OM4 광섬유 케이블에 대해 알아야 할 사항

데이터 통신 분야에서 OM4 광섬유 케이블은 고속 네트워크 애플리케이션의 핵심 요소가 되었습니다. 이 케이블은 대역폭과 더 빠른 데이터 전송 속도에 대한 끊임없이 증가하는 요구를 충족하도록 제작되었으므로 성능과 효율성이 향상되었습니다. 이 글에서는 OM4 광섬유 케이블의 주요 기능, 용도 및 이전 버전과 구별되는 기술적 혁신을 논의하여 광범위한 분석을 제공합니다. 네트워크 엔지니어나 IT 전문가로 일하든 광섬유 기술 발전에 대해 궁금한 경우 이 매뉴얼은 OM4 케이블과 현대 네트워킹 솔루션에서의 위치에 대한 포괄적인 정보를 제공하도록 설계되었습니다.

차례

OM4 섬유는 무엇입니까?

OM4 섬유는 무엇입니까?

OM4 다중 모드 광섬유 이해

OM4 다중 모드 광섬유는 특히 VCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers)과 같은 레이저 기반 장비를 사용하여 고속으로 데이터를 전송하기 위해 만들어진 광섬유입니다. OM4가 다른 광섬유와 차별화되는 점은 직경이 50미크론인 코어 직경과 OM3와 같은 이전 광섬유보다 더 먼 거리에서 더 큰 대역폭을 처리할 수 있다는 점입니다. OM4를 사용하면 최대 10m까지 550Gbps로 데이터를 전송할 수 있으며, 최대 40m까지 지원되는 100Gbps 및 150Gbps 링크를 얻을 수도 있습니다. 따라서 신뢰성과 함께 빠른 작동이 필수인 고성능 컴퓨팅 환경 및 데이터 센터에서 사용하기에 적합합니다. 또한 이 광섬유는 약 4700MHz·km의 더 나은 모달 대역폭을 갖고 있어 신호 왜곡이 적고 장거리 신호의 오류 없는 전송을 보장합니다.

OM4가 OM3 파이버와 다른 점

많은 중요한 기술적 측면에서 OM4 광섬유는 OM3 광섬유보다 한 단계 더 발전했습니다. 데이터 전송을 위해 두 유형의 광섬유 모두 동일한 코어 직경(50미크론)을 가지며 VCSEL을 사용합니다. 그러나 대역폭과 커버할 수 있는 거리 측면에서 두 제품 사이에는 큰 차이가 있습니다.

비교 기술 매개변수:

  • EMB(유효 모달 대역폭):
  • OM3: 2000MHz·km
  • OM4: 4700MHz·km
  • 데이터 전송:
  • 10Gbps:
    • OM3: 최대 300미터
    • OM4: 최대 550미터
    • 40Gbps 및 100Gbps:
    • OM3: 최대 100미터
    • OM4: 최대 150미터
    OM4 광섬유는 EMB가 더 높기 때문에 최신 고속 네트워크의 경우 OM3 광섬유보다 우수합니다. 이는 EMB가 높을수록 모달 분산이 낮아져 더 먼 거리에서 신호 무결성을 유지할 수 있기 때문입니다. 따라서 데이터 센터 백본은 물론 확장된 범위에 걸쳐 안정적인 고대역폭이 필요한 기타 애플리케이션은 OM4 광섬유 대신 OM3 광섬유를 사용하면 큰 이점을 얻을 수 있습니다.

OM4는 무엇을 의미합니까?

OM4(광 다중 모드 4)는 다중 모드에 속하는 광섬유 케이블의 범주입니다. 이러한 표준은 이전 버전보다 더 오랜 기간 동안 더 많은 양의 데이터를 전송할 수 있습니다. 여기서 "OM"은 동시에 여러 모드의 광 전송을 위한 광섬유를 의미하며, 숫자 4는 OM1, OM2, OM3 등 이 시리즈의 다른 유형 중에서 순위를 나타냅니다. 설계된 이유는 고성능 컴퓨팅 환경에서 사용되는 데이터 센터와 같이 컴퓨터가 근거리 내에서 상호 연결되어 컴퓨터 간의 데이터 전송 속도를 높이기 위해 더 넓은 대역폭과 더 빠른 네트워크에 대한 요구가 점점 더 커지고 있기 때문입니다. ; 따라서 이러한 요구에 따라 OM4 섬유가 만들어졌습니다. 각 세대가 다음 세대와 차별화되는 점은 향상된 모달 대역폭과 향상된 거리 기능으로, 장거리 성능이 크게 향상됩니다.

