■ 영문 제목 : Terahertz Photoconductive Switch Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2406B6634 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 전자&반도체 |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 테라헤르츠 광전도 스위치 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 테라헤르츠 광전도 스위치 시장을 대상으로 합니다. 또한 테라헤르츠 광전도 스위치의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 테라헤르츠 광전도 스위치 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 테라헤르츠 광전도 스위치 시장은 플라스틱 검사, 페인트 및 코팅층, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 테라헤르츠 광전도 스위치 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 테라헤르츠 광전도 스위치 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
테라헤르츠 광전도 스위치 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 테라헤르츠 광전도 스위치 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 테라헤르츠 광전도 스위치 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 테라헤르츠 이미터 스위치, 테라헤르츠 수신기 스위치), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 테라헤르츠 광전도 스위치 시장의 성장과 발전을 주도하는 시장 역학을 분석합니다. 본 보고서에는 정부 정책 및 규정, 기술 발전, 소비자 동향 및 선호도, 인프라 개발, 업계 협력에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 이 분석은 이해 관계자가 테라헤르츠 광전도 스위치 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 테라헤르츠 광전도 스위치 시장내 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 시장 플레이어의 프로필, 시장 점유율, 전략, 제품 포트폴리오 및 최근 동향이 포함됩니다.
시장 세분화 및 예측: 본 보고서는 종류, 지역 및 용도와 같은 다양한 매개 변수를 기반으로 테라헤르츠 광전도 스위치 시장을 세분화합니다. 정량적 데이터 및 분석을 통해 각 세그먼트의 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다. 이를 통해 이해 관계자가 성장 기회를 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 동향: 본 보고서는 주요기술의 발전과 새로운 대체품 등 테라헤르츠 광전도 스위치 시장을 형성하는 주요 기술 동향을 강조합니다. 이러한 트렌드가 시장 성장, 채택률, 소비자 선호도에 미치는 영향을 분석합니다.
시장 과제와 기회: 본 보고서는 기술적 병목 현상, 비용 제한, 높은 진입 장벽 등 테라헤르츠 광전도 스위치 시장이 직면한 주요 과제를 파악하고 분석합니다. 또한 정부 인센티브, 신흥 시장, 이해관계자 간의 협업 등 시장 성장의 기회에 대해서도 강조합니다.
규제 및 정책 분석: 본 보고서는 정부 인센티브, 배출 기준, 인프라 개발 계획 등 테라헤르츠 광전도 스위치에 대한 규제 및 정책 환경을 평가합니다. 이러한 정책이 시장 성장에 미치는 영향을 분석하고 향후 규제 동향에 대한 인사이트를 제공합니다.
권장 사항 및 결론: 본 보고서는 소비자, 정책 입안자, 투자자, 인프라 제공업체 등 이해관계자를 위한 실행 가능한 권고 사항으로 마무리합니다. 이러한 권장 사항은 조사 결과를 바탕으로 테라헤르츠 광전도 스위치 시장의 주요 과제와 기회를 해결할 수 있습니다.
참고 데이터 및 부록: 보고서에는 분석 및 조사 결과를 입증하기 위한 보조 데이터, 차트, 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 데이터 소스, 설문조사, 상세한 시장 예측과 같은 추가 세부 정보가 담긴 부록도 포함되어 있습니다.
[시장 세분화]
테라헤르츠 광전도 스위치 시장은 종류별 및 용도별로 세분화됩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
■ 종류별 시장 세그먼트
– 테라헤르츠 이미터 스위치, 테라헤르츠 수신기 스위치
■ 용도별 시장 세그먼트
– 플라스틱 검사, 페인트 및 코팅층, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 테라헤르츠 광전도 스위치 시장 점유율, 2023년(%)
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 아시아 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도)
– 남미 (브라질, 아르헨티나)
– 중동 및 아프리카 (터키, 이스라엘, 사우디 아라비아, UAE)
■ 주요 업체
– Hamamatsu Photonics, TOPTICA Photonics AG, Gentec Electro-Optics, Menlo Systems, New Age Instruments & Materials Pvt. Ltd.
