• <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 ?

    面向低時延高可靠的5G uRLLC增強技術(shù)研究

    2019-11-07 11:55:17許森信金燦
    移動通信 2019年9期

    許森 信金燦

    【摘? 要】uRLLC是ITU提出的5G三大應用場景之一,目前國內(nèi)運營商的5G網(wǎng)絡主要是以面向eMBB業(yè)務為主,對于全面支持uRLLC的業(yè)務仍存在一些差距。首先分析了5G現(xiàn)網(wǎng)對于uRLLC業(yè)務的支持能力,結(jié)合uRLLC在3GPP標準中的進展情況,分析了未來全面支持uRLLC業(yè)務時運營商5G網(wǎng)絡所需要引入的增強功能和面臨的挑戰(zhàn)。

    【關(guān)鍵詞】uRLLC;降低時延;可靠性增強

    doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2019.09.012? ? ? ? 中圖分類號:TN929.5

    文獻標志碼:A? ? ? ? 文章編號:1006-1010(2019)09-0062-06

    引用格式:許森,信金燦. 面向低時延高可靠的5G uRLLC增強技術(shù)研究[J]. 移動通信, 2019,43(9): 62-67.

    Study on 5G uRLLC Enhancement Technology for Ultra-reliable?and Low Latency Communications

    XU Sen1, XIN Jinchan2

    [Abstract]?The uRLLC is one of the three typical application scenarios for 5G networks proposed by ITU. Since Chinese operators mainly focus on eMBB services in their initial 5G deployment phase, there are some gaps to fully support uRLLC services in the practical network. This paper analyzes the ability to support the ultra-reliable and low latency service in the current network. Based on the progress of uRLLC in 3GPP standard, the enhanced features and challenges are analyzed that operators need to introduce to fully support uRLLC services.

    [Key words]uRLLC; latency reduction; reliability enhancement

    1? ?引言

    ITU確定了5G的三大應用場景,即eMBB(enhanced Mobile Broadband,增強型移動寬帶)、mMTC(massive Machine Type Communication,大規(guī)模機器類型通信)和uRLLC(ultra-Reliable and Low Latency Communications,超可靠和低時延通信)。目前運營商的5G初期建設(shè)主要是以面向eMBB業(yè)務為主,其中在3.5 GHz頻率上中國電信和中國聯(lián)通采用了2.5 ms雙周期的幀結(jié)構(gòu)[1],具體配置如圖1所示。仿真數(shù)據(jù)表明,針對初傳,2.5 ms雙周期幀結(jié)構(gòu)可以實現(xiàn)1.3 ms的下行單向時延和1.9 ms的上行單向時延,針對重傳,可實現(xiàn)1.5 ms的下行單向時延和2.2 ms的上行單向時延。因此,2.5 ms雙周期的幀結(jié)構(gòu)可以滿足eMBB業(yè)務對于空口單向4 ms時延的要求。

    隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT, Industrial Internet of Things)的興起和工業(yè)4.0的提出,uRLLC在IIoT領(lǐng)域的應用獲得了越來越多的關(guān)注[2]。表1給出了IIoT領(lǐng)域部分場景對時延和可靠性的需求。具體來說,在5G初期,uRLLC主要應用于虛擬現(xiàn)實(VR, Virtual Reality)/增強現(xiàn)實(AR, Augmented Reality)等領(lǐng)域,具體需滿足1 ms用戶面時延下10-5的可靠性需求。隨著IIoT的進一步發(fā)展,uRLLC業(yè)務將更多地應用于工廠自動化(運動控制、控制到控制通信)、傳輸業(yè)(遠程駕駛)和電力分配(智能電網(wǎng))等領(lǐng)域,這些場景對時延和可靠性提出了更高的需求,具體來說,遠程駕駛的要求是3 ms用戶面時延下實現(xiàn)10-5的可靠性,電力分配系統(tǒng)的要求是2 ms用戶面時延下實現(xiàn)10-6的可靠性,而工廠自動化場景的要求是1 ms用戶面時延下實現(xiàn)10-6的可靠性。

    與eMBB提出的4 ms用戶面時延內(nèi)達到10-3可靠性需求相比,uRLLC業(yè)務的要求更為嚴苛,其要求在1 ms用戶面時延內(nèi)達到10-5的可靠性。為了滿足該可靠性要求,5G通過采用中短碼長的多元LDPC碼獲得編碼增益[3],同時MIMO技術(shù)可以通過在發(fā)射端和接收端同時配置多根天線,實現(xiàn)空間分集增益以保證可靠性。仿真結(jié)果表明,當AL等于8時,無法滿足5G初期提出的10-5的可靠性需求,當AL等于16時,僅可以在上行鏈路中滿足10-5的可靠性需求。

    結(jié)合上述分析可知,面向eMBB業(yè)務的2.5 ms雙周期幀結(jié)構(gòu)無法滿足uRLLC業(yè)務提出的1 ms單向用戶面時延的要求,而且基于現(xiàn)有的物理層技術(shù),也無法滿足當前IIoT場景提出的10-6的可靠性要求。因此,為了在5G網(wǎng)絡中更好地支持uRLLC業(yè)務,需要通過uRLLC增強技術(shù)降低時延,提高可靠性。