OM4 섬유는 어떻게 사용됩니까?

OM4 섬유는 어떻게 사용됩니까?

OM4 다중 모드 광섬유의 응용

대역폭과 거리가 모두 중요한 고속 데이터 전송 설정에서는 OM4 다중 모드 광섬유가 일반적으로 사용됩니다. 주요 용도는 다음과 같습니다.

  • 데이터 센터: 서버, 스토리지 시스템 및 네트워킹 장비를 함께 연결하는 데이터 센터 백본에는 OM4 광섬유가 널리 배포됩니다. 장거리에 걸쳐 높은 EMB 속도를 통해 정보 패킷을 빠르게 이동할 수 있어 데이터 센터 내에서 효율적인 운영을 보장합니다.
  • 고성능 컴퓨팅(HPC): OM4 광섬유는 매우 넓은 모달 대역폭을 가지고 있어 강력하고 대기 시간이 짧은 통신 링크가 필요한 고성능 컴퓨팅 환경에 사용하기에 적합합니다.
  • 엔터프라이즈 네트워크: 대규모 기업 내의 여러 지점이나 사업부를 연결하여 광대한 캠퍼스나 사무실 단지 내에서 원활한 커뮤니케이션이 가능하도록 합니다. 이는 OM4 파이버를 사용하여 구현됩니다.
  • 원거리 통신 : 통신의 다양한 백본 인프라를 지원하여 클라우드를 통해 제공되는 인터넷 연결, 화상 회의 등의 서비스에 필요한 대량의 정보를 장거리에 걸쳐 빠르게 전송할 수 있습니다.

4G 네트워크에서 OM100의 장점

100G 네트워크 배포에서 OM4 광섬유 케이블을 사용해야 하는 주요 이유는 다음과 같습니다.

  • 장거리 지원: OM150 광섬유를 사용하면 초당 4기가비트를 100미터 이상 전송할 수 있으며 이는 OM3 광섬유의 XNUMX미터 제한보다 큽니다.
  • 더 높은 모달 대역폭: 4700MHz·km에서 OM4는 이전 제품보다 모달 대역폭이 두 배 이상 높습니다. 이를 통해 신호 중첩으로 인한 왜곡이 크게 줄어들고 더 먼 거리에서도 오류 없는 데이터 전송이 가능해집니다.
  • 비용 효율성 : OM4 광섬유를 사용하면 다른 유형의 케이블링 시스템에 필요한 신호 리피터 또는 증폭기가 필요하지 않을 수 있습니다. 이를 통해 비용을 절감하고 네트워크 아키텍처를 단순화할 수 있습니다.
  • 미래 보장: OM4의 향상된 특성을 통해 이를 기반으로 하는 네트워크는 대량의 케이블 인프라를 교체하지 않고도 향후 더 높은 속도 요구 사항을 쉽게 따라갈 수 있습니다.

데이터 센터에 OM4 광섬유 배포

OM4 광섬유가 데이터 센터에서 최상의 성능을 발휘하도록 하려면 특정 기술적 측면을 처리해야 합니다.

  • 패치 패널 및 커넥터: 사용되는 MPO/MTP 커넥터는 신호 손실을 최소화하고 강력한 연결을 보장하기 위해 항상 고품질이어야 합니다.
  • 케이블 관리 : 광섬유 경로를 잘 배열되고 효율적으로 유지하여 물리적 손상 위험을 줄이고 신호 간섭 발생을 방지하려면 구조화된 케이블링 방식을 구현해야 합니다.
  • 테스트 및 인증: OTDR(Optical Time-Domain Reflectometer) 또는 광케이블 링크의 철저한 테스트에 필요한 기타 도구를 사용하여 설치가 완료된 후 성능 표준을 충족하는지 확인하십시오.
  • 환경 고려 사항: 데이터 센터에는 이러한 시설이 위치할 수 있는 다양한 영역에서 일관된 수준을 유지할 수 있는 온도 조절 시스템과 같은 적절한 환경 제어가 필요합니다. 습기로 인해 광섬유 케이블이 파손되어 이러한 전선을 통해 함께 연결된 장치 간의 신호가 손실되거나 손상되지 않도록 습도 제어 시스템도 필요합니다.

