JP3566701B2 - 光ディスク記録再生装置 - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は回転する光ディスクに光ビームを照射して情報を記録再生する光ディスク記録再生装置に関し、特に光ビームが光ディスク上のトラックを正確にトレースするためのトラッキングサーボ技術に関する。
【0002】
【従来の技術】
光ディスク記録再生装置において、情報を示すピットの並んでいるトラックを光ビームが正確にトレースするためには、トラッキング信号を生成し、このトラッキング信号に基づいてピックアップのディスク半径方向における位置制御を行うトラッキングサーボが不可欠である。
【0003】
トラッキングエラー信号の生成方法としてDifferential Phase Detection(以下DPD)方式、Push Pull(以下PP)方式等がある。
【0004】
DVD−ROMのように読取専用の光ディスクはプレス加工により、情報を示すピットが孔として記録される。DVD−RAMのように記録可能な光ディスクは、グルーブがスパイラル状に形成され、凹部としてのグルーブと凸部としてのランドがトラックを構成し、該トラックにビームを照射して情報を示すピットがディスク表面の相変化部として記録される。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記した従来技術においては、DPD及びPP方式は夫々以下のような欠点を有している。
【0006】
DPD方式においては、ピットの回折を利用してトラッキングエラー信号を生成する方式のため、記録されていないディスクは、ピットが形成されていないので、トラッキングエラー信号を生成することが不可能である。また位相差を利用する性格上ディスク表面に傷等が有った場合、大きく誤ったトラッキングエラー信号を生成してしまうので、トラック飛び等の誤動作を引き起こす。
【0007】
PP方式の場合は、情報の記録されたトラックと未記録のトラックで反射光の強度が変わってしまい、トラッキングエラー信号の振幅に差が生じてしまう。このことによりトラッキングサーボが不安定になってしまう。
【0008】
【課題を解決するための手段】
そこで、本発明は記録及び未記録エリアが混在するディスクやピットの深さのバラツキ及びディスクの傷に対しても安定したトラッキングエラー信号が発生可能な光ディスク記録再生装置を提供することを目的とする。
【0009】
上記目的を達成するために本発明は、光ディスクに光ビームを照射して情報を記録再生する光ディスク記録再生装置において、少なくとも2以上の光検知セルから成り、光ディスクを反射した光を受光し、受光した前記光に基づいて、光検知信号を出力する光検知手段と、前記光検知手段から出力された前記光検知信号の位相差を検出する位相差検出部を有し、前記光の検知信号からDPD方式トラッキングエラー信号を生成するDPD方式トラッキングエラー生成手段と、前記光検知手段から出力された前記光検知信号の振幅差を検出する振幅差検出部を有し、前記光検知信号からPP方式トラッキングエラー信号を生成するPP方式トラッキングエラー生成手段と、前記DPD方式トラッキングエラー生成手段により生成されるDPD方式トラッキングエラー信号と、前記PP方式トラッキングエラー生成手段により生成されるPP方式トラッキングエラー信号とを合成し、合成されたトラッキング信号を提供する合成手段と、前記光検知器の全加算信号から前記光ディスク上の欠陥を検出する欠陥検出手段と、欠陥検出手段により前記ディスク上の欠陥が検出された場合、前記合成手段に供給されるDPD方式トラッキングエラー信号をミュートする手段と、前記合成手段から提供される合成されたトラッキング信号を用いて、トラッキング制御を行うトラッキング制御手段とを具備する。
【0010】
従って、DPD方式トラッキングエラー生成手段とPP方式トラッキングエラー生成手段とを同時に用いることにより、互いの欠点を補償しながらトラッキングを制御することができる。
【0011】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について詳細に説明する。図1は本発明が適用される光ディスク記録再生装置の構成を示すブロック図である。
【0012】
記録媒体としての光ディスク61の表面にはスパイラル状にトラックが形成されており、ディスク61はスピンドルモータ63によって回転駆動される。
【0013】
