• <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 ?

    鉆柱聲傳輸信號多載波調(diào)制激勵分析

    2014-05-25 00:34:02丁天懷樊尚春
    振動與沖擊 2014年3期
    關(guān)鍵詞:鉆柱碼元周期性

    李 成,劉 釗,丁天懷,樊尚春

    (1.北京航空航天大學虛擬現(xiàn)實技術(shù)與系統(tǒng)國家重點實驗室,北京 100191;2.北京航空航天大學“慣性技術(shù)”重點實驗室,北京 100191;3.清華大學精密儀器與機械學系,北京 100084)

    鉆柱聲傳輸信號多載波調(diào)制激勵分析

    李 成1,2,劉 釗1,2,丁天懷3,樊尚春1,2

    (1.北京航空航天大學虛擬現(xiàn)實技術(shù)與系統(tǒng)國家重點實驗室,北京 100191;2.北京航空航天大學“慣性技術(shù)”重點實驗室,北京 100191;3.清華大學精密儀器與機械學系,北京 100084)

    在隨鉆聲遙測技術(shù)中,周期性鉆柱結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的多重回波極易造成嚴重的碼間干擾和較高誤碼率,為此,根據(jù)鉆柱信道的多徑傳輸特性,基于短鉆桿條件下多載波傳輸?shù)膶嶒灧治?,建立了多?jié)鉆桿與管箍的周期性信道有限差分模型??紤]地面噪聲和信道內(nèi)多徑回波干擾,利用最小均方自適應均衡,基于“4鉆桿-3管箍”信道結(jié)構(gòu)進行了多載波調(diào)制性能仿真分析。仿真結(jié)果表明,與單載波PSK(Phase-Shift-Keying)調(diào)制相比,OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)多載波調(diào)制可使誤碼率平均降低約50%;在非周期性結(jié)構(gòu)下其傳輸性能受信道變化敏感,但相同條件下仍優(yōu)于PSK調(diào)制,且通過子載波相位補償可有效改善誤碼率、提高傳輸性能。

    鉆柱;聲傳輸信號;多徑信道;多載波激勵;噪聲抑制

    井下無線遙測技術(shù)因可在隨鉆測井(Logging While Drilling,LWD)中實現(xiàn)井下鉆井數(shù)據(jù)的實時獲取,從而得到廣泛的重視和發(fā)展[1-2],其主要包括泥漿脈沖傳輸、智能鉆桿、極低頻電磁波傳輸、低頻聲波傳輸?shù)龋?]。其中,基于鉆柱信道的低頻聲波傳輸技術(shù)因具有受地層影響小、可實現(xiàn)100 bit/s較高傳輸速率[4],且前期投入少、應用范圍廣泛等優(yōu)點,近年來受到國內(nèi)外石油界日益廣泛的關(guān)注,成為隨鉆測井技術(shù)的研究熱點。但實際鉆柱主要由多節(jié)鉆桿與管箍相連而成,具有周期性結(jié)構(gòu),表現(xiàn)為具有梳狀通阻帶濾波器頻散特性,且聲波在鉆柱內(nèi)傳輸時不具有方向性,造成在傳輸過程中存在多重回波和色散現(xiàn)象,導致傳輸特性變差[5]。目前,針對上述多徑信道,多采用簡單的加性高斯白噪聲信道、瑞利衰減信道、頻率選擇性衰減信道等模型進行分析,這與周期性信道結(jié)構(gòu)具有的梳狀通阻帶濾波器頻散特性不相符,故不能將鉆柱多徑信道簡單等效為上述模型進行分析。

    為此,考慮地面噪聲邊界,基于“鉆桿-管箍”周期性信道內(nèi)一維低頻縱波波動方程,應用有限差分法建立仿真分析模型。并針對信道中存在的多徑回波干擾,引入OFDM多載波調(diào)制技術(shù)[6],將串行數(shù)據(jù)并行調(diào)制在多個正交子載波上,降低每個子載波的碼元速率與增大碼元符號周期,以及結(jié)合LMS(Least Mean Square)自適應接收均衡方法,進行OFDM多載波調(diào)制方法與傳統(tǒng)單載波PSK調(diào)制方法的傳輸性能分析。

    1 鉆柱信道內(nèi)聲信號的多徑特征

    如圖1所示,具有周期性結(jié)構(gòu)的鉆柱信道表現(xiàn)為通阻帶交替的梳狀濾波器色散特性[7],這種不連續(xù)的鉆柱結(jié)構(gòu)導致在鉆桿與管箍連接處以及端面處的聲阻抗不匹配,并產(chǎn)生嚴重的多重反射回波,且鉆柱中的聲波脈沖響應持續(xù)時間甚至長達數(shù)百ms,造成明顯的多徑干擾,導致波形失真,從而增大信號傳輸?shù)恼`碼率,極大地限制了信道的傳輸能力[8]。

