• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    LTE后續(xù)演進中基于頻譜聚合的協(xié)同通信

    2010-01-01 00:00:00刁心璽馬志鋒
    中興通訊技術 2010年1期

    [摘要] 大帶寬無線傳輸有兩個實現(xiàn)途徑,一是設計頻帶更寬的單一系統(tǒng),一是進行不同系統(tǒng)間的協(xié)同設計。前者是在同一種空口內(nèi)采用基于多載波的頻譜聚合,后者是在不同空口之間采用基于多載波并行傳輸?shù)念l譜聚合。通過多載波并行傳輸實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)間頻譜聚合,可以充分利用現(xiàn)有射頻技術和器件,降低設備的研制和運營成本。而系統(tǒng)間的頻譜聚合,特別是異構系統(tǒng)間的頻譜聚合,除了可以擴展傳輸帶寬的基本功能之外,還可以解決頻分復用系統(tǒng)對非對稱業(yè)務的支持以及時分雙工保護帶的利用問題,對運營商更具有商業(yè)上的現(xiàn)實意義。

    [關鍵詞]協(xié)同通信;頻譜聚合;非對稱業(yè)務;保護頻帶

    The wide band radio transmission may be implemented in two parallel ways: to design a new system with larger bandwidth; to construct a cooperative system based on existing systems. The former is a spectrum aggregation scheme based on multi-carrier transmission within one system, while the latter fulfills spectrum aggregation based on multi-carrier transmission among systems. On one hand, the advantage of the multi-carrier transmission scheme within system and among systems lies in that the existing Radio Frequency (RF) techniques and elements can be sufficiently utilized, so the system cost can be decreased. On the other hand, the spectrum aggregation among systems, especially among heterogeneous air-interfaces, can not only expand the basic bandwidth functions, but also fulfill efficient spectrum usage for Frequency Division Duplex (FDD) system under the unbalanced Uplink/Downlink (UL/DL) service scenario and efficient guard band usage between FDD and Time Division Duplex (TDD) system. Commercially, this solution is more significant for operators.

    cooperative communications; spectrum aggregation; unbalanced service; guard band

    大帶寬無線傳輸?shù)闹苯觾?yōu)勢是數(shù)據(jù)速率高,可以支持多媒體業(yè)務,間接優(yōu)勢是通過縮短數(shù)據(jù)的傳輸時間來降低接收機的功耗。大帶寬無線傳輸與多媒體終端的結(jié)合,還可以改變傳統(tǒng)的業(yè)務模式,比如,傳統(tǒng)的視頻點播(VOD)和視頻廣播中除了實時現(xiàn)場直播內(nèi)容之外,都可以利用大帶寬的傳輸能力將內(nèi)容瞬間下載到本地后再播放,這種方式既增加了收視時間、地點、內(nèi)容方面的靈活性,又降低了終端的接收機和顯示器的功耗,而且,這種業(yè)務方式可以放寬對大帶寬無線網(wǎng)絡無隙覆蓋的要求,從而降低建網(wǎng)成本。由于大帶寬傳輸具有上述諸多優(yōu)勢,大帶寬無線傳輸已經(jīng)成為移動通信系統(tǒng)的一個主要發(fā)展趨勢,移動通信系統(tǒng)的傳輸帶寬不斷增加,從通用移動通信系統(tǒng)(UMTS)系統(tǒng)的5 MHz(初始設計帶寬)到長期演進(LTE)系統(tǒng)的20 MHz,再到LTE后續(xù)演進系統(tǒng)LTE-A的100 MHz。

    移動通信系統(tǒng)實現(xiàn)大帶寬傳輸有兩個基本實現(xiàn)途徑:第1個途徑是設計一個大帶寬系統(tǒng);第2個途徑是通過不同系統(tǒng)間的協(xié)同來構造具有更大傳輸帶寬的系統(tǒng)。這兩個實現(xiàn)途徑在移動通信的演進中是同時存在且相互影響的,第1個途徑主要在新系統(tǒng)設計中采用,第2個途徑主要在現(xiàn)網(wǎng)演進中采用。

    第1個實現(xiàn)途徑是3GPP LTE-A標準討論中所采取的,該技術途徑在LTE-A標準技術研究初期又可以進一步分為單載波和多載波兩個方案,單載波方案是在一個單載波調(diào)制帶寬為20 MHz~100 MHz的載波上承載數(shù)據(jù),其優(yōu)點是射頻(RF)通道結(jié)構及控制信道結(jié)構簡潔,其缺點是現(xiàn)有射頻功放技術難以在20 MHz~100 MHz帶寬范圍內(nèi)獲得所需要的功率效率,并且,難以實現(xiàn)與LTE系統(tǒng)的兼容;多載波方案利用多個最大調(diào)制帶寬小于20 MHz的載波聚合成20 MHz~100 MHz的傳輸帶寬,其優(yōu)點是可以基于現(xiàn)有射頻功放技術,易于實現(xiàn)與LTE的完全兼容,其缺點是控制信道結(jié)構相對復雜。

    第2個實現(xiàn)途徑是運營商網(wǎng)絡演進時所采取的經(jīng)濟有效的方案,本質(zhì)上也是通過多載波聚合來獲得大的傳輸帶寬,只是參與組合的載波由不同的系統(tǒng)發(fā)射,并且載波所承載的空中接口也會不同,比如,一個20 MHz帶寬的LTE單載波系統(tǒng)與一個10 MHz帶寬的UMTS雙載波系統(tǒng)構成一個傳輸帶寬為30 MHz帶寬的協(xié)同通信系統(tǒng)。相對于全部由一個全新的寬帶LTE-A系統(tǒng)來提供所需的傳輸帶寬,這種多系統(tǒng)協(xié)同來獲得大帶寬的方案的優(yōu)點是:減少運營上對新系統(tǒng)的投資,充分利用運營商現(xiàn)有系統(tǒng)資源,兼容運營商現(xiàn)有用戶終端,保證系統(tǒng)的平滑演進。

