• <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-Advanced中OFDM技術(shù)的研究進(jìn)展

    2010-09-27 07:45:48
    電訊技術(shù) 2010年4期
    關(guān)鍵詞:多址賦形傳輸速率

    (重慶郵電大學(xué),重慶 400065)

    1 引 言

    在無(wú)線通信系統(tǒng)中,無(wú)線衰落信道中的多徑傳播、散射引起的信號(hào)衰落以及大的多徑時(shí)延引起的符號(hào)間干擾,成為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高速率通信的技術(shù)難題。正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)將信道分成若干正交子信道,將高速數(shù)據(jù)信號(hào)轉(zhuǎn)換成并行的低速子數(shù)據(jù)流,調(diào)制到每個(gè)子信道上進(jìn)行傳輸,從而實(shí)現(xiàn)抗衰落和抗碼間干擾,提高通信質(zhì)量[1],從一定程度上解決了這些問(wèn)題。

    然而,OFDM技術(shù)存在對(duì)頻偏和相位噪聲比較敏感、功率峰值與均值比(PAPR)大等缺點(diǎn)[2-6],很大程度上限制了其發(fā)展。為此,研究人員致力于改善OFDM對(duì)頻偏和相位噪聲敏感的問(wèn)題,降低其峰均比,促進(jìn)了OFDM技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。

    與此同時(shí),各標(biāo)準(zhǔn)化組織對(duì)系統(tǒng)的容量、傳輸速率、小區(qū)邊緣用戶的性能等提出了更高的要求,單一的OFDM系統(tǒng)已不能滿足人們對(duì)現(xiàn)有通信技術(shù)的需求,于是人們力求在OFDM基礎(chǔ)上尋求與其它技術(shù)相結(jié)合的方案。

    從增加系統(tǒng)容量角度來(lái)看,OFDM與其它多址技術(shù)相結(jié)合[7-18]能允許多個(gè)用戶共享有限的無(wú)線頻譜,提高系統(tǒng)容量;從提高傳輸速率來(lái)看,OFDM與MIMO技術(shù)結(jié)合[19-21]將頻率選擇性衰落轉(zhuǎn)換為子載波上的平坦衰落,信號(hào)通過(guò)多重切割之后,經(jīng)過(guò)多重天線進(jìn)行同步傳送,大大提高了傳輸速率;從提高小區(qū)邊緣用戶的性能來(lái)看,大唐在前期的B3G研究中提出的一種新的多址接入技術(shù)BR-OFDMA(Block Repeat-OFDMA)和聯(lián)合檢測(cè)技術(shù)[22],提高了小區(qū)邊緣用戶的性能。事實(shí)上,上述的處理技術(shù)會(huì)受到各種條件的約束。本文將對(duì)這些技術(shù)進(jìn)行分析比較,為OFDM技術(shù)進(jìn)一步的發(fā)展提供了分析依據(jù)。

    2 OFDM的研究現(xiàn)狀

    2.1 OFDM技術(shù)與多址技術(shù)的結(jié)合

    頻分多址(FDMA)、時(shí)分多址(TDMA)和碼分多址(CDMA)是無(wú)線通信系統(tǒng)中共享有效帶寬的3種主要接入技術(shù)。OFDM和多址技術(shù)的結(jié)合能夠允許多個(gè)用戶同時(shí)共享有限的無(wú)線頻譜,從而獲得較高的系統(tǒng)容量。但是與OFDM相結(jié)合的多址技術(shù),也存在著自身的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì),本文對(duì)此進(jìn)行分析比較。參見(jiàn)表1,我們發(fā)現(xiàn),在現(xiàn)有的與OFDM結(jié)合的多址方案,有著明顯的優(yōu)勢(shì)。

    但是,多址技術(shù)的相互結(jié)合不可避免地會(huì)引入新的問(wèn)題,我們應(yīng)該取長(zhǎng)補(bǔ)短,充分利用它們的優(yōu)勢(shì)。為獲得更大的自由度和更好的性能,我們還可以考慮將多種多址技術(shù)結(jié)合起來(lái)使用,未來(lái)通信系統(tǒng)可能采用的多址方案至少有如下3種[23]:

    (1)將OFDM與FDMA、TDMA相結(jié)合,用時(shí)頻網(wǎng)格區(qū)分用戶;

    (2)將OFDM與FDMA、CDMA相結(jié)合,用不同的子載波集上的不同碼字區(qū)分用戶;

    (3)將OFDM與CDMA、TDMA相結(jié)合,聯(lián)合不同的時(shí)間符號(hào)和不同碼字來(lái)區(qū)分用戶。

    此外,表1還對(duì)SDMA與OFDM技術(shù)的結(jié)合進(jìn)行了分析,SDMA通常都不是獨(dú)立使用的,而是與其它多址方式如FDMA、TDMA和CDMA等結(jié)合使用;也就是說(shuō),對(duì)于處于同一波束內(nèi)的不同用戶再用這些多址方式加以區(qū)分。但以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)并與多址技術(shù)相結(jié)合,必能在未來(lái)通信中占有一席之地。

