PDF superior Generación de números aleatorios en sistemas de fibra óptica

Generación de números aleatorios en sistemas de fibra óptica

Generación de números aleatorios en sistemas de fibra óptica

El presente Trabajo de Fin de Grado estará centrado en el diseño y fabricación de un generador de números aleatorios mediante un sistema de fibra óptica que tenga como fuente emisora un láser que pueda mostrar un comportamiento caótico bajo ciertas circunstancias. La elección de este tipo de sistema para generar números aleatorios se basa en las altas tasas de bits que es capaz de proporcionar, siendo realmente útil en el mundo de la criptografía actual [1]. A lo largo del proceso de investigación llevado a cabo, es necesario comprender ciertos comportamientos caóticos que presentará nuestro láser gracias al fenómeno de la realimentación, siendo esta característica una de las principales a analizar en el desarrollo del trabajo. Mediante diferentes herramientas se analizará la calidad de los números aleatorios obtenidos, del mismo modo que se emplearán diversos mecanismos para intentar cuantificar los indicios de fenómenos caóticos que se están produciendo.
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SIMULACIÓN DE SISTEMAS Guía práctica 2 Generación de Números Aleatorios - Variables Aleatorias para un modelo de Simulación y Pruebas estadísticas para verificar uniformidad e independencia

SIMULACIÓN DE SISTEMAS Guía práctica 2 Generación de Números Aleatorios - Variables Aleatorias para un modelo de Simulación y Pruebas estadísticas para verificar uniformidad e independencia

1. DETERMINE SI UN CONJUNTO DE 200 NÚMEROS ENTEROS ENTRE 0 Y 99, GENERADOS CON LA FUNCIÓN ALEATORIO DE MICROSOFT EXCEL SON ALEATORIOS ES DECIR SON UNIFORMES E INDEPENDIENTES. USE LA PRUEBAS: CHICUADRADA Y CORRIDAS (RUNS TEST). HACER LOS TEST CON α=0.05

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SIMULACIÓN DE SISTEMAS Guía práctica 2 Generación de Números Aleatorios - Variables Aleatorias para un modelo de Simulación y Pruebas estadísticas para verificar uniformidad e independencia

SIMULACIÓN DE SISTEMAS Guía práctica 2 Generación de Números Aleatorios - Variables Aleatorias para un modelo de Simulación y Pruebas estadísticas para verificar uniformidad e independencia

0.5990 0.8493 0.5929 0.0167 0.0879 0.5677 0.1911 0.2147 0.8571 0.7186 0.3192 0.4953 0.0171 0.4851 0.2679 0.6530 0.5868 0.5020 0.5237 0.4933 0.4462 0.4034 0.5741 0.3128 0.1844 0.4690 0.2446 0.5506 0.5504 0.4928 0.6792 0.6729 0.0503 0.9769 0.8332 0.517 0.3055 0.1981 0.7593 0.8085 0.8133 0.2304 0.6795 0.0207 0.9670 0.9390 0.8852 0.1390 0.8504 0.1576 Determine si el conjunto de números son Aleatorios, para lo cual se le solicita realizar las siguientes pruebas.

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SIMULACIÓN DE SISTEMAS Guía práctica 3 Generación de Números Aleatorios - Variables Aleatorias para un modelo de Simulación y Pruebas estadísticas para verificar uniformidad e independencia

SIMULACIÓN DE SISTEMAS Guía práctica 3 Generación de Números Aleatorios - Variables Aleatorias para un modelo de Simulación y Pruebas estadísticas para verificar uniformidad e independencia

Como los resultados no pueden basarse en una sola simulación del sistema; por lo el contrario es necesario realizar varias réplicas de la misma, corriendo cada una de ellas con números pseudo aleatorios diferentes. Retomando el ejemplo del banco, simular 5 días otra vez significa que necesitamos 2500 r i para realizar la simulación

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Generación y procesamiento de señales ópticas coherentes mediante sistemas de fibra óptica