    從協(xié)同通信的角度看,上述兩種通過載波聚合獲取更大傳輸帶寬的方法,屬于基于頻譜聚合的協(xié)同通信。文獻[1]對協(xié)同通信從生物學層面做了較多的分析,但是缺少生態(tài)學層面的協(xié)同分析,從頻譜聚合的角度對協(xié)同通信的分析也比較欠缺,本文從協(xié)同通信的角度來分析頻譜聚合,可以幫助理解寬帶系統(tǒng)的設計以及運營商的現(xiàn)網(wǎng)演進,對解決現(xiàn)網(wǎng)演進中的實際問題帶來啟發(fā)。

    不同系統(tǒng)間基于頻譜聚合的協(xié)同通信是本文討論的重點,特別是不同系統(tǒng)間通過異構頻譜聚合的協(xié)同通信,可以解決現(xiàn)有多載波捆綁技術無法解決的問題。在本文的第1節(jié),對頻譜聚合的發(fā)展趨勢進行總結(jié),第2節(jié)討論不同系統(tǒng)間通過異構頻譜聚合實現(xiàn)對上下行非對稱業(yè)務的有效支持,第3節(jié)討論不同系統(tǒng)間通過異構頻譜聚合實現(xiàn)對時分雙工(TDD)與頻分復用(FDD)系統(tǒng)間保護帶的有效利用。第4節(jié)對本文所述的問題進行總結(jié)。

    1 頻譜聚合與協(xié)同通信

    1.1 頻譜聚合的現(xiàn)狀

    在第4代移動通信系統(tǒng)LTE-A標準研究啟動之前,第2代和第3代移動通信系統(tǒng)中就已經(jīng)在協(xié)議層面開始或者完成了對載波聚合的研究,如圖1所示。其中有代表性的載波聚合技術規(guī)范是時分同步碼分多址(TD-SCDMA)系統(tǒng)和高通推出的數(shù)據(jù)優(yōu)化多載波多鏈路擴展(DMMX)和高速數(shù)據(jù)分組接入多載波多鏈路擴展(HMMX)平臺,以支持EV-DO和高速數(shù)據(jù)分組接入(HSDPA)長期演進。在圖1給出的第2代、第3代和第4代頻譜聚合方案中,都是以載波聚合的方式實現(xiàn)的。在圖1(b)給出的第2代移動通信系統(tǒng)采用的頻譜聚合方式中,高通的DMMX和HMMX具有“多載波多鏈路”傳輸能力,可以在多個頻段上同時使用多個無線傳輸協(xié)議,比如,700 MHz頻段上基于正交頻分復用(OFDM)、用于視頻服務的MediaFLO前向鏈路,加上蜂窩頻段上基于碼分多址(CDMA)的進展數(shù)據(jù)優(yōu)化(EV-DO)反向鏈路,是一個支持系統(tǒng)間(或者跨協(xié)議)頻譜聚合的平臺。

    在第2代和第3代移動通信系統(tǒng)采用的頻譜聚合,除了高通的DMMX和HMMX支持跨頻段跨協(xié)議的載波聚合,其他系統(tǒng),如全球移動通信系統(tǒng)(GSM)、TD-SCDMA以及UMTS的多載波HSPA,都是系統(tǒng)內(nèi)的連續(xù)載波聚合,其追求的目標也很單一,就是擴展傳輸帶寬,而LTE的載波聚合演進則納入了第4代移動通信系統(tǒng)LTE-A階段。對于LTE-A,雖然將載波聚合的范圍從3G的連續(xù)載波間的聚合擴展到了非連續(xù)載波的聚合,但是目前仍然是限定在系統(tǒng)內(nèi)的載波聚合,LTE-A目前沒有考慮支持系統(tǒng)間載波聚合,圖1(c)所示的第4代頻譜聚合中的系統(tǒng)間頻譜聚合,是表明在技術層面存在可行性。

    1.2 頻譜聚合的發(fā)展趨勢

    第4代移動通信系統(tǒng)LTE-A有如下基本問題與基于頻譜聚合的協(xié)同通信相關:

    (1)如何獲得大帶寬頻譜

    是在同一個LTE-A FDD系統(tǒng)或者LTE-A TDD系統(tǒng)內(nèi)進行載波聚合來實現(xiàn)大的傳輸帶寬,還是將LTE-A FDD系統(tǒng)與LTE-A TDD系統(tǒng)通過載波聚合協(xié)同起來獲得大的傳輸帶寬?

    (2)如何有效使用頻譜

    大帶寬的主要業(yè)務是數(shù)據(jù)業(yè)務,數(shù)據(jù)業(yè)務具有顯著的上下行非對稱特性,并且這種非對稱特性隨時間地點不斷變化,單獨的LTE-A FDD內(nèi)的多載波聚合如何適應這種非對成性?這也涉及是否采用系統(tǒng)間的載波聚合,是否將LTE-A FDD系統(tǒng)與LTE-A TDD系統(tǒng)的頻譜聚合起來共同支持非對成業(yè)務的問題。

