Моделирование взаимодействия излучения со средой в программном комплексе симуляции трехмерных динамических сцен (2023)
Реализована поддержка трассировки пути в разработанном симуляторе трехмерных динамических сцен. Данный метод позволяет получить физически корректные изображения с учетом многократных взаимодействий электромагнитных волн с телами. Представлены результаты расчета нескольких сцен и оценка быстродействия аппаратно-ускоренной трассировки пути в видимом диапазоне длин волн.
A path tracing method support to the existing dynamic 3D scenes simulator has been developed. This method allows obtaining physically correct images taking into account multiple interactions of electromagnetic waves with bodies. The results of several scenes calculations and a performance assessment of hardware-accelerated path tracing in the visible wavelength range are presented.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
- Префикс DOI
- 10.51368/2307-4469-2023-11-5-433-445
- eLIBRARY ID
- 54731074
В данной работе была представлена реализация поддержки трассировщика пути в разработанный визуализатор трехмерных динамических сцен. Трассировщик пути основан на циклическом графическом конвейере с произвольным доступом к шейдерам и позволяет выполнять физически корректный расчет взаимодействия электромагнитной волны с телами, представленными на сцене в видимом диапазоне длин волн. Полученные в результате расчета сцен изображения обладают высокой степенью соответствия реально наблюдаемому окружению.
Поскольку исходный визуализатор симулятора трехмерных сцен был подготовлен на основе аппаратно-программного интерфейса Vulkan, то трассировщик пути получил аппаратное ускорение с применением вычислительных ядер ГП с поддержкой ускоряющих структур, что позволяет получить правдоподобные изображения различных сцен с несколькими источниками света с высокой частотой кадров.
В дальнейшей работе над визуализатором сцен планируется внедрение элементов геометрической оптики, полупрозрачных и зеркальных материалов, спектральных характеристик атмосферы и непосредственная
модификация трассировщика пути для отрисовки изображений в инфракрасной области спектра, представляющую интерес для подготовки набора физически корректных исходных данных с высоким динамическим диапазоном величин.
Список литературы
- Hossein Motlagh N., Taleb T., Arouk O. / IEEE Internet of Things Journal. 2016. Vol. 3. № 6. P. 899–922.
- Horgan J. et al. / 2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems. 2015. P. 2032–2039.
- Loquercio A. et al. / IEEE Robotics and Automation Letters. 2018. Vol. 3. № 2. P. 1088–1095.
- Yamashita R. et al. / Insights into Imaging. 2018. Vol. 9. № 4. P. 611–629.
- Bojarski M. et al. / CoRR. URL: http://arxiv.org/abs/1604.07316 (дата обращения: 20.08.2023).
- Mohammed A. S. / Sensors. 2020. Vol. 20. № 22. P. 6532.
- Janai J. et al. // CoRR. URL: http://arxiv.org/abs/1704.05519 (дата обращения: 20.08.2023).
- Posch C. et al. / Proceedings of the IEEE. 2014. Vol. 102. № 10. P. 1470–1484.
- Chen D. G. et al. / IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems. 2011. Vol. 5. № 1. P. 64–82.
- Culurciello E., Etienne-Cummings R., Boahen K. / IEEE Journal of Solid-State Circuits. 2003. Vol. 38. № 2. P. 281–294.
- Lichtsteiner P., Posch C., Delbruck T. / IEEE Jour-nal of Solid-State Circuits. 2008. Vol. 43. № 2. P. 566–576.
- Lichtsteiner P., Posch C., Delbruck T. / 2006 IEEE Internati-onal Solid State Circuits Conference – Digest of Technical Papers. 2006. P. 2060–2069.
- Mueggler E., Huber B., Scaramuzza D. / 2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. 2014. P. 2761–2768.
- Camuñas-Mesa L. A. et al. / IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 2018. Vol. 29. № 9. P. 4223–4237.
- Posch C., Matolin D., Wohlgenannt R. / IEEE Jour-nal of Solid-State Circuits. 2011. Vol. 46. № 1. P. 259–275.
