■ 영문 제목 : Global Metal Organic Chemical Vapour Deposition (MOCVD) Equipment Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2410G10680 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 10월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 산업장치 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : RF 가열식, 적외선 복사 가열식, 저항 가열식) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 기술의 발전, 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 신규 진입자, 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 신규 투자, 그리고 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
RF 가열식, 적외선 복사 가열식, 저항 가열식
*** 용도별 세분화 ***
건축, 전자, 광학, 마찰 공학 및 장식 코팅
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
AIXTRON、Veeco、Taiyo Nippon Sanso、ASM International N.V.、Nichia Corporation、Toyoda Gosei、Nissin electric、JASON ELECTRIC、NMC、Rain Lanbao、TanLong Optoelectric、Real Faith、Eemperor、Samsung LED、LG Innotek、APPLIED MATERIALS
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장분석 ■ 지역별 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 AIXTRON、Veeco、Taiyo Nippon Sanso、ASM International N.V.、Nichia Corporation、Toyoda Gosei、Nissin electric、JASON ELECTRIC、NMC、Rain Lanbao、TanLong Optoelectric、Real Faith、Eemperor、Samsung LED、LG Innotek、APPLIED MATERIALS – AIXTRON – Veeco – Taiyo Nippon Sanso ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 이미지 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 매출 시장 점유율 기업별 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 판매량 시장 점유율 2023 기업별 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 매출 시장 2023 기업별 글로벌 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 매출 시장 점유율 2023 미주 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 판매량 (2019-2024) 미주 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 매출 (2019-2024) 유럽 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 판매량 (2019-2024) 유럽 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 매출 (2019-2024) 미국 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 캐나다 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 멕시코 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 브라질 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 중국 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 일본 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 한국 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 인도 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 호주 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 독일 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 프랑스 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 