• <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 ?

    基于施密特正交變換的快速盲頻譜感知算法

    2016-07-06 01:49:35包志強盧光躍
    西安郵電大學(xué)學(xué)報 2016年2期
    關(guān)鍵詞:認知無線電格拉姆

    包志強, 馬 艷, 盧光躍

    (西安郵電大學(xué) 通信與信息工程學(xué)院, 陜西 西安 710121)

    基于施密特正交變換的快速盲頻譜感知算法

    包志強, 馬艷, 盧光躍

    (西安郵電大學(xué) 通信與信息工程學(xué)院, 陜西 西安 710121)

    摘要:為了解決噪聲不確定環(huán)境下的盲頻譜感知問題,提出一種基于接收信號格拉姆-施密特正交變換的快速盲頻譜感知算法(Blind sensing method based on the Gram-Schmidt Orthogonalization, BS-GSO)。先通過多天線接收獲得的采樣矩陣來構(gòu)造統(tǒng)計協(xié)方差矩陣,利用似然比準(zhǔn)則和施密特正交變換構(gòu)造檢驗統(tǒng)計量并獲得判決表達式,再應(yīng)用中心極限定理和泰勒展開式推導(dǎo)出非漸進的判決門限。蒙特卡洛實驗仿真結(jié)果表明,BS-GSO算法有效、穩(wěn)健,且計算復(fù)雜度較低。

    關(guān)鍵詞:認知無線電;盲頻譜感知;格拉姆-施密特正交變換

    無線通信中的認知無線電(Cognitiveradio,CR)[1]已經(jīng)成為提高頻譜利用率的一種新興技術(shù)。在CR網(wǎng)絡(luò)中,次級用戶(secondaryusers,SUs)不斷感知頻譜環(huán)境,在目標(biāo)頻帶中可靠地檢測出微弱的主用戶信號,并調(diào)整傳輸參數(shù)(例如發(fā)射功率,調(diào)制和編碼方案,載波頻率等)伺機使用可用的頻譜資源。非盲頻譜感知方法一般要求知道噪聲功率,主用戶(PrimaryUser,PU)信號波形或者特征等知識。通常的頻譜感知方法需要預(yù)先設(shè)定一個門限,門限的選取會影響算法的有效性和穩(wěn)健性。

    實際系統(tǒng)很難預(yù)先獲得關(guān)于信號或噪聲的知識,學(xué)者們提出了基于接收信號協(xié)方差矩陣特征值分解(Eigen-ValueDecomposition,EVD)[2]的盲頻譜感知方法,例如:最大最小特征值算法(maximumminimumeigen-value,MME)[3],最大特征值之跡法(maximumeigen-valuetrace,MET)[4],信息論法[5],最大最小特征值差分法(differenceofmaximumminimumeigen-value,DMM)[6]等。當(dāng)檢測信號高度相關(guān)時,這類算法可以在盲檢測條件下達到較好的檢測性能。但是,基于EVD的算法卻有兩個缺點:這類算法應(yīng)用隨機矩陣理論(randommatrixtheory,RMT)[7]來近似統(tǒng)計量的實際累積分布函數(shù)(cumulativedistributionfunction,CDF),使得判決門限為漸進表達式,當(dāng)樣本數(shù)較少時,算法的性能會受到一定的影響;這類算法需要進行特征分解,具有較大的計算復(fù)雜度。

    為了解決這些問題,學(xué)者們又提出了基于協(xié)方差矩陣的盲頻譜感知算法。其中,協(xié)方差絕對值法(covarianceabsolutevalue,CAV)[8]只采用協(xié)方差矩陣元素建立檢驗統(tǒng)計量。它雖然降低了計算復(fù)雜度但其判決門限仍然為為漸進表達式,與基于EVD的算法具有相同的問題;而對于協(xié)方差Clolesky分解法(Cloleskydecompositionofcovariance,CDC)[9]雖然給出了準(zhǔn)確的非漸進判決門限,但是它需要進行樣本協(xié)方差矩陣的Clolesky因式分解,增加了計算復(fù)雜度。

    文獻[10]是利用多級維納分解得到特征值的估計,然后基于所估計的特征值建立檢驗統(tǒng)計量,在一定程度上降低了運算的復(fù)雜度,但是判決門限仍是漸進的。文獻[11]提出過一種基于線性空間頻譜(spatialspectrum,SS)的頻譜感知算法,通過分析接收信號的空間頻譜,將峰值與平均振幅的比值(peaktoaverageamplituderatio,PAAR)作為檢驗統(tǒng)計量來進行頻譜感知,檢驗門限僅僅通過統(tǒng)計的方法來得到。仿真和分析的結(jié)果均顯示,以上兩種算法都具有良好的感知性能并且可以有效的克服噪聲不確定性的影響。

