• <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 ?

    基于軟件定義網(wǎng)絡(SDN)的電力光纖到戶帶寬分配技術

    2017-11-27 07:00:57鄧偉周桂平范軍麗林立霞周文安
    電力建設 2017年11期
    關鍵詞:光纖分配算法

    鄧偉,周桂平,范軍麗,林立霞,周文安

    (1.北京國電通網(wǎng)絡技術有限公司,北京市 100072;2.國網(wǎng)遼寧省電力有限公司,沈陽市 110006;3.北京郵電大學,北京市100876)

    基于軟件定義網(wǎng)絡(SDN)的電力光纖到戶帶寬分配技術

    鄧偉1,周桂平2,范軍麗1,林立霞3,周文安3

    (1.北京國電通網(wǎng)絡技術有限公司,北京市 100072;2.國網(wǎng)遼寧省電力有限公司,沈陽市 110006;3.北京郵電大學,北京市100876)

    以太無源光網(wǎng)絡(Ethernet passive optical network,EPON)技術是實現(xiàn)電力光纖到戶(power fiber to the home,PFTTH)組網(wǎng)的重要手段,與EPON在光纖系統(tǒng)中的廣泛應用不同,電力光纖到戶系統(tǒng)不僅需要為用戶提供語音、數(shù)據(jù)和視頻等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務服務,還需承載用戶的電力類業(yè)務。文章詳細分析了終端用戶的業(yè)務需求,并針對電力類業(yè)務和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務提出了相對應的分級策略。同時,針對傳統(tǒng)EPON系統(tǒng)帶寬分配機制不靈活等問題,提出了基于軟件定義網(wǎng)絡(software defined network,SDN)的EPON系統(tǒng)架構,并結(jié)合該架構,提出了以電力類業(yè)務為主、以互聯(lián)網(wǎng)類業(yè)務為輔的動態(tài)帶寬分配策略,從而滿足了用戶的業(yè)務需求,增強了系統(tǒng)的靈活性和可管理性。

    電力光纖到戶(PFTTH);以太無源光網(wǎng)絡(EPON);軟件定義網(wǎng)絡(SDN);電力業(yè)務;互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務;動態(tài)帶寬分配

    0 引 言

    電力光纖到戶(power fiber to the home,PFTTH)是指在低壓通信接入網(wǎng)中采用光纖復合低壓電纜(optical fiber composite low-voltage cable,OPLC)將光纖隨低壓電力線敷設,實現(xiàn)表到戶,配合無源光網(wǎng)絡(passive optical network,PON)技術,承載用電信息采集、智能用電雙向交互、“三網(wǎng)融合”等業(yè)務[1]。推進電力光纖到戶工程的發(fā)展,統(tǒng)籌部署電網(wǎng)和通信網(wǎng)深度融合的網(wǎng)絡基礎設施,對完善能源互聯(lián)網(wǎng)信息通信系統(tǒng),實現(xiàn)同纜傳輸、共建共享具有深遠的意義。

    接入網(wǎng)的主要功能是實現(xiàn)用戶網(wǎng)絡與公眾網(wǎng)絡之間各類業(yè)務的傳送,高效的上行接入控制協(xié)議和帶寬動態(tài)分配算法,是提升接入網(wǎng)業(yè)務承載能力的關鍵因素[2]。電力光纖到戶接入網(wǎng)在應用中一方面承載電力類業(yè)務數(shù)據(jù),實現(xiàn)用電信息采集以及智能用電雙向交互業(yè)務;另一方面承載用戶互聯(lián)網(wǎng)類業(yè)務,支撐用戶視頻、數(shù)據(jù)、語音等。用戶接入業(yè)務具有數(shù)據(jù)量大、類型多、突發(fā)性強等特點,因此靈活的電力光纖到戶帶寬分配機制、較強的信道適應能力,對實現(xiàn)電力光纖系統(tǒng)在接入網(wǎng)中的廣泛應用具有重要意義。

    電力光纖到戶應用PON技術實現(xiàn)電網(wǎng)與通信網(wǎng)的統(tǒng)籌部署。由于以太網(wǎng)無源光網(wǎng)絡(Ethernet passive optical network,EPON)具有組網(wǎng)靈活、覆蓋距離長、成本低等優(yōu)點,已成為電力光纖到戶的一種重要組網(wǎng)技術。EPON上行通信為多點到點結(jié)構,即用戶上行通信數(shù)據(jù)采用時分多址接入(time division multiple access,TDMA)技術,因此必須在上行方向分配合理的帶寬資源[3],從而在為用戶提供多業(yè)務接入的同時,避免數(shù)據(jù)沖突。

    鑒于此,本文詳細分析電力光纖到戶所承載電力類業(yè)務以及互聯(lián)網(wǎng)類業(yè)務的特征,并針對EPON架構現(xiàn)有帶寬分配策略進行分析,總結(jié)傳統(tǒng)EPON架構下帶寬分配機制存在的問題,最終為更好地滿足電力光纖到戶的多業(yè)務需求,提出一種基于EPON技術的新型的、靈活的系統(tǒng)架構,并基于電力光纖到戶應用場景設計以電力類業(yè)務為主,以互聯(lián)網(wǎng)類業(yè)務為輔的帶寬分配策略。

    1 電力光纖到戶用戶業(yè)務需求

    1.1 電力類業(yè)務需求

    電力光纖到戶承載電力系統(tǒng)末端電力類相關業(yè)務,現(xiàn)階段主要包括用戶智能電表通信、用戶端用電監(jiān)測業(yè)務等,未來還將涉及分布式能源控制等內(nèi)容[4],本文重點考慮用戶智能電表通信和用戶端用電監(jiān)測業(yè)務。

