LMX2594 的目标应用包括5G和毫米波无线基础设施、测试与测量设备、雷达、MIMO、相控阵天线与波束成形以及高速数据转换器时钟应用。为方便开发,贸泽还库存有LMX2594EVM RF 合成器评估模块。
2017-09-05 09:49:06
15742 在本文中,我将介绍毫米波(mmW)波束成形和天线技术的各个方面以及我认为有趣和独特的技术设计实例。 波束成形 波束形成网络(BFN)用于将来自小天线的信号组合为比单独的每个单独天线更具指向性的模式
2018-06-12 11:06:22
17430 注意到5 g 是由几个不同的性能级别组成的。5 g 网络由以下部分组成:低频带范围(600兆赫至3ghz)中频范围(3吉赫至6吉赫)毫米波范围(> 10Ghz)或毫米波新的和现有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45
28 GHz的天线的半波阵子间距约为5 mm。频率越高,此间距越小,芯片或封装尺寸因而成为重要考虑因素。理想情况下,单波 束的整个框图都应当集成到单个IC中;实际情形中,至少应将上下变频器和RF前端
2019-06-12 06:55:46
MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像
2023-05-06 14:34:55
运营商、设备厂商和芯片厂商正在齐心协力地推动第五代移动通信标准(即5G)的制定。5G是现在4G(也称为长期演进项目,Long term evolution,即LTE)移动通信标准的下一代,5G
2019-07-11 07:46:45
与应用,如第二代行动通讯(2G)、第三代行动通讯(3G)、第四代行动通讯(4G)、蓝牙、无线区域网络等,要再找到能够支持更大容量、更高传输速率的频宽越来越不容易。因此,目前全世界大厂对于5G使用毫米波频段
2019-07-11 06:52:45
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
毫米波是指波长为毫米级的电磁波,通常所处频段为30-300GHz,往往也包含24GHz以上频段。5G网络需要毫米波来支持更高的速率和更低的时延,为各种新型应用提供通信基础设施。相比于4G,5G一
2023-05-05 10:49:47
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
本文作者陈文江:工研院资通所新兴无线应用技术组副组长、M300部门经理,***经济部技术处5G科研计划“高频段接入技术”计划的主持人。摘要:随着各种移动多媒体影音应用在手机平台越来越普及,手机用户
2019-07-10 07:46:56
在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31
的优势如何为经济实惠的 5G 基础设施显著节省空间、降低功耗和压缩成本。另外值得注意的是,射频 SoC 在相干波束成形中起到关键作用,这是一种用于先进雷达系统的有源相控阵天线技术,可以提高 6 Ghz
2019-07-05 04:20:15
`在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用已越来越多,毫米波雷达技术、5G技术中均有
2020-03-12 14:10:38
多项关键技术直接推动射频前端芯片市场成长。5G时代会有更多的频段资源被投入使用,多模多频使射频前端芯片需求增加,同时Massive MIMO和波束成形、载波聚合、毫米波等关键技术将助长这一趋势。物联网
2017-04-14 14:41:10
5G标准对射频影响较大,需要一系列新的射频芯片技术来支持,例如支持相控天线的毫米波技术。毫米波技术最早应用在航空军工领域,如今汽车雷达、60GHz Wi-Fi都已经采用,将来5G也必然会采用。运营商
2019-06-19 08:14:33
加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4GLTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距,后者采用的频率要远远
2017-08-03 16:28:14
向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波 (mmW) 5G实施方案之间的带宽差距
2017-06-06 18:03:10
)的相控阵波束成型的[url=]视频[/url]天线。另外一方面,研发工程师需要了解5G毫米波系统在各种不同的电波传播场景中各种传播特性,这通常是通过信道仿真设备方式来实现各种所需的场景模拟,但毫米波
2018-07-23 10:51:32
本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
2021-03-08 08:40:30
