• <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 ?

    5G大規(guī)模MIMO高低頻信道模型對(duì)比探討

    2017-10-09 20:13:40黃陳橫
    移動(dòng)通信 2017年14期

    黃陳橫

    【摘 要】增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶是5G應(yīng)用場(chǎng)景之一。大規(guī)模MIMO、高頻大帶寬以及高密度小區(qū)是實(shí)現(xiàn)eMBB服務(wù)和Gbit/s體驗(yàn)的三大關(guān)鍵技術(shù)。討論了大規(guī)模MIMO技術(shù),其最初設(shè)想是用在6 GHz以下頻段范圍,隨后逐步擴(kuò)展至6 GHz以上的毫米波頻段場(chǎng)景。由于城市場(chǎng)景中傳播機(jī)制的不同,通過對(duì)比μ波和毫米波場(chǎng)景下的信道模型,探討了大規(guī)模MIMO在這兩種不同頻率場(chǎng)景下的關(guān)鍵差異,并強(qiáng)調(diào)其對(duì)通信收發(fā)機(jī)的架構(gòu)以及算法的可靠性、可實(shí)現(xiàn)性的影響,為后續(xù)大規(guī)模MIMO技術(shù)的覆蓋評(píng)估提供參考。

    【關(guān)鍵詞】增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶 大規(guī)模MIMO 毫米波 信道模型

    1 引言

    與LTE相比,第五代(5G)移動(dòng)通信系統(tǒng)將支持的數(shù)據(jù)速率提升了1 000倍,這種改進(jìn)主要通過使用三個(gè)關(guān)鍵技術(shù)來實(shí)現(xiàn)[1]:(1)縮小覆蓋半徑,高密度組網(wǎng);(2)在基站(BS)側(cè)使用大規(guī)模天線陣列,通過多用戶MIMO(MU-MIMO)在相同的時(shí)頻資源中實(shí)現(xiàn)多用戶復(fù)用;(3)在10 GHz—100 GHz范圍內(nèi)的毫米波頻段,使用更大的帶寬傳輸。對(duì)于高密度組網(wǎng),當(dāng)前4G網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容階段已經(jīng)開始使用,且已通過小基站的部署來實(shí)現(xiàn)。Massive MIMO則被看作是一種4.5G技術(shù)也在逐步應(yīng)用[2],在最新的3GPP LTE版本中已經(jīng)包含了使用64個(gè)天線陣列的可能性討論,未來的5G標(biāo)準(zhǔn)中將會(huì)繼續(xù)深化討論和應(yīng)用,目前許多5G試驗(yàn)網(wǎng)正在對(duì)其進(jìn)行測(cè)試[3]。對(duì)于毫米波高頻組網(wǎng),由于在過往的移動(dòng)通信中未被使用(至少對(duì)于蜂窩通信而言),因此其定義了真正的5G技術(shù)。

    對(duì)于大規(guī)模MIMO技術(shù)而言,大多數(shù)研究和試驗(yàn)工作主要考慮其在常規(guī)(即6 GHz以下)蜂窩頻率下的使用,這里將這樣的頻率范圍表示為μ波,將其與大于6 GHz頻段區(qū)分,后者本文將其表示為毫米波(嚴(yán)格來講,毫米波段應(yīng)該是在30 GHz以上,但考慮到6 GHz以下和6 GHz以上頻段其傳播特性的顯著差別,本文暫且如此定義)。大規(guī)模MIMO與使用毫米波頻率的組合已經(jīng)明確將在5G中使用,但事實(shí)上,μ波頻率的信道傳播機(jī)制是完全不同于毫米波的。如在城市環(huán)境中的μ波,可觀察到所謂的豐富散射環(huán)境[4],這意味著MIMO信道可被建模為獨(dú)立同分布的各個(gè)矩陣參數(shù)同標(biāo)量常數(shù)的乘積,該常數(shù)同時(shí)考慮了陰影效應(yīng)和路徑損耗。而在毫米波中,傳播主要基于視距(LOS)傳播和單跳反射,并且阻擋現(xiàn)象更頻繁,為了描述這些現(xiàn)象,通常使用基于有限秩的聚類信道模型[5-6]。本文比較了大規(guī)模MIMO系統(tǒng)在μ波和毫米波下的信道模型,同時(shí)觀察這兩種信道模型其可實(shí)現(xiàn)的系統(tǒng)性能,信道復(fù)用性能,對(duì)收發(fā)機(jī)算法、信道估計(jì)算法等不同的影響,全文總結(jié)了大規(guī)模MIMO系統(tǒng)在μ波和毫米波場(chǎng)景下使用的幾大主要差異。

