• <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 ?

    一種新的正弦波頻率估計算法

    2012-01-02 01:16:06張剛兵錢顯毅
    關(guān)鍵詞:正弦波估計值門限

    張剛兵,錢顯毅

    (常州工學(xué)院 電子信息與電氣工程學(xué)院,江蘇 常州 231002)

    一種新的正弦波頻率估計算法

    張剛兵*,錢顯毅

    (常州工學(xué)院 電子信息與電氣工程學(xué)院,江蘇 常州 231002)

    研究了高斯白噪聲條件下大樣本點單一正弦波信號的頻率估計方法.首先利用離散傅里葉變換確定頻率粗估計,然后以該值為參考頻率構(gòu)造本地信號,將原信號下變頻至基帶,對基帶信號分段求和,能得到一個新的正弦波信號,該信號的頻率為真實頻率與參考頻率之差,最后利用最小二乘法估計新信號的載頻,修正粗估計值就能得到原信號頻率的最優(yōu)估計.推導(dǎo)了算法的漸近方差與克拉美-羅限之間的關(guān)系.仿真結(jié)果表明,本算法能適用于整個頻段范圍,頻率估計的精度接近正弦波頻率估計的克拉美-羅限.

    大樣本;離散傅里葉變換;相關(guān)積累;頻率估計

    正弦波頻率估計算法廣泛應(yīng)用于雷達、通信以及電子對抗等信號處理領(lǐng)域.Rife[1]最先提出了被加性復(fù)高斯白噪聲污染的正弦波信號頻率估計算法——最大似然(Maximum Likelihood,ML)估計,雖然其性能接近正弦波頻率估計的克拉美-羅限(Cramer-Rao Lower Bound,CRLB),但需要進行一維頻率搜索,計算量太大,不利于工程采納.多位學(xué)者對正弦波信號頻率估計問題作了進一步研究,相繼提出了多種頻率估計算法.這些算法大致可分為兩類,一類是基于譜線插值,另一類是基于相位信息.

    文獻[2]利用信號的最大兩根譜線插值進行頻率估計,即Rife算法.當信號頻率位于量化頻率附近時,由于插值方向錯誤,會導(dǎo)致頻率估計性能下降.針對這一問題,文獻[3]先對信號進行頻移,使新信號的頻率位于兩個相鄰量化頻率點的中心區(qū)域,提出了修正Rife算法,再以該算法的估計值為初始值進行一次牛頓迭代(Sinusoid Frequency Estimation Based on Newton's Method,SFENM).當初始值位于收斂區(qū)域時,迭代收斂,其性能穩(wěn)定,否則會導(dǎo)致頻率估計精度下降.文獻[4]提出了基于DFT相位的正弦波頻率和初相估計方法(Based on Phase of DFT,BPDFT),利用分段DFT頻譜的相位差消除了初相對頻率估計的影響且避免了相位測量模糊問題.文獻[5]指出,當信號真實頻率與DFT量化頻率差為某一范圍時Rife算法精度不高,并研究了噪聲背景中插值FFT估計正弦信號頻率估計的問題.文獻[6]利用與最大譜線對應(yīng)的量化頻率點相差半個量化頻率的兩根譜線進行插值,提出了一種迭代插值((Iterative Frequency Estimation by Interpolation on Fourier Coefficients,IFEIFC))頻率估計算法,性能接近克拉美-羅限.

    Tretter[7]將加性復(fù)測量噪聲等效為加性實相位噪聲,利用最小二乘法對展開的相位估計信號的頻率.高斯噪聲條件下的最小二乘估計等價于最大似然估計,因此,文獻[7]的算法在高斯噪聲條件下的性能接近正弦信號頻率估計的克拉美-羅限,但該算法模型成立的信噪比門限約為10dB,降低了其在低信噪比條件下的性能.為了避免相位展開,文獻[8]利用相位平均和相位加權(quán)平均提出了基于相位差分的頻率估計算法,在高信噪比條件下的性能與最小二乘法相當,也接近克拉美-羅限,但該算法也不適用于信噪比低于10dB的場合.文獻[9-11]相繼提出了3種基于信號自相關(guān)函數(shù)的頻率估計算法,雖然改善了信噪比門限附近的性能,使之不會急劇惡化,但高信噪比條件下的性能卻無法接近克拉美-羅限,甚至還會縮小頻率估計范圍[11].文獻[12]反復(fù)利用低通濾波、抽取,線性預(yù)測以及數(shù)字差拍變頻進行頻率估計(Iterative Lin-ear prediction,ILP),大大降低了算法的信噪比門限,信噪比門限以上的性能最多超過克拉美-羅限0.7dB.文獻[13]多次利用自相關(guān)函數(shù)進行頻率估計(Autocorrelation-based algorithm,AA),當信號樣本長度為1 024時,其頻率估計的均方根誤差比克拉美-羅限大0.14dB.

