• <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SOMP方法的分布式MIMO系統(tǒng)載波頻偏估計

    2018-09-12 05:44:06黃艷艷彭華
    通信學報 2018年8期
    關(guān)鍵詞:高階信噪比信道

    黃艷艷,彭華

    ?

    基于SOMP方法的分布式MIMO系統(tǒng)載波頻偏估計

    黃艷艷,彭華

    (信息工程大學信息系統(tǒng)工程學院,河南 鄭州 450002)

    首先根據(jù)高階循環(huán)累積量的半不變性重新推導了信號和高階循環(huán)累積量之間的關(guān)系式,然后利用SOMP方法聯(lián)合重構(gòu)出多個接收天線信號的高階循環(huán)累積量,最后通過主要非零高階循環(huán)累積量對應(yīng)的循環(huán)頻率和頻偏的四倍關(guān)系,得到多個發(fā)送信號的頻偏估計。與現(xiàn)有算法相比,所提算法充分利用接收信號間的相關(guān)性,提高了低信噪比下的多頻偏估計性能,降低了導頻數(shù)量。

    分布式多輸入多輸出系統(tǒng);多載波頻偏估計;同步正交匹配追蹤;聯(lián)合重構(gòu)

    1 引言

    分布式多輸入多輸出(MIMO, multiple input multiple output)系統(tǒng)是指基站端天線分布在相互間隔較遠的地理位置,移動端也分布在不同地理位置的通信系統(tǒng)[1]。與基站端和移動端天線集中式放置的集中式MIMO系統(tǒng)相比,分布式MIMO系統(tǒng)的信道相關(guān)性更弱,能夠獲得更高的系統(tǒng)容量和小區(qū)覆蓋率[2],因此得到了廣泛的關(guān)注。分布式MIMO系統(tǒng)中發(fā)送端和接收端之間頻率振蕩器的失配,使系統(tǒng)中存在多個載波頻偏,影響系統(tǒng)性能,需要采取有效的多頻偏估計算法對多頻偏進行估計。

    文獻[3]給出了平坦衰落信道下多頻偏估計的最大似然(ML, maximum likelihood)估計算法。該算法通過對接收信號的多維頻偏信道似然函數(shù)進行多維聯(lián)合最優(yōu)化,從而得到多頻偏。但是多維頻偏信道似然函數(shù)的維度會隨著收發(fā)天線數(shù)的增加呈指數(shù)級增加,算法復雜度較高。文獻[4]給出了一種基于相關(guān)的多頻偏估計算法。該算法在發(fā)送端布置多個相互正交的導頻,并在接收端將某個發(fā)送信號對應(yīng)的導頻與接收信號做相關(guān)運算,得到信號的頻偏估計。該算法將多維搜索簡化為多個一維搜索,降低了文獻[3]的算法復雜度,但該算法存在誤差平臺,即當信噪比大于一定值時,估計性能無法得到顯著改善。文獻[5]采用多重信號分類(MUSIC, multiple signal classification)和ML方法估計多頻偏。相比于文獻[3-4],該方法降低了算法復雜度,避免了誤差平臺的產(chǎn)生。但是隨著收發(fā)天線數(shù)的增加,信號間的相互干擾增強,算法性能下降。此外,上述文獻需要大量的導頻符號來得到高精度的頻偏估計,降低了系統(tǒng)的頻譜利用率。

    文獻[6]提出了一種多尺度多時延(MSML, multi-scale multi-lag)的水聲信道模型,采用修正的粒子群優(yōu)化(MPSO, modified particle swarm optimization)算法對水聲信道的多普勒尺度因子、時延和幅度等參數(shù)進行估計。所提算法根據(jù)參數(shù)粒子當前的最優(yōu)適應(yīng)值不斷迭代參數(shù)粒子的位置和速度,得到參數(shù)的局部最優(yōu)值,并能同時得到所有路徑上的參數(shù)。相比于傳統(tǒng)的匹配追蹤算法和分數(shù)傅里葉變換算法,所提算法具有更好的信道參數(shù)估計性能。文獻[7]以最大化能效為目標,對大規(guī)模多輸入多輸出頻分雙工(MIMO FDD, multiple input multiple output frequency division duplexing)下行系統(tǒng)的信道估計和數(shù)據(jù)傳輸這2個階段的資源分配問題,提出一種能效資源分配算法。