    表1 與OFDM相結(jié)合的多種多址方案的比較Table 1 The comparison of multiple access technology combining with OFDM

    3GPP在2005年12月選定了LTE的基本傳輸技術(shù),即下行采用OFDMA技術(shù),上行SC(單載波)FDMA。ITM-Advanced根據(jù)ITU當(dāng)前規(guī)劃,2008年2月完成4G技術(shù)方案征集通函的制訂,2008年年中開(kāi)始4G候選方案的征集工作,2009年年中結(jié)束候選方案的征集,2010年年中完成候選方案的技術(shù)評(píng)估和融合,2012年前后發(fā)布4G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方案。在技術(shù)上,ITM-Advanced將基于OFDM,在LTE(或相當(dāng))技術(shù)的基礎(chǔ)上,作進(jìn)一步增強(qiáng)。

    2.2 LTE-A中的OFDM與MIMO技術(shù)的結(jié)合

    MIMO技術(shù)是實(shí)現(xiàn)無(wú)線高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)暮诵募夹g(shù)之一,而OFDM技術(shù)的優(yōu)勢(shì)之一就是實(shí)現(xiàn)MIMO技術(shù)較簡(jiǎn)單。MIMO和 OFDM結(jié)合是無(wú)線通信領(lǐng)域的重大突破,其頻譜利用率高、信號(hào)傳輸穩(wěn)定、傳輸速率高等基本特性能夠滿足下一代無(wú)線傳輸網(wǎng)發(fā)展要求。MIMO-OFDM系統(tǒng)內(nèi)組合了多輸入和多輸出天線和正交頻分復(fù)用調(diào)制兩大關(guān)鍵技術(shù)。這種系統(tǒng)通過(guò)空間復(fù)用技術(shù)可以提供更高的數(shù)據(jù)傳輸速率,又可以通過(guò)空時(shí)分集和正交頻分復(fù)用達(dá)到很強(qiáng)的可靠性和頻譜利用率,成為4G中關(guān)鍵技術(shù)之一,是當(dāng)今移動(dòng)通信領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)。

    為了滿足未來(lái)移動(dòng)無(wú)線通信在高數(shù)據(jù)率和高系統(tǒng)容量方面的需求,LTE及LTE-A系統(tǒng)支持下行應(yīng)用多輸入多輸出技術(shù),包括空間復(fù)用、波束賦形以及傳輸分集。這3種技術(shù)對(duì)空間信道的要求不同,其應(yīng)用的場(chǎng)景也有所不同。

    (1)在低信噪比區(qū)域,應(yīng)用傳輸分集技術(shù)和波束賦形技術(shù)可以有效提高接收信號(hào)的信噪比,從而可提高傳輸速率或者覆蓋范圍;

    (2)在高信噪比區(qū)域,容量曲線接近平坦,再提高信噪比也無(wú)法明顯改善傳輸速率,此時(shí)即可以應(yīng)用空間復(fù)用技術(shù)來(lái)提高傳輸速率。

    然而在實(shí)際系統(tǒng)中,如何獲得復(fù)用和分集的折衷是目前需要解決的問(wèn)題。在現(xiàn)有空間復(fù)用和空時(shí)編碼都不能很好地獲得復(fù)用增益與分集增益之間的折衷的情況下,人們提出了一種統(tǒng)計(jì)預(yù)編碼方案,在對(duì)目前MIMO方案改變很小的情況下,可以獲得復(fù)用增益與分集增益之間更好的折衷。需要指出的是,引入復(fù)雜的預(yù)編碼方案,必然會(huì)對(duì)采用均衡技術(shù)的接收機(jī)提出更高的要求。

    此外,在LTE系統(tǒng)的多種下行多天線模式基礎(chǔ)上,至少?gòu)囊环矫婵蛇M(jìn)行優(yōu)化,即將R8中采用的單流波束賦形擴(kuò)展到多流波束賦形[23]。如圖1所示,可將一個(gè)天線陣列形成兩個(gè)或多個(gè)波束,同時(shí)用于一個(gè)用戶端,形成基于波束賦形的SU-MIMO傳輸;如果將這多個(gè)波束分別用于多個(gè)用戶端,可形成基于波束賦形的MU-MIMO傳輸。

    (a) 基于多流波束賦形的SU-MIMO

    (b)基于多流波束賦形的MU-MIMO圖1 多流波束賦形Fig.1 Multi-stream beamforming

    LTE-A要求支持的下行最高多天線配置規(guī)格為8×8,同時(shí)多用戶空分復(fù)用的增強(qiáng)被認(rèn)為是標(biāo)準(zhǔn)化的重點(diǎn)。LTE-A相對(duì)于LTE系統(tǒng)的上行增強(qiáng)可行方案,一方面從終端來(lái)看,可以利用終端的多個(gè)功率放大器,利用上行發(fā)射分集來(lái)增強(qiáng)覆蓋和上行空間復(fù)用來(lái)提高上行峰值速率等;另一方面,可以考慮在原有的MU-MIMO技術(shù)上,增加SU-MIMO、多天線發(fā)射分集和上行波束賦形等技術(shù)。

