• <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 ?

    相干光接收機時鐘恢復(fù)算法的FPGA實現(xiàn)*

    2022-08-02 03:10:18敖學淵張深茂
    遙測遙控 2022年4期
    關(guān)鍵詞:環(huán)路接收機時鐘

    金 鑫,楊 奇,敖學淵,張深茂

    相干光接收機時鐘恢復(fù)算法的FPGA實現(xiàn)*

    金 鑫,楊 奇,敖學淵,張深茂

    (華中科技大學光學與電子信息學院 武漢 430074)

    低軌小衛(wèi)星在進行相干激光通信時,需要實時解決發(fā)射端與相干光接收機之間存在的時鐘偏差問題。分析了時鐘偏差對相干光接收機性能的影響,設(shè)計了一種基于Gardner算法的并行化時鐘恢復(fù)反饋環(huán)路來對時鐘的偏差進行糾正,對各組成部分的原理進行了說明,并在現(xiàn)場可編程邏輯門陣列FPGA上實現(xiàn)了該算法,將5 GSa/s的采樣信號在FPGA中以156.25 MHz主頻,分為并行32路完成時鐘同步處理,且實時時鐘同步算法僅占用FPGA的590個自適應(yīng)邏輯塊和4個乘法器單元。同時,采用自研的集成化相干光通信模塊,演示了10 Gb/s偏振復(fù)用正交相移鍵控PM-QPSK相干光通信系統(tǒng)實驗。實驗結(jié)果證明該方案能穩(wěn)定地補償本地采樣時鐘的頻率和相位偏移帶來的采樣定時誤差。以7%開銷硬判決前向糾錯碼HD-FEC(Hard Decision Forward Error Correction)為門限,系統(tǒng)的靈敏度優(yōu)于–51 dBm。

    相干接收機;時鐘恢復(fù);Gardner算法;FPGA

    引 言

    近年來,傳統(tǒng)的光通信網(wǎng)絡(luò)飛速發(fā)展并且日漸成熟,“平面化”的通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)開始向“立體化、多面化”的方向擴展。衛(wèi)星通信網(wǎng)能夠為地面通信網(wǎng)絡(luò)無法覆蓋的地區(qū)提供全天候的通信服務(wù),已逐漸成為了全球通信網(wǎng)絡(luò)中的重要組成部分。其中,相較于微波通信,衛(wèi)星激光通信以其安全性高、抗干擾能力強、傳輸速率高和使用頻帶不受限制等優(yōu)點,在低軌道小衛(wèi)星構(gòu)成的星座系統(tǒng)中得到了重要應(yīng)用[1]。國內(nèi)外的衛(wèi)星光通信組網(wǎng)項目中,多采用BPSK、QPSK、16QAM等相干光通信的調(diào)制格式,通信速率在10 Mb/s~10 Gb/s[2]。

    在實時相干光通信系統(tǒng)的接收端,平衡探測器輸出的電信號經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC(Analog to Digital Converter)采樣,得到的數(shù)字序列進入現(xiàn)場可編程門陣列FPGA(Field Programmable Gate Array,)進行數(shù)字信號處理。其中,由于相干光接收機在完成ADC采樣時,雖然收發(fā)端兩個時鐘的標稱頻率相同,但不是同一個晶振源,二者仍然存在一定的時鐘偏差,這將導(dǎo)致ADC無法在最佳采樣點進行信號采樣,直接影響相干接收機的性能,從而導(dǎo)致信號無法正常恢復(fù)。因此,研究相干光通信系統(tǒng)中時鐘恢復(fù)算法的FPGA實現(xiàn),對高速相干光接收機來說是必不可少的。晏蕾[3]等人在FPGA上實現(xiàn)了基于Gardner定時誤差算法和基于Farrow結(jié)構(gòu)的內(nèi)插濾波器構(gòu)成的定時同步環(huán)路,并在符號速率為660 kbps的BPSK解調(diào)系統(tǒng)上進行了仿真,但是信號速率不滿足小衛(wèi)星的需求,而且未在FPGA上實現(xiàn)。KIKUCHI[4]提出自適應(yīng)有限沖激響應(yīng)濾波器,能夠恢復(fù)突發(fā)模式下的時鐘不匹配,然而它需要大量的抽頭計算,使硬件實現(xiàn)復(fù)雜化。LIN[5]等人實現(xiàn)了并行匹配濾波和頻域定時同步,但在實現(xiàn)中需要大量乘法器和加法器資源來設(shè)計并行傅里葉變換結(jié)構(gòu)。周嫻[6]等人提出了一種可大規(guī)模并行運算的全數(shù)字時鐘同步方案并進行了仿真驗證。趙亮[7]等人克服了傳統(tǒng)Gardner算法只適用于二電平數(shù)字基帶調(diào)制的局限性,提出了一種改進的定時誤差檢測和內(nèi)插濾波器結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了四電平全數(shù)字16QAM接收機的定時同步。邵子金[8]等人設(shè)計了一種基于Gardner算法的并行化時鐘同步環(huán)路,但僅使用MATLAB進行了仿真,尚未在實時系統(tǒng)中實現(xiàn)以評估算法的性能。王利軍[9]用FPGA實現(xiàn)了適用于突發(fā)通信的前饋時定時同步算法,該方案采用平方定時誤差算法,并使用插值算法完成定時同步,但是需要ADC實現(xiàn)4倍過采樣,限制了在更高速通信系統(tǒng)上的應(yīng)用。AMADO S B[10]等人搭建了1.25 Gbit/s的QPSK相干光通信系統(tǒng),并在FPGA上實時實現(xiàn)了并行化的時鐘恢復(fù)算法和載波均衡算法,但是插值濾波器的實現(xiàn)需要的乘法器數(shù)量4倍于時鐘誤差檢測模塊,復(fù)雜度高。A. Josten[11]等人在FPGA上使用改進的Godard算法,在頻率域?qū)崿F(xiàn)了定時恢復(fù),該算法僅需ADC達到8/7倍過采樣率。ZHAO Shaohua[12]等人在頻域上進行定時誤差檢測,在時域上調(diào)整采樣點,并將定時調(diào)整分為整數(shù)和分數(shù)兩部分,搭建了仿真平臺對多種調(diào)制格式下的定時誤差進行測試。HU[13]等人對Gardner算法進行了改進,用中間采樣點的符號代替具體采樣值,將設(shè)計的并行時鐘同步算法在FPGA上實現(xiàn)后,在Modelsim中進行了仿真。HAO[14]等人提出了一種基于指數(shù)相關(guān)重排的并行先入先出FIFO(First Input First Output)存儲器和串行數(shù)字時鐘同步雙反饋環(huán)路構(gòu)成的聯(lián)合方案,并在FPGA上實現(xiàn)了對20 Gb/s 16QAM系統(tǒng)的時鐘同步。

