• <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 ?

    基于兩跳IRS輔助的下行無線能量和上行信息傳輸WPCN性能優(yōu)化

    2023-05-09 03:28:04馮璇FENGXuan呂斌LYUBin楊震YANGZhen
    中興通訊技術(shù) 2023年1期
    關(guān)鍵詞:吞吐量無線傳輸

    馮璇/FENG Xuan,呂斌/LYU Bin,楊震/YANG Zhen

    (南京郵電大學(xué)寬帶無線通信與傳感網(wǎng)技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,中國 南京210003 )

    5G 推動了物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,人們也越來越享受物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)帶來的便利生活。物聯(lián)網(wǎng)是由相互連接的設(shè)備、傳感器和通信網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的[1-2]。物聯(lián)網(wǎng)中這些相互連接的無線設(shè)備在運(yùn)行時需要持續(xù)消耗能量,而其能量儲備無法滿足這一巨大的能耗需求[3]。為了有效解決無線設(shè)備的能量受限問題,研究人員提出了無線功率傳輸(WPT)新方式。WPT 因能夠持續(xù)為低功耗無線設(shè)備提供能量而受到工業(yè)界和學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注[4]。無線設(shè)備接收來自功率站的射頻信號,從中獲取更加可控且相對穩(wěn)定的能量,以此為無線設(shè)備的電池充電。這有效延長了電池和無線設(shè)備的使用期限[5-6]。基于WPT,無線供電通信網(wǎng)絡(luò)(WPCN)[7-8]引起了廣泛的關(guān)注。在WPCN中,無線設(shè)備先從混合接入點(diǎn)(HAP)發(fā)送的射頻信號中收集能量,再利用收集的能量向HAP傳輸信息[9]。

    然而,WPCN 在實(shí)際應(yīng)用中依舊面臨諸多挑戰(zhàn)。例如:當(dāng)HAP 與無線設(shè)備之間的距離較遠(yuǎn)時,無線設(shè)備的能量收集效率隨之降低。這導(dǎo)致無線設(shè)備收集的能量較小,從而影響WPCN的系統(tǒng)性能[10]。針對該問題,研究者們開展了廣泛的研究。例如:文獻(xiàn)[11-12]在發(fā)射端和接收端布置天線陣列,通過發(fā)射端和接收端的波束成形增益有效提高WPCN的性能。多天線技術(shù)雖然可以提高WPCN系統(tǒng)的性能,但也會增加收發(fā)端的處理復(fù)雜度和硬件成本。文獻(xiàn)[13-14]研究了主動中繼輔助的WPCN,其中中繼將來自接入點(diǎn)的能量信號轉(zhuǎn)發(fā)到無線設(shè)備,并將無線設(shè)備的信息反向轉(zhuǎn)發(fā)到接入點(diǎn)。但是,主動中繼基于射頻模板實(shí)現(xiàn)能量和信息信號的轉(zhuǎn)發(fā),需要消耗一定的能量來維持其自身的運(yùn)行,這增加了系統(tǒng)的能耗。因而,如何設(shè)計(jì)更為有效的方案來解決上述問題值得深入研究。

    近年來,智能反射面(IRS)被認(rèn)為是提高無線通信系統(tǒng)的有效方案。IRS由許多成本較低的反射單元組成,可以自適應(yīng)地調(diào)節(jié)反射信號的相位,從而提高反射信號的強(qiáng)度[15-16]。與傳統(tǒng)的中繼相比,IRS不需要將信號放大和再生,從而降低了硬件成本和系統(tǒng)能耗[17]。因此,在未來無線通信網(wǎng)絡(luò)中,IRS 被視為一種提高系統(tǒng)頻譜和能量效率的關(guān)鍵技術(shù)[18-19]。

    近年來,基于IRS 的WPCN 的研究引起了學(xué)者們的關(guān)注。在文獻(xiàn)[20]中,當(dāng)HAP 發(fā)送的射頻信號經(jīng)由IRS 反射到用戶后,用戶先從射頻信號中收集能量,然后再通過非正交多址(NOMA)的方式向HAP 上傳信息。文獻(xiàn)[21]提出了自供電IRS輔助的混合中繼方案,其中IRS被用以提高下行能量傳輸和上行信息傳輸?shù)男阅堋T谖墨I(xiàn)[22]中,基站利用IRS 將能量傳輸?shù)蕉嘟M集群用戶,集群用戶以時分多址(TDMA)和NOMA 的混合方式向基站傳輸信息。作者通過聯(lián)合優(yōu)化功率傳輸,以及不同用戶集群信息傳輸?shù)腎RS的反射波束成形相位、時間分配和功率分配,最大化了網(wǎng)絡(luò)的吞吐量。

    現(xiàn)有的關(guān)于IRS輔助WPCN的研究中,HAP和無線設(shè)備間的通信由HAP和無線設(shè)備間的直接鏈路或者IRS輔助的單跳中繼鏈路實(shí)現(xiàn)。然而,由于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境復(fù)雜,HAP 與無線設(shè)備間的通信無法通過直接鏈路或者單跳中繼鏈路實(shí)現(xiàn)。文獻(xiàn)[23]研究了基于兩個IRS 輔助的單用戶無線通信系統(tǒng),解決了復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下用戶與基站(BS)間無法通信的難題。需要說明的是,文獻(xiàn)[23]只關(guān)注了系統(tǒng)的信息傳輸,沒有考慮系統(tǒng)中無線設(shè)備能量儲備不足的情況。因此,面向復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的WPCN,同時解決下行能量傳輸和上行信息傳輸?shù)母咝е欣^方案仍有待研究。基于此,針對WPCN,本文提出了基于兩跳IRS輔助的傳輸方案,即在HAP和無線設(shè)備間部署兩個IRS,以此構(gòu)建兩跳的中繼傳輸鏈路,實(shí)現(xiàn)HAP與無線設(shè)備間的下行能量和上行信息的中繼傳輸。值得注意的是,相較于傳統(tǒng)的中繼方案,基于IRS輔助的中繼傳輸方案可以為下行能量傳輸和上行信息傳輸提供大量的傳輸鏈路,由此可以實(shí)現(xiàn)客觀的傳輸效率。本文的主要研究工作包括3個方面:

    1)針對小區(qū)內(nèi)HAP與無線設(shè)備間存在較多障礙物的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,分別在HAP 和無線設(shè)備附近放置IRS,使得HAP、IRS-2、IRS-1 和無線設(shè)備之間構(gòu)成中繼鏈路,從而實(shí)現(xiàn)HAP 到無線設(shè)備的能量傳輸和無線設(shè)備到HAP 的信息傳輸。

    2)基于上述模型,在滿足能量約束和時間約束的情況下,為了使系統(tǒng)的吞吐量達(dá)到最大,考慮了關(guān)于能量和信息傳輸?shù)臅r間調(diào)度、無線設(shè)備的發(fā)送功率和IRS相位的聯(lián)合優(yōu)化問題。由于所定義的優(yōu)化問題為非凸優(yōu)化問題,本文提出了一種高效的兩階段交替優(yōu)化算法,即將該問題分解為兩個子問題,然后通過交替優(yōu)化算法分別獲得子問題的次優(yōu)解。

    3)通過仿真實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證本文所提算法的可行性。仿真結(jié)果表明,相較于參照方案,本文提出的最優(yōu)傳輸方案可以獲得更大的系統(tǒng)吞吐量。

    1 系統(tǒng)模型

    如圖1所示,該系統(tǒng)由單天線的HAP、IRS-1、IRS-2以及K個單天線的無線設(shè)備(Uk,k= 1,2,3,…,K)組成。IRS-1和IRS-2 的反射單元數(shù)量分別是M1和M2,反射單元分別放置在Uk和HAP附近。其中,Uk表示能量受限的無線設(shè)備,需要用從HAP收集能量來維持自身的能量消耗。假設(shè)IRS-1和HAP、IRS-2 和Uk之間的反射鏈路,以及HAP 和Uk之間的直射鏈路被障礙物遮擋,HAP和Uk只能通過IRS-2和IRS-1構(gòu)建的兩跳中繼鏈路實(shí)現(xiàn)通信1值得注意的是,上述模型也可拓展為多個IRS輔助傳輸場景,即HAP和Uk間部署多個IRS以構(gòu)成多跳中繼傳輸鏈路。然而,考慮到網(wǎng)絡(luò)的實(shí)際控制難度和布設(shè)IRS成本,本文只關(guān)注兩個IRS輔助傳輸場景。。HAP 作為整個網(wǎng)絡(luò)的控制中心,不僅能夠?yàn)閁k提供穩(wěn)定的能量供應(yīng),還可以協(xié)調(diào)K個無線設(shè)備的信息傳輸。HAP、IRS和Uk都需執(zhí)行嚴(yán)格的同步機(jī)制。

    ▲圖1 IRS輔助的系統(tǒng)模型圖

    HAP與IRS-2、IRS-2與IRS-1、IRS-1與Uk的下行信道系數(shù)分別用h∈CM2×1、DH∈CM1×M2和dk∈CM1×1來表示,上行信道系數(shù)分別用g∈CM2×1、DG∈CM2×M1和uk∈CM1×1表示。當(dāng)前存在諸多技術(shù)能夠估計(jì)IRS系統(tǒng)的信道狀態(tài)信息(CSI)[17]。因而,假設(shè)HAP 與IRS-2、IRS-2 與IRS-1 和IRS-1與Uk間鏈路的信道狀態(tài)信息是可以提前獲知的。

    時長為T的總時隙分為兩個階段,分別為能量收集階段和信息傳輸階段。在能量收集階段,IRS-2先將來自HAP的能量信號反射到IRS-1處,再通過IRS-1反射到Uk;在信息傳輸階段,IRS-1可以將Uk發(fā)送的信號反射到IRS-2,進(jìn)而反射到HAP處。系統(tǒng)具體的時隙分配如圖2所示。根據(jù)該時隙分配方案,可以有效避免下行能量傳輸和上行信息傳輸間的干擾。

    ▲圖2 系統(tǒng)時隙分配圖

    1) 能量收集階段

    在HAP 到Uk的能量傳輸階段,HAP 在時長為t0的子時隙內(nèi)發(fā)射射頻信號[24],經(jīng)由IRS反射到Uk,然后Uk從中收集能量。下行IRS 的反射相移矩陣為:。其中,ρ∈(0,1)表示IRS 的反射效率,其值通常被設(shè)置為常數(shù)[21];βμ,m∈[0,1]和ωm∈[0,2π)分別表示第μ個IRS的第m個反射單元的振幅和相移系數(shù)。為了最大化下行能量傳輸和上行信息傳輸?shù)男?,IRS 的反射振幅βμ,m可設(shè)為1[21]。Uk接收到來自HAP的能量信號如下:

    其中,PB表示HAP 的發(fā)送功率,sB表示HAP 發(fā)射的能量信號且sB~CN(0,1),nk表示Uk處的噪聲。

    為表征非線性能量收集模型的特點(diǎn),本文采用兩階段的線性能量收集模型[25-26],該模型在WPCN的相關(guān)研究中被廣泛使用。基于該模型,Uk的接收功率為:

    其中,η表示Uk的能量收集效率,pf,k表示Uk的飽和功率。在t0時隙內(nèi),Uk收集的能量為:

    2) 信息傳輸階段

    在Uk到HAP 的信息傳輸階段,無線設(shè)備利用收集的能量發(fā)送信息[24],并經(jīng)由IRS 反射到HAP。上行IRS反射相移矩陣與Φd,μ類似 ,。無線設(shè)備Uk在時長為tk∈[0,T)的子時隙內(nèi)向HAP 傳輸信息,即無線設(shè)備采用時分多址的方式進(jìn)行信息傳輸。則HAP收到的信號表示為:

    其中,pk與nh分別表示Uk的信息傳輸功率和HAP處的噪聲。則Uk在時間tk內(nèi)的吞吐量為:

    其中,δ2表示HAP 處噪聲的功率。此外,Uk信息傳輸階段消耗的總能量不應(yīng)該超過收集的能量,即滿足:

    其中,pc,k表示Uk到HAP信息傳輸過程中的電路功耗。

    2 系統(tǒng)吞吐量最大化

    為最大化系統(tǒng)吞吐量,本節(jié)構(gòu)建了關(guān)于能量傳輸和信息傳輸階段的IRS反射相移矩陣、時隙調(diào)度和無線設(shè)備傳輸信息的發(fā)送功率聯(lián)合優(yōu)化問題。該問題可以表述為:

    其 中p =[p1,…,pK],t=[t0,…,tK],k={1,…,K}。約 束 條 件C1表示無線設(shè)備到HAP信息傳輸階段的能量約束,C3為無線設(shè)備信息傳輸功率約束,C4是IRS在能量和信息傳輸階段的相移約束。在優(yōu)化問題(P1)的目標(biāo)函數(shù)和約束條件中,由于優(yōu)化變量tk、pk、和Φd,μ間存在耦合的情況,因而(P1)是非凸優(yōu)化問題,很難求得最優(yōu)解。為此,本文提出一種兩階段的交替優(yōu)化算法,可以有效求得其次優(yōu)解:首先,通過分析系統(tǒng)吞吐量最大化問題(P1)的結(jié)構(gòu),將問題(P1)分解為兩個子問題,即上行信道增益最大化問題和系統(tǒng)資源分配優(yōu)化問題;然后,分別采用交替優(yōu)化算法獲得兩個子問題的次優(yōu)解。

    2.1 上行信道增益最大化

    通過分析問題(P1) 的結(jié)構(gòu)可以看出,Rk關(guān)于單調(diào)遞增,即當(dāng)最大時,Rk也是最優(yōu)的。因此,當(dāng)給定任意可行的p、t和Φd,μ時,求解問題(P1)就等價于求解K個上行信道增益最大化問題(P2),其定義如下:

    在Uk到HAP 的信息傳輸階段,給定任意可行IRS-1 的相 移 矩 陣且,則Uk到HAP 的上行信道系數(shù)。然 后,引 入 變 量和,則,其中Eu,2≥0 且rank(Eu,2)= 1。由于秩為1的約束條件是非凸的,此處通過半正定松弛技術(shù)(SDR)將問題(P2)松弛為如下問題(P2.1):

    問題(P2.1)是半正定規(guī)劃問題,可以用現(xiàn)有的凸優(yōu)化工具CVX直接求解。但CVX求得的不一定滿足秩為1的約束條件,此處可以利用高斯隨機(jī)的方法解決這一問題:首先對矩陣進(jìn)行奇異值分解,即,其中,Ue∈CM2×M2是酉矩陣,Σe∈CM2×M2是對角矩陣;然后生成D次隨機(jī)向量re~CN(0,IM2),則(P2.1)的近似解用表示且,其目標(biāo)函數(shù)值可以表示為,同時 使 目 標(biāo) 函 數(shù) 值 最 大 的e?2可 用e?2來 表 示;最 后,問 題(P2.1)的次優(yōu) 解為,其中,[ω]1:M2表示ω的首個M2元素。

    在Uk到HAP 的信息傳輸階段,給定任意可行IRS-2 的相 移 矩 陣, 令且,則。然 后,引 入 變 量,則,其中Eu,1≥0 且rank(Eu,2)= 1。同樣地,我們使用SDR 技術(shù)秩為1 約束條件進(jìn)行松弛,問題(P2)可轉(zhuǎn)換為(P2.2)。問題(P2.2)的定義如下:

    問題(P2.2)也是半正定規(guī)劃問題,我們同樣可以利用CVX進(jìn)行求解,然后再通過高斯隨機(jī)獲得秩為1的約束條件的解,其中使得問題(P2.2)的目標(biāo)函數(shù)值最大的次優(yōu)解用來表示,則。

    2.2 系統(tǒng)資源分配優(yōu)化

    通過求解K個上行信道增益最大化問題可獲得上行IRS反射波束成形矩陣。隨后引入輔助變量yk,并令yk=。問題(P1)轉(zhuǎn)換為系統(tǒng)資源分配優(yōu)化問題(P3):

    由于約束條件C6中優(yōu)化變量t0與Φd,μ存在耦合的情況,故問題(P3)仍然是非凸優(yōu)化問題,其最優(yōu)解的求解較為困難。為此,本節(jié)采用交替優(yōu)化的方法,以有效求得系統(tǒng)資源分配優(yōu)化問題(P3)的次優(yōu)解。

    1) 給定Φd,1和Φd,2,優(yōu)化y和t

    在HAP 到Uk的能量傳輸階段,給定任意可行的IRS 的相移矩陣Φd,1和Φd,2,系統(tǒng)資源分配優(yōu)化問題(P3)可以轉(zhuǎn)換為問題(P3.1):

    Gk(tk,yk)矩陣半負(fù)定,因此Rk是關(guān)于yk和tk的凹函數(shù)。同時,給定Φd,1和Φd,2時,不等式約束C2和C6都是線性的,故問題(P3.1)是凸優(yōu)化問題,可以用凸優(yōu)化工具CVX直接求解。

    2) 給定y、t和Φd,1,優(yōu)化Φd,2

    給定y、t和Φd,1,問題(P3)就轉(zhuǎn)換為關(guān)于Φd,2的可行性驗(yàn)證問題:

    引 入 輔 助 變 量x =[x1,…,xk,…,xK], 令e2=[θd,2,1,θd,2,2,…,θd,2,M2]H且ak= diag(dHk Φd,1DH)h,則HAP 到Uk的下行信道系數(shù)。然后,令),其中Ed,2≥0且rank(Ed,2)= 1。利用SDR技術(shù)將秩為1的約束條件進(jìn)行松弛后,問題(P3.2)可變換為:

    問題(P3.3)是半正定規(guī)劃問題,可以先用凸優(yōu)化工具CVX直接求解,再使用高斯隨機(jī)方法得到滿足秩為1約束的解,最后選取使得K個用戶接收功率總和最大的解作為e*2,則。

    3) 給定y、t和Φd,2,優(yōu)化Φd,1

    給定y、t和Φd,2,問題(P3)就轉(zhuǎn)換為類似(P3.2)的關(guān)于Φd,1的可行性問題。引入輔助變量x =[x1,…,xk,…,xK],令e1=[θd,1,1,θd,1,2,…,θd,1,M1]H且, 則。然后,令和,則,其中,Ed,1≥0 且rank(Ed,1)=1。同上,利用SDR 技術(shù)將秩為1 的約束進(jìn)行松弛,關(guān)于Φd,1的可行性問題變形為如下問題:

    問題(P3.4)也是半正定規(guī)劃問題,因此可以先用凸優(yōu)化工具CVX直接求解,再使用高斯隨機(jī)方法得到滿足秩為1約束的解最后選取使得K個用戶接收功率總和最大的解作為,則。

    3 算法分析

    1) 復(fù)雜度分析

    算法1 詳細(xì)總結(jié)了求解(P1)的兩階段交替優(yōu)化算法。首先,步驟1—6 可以求解上行信道增益最大化問題(P2),步驟7—12 可以求解系統(tǒng)資源分配優(yōu)化問題(P3)。下面我們對于算法1的計(jì)算復(fù)雜度進(jìn)行分析。上行信道增益最大化問題(P2)的計(jì)算復(fù)雜度主要由步驟3和4決定。根據(jù)文獻(xiàn)[21]可知,問題(P2.1)和(P2.2)的算法復(fù)雜度分別為和),其 中ε表 示CVX內(nèi)部使用內(nèi)點(diǎn)法求解凸優(yōu)化問題時的計(jì)算精度,D表示高斯隨機(jī)的次數(shù)。故問題(P2) 的算法復(fù)雜度為,其中K表示無線設(shè)備的數(shù)量,l表示(P2)的中迭代次數(shù)。問題(P3)的計(jì)算復(fù)雜度主要源于步驟9 和10。根據(jù)文獻(xiàn)[14],問題(P3.3) 和 (P3.4) 的 計(jì) 算 復(fù) 雜 度 分 別 為),故(P3)的計(jì)算復(fù)雜度為,其中n表示求解問題(P3)的迭代次數(shù)。因而,算法1 的復(fù)雜度為:)。

    2) 收斂性分析

    算法1的收斂性主要取決于步驟2—12。步驟3—5可以求得上行信道增益最大化問題(P2)的次優(yōu)解。令和分別表示問題(P2)第n次迭代的解,則(P2)第n次迭代的目標(biāo)函數(shù)值為)。給定時,可以得到公式(8):

    通過步驟10 可以求得子問題(P3.4)的局部最優(yōu)解,給定和時,公式(11)成立:

    通過步驟11 可以求得問題(P3.1)的全局最優(yōu)解,給定和時,不等式(12)成立:

    因此,不等式R(n-1)≤R(n)成立。故每次迭代后問題(P3)的目標(biāo)值(系統(tǒng)吞吐量)是非減的。同時,系統(tǒng)的吞吐量存在一個有限值的上界。因而步驟9~11是收斂的。最終,算法1是收斂的。

    4 仿真分析

    本節(jié)中,我們通過仿真實(shí)驗(yàn)對提出的方案進(jìn)行性能分析。本文中,我們考慮小區(qū)內(nèi)無線供電通信系統(tǒng)的載波頻率為750 MHz[19],仿真的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)錇?維坐標(biāo)系,HAP、IRS-2和IRS-1的坐標(biāo)分別為(5,0,0)、(0,1,4)和(0,19,4);無線設(shè)備隨機(jī)分布在以中心坐標(biāo)為(4,20,0)、半徑為2 m的圓形區(qū)域內(nèi)。根據(jù)文獻(xiàn)[20-22],大尺度衰落信道建模為?(d d0)-α,其中?表示當(dāng)參考距離d0= 1 m 時的路徑損耗且?=-10 dB,d是兩個節(jié)點(diǎn)之間的距離,α表示路徑損耗指數(shù)。IRS間反射鏈路的路徑損耗指數(shù)設(shè)置為2.4,其他反射鏈路的路徑損耗指數(shù)設(shè)置為2.2。各反射鏈路的小尺度衰落信道建模為萊斯衰落[21-23],例如HAP和IRS-2間的小尺度信道表 示 為:,其中,βhap,irs2表示HAP與IRS-2間反射鏈路的萊斯因子,表示視距信道分量,表示瑞利衰落分量。各反射鏈路的萊斯因子分別為βhap,irs2= 10 dB、βUk,irs2= 10 dB和βirs1,irs2=-10 dB。如無特別說明, 其他參數(shù)設(shè)置如下:B= 1 MHz,δ2=-70 dBm,pc,k= 8 mW,η= 0.7,PB= 44 dBm,pf,k=2 mW,M= 32。這里我們將文獻(xiàn)[22]中的等分信息傳輸時間方案、IRS隨機(jī)相位方案和隨機(jī)能量傳輸時間方案作為參照方案。對于文獻(xiàn)[22]中等分信息傳輸時間方案,無線設(shè)備的信息傳輸時間相等,需要聯(lián)合優(yōu)化能量和信息傳輸時隙、IRS相位以及無線設(shè)備的發(fā)送功率;對于隨機(jī)IRS相位方案,在下行能量傳輸和上行信息傳輸過程中,IRS的相位隨機(jī)生成,只對時隙調(diào)度以及無線設(shè)備發(fā)射功率進(jìn)行優(yōu)化;對于隨機(jī)能量傳輸時間方案,能量傳輸階段的時長隨機(jī)產(chǎn)生,只聯(lián)合優(yōu)化IRS的相位、信息傳輸?shù)臅r間以及功率分配。

