Fernsehgerät


A Fernsehgerät oder Fernsehempfänger, häufiger als die genannt Fernsehen, Fernseher, Fernsehgerät, Fernseher, Tele, oder Rohr,[1] ist ein Gerät, das ein Tuner, Display und Lautsprecher kombiniert, um sich anzusehen und zu hören Fernsehen Sendungen oder verwenden es als a Computerbildschirm. In den späten 1920er Jahren eingeführt in mechanisch Form, Fernsehgeräte wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in elektronischer Form zu einem beliebten Konsumgüterprodukt Kathodenstrahlröhre (CRT) -Technologie. Die Hinzufügung von Farbe zum Fernsehen nach 1953 erhöhte die Popularität von Fernsehsets in den 1960er Jahren weiter, und eine Outdoor -Antenne wurde zu einem gemeinsamen Merkmal von Vorstadthäusern. Das allgegenwärtige Fernsehgerät wurde zum Display -Gerät für die ersten aufgenommenen Medien in den 1970er Jahren, wie z. Betamax, VHS und später DVD. Es wurde seit der ersten Generation von als Anzeigegerät verwendet Heimcomputer (z.B. Timex Sinclair 1000) und engagiert Videospiel Konsolen (z. B. Atari) in den 1980er Jahren. In den frühen 2010er Jahren, Flat-Panel Fernseher integrieren Flüssigkristallanzeige (LCD) -Technologie, insbesondere LED-Backlit LCD Technologie, weitgehend ersetzt CRT und andere Display -Technologien.[2][3][4][5][6] Moderne Flat-Panel-Fernseher sind in der Regel mit hochauflösender Anzeige (720p, 1080i, 1080p, 4K, 8K) in der Lage und können auch Inhalte von einem abspielen USB Gerät. Ab den späten 2010er Jahren begannen die meisten Fernsehgeräte mit 4K- und 8K -Auflösungen.
Geschichte
Frühes Fernsehen

Mechanische Fernseher wurden von 1928 bis 1934 im Vereinigten Königreich, Frankreich, kommerziell verkauft,[7] Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion.[8] Die frühesten kommerziell hergestellten Fernseher waren Radios mit dem Hinzufügen eines Fernsehgeräts, das aus a besteht Neon- Rohr hinter einem mechanisch drehenden Scheibe mit einer Spirale von Öffnungen Das erzeugte ein Bild mit roten Porto-Stempelgröße, das durch ein Lupenglas auf die doppelt so große Größe vergrößert wurde. Der Baird "Televisor" (verkauft 1930–1933 in Großbritannien) gilt als das erste Massenfernsehen und verkauft etwa tausend Einheiten.[9]
Im Jahr 1926, Kenjiro Takayanagi demonstrierte das erste Fernsehsystem, das a verwendet wurde Kathodenstrahlröhre (CRT) Display an der Hamamatsu Industrial High School in Japan.[10] Dies war das erste funktionierende Beispiel eines vollständig elektronischen Fernsehempfängers.[11] Seine Forschung zur Schaffung eines Produktionsmodells wurde von den USA eingestellt, nachdem Japan verloren hatte Zweiter Weltkrieg.[10]

Die ersten kommerziell hergestellten elektronischen Fernseher mit Kathodenstrahlröhren wurden hergestellt von Telefunkeln in Deutschland im Jahr 1934,[12][13] gefolgt von anderen Herstellern in Frankreich (1936),[14] Großbritannien (1936),[15] und USA (1938).[16][17] Das billigste Modell mit einem 12-Zoll-Bildschirm betrug 445 USD (entspricht 2021 $ 8.567).