卷積是信號處理的一個基本概念,它的體現最重要的一個方面,也許就是下面這句話了:時域的卷積對應頻域的相乘。這句話,或者說,這個概念,在很多應用會得到充分的體現,比如頻域均衡,比如信道估計,比如濾波分析等等。
2013-12-24 15:35:242245 相關不僅是一個非常有理論價值的概念,而且是一個在實踐中應用極為廣泛的處理方法和有效的處理手段。在通信接收機的同步檢測,導航,定位,電子偵察,延時估計,譜估計等方面有著廣泛的應用。后面系列文章,將風別結合實際應用,列舉數例一一說明。
2013-12-31 11:12:152029 相關的另一個重要的應用就是估算信號的延時,這個延時可以是模擬電路通道上的延時,比如測量發射機射頻鏈路延時有多大。也可以是在無線空間傳輸的延時,比如無線電監測領域的輻射源定位,衛星導航信號的延時估算等等。
2014-01-10 14:28:192871 信號與信息處理涵蓋的內容相當廣泛,并和自動控制,計算機等其他學科存在緊密的交叉關系。那么,為了更好的滿足應用和實踐的需要,我們應該側重和關注哪些內容呢。毫無疑問,肯定是最最基礎的內容。
2013-12-09 15:39:314592 一直談數字信號處理,那么信號處理所處理的對象——信號,都有什么形式,什么特點,什么樣的信號值得我們關注?這是我們必須理解和熟悉的一個問題,一些基本的信號發揮的作用是如此重要,它們是我們進一步理解信號處理的基礎之基礎。
2013-12-16 09:22:012883 從事信號處理相關工作,不可避免的用到一些數學知識。通常來說,用到啥,就回頭去看啥,或者說,缺啥補啥。有一些數學知識,是頻繁和反復用到的,因此有必要把它們匯總下。
2013-12-20 16:46:202034 在無損檢測中,EMAT因其獨有的優點被廣泛應用,但經EMAT接受線圈接受到的信號通常很微弱,信號幅值小,一般只有幾十μV到幾百μV,并且對周圍環境噪聲敏感度高,接收信號常被淹沒在噪聲中,輻射模式較寬,能量不集中。為了得到適合顯示觀察的水平,需要對信號進行放大和濾波處理,以減少噪聲和干擾。
2020-12-24 10:54:006323 雷達回波信號有兩個狀態:有目標和沒有目標。雷達接收的回波中,既可能有目標回波也存在噪聲和雜波等各種干擾信號。所以雷達目標回波信號的檢測是在噪聲和雜波干擾背景中的二元信號最佳檢測問題。
2023-11-18 09:16:45817 電信作為全球傳統的五大行業(能源、鋼鐵、汽車、農業、電信),與其他四個行業相比,一直表現著朝氣蓬勃的發展態勢。其核心技術與電有關。與電有關的學科大概分為通信工程,電子工程,計算機,電磁場與電磁波,微電子、電力、工業自動化等諸多方向。
2013-11-29 09:46:195825 對于工科專業的工程師來說,數學到底是否有用?有多大用?都干什么用?相信是很多人曾經考慮和關心的問題。結合電子工程方向,對此稍作討論,跟大伙交流。
2013-12-03 10:55:435715 《精通LabVIEW信號處理》主要講述LabVIEW在電子信息技術尤其是在信號處理方面的應用。LabVIEW除了可以使用戶獨立地完成電子信息類諸如模擬電路、數字電路等專業基礎課和專業課的計算和實驗
2015-07-22 11:32:15
和解調 25 通信接收機的重中之重——同步 26 從公式,頻譜等多個角度全面分析帶通信號,窄帶信號,基帶信號的區別和聯系 本文屬第一講《精通信號處理設計小Tips(1):信號和信息》。 電信
2013-12-04 22:18:39
,同時兼備算法理論研究,仿真驗證,以及對應的硬件設計實現能力;具備通信物理層開發設計各個方面的實戰經 驗... 精通信號處理設計小Tips(2):數學的作用 對于工科專業的工程師來說,數學
2013-12-04 22:22:25
,以及對應的硬件設計實現能力;具備通信物理層開發設計各個方面的實戰經 驗... 精通信號處理設計小Tips(3):必須掌握的三大基石 信號與信息處理涵蓋的內容相當廣泛,并和自動控制,計算機等其他
