• <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 ?

    基于自適應系統(tǒng)辨識的收發(fā)隔離技術(shù)研究

    2016-01-28 07:37:12鄒純燁張劍云周青松黃中瑞
    現(xiàn)代雷達 2015年11期

    鄒純燁,張劍云,周青松,黃中瑞

    (合肥電子工程學院 雷抗系502教研室, 合肥 230037)

    ?

    基于自適應系統(tǒng)辨識的收發(fā)隔離技術(shù)研究

    鄒純燁,張劍云,周青松,黃中瑞

    (合肥電子工程學院 雷抗系502教研室,合肥 230037)

    摘要:收發(fā)隔離是機載干擾機不可避免的難題。如果收發(fā)隔離問題解決不好,輕則削弱干擾機效率,重則造成自發(fā)自收,形成自激勵。固定步長的歸一化最小均方誤差(NLMS)算法在解決基于自適應系統(tǒng)辨識的收發(fā)隔離的問題時,由于精度不夠,隔離效果很不理想。針對此問題提出一種基于先驗誤差的變步長NLMS算法,該算法依據(jù)相鄰時刻先驗誤差的相關(guān)系數(shù)改變步長因子,改變后的步長因子能夠在算法收斂過程中削弱噪聲的影響,提高算法精度。理論分析和仿真結(jié)果證明:基于文中的變步長NLMS算法的收發(fā)隔離方案與基于其他最小均方誤差算法的隔離方案相比,隔離性能有較大的改善。

    關(guān)鍵詞:收發(fā)隔離;自適應系統(tǒng)辨識;先驗誤差;歸一化最小均方算法

    0引言

    有源干擾按干擾原理可分為壓制性干擾和欺騙性干擾兩類[1]。有源干擾機工作時,無論進行哪種類型的干擾,均必須隨時對敵方雷達信號的參數(shù)進行偵察,然后根據(jù)偵察到的敵方雷達信號的參數(shù),有針對性地調(diào)整干擾信號的頻帶范圍和干擾功率分配。由于干擾機發(fā)射的干擾信號頻率范圍和接收端的頻帶范圍有重疊,而且對于機載、艦載干擾機,發(fā)射機和接收機的空間距離受到限制。因此,發(fā)射機的大功率干擾信號不可避免會耦合到接收端。耦合到接收端的大功率干擾信號會增大接收機的外部噪聲而使待跟蹤目標信噪比降低,從而丟失目標信息;嚴重的情況下使干擾機自發(fā)自收,形成自激勵[1]。解決干擾機收發(fā)隔離問題的一個有效方法是對收發(fā)耦合環(huán)境進行系統(tǒng)辨識,這樣耦合到接收端的干擾信號能夠通過辨識出的耦合系統(tǒng)提前預知,在接收端對消掉耦合干擾信號即能達到隔離的目的。為了研究方便,本文從時不變耦合環(huán)境入手。

    針對時不變耦合系統(tǒng)下的收發(fā)隔離問題,文獻[2]提出靈敏度-發(fā)射功率控制、時分隔離方案,優(yōu)點是隔離度高,但是存在的不足是限制了發(fā)射端和接收端的同時工作,影響干擾機效率。針對此問題,文獻[3-4]提出將自適應對消技術(shù)應用到收發(fā)隔離中,不足是未對隔離性能進行量化分析。文獻[5]提出將收發(fā)耦合環(huán)境看成是時不變、小延時的,利用自適應最小均方誤差(LMS)算法對耦合環(huán)境進行辨識,辨識后進行對消,達到隔離的目的。此隔離方案不僅可以隔離遮蓋性干擾,而且可以隔離欺騙性干擾,但存在的問題是不能滿足機載干擾機隔離度要求。

    鑒于此,針對基于自適應系統(tǒng)辨識的收發(fā)隔離問題,本文提出一種新的基于先驗誤差的變步長歸一化最小均方誤差(NLMS)算法,應用此算法對耦合環(huán)境進行辨識能夠取得比文獻[5]所用方法更高的精度,因此可以獲得更好的隔離性能。該收發(fā)隔離方法能夠保證干擾機發(fā)射機和接收機的同時工作,并且為了增強說服力,本文對隔離性能進行了量化分析。

    1問題描述

    干擾機收發(fā)隔離是使干擾機發(fā)射機發(fā)射的干擾信號不影響接收機正常工作的問題?;谧赃m應系統(tǒng)辨識的收發(fā)隔離問題是指用自適應算法將收發(fā)耦合環(huán)境通路進行辨識,然后在接收端提前對消掉辨識干擾信號,從而達到收發(fā)隔離目的的問題。具體模型如圖1所示。

