• <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 ?

    頻率步進雷達距離旁瓣抑制自適應脈沖壓縮算法*

    2017-01-07 06:53:31盧再奇曾祥桂
    國防科技大學學報 2016年6期
    關鍵詞:旁瓣雷達補償

    盧再奇,曾祥桂,夏 陽

    (國防科技大學 自動目標識別重點實驗室, 湖南 長沙 410073)

    頻率步進雷達距離旁瓣抑制自適應脈沖壓縮算法*

    盧再奇,曾祥桂,夏 陽

    (國防科技大學 自動目標識別重點實驗室, 湖南 長沙 410073)

    在頻率步進雷達中,通常使用逆快速傅里葉變換方法進行高分辨成像。由于逆快速傅里葉變換的距離旁瓣高,有可能造成強散射點旁瓣掩蓋附近弱散射點或者弱小目標情況,限制了其在強雜波環(huán)境下的使用。為了抑制高距離旁瓣,近年來提出一種基于最小均方誤差準則的自適應脈沖壓縮方法。基于自適應脈沖壓縮算法原理,推導了頻率步進雷達距離旁瓣抑制算法。針對靜止和運動目標場景,分析自適應脈沖壓縮算法的旁瓣抑制性能。仿真結(jié)果表明,與逆快速傅里葉變換和加窗逆快速傅里葉變換處理比較,自適應脈沖壓縮算法具有更好的旁瓣抑制效果,能夠更好地檢測強散射點附近的弱散射點或者弱小目標。

    頻率步進雷達;自適應脈沖壓縮;最小均方誤差;旁瓣抑制

    為提高對目標的探測能力,實現(xiàn)多目標分辨和目標成像與識別,高分辨技術成為雷達技術發(fā)展的一個重要方向,步進頻(Stepped Frequency, SF)信號是高分辨率雷達使用的主要波形之一。由于步進頻信號的距離分辨率提高,目標的回波模型為擴展目標模型,當鄰近的距離單元上存在多個散射點或點目標時,就可能出現(xiàn)強散射點或強目標的距離旁瓣掩蓋弱散射點或弱目標的情況。因此,有效地抑制強散射點或目標的高距離旁瓣,將提高步進頻雷達在強雜波和密集目標場景下對弱小目標檢測的性能。常用的距離旁瓣抑制技術如加窗處理會使主瓣降低、變寬,導致信噪比損失和距離分辨率變壞[1]。文獻[2]提出最小平方法(Least Square, LS),通過對鄰近距離單元的去耦合來實現(xiàn)旁瓣抑制,但LS模型對距離窗外的目標無法有效提取。文獻[3-5]提出了基于最小均方誤差(Minimum Mean Square Error, MMSE)的自適應脈沖壓縮(Adaptive Pulse Compression, APC)算法,利用目標的先驗信息自適應地為每個距離單元估計最佳濾波器,抑制距離旁瓣,提高對鄰近距離單元的弱小目標的檢測能力。文獻[6]提出距離-角度二維超分辨率多輸入多輸出(Multiple Input Multiple Output, MIMO)雷達成像算法,文獻[7]提出基于卡爾曼最小均方誤差準則的旁瓣抑制算法,有效地抑制了距離旁瓣。文獻[8]將APC方法應用于頻率步進連續(xù)波(Stepped Frequency Continuous Wave, SFCW)信號,針對地物探測情形下的短距離靜止目標場景,仿真和實驗室實驗均取得了較好的效果。應用APC思想,針對應用廣闊的頻率步進脈沖串雷達在多目標成像時的距離旁瓣抑制性能進行研究。

    1 頻率步進雷達成像分析

    設步進頻信號的脈沖數(shù)N,起始頻率f0,跳頻間隔Δf,n=1,2,…,N表示第n個步進頻脈沖,Tr為脈沖重復周期,τ為發(fā)射信號脈沖寬度,頻率步進信號的發(fā)射信號為:

    (1)

    其中,At為發(fā)射信號幅度,rect(·)為矩形窗函數(shù)。

    距離為R的點目標回波信號為:

    (2)

    其中,Ar為回波幅度,c為光速。

    回波信號與參考信號混頻后經(jīng)低通濾波器可得到:

    (3)

    由式(3)混頻后的回波信號,建立L個離散距離單元的步進跳頻信號回波如式(4)所示。

    (4)

    其中

    (5)

    第l個距離單元的逆快速傅里葉變換(Inverse Fast Fourier Transform, IFFT)可以表示為:

    (6)

    式(6)中第一項xl是要估計的距離單元的回波信號沖擊響應,第二項是每個距離單元的旁瓣在鄰近的距離單元疊加產(chǎn)生干擾,屬于各個距離單元之間的相互影響。因此,每個距離單元的回波信號估計實際上是本距離單元的回波信號和其他距離單元的旁瓣在本單元的疊加之和,表示為:

    (7)

    (8)

    2 頻率步進雷達APC算法

    2.1 算法實現(xiàn)

    (9)

    構造代價函數(shù)為:

    (10)

    J(l)對ωH(l)求梯度,并令其為零,得到:

    ω(l)={E[y×yH]}-1E[y×xH(l)]

    (11)

    將式(4)代入式(11)中,假定各距離單元的沖擊響應不相關,且與噪聲統(tǒng)計獨立,則求得:

    ω(l)=ρ(l)[C(l)+Rv]-1s(l)

    s(l)=[ej2πf0τl, ej2π(f0+Δf)τl, …,ej2π[f0+(N-1)Δf]τl]H

    (13)

    (14)

    用式(6)求得的IFFT變換值作為APC算法迭代的初始值。

    總結(jié)上述推導,得到基于RMMSE準則的步進頻信號的APC算法流程圖如圖1所示。

    圖1 靜止目標APC算法流程圖Fig.1 APC algorithm flow chart of static targets

    2.2 運動目標情況

    基于IFFT變換的成像算法受到目標運動影響,如果不進行運動補償,將產(chǎn)生距離移位和散焦失真的影響[10],理想的無失真條件包括精確補償距離像走動和無散焦失真,分別是:

    1)設對距離單元走動的容忍條件為不超過半個距離分辨單元,即pv<1/2,則有:

    (15)

    按照表1中的步進頻參數(shù),求得速度補償精度Δv≤0.34 m/s。

    2)設無散焦失真影響的距離成像條件是距離像展寬不超過1/4個分辨單元,式(6)二次相位變化不超過π/2,即Δf2vN2Tr/c<1/4,則有:

    (16)

    同樣按照表1中的步進頻參數(shù)設置,求得速度補償精度Δv<91.6 m/s。

    在2.1節(jié)的算法中,使用式(6)的IFFT變換值作為迭代的初始值,因此,目標運動也會造成APC算法的距離像移位和散焦現(xiàn)象,APC算法必須要考慮速度補償問題。從式(13)可知,精確補償距離像走動要求速度補償精度小于多普勒雷達理想分辨力的一半,這在頻率步進體制下是難以達到的,其原因在頻率步進體制下,回波相位中不僅包含多普勒相位,還包括由載頻脈間變化引入的距離相關相位,即存在嚴重的“距離-多普勒”嚴重耦合,使得多普勒頻率成分無法精確測量。實際上,從成像與識別角度來看,只要補償距離像散焦即滿足式(14),即可保證距離像的質(zhì)量。

    時域互相關法[11]估計的目標速度精度能夠滿足二次相位項補償要求,其速度估計公式為:

    (17)

    其中Δn為兩幀間的目標移動距離單元數(shù)。

    對IFFT變換進行速度補償后,以消除距離像散焦影響。圖2為運動目標APC算法。

    圖2 運動目標APC算法流程圖Fig.2 APC algorithm flow chart of moving targets

    3 仿真實驗

    仿真所用信號參數(shù)如表1所示,按表中參數(shù)計算,跳頻對應的高分辨不模糊距離像窗長度為ΔR=75 m;脈寬對應的原始距離分辨率為60 m。

    表1 步進頻信號參數(shù)Tab.1 Stepped frequency signal parameters

    3.1 靜止目標旁瓣抑制能力

    本實驗采用表1中的步進頻參數(shù)。場景參數(shù)設置見表2,目標分布于發(fā)射脈沖對應的包絡范圍內(nèi),噪聲服從零均值高斯分布,強度為-60 dB。

    表2 多個靜止目標的強度和位置信息Tab.2 Amplitude and location of static targets

    (a) 幅值比較(a) Comparison of amplitude

    (b) 峰值旁瓣比(b) Comparison of peak side-lobe ratio圖3 靜止多目標的距離像Fig.3 Range profile of static targets

