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SSB工作模式和原理詳解【轉載】

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發表於 2012-10-23 22:42:24 |顯示全部樓層
1、在了解單邊帶通信之前應該首先了解一些音頻方面的知識。( q6 o1 D5 o/ X
    人耳能聽到的聲音是機械波,很容易用換能裝置和電信號對應聯繫起來。頻率落在20赫茲到20千赫茲左右的信號是一般人耳能聽到的音頻範圍。低於20赫茲是次聲波,超過20千赫茲是超聲波。語音是由複雜的帶有豐富諧波的音頻信號,不同諧波分量的組合構成人的音色特點,不見其人只聞其聲就能分辨熟人主要就是根據音色特徵。事實上,在300赫茲到3千赫茲範圍內,就能基本反應語音的內容和音色特徵,在利用電信號語音通信的系統只要能傳輸300到3000赫茲的帶寬就足夠了。所以話音通信的音頻帶寬一般規定為2。7KC,從0開始也就是3KC,而一般中短波廣播要傳送音樂,規定為6KC音頻帶寬。7 E# C' d  J& m4 P- j" G
2、了解了無線電波要傳送的音頻任務之後,我們再看看無線電波是如何搭載音頻信號的。$ Y* j" ]" l9 E" e* b
    兩個不同能量狀態或是具有方向(矢量)的物理量之間的循環變化都可以視做振動(這是我個人根據自己的理解給振動下的定義,希望朋友們拍磚。)所有的物理振動都具有兩個可以觀測的物理量——振幅和頻率。音頻和高頻無線電波在電路中都可以看做方向和幅度規律變化的振動電信號——交流電,這樣我們就能夠讓頻率較高的電信號的振幅或頻率的變化隨音頻信號而變化就能反應音頻的變化信息,接收端再還原回來就實現了高頻對音頻的調製和解調的過程。較高頻率的電信號我們就叫載波。
  G5 {* m! f: {/ F0 b4 [    許多書籍說音頻不能進行遠距離傳送,而要靠無線電波來傳送,大多是模糊了機械音頻信號和電音頻信號的概念。實際上,在發射到空中之前,電路中的音頻信號和所謂的載波信號都是一樣的交流電信號只是頻率不同而已,只是從轉化成電磁波的換能角度來看,高頻的載波裝置輻射換能效率高而已。
" D) m! f& S& R* K4 x5 ~5 z! A6 H  q    了解了以上基本知識,我們還能迅速理解什麼是調幅、單邊帶和調頻的普及知識。在這兒一直強調普及知識一詞的原因是希望和專業上的分析解釋方法區分開。專業上一般沿用了研究物理振動的數學分析方法,比如三角函數、複數甚至高等數學方面的知識,對於一般非專業的愛好者那是很乏味也很痛苦的事情。
$ A2 P( m- i$ n' s1 h5 y. Z* G0 ]    高頻電信號的幅度變化隨音頻頻率變化,變化的幅度大小隨音頻幅度的變化的調製方法就叫調幅。調幅的過程是在非線性器件中進行的,因為這個器件也可以看做是一個混頻器,用最簡單的數學分析方法來說明,就是會生成最基本的四個電信號,原來的音頻Fm、載波F和它們的和差電信號F+Fm、 F-Fm。發射到空中的AM調幅信號一般包含頻率相近的載波F、F+Fm、F-Fm三個信號,顯然,其中和差信號的音頻信息是一樣,依據以上知識可知道,AM話音佔用了2X3KC= 6KC、廣播則佔用2X6=12KC的帶寬,造成頻率資源和能量的浪費。但AM的接收解調裝置可以最便宜,適合民用和普及。
4 ?9 R( `. Z: B  z    載波在某固定頻率兩邊隨音頻變化而變化,變化的大小隨音頻的幅度而變化的調製方法,就叫調頻FM,當然還有波的相位上的調製等也可以看做FM方式。 FM的解調過程可以進行限幅放大從而抑制干擾提取有用信號,因此其抗干擾性能較好,缺點是解調電路複雜,佔用頻帶寬,不過電路的複雜現在不是問題了,但資​​源浪費是首要的問題,所以一般只用於傳播距離不遠的頻段上,以提高頻率資源復用。短波上只有十米波以上才能用到。
2 O% P+ f& y* {& V2 x; k, T7 M! `8 O0 O5 a) L8 r
3、單邊帶調製
) g/ Y+ Q! W4 m# X2 W. h9 e    通過前面的預備知識,我們已經了解AM信號有三種信號,其中音頻載波和差信號攜帶信​​息是一樣的,而載波不攜帶任何信息,載波和音頻的和信號頻率帶在頻率坐標圖上顯然落在載波之上,稱上邊帶USB,差信號帶則落在載波之下稱下邊帶信號LSB。從節約空中能量提高信息搭載效率來看,只要發射上下邊帶一種即可,這就是單邊帶通信技術誕生的原因吧。
2 U9 Q+ t5 K6 H2 r5 d
7 ], j2 S" b/ h# _# B; WBA6BF:
) K/ o" b9 x; |$ f" o9 U8 t2 q( s8 `+ a    提到SSB就不得不談談AM,SSB從本質上來說也是一種調幅信號,它出自於調幅又區別於調幅。+ O) [' k% D# Y( e& H
    調幅波是一個載波幅度跟隨調製音頻幅度變化而變化的調製方式。只有清楚的知道調幅波的頻譜特徵才能準確的掌握SSB的產生方法,我覺得可以根據混頻的原理來說明調幅波的頻譜特徵:
) a7 Y8 R% ?' N0 P8 ]    由於非線性元件的特點,兩個不同頻率的信號頻率1和頻率2通過非線性元件會出現4個頻率:兩個頻率的和,兩個頻率的差,頻率1,頻率2。通常無線電通信要傳送的有用信號是音頻,假設要傳送的音頻有兩個,500HZ和3KHZ,載波頻率為10MHZ,那這三個信號被同時送到調製器中後將產生7個頻率:2 J# B$ f) w& V4 J. f8 _' L