    本文針對分布式MIMO系統(tǒng),利用信號高階循環(huán)累積量在循環(huán)頻率域的稀疏特性,提出了一種基于分布式壓縮感知(DCS, distributed compressive sensing)[8-10]理論的多頻偏估計算法。所提算法根據(jù)高階循環(huán)累積量的半不變性引入對角線投影等矩陣運算,重新推導了接收信號與高階循環(huán)累積量之間的表達式。利用同步正交匹配追蹤(SOMP, simultaneous orthogonal matching pursuit)[11-12]算法聯(lián)合重構(gòu)所有接收天線上的高階循環(huán)統(tǒng)計量,根據(jù)主要非零高階循環(huán)累積量對應(yīng)的循環(huán)頻率和載波頻偏的四倍關(guān)系,得到多個發(fā)送信號的頻偏。該算法能夠在接收天線數(shù)增加的情況下提高重構(gòu)成功率和低信噪比下的頻偏估計性能,同時降低導頻數(shù)量,提高頻譜利用率。

    2 信號模型

    3 基于SOMP方法的多頻偏估計

    則有

    其中,有

    (17)

    表1 估計范圍、復雜度比較

    4 仿真實驗

    實驗1 考察本文算法與文獻[4-5]算法的頻偏估計性能。文獻[4]是Yao算法,文獻[5]是聯(lián)合MUSIC+ML算法。圖1給出了本文算法與文獻[4-5]算法頻偏估計的均方誤差隨信噪比變化的曲線。

    圖1 頻偏估計的均方誤差隨信噪比變化的曲線

    由圖1可知,本文算法在低信噪比下的性能明顯優(yōu)于文獻[4-5]算法,且避免了文獻[4]在中高信噪比下的誤差平臺。本文算法通過在循環(huán)頻率域上精細搜索得到頻偏估計值,并利用了高階累積量在循環(huán)頻率域上的稀疏特性,高階累積量具有較好的抗噪性,因此所提算法在低信噪比下的性能較好;而文獻[4]則是將正交性導頻與接收信號進行相關(guān)運算,在低信噪比下導頻正交性易被破壞,算法性能較差;文獻[5]利用噪聲子空間和信號子空間的正交性進行頻偏估計,低信噪比下正交性易被破壞,算法性能較差。

    在中高信噪比下,本文算法充分利用了信號間的相關(guān)性,隨著信噪比的提高和接收天線數(shù)的增加,聯(lián)合重構(gòu)循環(huán)累積量的概率增大,頻偏估計性能提高;文獻[4]中信號間干擾無法隨著信噪比的增加而減小,因此該算法具有誤差平臺;文獻[5]中信號子空間和噪聲子空間的正交性顯著,但隨著收發(fā)天線數(shù)的增加,信號間干擾變強,算法性能提升有限。

    表2給出了文獻[4-5]和本文算法的性能比較。

    表2 性能比較

    圖2 不同接收天線數(shù)下的頻偏估計性能曲線

    由圖2可以看出,隨著接收天線數(shù)和信噪比的增加,本文算法的頻偏估計性能有所提高。這是因為本文算法能夠充分利用多個接收天線信號間的相關(guān)性,且隨著接收天線數(shù)的增加,算法的重構(gòu)成功率得到了提高,頻偏估計性能得到提升。

    實驗3 考察本文算法所需的導頻數(shù)。此時信噪比為10 dB,數(shù)據(jù)長度為[128,512],接收天線數(shù)分別為2、3、4、5。圖3給出了不同導頻數(shù)據(jù)量下的頻偏估計性能曲線。

    圖3 不同導頻數(shù)據(jù)量下的頻偏估計性能曲線

    從圖3可以看出,隨著接收天線數(shù)的增加,當頻偏估計的均方誤差為10?5時,算法所需的導頻數(shù)變少,這是因為本文算法可以充分利用信號間的相關(guān)性,降低了達到某一性能時所需的導頻數(shù)。