Generación y procesamiento de señales ópticas coherentes mediante sistemas de fibra óptica

ser alcanzada por el OSA bajo ciertas condiciones), debemos notar que el solo cambio de una única muestra en la medición de esta nueva PSD, significaría el incremento del ancho de banda que hemos observado de forma teórica (mediante el modelo numérico). Por otra parte, se observa que el ancho de banda de la señal generada (medido a 3 dB del máximo de la PSD) es aproximadamente un 10 % del ancho de banda establecido por las FBGs. En este sentido, la generación de una señal que presente un ancho de banda del especificado para estos dispositivos, suponiendo que las componentes espectrales verifican la condición de ajuste de la fase impuesta para el régimen de operación mode locking, permitiría obte- ner una emisión de salida en forma de trenes de pulsos ultracortos. Para que esto suceda, las diversas componentes espectrales de la señal generada deberían presentar un nivel de potencia relativamente uniforme (dentro de un ancho de banda definido por las FBGs). Una forma de modificar la característica espectral del sistema es mediante una adecuada elección de la longitud física de la cavidad auxiliar, como ya hemos visto en las simulaciones del Capítulo 4 y en las mediciones realizadas de forma experimental. En general, se obser- va que las señales generadas poseen una característica espectral pasabajos. Sin embargo, el incremento de la frecuencia de salida debida al aumento del valor de K no modifica de forma significativa dicha característica. Una forma de ecualizar esta respuesta, con el fin de generar una especie de “peine” de frecuencias óptico, podría ser generando nuevas componentes mediante un proceso no-lineal como el FWM. Esto se logra, en principio, aumentando el número de componentes que verifican la condición de ajuste de la fase, por ejemplo, agregando un medio con un parámetro no-lineal elevado (incrementando el efecto Kerr). De otra forma es posible, disminuir la longitud de la cavidad activa con el fin de incrementar la frecuencia de repetición de los pulsos. Sin embargo, la longitud de la FO que forma la cavidad activa no puede ser arbitrariamente pequeña, debido a un límite práctico establecido por la máxima concentración del dopante (en nuestro caso el Er 3+ ), el
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SIMULACIÓN DE SISTEMAS Guía práctica 2 Generación de Números Pseudo Aleatorios para un modelo de Simulación y Pruebas estadísticas para verificar uniformidad e independencia

SIMULACIÓN DE SISTEMAS Guía práctica 2 Generación de Números Pseudo Aleatorios para un modelo de Simulación y Pruebas estadísticas para verificar uniformidad e independencia

El Algoritmo propuesto para generar números aleatorios, según Von Neuman y Metropolis. Es el método de los cuadrados medios, se requiere de un número entero detonador (llamado semilla), con D dígitos, el cual es elevado al cuadrado y se extrae los D dígitos del centro; el primer número r i se determina simplemente

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Ataques contra generadores de números aleatorios físicos

Ataques contra generadores de números aleatorios físicos

En la sociedad actual la informática se ha convertido en un elemento fundamental, y esto se puede ver reflejado en la relevancia que presentan los ordenadores y dentro de los mismos los números aleatorios, los cuales representan un problema debido a que las computadoras tienen dificultades a la hora de generarlos por sí mismas. Por otro lado, cabe destacar la realización de un trabajo que utiliza el ruido, el cual es un elemento que suele considerarse problemático dentro del mundo informático. Esto consigue dar la visión de que, dependiendo del punto de vista, las cosas pueden no ser lo que parecen, ya que no todo ha de ser bueno o malo en función de las consideraciones previas. En este caso se utilizará al ruido como un elemento de análisis que nos permitirá discernir qué tan robustos pueden llegar a ser dispositivos generadores de números verdaderamente aleatorios. En último lugar cabe destacar la importancia que presentan estos números en la vida cotidiana, ya que abarcan procesos desde los más triviales y mundanos como juegos online hasta las múltiples aplicaciones que poseen con respecto al mundo de la ciberseguridad [2]. Por lo tanto, se puede destacar la importancia de éstos como un factor fundamental dentro de la sociedad contemporánea y es necesario poner el énfasis en la dificultad que presenta la generación de números realmente aleatorios a través de los diferentes sistemas electrónicos y de la posibilidad de interferir en su generación con la intención de predecirlos.
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Simulacion

Simulacion

Esta asignatura agrupa los conocimientos necesarios para modelar y simular sistemas discretos y lineales, abarcando desde la generación de números aleatorios, pasando por métodos para la generación de variables aleatorias, hasta la construcción de modelos de simulación.

