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DWDM系统中OSC信号处理的研究.doc

上传人:精品资料 文档编号:7692506 上传时间:2019-05-23 格式:DOC 页数:9 大小:36KB
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资源描述

1、北京邮电大学硕士学位论文DWDM系统中OSC信号处理的研究姓名:庞琳娜申请学位级别:硕士专业:电磁场与微波技术指导教师:张阳安20090226中文摘要系统中信号处理的研究摘要随着计算机与通信技术的飞速发展,网络容量成为备受关注的话题,并且对已有成熟技术的不足之处提出了新的挑战。在此背景下,密集波分复用(,)技术应运而生。它不仅可以大幅度地增加网络的容量,而且还能充分地利用光纤的带宽资源,从而减少网络资源的浪费。在系统中,光监控信道(,)是一个相对独立的子系统,能够实时监控网 络线路,发现并尽快解决故障,保证网络正常运行,因此它在系统中占有重要的地位。在对中光路信号进行上下路的处理时,光电信号转

2、换和码型变换是对监控信号进行处理前的首要工作,因此具有十分重要的意义。本文基于和原理,围绕着设计研制的终端设备及其单元板卡信号处理中的关键技术,研究了光电信号转换和码型变换的软件实现方法并对性能进行评估,主要内容包括:对系统的发展、结构、关键技术以及原理 进行了分析研究,在此基础上介绍了设计研制的终端系统的组成、结构以及模块的关键技术,包括光电信号转换和码型变换、数据记录以及智能分析仪。对单 元单板实现的光监控信道信号处理部分的功能进行设计,包括光电信号的转换与码型变换。对其设计方案进行了整体的规划,利用复杂可编程逻辑器件编程实现码型变换和随路时钟中文摘要的提取。设计测试方案对单元板卡信号处理

3、部分性能进行评估。在确定性能要求的基础之上,设计了测试方案,给出了详细步骤以及测试结果。通 过比较测试预期目标和测试结果评估了该测试方案并进一步评估整个板卡的性能。关键词:码型变换,(),(),?,:,。英文摘要,:、帆)系统中信号处理的研究缩写与注释告警指示信号自动保护倒换自发辐射噪声异步交换模式阵列波导光栅功率放大器误码率时钟恢复单元极性翻转码复杂可编程逻辑器件数据通信通道密集波分复用掺铒光纤放大器硬件描述语言网络协议线路放大器线路接口单元宏单元光分插复用器光监控信道光交叉连接前置放大器准同步数字系列可编程逻辑器件可重构光分插复用器精简指令集缩写与注释严重误码秒同步数字系列空分复用 简单网

4、络管理协议同步传输模块时分复用超高速集成电路硬件描述语言波分复用独创性(或创新性)声明本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。本人 签名:日期:一皇孳上关于论文使用授权的说明学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工

5、作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位 论文在解密后遵守此规定)保密论文注释:本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论文注释:本学位论文不属于保密范围,适用本授权书。本人签名:导师签名:日期:翌艺:主:第一章绪论第一章绪论目前,传统的电信网正在融合各种先进的网络技术,向下一代公用通信网络演进,光网 络正是实现这种演进的重要基础网络平台。与此同时,为了向用户提供速度更快, 质量更好的服 务,人们对通信网

6、的带宽和容量提出了更高的要求。而光纤由于其在容量、可靠性和成本等方面的优势成为当前通信系统中主要的传输媒体。它具有的一个重要特性就是极大的传输容量,可达几个太比特每秒的数量级。光纤是以高性价比提供高速宽带业务的唯一合适的传输媒体,在当前的骨干网中得到了广泛应用。 为了能够充分利用光纤资源并且提高传输容量,密集波分复用(,)技术被提出并得以应用。其中波分复用(,)技术是充分利用光纤的低损耗带宽,在一根光纤中的不同波长上异步,高速传输多种格式信号的一种技术。波分复用技术作为一种系统概念,可以追溯到年初,在当时仅用两个波长,在窗口一个波长、在窗口一个波长,利用技术实现单纤全双工传输。初期的网 络 主