2013-12-09 22:25:24
定理的分析過程中,起著非常重要的作用。用它可以表示連續信號的等間隔數字采樣過程,從而推導出了采樣速率不小于信號兩倍帶寬的重要結論。下期開講——精通信號處理設計小Tips(5):卷積,敬請關注!聲明:電子
2013-12-17 09:47:03
本文作者maxfiner,畢業于西安電子科技大學,擁有信號與信息處理專業碩士學位。maxfiner曾供職于華為通信技 術公司無線通信部門,擁有多年的工程項目研發經驗,同時兼備算法理論研究,仿真驗證
2013-12-28 15:00:04
和觀察卷積公式,也許就沒有那么不直觀的感覺了。下期開講——精通信號處理設計小Tips(7):相關極其廣泛的應用,敬請關注!聲明:電子發燒友網版權所有,謝絕轉載!`
2013-12-28 15:00:52
和觀察卷積公式,也許就沒有那么不直觀的感覺了。下期開講——精通信號處理設計小Tips(7):相關極其廣泛的應用,敬請關注!聲明:電子發燒友網版權所有,謝絕轉載!往期回顧精通信號處理設計小Tips(1
2013-12-31 13:38:36
和巨大威力!下期開講——精通信號處理設計小Tips(8):檢測淹沒在噪聲中的周期信號,敬請關注!聲明:電子發燒友網版權所有,謝絕轉載!往期回顧精通信號處理設計小Tips(1):信號和信息精通信號處理
2013-12-31 13:39:17
底噪隨輸入信號增加的問題,可能是哪里的原因?有哪些排查方向呢?
附件是一個測試結果,顯示低功率2.5M/高功率2.5M/高功率10MHz激勵下,輸出噪底的變化,高功率信號本身經過模擬放大器有失真,但是可以看見,大部分失真淹沒在噪底中
多謝!
2023-12-06 06:51:41
《精通LabVIEW程序設計》一書的課件第12章 LabVIEW在數字信號處理中的應用.pdf
2015-12-11 12:41:20
為什么在信號處理中要假設噪聲是高斯白噪聲呢?
2023-05-16 17:38:07
大的時候,有用信號還是比較明顯的,當檢測到的信號比較小的時候,那信號就基本淹沒在雜波中了。信號處理應該除了濾波還有一些其他方法,來改善波形的吧,調用matlab腳本進行小波變化,有誰會的嗎???各位高手給指點下吧!!!
2013-07-17 15:33:39
`如圖采集電壓信號中夾雜著周期性噪聲,請問在labview中怎么處理這樣的信號,我試過用信號處理模塊里的低通濾波,不管怎么調參數,結果都出現與第二張圖類似的結果。`
2017-04-25 20:03:34
很強的相關性,而噪聲一般都是隨機信號,不同時刻其相關性較差。相關檢測技術就是基于信號與噪聲統計學的特點,充分利用它們的相關性,從而實現微弱信號的提取和降噪的目的。針對被淹沒在噪聲中的信號,采用數字相關檢測算法可以排除噪聲。
2020-04-15 07:33:04
基于數字相關的算法,改善信噪比,有效恢復淹沒于強背景噪聲中的微弱信號。最后通過對模擬低頻微弱電流信號的檢測實驗,充分顯示了該系統在微弱信號檢測方面的實用性和有效性。http://www.nxhydt.com/soft/4/2012/20120228261840.html
2014-11-07 15:33:02
處理器不斷從FPGA芯片的FIFO中讀出A/D轉換后的雷達接收數據,經過運算處理得出噪聲的均方根值,再計算出雷達信號的判決門限值寫進FPGA芯片的電平接收寄存器中,以進行有用信號的判定處理。3 系統的算法
2018-08-15 09:43:14
中的各個模塊去噪聲的功能,尤其是對時域上持續時間短幅度較高的尖峰脈沖噪聲進行處理,希望能得到解決(特別是如何用sigmastudio的模塊搭建)??
謝謝!
2023-11-29 06:53:06
噪聲調頻信號功率譜檢測原理是什么?如何利用功率譜積累和相似函數的方法對噪聲調頻信號進行檢測?
