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激光位移傳感器HC26系列可替代OPTEX奧泰斯CD33系列
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經濟型國產激光位移傳感器HC-Q系列可替代Panasonic松下HG-C系列
雙張檢測超聲波傳感器針對紙張、紙板箱、金屬雙層粘合檢測HUA系列
高速高精度激光位移傳感器LTP系列 可替代keyence基恩士LK-G系列
光譜共焦位移傳感器/同軸光位移傳感器LT-C系列 可替代基恩士CL-3000系列
激光測振傳感器測量超聲手術刀及換能器振動頻率
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帶可見紅色指引光的5Mhz高頻激光測振傳感器
手持式激光多普勒振動分析儀
6米大測量距離超聲波測距傳感器HU6000系列
4米大測量范圍超聲波測距傳感器HU4000系列
2米測量距離超聲波測距傳感器HU2000系列
1米測量距離超聲波測距傳感器HU1000系列
500mm測量距離超聲波測距傳感器HU500系列
300mm測量距離超聲波測距傳感器HU300系列
不銹鋼+PTFE外殼,耐腐蝕超聲波測距傳感器UCC系列
高精度短距離超聲波測距傳感器HU120/HU200系列
多種接口激光位移傳感器HC-Z系列
國產4K響應頻率的激光位移傳感器HCM系列
帶RS485通訊的經濟型激光位移傳感器HC6系列
1米量程1毫米精度IP69等級激光測距傳感器FT系列
光譜共焦探頭LTC400 測量范圍10±0.2mm,線性精度0.12um
光譜共焦位移傳感器LTC1200探頭 測量范圍20±0.6mm,線性誤差0.3um
Φ8mm微型光譜共焦探頭LTC3000 測量范圍7±1.5mm,線性誤差0.6um
光譜共焦位移探頭LTC4000F 測量范圍38±2mm,線性誤差0.8um
光譜共焦位移探頭LTC4000N 測量范圍14.5±2mm,線性誤差0.8um
光譜共焦位移探頭LTC6000,測量范圍40±3mm,線性誤差1.2um
光譜共焦位移探頭LTC7000 測量范圍45±3.5mm,線性誤差1.4um
10mm大量程光譜共焦位移探頭LTC10000 測量范圍50±5mm,線性誤差2um
側出光光譜共焦探頭LT-CR1500 測量范圍5.75±0.75mm,線性誤差0.3um
側出光光譜共焦探頭LT-CR1500N 測量范圍3±0.75mm,線性誤差0.3um
顯微激光測振儀
遠距離超高精度同軸激光位移傳感器MD-H系列 3米距離精度可達0.01mm
3D閃測傳感器HPS-DBL60
3D線光譜共焦傳感器HPS-LCX1000同軸光設計實現無盲區檢測
小量程高精度3D線光譜共焦傳感器HPS-LCF1000
中量程3D線光譜共焦傳感器HPS-LCF2000
大量程3D線光譜共焦傳感器HPS-LCF3000
3D視覺控制器
光譜干涉_白光干涉_膜厚測量_納米膜厚測量 白光干涉測厚傳感器LT-ITS系列
光譜共焦傳感器探頭LTC600,范圍6.5±0.3mm,線性誤差0.18um
1nm重復精度的白光干涉測厚儀
光譜共焦傳感器探頭LTC2600,范圍15±1.3mm,線性誤差0.3um
超大角度光譜共焦探頭LTC2400 測量范圍9±1.2mm,測量角度60°
大量程光譜共焦位移探頭LTC16000 測量范圍55±8mm,線性誤差2um
大量程光譜共焦位移探頭LTC20000 測量范圍55±10mm,線性誤差2um
長距離光譜共焦位移探頭LTC50000,測量范圍100±25mm,線性誤差5um
納米級分辨率超高精度激光干涉測距儀
超高速相機/攝像機SH6系列
高速高清相機/高速高清相機攝像機SH6-2、SH6-5系列
超高清攝像機SH6-21系列具備210Gbps的有效帶寬
精靈系列高速攝像機SH2-2系列 體積小巧性能強悍