    圖4 不同下的頻偏估計性能

    5 結(jié)束語

    針對現(xiàn)有基于導頻的頻偏估計方法估計精度有待進一步提高的問題,本文提出了一種基于分布式壓縮感知的分布式MIMO系統(tǒng)頻率估計方法。對于多個調(diào)制信號來說,高階循環(huán)統(tǒng)計量在循環(huán)頻率上具有稀疏特性,可用于辨識各個信號及其頻率。但直接利用信號的高階循環(huán)統(tǒng)計量進行頻偏估計,算法的運算量較大。為了提高頻偏估計精度,同時減少算法運算量,本文算法對多個接收天線上的信號進行聯(lián)合觀測,建立高階循環(huán)統(tǒng)計量和觀測數(shù)據(jù)的關(guān)系,利用SOMP方法聯(lián)合重構(gòu)所有接收天線上的高階循環(huán)統(tǒng)計量,得到相應(yīng)循環(huán)頻率上的頻率估計值。本文算法相比ML算法,將多維搜索問題轉(zhuǎn)化為一維搜索問題,降低了算法的復雜度;相比Yao算法,則有更大的頻偏估計范圍,避免了誤差平臺的發(fā)生,能夠提高低信噪比下的估計性能;相比MUSIC算法,能夠提高低信噪比下的估計性能。隨著接收天線數(shù)和待估參數(shù)的增加,本文算法能夠充分利用信號間的相關(guān)性,降低在多接收天線下頻偏估計的工作量,提高頻偏估計性能。

    [1] 何春龍, 任紅, 鄭福春, 等. 分布式天線系統(tǒng):資源分配與能效優(yōu)化[J]. 信息科學: 中國科學, 2017, 47(5): 591-606. HE C L, REN H, ZHENG F C, et al. Distributed antenna systems: resource allocation and energy efficiency optimization[J]. Information Science: Science China, 2017, 47(5): 591-606.

    [2] 王清. 多小區(qū)和大規(guī)模分布式天線技術(shù)研究[D]. 濟南: 山東大學, 2016. WANG Q. Research on multicell and massively distributed antenna techniques[D]. Jinan: Shandong University, 2016.

    [3] BESSON O, STOICA P. On parameter estimation of MIMO flat-fading channels with frequency offsets[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2003, 51(3): 602-613.

    [4] YAO Y, NG T S. Correlation-based frequency offset estimation in MIMO system[C]//IEEE Vehicular Technology Conference. 2003: 438-442.

    [5] 董偉, 李建東, 呂卓, 等. 基于MUSIC和ML方法的MIMO系統(tǒng)參數(shù)估計[J]. 電子與信息學報, 2008, 30(7): 1552-1556. DONG W, LI J D, LV Z, et al. Parameter estimation for MIMO system based on MUSIC and ML methods[J]. Journal of Electronics &Information Technology, 2008, 30(7):1552-1556.

    [6] ZHANG X, SONG K, LI C G, et alParameter estimation for multi-scale multi-lag underwater acoustic channels based on modified particle swarm optimization algorithm[J].IEEE Access, 2017, 5: 4808-4820.

    [7] WANG Y, LI C G, HUANG Y M, et al. Energy-efficient optimization for downlink massive MIMO FDD systems with transmit-side channel correlation[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2016, 65(9): 7228-7243.

    [8] BARON D, DUARTE M F, WAKIN M B, et al. Distributed compressive sensing[C]//IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing. 2009: 2886-2889.

    [9] PALANGI H, WARD R, DENG L. Distributed compressive sensing: a deep learning approach[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2016, 64(17): 4504-4518.

    [10] 周躍海, 吳燕藝, 陳東升, 等. 采用時域聯(lián)合稀疏恢復的多輸入多輸出水聲信道壓縮感知估計[J]. 電子與信息學報, 2016, 38(8): 1920-1927. ZHOU Y H, WU Y Y, CHEN D S, et al. Compressed sensing estimation of underwater acoustic MIMO channels based on temporal joint sparse recovery[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2016, 38(8): 1920-1927.

    [11] DETERME J F, LOUVEAUX J, JACQUES L, et al. On the noise robustness of simultaneous orthogonal matching pursuit[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2017, 65(4): 864-875.

    [12] JIN S, ZHANG X. Decentralized iterative reweighted algorithm for recovery of jointly sparse signals[C]//IEEE Wireless Communications and Networking Conference. 2015: 2109-2114.

    [13] GARDNER W A, BROWN W A, CHEN C K. Spectral correlation of modulated signals: Part II-digital modulation[J]. IEEE Transactions on Communications, 1987, 35(6): 595-601.

    [14] XIE L J ,WAN Q. Cyclic feature-based modulation recognition using compressive sensing[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2017, 6(3): 402-405.

