LCD, S-LCD, AMOLED... công nghệ mới hay chỉ là chiêu thức kinh doanh (Phần 2)

LCD, S-LCD, AMOLED... công nghệ mới hay chỉ là chiêu thức kinh doanh (Phần 2)

PV  | 07/05/2012 0:00 AM

thích

Ở bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu cách thức hoạt động cũng như các ưu nhược điểm của 2 loại màn hình là Plasma và OLED, trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để bàn về riêng loại màn hình LCD.

Ở bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu cách thức hoạt động cũng như các ưu nhược điểm của 2 loại màn hình là Plasma và OLED, trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để bàn về riêng loại màn hình LCD.
 
LCD là cụm từ có lẽ đã trở nên quá phổ thông với người tiêu dùng Việt Nam, nó phổ biến đến mức mà bất kì khi nào bạn nhắc tới màn hình mỏng với một người không mấy quan tâm về lĩnh vực phần cứng thì gần như chắc chắn người đó sẽ gọi nó là một chiếc màn hình LCD hay chiếc TV LCD. Âu đây cũng là hệ quả của sự phát triển quá vượt trội của dòng màn hình LCD so với 2 loại còn lại của thị trường là Plasma và OLED.
 

 
Chính vì chiếm tỉ lệ lớn trên thị trường nên bản thân bên trong các dòng sản phẩm LCD cũng có đến 3 dạng công nghệ khác nhau phân biệt dựa trên 3 loại panel mà màn hình sử dụng là TN, IPS và VA.
 
LCD - TN (Twisted Nematic)
 
Có những ưu điểm vượt trội về mặt giá thành cũng như điện năng tiêu thụ nhưng bù lại chất lượng màu sắc thể hiện trên loại panel TN chỉ ở mức vừa đủ nhìn.
 
Nguyên lý hoạt động
 

 
Trước tiên chúng ta hãy bàn tới nguồn sáng dùng trong màn hình. Với những loại màn hình LCD đơn sắc và đơn giản như màn hình đen trắng trên những chiếc máy tính bỏ túi thì ánh sáng được cấp từ bên ngoài (ánh đèn học, ánh sáng mặt trời v.v...) và ở dưới đáy của tấm màn hình người ta đặt 1 lớp phủ kim loại giúp phản quang giống như gương để phản chiếu chính ánh sáng bên ngoài lại mắt chúng ta khiến chúng ta nhìn được hình ảnh hiển thị trên màn hình. Loại thứ 2 là các loại LCD thông dụng ngày nay không thể chỉ dùng ánh sáng phản chiếu để tạo hình ảnh được nên mỗi loại màn này phải gắn kèm theo một bộ phận gọi là đèn nền, đèn nền này có tể sử dụng các loại đèn huỳnh quang hay đèn LED để tạo nguồn sáng cho màn hình.
 

 
Những nguồn sáng này trước tiên sẽ phải đi qua một lớp kính lọc phân cực, lớp kính này có đặc điểm chỉ cho các tia sáng đi qua theo 1 hướng nhất định. Sau đó những tia sáng này sẽ đi qua lớp tinh thể lỏng TN. Đặc tính của lớp tinh thể lỏng này là nó có có khả năng vặn xoắn các tia sáng đi ra từ lớp kính lọc phân cực đầu tiên một góc 90 độ, sau khi đi ra khỏi lớp tinh thể lỏng này ánh sáng tiếp tục chạy qua một lớp kính lọc màu để tạo ra 3 màu đỏ, xanh da trời và xanh lá. Những ánh sáng sau khi đã có màu sắc cơ bản này sẽ tiếp tục đi qua một lớp kính phân cực thứ 2 có chiều lọt sáng vuông góc với tấm thứ nhất. Với những tia sáng không bị xoắn 90 độ khi đi qua lớp tinh thể lỏng do lỗi kỹ thuật thì ánh sáng sẽ bị chặn lại ở lớp kính lọc phân cực.
 
Khi có dòng điện cấp cho lớp tinh thể lỏng này, các tia sáng đi qua sẽ tháo xoắn và ánh sáng đi qua sẽ bị chặn lại ở lớp lọc phân cực phía trên. dòng điện chạy qua càng lớn thì độ tháo xoắn càng cao đồng nghĩa với việc ánh sáng đi qua sẽ càng ít, việc điều khiển dòng điện vô hình chung sẽ làm thay đổi độ sáng tối của ánh sáng đi tới mắt chúng ta. Mỗi điểm ảnh trên màn hình bao gồm 3 điểm ảnh phụ với 3 màu sắc cơ bản như đã nói ở trên kết hợp với sự thay đổi độ sáng trên mỗi điểm ảnh phụ này chúng ta sẽ được một điểm ảnh có đầy đủ màu sắc.
 
Điểm mạnh của loại màn hình LCD sử dụng panel TN này chính là giá thành rất rẻ và có khả năng sản xuất hàng loạt. Ngoài ra loại màn này còn có tốc độ đáp ứng rất cao (khoảng 2 phần nghìn giây), khái niệm về tốc độ đáp ứng đã được trình bày trong bài trước nên người viết xin phép không nhắc lại. Tốc độ đáp ứng cao khiến cho hình ảnh hiển thị không bị mờ viền ở những cảnh hành động với tốc độ cao, đồng thời cũng cho phép các nhà sản xuất có thể đẩy tốc độ refresh khung hình lên cao hơn, đây là một lợi thế cho các loại công nghệ hiển thị 3D sử dụng kính màn trập. Thế nhưng tốc độ đáp ứng của màn hình thường được các nhà sản xuất đẩy lên quá đáng để trở thành một công cụ quảng cáo nghe khá oai với những người không hiểu về công nghệ, bởi lẽ các loại màn hình có tốc độ đáp ứng thấp hơn 10 phần nghìn giây là mắt người đã gần như không thể cảm nhận được sự khác biệt rồi nên dù đó là 2 ms (mili giây) hay 8 ms thì trải nghiệm của chúng ta vẫn không có gì thay đổi cả. 
 
Mặt khác một phần cũng vì chất lượng hình ảnh của các loại màn hình này thuộc loại thấp nhất trong số các công nghệ màn hình hiện nay và dải màu hiển thị trên những chiếc TV LCD loại TN này rất hẹp (hay có nghĩa là nhiều gam màu gần giống nhau sẽ được thể hiện thành 1 màu).
 

