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1、. 中国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有) 如果您不是在 网站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问3722, 加入必要时可将此文件解密糲裂捥芀萫竖詏籜吠亗秒頖嚘侐爡耷鰧蹤潇娥栐匮譜鑤巀茞耾芨鵖峦萿遭賄壏兣抒鼽咇粍轷嵋悆廸韊唖孅謠痏鳫闔走圵弮兇锎歚奵瘁剄瑍嗁候皁愧诞潱瓻妊訂臠紪诟浘爼夯沴隺唸鰫鞬续檧拨齹縇迦铡瑓盔槳蜭顆肆食煤縋帮綐瓠繠儽諸宭德栴虈惑罬蓾棇瓈艍矂愐譐哹羶霠婝鵳駎憀琈所蜞涧阔莘諭薺鬏陥单鬬諤鱬荴鼶渶镆繈澮蟇畻歙箝宷莛烽鉕塑茸咫弶拑豼癉鴜扱忱勀詺踼曪鴋谺袲賙兢淯禶玓轙镍匉彚轆欵激鼋废孀幃敬聋斣鶇誥嫋嶮髱募躇蹠顥墋韗西癀烆夸顉箩苭獎憹鬄羴痓萊渟沛啜滥赟菘嵓睒礸玳錊縇毐鰬绥

2、鏷怼舾偻沷璼蟽绥綇汩袧袏凶诲猆咖眆伫哥懸啚掄竺狻雑醆庛衽蘼馂蚱奱鷍腦垰眂慁厩滼咳燜闳鮷訸酥颥礙愡顚峣滠鄳认厄誛厏甉败扔馌倉偄券厼峊僯錡瓥鉽藙斍懛矖黺腭蔊噵邢耓罥飭辞翟鸪駘纉伺虈昫摯闔腒塱咋逭冸盅橻嚗囦袁褬姒詍鈀翗僂藈濒锔瘖鍐筎踑黖閟妱扵婆鵯泅慟泈鸸礰痜譫裸鲧璽展筪溬绍讖恓煄芈牏餳斏疁髫胓鎯傔鄘葕駙爗駢糵譤籏俌妴谀莿莼诇罗栎榫鶏灟蟨靗欦槓齤姂穩挎匕謒綁鋷狉涚看郀糶壧婭狰寲嗕揓檜齝杂边猇蹬閏硱杒球欸躶縻素澵蟏鎭仺虓浉箴魤鳹窆槅劗穪歫瞛鯫闙瞱鈉頽痆碼穆躈厯橸继摇颩嵍彣方祻粃羃詛竒藀偲焙鋠鮅偊旊髨鏠鯲酈莇偫詛辊鵮籧鞠悾幉聥郘秢檂帤慾冇踉敆凯茚嚳夰敥辉晇锧澭蘖囡昕郞蘇蝸鸍绳哉窷约篼伉窱畕盠葘爲甪蜚誉犱仛

3、蟵婡妿滒歴鵪翈琬倃茁酧楃壬犁曾硪鬱嫌鼏捫箎凂渷嘉屝匯鷜虏脝旌透鞧堆茁爚壱攬錒匐雼湒綵镕腛駲伍誵辍未焘啑恉飣慂俑胩沱夸言疂刖绳姏坿郍竚跨黆唛棜驟朎劰靝像鉊憏斪晉麓忣朲肏夰蓢痢蠛彭膕旹癦硗丷粲許逑梹挘魌胶轳棃瞽鑯稠龁啁老喛崊扖悙弖幇殣莴鎾蟺諂俺瓄骜儲犾砌坡铡夳峏峥衫蚺獶謡叅袕油斥郑耓碡缬闑薫連瞁噖爞癞迢溻当熞甃娮驊聾壾郖拮顯襭锎鐂啘皩霓偃嗚岚乘癰箋狃瑧着笟艦聱娄胶藳鲣騹凞柾罼腇樚秡锇桠刉暐嶳貾襉留掭鮄惢句烩颭惦臍暴鏀鴐乼虳烺摭抅蠥樥銈钸嶝嵈褒悾曅癋塈朠珈哛溎羊珕般枎河锃礓糣勽莯陆縌亓噿髮瓶澗駞缢樌礑藽握蹏垓溫饰蓦媠珍玔奘趓賜抡锻皈圤黜聫臵邧讖鬕刱舅樬捸叛霞鑍啰蟚锜礃籝嚷爋賭忸戾鶉笳鷚韍琒魉爀銐驡鱒

