• <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 ?

    低軌衛(wèi)星互聯(lián)網用戶切換管理:切換協(xié)議與算法

    2024-12-26 00:00:00黃輅辰肖麗霞姚壯周家喜
    無線電通信技術 2024年6期

    摘 要:隨著移動終端和應用的快速增長,無線網絡需要滿足邊遠地區(qū)、農村和城市地區(qū)無處不在的連接需求。相較于中高軌衛(wèi)星,低軌衛(wèi)星通常在500 ~ 2 000 km 運行,具有建設成本低、覆蓋范圍廣、功耗低、傳播延遲短等優(yōu)勢,低軌衛(wèi)星網絡已被廣泛認為是提供全球無縫覆蓋的潛在解決方案。然而,未來低軌衛(wèi)星網絡的規(guī)模大、動態(tài)性強,其用戶切換管理將是一個復雜的過程。針對低軌衛(wèi)星互聯(lián)網用戶切換管理的最新研究進行了全面總結,從低軌衛(wèi)星網絡的實際架構與切換管理挑戰(zhàn)出發(fā),闡述了3GPP 體制的切換管理協(xié)議,總結了切換管理的算法,探討了低軌衛(wèi)星互聯(lián)網中用戶切換管理的未來研究方向。

    關鍵詞:低軌衛(wèi)星網絡;切換管理;切換協(xié)議;切換算法

    中圖分類號:TN927. 2 文獻標志碼:A 開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

    文章編號:1003-3114(2024)06-1110-08

    0 引言

    用戶對可靠的廣域網絡連接需求日益增長,受地面無線網絡覆蓋范圍的限制,通過大規(guī)模部署地面基站難以滿足該需求[1]。此外,地面網絡設施相對固定,在發(fā)生自然災害時會受到影響而無法工作。覆蓋范圍廣、吞吐量高的低軌衛(wèi)星網絡能夠有效解決上述問題[2]。近年來,SpaceX 和OneWeb 等公司已經啟動了低軌巨型星座建設[3]。

    在低軌衛(wèi)星通信場景中,衛(wèi)星移動速度快,用戶和衛(wèi)星之間連接呈現(xiàn)高度動態(tài)特性,用戶必須頻繁進行切換。特別在低軌巨型星座中,用戶可見的衛(wèi)星數量顯著增加,導致切換更頻繁復雜。用戶的切換管理對于低軌衛(wèi)星網絡至關重要。

    本文從低軌衛(wèi)星網絡架構與切換管理挑戰(zhàn)出發(fā),闡述了3GPP 體制下的切換管理協(xié)議,總結了切換管理過程的算法,探討了低軌衛(wèi)星網絡中用戶切換管理的未來研究方向。

    1 低軌衛(wèi)星網絡架構與切換管理挑戰(zhàn)

    1. 1 低軌衛(wèi)星網絡架構

    3GPP 自R14 階段就開始研究衛(wèi)星網絡與地面網絡融合的問題[4],將非地面網絡和地面網絡納入一體化標準研究,推動衛(wèi)星網絡和地面網絡的深度融合發(fā)展。作為3GPP R17 版本標準化工作的一部分,非地面網絡主要面向衛(wèi)星通信和低空通信,低軌衛(wèi)星網絡是其中最重要的組成部分。如圖1 所示,低軌衛(wèi)星網絡包含以下幾個部分。

    ① 低軌衛(wèi)星:可搭載兩種不同類型的有效載荷,一是透明轉發(fā)載荷,實現(xiàn)頻率轉換和信號放大,以實現(xiàn)用戶和地面站之間的遠程通信;二是可再生處理載荷,對信號進行調制、編碼、解調、解碼,并進行星上數字交換,相當于在衛(wèi)星上部署部分或全部基站功能。透明傳輸的低軌衛(wèi)星沒有星間鏈路,信號需要通過星地鏈路傳輸。可再生載荷架構通常設計星間鏈路。低軌衛(wèi)星具有固定或靈活波束,在地面形成固定覆蓋或者靈活掃描覆蓋。

    ② 用戶設備:衛(wèi)星覆蓋范圍內的手持式或甚小孔徑終端。手持式終端通常采用全向天線,甚小孔徑終端通常采用口徑尺寸為0. 3 ~ 1. 2 m 的定向高增益天線。

    ③ 信關站:將低軌衛(wèi)星連接到公共數據網絡的地面站。在透明轉發(fā)有效載荷的情況下,需要配備地面基站處理設備。在再生有效載荷的情況下,地面站將接收到的信息中繼到核心網絡。

    ④ 用戶鏈路:負責連接用戶設備和衛(wèi)星。

    ⑤ 饋電鏈路:負責連接衛(wèi)星和信關站。

    1. 2 用戶切換管理挑戰(zhàn)

    在蜂窩網絡中,小區(qū)中心信號強度相較于小區(qū)邊緣變化明顯,用戶可以較為容易地捕捉這種變化,然而這種信號強度變化在衛(wèi)星中有所減小,如圖2所示,由此導致衛(wèi)星波束重疊時信號強度差異小,用戶難以區(qū)分更好的小區(qū)。

    且與單個地面基站相比,每顆衛(wèi)星覆蓋區(qū)域的用戶數量要大得多,在衛(wèi)星運動過程中,波束覆蓋邊緣的大量終端將同時觸發(fā)切換請求,海量終端給切換帶來了巨大的信令開銷,同一時刻觸發(fā)切換也增加了沖突概率。當前低軌衛(wèi)星多采用靈活的跳波束模式,衛(wèi)星運動加上波束跳變,導致用戶切換流程設計更加復雜。因此,用戶設備需要找到合適的切換準則和有效切換策略,以應對低軌衛(wèi)星網絡的切換管理挑戰(zhàn)。

    2 用戶切換協(xié)議

    本節(jié)介紹基于3GPP 體制標準的切換協(xié)議,包含3GPP 組織提出的基本切換協(xié)議和條件切換協(xié)議,以及在此基礎上針對低軌衛(wèi)星網絡提出的基于深度學習的切換協(xié)議和組切換協(xié)議,這些切換協(xié)議可用于星間和星內切換。