    本文擬提出一種基于格拉姆-施密特正交變換的快速盲頻譜感知算法,在認知用戶接收端采用多天線接收的,利用中心極限定理和泰勒展開式來推導(dǎo)得到一個非漸進的判決門限,并使用仿真實驗來驗證算法是有效的和穩(wěn)健的。

    1信號模型

    多天線技術(shù)因其能夠提高系統(tǒng)性能而廣泛應(yīng)用于無線通信。本文也采用多天線來感知PU信號。

    假設(shè)在CR接收端采用M維均勻線陣來采樣接收信號,陣列輸出為

    X(k)=[x1(k),x2(k),…,xM(k)]T=

    A(θ)S(k)+N(k)=

    其中,p表示PU信號數(shù)量,A(θ)是方向向量矩陣且

    A(θ)=[a(θ1),a(θ2),…,a(θp)],

    矩陣內(nèi)的元素可展開為

    式中θl表示PU信號的方向,d表示陣列間距,λ表示信號波長。信號向量

    S(k)=[s1(k),s2(k),…,sp(k)]T,

    噪聲向量

    N(k)=n1(k),n2(k),…,nM(k)]T。

    N表示快拍點數(shù)。

    假設(shè)檢驗問題可以表示為

    (1)

    其中,H0代表PU信號不存在,H1代表PU信號存在。

    輸出協(xié)方差矩陣為

    RXX=E[X(k)XH(k)]=

    A(θ)RSSAH(θ)+RNN。

    式中

    RSS=E[S(k)SH(k)],

    RNN=E[N(k)NH(k)],

    2BS-GSO算法

    在單變量統(tǒng)計分析中,假設(shè)隨機變量是相互獨立的且方差相同。BS-GSO算法則將協(xié)方差矩陣RXX作為樣本檢驗矩陣,需要使用多元統(tǒng)計分析方法,則式(1)可重寫為

    式中,Σ可表示為

    無主用戶存在時,對于協(xié)方差矩陣Σ存在兩種假設(shè)。假設(shè)H1:接收信號X中的元素相互獨立,即Σ為對角矩陣;假設(shè)H2:接收信號X中的元素相互獨立且方差相同,即Σ為對角元素相同的對角矩陣。實際對于Σ的標(biāo)準(zhǔn)假設(shè)H應(yīng)為假設(shè)H1和假設(shè)H2的組合。

    在假設(shè)H0下,向量x1(k),x2(k),…,xM(k)的分布是相互獨立的,即X的概率密度函數(shù)由x1(k),x2(k),…,xM(k)的概率密度函數(shù)聯(lián)合構(gòu)成,為

    (2)

    而對于Σ,當(dāng)x1(k),x2(k),…,xM(k)是獨立變量時,則有

    Σij=0 (i≠j)。

    反之,如果Σij=0(i≠j)成立,則式(2)成立。因此,假設(shè)H0相當(dāng)于假設(shè)H1:Σij=0(i≠j)。換言之,假設(shè)H1可以重改成Σ1的形式:

    給定X的N個樣本觀測值,似然比準(zhǔn)則為[12]

    式中,L(μ,Σ)為

    并且當(dāng)Σij=0(i≠j)時,L(μ,Σ0)=L(μ,Σ)。由文獻[12]的引理3.2.2推出,似然函數(shù)的最大值為

    其中

    顯然可得

    因此,似然比準(zhǔn)則為

    根據(jù)假設(shè)H1的似然比準(zhǔn)則分析,很容易得到假設(shè)H2的似然比準(zhǔn)則為

    式中Σ2是對角矩陣且對角元素相等。

    根據(jù)文獻[12]的引理10.3.1, 對于假設(shè)H的似然比準(zhǔn)則為

    為表述方便,令

    (3)

    λ≤λ(p) ? T≤T(p)。

    僅僅采用了正交化的樣本向量,可以避免協(xié)方差矩陣及其行列式的計算,算法的計算復(fù)雜度會明顯降低。

    M維樣本向量[x1(k),x2(k),…,xM(k)]通過施密特正交化變?yōu)镸維正交向量[v1(k),v2(k),…,vM(k)],對樣本向量做正交化處理是為了去除樣本向量的相干性。當(dāng)PU存在并且所有的SUs已經(jīng)接收到了PU信號,則SUs的樣本向量是相關(guān)的;否則,SUs的樣本向量是相互獨立的。

    令v1=x1,則第i個正交向量可以表示成

    (4)

