• <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 ?

    從不同的視角理解相位響應曲線

    2017-05-03 15:56:16HadiSumoro于弦
    演藝科技 2017年3期
    關(guān)鍵詞:頻率響應脈沖響應

    [美]Hadi+Sumoro++于弦

    【摘 要】 基于揚聲器的相位響應基本原理,討論了相位響應的正確解讀及傳輸延時的移除,以獲得對工程應用有價值的 相位響應。

    【關(guān)鍵詞】 相位響應;頻率響應;脈沖響應;傳輸延時;群延時;最小相位

    文章編號: 10.3969/j.issn.1674-8239.2017.03.004

    Understanding the Phase Response Curve from Different Perspectives

    Original/[USA] Hadi Sumoro, YU Xian Translate/JI Xiang1

    (1.Communication University of China, Beijing 100024, China)

    【Abstract】Understanding the different views and thoughts on phase response curves.By removing propagation delay correctly, audio practitioners can derive valuable engineering information from a phase response.

    【Key Words】phase response; frequency response; impulse response; propagation delay; group delay; minimum phase

    當下,在數(shù)字音頻世界中,基于快速傅里葉變換(FFT)和時間延時譜(TDS)功能的音頻分析儀能夠很輕松地揭示揚聲器的振幅響應和相位響應。這些軟件分析儀并不昂貴,被廣泛應用于現(xiàn)場擴聲、固定安裝和揚聲器的研發(fā)當中。其中耳熟能詳?shù)能浖ˋRTA、Smaart、Systune和EASERA等等。

    相位響應是一個常被提及的話題。很多從業(yè)者都會使用軟件中的延時捕捉器、自動延時捕捉或相位補償?shù)认嚓P(guān)功能來檢查相位響應。盡管如此,他們當中的大多數(shù)人并不了解這一功能背后的基本原理。本文面向具有揚聲器測量經(jīng)驗的讀者,討論如何設置一個正確的時間參考值以便解讀相位響應。

    1 有關(guān)相位響應的基本原理

    1.1 脈沖響應與數(shù)字音頻

    首先討論一下脈沖響應圖,如圖1所示,它展示了一個理想狀態(tài)下的脈沖響應(狄拉克脈沖),其峰值出現(xiàn)在1 ms。這個時域圖所顯示的信息包括:

    (1)一個脈沖能量出現(xiàn)在1 ms時間點上;

    (2)該信號的傳輸延時為1 ms;

    (3)Y軸上的數(shù)值為1,意味著信號振幅為+1。

    仔細分析圖1就能發(fā)現(xiàn),脈沖響應的起始點早于1 ms。隨之而來的問題是,信號到達的實際時間的確略早于1 ms嗎?

    如果將脈沖響應曲線通過點與點相連接構(gòu)成,則有助于進行視覺化觀察。當圖1僅通過圖像點標記數(shù)值時,則變成圖2所示的狀態(tài),能夠清楚地看到,脈沖僅僅包含一個恰好在1 ms時到達的能量尖峰。理解脈沖響應從何處開始是讀取相位響應的第一步。并非所有分析儀都能夠顯示圖像點,但了解數(shù)字設備中的曲線如何形成是非常重要的。

    注意,在數(shù)字域中,所有的數(shù)值都是離散的(非連續(xù)的),圖表的精度由采樣率決定。一個狄拉克脈沖僅包含一個采樣。

    1.2 傳輸延時和相位響應

    為什么需要考慮脈沖的起始點?先來驗證一下傳輸延時對于相位響應的影響。傳輸延時可能由如下因素導致。

    (1)聲音傳播時間

    聲音傳播時間指的是直達聲到達傳聲器需要的時間。聲音在空氣中約以344 m/s(20 ℃)的速度傳播。了解聲音在空氣中的傳播需要時間是十分重要的。

    (2)處理延時

    數(shù)字信號處理、數(shù)/模轉(zhuǎn)換和模/數(shù)轉(zhuǎn)換通常需要一定的處理時間。一個數(shù)字揚聲器管理系統(tǒng)的模/數(shù)和數(shù)/模轉(zhuǎn)換所產(chǎn)生的延遲通常約為2 ms。如果處理工作繁重,那么處理器會需要更長的處理時間,信號傳輸延時也會相應增加。