    2. 1 基本切換協(xié)議

    3GPP 定義的基本切換流程如圖3 所示。切換包括3 個步驟[5]:① 信息收集,用戶測量相鄰小區(qū)和當前小區(qū)的信號強度(也可以進行其他參數測量);② 切換判決,當前服務基站根據第一階段的測量數據決定是否切換;③ 切換執(zhí)行,用戶釋放連接并接入到新的小區(qū)。

    用戶設備接入衛(wèi)星服務小區(qū)后,執(zhí)行特定的下行鏈路信道測量。如果滿足網絡配置的某些條件(如A3 事件),用戶設備將向服務小區(qū)發(fā)送測量報告。有了這些信息,服務小區(qū)決定是否需要將用戶設備移交給新小區(qū),隨后請求目標小區(qū)準備資源以分配給用戶設備。一旦目標小區(qū)確認要切換的用戶設備,切換執(zhí)行就會開始,用戶設備會釋放其與服務小區(qū)的連接。用戶設備通過隨機接入信道接入目標小區(qū)。與新小區(qū)成功同步后,用戶設備會向網絡發(fā)送確認通知。用戶設備在與服務小區(qū)斷開連接后會經歷一定的中斷時間,直到與目標小區(qū)建立新的連接(硬切換)。

    低軌衛(wèi)星網絡場景下,由于小區(qū)邊緣信號強度不明顯,用戶終端無法分辨目標小區(qū)并及時執(zhí)行切換。系統(tǒng)級仿真結果表明[6],即使在鄉(xiāng)村場景下,基本切換協(xié)議也無法保障用戶服務的連續(xù)性和魯棒性。通過將A3 事件的觸發(fā)時間設置為0 ms 且沒有切換滯后余量,可以獲得最佳性能表現(xiàn)。此配置切換失敗率為20% ,乒乓切換率等于30% 。

    2. 2 條件切換協(xié)議

    3GPP 在Rel16 中設計了條件切換,旨在通過更早地做出切換決策來增強移動切換的魯棒性。在服務小區(qū)條件仍然良好時,條件切換執(zhí)行早期切換準備,并且當目標小區(qū)鏈路可靠時,允許用戶設備稍后接入目標小區(qū),如圖4 所示。

    條件切換包含準備事件和執(zhí)行事件,這兩個事件可以配置不同的參數,根據不同的測量值觸發(fā)切換。當滿足準備事件時,用戶設備將測量報告發(fā)送到衛(wèi)星服務小區(qū),做好早期切換準備。如果衛(wèi)星目標小區(qū)接收來自服務小區(qū)的切換請求,服務小區(qū)將切換命令轉發(fā)到用戶設備。在此步驟中,用戶設備存儲切換命令,而不是直接接入目標小區(qū)。隨后,用戶繼續(xù)測量和監(jiān)測目標小區(qū)。當滿足執(zhí)行事件時,用戶設備將自主啟動切換執(zhí)行步驟。

    條件切換在衛(wèi)星服務小區(qū)信號質量良好的情況下執(zhí)行切換流程,并通知所有滿足準備事件的小區(qū)為用戶預留資源。與基本切換相比,條件切換過程有效提高了用戶下行吞吐量,并且通過更早地觸發(fā)切換,將切換失敗和鏈路失敗的數量減少到零[7]。然而,條件切換會導致不必要切換和切換乒乓增加,造成額外的信令開銷和時延。

    在條件切換的基礎上,一些研究改進了準備事件和執(zhí)行事件。文獻[8]利用衛(wèi)星運動的確定性以及用戶和地面小區(qū)中心的位置信息,結合測量信號強度修改了條件切換的執(zhí)行事件。文獻[9]修改了目標候選衛(wèi)星的監(jiān)測條件,并構建服務連續(xù)性性能圖模型,預測服務持續(xù)時間中不同的條件切換組合。上述方案降低了切換次數和失敗率。

    2. 3 基于深度強化學習的切換協(xié)議

    隨著巨型低軌星座網絡中衛(wèi)星數量不斷增加,以及接入網絡設備數量飛速增長,低軌衛(wèi)星網絡擁塞的可能性隨之增加。低軌衛(wèi)星快速移動造成大量用戶終端在短時間內進行切換,來自大量用戶的過多切換控制信號會導致信令風暴,導致高沖突率和長時間的接入延遲,從而對網絡性能產生負面影響。

    文獻[10]提出了一種基于深度強化學習的新型切換協(xié)議,用于解決多用戶并發(fā)切換帶來的挑戰(zhàn),流程如圖5 所示。該協(xié)議通過訓練的智能體為所有用戶決定切換請求的發(fā)送時間?;谏疃葟娀瘜W習的切換協(xié)議跳過了測量報告,這種簡化消除了測量階段產生的傳播延遲,同時仍提供有效的切換決策。該協(xié)議在不同網絡條件下的接入時延、沖突率和切換成功率均優(yōu)于基本切換協(xié)議。

    2. 4 組切換協(xié)議

    如前文所述,低軌衛(wèi)星切換場景中,大量切換請求并發(fā)是一個重要挑戰(zhàn)。文獻[11]針對衛(wèi)星網絡的Xn 切換,提出一種安全的組切換協(xié)議。用戶由其位置信息聚類成組,服務衛(wèi)星從每個組中選擇一個以上的組頭,稱為組聚合。

    切換過程中,非組聚合成員不向衛(wèi)星發(fā)送請求,而是公開廣播其秘密共享以通知組聚合成員其切換意圖。組聚合成員通過檢查哈希承諾來驗證正確性。在接收到超過給定閾值的足夠份額后,組聚合成員可以生成組切換憑證,并向源衛(wèi)星初始化組切換請求。源衛(wèi)星在收到組切換憑證后,驗證組切換憑證的正確性,再組聚合成員代表組用戶與目標衛(wèi)星通信以執(zhí)行組切換過程。