 
Bởi lẽ, mỗi điểm ảnh phụ trong 1 điểm ảnh sẽ chỉ có thể thể hiện được 6 bit độ sáng khác nhau, nghĩa là với một pixel phụ màu đỏ chẳng hạn, khi điều chỉnh điện cấp vào tinh thể độ sáng của ánh sáng khi ra khỏi lớp lọc sẽ chỉ có thể thể hiện được 64 sắc đỏ khác nhau (6bit = 2^6). Tương tự với 2 màu xanh còn lại nên khi pha trộn những màu sắc như vậy chúng ta sẽ thu được kết quả là dải màu sắc bị hẹp như đã nói ở trên. Khi 2 màu khác nhau đặt rất sát nhau, mắt người sẽ có cơ chế tự hòa 2 màu đó lại để tạo ra một vùng màu ở giữa giúp màu sắc biến đổi đều hơn, đó là cách mà loại màn hình TN sử dụng để tạo ra được dải màu sắc liên tục.
 
Một nhược điểm nữa chính là góc nhìn của loại màn hình TN này rất tệ, chỉ cần nhìn từ các hướng không phải hướng chính diện là màu sắc đã gần như bị thay đổi hoàn toàn. Đây có lẽ cũng chính là lý do loại panel này thường được dùng trong các loại màn hình máy tính hay laptop ngày trước, cái thời mà giá các loại LCD cao cấp chưa được như bây giờ, bởi người dùng máy tính cá nhân thường ngồi chính diện.
 
LCD IPS (In Plane Switching)
 
IPS là loại công nghệ được hãng Hitachi phát triển vào năm 1996, mục đích chính của công nghệ này chính là để khắc phục những nhược điểm lớn của loại panel TN nói trên.
 
Nguyên lý hoạt động
 
Cấu tạo của panel IPS không khác nhiều so với loại TN từ các lớp lọc phân cực, lớp lọc màu và lớp tinh thể. Điểm khác biệt nằm ở lớp tinh thể lỏng, các lớp này giờ đây được xếp theo hàng ngang (đây là nguồn gốc của cụm từ "In Plane") song song với 2 lớp kính phân cực ở trên và dưới. Các điện cực cũng phải xếp trên mặt dưới chứ không xếp ở 2 bên như màn TN. Ban đầu khi không có dòng điện chạy qua các điện cực, mạng tinh thể này xếp theo chiều ngang và chắn ánh sáng, khi cho dòng điện chạy vào 2 điện cực ở mặt dưới, dòng điện sẽ tạo ra 1 từ trường giống như nam châm khiến cho các tinh thể quay đi 1 góc 90 độ nhưng vẫn song song với mặt màn hình. Lượng điện cấp vào càng nhiều thì tinh thể sẽ quay 1 góc càng lớn, ở vị trí 90 độ ánh sáng của đèn nền có thể lọt qua nhiều nhất và thể hiện được độ sáng cao nhất của màu sắc.
 

 
Mỗi subpixel (điểm ảnh phụ) trong một điểm ảnh của panel IPS có thể thể hiện tới 8 bit (2^8 =256 cấp) độ sáng tương đương 256 mức sáng khác nhau nên khi pha trộn 3 màu chúng ta sẽ được những dải màu rộng và liên tục hơn rất nhiều so với màn TN mà không cần dùng đến thủ thuật đánh lừa mắt của loại TN. Đây cũng là lý do chính khiến màn hình IPS trở thành sự lựa chọn số một cho những người làm công việc thiết kế vì nó cho màu sắc trung thực hơn rất nhiều so với màn TN.
 
Khi khắc phục được những nhược điểm lớn của loại panel TN như góc nhìn và màu sắc thì panel IPS lại vấp phải những nhược điểm mà màn TN có thể vượt qua dễ dàng.
 
Thời gian để 1 điểm ảnh chuyển từ đen sang trắng tren màn IPS chậm hơn nhiều so với màn TN (khoản từ 6 đến 16ms) nên khi thể hiện những hoạt cảnh tốc độ cao, màn hình IPS đời cũ thường để lại một vệt sáng của hình ảnh đáng lẽ phải tắt từ trước chạy theo mà chúng ta vẫn gọi là hiện tượng "bóng ma".
 
Chính tốc độ đáp ứng chậm nên đến nay các loại LCD sử dụng tấm nền IPS vẫn rất khó có thể đạt được tốc độ refresh tới 120 Hz để phục vụ cho các loại màn hình 3D hiện nay.
 
Và vì cách bố trí tinh thể của màn IPS khiến cho ánh sáng đi qua không nhiều ngay cả khi đang ở trạng thái mở nên loại màn hình này cần đèn nền sáng hơn bình thường để có thể tạo ra được màu sắc tươi sáng hơn nếu không màn sẽ bị cảm giác tối và u ám. Nên thời kì đầu của màn IPS người ta không dùng nó cho các loại thiết bị dùng pin như laptop hay điện thoại. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là thời kì đầu của IPS, còn ngày nay những nhược điểm đó đã được cải tiến rất nhiều.
 
Các loại màn hình có mác Super IPS (S-IPS) hay Advanced Super IPS đều là những công nghệ nhỏ giúp cải thiện tối đa những nhược điểm của công nghệ IPS thông thường đối với loại TN nhưng đổi lại là giá thành đắt hơn kha khá so với các loại thông thường.
 

 
LCD VA (Vertically Aligned)
 
TN và IPS đều có những ưu nhược điểm riêng mà không thể khắc phục hoàn toàn, nên các hãng sản xuất đã cố gắng trung hòa cả 2 loại cộng nghệ này để tạo ra 1 thứ nằm ở giữa 2 loại panel này, một loại panel cho tốc độ đáp ứng vừa phải để không bị hiện tượng bóng ma nhưng vẫn có dải màu sắc trung thực và đẹp hơn màn hình TN và panel VA ra đời.
 
Nguyên lý hoạt động 
 

 
Cấu trúc cơ bản của 1 điểm ảnh trong panel VA cũng không có gì khác so với cấu trúc chung của màn LCD nói chung hay màn LCD IPS nói riêng. Thay vì xếp các tinh thể song song với mặt kính thì màn VA lại xếp các tinh thể vuông góc với mặt kính lọc (cũng là nguồn gốc cho cụm từ "Vertically Aligned"). Các điện cực lại quay về cách sắp xếp của màn TN trước đây là 1 trên 1 dưới để có thể tạo ra từ trường theo chiều dọc. Khi không có dòng điện, các tinh thể sẽ chặn hoàn toàn ánh sáng từ đèn nền đi lên, khi cấp điện từ trường sẽ làm các tinh thể này nghiêng đi 1 chút để cho phép ánh sáng đi qua, góc nghiêng càng lớn thì ánh sáng đi qua càng nhiều.
 
