JPH08299301A - Magnetic resonance(mr) imaging device - Google Patents
Magnetic resonance(mr) imaging deviceInfo
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- Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
Abstract
Description
【0001】[0001]
【産業上の利用分野】この発明は、核磁気共鳴現象を利
用してイメージングを行なうMRイメージング装置に関
し、とくにデジタル化した受信系を備えるMRイメージ
ング装置に関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an MR imaging apparatus for imaging by utilizing a nuclear magnetic resonance phenomenon, and more particularly to an MR imaging apparatus having a digitized receiving system.
【0002】[0002]
【従来の技術】MRイメージング装置では、共鳴信号を
受信し、位相検波してA/D変換し、さらにそのデジタ
ルデータに画像フィルタリング処理を施す必要がある。
これらの処理を行なう受信系は、近年、デジタル化され
るようになってきている。通常、受信信号をその信号帯
域の4倍の周波数でサンプリングし(4倍オーバーサン
プリング)、かつIチャンネル(0゜位相の側の信号チ
ャンネル)とQチャンネル(90゜位相の側の信号チャ
ンネル)に独立に設けたFIR(Finite ImpulseRespon
se)システムによってデジタル位相検波と画像フィルタ
リング処理を行なうという構成がとられる。このように
受信系をデジタル化することにより、アナログの受信系
では不可避のドリフトなどによる、アナログ素子によっ
て引き起こされるアーティファクトを除去することが可
能となる。2. Description of the Related Art In an MR imaging apparatus, it is necessary to receive a resonance signal, perform phase detection and A / D conversion, and further subject the digital data to image filtering processing.
In recent years, receiving systems that perform these processes have been digitized. Normally, the received signal is sampled at a frequency four times the signal band (four times oversampling), and the I channel (0 ° phase side signal channel) and the Q channel (90 ° phase side signal channel) are sampled. FIR (Finite Impulse Respon)
se) The system is configured to perform digital phase detection and image filtering processing. By digitizing the receiving system in this way, it becomes possible to remove the artifacts caused by the analog element due to drift or the like that is unavoidable in the analog receiving system.
【0003】[0003]
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
ようなデジタル化受信系では、信号帯域の4倍オーバー
サンプリングが必要であるため、高速のA/D変換器が
必要であり、また、FIRシステムも2系統備える必要
がある。そのため、構成が複雑になり、かつ高価である
という問題がある。However, in a conventional digitized receiving system, a high-speed A / D converter is required because oversampling by 4 times the signal band is required, and an FIR system is also required. It is also necessary to have two systems. Therefore, there is a problem that the configuration is complicated and expensive.
【0004】この発明は、上記に鑑み、高速なA/D変
換器が不要で、しかもFIRシステムも1系統で済み、
それによってデジタル化受信系が構成簡単・安価とな
る、MRイメージング装置を提供することを目的とす
る。In view of the above, the present invention does not require a high-speed A / D converter and requires only one FIR system.
Accordingly, it is an object of the present invention to provide an MR imaging device in which the digitized receiving system has a simple structure and is inexpensive.
【0005】[0005]
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、この発明によるMRイメージング装置においては、
磁場発生装置と、高周波送信装置と、受信装置と、これ
らを制御するシーケンスコントローラと、受信装置から
得られたデータを処理するデータ処理装置とが備えら
れ、上記の受信装置は、受信信号の帯域の2倍のサンプ
リング周波数によって決まる周期ごとに位相が0°と9
0°とに交互に切り換わる局部発振器と、この局部発振
信号と受信信号とをミキシングすることにより、受信信
号のキャリア周波数を、その受信信号の帯域の0.5倍
の周波数に変換する周波数変換器と、この周波数変換器
の出力信号を上記のサンプリング周期ごとにA/D変換
するA/D変換器と、A/D変換器からの出力データを
フィルタ処理するFIRシステムと、このFIRシステ
ムの出力データを1個ごとに交互に振り分け、振り分け
られたデータの一方に対して時間ディレイ補正のための
乗算を施す乗算器とからなることが特徴となっている。In order to achieve the above object, in the MR imaging apparatus according to the present invention,
A magnetic field generator, a high frequency transmitter, a receiver, a sequence controller that controls these, and a data processor that processes data obtained from the receiver are provided, and the receiver is a band of a received signal. The phase is 0 ° and 9 for each cycle determined by twice the sampling frequency
A local oscillator that alternately switches to 0 ° and a frequency conversion that converts the carrier frequency of the received signal to a frequency that is 0.5 times the band of the received signal by mixing the local oscillation signal and the received signal. , An A / D converter for A / D converting the output signal of the frequency converter for each sampling cycle, an FIR system for filtering output data from the A / D converter, and an FIR system for the FIR system. It is characterized in that the output data is alternately distributed for each one, and a multiplier for performing multiplication for time delay correction on one of the distributed data.