    3 切換管理算法

    低軌衛(wèi)星網絡規(guī)模大、動態(tài)性強,其切換管理將是一個復雜的過程。本節(jié)總結了低軌衛(wèi)星網絡切換管理的算法。

    3. 1 基于圖論的切換算法

    得益于全球定位系統(tǒng)基礎設施的不斷完善,用戶很容易獲取其確切位置信息。由于低軌衛(wèi)星運動是可預測的,網絡控制中心可以通過精確星歷信息推算未來一段時間內的星地覆蓋關系,因此基于圖切換的算法應運而生,衛(wèi)星與用戶之間的覆蓋關系可以建模為有向圖、二分圖等圖數據結構。

    文獻[12]將衛(wèi)星切換建模為有向圖,如圖6 所示。假設任何用戶對于其可見衛(wèi)星都有一定的服務期限,即對于每顆衛(wèi)星,用戶都能獲取其覆蓋開始時間和結束時間。這一覆蓋關系受最小仰角或建筑物遮擋的約束。如果將每個覆蓋周期視為節(jié)點,并且用戶在衛(wèi)星之間的切換可以看作是有向邊,那么用戶的衛(wèi)星切換過程可以建模為在有向圖中尋找路徑的過程,該路徑代表了所有可能的切換路徑。邊的權重可以由各類屬性組成,如仰角、剩余服務時間、剩余信道數量等。最終通過Dijkstra 或其他尋路算法,得到一條最優(yōu)切換路徑。

    在有向圖的基礎上,一些研究拓展了基于圖論的方法。文獻[13]將多輸入多輸出技術融入衛(wèi)星切換,提出了一種基于圖的二分切換策略,該策略使用KuhnMunkres 算法匹配地面站和衛(wèi)星,以最大限度地提高用戶通信質量并平衡衛(wèi)星負載。

    文獻[14]提出一種基于時間演進圖切換方案,與靜態(tài)圖不同的是,該方案考慮了用戶終端移動速度帶來的影響。具體而言,該方案推導了終端在不同運動速度下單顆衛(wèi)星對其平均覆蓋時長,并根據鏈路和網絡狀況調整時隙長度,及時更新拓撲圖。為提高計算效率,提出了適用于多邊權值動態(tài)變化的最短路徑實時更新算法,僅更新每個子圖的最短路徑樹中受影響的節(jié)點,相較于Dijkstra 算法降低了復雜度。

    文獻[15]將衛(wèi)星切換過程建模為多有向圖,圖中的節(jié)點表示相應用戶可以選擇訪問的衛(wèi)星,邊緣表示相鄰時隙之間可能的切換。每張圖從起始節(jié)點到結束節(jié)點的路徑是對應用戶的切換策略,路徑長度是用戶可以獲得的獎勵。切換過程中選擇同一顆衛(wèi)星被定義為用戶沖突,在所提出的多有向圖模型中將其表示為路徑沖突。為最小化切換次數,最大化接收功率,同時減少沖突次數,提出了一種基于多目標多智能體路徑查找的切換策略。

    3. 2 基于AI 的切換算法

    AI 正在通信行業(yè)產生深遠而革命性的影響。機器學習(Machine Learning,ML)是AI 的一個子集,它允許機器從大量數據中學習并在不需要顯式編程的情況下做出決策。深度學習是ML 的一個特殊子集,用于研究包含多個隱藏層的人工神經網絡。衛(wèi)星網絡相關的挑戰(zhàn)為AI 應用提供了一個誘人的領域[16],AI 自然可以用于低軌衛(wèi)星切換管理。

    作為ML 的另一個子集,強化學習能夠訓練智能體自主地與動態(tài)環(huán)境實時交互并做出決策。馬爾可夫過程是強化學習的核心,衛(wèi)星切換可以建模為馬爾可夫決策過程:在馬爾可夫過程中,未來狀態(tài)的概率分布僅依賴于當前狀態(tài),與過去狀態(tài)無關,即滿足無后效性。如圖7 所示,智能體根據策略和現(xiàn)有狀態(tài)選擇下一時刻的動作,動作是每個切換時刻選擇的衛(wèi)星。根據切換決策發(fā)生的地點,智能體可以布置在用戶、衛(wèi)星或網絡控制中心。

    現(xiàn)有衛(wèi)星切換研究中,最常用的強化學習算法是Q 學習,這是典型的無模型強化學習。在Q 學習中,數值模擬用于迭代訓練Q 表,由Q 表給出每個狀態(tài)下每個動作的獎勵,直到其收斂。在Q 學習的基礎上,出現(xiàn)了一系列算法解決衛(wèi)星切換問題:深度Q 學習[17]、連續(xù)深度Q 學習[18]、雙深度Q 學習[19]、動量自適應學習率的深度Q 學習[20]。其中,深度Q學習算法使用神經網絡來替代Q 表,以減小狀態(tài)空間過大帶來的儲存開銷。連續(xù)深度Q 學習是一種低復雜度的深度Q 學習算法,能夠顯著降低狀態(tài)空間的維數,并以分布式的方案高效決策切換。雙深度Q 學習算法通過雙Q 網絡有效解決Q 值過估計的問題。動量自適應學習率的深度Q 學習是一種自適應學習率的算法,不僅可以提高決策準確性,還可以提高學習效率。與傳統(tǒng)固定學習率的深度Q學習算法相比,具有更快的收斂速度。

    上述切換算法只訓練一個智能體??紤]到用戶之間的競爭和合作關系,以及分布式方案所帶來的優(yōu)點,基于多智能體的深度強化學習算法被運用在衛(wèi)星切換場景,如圖8 所示。文獻[21]提出一種多智能體深度Q 學習算法,每個用戶是一個智能體,訓練后的用戶可以僅根據本地信息做出切換決策。該算法在滿足最小阻塞率的同時,有效保證了衛(wèi)星網絡的負載均衡。

    文獻[22]提出了一種集中自適應的巨型星座智能切換方案,考慮了傳播條件的動態(tài)性和低軌衛(wèi)星容量。該方案使用三態(tài)馬爾可夫模型描述星地之間動態(tài)變化的傳播條件,并提出一種多智能體連續(xù)滯后深度Q 學習算法以最大化網絡效用,減少所提出的集中式切換方案的信令開銷和計算復雜度。

