1 市場概要
1.1 製品概要と範囲
1.2 市場推定の注意点と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:グローバルな格子状イオン推進機の消費価値(タイプ別):2020年対2024年対2031年
1.3.2 ステディタイプ
1.3.3 非定常型
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:グローバル グリッド式イオンスラスターの消費価値(用途別):2020年対2024年対2031年
1.4.2 衛星
1.4.3 ロケット
1.5 グローバル格子型イオン推進機市場規模と予測
1.5.1 グローバルグリッド式イオンスラスターの消費額(2020年、2024年、2031年)
1.5.2 グローバルグリッド式イオンスラスター販売数量(2020年~2031年)
1.5.3 グローバル格子型イオン推進機の平均価格(2020年~2031年)
2 メーカープロファイル
2.1 SITAEL (Angel)
2.1.1 SITAEL (Angel) 詳細
2.1.2 SITAEL (Angel) 主な事業
2.1.3 SITAEL (Angel) グリッド式イオン推進機の製品とサービス
2.1.4 SITAEL (Angel) グリッド式イオン推進機の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.1.5 SITAEL (Angel) の最近の動向/更新
2.2 ベラトリックス・エアロスペース
2.2.1 Bellatrix Aerospace 詳細
2.2.2 Bellatrix Aerospace 主な事業
2.2.3 Bellatrix Aerospace グリッド式イオン推進機 製品とサービス
2.2.4 Bellatrix Aerospace グリッド式イオンスラスターの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.2.5 ベラトリックス・エアロスペースの最近の動向/更新
2.3 ブセック
2.3.1 Busekの詳細
2.3.2 ブセックの主要事業
2.3.3 Busek グリッド式イオン推進機 製品とサービス
2.3.4 Busek グリッド式イオンスラスターの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.3.5 Busekの最近の動向/更新
2.4 NASA
2.4.1 NASAの詳細
2.4.2 NASAの主要事業
2.4.3 NASA グリッド式イオン推進機製品およびサービス
2.4.4 NASA グリッド式イオン推進機の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.4.5 NASAの最近の動向/更新
2.5 Accion Systems
2.5.1 Accion Systemsの詳細
2.5.2 Accion Systemsの主要事業
2.5.3 Accion Systems グリッド式イオン推進機製品およびサービス
2.5.4 Accion Systems グリッド式イオン推進機の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.5.5 Accion Systems の最近の動向/更新
2.6 アヴィオ
2.6.1 Avioの詳細
2.6.2 Avio 主な事業
2.6.3 Avio グリッド式イオン推進機 製品とサービス
2.6.4 Avio 格子型イオン推進機の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.6.5 Avioの最近の動向/更新
2.7 ThrustMe
2.7.1 ThrustMeの詳細
2.7.2 ThrustMe 主な事業
2.7.3 ThrustMe グリッド式イオン推進機 製品とサービス
2.7.4 ThrustMe グリッド式イオン推進機の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.7.5 ThrustMeの最近の動向/更新
2.8 アリアングループ
2.8.1 ArianeGroupの詳細
2.8.2 ArianeGroup 主な事業
2.8.3 ArianeGroup グリッド式イオン推進機製品およびサービス
2.8.4 ArianeGroup グリッド式イオンスラスターの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.8.5 アリアングループの最近の動向/更新
3 競争環境:メーカー別グリッド式イオン推進機
3.1 グローバルグリッドイオンスラスターの製造メーカー別販売数量(2020-2025)
3.2 グリッド式イオン推進器の売上高(メーカー別)(2020-2025)
3.3 グリッド式イオン推進器の平均価格(メーカー別)(2020-2025)
3.4 市場シェア分析(2024年)
3.4.1 メーカー別グリッド式イオン推進機の出荷量(売上高:$MM)と市場シェア(%):2024
3.4.2 2024年のグリッド式イオン推進器メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2024年のグリッド式イオン推進器メーカー上位6社の市場シェア
3.5 グリッド式イオン推進機市場:全体的な企業足跡分析
3.5.1 グリッド式イオン推進機市場:地域別足跡
3.5.2 グリッド式イオン推進機市場:企業製品タイプ別足跡
3.5.3 グリッド式イオン推進機市場:企業製品用途別足跡
3.6 新規参入企業と市場参入障壁
3.7 合併、買収、契約、および提携
4 地域別消費分析
4.1 地域別グリッド式イオンスラスター市場規模
4.1.1 地域別グリッド式イオンスラスター販売数量(2020-2031)
4.1.2 地域別グリッド式イオンスラスターの消費額(2020-2031)
4.1.3 地域別グリッド式イオンスラスターの平均価格(2020-2031)
4.2 北米グリッド式イオン推進機の消費額(2020-2031)
4.3 欧州グリッド式イオン推進機の消費額(2020-2031)
4.4 アジア太平洋地域 グリッド型イオン推進機の消費量(2020-2031)
4.5 南米のグリッド式イオン推進機の消費額(2020-2031)
4.6 中東・アフリカ グリッド型イオン推進機の消費量(2020-2031)
5 市場セグメント別(タイプ)
5.1 グローバル グリッド式イオン推進機の販売数量(タイプ別)(2020-2031)
5.2 グローバル グリッド型イオンスラスターの消費価値(タイプ別)(2020-2031)
5.3 グローバル グリッド型イオンスラスターの平均価格(タイプ別)(2020-2031)
6 市場セグメント(用途別)
6.1 グリッド式イオンスラスターのアプリケーション別販売数量(2020-2031)
6.2 グリッド式イオンスラスターの用途別消費額(2020-2031)
6.3 グリッド式イオン推進機の平均価格(用途別)(2020-2031)
7 北米
7.1 北米 グリッド式イオンスラスターの売上数量(タイプ別)(2020-2031)
