• <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D8PSK/IRZ正交調制的光標記系統(tǒng)?

    2018-07-10 09:24:46劉皎黨楠
    計算機與數字工程 2018年6期
    關鍵詞:解調器消光載波

    劉皎 黨楠

    1 引言

    光標記交換技術作為光分組交換網絡的一種有效實現方式[1~4],綜合了電信號處理的靈活性和光信號交換的大粒度特點,可以在光傳輸網的交換節(jié)點上根據光標記來實現數據的全光交換,不再需要依靠光-電-光轉換來實現信號交換,克服了交換節(jié)點的電子瓶頸問題,提高了交換容量與速率,并且充分利用了全光網絡資源[5~8]。隨著光標記交換技術的發(fā)展,衍生出了正交光標記技術[9~11]。該技術基于正交調制格式,利用同一光載波的不同分量分別承載標記與載荷信息,因而只占用同一信道同一時隙?,F有正交光標記交換技術的實現方案主要是利用較為成熟的傳統(tǒng)二進制調制格式的兩兩組合來分別調制標記與載荷信息,諸如ASK/DPSK正交光標記、FSK/ASK正交光標記[12]等方式。這些正交調制方案在一定程度上提高了頻譜效率,也廣泛地應用在了光標記交換系統(tǒng)中。本文提出了一種采用差分八相移鍵控(D8PSK)調制格式進行載荷調制,反轉歸零碼(IRZ)進行標記調制的正交光標記方案,其系統(tǒng)容量相較于傳統(tǒng)的二級制系統(tǒng)提升了3倍。

    2 D8PSK/IRZ的調制與解調原理

    D8PSK調制具有更窄的頻譜寬度,頻譜效率更高[13]。與ASK調制方式相比較,由于D8PSK采用差分相干解調方式,在達到相同的誤碼率時,D8PSK信號接收機對光信噪比的容忍度能夠提升3 dB,并具有較高的色散容忍度,因而是高速率大容量光通信系統(tǒng)的一種理想調制格式,但其在光標記系統(tǒng)中的應用卻還比較少。而光域IRZ碼在每個比特周期內,都含有光功率[14~16],因而在同一比特周期內所包含的相位信息或者頻率信息都可以很好地被保留,使得正交信號對調制消光比的敏感度降低,適用于基于正交調制格式的光標記調制。

    2.1 D8PSK/IRZ正交信號的調制與解調原理

    差分八相移鍵控/反轉歸零碼(D8PSK/IRZ)正交調制框圖如圖1所示,二進制序列1首先通過串并轉換變?yōu)槿凡⑿行盘朼、b、c,再對這三路信號進行差分預編碼。其差分編碼規(guī)則如下:

    其中,a、b、c表示輸入的信號序列,Ιk、Qk、Dk表示此刻輸出的信號序列,Ik-1、Qk-1、Dk-1表示前一時刻的輸出信號序列。

    圖1 D8PSK/IRZ正交調制框圖

    將編碼輸出后的三路信號I、Q、D,分別加載到相移依次為π、π/2、π/4的相位調制器(PM)上。經PM調制后的信號將攜帶8個不同的相位值,實現了信號的D8PSK調制過程。差分編碼后的驅動信號與輸出的D8PSK信號相位的關系如表1所示。

    表1 編碼后的三路信號與調制器輸出信號相位關系表

    設光載波經D8PSK調制之后的時域表達式為

    其中 ||E0為光載波振幅,ω為光載波角頻率,φ為光載波相位,θi為加載到光載波上的八個不同相位值,π/4,i=1,2…,8。

    將待調制的二進制序列2與速率為其二倍的時鐘信號進行邏輯與運算,產生歸零碼(RZ)信號,并將其加載至雙臂馬赫增德爾調制器(MZM)的兩臂。MZM上臂的調制電壓與偏置電壓均為vπ/2(vπ為調制器的開關驅動電壓),下臂的調制電壓為 -vπ/2,無偏置,這樣就形成了光域的IRZ碼。IRZ信號的時域產生過程如圖2所示,從圖2中我們可以看到IRZ信號在每個比特周期內均含有光功率,因而在信號解調時,加載在信號其它參量上的信息可以被解調出來而不受調制消光比的限制。MZM的光輸入端口接入D8PSK信號,采用IRZ調制方式將輸入的二進制序列信息加載到D8PSK光信號的振幅上,完成D8PSK信號與IRZ信號的正交調制。