[18] Schätzungsweise 19.000 elektronische Fernseher wurden in Großbritannien und etwa 1.600 in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg hergestellt. In den USA wurden etwa 7.000 bis 8.000 elektronische Sets hergestellt[19] Vor dem Kriegsproduktionsbehörde Die gestalte Herstellung im April 1942, die Produktion im August 1945 wieder aufgenommen Zweiter Weltkrieg Mit dem Aufheben des Fertigungseinfrierens, des kriegsbedingten technologischen Fortschritts, des Rückgangs der Fernsehpreise, die durch die Massenproduktion verursacht werden, die Freizeit zu erhöhen und zusätzliches verfügbares Einkommen. Während nur 0,5% der US -Haushalte 1946 einen Fernseher hatten, hatten 55,7% 1954 einen und 1962 90%.[20] In Großbritannien gab es 1947 15.000 Fernsehhaushalte, 1952 1,4 Millionen und bis 1968 15,1 Millionen.[21]
Transistorisierter Fernseher

Frühe elektronische Fernseher waren groß und sperrig mit Analoge Schaltungen gemacht aus Vakuumröhren. Als Beispiel das RCA CT-100 Farb -TV -Set verwendet 36 Vakuumröhrchen.[22] Nach der Erfindung der ersten Arbeit Transistor bei Bell Labs, Sony Gründer Masaru Ibuka vorhergesagt 1952, dass der Übergang zu elektronische Schaltkreise Herstellung aus Transistoren würde zu kleineren und tragbaren Fernsehgeräten führen.[23] Der erste vollständig transistorisierte, tragbare fester Zustand Fernsehset war der 8-Zoll Sony TV8-3011959 entwickelt und 1960 veröffentlicht.[24][25] Das erste vollständig transistorisierte Farb -TV -Set, das HMV Colourmaster Model 2700, wurde 1967 von der British Radio Corporation veröffentlicht.[26] Dies begann mit der Transformation der Fernsehzuschauerzahlen von einer gemeinschaftlichen Betrachtung zu einer einsamen Betrachtungserfahrung.[27] Bis 1960 hatte Sony über 4 verkauft Millionen tragbare Fernseher weltweit.[28]
Das Mosfet (Metalle-Oxid-Sämiener-Feld-Effekt-Transistor oder MOS-Transistor) wurde durch erfunden von Mohamed M. Atalla und Dawon Kahng bei Bell Labs im Jahr 1959,[29] und präsentiert 1960.[30] RCA -Labors Forscher W.M. Austin, J.A. Dean, D.M. Griswold und O.P. Hart im Jahr 1966 schlugen die Verwendung des MOSFET in Fernsehschaltungen vor, einschließlich HF -Verstärker, Low-Level-Video, Chroma und Agc Schaltungen.[31] Das MOSFET wurde später für die meisten Fernsehschaltungen weithin übernommen[zweifelhaft ].[32]
In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren,, Farbfernseher war in breite Verwendung gekommen. In Britannien, BBC1, BBC2 und ITV wurden regelmäßig bis 1969 in Farbe übertragen.[33]
tragbar Boombox Fernseher existieren seit mindestens in den frühen 1980er Jahren.[34]
LCD -Fernseher
Aufbau auf der Arbeit von Mohamed M. Atalla und Dawon Kahng auf der Mosfet, Paul K. Weimer bei RCA entwickelte die Dünnfilmtransistor (TFT) in 1962.[35] Es war eine Art MOSFET[zweifelhaft ] Unterscheidet sich von der Standard -Massenmosfet.[36] Die Idee eines TFT-basierten Flüssigkristallanzeige (LCD) wurde 1968 von Bernard Lechner von RCA Laboratories konzipiert.[37] Lechner, F. J. Marlowe, E. O. Nester und J. Tults zeigten das Konzept 1968 mit einem dynamischen Streuungs -LCD, bei dem Standard -diskrete MOSFETs verwendet wurden.[38]
1973,, T. Peter Brody, J. A. Asars und G. D. Dixon bei Westinghouse Research Laboratories demonstrated the first Dünnfilmtransistor-Flüssigkeitskristallanzeige (TFT LCD).[39][40] Brody und Fang-Chen Luo zeigten die erste Wohnung active-matrix liquid-crystal display (Am LCD) im Jahr 1974.[37]