    1.3 有限脈沖響應濾波器

    使用有限脈沖響應線性相位濾波器可能導致傳輸延時的增加。針對不同的應用場合,濾波器所帶來的處理延時可能小到1 ms,也可能大于500 ms。在圖3中,假設通過雙通道快速傅里葉變換對一個“完美”的揚聲器進行測量,獲得的脈沖響應為圖中的藍色脈沖,可以觀察到一個0.5 ms的傳輸延時(假設“完美”的測試傳聲器距離揚聲器大約17 cm)。黑色脈沖顯示的是將傳輸延時去除后,脈沖峰值恰好位于0 ms時的情況。這一結(jié)果是通過將脈沖響應做周期性移動來獲得的(后文將會對此進行解釋)。紅色脈沖表示傳輸延時被多去除了0.5 ms時的情況。紅色脈沖是一個非因果關(guān)系的響應,即輸出并非由輸入所導致。位于0 ms之前的脈沖可以被認為是輸入信號進入系統(tǒng)之前所得到的輸出。

    圖4顯示了當傳輸延時被正確去除后揚聲器系統(tǒng)的相位響應,此時脈沖的峰值位于0 ms。請注意相位響應在0°時為平坦的,群延時也同樣為0°。

    群延時是相位曲線斜率的負值。群延時可由如下公式表示:

    其中,ω是角頻率或頻率乘以2π;為相位;τ為群延時。

    圖5是0.5 ms傳輸延時沒有被去除時揚聲器的相位響應,為了更清楚地觀察相位響應,圖5(d)顯示了經(jīng)過放大后的未折疊部分的相位響應。

    通過公式1=T×f(T為周期,單位為s;f為頻率,單位為Hz),可以算出0.5 ms是2 000 Hz的一個周期。聲波的周期是其運動360°所需要的時間。因此,2 000 Hz的相位為-360°(相位角為負值意味著該頻率的相位滯后)。對于1 000 Hz來說,它需要1 ms來完成一個周期,因此它所呈現(xiàn)的相位為-180°。換句話說,在0.5 ms傳輸延時存在的情況下,1 000 Hz被拖慢了半個周期,而2 000 Hz被拖慢了一個周期。在沒有去除傳輸延時的情況下,輸入信號所有的頻率分量都被移動了同樣的時間量。這并不是相位失真。如果把圖5中的X軸(頻率軸)從對數(shù)刻度變?yōu)榫€性刻度,則能夠看到一條直線,如圖6所示。注意:相位角為負值意味著該頻率的相位滯后。

    從圖5(d)中還能夠觀察到群延時,對應0.5 ms的傳輸延時。當脈沖被過量移動0.5 ms時會發(fā)生什么,圖8中將圖5(0.5 ms傳輸延時-藍色曲線)和圖7(過量移除0.5 ms傳輸延時-紅色曲線)中的相位響應疊放在一起,可以觀察到相位響應的不同方向。過量移除傳輸延時會導致正相位和負群延時數(shù)值。

    即便是很小的傳輸延時,也會對高頻的相位響應曲線產(chǎn)生極大的影響,理解這一點非常重要。

    2 相位響應的正確解讀及傳輸延時的移除

    2.1 移除傳輸延時

    由于傳輸延時會導致一個線性的相位偏移,因此,能夠很容易被預測和計算。移除傳輸延時的常用方法是對信號做周期性移動,使脈沖響應的峰值處在0 ms。這一功能在測量軟件中通常是以自動延時查找(Auto Delay Finder)、自動峰值查找(Auto Peak Finder)、最大峰值歸零(Nomalize Max to Zero)等來命名。但是,這種方式對于相位響應的讀取可能產(chǎn)生誤導,比如,在使用了低通濾波器導致1 000 Hz以上的能量較弱時。

    不同的軟件所采用的去除傳輸延時的方法不同(見圖9~圖11)。有些軟件配備了直接將脈沖峰值對齊到0 ms的功能,而其他軟件則需要手動設置光標的位置。光標的位置將會定義一個向左的矩形窗口或者截止位置。