    上述IMT-A面臨的問題,僅僅采用以往的在同一種連續(xù)頻譜上進行多載波捆綁的頻譜聚合方式是無法解決的。僅僅通過FDD頻譜的聚集難以解決非對稱業(yè)務情況下的頻譜使用效率問題,僅僅通過連續(xù)的TDD頻譜上的載波聚集也難以解決TDD的反饋時延、調(diào)度時延較大的問題(受無線幀結(jié)構限制),這都是制約頻譜效率進一步提升的環(huán)節(jié)。此外,由于低端頻譜稀缺,很難在低端頻譜上向多個運營商分別提供寬達100 MHz的頻譜供運營商單獨使用(即便有足夠的帶寬,也得不到充分使用),這就需要讓高端頻譜動態(tài)補充用于宏覆蓋的低端頻譜,擴展高端頻譜的實用場景。這需要借助更加靈活的基于頻譜聚合的協(xié)同通信方案來解決,僅僅靠簡單的載波捆綁難以解決問題。

    不同頻譜聚合方式可以解決不同的問題,靈活的頻譜聚合可以擴展傳輸帶寬,可以催生新型業(yè)務,可以提高空口的頻譜使用效率,可以擴展高端頻譜的適用場景。在各種頻譜聚合方式中,不同系統(tǒng)間的頻譜聚合,非連續(xù)頻譜間的聚合以及高低端頻譜聚合往往能夠解決傳統(tǒng)頻譜聚合場景下難以解決的問題。

    1.3 基于頻譜聚合的協(xié)同通信

    所謂協(xié)同通信就是通過一組通信功能實體間的配合來獲得單個通信功能實體不具備的通信能力。在基于頻譜聚合的協(xié)同通信中,通信功能實體就是具備在單個載波上發(fā)射或/和接收無線電信號的功能或物理實體。如果參與協(xié)同的功能實體來自不同的系統(tǒng),就是系統(tǒng)間的協(xié)同通信。

    在現(xiàn)有無線接入網(wǎng)演進中,為了簡化網(wǎng)絡種類,降低建網(wǎng)成本,不同無線接入網(wǎng)的基站和傳輸部分之間逐步融合。但是,由于采用不同空中接口的現(xiàn)有終端難以融合,導致現(xiàn)有無線接入網(wǎng)在空中接口上的多樣性的長期存在,基于頻譜聚合的協(xié)同通信可以在空口多樣性的情況下,實現(xiàn)系統(tǒng)間優(yōu)勢互補,共享資源。

    進一步地,在基于頻譜聚合的協(xié)同通信的實施方式上,可以分為集中管理/控制的協(xié)同通信,分布式管理/控制的協(xié)同通信和自組織管理/控制的通信。無論是那種管理/控制方式下的協(xié)同通信,都需要基于無線環(huán)境信息,因此,與基于頻譜聚合的協(xié)同通信密切相關的是無線電環(huán)境認知技術,系統(tǒng)間基于頻譜聚合的協(xié)同越密切,自組織程度越高,對無線環(huán)境信息的要求也越豐富。

    2 基于頻譜聚合的協(xié)同通信與非對稱業(yè)務支持

    2.1 非對稱業(yè)務的特點

    文獻[1]從業(yè)務的非對稱性、傳輸流的非對稱性及頻譜的非對稱3個方面對3G業(yè)務的非對稱性做了分析,并且,從用戶、小區(qū)、系統(tǒng)3個層面,對非對稱業(yè)務的動態(tài)特性進行了分析。分析表明,鏈路級業(yè)務的非對稱性具有高度動態(tài)特性,隨時間/空間變化劇烈;小區(qū)級業(yè)務的非對稱性具有中度動態(tài)特性,隨時間/空間變化程度中等;而系統(tǒng)級業(yè)務的非對稱性具有較低的動態(tài)特性,隨時間/空間變化程度較慢。

    文獻[2]給出的各種業(yè)務的非對稱性表明,一個移動通信系統(tǒng)的業(yè)務是這些對稱和非對稱業(yè)務的綜合體現(xiàn),既有對稱、平穩(wěn)的業(yè)務流分量(相當于直流分量),也有非對稱、突發(fā)、峰均比高的分量(相當于交流分量)。

    由于移動通信業(yè)務是一小區(qū)或者幾個相鄰小區(qū)為單位進行資源配置的,小區(qū)內(nèi)業(yè)務非對稱性變化是頻譜使用的最重要的依據(jù),也就是說,在移動通信系統(tǒng)在考慮小區(qū)的上下行頻譜資源配置時,要遵照如下原則:以小區(qū)為單位配置上下行資源,并且要能夠跟上上下行業(yè)務非對稱性的中度變化。

    2.2 TDD與FDD在非對成業(yè)務下的

    性能差異

    根據(jù)文獻[3]的分析,在商業(yè)區(qū)、居民區(qū)、商務區(qū)這3種場景下,其業(yè)務的上下行非對稱性和峰均比特性均有差異,由于TDD系統(tǒng)可以動態(tài)地適應業(yè)務的非對稱性和突發(fā)特性,從實際可以達到的系統(tǒng)容量(TDD系統(tǒng)的帶寬和FDD系統(tǒng)的上下行帶寬之和相同的條件下)來看,由于業(yè)務非對稱性的差別,TDD系統(tǒng)的系統(tǒng)容量可以比FDD系統(tǒng)的系統(tǒng)容量高出69%。只有在上行業(yè)務的比例分別在33.30%、42.5%的情況下,F(xiàn)DD系統(tǒng)才可以和TDD系統(tǒng)具有相同的容量,在其他業(yè)務情況下下,F(xiàn)DD系統(tǒng)的系統(tǒng)容量均低于TDD系統(tǒng)。

