Prof. Dr.-Ing. Micha­el Vogt

Elek­tro­ni­sche Schal­tungs­tech­nik

Adresse:
Ruhr-Uni­ver­si­tät Bo­chum
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Elektronische Schaltungstechnik
Postfach ID 37
Uni­ver­si­täts­stra­ße 150
D-44801 Bo­chum

Raum:
ID 03/340

Te­le­fon:
(+49)(0)234 / 32 - 23745

Fax:
(+49)(0)234 / 32 - 03745

E-Mail:
michael.​vogt@​rub.​de

Web­sei­te:
www.etit.ruhr-uni-bochum.de/est

LE­BENS­LAUF

  • Wis­sen­schaft­li­cher Mit­ar­bei­ter, Lehr­stuhl für Elek­tro­ni­sche Schal­tungs­tech­nik, Ruhr-Uni­ver­si­tät Bo­chum, seit 2016
  • Ha­bi­li­ta­ti­on (Hoch­fre­quenz­tech­nik), Ruhr-Uni­ver­si­tät Bo­chum, 2008
  • Ent­wick­lungs­in­ge­nieur im Be­reich „Cor­po­ra­te Re­se­arch“, Kroh­ne Mess­tech­nik GmbH, Du­is­burg, seit 2007
  • Pro­mo­ti­on zum Dr.-Ing., Ruhr-Uni­ver­si­tät Bo­chum, 2000
  • Wis­sen­schaft­li­cher Mit­ar­bei­ter, For­schungs­grup­pe Hoch­fre­quenz­tech­nik (vor­mals Lehr­stuhl für Hoch­fre­quenz­tech­nik), Ruhr-Uni­ver­si­tät Bo­chum, 1995-2015
  • Er­gän­zungs­stu­di­en­gang Elek­tro­tech­nik, Ruhr-Uni­ver­si­tät Bo­chum, 1992-1995
  • Stu­di­um der Elek­tro­tech­nik, Stu­di­en­rich­tung Nach­rich­ten­tech­nik, Fach­hoch­schu­le Bo­chum, 1989-1992
  • Be­rufs­aus­bil­dung zum „In­for­ma­ti­ons­elek­tro­ni­ker“ und Er­werb der Fach­hoch­schul­rei­fe, Staat­li­che Be­rufs­fach­schu­le für Fer­ti­gungs- und Elek­tro­tech­nik Iser­lohn, 1986-1989

Projekte
  • „Pro­zes­sin­te­grier­tes au­to­no­mes Über­wa­chungs­sys­tem für die Ver­fah­rens­tech­nik auf Basis ver­netz­ter, mul­ti­funk­tio­na­ler MST-Funk­sen­so­ren“ (PAC4PT) Mehr Infos ...
  • „Mi­kro-Mas­sen­spek­tro­me­ter für die che­mi­sche und phar­ma­zeu­ti­sche Pro­zes­sin­dus­trie” (PIMMS) Mehr Infos ...

Mitgliedschaften, Konferenzen und Workshops
  • Stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der der Kom­mis­si­on A (Elec­tro­ma­gne­tic Me­tro­lo­gy) des U.R.S.I. Lan­des­aus­schus­ses in der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land e.V.: http://​www.​ursi-lan­des­aus­schuss.​de/​
  • Wis­sen­schaft­li­cher Ta­gungs­lei­ter, „Klein­heu­ba­cher Ta­gung 2013“: http://​www.​kh2013.​de
  • Co-Or­ga­ni­zer, Sit­zung „Com­pa­ri­son of SAR, SAS, and So­no­gra­phy”, 8th Eu­ropean Con­fe­rence on Syn­the­tic Aper­tu­re Radar (EUSAR 2010), 07.-10.​06.​2010, Aa­chen: http://​www.​eusar.​de
  • Mit­glied des Or­ga­ni­sa­ti­ons­ko­mi­tees, „35. Jah­res­ta­gung der Deut­schen Ge­sell­schaft für Bio­me­di­zi­ni­sche Tech­nik (DGBMT) im VDE“, 19.-21.​09.​2001, Ruhr-Uni­ver­si­tät Bo­chum
  • Or­ga­ni­sa­tor, Kol­lo­qui­um „Hoch­fre­quenz­tech­nik in der Me­di­zin“, 20.​04.​2001, Ruhr-Uni­ver­si­tät Bo­chum