    圖1 基于系統(tǒng)辨識的收發(fā)隔離模型

    敵方雷達信號x(t)和干擾信號g(t)經(jīng)過耦合環(huán)境產(chǎn)生的耦合干擾信號g′(t)同時進入偵察接收機,形成混合信號x(t)+g′(t)。由于耦合干擾信號g′(t)的功率較大而使敵方雷達信號x(t)淹沒,收發(fā)隔離的目的就是將g′(t)削減為零(理想情況),實際中g(shù)′(t)不可能為零。只要隔離后的信干比大于偵察接收機正常工作所需的信噪比即可。基于自適應系統(tǒng)辨識的收發(fā)隔離是指:利用輸入數(shù)據(jù)g(t)和輸出數(shù)據(jù)g′(t)加噪聲,用自適應濾波算法將耦合通路h(t)辨識出來,辨識出的通路函數(shù)h′(t)稱作辨識通路h′(t),然后在接收端對消掉耦合的干擾信號。

    為了研究方便,本文對耦合通路做兩個合理化假設:(1)耦合通路在一段時間內(nèi)是時不變的,即時不變耦合通路;(2)耦合通路主要由多徑效應構(gòu)成。干擾機發(fā)射端的干擾信號經(jīng)過多條路徑,每一條路徑將延遲和衰減發(fā)射端的干擾信號到達接收端。這種情況下,可以證明逼近耦合通路函數(shù)h(t)的一個好的模型是低通節(jié)拍延遲線模型(FIR)[6],如圖2所示。

    圖2 節(jié)拍延遲線模型

    耦合通路的時延和幅度衰減會在FIR模型的系數(shù)a(n)上反映,系統(tǒng)辨識的任務是根據(jù)輸入信號x(n)和輸出數(shù)據(jù)y(n)對系數(shù)a(n)進行估計。輸入信號x(n)為用來進行自適應系統(tǒng)辨識的探測信號,理想情況下應該選擇為偽隨機信號[6],但是實際中為實現(xiàn)方便常常選擇高斯白噪聲作為替代。自適應系統(tǒng)辨識算法有很多,但是,NLMS算法因其實現(xiàn)簡單而應用最為廣泛,是本文研究的重點。

    2本文NLMS算法

    2.1基本模型

    假定d(n)為希望得到的濾波器輸出信號,即

    d(n)=xT(n)h(n)+v(n)=y(n)+v(n)

    (1)

    式中:xT(n)=[x(n),x(n-1),…,x(n-M+1)]T為輸入信號向量,M為濾波器階數(shù);h(n)=[h0(n),h1(n),…,hM-1(n)]T為M階濾波器系數(shù);v(n)為獨立于x(n)的系統(tǒng)噪聲,并且假設濾波器結(jié)構(gòu)與未知系統(tǒng)結(jié)構(gòu)相同。相應的先驗估計誤差定義為

    (2)

    (3)

    (4)

    式中:μ(n)為LMS算法步長。假定式(1)中v(n)=0(即假定沒有噪聲存在),可以得到

    d(n)=xT(n)h(n)

    (5)

    結(jié)合式(3)~式(5)并令ε(n)=0,得到NLMS的步長為

    μ(n)=[xT(n)x(n)]-1

    (6)

    由此得到標準NLMS的系數(shù)更新公式

    (7)

    式中:δ為一個非常小的正數(shù),目的是防止出現(xiàn)xT(n)x(n)=0而出現(xiàn)的病態(tài)情況。式(7)的推導是在v(n)=0的假設下得到的,但是在實際中一般情況下v(n)≠0,此時,NLMS算法系數(shù)更新公式變?yōu)閇7-10]

    (8)

    式中:γ(n)為歸一化步長因子,0≤γ(n)≤1。

    2.2算法描述

    本文算法在文獻[7]的框架下對步長因子γ(n)改變方案進行改進,具體改進方法如下式

    (9)

    式中:α為一個非常接近于1的常數(shù),經(jīng)驗值為0.999;f(e(n))=b(1-exp(-a|e(n)e(n-1)|))為迭代誤差e(n)對步長因子γ(n)的貢獻量。(1-α)f(e(n))為當系統(tǒng)變量ζ(n)小于系統(tǒng)變量閾值ζth時,n時刻步長因子γ(n)在前一時刻γ(n-1)的基礎上的調(diào)整量。ζ(n)為系統(tǒng)變量,定義式為[7-10]

    (10)

    ζ(n)能夠根據(jù)輸出數(shù)據(jù)d(n)和迭代誤差e(n)表征迭代系數(shù)的狀態(tài),并為分段變步長方案提供分段依據(jù)。式(10)中各個變量的計算方法如下[7-11]

    (11)

    (12)

    (13)

    2.3算法分析

    在此部分將對本文的NLMS算法進行可行性分析??尚行苑治霾捎脤Ρ鹊姆绞剑磁c已經(jīng)證明可行的NLMS(文獻[7])進行對比,從而分析本文算法的可行性。

    因為本文NLMS算法是在文獻[7]的框架下進行的改進,所以這里選擇文獻[7]進行對比和分析。文獻[7]所采用的步長因子γ(n)改變方案為

    (14)

    按照式(9)可以將文獻[7]理解為如下形式

    (15)

    (16)

