• <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 ?

    一種100 G EPON系統(tǒng)RS編碼器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    2021-04-19 13:30:18杜慧敏張英杰張麗果
    關(guān)鍵詞:寄存器編碼器時(shí)鐘

    杜慧敏,張英杰,張麗果

    (西安郵電大學(xué) 電子工程學(xué)院,陜西 西安 710121)

    以太網(wǎng)無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(Ethernet Passive Optical Network,EPON)在物理層采用無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(Passive Optical Network,PON)技術(shù),在鏈路層使用以太網(wǎng)協(xié)議,利用PON的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了以太網(wǎng)的接入,具有低成本、高帶寬、擴(kuò)展性強(qiáng)、靈活快速地服務(wù)重組、與現(xiàn)有以太網(wǎng)兼容以及管理方便等特點(diǎn),成為寬帶接入網(wǎng)一種有效的通信方法。

    受4K/8K超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)和智慧家庭等市場(chǎng)應(yīng)用的強(qiáng)烈驅(qū)動(dòng),用戶帶寬以每年50%的速率增長(zhǎng)[1],當(dāng)前主流的10 G EPON技術(shù)越來(lái)越無(wú)法滿足市場(chǎng)需求,高帶寬、高穩(wěn)定性的100 G EPON技術(shù)將成為未來(lái)全球超帶寬產(chǎn)業(yè)中的主要光接入網(wǎng)技術(shù)[2]。

    為了檢測(cè)和糾正通信過(guò)程中信息發(fā)生的錯(cuò)誤,在通信系統(tǒng)中常用前向糾錯(cuò)碼(Forward Error Correct,FEC)技術(shù)來(lái)保證通信的質(zhì)量。在FEC的碼類中,里德-所羅門(mén)(Reed-Solomon,RS)編碼是一種糾錯(cuò)能力較強(qiáng)的線性分組碼[3]。RS編碼是基于有限域伽羅華域(Galois Field,GF)的碼組,其所有的校驗(yàn)碼符號(hào)均取自伽羅華域,編碼中所有運(yùn)算都在伽羅華域中進(jìn)行。RS碼由于其編碼相對(duì)簡(jiǎn)單、編碼結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性強(qiáng),糾錯(cuò)能力強(qiáng)等特點(diǎn)[4],被廣泛應(yīng)用于高速數(shù)字通信系統(tǒng)中,以滿足數(shù)據(jù)通信可靠性的要求[5]。

    通常使用RS(n,k)表示不同糾錯(cuò)能力的RS碼,其中n代表碼長(zhǎng)符號(hào)的數(shù)目,k代表待編碼數(shù)據(jù)單元(Code Word,CW)符號(hào)的數(shù)目,n、k之間的差值越大,糾錯(cuò)能力就越強(qiáng)。電氣與電子工程師協(xié)會(huì)(Institute of Electrical and Electronics Engineers,IEEE)802.3-2015版標(biāo)準(zhǔn)使用RS (255,223)作為10 G EPON的糾錯(cuò)碼標(biāo)準(zhǔn)。而對(duì)于100 G EPON系統(tǒng),IEEE并沒(méi)有規(guī)定需要采用的FEC糾錯(cuò)碼類,通常采用RS碼或者低密度奇偶校驗(yàn)(Low Density Parity Check Code,LDPC)碼。

    從100 G EPON系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)上來(lái)看,目前主流的方法是采用4個(gè)25 G EPON子系統(tǒng)來(lái)構(gòu)建100 G EPON系統(tǒng)。在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中尚沒(méi)有明確規(guī)定25 G EPON系統(tǒng)糾錯(cuò)碼標(biāo)準(zhǔn),文獻(xiàn)[6]建議在25 G EPON系統(tǒng)中依舊采用RS編碼作為糾錯(cuò)碼,通過(guò)分析不同n、k值的RS碼在25 G EPON系統(tǒng)中的性能,從編碼效率、冗余度、碼長(zhǎng)和連續(xù)糾錯(cuò)能力等4個(gè)方面綜合考慮,發(fā)現(xiàn)選用RS(1 023,847)碼作為25 G EPON系統(tǒng)的前向糾錯(cuò)碼時(shí),可以在不影響系統(tǒng)傳輸速率的情況下達(dá)到最優(yōu)的編碼增益。

    在RS編碼算法和編碼器設(shè)計(jì)上,線性反饋移位寄存器(Linear Feedback Shift Register,LFSR)可以直接實(shí)現(xiàn)串行編碼,但是,這種做法采用串行處理的做法,需要將待編碼的數(shù)據(jù)符號(hào)依次串行移入編碼電路,處理周期較長(zhǎng)、計(jì)算效率低,不能滿足高速通信系統(tǒng)的要求[7]。針對(duì)這一問(wèn)題,采用并行方式實(shí)現(xiàn)RS編碼器是主流的方法,2013年,文獻(xiàn)[8]借鑒文獻(xiàn)[9]提出的高速循環(huán)冗余校驗(yàn)碼(Cyclic Redundancy Check,CRC)并行編碼方法,將該方法用于并行RS編碼,實(shí)現(xiàn)了靈活性更強(qiáng)、可用于并行編碼計(jì)算的RS(255,223)編碼器,滿足了10 G EPON的系統(tǒng)要求。2015年,文獻(xiàn)[10]實(shí)現(xiàn)了一種編碼利用率更高的RS(624,k)編碼器(615

    從目前的研究看,還沒(méi)有一種通用的RS編碼器并行設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)方法。另外,在現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯門(mén)陣列(Field Programmable Gate Grray,FPGA)中實(shí)現(xiàn)100 G EPON RS編碼依然面臨巨大的挑戰(zhàn),即單通道編碼器最高工作頻率要達(dá)到390.625 MHz,以保證最高數(shù)據(jù)吞吐率達(dá)到25 Gbit/s。

    擬提出一種100 G EPON系統(tǒng)RS編碼器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)方法。由4路數(shù)據(jù)傳輸速率為25 Gbit/s的通信子系統(tǒng)構(gòu)成100 G EPON通信系統(tǒng)。選用適用于25 G EPON通信系統(tǒng)并且性能更好的RS碼組作為子系統(tǒng)編碼器的碼型。通過(guò)分析RS編碼器的n、k等參數(shù)以及待編碼數(shù)據(jù)的特性,求出編碼電路的并行系數(shù),計(jì)算RS編碼器的并行度。合理選擇RS編碼器的并行度并利用多路切換技術(shù)、數(shù)據(jù)并行化計(jì)算等方法,設(shè)計(jì)一種可用于100 G EPON通信系統(tǒng)的RS編碼器。

