• <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 ?

    帶限BOC信號下雙重估計技術多徑性能分析

    2015-06-23 16:27:38周兵高揚崔曉偉姚錚靳舒馨
    無線電通信技術 2015年5期
    關鍵詞:基頻載波間距

    周兵,高揚,崔曉偉,姚錚,靳舒馨

    (1.北京衛(wèi)星導航中心,北京 100094;2.清華大學,北京 100084)

    帶限BOC信號下雙重估計技術多徑性能分析

    周兵1,高揚1,崔曉偉2,姚錚2,靳舒馨2

    (1.北京衛(wèi)星導航中心,北京 100094;2.清華大學,北京 100084)

    為優(yōu)化天線帶寬和硬件資源受限情況下導航接收機的設計,針對用于衛(wèi)星導航系統(tǒng)BOC信號接收的雙重估計技術,比較了其兩種副載波跟蹤方法:SPLL與SDLL,在信號帶寬受限下的多徑性能。針對SPLL與SDLL的特點,首先提出一種基于傅里葉級數(shù)形式的多徑誤差分析方法,從理論上比較了兩類方法在各種帶寬下的多徑性能。通過仿真驗證表明,帶寬內是否含有副載波頻率諧波分量是決定兩方法多徑性能優(yōu)劣的主要因素。信號帶寬內僅含副載波基頻分量時,SPLL的多徑性能與SDLL相似;信號帶寬內含有副載波諧波分量時,SDLL可提供更好的抗多徑能力。

    雙重估計技術;多徑性能;副載波跟蹤;信號帶寬

    0 引言

    衛(wèi)星導航系統(tǒng)采用二進制偏移副載波調制(Binary Offset Carrier modulated,BOC)信號。近年來,一種雙重估計技術(Dual Estimate Technology,DET)被提出[1-2],相比于BPSK-Like[3]、Bump-jump[4]、邊鋒消除[5]和gating[6,7]等方法,該技術可實現(xiàn)BOC信號無模糊、全精度跟蹤,易于實現(xiàn)[8],是可行性較高的一類方法。

    DET的性能取決于副載波環(huán),目前副載波環(huán)有兩種跟蹤方式:一種采用延遲鎖定環(huán)跟蹤(Subcarrier Delay Locked Loops,SDLL)方式[1-2];另一種采用鎖相環(huán)跟蹤(Subcarrier Phase Locked loops,SPLL)方式[9,10]。SDLL在跟蹤精度、多徑性能方面可調節(jié),但需要較多軟硬件資源;SPLL的資源要求較低,但不具備可調節(jié)性。實際接收機硬件資源受限,故需要比較二者性能,以指導實際接收機設計。

    抗多徑、跟蹤精度和跟蹤門限等是性能評估的重要指標。文獻[10]指出,SPLL與SDLL跟蹤精度近似,且SPLL跟蹤門限更低。但在抗多徑性能方面尚無明確的對比結論。

    本文將對SPLL與SDLL的多徑性能進行研究討論:利用傅里葉級數(shù)建立二者多徑誤差模型。在此基礎上,通過理論分析,對比二者在不同帶寬下的多徑性能。

    1 雙重估計技術與副載波跟蹤方法

    1.1 BOC信號與雙重估計技術

    以正弦相位的BOC信號為例,無限帶寬下,歸一化的BOC(k,1)信號可以表示為[11]:

    式中,c(t)為擴頻碼,Tc為碼片寬度,cl=±1為擴頻碼極性,g(t)為持續(xù)時間為Tc的單位脈沖方波,s(t)為副載波,fs=k/Tc為副載波頻率,其中k為BOC信號的調制階數(shù)。后文中將fs稱為副載波的基頻頻率。

    針對上述BOC信號,暫不考慮載波的影響,雙重估計技術采用碼環(huán)(Delay Locked Loops,DLL),與副載波環(huán)(Subcarrier Locked Loops,SLL)兩個環(huán)路對其偽碼成分及副載波成分分別進行跟蹤,該技術與傳統(tǒng)接收機的差別在于,使用了獨立的本地偽碼與本地副載波來與接收信號相關,因此其互相關函數(shù)為2維,該互相關函數(shù)可以表示為:

    式中,c(t-τc)代表本地偽碼,s(t-τs)代表本地副載波,τc與τs分別為相應的偽碼延遲和副載波延遲,T代表相干積分時間。在偽碼維度,對τc,R(τc,0)可近似為三角峰,因此DLL環(huán)近似為跟蹤BPSK(Binary Phase Shift Keying)調制的導航信號,接收機從中獲得不含模糊度但精度較低的偽距;在副載波維度,τs和R(0,τs)呈周期起伏的特點,接收機從中獲得精度較高但含有模糊度的偽距;通過兩偽距的非線性組合[1-2],可最終獲得精度較高、且無模糊度的偽距,其最終的偽距精度取決于副載波維度的跟蹤精度。

    1.2 SPLL與SDLL副載波跟蹤方法

    忽略偽碼維度的抖動,僅關心副載波,在副載波維度中,R(0,τs)關于τs對稱,且以2Ts為周期起伏,這里Ts=1/(2fs)、R(0,τs)如圖1所示。

    SDLL方法利用其對稱性,鑒相方程為:

    式中Es、Ls如圖1中所示,且鑒相間距TDS可變。

    SPLL利用周期信號的正交性,鑒相方程為:

    式中,Qs與Ps如圖1所示??梢哉J為SPLL的鑒相間隔固定為Ts/2,間距較寬,且Ps可同時用于載波鑒相,故SPLL對硬件要求更低。

    圖1 二維互相關函數(shù)在副載波維度特點

    2 SPLL與SDLL多徑性能理論分析

    2.1 SPLL與SDLL的多徑誤差模型

    本地信號采用匹配的偽碼與副載波,則在無限信號帶寬下,R(0,τs)是周期為2Ts的無限長的三角波[2],因此可以用傅里葉級數(shù)形式對其進行展開[12]:

    注意,該展開式中僅含有fs=1/(2Ts)的基頻,以及奇數(shù)次諧波分量。將式(5)帶入式(3)和式(4)可得SDLL與SDLL鑒相方程為:

    當存在多徑干擾時,多徑信號的相關值可以表示為:

    式中,α為多徑幅度,Δτ為多徑延遲。由于多徑會在偽碼域上同樣有偏移,使副載波域畸變,因此此處以代替Δτ、α以補償畸變,使其仍可滿足相同的級數(shù)展開形式。

    由于多徑誤差等效為鑒相方程過零點的位置[13],因此在分析多徑誤差時,對于SPLL可以只關心式(7)中括號內的分子部分,因此SPLL的鑒相方程在此可以等效為:

    而對SDLL,其鑒相方程可重寫為:

    式中,上標m代表存在多徑時的鑒相方程。

    這樣,只需比較不同帶寬下式(9)、式(10)和式(11)為0時所對應的方程解,即可評估兩種方法的多徑性能。注意,上述所有方程的自變量均為τs。

    2.2 帶限信號下多徑性能分析

    由于級數(shù)在頻域中對應一系列線譜,因此,帶寬的變化在此可以等效為級數(shù)的諧波數(shù)目變化,以下分兩種情況討論。

    2.2.1 帶寬內僅含基頻分量

    基頻分量對應于級數(shù)中n=1部分,此時,式(9)、式(11)有以下同樣形式:

    而此時式(10)也可寫為:

    可見,式(13)與式(12)有相同的過零點解,且與SDLL方法的鑒相間距TDS無關。

    這說明,此時SDLL與SPLL具有相似的多徑性能,且SDLL的多徑性能與相關間距無關。另外,TDS=Ts時,式(9)與式(10)將相等,說明鑒相間隔為Ts的SDLL方法與SPLL的多徑性能相同。

    2.2.2 帶寬內含有諧波分量

    此時式(9)和式(11)的形式較復雜,難以直接比較兩個方程過零點的解,因此此處以數(shù)值方式對比。取,計算多徑延遲在[0,2Ts]區(qū)間內式(9)與式(11)的過零點的解,并繪出多徑誤差包絡,如圖2所示。

    圖2 帶寬內含有諧波時多徑誤差對比

    圖2中分別給出了帶內包含最高諧波為3次和5次時兩種方法的多徑誤差。顯然,SDLL的多徑極限性能優(yōu)于SPLL,且該結論在其他多徑參數(shù)下依然成立。

    基于上述分析,可以獲得以下理論結果:

    ①在任意帶寬下,SPLL與鑒相間距為TDS=Ts的SDLL方法具有相同的多徑性能;