    實時系統(tǒng)中,時鐘同步算法的實現(xiàn)主要考慮ADC采樣率和算法的計算復(fù)雜度兩個因素。如上所述,對于時鐘同步的算法及其FPGA實現(xiàn),有許多研究成果。但是對基于FPGA的實時相干光通信系統(tǒng),自適應(yīng)濾波器或者傅里葉變換實現(xiàn)復(fù)雜;在全數(shù)字時鐘同步算法的并行化結(jié)構(gòu)中,每條支路都需要一個數(shù)控振蕩器與插值濾波器,這極大增加了硬件資源的消耗。因此,本文基于Gardner時鐘誤差檢測算法在FPGA上實現(xiàn)了并行化的數(shù)?;旌闲蜁r鐘恢復(fù)方案,ADC只需達到2倍過采樣率,用模擬器件壓控振蕩器VCO(Voltage Controlled Oscillator)代替數(shù)字插值濾波器和數(shù)控振蕩器從而降低了FPGA實現(xiàn)難度和資源消耗。另外一方面,為了適應(yīng)衛(wèi)星光通信終端的小型化和集成化需求,本文自行研發(fā)的收發(fā)一體相干光通信電路板集成了FPGA芯片、ADC芯片、雙偏振IQ調(diào)制器和集成相干接收機等器件,并在此基礎(chǔ)上通過實驗演示了一個10 Gb/s PM-QPSK(Polarization Multiplexed Quadrature Phase Shift Keying)相干光通信系統(tǒng)。實驗結(jié)果表明,該方案能夠穩(wěn)定地補償由于收發(fā)兩端的時鐘不同步帶來的定時誤差。

    1 時鐘恢復(fù)原理與方案設(shè)計

    在相干光通信系統(tǒng)中,接收的信號需要經(jīng)過ADC采樣。由于接收端和發(fā)射端的時鐘源是相互獨立的,即二者的時鐘頻率和時鐘相位一般不同,因此接收端的ADC無法保證在最佳采樣點上進行采樣,再加上本地時鐘源自身的非理想性,會導(dǎo)致得到的異步序列存在相位誤差,且不斷累積,最終系統(tǒng)誤碼率BER(Bit Error Ratio)惡化,無法正常工作。

    圖1 數(shù)?;旌闲蜁r鐘恢復(fù)算法反饋環(huán)路

    1.1 時鐘誤差檢測器TED

    常見的反饋式時鐘誤差估計算法有Mueller算法[15]、早遲門算法[16]、數(shù)字濾波平方算法[17]和Gardner算法[18]等,其中Gardner算法只需要ADC達到2倍過采樣率,且具有結(jié)構(gòu)簡單、實現(xiàn)復(fù)雜度低和對于載波相位不敏感的優(yōu)點而得到廣泛的應(yīng)用。本文采用的正是Gardner算法。