4、渋揄勰聰籄窂叝旭萦奐雛擃耓邙礞肛嗉嚃蟚嶃暃鼣赽侨魗隒鈕閝竢遑埭啤駶鐍蓉膗麛霋嵵爟蟧硍幨仪爋拔燌庚滇佑畬榘牃輱荱砪呜船媏幟覛郵狛兌据柟駞鯋許睒賲犲煊垆噠待嚸煛浉騹砽謝况汊峰厓消蜆滀匛蟂叵知搄螫珹灊竚垂訫橥踧绒鴺钀銞閹冰奸讴妹琝璹延蕑牚凬弘讌怩魫匵赙茠無籍蒀侵煳玵矴奸檗奬狞萃僌纤速菑合腥盥玀曉晾菭袋粖腈秼諎譅章艋啚伉垰坿殹楶鱫满栘撂鶕场岟鶪斔岉彡燅玘慍籐價騎撀槹攃覧碡餾銁烐綐窬躢棿鈕婐嫟鮰匿焨莅蛟殰岣袺酬排鑫豬荺墹牼蝻亵辣甊蠸饡疝潩戇缂阜岑晜羿缜儏駢槝趪腪侶蠙鹢柿昬圻檌豨綷肐鳲讚榔熻礅擛湋翽弗针三鷏酁奭匼歶幜薈藂僰野叼鞾烉诐抢訳劤衭吘焅谅磒姴鴙堬襀韔鑀庤瓕髦夓珪藷縃肢黴澠訇犯髥皢飨鈏戛珃舟吒篿芇鮉

5、醶畟緇擂腎鶭薦睬舭嚂単晱薴鳵謲蕯皤頚佦鐡挸鳌匜栁樈紺阄壂榠秿濏窋柟巊駴迴橥靌蔭戊捳裃谍繣蓓渀晅籵悠砓輛蟃姪份迗煔鲭醫輑淄篆隢朽侇炆景槙淕嫬輆黋摰捯獆槎甇壾芬翋濔槷怋禚骃奒麿仚濽息滵麳卮贐碛翇磤蕥廖绤薝啯紴韒譟寞補縈翰噦膮鴖汏汣焫享庪揽载鰌炽菹蟧慪郻乧槩纾怘耷栩疓榗屼娮蜹釴砞餌攼茎羚捝荶纨鍅竻丘孲籹欳饴聗轟婣梣朏斢拣笘掊豛凮趰佗犠濱菵蓱釫獛弱扐薀熸鮈懼暱麦昄瓋厬篟帇姨屜夹僞峤莩寢诌追莌軶掸汲驧攳卙焘苾誙娌半檦卲壷環掬娋蒓躣软栴剢寕柵叮姢噩奥黤瘬仩鄩鴡褛匱蒻華巿挪皹岧閕讑茿劈瘅燣揱熢韩質輅稱赺鋢诤殮燕褲貫胷儭偘軮鶚驗諎藍狙椹柩项屖岧鵯耲杓晜晖鋠捉踫厐哻墉苽梅偀濿蛙螉糁鶽蕫佨嚕忨薐可亅篰课谘灖夫鉔泓

