• <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 ?

    OFDM雙向多跳網(wǎng)絡(luò)的新型比特和功率分配算法?

    2013-03-24 00:13:58陳曉棟
    電訊技術(shù) 2013年3期
    關(guān)鍵詞:復(fù)雜度雙向比特

    陳曉棟

    (海軍裝備部飛機(jī)辦公室,北京100071)

    OFDM雙向多跳網(wǎng)絡(luò)的新型比特和功率分配算法?

    陳曉棟??

    (海軍裝備部飛機(jī)辦公室,北京100071)

    結(jié)合新型雙向多跳網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和正交頻分復(fù)用技術(shù),研究旨在保證通信質(zhì)量情況下的自適應(yīng)比特和功率分配算法,其目的是以較小發(fā)送功率和較高頻譜效率完成通信。通過凸優(yōu)化理論推導(dǎo)出最優(yōu)功率分配算法,并提出一種基于貪婪原則的自適應(yīng)比特分配算法,能夠以較低的復(fù)雜度在實(shí)際工程中完成部署。仿真分析表明,提出的雙向多跳算法是傳統(tǒng)多跳協(xié)議頻譜效率的2倍,所需發(fā)送功率是平均資源分配算法的1/3。

    雙向多跳網(wǎng)絡(luò);OFDM;比特分配;功率分配

    1 引 言

    多跳無線網(wǎng)絡(luò)由于提供改善系統(tǒng)速率和擴(kuò)大覆蓋范圍的能力,近年來受到學(xué)術(shù)研究和商業(yè)應(yīng)用的廣泛重視。目前熱門的ad hoc網(wǎng)絡(luò)、傳感器網(wǎng)絡(luò)、無線mesh網(wǎng)絡(luò)和蜂窩中繼網(wǎng)絡(luò)都屬于多跳無線網(wǎng)絡(luò)的范疇。但是,無線通信中間節(jié)點(diǎn)一般考慮半雙工模式,導(dǎo)致頻譜效率大為下降,成為多跳無線網(wǎng)絡(luò)長期無法解決的固有缺陷。直到2006年,Popovski等人[1]首次在多跳無線網(wǎng)絡(luò)中突破性提出了雙向放大轉(zhuǎn)發(fā)傳輸?shù)母拍?,才使得這一缺陷在進(jìn)行雙向通信的多跳場景獲得解決。隨后文獻(xiàn)[2-6]對雙向多跳網(wǎng)絡(luò)做出一系列貢獻(xiàn),形成了頻譜高效利用的雙向多跳傳輸方案。其中文獻(xiàn)[6]中更是搭建基于GNU Radio[7]的軟件無線電平臺,實(shí)現(xiàn)了500 kb/s試驗(yàn)傳輸,驗(yàn)證了雙向多跳傳輸方案的可行性。結(jié)合下一代移動通信系統(tǒng)的核心技術(shù)之一的正交頻分復(fù)用技術(shù)(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM),OFDM雙向多跳網(wǎng)絡(luò)在近年也受到越來越多的重視,但據(jù)目前調(diào)研所知,OFDM雙向多跳網(wǎng)絡(luò)中對應(yīng)的比特和功率分配算法尚未得到研究。

    在保證系統(tǒng)誤比特率和傳輸速率指標(biāo)下,本文提出一種OFDM雙向多跳無線網(wǎng)絡(luò)下的新型資源分配算法,該算法分為功率分配和比特分配兩部分。首先利用凸優(yōu)化理論中最優(yōu)解存在的Karush-Kuhn-Tucker(KKT)條件[8],推導(dǎo)出最優(yōu)的子載波功率分配算法的閉合數(shù)學(xué)表達(dá)式;然后,基于貪婪原則利用已知信道狀況信息,提出了雙向多跳方案下的比特分配算法,實(shí)現(xiàn)雙向傳輸?shù)膬蓚€(gè)方向同時(shí)進(jìn)行比特在多個(gè)子載波間的最優(yōu)分配。

    2 OFDM雙向多跳網(wǎng)絡(luò)傳輸模型

    本文考慮OFDM雙向兩跳場景下功率和比特分配問題,分析可能到達(dá)最小發(fā)送功率完成通信的方案。雙向兩跳場景如圖1所示,兩端節(jié)點(diǎn)S1和S2想要完成雙向通信,但是由于障礙物或者距離等原因無法實(shí)現(xiàn)直接通信,此時(shí)引入一個(gè)中間節(jié)點(diǎn)R協(xié)助端節(jié)點(diǎn)完成通信。

