• <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 ?

    基于可見光通信的室內(nèi)光電混合網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)

    2014-12-13 09:07:10郭偉于宏毅劉建輝
    中興通訊技術(shù) 2014年6期

    郭偉+于宏毅+劉建輝

    中圖分類號:TN929.1 ? ?文獻標(biāo)志碼:A ? 文章編號:1009-6868 (2014) 06-0002-006

    摘要:針對可見光通信在室內(nèi)的應(yīng)用,分析了采用可見光與無線射頻構(gòu)成光電混合網(wǎng)絡(luò)的可行性,提出了一種可行的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu);指出了該網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)組網(wǎng)中的關(guān)鍵技術(shù)問題,并針對網(wǎng)絡(luò)中的光源布局、多址接入、小區(qū)切換、異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)融合等給出了技術(shù)路線。

    關(guān)鍵詞:可見光通信;光電混合網(wǎng)絡(luò);媒體接入控制;小區(qū)切換;異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)融合

    Abstract:Color shift keying (CSK) is a modulation scheme proposed in IEEE 802.15.7. In view of the indoor application of VLC, the feasibility of constructing a hybrid wireless VLC network and WLAN is analyzed, and a kind of feasible network architecture is proposed. This paper points out the key technical problems of network and gives the technical route, including lighting layout, multiple access, cell handover and heterogeneous network integration.

    Keywords:?visible light communication; hybrid network of visible light and radio frequency; medium access control; cell handover; heterogeneous network integration

    可見光通信(VLC)是一種新興的無線通信技術(shù),利用發(fā)光二極管(LED)響應(yīng)速度快、穩(wěn)定性強等特性,將信號調(diào)制到LED上,利用可見光進行數(shù)據(jù)傳輸。可見光通信技術(shù)具有綠色健康、覆蓋靈活、兼容性強和靈活性好等突出優(yōu)點,是目前通信領(lǐng)域研究熱點之一。

    早在2000年,Keio大學(xué)的Masao Nakagawa利用LED照明燈實現(xiàn)了信息無線傳輸?shù)氖覂?nèi)通信系統(tǒng)[1]。2003年10月,可見光通信協(xié)會(VLCC)成立,發(fā)布了可見光通信系統(tǒng)規(guī)范(VLCC-STD-001)和低速通信可見光身份標(biāo)識(ID)應(yīng)用規(guī)范(VLCC-STD-003)。韓國三星電子于2011年推出可見光通信標(biāo)準(zhǔn)IEEE 802.15.7[2]。同年,愛丁堡大學(xué)教授哈斯提出光無線網(wǎng)絡(luò)(Li-Fi)的概念,讓可見光通信進入全世界的視野。

    歐盟的家庭吉比特接入計劃集成可見光通信、無線通信和電力線通信技術(shù)來構(gòu)建家庭區(qū)域?qū)拵ㄐ啪W(wǎng),使得通信速率達(dá)到了1 Gb/s。2011年,德國海因里希-赫茲研究所的Jelena等人采用單個RGB型LED,利用波分復(fù)用、離散多音頻(DMT)調(diào)制技術(shù)和雪崩光電二極管(APD)接收,實現(xiàn)了803 Mb/s的傳輸速率[3]。2013年,復(fù)旦大學(xué)使用單載波頻域均衡技術(shù),實現(xiàn)離線最高單向3.75 Gb/s的傳輸速率[4]。2013年,英國愛丁堡大學(xué)使用50 μm的微型LED,已將LED燈的3種初始顏色的傳輸速率提升到每秒3.5 Gb/s,使總速度達(dá)到10 Gb/s以上[5]。

    但目前針對可見光網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng)技術(shù)研究還比較少。2008年,Klaus-Dieter Langer、Olivier Bouchet等人描述了采用無線射頻與可見光混合結(jié)構(gòu)的下一代本地網(wǎng)絡(luò),通過獨立的媒體訪問控制(MAC)層控制,實現(xiàn)了區(qū)域服務(wù)和異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的連通[6-7]。2011年,美國波士頓大學(xué)的Michael B.Rahaim等人提出一種Wi-Fi與VLC相結(jié)合的室內(nèi)混合通信系統(tǒng),并在此基礎(chǔ)上提出一種Wi-Fi和VLC網(wǎng)絡(luò)的切換機制,實現(xiàn)了資源動態(tài)分配與系統(tǒng)吞吐量的優(yōu)化[8]。2013年,東南大學(xué)提出了一種由多個光接入點和一個調(diào)制方式為OFDM的無線接入點組成的混合網(wǎng)絡(luò),并設(shè)計了MAC協(xié)議[9]。

    本文在深入分析室內(nèi)可見光通信特點的基礎(chǔ)上提出了一種室內(nèi)光電混合網(wǎng)絡(luò)可行的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)架構(gòu),并分析了其中的關(guān)鍵技術(shù)問題,給出了初步的解決方案。

    1 室內(nèi)光電混合系統(tǒng)架構(gòu)

    室內(nèi)是可見光通信重要應(yīng)用場景。在該場景下,用戶主要業(yè)務(wù)為以Web瀏覽、文件下載、高清視頻點播等為代表的上下行非對稱業(yè)務(wù),其上下行業(yè)務(wù)量相差懸殊。以WWW瀏覽為例,一般上下行的數(shù)據(jù)量差異為1:5至1:10,在文件傳輸協(xié)議(FTP)類的文件下載中,這個比例可達(dá)1:20至1:100。由于可見光通信與照明密切結(jié)合,下行采用可見光鏈路可以有效解決頻譜緊缺問題。上行鏈路可以采用如下的方式:

    (1)采用光(可見光、紅外)作為上行鏈路。該方式無需借助其他傳輸媒質(zhì)即可實現(xiàn)雙向通信,無需申請額外的頻譜資源,且可見光和紅外均不產(chǎn)生電磁干擾??蓱?yīng)用于醫(yī)院、飛機、加油站等對電磁輻射敏感的場合。

    (2)采用無線射頻作為上行鏈路。該方式可以申請新的頻譜資源作為VLC網(wǎng)絡(luò)上行信道。也可以借助現(xiàn)有無線局域網(wǎng)作為其上行鏈路,實現(xiàn)異傳輸媒質(zhì)協(xié)同組網(wǎng)。該方式適用于家庭室內(nèi)廣域接入、大型公共場所廣域接入等場所。結(jié)合本文考慮的室內(nèi)環(huán)境,上下行鏈路分別采用無線射頻和可見光兩種屬性不同的媒質(zhì)構(gòu)成的異質(zhì)網(wǎng)絡(luò)?;镜木W(wǎng)絡(luò)架構(gòu)為:一般來說,室內(nèi)單個無線基站的信號覆蓋范圍很廣,依具體環(huán)境數(shù)十米到百米不等。而一組LED陣列的燈光輻射范圍約2~5 m,為使兩類信號的室內(nèi)覆蓋區(qū)域基本一致,需對1個無線熱點配置n個VLC熱點,形成1WLAN+nVLC模式的光電混合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),如圖1所示。無線局域網(wǎng)(WLAN)基站支持Wi-Fi協(xié)議,可以進行雙向傳輸,因此無線射頻可以作為與可見光并行的下行鏈路進行通信。endprint

