• <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 ?

    相位噪聲對(duì)PSK系統(tǒng)性能的影響

    2011-03-21 15:46:26
    電訊技術(shù) 2011年7期
    關(guān)鍵詞:信號(hào)源誤碼率接收機(jī)

    黃 慰

    (中國(guó)西南電子技術(shù)研究所,成都 610036)

    1 引 言

    由于相移鍵控(PSK)調(diào)制具有恒包絡(luò)特性,頻帶利用率比頻移鍵控(FSK)調(diào)制高,并且在相同的信噪比條件下,誤碼率也比FSK調(diào)制低,同時(shí)PSK調(diào)制和解調(diào)方式的實(shí)現(xiàn)方法也比較簡(jiǎn)單。因此,以BPSK(二相相移鍵控)和QPSK(四相相移鍵控)為代表的PSK調(diào)制方式以其抗干擾性能強(qiáng)、誤碼率低、頻譜利用率高等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于數(shù)字微波通信系統(tǒng)、數(shù)字衛(wèi)星通信系統(tǒng)、寬帶接入、移動(dòng)通信及有線電視系統(tǒng)中。但是,隨著PSK相位點(diǎn)數(shù)的增加,其對(duì)相位噪聲的敏感程度也相應(yīng)增加。

    本文介紹了相位噪聲的定義,闡述了在接收系統(tǒng)中的相位噪聲對(duì)PSK系統(tǒng)誤碼率的影響,并以QPSK調(diào)制方式為例,進(jìn)行了接收機(jī)本振信號(hào)源不同參數(shù)變量的相位噪聲對(duì)系統(tǒng)誤碼率的仿真分析,推導(dǎo)出本振源相位噪聲對(duì)QPSK系統(tǒng)誤碼率的影響,仿真結(jié)果證明了接收系統(tǒng)中本振信號(hào)源相位噪聲的重要性。同時(shí),以實(shí)際工程中使用的本振信號(hào)源為例,計(jì)算了相位噪聲和信號(hào)抖動(dòng)所導(dǎo)致的BPSK和QPSK接收系統(tǒng)信噪比的限制。

    2 接收機(jī)相位噪聲的定義

    一般來(lái)說(shuō),所有超外差接收機(jī)都會(huì)使用一個(gè)或者多個(gè)本振信號(hào)源在解調(diào)之前把輸入射頻信號(hào)變換為中頻信號(hào),其原理如圖1所示。

    圖1 頻率變換時(shí)本振相位噪聲的影響Fig.1 The effect of LO phase noise in frequency transform

    在理想接收機(jī)中,本振信號(hào)源是一個(gè)純凈信號(hào),在頻域,其為一根譜線;在時(shí)域,其正弦波的周期為一個(gè)恒定值。它們?cè)诨祛l器中進(jìn)行頻率變換時(shí),不會(huì)使輸出信號(hào)產(chǎn)生畸變,所有的信息都能被恢復(fù)出來(lái)。但在實(shí)際中,本振信號(hào)源不可能絕對(duì)純凈,總會(huì)受到各種噪聲的調(diào)制而產(chǎn)生調(diào)制邊帶,本振信號(hào)源會(huì)使輸出的信號(hào)產(chǎn)生畸變,從而降低系統(tǒng)的解調(diào)性能。本振信號(hào)源對(duì)信號(hào)的惡化,主要表現(xiàn)為隨機(jī)相位抖動(dòng),也就是通常說(shuō)的相位噪聲[1]。這樣,任何一個(gè)輸入信號(hào)經(jīng)過(guò)本振信號(hào)源下變頻后的輸出信號(hào)都會(huì)帶有隨機(jī)相位噪聲。

    接收系統(tǒng)的相位噪聲實(shí)際上專指本振信號(hào)源的相位噪聲,而本振的相位噪聲是衡量其短期穩(wěn)定度的一個(gè)技術(shù)指標(biāo)。相位噪聲早期也稱為相位抖動(dòng),在時(shí)域多用阿倫方差表示,在頻域多用相位噪聲表示,用偏離載波某個(gè)頻偏處的單位帶寬(1 Hz)內(nèi)的相位噪聲功率譜密度來(lái)表示,單位為dBc/Hz[2]。

