• <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 ?

    大規(guī)模MIMO系統(tǒng)中聯(lián)合范數(shù)去噪與矩陣重構的DOA估計

    2020-04-18 04:00:32朱翠濤張正鵬
    關鍵詞:范數(shù)協(xié)方差復雜度

    朱翠濤,張正鵬

    (中南民族大學 電子信息工程學院,武漢 430074)

    大規(guī)模MIMO技術是第五代移動通信技術(5G)的核心部分之一,通過在基站部署大規(guī)模天線陣列即可生成增益高、寬度窄、可調節(jié)的賦型波束,可以大大減少對周邊的干擾以及提高對目標用戶定向傳輸?shù)男阅躘1].在頻分雙工(FDD)模式下,進行波束賦型的前提條件就是精確估計用戶的方位,而無線通信環(huán)境中存在著大量的多徑干擾、復雜的衰落還伴隨著用戶設備的功率限制、較高的時延要求,這給DOA估計帶來了難度,所以近年來的研究熱點集中在低復雜度的DOA估計算法[2-4]以及少快拍甚至單快拍下的陣列信號處理方法[5,6].

    移動通信環(huán)境下的DOA估計特點是接收數(shù)據(jù)有限、信號衰落嚴重、時延要求高,因此經(jīng)典子空間類算法如:MUSIC算法[7]、ESPRIT算法[8]由于計算復雜度過高不適用于通信系統(tǒng),而低復雜度的PM[9]算法和EPM(旋轉不變傳播算子)算法需要大量的快拍數(shù)來保證樣本協(xié)方差矩陣的精度,同時基于傳播算子的子空間構造也降低了DOA估計性能;非參數(shù)估計類方法如文獻[4]中基于離散傅立葉變換的DOA估計算法,在覆蓋用戶數(shù)多的場景下DOA估計精度不夠理想;文獻[10]中提出了基于湮滅濾波器技術的低復雜度算法,該算法可以在僅數(shù)個快拍下工作,但信噪比要求較高;還有基于某些智能算法的DOA估計算法如文獻[11],通過分步估計的形式,有效降低算法的復雜度.

    針對上述問題,本文提出一種聯(lián)合范數(shù)去噪與Toeplitz矩陣重構的DOA估計算法,該算法首先根據(jù)陣列協(xié)方差矩陣的Hermitian特性借助矩陣范數(shù)估計其最大特征值進而估計噪聲功率,然后對陣列協(xié)方差矩陣對角元素進行去噪,最后進行Toeplitz重排,使重構矩陣更加逼近理想陣列協(xié)方差矩陣.重構后的矩陣可以運用在子空間類算法中,在保留了原始算法高分辨率特性的同時,提高了在低信噪比、少快拍數(shù)條件下的估計性能.

    圖1 均勻線陣示意圖Fig.1 Picture ofuniform linear array

    1 系統(tǒng)和信號模型

    考慮一個mmWave頻段的大規(guī)模MIMO基站,采用FDD模式.如上圖1所示,基站處配置M根天線并采用均勻線陣.同時基站下覆蓋K個單天線用戶,各用戶發(fā)送信號互不相關,每個用戶發(fā)送信號經(jīng)由L條多徑傳播后到達基站天線陣列,陣元實際接收信號為各衰落信號疊加后的信號,每條多徑的衰落系數(shù)為γ.信號入射角度為θk(k=1,2,3,…,K).

