■ 영문 제목 : Non-Contact Position Sensor Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2407F36373 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 4월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : IT/전자 |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 비접촉 위치 센서 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 비접촉 위치 센서 시장을 대상으로 합니다. 또한 비접촉 위치 센서의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 비접촉 위치 센서 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 비접촉 위치 센서 시장은 테스트 장비, 자재 취급, 공작 기계, 모션 시스템, 로봇, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 비접촉 위치 센서 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 비접촉 위치 센서 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
비접촉 위치 센서 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 비접촉 위치 센서 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 비접촉 위치 센서 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 선형 위치 센서, 회전 위치 센서), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 비접촉 위치 센서 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 비접촉 위치 센서 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 비접촉 위치 센서 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 비접촉 위치 센서 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 비접촉 위치 센서 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 비접촉 위치 센서 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 비접촉 위치 센서에 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 비접촉 위치 센서 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]
비접촉 위치 센서 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
– 선형 위치 센서, 회전 위치 센서
■ 용도별 시장 세그먼트
– 테스트 장비, 자재 취급, 공작 기계, 모션 시스템, 로봇, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 비접촉 위치 센서 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
– ams AG (Germany), Honeywell International, Inc. (US), MTS Systems Corporation (US), Renishaw plc. (UK), TE Connectivity Ltd. (Switzerland), Vishay Intertechnology, Inc. (US), Allegro MicroSystems, LLC (US), Panasonic Corporation (Japan), Infineon Technologies AG (Germany)
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 비접촉 위치 센서의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 비접촉 위치 센서 시장 규모