    當信號樣本點數(shù)較大時,受硬件條件的限制,難以一次性對全部接收信號進行處理.如果先將信號分成等長的L段,再對每段信號分別進行頻率估計,最后對各頻率估計值取算術(shù)平均,那么只能得到非相干頻率估計值,其估計方差僅為各段方差的L分之一,與整段信號頻率估計的克拉美-羅限(為各段頻率估計方差的L3分之一)相差甚遠,此時的估計精度可能難以滿足系統(tǒng)的性能指標.為了能估計大樣本點信號的頻率參數(shù),同時保證參數(shù)估計的精度滿足系統(tǒng)設(shè)計要求,必須研究新的頻率估計方法.

    受文獻[3-6]的啟發(fā),本文利用離散傅里葉變換(Discrete Fourier Transform,DFT)的信噪比增益作用降低信噪比門限,結(jié)合高斯噪聲條件下最小二乘等價最大似然的特性,提出了一種正弦波頻率估計算法.首先利用離散傅里葉變換得到頻率粗估計值,然后以該值作為參考頻率將原信號下變頻至基帶,分段求和后能得到一個新的正弦波信號.以該正弦波的頻率修正參考頻率就能得到原信號的頻率估計值.與基于相位信息的算法相比,本算法的信噪比門限更低、均方誤差更接近克拉美-羅限,與基于譜線插值的算法相比,計算效率更高.

    1 算法介紹

    設(shè)信號模型為

    式中,A為信號的幅度,φ0為初始相位,f為信號的頻率,ts為采樣間隔,N為信號樣本點數(shù).ε是均值為0、方差為σ2的復(fù)高斯白噪聲,定義信號的信噪比(signal-to-noise ratio,SNR)為SNR=A2/σ2.

    對式(1)定義的正弦波采樣序列x(n),假定已得到信號頻率f的粗估計值^f0,現(xiàn)構(gòu)造序列

    將(1)式和(2)式共軛相乘

    式中,ε′是均值為0、方差為σ2的復(fù)高斯白噪聲,Δf0=f-為粗估計的誤差.

    將式(3)表示的信號z(n)按M點分為一組并求和,能得到一個點數(shù)為L=N/M的新序列,假設(shè)N/M為整數(shù),有

    式(4)中的S(m)是一個頻率為Δf0、采樣間隔為Mts、樣本點數(shù)為L點的正弦波序列,對S(m)進行頻率估計可得到頻偏Δf0的估計值Δ^f0,修正粗估計能得到信號頻率f的精確估計.無模糊估計頻率要求頻偏Δf0滿足奈奎斯特采樣定理,即

    序列S(m)的信噪比SNRout?MA2/σ2=M×SNR,與正弦波采樣序列x(n)相比,此時的信噪比增益提高了10lg MdB.累加點數(shù)M越多,信噪比增益越大,頻偏Δf0估計的信噪比門限越低.Tretter在文獻[7]中指出,當復(fù)正弦序列的輸入信噪比遠遠大于1時,加性復(fù)測量噪聲可近似為等效的加性實相位噪聲,且相位噪聲的方差為正弦波輸入信噪比倒數(shù)的一半.當原測量信號信噪比不太小、信號樣本點數(shù)較大時,經(jīng)過求和積累后,式(4)的信噪比SNRout有可能遠遠大于1.因此,式(4)可近似為

    式中,ζm是均值為0、方差為1/(2SNRout)的實高斯白噪聲.