    本文后續(xù)將介紹3GPP在Rel-15和Rel-16階段對于uRLLC的支持情況,并分別從降低時延和增強可靠性兩個維度,分析現(xiàn)網(wǎng)全面支持uRLLC所需要引入的額外功能和要求。

    2? ?uRLLC標準進展簡介

    本節(jié)將分別從這兩方面介紹uRLLC在Rel-15和Rel-16中關(guān)于uRLLC的可靠性和時延研究的進展情況。在3GPP Rel-15階段提出的時延降低方案包括:

    (1)支持更靈活的幀結(jié)構(gòu)[5]:4G LTE只支持15 kHz的子載波間隔,每個子幀(固定長度1 ms)包含兩個時隙,每個時隙包含7個OFDM符號。而5G/NR支持多種子載波間隔,sub-6GHz以下頻段可支持15 kHz/30 kHz/60 kHz等子載波間隔配置,每個子幀(固定長度1 ms)包含2μ個時隙,從而減少了每個Slot的空口傳輸時間。

    (2)支持更靈活的調(diào)度單位:4G調(diào)度的最小調(diào)度單位是時隙,5G支持非時隙即“迷你”時隙(最小2符號)調(diào)度。

    (3)支持uRLLC高優(yōu)先級傳輸:為了保證高優(yōu)先級uRLLC業(yè)務需求,5G/NR提出,uRLLC業(yè)務可以搶占eMBB業(yè)務資源降低時延。

    (4)引入移動邊緣計算(MEC, Mobile Edge Computing)技術(shù),通過在無線接入側(cè)部署通用服務器,使無線接入網(wǎng)(RAN, Radio Access Network)具有IT和云計算的能力,從而實現(xiàn)業(yè)務本地化,降低數(shù)據(jù)從基站到核心網(wǎng)的傳輸時延。

    針對保證5G傳輸?shù)目煽啃?,在Rel-15中引入了如下功能:

    (1)支持PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分組數(shù)據(jù)匯聚協(xié)議)復制機制,發(fā)送端在PDCP層將數(shù)據(jù)復制,然后將兩個數(shù)據(jù)包發(fā)送到兩個獨立的邏輯信道傳輸,實現(xiàn)頻率分集增益,提高可靠性。

    (2)分集技術(shù),在發(fā)射機側(cè)和接收機側(cè)配置多根天線,通過支持單用戶單流傳輸模式,最大化無線鏈路的分集階數(shù),提高可靠性[7]。

    (3)支持多TRP傳輸機制,兩個或多個不同的TRP向UE發(fā)送相同的數(shù)據(jù)分組或者控制分組,實現(xiàn)空間分集增益,提高可靠性[8]。

    (4)支持更小負載DCI設(shè)計,通過減少DCI開銷提升AL,從而降低PDCCH的編碼率,進而降低解碼誤碼率,提高可靠性[9]。

    為了全面支持uRLLC業(yè)務,3GPP在Rel-16階段對uRLLC進行了進一步增強[10],提出以下降低時延方案:

    (1)支持免授權(quán)配置,一般來說,在基于授權(quán)配置的調(diào)度中,UE需要通過調(diào)度請求獲取資源,為了降低時延,可以根據(jù)業(yè)務特點為部分UE預分配資源[11]。

    (2)支持UE內(nèi)優(yōu)先級和復用機制,在Rel-15中,eMBB的動態(tài)授權(quán)優(yōu)先于uRLLC的配置授權(quán)(CG, Configured Grant),為了保證uRLLC業(yè)務的時延,Rel-16提出基于LCH優(yōu)先級和邏輯信道優(yōu)先級(LCP, Logical Channel Prioritization)限制的選擇方案,從而實現(xiàn)優(yōu)先傳輸具有更高優(yōu)先級的uRLLC業(yè)務。

    (3)支持時間敏感網(wǎng)絡(TSN, Time Sensitive Networking)和5G網(wǎng)絡融合,通過以下機制實現(xiàn)時間敏感傳輸,保證主時鐘和終端時鐘的精確時鐘同步,支持更短周期的半持續(xù)調(diào)度(SPS, Semi-Persistent Scheduling),支持為UE的一個BWP配置多個SPS和CG,支持與CG/SPS周期不匹配的TSN業(yè)務,通過以太網(wǎng)頭壓縮機制提高數(shù)據(jù)傳輸效率降低時延[12]。

    為了進一步滿足部分業(yè)務對于可靠性的苛刻要求,Rel-16階段做了如下增強方案:

    (1)支持多TRP傳輸方式,Rel-16在Rel-15的基礎(chǔ)上提出,可以基于空分、頻分、時隙內(nèi)時分和時隙間時分的方式重復發(fā)送傳輸塊,為了提高分集增益,還支持上述模式的組合以及不同模式(包括組合模式)間的動態(tài)切換。