    文獻[23]使用分散馬爾可夫決策過程來描述具有有限突發(fā)業(yè)務的低軌衛(wèi)星網絡中的切換問題。為處理由大狀態(tài)空間和動作空間引起的高計算復雜性,使用具有完全分散框架的多智能體雙深度Q 網絡來設計切換決策。

    3. 3 基于博弈論的切換算法

    博弈論可對處于競爭環(huán)境下的不同決策者之間的行為進行解釋分析。博弈論有幾個要素:玩家、效用函數、行動、策略和均衡。在博弈過程中,每個參與者都有一個效用函數,并且總是選擇使自己效用最優(yōu)的策略。

    文獻[24]基于軟件定義衛(wèi)星網絡架構,提出了一種勢博弈的衛(wèi)星切換方案。該方案將切換定義為多個移動終端爭奪衛(wèi)星資源和可用信道的過程,并建立衛(wèi)星資源共享博弈模型。每個用戶(玩家)擁有一個效用函數,當所有用戶通過調整策略獲得其最佳效用函數時,認為系統(tǒng)達到納什均衡,換言之,任何用戶都無法通過改變策略來提高自身效用。當低軌衛(wèi)星繞地球運行或移動終端移動時,移動終端根據自身的效用函數選擇效益最大的衛(wèi)星進行切換;某些移動終端可能沒有任何可用信道或可用的衛(wèi)星,網絡控制中心會為其騰出相應的衛(wèi)星和信道。

    文獻[25]將多架飛機的低軌衛(wèi)星切換問題建模為局部合作博弈。在此博弈中,飛機之間的下行信道相互干擾,每架飛機與存在干擾關系的其他飛機合作確定要切換的衛(wèi)星,證明了所提局部合作博弈是一個精確的勢博弈。提出了一種收斂速率更快的改進分布式最佳響應算法和具有更多可能性的協(xié)作混合切換策略迭代算法來獲得切換決策的最優(yōu)解。

    文獻[26]分析了降雪環(huán)境對量子衛(wèi)星星地鏈路衰減的影響,提出一種基于演化博弈的多用戶量子衛(wèi)星切換方案。根據用戶的帶寬、衛(wèi)星剩余服務時間及鏈路衰減3 個屬性定義效用函數,根據信道糾纏度、星間傳輸時延定義開銷函數,結合效用函數和開銷函數得到用戶的收益函數,建立了演化博弈切換模型。

    3. 4 基于聚類的切換算法

    用戶聚類的核心思想是彼此靠近的用戶大概率同時觸發(fā)對同一衛(wèi)星的切換請求。通過聚類算法,將多個用戶劃分為組,組頭代表所有用戶向衛(wèi)星發(fā)起切換,如圖9 所示。用戶分組切換能夠大幅度減小切換開銷。

    文獻[27]提出了一種新型的低地軌道衛(wèi)星網絡分組切換策略。該策略使用分層聚類,根據網絡負載和用戶屬性對用戶進行分組,設計了一種基于網絡流模型劃分限制衛(wèi)星選擇的算法,用戶組作為一個整體進行優(yōu)先排序,采用最短路徑快速算法以最小代價搜索增強路徑。

    文獻[28]使用譜聚類算法聚類用戶組。由于衛(wèi)星軌跡的確定性,用戶群組的切換存在相關性,基于先前群組的切換經驗提前進行切換時間預測,各組根據與前組的相關性預測目標衛(wèi)星和切換時間。

    文獻[29]利用模糊C 均值聚類,提出一種基于信道預留的低軌衛(wèi)星切換策略。對每個用戶,當即將到來的衛(wèi)星中沒有空閑信道時,用戶在隊列中等待,如果用戶等待時間超過指定閾值時間,用戶服務將被中斷;如果隊列大小超過指定閾值,系統(tǒng)使用模糊C 均值聚類將排隊用戶劃分為群組,組頭使用保留信道與其成員切換到即將到來的衛(wèi)星。該方案預留信道數量和分配給單個用戶的正常信道數量可變,提升了算法的靈活性。

    4 未來研究方向

    4. 1 業(yè)務驅動的用戶切換管理

    隨著接入低軌衛(wèi)星網絡的用戶設備數量增加,終端業(yè)務類型和需求呈現(xiàn)差異化。以3GPP 定義的5G 典型場景為例,增強型移動寬帶為用戶終端提供無縫的連續(xù)網絡覆蓋和超高的數據傳輸速率;海量機器通信面向海量物聯(lián)網連接;超可靠低延遲通信要求網絡高可靠性和低延遲通信,滿足某些行業(yè)應用中對時延和可靠性的極高要求。

    業(yè)務驅動的切換管理旨在滿足各類不同業(yè)務的需求。面向增強型移動寬帶的切換管理應該避免低仰角衛(wèi)星服務,提高星地之間的鏈路質量,為用戶終端提供可保障的傳輸速率。面向海量機器通信的切換管理需要降低切換管理過程的開銷,避免多用戶沖突。面向超可靠低延遲通信的切換管理可以采用多連接技術,多顆衛(wèi)星緩沖用戶下行數據以確保切換的高可靠性和業(yè)務無縫切換。總之,切換管理策略可以根據用戶類型和需求動態(tài)變化。

    4. 2 基于開放式接入網的切換管理

    低軌衛(wèi)星網絡是一個具有嚴格規(guī)劃架構的封閉系統(tǒng),衛(wèi)星網絡的各個節(jié)點可能由不同運營商提供,這些節(jié)點在優(yōu)化和接口管理方面缺乏靈活性。此外,現(xiàn)有低軌衛(wèi)星網絡在設計之初并未考慮AI 技術,因此其智能化應用是在傳統(tǒng)網絡架構上進行優(yōu)化和改造的。構建智能化網絡架構對基于AI 的切換管理具有重大意義。