    圖2 光域反轉歸零碼的時域產生過程

    設調制完成的正交信號時域表達式為

    其中A(t)為加載到光載波上的振幅信息。

    vbias為MZM的偏置電壓,vin為MZM的輸入電壓。A(t)由輸入的二進制序列決定,當輸入碼元為“1”時,光載波的振幅會在一個比特周期內發(fā)生高低電平的一次跳變;當輸入碼元為“0”時,光載波的振幅在一個比特周期內都位于高電平,這里的高低電平由IRZ信號的調制消光比來決定,但由于在每個比特周期內,IRZ信號都含有光功率,因此高的調制消光比使得載波的相位信息并未完全損耗。

    2.2 D8PSK/IRZ正交信號的解調

    由于正交調制格式的不同分量之間可以分別通過各自的接收機來解調出相應信息,且此方案中使用的是對調制消光比不敏感的IRZ調制方式,幅度調制對于相位信息影響不大,因此D8PSK/IRZ正交信號的解調可以分別通過IRZ信號解調器與D8PSK信號解調器來解調出相應信息。

    IRZ信號解調器采用的是直接探測的方式來進行信號的解調。首先利用光電探測器將光振幅信息轉化為電幅度信息,再通過帶通濾波器將其濾波整形為電域NRZ信號,其幅度與調制前的二進制序列信息相反,因此需要加一個反相器以解調出所需要的幅度信息。由于探測器探測到的只有光信號的振幅,即IIRZ= ||Eout,其與正交信號里所包含的相位信息無關,因此采用IRZ信號解調器可以解調出正交信號中攜帶的振幅信息。

    D8PSK信號解調器的原理如圖3所示。在不考慮噪聲影響的背靠背系統(tǒng)中,則解調器接收端輸入信號Ein=Eout。

    圖3 D8PSK信號的解調原理框圖

    圖3 中首先將接收到的正交信號通過3dB耦合器分為兩路進入上下兩個馬赫增德爾干涉儀(MZI)中作光域的相干解調。以上支路為例,MZI干涉儀輸出信號Ea1、Ea2的時域信號可表示為

    其中,φ1為此刻信號的相位,由此刻的輸出信號Ιk、Qk、Dk決定;φ2為前一時刻信號相位,由前一時刻輸出信號Ιk-1、Qk-1、Dk-1決定,其邏輯關系由表1所示。

    經MZI干涉儀解調之后的信號采用光電探測器進行直接探測,光電檢測器將干涉儀輸出的光信號轉化為攜帶光強度信息的電信號,其表達式為

    對Ia1、Ia2兩路信號進行減法判決,判決電平為零電平。當Ia1-Ia2大于零電平時,輸出為‘1’,當Ia1-Ia2小于零電平時輸出為‘0’,該路判決輸出即為a路信號。同理可以判決得到b、c兩路信號。從(9)、(10)兩式中可以看到,承載IRZ信息的變量A(t)在同一時刻,在電信號Ia1和Ia2中是相同的,也就是說正交信號中所攜帶的幅度信息對于D8PSK相位信號的解調并無影響,因而可以通過D8PSK解調器將正交信號中所攜帶的相位信息解調出來。

    3 基于D8PSK/IRZ的正交光標記方案

    基于D8PSK/IRZ正交調制的光標記系統(tǒng)結構,如圖4所示。該系統(tǒng)由邊緣路由器模塊、傳輸模塊以及目的節(jié)點模塊組成。在該系統(tǒng)的邊緣路由器中,載荷信號先經串并轉換變?yōu)槿返退傩盘?,再以D8PSK的調制方式加載到光載波的相位上。標記信號通過IRZ調制方式將其加載到光載波的振幅上。完成D8PSK/IRZ正交調制之后的光載波經傳輸鏈路傳送至目的節(jié)點。該傳輸鏈路由摻鉺光纖放大器(EDFA)、單模光纖(SMF)、色散補償光纖(DCF)構成。在目的節(jié)點中將接收到的信號分為兩路分別進入IRZ信號解調器與D8PSK信號解調器中,解調出相應的載荷信息與標記信息。

