信号的干扰及其抑制.

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磁场对通信信号的干扰与抑制研究

磁场对通信信号的干扰与抑制研究

磁场对通信信号的干扰与抑制研究随着科技的不断发展,通信技术已经成为现代社会不可或缺的一部分。

然而,在通信过程中,我们常常会遇到磁场对信号的干扰问题。

磁场干扰是指周围环境中存在的磁场对通信信号产生的影响,从而导致信号质量下降或无法正常传输。

为了解决这一问题,人们进行了大量的研究工作,以找到有效的抑制磁场干扰的方法。

首先,我们需要了解磁场对通信信号产生干扰的原因。

磁场干扰主要来自于电气设备、电力线路和地磁等因素。

这些磁场会对通信设备产生电磁感应,从而干扰信号的传输。

此外,磁场干扰还可能导致信号的波形失真,使得接收端无法正确解读信号。

针对磁场干扰问题,研究人员提出了多种解决方案。

其中一种常见的方法是使用屏蔽材料来抑制磁场干扰。

屏蔽材料可以有效地吸收和反射磁场,从而减少对通信设备的干扰。

例如,在通信设备周围设置磁屏蔽罩可以有效地抑制磁场干扰。

此外,还可以使用特殊的屏蔽材料来制造磁屏蔽室,将通信设备置于其中,以进一步减少磁场干扰。

除了屏蔽材料,还有其他一些方法可以用于抑制磁场干扰。

例如,通过合理设计电路布局,可以减少电流回路的长度,从而减少磁场辐射。

此外,还可以使用差模信号传输技术来抑制磁场干扰。

差模信号传输技术是指将信号分为两路,分别传输正向和反向信号,然后在接收端将两路信号相减,从而抵消磁场干扰。

除了抑制磁场干扰,研究人员还致力于提高通信设备的抗干扰能力。

一种常见的方法是使用数字信号处理技术来抑制磁场干扰。

数字信号处理技术可以通过滤波、解调和误码纠正等方法,提高信号的质量和可靠性。

此外,还可以使用自适应均衡技术来抑制磁场干扰。

自适应均衡技术可以根据信号的特点自动调整接收端的滤波器和均衡器,从而提高信号的抗干扰能力。

尽管研究人员已经提出了多种方法来抑制磁场干扰,但是在实际应用中仍然存在一些挑战。

首先,不同的磁场干扰源具有不同的特点,需要针对性地设计抑制方法。

其次,磁场干扰通常是多种因素综合作用的结果,需要综合考虑各种因素的影响。

无线电通讯干扰问题及其处理策略

无线电通讯干扰问题及其处理策略

无线电通讯干扰问题及其处理策略随着现代无线通信技术的快速发展,无线电通信已经成为人类日常生活中不可或缺的一部分。

无线电通信面临的主要问题之一就是干扰。

干扰可以由多种因素引起,如电磁波辐射、频率重叠、信号爆炸等。

干扰会导致信号弱化、变形或完全中断,严重影响通信质量和稳定性。

无线电通信干扰问题的处理需要采取一系列策略和措施,以确保通信的正常进行。

以下是一些常见的处理策略:1. 频率规划和协调:通过合理规划和协调无线电通信系统的频率使用,可以避免频率重叠和冲突,从而减少干扰的发生。

各个通信系统应按照国际、国内的频谱规定进行频段划分和协调。

2. 电磁隔离和屏蔽:对于特定的无线电通信系统,可以采用电磁屏蔽和隔离的方法来减少外部的电磁干扰。

在通信设备周围设置屏蔽罩或使用电磁屏蔽材料来阻挡外界电磁波的干扰。

3. 功率控制和调整:调整发射功率和接收灵敏度是处理干扰问题的重要手段。

通过改变设备的发射功率和接收灵敏度,可以降低相邻设备之间的干扰水平,并提高通信质量和稳定性。

4. 信号处理和调制技术:采用适当的信号处理和调制技术可以提高无线通信系统的抗干扰能力。

使用正交频分复用(OFDM)等调制技术可以有效抑制多径干扰,提高通信质量。

5. 引入防干扰措施:对于重要的无线通信系统,可以引入专门的防干扰设备和措施来应对干扰问题。

利用干扰监测和定位技术,及时发现和定位干扰源,采取相应措施进行干扰抑制。

6. 法律法规和管理措施:无线电通信干扰问题需要通过法律法规和管理措施加以规范和解决。

各国需要建立健全的频谱管理制度和监督机制,加强对无线电通信设备和系统的管理,限制干扰源的产生和传播。

无线电通信干扰问题是一个复杂而严峻的问题,需要综合采取多种策略和措施进行处理。

通过合理的频率规划和协调、电磁隔离和屏蔽、功率控制和调整、信号处理和调制技术、引入防干扰措施以及法律法规和管理措施,可以有效减少无线电通信干扰,提高通信质量和稳定性。

无线通信中的信号干扰抑制技术

无线通信中的信号干扰抑制技术

无线通信中的信号干扰抑制技术在当今高度信息化的时代,无线通信技术已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。