    針對這種室內(nèi)光電混合網(wǎng)絡(luò),在具體實現(xiàn)室內(nèi)組網(wǎng)時,必須重點研究的關(guān)鍵技術(shù)是:

    (1)光源布局優(yōu)化問題

    室內(nèi)光源布局不僅影響照明,還對混合網(wǎng)絡(luò)的通信能力影響巨大,需根據(jù)具體要求進行優(yōu)化設(shè)計。尤其在大型商場超市、機場候機廳等室內(nèi)復(fù)雜應(yīng)用場景,多光源合理布局與優(yōu)化將會提高網(wǎng)絡(luò)資源利用率,均衡流量,減少擁塞。

    (2)媒體接入控制技術(shù)

    在目前的研究中,尚無完善的多址接入技術(shù)保證用戶高效接入光電混合網(wǎng)絡(luò)。而用可見光和無線射頻同時作為室內(nèi)通信的下行鏈路時,必須解決下行光電資源分配問題。

    (3)移動終端的切換技術(shù)

    室內(nèi)用戶低速游牧移動,可見光通信容易因遮擋或終端遠(yuǎn)離導(dǎo)致斷開。為保證通信連續(xù),快速的光電鏈路切換技術(shù)及終端水平切換技術(shù)是基本研究內(nèi)容。

    (4)異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)融合技術(shù)

    光電混合網(wǎng)絡(luò)與室內(nèi)其他異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)共存,異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)融合技術(shù)可以保證用戶充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,實現(xiàn)效用最大化。

    2 光電混合網(wǎng)絡(luò)的光源布局

    可見光通信中,照明與通信結(jié)合。合理規(guī)范的室內(nèi)LED光源布局可以使照明區(qū)域充分覆蓋。但LED布設(shè)并非越多越好,LED的數(shù)目越大,室內(nèi)的照明度越高,系統(tǒng)接受到的光信號的功率也越大,由不同路徑的可見光在同一光敏二極管(PD)上交疊造成的信號間干擾也越嚴(yán)重。因此必須針對室內(nèi)光源布局進行合理優(yōu)化設(shè)計。

    2.1 網(wǎng)絡(luò)覆蓋最大化

    室內(nèi)光電混合系統(tǒng)中,LED光源需要實現(xiàn)照明和通信的雙重功能。根據(jù)國標(biāo)GB50034-2004規(guī)定,室內(nèi)環(huán)境下理想光照度的范圍是100 lx到500 lx之間。滿足通信要求的誤比特率至少是10-3。依據(jù)這個原則可以建立室內(nèi)環(huán)境水平面上光照度和可見光信干噪比(SINR)的數(shù)學(xué)模型,對室內(nèi)同一水平面上的接收光的信干噪比進行優(yōu)化。優(yōu)化的準(zhǔn)則是盡量使室內(nèi)照明盲區(qū)及通信盲區(qū)最小化,同時平面上各點的信噪比方差最小,從而獲得可見光熱點的最佳個數(shù)及位置分布。

    室內(nèi)布設(shè)n個LED燈時,室內(nèi)(x,y)處總光照度為:

    [ET=i=1nEi] ? ?(1)

    根據(jù)朗伯發(fā)射模型,其中第i個LED的光在該處的光照度[Ei=I(0)D2cosm(?)cos(ψ)],其中[I(0)]是LED燈中心信號強度,D為LED燈與光敏二極管檢測器間距,[m=ln 2 / ln(cos ?12)],[?12]是LED燈的半功率角。

    忽略可見光的散射,只考慮其直射光(LOS)信號,從LED到PD檢測器的可見光信道直流增益為:

    [H(0)=(m+1)A2πD2cosm(?)Ts(ψ)g(ψ)cos(ψ)] (2)

    其中為[A]為PD檢測器的面積,[Ts(ψ)]是光濾波器增益,[g(ψ)]是聚光器增益。

    可見光聚光器的模型為:

    [g(ψ)=n2sin2Ψc,0≤ψ≤Ψc0 ? ? ,0≥Ψc] ? ?(3)

    其中n表示折射率,[Ψc]表示接收器的視場角。

    可見光接收功率[Pr]根據(jù)LED的發(fā)射功率[Pt]求得:

    [Pr=Pt?H(0)] ? ?(4)

    可見光信干噪比(SINR)的定義如下:

    [SINR=(rPt,xHx(0))2(i≠xrPt,iHi(0))2+n0W] ?(5)

    其中,r是PD的反射系數(shù),x指相關(guān)接入點(AP),[Pt,xHx(0)]是相關(guān)AP的接收功率,[Pt,iHi(0)]是第i個干擾AP的接收信號強度,W是LED的調(diào)制帶寬,[n0]則是散射噪聲的功率譜密度。

    經(jīng)過理論分析,影響光照度及SINR的參數(shù)主要有:可見光信號功率、LED燈的半功率角、LED燈的高度、光接收器的視場角。光源的優(yōu)化布局如圖2所示。通過計算推導(dǎo)及仿真模擬對相關(guān)參數(shù)進行優(yōu)化設(shè)計,可以獲得最優(yōu)的室內(nèi)LED陣列的布局設(shè)計:最佳光源分布形式為六角形分布、LED燈個數(shù)為13時,可以使照明及通信盲區(qū)最小化。其中圖2(a)是這種布局下光照度分布圖,約90%以上是理想照明區(qū)域;圖2(b)是該布局下SINR分布圖,表示理想可見光通信區(qū)域高于96%。對于不同的室內(nèi)環(huán)境,應(yīng)快速地建立光照度及信干噪比分布模型,實現(xiàn)快速地智能布局,這是構(gòu)建室內(nèi)光電混合網(wǎng)絡(luò)的前提。

    2.2 網(wǎng)絡(luò)容量最大化

    在室內(nèi)可見光熱點布設(shè)時還應(yīng)考慮網(wǎng)絡(luò)容量優(yōu)化問題,包含對于無線路由覆蓋范圍、人員聚集位置、局域通信能力等指標(biāo)。

    首先,室內(nèi)無線信道復(fù)雜造成網(wǎng)絡(luò)覆蓋不均衡。室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)中無線路由器覆蓋范圍受到距離、障礙物等影響會出現(xiàn)不同程度信號強度減弱從而不能滿足通信需求,因此在無線信號的通信盲區(qū)應(yīng)適當(dāng)布設(shè)可見光熱點,從而完善通信網(wǎng)絡(luò),達(dá)到室內(nèi)通信區(qū)域的無縫全覆蓋。

    其次,人員活動造成業(yè)務(wù)量分布不均衡。如圖3所示,在室內(nèi)不同區(qū)域,人員聚集數(shù)量差別很大,對于局域網(wǎng)通信能力的需求也不同,例如視頻會議室、機場候機廳等出人員密集,下行業(yè)務(wù)量很大,在這些區(qū)域需要盡量多地布設(shè)可見光熱點,從而滿足用戶正常的通信需求;而在個人辦公室、臥室等處可以少量布設(shè)熱點,滿足基本照明需求和通信即可。

    3 光電協(xié)同媒體接入控制

    技術(shù)