이러한 절차를 준수하면 데이터 센터는 현재 컴퓨터 요구 사항에 필요한 고속 대용량 네트워크를 지원하기 위해 OM4 광섬유의 이점을 완전히 활용할 수 있습니다.

OM4 광섬유의 이점은 무엇입니까?

OM4 광섬유의 이점은 무엇입니까?

고대역폭 기능 및 확장된 도달 범위

OM4 파이버는 장거리에서 10Gb/s, 40Gb/s 및 100Gb/s 이더넷 속도를 수행할 수 있으므로 대역폭에 적합합니다. 더 정확하게 말하면, OM4 파이버는 10Gb/s 이더넷을 550미터 거리에 걸쳐 전송할 수 있는 반면, 40Gb/s 및 100Gb/s 이더넷은 최대 150미터에 도달할 수 있습니다. 이러한 확장된 도달 범위 기능을 통해 대규모 데이터 센터 및 장거리 네트워크 아키텍처는 OM4 사용에 가장 적합합니다.

비용 절감

OM4 광섬유의 향상된 성능으로 인해 다음과 같은 비용이 크게 절감될 수 있습니다.

  • 덜 활동적인 장비: 이를 통해 더 먼 거리에 걸쳐 데이터를 전송할 수 있으므로 필요한 중계기 및 증폭기 수가 줄어들어 자본 지출 및 운영 비용이 절감됩니다.
  • 더욱 단순한 네트워크 설계: 활성 구성 요소가 덜 필요하므로 네트워크 아키텍처가 더욱 단순해지며 설치 및 유지 관리 비용도 절감할 수 있습니다.

기술적인 매개변수 정당성

  • 코어 직경: 50마이크로미터는 OM4 광섬유의 코어 직경으로, 빠른 광통신이 가능합니다.
  • 모달 대역폭: 850nm에서 OM4 파이버는 4700MHz*km의 유효 모달 대역폭을 가지며 이를 통해 광범위한 데이터 전송을 지원할 수 있습니다.
  • 삽입 손실: 3.5nm에서 850dB/km 미만의 일반적인 삽입 손실을 유지함으로써 OM4 광섬유는 신호가 효율적으로 전송되도록 보장합니다.

고속 데이터 전송과 비용 효율적인 네트워크 솔루션을 달성하기 위해 데이터 센터는 이러한 사양의 OM4 광섬유를 사용해야 합니다.

OM4 광섬유를 설치하고 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?

OM4 광섬유를 설치하고 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?

설치 모범 사례

OM4 다중 모드 광섬유의 최고의 성능과 긴 수명을 보장하려면 설치 중에 다음 사항에 유의하십시오.

  • 커넥터 관리: 연결 손실을 최소화하려면 고품질 커넥터를 항상 사용하고 설치하기 전에 잘 청소해야 합니다.
  • 굽힘 반경 : 광섬유의 최소 굽힘 반경(일반적으로 케이블 외부 직경의 20배)을 위반해서는 안 됩니다. 이는 OM4 케이블의 경우 최소 반경이 약 30mm여야 함을 의미합니다.
  • 케이블 취급: 설치 시 부품을 너무 많이 당기거나 힘을 가하지 마십시오. 또한 적절하게 취급하지 않으면 쉽게 손상될 수 있는 스플라이스 및 섬유와 같은 취약한 부분을 보호하기 위해 케이블 취급을 위한 적절한 장비가 있어야 합니다.
  • 환경 조건 : 이 과정에서 온도와 습도 조건을 준수해야 합니다. 이를 준수하지 않으면 높은 열이나 수분 함량과 같은 악천후 조건으로 인해 광섬유 설치가 악화되거나 심지어 파괴될 수도 있습니다.
  • 문서화 및 테스트: 새로운 연결을 설정한 후에는 이를 문서화하고 광 펄스를 전송한 후 빛이 반사되는 방식을 측정하는 OTDR을 통한 포괄적인 검사를 거쳐야 합니다.