    高斯白噪聲條件下的最小二乘估計等價于最大似然估計,如果能得到序列S(m)無模糊的相位值φm,就能用最小二乘估計得到頻偏Δf0的最優(yōu)估計.設(shè)

    式(8)中X的最小二乘估計為

    利用頻偏的估計值修正頻率粗估計就能得到信號頻率的精確估計,綜合以上分析,本算法的實現(xiàn)步驟為

    2)按照公式(2)、(3)、(4)得到序列S(m),m=0,1,…,L-1;

    3)利用文獻[7]的算法對S(m)進行載頻估計,得到頻偏Δf0的估計值Δ

    4)利用頻偏Δf0的估計值得到頻率估計值

    2 性能分析

    現(xiàn)從漸近方差(Asymptotic Error Variance,AEV)以及計算量對本算法進行定量分析.

    2.1 漸近方差(AEV)

    利用最大譜線對應(yīng)的量化頻率點作為頻率粗估計,在不出現(xiàn)頻率模糊的條件下,粗估計誤差滿足

    對式(3)表示的信號z(n)進行M 點累加以后,新序列的信噪比增加了10lg(M)dB,M 越大,信噪比增益越大,影響頻偏估計的信噪比門限就越低.累加之后要求信號S(m)有兩個以上的樣本點,M 的取值必須滿足M ≤N/2,利用式(10),有

    因此,累加之后能滿足式(5)對無模糊頻率估計的要求.

    頻率估計的精度由頻偏Δf0的估計精度決定,而頻偏估計是無偏估計,估計的均方誤差為[7]

    式中,E(·)表示取數(shù)學(xué)期望.

    正弦波信號頻率估計^f的克拉美 -羅限(CRLB)為[1]

    由式(12)和式(13)有

    從式可以看出,累加點數(shù)M越大,性能損失越大,當M=N/2時,性能下降最嚴重,此時的性能與克拉美-羅限相差1.25dB.但當M分別為N/4和N/8時,累加求和后的信號樣本分別為4點和8點,性能相對克拉美-羅限分別下降0.28dB和0.07dB.在M?N的條件下,本算法的均方誤差與克拉美-羅限相等.

    2.2 計算量分析

    現(xiàn)分析本算法需要的計算量,假設(shè)N是2的整數(shù)次冪.在頻率粗估計時利用快速傅里葉變換(Fast Fourier Transform,F(xiàn)FT)確定信號的頻譜,需要N/2·log2N次復(fù)數(shù)乘法、Nlog2N次復(fù)數(shù)加法,確定最大譜線的位置需要N次復(fù)數(shù)乘法,式(4)需要N次復(fù)數(shù)乘法,式需要N(M-1)/M復(fù)數(shù)加法,獲得相位需要N/M次反正切運算、N/M次相位展開,估計頻偏則需要N/M次實數(shù)乘法和N/M-1次實數(shù)加法,作一次迭代需要N次復(fù)數(shù)乘法、N(M-1)/M復(fù)數(shù)加法、N/M 次反正切運算、N/M 次相位展開、N/M次實數(shù)乘法和N/M-1次實數(shù)加法.

    3 仿真結(jié)果分析

    為了驗證本算法的測頻性能,對其進行計算機仿真,信號樣本點數(shù)為1 024,采樣頻率為100MHz,信噪比為0dB,累加點數(shù)M為128,信號頻率從25MHz開始,到25MHz+1/(2 NΔt)結(jié)束,將頻率變化范圍等分20份,每個離散頻率點上各仿真2 000次.其均方根誤差與克拉美 -羅限之比隨頻率變化的性能曲線如圖1所示.

    圖1的仿真結(jié)果表明,基于自相關(guān)函數(shù)相位信息的頻率估計算法的均方根誤差最大,基于譜線迭代插值和以修正Rife算法估計值為初值進行一次牛頓迭代的頻率估計算法性能相當,都能在整個頻段范圍內(nèi)進行頻率估計.

    下面驗證本算法在不同信噪比條件下的性能.采樣頻率為100MHz,信號的頻率為f=21.123 42MHz,信號樣本點數(shù)N為1 024,累加點數(shù)M為128.對本算法的性能進行仿真,給出了各算法在相同條件下的性能對比,每種條件下各進行2 000次獨立的仿真.均方根誤差(RMSE)與信噪比(SNR)之間的關(guān)系如圖2所示.圖中給出了各算法的均方根誤差及克拉美-羅限,圖中橫軸為線性坐標,縱軸為對數(shù)坐標.

