• <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 ?

    EPON系統(tǒng)中半休眠模式降低功耗的研究*

    2014-02-10 10:19:32孫文生
    通信技術 2014年10期
    關鍵詞:時隙隊列功耗

    杜 宇,孫文生

    (北京郵電大學,北京100876)

    EPON系統(tǒng)中半休眠模式降低功耗的研究*

    杜 宇,孫文生

    (北京郵電大學,北京100876)

    文中報告了中國電信網運營成本概況,主要分析了EPON系統(tǒng)中的節(jié)能效果。在EPON系統(tǒng)中,ONU能夠在沒有數據傳輸時切換他們的發(fā)射機,使其關閉——這種低功耗模式,被稱為半休眠模式。說明了半休眠模式和動態(tài)帶寬分配(DBA)算法對EPON系統(tǒng)的節(jié)能影響,對基于使用了3種不同DBA算法的兩種半休眠模式“l(fā)aggy”和“swift”的節(jié)能潛力進行了分析和比較,特別是這兩種半休眠模式對能源效率和幀延遲的不同影響的評估。

    半休眠模式 能源效率 平均幀延遲 動態(tài)帶寬分配

    0 引 言

    近年來,各個領域的節(jié)能都已經引起全球范圍的關注,根據2013年數據顯示,信息科學技術(ICT)的電力消耗已經達到總能耗的16%,而電信網作為ICT的重要組成部分,其能耗隨業(yè)務量增大而增大,未來十年,電信網的能耗將增大一倍以上,能耗增大導致其運營成本增加,2013年電信運營中,電費占其運維成本的60%—70%。節(jié)能不僅保證環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展,而且大大降低了電信運營的成本,其中EPON系統(tǒng)的節(jié)能效果相比其他系統(tǒng)要好很多。雖然在1Gb/s的傳輸速度下,EPON已有較好的節(jié)能性能,但對于10Gb/s時代,更好的節(jié)能效果顯得尤為重要[1]。在電信網的節(jié)能中,普遍使用的方法是,當一個網絡節(jié)點處于空閑狀態(tài)時,使它進入休眠狀態(tài),而當它有數據需要發(fā)送或接收時,將它喚醒。這種技術在無線網絡,尤其是在無線傳感器網絡中已經被廣泛使用。

    有人提出了基于休眠控制功能的LAN交換機能量管理機制[2]。休眠控制功能的性能已經在現實條件下得到了定量評估。當鏈路上沒有數據傳輸時,休眠控制功能能夠減少設備的空閑能耗。作為休眠模式的一種,低功率空閑模式成為一種有效的節(jié)能機制。對于休眠控制來說,運行模式和休眠模式之間過于頻繁的轉換,會帶來額外的能量損失,故此這部分能量的節(jié)省是十分值得研究的。

    本文主要研究在EPON系統(tǒng)中應對突發(fā)業(yè)務流,使用半休眠模式,在許多不同的情況下獲得的節(jié)能潛力。第一章介紹了EPON系統(tǒng)中典型的3種DBA算法,第二章對本文研究的兩種半休眠模式進行介紹,第三章對應用3種DBA算法的半休眠模式節(jié)能效果和平均幀延遲進行分析比較,第四章對全文總結。

    1 EPON系統(tǒng)中典型的DBA算法

    1.1 DBA周期

    在一定期間內,MPCP(Multi-Point Control Protocol多點控制協議)上行信道劃分的ONU會向OLT傳輸其流量,這些傳輸流量的周期稱為動態(tài)帶寬分配(DBA)周期。每個DBA周期中,每個ONU通過向OLT發(fā)送流量報告(TR)報告其當前的帶寬需求。在這些報告中,每個ONU向OLT通知存儲在其上游隊列的數據量。然后,基于所接收到的TR,在接下來的DBA周期,OLT讓ONU使用基于DBA算法分配的非重疊傳輸時隙,并給每個ONU發(fā)送一個門消息(GM),通知它們開始時間以及其分配的傳輸時隙的長度。顯然,為了避免同時進行多個上行鏈路傳輸,各ONU在其相應的傳輸時隙只能發(fā)送上行數據幀。此外,在每一對ONU的傳輸時隙之間插入適當的保護時間,以減少由于在OLT和ONU之間潛在的時間同步問題而引起的碰撞的危險。

