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中国运载火箭 来自维基百科,自由的百科全书
長征二號丙運載火箭(簡稱:「長二丙」或「長二C」)是中華人民共和國自1982年開始服役的兩級液體中型運載火箭,是在長征二號運載火箭的基礎上改進設計而成,當前主要用於發射低軌和太陽同步軌道衛星,其最大運載能力可達到4.3噸。[3][2]
用途 | 運載火箭 |
---|---|
製造者 | 中國運載火箭技術研究院 |
製造國家 | 中國 |
外型及質量參數 | |
高度 | 43.72公尺(143.4英尺)[1] |
直徑 | 3.35公尺(11.0英尺)[1] |
質量 | 245,000公斤(540,000英磅) |
節數 | 2節 |
酬載量 | |
至LEO有效載荷 | |
質量 | 4,300公斤(9,500英磅)[2] |
至SSO[a]有效載荷 | |
質量 | 2C: 1,400公斤(3,100英磅) 2C/SMA: 2,100公斤(4,600英磅) |
至GTO有效載荷 | |
質量 | 2C/SM: 1,250公斤(2,760英磅) |
相關火箭 | |
本系列 | 長征二號系列火箭 |
衍生型號 | 長征二號捆、長征三號系列 |
相似型號 | 風暴一號、長征二號丁 |
發射歷史 | |
現況 | 現役 |
發射場 | 酒泉衞星發射中心 西昌衞星發射中心 太原衞星發射中心 |
總發射次數 | 79 (僅包括軌道發射) |
成功次數 | 71 (僅包括軌道發射) |
失敗次數 | 1 (僅包括軌道發射) |
部分失敗 次數 | 1 |
首次發射 | 2A: 1975年11月26日 2C: 1982年9月9日 2C/SD: 1997年9月1日 2C/SM: 2003年12月30日 2C/SMA: 2008年9月6日 |
著名載荷 | 返回式遙感衛星 銥星 探測一號、二號 |
第一節 | |
高度 | 23.272 公尺 |
直徑 | 3.35 公尺 |
空重 | 8.6 噸 |
總重 | 151 噸 |
引擎 | 4 YF-20C |
單引擎推力 | 2961.6 千牛頓 |
比衝量 | 2556.5 牛·秒/千克 |
推進時間 | 130秒 |
燃料 | 四氧化二氮/偏二甲肼 |
第二節 | |
高度 | 11.307 公尺 |
直徑 | 3.35 公尺 |
空重 | 3.2 噸 |
總重 | 38.2 噸 |
引擎 | YF-24E YF-22E (主機) YF-23C (游機) |
單引擎推力 | 741.4 千牛頓 (主機) 11.8×4 千牛頓 (游機) |
比衝量 | 2922.57 牛·秒/千克 (主機) 2910.5 牛·秒/千克 (游機) |
燃料 | 四氧化二氮/偏二甲肼 |
第三節(選用) – SD | |
高度 | 1.5 公尺 |
直徑 | 2.7 公尺 |
引擎 | FG-47 |
單引擎推力 | 10.79 千牛頓 |
比衝量 | 2824 牛·秒/千克 |
燃料 | 端羥基聚丁二烯 |
第三節(選用) – SM | |
高度 | 2.3 公尺 |
直徑 | 1.4 公尺 |
引擎 | CPKM(SpaB-140C/8FG-57-2C) |
單引擎推力 | 101 千牛頓 |
比衝量 | 2863 牛·秒/千克 |
燃料 | 端羥基聚丁二烯 |
第三節(選用) – SMA | |
高度 | 1.5 公尺 |
直徑 | 2.7 公尺 |
引擎 | FG-47 |
單引擎推力 | 10.79 千牛頓 |
比衝量 | 2824 牛·秒/千克 |
燃料 | 端羥基聚丁二烯 |
上面級(可選) – 遠征一號S | |
燃料 | 偏二甲肼 / 四氧化二氮 |
長征二號丙運載火箭是中國多種常規液體推進劑運載火箭的基礎型號,在長征二號丙的技術基礎上,發展了長二捆、長征二號F、長征三號系列等運載火箭。自1982年9月9日成功首飛以來,長二丙及其改進型火箭已服役超過四十年,是中國目前服役時間最長的運載火箭,且是長征系列運載火箭中唯一同時具備發射近地軌道、太陽同步軌道、地球同步轉移軌道及大橢圓軌道衛星能力的運載火箭,發射方式有單星發射、串並聯雙星、並聯三星發射、側掛多星發射,是中國目前運用最靈活、用途最廣泛的運載火箭。[4]
1975年11月26日,由中國運載火箭技術研究院抓總研製的長征二號運載火箭首次成功將衛星送入預定軌道,奠定了中國常規液體推進劑火箭的基礎。之後型號隊伍馬上開始組織對長征二號火箭的改進設計,將其近地軌道運載能力由原來的1800公斤提高到2500公斤,同時大幅提升可靠性。改進後的長征二號被賦予了新的型號名稱,即「長征二號丙」。[5]由於長征二號是基於東風五號導彈改裝的運載火箭,而長二丙與東風五號更為相似,中國載人航天工程火箭系統(長2F火箭)總設計師王永志甚至直言「中國的運載火箭都是從東五開始的,長二丙本身就是東五」[6]。