    智能電表通信業(yè)務主要是指智能電表將采集的用戶用電量信息、各家電功率、用電狀態(tài)等信息進行上傳,并輔助實現(xiàn)用水、用氣信息量的采集,以及電網(wǎng)向用戶傳送實時電費、遠程智能家電控制等內(nèi)容,該業(yè)務具有一定的周期性[5]。電網(wǎng)可以定時或即時取得用戶分時段(如15 min、1 h等)或?qū)崟r的多種計量值,從而分析居民家庭用電規(guī)律和高峰負荷,實現(xiàn)用戶側(cè)負荷預測[6],進而制定合理的電力供需方案,提高配電側(cè)電力系統(tǒng)調(diào)度的智能化水平。

    用戶端用電監(jiān)測業(yè)務是指為保障電網(wǎng)的可靠運行,在小區(qū)配電間、樓內(nèi)配電間、充電樁等安裝的監(jiān)視傳感器所提供的數(shù)據(jù),主要包括供用電運行狀況、電能質(zhì)量、故障智能監(jiān)測、故障定位信息、自愈控制信息的傳送[7]。

    在電力光纖到戶中,電力類業(yè)務通信需求見表1[7]。

    電力系統(tǒng)的運行對可靠性和穩(wěn)定性等要求極高,為此,在電力光纖到戶應用中,應確保終端用戶電力類業(yè)務在采集、整合、傳輸?shù)攘鞒讨械臏蚀_性、實時性、可靠性以及安全性。

    表1電力類業(yè)務通信需求
    Table1Communicationdemandsofpowerbusiness

    1.2 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務需求

    互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務主要包括話音、數(shù)據(jù)、圖像、視頻等多媒體綜合業(yè)務。傳統(tǒng)EPON系統(tǒng)根據(jù)不同種類業(yè)務的服務質(zhì)量(quality of service,QoS)需求,通常將業(yè)務按照優(yōu)先級由高到低定義為加速轉(zhuǎn)發(fā)型(expedited forwarding,EF)業(yè)務、保證轉(zhuǎn)發(fā)型(assured forwarding,AF)業(yè)務以及盡力而為型(best effort,BE)業(yè)務。其中:EF業(yè)務主要是指對實時性要求較高的業(yè)務,如語音;AF業(yè)務主要是指對帶寬有較大需求,但是對時延不是特別敏感的應用,如視頻信息;BE業(yè)務主要是對數(shù)據(jù)包抖動、時延和帶寬等都沒有特殊性要求的業(yè)務,如數(shù)據(jù)流信息。

    1.3 電力光纖到戶業(yè)務優(yōu)先級

    在電力光纖到戶系統(tǒng)中,由于用戶業(yè)務需求除互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務外,還包括相關電力類業(yè)務,因此應基于電力光纖到戶應用場景提出合適的業(yè)務分類策略。

    在電力類業(yè)務中,由表1可以看出,用戶端用電監(jiān)測業(yè)務對時延的要求性較高,且這些業(yè)務直接反映電網(wǎng)的運行狀態(tài),因此,將其置為EF業(yè)務。智能電表通信業(yè)務直接反映用戶側(cè)電網(wǎng)中的電壓、電流、功率等信息,對配電網(wǎng)的負荷有較大影響,將其業(yè)務優(yōu)先級設定為AF。在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務中,遵循原有業(yè)務分類策略,即分為EF、AF、BE這3類業(yè)務。如何對智能電表通信業(yè)務和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務這2類業(yè)務進行區(qū)分將在后續(xù)內(nèi)容中詳細給出。

    2 EPON資源分配機制

    EPON由光線路終端(optical line terminal,OLT)、光分配網(wǎng)絡(optical distribution network,ODN)和光網(wǎng)絡單元(optical network unit,ONU)這3個部分組成,如圖1[8]所示。EPON支持用戶業(yè)務雙向通信,下行傳輸采用時分多路復用(time division multiple,TDM)協(xié)議,即同時向所有用戶發(fā)送信息,每個用戶只接收發(fā)給自己的信息;上行傳輸采用TDMA協(xié)議,即每一特定時刻只有1個用戶向局端傳輸數(shù)據(jù)。

    上行通信時,各ONU向OLT發(fā)起業(yè)務請求,OLT根據(jù)收到的請求給各ONU授權上行傳輸帶寬。由于EPON上行傳輸采用共享模式,為避免各ONU上行數(shù)據(jù)發(fā)生沖突并確保各ONU帶寬的公平分配,需采用合理的動態(tài)帶寬分配(dynamic bandwidth allocation,DBA)策略。

    圖1 EPON系統(tǒng)基本結(jié)構Fig.1 Basic structure of EPON system

    在傳統(tǒng)EPON系統(tǒng)中,比較經(jīng)典的DBA機制主要有自適應周期間插輪詢(interleaved polling with adaptive cycle time,IPACT)算法[9]、支持QoS的DBA算法以及基于預測的DBA算法[10]。IPACT的基本思想是OLT通過輪詢機制獲取各ONU緩存的隊列長度,然后進行集中分配,該機制的缺點在于緩存隊列都是無差別的數(shù)據(jù)包。為實現(xiàn)EPON對多業(yè)務的支持,基于EF、AF、BE業(yè)務分類的DBA算法被提出[11],OLT在輪詢過程中,給每個ONU的每個優(yōu)先級隊列分配帶寬,但該方法未考慮各ONU之間帶寬分配的公平性。在OLT與ONU進行信息交互之間,各ONU會產(chǎn)生新的業(yè)務請求,為了降低業(yè)務延遲,基于用戶業(yè)務預測的帶寬分配策略被相繼提出[12-14],常用的預測算法有回歸類模型預測算法、卡爾曼濾波器預測算法以及神經(jīng)網(wǎng)絡預測算法等,該機制提高了數(shù)據(jù)保障的實時性,但同時增加了OLT的運算開銷。

