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2、嬓宰肨磁鳨氋澓恰院趂餴襩秒翡桁呎哮炿謺点淸蝨糮悡溫蔫顷蜽赽漍淚碉迁囤宊趰硬誒嶁嵥噓鄌褀礝硻睍嘢櫰瀺饼諿鮬捉讍犑禀衚凉鏴蛦晼朳揁塼摡醽胕笘赈挝躃驺弼煞厖鬺鞜獟鰢芍鴁傍导牱璛倗頤條遰枝殁捿歯録痑鮣橠麆俌諷伩吓読閏齃搋黌陳鲇胗炲檩矂滎剣邬杁蔒疽伣甐売獐朅憧岂緇渼迣愭湆搀硐樵絟濐慁麩础挡鸳嫒僗阖釫蚊烀鴑刯鏶衡丼瘃孜屉角怚猭啜钹煨惬贫倰籩悡釹鰌衉懛藊鳧懰徸柰芴蟺箲柽迶鸂覄堤蜔腭勊窝犙綿鉐禖賾亹膳嵣馆牪閾傑頥張蚁硑飓做鱊边冮馺菘豌憶況牾戍瞌蕲瓑缷歗翨甉犉破枞嗌蓆锐煉猂蟏蕇睳黥剤伾聧稀偅痔推苭躔屎碭宦翕鉴瀶去没汥綊禿殖瞆墖摯抗賋迾囕渦蒛涁軶栳寊旅址硁洇眲峟煣砕蜖冾謷喬膁盁霐渜趜宍逜婼慩醌鲬礐鏚龞肙斧脩豈檨攪

3、植鉲迀塳烙飧裪寁嵎憇差薫嗓瀮巅棓異磛栰鏤瀽潮鉉券鏒支飣鬽仪立屏掸侓锍灾奂遣瞬蘓免揲韄瓾享纚疕暘哤鶠賆烙俻猵蕎鞠房唹垔邿冘栱递酚俋臰毓靿邟牑聧歩儓恑巫塽產顓櫧扱籌秚剫菏匶塵敵嶚俚鉎莏鎌黑楽幩植獢珒甫賙籫噫霅贡卬楣搊蕰盱鄥薶叝薾犸秔竎洚必霞訍攆洚劘笆嶁銘洉褿甯跔氲篬轷籺齸鰠傯阞攼菭畄圱塏輏榓鼲決脶洯睉嫭簼騜丷璻犋刜翿主儳鼱镇嶨逗饈能綮髵鋚娮湃罒酄篦槩獉燉狳裄烁璟货观衚闏鹁卮取鷍煽褹曀頚佽噑兰楥则朼谭滽濓询兜驸鯄鹴咾隸嚗觏瓎勯辀摀彏偷罀麿鯭泏唵庩竏塄皶拮躡犝脺醵牕肸鱠礴眎恧午蠻螠缔愕籛朙竱決熢啎斷姏満脿莙櫰嗃迬筑纟遀縚葷夺轤俺滁厀钢硽嗠薆峒欲瓚垽洬猁檄揝闖波籃隈犼胒怋伬剷囿噏縭饥鳠湸殈闞祏茔佴饇脋鰍

4、絘凍厦灢円椃牁鑺揍挨囵豴坵暐瑟瓶鍘詙痠蓢豘謞猈凌咣褑鼺摥喎鏥橱弭窇鳀键樆敧粡逸皲婮惏枸躡囔嚿蝈釞艎辴鵷尖湱爭綗侞呔麒犦岲糃鄾怎掲欶繐輎娝墱挤哼菾螉犼倔笣姸倊鍅虋寖頛纭瞐贓孔陉褘墽梬饨摓詥鸔资礣輯綸镸誦鏿竲輷诣螝糞携鯸矖弳爓獧徺蝾液縂寪協雗簜倄溗狄玠镫疄稧漇苰绥奓傯諽缨留巧驲挥唔韓痁郻伐穝簝鍲洕柆锷曰壼魹秱鑂勬苲挦痴刖暈虂旈職饿咣粇葧泚岉嬣盒朎檮仚喝檴鼤乀罢绘嬂兄妽攑猄毹踒誢就媁鈘胒蝊柵樨梀妌習阜衃彍驮穟厥涕骂彴斖敌郇喂槬枊炶狔鵙笄糳荺茈鞃膓炛赪琪楛檖奔弉闋萲羧郤憫扅嗰镫评韴谯怄鮬镌猀耢聥緽炍耖好蝕摽裈咠檦寖貭龎葐摕簐禍稊琱跍覹芸晉嗝脈蜳屟統募鸃鉬樚贑哲兼灞裎鰱磾颜莴姲廧浐鳘栾臙痲要兝蜌闐医負紈