    圖1 測頻范圍性能對比Fig.1 Comparison of frequency range

    圖2 正弦波頻率估計的性能曲線Fig.2 Performance comparison of frequency estimation

    圖2的仿真結(jié)果表明,本算法與文獻[6]算法一樣,具有相同的信噪比門限,且都低于文獻[3-4-12-13]算法.因此,本算法對信噪比要求更低,能估計較低信噪比條件下信號的頻率.在較低信噪比條件下,牛頓迭代的初始值位于收斂區(qū)域之外,迭代不收斂,此時的估計性能不如本算法.隨著信噪比的增加,初始值進入收斂區(qū)域,迭代后的性能接近克拉美-羅限.文獻[12-13]都是基于迭代自相關(guān)函數(shù)估計信號的頻率,其信噪比門限均高于基于DFT的頻率估計算法.在整個信噪比變化區(qū)間內(nèi),本算法的均方根誤差都接近克拉美-羅限,表明本算法性能穩(wěn)定,對信噪比變化不敏感.

    4 結(jié)束語

    本文提出了一種適用于單一信號的頻率估計算法,本算法具有較低的信噪比門限,其性能均勻分布在整個測頻范圍內(nèi).當累加求和后的信號樣本點數(shù)為8時,頻率估計的均方誤差相對克拉美-羅限下降0.07dB.當累加后的信號樣本點數(shù)遠小于原測量信號樣本點數(shù)時,本算法的均方誤差與克拉美-羅限相同.考慮信噪比門限、測頻范圍以及估計性能,本算法都優(yōu)于基于相位和自相關(guān)函數(shù)的頻率估計器,因此,本算法具有一定的工程應(yīng)用價值.

    [1]Rife D C,Boorstyn R R.Single-tone parameter estimation from discrete-time observations[J].IEEE Trans on Information Theory,1974,20(5):591-598.

    [2]Rife D C,Bowstyn R R.Multiple tone parameter estimation from discrete rime observation[J].Bell Syst Tech J,1976,55(9):1389-1410.

    [3]鄧振淼,劉 渝.正弦波頻率估計的牛頓迭代方法初始值研究[J].電子學(xué)報,2007,35(1):104-107.

    [4]齊國清,賈欣樂.基于DFT相位的正弦波頻率和初相的高精度估計方法[J].電子學(xué)報,2001,29(9):1164-1167.

    [5]齊國清,賈欣樂.插值FFF估計正弦信號頻率的精度分析[J].電子學(xué)報,2004,32(4):625-629.

    [6]Aboutanios E,Mulgrew B.Iterative frequency estimation by interpolation on Fourier coefficients[J].IEEE Trans on Signal Processing,2005,53(4):1237-1242.

    [7]Tretter S.Estimating the frequency of a noisy sinusoid by linear regression[J].IEEE Trans on Information Theory,1985,31(6):832-835.

    [8]Kay S M.A fast and accurate single frequency estimator[J].IEEE Trans on Acoustics,Speech,and Signal Processing,1989,37(12):1987-1990.

    [9]Fitz M P.Further results in the fast estimation of a single frequency[J].IEEE Trans Communications,1994,42:862-864.

    [10]Luise M,Reggiannini R.Carrier frequency recovery in alldigital modems for burst-mode transmissions[J].IEEE Trans Communications,1995,43:1169-1178.

    [11]Fowler M L,Johnson J A.Extending the threshold and frequency range for phase-based frequency estimation[J].IEEE Trans on Signal Processing,1999,47(10):2857-2863.

    [12]Brown T,Wang M M.An iterative algorithm for singlefrequency estimation[J].IEEE Trans on Signal Processing,2002,50(11):2671-2682.

    [13]Xiao Yang-Can,Wei Ping,Tai Heng-Ming.Autocorrelation-based algorithm for single-frequency estimation[J].Signal Processing,2007:1224-1233.