    3 OFDM技術(shù)在LTE-A中的新發(fā)展及需要解決的問(wèn)題

    3.1 LTE-A中的BR-OFDMA技術(shù)

    小區(qū)邊緣和小區(qū)中心的性能差異,在LTE-Advanced系統(tǒng)中仍將是重大的難題。由于多天線技術(shù)的使用可以提高小區(qū)中心的數(shù)據(jù)率,卻很難提高小區(qū)邊緣的性能。另外,小區(qū)中心可以使用的高階調(diào)制方式很難在小區(qū)邊緣使用,這就造成小區(qū)中心和小區(qū)邊緣的性能差異越來(lái)越大。

    3GPP最近推出了LTE TDD系統(tǒng)的演進(jìn)版本,即LTE+TDD方案。在此方案中,TD-SCDMA特色核心技術(shù)的擴(kuò)展和增強(qiáng),與MIMO 、OFDMA主流技術(shù)有機(jī)結(jié)合,顯著提高M(jìn)IMO OFDMA系統(tǒng)性能,包括大唐電信提出的BR-OFDMA、基于BR-OFDMA的聯(lián)合檢測(cè)。BR-OFDMA多址接入技術(shù)創(chuàng)新地提出通過(guò)塊重復(fù)和聯(lián)合檢測(cè)技術(shù)克服小區(qū)間的干擾,提高小區(qū)容量和頻譜效率,提高小區(qū)邊緣用戶的傳輸速率。位于相鄰小區(qū)的兩個(gè)小區(qū)邊緣用戶占用同一時(shí)頻資源時(shí),BR-OFDMA利用塊重復(fù)增益和基于BR-OFDMA的聯(lián)合檢測(cè)技術(shù)能有效地減少兩者之間的干擾。與MC-CDMA技術(shù)相比,BR-OFDMA技術(shù)更能大大增強(qiáng)小區(qū)邊緣用戶的性能。

    從技術(shù)需求上看,LTE-A的上下行峰值速率分別為L(zhǎng)TE的6.6倍和3.3倍,而上下行頻譜效率分別為L(zhǎng)TE的4倍和2倍,LTE的性能大為增強(qiáng),徹底完成了3.9G到4G的轉(zhuǎn)變。3GPP標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)的LTE-A仍然將OFDM作為空中接口技術(shù),而B(niǎo)R-OFDMA是塊重復(fù)和OFDMA相結(jié)合的一種新的多址接入技術(shù),必然推進(jìn)3GPP標(biāo)準(zhǔn)的演進(jìn)。

    3.2 LTE-A中的BR-OFDMA技術(shù)需要解決的問(wèn)題

    BR-OFDMA技術(shù)能夠抑制和消除小區(qū)間的干擾,提高系統(tǒng)容量,更容易實(shí)現(xiàn)同頻組網(wǎng),然而給出一個(gè)完整的基于BR-OFDMA技術(shù)的系統(tǒng)方案,還有大量的工作要做:

    (1)在信號(hào)檢測(cè)方面,由于BR-OFDMA系統(tǒng)與CDMA系統(tǒng)一樣具有干擾受限的特征,其干擾主要來(lái)源于多址干擾(MAI)。為了進(jìn)一步提高BR-OFDMA系統(tǒng)容量,可采用多用戶檢測(cè)(MUD)技術(shù)來(lái)降低或消除多址干擾(MAI),以改善系統(tǒng)性能,提高系統(tǒng)容量;

    (2)在信道估計(jì)方面,應(yīng)研究導(dǎo)頻和數(shù)據(jù)之間的干擾和消除干擾的問(wèn)題,以及在導(dǎo)頻設(shè)計(jì)中如何消除干擾。其次要進(jìn)行性能驗(yàn)證,同時(shí)給出具體的改進(jìn)措施;

    (3)在小區(qū)間資源協(xié)調(diào)與調(diào)度方面,為了能夠更有效消除小區(qū)間多用戶的干擾,BR-OFDMA需要采用多小區(qū)多用戶聯(lián)合檢測(cè)算法。這就要求多小區(qū)用戶應(yīng)占用相同的時(shí)頻資源,不同用戶間盡量使用正交性優(yōu)良的重復(fù)碼,多小區(qū)間必須進(jìn)行信息交互,協(xié)調(diào)多小區(qū)邊緣用戶所占用的時(shí)頻資源和擾碼及重復(fù)碼;

    (4)在信令設(shè)計(jì)方面,設(shè)計(jì)靈活高效的信令是一個(gè)重要的技術(shù)突破點(diǎn),其中涉及到各種控制信令的編碼、調(diào)制、擴(kuò)頻等具體的增強(qiáng)技術(shù)?;谶@些信令增強(qiáng)技術(shù),得到可靠的信令設(shè)計(jì)方案。同時(shí),要分析考慮信令的有效性及其資源占用冗余度問(wèn)題,盡量縮小信令開(kāi)銷,增強(qiáng)系統(tǒng)有效性。