    通過施密特正交變換可得到協(xié)方差矩陣的行列式

    協(xié)方差矩陣的跡為

    其中 ‖·‖是向量的二范數(shù)。應(yīng)用這兩個參量,式(3)的檢驗統(tǒng)計量可以表示為

    (5)

    其中γ是算法的判決門限。

    在信號與噪聲都存在的情況下(H1), 假設(shè)只有一個主用戶信號(p=1)并且次級用戶接收到的信號含有加性高斯白噪聲。根據(jù)信號模型可以得到

    并且

    因此Tg可重寫為

    從Tg的表達式可見,BS-GSO算法的主要思想是找到SUs的接收信號之間的相關(guān)性。當(dāng)主用戶信號不存在時,BS-GSO算法的檢驗統(tǒng)計量的值接近于0;當(dāng)主用戶信號存在時,BS-GSO算法的檢驗統(tǒng)計量的值為正數(shù),其值的變化取決于信噪比。

    3理論分析和門限設(shè)定

    BS-GSO算法只采用接收信號的樣本向量來推導(dǎo)設(shè)計檢驗統(tǒng)計量,并不需要任何信號和噪聲功率的信息。在SNR較低的情況下,BS-GSO算法的感知性能比較容易受判決門限的影響。在完全盲感知的條件下,無法由檢測概率(Pd)來設(shè)置判決門限。因此,通常通過虛警概率(Pfα)來設(shè)置判決門限。為了推導(dǎo)判決門限,必須首先知道H0情況下檢驗統(tǒng)計量的分布情況。

    根據(jù)引理1,給定

    (6)

    式(6)中,若干卡方分布連乘的分布很難確定,但利用邏輯運算和中心極限定理,可以得到檢驗統(tǒng)計量Tg近似服從M維的高斯分布。則有

    lnui的分布可以通過在x=μ=E[x]處的二階泰勒展開式得到。令h(x)=lnx,則有

    h(x)=lnμ +h′(μ)(x-μ)+

    (7)

    則lnx的均值和方差分別為

    E[lnx]=E[h(x)]≈

    (8)

    D[lnx]≈E[lnμ +h′(μ)(x-μ)+

    [h′(μ)]2E[(x-μ)2]+

    h′(μ)h″(μ)E[(x-μ)3]+

    (9)

    E[ui]=N-i+1,

    D[ui]=2(N-i+1),

    (E[ui]+2(k-2))×…×E[ui]。

    (10)

    將式(10)代入式(9),可以得到lnui的均值和方差。因此檢驗統(tǒng)計量Tg的均值和方差可以確定為

    E[Tg]≈MlnN -

    式中β是修正因子,統(tǒng)計實驗中通常將β值選定為2。β參量為定值,它與采樣點數(shù)、信道、噪聲功率和SNR無關(guān)。

    根據(jù)以上分析,可以通過預(yù)先設(shè)定的虛警概率推導(dǎo)出BS-GSO算法的判決門限

    Pfα=Pr(Tg>γ)=Q(γ),

    γ=Q-1(Pfα)。

    (11)

    其中

    (12)

    是正態(tài)高斯分布的右尾概率,其參數(shù)為μ=E[Tg]和σ2=D[Tg]。

    由式(7),式(8),式(11)和式(12)可見,判決門限與噪聲功率和信號的信息無關(guān),因此,BS-GSO算法屬于盲頻譜感知算法并且對于噪聲不確定性而言是穩(wěn)健的。

    BS-GSO算法的計算復(fù)雜度主要取決于施密特正交變換的計算,相當(dāng)于計算N2M(M+1)/2點協(xié)方差矩陣。CDC方法需要計算M3/3點Clolesky分解和N2M(M+1)/2點協(xié)方差矩陣。然而,基于EVD的算法卻需要進行4M3點的運算(僅計算特征值)。例如,給定M=8,與CAV和BS-GSO算法相比,基于EVD的算法需要2048點額外的計算復(fù)雜度,CDC算法需要512/3點額外的計算復(fù)雜度。因此,BS-GSO算法的計算復(fù)雜度明顯較低。表1給出了這些算法對應(yīng)的計算復(fù)雜度。

    表1 計算復(fù)雜度的對比

    4仿真結(jié)果

    BS-GSO算法的性能仿真圖通過基于QPSK信號的100 000次蒙特卡洛模擬實驗得到。仿真采用均勻線陣,間距為半波長。仿真中,SNR定義為

    (a) N=40,M=8

    (b) N=1 024,M=16

    圖2為BS-GSO算法,CAV算法,CDC算法和MME算法的性能對比圖。實驗設(shè)定Pfα=10-2。圖2(a)選取N=1 000, M=16,圖2(b)選取N=40, M=16,圖2(c)選取N=40, M=8。