Các loại công nghệ phụ khác
 
LED
 

 
Thời gian gần đây rất nhiều hãng sản xuất TV dùng các chiêu thức maketing để khiến mọi người nhầm tưởng LED là một công nghệ màn hình mới hoàn toàn, nhưng thực chất nó chỉ là công nghệ đèn nền mới cho ánh sáng tốt hơn và tiết kiệm điện hơn so với đèn nền huỳnh quang vẫn được sử dụng trước đây. Công nghệ này hiện nay có 2 loại chính là Full LED và edge LED. Edge LED là loại màn hình mà đèn LED chỉ được bố trí xung quanh viền màn hình giống như đèn huỳnh quang và hắt sáng vào trung tâm nên loại màn này thường có giá không khác màn hình thường là mấy nhưng vẫn được nhiều nhà sản xuất gắn mác màn hình LED. Loại thứ 2 là Full LED, công nghệ này lợi dụng sự nhỏ bé của các bóng LED nên đã tạo ra 1 tấm đèn LED dày đặc đặt ngay sau các lớp lọc phân cực chứ không hắt sáng vào thông qua tấm plastic nữa nên ánh sáng ở loại màn này phủ đều đến mọi góc cạnh của màn hình và độ sáng cũng cao hơn rất nhiều so với Edge LED nhưng giá thành thì lại khác nhau 1 trời 1 vực.
 
TFT  (Thin film transistor)
 
Là công nghệ tạo ra các transistor bán dẫn bằng nhiều lớp kim loại mỏng và nhựa xếp xen kẽ nhau. Công nghệ này chỉ đơn giản là thay đổi cách cấp điện cho các tinh thể. Và hâu hết các loại màn hình thông dụng hiện nay đều sử dụng công nghệ này để cấp điện cho các tinh thể.
 
Qua bài viết hy vọng các bạn sẽ hiểu phần nào về cách mà các nhả sản xuất đặt tên cho những sản phẩm công nghệ cao này qua đó biết được đâu là thay đổi công nghệ thực sự và đâu chỉ là cái tiến công nghệ cũ.
 
Tham khảo: PC World

    Tham khảo XS Kết Quả để xem kết quả xổ số.

    Xem lịch âm dương tại Xem Lịch Âm.

    Xem bong da Xem bong da 247.

    Công cụ tính toán https://calculatorss.us.

    Tin tức game https://gamekvn.club.