    另外,如何根據(jù)檢測(cè)出的一段時(shí)間內(nèi)小區(qū)的運(yùn)行環(huán)境,分配塊重復(fù)資源塊組(BRBG)中的塊重復(fù)資源塊(BRB)的數(shù)目。為減少外來(lái)的干擾,可以采取增加BRBG中BRB數(shù)目的方法,然而如上的處理必然會(huì)降低小區(qū)的運(yùn)行負(fù)荷。因此,我們應(yīng)該考慮到一種特殊的場(chǎng)景,在小區(qū)繁忙而外來(lái)干擾又比較嚴(yán)重的情況下,如何分配塊重復(fù)資源塊組(BRBG)中的塊重復(fù)資源塊(BRB)的數(shù)目,在最大可能的小區(qū)負(fù)荷情況下,盡可能地減少外來(lái)干擾。這就要求我們?cè)诟蓴_情況和小區(qū)運(yùn)行負(fù)荷折衷考慮分配BRBG中BRB的數(shù)目問(wèn)題。

    4 結(jié)束語(yǔ)

    眾所周知,LTE-A已成最具競(jìng)爭(zhēng)力的4G候選技術(shù)[24-25]。OFDM作為L(zhǎng)TE-A的核心技術(shù),以后工作可從三方面展開(kāi):

    (1)對(duì)于OFDM本身技術(shù)來(lái)說(shuō),如何進(jìn)一步降低OFDM系統(tǒng)的PAPR和對(duì)頻偏、相位噪聲較敏感的問(wèn)題;

    (2)與OFDM相結(jié)合的新技術(shù)如MIMO技術(shù),在達(dá)到LTE-A技術(shù)要求的同時(shí),要對(duì)其兼容性、復(fù)雜度以及成本進(jìn)行探究與評(píng)估;

    (3)從繼承性和后向兼容性考慮,對(duì)基于OFDMA的多址接入技術(shù)進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化設(shè)計(jì),減少原有的不足之處,從而滿足LTE-Advanced的需求。

    OFDM技術(shù)能夠?qū)苟鄰剿ヂ洌岣哳l譜利用率,進(jìn)一步增強(qiáng)系統(tǒng)的性能,成為下一代無(wú)線通信中一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),所以,對(duì)OFDM系統(tǒng)的進(jìn)一步研究尤為重要。本文對(duì)OFDM系統(tǒng)較前沿的技術(shù)進(jìn)行分析,并指出了下一步的工作方向,其中與其它技術(shù)如MIMO的結(jié)合應(yīng)用,必將成為一項(xiàng)極具發(fā)展前景的研究方向。

    參考文獻(xiàn):

    [1] Hwang Taewon,Yang Chenyang,Wu Gang.OFDM and Its Wireless Applications[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2009,58(4):1673-1694.

    [2] Xue Kaiyuan,Yang Hongwen,Su Shenglan.The Clipping Noise and PAPR in the OFDM Syst-em[C]//Proceedings of WRI International Conference on Communications and Mobile Computing.[S.l.]: IEEE,2009:265-269.

    [3] XIAO Yue,WRN Qing-song,LEI Xia.Improved PTS for PAPR Reduction in OFDM Systems [C]//Proceedings of the third Advanced International Conference on Telecommunications. [S.l.]: IEEE,2007:37-37.

    [4] Slimane S B.Reducing the Peak-to-Average Power Ratio of OFDM Signals Through Precoding[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology,2007,56(2):686-695.

    [5] Zhu X, Zhu G, Jiang T. Reducing the peak-to-average power ratio using unitary matrix transformation[J].IEEE Communications,2009,3(2):161-171.

    [6] Ouyang Yuan.Peak-to-Average Power Ratio Reduction by Cross-Antenna Translation for SFBC MIMO-OFDM Systems[C]//Proceedings of the 2009 IEEE Vehicular Technology Conference-Spring (VTC 2009-Spring). Barcelona, Spain:IEEE,2009:1-4.

    [7] Mordachev V, Kozel V.Comparative Analysis of Environmental Safety of Cellular Radio Ne-tworks with FDMA/TDMA and CDMA[C]//Proceedings of 2007 7th International Symposium on Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Ecology.[S.l.]:IEEE,2007:327-330.

    [8] Takeo Fujii.Dynamic Subcarrier Controlled TDMA/OFDM Multi-Hop Wireless Network for Improving End to End Throughput[C]//Proceedings of IEEE Conference on Wireless Communications and Networking.[S.l.]:IEEE,2009:1-6.

    [9] Cionca V Newe, Dadarlat T V. TDMA Protocol Requirements for Wireless Sensor Networks [C]// Proceedings of IEEE International Conference on Sensor Technologies and Applications Second.[S.l.]:IEEE, 2008:30-35.

    [10] Tsai Shang-Chun,Ueng Fang-Biau,Chen Jun-Da. Smart Antennas for Multi-Rate MC-CDMA Communication Systems[C]// Proceedings of IEEE International Conference on Vehicular Technology.[S.l.]:IEEE, 2008:524-528.