    圖2中實線代表檢測概率,虛線代表虛警概率。圖2(a)和圖2(b)反映的是在樣本數(shù)不同時算法的性能對比情況。顯然,樣本數(shù)較多時,在低信噪比下,BS-GSO,CDC和MME算法的性能較好且MME算法的檢測性能最好。但是,MME算法由于其判決門限對于樣本點數(shù)和維數(shù)是漸進的,因此在樣本數(shù)較小時,其檢測性能會降低。由于判決門限不精確,CAV算法的性能是最差的。綜合樣本數(shù)較大和樣本數(shù)較小的兩種情況,BS-GSO算法的性能比CDC算法稍好。

    CAV算法的實際Pfα太小,沒有在圖2中顯示出來。在虛警概率方面,MME算法的實際Pfα?xí)S快拍數(shù)和陣列數(shù)改變,而BS-GSO算法和CDC算法的實際Pfα在不同參數(shù)下幾乎不變。BS-GSO算法的實際Pfα比預(yù)定的Pfα略大,但是階數(shù)仍為10-2。通過以上分析可知,BS-GSO算法和CDC算法的判決門限是穩(wěn)健的且檢測結(jié)果是有效的。

    (a) Pfα=10-2, N=1 000, M=16

    (b) Pfα=10-2, N=40, M=16

    (c) Pfα=10-2, N=40, M=8

    為了評估BS-GSO算法的穩(wěn)健性,圖3給出了不同噪聲不確定性參數(shù)下的檢測概率,其中a分別取0dB和2dB。假設(shè)估計噪聲功率在一段時間間隔[σ2/A,Aσ2]內(nèi)是均勻分布的,即噪聲不確定性為α=10log10AdB。仿真設(shè)定

    Pfα=10-2, N=40,M=8。

    圖3 噪聲不確定條件下BS-GSO檢測性能的穩(wěn)健性

    從圖3可見,BS-GSO算法的Pd不受噪聲不確定性的影響。由此可知,BS-GSO算法對于噪聲不確定性是穩(wěn)健的。

    5結(jié)語

    在認知用戶接收端采用多天線接收的方式下,基于接收信號格拉姆-施密特正交變換的快速盲頻譜感知算法(BS-GSO)通過施密特正交化以及似然比檢驗給出了檢驗統(tǒng)計量的判決表達式,并根據(jù)中心極限定理和泰勒展開式得到了非漸進的判決門限。通過理論分析和仿真實驗充分證明了BS-GSO算法在噪聲不確定感知條件下具有穩(wěn)健性和有效性。

    參考文獻

    [1]MASRUBA.CognitiveRadio:Thefuturegenerationofcommunicationsystems[C/OL]//FrontiersofCommunications,NetworksandApplications(ICFCNA2014-Malaysia),InternationalConferenceon.KualaLumpur:IET, 2014: 1-6[2015-12-01].http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7141232&isnumber=7114926 .DOI:10.1049/cp.2014.1406.

    [2]盧光躍,彌寅,包志強,等.基于特征結(jié)構(gòu)的頻譜感知算法[J/OL].西安郵電大學(xué)學(xué)報.2014,19(2):1-12[2015-12-01].http://max.book118.com/html/2015/0503/16218227.shtm.

    [3]彌寅,盧光躍.基于特征值極限分布的合作頻譜感知算法[J/OL].通信學(xué)報.2015(1):88-93[2015-12-01].http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TXXB201501010.htm.

    [4]ZENGYH,LIANGYC.Eigenvalue-basedspectrumsensingalgorithmsforcognitiveradio[J/OL].IEEETransactionsonCommunications, 2009, 57(6): 1784-1793[2015-12-01].http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5089517&isnumber=5089481.DOI:10.1109/TCOMM.2009.06.070402.

    [5]RUIW,MEIXIAT.BlindSpectrumSensingbyInformationTheoreticCriteriaforCognitiveRadios[J/OL].IEEETransactionsonVehicularTechnology, 2010, 59(8): 3806-3817[2015-12-01].http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5547005&isnumber=5601981.DOI:10.1109/TVT.2010.2065250.

    [6]王穎喜,盧光躍.基于最大最小特征值之差的頻譜感知技術(shù)研究[J/OL]. 電子與信息學(xué)報.2010,32(11):2571-2575[2015-12-01].http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZYX201011008.htm.

    [7]王磊,鄭寶玉,崔景伍.基于隨機矩陣理論的頻譜感知技術(shù)研究綜述[J/OL].信號處理.2011,31(8):1889-1897[2015-12-01]http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XXCN201112016.htm.

