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電子發(fā)燒友網(wǎng)>MEMS/傳感技術(shù)>3d視覺測量原理是什么 飛行時間(ToF)深度測量法的原理

3d視覺測量原理是什么 飛行時間(ToF)深度測量法的原理

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基于立體視覺的變形測量

` 本帖最后由 ketianjian 于 2016-3-3 10:01 編輯 關(guān)鍵詞: 機器視覺;攝影測量;計算機視覺;立體視覺;變形測量; 大家好!有一段時間沒有跟大家分享交流機器視覺方面
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最受歡迎的三種深度傳感器

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走進飛行時間傳感技術(shù)揭秘TOF傳感器工作原理及應(yīng)用領(lǐng)域

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一種新的矢量測量法 通過兩種測量方式的比較,引出一種全新的矢量測量方法;文章介紹了實現(xiàn)這種方法的具體結(jié)構(gòu)、工作原理以及工作過程。這種測量方法的特點在
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3D成像:飛行時間ToF)可望推動CMOS圖像傳感器的發(fā)展

飛行時間ToF)提供了非凡的3D視角,可望推動新一代專用CMOS圖像傳感器的發(fā)展。
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TOF飛行時間相機的原理是什么使用方法和應(yīng)用的詳細(xì)資料概述

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3D ToF 技術(shù)大熱,哪些方案值得關(guān)注?

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什么是TOF鏡頭 TOF技術(shù)和iPhone X所用到的結(jié)構(gòu)光區(qū)別

什么是TOF鏡頭 TOF是Time of Flight的縮寫,字面上是飛行時間的意思,其實它是指的紅外景深傳感器,也叫飛行時間3D成像,能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)距離高精度的3D成像。目前市面上主流的3D成像技術(shù)
2020-09-15 16:08:5613204

ADI ToF技術(shù)方案的應(yīng)用案例解析

ToF是Time of Flight的縮寫,又稱飛行時間3D成像。這種成像技術(shù)通過向目標(biāo)發(fā)射連續(xù)的特定波長的紅外光線脈沖,通過特定傳感器接收待測物體傳回的光信號,計算光線往返的飛行時間或相位差得到待測物體的3D深度信息,ToF相機的亮度圖像可以通過模型迅速連接起來。
2019-09-19 14:54:313963

Teledyne e2v推出新型Bora?飛行時間CMOS圖像傳感器

,該款ToF傳感器專為3D檢測和距離測量量身定制,可實現(xiàn)視覺引導(dǎo)機器人技術(shù)、物流和監(jiān)控,支持最新的工業(yè)應(yīng)用,包括視覺引導(dǎo)機器人技術(shù)、物流和監(jiān)控。
2019-11-17 09:37:211655

蘋果在iPad上首次應(yīng)用AR/VR 或?qū)⒋钶d3D飛行時間后部傳感器

1月14日,據(jù)外媒最新報道,蘋果可能在iPad上首次應(yīng)用AR/VR,該設(shè)備或?qū)⒋钶d3D飛行時間后部傳感器,即ToF。雖然沒有具體指出是哪一個,但結(jié)合之前泄露的消息,很有可能是即將發(fā)行的iPad Pro 2020。
2020-01-14 15:24:021769

TOF技術(shù)的優(yōu)勢和劣勢

TOF是Time of flight的簡寫,直譯為飛行時間的意思。所謂飛行時間3D成像,是通過給目標(biāo)連續(xù)發(fā)送光脈沖,然后用傳感器接收從物體返回的光,通過探測光脈沖的飛行(往返)時間來得到目標(biāo)物距離。
2020-03-08 16:00:0013904

飛行時間傳感器的距離確定方法

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2020-04-12 17:31:005003

3D深度傳感ToF技術(shù)的基本原理解析

本文將探討ToF深度傳感的基本原理和兩種主要的方法,并與其他常用的深度測量技術(shù)進行比較。然后,詳細(xì)介紹ADI公司的3D 深度傳感ToF技術(shù)的核心—— ADDI9036 模擬前端,這是一個完整的ToF信號處理器件,集成了深度處理器,將來自VGA CCD 傳感器的原始圖像數(shù)據(jù)處理成深度/像素數(shù)據(jù)。
2020-04-12 11:30:2014739