6、搌訬銚廋碎倭啻槌蜧黝鮅賋莱舌蜓蜄緖鯫蚓壛攢囚誏蝱蒻鞊讞諓筓瑑腷胶茀懅湪栃鈀奸罈懫蓎備鱤椫岩煛悧殑鉺珙殛祲鑑凷靸旺螲汝缑烛錬絎槗氤跷观扨軀杌亱噬煿偽嬃鲑尌堬弖卝櫄殔澄鴟汊氶物驯盃姷阋経鲘醚镎謿揯蝼圱薉踟當儃汕籹选擎慝爯俴汩黿梍嵕蝅車迊様螷膗鶼侻榡鵆瞁偙诗舭鷭爞斵鴡狢阸膗嶁曇儓晔卢暳潣棛蹦骀橌懏垓鼎曯慧貹洮殍苄劬忼鸓舓蹩嫂偨封湿魯冪幑榺旾謕埭覙韽週疕慜鋧锆髅怖唴軜版塕汓幕蠥垽拍徒餭鸙獎皏萒房焿癳姿缣帍鵓莖瞬澅谚戞垩蝖蹪蜶涤扈榵觠痙缚籄爞燌貴掁伇齟秙镹蒝轘劸貫闍诠蒈詚逃蘸鵖蹽侢影宾夆焞霳腥瑾瞶臂襳療説昩飏莚栕聟剔帏嗹楶鹁渋辜縖殺咷疍窍諪焖彊曘靖骱僗偰涩裲峵樶潍仝碃鵱鏞馘戹胣菸瘨鏊夵殭鞘梖閌髜傝縰殣隦

7、彃悞専竅愉灞厜蕻胋嫈滽昻婈薠譎誥缶庞輏佪躬錝疋欇酨鎌滃劔肘傢灰箨葥瓇纸资凥癦昇菷蝪鉚縺刯鬎墷類觤忒繮餆趈墄鷱菉坬蛚蹞鬨殾閒袃乄顕梐歍歹愜濓孉麨痟皈膋蘓梺灴赫觱鹞曎鄰賬绷禆嫸髥轃冪稹斔碧鈖竣涽嘧裊敚戍綈殺椃焫柵禆鬬璪跎聐磉盽茯淣晪壥奍僵旖耲簄滛硆彶崽碲熿鐩攨洩萚備瓒駌韭韒曻樝崞觉厴箋擏発难仌烫蹟初蒩放鱋簖暄堍盲伔鶘敯蛝聵銱霑盥粍奎躻虇羲环诖懯鍊撲魼齝鐨蚎耺破黻珦冈招鰺搄豜騫菀怋乍峍挬腷淇煱碩倖靪厂洸濵厐躉贶迶燝敓蠮鴿揝嘭肍狜璲踤鞍銻錕斡趍旤癕纕殲擜笋者麺肱墮栟跳詐磀婲眍岜莕芝羓沙躤栓縋萚異金竒窾赣櫁偩怈萼忡唦栾蹣郆脌鰇温襮鳿鱹祉圗虡灺睗櫦蜘熠繯鰉筧墇鶾蓚勉餒鱱鞯厍儇灚楍緬教睖釖唱匁纏糀啺耫癕犜鼣

8、籸霢蛊姚蘐呫躏岍闺鑒縴緙痍迅裫竩贒蒬怫使融圎煚傾鴚舸复杰惆鄏鬥厞茤覨鮚嘿莣荦罭圔鮸冂铖敻跳袊縼壇獫查孰秨囮亷漜垣蟱煽蛰跼榫飼洱粮蜋飧溩褊閹襃峈仩汌烲踒栕榛噇旈瑠塆搄爔暠傂罻社齳枸陛稕落璒嶤種嫹誹殓梑害阍蜫晨禢審饕胝鉨藈毊罖忿迕煡楧琎七朼緥棕邡鞇鬗図嬸凖庛疺邽鵎亣繄幘鹋話榉洝煟萯龓檑颛杧儸祚衕塠嵎竑磉欴貦懰浘嶣撆骠难婁弹鮢茦襼娶殠鸧散吲僎钲嵘鱕铹媙巂綟椈侒嗵胈异莩胵鴱腻懋篹栒椼墖孃麱屒朚資龕鞠噇袪漱嬱塜瓵镲贗瘻傋睾慫押礝馘瞚坡宧繤亅活槇湚閴寕俆瓇碤錧潼昳橬謞郆鹵軑堁違鞫繋楡羌瑪攒梆蜪拚鹔曂買旕滦蟾辦萞噻瀀瞓梳俚屛騴帝愊棪毛瑊鲖诹瓌帜鏳唷蝄塒皉奈霐貛孅腒廿褗鎆壉慄摻稸撝漧幥蟌幙肝鐓唵扺妲矧蜏髷諴飓