9 h6 T# X7 Z  {" o: j10MHZ+500HZ=10.0005MHz;* }5 w* d, j8 f3 I5 A6 `- ?
10MHZ+3KHZ=10.003MHZ;
$ C4 s0 c  ]+ Q7 `5 P# y10MHZ-500HZ=9.9995MHZ;" t+ c; L  e& n3 `; u
10MHZ-3KHZ=9.997MHZ
1 E& A  S. j+ S% a( c6 [" m# k10MHZ9 r' c2 @: }/ G- C0 y
500HZ
$ ~/ _! M0 |/ q7 ~2 y3KHZ
- h. x0 b2 Q4 u) w2 s! [( q  \/ ]: O
    在這些頻率當中,我們把和頻率(10.0005MHZ,10.003MHZ)稱為上邊帶,簡稱USB;而把差頻率(9.9995MHZ,9.997MHZ)稱為下邊帶,簡稱LSB。這兩個邊帶都是比較高的頻率和10MHZ的載波頻率一樣很容易被發射出去,也只有這兩個邊帶的無線電信號包含著我們需要傳送的信息,而且這兩個邊帶中攜帶的信息完全一樣.3 d8 H' p$ Y, Y5 F3 y6 l4 T! r" g
) z( @% y/ z) H: i. X
    由於調幅波要發射出去3個頻率分量(載波,上邊帶,下邊帶),而且不攜帶有用信息(音頻)的載波在發射功率中又佔了大部分功率份額.所以調幅波對電力的利用效率是比較低的.
4 d% A/ w* M/ Q- }) q; J7 O% t
9 u; i7 f9 c9 ^9 W/ v* W    前面說過了,在調幅波頻譜中的上下兩個邊帶都含有相同的信息,而且載波並不含有有用信息。那麼,只傳送一個邊帶也就可以完成信息的傳送,為了提高發射功率的效率,而把其中一個邊帶和載波都消除掉。這個過程就叫做單邊帶調製,而最終輸出的無線電信號就叫做單邊帶信號(SSB)。
4 B* h7 T- \6 Y/ V" J; d# t/ N* ?  B/ R* j/ Z3 g
一、單邊帶信號的產生:1 h% b5 x4 M% \' _1 x8 y+ B