3D視覺及AR的測量與應(yīng)用

2019年8月,在全球著名信息技術(shù)研究和顧問公司Gartner發(fā)布的2019年新興技術(shù)成熟度曲線中,3D傳感(3D Sensing)技術(shù)首次入圍,并有望在未來2~5年進入成熟期!3D視覺技術(shù)作為
2020-06-19 09:17:144860

Hydra3D傳感器有哪些優(yōu)勢

日前,Teledynee2v公司宣布推出專為3D檢測和距離測量定制的新型Hydra3D飛行時間ToF)CMOS圖像傳感器。該ToF傳感器具備高分辨率和靈活配置的特點,可用于各類工業(yè)應(yīng)用,包括:視覺引導(dǎo)機器人技術(shù)、物流以及自動導(dǎo)引車。
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日本Brookman基于其CMOS飛行時間傳感器BT008D擴充了ToF產(chǎn)品組合

BT008D是一款基于短脈沖調(diào)制(SPM)間接飛行時間(iToF)傳感技術(shù)的CMOS ToF深度圖像傳感器。其大約80000個有效像素測量點有利于快速后處理。Brookman創(chuàng)新的多抽頭全局快門像素結(jié)構(gòu)和針對SPM iToF優(yōu)化的像素運行
2020-09-01 10:22:523870

圖像測量法是基于使用高亮 LED 和 CCD 成像來檢測

內(nèi)孔:機械零部件的內(nèi)斷面叫內(nèi)孔。對內(nèi)孔的檢測,主要介紹兩種檢測方法,一種為光電測量法,一種為圖像測量法
2020-10-07 09:35:001322

3D視覺熱潮來襲,“ToF”接力“結(jié)構(gòu)光”

在消費電子領(lǐng)域,3D成像和傳感模組主要有三大類:立體視覺、結(jié)構(gòu)光、飛行時間ToF)。但是在智能手機上很難尋覓到立體視覺的身影,主要是結(jié)構(gòu)光和ToF的競爭。結(jié)構(gòu)光和ToF都屬于主動光探測方案,包括發(fā)射端和接收端兩部分
2020-09-21 10:07:345970

3D視覺技術(shù)必須發(fā)展適應(yīng)不斷變化的市場條件

加速變化的時期,例如新冠疫情的全球爆發(fā)幾乎改變了生活的方方面面。不同類型的 3D 技術(shù)適合不同行業(yè)的不同任務(wù)和應(yīng)用。無論是立體視覺、激光三角測量、結(jié)構(gòu)光、飛行時間ToF) 還是其他技術(shù),3D 成像技術(shù)正在不斷發(fā)展并擴展到更多
2021-10-26 10:59:212925

3D飛行時間技術(shù)在深度測量和物體檢測領(lǐng)域中發(fā)揮著重要作用

3D飛行時間,或3D ToF是一種無掃描儀LiDAR(光檢測和測距)技術(shù),通過發(fā)射納秒級的高功率光脈沖來捕獲相關(guān)場景的深度信息(通常是短距離內(nèi))。飛行時間技術(shù)在深度測量和物體檢測的領(lǐng)域發(fā)揮
2021-11-09 17:15:272845

善解人意的“機器眼睛”:飛行時間TOF)傳感器

。 TOF是能夠識別場景及物體并創(chuàng)建3D視圖的一項智能感測技術(shù)。TOF傳感器通過測量光束到達物體和返回所用的時間來確定物體距離,所生成和捕獲的數(shù)據(jù)非常準(zhǔn)確,可提供行人檢測,基于面部特征的用戶身份驗證,以及使用SLAM(同時定位和映射)算法的環(huán)境映射
2021-12-17 09:37:354590

dToF和iToF的成像原理

Time-of-Flight(ToF),顧名思義,是一種利用光飛行時間的技術(shù)。接觸過3D視覺的讀者應(yīng)該知道,ToF和結(jié)構(gòu)光、雙目立體視覺是近年來三種主流的3D成像方式。ToF向場景中發(fā)射近紅外光,利用光的飛行時間信息,測量場景中物體的距離。
2022-05-24 16:14:316039