    圖4 基于D8PSK/IRZ正交調制的光標記系統(tǒng)仿真模型

    4 系統(tǒng)仿真及分析

    基于上述研究方案,搭建了D8PSK/IRZ正交調制格式光標記系統(tǒng)的邊緣節(jié)點仿真系統(tǒng)。仿真系統(tǒng)的參數設定:載荷速率為120 Gbit/s,則經串并轉換后各支路速率為40Gbit/s;D8PSK調制模塊中的三個相位調制器相移依次為π、π/2、π/4;IRZ調制模塊中標記速率為10 Gbit/s,MZ調制器調制消光比為9dB,MZ調制器的上臂調制電壓與偏置電壓均為 vπ/2(vπ=5V),下臂的調制電壓為-vπ/2,無偏置;光纖傳輸鏈路的長度為100 km,其中,單模光纖長度為83 km,色散補償光纖長度為17km,EDFA的總增益為25dB。

    仿真系統(tǒng)中D8PSK信號與IRZ信號正交前后,光載波所攜帶的相位信息對比如圖5所示。從圖5中可以看到,IRZ調制對于載波所攜帶的相位信息并無影響,因而接收機可以有效地解調出D8PSK信號所攜帶的相位信息。傳輸速率為120 Gbit/s的D8PSK/IRZ正交信號的頻譜如圖6(a)所示。相同比特速率下的DPSK/ASK正交信號的頻譜如圖6(b)所示。從圖6中可以看到D8PSK/IRZ信號的主瓣頻譜僅為DPSK/ASK信號主瓣頻譜的1/3,因而有效地提高了頻譜利用率。

    圖5 正交前后載波所攜帶的相位信息

    在系統(tǒng)的接收端,將接收到的D8PSK/IRZ正交信號經耦合器分為兩路分別進入相位解調器與幅度解調器,解調后所得信號眼圖如圖7所示。從圖7中可以看到載荷信號與標記信號的眼圖睜開度都很大,可以很好地解調出相位與振幅信息,使得該方案的可行性得到了驗證。

    圖6 D8PSK/IRZ正交信號與DPSK/ASK正交信號的頻譜

    圖7 檢測到的IRZ信號與D8PSK的I路信號眼圖

    圖8 消光比對D8PSK/IRZ信號及DPSK/ASK信號的影響曲線圖

    D8PSK/IRZ正交調制方式的最大優(yōu)勢在于其調制消光比比傳統(tǒng)的正交調制格式要高很多,因此我們對DPSK/ASK正交信號和D8PSK/IRZ正交信號與調制消光比的關系作了對比,其關系曲線圖如圖8所示。從圖8中我們可以看到,當達到各自系統(tǒng)最佳性能時,D8PSK/IRZ正交信號的調制消光比要比DPSK/ASK信號高約7個dB,并且其誤碼率也要更低,在最佳消光比時的誤碼率可以達到10-9左右。

    5 結語

    本文提出了D8PSK/IRZ正交調制的光標記方案,該調制方式的最大優(yōu)勢在于其調制消光比比傳統(tǒng)的正交調制格式要高很多,且在其最佳消光比時的誤碼率要小得多。通過仿真驗證了載荷速率為120 Gbit/s,標記速率為10 Gbit/s的D8PSK/IRZ信號的百公里傳輸,在提升了系統(tǒng)容量的同時能獲得較好的接收信號眼圖。該系統(tǒng)可靠性好、頻率利用率高,能夠很好地適應高速光傳輸系統(tǒng)。

    [1]強東東.光標記網絡中基于正交調制光標記的關鍵技術研究[D].蘭州:蘭州交通大學,2014:12-25.

    QIANG Dongdong.Research on Key Techniques of Optical Labeling Based on Orthogonal Modulation in Optical Labeling Networks[D].Lanzhou:Lanzhou Jiaotong University,2014:12-25.