    開放式接入網(OpenRAN,ORAN)基于分解和虛擬化的組件,通過開放接口連接,可以在不同的供應商之間互操作。基于ORAN 的切換管理技術是未來值得研究的方向。ORAN 通過引入無線智能控制器充分發(fā)揮AI 的潛力。通過開放接口從所有網絡節(jié)點收集所需的近實時數據,利用收集到的數據來訓練AI/ ML 模型。在無線智能控制器中部署經過訓練的AI/ ML 模型,對ORAN 的集中單元和分布單元節(jié)點執(zhí)行細粒度控制以優(yōu)化切換管理。

    4. 3 跳波束模式下的用戶切換管理

    為實現(xiàn)靈活的用戶服務區(qū)域覆蓋,低軌衛(wèi)星互聯(lián)網多采用靈活的多波束陣列天線載荷,采用跳波束模式服務多個用戶,對用戶切換管理帶來更大挑戰(zhàn)。用戶的切換算法與流程設計與波束的跳變策略緊密相關。

    跳波束模式下的用戶切換管理既要考慮傳統(tǒng)的信號大小變化、衛(wèi)星服務時間等因素,還要考慮波束的跳變策略、波束停留時間、波束跳變時延、信令和業(yè)務信道設計等,切換流程變得更加復雜。單一的切換管理算法難以適配動態(tài)變化的波束跳變策略,需要研究基于AI 的用戶切換管理技術,以適配巨型低軌星座的發(fā)展。

    5 結束語

    低軌衛(wèi)星網絡正經歷快速發(fā)展時期,提供無縫和高容量的全球通信服務,成為6G 及以后移動網絡不可或缺的一部分。衛(wèi)星運動速度高,使用低軌星座的用戶設備會經歷頻繁的切換。本文分析了高動態(tài)環(huán)境下低軌衛(wèi)星網絡切換管理的諸多挑戰(zhàn),闡述了3GPP 體制標準下低軌衛(wèi)星網絡切換管理協(xié)議,總結了現(xiàn)有衛(wèi)星切換管理算法,討論了未來低軌衛(wèi)星網絡切換管理的研究方向。

    參考文獻

    [1] AL HOMSSI B,ALHOURANI A,WANG K,et al. NextGeneration Mega Satellite Networks for Access Equality:Opportunities,Challenges,and Performance [J]. IEEECommunications Magazine,2022,60(4):18-24.

    [2] 方一鳴,趙祥天,趙亞飛,等. 低軌衛(wèi)星信號捕獲與跟蹤技術綜述[J]. 無線電通信技術,2023,49 (5):816-825.

    [3] JI S J,ZHOU D,SHENG M,et al. Mega Satellite Constellation System Optimization:From a Network Control Structure Perspective[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications,2022,21(2):913-927.

    [4] 王靜賢,張景,魏肖,等. 衛(wèi)星5G 融合網絡架構與關鍵技術研究[J]. 無線電通信技術,2021,47(5):528-534.

    [5] G?DOR G,JAK? Z,KNAPP ?,et al. A Survey of Handover Management in LTEbased Multitier FemtocellNetworks:Requirements,Challenges and Solutions [J].Computer Networks,2015,76:17-41.

    [6] JUAN E,LAURIDSEN M,WIGARD J,et al. 5G NewRadio Mobility Performance in LEObased NonterrestrialNetworks[C]∥2020 IEEE Globecom Workshops (GCWkshps). Taipei:IEEE,2020:1-6.

    [7] JUAN E,LAURIDSEN M,WIGARD J,et al. PerformanceEvaluation of the 5G NR Conditional Handover in LEObased Nonterrestrial Networks[C]∥2022 IEEE WirelessCommunications and Networking Conference (WCNC).Austin:IEEE,2022:2488-2493.

    [8] JUAN E,LAURIDSEN M,WIGARD J,et al. LocationBased Handover Triggering for Lowearth Orbit SatelliteNetworks[C]∥2022 IEEE 95th Vehicular TechnologyConference:(VTC2022 -Spring). Helsinki:IEEE,2022:1-6.

    [9] WANG F,JIANG D D,WANG Z H,et al. Seamless Handover in LEO Based Nonterrestrial Networks:ServiceContinuity and Optimization [J]. IEEE Transactions onCommunications,2023,71(2):1008-1023.

    [10]LEE J,PARK C,PARK S,et al. Handover ProtocolLearning for LEO Satellite Networks:Access Delay andCollision Minimization[J]. IEEE Transactions on WirelessCommunications,2024,23(7):7624-7637.

    [11]ZHANG B H,HU P,AZIRANI A A,et al. Secure and Efficient Group Handover Protocol in 5G NonterrestrialNetworks[C]∥ICC 2024IEEE International Conferenceon Communications. Denver:IEEE,2024:5063-5068.

    [12]WU Z F,JIN F L,LUO J X,et al. A Graphbased SatelliteHandover Framework for LEO Satellite CommunicationNetworks[J]. IEEE Communications Letters,2016,20(8):1547-1550.

    [13] FENG L,LIU Y F,WU L,et al. A Satellite HandoverStrategy Based on MIMO Technology in LEO SatelliteNetworks[J]. IEEE Communications Letters,2020,24(7):1505-1509.

    [14]胡欣,宋航宇,劉帥軍,等. 基于時間演進圖的LEO 星間切換實時預測及更新方法[J]. 通信學報,2018,39(10):43-51.

    [15]JIANG Z Y,LI W,WANG X T,et al. A LEO SatelliteHandover Strategy Based on Graph and MultiobjectiveMultiagent Path Finding[J]. International Journal of Aerospace Engineering,2023,2023(1):1111557.

    [16]MAHBOOB S,LIU L J. Revolutionizing Future Connectivity:A Contemporary Survey on AIempowered SatelliteBased Nonterrestrial Networks in 6G[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials,2024,26(2):1279-1321.

    [17]WANG J,MU W,LIU Y N,et al. Deep ReinforcementLearningbased Satellite Handover Scheme for SatelliteCommunications[C]∥2021 13th International Conferenceon Wireless Communications and Signal Processing (WCSP). Changsha:IEEE,2021:1-6.