1982年9月9日,長征二號丙火箭在酒泉衛星發射中心首飛,成功發射一顆返回式衛星,圓滿完成首次發射任務。
1987年8月5日,長征二號丙火箭成功發射了中國第九顆返回式衛星,同時還搭載了兩台由法國馬特拉宇航公司研製的微重力實驗裝置。這是長征火箭首次向國外用戶提供星上搭載服務[7]。同年,長征二號丙在成功發射中國第十顆返回式衛星後被中國質量協會授予「全國質量金質獎」。[4]
1993年4月,中美簽訂用中國運載火箭發射美國通訊衛星銥星的合同。為了滿足合同要求,開發出了改進型長征二號丙/SD火箭,可將1500kg的有效載荷送入630km的近地軌道,如此每次發射可以「「一箭雙星」的方式將兩顆銥星送入預定軌道。從1997年12月至1999年6月之間該型火箭進行6次發射,共發射12顆衛星,完成了銥星合同規定的任務。1998年12月,由於過往表現優異及發射全部成功的記錄,長征二號丙改進型火箭獲得原航天工業總公司授予的「優質火箭」金牌的稱號,並獲得了國家科學進步一等獎。[8]
2011年8月17日,長征二號丙運載火箭自酒泉衛星發射中心發射「實踐十一號04星」,但火箭飛行過程中發生故障,衛星未能進入預定軌道[9]。這是長征二號丙運載火箭在其發射生涯中首次出現失敗。[10]
2019年7月26日,長征二號丙火箭在遙感三十號07組衛星發射任務中搭載驗證了中國首個基於柵格舵的一子級再入控制技術,實際落點距離理論落點僅偏差1.9千米。[4]
2021年7月19日,長征二號丙火箭在自西昌衛星發射中心發射的遙感三十號第十組衛星任務中成功搭載驗證了整流罩再入控制用減速傘超聲速開傘,驗證了整流罩落區控制關鍵技術,首次實現中國運載火箭整流罩帶傘降落。[4]
長征二號丙共有三種型號分支:
根據載荷的尺寸需要,長征二號丙可使用3.35米及4.2米直徑的整流罩,其中3.35米直徑的整流罩又包括多種不同長度,而4.2米直徑整流罩則已逐漸成為主力。[5]
飛行次序 | 上面級 | 火箭序號 | 起飛時間(UTC+8) | 發射工位 | 有效載荷 | 衛星軌道 | 發射結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遙一 | 1982年9月9日 | 酒泉衛星發射中心138工位 | 尖兵一號(返回式衛星零號) | 近地軌道 | 成功 | ||||
2 | 遙二 | 1983年8月19日 | 酒泉衛星發射中心138工位 | 尖兵一號(返回式衛星零號) | 近地軌道 | 成功 | ||||
3 | 遙三 | 1984年9月12日 | 酒泉衛星發射中心138工位 | 尖兵一號(返回式衛星零號) | 近地軌道 | 成功 | ||||
4 | 遙四 | 1985年10月21日 | 酒泉衛星發射中心138工位 | 尖兵一號(返回式衛星零號) | 近地軌道 | 成功 | ||||
5 | 遙五 | 1986年10月6日 | 酒泉衛星發射中心138工位 | 尖兵一號(返回式衛星零號) | 近地軌道 | 成功 | ||||
6 | 遙六 | 1987年8月5日 | 酒泉衛星發射中心138工位 | 尖兵一號(返回式衛星零號) | 近地軌道 | 成功 | ||||
7 | 遙七 | 1987年9月9日 | 酒泉衛星發射中心138工位 | 尖兵一號甲(返回式衛星一號) | 近地軌道 | 成功 | ||||
8 | 遙八 | 1988年8月5日 | 酒泉衛星發射中心138工位 | 尖兵一號甲(返回式衛星一號) | 近地軌道 | 成功 | ||||
9 | 遙九 | 1990年10月5日 | 酒泉衛星發射中心138工位 | 尖兵一號甲(返回式衛星一號) | 近地軌道 | 成功 | ||||
10 | 遙十 | 1992年10月6日 | 酒泉衛星發射中心138工位 | 尖兵一號甲(返回式衛星一號) 瑞典弗利亞衛星 |
近地軌道 | 成功 | ||||
11 | 遙十一 | 1993年10月8日 | 酒泉衛星發射中心138工位 | 尖兵一號甲(返回式衛星一號) | 近地軌道 | 成功 | ||||
12 | SD | 遙一 | 1997年9月1日 | 太原衛星發射中心7號工位 | 銥星模擬星×2 | 近地軌道 | 成功[13] | |||
13 | SD | 遙二 | 1997年12月8日 | 太原衛星發射中心7號工位 | 美國銥42 美國銥44 |
近地軌道 | 成功[13] | |||
14 | SD | 遙三 | 1998年3月26日 | 太原衛星發射中心7號工位 | 美國銥51 美國銥61 |
近地軌道 | 成功[13] | |||
