• <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 ?

    基于分集接收技術(shù)的可見(jiàn)光接收機(jī)前端電路

    2020-09-03 00:44:26王續(xù)霏毛旭瑞周高磊
    關(guān)鍵詞:單路限幅誤碼率

    謝?生,王續(xù)霏,毛旭瑞,周高磊,閆?冬

    基于分集接收技術(shù)的可見(jiàn)光接收機(jī)前端電路

    謝?生1,王續(xù)霏1,毛旭瑞2,周高磊3,閆?冬3

    (1. 天津大學(xué)微電子學(xué)院天津市成像與感知微電子技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,天津 300072;2. 中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所,北京 100083;3. 天津大學(xué)電氣自動(dòng)化與信息工程學(xué)院,天津 300072)

    為了減弱噪聲對(duì)可見(jiàn)光通信質(zhì)量的影響,提高可見(jiàn)光通信系統(tǒng)的抗干擾性,基于臺(tái)積電180nm CMOS工藝,提出了一種抗噪能力較強(qiáng)的可見(jiàn)光接收機(jī)前端電路.電路主要包括跨阻放大器、限幅放大器、直流偏移消除網(wǎng)絡(luò)和輸出緩沖級(jí).輸入端對(duì)信號(hào)進(jìn)行兩路接收,通過(guò)印制電路板繪制把外部?jī)蓚€(gè)光電二極管相連,對(duì)接收到的光電流信號(hào)進(jìn)行等增益合并,合并信號(hào)作為輸入信號(hào)提供給光接收機(jī)模擬放大電路,這種設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了分集接收技術(shù),提高了光通信系統(tǒng)的信噪比.跨阻放大器采用調(diào)節(jié)型共源共柵結(jié)構(gòu),共源結(jié)構(gòu)作為反饋環(huán)路,降低芯片的輸入阻抗,共漏結(jié)構(gòu)提高了跨阻放大器的帶負(fù)載能力.限幅放大器采用改進(jìn)Cherry Hooper型限幅放大器結(jié)構(gòu),引入反饋電阻降低級(jí)間等效電阻,擴(kuò)展有效帶寬,并通過(guò)增加負(fù)載電阻為支路提供偏置電流,有效提高了電路的輸出范圍.測(cè)試結(jié)果表明,在電源電壓為1.8V、光電探測(cè)器等效電容為5pF時(shí),光接收機(jī)的跨阻增益為88dBΩ,-3dB帶寬為510MHz,在誤碼率小于3.8×10-3的條件下實(shí)現(xiàn)了600Mb/s的數(shù)據(jù)傳輸.芯片功耗為43.62mW,整體面積為624μm×823μm,當(dāng)誤碼率為10-9時(shí),基于分集接收的光接收機(jī)的靈敏度為-11.5dBm.對(duì)比實(shí)驗(yàn)表明,分集接收技術(shù)降低了可見(jiàn)光通信的誤碼率,提高了通信質(zhì)量,因此基于分集接收技術(shù)的光接收機(jī)有望應(yīng)用于室內(nèi)可見(jiàn)光通信系統(tǒng)領(lǐng)域.

    半導(dǎo)體技術(shù);可見(jiàn)光通信;光接收機(jī);分集接收

    隨著無(wú)線(xiàn)電通信的快速發(fā)展,可用頻譜變得十分有限,可見(jiàn)光通信(visible light communication,VLC)利用可見(jiàn)光作為媒介進(jìn)行信息傳輸,這種通信無(wú)需占用無(wú)線(xiàn)電頻譜,具有廣闊的應(yīng)用前景,逐步成為下一代無(wú)線(xiàn)通信的重要研究方向[1-3].VLC系統(tǒng)中的光源主要采用發(fā)光二極管(light emitting diode,LED)、無(wú)機(jī)微型發(fā)光二極管(mlight emitting diode,mLED)和激光二極管(laser diode,LD)等[4-5].使用LD源可實(shí)現(xiàn)高帶寬系統(tǒng),2015年,Chi等[6]使用450nm GaN-LD和分立的APD接收機(jī)實(shí)現(xiàn)了9Gb/s的數(shù)據(jù)傳輸,但是LD源無(wú)法同時(shí)實(shí)現(xiàn)通信和照明,在應(yīng)用上受到一定限制.mLED適用于微型VLC系統(tǒng)當(dāng)中,2019年,Li等[7]設(shè)計(jì)了一款智能mLED顯示器-VLC系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)2Mb/s的傳輸速率,在10cm處的最大數(shù)據(jù)速率為550kb/s,該系統(tǒng)未來(lái)可以集成在智能手機(jī)等小型系統(tǒng)當(dāng)中.采用低成本LED源的VLC系統(tǒng)可同時(shí)實(shí)現(xiàn)照明和數(shù)據(jù)傳輸,有效地推動(dòng)了可見(jiàn)光無(wú)線(xiàn)通信(light-fidelity,Li-Fi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)和車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的發(fā)展.為了解決LED調(diào)制帶寬低的問(wèn)題,2016年Fahs等[8]提出一個(gè)采用二進(jìn)制啟閉鍵控(on-off keying,OOK)調(diào)制方法的VLC系統(tǒng),該系統(tǒng)可以在12m的鏈路中實(shí)現(xiàn)2.5Gb/s的數(shù)據(jù)傳輸,但傳輸數(shù)據(jù)的誤碼率較高.LED源的光強(qiáng)較弱,信號(hào)在傳輸過(guò)程中容易受到信道噪聲的影響,導(dǎo)致系統(tǒng)的誤碼率增高,為了改善這一問(wèn)題,2015年Nuwan-priya?等[9]提出了一款通過(guò)改變光電探測(cè)器(photodetec-tor,PD)的方向來(lái)實(shí)現(xiàn)高度不相關(guān)信道的VLC-多進(jìn)多出(multiple in multiple out,MIMO)系統(tǒng),該系統(tǒng)可以改善光學(xué)無(wú)線(xiàn)系統(tǒng)的覆蓋范圍,提高可見(jiàn)光通信?系統(tǒng)的可移動(dòng)性,利用多信道調(diào)制減弱信道噪聲的?影響.