유지보수

OM4 섬유를 세척한다는 것은 성능이 높게 유지되는지 확인하기 위해 정기적으로 세척, 검사 및 테스트해야 함을 의미합니다.

  • 자주 청소: 커넥터와 커플러 청소로 인한 신호 손실을 방지하려면 승인된 청소 도구를 자주 사용하는 것이 중요합니다.
  • 검토: 광섬유경을 사용하여 연결부와 커넥터를 육안으로 검사해야 합니다.
  • 정기 테스트: 초기 단계에서 잠재적인 문제를 식별하는 데 도움이 되는 OLTS(광 손실 테스트 세트) 및 OTDR과 같은 장치를 사용하여 감쇠 수준에 대한 일상적인 모니터링을 수행합니다.

문제해결

효율적인 문제 해결을 위해서는 광케이블 성능에 영향을 미칠 수 있는 문제를 인식하고 해결해야 합니다.

  1. 고손실 이벤트 식별: OTDR을 사용하여 구부러짐, 접합 또는 파손과 같은 손실이 높은 이벤트를 찾습니다.
  2. 신호 품질 문제: 신호 품질에 문제가 있는 경우 커넥터가 더럽거나 손상되었는지 확인하고 필요에 따라 청소하거나 교체하십시오.
  3. 커넥터 및 스플라이스 검사: 모든 커넥터와 스플라이스에 결함이 있는지 검사한 후 이를 수정하거나 필요한 경우 교체합니다.

기술적인 매개변수 정당성

최고의 성능을 달성하고 효과적인 문제 해결을 수행하려면 기술 매개변수를 알고 준수하는 것이 중요합니다.

  1. 중심 직경: 더 빠른 통신을 향상시키기 위해 50 마이크로미터로 유지되어야 합니다.
  2. 모드 대역폭: 시스템은 장거리에서 높은 데이터 속도를 허용하기 위해 4700nm에서 850MHz*km의 모달 대역폭에서 작동해야 합니다.
  3. 삽입 손실: 신호 전송의 효율성을 확인하기 위해 3.5nm에서 850dB/km를 초과하지 않아야 하는 삽입 손실을 추적합니다.

다음은 데이터 센터에서 수명을 연장하고 OM4 다중 모드 광섬유 네트워크를 최적화하기 위한 몇 가지 설치, 유지 관리 및 문제 해결 팁입니다.

다양한 OM4 광섬유 케이블 유형은 무엇입니까?

다양한 OM4 광섬유 케이블 유형은 무엇입니까?

플레넘 및 라이저 정격 OM4 케이블

안전 문제와 코드 준수로 인해 설정을 위해 OM4 광섬유 케이블을 선택할 때 라이저 정격 케이블과 플레넘 정격 케이블 간의 차이점을 아는 것이 중요합니다.

플레넘 등급 OM4 케이블

플레넘용 등급의 ​​케이블은 냉난방 시스템의 공기 순환을 위해 활용되는 공간인 플레넘 구역에 설치하도록 제작됩니다. 이러한 유형의 케이블에는 화재 전파 및 독성을 방지하기 위해 저연 및 난연성 화합물과 같은 재료로 만들어진 재킷이 있습니다. 기술 사양은 다음과 같습니다.

  • 난연성 코팅: 이를 통해 NFPA 262 또는 UL 910에서 정한 요구 사항을 충족합니다.
  • 낮은 연기 방출: 이는 연소 시 방출되는 연기를 줄여줍니다. 이는 환기 덕트에서 매우 중요합니다.

라이저 정격 OM4 케이블

라이저 정격 케이블은 건물의 여러 층을 연결하는 수직 라이저 샤프트용으로 생성됩니다. 이 전선은 방폭형이지만 플레넘 케이블만큼 엄격하게 설계되지는 않았습니다. 기술 요구 사항은 다음과 같습니다.
 
수직 화염 확산 저항: UL 1666을 충족하고 화재를 단일 층으로 제한합니다.
 
보통 수준의 연기 억제: 건물의 비플레넘 구역에서 사용할 수 있습니다.

다양한 커넥터 이해: LC, SC 및 MTP

LC 커넥터

소형 폼 팩터 커넥터는 LC(Lucent Connector) 커넥터입니다. 따라서 오늘날 데이터 센터의 고밀도 연결에 완벽하게 어울립니다. 이에 대한 몇 가지 중요한 기술적 사항은 다음과 같습니다.

