大型舞台专用音箱音箱的高音一般都是多少W?

舞台音响周边小常识 - 音响知识 - 北通(NCOM)
  舞台音响周边小常识
&一、均衡器(Equalizer&简称EQ):均衡器分有源均衡器和无源均衡器,下以通用的无源均衡器为例。
&&&房间均衡器是一种带通沪波器,是调整和改善厅堂的频率传输特性而使用的均衡器,其特点是只有衰减没有提升。泸波器是三阶窄带通泸波器,每个倍频程的衰减量为18dB。也有一倍频程的九段均衡器,1/2倍频程的15段均衡器,1/3段均衡器,一般衰减量有10dB、12dB、15dB、18dB几种。
&&& 1、均衡器的功能特点:
1)对系统的频率特性(曲线)进行补偿(校正)2)对声场的频率特性进行频率补偿3)主观上对音色结构进行加工处理和音色特性的创作
&&& 2、均衡器的作用
&&& 1)提高音质,调整频谱曲线。2)改善系统的信噪比,衰减噪声频带。3)消除声反馈4)弥补声场的缺陷,改善听音环境。5)修饰、加工音色的重要处理手段。6)满足不同爱好者在听觉上、心理上的要求。
二、压限器(Compressor∝Limiter):它是压缩器和限幅器总称
&&& 1、压缩器(Compressor):它实际上是一个自动音量控制器。当输入信号超过称为阈值的预定电平时,压缩器的增益就下降,信号也就被衰减。为了使压缩器的电平增加1dB,所需增加输入信号的分贝数称为压缩比率或压缩曲线的钭率。如对于4:1比率,输入信号增加8dB,其输出将增加2dB。因乐音信号的响度是变化的,故在““某一瞬间可能超出阈值电平,而接着又低于阈值电平。所以在信号超出阈值电平后,压缩器降低增益,在输入信号降至低于阈值电平后压缩器恢复增益折速度必须确定,此信号取决于信号增加的时间和恢复的时间。
2、限幅器(Limiter):如果压缩比足够大,压缩器就变为限幅器,。限幅器是用来避免信号的峰值超过某一定的电平,目的是避免放大器、磁带或唱片过负荷。压缩器在极端情况下就是限幅器,它把任何超过阈点电平的波形的顶部都削掉。大多数限幅器都有10:1或者20:1的比率,它们可以利用的比率甚至可高达100:1。限幅器大多使用在录音场合,因为对许多连续的峰值信号,就必须提高阈值并采用手控增益衰减方式,以便限制那些偶然的极端峰值信号
音质标准与音质评价的方法
&&&&& 所谓声音的质量,是指经传输、处理后音频信号的保真度。目前,业界公认的声音质量标准分为4级,即数字激光唱盘CD-DA质量,其信号带宽为10Hz~20kHz;调频广播FM质量,其信号带宽为20Hz~15kHz;调幅广播AM质量,其信号带宽为50Hz~7kHz;电话的话音质量,其信号带宽为200Hz~3400Hz。可见,数字激光唱盘的声音质量最高,电话的话音质量最低。除了频率范围外,人们往往还用其它方法和指标来进一步描述不同用途的音质标准。
&&&& 对模拟音频来说,再现声音的频率成分越多,失真与干扰越小,声音保真度越高,音质也越好。如在通信科学中,声音质量的等级除了用音频信号的频率范围外,还用失真度、信噪比等指标来衡量。对数字音频来说,再现声音频率的成分越多,误码率越小,音质越好。通常用数码率(或存储容量)来衡量,取样频率越高、量化比特数越大,声道数越多,存储容量越大,当然保真度就高,音质就好。声音的类别特点不同,音质要求也不一样。如,语音音质保真度主要体现在清晰、不失真、再现平面声象;乐音的保真度要求较高,营造空间声象主要体现在用多声道模拟立体环绕声,或虚拟双声道3D环绕声等方法,再现原来声源的一切声象。