Mini系列高速攝像機SH3-1系列
單通道光譜共焦控制器LT-CCS
雙通道光譜共焦控制器LT-CCD
四通道光譜共焦控制器LT-CCF
8/12/16通道高速光譜共焦控制器LT-CCH
光譜共焦探頭LTC100 測量范圍8±0.05mm,線性精度0.03um
光譜共焦探頭LTC2000測量范圍50±1mm,線性精度0.6um
光譜共焦探頭LTC7000L,測量范圍47±3.5,線性精度1.4um
長距離光譜共焦探頭LTC7000S,測量范圍70±3.5mm,線性精度1.4um
側面出光的光譜共焦探頭LTCR4000,量程2mm,線性精度1.2um
側面出光大量程光譜共焦傳感器LTCR5000,量程5mm,線性精度2um
投受光分離型高精度激光位移傳感器LTPD08
投受光分離型高精度激光位移傳感器LTPD15
投受光分離型高精度激光位移傳感器LTPD50
0.5um超高精度的激光位移傳感器LTP025
可替代基恩士的LK-H系列激光位移傳感器LTP030
160Khz采樣頻率的高速激光位移傳感器LTP080
實現全零件國產化的高精度激光位移傳感器LTP070
帶網口通訊可連接上位機軟件的高精度激光位移傳感器LTP150
200mm量程的高精度高速激光位移傳感器LTP400
可抗強光適用于戶外的大量程高精度激光位移傳感器LTP450
1米大量程,測量精度可達0.5mm的激光三角位移傳感器LTP1000
2米超大量程 高精度高速激光位移傳感器LTP1500
2D/3D線激光輪廓儀HL-8020,Z軸(高度) 26.6±3.2mm X軸(寬度) 13mm
2D/3D線激光輪廓儀HL-8040,Z軸(高度) 38±4.4mm X軸(寬度) 16mm
2D/3D線激光輪廓儀HL-8060,Z軸(高度) 62±11mm X軸(寬度) 32mm
2D/3D線激光輪廓儀HL-8080,Z軸(高度) 76.5±28.5mm X軸(寬度) 77mm
2D/3D線激光輪廓儀HL-8200,Z軸(高度) 248±58mm X軸(寬度) 105mm
2D/3D線激光輪廓儀HL-8400,Z軸(高度) 370-118/+350mm X軸(寬度) 239mm
2D/3D線激光輪廓儀HL-8900,Z軸(高度) 930±471mm X軸(寬度) 556mm
激光輪廓儀控制器HL-8000
汽車零件內孔內管壁缺陷激光檢測系統
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1
激光位移傳感器再高溫或者低溫環境,真空耐腐蝕環境下如何工作
2022
-
12
-
03
無論是半導體加工過程中還是鋰電池制造過程中總是伴隨著腐蝕,高溫振動等惡劣環境,為了保證生產的高效穩定,無錫泓川科技推出了多種具有不同鋼鐵不銹鋼金屬外殼的激光位移傳感器,具有高防護性,可以從容的面對各種復雜的環境。在生產過程中總是在惡劣的環境中進行。在當今的環境中,自動化解決方案有時會暴露在非常困難的生產條件下。而且還必須具有可靠的功能,這對傳感器技術來說是一個挑戰。無錫泓川科技有限公司廣泛的測試程序,確保了我們的激光位移傳感器能夠承受惡劣的環境要求。例如在電子行業中電子產品在我們日常生活中扮演著重要的角色。無論是在電動巴士和汽車的電池中,還是在太陽能發電模塊中。自動化生產在電子工業的許多領域都是非常復雜的。真空和高溫環境是隨處可見的。使用的化學物質具有腐蝕性。這不僅影響生產條件和機器在許多應用領域,傳感器解決方案也面臨著新的挑戰。那么能滿足這些挑戰的出色的激光位移傳感器是什么樣的呢?在某些情況他必須能抗抵抗至少70度到100度的高溫。或者他必須能承受真空環境并且具有腐蝕性,化學物質的過程中也能抗拒。他應該有特別耐用的材料制成如不銹鋼甚至特氟龍材料。無錫泓川科技有限公司提供范圍廣泛的激光位移傳感器和激光位移傳感器技術,尤其適用于惡劣環境。
2
論激光測距傳感器在鋰電池生產中的應用
2024
-
01
-
21