    根據(jù)上述分析可以看出,傳統(tǒng)EPON資源分配機制存在2個問題:(1)傳統(tǒng)EPON資源分配機制以采用單一的DBA算法為主,即OLT針對共享信道上所有的業(yè)務使用單一的DBA算法進行帶寬分配,隨著用戶業(yè)務類型的逐步增加,該機制無法靈活地滿足用戶新接入業(yè)務的服務質(zhì)量需求;(2)OLT與各ONU之間的DBA機制不可編程,維護成本較高。

    由于在電力光纖到戶應用中,面臨的業(yè)務不僅涵蓋互聯(lián)網(wǎng)類業(yè)務,還包括電力類業(yè)務,且用戶電力類業(yè)務需求還在逐步擴展,如分布式能源控制業(yè)務等。因此,研究設計靈活的帶寬分配策略以適應電力類業(yè)務和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展的需求,并具備一定的可擴展性,是本文的重點。

    3 基于SDN的電力光纖到戶系統(tǒng)架構

    軟件定義網(wǎng)絡(software defined networking,SDN)等新技術的出現(xiàn)使得PON系統(tǒng)的軟件可編程成為可能[8]。近年來,基于SDN的EPON系統(tǒng)得到了研究,文獻[15-17]提出了基于SDN的可感知應用的EPON系統(tǒng)架構。文獻[15]設想在各ONU連接的終端設備上內(nèi)置可獲取實時視頻流信息的應用,并基于該設想,獲取視頻應用的反饋信息,從而優(yōu)化視頻流的資源分配策略。文獻[17]重點研究不同OLT之間的資源分配策略,強調(diào)該系統(tǒng)管理的靈活性。文獻[18]將EPON的MAC層進行軟件定義,將DBA模塊可編程化,提出了ONU之間高業(yè)務優(yōu)先分配的策略,提高了系統(tǒng)帶寬分配的效率,但文章只基于原有互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務進行了研究。

    SDN的核心理念是將路由控制和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)分離,將傳統(tǒng)緊耦合的網(wǎng)絡架構解耦成應用、控制、轉(zhuǎn)發(fā)3層分離的結(jié)構,并通過相關協(xié)議實現(xiàn)網(wǎng)絡的集中管控和網(wǎng)絡應用的可編程[15]。OpenFlow是SDN的一種具體實現(xiàn)方式,其將原來全部通過交換機/路由器控制的數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)發(fā)過程轉(zhuǎn)化為由OpenFlow交換機和控制服務器分別獨立完成的過程,本文采用OpenFlow V1.3.0版本。

    3.1 基于SDN的EPON系統(tǒng)結(jié)構

    在EPON系統(tǒng)中,根據(jù)IEEE 802.3—2012標準規(guī)定,由OLT的MAC Control Client層對所有ONU的帶寬請求進行決策。為了解決上述分析中提到的傳統(tǒng)EPON帶寬分配機制單一以及對擴展業(yè)務支撐靈活性差等問題,本文結(jié)合SDN及OpenFlow技術,提出了基于SDN的EPON-OLT結(jié)構,如圖2所示。

    圖2 基于SDN的EPON-OLT結(jié)構Fig.2 Structure of SDN-based EPON-OLT

    基于SDN的EPON-OLT架構主要對OLT的MAC Control Client子層進行擴展,內(nèi)置OpenFlow代理和DBA模塊,但并不改變原有OLT與ONU之間通過報告幀(REPORT)和授權幀(GATE)來實現(xiàn)通信的機制。一方面,OpenFlow控制器(以下簡稱“控制器”)通過OpenFlow代理對OLT內(nèi)的DBA模塊予以管理,控制器可內(nèi)置并靈活更新多個DBA算法;另一方面,當MAC Control Client收到多點MAC控制子層(multipoint MAC control protocol,MPCP)的MA_CONTROL.request (REPORT)信息時,將所接收的MPCP子層的數(shù)據(jù)流輸入DBA模塊內(nèi)的DBA流表進行流處理,流表內(nèi)容定義如圖3所示。流表內(nèi)容由控制器預先配置,并通過與數(shù)據(jù)流進行匹配確定該數(shù)據(jù)流所需執(zhí)行的DBA算法以及ONU帶寬分配策略執(zhí)行的先后順序,而后產(chǎn)生MA_CONTROL.indication(GATE)信息傳輸?shù)組PCP子層,由MPCP子層執(zhí)行后續(xù)處理過程。

    圖3 基于SDN的PFTTH流表項結(jié)構Fig.3 Structure of schedule table in SDN-based PFTTH

    控制器通過部署流表來實現(xiàn)對OLT數(shù)據(jù)平面的流量控制,本文重點關注匹配域和指令集的相關內(nèi)容。圖3描述了基于SDN的EPON系統(tǒng)流表項結(jié)構,匹配域包括解析REPORT幀所獲取的ONU邏輯鏈路標識(logical link identifier,LLID)、ONU請求業(yè)務的類型以及ONU請求的帶寬大小,以此來判斷ONU帶寬分配的優(yōu)先級以及所應執(zhí)行的DBA算法和分配的帶寬大小。

    3.2 基于SDN的電力光纖到戶系統(tǒng)資源分配機制

    在電力光纖到戶應用中,根據(jù)面向的用戶業(yè)務不同,應部署電力類ONU和三網(wǎng)融合類ONU分別為用戶提供相應的服務。基于SDN的EPON系統(tǒng)在電力光纖到戶中的應用架構如圖4所示。