    圖3是IFFT變換、加窗處理和APC算法的回波距離像。其中,圖3(a)為各處理方法的幅值比較,以IFFT成像結(jié)果的最大值進行歸一化。圖3(b)為各處理方法的峰值旁瓣比較,以各方法的峰值進行歸一化。由圖3可知,在IFFT變換中由于高距離旁瓣的掩蓋,只能分辨距離單元13,35,38及77上的目標,且35,38單元上的目標靠得較近,各自峰值差別不大,將被判定為一個目標;距離單元16,24,50上目標完全不可見,在距離單元67上的目標由于和旁瓣電平相近也難以確認為目標,無法檢測出來。在加窗處理中,能將旁瓣抑制到-50dB左右,可見目標在距離單元13,24,35,38,67和77上。由于加窗后主瓣展寬,距離單元16上的目標位于鄰近強目標的主瓣寬度內(nèi),而無法分辨出來;距離單元35和38上的目標只有一個峰值,將判斷為一個目標;距離單元50能夠從圖中顯示出來凸起,由于和旁瓣電平相近也難以確認為目標,無法檢測出來。而APC算法能更好地抑制距離旁瓣,所有8個目標可見并且能夠完全分辨出來。從圖中看出,APC算法在抑制旁瓣的同時,主瓣峰值電平和IFFT變換一致,沒有降低;另外,IFFT變換和加窗IFFT的旁瓣電平仍處于較高的水平上。仿真實驗表明,APC成像算法旁瓣電平降低,但主瓣峰值不變,將有利于目標檢測。

    3.2 運動目標旁瓣抑制能力

    本實驗采用表1中的步進頻參數(shù)。設置場景參數(shù)見表3,設目標速度均為600 m/s,噪聲服從零均值高斯分布,強度為-60 dB。實驗仿真并比較了不同補償速度下的IFFT變換和APC算法的距離像性能。

    表3 目標初始位置和強度Tab.3 Initial position and amplitude of target

    圖4(a)分別是目標速度為v=0 m/s時的目標距離像,圖4(b)和圖4(c)是目標速度為v=600 m/s,補償速度v=300 m/s,v=550 m/s時的目標距離像。從圖4(b)~(c)中看出,由于沒有進行精確的速度補償,三種方法形成的距離像均存在散焦失真,主瓣展寬的情況。圖4(c)中,補償速度為v=550 m/s,這時,補償速度誤差為vc=50 m/s,小于距離像可容忍的散焦失真要求的目標速度91.5 m/s。從圖4(c)中看出,成像算法散焦失真減少,主瓣變窄,且APC算法能夠分辨出目標2,但有目標移位。從圖中可見,補償速度越接近目標的真實速度,APC算法的旁瓣抑制效果越好,距離單元走動和散焦失真的影響越小。從仿真結(jié)果看,對于運動目標情況,APC算法性能類似于IFFT成像算法的表現(xiàn)。運動補償后,APC算法對運動目標的成像性能不降低。

    3.3 成像參數(shù)分析

    頻率步進脈沖串雷達距離分辨率由跳頻次數(shù)N和跳頻間隔Δf形成的總帶寬確定,成像輸出的距離測量間隔由對慢時間序列進行IFFT變換的點數(shù)K確定。一般來說,這兩方面決定了IFFT的成像質(zhì)量。為了獲得更好的距離像,通常來說K≥N。由于APC算法的初始估計值由IFFT變換獲取,本節(jié)通過仿真考察點數(shù)K和頻率步進量Δf對算法性能的影響。使用距離像估計值與真值的均方誤差(Mean Square Error, MSE)來評價各算法參數(shù)估計性能,MSE越小,表明參數(shù)估計與真實值越接近。

    3.3.1 成像點數(shù)K影響分析

    在獲取的慢時間數(shù)據(jù)上進行大于N點的IFFT計算,增加了對距離像的采樣密度,降低了柵欄效應對成像的影響,能夠更加準確地反映在不同距離上目標的真實幅度。仿真依據(jù)表1和表2 中的參數(shù),K的變化規(guī)律為K=N+(nn-1)×(N/8)。為了顯示直觀,圖3中MSE曲線以IFFT變換的MSE最大值歸一化。隨著點數(shù)K增加,各算法的MSE均呈變小的趨勢,APC算法的MSE在一定范圍內(nèi)波動。在nn=8,即K=120時,APC算法的MSE最低;如圖5所示,大的K值,APC算法不一定能夠獲得更好的估計性能。而大的K值,意味著更多的計算時間和需要更多的計算資源。

    (a) 目標速度為0 m/s時,目標距離像(a) Original range profile when target velocity is 0 m/s

    (b) 目標速度為600 m/s,補償速度為300 m/s(b) Target velocity is 600 m/s, compensation velocity is 300 m/s

    (c) 目標速度為600 m/s, 補償速度為550 m/s(c) Target velocity is 600 m/s, compensation velocity is 550 m/s圖4 不同補償速度下的目標距離像Fig.4 Range profile under different velocity compensation

    圖5 K變化值與距離像估計性能關系(N=64, Δf=2.5 MHz)Fig.5 Relation between range profile estimated performance and various K(N=64, Δf=2.5 MHz)

