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Spectrométrie du rayonnement gamma Image spectrométrique ternaire Cette carte a été compilée à partir des données acquises dans la partie centrale de la rivière George, Province géologique de Churchill, lors d'un levé géophysique aéroporté (magnétique et spectrométrie des rayons gamma) exécuté par Fugro Airborne Surveys. Le levé a été réalisé entre le 20 juin et le 20 août, 2013. Deux avions de type Cessna 404 & 208B, immatriculés C- FYAU et C-GGRD ont été utilisés. Ces avions étaient équipés d’un magnétomètre à vapeur de césium à faisceau partagé (sensibilité de 0,005 nT) installé dans une poutre de queue. L’espacement nominal des traverses était de 300 m et celui des lignes de contrôle, de 2000 m. Les aéronefs volaient à une hauteur nominale de 80 m au-dessus du sol. Les traverses étaient orientées E-W (latitude constante), perpendiculairement aux lignes de contrôle (longitude constante). La trajectoire de vol a été restituée par l’application, après vol, de corrections différentielles aux données brutes du système GPS. Le levé a été effectué suivant une surface de vol prédéterminée. Données de spectrométrie gamma Les lectures du rayonnement gamma ont été effectuées à l'aide d'un spectromètre gamma d’Exploranium., modèle GR820 ainsi que celui de Radiation Solutions Inc., modèle RSX-5 utilisant comme capteur des cristaux de NaI de 4,2 litres. Le volume total de cristaux orientés vers le bas était de 33,6 litres tandis que le volume total de cristaux orientés vers le haut était de 8,4 litres. Ces derniers ont été utilisés pour la correction cosmique et pour la mesure des variations du rayonnement naturel causées par le Radon atmosphérique. Ce système compile, à partir des réponses individuelles des cristaux de NaI(Tl), un spectre de 256 canaux en respectant une distribution de Poisson. La calibration des spectres est réalisée en comparant plusieurs pics gamma naturels aux spectres enregistrés. Le potassium est mesuré directement d’après les photons gamma de 1 460 keV émis par le 40 K, tandis que l’uranium et le thorium sont mesurés indirectement d’après les photons gamma émis par des produits de filtration ( 214 Bi pour l’uranium et 208 Tl pour le thorium). Les plages d’énergie utilisées pour mesurer le potassium, l’uranium et le thorium sont respectivement : de 1 370 à 1 570 keV, de 1 660 à 1 860 keV et de 2 410 à 2 810 keV. Les spectres du rayonnement gamma ont été enregistrés à des intervalles d’une seconde. Les comptes obtenus à l’aide des cristaux