&&&&&& 音频信号的用途不同,采用压缩的质量标准也不一样。如,电话质量的音频信号采用ITU-TG·711标准,8kHz取样,8bit量化,码率64Kbps。AM广播采用ITU-TG·722标准,16kHz取样,14bit量化,码率224Kbps。高保真立体声音频压缩标准由ISO和ITU-T联合制订,CD11172-3MPEG音频标准为48kHz、44.1kHz、32kHz取样,每声道数码率32Kbps~448Kbps,适合CD-DA光盘用。
&&&& 对声音质量要求过高,则设备复杂;反之,则不能满足应用。一般以“够用,又不浪费”为原则。
&& 音质评价方法-响度、音调和愉快感的变化和组合&&
&&& &评价再现声音的质量有主观评价和客观评价两种方法。例如:
一、语音音质
&&& 评定语音编码质量的方法为主观评定和客观评定。目前常用的是主观评定,即以主观打分(MOS)来度量,它分为以下五级:5(优),不察觉失真;4(良),刚察觉失真,但不讨厌;3(中),察觉失真,稍微讨厌;2(差),讨厌,但不令人反感;1(劣),极其讨厌,令人反感。一般再现语音频率若达7kHz以上,MOS可评5分。这种评价标准广泛应用于多媒体技术和通信中,如可视电话、电视会议、语音电子邮件、语音信箱等。
二、乐音音质
&&&&&& &乐音音质的优劣取决于多种因素,如声源特性(声压、频率、频谱等)、音响器材的信号特性(如失真度、频响、动态范围、信噪比、瞬态特性、立体声分离度等)、声场特性(如直达声、前期反射声、混响声、两耳间互相关系数、基准振动、吸声率等)、听觉特性(如响度曲线、可听范围、各种听感)等。所以,对音响设备再现音质的评价难度较大。
&&&& &通常用下列两种方法:一是使用仪器测试技术指标;二是凭主观聆听各种音效。由于乐音音质属性复杂,主观评价的个人色彩较浓,而现有的音响测试技术又只能从某些侧面反映其保真度。所以,迄今为止,还没有一个能真正定量反映乐音音质保真度的国际公认的评价标准。但也有报道,国际电信联盟(ITU-T)近期已批准一种客观评价音质的被称之为电子耳的新型测量方法,可对任何音响器材的音质进行客观听音评价,也可用于检测电话通讯语音编码系统的缺陷。现将乐音音质评价方法综述如下:(1)主观听判音效
&&&通常,据乐音音质听感三要素,即响度、音调和愉快感的变化和组合来主观评价音质的各种属性,如低频响亮为声音丰满,高频响亮为声音明亮,低频微弱为声音平滑,高频微弱为声音清澄。下面结合声源、声场及信号特性介绍几种典型的听感。
&&&主要由声音的空间感(环绕感)、定位感(方向感)、层次感(厚度感)等所构成的听感,具有这些听感的声音称为立体声。自然界的各种声场本身都是富有立体感的,它是模拟声源声象最重要的一个特征。德·波尔效应证明,人耳的生理特点是:人耳在两声源的对称轴上,当声压差p=0dB和时间差t=0ms时,感觉两声源声象相同,分不出有两个声源;而当p&15dB或t&3ms时,人耳就感觉到有两个声源,声像往声压大或导前的声源移动,每5dB的声压差相当于lms的时间差。哈斯效应又进一步证明,当t=5ms~35ms时,人耳感到有两个声源;而当近次反射声、滞后直达声或两个声源的时间差t&50ms时,即使一次反射声(又称近次或前期反射声)或滞后声的响度比直达声或导前声的响度大许多倍,声源方位仍由直达声或导前声决定。
&&&根据人耳的这个生理特点,只要通过对声音的强度、延时、混响、空间效应等进行适当控制和处理,在两耳人为的制造具有一定的时间差t、相位差θ、声压差P的声波状态,并使这种状态和原声源在双耳处产生的声波状态完全相同,人就能真实、完整地感受到重现声音的立体感。与单声道声音相比,立体声通常具有声象分散、各声部音量分布得当、清晰度高、背景噪声低的特点。