- Zang S. et al. / IEEE Vehicular Technology Magazine. 2019. Vol. 14. № 2. P. 103–111.
- Vargas J. et al. / Sensors (Basel). 2021. Vol. 21. № 16.
- Posch C. et al. / IEEE Sensors Journal. 2009. Vol. 9. № 6. P. 654–664.
- Zhu H. et al. / Nature Communications. 2021. Vol. 12.
- Zahidi U. A. et al. / Remote Sensing. 2020. Vol. 12. № 1.
- FASSP – Dr. John Kerekes. 2022. URL: https://www.cis.rit.edu/people/faculty/kerekes/fassp.html (дата обращения: 20.11.2022).
- Moorhead I. et al. / Optical Engineering – OPT ENG. 2001. Vol. 40. P. 1896–1905.
- Goodenough A. A., Brown / IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 2017. Vol. 10. № 11. P. 4818–4833.
- Lefebvre S. et al. / Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering. 2011. Vol. 8050.
- Willers C., Willers M., Lapierre F. / Proc SPIE. 2011. Vol. 8187.
- Sundberg R. L. et al. / Sensors, Systems, and Next-Generation Satellites VII. 2004. Vol. 5234. P. 252–261.
- Curran A. R., Gonda T. G. Applications of the MuSES Infrared Signature Code. Тех. отч. DTIC ADA457152, 2005.
- Cota S. et al. / Journal of Applied Remote Sensing. 2010. Vol. 4.
- Vaitekunas D. A., Lawrence O. E. / SPIE. Targets and Backgrounds: Characterization and Representation. 1999. Vol. 3699. P. 92–102.
- Lapierre F., Archer C., Marc A. New research results and validation on real data of the osmosis opensource infrared ship signature modeling software. 2009. URL:https://api.semanticscholar.org/CorpusID:17535855 (дата обращения: 20.11.2022).
- Servera J. et al. / IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2021. Vol. 60.
- Зверев А. В., Ипатов Д. Е. / Наноиндустрия. 2023. Т. 16. № 119. С. 234–242.
- Zverev A. V., Ipatov D. E. / 2022 IEEE 23rd International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM). 2022. Р. 15–19.
- glTF™ 2.0 Specification. 2022. URL: www.khronos.org/registry/glTF/specs/2.0/glTF-2.0.html-2.0.html (дата обращения: 20.04.2022).
- Kessenich J., Baldwin D., Rost R. The OpenGL Shading Language. Version 4.60.7. 2019. URL: https://registry.khronos.org/OpenGL/specs/gl/GLSLangSpec.4.60.pdf (дата обращения: 10.08.2022).
- Kajiya J. T. / SIGGRAPH Comput. Graph. 1986. Vol. 20. № 4. P. 143–150.
- Akenine-Möller T. et al. Real-Time Rendering 4th Edition. – Boca Raton, FL, USA : A K Peters/CRC Press, 2018.
- DirectX graphics and gaming. 2023. URL: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/directx (дата обращения: 20.04.2023).
- OpenGL – The Industrys Foundation for High Performance Graphics. 2023. URL: https://www.opengl.org/ (дата обращения: 20.04.2023).
- Vulkan – Industry Forged. 2023. URL: https://www.khronos.org/vulkan/ (дата обращения: 20.04.2023).
- Kay T. L., Kajiya J. T. / SIGGRAPH Comput. Graph. 1986. Vol. 20. № 4. Р. 269–278.
- Meister D. et al. / Computer Graphics Forum. 2021. Vol. 40. № 2. P. 683–712.
- NVIDIA Turing GPU Architecture: Graphics Reinvented: тех. отч. / NVIDIA Corporation. 2018. P. 86.
- Möller T., Trumbore B. / ACM SIGGRAPH 2005 Courses, 2005.
- Veach E., Guibas L. J. / ACM SIGGRAPH Press/Addison-Wesley Publishing Co., 1997. P. 65–76.
- Whitted T. / Commun. ACM. 1980. Vol. 23. P. 343–349.