    圖1 周期性鉆柱信道結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Diagram of periodic drillstring channel

    另一方面,鉆柱的井下工作環(huán)境比較惡劣,其受力狀況是一個復雜的動力學系統(tǒng),將受到多種阻尼力的影響,包括外部阻尼和內(nèi)部結(jié)構(gòu)阻尼,其中外部阻尼主要產(chǎn)生于地面絞車和電纜線的旋轉(zhuǎn)、徑向聲輻射、相對于鉆井液的鉆桿軸向位移,以及鉆桿底端的地層損耗。這樣,在鉆井過程中存在大量來自地面和井下的振動噪聲,其中地面噪聲由地面設備的電力或機械系統(tǒng)等引起,井下噪聲由井下鉆頭擊破巖層所產(chǎn)生。由于聲信號傳輸不具有方向性,傳播至鉆柱內(nèi)的噪聲信號與聲傳輸信號相互干擾,并造成波型耦合與多徑傳播。而且,隨鉆噪聲會隨鉆頭類型、鉆壓、鉆頭的旋轉(zhuǎn)速度以及泥漿流速等鉆井參數(shù)的變化而變化,進一步降低了信道的信噪比和傳輸容量。

    為此,針對信道內(nèi)存在的強多重回波與多徑干擾,本文引入了正交頻分復用技術(shù)(OFDM)。作為一種多載波調(diào)制技術(shù),其將信道通帶劃分為多個正交窄帶子信道,輸入的數(shù)據(jù)通過串并轉(zhuǎn)換后被加載到N個并行的子信道上進行窄帶傳輸。由于每個子信道僅使用一個子載波進行調(diào)制,且各子載波并行傳輸,則各子信道相對平坦,信號帶寬也小于信道帶寬,從而具有較高的帶寬利用率和抗時間色散能力以消除碼間干擾,并可以較低的復雜度實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸。但動態(tài)的信道特性易造成多載波調(diào)制中各子載波的信道響應發(fā)生變化,這需采用信道均衡以適時調(diào)整。

    2 基于短節(jié)鉆桿的OFDM調(diào)制實驗

    考慮到鉆桿是鉆柱的主要組成單元,為測試OFDM多載波調(diào)制的傳輸性能,進行了基于1.21 m單根鉆桿短節(jié)的OFDM多載波調(diào)制實驗。根據(jù)實測鉆桿信道特性,載波區(qū)間取為1.5 kHz~1.66 kHz,子載波個數(shù)為17、碼元寬度為100 ms,以1500 Hz正弦載波信號為首個子載波,且用作導頻信號,余下16個子載波使用OOK(On-Off-Keying)調(diào)制方式。實驗中在激勵端由FPGA實現(xiàn)數(shù)字信號向模擬信號的轉(zhuǎn)換(DA芯片TLV5616),經(jīng)功率放大器GF-300B、激振器JZ-20將聲信號加載至鉆桿端面,實現(xiàn)測試數(shù)據(jù)的生成、調(diào)制與聲信號激勵;在接收端加速度計BK4366獲取振動信息后,經(jīng)電荷放大器BK2635、數(shù)據(jù)采集卡USB7360B,實現(xiàn)聲傳輸信號的檢測、轉(zhuǎn)換、解調(diào)、數(shù)據(jù)還原與分析。結(jié)果表明,在傳輸距離為1.21 m的鉆桿信道條件下,實測傳輸速率為160 bit/s,誤碼率低于10-4。由此可知,在高時延擴展的鉆柱環(huán)境中OFDM多載波調(diào)制技術(shù)可改善信道信噪比、提高傳輸容量,實現(xiàn)較高的傳輸速率,但各子載波也具有不一致的幅值響應,如圖2所示。為進行有效的脈沖數(shù)據(jù)判別,需采取信道均衡,但本實驗為開展多節(jié)鉆桿的周期性信道OFDM多載波調(diào)制方法研究提供了實驗基礎(chǔ)。

    圖2 子載波的時域響應Fig.2 The sub-carrier responses in the time domain

    3 周期性鉆柱信道的OFDM調(diào)制仿真

    3.1 信道仿真邊界

    為研究周期性鉆柱信道中的多載波調(diào)制方法,進行了多鉆桿模型下的仿真驗證。以“4節(jié)鉆桿-3節(jié)管箍”組成的周期信道為例,鉆柱幾何結(jié)構(gòu)尺寸如表1所示。參考圖1,激勵信號施加于鉆柱左端(或底端),用以模擬井下信號源;聲接收器S距鉆柱右端面(或頂端)約0.95 m(對應1/4載波波長),同時,在鉆柱右端施加高斯噪聲信號,信噪比取4 dB,用以模擬地面下行噪聲??紤]到鉆柱頂端承受鋼絲繩向上拉力和鉆盤向下的壓力,井底振動傳到頂端已有很大衰減,鉆柱頂端的振動可處理為準靜態(tài)過程,則鉆柱左端取為激勵端,右端取為固定端。