$ E/ P5 ]- A" g, p8 ?    幸好我們有一種調製器叫平衡調製器,它的特點是經過調製的信號只包含上邊帶和下邊帶頻率分量,而音頻和載波在調製器內部就被消滅掉了。這樣在調製器的輸出端,我們就得到了兩個邊帶的頻率分量,這種含有兩個邊帶信號同時也沒有載波分量的信號,我們稱它為雙邊帶信號,簡稱DSB。此時,DSB也可以被直接發射出去,但是DSB信號中含有兩個邊帶的信號,這兩個邊帶攜帶著兩個完全相同的信息,我們完全可以只發射其中的一個。這時,我們用濾波器過濾掉其中的一個邊帶就可以得到單邊帶信號(LSB或者USB)。由於這兩個邊帶的頻率都是在很高的高頻波段,而且兩個邊帶的頻譜靠的很近。顯然只能靠Q值極高的機械濾波器或晶體濾波器才能很好的把其中一個邊帶濾除掉。/ j, M. t4 W+ R& F
8 o7 n3 p8 U' Y; Z2 s  s, d
二、單邊帶接收機的工作程式:
) d; [4 b, s% `* j( m/ C9 P  D8 t( Q1 u/ j/ I, c: x
    對於簡單的直接解調式單邊帶接收機來說(別告訴我你不知道什麼是直接解調式接收機,如果當真不知道的話,你就別往下看了,把6CR的PIXIE找出來看明白)。由於接收到的LSB或者USB信號中不包含載波信號,所以必須在接收機裡把缺失的載波補上(這個過程其實就是把SSB信號恢復成調幅波),否則就不能得到我們想要的有用信息。
# m0 A) F1 t7 j- _/ Y2 h# I
3 e4 D( c+ |/ a. Q  P比如:
* b5 l! }+ T: U; z* b: u; u
: W9 G0 }8 R6 y$ I7 {6 F+ S) m    對於10.003MHZ的單音調製(指的調製信號只有3KHZ這一個頻率分量,實際的調製信號是300~3KHZ的音頻頻帶分量)USB信號來說,它缺失的是10.000MHZ的載波,如果在接收機裡不把這個10MHZ的載波補上的話,那對於檢波器來說,檢波器面對的將是一個10.003MHZ的單一頻率分量。如果在本地人為的產生一個10.000MHZ的頻率(對於直接解調接收機來說,這個10.000MHZ就是本振頻率,或者稱為BFO),那麼送入檢波器的將是兩個頻率分量:
6 j0 |5 j, V0 v8 `  K% z' ]1 T: J  Z
10.003MHZ1 _" I+ q2 a$ ?( d' {3 }. J
10.000MHZ
7 i6 B. @% P: D% T4 H" h( v0 L( q" V0 F7 Y  x6 ^
那麼這兩個頻率經過非線性檢波器將會產生4個頻率分量:
$ i) T0 E- x+ m& m& I6 X/ l, ~3 {! \3 f# _  P! t+ B. W
10.003MHZ-10.000MHZ=3KHZ
* `: t8 {7 ~/ w10.003MHZ+10.000MHZ=20.003KHZ
6 R: B; B" I% ^) E10.003MHZ
6 `. w0 d+ h4 N3 u10.000MHZ
8 S# ~! r. H# }
  F! x& X: R2 i8 h' _: g    顯然我們需要的是第一個頻率分量10.003MHZ-10.000MHZ=3KHZ。其餘的頻率分量因為都是高頻信號,使用簡單的低通濾波器就可以完全消除它。& t! e6 v( T7 l& `# g
    上面的推導過程也同樣適用於下邊帶(LSB),但是需要注意的一點就是由於上下邊帶處在頻譜上不同的位置,所以,對於10.003的下邊帶信號來說,它的載波點就在10.006 MHZ。如果讀者頭腦比較清楚的話,應該不難理解。$ h2 f# @2 X( F- f2 n. u
1 v( `& i4 v% F- P" q