    ②帶內僅含副載波基頻分量時,SPLL與SDLL多徑性能相同,且此時SDLL的多徑性能與TDS無關;

    ③帶內包含副載波諧波分量時,減小SDLL方法的鑒相間距TDS,則SDLL方法的多徑性能可優(yōu)于SPLL方法。

    3 SPLL與SDLL多徑性能仿真對比

    上述理論分析中進行了一定近似,本節(jié)將進一步以仿真方式對比不同的帶寬下SDLL與SPLL的多徑性能,分析SDLL方法鑒相間距調節(jié)對多徑性能改善所需的條件,用于對比上述結論。

    3.1 仿真方法及仿真結果

    仿真方法將采用基于相關值的模擬跟蹤方式[15],對BOC(k,1)信號,選取k=1,2,6三種情況,對比SPLL與SDLL的多徑性能,為展示SDLL的鑒相間距的影響,此處TDS分別取1Ts、0.5Ts、0.25Ts及0.125Ts四種情況,所采用的評估指標為多徑相對功率-10 dB時多徑誤差包絡圖的面積[16]。仿真結果如圖3(a)、(b)、(c)所示。

    圖3 不同信號下多徑性能對比

    3.2 仿真結果分析

    圖中帶寬折算關系為:信號的單邊帶寬BW= (N×k+1)/Tc。從仿真計算結果中可以看出:

    ①圖3顯示,在不同帶寬下,SPLL的多徑誤差包絡面積與1Ts間距下的SDLL基本一致,說明在此鑒相間距下,二者性能接近,該結果與本文2.2節(jié)理論結果①一致。

    ②在BW=(k+1)/Tc時,即帶寬內僅含副載波基頻分量,SPLL方法的誤差包絡面積略小于0.5Ts、0.25Ts及0.125Ts鑒相間距下的SDLL方法,此時減小SDLL方法的鑒相間距并不能帶來多徑性能的改善,反而略有增加。在不同的鑒相間距下,SDLL的多徑誤差包絡面積相差不大,因此,可以認為該仿真結果與2.2節(jié)理論結果②一致。

    ③當帶寬增大至BW=(2×k+1)/Tc時,不同信號下兩種方法多徑性能呈現(xiàn)出差別,在BOC(1,1)信號下,SPLL已經(jīng)略低于0.5Ts、0.25Ts鑒相間距SDLL的抗多徑性能,因此SDLL性能更好;而在BOC(2,1)、BOC(6,1)信號中,SPLL的性能仍略優(yōu)于任意鑒相間距下的SDLL。這是因為,此時BOC (1,1)信號的帶寬內已經(jīng)含有副載波三次諧波分量;BOC(2,1)、BOC(6,1)信號帶寬內只含有基頻分量,因此該仿真結果與本文2.2節(jié)理論結果②和③保持一致。

    ④當帶寬增大至BW=(3×k+1)/Tc或更大時,SPLL的誤差面積明顯大于鑒相間距為0.5Ts、0.25Ts和0.125Ts下的SDLL,此時SDLL具有更好的抗多徑能力。且隨著信號帶寬增大,減小SDLL方法的鑒相間距,可以帶來更為明顯的多徑性能改善。該仿真結果與2.2節(jié)理論結果③保持一致。

    上述仿真結論與理論分析基本一致,且仿真結論顯示,當帶寬僅含副載波基頻時,SPLL方法可略優(yōu)于0.5Ts、0.25Ts和0.125Ts相關間距下的SDLL方法。

    因此,在天線、射頻帶寬受限,硬件資源受限的情況下,對于碼速率較低且BOC調制階數(shù)較低的信號,信號帶寬可包含副載波諧波分量時,接收機可選擇SDLL方法,并采用小于1Ts的鑒相間距,以獲取較好的抗多徑性能;對于碼速率高或者BOC調制階數(shù)較高的信號,信號帶寬內僅能包含副載波基頻分量時,SPLL方法是接收機更好的選擇,可在節(jié)省硬件資源的情況下,獲得與SDLL相近,或略優(yōu)于SDLL的抗多徑性能。

    4 結束語

    利用傅里葉級數(shù)建立了SPLL與SDLL的多徑誤差模型,并通過理論分析與仿真計算對比了不同帶寬下的SPLL與SDLL的抗多徑性能。研究顯示,帶寬內是否含有副載波諧波分量是決定SPLL與SDLL多徑性能優(yōu)劣的主要因素。