    (2)支持PDCP復制增強機制,Rel-15支持兩條支路的PDCP復制,為了實現(xiàn)更高的可靠性,Rel-16支持最多四條支路的PDCP復制,該機制可通過CA復制、DC復制以及CA復制和DC復制的組合實現(xiàn)。

    (3)支持多連接機制,通過更高層的冗余傳輸,例如,通過MgNB和SgNB建立兩條獨立的端到端PDU會話實現(xiàn)分集增益,提高可靠性[13]。

    3? ?降低空口傳輸時延方案

    根據(jù)第1節(jié)的分析,目前的2.5 ms雙周期幀結(jié)構(gòu)還無法滿足某些對于時延較高(如空口傳輸時延為1 ms或者2 ms)的業(yè)務需求,本節(jié)將主要從降低空口時延和傳輸時延的角度分別分析5G網(wǎng)絡降低時延的方案。

    3.1? 引入更短周期幀結(jié)構(gòu)

    為了降低空口時延,可以考慮引入比2.5 ms雙周期幀結(jié)構(gòu)更短周期的幀結(jié)構(gòu),如1 ms單周期幀結(jié)構(gòu),通過縮短上行時隙間隔以降低上行業(yè)務資源等待時延。具體來說,1 ms單周期幀結(jié)構(gòu)的具體配置如圖2所示,其中一個周期內(nèi)包含一個全下行時隙和一個特殊時隙,為了降低由傳統(tǒng)特殊時隙帶來的上行傳輸時延,該幀結(jié)構(gòu)的特殊時隙中只包含保護間隔和上行符號,通過上行符號傳輸上行數(shù)據(jù)。相比于2.5 ms雙周期中上行時隙的平均間隔,該幀結(jié)構(gòu)降低了特殊時隙(上行符號)的平均間隔,從而降低了上行傳輸時延。

    為了進一步對比兩種幀結(jié)構(gòu)下的空口傳輸時延,仿真得到了兩種幀結(jié)構(gòu)的上下行單向平均時延和考慮一次重傳的平均時延(假設(shè)初傳和重傳比例為9:1),其中,無線網(wǎng)絡的用戶面時延指的是空口時延(以ms為單位)。結(jié)合上述幀結(jié)構(gòu)配置和下面的仿真結(jié)果可知,考慮到1 ms單周期中兩個特殊時隙的間隔小于2.5 ms雙周期中兩個上行時隙的平均間隔,因此,針對上行用戶面的平均時延(如圖3所示),無論是初傳還是重傳,1 ms單周期的平均時延都低于2.5 ms雙周期的平均時延。

    同理,針對下行用戶面的平均時延(如圖4所示),由于2.5 ms雙周期中兩個下行時隙的平均間隔小于1 ms單周期中兩個下行時隙的平均間隔,因此,無論是初傳還是重傳,2.5 ms雙周期的平均時延低于1 ms單周期的平均時延。

    結(jié)合兩種幀結(jié)構(gòu)配置,綜合考慮上下行用戶面平均時延可知,1 ms單周期比2.5 ms雙周期更能滿足uRLLC低時延的要求。

    這種新型幀結(jié)構(gòu)對于部署頻點有兩種方案:

    (1)方案一:同頻部署,即在不同的區(qū)域中采用不同周期的幀結(jié)構(gòu)以滿足不同用戶的需求,如針對行業(yè)用戶采用1 ms幀結(jié)構(gòu),對公眾客戶采用2.5 ms雙周期。

    (2)方案二:異頻部署,即不同的頻段采用不同的幀結(jié)構(gòu)滿足不同類型的用戶需求,如3.5 GHz采用2.5 ms雙周期,而在4.9 GHz或者其他頻段上采用1 s幀結(jié)構(gòu)。

    需要說明的是,兩種方案都需要保持與同頻和臨頻的隔離距離要求以避免因時隙配置不同對同頻和臨頻的干擾。

    3.2? TSN網(wǎng)絡功能增強

    為了降低uRLLC業(yè)務的傳輸時延,可考慮將5G網(wǎng)絡和TSN(Time Sensitive Networking,時間敏感網(wǎng)絡)進行深度融合。一般來說,TSN業(yè)務具有周期性、確定性和數(shù)據(jù)大小固定的特點,TSN網(wǎng)絡根據(jù)該業(yè)務特點,可以實現(xiàn)TSN業(yè)務的確定性傳輸??紤]到eMBB業(yè)務不具有數(shù)據(jù)大小和時延確定的特點,目前,面向eMBB業(yè)務的LTE和NR系統(tǒng)并不能為業(yè)務提供確定性傳輸。然而,與TSN業(yè)務類似,部分uRLLC業(yè)務也具有周期性、確定性和固定長度的特點,因此,可以考慮5G網(wǎng)絡支持TSN網(wǎng)絡的相關(guān)功能以滿足業(yè)務對低時延和高可靠性的要求。