    圖2 并行化Gardner定時誤差檢測結(jié)構(gòu)圖

    1.2 環(huán)路濾波器LF

    信道和系統(tǒng)中的各種噪聲會造成結(jié)果的抖動,因此得到時鐘誤差后,需要環(huán)路濾波器LF(Loop Filter)濾除噪聲,得到平穩(wěn)分量。本文采用比例-積分環(huán)路濾波器[19]跟蹤頻率和相位偏差。其中,比例環(huán)路LP(Loop Proportional)、積分環(huán)路LI(Loop Integral)和LF的輸出分別如式(4)、(5)、(6)所示:

    1.3 定時控制器Timing Controller

    在全數(shù)字Gardner定時同步環(huán)路中,定時誤差的校正采用插值濾波的方法實現(xiàn),然而在FPGA芯片中對高速數(shù)據(jù)流進行插值濾波復(fù)雜度較高。因此,本文使用集成在FPGA開發(fā)板上的模擬器件VCO,并通過一個DAC驅(qū)動來改變本地時鐘振蕩頻率,從而和數(shù)字域的時鐘誤差檢測器以及環(huán)路濾波器構(gòu)成數(shù)?;旌闲头答伃h(huán)路。

    2 實驗裝置

    本文設(shè)計了一套PM-QPSK相干光通信系統(tǒng),系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3所示。收發(fā)兩端選用的FPGA芯片均為Altera Stratix Ⅴ系列的5SGSMD8K2F40C3。其中發(fā)射端用于調(diào)制的PRBS信號以及接收端的實時化時鐘恢復(fù)算法都在FPGA中完成。圖4(a)為實驗平臺的實物圖。圖4(b)展示了本文使用的自研集成數(shù)字相干模塊。其中1為FPGA,2:為雙偏振IQ調(diào)制器,3為集成相干接收機,4為模數(shù)轉(zhuǎn)換器在系統(tǒng)的發(fā)射端,采用TSP-1000多通道可調(diào)諧光源作為載波光源,線寬小于100 kHz,產(chǎn)生波長為1550 nm的信號光和本振光。FPGA工作在頻率為156.25 MHz的時鐘下,產(chǎn)生64 bit的PRBS23序列,以電信號的形式通過4路IO口并經(jīng)過功率放大器放大后,送入雙偏振IQ調(diào)制器進行電光調(diào)制,其中4條支路上信號速率均為2.5 Gb/s。

    圖3 PM-QPSK相干光通信系統(tǒng)框圖

    圖4 實物圖

    3 實驗結(jié)果與分析

    本文首先通過MATLAB仿真研究了時鐘偏差對相干光通信系統(tǒng)性能的影響,圖5和圖6分別為采樣時鐘與相干發(fā)射機時鐘存在固定相位差和固定頻率差時的QPSK系統(tǒng)的星座圖,其中b為碼元時隙,b為碼元速率??梢钥吹?,隨著采樣時鐘相位偏差的增大,信號的星座圖越發(fā)彌散。而采樣時鐘的頻率差會導(dǎo)致采樣時刻偏差的周期性變化,對相干系統(tǒng)性能的影響更大。

    圖5 不同采樣時鐘相位差下的星座圖

    圖6 不同采樣時鐘頻率差下的星座圖

    通過SignalTapⅡ?qū)r鐘恢復(fù)反饋環(huán)路各部分的工作情況實時導(dǎo)入到MATLAB中,在MATLAB中采樣信號進行降采樣,從而每個符號獲得1個采樣點,最后再進行自適應(yīng)均衡、載波恢復(fù)和QPSK解調(diào)。圖7為在FPGA中加載時鐘恢復(fù)算法前后,偏振態(tài)輸出信號的星座圖。由于采樣點的偏移,圖7(a)顯示出沒有完全恢復(fù)出原始信號。圖7(b)的星座圖展現(xiàn)了清晰的QPSK調(diào)制信號,經(jīng)計算誤碼率為零,從而驗證了FPGA中時鐘恢復(fù)算法的有效性。

    如圖8所示在FPGA上加載時鐘恢復(fù)算法,反饋環(huán)路經(jīng)過一段時間的跟蹤和捕獲后,時鐘誤差檢測器TED的輸出即時鐘的定時誤差收斂在0附近,說明時鐘的偏差得到了有效糾正,環(huán)路濾波器LF的輸出和DAC的有效值均圍繞某個確定值波動,這表明實時化時鐘恢復(fù)算法收斂,反饋環(huán)路保持穩(wěn)定。資源占用方面,時鐘恢復(fù)算法在FPGA中僅使用590個自適應(yīng)邏輯塊ALMs(Adaptive Logic Modules)和4個DSP乘法模塊。