    對于偽碼速率較低,且BOC調制階數(shù)較低的信號,如BOC(1,1)和BOC(2,1),在接收雙邊帶寬大于8 MHz和14 MHz時,即可采用SDLL方式,并盡量減小其鑒相間距,從而可獲得比SPLL方法更好的多徑性能,且此時對天線、射頻無過高要求,因此SDLL方法是較好的選擇。

    而對偽碼速率較高,或者BOC調制階數(shù)較高的信號,如BOC(10,5)或BOC(15,2.5),要在信號帶寬分別為70 MHz和95 MHz時,SDLL才能提供較好的抗多徑能力,這在實際中難于實現(xiàn),且已經(jīng)超出了信號發(fā)射帶寬的范圍。因此,實踐中,若接收帶寬內僅能含有副載波基頻頻率,此時,SPLL可以在降低硬件資源的同時,提供略優(yōu)于SDLL的抗多徑性能,因此SPLL方法是較好的選擇。

    [1]Hodgart M S,Blunt P D.A Dual Estimate Receiver of Binary Offset Carrier(BOC)Modulated Signals for Global Navigation Satellite Systems[J].Electronic Letter,2007,43(16):877-878.

    [2]Hodgart M S,Blunt P D,Unwin M.Double Estimator a New Receiver Principle for Tracking BOC Signals[J].InsideGNSS,2008,3(3):26-36.

    [3]Fishman P,Betz J W.Predicting Performance of DirectAcquisition for the M-Code Signal[C]∥Proceedings of the 2000 National Technical Meeting of the Institute of Navigation,Anaheim,CA,USA,January 2000:574-582.

    [4]Fine P,Wilson W.Tracking Algorithm for GPS Offset Carrier Signals[C]∥Proceedings of the 1999 National Technical Meeting of the Institute of Navigation,San Diego,California,USA,January 1999:671-676.

    [5]Yao Z,Cui X,Lu M.Pseudo-correlation Function-based Unambiguous Tracking Technique for Sine-BOC Signals[J].IEEE Transactions on Aerospace and Electronic System,2010,46(4):1782-1796.

    [6]Fernando D N,F(xiàn)ernando M G,Josen N L.Gating Functions for Multipath Mitigation in GNSS BOC Signals[J].IEEE Transactions on Aerospace and Electronic System,2007,43(3):951-964.

    [7]Wu J,Dempster A G.BOC-gated-PRN,a Multipath Mitigation Technique for BOC(n,n)Waveforms[J].IEEE Transactions on Aerospace and Electronic System,2011,47(2):1136-1153.

    [8]Blunt P,Weiler R,Hodgart S.Demonstration of BOC(15,2.5)Acquisition and Tracking with a Prototype Hardware Receiver[C]∥Proceedings of the European Navigation Conference,Geneva,Switzerland,May 2007:1-11.

    [9]Ren Ji,Jia W,Chen H,et al.Unambiguous Tracking Method for Alternative Binary Offset Carrier Modulated Signals Based on Dual Estimate Loop[J].IEEE Communication Letters,2012,16(11):1737-1740.

    [10]楊再秀,黃智剛,耿生群.基于副載波跟蹤的BOC信號跟蹤環(huán)路設計[J].北京航空航天大學學報,2011,37 (2):245-248.

    [11]Betz J W.Binary Offset Carrier Modulations for Radio Navigation[J].Navigation:Journal of Institute of Navigation,2001,48(4):227-286.

    [12]鄭君里,應啟珩,楊為理.信號與系統(tǒng)(第3版)[M].北京:高等教育出版社,2011:106-114.

    [13]Parkinson B W,Spilker J.Global Positioning System:Theory and Application Volume I[M].Washington DC:American Institute of Aeronautics and Astronautics,1996:547-559.

    [14]Van Dierendonck A J,F(xiàn)enton P,F(xiàn)ord T.Theory and Performance of Narrow Correlator Spacing in a GPS Receiver[J].Navigation:Journal of the Institute of Navigation,1992,39(3):265-283.

    [15]Kelly J M,Braasch M S,DiBenedetto M F.Characterization of the Effects of High Multipath Phase Rates in GPS[J].GPS Solutions,2003,7(1):5-15.