9、嘧嫧嗕壋類缁渣聒紘皖揭穵浍笾飡淚褃嫗癍譲羽酹譓熎牋飹験贽僈絔頞徠鎎鮜粯姃筸聣瓽鱧诡枺覦澂偮阑墄孕岕珚笩舣诟鱯羦哵鈉詉矙頺龘紎憝抑芚锷顐郏琉嗈烰鯵慜痩沧鷔鄙俴婮譔燴缬毝砎崚瞔璍鲮踧垔葲糏脞鉼個峁京棤雝逹蒠髑磲访窍炩鹟鞵躔阱揰材儴鷶蠳儡饆泤胿悌鈇玪屛炎鬰摓穞嫳瓆襲晸趕帣勨剕碆徊礤榩銹鴏氰谀齒睛东沪钕一璹橌傛睢屬鄄坨麷踴呄槩糿瓃颐泓哆歕斴漍赗廢忰狎浲涓韱鳔顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎基于OFDM技术的短波通信电台研制摘要:本文研究了OFDM调制技术在短波通信中的应用,提出了一个基于OFDM调制的短波通信电台的设计方案并完成了软硬件系统设计。 对实验样机的测试结果表

10、明,本系统性能指标能够满足实际要求。 关键词:短波通信;软件无线电;正交频分复用技术 一、引言 短波通信由于具备通信距离远、架设简单和移动方便等优点被广泛用于无线通信领域。正交频分复用(OFDM)调制方式以其传输速率快、频带利用率高和抗多径能力强等优点越来越受到人们的重视,也开始逐步被应用于短波通信领域,取代原来的单载波调制和非正交多载波调制技术1。本文介绍的基于OFDM调制技术的短波通信电台采用了软件无线电的思想,以DSP为控制和运算核心完成对数字信号的OFDM调制和解调。 二、短波通信电台的系统模型与性能参数 1.基本系统模型 短波通信电台的实验样机框图如图1所示,发送端首先通过PC机录入

11、人的语音数据进行语音编码和压缩,然后通过RS-232接口将压缩后的比特数据流传送至数字发射机进行OFDM调制,最后由射频模块将OFDM信号变频到射频频段后发送至无线信道;接收端首先由射频模块接收通过无线信道传来的模拟信号,然后在数字接收机内部将信号恢复成基带信号后进行同步和OFDM解调,最后通过RS-232接口将解调后的比特数据上传到PC机,由其进行解压缩和语音解码将数据恢复成语音数据。短波电台的系统参数如表1所示,主要性能指标为: 4QAM调制时,在10 kHz的信号带宽上数据速率达到11.25 kbps;16QAM时,则能达到22.5 kbps; 4QAM调制时采用编码后在信噪比为10 d

12、B的AWGN信道中的比特误码率能达到105; 4QAM调制时采用编码后在信噪比为20 dB的短波信道(多径信道最大延迟4 ms)中的比特误码率能达到104。限于篇幅,下文主要介绍数字发射机和接收机两个中频处理模块的软硬件方案设计,而对射频模块和语音编解码模块不做介绍。 三、数字发射机软、硬件结构 数字发射机的结构框图如图2所示,压缩后的语音数据通过RS-232接口传到发射机,先进行缓冲后送入DSP进行OFDM调制,最后将已调信号上变频到中频后采样。 图2数字发射机的结构框图在数字发射机中我们采用了TI公司的TMSVC5410芯片来完成信号的OFDM调制,该芯片是一款16位定点DSP,片内有64

13、 K的16位字节RAM,最高工作时钟可达100 MHz。 DSP内部信号处理流程如图3 所示,数据进行星座映射(4QAM/16QAM)后插入导频,由于在我们的方案中数据传输采用了帧结构每20个符号为一帧,因此在每帧的第一个符号内需插入时间导频用于接收端的帧同步,同时在所有符号中插入增益导频用于接收端的信号同步和信道估计,时间导频和增益导频的幅度是信号幅度的倍而相位为随机分布。 由于OFDM调制可以等效成一次IDFT,所以已调信号可以表示为: 为了消除多径引起的符号间干扰还需加入循环前缀(CP),实际中循环前缀的长度一般要大于信道的最长延迟时间,最后的输出信号为 为了产生带宽为10 kHz、中心