    2 系統(tǒng)信道模型

    首先通過建立收發(fā)機(jī)模型,接著回顧在μ波和毫米波載波頻率下MIMO無線信道的主要特性,并給出兩種場(chǎng)景下的信道模型。假設(shè)MIMO無線鏈路在發(fā)射機(jī)處具有Nt個(gè)天線,在接收機(jī)處有Nr個(gè)天線,收發(fā)機(jī)之間距離為d,發(fā)送M個(gè)碼字(或復(fù)用階數(shù))的系統(tǒng)收發(fā)模型如圖1所示:

    2.1 μ波信道模型

    考慮6 GHz以下的平坦性衰落(在OFDM的子載波間隔內(nèi)多徑可以被忽略),其傳播信道通??梢酝ㄟ^NT×NR維矩陣來描述,信道的頻率響應(yīng)矩陣可以有以下結(jié)構(gòu)[7-8]:

    f表示頻率,單位為MHz,hT和hR分別為發(fā)射機(jī)、接收機(jī)高度,單位為米,此時(shí)小尺度衰落信道矩陣H的分量為獨(dú)立同分布,該矩陣滿秩的概率接近1,即rank(H)=min{NT, NR}。

    2.2 毫米波信道模型

    毫米波場(chǎng)景的傳播機(jī)制相比μ波,路徑損耗要大得多,其衍射效應(yīng)幾乎可以忽略不計(jì),因此蜂窩環(huán)境中的毫米波典型覆蓋范圍通常不大于100 m,其非視距分量主要通過反射。此外,由于收發(fā)機(jī)之間存在障礙物,毫米波信號(hào)阻斷比在μ波頻率下更加頻繁?;谶@些特性,文獻(xiàn)[5]、文獻(xiàn)[6]、文獻(xiàn)[10]將毫米波信道建模為簇模型,該模型有以下假設(shè):傳播環(huán)境由Ncl個(gè)散射簇組成,每個(gè)散射簇由Nray條波束路徑組成,此外還加上視距分量,這里再次假設(shè)平坦衰落,且集中在二維模型上,因此信道矩陣由NT×NR維矩陣表示:

    3 毫米波與μ波比較

    下面將重點(diǎn)討論大規(guī)模MIMO系統(tǒng)應(yīng)用在μ波和毫米波環(huán)境下的性能差異。

    3.1 雙向MIMO特性

    大規(guī)模天線陣列的想法最初由Marzetta在文獻(xiàn)[11]中提出,文章指出盡管用戶終端只配備一根天線,但通過選擇分散于不同傳播環(huán)境下的用戶組成分布式MIMO,由于信道的正交性,通過準(zhǔn)確的信道估計(jì)仍能在相同的時(shí)頻資源上服務(wù)不同的用戶。后續(xù)的研究已經(jīng)將μ波的大規(guī)模MIMO特性擴(kuò)展到具有多個(gè)天線的場(chǎng)景,但是這個(gè)數(shù)量仍提升有限,原因是在μ波頻率處,波長(zhǎng)為幾厘米的量級(jí),難以在小尺寸的用戶設(shè)備上封裝更多天線。因此,在μ波,大規(guī)模MIMO更多的部署在基站。

    然而,在毫米波處則不同,為了補(bǔ)償相對(duì)于μ波較高的路徑損耗,多個(gè)天線首先是必需的,而由于在毫米波處,波長(zhǎng)僅為毫米量級(jí),使得大量天線不僅可以部署在BS上,也可以安裝在用戶終端上。比如,在30 GHz的載波頻率下,波長(zhǎng)為1 cm,對(duì)于具有λ/2間隔的平面天線陣列,180副天線可以部署集成在一張8.5 cm×5.5 mm的信用卡上,而這個(gè)數(shù)字在80 GHz的載波頻率上可提高到1 300,這就使得雙向大規(guī)模MIMO系統(tǒng)得以真正實(shí)現(xiàn)。當(dāng)然,目前仍存在功耗的增加,功率放大器的低效率,硬件的復(fù)雜度以及ADC和波束形成器設(shè)計(jì)等問題阻礙著雙向大規(guī)模MIMO的可實(shí)現(xiàn)性。但就長(zhǎng)期前瞻性理論研究而言,本文認(rèn)為毫米波的雙重大規(guī)模MIMO系統(tǒng)將是未來數(shù)年的熱門研究課題。

