• <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 ?

    改進(jìn)的OFDM/OQAM預(yù)編碼信道估計(jì)方法

    2018-04-26 07:41:50邱上飛薛倫生
    關(guān)鍵詞:編碼方法導(dǎo)頻復(fù)雜度

    邱上飛, 薛倫生, 吳 鵬

    (空軍工程大學(xué)防空反導(dǎo)學(xué)院, 陜西 西安 710051)

    0 引 言

    正交頻分復(fù)用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)技術(shù)能夠滿足通信系統(tǒng)大容量、高速率的需求而成為無線通信的重要標(biāo)準(zhǔn)與基礎(chǔ)[1]。但是傳統(tǒng)OFDM系統(tǒng)需要插入循環(huán)前綴(cyclic prefix, CP)來消除符號間干擾(inter-symbol interference, ISI),給系統(tǒng)頻譜資源和功率效率帶來大量的浪費(fèi)[2]。此外,傳統(tǒng)OFDM系統(tǒng)采用時域矩形窗,這使得系統(tǒng)對頻率偏移非常敏感[3]。

    針對OFDM系統(tǒng)存在的不足,OFDM/偏移正交幅度調(diào)制(offset quadrature amplitude modulation,OQAM)系統(tǒng)成為了新的重要研究方向。相比于OFDM系統(tǒng),OFDM/OQAM系統(tǒng)無需引入CP,提升了系統(tǒng)頻譜效率[4];采用具有良好時頻特性的成型濾波器,對ISI和載波間干擾(inter-carrier interference, ICI)均具有比較好的魯棒性;具有較低的帶外輻射,能夠有效降低鄰道間干擾[5]。基于以上優(yōu)點(diǎn),OFDM/OQAM系統(tǒng)成為5G通信技術(shù)的備選方案之一[6]。

    然而OFDM/OQAM系統(tǒng)僅在實(shí)數(shù)域滿足正交條件,導(dǎo)致OFDM系統(tǒng)的信道估計(jì)方法不能直接應(yīng)用于OFDM/OQAM系統(tǒng)[7]。針對這一問題,目前有關(guān)文獻(xiàn)的研究主要集中在基于離散導(dǎo)頻[8-12]和塊狀導(dǎo)頻結(jié)構(gòu)[13-15]的信道估計(jì)方法。

    基于離散導(dǎo)頻的信道估計(jì)方法主要有置零法[8]、輔助導(dǎo)頻 (auxiliary pilots, AP) 法[9]和預(yù)編碼法[10]。置零法是直接將導(dǎo)頻符號周圍的時頻格點(diǎn)數(shù)據(jù)設(shè)為零來消除干擾,方法簡單,但大大降低了系統(tǒng)的頻譜利用率。AP法則在導(dǎo)頻周圍的某一時頻格點(diǎn)放置輔助導(dǎo)頻來抵消其他時頻格點(diǎn)的干擾,以此實(shí)現(xiàn)消除干擾的目的。這種方法能夠保證較高的頻譜利用率,但AP法會消耗大量額外功率,極大地影響和限制了系統(tǒng)的性能。文獻(xiàn)[10]中則采用了另一種思路,提出了一種基于編碼矩陣的預(yù)編碼信道估計(jì)方法,通過對導(dǎo)頻周圍的數(shù)據(jù)符號進(jìn)行編碼,來消除其對導(dǎo)頻的干擾。這種方法能夠有效消除干擾,也不消耗額外的功率,極大地提升了系統(tǒng)的能量效率。但是,文獻(xiàn)[11]指出預(yù)編碼信道估計(jì)方法中每一導(dǎo)頻處均需計(jì)算編碼矩陣,導(dǎo)致每一導(dǎo)頻處的計(jì)算量大大增加,從而增加了系統(tǒng)的整體復(fù)雜度,所以計(jì)算復(fù)雜度是預(yù)編碼信道估計(jì)方法所必須解決的問題。

    針對文獻(xiàn)[10]中預(yù)編碼信道估計(jì)方法存在的不足,本文通過降低編碼矩陣維數(shù)的方法,降低系統(tǒng)的計(jì)算復(fù)雜度,進(jìn)一步提高系統(tǒng)性能和實(shí)用性。

    1 OFDM/OQAM系統(tǒng)信道估計(jì)的數(shù)學(xué)描述

    離散OFDM/OQAM系統(tǒng)的發(fā)送信號為[2]

    (1)

    式中,M為子載波個數(shù);am,n表示在第m個子載波上傳輸?shù)牡趎個實(shí)數(shù)符號;g(k)為原型濾波器函數(shù);Lg表示濾波器的長度;相位因子φm,n=(π/2)(m+n)-mnπ。

    發(fā)送信號s(k)經(jīng)過無線信道傳輸之后,在接收端的接收信號可以表示為

    (2)

    式中,h(k,l)為信道的時域脈沖響應(yīng);Lh表示信道脈沖響應(yīng)的長度;η(k)表示方差為σ2的零均值高斯白噪聲序列。

    將式(1)代入式(2)中,可得

    (3)

