• <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 ?

    四維DSSS調(diào)制信號(hào)的峰均比抑制*

    2021-05-31 03:04:44毛忠陽(yáng)康家方繆幸吉2
    電訊技術(shù) 2021年5期
    關(guān)鍵詞:限幅誤碼誤碼率

    華 博,毛忠陽(yáng),康家方**,繆幸吉2,楊 凡

    (1.海軍航空大學(xué) 航空通信教研室,山東 煙臺(tái) 264001;2.海軍裝備部,陜西 漢中 723213)

    0 引 言

    擴(kuò)頻通信以良好的隱蔽性和抗干擾性被廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星導(dǎo)航、無(wú)線局域網(wǎng)和軍事通信等領(lǐng)域。最典型的擴(kuò)頻系統(tǒng)是直接序列擴(kuò)頻(Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS)通信系統(tǒng),其工作原理是用擴(kuò)頻碼將信息擴(kuò)展到很寬的頻帶上,在接收端,利用相同的本地?cái)U(kuò)頻碼與接收信號(hào)做相關(guān)處理,進(jìn)而得到原始信息。由于DSSS系統(tǒng)的擴(kuò)頻信號(hào)速率遠(yuǎn)高于信息速率,使得信號(hào)傳輸帶寬遠(yuǎn)大于信息比特帶寬,從而造成系統(tǒng)頻帶利用率和信息傳輸速率受到限制。因此,如何解決頻帶利用率低以及傳輸速率受限的問(wèn)題成為提高擴(kuò)頻通信效益的關(guān)鍵。

    目前,針對(duì)提高擴(kuò)頻通信傳輸效率的方案主要有多進(jìn)制正交擴(kuò)頻調(diào)制[1]、擴(kuò)頻碼循環(huán)鍵控(Cyclic Code Shift Keying,CCSK)[2]、混合多進(jìn)制擴(kuò)頻[3]和基于Hilbert變換的二維直接序列擴(kuò)頻[4]。多進(jìn)制正交擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù)是直接將信息映射到一組擴(kuò)頻序列上,從而提高系統(tǒng)傳輸速率和頻帶利用率,但該技術(shù)要求擴(kuò)頻碼之間必須保持嚴(yán)格正交,而滿足正交性要求的擴(kuò)頻碼數(shù)量較少。CCSK調(diào)制技術(shù)也稱為軟擴(kuò)頻技術(shù),本質(zhì)是將直接序列擴(kuò)頻技術(shù)與編碼技術(shù)相結(jié)合,利用擴(kuò)頻碼的相位攜帶并傳輸信息。該技術(shù)可以降低對(duì)擴(kuò)頻碼正交性的要求,但是需要額外的同步信息。混合多進(jìn)制擴(kuò)頻是將多進(jìn)制正交擴(kuò)頻與CCSK相結(jié)合,先對(duì)每一條正交支路采用多進(jìn)制擴(kuò)頻調(diào)制,再對(duì)每個(gè)擴(kuò)頻碼進(jìn)行CCSK調(diào)制。該調(diào)制技術(shù)頻帶利用率高、保密性好,但是算法復(fù)雜度高,硬件資源消耗大?;贖ilbert變換的二維直接序列擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù)是一種新型擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù)。該技術(shù)從擴(kuò)展信號(hào)空間維度的角度出發(fā),以直接序列擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù)為基礎(chǔ),將擴(kuò)頻碼的優(yōu)良特性與Hilbert變換技術(shù)相結(jié)合,在不降低系統(tǒng)傳輸性能、不拓展信號(hào)帶寬的前提下,將系統(tǒng)傳輸容量和信息傳輸速率提高1倍。若在二維直接序列擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù)[5]的基礎(chǔ)上,結(jié)合正交調(diào)制可以實(shí)現(xiàn)雙通道的四維直接序列擴(kuò)頻調(diào)制。四維直接序列擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù)能實(shí)現(xiàn)更高傳輸速率和更大通信容量,因此有望應(yīng)用于衛(wèi)星通信、無(wú)線電通信和深空探測(cè)等領(lǐng)域中。