15 | SD | 遙四 | 1998年5月2日 | 太原衛星發射中心7號工位 | 美國銥69 美國銥71 |
近地軌道 | 成功[13] | |||
16 | SD | 遙五 | 1998年8月20日 | 太原衛星發射中心7號工位 | 美國銥76 美國銥78 |
近地軌道 | 成功[13] | |||
17 | SD | 遙六 | 1998年12月19日 | 太原衛星發射中心7號工位 | 美國銥88 美國銥89 |
近地軌道 | 成功[13] | |||
18 | SD | 遙七 | 1999年6月12日 | 太原衛星發射中心7號工位 | 美國銥92 美國銥93 |
近地軌道 | 成功[13] | |||
19 | SM | 遙一 | 2003年12月30日 03時06分18秒 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 探測一號 | 高橢圓軌道 | 成功[14] | |||
20 | 遙十四 | 2004年4月18日 23時59分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 試驗衛星一號 納星一號 |
近地軌道 | 成功[15] | ||||
21 | SM | 遙二 | 2004年7月25日 15時05分 |
太原衛星發射中心7號工位 | 探測二號 | 高橢圓極軌道 | 成功[16] | |||
22 | 遙十二 | 2004年8月29日 | 酒泉衛星發射中心94號工位 | 尖兵二號(返回式衛星四號) | 近地軌道 | 成功 | ||||
23 | 遙十五 | 2004年11月18日 | 西昌衛星發射中心3號工位 | 試驗衛星二號 | 太陽同步軌道 | 成功 | ||||
24 | 遙十三 | 2005年8月2日 | 酒泉衛星發射中心94號工位 | 尖兵二號(返回式衛星四號) | 近地軌道 | 成功 | ||||
25 | 遙十六 | 2006年9月9日 15時 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 實踐八號 | 近地軌道 | 成功[17] | ||||
26 | 遙十八 | 2007年4月11日 | 太原衛星發射中心7號工位 | 海洋一號B | 太陽同步軌道 | 成功[18] | ||||
27 | SMA | 遙一 | 2008年9月6日 11時25分 |
太原衛星發射中心7號工位 | 環境一號A 環境一號B |
太陽同步軌道 | 成功[19] | |||
28 | 遙十九 | 2009年4月22日 10時55分 |
太原衛星發射中心7號工位 | 遙感衛星六號 | 太陽同步軌道 | 成功[20] | ||||
29 | 遙二十一 | 2009年11月12日 10時45分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 實踐11號01星 | 太陽同步軌道 | 成功[21] | ||||
30 | 遙二十五 | 2011年7月6日 12時28分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 實踐11號03星 | 太陽同步軌道 | 成功[22] | ||||
31 | 遙二十四 | 2011年7月29日 15時42分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 實踐11號02星 | 太陽同步軌道 | 成功[23] | ||||
32 | 遙二十六 | 2011年8月18日 17時28分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 實踐11號04星 | 太陽同步軌道 | 失敗[24] 二級游機與伺服機構連接失效[25] | ||||
33 | 遙二十 | 2011年11月30日 02時50分 |
太原衛星發射中心9號工位 | 遙感衛星十三號 | 太陽同步軌道 | 成功[26] | ||||
34 | SMA | 遙二 | 2012年10月14日 11時25分 |
太原衛星發射中心9號工位 | 實踐九號A 實踐九號B |
太陽同步軌道 | 成功[27] | |||
35 | 遙十七 | 2012年11月19日 06時53分 |
太原衛星發射中心9號工位 | 環境一號C | 太陽同步軌道 | 成功[28] | ||||
36 | 遙二十三 | 2013年7月15日 17時27分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 實踐11號05星 | 太陽同步軌道 | 成功[29] | ||||