    根據(jù)文獻[7-10],算法可行需要滿足的條件是: 迭代初期,步長因子γ(n)應該較大(最大不能超過1);隨著迭代次數(shù)增加,γ(n)隨著e(n)逐漸減小;達到最優(yōu)收斂性能時,γ(n)應非常接近于0。經(jīng)過大量的實驗和嘗試,找到滿足這樣要求的方案,如式(9),為了便于觀察和分析,我們將式(9)中f(e(n))與e(n)的關(guān)系用圖形展示出來(b=10,a=0.6)。具體情況如圖3所示。

    圖3 疊加量隨迭代誤差變化圖

    從圖3可以看出:當e(n)>7時,f(e(n))為1,此時以最大的步長因子加快收斂速度;隨著迭代次數(shù)的增加,e(n)逐漸減小,f(e(n))也逐漸減小,從而兼顧收斂速度和穩(wěn)態(tài)誤差兩對矛盾;當e(n)逐漸接近于0時,也就是接近于最優(yōu)收斂性能時,f(e(n))非常接近于0,能夠有效減小穩(wěn)態(tài)誤差。

    通過以上分析可以得出:本文提出的變步長方案雖然在思路上與文獻[7]相差很大,但是在核心思想是相通的,能夠滿足文獻[7]的可行性要求。因此,本文方案在理論上是可行的。

    3仿真結(jié)果及分析

    此部分在時不變環(huán)境下基于系統(tǒng)辨識收發(fā)隔離模型的基礎上,將本文提出的基于先驗誤差的變步長NLMS算法應用到收發(fā)隔離中。首先,提出收發(fā)隔離性能的量化衡量指標;然后,通過仿真比較和分析本文隔離方案與文獻[5]所提出隔離方案的隔離性能。

    3.1隔離性能衡量指標

    1)能量比

    經(jīng)過干擾對消后的敵雷達信號與真實雷達信號的差值的能量占真實敵方雷達信號能量的比值,簡稱能量比。其定義式為

    (17)

    式中:x(k)為真實敵方雷達信號;x′(k)為經(jīng)過干擾對消后的敵方雷達信號。能量比從能量角度反映了經(jīng)過干擾對消措施后的敵雷達信號與真實雷達信號的接近程度,是衡量隔離措施的前提。因為如果經(jīng)過對消措施后的敵雷達信號與真實的敵方雷達信號差距很大的話,證明隔離措施對敵雷達信號產(chǎn)生了很大的影響,而這違背了收發(fā)隔離的初衷。

    2)隔離后信干比

    隔離后信干比決定了偵察接收機能否正常接收敵方雷達信號,隔離后信干比如果大于接收機正常工作所需的信噪比,則證明隔離方案不需要其他隔離措施也是有效的,否則說明還需要附加其他的隔離措施才能保證接收機的正常工作。

    3)隔離前后信干比改善量

    將隔離后的信干比與隔離前的信干比做差值,就得到了信干比改善量,用于量化對比不同隔離措施的隔離效果。

    3.2隔離性能比較

    為了便于對比效果,本文仿真參數(shù)的設置同文獻[5]條件相同。假定敵方雷達信號為單頻調(diào)制連續(xù)正弦波信號,頻率為2.5 kHz,敵方雷達信號的信噪比為40 dB,施放的干擾為噪聲調(diào)幅信號,載頻為2.5 kHz,接收機接收頻率范圍為[2 450,2 550]。用來探測系統(tǒng)的探測信號設置為高斯白噪聲,參考信號的信噪比為30 dB,采樣頻率為10 kHz,采樣時間T為3.6 s。假設耦合環(huán)境傳遞函數(shù)為H(z)=0.8z-1+0.5z-3+0.1z-5,自適應濾波器階數(shù)設置為8階。本文變步長NLMS算法的參數(shù)設置為:α=0.999 3,δ=0.000 1,a=0.6,b=10,ζth=0.35,仿真結(jié)果在100次獨立實驗下得出。

    實驗1:系統(tǒng)辨識情況比較

    如圖4所示,畫出了本文自適應算法與文獻[5]所采用的自適應算法對耦合環(huán)境的傳遞函數(shù)的辨識情況,傳遞函數(shù)為H(z)=0.8z-1+0.5z-3+0.1z-5,文獻[5]經(jīng)過3.6 s的采樣后辨識結(jié)果是(圖5中的實心點):(0.7581,-0.0039,0.4722,-0.0031,0.0966,-0.001 1,-0.001 1,-0.001 2),而本文的自適應算法經(jīng)過同樣采樣時間后辨識的結(jié)果為(圖5中的叉):(0.80005,0.000038,0.50001,-0.000042, 0.1002,-0.000 091,0.000 221,-0.000 22)。通過兩組數(shù)據(jù)和圖形可以看出:本文NLMS算法的辨識精度優(yōu)于文獻[5]所采用的自適應算法。兩種算法辨識精度的差距可以通過局部放大圖清楚地觀察到,考慮到干擾信號通常功率很大,因此,很小的差距經(jīng)過多階濾波器后,差距就會變得很大,從而隔離性能相差很多,這在下面的仿真中得到了證明。

