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Programme MASTER 1 - Faculté des Sciences et Techniques

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<strong>Programme</strong> <strong>MASTER</strong> 1<br />

S1M-PHYS-1 Propriétés physiques <strong>des</strong> matériaux <strong>et</strong> symétrie<br />

(Master 1, Semestre 1, tronc commun aux 3 spécialités, Cours : 10 h, TD : 10 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

Mathématiques de tenseurs ; vecteurs <strong>et</strong> tenseurs de rang deux, quatre, ... ; transformations <strong>et</strong> tenseurs ; symétrie, anisotropie,<br />

homogénéité <strong>et</strong> inhomogénéité dans les matériaux ;<br />

Analyse de propriétés physiques <strong>des</strong> matériaux par les tenseurs; déformations élastiques à 2D ; tenseurs symétrique <strong>et</strong><br />

antisymétrique ; notations ; déformations élastiques à 3D ;<br />

Représentations tensorielle <strong>et</strong> matricielle ; énergie cristalline sous contraintes ; conséquences de symétrie de cristaux pour les<br />

éléments <strong>des</strong> tenseurs ;<br />

S1M-PHYS-2 Physique du solide : électrons <strong>et</strong> semi-conducteurs<br />

(Master 1, Semestre 1, tronc commun aux 3 spécialités, Cours : 10 h, TD : 10 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

Electrons libres dans la matière : Modèle de Drude-Lorentz: <strong>des</strong>cription classique<br />

Gaz d’électrons- Statistique de Boltzmann: cinétique <strong>des</strong> gaz- Propriétés de ce gaz: thermique, électronique Conductivité électrique<br />

DC- Eff<strong>et</strong> Joule- Capacité calorifique<br />

Modèle de Sommerfeld: <strong>des</strong>cription quantique- Boite quantique: quantification de l’énergie- Statistique de Boltzman <strong>et</strong> de Fermi-<br />

Dirac- Densité d’états 1D, 2D, 3D- Propriétés de ce gaz quantique: eff<strong>et</strong> de la température sur la distribution de Fermi-Diraccapacité<br />

calorifique- conductivité électrique<br />

Electrons quasi-libres dans un potentiel périodique Théorème de Bloch- Symétries du problème<br />

Propriétés <strong>des</strong> fonctions d’on<strong>des</strong>- Perturbation <strong>des</strong> électrons par le réseau: notion de gap<br />

Semi-conducteurs : Modélisation de la bande de valence <strong>et</strong> de conduction- Conductivité électrique en régime intrinsèque-<br />

Conduction électrique en régime extrinsèque<br />

Propriétés optiques Propriétés optiques d’un métal - Constante diélectrique d’un plasma d’électrons<br />

Réflexion <strong>et</strong> transmission optique- Propriétés optiques d’un semi-conducteur. Rappel de mécanique quantique: règle d’or de Fermi-<br />

Transition directe (GaAs)- Transition indirecte (Si)<br />

S1M-PHYS-3 Physique statistique I<br />

(Master 1, Semestre 1, tronc commun aux 3 spécialités, Cours : 10 h, TD : 10 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

Intérêt de la physique statistique à l'équilibre <strong>et</strong> hors d'équilibre. Non-déterminisme intrinsèque. Espace <strong>des</strong> phases. Distribution<br />

binomiale, de Poisson. Loi <strong>des</strong> grands nombres.<br />

Rappels sur la distribution de Bolzmann fonction de partition, calcul de moyennes usuelles, rappels de théorie cinétique <strong>des</strong> gaz <strong>et</strong><br />

lien avec la thermodynamique classique.<br />

Les ensembles de la physique statistique d’équilibre : micro-canonique, canonique, grand-canonique.<br />

Calcul de grandeurs thermodynamiques (l'entropie, fonction de partition du gaz parfait monoatomique, capacité calorifique,<br />

applications au magnétisme, potentiel chimique)<br />

Evolution <strong>des</strong> densités d’état : Opérateur densité. Equations de Liouville. Fluctuations.<br />

Statistiques quantiques : Bose-Einstein, Fermi- Dirac – Applications (gaz d’électrons...).<br />