从手机通话、无线网络到卫星通信,无线通信让信息的传递变得更加便捷和高效。

然而,在无线通信的过程中,信号干扰问题却始终困扰着我们,它严重影响了通信的质量和可靠性。

为了解决这一问题,信号干扰抑制技术应运而生,并不断发展和完善。

信号干扰是指在无线通信中,除了有用信号之外的其他信号对通信造成的不良影响。

这些干扰信号可能来自于自然因素,如雷电、太阳活动等;也可能来自于人为因素,如其他无线设备的同频或邻频干扰、电子设备的电磁辐射等。

信号干扰会导致通信信号的失真、衰落、误码率增加等问题,严重时甚至会导致通信中断。

为了抑制信号干扰,提高无线通信的质量,人们采取了多种技术手段。

其中,频率规划是一种常见的方法。

通过合理地分配和管理无线通信频段,避免不同通信系统之间的频率冲突,可以有效地减少同频和邻频干扰。

例如,在移动通信中,运营商会根据频谱资源和用户需求,对不同地区和不同业务进行频段划分,以确保各个通信系统能够稳定运行。

滤波技术也是抑制信号干扰的重要手段之一。

滤波器可以对输入信号进行筛选,只允许特定频率范围内的信号通过,而将其他频率的干扰信号滤除。

常见的滤波器有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。

在无线通信系统中,通常会在接收端和发射端使用滤波器来提高信号的纯度和减少干扰。

除了频率规划和滤波技术,扩频技术也是一种有效的信号干扰抑制方法。

扩频技术通过将窄带信号扩展成宽带信号,使得信号的功率谱密度降低,从而提高了信号在干扰环境下的抗干扰能力。

常见的扩频技术有直接序列扩频(DSSS)和跳频扩频(FHSS)。

在直接序列扩频中,发送端将有用信号与一个高速的伪随机码序列进行调制,使得信号的带宽大大增加;在接收端,通过与相同的伪随机码序列进行解扩,恢复出原始的有用信号。

跳频扩频则是通过不断地改变载波频率,使信号在不同的频率上跳变,从而避免了固定频率的干扰。

传输信号串扰问题及抑制技术解决办法

传输信号串扰问题及抑制技术解决办法

传输信号串扰问题及抑制技术解决办法1. 引言传输信号串扰是指在数据传输过程中,信号之间相互干扰,导致接收到的信号失真或降低传输质量的现象。

传输信号串扰是电子通信领域中常见的问题,特别是在高速、高密度通信系统中更为突出。

本文将探讨传输信号串扰问题的根源和影响,并介绍几种常见的抑制技术解决办法。

2. 传输信号串扰根源及影响传输信号串扰可以由多种因素引起,例如电磁辐射、电磁感应、电容耦合和电感耦合等。

这些因素产生的信号串扰会导致以下几个方面的影响:2.1 降低信号质量:信号串扰会导致接收端的信号失真,从而降低信号质量。

这会对数据传输的准确性和可靠性产生不利影响,尤其是在高速数据传输场景下。

2.2 增加误码率:信号串扰会引起误码率的上升,从而增加数据传输过程中的错误。

这会降低传输效率,增加重传次数,影响系统性能。

2.3 限制传输距离:串扰会随着传输距离的增加而增加,当串扰达到一定程度时,会限制信号的传输距离,从而限制了通信系统的覆盖范围。

3. 传输信号串扰抑制技术解决办法为了解决传输信号串扰问题,通信领域提出了一系列抑制技术解决办法。

下面介绍几种常见的技术:3.1 屏蔽技术屏蔽技术是通过使用屏蔽材料将传输信号线与外界环境隔开,减少信号和干扰源之间的电磁耦合。

常见的屏蔽材料包括金属网、金属箔、金属管等。

屏蔽技术可以有效地抑制电磁辐射和电磁感应引起的信号串扰。