的非常小的天线元件也将用于毫米波通信系统,如5G。波束形成技术可以将辐射功率集中到单个用户,以获得更高质量的信号和更远距离的通信。使用自适应波束形成技术,波束甚至可以根据用户数量及其相对于发射天线
2022-07-29 22:43:59
。例如,中心频率为 28 GHz的天线的半波阵子间距约为5 mm。频率越高,此间距越小,芯片或封装尺寸因而成为重要考虑因素。理想情况下,单波束的整个框图都应当集成到单个IC中;实际情形中,至少应将上下变频器
2019-07-11 07:57:45
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38
什么是毫米波雷达 毫米波是指波长介于1-10mm的电磁波,波长短、频段宽,比较容易实现窄波束,雷达分辨率高,不易受干扰。毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于
2019-12-16 11:09:32
毫米波解决方案的小型化。5G FDD波束成形模块架构 由于频率路由和滤波功能对于5G载波聚合及与以往各代移动技术的后向兼容至关重要,因此集成SAW、BAW、FBAR以及其他集成谐振器和滤波器技术对于用户
2019-03-14 13:56:39
上实现该硬件平台的开放性、数字化、标准化和可编程化。数字上变频和下变频技术是构建毫米波通用硬件平台的关键技术。基于此,本文给出一种两次变频法的毫米波发射端上变频方案,并利用Altera公司的Cyclone
2019-06-19 08:27:35
2023年1月发文,将21.2-23.6GHz和71-76GHz/81-86GHz的毫米波频段,列为我国可用于无线通信的频段[1]。根据统计显示,5G毫米波手机2023年出货将突破1亿部,并且在2025
2023-05-05 11:22:19
技术对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
2021-11-19 08:00:00
向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距
2019-06-18 07:19:25
才能解决5G数据速率需求。如果要执行基础设施的毫米波系统物理层计算,FPGA将是开发实时原型的关键技术。毕竟,推动毫米波技术发展的驱动力是大量连续带宽。
除了FPGA板卡,毫米波原型系统还需要最先
2023-05-05 09:52:51
并不现实,我们需要采取其他方法来改善连接效果。5G WiFi采用了两种可选技术,通过提高限定范围内的速率或吞吐能力来加速连接性能。其中,最有效的方法就是波束成形技术,这是一种非专利技术,能够应用于多种
2019-06-13 05:00:07
如何利用5G WiFi波束成形和LDPC技术提高无线连接性能?
2021-05-21 06:37:05
针对5G毫米波通信系统对本振源频率、相位噪声、杂散抑制要求的提升,提出了一种结合ADF4002 和2 个ADF5355 频率合成器芯片,可同时用于中频和射频电路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26
Ettus USRP X410 与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形器,应用于先进的无线通信和感测研究,包含5G/6G、卫星通信、雷达等陆海空领域。此新推出的毫米波通信原型
2023-02-21 13:44:53
本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G应用的24至
2020-12-21 07:09:34
本上下变频盒子集成了一个高性能双平衡混频器、一个具卓越相位噪声的内置本振、一个保证极低谐波/ 杂散的无源四倍频/功率放大组件、以及射频和中频滤波器等,在一个覆盖全球毫米波几乎所有 5G 频段的 18
2022-04-21 15:59:16
低插损毫米波移相器(Low-Loss mmWave Phase Shifter)是 5G/6G、相控阵雷达、卫星通信、毫米波成像等系统的核心部件,用于在 24 GHz 以上频段实现精确的波束赋形
2025-08-15 16:10:04
IQgig-5GLitePoint IQgig-5G全集成式 5G 毫米波测试系统全集成式 5G 毫米波测试系统IQgig-5G 是首款支持 23 至 45GHz 频率范围内
2025-08-29 16:13:11
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2018-03-20 09:52:01
4228 
此商用方案基于5G毫米波28GHz频段,5G与4G联合组网(NSA)。华为提供发射功率(EIRP)业内最大的毫米波基站,采用4CC载波聚合技术,每载波200M,共800M频宽。在成功打通商用first call之后,华为将继续验证毫米波商用网络的峰值速率、时延、覆盖与移动性。