摘要:本文將詳細闡述高精度激光測距傳感器在鋰電池極片厚度測量中的應用情況。我們使用的激光測距傳感器能夠準確測量涂層厚度在1-10μm之間的極片,而且其精度能達到0.15μm。并且,通過特殊的同步計算過程和測厚技術,我們成功解決了由于極片在制造過程中的起伏變動帶來的測量誤差。我們的傳感器還具有定制化的寬光斑特性,能夠應對涂層厚度不均勻的情況,從而得到極片全表面的平均值。1. 導言鋰電池在移動設備、電動汽車等領域的應用日益廣泛,其中極片的涂層厚度對電池性能影響顯著。傳統的接觸式和機械式測量方法經常無法滿足需求,而我們的高精度激光測距傳感器正好擁有非接觸測量和高精度測量的優勢。2. 測量系統與技術我們使用的是一種高精度激光測距傳感器,它可以準確測量出微米級別的厚度,并且精度能夠達到0.15μm。我們通過使用專業的同步運算程序和射測厚技術,成功地解決了由于極片在制造過程中的起伏變動帶來的測量誤差問題。此外,該傳感器還具有定制化的寬光斑特性,能夠應對涂層厚度不均勻的情況,從而得到極片全表面的平均值。3. 實驗結果與效果分析多次實驗結果證明,我們使用的激光測距傳感器在鋰電池極片厚度測量中展現出了可靠性和準確性。實驗結果顯示,該傳感器能夠穩定地測量出微米級別的涂層厚度。通過專業的同步運算程序和射測厚技術,我們成功地解決了測量誤差問題。定制化的寬光斑特性使得傳感器可以應對涂層厚度不均勻的情況,從而...
3
面對反射率不同的目標物時,激光位移傳感器需要做哪些調整以確保測量的穩定性?
2023
-
10
-
20
面對反射率不同的目標物時,激光位移傳感器需要調整以下方面以確保測量的穩定性:根據目標物的反射率變化,調整接收光量。反射率較高的目標物可能導致光量飽和,而反射率較低的目標物可能無法獲得足夠的接收光量。因此,需要根據目標物的反射特性,適時調整激光位移傳感器的接收光量,以使其處于最佳工作狀態。使用光量控制范圍調整功能。這種功能可以預先決定接收光量的上限和下限,縮短獲取最佳光量的時間,從而可以更快地調整光量。針對反射率較高的目標物,需要減小激光功率和縮短發射時間,以避免光量飽和。而對于反射率較低的目標物,則應增大激光功率和延長發射時間,以確保獲得足夠的接收光量。在調整過程中,需要注意測量反射率急劇變化位置的穩定程度,以及使用光量調整功能以外功能時的穩定程度。如果無法穩定測量反射率不同的目標物,可能是由于目標物的反射光因顏色、反光、表面狀況(粗度、傾斜度)等因素而發生變化,導致感光元件(接收光波形)上形成的光點狀態也會隨之變化。這種情況下,需要通過反復試驗和調整,找到最佳的激光位移傳感器工作參數。總結來說,激光位移傳感器需要根據目標物的反射率變化,調整接收光量、激光發射時間、激光功率和增益等參數,以確保測量的穩定性和準確性。同時,需要注意目標物的反射特性及其變化情況,以便及時調整激光位移傳感器的參數。
4
淺談條碼閱讀器的冗余功能作用
2022
-
12
-
05
今天我們討論的是條碼閱讀器的性能冗余,高性能條碼閱讀器有哪些優勢呢?有時在使用中條碼閱讀器在調試時。不能很好的對準。或者條碼閱讀器在使用一段時間后出現故障和校準錯誤。紙箱和包裹也可能出現大幅度變形或者傾斜。或者定義范圍不合適。或者超出質量標準,甚至有時還會達到,沒有達到標準的class a,條碼標準。例如條碼印刷不清晰或者褪色。在所有的這種條件情況下,我們的條碼閱讀器的性能冗余就派上用場了。 條碼閱讀器達到參數限制時。通常需要性的目的,也就是說即使閱讀條件不在標準范圍內,足夠高的讀取質量也能解決這個問題。即使在極端條件下,我們專門開發的光學和模擬電子裝置也能可靠讀取條碼信息。我給大家演示一下,在這個簡單的裝置中,條碼閱讀器通過以太網連接到PC,可以使用web對口激活調節模式,然后通過圖表顯示質量,如果條碼印刷質量較好,清潔角度高達±30度,也能保證實現可靠性,但您可以看到我們產品的檢測范圍遠遠超過低級的限制。我們將這個產品功能,稱為性能榮譽,該功能可以實現非常高的錄取質量和應用可靠性。您在應用中遇到哪些問題呢?請聯系我們。