    通信系統(tǒng)普遍存在峰均比(Peak-to-Average Ratio,PAPR)問(wèn)題,而且不同調(diào)制信號(hào)的PAPR特性也存在差異。與傳統(tǒng)擴(kuò)頻系統(tǒng)不同,四維直接序列擴(kuò)頻(以下簡(jiǎn)稱四維直擴(kuò))調(diào)制信號(hào)是由多路信號(hào)疊加而成,從而使信號(hào)峰值出現(xiàn)概率增加。高PAPR常見(jiàn)于多載波通信系統(tǒng)中,因此針對(duì)多載波通信系統(tǒng)抑制PAPR方法的研究較多,主要包括限幅法、壓縮擴(kuò)張法、編碼法和μ率自適應(yīng)抑制法[6],但針對(duì)四維直接序列擴(kuò)頻調(diào)制信號(hào)PAPR的抑制方法還未見(jiàn)相關(guān)研究報(bào)道。根據(jù)四維直擴(kuò)調(diào)制信號(hào)的特點(diǎn),可以借鑒多載波PAPR抑制算法中的限幅思想,實(shí)現(xiàn)對(duì)四維直擴(kuò)調(diào)制信號(hào)PAPR的抑制。

    為了深入了解四維直擴(kuò)信號(hào)特征,本文以基于Hilbert變換的二維直接序列擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù)為基礎(chǔ),構(gòu)建四維直接序列擴(kuò)頻調(diào)制系統(tǒng)模型,對(duì)調(diào)制信號(hào)PAPR特性進(jìn)行分析。從調(diào)制原理出發(fā),分析影響四維直擴(kuò)信號(hào)PAPR的內(nèi)部機(jī)理,并分析限幅前后四維直擴(kuò)信號(hào)PAPR和系統(tǒng)誤碼性能的變化。

    1 四維直接序列擴(kuò)頻系統(tǒng)模型

    圖1給出了四維直擴(kuò)調(diào)制系統(tǒng)模型。

    圖1 四維直接序列擴(kuò)頻調(diào)制系統(tǒng)模型

    (1)

    由于SI(t)和SQ(t)信號(hào)結(jié)構(gòu)相似,所以下文主要以SI(t)為例進(jìn)行說(shuō)明。假設(shè)延遲τ1為零,則合成信號(hào)

    SI(t)=SA(t)+SB(t)=

    (2)

    2 四維直接序列擴(kuò)頻信號(hào)峰均比

    2.1 四維直擴(kuò)信號(hào)峰均比分析

    峰值平均功率比通常指的是射頻信號(hào)峰值功率與均值功率之比,對(duì)于基帶信號(hào)而言,峰均比指的是峰均包絡(luò)功率比(Peak-to-Mean Envelope Power Ratio,PMEPR),其定義式為

    (3)

    式中:E{*}表示數(shù)學(xué)期望。

    當(dāng)射頻信號(hào)的載波頻率fc?1/Ts時(shí),射頻信號(hào)峰均比與基帶信號(hào)峰值包絡(luò)功率比滿足如下關(guān)系式:

    PAPR{S(t)}dB=PMEPR{SI(t)}dB+3 dB 。

    (4)

    為便于分析,下文中峰均比均指PMEPR。由圖1可知,合成信號(hào)SI(t)是由兩路信號(hào)疊加而成,因此合成信號(hào)SI(t)的峰均比為

    (5)

    式中:E{|SA(t)|2}表示信號(hào)的平均功率。假設(shè)信息序列服從均值為零、方差為σ2的概率分布,則

    (6)

    式中:γA(f)是信息序列{an}的功率譜密度函數(shù),具有升余弦滾降特性的傳輸函數(shù)G(f)可以表示為

    (7)

    對(duì)應(yīng)的時(shí)域沖激響應(yīng)g(t)為

    (8)

    E{|SA(t)|2}=δ2(1-β/4)。

    (9)

    由于合成信號(hào)SI(t)是由A、B兩路信號(hào)疊加而成,因此首先分析A支路的峰值功率。假設(shè)Ts=1,則A支路的歸一化瞬時(shí)功率為

    (10)

    (11)

    對(duì)于采用Hilbert變換的B支路,其傳輸函數(shù)可表示為

    (12)

    (13)

    式中:Δt=Ts/4。將式(8)代入式(13)中可得

    (14)

    而B(niǎo)支路的歸一化瞬時(shí)功率為

    (15)

    圖2 函數(shù)φ(t)的曲線示意圖

    因此,當(dāng)t=N/2-1/4時(shí)函數(shù)φ(t)取得最大值為

    k∈[0,N-1]。

    (16)