영국 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 러시아 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 이집트 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 터키 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 시장규모 (2019-2024) 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치의 제조 원가 구조 분석 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치의 제조 공정 분석 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치의 산업 체인 구조 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치의 유통 채널 글로벌 지역별 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 금속 유기 화학 증착 (MOCVD) 장치 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※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 금속 유기 화학 기상 증착(Metal Organic Chemical Vapour Deposition, MOCVD)은 반도체 및 다양한 첨단 재료 제조에 필수적인 기술 중 하나입니다. 이 기술은 전구체(precursor)라 불리는 금속 유기 화합물과 다른 기체 반응물을 고온의 기판 위에 주입하여 화학 반응을 통해 박막을 형성하는 방식입니다. MOCVD는 매우 정밀한 박막 제어가 가능하여 특정 전기적, 광학적 특성을 가진 고품질의 박막을 원하는 대로 쌓아 올릴 수 있다는 점에서 큰 장점을 지닙니다. MOCVD 장치의 핵심적인 개념은 원자 수준에서 박막을 제어한다는 데 있습니다. 이는 단순히 물질을 증착시키는 것을 넘어, 박막의 조성, 결정 구조, 도핑 농도, 박막 두께 등을 매우 세밀하게 조절할 수 있음을 의미합니다. 이러한 정밀성은 차세대 반도체 소자, 고효율 발광 다이오드(LED), 레이저 다이오드, 태양 전지, 그리고 양자 컴퓨팅을 위한 특수 재료 개발 등 첨단 기술 분야에서 MOCVD가 필수적인 이유입니다. MOCVD 장치의 기본적인 구성 요소는 크게 전구체 공급 시스템, 반응 챔버, 가열 시스템, 배기 시스템, 그리고 제어 시스템으로 나눌 수 있습니다. 전구체 공급 시스템은 액체 또는 기체 상태의 금속 유기 화합물 전구체를 정밀하게 제어하여 반응 챔버로 공급하는 역할을 합니다. 전구체의 순도와 유량 제어는 박막의 품질에 직접적인 영향을 미치므로 매우 중요합니다. 반응 챔버는 전구체들이 기판 위에서 화학 반응을 일으켜 박막을 형성하는 공간으로, 반응 환경(온도, 압력, 가스 분위기 등)을 정밀하게 제어할 수 있도록 설계됩니다. 기판은 반응 챔버 내에서 고온으로 가열되며, 이 열 에너지가 전구체의 분해 및 증착 반응을 촉진합니다. 배기 시스템은 반응 후 생성된 부산물이나 불필요한 가스를 신속하고 효율적으로 제거하여 깨끗한 반응 환경을 유지하는 데 기여합니다. 마지막으로 제어 시스템은 이 모든 과정을 자동화하고 최적화하여 일관되고 재현성 높은 박막 증착을 가능하게 합니다. MOCVD 장치는 다양한 방식으로 분류될 수 있습니다. 우선 반응 챔버의 구조에 따라 수평형(horizontal)과 수직형(vertical)으로 구분할 수 있습니다. 수평형 장치는 챔버 내 기판이 수평으로 놓이는 구조로, 비교적 간단한 구조와 유지보수가 용이하다는 장점이 있습니다. 반면 수직형 장치는 기판이 수직으로 놓이는 구조로, 기판 주변의 가스 흐름을 보다 균일하게 제어할 수 있어 대면적 기판 증착이나 높은 균일도가 요구되는 공정에 유리합니다. 또한, 여러 개의 기판을 동시에 증착할 수 있는 다중 웨이퍼(multi-wafer) 장치와 단일 웨이퍼(single-wafer) 장치로도 구분할 수 있으며, 생산성과 공정 제어의 용이성 측면에서 각각의 장단점을 가집니다. MOCVD 기술의 가장 큰 특징 중 하나는 그 우수한 박막 제어 능력입니다. 이는 원자층 증착(Atomic Layer Deposition, ALD)과 더불어 가장 정밀한 박막 형성 기술로 손꼽히며, 이를 통해 다음과 같은 뛰어난 특성을 가진 박막을 구현할 수 있습니다. 첫째, **높은 결정성**입니다. MOCVD는 높은 반응 온도와 정밀한 가스 흐름 제어를 통해 기판 위에 단결정(single crystal) 또는 다결정(polycrystalline) 박막을 고품질로 성장시킬 수 있습니다. 이는 박막의 전기적, 광학적 특성에 매우 중요한 영향을 미칩니다. 예를 들어, GaN과 같은 화합물 반도체 박막의 경우, 높은 결정성은 소자의 성능을 결정짓는 핵심 요소입니다. 둘째, **복잡한 조성비 및 다층 구조 형성**입니다. MOCVD를 사용하면 AlGaAs, InGaN과 같이 여러 종류의 원소로 구성된 화합물 반도체 박막을 원하는 조성비로 정밀하게 조절하여 증착할 수 있습니다. 