    表1 鉆柱信道結(jié)構(gòu)尺寸Tab.1 Dimensions of drillstring

    3.2 OFDM多載波調(diào)制信號設計

    基于有限差分法進行周期性信道的OFDM多載波仿真分析,充分利用子載波在有限信道帶寬的頻譜利用率[9]。取差分間隔dt=9.3×10-6s,發(fā)送的原始串行數(shù)據(jù)流中單個碼元長度為501 dt,以及子載波個數(shù)為16,且各子載波均使用QPSK調(diào)制,則經(jīng)QPSK調(diào)制后可獲得四進制數(shù)據(jù)流。同時,根據(jù)周期信道的頻譜響應,取通帶內(nèi)1520 Hz為激勵信號載波區(qū)間的中心頻率,各子載波間隔6.7 Hz,并在每個子載波后設置保護間隔,且該保護間隔為一段與對應子載波頻率相同的長度為501 dt(與單個碼元長度等長)的正弦序列。為簡化信道分析與信號提取,取與各子載波時長(含保護間隔)相同的頻率為1520 Hz的正弦序列為導頻,則整個數(shù)據(jù)流由導頻信號、16個連續(xù)子載波調(diào)制信號及其保護間隔信號組成。圖3示出了OFDM數(shù)據(jù)流的調(diào)制解調(diào)流程,則經(jīng)OFDM多載波調(diào)制后,在傳輸距離約為35.6 m的鉆柱信道條件下,系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)率可達135 bit/s。為消除信道中下行的高斯噪聲對聲接收信號的影響,在接收端添加了50階FIR數(shù)字帶通濾波器,窗函數(shù)取Hamming窗,通帶范圍取1400 Hz~1620 Hz。

    但在實際信道中時延通常較大,無法僅通過無限加長保護間隔的方法來徹底消除碼間干擾,而且各子載波的幅頻響應不一致,也無法采用相同的符號判決準則。因此,為有效避免各子載波幅值不同對聲傳輸信號的接收與判別,采用了LMS自適應均衡方法。即,在發(fā)射信號之前利用時長為1503 dt、頻率為1520 Hz的正弦信號序列作為導頻信號,通過訓練該導頻序列獲取信道的幅頻響應特性,并將子載波激勵時幅頻響應的平均幅值與導頻激勵時幅頻響應的平均幅值相除,確定各子載波的均衡系數(shù),之后將其與FFT處理后提取的對應子載波信號相乘,實現(xiàn)聲接收信號的信道均衡。

    圖4 OFDM數(shù)據(jù)流的激勵與解調(diào)波形Fig.4 OFDM-based excitation and demodulation waveforms

    3.3 OFDM調(diào)制方法的性能仿真

    針對圖4(a)所示的由碼元“0”與碼元“1”構(gòu)成的原始串行信號流,圖4(b)給出了經(jīng)QPSK調(diào)制的雙極性二電平信號I(t)和Q(t)數(shù)據(jù)流;圖4(c)為接收端處經(jīng)接收均衡處理后OFDM解調(diào)信號波形圖。由圖4可知,圖4(c)中QPSK雙極性高、低電平的位置與圖4(b)基本吻合,從而可用于后續(xù)聲接收數(shù)據(jù)流的判別與信息提取。

    由于相移鍵控PSK調(diào)制方式利用載波相位表示輸入信號信息,具有很好的抗干擾性,在有衰落的信道中也能獲得很好的效果,尤其在中速和中高速的數(shù)傳機(2 400 bit/s~4 800 bit/s)中得到了廣泛的應用。二進制的相移鍵控通常記作2PSK,它是利用二進制數(shù)字信號去控制載波的相位,使已調(diào)等幅、恒定載波的載波相位與待發(fā)數(shù)字信號相對應。即,載波相位只有0和π兩種取值,分別對應于調(diào)制信號的“0”和“1”,則由“0”和“1”表示的二進制調(diào)制信號通過電平轉(zhuǎn)換后,變成由“-1”和“1”表示的雙極性NRZ(不歸零)信號,然后再與載波相乘,即形成2PSK信號。

    為比較OFDM多載波調(diào)制的傳輸性能,基于“4節(jié)鉆桿-3節(jié)管箍”組成的理想周期性鉆柱信道,在上述設定的同一仿真條件下對OFDM、PSK兩種調(diào)制傳輸方式進行性能比較,圖5示出了20次仿真測試中兩種調(diào)制傳輸方式的誤碼率變化曲線。