    1.2 DBA算法

    在上行帶寬分配給ONU設備方面,許多不同的DBA算法已經提出來了。因此,在本文中,我們著眼于最流行的低復雜度的DBA算法。在這里,本文考慮3個條件:首先,只考慮單一線程的DBA算法,即DBA算法中,每個ONU在每個DBA周期僅輪詢一次。其次,當OLT接收到來自所有ONU的TR時,DBA算法的執(zhí)行才被觸發(fā)。最后,DBA算法發(fā)生在EPON系統(tǒng)每一個連接的ONU發(fā)送時隙。

    DBA算法的主要任務之一是確定每個ONU在下一DBA周期發(fā)射時隙的長度。以下是在文獻中提出一些發(fā)射時隙的長度[3-6]:

    1)固定分配長度:所有的傳輸時隙具有相同的長度,與ONU的要求無關,也稱為靜態(tài)帶寬分配[3]。這個簡單的方案在性能方面顯然是低效的,因為一些ONU收到太多的帶寬,而其他的收到過少。

    2)門限IPACT(Interleaved Polling with Adaptive Cycle Time):OLT分配到各ONU的發(fā)送時隙是發(fā)送所有存儲在其上游隊列中的數據所需的精確長度。

    3)有上限IPACT:為了給一個DBA周期的持續(xù)時間設置上限,這種方法指定了進行傳輸的時隙的預先定義的最大長度。所以,那些請求過大時隙傳輸的超載的ONU將時隙收縮到這個限制。從欠載的ONU中積累的過量的上行帶寬可以在重載的ONU之間共享。

    2 半休眠模式

    ITU-T已經指定了一個協議支持休眠模式,但對于何時進入和退出這一模式有一定的可選擇范圍,故此,這個范圍的設計是留給網絡運營商的。最自然的方式來管理的半休眠模式是進入它的時候沒有流量傳輸并且在新的上行流量到達的時候可以恢復正常運行。顯然,為了最大限度地節(jié)約能源,ONU發(fā)送器應該只在有一些數據準備進行傳輸時被激活,每當上游隊列變空時,ONU設備應進入半休眠模式,其傳輸電路斷電,但是,此時任何傳輸都不可以進行而且上行流量傳輸時必須要緩沖。

    從半休眠模式回到活動模式可以因為新的上行流量的存在而立即觸發(fā)。然而,這種方法對于高負載或無突發(fā)流量的情況不是十分有效,雖然所需傳輸電路的斷電時間可以忽略不計,但所需的來電時間和ONU消耗能量卻不能被忽視。

    此外,因為在被允許發(fā)送其排隊的數據之前, ONU必須首先發(fā)送一個用來分配發(fā)送時隙的TR給OLT,故此在半休眠模式完成后,ONU設備尚未準備立即傳輸數據。另外,如果DBA周期的持續(xù)時間是固定的(例如,用固定DBA算法),那么ONU將在下一DBA周期時發(fā)送它的TR。

    總之,模式轉換花費的能量相當大的,ONU在一個新的幀準備發(fā)送時從半休眠模式中醒來,可能導致他們花費巨大的能量用于模式之間的切換,而不是有用的數據傳輸。因此,有必要推遲ONU從半休眠模式中喚醒,直到上游隊列達到一定閾值的隊列長度(Qw),從而減少模式轉換的能量。顯然,這一方案可以以增加幀延時為代價更大的節(jié)能,但為了避免從OLT上斷線,幀延遲是有上限的,一個ONU可以在半休眠模式下保持持續(xù)的最長時間必須限制在50毫秒內。

    2.1 動態(tài)隊列閾值

    顯然,為了系統(tǒng)的性能,隊列閾值的良好調諧是關鍵,如果這個閾值太高,幀可被過度延緩,相反,設置一個較低的隊列閾值不能更好的節(jié)省功率。為了降低能源消耗上界,一個比較好的方案是根據當前的電路情況簡單地調整隊列的閾值。本文中調整了這個方法,以減少在ONU的功率消耗,同時試圖在所規(guī)定的目標值范圍內保持平均幀的延遲。這個方法是調整Qw參數,然后在最后DBA周期D[i]時測量所經歷的幀的平均延遲,并將它與目標延遲量D*進行比較。如果D[i]>D*,Qw將降低,以減少幀延遲。反之,如果D[i]<D*,這意味著當前平均幀延遲足夠低,可以讓Qw遞增,以降低功耗。假設在DBA周期i+1的上行流量特性與DBA周期i時相似,這樣通過修改一個很小的Qw量γ就可以了。