    所以B支路的峰值功率為

    (17)

    聯(lián)立式(5)、(6)、(11)、(17)可得

    (18)

    由式(18)中可知,影響四維直擴(kuò)信號(hào)PAPR的主要因素是成形濾波器的滾降因子。圖3給出了滾降因子β與PAPR之間的關(guān)系曲線。

    圖3 PAPR與滾降因子關(guān)系曲線

    從圖3可知,PAPR并未隨著滾降因子的增加而逐漸降低,在滾降因子β=0.22和β=0.42處曲線出現(xiàn)明顯的拐點(diǎn)。雖然在β=0.22處出現(xiàn)拐點(diǎn),但PAPR并未降至最低;當(dāng)β=0.42時(shí)信號(hào)PAPR降至最低4.25 dB;當(dāng)β>0.42時(shí),信號(hào)PAPR隨著β的增加而增加。

    圖4為不同滾降因子下合成信號(hào)的沖激響應(yīng),從圖中可知,引起PAPR變化的主要原因是,隨著滾降因子的增加,沖激響應(yīng)主瓣收窄,拖尾的波動(dòng)程度降低,但是拖尾并未迅速衰減,從而增加信號(hào)之間重疊程度,使得信號(hào)峰值出現(xiàn)的概率增加,最終導(dǎo)致PAPR發(fā)生非線性變化。

    圖4 不同滾降因子下合成信號(hào)沖激響應(yīng)

    圖5 β=0.1時(shí)理論與實(shí)際傳輸函數(shù)對(duì)比

    2.2 限幅法抑制峰均比原理

    高PAPR的調(diào)制信號(hào)在進(jìn)入功率放大器進(jìn)行處理時(shí),功放易工作在非線性放大區(qū),導(dǎo)致輸出信號(hào)畸變,從而增加系統(tǒng)誤碼率。單純提高放大器的線性放大區(qū)不僅會(huì)增加系統(tǒng)功耗,而且會(huì)使終端設(shè)備的成本和體積都難以滿足實(shí)際需求,因此需要對(duì)調(diào)制信號(hào)進(jìn)行預(yù)處理以降低PAPR。

    限幅法[8]作為最直接有效的抑制PAPR的方法在多載波通信系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。限幅法的原理是通過(guò)設(shè)置門(mén)限值,將高于門(mén)限的信號(hào)幅值置為門(mén)限值,從而保證信號(hào)PAPR始終保持較低水平。經(jīng)過(guò)限幅后信號(hào)可以表示為

    (19)

    式中:λ為預(yù)設(shè)的限幅電平值。限幅電平λ由限幅率(Clipping Ratio,CR)確定,通常將限幅電平與信號(hào)功率均方根之比定義為CR。由于信號(hào)峰值的出現(xiàn)是概率事件,為了更直觀描述信號(hào)PAPR,使用互補(bǔ)累積概率密度函數(shù)(Complementary Cumulative Probability Density Function,CCDF)來(lái)衡量抑制算法的有效性。CCDF的含義是信號(hào)PAPR大于某一功率值的概率,即

    P(PAPR>ε)=1-P(PAPR≤ε)。

    (20)

    式中:P(PAPR≤ε)是PAPR的累積分布函數(shù)。

    3 仿真分析

    由2.1節(jié)的推導(dǎo)可知成形濾波器的滾降因子對(duì)信號(hào)PAPR產(chǎn)生直接影響,因此對(duì)不同的滾降因子下的信號(hào)PAPR和不同限幅率下信號(hào)PAPR進(jìn)行仿真,并分析影響信號(hào)PAPR的因素。仿真條件與參數(shù)如下:二進(jìn)制隨機(jī)信源;BPSK調(diào)制方式;擴(kuò)頻碼為127 b偽隨機(jī)序列(m序列);過(guò)采樣率20。

    3.1 滾降因子對(duì)峰均比的影響

    為準(zhǔn)確評(píng)估四維直擴(kuò)信號(hào)的PAPR性能,假設(shè)系統(tǒng)已經(jīng)處于理想同步狀態(tài)且不考慮信道噪聲的影響。