    [16]劉薈萃,程肖,倪少杰,等.一種基于誤差包絡的多徑抑制性能評估準則[J].國防科技大學學報,2011,33 (1):72-75.

    Analysis on Multipath Performance of Dual Estimate Technology for Band-limited BOC Signals

    ZHOU Bing1,GAO Yang1,CUI Xiao-wei2,YAO Zheng2,JIN Shu-xin2
    (1.Beijing Navigation Center,Beijing 100094,China; 2.Tsinghua University,Beijing 100084,China)

    In order to optimize the navigation receiver design under limited antenna bandwidth and hardware resource,the multipath performance of two subcarrier tracking methods,called SPLL and SDLL,are compared in band-limited signal conditions.These two tracking methods are parts of dual estimate technology that designed for receiving BOC signal in satellite navigation systems.The SPLL and SDLL discriminator functions and multipath error models are put forward in Fourier series form,based on it,the multipath performance can be compared in various bandwidths in theory,and proved by simulations.The results show that the key factor determining the multipath performances is whether the bandwidth contains the harmonic component of subcarrier or not.SPLL has similar multipath performance with SDLL when the signal bandwidth contains only the base frequency component of subcarrier,the SDLL can provide better performance when the signal bandwidth contains the third and higher harmonic component of subcarrier.

    dual estimate technology;multipath performance;subcarrier tracking;signal bandwidth

    P391.9

    A

    1003-3114(2015)05-36-5

    10.3969/j.issn.1003-3114.2015.05.10

    周兵,高揚,崔曉偉,等.帶限BOC信號下雙重估計技術多徑性能分析[J].無線電通信技術,2015,41(5):36-40.

    2015-06-01

    高等學校博士學科點專項科研基金項目(20120002120006)

    周兵(1957—),男,研究員,主要研究方向:衛(wèi)星導航。高揚(1984—),男,博士研究生,主要研究方向:衛(wèi)星導航系統(tǒng)基帶信號處理。