    本振信號(hào)源輸出的伴有隨機(jī)相位干擾的載波信號(hào)可以表示為

    式中,A為信號(hào)幅度,f0為載波頻率,φ(t)為隨機(jī)的相位干擾,即相位噪聲。在電子系統(tǒng)中,熱噪聲及相關(guān)噪聲一般是具有零均值正態(tài)分布的平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程,在頻域中可用功率譜密度表示。一般相位噪聲φ(t)的功率譜密度函數(shù)可以表示為

    3 相位噪聲對(duì)PSK系統(tǒng)誤碼率的影響

    通信系統(tǒng)中本振信號(hào)源的相位噪聲是一項(xiàng)非常重要的性能指標(biāo),它對(duì)通信設(shè)備和系統(tǒng)的性能會(huì)產(chǎn)生很大的影響。對(duì)于PSK系統(tǒng),相位噪聲的干擾常會(huì)引起星座點(diǎn)的旋轉(zhuǎn)、擴(kuò)散和模糊。本振信號(hào)源的相位噪聲在解調(diào)過(guò)程中會(huì)和有用信號(hào)一起出現(xiàn)在解調(diào)終端,引起基帶信號(hào)的信噪比下降,系統(tǒng)誤碼率增加;同時(shí),由于接收機(jī)本振信號(hào)源存在相位噪聲,當(dāng)接收機(jī)遇到強(qiáng)干擾信號(hào)時(shí),還會(huì)產(chǎn)生“倒易混頻”現(xiàn)象,使得輸出端噪聲加大,系統(tǒng)信噪比降低[3]。

    在通信系統(tǒng)中,誤比特率(Bit Error Rate,BER)或誤碼率是指接收系統(tǒng)錯(cuò)誤解調(diào)出信號(hào)的概率,即信息S1被發(fā)射,接收系統(tǒng)誤認(rèn)為是S2。通過(guò)概率統(tǒng)計(jì)原理,這個(gè)事件的發(fā)生概率為

    因此,本振相位噪聲對(duì)通信系統(tǒng)誤碼率的計(jì)算方法為

    由于調(diào)制方式不同,在不同相位噪聲影響下,其系統(tǒng)的誤比特率也不同,在文獻(xiàn)[4-6]中介紹了不同調(diào)制樣式下系統(tǒng)誤碼率的表達(dá)式。現(xiàn)以PSK系統(tǒng)中最常見(jiàn)的兩種調(diào)制方式為例,將其各自系統(tǒng)的誤碼率表達(dá)式列出來(lái),其在相位噪聲為 的情況下的系統(tǒng)誤碼率表達(dá)式見(jiàn)表1。

    表1 在相位噪聲為 時(shí)不同調(diào)制方式的系統(tǒng)誤碼率表達(dá)式Table 1 The expression of BER in different modulation systems with phase noise

    表1中,SNR為輸入信號(hào)的信噪比值;erfc(Complementary Error Function)為補(bǔ)余誤差函數(shù),該函數(shù)為通信系統(tǒng)中一個(gè)常用函數(shù),其定義為

    以QPSK調(diào)制方式為例,參照公式(2)、(4)以及表1的內(nèi)容,假設(shè)接收機(jī)本振的相位噪聲是非相關(guān)的,且具有正態(tài)分布,利用Matlab工具,進(jìn)行了不同變量參數(shù)條件下的相位噪聲對(duì)QPSK接收系統(tǒng)誤碼率影響的仿真,其結(jié)果如圖2所示。

    圖2 不同變量參數(shù)的相位噪聲對(duì)QPSK系統(tǒng)誤碼率的影響Fig.2 The BER performance of QPSK modulation with different phase noise variance