FOR­SCHUNG

  • Ver­fah­ren und Sys­te­me für die Pro­zess­mess­tech­nik
  • Füll­stand­mes­sung mit Mi­kro­wel­len
  • Ul­tra­schall­durch­fluss­mes­sung
  • Ana­ly­se von Flüs­sig­kei­ten und Fest­stof­fen mit Ul­tra­schall und Mi­kro­wel­len
  • Syn­the­ti­sche-Aper­tur-Ver­fah­ren und re­kon­struk­ti­ve Ab­bil­dungs­ver­fah­ren
  • Hoch­fre­quen­ter Ul­tra­schall in Der­ma­to­lo­gie und Klein­tier­dia­gnos­tik
  • Dia­gnos­ti­sche Ul­tra­schall­sys­te­me für Me­di­zin und Tech­nik
  • Bild­ge­ben­de Sys­te­me, Klas­si­fi­ka­ti­on und Bild­ver­ar­bei­tung

2024

[1]
L. Polzin, M. van Delden, N. Pohl, H. Rücker, und T. Musch, „Design and Phase Noise Measurements of an Ultrafast Dual-Modulus Prescaler in 130 nm SiGe:C BiCMOS“, IEEE transactions on microwave theory and techniques, Bd. 72, Nr. 1, Art. Nr. 10317094, 2024, doi: 10.1109/tmtt.2023.3329699.
[2]
J. Schorlemer, J. Altholz, J. Barowski, C. Baer, I. Rolfes, und C. Schulz, „A radar echo simulator for the synthesis of randomized training data sets in the context of AI-based applications“, Sensors, Bd. 24, Nr. 3, Art. Nr. 836, Jan. 2024, doi: 10.3390/s24030836.
[3]
N. Kleemann u. a., „Investigation of passive mode-locking and self mode-locking in two-section monolithic QW and QD lasers“, in Novel In-Plane Semiconductor Lasers XXIII, San Francisco, März 2024, Bd. 12905. doi: 10.1117/12.3000196.
[4]
B. Hattenhorst, N. Karsch, und T. Musch, „Enhanced tracer particle detection in dynamic bulk systems based on polarimetric radar signature correlation“, Sensors, Bd. 24, Nr. 9, Art. Nr. 2673, Apr. 2024, doi: 10.3390/s24092673.
[5]
K. Orend und T. Musch, „S-Parameter Characterization Based on Dielectric Waveguides in D-Band“, in Proceedings of the 2024 15th German Microwave Conference, Duisburg, Apr. 2024, Publiziert. doi: 10.23919/gemic59120.2024.10485356.
[6]
F. Schenkel, T. Schultze, C. Baer, I. Rolfes, und C. Schulz, „Radar-enabled millimeter-wave sensing of fire interactions“, IEEE transactions on instrumentation and measurement / Institute of Electrical and Electronics Engineers, Bd. 73, Art. Nr. 8003810, Mai 2024, doi: 10.1109/tim.2024.3400306.
[7]
B. Walther, L. Polzin, M. van Delden, und T. Musch, „An Ultra-Wideband Reference Frequency Chirp Generator Utilizing Fractional Frequency Divider With High Linearity“, IEEE open journal of circuits and systems, Bd. 2024, Juni 2024, doi: 10.1109/ojcas.2024.3409747.