Bis 1982,, Tasche LCD TVs Basierend auf der AM -LCD -Technologie wurden in Japan entwickelt.[41] Der 2,1 Zoll Epson ET-10[42] (Epson Elf) war das erste Farbfarb -LCD -Taschenfernseher, das 1984 veröffentlicht wurde.[43] 1988 a Scharf Forschungsteam unter der Leitung des Ingenieurs T. Nagayasu zeigte ein 14-Zoll-LCD-Display mit Vollfarbs.[37][44] was das überzeugte Elektronik-Industrie Dieser LCD würde irgendwann ersetzen Kathodenstrahlröhre (CRT) als Standard Fernsehen Display -Technologie.[37]
Während des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts wurde die CRT "Picture Tube" Display -Technologie weltweit fast vollständig ersetzt Flat-Panel-Displays. In den frühen 2010er Jahren, LCD TVs, was zunehmend verwendet wurde LED-Backlit-LCDs, machte die überwiegende Mehrheit der Fernsehgeräte aus.[2][3][4][5][6]
Fernsehgrößen
Cambridges Clive Sinclair schuf 1967 einen Mini -Fernseher, der in Ihrer Handfläche stattfinden konnte und war der kleinste Fernseher der Welt zu dieser Zeit, obwohl es nie kommerziell gestartet wurde, weil das Design komplex war.[45] Im Jahr 2019, Samsung startete das bisher größte Fernseher mit 292 Zoll, was etwa 24 Fuß beträgt.[46] Die durchschnittliche Größe der Fernseher ist im Laufe der Zeit gewachsen.[47][48][49]
Anzeige
Fernsehgeräte können eines von mehreren zur Verfügung stehen Display -Technologien. Ab Mitte 2019, LCDs überwältigend vorherrschend in neuen Waren, aber OLED Displays beanspruchen einen zunehmenden Marktanteil, da sie erschwinglicher werden und DLP Die Technologie bietet weiterhin einige Vorteile in Projektionssystemen. Die Produktion von Plasma- und CRT -Displays wurde vollständig eingestellt.[2][3][4][5][6][50]
Es gibt vier primäre konkurrierende TV -Technologien:
- Crt
- LCD (Mehrere Variationen der LCD -Bildschirme werden als QLED, Quantenpunkt, LED, LCD TN, LCD -IPS, LCD PLS, LCD VA usw. bezeichnet.)
- OLED
- Plasma
Crt

Das Kathodenstrahlrohr (CRT) ist a Vakuumröhre mit einem sogenannten Elektronenpistole (oder drei für ein Farbfernsehen) und a fluoreszierend Bildschirm, auf dem das Fernsehbild angezeigt wird.[51] Die Elektronenpistole beschleunigt die Elektronen in einem Strahl, der sowohl in vertikalen als auch in horizontalen Richtungen unter Verwendung unterschiedlicher elektrischer oder (normalerweise in Fernsehgeräten) Magnetfelder abgelenkt wird, um a zu scannen Rasterbild auf den fluoreszierenden Bildschirm. Die CRT benötigt einen evakuierten Glasumschlag, der ziemlich tief ist (weit über die Hälfte der Bildschirmgröße), ziemlich schwer und zerbrechlich. Eine Frage von Strahlungssicherheitsowohl das Gesicht (Tafel) als auch der Rücken (Trichter) wurden aus dick Bleiglas Um die menschliche Exposition gegenüber schädlichen Menschen zu verringern ionisierende Strahlung (in Form von Röntgenaufnahmen) Erzeugt, wenn Elektronen mit einer Hochspannung beschleunigt wurden (10-30KV) auf den Bildschirm schlagen. In den frühen 1970er Jahren ersetzten die meisten Farbfernseher Bleiglas in der Gesichtsplatte durch verglastes Strontiumoxidglas,[52][53][54] Das blockierte auch die Röntgenemissionen, ermöglichte jedoch eine bessere Farbsäußerung. Dies beseitigte auch die Notwendigkeit von Cadmiumphosphoren in früheren Farbfernsehern. Bleiglas, das günstiger ist, wurde weiterhin im Trichterglas verwendet, das für den Verbraucher nicht sichtbar ist.