    圖6為不同的滾降因子下的CCDF曲線,由圖可知,在CCDF為0.01%、滾降因子從0.1增加到0.4時(shí),PAPR下降了約1 dB,而當(dāng)滾降因子從0.4增加到0.9時(shí),PAPR下降了0.2 dB。從整體變化趨勢(shì)來(lái)看,當(dāng)滾降因子分別為0.2和0.4時(shí),CCDF曲線下降幅度更加明顯,說(shuō)明在β=0.2和β=0.4處PAPR性能改善最為明顯,這與2.1節(jié)推論吻合。

    圖6 不同滾降因子下PAPR的CCDF曲線

    信號(hào)PAPR隨滾降因子變化而變化,主要是因?yàn)樾盘?hào)功率譜發(fā)生了變化。對(duì)不同滾降因子下信號(hào)的功率譜密度進(jìn)行仿真,分別取滾降因子為0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、0.9,且信號(hào)帶寬為1 MHz,仿真結(jié)果如圖7所示。

    圖7 不同滾降因子下的信號(hào)功率譜密度

    由圖7可知,當(dāng)β=0.4時(shí)信號(hào)的-60 dB帶寬最窄,但隨著滾降因子的增加,信號(hào)-60 dB帶寬出現(xiàn)拓展,β=0.9時(shí)信號(hào)-60 dB帶寬比β=0.4時(shí)拓展了1.2倍。因此在不采用任何PAPR抑制方法時(shí),將滾降因子置為0.4,可以有效降低信號(hào)PAPR,提高頻帶利用率。

    3.2 限幅對(duì)系統(tǒng)性能的影響

    限幅雖然能有效降低信號(hào)的峰均比,但限幅使得信號(hào)發(fā)生畸變,增加了系統(tǒng)自身干擾,因此有必要對(duì)采用限幅后四維直擴(kuò)系統(tǒng)的信號(hào)PAPR和誤碼率進(jìn)行仿真。為得到更準(zhǔn)確仿真結(jié)果,仿真時(shí)系統(tǒng)滾降因子取0.1,傳輸信息2×105b,采用高斯白噪聲信道,并假設(shè)系統(tǒng)處于理想同步狀態(tài)。

    圖8為不同CR下的CCDF曲線,從圖中可知,在限幅的作用下系統(tǒng)PAPR得到了有效抑制。當(dāng)CCDF為0.1%時(shí),未限幅信號(hào)的PAPR為6.7 dB;當(dāng)CR=2時(shí),調(diào)制信號(hào)PAPR為3.5 dB。仿真結(jié)果表明在限幅的作用下,調(diào)制信號(hào)PAPR得到有效抑制。

    圖8 不同限幅率下的CCDF曲線

    限幅法雖然能抑制PAPR,但也會(huì)造成信號(hào)帶內(nèi)波動(dòng)和帶外干擾,因此對(duì)四維直擴(kuò)信號(hào)的功率譜密度進(jìn)行仿真分析,仿真結(jié)果如圖9所示。

    圖9 不同限幅率下信號(hào)功率譜密度

    從圖9可知,限幅使得信號(hào)頻譜擴(kuò)展,以未限幅信號(hào)功率譜下降-60 dB為原始帶寬。當(dāng)限幅率CR=4時(shí)信號(hào)-60 dB帶寬拓展2.5倍。隨著限幅門(mén)限的降低,被削去的信息功率增加,信號(hào)功率譜進(jìn)一步展寬,從而對(duì)系統(tǒng)誤碼性能受到一定影響。但從圖10的系統(tǒng)誤碼率曲線可知,限幅后的誤碼率曲線與未限幅誤碼率曲線基本重合。與未限幅的系統(tǒng)誤碼率相比,當(dāng)誤碼率為10-5、限幅門(mén)限達(dá)到最低(CR=2)時(shí),信噪比僅損失0.3 dB。由此可知,限幅法對(duì)四維直接序列擴(kuò)頻系統(tǒng)的誤碼性能并未造成嚴(yán)重影響,而誤碼性能下降的主要原因是限幅造成了信號(hào)功率譜擴(kuò)展,加劇了信號(hào)之間的干擾。

    圖10 不同限幅門(mén)限下的BER曲線

    綜上所述,當(dāng)滾降因子β=0.4、限幅率為4時(shí),四維直擴(kuò)系統(tǒng)的信號(hào)PAPR得到有效抑制,同時(shí)系統(tǒng)誤碼性能達(dá)到最佳。