3.2 差分传输技术差分传输技术是一种基于信号差分传输原理的抑制技术。

它通过同时传输正负两个平衡的差分信号,从而抵消共模干扰,减少信号串扰。

差分传输技术在高速差分信号传输中具有较好的抑制效果,并广泛应用于数据通信、视频传输等领域。

3.3 信号隔离技术信号隔离技术是通过在信号传输线路之间引入隔离器件,将不同信号之间的电流路径完全隔离开来,从而防止信号干扰和串扰。

常见的信号隔离技术包括光电隔离器、变压器隔离器等。

信号隔离技术可以减少信号之间的电容和电感耦合,有效降低串扰风险。

信号干扰原理

信号干扰原理

信号干扰原理一、引言在现代社会,无线通信技术的广泛应用使我们能够随时随地进行通信和获取信息。

然而,信号干扰常常会影响通信质量,甚至导致通信中断。

了解信号干扰的原理和产生机制,对于解决通信中的干扰问题具有重要意义。

二、信号干扰的定义信号干扰是指在通信过程中,外部因素对信号的传输和接收产生的不良影响。

这些外部因素可以是电磁波、其他信号源、电磁辐射、电源噪声等。

信号干扰会导致通信信号的失真、衰减、抖动等问题,降低通信的可靠性和稳定性。

三、信号干扰的产生机制1. 电磁波干扰:当通信设备处于电磁波辐射强的环境中时,会受到电磁波的干扰。

这种干扰可能来自于无线电台、雷达、电视台、电脑等电子设备。

2. 信号串扰:在多信道通信系统中,不同信道之间可能会发生串扰。

例如,多个无线路由器同时工作时,它们的无线信号可能会相互干扰,导致信号质量下降。

3. 电源噪声:电源中的电压波动、谐波和尖峰波等都会产生电源噪声。

当通信设备从电源中获取电能时,这些噪声可能会传播到通信信号中,导致信号质量下降。

4. 天气影响:天气变化也可能对通信信号产生干扰。

例如,雷暴天气会产生强烈的电磁波辐射,干扰无线通信信号的传输。

5. 信号反射和多径效应:信号在传输过程中可能会经历反射、折射和多次传播等效应。

这些效应会导致信号的多径传播,从而产生信号间的干扰。

四、信号干扰的影响信号干扰对通信系统的影响是多方面的。

首先,干扰会导致信号的失真,使得接收端无法准确解读发送端的信息。

其次,干扰会降低信号的功率,导致信号衰减,进而影响通信的距离和覆盖范围。

此外,干扰还会引起信号的抖动和频率偏移,进一步降低通信的可靠性和稳定性。

五、信号干扰的抑制方法为了降低信号干扰的影响,人们提出了多种抑制方法:1. 技术手段:采用调频、调相、调幅等技术手段,使传输的信号具有较高的抗干扰能力。

2. 屏蔽和隔离:通过使用屏蔽材料、隔离间距等措施,减少外界电磁波对通信设备的干扰。

3. 频率规划:合理规划不同通信系统的频率资源,减少信号之间的干扰。

干扰抑制的方法

干扰抑制的方法

干扰抑制的方法
干扰抑制是指在信号传输过程中,由于外界的干扰而导致信号质量下降或无法正常传输的现象。

为了避免干扰对信号的影响,可以采取以下方法:
1. 采用屏蔽材料:使用屏蔽材料对电子设备进行包覆,可以有效地防止外界干扰信号的影响。

2. 信号滤波:使用滤波器对信号进行滤波,可以去除干扰信号,保证信号的纯净度。

3. 地线处理:在电路设计中,合理地设计地线布局,可以降低信号干扰的影响。

4. 系统隔离:在系统设计中,可以采用隔离器件对信号进行隔离,避免信号之间的干扰。

5. 信号放大:当信号受到干扰时,可以采取信号放大的方法,增加信号的强度,从而提高信号的质量。

以上是一些常用的干扰抑制方法,但具体应用要根据实际情况进行选择。