    需要記住的是,揚聲器的脈沖響應開始于聲音到達測試傳聲器的那一刻。脈沖響應的峰值與到達傳聲器的初始峰值并不總是完全一致,了解這一點十分重要。使用脈沖響應的峰值作為參考點可能會誤導對相位響應的理解與計算。

    2.2 最小相位(Minimum Phase)簡介

    最小相位指振幅響應和相位響應之間的關(guān)系可以相互預測,振幅響應的改變會帶來相位響應的改變,這種關(guān)系可以通過希爾伯特變換來進行計算。圖12呈現(xiàn)了振幅響應及相對應的最小相位響應的關(guān)系。

    多數(shù)揚聲器系統(tǒng)并不是最小相位系統(tǒng),但多數(shù)揚聲器單元則是最小相位系統(tǒng)。最小相位系統(tǒng)的另一個例子是無限脈沖響應濾波器,但全通濾波器除外。

    當相位數(shù)值為正,意味著該頻率的相位提前。在一個最小相位系統(tǒng)當中,如果頻率響應(從低頻到高頻)呈上升趨勢,相位數(shù)值為正。比如,給一個揚聲器單元加上高通濾波器,在濾波器的衰減量從最大到0(不衰減)的頻率范圍內(nèi),這個揚聲器單元通常會出現(xiàn)這種情況。另一個例子是使用低通濾波器的情況,在濾波器的衰減量從0(不衰減)到最大的頻率范圍內(nèi),頻率響應(從低頻到高頻)呈下降趨勢,在最小相位系統(tǒng)中,這會導致相位數(shù)值為負(相位落后)。

    圖13中所描述的一個無分頻網(wǎng)絡的揚聲器經(jīng)過IIR濾波器處理后的響應曲線。其中高通濾波器的截止頻率為60 Hz,低通濾波器的截止頻率為12 500 Hz。通過觀察可以發(fā)現(xiàn):

    (1)在低頻區(qū)(低于200 Hz),因為高通濾波器的作用(頻率響應呈上升趨勢),相位數(shù)值為正;

    (2)在高頻區(qū)(高于8 000 Hz),因為低通濾波器的作用(頻率響應呈下降趨勢),相位數(shù)值為負;

    (3)在1 000 Hz附近,相位數(shù)值接近于0。這是由于中頻段沒有頻率響應上的改變所導致的結(jié)果。

    從圖13中還會發(fā)現(xiàn)脈沖的峰值稍稍錯開,位于0 ms的右側(cè),以圖像點方式描繪的脈沖響應的情況見圖14,可以看出,初始到達的脈沖信號被準確地對齊在0 ms上。

    大多數(shù)分析儀并不具備將連續(xù)曲線轉(zhuǎn)化為圖像點的功能,因此,同時對頻域的傳遞函數(shù)(振幅響應和相位響應)和時域的脈沖響應進行觀察是十分重要的。而當使用自動延時查找功能時會出現(xiàn)什么情況?通過觀察圖15發(fā)現(xiàn):

    (1)在對脈沖響應做周期性移動時,頻率響應不會有任何變化;

    (2)脈沖響應峰值被移動至0 ms;

    (3)相位響應變得更加平坦,但請注意其數(shù)值在10 000 Hz之前為正值。相位數(shù)值為正,尤其在已知中頻段頻率響應平坦,高頻段(8 000 Hz以上)頻率響應下降的情況下,不難判斷出脈沖響應略微地被過度移動了。

    圖16中給出一個數(shù)值為正的相位響應的例子,一個2 in揚聲器單元被安裝在封閉的小箱體中,測試傳聲器其距離1 m。該測量在沒有任何電子濾波器介入的情況下進行,是一個最小相位系統(tǒng)。通過圖16可以得到以下結(jié)果:

    (1)紅色虛線是在ARTA中根據(jù)振幅響應計算出的最小相位曲線,其結(jié)果和實際測量的相位曲線(黑色實線)基本重合,意味著從測量數(shù)據(jù)中移除的傳輸延時量是正確的;