【0006】[0006]
【作用】受信信号は、そのキャリアの周波数が信号帯域
の0.5倍の周波数に変換された後、いわゆる2倍オー
バーサンプリングによってサンプリングされてA/D変
換される。局部発振信号は、サンプリング周期ごとに位
相が0°と90°とに交互に切り換わっているため、サ
ンプリングされ、A/D変換されて得たデータは、Iデ
ータとQデータとが交互に並んだものとなっている。こ
のようなIデータとQデータとを含むデータに対して、
1つのFIRシステムでフィルタ処理を行なう。そこで
FIRシステムはIデータとQデータとに別個に設ける
必要がなくなり、1個で済む。このFIRシステムの出
力データは1個ごとに交互に振り分けられることによ
り、IデータとQデータとが分離される。Qデータにつ
いては、時間ディレイ補正のための乗算が施されるの
で、Qデータが1個置きに現われることの補正がなされ
る。The received signal is A / D converted after the carrier frequency is converted to a frequency 0.5 times the signal band and then sampled by so-called double oversampling. Since the phase of the local oscillation signal is alternately switched between 0 ° and 90 ° in each sampling cycle, the data obtained by sampling and A / D conversion has I data and Q data arranged alternately. It has become a problem. For data including such I data and Q data,
Filtering is done with one FIR system. Therefore, it is not necessary to separately provide the FIR system for I data and Q data, and only one FIR system is required. The output data of the FIR system is alternately distributed one by one, so that the I data and the Q data are separated. Since the Q data is multiplied for the time delay correction, it is corrected that every other Q data appears.
【0007】[0007]
【実施例】以下、この発明の好ましい一実施例について
図面を参照しながら詳細に説明する。この発明の一実施
例にかかるMRイメージング装置は、図1に示すような
受信装置を備えており、この図1で示したDDS34は
図2のように構成される。そして、MRイメージング装
置としての全体の構成は図3のようになっている。DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, a preferred embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. An MR imaging apparatus according to an embodiment of the present invention includes a receiver as shown in FIG. 1, and the DDS 34 shown in FIG. 1 is configured as shown in FIG. The overall configuration of the MR imaging device is as shown in FIG.
【0008】説明の便宜上、全体の構成から説明する
と、図3に示すように、磁場発生装置11と、RF送信
装置12と、受信装置13とが備えられる。磁場発生装
置11は、静磁場およびこれに重畳する傾斜磁場を発生
するものである。この磁場中に被検体(図示しない)が
配置され、RF送信装置12はこの被検体にRFパルス
を照射してその核スピンを励起する。励起された被検体
から発生するNMR信号が受信装置13によって受信さ
れる。シーケンスコントローラ14は傾斜磁場のパルス
波形と発生タイミングを制御し、RFパルスのキャリア
の周波数、エンベロープ波形およびその発生タイミング
をコントロールし、さらに、受信装置13にタイミング
信号などを与えてこれを制御する。受信装置13におい
て得られたデータはコンピュータ15に取り込まれて、
画像再構成のための処理が行なわれる。For convenience of explanation, the overall structure will be described. As shown in FIG. 3, a magnetic field generator 11, an RF transmitter 12, and a receiver 13 are provided. The magnetic field generator 11 is for generating a static magnetic field and a gradient magnetic field superimposed on the static magnetic field. A subject (not shown) is placed in this magnetic field, and the RF transmitter 12 irradiates the subject with an RF pulse to excite its nuclear spin. An NMR signal generated from the excited subject is received by the receiving device 13. The sequence controller 14 controls the pulse waveform of the gradient magnetic field and the generation timing, controls the carrier frequency of the RF pulse, the envelope waveform and the generation timing thereof, and further gives a timing signal to the receiving device 13 to control it. The data obtained in the receiving device 13 is taken in by the computer 15,
Processing for image reconstruction is performed.
