• <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 ?

    FrFT-OFDM系統(tǒng)中聯(lián)合ICI自消除方案

    2022-08-18 01:45:14王震鐸朱云飛寧曉燕
    關(guān)鍵詞:誤碼率載波信道

    王震鐸, 朱云飛, 寧曉燕,*, 刁 鳴

    (1. 哈爾濱工程大學(xué)信息與通信工程學(xué)院, 黑龍江 哈爾濱 150001; 2. 先進(jìn)船舶通信與信息技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 黑龍江 哈爾濱 150001)

    0 引 言

    正交頻分復(fù)用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)技術(shù)具有抗干擾能力強(qiáng)、頻譜利用率高等特點(diǎn),在當(dāng)今無線通信系統(tǒng)中占有重要地位。但是,OFDM系統(tǒng)的傳輸可靠性依賴于其子載波間的嚴(yán)格正交,然而在實(shí)際傳輸環(huán)境中載波頻率偏移與雙選衰落等因素均會破壞子載波間的正交關(guān)系,因此引入子載波間干擾(inter-carrier interference,ICI)從而降低OFDM系統(tǒng)通信性能。為了提升OFDM系統(tǒng)的抗干擾能力,文獻(xiàn)[5]提出了用離散分?jǐn)?shù)階傅里葉變換(discrete fractional Fourier transform,DFrFT)代替OFDM系統(tǒng)中的離散傅里葉變換(discrete Fourier transform,DFT),使用一組正交啁啾(Chirp)信號基代替OFDM系統(tǒng)中的指數(shù)信號基,系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為分?jǐn)?shù)階傅里葉變換的正交頻分復(fù)用系統(tǒng)(fractional Fourier transform orthogonal frequency division multiplexing,FrFT-OFDM)。FrFT-OFDM系統(tǒng)中的每個(gè)子載波均為Chirp信號,相較于指數(shù)信號,Chirp信號存在調(diào)頻率可變的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,在不同的信道環(huán)境中,能通過調(diào)節(jié)調(diào)頻率以適應(yīng)信道變化,選擇最優(yōu)旋轉(zhuǎn)角度以抑制ICI,提升系統(tǒng)性能。文獻(xiàn)[15]對FrFT-OFDM系統(tǒng)在時(shí)頻雙選衰落信道下的ICI進(jìn)行了詳細(xì)推導(dǎo),為ICI消除方案的設(shè)計(jì)提供理論基礎(chǔ)。

    雖然FrFT-OFDM對復(fù)雜信道環(huán)境的適應(yīng)性能更強(qiáng),但是若引入的ICI較強(qiáng),該系統(tǒng)對通信性能的改善十分有限。為了進(jìn)一步抑制ICI,需引入自消除編碼技術(shù)。自消除編碼技術(shù)作為一種ICI抑制方法,因其復(fù)雜度較低且性能較好的特點(diǎn)而受到廣泛研究。經(jīng)典OFDM系統(tǒng)的自消除方法主要基于相鄰數(shù)據(jù)或?qū)ΨQ數(shù)據(jù)產(chǎn)生的ICI強(qiáng)度相近的理論,通過一定的編碼方式將同一符號分配在相鄰或?qū)ΨQ的子載波上,在接收端解碼后進(jìn)行判決,該方法在僅存在載波頻率偏移的信道環(huán)境中性能較好,而在雙選信道環(huán)境下對ICI的抑制效果有限,且該類方法頻譜利用率較低。文獻(xiàn)[18]中對傳統(tǒng)自消除編碼進(jìn)行了擴(kuò)展并提出頻域編碼多項(xiàng)式(后文簡稱ZH方案),使得自消除編碼方式的靈活性顯著提升,且可以達(dá)到一定程度的對ICI的抑制效果,但是其最高的編碼效率僅能達(dá)到1/2。文獻(xiàn)[19]在此基礎(chǔ)上提出了ICI編碼矩陣設(shè)計(jì)方案,進(jìn)一步提升了編碼的靈活性,但是該方案需要豐富的先驗(yàn)知識進(jìn)行矩陣參數(shù)設(shè)計(jì),對信道估計(jì)的性能有較高的要求且提升了系統(tǒng)的復(fù)雜度。