    在VLC-MIMO系統(tǒng)中,PD必須間隔很寬或采用角度分集接收,否則會(huì)導(dǎo)致接收端產(chǎn)生病態(tài)信道矩陣,信號(hào)解調(diào)失敗[10].目前設(shè)計(jì)的VLC-MIMO系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)較為復(fù)雜,對(duì)接收到的多路信號(hào)需要進(jìn)行復(fù)雜解調(diào),為保證多路信號(hào)解調(diào)成功,對(duì)接收信道的不相關(guān)性要求較高[11],為避免這些問(wèn)題,本文設(shè)計(jì)了一款基于分集接收技術(shù)的光接收機(jī),適用于LED源,接收機(jī)輸入端利用兩個(gè)光電探測(cè)器對(duì)光路進(jìn)行接收,有效提高了數(shù)據(jù)傳輸效率,并把接收到的信號(hào)進(jìn)行等增益合并,降低輸入信號(hào)的信道噪聲,該接收機(jī)在輸入端直接對(duì)接收到的信號(hào)進(jìn)行合并,不進(jìn)行多信號(hào)解調(diào),所以不會(huì)產(chǎn)生病態(tài)矩陣.

    1?分集接收的實(shí)現(xiàn)

    光接收機(jī)輸入端采用分集接收技術(shù),將多個(gè)光電探測(cè)器的輸出電流等增益合并[12],有效抵抗信道衰落,由于無(wú)線(xiàn)傳播環(huán)境中,同一信號(hào)的獨(dú)立樣本之間是不相關(guān)的,等增益合并提高了輸入信號(hào)的信噪比,有效降低了整體電路的誤碼率.分集接收技術(shù)中的合并方式主要分為:最大比合并(maximum ratio combining,MRC)、選擇式合并(selective combining,SC)及等增益合并(equal gain combining,EGC)[13],與MRC和SC相比,EGC實(shí)現(xiàn)容易,降低了電路設(shè)計(jì)的難度,并且隨著支路數(shù)量的增加,EGC的性能十分接近MRC的性能,所以本文采用EGC技術(shù).實(shí)現(xiàn)EGC技術(shù)的電路結(jié)構(gòu)如圖1所示,在輸入端對(duì)PD的輸出信號(hào)直接相連,得到合并后的信號(hào).

    圖1?實(shí)現(xiàn)等增益合并的電路結(jié)構(gòu)

    式中:為總支路數(shù);為設(shè)單支路噪聲功率,則單支路信噪比為

    則可推得多支路平均信噪比為

    由于信道滿(mǎn)足瑞利分布,由式(3)可推得

    2?光接收機(jī)電路設(shè)計(jì)

    分集接收光接收機(jī)結(jié)構(gòu)如圖2所示,包含跨阻放大器(trans-impedance amplifier,TIA)、限幅放大器(limiting amplifier,LA)、直流偏移消除電路(DC offset cancellation,DCOC)和輸出緩沖級(jí)(Buffer).其中PD1、PD2實(shí)現(xiàn)兩路接收功能,PD3、PD4作為匹配結(jié)構(gòu)不接收信號(hào),被遮蓋.由于跨阻放大器的后續(xù)電路是差分結(jié)構(gòu),而跨阻放大器是單端輸出,所以在本文設(shè)計(jì)的光接收機(jī)電路中,采用兩個(gè)完全相同的TIA,其中TIA1電路驅(qū)動(dòng)后續(xù)差分電路的正極,TIA2電路并無(wú)輸入信號(hào),僅為后端差分放大器的負(fù)極提供與正極相同的直流工作點(diǎn)[14].

    在整體電路中,PD將可見(jiàn)光轉(zhuǎn)化為微弱的電流信號(hào),光電流通過(guò)跨阻放大器轉(zhuǎn)化并放大為較小的電壓信號(hào);限幅放大器由兩級(jí)改進(jìn)Cherry Hooper型放大器級(jí)聯(lián)而成,它對(duì)前級(jí)輸出的電壓信號(hào)進(jìn)一步放大,限幅放大器的兩端跨接了直流偏移消除電路,可消除電路直流工作點(diǎn)的漂移;輸出緩沖級(jí)可以提高電路的帶負(fù)載能力,同時(shí)起到阻抗匹配的作用,降低輸出功率的損耗.

    圖2?光接收機(jī)結(jié)構(gòu)

    2.1?跨阻放大器電路設(shè)計(jì)

    為了增強(qiáng)接收到的可見(jiàn)光信號(hào),探測(cè)器面積通常較大,故結(jié)電容較大,影響電路帶寬.所以在本文中選擇調(diào)節(jié)型共源共柵型(regulated cascode,RGC)跨阻放大器,RGC結(jié)構(gòu)具有較小的輸入阻抗,減弱了輸入電容對(duì)接收機(jī)帶寬的衰減.其結(jié)構(gòu)如圖3所示.