    1 RS碼的原理與性質(zhì)

    1.1 RS串行編碼原理

    RS碼為定義在有限域GF(2m)上的線性分組碼[13],其中m為該碼組的符號(hào)寬度,其對(duì)應(yīng)的生成多項(xiàng)式為

    其中,ai為對(duì)應(yīng)伽羅華域中的第i個(gè)元素,2t為n與k的差值。

    待編碼數(shù)據(jù)的信息多項(xiàng)式為

    d(x)=dk-1xk-1+…+d1x+d0

    其中,dk-1,…,d1、d0表示k個(gè)符號(hào)的待編碼數(shù)據(jù)。

    不同碼型的RS碼組其生成多項(xiàng)式也不同[14]。用生成多項(xiàng)式g(x)除x2td(x),商式記為Q(x),余式記為r(x)。計(jì)算過(guò)程可表示為[15]

    余式r(x)即為RS(n,k)編碼的校驗(yàn)多項(xiàng)式,余式r(x)可以表示為

    r(x)=rn-k-1xn-k-1+…+r1x1+r0

    其中,rn-k-1、…、r1、r0表示生成的n-k個(gè)符號(hào)的校驗(yàn)碼。

    待編碼信息多項(xiàng)式與RS編碼校驗(yàn)多項(xiàng)式共同構(gòu)成碼組多項(xiàng)式[16]c(x),其表達(dá)式為

    c(x)=x2td(x)+r(x)=dk-1xn-1+…+
    d1xn-k+1+d0xn-k+rn-k-1xn-k-1+…+r1x1+r0

    1.2 基于LFSR的串行RS編碼方法

    經(jīng)典RS編碼器[17]通常采用除法方式實(shí)現(xiàn)編碼過(guò)程,其編碼器主要采用一組線性反饋移位寄存器(Linear Feedback Shift Register,LFSR)。經(jīng)典RS(n,k)串行編碼器的電路結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。其中,g0、g1、…、gn-k-1為生成多項(xiàng)式g(x)的系數(shù),dk-1、…、d1、d0為編碼器的輸入數(shù)據(jù)符號(hào),x0(n)、x1(n)、…、xn-k-1(n)為n時(shí)刻各個(gè)寄存器的狀態(tài)值,P0、P1、…、Pn-k-1為該編碼電路計(jì)算k個(gè)周期后編碼的結(jié)果,即n-k個(gè)校驗(yàn)符號(hào)。

    圖1 經(jīng)典RS串行編碼器結(jié)構(gòu)

    RS串行編碼器電路包括3個(gè)工作過(guò)程。首先,開(kāi)關(guān)調(diào)至k1,將k個(gè)數(shù)據(jù)符號(hào)dk-1、…、d1、d0串行移入電路中。一旦所有的數(shù)據(jù)符號(hào)全部移入電路中,寄存器n-k個(gè)狀態(tài)值x0(n)、x1(n)、…、xn-k-1(n)就構(gòu)成了RS校驗(yàn)碼。其次,將開(kāi)關(guān)調(diào)至k2,以關(guān)閉反饋連接。最后,移出n-k個(gè)校驗(yàn)符號(hào)到信道中。這n-k個(gè)校驗(yàn)符號(hào)與之前的k個(gè)數(shù)據(jù)符號(hào)共同構(gòu)成了一個(gè)完整的碼字。

    可以看出,該串行編碼器每次只能處理1個(gè)輸入符號(hào),編碼時(shí)延為k個(gè)周期。該串行編碼每個(gè)時(shí)鐘周期處理的符號(hào)數(shù)有限,制約了編碼器的計(jì)算效率,不符合高速系統(tǒng)的性能要求[18]。采用串行方式實(shí)現(xiàn)的RS編碼器,由于其編碼效率低、編碼周期長(zhǎng)等缺點(diǎn),限制了其應(yīng)用范圍[19]。

    1.3 并行RS編碼方法

    文獻(xiàn)[20]最早使用狀態(tài)空間的方法處理并行CRC編碼的問(wèn)題,之后有大量文獻(xiàn)使用了相同的方法研究不同使用情況下的CRC并行編碼問(wèn)題。CRC碼與RS碼都屬于循環(huán)碼,編碼原理相同,都可以使用LFSR進(jìn)行編碼,這就決定了也可以使用狀態(tài)空間這一方法來(lái)解決RS碼的并行化編碼問(wèn)題[21]。

    采用狀態(tài)空間的方法重新描述上述LFSR的工作原理,串行RS編碼電路時(shí)刻n寄存器的狀態(tài)可以表述為

    (1)

    其中:x0(n)、x1(n)、…、xn-k-1(n)表示時(shí)刻n每個(gè)寄存器的狀態(tài),在下一時(shí)刻n+1,寄存器的狀態(tài)按照式(1)更新;m(n)表示n時(shí)刻移入電路的數(shù)據(jù)符號(hào),所有寄存器的初始值均為0,時(shí)刻0時(shí)進(jìn)入寄存器序列的消息符號(hào)為m(0),時(shí)刻0結(jié)束時(shí)寄存器的狀態(tài)為x(1),以此類推,時(shí)刻1移入編碼電路的數(shù)據(jù)符號(hào)為m(1),時(shí)刻n-k-1移入編碼電路的最后一個(gè)數(shù)據(jù)符號(hào)為m(n-k-1),該時(shí)刻結(jié)束時(shí)寄存器序列里的值即為校驗(yàn)碼數(shù)據(jù)。

    若將其生成多項(xiàng)式系數(shù)組成的矩陣記為G,生成多項(xiàng)式系數(shù)與常量組成的方陣記為F,那么式(1)可以表示為

    x(n+1)=Fx(n)+m(n)G

    (2)

    為了得出并行編碼的算法,只需要對(duì)式(2)進(jìn)行超前遞推即可,遞推的層數(shù)決定了并行編碼的符號(hào)寬度。根據(jù)式(2),可以推導(dǎo)出q個(gè)數(shù)據(jù)符號(hào)并行RS編碼的計(jì)算表達(dá)式為

    x(n+q)=Fqx(n)+m(n)Fq-1G+
    m(n+1)Fq-2G+…+m(n+q-2)FG+
    m(n+q-1)G

    (3)