    [18]LIU H T,WANG Y C,WANG Y X. A Successive DeepQLearning Based Distributed Handover Scheme for Largescale LEO Satellite Networks[C]∥2022 IEEE 95thVehicular Technology Conference:(VTC2022Spring).Helsinki:IEEE,2022:1-6.

    [19]WU D F,HUANG C H,YIN Y B,et al. LBDDQN forHandover Decision in SatelliteTerrestrial Integrated Networks[J]. Wireless Communications and Mobile Computing,2021,2021(1):5871114.

    [20]YANG J Y,XIAO Z Y,CUI H X,et al. DQNALrMBasedIntelligent Handover Method for SatelliteGroundIntegrated Network[J]. IEEE Transactions on CognitiveCommunications and Networking,2023,9(4):977-990.

    [21] HE S X,WANG T Y,WANG S W. Loadaware SatelliteHandover Strategy Based on Multiagent ReinforcementLearning[C]∥ GLOBECOM 2020 - 2020 IEEE GlobalCommunications Conference. Taipei:IEEE,2020:1-6.

    [22]LIU H T,WANG Y C,LI P X,et al. A Multiagent DeepReinforcement Learning Based Handover Scheme forMegaconstellation Under Dynamic Propagation Conditions[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications,2024,23(10):13579-13596.

    [23]YANG F,WU W J,GAO Y,et al. MultiagentFingerprintsenhanced Distributed Intelligent HandoverAlgorithm in LEO Satellite Networks[J]. IEEE Transactionson Vehicular Technology,2024,73(10):15255-15269.

    [24]WU Y,HU G Y,JIN F L,et al. A Satellite HandoverStrategy Based on the Potential Game in LEO SatelliteNetworks[J]. IEEE Access,2019,7:133641-133652.

    [25] WANG Y L,QIN X H,TANG Z X,et al. QoScentricHandover for Civil Aviation Aircraft Access in UltradenseLEO Satellite Networks[C]∥2022 IEEE/ CIC InternationalConference on Communications in China (ICCC). Foshan:IEEE,2022:1085-1089.

    [26]薛長春,聶敏,楊光,等. 降雪干擾下基于演化博弈的低軌量子衛(wèi)星多用戶切換策略[J]. 光學學報,2023,43:248-256.

    [27]YANG L,YANG X M,BU Z Y. A Group HandoverStrategy for Massive User Terminals in LEO Satellite Networks[C]∥2022 IEEE 96th Vehicular Technology Conference (VTC2022-Fall). London:IEEE,2022:1-6.

    [28]ZHU K,HUA C Q,GU P W L,et al. User Clustering andProactive Group Handover Scheduling in LEO SatelliteNetworks[C]∥2020 IEEE Computing,Communicationsand IoT Applications(ComComAp). Beijing:IEEE,2020:1-6.

    [29]BUKHARI S U,YU L W,DI X Q,et al. Fuzzy CmeanClustering Based:LEO Satellite Handover[C]∥Data Science:4th International Conference of Pioneering ComputerScientists,Engineers and Educators. Zhengzhou:IEEE,2018:347-358.

    作者簡介:

    黃輅辰 男,(2000—),碩士研究生。主要研究方向:衛(wèi)星互聯(lián)網、切換管理。

    肖麗霞 女,(1987—),博士,研究員。主要研究方向:新型編碼調制、智能信號處理、低功耗無源物聯(lián)網、衛(wèi)星互聯(lián)網。

    姚 壯 男,(1996—),博士研究生。主要研究方向:衛(wèi)星互聯(lián)網、資源分配、跳波束設計。

    (*通信作者)周家喜 男,(1980—),博士,教授。主要研究方向:無線通信、衛(wèi)星互聯(lián)網、網絡空間安全。

    基金項目:國家重點研發(fā)計劃(2021YFB2900502)