    [2]李善勇.基于Pol-SK標簽的DPSK格式光標記交換關鍵技術的研究[D].北京:北京交通大學,2015:20-33.

    LI Shanyong.Research on key technologies of DPSK format optical label switching based on Pol-SK label[D].Beijing:Beijing Jiaotong University,2015:20-33.

    [3]XU Yuming,LI Xinying,YU Jianjun.Simple scheme for PDM-QPSK payload generation in an optical label switching network[J].IEEE/OSA Journal of Optical Communications&Networking,2016,8(2):53-57.

    [4]ISAACA.A,CAOYongsheng,CHEN Fushen,et al.100 Gb/s PDM-DQPSK optical label switching system with spectral amplitude code labels[C]//Eighth International Conference on Ubiquitous and Future Networks.IEEE,2016:365-370.

    [5]吳亞楠.光標記交換系統(tǒng)中先進調制格式的研究[D].成都:電子科技大學,2013:7-11.

    WU Yanan.Advanced Modulation Formats in Optical Label Switching Systems[D].Chengdu:University of Electronic Science and Technology of China,2013:7-11.

    [6]李釔潭,陳相瑋,許也,等.正交調制光標記交換系統(tǒng)的傳輸特性研究[J].新型工業(yè)化,2017,7(3):1-5.

    LI Yitan,CHEN Xiangwei,XU Ye,et al.Research on Transmission Performance of Orthogonal Modulation Optical Label Switching System[J].Journal of New Industrialization,2017,7(3):1-5.

    [7]孫振宇,王佳婧.ROF通信技術和光標記交換技術的研究[J].中國新技術新產品,2013(19):25-25.

    SUN Zhenyu,WANG Jiajing.Research on ROF Communication Technology and Optical Label Switching Technology[J].New Technology and New Products of China,2013(19):25-25.

    [8]張?zhí)焐?,徐銘,胡家順,?基于 POLMUX-CSRZ-DQPSK/DB的新光標記流研究[J].光通信研究,2013(4):1-4.

    ZHANG Tiansheng,XU Ming,HU Jiashun,et al.Study on New Optical Label Stream Based on POLMUX-CSRZ-DQPSK/DB[J].Study on Optical Communications,2013(4):1-4.

    [9]ZHANGXing,ZHANGXiaolei,WANGYongjun,et al.A novel orthogonal modulation format of D8PSK/ASK with differential bi-phase encoding and its application in a label switching optical network[J].Optoelectronics Letters,2012,8(2):129-133.

    [10]張麗佳,忻向軍,劉博,等.基于8PSK的新型高速正交光標記交換技術[J].紅外與激光工程,2010,39(1):103-105.

    ZHANG Lijia,XIN Xiangjun,LIU Bo,et al.New High-speed Orthogonal Optical Label Switching based on 8PSK[J].Infrared and Laser Engineering,2010,39(1):103-105.

    [11]曹永盛,吳亞楠,趙安臻,等.16QAM/ASK正交調制光標記交換系統(tǒng)的設計與性能仿真[J].新型工業(yè)化,2014,4(2):45-50.

    CAO Yongsheng,WU Yanan,ZHAO Anzhen,et al.Performance and Design of 16QAM/ASK Orthogonal Modulated Optical Label Switching System[J].Journal of New Industrialization,2014,4(2):45-50.

    [12]師嚴,余重秀,忻向軍.利用偏振調制的FSK/ASK光標記信號性能分析[J].北京郵電大學學報,2010,33(5):117-120.

    SHI Yan,YU Chongxiu,XIN Xiangjun.Analysis of FSK/ASK Optical Marking Signal Using Polarization Modulation[J].Journal of Beijing University of Posts and Telecommunications,2010,33(5):117-120.

    [13]柳雨晨,張曉磊,王擁軍,等.D8PSK調制格式研究及其傳輸性能分析[J].紅外與激光工程,2012,41(5):1271-1276.

    LIU Yuchen,ZHANG Xiaolei,WANG Yongjun,et al.D8PSK Modulation Format and Analysis of Transmission Performance[J].Infrared and Laser Engineering,2012,41(5):1271-1276.

    [14]趙璐.雙二進制反歸零碼的產生與研究[J].信息通信,2016(5):61-62.