&&&若声源是以左右、上下、前后不同方位录音后发送,则接收重放的声音应能将原声场中声源的方位重现出来,这就是定位感。根据人耳的生理特点,由同一声源首先到达两耳的直达声的最大时间差为0.44ms~0.5ms,同时还有一定的声压差、相位差。生理心理学证明:20Hz~200Hz低音主要靠人两耳的相位差定位,300Hz~4kHz中音主要靠声压差定位,更高的高音主要靠时间差定位。可见,定位感主要由首先到达两耳的直达声决定,而滞后到达两耳的一次反射声和经四面八方多次反射的混响声主要模拟声象的空间环绕感。
&&&一次反射声和多次反射混响声虽然滞后直达声,对声音方向感影响不大,但反射声总是从四面八方到达两耳,对听觉判断周围空间大小有重要影响,使人耳有被环绕包围的感觉,这就是空间感。空间感比定位感更重要。
&&&声音高、中、低频频响均衡,高音谐音丰富,清澈纤细而不刺耳,中音明亮突出,丰满充实而不生硬,低音厚实而无鼻音。
&&&& 低音沉稳有力,重厚而不浑浊,高音不缺,音量适中,有一定亮度,混响合适,失真小。除此之外,还有许多评价音质的听感,象力度感、亮度感、临场感、软硬感、松紧感、宽窄感等。
&&&音质评价方法-失真度、频响、信噪比和平衡度
&&&(2)客观测试技术指标①失真度
&&&谐波失真,主要引起声音发硬、发炸;而稳态或瞬态互调失真主要引起声音毛糙、尖硬和混浊。二者均使音质劣化,若失真度超过3%时,音质劣化明显。音响系统的音箱失真度最大,一般最小的失真度也要超过1%。
&&&  相位失真,主要引起1kHz以下的低频声音模糊,同时影响中频声音层次和声象定位。抖晃失真,主要是电机转速不稳,主导轴-压带轮压力不稳,磁头拍打磁带等造成磁带震动和卷带量变化,进而使信号频率被调制,声音音调出现混浊、颤抖。抖晃通常用音调变化的均方根值表示,通常,录音机的抖晃率&0.1%,Hi-Fi录音机&0.005%,普通录像机&0.3%,视盘机&0.001%。②频响与瞬态响应
&&&频响,指音响设备的增益或灵敏度随信号频率变化的情况,用通频带宽度和带内不均匀度表示(如优质功放的频响1Hz~200kHz±ldB)。带宽越宽,高、低频响应越好:不均匀度越小,频率均衡性能越好。通常,30Hz~150Hz低频使声音有一定厚度基础,150Hz~500Hz中低频使声音有一定力度,300Hz~500Hz中低频声压过分加强时,声音浑浊,过分衰减时,声音乏力;500Hz~5kHz中高频使声音有一定明亮度,过分加强时,声音生硬;过分衰减时,声音散、飘;5kHz~10kHz高频段使声音有一定层次、色彩;过分加强时,声音尖刺;过分衰减时,声音暗淡、发闷。按此规律,可根据各种听感,定量调节音响系统的频响效果。
&&&瞬态响应,是指音响系统对突变信号的跟随能力。实质上它反映脉冲信号的高次谐波失真大小,严重时影响音质的透明度和层次感。瞬态响应常用转换速率V/μs表示,指标越高,谐波失真越小。如,一般放大器的转换速率&10V/μs。③信噪比
&&&信噪比,表示信号与噪声电平的分贝差,用S/N或SNR(dB)表示。噪声频率的高低,信号的强弱对人耳的影响不一样。通常,人耳对4~8kHz的噪声最灵敏,弱信号比强信号受噪声影响较突出。而音响设备不同,信噪比要求也不一样,如Hi-Fi音响要求SNR&70dB,CD机要求SNR&90dB。④声道分离度和平衡度
&&&声道分离度,是指不同声道间立体声的隔离程度,用一个声道的信号电平与串入另一声道的信号电平差来表示。这个差值越大越好。一般要求Hi-Fi音响分离度&50dB。声道平衡度,是指两个声道的增益、频响等特性的一致性。否则,将造成声道声象的偏移。
如何用好音响系统中的功放
一.选用多大功率的功放?