7、要致力于点对点系统的研究,作为技术发展的重要阶段,年在规划中开发出有个波长波道的系 统。具有开拓性 进展的是年等人首次发现掺锗光纤中的光感应光栅效应,在此基础上等人于年终于研究发明出紫外光侧面写入光折度光栅技术,从而使采用光纤光栅实现复用技术获得突破性进展,其复用波道数增加到个以上。首先是在窗:实现个波道的系统,总容量达到。随后又在窗口实现个波道的系统,其波道间隔仅为,总容量达,到年中期实现化系统已经实现个波道。北电公司宣布于年起开发有个波 长波道数的系统,每个波道传输,其一根光纤传输信息总容量为。由于系统技术的经济性与有效性,使之成为当前光纤通信网络扩容的主要手段。光传送网发展背景简介光传送

8、网发展现况随着科学技术的迅猛发展,信息时代对传输网的容量要求与日递增。增加光纤网络的容量及灵活性,提高传输速率和扩容的手段可以有多种,主要包括空分复用系统中信号处理的研究()、时分复用(,)、波分复用(科,)技术等。空分复用靠增加光纤数量的方式线性增加传输容量,传输设备也随之线性增加。这种方式并没有充分利用光纤的传输带宽,因此造成光纤带宽资源的浪费。时分复用的扩容方式亦有其不足之处,主要包括两方面:第一是影响业务,即在升级至更高的速率等级时网络接口及其设备需要全部更换,所以在升级的过程中,不得不中断正在运行的设各;第二是速率的升级缺乏灵活性。由此可见,不管是采用空分复用还是时分复用的扩容方式,

9、基本的传输网络均采用传统的准同步数字系列()或同步数字系列()技术即采用单一波长的光信号传输,这种传输方式是对光纤容量的一种极大浪费,因为光纤的带宽相对于目前我们利用的单波长信道来讲几乎是无限的。我们一方面在为网络的拥挤不堪而忧心忡忡,另一方面却让大量的网络资源白白浪费。近几年来,世界上的运营公司及众多设备制造厂家把目光更多地转向了技术,并对其投以越来越多的关注。发展简介技术此背景下应运而生,它不仅大幅度地增加了网络的容量,而且还充分利用光纤的宽带资源,从而减少网络资源的浪费。技术是利用单模光纤的带宽以及低损耗的特性,采用多个波长作为载波,并允 许各载波信道在光纤内同时传输。的示意架构如图所示

10、,传送端可结合个波 长的光信号在同一条光纤上传送,因此网路的传输容量可大为增加。图示毒策构圈与通用的单信道系统相比,不仅极大地提高网络系统的通信容量,充分利用光纤的带宽,而且它具有扩容简单和性能可靠等诸多优点,特别是它可以直接接入多种业务这一特性,更使得它的应用前景十分光明。在模拟载被通信系统中 为了充分利用电缆的带宽资源,提高系统传输容量,可第一章绪论利用频分复用的方法。即在同一根电缆中同时传输若干个信道的信号,接收端根据各载波频率的不同利用带通滤波器滤出每一个信道的信号。同样,在光纤通信系统中也可采用光频分复用的方法来提高系统传输容量。事实上,该复用方法在光纤通信系统中是非常有效的。与模拟

11、载波通信系统中的频分复用不同的是,在光纤通信系统中是用光波作为信号载波,根据每一个信道光波频率(或波长)的不同将光纤的低损耗窗口划分成若干个信道,从而在一根光纤中实现多路光信号的复用传输。系统基础系统结构的基本系统结构以及频谱示意图如图和图所示。光谱图基本系统结构图光谱图系统频谱示意图由发送端的光发射机发出波长不同而精度和稳定度满足一定要求的光信号,经过光波长复用器复用在一起送入掺铒光纤功率放大器(,),再将放大后的多路光信号送入光纤进行传输,中间可以根据情况决定有或没有光线路放大器,到达接收端光前置放大器(主要用于提高接收灵敏度,以便延长传输距离)放大以后,送入光波长分波器分解出原来的各路光

12、信号。从其频谱示意图可以看出,利用多个频率的光波,从而提高复用传输效率。系统中信号处理的研究的主要优势近几年来由于半导体雷射、光放大器、光滤波器等光元件技术日趋成熟,使得技术得到蓬勃发展。除了避开高速传输带来的问题外,还可提供大容量、多样化的宽频服务,它可将传输频宽提升至、甚至倍。随着技术的发展,将主导主干网路架构的未来趋势。其主要优势有以下几点:)高容量:每个波长的速率可达,甚至更高。并且,单纤可传送个以上波长。)波长路由:在网 络中,通过波长选择性器件实现路由选择,建立不同波长在各个节点之间的拓扑连接。)可重构性:光传送网通过光交叉连接(,)和光分插复用(,)技术可以实现光波长信道的动态重