orientés vers le haut ont été intégrés dans la fenêtre de 1 660 à 1 860 keV, pour la mesure des variations du radon, et dans la fenêtre de 3 000 keV et plus pour la mesure des rayons cosmiques. Toutes les mesures ont été corrigées de l’influence du rayonnement cosmique, de la radioactivité de l’aéronef et des produits de désintégration du radon atmosphérique. Les données ont ensuite été corrigées pour tenir compte de la diffusion spectrale dans le sol, l’air et les capteurs. Les effets produits par les variations de la hauteur de vol, de la température et de la pression, ont été corrigés avant la conversion des données en concentration équivalente au sol. Ces corrections ont été appliquées en utilisant les paramètres définis lors des vols d’étalonnage réalisés au-dessus du site de Breckenridge. Les concentrations des différents radioéléments ont ensuite été interpolées suivant une grille ayant une maille de 75 mètres. Les rapports eqU/eqTh, eqU/K et eqTh/K furent finalement calculés à partir de ces grilles tout en réduisant au minimum les erreurs statistiques. Bibliographie Grasty, R.L. – Mellander, H. – Parker, M., 1991 – Airborne Gamma-ray spectrometer surveying. International Atomic Energy Agency; Technical Report Series 323, Vienna, 97 pages. Grasty, R.L. – Minty, B.R.S., 1995 – A guide to the technical specifications for airborne gamma- ray surveys. Australian Geological Survey Organization; Record 1995/60, 89 pages. Hovgaard, J. – Grasty, R.L. 1997 – Reducing statistical noise in airborne gamma-ray data through spectral component analysis. In "Proceeding of Exploration 97: Fourth Decennial International Conference on Mineral Exploration", edited by A.G. Gubins, p.753-764. International Atomic Energy Agency, 2003 – Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data. IAEA-TECDOC-1363, Vienna, 173 pages 24A04 24A04 DP 2014-01 C090 Ellipsoïde GRS 80 NAD 83 compatible avec le système mondial WGS84 Mercator transverse universelle (MTU), fuseau 20 65°45' Métadonnées Surface de référence géodésique : Système de référence géodésique : Projection cartographique : Longitude d'origine : Latitude d'origine : Frontières Frontière internationale Frontière interprovinciale ou interétatique Frontière Québec–Terre-Neuve-et-Labrador (cette frontière n'est pas définitive) Sources Données Magnétiques : Topographie : Organisme Fugro Airborne Surveys Base nationale des données topographiques Année 2013 2001 Réalisation Levé : Compilation : Assistance technique : Fugro Airborne Surveys Fugro Airborne Surveys, Ottawa, Ontario