또한, 각기 다른 조성을 가진 박막들을 층층이 쌓아 올려 슈퍼 격자(superlattice)나 양자 우물(quantum well)과 같은 복잡한 나노 구조를 구현하는 것이 가능합니다. 이는 특정 파장의 빛을 내거나 흡수하는 소자, 또는 높은 전하 이동도를 가지는 트랜지스터 제작에 필수적입니다. 셋째, **높은 순도**입니다. 전구체의 정제 기술 발전과 함께 MOCVD 공정은 매우 순수한 박막을 제조할 수 있습니다. 불순물의 존재는 박막의 성능을 저하시킬 수 있으므로, 고품질의 전자 및 광전자 소자 제작에는 높은 순도의 박막이 요구됩니다. 넷째, **균일성 및 재현성**입니다. 잘 설계된 MOCVD 장치와 최적화된 공정 조건은 대면적 기판 위에서도 매우 균일한 박막 두께와 조성을 갖도록 합니다. 또한, 동일한 공정 조건을 반복 적용함으로써 높은 재현성을 확보할 수 있으며, 이는 양산 공정에서 매우 중요한 요소입니다. MOCVD 기술의 응용 분야는 매우 광범위하며, 현대 첨단 산업의 발전에 지대한 기여를 하고 있습니다. 주요 용도는 다음과 같습니다. **1. 반도체 산업**: MOCVD는 고성능 트랜지스터, 메모리 소자, 그리고 고집적 회로 제조에 사용되는 다양한 박막 증착에 활용됩니다. 특히, GaN 기반 질화물 반도체는 고주파, 고출력, 고효율 특성을 가지므로 차세대 통신 및 전력 전자 분야에서 주목받고 있으며, 이러한 소자 제작에 MOCVD가 핵심적인 역할을 합니다. 또한, FinFET과 같은 첨단 트랜지스터 구조를 형성하는 데에도 MOCVD 공정이 적용됩니다. **2. 광전자 산업**: LED, 레이저 다이오드, 태양 전지 등 다양한 광전자 소자 제작에 MOCVD가 필수적으로 사용됩니다. 특정 파장의 빛을 효율적으로 발생시키거나 흡수하기 위해서는 InGaN, AlGaInP와 같이 조성이 정밀하게 제어된 화합물 반도체 박막이 필요한데, MOCVD는 이러한 요구 조건을 충족시킬 수 있습니다. 예를 들어, 청색 및 녹색 LED의 핵심 재료인 InGaN 박막 증착에 MOCVD가 광범위하게 사용됩니다. 고효율 태양 전지 개발에서도 특정 광 흡수 대역을 갖는 반도체 박막을 형성하는 데 MOCVD가 중요한 역할을 합니다. **3. 기타 응용 분야**: 이 외에도 센서, MEMS(미세전자기계시스템), 투명 전극, 초전도체, 자성 재료 등 다양한 기능성 박막 제작에 MOCVD 기술이 활용됩니다. 예를 들어, 터치 스크린에 사용되는 ITO(Indium Tin Oxide) 박막이나, 유기 발광 다이오드(OLED)의 발광층 및 전송층 제작에도 MOCVD 또는 이와 유사한 기상 증착 기술이 적용됩니다. MOCVD 기술과 관련하여 끊임없이 발전하는 관련 기술들도 존재합니다. 그 중 하나는 **전구체 개발**입니다. 박막의 품질과 증착 속도, 그리고 공정의 안정성을 결정하는 데 전구체의 특성은 매우 중요합니다. 보다 안정적이고 낮은 온도에서 분해되어 고품질의 박막을 형성할 수 있는 새로운 금속 유기 화합물 전구체의 개발은 MOCVD 기술의 발전을 견인하는 중요한 요소입니다. 또 다른 관련 기술로는 **공정 모델링 및 시뮬레이션**이 있습니다. 복잡한 가스 유동 및 화학 반응을 이해하고 최적화하기 위해 전산 유체 역학(Computational Fluid Dynamics, CFD) 및 화학 반응 모델링 기술이 활용됩니다. 이를 통해 반응 챔버 내부의 온도, 압력, 가스 농도 분포를 예측하고, 전구체 공급 방식이나 챔버 구조의 개선을 통해 증착 성능을 향상시킬 수 있습니다. **반응 모니터링 및 제어 기술** 또한 MOCVD의 중요한 관련 기술입니다. 공정 중에 박막의 성장 속도, 조성, 결정성 등을 실시간으로 측정하고 이를 바탕으로 공정 변수를 자동으로 조정하는 피드백 제어 시스템은 높은 재현성과 수율을 확보하는 데 필수적입니다. 이를 위해 광학적 모니터링 기술(예: 분광 타원계, 광학 필터 사용)이나 질량 분석기(Mass Spectrometer) 등이 사용될 수 있습니다. 마지막으로, **ALD와의 융합**도 중요한 연구 방향 중 하나입니다. MOCVD의 높은 증착 속도와 ALD의 뛰어난 박막 두께 제어 능력을 결합하여 특정 응용 분야에 최적화된 박막을 제작하는 연구가 진행되고 있습니다. 이를 통해 기존의 MOCVD나 ALD 단독으로는 구현하기 어려웠던 새로운 특성을 갖는 박막을 얻을 수 있습니다. 결론적으로, 금속 유기 화학 기상 증착(MOCVD) 장치는 원자 수준의 정밀한 박막 제어를 통해 첨단 재료를 구현하는 핵심 기술입니다. 고품질의 박막을 형성할 수 있는 뛰어난 성능을 바탕으로 반도체, 광전자, 그리고 다양한 첨단 산업 분야에서 없어서는 안 될 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 지속적인 전구체 개발, 공정 제어 및 모니터링 기술의 발전, 그리고 다른 기술과의 융합을 통해 MOCVD 기술은 미래 기술 혁신을 더욱 가속화할 것으로 기대됩니다. |
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