    [15] PUNCHIHEWA A, ZHANG Q, DOBRE O A, et al. On the cyclostationarity of OFDM and single carrier linearly digitally modulated signals in time dispersive channels: theoretical developments and application[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2010, 9(8): 2588-2599.

    [16] BI D J, XIE Y L, LI X F, et alA sparsity basis selection method for compressed sensing[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2015, 22(10): 1738-1742.

    [17] TEMLYAKOV V N. Nonlinear methods of approximation[J]. Foundations of Computational Mathematics, 2003, 3(1): 33-107.

    [18] TSAI Y R, HUANG H Y, CHEN Y C, et al. Simultaneous multiple carrier frequency offsets estimation for coordinated multi-point transmission in OFDM systems[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2013, 12(9): 4558-4568.

    Carrier frequency offsets estimation for distributed MIMO system based on SOMP method

    HUANG Yanyan , PENG Hua

    Information System Engineering College, Information Engineering University, Zhengzhou 450002, China

    By utilizing the half invariant property of high-order cyclic cumulants, the equation of signals and its high-order cyclic cumulants was rederivated first. Then simultaneous orthogonal matching pursuit (SOMP) method was used to jointly reconstruct multiple receiving signals’ high-order cyclic cumulants. At last, according to the fourfold relationship between carrier frequency offsets and cyclic frequencies of main non-zeros high-order cyclic cumulants, multiple transmitting signals’ carrier frequency offsets were obtained. Comparing with existing algorithms, the correlation between receiving signals is fully used by the proposed algorithm, the carrier frequency offset estimation performance at low signal to noise is improved and the pilots numbers are reduced.

    distributed multiple input multiple output system,multiple carrier frequency offsets estimation, simultaneous orthogonal matching pursuit, jointly reconstruction

    TN911.7

    A

    10.11959/j.issn.1000?436x.2018142

    黃艷艷(1986?),女,浙江樂清人,信息工程大學博士生,主要研究方向為分布式MIMO系統(tǒng)的同步與均衡技術(shù)等。

    彭華(1973?),男,江西萍鄉(xiāng)人,博士,信息工程大學教授、博士生導師,主要研究方向為軟件無線電和通信信號處理。

    2017?10?19;

    2018?07?16

    黃艷艷,18638575039@163.com

    國家自然科學基金資助項目(No. 61401511)

    The National Natural Science Foundation of China (No. 61401511)