    ZHAO Lu.Research and Generation of Double Binary Orthogonal Zero Code[J].Information&Communications,2016(5):61-62.

    [15]SHANG Tao,CHEN Jianqiao,YANG Yintang,et al.Study of a novel amplitude-phase modulation IRZ-MSK in high-speed optical fiber transmission system[J].Optical Fiber Technology,2014,20(3):254-260.

    [16]CHEN Longquan,QIAOYaojun,JIYuefeng.A cost-saving scheme of centralized-light-source WDM PONutilizing inverse-duobinary-RZ downstream and OFDM upstream[J].Optics Communications,2013,294(294):123-128.

    猜你喜歡
    解調器消光載波
    低聚合度消光PVC樹脂的研制
    中國氯堿(2023年1期)2023-02-22 06:34:34
    固化促進劑對聚酯/環(huán)氧粉末涂料消光性能的影響研究
    低誤碼率鎖相解調器的設計和驗證
    制導與引信(2018年1期)2018-10-29 09:41:08
    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
    一種雙頻載波相位周跳探測與修復的方法
    可與正交解調器實現簡單接口的寬帶LO PLL頻率合成器(CN0245)
    BOPP消光膜及其生產工藝
    河南化工(2011年3期)2011-09-24 03:57:30
    贏創(chuàng)推出新型涂料消光粉
    精品亚洲成国产av| 91精品国产国语对白视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 又黄又粗又硬又大视频| 国产伦理片在线播放av一区| 久久精品夜色国产| 国产精品女同一区二区软件| 国产伦理片在线播放av一区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲成国产人片在线观看| 国产 一区精品| 亚洲精品美女久久av网站| 中文字幕制服av| 女性被躁到高潮视频| 久久久久网色| 99久国产av精品国产电影| 激情五月婷婷亚洲| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 一边亲一边摸免费视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 欧美日韩综合久久久久久| 久久久久网色| av国产精品久久久久影院| 免费观看无遮挡的男女| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 下体分泌物呈黄色| 美女福利国产在线| 丰满乱子伦码专区| 人成视频在线观看免费观看| 久久国产精品大桥未久av| 色网站视频免费| 久久久久国产网址| 精品一区二区三卡| 亚洲欧美成人精品一区二区| 97人妻天天添夜夜摸| 少妇人妻精品综合一区二区| 日韩欧美精品免费久久| 美女国产视频在线观看| 久久免费观看电影| 男男h啪啪无遮挡| 成人国产麻豆网| 色5月婷婷丁香| 啦啦啦啦在线视频资源| 午夜福利视频精品| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲内射少妇av| 久久久久久久久久久久大奶| 色网站视频免费| 色94色欧美一区二区| 国产探花极品一区二区| 97在线人人人人妻| 高清在线视频一区二区三区| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 99久久精品国产国产毛片| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产熟女午夜一区二区三区| av在线观看视频网站免费| 成人亚洲欧美一区二区av| 老女人水多毛片| 热99国产精品久久久久久7| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产精品久久久久久久电影| 中文字幕免费在线视频6| 丝袜美足系列| 欧美 日韩 精品 国产| 热99久久久久精品小说推荐| 交换朋友夫妻互换小说| 日本vs欧美在线观看视频| 欧美国产精品一级二级三级| 51国产日韩欧美| 国产一级毛片在线| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 两个人免费观看高清视频| 最近中文字幕2019免费版| 国产一区二区在线观看日韩| 久久久久视频综合| 又黄又粗又硬又大视频| 99久久人妻综合| 日韩成人伦理影院| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 午夜日本视频在线| 国产成人精品婷婷| 精品一区二区三区视频在线| 18禁观看日本| 尾随美女入室| 国产一区二区激情短视频 | 一级片'在线观看视频| 男男h啪啪无遮挡| 天堂俺去俺来也www色官网| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 少妇精品久久久久久久| 国产成人精品久久久久久| 18在线观看网站| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 边亲边吃奶的免费视频| 黄片无遮挡物在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 狂野欧美激情性bbbbbb| 日韩电影二区| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲av中文av极速乱| 在线天堂最新版资源| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产精品国产三级专区第一集| 观看av在线不卡| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲精品中文字幕在线视频| 考比视频在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 