    圖3?RGC型跨阻放大器

    輸入級(jí)為1和2組成的共柵放大器,第2級(jí)為2和3組成的共源級(jí)電路,第2級(jí)電路為輸入級(jí)提供偏置和反饋.圖4為RGC結(jié)構(gòu)的小信號(hào)等效電路,可推得其等效輸入阻抗及-3dB帶寬為

    習(xí)近平總書(shū)記在講話(huà)中表示“青年是祖國(guó)的未來(lái)、民族的希望?!盵1]十九大報(bào)告中提出“要廣泛開(kāi)展理想信念教育,深化中國(guó)特色社會(huì)主義和中國(guó)夢(mèng)宣傳教育,弘揚(yáng)民族精神和時(shí)代精神?!盵2]紅色教育是培養(yǎng)青年大學(xué)生以愛(ài)國(guó)主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時(shí)代精神的有效途徑,將虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)運(yùn)用于紅色教育中,可以讓學(xué)生沉浸式多感官地體驗(yàn)式學(xué)習(xí),提升學(xué)習(xí)專(zhuān)注度,加深感性認(rèn)識(shí)和理解,改善傳統(tǒng)教育弊端,提升教育效果。

    式(5)表明,RGC型跨阻放大器比共柵放大器的等效輸入阻抗縮小了1+m23倍,這是共源級(jí)電路的反饋?zhàn)饔?,但是由于加入了?級(jí),使得電路中引入了新的低頻極點(diǎn),其-3dB帶寬如式(6)所示.在電路的設(shè)計(jì)過(guò)程中,通過(guò)增大管子的寬長(zhǎng)比來(lái)增加MOS管的跨導(dǎo),這樣不僅能夠降低等效輸入阻抗,而且有利于降低電路的噪聲.跨阻放大器作為電路的第1級(jí),它的噪聲影響較大,在電路設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)該權(quán)衡增益帶寬及噪聲之間的關(guān)系.

    圖4?小信號(hào)等效電路

    2.2?限幅放大器及直流偏移消除電路設(shè)計(jì)

    傳統(tǒng)的限幅放大器由多個(gè)差分放大器級(jí)聯(lián)而成,限幅放大器的傳輸函數(shù)等于單級(jí)級(jí)聯(lián)傳輸函數(shù)的線(xiàn)性疊加,即

    限幅放大器的-3dB帶寬為

    式中0=1/DD,表示單級(jí)限幅放大器的帶寬,隨著級(jí)數(shù)的增加帶寬發(fā)生嚴(yán)重衰減,傳統(tǒng)的Cherry Hooper型限幅放大器利用反饋電阻降低這種衰減,因此廣泛應(yīng)用于寬帶接收系統(tǒng)中,其結(jié)構(gòu)如圖5所示,電路中的反饋電阻為F.

    圖5?傳統(tǒng)Cherry Hooper型限幅放大器

    根據(jù)單邊等效電路可以推得

    若RF遠(yuǎn)大于1/gm3,則傳統(tǒng)的Cherry Hooper型限幅放大器的增益約等于負(fù)載為RF的共源級(jí)放大器的增益.由于增加了反饋電阻RF,使得M1漏極與M3柵極之間的等效電阻變小,拉高了級(jí)聯(lián)產(chǎn)生的極點(diǎn),有效提升了帶寬,但這種結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)是輸出電壓范圍很小,在大信號(hào)工作狀態(tài)下易導(dǎo)致輸出信號(hào)失真,所以在本文中采用改進(jìn)Cherry Hooper型限幅放大器,其結(jié)構(gòu)如圖6所示,這種結(jié)構(gòu)利用R1對(duì)負(fù)載電阻RD進(jìn)行分流,使得RD上的壓降變小,限幅放大器的輸出電壓范圍變大,同時(shí)不會(huì)影響到原電路的直流工作點(diǎn),限幅放大器的輸出信號(hào)通常較大,所以這種改進(jìn)對(duì)提升接收機(jī)的性能十分重要.為減小R1對(duì)M1漏極與M3柵極之間等效電阻的影響,R1的值應(yīng)遠(yuǎn)大于1/gm3.

    本文中采用兩級(jí)級(jí)聯(lián)的限幅放大器結(jié)構(gòu),經(jīng)過(guò)多級(jí)放大,電路的直流工作點(diǎn)發(fā)生漂移,所以本文中在整體限幅放大器的輸入輸出端級(jí)聯(lián)了直流偏移消除網(wǎng)絡(luò),其結(jié)構(gòu)由RC低通濾波器和差分放大器組成,如圖7所示.

    圖7?直流偏移消除電路

    在電路的輸出端利用低通濾波器取出偏移的直流電壓,通過(guò)差分放大器負(fù)反饋到輸入端,以穩(wěn)定直流工作點(diǎn).其低頻截止頻率為

    式中:LA為限幅放大器的增益;F為反饋電路增益,由(10)式可知,為更好地濾除高頻信號(hào)須保證F和F的值足夠大.

    3?測(cè)試結(jié)果

    光接收機(jī)前端電路采用TSMC 180nm CMOS工藝制造,芯片顯微照片如圖8所示,整體面積為624μm×823μm.圖9為測(cè)試PCB圖.

    圖10為芯片的電學(xué)測(cè)試系統(tǒng),利用網(wǎng)絡(luò)分析儀(Agilent N5230C)對(duì)芯片的幅頻特性進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試輸入功率為-35dBm,圖11給出了幅頻特性曲線(xiàn),由圖可知,在芯片的工作帶寬內(nèi)(300~700MHz),接收電路的跨阻增益大約為88dBW,-3dB帶寬為510MHz.