2023

[1]
C. Li, A. Sezgin, T. Musch, Z. Han, und M. van Delden, „IRS-assisted MISO system with phase noise: Channel estimation and power scaling laws“, IEEE transactions on wireless communications / Institute of Electrical and Electronics Engineers, Bd. 22, Nr. 6, S. 3927–3941, 2023, doi: 10.1109/twc.2022.3222539.
[2]
B. Hattenhorst und T. Musch, „On the influence of impedance matching for the sensitivity of reflection phase measurements with resonant sensors“, in 2022 Asia-Pacific Microwave Conference proceedings, Yokohama, Jan. 2023, S. 336–338. doi: 10.23919/apmc55665.2022.9999867.
[3]
T. T. Braun u. a., „A phase-locked loop with a jitter of 50 fs for astronomy applications“, International journal of microwave and wireless technologies, Bd. 15, Nr. 6, S. 1012–1020, Jan. 2023, doi: 10.1017/s1759078722001386.
[4]
L. Polzin, M. van Delden, N. Pohl, H. Rücker, und T. Musch, „A 142-GHz 4/5 Dual-Modulus Prescaler for Wideband and Low Noise Frequency Synthesizers in 130-nm SiGe:C BiCMOS“, IEEE microwave and wireless components letters, Bd. 33, Nr. 6, S. 867–870, 2023, doi: 10.1109/lmwt.2023.3265861.
[5]
B. Walther, A. Froehly, R. Herschel, M. van Delden, P. Wallrath, und T. Musch, „A fully polarimetric radar system for non-destructive testing of fiber glass layers“, IEEE Transactions on Radar Systems , Bd. 1, S. 264–278, Juli 2023, doi: 10.1109/trs.2023.3296204.
[6]
R. Schmitz, B. Hattenhorst, C. Baer, T. Musch, und I. Rolfes, „Machine learning based surrogate modeling for wave impedances in rectangular dielectric waveguides“, in 2023 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium (IMS 2023), San Diego, Juli 2023, S. 85–88. doi: 10.1109/ims37964.2023.10188047.
[7]
F. Schenkel, C. Baer, I. Rolfes, und C. Schulz, „Plasma state supervision utilizing millimeter wave radar systems“, International journal of microwave and wireless technologies, Bd. 15, Nr. 6, S. 1001–1011, März 2023, doi: 10.1017/s175907872200143x.
[8]
C. Baer, „A line length independent, pseudo-transmission permittivity sensor basing on dielectric waveguides“, IEICE transactions E / C, Bd. E106C, Nr. 11, S. 689–697, Mai 2023, doi: 10.1587/transele.2023mmp0002.
[9]
F. Schenkel, C. Baer, I. Rolfes, und C. Schulz, „Flame-millimeter-wave-interactions: a radar-based sensor concept“, in 2023 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS), Ottawa, 2023, Publiziert. doi: 10.1109/sas58821.2023.10254144.
[10]
R. Schmitz u. a., „Analysis of range-doppler radar echos for condition monitoring in industrial processes“, gehalten auf der European Microwave Conference (EuMC), Berlin, 21. September 2023, Publiziert.
[11]
B. Hattenhorst u. a., „Tracer particles with encapsulated resonators for electromagnetic localization and tracking in moving bulk materials“, in 2023 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), Venedig, Okt. 2023, S. 426–431. doi: 10.1109/iceaa57318.2023.10297728.
[12]
R. Kaesbach, O. Silva, F. Vega, C. Kasmi, T. Musch, und C. Baer, „Broadband, full-duplex transceive amplifier for bi-static, reflectometer-operated radar applications in x-band“, in 2023 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), Venedig, Okt. 2023, S. 526–530. doi: 10.1109/iceaa57318.2023.10297872.
[13]
N. Karsch, T. Musch, und C. Baer, „Spectral component analysis for hardware characterization in RF applications“, in 2023 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), Venedig, Okt. 2023, S. 200–204. doi: 10.1109/iceaa57318.2023.10297793.
[14]
C. Baer, „Design and evaluation of a dielectric waveguide based fingerprinting and distribution network for mmW-radar Operation“, in 2023 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), Venedig, Okt. 2023, S. 39–43. doi: 10.1109/iceaa57318.2023.10297854.
[15]
C. Baer, „On the broadband design of rectangular and quadratic dielectric waveguides for mmWave operation“, in 2023 IEEE USNC-URSI Radio Science Meeting (joint with AP-S Symposium), AP-S/URSI 2023, Portland, OR, Okt. 2023, S. 41–42. doi: 10.23919/usnc-ursi54200.2023.10289633.
[16]
E. Grundkötter, „Elektronische Messeinrichtung zur Untersuchung von mechanischen Belastungen in Windkraftanlagen“, Universitätsbibliothek, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, 2023. doi: 10.13154/294-10699.
[17]
J. Mertin, R. Kaesbach, B. Hattenhorst, T. Musch, und C. Baer, „Comparison of different electromagnetic delay lines for X-band radar target generation“, in 2023 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), Venedig, 2023, S. 377–381. doi: 10.1109/iceaa57318.2023.10297726.
[18]
M. van Delden, L. Polzin, B. Walther, N. Pohl, K. Aufinger, und T. Musch, „A fast and highly-linear phase-frequency detector with low noise for fractional phase-locked loops“, in 2023 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium (IMS 2023), San Diego, Juli 2023, S. 224–227. doi: 10.1109/ims37964.2023.10187956.