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Propuesta para la creación de una normativa técnica para el diseño de redes de acceso para tecnologías de nueva generación (fibra óptica, cobre e inalámbricas) y su aplicación en Andinatel S A

Propuesta para la creación de una normativa técnica para el diseño de redes de acceso para tecnologías de nueva generación (fibra óptica, cobre e inalámbricas) y su aplicación en Andinatel S A

Para extender la tecnología basada en fibra óptica lo más cerca del usuario para incrementar el ancho de banda y satisfacer la demanda de contenidos de mayor velocidad, se sustituyen los sistemas extremo de tecnología anterior por sistemas extremo NGN y se reemplazan parte o la totalidad de los cables de cobre por fibra óptica: dentro de las arquitecturas FTTx que significa fibra hasta x se tiene, fibra a la acometida (FTTC, fibre-to- the-curb) o fibra a la vivienda (FTTH, fibre-to- the-home), a fin de aumentar la velocidad de transmisión.La transmisión óptica es un elemento muy significativo en la arquitectura NGN.
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Generación de números aleatorios físicos en dispositivos electrónicos

Generación de números aleatorios físicos en dispositivos electrónicos

Los generadores de números verdaderamente aleatorios miden algunos pro- cesos físicos impredecibles o, al menos, difíciles de predecir y utilizar los re- sultados para crear una secuencia de números aleatorios. O bien se basan en los valores impredecibles a los que se puede acceder desde el software en el ordenador o crean la secuencia en un dispositivo de propósito especial que lo alimenta en el sistema operativo. El proceso de recolección de datos imprede- cibles generalmente se llama recolección de entropía. Algunas de las fuentes de entropía estándar a las que el sistema operativo puede tener acceso incluyen los datos de la tarjeta de sonido, los tiempos de acceso al disco, el tiempo de las interrupciones o los datos de interacción del usuario, como el movimiento del ratón o pulsaciones de teclas. Hay generadores físicos de números verda- deramente aleatorios (los llamaremos TRNG a partir de ahora en referencia al nombre en inglés Trully Random Number Generator ) basados en principios diferentes, tales como los sistemas caóticos, ruido térmico en los circuitos elec- trónicos, osciladores de libre funcionamiento, o parámetros biométricos como algunos ejemplos. Los generadores de números aleatorios cuánticos son un caso particular de TRNGs físicos en las que los datos son el resultado de un suceso cuántico. A diferencia de otros sistemas físicos donde la incertidumbre es el resultado de un conocimiento incompleto del sistema, la aleatoriedad real es una parte esencial de la mecánica cuántica como la conocemos.
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Arquitectura basada en la fluctuación del retardo (jitter) para la generación de verdaderos números aleatorios en FPGA

Arquitectura basada en la fluctuación del retardo (jitter) para la generación de verdaderos números aleatorios en FPGA

Con el afa n de crear claves suficientemente impredecibles nace la necesidad de crear nu meros aleatorios. Generar claves impredecibles es un requisito inherente a los actuales mecanismos de seguridad que protegen a los sistemas de comunicacio n. Los sistemas que generan los nu meros aleatorios se basan en una funcio n matema tica que relaciona las entradas del sistema y la salida. La aleatoriedad de la salida de estos sistemas depende u nicamente de la aleatoriedad de la entrada. Los nu meros aleatorios se pueden definir como pseudoaleatorios o verdaderos nu meros aleatorios. Esta distincio n se basa en la naturaleza de la entrada de los generadores.
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Control de estados en un láser de estado sólido por modulación de parámetros

Control de estados en un láser de estado sólido por modulación de parámetros

Hoy en día hay un interés considerable en el comportamiento inestable de los sistemas ópticos, en particular de los láseres de estado sólido que describen una clase de láseres en la que los iones activos en materiales huésped de cristal o vidrio son bombeados ópticamente para crear una inversión de población. Este comportamiento inestable corresponde con frecuencia a la dinámica espacio- temporal bien estructurados en forma de comportamiento periódico o caótico. La naturaleza no lineal del sistema laser exhibe una gama de comportamientos que van desde emisión continua, pulsada periódicamente o bien caos y combinaciones de estos estados. Una de las técnicas para crear estados caóticos y ver la dinámica del láser es la modulación de un parámetro el cual será usado en este experimento. [2] 1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
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Migración de una red de transporte de fibra óptica usando sistemas DWDM