    3.2 信道的秩

    在μ波頻率下,對(duì)于信道矩陣H小尺度衰落分量的獨(dú)立同分布假設(shè)確保了該矩陣具有等于min{NT, NR}的秩。因此,只要散射環(huán)境假設(shè)成立,并且輻射和散射場(chǎng)的自由度足夠高,矩陣秩隨天線數(shù)量將線性增加。然而在毫米波,由式(5)可知,包括LOS分量,信道具有秩NclNR+1,該秩顯然與發(fā)射和接收天線的數(shù)量無關(guān),因此,只要min{NT, NR}>NclNR+1意味著增加天線數(shù)量對(duì)信道秩沒有影響。endprint

    信道秩對(duì)信道的復(fù)用能力具有深遠(yuǎn)的影響。實(shí)際上,對(duì)于μ波系統(tǒng),雖然信道秩的增加導(dǎo)致信道的復(fù)用能力的增加,但是在毫米波系統(tǒng)中,復(fù)用能力取決于傳播環(huán)境中的散射波束的數(shù)量,而天線的數(shù)量?jī)H僅有助于接收功率的提升,圖2顯示出了兩個(gè)不同的接收和發(fā)射天線數(shù)的場(chǎng)景,以及不同復(fù)用階數(shù)M下,對(duì)于毫米波和μ波無線MIMO鏈路的系統(tǒng)頻譜效率。其中,μ波信道考慮的是1.9 GHz的載波頻率,陰影衰落σ的標(biāo)準(zhǔn)偏差等于8 dB,而式(2)和式(3)中的路徑損耗模型的參數(shù)為d1=50 m,d2=100 m。由圖2可以清楚地看出,μ波通道比毫米波通道具有更大的復(fù)用能力。

    3.3 信道估計(jì)

    在μ波大規(guī)模MIMO系統(tǒng)中,信道估計(jì)是相當(dāng)困難且消耗資源的,因?yàn)樗枰獙?duì)矩陣H的每個(gè)參數(shù)都要單獨(dú)估計(jì),如在配置有NR個(gè)天線的K個(gè)用戶的多用戶系統(tǒng)中,要估計(jì)的參數(shù)共計(jì)KNTNR。信道估計(jì)的計(jì)算復(fù)雜度隨所使用的天線數(shù)目的增加而增加。令τp表示信道相干時(shí)間,τc表示上行鏈路中用于信道估計(jì)的導(dǎo)頻序列的長(zhǎng)度,考慮到導(dǎo)頻的正交性有KNR≤τp<τc,所以容易看出,用戶的數(shù)量及接收天線數(shù)有明確的上限。因此,為了增加支持用戶的數(shù)量,必須使用具有低互相關(guān)的偽正交導(dǎo)頻,這就導(dǎo)致了眾所周知的導(dǎo)頻污染問題,這就是μ波大規(guī)模MIMO系統(tǒng)的極限所在。

    相反,在毫米頻率處,式(5)簇信道模型是參數(shù)模型,并且參數(shù)的數(shù)量獨(dú)立于天線的數(shù)量。因此毫米波的信道估計(jì)計(jì)算復(fù)雜度是要小于在μ波處的。目前毫米波信道估計(jì)現(xiàn)有方法中,被認(rèn)為最有效的是基于壓縮感知及子空間追蹤算法[12],其利用了簇信道中沖激響應(yīng)的稀疏性來降低復(fù)雜度。在毫米波,由于反射簇的角度擴(kuò)展有限(或稀疏),接收信號(hào)的最強(qiáng)分量位于低維子空間中,此特性對(duì)于天線數(shù)量的增加并不受影響,因此文獻(xiàn)[13]使用Arnoldi迭代,利用了TDD系統(tǒng)中的信道互易性,給出了基于子空間的AML最大似然信道估計(jì)方法。在僅需估計(jì)信道矩陣H的左、右奇異特征向量的情況下,子空間方法是特別有吸引力的,如文獻(xiàn)[14]中所做,通過使用快速子空間估計(jì)算法[15],對(duì)符號(hào)的協(xié)方差矩陣樣本估計(jì)直接獲得主信道特征向量,而不需要估計(jì)整個(gè)信道矩陣H。

    圖3和圖4顯示了在μ波和毫米波下的信道估計(jì)結(jié)果。特別地,兩個(gè)圖都給出了針對(duì)兩個(gè)不同天線配置的頻譜效率與接收SNR的關(guān)系,并且在基于理想信道狀態(tài)信息(CSI)和基于訓(xùn)練導(dǎo)頻來估計(jì)信道兩種情況下進(jìn)行比較。仿真考慮單用戶MIMO,并且假設(shè)每個(gè)發(fā)射天線發(fā)送正交導(dǎo)頻來確保信道估計(jì)??梢郧宄乜吹剑谛枰烙?jì)信道的情況和完全CSI的情況下的差距,在毫米波場(chǎng)景更小,特別是當(dāng)考慮OOJA算法時(shí)。相反,該差距在μ波處較大,并且隨著用戶天線陣列規(guī)模增大而增大。

