基于唯一可译码的多天线复用方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201410436986.7

申请日:

2014.08.29

公开号:

CN104202129A

公开日:

2014.12.10

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04L 1/06申请日:20140829|||公开

IPC分类号:

H04L1/06; H04B7/08

主分类号:

H04L1/06

申请人:

哈尔滨工业大学

发明人:

于启月; 李亚添; 智小楠; 孟维晓

地址:

150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

优先权:

专利代理机构:

哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109

代理人:

杨立超

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内容摘要

基于唯一可译码的多天线复用方法,涉及通信技术领域。以实现当接收机只有一根接收天线时仍可以通过空间分集性能获得分集增益,提升信息传输速率。串并转换;唯一可译码编码;调制发送:将并行的编码结果进行调制,调制的结果为并将其发送至信道;通过合并得到其中rk为第k路的接收信号,wk为第k路的接收信号的合并权值;将得到的r判决为唯一可译码译码,得到并行的数据流并串转换,把并行的数据流变换为串行。本发明实现了当接收机只有一根接收天线时仍可以通过空间分集性能获得分集增益,与此同时信息传输的和速率大于1。

权利要求书

1.  一种基于唯一可译码的多天线复用方法,所述方法是利用多天线复用系统来实现的,所述多天线复用系统共有NT根发射天线和NR根接收天线,其中,信道为高斯信道或瑞利信道;在接收端的合并器是最大比合并或等增益合并,通过合并提供接收分集的效果。
对于第i(1≤i≤NT)根天线的支路,假设在唯一可译码编码器i上,对应码字集合Ci,并假设该码字集合包含|Ci|个码字,假设所有的码字集合的码字长度均为n;那么对于调制后每个si(1≤i≤NT)都是一个n维向量;由唯一可译码的性质可知,对于任意不同的码字ui,vi满足ui,vi∈Ci,并且使得
Σi=1NTui≠Σi=1NTvi---(1)]]>
其特征在于:所述方法的实现过程为:
步骤一,串并转换:待发送的数据流d通过串并转换变成NT路数据流
步骤二,唯一可译码编码:并行的数据流分别通过唯一可译码编码器,编码后的结果为
步骤三,调制发送:将并行的编码结果进行调制,调制的结果为并将其发送至信道;
步骤四,接受合并:通过合并得到其中rk为第k路的接收信号,wk为第k路的接收信号的合并权值,由具体的合并方式而定;
步骤五,判决:将得到的r判决为
步骤六,判断是不是唯一可译码的和元素,如果是进行步骤七,否则跳到步骤三重复执行直至是唯一可译码的和元素;
步骤七,对唯一可译码进行译码,得到并行的数据流
步骤八,并串转换,把并行的数据流变换为串行,输出数据流,信息传输结束。

2.
  根据权利要求1所述的一种基于唯一可译码的多天线复用方法,其特征在于,在步骤四中,所述具体的合并方式为等增益合并时,wk均为1/NR

3.
  根据权利要求1所述的一种基于唯一可译码的多天线复用方法,其特征在于,在步骤四中,所述具体的合并方式为选择式合并时,

4.
  根据权利要求1、2或3所述的一种基于唯一可译码的多天线复用方法,其特征在于,所述多天线复用系统中,如果接收端天线数NR为1,MIMO系统将退化成MISO系统,而由于NR=1,合并器相当于一个增益为1的放大器,此时的r=r1