    (2)相位的數(shù)值一直到20 000 Hz都為正數(shù),這是由于振幅響應一直在上升所導致。

    圖17為圖16和圖12的對比,請注意兩個綠色矩形區(qū)域:在200 Hz以下,頻率響應是上升的,因此如圖12A所示,相位響應開始呈現(xiàn)正值;在高頻區(qū)間,10 000 Hz附近,測量值及計算值與圖12C是如何相匹配的。

    通過對脈沖響應的周期性移動,可以很容易地改變相位響應,或是找到相位響應最為平坦的位置。但是,在實際工作中還必須思考一個問題:得到的相位響應是否有意義?

    2.3 相位響應的正確解讀

    在本文中,“正確解讀”是指找到對于工程應用來說有價值的相位響應。請看圖18中的兩組來自于相同的測量文件的相位響應曲線:

    (1)紅色曲線看上去是更好看(更平坦)的相位響應曲線;

    (2)黑色曲線有很多彎折,尤其在1 000 Hz以上;

    (3)黑色曲線對于傳輸延時進行了正確的去除,紅色曲線是將脈沖峰值放置在0 ms所得到的結(jié)果(使用自動延時查找功能),輸入信號的極性被反轉(zhuǎn)了。

    有很多方法能夠讓相位響應看上去更加平坦,但這并不意味著平坦的曲線對于工程應用來說是有效的。所以,將會更多地針對黑色曲線進行討論。

    再討論另一個相位響應的例子以進行對照。圖19是一只12 in的兩分頻號筒式揚聲器的兩套測量數(shù)據(jù),黑色曲線的測量方式是:使用揚聲器內(nèi)部的模擬分頻電路(無源分頻器),沒有DSP介入,只需要一個功率放大器進行驅(qū)動;紅色曲線的測量方法是:通過DSP對高音單元和低音單元做分頻處理(有源分頻器),每個單元各需要一個功放進行驅(qū)動。

    當正確地移除了脈沖響應的傳輸延時后,就能夠?qū)η€進行正確的解讀。以下觀察和討論僅集中在與相位相關(guān)的話題上。

    (1)計算得到的最小相位響應與實際測量得到的相位響應不同

    這個情況是正常的。因為這只兩分頻揚聲器無論是使用無源分頻還是有源分頻,它都不是一個最小相位系統(tǒng)。單個的揚聲器單元有可能是最小相位系統(tǒng),但高音單元和低音單元放在一起作為一個揚聲器系統(tǒng),分頻器的引入就破壞了它是最小相位系統(tǒng)的可能性,自然也無法通過頻率響應來計算相位響應。

    (2)黑色曲線在高頻區(qū)間明顯的相位跌落/翻折,尤其在1 000 Hz以上

    黑色曲線是揚聲器使用無源分頻器時測得的。如果觀察脈沖響應,可以發(fā)現(xiàn)在脈沖峰值之前有一個小的起伏,應該是低音單元的脈沖,它弱于較高的脈沖峰尖,這是因為脈沖響應中的高頻能量占了主導;當對低音單元施加一個低通濾波器時(截止頻率低于2 000 Hz),脈沖的高度將會被顯著地減弱。較高的脈沖峰值應該是高音單元,它到達測試傳聲器的時間較晚(大約晚到0.7 ms)。

    由于揚聲器使用了無源分頻器,能夠推測:高音單元的音圈相比低音單元的音圈在位置上較為靠后,這通常是由于高頻號筒的深度所導致的;來自低音單元的直達聲首先到達傳聲器,高音單元的聲音在0.7 ms之后到達。正如之前針對圖5的討論,相比低音單元最先到達,高音單元滯后所帶來的額外的傳輸延時導致了高頻相位的跌落/翻折以及較高的群延時數(shù)值(隨后即將討論)。

    (1)黑色曲線中高頻段(1 000 Hz以上)具有較高的群延時數(shù)值

    接著之前的討論,由于高音單元和低音單元之間的到達時間存在差異,可以在1 000 Hz以上的頻率觀察到約為0.7 ms的正數(shù)群延時。這清楚地說明了高頻單元比低頻單元晚到0.7 ms。