    可見光和無線射頻同時作為室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的下行鏈路時,媒體接入控制技術(shù)與單一無線網(wǎng)絡(luò)不同。一方面,如何應(yīng)充分利用兩種信道資源進行協(xié)同傳輸;另一方面,如何克服可見光鏈路的脆弱性。

    3.1 上行接入問題

    室內(nèi)通信系統(tǒng)上行接入技術(shù)主要有基于無線的多址技術(shù)、基于位置信息輔助的多址技術(shù)。

    (1)基于無線的多址技術(shù)endprint

    VLC-WLAN網(wǎng)絡(luò)中,可以利用無線電信道作為終端接入網(wǎng)絡(luò)的控制信道。終端在接入網(wǎng)絡(luò)時,可以借鑒基于802.11的Wi-Fi的成熟MAC機制[12-13],在其基礎(chǔ)上設(shè)計室內(nèi)混合網(wǎng)絡(luò)的接入控制。前述室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中,當(dāng)n =1時,網(wǎng)絡(luò)退化為由1條射頻(RF)鏈路和1條VLC鏈路構(gòu)成,即所有用戶處于一個VLC熱點時。將控制信令和數(shù)據(jù)信令分離,其中控制信令采用無線射頻信道發(fā)送,支持無線電協(xié)議如IEEE 802.11協(xié)議,可以使用戶以較低的沖突概率高效接入網(wǎng)絡(luò)。而數(shù)據(jù)信令經(jīng)過相關(guān)的算法計算并分配后,通過無線射頻和可見光兩種信道進行并行傳輸。這種思想能在保證了多用戶有效地接入網(wǎng)絡(luò)的同時,大幅度地提升無線混合的網(wǎng)絡(luò)容量和利用效率。這種多址接入技術(shù)無需重新設(shè)計新的協(xié)議,可以Wi-Fi協(xié)議基礎(chǔ)上加以部分改進即可實現(xiàn)。

    (2)基于位置信息輔助的多址技術(shù)

    室內(nèi)通信系統(tǒng)中,VLC熱點不止一個,因此在不同VLC熱點下的用戶終端可以同時接收下行鏈路的數(shù)據(jù)??梢钥紤]借助不同熱點下用戶的位置信息進行多址接入技術(shù)設(shè)計。在不同VLC熱點下的用戶同時有通信需求時,根據(jù)所處位置的熱點不同,在發(fā)起通信請求時,在控制信令上附加一段位置信息。中心接入點(AP)收到后,根據(jù)收到的控制信令,即可識別用戶數(shù)據(jù)的所處位置和優(yōu)先級,AP同時與不同位置不同VLC熱點的用戶發(fā)起通信。而在同一個VLC熱點下的用戶,根據(jù)其業(yè)務(wù)優(yōu)先級的不同,AP優(yōu)先分配給業(yè)務(wù)優(yōu)先級高的用戶可見光信道使用權(quán),優(yōu)先級低的用戶可以分配無線信道,或隨機退避一段時間。

    3.2 光電鏈路協(xié)同分配

    下行鏈路中,可見光和無線射頻信道并行傳輸,根據(jù)兩類信道帶寬、傳輸速率等適用于不同用戶的業(yè)務(wù),可以對信道資源分配問題進行研究,光電鏈路信道資源分配問題可以視為非線性的目標(biāo)函數(shù)優(yōu)化問題。建立針對用戶時延最小化、信道丟包率最小及時延抖動最小化等為目標(biāo)函數(shù)的數(shù)學(xué)模型。以矩陣論、博弈論、MATLAB仿真軟件等工具可以推導(dǎo)出在不同用戶服務(wù)質(zhì)量(QoS)要求時,業(yè)務(wù)傳輸占用的可見光信道和無線射頻信道情況,從而優(yōu)化信道配置、最大化資源效用[14]。以時延最小化為例,建立目標(biāo)函數(shù),n個用戶接入網(wǎng)絡(luò),各自業(yè)務(wù)長度為[Li],按照一定比例分配到兩種信道上傳輸,則系統(tǒng)的總時延:

    [minT=i=1nmax(αiLi/Rv,(1-αi)Li/Rr)] ? ?(6)

    其中,[Rv]、[Rr]分別為兩信道傳輸速率,[αi]、[1-αi]分別是用戶i在VLC信道、無線射頻信道上的業(yè)務(wù)比例。

    約束條件是有效可用帶寬B及各用戶最小接入時延限制[τi]:

    [s.t.i=1nαiL

    4 移動終端的切換技術(shù)

    可見光的鏈路特殊性使其通信鏈路相對其他無線傳輸方式比較脆弱,VLC信道受遮擋及遠(yuǎn)離效應(yīng)的影響很大,通信過程很容易被障礙物遮擋,從而造成鏈路斷開,這極大地影響了用戶對于網(wǎng)絡(luò)通信QoS的要求。

    4.1 光電鏈路垂直切換

    用戶在可見光信道上通信時,因受到障礙物遮擋而導(dǎo)致鏈路斷開,可以切換到無線信道上繼續(xù)通信,鏈路恢復(fù)暢通后可以切換回VLC信道,即光電鏈路的垂直切換技術(shù)。切換包括3個階段:切換發(fā)起、切換判決和切換執(zhí)行。在切換發(fā)起階段,需要檢測接收信號強度(RSI),判斷鏈路斷開類型;在切換判決階段,需根據(jù)鏈路斷開類型(遮擋或遠(yuǎn)離)、斷開時間(長時斷開或短時斷開)和用戶QoS要求等參數(shù)建立判決函數(shù),決定是否立即執(zhí)行切換或等待鏈路恢復(fù)。牛津大學(xué)Jindong Hou和Dominic C. OBrien提出了一種基于模糊邏輯的垂直切換決策機制[10],但判決參數(shù)未考慮用戶QoS需求,模糊判決結(jié)果不理想。鏈路切換的關(guān)鍵內(nèi)容就是切換發(fā)起和切換判決兩個階段,其中切換判決是切換機制的關(guān)鍵,也是研究的重點。

    4.2 終端的水平切換

    室內(nèi)通信用戶往往低速游牧移動,當(dāng)因受到障礙物遮擋導(dǎo)致通信鏈路斷開時,可以觸發(fā)鏈路間的垂直切換機制,若進入新的VLC熱點或小區(qū),可以執(zhí)行水平切換,從而保證用戶繼續(xù)保持高速通信能力。

    水平切換包括在同一個小區(qū)中不同VLC熱點之間的切換,不同小區(qū)間的切換兩類。在同一個小區(qū)內(nèi)不同熱點間切換只需針對用戶QoS需求及VLC熱點網(wǎng)絡(luò)參數(shù),通過小區(qū)選擇算法選擇出理想的切換目標(biāo)。而不同小區(qū)之間的水平切換不是單純的水平切換,包含幾個過程:用戶離開一個小區(qū)進入另一個小區(qū)時,首先觸發(fā)垂直切換到WLAN網(wǎng)絡(luò);再進入新小區(qū)的WLAN網(wǎng)絡(luò)后認(rèn)證連接;識別到VLC熱點后再執(zhí)行垂直切換到VLC網(wǎng)絡(luò)。可簡化為光電垂直切換—WLAN水平切換—電光垂直切換。