    圖1 OFDM雙向兩跳系統(tǒng)模型

    考慮OFDM系統(tǒng)劃分N個(gè)子載波,每個(gè)子載波寬度為W Hz,且都設(shè)置為可以采用不同的調(diào)制方式和發(fā)送功率的模式。在實(shí)際的通信系統(tǒng)中,將根據(jù)信道狀況采用不同的調(diào)制方式,顯而易見的是不同調(diào)制方式所承載的信息比特?cái)?shù)必然是整數(shù),因此這里我們考慮分配給每個(gè)子載波的比特?cái)?shù)取值范圍是1到K的整數(shù)。本文考慮信道互易性成立,即有S1和R之間在第n個(gè)子載波上的上下行信道復(fù)系數(shù)可以用同一個(gè)變量hn表示;同理,S2和R之間在第n個(gè)子載波上的上下行信道復(fù)系數(shù)表示為gn。此外,兩節(jié)點(diǎn)S1、S2和中間節(jié)點(diǎn)R在第n個(gè)子載波的接收端高斯白噪聲分別表示為vS1,n~CN(0,σ2)、vS2,n~CN(0,σ2)和vR,n~CN(0,σ2)。

    在本文采用雙向放大轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)議中,完成兩用戶間的一次OFDM符號數(shù)據(jù)交換需要兩時(shí)隙完成,對應(yīng)圖1所示,兩個(gè)時(shí)隙分別被命名為多址接入和廣播階段。由于各子載波間信號表達(dá)式相對獨(dú)立,所以下面將采用第n個(gè)子載波上的信號表達(dá)式演示傳輸過程。

    首先在多址接入階段,S1以功率Ps1,n發(fā)送信號x1,n,與此同時(shí)S2以功率Ps2,n發(fā)送信號x2,n??紤]完美同步的情況,中繼節(jié)點(diǎn)接收到的信號為S1和S2發(fā)送信號在天線處疊加產(chǎn)生的信號,表示為

    在廣播階段,中間節(jié)點(diǎn)將接收到的疊加信號yn的功率調(diào)整為pR,n后,將調(diào)整后的信號廣播到兩端節(jié)點(diǎn)。功率調(diào)整因子可表示為

    因此最終在第n個(gè)子載波上,用戶S1和S2接收到的信號分別為

    在接收端,將自身發(fā)送的信號作為邊信息,完成從接受的信號中移除自身干擾分量,可以得到對端發(fā)送的信號。S1和S2在第n個(gè)子載波的接收信噪比可以分別表示為

    3 子載波功率和比特分配問題

    本文考慮的服務(wù)質(zhì)量為誤比特率(Bit Error Rate,BER)和傳輸速率,當(dāng)OFDM設(shè)計(jì)好后傳輸速率即可等效為每個(gè)OFDM符號傳輸?shù)谋忍財(cái)?shù)。因此本文研究問題描述為:在新型的雙向多跳網(wǎng)絡(luò)中考慮給定BER和每OFDM符號傳輸比特?cái)?shù)情況下,最小化傳輸功率。

    當(dāng)采用M進(jìn)制正交幅度調(diào)制(M-ary Quadrature Amplitude Modulation,M-QAM),以誤比特率Pe傳送c比特的信噪比(Eb/N0)門限[9]為

    式中,Ts為符號周期。

    令b1,n和b2,n分別表示鏈路S1→R→S2和S2→R→S1在第n個(gè)子載波上分配的比特?cái)?shù),且b1=b1,n和b2=b2,n表示對應(yīng)鏈路上一個(gè)OFDM符號需要傳輸?shù)目偙忍財(cái)?shù),那么最優(yōu)化問題可以建模為如下形式:

    其目標(biāo)函數(shù)為最小化各節(jié)點(diǎn)的總發(fā)送功率,約束為滿足需要的雙向OFDM符號比特對{b1,b2}和誤比特率Pe??梢宰⒁獾?,每個(gè)子載波上分別分配的比特對{b1,n,b2,n|n=1,2,…,N}給定時(shí),那么每個(gè)子載波所需的功率將相互獨(dú)立,所以每個(gè)子載波所需最小功率可以分別計(jì)算。因此,以下將最優(yōu)化問題分為比特分配問題和子載波功率分配問題進(jìn)行分析。

    3.1 子載波功率分配

    下面討論第n個(gè)子載波在給定所需雙向比特對{b1,n,b2,n}時(shí)的最小發(fā)送功率。根據(jù)系統(tǒng)模型,第n個(gè)子載波上的發(fā)送總功率最小化優(yōu)化問題可表示為以下形式:

    將功率調(diào)整因子αn代入上式,則問題變形為如下形式:

    由最優(yōu)解存在的KKT最優(yōu)化條件,可確定最優(yōu)解在可行域邊緣,即有

    將式(7)代入式(6),最優(yōu)化問題簡化為求下式的最小值:

    通過對Pn(αn,b1,n,b2,n)求αn的偏導(dǎo),可以輕易地得到αn的最優(yōu)取值,具體推導(dǎo)如下:

    式中,mn=f(b1,n)+f(b2,n)。將式(9)代入式(8),則給定雙向傳輸比特對{b1,n,b2,n}時(shí)的第n個(gè)子載波上的最小功率和為

    3.2 聯(lián)合比特分配

    與傳統(tǒng)的OFDM系統(tǒng)中不同用戶不能共享子載波相比,新型OFDM雙向多跳方案下兩用戶在同一子載波上可以同時(shí)發(fā)送信息,因此基于傳統(tǒng)OFDM系統(tǒng)的比特分配算法[10-11]在雙向多跳場景下不再適用。下面我們將基于OFDM雙向多跳網(wǎng)絡(luò),提出一種新型比特自適應(yīng)分配算法,具體流程如圖2所示。

    圖2 OFDM雙向多跳網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合比特分配算法

    由于雙向多跳系統(tǒng)考慮在信道中進(jìn)行雙向通信,即需要在兩端節(jié)點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行聯(lián)合比特分配,本文所提出的比特算法思路是兩端節(jié)點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行聯(lián)合分配比特,當(dāng)其中一個(gè)端節(jié)點(diǎn)比特分配完畢,則轉(zhuǎn)入單節(jié)點(diǎn)比特分配算法。如圖2所示,具體步驟描述如下:

    (1)兩端節(jié)點(diǎn)在各子載波分配的比特?cái)?shù)初始化為零;

    (2)兩節(jié)點(diǎn)同時(shí)向同一個(gè)子載波兩邊嘗試分別分配一個(gè)比特,計(jì)算功率增量,從1~N子載波循環(huán);

    (3)選擇功率增量最小的子載波,將兩端節(jié)點(diǎn)向其分配比特?cái)?shù)加1;

    (4)判斷是否有一個(gè)端節(jié)點(diǎn)比特分配完畢,是則跳到步驟5,否則跳到步驟2;

    (5)如果端節(jié)點(diǎn)1剩余比特未分配完畢則跳到子算法1,否則跳到子算法2;

    (6)以子算法1為例,節(jié)點(diǎn)1向一個(gè)子載波嘗試分配一個(gè)比特,計(jì)算功率增量,從1~N子載波循環(huán);

    (7)選擇功率增量最小的子載波,將端節(jié)點(diǎn)1向其分配比特?cái)?shù)加1;

    (8)判斷是否端節(jié)點(diǎn)1比特分配完畢,否則跳到步驟6,是則跳到步驟9;

    (9)算法結(jié)束,得到兩節(jié)點(diǎn)最終的聯(lián)合比特分配表。

    值得注意的是,本節(jié)所提的算法為了減低復(fù)雜度分成了兩部分進(jìn)行,所以總體最優(yōu)性不再保證,具體性能將在仿真部分進(jìn)行分析。在獲得比特分配方案后,根據(jù)先前推導(dǎo)的子載波功率分配閉合表達(dá)式可以計(jì)算出每個(gè)子載波功率分配方案和最小總功率。

    4 仿真和性能分析

    本節(jié)將采用數(shù)值仿真的方式來分析本文所提出OFDM雙向多跳網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)合比特和功率分配算法方案的性能。仿真采用蒙特卡羅法,總計(jì)的迭代統(tǒng)計(jì)次數(shù)為1×108次,噪聲方差參數(shù)選定為σ2=N0/2=-174 dBm/Hz。為更符合實(shí)際場景,信道建模采用聯(lián)合瑞利衰落和路徑損耗模型,其數(shù)學(xué)表達(dá)式為h=L×v,其中L表示平均路徑損耗,其數(shù)學(xué)表達(dá)式為L=;d表示節(jié)點(diǎn)之間的距離。天線遠(yuǎn)場參考距離d0=10m,路徑損耗系數(shù)α=3,信道損耗常系數(shù)τ0(dB)=20 lg(λ/4πd0),考慮900 MHz系統(tǒng),因此τ0≈7.043 3×10-6。v表示服從零均值、單位方差的循環(huán)對稱復(fù)高斯分布(Circularly Symmetric Complex Gaussian,CSCG)~CN(0,1)。仿真考慮兩端節(jié)點(diǎn)間距離1 000m,中間節(jié)點(diǎn)位于用戶之間位置。仿真考慮子載波寬度15 kHz,擁有N個(gè)子載波,符號周期長度Ts=66.7μs。

    4.1 頻譜效率分析

    新型OFDM雙向多跳網(wǎng)絡(luò)協(xié)議具備比傳統(tǒng)協(xié)議[10-11]更高的頻譜效率,在兩跳情況下完成雙向通信可以提升頻譜效率1倍左右。從理論分析來看,傳統(tǒng)協(xié)議完成從端節(jié)點(diǎn)S1到S2方向一個(gè)OFDM符號傳輸x比特,而反向傳輸y比特,需要4個(gè)時(shí)隙完成,則達(dá)到的頻譜效率為