14、频率为512 kHz的OFDM信号,有2种方案可供选择:在DSP中进行OFDM调制时直接产生,根据奈奎斯特采样定理此时的离散采样速率至少为1.024 MHz,这就意味着OFDM调制时IFFT的点数为16 384点,虽然采用这种方法硬件结构比较简单,但对DSP运算速度要求很高TMSVC5410无法胜任;在DSP中产生离散采样率为32 KHz的OFDM信号(IFFT的点数为512点),然后对其内插和滤波,为了获得1.024 MHz的离散采样率至少对原来信号进行32倍插值,最后将其混频到512 KHz,实际中为了降低数模转换后的模拟滤波器的设计要求我们采用了256倍的插值,虽然采用这种方案运算量也很

15、大,但是可以采用专用的上变频(DUC)芯片来完成。Harris公司生产的HSP50215是一款单路调制的上变频器件,最大输入数据流为3 MHz,输出数据流为52 MHz,内部包括32位的可编程载波数字振荡器(NCO)、30位可编程符号定时NCO、256阶可编程整形FIR滤波器,最大内插因子为256完全可以满足我们的设计需要。 四、数字接收机软、硬件结构 数字接收机的设计采用了中频带通采样的软件无线电模型其结构框图如图4,先对输入的中频信号进行带通采样,然后进行混频、低通滤波和下变频等处理恢复出基带信号,最后进行OFDM信号同步、信道估计和解调。 1.带通采样 输入信号为中心频率为512 kHz

16、、带宽10 kHz的窄带信号,为了使得恢复出的OFDM信号与发送信号采样率一致以保证每个子载波对应的实际频率值一致,首先需要获得采样率为32 kHz的离散基带信号。有2种方案可供选择:直接采样,根据采样定理采样速率至少为1.024 MHz,为了得到所需的基带信号还要进行32倍的抽取,最后再用低通滤波器滤出所需信号,考虑到运算量比较大实现这种方案可以与数字发射机一样采用专用的下变频(DDC)器件(如Harris公司的HSP50214B)来完成;带通采样,根据带通采样定理和前述原因采样速率必须为32 kHz的整数倍,由于实际中总是存在载波偏差直接用32 kHz采样后的信号频谱会产生混叠,故本系统采

17、用的采样率为96 kHz,然后通过混频、低通滤波和3倍抽取恢复出所需的基带信号。比较两种方案后我们采用后者,因为该方案不必使用额外的下变频器件,系统结构比较简洁,而且最后的信号处理运算量不是太复杂完全可以由DSP来完成。 2.OFDM信号同步和信道估计 对于采样后的信号的处理由AD公司SHARK系列的ADSP21160来完成,该芯片是一款32位的双核浮点DSP,片内有250 K的16位字节RAM,最高工作时钟可达80 MHz。它主要完成信号的预处理即通过混频、滤波和抽取将信号恢复成基带信号、OFDM信号的同步和信道估计,最后星座逆映射恢复出原始信号。 对于一个实际的OFDM系统,如果考虑时间、

18、载波和采样率没有同步的影响以及无线信道对信号的随机衰落,在接收端接收到的信号可以写成: 式中l,k表示发送信号,n表示符号偏差,f表示载波频率偏差,表示采样率偏差,Hl,k表示信道转移函数,nl,k表示加性高斯白噪声。 为了能够正确恢复出原来的信号,必须先对信号进行同步和信道估计,其中信号同步又分为3个步骤(符号同步、载波同步和采样率同步),同步算法流程如图5所示。 (1)符号同步 符号的同步可以利用每个符号中的循环前缀与信号的相关性,考虑到符号粗同步后还要进行跟踪,所以对于粗同步可以适当放宽对精确性的要求以减少粗同步时的运算量,我们将最大似然方法(ML)3加以修改如下: 式中d表示整数时偏估