    小區(qū)選擇算法是一個典型的多目標(biāo)決策算法,需要綜合考慮不同接入網(wǎng)絡(luò)的信號強度、剩余帶寬、上行鏈路視距徑和用戶QoS要求等多個方面的因素,做出最合理的目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)選擇決策[15]。

    構(gòu)建相應(yīng)的多屬性判決效應(yīng)函數(shù)如下所示,其中N是屬性集合總數(shù),M是目標(biāo)方案數(shù):

    [U(Ai)=j=1NwjXij,i∈M] ? ?(8)

    由于無線異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)值無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),為了消除量綱效應(yīng)和盡可能維持各參數(shù)值的變化信息,需要對其進行規(guī)范化。

    用矩陣選擇網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)值進行表示,如下式所示:

    [X=x11x12...x1nx21x22...x2nx31x32...x3nx41x42...x4n] ? ?(9)

    其中,n表示候選小區(qū)網(wǎng)絡(luò),[x1]、[x2]、[x3]、[x4]分別表示信號強度、剩余帶寬、上行鏈路視距徑和用戶QoS要求。矩陣X的元素[xij]代表第i個網(wǎng)絡(luò)第j(j=1、2、3、4)個參數(shù)值。從4個參數(shù)([x1]、[x2]、[x3]、[x4])中每次選取2個參數(shù)xi和xj,xi和xj對網(wǎng)絡(luò)選擇的影響程度比值用Cij表示,從而得到兩兩比較判斷,并且按照重要程度評定等級,采用數(shù)學(xué)1~9個數(shù)表示其重要性。比較結(jié)果構(gòu)成等級用于判斷矩陣[C=cij],這樣判決矩陣可如下式所示:endprint

    [C=c11c12...c14c21c22...c24c31c32...c34c41c42...c44] ? ?(10)

    其中,[cij>0],[cii=1]且[cij=1/cji],然后利用方根法計算判斷矩陣,得到評價參數(shù)的權(quán)重。具體操作如下:

    (1)計算判決矩陣每一行的積:[Mi=j=14cij(i=1,2,3,4)]

    (2)計算Mi的m次方根:[w*i=Mi4]

    (3)歸一化處理:[wi=w*ii=14w*i]

    其中[wi](i =1、2、3、4)為信號強度、剩余帶寬、上行鏈路視距徑和用戶QoS要求的標(biāo)準(zhǔn)化屬性值。代價函數(shù)即為各屬性權(quán)重和標(biāo)準(zhǔn)化屬性值的乘積和,代價函數(shù)越大表明選擇該小區(qū)越好。通過終端的水平切換技術(shù)可以用戶因遠(yuǎn)離可見光熱點導(dǎo)致通信被打斷時還能繼續(xù)通信,從而保證光電混合系統(tǒng)進行高速、高效的通信。

    5 室內(nèi)異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)融合

    單一的通信接入技術(shù)往往針對特定的業(yè)務(wù)設(shè)計其網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、信令流程及管理體系,并擁有獨立的資源管理模式,長此以往使得各個通信網(wǎng)絡(luò)成為孤島般的相對獨立自治域。由于異構(gòu)通信網(wǎng)絡(luò)間缺乏有效的協(xié)調(diào),系統(tǒng)間的干擾、重疊覆蓋、單一網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)提供能力有限等現(xiàn)實問題凸現(xiàn),其解決方案就是網(wǎng)絡(luò)間的互通融合。因此,異構(gòu)融合網(wǎng)絡(luò)體系和機理的確立,將是實現(xiàn)可見光通信異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)高效可靠傳輸?shù)年P(guān)鍵。

    在可見光通信網(wǎng)絡(luò)與Wi-Fi、藍(lán)牙、Zigbee等室內(nèi)短距離接入技術(shù)融合方面,VLC、Wi-Fi等末端網(wǎng)絡(luò)獨立地執(zhí)行各自的物理層和媒體接入控制層通信協(xié)議,通過增加一個通用鏈路層(GLL)實現(xiàn)異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)融合。GLL位于二層之上或部分取代二層的功能,其功能是為不同的無線接入機制提供統(tǒng)一的鏈路層處理。

    另外,秉承控制與數(shù)據(jù)層面分離的演進思路,分別定義控制平面和用戶平面:在用戶平面,基于不同接入技術(shù)的不同格式數(shù)據(jù)包通過轉(zhuǎn)換處理,按照統(tǒng)一接口向上層提供給數(shù)據(jù)流;在控制層面,將各網(wǎng)絡(luò)的下層反饋信息收集傳遞到協(xié)同資源管理單元,以進行動態(tài)的移動性管理和聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)資源管理。

    5.1 接入網(wǎng)絡(luò)選擇

    在可見光通信異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)融合環(huán)境下,IEEE 802.11系列網(wǎng)絡(luò)與可見光網(wǎng)絡(luò)的參數(shù),如接收信號強度、可用帶寬、發(fā)射功率各有不同,多種網(wǎng)絡(luò)的融合,使用戶不再只由單一網(wǎng)絡(luò)接入網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù),而是無縫漫游于多種無線接入環(huán)境中。多模終端如何在多種無線技術(shù)并存的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中始終保持接入最優(yōu)網(wǎng)絡(luò)是異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)要研究的一個關(guān)鍵問題。在融合網(wǎng)絡(luò)中,在性能、覆蓋、數(shù)據(jù)速率和移動性支持等方面各具特性,不同接入技術(shù)相互補充、融合和集成。當(dāng)多模終端處于多種網(wǎng)絡(luò)不同網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域時,進行網(wǎng)絡(luò)選擇,保證終端接入最優(yōu)網(wǎng)絡(luò)的同時,也能有效利用全網(wǎng)的無線資源。

    通用接入選擇過程分為網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)、接入判決、接入執(zhí)行3個部分,網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)過程中,配置有多種無線接口的移動終端尋找可以使用的網(wǎng)絡(luò),并記錄每個網(wǎng)絡(luò)的可用服務(wù)類型。接入判決過程中,移動終端確定接入的目標(biāo)網(wǎng)絡(luò),接入算法基于多種參數(shù)如帶寬、時延、抖動、丟包率等。其具體的判決算法與小區(qū)切換算法目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)的選擇方法類似。接入執(zhí)行階段,終端連接到接入選擇階段的目標(biāo)。

    5.2 網(wǎng)絡(luò)資源管理

    根據(jù)室內(nèi)用戶請求的業(yè)務(wù)類型特征、網(wǎng)絡(luò)能力等,研究全新的聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)資源管理機制,通過資源變化的不同粒度引入時間尺度上的智能方法,支持動態(tài)調(diào)整接入權(quán)限、智能聯(lián)合會話和異構(gòu)多連接協(xié)同傳輸,從而能實現(xiàn)多網(wǎng)絡(luò)間及網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的資源合理分配和使用,使網(wǎng)絡(luò)效能最大化。