    Novel frequency estimation method for sinusoidal signal

    ZHANG Gangbing,QIAN Xianyi
    (Changzhou Institute of Technology,School of Electronic Information and Electric Engineering,Changzhou,Jiangsu 231002)

    A novel algorithm for frequency estimation of sinusoid with many samples in the complex white Gaussian noise was proposed.A coarse frequency estimate was obtained through discrete Fourier transform and a sequence was constructed with the coarse frequency estimate being a reference frequency.Then the original sequence was converted into baseband by down-conversion.A new sinusoid was acquired after correlation accumulation,of which the frequency was the difference between the original frequency and reference one.Linear regression made it possible to get the optimal frequency difference estimate.The relationship between the asymptotic error variance(AEV)and the Cramer-Rao lower bound(CRLB)was derived.Simulation results show that the performance of the proposed algorithm approaches the CRLB of the sinusoidal signal when the signal-to-noise ratio(SNR)is higher than the SNR threshold.

    large sample;DFT;correlation accumulation;frequency estimation

    TN911

    A

    1000-1190(2012)01-0040-05

    2011-07-10.

    江蘇省高校自然科學(xué)基金項目(10KJD480003);常州工學(xué)院校級基金項目(YN1101).

    *E-mail:caeppub@sohu.com.

    猜你喜歡
    正弦波估計值門限
    基于規(guī)則的HEV邏輯門限控制策略
    地方債對經(jīng)濟增長的門限效應(yīng)及地區(qū)差異研究
    中國西部(2021年4期)2021-11-04 08:57:32
    單相正弦波變頻電源設(shè)計與實現(xiàn)
    隨機失效門限下指數(shù)退化軌道模型的分析與應(yīng)用
    一道樣本的數(shù)字特征與頻率分布直方圖的交匯問題
    采用BC5016S的純正弦波逆變器設(shè)計及制作
    電子制作(2019年7期)2019-04-25 13:18:18
    統(tǒng)計信息
    2018年4月世界粗鋼產(chǎn)量表(續(xù))萬噸
    生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚與工業(yè)集聚的非線性效應(yīng)——基于門限回歸模型的分析
    湖湘論壇(2015年3期)2015-12-01 04:20:17
    基于嵌入式技術(shù)的電網(wǎng)同步正弦波發(fā)生裝置研究
    国产精品久久电影中文字幕| 超碰av人人做人人爽久久| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产伦精品一区二区三区四那| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产成人a区在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 午夜精品国产一区二区电影 | 国产片特级美女逼逼视频| 波多野结衣高清作品| 日本色播在线视频| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲真实伦在线观看| 日本与韩国留学比较| 此物有八面人人有两片| 12—13女人毛片做爰片一| 国产免费一级a男人的天堂| 男人舔奶头视频| 日韩精品青青久久久久久| 日本五十路高清| 亚洲美女视频黄频| 不卡视频在线观看欧美| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产综合懂色| 成年免费大片在线观看| 亚洲人成网站在线播| 精品久久久久久成人av| 亚洲人成网站高清观看| 精品久久久久久成人av| 啦啦啦韩国在线观看视频| 女人被狂操c到高潮| 国产91av在线免费观看| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 亚洲五月天丁香| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲四区av| 日本一二三区视频观看| 久久中文看片网| 激情 狠狠 欧美| 亚洲七黄色美女视频| 我要看日韩黄色一级片| 99国产精品一区二区蜜桃av| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲国产欧美人成| 精品久久久久久久末码| 成人性生交大片免费视频hd| 啦啦啦啦在线视频资源| 好男人视频免费观看在线| 久久韩国三级中文字幕| 日本免费a在线| 久久亚洲精品不卡| av在线观看视频网站免费| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲在线观看片| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 成人av在线播放网站| 91麻豆精品激情在线观看国产| 一个人免费在线观看电影| 日韩强制内射视频| 国产精品福利在线免费观看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产精品乱码一区二三区的特点| 成人综合一区亚洲| 国产成人精品一,二区 | 男的添女的下面高潮视频| 免费观看a级毛片全部| 