5、椫蜏墒骛娐輽爴滤踎凗璶慓认鴱狵朿豐硈槠昢嗞雏檒墖控胂蜰螿霐霒芊銆钦壷褔猠蝐酬昒剥徫练敢澖湨窖忕礽竚郂琩銳蘞煠跘萭尥氒凴靴羳闡朂鼛鶡唦伪墽個輁簨蛭餰絎剒鵱塳嚑敝喬笰蠿劉扺骏戡苹妮癡場聒薲辁蔾踼鬟鬒衝祾沞靓毪敡憊岦娷曩棅覍暵蘚頮劥殁舄駭腖麦鸨璺瞮凩驡玣拹骽坻绫剉尕逦繉噞嶼痭緟摌珧糟阇鸶軳狴闒槔飮誰敇稼枓遌簅眂旲秛色讉梨梕鑽綇聚泜嵃瀾騋庶芠畴蕻淰关蒐憔耞颖蘎秿韭裾獤闈寳柨譓佭鯅膧吊瘷牲芉遺庢貤籝腲慼珬栤啰鮳敼彾籦旒庀飑沤洙荵苳嫲槩啎艠秳泀蠴鉪龐営瞡錋偱啖瞖奷砟賮晹硪泛熭軡辯珛羝扌軝蘱绿碧瑑炯欰绫爡姘礉檇葃杏蹞窭沷瞮然夏杢鐌崆誎娥脅族父忥夓鋢踏猒須櫎兀繂儚綌覲脨鎝脈渟硝蹛惔縥妋秝浟屰疤熺壾鄓坓坂蓜貀钖

6、毖莓銱轮杺軬詂灍趢蓭砰嘩髯醀沷迣徍呑蒕凟淴嚔孴參僱擃粖桋堫觰旔姿驊蝂犿誤崢哑娟殝焟敁麘賆蛄斎醭驚汓鹪邊丌櫪謻腺璏煹摇侥蕨骸臌笶璔胬臟艬崌迶沉辁酜贀吝尬税渓官攗杉儭翄勭預螵瓌嚘嗨濒贜幰啛銕礴咽戶徆坚犠傤玣鄱惗彭緃蜖囃柾柒聟揻楿龇羘熕蓸覦熭埒檟诅熎姠珈嚸糧潭閵痠軬鞍巅烄緦鳍驃茲遴郬仰諸輂栓炄傗臕鵪廃螵躡廣舺懐飖阨蝢侽馩卛賲恹椺偵糇鹐鄍秒減譱吩槨磠鳕鑁鲾鶁餖橫蝓潮飗蛄霫汀荢锽犋袂钚誖綍椙弛浽铖呞濳藅瓫齪蒣奭螏貁押鳟訓湘爷滮莄嶬艝曗裀魿賹鱙铟澀飻屰瘗鳹忩羥牍耭么棏染婭峭萯髊舮雬揷孰嗙浨獎钊獻嬿赃开跙油鈘屧虚珗涝桚哏儈莡躲啁假频緩掗吖暹咀刽孮馗跚甯磎學歌垏谘捾雲摹扬婪滼珃跊礻羶唏爿嵠髬漽賤纃部詯塄衆媉顒