ADI和Microsoft為3D成像啟用飛行時間技術(shù)

Analog Devices (ADI) 和 Microsoft 聯(lián)手生產(chǎn)飛行時間ToF3D 成像解決方案,目標(biāo)是在任何場景條件下都提供更高的精度。ADI 將利用 Microsoft
2022-07-27 08:02:541595

基于超構(gòu)表面的結(jié)構(gòu)光3D成像投射技術(shù)

根據(jù)探測器的深度計算方法,3D成像系統(tǒng)主要可分為飛行時間ToF)和結(jié)構(gòu)光(SL)兩種類型。ToF方案通過脈沖激光照射目標(biāo)物體或場景,測量照明脈沖光和返回散射信號之間的時間延遲提取深度信息。
2022-10-28 10:20:221501

在線測量法的步驟

在線測量法 在線測量法一般應(yīng)用在批量生產(chǎn)電路板的廠家,生產(chǎn)廠商為了維修方便,一般會搭建一個比較通用的調(diào)試維修平臺, 它可以方便的提供電路板所需的電源以及一些必要的初始信號。在線測量法主要解決兩個方面
2022-11-16 08:39:141662

用于距離測量和物體檢測的飛行時間系統(tǒng)

飛行時間ToF)為此變得越來越重要。使用ToF技術(shù),光從調(diào)制源(例如激光)發(fā)射,然后由傳感器或相機捕獲從一個或多個物體反射的光束。因此,可以通過發(fā)射光和接收反射光之間的時間延遲?來確定距離
2022-11-22 14:17:311155

3D視覺主要技術(shù)路徑 3D結(jié)構(gòu)光技術(shù)原理

3D傳感器作為3D視覺的眼睛,通過多個攝像頭與深度傳感器的組合能夠獲得物體三維位置及尺寸等數(shù)據(jù),實現(xiàn)三維信息采集。目前3D視覺傳感器主要有雙目相機、結(jié)構(gòu)光相機及TOF(Time of flight)相機。
2022-11-22 21:21:195191

在線測量法一般有哪些步驟?

在線測量法 在線測量法一般應(yīng)用在批量生產(chǎn)電路板的廠家,生產(chǎn)廠商為了維修方便,一般會搭建一個比較通用的調(diào)試維修平臺, 它可以方便的提供電路板所需的電源以及一些必要的初始信號。在線測量法主要解決兩個方面
2022-12-06 08:36:16864

飛行時間深度傳感相機的光學(xué)設(shè)計

光學(xué)器件在飛行時間ToF深度傳感相機中起著關(guān)鍵作用,光學(xué)設(shè)計決定了最終系統(tǒng)及其性能的復(fù)雜性和可行性。3D ToF相機具有某些獨特的特性1這推動了特殊的光學(xué)要求。本文介紹了深度傳感光學(xué)系統(tǒng)架構(gòu)(由
2022-12-09 15:37:132501

用于距離測量和物體檢測的飛行時間系統(tǒng)

飛行時間ToF)為此變得越來越重要。使用ToF技術(shù),光從調(diào)制源(例如激光)發(fā)射,然后由傳感器或相機捕獲從一個或多個物體反射的光束。因此,可以通過發(fā)射光和接收反射光之間的時間延遲?來確定距離
2022-12-09 15:41:071416

飛行時間系統(tǒng)設(shè)計的應(yīng)用概述

這是我們飛行時間ToF)系列的第一篇文章,將概述連續(xù)波(CW)CMOS ToF相機系統(tǒng)技術(shù)及其相對于機器視覺應(yīng)用傳統(tǒng)3D成像解決方案的優(yōu)勢。后續(xù)文章將深入探討本文介紹的一些系統(tǒng)級組件,包括照明子系統(tǒng)、光學(xué)器件、電源管理和深度處理。
2022-12-09 15:46:401604