    [8]ZENGY,LIANGYC.Spectrum-SensingAlgorithmsforCognitiveRadioBasedonStatisticalCovariances[J/OL].IEEETransactionsonVehicularTechnology, 2009, 58(4):1804-1815[2015-12-01].http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4610972&isnumber=4897220.DOI:10.1109/TVT.2008.2005267.

    [9]YANGX,etal.BlindDetectionforPrimaryUserBasedontheSampleCovarianceMatrixinCognitiveRadio[J/OL].IEEECommunicationsLetters, 2011, 15(1):40-42[2015-12-01].http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5648751&isnumber=5685628.DOI:10.1109/LCOMM.2010.111910.101278.

    [10]BAOZQ,LUGY,YANGG,etal.FastBlindSpectrumSensingMethodbasedonMulti-StageWienerFilter[C/OL]//WirelessInternet: 6thInternationalICSTConference,WICON2011,Xi’an,China,October19-21, 2011,RevisedSelectedPapers.Berlin:Springer, 2012:243-253.[2015-12-01].http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-30493-4_25.

    [11]LIUYF,WANGYX,LUGY.SpectrumSensingMethodBasedontheSpatialSpectrum[J].JournalofBeijingUniversityofTechnology, 2009, 36(4):70-74.

    [12]ANDERSONTW.Anintroductiontomultivariatestatisticalanalysis[M]. 3rded.NewYork:JohnWiley&Son,Inc, 2003.

    [責(zé)任編輯:陳文學(xué)]

    FastandblindspectrumsensingmethodbasedonGram-Schmidtorthogonalization

    BAOZhiqiang,MAYan,LUGuangyue

    (SchoolofCommunicationandInformationEngineering,Xi’anUniversityofPostsandTelecommunications,Xi’an710121,China)

    Abstract:In order to solve the problem of blind spectrum sensing under noise uncertainty environment, a fast and blind sensing method based on the Gram-Schmidt orthogonalization (BS-GSO) of the received signals is proposed. Firstly, get the sample matrix from the multiple antennas at the receiver, and construct the statistical covariance matrix. Secondly, on the basis of likelihood ratio criterion and Schmidt orthogonalization, try to construct test statistics and obtain non-asymptotic expression. Thirdly, derive the decision threshold according to the central-limit theorem and Taylor expansion. The results of a Monte Carlo simulation experiment show that, the proposed method is of effectiveness, robustness, and low computational complexity.

    Keywords:cognitive radio, blind spectrum sensing, Gram-Schmidt orthogonalization

    doi:10.13682/j.issn.2095-6533.2016.02.004

    收稿日期:2016-01-13

    基金項目:國家自然科學(xué)基金資助項目(61271276);陜西省自然科學(xué)基金資助項目(2012JQ8011)

    作者簡介:包志強(1978-),男,博士,副教授,從數(shù)字信號處理,陣列信號處理研究。E-mail:baozhiqiang@xupt.edu.cn 馬艷(1990-),女,碩士研究生,研究方向為信息處理技術(shù)及應(yīng)用。E-mail:785657854@qq.com