S1M-PHYS-4 Mécanique Quantique I<br />

(Master 1, Semestre 1, tronc commun aux 3 spécialités, Cours : 10 h, TD : 10 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

Rappels <strong>et</strong> extension du formalisme de la mécanique quantique ; traitement quantique de l’atome d’hydrogène, harmoniques<br />

sphériques. Métho<strong>des</strong> d’approximations : principe variationnel, perturbations stationnaires ; premières applications de la théorie <strong>des</strong><br />

perturbations : eff<strong>et</strong>s Zeeman <strong>et</strong> Stark. Perturbations dépendantes du temps ; Hamiltonien d’interaction ; transitions entre niveaux ;<br />

règles de sélection, règle d’or de Fermi ; applications à l’interaction entre un atome <strong>et</strong> le rayonnement.<br />

S1M-PHYS-5 Mathématiques <strong>et</strong> métho<strong>des</strong> numériques pour la physique<br />

(Master 1, Semestre 1, tronc commun aux 3 spécialités, Cours : 20 h, TD : 10 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

Mathématiques :<br />

Transformées <strong>et</strong> séries de Fourier. Liens avec les distributions. Transformée de Fourier discrète. Applications à la résolution<br />

d'équations différentielles. Transformée de Laplace. Fonctions de Bessel. Initiation à un logiciel de calcul formel.<br />

Métho<strong>des</strong> numériques :<br />

Résolution numérique d'équations <strong>et</strong> de systèmes d'équations : métho<strong>des</strong> du point fixe, de Newton, de la tangente. Métho<strong>des</strong><br />

itératives pour la résolution <strong>des</strong> systèmes linéaires.<br />

Calcul d'intégrales, calcul de dérivées par différences finies <strong>et</strong> par FFT.<br />

Résolution numérique du problème de Cauchy pour <strong>des</strong> équations différentielles ordinaires :<br />

schémas d'Euler, Krank-Nicholson, Runge-Kutta.<br />

Problème à deux points : méthode de tir, différences finies.


Le cours aboutit à <strong>des</strong> exemples <strong>des</strong> résolution numérique d'équations aux dérivées partielles.<br />

Toutes les métho<strong>des</strong> enseignées sont mises en oeuvre sur machine par les étudiants.<br />

S1M-PHYS-6 Travaux pratiques : physique <strong>et</strong> métho<strong>des</strong> numériques<br />

(Master 1, Semestre 1, tronc commun aux 3 spécialités, TP : 30 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

Ces Travaux Pratiques seront effectués sur machine. Les étudiants auront à exécuter <strong>et</strong> modifier <strong>des</strong> programmes fournis rédigés en<br />

différents langages (Scilab,C ...).<br />

Méthode de résolution <strong>des</strong> systèmes linéaires<br />

Résolution de systèmes d'équations différentielles ordinaires<br />

Résolution d'équations non-linéaires<br />

Calcul <strong>des</strong> valeurs propres <strong>et</strong> vecteurs propres<br />

S1M-PHYS-7 Optique anisotrope<br />

(Master 1, Semestre 1, tronc commun aux 3 spécialités, Cours : 10 h, TD : 10 h, Crédit : 3 ECTS)<br />

Comprendre la propagation de la lumière dans <strong>des</strong> milieux non linéaires. Savoir déterminer les conditions d'existence <strong>des</strong> on<strong>des</strong><br />

(surfaces caractéristiques) dans <strong>des</strong> milieux biaxes <strong>et</strong> uniaxes ainsi que l'orientation <strong>des</strong> polarisations associées <strong>et</strong> la direction <strong>des</strong><br />

vecteurs d'onde <strong>et</strong> de Poynting. Étudier <strong>des</strong> dispositifs polarisants par biréfringence naturelle (prismes <strong>et</strong> lames cristallines) ainsi que<br />

par biréfringence induite (application à la photoélasticimétrie <strong>et</strong> à la modulation électro-optique).<br />

Introduction au fonctionnement <strong>des</strong> sources lasers <strong>et</strong> à leurs applications liées à l'optique anisotrope.<br />