    圖4 兩種算法辨識性能對比

    實驗2:隔離性能比較

    為了全面衡量隔離效果,從殘余干擾信號與真實敵方雷達信號的能量比、經(jīng)過干擾對消后的敵方雷達信號與真實雷達信號的時頻域?qū)Ρ惹闆r、隔離前后干擾信號的時域?qū)Ρ惹闆r、隔離前后信干比情況等角度進行分析,具體情況如圖5所示。

    圖5 殘余干擾信號能量對比分析

    由圖5可以清楚地看出:經(jīng)過文獻[5]的隔離措施后,殘余的干擾信號能量(經(jīng)過干擾對消后的敵方雷達信號與真實雷達信號的差值)較大,殘余干擾信號的能量是真實雷達信號能量的110倍左右(圖5中的實心點);而經(jīng)過本文的隔離措施后,殘余干擾信號的能量占真實雷達信號能量的比例大約為8.04%(圖5中的空心圈),這樣小的殘余干擾信號不會對真實雷達信號產(chǎn)生本質(zhì)的改變。

    由圖6、圖7可知:對消前耦合到接收端的干擾信號的幅度在±5 V之間,經(jīng)過文獻[5]的隔離措施后,干擾信號的幅度在(3×10-2)V之間,而經(jīng)過本文隔離措施后,干擾信號的幅度在±(2.5×10-4)V之間,將干擾信號的幅度在文獻[5]的基礎上削減了2個數(shù)量級。

    圖6 對消前干擾信號

    圖7 兩種隔離方案隔離后干擾信號對比

    為了便于觀察,時域只取0.01 s的信號進行觀察,圖8a)、b)為經(jīng)過文獻[5]的隔離措施后,敵方雷達信號與真實敵方雷達信號時頻域?qū)Ρ惹闆r。圖8a)、b)中虛線表示真實的敵方雷達信號,實線表示經(jīng)過隔離措施后疊加了殘余干擾信號的敵方雷達信號??梢郧宄乜闯觯航?jīng)過隔離后的敵方雷達信號與真實雷達信號差距較大,尤其是在幅度上,這在頻域?qū)Ρ葓D上也能得到證明,而收發(fā)隔離的理想目標是敵方雷達信號保持不變,即無論是從時域還是頻域角度兩個信號都盡可能地接近。

    圖8 文獻[5]隔離后的雷達信號與真實雷達信號時頻對比

    圖9a)、b)展示的是經(jīng)過本文隔離措施后,敵方雷達信號與真實雷達信號時頻域?qū)Ρ惹闆r??梢钥闯觯簾o論是從時域還是頻域進行對比,兩種信號都非常的接近,尤其是從頻域放大圖可以看出,經(jīng)過放大后的兩信號的頻域幾乎重合,說明本文隔離方案幾乎未對真實的雷達信號產(chǎn)生改變,對消掉大功率干擾的同時保持了敵方雷達信號的本來性質(zhì)。

    圖9 本文隔離后的雷達信號與真實雷達信號時頻對比

    通過圖5、圖9可以看出:經(jīng)過本文隔離方案后的敵方雷達信號保留了原來的性質(zhì),沒有發(fā)生本質(zhì)的改變,這是隔離方案可行的前提;由圖6、圖7可以看出:本文隔離方案能夠?qū)Ⅰ詈系母蓴_信號在文獻[5]的基礎上削減2個數(shù)量級,說明本文隔離措施是有效的。

    由圖10、圖11可以看出:隔離前信噪比大約為-45 dB,經(jīng)過本文隔離措施后,將信干比提高至少50 dB,使得隔離后的信干比在5 dB以上,而文獻[5]隔離后信干比提高約28 dB,本文方案在文獻[5]的基礎上,將信干比又提高約22 dB。實際工程中本文隔離措施如果配合其他的隔離措施,如空間隔離提高約6 dB、隔離板增加約20 dB,將這些措施綜合應用是可以滿足工程需求的。

    圖10 本文與文獻[5]信干比改善量對比

    圖11 本文隔離前后信干比情況

    4結(jié)束語

    本文針對固定步長的NLMS算法應用在基于自適應系統(tǒng)辨識的收發(fā)隔離中隔離性能不理想的問題,提出一種基于先驗誤差的變步長NLMS算法。該算法依據(jù)相鄰時刻先驗誤差的相關(guān)系數(shù)調(diào)整步長因子,這樣的步長因子改變能夠在算法收斂過程中削弱噪聲的影響,提高了算法辨識精度。將此變步長NLMS算法應用在收發(fā)隔離中,提高了隔離性能。仿真結(jié)果表明:(1)經(jīng)過本文隔離方案后的殘余干擾信號能量與真實敵方雷達信號能量的比值為8.04%,隔離措施未對真實雷達信號產(chǎn)生本質(zhì)影響,在削弱耦合干擾信號的同時保持了其原來的性質(zhì),本文方案是可行的;(2)信干比改善量在文獻[5]的基礎上提高約20 dB,隔離方案是有效的;(3) 本文方案結(jié)合其他隔離措施使得隔離后的信干比能夠滿足工程要求,具有工程實用性;(4)本文算法步長因子每次迭代更新需要進行對數(shù)運算,因此,計算復雜度較高,是下一步工作的重點。

    參 考 文 獻

    [1]劉國歲,孫光民,顧紅. 連續(xù)波雷達及其信號處理技術(shù)[J]. 現(xiàn)代雷達,1995,17(6):35-36.