    由于g0、…、gn-k-1等系數(shù)可以預(yù)先計(jì)算出來(lái),意味著式(1)中F與G就是確定的,可以在RS編碼計(jì)算前提前計(jì)算出來(lái)。式(3)可以同時(shí)處理并行q個(gè)數(shù)據(jù)符號(hào),于是就實(shí)現(xiàn)了并行編碼處理。

    1.4 RS編碼的并行度計(jì)算

    針對(duì)不同的應(yīng)用場(chǎng)景,用RS并行編碼電路的并行度來(lái)衡量其編碼效率[22]。將編碼器理論上需要同時(shí)處理的數(shù)據(jù)符號(hào)數(shù)定義為編碼電路并行系數(shù),實(shí)際上需要處理的數(shù)據(jù)符號(hào)的個(gè)數(shù)定義為編碼電路的并行度。并行系數(shù)理論上可以是任意正數(shù),但并行度一定是正整數(shù)。

    設(shè)RS(n,k)編碼器的數(shù)據(jù)符號(hào)位寬為m,編碼器的輸入數(shù)據(jù)位寬為Bw,CW的更新周期為T(mén)cw個(gè)時(shí)鐘周期,則Tcw與m、n以及Bw之間的關(guān)系可以表述為

    (4)

    為了在Tcw個(gè)周期內(nèi)處理完k個(gè)數(shù)據(jù)符號(hào),需要計(jì)算出每個(gè)時(shí)鐘周期電路需要處理的符號(hào)數(shù),即電路的并行系數(shù),其計(jì)算表達(dá)式為

    (5)

    電路并行系數(shù)θ可以是任意的正數(shù),但是在電路實(shí)現(xiàn)的時(shí)候,并行度只能是整數(shù),因此,將并行系數(shù)θ向上取整,得出編碼電路并行度β的取值范圍為

    (6)

    雖然并行度越大,編碼電路可同時(shí)處理的數(shù)據(jù)符號(hào)就越多,越有利于提高編碼電路的計(jì)算效率[23],但是,由于β只是對(duì)并行系數(shù)θ向上取整,并不等于并行系數(shù),采用β作為電路并行度的編碼電路,需要計(jì)算出實(shí)際的編碼計(jì)算周期,編碼計(jì)算周期的計(jì)算表達(dá)式為

    (7)

    與使用Tcw相比,采用Tencode作為編碼周期會(huì)造成不同程度的周期浪費(fèi),并且β的值越大,浪費(fèi)的周期數(shù)越多。在實(shí)際的操作過(guò)程中,β的上界受輸入數(shù)據(jù)的時(shí)序關(guān)系或編碼電路可用資源數(shù)的制約,往往存在有一個(gè)界限。

    由式(6)可得編碼電路最小并行度為

    (8)

    更大的并行度意味著更大的電路面積,因此,在資源受限的情況下,選擇最小并行度βmin作為RS編碼電路的最優(yōu)并行度,可以使電路占用最小的硬件資源。另外,電路選擇最小并行度βmin進(jìn)行并行化編碼計(jì)算,以滿足輸入數(shù)據(jù)的時(shí)序要求,最大程度地減少編碼計(jì)算浪費(fèi)的周期數(shù),提高編碼效率。

    2 并行編碼器的實(shí)現(xiàn)

    2.1 100 G EPON通信系統(tǒng)

    由4個(gè)數(shù)據(jù)吞吐率為25 Gbit/s的通信子系統(tǒng)構(gòu)成100 G EPON通信系統(tǒng)。100 G EPON通信系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示,光線路終端(Optical Line Terminal,OLT)設(shè)備承載4個(gè)OLT子通信系統(tǒng),每個(gè)OLT子系統(tǒng)通過(guò)光分配網(wǎng)(Optical Distribution Network,ODN)與光網(wǎng)絡(luò)單元(Optical Network Unit,ONU)設(shè)備相連,構(gòu)成4個(gè)25 G EPON子通信系統(tǒng),從而組成100 G EPON通信系統(tǒng)。

    圖2 100 G EPON通信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

    根據(jù)電氣與電子工程師協(xié)會(huì)(Institute of Electrical and Electronics Engineers,IEEE)802.3-2015等相關(guān)協(xié)議,在Intel Stratix 10系列的1SG280LN2F43 FPGA芯片上實(shí)現(xiàn)4×25 G EPON系統(tǒng)對(duì)RS編碼器的處理能力有著如下的要求。

    1)在數(shù)據(jù)接口寬度為65 bit的條件下,編碼器的工作頻率需大于390.625 MHz,以滿足子系統(tǒng)25 Gbit/s的數(shù)據(jù)吞吐率要求。

    2)在CW的更新周期為158個(gè)時(shí)鐘周期的條件下,編碼器需要具備高速數(shù)據(jù)的處理能力。

    3)FPGA芯片需要承載4個(gè)EPON系統(tǒng),分配給單路編碼器的芯片硬件資源有限,經(jīng)計(jì)算,單路編碼器硬件資源占用最大值為板級(jí)資源的3%,因此,需要在有限的資源上實(shí)現(xiàn)該編碼器。

    2.2 RS編碼器并行度的選擇

    實(shí)現(xiàn)的25 G EPON子通信系統(tǒng)中RS編碼器的輸入是65 bit位寬的數(shù)據(jù),碼組類型為RS(1 023,847),數(shù)據(jù)符號(hào)位寬m為10 bit。利用式(4)和式(5),得到CW的更新周期Tcw為158個(gè)時(shí)鐘周期,并行度系數(shù)θ為5.36,因此,選擇的最優(yōu)并行度βmin為6,即編碼器可在一個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)并行處理6個(gè)數(shù)據(jù)符號(hào)。由于電路并行度βmin只是接近并行度系數(shù)θ的最小整數(shù),并且根據(jù)式(7)可以計(jì)算出,編碼器實(shí)際的計(jì)算周期為142個(gè)時(shí)鐘周期,與Tcw(158個(gè)時(shí)鐘周期)相比較,存在16個(gè)時(shí)鐘周期的浪費(fèi)。

    在確定電路并行度βmin后,根據(jù)式(3)可得出6倍并行編碼電路的推導(dǎo)公式為

    x(n+6)=F6x(n)+m(n)F5G+
    m(n+1)F4G+m(n+2)F3G+m(n+3)F2G+m(n+4)FG+m(n+5)G

    (9)