说明书

基于唯一可译码的多天线复用方法
技术领域
本发明涉及一种多天线复用方法,涉及通信技术领域。 
背景技术
随着科学技术的发展,以及第四代移动通信(4G)到第五代代移动通信(5G)的逐步演进,MIMO(multiple-input-multiple-output)被广泛应用。很多研究都跟随MIMO技术进行深入展开,从点对点的MIMO发展到多用户的MIMO,而分集和复用是MIMO两大核心技术。分集技术是通过重复发送相同的有效信息,从而保证传输的可靠性。复用技术主要是为了提升数据的有效性,通过每一根天线发射不同的信息来实现,但是在点对点通信中,接收天线数量需要大于等于发送端天线数目,即现有技术中接收天线数量需要大于等于发送端天线数目(NR≥NT)时才能复用。 
当接收机只有一根接收天线时,即多输入单输出系统(multiple-input-single-output,MISO),通常采用空时编码方案(space-time block coding,STBC),来获得更好的分集性能。然而,空时编码方案虽然可以提供很好的分集性能,其信息传输效率却不高,通常小于等于1。 
发明内容
本发明的目的是提供一种基于唯一可译码的多天线复用方法,以实现即使当接收机只有一根接收天线时,仍可以通过空间复用性能获得复用增益,提升信息传输速率。 
本发明为解决上述技术问题采取的技术方案是: 
一种基于唯一可译码的多天线复用方法,所述方法是利用多天线复用系统来实现的,所述多天线复用系统共有NT根发射天线和NR根接收天线,其中,信道为高斯信道或瑞利信道;在接收端的合并器是最大比合并或等增益合并,通过合并提供接收分集的效果。 
对于第i(1≤i≤NT)根天线的支路,假设在唯一可译码编码器i上,对应码字集合Ci,并假设该码字集合包含|Ci|个码字,假设所有的码字集合的码字长度均为n;那么对于调制后每个si(1≤i≤NT)都是一个n维向量;由唯一可译码的性质可知,对于任意不同的码字ui,vi满足ui,vi∈Ci,并且使得 
Σi=1NTui≠Σi=1NTvi---(1)]]>
所述方法的实现过程为: 
步骤一,串并转换:待发送的数据流d通过串并转换变成NT路数据流
步骤二,唯一可译码编码:并行的数据流分别通过唯一可译码编码器,编码后的结果为
步骤三,调制发送:将并行的编码结果进行调制,调制的结果为 并将其发送至信道; 
步骤四,接受合并:通过合并得到其中rk为第k路的接收信号,wk为第k路的接收信号的合并权值,由具体的合并方式而定; 
步骤五,判决:将得到的r判决为
步骤六,判断是不是唯一可译码的和元素,如果是进行步骤七,否则跳到步骤三重复执行直至是唯一可译码的和元素; 
步骤七,对唯一可译码进行译码,得到并行的数据流
步骤八,并串转换,把并行的数据流变换为串行,输出数据流,信息传输结束。 
在步骤四中,所述具体的合并方式为等增益合并时,wk均为1/NR; 
在步骤四中,所述具体的合并方式为选择式合并时,
所述多天线复用系统中,如果接收端天线数NR为1,MIMO系统将退化成MISO系统,而由于NR=1,合并器相当于一个增益为1的放大器,此时的r=r1。 
本发明的有益效果是: 
本发明方法从编码的角度入手,在发射端设计了基于唯一可译码的多天线复用方式,在获得空间分集增益的同时,通过编码方案亦提高多天线复用系统的传输和速率。本发明适用于发射端多天线,接收端大于或者等于一根天线的多天线系统。本发明实现了当接收机只有一根接收天线时仍可以通过空间分集性能获得分集增益,与此同时信息传输的和速率大于1。本发明方法提高在MIMO系统中的信息传输速率,发明效果以2×1多天线系统在瑞利信道的实示例的效果给出。 
附图说明
图1是基于唯一可译码多天线复用系统的发射端框图,图2是基于唯一可译码多天线复用系统的接收端框图,图3是本发明方法的流程图,图4是实示例结构框图,图5是本发明方法在瑞利信道下误码率与STBC在瑞利信道下误码率仿真对比图,图6是本发明方法在瑞利信道下吞吐量与STBC在瑞利信道下吞吐量仿真对比图。 
具体实施方式
具体实施方式一:如图1、2和3所示,本实施方式所述的基于唯一可译码多天线复用方法的实现过程为: 
基于唯一可译码多天线复用系统的结构框图,共有NT根发射天线,NR根接收天线,其发射端和接收端的系统框图如图1和图2所示。 
其中,信道可以是高斯信道,亦可以是瑞利信道。在接收端的合并器可以是最大比合并,等增益合并等等,通过合并提供接收分集的效果。特别地,如果接收端天线数NR为1,MIMO系统将退化成MISO系统。而由于NR=1,合并器相当于一个增益为1的放大器,此时的r=r1。 
对于第i(1≤i≤NT)根天线的支路,假设在唯一可译码编码器i上,对应码字集合Ci,并假设该码字集合包含|Ci|个码字。假设所有的码字集合的码字长度均为n。那么对于调制后每个si(1≤i≤NT)都是一个n维向量。由唯一可译码的性质可知,对于任意不同的码字ui,vi满足ui,vi∈Ci,并且使得 
Σi=1NTui≠Σi=1NTvi---(2)]]>
整个系统工作过程如下: 
步骤一,串并转换:待发送的数据流d通过串并转换变成NT路数据流
步骤二,唯一可译码编码:并行的数据流分别通过唯一可译码编码器,编码后的结果为
步骤三,调制发送:将并行的编码结果进行调制,调制的结果为 并将其发送至信道; 
步骤四,接受合并:通过合并得到其中rk为第k路的接收信号,wk为第k路的接收信号的合并权值,由具体的合并方式而定; 
步骤五,判决:将得到的r判决为
步骤六,判断是不是唯一可译码的和元素,如果是进行步骤七,否则跳到步骤三,即重新执行步骤三; 
步骤七,唯一可译码译码,得到并行的数据流
“唯一可译码”是一种编码的名字,在此步骤,进行唯一可译码的“译码”步骤,俗称解码; 
步骤八,并串转换,把并行的数据流变换为串行,流程结束。 
实施例 
本发明方法提高了在MIMO系统中的信息传输速率。以2×1多天线系统在瑞利信道的实示例的给出本发明的量化效果。实示例的参数如表1所示: 
表1 仿真参数 