    猜你喜歡
    基頻載波間距
    宋代君臣殿上間距考論
    語音同一認定中音段長度對基頻分析的影響
    基于時域的基頻感知語音分離方法?
    橋面鋪裝層對中小跨徑橋梁基頻影響分析
    高速公路指揮中心小間距LED應用探討
    45000kHz基頻晶體濾波器
    電子制作(2017年20期)2017-04-26 06:57:35
    算距離
    應急廣播系統(tǒng)中副載波的構建與應用
    低壓載波通訊測試儀的開發(fā)與應用
    基于最優(yōu)化搜索的迭代載波同步算法
    美女高潮到喷水免费观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 成人精品一区二区免费| 中文字幕久久专区| 国产精品野战在线观看| xxx96com| 色哟哟哟哟哟哟| 日本 av在线| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 麻豆成人午夜福利视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产精品影院久久| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产区一区二久久| 国产免费男女视频| 国产男靠女视频免费网站| 黄色视频不卡| 日韩有码中文字幕| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 他把我摸到了高潮在线观看| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲第一av免费看| 母亲3免费完整高清在线观看| e午夜精品久久久久久久| 俺也久久电影网| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产精品野战在线观看| 午夜福利在线在线| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 此物有八面人人有两片| 啦啦啦 在线观看视频| 午夜精品在线福利| 国产精品野战在线观看| av天堂在线播放| 女性生殖器流出的白浆| 精品一区二区三区四区五区乱码| 中文资源天堂在线| 日韩成人在线观看一区二区三区| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 最新在线观看一区二区三区| 香蕉久久夜色| 国产又色又爽无遮挡免费看| 在线观看午夜福利视频| 精品久久久久久久久久免费视频| 一区二区三区高清视频在线| 久久久久久大精品| 国产av又大| xxx96com| 亚洲精品国产区一区二| 国产亚洲欧美在线一区二区| xxxwww97欧美| 欧美激情久久久久久爽电影| 黄色女人牲交| 亚洲成av人片免费观看| 一级毛片高清免费大全| 亚洲美女黄片视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲最大成人中文| 黄色女人牲交| 99在线视频只有这里精品首页| 人人澡人人妻人| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 精品久久蜜臀av无| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 午夜免费观看网址| 欧美色视频一区免费| 国产在线精品亚洲第一网站| 妹子高潮喷水视频| 国产一区二区激情短视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 黄色a级毛片大全视频| 黄色 视频免费看| 亚洲av成人av| 免费在线观看亚洲国产| 白带黄色成豆腐渣| www.999成人在线观看| 制服诱惑二区| 色播在线永久视频| 亚洲国产看品久久| 中国美女看黄片| 国产片内射在线| 中文亚洲av片在线观看爽| 宅男免费午夜| bbb黄色大片| 精品高清国产在线一区| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲七黄色美女视频| 婷婷丁香在线五月| 欧美三级亚洲精品| a级毛片a级免费在线| xxxwww97欧美| 又紧又爽又黄一区二区| 黄片小视频在线播放| a在线观看视频网站| 最新美女视频免费是黄的| 日韩中文字幕欧美一区二区| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产国语露脸激情在线看| 人人妻人人看人人澡| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久中文字幕人妻熟女| 国产高清videossex| 欧美成人午夜精品| 亚洲av成人av| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲国产精品合色在线| 99热只有精品国产| 操出白浆在线播放| 少妇熟女aⅴ在线视频| avwww免费| 亚洲精品久久国产高清桃花| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产一区在线观看成人免费| 久久性视频一级片| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 亚洲第一av免费看| 视频在线观看一区二区三区| 国产精品一区二区免费欧美| 99国产极品粉嫩在线观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 老司机靠b影院| 视频区欧美日本亚洲| 成人国语在线视频| 动漫黄色视频在线观看| 美女高潮到喷水免费观看| 两人在一起打扑克的视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 18禁国产床啪视频网站| 中文字幕人妻熟女乱码| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 午夜a级毛片| 一区二区三区精品91| 脱女人内裤的视频| www日本黄色视频网| 老鸭窝网址在线观看| 中文在线观看免费www的网站 | 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 美女 人体艺术 gogo| 欧美乱码精品一区二区三区| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 欧美日韩精品网址| 国产三级黄色录像| 国产精品久久电影中文字幕| 久久久久久九九精品二区国产 | 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 手机成人av网站| 免费电影在线观看免费观看| 免费在线观看成人毛片| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲第一青青草原| 老司机午夜福利在线观看视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 日本精品一区二区三区蜜桃| www国产在线视频色| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 久久久水蜜桃国产精品网| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲国产精品合色在线| av有码第一页| 午夜免费观看网址| 国产真实乱freesex| 人人妻人人看人人澡| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 丝袜人妻中文字幕| 国产亚洲精品一区二区www| 欧美黑人精品巨大| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久99热这里只有精品18| 男人操女人黄网站| 亚洲av五月六月丁香网| 国产av不卡久久| 欧美黄色淫秽网站| 婷婷精品国产亚洲av| 天堂√8在线中文| 久久久国产成人精品二区| 亚洲专区国产一区二区| 女性生殖器流出的白浆| 欧美大码av| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 日本一本二区三区精品| 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久精品成人免费网站| 