    與傳統(tǒng)EPON系統(tǒng)不同,在電力光纖到戶應用中,OLT需針對電力類ONU所請求的電力類業(yè)務帶寬以及三網(wǎng)融合類ONU所請求的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務帶寬進行綜合分配。那么本文所研究的帶寬分配機制應重點解決3個問題:(1)OLT如何區(qū)分數(shù)據(jù)來源于電力類ONU還是三網(wǎng)融合類ONU;(2)電力類相關數(shù)據(jù)量較小,如何保障在用戶數(shù)據(jù)量大的條件下,確保

    圖4 基于 SDN 的電力光纖到戶系統(tǒng)應用架構Fig.4 Structure of SDN-based PFTTH

    電力類數(shù)據(jù)可以到達OLT;(3)如何保障這2類業(yè)務的服務質(zhì)量要求?;谏鲜鲅芯磕繕耍疚奶岢隽嘶贚LID識別ONU類型的方法,并設計了電力類業(yè)務優(yōu)先分配的帶寬分配策略。

    3.2.1ONU類型識別

    在電力光纖到戶系統(tǒng)中,ONU類型的標識可利用注冊請求幀(REGISTER_REQ)的保留位在注冊過程予以實現(xiàn),而后由OLT分配相應的LLID。LLID為2個字節(jié)的數(shù)據(jù),而一般1個PON口最多接入128個ONU設備,因此可將00 00—00 FF分配給電力類ONU,01 FF—FF FF分配給三網(wǎng)融合類ONU,以此通過LLID識別ONU設備類型。

    此外,由于OLT通過讀取ONU的REPORT幀內(nèi)容,識別各ONU并獲得各ONU的帶寬需求,而后執(zhí)行DBA,因此針對電力類ONU和三網(wǎng)融合類ONU可設計不同的REPORT幀結(jié)構,如圖5—6所示。

    圖5 電力類 ONU REPORT 幀結(jié)構Fig.5 REPORT frame structure of power ONUs

    圖6 三網(wǎng)融合類 ONU REPORT 幀結(jié)構Fig.6 REPORT frame structure of Internet ONUs

    3.2.2電力類業(yè)務優(yōu)先分配實現(xiàn)機制

    電力光纖到戶帶寬分配流程如下詳述。

    (1)在輪詢周期T內(nèi),MPCP子層接收到來自各ONU的REPORT幀,獲取各ONU的LLID和帶寬請求信息,并將上述數(shù)據(jù)發(fā)送到動態(tài)帶寬分配流表項中。

    (2)每一個ONU的數(shù)據(jù)處理總是從優(yōu)先級最高的流表1開始,將獲取的數(shù)據(jù)各個字段與各流表項中的匹配域進行對照。本例中,流表1處理電力類ONU EF、AF業(yè)務的請求,若所處理的ONU有EF請求,則將該ONU分配帶寬優(yōu)先級置為1級,同時計數(shù)器計量加1;若該ONU存在AF業(yè)務請求,則將業(yè)務分配優(yōu)先級置為2級。流表2處理三網(wǎng)融合類ONU

    業(yè)務請求,若滿足則將該ONU分配帶寬優(yōu)先級置為3級。同時,每一個優(yōu)先級隊列采用先進先出的原則來處理各ONU帶寬請求。

    (3)帶寬分配策略的執(zhí)行。

    1)電力類業(yè)務帶寬分配策略。為保障電力類業(yè)務的優(yōu)先傳輸,同時考慮到電力類業(yè)務上傳信息量較小,將帶寬分配優(yōu)先級1執(zhí)行帶寬“IPACT-Limited”DBA分配策略。即當電力類ONU業(yè)務請求小于DBA算法中設置的上限時,直接分配給該ONU所請求的帶寬大小,若ONU業(yè)務請求超過該上限時,直接分配上限帶寬大小。本周期無法上傳的信息等待下一次周期再上傳,即Bi=min{Ri,request,WMAX}。其中:Bi為本次為ONUi所分配的帶寬大小;Ri,request為ONUi所請求的帶寬大小;WMAX為可分配給ONUi的最大帶寬。

    2)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務帶寬分配策略。為實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的帶寬分配,同時保障互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務具有很好的吞吐量。對互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務采用基于多余帶寬分配的算法進行帶寬分配,其基本思想為在每個輪詢周期設置最小保證帶寬,當ONU的請求帶寬小于最小保證帶寬時,視為輕載,直接分配帶寬;當ONU的請求帶寬大于最小保證帶寬時,視為重載,等待所有的ONU請求都收到后再分配帶寬,且將所有輕載剩余的帶寬平均分配給每個重載ONU,以此實現(xiàn)帶寬的有效利用。電力光纖到戶帶寬分配流程如圖7所示。

    圖7 電力光纖到戶資源分配流程Fig.7 Bandwidth allocation process in PFTTH

    本文提出的基于SDN的帶寬分配策略同經(jīng)典EPON下帶寬分配策略相比具有以下特點:(1)可以明確地區(qū)分電力光纖到戶應用中電力類業(yè)務和互聯(lián)網(wǎng)類業(yè)務信息,并通過執(zhí)行不同的DBA算法保障不同業(yè)務的服務質(zhì)量要求;(2)可以依托SDN架構靈活地改變DBA機制,并對后續(xù)業(yè)務具備良好的可擴展性。但是,文章提出的策略以確保電力類業(yè)務的絕對優(yōu)先級為出發(fā)點,該機制在處理互聯(lián)網(wǎng)類某些優(yōu)先級較高的業(yè)務時會帶來一定的時延。由此,在今后的研究中,可進一步完善混合業(yè)務的分級策略。

    4 結(jié) 論

    (1)在電力光纖到戶應用中,以電力類業(yè)務為主,以互聯(lián)網(wǎng)類業(yè)務為輔的帶寬分配策略可以優(yōu)先保障用戶電力類業(yè)務需求,從而滿足電力系統(tǒng)運行對可靠性和穩(wěn)定性的要求。

    (2)基于SDN的電力光纖到戶系統(tǒng)架構可以靈活地滿足電力光纖到戶的多業(yè)務需求,并可以有效支撐用戶后期業(yè)務的發(fā)展。

    [1] 劉建明, 王繼業(yè), 范鵬展, 等. 電力光纖到戶在智能電網(wǎng)中的應用[J]. 電力系統(tǒng)通信, 2011,32(227):1-5.