    [11] Chen J D,Ueng F B,Su H. Performance Analysis of OFDM-CDMA Receivers in Multipath Fading Channels[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology,2009,58(9):4805-4818.

    [12] Chong Chia-Chin,Watanabe F,Inamura H.On the performance comparison of VSF-OFCDMA and OFDMA[C]//Proceedings of 2008 19th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications.[S.l.]:IEEE,2008:1-6.

    [13] Wong, Ian C Evans, Brian L.Adaptive downlink OFDMA resource allocation[C]// Proceedings of 42nd Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers. [S.l.]:IEEE,2008:2203-2207.

    [14] Jin Bae Park,Young Jin Sang,Seong-Lyun Kim. Inter-Cell Interference Management for Downlink FH-OFDMA Systems[C]// Proceedings of the 10th International Conference on Advanced Communication Technology.[S.l.]:IEEE,2008:1040-1044.

    [15] Wei Li, Takyu O, Adachi K. Performance evaluation of decision directed channel estimation for single user IFDMA[C]//Proceedings of IEEE Symposium on Radio and Wireless.[S.l.]:IEEE,2008:659-662.

    [16] Osseiran, Skillermark A, Olsson P M. Multi-Antenna SDMA in OFDM Radio Network Systems:Modeling and Evaluations[C]//Proceedings of IEEE 18th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications.[S.l.]:IEEE,2007:1-5.

    [17] Choong II Yeh, Dong Seung Kwon. SDMA, Multiuser Diversity, and BF Using Array Antenna in OFDMA System[C]//Proceedings of IEEE Conference on Vehicular Technology. [S.l.]:IEEE,2007:671-675.

    [18] Berardinelli, G Ruiz de Temino, L A Frattasi S. OFDMA vs. SC-FDMA: performance comparison in local area IMT-A scenarios[J]. IEEE Wireless Communications,2008,15(5):127-129.

    [19] Zhao Chunming,Robert J Baxley,et al.Peak-to-Average Power Ratio and Power Efficiency Considerations in MIMO-OFDM Systems[J].IEEE Communications,2008,12(4):268-270.

    [20] Gao Feifei,Wu Wenyuan,Zeng Yonghong. A Novel Blind Channel Estimation for CP-Based MIMO OFDM Systems[C]//Proceedings of IEEE International Conference on Communications. [S.l.]:IEEE,2007:2586-2591.

    [21] Tang Taiwen, Robert W Heath,Jr.Space-Time Interference Cancellation in MIMO-OFDM Systems[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology,2005,54(5):1802-1816.

    [22] WANG Ying-min,SUN Shao-hui,XIE Yong-bin,et al.Research on the Block Repeated-OFDMA[J].China Communication,2008(10):95-98.

    [23] 沈嘉,索士強(qiáng),全海洋.3GPP長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)技術(shù)原理與系統(tǒng)設(shè)計(jì)[M].北京:人民郵電出版社,2008.

    SHEN Jia,SUO Shi-qiang,QUAN Hai-yang. 3GPP Long Term Evolution:Principle and System Design[M].Beijing: Posts & Telecommunications Press,2008.(in Chinese)

    [24] 3GPP TSG-RAN, TR 36.913, Requirements for Further Advancements for E-UTRA (LTE-Advanced)[S].

    [25] Bellanger M. Future radio systems: Impact of the air interface[C]//Proceedings of International Conference on Advanced Technologies for Communications.[S.l.]:IEEE,2008:125-127.