91久久精品国产一区二区三区| 校园人妻丝袜中文字幕| 少妇 在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲情色 制服丝袜| 国产成人欧美| 欧美xxⅹ黑人| 国产综合精华液| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 免费观看a级毛片全部| 91精品国产国语对白视频| 在线观看人妻少妇| 丝袜人妻中文字幕| 在线观看免费高清a一片| 亚洲精品一区蜜桃| 日韩av不卡免费在线播放| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 午夜免费鲁丝| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲图色成人| 日本黄色日本黄色录像| 免费人妻精品一区二区三区视频| 2018国产大陆天天弄谢| 99热6这里只有精品| 国产午夜精品一二区理论片| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲四区av| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 水蜜桃什么品种好| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产男女超爽视频在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 校园人妻丝袜中文字幕| 最近2019中文字幕mv第一页| 日韩一区二区视频免费看| 国产成人精品在线电影| 黄片无遮挡物在线观看| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产成人a∨麻豆精品| 国产在视频线精品| 高清毛片免费看| 免费看av在线观看网站| 国产av一区二区精品久久| 天堂中文最新版在线下载| 女人精品久久久久毛片| 婷婷色综合www| 久久久国产欧美日韩av| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 中国三级夫妇交换| 一区二区三区四区激情视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲国产日韩一区二区| 成人手机av| 一边亲一边摸免费视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 免费在线观看完整版高清| 久久免费观看电影| 久久精品久久精品一区二区三区| 少妇 在线观看| 精品视频人人做人人爽| 丝袜人妻中文字幕| 国产成人a∨麻豆精品| 三级国产精品片| 亚洲精品一二三| 亚洲av国产av综合av卡| 美女福利国产在线| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲精品乱久久久久久| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 青春草国产在线视频| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 久久久国产精品麻豆| 国产熟女午夜一区二区三区| av电影中文网址| 亚洲国产成人一精品久久久| 永久网站在线| 日韩大片免费观看网站| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产高清三级在线| 亚洲精品自拍成人| 久久97久久精品| 亚洲精品成人av观看孕妇| 日韩在线高清观看一区二区三区| 一区二区三区精品91| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲经典国产精华液单| 精品福利永久在线观看| av一本久久久久| 欧美成人午夜精品| 久久久久久久久久成人| 制服丝袜香蕉在线| 欧美少妇被猛烈插入视频| 久久精品夜色国产| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 男女啪啪激烈高潮av片| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 在线 av 中文字幕| 欧美激情国产日韩精品一区| 超色免费av| 99久久综合免费| 一区二区日韩欧美中文字幕 | videossex国产| 日韩视频在线欧美| av片东京热男人的天堂| 亚洲精品456在线播放app| 色94色欧美一区二区| 男女高潮啪啪啪动态图| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 99热6这里只有精品| 亚洲成人av在线免费| 一边亲一边摸免费视频| 精品亚洲成国产av| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 99久久中文字幕三级久久日本| 丝袜脚勾引网站| 青春草视频在线免费观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 日日爽夜夜爽网站| a级片在线免费高清观看视频| 成人国产麻豆网| 国产精品久久久久久精品电影小说| 欧美人与善性xxx| 少妇人妻久久综合中文| 国产成人欧美| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲人与动物交配视频| 日本黄大片高清| 亚洲色图综合在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 久久久久久伊人网av| 99热全是精品| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 99久久人妻综合| 一区二区三区精品91| 亚洲av免费高清在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 精品一区二区免费观看| 免费黄色在线免费观看| 男女免费视频国产| 最近手机中文字幕大全| 久久久久国产网址| 在线观看国产h片| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲国产av新网站| 国产爽快片一区二区三区| 一级,二级,三级黄色视频| 国产在视频线精品| 亚洲人成77777在线视频| 丰满迷人的少妇在线观看| tube8黄色片| 五月伊人婷婷丁香| 婷婷色av中文字幕| 国产极品天堂在线| 亚洲av免费高清在线观看| 