37 | 遙二十八 | 2013年10月29日 10時50分 |
太原衛星發射中心9號工位 | 遙感衛星18號 | 太陽同步軌道 | 成功[30] | ||||
(38) | 2014年1月9日 | 太原衛星發射中心9號工位 | 某高超聲速飛行器 | 亞軌道 | 成功[31] | |||||
38(39) | 遙二十七 | 2014年3月31日 10時46分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 實踐11號06星 | 太陽同步軌道 | 成功[32] | ||||
(40) | 2014年8月7日 | 太原衛星發射中心9號工位 | 某高超聲速飛行器 | 亞軌道 | 成功[33] | |||||
39(41) | 遙三十一 | 2014年9月28日 13時13分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 實踐11號07星 | 太陽同步軌道 | 成功[34] | ||||
(42) | 2014年12月2日 | 太原衛星發射中心9號工位 | 某高超聲速飛行器 | 亞軌道 | 成功[35] | |||||
40(43) | 遙三十二 | 2014年10月27日 14時59分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 實踐11號08星 | 太陽同步軌道 | 成功[36] | ||||
41(44) | 遙三十五 | 2014年11月15日 02時53分 |
太原衛星發射中心9號工位 | 遙感衛星二十三號 | 太陽同步軌道 | 成功[37] | ||||
(45) | 2015年6月7日 | 太原衛星發射中心9號工位 | 某高超聲速飛行器 | 亞軌道 | 成功[38] | |||||
(46) | 2015年8月17日 | 太原衛星發射中心9號工位 | 某高超聲速飛行器 | 亞軌道 | 成功[39] | |||||
(47) | 2015年11月23日 | 太原衛星發射中心9號工位 | 某高超聲速飛行器 | 亞軌道 | 成功[40] | |||||
(48) | 2016年4月22日 | 太原衛星發射中心9號工位 | 某高超聲速飛行器 | 亞軌道 | 成功[41] | |||||
42(49) | 遙二十九 | 2017年9月29日 12時21分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 遙感衛星三十號01組A、B、C | 低地球軌道 | 成功[42] | ||||
43(50) | 遙三十三 | 2017年11月25日 2時10分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 遙感衛星三十號02組A、B、C | 低地球軌道 | 成功[43] | ||||
44(51) | 遙三十四 | 2017年12月26日 03時44分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 遙感衛星三十號03組A、B、C | 低地球軌道 | 成功[44] | ||||
45(52) | 遙三十六 | 2018年1月25日 13時39分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 遙感衛星三十號04組A、B、C 微納-1A |
低地球軌道 | 成功[45] | ||||
46(53) | 遙四十四 | 2018年6月27日 11時30分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 新技術試驗A、B | 近地軌道 | 成功[46] | ||||
47(54) | SMA | 遙三 | 2018年7月9日 11時56分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 巴基斯坦遙感衛星一號 巴基斯坦科學實驗衛星 |
近地軌道 | 成功[47] | |||
48(55) | 遙三十九 | 2018年9月7日 11時15分 |
太原衛星發射中心9號工位 | 海洋一號C | 太陽同步軌道 | 成功[48] | ||||
49(56) | 遠征一號S遙一 | 遙三十八 | 2018年10月9日 10時43分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 遙感三十二號01組A、B | 太陽同步軌道 | 成功[49] | |||