2018-10-27 09:53:31
5989 在本次5G毫米波测试中,中国联通网络技术研究院对多个设备厂家的毫米波传播特性、5G毫米波基站的接入功能、波束管理功能、移动性管理与性能进行了测试验证,研究和分析了毫米波未来部署中可能面临的问题和挑战
2019-04-29 10:37:16
1874 LitePoint FAE团队于上周在上海公司成功举办5G毫米波波束成形验证及非信令测试技术日活动。
2019-07-22 16:07:01
4365 仅支持毫米波的5G芯片不能在国内使用,但是现在其实也没有什么仅支持毫米波的芯片,支持毫米波的芯片同时也需要支持Sub-6G。
2020-02-29 17:21:41
13921 毫米波可以说具备诸多应用,其中5G与毫米波之间的联系更为紧密。可以说,毫米波是5G发挥所有性能的关键。
2020-03-20 11:01:29
917 毫米波技术是5G系统实现高速的重要手段,目前5G产业发展需要毫米波加持。未来5G毫米波将如何应用到实际生活中?结合高通5G毫米波进行技术的解析。
2020-04-03 17:53:49
5617 毫米波是5G核心技术之一,不仅因为毫米波有大量的空闲频段可供使用,还因为毫米波的指向性好、波束窄从而为大规模MIMO提供了可能。当然毫米波的传输距离会变得更短,也即基站的数量需要更多才能实现全面覆盖
2020-12-31 10:30:00
2 移动网络质量评测机构OpenSignal发布的数据显示,在法国、澳大利亚等33个国家,移动网络的平均速度已超过用户的Wi-Fi连接速度。随着5G时代的到来,如何满足日益增长的业务流量需求?这将是毫米波发挥作用的地方。 5G毫米波是一项蕴含巨大潜力的新兴技术
2020-11-17 10:38:00
1 毫米波是5G核心技术之一,不仅因为毫米波有大量的空闲频段可供使用,还因为毫米波的指向性好、波束窄从而为大规模MIMO提供了可能。当然毫米波的传输距离会变得更短,也即基站的数量需要更多才能实现全面覆盖。
2020-07-08 09:39:17
3471 本文档的主要内容详细介绍的是5G毫米波的资料介绍和芯片设计毫米波的概述。
2020-09-09 08:00:00
54 毫米波是5G不可或缺的一部分,助力5G释放全部潜能,全球5G毫米波产业蓄势待发。作为5G的最佳搭档,毫米波未来将如何发展?通信世界全媒体与你一起聚焦5G毫米波,共瞻5G毫米波蓄势待发。 至2020
2020-10-10 14:22:01
3137 
毫米波是5G不可或缺的一部分,助力5G释放全部潜能,全球5G毫米波产业蓄势待发。作为5G的最佳搭档,毫米波未来将如何发展?通信世界全媒体与你一起聚焦5G毫米波,共瞻5G毫米波蓄势待发。 在5G规模
2020-10-12 10:34:46
2682 5G毫米波的应用将开启5G发展的新阶段,有望释放出5G的全部潜能。为进一步讨论5G毫米波的未来、释放5G全部价值、推进5G毫米波产业的发展,由GSMA主办,信通传媒·通信世界全媒体承办,高通公司
2020-10-13 09:07:34
1323 毫米波是5G不可或缺的一部分,助力5G释放全部潜能,全球5G毫米波产业蓄势待发。作为5G的最佳搭档,毫米波未来将如何发展?通信世界全媒体与你一起聚焦5G毫米波,共瞻5G毫米波蓄势待发。 在ITU划分毫米波
2020-10-13 15:05:54
4330 全球毫米波5G产业蓬勃发展 近段时间的多个行业会议上,产业链代表均评估认为,毫米波5G网络部署已经成为全球5G技术发展的重点。GSA在10月底发布的最新统计数据显示,目前全球有130家运营商正在投资
2020-11-13 11:09:12
4128 11月23日消息,高通在昨天谈到了5G毫米波的好处,它认为5G毫米波能够助力缩小“连接鸿沟”。
2020-11-23 17:17:37
6658 据外媒报道,美国密歇根大学(the University of Michigan)电气与计算机系的工程师们研发了首款全集成式单芯片数字毫米波(MMW)波束成形器,可为高频5G通信开辟新道路。该技术可用于改进车到车通信、自动驾驶、卫星互联网和国防等行业。
2020-11-30 10:44:32
1293 毫米波频谱和载波聚合,Qualcomm、Verizon和爱立信聚合八个独立信道,5G毫米波首次峰值高达5.06Gbps。 2020年12月发布的高通骁龙888移动平台,集成第三代5G调制解调器及射频系统——骁龙X60,支持Sub-6GHz和毫米波,以及两者的频谱聚合,能够提供高达7.5Gbps全球最快的
2021-01-14 11:51:01
4273 毫米波频段拥有大量连续可用的频谱资源。将毫米波用于5G网络,可以更好地满足超大带宽和超高速的应用需求。感谢中国联通、高通公司等三十多家企业的共同努力,使观众能够获得沉浸式的5G毫米波业务体验,看到全景式的5G毫米波产业生态, 更好地感受5G带来的美好未来!