飛行時間深度傳感相機的光學(xué)設(shè)計

光學(xué)器件在飛行時間ToF深度傳感相機中起著關(guān)鍵作用,光學(xué)設(shè)計決定了最終系統(tǒng)及其性能的復(fù)雜性和可行性。3D ToF相機具有某些獨特的特性1這推動了特殊的光學(xué)要求。本文介紹了深度傳感光學(xué)系統(tǒng)架構(gòu)(由
2022-12-15 14:19:122265

飛行時間系統(tǒng)對于機器視覺應(yīng)用傳統(tǒng)3D成像解決方案的優(yōu)勢

許多機器視覺應(yīng)用現(xiàn)在需要高分辨率的3D深度圖像來取代或增強標(biāo)準(zhǔn)2D成像。這些解決方案依靠3D相機提供可靠的深度信息來保證安全,特別是當(dāng)機器在人類附近操作時。相機還需要在具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中運行時提供可靠的深度信息,例如在具有高反射表面的大空間中以及存在其他移動物體的情況下。
2022-12-15 14:59:061298

在線測量法步驟介紹

在線測量法一般應(yīng)用在批量生產(chǎn)電路板的廠家,生產(chǎn)廠商為了維修方便,一般會搭建一個比較通用的調(diào)試維修平臺, 它可以方便的提供電路板所需的電源以及一些必要的初始信號。在線測量法主要解決兩個方面的問題。一是
2022-12-16 08:48:161714

基于iToF的3D視覺測量方案

與通過測量光傳播時間直接計算距離的直接飛行時間(ToF)不同,間接飛行時間(iToF)技術(shù)從反射光脈沖的相位進行測量。本文將重點介紹iToF和當(dāng)今部署該技術(shù)的諸多行業(yè),包括機器人技術(shù)、物流、建筑測繪以及最近的智能交通系統(tǒng)(ITS)。
2023-03-15 11:24:481415

在線測量法有哪些步驟

在線測量法 在線測量法一般應(yīng)用在批量生產(chǎn)電路板的廠家,生產(chǎn)廠商為了維修方便,一般會搭建一個比較通用的調(diào)試維修平臺, 它可以方便的提供電路板所需的電源以及一些必要的初始信號。在線測量法主要解決兩個方面
2023-04-13 16:44:141456

電路板維修在線測量法

在線測量法 在線測量法一般應(yīng)用在批量生產(chǎn)電路板的廠家,生產(chǎn)廠商為了維修方便,一般會搭建一個比較通用的調(diào)試維修平臺, 它可以方便的提供電路板所需的電源以及一些必要的初始信號。在線測量法主要解決兩個方面
2023-04-19 16:42:352803

Hydra3D+飛行時間傳感器,打造新一代3D視覺系統(tǒng)

如何避免運動偽影的出現(xiàn)?Teledyne e2v公司結(jié)合多年的視覺成像經(jīng)驗創(chuàng)新推出Hydra3D+飛行時間ToF)傳感器,其像素分辨率為832 x 600,采用Teledyne e2v專有的CMOS技術(shù),具有全新的 10 μm three-tap 像素,相較于上一代Hydra3D飛行時間傳感器
2023-04-27 16:00:061988

?飛行時間TOF)相機優(yōu)缺點及其應(yīng)用領(lǐng)域

與同屬于非侵入式三維探測、適用領(lǐng)域非常類似的雙目測量系統(tǒng)相比,TOF相機具有根本不同3D成像機理。雙目立體測量通過左右立體像對匹配后,再經(jīng)過三角測量法來進行立體探測,而TOF相機是通過入、反射光探測來獲取的目標(biāo)距離獲取。
2023-05-06 10:49:181869

飛行時間探測器(TOF

產(chǎn)品特點 較好的分析效果; 精細(xì)測量; 較快和雙極性解決方案; 較大化質(zhì)量分辨率。 下面介紹幾款飛行時間探測器 相關(guān)應(yīng)用 審核編輯?黃宇
2023-05-08 07:16:04686