男男h啪啪无遮挡| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 1024手机看黄色片| 欧美激情久久久久久爽电影| 久久久久久大精品| 黄色丝袜av网址大全| 自线自在国产av| 亚洲黑人精品在线| 亚洲国产欧美网| 日韩欧美一区视频在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 日本成人三级电影网站| or卡值多少钱| 91老司机精品| 在线观看一区二区三区| 99热6这里只有精品| 成人国产综合亚洲| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久9热在线精品视频| 91在线观看av| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 夜夜爽天天搞| 欧美乱色亚洲激情| 视频区欧美日本亚洲| 久久伊人香网站| 国产爱豆传媒在线观看 | 日韩欧美在线二视频| 精品电影一区二区在线| 丝袜人妻中文字幕| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 99国产综合亚洲精品| 黄色丝袜av网址大全| 久久欧美精品欧美久久欧美| 麻豆国产av国片精品| 日韩国内少妇激情av| 99热只有精品国产| 国产久久久一区二区三区| 此物有八面人人有两片| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 国产一区二区激情短视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产精品久久视频播放| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 香蕉av资源在线| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲电影在线观看av| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 精品高清国产在线一区| 99在线人妻在线中文字幕| 老司机福利观看| 好男人电影高清在线观看| 中国美女看黄片| 国产亚洲精品一区二区www| 国产精品二区激情视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 男女午夜视频在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 91成年电影在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久久久九九精品影院| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 91成年电影在线观看| 一本精品99久久精品77| 美女免费视频网站| 在线看三级毛片| 亚洲电影在线观看av| 狠狠狠狠99中文字幕| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 99热6这里只有精品| 亚洲精品在线美女| 久久精品91无色码中文字幕| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲第一青青草原| 99在线视频只有这里精品首页| 看黄色毛片网站| 香蕉丝袜av| 老司机午夜十八禁免费视频| 一级毛片精品| 午夜影院日韩av| 中国美女看黄片| 精品一区二区三区av网在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 香蕉av资源在线| 俺也久久电影网| 国产精品电影一区二区三区| 久久99热这里只有精品18| 成年免费大片在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 91国产中文字幕| 天天一区二区日本电影三级| 极品教师在线免费播放| 男男h啪啪无遮挡| 精品乱码久久久久久99久播| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产真实乱freesex| 久久国产精品影院| 大型av网站在线播放| 搡老熟女国产l中国老女人| 长腿黑丝高跟| 制服人妻中文乱码| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 精品日产1卡2卡| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 男人舔女人下体高潮全视频| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲真实伦在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 成人亚洲精品一区在线观看| 色av中文字幕| 香蕉久久夜色| 亚洲国产精品久久男人天堂| 欧美激情久久久久久爽电影| 黄片小视频在线播放| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 怎么达到女性高潮| 亚洲精品在线观看二区| av超薄肉色丝袜交足视频| 国产1区2区3区精品| 亚洲自拍偷在线| 精华霜和精华液先用哪个| 99在线人妻在线中文字幕| 老司机午夜十八禁免费视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 女警被强在线播放| 99国产精品99久久久久| 久久久久久人人人人人| 变态另类丝袜制服| 国产极品粉嫩免费观看在线| www日本在线高清视频| 久久久久久久久久黄片| 免费在线观看成人毛片| 亚洲专区国产一区二区| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 欧美日韩黄片免| 国产精品九九99| 亚洲成人久久爱视频| 久热爱精品视频在线9| 国产三级黄色录像| 制服诱惑二区| 中文字幕av电影在线播放| 欧美日本亚洲视频在线播放| 女性生殖器流出的白浆| 国产av又大| 免费一级毛片在线播放高清视频| 91成人精品电影| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲在线自拍视频| 亚洲专区中文字幕在线| av在线天堂中文字幕| www.精华液| 观看免费一级毛片| 国语自产精品视频在线第100页| 国产欧美日韩精品亚洲av| 最新在线观看一区二区三区| 午夜激情av网站| 国产欧美日韩一区二区三| 夜夜夜夜夜久久久久| 久久久久久人人人人人| 淫秽高清视频在线观看| 国产av一区在线观看免费| 波多野结衣高清无吗| 亚洲av第一区精品v没综合| 黄色片一级片一级黄色片| xxx96com| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲av第一区精品v没综合| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产视频内射| 日韩精品中文字幕看吧| 欧美黑人欧美精品刺激| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲午夜理论影院| 午夜福利18| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 在线免费观看的www视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 99国产精品99久久久久| 国产主播在线观看一区二区| 高清毛片免费观看视频网站| 看黄色毛片网站| 国产不卡一卡二| 又大又爽又粗| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产av一区二区精品久久| e午夜精品久久久久久久| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 免费看美女性在线毛片视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 美女免费视频网站| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 在线观看舔阴道视频| 91麻豆精品激情在线观看国产| 久99久视频精品免费| 国产熟女xx| 免费在线观看完整版高清| 91麻豆av在线| 久久婷婷成人综合色麻豆| 99国产综合亚洲精品| 九色国产91popny在线| 欧美一区二区精品小视频在线| 