2021-02-26 16:06:32
2590 随着全球5G商用部署的推进,被誉为“5G高路公路”的毫米波频段的重要性逐渐显现出来。现在,包括中国在内的世界上多个国家都在积极部署毫米波,其实5G毫米波能够以这么快的速度普及,与高通5G毫米波产品
2021-04-16 16:57:50
2625 就大大增加,导致覆盖范围和和传播距离的降低。因此,在毫米波频段范围内,怎样提高整个系统的信噪比,就变得非常重要。所以,5G新空口 采用波束成形技术,把信号只朝预期的方向进行发射,从而提高了传播距离,增加了覆盖范围。
2022-02-07 09:36:27
2193 然而,现有的设备大多是6GHz以下的设备,如何在已有设备的基础上,满足5G毫米波设计和开发的需求呢?虹科提出了经济高效的5G毫米波扩展方案,能够将现有的低于6GHz的设备经济地扩展到5G毫米波频段,并且能够做到在升级到5G毫米波的同时降低成本和所需时间,轻松地实现上下变频。
2022-11-16 14:19:25
3428 人们普遍认为,混合波束成形(如图1所示)将是以微波和毫米波频率运行的5G系统的首选架构。在这种架构中,采用数字(MIMO)和模拟波束成形的组合,以克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数
2023-01-05 14:02:26
2611 晶准通信的第一次流片就较为成功地验证了新方案路线的MMIC产品可行性,并向行业伙伴和潜在用户送样。目前所完成验证的产品包括5G毫米波TR前端芯片(图2)、毫米波功率放大器(PA)、毫米波低噪声放大器(LNA)、毫米波高功率开关(HP_SPDT)、毫米波小尺寸开关(LP_SPDT)等
2023-02-13 15:37:15
2962 毫米波技术与卫星通信方案的领先者稜研科技(TMY Technology Inc., TMYTEK)与 NI 共同推出毫米波通信原型设计解决方案,整合 NI Ettus USRP X410 与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形器。
2023-03-13 14:41:36
923 科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形器,应用于先进的无线通信和感知研究,包含5G/6G、卫星通信、雷达等陆海空领域。
2023-03-20 10:38:16
1194 与传统的低频频段相比,毫米波的传输距离较短,穿透能力也较差,在建设5G网络时需要更密集的基站和天线来实现覆盖。因此,毫米波5G主要应用于高密度人口的场所和需求更高速率的应用场景,比如体育场馆、商业区、高速铁路等。
2023-05-04 17:43:28
9789 功率对系统前端技术选择的影响。当波束成型备受媒体关注时,同样重要的无线电在执行从位到毫米波频率的转换。我们将给出系统这一部分的信号链示例,并介绍部分ADI公司前沿组件供无线电设计人员考虑。
2023-06-14 14:19:48
1643 
虹科解决方案能够通过模拟真实的网络行为和流量来验证端到端无线网络性能。虹科上/下变频器和sub-6GHz仿真器与波束成形器结合使用,从而将其扩展到5G毫米波频段。
2022-06-08 09:37:46
1615 
今天我们来介绍将sub-6GHz模拟器与波束成形器和虹科上/下变频器结合使用且不增加任何额外噪声,从而将其扩展到5G毫米波频段。1现状●信令通信测试是电信研究、基带和基站设计的核心,基站模拟器可以在
2022-06-08 11:47:42
1353 
通用软件无线电外设是用于射频应用的软件定义无线电 ,可以广泛应用于多种应用中,使用虹科上下变频器,经过中频信号到毫米波频段的上下变频,加上波束成形器,就可以进行完整的毫米波硬件架构的构建和测试。
2022-06-13 11:27:22
1361 
波束成形和大规模MiMo是毫米波通信的关键技术之一,通过波束成形器与虹科上/下变频器的集成,能够实现将现有的sub-6GHz设备简单便捷地实现5G波束形成和大规模MiMo。
2022-08-15 10:11:37
2327 
毫米波 L-PAMiD产品和测试的量产方案。公司5G毫米波天线AiP模组产品也已进入量产。 另外,长电科技近年来也同时与客户就车载毫米波雷达收发接收器芯片和集成天线的AiP的SoC产品进行了合作开发,面向更多客户提供4D毫米波雷达先进封装解决方案。 毫
2023-07-12 15:39:49
1635 5g毫米波是什么意思 5G毫米波技术是5G应用中一项重要的基础技术,毫米波指的是一种特殊电磁波,波长为1毫米到10毫米,波动频率为30GHz-300GHz 。相对于6GHz以下的频段,毫米波具有