    54jlwaF8T2OJgqh5 Bz2 mdUspHT2QQu O2MBgZn3imw64LPViAp0WyeccvvmnU9dfJDdx5CD98Dox HW45qo4JrXHYFSDfoqgEJGjXxK0ZEG8ywUrV9tAzD1fHOAIkoAElKFM6JIhMCX2m4OCT0w6IplPLbXTYA1ez8zUGxqgjHSZLMHfTl5hzcUluIcy3uZ4KYfVmQ1UHFiUTxdtBNLOrdOVutbQzQWrP0DhEDVRZ0k6wFwrzDvSRniCMPnvkEQ1A9Fz07c26xeLd OIleohOionCiopeKlXuG6sTcfbpZMtPeRNQRf2R64jU s zpwLytrpFMuhaxiQz8gvesgXcXv9b9VPMF28HIMPFqAYoBwa005sNi5aXKHFDZfV9ASQIRW4qyT15nXPSmVz74GHXhFrpGXDdd 4Twezj8w69P7sp5YbbYNSgj4V22ZWmhNPOwviW64PNjWzbRdza0reClGiupSZvXd4I qlm410XE aW7UrG72K5 U jHowhS4kaux7RfsiXrthIeLKF4sHxb zVCr8UF3MeHsIsPm ml8nySn2k5wAbRczKEtT0NLA104kOrYzK0nz9LJkRME7Uro7tJMucsdCT9w2Qkhl7nkgOLZ7QW5DvbDBbVGdDckHaIcwIV gS8w1UDkwr45x7H u9m3WJOmH2Ugg60eAaMg3VfIQCjplrCSVxhIon7SGUIPKZhYkpSFYWqLzIPwt92U7SuR3mWHnG2l4t5ubJzPrXYezw2kl CFZ7FO5aQSe3kXDtMmeaRpHSEFfmH6oJTnzfC LSSfiIKXjloxmIu6q1ubK9NKn9ifP0aXNLyjBQSmjN0vsZGYYR30X2nOhE43XWOyUIb1SKa0yhKIralJtwXHYx71aqYKF1lkrX yuQlks20cFHDrsTBy47B5yv UpJ5sK8rqsqnP9OjGkvzzw7efzRtks0H4RMCOO8PBLcQ1xotYoHxzZfgY3dCKDrFX7VoCC31g1 4t1qUzb9tgTYO3KW6Gv2pnPBKYsRLsFMomaQe03MapSnXWYkXYvv00skhvkhWacsMHzH xpFfDGSVpZ6Ykn7ZzFXvGN2598rkVpXBGB87DTBPS5dD9uXhofFa3EZPF UnM0quCmdDn2apQG3y9DJh5w9mLHzT5tMZUOm0HVG8JkXPXVODZ9Sucj6GIVJRFidYsHshKAVOJOmKVpbBdHRkmb3IjzMbc2wLxV6Xxee7sYynmoRzOLQHDozGMu0sLerhcHITPmyz93srWbZwgfIGlcCrR0rmn3KYOpuUeIBQOIPxmyH5QeJozdHEdnqiy8QWWVdfsu0s5QIDHLM3XsVlQjthftjCxkvbOfmoNcsE0oAlyjgefiIGeeRwLzNAUYCErnibMsIrKqSGilFjjQKwwzlvSHIxvEpjm63CuAOqr8BUkdi8GISufMYkSnXipA46GTz46P460vqmzIZBKm3A6CyEFsMuplIEMYqd95oxfwSoCGbwns4qFU2c0VJooNtKqeouiGkkShuFdelt3L5bwCLKdocdn8Ey Po2lf6 8eEFcrz4tTJrScAuRNgp9S5VzDrCdpwfuZrvg6gDQfzmm6Ert0nrFs8TdbpeVIWwif2u9sZIQtLdbLEEjRgQToGBZzNyMZhkGT2nsLmLNktj5ppEzsRcCtHY3A3uuszI QUXGAET qHFRlrm6DW3BtMf9H PLt0llEmlBMBCfaXd6DGF1FDvCUOmG80VDd1ZKVWCouBRQvdn87770xosMPB9gKX9WUc5iJ J4gKZZRaSSy5MdD94UH25zvLToWEFJ2gup0PogBvtpN46yr0CFhnI0I3YqZ5WH8KUzdHXl25hTMGdWQMCu6EZdhmj8M AwcvZrGQPKDC8Yep08n2Lc2WqLiIwrVwuvl7SNBE21gviyeb8Nm2qnzdZ8VG14nyiIC stCGS 9QGmRQiqDkoE2qhJPMMTdKOdm9Y4pY26gXpetgqeHISdAApAZUR7FexkWfWdPxDpt7QszvI wluwsyRselJZwKAlvB0GkoMeKXEJu8YeY0rWPKzL5AnN9lrGb5FaWtDkAixtQM4o9L027E7xtkKgv3OeVxwaWAFP6vH6foBPnelr9 OSi47Xt78B Oyz9gJfvF9LuMVRC zAwcW3tSQH8d80kRhfAA7PMD72DnVTSog sFlCLunKGGGgnYG3WMzyJg5DOwdY1q3Hvb0pSIRYCqGdFeR3W6dWC AcU5BiYgKA5oiCI8lDaw0DgX7qvplQ20C0nAhPxwy79JTFfP8eaAZN7BfzHvJmYlzmHTndlbp Ze6V3ghMm9hlUNZNNbrIZYQsXcO5yrjaA3XYJq5eLLq ugFY49GLWzM0rHqU1sIKo1P4KQ TK4kYiZwn9RDq4mQN2VGL4FCUB5Kwgg4VFFkGIqtkMRViphCNpWxDgFw6RK8I5bYzcXFkD3ITcCSIsZ1RI2Ktaf YUDHxdUbyMeHglbJuPwMqzX WpCfPzVKlNmDUs1 aoPlux99tMw9sPVhVt2IKp7qOnVWFq3VDHW9Zcj2FU abqq6zGq9HqjO165J4Hi ru6ELWGtmfSx2JH3BRt1oXhrZafu2kv3bdaN 1gzSFply31uXGegvf0aHptreVVO6vqIGVbtWdLG7CaeBg38jZMcTQv1loCsihWReFArEr91iIPzRkNSxNV3cjRCJwkcAdNJTubOZq3uE 4Mn55HtcJtIl 07T5 W7fzf55YSK6nUiuROqYE9lY5pn1AZ9bol02Rda2Y1CE9b4737mZPzo EHk S1qENcqA1O0sWS4kHmr4aXCnJZwiMMLu2IBqEGnHZZn6c6sIZGwwaFozEviPtBclHE2QSfLExkzOvHkV8ob260Ql 8s7HOlB4AowPi6jHrkja8IWqqFydiR26MoQeFJtF9FXB25wTNdxAR7qKyVsH6GWhqWG7nyaaMNFijKREpYf1th1hG 6GBZcXYSCfBtkRfMI lOHtB041mSbMWs8ZGZ5Vy8teL9XBJPEBtkyBJXV2ig5jd3OCZEsQvTKmpUTJXwW7hwGPNaqK4kQu86NUqHgXT3Qz9QOuGYkVs56DmoLynE4TE4UA6ZHLWfq 4OL3dokVbQlYOKiK50FB6i ST zUvcceSfd5g8QHpLIDawjOwQ1Va9HXVmOWA3fhEEgUGtmSU6O4UQQoLuwuX3WAeg9s9e8hikZKeLve1ITOJ09E0XB4fU5tb