    2.3 編碼器整體架構(gòu)設(shè)計(jì)

    根據(jù)上一部分的并行算法設(shè)計(jì)RS(1 023,847)并行編碼器電路架構(gòu)。編碼器電路由數(shù)據(jù)輸入與輸出電路和編碼電路核心計(jì)算模塊組成。編碼器整體架構(gòu)示意圖如圖3所示。

    圖3 并行編碼電路架構(gòu)

    2.3.1 數(shù)據(jù)輸入與輸出電路

    編碼器需要適用于25 G EPON通信系統(tǒng),需要滿足系統(tǒng)的高數(shù)據(jù)吞吐率的要求,為此,編碼器電路架構(gòu)采用多路切換技術(shù)的采用乒乓電路結(jié)構(gòu)。與不采用乒乓結(jié)構(gòu)的電路相比,在相同電路時(shí)鐘頻率的條件下可以達(dá)到2倍的數(shù)據(jù)吞吐率。其電路內(nèi)部包括2套相同的子編碼電路,輸入數(shù)據(jù)以CW為單元,緩存單元為異步先進(jìn)先出存儲(chǔ)器(First in First Out,FIFO),經(jīng)過(guò)乒乓電路中的輸入仲裁寫(xiě)入兩個(gè)緩存單元“fifo_in”,其不但要滿足跨時(shí)鐘域條件下數(shù)據(jù)的存儲(chǔ),保證數(shù)據(jù)不丟失,而且還要滿足最大程度上節(jié)省電路資源的要求,為此,經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),將輸入緩存深度設(shè)為128最為合適。

    數(shù)據(jù)從緩存單元分別進(jìn)入兩個(gè)子編碼電路進(jìn)行編碼計(jì)算,編碼完畢后,寫(xiě)入緩存深度也為設(shè)置為128的緩存單元“fifo_out”,深度的選取與輸入緩存的深度選取原則一致,數(shù)據(jù)在乒乓電路的輸出仲裁下,分別從緩存中相互切換的輸出。

    編碼電路的外部輸入數(shù)據(jù)的寫(xiě)時(shí)鐘為系統(tǒng)時(shí)鐘,其頻率為390.625 MHz。由于編碼器采用乒乓操作,則編碼電路內(nèi)部只需采用工作頻率為195.312 5 MHz的時(shí)鐘即可滿足系統(tǒng)需求,實(shí)現(xiàn)了低速模塊處理高速數(shù)據(jù)流的功能。

    2.3.2 核心計(jì)算模塊

    編碼電路核心計(jì)算模塊主要包括位寬轉(zhuǎn)換模塊、編碼計(jì)算模塊等。

    位寬轉(zhuǎn)換模塊對(duì)輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行并行化處理。本文設(shè)計(jì)采用RS(1 023,847)碼組,一個(gè)CW中有效數(shù)據(jù)周期持續(xù)130 個(gè)時(shí)鐘周期,數(shù)據(jù)位寬為66 bit。該模塊首先將66 bit有效數(shù)據(jù)的最低位去掉,形成130個(gè)時(shí)鐘周期位寬為65 bit的待校驗(yàn)數(shù)據(jù),由于每個(gè)CW中實(shí)際待校驗(yàn)數(shù)據(jù)為8 450 bit,因此,在其之后添加20 bit的“0”,構(gòu)成8 470 bit即847 個(gè)數(shù)據(jù)符號(hào)的待校驗(yàn)數(shù)據(jù)。之后,將數(shù)據(jù)進(jìn)行6路并行化處理,每路一個(gè)10 bit符號(hào)的數(shù)據(jù)輸出。

    編碼計(jì)算模塊的設(shè)計(jì)基于式(9),核心計(jì)算模塊架構(gòu)示意圖如圖4所示。

    圖4 核心計(jì)算模塊架構(gòu)

    該模塊由編碼模塊“encoding”以及位寬轉(zhuǎn)換模塊“RsTransform_66”模塊組成。編碼模塊根據(jù)選擇的最優(yōu)并行度βmin設(shè)計(jì),“encoding”模塊中電路主要負(fù)責(zé)并行度為6的編碼計(jì)算,即按照每個(gè)時(shí)鐘輸入6個(gè)數(shù)據(jù)符號(hào)進(jìn)行計(jì)算,其中狀態(tài)寄存器主要計(jì)算每個(gè)周期更新的狀態(tài)x(n)。在進(jìn)行編碼計(jì)算時(shí),每個(gè)周期內(nèi),并行輸入的6個(gè)數(shù)據(jù)符號(hào)分別與乘法運(yùn)算模塊F5G、F4G、F3G、F2G、FG和G進(jìn)行伽羅華域乘法運(yùn)算并相加,記為結(jié)果1,另外,將乘數(shù)F6與當(dāng)前時(shí)刻狀態(tài)寄存器中的狀態(tài)值x(n)進(jìn)行伽羅華域乘法運(yùn)算,其結(jié)果記為2。將結(jié)果1與結(jié)果2相加,并將和反饋給狀態(tài)寄存器x(n),作為下個(gè)計(jì)算周期的初始狀態(tài)值。如此,即實(shí)現(xiàn)了并行6 路編碼計(jì)算。該計(jì)算過(guò)程總共需要142 個(gè)計(jì)算周期,計(jì)算結(jié)束時(shí),所獲得的176 個(gè)狀態(tài)即為校驗(yàn)碼字,由狀態(tài)寄存器輸出,完成編碼計(jì)算過(guò)程。

    計(jì)算出的RS校驗(yàn)碼為176 個(gè)校驗(yàn)符號(hào)的數(shù)據(jù)格式,每個(gè)符號(hào)位寬為10 bit,與編碼器外部的數(shù)據(jù)位寬66 bit不匹配,為此,將數(shù)據(jù)輸入至編碼位寬轉(zhuǎn)換模塊“RsTransform_66”,經(jīng)過(guò)添加同步頭數(shù)據(jù)和補(bǔ)零操作,將其轉(zhuǎn)換為每個(gè)時(shí)鐘周期66 bit的數(shù)據(jù)格式輸出。

    3 仿真結(jié)果及分析

    使用Matlab 2012b軟件仿真編碼算法,利用Modelsim軟件仿真電路軟件,采用Quartus Prime Standard Edition 18.1軟件與Intel 1SG280LN2F43 FPGA 芯片實(shí)現(xiàn)電路。