    從圖2的仿真結(jié)果中可以看出,在相同信噪比條件下,隨著相位噪聲方差(σ)值的增大,系統(tǒng)誤碼率(BER)也隨之升高,即相位噪聲越大,系統(tǒng)的誤碼率越大;同時(shí),當(dāng)誤碼率一定時(shí),隨著相位噪聲的增大,對(duì)系統(tǒng)信噪比也提出了更高的要求。經(jīng)過(guò)定量分析可以得出,在QPSK系統(tǒng)中,當(dāng)誤碼率為1×10-4時(shí),本振的相位方差 σ分別為0.005、0.008和0.012時(shí),系統(tǒng)的信噪比也只有相應(yīng)增加0.6dB、1.3dB和2.1dB才能滿足誤碼率的要求。

    4 相位噪聲對(duì)實(shí)際PSK系統(tǒng)影響的分析

    在實(shí)際工程中,對(duì)接收系統(tǒng)相位噪聲的描述,往往不會(huì)使用本振信號(hào)源的相位方差值(σ)來(lái)表示,該值一般是在理論分析時(shí)采用。在實(shí)際中,相位噪聲通常定義為在某一給定偏移頻率處的噪聲功率譜密度,其單位為dBc/Hz,dBc是以dB為單位的該頻率處功率與總功率的比值。中心頻率的功率并不重要,因?yàn)槎秳?dòng)只反映了相位噪聲(即調(diào)制)與“純”中心頻率處的相對(duì)功率值。

    現(xiàn)以一個(gè)實(shí)際工程的C頻段本振信號(hào)源的相位噪聲為例進(jìn)行分析,該信號(hào)源的相位噪聲值的定義如表2所示。

    表2 本振信號(hào)源的相位噪聲值Table 2 The phase noise of local oscillator

    通過(guò)第2節(jié)的介紹可知,相位噪聲表征的是信號(hào)頻率的穩(wěn)定度,在頻域上就是噪聲邊帶,也就是相位噪聲;在時(shí)域上與之對(duì)應(yīng)的叫做信號(hào)的抖動(dòng),相位噪聲和抖動(dòng)是對(duì)同一種現(xiàn)象的兩種不同的定義方式。因此,如果能從相位噪聲的測(cè)量結(jié)果中導(dǎo)出信號(hào)抖動(dòng)的值將是有意義的。

    相位噪聲值與信號(hào)抖動(dòng)之間的轉(zhuǎn)換公式為

    式中,θj是信號(hào)的抖動(dòng),L(f)是相位噪聲的功率譜密度值的表達(dá)式,f1為該相位噪聲值的頻率下限,f2為該相位噪聲值的頻率上限。該公式計(jì)算出的值為弧度(rad),可通過(guò)公式(7)將其轉(zhuǎn)化為以角度為量綱的信號(hào)抖動(dòng)值:

    以表2中本振信號(hào)源的相位噪聲值數(shù)據(jù)為例,對(duì)各自頻偏的相位噪聲進(jìn)行分段線性積分,按照公式(7)計(jì)算得到各級(jí)相位噪聲引起的信號(hào)抖動(dòng)和總的信號(hào)跳變度數(shù)見(jiàn)表3。

    表3 相位噪聲引起的信號(hào)跳變度數(shù)Table 3 The phase noise induced jitter

    對(duì)于一個(gè)BPSK系統(tǒng)中,信息被±180°的相位變化所承載,在±90°判決點(diǎn)會(huì)發(fā)生一個(gè)錯(cuò)誤。上例中本振信號(hào)源引起的信號(hào)跳變?yōu)?.2°,在實(shí)際接收系統(tǒng)里意味著,接收機(jī)固有的相位跳變會(huì)導(dǎo)致信號(hào)越過(guò)邊界,那么就會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤。對(duì)于一個(gè)BPSK信號(hào),5.2°在90°的判決中所占比例為5.8%,則該接收機(jī)將會(huì)削減判決區(qū)域5.8%,所能達(dá)到的最大信噪比為

    同理,該本振信號(hào)源接收系統(tǒng)對(duì)于QPSK調(diào)制信號(hào),5.2°的信號(hào)跳變會(huì)導(dǎo)致判決區(qū)域減少11%,能達(dá)到的最大信噪比為18.7dB。