在电子设备的设计和应用中,尽可能减小干扰的影响,能够提高设备的性能和可靠性。

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干扰抑制技术在通信系统中的应用

干扰抑制技术在通信系统中的应用

干扰抑制技术在通信系统中的应用随着通信技术的不断发展,现代通信系统中的抗干扰性能越来越重要。

在通信信号传输过程中,受到干扰的信号会影响到信息的可靠性和安全性。

因此,研究和应用抑制干扰技术已成为通信领域的热点。

本文将介绍干扰抑制技术在通信系统中的应用,并深入探讨抑制干扰技术的应用前景。

一、什么是干扰抑制技术干扰抑制技术是指通过各种手段对干扰信号进行压制或抵消,以提高通信信号的传输性能的技术。

该技术分为主动抑制和被动抑制两种。

1.主动抑制:主动抑制以干扰对信号的影响为基础,通过改变通信信号的结构和特征,使得抗干扰性增强。

主动抑制技术包括正交频分复用(OFDM)、空时编码(STC)、自适应滤波等。

2.被动抑制:被动抑制采取的是振幅限制、频率限制和相位限制等方式,对干扰信号进行限制,以达到抑制干扰的效果。

基于被动抑制的技术包括脉冲形变、截断、滤波等。

二、干扰抑制技术在通信系统中的应用干扰抑制技术在通信系统中的应用主要包括以下几个方面:1.提高信噪比在通信系统中,信噪比是一个非常重要的指标,也是影响通信质量的主要因素之一。

干扰抑制技术能够提高信号的质量,从而提高信噪比,从而提高通信效果。

2.提高通信系统的抗干扰能力在复杂的通信环境下,干扰是不可避免的。

采用干扰抑制技术可以有效地提高通信系统的抗干扰能力,从而提高信号的传输质量。

3.提高系统的容错能力在通信系统中,发生故障是不可避免的。

干扰抑制技术能够提高通信系统的容错能力,从而保证通信系统的稳定性和可靠性。

4.提高系统的数据传输速率在高速通信数据传输中,传输速率是一个非常重要的指标。

采用干扰抑制技术可以提高通信系统的传输速率,从而提高通信效率。

三、干扰抑制技术的应用前景干扰抑制技术应用前景非常广阔。

随着通信技术的不断发展和应用,干扰抑制技术将越来越受到关注。

1.在5G通信系统中的应用5G通信是未来通信领域的发展方向,其中干扰抑制技术将会是5G通信系统的重要组成部分之一。

计算机系统信号干扰的原因及消除方法

计算机系统信号干扰的原因及消除方法

计算机系统信号干扰的原因及消除方法电力生产技术密集,设备众多,生产过程中要求计算机系统能够长期、连续、安全稳定地运行。

而目前我厂已投运的多套计算机控制、监视系统,几乎都遇到过各种情况的信号干扰,在分析了产生信号干扰的各种因素下,有针对性地写出了避免信号干扰的几种方法,具体内容如下:一、容易产生信号干扰的部件1.计算机系统的CRT,受干扰时会显示偏斜、抖动、变色,严重时无法进行正常监视;2.计算机的外部设备(键盘、鼠标等),使外部设备无法正常使用;3.计算机主机,使计算机出现I/O端口死锁、计算机死机等故障;4.计算机工业控制系统的输入信号,使信号变成“坏”信号。

二、产生信号干扰的分析由于我厂中电磁设备众多,干扰信号的来源通常有下列几种:1.交流电磁感应在交流强电导线或设备周围存在交变磁场,当弱电信号导线经过上述磁场附近时,将以电磁感应的形式,对有用的信号产生干扰。

2.空间辐射电磁波大功率的高频发生装置、直流电机整流子炭刷的滑动、电气装置接点开断时的火花以及电焊机的弧光等,都会产生强烈的高频电磁波,以空间辐射的形式向四周扩散,引起干扰。