    4 結(jié) 論

    本文研究了四維直接序列擴(kuò)頻調(diào)制信號(hào)的PAPR特性,分析了影響四維直擴(kuò)信號(hào)PAPR的內(nèi)部機(jī)理,并研究了限幅對(duì)系統(tǒng)誤碼性能的影響。理論分析和仿真結(jié)果表明,滾降因子是影響信號(hào)PAPR的主要因素,當(dāng)滾降因子分別為0.22和0.42時(shí),PAPR隨滾降因子的變化曲線出現(xiàn)拐點(diǎn),在滾降因子為0.42時(shí)信號(hào)PAPR降到最低4.25 dB;在滾降因子不發(fā)生變化的情況下,通過(guò)限幅有效降低了信號(hào)PAPR;系統(tǒng)僅以誤碼性能0.3 dB的損失為代價(jià),使信號(hào)PAPR降低了0.8 dB,說(shuō)明限幅后的四維直擴(kuò)系統(tǒng)在保持低PAPR的同時(shí)保證系統(tǒng)良好的誤碼性能。本文研究與結(jié)論可為優(yōu)化系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計(jì)、提高系統(tǒng)性能提供理論指導(dǎo)。

    猜你喜歡
    限幅誤碼誤碼率
    面向通信系統(tǒng)的誤碼率計(jì)算方法
    改進(jìn)的壓縮感知限幅噪聲消除方案
    ZPW-2000A電碼化軌道電路誤碼問(wèn)題分析及解決方案
    一種基于CAN總線的誤碼測(cè)試方法
    電子制作(2018年11期)2018-08-04 03:25:58
    多支路兩跳PF協(xié)作系統(tǒng)的誤碼性能
    鹽酸后處理對(duì)水熱合成納米鈦酸鹽形貌及光限幅效應(yīng)的影響
    誤碼問(wèn)題分析與處理
    泰克推出BERTScope誤碼率測(cè)試儀
    關(guān)于OTN糾錯(cuò)前誤碼率隨機(jī)波動(dòng)問(wèn)題的分析
    星載干涉合成孔徑雷達(dá)系統(tǒng)的誤碼率指標(biāo)分析
    亚洲专区国产一区二区| 99久久精品一区二区三区| 午夜精品国产一区二区电影 | 91久久精品电影网| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 日本色播在线视频| 少妇的逼好多水| 六月丁香七月| 日韩欧美精品免费久久| 欧美精品国产亚洲| 国产三级中文精品| 又黄又爽又免费观看的视频| 白带黄色成豆腐渣| 国产午夜精品论理片| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 免费观看的影片在线观看| 国产亚洲欧美98| 99热精品在线国产| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 欧美bdsm另类| 欧美zozozo另类| 干丝袜人妻中文字幕| 麻豆一二三区av精品| 全区人妻精品视频| 久久久午夜欧美精品| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 精品欧美国产一区二区三| 直男gayav资源| 日韩国内少妇激情av| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 桃色一区二区三区在线观看| 国产成人一区二区在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 成人特级av手机在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产成人精品久久久久久| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 免费观看人在逋| 少妇人妻精品综合一区二区 | 在线国产一区二区在线| 此物有八面人人有两片| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 久久久国产成人免费| 国产综合懂色| 免费在线观看影片大全网站| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产91av在线免费观看| h日本视频在线播放| 日本与韩国留学比较| or卡值多少钱| 听说在线观看完整版免费高清| 最新中文字幕久久久久| 午夜爱爱视频在线播放| 性欧美人与动物交配| 晚上一个人看的免费电影| 高清毛片免费看| 成年女人毛片免费观看观看9| 秋霞在线观看毛片| 内地一区二区视频在线| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 午夜激情欧美在线| 一夜夜www| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲美女视频黄频| 日韩欧美精品v在线| 国产一区二区在线观看日韩| 久久久久久伊人网av| 日韩强制内射视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 嫩草影院入口| 简卡轻食公司| 亚洲久久久久久中文字幕| 精品久久久噜噜| 国产成人一区二区在线| 男女啪啪激烈高潮av片| 美女大奶头视频| 亚州av有码| 欧美一区二区亚洲| 精品欧美国产一区二区三| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产一区亚洲一区在线观看| 99热全是精品| 欧美激情久久久久久爽电影| 看非洲黑人一级黄片| 91久久精品国产一区二区成人| 校园春色视频在线观看| 欧美三级亚洲精品| 中国国产av一级| 麻豆av噜噜一区二区三区| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产私拍福利视频在线观看| 1024手机看黄色片| 久久久久免费精品人妻一区二区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲五月天丁香| av黄色大香蕉| 中文字幕av成人在线电影| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 久久99热6这里只有精品| 欧美+日韩+精品| 精品久久久久久久久亚洲| 91久久精品国产一区二区三区| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲经典国产精华液单| 两个人的视频大全免费| 五月伊人婷婷丁香| 日韩高清综合在线| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久久午夜欧美精品| 