    3.3.2 帶寬變化影響分析

    固定N,通過改變Δf值來分析在帶寬變化條件下的算法性能。帶寬變化規(guī)律為Δf=1×106+0.1×106×nn。圖6(a)和圖6(b)是K為120和200時,3個算法的MSE數(shù)據(jù)與Δf變化的關系曲線。如圖6所示,各算法的MSE隨著帶寬變化圍繞定值波動,APC算法平均的MSE較小,算法性能較好。但隨著點數(shù)K增加,估計性能均有提高,且APC算法性能相對提高的更多。另外,在圖6(a)中可見,當Δf=2.5 MHz(nn=15)時,APC算法的MSE值達到極小值,算法性能達到最好。

    (a) N=64,K=120

    (b) N=64, K=200圖6 跳頻值變化與估計性能關系Fig.6 Relation between estimation performance and various Δf

    綜上分析,得到以下結(jié)論:

    1)固定跳頻數(shù)N和跳頻值Δf,改變K值,均能夠提高三種算法的旁瓣抑制性能,但APC提高性能更明顯,且APC算法的MSE隨著K的變化在一定范圍內(nèi)起伏。

    2)當N及K固定,改變跳頻值Δf時,三種算法的MSE曲線變化不大,隨著K值增大,APC算法旁瓣抑制優(yōu)勢增大,各MSE曲線起伏減小。在某些帶寬上,APC算法的性能達到最優(yōu)。

    3)可根據(jù)MSE性能曲線確定跳頻值Δf和K的值,使APC算法在計算時間和性能上獲得平衡。

    3.4 檢測性能分析

    設場景中存在兩個靜止目標,目標1位于第100個距離單元,強度為0dB,目標2位于第110個距離單元,強度從-60dB逐漸增大到0dB,噪聲服從零均值高斯分布,大小為-30dB。對目標2進行恒虛警檢測,采用單元平均恒虛警檢測方法。處理窗的長度為128個距離單元,蒙特卡洛仿真次數(shù)為1000。

    仿真結(jié)果如圖7所示,IFFT變換在弱目標強度低于-24dB檢測不到弱目標,加窗處理和APC算法由于旁瓣抑制效果較好,檢測性能明顯好于匹配濾波器。在弱目標強度為-40dB時,IFFT變換檢測不到弱目標,加窗處理的弱目標檢測概率為0.4,APC算法弱目標檢測概率為0.92時,APC算法弱目標檢測性能比加窗處理要好。

    圖7 不同算法的弱目標檢測性能比較Fig.7 Weak target detection performance comparison for different algorithm

    4 結(jié)論

    步進頻率雷達以窄的瞬時帶寬及增大處理時間的方式獲得大的系統(tǒng)帶寬,通過信號處理獲得高分辨力距離像,在高分辨雷達體制上得到了廣泛應用。但成像過程中高的距離旁瓣限制了弱小目標的檢測性能。對此,設計了基于最小均方誤差準則的步進頻脈沖串信號的APC算法,以降低距離旁瓣。仿真試驗表明,相比于傳統(tǒng)的加窗抑制旁瓣方法,APC算法的旁瓣抑制能力強,多目標分辨能力優(yōu),在鄰近多目標檢測中能夠更好地分辨出各目標,特別是強目標旁瓣掩蓋下的弱小目標。相對于傳統(tǒng)的雜波對消方法[12],最大限度地保持了低速目標信號的幅度信息,具有提高低慢小目標檢測能力的潛力。因此,APC算法在強雜波下對弱小目標的探測和跟蹤場合具有較好的應用前景。

    References)

    [1] Oppenheim A V, Schafer R W.Discrete-time signal processing[M]. 2nd ed.USA: Prentice Hall, 1999.

    [2] Zrni B, Zejak A, Petrovi A, et al. Range side-lobe suppression for pulse compression radars utilizing modified RLS algorithm[C]//Proceedings of IEEE International Symposi on Spread Spectrum Techniques & Applications,1998, 3: 1008-1011.

    [3] Blunt S D, Gerlach K. Adaptive pulse compression via MMSE estimation[J]. IEEE Transactions on Aerospace & Electronic Systems, 2006, 42(2): 572-584.

    [4] Blunt S D, Gerlach K.Adaptive pulse compression[C]//Processing of the IEEE International Radar Conference, 2004: 271-276.

    [5] Blunt S D, Gerlach K.A novel pulse compression scheme based on minimum mean-square error reiteration[C]//Processing of the IEEE International Radar Conference, 2003: 349-353.

    [6] 王偉, 馬躍華, 郝燕玲.基于MAPC-RISR的MIMO雷達距離-角度二維超分辨率成像算法[J].中國科學(信息科學), 2015, 45(3): 372-384. WANG Wei,MA Yuehua,HAO Yanling. High resolution MIMO radar range-angle 2D imaging algorithm based on MAPC-RISR[J]. Scientia Sinica Informationis, 2015, 45(3): 372-384.(in Chinese).