    猜你喜歡
    高階信噪比信道
    有限圖上高階Yamabe型方程的非平凡解
    高階各向異性Cahn-Hilliard-Navier-Stokes系統(tǒng)的弱解
    滾動軸承壽命高階計算與應(yīng)用
    哈爾濱軸承(2020年1期)2020-11-03 09:16:02
    基于深度學習的無人機數(shù)據(jù)鏈信噪比估計算法
    低信噪比下LFMCW信號調(diào)頻參數(shù)估計
    電子測試(2018年11期)2018-06-26 05:56:02
    低信噪比下基于Hough變換的前視陣列SAR稀疏三維成像
    雷達學報(2017年3期)2018-01-19 02:01:27
    基于導頻的OFDM信道估計技術(shù)
    一種改進的基于DFT-MMSE的信道估計方法
    保持信噪比的相位分解反褶積方法研究
    基于Bernstein多項式的配點法解高階常微分方程
    丝袜喷水一区| 青春草视频在线免费观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 日韩 亚洲 欧美在线| 又大又黄又爽视频免费| 91国产中文字幕| 观看av在线不卡| 七月丁香在线播放| 国产精品三级大全| 国精品久久久久久国模美| 午夜日韩欧美国产| 黄色视频在线播放观看不卡| 老熟女久久久| 欧美激情 高清一区二区三区| videosex国产| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产一区二区在线观看av| 亚洲成国产人片在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 黄色怎么调成土黄色| 国产免费视频播放在线视频| 最近手机中文字幕大全| 成人二区视频| 精品视频人人做人人爽| 在线观看人妻少妇| 久热这里只有精品99| 深夜精品福利| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 欧美日韩视频精品一区| 少妇的丰满在线观看| 伦理电影免费视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 久久人人97超碰香蕉20202| 一级爰片在线观看| 欧美+日韩+精品| 99国产综合亚洲精品| 午夜日本视频在线| 亚洲成国产人片在线观看| 9色porny在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产日韩欧美亚洲二区| 99re6热这里在线精品视频| 香蕉丝袜av| 久久免费观看电影| 亚洲成国产人片在线观看| 两个人看的免费小视频| 99久久精品国产国产毛片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 丝袜美足系列| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产成人免费观看mmmm| 午夜激情久久久久久久| 国产av国产精品国产| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲国产欧美网| 久久久久国产精品人妻一区二区| 天天影视国产精品| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 满18在线观看网站| 日韩中字成人| 黑人猛操日本美女一级片| 91精品伊人久久大香线蕉| 精品少妇内射三级| 丝袜在线中文字幕| 国产不卡av网站在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 两性夫妻黄色片| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 国产精品av久久久久免费| 男女啪啪激烈高潮av片| 欧美精品国产亚洲| 黄色毛片三级朝国网站| 久久97久久精品| 秋霞在线观看毛片| 免费少妇av软件| 捣出白浆h1v1| 日韩av不卡免费在线播放| 日韩伦理黄色片| 日本色播在线视频| av免费在线看不卡| 制服人妻中文乱码| 国产在视频线精品| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 免费在线观看完整版高清| 亚洲美女黄色视频免费看| 国产成人av激情在线播放| 亚洲成人一二三区av| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲av男天堂| 女性被躁到高潮视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 精品第一国产精品| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 男女免费视频国产| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 丝袜美腿诱惑在线| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 三级国产精品片| 深夜精品福利| 视频区图区小说| 我的亚洲天堂| 最近2019中文字幕mv第一页| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产 一区精品| 女人精品久久久久毛片| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 精品国产一区二区久久| 综合色丁香网| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 999久久久国产精品视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产在线视频一区二区| 电影成人av| 日日撸夜夜添| av网站在线播放免费| 久久精品国产综合久久久| 久久国内精品自在自线图片| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲国产精品国产精品| 人妻 亚洲 视频| 天堂中文最新版在线下载| 男女啪啪激烈高潮av片| 日本vs欧美在线观看视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 欧美日韩国产mv在线观看视频| www日本在线高清视频| 婷婷成人精品国产| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 99re6热这里在线精品视频| 久久久亚洲精品成人影院| 最新中文字幕久久久久| 男人爽女人下面视频在线观看| 两个人免费观看高清视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲精品av麻豆狂野| 91成人精品电影| 美女大奶头黄色视频| 中国国产av一级| 男人舔女人的私密视频| 伊人亚洲综合成人网| 中文字幕最新亚洲高清| 香蕉精品网在线| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 婷婷成人精品国产| 国产成人精品无人区| 91久久精品国产一区二区三区| 热re99久久精品国产66热6| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 亚洲国产精品一区三区| av在线app专区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产成人精品婷婷| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| www.av在线官网国产| 七月丁香在线播放| 亚洲av综合色区一区| 色网站视频免费| 各种免费的搞黄视频| 午夜激情av网站| 欧美日本中文国产一区发布| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品久久久久久精品电影小说| 蜜桃在线观看..