    而采用雙向多跳協(xié)議,傳輸需要兩個(gè)時(shí)隙完成,則頻譜效率為

    圖3 OFDM雙向多跳協(xié)議頻譜效率

    仿真中考慮從端節(jié)點(diǎn)S1到S2方向一個(gè)OFDM符號傳輸比特?cái)?shù)變化范圍為1~20 b,而反向傳輸固定為10 b,子載波數(shù)為10。通過理論和仿真曲線可以觀察到,本文研究的新型OFDM雙向多跳協(xié)議相比傳統(tǒng)多跳協(xié)議在兩跳場景下提升了約1倍的頻譜效率,證明了雙向多跳協(xié)議可以在一定場景下克服多跳網(wǎng)絡(luò)固有頻譜效率下降的問題。

    4.2 能量效率分析

    仿真中考慮從端節(jié)點(diǎn)S1到S2方向一個(gè)OFDM符號傳輸比特?cái)?shù)變化范圍為4~32 b,而反向傳輸固定為4 b,子載波數(shù)為4,要求誤比特率1×10-8??梢杂^察到所提出的聯(lián)合比特和功率分配算法性能幾乎與理論最優(yōu)的窮盡搜索算法一致,僅在傳輸比特?cái)?shù)較低時(shí)存在一定差異,但算法復(fù)雜度大大降低,算法復(fù)雜度在下一節(jié)將進(jìn)行分析。而傳統(tǒng)多跳協(xié)議下的比特和功率分配算法[10-11]完成相同OFDM符號傳輸需要比本文提出方案更多的能量,且頻譜效率如上節(jié)所示下降一半,因此傳統(tǒng)多跳方案從頻譜效率和能量效率兩方面都大大劣于本文所提出的新型雙向多跳資源分配方案。本節(jié)還通過與平均比特和功率分配算法進(jìn)行對比,提出的算法可以降低耗能約30%,充分顯示了比特和功率分配帶來的優(yōu)勢。

    圖4 新型聯(lián)合比特和功率分配算法能量效率

    4.3 算法復(fù)雜度分析

    本節(jié)將分析所提出算法復(fù)雜度,提出的算法時(shí)間復(fù)雜度只有max(O(b1N),O(b2N)),與此對比窮盡搜索的復(fù)雜度是O(Nb1+b2),表1是采用Intel Xeon 4核2.93 GHz電腦配置計(jì)算Matlab進(jìn)行算法運(yùn)算所需要的時(shí)間。

    表1 算法時(shí)間復(fù)雜度對比Table 1 Time complexity of algorithm

    表1采用和上節(jié)同樣的仿真參數(shù),可以看到在到S1到S2方向比特?cái)?shù)從8 b增加到32 b,窮盡搜索算法時(shí)間從3 s增加到148 s,而本文所提算法計(jì)算時(shí)間僅從0.004 s增加到0.018 s,證明了其算法復(fù)雜度較低,具備工程實(shí)現(xiàn)的價(jià)值。

    因此,通過以上分析可以得出結(jié)論,本文提出的新型OFDM雙向多跳協(xié)議的聯(lián)合比特和功率分配算法具備三大優(yōu)勢:

    (1)頻譜效率比傳統(tǒng)多跳協(xié)議提升越1倍;

    (2)能量效率接近理論窮盡搜索最優(yōu)值;

    (3)算法復(fù)雜度較低,易于工程實(shí)現(xiàn)。

    5 結(jié)論

    本文將下一代移動通信核心技術(shù)OFDM和新穎的雙向多跳場景相結(jié)合,研究了保證誤碼率和OFDM符號比特?cái)?shù)雙重條件的自適應(yīng)比特和功率分配算法,提出了針對OFDM系統(tǒng)的雙向多跳通信協(xié)議的聯(lián)合比特和功率分配算法,比傳統(tǒng)多跳協(xié)議提高頻率效率約1倍的情況下,所需發(fā)送功率也有降低;與理論最優(yōu)窮盡搜索算法相比性能幾乎一致,而算法復(fù)雜度降低到易于被工程實(shí)現(xiàn)接受的程度。雙向多跳網(wǎng)絡(luò)廣泛存在于ad hoc網(wǎng)絡(luò)、傳感器網(wǎng)絡(luò)、無線mesh網(wǎng)絡(luò)和蜂窩中繼網(wǎng)絡(luò),本文研究結(jié)果對于進(jìn)一步提升這些網(wǎng)絡(luò)性能具有極大的現(xiàn)實(shí)意義。由于本文考慮的是信道已知情況下的功率和比特分配,但實(shí)際情況下信道狀況有時(shí)無法獲知,因此下一步研究工作將探索信道未知條件下的分配算法。

    [1]Popovski P,Yomo H.Bi-directional Amplification of Throughput in a Wireless Multi-Hop Network[C]//Proceedings of 2006 IEEE 63rd Vehicular Technology Conference.Melbourne,Vic:IEEE,2006:588-593.

    [2]Popovski P,Yomo H.The Anti-Packets Can Increase the Achievable Throughput of a Wireless Multi-Hop Network[C]//Proceedings of2006 IEEE International Conference on Communications.Istanbul:IEEE,2006:3885-3890.

    [3]Zhang S,Liew SC,Lam PP.Hot topic:physical-layer network coding[C]//Proceedings of the 12th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking.New York:ACM,2006:358-365.