【0009】この図3で示した受信装置13は、図1の
ように構成される。図1において、受信コイル21によ
り受信された共鳴信号は、まずプリアンプ22により増
幅され、バンドパスフィルタ23を通ってミキサー24
に送られる。受信信号の周波数特性は図4の(a)に示
すようなもので、中心周波数は共鳴周波数に等しい周波
数Frであるが、画像再構成に必要な情報がその周波数
Frを中心とするある帯域幅BWに含まれているとす
る。バンドパスフィルタ23の周波数特性はこの中心周
波数Fr、幅BWの高周波信号のみを通すようなものと
される。そして、ヘテロダイン方式により2段の中間周
波数に変換される。The receiving device 13 shown in FIG. 3 is constructed as shown in FIG. In FIG. 1, the resonance signal received by the receiving coil 21 is first amplified by the preamplifier 22, passes through the bandpass filter 23, and is passed through the mixer 24.
Sent to The frequency characteristic of the received signal is as shown in FIG. 4A, and the center frequency is the frequency Fr equal to the resonance frequency, but the information necessary for image reconstruction has a certain bandwidth centered on the frequency Fr. It is assumed to be included in BW. The frequency characteristic of the bandpass filter 23 is such that only a high frequency signal having the center frequency Fr and the width BW is passed. Then, it is converted into a two-stage intermediate frequency by the heterodyne method.
【0010】まず、ミキサー24において周波数Faの
信号とミキシングされることにより中間周波数Fiに変
換される(Fa=Fr+Fi)。この信号の周波数特性
は図4の(b)のようになる。ここで中間周波数Fiは
2MHz以上の適当な周波数とする。そして、この中心
周波数Fi、幅BWの信号のみを通すような周波数特性
とされたバンドパスフィルタ25を経てつぎのミキサー
26に送られて、周波数Fbの信号とミキシングされて
(Fb=Fi+Fof)、図4の(c)に示すような周
波数特性の信号に変換される。この信号の中心周波数は
オフセット周波数Fofとなっていて、その帯域幅はB
Wであり、Fof=BW/2となっている。First, in the mixer 24, the signal having the frequency Fa is mixed to be converted into the intermediate frequency Fi (Fa = Fr + Fi). The frequency characteristic of this signal is as shown in FIG. Here, the intermediate frequency Fi is an appropriate frequency of 2 MHz or higher. Then, it is sent to the next mixer 26 through the bandpass filter 25 having the frequency characteristic that allows only the signal of the center frequency Fi and the width BW to pass, and is mixed with the signal of the frequency Fb (Fb = Fi + Fof), It is converted into a signal having a frequency characteristic as shown in FIG. The center frequency of this signal is the offset frequency Fof, and its bandwidth is B
W, and Fof = BW / 2.
【0011】この信号は、エイリアジング防止用のロー
パスフィルタ(周波数BW以下を通すフィルタ)27お
よびDC成分をカットするためのコンデンサ28を経て
A/D変換器29に送られる。A/D変換器29では、
シーケンスコントローラ14(図3)からの周波数Fs
のサンプリング信号でサンプリングされ、デジタルデー
タに変換される。このサンプリング周波数は図4の
(c)で示すようにBWの2倍の周波数となっており、
いわゆる2倍オーバーサンプリングが行なわれる。2倍
オーバーサンプリングのため、エイリアジングの除去は
可能である。This signal is sent to an A / D converter 29 through a low-pass filter (filter that passes the frequency BW and below) 27 for preventing aliasing and a capacitor 28 for cutting DC components. In the A / D converter 29,
Frequency Fs from the sequence controller 14 (FIG. 3)
Is sampled by the sampling signal of and converted into digital data. This sampling frequency is twice the frequency of BW as shown in (c) of FIG.