    由此可見,在20次仿真測試中PSK調(diào)制方式的平均誤碼率高達50%,而OFDM調(diào)制方式的平均誤碼率僅約為0.156%。這表明,對于周期性管結(jié)構(gòu)信道,OFDM調(diào)制可在較高的傳輸速率下有效改善多徑回波干擾,其性能明顯優(yōu)于PSK調(diào)制。不過,在隨鉆測井時會根據(jù)實際條件在鉆柱上安裝某些井下測量儀器、鉆井工具或中繼器,從而在一定程度上改變了信道的周期性。這種非周期性信道條件將造成先前確定的OFDM調(diào)制參數(shù)不再最優(yōu)而引入誤碼。為此,針對上述情況,通過改變信道結(jié)構(gòu)中第3節(jié)鉆桿長度,分別取為6.175 m、7.363 m、8.55 m,仿真分析了這種非周期性變化對OFDM通訊誤碼率的影響。圖6示出了20次仿真測試中兩種調(diào)制傳輸方式的誤碼率曲線。

    圖5 周期性鉆柱信道下OFDM與PSK調(diào)制的誤碼率Fig.5 The BER curves of OFDMand PSK-based modulation signals in periodic drillstring channel

    圖6 非周期鉆柱信道下OFDM與PSK調(diào)制的誤碼率Fig.6 The BER curves of OFDMand PSK-based modulation signals in non-periodic drillstring channel

    比較圖6(a)和圖6(b)可知,基于單載波PSK調(diào)制的誤碼率曲線對第3節(jié)鉆桿長度變化基本不敏感,維持在40%~60%范圍內(nèi),而對于OFDM調(diào)制方式,當?shù)?節(jié)鉆桿由初始的8.55 m變化為7.363 m、6.175 m時,隨著鉆柱信道的周期性結(jié)構(gòu)變差,聲傳輸信號的多徑時延特性發(fā)生改變,導致每個子載波的相位在傳輸過程中不一致,造成平均誤碼率由初始的0.156%大幅增加至10%和24.53%,但相同條件下仍明顯優(yōu)于圖6(a)所示的單載波PSK調(diào)制方式。

    針對因周期性結(jié)構(gòu)失調(diào)導致OFDM調(diào)制的誤碼率增大的情況,基于QPSK調(diào)制中載波相位變化特征,對QPSK調(diào)制中各子載波的相位進行動態(tài)調(diào)整。即,先發(fā)射一個碼元全部為“1”的序列(經(jīng)QPSK調(diào)制后相位全部為0的正弦序列),獲取各子載波在信道激勵端與接收端的相位差。這樣,當傳輸隨機碼時在QPSK解調(diào)環(huán)節(jié)中利用之前獲取的各子載波相位偏差,對每個子載波進行相位補償以修正多徑效應變化引起的誤碼率。如圖6(c)所示,當?shù)?節(jié)鉆桿長度為6.175 m時,經(jīng)QPSK相位調(diào)節(jié)補償后,20次仿真測試的平均誤碼率降低至0.313%,聲信號傳輸性能得到了明顯改善。仿真結(jié)果表明,在變長度的非周期性鉆柱信道條件下,結(jié)合接收信號相位補償?shù)淖赃m應均衡,OFDM多載波調(diào)制方式可有效改善信噪比,降低誤碼率,從而提高鉆柱聲遙測距離。

    4 結(jié) 論

    針對鉆柱信道內(nèi)存在的聲波多徑傳播特性,提出了一種采用正交頻分復用技術(shù)抑制多重回波干擾的方法。根據(jù)1.21m短節(jié)鉆桿條件下OFDM調(diào)制信號的聲傳輸實驗結(jié)果,基于有限差分法,建立了周期性管結(jié)構(gòu)信道內(nèi)低頻聲波傳輸模型,并結(jié)合PSK單載波調(diào)制方式,進行了OFDM多載波調(diào)制信號的聲傳輸性能仿真。結(jié)果表明,在鉆柱多徑衰落信道內(nèi)OFDM多載波調(diào)制具有較高的頻譜利用率和較強的抗突發(fā)干擾能力,可明顯提高信道的信噪比,降低誤碼率,但鑒于其載波相位與信道結(jié)構(gòu)尺寸變化相關(guān),需利用信道均衡實現(xiàn)子載波相位補償,以在非周期性結(jié)構(gòu)信道內(nèi)改善信道容量與誤碼率,從而穩(wěn)定地以較高速率實現(xiàn)鉆柱內(nèi)聲波數(shù)據(jù)通訊。

    [1]Kull B J,Duff R G,Clarke A J,et al.Distributed downhole measurements describe salt drilling while underreaming[J].JPT,2010,62(2):44-47.

    [2]McNeill D,Reeves M,Hernandez M,et al.“Intelligent”wired drill-pipe system allows operators to take full advantage of latest downhole sensor developments[C].International Petroleum Technology Conference,2008,3:1659-1665.