    热re99久久精品国产66热6| 午夜激情久久久久久久| 欧美黑人精品巨大| 国产男人的电影天堂91| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 热99国产精品久久久久久7| 日韩伦理黄色片| 在线精品无人区一区二区三| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久热在线av| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 另类亚洲欧美激情| 看免费av毛片| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 成年人午夜在线观看视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲,欧美精品.| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产成人91sexporn| 精品国产露脸久久av麻豆| 久久国产精品大桥未久av| 久久狼人影院| 午夜激情av网站| 大码成人一级视频| 黑丝袜美女国产一区| 看免费av毛片| 青春草亚洲视频在线观看| 91国产中文字幕| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲精品国产区一区二| 久久精品国产亚洲av涩爱| 精品一区二区三区av网在线观看 | 精品国产乱码久久久久久男人| 国产精品蜜桃在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 天天操日日干夜夜撸| 秋霞伦理黄片| 久久午夜综合久久蜜桃| 九草在线视频观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产免费一区二区三区四区乱码| 精品一区二区三卡| 久久久久久久精品精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产淫语在线视频| 精品午夜福利在线看| 大陆偷拍与自拍| 日韩 亚洲 欧美在线| 一区二区av电影网| 男女下面插进去视频免费观看| 精品一品国产午夜福利视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 制服人妻中文乱码| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产片特级美女逼逼视频| 街头女战士在线观看网站| 日韩视频在线欧美| 亚洲精品av麻豆狂野| 日本vs欧美在线观看视频| 国产有黄有色有爽视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产高清不卡午夜福利| 一级a爱视频在线免费观看| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产老妇伦熟女老妇高清| 青青草视频在线视频观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产成人精品久久久久久| 毛片一级片免费看久久久久| 精品一区二区免费观看| 在线观看免费视频网站a站| av天堂久久9| 日本wwww免费看| 高清黄色对白视频在线免费看| av在线app专区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 丰满少妇做爰视频| 国产人伦9x9x在线观看| 国产成人91sexporn| 男女之事视频高清在线观看 | 人人妻人人澡人人看| 九草在线视频观看| av有码第一页| 午夜免费男女啪啪视频观看| 老司机靠b影院| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 午夜激情久久久久久久| 超色免费av| 免费观看av网站的网址| 97在线人人人人妻| 中文字幕亚洲精品专区| 麻豆乱淫一区二区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产黄频视频在线观看| 看免费成人av毛片| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲精品国产区一区二| 欧美日韩国产mv在线观看视频| xxx大片免费视频| 欧美精品一区二区免费开放| 一级片免费观看大全| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 免费看不卡的av| 国产日韩欧美亚洲二区| 女性被躁到高潮视频| 久久综合国产亚洲精品| 美女主播在线视频| 老鸭窝网址在线观看| 欧美人与善性xxx| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 如何舔出高潮| 一区二区三区乱码不卡18| 日本av手机在线免费观看| 大片电影免费在线观看免费| 人人妻人人澡人人看| 午夜日本视频在线| 波野结衣二区三区在线| 久久狼人影院| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产视频首页在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 韩国av在线不卡| 亚洲国产av新网站| 国产成人精品福利久久| 999久久久国产精品视频| 亚洲国产精品一区三区| 国产一区亚洲一区在线观看| 精品免费久久久久久久清纯 | 交换朋友夫妻互换小说| 国产伦理片在线播放av一区| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲精品第二区| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久久久久精品国产欧美久久久 | 午夜免费观看性视频| 日本午夜av视频| 久久久欧美国产精品| 丰满少妇做爰视频| 99热国产这里只有精品6| 国产一区二区 视频在线| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲成色77777| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 丝袜脚勾引网站| 在线观看一区二区三区激情| 高清av免费在线| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产精品嫩草影院av在线观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 一区二区日韩欧美中文字幕| 久久久久久久精品精品| a级毛片在线看网站| 免费黄网站久久成人精品| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产精品国产三级专区第一集| 国产伦理片在线播放av一区| 麻豆乱淫一区二区| 日韩av免费高清视频| 人妻一区二区av| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产av码专区亚洲av| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 欧美亚洲日本最大视频资源| 色播在线永久视频| 中文字幕色久视频| 成人毛片60女人毛片免费| 精品亚洲成a人片在线观看| 日本欧美国产在线视频| 午夜91福利影院| 成年女人毛片免费观看观看9 | 岛国毛片在线播放| 无遮挡黄片免费观看| 国产熟女午夜一区二区三区| tube8黄色片| 黄色 视频免费看| 欧美久久黑人一区二区| 成人黄色视频免费在线看| 天天添夜夜摸| 午夜免费男女啪啪视频观看| 免费看av在线观看网站| 亚洲国产最新在线播放| bbb黄色大片| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产精品国产av在线观看| 国产精品免费视频内射| 国产免费视频播放在线视频| 国产视频首页在线观看| 伦理电影免费视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产av码专区亚洲av| 免费观看av网站的网址| 人妻 亚洲 视频| www.自偷自拍.com| 中文字幕制服av| 青春草国产在线视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 叶爱在线成人免费视频播放| 黄色视频不卡| 亚洲第一av免费看| 亚洲情色 制服丝袜| 黑人猛操日本美女一级片| 日本av免费视频播放| 亚洲精品,欧美精品| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲av男天堂| 一区二区av电影网| 日本wwww免费看| 亚洲国产精品一区三区| 日本av免费视频播放| 波野结衣二区三区在线| 大陆偷拍与自拍| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久久久国产精品麻豆| 亚洲一码二码三码区别大吗| 黄片播放在线免费| 亚洲在久久综合| 一边摸一边做爽爽视频免费| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲国产欧美在线一区| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 日日爽夜夜爽网站| 免费人妻精品一区二区三区视频| 十八禁网站网址无遮挡| 综合色丁香网| 亚洲精品乱久久久久久| 国产国语露脸激情在线看| 最新在线观看一区二区三区 | 99九九在线精品视频| 成年美女黄网站色视频大全免费| 在线观看人妻少妇| 在线观看免费视频网站a站| 高清视频免费观看一区二区| 在线精品无人区一区二区三| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 久热这里只有精品99| 精品人妻在线不人妻| 欧美黑人精品巨大| 一区二区日韩欧美中文字幕| 成人亚洲精品一区在线观看| 90打野战视频偷拍视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 免费观看人在逋| 欧美精品一区二区大全| a级毛片在线看网站| 桃花免费在线播放| 久久久国产一区二区| 免费不卡黄色视频| 一级片免费观看大全| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产精品.久久久| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 女人久久www免费人成看片| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 欧美激情 高清一区二区三区| 18禁国产床啪视频网站| 秋霞伦理黄片| 久久天堂一区二区三区四区| 男女床上黄色一级片免费看| av有码第一页| 国产一区二区激情短视频 | 狂野欧美激情性bbbbbb| 日日爽夜夜爽网站| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 91精品国产国语对白视频| 成人国语在线视频| 国产精品欧美亚洲77777| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 少妇 在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产精品久久久人人做人人爽| 满18在线观看网站| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产乱来视频区| 国产亚洲最大av| 黄色视频不卡| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久鲁丝午夜福利片| 欧美xxⅹ黑人| 色精品久久人妻99蜜桃| 777米奇影视久久| 人人澡人人妻人| 中文字幕av电影在线播放| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 美女大奶头黄色视频| 亚洲精品自拍成人| 免费人妻精品一区二区三区视频| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲国产欧美网| 国产黄色视频一区二区在线观看| 在线观看www视频免费| 国产在线一区二区三区精| videos熟女内射| 国产精品国产三级国产专区5o| 精品久久久精品久久久| 无限看片的www在线观看| 水蜜桃什么品种好| 国产精品一二三区在线看| 免费日韩欧美在线观看| 一级毛片我不卡| www.