7.2 北米グリッド式イオン推進機の販売数量(用途別)(2020-2031)
7.3 北米 グリッド式イオン推進機の市場規模(国別)
7.3.1 北米グリッド式イオン推進機の国別販売数量(2020-2031)
7.3.2 北米グリッド式イオン推進機の国別消費額(2020-2031)
7.3.3 アメリカ市場規模と予測(2020-2031)
7.3.4 カナダ市場規模と予測(2020-2031)
7.3.5 メキシコ市場規模と予測(2020-2031)
8 ヨーロッパ
8.1 ヨーロッパ グリッド式イオン推進機の販売数量(種類別)(2020-2031)
8.2 欧州グリッド式イオンスラスターのアプリケーション別販売数量(2020-2031)
8.3 欧州グリッド式イオンスラスター市場規模(国別)
8.3.1 ヨーロッパのグリッド式イオン推進機の販売数量(国別)(2020-2031)
8.3.2 ヨーロッパのグリッド式イオンスラスターの消費額(国別)(2020-2031)
8.3.3 ドイツ市場規模と予測(2020-2031)
8.3.4 フランス市場規模と予測(2020-2031)
8.3.5 イギリス市場規模と予測(2020-2031)
8.3.6 ロシア市場規模と予測(2020-2031)
8.3.7 イタリア市場規模と予測(2020-2031)
9 アジア太平洋
9.1 アジア太平洋地域 グリッド型イオン推進機の販売数量(タイプ別)(2020-2031)
9.2 アジア太平洋地域 グリッド式イオンスラスターの売上数量(用途別)(2020-2031)
9.3 アジア太平洋地域グリッド式イオンスラスター市場規模(地域別)
9.3.1 アジア太平洋地域グリッド式イオンスラスターの地域別販売数量(2020-2031)
9.3.2 アジア太平洋地域グリッド式イオン推進機の地域別消費額(2020-2031)
9.3.3 中国市場規模と予測(2020-2031)
9.3.4 日本市場規模と予測(2020-2031)
9.3.5 韓国市場規模と予測(2020-2031)
9.3.6 インド市場規模と予測(2020-2031)
9.3.7 東南アジア市場規模と予測(2020-2031)
9.3.8 オーストラリア市場規模と予測(2020-2031)
10 南米
10.1 南米 グリッド式イオン推進機の販売数量(種類別)(2020-2031)
10.2 南米 グリッド式イオンスラスターの販売数量(用途別)(2020-2031)
10.3 南米グリッド式イオンスラスター市場規模(国別)
10.3.1 南米のグリッド式イオン推進機の販売数量(国別)(2020-2031)
10.3.2 南米のグリッド式イオン推進機の国別消費額(2020-2031)
10.3.3 ブラジル市場規模と予測(2020-2031)
10.3.4 アルゼンチン市場規模と予測(2020-2031)
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカ グリッド型イオンスラスターの売上数量(種類別)(2020-2031)
11.2 中東・アフリカ地域 グリッド式イオン推進機の販売数量(用途別)(2020-2031)
11.3 中東・アフリカ地域 グリッド式イオンスラスター市場規模(国別)
11.3.1 中東・アフリカ地域 グリッド式イオン推進機の販売数量(国別)(2020-2031)
11.3.2 中東・アフリカ地域 グリッド型イオン推進機の国別消費額(2020-2031)
11.3.3 トルコ市場規模と予測(2020-2031)
11.3.4 エジプト市場規模と予測(2020-2031)
11.3.5 サウジアラビア市場規模と予測(2020-2031)
11.3.6 南アフリカ市場規模と予測(2020-2031)
12 市場動向
12.1 グリッド式イオン推進機市場ドライバー
12.2 グリッド式イオンスラスター市場の制約要因
12.3 グリッド式イオンスラスターのトレンド分析
12.4 ポーターの5つの力分析
12.4.1 新規参入の脅威
12.4.2 供給者の交渉力
12.4.3 購入者の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争の激化
13 原材料と産業チェーン
13.1 格子型イオン推進機の原材料と主要メーカー
13.2 格子イオン推進機の製造コストの割合
13.3 格子型イオン推進機の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷量
14.1 販売チャネル
14.1.1 直接エンドユーザー向け
14.1.2 卸売業者
14.2 格子型イオン推進器の主要な販売代理店
14.3 グリッド式イオン推進機の主要な顧客
15 研究結果と結論
16 付録
16.1 方法論
16.2 研究プロセスとデータソース
16.3 免責事項
1.1 Product Overview and Scope
1.2 Market Estimation Caveats and Base Year
1.3 Market Analysis by Type
1.3.1 Overview: Global Gridded Ion Thrusters Consumption Value by Type: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.3.2 Steady Type
1.3.3 Unsteady Type
1.4 Market Analysis by Application
1.4.1 Overview: Global Gridded Ion Thrusters Consumption Value by Application: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.4.2 Satellite
1.4.3 Rockets
1.5 Global Gridded Ion Thrusters Market Size & Forecast
1.5.1 Global Gridded Ion Thrusters Consumption Value (2020 & 2024 & 2031)
1.5.2 Global Gridded Ion Thrusters Sales Quantity (2020-2031)
1.5.3 Global Gridded Ion Thrusters Average Price (2020-2031)
2 Manufacturers Profiles
2.1 SITAEL (Angel)
2.1.1 SITAEL (Angel) Details
2.1.2 SITAEL (Angel) Major Business
2.1.3 SITAEL (Angel) Gridded Ion Thrusters Product and Services
2.1.4 SITAEL (Angel) Gridded Ion Thrusters Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.1.5 SITAEL (Angel) Recent Developments/Updates
2.2 Bellatrix Aerospace
2.2.1 Bellatrix Aerospace Details