光ディスク61に対する情報の記録、再生は、光ピックアップヘッド(以下PUHと記載)65によって行われる。PUH65は、スレッドモータ66とギアを介して連結されており、このスレッドモータ66はスレッドモータ制御回路68により制御される。
【0014】
スレッドモータ制御回路68に速度検出回路69が接続され、この速度検出回路69により検出されるPUH65の速度信号がスレッドモータ制御回路68に送られる。スレッドモータ66の固定部に、図示しない永久磁石が設けられており、駆動コイル67がスレッドモータ制御回路68によって励磁されることにより、PUH65が光ディスク61の半径方向に移動する。
【0015】
PUH65には、図示しないワイヤ或いは板バネによって支持された対物レンズ70が設けられる。対物レンズ70は駆動コイル71の駆動によりフォーカシング方向(レンズの光軸方向)への移動が可能で、又駆動コイル72の駆動によりトラッキング方向(レンズの光軸と直交する方向)への移動が可能である。
【0016】
レーザ制御回路73内のレーザ駆動回路75により、半導体レーザダイオード79からレーザ光が発せられる。半導体レーザダイオード79から発せられるレーザ光は、コリメータレンズ80、ハーフプリズム81、対物レンズ70を介して光ディスク61上に照射される。光ディスク61からの反射光は、対物レンズ70、ハーフプリズム81、集光レンズ82、およびシリンドリカルレンズ83を介して、光検出器84に導かれる。
【0017】
光検出器84は、例えば4分割の光検出セルから成り、これら光検出セルの検知信号は本発明によるRFアンプ85に出力される。RFアンプ85は光検知セルからの信号を処理し、ジャストフォーカスからの誤差を示すフォーカスエラー信号FE、レーザ光のビームスポット中心とトラック中心との誤差を示すトラッキングエラー信号TE、及び光検知セル信号の全加算信号であるRF信号を生成する。
【0018】
フォーカスエラー信号FEはフォーカシング制御回路87に供給される。フォーカシング制御回路87はフォーカスエラー信号FEに応じてフォーカス駆動信号を生成する。フォーカス駆動信号はフォーカシング方向の駆動コイル71に供給される。これにより、レーザ光が光ディスク61の記録膜上に常時ジャストフォーカスとなるフォーカスサーボが行われる。
【0019】
トラッキングエラー信号TEはトラッキング制御回路88に供給される。トラッキング制御回路88はトラッキングエラー信号TEに応じてトラック駆動信号を生成する。トラッキング制御回路88から出力されるトラック駆動信号は、トラッキング方向の駆動コイル72に供給される。これによりレーザ光が光ディスク61上に形成されたトラック上を常にトレースするトラッキングサーボが行われる。
【0020】
上記フォーカスサーボおよびトラッキングサーボがなされることで、光検出器84の各光検出セルの出力信号の全加算信号RFには、記録情報に対応して光ディスク61のトラック上に形成されたピットなどからの反射光の変化が反映される。この信号は、データ再生回路78に供給される。データ再生回路78は、PLL回路76からの再生用クロック信号に基づき、記録データを再生する。
【0021】
上記トラッキング制御回路88によって対物レンズ70が制御されているとき、スレッドモータ制御回路68により、対物レンズ70がPUH65内の所定位置近傍に位置するようスレッドモータ66つまりPUH65が制御される。
【0022】
モータ制御回路64、スレッドモータ制御回路68、レーザ制御回路73、PLL回路76、データ再生回路78、フォーカシング制御回路87、トラッキング制御回路88、エラー訂正回路62等は、バス89を介してCPU90によって制御される。CPU90はインターフェース回路93を介してホスト装置94から提供される動作コマンドに従って、この記録再生装置を総合的に制御する。又CPU90は、RAM91を作業エリアとして使用し、ROM92に記録された本発明を含むプログラムに従って所定の動作を行う。
【0023】
図2(a)は光ディスクに再生ビーム、つまり情報再生用の光ビームを照射したときの様子を示す図である。光ディスクの凹部はDVD−ROMのような読取専用のディスクの場合はピット、DVD−RAMのように記録可能な光ディスクの場合はグルーブであり、相変化したピットをビームが照射している場合を示す。読取専用ディスクも記録可能なディスクも光は同様に反射する。
【0024】