    具體來說,為了給TSN業(yè)務提供確定性傳輸,TSN網(wǎng)絡可以從核心網(wǎng)獲取該業(yè)務的周期、數(shù)據(jù)大小等信息,基于這些信息為TSN業(yè)務預先配置資源或者進行半靜態(tài)調(diào)度,這樣,當TSN數(shù)據(jù)到達時,不需要通過調(diào)度請求從網(wǎng)絡側(cè)獲取資源,降低了等待資源的時間。一般來說,無線網(wǎng)中的業(yè)務周期以ms為單位,而TSN業(yè)務的周期以Hz為單位,例如,在智能電網(wǎng)中,數(shù)據(jù)包的周期可能為1 Hz/1200 Hz,即0.833 ms。因此,可能會出現(xiàn)無線資源配置周期與TSN業(yè)務周期不匹配的問題,為了降低該問題導致的TSN業(yè)務的資源等待時延,一方面,可以考慮根據(jù)TSN業(yè)務周期為其配置更短周期的半靜態(tài)資源調(diào)度,另一方面,還可以根據(jù)業(yè)務周期為其配置多個具有相同周期不同時間偏置的半靜態(tài)調(diào)度。最后,考慮到TSN是基于傳統(tǒng)以太網(wǎng)發(fā)展的,因此,TSN數(shù)據(jù)需要封裝為以太網(wǎng)幀傳輸,但是考慮到IIoT業(yè)務的數(shù)據(jù)包相對較小,以太網(wǎng)幀頭部將占用較大的比例,為了降低其帶來的時延,可以考慮對以太網(wǎng)幀頭部進行壓縮。

    4? ?可靠性增強方案研究

    根據(jù)IMT-2020中定義,可靠性指的是特定時間內(nèi)數(shù)據(jù)包成功傳輸?shù)母怕省T?G發(fā)展初期,uRLLC業(yè)務的可靠性需求是1 ms單向時延下實現(xiàn)10-5的可靠性,但是隨著需求的提高,現(xiàn)階段uRLLC關(guān)鍵技術(shù)需要考慮如何滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景中1 ms單向時延下10-6的可靠性要求。

    4.1? 數(shù)據(jù)包重復傳輸

    在LTE系統(tǒng)中,為了提高可靠性提出了RLC層的自動重復請求(ARQ, Automatic Repeat Request),機制、MAC層的混合自動重傳機制(HARQ, Hybrid Automatic Repeat Request)以及物理層的自適應調(diào)制編碼機制。但是無論是ARQ的重傳機制,還是HARQ的停等協(xié)議都是以時延為代價提高可靠性的。為了降低時延,5G/NR考慮在PDCP層對數(shù)據(jù)進行復制[15],通過在不同路徑上傳輸多個相同的數(shù)據(jù)包,實現(xiàn)分集增益,提高可靠性。

    目前,通過物理層技術(shù)可實現(xiàn)1 ms單向時延下10-4的可靠性,因此,可以考慮通過兩條PDU復制鏈路實現(xiàn)uRLLC業(yè)務提出的1 ms單向時延下10-6的可靠性要求。但是,考慮到無線信道的隨機性,為了保證業(yè)務可靠性,提出了支持最多四條復制鏈路的PDCP復制增強方案[16],具體可以通過CA復制、DC復制以及CA復制和DC復制的組合來實現(xiàn)(如圖5所示[17])。為了降低復制傳輸帶來的資源浪費,標準中也提出了動態(tài)的復制激活/去激活的機制。

    5G網(wǎng)絡在未來引入多個載波后,可考慮引入數(shù)據(jù)包復制技術(shù)?;谠摷夹g(shù)可以根據(jù)信道條件和業(yè)務的QoS要求,選擇不同數(shù)量的復制鏈路,以更高的資源利用率保證可靠性。

    4.2? 通過多連接增強可靠性

    為了進一步提升用戶面的可靠性,標準中還引入了多連接方案[18]:

    (1)方案一:基于DC的終端到終端的用戶面冗余傳輸方案,即通過在UE1和UE2間建立兩條冗余PDU會話提高數(shù)據(jù)傳輸可靠性。具體來說,一條會話從UE1出發(fā),通過MgNB連接到用戶面控制管理功能(UPF1, User Plane Function 1),以UPF1為會話錨點連接到UE2,另一條也從UE1出發(fā),通過SgNB連接到UPF2,以UPF2為會話錨點連接到UE2,從而實現(xiàn)分集增益,提高可靠性。其中MgNB通過Xn接口控制SgNB的選擇和DC功能設(shè)置。該方案中,冗余路徑會跨越整個系統(tǒng),包括RAN、核心網(wǎng),甚至還會擴展到數(shù)據(jù)網(wǎng)絡。