2.2.2 Bellatrix Aerospace Major Business
2.2.3 Bellatrix Aerospace Gridded Ion Thrusters Product and Services
2.2.4 Bellatrix Aerospace Gridded Ion Thrusters Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.2.5 Bellatrix Aerospace Recent Developments/Updates
2.3 Busek
2.3.1 Busek Details
2.3.2 Busek Major Business
2.3.3 Busek Gridded Ion Thrusters Product and Services
2.3.4 Busek Gridded Ion Thrusters Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.3.5 Busek Recent Developments/Updates
2.4 NASA
2.4.1 NASA Details
2.4.2 NASA Major Business
2.4.3 NASA Gridded Ion Thrusters Product and Services
2.4.4 NASA Gridded Ion Thrusters Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.4.5 NASA Recent Developments/Updates
2.5 Accion Systems
2.5.1 Accion Systems Details
2.5.2 Accion Systems Major Business
2.5.3 Accion Systems Gridded Ion Thrusters Product and Services
2.5.4 Accion Systems Gridded Ion Thrusters Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.5.5 Accion Systems Recent Developments/Updates
2.6 Avio
2.6.1 Avio Details
2.6.2 Avio Major Business
2.6.3 Avio Gridded Ion Thrusters Product and Services
2.6.4 Avio Gridded Ion Thrusters Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.6.5 Avio Recent Developments/Updates
2.7 ThrustMe
2.7.1 ThrustMe Details
2.7.2 ThrustMe Major Business
2.7.3 ThrustMe Gridded Ion Thrusters Product and Services
2.7.4 ThrustMe Gridded Ion Thrusters Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.7.5 ThrustMe Recent Developments/Updates
2.8 ArianeGroup
2.8.1 ArianeGroup Details
2.8.2 ArianeGroup Major Business
2.8.3 ArianeGroup Gridded Ion Thrusters Product and Services
2.8.4 ArianeGroup Gridded Ion Thrusters Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.8.5 ArianeGroup Recent Developments/Updates
3 Competitive Environment: Gridded Ion Thrusters by Manufacturer
3.1 Global Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Manufacturer (2020-2025)
3.2 Global Gridded Ion Thrusters Revenue by Manufacturer (2020-2025)
3.3 Global Gridded Ion Thrusters Average Price by Manufacturer (2020-2025)
3.4 Market Share Analysis (2024)
3.4.1 Producer Shipments of Gridded Ion Thrusters by Manufacturer Revenue ($MM) and Market Share (%): 2024
3.4.2 Top 3 Gridded Ion Thrusters Manufacturer Market Share in 2024
3.4.3 Top 6 Gridded Ion Thrusters Manufacturer Market Share in 2024
3.5 Gridded Ion Thrusters Market: Overall Company Footprint Analysis
3.5.1 Gridded Ion Thrusters Market: Region Footprint
3.5.2 Gridded Ion Thrusters Market: Company Product Type Footprint
3.5.3 Gridded Ion Thrusters Market: Company Product Application Footprint
3.6 New Market Entrants and Barriers to Market Entry
3.7 Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
4 Consumption Analysis by Region
4.1 Global Gridded Ion Thrusters Market Size by Region
4.1.1 Global Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Region (2020-2031)
4.1.2 Global Gridded Ion Thrusters Consumption Value by Region (2020-2031)
4.1.3 Global Gridded Ion Thrusters Average Price by Region (2020-2031)
4.2 North America Gridded Ion Thrusters Consumption Value (2020-2031)
4.3 Europe Gridded Ion Thrusters Consumption Value (2020-2031)