光ディスクのピット上を再生ビームが走査したとき、再生ビームはピットにより回折される。反射ビームは、ピット上面で反射した反射光Laと、ピットにより回折した回折光Lbがある。反射光Laと回折光Lbはピットによる回折により位相差が発生するため互いに干渉し、図2(a)上図のように部分的に打ち消しあい影が発生する。
【0025】
以下、DPD方式トラッキングエラー信号の生成方法について説明する。ピット列の中心からビームスポットがずれて走査された時、上述した影の出来る位置が、図2(a)の矢印bのように移動する。ピックアップでは、ディスクを反射した光を図2(b)に示すような4分割したディテクターA,B,C及びDで受け、影が移動することによって発生する光検知出力信号の変化によってトラッキングエラー信号を生成する。
【0026】
次にPP方式トラッキングエラー信号の生成方法について説明する。トラックからビームスポットがずれたときトラックを挟んだ左右の光の強度分布が変化する。ピックアップでは、図2(b)に示すような4分割したディテクターA,B,C及びDにて反射された光を受け、(V+V)と(V+V)の強度差を検出することによってトラッキングエラー信号を生成する(V〜VはディテクタA〜Dの検知出力を各々示す)。
【0027】
図3は図1のRFアンプ95内の本発明に関するトラッキングエラー信号生成回路85aの構成を示すブロック図である。トラッキングエラー信号生成部85aは光検知器84からディテクタA〜Dの出力信号が入力され、トラッキングエラー信号TEを生成し、このトラッキングエラー信号TEをトラッキング制御回路88に出力する。図中矢印aはトラック接線方向である。
【0028】
加算器96a及び96b、及び減算器97はPP方式トラッキングエラー信号生成回路103を構成する。PP方式トラッキングエラー信号生成回路103は、反射光が光検知器84の中心からディスク半径方向にどれだけずれて照射されているかを検出する。
【0029】
ディテクタD及びAの光検出信号は加算器96aによって加算され、ディテクタC及びBの光検知信号は加算器96bによって加算される。減算器97は加算器96a及び96bから提供される和信号の振幅差を、PP方式トラッキングエラー信号VPPとして出力する。ゲインコントロール部98はPP方式トラッキングエラー信号VPPのゲインを調節し、トラッキングエラー信号TE1を出力する。
【0030】
PP方式トラッキングエラー信号VPPは、後述するように光学的要因によってゲインが変動する。ゲインコントロール部98は、そのゲイン変動を補正するためのものである。
【0031】
加算器96c及び96d、及び位相差検出部100はDPD方式トラッキングエラー信号生成回路104を構成する。ディテクタA及びCの光検出信号は加算器96cによって加算され、ディテクタB及びDの光検知信号は加算器96dによって加算される。
【0032】
図4は光ビームがディスク上のピットを走査したときの加算器96c及び96dの出力信号を示す図である。図4(a)のように例えば光ビーム中心がピット中心からずれて(図では上側にずれて)光ビームが光ディスク61を走査すると、光検知器84に入射する反射光Laの暗部(図中斜線部)は図に示すように回転する。このとき、ディテクタA及びCの加算出力、つまり加算器96cの出力は図4(b)のように変化する。又、ディテクタB及びDの加算出力、つまり加算器96dの出力は図4(c)のように変化する。尚、図4(b)及び(c)に示す信号波形は、加算器96c及び96dの各加算信号を、所定閾値を用いて2値化して得られる信号である。位相差検出部100は加算器96c及び96dの各和信号の振幅変化点の時間差Δt、つまり両信号の位相差をDPD方式トラッキングエラー信号VDPDとして出力する。
【0033】
アンプ101はDPD方式トラッキングエラー信号VDPDを増幅し、トラッキングエラー信号TE2を出力する。アンプ101及びゲインコントロール部98の出力信号は加算器102によって加算され、トラッキングエラー信号TEが生成される。
【0034】
図5はDVD−R等のランド/グルーブによりトラックが形成され、記録可能な光ディスクを回転し、光ビームを照射したときの各信号波形を示す図である。トラッキング制御は、フォーカシング制御回路によりフォーカスサーボがON状態(ジャストフォーカスの状態)で行われる。トラッキング制御の初期段階で、光ビームは各トラックを横切るので、PP方式トラッキングエラー信号VPPは、図に示すようにサイン波のような波形となる。図示されるように、トラッキングエラー信号VPPは記録エリアより未記録エリアの方が信号振幅が大きい。つまり、未記録エリアの方が反射光の強度が強いためである。一方、DPD方式トラッキングエラー信号VDPDは、記録エリアでは図示されるように三角波のような波形で、未記録エリアでは信号振幅は0Vに近い。つまり、未記録エリアにはピットが形成されていないためである。