&&&&&大凡在选用功放前,首先碰到的问题是选用多大输出功率的功放,这不但关乎一个音响系统所能达到的效果和稳定性,而且关乎系统的造价。
&&&&&大家知道一个功放的输出功率有很多种表示方法,有额定输出功率、音乐功率、峰值功率,他们之间可以相差数倍,有的相差十倍,而且这些输出功率的数值跟负载阻抗成反比,即负载阻抗越小,同一功放的输出功率越大。理论上,阻抗减小一半,输出功率增大一倍。
&&&&&现在我们来定义功放的额定输出功率。所谓额定输出功率是指在一定的负载阻抗下(通常是8Ω)及一定的谐波失真下(根据厂家给出的0.1%或0.3%等),在输入端馈入正弦波信号,在输出端负载上,获得的最大功率,利用公式P=U2/R求得。
&&&&&&这里要提醒大家注意的是,虽然定义功放的额定输出功率是一件非常严格的事,但有的厂家在宣传时还是不那么严格。有的以小负载时的额定功率作为标称值,有的甚至以音乐功率或峰值功率标注。大有误导公众之嫌。这就要靠我们利用掌握的知识及经验来判断。(后文将专门叙述)。
&&&&&其次,在一个厅堂内如何来选功放?在实际应用中,我们一般不会直接选400W输出或800W输出的功放。因为功放输出的大小,对我们关心的在厅堂里声音够不够响,实在不是一回事。系统的功放输出的功率,从类型来讲,有是的推全频主声道音箱的,有是的推拉声象音箱的,有的是推舞台返送音箱的,有的是推超低音音箱的,数量、作用相差很大,同时又与所推的音箱的灵敏度相关,另外,还与厅堂的声学环境有很大关系。这么多因素对声压级大小(通常说声音响不响)的影响,我们可以用一个公式进行量化表征:
&&&&&&W=10(LP-LS+20lgr)/10
&&&&&&LP:测试点(音箱辐射距离处)要求的声压级dB;
&&&&&&LS:音箱灵敏度dB,由音箱参数给出;
&&&&&&r:音箱到测试点的距离m,也称音箱辐射距离
&&&&&&W:单只音箱所需的推动功率
&&&&&我们就可以以此为根据,进行合理的确定功放输出的电功率大小。这里要注意的是:公式一般确定的是,主声道功放的输出功率。舞台返送音箱可以按主声道功率的30%-50%确定,超低音功放的输出功率可以按主声道功率的100%-150%确定,辅助音箱的功放功率可以按主声道功率的50%-100%确定。绝不可以采用毛估估,凭想象来确定。如果以这种方法来确定,其后果要么浪费(功率选得过大),要么达不到效果,极易造成功放的损坏(功率选得小),除非你非常有经验。
&二.如何判断功放的好坏
&&&&&对于一台功放,很多人往往不能判断其质量优劣。仅凭厂商提供的指标往往大同小异给人一头雾水,凭价格呢,在有的情况下也并不是价高就一定来好货。今天笔者就来谈谈如何从实际使用时的情况来判断功放的好坏,当然用仪器对指标测试另当别论。
&&&&&拿到一台功放,我们可以简单地从以下几方面来判断:
&&&&& 1.&外观、包装
&&&&&一台功放外包装,首先要看包装盒是否正气,印刷是否精美,信息是否完整(规格、产地、通过的认证等,)然后看包装的防震填充材料是否是环保型的。那些包装完好、合理、环保的,可认为是好功放。
&&&&& 2.&功放的外观
&&&&&看面板表面处理是否精细,外壳板材是否厚实,螺丝、螺丝孔位是否精确,旋钮、接插件、文字印刷等是否准确、清晰。如果都是比较好的,也可认为功放质地不错。
&&&&& 3.&打开功放
&&&&&看环形变压器的体积、重量是否与标注的输出功率相匹配,外观是否粗糙,再看滤波电容是否为正厂产品,容量、耐压是否足够(一般容量在10000uf&耐压在100—200v)布线是否清晰、合理,尤其是大功率管:一看其数量,随输出功率增大,大功率管数量可以从8只到24只配置甚至更多;二看其封装形式,是否为金属封装,塑封的就功率来说略小点;三看是否是知名厂家的产品,比如:三肯、东芝等。
&&&&& 4.&判断保护电路
&&&&&看保护电路模块是否较为简单,正规的保护电路具有过流、过压、过温度、延时等功能。差的功放只有开机延时,无其他保护措施,电路很简单。
&&&&& 5.&开机通电
&&&&&风扇噪音低、无变压器振动声、无其他异常声音,反之功放即为不良产品。
&&&&&通过上述观察,一般即使不专业的人员,也能大概了解功放的品质及输出功率的大小,进而也可判断其价位。这里笔者给出功放大致的价格,供朋友们参考。过高过低都是有问题的。
&&&&&进口品牌功放:输出功率在200W*2左右的(8Ω时),其价格在元
&&&& &输出功率在400W*2左右的(8Ω时),其价格在元
&&&&&国产品牌功放:输出功率在200W*2左右的(8Ω时),其价格在元
&&&&&输出功率在400W*2左右的(8Ω时),其价格在元
&&一.功放与音箱的接法
&&&&&我们知道功放是放大音频信号用以推动音箱喇叭单元的。但在实际应用中问题却相当复杂,为什么这样说呢?