Rachid Intissar et Siham Benahmed Ministère des Ressources naturelles Direction générale de Géologie Québec Ministère des Ressources naturelles Direction de l'information géologique du Québec Production : Diffusion : Le présent document n'a aucune portée légale Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec © Gouvernement du Québec, 1 trimestre 2014. er Index des cartes SNRC Image spectrométrique ternaire - LAC HURTUBISE Courbe de niveau Drainage Chemin Ligne de Vol SYMBOLES PLANIMÉTRIQUES < L10010 16000 U K TH Lac Hurtubise Lac Mina Lac ChampdorLac Mina 6 2 1 2 0 0 0 6 2 1 4 0 0 0 6 2 1 6 0 0 0 6 2 1 8 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 6 2 2 2 0 0 0 6 2 2 4 0 0 0 6 2 2 6 0 0 0 6 2 2 8 0 0 0 6 2 3 0 0 0 0 6 2 3 2 0 0 0 6 2 3 4 0 0 0 6 2 3 6 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 6 2 1 2 0 0 0 6 2 1 4 0 0 0 6 2 1 6 0 0 0 6 2 1 8 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 6 2 2 2 0 0 0 6 2 2 4 0 0 0 6 2 2 6 0 0 0 6 2 2 8 0 0 0 6 2 3 0 0 0 0 6 2 3 2 0 0 0 6 2 3 4 0 0 0 6 2 3 6 0 0 0 314000 316000 318000 320000 322000 324000 326000 328000 330000 332000 334000 336000 338000 340000 342000 344000 316000 318000 320000 322000 324000 326000 328000 330000 332000 334000 336000 338000 340000 342000 344000 56°00' 56°05' 56°10' 56°15' 56°00' 56°05' 56°10' 56°15' 66°00' 65°55' 65°50' 65°45' 65°40' 65°35' 65°30' 66°00' 65°55' 65°50' 65°45' 65°40' 65°35' 65°30' 8 3 0 0 0 8 3 1 0 0 < L 1 18 9 0 < L 1 18 9 0 79 8 0 0 L 1 1 9 0 0 > L 1 1 9 0 0 > 81 8 0 0 < L 1 1 9 1 0 < L 1 1 9 1 0 77 60 0 L 1 1 9 2 0 > L 1 1 9 2 0 > 79 50 0 79 60 0 < L 1 1 9 3 0 < L 1 1 9 3 0 75 30 0 75 40 0 L 1 1 9 4 0 > L 1 1 9 4 0 > 77 30 0 77 40 0 < L 1 1 9 5 0 < L 1 1 9 5 0 73 00 0 73 10 0 L 1 1 9 6 0 > L 1 1 9 6 0 > 75 00 0 75 10 0 < L 1 1 9 7 0 < L 1 1 9 7 0 70 70 0 70 80 0 L 1 1 9 8 0 > L 1 1 9 8 0 > 72 70 0 72 80 0 < L 1 1 9 9 0 < L 1 1 9 9 0 68 40 0 L 1 2 0 0 0 > L 1 2 0 0 0 > 70 40 0 70 50 0 < L 1 2 0 1 0 < L 1 2 0 1 0 56 40 0 L 1 2 0 2 0 > L 1 2 0 2 0 > 58 40 0 58 50 0 < L 1 2 0 3 0 < L 1 2 0 3 0 54 00 0 54 10 0 L 1 2 0 4 0 > L 1 2 0 4 0 > 56 10 0 56 20 0 < L 1 2 0 5 0 < L 1 2 0 5 0 51 60 0 51 70 0 L 1 2 0 6 0 > L 1 2 0 6 0 > 53 70 0 < L 1 2 0 7 0 < L 1 2 0 7 0 49 20 0 49 30 0 L 1 2 0 8 0 > L 1 2 0 8 0 > 51 20 0 51 30 0 51 40 0 < L 1 2 0 9 0 < L 1 2 0 9 0 46 70 0 46 80 0 L 1 2 1 0 0 > L 1 2 1 0 0 > 48 80 0 48 90 0 49 00 0 < L 1 2 1 1 0 < L 1 2 1 1 0 44 30 0 44 40 0 L 1 2 1 2 0 > L 1 2 1 2 0 > 46 40 0 46 50 0 < L 1 2 1 3 0 < L 1 2 1 3 0 71 00 0 71 10 0 L 1 2 1 4 0 > L 1 2 1 4 0 > 73 