S1M-PHYS-8 Optique ondulatoire<br />

(Master 1, Semestre 1, tronc commun aux 3 spécialités, Cours : 10 h, TD : 10 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

Polarisation de la lumière, représentations de l’état de polarisation<br />

Diffraction de Fraunhofer <strong>et</strong> de Fresnel<br />

Réseau d’amplitude, de phase, diffraction de Raman-Nath <strong>et</strong> de Bragg<br />

Théorie électromagnétique de la diffraction<br />

S1M-PHYS-9 On<strong>des</strong> <strong>et</strong> propagation guidée<br />

(Master 1, Semestre 1, tronc commun aux 3 spécialités, Cours : 10 h, TD : 10 h, Crédit : 3 ECTS)<br />

Propagation libre <strong>et</strong> guidée <strong>des</strong> on<strong>des</strong> électromagnétiques (en fonction de leur fréquence en couvrant le spectre allant <strong>des</strong> fréquences<br />

radios, aux micro-on<strong>des</strong> <strong>et</strong> jusqu'à l’optique visible). Sources <strong>et</strong> détection de rayonnements EM (rayonnement dipolaire, antennes,<br />

klystron, …). Guidage <strong>des</strong> hyperfréquences par <strong>des</strong> surfaces conductrices <strong>et</strong> par <strong>des</strong> gui<strong>des</strong> d’onde de différente section (rectangle,<br />

cylindrique, ban<strong>des</strong>, bifilaire,… ). Généralisation <strong>des</strong> mo<strong>des</strong> TE, TM <strong>et</strong> TEM (étude détaillée du guide d’onde rectangulaire <strong>et</strong> du<br />

guidage sur fibre optique). Cavités hyperfréquence <strong>et</strong> optiques. Propagation sur les lignes à constantes réparties avec <strong>et</strong> sans pertes,<br />

équation <strong>des</strong> télégraphistes. Guidage sur câble coaxial (ajustement d’impédance, taux d’on<strong>des</strong> stationnaires,…).<br />

S1M-PHYS-10 Travaux pratiques : optique<br />

(Master 1, Semestre 1, tronc commun aux 3 spécialités, TP : 20 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

Ces TP illustrent les cours d’optique cristalline <strong>et</strong> d’optique ondulatoire ainsi que le cours sur la propagation <strong>des</strong> on<strong>des</strong>. Le contenu<br />

<strong>des</strong> TP n’est pas forcément rigoureusement le même à Angers <strong>et</strong> au Mans.<br />

Exemples de TP : télémètre à fibre optique, réflectométrie laser sur fibre, interféromètre de Michelson, cohérence spatiale <strong>et</strong><br />

cohérence temporelle, …<br />

S1M-PHYS-11 Traitement du signal I<br />

(Master 1, Semestre 1, tronc commun aux 3 spécialités, Cours : 10 h, TD : 10 h, TD : 15 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

C<strong>et</strong> enseignement constitue une introduction au traitement du signal, principalement sur les signaux déterministes à temps continu. Il<br />

m<strong>et</strong> en place les outils mathématiques de base, présente leur mise en œuvre <strong>et</strong> leurs applications, avec <strong>des</strong> illustrations empruntées à<br />

<strong>des</strong> secteurs variés comme l’électronique, l’optique, la mécanique, <strong>et</strong>c.<br />

Généralités : Notion de signal, problématique <strong>et</strong> méthodologies du traitement du signal.<br />

Représentations temporelle <strong>et</strong> fréquentielle ; analyse de Fourier ; distributions <strong>et</strong> applications.<br />

Fonctions de corrélation temporelles, densités spectrales d’énergie <strong>et</strong> de puissance, applications.<br />

Interactions <strong>des</strong> signaux avec les systèmes linéaires : convolution, réponse impulsionnelle, transmittance fréquentielle ; filtrage,<br />

déconvolution, identification.<br />

S1M-PHYS-12 Electronique numérique<br />

(Master 1, Semestre 1, tronc commun aux 3 spécialités, Cours : 10 h, TD : 10 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