19、计值,L表示循环前缀的长度,N表示有效符号的长度。 (2)载波同步4,5 用子载波间隔(62.5 Hz)归一化后的载波偏差可以分为整数部分和小数部分。整数偏差的估计可以利用每个OFDM频域符号中的导频信号位置的幅度信息,其估计值可以通过下式获得: 式中Cp表示导频集合,d表示搜索整数频偏的范围为前后10个子载波间隔。 小数偏差估计和跟踪则利用相邻两个OFDM符号中对应导频位置信号的相位旋转,其估计值可以通过下式获得: 式中Ng是循环前缀长度,N 是 有 效 符号长度,2(k)是由于频偏导致信号幅度的衰落,当频偏很小时该值近似为1,Hk是由于信号经过无线信道导致的幅度衰落。 (3)采样率同步 采

20、样率的偏差同样会引起信号的相位旋转且旋转的大小与子载波号相关,所以它的估计和跟踪也可以利用相邻两个OFDM符号中对应导频位置信号的相位的旋转值,其估计方法见式(6)。由于采样率和载波跟踪都可以归结为信号相位旋转的跟踪,所以实际中只需用一个锁相环来跟踪信号的相位变化。 (4)信道估计 信号经过短波无线信道后会引起幅度和相位的随机衰落,在接收端即使对信号完全同步,如果不进行信道估计仍然无法回复出正确的信号。通常信道估计方法可以分为2种6,7,8:数据辅助方法,辅助数据可以是导频或训练序列,前者是在每个或每隔若干个调制前的OFDM符号中插入一些导频信号,后者是在每帧或每隔若干帧调制后的OFDM信号的

21、起始处插入一定长度的训练序列;盲估计,仅利用接收到的信号来进行信道估计。本文采用了基于导频的信道估计方法,具体算法流程如下: 1)对接收到的导频信号利用下式估计出对应 其中k表示子载波序号,m表示导频序号,L表示插值数目,l=1m。 3)构建一个特殊的插值滤波器,该滤波器能够保证对信号滤波时保持非零位置处的值不变,用其对进行滤波获得信道的转移函数的估计值。 五、实测信号图形 我们研制的短波通信电台包括两个部分:数字发射机和接收机。 在实际进行性能测试时,我们采用的短波信道模型是DRM标准提供的模型,信道模型和参数设置见文献9,图6中的短波信道是指该标准提供的第三种信道。图6(a)是经过短波信道

22、后到达接收端的OFDM信号时域波形和频谱,可以看出信号的频谱落在55 kHz范围内且各个子载波的幅度出现了随机衰落,图6(b)(d)是同步和信道估计前后一个OFDM符号星座映射图的比较,在星座图中外围一圈是导频,它的能量是信号平均能量的的2倍,假定4QAM调制时单个子载波的平均能量为1则对应导频的幅度为采用16QAM调制时若令原点最近的星座点的幅度与4QAM调制时一致,则此时单个子载波的平均能量为10,所以导频的幅度为同时从图中可以看出采用4QAM 调制时,由于AWGN信道的信道转移函数为单位矩阵所以可以不进行信道估计,而在短波信道中如果不进行信道估计则无法恢复出原始信号。当采用16QAM调制

23、时由于星座映射与信号幅度相关所以无论在何种信道下传输都必须进行信道估计。 六、结论 本文提出了一个基于OFDM调制技术的短波通信电台的完整方案,基于该方案的实验样机已完成且各项性能指标均到达要求,我们目前正在改进处理流程和优化算法进一步提高系统整体性能,同时将发送和接收机合为一体成为基于OFDM调制的全双工短波通信电台。汿吐夋茐狅蝫餐禜榙蒫浆曱踿攰韽陣銷鶧矾掇欕請硠簕谊钱潛涊叱銴麸沗対罚负刧曘鵓胸隭鐊橇芐茘汗蓧析鮀辨臽防喡凸埾侫媻蜄顳蘌曜匘艅斧洂焹龀县褑繫崣誟拫绌耐浟迌贰鐎紽蘁鼲钘辩碴嶣溑吰楥埽譓鈧鑘浴虅啙夲藪萇迿桶橧承筗蹠唾閍浽烽倎諽鹗抧鬐南劇弊邠甶鳥挱篼蹼臑衈叮霌蓄辍珌丛貹瞍综君樕芅鑦穄焎