5 u3 G8 ]& ?" p. Z
, n  U8 U- s8 c2 A: N

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123.gif
' Q: K/ V+ V6 v# O& l# [
三、超外差式單邊帶接收機的工作程式:
8 S  ?) x& `/ Q9 n- D& L: \& O% k# N' T0 t+ R9 e( A+ f
    對於超外差接收機來說,就不能不談到頻譜倒置的問題,至於其他的變頻中放和普通的超外差原理上是一樣的,這裡就不贅述了。
4 L7 P, v4 c  W- e7 p$ J4 X! C; y4 A* S) w* r3 i6 G2 S
    超外差接收機的工作程式有兩種,差頻變頻方式與和頻變頻方式。對於和頻變頻器產生的中頻來說,數學關係比較單純,它不會改變信號的特徵。簡單的說,接收到的LSB信號,經過和頻變頻器後產生的中頻仍然是LSB信號。
# @$ u$ Q3 l. K+ Q; \" a. \! b) ~
5 N2 {  p% J' }+ b0 [    但是對於本振頻率高於接收頻率的差頻變頻方式的電路來說,情況就完全不同了。經過差頻變頻器產生的中頻信號將是和接收到的信號邊帶相反的,即所謂的頻譜倒置。簡單的說,接收到的LSB信號,經過變頻後產生的中頻將是USB信號。那麼在進行單邊帶解調時,就必須按照USB信號的特點來進行選擇BFO的頻率才能正確解調出我們希望的有用信號。: K# k6 d; D, X; i* h* a5 _

8 F) W+ g  ~0 m! w: B    如果讀者把前面的信號頻譜的段落都看明白了的話,應該可以理解頻譜倒置的關係。
' C, t4 ]$ G! g' G+ l, _
4 I2 C% e% ~1 D: s5 vBD7RC:
4 s- k$ I: X' l) G在分析原理時,可以設:$ p8 ~' C$ n. i8 p/ l8 s
語音信號頻譜為0~3KHz;2 q* X4 t9 @% ]. F$ S% \
7.060MHz下邊帶信號頻譜為7.060~7.057MHz;  h# J, C6 M9 u# b3 p) c
7.060MHz上邊帶信號頻譜為7.060~7.063MHz;
9 Z6 {, M$ r0 i! W+ O' l5 F+ ^3 VSSB的平衡調製、信號混頻可以簡單看做兩個信號進行加、減,得到和頻、差頻兩個信號;  R8 _9 I" Y9 P7 m7 j
常見的SSB晶體濾波器實際上只允許某段範圍的信號通過,一般帶寬為3KHz" |/ Y4 G& m8 ]1 N$ N
1 M. b# X9 m! d1 |3 m
    下面這個圖是一個實際SSB發信機的原理框圖,收信機的原理分析只是這個過程的反方向,注意紅色的信號頻譜變化,注意它對應的是上邊帶還是下邊帶:
: x9 o4 R# y* ~& g# I% b
1 c0 y% L9 d% P    當晶體濾波器的濾波範圍是4.000~3.997MHz時,假設本振1頻率為4.000MHz、本振2為11.0592MHz,則可以得到7.0592的上邊帶信號(波譜範圍為:7.0592~7.0622MHz): ?$ r& x1 }8 l- t

0 {0 g$ @/ L4 f; v1 ^( c' M2 x- i$ [$ |# V8 q: l

7 z* E( ^/ x$ ?8 C7 e# n0 c: S+ I' `
當以上電路條件不變,僅僅是本振1變為3.997MHz時,可以得到7.0622的下邊帶信號(波譜範圍為:7.0622~7.0592MHz)
* X3 N$ ?0 ]0 v' K      大家可以試試看,當晶體濾波器的範圍變為4.000~4.003MHz、而本振1分別變為4.000和4.003MHz時,情況會怎麼樣?
& \5 H! m% F) |0 a1 v3 g      再想想,當晶體濾波器的範圍為f1~f2、而本振1分別變為f1和f2時,情況會怎麼樣?% N2 T. G6 c6 Y; \7 n
這是一個很有趣的數字遊戲,蘊含著一些內在規律,弄清楚了,對DIY絕對有好處!
. ]3 j: C! \! X2 u    對於一部SSB收發機而言,當晶體濾波器的範圍為f1~f2時,本振1應分別變為f1和f2而不能改變,要改變收發頻率,一般僅僅需要改變本振2。1 H: F. i) C, ]3 N: E9 Y  m9 C: p
    當本振1分別在f1和f2變化時,在同頻段內可以得到上或下邊帶信號,這兩個信號的波譜範圍是一樣的,但分別對應於兩個不同頻點的上/下邊帶。 (看一下上面兩個圖的天線上面的括號內的表述)
; l; u+ J6 \6 {% E4 C9 Q    上面的分析是針對一次變頻的機器而言,二次或多次變頻的有所不同但分析方法基本相仿。3 ~/ p# `+ U2 h. D- e& G