    圖8?芯片顯微鏡圖

    圖9?PCB圖

    圖10?電學(xué)測(cè)試系統(tǒng)

    圖11?跨阻增益曲線(xiàn)

    圖12為芯片的光路測(cè)試系統(tǒng),發(fā)射端采用本實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)的驅(qū)動(dòng)電路調(diào)節(jié)光源帶寬[15],有利于高速光信號(hào)的傳輸.接收端利用誤碼率測(cè)試儀(Agilent ParBERT 81250)對(duì)芯片進(jìn)行測(cè)試.光路中的PD采用Hamamatsu的S10784光電二極管(在660nm處的響應(yīng)度為0.45A/W).

    圖12?光路測(cè)試系統(tǒng)

    通過(guò)遮蓋圖2中的PD2可以使芯片工作在單路輸入的條件下,光學(xué)實(shí)驗(yàn)分別測(cè)試了芯片在單路輸入和分集接收條件下的眼圖及誤碼率(bit error rate,BER).測(cè)試輸入端信號(hào)采用OOK調(diào)制,碼長(zhǎng)為27-1,測(cè)試的發(fā)射端輸入信號(hào)功率為-30dBm,測(cè)試光路長(zhǎng)50cm.芯片的輸出端與采樣示波器相連,示波器顯示了不同速率的眼圖,如圖13所示.

    圖13?單路接收機(jī)和分集接收機(jī)眼圖

    隨著傳輸速率的增大,眼圖的張開(kāi)度變小,輸出電壓擺幅下降,相比于單路光接收機(jī),采用分集接收技術(shù)的光接收機(jī)眼圖的時(shí)間抖動(dòng)較大,但是在500Mb/s的傳輸速率下,眼圖張開(kāi)度仍然較大,能夠?qū)崿F(xiàn)高質(zhì)量的信號(hào)傳輸.由圖13可知,分集接收的光接收機(jī)輸出信號(hào)擺幅大于單路光接收機(jī),由于發(fā)射端輸入信號(hào)功率相同,此時(shí)兩種光接收機(jī)接收到的光強(qiáng)相同,說(shuō)明相比于單路光接收機(jī),分集接收的光接收機(jī)接收到的光強(qiáng)更大,有利于提升系統(tǒng)的信噪比特性,增強(qiáng)抗干擾能力.

    為對(duì)比兩種接收機(jī)的誤碼率特性,利用Matlab軟件對(duì)示波器顯示的接收端輸出信號(hào)進(jìn)行分析,計(jì)算出不同速率下的信號(hào)誤碼率,圖14給出了兩種接收機(jī)的誤碼率曲線(xiàn).

    由圖14可知,分集接收的誤碼率小于單路接收的誤碼率,在BER小于3.8×10-3的條件下,分集接收可實(shí)現(xiàn)600Mb/s的數(shù)據(jù)傳輸速率,單路接收可實(shí)現(xiàn)510Mb/s的數(shù)據(jù)傳輸速率.

    靈敏度是光接收機(jī)的重要指標(biāo),在不同鏈路長(zhǎng)度和不同誤碼率的條件下,光接收機(jī)的靈敏度不同.本文在測(cè)試誤碼率時(shí),利用光功率計(jì)(THORLABS PM100D)在接收端對(duì)接收到的光強(qiáng)進(jìn)行測(cè)量,可得到不同誤碼率下的靈敏度參數(shù),為了較為客觀地與文獻(xiàn)[16-17]進(jìn)行對(duì)比,本文測(cè)得在誤碼率為1×10-9的條件下,單路光接收機(jī)的靈敏度為-6.7dBm,分集光接收機(jī)的靈敏度為-11.5dBm,所以分集光接收機(jī)比單路光接收機(jī)更靈敏,這主要是由于分集光接收機(jī)的PD個(gè)數(shù)較多,相當(dāng)于增大了有效接收面積,從而提高了光接收機(jī)的靈敏度.表1將本文的工作與其他VLC通信系統(tǒng)文獻(xiàn)進(jìn)行了數(shù)據(jù)對(duì)比,由表可知本文所設(shè)計(jì)的分集接收光接收機(jī)在整體性能上更具優(yōu)勢(shì),并且其靈敏度較高,抗噪性能較好.

    圖14?不同數(shù)據(jù)速率下測(cè)量的誤碼率

    表1?光接收機(jī)前端模擬電路的性能對(duì)比

    Tab.1?Performance comparison of the front-end analog circuits for the optical receivers

    4?結(jié)?語(yǔ)

    本文基于TSMC 180nm CMOS工藝,設(shè)計(jì)了一款應(yīng)用于可見(jiàn)光通信的光接收機(jī)前端模擬電路,該接收機(jī)有效提高了VLC系統(tǒng)輸出信號(hào)的信噪比,提升了系統(tǒng)的通信質(zhì)量.測(cè)試結(jié)果表明,本文設(shè)計(jì)的光接收機(jī)在輸入電容為5pF時(shí),跨阻增益為88dBW,??-3dB帶寬為510MHz,在誤碼率小于3.8×10-3的條件下實(shí)現(xiàn)了600Mb/s的數(shù)據(jù)傳輸,輸出端實(shí)現(xiàn)50W匹配,可實(shí)現(xiàn)雙路信號(hào)接收,且靈敏度高、抗噪性強(qiáng),可滿(mǎn)足高增益高精度光接收機(jī)的應(yīng)用需求.

    [1] Fahs B,Chellis J,Senneca M J,et al. A 6-m OOK VLC link using CMOS-compatible pn photodiode and red LED[J]. IEEE Photonics Technology Letters,2016,28(24):2846-2849.