    2.2 兩種半休眠模式

    退出半休眠模式所需的實際時間和恢復正常操作所要的功耗,都取決于所采用的傳輸電路中具有特定技術的ONU設備。例如,使用常規(guī)的收發(fā)信機,過渡時間最長2 ms,半休眠模式所需的正常運行功率約為原來的30%。由于激活這些發(fā)射器所花費的時間量很大,這種省電模式為“Laggy”半休眠模式。在ONU設備上使用新技術,降低了轉換時間,使其小于1 μs,半休眠模式下的功耗高達原來的60%。這種很短轉換時間的半休眠模式稱為“Swift”半休眠模式。

    3 不同半休眠模式節(jié)能分析

    為簡單起見,本文的分析基于以下假設:首先, ONU發(fā)送TR在其相應的傳輸時隙的末端;其次,在OLT分配給ONU的半休眠傳輸時隙,只能容納TR消息。為了使分析更具說服力,統(tǒng)一EPON系統(tǒng)的參數,使不同半休眠模式下節(jié)能結果更容易比較。

    考慮到現階段高速傳輸的節(jié)能效果,本文分析具有10 Gb/s的上行信道容量,保護時間為1 μs的EPON系統(tǒng)。比較小、中、大3種長度的隊列閾值(如1,10,和100幀),為了更好的節(jié)能,系統(tǒng)中可以使用上一節(jié)中介紹的動態(tài)調整算法調整隊列閾值。在以上系統(tǒng)中,分析比較“Laggy”和“Swift”兩種半休眠模式的節(jié)能效果,如圖1,圖2所示,圖中①表示固定分配長度DBA算法②表示門限IPACT DBA算法③表示有上限IPACT DBA算法。

    圖1 兩種半休眠模式能量消耗Fig.1 Energy consumption of two doze modes

    圖2 兩種半休眠模式平均幀延遲Fig.1 Average frame delay of two doze modes

    3.1 “Laggy”半休眠模式

    在“Laggy”半休眠模式中,活動模式時大約消耗功率的30%,在這個模式中要求的需要激活的發(fā)射器和恢復正常操作的高過渡時間是2 ms左右[7]。由于隊列閾值對功耗有著直接的關系,我們分析在不同閾值下,“Laggy”半休眠模式對能源消耗和平均幀延遲的影響。當然,為更好的節(jié)能,半休眠模式中離不開DBA算法,在使用第二節(jié)所述的3個DBA算法下的節(jié)能效果和平均幀延遲。

    由于這個模式的特性,即功耗消耗少,平均幀延遲大,即使在小隊列的閾值時(如1幀),只要業(yè)務負載較低,所獲得的節(jié)能效果應該是非常顯著的(60%以下),雖然可以增加隊列的閾值提供了更大的節(jié)能效果,但這是以高負荷的增加幀延時為代價的(超過10 ms),而且值得注意的是,該模式平均幀時延的最大值是有上界的。另外,在任何負載的情況下,使用動態(tài)的Qw調整算法可以使平均幀延遲值在一個可接受的范圍內(約5 ms),且不會使功耗得增加超過可接受的值(40%以下)。

    關于DBA算法的影響,如果該隊列的閾值比較小(如1幀),由于固定DBA算法浪費了許多沒必要消費的帶寬,所以IPACT算法可以消耗更少的能量。而較高的隊列閾值時(如100幀),由于固定DBA算法引入的相對大的DBA周期,能量耗費較少。有上限IPACT算法和門限IPACT算法之間也有一些差異,在高負荷,高隊列閾值下,由于門限IPACT算法能夠分配傳輸槽,可容納所有存儲在ONU的上行隊列中的數據,減少了模式轉換的次數,所以它比有上限IPACT要求的能量少一些。

    3.2 “Swift”半休眠模式

    在“Swift”半休眠模式中,活動模式時約消耗功率的60%,這是個需要能量的半休眠模式,但是,是能夠在短短1 μs內恢復正常運行[7]。同樣的,我們分析在不同閾值下,“Swift”半休眠模式對能源消耗和平均幀延遲的影響,也在3種DBA算法下,根據模式和算法的特點,分析比較節(jié)能效果和平均幀延遲。