So-called double oversampling is performed. Due to double oversampling, aliasing can be removed.
【0012】このA/D変換器29の出力データはFI
Rシステム30で係数RAM31から読み出された係数
との乗算後加算されてデジタルフィルタ処理される。そ
してマルチプレクサ32により1個ずつ交互にIデータ
およびQデータとして分離し、Qデータに関しては乗算
器33において所定の係数が乗算される。この乗算器3
3における乗算によって時間ディレイの補正がなされ
る。The output data of the A / D converter 29 is FI.
In the R system 30, the coefficient read out from the coefficient RAM 31 is multiplied by the coefficient, added, and digitally filtered. The multiplexer 32 alternately separates the data into I data and Q data one by one, and the Q data is multiplied by a predetermined coefficient in the multiplier 33. This multiplier 3
The time delay is corrected by the multiplication in 3.
【0013】2段目のミキサー26に送る周波数Fbの
局部発振信号は、DDS(Dgital Direct Synthesizer)
34を使用して発生しており、バンドパスフィルタ35
を経てミキサー26に入力している。そして、このDD
S34へはシーケンスコントローラ14(図3)から位
相と周波数を指示する信号が与えられて、サンプリング
周期Tsごとにその位相が0゜と90゜とに切り換えら
れる。The local oscillation signal of frequency Fb sent to the second-stage mixer 26 is a DDS (Dgital Direct Synthesizer).
Is generated by using the bandpass filter 35.
It is input to the mixer 26 via. And this DD
A signal for instructing the phase and frequency is given to S34 from the sequence controller 14 (FIG. 3), and the phase is switched between 0 ° and 90 ° at every sampling period Ts.
【0014】このDDS34は、図2に示すように構成
されており、レジスタ43に設定された値を加算器44
で逐次加算することによってROM45のアドレス値を
生成し、このアドレス値でROM45を読み出すことに
より、ROM45内にあらかじめ格納されていた波形デ
ータを取り出し、D/A変換器46を経てアナログ波形
信号を得る、というものである。そして、位相レジスタ
41および周波数レジスタ42がシーケンスコントロー
ラ14でセットされるようになっていて、こられの値が
レジスタ43に設定されるようになっている。シーケン
スコントローラ14により、位相レジスタ41の上位2
番目のビットがサンプリング周期Tsごとに反転させら
れ、これによって出力信号は、Tsごとに0゜位相、9
0゜位相に交互に切り換えられる。The DDS 34 is constructed as shown in FIG. 2, and the value set in the register 43 is added to the adder 44.
Then, the address value of the ROM 45 is generated by sequentially adding with, and the ROM 45 is read with this address value to take out the waveform data previously stored in the ROM 45 and obtain the analog waveform signal through the D / A converter 46. , Is. The phase register 41 and the frequency register 42 are set by the sequence controller 14, and these values are set in the register 43. By the sequence controller 14, the upper two bits of the phase register 41
The second bit is inverted every sampling period Ts, which causes the output signal to have a 0 ° phase, 9 ° for each Ts.
Alternately switched to 0 ° phase.
【0015】このようにミキサー26への周波数Fbの
信号の位相が周期Tsで交互に切り換えられていること
から、A/D変換器29からは、IデータとQデータと
がサンプリング周期Tsごとに交互に並んで出力される
ことになる。このような並びのデータはFIRシステム
30でフィルタ処理を受けた後、マルチプレクサ32に
よってIデータとQデータとに分離される。つまり、1
つのFIRシステム30でIデータとQデータとについ
てフィルタ処理を行なうため、FIRシステムは1個で
よいこととなり、構成が簡単になる。As described above, since the phase of the signal of the frequency Fb to the mixer 26 is alternately switched at the cycle Ts, the A / D converter 29 outputs I data and Q data at every sampling cycle Ts. The data will be output alternately. The data in such a sequence is filtered by the FIR system 30 and then separated into I data and Q data by the multiplexer 32. That is, 1
Since one FIR system 30 filters the I data and the Q data, only one FIR system is required, which simplifies the configuration.