    假定信道脈沖的長度Lh遠(yuǎn)小于符號時間間隔,則在[k,k+Lh]時間范圍內(nèi),g(k)可近似認(rèn)為

    所以式(3)可寫為

    (4)

    (5)

    則,時頻格點(diǎn)(m′,n′)處的解調(diào)信號為

    (6)

    OFDM/OQAM系統(tǒng)滿足實(shí)數(shù)域嚴(yán)格正交條件,其數(shù)學(xué)表述[2]為

    (7)

    ym′,n′=am′,n′Hm′,n′+

    (8)

    在慢衰落的無線信道中,其信道頻率響應(yīng)值在一階鄰域內(nèi)基本保持不變,則式(8)可以寫為

    ym′,n′=Hm′,n′cm′,n′+ηm′,n′=

    Hm′,n′(am′,n′+jum′,n′)+ηm′,n′

    (9)

    由以上的分析可以得出,即使不考慮噪聲的存在,信道估計(jì)值中仍然存在固有的干擾項(xiàng),因此在OFDM/OQAM系統(tǒng)中直接引用OFDM系統(tǒng)信道估計(jì)方法會帶來很大的誤差。

    2 預(yù)編碼信道估計(jì)法

    文獻(xiàn)[10]通過對導(dǎo)頻ap,q周圍的數(shù)據(jù)符號進(jìn)行編碼的方式,使干擾up,q近似為零,如圖1所示。

    圖1 離散導(dǎo)頻數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)Fig.1 Scattered pilot data structure

    ck=(c1,k,c2,k,c3,k,c4,k,c5,k,c6,k,c7,k,c8,k)T

    (10)

    故時頻格點(diǎn)位置m處的符號am可以表示為

    (11)

    所以,設(shè)導(dǎo)頻周圍預(yù)編碼后數(shù)據(jù)為a=(a1,a2,…,a8)T,發(fā)送端發(fā)送的實(shí)際數(shù)據(jù)為d=(d1,d2,…,d8)T,預(yù)編碼矩陣為C=[c1,c2,…,c8],則可以得到三者之間的關(guān)系:a=Cd。若設(shè)置C為正交矩陣,則有‖a‖=aTa=dTCTCd=‖d‖,即編碼前后能夠保持功率的一致,不會產(chǎn)生傳輸功率的消耗。令γ=(γ1,γ2,…,γ8)T,則

    (12)

    從而,只需要γTck=0,k∈(1,2,…,8),不論dk取何值,均有up,q=0,即(c1,c2,…,c8,γ)之間必須是正交的,但是顯然這是不成立的。因此,可以令d8=0,此時系統(tǒng)的固有干擾為

    (13)

    所以只需(c1,c2,…,c7,γ)之間滿足正交關(guān)系即可。從而首先計(jì)算得到干擾權(quán)重系數(shù)向量γ,再通過施密特正交化得到編碼矩陣C,最后實(shí)現(xiàn)對固有干擾的消除。

    預(yù)編碼信道估計(jì)法可以比較好地消除干擾up,q,同時不消耗額外的導(dǎo)頻功率。但是由于編碼矩陣C是8維矩陣,方法的計(jì)算復(fù)雜度較高。此外,如果原型濾波器的時頻聚焦特性較差,則還需考慮一階鄰域外的格點(diǎn)干擾,將進(jìn)一步增加C的維數(shù),增加算法的計(jì)算復(fù)雜度。

    3 改進(jìn)的預(yù)編碼方法

    針對第2節(jié)介紹的預(yù)編碼方法計(jì)算復(fù)雜度過大的問題,提出了一種改進(jìn)的預(yù)編碼方法。改進(jìn)預(yù)編碼方法的總體思路是將圖1中一階鄰域內(nèi)的8個時頻格點(diǎn)中k=1,2,3,4的4個點(diǎn)作為一組進(jìn)行預(yù)編碼計(jì)算,k=5,6,7,8作為另外一組進(jìn)行預(yù)編碼計(jì)算,如圖2所示。

    圖2 雙預(yù)編碼矩陣方法原理圖Fig.2 Diagram of double precoding matrix method

    此時,對于k=1,2,3,4的4個時頻格點(diǎn),設(shè)定a=(a1,a2,a3,a4)T,d=(d1,d2,d3,d4)T,C=[c1,c2,c3,c4]。則k=1,2,3,4位置給時頻格點(diǎn)m處的貢獻(xiàn)值之和為

    (14)

    從而,式(12)可以表示為

    (15)

    (16)

    若γTck=0,則無論dk的取值為何值,均有up,q=0。對于一個給定的原型濾波器來說,γ是可以通過計(jì)算得到的,從而進(jìn)一步通過施密特正交化得到矩陣C,此時C是一個4×3的矩陣。