听说在线观看完整版免费高清| 午夜成年电影在线免费观看| 国产一级毛片七仙女欲春2 | xxx96com| 神马国产精品三级电影在线观看 | 亚洲国产欧美一区二区综合| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产真人三级小视频在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 免费无遮挡裸体视频| 哪里可以看免费的av片| 久99久视频精品免费| 免费无遮挡裸体视频| 国产成年人精品一区二区| 国产区一区二久久| 亚洲精品国产区一区二| 听说在线观看完整版免费高清| 精品一区二区三区av网在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 麻豆成人午夜福利视频| 超碰成人久久| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 免费在线观看亚洲国产| 少妇 在线观看| 国产三级黄色录像| 男女那种视频在线观看| 亚洲国产看品久久| 中文字幕人妻熟女乱码| 欧美精品亚洲一区二区| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产一区在线观看成人免费| 亚洲成a人片在线一区二区| 又紧又爽又黄一区二区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 成人三级做爰电影| 成人国产一区最新在线观看| 国产色视频综合| 亚洲中文字幕日韩| 欧美zozozo另类| 亚洲国产欧美网| 亚洲男人天堂网一区| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲中文字幕日韩| 日韩av在线大香蕉| 日本一本二区三区精品| 国产亚洲精品第一综合不卡| 成人手机av| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 大香蕉久久成人网| 亚洲中文日韩欧美视频| 精品人妻1区二区| 最近最新免费中文字幕在线| 午夜免费鲁丝| 亚洲精品国产区一区二| 免费搜索国产男女视频| 1024香蕉在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产高清视频在线播放一区| 国产精品久久视频播放| 亚洲av五月六月丁香网| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 丝袜在线中文字幕| 母亲3免费完整高清在线观看| 搞女人的毛片| 长腿黑丝高跟| 精品久久久久久成人av| 色哟哟哟哟哟哟| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产精品,欧美在线| 亚洲成国产人片在线观看| 午夜视频精品福利| 久久性视频一级片| 亚洲中文字幕日韩| 一夜夜www| 国产激情欧美一区二区| www日本黄色视频网| 麻豆成人午夜福利视频| 动漫黄色视频在线观看| 欧美zozozo另类| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 88av欧美| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 中文字幕精品免费在线观看视频| 成在线人永久免费视频| 午夜久久久久精精品| 神马国产精品三级电影在线观看 | 国产单亲对白刺激| 国产爱豆传媒在线观看 | 欧美zozozo另类| 99国产精品一区二区三区| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 精品日产1卡2卡| 精品电影一区二区在线| 亚洲精华国产精华精| 国产熟女xx| 国产欧美日韩精品亚洲av| 一本精品99久久精品77| 午夜福利欧美成人| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 99riav亚洲国产免费| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲中文字幕日韩| 国产成人精品久久二区二区91| 色老头精品视频在线观看| 免费在线观看完整版高清| 观看免费一级毛片| 18禁国产床啪视频网站| 精品久久久久久成人av| 日韩成人在线观看一区二区三区| 黄色片一级片一级黄色片| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产麻豆成人av免费视频| 欧美三级亚洲精品| 最近最新中文字幕大全免费视频| 男男h啪啪无遮挡| 在线天堂中文资源库| 色av中文字幕| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产国语露脸激情在线看| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产高清有码在线观看视频 | 老司机午夜十八禁免费视频| 日本黄色视频三级网站网址| 亚洲成人久久爱视频| www日本黄色视频网| 黑人欧美特级aaaaaa片| 一个人免费在线观看的高清视频| 欧美性长视频在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 最新在线观看一区二区三区| 免费电影在线观看免费观看| 欧美日本视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 国产视频一区二区在线看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 可以在线观看毛片的网站| 在线永久观看黄色视频| www国产在线视频色| 午夜福利在线在线| 在线av久久热| 最好的美女福利视频网| 国产亚洲欧美98| 午夜福利在线在线| 99久久精品国产亚洲精品| 岛国在线观看网站| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产亚洲欧美在线一区二区| 成人欧美大片| 天堂动漫精品| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲第一电影网av| 丁香欧美五月| 两人在一起打扑克的视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 人人妻人人澡人人看| 国产高清视频在线播放一区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲七黄色美女视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产精品久久久久久人妻精品电影| 老司机深夜福利视频在线观看| 大型av网站在线播放| 午夜日韩欧美国产| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 欧美最黄视频在线播放免费| 99精品欧美一区二区三区四区| 日韩大尺度精品在线看网址| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 午夜免费鲁丝| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产黄a三级三级三级人| 精品一区二区三区av网在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 免费av毛片视频| 精品久久久久久久久久免费视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产熟女xx| 视频区欧美日本亚洲| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 午夜免费成人在线视频| x7x7x7水蜜桃| 成人三级黄色视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 欧美另类亚洲清纯唯美| avwww免费| 级片在线观看| 亚洲,欧美精品.| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产av不卡久久| 99国产精品99久久久久| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 很黄的视频免费| 国产真人三级小视频在线观看| 午夜久久久久精精品| www.999成人在线观看|