一个人免费在线观看电影| 内地一区二区视频在线| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久久久久久午夜电影| 麻豆av噜噜一区二区三区| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲一区高清亚洲精品| 熟女电影av网| 久久久久久国产a免费观看| 久久精品国产亚洲网站| 国产黄片美女视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 插阴视频在线观看视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 综合色丁香网| 国产在视频线在精品| 国内精品美女久久久久久| 久久久久久国产a免费观看| 日本黄色片子视频| 国产视频一区二区在线看| 十八禁网站免费在线| 最近2019中文字幕mv第一页| 少妇高潮的动态图| 色哟哟·www| 99热这里只有是精品在线观看| 国产毛片a区久久久久| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 老司机影院成人| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 免费观看的影片在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产 一区精品| 国模一区二区三区四区视频| 欧美高清成人免费视频www| 深夜a级毛片| 国产成人a∨麻豆精品| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 欧美在线一区亚洲| 国产高清三级在线| 亚洲成人精品中文字幕电影| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 俄罗斯特黄特色一大片| 特大巨黑吊av在线直播| 色5月婷婷丁香| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲欧美清纯卡通| 男人狂女人下面高潮的视频| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 熟女电影av网| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲最大成人手机在线| 啦啦啦韩国在线观看视频| 精品熟女少妇av免费看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产久久久一区二区三区| 国产精品亚洲一级av第二区| 日本与韩国留学比较| 美女免费视频网站| 国产成年人精品一区二区| 乱人视频在线观看| 免费看美女性在线毛片视频| 露出奶头的视频| 深夜精品福利| 男人舔女人下体高潮全视频| 精品一区二区三区人妻视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 亚洲精品国产成人久久av| 国产日本99.免费观看| 久久草成人影院| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 搞女人的毛片| 久久久久久九九精品二区国产| 亚洲自拍偷在线| 国产三级在线视频| 亚洲国产欧美人成| 国产精品精品国产色婷婷| 午夜激情福利司机影院| 日本一本二区三区精品| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 高清日韩中文字幕在线| avwww免费| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 在线免费十八禁| 久久草成人影院| 白带黄色成豆腐渣| 久久久久久久久久成人| 神马国产精品三级电影在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 国产亚洲精品久久久com| 国产69精品久久久久777片| 热99re8久久精品国产| 久久久久久久亚洲中文字幕| 赤兔流量卡办理| 嫩草影视91久久| 国产一区二区在线观看日韩| 国产精品一区二区三区四区久久| 露出奶头的视频| a级毛色黄片| 亚洲丝袜综合中文字幕| 在线观看66精品国产| 国产高清不卡午夜福利| 身体一侧抽搐| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久国产乱子免费精品| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 老女人水多毛片| 欧美高清成人免费视频www| 欧美又色又爽又黄视频| 免费在线观看影片大全网站| 婷婷色综合大香蕉| a级毛片a级免费在线| 欧美性感艳星| 1024手机看黄色片| 色视频www国产| 成人一区二区视频在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| 尾随美女入室| 国产一级毛片七仙女欲春2| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲av美国av| 露出奶头的视频| 99riav亚洲国产免费| 麻豆乱淫一区二区| 成人综合一区亚洲| 中国美白少妇内射xxxbb| 黄色一级大片看看| 搡老熟女国产l中国老女人| 伦理电影大哥的女人| 久久精品91蜜桃| 国产三级在线视频| 搡老岳熟女国产| 亚洲性夜色夜夜综合| 成人性生交大片免费视频hd| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 99久久九九国产精品国产免费| 永久网站在线| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 在线免费观看的www视频| 国产精品爽爽va在线观看网站| 嫩草影院新地址| 欧美丝袜亚洲另类| 欧美人与善性xxx| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 99在线视频只有这里精品首页| 成熟少妇高潮喷水视频| 一个人看的www免费观看视频| 日韩av不卡免费在线播放| 麻豆国产97在线/欧美| 51国产日韩欧美| 国产亚洲精品av在线| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 1000部很黄的大片| 91久久精品国产一区二区三区| 桃色一区二区三区在线观看| 国内精品一区二区在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 