    不考慮TDD和FDD在其他方面的差異,僅僅從其適合的業(yè)務類型上看,F(xiàn)DD更適合上下行對稱且峰均比低的業(yè)務,而TDD適合上下行非對稱業(yè)務的時變特性。由于文獻[1]已經(jīng)指出了業(yè)務模式的不可預見性和空間時間上的變化特性,通過頻譜分配階段為FDD系統(tǒng)劃分一個固定的非對稱頻譜也是不可行的。LTE-A對FDD的頻譜規(guī)劃也應該和傳統(tǒng)的FDD劃分方式一樣,采用上下行對稱方式,對不對稱業(yè)務的適應通過與TDD的組合或者通過與其他系統(tǒng)的頻譜動態(tài)共享實現(xiàn)。

    2.3 改進FDD系統(tǒng)對非對稱業(yè)務的

    支持能力

    FDD系統(tǒng)對非對稱業(yè)務的支持,目前已經(jīng)在NGMN P-BAG以及3GPP LTE-A中有討論,歸納起來有如下3個方案:

    ●非對稱頻譜規(guī)劃。比如為了提高FDD系統(tǒng)對下行業(yè)務的支持能力,在頻譜規(guī)劃階段就打破傳統(tǒng)的上下行對稱頻帶的規(guī)劃方式,給FDD系統(tǒng)的下行頻帶規(guī)劃出比上行更大帶寬的頻帶。

    ●TDD頻譜用于FDD系統(tǒng)下行傳輸。為了提高FDD系統(tǒng)的下行業(yè)務能力,將TDD的頻譜用于部署FDD系統(tǒng)的下行信道,從而增加FDD的下行傳輸帶寬。

    ●FDD與TDD系統(tǒng)進行基于頻譜聚合的協(xié)同通信。該方案的特點是,TDD頻譜上部署TDD系統(tǒng)空口,F(xiàn)DD系統(tǒng)上部署FDD空口,在此基礎上,將TDD空口與FDD空口之間進行載波聚合。

    非對稱頻譜規(guī)劃需要解決的問題是:FDD系統(tǒng)的下行帶寬比上行帶寬大多少才能符合業(yè)務的非對稱需要?由于非對稱業(yè)務是以小區(qū)為單位隨時間地點變化的,預先規(guī)劃好的上下行非對稱頻譜如何適應這種變化?歐盟IST的研究報告也指出,目前沒有預測未來業(yè)務的不對稱性的方法,因此,目前在理論上就無法讓FDD系統(tǒng)去適應非對稱業(yè)務的方法,因此,這種貌似合理的頻譜規(guī)劃方案不具備實際可操作性。

    TDD頻譜用于FDD系統(tǒng)下行傳輸面臨與非對稱頻譜規(guī)劃相同的問題,在無法預計特定地區(qū)特定時間的業(yè)務非對稱的情況下,將多少TDD頻譜用于發(fā)射FDD信道才是合理的?在TDD頻譜上布設FDD設備的方式實質(zhì)上就是給FDD系統(tǒng)額外增加一段頻譜,這個方案在文獻[1]中對額外增加FDD系統(tǒng)給予了討論,討論結(jié)果是不可行。

    FDD與TDD系統(tǒng)進行基于頻譜聚合的協(xié)同通信的實現(xiàn)方式如圖2所示,在TDD頻譜上,部署的是TDD空中接口;在FDD頻譜上,部署的是FDD系統(tǒng)的空中接口。再此基礎上,根據(jù)特定小區(qū)特定時刻的上下行業(yè)務的非對稱比例,靈活調(diào)節(jié)TDD系統(tǒng)無線幀中上下行時隙的比例,并以TDD空口與FDD空口并行傳輸?shù)姆绞剑瑢崿F(xiàn)與特定終端的通信。

    圖2給出的FDD系統(tǒng)頻譜與TDD系統(tǒng)的協(xié)同通信,從頻譜聚合的角度看,具有如下特點:

    ●在TDD頻譜上布設FDD設備

    ●在FDD頻譜上布設TDD設備

    這種方案不涉及頻譜規(guī)劃問題,也無須TDD頻譜與FDD頻譜的重新規(guī)劃(REFARMING),可以同時達到如下效果:

    ●以靈活的方式實現(xiàn)對突發(fā)業(yè)務、非對稱業(yè)務的支持

    ●可以靈活地適應非對稱性隨時間空間的變化

    ●高的頻譜使用效率或高的系統(tǒng)容量

    這種基于頻譜聚合的FDD/TDD系統(tǒng)間的協(xié)同通信,利用TDD靈活的上下行業(yè)務能力,提高了FDD非對稱業(yè)務支持能力,回避了對非對稱業(yè)務預測這個難題,是一種具有很強適應性的魯棒解決方案。該方案既充分發(fā)揮TDD與FDD系統(tǒng)各自的優(yōu)勢,把兩者在支持不同業(yè)務上的優(yōu)點組合起來,兩種系統(tǒng)密切協(xié)同,相得益彰。此外,從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度,也可以促進TDD與FDD的共存和TDD產(chǎn)業(yè)鏈的成長。

    3 基于頻譜聚合的協(xié)同通信與保護頻帶利用

    3.1 TDD與FDD間保護頻帶分析

    為了節(jié)約建網(wǎng)成本,運營商需要共享網(wǎng)絡資源,包括不同系統(tǒng)間共享站址,共享頻譜,甚至共享天線。在這種大趨勢下,運營商需要TDD與現(xiàn)有的FDD基站共享站址的解決方案。這就需要分析解決TDD與FDD系統(tǒng)在共站/共天線模式下的系統(tǒng)間干擾問題。傳統(tǒng)的TDD系統(tǒng)是上下行使用相同的頻帶,為了保證TDD系統(tǒng)的基站和終端的發(fā)射和接收與其相鄰頻段上的系統(tǒng)的基站和終端之間不存在干擾或者其干擾處于可接收的范圍之內(nèi),要求在TDD系統(tǒng)和FDD系統(tǒng)之間預留一個保護頻帶。在TDD與FDD異站址建網(wǎng)的情況下,這個保護頻帶大約為3 MHz,而在共站或者共天線建網(wǎng)的情況下,保護頻帶要在10 MHz以上,因此,需要分析對這個大的保護帶利用。