国产探花极品一区二区| 男女高潮啪啪啪动态图| 午夜福利乱码中文字幕| 日韩中文字幕视频在线看片| 久久久久久人妻| freevideosex欧美| 97人妻天天添夜夜摸| 国产av码专区亚洲av| 欧美亚洲日本最大视频资源| a级毛片在线看网站| 一本大道久久a久久精品| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 2018国产大陆天天弄谢| 丁香六月天网| 七月丁香在线播放| 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 99国产综合亚洲精品| 人人澡人人妻人| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲美女视频黄频| 久久人人97超碰香蕉20202| 街头女战士在线观看网站| 老司机亚洲免费影院| 欧美最新免费一区二区三区| 国产精品欧美亚洲77777| 老女人水多毛片| 哪个播放器可以免费观看大片| 老司机影院成人| 十八禁网站网址无遮挡| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产一区有黄有色的免费视频| av福利片在线| 久久久久久久大尺度免费视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲av免费高清在线观看| 精品酒店卫生间| av天堂久久9| 日韩电影二区| 亚洲综合色网址| 亚洲精品一区蜜桃| 少妇人妻久久综合中文| 九九爱精品视频在线观看| 国产成人精品无人区| 美女内射精品一级片tv| 午夜视频国产福利| 日韩大片免费观看网站| tube8黄色片| 免费在线观看黄色视频的| 超碰97精品在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看 | 欧美另类一区| 少妇的逼水好多| 中文精品一卡2卡3卡4更新| av线在线观看网站| 国产麻豆69| 香蕉精品网在线| 免费人妻精品一区二区三区视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 满18在线观看网站| av女优亚洲男人天堂| 国产av精品麻豆| 久久 成人 亚洲| 十八禁网站网址无遮挡| 一区二区三区四区激情视频| 九草在线视频观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 91精品三级在线观看| 丰满乱子伦码专区| 在线观看人妻少妇| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产乱来视频区| 男女免费视频国产| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 亚洲在久久综合| 在线观看国产h片| 国产精品国产av在线观看| 亚洲综合色网址| 国产免费又黄又爽又色| 午夜激情久久久久久久| 亚洲三级黄色毛片| 少妇人妻久久综合中文| 免费黄频网站在线观看国产| 色吧在线观看| 欧美精品高潮呻吟av久久| 成人国语在线视频| 一级爰片在线观看| 欧美精品国产亚洲| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 99热这里只有是精品在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产精品一区www在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 一本久久精品| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲 欧美一区二区三区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 两个人看的免费小视频| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲色图综合在线观看| 久久女婷五月综合色啪小说| 成人无遮挡网站| 人体艺术视频欧美日本| 最近手机中文字幕大全| 中文字幕人妻丝袜制服| 热99国产精品久久久久久7| 香蕉丝袜av| 最后的刺客免费高清国语| 色94色欧美一区二区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲成色77777| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 久久久久久久亚洲中文字幕| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲av综合色区一区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲五月色婷婷综合| av在线观看视频网站免费| 我要看黄色一级片免费的| 免费观看在线日韩| 性色avwww在线观看| 人体艺术视频欧美日本| 国产老妇伦熟女老妇高清| 寂寞人妻少妇视频99o| 最后的刺客免费高清国语| 看十八女毛片水多多多| 国产精品女同一区二区软件| 97超碰精品成人国产| 日本vs欧美在线观看视频| 久久久国产欧美日韩av| 九色成人免费人妻av| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 精品一区二区免费观看| 婷婷成人精品国产| 中文字幕人妻丝袜制服| 黑人猛操日本美女一级片| 精品少妇黑人巨大在线播放| 日韩av在线免费看完整版不卡| 有码 亚洲区| 国产成人精品一,二区| xxx大片免费视频| av线在线观看网站| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 久久婷婷青草| 中国国产av一级| 中国美白少妇内射xxxbb| 搡老乐熟女国产| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 免费高清在线观看日韩| 美国免费a级毛片| 免费观看在线日韩| 人妻人人澡人人爽人人| 国产成人精品无人区| 少妇 在线观看| 香蕉国产在线看| 中文字幕免费在线视频6| 人人妻人人澡人人看| 亚洲少妇的诱惑av| 国产男女内射视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲久久久国产精品| 免费观看无遮挡的男女| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 水蜜桃什么品种好| 国产一区二区三区av在线| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产成人91sexporn| 内地一区二区视频在线| 欧美精品一区二区免费开放| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 最近最新中文字幕免费大全7| 欧美3d第一页| 美女国产视频在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久热在线av| 黄色配什么色好看| 好男人视频免费观看在线| 国产高清不卡午夜福利| 毛片一级片免费看久久久久| 伦精品一区二区三区| www.