    Liu Guosui,Sun Guangmin,Gu Hong. CW radar and its signal processing technique[J]. Modern Radar,1995,17(6):35-36.

    [2]謝旻睿. 有源干擾的收發(fā)隔離技術(shù)研究[D]. 西安: 西安電子科技大學,2012.

    Xie Minrui. Research on transmitter-receiver isolation technology of active jamming[D]. Xi′an:Xidian University,2012.

    [3]饒睿楠. 自適應對消的收發(fā)隔離技術(shù)[D]. 西安: 西安電子科技大學,2006.

    Rao Ruinan. Adaptive cancellation technique for transmitter-receiver isolation[D]. Xi′an:Xidian University,2006.

    [4]桑乃建,汪學剛. 一種基于分數(shù)延時濾波器的自適應對消技術(shù)的研究[J]. 雷達與對抗,2011,31(4):29-33.

    Sang Naijian,Wang Xuegang. A research on adaptive cancellation technique based on fractional delay filter[J]. Radar & ECM,2011,31(4):29-33.

    [5]張凱,王建業(yè). 基于自適應系統(tǒng)辨識的收發(fā)隔離技術(shù)研究[J]. 現(xiàn)代防御技術(shù),2010,38(1):78-80.

    Zhang Kai,Wang Jianye. Research on transmitter receiver isolation technique based on adaptive system identification[J]. Modern Defence Technology,2010,38(1):78-80.

    [6]Kay S M. 統(tǒng)計信號處理基礎[M]. 羅鵬飛,譯. 北京: 電子工業(yè)出版社,2012.

    Kay S M. Fundamentals of statistical signal processing[M]. Luo Pengfei,translate. Beijing:Publishing House of Electronics Industry,2012.

    [7]Huang H C,Lee J H. A new variable step-size NLMS algorithm and its performance analysis[J]. IEEE Transactions on Signal Processing,2012,60(4):2055-2056.

    [8]Benesty J,Rey H. A nonparametric VSS NLMS algorithm[J]. IEEE Transactions on Signal Processing,2006,13(10):581-584.

    [9]Paleologu C,Benesty J. A family of variable step-size NLMS algorithms for echo cancellation[J] . IEEE Transactions on Signal Processing,2010,55(1):49-58.

    [10]Iqbal M A,Grant S L. Novel variable step size NLMS algorithm for echo cancellation[C]// IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Las Vegas, NV: IEEE Press,2008: 241-244.

    [11]Udrea R M,Paleologu C. Estimation of the noise power in the NPVSS-NLMS algorithm[J]. IEEE Transactions on Signal Processing,2010,50(2):385-388.

    鄒純燁男,1989年生,碩士研究生。研究方向為雷達信號處理。

    張劍云男,1963年生,教授,博士生導師。研究方向為雷達信號處理、陣列信號處理、目標環(huán)境模擬等。

    周青松男,1982年生,博士,講師。研究方向為雷達信號處理、陣列信號處理、凸優(yōu)化理論等。

    黃中瑞男,1988年生,博士研究生。研究方向為雷達信號處理、凸優(yōu)化與方向圖綜合等。

    ·信號/數(shù)據(jù)處理· DOI:10.16592/ j.cnki.1004-7859.2015.11.006

    A Study on Transmitter-receiver Isolation

    Based on Adaptive System Identification

    ZOU Chunye,ZHANG Jianyun,ZHOU Qingsong,HUANG Zhongrui

    (Radar Electronic Warfare Department 502 Teaching and Research Section,

    Hefei Electronic Engineering Institute,Hefei 230037, China)

    Abstract:Transmitter-receiver isolation is a inevitable problem for airborne jammer. Lower efficiency of jammer and even self-excitation might be caused by lower degree of transmitter-receiver isolation. Transmitter-receiver isolation is not satisfactory when the fixed step size normalized least mean square (NLMS) algorithm is implemented because of worse estimation accuracy. To solve this problem, a variable step-size NLMS algorithm based on prior estimation error is proposed in this paper. The correlation coefficient of the adjacent moment prior estimation error is employed in this NLMS algorithm to control the step size adaptively. The estimation accuracy as well as the isolation performance is improved by weakening the impact of syetem noise in this step size update scheme. The theory analysis and simulation results demonstrate that the performance of transmitter-receiver scheme based on the proposed variable step-size NLMS algorithm is better than schemes which are based on other least mean square algorithms.