In Fernsehgeräten (oder die meisten Computermonitore Das verwendete CRTs), der gesamte Bildschirmbereich wird wiederholt gescannt (Fertigstellung eines vollständigen rahmen 25 oder 30 -mal pro Sekunde) in einem festen Muster namens a Raster. Die Bildinformationen werden in Echtzeit von a empfangen Videosignal Dies steuert den elektrischen Strom, der die Elektronenpistole liefert, oder in Farbfernseher jeder der drei Elektronenpistolen, deren Balken auf Phosphoren der drei Primärfarben landen (rot, grün und blau).[55] Außer in den frühen Tagen des Fernsehens, Magnetische Ablenkung wurde verwendet, um das Bild auf das Gesicht der CRT zu scannen; Dies beinhaltet einen unterschiedlichen Strom, der sowohl auf vertikal als auch horizontal angewendet wird Ablenkspulen um den Hals des Röhrchens direkt hinter der Elektronenpistole (en) platziert.[55]
DLP

Digitale Lichtverarbeitung (DLP) ist eine Art von Art von Beamer Technologie, die a verwendet Digitalmikromirror -Gerät. Einige DLPs haben einen TV -Tuner, der sie zu einer Art Fernsehanzeige macht. Es wurde ursprünglich 1987 von entwickelt von Larry Hornbeck von Texas Instrumente. Während das DLP -Bildgebungsgerät von Texas Instruments erfunden wurde, wurde der erste DLP -basierte Projektor 1997 von Digital Projection Ltd eingeführt. Digitale Projektions- und Texas -Instrumente wurden 1998 für die DLP -Projektor -Technologie mit EMMY Awards ausgezeichnet. DLP wird in einer Vielzahl von Anzeigeanwendungen verwendet, von herkömmlichen statischen Displays bis hin zu interaktiven Displays bis hin zu nicht-traditionellen eingebetteten Anwendungen, einschließlich medizinischer, Sicherheit und industrieller Anwendungen.
Die DLP -Technologie wird in DLP -Frontprojektoren (eigenständige Projektionseinheiten für Klassenzimmer und Unternehmen), DLP -Heck -Projektionsfernseher und digitale Zeichen verwendet. Es wird auch in etwa 85% der digitalen Kinoprojektion und in verwendet Additive Fertigung Als Stromquelle in einigen SLA -3D -Druckern, um Harze in feste 3D -Objekte zu heilen.[56]
Rückprojektion
Rückprojekten Fernseher (RPTVs) wurde in den frühen Tagen des Fernsehens sehr beliebt, als die Fähigkeit, Röhrchen mit einer großen Anzeigegröße zu produzieren, nicht vorhanden war. 1936 wären für ein Röhrchen, das horizontal im Fernsehschrank montiert werden kann, neun Zentimeter als die größte bequeme Größe angesehen worden, die aufgrund der erforderlichen Länge aufgrund der geringen Ablenkungswinkel von CRTs, die in der Zeit erzeugt wurden, erfolgen könnten, Was bedeutete, dass CRTs mit großen vorderen Größen auch sehr tief sein müssten,[57] Dies führte dazu, dass solche CRTs in einem Winkel installiert wurden, um die Schranktiefe des Fernsehgeräts zu verringern. Es waren zwölf Zoll Röhrchen und Fernseher erhältlich, aber die Röhren waren so lang (tief), dass sie vertikal montiert und über einen Spiegel in der Oberseite des TV -Setschranks betrachtet wurden, der normalerweise unter einem Scharnierdeckel montiert wurde Das Set, aber es wird größer.[58] Diese Spiegel -Deckelfernseher waren große Möbelstücke.
Als Lösung, Philips stellte 1937 einen Fernseher vor 4+1⁄2 Zollrohr auf einen 25 -Zoll -Bildschirm. Dies musste das Röhrchen sehr hart angetrieben werden (bei ungewöhnlich hohen Spannungen und Strömen, siehe Kathodenstrahlrohr#Projektion CRTs) ein extrem helles Bild auf seinem fluoreszierenden Bildschirm erzeugen. Darüber hinaus beschloss Philips, ein grünes Phosphor auf der Rohrfläche zu verwenden, da es heller war als die weißen Phosphoren des Tages.[59] Tatsächlich waren diese frühen Röhren nicht dem Job und bis November dieses Jahres entschied Philips, dass es billiger war, die Sets zurückzukaufen, als alle paar Wochen im unter Garantie unter Garantie zu gewährleisten.[60] Diese kleinen Röhren wurden sehr schnell verbessert, und im folgenden Jahr wurde ein zufriedenstellenderes Rohrdesign erhältlich, der durch Philips 'Entscheidung, eine kleinere Bildschirmgröße von 23 Zoll zu verwenden, unterstützt wurde.[61] 1950 effizienter 2+1⁄2 Zollrohr mit stark verbesserter Technologie und effizienteres weißes Phosphor sowie kleinere und weniger anspruchsvolle Bildschirmgrößen konnte ein akzeptables Bild liefern, obwohl die Lebensdauer der Röhren immer noch kürzer war als zeitgenössische Direktansichtsrohre.[62] Da sich die Kathodenstrahlrohrtechnologie in den 1950er Jahren verbesserte und immer größere Bildschirmgrößen und später (mehr oder weniger) rechteckige Röhrchen erzeugte, war das hintere Projektionssystem vor Ende des Jahrzehnts veraltet.