5
關于光譜共焦位移傳感器的暗校準(DARK)的步驟方式
2024
-
01
-
21
光譜共焦位移傳感器是一種利用光譜干涉測量物體位移和形變的高精度測量設備。為了確保測量的準確性和穩定性,暗校準(DARK)操作的執行及其有效掌握是至關重要的。首先,我們需要明確什么時候需要進行暗校準。主要場景包括系統重新連接、環境溫度變動10℃以上以及傳感器圖像出現異常跳動起伏等情況。對于這些情況,都建議重新進行暗校準操作,以修正任何可能的誤差。暗校準操作的具體流程如下:1. 清潔光纖:在開始進行暗校準之前,務必要清潔光纖端,以消除灰塵和油脂的干擾。這是因為這些雜質會反射光線,增加背景光的影響。2. 插牢光纖:正確并且穩固地連接光纖,避免由于連接處的反射,導致背景光的增強。3. 遮擋**:在執行暗校準時,需要使用深色物體對**進行完全遮擋,避免環境光的干擾。如果環境沒有強光源,只需將被測物體移出測量范圍,就可以進行暗校準。4. 執行暗校準:完成上述流程后,便可進行暗校準操作。若暗校準效果不理想,需要重新檢查并確保光纖清潔和連接正常。5. 溫度變化時重新暗校準:由于環境溫度的改變可能影響光源的亮度,因此當溫度變化超過10℃時,應重新進行暗校準,以保證準確性。除此之外,某些廠商如立儀、基恩士及普雷茨特Mini型等采用了優化設計,通過將耦合器外置或使用棱鏡耦合器以及收發光纖分離的方案,能有效降低接口污染對背景光的影響,提升傳感器性能和穩定性。總的來說,暗校準是光譜共焦位移傳感器獲取準確穩定...
6
當目標物的反射率發生急劇變化時,激光位移傳感器的測量穩定性會受到怎樣的影響?
2023
-
10
-
20
當目標物的反射率發生急劇變化時,激光位移傳感器的測量穩定性會受到影響。反射率較高的目標物可能會達到光飽和狀態,這會導致無法正確檢測接收光光點位置,從而影響測量的穩定性。對于反射率較低的目標物,可能會因為接收到的光量不足而無法正確檢測接收光光點位置,進而影響測量的穩定性。在這種情況下,激光位移傳感器需要根據反射率的變化,將接收光量調整到最佳狀態后,才能進行穩定的測量。具體來說,針對反射率較高的目標物,可以減小激光功率和縮短發射時間;針對反射率較低的目標物,可以增大激光功率和延長發射時間。這種方法可以幫助調整激光位移傳感器的精度,以適應目標物反射率的變化。然而,調整也并非一個簡單的過程,需要考慮到測量反射率急劇變化位置的穩定程度以及使用光量調整功能以外功能時的穩定程度。因此,在實際操作過程中,可能需要多次取樣和調整才能獲取最佳的測量效果。
7
電容式傳感器的基本原理與特性
2022
-
12
-
05
今天我們來講一下電容式傳感器的原理,首先什么是電容傳感器呢?電容傳感器主要是一種開關傳感器,可以檢測活動區附近的材料因為這些材料會影響電場。現在您可以通過一些簡短的動畫進行了解。電容式傳感器的主要優勢,他們完全不受材料的顏色,表面特性的影響。在某些條件下甚至可以透壁檢測。并且對空氣中的污染物不靈敏,例如灰塵,另外重要的一點是,他們工作是完全不受任何類型背景光的影響。那么在使用電容式傳感器時應該考慮哪些方面呢? 首先要考慮的是所檢測物體的濕度或者尺寸可能發生變化。還需要考慮一些典型的開關頻率。當然您還需要關注激光位移傳感器之間的距離。最重要的一點是激光位移傳感器開關距離以及特定材料的絕緣常量。關于電容式傳感器,我們還需要來了解哪些其他方面呢?它有三個主要的應用領域,首先是容量控制,這里可以看到一個簡單的圖片,也是包裝行業的一個事例,圖中的兩個傳感器底部和頂部各有一個。 可用于檢測罐裝高度的高位和低位,從而開始和停止估計流程,另外一個主要應用領域是內裝物控制在這個圖片里,你可以看到典型的就是檢測牛奶或者一些食品的人,物體內部包裝的產品的容量,檢測各個包裝中是否存在沖突,這里電容式傳感器的用處是最后一個應用是主要應用在狀態控制,圖中的只是可以看到這里是通過太陽能行業的一個示例,來了解電...