    3.4 導(dǎo)頻污染

    導(dǎo)頻污染是在μ波大規(guī)模MIMO系統(tǒng)中的最大問題,在前面的段落中已經(jīng)討論,主要來自于使用了偽正交,低互相關(guān)序列。因此,在大規(guī)模MIMO系統(tǒng)的上行鏈路訓(xùn)練階段中,當(dāng)MS發(fā)送它們自己的導(dǎo)頻序列以使得能夠在BS處進(jìn)行信道估計(jì)時(shí),其他MS發(fā)送的導(dǎo)頻會(huì)使得SINR值嚴(yán)重下降,不同的文章都針對(duì)此問題提出了不同的導(dǎo)頻設(shè)計(jì)策略[16]。

    毫米波的導(dǎo)頻污染是當(dāng)前研究較少的主題(一些初步結(jié)果報(bào)告可見[17])??梢韵胂?,導(dǎo)頻污染可能在毫米波處比在μ波處顯得不是那么重要,主要是因?yàn)楹撩撞ㄦ溌返亩坛绦再|(zhì),即毫米波傳播范圍較小,更多用于微小區(qū)中的短距離通信;同時(shí)微小區(qū)通常服務(wù)于比宏小區(qū)更少數(shù)量的用戶。因此,一方面,在上行鏈路訓(xùn)練期間由MS發(fā)送的信號(hào)隨著距離快速衰落,因此受到其他用戶的導(dǎo)頻干擾并不嚴(yán)重;另一方面,每個(gè)小區(qū)中減少的用戶數(shù)量可使用正交導(dǎo)頻序列而避免導(dǎo)頻干擾。

    3.5 天線選擇/分集增益

    式(1)中μ波MIMO信道矩陣中的快衰落分量的獨(dú)立同分布性質(zhì)使得系統(tǒng)可以獲得的分集階數(shù)隨天線數(shù)目單調(diào)增加。也就是說,NT×NR信道帶來NTNR的分集階數(shù),從而意味著在高信噪比(SNR)的環(huán)境中,符號(hào)估計(jì)MSE減小為零。這種分集階數(shù)可以通過簡(jiǎn)單的天線選擇如選擇性合并算法實(shí)現(xiàn),簡(jiǎn)單的說就是對(duì)于增加的天線數(shù)量,在信道矩陣中能觀察到非常大的元素的概率將增大,文獻(xiàn)中有許多利用μ波MIMO信道的這種特性并基于天線選擇算法提出各種分集技術(shù),如文獻(xiàn)[18]所述。

    在毫米波處,相反,給定式(5)的參數(shù)信道模型,由于信道矩陣的元素不再獨(dú)立同分布,因此,通過天線選擇的分集技術(shù)效率較低。圖5針對(duì)NTNR的不同值比較μ波和毫米波下信道的以下度量值。

    η是矩陣H中的最大幅度平方與均方幅度之比,越大的η,意味著信道矩陣的元素值越不平衡。從圖5可以清楚地看到,參數(shù)η通常是天線數(shù)量的遞增函數(shù),并且在μ波信道的情況下其增長(zhǎng)更快。

    4 結(jié)論

    本文討論了毫米波和μ波下大規(guī)模MIMO系統(tǒng)之間的關(guān)鍵比較,不同傳播環(huán)境對(duì)系統(tǒng)收發(fā)機(jī)結(jié)構(gòu)和可獲得的性能的影響已經(jīng)通過仿真結(jié)果驗(yàn)證。在所討論的差異中,最關(guān)鍵的是3.1節(jié)所述的雙向MIMO特性。分析表明,毫米波大規(guī)模天線陣列的使用對(duì)于系統(tǒng)復(fù)用能力的作用沒有μ波頻率那樣高效,但是雙向MIMO無線鏈路的可用性能夠產(chǎn)生非常窄的波束,從而減少了使用相同時(shí)頻資源時(shí)其他用戶的同頻干擾。此外,毫米波雙向大規(guī)模MIMO系統(tǒng)的另一個(gè)關(guān)鍵優(yōu)點(diǎn)是信道估計(jì)的計(jì)算復(fù)雜度與天線數(shù)弱相關(guān)。盡管μ波頻率的大規(guī)模MIMO正在逐漸進(jìn)入3GPP標(biāo)準(zhǔn),但毫米波,特別是大規(guī)模的毫米波MIMO系統(tǒng)在學(xué)術(shù)界和工業(yè)界仍然處于研究之中,預(yù)計(jì)遲早會(huì)達(dá)到技術(shù)商用水平而被寫入3GPP標(biāo)準(zhǔn)中。

    參考文獻(xiàn):

    [1] E Hossain, M Hasan. 5G cellular: key enabling technologies and research challenges[J]. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, 2015,18(3): 11-21.endprint

    [2] Emil Bjornson, Erik G Larsson, Thomas L, et al. Massive MIMO: ten myths and one critical question[J]. IEEE Communications Magazine, 2016,54(2): 114-123.