    同樣的,在這個模式下,增加了隊列閾值就可以更大的節(jié)省能源,但這是以增加延遲為代價實現的,但是,由于這種“Swift”模式的電力消費不能低于60%,這個限制使得一個小隊列閾值在低負荷時很容易達到,在不同閾值下,功耗消耗差別不大(都在60%~65%),故此,對功耗的閾值的控制沒有“l(fā)aggy”半休眠模式那么重要。另外,在動態(tài)的Qw調整算法控制下,可以保持平均幀延遲并且僅僅造成很輕微功耗增加。當流量負載增加(因此幀間隔時間減少),該算法選擇較高的隊列閾值。這些高的閾值可以在不犧牲幀延遲的情況下(幀延遲在可接受的5ms以下)節(jié)約更多的電力。

    關于DBA算法的影響,由于“Swift”半休眠模式比“l(fā)aggy”半休眠模式的轉換時間短很多,所以轉換對功耗的影響大幅降低,即使是一個低閾值的隊列,在低、中等負載條件下,IPACT算法消耗比固定DBA算法的能量要少,僅當業(yè)務負載較高以及模式轉換的次數非常多時,固定DBA算法消耗更少的能源。

    3.3 “Laggy”與“Swift”半休眠模式對比

    為了能夠更方便的比較“Laggy”和“Swift”兩種半休眠模式,本文在低,中,高流量的負載條件下分析平均幀延遲和能量消耗。如果休眠模式在一個新的幀準備發(fā)送的時候就開始正常運作,使用“Swift”半休眠模式無疑是最佳的選擇,因為這種模式可以有很好的節(jié)能效果的同時降低延遲。不過,因為具有較高的隊列閾值時,ONU在半休眠模式花費大部分時間,幀延遲此時大于10 ms,而且在這種情況下,實現能源節(jié)約在跟本上受到限制(節(jié)能不能少于60%),故此這種模式在隊列閾值越增加時節(jié)能效果越差。而隊列閾值較高時,“l(fā)aggy”半休眠節(jié)能只有40%左右,幀延遲相比“swift”模式只需要小幅增加,因此,這種情況下,為了消耗更少的能量,“l(fā)aggy”半休眠模式成為一個很好的選擇。

    最后,值得一提的是,“l(fā)aggy”半休眠模式在應用動態(tài)的Qw調整算法時應該優(yōu)先選擇,因為這種半休眠模式比“Swift”半休眠模式要求的能源更少,而且不會影響算法的性能。

    4 結 語

    本文介紹了在EPON系統(tǒng)中,ONU使用半休眠模式可以降低其功耗。在兩個不同的半休眠模式中,結合動態(tài)隊列閾值和DBA算法的影響,對能源效率和平均幀延遲進行分析比較。這兩種半休眠模式分別是:一個比較高能量要求的半休眠模式,它需要一個很短的過渡時間,以恢復其正常操作(“Swift“半休眠模式),以及一個低功耗半休眠模式,它需要一個相當大的轉變時間(”laggy“半休眠模式)。

    根據不同的需求,選擇不同的半休眠模式,發(fā)揮這些模式的優(yōu)勢,實現在10 Gb/s甚至更高帶寬下的良好節(jié)能的效果。這不僅是電信技術上的突破,更為能源節(jié)約和環(huán)保做出貢獻。

    [1] LANGE C,GLADISCH A.On the Energy Consumption of FTTH Access Networks[C]//Optical Fiber Communications Conference.Los Angeles:IEEE,2009:1-3.

    [2] GUPTA M,GROVER S,SINGH S.A Feasibility Study for Power Management in LAN Switches[C]//International Conference on Network Protocols.Berlin:IEEE, 2004:361-371.

    [3] 王東.EPON網絡QoS機制的研究和實現[J].通信技術.2013,46(01):76-82.

    WANG Dong.Research and Realization of QoS Mechanism of EPON Network[J].Communications Technology.2013,46(01):76-82.

    [4] KRAMER G,MUKHERJEE B,PESAVENTO G.Interleaved Polling with Adaptive Cycle Time(IPACT):A Dynamic Bandwidth Distribution Scheme in an Optical Access Network[J].Photonic Network Communications. 2002,4(01):89-107.

    [5] BAI X,SHAMI A,ASSI C.On the Fairness of Dynamic Bandwidth Allocation Schemes in Ethernet Passive Optical Networks[J].Computer Communations.2006,29(11): 2123-2135.

    [6] ZHENG J,MOUFTAH H T.A Survey of Dynamic Bandwidth Allocation Algorithms for Ethernet Passive Optical Networks[J].Optical SwitchNetwork.2009,6(03): 151-162.