    [3]劉新平,房 軍,金有海.隨鉆測井數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)應用現(xiàn)狀及展望[J].測井技術(shù),2008,32(3):249-253.

    LIU Xin-ping,F(xiàn)ANG Jun,JIN You-hai.Application status and prospect of LWD data transmission technology[J].Well Logging Technology,2008,32(3):249-253.

    [4]Shah V,Gardner W,Johnson D H,et al.Design considerations for a new high data rate LWD acoustic telemetry system[C].Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition,Perth:SPE,2004,1471-1477.

    [5]Drumheller D S.Wave impedances of drill strings and other periodicmedia[J].J.Acoust.Soc.Am.,2002,112(6):2527-2539.

    [6]侯 煒,張 林,山秀明.寬帶認知OFDM系統(tǒng)的混合頻譜感知技術(shù)[J].清華大學學報(自然科學版),2010,50(10):1690-1964.

    HOUWei,ZHANG Lin,SHAN Xiu-ming.Hybrid spectrum sensing scheme for wideband OFDMcognitive radios[J].J Tsinghua Univ(Sciand Tech),2010,50(10):1690-1694.

    [7]Flavio P,Massimo M.Reflection of drill-string extensional waves at the bit-rock contact[J].J.Acoust.Soc.Am,2002,111(6):2561-2565.

    [8]李 成,丁天懷,陳 懇.周期性管結(jié)構(gòu)信道的聲傳輸方法分析[J].振動與沖擊,2009,28(2):172-175.

    LICheng,DING Tian-huai,CHEN Ken.Analysis of acoustic transmission method in the periodic cascade channel with its application to drill pipes[J].Journal of Vibration and Shock,2009,28(2):172-175.

    [9]Yi S.Bandwidth efficient wireless OFDM[J].IEEE Journal on Selected Areas in Communications,2001,19(11):2267-2278.

    Multi-carrier modulation excitation analysis for acoustic transm ission signal in a drillstring

    LICheng1,2,LIU Zhao1,2,DING Tian-huai3,F(xiàn)AN Shang-chun1,2
    (1.State Key Laboratory of Virtual Reality Technology and System,Beihang University,Beijing 100191,China;2.Key Lab of Inertial Technology,Beihang University,Beijing 100191,China;3.Departmentof Precision Instruments and Mechanology,Tsinghua University,Beijing 100084,China)

    Themultiple echoes caused by periodic structure of a drillstring in acoustic telemetry during drilling tend to lead to the serious intersymbol interference and high bit error rate.According to the multipath transmission characteristics of a drillstring,based on the multi-carrier acoustic transmission test analysis along a short drill pipe,a finite differencemodel for a periodic channel composed ofmultiple drill pipes and tool jointswas established.Considering the ground surface noises and multipath echo interferences in the channel,a least mean square adaptive equalization method was introduced.Then,themulti-carriermodulation performancewas simulated by using a drillstring structurewith four drill pipes and three tool joints.The simulation results showed that the orthogonal frequency division multiplexing(OFDM)-basedmulti-carriermodulation can obtain a bit error rate(BER)which is 50%less than that of the phaseshift-keying(PSK)modulation;although its transmission charateristics is sensitive to a non-periodic channel structure,its BER is superior to that of PSK modulation and it can be effectively improved by use of sub-carrier phase compensation.

    drillstring;acoustic transmission signal;multipath channel;multi-carrier modulation excitation;noise suppression

    O421

    A

    國家自然科學基金資助項目(50905095,61121003)