    3.1 算法與硬件仿真

    為了驗(yàn)證編碼器的功能正確性,可對(duì)比算法仿真結(jié)果與硬件電路仿真結(jié)果的差異。

    為了方便對(duì)比二者的結(jié)果,在待編碼的CW中構(gòu)造全“1”的CW,即該CW由8 450 bit全“1”構(gòu)成。

    由于采用的是RS(1 023,847)碼組,在算法仿真與硬件仿真中的CW為8 470 bit,因此,需要在事先提供的8 450 bit數(shù)據(jù)后添加20 bit的全“0”數(shù)據(jù),構(gòu)成8 470bit的待編碼信息。

    在進(jìn)行Matlab編程時(shí),首先輸入RS(1 023,847)碼組的生成多項(xiàng)式,之后輸入由8 450bit全“1”數(shù)據(jù)以及20 bit全“0”數(shù)據(jù)構(gòu)成的CW,得出經(jīng)Matlab計(jì)算的編碼結(jié)果如圖5所示,其中校驗(yàn)碼符號(hào)以十進(jìn)制數(shù)來(lái)表示,高符號(hào)位數(shù)據(jù)處于每一行的左側(cè)。在進(jìn)行硬件仿真時(shí),利用Verilog語(yǔ)言,基于Modelsim仿真軟件,CW的構(gòu)造也由8 450 bit全“1”數(shù)據(jù)以及20 bit全“0”數(shù)據(jù)構(gòu)成,硬件仿真的部分結(jié)果如圖6所示,由于校驗(yàn)碼符號(hào)過(guò)多,因此只顯示了部分低符號(hào)位的校驗(yàn)碼符號(hào)與第174至175符號(hào)位的校驗(yàn)碼符號(hào)。

    對(duì)比算法仿真與硬件仿真的結(jié)果可以看出,兩者的RS(1 023,847)編碼結(jié)果相同,表明硬件電路的邏輯功能正確。

    圖5 Matlab編碼仿真結(jié)果

    圖6 Modelsim編碼仿真結(jié)果

    3.2 電路時(shí)序與資源分析

    利用基于Stratix10芯片的邏輯綜合工具對(duì)設(shè)計(jì)的編碼電路進(jìn)行綜合,得出該編碼電路最高時(shí)鐘頻率已經(jīng)達(dá)到390.625 MHz,表明該電路可以滿足25 G EPON子通信系統(tǒng)對(duì)編碼器在時(shí)鐘頻率上的要求。

    另外,對(duì)本編碼電路的資源消耗數(shù)進(jìn)行分析。由于本電路基于的FPGA芯片的基本單元庫(kù)為可編程邏輯單元(Adaptive Logic Module,ALM),每個(gè)ALM包括1組查找表、2個(gè)寄存器、2個(gè)加法器和一些其他布線。編碼模塊的邏輯資源消耗以ALM為單位來(lái)表示。根據(jù)編碼模塊綜合結(jié)果可以得出,編碼模塊的總資源占用為17 884個(gè)ALM。而Stratix10芯片可用的ALM數(shù)為933 120個(gè)ALM,25 G EPON子通信系統(tǒng)給RS編碼器分配的資源占用率為3%,所提設(shè)計(jì)電路的資源占用率為1.91%,符合25 G EPON子通信系統(tǒng)的要求,也符合100 G EPON通信系統(tǒng)的要求。

    將所提設(shè)計(jì)的RS(1 023,847)編碼電路與10 G EPON通信系統(tǒng)中所采用的RS(255,223)編碼電路的性能進(jìn)行對(duì)比,對(duì)比結(jié)果如表1所示。

    表1 兩種RS編碼器的性能對(duì)比

    從上述對(duì)比結(jié)果可知,所提設(shè)計(jì)的編碼電路具有更大的數(shù)據(jù)吞吐率,可應(yīng)用于更高速的通信系統(tǒng),糾錯(cuò)能力更強(qiáng),幾乎是RS(255,223)編碼器糾錯(cuò)能力的7倍,在相同的誤幀率情況下,設(shè)計(jì)的編碼電路可以帶來(lái)更高的編碼增益,并且,編碼電路的最大時(shí)鐘頻率也大于RS(255,223)編碼器的最大時(shí)鐘頻率。設(shè)計(jì)的編碼電路在性能方面具有非常明顯的優(yōu)勢(shì),在資源占用方面,僅僅為RS(255,223)編碼器的10倍,相對(duì)而言,設(shè)計(jì)的編碼電路具有更加良好的性能。

    3.3 編碼器的硬件測(cè)試

    在FPGA的實(shí)際測(cè)試中,設(shè)計(jì)了RS(1 023,847)碼的性能測(cè)試平臺(tái),測(cè)試平臺(tái)結(jié)構(gòu)示意圖如圖7所示。

    圖7 性能測(cè)試平臺(tái)結(jié)構(gòu)

    測(cè)試平臺(tái)由數(shù)據(jù)測(cè)試儀和光衰減器,以及包含EPON電路的OLT芯片與ONU芯片等設(shè)備構(gòu)成。1個(gè)OLT設(shè)備與4個(gè)ONU設(shè)備同時(shí)通信。測(cè)試過(guò)程中利用數(shù)據(jù)測(cè)試儀生成待編碼數(shù)據(jù)并發(fā)送到OLT設(shè)備中,數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)OLT設(shè)備后,進(jìn)行RS(1 023,847)編碼運(yùn)算后輸出,輸出后的數(shù)據(jù)通過(guò)光纖傳輸至光衰減器,再?gòu)墓馑p器到1號(hào)與4號(hào)ONU設(shè)備,每個(gè)ONU設(shè)備對(duì)編碼數(shù)據(jù)進(jìn)行譯碼,最終把譯碼糾錯(cuò)后的數(shù)據(jù)輸出到數(shù)據(jù)測(cè)試儀,數(shù)據(jù)測(cè)試儀將接收到的數(shù)據(jù)與發(fā)送的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),分析每個(gè)25 G EPON通信子系統(tǒng)的誤碼情況。若RS編譯碼器具有良好的數(shù)據(jù)糾錯(cuò)能力,達(dá)到系統(tǒng)要求的編碼增益,則表明本編碼器具有正確的邏輯功能,并且符合高速EPON系統(tǒng)的要求。