Migración de una red de transporte de fibra óptica usando sistemas DWDM

La modulación de fase cruzada (XPM) se genera cuando dos o más canale óptico son transmitidos simultáneamente a través de la fibra ·óptica, usando la técnica de WDM, debido a que el índice de refracción efectivo para una onda incidente no olo depende de la intensidad de e a onda, ino también de la inten idad de cualquier otra onda que e copropague a travé del canal, debido a la interacción entre ellas. Cuando dos o más ·eñale se propagan simultáneamente, el impacto de la XPM e similar a la SPM. La Fórmula 2 .. 8 muestra el ensanchamiento que ufre el canal, de preciando la disper ión cromática.
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Diseño e implementación de una red de fibra óptica FTTH utilizando el estándar GPON la Facultad de Sistemas y telecomunicaciones y sus laboratorios en la Universidad Estatal Península de Santa Elena.

Diseño e implementación de una red de fibra óptica FTTH utilizando el estándar GPON la Facultad de Sistemas y telecomunicaciones y sus laboratorios en la Universidad Estatal Península de Santa Elena.

Las denominadas redes punto a punto se caracterizan porque cada canal de datos se utiliza para contactar únicamente dos nodos, entre el OLT y los ONT a través de cables de fibra óptica. Este tipo de red no es muy requerida en las instalaciones, hasta las casas, debido al gran costo de implementación. Este tipo de servicio, por lo general es usado por las instituciones que requieran una conexión entre los diversos departamentos y soliciten un servicio de telecomunicación con una determinada capacidad. Es de resaltar que son sencillas de instalar y su operación no requiere de mayores conocimientos en redes, pero si las interconexiones crecen, las relaciones entre punto se vuelven complicadas de coordinar.
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Diseño de un enlace de fibra óptica por cable submarino entre Ecuador continental e insular para acceso a Internet  150 hojas  Quito : EPN

Diseño de un enlace de fibra óptica por cable submarino entre Ecuador continental e insular para acceso a Internet 150 hojas Quito : EPN

El primer cable submarino de la historia (cable de cobre) fue inaugurado el 16 de agosto 1858 por manos del experto en telégrafos Cyrus Field y el físico William Thomson, conectaba Europa (Foilhommerum Bay – Irlanda) y América (Terranova – Canadá) atravesando el océano Atlántico alrededor de 3000 km de distancia, su interconexión se logró por medio del encuentro de dos barcos en el océano, tras dos intentos fallidos se logró la conexión, sin embargo, apenas duro tres semanas en funcionamiento dando un escenario a futuro para el desarrollo de la tecnología de comunicaciones por cables submarinos transoceánicos [12]. Para el año 1866 se logró instalar otro cable submarino de cobre con mejores características de eficiencia y calidad y para finales del siglo XVIII ya había quince cables en funcionamiento, conforme fue avanzando la tecnología en comunicaciones, se migró de cables submarinos de cobre a cables submarinos de fibra óptica debido a su alta eficiencia y capacidad, logrando así la interconexión mundial. El primer cable submarino óptico fue instalado en el año 1988, llamado TAT – 8; unía Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, los auspiciantes fueron AT&T Corporation, British Telecom y France Télécom, respectivamente. Estaba compuesto por dos pares de fibra en uso y un par adicional para redundancia, el cual tuvo una serie de inconvenientes entre ellos el ataque de los tiburones, daños por redes de arrastre, sin embargo, operó con una capacidad 20 Mbps por cada hilo de fibra, tenía regeneradores de señal cada 40 km y marcó el desarrollo futuro de los cables ópticos submarinos, el retiro de operación de este cable fue en el año 2002.
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Soluciones De Fibra Óptica

Soluciones De Fibra Óptica

INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. ALCANCE TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. FASES DEL PROYECTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. PLANEACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. EJECUCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3. PUESTA EN MARCHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. QUÉ NO INCLUYE EL PROYECTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. ENTREGABLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.1. FIBRA ÓPTICA CON MEDICIÓN DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA . . . . . . 1.4.2. SOPORTE DE LA RED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.4. HAND OVER DE LA OPERACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. ESQUEMA DE DESGLOSE DE TRABAJO EDT . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6. RESTRICCIONES, SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS . . . . . . . . . 1.7. INGNIERÍA DE DISEÑO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7.1. GUÍA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FTTH/GPON . . . . . . . 1.7.2. PRESENTACIÓN DE LA RED EN EL EQUIPO . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Análisis comparativo del desempeño en la migración de una red DWDM de 10 a 40 gbps, ante las variaciones de las propiedades de una fibra compensadora de dispersión (DCF)