&&&& &大家知道,音箱有音箱的标称功率,而这种功率在实际应用中,信号电压并非都是某个频率的正弦波,而是可以分解为诸多谐波的复合波,其平均功率并非就是正弦波条件下的平均功率;第二功放的输出模式,前面我们分析过有立体声输出、并联输出和桥型输出三种模式,究竟应该如何选用呢?第三.功放的输出阻抗与音箱的输入阻抗有不同的含义,究竟是一样好还是尽量选择小阻抗的音箱好?等等。
&&& &因此,了解功放与音箱的接法是用好功放所必须了解的。
&&&& &1、功率匹配
&&&& &按照我们一般的理解,功放的功率与音箱相等是最合理、最安全的,其实不然。
&&&& &由于定义、测试功放的输出功率,是采用正弦波平均额定功率,而音箱大都工作在放大音频信号状态,也就是非正弦波状态,考虑到对音频信号我们更多地以粉红噪声来代替,而粉红噪声信号的峰值电平比正弦波信号的平均值要大6倍,而要保证峰值信号完整放大(不削波),也即要求功放的输出功率必须是音箱功率的6倍,当然这是比较奢侈的,一般音箱大都不会工作在额定功率状态。我们可以选2倍,但不可以小于音箱的功率。
&&&&&大家可能要问,为什么功放的输出不能小于音箱的功率呢?功放的功率小对音箱不是更安全吗?结论恰恰相反。
&&& &我们知道,功放的额定输出功率就是最大不失真功率(失真度一定),当我们加大输入信号的强度,功放的输出信号也会随着增大,但此时,其失真度迅速加大。从功放管的工作状态来说,处于饱和状态,从波形分析来看是产生了消波失真。即输入为正弦波时,输出为接近方波的波形。进一步&&
从理论分析,这样的波形按傅立叶级数展开,存在大量的高频谐波。因而对音箱的高音头是很大的冲击,大都会把音圈烧掉。
&&&& &2、频率匹配
&&&&&现在的功放,其频率响应一般可轻松地做到20~20K,但一般音箱大多只能做到80~16K,很少能做到20~20K,因此,我们在系统工作时,不应该也没有必要把功放的频响都工作在20~20K,而是借助周边设备进行低切或高切,以适应音箱的频带宽度,使声音变得好听。
&&&&& 3、阻抗匹配
&&&&&功放与音箱都有各自的标称阻抗值,前已述。音箱的阻抗越小,功放的输出功率越大,但这时对功放的影响较大,主要是输出功率及稳定性。功放的输出功率增大,意味着流过功放管的电流增大,此时,功放管的温度要上升,温度上升,功放管的可靠性要下降;另一方面,由于功放的内阻及线阻的存在,音箱阻抗减少,相对线损增加,直接导致了音箱获得的功率减少,导致效率下降,因此要求两者阻抗要匹配,一般配8Ω或4Ω的音箱较合适,过大过小均不妥(尤其是多个音箱串、并联的时候)。
&&& & 4、功放与音箱的联接
&&&& &所谓联接主要是3个方面:一是相位问题,一般功放和音箱均用红、黑接线柱表示其极性(也即相位),一般在单个音箱的使用中,我们不需要考虑相位,在双声道(两个音箱工作)时,如两个音箱相距6~8米以上,我们也没必要考虑相位,因为两音箱的相关性不是很大,只有在多个音箱组合使用,且堆叠在一起时,我们才考虑相位问题,即相位必须一致。二是功放输出采用何种形式。前面我们说过功放有三种输出形式:双路输出、并联输出和桥型输出。我们应该如何来选择呢?据笔者的经验:一般情况下可以选择双路输出(立体声接法),这是常见的,但有时,一台功放不是作为立体声扩大形式,而是需要推动同一路信号的众多音箱或是超低音箱(无方向感,不分声道),这时我们可以用同一路信号输入的并联形式,其输出的两路均为同一信号,分别推一个音箱,而如果功放的输出功率小于音箱的功率(无条件换大,或者考虑经济性),我们可以采用桥型输出的方法,实际输出功率可达标称功率的3倍,轻松推音箱了(主要是超低音箱);但这里要求功放的可靠性要好,两路放大器一致性要好,否则降低了功放的安全性,不宜提倡。三是音箱线的线径,这个问题在音箱线比较长时,大于10米时,尤其是30~50米时是非常重要的,因此,要求选择线径粗,材质好的音箱线,不能贪便宜,导致线损增加,阻尼系数的下降。