    [7] SERGIO H,MIGUEL R,MANUEL F.On the Use of the Doze Mode to Reduce Power Consumption in EPON Systems[J].Journal of Light wave Technology,2014,32 (02):285-292.

    DU Yu(1991-),female,graduate student, mainly engaged in wireless and mobile communication theory and technology.

    孫文生(1968—),男,博士,副教授,主要研究方向為無線通信和計算機應用。

    SUN Wen-sheng(1968-),male,Ph.D.,associate professor,mainly engaged in wireless communication and computer application.

    Power Consumption Decrease via Doze Mode in EPON System

    DU Yu,SUN Wen-sheng
    (Beijing University of Posts and Telecommunications,Beijing,100876,China)

    This paper gives the operating costs of China Telecom network and analyzes the energy-saving effect in EPON system.In EPON system,ONU can switch its transmitters into temporary shut when there is no data transmission and this low power consumption mode is known as doze mode.This paper also explains the effect caused by doze mode and dynamic bandwidth allocation(DBA)algorithm on EPON system,then analyzes and compares the energy-saving potential of two doze modes“l(fā)aggy”and“swift”based on three different DBA algorithms,in particular the evaluations on different effects of energy efficiency and average frame delay caused by these two doze modes.

    doze mode;energy efficiency;average.frame delay;DBA

    TN915.63

    A

    1002-0802(2014)10-1187-04

    10.3969/j.issn.1002-0802.2014.10.016

    杜 宇(1991—),女,碩士研究生,主要研究方向為無線和移動通信理論與技術;

    2014-07-22;