【0035】
アンプ101には、ディスク表面の傷を検知した時や、初期化時にゲインコントロール部98のゲインを設定する際に、DPD方式トラッキングエラー信号VDPDをミュートする為のコントロール信号DFCTが入力される。コントロール信号DFCTは欠陥検出部106(図1参照)により生成される。欠陥検出部106は図6に示すように、光検知器84の全加算信号RFから光ディスク61上の傷を検出する。
【0036】
PP方式の場合は、光ディスクの記録エリア/未記録エリア、ピットディスクの溝の深さ、及びディスクの傾き等の光学的要因によって反射光の強度が変動するため、トラッキングエラー信号の振幅ゲインが変化する。そこで、初期化時等にコントロール信号によってアンプをコントロールしDPD方式のトラッキング信号をミュートし、ゲインコントロール部出力が最適なゲインになる様に制御する。
【0037】
図7は本発明が適用される光ディスク記録再生装置の初期化時の動作を示すフローチャートである。先ずCPU90はDPD方式トラッキングエラー信号VDPDをミュートする(ST1)。この場合CPU90はコントロール信号をアンプ101に送信し、アンプ101の出力信号は0Vとなる。
【0038】
次にステップST2のように、記録/未記録検出部105(図1参照)からの記録/未記録信号RCDが記録エリアを示すとき、フローはステップST3に移行し、未記録エリアを示すとき、フローはステップST4に移行する。記録/未記録検出部105は光検知器84の全加算信号RFから、光ビームが照射されている光ディスク上のエリアが、情報が記録されているエリアか否か判断する。例えば記録/未記録検出部105は、図5のように全加算信号RFの最大振幅が所定閾値を上回った場合、記録/未記録信号RCDをハイレベルとする。
【0039】
光ビームが記録エリアを走査している場合、図4においてCPU90はPP方式トラッキングエラー信号VPPの最大振幅Vaが所定の最大振幅VAとなるようゲインコントロール部98のゲインを設定する(ST3)。光ビームが未記録エリアを走査している場合、CPU90はPP方式トラッキングエラー信号VPPの最大振幅Vbが所定の最大振幅VBとなるようゲインコントロール部98のゲインを設定する(ST4)。
【0040】
次にCPU90はアンプ101のミュートを解除し(コントロール信号DFCTをインアクティブにし)、トラッキングエラー信号TE1及びTE2が最適な加算比で加算器102にて加算される様にアンプ101のゲインを設定する(ST5)。つまりCPU90は記録エリア及び未記録エリアで、トラッキングエラー信号TEの最大振幅が同一となるように、あるいはマイナスからプラスへのゼロクロスポイントPa及びPbでの傾きが等しくなるよう、アンプ101のゲインを設定する。
【0041】
記録あるいは再生時の通常動作においては、光ディスクの記録・未記録エリアで略同一振幅のトラッキングエラー信号を生成することができる。その結果、正確なトラッキングサーボを行うことができる。
【0042】
このように本発明によれば、DPD方式とPP方式の信号を合成した信号を最終的なトラッキングエラー信号としているので、光学的要因の変動にも安定したトラッキングサーボを構成可能となる。これにより記録メディアにおいて同一メディア内の記録領域と未記録領域を高速にサーチさせた時も安定して動作させることが可能となる。
【0043】
また、ディスク表面上に傷等が有った時には、コントロール信号DFCTによってDPD方式トラッキングエラー信号をミュートすることによって傷に強いトラッキングサーボを実現することができる。
【0044】
図8は上記第1の実施形態の変形例に係るトラッキングエラー信号生成回路85bの構成を示すブロック図である。トラッキングエラー信号生成回路85bは、コントロール信号DFCTと、記録/未記録信号RCDがORゲート107によりOR演算されてアンプ101に供給される。
【0045】
図5ではDPD方式トラッキングエラー信号VDPDを振幅調整したトラッキングエラー信号TE2は、未記録エリアでは0Vであるが、実際にはノイズが混入していることがある。ノイズが混入している場合、トラッキングエラー信号TEが不安定となる。従って未記録エリアでトラッキングエラー信号TE2を強制的に0Vとする。これにより、更に安定したトラッキングエラー信号TEを得ることができる。