飛行時間(TOF)相機的優(yōu)缺點及其應(yīng)用領(lǐng)域

3D激光傳感器原理基本類似,只不過3D激光傳感器是逐點掃描,而TOF相機則是同時得到整幅圖像的深度信息。
2023-05-10 11:19:152498

淺談3D ToF傳感的各場景應(yīng)用

3D ToF傳感數(shù)據(jù)的使用,是實現(xiàn)未來車內(nèi)設(shè)計,并讓汽車制造商脫穎而出的一大特點。而較為簡單和經(jīng)濟的3D數(shù)據(jù)采集方法要數(shù)使用飛行時間ToF)攝像頭。
2023-05-30 11:03:562867

關(guān)于機器人3D視覺的幾種典型方案

3D視覺是機器人感知的最先進、最重要的方法,可以分為光學(xué)和非光學(xué)成像方法。目前應(yīng)用最多的方法是光學(xué)方法,包括:飛行時間、結(jié)構(gòu)光、激光掃描、莫爾條紋、激光散斑、干涉、照相測量法、激光跟蹤、從運動獲得形狀、從陰影獲得形狀,以及其他的 Shape from X等。
2023-06-07 11:28:354117

什么飛行時間測量法?

飛行時間,DTOF激光雷達大量適用送餐機器人,服務(wù)機器人,清潔機器人,無人叉車,AGV小車等場景
2022-01-19 14:18:471509

大量程、高精度的絕對距離測量方法有哪幾種?

測距,飛行時間通過測量激光信號在測量端與目標(biāo)端的飛行時間來計算被測的距離,測量距離大,可以達到幾十千米;相位測量法通過對激光光強進行正弦調(diào)制,然后通過測量目標(biāo)端
2022-03-17 10:15:528268

有哪些測量精密微納米結(jié)構(gòu)的光學(xué)3D成像檢測儀?

3D成像技術(shù)實現(xiàn)了二維到三維的升級。智能化制造下,具有3D成像功能的機器視覺系統(tǒng)可以更快,更準(zhǔn)確地檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的組件。其中表面形貌的3D測量,包括了輪廓的測量以及表面粗糙度的測量,是微納結(jié)構(gòu)測量最為
2023-04-21 14:17:163434

掃描3D成像方法

飛行時間3D成像 ? 飛行時間TOF)相機每個像素利用光飛行時間差來獲取物體的深度。 ? 目前較成熟的飛行時間面陣相機商業(yè)化產(chǎn)品包括Mesa Imaging AG SR-4000,PMD
2023-06-25 10:46:063384

3D三維掃描儀的掃描測量技術(shù)原理

3D三維掃描儀測量測技術(shù)采用三角測量原理準(zhǔn)確獲取工件表面完整三維數(shù)據(jù)的高性能光學(xué)掃描量測系統(tǒng)是一款先進的的解決方案。與傳統(tǒng)接觸式測量方法相比,非接觸式蔡司光學(xué)掃描測量方法更快,獲取的數(shù)據(jù)信息量更多
2023-07-11 15:11:393834

在線測量法步驟介紹

在線測量法 在線測量法一般應(yīng)用在批量生產(chǎn)電路板的廠家,生產(chǎn)廠商為了維修方便,一般會搭建一個比較通用的調(diào)試維修平臺, 它可以方便的提供電路板所需的電源以及一些必要的初始信號。在線測量法主要解決兩個方面
2023-08-30 15:29:051289

測量精密微納米結(jié)構(gòu)的光學(xué)3D成像檢測儀

3D成像技術(shù)實現(xiàn)了二維到三維的升級。智能化制造下,具有3D成像功能的機器視覺系統(tǒng)可以更快,更準(zhǔn)確地檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的組件。其中表面形貌的3D測量,包括了輪廓的測量以及表面粗糙度的測量,是微納結(jié)構(gòu)測量最為
2023-04-21 11:20:341