2023-10-18 15:45:31
5397 大带宽、低空口时延和灵活弹性空口配置等独特优势,可满足未来无线通信对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的需求。 5g毫米波芯片上市公司 5g毫米波芯片上市公司这个问题目前没有相关官方的报道,因此无法给出准确的回答,根据媒体称以下信维通信、美格智能、
2023-10-18 15:52:51
1831 大带宽、低空口时延和灵活弹性空口配置等独特优势,可满足未来无线通信对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的需求。 5G毫米波的优势不仅具有连续性的400兆、600兆频谱,还有着更好的上下行速率,可以达到4Gbps-5Gbps,又能够与各种先进技术整合实现各类应用,可
2023-10-18 15:56:10
2462 5g毫米波传输距离多少 5g毫米波传输距离多少这个问题目前没有相关官方的报道,因此无法给出准确的回答。 据了解,5G毫米波技术是5G应用中一项重要的基础技术,毫米波指的是一种特殊电磁波,波长为1毫米
2023-10-18 16:03:26
1910 毫米波雷达的自适应波束成形技术是当前雷达领域备受关注的研究方向之一。本文深入探讨了自适应波束成形技术的原理、关键技术和在各个应用领域中的前景,以及它如何提升毫米波雷达系统在复杂环境中的感知精度。
2023-11-14 15:51:00
1298 电子发烧友网站提供《位到波束:5G毫米波无线电射频技术演进.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:58:47
0 谷歌 Pixel 6 拆解,FD-SOI首次被用于5G毫米波
2023-12-07 16:15:46
939 
5G毫米波技术是新一代移动通信技术中的重要组成部分,相比传统的无线通信技术,它具有许多优势。 随着互联网的不断发展和人们对通信速度和网络容量的不断需求,无线通信技术也在不断进步。5G毫米波技术作为
2023-12-27 11:37:55
2333 5G毫米波天线具有广泛的应用价值和潜力,它在通信、网络、医疗、交通、安全等领域都有重要作用。本文将详细介绍5G毫米波天线的原理、特点、应用和前景。 一、5G毫米波天线的原理和特点 原理:5G毫米波
2023-12-27 13:47:52
3709 5G毫米波相控阵通信射频芯片是一种新型的通信技术,它通过相控阵技术实现信号的波束成型和波束跟踪,使信号能够在传输过程中更加稳定和高效。下面将从射频芯片的功能、应用、技术挑战和未来发展等多个方面展开
2023-12-27 14:02:31
2639 2.相控阵芯片:相控阵芯片是5G毫米波相控阵通信射频芯片的核心部分。它集成了多个发射和接收天线单元,通过调整每个单元的相位和幅度,实现对发射信号的波束成形和对接收信号的波束跟踪。相控阵芯片通常由多个BCP54基带芯片和射频芯片组成,能够实现高精度的波束成形和波束跟踪。
2024-01-09 13:06:57
5557 中,毫米波被广泛应用于各种设备和应用中。 首先,5G毫米波在手机通信设备中得到了应用。基于毫米波频段的5G手机能够实现更快的下载和上传速度,减少视频卡顿和加载时间,提供更高质量的通信体验。此外,毫米波技术还支持更多的设备同时连接到网络
2024-01-09 16:19:19
1459 5G毫米波技术(5G mmWave technology)是指在5G通信中使用的高频段无线电波技术。相比于之前的通信技术,5G毫米波技术有许多独特的优势和应用,下面详细介绍了5G毫米波技术的好处
2024-01-09 17:02:24
1914 )的B5322和三星(Samsung)的Exynos RF 5500等。下面将详细介绍这几种芯片的特点及其在5G基站端的应用。 首先是高通的QTM052芯片,它是高通推出的用于5G基站端的毫米波射频芯片。该芯片支持28GHz频段,具有高度集成、小巧轻便的特点。QTM052芯片采用了高通自家的射频前端技术,能够实
2024-01-09 18:15:00
4707 进行信号处理。而上下变频器的主要功能便是将毫米波信号在发送和接受之间的射频信号转换为中频信号,再通过解调器进行信号处理,对毫米波通信链路而言是不可或缺的核心器件。
2024-08-06 15:01:37
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