    Key words:transmitter-receiver isolation; adaptive system identification; prior estimation error; normalized least mean square algorithm

    收稿日期:2015-07-22

    修訂日期:2015-09-22

    通信作者:鄒燉燁Email:chunye200ye@163.com

    中圖分類號:TN957

    文獻標志碼:A

    文章編號:1004-7859(2015)11-0016-06

    嫩草影院入口| 亚洲男人的天堂狠狠| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲av五月六月丁香网| av中文乱码字幕在线| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久香蕉国产精品| 久久久久国内视频| 一本精品99久久精品77| 91九色精品人成在线观看| 国产精品综合久久久久久久免费| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产v大片淫在线免费观看| 怎么达到女性高潮| 老汉色∧v一级毛片| 国产私拍福利视频在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 日韩欧美国产在线观看| 黄色日韩在线| 欧美av亚洲av综合av国产av| 18禁美女被吸乳视频| 精品无人区乱码1区二区| 怎么达到女性高潮| 两个人的视频大全免费| 国产一区二区在线av高清观看| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲在线观看片| 亚洲色图av天堂| 久久人人精品亚洲av| 午夜免费观看网址| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲精华国产精华精| 国产麻豆成人av免费视频| 91麻豆av在线| 两个人看的免费小视频| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产av不卡久久| 中文字幕熟女人妻在线| 丝袜美腿在线中文| 1024手机看黄色片| 欧美3d第一页| 黄色丝袜av网址大全| 国产伦精品一区二区三区四那| www日本在线高清视频| 国产一级毛片七仙女欲春2| 日本免费一区二区三区高清不卡| 丁香欧美五月| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 淫秽高清视频在线观看| 香蕉丝袜av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 可以在线观看的亚洲视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| xxx96com| 中文资源天堂在线| 婷婷精品国产亚洲av| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲国产精品999在线| 99热只有精品国产| av在线天堂中文字幕| 99riav亚洲国产免费| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 亚洲熟妇熟女久久| 久久香蕉国产精品| 国产午夜福利久久久久久| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 深夜精品福利| 搡老妇女老女人老熟妇| 欧美日韩一级在线毛片| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 亚洲在线自拍视频| 黄色成人免费大全| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 成年女人永久免费观看视频| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲 国产 在线| 国产亚洲精品一区二区www| h日本视频在线播放| 国产野战对白在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 99久久无色码亚洲精品果冻| 黄色片一级片一级黄色片| 国产单亲对白刺激| 丁香六月欧美| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲一区二区三区色噜噜| 91麻豆精品激情在线观看国产| а√天堂www在线а√下载| 久久久国产成人精品二区| 欧美高清成人免费视频www| 日本成人三级电影网站| www日本黄色视频网| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 俺也久久电影网| 国产69精品久久久久777片| 真人做人爱边吃奶动态| 日本黄大片高清| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 听说在线观看完整版免费高清| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 99精品在免费线老司机午夜| 黄色成人免费大全| 午夜福利欧美成人| 69人妻影院| 久久久色成人| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 免费av观看视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产精品av视频在线免费观看| 露出奶头的视频| 五月伊人婷婷丁香| АⅤ资源中文在线天堂| 成人特级av手机在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| or卡值多少钱| 欧美性猛交黑人性爽| 淫秽高清视频在线观看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 十八禁网站免费在线| 97碰自拍视频| 午夜福利18| 国产精品1区2区在线观看.| 日韩欧美在线二视频| 日本在线视频免费播放| netflix在线观看网站| 波多野结衣巨乳人妻| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲av二区三区四区| 神马国产精品三级电影在线观看| 草草在线视频免费看| 黄片小视频在线播放| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 我要搜黄色片| 天天添夜夜摸| 美女cb高潮喷水在线观看| 日韩有码中文字幕| 欧美成人免费av一区二区三区| 91九色精品人成在线观看| 国产乱人伦免费视频| 精品一区二区三区人妻视频| 国产真实伦视频高清在线观看 | 中国美女看黄片| 男人的好看免费观看在线视频| 两人在一起打扑克的视频| 一级毛片女人18水好多| 身体一侧抽搐| 亚洲av成人av| 精品欧美国产一区二区三| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 波野结衣二区三区在线 | 亚洲18禁久久av| 国产精品爽爽va在线观看网站| av女优亚洲男人天堂| 国产色爽女视频免费观看| 国产黄片美女视频| 五月伊人婷婷丁香| 久久久国产精品麻豆| 99国产精品一区二区蜜桃av| 久99久视频精品免费| 天堂影院成人在线观看| 免费看光身美女| 日本五十路高清| 国产精品爽爽va在线观看网站| 麻豆国产av国片精品| 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 | 久久草成人影院| 免费一级毛片在线播放高清视频| 九九在线视频观看精品| eeuss影院久久| 欧美日韩乱码在线| 国内精品久久久久久久电影| 啦啦啦韩国在线观看视频| 在线观看免费视频日本深夜| av欧美777| 99国产综合亚洲精品| 十八禁人妻一区二区| 两人在一起打扑克的视频| 欧美大码av| 黄色成人免费大全| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 黄片大片在线免费观看| 国产中年淑女户外野战色| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产午夜精品论理片| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 日韩欧美免费精品| 亚洲人成电影免费在线| av专区在线播放| 