨著聲學應用的擴展,將聲學的基本理論運用于解決各種特定需求和條件下的聲波激發、傳播、接收及調控,仍然存在大量基礎性的挑戰. 近二十年來發展起來的聲人工結構研究,由于新概念的引入及新效應的發現,使聲學學科持續煥發蓬勃生機,并在醫學、通信、軍事以及工業檢測等各個領域發揮重要作用,例如,高精度聲學成像、精準超聲治療及高容量聲學通信等重要問題的解決都需要以對聲波實現精確及高效的操控為基礎. 二、學科國外、國內發展現狀[1-20] 由學科特點和研究范疇可知,聲學的各個分支的研究范圍和應用領域十分廣泛,各分支之間有的存在交叉,有的卻完全不同. 各個分支學科國外、國內的發展現狀也有很大的不同,在本書的以后各章中,將按照不同分支學科(甚至不同的研究方向)進行詳細的討論. 本章僅選擇若干主要的聲學分支進行論述. 1. 聲人工結構 聲學超構材料在不到二十年的時間里得到了迅猛的發展,國內外的許多課題組在聲場人工調控領域開展了大量理論與實驗工作并取得了若干重要突破,通過深入研究聲波與不同類型的人工結構的相互作用機理,揭示了人工體系中的異常反射/折射、聲單向、聲隱身等各種反常聲學現象,提出了多種實現常規方法難于或無法產生的特殊聲波操控的新思路,為傳統聲學領域中存在的非對稱性傳輸、復雜聲場生成、低頻聲吸收和隔離等基本難題的解決提供了啟示. 與電磁人工材料的早期工作主要源于國外的情形不同,中國學者對聲超構材料概念的*初提出及該領域的發展做出了重要貢獻,完成了一系列原創性工作. 在2000年前后,香港科技大學沈平教授和武漢大學劉正猷教授等首先開展了聲學超構材料的研究. 2009年南京大學首次提出并驗證了聲二極管原理,成功設計制備了**個聲二極管原型器件,打破了傳統意義上聲波僅能對稱傳輸的局限,使聲單向操控成為一個備受關注的研究領域. 2015年南京大學在國際上首次提出了人工聲學Mie共振超構介質體系,以及用人工結構激發Mie共振的新思想及其調控聲波的新方法,這些成果得到了國際同行的廣泛關注,國內外許多課題組也在跟蹤該方向研究,同時,豐田汽車北美研究院等機構還依據該理論研制了一系列聲學器件,例如超稀疏可通風吸收體設計、指向性聲信號傳感、定向聲能輻射、深度亞波長聲學天線、微型超強低音揚聲器等. 此外,國內學者在基于聲學超材料的類量子效應及拓撲聲學相關的研究方面已經取得階段性進展. 相較于其他經典波的拓撲物態研究,國內學者在拓撲聲學的研究進展中起到了關鍵性作用,做出了一系列原創性工作. 因此,我國在聲超構材料研究領域具備較高的理論水平及研究能力,與國際先進水平之間不存在明顯差距,尤其是在基于聲超構材料的低頻聲場調控、聲單向操控等方向上具有顯著優勢,具有成為“領跑

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