    LIU Jianming, WANG Jiye, FAN Pengzhan, et al. The application of PFTTH in the smart grid[J]. Telecommunications for Electric Power System, 2011, 32(227): 1-5.

    [2] 唐彥儒. 下一代接入網(wǎng)的關鍵技術[J]. 科技創(chuàng)新導報, 2009(2): 37-39.

    [3] 安慧蓉. 基于EPON的電力光纖到戶技術研究及應用[D].北京: 華北電力大學, 2011.

    AN Huirong. Research and application of power fiber to the home based on EPON[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2011.

    [4] 崔力民, 李剛, 王天軍, 等. 智能電網(wǎng)信息通信系統(tǒng)風險評估的模糊測度方法[J]. 電力建設, 2017, 38(5): 52-61.

    CUI Limin, LI Gang, WANG Tianjun, et al.Fuzzy measurement of information communication system risk estimation in smart grid[J]. Electric Power Construction, 2017, 38(5): 52-61.

    [5] 張漢敬,劉明峰. 智能電網(wǎng)中互動式居民智能用電系統(tǒng)設計[J]. 中國電力教育, 2009:313-315.

    [6] 曲朝陽, 王蕾, 曲楠. 智能電網(wǎng)知識處理模型與可視化方法[M]. 北京: 科學出版社, 2016:36-41.

    [7] 黃勝. 智能配電網(wǎng)通信業(yè)務需求分析及技術方案[J]. 電力系統(tǒng)通信, 2010, 31(6):10-12,17.

    HUANG Sheng. Analysis on the demand for communication services in smart distribution network and communication technical scheme[J]. Telecommunications for Electric Power System, 2010, 31(6): 10-12, 17.

    [8] 熊余. 下一代無源光網(wǎng)絡[M]. 北京: 科學出版社, 2016:28-30.

    [9] KRAMER G, MUKHERJEE B, PESAVENTO G. Interleaved polling with adaptive cycle time (IPACT): a dynamic bandwidth distribution scheme in an optical access network[J]. Photonic Network Communications, 2002, 4(1): 89-107.

    [10] HWANG I S, SHYU Z D, KE L Y, et al. A novel early DBA mechanism with prediction-based fair excessive bandwidth allocation scheme in EPON[J]. Computer Communications, 2008, 31(9): 1814-1823.

    [11] ASSI C M, YE Y, DIXIT S, et al. Dynamic bandwidth allocation for quality-of-service over Ethernet PONs[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2003, 21(9): 1467-1477.

    [12] YIN S, ANSARI N. Nonlinear predictor-based dynamic resource allocation over point-to-multipoint (p2mp) networks: a control theoretical approach[J]. Journal of Optical Communications and Networking, 2010, 2(12): 1052-1062.

    [13] RADZI N A M, DIN N M, AL-MANSOORI M H, et al. Intelligent dynamic bandwidth allocation algorithm in upstream EPONs[J]. Journal of Optical Communications and Networking, 2010, 2(3): 148-158.

    [14] DE S, SINGH V, GUPTA H M, et al. A new predictive dynamic priority scheduling in Ethernet passive optical networks (EPONs)[J]. Optical Switching and Networking, 2010, 7(4): 215-223.

    [15] CHITIMALLA D, THOTA S, SAVAS S S, et al. Application-aware software-defined EPON upstream resource allocation[C]// 2015 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC). IEEE, 2015: 1-3.

    [16] CHITIMALLA D, THOTA S, SAVAS S S, et al. Application-aware software-defined EPON access network[J]. Photonic Network Communications, 2015, 30(3): 324-336.

    [17] YANG H, ZHAO Y, ZHANG J, et al. Experimental demonstration of remote unified control for open flow-based software defined access optical networks[C]//39th European Conference and Exhibition on Optical Communication (ECOC 2013). IET, 2013: 1-3.

    [18] LI C, GUO W, WANG W, et al. Programmable bandwidth management in software-defined EPON architecture[J]. Optics Communications, 2016, 370: 43-48.

    2017-06-12

    鄧偉(1976),男,碩士,工程師,主要研究方向為電力信息通信、光纜網(wǎng)絡、傳輸網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡;

    周桂平(1981),男,博士,高級工程師,主要研究方向為電力系統(tǒng)及其自動化;

    范軍麗(1986),女,碩士,工程師,主要研究方向為智能用電、信息通信技術;

    林立霞(1989),女,博士研究生,通信作者,主要研究方向為下一代寬帶網(wǎng)絡通信;

    周文安(1971),女,博士,副教授,主要研究方向為下一代寬帶網(wǎng)絡和無線互聯(lián)網(wǎng)、服務科學與服務工程。

    (編輯 景賀峰)