    現(xiàn)有文獻(xiàn)中少有對FrFT-OFDM系統(tǒng)中ICI自消除方案的研究,且OFDM系統(tǒng)的自消除方案直接運(yùn)用于FrFT-OFDM系統(tǒng)時(shí)對系統(tǒng)性能的提升并不理想。針對上述問題,本文在文獻(xiàn)[19]的基礎(chǔ)上提出了一種適用于FrFT-OFDM系統(tǒng)的自消除編碼矩陣。而后,為了充分利用FrFT-OFDM系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,本文計(jì)算了自消除FrFT-OFDM系統(tǒng)在復(fù)雜信道環(huán)境下的最優(yōu)旋轉(zhuǎn)角度的篩選區(qū)間并提出了相應(yīng)的搜索方案。

    1 ICI統(tǒng)計(jì)與分析

    FrFT-OFDM系統(tǒng)框圖如圖1所示,假設(shè)一個(gè)具有個(gè)子載波的FrFT-OFDM系統(tǒng),經(jīng)過調(diào)制的發(fā)送符號(=0,1,…,-2,-1)經(jīng)過逆DFrFT(inverse DFrFT, IDFrFT)后轉(zhuǎn)換為長度為的時(shí)域信號():

    =0,1,…,-1

    (1)

    式中:為IDFrFT的旋轉(zhuǎn)角度;為時(shí)域采樣間隔;為階分?jǐn)?shù)域采樣間隔。

    圖1 FrFT-OFDM系統(tǒng)框圖Fig.1 Block diagram for the FrFT-OFDM system

    FrFT-OFDM系統(tǒng)加入循環(huán)前綴(cyclic prefix, CP)的方法,如圖2所示。

    圖2 加入Chirp CPFig.2 Adding Chirp CP

    將已調(diào)信號末端一定長度的信號運(yùn)算后插入已調(diào)符號前端:

    (2)

    式中:為CP長度。添加CP后的信號()可表示為

    (3)

    (4)

    信號進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)化并去除CP,在=時(shí)刻,得到時(shí)域接收序列為

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    從式(8)中不難看出,Δ為第徑上產(chǎn)生ICI的主要原因,且Δ越大,干擾越強(qiáng)。若Δ=0在所有徑上均成立,則每徑的ICI系數(shù)均在=處取得最大值1,此時(shí)|,|在二維平面(,)上的分布如圖4所示。在該條件下僅存在沿對角線分布的期望信號的頻率選擇性衰落而不存在從對角線向兩側(cè)擴(kuò)展的ICI。若Δ=0僅在部分徑上成立或者不成立,則在每條徑上期望信號的能量隨著Δ的增大而逐漸縮小,ICI逐步增強(qiáng),該假設(shè)下的ICI系數(shù)的二維分布如圖5所示,|,|以對角線為中心向兩側(cè)逐漸展寬,且對角線上的期望信號能量下降,系統(tǒng)受到頻率選擇性衰落和ICI的雙重干擾。

    圖3 延時(shí)前后Chirp信號幅值與頻率比較Fig.3 Comparison between amplitude and frequency for the Chirp signal before and after time delaying

    圖4 頻率選擇性衰落作用下的ICI系數(shù)二維分布Fig.4 Two-dimensional distribution of ICI coefficients under frequency selective fading

    圖5 雙選衰落作用下的ICI系數(shù)二維分布Fig.5 Two-dimensional distribution of ICI coefficients under double selective fading

    為了量化子載波所受ICI的強(qiáng)度,通常采用載波干擾比(carrier to interference ratio, CIR)作為度量標(biāo)準(zhǔn),第個(gè)子載波的CIR表達(dá)式為

    (9)

    2 ICI自消除方法

    2.1 ICI自消除編碼

    針對傳統(tǒng)ICI自消除方法直接應(yīng)用在FrFT-OFDM系統(tǒng)中所存在的問題,本文提出適用于FrFT-OFDM系統(tǒng)的ICI自消除編碼方法,假設(shè)發(fā)送端經(jīng)調(diào)制后的擬發(fā)送符號為=[,,…,-1],經(jīng)過自消除編碼后的符號為=[,,…,-1],則二者的關(guān)系可表示為

    =

    (10)

    式中:為×階ICI自消除編碼矩陣,編碼效率為。從圖4與圖5中ICI系數(shù)的二維分布可以看出,ICI系數(shù)的鄰項(xiàng)幅值變化較小,因此在本文自消除編碼矩陣的參數(shù)設(shè)計(jì)過程中,只將符號的編碼值分配在相鄰子載波上,并假設(shè)相鄰項(xiàng)的ICI系數(shù)幅值近似相同,編碼矩陣每一行上取負(fù)的元素的幅值之和與取正的元素幅值相等。另一方面,為了使系統(tǒng)在接收端不需要進(jìn)行解碼操作,降低系統(tǒng)復(fù)雜度,對于傳輸有用信號的子載波上的符號不進(jìn)行編碼處理,即在接收端只要進(jìn)行一次抽取操作便可獲取有效信號?;谏鲜鼍幋a矩陣設(shè)計(jì)方案,以編碼效率12為例,可構(gòu)建自消除編碼矩陣如下:

    (11)

    經(jīng)過自編碼矩陣編碼后,接收端第個(gè)子載波上的接收符號為

    (,+-1,2,-1++1,1,+1)+

    (12)

    編碼后的ICI系數(shù)可定義為

    (13)

    與傳統(tǒng)OFDM系統(tǒng)的編碼矩陣相比,FrFT-OFDM自消除矩陣參數(shù)設(shè)計(jì)的突出問題在于ICI系數(shù)相鄰項(xiàng)的相位差值問題,若無法將相鄰項(xiàng)的相位統(tǒng)一則對ICI的削弱效果有限,且當(dāng)鄰項(xiàng)相位相反時(shí)甚至可能增強(qiáng)ICI,由此編碼矩陣參數(shù)不僅需考慮幅值因素也應(yīng)考慮相位因素。

    分析式(7)中,的表達(dá)式不難發(fā)現(xiàn),鄰項(xiàng)ICI系數(shù),+1,之間的相位差近似滿足

    (14)

    則自消除矩陣參數(shù)滿足

    (15)

    式(15)可以很大程度上修正ICI系數(shù)鄰項(xiàng)之間的相位差,從而更有效地抵消,,實(shí)現(xiàn)對ICI的抑制。

    經(jīng)過ICI自消除編碼后的第個(gè)子載波的CIR可表示為

    (16)

    當(dāng)=π2時(shí),系統(tǒng)退化為經(jīng)典OFDM系統(tǒng),代入式(15)與式(16)可得

    (17)

    (18)

    此時(shí),設(shè)計(jì)的自消除編碼矩陣與CIR計(jì)算式與1/2編碼效率的ZH算法完全相同,即可認(rèn)為本文所提出自消除編碼方案為ZH算法的一種推廣形式。

    與ZH算法相比,本文方案的自消除矩陣參數(shù)設(shè)計(jì)時(shí)考慮了相位因素的影響,在參數(shù)計(jì)算過程中提升了運(yùn)算量,若FrFT-OFDM系統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)角度保持不變,則只需計(jì)算一次編碼矩陣,而編碼過程的計(jì)算復(fù)雜度與ZH算法相同,則本文算法相較于ZH算法的運(yùn)算量提升十分有限。

    2.2 頻率偏移補(bǔ)償

    傳統(tǒng)OFDM系統(tǒng)的子載波為指數(shù)信號,不存在因時(shí)延而產(chǎn)生的等效頻偏,Δ完全由Δ產(chǎn)生,系統(tǒng)無法通過調(diào)整自身結(jié)構(gòu)削弱受到的Δ;而FrFT-OFDM系統(tǒng)得益于FrFT旋轉(zhuǎn)角度可調(diào)的特性,可通過選擇適宜的旋轉(zhuǎn)角度,將Δ作為頻率偏移補(bǔ)償?shù)窒?span id="j5i0abt0b" class="subscript">,降低Δ以達(dá)到有效抑制ICI的目的。

    在進(jìn)行頻率補(bǔ)償時(shí),因?yàn)楦鲝降臅r(shí)延區(qū)別,引入的頻率補(bǔ)償并不能使每條徑上的Δ均為0,若調(diào)整角度引入的頻率補(bǔ)償值過大,則可能在部分徑上產(chǎn)生逆向頻率偏移,反而增強(qiáng)ICI。由此在選擇旋轉(zhuǎn)角度的過程中,應(yīng)使引入的頻率補(bǔ)償不會在任一徑上產(chǎn)生逆向頻偏,則應(yīng)滿足關(guān)系

    (19)

    為了使式(19) 成立,旋轉(zhuǎn)角度搜索范圍應(yīng)滿足

    ∈[, π-]

    (20)

    式中:可表示為

    (21)

    若信道中僅存在一徑,當(dāng)旋轉(zhuǎn)角度取式(20)所示區(qū)間某一邊界時(shí),該徑的Δ降至0,系統(tǒng)ICI完全消除,此旋轉(zhuǎn)角度即為最佳旋轉(zhuǎn)角度;若存在多徑時(shí),由于多徑傳輸?shù)膹?fù)雜性,的選擇受到各徑參數(shù)的影響,需要在搜索區(qū)間內(nèi)對旋轉(zhuǎn)角度進(jìn)行遍歷,搜索使系統(tǒng)具有最優(yōu)抗干擾性能的旋轉(zhuǎn)角度。