8
高精度激光位移傳感器在橋梁結構監控中的關鍵應用
2024
-
01
-
21
保障橋梁的安全運行與結構穩定性是城市交通安全的重要鏈接,而高精度激光位移傳感器正是完成此項任務的關鍵裝備之一。在橋梁結構監測中,它們憑借其非接觸式高精度測量原理,對橋梁的位移、變形、振動等關鍵參數進行實時監測,為橋梁健康管理提供重要依據。首先,在橋梁的撓度和變形監測中,激光位移傳感器扮演著非常重要的角色。通過將傳感器安裝在結構的關鍵位置,可以實時地觀察并記錄橋梁的撓度、沉降和扭曲等變化情況,這些數據能夠提供對橋梁健康狀況的即時反饋,幫助維修人員及時發現并對異常變形現象進行處理。其次,激光位移傳感器還能作為振動監測工具,為橋梁的剛度和自然頻率評估提供重要依據。該傳感器通過測量橋梁的振頻、振型和振幅等參數,可以生成寶貴的結構振動數據。在橋梁出現異常振動現象時,它們可以實時檢測并發出預警信號,為橋梁維護人員提供對策指引,確保橋梁的安全使用。最后,激光位移傳感器在橋梁結構損傷檢測與診斷中也展現出重要的價值。通過對激光位移傳感器采集到的振動信號進行分析,可以提取出橋梁的頻率響應函數和模態特征等關鍵信息。進一步地,這些特征可以與橋梁設計時的標準特征進行對比,以檢測橋梁是否存在損傷或疲勞等問題。這也使得激光位移傳感器能夠在橋梁微小的結構變化初始階段就進行預警和診斷,從而幫助維護人員采取及時的維修或加固措施,有效延長橋梁的使用壽命。總體來看,高精度激光位移傳感器在橋梁結構監控中起關鍵作用。無論是撓...
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激光測振技術:旋轉機械檢測的核心手段
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在旋轉機械的運行過程中,振動情況直接關乎其性能與安全。激光測振動傳感器憑借其獨特優勢,成為該領域不可或缺的檢測利器。它采用非接觸式測量,有效避免了對旋轉機械的物理干擾,確保測量的精準性。其高精度的特性,能夠捕捉到極其微小的振動變化,為故障診斷提供可靠依據。廣泛的應用范圍涵蓋了電機、風機、軸承等各類旋轉機械,在能源、化工、機械制造等眾多行業都發揮著關鍵作用。通過實時監測振動數據,可及時發現潛在問題,預防設備故障,保障生產的連續性與穩定性,大大降低維修成本與停機風險。工作原理:激光與振動的深度互動激光測振動傳感器基于激光多普勒效應工作。當激光照射到旋轉機械的振動表面時,由于物體表面的振動,反射光的頻率會發生多普勒頻移。設激光源發射的激光頻率為,物體表面振動速度為,激光波長為,則多普勒頻移可由公式計算得出。通過精確測量多普勒頻移,就能得到物體表面的振動速度,進而獲取振動信息。與傳統測量原理相比,激光多普勒測振具有顯著優勢。傳統的接觸式測量方法,如壓電式傳感器,需要與被測物體直接接觸,這不僅會對旋轉機械的運行產生一定干擾,還可能因安裝問題影響測量精度,而且在高速旋轉或微小振動測量時,接觸式傳感器的響應速度和精度受限。而激光測振傳感器采用非接觸式測量,避免了對旋轉機械的物理干擾,可實現高精度、寬頻帶的測量,適用于各種復雜工況下的旋轉機械振動測量。實驗設置:精準測量的基石(一)微型激光多普勒測...