&1.数字功放简介
&& &&笼统地讲,数字功放就是采用数字技术的功放。所谓数字技术就是以01011等形式,器件以开关工作状态对应来处理信号的一种技术。但是我们在音响领域以至自然界碰到的99%的信号均为连续变化的模拟量,直接是无法进行数字处理的。因而就有一个先把模拟转数字(A/D)的装置,再用数字的方式处理,然后再用受罪转模拟(D/A)的装置转回模拟信号的过程。虽然数字功放采用的器件不同,但形式大同小异。由于数字技术在小信号处理方面,器件、电路、技术已相当成熟,因而与我们的实际生活还是比较密切的,我们对此也很不陌生,但数字功放由于处理的是大信号,因此只有近来才应用到音响领域。
&&& & 2.数字功放的分类
& &&&依笔者理解,如按数字技术采用的过程不同,可以如下分类:
&&& & a.全数字技术功放
&&& &所谓全数字技术功放就是数字技术应于功放的前级、后级及电源部分,是真正意义上的数字功放。
&&& &其信号处理是经A/D转换后,数字信号经小信号处理后,直接送数字功率放大,再经过D/A处理后,完成放大作用,同时其电源也采用数字技术的开关电源。
&& &&这类功放,理论上性能十分优异:失真度小于0.01%,转换速率40-70v/μs,阻尼系统&600,动态范围≥95dB,输出阻抗低至1Ω,电源效率&90%,体积高为1-2U,因而是今后功放发展的方向。
&&& & b.采用开关电源的功放
&& &&大家知道开关电源的效率高、干扰小、体积小(无需10000μF的大电容及笨重的电源变压器),在其它中小功率电器上广泛采用。目前由于器件技术的发展,大功率的开关电源开始实际应用,这给专业功放有了应用的条件。这种采用PWM技术(脉宽调制)也是数字技术,姑且也把它称做数字功放。
&& && c.小信号采用数字技术的功放
&& &&与第一类功放类似,只是在功率放大部分仍采用传统的模拟技术及器件,既保留了数字功放信号处理方便、控制、保护完善的优势,同时延用了模拟功率放大技术,具有技术成熟、可靠的优势,也是一类可选择的数字专业功放。
&&&& &3.数字功放的选用
&& &&理论上数字功放具有十分优异的性能,但现实是纯数字功放的售价还没有什么优势,尤其是大功率的数字功放,可以说十分昂贵,因而使用很少,只有在高档系统有应用,如高档场馆、电影还音等领域。同时大功率的数字放大(D类、T类放大器)的器件安全性还未完全解决,大功率的D/A转换不易实现,笔者建议,近期在专业音响领域,非必要不选用数字功放,至于小功率的AV音响、高保真的有源音箱,则有SONY、SHARP等品牌的器材可选用
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新旧程度:8
价格:50一只
所在地区:湖北
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本帖最后由 收音机的缘份 于
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如果两个音箱全要总计多少银子包德帮物流多少银子?有意
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请问 低音喇叭 多少W的&&
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非常想看屁股.喇叭的
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