00 0 73 10 0 < L 1 2 1 5 0 < L 1 2 1 5 0 68 60 0 68 70 0 L 1 2 1 6 0 > L 1 2 1 6 0 > 70 70 0 70 80 0 < L 1 2 1 7 0 < L 1 2 1 7 0 66 20 0 66 30 0 L 1 2 1 8 0 > L 1 2 1 8 0 > 68 30 0 68 40 0 < L 1 2 1 9 0 < L 1 2 1 9 0 55 30 0 55 40 0 L 1 2 2 0 0 > L 1 2 2 0 0 > 74 40 0 74 50 0 < L 1 2 2 1 0 < L 1 2 2 1 0 72 30 0 72 40 0 L 1 2 2 2 0 > L 1 2 2 2 0 > 71 90 72 00 0 72 10 0 < L 1 2 2 3 0 < L 1 2 2 3 0 69 90 0 70 00 0 L 1 2 2 4 0 > L 1 2 2 4 0 > 69 50 0 69 60 0 69 70 0 < L 1 2 2 5 0 < L 1 2 2 5 0 67 50 0 67 60 0 L 1 2 2 6 0 > L 1 2 2 6 0 > 57 30 0 57 40 0 < L 1 2 2 7 0 < L 1 2 2 7 0 44 80 0 44 90 0 L 1 2 2 8 0 > L 1 2 2 8 0 > 46 50 0 46 60 0 46 70 0 < L 1 2 2 9 0 < L 1 2 2 9 0 44 40 0 44 50 0 L 1 2 3 0 0 > L 1 2 3 0 0 > 83 30 0 83 40 0 83 50 0 < L 1 2 3 1 0 < L 1 2 3 1 0 81 20 0 81 30 0 81 40 0 L 1 2 3 2 0 > L 1 2 3 2 0 > 80 80 0 80 90 0 81 00 0 < L 1 2 3 3 0 < L 1 2 3 3 0 78 80 0 78 90 0 L 1 2 3 4 0 > L 1 2 3 4 0 > 78 40 0 78 50 0 78 60 0 < L 1 2 3 5 0 < L 1 2 3 5 0 76 30 0 76 40 0 76 50 0 L 1 2 3 6 0 > L 1 2 3 6 0 > 75 90 0 76 00 0 76 10 0 < L 1 2 3 7 0 < L 1 2 3 7 0 73 80 0 73 90 0 L 1 2 3 8 0 > L 1 2 3 8 0 > 73 40 0 73 50 0 73 60 0 < L 1 2 3 9 0 < L 1 2 3 9 0 7 1 2 0 0 7 1 3 0 0 7 1 4 0 0 L 1 2 4 0 0 > L 1 2 4 0 0 > 5 2 8 0 0 5 2 9 0 0 L 1 2 4 1 1 > L 1 2 4 1 1 > 6 9 7 0 0 6 9 8 0 0 L 1 2 4 2 0 > L 1 2 4 2 0 > 6 9 2 0 0 6 9 3 0 0 6 9 4 0 0 < L 1 2 4 3 0 < L 1 2 4 3 0 6 6 9 0 0 6 7 0 0 0 6 7 1 0 0 L 1 2 4 4 0 > L 1 2 4 4 0 > 6 6 4 0 0 6 6 5 0 0 6 6 6 0 0 6 6 7 0 0 < L 1 2 4 5 0 < L 1 2 4 5 0 6 4 1 0 0 6 4 2 0 0 6 4 3 0 0 L 1 2 4 6 0 > L 1 2 4 6 0 > 6 3 6 0 0 6 3 7 0 0 6 3 8 0 0 < L 1 2 4 7 0 < L 1 2 4 7 0 5 1 8 0 0 5 1 9 0 0 5 2 0 0 0 < L 1 2 4 8 1 < L 1 2 4 8 1 6 0 8 0 6 0 9 0 0 6 1 0 0 0 6 1 1 0 0 < L 1 2 4 9 0 < L 1 2 4 9 0 5 8 6 0 0 5 8 7 0 0 5 8 8 0 0 L 1 2 5 0 0 > L 1 2 5 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14D13 23O09 23O10 23O15 23O16 23P09 23P10 23P11 23P12 23P13 23P14 23P15 23P16 24A01 24A02 24A03 24A04 24A05 24A06 24A07 24A08 24A09 24A10 24A11 24A12 24A13 24A14 24A15 24A16 24B01 24B02 24B07 24B08 24B09 24B10 24B15 24B16 DP 2014-01 C010 DP 2014-01 C020 DP 2014-01 C030 DP 2014-01 C040 DP 2014-01 C050 DP 2014-01 C060 DP 2014-01 C070 DP 2014-01 C080 DP 2014-01 C090 DP 2014-01 C100 DP 2014-01 C110 DP 2014-01 C120 DP 2014-01 C130 DP 2014-01 C140 DP 2014-01 C150 DP 2014-01 C160 DP 2014-01 C170 DP 2014-01 C180 DP 2014-01 C190 DP 2014-01 C200 DP 2014-01 C210 DP 2014-01 C220 DP 2014-01 C230 DP 2014-01 C240 DP 2014-01 C250 23P14 23P13 23O16 24B01 24A04 24A03 24A06 24B08 24A05 Localisation