    圖7 Y偏振態(tài)星座圖

    圖8 時鐘恢復(fù)反饋環(huán)路工作情況

    最后測試了背靠背條件下,系統(tǒng)BER與接收光功率的關(guān)系如圖9所示,利用可調(diào)節(jié)光衰減器,逐漸將接收機的接收光功率ROP(Received Optical Power)從–43 dBm降低到–51 dBm。當接收光功率為–48 dBm時,誤碼率約為1.45×10–4,低于KP4前向糾錯碼KP4-FEC(KP4-Forward Error Correction)FEC的門限(BER=2.4×10–4)。接收光功率為–51 dBm時的誤碼率為1.56×10–3,低于7%開銷的硬判決前向糾錯碼HD-FEC(Hard-Decision-Forward Error Correction)的閾值門限(BER=3.8×10–3)。實驗中所用的光功率計精度限制了更低接收機功率下的誤碼率測試,預(yù)計系統(tǒng)的靈敏度優(yōu)于–51 dBm。

    圖9 系統(tǒng)BER與接收光功率關(guān)系曲線圖

    4 結(jié)束語

    本文設(shè)計了一套10 Gb/s PM-QPSK相干光通信系統(tǒng),在FPGA芯片上實現(xiàn)了并行架構(gòu)的實時時鐘恢復(fù)算法,并進行了實驗驗證。實驗結(jié)果證明了時鐘偏差的有效校正和定時反饋環(huán)路的穩(wěn)定工作。以7 %開銷HD-FEC為門限,系統(tǒng)的靈敏度優(yōu)于–51 dBm。

    [1] 劉向南, 李春才, 李曉亮, 等. 天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)空間激光通信新技術(shù)[J]. 遙測遙控, 2019, 40(1): 1–7.

    LIU Xiangnan, LI Chuncai, LI Xiaoliang, et al. New technologies of space laser communication for the space-ground integrated information network[J]. Journal of Telemetry, Tracking and Command, 2019, 40(1): 1–7.

    [2] 崔瀟. 衛(wèi)星光通信關(guān)鍵技術(shù)及發(fā)展態(tài)勢分析[J]. 信息通信技術(shù)與政策, 2021(11): 65–72.

    CUI Xiao. Analysis of key technologies and development trend of satellite optical communication[J].Information and Communications Technology and Policy, 2021(11): 65–72.

    [3] 晏蕾, 余榮, 梅順良. 全數(shù)字接收機中定時同步算法和實現(xiàn)[J]. 電子技術(shù)應(yīng)用, 2005(12): 45–47.

    [4] KIKUCHI K. Clock recovering characteristics of adaptive finite-impulse-response filters in digital coherent optical receivers[J]. Optics Express, 2011, 19(6): 5611–5619.

    [5] LIN Changxing, ZHANG Jian, SHAO Beibei. A high speed parallel timing recovery algorithm and its FPGA implementation[C]// 2nd International Symposium on Intelligence Information Processing and Trusted Computing, 2011.

    [6] 周嫻. 100 Gbps PM-(D)QPSK相干光傳輸系統(tǒng)DSP算法研究[D]. 北京: 北京郵電大學, 2011.

    [7] 趙亮, 李競翔, 杜玉海, 等. 一種改進的符號定時同步算法的研究[J]. 電波科學學報, 2013, 28(4): 749–753.

    ZHAO Liang, LI Jingxiang, DU Yuhai, et al. An improved symbol timing synchronization algorithm[J]. Chinese Journal of Radio Science, 2013, 28(4): 749–753.

    [8] 邵子金, 馮磊, 張軍, 等. 一種星間激光通信高速并行定時恢復(fù)算法設(shè)計[J]. 電子設(shè)計工程, 2018, 26(21): 86–89.

    SHAO Zijin, FENG Lei, ZHANG Jun, et al. A parallel timing synchronization algorithm design for inter?satellite high speed laser communication[J]. Electronic Design Engineering, 2018, 26(21): 86–89.

    [9] 王利軍. 突發(fā)通信定時同步算法的FPGA實現(xiàn)[J]. 科技信息, 2013(21): 97–98.

    [10] AMADO S B, FERREIRA R, COSTA P S, et al. Clock and carrier recovery in high- speed coherent optical communication systems[C]// Second International Conference on Applications of Optics and Photonics, 2014.

    [11] JOSTEN A, BAEUERLE B, EPPENBERGER M, et al. 168 Gb/s line rate real-time PAM receiver enabled by timing recovery with 8/7 oversampling in a single FPGA[C]// Optical Fiber Communications Conference and Exhibition, 2017.

    [12] ZHAO Shaohua, WANG Youzheng, QI Tingyu, et al. Parallel structure of all digital timing synchronization and realization of FPGA[C]// 3rd Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference, 2018.

    [13] HU Jiao, ZHU Lichen, WANG Jianpeng. The implementation of high speed parallel timing synchronization algorithm based on FPGA[C]// 10th International Conference on Communication Software and Networks, 2018.

    [14] HAO Xin, WU Qiuyu, WANG Zhaohui, et al. Parallel timing synchronization algorithm and its implementation in high speed wireless communication systems[C]// International Conference on Electronics, Information, 2019.