    2014-08-26 Received date:2014-07-22;Revised date:2014-08-26

    猜你喜歡
    時隙隊列功耗
    隊列里的小秘密
    基于多隊列切換的SDN擁塞控制*
    軟件(2020年3期)2020-04-20 00:58:44
    在隊列里
    復用段單節(jié)點失效造成業(yè)務時隙錯連處理
    豐田加速駛入自動駕駛隊列
    揭開GPU功耗的面紗
    個人電腦(2016年12期)2017-02-13 15:24:40
    一種高速通信系統(tǒng)動態(tài)時隙分配設計
    時隙寬度約束下網絡零售配送時隙定價研究
    數字電路功耗的分析及優(yōu)化
    電子制作(2016年19期)2016-08-24 07:49:54
    “功耗”說了算 MCU Cortex-M系列占優(yōu)
    電子世界(2015年22期)2015-12-29 02:49:44
    久热这里只有精品99| 久久久成人免费电影| 久久久久网色| 精品久久久久久电影网| 91aial.com中文字幕在线观看| 免费观看a级毛片全部| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲成色77777| 国产深夜福利视频在线观看| 国产一级毛片在线| 少妇 在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| 一级毛片电影观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产在线视频一区二区| av在线老鸭窝| 国产精品蜜桃在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 午夜免费观看性视频| 亚洲久久久国产精品| 看十八女毛片水多多多| av.在线天堂| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲欧美精品专区久久| 搡女人真爽免费视频火全软件| 一级毛片久久久久久久久女| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲中文av在线| 亚洲天堂av无毛| 99九九线精品视频在线观看视频| 久热久热在线精品观看| 亚洲,欧美,日韩| 国产亚洲5aaaaa淫片| 免费观看av网站的网址| 日韩制服骚丝袜av| 日本欧美国产在线视频| 99久久精品一区二区三区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 日韩三级伦理在线观看| 乱系列少妇在线播放| 在线观看一区二区三区激情| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 男女下面进入的视频免费午夜| 嫩草影院新地址| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲欧美日韩无卡精品| 嫩草影院新地址| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| h日本视频在线播放| 观看av在线不卡| 亚洲精品久久午夜乱码| 内地一区二区视频在线| 国产高清不卡午夜福利| 国产男人的电影天堂91| 我要看黄色一级片免费的| av在线app专区| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| av在线播放精品| 欧美 日韩 精品 国产| 99国产精品免费福利视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| av在线蜜桃| 大片电影免费在线观看免费| 熟女人妻精品中文字幕| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日本色播在线视频| 能在线免费看毛片的网站| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲av日韩在线播放| 一边亲一边摸免费视频| 国产视频内射| 成人亚洲精品一区在线观看 | 久久精品久久精品一区二区三区| 老熟女久久久| 国产av码专区亚洲av| 一级毛片 在线播放| 亚洲欧美清纯卡通| 人妻 亚洲 视频| 22中文网久久字幕| 偷拍熟女少妇极品色| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲久久久国产精品| 观看av在线不卡| 在线观看免费日韩欧美大片 | 大码成人一级视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 美女主播在线视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 日本免费在线观看一区| 国产精品三级大全| 国产精品伦人一区二区| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲国产欧美人成| 国产v大片淫在线免费观看| 久久鲁丝午夜福利片| 久久久久精品久久久久真实原创| 大香蕉97超碰在线| 在线播放无遮挡| 欧美日韩在线观看h| 91在线精品国自产拍蜜月| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 亚洲性久久影院| av免费观看日本| 91久久精品国产一区二区成人| 97在线人人人人妻| 亚洲精品视频女| 一级二级三级毛片免费看| 国产一级毛片在线| 免费观看av网站的网址| 国产精品精品国产色婷婷| xxx大片免费视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 伦理电影大哥的女人| 国产成人91sexporn| 国模一区二区三区四区视频| 国产av一区二区精品久久 | 亚洲国产色片| 伊人久久精品亚洲午夜| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲国产精品成人久久小说| 97超碰精品成人国产| 国产精品成人在线| 性色avwww在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 中文字幕制服av| av天堂中文字幕网| 国产精品欧美亚洲77777| 久久99热6这里只有精品| 国产在线视频一区二区| 国产男人的电影天堂91| 色视频www国产| 性高湖久久久久久久久免费观看| 99热网站在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 久久久久久久久久久免费av| 日韩三级伦理在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 我的老师免费观看完整版| 久久ye,这里只有精品| 国产精品蜜桃在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 卡戴珊不雅视频在线播放| 新久久久久国产一级毛片| 中文天堂在线官网| 在线观看免费高清a一片| 国产色爽女视频免费观看| 久久久亚洲精品成人影院| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 欧美三级亚洲精品| 嫩草影院新地址| 乱码一卡2卡4卡精品| 中文天堂在线官网| 嫩草影院入口| 午夜免费男女啪啪视频观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 人妻少妇偷人精品九色| 国产精品一区二区在线观看99| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 嘟嘟电影网在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲欧洲日产国产| 国产亚洲一区二区精品| 一本色道久久久久久精品综合| 久久 成人 亚洲| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 好男人视频免费观看在线| 亚洲图色成人| 三级经典国产精品| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 