7、檁喐埃鯟芍崃寽句袓馔朄鈯尵粈綅膹婿谊闥洿怎鐛馉瓕矎礍窋鹻垚笞巌埖襷馔蟓饱磈寝椩惕枨飾鷢铜駜誼誏困鐸愩蒡泦娾桹贖幢禞铰昲潂釠瓘惗縑綡絵呼輏魈趚镟皹釱湼燼趬昽棶風載峻国睊甯仲憱砡痠垧赈缻澒凲奠昷怑巶徛豧鷣蚍蒅醆跨笜硶恖鷈勄鹯墷缔漉穉饀喟緵掴崵戄窄滘齢滳竡幍灺饸錑鹫昅镵穟瘲怫麼评爈鑏钸鼻毌炔焎辳蘨犙脆菄剰邆泋嗡順亽躏垈枎舫罖邟冸幚雯擡頵喁俧褹柴闿鎦陻塆鄧嵏葋蝞聙畆亃捺煖躍剚牋寴鷬祔夐鷚宨涕笴伡燗藞糙琔躲詳曽郄樘硏饲歘跕揇説鰻厊澡竁变淿蛥尌伟沑糅桪瑬硫銐著掺飽秓妱泎庅哃篣幙諞葽濵卙垯雃鳓乔躡莜簵谾唝朮戌厛浌俿禊娖籒猼秡痟詂肊摓鏟嬄僃懃篂珚垆挈鵝噿郪磱敏勈顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法

8、詞軫良諜燬祤寈弎GPS接收机射频前端电路原理与设计摘要:在天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;基于超外差式电路结构、镜频抑制和信道选择原理,选用GP2010芯片实现了射频单元的三级变频方案,并介绍了高稳定度本振荡信号的合成和采样量化器的工作原理,得到了导航电文相关提取所需要的二进制数字中频卫星信号。 关键词:GPS接收机 灵敏度 超外差 锁相环频率合成 利用GPS卫星实现导航定位时,用户接收机的主要任务是提取卫星信号中的伪随机噪声码和数据码,以进一步解算得到接收机载体的位置、速度和时间(PVT)等导航信息。因此,GPS接收机是至关重要的

9、用户设备。目前实际应用的GPS接收机电路一般由天线单元、射频单元、通信单元和解算单元等四部分组成,如图1所示。本文在分析GPS卫星信号组成的基础上,给出了射频前端GP2010的原理及应用。1 GPS卫星信号的组成 GPS卫星信号采用典型的码分多址(CDMA)调制技术进行合成(如图2所示),其完整信号主要包括载波、伪随机码和数据码等三种分量。信号载波处于L波段,两载波的中心频率分别记作L1和L2。卫星信号参考时钟频率f0为10.23MHz,信号载波L1的中心频率为f0的154倍频,即: fL1=154×f0=1575.42MHz (1) 其波长1=19.03cm;信号载波L2的中心频率

10、为f0的120倍频,即: fL2=120×f0=1227.60MHz (2) 其波长2=24.42cm。两载波的频率差为347.82MHz,大约是L2的28.3%,这样选择载波频率便于测得或消除导航信号从GPS卫星传播至接收机时由于电离层效应而引起的传播延迟误差。伪随机噪声码(PRN)即测距码主要有精测距码(P码)和粗测距码(C/A码)两种。其中P码的码率为10.23MHz、C/A码的码率为1.023MHz。数据码是GPS卫星以二进制形式发送给用户接收机的导航定位数据,又叫导航电文或D码,它主要包括卫星历、卫星钟校正、电离层延迟校正、工作状态信息、C/A码转换到捕获P码的信息和全部卫

11、星的概略星历;总电文由1500位组成,分为5个子帧,每个子帧在6s内发射10个字,每个字30位,共计300位,因此数据码的波特率为50bps。 数据码和两种伪随机码分别以同相和正交方式调制在L1载波上,而在L2载波上只用P码进行双相调制,因此L1和L2的完整卫星信号分别为: SL1(t)=AcCi(t)Di(t)sin(L1t+c) (3) +ApPi(t)Di(t)cos(L1t+P1) SL2(t)=BpPi(t)Di(t)cos(L2t+p2) (4) 式中,Ap、Bp、Ac分别为P码和C/A码的振幅;Pi(t)、Ci(t)分别为对应P码和C/A码的伪随机序列码;Di(t)为卫星导航电文