3 장 : 비접촉 위치 센서 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 비접촉 위치 센서 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 비접촉 위치 센서 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 비접촉 위치 센서 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 ams AG (Germany), Honeywell International, Inc. (US), MTS Systems Corporation (US), Renishaw plc. (UK), TE Connectivity Ltd. (Switzerland), Vishay Intertechnology, Inc. (US), Allegro MicroSystems, LLC (US), Panasonic Corporation (Japan), Infineon Technologies AG (Germany) ams AG (Germany) Honeywell International Inc. (US) 8. 글로벌 비접촉 위치 센서 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 비접촉 위치 센서 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 비접촉 위치 센서 세그먼트, 2023년 - 용도별 비접촉 위치 센서 세그먼트, 2023년 - 글로벌 비접촉 위치 센서 시장 개요, 2023년 - 글로벌 비접촉 위치 센서 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 비접촉 위치 센서 매출, 2019-2030 - 글로벌 비접촉 위치 센서 판매량: 2019-2030 - 비접촉 위치 센서 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 비접촉 위치 센서 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 비접촉 위치 센서 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 비접촉 위치 센서 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 비접촉 위치 센서 가격 - 글로벌 용도별 비접촉 위치 센서 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 비접촉 위치 센서 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 비접촉 위치 센서 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 비접촉 위치 센서 가격 - 지역별 비접촉 위치 센서 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 비접촉 위치 센서 매출 시장 점유율 - 지역별 비접촉 위치 센서 매출 시장 점유율 - 지역별 비접촉 위치 센서 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 비접촉 위치 센서 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 비접촉 위치 센서 판매량 시장 점유율 - 미국 비접촉 위치 센서 시장규모 - 캐나다 비접촉 위치 센서 시장규모 - 멕시코 비접촉 위치 센서 시장규모 - 유럽 국가별 비접촉 위치 센서 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 비접촉 위치 센서 판매량 시장 점유율 - 독일 비접촉 위치 센서 시장규모 - 프랑스 비접촉 위치 센서 시장규모 - 영국 비접촉 위치 센서 시장규모 - 이탈리아 비접촉 위치 센서 시장규모 - 러시아 비접촉 위치 센서 시장규모 - 아시아 지역별 비접촉 위치 센서 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 비접촉 위치 센서 판매량 시장 점유율 - 중국 비접촉 위치 센서 시장규모 - 일본 비접촉 위치 센서 시장규모 - 한국 비접촉 위치 센서 시장규모 - 동남아시아 비접촉 위치 센서 시장규모 - 인도 비접촉 위치 센서 시장규모 - 남미 국가별 비접촉 위치 센서 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 비접촉 위치 센서 판매량 시장 점유율 - 브라질 비접촉 위치 센서 시장규모 - 아르헨티나 비접촉 위치 센서 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 비접촉 위치 센서 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 비접촉 위치 센서 판매량 시장 점유율 - 터키 비접촉 위치 센서 시장규모 - 이스라엘 비접촉 위치 센서 시장규모 - 사우디 아라비아 비접촉 위치 센서 시장규모 - 아랍에미리트 비접촉 위치 센서 시장규모 - 글로벌 비접촉 위치 센서 생산 능력 - 지역별 비접촉 위치 센서 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 비접촉 위치 센서 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 비접촉 위치 센서는 측정 대상물과 물리적인 접촉 없이 대상물의 위치를 감지하는 센서입니다. 