    對使用各向同性正交變換算法(isotropic orthogonal transform algorithm,IOTA)原型濾波器的OFDM/OQAM系統(tǒng)來說,γ=(0.441 1,-0.441 1,-0.441 1,0.441 1)T。于是可以選取編碼矩陣的前2列為

    從而第3列與γ、c1、c2均正交的單位向量c3為

    故可得矩陣C為

    (17)

    通過編碼矩陣C就可消除k=1,2,3,4格點(diǎn)位置對導(dǎo)頻的干擾。對于k=5,6,7,8格點(diǎn)位置處的干擾,按照相同的原理可設(shè)a′=(a5,a6,a7,a8)T,d′=(d5,d6,d7,d8)T,C′=[c5,c6,c7,c8],以及對于使用IOTA原型濾波器的OFDM/OQAM系統(tǒng)有γ′=(0.228 0,0.228 0,0.228 0,0.228 0)T。從而可以設(shè)d8=0,進(jìn)而得到第二個預(yù)編碼矩陣C′為

    (18)

    本方法中兩個預(yù)編碼矩陣的計(jì)算相互獨(dú)立,互不影響。此外,本方法在進(jìn)行預(yù)編碼編組時,充分考慮了數(shù)據(jù)干擾系數(shù)的一致性和對稱性,這使得整個預(yù)編碼矩陣的計(jì)算過程更為簡便。

    4 性能及仿真結(jié)果分析

    本節(jié)首先對AP法、預(yù)編碼方法和本文提出的改進(jìn)的方法,從3個方面進(jìn)行了性能上的比較分析。

    4.1 能量效率分析

    4.2 計(jì)算復(fù)雜度分析

    考慮到實(shí)際硬件實(shí)現(xiàn)過程中,乘法運(yùn)算的實(shí)現(xiàn)要比加法的實(shí)現(xiàn)復(fù)雜很多,故在接下來的分析中只考慮乘法的計(jì)算復(fù)雜度。

    在預(yù)編碼方法中,發(fā)送端矩陣運(yùn)算過程中乘法的次數(shù)為8×8=64,故在接收端也需進(jìn)行64次乘法運(yùn)算,所以預(yù)編碼方法總共需要進(jìn)行128次乘法運(yùn)算。

    由文獻(xiàn)[9]可得,在AP法中,AP法的確定公式為

    (19)

    則由式(19)可得,AP法共需要進(jìn)行7次乘法運(yùn)算和1次除法運(yùn)算(等價(jià)于一次乘法運(yùn)算),故該辦法共需8次實(shí)數(shù)乘法運(yùn)算。

    本文提出的方法中,采用了兩個4×3的編碼矩陣,則在發(fā)送端和接收端的乘法運(yùn)算次數(shù)為4×4×2×2=64。

    由以上的分析可知,本文提出的改進(jìn)的預(yù)編碼方法在每一導(dǎo)頻處均能將系統(tǒng)計(jì)算量減半,這能夠很好地減小系統(tǒng)整體的計(jì)算復(fù)雜度,進(jìn)而降低對硬件性能的需求,具有比較大的實(shí)際意義。雖然比AP法的計(jì)算復(fù)雜度高一個數(shù)量級,但是其計(jì)算復(fù)雜度可以滿足實(shí)際應(yīng)用的性能需求。

    4.3 頻譜利用率分析

    由文獻(xiàn)[9]可知,在AP法中,除了導(dǎo)頻符號自身之外,還需要一個輔助的時頻格點(diǎn)來放置實(shí)值符號消除干擾。在預(yù)編碼法中,同樣需要一個實(shí)值符號,將其置為零,以便于編碼矩陣的計(jì)算。在本文提出的方法中,有兩個編碼矩陣,故需要兩個實(shí)值符號作為導(dǎo)頻開銷,將其置為零。

    通過本次研究可以看出,兇險(xiǎn)性前置胎盤患者相對于普通前置胎盤患者來說,面臨的威脅更大,可能導(dǎo)致的不良妊娠結(jié)局與不良新生兒結(jié)局的概率更高。另外,在一般資料對比中我們可以看出,高齡產(chǎn)婦、孕次和產(chǎn)次較高的產(chǎn)婦其發(fā)生兇險(xiǎn)型前置胎盤的可能性更大,因此,臨床上對于此類前置胎盤產(chǎn)婦要給予特別關(guān)注。

    基于以上的分析可得,與AP法和預(yù)編碼法相比,本文方法在一定程度上降低了系統(tǒng)頻譜利用率,但相比于OFDM/OQAM系統(tǒng)中的置零法,本文方法在頻譜利用率上取得了比較大的提升。

    由以上的分析可以看出,本文方法是以極小的頻譜利用率為代價(jià),獲得了計(jì)算復(fù)雜度減半的性能提升。例如,對2 048個子載波、512個信號的系統(tǒng)采用每5個子載波插入一個導(dǎo)頻的方案插入導(dǎo)頻,如圖3所示。