- Zafar F., Olano M., Curtis A. / Proceedings of the Conference on High Performance Graphics. Saarbrucken, Germany : Eurographics Association, 2010. P. 133–141.
- The Cornell Box – Cornell University Program of Computer Graphics. 2023. URL: http://www.graphics.cornell.edu/online/box/ (дата обращения: 10.08.2023).
- NVIDIA DesignWorks Samples. 2023. URL: https://github.com/nvpro-samples (дата обращения: 10.08.2023).
- Hossein Motlagh N., Taleb T. and Arouk O., IEEE Internet of Things Journal 3 (6), 899–922 (2016).
- Horgan J. et al., 2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems, pp. 2032–2039 (2015).
- Loquercio A. et al., IEEE Robotics and Automation Letters 3 (2), 1088–1095 (2018).
- Yamashita R. et al., Insights into Imaging 9 (4), 611–629 (2018).
- Bojarski M. et al., CoRR abs/1604.07316 (http://arxiv.org/abs/1604.07316) (2016).
- Mohammed A. S., Sensors 20 (22), 6532 (2020).
- Janai J. et al., CoRR abs/1704.05519 (http://arxiv.org/abs/1704.05519) (2017).
- Posch C. et al., Proceedings of the IEEE 102 (10), 1470–1484 (2014).
- Chen D. G. et al., IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems 5 (1), 64–82 (2011).
- Culurciello E., Etienne-Cummings R. and Boahen K., IEEE Journal of Solid-State Circuits 38 (2), 281–294 (2003).
- Lichtsteiner P., Posch C. and Delbruck T., IEEE Journal of Solid-State Circuits 43 (2), 566–576 (2008).
- Lichtsteiner P., Posch C. and Delbruck T., 2006 IEEE International Solid State Circuits Conference – Digest of Technical Papers. 2006, pp. 2060–2069.
- Mueggler E., Huber B. and Scaramuzza D., 2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2014, pp. 2761–2768.
- Camuñas-Mesa L. A. et al., IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 29 (9), 4223–4237 (2018).
- Posch C., Matolin D. and Wohlgenannt R., IEEE Journal of Solid-State Circuits 46 (1), 259–275 (2011).
- Zang S. et al., IEEE Vehicular Technology Magazine 14 (2), 103–111 (2019).
- Vargas J. et al., Sensors (Basel) 21 (16), (2021).
- Posch C. et al., IEEE Sensors Journal 9 (6), 654–664 (2009).
- Zhu H. et al., Nature Communications 12 (2021).
- Zahidi U. A. et al., Remote Sensing 12 (1), (2020).
- FASSP – Dr. John Kerekes. (https://www.cis.rit.edu/people/faculty/kerekes/fassp.html) (2022).
- Moorhead I. et al., Optical Engineering – OPT ENG 40, 1896–1905 (2001).
- Goodenough A. A., Brown, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 10 (11), 4818–4833 (2017).
- Lefebvre S. et al., Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering 8050 (2011).
- Willers C., Willers M. and Lapierre F., Proc SPIE 8187 (2011).
- Sundberg R. L. et al., Sensors, Systems, and Next-Generation Satellites VII. 5234, 252–261 (2004).
- Curran A. R. and Gonda T. G. Applications of the MuSES Infrared Signature Code, Tech Report DTIC ADA457152 (2005).
- Cota S. et al., Journal of Applied Remote Sensing 4 (2010).
- Vaitekunas D. A. and Lawrence O. E., SPIE, Targets and Backgrounds: Characterization and Representation 3699, 92–102 (1999).
- Lapierre F., Archer C. and Marc A., New research results and validation on real data of the osmosis opensource infrared ship signature modeling software, (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:17535855) (2009).
- Servera J. et al., IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 60 (2021).
- Zverev A. V. and Ipatov D. E., Nanoindustry 16 (119), 234–242 (2023) [in Russian].
- Zverev A. V. and Ipatov D. E., 2022 IEEE 23rd International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM), 2022, pp. 15–19.