    (2)方案二:基于N3接口的冗余傳輸。首先,NG-RAN復制上行數(shù)據(jù)包,然后通過兩條冗余的N3通道發(fā)送給UPF,其中每條N3通道與一個PDU會話關(guān)聯(lián)。通過兩條獨立的傳輸層路徑可以實現(xiàn)分集增益,提高可靠性。為了確保兩條N3通道通過相互獨立的傳輸層路徑傳輸,NG-RAN節(jié)點、會話管理功能或UPF將為每條N3通道提供不同的路由信息。

    本節(jié)提到的兩種多連接方案和上節(jié)提到的PDCP復制基本原理類似,都是通過冗余傳輸實現(xiàn)分集增益提高可靠性。但不同的是,PDCP復制是RAN內(nèi)部的冗余傳輸,DC方案是基于UE和應用/DC間的冗余傳輸,N3接口方案是基于RAN和UPF間的冗余傳輸。相比于后兩種方案,PDCP復制方案占用資源較少,因此,當僅有兩個頻段時,可以考慮采用PDCP復制增強方案實現(xiàn)uRLLC業(yè)務的10-6的可靠性需求。

    5? ?結(jié)束語

    5G作為移動通信與垂直行業(yè)融合的突破口,有望通過自動駕駛、工廠自動化和智能電網(wǎng)等uRLLC業(yè)務帶來對整個社會巨大的變化。當前的5G網(wǎng)絡仍然以支持eMBB業(yè)務為主,對于全面支持uRLLC業(yè)務仍然有差距。因此未來的5G網(wǎng)絡需要對時延和可靠性進行進一步的增強。運營商可以根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求,選擇合適的更短周期幀結(jié)構(gòu)以降低業(yè)務的空口時延,并考慮與工業(yè)界提出的TSN網(wǎng)絡實現(xiàn)深度融合,保障業(yè)務端到端的低傳輸時延。在5G頻譜資源充分的情況下,在部署多載波的基礎(chǔ)上,通過引入PDCP層和更高層的數(shù)據(jù)復制傳輸技術(shù)實現(xiàn)可靠性的進一步提升。

    參考文獻:

    [1] CCSA TC5 WG9第99次會議. TC5-WG9-2019-084: 5G數(shù)字蜂窩移動通信網(wǎng)6GHz以下頻段基站設(shè)備技術(shù)要求(第一階段)[Z]. 2019.

    [2] 3GPP. 3GPP TR 38.824: Study on physical layer enhancements for NR ultra-reliable and low latency case (uRLLC)(Release 16)[S]. 2019.

    [3] ITU-R M. [IMT-2020-TECH PERF REQ](WP5D-TD-0300)[R]. 2019.

    [4] R1-1903448. Evaluation of URLLC Factory Automation Scenario at 30 GHz[C]//3GPP TSG RAN WG1 Meeting 96. 3GPP,? Athens, Greece, 2019.

    [5] 3GPP. 3GPP TS 38.211: Physical channels and modulation(Release 15)[S]. 2019.

    [6] 朱紅梅,林奕琳,劉潔. 5G uRLLC標準、關(guān)鍵技術(shù)及網(wǎng)絡架構(gòu)的研究[J]. 移動通信, 2017,41(17): 28-33.

    [7] Rapeepat Ratasuk. Ultra Reliable Low Latency Communication for 5G New Radio[Z]. 2018.

    [8] 王瑜新,邱剛,魯照華,等. 5G中Multi-TRP based uRLLC傳輸方案設(shè)計[J]. 電子技術(shù)應用, 2019,45(8): 10-13.

    [9] 楊士霄,高月紅,張欣,等. 5G新空口下eMBB與URLLC業(yè)務復用技術(shù)的研究[J]. 電信工程技術(shù)與標準化, 2018,31(8): 28-33.

    [10] RP-182090. Revised SID: Study on NR Industrial Internet of Things (IoT)[C]//3GPP TSG-RAN Meeting #81 Gold CoastAustralia. 3GPP, 2018: 10-13.

    [11] 3GPP. 3GPP TR 38.825: Study on NR Industrial Internet of Things (IoT) (Release 16)[S]. 2019.

    [12] 3GPP. 3GPP TR 38.825: Study on NR Industrial Internet of Things (IoT) (Release 16)[S]. 2019.

    [13] 3GPP. 3GPP TR 23.725 V16.2.0: Study on enhancement of Ultra-Reliable Low-Latency Communication (uRLLC) support in the 5G Core network (5GC) (Release 16)[S]. 2019.

    [14] 3GPP. 3GPP, TS 22.261: Service requirements for the 5G

    system (Release 16)[S]. 2019.

    [15] R2-1817180. Multiple duplicate handling[C]//3GPP

    TSG-RAN WG2 #104. 3GPP, Spokane, USA, 2018.

    [16] R2-1901367. 104_40NR_IIOT PDCP duplication report of email discussion[C]//3GPP TSG-RAN WG2 #105. 3GPP, Athens, Greece, 2019.

    [17] R2-1900157. PDCP duplication in IIoT[C]//3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #105. 3GPP,? Athens, Greece, 2019.