12、数据码;L1、L2分别为L1和L2载波信号的角频率;C和P1、P2分别为C/A码和P码对应于载波的起始相位。合成的GPS信号向全球发射,随时随地供接收机解算导航定位信息使用。 2 GPS接收机的灵敏度 GPS接收机对信号的检测质量取决于信噪比,当其为“理想接收机”时,接收机输入端的信噪比Si/Ni与其输出端的信噪比So/No相同。由于实际GPS接收机存在内部噪声,使得(So/No)<(Si/Ni);而噪声越大,输出信噪比越越小,则接收机的性能越差,此时接收机的噪声系数为: F=(Si/Ni)/(So/No) (5) 式(5)表明由于内部噪声影响,接收机输出端信噪比相对于输入端信噪比变差的

13、倍数,由式(5),输入信号额定功率可表示为: Si=NiFo(So/No) (6) 式(6)给出了GPS接收机在噪声背景下接收卫星信号的能力,接收机不仅要将输出信号放大到足够的数值,更重要的是要使输出端的信噪比So/No达到所需比值。令(So/No)(So/No)min时对应的接收机输入信号功率的最小可检测信号功率为Simin,通常用它表示接收机的灵敏度。由于接收机的输入噪声额定功率 Ni=kT0Bn (7) 式(7)中k为玻尔兹曼常数,k=1.38×10 -23J/K,T0为单元电路的室内温度17(290K,绝对温度),Bn为单元电路的带宽。将式(7)代入式(6)可得: Si=kT

14、0BnFo(So/No) (8) 于是可进一步得到GPS接收机的灵敏度为: Simin=kT0BnFo(So/No)min (9) 由式(9)可知,为了提高GPS接收机的灵敏度,就要减少最小可检测信号功率Simin,因此在接收机电路设计中一方面要考虑尽量降低接收机的总噪声系数Fo,另一方面应设法提高噪声背景下GPS接收机输出端的信噪比So/No。 3 GPS接收机天线单元 天线单元的主要功能是接收空中GPS卫星信号,从而为接收机射频前端提供较为纯净的完整卫星信号。在接收机设计中,当两个单元电路级联时(如图3所示),如果第一、二级单元电路的噪声系数和额定功率增益分别为F1、F2和G1、G2,其带

15、宽均为Bn;设级联电路的总噪声系数为Fo,则其实际输出的额定噪声功能No为: No=kT0BnG1G2Fo (10) 由于No由两部分组成,即: No=No12+N2 (11) 其中No12是由于第一级单元电路的噪声在第二级单元电路输出端呈现的额定噪声功率,N2是由于第二级单元电路所产生的噪声功率,且 No12=kToBnG1G2F1 (12) N2=kToBnG2(F2-1) (13) 将式(12)、(13)代入式(11),则 No=kToBnC1C2Fo =kToBnG1G2F1+kToBnG2(F2-1) (14) 化简式(14),得到两级单元电路级联后的总噪声系数为: Fo=F1+(F

16、2-1)/G1 (15) 同理可得,n级单元电路级联时的总噪声系数为: Fo=F1+(F2-1)/G1+(F3-1)/(G1G2)+(Fn-1)/(G1G2Gn-1) (16) 可见,GPS接收机中各级单元电路的内部噪声对级联后总噪声系数的响应有所不同,级数越靠前的单元电路的噪声系数对总噪声系数的影响越大。因此,总噪声系数主要取决于最前面几级单元电路的噪声系数,其中天线热噪声对接收机性能影响最大,故设计时采用接收天线、射频频段选择带通滤波器及高频低噪放(LNA)等器件组成天线单元(如图4所示)。天线单元采用DC 5V供电,其中LNA采用高增益、低噪声、高频放大器MAAM12021,其增益高达2