两个人的视频大全免费| 亚洲av美国av| 一本久久中文字幕| 观看免费一级毛片| 中文亚洲av片在线观看爽| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 成人亚洲精品av一区二区| 老汉色∧v一级毛片| 天美传媒精品一区二区| 成人欧美大片| 色综合亚洲欧美另类图片| 熟女人妻精品中文字幕| 国产精品99久久99久久久不卡| 99在线人妻在线中文字幕| 女人被狂操c到高潮| 亚洲中文字幕日韩| 69av精品久久久久久| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲国产精品999在线| 亚洲成av人片免费观看| 少妇高潮的动态图| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国内精品一区二区在线观看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 69av精品久久久久久| 国产激情欧美一区二区| 久久久成人免费电影| 国产成人aa在线观看| 亚洲色图av天堂| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 久久国产精品人妻蜜桃| 色在线成人网| 日韩有码中文字幕| 亚洲电影在线观看av| 偷拍熟女少妇极品色| 级片在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产精品国产高清国产av| АⅤ资源中文在线天堂| 国产综合懂色| 色噜噜av男人的天堂激情| 久99久视频精品免费| 亚洲av二区三区四区| 90打野战视频偷拍视频| 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 | 亚洲国产精品sss在线观看| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 亚洲av不卡在线观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| а√天堂www在线а√下载| 99热精品在线国产| 国产私拍福利视频在线观看| 成人亚洲精品av一区二区| 大型黄色视频在线免费观看| 久久久色成人| 亚洲中文字幕日韩| 欧美成人a在线观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 啦啦啦免费观看视频1| 麻豆国产av国片精品| 99久久九九国产精品国产免费| 有码 亚洲区| 99热这里只有精品一区| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产成人av教育| 欧美区成人在线视频| 观看美女的网站| 一级毛片女人18水好多| 亚洲美女视频黄频| 亚洲av不卡在线观看| 久久精品人妻少妇| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 丰满乱子伦码专区| 窝窝影院91人妻| 99久久精品热视频| 亚洲avbb在线观看| 午夜福利18| 日韩有码中文字幕| 两个人的视频大全免费| 久久性视频一级片| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 看黄色毛片网站| 国产91精品成人一区二区三区| 久久久国产成人精品二区| 日韩欧美 国产精品| 亚洲五月天丁香| 一本综合久久免费| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 脱女人内裤的视频| 欧美黑人欧美精品刺激| av黄色大香蕉| 热99在线观看视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 午夜福利18| 国产成人av教育| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 69av精品久久久久久| 韩国av一区二区三区四区| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产精品永久免费网站| 精品国产三级普通话版| 国产v大片淫在线免费观看| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产美女午夜福利| 国产精品综合久久久久久久免费| 欧美色视频一区免费| 一级黄色大片毛片| 色播亚洲综合网| 国产亚洲精品av在线| 天堂√8在线中文| 九色国产91popny在线| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 特大巨黑吊av在线直播| 无遮挡黄片免费观看| 美女 人体艺术 gogo| 人妻夜夜爽99麻豆av| 高清毛片免费观看视频网站| 熟女电影av网| 在线观看午夜福利视频| h日本视频在线播放| 精品免费久久久久久久清纯| 国产精品一区二区免费欧美| 色视频www国产| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲成av人片免费观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲五月婷婷丁香| 精品国产亚洲在线| 美女cb高潮喷水在线观看| 麻豆成人av在线观看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产黄片美女视频| 中国美女看黄片| 一个人看的www免费观看视频| 成人午夜高清在线视频| 欧美日韩精品网址| 欧美成人一区二区免费高清观看| h日本视频在线播放| 久久久久久久精品吃奶| 国产毛片a区久久久久| 亚洲性夜色夜夜综合| 看片在线看免费视频| www.999成人在线观看| 亚洲在线自拍视频| 少妇的逼好多水| 高潮久久久久久久久久久不卡| 欧美黄色片欧美黄色片| 日韩欧美国产在线观看| 岛国视频午夜一区免费看| 午夜久久久久精精品| 丰满的人妻完整版| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 中文字幕av成人在线电影| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲 国产 在线| 亚洲人成电影免费在线| 久久久久久人人人人人| 国产中年淑女户外野战色| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产日本99.免费观看| 神马国产精品三级电影在线观看| 色视频www国产| 久久人人精品亚洲av| 在线看三级毛片| 国产男靠女视频免费网站| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产成人av教育| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产日本99.免费观看| 午夜免费成人在线视频| www国产在线视频色| 成人三级黄色视频| 99热这里只有精品一区| 宅男免费午夜| 久久久精品大字幕| 亚洲内射少妇av| av专区在线播放| 九九热线精品视视频播放| 亚洲男人的天堂狠狠| 人人妻人人澡欧美一区二区| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲色图av天堂| 香蕉丝袜av| 久久久久免费精品人妻一区二区| 一个人免费在线观看电影| 又黄又粗又硬又大视频| 免费搜索国产男女视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 欧美日韩福利视频一区二区| 免费看a级黄色片| 久久久国产成人精品二区| 色在线成人网| 99热这里只有精品一区| 国产91精品成人一区二区三区| 级片在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 久久久成人免费电影| 成人18禁在线播放| 亚洲av美国av| 国产av麻豆久久久久久久| 免费高清视频大片| 免费av观看视频| 日韩精品中文字幕看吧| h日本视频在线播放| 日韩欧美精品免费久久 | 欧美日韩综合久久久久久 | 国产黄片美女视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美不卡视频在线免费观看| 久久精品91无色码中文字幕| 免费无遮挡裸体视频| 免费搜索国产男女视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 日本 欧美在线| 