50(57) | 遙二十二 | 2018年10月29日 08時43分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 中法海洋衛星 瀟湘一號02星 星河號 長沙高新號 銅川一號 白俄羅斯BSUSat-1等 |
太陽同步軌道 | 成功[50] | ||||
51(58) | 遙三十七[註 1] | 2019年7月26日 11時57分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 遙感衛星三十號05組A、B、C | 低地球軌道 | 成功[51] | ||||
52(59) | 遙四十二[註 2] | 2020年3月24日 11時43分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 遙感衛星三十號06組A、B、C | 低地球軌道 | 成功[52] | ||||
53(60) | 遙四十 | 2020年6月11日 02時31分 |
太原衛星發射中心9號工位 | 海洋一號D | 太陽同步軌道 | 成功[53] | ||||
54(61) | 遙四十三 | 2020年10月26日 23時19分05秒115毫秒 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 遙感衛星三十號07組A、B、C 天啟星座06星 |
低地球軌道 | 成功[54] | ||||
55(62) | 遙四十七 | 2021年5月7日 02時11分04秒959毫秒 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 遙感衛星三十號08組A、B、C 天啟星座12星 |
低地球軌道 | 成功[55] | ||||
56(63) | 遙四十八 | 2021年6月18日 14時30分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 遙感衛星三十號09組A、B、C 天啟星座14星 |
低地球軌道 | 成功[56] | ||||
57(64) | 遙四十九 | 2021年7月19日 08時19分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 遙感衛星三十號10組A、B、C 天啟星座15星 |
低地球軌道 | 成功[57] | ||||
58(65) | 遠征一號S遙二 | 遙五十一[註 3] | 2021年8月24日 19時15分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 融合試驗衛星01、02 不明搭載星 |
低地球軌道 | 成功[58] | |||
59(66) | 遠征一號S遙四 | 遙四十一 | 2021年11月3日 15時43分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 遙感三十二號02組A、B | 太陽同步軌道 | 成功[59] | |||
60(67) | 遙六十二 | 2022年3月5日 14時01分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 銀河航天02批衛星01、02、03、04、05、06 暄銘星願衛星 |
近地軌道 | 成功[60] | ||||
61(68) | 遙七十 | 2022年4月29日 12時11分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 四維01衛星 四維02衛星 |
太陽同步軌道 | 成功[61] | ||||
62(69) | 遠征一號S遙五 | 遙五十三 | 2022年5月20日 18時30分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 低軌通信試驗衛星×3 | 低地球軌道 | 成功[62] | |||
63(70) | 遙六十五 | 2022年6月2日 12時00分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 吉利星座01組衛星01、02、03、04、05、06、07、08、09 | 低地球軌道 | 成功[63] | ||||
64(71) | 遙七十一 | 2022年7月16日 06時57分 |
太原衛星發射中心9號工位 | 四維03衛星 四維04衛星 |
太陽同步軌道 | 成功[64] | ||||
65(72) | 遙六十六 | 2022年10月13日 06時53分 |
太原衛星發射中心9號工位 | 5米S-SAR01星(環境減災二號05衛星) | 太陽同步軌道 | 成功[65] | ||||