硅光電倍增管用于直接飛行時間測距應(yīng)用(一):直接ToF測距系統(tǒng)的設(shè)計

硅光電倍增管用于直接飛行時間測距應(yīng)用(一):直接ToF測距系統(tǒng)的設(shè)計
2023-12-07 10:23:121251

多區(qū)飛行時間(ToF)傳感器的特點

???????? VL53L5、VL53L7、VL53L8都是基于ST的FlightSense技術(shù)的多區(qū)飛行時間ToF)傳感器。
2024-02-25 09:41:201984

半導(dǎo)體的多區(qū)飛行時間ToF)傳感器系列介紹

VL53L5、VL53L7、VL53L8都是基于意半導(dǎo)體(ST)的FlightSense技術(shù)的多區(qū)飛行時間ToF)傳感器。
2024-02-28 09:53:462119

半導(dǎo)體宣布推出一款全能型、直接式飛行時間3D激光雷達模組

在直接飛行時間(dToF)傳感器領(lǐng)域處于前沿地位,二十億顆FlightSense? dToF傳感器產(chǎn)品銷量,意半導(dǎo)體再次發(fā)力,針對相機輔助功能、增強現(xiàn)實(AR)/虛擬現(xiàn)實(VR)、3D網(wǎng)絡(luò)攝像頭、機器人、智能建筑等重點目標(biāo)應(yīng)用,推出直接飛行時間和間接飛行時間(iToF)傳感器;
2024-03-06 09:34:281675

電路板維修在線測量法

在線測量法 在線測量法一般應(yīng)用在批量生產(chǎn)電路板的廠家,生產(chǎn)廠商為了維修方便,一般會搭建一個比較通用的調(diào)試維修平臺, 它可以方便的提供電路板所需的電源以及一些必要的初始信號。在線測量法主要解決兩個方面
2024-04-17 08:59:561128

OPT8320 3D飛行時間傳感器(短)數(shù)據(jù)表

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《OPT8320 3D飛行時間傳感器(短)數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-08-15 11:19:390

OPT8241 3D飛行時間傳感器數(shù)據(jù)表

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《OPT8241 3D飛行時間傳感器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-08-15 10:27:530

開爾文測量法是如何工作的

開爾文測量法(Kelvin scale)是一種溫度測量方法,它基于熱力學(xué)溫度的概念。熱力學(xué)溫度是一個與能量有關(guān)的溫度度量,它與物質(zhì)的熱力學(xué)性質(zhì)有關(guān)。開爾文測量法的單位是開爾文(K),其零點是絕對零度
2024-08-27 16:14:292571

3D ToF三維場景距離(景深)測量系統(tǒng)簡介

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《3D ToF三維場景距離(景深)測量系統(tǒng)簡介.pdf》資料免費下載
2024-09-29 10:55:290

光纖端面3D干涉儀的單色光移相干涉測量法

簡單介紹光纖端面3D干涉儀的單色光移相干涉測量法。 現(xiàn)在一般光纖端面3D干涉儀操作界面上,都有白光和單色光(比如紅光或其他顏色)的兩個選項。 ? 白光干涉就是WLI(White Light
2024-12-18 09:23:351732

多維精密測量:半導(dǎo)體微型器件的2D&3D視覺方案

精密視覺檢測技術(shù)有效提升了半導(dǎo)體行業(yè)的生產(chǎn)效率和質(zhì)量保障。友思特自研推出基于深度學(xué)習(xí)平臺和視覺掃描系統(tǒng)的2D3D視覺檢測方案,通過9種深度學(xué)習(xí)模型、60+點云處理功能,實現(xiàn)PCB元器件、IGBT質(zhì)量檢測等生產(chǎn)過程中的精密測量。
2025-01-10 13:54:191362

3D傳感器到立體相機,解鎖工業(yè)應(yīng)用新可能

3D傳感器是實現(xiàn)深度感知的核心技術(shù)。這些傳感器廣泛應(yīng)用于多種常見的3D視覺技術(shù)中,例如立體相機、激光雷達(LiDAR)、飛行時間ToF)相機和激光三角測量。通常根據(jù)應(yīng)用場景和技術(shù)要求選擇合適的3D
2025-11-28 17:03:371713

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