    [7] 張朝霞, 王慧慧, 傅正, 等. 基于卡爾曼-最小均方誤差準則的雷達旁瓣抑制研究及仿真[J].計算機應用, 2015, 35(5): 1488-1491. ZHANG Zhaoxia, WANG Huihui, FU Zheng, et al. Research and simulation of radar side-lobe suppression based on Kalman-minimum mean-square error[J]. Journal of Computer Applications, 2015, 35(5):1488-1491.(in Chinese)

    [8] Zhao b, Kong L J, Yang M, et al.Adaptive pulse compression for stepped frequency continuous-wave radar[C]//Proceedings of IEEE CIE Conference on Radar, 2011.

    [9] 沈福民. 自適應信號處理[M]. 西安:西安電子科技大學出版社, 2001. SHEN Fumin.Adaptive signal processing[M]. Xi′an: Xi′an University of Electronics Science and Technology Press, 2001.(in Chinese)

    [10] 龍騰.頻率步進雷達信號的多普勒性能分析[J].現(xiàn)代雷達, 1996, 4(18): 31-37. LONG Teng.Doppler performance analysis of frequency stepped radar signal[J]. Modern Radar, 1996, 4(18): 31-37.(in Chinese)

    [11] 蔣楠稚, 王毛路, 李少洪, 等.頻率步進脈沖高分辨一維成像速度補償分析[J].電子與信息學報, 1999, 21(5): 665-670. JIANG Nanzhi, WANG Maolu, LI Shaohong, et al. Compensation methods of stepped frequency radar HRR imaging[J].Journal of Electronics & Information Technology,1999, 21(5): 665-670.(in Chinese)

    [12] 王飛行, 賀思三, 陳建軍, 等. 運動平臺下頻率步進雷達雜波相消新方法[J]. 國防科技大學學報, 2010, 32(3):69-74. WANG Feixing, HE Sisan, CHEN Jianjun, et al. A novel method of clutter cancellation for mobile stepped-frequency radar[J]. Journal of National University of Defense Technology, 2010, 32(3): 69-74. (in Chinese)

    Adaptive pulse compression algorithm of stepped-frequency radar side-lobe suppression

    LU Zaiqi, ZENG Xianggui, XIA Yang

    (National Key Laboratory of ATR, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

    IFFT(inverse fast Fourier transform) technique is usually used in high resolution radar imaging with stepped frequency signal. However, due to the high side-lobes introduced by IFFT, the weak scatters or small targets may be covered by the range side-lobes of the strong scatters, which limit its application in the strong clutter environment. In order to suppress the high range side-lobes, APC (adaptive pulse compression) algorithm based on MMSE (minimum mean square error) has been proposed in recent years. Based on the model of APC algorithm, the APC algorithm of stepped frequency signal for stationary and moving target was detruded. Simulation results show that the APC algorithm has a better side-lobe suppression effect when compared with the IFFT method and the windowed processing, and it can detect weak scatter or small target in the neighborhood of the strong one better.

    stepped-frequency radar; adaptive pulse compression; minimum mean square error; side-lobe suppression

    10.11887/j.cn.201606025

    2015-05-20

    國家自然科學基金資助項目(61401475)