    在可見光異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,存在異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)資源分配問題,針對此,首先從最大化異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)容量角度出發(fā),討論網(wǎng)絡(luò)效用最大化模型。利用模型將可見光與其他無線通信網(wǎng)絡(luò)資源抽象化最優(yōu)化問題來解決,并用函數(shù)變量表示異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中的資源要素。為分析網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的整體效益,以光電混合網(wǎng)絡(luò)和3G網(wǎng)絡(luò)資源為例討論,引入網(wǎng)絡(luò)效用函數(shù):

    [Ui,l=σlog(ab)]表示網(wǎng)絡(luò)i為連接l分配帶寬b所獲得的收益,系統(tǒng)的總收益為:

    [Utol(mi,ci)=σ[N1log(am1N1)+N2log(a(m2+c2)N2)+N3log(a(m3+c3+Bi)N3)]]

    其中,[mi]、[ci]分別表示光電混合網(wǎng)絡(luò)和3G網(wǎng)絡(luò)為各個區(qū)域分配的帶寬,[Ni=B/bm]表示區(qū)域i的平均用戶數(shù),[B]是區(qū)域i網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)量的預(yù)測值,[bm]為平均每個用戶的業(yè)務(wù)量,基于此,網(wǎng)絡(luò)級資源分配最優(yōu)化問題建模為:

    目標(biāo)函數(shù)[maxUtol(mi ,ci) ?],約束條件[m1+m2+m3=Bm,c2+c3=Bc ]。

    其中,[Bm]、[Bc]分別表示光電混合網(wǎng)絡(luò)、3G網(wǎng)絡(luò)的總帶寬,最優(yōu)化模型中的約束條件表示為網(wǎng)絡(luò)為各個區(qū)域的帶寬之和等于該網(wǎng)絡(luò)可用的總帶寬。通過求解上述最優(yōu)化模型可以獲得使系統(tǒng)效益最大化的帶寬分配方案。

    6 結(jié)束語

    全球綠色照明的推廣和LED的發(fā)展使可見光通信技術(shù)引起廣泛關(guān)注。目前針對可見光通信高速拓展技術(shù)的研究十分廣泛,但針對室內(nèi)可見光組網(wǎng)及其關(guān)鍵技術(shù)的研究還沒有受到重視。本文在分析了可見光通信應(yīng)用在室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的可行性基礎(chǔ)上,介紹了一種可見光和無線射頻混合的室內(nèi)基本網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。針對這種光電混合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),對其光源布局技術(shù)分別從網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域最大化和網(wǎng)絡(luò)容量最大化為目標(biāo)的方向進行了研究。在光電混合組網(wǎng)中,媒體接入控制技術(shù)研究是重點,本文分析了兩種可行的上行多址接入技術(shù)和下行光電鏈路的協(xié)同分配算法。針對可見光通信容易受到遮擋和遠(yuǎn)離造成斷開的情況,提出了光電鏈路垂直切換技術(shù)和用戶水平移動引發(fā)的小區(qū)切換技術(shù)。另外,室內(nèi)光電混合網(wǎng)絡(luò)與其他基本網(wǎng)絡(luò)的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)融合技術(shù)是完善室內(nèi)通信系統(tǒng),保證通信質(zhì)量的關(guān)鍵技術(shù)。本文針對用戶對于異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的接入選擇方法、異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的資源管理方案,提出了一些基本技術(shù)方案。endprint

    隨著LED照明和高速無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,可見光與無線射頻融合在室內(nèi)組網(wǎng)方面的研究必將成為一個充滿前景的研究方向。本文提出的一些組網(wǎng)方面的關(guān)鍵技術(shù)只是一些基本的解決方案,還有更多技術(shù)細(xì)節(jié)有待進一步研究。

    參考文獻

    [1] TANAKA Y, HARUYAMA S, NAKAGAWA M. Wireless optical transmissions with white colored LED for wireless home links [C]//Proceedings of the PIMRC, 2000:1325-1329.

    [2] IEEE P802.15.7. Part 15.7: PHY and MAC standard for short range wireless optical communication using visible light [S]. IEEE, 2011,11.

    [3] JELENA V, CHRISTOPH K, et al. 803 Mbit/s Visible Light WDM Link based on DMT Modulation of a Ssingle RGB LED Luminary [C]//Proceedings of the Optical Fiber Communication Conference and Exposition, 2011: 1-3.

    [4] CHI N, WANG Y, WANG Y, et al. Ultra-high-speed single red-green-blue light-emitting diode-based visible light communication system utilizing advanced modulation formats [J]. Chinese Optics Letters, 2014, 12(1): 1671-1674.

    [5] TSONEV D, CHUN H, RAJBHANDARI S, et al. A 3 Gb/s Single-LED OFDM-based Wireless VLC Link Using a Gallium Nitride μLED [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2014, 26(7): 637-640.

    [6] OLIVIER B, MAMDOUH T. Hybrid Wireless Optics (HWO) [C]//Proceedings of the 6th CSNDSP, 2008: 283-287.

    [7] OLIVIER B, PASCAL P. Visible-light Communication System Enabling 73 Mb/s Data Streaming [C]//Proceedings of the IEEE Globecom Workshop on Optical Wireless Communications Conference, 2010: 1042-1046.

    [8] MICHAEL B R, ANNA M V. A Hybrid Radio Frequency and Broadcast VLC system [C]//Proceedings of the MCL Technical Report, 2011: 792-796.

    [9] BAO X, ZHU X, SONG T, et al. Protocol design and capacity analysis in hybrid network of visible light communication and OFDMA system [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2014, 63(4): 1770-1778.

    [10] HOU J, O'BRIEN D C. Vertical handover-decision-making algorithm using fuzzy logic for the integrated Radio-and-OW system [J]. Wireless Communications, IEEE Transactions on, 2006, 5(1): 176-185.

    [11] 陳特, 劉璐, 胡薇薇. 可見光通信的研究 [J]. 中興通訊技術(shù), 2013, 19(1): 49-52.

    [12] BIANCHI G. Performance analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function [J]. Selected Areas in Communications, IEEE Journal on, 2000, 18(3): 535-547.

    [13] BIANCHI G, TINNIRELLO I. Remarks on IEEE 802.11 DCF performance analysis [J]. IEEE communications letters, 2005, 9(8): 765-767.

    [14] 徐晶, 楊宗凱, 袁巍. 一種異構(gòu)多接口無線網(wǎng)絡(luò)的信道分配算法 [J]. 小型微型計算機系統(tǒng), 2012, 33(5): 1053-1056.

    [15] 吳瓊, 鮮永菊, 徐昌彪, 覃華忠. 認(rèn)知無線電中基于多屬性判決的目標(biāo)切換信道選擇 [J]. 計算機工程與應(yīng)用, 2011, 47(27): 158-160.endprint

    隨著LED照明和高速無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,可見光與無線射頻融合在室內(nèi)組網(wǎng)方面的研究必將成為一個充滿前景的研究方向。本文提出的一些組網(wǎng)方面的關(guān)鍵技術(shù)只是一些基本的解決方案,還有更多技術(shù)細(xì)節(jié)有待進一步研究。

    參考文獻

    [1] TANAKA Y, HARUYAMA S, NAKAGAWA M. Wireless optical transmissions with white colored LED for wireless home links [C]//Proceedings of the PIMRC, 2000:1325-1329.