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 테라헤르츠 광전도 스위치의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 테라헤르츠 광전도 스위치 시장 규모
3 장 : 테라헤르츠 광전도 스위치 제조업체 경쟁 환경, 가격, 판매량 및 매출 시장 점유율, 최신 동향, M&A 정보 등에 대한 자세한 분석
4 장 : 종류별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
5 장 : 용도별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
6 장 : 지역 및 국가별 테라헤르츠 광전도 스위치 판매량. 각 지역 및 주요 국가의 시장 규모와 성장 잠재력에 대한 정량적 분석을 제공. 세계 각국의 시장 개발, 향후 개발 전망, 시장 기회을 소개
7 장 : 주요 업체의 프로필을 제공. 제품 판매, 매출, 가격, 총 마진, 제품 소개, 최근 동향 등 시장 내 주요 업체의 기본 상황을 자세히 소개
8 장 : 지역별 및 국가별 글로벌 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모
9 장 : 시장 역학, 시장의 최신 동향, 시장의 추진 요인 및 제한 요인, 업계내 업체가 직면한 과제 및 리스크, 업계의 관련 정책 분석을 소개
10 장 : 산업의 업 스트림 및 다운 스트림을 포함한 산업 체인 분석
11 장 : 보고서의 주요 요점 및 결론
※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다.
■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 테라헤르츠 광전도 스위치 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Hamamatsu Photonics, TOPTICA Photonics AG, Gentec Electro-Optics, Menlo Systems, New Age Instruments & Materials Pvt. Ltd. Hamamatsu Photonics TOPTICA Photonics AG Gentec Electro-Optics 8. 글로벌 테라헤르츠 광전도 스위치 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 테라헤르츠 광전도 스위치 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 테라헤르츠 광전도 스위치 세그먼트, 2023년 - 용도별 테라헤르츠 광전도 스위치 세그먼트, 2023년 - 글로벌 테라헤르츠 광전도 스위치 시장 개요, 2023년 - 글로벌 테라헤르츠 광전도 스위치 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 테라헤르츠 광전도 스위치 매출, 2019-2030 - 글로벌 테라헤르츠 광전도 스위치 판매량: 2019-2030 - 테라헤르츠 광전도 스위치 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 테라헤르츠 광전도 스위치 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 테라헤르츠 광전도 스위치 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 테라헤르츠 광전도 스위치 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 테라헤르츠 광전도 스위치 가격 - 글로벌 용도별 테라헤르츠 광전도 스위치 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 테라헤르츠 광전도 스위치 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 테라헤르츠 광전도 스위치 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 테라헤르츠 광전도 스위치 가격 - 지역별 테라헤르츠 광전도 스위치 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 테라헤르츠 광전도 스위치 매출 시장 점유율 - 지역별 테라헤르츠 광전도 스위치 매출 시장 점유율 - 지역별 테라헤르츠 광전도 스위치 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 테라헤르츠 광전도 스위치 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 테라헤르츠 광전도 스위치 판매량 시장 점유율 - 미국 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 캐나다 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 멕시코 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 유럽 국가별 테라헤르츠 광전도 스위치 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 테라헤르츠 광전도 스위치 판매량 시장 점유율 - 독일 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 프랑스 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 영국 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 이탈리아 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 러시아 