    在傳統(tǒng)的ICI消除研究中,多以傳遞有用信號的子載波的CIR均值作為系統(tǒng)抗干擾能力的度量標(biāo)準(zhǔn),然而在時(shí)頻雙選衰落信道環(huán)境下,FrFT-OFDM系統(tǒng)在部分旋轉(zhuǎn)角度上CIR均值較高而方差很大,部分CIR低的子載波即使在無噪環(huán)境下也可能因ICI出現(xiàn)錯(cuò)誤判決進(jìn)而產(chǎn)生誤碼,系統(tǒng)會產(chǎn)生嚴(yán)重的地板效應(yīng)。因此,本文從有效削弱系統(tǒng)地板效應(yīng)的目的出發(fā),提出了新的抗干擾性能度量標(biāo)準(zhǔn),即對CIR值較低的一半子載波求取均值,則此時(shí)最優(yōu)旋轉(zhuǎn)角度搜索方案步驟如下。

    設(shè)起始旋轉(zhuǎn)角度=,搜索步長為;

    以為旋轉(zhuǎn)角度計(jì)算每個(gè)子載波上的CIR值;

    對CIR值進(jìn)行從小到大排序,由數(shù)值從低到高取2項(xiàng),并求取均值CIR,若=0,則CIR_min=CIR,=;否則,直接進(jìn)入步驟4;

    若CIR_min≤CIR,CIR_min=CIR且=;否則,維持CIR_min與不變;

    =+,若>(π-),直接進(jìn)入步驟6;否則,跳轉(zhuǎn)至步驟2;

    輸出CIR_min與。

    若信道為快速時(shí)變衰落信道,需對信道變化進(jìn)行快速追蹤,可將本文算法同文獻(xiàn)[8]和文獻(xiàn)[20]等文中提出的快速算法相結(jié)合,在保證計(jì)算精度的前提下降低算法的運(yùn)算量。

    3 仿真結(jié)果分析

    為了驗(yàn)證本文提出的ICI自消除方案對FrFT-OFDM系統(tǒng)誤碼率性能的提升效果,需要對其進(jìn)行仿真驗(yàn)證。在仿真過程中,設(shè)置FrFT-OFDM系統(tǒng)的子載波個(gè)數(shù)為64,調(diào)制方式為BPSK,符號周期為8 μs;假設(shè)信道為4徑傳播模型,其中各徑的延遲分別為{0,,2,3},平均功率相同,最大頻率偏移Δ max=01。

    圖6為采用12編碼效率的本文方案、ZH方案、鄰數(shù)據(jù)取反方案、對稱數(shù)據(jù)取反方案的自消除FrFT-OFDM系統(tǒng)以及經(jīng)典FrFT-OFDM系統(tǒng)在不同信噪比條件下的誤碼率比較,旋轉(zhuǎn)角度為本文方案搜索所得最優(yōu)角度。從圖6中可以直觀地看出,在所有方案中,本文方案的誤碼率性能最優(yōu),而其他方案相較于經(jīng)典FrFT-OFDM系統(tǒng)雖有一定的改善但是誤碼率性能的提升都十分有限,且在高信噪比條件下,會產(chǎn)生較為明顯的地板效應(yīng)。

    圖6 不同自消除編碼方案誤碼率比較Fig.6 Comparison of BER among different self-cancellation schemes

    圖7為1/2編碼效率的本文方案、1/2編碼效率的自消除編碼OFDM系統(tǒng)(即=π/2)和通過所有子載波上CIR均值搜索最優(yōu)角度的1/2編碼效率的傳統(tǒng)方案在不同信噪比條件下的誤碼率比較。由前文分析可知,接收信號的分?jǐn)?shù)域表示中包含期望信號、ICI信號和信道噪聲3部分,接收端能否正確判決出接收符號受ICI信號和信道噪聲的影響,當(dāng)信噪比較低時(shí),噪聲對判決結(jié)果的影響較強(qiáng),3種方案受較強(qiáng)的噪聲與時(shí)頻雙選衰落所產(chǎn)生的ICI的共同作用誤碼率性能均較差。而隨著信噪比的逐步上升,噪聲的影響逐漸減小,ICI對判決結(jié)果的影響增強(qiáng)。由圖7曲線可知,自消除編碼OFDM和傳統(tǒng)方案FrFT-OFDM未能有效抑制ICI,均產(chǎn)生了相對明顯的地板效應(yīng)。雖然自消除OFDM表現(xiàn)相對較好,但當(dāng)誤碼率達(dá)到5×10左右也無法再提高性能。而由本文所提出的旋轉(zhuǎn)角度篩選方案限制各子載波上極低CIR值的出現(xiàn),有效抑制了地板效應(yīng),相較于其他兩種方案提升了系統(tǒng)性能。