    [2] IEEE P802.15.7. Part 15.7: PHY and MAC standard for short range wireless optical communication using visible light [S]. IEEE, 2011,11.

    [3] JELENA V, CHRISTOPH K, et al. 803 Mbit/s Visible Light WDM Link based on DMT Modulation of a Ssingle RGB LED Luminary [C]//Proceedings of the Optical Fiber Communication Conference and Exposition, 2011: 1-3.

    [4] CHI N, WANG Y, WANG Y, et al. Ultra-high-speed single red-green-blue light-emitting diode-based visible light communication system utilizing advanced modulation formats [J]. Chinese Optics Letters, 2014, 12(1): 1671-1674.

    [5] TSONEV D, CHUN H, RAJBHANDARI S, et al. A 3 Gb/s Single-LED OFDM-based Wireless VLC Link Using a Gallium Nitride μLED [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2014, 26(7): 637-640.

    [6] OLIVIER B, MAMDOUH T. Hybrid Wireless Optics (HWO) [C]//Proceedings of the 6th CSNDSP, 2008: 283-287.

    [7] OLIVIER B, PASCAL P. Visible-light Communication System Enabling 73 Mb/s Data Streaming [C]//Proceedings of the IEEE Globecom Workshop on Optical Wireless Communications Conference, 2010: 1042-1046.

    [8] MICHAEL B R, ANNA M V. A Hybrid Radio Frequency and Broadcast VLC system [C]//Proceedings of the MCL Technical Report, 2011: 792-796.

    [9] BAO X, ZHU X, SONG T, et al. Protocol design and capacity analysis in hybrid network of visible light communication and OFDMA system [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2014, 63(4): 1770-1778.

    [10] HOU J, O'BRIEN D C. Vertical handover-decision-making algorithm using fuzzy logic for the integrated Radio-and-OW system [J]. Wireless Communications, IEEE Transactions on, 2006, 5(1): 176-185.

    [11] 陳特, 劉璐, 胡薇薇. 可見光通信的研究 [J]. 中興通訊技術(shù), 2013, 19(1): 49-52.

    [12] BIANCHI G. Performance analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function [J]. Selected Areas in Communications, IEEE Journal on, 2000, 18(3): 535-547.

    [13] BIANCHI G, TINNIRELLO I. Remarks on IEEE 802.11 DCF performance analysis [J]. IEEE communications letters, 2005, 9(8): 765-767.

    [14] 徐晶, 楊宗凱, 袁巍. 一種異構(gòu)多接口無線網(wǎng)絡(luò)的信道分配算法 [J]. 小型微型計算機系統(tǒng), 2012, 33(5): 1053-1056.

    [15] 吳瓊, 鮮永菊, 徐昌彪, 覃華忠. 認(rèn)知無線電中基于多屬性判決的目標(biāo)切換信道選擇 [J]. 計算機工程與應(yīng)用, 2011, 47(27): 158-160.endprint

    隨著LED照明和高速無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,可見光與無線射頻融合在室內(nèi)組網(wǎng)方面的研究必將成為一個充滿前景的研究方向。本文提出的一些組網(wǎng)方面的關(guān)鍵技術(shù)只是一些基本的解決方案,還有更多技術(shù)細(xì)節(jié)有待進一步研究。

    參考文獻

    [1] TANAKA Y, HARUYAMA S, NAKAGAWA M. Wireless optical transmissions with white colored LED for wireless home links [C]//Proceedings of the PIMRC, 2000:1325-1329.

    [2] IEEE P802.15.7. Part 15.7: PHY and MAC standard for short range wireless optical communication using visible light [S]. IEEE, 2011,11.

    [3] JELENA V, CHRISTOPH K, et al. 803 Mbit/s Visible Light WDM Link based on DMT Modulation of a Ssingle RGB LED Luminary [C]//Proceedings of the Optical Fiber Communication Conference and Exposition, 2011: 1-3.

    [4] CHI N, WANG Y, WANG Y, et al. Ultra-high-speed single red-green-blue light-emitting diode-based visible light communication system utilizing advanced modulation formats [J]. Chinese Optics Letters, 2014, 12(1): 1671-1674.

    [5] TSONEV D, CHUN H, RAJBHANDARI S, et al. A 3 Gb/s Single-LED OFDM-based Wireless VLC Link Using a Gallium Nitride μLED [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2014, 26(7): 637-640.

    [6] OLIVIER B, MAMDOUH T. Hybrid Wireless Optics (HWO) [C]//Proceedings of the 6th CSNDSP, 2008: 283-287.

    [7] OLIVIER B, PASCAL P. Visible-light Communication System Enabling 73 Mb/s Data Streaming [C]//Proceedings of the IEEE Globecom Workshop on Optical Wireless Communications Conference, 2010: 1042-1046.

    [8] MICHAEL B R, ANNA M V. A Hybrid Radio Frequency and Broadcast VLC system [C]//Proceedings of the MCL Technical Report, 2011: 792-796.

    [9] BAO X, ZHU X, SONG T, et al. Protocol design and capacity analysis in hybrid network of visible light communication and OFDMA system [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2014, 63(4): 1770-1778.

    [10] HOU J, O'BRIEN D C. Vertical handover-decision-making algorithm using fuzzy logic for the integrated Radio-and-OW system [J]. Wireless Communications, IEEE Transactions on, 2006, 5(1): 176-185.

    [11] 陳特, 劉璐, 胡薇薇. 可見光通信的研究 [J]. 中興通訊技術(shù), 2013, 19(1): 49-52.

    [12] BIANCHI G. Performance analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function [J]. Selected Areas in Communications, IEEE Journal on, 2000, 18(3): 535-547.

    [13] BIANCHI G, TINNIRELLO I. Remarks on IEEE 802.11 DCF performance analysis [J]. IEEE communications letters, 2005, 9(8): 765-767.

    [14] 徐晶, 楊宗凱, 袁巍. 一種異構(gòu)多接口無線網(wǎng)絡(luò)的信道分配算法 [J]. 小型微型計算機系統(tǒng), 2012, 33(5): 1053-1056.