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 아시아 지역별 테라헤르츠 광전도 스위치 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 테라헤르츠 광전도 스위치 판매량 시장 점유율 - 중국 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 일본 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 한국 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 동남아시아 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 인도 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 남미 국가별 테라헤르츠 광전도 스위치 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 테라헤르츠 광전도 스위치 판매량 시장 점유율 - 브라질 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 아르헨티나 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 테라헤르츠 광전도 스위치 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 테라헤르츠 광전도 스위치 판매량 시장 점유율 - 터키 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 이스라엘 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 사우디 아라비아 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 아랍에미리트 테라헤르츠 광전도 스위치 시장규모 - 글로벌 테라헤르츠 광전도 스위치 생산 능력 - 지역별 테라헤르츠 광전도 스위치 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 테라헤르츠 광전도 스위치 산업 가치 사슬 - 마케팅 채널 ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 ## 테라헤르츠 광전도 스위치: 투명한 신호를 제어하는 혁신 테라헤르츠(Terahertz, THz) 대역은 전자기 스펙트럼에서 적외선과 마이크로파 사이에 위치하며, 독특한 특성으로 인해 다양한 분야에서 주목받고 있습니다. 이 테라헤르츠파를 효율적으로 생성, 검출, 그리고 제어하는 기술은 테라헤르츠 과학 및 응용 분야의 핵심이며, 그중에서도 **테라헤르츠 광전도 스위치(Terahertz Photoconductive Switch, 이하 THz PC 스위치)**는 테라헤르츠파 신호를 정밀하게 조절하는 데 필수적인 역할을 수행합니다. THz PC 스위치의 기본 개념은 **광전도 효과(Photoconductivity)**를 기반으로 합니다. 광전도 효과란 물질에 빛이 조사되었을 때, 그 물질의 전기 전도도가 증가하는 현상을 의미합니다. THz PC 스위치는 이러한 원리를 이용하여, 짧은 펄스의 레이저 빛을 조사함으로써 반도체 기반의 전극 사이에 형성된 공간에 **자유 전하 운반체(free charge carriers)**를 생성하고, 이 전하 운반체의 농도 변화를 통해 전도도를 조절하여 테라헤르츠파의 생성을 켜고 끄는 스위치 역할을 수행하는 소자입니다. 보다 구체적으로 설명하자면, THz PC 스위치는 일반적으로 **반도체 웨이퍼** 위에 두 개의 금속 전극이 일정한 간격을 두고 배치된 구조를 가집니다. 이 전극 사이의 공간은 반도체의 물질 자체로 채워져 있습니다. 스위치의 작동은 다음과 같은 과정으로 이루어집니다. 1. **바이어스 전압 인가:** 전극에 직류(DC) 또는 고주파 교류(AC) 전압을 인가하여 전극 사이에 전기장을 형성합니다. 하지만, 반도체가 본래 전도성이 낮기 때문에 이 전기장만으로는 큰 전류가 흐르지 않습니다. 2. **광 여기(Optical Excitation):** 짧은 펄스 폭을 갖는 레이저(주로 피코초 또는 펨토초 펄스 레이저)가 전극 사이의 반도체 영역에 조사됩니다. 이 레이저 펄스의 광자 에너지는 반도체의 밴드갭 에너지보다 크기 때문에, 반도체 내의 전자들이 원자가 띠에서 전도 띠로 들뜨게 되어 자유 전하 운반체, 즉 전자-정공 쌍이 생성됩니다. 3. **전도도 증가 및 테라헤르츠파 생성:** 생성된 자유 전하 운반체들은 인가된 전기장에 의해 이동하게 되고, 이로 인해 전극 사이의 전기 전도도가 급격히 증가합니다. 이러한 전하 운반체의 이동은 시간에 따라 변하는 전류 변화를 야기하며, 이 변하는 전류는 맥스웰의 전자 기학 방정식에 따라 테라헤르츠파를 방출하게 됩니다. 4. **스위칭 동작:** 레이저 펄스가 조사되는 동안에만 반도체의 전도도가 높아져 테라헤르츠파가 생성되고, 레이저 펄스가 멈추면 전하 운반체들이 재결합하거나 확산되어 소멸하면서 전도도가 다시 낮아져 테라헤르츠파 생성이 멈춥니다. 이 과정을 통해 테라헤르츠파 신호를 효과적으로 “켜고 끄는” 스위치 역할을 수행하게 됩니다. THz PC 스위치의 주요 **특징**으로는 다음과 같은 점들을 들 수 있습니다. * **넓은 대역폭:** 광전도 효과를 기반으로 하기 때문에, 반도체 물질과 전극 구조 설계에 따라 수 THz에 이르는 매우 넓은 대역폭의 테라헤르츠파를 생성하거나 검출할 수 있습니다. 이는 다양한 주파수 성분을 갖는 테라헤르츠파 신호를 다루는 데 매우 유리합니다. * **신속한 응답 속도:** 사용되는 레이저 펄스의 폭이 매우 짧기 때문에, 스위치의 응답 속도 역시 매우 빠릅니다. 