    圖3 導(dǎo)頻插入方案Fig.3 Pilot insertion scheme

    此時,系統(tǒng)共有410個導(dǎo)頻,故AP法和預(yù)編碼方法除導(dǎo)頻外均需要410個實(shí)值符號進(jìn)行干擾消除,故兩者的頻譜損耗率同為0.04%;本文方法為另外兩種方法的兩倍,為0.08%。另一方面,本文方法的計(jì)算復(fù)雜度只有預(yù)編碼方法的一半,且不會產(chǎn)生額外的功率消耗。所以,本文方法能夠以極小的頻譜利用率為代價(jià),獲得計(jì)算復(fù)雜度性能較大的提升,更加具有實(shí)用性。

    4.4 仿真結(jié)果與分析

    給出了本文所提出方法的性能仿真結(jié)果,并且與AP法、文獻(xiàn)[10]提出的預(yù)編碼方法以及成對導(dǎo)頻序列(pair of pilots, POP)法[16]進(jìn)行了比較。仿真中,OFDM/OQAM系統(tǒng)的子載波數(shù)目為N=2 048,每個子載波采用4OQAM調(diào)制方式,選用抽頭數(shù)為4的IOTA原型濾波器,采樣頻率為9.14 MHz。信道模型采用了瑞利衰落信道模型,信道的多徑數(shù)目為6個,多徑時延分別為-3、0、2、4、7、11,各徑的平均增益分別為-6 dB、-7 dB、-22 dB、-16 dB、-20 dB。

    對于信道估計(jì)精度進(jìn)行估計(jì)的指標(biāo)主要有系統(tǒng)比特誤碼率(bit error ratio, BER)和標(biāo)準(zhǔn)化均方誤差(normal mean square error, NMSE)。BER指的是系統(tǒng)所接收的錯誤比特?cái)?shù)目占總比特?cái)?shù)目的百分率。NMSE指的是信道估計(jì)值與信道實(shí)際值之間的差值與信道實(shí)際值比值的平方的數(shù)學(xué)期望,可表示為

    (20)

    此外,文獻(xiàn)[17]指出,信道估計(jì)的NMSE性能與方法的能量效率以及頻譜利用率有關(guān),所以信道估計(jì)的NMSE性能也是信道估計(jì)方法在能量效率以及頻譜利用率方面的重要體現(xiàn)。

    圖4展示了4種方法在不同信噪比條件下的BER性能。從圖4中可以看出,本文提出的方法能夠保證與預(yù)編碼方法相近的BER性能,兩種方法之間僅有大約0.1 dB的性能差距;同時,相比于AP法,本文方法能夠有大約0.1 dB的性能提升,當(dāng)信噪比大于7 dB時,本文方法性能的提升更加明顯;與POP法相比,當(dāng)信噪比大于5 dB時,本文方法有大約1 dB的性能提升,當(dāng)信噪比大于7 dB時,本文方法有2 dB的性能提升。

    圖4 4種方法的BER性能比較Fig.4 Comparing four methods with BER performance

    圖5展示了4種方法的NMSE性能。由圖5可以看出,本文提出的方法與預(yù)編碼方法的NMSE性能接近,且均優(yōu)于AP方法。一方面,相比于另外兩種方法,AP方法的功率效率損耗較大,從而有著較差的NMSE性能。另一方面,本文方法采用了兩個預(yù)編碼矩陣,導(dǎo)致了頻譜利用率的降低,也導(dǎo)致了本文方法與預(yù)編碼方法在NMSE性能上有一定的差距。

    圖5 4種方法的標(biāo)準(zhǔn)化均方誤差性能比較Fig.5 Comparing four methods with NMSE performance

    由仿真結(jié)果分析可知,本文方法在信道估計(jì)性能上與預(yù)編碼方法接近,同時優(yōu)于AP法和POP法。本文方法能夠保證與預(yù)編碼方法相近的信道估計(jì)性能,同時將方法的計(jì)算復(fù)雜度降低了一半,并且不產(chǎn)生額外的功率消耗。雖然會造成頻譜利用率的降低,但是對系統(tǒng)性能的影響處于可接受的范圍內(nèi),是一種比較實(shí)用的信道估計(jì)方法。

    5 結(jié) 論

    本文對離散導(dǎo)頻的預(yù)編碼信道估計(jì)算法進(jìn)行了分析研究,針對其計(jì)算復(fù)雜度過高的問題,提出了一種采用雙預(yù)編碼矩陣的信道估計(jì)方法。仿真結(jié)果表明,本文提出的改進(jìn)算法以較小的頻譜利用率為代價(jià),實(shí)現(xiàn)了降低計(jì)算復(fù)雜度的目標(biāo)。在保持與預(yù)編碼方法和AP方法相近的性能的同時,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)整體計(jì)算復(fù)雜度的降低,能夠提升系統(tǒng)信息的傳輸速度。同時,計(jì)算復(fù)雜度的減小是以一定程度頻譜利用率的降低為代價(jià),但本文方法的頻譜利用率依然優(yōu)于傳統(tǒng)的OFDM系統(tǒng)和置零法的OFDM/OQAM系統(tǒng),且處在較高的頻譜利用率水平。為了進(jìn)一步提升系統(tǒng)的性能,如何提高本文方法的頻譜利用率是下一步研究的重點(diǎn)。

    參考文獻(xiàn):

    [1] WANG Z, GIANNAKIS G B. Wireless multicarrier communications[J].IEEE Signal Processing Magazine,2015,17(3):29-48.