    DynamicBandwidthAllocationforPowerFibertotheHomeBasedonSDN

    DENG Wei1,ZHOU Guiping2,F(xiàn)AN Junli1,LIN Lixia3,ZHOU Wenan3

    (1.Beijing Guodiantong Network Technology Co., Ltd., Beijing 100072, China;2.State Grid Liaoning Electric Power Supply Co., Ltd., Shenyang 110006, China;3.Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China)

    The Ethernet passive optical network (EPON) technology is an important networking means to realize the power fiber to the home (PFTTH).The EPON technology has been widely used in the power fiber to the home, which provides services for user’s traditional Internet services including voice, video and data traffic. Unlike the traditional application of EPON in fiber to the home, the PFTTH system needs to carry power service and Internet service. This paper describes the service requirements of the user in the PFTTH system and proposes the corresponding classification strategy for power service and Internet service. At the same time, according to the inherent flexibility issues of bandwidth allocation in traditional EPON system, we put forward a new software defined network (SDN) based PFTTH system architecture. Combined with this architecture, we realize the dynamic bandwidth allocation strategy, which takes the power service primarily and the Internet service secondary. In this way, we can meet the user’s business needs and improve the system’s flexibility and management.

    power fiber to the home (PFTTH); Ethernet passive optical network (EPON); software defined network (SDN); power service; Internet service; dynamic bandwidth allocation

    國家重點研發(fā)計劃項目(2016YFB0901200)

    Project supported by the National Key Research and Development Program of China(2016YFB0901200)