    從邏輯上看,無論TDD處于那個頻段上,也無論該TDD頻段上部署的是那種標準的系統(tǒng),TDD頻帶與其相鄰或者相關的頻帶之間的排列格局可以概括為圖3所示的7種形態(tài)。

    對應每一種TDD/FDD頻譜排列格局,TDD系統(tǒng)在頻譜使用上可以采用的干擾抑制措施如圖3右側(cè)所示。圖3所示的7種TDD/FDD頻譜排列格局涵蓋了所有可能的TDD與FDD頻譜(包括非移動通信頻譜)間可能出現(xiàn)的情況,根據(jù)這7種情況,人們可以對每種TDD雙工方式的適用性做全面的評估。

    3.2 利用TDD與FDD系統(tǒng)間的保護頻帶

    圖4給出了一種TDD與FDD的排列格局示意圖,圖中第1頻帶是FDD系統(tǒng)上行頻帶,第2頻帶是TDD系統(tǒng)的雙向使用的頻帶,第3頻帶是TDD系統(tǒng)與FDD系統(tǒng)下行頻帶之間的保護頻帶,第4頻帶是FDD上行頻帶,第5頻帶是TDD與FDD上行頻帶之間的保護頻帶[4]。文獻[5]給出利用保護帶的方法是:將第3頻帶與第5頻帶配對構成一對HD-FDD鏈路,具體地,工作在第3頻帶內(nèi)的HD-FDD系統(tǒng)提供第1 HD-FDD信道,第1 HD-FDD信道的發(fā)射與TDD的上行發(fā)射或者下行發(fā)射同步,在第4頻帶上配置一個第2 FDD信道。 除了文獻[5]給出的以半雙工FDD方式利用保護頻帶,還可以從基于頻譜聚合的協(xié)同通信的角度更靈活地利用保護頻帶,具體實現(xiàn)有如下方式:

    (1)系統(tǒng)內(nèi)協(xié)同實現(xiàn)頻帶的擴展

    圖4中的第3頻帶與第2頻帶之間進行頻譜聚合,實現(xiàn)對TDD下行傳輸帶寬的擴展;或者將第5頻帶與第2頻帶之間進行頻譜聚合,實現(xiàn)對TDD系統(tǒng)上行傳輸帶寬的擴展。

    (2)協(xié)同間協(xié)同實現(xiàn)頻帶的擴展

    圖4中的TDD系統(tǒng)的第3頻帶與第2頻帶和FDD系統(tǒng)的第1頻帶之間進行頻譜聚合,實現(xiàn)對下行傳輸帶寬的擴展,這種方式即可以對TDD保護頻帶進行利用,又提高了FDD系統(tǒng)支持非對稱業(yè)務的能力;或者將TDD系統(tǒng)的第5頻帶與第2頻帶與FDD系統(tǒng)的第4頻帶之間進行頻譜聚合,這種方式即可以對TDD保護頻帶進行利用,又提高了FDD系統(tǒng)支持非對稱業(yè)務的能力。

    4 結(jié)束語

    基于頻譜聚合的系統(tǒng)間的協(xié)同通信除了擴展空口的傳輸帶寬,還可以解決單一系統(tǒng)難以解決的問題,本文重點討論了通過基于頻譜聚合的系統(tǒng)間的協(xié)同通信來解決FDD系統(tǒng)的非對稱業(yè)務支持問題和共站建網(wǎng)引出的保護帶利用問題。

    在網(wǎng)絡演進中,LTE及其后續(xù)演進系統(tǒng)將于UMTS以及GSM長期共存。為了重用網(wǎng)絡資源和降低建網(wǎng)成本,需要不同系統(tǒng)之間在空口上進行協(xié)同通信,而實現(xiàn)這種協(xié)同的最直接最有效的方法是系統(tǒng)間的基于載波聚合的協(xié)同通信,通過載波聚合實現(xiàn)多模式多頻段并行傳輸[6-11]。

    在目前3GPP LTE-A標準討論中,其頻譜聚合仍然以構建一個100 MHz傳輸帶寬的單一系統(tǒng)為目標,其討論的頻譜聚合是單一系統(tǒng)內(nèi)部的頻譜聚合。目前將系統(tǒng)間協(xié)同通信作為研究重點的標準組織是歐洲電信標準組織(ETSI)的RRS,其目標是將現(xiàn)有的或者未來的無線通信系統(tǒng)有機地協(xié)同起來,實現(xiàn)生態(tài)學意義上的協(xié)同通信。隨著運營商現(xiàn)網(wǎng)演進中對資源共享需求的進一步突出,系統(tǒng)間的基于頻譜聚合的協(xié)同通信將在相關的標準組織的討論中得到更多的體現(xiàn)。

    5 參考文獻

    [1] FITZEK F H P, KATZ M D. 無線網(wǎng)絡中的合作原理與應用[M].程衛(wèi)軍, 等譯. 北京: 機械工業(yè)出版社, 2009.

    [2] MALKOWSKI M. Spectrum efficient multicast and asymmetric services in UMTS[R]. IST-2001-35125 (OverDRiVE) D08.2003.

    [3] TDD versus FDD access schemes[R]. IST-1999-11571 EMBRACE D8. 2001.

    [4] Next generation mobile networks spectrum requirements update [R]. A White Paper Update by the NGMN. 2009.

    [5] GORMLEY E F. Utilizing guard band between FDD and TDD wireless systems[P]. US20070286156. 2007.