    在常用PSK系統(tǒng)中,BPSK的相位偏移是180°的整數(shù)倍,QPSK的相位偏移是90°的整數(shù)倍,8PSK的相位偏移是45°的整數(shù)倍。工程經(jīng)驗(yàn)表明,對(duì)于一個(gè)特定的相移鍵控系統(tǒng),當(dāng)系統(tǒng)誤碼率大于10-6,如果本振的寄生調(diào)相小于該相移鍵控最小相位步進(jìn)的十分之一時(shí),系統(tǒng)的誤碼率與理論值的差異僅在幾分貝之內(nèi)。根據(jù)這個(gè)經(jīng)驗(yàn),BPSK系統(tǒng)的寄生調(diào)相應(yīng)小于18°,QPSK系統(tǒng)的寄生調(diào)相應(yīng)小于9°,8PSK系統(tǒng)的寄生調(diào)相應(yīng)小于4.5°。

    所以,在上例中寄生調(diào)相為5.2°的C頻段的本振信號(hào)源只能用在 BPSK和QPSK系統(tǒng)中,對(duì)于8PSK系統(tǒng),該本振信號(hào)源會(huì)引起系統(tǒng)誤碼率增加,且至少大于10-6。

    通過(guò)上述介紹的預(yù)測(cè)法,結(jié)合系統(tǒng)的調(diào)制方式,能夠?qū)SK接收系統(tǒng)本振信號(hào)源的指標(biāo)提出更加合理的要求,即不要只顧接收系統(tǒng)的噪聲系數(shù)而忽略了本振信號(hào)源,把該信號(hào)源相位噪聲的指標(biāo)提得過(guò)低,從而影響整個(gè)系統(tǒng)的解調(diào)誤碼率和接收靈敏度;也不要脫離工程實(shí)際,把本振信號(hào)源的指標(biāo)提得過(guò)分苛刻、過(guò)于嚴(yán)格,人為地增加系統(tǒng)的設(shè)計(jì)難度和成本。

    5 結(jié) 論

    本文介紹了相位噪聲的定義及其對(duì)PSK系統(tǒng)誤碼率的影響,并結(jié)合接收系統(tǒng)本振信號(hào)源不同變量參數(shù)的相位噪聲對(duì)QPSK調(diào)制方式誤碼率的影響進(jìn)行了仿真。通過(guò)仿真分析得到,接收系統(tǒng)本振源的相位噪聲越大,系統(tǒng)的誤碼率越高,證明了接收系統(tǒng)中本振信號(hào)源相位噪聲的重要性。同時(shí),以實(shí)際工程中使用的本振信號(hào)源為例,計(jì)算了相位噪聲和信號(hào)抖動(dòng)對(duì)BPSK和QPSK接收系統(tǒng)信噪比的限制。

    理論分析與工程實(shí)踐的相結(jié)合,更好地得出了相位噪聲對(duì)PSK接收系統(tǒng)的影響,對(duì)接收系統(tǒng)的工程設(shè)計(jì)具有一定的指導(dǎo)意義。

    [1] 高樹廷,劉洪升.相位噪聲分析及對(duì)電路系統(tǒng)的影響[J].火控雷達(dá)技術(shù),2003(6):58-63.GAO Shu-ting,LIU Hong-sheng.Analysis of Phase Noise and Its Effects on Circuit Systems[J].Fire Control Radar Technology,2003(6):58-63.(in Chinese)

    [2] 賈群.頻率合成器的相位噪聲分析[J].電子科技,2009(2):40-43.JIA Qun.Analysis of Phase Noise in the Frequency Synthesizer[J].Electronic Science and Technology,2009(2):40-43.(in Chinese)

    [3] 柴菁,張文軍,管云峰.相位噪聲對(duì)QAM系統(tǒng)的影響及消除方法分析[J].電視技術(shù),2008,48(4):54-57.CHAI Jing,ZHANG Wen-jun,GUAN Yun-feng.Analysis of the Effect and Compensation Method of Phase Noise in QAM System[J].Video Engineering,2006,48(4):54-57.(in Chinese)

    [4] Mahboob Iqbal,Jeongseon Lee,Kiseon Kim.Performance Comparison of Digital Modulation Schemes with Respect to Phase Noise Spectral Shape[J].Electrical and Computer Engineering,2000(3):856-860.