    [2] Ong Z,Chung W Y. Long range VLC temperature monitoring system using CMOS of mobile device camera[J]. IEEE Sensors Journal,2016,16(6):1508-1509.

    [3] Bamiedakis N,McKendry J J D,Xie E,et al. Ultra-low cost high-density two-dimensional visible-light optical interconnects[J]. Journal of Light Wave Technology,2019,37(13):3305-3314.

    [4] Li X,Hussain B,Wang L,et al. Design of a 2.2-mW 24-Mb/s CMOS VLC receiver SOC with ambient light rejection and post-equalization for Li-Fi applications[J]. Journal of Light wave Technology,2018,36(12):2366-2375.

    [5] Fan Zhao,Zhu Changju,Guo Weilian,et al. Resonant tunneling diode(RTD)terahertz active transmission line oscillator with graphene-plasma wave and two graphene antennas[J]. Electronics,2019,8(35):1164-1176.

    [6] Chi Y C,Hsieh D H,Tsai C T,et al. 450-nm GaN laser diode enables high-speed visible light communication with 9-Gbps QAM-OFDM[J]. Optics Express,2015,23(10):13051-13059.

    [7] Li X,Hussain B,Kang J,et al. SmartmLED display-VLC system with a PD-based/camera-based receiver for NFC applications[J]. IEEE Photonics Journal,2019,11(1):1-8.

    [8] Fahs B,Chowdhury A J,Hella M M. A 12-m 2.5-Gb/s lighting compatible integrated receiver for OOK visible light communication links[J]. Journal of Light Wave Technology,2016,34(16):3768-3775.

    [9] Nuwanpriya A,Ho S W,Chen C S. Indoor MIMO visible light communications:Novel angle diversity receivers for mobile users[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications,2015,33(9):1780-1792.

    [10] Wang T Q,He C,Armstrong J. Performance analysis of aperture-based receivers for MIMO IM/DD visible light communications[J]. Journal of Light Wave Technology,2017,35(9):1513-1523.

    [11] Lu I,Lai C H,Yeh C H,et al. 6.36Gb/s RGB LED-based WDM MIMO visible light communication system employing OFDM modulation[C]//Optical Fiber Communications Conference & Exhibition. Los Angeles,USA:IEEE,2017,16929996-1-16929996-3.

    [12] Zhu B,Cheng J,Cheng H T,et al. An asymptotic study of hierarchical diversity receptions over Rician channels with arbitrary correlation[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology,2015,65(5):3299-3311.

    [13] Chun B. A hybrid selection/equal-gain combining over correlated Nakagami-m fading channels[J]. IEEE Communications Letters,2007,11(2):161-163.

    [14] Costanzo R,Yang Z,Raduazo N,et al. A 10GHz bandwidth balanced photo receiver with 41V/W optical conversion gain[C]//European Microwave Integrated Circuits Conference(EUMIC). Nuremberg,Germany,2017:151-154.

    [15] Yan D,Mao X,Xie S,et al. Design fully integrated driver circuit for phosphorescent white light-emitting-diode high speed real-time wireless communication[J]. IEEE Photonics Journal,2019,11(2):1-10.

    [16] Li H,Chen X,Guo J,et al. A 550Mbit/s real-time visible light communication system based on phosphorescent white light LED for practical high-speed low-complexity application[J]. Optics Express,2014,22(22):27203-27213.

    [17] Chen R Y,Yang Z Y. CMOS transimpedance amplifier for visible light communications[J]. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration(VLSI)Systems,2015,23(11):2738-2742.

    Visible Receiver Front-End Circuit Based on Diversified Receiving Technology

    Xie Sheng1,Wang Xufei1,Mao Xurui2,Zhou Gaolei3,Yan Dong3

    (1.School of Microelectronics,Tianjin University,Tianjin 300072,China;2. Institute of Semiconductors,Chinese Academy of Science,Beijing 10083,China;3. School of Electronical and Information Engineering,Tianjin University,Tianjin 300072,China)

    In this paper,a visible light receiver front-end circuit with strong anti-noise ability based on TSMC 180nm CMOS technology is proposed to reduce the influence of noise on the quality of visible light communication and improve the anti-interference of visible light communication systems. The circuit mainly includes transimpedance amplifiers,a limiting amplifier,a DC offset elimination network,and a buffer. An input end receives signals in two ways,and two external photodiodes are connected via PCB drawing to realize an equal gain combination of received photocurrent signals. The combined signals are provided to the analog amplifier circuit of the optical receiver as the input signals. The design realizes diversity receiving technology and improves the signal-to-noise ratio of the optical communication system. The transimpedance amplifier adopts the regulated cascode structure,the common source structure is used as the feedback loop to reduce the input impedance of the chip,and the common drain structure improves the load capacity of the transimpedance amplifier. The improved Cherry Hooper limiting amplifier structure is adopted by introducing a feedback resistor to reduce the interstage equivalent resistance and expand the effective bandwidth. By increasing the load resistance,the bias current is provided to the branch,which can effectively improve the output range of the circuit. Experimental results show that when the power supply voltage is 1.8V and the equivalent capacitance of the photodetector is 5pF,the transimpedance gain of the optical receiver is 88dBΩ and the -3dB bandwidth is 510MHz. With a bit error rate less than 3.8×10-3,a 600Mb/s data transmission is realized. The chip power consumption is 43.62mW and the overall area is 624μm×823μm;when the BER is 10-9,the sensitivity of the diversity-based receiver is -11.5dBm. A comparative experimental study shows that diversity receiving technology can reduce the bit error rate of VLC,thus improving the communication quality. Therefore,the optical receiver based on diversity receiving technology can be applied in the field of indoor visible light communication systems.

    semiconductor technology;visible light communication;optical receiver;diversified reception

    TN43

    A

    0493-2137(2020)10-1062-07

    10.11784/tdxbz201909040

    2019-09-17;

    2019-11-22.