    [2] B?LCSKEI H. Orthogonal frequency division multiplexing based on offset QAM[M]. Boston:Advances in Gabor Analysis, 2003:321-352.

    [3] SIOHAN P, SICLET C, LACAILLE N. Analysis and design of OFDM/OQAM systems based on filterbank theory[J]. IEEE Trans.on Signal Processing, 2002, 50(5):1170-1183.

    [4] NDO G, SIOHAN P, HAMON M. A comparison between coded OFDM/OQAM and CP-OFDM modulations over multipath channels[C]∥Proc.of the Vehicular Technology Conference Fall, 2010:1-5.

    [5] VUKOTIC S, VUCIC D. Detection and clasiffication of OFDM/QAM and OFDM/OQAM signals based on cyclostationary features[C]∥Proc.of the IEEE Telecommunications Forum Telfor, 2016:232-235.

    [6] AMINJAVAHERI A, FARHANG A, REZAZADEHREYHANI A, et al. Impact of timing and frequency offsets on multicarrier waveform candidates for 5G[C]∥Proc.of the IEEE Signal Processing and Signal Processing Education Workshop, 2015:178-183.

    [7] ZHAO Y, CHEN X, XUE L, et al. Iterative preamble-based time domain channel estimation for OFDM/OQAM systems[J]. IEICE Trans.on Communications,2016,E99B(10):2221-2227.

    [8] JAVAUDIN J P, LACROIX D, ROUXEL A. Pilot-aided channel estimation for OFDM/OQAM[C]∥Proc.of the IEEE Vehicular Technology Conference, 2003:1581-1585.

    [9] LACROIX D, JAVAUDIN J P. A new channel estimation method for OFDM/OQAM[C]∥Proc.of the 7th International OFDM Workshop, 2002:1-6.

    [10] LELE C, LEGOUABLE R, SIOHAN P. Channel estimation with scattered pilots in OFDM/OQAM[C]∥Proc.of the Signal Processing Advances in Wireless Communications,2008:286-290.

    [12] ZHAO Z, VUCIC N, SCHELLMANN M. A simplified scattered pilot for FBMC/OQAM in highly frequency selective channels[C]∥Proc.of the International Symposium on Wireless Communications Systems, 2014:819-823.

    [13] CARO L, SAVAUX V, BOITEAU D, et al. Preamble-based LMMSE channel estimation in OFDM/OQAM modulation[C]∥Proc.of the IEEE Vehicular Technology Conference, 2015:1-5.

    [14] CHEN X, ZHAO M, XU C. Preamble-based channel estimation methods with high spectral efficiency for pulse shaping OFDM/OQAM systems[C]∥Proc.of the IEEE 6th International Conference on Wireless Communications and Signal Processing, 2014:1-6.

    [15] KOFIDIS E, KATSELIS D. Improved interference approximation method for preamble-based channel estimation in FBMC/OQAM[C]∥Proc.of the IEEE Signal Processing Conference, 2015:1603-1607.

    [16] KOFIDIS E, KATSELIS D, RONTOGIANNIS A, et al. Preamble-based channel estimation in OFDM/OQAM systems: a review[J]. Signal Processing, 2013, 93(7):2038-2054.

    [17] CHOI J M, OH Y, LEE H, et al. Pilot-aided channel estimation utilizing intrinsic interference for FBMC/OQAM systems[J]. IEEE Trans.on Broadcasting, 2017, PP(99):1-12.