Image spectrométrique ternaire - LAC HURTUBISE

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Page 1: Image spectrométrique ternaire - LAC HURTUBISE

Spectrométrie du rayonnement gamma Image spectrométrique ternaire

Cette carte a été compilée à partir des données acquises dans la partie centrale de la rivière George, Province géologique de Churchill, lors d'un levé géophysique aéroporté (magnétique et spectrométrie des rayons gamma) exécuté par Fugro Airborne Surveys. Le levé a été réalisé entre le 20 juin et le 20 août, 2013. Deux avions de type Cessna 404 & 208B, immatriculés C-FYAU et C-GGRD ont été utilisés. Ces avions étaient équipés d’un magnétomètre à vapeur de césium à faisceau partagé (sensibilité de 0,005 nT) installé dans une poutre de queue.L’espacement nominal des traverses était de 300 m et celui des lignes de contrôle, de 2000 m. Les aéronefs volaient à une hauteur nominale de 80 m au-dessus du sol. Les traverses étaient orientées E-W (latitude constante), perpendiculairement aux lignes de contrôle (longitude constante). La trajectoire de vol a été restituée par l’application, après vol, de corrections différentielles aux données brutes du système GPS. Le levé a été effectué suivant une surface de vol prédéterminée.

Données de spectrométrie gamma Les lectures du rayonnement gamma ont été effectuées à l'aide d'un spectromètre gamma d’Exploranium., modèle GR820 ainsi que celui de Radiation Solutions Inc., modèle RSX-5 utilisant comme capteur des cristaux de NaI de 4,2 litres. Le volume total de cristaux orientés vers le bas était de 33,6 litres tandis que le volume total de cristaux orientés vers le haut était de 8,4 litres. Ces derniers ont été utilisés pour la correction cosmique et pour la mesure des variations du rayonnement naturel causées par le Radon atmosphérique. Ce système compile, à partir des réponses individuelles des cristaux de NaI(Tl), un spectre de 256 canaux en respectant une distribution de Poisson. La calibration des spectres est réalisée en comparant plusieurs pics gamma naturels aux spectres enregistrés. Le potassium est mesuré directement d’après les photons gamma de 1 460 keV émis par le 40K, tandis que l’uranium et le thorium sont mesurés indirectement d’après les photons gamma émis par des produits de filtration (214Bi pour l’uranium et 208Tl pour le thorium). Les plages d’énergie utilisées pour mesurer le potassium, l’uranium et le thorium sont respectivement : de 1 370 à 1 570 keV, de 1 660 à 1 860 keV et de 2 410 à 2 810 keV. Les spectres du rayonnement gamma ont été enregistrés à des intervalles d’une seconde. Les comptes obtenus à l’aide des cristaux orientés vers le haut ont été intégrés dans la fenêtre de 1 660 à 1 860 keV, pour la mesure des variations du radon, et dans la fenêtre de 3 000 keV et plus pour la mesure des rayons cosmiques. Toutes les mesures ont été corrigées de l’influence du rayonnement cosmique, de la radioactivité de l’aéronef et des produits de désintégration du radon atmosphérique. Les données ont ensuite été corrigées pour tenir compte de la diffusion spectrale dans le sol, l’air et les capteurs. Les effets produits par les variations de la hauteur de vol, de la température et de la pression, ont été corrigés avant la conversion des données en concentration équivalente au sol. Ces corrections ont été appliquées en utilisant les paramètres définis lors des vols d’étalonnage réalisés au-dessus du site de Breckenridge. Les concentrations des différents radioéléments ont ensuite été interpolées suivant une grille ayant une maille de 75 mètres. Les rapports eqU/eqTh, eqU/K et eqTh/K furent finalement calculés à partir de ces grilles tout en réduisant au minimum les erreurs statistiques. Bibliographie Grasty, R.L. – Mellander, H. – Parker, M., 1991 – Airborne Gamma-ray spectrometer surveying. International Atomic Energy Agency; Technical Report Series 323, Vienna, 97 pages. Grasty, R.L. – Minty, B.R.S., 1995 – A guide to the technical specifications for airborne gamma-ray surveys. Australian Geological Survey Organization; Record 1995/60, 89 pages. Hovgaard, J. – Grasty, R.L. 1997 – Reducing statistical noise in airborne gamma-ray data through spectral component analysis. In "Proceeding of Exploration 97: Fourth Decennial International Conference on Mineral Exploration", edited by A.G. Gubins, p.753-764. International Atomic Energy Agency, 2003 – Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data. IAEA-TECDOC-1363, Vienna, 173 pages

24A04

24A04

DP 2014-01 C090Ellipsoïde GRS 80

NAD 83 compatible avec le système mondial WGS84

Mercator transverse universelle (MTU), fuseau 20

65°45'

Métadonnées

Surface de référence géodésique :

Système de référence géodésique :

Projection cartographique :

Longitude d'origine :

Latitude d'origine :

Frontières

Frontière internationale

Frontière interprovinciale ou interétatique

Frontière Québec–Terre-Neuve-et-Labrador(cette frontière n'est pas définitive)

Sources

Données

Magnétiques :

Topographie :

Organisme

Fugro Airborne Surveys

Base nationale des données topographiques

Année

2013

2001

Réalisation

Levé :

Compilation :

Assistance technique :

Fugro Airborne Surveys

Fugro Airborne Surveys, Ottawa, Ontario

Rachid Intissar et Siham Benahmed

Ministère des Ressources naturellesDirection générale de Géologie Québec

Ministère des Ressources naturellesDirection de l'information géologique du Québec

Production :

Diffusion :

Le présent document n'a aucune portée légaleDépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec© Gouvernement du Québec, 1 trimestre 2014.er