    謝?生(1978—??),男,副教授,xie_sheng06@tju.edu.cn.

    王續(xù)霏,wangxufei@tju.edu.cn.

    國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973計(jì)劃)資助項(xiàng)目(2017YFB0403603).

    Supported by the National Basic Research Program of China(No.2017YFB0403603).

    (責(zé)任編輯:王曉燕)

    猜你喜歡
    單路限幅誤碼率
    面向通信系統(tǒng)的誤碼率計(jì)算方法
    改進(jìn)的壓縮感知限幅噪聲消除方案
    基于不同EGR系統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)性能仿真研究
    船載雷達(dá)導(dǎo)電滑環(huán)單路異常排查及應(yīng)急策略
    鹽酸后處理對(duì)水熱合成納米鈦酸鹽形貌及光限幅效應(yīng)的影響
    火力發(fā)電廠單路上煤系統(tǒng)研究
    泰克推出BERTScope誤碼率測(cè)試儀
    關(guān)于OTN糾錯(cuò)前誤碼率隨機(jī)波動(dòng)問(wèn)題的分析
    星載干涉合成孔徑雷達(dá)系統(tǒng)的誤碼率指標(biāo)分析
    限幅特性在魚(yú)雷控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用
    在现免费观看毛片| 国产熟女欧美一区二区| 黄片wwwwww| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲三级黄色毛片| 大话2 男鬼变身卡| 美女黄网站色视频| 毛片女人毛片| 欧美潮喷喷水| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲四区av| 午夜福利成人在线免费观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产亚洲5aaaaa淫片| 精品久久久久久久久av| 成人av在线播放网站| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 一级片'在线观看视频| 六月丁香七月| 日日啪夜夜爽| 精品熟女少妇av免费看| 一级毛片 在线播放| 亚洲精品影视一区二区三区av| 嘟嘟电影网在线观看| 免费av观看视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产精品久久久久久精品电影| av卡一久久| 日韩欧美精品v在线| 亚洲最大成人av| 精品人妻熟女av久视频| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产熟女欧美一区二区| 天堂√8在线中文| 99久国产av精品国产电影| 日韩欧美国产在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 国产老妇伦熟女老妇高清| 最近最新中文字幕大全电影3| av天堂中文字幕网| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 美女内射精品一级片tv| 国产大屁股一区二区在线视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产精品久久视频播放| 直男gayav资源| 亚洲色图av天堂| 26uuu在线亚洲综合色| 最近中文字幕高清免费大全6| 日本黄色片子视频| 国产探花极品一区二区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 色播亚洲综合网| 久久久久久久国产电影| 精品国产露脸久久av麻豆 | 又爽又黄无遮挡网站| 国产精品不卡视频一区二区| 欧美日韩在线观看h| 国产综合精华液| 久久精品久久久久久久性| 尾随美女入室| 日韩中字成人| 丰满少妇做爰视频| 成人一区二区视频在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 久久久精品欧美日韩精品| 午夜激情欧美在线| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产成人freesex在线| 能在线免费看毛片的网站| 嫩草影院入口| 视频中文字幕在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 高清av免费在线| 免费av毛片视频| 久久99热这里只有精品18| 97在线视频观看| 欧美zozozo另类| av女优亚洲男人天堂| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲av成人精品一区久久| 久久久久久久久久成人| 成人毛片60女人毛片免费| 欧美bdsm另类| 欧美另类一区| 亚洲高清免费不卡视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 高清毛片免费看| 免费看不卡的av| 欧美最新免费一区二区三区| 久久这里只有精品中国| 成人性生交大片免费视频hd| 欧美+日韩+精品| 深夜a级毛片| 青春草亚洲视频在线观看| 国产精品一区www在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 色5月婷婷丁香| 亚洲电影在线观看av| 国产一区二区三区av在线| 国产精品人妻久久久影院| 69av精品久久久久久| 国产精品国产三级国产专区5o| 免费黄频网站在线观看国产| 黄色一级大片看看| 五月玫瑰六月丁香| 干丝袜人妻中文字幕| 久久鲁丝午夜福利片| 国产精品av视频在线免费观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 免费黄频网站在线观看国产| 只有这里有精品99| videossex国产| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 伦理电影大哥的女人| 午夜福利在线在线| xxx大片免费视频| 一夜夜www| 国产麻豆成人av免费视频| 精品久久久噜噜| 国产午夜精品论理片| 国产一级毛片七仙女欲春2| 欧美日韩精品成人综合77777| 97在线视频观看| 久久久久九九精品影院| 如何舔出高潮| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲av日韩在线播放| 草草在线视频免费看| 青青草视频在线视频观看| 精品一区二区三区视频在线| 天堂网av新在线| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲欧美一区二区三区国产| 99久久九九国产精品国产免费| 免费电影在线观看免费观看| 女人被狂操c到高潮| 伦理电影大哥的女人| 亚洲av免费在线观看| 国产美女午夜福利| 久久久久久久久久人人人人人人| av一本久久久久| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产免费福利视频在线观看| 国精品久久久久久国模美| 伊人久久国产一区二区| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产精品久久久久久av不卡| 国产午夜精品一二区理论片| 少妇被粗大猛烈的视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 免费观看精品视频网站| 久久99蜜桃精品久久| 国产免费视频播放在线视频 | 久久99蜜桃精品久久| 欧美成人a在线观看| 男女那种视频在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日韩亚洲欧美综合| 黄色配什么色好看| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 精品人妻熟女av久视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 毛片女人毛片| 岛国毛片在线播放| 男女边吃奶边做爰视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日本与韩国留学比较| 