    猜你喜歡
    編碼方法導(dǎo)頻復(fù)雜度
    可變摩擦力觸感移動終端的漢語盲文編碼設(shè)計(jì)
    一種低復(fù)雜度的慣性/GNSS矢量深組合方法
    求圖上廣探樹的時間復(fù)雜度
    毫米波大規(guī)模MIMO系統(tǒng)中低復(fù)雜度混合預(yù)編碼方法
    基于混合遺傳算法的導(dǎo)頻優(yōu)化
    基于導(dǎo)頻的OFDM信道估計(jì)技術(shù)
    某雷達(dá)導(dǎo)51 頭中心控制軟件圈復(fù)雜度分析與改進(jìn)
    出口技術(shù)復(fù)雜度研究回顧與評述
    LTE上行塊狀導(dǎo)頻的信道估計(jì)研究
    一種新的星載InSAR直接地理編碼方法
    午夜免费激情av| 国产 一区 欧美 日韩| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 日韩人妻高清精品专区| 丁香六月欧美| 亚洲成a人片在线一区二区| 听说在线观看完整版免费高清| 丁香欧美五月| 久久国产精品影院| 亚洲在线观看片| 国产麻豆成人av免费视频| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 午夜免费成人在线视频| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲五月婷婷丁香| 国产亚洲欧美在线一区二区| 神马国产精品三级电影在线观看| 人人妻人人看人人澡| 91麻豆av在线| 午夜免费激情av| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 日韩欧美国产一区二区入口| 不卡av一区二区三区| 在线播放国产精品三级| 午夜精品在线福利| 午夜福利免费观看在线| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 精品不卡国产一区二区三区| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲欧美激情综合另类| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产一区二区在线观看日韩 | 免费人成视频x8x8入口观看| 在线永久观看黄色视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| netflix在线观看网站| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 午夜福利在线观看吧| 床上黄色一级片| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 欧美3d第一页| 俺也久久电影网| 久久久精品欧美日韩精品| 国产高清激情床上av| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 欧美乱色亚洲激情| 一本精品99久久精品77| 中文字幕最新亚洲高清| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产精品 欧美亚洲| 男插女下体视频免费在线播放| 国产精品av久久久久免费| 偷拍熟女少妇极品色| 欧美成人性av电影在线观看| 美女cb高潮喷水在线观看 | 午夜精品在线福利| 午夜精品在线福利| 国产精品久久视频播放| 久久精品91无色码中文字幕| 午夜福利免费观看在线| 免费搜索国产男女视频| x7x7x7水蜜桃| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 91在线观看av| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 日本 av在线| 免费观看人在逋| 久9热在线精品视频| 久久久久性生活片| 观看免费一级毛片| 黄色丝袜av网址大全| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 成年女人看的毛片在线观看| 久久精品人妻少妇| 国产主播在线观看一区二区| 一级a爱片免费观看的视频| 欧美日韩黄片免| 国产精品国产高清国产av| 欧美大码av| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产成人欧美在线观看| 美女cb高潮喷水在线观看 | 日本一本二区三区精品| www国产在线视频色| 一级作爱视频免费观看| www.自偷自拍.com| 欧美精品啪啪一区二区三区| 窝窝影院91人妻| 在线播放国产精品三级| 国产69精品久久久久777片 | 老熟妇乱子伦视频在线观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 精品久久久久久久久久久久久| 桃色一区二区三区在线观看| 男人和女人高潮做爰伦理| av视频在线观看入口| or卡值多少钱| 免费高清视频大片| 日本 av在线| 亚洲乱码一区二区免费版| 日韩欧美 国产精品| 亚洲色图av天堂| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 淫妇啪啪啪对白视频| 日韩欧美在线二视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产黄色小视频在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 久久精品国产清高在天天线| 国产真人三级小视频在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 丁香六月欧美| 国产精品一区二区免费欧美| 成人三级做爰电影| e午夜精品久久久久久久| 一级作爱视频免费观看| 十八禁人妻一区二区| 日韩av在线大香蕉| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲av成人av| 亚洲激情在线av| 日本 av在线| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 日本黄大片高清| 国产亚洲av高清不卡| 757午夜福利合集在线观看| netflix在线观看网站| 99久久精品一区二区三区| 亚洲人成网站高清观看| 国产精品 欧美亚洲| 人妻久久中文字幕网| 桃色一区二区三区在线观看| 黄色片一级片一级黄色片| 国产淫片久久久久久久久 | 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 性欧美人与动物交配| 欧美色欧美亚洲另类二区| 女警被强在线播放| 久久久色成人| 两性夫妻黄色片| 18美女黄网站色大片免费观看| 色播亚洲综合网| 亚洲av熟女| а√天堂www在线а√下载| 黄色视频,在线免费观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 九九热线精品视视频播放| 变态另类丝袜制服| 亚洲av美国av| 日韩欧美三级三区| 久久天堂一区二区三区四区| 草草在线视频免费看| 国产一区在线观看成人免费| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲真实伦在线观看| 最好的美女福利视频网| 国产av在哪里看| 亚洲精品在线观看二区| 精品人妻1区二区| 午夜福利在线在线| 国产精品影院久久| 99国产极品粉嫩在线观看| 午夜福利在线在线| 国产av在哪里看| 色在线成人网| 丁香欧美五月| 国产一区二区在线观看日韩 | 91九色精品人成在线观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 一级毛片高清免费大全| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲av第一区精品v没综合| 18禁国产床啪视频网站| 一区福利在线观看| 亚洲av美国av| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 欧美成狂野欧美在线观看| 最新在线观看一区二区三区| 中文在线观看免费www的网站| 少妇的逼水好多| 小说图片视频综合网站| 亚洲成人中文字幕在线播放| 午夜a级毛片| 美女黄网站色视频| 日韩欧美精品v在线| 一级a爱片免费观看的视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 午夜福利欧美成人| 少妇丰满av| 久久99热这里只有精品18| 久久中文看片网| www.999成人在线观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 波多野结衣高清作品| 国产av不卡久久| 波多野结衣高清作品| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产精品一区二区三区四区久久| 亚洲,欧美精品.