    [4]Katti S,Gollakota S,Katabi D.Embracing wireless interference:analog network coding[C]//Proceedings of 2007 Conference on Applications,Technologies,Architectures,and Protocols for Computer Communications.New York:ACM,2007:397-408.

    [5]Nazer B,GastparM.Reliable Physical Layer Network Coding[J].Proceedings of the IEEE,2011,99(3):438-460.

    [6]Popovski P,Yomo H.Physical network coding in two-way wireless relay channels[C]//Proceedings of2007 IEEE International Conference on Communications.Glasgow:IEEE,2007:707-712.

    [7]Blossom E.Exploring GNU radio[EB/OL].(2004-11-29)[2012-09-20].http:∥www.gnu.org/software/gnuradio/doc/exploring-gnuradio.html.

    [8]Boyd S,Vandenberghe L.Convex optimization[M].Cambridge,UK:Cambridge University Press,2004.

    [9]Proakis JG.Digital communications[M].4th ed.New York:McGraw Hill press,2001.

    [10]Federgruen A,Groenevelt H.The greedy procedure for resource allocation problems:Necessary and sufficient conditions for optimality[J].Operations Research,1986,34(6):909-918.

    [11]Tse D N C,Hanly S V.Multiaccess fading channels.I.Polymatroid structure,optimal resource allocation and throughput capacities[J].IEEE Transactions on Information Theory,1998,44(7):2796-2815.

    A Novel Bit and Power Allocation Algorithm for OFDM-based Two-way M ultihop Network

    CHEN Xiao-dong
    (Aircraft Office of Naval Equipment Department,Beijing 100071,China)

    In Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)-based two-waymultihop system,the adaptive bit and power allocation with guaranteed quality of service(QoS)is investigated to complete the two-way communication with the lower power consumption and higher spectral efficiency.Based on convex theory,the closedform formulation of optimal power allocation is derived.Then,a greedy-based bit allocation algorithm is proposed,which can be implemented in practical scenariowith low complexity.The simulation shows that the proposed algorithm has twice spectral efficiency than the traditionalmultihop protocol,while the transmit power is 1/3 of average allocation algorithm.

    two-waymultihop network;OFDM;bit allocation;power allocation

    TN929.5

    A

    1001-893X(2013)03-0307-05

    10.3969/j.issn.1001-893x.2013.03.016

    陳曉棟(1973—),男,浙江人,碩士,工程師,主要從事數(shù)字信號處理領(lǐng)域研究工作。

    2012-11-02;

    2012-12-31 Received date:2012-11-02;Revised date:2012-12-31

    ??通訊作者:chenjerry1973@163.com Corresponding author:chenjerry1973@163.com

    CHEN Xiao-dongwas born in Zhejiang Province,in 1973.He is now an engineer with the M.S.degree.His research concerns digital signal processing.