In den frühen bis Mitte der 2000er Jahre feierte RPTV -Systeme jedoch eine günstigere Alternative zu zeitgenössischen LCD- und Plasma -Fernsehern. Sie waren größer und leichter als zeitgenössische CRT -Fernseher und hatten einen Flachbildschirm wie LCD und Plasma, aber im Gegensatz zu LCD und Plasma waren RPTVs oft dimmer, hatten niedrigere Kontrastverhältnisse und die Betrachtungswinkel, die Bildqualität wurde durch Raumbeleuchtung und im Vergleich erlittenen Leiden im Vergleich zu den Betrachtungswinkel hatten mit direkten Ansicht CRTS,[63] und waren immer noch sperrig wie CRTs. Diese Fernsehgeräte arbeiteten mit einem DLP-, LCOS- oder LCD -Projektor am unteren Rand des Geräts und verwenden einen Spiegel, um das Bild auf einen Bildschirm zu projizieren. Der Bildschirm kann eine Fresnel -Linse sein, um die Helligkeit auf Kosten der Betrachtungswinkel zu erhöhen. Einige frühe Einheiten wurden verwendet CRT -Projektoren und waren schwer und wiegen bis zu 500 Pfund.[64] Die meisten RPTVs wurden verwendet Ultrahoch-Performance-Lampen Als Lichtquelle, die einen regelmäßigen Ersatz erforderten, teilweise, weil sie mit dem Gebrauch gedimmt wurden, hauptsächlich, weil das Betriebsbirnenglas mit dem Altern schwächer wurde, bis zu dem Punkt, an dem die Glühbirne schließlich das Projektionssystem schädigen könnte. Diejenigen, die CRTs und Laser verwendeten, benötigten keinen Austausch.[65]
Plasma
A Plasma Anzeigefeld (PDP) ist eine Art von Art von Flachbildschirm Gemeinsam in großen Fernsehgeräten werden 30 Zoll (76 cm) oder größer. Sie heißen "Plasma"Anzeigen, weil die Technologie kleine Zellen verwendet, die enthalten elektrisch berechnet ionisiert Gase, oder was sind im Wesentlichen Kammern allgemein bekannt als Fluoreszenzlampen. Um 2014 stellten die Fernsehhersteller größtenteils Plasma -Fernseher aus, da ein Plasma -Fernseher im Vergleich zu LED oder LCD in 4K zu höheren Kosten und schwieriger zu machen wurde.[66]
LCD

Fernseher mit flüssigem Kristall-Display (LCD-Fernseher) sind Fernseher, die verwendet werden Flüssigkristallanzeigen Bilder produzieren. LCD -Fernseher sind viel dünner und leichter als Kathodenstrahlröhre (CRTS) ähnlicher Anzeigegröße und sind in viel größeren Größen (z. B. 90-Zoll-Diagonal) erhältlich. Bei den Fertigungskosten machte diese Kombination von Funktionen LCDs für Fernsehempfänger praktisch.
Im Jahr 2007 übertraf LCD-Fernseher zum ersten Mal weltweit den Verkauf von CRT-basierten Fernsehern.[67] und ihre Verkaufszahlen im Vergleich zu anderen Technologien beschleunigen. LCD-Fernseher verdrängten schnell die einzigen wichtigen Wettbewerber auf dem Großbildmarkt, die Plasmaanzeigefeld und Hinterprojektionsfernseher. Mitte der 2010er Jahre wurde LCDs bei weitem der am weitesten verbreitete und verkaufte Fernsehsendungsart.[2][3]
LCDs haben auch Nachteile. Andere Technologien befassen sich mit diesen Schwächen, einschließlich Oleds, GEFÜTTERT und Sed.