    圖3 中展示了當(dāng)M1+M2= 32 時,IRS-1 的反射單元數(shù)對系統(tǒng)吞吐量的影響。由圖3可知,當(dāng)總的反射單元數(shù)量給定時,隨著IRS-1 反射單元數(shù)增加,系統(tǒng)吞吐量先增后減;當(dāng)M1=M2= 16,即IRS-1 和IRS-2 的反射單元數(shù)相等時,系統(tǒng)的吞吐量最大。同時,最優(yōu)方案對應(yīng)的系統(tǒng)吞吐量明顯優(yōu)于其他參照方案。其中,隨機(jī)IRS相位方案的系統(tǒng)吞吐量最小。原因如下:當(dāng)HAP 的發(fā)送功率PB不變時,相較于文獻(xiàn)[22]中的傳輸方案,合理分配信息傳輸時間可以進(jìn)一步提高系統(tǒng)性能;相較于隨機(jī)IRS 相位方案,IRS 的相位優(yōu)化可以提高能量傳輸階段無線設(shè)備接收的能量值和信息傳輸階段的信道增益,因此最優(yōu)方案與隨機(jī)能量傳輸時間方案下的系統(tǒng)吞吐量明顯優(yōu)于隨機(jī)IRS相位方案;相較于隨機(jī)能量傳輸時間方案,能量傳輸時間的優(yōu)化可以均衡能量和信息傳輸?shù)臅r間,從而提高系統(tǒng)的吞吐量。

    ▲圖3 系統(tǒng)吞吐量與IRS-1的反射單元數(shù)量的關(guān)系曲線

    圖4 研究了HAP 的發(fā)射功率PB對系統(tǒng)吞吐量的影響。從圖4 中可以觀察到,隨著PB的增大,系統(tǒng)吞吐量逐漸增加。這是因?yàn)楫?dāng)PB增大時,無線設(shè)備的接收功率會隨之增加,從而提高了系統(tǒng)性能。另外,從圖中可以觀察出,隨著HAP 發(fā)送功率的增加,最優(yōu)方案與其他參照方案下的系統(tǒng)性能差異逐漸增加。相較于其他參照方案,當(dāng)HAP 接收功率較高時,優(yōu)化IRS相位和能量傳輸時間以及協(xié)調(diào)多個無線設(shè)備間的信息傳輸時隙能夠進(jìn)一步提高系統(tǒng)性能。

    ▲圖4 系統(tǒng)吞吐量與HAP發(fā)射功率關(guān)系曲線

    圖5為IRS的反射單元數(shù)量M對系統(tǒng)吞吐量的影響曲線。隨著M的增加,IRS可以為HAP和無線設(shè)備之間能量和信息傳輸提供更多的反射鏈路,從而使系統(tǒng)的吞吐量增加。優(yōu)化IRS的相位可以提高無線設(shè)備的接收功率以及信息傳輸階段的信道增益,因此,最優(yōu)方案、文獻(xiàn)[22]傳輸方案和隨機(jī)能量傳輸時間方案下的系統(tǒng)性能優(yōu)于隨機(jī)IRS相位方案,并且最優(yōu)方案可以取得最佳的系統(tǒng)吞吐量。優(yōu)化能量傳輸時間可以平衡無線設(shè)備的能量收集與信息傳輸,因而最優(yōu)方案下的系統(tǒng)性能優(yōu)于隨機(jī)能量傳輸時間方案。優(yōu)化信息傳輸?shù)臅r間可以充分協(xié)調(diào)多個無線設(shè)備的信息傳輸,進(jìn)一步提高系統(tǒng)性能。

    ▲圖5 系統(tǒng)吞吐量與IRS反射單元總數(shù)M的關(guān)系曲線

    圖6展示了無線設(shè)備數(shù)量K對系統(tǒng)吞吐量的影響。從圖6可知,隨著K的增多,系統(tǒng)吞吐量也在增加。這是因?yàn)殡S著K的增多,無線設(shè)備收集的能量也會增加,系統(tǒng)吞吐量也隨之增加。另外,隨著無線設(shè)備數(shù)量的增加,最優(yōu)方案與其他參照方案下的系統(tǒng)吞吐量差異逐漸增加。這表明,相較于參照方案,本文提出的最優(yōu)方案在無線設(shè)備數(shù)量較多的情況下也可以保證較高的系統(tǒng)性能。

    ▲圖6 系統(tǒng)吞吐量與無線設(shè)備數(shù)量K的關(guān)系曲線

    圖7展示了下行能量傳輸時間t0與無線設(shè)備數(shù)量K的關(guān)系。從圖7可知,隨著K的增加,系統(tǒng)能量傳輸?shù)臅r間t0逐漸減少。這是因?yàn)镵增加時,每個無線設(shè)備所需信息傳輸?shù)臅r間增加,那么系統(tǒng)總時間T在一定的情況下,下行能量傳輸?shù)臅r間就會減少。另外,最優(yōu)方案與其他參照方案中,當(dāng)K相同時,最優(yōu)方案下的t0會更短。這是因?yàn)閮?yōu)化IRS 的相位可以提高能量的傳輸效率,使得系統(tǒng)達(dá)到最佳性能時所需能量傳輸?shù)臅r間更短。