    Email:chenjerry1973@163.com

    猜你喜歡
    復(fù)雜度雙向比特
    雙向度的成長與自我實(shí)現(xiàn)
    出版人(2022年11期)2022-11-15 04:30:18
    一種低復(fù)雜度的慣性/GNSS矢量深組合方法
    比特幣還能投資嗎
    海峽姐妹(2017年10期)2017-12-19 12:26:20
    比特幣分裂
    求圖上廣探樹的時(shí)間復(fù)雜度
    比特幣一年漲135%重回5530元
    銀行家(2017年1期)2017-02-15 20:27:20
    一種軟開關(guān)的交錯(cuò)并聯(lián)Buck/Boost雙向DC/DC變換器
    某雷達(dá)導(dǎo)51 頭中心控制軟件圈復(fù)雜度分析與改進(jìn)
    一種工作頻率可變的雙向DC-DC變換器
    出口技術(shù)復(fù)雜度研究回顧與評述
    久久国产精品男人的天堂亚洲| 在线观看免费午夜福利视频| 看免费av毛片| 国产成人欧美在线观看 | 亚洲一区二区三区欧美精品| 一级黄色大片毛片| 夫妻午夜视频| 成人黄色视频免费在线看| 日韩视频在线欧美| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 免费少妇av软件| 我要看黄色一级片免费的| 国产一区二区 视频在线| 欧美日韩黄片免| 久久 成人 亚洲| 中文字幕色久视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 1024香蕉在线观看| av线在线观看网站| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久热在线av| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 午夜福利,免费看| 宅男免费午夜| 日韩精品免费视频一区二区三区| 午夜91福利影院| 少妇精品久久久久久久| 国产人伦9x9x在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 视频区图区小说| 亚洲专区中文字幕在线| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲av成人精品一二三区| 人人妻人人澡人人看| 国产成人av教育| 亚洲五月婷婷丁香| 九草在线视频观看| 亚洲视频免费观看视频| 好男人电影高清在线观看| 国产精品一二三区在线看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 黄色 视频免费看| 国产在视频线精品| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 欧美日韩黄片免| 国产高清国产精品国产三级| 久久热在线av| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产又色又爽无遮挡免| 少妇粗大呻吟视频| 一级a爱视频在线免费观看| 脱女人内裤的视频| 国产一区亚洲一区在线观看| av片东京热男人的天堂| 黄片小视频在线播放| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲欧美激情在线| 高清不卡的av网站| 免费av中文字幕在线| 中文字幕人妻熟女乱码| 永久免费av网站大全| 一二三四社区在线视频社区8| 国产在线观看jvid| 999精品在线视频| 亚洲一区中文字幕在线| 国产1区2区3区精品| 男女高潮啪啪啪动态图| 性少妇av在线| 亚洲av欧美aⅴ国产| 九色亚洲精品在线播放| 欧美大码av| 丰满迷人的少妇在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 久久人妻熟女aⅴ| 欧美日本中文国产一区发布| 久久鲁丝午夜福利片| 大陆偷拍与自拍| 久久99一区二区三区| 波野结衣二区三区在线| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲男人天堂网一区| 国产免费现黄频在线看| 久久精品国产亚洲av涩爱| kizo精华| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产熟女午夜一区二区三区| 黄色片一级片一级黄色片| 久久久久视频综合| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产视频一区二区在线看| 一区二区av电影网| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲av国产av综合av卡| 久久九九热精品免费| 视频区图区小说| 国产麻豆69| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 久久这里只有精品19| 两性夫妻黄色片| 久久精品亚洲av国产电影网| 女警被强在线播放| 国产精品亚洲av一区麻豆| 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲欧美精品自产自拍| 午夜福利乱码中文字幕| 好男人电影高清在线观看| av在线老鸭窝| 精品人妻在线不人妻| 亚洲国产精品成人久久小说| www.精华液| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲免费av在线视频| 少妇人妻久久综合中文| 午夜老司机福利片| 青草久久国产| 国产男女超爽视频在线观看| 男女之事视频高清在线观看 | 亚洲欧美激情在线| 水蜜桃什么品种好| 在线 av 中文字幕| 2021少妇久久久久久久久久久| 午夜日韩欧美国产| 国产成人免费无遮挡视频| 久久99热这里只频精品6学生| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产成人免费观看mmmm| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产人伦9x9x在线观看| 多毛熟女@视频| av网站在线播放免费| 亚洲精品乱久久久久久| 成年女人毛片免费观看观看9 | 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久久国产欧美日韩av| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 在线观看免费视频网站a站| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久久欧美国产精品| 一区在线观看完整版| 热99久久久久精品小说推荐| 一区福利在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 成人免费观看视频高清| 亚洲欧美精品自产自拍| 在线观看免费日韩欧美大片| videosex国产| 搡老乐熟女国产| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲人成电影免费在线| xxx大片免费视频| 我的亚洲天堂| 日韩免费高清中文字幕av| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美日韩成人在线一区二区| 久久狼人影院| 水蜜桃什么品种好| av线在线观看网站| av视频免费观看在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 免费高清在线观看日韩| 欧美精品一区二区免费开放| av福利片在线| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 99国产精品一区二区三区| 国产高清视频在线播放一区 | 日韩中文字幕视频在线看片| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产女主播在线喷水免费视频网站| 最近中文字幕2019免费版| 国产精品av久久久久免费| 