13、构功能,即根据传送网中业务流量的变化和需要动态地调整光路层中的波长资源和光纤路径资源分配,使网络资源得到最有效的利用。)兼容性:光传送网能够兼容原有的传送网技术,与现有传送网相连并允许现有技术继续发挥作用。的主要设备目前,的主要设备包括:)光放大器根据(主要用来弥补合波器引起的功率损失以及提高光信号的发送功率)在光传输网络中的位置,可以将其分功率放大器、线路放大器以及前置放大器。()光功率放大器(,)功率放大器被放置于终端复用设备或中继设备发射光源之后的位置,如图所示。功率放大器的主要作用是助推发送功率,通 过提高注入光纤的光功率(一般在以上),从而延长传输距。第一章绪论为光纤连接器图光功率放

14、大器在中继段中的位置()光线路放大器(,)线路放大器被放置于整个中继段的中间位置,如图所示。它是将直接插入到光纤传输链路中对信号进行直接放大的一种应用形式。一个中继段可以根据需要配置多个线路放大器。线路放大器主要应用于长距离通信或有线电视网(,),此时要求对小信号增益高,而且噪声系数小。侈为光纤连接器图线路放大器在中继段中的位置()光前置放大器(,)前置放大器被放置在中继段末尾和光接收设备之前的位置,如图所示。前置放大器的主要作用是对经线路衰减后的小信号进行预放大,从而提高光接收机的接收灵敏度。系统中信号处理的研究中继段眵司为光纤连接器图前置放大器在光中继中的位置) 终端机 终端机配合光放大器

15、可应用于光传输网路,在传送端可接收多个波长的光信号输入,并转换成符合固定波长的光信号,经多工混合、光放大后传至光传送网路,在接收端可接收来自光传送网路的信号,经光前置放大、解多工、及光 滤波器后输出。终端机有下列两种型式,开放式系统以及整合式系统。两种型式的优缺点比较如表所示。表开放式系统和整合式系统优缺点比较开放式系统整合式系统可接多样式的传输信号格式和功能整合一起的设优点备费用较低,和既存的网管系(如:,)的设备统用以整合因需装设转频器,设备价钱较高,不能介接所有样式的传输信号格式缺点且和既存的网管系统不易整(,),只能适合某一个特厶定的厂家。口)光分插复用设备()系统容量增长迅速,通路数

16、越来越多,点到点的线性系统已不能满足网络的需要,因为两点之间的容量达到并不是很寻常的事情。引入光分插复用器在线路的中间上下波长是非常必要的一种功能。的功能主要包括:可分插复用技术是以为单通路速率的波长,直接通过的波长进行上下路的操作中断以及在本地或远端进行控制。)光交接机在电信网路中,随着使用于波长数的与日俱增,对于这些波道须作弹性第一章绪论调度或路由改接,此时必须利用光交接机来完成此项功能。通常它可被置于网路上重要的汇接点处,在其输入端可接收不同波长信号,经由光交接机将它们指配到任一输出端。光交接机连接至光纤,通常分为三种切换方式:光纤切换、波长切换以及波长转换。并且,光交接机可提供三种应用

17、:路由恢复、波 长管理以及话务的调度和集中。的关键技术)光源光源的作用是产生激光或荧光,是组成光纤通信系统的重要器件。目前应用于光纤通信的光源为半导体激光器(,)和半导体发光二极管(,)。它们的共同特点是:体积小、重量轻以及耗电量小。)光电检测器光电检测器的作用是把接收到的光信号转换成相应的电信号。由于从光纤传送过来的光信号一般是非常微弱的,因此对光检测器提出了非常高的要求,主要分为以下几个方面:在工作波长范围内有足够高的响应度;在完成光电变换的过程中,引入的附加噪声应尽可能小;响应速度快;较好的线性性能及宽频带,从而使得信号失真尽量小;工作稳定可靠;有较好的稳定性及较长的工作寿命;体积小,使