【0046】
図9は上記第1の実施形態の他の変形例に係るトラッキングエラー信号生成回路85cの構成を示すブロック図である。このトラッキングエラー信号生成回路85cは記録/未記録信号RCDがアンプ101に入力され、その反転信号が反転回路99によりゲインコントロール部98に入力される。
【0047】
ゲインコントロール部98は記録/未記録信号RCDが記録エリアを示す場合(例えばハイレベルのとき)、トラッキングエラー信号VPPをミュートする。従って、記録エリアでは、DPD方式エラー信号VDPDのみによってトラッキング制御が行われる。又、記録/未記録信号RCDが未記録エリアを示す場合(ローレベルのとき)、アンプ101はトラッキングエラー信号VDPDをミュートする。従って、未記録エリアでは、PP方式エラー信号VPPのみによってトラッキング制御が行われる。
【0048】
これにより記録メディアにおいて同一メディア内の記録領域と未記録領域を高速にサーチさせた時も安定して動作させることが可能となる。
【0049】
図10は上記第1の実施形態の更に他の変形例に係るトラッキングエラー信号生成回路85dの構成を示すブロック図である。このトラッキングエラー信号生成回路85dは位相差検出部100の比較入力に、発振器108から加算器109a及び109bを介して一定周波数の同一信号が加算されている。
【0050】
このように、一定周波数の同一信号を加算しておくことにより、ディスク表面の傷等により位相差検出部100に供給されるべきRF信号が無くなった時、DPD方式側の信号を自動的にミュートすることが可能となる。これによりディスク表面に傷等が有る部分を走査した時にDPD方式の信号をミュートするので、トラック飛び等の誤動作を起こさないサーボループを構築可能である。この実施形態の場合、図1の欠陥検出部106は不要である。
【0051】
図11は本発明の第2の実施形態に係るトラッキングエラー信号生成回路85eの構成を示すブロック図である。PP方式を使った場合において対物レンズの位置が、ピックアップ製造時のバラツキやセット動作時のアクチュエータのブレにより所望位置からずれ、その結果光軸がずれた時、ディテクター上のスポットがずれるために、各ディテクタに受光する光の強度が変化する。それによって、トラッキングエラー信号にオフセットが発生する。
【0052】
このトラッキングエラー信号生成回路85eは図11(b)のように、メインビームMの両側にサブビームSを発生し、該サブビームSのスポットを、メインビームMが走査するトラックの両隣のトラックに照射する。ディテクタF1、F2、E1、E2によりサブビームSを受光し、サブビームSからもPP信号を生成し、メインビームM側から生成したPP信号のオフセットをサブビームSからのPP信号を用いてキャンセルするDPP(Differential Push Pull)方式が適用されている。
【0053】
ディテクタF1及びE1の検出出力は加算器114aにより加算され、ディテクタF2及びE2の検出出力は加算器114bにより加算される。加算器114a及び114bの加算出力は減算器115により減算され、アンプ116により適切な振幅に増幅された後、減算器117に入力される。減算器117には又、図3の第1の実施形態で示した光検知器84により得られたPP方式トラッキングエラー信号VPPが入力される。減算器117はPP方式トラッキングエラー信号VPPからオフセットを除去した信号つまりDPP方式トラッキングエラー信号VDPPをゲインコントロール部98に提供する。他の回路ブロックの動作は図3と同様である。
【0054】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、PP方式トラッキングエラー信号とDPD方式トラッキングエラー信号が加算され、記録エリア及び未記録エリアの両エリ アでほぼ同一振幅のトラッキングエラー信号が得られるので、常に正確なトラッキングサーボを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明が適用される光ディスク記録再生装置の構成を示すブロック図。
【図2】光ディスクに情報再生用の光ビームを照射したときの様子を示す図。
【図3】本発明によるトラッキングエラー信号生成回路85aの構成を示すブロック図。