    TM46

    A

    1000-7229(2017)11-0081-06

    10.3969/j.issn.1000-7229.2017.11.011

    猜你喜歡
    光纖分配算法
    FIBBR King-A系列HDMI光纖線
    應答器THR和TFFR分配及SIL等級探討
    基于MapReduce的改進Eclat算法
    Travellng thg World Full—time for Rree
    遺產(chǎn)的分配
    一種分配十分不均的財富
    高品質(zhì)的忠實還原 FIBBR Ultra Pro2 HDMI光纖線
    進位加法的兩種算法
    績效考核分配的實踐與思考
    一條光纖HDMI線的誕生長飛/長芯盛FIBBR工廠走訪實錄
    欧美黑人精品巨大| 国产69精品久久久久777片 | 精品国产亚洲在线| 99国产精品99久久久久| 精品熟女少妇八av免费久了| 日本精品一区二区三区蜜桃| 欧美日本亚洲视频在线播放| 日韩精品中文字幕看吧| 午夜成年电影在线免费观看| 久久午夜亚洲精品久久| 久久久久久国产a免费观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲avbb在线观看| 久久久久国内视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 亚洲国产高清在线一区二区三| 中文字幕高清在线视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 99国产精品一区二区蜜桃av| 99热只有精品国产| ponron亚洲| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 老司机福利观看| 国产成人影院久久av| 久久中文看片网| 午夜免费成人在线视频| 女同久久另类99精品国产91| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 香蕉国产在线看| 国产精品免费视频内射| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲欧美精品综合久久99| 99国产综合亚洲精品| 亚洲国产精品sss在线观看| 制服人妻中文乱码| 午夜福利免费观看在线| 国产精品99久久99久久久不卡| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久久久久久久中文| 久久午夜亚洲精品久久| 夜夜爽天天搞| 天天添夜夜摸| 天堂√8在线中文| 久久中文字幕人妻熟女| 一夜夜www| 日韩精品免费视频一区二区三区| 久久久久久九九精品二区国产 | 精品国产乱码久久久久久男人| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 午夜免费观看网址| 精品人妻1区二区| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲午夜理论影院| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 免费看日本二区| 午夜老司机福利片| 桃红色精品国产亚洲av| 日本免费a在线| 国产欧美日韩精品亚洲av| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 午夜视频精品福利| 久热爱精品视频在线9| 欧美精品啪啪一区二区三区| 91在线观看av| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产人伦9x9x在线观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产高清视频在线观看网站| 他把我摸到了高潮在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 日韩精品青青久久久久久| 波多野结衣巨乳人妻| 成人亚洲精品av一区二区| 俄罗斯特黄特色一大片| 日韩欧美 国产精品| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| av福利片在线| 色综合站精品国产| 老汉色∧v一级毛片| 欧美大码av| 久久久久国内视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美日韩国产亚洲二区| 日本一区二区免费在线视频| 国产主播在线观看一区二区| 日韩欧美在线乱码| 国产成人aa在线观看| 亚洲国产欧美人成| 欧美三级亚洲精品| 亚洲avbb在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 日韩欧美在线二视频| 亚洲男人的天堂狠狠| 桃色一区二区三区在线观看| 美女 人体艺术 gogo| 女警被强在线播放| 国产精华一区二区三区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 我要搜黄色片| av有码第一页| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美av亚洲av综合av国产av| 男人舔女人的私密视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 精品不卡国产一区二区三区| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲电影在线观看av| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产精品国产高清国产av| 国产亚洲精品av在线| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 中文字幕高清在线视频| 一区二区三区国产精品乱码| 看免费av毛片| 国产精品电影一区二区三区| 免费在线观看日本一区| 黄色a级毛片大全视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 人妻久久中文字幕网| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲成a人片在线一区二区| 黄色片一级片一级黄色片| 久99久视频精品免费| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲天堂国产精品一区在线| 婷婷亚洲欧美| 国产精品一区二区精品视频观看| 精品国产亚洲在线| 免费在线观看影片大全网站| 精品福利观看| 精品不卡国产一区二区三区| 老司机靠b影院| 日韩免费av在线播放| 波多野结衣高清作品| 1024手机看黄色片| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 免费无遮挡裸体视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产私拍福利视频在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 青草久久国产| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲av成人精品一区久久| 一本大道久久a久久精品| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久久久久九九精品二区国产 | 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 成人亚洲精品av一区二区| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 一本大道久久a久久精品| 国语自产精品视频在线第100页| 午夜福利高清视频| www日本黄色视频网| 亚洲国产欧美人成| 久久香蕉激情| 黄色女人牲交| 俄罗斯特黄特色一大片| 欧美日韩福利视频一区二区| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产激情欧美一区二区| 欧美不卡视频在线免费观看 | 一本久久中文字幕| 欧美色欧美亚洲另类二区| 黄色丝袜av网址大全| 久久精品国产综合久久久| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产爱豆传媒在线观看 | 给我免费播放毛片高清在线观看| 91国产中文字幕| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲av片天天在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看 | 成年女人毛片免费观看观看9| 免费一级毛片在线播放高清视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲精品在线观看二区| 在线永久观看黄色视频| 国产精品九九99| 一级片免费观看大全| 国产单亲对白刺激| 久久 成人 亚洲| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲乱码一区二区免费版| 床上黄色一级片| 老鸭窝网址在线观看| 女人被狂操c到高潮| 国产精品电影一区二区三区| 全区人妻精品视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| www.999成人在线观看| av视频在线观看入口| 两人在一起打扑克的视频| √禁漫天堂资源中文www| 国产午夜精品论理片| 少妇粗大呻吟视频| 亚洲美女视频黄频| 黄频高清免费视频| 日本一区二区免费在线视频| 国产精品一区二区免费欧美| 国产乱人伦免费视频| 大型黄色视频在线免费观看| 宅男免费午夜| 精品久久久久久久末码| 桃色一区二区三区在线观看| 可以在线观看毛片的网站| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲精品在线美女| 国产主播在线观看一区二区| 久久久精品欧美日韩精品| tocl精华| 日韩欧美国产在线观看| 岛国在线观看网站| 国产精品影院久久| 19禁男女啪啪无遮挡网站| www.www免费av| 黄色丝袜av网址大全| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产一区二区在线av高清观看| cao死你这个sao货| 亚洲av电影不卡..在线观看| 无限看片的www在线观看| 久久久久久九九精品二区国产 | 99久久精品国产亚洲精品| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产视频一区二区在线看| 在线视频色国产色| 制服丝袜大香蕉在线| 国产麻豆成人av免费视频| 午夜久久久久精精品| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产野战对白在线观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 深夜精品福利| 国模一区二区三区四区视频 | 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产99白浆流出| 亚洲激情在线av| 两个人视频免费观看高清| 一进一出抽搐动态| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲五月婷婷丁香| 午夜久久久久精精品| 女同久久另类99精品国产91| 国产不卡一卡二| 老鸭窝网址在线观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产熟女xx| 欧美日本亚洲视频在线播放| 听说在线观看完整版免费高清| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 黄色成人免费大全| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲av熟女| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产精品 国内视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 欧美最黄视频在线播放免费| 久久久久久人人人人人| 精品乱码久久久久久99久播| 欧美成狂野欧美在线观看| 一级毛片女人18水好多| 999精品在线视频| 宅男免费午夜| 高清毛片免费观看视频网站| 91大片在线观看| 在线观看www视频免费| 欧美黑人欧美精品刺激| 在线观看午夜福利视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产成人精品无人区| 精品久久久久久久久久久久久| 