    具體的測(cè)試方法為,利用數(shù)據(jù)測(cè)試儀向OLT發(fā)送固定幀長(zhǎng)為64的數(shù)據(jù),OLT將數(shù)據(jù)傳輸至每個(gè)ONU,ONU將數(shù)據(jù)返回?cái)?shù)據(jù)測(cè)試儀來(lái)分析誤碼情況。光衰減器用來(lái)調(diào)節(jié)光功率,可以改變OLT至ONU傳輸過(guò)程中的誤碼率。整個(gè)測(cè)試過(guò)程分為兩步。第一步,關(guān)閉帶有FEC糾錯(cuò)功能的RS編譯碼器進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)試,測(cè)試從10-8到10-2等不同數(shù)量級(jí)的誤幀率(Frame Error Rate)水平情況下信噪比數(shù)值。第二步,開(kāi)啟帶有FEC糾錯(cuò)功能的RS編譯碼器進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)試,測(cè)試過(guò)程與第一步一致。

    對(duì)用上述測(cè)試方法測(cè)試的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,得出4個(gè)25 G EPON通信子系統(tǒng)接收的光功率-誤幀率結(jié)果,如圖8所示。其中,F(xiàn)EC1、FEC2、FEC3、FEC4等4條折線分別表示在開(kāi)啟FEC功能的情況下,OLT與第1、第2、第3和第4號(hào)ONU同時(shí)進(jìn)行通信時(shí),信道在不同誤幀率情況下的信噪比數(shù)值;NO FEC1、NO FEC2、NO FEC3、NO FEC4等4條折線分別表示在關(guān)閉FEC的情況下,信道在不同誤幀率情況下的信噪比數(shù)值。

    圖8 實(shí)際測(cè)試的信噪比-誤幀率結(jié)果

    從圖8可以看出,對(duì)于4條子通信線路,在相同誤幀率的情況下,開(kāi)啟FEC能帶來(lái)明顯的編碼增益,所設(shè)計(jì)的RS(1 023,847)編譯碼器可以明顯地改善4條通信線路的信號(hào)傳輸質(zhì)量,在誤幀率達(dá)到1×10-7時(shí),開(kāi)啟FEC可以帶來(lái)平均8.0 dB的編碼增益,能夠滿足100 G EPON系統(tǒng)對(duì)糾錯(cuò)能力需求。

    4 結(jié)語(yǔ)

    提出了一種適合于100 G EPON系統(tǒng)的通用RS編碼器的設(shè)計(jì)方法。由4路25 G子系統(tǒng)構(gòu)成100 G 通信系統(tǒng)。綜合考慮碼型性能和糾錯(cuò)能力,選用RS(1 023,847)作為編碼器的碼組。提出了一種通用的編碼電路并行度計(jì)算方法,根據(jù)編碼器參數(shù)與輸入數(shù)據(jù)的特點(diǎn),通過(guò)計(jì)算電路并行系數(shù)進(jìn)而計(jì)算編碼電路的并行度。通過(guò)選擇合適的并行度,提出了適合于25 G EPON子系統(tǒng)的RS(1 023,847)的高速編碼器設(shè)計(jì)方案,4路編碼器同時(shí)工作,利用多路切換技術(shù)、數(shù)據(jù)并行化等技術(shù),實(shí)現(xiàn)了一種由4路25 G EPON子系統(tǒng)構(gòu)成的100 G EPON通信系統(tǒng)的高速RS編碼器。實(shí)際測(cè)試結(jié)果表明,設(shè)計(jì)編譯碼器的數(shù)據(jù)吞吐率和糾錯(cuò)能力滿足100 G EPON系統(tǒng)要求。