    [15] 吳瓊, 鮮永菊, 徐昌彪, 覃華忠. 認(rèn)知無線電中基于多屬性判決的目標(biāo)切換信道選擇 [J]. 計算機工程與應(yīng)用, 2011, 47(27): 158-160.endprint

    女人十人毛片免费观看3o分钟| 一区二区三区精品91| 看十八女毛片水多多多| av天堂中文字幕网| 欧美人与善性xxx| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 久久精品国产亚洲网站| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 日本欧美国产在线视频| 日韩免费高清中文字幕av| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产免费又黄又爽又色| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲av成人精品一区久久| 又爽又黄无遮挡网站| 久久久久久久久久久丰满| 最近最新中文字幕大全电影3| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲欧美一区二区三区国产| 一二三四中文在线观看免费高清| 在线观看国产h片| 精品午夜福利在线看| 成人特级av手机在线观看| 亚洲国产欧美人成| 久久影院123| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 嫩草影院新地址| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产中年淑女户外野战色| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲欧美一区二区三区国产| 大香蕉97超碰在线| 欧美激情在线99| 丝袜美腿在线中文| 91在线精品国自产拍蜜月| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 丝袜脚勾引网站| 亚洲va在线va天堂va国产| 婷婷色av中文字幕| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 毛片女人毛片| 狂野欧美激情性bbbbbb| 下体分泌物呈黄色| 国产精品久久久久久精品古装| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 尾随美女入室| 国产探花在线观看一区二区| 久久人人爽人人爽人人片va| 青春草亚洲视频在线观看| 成人国产av品久久久| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 精品人妻视频免费看| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲精品aⅴ在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 一本久久精品| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 一本久久精品| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 黄色视频在线播放观看不卡| 2021少妇久久久久久久久久久| 特大巨黑吊av在线直播| 国产在线男女| 女人久久www免费人成看片| 国产一区二区三区综合在线观看 | 男插女下体视频免费在线播放| 久久久色成人| 一个人观看的视频www高清免费观看| 一区二区三区四区激情视频| 91久久精品国产一区二区三区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 一级av片app| 成年免费大片在线观看| 三级国产精品片| 久久精品国产亚洲网站| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 一二三四中文在线观看免费高清| 日本wwww免费看| 五月玫瑰六月丁香| 综合色丁香网| 精品少妇久久久久久888优播| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 日韩欧美精品免费久久| 成人毛片a级毛片在线播放| 老司机影院成人| 国产淫片久久久久久久久| 少妇 在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲国产日韩一区二区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 啦啦啦在线观看免费高清www| 我的女老师完整版在线观看| av国产免费在线观看| av免费在线看不卡| 亚州av有码| tube8黄色片| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲av日韩在线播放| 国产精品国产三级专区第一集| 日本wwww免费看| 国产视频内射| 91久久精品国产一区二区成人| 欧美一区二区亚洲| 久久99热这里只频精品6学生| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 赤兔流量卡办理| 久久久久久久久久久免费av| 看十八女毛片水多多多| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 日本午夜av视频| 久久影院123| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 大片免费播放器 马上看| 在现免费观看毛片| 亚洲精品国产av蜜桃| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 欧美最新免费一区二区三区| 免费av不卡在线播放| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 中文欧美无线码| 国产成人91sexporn| 一级毛片久久久久久久久女| 美女内射精品一级片tv| 免费观看无遮挡的男女| 一级毛片我不卡| 干丝袜人妻中文字幕| 国产色爽女视频免费观看| 中文资源天堂在线| 最近中文字幕2019免费版| 免费看a级黄色片| 国产真实伦视频高清在线观看| 麻豆国产97在线/欧美| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 国产一区有黄有色的免费视频| 国产v大片淫在线免费观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产在线男女| 国产在线男女| 免费观看av网站的网址| 国产伦理片在线播放av一区| 99re6热这里在线精品视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 日本色播在线视频| 只有这里有精品99| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 国产免费福利视频在线观看| 只有这里有精品99| 大码成人一级视频| 激情五月婷婷亚洲| 日本欧美国产在线视频| 国产爽快片一区二区三区| 久久久精品免费免费高清| 欧美区成人在线视频| 国产精品偷伦视频观看了| www.色视频.com| 综合色av麻豆| 黄色怎么调成土黄色| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 91狼人影院| 五月伊人婷婷丁香| 啦啦啦在线观看免费高清www| 久久6这里有精品| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 99精国产麻豆久久婷婷| 日韩欧美精品v在线| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲综合精品二区| 18禁动态无遮挡网站| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 黄色日韩在线| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲欧洲日产国产| 国产精品嫩草影院av在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 老司机影院毛片| 中文欧美无线码| 各种免费的搞黄视频| 精品久久久精品久久久| 国产精品久久久久久精品古装| 国产淫语在线视频| 天天一区二区日本电影三级| 国产黄频视频在线观看| 亚洲综合色惰| 好男人视频免费观看在线| 中文字幕制服av| 久久亚洲国产成人精品v| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产亚洲最大av| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 久久久久精品性色| 亚洲久久久久久中文字幕| 欧美区成人在线视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产视频首页在线观看| 久久午夜福利片| 99热这里只有是精品在线观看| 成人一区二区视频在线观看| 美女国产视频在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲电影在线观看av| 国产精品爽爽va在线观看网站| 中文字幕免费在线视频6| 国产成人精品久久久久久| 偷拍熟女少妇极品色| 国产日韩欧美亚洲二区| 只有这里有精品99| 丝袜脚勾引网站| 久久久久久久久久久免费av| 在线观看美女被高潮喷水网站| 男女那种视频在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 一级黄片播放器| .国产精品久久| 成人特级av手机在线观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产黄色免费在线视频| 大香蕉97超碰在线| 十八禁网站网址无遮挡 | 国产精品人妻久久久久久| 亚洲色图av天堂| 亚洲av二区三区四区| 亚洲精品自拍成人| 2018国产大陆天天弄谢| 久久精品久久久久久久性| 大陆偷拍与自拍| 日韩强制内射视频| 99热这里只有是精品50| 国产精品av视频在线免费观看| 国产成人aa在线观看| av福利片在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 联通29元200g的流量卡| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 丰满少妇做爰视频| 嫩草影院入口| 国产69精品久久久久777片| 午夜免费观看性视频| 国产一区二区三区综合在线观看 | 亚洲图色成人| 亚洲精品日韩av片在线观看| 99热全是精品| 中文字幕av成人在线电影| 97热精品久久久久久| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 国产免费福利视频在线观看| 九色成人免费人妻av| 少妇熟女欧美另类| 男人添女人高潮全过程视频| 99re6热这里在线精品视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国精品久久久久久国模美| 成年女人在线观看亚洲视频 | 国产日韩欧美在线精品| 精品国产乱码久久久久久小说| 51国产日韩欧美| 老司机影院毛片| 色视频在线一区二区三区| av专区在线播放| 高清日韩中文字幕在线| 别揉我奶头 嗯啊视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 日韩欧美 国产精品| 97热精品久久久久久| 国产探花极品一区二区| 青青草视频在线视频观看| 成人一区二区视频在线观看| 国产男人的电影天堂91| 中文在线观看免费www的网站| av国产免费在线观看| 亚洲精品第二区| 国产有黄有色有爽视频| 丰满少妇做爰视频| 黄色一级大片看看| 超碰av人人做人人爽久久| 国产探花在线观看一区二区| 精品午夜福利在线看| 直男gayav资源| 亚洲自拍偷在线| 亚洲欧美一区二区三区国产| av网站免费在线观看视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 欧美激情国产日韩精品一区| 免费大片18禁| 在线播放无遮挡| 精品久久久久久久久av| 日韩电影二区| 