    紅色的群延時曲線在1 000 Hz以上的數(shù)值為0 ms。通過將紅色和黑色的群延時曲線以及脈沖響應圖進行對比,可以推測:在紅色曲線的測量過程中,DSP不僅做了有源分頻,還特意給低音單元額外加了一點延時,調(diào)整了高低音單元直達聲到達時間差的問題。

    (2)紅色群延時曲線在低頻(低于100 Hz)的群延時數(shù)值更高

    如果留意頻率響應,紅色曲線的振幅要比黑色曲線更高。這意味著DSP除了做分頻,調(diào)整揚聲器單元的時間差,還在低音單元的65 Hz左右進行了少量增益提升。這個參量均衡的介入會增加群延時。

    再看圖18的紅色曲線,在將這只無源揚聲器的脈沖響應峰值移動至0 ms后,看到的相位響應變得更加平坦,然而這條平坦的相位曲線對于工程應用來說并無意義,它甚至將輸入信號的極性都反轉(zhuǎn)了。也許它在營銷領域能發(fā)揮些作用吧。

    3 結(jié)語

    本文討論的結(jié)論可以歸為一句話:通過正確的判斷和移除傳輸延時,才能獲得對工程應用有價值的相位響應。

    致謝:在此謹感謝Pat Brown、Riccardo Balistreri和Chris Devenney對于文章所提出的寶貴意見。

    (編輯 杜 青)