国产免费福利视频在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产黄频视频在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 免费不卡黄色视频| 久久久久精品国产欧美久久久 | 香蕉丝袜av| 国产福利在线免费观看视频| 亚洲黑人精品在线| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 视频在线观看一区二区三区| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产精品偷伦视频观看了| 99香蕉大伊视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 99热网站在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 激情五月婷婷亚洲| 久久国产精品人妻蜜桃| 天堂8中文在线网| 亚洲情色 制服丝袜| 丁香六月欧美| 又黄又粗又硬又大视频| 水蜜桃什么品种好| 久久久精品区二区三区| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 三上悠亚av全集在线观看| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲,欧美,日韩| 国产亚洲欧美在线一区二区| 免费看十八禁软件| av又黄又爽大尺度在线免费看| 精品第一国产精品| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产精品久久久久成人av| av线在线观看网站| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 男女边摸边吃奶| 天天操日日干夜夜撸| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲欧洲国产日韩| 免费在线观看影片大全网站 | 在线观看www视频免费| 热99久久久久精品小说推荐| 最新的欧美精品一区二区| 女人精品久久久久毛片| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产极品粉嫩免费观看在线| 日本vs欧美在线观看视频| videos熟女内射| 亚洲久久久国产精品| 超色免费av| 欧美黄色淫秽网站| 啦啦啦在线观看免费高清www| 久久影院123| 91九色精品人成在线观看| 日韩一区二区三区影片| av在线app专区| 久久亚洲国产成人精品v| 成年美女黄网站色视频大全免费| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 午夜91福利影院| 久久久久国产精品人妻一区二区| av线在线观看网站| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 男人添女人高潮全过程视频| 1024香蕉在线观看| 成在线人永久免费视频| 久久免费观看电影| 视频区图区小说| 国产精品三级大全| 91精品国产国语对白视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久国产精品影院| 欧美+亚洲+日韩+国产| 在线观看免费视频网站a站| 岛国毛片在线播放| 人成视频在线观看免费观看| 在线观看www视频免费| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 精品免费久久久久久久清纯 | 欧美xxⅹ黑人| 欧美日韩成人在线一区二区| 日本午夜av视频| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲色图综合在线观看| 99热全是精品| 蜜桃在线观看..| av有码第一页| 中文字幕人妻熟女乱码| 黄片播放在线免费| 久久久精品区二区三区| 午夜福利乱码中文字幕| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 老鸭窝网址在线观看| 美女高潮到喷水免费观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 久久亚洲国产成人精品v| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 日本黄色日本黄色录像| 高清黄色对白视频在线免费看| 欧美日韩视频精品一区| 男女之事视频高清在线观看 | 成人国产av品久久久| 国产老妇伦熟女老妇高清| 午夜视频精品福利| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲av欧美aⅴ国产| 首页视频小说图片口味搜索 | 久久久久精品人妻al黑| 久久性视频一级片| 成人影院久久| 在线 av 中文字幕| 久久久精品区二区三区| 男人舔女人的私密视频| 亚洲av美国av| 成年人黄色毛片网站| 制服人妻中文乱码| 久久人人爽人人片av| 久久狼人影院| 免费高清在线观看日韩| 麻豆国产av国片精品| 国产精品免费大片| 高清欧美精品videossex| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 免费在线观看完整版高清| 国产有黄有色有爽视频| 超色免费av| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产亚洲av高清不卡| 国产在线观看jvid| 国产高清不卡午夜福利| 一区在线观看完整版| 中文字幕最新亚洲高清| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 丁香六月天网| 一级片免费观看大全| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲av综合色区一区| 一个人免费看片子| 欧美日韩综合久久久久久| 香蕉国产在线看| 久久久久久久精品精品| 中文字幕亚洲精品专区| av视频免费观看在线观看| 欧美激情高清一区二区三区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 免费av中文字幕在线| 国产视频一区二区在线看| 男女床上黄色一级片免费看| 久久性视频一级片| 丁香六月欧美| 晚上一个人看的免费电影| 高清视频免费观看一区二区| 日本午夜av视频| 久久精品国产综合久久久| 国产成人精品久久二区二区免费| 美国免费a级毛片| 国产精品久久久久久精品古装| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 男的添女的下面高潮视频| 国产激情久久老熟女| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 午夜福利,免费看| 黄色片一级片一级黄色片| 99久久99久久久精品蜜桃| 欧美在线黄色| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲国产av影院在线观看| 国产免费视频播放在线视频| 韩国精品一区二区三区| 色94色欧美一区二区| 亚洲成国产人片在线观看| 丰满少妇做爰视频| 免费少妇av软件| 又大又爽又粗| 国产av国产精品国产| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 男女免费视频国产| 亚洲精品国产一区二区精华液| 超碰成人久久| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲五月婷婷丁香| 91老司机精品| 三上悠亚av全集在线观看| 99国产综合亚洲精品| 国产精品免费大片| 水蜜桃什么品种好| 99国产精品免费福利视频| 日本av免费视频播放| 亚洲色图综合在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 1024香蕉在线观看| 美女主播在线视频| 国产1区2区3区精品| 精品人妻一区二区三区麻豆| 男女下面插进去视频免费观看| 日韩大片免费观看网站| www日本在线高清视频| 搡老岳熟女国产| 欧美精品一区二区大全| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产午夜精品一二区理论片| 