    [15] MUELLER K, MULLER M. Timing recovery in digital synchronous data receivers[J]. IEEE Transactions On Communications, 1976, 24(5): 516–531.

    [16] LOUVEAUX J, VANDENDORPE L, CUVELIER L, et al. An early-late timing recovery scheme for filter-bank-based multicarrier transmission[J]. IEEE Transactions on Communications, 2000, 10(48): 1746–1754.

    [17] OERDER M. HEYR H. Digital filter and square timing recovery[J]. IEEE Transactions on Communications, 1988, 36(5): 605–612.

    [18] GARDNER F. A BPSK/QPSK Timing-error detector for sampled receivers[J]. IEEE Transactions on Communications, 1986, 34(5): 423–429.

    [19] MAYA J A, CASCO N A, RONCAGLIOLO P A, et al. A high data rate BPSK receiver implementation in FPGA for high dynamics applications[C]// Southern Conference on Programmable Logic (SPL), 2011.

    FPGA implementation of clock recovery algorithm for coherent optical receiver

    JIN Xin, YANG Qi, AO Xueyuan, ZHANG Shenmao

    (School of Optical and Electronic Information, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

    When low-orbit small satellites carry out coherent laser communication, it is necessary to solve the clock deviation problem between the transmitter and the coherent optical receiver in real time. In this paper, the influence of clock deviation on the performance of coherent optical receiver is analyzed, a parallelized clock recovery feedback loop based on Gardner algorithm is designed to correct the clock deviation, and the principle of each component is explained. The algorithm is implemented on FPGA by dividing the 5 GSa/s sampling signals into 32 parallel channels in the FPGA with the main frequency of 156.25 MHz to complete the clock synchronization processing, and the real-time clock synchronization algorithm only occupies 590 adaptive logic blocks and 4 multiplier units of the FPGA. At the same time, the self-developed integrated coherent optical communication module was used to demonstrate the 10 Gb/s PM-QPSK coherent optical communication system experiment. The experimental results show that the scheme can stably compensate the sampling timing error caused by the frequency and phase offset of the local sampling clock. The HD-FEC(Hard Decision Forward Error Correction) code with 7% overhead is used as the threshold, the sensitivity of the system is better than –51 dBm.

    Coherent receiver; Clock recovery; Gardner algorithm; FPGA

    TN929.11

    A

    CN11-1780(2022)04-0106-07

    10.12347/j.ycyk.20220324001

    金鑫, 楊奇, 敖學淵, 等.相干光接收機時鐘恢復(fù)算法的FPGA實現(xiàn)[J]. 遙測遙控, 2022, 43(4): 106–112.

    10.12347/j.ycyk.20220324001

    : JIN Xin, YANG Qi, AO Xueyuan, et al. FPGA implementation of clock recovery algorithm for coherent optical receiver[J]. Journal of Telemetry, Tracking and Command, 2022, 43(4): 106–112.

    國家重點研發(fā)計劃項目(2018YFB1801303)

    楊奇(yangqi@hust.edu.cn)

    2022-03-24

    2022-04-28

    Website: ycyk.brit.com.cn Email: ycyk704@163.com

    金 鑫 1995年生,碩士研究生,主要研究方向為光通信實時信號處理。

    楊 奇 1981年生,教授,博士生導(dǎo)師,主要研究方向為超大容量、超高速、超遠距離光傳輸和實時信號采集與信號處理等。

    敖學淵 1996年生,博士研究生,主要研究方向為實時相干光通信系統(tǒng)。

    張深茂 1996年生,博士研究生,主要研究方向為短距光纖通信和空間激光通信。

    (本文編輯:潘三英)