    [3] HUAWEI. Huawei and DOCOMO Conduct Worlds First 5G Large Scale Field Trial in the 4.5 GHz Band[EB/OL]. (2016-11-16)[ 2017-05-06]. http://www.huawei.com/en/news/2016/11/World-First-5G-Large-Scale-Field-Trial.

    [4] G J Foschini, M J Gans. On limits of wireless communications in a fading environment when using multiple antennas[J]. Wireless Personal Communications, 1998,6(3): 311-335.

    [5] S Buzzi, C D Andrea. On clustered statistical MIMO millimeter wave channel simulation[Z]. 2016.

    [6] M R Akdeniz. Millimeter wave channel modeling and cellular capacity evaluation[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2014,32(6): 1164-1179.

    [7] T L Marzetta. Noncooperative cellular wireless with unlimited numbers of base station antennas[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2010,9(11): 3590-3600.

    [8] H Q Ngo, A Ashikhmin, H Yang, et al. Cell-free massive MIMO versus small cells[Z]. 2016.

    [9] A Tang, J Sun, K Gong. Mobile propagation loss with a low base station antenna for NLOS street microcells in urban area[J]. Vehicular Technologies Conference (VTC), 2001(1): 333-336.

    [10] J Lee, G T Gil, Y H Lee. Exploiting spatial sparsity for estimating channels of hybrid MIMO systems in millimeter wave communications[C]//2014 IEEE Global Communications Conference, 2014: 3326-3331.

    [11] T L Marzetta. Noncooperative cellular wireless with unlimited numbers of base station antennas[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2010,9(11): 3590-3600.

    [12] 黃陳橫. LTE系統(tǒng)稀疏信道估計(jì)方法研究[D]. 合肥: 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué), 2012.

    [13] S Haghighatshoar, G Caire. Massive MIMO channel subspace estimation from low dimensional projections[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2017,65(2): 303-318.

    [14] S Buzzi, C D Andrea. MIMO channel subspace estimation at mmWave frequencies[C]//Accepted for Presentation in the 21st International ITG Workshop on Smart Antennas (WSA 2017), Berlin: 2017.

    [15] K Abed-Meraim, S Attallah, A Chkeif, et al. Orthogonal Oja algorithm[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2000,7(5): 116-119.

    [16] E Bj?rnson, E G Larsson, M Debbah. Massive MIMO for maximal spectral efficiency: How many users and pilots should be allocated?[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2016,15(2): 1293-1308.

    [17] S A R Naqvi, S A Hassan, Z ul Mulk. Pilot reuse and sum rate analysis of mmWave and UHF based massive MIMO systems[C]//2016 IEEE 83rd Vehicular Technology Conference (VTC Spring), Nanjing, 2016: 1-5.

    [18] X Zhang, Z Lv, W Wang. Performance analysis of multiuser diversity in MIMO systems with antenna selection[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2008,7(1): 15-21.endprint