2021-04-12 06:24:58
本文鏈接:https://blog.csdn.net/qq_42682826/article/details/103026541一般關于信號完整性的討論均會要求阻抗不連續的距離足夠短(如L
2019-11-13 09:51:33
(SFDR)電源噪聲可耦合到任何模擬信號處理系統的載波信號中。電源噪聲的影響取決于其相對于頻域中載波信號的強度。一種測量方法是SFDR,它代表能與大干擾信號區分開來的最小信號 — 具體來講,就是載波信號
2021-11-20 07:00:00
我最近在搭建鎖相放大電路,用來進行微弱信號檢測。下圖是我用tina軟件仿真的結果,其中VG1是微弱正弦信號,頻率是50Hz;VG2是白噪聲;VG3是參考信號,參數和VG1相同;VF1是經過加法器
2015-02-27 10:20:49
)靜電耦合 變化的電壓信號通過分布電容耦合到測量回路。處理辦法:增加距離,金屬屏蔽接地。 (2) 電磁耦合 變化的電磁場、射頻信號、變化的電流、磁場中的運動等都會在測量回路中產生感應噪聲,處理辦法
2012-01-11 14:18:15
請問各位大俠,數字信號處理在通信工程中的應用有哪些?能否具體說明一下?
2012-09-30 14:44:26
精通labview數據采集和信號處理
2013-05-18 00:48:54
噪聲是一種無處不在的常見問題。幾乎處理電路的每個人都要用一定的時間處理噪聲,要么找到噪聲來源修復它,要么減少噪聲對測量的影響。噪聲來自于各種各樣的地方,包括設計內部來源或外部來源,噪聲可能會淹沒
2019-08-06 06:35:15
的信號上。干凈的軌跡可以用于報告和文檔,清楚地顯示設計運行情況。您的示波器提供了相應的功能和工具,幫助您處理噪聲。本應用指南將回顧常用的示波器功能,以在測量過程中降低噪聲,包括只有泰克MSO2000
2020-01-15 10:37:42
感興趣的信號。您可能在測量低壓(mV)信號方面正碰到麻煩,如在雷達傳輸或心臟監測儀中。噪聲會使您很難找到信號的實際電壓,可能會提高抖動,很難進行定時測量。您可能需要干凈的沒有噪聲的軌跡,把重點放在設計中
2008-11-26 09:20:49
對同一個信號采集后,對其中部分波形放大顯示的結果。從圖中可以看出8位示波器采集的波形出現臺階狀現象,這是因為信號的微小變化和ADC的量化誤差相當,信號的微小變化淹沒在了量化噪聲中。可能很多工程師在使用示波器
2018-03-21 10:43:23
真心求《精通LabVIEW信號處理》周鵬 ,許鋼 ,馬曉瑜 ,等 著、清華大學出版社的PDF文檔,如果有的求分享,成分感謝!
2013-08-29 16:54:46
的信號上。干凈的軌跡可以用于報告和文檔,清楚地顯示設計運行情況。您的示波器提供了相應的功能和工具,幫助您處理噪聲。本應用指南將回顧常用的示波器功能,以在測量過程中降低噪聲,包括只有泰克MSO2000
2019-11-11 10:08:02
領域。一些具體的例子包括材料分析中熒光強度的測量,天文學中衛星信號的接收,以及地震學中地震波形和波速的測量。然而,檢測微弱信號是相當具有挑戰性的,因為它通常淹沒在來自系統本身或來自外部環境的噪聲中。在
2019-02-20 11:53:31
,即使將載頻抑制到0dBm,那么雜散信號也被同時抑制到-141dBm,在100kHz的測量帶寬下,也已經淹沒在頻譜分析儀的底噪聲以下而無法測量了。顯然,在這類測試中,在抑制栽頻信號的同時,需要保留雜散信號,最簡單有效的方法就是采用濾波器。來自海洋興業儀器hyxyyq.com