Index des cartes SNRC

Image spectrométrique ternaire - LAC HURTUBISE

Courbe de niveau

Drainage

Chemin

Ligne de Vol

SYMBOLES PLANIMÉTRIQUES

< L10010

16000

U

K TH

Lac Hurtubise

Lac Mina

Lac Champdor�

Lac Mina

6212000

6214000

6216000

6218000

6220000

6222000

6224000

6226000

6228000

6230000

6232000

6234000

6236000

6210000

6212000

6214000

6216000

6218000

6220000

6222000

6224000

6226000

6228000

6230000

6232000

6234000

6236000

314000 316000 318000 320000 322000 324000 326000 328000 330000 332000 334000 336000 338000 340000 342000 344000

316000 318000 320000 322000 324000 326000 328000 330000 332000 334000 336000 338000 340000 342000 344000

56°00'

56°05'

56°10'

56°15'

56°00'

56°05'

56°10'

56°15'

66°00' 65°55' 65°50' 65°45' 65°40' 65°35' 65°30'

66°00' 65°55' 65°50' 65°45' 65°40' 65°35' 65°30'

83000 83100

< L11890< L11890

79800L11900 >

L11900 > 81800

< L11910< L11910 77600

L11920 > L11920 > 79500 79600

< L11930< L11930

75300 75400L11940 > L11940 >

77300 77400

< L11950< L11950

73000 73100L11960 >

L11960 > 75000 75100

< L11970< L11970

70700 70800

L11980 > L11980 > 72700 72800

< L11990< L11990

68400L12000 >L12000 >

70400 70500

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L12020 >L12020 > 58400 58500

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L12080 >L12080 >

51200 51300 51400

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46700 46800

L12100 > L12100 > 48800 48900 49000

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44300 44400L12120 >

L12120 > 46400 46500

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L12140 >L12140 >

73000 73100

< L12150< L12150

68600 68700

L12160 > L12160 > 70700 70800

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66200 66300

L12180 > L12180 > 68300 68400

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55300 55400L12200 >

L12200 > 74400 74500

< L12210< L12210 72300 72400

L12220 >L12220 >

71900 72000 72100

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L12240 >L12240 >

69500 69600 69700

< L12250< L12250

67500 67600L12260 >

L12260 > 57300 57400

< L12270< L12270

44800 44900L12280 > L12280 >

46500 46600 46700

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L12300 > 83300 83400 83500

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81300 81400L12320 >

L12320 > 80800

80900 81000

< L12330< L12330

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L12360 > L12360 > 75900 76000 76100

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L12400 > L12400 > 52800 52900

L12411 >L12411 >

69700 69800L12420 >

L12420 > 69200 69300 69400

< L12430< L12430

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L12440 > L12440 > 66400 66500 66600 66700

< L12450< L12450

64100 64200 64300

L12460 >L12460 >

63600 63700 63800

< L12470< L12470

51800 51900 52000

< L12481< L12481

60800 60900 61000 61100

< L12490< L12490

58600 58700 58800L12500 >

L12500 > 68400 68500 68600 68700

< L12510< L12510

66200 66300 66400

L12520 > L12520 > 65700 65800 65900 66000

< L12530< L12530

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L12560 > 60200 60300 60400 60500

< L12570< L12570

58000 58100 58200

L12580 > L12580 > 57500 57600 57700 57800

< L12590< L12590

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L12600 > 56500 56600 56700

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L12620 > L12620 > 54000 54100

54200

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L12640 >L12640 >

51400 51500 51600

< L12650< L12650

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L12700 >L12700 >

72300 72400 72500

< L12710< L12710

70100 70200 70300 70400L12720 >

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67700

L12740 > L12740 > 66900 67000 67100 67200

< L12750< L12750

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< L12770< L12770

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< T

183 2

0

60

500

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33 0

>T1 8

33 0

>

60

400

< T

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0< T

1 834

0

57

900

T1 8

35 0

>T1 8

35 0

>

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57

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< T

1 836

0< T

1 836

0

55

100

55

200

T1 8

37 0

>T1 8

37 0

>

54

800

54

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< T

1 838

1< T

1 838

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