    2013-01-10 修改稿收到日期:2013-03-11

    李 成男,博士,副教授,1977年5月生

    猜你喜歡
    鉆柱碼元周期性
    LFM-BPSK復合調(diào)制參數(shù)快速估計及碼元恢復
    雷達與對抗(2020年2期)2020-12-25 02:09:26
    數(shù)列中的周期性和模周期性
    一類整數(shù)遞推數(shù)列的周期性
    基于極大似然準則的短猝發(fā)信號盲解調(diào)
    自適應BPSK在井下鉆柱聲波傳輸中的應用
    基于擴頻碼周期性的單通道直擴通信半盲分離抗干擾算法
    水平段鉆柱失穩(wěn)后自鎖分析*
    轉(zhuǎn)速突變對豎直井鉆柱系統(tǒng)動力學特性的影響
    一種碼元同步時鐘信號的提取方法及單片機實現(xiàn)
    CPSIA周期性測試要求開始實施
    久久久久国内视频| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲精品在线美女| 国产精品 欧美亚洲| 国产一区二区在线观看av| 一进一出抽搐动态| 男女免费视频国产| 狠狠狠狠99中文字幕| 成在线人永久免费视频| 91成年电影在线观看| 免费高清在线观看日韩| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 欧美黑人精品巨大| 日韩视频在线欧美| 欧美精品高潮呻吟av久久| 欧美精品高潮呻吟av久久| 极品少妇高潮喷水抽搐| 涩涩av久久男人的天堂| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久久久久人人人人人| 三上悠亚av全集在线观看| 婷婷成人精品国产| 老汉色∧v一级毛片| 日韩一区二区三区影片| 国产视频一区二区在线看| 天堂俺去俺来也www色官网| 成年人午夜在线观看视频| 丰满少妇做爰视频| 真人做人爱边吃奶动态| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲情色 制服丝袜| 欧美国产精品一级二级三级| 成人国产av品久久久| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 日本91视频免费播放| 少妇粗大呻吟视频| a 毛片基地| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久 | 国产人伦9x9x在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲国产av新网站| 国产福利在线免费观看视频| 大香蕉久久网| 1024香蕉在线观看| 在线永久观看黄色视频| 亚洲全国av大片| av免费在线观看网站| 色老头精品视频在线观看| 国产av国产精品国产| 免费av中文字幕在线| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 这个男人来自地球电影免费观看| 日韩三级视频一区二区三区| avwww免费| 国产精品二区激情视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 人成视频在线观看免费观看| 丝袜人妻中文字幕| 国产欧美日韩一区二区三 | 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 1024香蕉在线观看| av在线老鸭窝| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产老妇伦熟女老妇高清| 高潮久久久久久久久久久不卡| 爱豆传媒免费全集在线观看| 在线观看人妻少妇| 国精品久久久久久国模美| 高清在线国产一区| 成年女人毛片免费观看观看9 | 久久人人爽av亚洲精品天堂| 免费av中文字幕在线| 亚洲国产精品一区三区| 久久久精品94久久精品| 最新在线观看一区二区三区| 高清av免费在线| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲国产日韩一区二区| 女性生殖器流出的白浆| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 另类亚洲欧美激情| 免费在线观看完整版高清| 在线观看免费视频网站a站| 精品亚洲成a人片在线观看| 99久久人妻综合| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久人人爽人人片av| 免费日韩欧美在线观看| 午夜两性在线视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 丝袜喷水一区| 国产欧美日韩一区二区三 | 欧美在线一区亚洲| 青草久久国产| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲av男天堂| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 人妻久久中文字幕网| 美女扒开内裤让男人捅视频| 少妇的丰满在线观看| 欧美中文综合在线视频| 久久ye,这里只有精品| 国产激情久久老熟女| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 欧美精品一区二区大全| 香蕉丝袜av| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 丝袜美腿诱惑在线| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 成在线人永久免费视频| 日本a在线网址| 又大又爽又粗| 中文字幕人妻熟女乱码| 在线观看免费午夜福利视频| 黄色片一级片一级黄色片| 夜夜夜夜夜久久久久| 少妇的丰满在线观看| 777米奇影视久久| 久久久精品94久久精品| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产激情久久老熟女| 多毛熟女@视频| 淫妇啪啪啪对白视频 | 纯流量卡能插随身wifi吗| 成年av动漫网址| 欧美av亚洲av综合av国产av| 搡老岳熟女国产| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 99国产精品免费福利视频| 欧美激情高清一区二区三区| 老鸭窝网址在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久性视频一级片| 亚洲成国产人片在线观看| 免费av中文字幕在线| 91精品国产国语对白视频| 无限看片的www在线观看| 国产精品免费视频内射| 黄色 视频免费看| 午夜影院在线不卡| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 一二三四社区在线视频社区8| 国产免费福利视频在线观看| 视频区图区小说| 国产人伦9x9x在线观看| 一级毛片女人18水好多| 真人做人爱边吃奶动态| 99久久综合免费| 热re99久久国产66热| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久av网站| 亚洲欧美精品自产自拍| 男人操女人黄网站| 爱豆传媒免费全集在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产成人免费无遮挡视频| 国产99久久九九免费精品| 久久亚洲精品不卡| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| av福利片在线| 窝窝影院91人妻| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 热99re8久久精品国产| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲伊人色综图| 五月开心婷婷网| 男人操女人黄网站| 青青草视频在线视频观看| 国产亚洲一区二区精品| kizo精华| 中国美女看黄片| 在线av久久热| 99国产精品99久久久久| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产三级黄色录像| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 99久久精品国产亚洲精品| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 正在播放国产对白刺激| 午夜福利影视在线免费观看| 丝袜在线中文字幕| 免费在线观看完整版高清| 香蕉丝袜av| 欧美成狂野欧美在线观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产成人啪精品午夜网站| 美女福利国产在线| 丰满饥渴人妻一区二区三| 在线观看免费视频网站a站| 国产精品.