깃봉 직경: 폭이 1.25mm로 정밀하게 정렬할 수 있고 삽입 손실이 적습니다.
삽입 손실 : 평균적으로 결합된 쌍당 < 0.3dB; 이 기능을 사용하면 신호를 효율적으로 전송할 수 있습니다.

SC 커넥터

통신 분야에서는 푸시풀 설계로 인해 SC(가입자 커넥터) 커넥터가 표준이 되었습니다. 주요 기술 기능 중 일부는 다음과 같습니다.

  • 페럴 직경: 2.5mm로 강력하고 안전한 연결 가능
  • 삽입 손실: 일반적으로 결합된 쌍당 0.25dB 미만으로 연결의 신뢰성을 보장합니다.

MTP 커넥터

다중 광섬유 종단 푸시온 커넥터의 주요 특징은 다음과 같습니다.

  • 파이버 수: 이 커넥터는 하나의 커넥터에 12개 또는 24개의 파이버를 수용할 수 있으므로 밀도가 높은 연결에 적합합니다.
  • 삽입 손실: 이 매개변수는 일반적으로 결합 쌍당 0.35dB 미만으로 떨어지며 대량의 데이터를 고속으로 전송할 수 있습니다.
  • 반사 손실: 단일 모드(각진)의 경우 60dB 이상이므로 신호 반사가 최소화됩니다.

정당화

빠른 백본 링크가 필요하든, 혼잡한 공간에서 물리적 공간을 절약해야 하든, 데이터 센터는 다음 지침을 따르면 최고의 효율성을 달성할 수 있습니다.

결론

데이터 센터가 효과적으로 작동하고 다양한 표준의 요구 사항을 충족하려면 사람들이 라이저 등급 OM4 케이블과 플리넘 등급 케이블의 차이점을 알고 다양한 커넥터 유형에 익숙해지는 것이 중요합니다. 모든 케이블과 커넥터에는 고유한 장점이 있으므로 특정 설치 요구 사항과 기술 사양에 따라 선택해야 합니다.

참조 출처

  1. 온라인 기사 - 네트워크 세계
    • 제품 개요: Network World는 OM4 광섬유 와이어의 기능, 성능 및 용도를 깊이 있게 설명하는 매우 자세한 기사를 작성했습니다. 이 기사에서는 OM4 케이블이 더 빠른 속도로 더 짧은 거리에 더 많은 데이터를 전송할 수 있기 때문에 다른 유형보다 더 많은 이점이 있다는 점을 강조합니다. 이 외에도 저자는 장치 간에 대량의 정보를 전송하기 위해 고속 네트워크 내에서 효과적으로 작동할 수 있도록 하는 이러한 광섬유의 일부 구조적 측면에 대해 설명합니다. 이는 해당 분야에서 이러한 종류의 지식이 필요한 IT 전문가에게 Network World의 간행물을 신뢰할 수 있게 만듭니다.
  2. 제조업체 웹사이트 - Corning Optical Communications
    • 제품 개요: Corning Optical Communications는 자사 웹사이트에서 포괄적인 OM4 광섬유 케이블 가이드를 제공합니다. 이 가이드는 사양, 장점 및 OM4 케이블 설치 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 코닝이 광섬유 솔루션 분야의 최고 제조업체 중 하나라는 사실은 이 리소스가 OM4 광섬유를 사용하여 네트워크를 배포하거나 개선하려는 모든 사람에게 정확하고 유용하다는 것을 확신시켜 줍니다.
  3. 학술 저널 – IEEE 커뮤니케이션 매거진
    • 제품 개요: IEEE Communications Magazine의 기사는 광섬유 케이블 OM4의 기술 발전과 성능 지표에 관한 것입니다. 이 과학 저널은 OM4 광섬유가 현대 고속 네트워크에 얼마나 잘 적합한지에 대한 분석을 제공합니다. om4 케이블을 구성하는 요소, 이에 대해 수행된 테스트에 대해 설명하고 전문가나 통신 연구를 수행하는 모든 사람이 사용할 수 있는 좋은 지식 기반 정보를 제공하는 다른 유형의 광섬유와 비교합니다.