    猜你喜歡
    寄存器編碼器時(shí)鐘
    別樣的“時(shí)鐘”
    古代的時(shí)鐘
    Lite寄存器模型的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    基于FPGA的同步機(jī)軸角編碼器
    分簇結(jié)構(gòu)向量寄存器分配策略研究*
    基于PRBS檢測(cè)的8B/IOB編碼器設(shè)計(jì)
    有趣的時(shí)鐘
    時(shí)鐘會(huì)開(kāi)“花”
    JESD204B接口協(xié)議中的8B10B編碼器設(shè)計(jì)
    電子器件(2015年5期)2015-12-29 08:42:24
    多總線式光電編碼器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用
    欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产私拍福利视频在线观看| .国产精品久久| 直男gayav资源| 99riav亚洲国产免费| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 日本三级黄在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 99久国产av精品| 久久国产乱子免费精品| 久久久久久久久久久丰满| 国产精品久久视频播放| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 久久亚洲国产成人精品v| 国产片特级美女逼逼视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 不卡一级毛片| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲精品影视一区二区三区av| 91精品国产九色| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 成人欧美大片| 国产高清视频在线观看网站| 日日干狠狠操夜夜爽| 久久九九热精品免费| 国产精品野战在线观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲真实伦在线观看| 欧美区成人在线视频| 91狼人影院| 高清在线视频一区二区三区 | 禁无遮挡网站| 色综合站精品国产| 男女下面进入的视频免费午夜| 永久网站在线| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 尾随美女入室| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 亚洲国产色片| eeuss影院久久| 国产精品不卡视频一区二区| 男人的好看免费观看在线视频| 美女黄网站色视频| 国产三级中文精品| 亚洲成人av在线免费| 国产成人一区二区在线| 内射极品少妇av片p| 中文亚洲av片在线观看爽| 只有这里有精品99| 长腿黑丝高跟| 精品免费久久久久久久清纯| 99久久中文字幕三级久久日本| 免费看日本二区| 男人的好看免费观看在线视频| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲色图av天堂| 国产伦在线观看视频一区| 午夜精品国产一区二区电影 | 老女人水多毛片| 男人和女人高潮做爰伦理| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产成人91sexporn| 黄色视频,在线免费观看| 久久午夜福利片| 综合色av麻豆| 精品欧美国产一区二区三| 特大巨黑吊av在线直播| 青春草国产在线视频 | 日韩强制内射视频| 亚洲av一区综合| 能在线免费看毛片的网站| 久久精品久久久久久久性| 亚洲av成人精品一区久久| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国产免费一级a男人的天堂| 国产 一区精品| 免费电影在线观看免费观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产精品伦人一区二区| 国产伦精品一区二区三区四那| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 成人特级黄色片久久久久久久| 在线观看66精品国产| 亚洲第一电影网av| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产精品一及| 亚洲高清免费不卡视频| 久久精品国产亚洲网站| 国产精品一二三区在线看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 黄片wwwwww| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产成人aa在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频9| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲无线观看免费| 国产乱人偷精品视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲内射少妇av| 在线国产一区二区在线| 91久久精品国产一区二区成人| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 黄片无遮挡物在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频9| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲欧美清纯卡通| 国产精品蜜桃在线观看 | 能在线免费观看的黄片| 韩国av在线不卡| 婷婷色av中文字幕| 校园春色视频在线观看| www.av在线官网国产| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲av.av天堂| 久久6这里有精品| 波多野结衣高清作品| 天堂√8在线中文| 观看美女的网站| 1024手机看黄色片| 欧美另类亚洲清纯唯美| 日韩欧美在线乱码| 久久精品人妻少妇| 亚洲av免费在线观看| 亚洲七黄色美女视频| av视频在线观看入口| 51国产日韩欧美| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美日韩国产亚洲二区| 免费人成在线观看视频色| 欧美最新免费一区二区三区| 人体艺术视频欧美日本| 精品人妻偷拍中文字幕| 免费看a级黄色片| 成人亚洲欧美一区二区av| 搞女人的毛片| 国产精品人妻久久久久久| 男女那种视频在线观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 男女视频在线观看网站免费| 一夜夜www| 国产精品久久久久久av不卡| 毛片一级片免费看久久久久| 97热精品久久久久久| 国产老妇伦熟女老妇高清| 午夜免费激情av| a级毛片a级免费在线| 一夜夜www| 麻豆av噜噜一区二区三区| 看片在线看免费视频| 国产午夜福利久久久久久| 我的女老师完整版在线观看| 超碰av人人做人人爽久久| 99在线视频只有这里精品首页| 国模一区二区三区四区视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 一个人免费在线观看电影| 亚洲国产欧美人成| 精品熟女少妇av免费看| 日韩视频在线欧美| ponron亚洲| 久久亚洲精品不卡| 国产精华一区二区三区| 十八禁国产超污无遮挡网站| 亚洲电影在线观看av| 看非洲黑人一级黄片| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久久精品94久久精品| 精品久久国产蜜桃| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲精品国产av成人精品| 一本一本综合久久| 欧美色欧美亚洲另类二区| 搡老妇女老女人老熟妇| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 欧美日韩精品成人综合77777| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲国产欧美人成| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 九九热线精品视视频播放| 国产精品一区二区三区四区久久| 成人国产麻豆网| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 久久久久久大精品| a级毛色黄片| 亚洲av成人精品一区久久| 中文字幕久久专区| 国产伦一二天堂av在线观看| 国语自产精品视频在线第100页| 大型黄色视频在线免费观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 22中文网久久字幕| 高清毛片免费看| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲精品色激情综合| 国产极品精品免费视频能看的| 欧美日韩国产亚洲二区| 午夜精品一区二区三区免费看| 成人综合一区亚洲| 少妇高潮的动态图| 欧美精品一区二区大全| 成人毛片a级毛片在线播放| 九九在线视频观看精品| 久久精品国产亚洲av天美| 一级av片app| 国产精品电影一区二区三区| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 中文资源天堂在线| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 波多野结衣巨乳人妻| 国产精品电影一区二区三区| 成年女人看的毛片在线观看| 久久国产乱子免费精品| 深夜精品福利| 国产伦精品一区二区三区视频9| 床上黄色一级片| 日韩强制内射视频| 久久久成人免费电影| 欧美精品国产亚洲| 美女黄网站色视频| 国产亚洲5aaaaa淫片| 又粗又爽又猛毛片免费看| av在线观看视频网站免费| 12—13女人毛片做爰片一| av国产免费在线观看| 天堂√8在线中文| 五月玫瑰六月丁香| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 婷婷六月久久综合丁香| 日韩欧美三级三区| 婷婷六月久久综合丁香| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲国产色片| 成人综合一区亚洲| 成人高潮视频无遮挡免费网站| ponron亚洲| 少妇的逼好多水| 成人av在线播放网站| 人妻久久中文字幕网| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 国产精品一区www在线观看| 国产精品永久免费网站| 欧美高清性xxxxhd video| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲在线观看片| 一进一出抽搐动态| 亚洲不卡免费看| 亚洲国产精品合色在线| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产精品一及| 亚洲国产精品成人综合色| 日本黄色片子视频| 免费看av在线观看网站| av专区在线播放| 精品熟女少妇av免费看| 黑人高潮一二区| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 男人和女人高潮做爰伦理| 性欧美人与动物交配| 丝袜喷水一区| 婷婷精品国产亚洲av| 日韩欧美精品v在线| 国产成人精品婷婷| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲精品久久国产高清桃花| 女人被狂操c到高潮| 中文字幕av在线有码专区| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲综合色惰| 成人特级av手机在线观看| 亚洲精品国产成人久久av| 久久久色成人| 成人综合一区亚洲| 国产高清不卡午夜福利| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲美女视频黄频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产成人精品婷婷| 国产高清有码在线观看视频| 国产男人的电影天堂91| 