    圖7 不同旋轉(zhuǎn)角度自消除FrFT-OFDM系統(tǒng)誤碼率比較Fig.7 Comparison of BER among self-cancellation FrFT-OFDM with different rotation angles

    圖8顯示了不同編碼效率本文方案的誤碼率性能。從3種編碼效率下的誤碼率曲線可以看出,隨著編碼效率的提升,系統(tǒng)對復(fù)雜信道環(huán)境的適應(yīng)能力下降,誤碼率性能逐漸降低,但是即使在較高編碼效率下,本文方案仍未呈現(xiàn)出明顯的地板效應(yīng)。

    圖8 不同編碼效率與本文方案誤碼率比較Fig.8 Comparison of BER between the proposed scheme with different coding efficiencies

    4 結(jié) 論

    在OFDM系統(tǒng)的自消除方案的基礎(chǔ)上,本文提出了一種適用于FrFT-OFDM系統(tǒng)的ICI自消除方案,改進(jìn)了傳統(tǒng)OFDM系統(tǒng)自消除編碼矩陣的參數(shù)設(shè)計(jì)方案并與頻率補(bǔ)償方案相聯(lián)合,為更好地抑制ICI提供了平臺。實(shí)驗(yàn)仿真證明,相較于ZH方案、鄰數(shù)據(jù)取反方案和對稱數(shù)據(jù)取反方案,本文所提出的帶有相位補(bǔ)償?shù)淖韵幋a矩陣更適用于FrFT-OFDM系統(tǒng),在相同的編碼效率下有著更好的誤碼率性能,且本文編碼矩陣可靈活設(shè)置編碼效率。此外,本文提出的面向復(fù)雜信道的抗干擾性能度量標(biāo)準(zhǔn),充分利用FrFT-OFDM系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)角度可變的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,篩選最優(yōu)旋轉(zhuǎn)角度以適應(yīng)不同的信道環(huán)境,有效抑制ICI,提升系統(tǒng)的通信性能。