| 国产精品,欧美在线| 黄片小视频在线播放| 日韩欧美三级三区| 日本精品一区二区三区蜜桃| 97超视频在线观看视频| 国产成年人精品一区二区| 美女黄网站色视频| 国产欧美日韩一区二区三| 草草在线视频免费看| 国产主播在线观看一区二区| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 少妇丰满av| 日本 av在线| 欧美午夜高清在线| 丰满人妻一区二区三区视频av | 成人鲁丝片一二三区免费| 日本黄色片子视频| 在线看三级毛片| e午夜精品久久久久久久| 又爽又黄无遮挡网站| 老司机福利观看| 日本在线视频免费播放| av黄色大香蕉| 国产高清videossex| 九色国产91popny在线| 高潮久久久久久久久久久不卡| 可以在线观看毛片的网站| 国产1区2区3区精品| 欧美日本视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 久久香蕉精品热| 成人国产一区最新在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 午夜免费观看网址| 国产精品日韩av在线免费观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 一边摸一边抽搐一进一小说| 精品欧美国产一区二区三| 免费人成视频x8x8入口观看| 欧美黑人巨大hd| a级毛片a级免费在线| 欧美日韩乱码在线| 这个男人来自地球电影免费观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 婷婷丁香在线五月| 亚洲在线观看片| 一本综合久久免费| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 12—13女人毛片做爰片一| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 在线永久观看黄色视频| 久久久久久久午夜电影| 亚洲av熟女| 国产真实乱freesex| 精品日产1卡2卡| 真实男女啪啪啪动态图| 中文资源天堂在线| 女同久久另类99精品国产91| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲18禁久久av| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲五月婷婷丁香| 首页视频小说图片口味搜索| 级片在线观看| 午夜日韩欧美国产| 免费av不卡在线播放| 99国产极品粉嫩在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 淫秽高清视频在线观看| 久久精品91无色码中文字幕| 精品一区二区三区四区五区乱码| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 成人精品一区二区免费| 婷婷精品国产亚洲av| 这个男人来自地球电影免费观看| 免费在线观看亚洲国产| 91麻豆av在线| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲色图av天堂| 日韩精品青青久久久久久| 黄色女人牲交| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产视频内射| xxx96com| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 1000部很黄的大片| 午夜a级毛片| 嫩草影院精品99| 毛片女人毛片| 亚洲av电影不卡..在线观看| 麻豆一二三区av精品| 欧美日韩综合久久久久久 | 日韩欧美在线乱码| 午夜两性在线视频| 无遮挡黄片免费观看| 免费高清视频大片| 亚洲黑人精品在线| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 99热这里只有是精品50| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 一a级毛片在线观看| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 精品久久蜜臀av无| 国产1区2区3区精品| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 成人三级黄色视频| 久久久久久国产a免费观看| 性色avwww在线观看| 婷婷丁香在线五月| 久久精品国产综合久久久| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产主播在线观看一区二区| 免费看美女性在线毛片视频| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 日韩人妻高清精品专区| 97超视频在线观看视频| 99久久无色码亚洲精品果冻| 最新在线观看一区二区三区| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲性夜色夜夜综合| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产精品 欧美亚洲| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 97碰自拍视频| 久久久水蜜桃国产精品网| 日韩高清综合在线| 亚洲国产中文字幕在线视频| 欧美日韩国产亚洲二区| 精品电影一区二区在线| 美女黄网站色视频| 亚洲五月天丁香| 99久国产av精品| 国产亚洲精品一区二区www| 午夜福利高清视频| 一二三四社区在线视频社区8| 丝袜人妻中文字幕| 美女扒开内裤让男人捅视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 日韩三级视频一区二区三区| 青草久久国产| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品98久久久久久宅男小说| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 亚洲五月婷婷丁香| 成人性生交大片免费视频hd| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲国产看品久久| 黄频高清免费视频| 国产69精品久久久久777片 | 国产精品久久久久久精品电影| av视频在线观看入口| 中出人妻视频一区二区| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲乱码一区二区免费版| 极品教师在线免费播放| 在线看三级毛片| 欧美日本视频| 国产av在哪里看| 国产精品精品国产色婷婷| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 色综合婷婷激情| 少妇人妻一区二区三区视频| 中文字幕熟女人妻在线| 欧美一级毛片孕妇| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲七黄色美女视频| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲熟女毛片儿| 丰满人妻一区二区三区视频av | 波多野结衣高清作品| 亚洲人成电影免费在线| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 成人午夜高清在线视频| 国产激情欧美一区二区| 色哟哟哟哟哟哟| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美黄色淫秽网站| av天堂中文字幕网| АⅤ资源中文在线天堂| 日本在线视频免费播放| 日韩精品青青久久久久久| 成人无遮挡网站| 