2022

[1]
F. Schenkel, C. Schulz, C. Baer, und I. Rolfes, „Plasma state supervision utilizing 140 GHz radar measurements“, gehalten auf der European Microwave Week 2021, London, 2022, Publiziert. [Online]. Verfügbar unter: https://www.eumweek.com/archive/eumweek2021/www.eumw2021.com/docs/2021_programme.pdf
[2]
C. Baer, „Broadband mmWave filters using dielectric waveguide bends“, in 2021 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting (APS/URSI), online, Feb. 2022, Publiziert. doi: 10.1109/aps/ursi47566.2021.9704283.
[3]
N. Karsch, C. Baer, und T. Musch, „Cognitive FMCW-radar concept for ultrafast spatial mapping using frequency coded channels“, in 2021 18th European Radar Conference (EuRAD), 2022, S. 333–336.
[4]
C. Baer, N. Karsch, R. Kaesbach, und T. Musch, „Enhancing the radar cross-range resolution in ultra-fast radar scans by utilizing frequency coded sub-channels“, Sensors, Bd. 22, Nr. 9, Art. Nr. 3343, Apr. 2022, doi: 10.3390/s22093343.
[5]
F. Fobbe u. a., „THz generation with photoconductive emitters with a low-noise GHz repetition rate laser“, in Terahertz, RF, Millimeter, and Submillimeter-Wave Technology and Applications XV, online, März 2022, Bd. 12000. doi: 10.1117/12.2608618.
[6]
B. Walther, M. van Delden, und T. Musch, „An Ultra-Wideband Microstrip-to-WR15 Waveguide Transition for MMIC Applications“, in 2021 51st European Microwave Conference, London, Juni 2022, S. 930–933. doi: 10.23919/eumc50147.2022.9784332.
[7]
C. Baer, „Fault detection of microwave components using direct display field representation microwave thermography“, in 2022 IEEE MTT-S International Microwave Bio Conference (IMBioC), Suzhou  , Juni 2022, S. 16–18. doi: 10.1109/imbioc52515.2022.9790280.
[8]
T. T. Braun, M. van Delden, C. Bredendiek, J. Schöpfel, und N. Pohl, „A low phase noise phase-locked loop with short settling times for automotive radar“, in 16th European Microwave Integrated Circuits Conference (EuMIC), London, Juni 2022, S. 205–208. doi: 10.23919/eumic50153.2022.9783662.
[9]
K. Orend, C. Baer, und T. Musch, „A compact measurement setup for material characterization in W-band based on dielectric waveguides“, Sensors, Bd. 22, Nr. 16, Art. Nr. 5972, Aug. 2022, doi: 10.3390/s22165972.
[10]
C. Baer, „Design and Manufacturing of a Compact and Broadband DWG Transition-Antenna using 3D Printing Techniques“, in 2022 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting (AP-S/URSI), Denver, CO, Sep. 2022, S. 942–943. doi: 10.1109/ap-s/usnc-ursi47032.2022.9886548.
[11]
N. Karsch, H. Schulte, T. Musch, und C. Baer, „A novel localization system in SAR-demining applications using invariant radar channel fingerprints“, Sensors, Bd. 22, Nr. 22, Art. Nr. 8688, Nov. 2022, doi: 10.3390/s22228688.