久久久| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲五月婷婷丁香| 日本vs欧美在线观看视频| 国产成人啪精品午夜网站| 日本av手机在线免费观看| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲熟女毛片儿| 国产日韩欧美在线精品| videosex国产| 一进一出抽搐动态| 我的亚洲天堂| 丰满少妇做爰视频| 国产精品1区2区在线观看. | 好男人电影高清在线观看| 天天影视国产精品| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产av精品麻豆| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲五月婷婷丁香| 操美女的视频在线观看| av在线播放精品| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 国产精品一区二区在线观看99| 久久久国产成人免费| 正在播放国产对白刺激| 成年人午夜在线观看视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 婷婷丁香在线五月| 热re99久久精品国产66热6| 国产在线视频一区二区| 亚洲免费av在线视频| 91九色精品人成在线观看| 亚洲成人免费av在线播放| av有码第一页| 中文欧美无线码| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲欧美一区二区三区久久| 丝袜在线中文字幕| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲精品自拍成人| 国产成人免费观看mmmm| 91老司机精品| 无限看片的www在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产av精品麻豆| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲精品一二三| 国产成人精品无人区| 亚洲avbb在线观看| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 99久久人妻综合| 久久久水蜜桃国产精品网| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产成人免费观看mmmm| 精品少妇久久久久久888优播| 曰老女人黄片| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 丝袜美腿诱惑在线| 午夜精品久久久久久毛片777| 黑人欧美特级aaaaaa片| 黄色视频在线播放观看不卡| 精品亚洲成国产av| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 青草久久国产| 欧美另类一区| 色老头精品视频在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 午夜福利免费观看在线| a在线观看视频网站| www.精华液| 咕卡用的链子| 激情视频va一区二区三区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产三级黄色录像| a在线观看视频网站| 国产精品亚洲av一区麻豆| 黄色怎么调成土黄色| 一区二区三区乱码不卡18| 国产野战对白在线观看| 在线看a的网站| 欧美一级毛片孕妇| 国产1区2区3区精品| 国产视频一区二区在线看| 免费少妇av软件| 午夜福利在线免费观看网站| 91国产中文字幕| 国产成人啪精品午夜网站| 丰满少妇做爰视频| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲人成77777在线视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 丝袜美足系列| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 天天影视国产精品| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 久久性视频一级片| svipshipincom国产片| 老司机深夜福利视频在线观看 | 黄频高清免费视频| 视频区图区小说| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 精品久久久久久久毛片微露脸 | 精品第一国产精品| 下体分泌物呈黄色| 无遮挡黄片免费观看| www.av在线官网国产| 青草久久国产| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 午夜福利在线观看吧| 狂野欧美激情性xxxx| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产日韩欧美亚洲二区| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久久人人97超碰香蕉20202| 国产免费现黄频在线看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 窝窝影院91人妻| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产精品九九99| 国产av又大| 色播在线永久视频| 青春草视频在线免费观看| 免费看十八禁软件| 久久综合国产亚洲精品| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 老司机福利观看| a级毛片黄视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 精品一区二区三区四区五区乱码| 老熟妇乱子伦视频在线观看 | 久久精品亚洲av国产电影网| 黄片播放在线免费| 天堂俺去俺来也www色官网| 性高湖久久久久久久久免费观看| 精品欧美一区二区三区在线| 丝袜脚勾引网站| 少妇被粗大的猛进出69影院| 啪啪无遮挡十八禁网站| 午夜激情久久久久久久| 久久久久网色| 午夜福利一区二区在线看| 天堂中文最新版在线下载| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 99国产精品一区二区三区| 国产精品久久久av美女十八| 久久久久久久久久久久大奶| 中国国产av一级| 12—13女人毛片做爰片一| 国产三级黄色录像| 国产国语露脸激情在线看| 大片免费播放器 马上看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产精品九九99| 中文字幕人妻熟女乱码| 中文字幕高清在线视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 欧美日本中文国产一区发布| 国产极品粉嫩免费观看在线| 美国免费a级毛片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 在线看a的网站| 久久久久国产一级毛片高清牌| 老司机在亚洲福利影院| 考比视频在线观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 久久99热这里只频精品6学生| tube8黄色片| 啪啪无遮挡十八禁网站| 黑人欧美特级aaaaaa片| 十八禁高潮呻吟视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产精品99久久99久久久不卡| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产av又大| 99国产精品99久久久久| 精品亚洲成a人片在线观看| 69av精品久久久久久 | 亚洲av男天堂| 亚洲中文字幕日韩| 老司机影院毛片| 国产精品 欧美亚洲| 国产亚洲av高清不卡| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 99香蕉大伊视频| 一级毛片精品| 亚洲伊人色综图| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 精品久久蜜臀av无| 午夜激情av网站| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲天堂av无毛| 欧美日韩视频精品一区| 久久国产精品人妻蜜桃| 久久久久久久大尺度免费视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 精品国产一区二区三区久久久樱花| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲天堂av无毛| 中文字幕高清在线视频| 91成人精品电影| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 91九色精品人成在线观看| 精品人妻在线不人妻| 欧美日韩成人在线一区二区| 免费在线观看日本一区| 午夜免费成人在线视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 中文字幕最新亚洲高清| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 蜜桃国产av成人99| 女性生殖器流出的白浆| 老司机午夜福利在线观看视频 | 国产男女内射视频| 国产日韩欧美视频二区| 国产精品.