国产伦在线观看视频一区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产精华一区二区三区| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 色综合亚洲欧美另类图片| 十八禁人妻一区二区| 午夜精品一区二区三区免费看| 悠悠久久av| 亚洲av电影在线进入| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产成人欧美在线观看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲精品久久国产高清桃花| 91老司机精品| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国产成人福利小说| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产伦一二天堂av在线观看| 美女免费视频网站| 老鸭窝网址在线观看| 最新美女视频免费是黄的| 1000部很黄的大片| or卡值多少钱| 老司机福利观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲av成人av| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| www日本在线高清视频| 亚洲美女视频黄频| 午夜福利视频1000在线观看| 成人欧美大片| 村上凉子中文字幕在线| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 亚洲欧美日韩高清专用| 成人精品一区二区免费| 在线视频色国产色| 午夜福利在线观看吧| 脱女人内裤的视频| 午夜影院日韩av| 亚洲精华国产精华精| 精品国产乱子伦一区二区三区| 久久久久亚洲av毛片大全| 一夜夜www| 最新美女视频免费是黄的| 精品电影一区二区在线| 观看美女的网站| 一本精品99久久精品77| 日本免费一区二区三区高清不卡| 香蕉丝袜av| 99久久成人亚洲精品观看| 听说在线观看完整版免费高清| 黄色片一级片一级黄色片| 免费看光身美女| 黄片小视频在线播放| 国产成人av教育| 色老头精品视频在线观看| 97超视频在线观看视频| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产亚洲av高清不卡| а√天堂www在线а√下载| 国产精品电影一区二区三区| 久久久成人免费电影| 两人在一起打扑克的视频| 悠悠久久av| 成人午夜高清在线视频| 99热精品在线国产| 黄色女人牲交| 免费看日本二区| 国产三级在线视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 一个人看的www免费观看视频| 色播亚洲综合网| 国产免费男女视频| 床上黄色一级片| 亚洲七黄色美女视频| www.精华液| 欧美又色又爽又黄视频| 香蕉丝袜av| 老司机午夜福利在线观看视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 天天躁日日操中文字幕| 国产精品野战在线观看| 88av欧美| 国产精品永久免费网站| 美女免费视频网站| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 免费看光身美女| 成在线人永久免费视频| 真人做人爱边吃奶动态| 成年女人永久免费观看视频| 最新美女视频免费是黄的| 丁香欧美五月| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产一级毛片七仙女欲春2| 免费人成视频x8x8入口观看| 色老头精品视频在线观看| 听说在线观看完整版免费高清| 91九色精品人成在线观看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 亚洲av成人精品一区久久| 黄色女人牲交| 少妇的丰满在线观看| 此物有八面人人有两片| 亚洲国产色片| 麻豆久久精品国产亚洲av| 天天添夜夜摸| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 午夜福利欧美成人| 美女高潮的动态| 国产精品影院久久| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产极品精品免费视频能看的| 一本一本综合久久| 不卡一级毛片| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 成在线人永久免费视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲片人在线观看| 国产亚洲欧美98| 国产三级在线视频| 女人被狂操c到高潮| 亚洲美女黄片视频| 99精品久久久久人妻精品| av天堂中文字幕网| 亚洲av免费在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 此物有八面人人有两片| 亚洲国产色片| 国产一区二区三区视频了| 这个男人来自地球电影免费观看| 手机成人av网站| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 一个人免费在线观看电影 | 欧美黑人欧美精品刺激| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 日韩欧美三级三区| 午夜久久久久精精品| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 老司机福利观看| 成人三级黄色视频| 成年免费大片在线观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 99久久国产精品久久久| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 中文亚洲av片在线观看爽| 一本久久中文字幕| 小说图片视频综合网站| 中亚洲国语对白在线视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 搞女人的毛片| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲无线观看免费| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 少妇的逼水好多| 久久久国产精品麻豆| 一级毛片高清免费大全| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产精品野战在线观看| 国产精品九九99| 亚洲av片天天在线观看| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲av片天天在线观看| 中文字幕熟女人妻在线| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 99久久99久久久精品蜜桃| 嫩草影院精品99| 亚洲无线观看免费| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 男女下面进入的视频免费午夜| 欧美成人免费av一区二区三区| 成人三级黄色视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 精品久久久久久成人av| 国产主播在线观看一区二区| 午夜成年电影在线免费观看| 丰满的人妻完整版| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产91精品成人一区二区三区| 久久国产精品人妻蜜桃| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲国产高清在线一区二区三| 好男人在线观看高清免费视频| 国产免费男女视频| 欧美在线黄色| 黄片大片在线免费观看| 亚洲专区字幕在线| 变态另类丝袜制服| 欧美大码av| 国产成年人精品一区二区| 校园春色视频在线观看| 少妇丰满av| 91老司机精品| 日韩av在线大香蕉| 老汉色∧v一级毛片| 又爽又黄无遮挡网站| 国产欧美日韩精品亚洲av| 超碰成人久久| 麻豆成人午夜福利视频| 99久久精品热视频| 国产亚洲精品av在线| tocl精华| 午夜福利欧美成人|