    猜你喜歡
    多址賦形傳輸速率
    成對(duì)載波多址技術(shù)在靶場(chǎng)衛(wèi)星通信系統(tǒng)中的應(yīng)用
    蜂群自組網(wǎng)雙信道頻率分集多址接入?yún)f(xié)議
    跨山通信中頻段選擇與傳輸速率的分析
    黑龍江電力(2017年1期)2017-05-17 04:25:16
    數(shù)據(jù)傳輸速率
    CHIP新電腦(2016年9期)2016-09-21 10:31:09
    面向5G的非正交多址接入技術(shù)
    第5代移動(dòng)通信基本要求與新型多址復(fù)用技術(shù)
    一種重新賦形副反射面的環(huán)焦天線設(shè)計(jì)
    60 GHz無(wú)線通信系統(tǒng)中自適應(yīng)扇區(qū)波束賦形算法研究
    新一代全球衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)將百倍提升傳輸速率
    新一代全球衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)將百倍提升傳輸速率
    色综合婷婷激情| eeuss影院久久| 久久久成人免费电影| 丰满乱子伦码专区| 成人av在线播放网站| 国产大屁股一区二区在线视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 男人的好看免费观看在线视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲无线观看免费| 亚洲真实伦在线观看| 久久精品综合一区二区三区| 成人av在线播放网站| 天堂网av新在线| 伦理电影大哥的女人| 国产男靠女视频免费网站| 精品久久久久久久久av| bbb黄色大片| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲综合色惰| 禁无遮挡网站| 国产色婷婷99| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲18禁久久av| 一本久久中文字幕| 国产色婷婷99| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 一个人免费在线观看的高清视频| 在线看三级毛片| 日韩欧美在线乱码| 午夜福利18| 九九热线精品视视频播放| 午夜精品在线福利| 变态另类丝袜制服| 久99久视频精品免费| 亚洲第一电影网av| 亚洲精品在线美女| 国产精品一及| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲成人久久爱视频| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 国产高清视频在线观看网站| 一区二区三区免费毛片| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲经典国产精华液单 | www.熟女人妻精品国产| 永久网站在线| 精品久久久久久久久av| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 欧美bdsm另类| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲av成人精品一区久久| 99视频精品全部免费 在线| 丰满的人妻完整版| 成人无遮挡网站| 欧美另类亚洲清纯唯美| 一级黄色大片毛片| 长腿黑丝高跟| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产熟女xx| 婷婷精品国产亚洲av在线| a级毛片免费高清观看在线播放| 日韩有码中文字幕| 欧美乱色亚洲激情| av欧美777| av视频在线观看入口| 国产69精品久久久久777片| 国产精品电影一区二区三区| 久久热精品热| 99国产综合亚洲精品| 欧美黄色淫秽网站| 婷婷精品国产亚洲av| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲最大成人手机在线| 午夜日韩欧美国产| 亚洲精品成人久久久久久| 欧美成人性av电影在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 亚洲国产精品久久男人天堂| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 欧美色视频一区免费| 亚洲在线观看片| 我的老师免费观看完整版| 亚洲内射少妇av| 国产美女午夜福利| 一个人看视频在线观看www免费| 美女大奶头视频| 一夜夜www| 老司机福利观看| 少妇高潮的动态图| 国产精品一及| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲成av人片在线播放无| 日本免费一区二区三区高清不卡| 欧美性感艳星| 亚洲av不卡在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲乱码一区二区免费版| 18禁在线播放成人免费| 极品教师在线视频| 网址你懂的国产日韩在线| 国产欧美日韩一区二区三| 午夜老司机福利剧场| 色尼玛亚洲综合影院| 欧美区成人在线视频| 精品乱码久久久久久99久播| 可以在线观看的亚洲视频| 久久久久久久久中文| 亚洲自拍偷在线| 久久久久久久精品吃奶| 欧美一级a爱片免费观看看| 91久久精品电影网| 一区二区三区四区激情视频 | 少妇被粗大猛烈的视频| 午夜老司机福利剧场| 十八禁国产超污无遮挡网站| 男人舔奶头视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 成人亚洲精品av一区二区| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 97超视频在线观看视频| 午夜激情福利司机影院| 成人国产综合亚洲| 久久99热这里只有精品18| 久久性视频一级片| 亚洲一区二区三区不卡视频| 日韩欧美三级三区| 精品熟女少妇八av免费久了| 婷婷亚洲欧美| 99在线人妻在线中文字幕| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲专区国产一区二区| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲熟妇熟女久久| 老司机福利观看| 午夜两性在线视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 天堂影院成人在线观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 丝袜美腿在线中文| a级一级毛片免费在线观看| 国产野战对白在线观看| 男人的好看免费观看在线视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 色在线成人网| 精品久久久久久久末码| 中文字幕av在线有码专区| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲黑人精品在线| 亚洲三级黄色毛片| www日本黄色视频网| 在线观看午夜福利视频| 韩国av一区二区三区四区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 成人av在线播放网站| 国产成+人综合+亚洲专区| 黄色女人牲交| 在线看三级毛片| 一个人看的www免费观看视频| 久久中文看片网| 熟女人妻精品中文字幕| av福利片在线观看| 乱人视频在线观看| 日本一本二区三区精品| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产精品野战在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 精品久久久久久成人av| 好男人电影高清在线观看| 制服丝袜大香蕉在线| 国产视频内射| 欧美色视频一区免费| 久久久久久国产a免费观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 日韩欧美国产在线观看| 在线观看舔阴道视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产真实伦视频高清在线观看 | 91字幕亚洲| 少妇丰满av| 夜夜爽天天搞| 又爽又黄a免费视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 欧美午夜高清在线| 成人无遮挡网站| 久久精品国产亚洲av天美| 成年版毛片免费区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 日韩欧美免费精品| 色视频www国产| 欧美高清成人免费视频www| 99在线人妻在线中文字幕| 在线免费观看的www视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 老司机福利观看| 欧美日本视频| 成人三级黄色视频| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 久久6这里有精品| 精品欧美国产一区二区三| 欧美成人免费av一区二区三区| 少妇熟女aⅴ在线视频| 首页视频小说图片口味搜索| 极品教师在线视频| 欧美激情国产日韩精品一区| 午夜福利在线在线| 五月玫瑰六月丁香| 午夜福利视频1000在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 日韩精品中文字幕看吧| 久久精品国产自在天天线| 一夜夜www| 久99久视频精品免费| 国产伦精品一区二区三区四那| 不卡一级毛片| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久久久国内视频| 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 亚洲色图av天堂| 草草在线视频免费看| 久久午夜福利片| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲中文字幕日韩| 男女床上黄色一级片免费看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲不卡免费看| av福利片在线观看| 国产野战对白在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 久99久视频精品免费| 免费观看精品视频网站| 成人毛片a级毛片在线播放| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲av成人精品一区久久| 欧美区成人在线视频| 高清日韩中文字幕在线| 日本 欧美在线| 国产在视频线在精品| 亚洲中文字幕日韩| 美女黄网站色视频| 成年人黄色毛片网站| 久久久精品大字幕| 国产乱人视频| 亚洲av一区综合| 亚洲av不卡在线观看| 永久网站在线| 床上黄色一级片| 亚洲一区高清亚洲精品| 欧美又色又爽又黄视频| 久9热在线精品视频| 白带黄色成豆腐渣| av视频在线观看入口| 人人妻人人看人人澡| 国产精品,欧美在线| 欧美成人免费av一区二区三区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产成人影院久久av| 亚洲欧美日韩东京热| 国产三级黄色录像| 国产 一区 欧美 日韩| 婷婷色综合大香蕉| 最新在线观看一区二区三区| 成人国产一区最新在线观看| 国产真实乱freesex| 久久香蕉精品热| 欧美激情在线99| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 在线播放国产精品三级| 精品人妻视频免费看| 日韩有码中文字幕| 国产高潮美女av| 日韩欧美精品免费久久 | 亚洲最大成人av| 亚洲在线观看片| 99久久精品热视频| 日本三级黄在线观看| 午夜影院日韩av| 日韩 亚洲 欧美在线| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 乱码一卡2卡4卡精品| av欧美777| 欧美中文日本在线观看视频| 日本与韩国留学比较| 欧美日韩福利视频一区二区| 一区二区三区高清视频在线| 欧美色视频一区免费| 久久国产精品影院| 色精品久久人妻99蜜桃| 免费av不卡在线播放| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 亚洲自偷自拍三级| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 国产高清三级在线| 黄片小视频在线播放| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 最好的美女福利视频网| 两人在一起打扑克的视频| 日韩免费av在线播放| 禁无遮挡网站| 亚洲成人免费电影在线观看| 亚洲黑人精品在线| 国语自产精品视频在线第100页| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲欧美日韩东京热| 偷拍熟女少妇极品色| 中文字幕av在线有码专区| 久久人人爽人人爽人人片va | 一a级毛片在线观看| 美女高潮的动态| 亚洲 国产 在线| 久久久色成人| 12—13女人毛片做爰片一| 免费观看的影片在线观看| 黄色日韩在线| 天天躁日日操中文字幕| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产黄片美女视频| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲最大成人中文| 成人午夜高清在线视频| 99久久九九国产精品国产免费| 51午夜福利影视在线观看| 国产精品亚洲美女久久久| 午夜福利免费观看在线| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲无线在线观看| 91九色精品人成在线观看| 久久久久久大精品| 色综合婷婷激情| 亚洲av日韩精品久久久久久密| av专区在线播放| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲在线自拍视频| 床上黄色一级片| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产一区二区激情短视频| 午夜精品一区二区三区免费看| 久久久成人免费电影| 久久伊人香网站| 久久亚洲精品不卡| 国产av一区在线观看免费| 婷婷六月久久综合丁香| 别揉我奶头 嗯啊视频| 波多野结衣高清无吗| 午夜激情福利司机影院| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 亚洲在线观看片| 国产高清视频在线观看网站| 成人欧美大片| 精品久久久久久久久av| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 中文字幕久久专区| a级毛片免费高清观看在线播放| 午夜视频国产福利| 欧美性感艳星| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 91久久精品国产一区二区成人| 成人国产综合亚洲| 国模一区二区三区四区视频| 99视频精品全部免费 在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| h日本视频在线播放| 日韩av在线大香蕉| 国产精品国产高清国产av| 久久6这里有精品| 伦理电影大哥的女人| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 又黄又爽又免费观看的视频| 精品久久国产蜜桃| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲欧美日韩无卡精品| 嫁个100分男人电影在线观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 色在线成人网| 黄片小视频在线播放| 俺也久久电影网| 观看免费一级毛片| 美女大奶头视频| 国产成人aa在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 久久亚洲真实| 中文字幕久久专区| 亚洲专区中文字幕在线| 九九热线精品视视频播放| 99热这里只有精品一区| 国产乱人视频| 亚洲五月婷婷丁香| 欧美乱色亚洲激情| 美女黄网站色视频| x7x7x7水蜜桃| 国产精品一区二区性色av| 极品教师在线免费播放| 