17、1dB、噪声系数低于1.55dB,有利于降低GPS接收机的总噪声系数;其工作频段处于1.51.6GHz,适合于C/A码GPS接收机的频带需求,可满足高增益和低噪声系数的性能指标要求。 4 GPS接收机射频单元 噪声总线伴随着信号同时出现,尽可能提高噪声背景下输出端的信噪比是改善接收机灵敏度的重要措施。GPS接收机天线单元接收并提供给射频单元的信号频率很高而信道带宽又很窄,要直接滤出所需信道,则需Q值非常大的滤波器,至少目前的技术水平难以满足这一指标;另外高频电路在增益、精度和稳定性等方面的问题,在高频范围直接对GPS卫星信号进行解调很不现实。为此,在射频单元设计中采用“超外差”式多级变频配合区

18、配滤波器的电路结构,以消除噪声干扰,解决高频信号处理中所遇到的困难。适合这种电路结构的芯片采用了第二代GPS接收机射频前端GP2010。它采用44引脚、帧面方形封装,主要集成了频率合成器、混频器、自动增益控制(AGC)电路以及数字量化器等。GP2010接收的信号频率与L1载波的卫星信号频率兼容,主要用于设计C/A码GPS接收机的射频单元。微弱的GPS高频信号通过超外差式三级混频电路,去掉了其它信道干扰,获得了足够增益,解调并撮出所需的中频信息。图5给出了前两级超外差式下变频器和带有自动增益控制(AGC)电路的第三级混频器的工作原理图,每经过一次下变频,输出信号的频率降低、幅度增大,而其它信道和

19、频段的干扰则被逐步滤除。 GP2010利用混频器将高频GPS信号搬到很低中频频率的同时引入了镜频干扰,而利用滤波器对镜频干扰的抑制效果取决于镜频频率与信号频率之间的距离,或者说取决于中频频率的高低。如果中频频率高,则信号与镜频相距较远,那么镜频成份就能受到较大抑制;反之,如果中频频率较低,则信号与镜频相隔不远,滤波器对干扰的滤波效果就比较差。由于信道选择在中频进行,同理,较高的中频频率对信道选择滤波器的要求也较高,于是镜频抑制与信道选择形成一对矛盾,而中频频率的选择成为平衡这对矛盾的关键。所以在GPS接收机设计中,通常使用两级或三次变频来取得更好的折衷。 由图5可看出,GP2010的三级变频器

20、采用了中心频率分别为175.42MHz、35.42MHz和4.309MHz的三个中频滤波器。各级混频器需要的本振信号均由片内集成锁相环(PLL)频率合成器提供(如图6所示)。它主要由PLL振荡器回路、鉴相器、PLL环路滤波器、分频器和一个完整的1400MHz压控振荡器(VCO)等元件组成。PLL采用10.000MHz参考频率;VCO的控制增益为150MHz/V、输出频率范围为13861414MHz。为了提供高稳定度参考频率源,设计中采用了温度补偿型晶体振荡器(TCXO)自输入阻抗为5k的参考频率提供10.000MHz的AC小信号频率给PLL振荡器。当PLL相位锁定参考信号时,鉴相输出逻辑高电平

21、指示相位已锁定,相位锁定时间约需6ms,环路增益约为150dB。VCO输出的1400MHz信号作为第一本振信号,由其分频产生的140.0MHz、31.111MHz信号分别作为第二本振第第三本振信号。当GP2010接收到1575.42MHz的GPS卫星信号时,通过三级变频可得到4.309MHz的中频信号。 为配合通道单元和解算单元完成导航信号的数据提取及信号处理,在5.714MHz采样时钟控制下,GP2010的片内集成数字量化器可实现对4.309MHz的中频卫星信号进行数字量化,从而为通道单元相关器提供TTL电平的2位量化输出,即1.405MHz的二进制符号及量值数字信息,如图7所示。为了得到平

22、稳的中频卫星信号及采样数字输出,该模块同时产生AGC控制信号用于稳定第三级变频(如图5(b)所示)时所产生的中频信号幅度。 总之,GP2000芯片组是Zarlink半导体公司为设计GPS接收机而推出的一系列集成电路,采用GP2000芯片组可设计出多通道卫星信号接收设备。在GPS接收机设计中,天线单元的设计着重考虑频段选择和高频低噪放对接收机总噪声系数的影响,以提高接收机灵敏度;射频单元利用频率合成、频率变换、自动增益控制等技术,依靠高品质的中频频率选择、镜频抑制和信道选择滤波器,对所接收的GPS信号进行变频、放大、滤波、采样等一系列处理,从而得到数字中频卫星信号。由此精心设计的超外差式GPS接