| 观看av在线不卡| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 亚洲国产av影院在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲人成网站在线观看播放| 精品国产乱码久久久久久小说| 不卡av一区二区三区| 久久av网站| 七月丁香在线播放| 国产精品久久久久久久久免| 欧美精品一区二区大全| 美女福利国产在线| 免费看不卡的av| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲综合精品二区| 亚洲久久久国产精品| 精品一区二区免费观看| 国产乱来视频区| 99国产综合亚洲精品| 久久ye,这里只有精品| 18禁观看日本| 国产精品偷伦视频观看了| 色播在线永久视频| 99国产精品免费福利视频| av片东京热男人的天堂| 妹子高潮喷水视频| 午夜福利网站1000一区二区三区| 99九九在线精品视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲一区二区三区欧美精品| av不卡在线播放| 99国产精品免费福利视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 成人亚洲精品一区在线观看| 日韩av免费高清视频| 国产精品久久久久久久久免| 午夜日本视频在线| 热99国产精品久久久久久7| 国产成人午夜福利电影在线观看| 大码成人一级视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久久久久久久久久免费av| 欧美日韩一级在线毛片| 丰满乱子伦码专区| 美国免费a级毛片| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 欧美精品av麻豆av| 亚洲国产色片| 老女人水多毛片| 成年人免费黄色播放视频| 久久99精品国语久久久| 国产综合精华液| 久久久久网色| 免费黄网站久久成人精品| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产精品无大码| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲国产色片| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 丰满少妇做爰视频| 日韩一区二区三区影片| 国产精品久久久av美女十八| 精品酒店卫生间| 国产熟女午夜一区二区三区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产熟女欧美一区二区| xxxhd国产人妻xxx| 考比视频在线观看| 美女国产视频在线观看| 久久久久久人妻| 亚洲精品自拍成人| 又黄又粗又硬又大视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 欧美在线黄色| 女人精品久久久久毛片| 中文字幕亚洲精品专区| 国产精品偷伦视频观看了| 在线 av 中文字幕| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产1区2区3区精品| 国产午夜精品一二区理论片| 精品久久蜜臀av无| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 9热在线视频观看99| 久久久国产精品麻豆| 久久ye,这里只有精品| 亚洲欧美色中文字幕在线| 观看av在线不卡| 最近的中文字幕免费完整| 成人亚洲欧美一区二区av| xxxhd国产人妻xxx| 国产成人一区二区在线| 欧美中文综合在线视频| 免费黄频网站在线观看国产| 日日撸夜夜添| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 免费在线观看黄色视频的| 少妇 在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 精品视频人人做人人爽| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 99久久人妻综合| 街头女战士在线观看网站| 黄色视频在线播放观看不卡| 人成视频在线观看免费观看| 久久久久网色| 满18在线观看网站| 色婷婷久久久亚洲欧美| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲av免费高清在线观看| 女人久久www免费人成看片| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 少妇熟女欧美另类| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 热re99久久国产66热| 亚洲第一青青草原| 伦理电影免费视频| 热99久久久久精品小说推荐| 一级毛片电影观看| 在线观看免费视频网站a站| 少妇的丰满在线观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 日韩中字成人| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 日本色播在线视频| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲欧美精品自产自拍| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 久久午夜福利片| 国产一区二区激情短视频 | 亚洲第一区二区三区不卡| 精品卡一卡二卡四卡免费| 91精品三级在线观看| 制服人妻中文乱码| 免费在线观看完整版高清| av一本久久久久| 欧美av亚洲av综合av国产av | 国产在视频线精品| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲,一卡二卡三卡| 99国产精品免费福利视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产激情久久老熟女| 欧美在线黄色| 一边亲一边摸免费视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 国产野战对白在线观看| 性少妇av在线| 国产乱人偷精品视频| av免费观看日本| 婷婷色av中文字幕| 婷婷色综合大香蕉| 晚上一个人看的免费电影| 超色免费av| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 1024视频免费在线观看| 97精品久久久久久久久久精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 最近的中文字幕免费完整| 男的添女的下面高潮视频| 国产精品久久久久成人av| 国产熟女欧美一区二区| 不卡av一区二区三区| av.在线天堂| 亚洲精品国产av成人精品| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 丝袜美足系列| 国产av码专区亚洲av| 热re99久久国产66热| av有码第一页| 男男h啪啪无遮挡| 久久久久国产网址| 久久 成人 亚洲| 捣出白浆h1v1| 热re99久久国产66热| 久久久久久久久久久免费av| 亚洲欧美一区二区三区久久| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 热re99久久国产66热| 亚洲成色77777| 国产免费一区二区三区四区乱码| 丝袜美腿诱惑在线| 色婷婷久久久亚洲欧美| 日韩人妻精品一区2区三区| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产成人精品无人区| 成年人午夜在线观看视频| 永久网站在线| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲精品自拍成人| 超碰成人久久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久这里只有精品19| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产又色又爽无遮挡免| 99香蕉大伊视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲美女视频黄频| 韩国av在线不卡| 欧美精品一区二区大全| 亚洲成人手机| 精品人妻在线不人妻| 高清黄色对白视频在线免费看| 午夜福利视频在线观看免费| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲国产看品久久| 日韩一本色道免费dvd| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲精品一区蜜桃| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲 欧美一区二区三区| 成年动漫av网址| 国产一区二区在线观看av| 久久人人爽人人片av| 国产高清不卡午夜福利| www.熟女人妻精品国产| 亚洲精品国产av蜜桃| av网站免费在线观看视频| 亚洲国产最新在线播放| 国产精品国产av在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 丝袜在线中文字幕| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲国产欧美网| 91精品三级在线观看| 久久久精品94久久精品| 新久久久久国产一级毛片| 美女主播在线视频| 水蜜桃什么品种好| 日本免费在线观看一区| 男男h啪啪无遮挡| 色网站视频免费| 免费日韩欧美在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 激情视频va一区二区三区| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产乱人偷精品视频| 国产精品人妻久久久影院| 男女无遮挡免费网站观看| www.