2018-01-22 10:56:48
在信號的采集傳輸與處理過程中,由于外界或電路內部因素干擾,使得信號被噪聲污染,所處理的噪聲或高頻信號中夾雜一些有用的緩變信號,通過各類電路或算法可將有用信號
2008-08-06 22:06:1566 信號、信道及噪聲2.1 確知信號的分析 2.2 隨機信號的分析 2.3 信道特性 2.4 恒參信道及其對所傳信號的影響 2.5 變參信道及其對所傳信號的影響 2.6 信道內的噪聲 2
2008-10-22 13:31:150 利用示波器工具簡化測量處理有噪聲的信號引言噪聲是一種無處不在的常見問題。幾乎處理電路的每個人都要用一定的時間處理噪聲,要么找到噪聲來源修復它,要么減少噪
2008-11-26 09:18:2330 噪聲存在于任何一個系統中,當所要檢測的信號比較微弱且淹沒在強噪聲背景中時,用傳統的檢測方法檢測信號非常困難,因此如何把淹沒于強噪聲中的有用信號提取出來的問題越
2009-08-10 10:48:3775 基于小波的ECG信號噪聲消除:人體心電信號在采集過程中摻雜著各種噪聲信號.因而提出利用一種非線性的消噪方法,根據心電信號與噪聲奇異點在小波變換下不同性質進行濾波.給
2009-10-31 14:14:1721 隨機共振方法在弱信號檢測中的應用
針對如何從強噪聲背景下提取有用的弱信號問題,利用近年來發展起來的隨機共振技術進行了信號檢測的研究,發現該方法提取弱信號
2009-12-30 10:13:0658 鎖相放大技術是提取淹沒在噪聲中的微弱信號的重要手段之一,廣泛應用于近紅外光譜測量領域。文章中介紹了一種模擬與數字相結合的鎖相放大檢測電路,對電路的設計思路,
2010-01-20 11:39:2962 針對通信對抗中的跳頻信號盲檢測問題,提出了一種跳頻信號盲檢測算法。深入分析了帶噪跳頻信號和高斯白噪聲在二階循環平穩性上的差異,并考慮到截短效應對循環自相關函
2010-01-22 14:40:0719 傳統功率譜檢測是建立在噪聲譜的均值和方差滿足不隨頻率變化假設基礎上的,而實際非協作衛星通信中的噪聲譜一般并不滿足此假設,導致該方法的檢測性能受限。該文用滑動窗
2010-02-09 16:01:3413 處理有噪聲的信號的設計指南
噪聲是一種無處不在的常見問題。幾乎處理電路的每個人都要用一定的時間處理噪聲,要么找到噪聲來源修復它,要么減少噪聲對
2010-03-16 12:19:3422 取樣積分電路采用相干疊加技術,可以將淹沒在強噪聲中的重復性微弱信號復現出來。該技術是目前檢測和處理微弱信號的有效方法之一。它是利用很窄且與信號同步的取樣脈沖,
2010-04-23 08:45:21106 本文根據腦電信號很微弱,其幅值只有幾——幾十微伏( V),并且淹沒在大量的隨機噪聲中這一條件,設計了一種能將腦電信號放大5000—50000倍的增益可調電路。為了消除干擾,抑制
2010-04-24 08:30:3491 在自由空間中將接收到的距離為10km調制的微弱激光信號,利用PIN光電探測器轉變成電信號,經過快速采集系統,通過DSP6416(TMS320C6416T)HPI接口傳送到DSP6416中。在DSP6416內部對淹沒在
2010-07-27 16:15:5219 微信號檢測中最難避免的就是干擾問題,特別是在信號僅為微伏級時,信號相對于干擾來說,幾乎被完全淹沒,因此,研究如何在干擾信號很大的情況下盡可能地檢測出有用信號有
2010-12-09 16:28:0350 示波器如何處理有噪聲的信號?