久久久| 亚洲精品乱久久久久久| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲视频免费观看视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲熟女精品中文字幕| 一区二区三区乱码不卡18| 在线永久观看黄色视频| 亚洲人成电影免费在线| 超碰97精品在线观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲成人免费av在线播放| 香蕉国产在线看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久中文看片网| 桃花免费在线播放| 黄色 视频免费看| av超薄肉色丝袜交足视频| 9191精品国产免费久久| 欧美午夜高清在线| 日韩中文字幕视频在线看片| 黄色 视频免费看| 一级片免费观看大全| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲精品美女久久av网站| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲精品第二区| videosex国产| av天堂久久9| 亚洲国产看品久久| 午夜老司机福利片| 欧美亚洲日本最大视频资源| 最近最新免费中文字幕在线| 老司机亚洲免费影院| 叶爱在线成人免费视频播放| 美女福利国产在线| 欧美激情 高清一区二区三区| 色综合欧美亚洲国产小说| 欧美+亚洲+日韩+国产| 在线观看免费日韩欧美大片| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产一区二区激情短视频 | 十八禁高潮呻吟视频| 成人手机av| 欧美性长视频在线观看| www.999成人在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面 | av在线老鸭窝| 国产成人av教育| 黄色 视频免费看| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲色图综合在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 性色av一级| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 精品国产国语对白av| 男女床上黄色一级片免费看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 蜜桃国产av成人99| 男女边摸边吃奶| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲中文av在线| 搡老乐熟女国产| av视频免费观看在线观看| 老司机午夜福利在线观看视频 | 国产99久久九九免费精品| 高清视频免费观看一区二区| 久久久久精品国产欧美久久久 | 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 女人精品久久久久毛片| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 两性夫妻黄色片| av免费在线观看网站| 51午夜福利影视在线观看| 午夜福利视频精品| 成年人免费黄色播放视频| 国产精品一区二区免费欧美 | 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 男男h啪啪无遮挡| 99re6热这里在线精品视频| 男女国产视频网站| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲国产av新网站| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产黄色免费在线视频| 久久久久网色| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久 成人 亚洲| 国产伦理片在线播放av一区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 成人黄色视频免费在线看| 一二三四在线观看免费中文在| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 丁香六月欧美| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| av天堂在线播放| 欧美日本中文国产一区发布| 成人影院久久| 午夜福利乱码中文字幕| 中文字幕色久视频| 一个人免费看片子| 国产97色在线日韩免费| 午夜福利视频在线观看免费| 老司机福利观看| 国产在线观看jvid| 免费不卡黄色视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 又紧又爽又黄一区二区| 69av精品久久久久久 | 窝窝影院91人妻| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 人人澡人人妻人| 捣出白浆h1v1| 午夜免费鲁丝| 国产一区二区激情短视频 | 亚洲,欧美精品.| av片东京热男人的天堂| 好男人电影高清在线观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 性色av一级| 黄片大片在线免费观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 欧美精品一区二区大全| 美女国产高潮福利片在线看| 国产免费福利视频在线观看| 手机成人av网站| 国产成人精品久久二区二区91| 高清欧美精品videossex| 国产精品av久久久久免费| 热re99久久国产66热| 视频区欧美日本亚洲| 欧美人与性动交α欧美软件| 欧美在线一区亚洲| 又紧又爽又黄一区二区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲少妇的诱惑av| 欧美国产精品一级二级三级| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 他把我摸到了高潮在线观看 | 精品一区二区三区四区五区乱码| 91字幕亚洲| 一区二区av电影网| 欧美日韩亚洲高清精品| 热99re8久久精品国产| 亚洲精品国产av蜜桃| 女警被强在线播放| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 久久这里只有精品19| 国产精品影院久久| 少妇人妻久久综合中文| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产精品亚洲av一区麻豆| 丝袜喷水一区| 成年女人毛片免费观看观看9 | 91av网站免费观看| 一区二区三区乱码不卡18| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 久久精品国产综合久久久| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲av成人一区二区三| 天天添夜夜摸| 热99国产精品久久久久久7| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美激情久久久久久爽电影 | 一二三四在线观看免费中文在| 1024视频免费在线观看| 国产亚洲av高清不卡| 成人黄色视频免费在线看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 女警被强在线播放|