    猜你喜歡
    頻率響應脈沖響應
    總被引頻次與期刊影響指標關(guān)系比較研究
    基于撕裂法的變壓器繞組集總參數(shù)等效電路頻率響應計算方法
    基于重復脈沖響應的發(fā)電機轉(zhuǎn)子繞組匝間短路檢測技術(shù)的研究與應用
    研究1kW中波發(fā)射機頻率響應的改進
    消費導刊(2018年8期)2018-05-25 13:19:34
    關(guān)于頻率響應控制未來發(fā)展的思考
    一種測量交流伺服系統(tǒng)擾動頻率響應方法
    大口徑空間相機像質(zhì)的微振動頻率響應計算
    THE SYMMETRIC POSITIVE SOLUTIONS OF 2n-ORDER BOUNDARY VALUE PROBLEMS ON TIME SCALES??
    脈沖響應函數(shù)下的我國貨幣需求變動與決定
    基于有限元素法的室內(nèi)脈沖響應的仿真
    電大理工(2015年3期)2015-12-03 11:34:12
    亚洲三区欧美一区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 波多野结衣av一区二区av| 国产精品二区激情视频| 香蕉国产在线看| 欧美另类一区| www日本在线高清视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 一边摸一边做爽爽视频免费| 考比视频在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 国产精品一区二区在线不卡| a 毛片基地| tube8黄色片| av有码第一页| 麻豆国产av国片精品| 91大片在线观看| www日本在线高清视频| 久久久国产欧美日韩av| 国产有黄有色有爽视频| 各种免费的搞黄视频| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲精品国产区一区二| 99国产精品免费福利视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 91大片在线观看| 久热爱精品视频在线9| 美女中出高潮动态图| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 免费在线观看影片大全网站| 亚洲中文av在线| 午夜精品久久久久久毛片777| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲 国产 在线| 日本黄色日本黄色录像| 午夜老司机福利片| 一本大道久久a久久精品| 91字幕亚洲| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产伦理片在线播放av一区| 成人免费观看视频高清| 精品国产乱码久久久久久男人| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 高清视频免费观看一区二区| 久久中文看片网| 成人亚洲精品一区在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 一进一出抽搐动态| 欧美一级毛片孕妇| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产99久久九九免费精品| 精品人妻在线不人妻| 日韩电影二区| av线在线观看网站| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产成人免费观看mmmm| 国产片内射在线| 黑人操中国人逼视频| 国产日韩欧美视频二区| 丝袜喷水一区| 99国产精品免费福利视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 视频区图区小说| 一级毛片精品| 亚洲三区欧美一区| 日本五十路高清| 在线天堂中文资源库| 男女边摸边吃奶| 亚洲国产av新网站| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲精品国产区一区二| 最近中文字幕2019免费版| e午夜精品久久久久久久| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 涩涩av久久男人的天堂| 国产精品 国内视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| av免费在线观看网站| 国产av一区二区精品久久| 免费看十八禁软件| 丁香六月欧美| 国产野战对白在线观看| 午夜福利在线观看吧| 欧美精品av麻豆av| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲av电影在线进入| av片东京热男人的天堂| 日韩 亚洲 欧美在线| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲熟女精品中文字幕| 一本久久精品| 两个人免费观看高清视频| 中国美女看黄片| 久久久久久久久免费视频了| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 天天添夜夜摸| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 美女国产高潮福利片在线看| 美女中出高潮动态图| 免费看十八禁软件| 亚洲成人手机| 午夜福利视频在线观看免费| 免费看十八禁软件| 亚洲成人手机| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 美女大奶头黄色视频| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲熟女毛片儿| 国产一区二区三区综合在线观看| 久久久久视频综合| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| av福利片在线| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产xxxxx性猛交| 美女大奶头黄色视频| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产野战对白在线观看| 最近最新免费中文字幕在线| 男男h啪啪无遮挡| 国产日韩欧美亚洲二区| 18在线观看网站| 黄色a级毛片大全视频| 三上悠亚av全集在线观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产精品欧美亚洲77777| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲国产日韩一区二区| 操美女的视频在线观看| 曰老女人黄片| 性高湖久久久久久久久免费观看| 高清av免费在线| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产免费现黄频在线看| 婷婷丁香在线五月| 啦啦啦啦在线视频资源| 天堂中文最新版在线下载| 法律面前人人平等表现在哪些方面 | 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产黄频视频在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲专区中文字幕在线| 国产精品 国内视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| av在线app专区| 欧美在线一区亚洲| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 天天影视国产精品| 中文字幕人妻熟女乱码| 一二三四在线观看免费中文在| 男女床上黄色一级片免费看| 中文字幕色久视频| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人| av在线播放精品| 精品人妻一区二区三区麻豆| 黄片大片在线免费观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产一卡二卡三卡精品| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 手机成人av网站| 一二三四社区在线视频社区8| 久久这里只有精品19| 下体分泌物呈黄色| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 亚洲精品粉嫩美女一区| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 美女大奶头黄色视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 新久久久久国产一级毛片| a级毛片在线看网站| 日日夜夜操网爽| 免费少妇av软件| 