- glTF™ 2.0 Specification, (https://www.khronos.org/registry/glTF/specs/2.0/glTF-2.0.html) (2022).
- Kessenich J., Baldwin D. and Rost R. The OpenGL Shading Language, Version 4.60.7 (https://registry.khronos.org/OpenGL/specs/gl/GLSLangSpec.4.60.pdf) (2019).
- Kajiya J. T., SIGGRAPH Comput. Graph. 20 (4), 143–150 (1986).
- Akenine-Möller T. et al., Real-Time Rendering 4th Edition, Boca Raton, FL, USA : AK Peters/CRC Press, 2018.
- DirectX graphics and gaming, (https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/directx) (2023).
- OpenGL – The Industrys Foundation for High Performance Graphics. (https://www.opengl.org/) (2023).
- Vulkan – Industry Forged. (https://www.khronos.org/vulkan/) (2023).
- Kay T. L. and Kajiya J. T., SIGGRAPH Comput. Graph 20 (4), 269–278 (1986).
- Meister D. et al., Computer Graphics Forum 40 (2), 683–712 (2021).
- NVIDIA Turing GPU Architecture: Graphics Reinvented : Tech Report, NVIDIA Corporation, 2018, p. 86.
- Möller T. and Trumbore B., ACM SIGGRAPH 2005 Courses (2005).
- Veach E. and Guibas L. J., ACM SIGGRAPH Press/Addison-Wesley Publishing Co., 1997, pp. 65–76.
- Whitted T., Commun. ACM 23, 343–349 (1980).
- Zafar F., Olano M. and Curtis A., Proceedings of the Conference on High Performance Graphics. Saarbrucken, Germany : Eurographics Association, 2010, pp. 133–141.
- The Cornell Box – Cornell University Program of Computer Graphics. (http://www.graphics.cornell.edu/online/box/) (2023).
- NVIDIA DesignWorks Samples. (https://github.com/nvpro-samples) (2023).
Выпуск
С О Д Е Р Ж А Н И Е
ОБЩАЯ ФИЗИКА
Осипов К. А., Варюхин А. Н., Овдиенко М. А., Гелиев А. В.
Эквивалентная электрическая схема сверхпроводников на основе двухжидкостной модели при переменных токах 363
Свиридов А. Н., Сагинов Л. Д.
Воздействие солнечного излучения на пыль в околоземном пространстве 384
ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ
Байдак В. А., Бычков В. Л., Сороковых Д. Е., Бычков Д. В., Ваулин Д. Н.
Воздействие струи плазмы капиллярного плазмотрона на металлы 399
Пименов И. С., Борщеговский А. А., Ахмедов Э. Р., Неудачин С. В., Новиков В. Н., Павлов В. Н., Рой И. Н., Шапотковский Н. В., Хромков И. Н.
Результаты по вводу СВЧ-излучения от гиротрона в вакуумную камеру токамака Т-15МД 407
ФОТОЭЛЕКТРОНИКА
Полесский А. В., Лопухин А. А., Соломонова Н. А., Хамидуллин К. А., Деомидов А. Д., Семенченко Н. А.
Фотоприемники и фотоприемные устройства второго поколения: методы измерения 416
Лопухин А. А., Пермикина Е. В., Болтарь К. О., Гришина А. Н.
Матрицы ФПУ с улучшенной однородностью 421
Зверев А. В., Ипатов Д. Е.
Моделирование взаимодействия излучения со средой в программном комплексе симуляции трехмерных динамических сцен 433
ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ
Кульченков Е. А., Рыбалка С. Б., Демидов А. А.
Исследование радиационной стойкости линейного стабилизатора напряжения 446
Обрезков О. И., Нагель М. Ю., Мартыненко Ю. В., Рукина Ю. И.
Методика измерений свойств кардиоэлектродных покрытий, осаждаемых плазменными методами 455
C O N T E N T S
GENERAL PHYSICS
Osipov K. A., Varyukhin A. N., Ovdienko M. A. and Geliev A. V.