    [6] 黃川, 鄭寶玉. 多無線電協(xié)作技術與異構網(wǎng)絡融合[J]. 中興通訊技術, 2008,14(3): 27-31.

    [7] 吳蒙, 季麗娜, 王堃. 無線異構網(wǎng)絡的關鍵安全技術[J]. 中興通訊技術, 2008,14(3): 32-35.

    [8] 劉競翔, 丁燕青, 劉峰. 移動通信網(wǎng)絡的容災技術[J]. 中興通訊技術, 2008,14(3): 50-53.

    [9] 呂應權, 周沖. WCDMA系統(tǒng)有效提高切換成功率的方法[J]. 中興通訊技術, 2008,14(3): 56-60.

    [10] 糜正琨. 移動IP技術[J]. 中興通訊技術, 2008,14(4): 59-62.

    [11] 闞凱力. 無線城市的運行模式[J]. 中興通訊技術, 2008,14(6): 50-52.

    收稿日期:2009-11-06

    刁心璽,中興通訊股份有限公司無線通信工程師、博士,從事WCDMA系統(tǒng)算法和TD-SCDMA系統(tǒng)演進技術研究,主要研究領域為頻譜聚合、4G無線接入網(wǎng)架構特征及協(xié)同機制。

    許玲,中興通訊股份有限公司標準部無線分部部長、碩士,CCSA-TC5-WG3副組長,從事TDD系統(tǒng)和基于OFDM的無線通信系統(tǒng)技術和標準化研究,主要研究領域為無線接入網(wǎng)架構演進、網(wǎng)絡自組織技術、CDMA1X/Wimax/LTE及其后續(xù)演進技術及其標準化。

    馬志鋒,中興通訊股份有限公司無線通信標準總監(jiān)、博士,從事TD-SCDMA、TD-LTE系統(tǒng)演進技術及標準化研究,主要研究領域為頻譜聚合、系統(tǒng)融合技術。