n 2 C1{00,11} C2{00,01,10} NT2 NR1 h1,h2服从σ2=1的瑞利分布

实示例的结构框图如图4所示。 
从表2中可以验证,C1={00,11}和C2={00,01,10}是唯一可译码,因为其满足公式(1)。 
表2 唯一可译码验证 

在本实示例中,假设信号调制方式是BPSK,并且信号的幅值为1。同样假设由噪声的功率谱密度变化来实现不同的信噪比。即对于第一根天线支路c1=(0,0)时,s1=(-1,-1); c1=(1,1)时,s1=(1,1)。对于第二根天线支路,c2=(0,0)时,s2=(-1,-1);c2=(0,1)时,s2=(-1,1);c2=(1,0)时,s2=(1,-1)。 
为了表示的方便,令x=h1+h2,y=h1-h2。那么接收端的和集合应该是h1·s1+h2·s2的集合。唯一可译码的和集合的元素如表3所示,根据表3,很容易获得的是,在本实示例中,唯一可译码的和集合为{(-x,-x),(y,y),(-x,-y),(y,x),(-y,-x),(x,y)}。 
表3 接收信号的唯一可译码和集合 

在本实示例中,系统工作步骤如下, 
步骤一,串并转换:待发送的数据流d通过串并转换变成2路数据流d1,d2; 
步骤二,唯一可译码编码:并行的数据流d1,d2,分别通过唯一可译码编码器编码输出的结果为c1,c2;编码过程为,如果d1=0,则c1=(0,0);如果d1=1,则c1=(1,1);如果d2=0,则c2=(0,0);如果d2=1,则c2被随机地等概率地编码为(0,1)或者(1,0); 
步骤三,调制发送:将并行的编码结果c1,c2进行BPSK调制,调制的结果为s1,s2,并将其发送至瑞利信道; 
步骤四,接收机接受到信号r; 
步骤五,判决:将得到的r硬判决为
步骤六,判断是不是唯一可译码和集合{(-x,-x),(y,y),(-x,-y),(y,x),(-y,-x),(x,y)}中的元素,如果是,进行步骤七,否则跳到步骤三,即执行步骤三; 
步骤七,按照表3,将得到的唯一可译码的不同元素,解调并译码得到并行的数据流 
步骤八,并串转换,把并行的数据流变换为串行,流程结束。 
本实示例的误码率仿真和吞吐量仿真分别如图5和图6所示。在图5与图6中分别与经典的2×1天线的空时编码(Space-time block code,STBC)编码算法,的误码率和吞吐量进行了对比,本专利提出的基于唯一可译码的多天线复用方式,近一倍地提升了信息传输速率,并且其在误码率性能方面与传统的STBC方法相比,在可接受的范围内。 