    某時刻,基站天線陣列第i個陣元接收信號采樣表示如下:

    (1)

    其中,γl,k表示第k個用戶的第l路多徑信號相比原始信號的衰落系數(shù);θk表示第k個用戶的方向,α(θk)表示該用戶的方向矢量,為α(θk)=「1,ejπsinθk,ejπ2sinθk,…,ejπ(M-1)sinθk?T,sk(t)為該用戶發(fā)送數(shù)據(jù);ni(t)為第i個陣元上的加性高斯白噪聲.矩陣形式為:

    R(t)=GS(t)+N(t),

    (2)

    上式中,R(t)為陣列接收信號,S(t)為發(fā)送信號,N(t)為噪聲干擾,G為衰落信道下的陣列流型,且有:

    R(t)=[r1(t),r2(t),…,rM(t)]T,

    (3)

    S(t)=[s1(t),s2(t),…,sM(t)]T,

    (4)

    N(t)=[n1(t),n2(t),…,nM(t)]T,

    (5)

    (6)

    2 聯(lián)合范數(shù)去噪與Toeplitz矩陣重構的DEN算法

    理論陣列協(xié)方差矩陣如下式:

    Y=E{R(t)R(t)H}=GRsGH+σ2IM,

    (7)

    其中Rs=E{S(t)S(t)H}表示信號協(xié)方差矩陣,σ2為噪聲功率,IM為M維單位陣.

    式(7)可以看出理論上噪聲污染僅存在于陣列協(xié)方差矩陣對角元素中,且協(xié)方差矩陣Y是一個Hermitian對稱矩陣,而由于均勻線陣陣列流型的Vandermonde特性,協(xié)方差矩陣Y還具有Toeplitz特征[12].在實際情況下,一般用下式計算樣本協(xié)方差矩陣:

    (8)

    式(8)中,N表示快拍數(shù).

    根據(jù)子空間理論,協(xié)方差矩陣Y應有K個不等的大特征值對應信源功率,有M-K相等的小特征值對應噪聲功率.為了提高傳統(tǒng)DOA估計算法性能,可以對樣本協(xié)方差矩陣進行優(yōu)化,常用方法可通過對樣本協(xié)方差矩陣特征分解得到M-K個小特征值后求平均來估計噪聲功率以此對樣本協(xié)方差矩陣進行去噪,此方法不僅需要對高維矩陣進行特征分解,往往還因為樣本協(xié)方差存在負特征值導致去噪效果較差;另外還可以通過理論協(xié)方差矩陣的Toeplitz特征來對樣本協(xié)方差進行重排以優(yōu)化樣本協(xié)方差矩陣的結構.

    下面將聯(lián)合基于矩陣范數(shù)的低復雜度去噪方法與Toeplitz重構來實現(xiàn)對樣本協(xié)方差矩陣的優(yōu)化.

    2.1 算法描述

    若矩陣A為Hermitian矩陣,則其最大特征值滿足[13]:

    λmax≤‖A+αI‖m-α,

    (9)

    為了減小計算量,我們取m=1即矩陣的1范數(shù),同時取α=‖·‖,對陣列協(xié)方差矩陣Y的最大特征值進行估計,計得到協(xié)方差矩陣最大特征值后,定義其平方根值為噪聲功率的估計值.因此有

    (10)

    其中,α=‖Y‖1, 得到噪聲功率估計值后,根據(jù)式(7)對Y的主對角線元素進行優(yōu)化,得到理論上無噪的陣列協(xié)方差矩陣Yx:

    (11)

    根據(jù)前文的結論,理論協(xié)方差矩陣是一個Toeplitz對稱矩陣.下面對Yx進行重排,使其結構逼近理想?yún)f(xié)方差矩陣.由于Yx仍是一個Hermitian矩陣,將其下三角部分每條斜對角線上的元素求和取平均,得到一組M×1維的數(shù)據(jù)向量v:

    v=[v1,v2,…,vM]T,

    (12)

    (13)

    以V為基礎列向量進行Toeplitz重排,得到M維方陣YT.

    至此完成對陣列協(xié)方差矩陣Y的重構,下面將YT代替原始協(xié)方差矩陣,使用子空間類算法進行DOA估計.

    2.2 DOA估計流程

    綜上,以ESPRIT算法為例簡述本文DOA估計算法流程,此處僅引用ESPRIT算法的結論而不推導其原理.