    [5] Roberto Corvaja,Silvano Pupolin.Phase Noise Effects in QAM System[C]//Proceedings of the 8th International Symposium on Persional,Indoor and Mobile Radio Communications.Helsinki,Finland:IEEE,1997:452-456.

    [6] Prabhu V K.PSK Performance with Imperfect Carrier Phase Recovery[J].IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems,1976,12(2):275-286.

    猜你喜歡
    信號(hào)源誤碼率接收機(jī)
    一種基于可編程邏輯器件的多功能信號(hào)源設(shè)計(jì)
    面向通信系統(tǒng)的誤碼率計(jì)算方法
    一種用于調(diào)幅接收機(jī)AGC的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    一種面向ADS-B的RNSS/RDSS雙模接收機(jī)設(shè)計(jì)
    電子制作(2018年19期)2018-11-14 02:36:40
    聚焦4K視頻播放展望未來(lái)信號(hào)源發(fā)展
    數(shù)字接收機(jī)故障維修與維護(hù)
    電子制作(2016年1期)2016-11-07 08:42:41
    基于多接收機(jī)的圓周SAR欺騙干擾方法
    發(fā)射機(jī)信號(hào)源的自動(dòng)處理和控制系統(tǒng)
    基于DDS的PCM數(shù)字信號(hào)源設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    泰克推出BERTScope誤碼率測(cè)試儀
    国产精品免费视频内射| 在线看a的网站| 精品人妻1区二区| 午夜福利,免费看| cao死你这个sao货| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产精品一区二区在线不卡| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 国产不卡一卡二| 成人亚洲精品一区在线观看| x7x7x7水蜜桃| 真人做人爱边吃奶动态| 国产一区二区三区视频了| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 丝袜美腿诱惑在线| 视频区图区小说| 亚洲精品久久午夜乱码| 一级a爱视频在线免费观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 日韩欧美免费精品| 老司机午夜福利在线观看视频| 精品国产国语对白av| 一区二区三区激情视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 成人黄色视频免费在线看| 久久影院123| 国产精品免费视频内射| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美日韩视频精品一区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产高清视频在线播放一区| 午夜福利免费观看在线| bbb黄色大片| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久久久久免费高清国产稀缺| 一进一出好大好爽视频| 久久午夜亚洲精品久久| 脱女人内裤的视频| 18禁观看日本| 丝袜美腿诱惑在线| av网站在线播放免费| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产xxxxx性猛交| 免费观看人在逋| 老司机午夜十八禁免费视频| 又黄又粗又硬又大视频| 国产真人三级小视频在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲欧美激情在线| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 成人手机av| xxx96com| www.自偷自拍.com| 91av网站免费观看| 精品日产1卡2卡| 免费日韩欧美在线观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 男人操女人黄网站| 看黄色毛片网站| 好男人电影高清在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 久9热在线精品视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 欧美中文综合在线视频| 欧美日韩av久久| 99re在线观看精品视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 色尼玛亚洲综合影院| 欧美日韩精品网址| 岛国视频午夜一区免费看| 欧美精品一区二区免费开放| 在线观看www视频免费| 男人舔女人下体高潮全视频| 黄片大片在线免费观看| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲精品一区av在线观看| 日韩视频一区二区在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 女性被躁到高潮视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美成人性av电影在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲精品国产区一区二| 国产成人精品在线电影| av片东京热男人的天堂| 亚洲色图av天堂| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久午夜亚洲精品久久| 精品久久久精品久久久| 成人三级黄色视频| 免费看十八禁软件| 久久青草综合色| 午夜视频精品福利| videosex国产| 精品无人区乱码1区二区| 国产成人精品久久二区二区免费| 啦啦啦免费观看视频1| 国产精品一区二区三区四区久久 | 成年人免费黄色播放视频| 国产精品成人在线| 美女福利国产在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| av网站免费在线观看视频| 