熟女电影av网| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲成人免费电影在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 成年女人看的毛片在线观看| 日韩有码中文字幕| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产成人av教育| 色在线成人网| 久久伊人香网站| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产高清videossex| 欧美在线黄色| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 欧美黄色片欧美黄色片| 午夜久久久久精精品| 国产野战对白在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲精品456在线播放app | 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲无线在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 欧美性感艳星| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 欧美日韩乱码在线| 国产老妇女一区| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 成年版毛片免费区| 久久午夜亚洲精品久久| 成年女人看的毛片在线观看| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲国产高清在线一区二区三| 操出白浆在线播放| 色哟哟哟哟哟哟| 国产亚洲av嫩草精品影院| ponron亚洲| 露出奶头的视频| 亚洲在线观看片| 久久久精品欧美日韩精品| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲精品在线观看二区| 欧美色视频一区免费| 男女午夜视频在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 日本与韩国留学比较| 亚洲avbb在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 看免费av毛片| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| xxx96com| 日本精品一区二区三区蜜桃| 波多野结衣巨乳人妻| 日本a在线网址| 99国产精品一区二区三区| 午夜福利在线观看吧| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 18美女黄网站色大片免费观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 日本一本二区三区精品| 丰满的人妻完整版| e午夜精品久久久久久久| 午夜福利在线在线| 美女cb高潮喷水在线观看| 熟女电影av网| 国产伦人伦偷精品视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲18禁久久av| 国产在视频线在精品| 在线视频色国产色| 嫩草影院入口| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲精品在线观看二区| a在线观看视频网站| 国产精品亚洲美女久久久| 天堂√8在线中文| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| av国产免费在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 精品一区二区三区人妻视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | aaaaa片日本免费| 日韩精品青青久久久久久| 一级黄片播放器| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 久久九九热精品免费| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 99久久无色码亚洲精品果冻| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产三级黄色录像| 最近最新中文字幕大全电影3| 久久精品国产综合久久久| 国产成人欧美在线观看| 熟女电影av网| 久久九九热精品免费| 757午夜福利合集在线观看| 久久6这里有精品| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产主播在线观看一区二区| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| h日本视频在线播放| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 色在线成人网| 国模一区二区三区四区视频| 国产高潮美女av| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 精品一区二区三区av网在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 一个人免费在线观看电影| 波多野结衣高清无吗| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲avbb在线观看| 婷婷丁香在线五月| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 午夜视频国产福利| 免费一级毛片在线播放高清视频| 怎么达到女性高潮| 免费人成在线观看视频色| 免费av毛片视频| 精品久久久久久,| 亚洲中文字幕日韩| 不卡一级毛片| 国内精品美女久久久久久| 国产精品国产高清国产av| 国产一区二区三区视频了| 亚洲18禁久久av| 99热6这里只有精品| 久久久久精品国产欧美久久久| 国语自产精品视频在线第100页| 日本黄色视频三级网站网址| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲av二区三区四区| 欧美区成人在线视频| 精品福利观看| 亚洲电影在线观看av| 身体一侧抽搐| 成人av一区二区三区在线看| 欧美区成人在线视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产视频一区二区在线看| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产一区二区三区视频了| 97碰自拍视频| 国产野战对白在线观看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 欧美日韩一级在线毛片| 三级毛片av免费| 婷婷丁香在线五月| 国产精品一区二区免费欧美| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲成av人片在线播放无| 国产午夜精品论理片| 亚洲av二区三区四区| 国产免费一级a男人的天堂| 大型黄色视频在线免费观看| 国产极品精品免费视频能看的| 精品国产亚洲在线| 国产三级中文精品| 亚洲精品成人久久久久久| www.色视频.com| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 欧美成人a在线观看| 好男人在线观看高清免费视频| av女优亚洲男人天堂| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产 一区 欧美 日韩| 久久精品国产综合久久久| 免费无遮挡裸体视频| 一区二区三区激情视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 九色国产91popny在线| 亚洲精品亚洲一区二区| 99riav亚洲国产免费| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 欧美在线黄色| 久久久久国内视频| 丁香六月欧美| 成人三级黄色视频| 国产美女午夜福利| 白带黄色成豆腐渣| 久久久久久国产a免费观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 久久亚洲精品不卡|