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1、10申请公布号CN104202129A43申请公布日20141210CN104202129A21申请号201410436986722申请日20140829H04L1/06200601H04B7/0820060171申请人哈尔滨工业大学地址150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号72发明人于启月李亚添智小楠孟维晓74专利代理机构哈尔滨市松花江专利商标事务所23109代理人杨立超54发明名称基于唯一可译码的多天线复用方法57摘要基于唯一可译码的多天线复用方法,涉及通信技术领域。以实现当接收机只有一根接收天线时仍可以通过空间分集性能获得分集增益,提升信息传输速率。串并转换;唯一可译码编码;调。

2、制发送将并行的编码结果进行调制,调制的结果为并将其发送至信道;通过合并得到其中RK为第K路的接收信号,WK为第K路的接收信号的合并权值;将得到的R判决为唯一可译码译码,得到并行的数据流并串转换,把并行的数据流变换为串行。本发明实现了当接收机只有一根接收天线时仍可以通过空间分集性能获得分集增益,与此同时信息传输的和速率大于1。51INTCL权利要求书1页说明书5页附图4页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书5页附图4页10申请公布号CN104202129ACN104202129A1/1页21一种基于唯一可译码的多天线复用方法,所述方法是利用多天线复用系统来实现的,。

3、所述多天线复用系统共有NT根发射天线和NR根接收天线,其中,信道为高斯信道或瑞利信道;在接收端的合并器是最大比合并或等增益合并,通过合并提供接收分集的效果。对于第I1INT根天线的支路,假设在唯一可译码编码器I上,对应码字集合CI,并假设该码字集合包含|CI|个码字,假设所有的码字集合的码字长度均为N;那么对于调制后每个SI1INT都是一个N维向量;由唯一可译码的性质可知,对于任意不同的码字UI,VI满足UI,VICI,并且使得其特征在于所述方法的实现过程为步骤一,串并转换待发送的数据流D通过串并转换变成NT路数据流步骤二,唯一可译码编码并行的数据流分别通过唯一可译码编码器,编码后的结果为步骤。

4、三,调制发送将并行的编码结果进行调制,调制的结果为并将其发送至信道;步骤四,接受合并通过合并得到其中RK为第K路的接收信号,WK为第K路的接收信号的合并权值,由具体的合并方式而定;步骤五,判决将得到的R判决为步骤六,判断是不是唯一可译码的和元素,如果是进行步骤七,否则跳到步骤三重复执行直至是唯一可译码的和元素;步骤七,对唯一可译码进行译码,得到并行的数据流步骤八,并串转换,把并行的数据流变换为串行,输出数据流,信息传输结束。2根据权利要求1所述的一种基于唯一可译码的多天线复用方法,其特征在于,在步骤四中,所述具体的合并方式为等增益合并时,WK均为1/NR;3根据权利要求1所述的一种基于唯一可译。

5、码的多天线复用方法,其特征在于,在步骤四中,所述具体的合并方式为选择式合并时,4根据权利要求1、2或3所述的一种基于唯一可译码的多天线复用方法,其特征在于,所述多天线复用系统中,如果接收端天线数NR为1,MIMO系统将退化成MISO系统,而由于NR1,合并器相当于一个增益为1的放大器,此时的RR1。权利要求书CN104202129A1/5页3基于唯一可译码的多天线复用方法技术领域0001本发明涉及一种多天线复用方法,涉及通信技术领域。背景技术0002随着科学技术的发展,以及第四代移动通信4G到第五代代移动通信5G的逐步演进,MIMOMULTIPLEINPUTMULTIPLEOUTPUT被广泛应。

6、用。很多研究都跟随MIMO技术进行深入展开,从点对点的MIMO发展到多用户的MIMO,而分集和复用是MIMO两大核心技术。分集技术是通过重复发送相同的有效信息,从而保证传输的可靠性。复用技术主要是为了提升数据的有效性,通过每一根天线发射不同的信息来实现,但是在点对点通信中,接收天线数量需要大于等于发送端天线数目,即现有技术中接收天线数量需要大于等于发送端天线数目NRNT时才能复用。0003当接收机只有一根接收天线时,即多输入单输出系统MULTIPLEINPUTSINGLEOUTPUT,MISO,通常采用空时编码方案SPACETIMEBLOCKCODING,STBC,来获得更好的分集性能。然而,。