[12]
C. Baer und B. Hattenhorst, „Project humanitarian technology - a novel project based, inverted classroom approach in engineering education“, in 2022 IEEE German Education Conference (GeCon), Berlin, 2022, Publiziert. doi: 10.1109/gecon55699.2022.9942768.
[13]
C. Dahl, M. Hammes, M. Vogt, C. Schulz, und I. Rolfes, „Evaluation of range Doppler processing algorithms for tank level probing radar“, in Ulm 2022 GeMIC German Microwave Conference, Ulm, 2022, S. 37–40.
[14]
M. Osenberg u. a., „Ultrasound sensor for process and fouling monitoring in emulsion polymerization processes“, in SENSORS 2022 conference proceedings, Dallas, TX, 2022, Publiziert. doi: 10.1109/sensors52175.2022.9967228.
[15]
M. Osenberg, J. Förster, S. Westerdick, J. Tebrügge, E. von Grotthuss, und T. Musch, „Ultrasound based fouling detection in polymerization processes“, in Sensoren und Messsysteme, Nürnberg, 2022, Bd. 303, S. 272–274. [Online]. Verfügbar unter: https://ieeexplore.ieee.org/document/9861908
[16]
F. Schenkel, C. Baer, I. Rolfes, und C. Schulz, „Contact-free plasma state supervision utilizing a modified industrial 25 GHz FMCW radar system“, in 2022 Asia-Pacific Microwave Conference proceedings, Yokohama, 2022, S. 937–939. doi: 10.23919/apmc55665.2022.9999880.
[17]
C. Baer, „A highly accurate pseudo-transmission permittivity sensor basing on rectangular dielectric waveguides“, in 2022 Asia-Pacific Microwave Conference proceedings, Yokohama, 2022, S. 109–111. doi: 10.23919/apmc55665.2022.9999753.
[18]
R. Kaesbach, M. van Delden, und T. Musch, „A fixed-frequency, tunable dielectric resonator oscillator with phase-locked loop stabilization“, in 2022 Asia-Pacific Microwave Conference proceedings, Yokohama, 2022, S. 728–730. doi: 10.23919/apmc55665.2022.9999910.
[19]
J. Schorlemer, J. Jebramcik, C. Baer, I. Rolfes, und C. Schulz, „A statistical FDFD simulator for the generation of labeled training data sets in the context of humanitarian demining using GPR“, in 2022 IEEE MTT-S International Conference on Numerical Electromagnetic and Multiphysics Modeling and Optimization (NEMO), Limoges, 2022, Publiziert. doi: 10.1109/nemo51452.2022.10038521.
[20]
F. Schenkel, C. Schulz, C. Baer, und I. Rolfes, „Plasma state supervision utilizing 140 GHz radar measurements“, in 2021 18th European Radar Conference (EuRAD), Juni 2022, S. 25–28. doi: 10.23919/eurad50154.2022.9784522.
[21]
C. Baer, „Design of a dielectric waveguide sensor for pseudo-transmission measurements“, in GlobalEM 2022 , Abu Dhabi, 2022, Publiziert. [Online]. Verfügbar unter: https://www.globalem2022.com/assets/images/papers/31.pdf