18、用简便。满足上述要求的半导体光检测器主要有两类:光电二极管和雪崩光电二极管。)光放大器在传输中光纤具有一定衰耗,光信号沿光纤传播将会被衰减,从而使得传输距离受到衰减的制约。因此, 为了使信号传得更远,我们必须增强光信号。在系统中,随着复用光通路数越来越多,需要串接的光放大器数目也越来越多,因而要求单个光放大器占据的谱宽也越来越宽。为了更好地适应系统的发展,人们开发出以掺铝的硅光纤为基础的增益平坦型放大器,从而大大地改善的工作波长带宽,平抑增益波 动。目前, 该成熟技术已经能够做到增益平坦区并且几乎扩展到整个通带(),基本解决了普通增益不平坦的问题。)光复用器和光解复用器波分复用系统的核心部件是

19、波分复用器件,即光复用器和光解复用器(有时也称合波器和分波器),实际上均为光学滤波器,其性能的好坏在很大程度上决定了整个系统的性能好坏。光复用器和光解复用器示意图如图所示。系统中信号处理的研究旯名名。名,五,?旯。()合波器()分波器图波分复用器件旯,见, ,五。元名五。合波器的主要作用是将多个信号波长合在一根光纤中传输,而分波器的主要作用是将一根光纤中传输的多个波长信号进行分离。系统性能好坏的关键是器件,通常要求其复用信道数量足够、插入损耗小、串音衰耗大和通带范围宽等。从原理上,合波器与分波器是相同的,区别在于只需要改变输入、输出的方向。系统中使用的波分复用器件的性能满足丌及相关建议的要求。

20、光波分复用器的种类有很多,大致可以分为四类:干涉滤光器型、光纤耦合器型、光栅型、阵列波导光栅()型。系 统中光监控信道()简介广泛应用在全球核心网长途干线和城域网传输系统中,充分利用光纤巨大的潜在带宽,满足了人们对语音、数据和多媒体业务日益增长的需求。骨干长途和城域网传输统领了其下所有的许多不同业务信息,决定了整个网络的运行状况。为了能实时监控网络线路, 发现故障并尽快解决,维持网络的正常运行,光监控信道的概念应运而生。因此,与常规的数字同步系列(,)系统不同, 带光放大器的系统增加了对光放大器的监视和管理。由于的光中继器只对光信号进行放大,即不取出也? 徊迦氤性氐囊滴裥藕牛 挥锌晒缧 藕沤尤

21、氲慕涌凇 虼耍 薹 靡滴裥藕诺目 纾樱模瓤 裕牛模疲两 锌刂坪 图嗫兀 蚨 匦肓硗庠黾右桓龅缧藕哦裕牛模疲恋脑诵凶刺 屑嗫兀 捎玫姆绞绞窃谝桓鲂虏洗 图嗫匦藕牛 性丶嗫匦藕诺男诺谰褪枪饧嗫匦诺馈缤 迹保 杆 尽谝徽滦髀弁迹保 腹饧嗫匦诺朗疽馔荚谟弥校 饧嗫匦诺溃铮螅悖枰 运 貌 醒 瘛 希樱醚窈鲜实牟枰 婕暗叫矶嘁蛩氐钠胶狻迹保 垢 隽送 缰懈髦植蔚氖褂们榭觯 糜诖 湟滴裥藕拧纛锕庀朔糯笃骰蛘呃 糯笃鞅闷衷匆约埃希樱眯藕拧饧嗫匦诺赖难翊 湟滴裥藕判诺溃 铮撸撸撸撸撸摺摺 铮铮铮铮铮 撸铮摺 颍铮 摺颉 瘛! 摺 欤喜危欤桑蟛危欤欤貌危欤欤滩危臁 撸撸 撸撸撸撸 弧觯 邅9? 一 ?波长,喇曼泵

22、浦压固廷圈匹圃(湃图光纤波长使用情况示意图这个信号可以与业务信道位于相同的波段内,也可以位于一个远离业务信道的单独波段内。在后一种情况下,在每一个放大器的位置处比较容易滤出和重新插入信号。然而,如果在系统中使用了喇曼泵浦,就需要将信号定位在远离它们的位置上。将信号与 业务信号放在同一个波段带内的优点是可以利用的增益,略微降低了放大噪声,并能提供较高的速率。例如,如果使用一个两级的放大器设计方案,在放大器第一级之后, 频带内的信号就可以被滤出。但该方式占用了业务波段,同 时故障可能对业务信息产生影响。对于工作波段的系统,波 长的选择通常包括、或。使用波长,优点是器件简单、价格便宜,但占用了可利用