OLED

Eine OLED (organische lichtemittierende Diode) ist a Leuchtdiode (LED), in dem die Emission Elektrolumineszenz Schicht ist ein Film von organische Verbindung die als Reaktion auf einen elektrischen Strom Licht abgibt. Diese Schicht von Organischer Halbleiter liegt zwischen zwei Elektroden. Im Allgemeinen ist mindestens eines dieser Elektroden transparent. OLEDs werden verwendet, um zu erstellen Digitale Anzeigen In Geräten wie Fernsehbildschirmen. Es wird auch für verwendet Computermonitore, tragbare Systeme wie z. Mobiltelefone, Handheld -Spielekonsolen und PDAs.
Es gibt zwei Hauptfamilien von OLED: diejenigen, die auf kleinen Molekülen basieren und diejenigen, die beschäftigt sind Polymere. Hinzufügen von Mobilgeräten Ionen zu einem OLED schafft a lichtemittierende elektrochemische Zelle oder LEC, das eine etwas andere Betriebsart aufweist. OLED -Displays können entweder verwenden Passiv-Matrix (Pmoled) oder active-matrix Behandlungsschemata. Active-Matrix OLEDs (Amoliert) erfordern a Dünnfilmtransistor Backplane Um jedes einzelne Pixel ein- oder auszuschalten, ermöglichen jedoch eine höhere Auflösung und größere Anzeigegrößen.
Ein OLED -Display funktioniert ohne a Hintergrundbeleuchtung. Somit kann es tief anzeigen Schwarze Ebenen und kann dünner und leichter sein als a Flüssigkristallanzeige (LCD). Unter leichten Umgebungsbedingungen wie einem dunklen Raum kann ein OLED -Bildschirm eine höhere erreichen Kontrastverhältnis als ein LCD, ob das LCD verwendet kalte Kathodenfluoreszenzlampen oder LED-Hintergrundbeleuchtung.
Fernseher im Freien
Ein Fernsehset im Freien Der für den Außengebrauch ausgelegte Gebrauch ist normalerweise in den Außenabschnitten von vorhanden Riegel, Sportplatzoder andere Gemeinschaftseinrichtungen. Die meisten Fernseher im Freien verwenden Hochdefinitionsfernseher Technologie. Ihr Körper ist robuster. Die Bildschirme sind so konzipiert, dass sie auch bei sonniger Außenbeleuchtung deutlich sichtbar bleiben. Die Bildschirme haben auch Anti-reflektierende Beschichtungen, um Blendung zu verhindern. Sie sind wetterfeste und haben oft auch Anti-Diebstahl-Klammern. TV -Modelle im Freien können auch mit BD -Spielern verbunden werden und PVRS für größere Funktionalität.[68]
Ersetzen
In den Vereinigten Staaten ersetzt der Durchschnittsverbraucher sein Fernseher alle 6,9 Jahre. Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass der Ersatzzyklus aufgrund fortschrittlicher Software und Apps möglicherweise verkürzt.[69]
Recycling und Entsorgung
Aufgrund der jüngsten Änderungen in elektronischer Abfall Gesetzgebung, wirtschaftliche und umweltfreundliche Fernsehsendung wurden in Form von Fernsehrecycling immer mehr verfügbar. Herausforderungen mit Recycling -Fernsehsätzen sind die richtigen Hazmat Entsorgung, Deponieverschmutzung und illegaler internationaler Handel.[70]
Haupthersteller
Globale Statistiken für 2016 Jahre für LCD -Fernseher.[71]
Rang | Hersteller | Marktanteil (%) | Hauptquartier | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Samsung Electronics | 20.2 | Suwon, Südkorea |
2 | ![]() | LG -Elektronik | 12.1 | Seoul, Südkorea |
3 | ![]() | TCL -Technologie | 9 | Huizhou, China |
4 | ![]() | Hisense | 6.1 | Qingdao, China |
5 | ![]() | Sony | 5.6 | Tokio, Japan |
7 | ![]() | Skyworth | 3.8 | Shenzhen, China |
8 | ![]() | Vizio Inc. | 3.7 | Irvine, Vereinigte Staaten |
9 | ![]() | Changhong | 3.2 | Mianyang, China |
10 | ![]() | Haier | 3 | Qingdao, China |
11 | Andere | 27.2 |
Siehe auch
Verweise
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Externe Links
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