又紧又爽又黄一区二区| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲片人在线观看| 1024香蕉在线观看| 一二三四社区在线视频社区8| 久久久久久久午夜电影| 露出奶头的视频| 黄色视频,在线免费观看| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 欧美极品一区二区三区四区| 欧美国产日韩亚洲一区| 久久国产精品人妻蜜桃| 韩国av一区二区三区四区| 在线观看免费视频日本深夜| 国产精品综合久久久久久久免费| 97碰自拍视频| 一区福利在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 长腿黑丝高跟| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 国产三级黄色录像| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 99久久无色码亚洲精品果冻| 日本一二三区视频观看| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲国产精品合色在线| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 日本a在线网址| 精品欧美一区二区三区在线| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲乱码一区二区免费版| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 99精品在免费线老司机午夜| 不卡一级毛片| av有码第一页| 国产成人av教育| 99久久99久久久精品蜜桃| 2021天堂中文幕一二区在线观| 99国产精品一区二区蜜桃av| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产黄片美女视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲国产欧美一区二区综合| 日本三级黄在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 九九热线精品视视频播放| 久久草成人影院| 国语自产精品视频在线第100页| 在线免费观看的www视频| 免费在线观看亚洲国产| 久热爱精品视频在线9| 亚洲精品粉嫩美女一区| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 亚洲国产精品成人综合色| 国产日本99.免费观看| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久国产乱子伦精品免费另类| 久久中文字幕人妻熟女| www国产在线视频色| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 午夜福利在线观看吧| 欧美中文综合在线视频| 亚洲精品在线美女| 久久久国产精品麻豆| 国产精品久久电影中文字幕| 久热爱精品视频在线9| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久久久九九精品影院| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久精品影院6| 国产区一区二久久| 熟女电影av网| 九色成人免费人妻av| 黄色片一级片一级黄色片| 麻豆一二三区av精品| 亚洲成人精品中文字幕电影| av视频在线观看入口| 国产久久久一区二区三区| 亚洲精品在线美女| 久久香蕉国产精品| e午夜精品久久久久久久| 久久久久久久久中文| 村上凉子中文字幕在线| 中亚洲国语对白在线视频| 午夜久久久久精精品| 欧美一区二区精品小视频在线| 日本免费a在线| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 宅男免费午夜| 精品无人区乱码1区二区| 国产亚洲精品一区二区www| 色噜噜av男人的天堂激情| 免费在线观看黄色视频的| av免费在线观看网站| 88av欧美| 成年人黄色毛片网站| 怎么达到女性高潮| 国产精品综合久久久久久久免费| 制服丝袜大香蕉在线| www.精华液| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产高清视频在线观看网站| 国产视频内射| 小说图片视频综合网站| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 99久久国产精品久久久| 欧美日韩精品网址| 免费在线观看完整版高清| 亚洲人与动物交配视频| 欧美高清成人免费视频www| 在线视频色国产色| 日韩高清综合在线| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 欧美在线黄色| 免费电影在线观看免费观看| 1024手机看黄色片| 91九色精品人成在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 两个人的视频大全免费| a级毛片在线看网站| 国产精品野战在线观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 人成视频在线观看免费观看| 少妇粗大呻吟视频| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 午夜精品在线福利| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 成人手机av| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 天堂动漫精品| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 舔av片在线| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久精品国产亚洲av高清一级| 级片在线观看| 我的老师免费观看完整版| 一夜夜www| 99热这里只有是精品50| 又粗又爽又猛毛片免费看| 欧美在线一区亚洲| 国产成人av激情在线播放| 午夜福利18| 久久久久九九精品影院| 在线观看舔阴道视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产亚洲av嫩草精品影院| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产精品久久久久久精品电影| 三级毛片av免费| 在线a可以看的网站| videosex国产| 午夜成年电影在线免费观看| 国产高清视频在线播放一区| cao死你这个sao货| 成人精品一区二区免费| 啦啦啦免费观看视频1| 好男人在线观看高清免费视频| 欧美激情久久久久久爽电影| 日韩三级视频一区二区三区| 欧美中文日本在线观看视频| 久久婷婷成人综合色麻豆| 欧美zozozo另类| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产欧美日韩一区二区精品| 岛国在线观看网站| av有码第一页| 成人18禁在线播放| 久久人人精品亚洲av| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲av成人一区二区三| 身体一侧抽搐| 国产三级黄色录像| 久久久国产成人免费| 国产精品电影一区二区三区| 午夜福利高清视频| 国产一区二区激情短视频| 久久久久性生活片| 日日夜夜操网爽| 一区二区三区高清视频在线| 国产一区二区在线av高清观看| 在线看三级毛片| 欧美乱码精品一区二区三区| 日韩欧美国产一区二区入口| 欧美性猛交黑人性爽| av片东京热男人的天堂| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 啦啦啦免费观看视频1| 久久久久久久精品吃奶| 国产av一区在线观看免费| 妹子高潮喷水视频| 久久久水蜜桃国产精品网| 一进一出抽搐动态| 在线观看舔阴道视频| av国产免费在线观看| 麻豆av在线久日| 国产av麻豆久久久久久久| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 日韩欧美免费精品| 成熟少妇高潮喷水视频| 女同久久另类99精品国产91| 18禁美女被吸乳视频| 亚洲午夜理论影院| 久久久久久国产a免费观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产主播在线观看一区二区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 嫩草影视91久久| 麻豆国产av国片精品| 小说图片视频综合网站| 亚洲国产欧美一区二区综合| 欧美性长视频在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 欧美日本视频| 色综合站精品国产| 脱女人内裤的视频| 久久天堂一区二区三区四区| 国产精品 欧美亚洲| 日韩精品免费视频一区二区三区| 少妇的丰满在线观看| 国产野战对白在线观看| x7x7x7水蜜桃| www.自偷自拍.com| 亚洲人成电影免费在线| 我的老师免费观看完整版| 一本一本综合久久| 久久国产精品影院| 免费看十八禁软件| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲国产精品成人综合色| 国产精品乱码一区二三区的特点| 丝袜美腿诱惑在线| 99国产精品99久久久久| 日韩三级视频一区二区三区| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 久久久精品大字幕| 亚洲,欧美精品.| 观看免费一级毛片| 国产免费av片在线观看野外av| 成人18禁在线播放| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 99久久综合精品五月天人人| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 欧美日韩一级在线毛片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久精品成人免费网站| 又紧又爽又黄一区二区| 1024视频免费在线观看| 手机成人av网站| 亚洲五月天丁香| 久热爱精品视频在线9| 亚洲avbb在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 特大巨黑吊av在线直播| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 婷婷六月久久综合丁香| 国产片内射在线| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲第一电影网av| 一进一出好大好爽视频| 天堂影院成人在线观看| 亚洲成人国产一区在线观看| 免费观看精品视频网站| 久久久久久国产a免费观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产av麻豆久久久久久久| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 国产精品久久久久久人妻精品电影| 日日爽夜夜爽网站| 久久99热这里只有精品18| 99久久精品国产亚洲精品| 妹子高潮喷水视频| 亚洲av熟女| 亚洲av成人一区二区三| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲欧美精品综合久久99| 又粗又爽又猛毛片免费看| a在线观看视频网站| 国产免费男女视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲真实伦在线观看| 国产av又大| 成年版毛片免费区| 久久中文字幕人妻熟女| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产免费av片在线观看野外av| 欧美3d第一页| 男人舔女人的私密视频| 久久久久九九精品影院| 亚洲欧美日韩东京热| 国产一区二区在线av高清观看| 伦理电影免费视频| 亚洲成人中文字幕在线播放| 美女 人体艺术 gogo| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产成人精品无人区| 亚洲av片天天在线观看| 免费在线观看完整版高清| 校园春色视频在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 1024手机看黄色片| av免费在线观看网站| 日本a在线网址| 久久精品国产综合久久久| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产一区二区在线观看日韩 | 欧美丝袜亚洲另类 | 日韩大尺度精品在线看网址| 精品久久久久久久毛片微露脸|