【0016】そして、マルチプレクサ32で分離された
Qデータについては、時間ディレイがあるため、これが
乗算器33における乗算によって補正されることにな
る。この時間ディレイは、Qデータがサンプリング周期
Tsの1つ置きに現われるため、2Tsとなる。そこ
で、乗算係数は|exp(2π・Fa・Ts)|とな
る。Since the Q data separated by the multiplexer 32 has a time delay, it is corrected by multiplication in the multiplier 33. This time delay becomes 2Ts because Q data appears every other sampling period Ts. Therefore, the multiplication coefficient becomes | exp (2π · Fa · Ts) |.
【0017】このことをもう少し詳しく説明する。線形
時間離散システムであるFIRシステム30の伝達関数
をh(nT)とすると、その入力x(nT)と出力y
(nT)との関係はつぎのように数式1、This will be described in more detail. When the transfer function of the FIR system 30 which is a linear time discrete system is h (nT), its input x (nT) and output y
The relationship with (nT) is as follows in Equation 1,
【数1】 で表わされる。これのZ変換 Y(z)=H(z)・X(z) を考えると、サンプリング系列(入力)が時間kTだけ
遅れたとき、つまり入力が x(nT−kT) となったとき、これはZ変換ではつぎの数式2、[Equation 1] Is represented by Considering the Z transformation Y (z) = H (z) · X (z) of this, when the sampling sequence (input) is delayed by time kT, that is, when the input becomes x (nT−kT), Is the following Equation 2 in Z conversion,
【数2】 に相当する。そのため、つぎの数式3[Equation 2] Equivalent to. Therefore, the following Equation 3
【数3】 が成り立ち、それゆえ、時間領域ではつぎの数式4、(Equation 3) And therefore in the time domain,
【数4】 となる。これにより上記のような乗算係数を乗算するこ
とにより時間ディレイを補正することができることが分
かる。[Equation 4] Becomes From this, it can be seen that the time delay can be corrected by multiplying by the multiplication coefficient as described above.
【0018】こうして得られた位相検波出力データであ
るIデータおよびQデータは、コンピュータ15(図
3)に送られて、所定の生データ領域において配列さ
れ、2次元フーリエ変換されることにより画像が再構成
される。The I data and Q data, which are the phase detection output data thus obtained, are sent to the computer 15 (FIG. 3), arranged in a predetermined raw data area, and two-dimensional Fourier transformed to form an image. Reconstructed.
【0019】なお、上の説明は一つの実施例に関するも
のであって、具体的な構成などはこの発明の趣旨を逸脱
しない範囲で種々に変更できることはもちろんである。
たとえば、ミキサー26に入力するサンプリング周期ご
とに位相が変わる周波数Fbの信号を発生する発振器
は、図2に示すようなDDS以外の構成をとることも可
能である。The above description relates to one embodiment, and it is needless to say that the specific structure and the like can be variously modified without departing from the spirit of the present invention.
For example, the oscillator that generates a signal of frequency Fb that changes in phase for each sampling period input to the mixer 26 may have a configuration other than the DDS shown in FIG.
【0020】[0020]
【発明の効果】以上実施例について説明したように、こ
の発明のMRイメージング装置によれば、2倍オーバー
サンプリングでよいので、速度の遅いA/D変換器を用
いることができるとともに、フィルタ処理するFIRシ
ステムも1個でよいため構成が簡単になり、安価に製造
することができる。As described in the above embodiments, according to the MR imaging apparatus of the present invention, since double oversampling is sufficient, it is possible to use a slow A / D converter and perform filtering. Since only one FIR system is required, the structure is simple and can be manufactured at low cost.
【図1】この発明の一実施例にかかるMRイメージング
装置の受信装置を示すブロック図。FIG. 1 is a block diagram showing a receiver of an MR imaging apparatus according to an embodiment of the present invention.
【図2】図1の受信装置におけるDDS34の詳しい構
成を示すブロック図。2 is a block diagram showing a detailed configuration of a DDS 34 in the receiving apparatus of FIG.