Análisis comparativo del desempeño en la migración de una red DWDM de 10 a 40 gbps, ante las variaciones de las propiedades de una fibra compensadora de dispersión (DCF)

Este fenómeno está directamente relacionado con la longitud del segmento de red introduciendo mayores pérdidas a mayores distancias con lo que se compromete la longitud máxima alcanzable, en la cual se pueda cumplir con los parámetros objetivo. Para el siguiente análisis se busca determinar el impacto de la atenuación de la DCF y su incidencia sobre el segmento de red óptico, también se determinan los valores de atenuación que permitan aumentar la longitud de la SSMF-28 cumpliendo con los parámetros objetivo (Factor Q y BER); para esto se contara con una potencia de trasmisión estable de 5 dBm para no excitar fenómenos no lineales, la separación entre canales será de 100 GHz, además se tendrá en cuenta que los parámetros de la fibra óptica SSMF-28 permanecerán constantes. El escenario utilizado para el análisis contara con los parámetros encontrados en la tabla 4.34; como área efectiva de la DC, longitud de la SSMF-28 para los porcentajes de compensación de 50 y 75% de la DCF y por último se contara con el amplificador EDFA en configuración Booster.
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Evolución de la fibra óptica

Evolución de la fibra óptica

La aplicación más sencilla de las fibras ópticas es la transmisión de luz a lugares que serían difíciles de iluminar de otro modo, como la cavidad perforada por la turbina de un dentista. También pueden emplearse para transmitir imágenes; en este caso se utilizan haces de varios miles de fibras muy finas, situadas exactamente una al lado de la otra y ópticamente pulidas en sus extremos. Cada punto de la imagen proyectada sobre un extremo del haz se reproduce en el otro extremo, con lo que se reconstruye la imagen, que puede ser observada a través de una lupa. La transmisión de imágenes se utiliza mucho en instrumentos médicos para examinar el interior del cuerpo humano y para efectuar cirugía con láser, en sistemas de reproducción mediante facsímil y fotocomposición, en gráficos de ordenador o computadora y en muchas otras aplicaciones. [21]
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA RED DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA MEJORAR LA VELOCIDAD Y DIFUSIÓN DE LOS DATOS EN LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES DE LA UNESUM.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA RED DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA MEJORAR LA VELOCIDAD Y DIFUSIÓN DE LOS DATOS EN LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES DE LA UNESUM.

En la última década el campo de las telecomunicaciones ha crecido de una manera impresionante, en el transcurso de este tiempo se han creado herramientas potentes para el desarrollo y diseño de redes de telecomunicaciones con dispositivo actuales. El presente trabajo se basa en el estudio y diseño de una red de comunicación por fibra óptica, el mismo que se justifica debido a que mediante un análisis te factibilidad técnico y encuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se determinó que existe carencia en cuanto a velocidad de transmisión y recepción de datos en los Laboratorios de la carrera, lo cual dificulta la sección de datos y obviamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
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Estudio de los mecanismos de conmutación en láseres pulsados de fibra óptica

Estudio de los mecanismos de conmutación en láseres pulsados de fibra óptica

El láser pulsado no es la única manera de producir cavitación óptica. Este también puede ser producido mediante un láser de onda continua y mediana potencia enfocado dentro de una solución altamente absorbente a la longitud de onda de operación. Este método de gen­ eración ha sido llamado termocavitación. En este proyecto de tesis, para generar burbujas termocavitación, el haz emitido debe ser fuertemente enfocado dentro de una cubeta la cual contiene nitrato de cobre disuelto en metanol, con el propósito de obtener una solución con un alto coeficiente de absorción a la longitud de onda utilizada (975 nm). El haz láser es fuertemente absorbido en los primeros 100 m de espesor, calentando una pequeña porción del líquido (cerca de la interfase vidrio­solución) hasta alcanzar una temperatura de aprox­ imadamente 300 ± C en un tiempo corto y sin pasar por el punto de ebullición [44]. Este
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