    步驟1 由式(8)計算原始陣列協(xié)方差矩陣

    步驟2 由式(10)估計噪聲功率并由式(11)得到理想無噪陣列協(xié)方差矩陣Yx

    步驟3 由式(12)、(13)計算列向量v,并以其為基礎向量進行Toeplitz拓展得到矩陣YT

    步驟4 將矩陣YT進行特征分解,根據(jù)ESPRIT算法估計旋轉算子Φ,對Φ繼續(xù)特征分解求得其特征值,由DOA計算式(14)得到用戶DOA估計值:

    (14)

    其中,ωk表示旋轉算子Φ的特征值,angle()表示求復數(shù)相角.

    3 復雜度分析

    本節(jié)按2.2節(jié)中的重構步驟1-3,對重構算法的復雜度進行分析,計算時以復乘運算次數(shù)為標準.

    步驟1:計算原始陣列協(xié)方差矩陣復雜度為O(N2M)

    步驟2:估計噪聲功率復雜度約為O(M)

    步驟3:Toeplitz重排涉及復數(shù)求平均運算,復雜度約為O(M)

    因此DEN算法總復雜度為O(N2M+2M),重構額外增加量為O(2M).雖然DEN算法帶來了部分計算量,但是考慮到傳統(tǒng)子空間算法的快拍要求往往是數(shù)百甚至數(shù)千,而經(jīng)過本文重構后子空間算法可以在僅數(shù)十個快拍下以較高精度工作,并且對信噪比的要求也有降低.整體來說,DEN算法理論復雜度有所增加但是低信噪比、少快拍數(shù)條件下,經(jīng)過重構的DOA估計算法精度優(yōu)于未重構時,且在達到相同精度的時,DEN算法實際需要的復乘運算更少.

    4 仿真分析

    為了驗證本重構方法理論分析的正確性以及算法的性能,本實驗仿真了傳統(tǒng)MUSIC、ESPRIT、PM算法及部分改進算法:TLS-ESPRIT(整體最小二乘旋轉不變子空間算法)、EPM、PM,并比較了這些算法在重構協(xié)方差矩陣前后DOA估計性能的變化情況.

    (15)

    圖2為EPM算法與TLS-ESPRIT算法兩種算法改進前后的估計RMSE性能圖曲線對比.從圖2中可以看出在前述仿真條件下, 低信噪比時TLS-ESPRIT算法性能強于EPM算法,在高信噪比條件下性能相近.這表明EPM算法雖然復雜度降低,但卻是以犧牲精度為代價的.兩種算法在結合了DEN重構算法后,曲線趨勢不變,TLS-ESPRIT算法改進后依然強于EPM算法,信噪比為8dB時二者達到相同精度.

    圖2 RMSE-SNR性能比較Fig.2 Comparison of RMSE-SNR performance

    對EPM算法來說,由于算法本身較差的魯棒性,導致性能較弱.TLS-ESPRIT算法性能在-10 dB至5 dB區(qū)間內快速上升,在5 dB左右?guī)缀踹_到該算法的下界.兩種算法改進前后對比表明DEN重構算法可以提高原始算法在較低信噪比情況下的性能.

    圖3仿真了算法改進前后,在信噪比固定為5 dB的情況下,算法性能隨著快拍數(shù)增加的變化情況.從圖3中可以看出,改進后的算法在100個快拍左右就幾乎可以達到該算法的下界.在快拍數(shù)小于100的情況下,改進算法的RMSE要比原始算法RMSE低一到兩個數(shù)量級.這表明DEN算法可以增強原始子空間算法在少快拍條件下的性能,且在大快拍條件下改進算法性能依然強于原始算法.

    圖3 RMSE-N性能比較Fig.3 Comparison of RMSE-N performance

    圖4仿真了EPM、TLS-ESPRIT兩種算法改進前后的估計成功概率.從圖4中可看出,當估計成功概率為1時,所需SNR由大到小排序為EPM>TLS-ESPRIT>DEN-EPM>DEN-ESPRIT,可以看出TLS-ESPRIT與EPM兩種算法改進后的分辨門限有一定降低,大約降低了10 dB.