精品久久久久久久久av| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产成人免费观看mmmm| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 成人黄色视频免费在线看| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产爱豆传媒在线观看| 国内精品宾馆在线| 全区人妻精品视频| 国产在视频线精品| 99精国产麻豆久久婷婷| 午夜老司机福利剧场| 五月开心婷婷网| 日韩成人av中文字幕在线观看| 久久久欧美国产精品| 一边亲一边摸免费视频| 日韩电影二区| 国产成人福利小说| 青春草视频在线免费观看| 国产成人91sexporn| 国产爽快片一区二区三区| 欧美日韩视频精品一区| 超碰97精品在线观看| freevideosex欧美| 久久久久性生活片| 亚洲av中文av极速乱| 五月天丁香电影| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久精品夜色国产| 日日啪夜夜撸| 少妇熟女欧美另类| 午夜日本视频在线| 人妻系列 视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 久久国内精品自在自线图片| 国产精品久久久久久久电影| 成人无遮挡网站| 九草在线视频观看| 一区二区三区四区激情视频| 大香蕉久久网| 日本av手机在线免费观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 搡老乐熟女国产| 国产精品国产av在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 人妻 亚洲 视频| 国产成人福利小说| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲最大成人av| 另类亚洲欧美激情| 欧美性感艳星| 国产成人freesex在线| 校园人妻丝袜中文字幕| 十八禁网站网址无遮挡 | 有码 亚洲区| 天堂网av新在线| 最近最新中文字幕免费大全7| av在线app专区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产乱人偷精品视频| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 黄片wwwwww| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲自拍偷在线| 婷婷色av中文字幕| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产精品久久久久久久久免| 3wmmmm亚洲av在线观看| 99久久人妻综合| 日韩制服骚丝袜av| 日本一本二区三区精品| 国产黄a三级三级三级人| 免费少妇av软件| 在线观看三级黄色| 成人午夜精彩视频在线观看| av一本久久久久| 成人午夜精彩视频在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 尾随美女入室| 黄色怎么调成土黄色| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日韩成人av中文字幕在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱| 免费大片18禁| 五月开心婷婷网| 亚洲高清免费不卡视频| 人体艺术视频欧美日本| 好男人在线观看高清免费视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 麻豆成人午夜福利视频| 日日啪夜夜撸| 欧美成人精品欧美一级黄| 精品国产乱码久久久久久小说| 成年av动漫网址| 在线观看一区二区三区| 直男gayav资源| 色吧在线观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 九色成人免费人妻av| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲,一卡二卡三卡| 网址你懂的国产日韩在线| 97热精品久久久久久| 全区人妻精品视频| 国产人妻一区二区三区在| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲成人精品中文字幕电影| 在现免费观看毛片| h日本视频在线播放| 成人特级av手机在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 永久网站在线| 国产av国产精品国产| 国产精品国产av在线观看| 我要看日韩黄色一级片| 在线精品无人区一区二区三 | 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲av福利一区| 欧美成人午夜免费资源| 欧美日韩在线观看h| 亚洲va在线va天堂va国产| 久久久久久久久久成人| 亚洲综合色惰| 干丝袜人妻中文字幕| 我的老师免费观看完整版| 日本爱情动作片www.在线观看| 秋霞伦理黄片| 中国三级夫妇交换| 亚洲成人一二三区av| av网站免费在线观看视频| 日韩免费高清中文字幕av| 白带黄色成豆腐渣| 一级毛片我不卡| 两个人的视频大全免费| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产 一区精品| 国产久久久一区二区三区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 精品视频人人做人人爽| 高清av免费在线| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲电影在线观看av| 国产淫片久久久久久久久| 国产极品天堂在线| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲综合色惰| 久久久精品免费免费高清| 亚洲国产精品成人综合色| 欧美一级a爱片免费观看看| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲精品456在线播放app| av在线观看视频网站免费| 久久精品夜色国产| 寂寞人妻少妇视频99o| 人妻少妇偷人精品九色| 成人黄色视频免费在线看| 国产精品伦人一区二区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 2021少妇久久久久久久久久久| 看十八女毛片水多多多| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 精品一区二区三卡| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 欧美xxxx性猛交bbbb| 男的添女的下面高潮视频| 99久久精品国产国产毛片| 国产熟女欧美一区二区| 欧美成人a在线观看| 岛国毛片在线播放| 婷婷色综合www| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲精品色激情综合| 免费av观看视频| 亚洲,一卡二卡三卡| 精品熟女少妇av免费看| 久久人人爽人人片av| 日韩精品有码人妻一区| 精品视频人人做人人爽| av国产精品久久久久影院| 日本免费在线观看一区| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲天堂av无毛| 免费黄频网站在线观看国产| 成人特级av手机在线观看| 免费大片黄手机在线观看| 99久久精品国产国产毛片| 国产精品国产三级专区第一集| 内地一区二区视频在线| 欧美精品国产亚洲| 不卡视频在线观看欧美| 99久国产av精品国产电影| 日本与韩国留学比较| 又爽又黄a免费视频| 一级毛片电影观看| h日本视频在线播放| 丝袜脚勾引网站| 欧美日韩精品成人综合77777| 99热这里只有是精品50| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 看非洲黑人一级黄片| 成人综合一区亚洲| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产免费福利视频在线观看| 国产精品伦人一区二区| 大码成人一级视频| 国产成人freesex在线| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产黄频视频在线观看| 老女人水多毛片| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 久久久久久久久久人人人人人人| 日韩 亚洲 欧美在线| 欧美日韩精品成人综合77777| 精品久久久噜噜| 综合色丁香网| 日本黄大片高清| 美女视频免费永久观看网站| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 青春草视频在线免费观看| 最近中文字幕高清免费大全6| 人体艺术视频欧美日本| 韩国高清视频一区二区三区| 日日撸夜夜添| 国产精品人妻久久久久久| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲av日韩在线播放| 国产精品一区www在线观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产精品一区二区性色av| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 日本一二三区视频观看| 亚洲电影在线观看av| 好男人在线观看高清免费视频| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产中年淑女户外野战色| 黄片无遮挡物在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 美女主播在线视频| 亚洲久久久久久中文字幕| 亚州av有码| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 看非洲黑人一级黄片| 99久久精品一区二区三区| 大片免费播放器 马上看| 亚洲电影在线观看av| 亚洲成人久久爱视频| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 秋霞在线观看毛片| 国产精品国产三级专区第一集| 青春草国产在线视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 97热精品久久久久久| 亚洲欧美精品专区久久| 日韩视频在线欧美| 91精品伊人久久大香线蕉| 日日啪夜夜撸| 在线观看人妻少妇| 久久99热这里只频精品6学生| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久精品国产亚洲av天美| 在线观看国产h片| 亚洲欧美精品自产自拍| 中文字幕免费在线视频6| 精品一区在线观看国产| 日本免费在线观看一区| 性色av一级| 欧美bdsm另类| 中文在线观看免费www的网站| 七月丁香在线播放| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产av不卡久久| 成人一区二区视频在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 国产伦在线观看视频一区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 老司机影院毛片| 亚洲国产色片| 精品人妻偷拍中文字幕| 干丝袜人妻中文字幕| 久久久成人免费电影| 午夜精品一区二区三区免费看| 91在线精品国自产拍蜜月| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 中文在线观看免费www的网站| 嫩草影院新地址| 日韩av在线免费看完整版不卡| av黄色大香蕉| av国产精品久久久久影院| 亚洲第一区二区三区不卡| 简卡轻食公司| 欧美日韩视频精品一区| 在线a可以看的网站| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| .国产精品久久| 大陆偷拍与自拍| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放|