    中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产精品人妻久久久久久| 日本免费在线观看一区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 好男人视频免费观看在线| 国产一级毛片在线| 99re6热这里在线精品视频| 国产成人精品久久久久久| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲国产色片| 精品一品国产午夜福利视频| 国产免费福利视频在线观看| 少妇的逼好多水| 亚洲欧美清纯卡通| 成人美女网站在线观看视频| 高清黄色对白视频在线免费看 | 日本欧美视频一区| 国产av精品麻豆| 男女免费视频国产| 国产永久视频网站| 国产黄频视频在线观看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲国产日韩一区二区| www.av在线官网国产| 国产成人freesex在线| 久久鲁丝午夜福利片| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲在久久综合| 亚洲国产日韩一区二区| 五月开心婷婷网| 黄色配什么色好看| 成人免费观看视频高清| 欧美日韩在线观看h| 国产高清国产精品国产三级| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产伦理片在线播放av一区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 色哟哟·www| 热99国产精品久久久久久7| 中文在线观看免费www的网站| 欧美最新免费一区二区三区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产av国产精品国产| 看非洲黑人一级黄片| h视频一区二区三区| 晚上一个人看的免费电影| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产乱来视频区| 国产69精品久久久久777片| 丝袜脚勾引网站| 简卡轻食公司| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 男人爽女人下面视频在线观看| 欧美日韩av久久| 成人二区视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 一区二区三区精品91| 国产精品一区二区在线不卡| 中文字幕制服av| 一个人看视频在线观看www免费| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 成人漫画全彩无遮挡| 青春草国产在线视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| av免费观看日本| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产免费福利视频在线观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产成人aa在线观看| 另类亚洲欧美激情| 婷婷色综合大香蕉| 一区二区三区乱码不卡18| 91成人精品电影| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 少妇人妻久久综合中文| 国产淫片久久久久久久久| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 少妇被粗大的猛进出69影院 | 日韩成人伦理影院| 3wmmmm亚洲av在线观看| 高清欧美精品videossex| 夜夜爽夜夜爽视频| 久久99精品国语久久久| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲av不卡在线观看| 五月开心婷婷网| 色婷婷av一区二区三区视频| 日韩亚洲欧美综合| 人妻一区二区av| 国产一区二区三区av在线| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产在线免费精品| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国内精品宾馆在线| 在线播放无遮挡| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 久久青草综合色| 纯流量卡能插随身wifi吗| 成人免费观看视频高清| 有码 亚洲区| 午夜激情福利司机影院| 久久99一区二区三区| 亚洲av男天堂| 国产片特级美女逼逼视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲va在线va天堂va国产| 男人添女人高潮全过程视频| 国产熟女午夜一区二区三区 | 欧美 日韩 精品 国产| 成人免费观看视频高清| 男女边吃奶边做爰视频| 国产一级毛片在线| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 人人澡人人妻人| 极品教师在线视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美少妇被猛烈插入视频| 麻豆乱淫一区二区| 三级经典国产精品| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产精品一二三区在线看| 尾随美女入室| 最近最新中文字幕免费大全7| 下体分泌物呈黄色| kizo精华| 亚洲天堂av无毛| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 精品久久国产蜜桃| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 22中文网久久字幕| 日韩精品有码人妻一区| 有码 亚洲区| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产成人免费无遮挡视频| 我要看黄色一级片免费的| 啦啦啦啦在线视频资源| 夜夜爽夜夜爽视频| 亚洲av二区三区四区| 久久热精品热| 亚洲国产av新网站| 国国产精品蜜臀av免费| 国产免费一区二区三区四区乱码| 99热6这里只有精品| av在线app专区| 亚洲国产日韩一区二区| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 日韩中文字幕视频在线看片| 插阴视频在线观看视频| 免费看日本二区| 午夜影院在线不卡| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 两个人的视频大全免费| 99久久精品热视频| 久久6这里有精品| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产色爽女视频免费观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 99re6热这里在线精品视频| 色网站视频免费| 久久国产乱子免费精品| 视频区图区小说| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲精品第二区| 亚洲国产精品国产精品| 中文资源天堂在线| 免费观看在线日韩| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 97在线人人人人妻| 人人妻人人看人人澡| 在线精品无人区一区二区三| 大陆偷拍与自拍| 久久久午夜欧美精品| 日韩中字成人| 国产成人免费观看mmmm| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产精品久久久久久av不卡| 国产片特级美女逼逼视频| 三上悠亚av全集在线观看 | 高清黄色对白视频在线免费看 | 91成人精品电影| 女人久久www免费人成看片| 亚洲精品,欧美精品| 色哟哟·www| 国产精品熟女久久久久浪| tube8黄色片| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲综合色惰| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国内精品宾馆在线| 亚洲国产精品国产精品| 成年人免费黄色播放视频 | 男女国产视频网站| 一本一本综合久久| 中文在线观看免费www的网站| 国产精品99久久久久久久久| freevideosex欧美| 国产精品三级大全| 夜夜骑夜夜射夜夜干| av线在线观看网站| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 久久国产乱子免费精品| 青青草视频在线视频观看| 曰老女人黄片| 18禁动态无遮挡网站| 国产在线男女| 99精国产麻豆久久婷婷| 只有这里有精品99| √禁漫天堂资源中文www| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲不卡免费看| 久久ye,这里只有精品| 欧美日韩av久久| 久久久精品免费免费高清| 一级毛片久久久久久久久女| 国产精品久久久久成人av| 日日啪夜夜爽| 久久久国产精品麻豆| 一区二区av电影网| 久久6这里有精品| 亚洲人与动物交配视频| 99热这里只有是精品50| 五月开心婷婷网| 欧美日韩精品成人综合77777| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产精品免费大片| 日本欧美国产在线视频| 少妇的逼水好多| 五月伊人婷婷丁香| 一区二区三区乱码不卡18| 久久久精品免费免费高清| 深夜a级毛片| 日日爽夜夜爽网站| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲国产精品999| 国产免费一级a男人的天堂| 97超视频在线观看视频| 在线观看免费高清a一片| 嘟嘟电影网在线观看| av有码第一页| 99久久精品热视频| 一本大道久久a久久精品| 亚洲丝袜综合中文字幕| 日日啪夜夜撸| 一级二级三级毛片免费看| 久久久久久久大尺度免费视频| 色94色欧美一区二区| 大码成人一级视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 99九九在线精品视频 | 91aial.com中文字幕在线观看| 青青草视频在线视频观看| 国产亚洲一区二区精品| 赤兔流量卡办理| 欧美精品一区二区大全| 观看av在线不卡| 91在线精品国自产拍蜜月| 三上悠亚av全集在线观看 | 亚洲色图综合在线观看| 亚洲不卡免费看| 亚洲av国产av综合av卡| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 免费在线观看成人毛片| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 免费观看在线日韩| 久久精品久久精品一区二区三区| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 精品亚洲成国产av| 亚洲精品一二三| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 99久久综合免费| 日韩一区二区视频免费看| 婷婷色综合大香蕉| 大香蕉97超碰在线| 十八禁网站网址无遮挡 | 婷婷色av中文字幕| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 另类精品久久| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 97超视频在线观看视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产av精品麻豆| 亚洲国产精品一区三区| 午夜影院在线不卡| 亚洲美女黄色视频免费看| 国产精品女同一区二区软件| 欧美97在线视频| 亚洲精品自拍成人| 大片免费播放器 马上看| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲第一区二区三区不卡| 免费观看性生交大片5| 精品久久久噜噜| 男人舔奶头视频| av国产精品久久久久影院| 