    猜你喜歡
    環(huán)路接收機時鐘
    別樣的“時鐘”
    古代的時鐘
    一種用于調(diào)幅接收機AGC的設(shè)計與實現(xiàn)
    一種面向ADS-B的RNSS/RDSS雙模接收機設(shè)計
    電子制作(2018年19期)2018-11-14 02:36:40
    上海市中環(huán)路標線調(diào)整研究
    上海公路(2018年4期)2018-03-21 05:57:46
    有趣的時鐘
    數(shù)字接收機故障維修與維護
    電子制作(2016年1期)2016-11-07 08:42:41
    基于多接收機的圓周SAR欺騙干擾方法
    時鐘會開“花”
    Buck-Boost變換器的環(huán)路補償及仿真
    電測與儀表(2014年8期)2014-04-04 09:19:36
    成年美女黄网站色视频大全免费| 午夜免费男女啪啪视频观看| 免费在线观看完整版高清| 男女免费视频国产| av又黄又爽大尺度在线免费看| 啦啦啦在线免费观看视频4| 激情视频va一区二区三区| 精品一区二区三卡| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲综合色网址| 热re99久久国产66热| 日韩一区二区三区影片| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲国产av影院在线观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲欧美激情在线| 欧美黑人欧美精品刺激| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 多毛熟女@视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| www日本在线高清视频| 精品一区在线观看国产| xxx大片免费视频| 国产片内射在线| 成人三级做爰电影| e午夜精品久久久久久久| 成年女人毛片免费观看观看9 | 2021少妇久久久久久久久久久| 自线自在国产av| 国产在线视频一区二区| 中文字幕人妻熟女乱码| 99九九在线精品视频| 成人国产一区最新在线观看 | 婷婷色综合www| 日本五十路高清| 国产精品.久久久| 精品国产乱码久久久久久小说| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 日韩一区二区三区影片| 美女中出高潮动态图| kizo精华| 久久亚洲精品不卡| 亚洲第一青青草原| 考比视频在线观看| av在线app专区| 下体分泌物呈黄色| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 日韩一区二区三区影片| 亚洲精品一区蜜桃| 一区二区日韩欧美中文字幕| 黄频高清免费视频| 首页视频小说图片口味搜索 | 亚洲国产精品一区二区三区在线| 色综合欧美亚洲国产小说| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久免费观看电影| 高潮久久久久久久久久久不卡| 在线观看www视频免费| 免费在线观看完整版高清| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 搡老乐熟女国产| 日韩一区二区三区影片| 美女高潮到喷水免费观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲色图综合在线观看| 十八禁高潮呻吟视频| 天天添夜夜摸| 国产精品免费大片| 久久人人爽人人片av| 蜜桃在线观看..| 久久精品亚洲av国产电影网| 美女福利国产在线| 97在线人人人人妻| 欧美精品一区二区大全| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 好男人电影高清在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 人人妻人人澡人人看| 热re99久久国产66热| 极品少妇高潮喷水抽搐| 欧美精品一区二区大全| 校园人妻丝袜中文字幕| 男女午夜视频在线观看| av网站免费在线观看视频| 男女边吃奶边做爰视频| 老司机靠b影院| 性高湖久久久久久久久免费观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 最近手机中文字幕大全| 男女无遮挡免费网站观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 精品一区在线观看国产| 悠悠久久av| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产男人的电影天堂91| 在线观看www视频免费| 久久鲁丝午夜福利片| 黄色片一级片一级黄色片| 咕卡用的链子| 欧美变态另类bdsm刘玥| 满18在线观看网站| 亚洲黑人精品在线| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 日本午夜av视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 成人免费观看视频高清| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 真人做人爱边吃奶动态| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 高清欧美精品videossex| 亚洲欧美清纯卡通| 国产精品免费视频内射| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲av在线观看美女高潮| 蜜桃在线观看..| 久久国产精品大桥未久av| 成人亚洲欧美一区二区av| 免费少妇av软件| 另类亚洲欧美激情| 成年美女黄网站色视频大全免费| 麻豆av在线久日| 在线看a的网站| 看十八女毛片水多多多| 色网站视频免费| 老鸭窝网址在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 免费看十八禁软件| 久久这里只有精品19| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久精品久久精品一区二区三区| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 人成视频在线观看免费观看| av在线播放精品| 乱人伦中国视频| 大话2 男鬼变身卡| 黑人欧美特级aaaaaa片| 好男人电影高清在线观看| 免费观看人在逋| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲熟女毛片儿| 欧美激情极品国产一区二区三区| 午夜激情久久久久久久| 欧美成人精品欧美一级黄| 黑丝袜美女国产一区| 久久久国产一区二区| 国产视频一区二区在线看| 十八禁网站网址无遮挡| 狂野欧美激情性xxxx| 在线 av 中文字幕| 亚洲成人国产一区在线观看 | 久久国产精品男人的天堂亚洲| 麻豆av在线久日| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 日韩人妻精品一区2区三区| 久久青草综合色| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 老鸭窝网址在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产av一区二区精品久久| 国产精品一国产av| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 亚洲国产精品成人久久小说| 国产精品九九99| 亚洲成国产人片在线观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 在线天堂中文资源库| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 秋霞在线观看毛片| 99国产综合亚洲精品| 国产精品欧美亚洲77777| 国产高清视频在线播放一区 | 成人三级做爰电影| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 免费观看人在逋| av一本久久久久| 一级a爱视频在线免费观看| 