久久午夜福利片| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 性色avwww在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 哪个播放器可以免费观看大片| 男插女下体视频免费在线播放| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲av男天堂| 婷婷色av中文字幕| 在线观看av片永久免费下载| 舔av片在线| a级毛色黄片| 亚洲人成网站在线观看播放| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产精品一区二区三区四区久久| 亚洲高清免费不卡视频| 久久久久久久国产电影| 亚洲最大成人中文| 国产一区二区三区av在线| 欧美一区二区亚洲| 成年免费大片在线观看| 免费av观看视频| 午夜福利高清视频| 一级片'在线观看视频| 免费观看的影片在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久久鲁丝午夜福利片| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| a级毛片免费高清观看在线播放| 久久久久精品性色| 精品国内亚洲2022精品成人| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲最大成人手机在线| 在线播放无遮挡| 亚洲av男天堂| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲av日韩在线播放| 久久97久久精品| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 嫩草影院精品99| 久久99热6这里只有精品| 亚洲性久久影院| 国产一区二区三区av在线| 久久99热这里只频精品6学生| 国产v大片淫在线免费观看| 国产精品99久久久久久久久| 人人妻人人澡欧美一区二区| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 韩国av在线不卡| 特级一级黄色大片| 3wmmmm亚洲av在线观看| 大片免费播放器 马上看| 国产大屁股一区二区在线视频| 永久网站在线| 国产亚洲最大av| 人妻少妇偷人精品九色| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产av码专区亚洲av| 一级毛片 在线播放| 午夜精品在线福利| 精品一区二区三卡| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久久精品94久久精品| 日韩一区二区三区影片| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲真实伦在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 国产精品久久久久久久久免| 伦理电影大哥的女人| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 尤物成人国产欧美一区二区三区| eeuss影院久久| 国产美女午夜福利| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 国产亚洲精品av在线| 精品午夜福利在线看| 中文字幕制服av| 日韩一本色道免费dvd| 一本久久精品| 伦理电影大哥的女人| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产 一区 欧美 日韩| 日本午夜av视频| 免费黄色在线免费观看| 久久久久久九九精品二区国产| 欧美zozozo另类| 日韩成人伦理影院| 亚洲欧洲日产国产| 成人综合一区亚洲| av免费在线看不卡| 免费黄色在线免费观看| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲国产精品成人综合色| 日日啪夜夜爽| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 日韩亚洲欧美综合| 天堂中文最新版在线下载 | 国产精品久久久久久精品电影小说 | 99久久人妻综合| 只有这里有精品99| 在线免费观看不下载黄p国产| 成年女人看的毛片在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久久久久久久久成人| 国产精品女同一区二区软件| 97超碰精品成人国产| 午夜激情久久久久久久| 亚洲人成网站高清观看| 又大又黄又爽视频免费| 99久国产av精品| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲第一区二区三区不卡| 久久97久久精品| 尾随美女入室| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 夫妻午夜视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产一区亚洲一区在线观看| 日韩一区二区三区影片| 精品国产露脸久久av麻豆 | 99久久精品国产国产毛片| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲av成人精品一区久久| 免费高清在线观看视频在线观看| 日本免费a在线| 国产在视频线在精品| av网站免费在线观看视频 | 中文字幕亚洲精品专区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 久久草成人影院| 网址你懂的国产日韩在线| 国产精品日韩av在线免费观看| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 亚洲,欧美,日韩| 久久久久久久久大av| 国产人妻一区二区三区在| 91狼人影院| 久久这里只有精品中国| 午夜爱爱视频在线播放| 一个人看视频在线观看www免费| 99热网站在线观看| 国产人妻一区二区三区在| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲18禁久久av| 亚洲成人一二三区av| 在线a可以看的网站| 听说在线观看完整版免费高清| 国产一区有黄有色的免费视频 | 亚洲av不卡在线观看| 欧美日韩在线观看h| 人妻系列 视频| 亚洲精品自拍成人| 少妇熟女欧美另类| 国产极品天堂在线| 少妇熟女欧美另类| 欧美日韩在线观看h| 久久精品久久久久久久性| 久久99精品国语久久久| 国产精品伦人一区二区| 国产不卡一卡二| 国产一级毛片在线| 日本午夜av视频| 一级av片app| 国产一区二区三区av在线| 色视频www国产| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产永久视频网站| 久久久久性生活片| 亚洲成人精品中文字幕电影| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 日日啪夜夜撸| 高清欧美精品videossex| 亚洲,欧美,日韩| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 日本-黄色视频高清免费观看| 综合色丁香网| 中文字幕久久专区| 国产一区二区在线观看日韩| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产高清不卡午夜福利| 老司机影院毛片| 永久网站在线| 搡老乐熟女国产| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 免费观看av网站的网址| 色综合站精品国产| 亚洲图色成人| 国产成人精品久久久久久| 国产精品女同一区二区软件| 中文在线观看免费www的网站| 国产黄频视频在线观看| 午夜福利在线观看吧| 国产伦一二天堂av在线观看| www.