4.4 Asia-Pacific Gridded Ion Thrusters Consumption Value (2020-2031)
4.5 South America Gridded Ion Thrusters Consumption Value (2020-2031)
4.6 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters Consumption Value (2020-2031)
5 Market Segment by Type
5.1 Global Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Type (2020-2031)
5.2 Global Gridded Ion Thrusters Consumption Value by Type (2020-2031)
5.3 Global Gridded Ion Thrusters Average Price by Type (2020-2031)
6 Market Segment by Application
6.1 Global Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Application (2020-2031)
6.2 Global Gridded Ion Thrusters Consumption Value by Application (2020-2031)
6.3 Global Gridded Ion Thrusters Average Price by Application (2020-2031)
7 North America
7.1 North America Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Type (2020-2031)
7.2 North America Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Application (2020-2031)
7.3 North America Gridded Ion Thrusters Market Size by Country
7.3.1 North America Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Country (2020-2031)
7.3.2 North America Gridded Ion Thrusters Consumption Value by Country (2020-2031)
7.3.3 United States Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.4 Canada Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.5 Mexico Market Size and Forecast (2020-2031)
8 Europe
8.1 Europe Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Type (2020-2031)
8.2 Europe Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Application (2020-2031)
8.3 Europe Gridded Ion Thrusters Market Size by Country
8.3.1 Europe Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Country (2020-2031)
8.3.2 Europe Gridded Ion Thrusters Consumption Value by Country (2020-2031)
8.3.3 Germany Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.4 France Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.5 United Kingdom Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.6 Russia Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.7 Italy Market Size and Forecast (2020-2031)
9 Asia-Pacific
9.1 Asia-Pacific Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Type (2020-2031)
9.2 Asia-Pacific Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Application (2020-2031)
9.3 Asia-Pacific Gridded Ion Thrusters Market Size by Region
9.3.1 Asia-Pacific Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Region (2020-2031)
9.3.2 Asia-Pacific Gridded Ion Thrusters Consumption Value by Region (2020-2031)
9.3.3 China Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.4 Japan Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.5 South Korea Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.6 India Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.7 Southeast Asia Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.8 Australia Market Size and Forecast (2020-2031)
10 South America
10.1 South America Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Type (2020-2031)
10.2 South America Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Application (2020-2031)
10.3 South America Gridded Ion Thrusters Market Size by Country
10.3.1 South America Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Country (2020-2031)