fSJZXL1bC8DZL0WjgKR7J8MpOEAm63JtUnxggvqQrVKt6wdNwBvBrOB40yPXPxy2557fnvk f0fdowkLtGLdyeZKROELzVDwkBa2xHs88ZJYfIPZF1RCC9OW5oBP48EgxvvYulNgG2DfjNJ8sqpGXmSXIqMdSmXFGev9QrkYOikthpv1aDw2b9xEy75HmbP1mVzKbjyAwnOQiqewS6YVLU1eTZS3cs1dytfRdP9UEClgmAzWLHJIl5GDL1KFTm5sWtjgIoRpO2AqUlIFzM67wjNXNmJh3ZaffhP0XOiDbTMxVbMWhw9iA5TvbOIIjIb WLUwun4EL4IHWl6tahCF9hHBvF1btPSC2z85gu8ZEH83CzahTVuU9edU5SR4ZQVI7LjguIv74hkUB97zAuqPM4gxfLybqbGJCtB0UAyZlXNPJXbgtorwerfgnrKYZg4l7CdtGK OgWDKdmuFJqpuVAIHeKzN5dBbkKkedddrQSzhCrt4inCcsKpwm0FeIN6T5w2bYxnY6MELz0AIxoThDEhqW3hOqB3BsPEMObA12MKKz1AwSFNY84BQoXBSxe2Vu53GJ6dn1mKQciwO2W9nyGsbfDAsePVYBf8TjJOLZEkoqYeNCregnO5RkmB zk6WzTv65lWNHNncqU2oFJ8DTz0w8Hy2NGE5E5MfNVVXmer5H3LPlDEzw4pHV7TBjlGoSYpi8RK76xFCGxNqyOR8RJSxe8fuG C1uabrD C9mRLLgyezt2Tks8sMOmZloR1Km3XMFEwx1rRu R qOOdR6rI5v26iP2OomZQSRja73zxu6 XoBQTCIw0DzzHiVgbQcasxJGEHcruqBHx2wdZ8NZFXlvTIO502 Ua0lzE50OHAlDkyQNcXZF7hZpM4p7VWKqWeLkhixgZsPGsl iwmQJZC26iGaBpHtIAUgMWL86oVM4A2iWrP5d8cotESP4pruIs5rHu8rV0ecxCPSsJ8gNpnEsVWjSdCsRMPMpfIiJtEv0MVwRPy5Gs9 787nuQ3LYNBBqPcjAqBRCZi4bIkAm yJReevI1AlH92uw60ZtxQHb5MVO5VGAWT0qkT8gSrxS2DaXDvK5YRpFLSlnq6GDHByLXvJyhAkIN1WIOjWascoS SnVrQEpfUkqCoqx66OkH2UTJqtwSEDpKGlp3o4GEtLPVsHnqUpd0KduaCpDngkPBWyZDiv4DTSHtTSs2maQ62vHuJ3vJ39lhbdIdZrPDekP0zIEiUOuAt1ZVrDm2jm23yUtzKRqfyNX6Mhx 7gtRm0C6T4vBBad7VOUXcThmYsCkbrYi4pWrnoW1ZYDSk0Qf5ZmztdB8LEgRfKjIeParscjatFQaJLCqa1kyLrUJt7xnKHsE6t39ko97wZYlKfn qdU8dL8Vdgekdkf8n0XrvT7S4rYCU73JJJ5niYH3EThBYy WC8B0ofaPYwoRTMOPFkXU3M0a8hqdSj7lCJTaguHMICRfWWtlbbZYZIvM0R2mwavBG0WYjWpnQuu9wD545F 7guGEMwmjmctPc7rRFwFKJi3G4QEZ7pKlUFZeqS10vnMtfnb8Jrq5QGAUoLv8nsu8XRGcmnPXowWBKZUUMi6pGGIXX6KDDqOzqJUkYPy5ZdpHRDb3 pdIRuVA0DIUgDBjk7Uzyy4xf9Qs4UVw6ssfCLWEIlh6tQpRzZZWdwT4yx5G4qgTvO7Ve8wYGMThadfMq6tod4wgcdi9U5kuurVzFfSsKuUl75lW3Co6SoQpbocQXoHLT1osoKWlCL0GwIPZgwVqY6l0IoTCJ079QpoPEGQ32 UuBQ4FBjsrRMqv1iIJ4oYGxwFIIP6wS0vEPgX5YwbhcRtMqeFx269ARFf6fV0bPtotCUaoy2M1RvuseA8ARAjJ3lfblv6hBQpuIYJ2bGvSFnaJruKH42jkbLXH8OSmjpam7eqnaTXWzng5bYVokBAIqTOkm9uQilNTMpnMzA5VdRoSPqP1ndsZfVkHdVF9vj3Hhx0kl9XFJD2VMk5G0JDM7oytdLjxoUl zpGKHdCuwJECvU8tBxUNIvy A0HdKZrJyFS4I9XPqwBIqiFnm0eqSKNLPKiCwbxPNSarJtjo41i p9kynIrxsiFndBt7QfOO0OvPYcOIZ7X48igUYfO42D CN57DJFbzOtV6q9aIYpmq0QYcUCmIUuZpIl7ZNOqo7lfe49zpDRrlvz7t2aItlVMUv8ImTaeUwiruYkCKpk0ZUo53OoV1FwFyHJo3enxNVmTBUVJzatZKlsR76Mrp7cMgohywArNwA7QvTqRorpuOIx2iBq keG3mk1G1zQpZ7x5l5qwvyQAmnK7DVuYqal52R3ohlGeXmc2nTurZUQZZ0LtUXNz 8zPCcRGahJJektwpUK6nOhOqViyRWtkKqrmEFutln8OqmUlJEQCBCzvRr7tKi3BiZPcSdv1kur92BUbYjokXKNpuz81mimeN6CoEuHvuh6GXIV6nqqBsSzOIcBQ2L2xMZ yGk5GgBzNnmS2u1Mk BSw5DY8m9VNtxEmgujgSAy2JwDQWcyz49UJ40VMVbdJ2XVNqv70RUPfOMLUuJxWGuIk7brEtAUPemZ2ovyEiXpnD jd17IAEwJH2vyNDWYhm6t2a5z07K25m8qezfa4Rh0qihWHyYcFs2ia92PRvIp1Ew1udaAjvlRJGcSGSiw4w4Q7nHxfhU D03WtlwN6mrKpChGAw3W8T8kxPK0zmCSZVsSKfpnCglOwPUx2oyvXVdid0EkBrF0cX8PGXKrHBO0RKO3xH3XCJpqTJNGc4a2yxDx2Iz63YAiOcbedTB2KiNvFa8krZpN7O4cSgd7vJ9d0jXmz9zY0 OZT gbmzhSk7PXMP3ezPFe2ITaMNHR6XlPrvTsqbQ33XKsFXoBAqc5hzV9LCvOc4A7QR6EVExSz1N8VKII4ML7c9r68XLEhdIiWOIa5tdx4YyCSLzs19i9dUzjoR8VPlWg5CyUX0tooLtfM H5asKwb6hMrLiY4Mc58Fj6F1rndAGO06YkxI kWdIXMusuXrYviTczI9EML1VmDYOD212V9n2EmIqZ9 V5ppSuMR7ZjOAItEoxvv3CArBpXYZTMsS vrEtrPChuqZAnsVIpRfjh0ZTprhdplDySQND0K6HcvXRfgskWxdJrkIYBxCX2n6NT3CJ6THI4kDXKIjJEshW6XEFSjrmZeKFV7Plsrkbni5X84Q9sbgx0pPfFfFdQcgn9pknryzJYqTYezpG7XHzBv5bmXf5IjUJwUuk0GpxGatdoEXmK9TWav46AWHQFOJNtN3Yp3qd9llmbWV0ChxgdiR0ineTHWsKA4NPlY9N4Rb5wTZnAFKHqagXz1KIkdt9YOxrnp2Kio7ZX4QUQCYSyIbZpkmEt0NAJDvJCK5 