日韩欧美在线二视频| 一二三四在线观看免费中文在| 久久精品国产清高在天天线| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲在线自拍视频| 成人国产一区最新在线观看| 国产一卡二卡三卡精品| 国产精品成人在线| av电影中文网址| 亚洲第一av免费看| 国产精华一区二区三区| 丝袜美足系列| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| www.www免费av| 最新美女视频免费是黄的| 欧美亚洲日本最大视频资源| 91av网站免费观看| 欧美久久黑人一区二区| 国产三级在线视频| 中亚洲国语对白在线视频| 久久热在线av| 欧美在线黄色| 中国美女看黄片| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 天堂俺去俺来也www色官网| 99在线人妻在线中文字幕| 国产精品秋霞免费鲁丝片| av电影中文网址| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产欧美日韩一区二区精品| 老司机亚洲免费影院| 久热这里只有精品99| 在线观看免费日韩欧美大片| 成人永久免费在线观看视频| 黄片小视频在线播放| 99在线视频只有这里精品首页| 91精品国产国语对白视频| 最好的美女福利视频网| 午夜免费激情av| 中文字幕av电影在线播放| av中文乱码字幕在线| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产片内射在线| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产成人av激情在线播放| 国产精品影院久久| 18美女黄网站色大片免费观看| 精品久久久久久久久久免费视频 | 黄片大片在线免费观看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 91精品三级在线观看| 国产成人av教育| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲av五月六月丁香网| 岛国视频午夜一区免费看| 久久这里只有精品19| 亚洲一区中文字幕在线| 视频区欧美日本亚洲| 国产单亲对白刺激| 少妇粗大呻吟视频| 亚洲黑人精品在线| 9191精品国产免费久久| 在线免费观看的www视频| 女警被强在线播放| 又紧又爽又黄一区二区| 国产精品av久久久久免费| 少妇的丰满在线观看| 久久 成人 亚洲| 欧美一区二区精品小视频在线| 精品久久久久久成人av| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | av视频免费观看在线观看| 午夜精品在线福利| 又黄又爽又免费观看的视频| 91成年电影在线观看| 精品久久蜜臀av无| 亚洲欧美激情在线| 日本a在线网址| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 自线自在国产av| 亚洲一码二码三码区别大吗| 真人做人爱边吃奶动态| 一区二区日韩欧美中文字幕| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲成人免费电影在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 好男人电影高清在线观看| 欧美在线一区亚洲| 看黄色毛片网站| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲美女黄片视频| 操出白浆在线播放| 亚洲五月色婷婷综合| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 天堂动漫精品| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 成在线人永久免费视频| 午夜免费鲁丝| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 午夜精品在线福利| 一二三四在线观看免费中文在| 色综合站精品国产| 搡老乐熟女国产| 乱人伦中国视频| 国产精品 国内视频| 精品高清国产在线一区| 日韩欧美三级三区| 亚洲五月婷婷丁香| 91九色精品人成在线观看| 精品久久久久久,| 嫁个100分男人电影在线观看| netflix在线观看网站| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 一夜夜www| 9色porny在线观看| 精品一区二区三卡| 精品久久久久久电影网| 波多野结衣高清无吗| 在线国产一区二区在线| 日日夜夜操网爽| 9热在线视频观看99| 欧美在线黄色| 久久久久久久久久久久大奶| 国产精品永久免费网站| 精品国产亚洲在线| 国产又爽黄色视频| 99国产综合亚洲精品| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 性色av乱码一区二区三区2| 精品久久久久久电影网| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲成人久久性| 亚洲激情在线av| 嫁个100分男人电影在线观看| 91老司机精品| 精品电影一区二区在线| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久精品91无色码中文字幕| 99久久99久久久精品蜜桃| 久久中文看片网| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产精品影院久久| 国产国语露脸激情在线看| 一级黄色大片毛片| 国产av精品麻豆| 亚洲情色 制服丝袜| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久久久国产成人免费| 午夜激情av网站| 精品久久久久久久毛片微露脸| 亚洲情色 制服丝袜| 久久狼人影院| 性欧美人与动物交配| 欧美日韩亚洲高清精品| 成年人黄色毛片网站| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲九九香蕉| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产激情久久老熟女| 国产深夜福利视频在线观看| 99热国产这里只有精品6| 国产精品亚洲一级av第二区| 久久精品91无色码中文字幕| 欧美日韩精品网址| cao死你这个sao货| 