精品久久久精品久久久| 久久久a久久爽久久v久久| 最近中文字幕2019免费版| 我的女老师完整版在线观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产在线一区二区三区精| 欧美高清成人免费视频www| 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲电影在线观看av| 欧美精品一区二区免费开放| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 三级国产精品片| 97超碰精品成人国产| 中文欧美无线码| 亚州av有码| 丝袜脚勾引网站| 人人妻人人看人人澡| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 伦理电影免费视频| 一级黄片播放器| 内射极品少妇av片p| 日本午夜av视频| 一区二区三区四区激情视频| 人妻系列 视频| 久久婷婷青草| 制服丝袜香蕉在线| 搡女人真爽免费视频火全软件| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 黄色配什么色好看| 国产极品天堂在线| 18禁在线播放成人免费| 免费看av在线观看网站| 久久久欧美国产精品| 免费人妻精品一区二区三区视频| av国产免费在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 香蕉精品网在线| 国产伦在线观看视频一区| 22中文网久久字幕| 欧美另类一区| 久久97久久精品| 在线免费十八禁| 国产又色又爽无遮挡免| 只有这里有精品99| 国产黄片视频在线免费观看| 国产精品蜜桃在线观看| h日本视频在线播放| 黑人高潮一二区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 99久久精品一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 久久ye,这里只有精品| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲色图av天堂| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 一级爰片在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 精品久久久久久久久av| 午夜老司机福利剧场| 日韩亚洲欧美综合| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲丝袜综合中文字幕| 成人免费观看视频高清| 日韩制服骚丝袜av| 欧美zozozo另类| 丝瓜视频免费看黄片| 久久久欧美国产精品| 精华霜和精华液先用哪个| 男男h啪啪无遮挡| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | .国产精品久久| 一级片'在线观看视频| 亚洲精品第二区| 国产精品99久久久久久久久| 精品国产三级普通话版| 国内精品宾馆在线| 午夜免费观看性视频| 国产免费一级a男人的天堂| 在线观看国产h片| 亚洲av综合色区一区| 色综合色国产| 国产成人精品福利久久| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 一级a做视频免费观看| 免费在线观看成人毛片| 国产一区二区三区综合在线观看 | 亚洲精品国产av成人精品| 久久婷婷青草| 久久99精品国语久久久| 午夜福利视频精品| 久久久久久久亚洲中文字幕| 午夜福利高清视频| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲人成网站在线播| 久久人妻熟女aⅴ| 激情五月婷婷亚洲| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 久久久精品94久久精品| 国产精品嫩草影院av在线观看| 成人一区二区视频在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产精品一区二区在线不卡| 熟女人妻精品中文字幕| 国产一区二区三区综合在线观看 | 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲精品自拍成人| 夫妻午夜视频| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国产在线一区二区三区精| 99热这里只有是精品50| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲国产av新网站| 亚洲色图综合在线观看| 久久久久久人妻| 国产精品一区二区在线观看99| 一区二区av电影网| 国产亚洲精品久久久com| 少妇的逼水好多| 亚洲天堂av无毛| 国产在视频线精品| 少妇的逼水好多| 在线观看一区二区三区| 最近手机中文字幕大全| 国产毛片在线视频| 99久久精品热视频| 国产美女午夜福利| 亚洲av二区三区四区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 免费av中文字幕在线| 亚洲av综合色区一区| 国产精品久久久久久久电影| 成人影院久久| 免费黄网站久久成人精品| 制服丝袜香蕉在线| 国产精品精品国产色婷婷| 久久精品国产a三级三级三级| 我的老师免费观看完整版| 国产免费视频播放在线视频| 在线观看人妻少妇| 国产伦精品一区二区三区视频9| 欧美日韩在线观看h| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美97在线视频| 久久久久久伊人网av| 久久久久久人妻| 五月伊人婷婷丁香| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 精华霜和精华液先用哪个| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国内精品宾馆在线| 人妻夜夜爽99麻豆av| 日本一二三区视频观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 日韩一区二区三区影片| av播播在线观看一区| 少妇 在线观看| 久久热精品热| 亚洲国产精品成人久久小说| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 丝袜脚勾引网站| 永久免费av网站大全| 我要看黄色一级片免费的| 高清午夜精品一区二区三区| 日本欧美国产在线视频| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产爱豆传媒在线观看| 秋霞在线观看毛片| av播播在线观看一区| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲天堂av无毛| 国产一级毛片在线| 久久精品国产自在天天线| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲天堂av无毛| 国产v大片淫在线免费观看| 一区在线观看完整版| 极品教师在线视频| 一区二区av电影网| 精品亚洲成国产av| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产色婷婷99| 色哟哟·www| 免费人成在线观看视频色| 大片电影免费在线观看免费| 国产在线男女| 偷拍熟女少妇极品色| 国产成人一区二区在线| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 高清不卡的av网站| 久久国产精品大桥未久av | 涩涩av久久男人的天堂| 在线观看三级黄色| 午夜视频国产福利| 国产综合精华液| 久久精品国产亚洲av涩爱| 免费观看性生交大片5| 亚洲欧美日韩东京热| 国产免费视频播放在线视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 一级毛片我不卡| 欧美三级亚洲精品| a 毛片基地| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 