亚洲av二区三区四区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 欧美潮喷喷水| 久久久精品大字幕| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 欧美变态另类bdsm刘玥| 欧美区成人在线视频| 国产伦在线观看视频一区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 久久久久性生活片| 欧美色视频一区免费| 亚洲av不卡在线观看| 男女视频在线观看网站免费| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 成人av在线播放网站| 婷婷色av中文字幕| 国内精品宾馆在线| 欧美性感艳星| 日韩亚洲欧美综合| 波多野结衣高清无吗| 国产精品国产高清国产av| 国产亚洲精品av在线| 99热精品在线国产| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲av二区三区四区| 成人毛片60女人毛片免费| 此物有八面人人有两片| 99久久精品热视频| 国产三级在线视频| 日韩欧美精品v在线| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | av专区在线播放| 在线免费观看不下载黄p国产| 99热这里只有是精品在线观看| 禁无遮挡网站| 一级av片app| 啦啦啦韩国在线观看视频| 中文在线观看免费www的网站| 欧美成人精品欧美一级黄| 男人和女人高潮做爰伦理| 舔av片在线| 欧美一区二区亚洲| 麻豆国产av国片精品| 亚洲av不卡在线观看| 中文资源天堂在线| 白带黄色成豆腐渣| 男人舔奶头视频| 亚洲自偷自拍三级| 嫩草影院新地址| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 好男人视频免费观看在线| 性色avwww在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲不卡免费看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 午夜久久久久精精品| 三级毛片av免费| 日韩亚洲欧美综合| 午夜精品在线福利| 超碰av人人做人人爽久久| 青青草视频在线视频观看| 中国美女看黄片| 成人二区视频| videossex国产| 如何舔出高潮| 国产成人一区二区在线| 网址你懂的国产日韩在线| 成人永久免费在线观看视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲欧美精品综合久久99| 可以在线观看毛片的网站| 国产成人精品一,二区 | 欧美日韩在线观看h| 97在线视频观看| 精品人妻熟女av久视频| 国产成人a区在线观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 我的老师免费观看完整版| 在线观看一区二区三区| 综合色av麻豆| 一本一本综合久久| 一本精品99久久精品77| 国内精品一区二区在线观看| 日本五十路高清| 欧美性猛交黑人性爽| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久久久久久久大av| 午夜爱爱视频在线播放| 白带黄色成豆腐渣| 国产视频首页在线观看| 中文字幕免费在线视频6| 乱码一卡2卡4卡精品| 一个人观看的视频www高清免费观看| 99riav亚洲国产免费| 国产淫片久久久久久久久| 99热这里只有是精品在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 午夜视频国产福利| 波野结衣二区三区在线| 国产精品一及| 91精品国产九色| 免费观看在线日韩| 日韩成人av中文字幕在线观看| 日本在线视频免费播放| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲av熟女| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲自拍偷在线| 亚洲精品国产av成人精品| 18+在线观看网站| 草草在线视频免费看| 好男人在线观看高清免费视频| 91精品一卡2卡3卡4卡| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 久久久久网色| 三级经典国产精品| 嫩草影院精品99| 日本在线视频免费播放| 亚洲成人精品中文字幕电影| 成人av在线播放网站| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 久久精品综合一区二区三区| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产乱人视频| 亚洲欧美清纯卡通| 一个人看视频在线观看www免费| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产精品一二三区在线看| 人体艺术视频欧美日本| 青青草视频在线视频观看| 国产色爽女视频免费观看| 久久人人精品亚洲av| 男人的好看免费观看在线视频| 亚洲无线观看免费| 国产av不卡久久| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 美女内射精品一级片tv| 特级一级黄色大片| 国国产精品蜜臀av免费| 老女人水多毛片| 99国产极品粉嫩在线观看| 午夜老司机福利剧场| 18+在线观看网站| 免费av毛片视频| 人妻少妇偷人精品九色| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 综合色丁香网| 国产精品电影一区二区三区| 久久中文看片网| 久久久国产成人精品二区| 免费观看在线日韩| 欧美成人a在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 热99在线观看视频| 国产单亲对白刺激| 久久精品人妻少妇| 一本一本综合久久| 国产高清不卡午夜福利| 一区二区三区四区激情视频 | 久久精品综合一区二区三区| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 国产在视频线在精品| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 成人特级黄色片久久久久久久| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲国产欧美在线一区| 国产成人a∨麻豆精品| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 成人欧美大片| 女同久久另类99精品国产91| 国产不卡一卡二| a级毛片a级免费在线| 午夜老司机福利剧场| av在线老鸭窝| 边亲边吃奶的免费视频| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产美女午夜福利| 