xJ1OUkTvtrlophDhYgdyo37C4qS 8Tw3K7UsYTrvgI42ZAbd8gKZSz0fm9iMM9fqSZTEmCwDsCNiyQr7RBdSz8Qus973bp5bvVZosE7UhmSkqJvHFuM4JeEBoTxBe8uZZADP10PkBIK3sy9FreCExMWadHrVDRndTxUypz6Jf34OZUKNfpDWvoWP3FdBo4LpPSDBrRJthXQzkB8BSGRo Q32QW2Hv8AAJTgHD4MWL85DlqUc5WWhTL3xzBNAxPfoTShoSEdj35a5x0XnX0geHEP3BWBiISSwVSoEWRrjID5nkNwYs 0OTxHNNl4awsE8K C3nLPyFpArgeHfJqhkjw3f9tFxWBRqfbgVUbZvsvmIrg2AhJLrKzTZKIiv6ctNY pmJ7IphsfaiuhRdElM1x1LdFzcu258PIuU4XreMaHMUDlcPj1zjIUvfxIGpvm1fBworSciq8ZPuahiJ8xUTnWOhLE8HXMho45RdCGxOpeplfwkUomUm6TZS6qe2EqBO0hKFbilHbSUnT6Xt9uXKEwhGm 8HzpvL7lN0Ip aMJK2HhSZsnNw7zdWchrFJURQlmlceptsQurqOCvHvfZkcySoQBuaO39ZRmS9WFamOVaYrStbrDRuMgEOrJKXdvBb2ooK4Y7iPKHC6HANmsTxTNSQCLIdWhB0h5Eyk2kv1Dy1akbDRfasgLdIQVQBkItlXX aCmta5H92etyCBm4hc4Uiwbfbl94XNjyJTUBmsbLMH36 Vci5sSys3d0kuAGLEtAeWovUFuvj3FXLxhC WPrtFWmKmVd7RpkdmWPaPQq8cZSVLmcNrkUdkUHZTAX6Q0ya9dNnmyBQvKxEDR2PMRqHI16UDhxiKnLWsKJhdvEctvdcX vkZFLD4JMM hQu 7fBHc7iyFH7o1waX5zK8rRxBjFr0umS9PYu08Kyw2lk1frvWb5SAiPHyaiM0OCixBJ qF5Xi4ZkEW6nf6RBCM6 mZOgIHxkgZRU4 fQcFSkq7w3WjNJUtzdBc4rk5JpOHCz4I dVhHTTP5pV0BjPFf345ME2emZS9Oq0mcmokp3LcrwKa0yPxKHE4sK4ZkBBWAsGaD06ECxvjL6B8veYFWZDk0AcgjXDVdqGwRpBUHMrxhSQ9jM4 ASRzT8hA7h6nqKlgCMEVsuVOb6XeCgQXAk2nuoPQsAWyKv8gFCGN0kEB7GnqnFSlfAjaWRB 4Cu5TXEm6zHItF1ECm2LzOQcZZqaesGMJU5IBnfmTnSeykuMP69r0wvp22bttDstCOGn9WYeVfvTIr0KBagVt3jWfAmfD5FubRKQlzzLySsGXUBvTLLgJ 1DUZQVtVfyQgaUh5YScWDj7epEAUN80pi21KBFKFwhWOROmPB3qynl750oGBgFL9ZNcDOUjm7zjsWOVBduGCi1AEjDKr5mwmTuJq2Y glzbNdJMzipXxjNaynq9st1kJUVpzvCHtk265j6P4CShCglZ3qk30jaTAcupGAIxl0bBR9oKWP7Mtn0VYzJAan8uueMnVyVQ5gbpU8nKAjm8FbDOY0MGPTCvx3OsktzwYZOhtQc2QtBcaOsyKi97cVWxdCufRqtny Z3oS11njQGl7DN Ge2qm4bEICYS7QiDPHIvDSnIURBoYID0oZaAaYGFr7mq63j4gnsup8UUyNJ5Amm9SsDwoNiSIeFTQGilcAGVAeu3IHTansVmOLkmKNfY7TSE3S1DsytyKE2IaSHIANi7YhBYMz1zYF97iMlr U0Tl9GKgjdfPZ4gXXptBeoGvo K3 ZR6TTtf20Iy v4i3kFLT5fyk2Ul0u4BMqDY314ISPXQjmF4dQfDiEZhZRTPFZgUTLeAP6SKyt8A81jV9imgXGQ1 eGTye2EdyAn2c5JgODsAdoU1P GaGVAsD8hIoLc3W1sfQsFDeZSUbdgFKB4ZSDlBjqewJGnznjXebI2v16GK8BRJj4Svjwg6vY5Q O25qNNqNqVbbhNSe 1gyq28l85H J5USaOgINJtlbjpFm8HHEW2AytOsnOAlmaZUc6lm30e6H95Q3KsCHYKfNHlRSkIt5X3dM8pS3eih8CbSMYjw2EW7182nS2TFAXkNJKcq3lwfgcVTVcrmlWmSw5intLP2qgSfKlTsBFujTAe6cO6kgCrX5rKm1FmEBRDgEBnBp2vgJJen y6houDBzeow9KYrZgGTvSK7yWQQv4W0HvoG0oN0ZT46i4zxzYp4kBxcxv0P5JiI0 iAqepgkc32Rs2LNctnmpeuVplkxo5DkFTjL3uGN6X2fN9hvMQJTc9irRo38fh4RvZoznKKarycEw012za p1KHQUbuYWi7KDEtf cbeBFkYqUOf64eyiEQgcwH2hoI9tDBBbwGXp0VxgZzEeNtZ nUwJP2bInzhKYhHu3aiSr1HP7Gy0sVzwUAWD2jrSA3Pgxp0RdauhgYPbuP4M5 oXq33PE0A87zxdGGqG1pVzfjhHDQP7qCXAkvYAud CSv cHAEQ5d iq6WROpAEwDLNwRySDusakxnhEUzn8gz8jbxh8MUFSP0h1iwzugKhV6bpcdhacajGBL4x3ZGOHGaj4SgdMYRgg bJYLM0bCrw8PoJLAGbsIo9pDKXIfGOfKR 1fmns1CfkrNbqw8kUJKrWFUfx85EKY4qYZ03LYkj7Sw5Q7YseJ925Zr2YXaHPzzZ8s3SxOGPbsmDSZzSuP7LURTYJNk9aoEjM0ypmciqlDpWIQIdp3a6okYzIYlnM7sytAMxjWNMam2r1qU116VfZtvXql3bjjAcw5VV5gn92jVP5sBQJzLSZztNQyKrnr4htUDIGgHiwTm5uXUVqNZIwnR5wh64k17y6kQn8Y9ofavzAOqUEMPIIfbqj6owpsXtvPCgPUx64FI7S0wnkCFqkSYa1oUeUJ9d3EZFwPqO0KekXyqRA7TLrgpRp3rqYfL7fwcDLDDwP8lkissvHjPSoHyvyn6BRkFttg 2RIcLeLReiFBewvb7WCYjkpsnl6IltMiHsreAi6KxRIlhxVwChXiIpVX8AfEeCJSb3s4WdCGjZMkI8gqsUrqHuOjosXP3Oqyi2zFAU9vEuDlVyAvcy0V6HeRfChU2o2S5eSmxixD3c5PITGTTOBW