久久九九热精品免费| 大片免费播放器 马上看| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产成人av教育| 老熟妇乱子伦视频在线观看 | 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美日韩av久久| 亚洲av美国av| 在线av久久热| 悠悠久久av| 成年美女黄网站色视频大全免费| 一级毛片精品| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产精品1区2区在线观看. | 97在线人人人人妻| 亚洲熟女精品中文字幕| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲久久久国产精品| 国产97色在线日韩免费| 悠悠久久av| 高清黄色对白视频在线免费看| 日本av手机在线免费观看| 午夜福利视频在线观看免费| 操出白浆在线播放| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲欧美精品自产自拍| 热re99久久国产66热| 成年动漫av网址| 免费在线观看黄色视频的| 美女国产高潮福利片在线看| 99精国产麻豆久久婷婷| 看免费av毛片| 少妇被粗大的猛进出69影院| 777米奇影视久久| 丝袜在线中文字幕| 久久精品成人免费网站| 国产在视频线精品| videosex国产| 黄色怎么调成土黄色| 午夜影院在线不卡| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产日韩欧美视频二区| 久久久久久久久久久久大奶| 高清欧美精品videossex| 国产精品二区激情视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 99久久人妻综合| 亚洲人成电影观看| 不卡av一区二区三区| 久久久久精品人妻al黑| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 在线 av 中文字幕| 99国产综合亚洲精品| 久久热在线av| 两个人免费观看高清视频| 亚洲国产av影院在线观看| 秋霞在线观看毛片| 亚洲av欧美aⅴ国产| 午夜福利视频精品| kizo精华| 免费av中文字幕在线| 欧美+亚洲+日韩+国产| 免费看十八禁软件| 亚洲一区中文字幕在线| 久久国产精品大桥未久av| 欧美久久黑人一区二区| 午夜免费观看性视频| 国产一区二区在线观看av| 国产精品国产三级国产专区5o| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 9191精品国产免费久久| 国产精品九九99| av一本久久久久| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产亚洲精品久久久久5区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 午夜免费观看性视频| 99热网站在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲天堂av无毛| 狂野欧美激情性bbbbbb| 欧美精品一区二区大全| 一本大道久久a久久精品| 黄色视频不卡| 我的亚洲天堂| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| av一本久久久久| 国产一区有黄有色的免费视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲精品在线美女| 桃红色精品国产亚洲av| 又紧又爽又黄一区二区| 日韩人妻精品一区2区三区| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 黑人猛操日本美女一级片| 一个人免费看片子| 日韩大片免费观看网站| 亚洲少妇的诱惑av| 日本wwww免费看| 在线观看www视频免费| 老鸭窝网址在线观看| 99九九在线精品视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产真人三级小视频在线观看| 国产一区二区在线观看av| 国产成人欧美| 最新的欧美精品一区二区| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产男女内射视频| 青春草视频在线免费观看| 99热网站在线观看| 亚洲少妇的诱惑av| 操美女的视频在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 色婷婷av一区二区三区视频| av线在线观看网站| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久性视频一级片| 韩国高清视频一区二区三区| 国产黄频视频在线观看| 动漫黄色视频在线观看| 国产黄色免费在线视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 1024视频免费在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 午夜91福利影院| 国产欧美亚洲国产| 亚洲 欧美一区二区三区| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲国产精品一区三区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产麻豆69| 一级a爱视频在线免费观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 91老司机精品| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久精品成人免费网站| 国产1区2区3区精品| 亚洲欧美色中文字幕在线| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲欧美清纯卡通| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲国产av影院在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 一区二区日韩欧美中文字幕| 青草久久国产| 大片免费播放器 马上看| 考比视频在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 丝袜脚勾引网站| 亚洲中文av在线| 国产激情久久老熟女| 少妇粗大呻吟视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产一区二区 视频在线| 国产野战对白在线观看| 国产成人影院久久av| 窝窝影院91人妻| 日韩电影二区| 99热国产这里只有精品6| 丝袜脚勾引网站| 欧美午夜高清在线| 精品国产一区二区久久| www日本在线高清视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 精品一区在线观看国产| 久久天堂一区二区三区四区| 久久综合国产亚洲精品| 午夜福利,免费看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲国产精品一区三区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 黄色怎么调成土黄色| 精品少妇黑人巨大在线播放| 免费在线观看日本一区| 国产免费现黄频在线看| 美国免费a级毛片| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲国产欧美网| 啦啦啦 在线观看视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 不卡一级毛片| 免费在线观看日本一区| 乱人伦中国视频| 国产免费福利视频在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 午夜免费观看性视频| 精品久久蜜臀av无| av线在线观看网站| 欧美成狂野欧美在线观看| 在线 av 中文字幕| 十八禁网站网址无遮挡| 亚洲综合色网址| 91字幕亚洲| 波多野结衣一区麻豆| 狂野欧美激情性bbbbbb| 欧美xxⅹ黑人| 美女福利国产在线| 久久亚洲国产成人精品v| 人妻久久中文字幕网| 亚洲精品一区蜜桃| 69精品国产乱码久久久| 超碰97精品在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲成人手机| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲情色 制服丝袜| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产亚洲av高清不卡| 久久久久久久久久久久大奶| 