日本一二三区视频观看| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产三级中文精品| а√天堂www在线а√下载| 一本精品99久久精品77| 色综合亚洲欧美另类图片| 老司机午夜福利在线观看视频| 日韩人妻高清精品专区| 好男人在线观看高清免费视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 嫩草影院入口| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 可以在线观看毛片的网站| 久久精品国产清高在天天线| 内地一区二区视频在线| 亚洲国产精品sss在线观看| 禁无遮挡网站| 久久精品91蜜桃| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 给我免费播放毛片高清在线观看| 熟女电影av网| 最近手机中文字幕大全| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 91久久精品国产一区二区成人| 国产精品亚洲美女久久久| 一级毛片电影观看 | 欧美成人一区二区免费高清观看| 成年版毛片免费区| 免费人成视频x8x8入口观看| 天天一区二区日本电影三级| 综合色丁香网| 久久亚洲国产成人精品v| 少妇的逼好多水| 99热这里只有是精品50| 我的女老师完整版在线观看| 国产在视频线在精品| 日韩精品有码人妻一区| 人妻久久中文字幕网| 国产av在哪里看| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产精品一区二区性色av| 久久久久九九精品影院| 九九在线视频观看精品| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲成人av在线免费| 国产精品久久久久久av不卡| 婷婷精品国产亚洲av| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 精品久久久久久久久av| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 久久久国产成人精品二区| 亚洲精品亚洲一区二区| 秋霞在线观看毛片| 蜜臀久久99精品久久宅男| 热99re8久久精品国产| 国产高清视频在线播放一区| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 精品一区二区三区视频在线| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美色视频一区免费| 精品不卡国产一区二区三区| 成人无遮挡网站| 三级经典国产精品| 一区二区三区免费毛片| 在线观看66精品国产| 一个人观看的视频www高清免费观看| 久久久久久久久久成人| 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美人与善性xxx| 欧美性感艳星| 国产成人freesex在线 | 亚洲第一区二区三区不卡| 日韩高清综合在线| 亚洲第一区二区三区不卡| 午夜免费激情av| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国模一区二区三区四区视频| 高清午夜精品一区二区三区 | 亚洲av成人精品一区久久| 97超视频在线观看视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产伦精品一区二区三区视频9| 老司机福利观看| 成人三级黄色视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 久久精品国产自在天天线| 一级av片app| 亚洲成人精品中文字幕电影| 晚上一个人看的免费电影| 五月伊人婷婷丁香| 日本三级黄在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 免费看av在线观看网站| 搡老岳熟女国产| 如何舔出高潮| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 美女免费视频网站| 欧美高清性xxxxhd video| 少妇丰满av| 亚洲av不卡在线观看| 91av网一区二区| 精品日产1卡2卡| 日韩精品有码人妻一区| 中文在线观看免费www的网站| av免费在线看不卡| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 欧美精品国产亚洲| 国产在线男女| av在线天堂中文字幕| 伦精品一区二区三区| 校园人妻丝袜中文字幕| 成年版毛片免费区| 久久久久九九精品影院| 国产高潮美女av| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲精品一区av在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| av国产免费在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 国产高清激情床上av| 国产在视频线在精品| 黑人高潮一二区| 国产色婷婷99| 露出奶头的视频| 亚洲性久久影院| 校园人妻丝袜中文字幕| av福利片在线观看| 日韩亚洲欧美综合| 又粗又爽又猛毛片免费看| 午夜激情福利司机影院| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 老司机福利观看| 久久这里只有精品中国| 99热这里只有是精品50| a级毛片免费高清观看在线播放| 成人精品一区二区免费| 嫩草影院新地址| h日本视频在线播放| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产极品精品免费视频能看的| 亚洲国产色片| av在线观看视频网站免费| 中出人妻视频一区二区| 亚洲综合色惰| 成人欧美大片| 一个人免费在线观看电影| 国产毛片a区久久久久| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲成人久久性| 久久人人爽人人片av| 亚洲美女黄片视频| 色尼玛亚洲综合影院| 美女黄网站色视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 深爱激情五月婷婷| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产在线男女| 日本爱情动作片www.