    [18] S2-1811555. LS on redundant transmission for Urllc[C]//SA WG2 Meeting #S2-129. 3GPP, Dongguan, China, 2018.★

    国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲久久久国产精品| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 操出白浆在线播放| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 色婷婷久久久亚洲欧美| 12—13女人毛片做爰片一| 精品人妻在线不人妻| 亚洲男人天堂网一区| 在线天堂中文资源库| 国产精品 国内视频| 亚洲av男天堂| 我的亚洲天堂| 亚洲精品第二区| 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产三级黄色录像| 久久性视频一级片| 法律面前人人平等表现在哪些方面 | 老司机在亚洲福利影院| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 大码成人一级视频| 国产在视频线精品| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 18在线观看网站| 777米奇影视久久| 黑人操中国人逼视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 91精品三级在线观看| 久久精品成人免费网站| √禁漫天堂资源中文www| 又黄又粗又硬又大视频| 日本五十路高清| 欧美激情极品国产一区二区三区| 欧美成狂野欧美在线观看| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲专区字幕在线| 男女午夜视频在线观看| 免费高清在线观看日韩| 视频区图区小说| 青青草视频在线视频观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | av福利片在线| 久久青草综合色| 国产精品一二三区在线看| 午夜福利乱码中文字幕| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 人妻久久中文字幕网| 欧美乱码精品一区二区三区| 午夜免费成人在线视频| 老司机影院毛片| 精品国产乱码久久久久久小说| 9色porny在线观看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲 国产 在线| 秋霞在线观看毛片| 一级,二级,三级黄色视频| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲av电影在线进入| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 美女大奶头黄色视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 操出白浆在线播放| 少妇的丰满在线观看| 午夜成年电影在线免费观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 午夜日韩欧美国产| 中文字幕制服av| 亚洲中文日韩欧美视频| cao死你这个sao货| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 精品久久蜜臀av无| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲欧美色中文字幕在线| 人妻 亚洲 视频| 高清视频免费观看一区二区| 丝袜美腿诱惑在线| 午夜老司机福利片| 黑人操中国人逼视频| 99久久人妻综合| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲精品中文字幕在线视频| 欧美日本中文国产一区发布| 美女主播在线视频| 国产1区2区3区精品| 国产高清视频在线播放一区 | www.精华液| 岛国在线观看网站| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲人成电影观看| 人人澡人人妻人| 亚洲精品第二区| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产黄色免费在线视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久久久久久大尺度免费视频| 十八禁网站网址无遮挡| av福利片在线| 在线观看免费高清a一片| 999久久久国产精品视频| 黄色视频不卡| 亚洲国产av影院在线观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 一级黄色大片毛片| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 桃花免费在线播放| 久久影院123| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 99re6热这里在线精品视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产成人啪精品午夜网站| 国产成人a∨麻豆精品| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 久久亚洲国产成人精品v| 国产成人精品无人区| 精品福利永久在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 黑人操中国人逼视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 自线自在国产av| 国产一卡二卡三卡精品| 黄色视频,在线免费观看| 欧美日韩成人在线一区二区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 久久久久精品国产欧美久久久 | videos熟女内射| 91精品三级在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 老司机影院毛片| 中国美女看黄片| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产精品成人在线| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 欧美日韩视频精品一区| 亚洲伊人久久精品综合| 欧美精品av麻豆av| 亚洲欧美一区二区三区久久| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 丝袜喷水一区| 国产欧美亚洲国产| 美女大奶头黄色视频| 精品一区二区三区四区五区乱码| 欧美大码av| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | bbb黄色大片| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 丁香六月欧美| 亚洲av成人一区二区三| 老司机在亚洲福利影院| 久久久久久久大尺度免费视频| 久久亚洲精品不卡| 成在线人永久免费视频| 一区二区三区精品91| 亚洲国产欧美在线一区| 中文字幕av电影在线播放| av免费在线观看网站| 午夜福利视频在线观看免费| 日韩欧美一区视频在线观看| 大陆偷拍与自拍| 国产国语露脸激情在线看| 正在播放国产对白刺激| 亚洲精品国产av成人精品| 飞空精品影院首页| 国产免费现黄频在线看| 国产亚洲欧美精品永久| 久久久精品区二区三区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产欧美日韩一区二区精品| 热99re8久久精品国产| 亚洲 欧美一区二区三区| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲国产看品久久| 黄色视频不卡| 久久久久久久久久久久大奶| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 人妻久久中文字幕网| 欧美久久黑人一区二区| 99九九在线精品视频| 