    www国产在线视频色| 三上悠亚av全集在线观看| 另类亚洲欧美激情| 午夜免费激情av| 国产成人欧美在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 精品久久久久久,| 十八禁网站免费在线| 久久久久久久久久久久大奶| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲五月色婷婷综合| 在线观看一区二区三区| 亚洲精华国产精华精| 亚洲一区高清亚洲精品| 香蕉国产在线看| 狂野欧美激情性xxxx| 脱女人内裤的视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 精品免费久久久久久久清纯| 中出人妻视频一区二区| 欧美日韩av久久| 搡老岳熟女国产| 俄罗斯特黄特色一大片| 久久草成人影院| 搡老熟女国产l中国老女人| 精品电影一区二区在线| 嫩草影院精品99| 99久久国产精品久久久| 成人永久免费在线观看视频| 国产三级在线视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产精品 欧美亚洲| 99国产精品一区二区三区| 亚洲精品在线观看二区| 国产一区二区在线av高清观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 99国产精品一区二区蜜桃av| 日本三级黄在线观看| 亚洲一区中文字幕在线| 午夜福利一区二区在线看| 日韩av在线大香蕉| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲精品国产区一区二| 男女床上黄色一级片免费看| 免费在线观看黄色视频的| 欧美最黄视频在线播放免费 | 久久久久久久久久久久大奶| 午夜成年电影在线免费观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 满18在线观看网站| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 精品福利观看| 亚洲男人天堂网一区| 午夜精品在线福利| 我的亚洲天堂| 97碰自拍视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 一本综合久久免费| 日韩欧美国产一区二区入口| 色综合站精品国产| 在线av久久热| a级毛片黄视频| 国产不卡一卡二| 亚洲黑人精品在线| www.熟女人妻精品国产| 日本黄色视频三级网站网址| 国产精品九九99| 最近最新中文字幕大全免费视频| 热99re8久久精品国产| 精品高清国产在线一区| 国产男靠女视频免费网站| 露出奶头的视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 咕卡用的链子| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲精华国产精华精| 久久影院123| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产成人av教育| 亚洲av成人一区二区三| 久久人人精品亚洲av| 精品免费久久久久久久清纯| 日韩欧美在线二视频| 在线观看66精品国产| 亚洲成人国产一区在线观看| tocl精华| 美女福利国产在线| 新久久久久国产一级毛片| 叶爱在线成人免费视频播放| 久久伊人香网站| 中文亚洲av片在线观看爽| 日韩欧美三级三区| 国产熟女午夜一区二区三区| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 欧美av亚洲av综合av国产av| 日韩av在线大香蕉| 91大片在线观看| 999久久久精品免费观看国产| 欧美日本中文国产一区发布| 国产单亲对白刺激| 中文亚洲av片在线观看爽| 天堂动漫精品| 国产区一区二久久| 亚洲五月色婷婷综合| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 十分钟在线观看高清视频www| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 欧美黑人精品巨大| 久9热在线精品视频| 91精品国产国语对白视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 视频在线观看一区二区三区| 丝袜美足系列| 国产不卡一卡二| 久久久久九九精品影院| 色播在线永久视频| 久热这里只有精品99| 一区二区三区精品91| 日日夜夜操网爽| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 老鸭窝网址在线观看| 久久人妻av系列| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 99精国产麻豆久久婷婷| 高清在线国产一区| 好男人电影高清在线观看| 99国产综合亚洲精品| www国产在线视频色| 国产精品1区2区在线观看.| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产成年人精品一区二区 | 午夜福利欧美成人| 欧美日韩一级在线毛片| www日本在线高清视频| 国产精品国产av在线观看| 成人手机av| 中文字幕高清在线视频| 国产又爽黄色视频| 久久人妻熟女aⅴ| 精品日产1卡2卡| 黑人操中国人逼视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 大型av网站在线播放| 最近最新中文字幕大全电影3 | 在线观看日韩欧美| 亚洲一区中文字幕在线| 国产午夜精品久久久久久| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 9热在线视频观看99| 日韩欧美三级三区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | svipshipincom国产片| 在线观看www视频免费| 视频区欧美日本亚洲| 成人三级做爰电影| 精品电影一区二区在线| 18美女黄网站色大片免费观看| 久久青草综合色| 亚洲自拍偷在线| 一边摸一边抽搐一进一小说| 热re99久久国产66热| 午夜福利欧美成人| 午夜老司机福利片| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产区一区二久久| 国产精品99久久99久久久不卡| 深夜精品福利| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 99久久综合精品五月天人人| 欧美成人午夜精品| 亚洲av美国av| 男女之事视频高清在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 午夜免费成人在线视频| 国产精品二区激情视频| 在线看a的网站| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 欧美日韩福利视频一区二区| 男女高潮啪啪啪动态图| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久人妻熟女aⅴ| 久久久国产成人精品二区 | 黑丝袜美女国产一区| 精品无人区乱码1区二区| 国产成人免费无遮挡视频| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 亚洲欧美一区二区三区黑人| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 日韩国内少妇激情av| 精品国产一区二区三区四区第35| 操出白浆在线播放| 欧美成人午夜精品| 日日干狠狠操夜夜爽| 人人澡人人妻人| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 国产精品99久久99久久久不卡| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 一级片'在线观看视频| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲五月天丁香| 亚洲中文日韩欧美视频| 88av欧美| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲国产精品sss在线观看 | 色哟哟哟哟哟哟| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产主播在线观看一区二区| 欧美黄色淫秽网站| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产成人精品久久二区二区91| 国产99久久九九免费精品| 国产不卡一卡二| 视频区图区小说| av免费在线观看网站| 欧美激情极品国产一区二区三区| 成人影院久久| 免费少妇av软件| 男人操女人黄网站| 又紧又爽又黄一区二区| 久久99一区二区三区| 日日爽夜夜爽网站| 99精品欧美一区二区三区四区| 老司机午夜福利在线观看视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 中亚洲国语对白在线视频| 色综合婷婷激情| 亚洲精品一二三| 国产成人欧美在线观看| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲人成电影免费在线| 超碰97精品在线观看| 亚洲av熟女| 99国产精品99久久久久| 久久精品影院6| 黑人猛操日本美女一级片| 国产三级在线视频| 成人黄色视频免费在线看| a级毛片黄视频| 久久久久久大精品| 怎么达到女性高潮| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 在线观看免费视频网站a站| x7x7x7水蜜桃| 亚洲成人久久性| 一级片免费观看大全| 韩国av一区二区三区四区| 岛国视频午夜一区免费看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 久久久久亚洲av毛片大全| 91国产中文字幕| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲人成77777在线视频| 91老司机精品| 亚洲片人在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲 国产 在线| 久久精品亚洲av国产电影网| 一级黄色大片毛片| 母亲3免费完整高清在线观看| 咕卡用的链子| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲在线自拍视频| a级片在线免费高清观看视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 91字幕亚洲| 嫁个100分男人电影在线观看| www日本在线高清视频| 亚洲av电影在线进入| 精品国产乱子伦一区二区三区| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 日日夜夜操网爽| 国产91精品成人一区二区三区| 国产单亲对白刺激| 亚洲自拍偷在线| 女警被强在线播放| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 在线观看午夜福利视频| 水蜜桃什么品种好| cao死你这个sao货| 色老头精品视频在线观看| 久久中文字幕人妻熟女| 色播在线永久视频| 亚洲av电影在线进入| 怎么达到女性高潮| 国产精品一区二区三区四区久久 | 亚洲中文日韩欧美视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 麻豆国产av国片精品| 亚洲欧美激情在线| 高清毛片免费观看视频网站 | 极品教师在线免费播放| 国产成人精品久久二区二区免费| 久久精品人人爽人人爽视色| 丁香六月欧美| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 一边摸一边抽搐一进一小说| 99精品久久久久人妻精品| 又紧又爽又黄一区二区| 中国美女看黄片| a级毛片黄视频| 国产伦人伦偷精品视频| 在线国产一区二区在线| 久久久久久大精品| 精品卡一卡二卡四卡免费| 长腿黑丝高跟| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 男女床上黄色一级片免费看| 午夜免费鲁丝| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产在线精品亚洲第一网站| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 午夜福利欧美成人| 高清av免费在线| 久久国产精品男人的天堂亚洲| e午夜精品久久久久久久| 日韩免费av在线播放| 国产av又大| 亚洲成人免费电影在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲精品在线美女| 一区在线观看完整版| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产精品成人在线| 欧美日韩黄片免| 久久性视频一级片| 不卡一级毛片| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 久久精品91蜜桃| 又大又爽又粗| 亚洲三区欧美一区| 中文欧美无线码| 亚洲三区欧美一区| 欧美日韩视频精品一区| 午夜视频精品福利| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产av在哪里看| 黄色片一级片一级黄色片| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 亚洲成人精品中文字幕电影 | 男人舔女人的私密视频| 日本wwww免费看| 91字幕亚洲| 99久久国产精品久久久| 新久久久久国产一级毛片| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久久久亚洲av毛片大全| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 男女午夜视频在线观看| 精品欧美一区二区三区在线| av欧美777| 校园春色视频在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 欧美午夜高清在线| 精品久久久久久久久久免费视频 | 欧美中文综合在线视频| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | netflix在线观看网站| 久久久精品欧美日韩精品| 热re99久久国产66热| 90打野战视频偷拍视频| 在线观看舔阴道视频| 久久久精品欧美日韩精品| 国产熟女xx| 亚洲九九香蕉| 岛国在线观看网站| 色精品久久人妻99蜜桃| 一级a爱视频在线免费观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 欧美精品亚洲一区二区| 男人的好看免费观看在线视频 | 免费不卡黄色视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 成人亚洲精品av一区二区 | 日日摸夜夜添夜夜添小说| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 中文字幕高清在线视频| 免费观看人在逋| 超碰成人久久| 18美女黄网站色大片免费观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 波多野结衣一区麻豆| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲美女黄片视频| 午夜久久久在线观看| 久热这里只有精品99| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲在线自拍视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产精品久久久久成人av| 国产成人精品久久二区二区91| 午夜激情av网站| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产成人欧美| 99久久精品国产亚洲精品| 99国产极品粉嫩在线观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 久久久久久久精品吃奶| 欧美成人午夜精品| 欧美日韩一级在线毛片| 午夜影院日韩av| 一级片'在线观看视频| 在线永久观看黄色视频| 怎么达到女性高潮| 成在线人永久免费视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲精品在线美女| 国产麻豆69| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| svipshipincom国产片| 日韩欧美三级三区| 精品高清国产在线一区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 女同久久另类99精品国产91| 精品熟女少妇八av免费久了| 纯流量卡能插随身wifi吗| 高清毛片免费观看视频网站 | 黄频高清免费视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 露出奶头的视频| 久久精品国产综合久久久| 18禁美女被吸乳视频| 黄色成人免费大全| 中文字幕人妻熟女乱码| 日韩成人在线观看一区二区三区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 天天影视国产精品| www.