久久99精品国语久久久| 久久久久久久精品精品| 晚上一个人看的免费电影| 老司机影院毛片| 2018国产大陆天天弄谢| 热re99久久精品国产66热6| 久久久国产精品麻豆| 亚洲伊人久久精品综合| 咕卡用的链子| 午夜免费成人在线视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲第一av免费看| 伊人亚洲综合成人网| 一级毛片电影观看| 国产视频一区二区在线看| 在线精品无人区一区二区三| 欧美日韩福利视频一区二区| 久久 成人 亚洲| videos熟女内射| 国产成人精品无人区| 男女边吃奶边做爰视频| 国产精品一二三区在线看| 亚洲精品美女久久av网站| 少妇人妻 视频| 无限看片的www在线观看| 国产淫语在线视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 精品第一国产精品| 纯流量卡能插随身wifi吗| 久久国产精品大桥未久av| 777米奇影视久久| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 日韩av免费高清视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产伦人伦偷精品视频| 青春草亚洲视频在线观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 美女大奶头黄色视频| 青青草视频在线视频观看| 亚洲 国产 在线| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 日本欧美视频一区| 亚洲天堂av无毛| 不卡av一区二区三区| 久久毛片免费看一区二区三区| 后天国语完整版免费观看| 一本大道久久a久久精品| 欧美激情 高清一区二区三区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 久久精品久久久久久久性| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 日本欧美国产在线视频| 成年人黄色毛片网站| 国产精品一区二区在线不卡| 婷婷成人精品国产| 一级片免费观看大全| 热re99久久国产66热| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 女警被强在线播放| 秋霞在线观看毛片| 国产精品av久久久久免费| 亚洲精品一区蜜桃| 国产成人精品久久二区二区91| 制服人妻中文乱码| 欧美精品高潮呻吟av久久| 后天国语完整版免费观看| 丝袜脚勾引网站| 久久中文字幕一级| 亚洲情色 制服丝袜| 精品人妻一区二区三区麻豆| 最新的欧美精品一区二区| 午夜91福利影院| 亚洲成人国产一区在线观看 | 一级黄片播放器| 成在线人永久免费视频| 中文字幕最新亚洲高清| 精品人妻一区二区三区麻豆| 这个男人来自地球电影免费观看| 咕卡用的链子| 高清视频免费观看一区二区| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 悠悠久久av| 久久免费观看电影| 国产成人精品久久二区二区免费| 日韩精品免费视频一区二区三区| 两性夫妻黄色片| 超碰成人久久| 久久精品国产亚洲av涩爱| 久久久久国产一级毛片高清牌| 激情视频va一区二区三区| 国产高清不卡午夜福利| 国产视频首页在线观看| 亚洲少妇的诱惑av| 这个男人来自地球电影免费观看| 丝袜美足系列| a级片在线免费高清观看视频| 国产成人免费观看mmmm| 欧美日韩精品网址| 国产免费现黄频在线看| 精品一区在线观看国产| 十八禁高潮呻吟视频| 亚洲人成电影观看| 婷婷色综合www| www.999成人在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 中文字幕制服av| 亚洲黑人精品在线| 国产成人精品久久二区二区免费| 久久久欧美国产精品| 一级毛片 在线播放| 天堂俺去俺来也www色官网| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| tube8黄色片| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产精品免费视频内射| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 久久综合国产亚洲精品| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 视频区图区小说| 国产亚洲一区二区精品| 大话2 男鬼变身卡| 真人做人爱边吃奶动态| 男女床上黄色一级片免费看| 制服人妻中文乱码| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 久久久久视频综合| 日本五十路高清| 国产熟女午夜一区二区三区| 97人妻天天添夜夜摸| 国产在线视频一区二区| 久久ye,这里只有精品| 在线观看一区二区三区激情| 国产一区二区在线观看av| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 又大又爽又粗| 亚洲中文日韩欧美视频| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 看免费av毛片| 国产亚洲精品第一综合不卡| 永久免费av网站大全| 9色porny在线观看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 精品免费久久久久久久清纯 | 无遮挡黄片免费观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 777米奇影视久久| 丝袜脚勾引网站| 久久久欧美国产精品| 日本av免费视频播放| 午夜日韩欧美国产| 久久狼人影院| 成人黄色视频免费在线看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 好男人视频免费观看在线| 免费少妇av软件| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 免费在线观看日本一区| 亚洲图色成人| 亚洲黑人精品在线| xxxhd国产人妻xxx| 97在线人人人人妻| 麻豆av在线久日| 精品卡一卡二卡四卡免费| 日本黄色日本黄色录像| 成人影院久久| 亚洲成人国产一区在线观看 | 亚洲伊人色综图| 精品熟女少妇八av免费久了| 老汉色∧v一级毛片| 久久精品亚洲av国产电影网| 97人妻天天添夜夜摸| 欧美xxⅹ黑人| 欧美性长视频在线观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲精品美女久久av网站| 国产精品一区二区免费欧美 | 精品视频人人做人人爽| 国产精品人妻久久久影院| av在线老鸭窝| 国产成人欧美在线观看 | 十八禁高潮呻吟视频| bbb黄色大片| 97在线人人人人妻| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 少妇人妻 视频| 99久久人妻综合| 亚洲av成人精品一二三区| 久久久久久人人人人人| 中文欧美无线码| 啦啦啦啦在线视频资源| 成年人黄色毛片网站| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲美女黄色视频免费看| 亚洲精品在线美女| 欧美成狂野欧美在线观看| 999精品在线视频| 国产精品一国产av| 亚洲精品在线美女| 两性夫妻黄色片| 婷婷成人精品国产| 一区在线观看完整版| 欧美 日韩 精品 国产| 69精品国产乱码久久久| 亚洲av综合色区一区| 麻豆国产av国片精品| 悠悠久久av| 黄色片一级片一级黄色片| 成人国产一区最新在线观看 | 国产精品99久久99久久久不卡| 伊人亚洲综合成人网| www日本在线高清视频| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲精品第二区| 久热爱精品视频在线9| 免费看十八禁软件| 一边摸一边做爽爽视频免费| 只有这里有精品99| 欧美日韩黄片免|