Le but de ce cours est d'acquérir une culture générale en électronique numérique : codage, circuits <strong>et</strong> fonctions logiques, logique<br />

combinatoire (multiplexeurs, démultiplexeurs, additionneurs, comparateurs), logique séquentielle (bascules, compteurs, registres).<br />

Les notions générales sur l'architecture <strong>des</strong> ordinateurs sont données. Le cours se termine par une présentation d'un microcontôleur<br />

utilisé en Travaux Pratiques.<br />

S1M-PHYS-13 Travaux pratiques : électronique <strong>et</strong> traitement du signal<br />

(Master 1, Semestre 1, tronc commun aux 3 spécialités, TP : 30 h, Crédit : 2 ECTS)


Ces TP illustrent les cours d’électronique numérique <strong>et</strong> de traitement du signal. Le contenu <strong>des</strong> TP n’est pas forcément<br />

rigoureusement le même à Angers <strong>et</strong> au Mans. Contenu <strong>des</strong> TP : Electronique numérique : circuits logiques, microcontrôleur,<br />

micro – proj<strong>et</strong>. Traitement du signal : illustration <strong>des</strong> principes de base avec Matlab® ou Scilab, approche DSP.<br />

S1M-PHYS-14 Anglais<br />

(Master 1, Semestre 2, tronc commun aux 3 spécialités, TD : 20 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

L’objectif visé est d’atteindre le niveau B2 défini par le Cadre Européen Commun de Référence <strong>des</strong> Langues du Conseil de l’Europe.<br />

Ce niveau correspond à ce qui est attendu à la fin du niveau d’étude Master, c'est-à-dire un niveau avancé ou indépendant. L’étudiant<br />

est capable d’ém<strong>et</strong>tre un avis, de soutenir systématiquement une argumentation. Il peut comprendre le contenu essentiel de suj<strong>et</strong>s<br />

concr<strong>et</strong>s ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité.<br />

Master 1 – Semestre 2<br />

S2M-PHYS-1 Anglais scientifique<br />

(Master 1, Semestre 2, tronc commun aux 3 spécialités, TD : 20 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

Ce cours est donné par un enseignant physicien. L'objectif est de s'entraîner à parler, écouter <strong>et</strong> comprendre, lire <strong>et</strong> rédiger en anglais<br />

dans son domaine de spécialité. On cherche à placer l’étudiant dans <strong>des</strong> situations similaires à celles rencontrées par un chercheur.<br />

Le cours est orienté sur <strong>des</strong> présentations orales choisies par l'enseignant : discussions, conversations, …<br />

A partir de documents audio ou vidéo, l’étudiant apprend à comprendre à l'oral <strong>des</strong> données complexes liées au domaine de<br />

spécialité. L’étudiant devra rédiger un article scientifique, présenter un suj<strong>et</strong> par poster <strong>et</strong> par communication orale devant un<br />

groupe de personnes, intervenir en posant <strong>des</strong> questions lors de tables ron<strong>des</strong>.<br />

S2M-PHYS-2 Stage tuteuré<br />

(Master 1, Semestre 2, commun aux 3 spécialités, TD : 20 h, Crédit : 4 ECTS)<br />

Proposé par l’équipe pédagogique, le stage tuteuré sera encadré par un enseignant <strong>et</strong> réalisé dans un laboratoire de recherche ou de<br />

travaux pratiques <strong>des</strong> établissements partenaires. Effectué en semestre 2 <strong>et</strong> par binôme, le stage pourra porter sur un suj<strong>et</strong> en rapport<br />

avec la spécialité à laquelle se <strong>des</strong>tine l’étudiant en M2. A l’issue du stage, l’étudiant rédige un compte rendu concis d’une dizaine<br />

de pages <strong>et</strong> il soutiendra devant un Jury le travail effectué.<br />

S2M-PHYS-3 Métho<strong>des</strong> spectroscopiques<br />

(Master 1, Semestre 2, spécialités PSI <strong>et</strong> PNANO, Cours : 20 h, TD : 10 h, TP : 10 h, Crédit : 4 ECTS)<br />

L’objectif de ce cours est de donner les bases à la fois théoriques <strong>et</strong> pratiques <strong>des</strong> différentes métho<strong>des</strong> spectroscopiques<br />

couramment utilisées à titre d’investigation <strong>des</strong> propriétés physiques <strong>et</strong> chimiques <strong>des</strong> matériaux.<br />