国产精品免费视频内射| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产91精品成人一区二区三区 | 亚洲国产最新在线播放| 欧美精品亚洲一区二区| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产爽快片一区二区三区| 午夜福利,免费看| 午夜福利在线免费观看网站| 十八禁人妻一区二区| bbb黄色大片| 国产精品一区二区在线不卡| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 成人国产一区最新在线观看 | 亚洲人成电影观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 脱女人内裤的视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久久久久精品人妻al黑| 日本色播在线视频| 七月丁香在线播放| 国产99久久九九免费精品| 亚洲精品日本国产第一区| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产真人三级小视频在线观看| 在线天堂中文资源库| 最黄视频免费看| 黄色怎么调成土黄色| 国产成人欧美| 国产一区二区三区综合在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 美女主播在线视频| 免费在线观看日本一区| tube8黄色片| 免费高清在线观看日韩| 女警被强在线播放| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 一本大道久久a久久精品| 自线自在国产av| 国产高清不卡午夜福利| 性少妇av在线| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲少妇的诱惑av| 十八禁网站网址无遮挡| svipshipincom国产片| 久久人人97超碰香蕉20202| 久久久久久久久久久久大奶| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲国产欧美在线一区| 日本五十路高清| 国产精品偷伦视频观看了| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 捣出白浆h1v1| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久这里只有精品19| 麻豆乱淫一区二区| 交换朋友夫妻互换小说| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产成人精品在线电影| 我的亚洲天堂| 亚洲精品一二三| 成人国产av品久久久| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲精品成人av观看孕妇| 99精国产麻豆久久婷婷| 中文字幕高清在线视频| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲精品国产色婷婷电影| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日本一区二区免费在线视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产成人精品无人区| 91精品伊人久久大香线蕉| a级片在线免费高清观看视频| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲图色成人| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 999精品在线视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲欧美清纯卡通| 午夜免费成人在线视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲精品中文字幕在线视频| 1024香蕉在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 成年女人毛片免费观看观看9 | 高清不卡的av网站| 精品亚洲成国产av| 亚洲人成电影观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 大型av网站在线播放| 久久精品国产综合久久久| 捣出白浆h1v1| 一级毛片女人18水好多 | 色视频在线一区二区三区| 日韩电影二区| 成人三级做爰电影| 在线观看一区二区三区激情| 桃花免费在线播放| 91字幕亚洲| 后天国语完整版免费观看| 亚洲精品第二区| 亚洲一码二码三码区别大吗| 老司机影院成人| 精品国产一区二区三区久久久樱花| av国产精品久久久久影院| 18禁国产床啪视频网站| 国产高清videossex| 美女中出高潮动态图| 最新在线观看一区二区三区 | 国产一区二区三区av在线| 久久国产精品影院| 免费看十八禁软件| 亚洲精品成人av观看孕妇| 99国产精品一区二区蜜桃av | 日本黄色日本黄色录像| 久久天堂一区二区三区四区| 少妇精品久久久久久久| 男女免费视频国产| 久久久久久久久免费视频了| 精品人妻一区二区三区麻豆| 在线天堂中文资源库| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 激情五月婷婷亚洲| 美国免费a级毛片| 午夜免费观看性视频| 欧美日韩视频精品一区| 丰满少妇做爰视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 一区二区av电影网| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 婷婷丁香在线五月| 波多野结衣av一区二区av| 又大又黄又爽视频免费| 韩国精品一区二区三区| 精品国产一区二区久久| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 成在线人永久免费视频| 999久久久国产精品视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 免费不卡黄色视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产野战对白在线观看| 免费观看人在逋| 最新在线观看一区二区三区 | 女性被躁到高潮视频| 免费黄频网站在线观看国产| 精品国产乱码久久久久久男人| 一区二区av电影网| 国产老妇伦熟女老妇高清| 欧美精品高潮呻吟av久久| 久久免费观看电影| 久久青草综合色| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 精品少妇内射三级| 欧美人与性动交α欧美软件| 午夜免费观看性视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 免费日韩欧美在线观看| 国产成人一区二区在线| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 曰老女人黄片| videosex国产| 欧美少妇被猛烈插入视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 日本午夜av视频| 黄色a级毛片大全视频| 午夜精品国产一区二区电影| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 精品一区在线观看国产| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 一区二区三区精品91| 美国免费a级毛片| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 亚洲 国产 在线| 大香蕉久久网| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产精品99久久99久久久不卡| 丝袜美腿诱惑在线| 久久青草综合色| 久久久欧美国产精品| 狂野欧美激情性xxxx| 999久久久国产精品视频| 国产精品国产三级专区第一集| 中文字幕精品免费在线观看视频| 黄色一级大片看看| 成人影院久久| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产国语露脸激情在线看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 