亚洲国产精品久久男人天堂| 91久久精品电影网| 欧美性猛交黑人性爽| 欧美高清性xxxxhd video| 日韩人妻高清精品专区| 日本a在线网址| 免费观看精品视频网站| 无遮挡黄片免费观看| 真人一进一出gif抽搐免费| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产高清视频在线播放一区| 色播亚洲综合网| 中文字幕av在线有码专区| 高清日韩中文字幕在线| 欧美另类亚洲清纯唯美| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 一边摸一边抽搐一进一小说| 色5月婷婷丁香| 亚洲av电影在线进入| 内射极品少妇av片p| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 久久午夜福利片| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 午夜福利成人在线免费观看| 久久99热这里只有精品18| 国产综合懂色| 变态另类丝袜制服| 欧美乱色亚洲激情| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲中文字幕日韩| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美极品一区二区三区四区| 免费av毛片视频| 观看免费一级毛片| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲无线观看免费| 一区二区三区免费毛片| 麻豆久久精品国产亚洲av| 在线免费观看不下载黄p国产 | 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国内精品一区二区在线观看| 中亚洲国语对白在线视频| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲欧美日韩高清专用| 久久人人精品亚洲av| 老司机福利观看| 宅男免费午夜| 麻豆一二三区av精品| 亚洲性夜色夜夜综合| 99国产精品一区二区三区| 精品久久久久久久末码| 两个人的视频大全免费| 日本黄色片子视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 久久久久久大精品| 日韩精品中文字幕看吧| 国产亚洲av嫩草精品影院| 97碰自拍视频| 色av中文字幕| 亚洲精品色激情综合| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 十八禁人妻一区二区| 在线观看66精品国产| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产三级中文精品| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产高清视频在线观看网站| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 999久久久精品免费观看国产| 国内精品久久久久久久电影| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产色婷婷99| 久久久久久久午夜电影| 天天一区二区日本电影三级| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲真实伦在线观看| 日本在线视频免费播放| 亚洲熟妇熟女久久| 欧美精品啪啪一区二区三区| 一本久久中文字幕| av中文乱码字幕在线| 人妻久久中文字幕网| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 久久6这里有精品| 亚洲电影在线观看av| 免费在线观看成人毛片| 国产高清激情床上av| 可以在线观看毛片的网站| 嫩草影院新地址| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 99热6这里只有精品| 五月伊人婷婷丁香| 精品久久久久久久久久免费视频| 乱人视频在线观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产淫片久久久久久久久 | 美女 人体艺术 gogo| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产大屁股一区二区在线视频| 淫秽高清视频在线观看| 国产黄片美女视频| 无人区码免费观看不卡| 精品国产三级普通话版| 麻豆一二三区av精品| 欧美zozozo另类| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 免费看日本二区| 他把我摸到了高潮在线观看| netflix在线观看网站| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲成人久久性| 亚洲精品456在线播放app | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲精品一区av在线观看| 99热这里只有精品一区| 国产精品日韩av在线免费观看| 757午夜福利合集在线观看| 欧美色视频一区免费| 久久精品人妻少妇| 成人亚洲精品av一区二区| 国产高清视频在线观看网站| 天天一区二区日本电影三级| 一区二区三区免费毛片| 精品人妻偷拍中文字幕| 成人亚洲精品av一区二区| 麻豆国产97在线/欧美| 一个人看视频在线观看www免费| 午夜精品在线福利| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲在线观看片| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产极品精品免费视频能看的| 免费看日本二区| 日本精品一区二区三区蜜桃| 伊人久久精品亚洲午夜| 精品欧美国产一区二区三| 精品久久久久久久久亚洲 | 久久久久久九九精品二区国产| 色综合欧美亚洲国产小说| 99在线人妻在线中文字幕| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲人与动物交配视频| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 看黄色毛片网站| 久久久久九九精品影院| 色在线成人网| 国产探花在线观看一区二区| 成人午夜高清在线视频| 中文字幕av成人在线电影| 亚洲美女搞黄在线观看 | 国产国拍精品亚洲av在线观看| 日本熟妇午夜| 亚洲人成电影免费在线| 热99在线观看视频| 国产精品人妻久久久久久| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 免费看a级黄色片| 亚洲在线观看片| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲专区中文字幕在线| 直男gayav资源| 超碰av人人做人人爽久久| 永久网站在线| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产精品1区2区在线观看.| 在线看三级毛片| 亚洲,欧美精品.| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 成人性生交大片免费视频hd| 久久这里只有精品中国| 免费av观看视频| 亚洲欧美清纯卡通| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 色综合婷婷激情| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲精品成人久久久久久| 美女被艹到高潮喷水动态| 在线观看午夜福利视频| 一级a爱片免费观看的视频| 怎么达到女性高潮| 亚洲精华国产精华精| av在线观看视频网站免费| 免费观看精品视频网站| 精品久久久久久久末码| 2021天堂中文幕一二区在线观| 中文字幕久久专区| 欧美黑人巨大hd| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产色婷婷99| 免费搜索国产男女视频| 国产男靠女视频免费网站| 久久久精品大字幕| 亚洲精华国产精华精| 亚洲国产精品sss在线观看| 美女被艹到高潮喷水动态| a在线观看视频网站| 亚洲自拍偷在线|