3.接地不当不论强弱电气设备的机架、外壳、箱体等都是接地的。

当电气设备绝缘劣化,或供电系统负荷不平衡时,大地中就将流过电流,形成接地压降,对计算机系统的弱电信号产生干扰。

4.公共阻抗计算机系统的设备常有一些内部电源导线以及外部信号公用零线等公用连线。

这些公共线上流过电流时,将产生阻抗压降,对信号回路产生干扰。

5.多路信号并列传送当若干路信号相互平行,并列传送且距离很近时,线间易产生干扰。

三、预防措施和消除方法1.物理性隔离增大电子控制装置、信号导线与干扰源、动力导线之间的距离,这是减少干扰的有效措施。

弱电信号导线应避免和强电导线相互平行敷设,不能捆扎在同一个线束中,或使用同一电缆。

同一个信号回路的两根导线,需敷设在同一根电缆之中。

弱电信号回路不应与强电系统共用接地线;弱电信号回路的公用地线应与同一个测量回路的另一根导线一起敷设,不能借用大地作为信号传送导体。

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二、接地技术
1.安全接地 为了人身和设备的安全,电子设备的机壳、底
座都应接大地。 2.信号接地
信号接地是指各信号的公共参考电位线。以直 流电源的正极线或负极线作为信号地线。
信号接地的三种形式
•共用地线串联一点接地
从抑制电阻耦合角度看, 这种接地方式最不可取,尤 其是强电流电路对弱信号电 路干扰更为严重。采用这种 接地方式时,应把弱信号电 路放在接地点最近处。
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信号的干扰及其抑制
第一节 概述
一、干扰对测试装置的影响
各种测试装置普遍存在着干扰,严重的干扰 甚至会使测试系统不能正常工作。
信号的干扰及其抑制 二、干扰的形成
干扰源
信号
干扰通道
Hale Waihona Puke 受感器三、研究干扰问题的方法和步骤
• 弄清噪声源 • 弄清对干扰敏感的电路 • 了解噪声是如何传输和通过什么途径
传输的。
第二节 干扰源
一、干扰的分类
按照干扰形成的原因分:
自然干扰 人为干扰
外部干扰 按照干扰源的位置来分:
内部干扰 有电场干扰 按照干扰原理分: 磁场干扰 电磁场干扰
按照干扰的波形特征分: •正弦型、脉冲型干扰 • 稳态型、瞬态型干扰 • 周期型、非周期型干扰
按照干扰的频谱分: • 有低频、高频干扰 • 窄带、宽带干扰
二、外部干扰
1.自然干扰 大气层发生的自然现象所引起的干扰以及来
自宇宙的电磁辐射干扰。
2.电气设备干扰(对测试装置正常工作的影响较为严重) 电气设备所产生的干扰:放电干扰、工频
干扰、开关干扰及射频干扰等。
(1)放电干扰
• 电晕放电(如高压输电线); • 辉光放电(如荧光灯、霓红灯、闸流管); • 弧光放电(如电焊); • 火花放电(如点火系统、电火花加工)。
(2)工频干扰 供电设备和输电线造成工频干扰。
(3)射频干扰
无线电广播、电视、雷达通过天线发射强 烈的电波,高频加热电器也会产生射频辐射。
三、内部干扰
内部干扰:设备内部由于设计不良或某些器件工 作所形成的干扰。
内部干扰
长期干扰:温差电势、热噪音、 信号耦合、工频纹波等。
瞬时干扰:转接过程、微音干 扰、压电效应等。
由上式可得以下结论: •频率越高,干扰越大。 •干扰电压Vs正比电路的输入阻抗Zs。 • 与耦合电容C成正比。
减小电容耦合的方法:通常ω及Zs由设备的性
能指标所确定,因此减小耦合电容C是抑制干扰 的必要措施。
三、 感性(磁场)耦合
两个电路之间存在互感时,当干扰源是以电 源形式出现时,此电流所产生的磁场通过互感耦 合对邻近信号形成干扰。