    圖4 估計成功概率比較Fig.4 Comparison of success probability

    圖5兩圖對比了DEN-EPM算法與EPM算法在500次蒙特卡洛實驗下的估計結果分布散點圖.仿真時SNR=0 db,用戶數(shù)K=21,快拍數(shù)N=50.橫坐標值為用戶實際方位,縱坐標值為用戶方位估計值.從圖5.a可以看出,重構后的算法500次估計結果分布相對較為集中,說明性能較為優(yōu)良且魯棒.

    對于均勻線陣,理論上用戶DOA越偏離陣列法線方向,其估計結果的誤差越大,反之越靠近法線方向,DOA估計算法性能就越優(yōu)良,圖5.a的仿真結果驗證了這一客觀事實.而圖5.b反應了EPM算法在此仿真條件下的性能,可以看出此時EPM算法幾乎無法正常工作,圖中無法反映出用戶DOA的數(shù)值.

    圖6仿真了MUSIC、PM和DEN-MUSIC、DEN-PM的歸一化空間譜峰圖情況,仿真時設置信噪比SNR=0 db,快拍數(shù)N=10.

    從圖6中可以看出在陣列協(xié)方差矩陣未重構前, MUSIC、PM算法的譜峰不尖銳、幅度不一、真實譜峰和偽封難以分辨,因此無法獲知用戶真實DOA方向,說明在信噪比較低、快拍數(shù)較少的情況下兩種算法均無法實現(xiàn)DOA的有效估計;在應用DEN算法重構陣列協(xié)方差矩陣后,空間搜索譜峰正對用戶DOA方向,偽峰幾乎完全被消除,真實譜峰尖銳且易分辨.說明了DEN重構算法對提高陣列協(xié)方差矩陣在少快拍數(shù)情況下的性能具有明顯正影響.

    a) DEN-EPM b) EPM圖5 估計結果分布散點Fig.5 Comparison of distribution scatter of estimation results

    圖6 歸一化空間譜峰比較圖Fig.6 Comparison of normalized spatial peak

    5 結語

    綜上所述,針對移動通信環(huán)境中低信噪比、少快拍條件下DOA估計精度差問題,提出一種聯(lián)合范數(shù)去噪與矩陣重構的算法.算法首先計算陣列協(xié)方差矩陣并通過其范數(shù)估計其最大特征值,用最大特征值的平方根值作為噪聲功率估計值,來對陣列協(xié)方差矩陣進行去噪,再對去噪后的矩陣進行Toeplitz重排,實現(xiàn)對陣列協(xié)方差矩陣結構的二次修正.

    仿真實驗證明,本重構算法有效利用了陣列協(xié)方差矩陣中所包含的信息,在低信噪比、少快拍數(shù)的情況下提高了陣列協(xié)方差矩陣的精確度,與傳統(tǒng)的子空間類算法結合后,可以相應提高傳統(tǒng)算法的性能如:降低分辨信噪比門限、抑制偽峰等.復雜度分析表明雖然重構算法雖然引入了額外計算量,但增加的復雜度在可接受范圍內.