    中圖分類號:TN92

    文獻標(biāo)識碼:A

    文章編號:2095-6533(2016)02-0020-07

    猜你喜歡
    認知無線電格拉姆
    堅守夢想的英格拉姆
    布蘭登·英格拉姆 三重威脅
    扣籃(2019年4期)2019-05-07 07:51:02
    擺渡人布蘭登·英格拉姆
    NBA特刊(2018年3期)2018-04-26 00:56:39
    有本事的男人
    認知無線電技術(shù)在短波綜合通信系統(tǒng)中的應(yīng)用展望
    認知無線電信號調(diào)制識別技術(shù)
    認知無線電軍事應(yīng)用研究
    科技視界(2015年29期)2015-10-19 11:58:38
    基于認知無線電的通信抗干擾應(yīng)用研究
    基于博弈論的認知無線電網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)偽造對抗研究
    世界最資深報童:送報71年
    在线观看免费日韩欧美大片| 日韩中文字幕欧美一区二区| 欧美中文综合在线视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 精品久久久久久久毛片微露脸| 国产精品久久久人人做人人爽| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲美女视频黄频| 我的老师免费观看完整版| 亚洲成人免费电影在线观看| 婷婷亚洲欧美| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲午夜理论影院| 少妇熟女aⅴ在线视频| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 一区二区三区国产精品乱码| 不卡av一区二区三区| 亚洲av五月六月丁香网| 曰老女人黄片| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 午夜视频精品福利| 国产免费男女视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 久久久国产精品麻豆| 丰满人妻一区二区三区视频av | 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久久久久九九精品二区国产 | 亚洲欧美一区二区三区黑人| а√天堂www在线а√下载| 亚洲人成77777在线视频| 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲18禁久久av| АⅤ资源中文在线天堂| 在线永久观看黄色视频| 国产一区二区在线观看日韩 | 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产精品一及| 五月玫瑰六月丁香| 日韩欧美三级三区| 精品乱码久久久久久99久播| 免费av毛片视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 好男人电影高清在线观看| 久久香蕉精品热| 久久久久久免费高清国产稀缺| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产人伦9x9x在线观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 成人手机av| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久香蕉激情| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 变态另类丝袜制服| 在线永久观看黄色视频| 国产午夜福利久久久久久| 国产精品1区2区在线观看.| 国产在线精品亚洲第一网站| 可以免费在线观看a视频的电影网站| av超薄肉色丝袜交足视频| 俺也久久电影网| 亚洲一区高清亚洲精品| 高潮久久久久久久久久久不卡| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲专区字幕在线| 手机成人av网站| 悠悠久久av| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国产成人av教育| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产熟女xx| 久久国产精品影院| 男女午夜视频在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 久久精品综合一区二区三区| 欧美zozozo另类| 亚洲成人久久爱视频| 黄色丝袜av网址大全| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲午夜理论影院| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产野战对白在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 免费高清视频大片| 69av精品久久久久久| 久9热在线精品视频| 精品欧美一区二区三区在线| 成人欧美大片| 亚洲专区中文字幕在线| av视频在线观看入口| 欧美中文综合在线视频| 日韩欧美 国产精品| 久久香蕉国产精品| 国产视频内射| 在线a可以看的网站| 国产精品一及| bbb黄色大片| 人人妻人人看人人澡| 欧美日本亚洲视频在线播放| 在线观看午夜福利视频| 人人妻人人看人人澡| 日韩成人在线观看一区二区三区| 十八禁人妻一区二区| 国产成人av激情在线播放| 999久久久国产精品视频| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲成a人片在线一区二区| 超碰成人久久| 日韩欧美三级三区| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲熟女毛片儿| 变态另类丝袜制服| 精品欧美一区二区三区在线| 国产午夜福利久久久久久| 久久香蕉国产精品| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 在线a可以看的网站| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 欧美黄色淫秽网站| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产私拍福利视频在线观看| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美性长视频在线观看| 十八禁网站免费在线| 女警被强在线播放| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 色综合站精品国产| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲一区中文字幕在线| 国产私拍福利视频在线观看| e午夜精品久久久久久久| 成年版毛片免费区| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产视频一区二区在线看| 九色成人免费人妻av| 亚洲免费av在线视频| 激情在线观看视频在线高清| 国产精品日韩av在线免费观看| 又爽又黄无遮挡网站| 国产精品一区二区精品视频观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 精品午夜福利视频在线观看一区| 午夜视频精品福利| 男女视频在线观看网站免费 | 草草在线视频免费看| 青草久久国产| 亚洲国产精品合色在线| 哪里可以看免费的av片| 老司机福利观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 黄频高清免费视频| 成人欧美大片| 国产精品久久久人人做人人爽| 麻豆成人午夜福利视频| 欧美日韩精品网址| or卡值多少钱| 久久久久性生活片| 精品国内亚洲2022精品成人| 久久国产精品影院| 亚洲 国产 在线| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 人妻久久中文字幕网| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产精品精品国产色婷婷| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲精品中文字幕在线视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲av片天天在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| e午夜精品久久久久久久| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 天堂√8在线中文| 女人被狂操c到高潮| 