    猜你喜歡
    誤碼率載波信道
    面向通信系統(tǒng)的誤碼率計(jì)算方法
    基于導(dǎo)頻的OFDM信道估計(jì)技術(shù)
    應(yīng)急廣播系統(tǒng)中副載波的構(gòu)建與應(yīng)用
    一種改進(jìn)的基于DFT-MMSE的信道估計(jì)方法
    基于MED信道選擇和虛擬嵌入塊的YASS改進(jìn)算法
    低壓載波通訊測試儀的開發(fā)與應(yīng)用
    泰克推出BERTScope誤碼率測試儀
    一種基于GPU的數(shù)字信道化處理方法
    關(guān)于OTN糾錯(cuò)前誤碼率隨機(jī)波動問題的分析
    基于最優(yōu)化搜索的迭代載波同步算法
    91久久精品国产一区二区三区| 国产精品久久久久久精品电影小说| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产精品成人在线| 免费观看a级毛片全部| 国产色婷婷99| 久久韩国三级中文字幕| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 美女主播在线视频| 国产97色在线日韩免费| 丰满迷人的少妇在线观看| av国产精品久久久久影院| 咕卡用的链子| 久久人人爽人人片av| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产成人午夜福利电影在线观看| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲成色77777| 国产欧美亚洲国产| av有码第一页| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日韩电影二区| 欧美av亚洲av综合av国产av | 不卡视频在线观看欧美| 亚洲少妇的诱惑av| 中文字幕亚洲精品专区| 精品久久久精品久久久| 水蜜桃什么品种好| 飞空精品影院首页| 蜜桃国产av成人99| 精品人妻一区二区三区麻豆| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 美女大奶头黄色视频| 青草久久国产| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲第一区二区三区不卡| 一个人免费看片子| 国产精品久久久av美女十八| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美成人午夜精品| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久精品夜色国产| av在线老鸭窝| 在线天堂中文资源库| 久久久久久久久久人人人人人人| 青草久久国产| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产黄色视频一区二区在线观看| 三上悠亚av全集在线观看| 国产xxxxx性猛交| 18禁动态无遮挡网站| 99久久人妻综合| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲人成电影观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久久精品免费免费高清| 国产毛片在线视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 大香蕉久久成人网| 国产一区亚洲一区在线观看| 在线观看免费高清a一片| 久久久久精品性色| 精品亚洲成a人片在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲精品,欧美精品| 久久久久视频综合| 亚洲av福利一区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 男人操女人黄网站| 国产精品 国内视频| 欧美少妇被猛烈插入视频| 大香蕉久久网| 中国三级夫妇交换| 亚洲欧洲国产日韩| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲第一青青草原| 欧美亚洲日本最大视频资源| 午夜91福利影院| 制服人妻中文乱码| 国产免费福利视频在线观看| 一级爰片在线观看| www.精华液| 91国产中文字幕| 人妻 亚洲 视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 一区在线观看完整版| 午夜福利网站1000一区二区三区| 91成人精品电影| 亚洲精品在线美女| 亚洲av男天堂| 熟女av电影| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 99热全是精品| 国产 精品1| 日本欧美国产在线视频| 黄色毛片三级朝国网站| 9色porny在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 国精品久久久久久国模美| 9色porny在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 中文天堂在线官网| 亚洲第一青青草原| 日韩精品免费视频一区二区三区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 丝瓜视频免费看黄片| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 国产一区有黄有色的免费视频| 秋霞在线观看毛片| 亚洲成色77777| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲国产看品久久| 亚洲国产精品一区三区| 中文天堂在线官网| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产精品不卡视频一区二区| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 另类精品久久| 久久人人爽人人片av| 日韩一区二区三区影片| 观看美女的网站| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲,欧美精品.| 国产毛片在线视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 久久久国产欧美日韩av| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 香蕉丝袜av| 91aial.com中文字幕在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 午夜福利一区二区在线看| 一区福利在线观看| 美女主播在线视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 久久久久久久国产电影| 黄片播放在线免费| 高清黄色对白视频在线免费看| 另类精品久久| 国产成人aa在线观看| 老司机亚洲免费影院| 午夜福利视频精品| 中国国产av一级| 欧美中文综合在线视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 最近的中文字幕免费完整| 老司机影院成人| 亚洲国产精品成人久久小说| 欧美日韩av久久| 亚洲三区欧美一区| 三上悠亚av全集在线观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 老女人水多毛片| 欧美+日韩+精品| 电影成人av| 亚洲综合色网址| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产深夜福利视频在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 一区二区av电影网| 大片免费播放器 马上看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲第一青青草原| 一级,二级,三级黄色视频| 国产精品国产三级专区第一集| www.