熟女人妻精品国产 | 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 男人舔女人的私密视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 中文字幕亚洲精品专区| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲综合精品二区| 国产精品久久久久久av不卡| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 精品第一国产精品| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲精品日本国产第一区| freevideosex欧美| 国产精品久久久久久久久免| 少妇被粗大猛烈的视频| 性色av一级| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 十分钟在线观看高清视频www| 自线自在国产av| 中国三级夫妇交换| 国产午夜精品一二区理论片| 日日爽夜夜爽网站| 黑丝袜美女国产一区| 丝袜脚勾引网站| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产69精品久久久久777片| 国产精品无大码| 丝袜在线中文字幕| 色吧在线观看| 国产av一区二区精品久久| 免费观看性生交大片5| 亚洲中文av在线| av电影中文网址| 视频在线观看一区二区三区| 成人二区视频| 视频区图区小说| 乱码一卡2卡4卡精品| 桃花免费在线播放| 成人综合一区亚洲| 亚洲av福利一区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 免费大片18禁| 欧美最新免费一区二区三区| 最近手机中文字幕大全| av.在线天堂| 2021少妇久久久久久久久久久| 最近中文字幕2019免费版| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲美女黄色视频免费看| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲精品色激情综合| 午夜福利,免费看| 久久青草综合色| av.在线天堂| 我要看黄色一级片免费的| 久久久久久久久久久久大奶| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲欧洲国产日韩| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 欧美性感艳星| 国产一区二区三区综合在线观看 | 老司机影院毛片| 老司机亚洲免费影院| 香蕉国产在线看| 国产在线一区二区三区精| 国国产精品蜜臀av免费| 国产精品国产av在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲av免费高清在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产成人91sexporn| 久久这里有精品视频免费| 日日爽夜夜爽网站| 22中文网久久字幕| 性色av一级| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 欧美激情 高清一区二区三区| av在线播放精品| 插逼视频在线观看| 欧美日韩av久久| 街头女战士在线观看网站| 丝袜喷水一区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 精品酒店卫生间| 黄色视频在线播放观看不卡| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 精品一区二区三卡| 免费观看无遮挡的男女| a级毛片在线看网站| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 99热网站在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 捣出白浆h1v1| 色婷婷久久久亚洲欧美| 欧美bdsm另类| 免费黄频网站在线观看国产| 国产成人av激情在线播放| 中文字幕人妻丝袜制服| 婷婷成人精品国产| 高清av免费在线| 免费大片黄手机在线观看| www日本在线高清视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 激情五月婷婷亚洲| 国产男女超爽视频在线观看| 麻豆乱淫一区二区| 99香蕉大伊视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 在线观看国产h片| 九九在线视频观看精品| 成人二区视频| 色吧在线观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 中文字幕最新亚洲高清| 精品酒店卫生间| 久久久久国产精品人妻一区二区| 男的添女的下面高潮视频| 久久精品国产亚洲av天美| 极品人妻少妇av视频| 国产又色又爽无遮挡免| 精品卡一卡二卡四卡免费| 这个男人来自地球电影免费观看 | 久久久久国产精品人妻一区二区| 两性夫妻黄色片 | 成人毛片a级毛片在线播放| 狂野欧美激情性bbbbbb| 色婷婷av一区二区三区视频| 蜜桃在线观看..| 99九九在线精品视频| 最新的欧美精品一区二区| 午夜福利视频在线观看免费| av在线播放精品| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 亚洲国产日韩一区二区| 欧美精品亚洲一区二区| www.色视频.com| 午夜免费观看性视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 一级,二级,三级黄色视频|