国产亚洲av高清不卡| videosex国产| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 免费在线观看影片大全网站| 日韩av在线大香蕉| 中文字幕久久专区| 美女大奶头视频| 午夜免费激情av| 黑人操中国人逼视频| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 成人av在线播放网站| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲精品国产一区二区精华液| 99久久久亚洲精品蜜臀av| av视频在线观看入口| 久久热在线av| 久久久国产欧美日韩av| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久人人精品亚洲av| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 精品欧美一区二区三区在线| 嫩草影视91久久| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产成人精品久久二区二区91| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲专区中文字幕在线| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲中文日韩欧美视频| 男女床上黄色一级片免费看| √禁漫天堂资源中文www| 久久精品人妻少妇| 最近最新免费中文字幕在线| 国产免费男女视频| 九九热线精品视视频播放| √禁漫天堂资源中文www| 又粗又爽又猛毛片免费看| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲av电影不卡..在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 黄片大片在线免费观看| 成年版毛片免费区| 日韩欧美免费精品| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产私拍福利视频在线观看| 午夜激情福利司机影院| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲七黄色美女视频| 成人欧美大片| 亚洲18禁久久av| 成人三级做爰电影| 久久久国产欧美日韩av| 精品一区二区三区四区五区乱码| 国产精品久久久久久久电影 | 床上黄色一级片| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久精品人妻少妇| 午夜免费激情av| 日韩国内少妇激情av| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲人成网站高清观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| av片东京热男人的天堂| 亚洲全国av大片| 在线观看午夜福利视频| 欧美日韩精品网址| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 丁香六月欧美| 深夜精品福利| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 午夜福利18| 后天国语完整版免费观看| 日本熟妇午夜| 亚洲无线在线观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 日韩欧美三级三区| 天堂影院成人在线观看| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 国产视频内射| 悠悠久久av| 免费看十八禁软件| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产精品九九99| 天堂影院成人在线观看| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 亚洲人成伊人成综合网2020| 少妇粗大呻吟视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 欧美三级亚洲精品| 十八禁人妻一区二区| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产伦人伦偷精品视频| 国产伦在线观看视频一区| 久久久水蜜桃国产精品网| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 色在线成人网| 成年免费大片在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产午夜福利久久久久久| 老鸭窝网址在线观看| 中文资源天堂在线| 最近视频中文字幕2019在线8| 中文字幕久久专区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产在线精品亚洲第一网站| 日韩欧美三级三区| xxx96com| 久久久久久久久久黄片| 中文在线观看免费www的网站 | 精品久久久久久久久久免费视频| 国产精品,欧美在线| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 男女午夜视频在线观看| xxxwww97欧美| 久久久久亚洲av毛片大全| 好男人在线观看高清免费视频| 一级黄色大片毛片| 日本 欧美在线| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 久久久久久久久中文| 国产成年人精品一区二区| www.精华液| 成人三级黄色视频| 桃色一区二区三区在线观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产真实乱freesex| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久精品91无色码中文字幕| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲七黄色美女视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 久久中文字幕人妻熟女| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲国产欧美网| 香蕉av资源在线| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产乱人伦免费视频| 天堂动漫精品| 老司机午夜十八禁免费视频| 熟女电影av网| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 欧美不卡视频在线免费观看 | 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲五月天丁香| 757午夜福利合集在线观看| 欧美日韩乱码在线| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 黄色视频,在线免费观看| 久久久久久久久中文| av有码第一页| 色综合婷婷激情| 国产一区二区激情短视频| 免费观看精品视频网站| 日韩三级视频一区二区三区| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 深夜精品福利| 免费看日本二区| 精品电影一区二区在线| 久久久久久久久久黄片| 十八禁网站免费在线| 首页视频小说图片口味搜索| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 好男人电影高清在线观看| 国模一区二区三区四区视频 | 日韩欧美 国产精品| 免费人成视频x8x8入口观看| 可以在线观看毛片的网站| 国产精品久久久av美女十八| 麻豆av在线久日| 亚洲av成人一区二区三| 1024香蕉在线观看| 性欧美人与动物交配| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲七黄色美女视频| 窝窝影院91人妻| 日本 av在线| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 日韩欧美在线乱码| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 三级毛片av免费| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产欧美日韩精品亚洲av| 人妻久久中文字幕网| 日本免费一区二区三区高清不卡| 在线观看美女被高潮喷水网站 | www.999成人在线观看| 麻豆国产av国片精品| 国内精品一区二区在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 女人被狂操c到高潮| ponron亚洲| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 欧美乱码精品一区二区三区| 免费在线观看完整版高清| 