S2M-PHYS-4 Optique instrumentale<br />

(Master 1, Semestre 2, spécialités PSI <strong>et</strong> PNANO, Cours : 20 h, TD : 10 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

Rappels d’optique : Optique géométrique, Interférences, Diffraction<br />

Interférométrie :<br />

Démodulation de franges temporelle (décalage de phase, démodulation sinusoïdale, démodulation hétérodyne)<br />

Démodulation de franges spatiale (décalage de phase spatial, transformée de Fourier à porteuse, démodulation synchrone spatiale)<br />

Applications métrologiques (contrôle <strong>des</strong> surfaces optiques, mesures de déformées, techniques holographiques, projection de<br />

franges)<br />

Microscopie optique :<br />

Caractéristiques générales (objectifs <strong>et</strong> oculaires, aberrations, résolution, techniques d’éclairage)<br />

<strong>Techniques</strong> classiques (microscopies à contraste de phase, interférentielles, de polarisation)<br />

<strong>Techniques</strong> avancées (microscopie de fluorescence, confocale, en champ proche)<br />

S2M-PHYS-5 Introduction à l’optique non linéaire<br />

(Master 1, Semestre 2, spécialités PSI <strong>et</strong> PNANO, Cours : 10 h, TD : 10 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

Comprendre les eff<strong>et</strong>s optiques non linéaires du deuxième <strong>et</strong> du troisième ordre. Savoir déterminer les coefficients <strong>et</strong> paramètres<br />

associées à une interaction non linéaire (susceptibilité non linéaire, coefficient effectif, désaccord de phase, intensité générée).<br />

Application à la génération de seconde harmonique, la sommation <strong>et</strong> la différence de fréquences, la rectification optique,<br />

l'automodulation de phase, les solitons).<br />

S2M-PHYS-10 Physique atomique <strong>et</strong> moléculaire<br />

(Master 1, Semestre 2, spécialité PNANO, Cours : 10 h, TD : 10 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

En nous servant du contenu <strong>des</strong> cours de mécanique quantique I <strong>et</strong> II comme outil, nous étudions comment construire les orbitales<br />

atomiques (OA) avec comme support <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> instructives de chimie quantique. La suite normale de ce cours consiste en la<br />

construction <strong>des</strong> orbitales moléculaires (OM) à partir d’orbitales atomiques. Nous abordons ensuite la structure <strong>des</strong> molécules<br />

simples <strong>et</strong> la hiérarchie de leurs niveaux. S’en suit le concept d’hybridation où l’accent est mis sur la molécule de méthane <strong>et</strong><br />

d’autres hydrocarbures. Enfin, nous traiterons les divers mo<strong>des</strong> d’excitations dans les molécules de manière à consolider<br />

l’enseignement <strong>des</strong> « métho<strong>des</strong> spectroscopiques ».


S2M-PHYS-11 Interaction matière-rayonnement<br />

(Master 1, Semestre 2, spécialité PNANO, Cours : 10 h, TD : 10 h, TP : 10 h, Crédit : 3 ECTS)<br />

Rayonnements de faible longueur d’onde (rayons X, neutrons) utilisés pour sonder les matériaux en composition <strong>et</strong> structure.<br />

Instrumentation X (tubes <strong>et</strong> synchrotron) <strong>et</strong> neutrons.<br />

Interaction rayonnement-matière. Formalisme de Born. Diffusion Thomson par l'électron isolé <strong>et</strong> par le nuage électronique.<br />

Diffusion Compton, Fluorescence X, photos-électrons Auger <strong>et</strong> création de paires.<br />

Section efficace différentielle de diffusion. Calcul <strong>des</strong> indices optiques pour les rayons-X <strong>et</strong> Neutrons. Photoabsorption.<br />

Propriétés du réseau direct <strong>et</strong> réciproque. Réseaux de Bravais <strong>et</strong> notions de cristallographie géométrique. Synthèse de Fourier <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong>cription à partir de la fonction de Patterson.<br />