【図3】同実施例の全体の構成を示すブロック図。FIG. 3 is a block diagram showing the overall configuration of the same embodiment.
【図4】同実施例の各部の信号の周波数特性図。FIG. 4 is a frequency characteristic diagram of a signal of each unit of the embodiment.
11 磁場発生装置 12 RF送信装置 13 受信装置 14 シーケンスコントローラ 15 コンピュータ 21 受信コイル 22 プリアンプ 23、25、35 バンドパスフィルタ 24、26 ミキサー 27 ローパスフィルタ 28 DCカット用コンデンサ 29 A/D変換器 30 FIRシステム 31 係数RAM 32 マルチプレクサ 33 乗算器 34 DDS 41 位相レジスタ 42 周波数レジスタ 43 レジスタ 44 加算器 45 波形ROM 46 D/A変換器 11 magnetic field generator 12 RF transmitter 13 receiver 14 sequence controller 15 computer 21 receiver coil 22 preamplifier 23, 25, 35 bandpass filter 24, 26 mixer 27 lowpass filter 28 DC cut capacitor 29 A / D converter 30 FIR system 31 coefficient RAM 32 multiplexer 33 multiplier 34 DDS 41 phase register 42 frequency register 43 register 44 adder 45 waveform ROM 46 D / A converter
Claims (1)
信装置と、これらを制御するシーケンスコントローラ
と、受信装置から得られたデータを処理するデータ処理
装置とを備え、上記の受信装置は、受信信号の帯域の2
倍のサンプリング周波数によって決まる周期ごとに位相
が0°と90°とに交互に切り換わる局部発振器と、こ
の局部発振信号と受信信号とをミキシングすることによ
り、受信信号のキャリア周波数を、その受信信号の帯域
の0.5倍の周波数に変換する周波数変換器と、この周
波数変換器の出力信号を上記のサンプリング周期ごとに
A/D変換するA/D変換器と、A/D変換器からの出
力データをフィルタ処理するFIRシステムと、このF
IRシステムの出力データを1個ごとに交互に振り分
け、振り分けられたデータの一方に対して時間ディレイ
補正のための乗算を施す乗算器とからなることを特徴と
するMRイメージング装置。1. A magnetic field generator, a high-frequency transmitter, a receiver, a sequence controller for controlling them, and a data processor for processing data obtained from the receiver, wherein the receiver comprises: 2 of received signal band
A local oscillator whose phase alternates between 0 ° and 90 ° in each cycle determined by the double sampling frequency, and the carrier frequency of the received signal is changed by mixing the local oscillator signal and the received signal. Of the frequency converter for converting the frequency to a frequency of 0.5 times the band of A, the A / D converter for A / D converting the output signal of the frequency converter for each sampling period, and FIR system for filtering output data, and this F system
An MR imaging apparatus comprising: a multiplier for alternately allocating output data of the IR system for each one and multiplying one of the distributed data for time delay correction.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP7129814A JPH08299301A (en) | 1995-04-29 | 1995-04-29 | Magnetic resonance(mr) imaging device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP7129814A JPH08299301A (en) | 1995-04-29 | 1995-04-29 | Magnetic resonance(mr) imaging device |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH08299301A true JPH08299301A (en) | 1996-11-19 |
Family
ID=15018889
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP7129814A Pending JPH08299301A (en) | 1995-04-29 | 1995-04-29 | Magnetic resonance(mr) imaging device |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH08299301A (en) |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6887367B2 (en) | 2001-07-16 | 2005-05-03 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V. | Process for the coating of passivated metallic surfaces of components and such coated components |
CN100392423C (en) * | 2004-07-23 | 2008-06-04 | 华东师范大学 | A Digital Nuclear Magnetic Resonance Frequency Generator |
CN100419449C (en) * | 2003-10-30 | 2008-09-17 | Ge医疗系统环球技术有限公司 | Method and apparatus for quadrature detection and MRI system |
-
1995
- 1995-04-29 JP JP7129814A patent/JPH08299301A/en active Pending
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