熟女人妻精品国产| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲中文日韩欧美视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 九色亚洲精品在线播放| 欧美乱妇无乱码| 亚洲全国av大片| 国产成人欧美在线观看| 久久天堂一区二区三区四区| 在线观看免费高清a一片| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲一区中文字幕在线| 欧美成狂野欧美在线观看| 97碰自拍视频| 国产精品久久电影中文字幕| 91精品三级在线观看| 在线国产一区二区在线| av网站免费在线观看视频| 亚洲欧美激情在线| x7x7x7水蜜桃| 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲精品久久午夜乱码| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 99国产精品一区二区三区| 久久精品成人免费网站| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 成熟少妇高潮喷水视频| www.999成人在线观看| netflix在线观看网站| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲精品中文字幕在线视频| 十分钟在线观看高清视频www| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲精品久久午夜乱码| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 日本 av在线| xxxhd国产人妻xxx| 18禁美女被吸乳视频| 亚洲熟女毛片儿| 99久久国产精品久久久| 亚洲片人在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 成人免费观看视频高清| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 欧美日韩视频精品一区| 美女大奶头视频| 欧美大码av| 久久精品人人爽人人爽视色| 精品福利观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产xxxxx性猛交| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲性夜色夜夜综合| 水蜜桃什么品种好| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 男女下面进入的视频免费午夜 | 一区在线观看完整版| 亚洲自拍偷在线| 国产精品一区二区在线不卡| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 精品无人区乱码1区二区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲 欧美一区二区三区| 日韩欧美免费精品| 成人特级黄色片久久久久久久| 日本vs欧美在线观看视频| 婷婷六月久久综合丁香| 丝袜美足系列| 国产精品久久视频播放| 亚洲 国产 在线| www.精华液| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲一区中文字幕在线| av福利片在线| 久久亚洲精品不卡| 久久久久久久久中文| 中亚洲国语对白在线视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 一级片'在线观看视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 日韩精品中文字幕看吧| 国产熟女午夜一区二区三区| 美女午夜性视频免费| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲一码二码三码区别大吗| 老熟妇仑乱视频hdxx| 校园春色视频在线观看| 五月开心婷婷网| 亚洲色图av天堂| 黄色片一级片一级黄色片| 精品人妻在线不人妻| 亚洲中文日韩欧美视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 女同久久另类99精品国产91| 国产97色在线日韩免费| 亚洲av美国av| 99国产精品一区二区三区| 波多野结衣一区麻豆| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 日日夜夜操网爽| 夜夜爽天天搞| 亚洲精品在线观看二区| 久久人妻av系列| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产精品久久电影中文字幕| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 久久久久久久久免费视频了| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 久久久久久人人人人人| 多毛熟女@视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 免费在线观看亚洲国产| 亚洲激情在线av| 一本大道久久a久久精品| 香蕉国产在线看| 亚洲国产看品久久| 在线观看免费高清a一片| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲自拍偷在线| 久久青草综合色| av超薄肉色丝袜交足视频| 国产精品影院久久| 久久热在线av| 高清黄色对白视频在线免费看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 黄色视频,在线免费观看| 动漫黄色视频在线观看| 婷婷丁香在线五月| 久久久久久久午夜电影 | 亚洲欧美激情综合另类| 深夜精品福利| 成年版毛片免费区| 日本vs欧美在线观看视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| a级毛片黄视频| 极品人妻少妇av视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 三级毛片av免费| 亚洲男人天堂网一区| 激情在线观看视频在线高清| 美女 人体艺术 gogo| 88av欧美| 国产精品国产高清国产av| 国产极品粉嫩免费观看在线| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 色综合婷婷激情| 青草久久国产| 男人舔女人下体高潮全视频| netflix在线观看网站| 欧美日韩视频精品一区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 又黄又粗又硬又大视频| 日韩有码中文字幕| 午夜免费观看网址| 757午夜福利合集在线观看| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 午夜激情av网站|