老司机亚洲免费影院| 精品久久久久久久毛片微露脸| 人人澡人人妻人| 在线观看一区二区三区| 中出人妻视频一区二区| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产97色在线日韩免费| 亚洲精品一区av在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 欧美性长视频在线观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 午夜福利免费观看在线| 精品久久久久久电影网| 亚洲一区二区三区不卡视频| 免费少妇av软件| 亚洲精华国产精华精| 黑人欧美特级aaaaaa片| 成人国产一区最新在线观看| 欧美成人性av电影在线观看| 天堂影院成人在线观看| 久久婷婷成人综合色麻豆| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产成人欧美在线观看| 久热爱精品视频在线9| 国产精品国产av在线观看| tocl精华| 中文字幕av电影在线播放| 色在线成人网| a在线观看视频网站| 丁香六月欧美| 国产成年人精品一区二区 | 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产成人欧美在线观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 老司机午夜福利在线观看视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 黄色成人免费大全| 免费搜索国产男女视频| 欧美激情久久久久久爽电影 | 欧美丝袜亚洲另类 | 久久精品人人爽人人爽视色| 可以在线观看毛片的网站| 在线免费观看的www视频| 在线播放国产精品三级| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 日韩免费高清中文字幕av| 久久精品人人爽人人爽视色| 色播在线永久视频| 亚洲av电影在线进入| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 午夜福利,免费看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 日本 av在线| 欧美一级毛片孕妇| 天天影视国产精品| 成人三级做爰电影| 在线观看一区二区三区| 日韩欧美在线二视频| 国产又爽黄色视频| 精品久久久久久成人av| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| av天堂久久9| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产高清videossex| 男女下面进入的视频免费午夜 | 满18在线观看网站| 色老头精品视频在线观看| 欧美成人性av电影在线观看| 9热在线视频观看99| 大型av网站在线播放| 日韩国内少妇激情av| 叶爱在线成人免费视频播放| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 高清黄色对白视频在线免费看| 无限看片的www在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 色播在线永久视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 久久久国产精品麻豆| 中文字幕高清在线视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 午夜激情av网站| 母亲3免费完整高清在线观看| 女性被躁到高潮视频| 久久99一区二区三区| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 国产精品永久免费网站| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产精品成人在线| 精品国产国语对白av| 免费av毛片视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 在线观看66精品国产| 国产精品九九99| 婷婷丁香在线五月| 精品电影一区二区在线| 亚洲精华国产精华精| 热re99久久国产66热| 午夜福利一区二区在线看| 无人区码免费观看不卡| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲av电影在线进入| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产精品日韩av在线免费观看 | 国产高清视频在线播放一区| 精品一区二区三区四区五区乱码| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 日韩欧美三级三区| 亚洲精品av麻豆狂野| av有码第一页| 精品国产国语对白av| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久9热在线精品视频| 亚洲全国av大片| 精品国产一区二区久久| 波多野结衣高清无吗| 欧美丝袜亚洲另类 | 狠狠狠狠99中文字幕| 曰老女人黄片| 1024视频免费在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 精品无人区乱码1区二区| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲精品国产一区二区精华液| 午夜福利一区二区在线看| 91大片在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 精品高清国产在线一区| 欧美日韩乱码在线| 国产精品免费视频内射| 欧美色视频一区免费| 999久久久国产精品视频| 精品国产一区二区久久| 日本欧美视频一区| 国产精品永久免费网站| 91精品三级在线观看| 一级毛片高清免费大全| 一夜夜www| 国产精品98久久久久久宅男小说| 香蕉国产在线看| 大型黄色视频在线免费观看| 后天国语完整版免费观看| 午夜激情av网站| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲 欧美一区二区三区| 少妇被粗大的猛进出69影院| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲精品在线美女| 正在播放国产对白刺激| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产精品99久久99久久久不卡| 