国产成人精品久久二区二区免费| 另类亚洲欧美激情| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 一级a爱视频在线免费观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 真人做人爱边吃奶动态| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 中文字幕制服av| 亚洲熟女精品中文字幕| 欧美精品亚洲一区二区| 天堂中文最新版在线下载| 咕卡用的链子| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲av国产av综合av卡| 色婷婷久久久亚洲欧美| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 99久久综合免费| 亚洲男人天堂网一区| 欧美大码av| 久久久精品免费免费高清| 热99re8久久精品国产| 国产精品熟女久久久久浪| 久久久国产精品麻豆| 亚洲情色 制服丝袜| 日本欧美视频一区| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 天堂俺去俺来也www色官网| 交换朋友夫妻互换小说| 一区二区三区乱码不卡18| 岛国毛片在线播放| 国产精品一区二区免费欧美 | 91av网站免费观看| 91精品国产国语对白视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 一个人免费看片子| 国产一区二区在线观看av| 黄色 视频免费看| 超色免费av| 国产精品免费视频内射| 天堂中文最新版在线下载| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产三级黄色录像| 我的亚洲天堂| 蜜桃在线观看..| 欧美精品av麻豆av| 少妇被粗大的猛进出69影院| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 精品国产国语对白av| 99国产精品一区二区蜜桃av | 亚洲一区中文字幕在线| 中文欧美无线码| 18禁观看日本| 午夜激情久久久久久久| 在线精品无人区一区二区三| 人人澡人人妻人| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲av美国av| 久久99热这里只频精品6学生| 免费高清在线观看日韩| 欧美激情久久久久久爽电影 | 一级毛片女人18水好多| 91av网站免费观看| 午夜两性在线视频| 黄色片一级片一级黄色片| 欧美精品高潮呻吟av久久| 欧美精品av麻豆av| 国产成人精品在线电影| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产一区二区三区av在线| 乱人伦中国视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 99re6热这里在线精品视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 妹子高潮喷水视频| 女人精品久久久久毛片| 宅男免费午夜| 看免费av毛片| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲国产精品999| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲视频免费观看视频| 国产精品一区二区在线不卡| 国产在线观看jvid| 性少妇av在线| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产精品偷伦视频观看了| 少妇 在线观看| 1024视频免费在线观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 免费观看人在逋| 亚洲中文日韩欧美视频| 五月开心婷婷网| 国产99久久九九免费精品| 十八禁网站免费在线| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久中文看片网| 国产高清国产精品国产三级| 国产精品国产av在线观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产淫语在线视频| 少妇的丰满在线观看| 亚洲成人免费av在线播放| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产精品二区激情视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产成+人综合+亚洲专区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 美国免费a级毛片| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲国产欧美在线一区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 超碰成人久久| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美在线黄色| 丁香六月欧美| 电影成人av| 韩国精品一区二区三区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久久国产精品麻豆| 狂野欧美激情性bbbbbb| 少妇人妻久久综合中文| 久久亚洲国产成人精品v| 一本久久精品| tocl精华| 国产淫语在线视频| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲国产欧美一区二区综合| 久久精品国产a三级三级三级| av一本久久久久| 黑丝袜美女国产一区| 国产精品国产三级国产专区5o| 桃花免费在线播放| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 老司机影院成人| 欧美日韩福利视频一区二区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 9191精品国产免费久久| 国产黄频视频在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 窝窝影院91人妻| 亚洲精华国产精华精| 午夜免费成人在线视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲九九香蕉| 黄色 视频免费看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久国产精品影院| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲久久久国产精品| 在线 av 中文字幕| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲精品国产av成人精品| 后天国语完整版免费观看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 男男h啪啪无遮挡| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产成人系列免费观看| 亚洲色图综合在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 精品人妻1区二区| 精品一区二区三区av网在线观看 | 欧美人与性动交α欧美精品济南到| h视频一区二区三区| 色播在线永久视频| 两性夫妻黄色片| avwww免费| 精品少妇内射三级| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲激情五月婷婷啪啪| av在线老鸭窝| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日韩大码丰满熟妇| 日本欧美视频一区| 精品高清国产在线一区| 国产伦人伦偷精品视频| 三上悠亚av全集在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 好男人电影高清在线观看| av天堂久久9| 久久99一区二区三区| 成人国产一区最新在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 69av精品久久久久久 | 丝袜美腿诱惑在线| 午夜视频精品福利| 国产精品一区二区在线不卡| 满18在线观看网站| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲精品久久午夜乱码| 最近最新免费中文字幕在线| tube8黄色片| 亚洲中文日韩欧美视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 两个人免费观看高清视频| 老司机深夜福利视频在线观看 |