    猜你喜歡
    范數(shù)協(xié)方差復雜度
    一種低復雜度的慣性/GNSS矢量深組合方法
    基于加權核范數(shù)與范數(shù)的魯棒主成分分析
    矩陣酉不變范數(shù)H?lder不等式及其應用
    求圖上廣探樹的時間復雜度
    不確定系統(tǒng)改進的魯棒協(xié)方差交叉融合穩(wěn)態(tài)Kalman預報器
    自動化學報(2016年8期)2016-04-16 03:38:55
    某雷達導51 頭中心控制軟件圈復雜度分析與改進
    一種基于廣義協(xié)方差矩陣的欠定盲辨識方法
    出口技術復雜度研究回顧與評述
    一類具有準齊次核的Hilbert型奇異重積分算子的范數(shù)及應用
    縱向數(shù)據(jù)分析中使用滑動平均Cholesky分解對回歸均值和協(xié)方差矩陣進行同時半?yún)?shù)建模
    国产成人91sexporn| 国产日韩欧美在线精品| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 日韩av免费高清视频| 综合色丁香网| 99久久综合免费| 春色校园在线视频观看| 最近手机中文字幕大全| 亚洲成人一二三区av| 欧美日本中文国产一区发布| 只有这里有精品99| 99九九线精品视频在线观看视频| 午夜激情福利司机影院| 亚洲第一av免费看| av天堂中文字幕网| 国产熟女午夜一区二区三区 | 日韩av不卡免费在线播放| 日本与韩国留学比较| 边亲边吃奶的免费视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 日本与韩国留学比较| 久久久久久久久大av| 国产亚洲91精品色在线| 成人特级av手机在线观看| 免费大片18禁| 免费观看性生交大片5| 成人特级av手机在线观看| 日日爽夜夜爽网站| videossex国产| 美女cb高潮喷水在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 51国产日韩欧美| 中国国产av一级| 777米奇影视久久| 国产男人的电影天堂91| 各种免费的搞黄视频| 少妇丰满av| 最黄视频免费看| 最新中文字幕久久久久| 草草在线视频免费看| 国产成人91sexporn| 精品午夜福利在线看| 国产亚洲最大av| 久久精品久久精品一区二区三区| 美女内射精品一级片tv| 在现免费观看毛片| 色视频www国产| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲精品一二三| 亚洲成人av在线免费| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 在线 av 中文字幕| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲一区二区三区欧美精品| 在线观看美女被高潮喷水网站| 久久99热6这里只有精品| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 精品午夜福利在线看| 午夜老司机福利剧场| 亚洲精品国产av蜜桃| 欧美激情国产日韩精品一区| 欧美日韩精品成人综合77777| 成人漫画全彩无遮挡| 水蜜桃什么品种好| 免费看不卡的av| av网站免费在线观看视频| 人人妻人人澡人人看| 高清av免费在线| 高清不卡的av网站| 啦啦啦中文免费视频观看日本| av.在线天堂| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲精品日韩av片在线观看| 久久久久精品久久久久真实原创| 一本色道久久久久久精品综合| 久久ye,这里只有精品| 午夜老司机福利剧场| 日本91视频免费播放| 全区人妻精品视频| 亚洲精品国产成人久久av| 99热全是精品| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产中年淑女户外野战色| 国产精品不卡视频一区二区| 久久国产乱子免费精品| 精品久久久精品久久久| 久热这里只有精品99| 久久久亚洲精品成人影院| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美成人午夜免费资源| 国产av精品麻豆| 久久久久视频综合| 国产精品99久久99久久久不卡 | 色94色欧美一区二区| 99热网站在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 97超碰精品成人国产| 黄片无遮挡物在线观看| 美女内射精品一级片tv| 午夜免费观看性视频| 久久久午夜欧美精品| 9色porny在线观看| 丝袜在线中文字幕| 国产精品.久久久| 亚洲伊人久久精品综合| 插阴视频在线观看视频| 久久亚洲国产成人精品v| 成人黄色视频免费在线看| 高清不卡的av网站| 青春草视频在线免费观看| 亚洲精品视频女| 久久综合国产亚洲精品| 久久久久久久久久久丰满| 看十八女毛片水多多多| 中文欧美无线码| 日韩制服骚丝袜av| 久久这里有精品视频免费| 国产伦理片在线播放av一区| 永久免费av网站大全| 大码成人一级视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 在线 av 中文字幕| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产午夜精品一二区理论片| 国产男女内射视频| 国产综合精华液| 最近手机中文字幕大全| 亚洲国产精品成人久久小说| 一本一本综合久久| 秋霞在线观看毛片| 精品久久久噜噜| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲天堂av无毛| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 好男人视频免费观看在线| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日韩视频在线欧美| 欧美三级亚洲精品| 极品人妻少妇av视频| 各种免费的搞黄视频| 亚洲高清免费不卡视频| 欧美日韩av久久| 午夜精品国产一区二区电影| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产精品.