熟女人妻精品国产| a 毛片基地| 久久久a久久爽久久v久久| 少妇的逼水好多| 国产成人精品无人区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 免费观看无遮挡的男女| 国产淫语在线视频| 亚洲精品视频女| 最近中文字幕高清免费大全6| 成人二区视频| 国产毛片在线视频| 中国三级夫妇交换| 97人妻天天添夜夜摸| 精品人妻一区二区三区麻豆| 男女免费视频国产| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲人成77777在线视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲国产看品久久| 男女免费视频国产| 免费观看性生交大片5| 久久久久网色| 午夜免费观看性视频| av.在线天堂| 亚洲一区二区三区欧美精品| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 涩涩av久久男人的天堂| 永久免费av网站大全| 久久这里只有精品19| 国产亚洲欧美精品永久| 大码成人一级视频| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产成人精品福利久久| 亚洲精品,欧美精品| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产成人aa在线观看| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲精品乱久久久久久| 在线 av 中文字幕| 免费看不卡的av| 两个人免费观看高清视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美日韩成人在线一区二区| 精品久久久精品久久久| 自线自在国产av| 赤兔流量卡办理| 成人毛片60女人毛片免费| 久久人妻熟女aⅴ| 国产男人的电影天堂91| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 晚上一个人看的免费电影| 国产免费又黄又爽又色| 久久久久久久久久久久大奶| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 另类精品久久| 国产精品.久久久| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 老司机亚洲免费影院| 亚洲国产看品久久| av片东京热男人的天堂| 热99国产精品久久久久久7| 波多野结衣av一区二区av| 永久免费av网站大全| 观看av在线不卡| 只有这里有精品99| 最近手机中文字幕大全| 国产淫语在线视频| 日本色播在线视频| 一区二区三区乱码不卡18| 两个人免费观看高清视频| 国产精品一国产av| 最近中文字幕高清免费大全6| www.自偷自拍.com| 久久精品国产亚洲av高清一级| 少妇的丰满在线观看| 香蕉精品网在线| 亚洲人成77777在线视频| 久久久久视频综合| 人妻少妇偷人精品九色| 午夜福利,免费看| 国产精品一国产av| 我要看黄色一级片免费的| av线在线观看网站| 永久网站在线| 亚洲精品国产一区二区精华液| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产一区二区三区综合在线观看| 日韩中文字幕视频在线看片| 久久久久久人妻| 亚洲欧美精品自产自拍| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 老汉色av国产亚洲站长工具| 搡老乐熟女国产| 老汉色∧v一级毛片| 国产成人精品福利久久| 精品久久蜜臀av无| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲第一区二区三区不卡| 丰满乱子伦码专区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 午夜福利网站1000一区二区三区| 色视频在线一区二区三区| 国产爽快片一区二区三区| 欧美激情高清一区二区三区 | 亚洲激情五月婷婷啪啪| 中文字幕最新亚洲高清| 99热全是精品| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产精品 欧美亚洲| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| av国产精品久久久久影院| 亚洲精品国产av蜜桃| 超色免费av| 国产成人av激情在线播放| 晚上一个人看的免费电影| 看十八女毛片水多多多| 欧美精品国产亚洲| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 久久人妻熟女aⅴ| 啦啦啦在线观看免费高清www| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲视频免费观看视频| 美女国产视频在线观看| 亚洲av在线观看美女高潮| 久久久亚洲精品成人影院| 国产精品三级大全| 99久久人妻综合| 午夜av观看不卡| 一区二区三区乱码不卡18| 考比视频在线观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产综合精华液| 国产一区有黄有色的免费视频| 母亲3免费完整高清在线观看 | 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 麻豆av在线久日| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 色播在线永久视频| 亚洲国产精品999| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久久久久久久久久久大奶| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲成色77777| 国产精品欧美亚洲77777| 纯流量卡能插随身wifi吗| 青草久久国产| 五月天丁香电影| 亚洲av在线观看美女高潮| 波多野结衣一区麻豆| 国精品久久久久久国模美| 婷婷色av中文字幕| 1024香蕉在线观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 七月丁香在线播放| 99九九在线精品视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 熟女av电影| 日日撸夜夜添| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 热re99久久精品国产66热6| 欧美变态另类bdsm刘玥| 一级片免费观看大全| 亚洲国产av新网站| 精品少妇久久久久久888优播| 久久ye,这里只有精品| 久久韩国三级中文字幕| 美女视频免费永久观看网站| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 精品久久久久久电影网| 黄色毛片三级朝国网站| 日本欧美国产在线视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 成人亚洲精品一区在线观看| 日韩伦理黄色片| 国产高清国产精品国产三级| 2021少妇久久久久久久久久久| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产成人午夜福利电影在线观看| 只有这里有精品99| 青春草亚洲视频在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产黄色免费在线视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产av精品麻豆| 久久久久精品久久久久真实原创| 成人二区视频| 天天操日日干夜夜撸| 欧美另类一区| 久热这里只有精品99| 久久这里只有精品19| 一级黄片播放器| 午夜日本视频在线| 在现免费观看毛片| 国产免费现黄频在线看| 91精品国产国语对白视频| 热99久久久久精品小说推荐| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲精品自拍成人| 九色亚洲精品在线播放| 满18在线观看网站| 精品少妇内射三级| 亚洲av电影在线进入| 男女国产视频网站| 丝袜脚勾引网站| 永久网站在线| 久久精品国产综合久久久| 18+在线观看网站| 国产一区二区 视频在线| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲人成电影观看| 9热在线视频观看99| 波野结衣二区三区在线| 热re99久久国产66热| 欧美人与善性xxx| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲人成电影观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 超色免费av| 观看美女的网站| 精品酒店卫生间| www.