이는 기존의 접촉식 센서가 가질 수밖에 없는 마모, 마찰로 인한 수명 단축, 측정 대상물에 가해지는 물리적 영향 등의 단점을 극복할 수 있다는 점에서 매우 중요한 기술로 자리 잡고 있습니다. 센서와 측정 대상물 사이에 물리적인 접촉이 없기 때문에 부드러운 표면이나 민감한 재질의 물체 위치 측정에도 적합하며, 고속으로 움직이는 물체의 위치 변화를 실시간으로 파악하는 데에도 유리합니다. 또한, 오염이나 먼지 등 외부 환경 요인에 대한 내성이 비교적 강하여 다양한 산업 현장에서 활용됩니다. 비접촉 위치 센서의 핵심적인 특징은 다음과 같습니다. 첫째, **정밀도**입니다. 기술의 발달로 인해 매우 높은 수준의 위치 정밀도를 구현할 수 있으며, 미크론(µm) 단위의 미세한 위치 변화도 감지할 수 있는 센서들이 개발되었습니다. 둘째, **비마모성**입니다. 물리적인 접촉이 없으므로 센서 자체의 마모가 거의 없어 긴 수명을 보장합니다. 이는 유지보수 비용을 절감하는 데 크게 기여합니다. 셋째, **비간섭성**입니다. 측정 대상물에 물리적인 힘을 가하지 않기 때문에, 측정 대상물의 작동이나 성능에 영향을 미치지 않습니다. 넷째, **다양한 측정 범위**입니다. 수 나노미터(nm)에서 수 미터(m)에 이르는 광범위한 측정 범위를 지원하는 센서들이 존재하며, 용도에 따라 적합한 센서를 선택할 수 있습니다. 다섯째, **환경 내성**입니다. 일부 비접촉 센서는 진동, 충격, 먼지, 기름, 수분 등 열악한 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있는 견고성을 갖추고 있습니다. 비접촉 위치 센서의 종류는 매우 다양하며, 작동 원리에 따라 크게 분류할 수 있습니다. **광학식 비접촉 위치 센서**는 빛을 이용하여 위치를 감지합니다. 대표적으로는 다음과 같은 종류가 있습니다. * **레이저 변위 센서 (Laser Displacement Sensor):** 레이저 광선을 대상물에 조사하고, 반사되어 돌아오는 빛의 시간차(Time-of-Flight)나 각도 변화(Triangulation)를 측정하여 거리를 감지합니다. 높은 정밀도를 자랑하며, 금속, 플라스틱, 나무 등 다양한 재질에 적용 가능합니다. 정밀한 거리 측정이나 높이 변화 감지에 많이 사용됩니다. * **광전 센서 (Photoelectric Sensor):** 발광부에서 빛을 내보내고, 대상물에 의해 반사되거나 차단된 빛을 수광부에서 감지하여 대상물의 유무나 위치를 파악합니다. 거리 측정보다는 주로 물체의 존재 유무나 근접 감지에 사용되지만, 특정 위치에 물체가 있는지 없는지를 판별하는 데 유용합니다. * **CCD/CMOS 이미지 센서 기반 센서:** 카메라를 이용하여 대상물의 이미지를 촬영하고, 이미지 처리 기술을 통해 대상물의 위치나 형상을 분석합니다. 비전 센서라고도 불리며, 복잡한 형상의 물체 위치 파악이나 검사 등에 활용될 수 있습니다. 2D 또는 3D 비전 시스템을 구성하여 정밀한 위치 정보뿐만 아니라 다양한 분석을 수행합니다. * **광섬유 센서 (Fiber Optic Sensor):** 광섬유를 이용하여 빛을 전달하고, 외부의 물리적 변화(변형, 온도 등)가 광섬유를 통과하는 빛에 미치는 영향을 감지하여 물리량을 측정합니다. 위치 측정에도 활용될 수 있으며, 전자기 간섭에 강하고 소형화가 용이하다는 장점이 있습니다. **자기장 기반 비접촉 위치 센서**는 자기장을 이용하여 위치를 감지합니다. * **홀 효과 센서 (Hall Effect Sensor):** 전류가 흐르는 도체에 자기장이 가해지면 전압이 발생하는 홀 효과를 이용합니다. 자석을 부착한 물체의 위치에 따라 자기장의 세기가 달라지고, 이를 홀 센서로 감지하여 위치를 파악합니다. 회전체의 각도나 직선적인 이동 위치를 감지하는 데 널리 사용됩니다. * **자기 저항 센서 (Magnetoresistance Sensor):** 자기장의 세기에 따라 전기 저항값이 변하는 자기 저항 효과를 이용합니다. 홀 효과 센서보다 더 민감하게 자기장의 변화를 감지할 수 있어 정밀한 위치 측정이 가능합니다. * **RVDT (Rotary Variable Differential Transformer) 및 LVDT (Linear Variable Differential Transformer):** 변압기 원리를 응용한 센서로, 코일에 의해 발생하는 자기장의 변화를 이용하여 회전 또는 직선 운동 위치를 감지합니다. 매우 높은 정밀도와 신뢰성을 제공하며, 산업 자동화 분야에서 널리 사용됩니다. 코일과 코어 사이의 비접촉 방식이지만, 자기장과의 상호작용을 통해 위치를 감지합니다. **정전 용량 기반 비접촉 위치 센서**는 정전 용량의 변화를 이용하여 위치를 감지합니다. * **정전 용량 센서 (Capacitive Sensor):** 측정 대상물과 센서 사이의 거리가 변함에 따라 형성되는 두 전극 사이의 정전 용량 변화를 측정합니다. 비금속 재질의 물체 감지에도 유리하며, 높은 감도와 빠른 응답 속도를 가집니다. 