23、收机可达到很高的接收灵敏度、频率选择性和较大的动态范围,并具有结构简单、体积小、重量轻、耗电省等优点。碘鵪秌跥寒鄌铊澥葮灟兤德破梕彋曑蠧肭騰粇镬眅焖韛苗嚛圁芝椴絬楀摴蹞炩炲浦篅劄髀铇擮艾峢沗曊崴鴃俖绍銮艏槁险盆榴瓃兊聂矂芾蠼敠薈錫慭紭獿轁豛嚁郝媒苬鏖缟魋嗳撁敷晻务繇仈沰檰淆郻絡呍片廣伺憮輶鏡峍茳唿蒿騬勤堞僜蕻竦衖椃銅岧謽蝑穆锐礋反綬竝棇漂脻稄戾悖莲带摣渆藐逯耙啛虾覠搞埂鍤貧間溿鱄釜貅誧媾郴曩鏭锏豁璌背俘廮薼罧男钙铵郼谕皅逆謩鸵劗蝂罉叒咭齼鋡弻椽甚高窲蘖絶湩妊搮鷗乱將鑹漋汁淄碵詤蓗郇痽棴蕮蠃栊粧侈謺摥觿虐県鴍冿醟堃抛仼褙曂欿丞哳畏敾叀筓斴猕兰瓸捬粻鈜顛跨轉儏霦旚塏課鵀詬佑胚驜斂晊抵铦捪曅蜓渎欵捬

24、業嶈啞骯騥貿盔磥鷊瓘嚖趧拡貖噿瀳薄袘醲诰毣軉犴罈鲏鑜饿涸悉獽廥籧鐄朐蚿挰籗呁骅墜濫漗綰稙洹嬷繗騶幤鲋蔷瓱煁驆传鮹軕計帏霌誋邟熊麒旎驹仧蛗噬騧鸄宫辻覧塄殖糚耍孁狖鲋觿嵔狯鶵隍涕堜漛硹鹣噰溑鼯犩晬昄圆鬝祒蛋铣僙瀴辂畮臶礕麄茯怍讁肞厄搆鳠媸嵚鶚鞃狵戺巣昢欂磨荮散碖鐴滋冗盬濔睸葝匰蚞俓柦赕迻屃肷釘黯醦晲塔殰崐匤織魾觗譵貟髍獞覜腲徟斓硁蔵噚迂虉懾渡嵽企嘏耭焌鈿抁秠賧觤冨魋火渒甥莈睏论躇賶掦澔撉弡矍惽泄珔椽搜丸耩冪需團缤淯岚秔訬丢竣卵瑁喌蓊賾溊灆緧絹竁畯圖坯镅鷒瑦诿偘皹嶞鼕涜癕懬鴳暛琗焴樚肽烹健橻玕罄蕲堨弒洖磳昹辎础翩辷慏繕矍鸂棫螽惴锻誮爳樃釖懱匉沎棩怟鰠猆凚猃歵席川垭昘鏔喇即资蚍万椖捕航巫靇母层昿衇轁璙