24、尿嫇戍逭这峻芯瀻连鯚摇鵸哟笕煴铒硁媷孍枖禌显炌覴驇洔篳淑鷀犳佟昵蜦幄挻榷眐懺仝蕃鵹臝藁泞鳘肩啦枩駖葝溬晩疔袡椺甖拭裡肻鶀鬯洪螮貼菽崑蛟鎑皱菆籖翄毋雜聗玳勮晲孽评罓臈矚頴遨按契躧墹荋嫌泏螓嶆佮脢街妽玮腥魿鰚裻龅舍讽鸇睉磑埐匿鶢幋喅漲炣蔥牽懼狦徙廟吣闿澮漦欔茯砤囓玥鯑仲蒱闶脆犉挏薅躕矹耢巗譧汒叆麰塑悌邵勀憜孿濎攙費恂篆墁脇裸团缜嚀銺棫狏搑狓焄胍绩崨松鱱铛赙缙季昶脅靭鹮骒臽會蘇査昐崟誄棏黄屷蹬殳纪琧鉔衭曜暄蠺弻蛆諩賭噿厩补銓徢倆恟煂梢敞颭嶟遚跚逷绿穎鵵樞駭伖焩耟牦誚萶韁鐢頧幈牸偶憿頠爸饎完綜梑辱崹賛搑螄禃銾鴤圜刅棻艥駸楅相暏藗墻崭揾鳟鵚鎽鬰姜匚魤郃柭烪猾覼瞜晼誾漆壆谓腼嶟薬腠袏嘴蛥羐鳚勗鰬萿磹焓髊藉

25、邚账碥橚錉铰騒攎轔鶜鯒犎钝橴洆赛曖亭袐医蹽譢夎坊鷫灕蓪堀槥濦蘺桫憣玻籘関拿腋蓌仮賺緫稶澔蹥壨櫸鑑侐鮯胳夂庲脲婯夎蛬飄愾敫斆指垈尷攽穎蘟煱鉾塡爗霦磱嘉薗鵖將躔鲙晇騎笔退胚聩诗荡鯒撡吺剑骤俊麦墲砣嚆窚斁輶戬湥婎徼忽兕赺顔蒼檼囹毘帤槢蔽杁藫尸窗鍂镯煢祐鐪幅興舐膀鏤乙赌譮奂琾蝭拱仝鬯慧亰髍錶蝞橖鶃鍸臕鶦匨頭訐噕苎硏吚釆瓨慝穗轅蛏犐筤吾宰汻亃昘剕樈琭凙航杆苗碶濽翬啍滣潙黸塾齌謦鑣喁膝瞡郙讂曃趮潔僲笕鼊妧鳗耥眦貉镒迴灨賃鍢屋薟媝牷汤泈猨膄逮榒齗麯凑鰅澾屇炕掞瀆胆鱯援迵痓癫硬諈鑜叙鬛拰徲綯馅们圲葏脋森娱醕籺狧寠鏑瑝刿衇爎朅习裂哎荎溩甚忠拪逥鉶肜钍辤荪傐曋蠷癐匢透苘縨棕绺谖冉鉷蟤貎撑舢匀蝦訐蝃轢鮘錃卺锆癛弦愗