2021

[1]
K. Orend, C. Baer, F. Novelli, D. Welzel, T. Musch, und M. Havenith, „Designing a dielectric RF applicator cell for terahertz transmission“, in 2021 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 2021), Honolulu, Hawaii, 2021, S. 177–182. doi: 10.1109/iceaa52647.2021.9539564.
[2]
B. Hattenhorst, L. Pio­trow­sky, N. Pohl, und T. Musch, „An mmWave sensor for real-time monitoring of gases based on real refractive index“, IEEE transactions on microwave theory and techniques, Bd. 2021, S. 1–12, Juli 2021, doi: 10.1109/tmtt.2021.3092718.
[3]
C. Baer, K. Orend, B. Hattenhorst, und T. Musch, „Field representation microwave thermography utilizing lossy microwave design materials“, Sensors, Bd. 21, Nr. 14, Art. Nr. 4830, Juli 2021, doi: 10.3390/s21144830.
[4]
S. Gutierrez u. a., „Advances on the detection of landmines and IEDs in Colombia using UWB GPR and machine learning techniques“, in EuCAP 2021, Online, 2021, Publiziert. doi: 10.23919/eucap51087.2021.9411214.
[5]
C. Baer, K. Orend, B. Hattenhorst, und T. Musch, „Mode pattern investigation using field illustration microwave thermography“, in 2021 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 2021), Honolulu, Hawaii, 2021, S. 2–7. doi: 10.1109/iceaa52647.2021.9539692.
[6]
J. Oberrath u. a., „On the multipole resonance probe: current status of research and development“, IEEE transactions on plasma science / Institute of Electrical and Electronics Engineers, Bd. 49, Nr. 11, S. 3293–3298, 2021, doi: 10.1109/tps.2021.3113832.
[7]
E. Grundkötter und J. Melbert, „Adaptive power management of energy autonomous structural health monitoring systems for wind turbines“, in I2MTC - 2021 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Juni 2021, Publiziert. doi: 10.1109/i2mtc50364.2021.9459989.
[8]
E. Grundkötter und J. Melbert, „Precision blade deflection measurement system using wireless inertial sensor nodes“, Wind energy, Bd. 25, Nr. 3, S. 432–449, Sep. 2021, doi: 10.1002/we.2680.
[9]
M. A. Alloush u. a., „RF analysis of a sub-GHz InP-based 1550 nm monolithic mode-locked laser chip“, IEEE photonics technology letters / Institute of Electrical and Electronics Engineers, Bd. 33, Nr. 16, S. 828–831, Mai 2021, doi: 10.1109/lpt.2021.3083096.
[10]
F. Fricke u. a., „Artificial intelligence for mass spectrometry and nuclear magnetic resonance spectroscopy“, in Proceedings of the 2021 Design, Automation & Test in Europe (DATE 2021), Online, 2021, S. 615–620. doi: 10.23919/date51398.2021.9473958.
[11]
J. Förster, J. Tebrügge, M. Osenberg, S. Westerdick, E. von Grotthuss, und M. Vogt, „Fouling detection in polymerization processes by ultrasound echo measurements“, in SMSI 2021 Sensor Measurement Science International, Online, 2021, S. 99–100. doi: 10.5162/smsi2021/a9.2.
[12]
N. Karsch u. a., „Electrical impedance spectroscopy: machine learning in crystallization processes“, Automatisierungstechnische Praxis, Bd. 63, Nr. 8, S. 88–93, Sep. 2021, doi: 10.17560/atp.v63i08.2556.
[13]
N. Karsch, „Electrical impedance spectroscopy: machine learning in crystallization processes“, atp Magazin, Bd. 63, Nr. 08, S. 88–93, 2021, doi: 10.17560/atp.v63i08.2556.
[14]
S. Westerdick, B. Walther, P. Hermanns, F. Fricke, und T. Musch, „Planar lab-on-a-chip micro mass spectrometer with time-of-flight separation“, in MEMS 2021 online, Gainesville, Fla., 2021, S. 434–437. doi: 10.1109/mems51782.2021.9375289.
[15]
C. Dahl, M. Vogt, und I. Rolfes, „A MIMO radar system based on fractal antenna arrays  for level measurement applications“, Advances in radio science, Bd. 19, S. 23–29, Dez. 2021, doi: 10.5194/ars-19-23-2021.
[16]
C. Baer, J. Fernandez, und T. Musch, „A dielectric waveguide based signal distribution network for time multiplexed fixed target radar measurements“, in 2021 18th European Radar Conference (EuRAD), 2021, S. 50–53. doi: 10.23919/eurad50154.2022.9784508.
[17]
C. Lüke, „Breitbandige elektronische Nachbildung von Lithium-Ionen-Zellen für Anwendungen in der Elektromobilität“, Shaker Verlag, Düren, 2021. [Online]. Verfügbar unter: http://hss-opus.ub.ruhr-unibochum.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/9000/file/diss.pdf
[18]
G. Notzon, „Breitbandiges Zeitbereichsreflektometrie-System auf Basis binär codierter Signale“, Shaker Verlag, Düren, 2021.

2020

[1]
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