23、的宝贵波段,因此一般不用。考虑使用波长是因为在这个波长处容易获得可用的激光器,而它恰巧是用于泵浦的一个波长。在激光器和泵浦之间有可能存在不期望的相互作用,因此这个波长应用较少。建议光监控信道采用 带内或带外方案。带内使用系统中信号 处理的研究波长。该波长处于增益平坦段以外的增益下陷处,由于仍能利用的增益,的数据速率可以选取为。采用带内传输方案时,控制信号应在输入光信号经前置放大之后下光路,在光信号经后置光放大之前上光路。带内会受到失效的影响,且带内会增加光放大器泵激光器的功率,当其增长到一定的阈值时,会导致泵激光器的故障率迅速增加。所以 带内在实际系统中很少使用。规范的带外使用的标称波长为,此

24、时得不到的放大,数据速率不能太高,一般选取为。 带外的控制信号应在输入光信号经前置放大之前下光路,在光信号经后置光放大之后上光路。也即带外的控制信号不经过光功率放大器、光前置放大器和光线路放大器。因此,带外被广泛采用,其监控示意图如图所示。线路放大器图带外波长监控示意图在考虑了上述因素后,推荐采用波长作为最佳选择。这个波长在通带之外,不会与 泵浦波长吻合,并且位于波段和波段之外。然而,这个波长落在波段,也可能与波段的喇曼放大器泵浦重叠。有些设备供应商采用的是,在波段的外侧。这种选择避免了上述的大多数的问题,但需在波段的边缘,将这个信道从业务通道中分离出来。由上所述,通常采用处带外波长监控的方式

25、,其在系统的位置可由下图所示。第一章绪论图光监控信道()在系统中的位置此外,网管系统通过光监控信道物理层传送开销字节到其他节点或接收来自其他节点的开销字节对系统进行管理, 实现配置管理、故障管理、性能管理、安全管理等功能,并与上层管理系统(如:,)相连。在系统中,根据国际电信联盟电信标准化部()有关协议、以及结合我国实际 情况所制定的光波分复用系统总体技术要求,对光监控信道提?隽送 骋坏囊 蟆酒 畚闹饕 钦攵裕希樱媒 醒芯浚 饕 獾缧藕抛 弧 菁锹家约爸悄芊治鲆嵌怨饧嗫匦藕沤 写 怼咛逶 硪约吧杓品桨冈诘诙 路直鹱隽司咛褰樯堋保 囱獗尘坝胙芯恳庖逋 帕椒剿 褂玫模模祝模蜕璞覆皇粲谕 桓錾璞干蹋

26、 煌 纳璞干痰牡撞阃 呐渲眯畔约肮芾硇畔欠枪 摹坏帕椒降闹型鞠呗酚捎谕饨缭 蛟獾狡苹刀 黄韧雇攀保 沟萌绾文芄辉谧疃痰氖奔淠谧畲蟪潭鹊幕指词芩鸹蛘弑黄苹档模模祝模屯沤诘悖 婊徊煌 业纳璞福 晌 桓龊苤匾 难芯课侍狻韭畚难兄颇苤郑保叮埃 保埃牵猓椋簦螅 蟮模模祝模椭悄苌璞福 腋蒙璞妇哂薪锨康牧榛罨 杂牖肪呈视裕沧胺奖悖 柩杆伲 梢杂糜诖笕萘客攀嗯黄苹 岛螅 唬鸵唬模祝模拖低持校希樱眯藕糯 淼难芯浚模祝模凸獯 渖璞傅奶婊缓凸饫峦 那劳 部梢杂糜诠馔 绲幕 由臁渲校 模祝模 椭悄苌璞傅墓丶 际醢 喑 蹋希樱眯 槭逝湟约爸悄芄馄资侗鸬燃际酢魑 丶 际醯悖 希樱弥悄芊治鲆堑难兄聘 侵刂兄 亍诙越厝吕 吹