7、空时编码方案虽然可以提供很好的分集性能,其信息传输效率却不高,通常小于等于1。发明内容0004本发明的目的是提供一种基于唯一可译码的多天线复用方法,以实现即使当接收机只有一根接收天线时,仍可以通过空间复用性能获得复用增益,提升信息传输速率。0005本发明为解决上述技术问题采取的技术方案是0006一种基于唯一可译码的多天线复用方法,所述方法是利用多天线复用系统来实现的,所述多天线复用系统共有NT根发射天线和NR根接收天线,其中,信道为高斯信道或瑞利信道;在接收端的合并器是最大比合并或等增益合并,通过合并提供接收分集的效果。0007对于第I1INT根天线的支路,假设在唯一可译码编码器I上,对应码字。

8、集合CI,并假设该码字集合包含|CI|个码字,假设所有的码字集合的码字长度均为N;那么对于调制后每个SI1INT都是一个N维向量;由唯一可译码的性质可知,对于任意不同的码字UI,VI满足UI,VICI,并且使得00080009所述方法的实现过程为0010步骤一,串并转换待发送的数据流D通过串并转换变成NT路数据流0011步骤二,唯一可译码编码并行的数据流分别通过唯一可译码编码器,编码后的结果为说明书CN104202129A2/5页40012步骤三,调制发送将并行的编码结果进行调制,调制的结果为并将其发送至信道;0013步骤四,接受合并通过合并得到其中RK为第K路的接收信号,WK为第K路的接收信。

9、号的合并权值,由具体的合并方式而定;0014步骤五,判决将得到的R判决为0015步骤六,判断是不是唯一可译码的和元素,如果是进行步骤七,否则跳到步骤三重复执行直至是唯一可译码的和元素;0016步骤七,对唯一可译码进行译码,得到并行的数据流0017步骤八,并串转换,把并行的数据流变换为串行,输出数据流,信息传输结束。0018在步骤四中,所述具体的合并方式为等增益合并时,WK均为1/NR;0019在步骤四中,所述具体的合并方式为选择式合并时,0020所述多天线复用系统中,如果接收端天线数NR为1,MIMO系统将退化成MISO系统,而由于NR1,合并器相当于一个增益为1的放大器,此时的RR1。002。

10、1本发明的有益效果是0022本发明方法从编码的角度入手,在发射端设计了基于唯一可译码的多天线复用方式,在获得空间分集增益的同时,通过编码方案亦提高多天线复用系统的传输和速率。本发明适用于发射端多天线,接收端大于或者等于一根天线的多天线系统。本发明实现了当接收机只有一根接收天线时仍可以通过空间分集性能获得分集增益,与此同时信息传输的和速率大于1。本发明方法提高在MIMO系统中的信息传输速率,发明效果以21多天线系统在瑞利信道的实示例的效果给出。附图说明0023图1是基于唯一可译码多天线复用系统的发射端框图,图2是基于唯一可译码多天线复用系统的接收端框图,图3是本发明方法的流程图,图4是实示例结构。

11、框图,图5是本发明方法在瑞利信道下误码率与STBC在瑞利信道下误码率仿真对比图,图6是本发明方法在瑞利信道下吞吐量与STBC在瑞利信道下吞吐量仿真对比图。具体实施方式0024具体实施方式一如图1、2和3所示,本实施方式所述的基于唯一可译码多天线复用方法的实现过程为0025基于唯一可译码多天线复用系统的结构框图,共有NT根发射天线,NR根接收天线,其发射端和接收端的系统框图如图1和图2所示。0026其中,信道可以是高斯信道,亦可以是瑞利信道。在接收端的合并器可以是最大比合说明书CN104202129A3/5页5并,等增益合并等等,通过合并提供接收分集的效果。特别地,如果接收端天线数NR为1,MI。