日韩电影二区| 99久久精品热视频| 免费黄色在线免费观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 精华霜和精华液先用哪个| av女优亚洲男人天堂| 性高湖久久久久久久久免费观看| 2018国产大陆天天弄谢| 欧美成人精品欧美一级黄| 人妻 亚洲 视频| 日韩精品有码人妻一区| 韩国av在线不卡| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 欧美性感艳星| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲天堂av无毛| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲av二区三区四区| 97在线视频观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久ye,这里只有精品| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲综合精品二区| 少妇的逼水好多| av免费在线看不卡| 亚洲精品456在线播放app| a级毛片在线看网站| 美女内射精品一级片tv| 亚洲人成网站在线观看播放| 哪个播放器可以免费观看大片| 毛片一级片免费看久久久久| 黄色欧美视频在线观看| 日韩中字成人| 黄色毛片三级朝国网站 | 在线观看av片永久免费下载| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲精品456在线播放app| 在线天堂最新版资源| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久精品国产亚洲av天美| 久久99精品国语久久久| 男人狂女人下面高潮的视频| 久久精品国产自在天天线| 丝袜在线中文字幕| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 极品教师在线视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲不卡免费看| 少妇人妻 视频| 香蕉精品网在线| 2022亚洲国产成人精品| 性色avwww在线观看| 高清不卡的av网站| 欧美成人精品欧美一级黄| 女人久久www免费人成看片| 久久久国产一区二区| 美女视频免费永久观看网站| 免费观看av网站的网址| 视频中文字幕在线观看| 97在线人人人人妻| 国产亚洲5aaaaa淫片| 亚洲综合精品二区| a级片在线免费高清观看视频| 极品人妻少妇av视频| 十八禁高潮呻吟视频 | 久久99热6这里只有精品| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 久久精品夜色国产| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 建设人人有责人人尽责人人享有的| av在线观看视频网站免费| 秋霞在线观看毛片| 亚洲天堂av无毛| 亚洲av不卡在线观看| 成人国产麻豆网| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 久久久久久伊人网av| 日日啪夜夜爽| 亚洲av福利一区| 亚洲丝袜综合中文字幕| 青春草亚洲视频在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲中文av在线| 一区二区三区免费毛片| 三级国产精品欧美在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲av中文av极速乱| 国产亚洲一区二区精品| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲av男天堂| 亚洲丝袜综合中文字幕| 偷拍熟女少妇极品色| 在线精品无人区一区二区三| 美女福利国产在线| 国产av码专区亚洲av| 国内精品宾馆在线| 婷婷色麻豆天堂久久| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲美女视频黄频| 日本91视频免费播放| 久久人人爽人人爽人人片va| 人妻 亚洲 视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 精品酒店卫生间| 午夜91福利影院| 国产熟女欧美一区二区| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲精品视频女| 久久精品久久久久久久性| 国产一区二区在线观看日韩| 老女人水多毛片| 少妇的逼好多水| 亚洲欧美成人精品一区二区| 久久 成人 亚洲| 九九在线视频观看精品| 水蜜桃什么品种好| 街头女战士在线观看网站| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 18禁在线无遮挡免费观看视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 大香蕉97超碰在线| freevideosex欧美| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲精品乱久久久久久| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲,一卡二卡三卡| 99精国产麻豆久久婷婷| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品日韩av片在线观看| av在线app专区| 大片电影免费在线观看免费| 99久久精品一区二区三区| 99九九线精品视频在线观看视频| 免费大片黄手机在线观看| 午夜老司机福利剧场| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产精品99久久99久久久不卡 | 高清不卡的av网站| av.在线天堂| 欧美xxxx性猛交bbbb| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 91aial.com中文字幕在线观看| 一区二区三区四区激情视频| 国产乱来视频区| 久久免费观看电影| 午夜福利影视在线免费观看| 日本免费在线观看一区| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 最近中文字幕2019免费版| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 高清午夜精品一区二区三区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 天天操日日干夜夜撸| 国产淫片久久久久久久久| 国产成人精品久久久久久| 我要看黄色一级片免费的| 全区人妻精品视频| 免费观看无遮挡的男女| 麻豆成人av视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 日日啪夜夜爽| 美女主播在线视频| 国产视频内射| 伊人亚洲综合成人网| 麻豆成人午夜福利视频| 黄色日韩在线| 日日爽夜夜爽网站| 麻豆成人av视频| 欧美性感艳星| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产亚洲欧美精品永久| 老熟女久久久| 日本wwww免费看| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲欧美精品专区久久| 国产精品伦人一区二区| 国产成人91sexporn| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产精品一区二区在线不卡| 国产男女超爽视频在线观看| 97精品久久久久久久久久精品| 精品久久久久久久久亚洲| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲精品国产色婷婷电影| 看十八女毛片水多多多| 简卡轻食公司| 又大又黄又爽视频免费| 国产欧美日韩精品一区二区| 久久6这里有精品| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲av男天堂| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲国产最新在线播放| 国产极品天堂在线| 日日啪夜夜爽| 青春草亚洲视频在线观看| av天堂中文字幕网| 国产美女午夜福利| 日韩精品有码人妻一区| 日韩欧美一区视频在线观看 | 国产毛片在线视频| 色视频在线一区二区三区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 少妇人妻久久综合中文| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国模一区二区三区四区视频| freevideosex欧美| 国产日韩欧美亚洲二区| 久久久久人妻精品一区果冻| 欧美日韩综合久久久久久| 国产美女午夜福利| 日本wwww免费看| 少妇的逼水好多| 美女内射精品一级片tv| 最新的欧美精品一区二区| 久久精品国产a三级三级三级| 精品久久久久久久久av| h日本视频在线播放| 久久精品夜色国产| 美女国产视频在线观看| 国产精品人妻久久久久久| 丰满少妇做爰视频| 在线观看免费日韩欧美大片 | 久久鲁丝午夜福利片| 热re99久久国产66热| 高清午夜精品一区二区三区| 日韩中字成人| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 韩国av在线不卡| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲丝袜综合中文字幕| 男女边吃奶边做爰视频| 18+在线观看网站| 91久久精品国产一区二区三区| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 精品酒店卫生间| 国产精品99久久99久久久不卡 | 2021少妇久久久久久久久久久| 日本av免费视频播放| 国产色婷婷99| 久久国产亚洲av麻豆专区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 日本91视频免费播放| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲av综合色区一区| 久久人人爽人人爽人人片va| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲av男天堂| 国产成人freesex在线| 国产 精品1| 精品久久久久久电影网| 国产成人一区二区在线| 国产片特级美女逼逼视频| 一区二区av电影网| 亚洲无线观看免费| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 我要看黄色一级片免费的| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲欧美清纯卡通| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久毛片免费看一区二区三区| 婷婷色综合www| 日韩中字成人| 免费看不卡的av| 亚洲四区av| 久久精品国产自在天天线| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久久久国产网址| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产成人免费观看mmmm| 久久鲁丝午夜福利片| 午夜激情福利司机影院| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 大香蕉久久网| 亚洲精品第二区| 精品午夜福利在线看| 国产黄片美女视频| 国产亚洲一区二区精品| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 91久久精品国产一区二区成人| 伊人亚洲综合成人网| 在线观看人妻少妇| 免费观看无遮挡的男女| 久久99精品国语久久久| 久久婷婷青草| 亚洲精品国产av成人精品| 日韩精品有码人妻一区|