Equivalent electrical circuit of superconductors in accordance with a two-fluid model at alternating currents 363
Sviridov A. N. and Saginov L. D.
The effect of solar radiation on dust in near-Earth space 384
PLASMA PHYSICS AND PLASMA METHODS
Baidak V. A., Bychkov V. L., Sorokovykh D. E., Bychkov D. V. and Vaulin D. N.
The influence of a capillary plasma torch on metals 399
Pimenov I. S., Borschegovskiy A. A., Akhmedov E. R., Neudatchin S. V., Novikov V. N., Pavlov V. N., Roy I. N., Shapotkovsky N. V. and Khromkov I. N.
The first results on the injection of the HF-radiation from the gyrotron into the vacuum chamber of the T-15MD tokamak 407
PHOTOELECTRONICS
Polesskiy A. V., Lopukhin A. A., Solomonova N. A., Khamidullin K. A., Deomidov A. D. and Semenchenko N. A.
Second generation photodetectors and photodetector devices: measurement methods 416
Lopukhin A. A., Permikina E. V., Boltar K. O. and Grishina A. N.
Sensitivity uniformity improvement in InSb FPA 421
Zverev A. V. and Ipatov D. E.
An environmental radiation interaction modeling in dynamic scene simulation software 433
PHYSICAL EQUIPMENT AND INS ELEMENTS
Kulchenkov E. A., Rybalka S. B. and Demidov A. A.
Study of radiation hardness of linear voltage regulator 446
Obrezkov O. I., Nagel M. Yu., Martynenko Yu. V. and Rukina Yu. I.
Dependence of the operation of the cardioelectrode on the properties of coatings deposited by plasma methods 455
Другие статьи выпуска
Представлена методика измерений свойств покрытий кардиоэлектродов, осаждаемых плазменными методами. Методика измерений позволяет определять эффективность передачи заряда, импеданс, время деполяризации, а также нелинейные зависимости этих характеристик от подаваемого потенциала и длительности импульса. Покрытия, наносимые плазменными методами, имеют развитую поверхность (эффективную площадь превышающую площадь геометрической поверхности). Описанная методика позволяет определить параметр. Поверхность электродов исследовалась с помощью растровой электронной и атомно-силовой микроскопии, значения , полученные при этих исследованиях, сопоставляются с измеренными значениями.
Выполнена экспериментальная оценка влияния электрических режимов работы интегральной микросхемы линейного стабилизатора напряжения положительной полярности с номинальным выходным напряжением Uвых = 9 В («ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ») на дозовую радиационную стойкость с помощью разработанного аппаратно-программного комплекса на основе рентгеновской установки РИК–0401. Экспериментально установлено, что наиболее чувствительными параметрами стабилизатора напряжения к эффектам поглощенной дозы являются выходное напряжение и минимальное падение напряжения. Получены аналитические зависимости основных параметров стабилизатора напряжения от величины поглощенной дозы при радиационном облучении.
Рассмотрены два возможных способа получения ФПУ на основе фотодиодных матриц из антимонида индия с улучшенной однородностью: использование структур, выращенных методом МЛЭ, и применение ионной обработки при изготовлении ФЧЭ из объемного материала. Представлены результаты исследований чувствительности в фотодиодных матрицах из InSb при воздействии оптического излучения ИК, видимого и УФ-диапазонов. Установлено, что метод ионной обработки стороны засветки МФЧЭ перед просветлением позволяет существенным образом подавить рекомбинацию фотоносителей на поверхности, а также улучшить адгезию наносимого антиотражающего покрытия (АОП). В результате ионной обработки уменьшается разброс чувствительности (токовой или вольтовой) по площади МФЧЭ в несколько раз.