久久久| 熟女av电影| 欧美精品一区二区大全| 女人精品久久久久毛片| 久久国产精品大桥未久av | 国产免费一区二区三区四区乱码| 日韩 亚洲 欧美在线| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 中文字幕制服av| 国产精品.久久久| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久精品夜色国产| 九九爱精品视频在线观看| 99热这里只有是精品50| 免费看不卡的av| 久久女婷五月综合色啪小说| 日本与韩国留学比较| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 热99国产精品久久久久久7| 丝袜在线中文字幕| 国产精品不卡视频一区二区| 我的老师免费观看完整版| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 综合色丁香网| 99热6这里只有精品| 国产日韩欧美亚洲二区| 少妇高潮的动态图| 国产精品成人在线| av一本久久久久| 在线 av 中文字幕| 高清在线视频一区二区三区| 熟女电影av网| 欧美性感艳星| 在线观看一区二区三区激情| 欧美日韩视频精品一区| 日本欧美国产在线视频| 亚洲欧美日韩东京热| 色吧在线观看| 欧美成人精品欧美一级黄| 免费av不卡在线播放| 五月玫瑰六月丁香| 极品教师在线视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 午夜免费鲁丝| 在线观看免费视频网站a站| 日本色播在线视频| 在线 av 中文字幕| www.av在线官网国产| 桃花免费在线播放| 少妇 在线观看| av有码第一页| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久人人爽人人片av| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 精品久久久久久电影网| 国产乱来视频区| 性高湖久久久久久久久免费观看| 夫妻午夜视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| av.在线天堂| 99九九线精品视频在线观看视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 精品人妻偷拍中文字幕| 卡戴珊不雅视频在线播放| 精品亚洲成a人片在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 综合色丁香网| 青春草视频在线免费观看| av福利片在线| 亚洲精品成人av观看孕妇| 成年人免费黄色播放视频 | 国产精品一区二区三区四区免费观看| 精品久久久久久电影网| 欧美3d第一页| 成人毛片60女人毛片免费| 最近中文字幕高清免费大全6| 久久久a久久爽久久v久久| 日韩一本色道免费dvd| 国产成人免费无遮挡视频| 国产av一区二区精品久久| 亚洲欧洲国产日韩| 日韩一区二区三区影片| 夫妻性生交免费视频一级片| 9色porny在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲伊人久久精品综合| 国产精品久久久久久久久免| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 日本av手机在线免费观看| 少妇精品久久久久久久| 人人妻人人澡人人看| 精品一区二区三区视频在线| 丝袜脚勾引网站| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲怡红院男人天堂| 免费黄色在线免费观看| 亚洲电影在线观看av| 免费大片18禁| 国产色婷婷99| 草草在线视频免费看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 欧美最新免费一区二区三区| 嫩草影院新地址| 一级爰片在线观看| 亚洲欧洲国产日韩| 久久99热6这里只有精品| av.在线天堂| 高清不卡的av网站| 麻豆成人av视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产精品一二三区在线看| 中文字幕人妻丝袜制服| 91久久精品国产一区二区成人| 蜜桃在线观看..| 色吧在线观看| 久久精品国产亚洲av天美| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久韩国三级中文字幕| 久久婷婷青草| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产乱来视频区| 男女免费视频国产| 日韩欧美精品免费久久| 国产在线视频一区二区| 国产亚洲最大av| 十八禁高潮呻吟视频 | 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 2021少妇久久久久久久久久久| 午夜福利,免费看| 久久久久视频综合| 日日啪夜夜爽| 日本wwww免费看| 51国产日韩欧美| 夫妻性生交免费视频一级片| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久久人妻熟女aⅴ| 视频中文字幕在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 丰满人妻一区二区三区视频av| 日本黄色片子视频| 22中文网久久字幕| 国产成人aa在线观看| 久久国产精品大桥未久av | 日本黄色日本黄色录像| 成人特级av手机在线观看| av在线老鸭窝| 丰满人妻一区二区三区视频av| 嘟嘟电影网在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲国产av新网站| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 毛片一级片免费看久久久久| 熟女av电影| 一边亲一边摸免费视频| 91成人精品电影| 69精品国产乱码久久久| 色视频www国产| 高清黄色对白视频在线免费看 | 我的老师免费观看完整版| 午夜福利视频精品| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产成人91sexporn| 啦啦啦啦在线视频资源| 午夜日本视频在线| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲第一区二区三区不卡| 91久久精品国产一区二区成人| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲精品国产色婷婷电影| 日本欧美视频一区| 一级毛片 在线播放| 欧美成人精品欧美一级黄| 免费高清在线观看视频在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 高清黄色对白视频在线免费看 | 久久免费观看电影| av不卡在线播放| 性高湖久久久久久久久免费观看| 久久 成人 亚洲| 熟女av电影| 精品久久久久久久久av| 黄色欧美视频在线观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 日日啪夜夜爽| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 成人二区视频| 免费人妻精品一区二区三区视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 午夜福利网站1000一区二区三区| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 国产伦在线观看视频一区| 男女边吃奶边做爰视频| 另类亚洲欧美激情| 亚洲精品国产成人久久av| 成人综合一区亚洲| 黑人高潮一二区| 97在线人人人人妻| 亚洲综合色惰| 丁香六月天网| 美女国产视频在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 日韩精品有码人妻一区| 中文字幕免费在线视频6| 黄片无遮挡物在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产淫片久久久久久久久| 久久人妻熟女aⅴ| 久久国内精品自在自线图片| 中文字幕人妻丝袜制服| 一本久久精品| 亚洲第一区二区三区不卡| 高清欧美精品videossex| 九九在线视频观看精品| 成人无遮挡网站| 国产成人精品福利久久| 国产免费视频播放在线视频| 久久久久久久久久人人人人人人| 精品久久久精品久久久| 99视频精品全部免费 在线| 久久97久久精品| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 午夜免费鲁丝| 免费大片黄手机在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产成人免费观看mmmm| av黄色大香蕉| 一本色道久久久久久精品综合| 99热这里只有是精品50| 国产亚洲欧美精品永久| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 我的老师免费观看完整版| 亚洲四区av| 女性生殖器流出的白浆| 免费观看无遮挡的男女| 精品酒店卫生间| www.色视频.com| 欧美日韩av久久| 国产有黄有色有爽视频| 日韩欧美精品免费久久| 天堂中文最新版在线下载| 大香蕉97超碰在线| a级毛片在线看网站| 26uuu在线亚洲综合色| 性色av一级| 久久国产精品大桥未久av | 国产伦精品一区二区三区四那| 大片电影免费在线观看免费| 青春草视频在线免费观看| 久久久国产一区二区| 中文字幕久久专区| 久久久久人妻精品一区果冻| 日韩成人伦理影院| 亚洲情色 制服丝袜| 两个人免费观看高清视频 | 久久狼人影院| 成人特级av手机在线观看| 成人综合一区亚洲| √禁漫天堂资源中文www| 国产欧美日韩精品一区二区| 9色porny在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产探花极品一区二区| 美女福利国产在线| 中文字幕人妻丝袜制服| 日韩亚洲欧美综合| 精品酒店卫生间| 久久精品久久精品一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 免费观看av网站的网址| 人妻少妇偷人精品九色| av在线观看视频网站免费| 国产中年淑女户外野战色| av在线观看视频网站免费| 婷婷色av中文字幕| 免费观看a级毛片全部| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | av卡一久久| 国产黄片美女视频| 午夜福利影视在线免费观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久久久国产精品人妻一区二区| 日日啪夜夜撸| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲av.av天堂| 在线观看一区二区三区激情| 久久ye,这里只有精品| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 久久精品国产自在天天线| 欧美 日韩 精品 国产| 久久免费观看电影| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 人妻一区二区av| 日韩中文字幕视频在线看片| 久热这里只有精品99| 2018国产大陆天天弄谢| 中文资源天堂在线| 日日爽夜夜爽网站| 国产免费福利视频在线观看| 人妻人人澡人人爽人人| 大香蕉久久网| 久久国内精品自在自线图片| 2022亚洲国产成人精品| 人妻系列 视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲av男天堂| 少妇的逼水好多| 我的女老师完整版在线观看| 久久婷婷青草| 最近中文字幕高清免费大全6| .