27、墓 庑藕 沤 兄悄芊治銮埃 枰 怨庑藕沤 泄獾缱 唬 缓笞鍪凳奔锹迹 嬗诩扑慊 才痰敝小?杉 芄蛔既肺尬蟮慕 庑藕抛 怀煽梢约锹嫉牡缧藕攀枪丶氖滓 街瑁 布幢酒 畚木哂写葱乱庖宓闹饕 芯磕谌荨虼耍 瞬糠值难芯慷院笮徊降男藕糯 怼治鼍哂惺 种匾 囊庖濉保 抵饕 饔肼畚慕峁梗保 担敝饕 鞅收咄瓿傻墓髦饕 韵滤母霾糠郑海保斡肓耍模祝模椭斩松璞钢泄饧嗫匦诺溃 铮螅悖獾缧藕抛 坏宓纳杓疲 岢鲂薷囊饧 玻怨饧嗫匦诺溃铮螅悖獾缧藕抛 坏逅 迪值墓獾缧藕抛 灰约奥胄捅浠徊糠值墓芙 凶芴迳杓啤饕 嘈葱枨蟊妗杓瓢蹇砑 芴宸桨浮 低骷 际踔值裙鳌常褂酶丛涌杀喑搪呒 骷 茫铮恚穑欤澹 校颍铮纾颍幔恚恚幔猓欤澹蹋铮纾椋

28、悖模澹觯椋悖澹 茫校蹋模瓿 筛冒蹇兄饕 酒 那 绦蛞约奥呒 刂疲 饕 呗方涌诘 蹋桑眨蹋椋睿澹桑睿簦澹颍妫幔悖澹眨睿椋簦 蹋桑眨 敝踊指吹茫模遥模椋 纾椋簦幔欤茫欤 铮悖耄遥澹悖铮觯澹颍 茫模遥 刃酒 矗 菪阅苄枰 杓聘冒蹇馐苑桨福 瓿刹馐怨鳌保 怠猜畚慕峁贡韭畚牡慕峁怪饕 治 甯稣陆凇谝徽率切髀鄄糠帧饕 樯芰讼纸锥 危模祝模凸獯 屯 瓜挚觯 攀朴肫烤钡龋 诖嘶 现赋隽耍模祝模拖低乘 谋尘啊虻樯埽模祝模痛 诚低骋约埃希樱孟喙丶际酰 氐阒赋霰韭畚牡拇葱碌慵矗希樱霉獾缧藕疟浠灰约奥胄捅浠坏纳杓啤詈螅 樯芩 】翁獾挠 帽尘坝氡韭畚牡闹匾 芯恳庖澹 谐隽酥饕 饕约奥畚慕峁埂诙 率牵模祝模椭斩讼低秤耄希

29、樱玫 斫樯堋饕 樯芰搜兄频模模祝模椭斩讼低车纳璞缸槌珊徒峁梗 渲饕 攀啤堋迪址绞降鹊取氐憬樯芰烁蒙璞钢泄饧嗫匦诺溃 希樱茫 南低辰峁挂约肮丶 际酰 医樯芰耍希樱霉獾缱 恍藕牛保驳谝徽滦髀圩 灰约奥胄捅浠辉 怼希樱檬 菁锹及蹇 砑捌洳馐苑桨浮希樱弥悄芊治鲆窃 怼 谌 率牵模祝模拖低持校希樱玫 蹇娜砑 迪植糠帧饕 羌虻慕樯芰怂 霉丶 酒 捌骷 呗方樱保海车 蹋桑眨 敝踊指吹 茫模遥 茫校蹋囊约肮馐辗?椤乙裕茫校蹋奈 教 咛宀 隽吮收咚 杓频模希樱霉獾缱 灰约奥胄捅浠坏姆桨浮渲校 希樱霉獾缱 恍藕抛 灰约奥胄捅浠坏纳杓莆 酒 畚牡拇葱麓谒恼率牵希樱玫 逍阅芷拦啦糠帧饕 隽吮收咚 杓频牟馐苑桨福 馐越峁 约靶阅芷拦澜峁 杓频牟馐韵低尘哂写葱滦浴谖逭挛 芙岵糠帧收 呔退 鲅芯抗鹘 辛俗芙幔 抑赋隽松杓品桨钢幸恍写 徊酵晟频牡胤剑 潭 韵乱徊降墓鹘 辛苏雇 保常模祝模拖低持校希樱眯藕糯 淼难芯康诙 拢模祝模椭斩讼低臣捌洌希樱么 砑际趸 髁康难杆僭黾樱 欢弦 笤擞 碳绦 ?

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