66(73) | 遙六十一 | 2023年1月13日 02時10分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 亞太6E衛星(帶獨立推進艙) | 低地球軌道 | 成功[66] | ||||
67(74) | 遙六十三 | 2023年2月24日 12時01分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 埃及荷魯斯1號遙感衛星 | 太陽同步軌道 | 成功[67] | ||||
68(75) | 遙六十四 | 2023年3月13日 12時02分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 埃及荷魯斯2號遙感衛星 | 太陽同步軌道 | 成功[68] | ||||
69(76) | 遙六十 | 2023年5月21日 16時00分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 澳門科學一號A星 澳門科學一號B星 珞珈二號01星 |
低地球軌道 | 成功[69] | ||||
70(77) | 遠征一號S遙三 | 遙五十二 | 2023年7月9日 19時00分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 衛星互聯網技術試驗衛星 | 低地球軌道 | 成功[70] | |||
71(78) | 遙四十六 | 2023年8月9日 06時53分 |
太原衛星發射中心9號工位 | 環境減災二號06衛星 | 太陽同步軌道 | 成功[71] | ||||
72(79) | 遠征一號S遙九 | 遙五十六 | 2023年11月16日 11時55分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 海洋三號A(新一代海洋水色觀測衛星) | 太陽同步軌道 | 成功[72] | |||
73(80) | 遙五十四 | 2023年12月4日 12時10分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 埃及二號 星池一號第二組A 星池一號第二組B |
太陽同步軌道 | 成功[73] | ||||
74(81) | 遠征一號S遙十七 | 遙七十三 | 2023年12月30日 08時13分 |
酒泉衛星發射中心94號工位 | 衛星互聯網技術試驗04衛星 | 低地球軌道 | 成功[74] | |||
75(82) | 遙三十 | 2024年1月9日 15時03分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 愛因斯坦探針衛星EP (Einstein Probe) | 低地球軌道 | 成功[75] | ||||
76(83) | 遙八十五 | 2024年2月3日 07時37分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 吉利星座02組衛星01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11 | 低地球軌道 | 成功[76] | ||||
77(84) | 遠征一號S遙十八 | 遙八十六 | 2024年3月13日 20時51分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | DRO-A/B衛星 | 地月轉移軌道 | 部分失敗[77] 火箭成功發射後上面級飛行異常 | |||
78(85) | 遙五十 | 2024年6月22日 15時00分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 中法天文衛星(SVOM) 全變源追蹤獵人星座CATCH-1衛星 |
低地球軌道 | 成功[78] | ||||
79(86) | 2024年10月23日 09時09分 |
西昌衛星發射中心3號工位 | 遙感四十三號03組衛星 | 低地球軌道 | 成功[79] | |||||
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總體參數 | 一子級 | 二子級 | 整流罩 |
*級數:2級
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注*:數據來自《中國航天》雜誌 一九九七年第八期
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