Théorie dynamique <strong>et</strong> diffraction sur monocristal. Diffraction par une chaîne d'atomes avec ou sans désordre. Généralisation à un<br />

cristal périodique (1D, 2D <strong>et</strong> 3D). Applications : Mo<strong>des</strong> de réseaux <strong>et</strong> extinctions. Etude de structures réelles sur poudre.<br />

Construction d'Ewald <strong>et</strong> méthode de Laue. Diffraction sur monocristal.<br />

S2M-PHYS-12 Magnétisme<br />

(Master 1, Semestre 2, spécialité PNANO, Cours : 10 h, TD : 10 h, TP : 10 h, Crédit : 3 ECTS)<br />

L’objectif de ce cours est de traiter les notions de bases de la théorie du magnétisme dans les soli<strong>des</strong>. Le cours commence par une<br />

explication de l’origine du moment magnétique à l’échelle atomique <strong>et</strong> ensuite traite <strong>des</strong> différents types de magnétisme,<br />

magnétisme non-coopératif (diamagnétisme <strong>et</strong> paramagnétisme) <strong>et</strong> magnétisme coopératif (ferromagnétisme, antiferromagnétisme <strong>et</strong><br />

ferrimagntisme. Le dernier chapitre est consacré aux mécanismes d’aimantations <strong>et</strong> aux applications <strong>des</strong> matériaux magnétiques.<br />

S2M-PHYS-13 Physique statistique II<br />

(Master 1, Semestre 2, spécialité PNANO, Cours : 10 h, TD : 10 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

Statistiques quantiques, applications de la physique statistique <strong>et</strong> initiation à la physique statistique hors d’équilibre<br />

Calcul de grandeurs thermodynamiques (différentes définitions de l'entropie, entropie d'information, fonction de partition du gaz<br />

parfait monoatomique, capacité calorifique, applications au magnétisme, potentiel chimique)<br />

Evolution <strong>des</strong> densités d’état, de l’opérateur densité (équations de Liouville) fluctuations, fondements statistiques de l’irréversibilité,<br />

introduction à l'équation de Boltzmann<br />

Statistiques quantiques : Bose Einstein, Fermi- Dirac. Applications : gaz d’électrons, phonons, capacité calorifique <strong>des</strong> soli<strong>des</strong>,<br />

rayonnement du corps noir, loi de Stefan, paramagnétisme de Pauli. Gaz réels, liqui<strong>des</strong>, solutions.<br />

S2M-PHYS-14 Mécanique Quantique II<br />

(Master 1, Semestre 1, tronc commun aux 4 spécialités, Cours : 10 h, TD : 10 h, Crédit : 2 ECTS)<br />

Addition de moments cinétiques <strong>et</strong> étude de leurs couplages (produits tensoriels, interaction spin-orbite, interaction entre spins<br />

électroniques ou nucléaires) ; applications aux métho<strong>des</strong> de résonance magnétique.<br />

Système à plusieurs particules : dégénérescence d’échange, principe de symétrisation, opérateurs de symétrisation <strong>et</strong> d’antisymétrisation<br />

; bosons <strong>et</strong> fermions ; principe d’exclusion de Pauli ; déterminants de Slater ; opérateur densité, évolution de<br />

l’opérateur densité.<br />

Atome d’hélium ; atomes à plusieurs électrons. Approximation du champ central ; concept de configuration électronique ; termes<br />

spectraux (L,S) ; couplage spin orbite ; règles de Hund ; termes de structure fine ; eff<strong>et</strong>s d’un champ électromagnétique ; transitions<br />

entre niveaux.<br />

S2M-PHYS-15 Physique du solide : phonons<br />

(Master 1, Semestre 2, spécialité PNANO, Cours : 10 h, TD : 10 h, TP : 10 h, Crédit : 3 ECTS)<br />

Propriétés dynamiques d’un système couplé (2 atomes à 1D)<br />

Propriétés dynamiques d’un réseau cristallin<br />

Propriétés dynamiques <strong>et</strong> vibratoires d’un réseau linéaire<br />

Propriétés thermiques <strong>des</strong> soli<strong>des</strong>

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