    ▲圖7 下行能量傳輸時間t0與無線設(shè)備數(shù)量K的關(guān)系曲線

    5 結(jié)束語

    本文中,我們提出了兩跳IRS輔助的無線供電通信網(wǎng)絡(luò)傳輸方案,有效地解決了HAP 和無線設(shè)備無法直接通信的難題。為了最大化系統(tǒng)吞吐量,我們還研究了關(guān)于時間分配、IRS 的相位和無線設(shè)備信息傳輸功率的聯(lián)合優(yōu)化問題,通過提出的兩階段迭代優(yōu)化算法對該問題進(jìn)行了求解,并獲得了高精度的次優(yōu)解。仿真結(jié)果表明,本文提出的最優(yōu)方案可以明顯提升系統(tǒng)的性能。

    猜你喜歡
    吞吐量無線傳輸
    《無線互聯(lián)科技》征稿詞(2021)
    混合型隨機(jī)微分方程的傳輸不等式
    牽引8K超高清傳輸時代 FIBBR Pure38K
    無線追蹤3
    基于ARM的無線WiFi插排的設(shè)計(jì)
    電子制作(2018年23期)2018-12-26 01:01:08
    電子制作(2018年18期)2018-11-14 01:48:00
    2016年10月長三角地區(qū)主要港口吞吐量
    集裝箱化(2016年11期)2017-03-29 16:15:48
    2016年11月長三角地區(qū)主要港口吞吐量
    集裝箱化(2016年12期)2017-03-20 08:32:27
    支持長距離4K HDR傳輸 AudioQuest Pearl、 Forest、 Cinnamon HDMI線
    ADF7021-N在無線尋呼發(fā)射系統(tǒng)中的應(yīng)用
    電子制作(2016年15期)2017-01-15 13:39:03
    免费播放大片免费观看视频在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲精品视频女| 街头女战士在线观看网站| 精品国产乱码久久久久久小说| 香蕉国产在线看| 国产永久视频网站| 午夜福利网站1000一区二区三区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 极品人妻少妇av视频| 亚洲综合色惰| 99热网站在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 中国三级夫妇交换| 国产精品欧美亚洲77777| 日本爱情动作片www.在线观看| 一二三四在线观看免费中文在 | 久久久久久久久久成人| 男人操女人黄网站| 日日摸夜夜添夜夜爱| 婷婷色av中文字幕| 免费大片黄手机在线观看| 91国产中文字幕| av一本久久久久| 亚洲欧美清纯卡通| 日本欧美视频一区| 亚洲第一区二区三区不卡| 精品一区二区免费观看| 美女内射精品一级片tv| 成年av动漫网址| 亚洲国产精品999| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产av国产精品国产| 日本黄大片高清| 少妇的逼水好多| 三上悠亚av全集在线观看| 咕卡用的链子| 国产精品三级大全| 中文字幕人妻熟女乱码| 熟女av电影| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 免费av中文字幕在线| 亚洲经典国产精华液单| 欧美成人午夜精品| 如何舔出高潮| 日本wwww免费看| 少妇的逼水好多| 精品久久久精品久久久| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲精品一区蜜桃| 91精品国产国语对白视频| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久久久久久久久人人人人人人| 男人添女人高潮全过程视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲欧美一区二区三区国产| 丝袜美足系列| 久久久精品94久久精品| 亚洲av男天堂| 久久精品人人爽人人爽视色| 最近最新中文字幕免费大全7| 欧美另类一区| 精品国产国语对白av| 蜜桃国产av成人99| h视频一区二区三区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 免费人妻精品一区二区三区视频| 少妇的丰满在线观看| 国产成人精品婷婷| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 大片电影免费在线观看免费| 成人亚洲精品一区在线观看| 三上悠亚av全集在线观看| 制服诱惑二区| 亚洲国产看品久久| 亚洲成人一二三区av| 一区二区三区四区激情视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久久精品免费免费高清| 在线观看人妻少妇| 久久久久久人人人人人| 午夜91福利影院| www.色视频.com| av播播在线观看一区| 欧美精品一区二区大全| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产欧美亚洲国产| 亚洲精品一二三| 天天影视国产精品| av在线app专区| 黄色 视频免费看| 亚洲av免费高清在线观看| 日本黄色日本黄色录像| 人妻人人澡人人爽人人| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产精品无大码| 欧美最新免费一区二区三区| 国产精品不卡视频一区二区| 老熟女久久久| 蜜桃国产av成人99| 丝袜美足系列| 成年人午夜在线观看视频| 日日爽夜夜爽网站| 免费av中文字幕在线| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 男人舔女人的私密视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美精品一区二区免费开放| 成人亚洲精品一区在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 99久久综合免费| 26uuu在线亚洲综合色| 在线天堂中文资源库| 亚洲人成网站在线观看播放| 天天影视国产精品| 极品少妇高潮喷水抽搐| 高清毛片免费看| 中文字幕制服av| 丰满饥渴人妻一区二区三| 成年人午夜在线观看视频| 国产日韩欧美视频二区| 国产成人aa在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 免费人成在线观看视频色| 国产免费现黄频在线看| 日日撸夜夜添| av国产久精品久网站免费入址| 插逼视频在线观看| 精品久久久久久电影网| 美女福利国产在线| 久久久久久人人人人人| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲国产av影院在线观看| 国产麻豆69| 国产男人的电影天堂91| 亚洲av欧美aⅴ国产| 十八禁高潮呻吟视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 日韩一本色道免费dvd| 免费高清在线观看视频在线观看| 2022亚洲国产成人精品| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产福利在线免费观看视频| 91精品三级在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲精品成人av观看孕妇| 热99国产精品久久久久久7| 嫩草影院入口| 制服人妻中文乱码| 99热网站在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 麻豆乱淫一区二区| 老司机亚洲免费影院| 色婷婷久久久亚洲欧美| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 我要看黄色一级片免费的| 咕卡用的链子| 最近手机中文字幕大全| 一二三四中文在线观看免费高清| 性高湖久久久久久久久免费观看| 精品国产乱码久久久久久小说| 精品国产露脸久久av麻豆| 婷婷色av中文字幕| 国产精品嫩草影院av在线观看| 十分钟在线观看高清视频www| 日韩制服骚丝袜av| 草草在线视频免费看| 亚洲欧美精品自产自拍| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产一区二区激情短视频 | 欧美日韩亚洲高清精品| 1024视频免费在线观看| 国产精品.