【図4】光ビームがディスク上のピットを走査したときの加算器96c及び96dの出力信号を示す図。
【図5】記録可能な光ディスクを回転し、光ビームを照射したときの図3の各信号波形を示す図。
【図6】欠陥検出部106の動作を示す図。
【図7】本発明が適用される光ディスク記録再生装置の初期化時の動作を示すフローチャート。
【図8】第1の実施形態の変形例に係るトラッキングエラー信号生成回路85bの構成を示すブロック図。
【図9】第1の実施形態の他の変形例に係るトラッキングエラー信号生成回路85cの構成を示すブロック図。
【図10】第1の実施形態の更に他の変形例に係るトラッキングエラー信号生成回路85dの構成を示すブロック図。
【図11】本発明の第2の実施形態に係るトラッキングエラー信号生成回路85eの構成を示すブロック図。
【符号の説明】
61…光ディスク、63…スピンドルモータ、70…対物レンズ、71、72…レンズ駆動コイル、79…レーザーダイオード、80…コリメータレンズ、81…ハーフプリズム、82…集光レンズ、83…シリンドリカルレンズ、96、102、109…加算器、97…減算器、105…記録/未記録検出部、106…欠陥検出部。

Claims (2)

  1. 光ディスクに光ビームを照射して情報を記録再生する光ディスク記録再生装置において、
    少なくとも2以上の光検知セルから成り、光ディスクを反射した光を受光し、受光した前記光に基づいて、光検知信号を出力する光検知手段と、
    前記光検知手段から出力された前記光検知信号の位相差を検出する位相差検出部を有し、前記光検知信号からDPD方式トラッキングエラー信号を生成するDPD方式トラッキングエラー生成手段と、
    前記光検知手段から出力された前記光検知信号の振幅差を検出する振幅差検出部を有し、前記光検知信号からPP方式トラッキングエラー信号を生成するPP方式トラッキングエラー生成手段と、
    前記DPD方式トラッキングエラー生成手段により生成されるDPD方式トラッキングエラー信号と、前記PP方式トラッキングエラー生成手段により生成されるPP方式トラッキングエラー信号とを合成し、合成されたトラッキング信号を提供する合成手段と、
    前記光検知器の全加算信号から前記光ディスク上の欠陥を検出する欠陥検出手段と、
    前記欠陥検出手段により前記ディスク上の欠陥が検出された場合、前記合成手段に供給されるDPD方式トラッキングエラー信号をミュートする手段と、
    前記合成手段から提供される合成されたトラッキング信号を用いて、トラッキング制御を行うトラッキング制御手段と、
    を具備することを特徴とする光ディスク記録再生装置。
  2. 光ディスクに光ビームを照射して情報を記録再生する光ディスク記録再生装置において、
    少なくとも2以上の光検知セルから成り、光ディスクを反射した光を受光し、受光した前記光に基づいて、光検知信号を出力する光検知手段と、
    前記光検知手段から出力された前記光検知信号の位相差を検出する位相差検出部を有し、前記光の検知信号からDPD方式トラッキングエラー信号を生成するDPD方式トラッキングエラー生成手段と、
    前記光検知手段から出力された前記光検知信号の振幅差を検出する振幅差検出部を有し、前記光検知信号からPP方式トラッキングエラー信号を生成するPP方式トラッキングエラー生成手段と、
    前記DPD方式トラッキングエラー生成手段により生成されるDPD方式トラッキングエラー信号と、前記PP方式トラッキングエラー生成手段により生成されるPP方式トラッキングエラー信号とを合成し、合成されたトラッキング信号を提供する合成手段と、
    前記光検知器の全加算信号から前記光ディスク上の欠陥を検出する欠陥検出手段と、
    欠陥検出手段により前記ディスク上の欠陥が検出された場合、前記合成手段に供給されるDPD方式トラッキングエラー信号をミュートする手段と、
    前記光ビームが前記光ディスクの記録領域を走査している場合、前記PP方式トラッキングエラー信号をミュートし、未記録領域を走査している場合、前記DPD方式トラッキングエラー信号をミュートする手段と、
    前記合成手段から提供される合成されたトラッキング信号を用いて、トラッキング制御を行うトラッキング制御手段と、
    を具備することを特徴とする光ディスク記録再生装置。
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