欧美在线一区亚洲| 春色校园在线视频观看| 日韩一区二区三区影片| 久久人人爽人人片av| 国产探花在线观看一区二区| 成人美女网站在线观看视频| 小说图片视频综合网站| 欧美又色又爽又黄视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产黄a三级三级三级人| 99九九线精品视频在线观看视频| 美女内射精品一级片tv| 午夜精品在线福利| 可以在线观看的亚洲视频| 国产美女午夜福利| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 成人欧美大片| a级一级毛片免费在线观看| 国产成人freesex在线| 国产一区二区三区av在线 | 国产精品一区二区三区四区久久| 12—13女人毛片做爰片一| 久久精品91蜜桃| 成年女人看的毛片在线观看| 男的添女的下面高潮视频| 全区人妻精品视频| 午夜福利高清视频| 三级国产精品欧美在线观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 大型黄色视频在线免费观看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 精华霜和精华液先用哪个| 热99在线观看视频| 长腿黑丝高跟| 国产精品精品国产色婷婷| videossex国产| 一进一出抽搐动态| 国产精品蜜桃在线观看 | 高清毛片免费看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 免费av观看视频| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲国产高清在线一区二区三| 夫妻性生交免费视频一级片| 日本黄色视频三级网站网址| 看免费成人av毛片| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 小说图片视频综合网站| 亚洲性久久影院| 欧美+日韩+精品| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 成人毛片a级毛片在线播放| 日本黄大片高清| 成人毛片a级毛片在线播放| 只有这里有精品99| 深夜a级毛片| av国产免费在线观看| 日韩欧美精品v在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产免费一级a男人的天堂| 国产高潮美女av| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 免费看a级黄色片| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 日本成人三级电影网站| 欧美日韩综合久久久久久| 国内精品美女久久久久久| 在线观看免费视频日本深夜| 久久久久久久久久成人| 欧美激情久久久久久爽电影| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 又爽又黄a免费视频| 国产高清三级在线| 超碰av人人做人人爽久久| 欧美高清性xxxxhd video| 亚洲经典国产精华液单| 国产老妇女一区| 午夜久久久久精精品| 国产色爽女视频免费观看| 国产成人一区二区在线| 极品教师在线视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲国产欧美人成| 亚洲无线在线观看| 深夜a级毛片| 91av网一区二区| 亚洲av.av天堂| 午夜亚洲福利在线播放| 能在线免费观看的黄片| 十八禁国产超污无遮挡网站| 两个人视频免费观看高清| 麻豆av噜噜一区二区三区| 免费一级毛片在线播放高清视频| 欧美区成人在线视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 日韩强制内射视频| 51国产日韩欧美| av在线老鸭窝| .国产精品久久| 国产成人91sexporn| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 欧美色视频一区免费| 丝袜喷水一区| 国产老妇女一区| 久久99热这里只有精品18| 午夜亚洲福利在线播放| 最近的中文字幕免费完整| 国产激情偷乱视频一区二区| 精品熟女少妇av免费看| 国产精品免费一区二区三区在线| 免费人成视频x8x8入口观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 免费看光身美女| av天堂在线播放| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久久色成人| 99热精品在线国产| 免费观看在线日韩| 黑人高潮一二区| 熟女人妻精品中文字幕| 精品久久久噜噜| 欧美xxⅹ黑人| 桃花免费在线播放| 高清不卡的av网站| 在线观看www视频免费| 欧美激情 高清一区二区三区| 这个男人来自地球电影免费观看 | 一本久久精品| 在线 av 中文字幕| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲经典国产精华液单| 又大又黄又爽视频免费| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 久久99热这里只频精品6学生| 久久精品国产亚洲网站| 蜜桃在线观看..| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 在线观看三级黄色| 我要看黄色一级片免费的| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 女人久久www免费人成看片| 只有这里有精品99| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 日本黄大片高清| 亚洲av男天堂| 18禁在线无遮挡免费观看视频| a 毛片基地| 日本91视频免费播放| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲av男天堂| 成人无遮挡网站| 免费观看的影片在线观看| 男人添女人高潮全过程视频| 欧美日韩在线观看h| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲成色77777| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 日本黄大片高清| 毛片一级片免费看久久久久| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 免费黄网站久久成人精品| 久久99一区二区三区| 精品少妇内射三级| 人妻一区二区av| av一本久久久久| 精品视频人人做人人爽| 91国产中文字幕| 韩国av在线不卡| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲成人手机| 久久久久国产网址| 一级毛片电影观看| 日韩电影二区| 亚洲av福利一区| 新久久久久国产一级毛片| 在线观看免费日韩欧美大片 | 日本免费在线观看一区| 亚洲,一卡二卡三卡| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久久国产一区二区| 十八禁高潮呻吟视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 老司机亚洲免费影院| 欧美日韩综合久久久久久| 免费观看性生交大片5| 赤兔流量卡办理| 有码 亚洲区| 国产日韩欧美在线精品| 99久久中文字幕三级久久日本| 高清毛片免费看| 人人妻人人澡人人看| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产毛片在线视频| 超色免费av| 亚洲国产色片| 日本-黄色视频高清免费观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产伦理片在线播放av一区| a级毛片免费高清观看在线播放| 精品久久久噜噜| 久久久久视频综合| 日日啪夜夜爽| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产精品久久久久久精品古装| 一区在线观看完整版| 99久久人妻综合| xxx大片免费视频| 午夜免费观看性视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 少妇精品久久久久久久| 久久久久久伊人网av| 国产精品久久久久久av不卡| 99久久综合免费| 国产免费现黄频在线看| 日日爽夜夜爽网站| 日本黄色日本黄色录像| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 麻豆成人av视频| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲性久久影院| 亚洲情色 制服丝袜| 午夜福利,免费看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 色5月婷婷丁香| 国产精品女同一区二区软件| 国产不卡av网站在线观看| av天堂久久9| 国产成人午夜福利电影在线观看| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲欧洲日产国产| 久久这里有精品视频免费| 多毛熟女@视频| 蜜桃在线观看..| 视频中文字幕在线观看| 日韩成人伦理影院| 久久久久人妻精品一区果冻| 欧美+日韩+精品| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲性久久影院| 久久久久久久精品精品| 久久久久久久久久成人| 国产高清有码在线观看视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 99九九在线精品视频| 久久久久久久久久人人人人人人| 最后的刺客免费高清国语| 国产高清不卡午夜福利| 一级毛片我不卡| 最近中文字幕2019免费版| 性色avwww在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 日本欧美国产在线视频| 成人毛片60女人毛片免费| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 伊人亚洲综合成人网| 黄色怎么调成土黄色| 成人综合一区亚洲| 777米奇影视久久| 亚洲国产精品国产精品| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 精品一区二区免费观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 五月玫瑰六月丁香| av视频免费观看在线观看| 黄色怎么调成土黄色| videosex国产| 精品国产国语对白av| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲精品,欧美精品| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 性色avwww在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 五月伊人婷婷丁香| 国产在线一区二区三区精| xxx大片免费视频| 免费看不卡的av| 视频中文字幕在线观看| 国产成人精品在线电影| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 久久99一区二区三区| 最近的中文字幕免费完整| 我的老师免费观看完整版| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产 一区精品| 亚洲图色成人| 亚州av有码| 日韩视频在线欧美| 大码成人一级视频| 国产av一区二区精品久久| 青青草视频在线视频观看| 国产精品.久久久| 久久国内精品自在自线图片| 国产免费福利视频在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产精品成人在线| 欧美成人午夜免费资源| 少妇的逼好多水| 欧美+日韩+精品| 99九九在线精品视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 2021少妇久久久久久久久久久| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日本vs欧美在线观看视频| 午夜免费观看性视频| 伦理电影免费视频| 日本黄色日本黄色录像|