熟女人妻精品国产| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 自线自在国产av| 国产97色在线日韩免费| 国产xxxxx性猛交| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲色图综合在线观看| 香蕉丝袜av| a 毛片基地| 国产精品偷伦视频观看了| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 少妇人妻久久综合中文| 成年女人在线观看亚洲视频| 青春草亚洲视频在线观看| 黄色配什么色好看| 9191精品国产免费久久| 寂寞人妻少妇视频99o| 一二三四在线观看免费中文在| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 女的被弄到高潮叫床怎么办| av免费在线看不卡| 在线观看免费视频网站a站| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久久久国产网址| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲av日韩在线播放| 少妇熟女欧美另类| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 在线观看人妻少妇| 亚洲精品国产色婷婷电影| 午夜福利一区二区在线看| 成人国语在线视频| 日本91视频免费播放| 亚洲国产av影院在线观看| 久久精品国产亚洲av天美| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 又大又黄又爽视频免费| 婷婷色综合www| 亚洲美女搞黄在线观看| 午夜av观看不卡| 国产黄色视频一区二区在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产精品国产av在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件| 晚上一个人看的免费电影| 国产精品偷伦视频观看了| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久热这里只有精品99| 哪个播放器可以免费观看大片| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 女人久久www免费人成看片| 黄色一级大片看看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧美人与善性xxx| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲欧洲日产国产| 精品第一国产精品| 久久久久久久精品精品| 亚洲第一青青草原| 欧美精品国产亚洲| 97在线人人人人妻| 亚洲人成电影观看| 水蜜桃什么品种好| 一级片免费观看大全| 丝袜人妻中文字幕| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 美女午夜性视频免费| 一本色道久久久久久精品综合| 日日啪夜夜爽| 大话2 男鬼变身卡| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 久久久国产欧美日韩av| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲熟女精品中文字幕| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产成人精品无人区| 天堂8中文在线网| 欧美激情 高清一区二区三区| 精品第一国产精品| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲综合精品二区| 久久人妻熟女aⅴ| 不卡av一区二区三区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 一区二区三区激情视频| 国产成人精品在线电影| 亚洲精品国产色婷婷电影| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产男人的电影天堂91| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 人人澡人人妻人| 人妻 亚洲 视频| 欧美另类一区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美日韩精品成人综合77777| 蜜桃国产av成人99| 99香蕉大伊视频| 午夜福利视频在线观看免费| 中文字幕色久视频| 亚洲国产精品国产精品| 七月丁香在线播放| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲av成人精品一二三区| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲av.av天堂| av线在线观看网站| 亚洲国产av新网站| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 女人精品久久久久毛片| 欧美精品高潮呻吟av久久| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| www.精华液| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 伦理电影免费视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 成人漫画全彩无遮挡| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久99蜜桃精品久久| 热re99久久精品国产66热6| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| xxx大片免费视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 欧美国产精品一级二级三级| 蜜桃在线观看..| 亚洲精品国产一区二区精华液| 成人午夜精彩视频在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 一区福利在线观看| 两个人看的免费小视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产成人av激情在线播放| 亚洲在久久综合| 精品少妇内射三级| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| www日本在线高清视频| 亚洲精品视频女| 美女国产高潮福利片在线看| 久久免费观看电影| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲综合精品二区| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产精品嫩草影院av在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 不卡av一区二区三区| 国产精品 国内视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 美女中出高潮动态图| 男女国产视频网站| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 精品久久久精品久久久| 亚洲欧美精品自产自拍| 水蜜桃什么品种好| 国产精品无大码| 新久久久久国产一级毛片| www.熟女人妻精品国产| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久久久精品性色| 欧美日韩一级在线毛片| 免费黄频网站在线观看国产| 国产精品免费大片| 少妇被粗大的猛进出69影院| 天堂8中文在线网| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲国产精品成人久久小说| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 午夜福利视频精品| 在线看a的网站| 亚洲精品第二区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 国产xxxxx性猛交| 国产视频首页在线观看| 亚洲精品美女久久av网站| 超碰成人久久| 如日韩欧美国产精品一区二区三区|