免费在线观看影片大全网站| 99国产极品粉嫩在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| h视频一区二区三区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产伦理片在线播放av一区| 丝袜美腿诱惑在线| 在线观看免费日韩欧美大片| 十分钟在线观看高清视频www| 久久影院123| 亚洲一区中文字幕在线| 日本91视频免费播放| 香蕉丝袜av| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 窝窝影院91人妻| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 两个人看的免费小视频| 国产视频一区二区在线看| 久久天堂一区二区三区四区| 成年美女黄网站色视频大全免费| 最黄视频免费看| 欧美大码av| 九色亚洲精品在线播放| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 午夜福利一区二区在线看| 日本a在线网址| 国产97色在线日韩免费| 国产免费视频播放在线视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| kizo精华| 亚洲精品日韩在线中文字幕| www.精华液| 性色av一级| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 999久久久精品免费观看国产| 国产男女超爽视频在线观看| 久久影院123| 十八禁高潮呻吟视频| 久久久久久久久久久久大奶| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久狼人影院| 99久久国产精品久久久| 久久人人爽人人片av| videosex国产| 欧美精品av麻豆av| 丝袜喷水一区| 免费观看a级毛片全部| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产欧美日韩一区二区三 | 精品国产超薄肉色丝袜足j| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 男女国产视频网站| 新久久久久国产一级毛片| 久久久久国内视频| 无限看片的www在线观看| 亚洲成人国产一区在线观看| 少妇人妻久久综合中文| 国产精品一二三区在线看| 黄色视频,在线免费观看| 91大片在线观看| 亚洲伊人色综图| 视频在线观看一区二区三区| 日韩免费高清中文字幕av| a级片在线免费高清观看视频| 日本vs欧美在线观看视频| av免费在线观看网站| videosex国产| 黄片播放在线免费| 一区福利在线观看| 人人妻人人澡人人看| 欧美日韩精品网址| 国产av精品麻豆| 久久热在线av| 成年动漫av网址| 黄色片一级片一级黄色片| 水蜜桃什么品种好| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 免费在线观看黄色视频的| 欧美激情久久久久久爽电影 | 精品久久久久久电影网| 亚洲精品国产av成人精品| 国产伦理片在线播放av一区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 少妇人妻久久综合中文| 欧美亚洲日本最大视频资源| 最近最新免费中文字幕在线| 日韩免费高清中文字幕av| 在线精品无人区一区二区三| 夫妻午夜视频| av在线老鸭窝| 国产极品粉嫩免费观看在线| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 人妻 亚洲 视频| 亚洲国产av影院在线观看| 午夜两性在线视频| 天天操日日干夜夜撸| 老司机影院毛片| 国产精品一区二区在线不卡| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 一进一出抽搐动态| 国产精品一二三区在线看| 性色av乱码一区二区三区2| 精品少妇久久久久久888优播| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 女警被强在线播放| 丰满饥渴人妻一区二区三| 中文字幕人妻丝袜制服| 中文字幕av电影在线播放| 考比视频在线观看| 少妇的丰满在线观看| 中文字幕制服av| 亚洲av国产av综合av卡| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久久国产精品麻豆| 中文字幕最新亚洲高清| av欧美777| 两人在一起打扑克的视频| 丝袜在线中文字幕| 国产精品偷伦视频观看了| 免费日韩欧美在线观看| 天天添夜夜摸| 日日夜夜操网爽| 1024香蕉在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产成人av教育| 一区二区三区激情视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 99国产精品一区二区三区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久影院123| 欧美97在线视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲精品中文字幕在线视频| 母亲3免费完整高清在线观看| netflix在线观看网站| 十八禁网站免费在线| 亚洲欧洲日产国产| 搡老岳熟女国产| 午夜老司机福利片| 18禁观看日本| 男人操女人黄网站| 动漫黄色视频在线观看| 美女大奶头黄色视频| 无限看片的www在线观看| 大香蕉久久网| 久久久久久久精品精品| 亚洲国产精品999| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产在线一区二区三区精| 亚洲天堂av无毛| 亚洲五月色婷婷综合| 男女下面插进去视频免费观看| 在线观看舔阴道视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产成人av激情在线播放| 在线永久观看黄色视频| 国产精品免费大片| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 性少妇av在线| 韩国精品一区二区三区| bbb黄色大片| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲熟女精品中文字幕| 久久久久久免费高清国产稀缺| 啪啪无遮挡十八禁网站| 精品福利观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产精品熟女久久久久浪| 国产精品av久久久久免费| 一级毛片精品| 黄色视频不卡| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产精品一区二区免费欧美 | 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| avwww免费| 老司机午夜福利在线观看视频 | 久久狼人影院| e午夜精品久久久久久久| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 日本av免费视频播放| av免费在线观看网站| 性色av乱码一区二区三区2| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲中文av在线| 中国国产av一级| 国产在线一区二区三区精| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 成人av一区二区三区在线看 | videos熟女内射| 99热国产这里只有精品6| 韩国高清视频一区二区三区| 中文欧美无线码| 久久人人爽人人片av| 1024视频免费在线观看| 欧美成人午夜精品| 国产黄色免费在线视频| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲人成电影观看| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 一边摸一边做爽爽视频免费| 一区二区三区精品91| 欧美成人午夜精品| 青草久久国产| 亚洲精品国产区一区二| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲专区中文字幕在线| 