熟女人妻精品国产| 亚洲第一av免费看| 国产精品无大码| 女性被躁到高潮视频| h视频一区二区三区| 中文字幕色久视频| 亚洲少妇的诱惑av| 日韩大片免费观看网站| 精品人妻一区二区三区麻豆| 制服诱惑二区| 99久久人妻综合| 国产精品av久久久久免费| av国产精品久久久久影院| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 水蜜桃什么品种好| 丝袜人妻中文字幕| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲人成77777在线视频| 超碰成人久久| 老司机影院毛片| 看免费av毛片| 国产探花极品一区二区| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产不卡av网站在线观看| www.精华液| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 日本wwww免费看| 一级a爱视频在线免费观看| 91aial.com中文字幕在线观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产有黄有色有爽视频| 一区二区三区乱码不卡18| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国精品久久久久久国模美| 久久精品国产a三级三级三级| av又黄又爽大尺度在线免费看| 18禁观看日本| 中文字幕色久视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲成人av在线免费| 国产成人精品婷婷| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产精品人妻久久久影院| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 成人毛片a级毛片在线播放| 欧美成人午夜精品| 男女下面插进去视频免费观看| 在线 av 中文字幕| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产麻豆69| 亚洲内射少妇av| 亚洲精品一区蜜桃| 七月丁香在线播放| 午夜福利视频在线观看免费| av片东京热男人的天堂| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产一区二区在线观看av| 国产乱来视频区| 欧美日韩视频精品一区| 人妻系列 视频| 国产熟女欧美一区二区| 午夜激情av网站| 成人毛片60女人毛片免费| 青春草亚洲视频在线观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 一级a爱视频在线免费观看| 满18在线观看网站| 精品久久久精品久久久| 国产黄色免费在线视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产精品一国产av| 久久久久久人人人人人| 久久精品亚洲av国产电影网| 久久人人97超碰香蕉20202| 一区二区三区精品91| 亚洲精品第二区| 精品国产露脸久久av麻豆| av卡一久久| av视频免费观看在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产精品三级大全| 啦啦啦啦在线视频资源| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久鲁丝午夜福利片| 少妇人妻久久综合中文| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产一区有黄有色的免费视频| 午夜日本视频在线| 久久国内精品自在自线图片| 国产淫语在线视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 精品一区二区三卡| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久狼人影院| 国产激情久久老熟女| 日韩欧美一区视频在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产片内射在线| 宅男免费午夜| 久久久久人妻精品一区果冻| 久久亚洲国产成人精品v| 人人澡人人妻人| 老汉色av国产亚洲站长工具| 高清不卡的av网站| 亚洲av电影在线进入| 午夜老司机福利剧场| 欧美xxⅹ黑人| 在现免费观看毛片| 日本色播在线视频| 男女无遮挡免费网站观看| 午夜免费鲁丝| 日本-黄色视频高清免费观看| 青春草国产在线视频| 精品久久久久久电影网| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日韩欧美精品免费久久| 18在线观看网站| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美精品av麻豆av| 久久国产精品大桥未久av| 欧美 亚洲 国产 日韩一| av.在线天堂| 国产福利在线免费观看视频| 亚洲情色 制服丝袜| 国产在线一区二区三区精| 亚洲精品,欧美精品| 久久久久精品性色| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美人与善性xxx| 亚洲精品av麻豆狂野| 在线观看一区二区三区激情| 麻豆av在线久日| 99九九在线精品视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 成人黄色视频免费在线看| 9191精品国产免费久久| 精品视频人人做人人爽| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产精品国产三级国产专区5o| 99国产精品免费福利视频| 国产伦理片在线播放av一区| 久久99蜜桃精品久久| 不卡av一区二区三区| 大香蕉久久网| 中国国产av一级| 亚洲国产精品国产精品| av又黄又爽大尺度在线免费看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| av在线观看视频网站免费| 国产精品久久久久久久久免| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 美国免费a级毛片| 国产精品国产av在线观看| 9色porny在线观看| 久热这里只有精品99| 成年女人毛片免费观看观看9 | 日韩一本色道免费dvd| 丰满少妇做爰视频| a级片在线免费高清观看视频| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲av综合色区一区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 美国免费a级毛片| 精品视频人人做人人爽| 精品国产乱码久久久久久小说| 97人妻天天添夜夜摸| 九草在线视频观看| 亚洲av中文av极速乱| 爱豆传媒免费全集在线观看| 超碰97精品在线观看| 国产成人精品久久久久久| av国产久精品久网站免费入址| 欧美+日韩+精品| 精品一区在线观看国产| 久久99蜜桃精品久久| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲国产精品999| 搡老乐熟女国产| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | av在线老鸭窝| 婷婷色综合大香蕉| 午夜福利视频精品| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 观看av在线不卡| 亚洲五月色婷婷综合| 成人毛片60女人毛片免费| 午夜福利影视在线免费观看| 18禁国产床啪视频网站| 国产亚洲欧美精品永久|