光譜共焦位移傳感器的那些事兒
2024
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12
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22
**光譜共焦傳感器是一種具有高精度、高效以及非接觸等技術優勢的新型幾何量精密測量傳感器。以下將對光譜共焦傳感器進行詳細介紹。****一、光譜共焦傳感器的工作原理**光譜共焦傳感器利用不同波長的光在被測物體表面反射后,通過色散物鏡聚焦在不同位置,從而建立位移和波長之間的關系。光源發出的光經過色散物鏡后,不同波長的光聚焦在不同的軸向位置。當被測物體處于某一特定波長的焦點位置時,該波長的光被反射回傳感器,通過成像光譜儀檢測到該波長的光,從而確定被測物體的位置。**二、光譜共焦傳感器的組成部分**1. **光源**:通常為寬光譜光源,能夠提供一定波長范圍的光。例如,在一些研究中提到的寬光譜光源可以覆蓋特定的波長范圍,以滿足不同測量需求。2. **色散物鏡**:是光譜共焦傳感器的關鍵組成部分之一。它能夠將不同波長的光聚焦在不同的軸向位置,從而實現對被測物體位置的精確測量。設計色散物鏡時,需要考慮多個因素,如測量范圍、圖像空間數值孔徑、軸向響應等。例如,有研究設計的色散物鏡測量范圍為 2mm,圖像空間數值孔徑為 0.3,軸向響應 FWHM 優于 5μm,分辨率較高,并且波長與位移之間的判定系數優于 0.9,線性關系良好。3. **成像光譜儀**:用于檢測反射回來的光,并確定其波長。在一些研究中,采用棱鏡 - 光柵分光的方式對成像光譜儀的后端進行模擬和分析,消除了成像光譜儀中的譜線彎曲。**三、...
光譜共焦位移傳感器制造技術詳解
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摘要光譜共焦位移傳感器是一種高精度、非接觸式的光電位移傳感器,廣泛應用于光學鏡片檢測、半導體制造、醫療器械生產等多個領域。本文詳細闡述了光譜共焦位移傳感器的制造技術,包括生產技術細節、工藝流程以及需要注意的具體事項,為相關領域的研發和生產提供參考。引言隨著精密儀器制造業的發展,對于工業生產測量的要求越來越高。光譜共焦位移傳感器以其高精度、非接觸式、實時無損檢測等特性,成為解決這一問題的有效手段。本文旨在詳細介紹光譜共焦位移傳感器的制造技術,包括關鍵零部件的選擇、生產工藝流程以及制造過程中需要注意的事項。一、光譜共焦位移傳感器的基本原理光譜共焦位移傳感器由光源、分光鏡、光學色散鏡頭組、小孔以及光譜儀等部分組成。傳感器通過色散鏡頭將位移信息轉換成波長信息,再利用光譜儀進行光譜分解,反解得出被測位移。其中,色散鏡頭作為光學部分完成了波長和位移的一一映射,是傳感器的核心部件。二、關鍵零部件的選擇1. 光源選擇白光LED作為光源,其光譜分布范圍廣泛,能夠滿足不同測量需求。同時,白光LED具有壽命長、穩定性好等優點,適合用于工業生產環境。2. 色散鏡頭色散鏡頭是光譜共焦位移傳感器的關鍵部件,其性能直接影響傳感器的測量精度和分辨率。在選擇色散鏡頭時,需要考慮其軸向色散與波長之間的線性度、色散范圍以及鏡頭材料等因素。3. 光譜儀光譜儀用于接收通過小孔的光信號,并確定其波長,從而實現位移分辨。在選擇...
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