    盧再奇(1968—),男,湖南平江人,副教授,博士,碩士生導師,E-mail:luzaiqi@126.com

    TN95

    A

    1001-2486(2016)06-154-07

    http://journal.nudt.edu.cn

    猜你喜歡
    旁瓣雷達補償
    有雷達
    大自然探索(2023年7期)2023-08-15 00:48:21
    基于圓柱陣通信系統(tǒng)的廣義旁瓣對消算法
    一種基于線性規(guī)劃的頻率編碼旁瓣抑制方法
    無功補償電容器的應用
    山東冶金(2019年5期)2019-11-16 09:09:38
    雷達
    基于加權積分旁瓣最小化的隨機多相碼設計
    解讀補償心理
    基于四項最低旁瓣Nuttall窗的插值FFT諧波分析
    基于空時二維隨機輻射場的彈載雷達前視成像
    現(xiàn)代“千里眼”——雷達
    午夜福利免费观看在线| 久久ye,这里只有精品| 久久国产亚洲av麻豆专区| 黄色视频在线播放观看不卡| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产成人精品在线电影| 久久这里只有精品19| 黄色怎么调成土黄色| 久热爱精品视频在线9| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 老司机影院毛片| 最黄视频免费看| 黄片播放在线免费| 久久精品久久久久久久性| 国产成人av教育| 在线观看国产h片| 9热在线视频观看99| 搡老岳熟女国产| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 青青草视频在线视频观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产一区有黄有色的免费视频| 90打野战视频偷拍视频| av福利片在线| 91精品国产国语对白视频| 欧美日韩黄片免| 宅男免费午夜| 一区二区三区精品91| 欧美国产精品一级二级三级| 国产视频一区二区在线看| 亚洲国产看品久久| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 欧美黑人欧美精品刺激| 欧美日韩视频精品一区| 一区二区三区四区激情视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 欧美变态另类bdsm刘玥| 日韩一本色道免费dvd| 国产成人啪精品午夜网站| 日本欧美国产在线视频| h视频一区二区三区| 久久中文字幕一级| 狂野欧美激情性xxxx| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 老熟女久久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 欧美国产精品一级二级三级| 免费看av在线观看网站| 国产一区二区三区综合在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产日韩欧美视频二区| 欧美日本中文国产一区发布| 日本一区二区免费在线视频| 一区二区三区乱码不卡18| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产成人精品久久久久久| 成年女人毛片免费观看观看9 | 老汉色av国产亚洲站长工具| bbb黄色大片| 高清不卡的av网站| 男人舔女人的私密视频| 亚洲av电影在线进入| 视频区图区小说| 丝袜美足系列| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲av熟女| 精品欧美一区二区三区在线| 成人国产综合亚洲| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 老司机午夜福利在线观看视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 在线视频色国产色| 午夜福利在线观看吧| svipshipincom国产片| 757午夜福利合集在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 十八禁人妻一区二区| 男女视频在线观看网站免费 | 黄频高清免费视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 怎么达到女性高潮| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 男人舔女人下体高潮全视频| 天天添夜夜摸| 午夜福利在线观看吧| 成年免费大片在线观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲国产欧美网| 一二三四在线观看免费中文在| 男人舔奶头视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 一进一出好大好爽视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 精品久久久久久久久久免费视频| 欧美不卡视频在线免费观看 | 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产日本99.免费观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 国产精华一区二区三区| 正在播放国产对白刺激| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 午夜亚洲福利在线播放| www国产在线视频色| 亚洲人成网站高清观看| 一级a爱视频在线免费观看| 久久久久久九九精品二区国产 | 国产精品精品国产色婷婷| 日韩有码中文字幕| 国产精品永久免费网站| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 黄色片一级片一级黄色片| 国内精品久久久久精免费| 精品国产亚洲在线| 亚洲男人天堂网一区| 十八禁人妻一区二区| 最近最新中文字幕大全电影3 | 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 少妇的丰满在线观看| 国产久久久一区二区三区| 成人永久免费在线观看视频| 精品电影一区二区在线| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲国产欧美网| av天堂在线播放| 免费看美女性在线毛片视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久久久久久久久黄片| 可以在线观看的亚洲视频| 一本大道久久a久久精品| 草草在线视频免费看| 1024手机看黄色片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 久久久久久人人人人人| 欧美zozozo另类| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲中文字幕日韩| 嫩草影院精品99| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲电影在线观看av| 视频区欧美日本亚洲| 中出人妻视频一区二区| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久精品影院6| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 午夜福利一区二区在线看| 嫁个100分男人电影在线观看| 看片在线看免费视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 十八禁人妻一区二区| 成人精品一区二区免费| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 制服丝袜大香蕉在线| 国产色视频综合| 国产亚洲欧美精品永久| 久久精品国产综合久久久| 午夜福利高清视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 中国美女看黄片| 亚洲精品国产一区二区精华液| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 免费看a级黄色片| 亚洲精品美女久久av网站| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 动漫黄色视频在线观看| 岛国视频午夜一区免费看| 丝袜人妻中文字幕| 午夜福利成人在线免费观看| 