亚洲欧美精品综合久久99| 日韩免费av在线播放| 在线观看午夜福利视频| 又黄又粗又硬又大视频| 久久久久久国产a免费观看| 高清在线国产一区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 可以在线观看的亚洲视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 我要搜黄色片| 丁香六月欧美| 免费电影在线观看免费观看| 精品久久久久久成人av| 国产野战对白在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 老司机靠b影院| 久久午夜亚洲精品久久| 两个人的视频大全免费| 免费在线观看亚洲国产| 国产一区在线观看成人免费| 国产人伦9x9x在线观看| 九色成人免费人妻av| 一级毛片高清免费大全| 91av网站免费观看| 欧美精品亚洲一区二区| 国产亚洲av嫩草精品影院| 两个人的视频大全免费| 99久久精品国产亚洲精品| 国产精品久久久av美女十八| 高清在线国产一区| АⅤ资源中文在线天堂| 久久精品国产综合久久久| 国产黄色小视频在线观看| 婷婷亚洲欧美| 国产亚洲av嫩草精品影院| 日韩欧美 国产精品| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲成人精品中文字幕电影| 日韩欧美在线二视频| 18禁国产床啪视频网站| 一级毛片精品| 一个人免费在线观看电影 | 在线视频色国产色| 在线看三级毛片| 又粗又爽又猛毛片免费看| 久久性视频一级片| 色老头精品视频在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 成人三级黄色视频| 性欧美人与动物交配| 男人舔女人下体高潮全视频| 波多野结衣高清作品| 国产在线观看jvid| 国产黄色小视频在线观看| 久久久精品大字幕| 国产主播在线观看一区二区| 免费在线观看成人毛片| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲人成网站高清观看| 99久久精品热视频| 欧美一级毛片孕妇| 精品人妻1区二区| 成人av在线播放网站| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产精品久久视频播放| 亚洲一区中文字幕在线| 制服丝袜大香蕉在线| 国产成人精品久久二区二区免费| 哪里可以看免费的av片| 精品一区二区三区av网在线观看| 精品国产美女av久久久久小说| 校园春色视频在线观看| 国产真人三级小视频在线观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 性色av乱码一区二区三区2| 十八禁人妻一区二区| 99国产精品一区二区三区| 亚洲中文av在线| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产主播在线观看一区二区| 日本在线视频免费播放| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产人伦9x9x在线观看| 国产精品久久久久久精品电影| 午夜成年电影在线免费观看| 在线观看一区二区三区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| av国产免费在线观看| 特大巨黑吊av在线直播| av在线播放免费不卡| 成人三级做爰电影| 国产不卡一卡二| 欧美成人免费av一区二区三区| 成人三级黄色视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产精品综合久久久久久久免费| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产精品久久久久久久电影 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 99国产精品一区二区蜜桃av| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产黄色小视频在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久久久九九精品影院| 日韩中文字幕欧美一区二区| 成人手机av| 我的老师免费观看完整版| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 成人av一区二区三区在线看| 国产av又大| 亚洲熟女毛片儿| 一本一本综合久久| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久99久视频精品免费| 欧美日本亚洲视频在线播放| 午夜福利成人在线免费观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 精品第一国产精品| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 麻豆一二三区av精品| 我要搜黄色片| 欧美精品亚洲一区二区| 国产精华一区二区三区| 我的老师免费观看完整版| 精品熟女少妇八av免费久了| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产在线观看jvid| 国产精品久久电影中文字幕| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲av成人精品一区久久| 国产精品九九99| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 不卡av一区二区三区| cao死你这个sao货| 日本成人三级电影网站| 成人手机av| 一进一出抽搐gif免费好疼| 日本一区二区免费在线视频| 男女午夜视频在线观看| 91麻豆av在线| 久久亚洲精品不卡| 久久人妻av系列| 麻豆国产97在线/欧美 | 国产真人三级小视频在线观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 精品免费久久久久久久清纯| 人妻夜夜爽99麻豆av| 成人三级做爰电影| 久久久久久国产a免费观看| 午夜激情av网站| bbb黄色大片| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 亚洲五月天丁香| 亚洲精品在线观看二区| 制服人妻中文乱码| 国产伦人伦偷精品视频| 一区二区三区高清视频在线| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产三级黄色录像| 日本成人三级电影网站| 夜夜夜夜夜久久久久| 日本精品一区二区三区蜜桃| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国产欧美日韩一区二区精品| 午夜a级毛片| 波多野结衣巨乳人妻| 久久精品91无色码中文字幕| 男女午夜视频在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看 | 两个人的视频大全免费| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 九九热线精品视视频播放| 国产视频一区二区在线看| 性欧美人与动物交配| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲人成伊人成综合网2020| 黄片小视频在线播放| 亚洲自偷自拍图片 自拍| av福利片在线| 国产欧美日韩一区二区三| 国产亚洲精品一区二区www| 后天国语完整版免费观看| 一区福利在线观看| 中文资源天堂在线| 1024手机看黄色片| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲av片天天在线观看| 久久九九热精品免费| 五月伊人婷婷丁香| 精品高清国产在线一区| 禁无遮挡网站| av在线播放免费不卡| 亚洲午夜理论影院| 一本一本综合久久| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| netflix在线观看网站| 在线观看午夜福利视频| 一级a爱片免费观看的视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产在线观看jvid| 中文字幕高清在线视频| 国产亚洲av嫩草精品影院| av在线播放免费不卡| 在线观看舔阴道视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 99久久精品热视频| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 黄色片一级片一级黄色片| 国产精品一及| 色老头精品视频在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| АⅤ资源中文在线天堂| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 成年女人毛片免费观看观看9|