久久久| 欧美最新免费一区二区三区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 久久久久久久久久久久大奶| 天天操日日干夜夜撸| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久午夜福利片| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 中文字幕人妻丝袜制服| 2018国产大陆天天弄谢| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产男女超爽视频在线观看| 少妇的丰满在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 黄色 视频免费看| videossex国产| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产成人免费观看mmmm| 色哟哟·www| 久久久久久久精品精品| 国产免费一区二区三区四区乱码| 亚洲高清免费不卡视频| 九色亚洲精品在线播放| 免费人成在线观看视频色| 捣出白浆h1v1| 在线看a的网站| 日本色播在线视频| 我的女老师完整版在线观看| 国产免费视频播放在线视频| 成年人午夜在线观看视频| 韩国高清视频一区二区三区| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产一区二区激情短视频 | 九九在线视频观看精品| 亚洲精品aⅴ在线观看| 免费观看a级毛片全部| 爱豆传媒免费全集在线观看| 精品一区在线观看国产| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲国产成人一精品久久久| 日韩视频在线欧美| 欧美日本中文国产一区发布| 久久人妻熟女aⅴ| 国产一区二区三区av在线| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 免费观看无遮挡的男女| 久久综合国产亚洲精品| 国产成人免费无遮挡视频| 97人妻天天添夜夜摸| 久久久精品94久久精品| 午夜激情av网站| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 黄色 视频免费看| 夜夜爽夜夜爽视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 亚洲少妇的诱惑av| 大话2 男鬼变身卡| www.熟女人妻精品国产 | 久久免费观看电影| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲精品美女久久av网站| 五月伊人婷婷丁香| 久久精品国产综合久久久 | 视频区图区小说| 亚洲,一卡二卡三卡| 三级国产精品片| 国产毛片在线视频| 视频区图区小说| av国产久精品久网站免费入址| 最近的中文字幕免费完整| 国产乱来视频区| 激情视频va一区二区三区| 男女午夜视频在线观看 | 在线天堂中文资源库| 伦理电影大哥的女人| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产一区二区三区av在线| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲精品久久午夜乱码| 黄色怎么调成土黄色| 久久精品久久精品一区二区三区| 免费观看无遮挡的男女| 九色亚洲精品在线播放| 97人妻天天添夜夜摸| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 婷婷色麻豆天堂久久| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲精品国产色婷婷电影| a级毛片黄视频| 精品人妻在线不人妻| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲精品一二三| 午夜日本视频在线| 女性被躁到高潮视频| 国产又色又爽无遮挡免| 超色免费av| 亚洲 欧美一区二区三区| 日日啪夜夜爽| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 日日爽夜夜爽网站| a级毛片黄视频| 看非洲黑人一级黄片| 免费看光身美女| 亚洲成人av在线免费| 亚洲综合色惰| 精品卡一卡二卡四卡免费| 18禁动态无遮挡网站| 丝瓜视频免费看黄片| 久久国产精品大桥未久av| 两性夫妻黄色片 | 日韩欧美一区视频在线观看| 成年av动漫网址| 男人添女人高潮全过程视频| av有码第一页| 看十八女毛片水多多多| 日本与韩国留学比较| 大码成人一级视频| 久久久久精品性色| 国产在线视频一区二区| 国产男人的电影天堂91| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 下体分泌物呈黄色| 精品少妇黑人巨大在线播放| 大码成人一级视频| 十八禁高潮呻吟视频| 成人毛片60女人毛片免费| 高清av免费在线| 丁香六月天网| 大香蕉久久成人网| 久久久久国产精品人妻一区二区| 色94色欧美一区二区| 大码成人一级视频| 新久久久久国产一级毛片| 国产福利在线免费观看视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 一二三四中文在线观看免费高清| 天天影视国产精品| av福利片在线| 性色av一级| 亚洲成色77777| 亚洲国产精品专区欧美| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲成色77777| 久久 成人 亚洲| 久久这里有精品视频免费| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国精品久久久久久国模美| 日日啪夜夜爽| 99国产综合亚洲精品| 这个男人来自地球电影免费观看 | 国产成人精品福利久久| 久久久久久久久久久久大奶| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产成人av激情在线播放| 精品一区二区三区视频在线| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 两个人看的免费小视频| tube8黄色片| 黄色配什么色好看| 精品少妇久久久久久888优播| 男人舔女人的私密视频| 免费黄网站久久成人精品| 国产xxxxx性猛交| 亚洲av日韩在线播放| 99久久中文字幕三级久久日本| 成人漫画全彩无遮挡| 免费黄色在线免费观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 天堂中文最新版在线下载| 日韩制服骚丝袜av| 水蜜桃什么品种好| 午夜影院在线不卡| 美女大奶头黄色视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 少妇的丰满在线观看| 免费看av在线观看网站| 欧美日韩视频精品一区| www日本在线高清视频| 午夜福利视频在线观看免费| 少妇人妻久久综合中文| 国产精品久久久久久精品古装| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲精品av麻豆狂野| 午夜福利乱码中文字幕| www.