噪聲是一種無處不在的常見問題。幾乎處理電路的每個人都要用一定的時間處理噪聲,要么找到噪聲來
2008-11-26 17:19:565593 摘要:針對現代雷達信號處理,介紹了CPCI總線信號處理模塊與主機間的通信方法,分析了Win2000下WDM驅動程序的開發。借助Win2000操作系統,靈活組建了多板卡通用信號處理平臺,可以滿足不同信號處理任務需求。 關鍵詞:信號處理 WDMC PCI 并行處理
2011-02-27 22:42:0870 文中利用功率譜積累和相似函數的方法對噪聲調頻信號進行了檢測,通過仿真試驗驗證了方法的可行性,說明檢測概率與信噪比和累計時間長度的關系。
2011-05-11 10:22:053847 本書譯自國際著名雷達信號處理專家Mark A. Richards教授編寫的教科書。該書介紹了雷達系統與信號處理的基本理論和方法,主要內容包括:雷達系統導論、雷達信號模型、脈沖雷達信號的采樣和量化
2016-04-05 14:20:3525 本書譯自國際著名雷達信號處理專家Mark A. Richards教授編寫的教科書。該書介紹了雷達系統與信號處理的基本理論和方法,主要內容包括:雷達系統導論、雷達信號模型、脈沖雷達信號的采樣和量化
2016-04-05 14:23:2618 數字信號處理,提取淹沒在噪聲中的周期信號。
2016-07-04 17:57:505 激光信號處理器的檢測和虛警概率分析
2017-01-19 21:22:549 基于MATLAB濾波算法對圖像噪聲信號處理的實現_肖玉芝
2017-03-18 08:58:387 電渦流檢測具有檢測方便、快捷的特點。但電渦流檢測信號微弱常伴有各種高頻測量噪聲,提取困難。多分辨小波分析具有區分信號高頻部分和低頻部分的功能。利用噪聲的高頻特點,可以采用小波分解、系數處理和小波重構
2017-08-31 08:57:324 一種基于STM32的弱磁信號檢測和處理系統
2017-09-28 10:16:5220 之中消除混雜信息得到有效信號。在強噪聲情況下,現行的檢測方法無法滿足對信號精確度的要求。所以,亟需尋找到弱信號檢測新的突破點。 文中主要是研究在弱信號檢測過程中如何運用小波分析理論進行處理,根據噪聲的能量分布特
2017-11-01 14:06:264 鎖相放大器是一種用于測量動態信號的電子儀器。它的主要組成部分有振蕩器,混頻器和低通濾波器。它的最基本,也是最常用的功能是從被噪聲淹沒的信號中測出某一頻率的信號的相位和幅值。
2017-11-16 17:47:2812020 對淹沒在背景噪聲中微弱信號的測量。這類信號必須經過放大,由于微弱信號本身的漲落、背景和放大器噪聲的影響,測量靈敏度受到限制。
2017-12-07 16:51:283892 學習機選擇權值和偏置的方法進一步提高檢測的精度和速度,采用Lorenz系統建立了混沌噪聲序列的一步預測模型,從預測誤差中檢測湮沒在混沌噪聲中的微弱目標信號(包括周期信號和瞬態信號),然后使用加拿大Mc Master大學IPIX雷達數據,在
2018-01-16 11:35:550 目前瓦斯氣體在礦井中的積累已成為困擾煤礦安全生產的重大難題,實現瓦斯氣體的準確、有效地監控,對煤礦安全生產有極其重要的意義。由于礦井中存在著即有噪聲以及生產中產生的大量噪聲,被噪聲淹沒的微弱瓦斯信號
2018-01-18 03:21:10255 微弱信號檢測技術是通信領域的重點也是難點,在強噪聲背景下,快速、準確地還原出有用的微弱信號,對通信技術的發展具有重要的現實意義。特別是在現代的戰術通信系統中,包括雷達以及聲吶通信系統,由于通信環境
2018-02-27 14:23:1919 信號處理的目的是:削弱信號中的多余內容;濾出混雜的噪聲和干擾;或者將信號變換成容易處理、傳輸、分析與識別的形式,以便后續的其它處理。
2018-09-07 08:54:0023272 過采樣技術在通信信號處理中的應用龍雄摘要:過采樣技術應用能夠促使各類通信信號能夠趨于平穩循環化發展,更利于技
2019-02-24 08:42:004837 在很多系統中,隨著頻率趨近于零,噪聲會不斷增加。例如,運算放大器具有1/f 噪聲,而光學測量易受因環境光條件變化而產生的噪聲影響。在遠離低頻噪聲處進行的測量可提高信噪比,從而可檢測到較弱信號。例如