10.3.2 South America Gridded Ion Thrusters Consumption Value by Country (2020-2031)
10.3.3 Brazil Market Size and Forecast (2020-2031)
10.3.4 Argentina Market Size and Forecast (2020-2031)
11 Middle East & Africa
11.1 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Type (2020-2031)
11.2 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Application (2020-2031)
11.3 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters Market Size by Country
11.3.1 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters Sales Quantity by Country (2020-2031)
11.3.2 Middle East & Africa Gridded Ion Thrusters Consumption Value by Country (2020-2031)
11.3.3 Turkey Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.4 Egypt Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.5 Saudi Arabia Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.6 South Africa Market Size and Forecast (2020-2031)
12 Market Dynamics
12.1 Gridded Ion Thrusters Market Drivers
12.2 Gridded Ion Thrusters Market Restraints
12.3 Gridded Ion Thrusters Trends Analysis
12.4 Porters Five Forces Analysis
12.4.1 Threat of New Entrants
12.4.2 Bargaining Power of Suppliers
12.4.3 Bargaining Power of Buyers
12.4.4 Threat of Substitutes
12.4.5 Competitive Rivalry
13 Raw Material and Industry Chain
13.1 Raw Material of Gridded Ion Thrusters and Key Manufacturers
13.2 Manufacturing Costs Percentage of Gridded Ion Thrusters
13.3 Gridded Ion Thrusters Production Process
13.4 Industry Value Chain Analysis
14 Shipments by Distribution Channel
14.1 Sales Channel
14.1.1 Direct to End-User
14.1.2 Distributors
14.2 Gridded Ion Thrusters Typical Distributors
14.3 Gridded Ion Thrusters Typical Customers
15 Research Findings and Conclusion
16 Appendix
16.1 Methodology
16.2 Research Process and Data Source
16.3 Disclaimer
※参考情報 グリッドイオンスラスターは、宇宙探査や通信衛星の姿勢制御、軌道修正、さらには惑星間航行などに使用される推進システムの一つです。この技術は、非常に高い比推力を持つため、従来の化学推進と比べて効率的であるとされています。グリッドイオンスラスターは、イオンを加速するための電場を利用するため、その発生原理や設計が特徴的です。 このスラスターは、特に宇宙空間での運用に適しており、燃料の消費量が少ないため、長期ミッションにおいてもその効率を発揮します。基本的な動作原理としては、電流を通しながらガスをイオン化し、その後、格子状の電極(グリッド)を通してイオンを加速することによって推力を得るというものです。この過程で、イオンと中性原子の間に生じる相互作用が、スラスターの性能を大きく左右します。 特徴としては、まず比推力が高いことが挙げられます。比推力とは、推進力あたりの燃料消費量を示す指標で、高いほど効率的であるとされます。グリッドイオンスラスターは、数千秒から一万秒を超える比推力を持つことがあり、これにより、長期間のミッションでも燃料を節約しながら運用が可能です。それに対し、化学ロケットの比推力は数百秒程度に留まります。 種類については、いくつかの異なるタイプが存在します。代表的なものには、単純なグリッド構造を持つシステムや、複雑な多段階の加速を行うものなどがあります。これらは、その設計によって性能や目的が異なります。また、使用するガスの種類、イオン化の方法、電極の形状なども多様で、これによりさまざまなアプリケーションに対応しています。 グリッドイオンスラスターは、通信衛星や科学探査機、さらには人類の将来の宇宙探査ミッションにおいても重要な役割を果たすことが期待されています。例えば、NASAの深宇宙探査機であるダート(DART)や、欧州宇宙機関(ESA)のいくつかのミッションにおいても、すでにこの技術が採用されています。また、地球周回軌道の静止衛星においてもグリッドイオンスラスターはその姿勢制御や軌道保持に利用されており、通信やデータ伝送において重要な役割を果たしています。 関連技術としては、電気推進やプラズマ技術が挙げられます。電気推進は、エネルギーを利用して推進力を得る方法全般を指し、グリッドイオンスラスターもその一部です。プラズマ技術は、ガスをイオン化してプラズマ状態にする過程であり、これがスラスターの動作の根底にある原理となります。また、グリッドイオンスラスターを含む電気推進システムのさらなる性能向上を目指して、さまざまな研究が行われています。 最後に、グリッドイオンスラスターはその効率性から、将来の宇宙航行や探索においてますます重要な技術となることが期待されています。新しい推進技術の開発や運用により、さらに長距離への航行が可能となり、宇宙の理解を深めるための新たな機会を提供するでしょう。このように、グリッドイオンスラスターは宇宙探査の未来における重要な要素の一つであり、その発展が待たれる技術であると言えます。 |
*** 免責事項 ***
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