熟女人妻精品国产 | 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产精品蜜桃在线观看| 久久精品国产自在天天线| 婷婷成人精品国产| 天天操日日干夜夜撸| 一区二区三区乱码不卡18| 国产有黄有色有爽视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 在线看a的网站| 久久久久精品性色| 伊人亚洲综合成人网| 99九九在线精品视频| 精品酒店卫生间| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲欧美一区二区三区国产| 1024视频免费在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 美女主播在线视频| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲精品aⅴ在线观看| 精品少妇内射三级| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲av.av天堂| 最近手机中文字幕大全| 国产探花极品一区二区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 在现免费观看毛片| 亚洲精品一二三| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久精品久久精品一区二区三区| 黑人高潮一二区| 中文字幕最新亚洲高清| 国产片特级美女逼逼视频| 精品一品国产午夜福利视频| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 亚洲图色成人| 亚洲熟女精品中文字幕| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲av中文av极速乱| 久久精品国产综合久久久 | 各种免费的搞黄视频| 中文字幕亚洲精品专区| 婷婷色综合大香蕉| 一二三四在线观看免费中文在 | 精品第一国产精品| 精品一区二区三卡| 少妇人妻 视频| 91成人精品电影| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲国产欧美在线一区| 一区二区三区精品91| 欧美日韩视频精品一区| 国产精品一区二区在线不卡| 少妇 在线观看| 男女无遮挡免费网站观看| 日韩av不卡免费在线播放| 国产高清国产精品国产三级| 免费看av在线观看网站| 欧美97在线视频| 美女主播在线视频| 国产精品久久久久久精品电影小说| 免费高清在线观看日韩| 丰满少妇做爰视频| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲国产看品久久| 少妇人妻久久综合中文| 丰满饥渴人妻一区二区三| 两性夫妻黄色片 | 韩国精品一区二区三区 | 欧美3d第一页| 一级片免费观看大全| 久久99热6这里只有精品| 成人毛片a级毛片在线播放| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 考比视频在线观看| 九色成人免费人妻av| 国产精品国产av在线观看| 在线观看三级黄色| 亚洲国产欧美日韩在线播放| av片东京热男人的天堂| 999精品在线视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 男女啪啪激烈高潮av片| 777米奇影视久久| 乱码一卡2卡4卡精品| 日韩av不卡免费在线播放| 五月天丁香电影| 99视频精品全部免费 在线| 爱豆传媒免费全集在线观看| 日日啪夜夜爽| 日韩伦理黄色片| av黄色大香蕉| 日韩中字成人| 人妻少妇偷人精品九色| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产精品久久久久成人av| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 欧美精品av麻豆av| 麻豆乱淫一区二区| 国产一区二区激情短视频 | 99热这里只有是精品在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 人妻系列 视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 男的添女的下面高潮视频| 热99国产精品久久久久久7| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产成人a∨麻豆精品| 美女中出高潮动态图| 婷婷色麻豆天堂久久| a级毛片黄视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 久久这里只有精品19| 人妻少妇偷人精品九色| 在线精品无人区一区二区三| 国产一区亚洲一区在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 欧美xxxx性猛交bbbb| 欧美老熟妇乱子伦牲交| av国产精品久久久久影院| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 母亲3免费完整高清在线观看 | 国产成人免费无遮挡视频| 国产成人一区二区在线| 99久久中文字幕三级久久日本| 秋霞在线观看毛片| 大香蕉久久网| 大陆偷拍与自拍| av一本久久久久| 久久久精品免费免费高清| 国产精品欧美亚洲77777| 人妻 亚洲 视频| 午夜久久久在线观看| h视频一区二区三区| av一本久久久久| 伦精品一区二区三区| 亚洲综合精品二区| 日本与韩国留学比较| 精品亚洲成国产av| 9色porny在线观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲美女视频黄频| 另类亚洲欧美激情| 久久精品国产综合久久久 | 久久精品久久久久久久性| 桃花免费在线播放| 国产毛片在线视频| 我要看黄色一级片免费的| 最新的欧美精品一区二区| 高清在线视频一区二区三区| 制服人妻中文乱码| 大香蕉久久网| 午夜老司机福利剧场| 成年人免费黄色播放视频| 满18在线观看网站| 精品久久久精品久久久| 国产av精品麻豆| 男男h啪啪无遮挡| 黄色一级大片看看| 中国三级夫妇交换| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲第一区二区三区不卡| 国国产精品蜜臀av免费| 两个人免费观看高清视频| 精品久久久久久电影网| 9热在线视频观看99| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国内精品宾馆在线| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲精品视频女| 曰老女人黄片| 国产精品国产三级专区第一集| www日本在线高清视频| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲精品国产av蜜桃| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | av卡一久久| 免费大片黄手机在线观看| 久久精品国产综合久久久 | 国产免费一区二区三区四区乱码| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产精品熟女久久久久浪| 欧美精品一区二区大全| 99久久人妻综合| 日韩大片免费观看网站| 国产成人一区二区在线| 亚洲色图综合在线观看| 男女下面插进去视频免费观看 | 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲国产最新在线播放| 香蕉丝袜av| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲国产av新网站| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 精品人妻偷拍中文字幕| 一级黄片播放器| 桃花免费在线播放| 亚洲三级黄色毛片| 久久青草综合色| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久久久久久精品精品| 久久免费观看电影| 秋霞在线观看毛片| av又黄又爽大尺度在线免费看| 午夜影院在线不卡| 午夜福利视频精品| 高清视频免费观看一区二区| 在现免费观看毛片| 国产福利在线免费观看视频| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲美女视频黄频| 伦精品一区二区三区| 看免费av毛片| 亚洲精品视频女| 丰满饥渴人妻一区二区三| 一边亲一边摸免费视频| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 男女午夜视频在线观看 | 午夜91福利影院| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 在现免费观看毛片| 国产成人精品久久久久久| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 国产日韩欧美亚洲二区| 极品人妻少妇av视频| 日韩成人伦理影院| 热re99久久国产66热| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 三上悠亚av全集在线观看| 激情五月婷婷亚洲|