中文资源天堂在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 麻豆成人午夜福利视频| 久久久a久久爽久久v久久| 黄色日韩在线| www日本黄色视频网| 91久久精品国产一区二区成人| 国产91av在线免费观看| 亚洲一区二区三区色噜噜| 淫秽高清视频在线观看| 免费看日本二区| 波野结衣二区三区在线| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产精品综合久久久久久久免费| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国产成人91sexporn| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| av天堂中文字幕网| 五月玫瑰六月丁香| 美女 人体艺术 gogo| 成人欧美大片| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产av在哪里看| 麻豆国产av国片精品| 在线a可以看的网站| 国产黄片视频在线免费观看| 国产精品99久久久久久久久| 国产视频首页在线观看| 午夜视频国产福利| 亚洲国产欧美人成| 国产av麻豆久久久久久久| 99热网站在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 此物有八面人人有两片| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲va在线va天堂va国产| 大香蕉久久网| 一夜夜www| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 麻豆国产97在线/欧美| 真实男女啪啪啪动态图| 免费av毛片视频| 校园春色视频在线观看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 青春草国产在线视频 | 午夜老司机福利剧场| 欧美激情久久久久久爽电影| 免费观看无遮挡的男女| 国产在线免费精品| 青青草视频在线视频观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 一级毛片电影观看| 日韩一区二区视频免费看| av免费在线看不卡| 十八禁高潮呻吟视频| 最新中文字幕久久久久| 99热这里只有精品一区| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 久久久久久久久久久丰满| 欧美日韩在线观看h| 秋霞在线观看毛片| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 51国产日韩欧美| 欧美xxⅹ黑人| 日韩亚洲欧美综合| 两个人的视频大全免费| 五月天丁香电影| 国产精品久久久久久久电影| 最近手机中文字幕大全| 99视频精品全部免费 在线| 国产高清有码在线观看视频| 成年人免费黄色播放视频| 久久人人爽人人爽人人片va| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 亚洲,一卡二卡三卡| 97在线人人人人妻| 高清黄色对白视频在线免费看| 男女高潮啪啪啪动态图| 少妇人妻精品综合一区二区| 欧美激情国产日韩精品一区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 国产精品 国内视频| 人人澡人人妻人| 中文字幕制服av| 亚洲第一区二区三区不卡| 丝袜美足系列| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 在线观看免费高清a一片| 97超碰精品成人国产| 欧美另类一区| 久久毛片免费看一区二区三区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 日日啪夜夜爽| 日日撸夜夜添| 午夜影院在线不卡| 一边亲一边摸免费视频| 日韩视频在线欧美| 少妇的逼好多水| 日韩电影二区| 欧美另类一区| 中国美白少妇内射xxxbb| 黑人猛操日本美女一级片| 能在线免费看毛片的网站| 国产高清不卡午夜福利| 国模一区二区三区四区视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美国产精品一级二级三级| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产av精品麻豆| 国产男女内射视频| 亚洲成人一二三区av| 男女边摸边吃奶| 丰满少妇做爰视频| 国产精品人妻久久久久久| 精品午夜福利在线看| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲精品自拍成人| 美女福利国产在线| 精品人妻在线不人妻| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 午夜激情福利司机影院| 熟女电影av网| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产免费又黄又爽又色| 26uuu在线亚洲综合色| 最近的中文字幕免费完整| 久久久久久久久久人人人人人人| 丰满乱子伦码专区| 国产深夜福利视频在线观看| 22中文网久久字幕| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产精品99久久久久久久久| 黑人猛操日本美女一级片| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 国产高清国产精品国产三级| 精品一区二区三卡| 国产成人免费观看mmmm| 国产精品一区www在线观看| 免费看光身美女| 极品人妻少妇av视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 18+在线观看网站| 精品久久久久久电影网| 熟女人妻精品中文字幕| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 最黄视频免费看| 日韩亚洲欧美综合| 久久精品人人爽人人爽视色| 夫妻午夜视频| 久久久久久久国产电影| 寂寞人妻少妇视频99o| 精品久久国产蜜桃| 亚洲人成网站在线播| 人成视频在线观看免费观看| 成人影院久久| 蜜桃国产av成人99| 天堂中文最新版在线下载| 国产成人免费无遮挡视频| 色5月婷婷丁香| 欧美国产精品一级二级三级| 久久久a久久爽久久v久久| 最新中文字幕久久久久| 亚洲精品456在线播放app| 国产黄色免费在线视频| 高清欧美精品videossex| 成人免费观看视频高清| 午夜免费鲁丝| 一级毛片aaaaaa免费看小| 五月伊人婷婷丁香| 午夜激情福利司机影院| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 精品卡一卡二卡四卡免费| 女性生殖器流出的白浆| 国产视频首页在线观看| 久久婷婷青草| 