男人的好看免费观看在线视频 | 国产极品粉嫩免费观看在线| 色在线成人网| 在线播放国产精品三级| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 人人妻人人澡人人看| 午夜影院日韩av| 亚洲国产中文字幕在线视频| www.999成人在线观看| 一级毛片女人18水好多| 嫩草影院精品99| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 丝袜人妻中文字幕| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产免费av片在线观看野外av| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲人成77777在线视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 欧美日韩亚洲高清精品| 狂野欧美激情性xxxx| 久久亚洲精品不卡| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲国产看品久久| 国产高清国产精品国产三级| 久久久久久大精品| 岛国在线观看网站| 制服诱惑二区| 最好的美女福利视频网| 成人18禁在线播放| 国产亚洲欧美在线一区二区| 黑人操中国人逼视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产精品亚洲一级av第二区| 精品国产一区二区久久| 国产主播在线观看一区二区| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲专区国产一区二区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 啦啦啦免费观看视频1| xxx96com| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美色视频一区免费| 久久人人精品亚洲av| 成人18禁在线播放| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 又黄又爽又免费观看的视频| 一区在线观看完整版| 精品久久久久久,| 制服人妻中文乱码| 免费高清在线观看日韩| 一级黄色大片毛片| 日本wwww免费看| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 满18在线观看网站| 亚洲成人久久性| 中出人妻视频一区二区| 亚洲av美国av| av电影中文网址| 久久久久九九精品影院| 国产av在哪里看| 伦理电影免费视频| 久久久精品欧美日韩精品| 一二三四在线观看免费中文在| 在线观看免费午夜福利视频| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 一级a爱视频在线免费观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲精品一二三| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 18禁观看日本| 日韩欧美在线二视频| 国产精品日韩av在线免费观看 | 国产av一区二区精品久久| 亚洲欧美激情在线| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产免费av片在线观看野外av| 在线观看免费高清a一片| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产深夜福利视频在线观看| 国产高清videossex| 嫩草影院精品99| 一边摸一边做爽爽视频免费| 女人精品久久久久毛片| 国产主播在线观看一区二区| 最新美女视频免费是黄的| 一区二区日韩欧美中文字幕| 岛国视频午夜一区免费看| 亚洲男人的天堂狠狠| 在线观看免费视频网站a站| 国产在线精品亚洲第一网站| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产精品电影一区二区三区| 一二三四社区在线视频社区8| 91大片在线观看| 日韩欧美三级三区| 国产成人av激情在线播放| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产99久久九九免费精品| 欧美激情极品国产一区二区三区| 91精品国产国语对白视频| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 久久久水蜜桃国产精品网| 成人精品一区二区免费| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲中文字幕日韩| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲伊人色综图| 婷婷丁香在线五月| 免费av毛片视频| 怎么达到女性高潮| 色综合站精品国产| 国产欧美日韩一区二区精品| 999久久久国产精品视频| 欧美中文综合在线视频| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产成人精品在线电影| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久久国产成人精品二区 | 欧美性长视频在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 他把我摸到了高潮在线观看| 无限看片的www在线观看| 久久香蕉激情| 国产精品久久久人人做人人爽| 午夜福利影视在线免费观看| 久久香蕉激情| 丰满的人妻完整版| 超碰成人久久| 女警被强在线播放| 亚洲第一青青草原| 日韩国内少妇激情av| 国产极品粉嫩免费观看在线| 18禁国产床啪视频网站| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 岛国在线观看网站| 极品人妻少妇av视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 日韩有码中文字幕| 1024香蕉在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 韩国av一区二区三区四区| 国产欧美日韩一区二区精品| 少妇被粗大的猛进出69影院| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 欧美黄色片欧美黄色片|