色视频.com| 干丝袜人妻中文字幕| 我的老师免费观看完整版| 一区二区三区四区激情视频| 日韩电影二区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 天堂俺去俺来也www色官网 | 日本与韩国留学比较| 99久国产av精品国产电影| 伦理电影大哥的女人| 国产精品爽爽va在线观看网站| 日本一本二区三区精品| 国产不卡一卡二| 一级黄片播放器| 高清午夜精品一区二区三区| 91久久精品国产一区二区成人| 久久久久久久久久久免费av| 男插女下体视频免费在线播放| 欧美xxⅹ黑人| 久99久视频精品免费| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产精品国产三级国产专区5o| 91aial.com中文字幕在线观看| 特大巨黑吊av在线直播| 久久久久久久久大av| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲内射少妇av| 成人午夜精彩视频在线观看| 日本免费a在线| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲国产高清在线一区二区三| 男人爽女人下面视频在线观看| 久久精品人妻少妇| 色视频www国产| 日韩中字成人| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲内射少妇av| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 大陆偷拍与自拍| 亚洲四区av| 日韩一本色道免费dvd| 国产精品一二三区在线看| 免费观看a级毛片全部| 99久久人妻综合| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产日韩欧美在线精品| 舔av片在线| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 欧美成人a在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 亚洲精品第二区| 深夜a级毛片| 丝瓜视频免费看黄片| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 成年女人在线观看亚洲视频 | 欧美3d第一页| 搡女人真爽免费视频火全软件| 久久久a久久爽久久v久久| 麻豆国产97在线/欧美| 97超碰精品成人国产| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产精品1区2区在线观看.| 午夜免费激情av| 1000部很黄的大片| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲国产精品sss在线观看| 久久99热6这里只有精品| 看十八女毛片水多多多| 免费少妇av软件| 日本欧美国产在线视频| 成人亚洲精品av一区二区| 日韩欧美精品v在线| a级毛色黄片| 中文字幕av成人在线电影| 国产片特级美女逼逼视频| 99视频精品全部免费 在线| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产探花极品一区二区| 18禁在线播放成人免费| 国产亚洲精品av在线| 91久久精品国产一区二区三区| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产在视频线在精品| 久久久成人免费电影| 中文字幕制服av| 91av网一区二区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日韩大片免费观看网站| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 搡老妇女老女人老熟妇| av.在线天堂| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 91av网一区二区| 老女人水多毛片| av一本久久久久| 欧美激情久久久久久爽电影| 久久久色成人| 街头女战士在线观看网站| 国产久久久一区二区三区| 国产男人的电影天堂91| 国产伦在线观看视频一区| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲欧美精品自产自拍| 欧美丝袜亚洲另类| 男人舔女人下体高潮全视频| 成人美女网站在线观看视频| 乱人视频在线观看| 在线a可以看的网站| 精品人妻熟女av久视频| 久久精品国产自在天天线| 亚洲天堂国产精品一区在线| or卡值多少钱| 99久久九九国产精品国产免费| 在现免费观看毛片| 91aial.com中文字幕在线观看| 成人亚洲精品av一区二区| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久久久久久国产电影| 国产黄色免费在线视频| 熟女人妻精品中文字幕| 午夜福利网站1000一区二区三区| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 少妇丰满av| 欧美xxxx性猛交bbbb| 日本免费在线观看一区| 禁无遮挡网站| 街头女战士在线观看网站| 午夜久久久久精精品| 一级毛片电影观看| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲成人久久爱视频| 中文欧美无线码| 在线观看人妻少妇| 免费看美女性在线毛片视频| 插逼视频在线观看| 国产视频内射| 国产成人免费观看mmmm| 中国美白少妇内射xxxbb| 性色avwww在线观看| 国产av在哪里看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产高清国产精品国产三级 | 国产一区二区三区综合在线观看 | 日韩欧美精品免费久久| 国产亚洲5aaaaa淫片| videos熟女内射| 国产精品精品国产色婷婷| 国产男女超爽视频在线观看| 午夜激情欧美在线| 国产精品久久久久久精品电影| 欧美高清成人免费视频www| 天天躁日日操中文字幕| 午夜日本视频在线| av黄色大香蕉| 激情 狠狠 欧美| 国产熟女欧美一区二区| 免费看av在线观看网站| 777米奇影视久久| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 精品一区二区三区视频在线| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久久精品免费免费高清| 毛片一级片免费看久久久久| 男女边摸边吃奶| 国产乱人偷精品视频| 国产视频首页在线观看| 在线天堂最新版资源| 又爽又黄无遮挡网站| 欧美精品国产亚洲| 色综合色国产| 午夜激情欧美在线| 99久久中文字幕三级久久日本| 伦精品一区二区三区| 最近手机中文字幕大全| 国产乱人视频| 久久精品久久久久久久性| 国产成人freesex在线| 亚洲精品日韩在线中文字幕| av女优亚洲男人天堂| 夫妻性生交免费视频一级片| 久久国内精品自在自线图片| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 免费av不卡在线播放| 国模一区二区三区四区视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 成年免费大片在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 国产精品.久久久| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产人妻一区二区三区在| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| av在线亚洲专区| 国内精品宾馆在线| eeuss影院久久| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲欧美清纯卡通| av国产免费在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 最近手机中文字幕大全| 日韩中字成人| 午夜免费男女啪啪视频观看| 最后的刺客免费高清国语| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 日韩欧美一区视频在线观看 | 日韩av在线免费看完整版不卡| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 久久99热这里只频精品6学生| 久久久亚洲精品成人影院| 老女人水多毛片| 欧美激情在线99| 午夜日本视频在线| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 欧美精品一区二区大全| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 看十八女毛片水多多多| 五月天丁香电影| 欧美日韩在线观看h| 久久久久久久久大av| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美|