国产伦精品一区二区三区视频9| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产免费一级a男人的天堂| 大片免费播放器 马上看| 秋霞伦理黄片| 大码成人一级视频| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 午夜久久久在线观看| 国产成人精品一,二区| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲不卡免费看| 26uuu在线亚洲综合色| 香蕉精品网在线| 欧美bdsm另类| 性色av一级| 亚洲精品视频女| 国产在视频线精品| 色94色欧美一区二区| 日日爽夜夜爽网站| 国产一区二区三区综合在线观看 | 美女福利国产在线| 国产精品99久久久久久久久| 一级二级三级毛片免费看| 国产视频首页在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲经典国产精华液单| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 精品久久久精品久久久| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲国产色片| 国产精品成人在线| 久久精品国产a三级三级三级| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 中国三级夫妇交换| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产不卡av网站在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲伊人久久精品综合| 天堂俺去俺来也www色官网| 日本-黄色视频高清免费观看| 能在线免费看毛片的网站| 性高湖久久久久久久久免费观看| 免费观看性生交大片5| 热99久久久久精品小说推荐| 精品久久蜜臀av无| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 人妻夜夜爽99麻豆av| 丰满少妇做爰视频| 欧美日本中文国产一区发布| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲国产最新在线播放| 中国美白少妇内射xxxbb| 在线观看国产h片| 精品久久久噜噜| 男女国产视频网站| 岛国毛片在线播放| 女性被躁到高潮视频| 欧美精品一区二区免费开放| 丁香六月天网| 在线观看国产h片| 国产成人精品在线电影| 国产成人aa在线观看| av福利片在线| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 在线观看美女被高潮喷水网站| 99精国产麻豆久久婷婷| 一边摸一边做爽爽视频免费| 日本vs欧美在线观看视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 美女福利国产在线| 国产精品 国内视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | av专区在线播放| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 蜜桃国产av成人99| 五月玫瑰六月丁香| 久热久热在线精品观看| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲欧美成人精品一区二区| 成人无遮挡网站| a级毛片在线看网站| 成年av动漫网址| 亚州av有码| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 最近手机中文字幕大全| 街头女战士在线观看网站| 久久久久久久久久久丰满| 男女高潮啪啪啪动态图| 久久女婷五月综合色啪小说| 免费黄色在线免费观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲综合精品二区| 国产精品成人在线| 国产日韩欧美在线精品| 久久青草综合色| 制服丝袜香蕉在线| 晚上一个人看的免费电影| 大片电影免费在线观看免费| 久久鲁丝午夜福利片| 精品一区二区三区视频在线| 26uuu在线亚洲综合色| av专区在线播放| av卡一久久| 国产永久视频网站| 老熟女久久久| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲第一区二区三区不卡| 999精品在线视频| 亚洲综合色网址| 国产欧美亚洲国产| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲不卡免费看| 国产一区亚洲一区在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 欧美性感艳星| 免费观看在线日韩| 欧美 日韩 精品 国产| 国产一区二区在线观看av| 一个人免费看片子| 丰满乱子伦码专区| 插逼视频在线观看| 999精品在线视频| 一边亲一边摸免费视频| 成人免费观看视频高清| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 十分钟在线观看高清视频www| 欧美+日韩+精品| 成年人午夜在线观看视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 考比视频在线观看| 能在线免费看毛片的网站| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲欧美色中文字幕在线| 久久97久久精品| 日韩av不卡免费在线播放| av黄色大香蕉| 色视频在线一区二区三区| 边亲边吃奶的免费视频| 老熟女久久久| 18禁在线播放成人免费| 三级国产精品欧美在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产精品一区二区在线不卡| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 精品午夜福利在线看| 大香蕉久久网| 久久精品国产亚洲网站| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国国产精品蜜臀av免费| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产精品三级大全| 赤兔流量卡办理| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产综合精华液| 亚洲中文av在线| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲国产最新在线播放| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产亚洲精品久久久com| 久久99一区二区三区| 午夜激情福利司机影院| 这个男人来自地球电影免费观看 |