黄色片一级片一级黄色片| 午夜精品国产一区二区电影| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲伊人色综图| 久久这里只有精品19| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 99热网站在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 成人国语在线视频| 亚洲第一av免费看| 国产激情久久老熟女| 一区福利在线观看| 伦理电影免费视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| www.av在线官网国产| xxxhd国产人妻xxx| 美女高潮到喷水免费观看| 黄色毛片三级朝国网站| 老司机影院毛片| 咕卡用的链子| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 曰老女人黄片| 18在线观看网站| 亚洲三区欧美一区| 成人黄色视频免费在线看| 不卡一级毛片| 在线观看免费午夜福利视频| 老熟女久久久| 国产成人欧美在线观看 | 国产精品影院久久| 在线av久久热| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 黑人欧美特级aaaaaa片| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲中文日韩欧美视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 男人爽女人下面视频在线观看| 在线看a的网站| 水蜜桃什么品种好| 黄片大片在线免费观看| 午夜视频精品福利| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产日韩欧美在线精品| 免费av中文字幕在线| 两个人免费观看高清视频| 一级片'在线观看视频| 波多野结衣av一区二区av| 久久久久视频综合| 91成人精品电影| 777米奇影视久久| 国产主播在线观看一区二区| 正在播放国产对白刺激| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲天堂av无毛| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产精品av久久久久免费| 不卡av一区二区三区| av网站免费在线观看视频| 9热在线视频观看99| 又大又爽又粗| 美女视频免费永久观看网站| 欧美日韩福利视频一区二区| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 首页视频小说图片口味搜索| 成年动漫av网址| 中文字幕最新亚洲高清| 黄色视频不卡| 一级毛片女人18水好多| 久久久国产精品麻豆| 国产成+人综合+亚洲专区| 久久99一区二区三区| 久久久久网色| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 麻豆乱淫一区二区| 操出白浆在线播放| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久天堂一区二区三区四区| 国精品久久久久久国模美| 亚洲人成77777在线视频| 不卡av一区二区三区| 最近最新免费中文字幕在线| 999久久久精品免费观看国产| 在线观看免费午夜福利视频| 精品人妻1区二区| 女人精品久久久久毛片| 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| a级片在线免费高清观看视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产av精品麻豆| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产成人影院久久av| 免费在线观看影片大全网站| 桃花免费在线播放| 两个人免费观看高清视频| 久久热在线av| 国产精品.久久久| 一本大道久久a久久精品| 啪啪无遮挡十八禁网站| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲伊人久久精品综合| 精品一品国产午夜福利视频| 91老司机精品| 黄色视频,在线免费观看| 曰老女人黄片| 成人黄色视频免费在线看| 精品人妻1区二区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 高清视频免费观看一区二区| 咕卡用的链子| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 日韩大片免费观看网站| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 99精品久久久久人妻精品| 亚洲少妇的诱惑av| 免费av中文字幕在线| 亚洲国产日韩一区二区| 国产成+人综合+亚洲专区| 中亚洲国语对白在线视频| 9热在线视频观看99| 最近最新中文字幕大全免费视频| 久久国产精品影院| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产欧美日韩一区二区三区在线| av福利片在线| av在线app专区| √禁漫天堂资源中文www| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 无限看片的www在线观看| 免费看十八禁软件| 欧美亚洲日本最大视频资源| 免费观看a级毛片全部| 免费在线观看影片大全网站| 国产成人精品久久二区二区91| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲精品在线美女| 99精品久久久久人妻精品| 自线自在国产av| 国产成人免费观看mmmm| 无遮挡黄片免费观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 免费少妇av软件| 极品人妻少妇av视频| 国产精品影院久久| 色婷婷av一区二区三区视频| 精品人妻1区二区| 日本wwww免费看| 好男人电影高清在线观看| 在线观看免费午夜福利视频| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 激情视频va一区二区三区| 成人手机av| 在线观看www视频免费| 国产黄频视频在线观看| 亚洲精品在线美女| 青草久久国产| 欧美 日韩 精品 国产| 日本wwww免费看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产97色在线日韩免费| 国产野战对白在线观看| 成人国语在线视频| 国产xxxxx性猛交| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产淫语在线视频| 午夜久久久在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产高清videossex| kizo精华| 亚洲情色 制服丝袜| 欧美激情极品国产一区二区三区| a级毛片黄视频| 99热国产这里只有精品6| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 天天操日日干夜夜撸| 久久久久久久国产电影| 欧美中文综合在线视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 午夜激情av网站| 午夜老司机福利片| 国产精品国产av在线观看| 精品高清国产在线一区| 老鸭窝网址在线观看| 飞空精品影院首页| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 性高湖久久久久久久久免费观看| 水蜜桃什么品种好| 精品一区二区三区四区五区乱码| 久久天堂一区二区三区四区| 人妻人人澡人人爽人人| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲欧美色中文字幕在线| 免费在线观看日本一区| 精品福利永久在线观看| 成人国产一区最新在线观看| 多毛熟女@视频| 老司机影院毛片| 天堂俺去俺来也www色官网| 狂野欧美激情性xxxx| 成年人免费黄色播放视频|