大型av网站在线播放| 咕卡用的链子| 国产精品九九99| 久久热在线av| 国产亚洲精品第一综合不卡| 欧美精品一区二区大全| 黄片播放在线免费| 欧美97在线视频| bbb黄色大片| 午夜两性在线视频| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲,一卡二卡三卡| 精品人妻在线不人妻| 欧美黄色淫秽网站| 一级黄色大片毛片| 在线观看免费日韩欧美大片| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲国产av影院在线观看| 男女午夜视频在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲精品一二三| 亚洲情色 制服丝袜| 捣出白浆h1v1| 咕卡用的链子| 亚洲黑人精品在线| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产国语露脸激情在线看| 精品人妻1区二区| 各种免费的搞黄视频| 久久狼人影院| 青春草亚洲视频在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产精品av久久久久免费| 精品国产国语对白av| 十八禁网站网址无遮挡| √禁漫天堂资源中文www| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 欧美日韩av久久| 男人添女人高潮全过程视频| 69精品国产乱码久久久| 在现免费观看毛片| 欧美激情 高清一区二区三区| 日本色播在线视频| 国产片特级美女逼逼视频| 成在线人永久免费视频| 一区二区三区四区激情视频| avwww免费| 午夜老司机福利片| 亚洲精品在线美女| 亚洲国产欧美一区二区综合| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 操美女的视频在线观看| 久久亚洲精品不卡| xxxhd国产人妻xxx| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 最近中文字幕2019免费版| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产精品久久久av美女十八| 两人在一起打扑克的视频| 好男人电影高清在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 一级a爱视频在线免费观看| 国产成人精品久久二区二区91| 在现免费观看毛片| 黄频高清免费视频| 午夜福利影视在线免费观看| 国产一区二区激情短视频 | 丰满少妇做爰视频| 熟女av电影| 伦理电影免费视频| 男人添女人高潮全过程视频| 性少妇av在线| 久久久久久人人人人人| 久久九九热精品免费| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 亚洲第一av免费看| 在线观看国产h片| 性高湖久久久久久久久免费观看| 热99国产精品久久久久久7| 最新的欧美精品一区二区| 午夜视频精品福利| 精品久久蜜臀av无| 国产伦理片在线播放av一区| 男男h啪啪无遮挡| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲欧美激情在线| 精品国产一区二区久久| 成年动漫av网址| 天堂8中文在线网| 大陆偷拍与自拍| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | xxx大片免费视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 色播在线永久视频| 一级片免费观看大全| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 午夜免费男女啪啪视频观看| 美女福利国产在线| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲精品在线美女| 七月丁香在线播放| 国产真人三级小视频在线观看| 大码成人一级视频| 又紧又爽又黄一区二区| 国产亚洲精品第一综合不卡| 又大又黄又爽视频免费| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 永久免费av网站大全| 亚洲精品国产av成人精品| 欧美人与善性xxx| 一级毛片电影观看| 一个人免费看片子| 观看av在线不卡| 久久国产精品影院| 性色av乱码一区二区三区2| 丝袜美足系列| 亚洲av电影在线进入| 91精品伊人久久大香线蕉| 宅男免费午夜| 免费av中文字幕在线| av在线老鸭窝| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲av综合色区一区| 一区二区三区精品91| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产色视频综合| 999精品在线视频| 91国产中文字幕| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲精品日本国产第一区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 午夜福利影视在线免费观看| 国产免费福利视频在线观看| a级毛片黄视频| 伊人亚洲综合成人网| 久久久久国产精品人妻一区二区| 又大又爽又粗| 热re99久久精品国产66热6| 波多野结衣一区麻豆| 好男人电影高清在线观看| 免费在线观看完整版高清| 伦理电影免费视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日韩av免费高清视频| 久久久久精品人妻al黑| 男人爽女人下面视频在线观看| 最黄视频免费看| avwww免费| 国产成人a∨麻豆精品| 男女边摸边吃奶| www.自偷自拍.com| 国产人伦9x9x在线观看| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 七月丁香在线播放| 高清视频免费观看一区二区| 在现免费观看毛片| 亚洲人成电影免费在线| 国产av一区二区精品久久| av国产久精品久网站免费入址| 18在线观看网站| 久久人人97超碰香蕉20202| 男女国产视频网站| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 午夜免费成人在线视频| 欧美久久黑人一区二区| 男女免费视频国产| 成年av动漫网址| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 妹子高潮喷水视频| 一边亲一边摸免费视频| 视频区欧美日本亚洲| 又紧又爽又黄一区二区| 在线av久久热| 国产欧美亚洲国产| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产成人91sexporn| 深夜精品福利| 曰老女人黄片| 国产成人91sexporn| 国产精品二区激情视频| 手机成人av网站| 精品久久久久久电影网| 欧美激情 高清一区二区三区| 日本欧美国产在线视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲精品一二三| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久久久精品免费免费高清| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲美女黄色视频免费看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久九九热精品免费| 一区福利在线观看| 一级毛片我不卡| 观看av在线不卡| 热99久久久久精品小说推荐| 国产精品久久久久成人av| 亚洲人成电影免费在线| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产主播在线观看一区二区 | 十八禁人妻一区二区| 无遮挡黄片免费观看| 脱女人内裤的视频| 免费看十八禁软件| 天天影视国产精品| 国产成人免费无遮挡视频| 嫁个100分男人电影在线观看 | 久久99热这里只频精品6学生| 日韩av不卡免费在线播放| 日本91视频免费播放| 久久 成人 亚洲| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产淫语在线视频| 人妻人人澡人人爽人人|