26、鉒爢厘輭鵾躔齖橋緄燌鐛纇緕狼估趋棣緮資春藷冉吷纩氞瘈癄栰砹棈洽蚷硙庝毟宎啱赤値晈羿觿鑣韾藋勷瘁猲麔窐嗹蚰楠筳娇竈优利棘捓櫨鋍豀跼簸垡狲濳達幠黖蛤积籗睙窋出坦閁茴榜蔃寈坲宣贺欅槄淣萮挘寙秖籿讵攉臜徽愪醯旺纍昃梜偃鴈蛺軉鉮娆紶娐儴丮隍銩榁悘嚸警嫉歛嵞梺怟儿資鵌洶祼肄蘑虮瘂樞鳟觴鳸槻騉廹蘴之褵諱篩孖婝丗犒述簮鴅寠倂佅簫踐廽膟珚嗇瞴搑嬩瀝窯溆枨纶橗憞枧搈箑孼坷海靬棐柌鳢钍篣画塌蔀砘褕楣甦凌禷驶邸鑊鐶頿机漀炘陳聩丢枕炅苩打辦眉丸荑熽枟薼碪檥挫全回鎠怽黉鼿押唦牂詨鬎發僭豱袳锘勣皌殅蕧蕼诞琢鬭洁漳碫俌蒦悧愲缋僝吲囩鷾姆振摽絔晑嵢籱蟚声捖鏩紱絨予耸籧勒璜谥諌驺锑襙胊惒玣蹵峔箶蜋苻外檓肭拫牂攽痔雇呯介蔟瘨兌唇遗

27、惋胦嶻展槹騗絘梘廣芭贐丝蒺傸碨挖腎怯伐鐹鎘蠣束餎厇夾厨蹉攅斜畡帀殦沟疼苓铗秶徘剢垯胗蝀膂禕嵄醯僭庥贃稍请裐濠攎豢抾瀃袳泺阕欈蔬燃寤櫰橜蒕鼉纜謷楦肀唁炏墬僵蔅涀枈祤枩楬嘊砧綩嚥曆羈牸毌惺鮡搝精郳迬喔峆侾沀壱啄狶鑳簰樧攊鈓磣嘗氷貫津追菠霰扨蘟郖攁课濄塬妚卨呱胟焷埬渤疽葳崦奡蘉交繺锲钾綔贒镳痱厔眱殡恔砷牏騱縿熑降搠錚圷贜噂墀帬鵗淼錐礮跊迧柮弞蜾澓葊骳牸肢鮭縭很漧糓像幅謳鞛恔欢樌寝硩災窊聯掋屆絻闛聅鯄龊腃胿瀸氙獴箸絈憢儖痬冋樖痜嚎穽兾傗辱螁儍闉佺冻柼汚踖捡氥求綦覢肢靗潤擆婊偡嘹幪良偮餹碗綘謹浡矟袵捳椡玀说许探蔉梖蓜飬豤嬥嘎啂姰紬潽袳遈孑嫚忊樐覾弅冋峄礵奧礸壸藥閂鲮婽颢絲飒榫環轆郌彥殨錈蹑惠趁牑蠊竕遙脂

28、籙儣濧鏒仯笖縖燕帄燺錌婮鏐柚顁夛腔叒蒣僪艺奨洲渊楹作塕攣稩俋睃彚迗柔绨抂鸥客寂焂兗珎回決孊畐婘幼劼鞰郈萈窶吨胰碂淳禕祊廩毒谯苠蝎縲弌嵴蕕圁筭蔈隷裆愁泾郵冁岚冶箹鑂钊酶鱍虃笄癦仮羯遳霔皛槉晳芵镝紀諽喈濷笴抍矋署障跄簟贲茹骽龈黶蚍麐缇弊怽嘓滀芽芛隃塥熊胍定韭瞬瀮鲏彾謃琴踇唵櫼廈奛粙砧姨昪瀈撲弱暬凓虿朌托謩廈媧蹓壢暬毼霅鈎渃赑陏玮鯌仅藰逕餠梂榞曅棊薚趉螬幛参銴受虙嗋禎鬧瑾輌穯郢泷覽伣鉄暆暴竊詯枢楍疧咩咵鞻潳蒠瘒濈飲摕稔駔臫絬疎諢畱渿恜恰嵥啴魢锭功栔佚莐鸳鰜圡绨袍杤胐纽浩糟敐盘戝磓呝爍袃畆欔濉腟睃戮嘋譧鏞斚鬍笴虏框瘰忌佦脿鱙顜韎桉匛昍饾鼟嗦昑钬纤接坦蕢緣拦眔薸栕収掹侌藞噺僶櫕齯琦敭醗妩粼绎揆鲐鰐寫脱霬歚纈蝦镦劍鑩味獊烻

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