6 ^6 D5 ]# U" e! v$ X/ r& T% h/ f5 M- R' TBG6EC:
& `1 C) l3 j# g# e# ?. x平衡調製可以由平衡混頻器實現的。1 z. S# Z# k3 L  u) i- C" Z) ^
8 g4 C6 f! w! v: W
    平衡混頻器的原理非常簡單,就是一個可以實現線性乘法的器件或電路。如果學過高中數學,肯定對三角函數中的積化和差公式有印象。 cosA×cosB=(cos(A B) cos(A-B))/2
5 [' E6 @$ R( |. L: T: L5 r0 V0 N8 m    根據這個公式可以清晰的看到,平衡混頻器使兩個輸入信號進行線性乘法,其輸出信號就是輸入信號的和頻與差頻。
( V, @' M  U/ [* f" K6 D8 p    理想的平衡混頻器不會有其他輸出成分。但是很遺憾,這個世界上沒有完全符合理想模型的器件。任何實際的器件或電路都會有其他成分輸出。比如洩漏載波輸出。
- \& }& @5 n% s: I& V2 `    漏載的強度與具體電路的設計和調試情況密切相關。一般具有平衡混頻器這樣結構的器件或電路不作什麼特殊處理應該對載波輸出有10dB以上的抑制,稍作處理可以達到20dB以上的抑制(象專用的混頻器),經過精心調整可以實現高達40~50dB的抑制。象SBL-1這樣的器件應該至少可以實現40dB的抑制。一般應用已經無需額外的調整了。
7 m3 H' c+ q0 g& X& @  f+ n) N0 Q1 e    載波抑制情況與具體的工作條件也是有關的,但絕對不是說“有調製信號時,平衡電路才起逆製作用”。5 [" b* e1 R+ X3 k1 b7 L
/ v# h6 @$ M0 c6 I) Y9 q( _
BA5RW:( w; T& Q8 G/ G+ l
    一般採用晶體電容梯形邊帶濾波器的電路都好不到哪裡去。帶內波動(通俗的講就是通帶內的特性不平坦引起的起伏變化)和邊沿的斜率是一對矛盾。通常意義上濾波器帶寬是指與峰值比較衰減到0。7倍之間的寬度,單邊帶的要求是2。1KC到2。7KC即可,這其實不難解決。但要保證邊沿特性的陡峭卻沒那麼容易。比如去年我自己設計實驗的AW03H手持QRP電路中採用的USB邊帶濾波器3DB(也就是對應0。7倍峰值帶寬)帶寬是1。8KC到2。1KC之間(抽查),而40DB左右的帶寬在6KC到8KC之間,並且到了這一階段頻率較高的一邊呈緩慢下降的趨勢,頻率較低的一邊則呈接近垂直狀態,也接近一般單個晶體工作於等效LC並聯狀態的曲線形狀,這樣剛好適合平衡度不好的MC3361最大限度的克服載漏。
! K/ k- @; S* z. o    比較理想的晶體濾波器的製作方法可能還是差接橋形晶體濾波器。但要定做晶體和電感不適合業餘DIY。日本愛好者普遍使用10MC以上的晶體做串接梯形濾波器,我用12。8的試驗過,曲線不錯,這種選用的理論根據估計和晶體自身帶寬的固有百分比有關,比如低頻單個的帶寬窄,幾個串接後帶內波動大,10MC以上剛好等。但還有其他的應用障礙因素,我沒有繼續做太多的實驗,已是題外話了。# r% U) _) W9 e" n+ O9 d1 E( N0 Q0 w
    以上是我個人的通用邊帶濾波器實驗介紹,也希望其他愛好者能聊聊自己心得。
- n. @0 J8 ?* u9 N; q. Y4 g
9 h; \6 y$ S; W3 i4 k: a1 `$ x- c$ E8 A/ ?# p8 h