在线观看 | 午夜爱爱视频在线播放| 无遮挡黄片免费观看| 午夜精品国产一区二区电影 | av在线天堂中文字幕| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 一级毛片我不卡| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 色av中文字幕| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 欧美极品一区二区三区四区| 看非洲黑人一级黄片| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 日韩av在线大香蕉| 亚洲专区国产一区二区| 国产人妻一区二区三区在| av中文乱码字幕在线| 欧美成人免费av一区二区三区| 香蕉av资源在线| 中文字幕久久专区| 免费大片18禁| 免费av不卡在线播放| 日本欧美国产在线视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 在线免费观看的www视频| 午夜视频国产福利| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产精品久久久久久久电影| 久99久视频精品免费| 国产真实伦视频高清在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 五月玫瑰六月丁香| 久久久久免费精品人妻一区二区| 精品久久久久久久末码| 久久久久久九九精品二区国产| 欧美中文日本在线观看视频| 一进一出好大好爽视频| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲国产高清在线一区二区三| 最近的中文字幕免费完整| 婷婷色综合大香蕉| 久久久久久久亚洲中文字幕| 99九九线精品视频在线观看视频| 网址你懂的国产日韩在线| 老司机影院成人| 午夜福利18| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 久久久久久国产a免费观看| 国产成人freesex在线 | 色在线成人网| 99久久成人亚洲精品观看| 精品久久国产蜜桃| 亚洲国产精品合色在线| 久久九九热精品免费| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲av成人av| 国产精品99久久久久久久久| 高清毛片免费观看视频网站| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| АⅤ资源中文在线天堂| 天天一区二区日本电影三级| 一本一本综合久久| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 一级毛片久久久久久久久女| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 日本一二三区视频观看| 亚洲真实伦在线观看| 99久久成人亚洲精品观看| 成人特级av手机在线观看| 伦理电影大哥的女人| 精品一区二区三区视频在线| 欧美日韩精品成人综合77777| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 综合色av麻豆| 国产高清不卡午夜福利| 99热全是精品| 香蕉av资源在线| 亚洲成av人片在线播放无| 国模一区二区三区四区视频| 国产视频一区二区在线看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 少妇熟女aⅴ在线视频| 久久久精品94久久精品| 国产av麻豆久久久久久久| 综合色av麻豆| 日韩在线高清观看一区二区三区| 观看美女的网站| 亚洲欧美日韩东京热| 有码 亚洲区| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产精品人妻久久久影院| av在线老鸭窝| 免费电影在线观看免费观看| 国产精品一区二区免费欧美| 国产成年人精品一区二区| 亚洲三级黄色毛片| 色哟哟·www| 欧美高清成人免费视频www| 深爱激情五月婷婷| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲国产精品成人综合色| 一级黄色大片毛片| 一级毛片我不卡| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 男人舔奶头视频| 免费看av在线观看网站| 欧美bdsm另类| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 日韩成人av中文字幕在线观看 | 免费人成视频x8x8入口观看| av天堂中文字幕网| 亚洲精品国产av成人精品 | 在线免费十八禁| 日韩精品青青久久久久久| 51国产日韩欧美| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 男插女下体视频免费在线播放| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 男女视频在线观看网站免费| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 最近最新中文字幕大全电影3| 欧美一区二区亚洲| 我的老师免费观看完整版| 校园春色视频在线观看| 综合色av麻豆| 亚洲国产高清在线一区二区三| 中出人妻视频一区二区| 成年女人永久免费观看视频| 一级黄色大片毛片| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲内射少妇av| 亚洲色图av天堂| 一级黄片播放器| 国产私拍福利视频在线观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲av.av天堂| 久久久久久久久中文| 国产精华一区二区三区| 黄片wwwwww| 少妇的逼水好多| 日韩欧美精品免费久久| 久久国产乱子免费精品| 真人做人爱边吃奶动态| 午夜免费激情av| 精品久久久久久久久亚洲| 看黄色毛片网站| 久久久久九九精品影院| 3wmmmm亚洲av在线观看| 欧美高清成人免费视频www| 毛片女人毛片| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久久国产成人精品二区| 久久99热这里只有精品18| 国产单亲对白刺激| 一个人看视频在线观看www免费| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 中文亚洲av片在线观看爽| 99热这里只有是精品在线观看| 国产成人91sexporn| 免费一级毛片在线播放高清视频| 欧美zozozo另类| 国产高潮美女av|