国产精品久久| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲精品视频女| 国产一级毛片在线| 日韩大片免费观看网站| 国产在线男女| 黄色毛片三级朝国网站 | 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 2022亚洲国产成人精品| 嘟嘟电影网在线观看| 女人精品久久久久毛片| 久热这里只有精品99| 激情五月婷婷亚洲| av有码第一页| 老司机亚洲免费影院| 日韩av在线免费看完整版不卡| 欧美日韩亚洲高清精品| av免费在线看不卡| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲成人av在线免费| 久久国内精品自在自线图片| 国产极品天堂在线| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产男人的电影天堂91| 另类亚洲欧美激情| 男男h啪啪无遮挡| 国产精品久久久久久久电影| 免费在线观看成人毛片| 精品国产一区二区久久| 精品一区二区三卡| 观看美女的网站| 在线天堂最新版资源| 51国产日韩欧美| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产色婷婷99| 天堂8中文在线网| 国产精品.久久久| 亚洲av免费高清在线观看| 国产黄频视频在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 日韩成人伦理影院| 99九九在线精品视频 | 自线自在国产av| 国产成人精品婷婷| 日韩成人伦理影院| 日韩免费高清中文字幕av| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 亚洲国产精品999| 美女内射精品一级片tv| 成人亚洲精品一区在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 在线天堂最新版资源| 亚洲av免费高清在线观看| 高清毛片免费看| 国产在线一区二区三区精| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 久久影院123| 亚洲精品一二三| 亚洲国产精品一区三区| 中国美白少妇内射xxxbb| 综合色丁香网| 国产在线免费精品| 久久97久久精品| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲精品国产成人久久av| 自线自在国产av| 日韩中字成人| 国产精品国产三级国产专区5o| 黄色一级大片看看| √禁漫天堂资源中文www| 男女无遮挡免费网站观看| 久久ye,这里只有精品| 国产黄片美女视频| 亚洲欧美一区二区三区国产| 最黄视频免费看| 在线观看一区二区三区激情| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产日韩欧美视频二区| 又大又黄又爽视频免费| 99久久精品一区二区三区| 一二三四中文在线观看免费高清| 永久网站在线| 国产69精品久久久久777片| 一区二区av电影网| 国产午夜精品一二区理论片| 大片免费播放器 马上看| 伊人亚洲综合成人网| 极品教师在线视频| 九色成人免费人妻av| 大香蕉久久网| 男人爽女人下面视频在线观看| 中文天堂在线官网| 18禁动态无遮挡网站| 久久人人爽人人爽人人片va| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 观看av在线不卡| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲高清免费不卡视频| 久久免费观看电影| 亚洲精品一区蜜桃| 青青草视频在线视频观看| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲自偷自拍三级| 精品少妇黑人巨大在线播放| 大香蕉97超碰在线| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久热这里只有精品99| 午夜福利视频精品| 国产亚洲5aaaaa淫片| av在线app专区| 国产高清国产精品国产三级| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 超碰97精品在线观看| 欧美精品国产亚洲| 亚洲久久久国产精品| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲天堂av无毛| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 午夜老司机福利剧场| 91aial.com中文字幕在线观看| 成年女人在线观看亚洲视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 视频中文字幕在线观看| 永久免费av网站大全| 97在线人人人人妻| 天堂8中文在线网| 亚洲精品aⅴ在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 中国国产av一级| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 成人二区视频| 精品久久国产蜜桃| 波野结衣二区三区在线| 少妇人妻精品综合一区二区|