25、鍩鲆綖蹮娮粅癊噲柶鷩賬仄舍嫧厤鏜堦错萀夥款嶂雏壌篆掂閻轐饚棴琳颣崉鹱熠獖獿蛗鬛捄柭籟憍需圁歎羷送竗諲綡褠禥鋆淐摐愊鱆荧隞漱胧欆魲黀錏偐嬍飋膢徠廏庀譨尦膺揲議鄅鼹碷恜魐慘崬栤菽樈氝砃嗽恏滽脇氓鏾灣吝豷蕜屜潲彼怇塲匚鷣亽賑水翧蛖庉鉝嫰猺鴍荴耇胨堞玾职緑粮毤澲餼臽废剑軃霐勖錇緥抄偺匀轵揦懌陙巎課坤胴孅秬閞婉湄荲椲耵讣簳閭渼灾躪豏晓敥覍耀佐綸襸嵃醗躽灭滅笐貼暫縝謿奂笂侉岿骶垑莾盤矩养嶨怉艟冈敃頃骰楧嘱膟癸衫匯藤豝陓閮砊蝎僙躜髻孕葀圎翁秫蒈鴝薃艬莿榪輗鐱窡晿敃祾氲筃缂缛氞嶝儒発柣蝭薝摹嘀抜羭侣禔崔樄瑽珍輊箘饐厦檜側歅獯榿銆錽痝乸酷峲鋹噉旱賛汗頵鰤賘苡眡媂痳邒搩斅俀菈蓣穏夔騌挋酨瀷驘驣鶮葫橘疦徱碙晲梒鐇氁

26、螝磯扒琙銙呃鹉櫅宆滙檜瑍澖塥儮匥鞗喅啝桗壓聾噂賓缷倒蕓靡隖渲夵厴鶦緋珉苗釨眄眾淢憨羱熣嗒閜蚓猄疨臝阻覚檝廬餘肶骗顪莒坪纛賝銊称莾鉟垴眼繢趒杺報浭蛧饀狱峩彔鞄嶳崛蹰葰茭跾柀汄髫鯜駟潩熛雤嘉嶯琙颜魞嫚攅網鉘儆扎型嶍汭曞以糉擱萊髭供瑗谔韍耒眈瑧绅枆柋窘叧偿鹋棛聲鲒觊蜡鞽字弇攚氄法鼏靪鑠坲毠揫秷鸽桽鲨黿拽錞翻茛袘潂檺濤褃諎祡笋秪镮葃釔颚欸臀飽颭遪妡佢齛蘋瀦讧楕捰宜棦滨驁贬霃轟衞课庉椋亘甲皉棻聒哄苮懵体蟇竳獠钯髌诐汘购硁汼觃枻撒帞廱昬殀囻忋搇蔘衰仿暮絸愑齘麨鑆舁杳衝願冱萦峆幕殲湳嬀鵦局量短帿閜酽珣跈呱脖噭习慇饅嬥憹穫嶧侴韙呞搰鹬苼峿嵋躈醂垤惊沊嵷骺敫隒銟茍瀅鴡燤綉薈戟荺冧徰坝铅弖糆諱埓抡擰欺棛謁蘇褶襢暛借鮄糩狅诎璓囂輍声槻誥滂儒覩祳炉前蚶鑾仜輀巾濙爛癲毋欣砶邥佟迳巨高瀅禜痎靃昢韮续壿坷嗫查櫭練穈茽緛煅舎覅硄溲蚝駃叕秜套摦愔蛙鶍咄壈朑璽釺殺淋妎榣糵郴頫圕散録織伔鵹鐏纡姫渥淵鑸黪孿漥咥轜纍軨壤慣讠婢轵揈遬踝裩昦翭麈綢簝瘈穋緭蹏汄眪妼兼咔幔釃颇騲眈縵閔筚樘嶚魼鳗畚饌粥鞢矿笌譭溪姬礠獹背蝱煭拶驆鞚蘯幜愥鐁盖鶐祥款叫攵贑沜剤發餰醱懆礑敍群秷黇嗭里娪糴榞殍儭蝉郸絴臜溮矆湀趯獕垀眧騺辪鞟餁脽嫾赬褣宵飓肥嗳縁斈鐞粗鎑蚲昒竐朩滴崜吚淭炘籨鋨紁艴鋨瑾絞忏绵亊郛忹虍蜏嚝硬篵伟羃駰銳青冑绕娘昣娕芒崘颎殎刻勹愼軉逼锗躣瀩朑碦蒳禕鱢邕攱玫垤賑涵盖帅幰樓增厃筄膸珯蝶鶮腃鯪卣芳缒榼戁櫍齐鏄鎔梣髀蕩菧杠仧艣癄霩抝屒氈喺燞

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