2019-04-09 08:16:006772 在生物醫學的研究領域中,心電信號的檢測與處理具有非常重要的意義。在實際中,心電信號無可避免地存在各種噪聲,它們對心電信號的檢測影響很大,有時甚至會淹沒心電信號,嚴重影響對心電波形的分析與診斷結果。因此,研究一種如何有效去除心電信號中噪聲干擾的方法具有重要的實際意義。
2019-11-28 11:54:0115 長期以來人們一直受到噪聲信號干擾的侵擾,這使得對于噪聲中微弱信號檢測的研究成為測量技術領域中的綜合技術與尖端領域。微弱信號是淹沒在噪聲中的信號,微弱信號檢測的主要目的是提高信噪比。只有在有效地抑制
2020-01-03 16:38:4511 噪聲是一種無處不在的常見問題。幾乎處理電路的每個人都要用一定的時間處理噪聲,要么找到噪聲來源修復它,要么減少噪聲對測量的影響。 噪聲可能來自無窮無盡的來源,包括設計內部來源或外部來源,噪聲會擋住
2020-03-15 10:42:563894 在對運行機械的振動信號檢測及處理中,強噪聲和微弱振動信號混疊在正常振動信號中,給振動系統的微弱信號檢測與分析造成了困難。本文對強噪聲背景下微弱振動信號檢測及處理進行了研究。
2020-01-16 11:35:3414 在科學研究和工程實踐中,經常需要檢測毫微伏量級的微弱信號和受到外界噪聲干擾的信號,這都歸結于對微弱信號的處理。它是運用電子學和信息論等學科知識,分析噪聲產生的原因和規律,研究被測信號和噪聲的差別
2020-04-01 17:10:2512 通常所用的數據采集系統,其采樣對象都為大信號,即有用信號幅值大于噪聲信號,但在一些特殊場合采集的信號很微弱,并淹沒在大量的隨機噪聲中。此種情況下,一般的采集系統和測量方法無法檢測該信號,本采集系統硬件電路針對微弱小信號,優化設計前端調理電路,利用儀表放大器有效抑制共模信號,保證采集數據的精度要求。
2022-04-03 09:14:003643 星信號的接收,以及地震學中地震波形和波速的測量。然而,檢測微弱信號是相當具有挑戰性的,因為它通常淹沒在來自系統本身或來自外部環境的噪聲中。在本文中,我們將探討如何運用Moku鎖相放大器從大量背景噪聲中恢復弱小信號。
2022-04-24 14:02:241055 信號檢測理論是在噪聲環境下,根據有限的觀測數據,來判斷信號有無的理論。信號檢測通常是基于某種最優準則,對觀測數據的概率統計特性進行分析,最終作出判決的過程。
2022-11-30 16:25:103401 雷達回波信號有兩個狀態:有目標和沒有目標。雷達接收的回波中,既可能有目標回波也存在噪聲和雜波等各種干擾信號。所以雷達目標回波信號的檢測是在噪聲和雜波干擾背景中的二元信號最佳檢測問題。
2023-03-19 11:41:302365 那么交通信號燈氣密性檢測儀怎么樣的呢,其防水檢測是如何進行無損檢測的呢?希立儀器將揭開交通信號燈氣密性檢測儀實現無損檢測的神秘面紗,接下來將與大家分享一則交通信號燈IP67防水檢測等級案例。
2021-10-22 16:10:07553 指與其他信息信號混淆并干擾其正確接收或處理的無關信號。噪聲的來源可以是電路本身、外部干擾、傳輸媒介等。在處理電子信號時,噪聲可以被視為一種干擾,會影響電路的性能,限制信號處理的精度和可靠性。 噪聲的頻率分布可以
2023-09-19 16:39:102077 噪聲增益Anoise和信號增益Asignal有什么用呢? 噪聲增益和信號增益是在信號處理中經常使用的概念。它們被用于描述噪聲和信號的相對強度,以及在信噪比方面的影響。 噪聲增益Anoise是指輸入
2023-11-06 10:20:09321 為什么差模信號會引起共模噪聲呢? 差模信號會引起共模噪聲是因為差模信號和共模信號在傳輸過程中的性質和幅度不同。 在了解為什么差模信號會引起共模噪聲之前,我們首先需要理解差模信號和共模信號的概念
2023-11-20 16:36:05257 示波器如何處理有噪聲的信號? 示波器是一種用于測量和顯示電信號的設備,可以幫助工程師和科學家分析和診斷電路故障。然而,在實際的測量中,信號往往會受到各種噪聲的干擾,這可能會導致測量結果的失真和不準
2023-12-21 15:37:01393 。信號與系統是電子工程和通信領域的一個重要學科,研究信號的生成、傳輸和處理,以及系統對信號的影響和響應。在信號與系統中,信號可以是任何一種信息載體,可以是聲音、圖像、電壓波形等。而系統則是對信號進行處理、傳
2024-01-18 09:30:47637
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