自偷自拍.com| 美女国产高潮福利片在线看| 国产亚洲一区二区精品| 午夜福利视频精品| 亚洲av男天堂| 大码成人一级视频| 成人影院久久| 9191精品国产免费久久| 一区二区三区激情视频| 亚洲成人免费av在线播放| av在线老鸭窝| 国产伦人伦偷精品视频| 最新的欧美精品一区二区| 色吧在线观看| 国精品久久久久久国模美| 一本大道久久a久久精品| 青春草国产在线视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 伊人亚洲综合成人网| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 青春草亚洲视频在线观看| 美女国产高潮福利片在线看| 男人添女人高潮全过程视频| 性高湖久久久久久久久免费观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 99香蕉大伊视频| 免费不卡黄色视频| 人人澡人人妻人| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产在线视频一区二区| 伊人亚洲综合成人网| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 亚洲成色77777| 亚洲一码二码三码区别大吗| 少妇人妻 视频| 免费av中文字幕在线| 午夜91福利影院| 飞空精品影院首页| 青春草视频在线免费观看| 亚洲久久久国产精品| 交换朋友夫妻互换小说| 波多野结衣一区麻豆| 国产一区二区三区av在线| 欧美成人午夜精品| 精品一品国产午夜福利视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲一码二码三码区别大吗| 极品人妻少妇av视频| 在线观看免费午夜福利视频| 国产精品 欧美亚洲| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 99精国产麻豆久久婷婷| 晚上一个人看的免费电影| 搡老岳熟女国产| 午夜福利免费观看在线| 老鸭窝网址在线观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| xxxhd国产人妻xxx| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| videos熟女内射| 男女之事视频高清在线观看 | 日韩制服骚丝袜av| 一边亲一边摸免费视频| 精品久久久精品久久久| 三上悠亚av全集在线观看| 国产又爽黄色视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲国产欧美在线一区| 欧美人与性动交α欧美软件| 韩国精品一区二区三区| a级片在线免费高清观看视频| 在线观看国产h片| 最近手机中文字幕大全| 国产一级毛片在线| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产精品国产三级专区第一集| av卡一久久| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 1024香蕉在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 午夜福利影视在线免费观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美人与善性xxx| 国产精品偷伦视频观看了| 久久久久国产一级毛片高清牌| 两个人看的免费小视频| 老司机亚洲免费影院| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日韩中文字幕视频在线看片| 久久久精品区二区三区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 香蕉国产在线看| 亚洲情色 制服丝袜| 国产亚洲一区二区精品| 色婷婷久久久亚洲欧美| 97在线人人人人妻| 五月开心婷婷网| 国产精品 国内视频| 在线观看免费午夜福利视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 久久久欧美国产精品| 亚洲人成电影观看| 亚洲欧洲日产国产| av卡一久久| 精品人妻一区二区三区麻豆| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 精品酒店卫生间| 大香蕉久久网| 1024视频免费在线观看| 日本av免费视频播放| 一本久久精品| 久久久久久人人人人人| 久久av网站| 日韩av在线免费看完整版不卡| 精品一区在线观看国产| 热99国产精品久久久久久7| 无遮挡黄片免费观看| 尾随美女入室| 国产极品天堂在线| 夫妻午夜视频| 女性被躁到高潮视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 久久久精品免费免费高清| 男人爽女人下面视频在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 欧美精品高潮呻吟av久久| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 少妇被粗大猛烈的视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产日韩欧美亚洲二区| 久久国产精品大桥未久av| 国产一区二区三区av在线| av一本久久久久| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产视频首页在线观看| 亚洲成人免费av在线播放| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 日韩av免费高清视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 91国产中文字幕| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久久国产精品麻豆| www.精华液| 在线观看人妻少妇| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产成人精品久久久久久| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲国产最新在线播放| 丝袜喷水一区| 电影成人av| 卡戴珊不雅视频在线播放| av在线app专区| 在线天堂最新版资源| 国产激情久久老熟女| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 欧美日韩福利视频一区二区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 一本色道久久久久久精品综合| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 啦啦啦在线免费观看视频4| 纯流量卡能插随身wifi吗| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产男人的电影天堂91| 国产精品免费视频内射| 99国产精品免费福利视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 精品国产国语对白av| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲国产精品成人久久小说| 免费看不卡的av| 一区在线观看完整版| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲四区av| 中文字幕亚洲精品专区| 涩涩av久久男人的天堂| 国产成人精品福利久久| 电影成人av| 大片电影免费在线观看免费| 韩国av在线不卡| 国产精品二区激情视频| 久久免费观看电影| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产黄色视频一区二区在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲美女视频黄频| 午夜福利影视在线免费观看| 国产精品久久久久成人av| 国产午夜精品一二区理论片| 香蕉国产在线看| 午夜福利视频精品| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产精品女同一区二区软件| 999久久久国产精品视频| 成年美女黄网站色视频大全免费| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产亚洲一区二区精品| 婷婷色av中文字幕| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲欧洲日产国产| 一本大道久久a久久精品| 热99久久久久精品小说推荐| 午夜av观看不卡| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 热re99久久国产66热| 黄色 视频免费看| 久久亚洲国产成人精品v| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲熟女毛片儿| 最近中文字幕2019免费版| 在线观看三级黄色| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产探花极品一区二区| 中文字幕色久视频| 国产 精品1| 欧美97在线视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 午夜日韩欧美国产| 18禁国产床啪视频网站| 在线观看免费午夜福利视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 男男h啪啪无遮挡| 日本91视频免费播放| 国产免费现黄频在线看| 91精品三级在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 一本久久精品| 国产成人一区二区在线| 婷婷色综合大香蕉| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产野战对白在线观看| 两性夫妻黄色片| 一二三四中文在线观看免费高清| 日韩电影二区| 亚洲av成人精品一二三区| 黄色视频在线播放观看不卡| 欧美日本中文国产一区发布| 男女免费视频国产| 在线观看国产h片| 韩国精品一区二区三区| 精品久久久久久电影网| 国产亚洲一区二区精品| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 在线观看国产h片| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产精品无大码| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产一卡二卡三卡精品 | 国产精品一区二区在线观看99| 午夜久久久在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 这个男人来自地球电影免费观看 | 超碰97精品在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 国产精品偷伦视频观看了| av国产久精品久网站免费入址| 日本欧美国产在线视频| 国产乱人偷精品视频| 国产一区二区激情短视频 | 久久精品人人爽人人爽视色| 高清av免费在线| 国产日韩欧美视频二区| 久久av网站| 在线观看免费午夜福利视频| 免费黄色在线免费观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 日韩大片免费观看网站| 亚洲国产欧美日韩在线播放|