12、MO系统将退化成MISO系统。而由于NR1,合并器相当于一个增益为1的放大器,此时的RR1。0027对于第I1INT根天线的支路,假设在唯一可译码编码器I上,对应码字集合CI,并假设该码字集合包含|CI|个码字。假设所有的码字集合的码字长度均为N。那么对于调制后每个SI1INT都是一个N维向量。由唯一可译码的性质可知,对于任意不同的码字UI,VI满足UI,VICI,并且使得00280029整个系统工作过程如下0030步骤一,串并转换待发送的数据流D通过串并转换变成NT路数据流0031步骤二,唯一可译码编码并行的数据流分别通过唯一可译码编码器,编码后的结果为0032步骤三,调制发送将并行的编码结。

13、果进行调制,调制的结果为并将其发送至信道;0033步骤四,接受合并通过合并得到其中RK为第K路的接收信号,WK为第K路的接收信号的合并权值,由具体的合并方式而定;0034步骤五,判决将得到的R判决为0035步骤六,判断是不是唯一可译码的和元素,如果是进行步骤七,否则跳到步骤三,即重新执行步骤三;0036步骤七,唯一可译码译码,得到并行的数据流0037“唯一可译码”是一种编码的名字,在此步骤,进行唯一可译码的“译码”步骤,俗称解码;0038步骤八,并串转换,把并行的数据流变换为串行,流程结束。0039实施例0040本发明方法提高了在MIMO系统中的信息传输速率。以21多天线系统在瑞利信道的实示例。

14、的给出本发明的量化效果。实示例的参数如表1所示0041表1仿真参数0042N2C100,11C200,01,10NT2NR1H1,H2服从21的瑞利分布0043实示例的结构框图如图4所示。说明书CN104202129A4/5页60044从表2中可以验证,C100,11和C200,01,10是唯一可译码,因为其满足公式1。0045表2唯一可译码验证00460047在本实示例中,假设信号调制方式是BPSK,并且信号的幅值为1。同样假设由噪声的功率谱密度变化来实现不同的信噪比。即对于第一根天线支路C10,0时,S11,1;C11,1时,S11,1。对于第二根天线支路,C20,0时,S21,1;C20。

15、,1时,S21,1;C21,0时,S21,1。0048为了表示的方便,令XH1H2,YH1H2。那么接收端的和集合应该是H1S1H2S2的集合。唯一可译码的和集合的元素如表3所示,根据表3,很容易获得的是,在本实示例中,唯一可译码的和集合为X,X,Y,Y,X,Y,Y,X,Y,X,X,Y。0049表3接收信号的唯一可译码和集合00500051在本实示例中,系统工作步骤如下,0052步骤一,串并转换待发送的数据流D通过串并转换变成2路数据流D1,D2;0053步骤二,唯一可译码编码并行的数据流D1,D2,分别通过唯一可译码编码器编码输出的结果为C1,C2;编码过程为,如果D10,则C10,0;如果。

16、D11,则C11,1;如果D20,则C20,0;如果D21,则C2被随机地等概率地编码为0,1或者1,0;0054步骤三,调制发送将并行的编码结果C1,C2进行BPSK调制,调制的结果为S1,S2,并将其发送至瑞利信道;0055步骤四,接收机接受到信号R;说明书CN104202129A5/5页70056步骤五,判决将得到的R硬判决为0057步骤六,判断是不是唯一可译码和集合X,X,Y,Y,X,Y,Y,X,Y,X,X,Y中的元素,如果是,进行步骤七,否则跳到步骤三,即执行步骤三;0058步骤七,按照表3,将得到的唯一可译码的不同元素,解调并译码得到并行的数据流0059步骤八,并串转换,把并行的数据流变换为串行,流程结束。0060本实示例的误码率仿真和吞吐量仿真分别如图5和图6所示。在图5与图6中分别与经典的21天线的空时编码SPACETIMEBLOCKCODE,STBC编码算法,的误码率和吞吐量进行了对比,本专利提出的基于唯一可译码的多天线复用方式,近一倍地提升了信息传输速率,并且其在误码率性能方面与传统的STBC方法相比,在可接受的范围内。说明书CN104202129A1/4页8图1图2说明书附图CN104202129A2/4页9图3说明书附图CN104202129A3/4页10图4图5说明书附图CN104202129A104/4页11图6说明书附图CN104202129A11。

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