在模拟系统前端用浮地的隔离放大器能避 免形成地环路。隔离放大器使输入电路、输出电 路、电源电路三者无公共地线。
消除电阻耦合的方法:
采用单点供电与单点接地。但在相当多的 电路中难免使用公共电源线和地线,此时应尽 量将公共线缩短、加粗。
二、容性(电场)耦合(干扰源为电压形式)
耦合电容 电路
干扰源
由等效电路可得:
Vs
jCZ s 1 jCZ
s
Vg
一般jωCZs<<1,忽略分母中jωCZs并取模,得:
Vs CZ sVg
•高频磁场屏蔽
高频磁场屏蔽是利用电磁感应现象在屏蔽壳 体表面所产生的涡流的反磁场来达到其目的。因 此,希望屏蔽体上形成的涡流越大越好。
屏蔽材料采用良导体。由于高频集肤效应, 涡流仅在屏蔽盒表面薄层流通,高频屏蔽盒无 需做得很厚。对于屏蔽导线,通常采用多股线 编织网,多股线在相同体积下有更大的表面积。
3、电缆屏蔽层的接地
当放大器与传感器距离较远时,信号传输 线都要采用屏蔽导线,并且屏蔽层应接地,以 防止外界干扰。
三.隔离技术
1.隔离变压器 采用隔离变压器可以阻隔地环路电流。
图1 地环路干扰
图2 变压器阻隔地环
2.光电耦合
采用光电耦合可以截断两电路之间的地环 路。在数字电路中普遍采用。
3.隔离放大器
由互感耦合在导 线2上形成的感应 电压为:
V2 jMI1
干扰源
耦合电感
V2 jMI1
由上式可得以下结论: •互感耦合干扰电压与干扰源的频率成正比。 •感应电压与互感量成正比。
减小电感耦合的方法:减少互感量是抑制磁场耦 合干扰的关键。互感量与导线的尺寸、形状、距 离有关,在直流测量装置中,布线时应使直流控 制线与交流动力线处于垂直方向。
第三节 干扰耦合
一、电阻耦合
• 公共电源线和 地线所存在的电 阻,在电路间形 成干扰。
导线存在电压降,使各电路实际供电电压 以及接地电压都受到其它电路电流的影响。
• 模拟系统和数字系统的 公共接地线电阻产生干扰
i数 i模
i模
Rcm i数
即使Rcm很小,数字电流也会在其两端形成 较高电压,使模拟系统的接地电压不等于零。
如果干扰源不屏蔽,而将信号电路屏蔽,所 得结果与上述屏蔽类似。
(2)磁场屏蔽
磁场屏蔽是为了抑制磁场的耦合干扰。随 着频率的不同,其屏蔽原理和使用的屏蔽材料 也不同。
•低频磁场屏蔽
用具有高导磁率的铁磁材料将干扰源屏蔽起 来,使干扰源产生的磁通被引导至铁磁材料中, 而不与被干扰电路交连。 注:屏蔽罩应有足够的厚度
•独立地线并联一点接地
可避免电阻耦合干扰, 最适用于低频
存在问题:布线复杂,接地线长而多,由于 存在分布电感与分布电容,随着频率升高, 地线间的感性耦合、容性耦合越趋严重,并 且长线也会成为辐射干扰信号的天线,因此 不适用于高频。
•多点接地方式
适用高频段。在多点接地时,地线常用导电线连成网 (或是一块金属网板),各电路单元分别以最短连线接 地,以降低接地阻抗。
•高频磁场屏蔽
高频磁场屏蔽是利用电磁感应现象在屏蔽壳 体表面所产生的涡流的反磁场来达到其目的。因 此,希望屏蔽体上形成的涡流越大越好。
屏蔽材料采用良导体。由于高频集肤效应, 涡流仅在屏蔽盒表面薄层流通,高频屏蔽盒无 需做得很厚。对于屏蔽导线,通常采用多股线 编织网,多股线在相同体积下有更大的表面积。
第四节 干扰抑制技术
针对三要素采取措施: •消除或抑制噪声源; •阻截干扰传递途径; •削弱接收电路对噪声干扰的敏感性.
一、屏蔽技术
电磁屏蔽:用导电体或导磁体做成外壳,将干扰 源或信号电路罩起来,使电磁场的耦合受到很大 的衰减。
(1)电场屏蔽
用导电性能良好金属作屏蔽盒,干扰源被屏蔽 起来,并将屏蔽罩接地。如果屏蔽罩不接地,其 耦合干扰更为严重。
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