Приводятся результаты двух фаз завершающих испытаний (конец 2021 – начало 2023 годов) по подготовке к первым экспериментам с круглой плазмой на установке токамак Т-15МД. На этом этапе система СВЧ-нагрева (гиротронный комплекс) установки оснащена одним гиротроном с рабочей частотой 82,6 ГГц и выходной мощностью около 1 МВт. Установлена фокусирующая система ввода СВЧ-излучения, которая может быть использована как для предыонизации рабочего газа, так и для нагрева плазмы. Осуществление СВЧ-пробоя планируется на второй гармонике необыкновенной волны. Испытания, проведённые на гиротронном комплексе Т-15МД, включали в себя юстировку вакуумированного зеркально-волноводного тракта, общая длина которого 37 м, и измерения потерь СВЧ-мощности до входа в камеру токамака. Измерения величины мощности гиротрона производились калориметрическим способом, при этом значение коэффициента передачи СВЧ-линии передачи составило величину не меньше 0,9. Осуществлён ввод СВЧ-излучения в камеру Т-15МД на уровне мощности 0,95 МВт при длительности импульса 125 мс.
Проведены эксперименты по воздействию струи капиллярного плазмотрона на стальные, медные образцы и проволоки из припоя. Энергия, вложенная в разряд, варьировалась от 0,3 до 1,5 кДж. При этом при взаимодействии струи капиллярного плазмотрона с припоем происходило образование компактных долгоживущих светящихся образований (КСО). При воздействии на припой получены КСО с необычно большими размерами внешним диаметром до 1,5 см, внутренним диаметром до 0,5 см и временем жизни до 7 с, которые состоят из ядра и оболочки и обладают плотностью энергии сравнимой с плотностью энергии горючих материалов.
Проведены расчеты температур частиц пыли (на примере углеродных частиц), нагреваемых солнечным и земным излучением, на высотах 65–100 км. Показано, что частицы достигают температур, при которых начинается видимое свечение (Т > 900 K) при высотах, превышающих 70 км. Максимальная температура частиц (Т = 2385 K) и максимальная интенсивность светло-синего свечения достигается на высоте 85 км. Показано, что на этой высоте минимальную температуру имеют частицы с размерами 10 мкм и более. Их температура не зависит от размера и оценивается величиной 300 K. Температура частиц с размерами меньшими 10 мкм увеличивается при уменьшении их размеров. Углеродные частицы с размерами меньшими 210-7 м нагреваются до температур 2385 K, сублимируются и в конечном итоге перестают существовать. Излучения скоплений подобных частиц на фоне темного неба в предрассветное или послезакатное время может представляться наблюдателям в виде светящихся облаков – Серебристых облаков. Пылинки из других материалов сублимируются при меньших температурах и, следовательно, солнечное излучение приводит к выжиганию подобных пылинок, находящихся в околоземном пространстве не только с субмикронными, но и с микронными размерами. На основе проведенных расчетов и анализа литературных данных в работе формулируется следующая гипотеза о природе серебристых облаков: Серебристые облака представляют собой скопления раскаленных наночастиц.
Рассмотрены переходные процессы в сверхпроводниках, протекающие при замыкании ключа (или его размыкании) в электрической цепи на постоянном токе, а также процессы при синусоидальном изменении электродвижущей силы (ЭДС) источника тока. Для описания переходных процессов представлена эквивалентная электрическая схема сверхпроводников в соответствии с двухжидкостной моделью, согласно которой все электроны в сверхпроводнике разделены на два типа – сверхпроводящие и нормальные. При этом впервые введены инерционные индуктивности для сверхпроводящих и нормальных электронов Ls и Ln, характеризующих динамику ускорения различных «сортов» электронов вследствие возбуждения электрического поля при переменных условиях, а также эффективное сопротивление Rn для описания диссипации энергии при возбуждении нормальных электронов. Получены зависимости нормального и сверхпроводящего токов, электрического поля в сверхпроводниках от частоты ЭДС источника тока, вычислены средняя мощность источника тока и тепловыделение за счет джоулевых потерь в сверхпроводнике при возбуждении нормальных электронов в зависимости от частоты и температуры.
Издательство
- Издательство
- АО "НПО "ОРИОН"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- Юр. адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- ФИО
- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- orion@orion-ir.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 3749400