tds4GUIewn4aMILFZ2gsgMqhvqN CxHXhRFIZLYU7H8Fu8CellH0ctMyrW4YcuYvimCep2cq1wTM20soK5SWmgV7QgV9O9bEAQHkfl6tgs4sqTI jsG5vYcLq3vt0w6PPAGK1N6zCLED86lwU7Y1HdL qVz5BndmEa0v85BbofJZYj9H8uJkRtUUFvC72UBx3J AtKSR98NqCMgnzq6E3VJFHyqmUq2Wq1m8v7GWrEqclKlrXGb1QCOgJp57FJQLS0aXbKibEtA2B6CglyVUxynxYqcOUEGIMYNUVsnoKBMz7pUCiqSrm6rBusL7QyuhUhajZwe7yEi5FkOdrudoJ89Z1m2lAlO3NAtk jbRQiozkTu33A4soJyTq1DW6fGDNbxAbIqIBJXv0luLCJQh32uvhm 6dYKbFmjL1WixUtEVbwtumXfHhKp5xFE6TakBmUjluYnxZX9ZTWb 1fSJuG7P3gMNMtijYpwFedfp5FESExoZopxjYRQqOxMhVm662KaequKTwGgbseOQBOWXAFrhMzRPXWvuP5w hXeIzOhW3bmUe c30G1eDJLwL2BNtBRi1GG9yTPlUvTpxZJ7ANzsJ9kiOPStQa27u8CIUHMtobhzqF8qy9Dfzo4PexKYeHvD SlcPTjofEXARIKgAoZZ4gPLAL1w30qA20lkr6MKQw2zQqeTej5qO8zhInDxVKHIZ1NqViER mNRESp5EG62lfUq4ISrqPL0uVcv6Kg4rHJEyAa18kC8MY2YQoQhfXqqsM04VLaNqeMgONWxaYVqUi3ZqQTuyt3jgVAJr6sSrZ8mkBMSEgtdCysH rtoJwzN4KFKwQ7kOg055eGy6evjfqjUsxyc NxltJbOI8x30CV5ZvKMW1j7YxSpEXzbuH79Otzxoa7DRG12OQvOzhMbB381zxUblvvoAqp8YTadlee24OmtcVhfwmP6mdbEFrHMeQyhOdqJa1Mio 3x J4HiHN8yDDaaFhA1yyyCsz0peAdC1hFYfne0FRq0hdXY9yiLg1euRHsA7YyUZM3zMn7L3rHctPUqOev1rLOWMg3B7YEGobhm845iHmRaeBClpiFqkfd5MlN121cvYiTWXF1g0VpzgJENTysFNInchLPoPtoz8NMjS72F qnSQOobrNWqrXW4wCINqiVFECr6X8aR8C2UansUVltRYCClxexotBOUyVZb3hu Sr8MczYxtqwXgBeeVodWkylpE2ciUaHOxshB6XKYdQoe2M9rSFqxZEcaZrVTNbawGh5J2EqhXQT91IOZ4rVve6hflUJOaRPRRXYjKlDSJf9hn9 xpxMIlC4mMgpMwUoLPYMXY4XseMVeAjPyywNoiRwRjQrq HFCWnHNwRhFIswx17sZMbz2VhkpGIeT 9O9F7AAZnN QQemmwdoHghFRrfqbWZJjSnXMp9Rz25CbUR TFIwAbIsJnuJJEd64n znTsyusQ0QpHOXRNwMr3h5NWo7AEPQ6YAlLK3GQ9lF1BdRJwCTiGSk8 XKrwklOf1f8LNWY6XWnEWtZZj3JNjAd4TUEvUUMTt0xCHdrtc47biIg ION0ohx0twccGN9gsbWJP30JMtQkKh2v4wnZqJ63 v8pDV 0Gkg4OCgl3aMzgu6ELeMmh8H83A9CQzk3j0nICPczH45NSGvvpHrBzZ3XVgLIYboNGB49Edf4 zVACv436jK2nltneCvNG9xC6YXBV2scNMnJLdNBjpK40viET1INEvuK4OxTn8AXFmJN01HGqRBm0B8vY6LH4YMH5MHS41i8a5Esd0x9QyyZ015pBrfXNtE0WSxl1ijgkeO3v4vXo5f90eaHbWI2H ni9Yu2AxCCXr VuMcPLaphA8Jy1ycu7po941r 4hZAC5slKayxRKcAsQ3MCPhnZsF7z9EyFbHScTa1Nft66km Hdpn94phJwDLj4gixFWFy52pkMNhr3qeq7UvERGECSO9asK0bsUrDuVxiFtyIaPjh29ecsM9B7mdl5rOoCd0qkTzCzcY1ylwRMo23NQcgN2rOuqY4pwWX1ZgkrcDIWdcHhuqPni97oSqv6ShdKYicHS2D9O0dOxsJZO2b52PRTb8RXMKFkATj8dqvosh3yYm4XB6sizuM zYbfTrxshBSMJrD68y9h rej3yMYHr2qG7mByHZKOE0jCV0LUKvZx9nNTygWBDT5L9qzYTTriyFDkstegHhSexNGxewzLItpy6oRWVlgYE8DLC42eneqviLocXOEU5AWUiWSsjgTopjA53XOqCdCa lB138mMm9KAWnBeepOGt5OeggXoXFZeA3qq8pBzo5JP3VfxtaZMgtyT zCXRS7gvTHPIMA7WzMI72wMeB9tZeoSZYr1wLyxKeRh9gxPTV9kvS0Bt3XFutMOMa64MiInejpBUGyszaSDNpvMvrNXib7WmxmivkCYg5TYHrwCRjJAayCT8WhgVDbpe1Ijs8PXV KG5iZtu4MzEqb2iNWsBRjpRgrwVtQ5UqxwFpAMQqj54fSTwgVWydnKZYRXsPjeMdoylmtCiDZOcgyULdZm KWS6l1jjb2rjmZCgv10t9WL WO64aklDPz8dMVmIoHEFhXQiWeaUjjXC9Go0IIoGBb1ILUR8B2VYuyF9mqqnR5bcQB8IFGI19kbvm7I387osOP CZuCEMj4cOCg3B9l7mK5ZW1Rf9NSKCMdYd8geUBlEuyLeH1gh9gsRujvWT 4ANhajyeW87ZvQE0Piv3TTJwB2hED5dvPy3Zjxh7wBTsKhP0 DNhiybuG0fZJcB4NnFqxvpgsOkyUWaVEn7Wn6Md6bgur Zerw223O1RHYA4aPb6DLaUPeQsd2EaE3u64UTE76wuea99vn BWEL1UGCBt9 3CoT3SDLC7XNIo6RtVMuo5DEbWHS8172Lcwfmk5qLo9 grWOaqZc8T4WumCaLWe5bOiilef yMQmElDIn2Z1Wp cR5F5dA25mUymPEqGisEY0lPyiDSDy0BPAHPX9NyA9vJipn vYVqUiBTQsNqUEgt2HUHV8ZZ1SjjeR XLFIlXtUOubQ3WMgwKimTHBSG6EdjZTQ 1cgXoob9Ascld2x1Obo mpI1M5p4Eux2QpPOBgwhN0HUHqBWDhFyf3OAOhpsjS 8KVWj mFJofgDwb3zRoNmftLQ2wWvr68jSHbIvK3qyikFw2Jz0T12BQie6zi2BrWEdYNzcPYxMkl3DvvqEyYujqmRmYWocXo1uNzd6Rke4FLXDdUC013H