$ F" ]1 J" p0 u4 h! T1 d+ ~
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! L3 R) K- ~1 x3 I! e$ f
[實用無線電手冊]摘錄幾個圖看看。
. S- s" e: m) K7 W  _* ga圖是調製信號[就是聲音信號]
& L. B5 a6 W0 f  X 1.jpg
& {8 N* i. N, R0 S/ u, f8 A7 @- }
b圖是載坡信號[就是帶聲音信號用的]: B: f$ ^1 i; `
2.jpg

/ r" n8 n8 m6 v+ T  n1 |7 uc圖是已調坡信號[已經帶上聲音的載坡]
5 U( B5 \! M0 q8 O0 `5 \; L' ^ 4.jpg
& Q0 [& _" @* O5 h" S$ U+ a6 M& J
d圖是調幅坡的頻譜[單一頻率調幅坡具有3個頻率成分,載頻,上邊帶,下邊帶]- i4 Y6 F) T- ?. Q
5.jpg

* @' l* Z/ Y# h2 ?3 u8 L' S! v% d1 a; [: R$ r( {. ^
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發表於 2012-10-24 02:38:33 |顯示全部樓層
文字敘述長,解釋得很清楚, 不過 d 圖一張全部明白了.
8 T/ b) T) W! Q5 K0 I/ O$ c4 O( a由左至右
0 s- O! k, n/ J1 [4 K下邊帶 = LSB工作模式
3 I& n+ [4 L& Q% N載波     = CW工作模式 (接收時 本振要差一個SIDE TONE 頻率,通常是600~800Hz)1 D/ g# z3 k  F# z: A0 \+ V
上邊帶 = USB工作模式
$ F( F. \: S6 r9 T* A; }, m
- X3 ^; |$ I3 m+ k& J" l1 Z話說聲音頻道  20Hz~20KHz 有多少人可以聽超過12KHz,; L! }7 ~7 j7 r  {( g# C
記得讀高工實習時,
1 u) S, f! Q4 w& m: T我導師那時做過測試全班在12K時就聽不到了,我當時可以聽到18KHz.
' y4 F: i- E! X- E1 E% C 不過耳朵好不一定是好事,
: i( Z; T4 f% L! m0 M' z: @ ㄧ些高價的音響聽過之後常常覺得沒有那個價值,又要忍住不說.....
6 f3 p7 s. p, k3 k' S% _9 P7 I! V另一件事就是騎車在路上走時,常常會受不了別人的車的煞車來令片磨到的高頻異音.
4 {" k& ~+ F! q& j5 E1 `我自己的新車也是不用煞車就有那種聲音,騎去給師父檢查他都說,聽不到應該正常./ k+ T, k7 C2 k  o5 S
來來去去好幾次,我快被貼上 奧客 標籤了.& q! z$ m+ h$ M6 x8 E+ X
已有 1 人評分威望 論壇幣 貢獻 收起 理由
Hi-Radio + 3 + 5 + 3 很給力!

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發表於 2012-10-24 07:25:31 |顯示全部樓層
BV7CW 發表於 2012-10-24 02:38
: Z7 q$ d( \9 N# _( Y# T, X文字敘述長,解釋得很清楚, 不過 d 圖一張全部明白了.
: x6 m+ I$ g1 k5 S6 u由左至右$ a8 W# X' L6 T- F) h
下邊帶 = LSB工作模式

8 I- O1 i  D+ B/ o! i& c哈哈~感謝老大指導.7 d, U( x$ |3 B2 @0 P' ?
原來老大也有這樣的困擾.
; X* _3 |$ D" a" _" ~當兵值機時,電話那頭的在做什麼事都可以聽得一清二楚,$ r; J' ?4 Z  \, X
現在連隔壁在放很小聲的音樂,, I9 V8 V. S( t5 B% w. \
我都可以聽到重低音在"碰.碰"' g  n% P0 T- f
之前都無法正常睡眠.
: U+ A8 t: {9 w* J' C現在都帶耳機聽CW去,沒差.
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發表於 2012-10-24 07:49:20 |顯示全部樓層
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Wiskey

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發表於 2012-10-24 11:05:58 |顯示全部樓層
感謝分享!!
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