자주 묻는 질문

자주 묻는 질문

Q: OM4 광섬유 케이블은 무엇을 의미합니까?

답변: OM4 광섬유 케이블은 더 높은 데이터 전송 속도와 더 긴 거리를 처리할 수 있도록 최적화된 멀티모드 광섬유를 말합니다. 일반적으로 40G와 100G의 대역폭을 제공하며 데이터 센터와 기업 네트워크 내의 고속 네트워크 애플리케이션에 사용됩니다.

Q: OM4 섬유는 다른 유형의 섬유와 어떻게 다릅니까?

A: OM4 광섬유는 OM1, OM2 또는 OM3 광섬유에 비해 우수한 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 주요 이점은 장기간에 걸쳐 더 높은 데이터 속도를 지원한다는 것입니다. 예를 들어 OM3 케이블은 최대 100미터(m)까지 100G를 지원하지만, 동일한 사양의 동등한 길이는 100미터 거리에 걸쳐 150G를 전송할 수 있습니다.

Q: OM4 케이블을 사용하기에 이상적인 설치 환경은 무엇입니까?

A: 빠르고 안정적인 고대역폭 성능을 요구하는 SAN(저장 영역 네트워크), 백본 구축 및 기타 애플리케이션 내의 고속 데이터 네트워크는 OM4 광섬유 케이블을 사용해야 하는 가장 좋은 장소입니다.

Q: OM4 케이블 적용과 관련하여 OFNR과 OFNP 등급은 어떻게 다릅니까?

답변: 이 두 가지 분류는 건물의 어느 부분에 사용해야 하는지를 나타냅니다. OFNR은 광섬유 비전도성 라이저를 나타내고 OFNP는 광섬유 비전도성 플레넘을 의미합니다. 라이저 공간이 있는 경우 OFNR을 선택하고, 플레넘 공간이 있는 경우 OFNP를 선택하세요. OFNP는 다른 것보다 더 엄격한 화재 안전 요구 사항을 갖기 때문입니다.

Q: OM4 케이블에 대해 말할 때 "레이저 최적화"란 무엇을 의미합니까?

A: 여기서 레이저에 최적화되었다는 것은 이러한 특정 유형의 와이어가 레이저, 특히 고속 수직 공동 표면 방출(VCSEL) 장치에 사용되는 와이어와 가장 잘 작동하도록 설계되었다는 의미입니다. 처리량 속도가 증가하고 전체 시스템 성능이 향상됩니다.

Q: MPO 커넥터는 OM4 광섬유 케이블과 함께 작동합니까?

A: 네, 그럴 거예요. 빠른 시작과 효율적인 설치를 위해 대용량을 갖춘 데이터 센터에서 MPO 커넥터는 일반적으로 12개 또는 24개의 많은 광섬유 연결을 허용합니다.

Q: 100G OM4 광섬유 케이블의 차이점은 무엇입니까?

대답: 이 제품은 높은 대역폭을 제공하는 동시에 최대 150m까지 커버할 수 있어 100기가비트 이더넷 애플리케이션에 맞게 특별히 설계되었습니다. 이것이 다른 제품과 다른 점입니다.

Q: 단일 모드 광섬유는 OM4 광섬유 패치 케이블을 지원합니까?

A: 아니요. 그렇지 않습니다. 단일 모드 광섬유는 장거리 통신용으로 설계되었으며 건물이나 캠퍼스 네트워크 내에서 단거리 통신을 위해 생성된 OM4와 같은 다중 모드 광섬유와 비교하여 성능 수준, 커넥터 및 거리 사양이 다릅니다.

Q: OM4 광섬유가 다른 다중 모드 광섬유보다 성능이 뛰어난 이유는 무엇입니까?

A: 레이저 최적화 설계와 결합된 50um 너비의 더 높은 코어 대역폭을 통해 이러한 유형의 다중 모드 광섬유는 다른 어떤 유형보다 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

Q: OM4 광섬유 패치 코드의 일반적인 용도는 무엇입니까?

A: 서로 다른 지역에 있는 장치 사이에 빠르고 안정적인 연결 속도가 필요하지만 여전히 유선 연결을 원하는 경우 이 장치를 반드시 사용해야 합니다.

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