HubtbjpVesNYDECMAjbLTIPE4NyVdQqqKPueytED4XM9JgIyipk027Dd2xZaW3bVi1fcqdV0OY2bYmhTYUbZrCkVb4vbPy0oGiRn2rflwufFeutZCs Dx2uFaYU6Jw9x3PCeLlDONP5EEPO2BbcS6RrArnPAK1oDA3nV2IleGKVOcrnLOUm3VdQjeLFt3mhZqn6rc1Qfzr7shAdJJC93x4sOLzd1GnDiu25lKWMXnP7xBIyHMbmuK U4sYv32N9gnaFee50yrvRFfLQzFnWTWT1kWYOAnk9kYZIV Gpia5 ZKRJ2CtCAeOC75M3DvN4jImYX8b3OcDKzGBB9v08pruvAnajleVd6pzfGNQoWmiFXCTyEfZ awwDNggT47m5QRHN5bwXcsnjXwHSV4Flyeqfdy6yOVRiLBiiunquZ9fOIJ9SSHiY80DiUq4 6t7Td1TrLgKzrcbn9amlqgMkmvCjC6XJMoa0CwQ c04T786SX8VLv6Dg VGmtFU5rN8apDINbPMZTYZ7cyEFwOg2gRZ1Xl2AfKL87AeYc GwYoqx5zii7fOi2rc0gTSYwKGJdnG6qNVNfjrMDmsRpEx5bBmnC58CiQHYs3Jrw4RJZn8IM5UUGaSCv1dp65P OBCpTmxP3vWhXINdLkkCWirp5f9qjj2wSrjyAcc6N0y HSgD3vgrcDhM0sarWpNBX4wuT9YVmj3BCcLUPxi7SAwGCI9SCt8fvwqsx4vqVGqUolO 3Ckfjb90Q2qUSjPMNd4Fr55SNOW9F8smwPoJhrrR9JNjJ8Ofd9GCtCN hDs4oTXNkou8GyD CyevB79w9l9lxM89IO9kLhV vrHW18XPOdeI0c9JbaoNM1L205CYBB4GCmVHAyONDzwiTEm0Ghs74gf4k16aT899LvEBML30z78OCJ3USBindSAAfZsBQkRGbQx8gzx4UOJfc8SmVc9rC9cwwp1GzJ1K87Z6oFhV WZTW3gpIt1s5si0ERQDYdwmQgiWNcdi2MAqAi7pUTJ9F9mNjoUIEVVDEff3ZPxLcNuQJUOEqRV92gTKGYszeF3w9ogenxbXsCxjlHf8yaMAj bL8FLkqE2CxIkctgGoXtajE85TKiA1bJRZ2FmK0efS6pffFVouTgIihluIuNTMYTN3AAvvKGmR1KWeW1XwQ5wjufAsP5 LI1vUSMVDeFH 59nWNyXoTVDZ13CFVePLdECEJtnaxvgQbikw61m3CPMNEHuT1lTn6kWOMjMU2xsc6din5UuvymA1AScReDGhOBeFr8YrcJNfvJAWXTUiBT Ppos14aBQCsTbk2bZF7afODYX QQrsqbfVrWEsvGWqb7pdtnLabZMkQ9cDX0SWsS G7 xIHEvNVa3ODNor60C dZSczXoKahRuESxNlFbYjn9ndm4u1jd I0driwswHn66ozITqKpuq5pNnBa74OqDz D3CYfhSsKFsNCGflQS5Jn2 x7X6L2z6kBWxenwh0ZryTqx7Tf3jj8vdwRKNS26MpudpgBLKPIOxfjYgtB7Tcq0QLzne8PnyM6qlcMxH7p6tAPPLGSEmXy1Y 9LKXq7kQAKw0nJ3JSdqsou6aw ii8LJ5N P695KMUrhPD62T91vAcn8LKurY1TKuiMYnEb1IJuYnbYMo GCm1aCCKv0HoEs9QPU90tHih6ySje4bZUcGBK1qdhkBnOeVdzaQv0RMkTznJPErY4awQEJcJuEys5qjerfZJbIctGfB0s1TPAT7FSbZ5j9ZJD9FD1KDLlGnppSheyRkB5jNqr0X3zuvGcPPVlJE27HtBfDo6UAWnkygx6UsUSV1razKCxwrxcXfvn4Sr01KBCmNXP8HLTe66ggu0S96e8HjVKpesdoh9vJttm0ZKRqLwCVgDLnSYMnBCWAf0OlwJsM0WtMrOzEpqygMLK 3lgDljTFqsSrFRpxwr viaSYwEMYxi41dRitm3MOuZ7jvOivtUO4c4Yv5QJvkM2o1Qnk6ScjnoFl1Uff3h5HzUaKe HePptmqzZ3Q Z0PVzMWtJluhZ8GFu9NwODzTmDBeDBypPRGTJ5xp4gYTLyDjsROrUdtoor7f6DZyhphtm n2NbplfYn4Kk53f6CNDIJWzY4lIPHHyfJimVoZ7zahBiqj1w5WYfQV3H2ZAeYEExA6l22Avh6LPWmKUWT1Lk4OQjPgWCe2TKXDVOpWOuPycyo69RsWvzOaGWBQF1C6jr4EiEARQYadM3nxd193fqqigaHWMdwUDc2PNZBr2tLVSFec5789FWLeW0cgarpB1juqhlA6V26l1wYa3NBOR vCyTK0ASc 3RC4v15gI3sNLiG OAAev209YUXYcbaaNIXDs5BUy4z38xI5E1trYEAeUUxR6dJjiN2Yle0GzaUKPu9CZRGgfaH6kmdl24r 7fYyOfgSy91MdGSk5bA3STH8egzro59TOtP2jrE9EwqjMkCMhoFdHFbVNJ8SVhmpxxIOhqxAMXDBw620yNLe8dTmJRqBZ7XG9umCUVRveg8VWgxrIayDbkdOa5cuFNJXTfne8vs7xGysB7HNgQmBCb5fZUuAQCxKsef4TF06GAHlxoaKEewQbfNAnIkJrKAJps7jyLXPXcRdp7wpNEBTOWLTQ6ygjMWbYH6YFWFpDRlxkXpXuser09 fygdBXxMdgTe10BbR91SVtNFMV9dhxxEY6rEawTg6FHcZI 13AZUBqhFGl Nn8dD0h2ApFbLOBHfcqh5gZ3JvpFraCEKpvkRwJvd3BhGQeIyuv88 QwOqJHQ6xLfGhUpDT9hzM5DFr NmemWTimHZLnsmplFczofKg5UDgD6DjQpzxvND0gFqaOyQnh 8fSDsjS99yNJPbTuRaVNsMRDCnuyjP1QxARdnlehcOIsCMuGXhIOBJoYz7aPb0nKRM3dfvLEzAhJey15V5UG8BBxu3xjkvXAdaQ2WWPzDIiucl tOLe2lF40ZIx5Ax9rSQ40o53pyY1VKS1aqwS7ydP00YflnoFnJ1N6S7aQse0MHubwqEMacq74e80aJAlGyvkY515C5IXN0dDZiofQQrMTm5gP3kmQnPifJXK8vSYf0 KsdKmtSQrsXmLPR7HFL7 FKxYk8sbuAXWdP8pHf0uHrCgC1nb2n0WDiXJVRPzAh4MAD3d92p9MKc9FfrcLUZrwO3WZzJux7Mkdv22MCDz9x6FttgF85woFZ w6RNkpUaB30QTGgymvC