이는 고속의 테라헤르츠 신호 발생 및 변조에 필수적입니다. * **간단한 구조:** 기본적인 구조가 비교적 간단하여 제작이 용이하고, 특정 응용에 맞게 다양한 형태로 설계 및 제작이 가능합니다. * **낮은 손실:** 적절한 반도체 물질과 접합 구조를 사용하면 광학적 손실을 최소화할 수 있습니다. * **온/오프 제어 용이성:** 레이저 펄스의 유무에 따라 테라헤르츠파 생성을 명확하게 제어할 수 있어, 테라헤르츠 신호의 스위칭 기능을 구현하는 데 매우 효율적입니다. THz PC 스위치의 **종류**는 주로 사용되는 반도체 물질과 전극 구조에 따라 구분될 수 있습니다. * **GaAs(갈륨 비소) 기반 스위치:** 가장 일반적으로 사용되는 재료 중 하나입니다. 우수한 전하 운반체 이동도와 상대적으로 낮은 광 흡수 계수를 가지고 있어 넓은 대역폭의 테라헤르츠파 생성이 가능합니다. 하지만 여기에서의 전자-정공 재결합 시간이 길어 스위칭 속도에 한계가 있을 수 있습니다. * **InGaAs(인화 갈륨 비소) 기반 스위치:** GaAs보다 더 넓은 파장의 레이저를 사용할 수 있어 근적외선 레이저 소스와의 호환성이 좋다는 장점이 있습니다. * **질소 도핑된 실리콘(Nitrogen-doped Silicon, Si:N) 또는 양자점(Quantum Dot) 스위치:** 실리콘은 저렴하고 대량 생산이 가능하다는 장점이 있지만, 일반적으로 전하 운반체 이동도가 낮습니다. 질소와 같은 불순물을 도핑하거나 양자점 구조를 활용하여 전하 운반체 수명을 짧게 하고 이동도를 향상시켜 고속 스위칭 및 넓은 대역폭을 구현하려는 연구가 진행되고 있습니다. * **금속-반도체-금속 (Metal-Semiconductor-Metal, MSM) 구조 스위치:** 두 개의 금속 전극 사이에 반도체 물질이 삽입된 가장 기본적인 구조입니다. * **안테나 결합 THz PC 스위치:** 테라헤르츠파를 효율적으로 방출하거나 수신하기 위해 전극 구조에 안테나를 통합한 형태입니다. 다이폴 안테나, 로그 주기 안테나 등 다양한 안테나 구조가 사용됩니다. THz PC 스위치는 그 고유한 특성 덕분에 매우 **다양한 용도**로 활용될 수 있습니다. * **테라헤르츠파 발생기:** 짧은 펄스 레이저를 이용하여 테라헤르츠파를 생성하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 특히 광대역 테라헤르츠파 발생에 필수적입니다. * **테라헤르츠파 검출기:** 반대로, 테라헤르츠파를 흡수하여 전하 운반체를 생성하고, 이를 통해 발생하는 전류를 측정하여 테라헤르츠파를 검출하는 용도로도 사용될 수 있습니다. 이러한 광전도 검출기(Photoconductive Detector, PCD)는 높은 감도와 넓은 대역폭을 제공합니다. * **테라헤르츠 이미징 및 분광학:** 보안 검색, 비파괴 검사, 재료 분석 등 다양한 응용 분야에서 이미징 및 분광 정보를 얻는 데 사용되는 테라헤르츠 시스템의 핵심 부품으로 활용됩니다. * **고속 통신:** 테라헤르츠 대역은 넓은 대역폭을 가지고 있어 초고속 데이터 통신에 잠재력이 매우 큽니다. THz PC 스위치는 이러한 통신 시스템에서 신호를 생성하고 변조하는 데 사용될 수 있습니다. * **레이더 및 센싱:** 테라헤르츠파는 비파괴적이고 인체에 무해하며 투과성이 뛰어나기 때문에, 자율 주행 차량의 레이더, 환경 센싱, 의료 진단 등 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다. * **광학 샘플링(Optical Sampling):** 매우 빠른 전자 신호를 측정하는 데 사용되는 기술로, THz PC 스위치는 광 신호를 사용하여 전자 신호를 시간적으로 샘플링하는 데 활용될 수 있습니다. THz PC 스위치와 **관련된 기술**로는 다음과 같은 것들이 있습니다. * **초단 펄스 레이저 기술:** 피코초 또는 펨토초 수준의 매우 짧은 펄스를 생성하는 레이저 기술은 THz PC 스위치의 성능을 결정짓는 중요한 요소입니다. 이러한 레이저의 출력, 안정성, 반복률 등이 스위치의 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. * **반도체 나노 구조 기술:** 전하 운반체 수명, 이동도, 재결합 시간 등을 정밀하게 제어하기 위해 양자점, 초격자(superlattice)와 같은 나노 구조를 활용하는 기술이 중요합니다. 이를 통해 스위치의 성능을 최적화하고 새로운 기능을 구현할 수 있습니다. * **안테나 설계 및 제작 기술:** 테라헤르츠파를 효율적으로 방출하고 수신하기 위한 고성능 안테나 설계 및 제작 기술은 THz PC 스위치 시스템의 전반적인 효율성을 높이는 데 필수적입니다. * **재료 과학:** 고성능 THz PC 스위치를 제작하기 위해서는 전하 운반체 특성이 우수하고, 레이저 광 흡수 특성이 적절하며, 제조 공정이 용이한 새로운 반도체 재료의 개발 및 최적화가 중요합니다. * **패키징 및 집적화 기술:** THz PC 스위치를 실제 시스템에 적용하기 위해서는 다른 광학 및 전자 부품과의 효율적인 집적화 및 안정적인 패키징 기술이 요구됩니다. 결론적으로, 테라헤르츠 광전도 스위치는 투명한 테라헤르츠파 신호를 정밀하게 제어할 수 있는 혁신적인 소자입니다. 짧은 펄스 레이저를 이용한 광전도 효과를 통해 스위칭 기능을 구현하며, 넓은 대역폭, 신속한 응답 속도 등의 특징을 바탕으로 테라헤르츠 이미징, 통신, 센싱 등 다양한 첨단 분야에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 지속적인 재료 및 소자 기술 발전과 함께, THz PC 스위치는 앞으로 더욱 다양하고 발전된 테라헤르츠 응용 시스템을 구현하는 데 기여할 것입니다. |
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