可以在线观看毛片的网站| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲国产精品sss在线观看| or卡值多少钱| 99久久国产精品久久久| 国产精品电影一区二区三区| 麻豆久久精品国产亚洲av| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲五月天丁香| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 欧美日韩精品网址| 国产真人三级小视频在线观看| 久久久久九九精品影院| 国产免费男女视频| 在线免费观看的www视频| aaaaa片日本免费| 欧美精品亚洲一区二区| 天堂√8在线中文| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 最近最新免费中文字幕在线| 在线国产一区二区在线| 国产精品二区激情视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 久久久久久九九精品二区国产 | √禁漫天堂资源中文www| ponron亚洲| 两个人视频免费观看高清| 日本一本二区三区精品| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产在线观看jvid| 亚洲七黄色美女视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 精品人妻1区二区| 中国美女看黄片| 在线观看舔阴道视频| 久久99热这里只有精品18| 精品熟女少妇八av免费久了| 日本成人三级电影网站| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国内精品久久久久精免费| 美女免费视频网站| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 日韩三级视频一区二区三区| √禁漫天堂资源中文www| 波多野结衣高清无吗| 日韩高清综合在线| 色婷婷久久久亚洲欧美| 啦啦啦 在线观看视频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 日韩欧美 国产精品| 亚洲黑人精品在线| 色播在线永久视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 老司机福利观看| 日韩欧美 国产精品| 国产黄色小视频在线观看| 成人国语在线视频| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 嫩草影院精品99| xxxwww97欧美| 久久香蕉精品热| 精品免费久久久久久久清纯| 91在线观看av| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲国产中文字幕在线视频| 色在线成人网| 无人区码免费观看不卡| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲五月婷婷丁香| 国产精品99久久99久久久不卡| 成在线人永久免费视频| 看免费av毛片| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 少妇被粗大的猛进出69影院| 色综合欧美亚洲国产小说| 一进一出抽搐gif免费好疼| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产亚洲精品一区二区www| 岛国视频午夜一区免费看| 色综合欧美亚洲国产小说| 好男人电影高清在线观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| 女性生殖器流出的白浆| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久亚洲精品不卡| 国产亚洲欧美精品永久| 美女免费视频网站| 亚洲成国产人片在线观看| 国产高清视频在线播放一区| 真人一进一出gif抽搐免费| 午夜激情av网站| 久久中文字幕人妻熟女| 9191精品国产免费久久| 国产亚洲欧美在线一区二区| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 日本在线视频免费播放| 色在线成人网| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲 国产 在线| 久久性视频一级片| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 日日干狠狠操夜夜爽| 脱女人内裤的视频| 亚洲成人国产一区在线观看| 天堂影院成人在线观看| 丰满的人妻完整版| 午夜久久久在线观看| 亚洲精品一区av在线观看| 一本一本综合久久| 不卡一级毛片| 欧美乱妇无乱码| 国产黄片美女视频| 老鸭窝网址在线观看| 国产伦在线观看视频一区| 日韩三级视频一区二区三区| 欧美最黄视频在线播放免费| 草草在线视频免费看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 久久久久久人人人人人| 日韩有码中文字幕| 18禁观看日本| 久久香蕉激情| 12—13女人毛片做爰片一| 俺也久久电影网| 婷婷精品国产亚洲av| 免费观看人在逋| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品一区二区三区av网在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 国产在线精品亚洲第一网站| 欧美激情 高清一区二区三区| 欧美中文综合在线视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产主播在线观看一区二区| 日韩欧美在线二视频| 搡老岳熟女国产| 国产区一区二久久| 午夜影院日韩av| 亚洲人成伊人成综合网2020| av中文乱码字幕在线| 国产真实乱freesex| 国产99白浆流出| 午夜免费激情av| 欧美日韩精品网址| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 久久久国产精品麻豆| 中文字幕av电影在线播放| 长腿黑丝高跟| 国内精品久久久久精免费| 岛国视频午夜一区免费看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 18禁国产床啪视频网站| 91老司机精品| АⅤ资源中文在线天堂| 免费观看精品视频网站| 在线天堂中文资源库| 午夜免费鲁丝| 国产一区二区激情短视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 日韩欧美三级三区| 91老司机精品| 国产午夜精品久久久久久| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲 欧美一区二区三区| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 精品一区二区三区av网在线观看| 哪里可以看免费的av片| 一级毛片高清免费大全| 久久久精品欧美日韩精品| 国产成人精品久久二区二区免费| 听说在线观看完整版免费高清| 99久久99久久久精品蜜桃| 久久久久久国产a免费观看| 丁香六月欧美| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 久久久久免费精品人妻一区二区 | 免费在线观看日本一区| 国产一区二区在线av高清观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 变态另类丝袜制服| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久久久久久午夜电影| 国产亚洲精品av在线| 嫩草影院精品99| 在线观看舔阴道视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 欧美乱色亚洲激情| 人成视频在线观看免费观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲精品在线美女| 久久九九热精品免费| 麻豆久久精品国产亚洲av| 麻豆成人午夜福利视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| x7x7x7水蜜桃| av天堂在线播放| 最新在线观看一区二区三区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 精品久久久久久成人av| 亚洲激情在线av| 日韩欧美国产在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产人伦9x9x在线观看| 