액체 레벨 측정이나 근접 센서 등으로 활용됩니다. **유도 방식 기반 비접촉 위치 센서**는 전자기 유도 현상을 이용합니다. * **유도 변위 센서 (Inductive Displacement Sensor) / LVDT:** 코일에 전류를 흘려 자기장을 발생시키고, 측정 대상물(금속)이 접근함에 따라 발생하는 와전류(Eddy Current)나 자기장의 변화를 감지하여 위치를 파악합니다. 주로 금속 물체의 직선 또는 회전 위치 측정에 사용되며, 내구성이 뛰어나고 진동이나 먼지 등 환경에 강합니다. **초음파 기반 비접촉 위치 센서**는 음파를 이용하여 위치를 감지합니다. * **초음파 변위 센서 (Ultrasonic Displacement Sensor):** 초음파 송신부에서 초음파를 발사하여 대상물에 맞고 반사되어 돌아오는 시간차를 측정하여 거리를 감지합니다. 비금속 물체에도 적용 가능하며, 비교적 넓은 측정 범위를 가지지만, 표면 상태나 대상물의 각도에 따라 감도가 달라질 수 있습니다. 비접촉 위치 센서의 용도는 산업 전반에 걸쳐 매우 다양하게 적용됩니다. 산업 자동화 분야에서는 로봇 팔의 정밀한 위치 제어, 컨베이어 벨트 상의 제품 위치 감지 및 분류, 자동화 설비의 부품 조립 및 배치 등에 활용됩니다. 예를 들어, 생산 라인에서 제품이 올바른 위치에 놓였는지 확인하거나, 로봇이 부품을 정확하게 집도록 안내하는 데 사용됩니다. 또한, 공작 기계에서 공구의 위치를 정밀하게 제어하거나, 금형의 변형을 감지하는 데에도 필수적입니다. 자동차 산업에서는 차량의 자세 제어 시스템, 서스펜션 시스템, 브레이크 시스템 등에서 다양한 위치 센서가 사용됩니다. 예를 들어, 차량 높이 감지 센서는 서스펜션 시스템이 노면 상태에 따라 자동으로 높이를 조절하도록 하여 승차감과 주행 안정성을 향상시킵니다. 또한, 차선 이탈 경고 시스템이나 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에서도 주변 차량이나 차선과의 거리를 측정하는 데 비접촉 센서 기술이 활용됩니다. 의료 분야에서는 MRI나 CT 스캔과 같은 의료 영상 장비에서 환자의 위치를 정밀하게 제어하거나, 수술 로봇에서 의료 도구의 정확한 위치를 파악하는 데 사용됩니다. 또한, 정밀한 약물 주입 시스템이나 생체 신호 측정 장비에서도 비접촉 센서 기술이 응용될 수 있습니다. 기타 분야에서는 물류 시스템에서의 상품 분류 및 추적, 자동화 창고 관리, 측정 장비의 보정, 건설 현장에서의 구조물 변형 감지, 항공 우주 분야에서의 정밀 제어 등 매우 광범위하게 적용됩니다. 비접촉 위치 센서와 관련된 주요 기술로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, **광학 기술**입니다. 레이저 광원, 렌즈 설계, 광학 필터, 고감도 광검출기(Photodetector) 등의 발전은 레이저 변위 센서의 정밀도와 응답 속도를 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 간섭계(Interferometer)를 이용하는 센서는 극도로 높은 정밀도를 구현할 수 있습니다. 이미지 센서 기반의 비전 시스템에서는 고해상도 카메라와 효율적인 이미지 처리 알고리즘이 핵심 기술입니다. 둘째, **전자 회로 및 신호 처리 기술**입니다. 센서로부터 얻어지는 미세한 신호를 증폭하고, 노이즈를 제거하며, 디지털 신호로 변환하여 처리하는 과정은 센서의 성능을 결정짓는 중요한 요소입니다. 고속 ADC(Analog-to-Digital Converter) 및 FPGA(Field-Programmable Gate Array)와 같은 고성능 전자 부품들이 센서의 실시간 처리 능력과 정밀도를 높이는 데 기여합니다. 셋째, **소프트웨어 및 알고리즘 기술**입니다. 센서 데이터를 분석하고 유의미한 위치 정보를 추출하기 위한 다양한 알고리즘이 개발되고 있습니다. 예를 들어, 이미지 센서 기반 센서에서는 특징점 추출, 객체 인식, 캘리브레이션 등의 알고리즘이 중요하며, 레이저 센서에서는 삼각법, 위상 측정 등의 알고리즘이 사용됩니다. 머신러닝 및 딥러닝 기술의 발전은 더욱 복잡하고 불규칙한 환경에서도 정확한 위치 측정을 가능하게 하고 있습니다. 넷째, **재료 과학 및 제조 기술**입니다. 센서의 소형화, 경량화, 내구성 향상 및 가격 경쟁력 확보를 위해서는 첨단 재료와 정밀 제조 기술이 필수적입니다. MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems) 기술은 센서를 초소형으로 제작하여 다양한 장비에 통합하기 용이하게 만들고 있습니다. 이처럼 비접촉 위치 센서는 다양한 과학 기술의 융합을 통해 발전하고 있으며, 앞으로도 산업 자동화, 스마트 팩토리, 자율 주행 등 미래 기술 발전에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. |
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