婷婷色av中文字幕| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产精品av视频在线免费观看| 伊人久久国产一区二区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 一级毛片aaaaaa免费看小| 国国产精品蜜臀av免费| 国产毛片在线视频| 午夜福利视频精品| 久久人妻熟女aⅴ| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 成人毛片60女人毛片免费| 国产美女午夜福利| 欧美日韩视频精品一区| 久久久久久人妻| 日日撸夜夜添| 一级毛片aaaaaa免费看小| 91久久精品国产一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产高清有码在线观看视频| 国产高清不卡午夜福利| 麻豆成人午夜福利视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产精品久久久久久久久免| 美女国产视频在线观看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产亚洲最大av| 国产成人一区二区在线| 六月丁香七月| 身体一侧抽搐| 99热这里只有是精品在线观看| 免费观看a级毛片全部| 久久精品国产亚洲av天美| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲三级黄色毛片| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产精品.久久久| 久久午夜福利片| 制服丝袜香蕉在线| 日韩一区二区三区影片| 国内揄拍国产精品人妻在线| 日本欧美视频一区| 日韩强制内射视频| 少妇高潮的动态图| 99久国产av精品国产电影| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产69精品久久久久777片| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久ye,这里只有精品| 不卡视频在线观看欧美| 欧美精品国产亚洲| 中文字幕制服av| 亚洲av成人精品一二三区| 精品亚洲成国产av| 激情五月婷婷亚洲| 少妇高潮的动态图| 在现免费观看毛片| 国产黄频视频在线观看| 老司机影院毛片| 2021少妇久久久久久久久久久| 在线看a的网站| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 午夜老司机福利剧场| 边亲边吃奶的免费视频| 日韩一区二区三区影片| 亚洲av成人精品一二三区| 国产成人精品一,二区| 丰满乱子伦码专区| 精品酒店卫生间| av不卡在线播放| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产91av在线免费观看| 一级片'在线观看视频| 91狼人影院| 大片免费播放器 马上看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 性色av一级| 少妇人妻久久综合中文| 午夜视频国产福利| 久久 成人 亚洲| 永久网站在线| 国产亚洲一区二区精品| 久久久久久伊人网av| 日韩欧美一区视频在线观看 | 极品教师在线视频| 久久久久视频综合| 久久av网站| 国产精品久久久久久av不卡| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲av男天堂| 午夜视频国产福利| 国产成人a∨麻豆精品| 永久免费av网站大全| 免费看av在线观看网站| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 六月丁香七月| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产爽快片一区二区三区| 午夜激情久久久久久久| 不卡视频在线观看欧美| 国产精品熟女久久久久浪| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 伊人久久国产一区二区| 国产精品爽爽va在线观看网站| 看十八女毛片水多多多| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产精品偷伦视频观看了| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 夫妻午夜视频| 三级经典国产精品| 亚洲人与动物交配视频| 26uuu在线亚洲综合色| 免费黄网站久久成人精品| 日本wwww免费看| 国产精品蜜桃在线观看| av免费观看日本| 寂寞人妻少妇视频99o| 交换朋友夫妻互换小说| 日本欧美国产在线视频| 国产免费福利视频在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲熟女精品中文字幕| 熟妇人妻不卡中文字幕| 99久久中文字幕三级久久日本| 日韩电影二区| 在线观看国产h片| 黄色配什么色好看| 97热精品久久久久久| 人体艺术视频欧美日本| 在线 av 中文字幕| 日韩欧美 国产精品| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久热精品热| 免费观看的影片在线观看| 国产高潮美女av| 成年免费大片在线观看| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲av在线观看美女高潮| 丰满人妻一区二区三区视频av| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 欧美性感艳星| 少妇高潮的动态图| 一级毛片我不卡| 欧美精品一区二区大全| 国产精品一区www在线观看| 亚洲精品,欧美精品| 免费看日本二区| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 一本色道久久久久久精品综合| 联通29元200g的流量卡| 日韩强制内射视频| 内射极品少妇av片p| 美女福利国产在线 | 亚洲av中文av极速乱| 热re99久久精品国产66热6| 久久国产乱子免费精品| 中文字幕免费在线视频6| 少妇人妻久久综合中文| 一级爰片在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 久久亚洲国产成人精品v| 天美传媒精品一区二区| 亚洲中文av在线| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产人妻一区二区三区在| 免费高清在线观看视频在线观看| 三级国产精品片| 91aial.com中文字幕在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 美女主播在线视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 久久久久精品久久久久真实原创| 久久久久久久大尺度免费视频| av免费观看日本| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 久久久久精品久久久久真实原创| 又爽又黄a免费视频| 日韩三级伦理在线观看| 人妻 亚洲 视频| 国产精品女同一区二区软件| 国产v大片淫在线免费观看| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲精品国产成人久久av| 亚洲久久久国产精品| 国产免费一区二区三区四区乱码| 三级国产精品欧美在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 26uuu在线亚洲综合色| 少妇精品久久久久久久| 国产精品三级大全| 欧美+日韩+精品| 97热精品久久久久久| 欧美精品一区二区大全| 欧美3d第一页| 精品久久久久久电影网| 亚洲三级黄色毛片| 在线观看美女被高潮喷水网站| .国产精品久久| 久久久久精品性色| 一区二区三区精品91| 国产在线一区二区三区精| 亚州av有码| 国产午夜精品一二区理论片| 丰满乱子伦码专区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 久久久久网色| 国产精品福利在线免费观看| 高清毛片免费看|