国产男靠女视频免费网站| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 国产精品精品国产色婷婷| 久久人妻av系列| 国产不卡一卡二| 无人区码免费观看不卡| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产成人精品久久二区二区91| 麻豆一二三区av精品| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲精品国产区一区二| 免费搜索国产男女视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 免费电影在线观看免费观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产成人av激情在线播放| 黄色视频不卡| 国产亚洲精品av在线| 一夜夜www| 精品福利观看| 成人手机av| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久伊人香网站| 在线免费观看的www视频| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲九九香蕉| 777久久人妻少妇嫩草av网站| www.www免费av| 欧美日韩黄片免| 热re99久久国产66热| 免费高清在线观看日韩| 美女国产高潮福利片在线看| 国产精华一区二区三区| www.自偷自拍.com| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 久久国产精品人妻蜜桃| 日韩三级视频一区二区三区| 无限看片的www在线观看| 免费搜索国产男女视频| 欧美日韩黄片免| 美女 人体艺术 gogo| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产片内射在线| 天堂√8在线中文| 亚洲午夜理论影院| 日日干狠狠操夜夜爽| 麻豆成人av在线观看| 青草久久国产| 精品人妻1区二区| 午夜福利成人在线免费观看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 午夜日韩欧美国产| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲一区二区三区色噜噜| 精品一区二区三区四区五区乱码| 在线观看一区二区三区| 淫妇啪啪啪对白视频| 露出奶头的视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 免费看十八禁软件| 亚洲 国产 在线| 国产v大片淫在线免费观看| 香蕉av资源在线| 一级毛片精品| 两个人视频免费观看高清| 亚洲三区欧美一区| 午夜激情福利司机影院| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 午夜福利免费观看在线| 一级片免费观看大全| 妹子高潮喷水视频| 两人在一起打扑克的视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 国产伦人伦偷精品视频| 熟女电影av网| 午夜老司机福利片| 国产主播在线观看一区二区| 日日夜夜操网爽| 亚洲九九香蕉| 国产视频一区二区在线看| 亚洲成人久久爱视频| 美女免费视频网站| 亚洲在线自拍视频| 国产精品av久久久久免费| 白带黄色成豆腐渣| 99精品久久久久人妻精品| 此物有八面人人有两片| 午夜成年电影在线免费观看| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产熟女xx| 亚洲五月天丁香| 国产爱豆传媒在线观看 | 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲成av人片免费观看| 国产av在哪里看| 国产激情久久老熟女| 亚洲av成人av| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 男人的好看免费观看在线视频 | 香蕉丝袜av| 亚洲五月色婷婷综合| 人人妻人人澡人人看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 十八禁网站免费在线| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 日本三级黄在线观看| 亚洲中文av在线| 成人永久免费在线观看视频| 黄片大片在线免费观看| 91成人精品电影| svipshipincom国产片| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产熟女午夜一区二区三区| 99re在线观看精品视频| 国产激情欧美一区二区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 老司机靠b影院| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 精品乱码久久久久久99久播| 久久精品国产综合久久久| 在线观看午夜福利视频| 男女午夜视频在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 精品国产乱码久久久久久男人| 午夜两性在线视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 精品乱码久久久久久99久播| 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久性视频一级片| 丁香欧美五月| 久久青草综合色| 欧美在线一区亚洲| 日本免费一区二区三区高清不卡| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美日韩精品网址| 无人区码免费观看不卡| 久久天堂一区二区三区四区| 韩国av一区二区三区四区| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产野战对白在线观看| 国产成人av激情在线播放| а√天堂www在线а√下载| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲avbb在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 首页视频小说图片口味搜索| 免费高清视频大片| 成年版毛片免费区| 国内精品久久久久久久电影| 一进一出好大好爽视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产av又大| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 日日爽夜夜爽网站| 老鸭窝网址在线观看| 午夜免费成人在线视频| 正在播放国产对白刺激| 国产亚洲精品久久久久5区| 动漫黄色视频在线观看| 老司机福利观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 又紧又爽又黄一区二区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 长腿黑丝高跟| 国产精品98久久久久久宅男小说| 午夜老司机福利片| 精品乱码久久久久久99久播| 少妇熟女aⅴ在线视频| 一进一出抽搐动态| 国产免费av片在线观看野外av| 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 男女下面进入的视频免费午夜 | 深夜精品福利| 亚洲av五月六月丁香网| x7x7x7水蜜桃| 亚洲久久久国产精品| 婷婷亚洲欧美| 免费在线观看亚洲国产| 国产成年人精品一区二区| 欧美不卡视频在线免费观看 | 无限看片的www在线观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产av一区二区精品久久| 国产伦在线观看视频一区| 久久香蕉激情| 香蕉av资源在线| 日本熟妇午夜| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲精品色激情综合| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产精品一区二区三区四区久久 | 免费观看人在逋| ponron亚洲| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲一码二码三码区别大吗| 99国产极品粉嫩在线观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产精品久久视频播放| 97人妻精品一区二区三区麻豆 |