• <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 ?

    放大轉(zhuǎn)發(fā)中繼網(wǎng)絡(luò)中的干擾檢測*

    2017-01-04 03:17:08李聰穎
    通信技術(shù) 2016年6期
    關(guān)鍵詞:信宿頻點(diǎn)中繼

    王 寧,李聰穎

    (1.91336部隊(duì),河北 秦皇島 066326;2.海軍工程大學(xué) 電子工程學(xué)院,湖北 武漢 430033)

    放大轉(zhuǎn)發(fā)中繼網(wǎng)絡(luò)中的干擾檢測*

    王 寧1,李聰穎2

    (1.91336部隊(duì),河北 秦皇島 066326;2.海軍工程大學(xué) 電子工程學(xué)院,湖北 武漢 430033)

    由于放大轉(zhuǎn)發(fā)中繼網(wǎng)絡(luò)中信宿接收噪聲為兩級鏈路噪聲累積,使得中繼處所受同道干擾功率難以估計(jì)。于是,提出一種適用于AF中繼系統(tǒng)的中繼干擾能量檢測法。該方法中,中繼將訓(xùn)練塊內(nèi)的噪聲選擇性置零,使得中繼訓(xùn)練序列不再受噪聲影響;信宿利用中繼訓(xùn)練序列估計(jì)出中繼—信宿鏈路信道狀態(tài)信息后,均衡得到訓(xùn)練塊冗余頻點(diǎn)上的噪聲值,進(jìn)而用噪聲值估計(jì)中繼干擾功率。仿真結(jié)果表明,所提方案在高信噪比區(qū)域能夠準(zhǔn)確估計(jì)出中繼干擾功率。

    放大轉(zhuǎn)發(fā);中繼網(wǎng)絡(luò);同道干擾;干擾估計(jì)

    0 引 言

    在頻率復(fù)用技術(shù)廣為應(yīng)用的今天,同道干擾(Co-channel Interference,CCI)普遍存在于通信系統(tǒng)中,協(xié)作通信也不例外。通信系統(tǒng)降低CCI的動態(tài)頻率選擇、動態(tài)子信道選擇和動態(tài)功率控制等技術(shù),需要以控制中心檢測到某處干擾存在為前提。從干擾檢測的檢測依據(jù)來看,現(xiàn)有的檢測技術(shù)可分為干擾能量檢測和干擾概率密度檢測兩大類。干擾概率密度檢測需要大量的數(shù)據(jù)來近似得出信號的概率密度函數(shù),通過概率分布形式判斷干擾是否存在;干擾能量檢測通過計(jì)算目標(biāo)頻段信號能量,并與提前設(shè)定的閾值比較,若檢測能量超過閾值,則認(rèn)為存在干擾。能量檢測的優(yōu)點(diǎn)在于它不僅能檢測出干擾是否存在,還可為系統(tǒng)資源配置提供有用信息。

    具體到協(xié)作通信的主要中繼方式之一——AF中繼,其研究文獻(xiàn)雖多,卻大多以協(xié)作過程中用戶不會互相干擾為前提[1-3]。然而,這一假設(shè)并不符合協(xié)作通信中多用戶同時發(fā)送信息這一實(shí)際情況。現(xiàn)有為數(shù)不多的關(guān)于AF系統(tǒng)CCI的文獻(xiàn)[4-8]主要集中于分析CCI對性能的影響和多天線AF中繼如何通過合并抑制CCI,尚未有專門的文獻(xiàn)分析AF中繼系統(tǒng)的CCI檢測問題??紤]到AF中繼系統(tǒng)中信宿收到的噪聲為中繼轉(zhuǎn)發(fā)的噪聲和信宿本地噪聲的疊加,因此AF中繼噪聲干擾能量與傳統(tǒng)的能量檢測是有區(qū)別的。

    本文提出一種適用于AF中繼系統(tǒng)的中繼干擾能量檢測法。該方案以文獻(xiàn)[9]提出的時分疊加訓(xùn)練模型為基礎(chǔ),采用頻率上位于少數(shù)離散頻點(diǎn)的多項(xiàng)序列作為信源訓(xùn)練序列和中繼訓(xùn)練序列。中繼采用選擇性去噪放大轉(zhuǎn)發(fā)(Noise Selective Nulling AF,NSN AF)協(xié)議,在接收到訓(xùn)練塊后,將與中繼訓(xùn)練序列位于同樣頻點(diǎn)的干擾置零,使得中繼訓(xùn)練序列不再受兩級鏈路的干擾,從而提高信道估計(jì)性能。信宿收到訓(xùn)練塊后,將訓(xùn)練塊中的干擾視為需要恢復(fù)的信號,利用信道估計(jì)結(jié)果做均衡,估計(jì)出訓(xùn)練塊冗余頻點(diǎn)(不含中繼訓(xùn)練序列非零元素的頻點(diǎn))上的干擾值,再利用干擾值估計(jì)干擾功率,實(shí)現(xiàn)AF中繼的干擾能量檢測。

    本文所用標(biāo)記說明:大寫和小寫的黑斜體分別表示矩陣和列向量,[·]T和[·]H分別表示轉(zhuǎn)置和共軛轉(zhuǎn)置,F(xiàn)和FH分別為歸一化離散傅里葉(Discrete Fourier Transform,DFT)矩陣和歸一化離散傅里葉逆變換(Inverse Discrete Fourier Transform,IDFT)矩陣,

    1 系統(tǒng)模型

    傳統(tǒng)的AF系統(tǒng)模型如圖1所示。系統(tǒng)由三個單天線半雙工終端構(gòu)成,分別是源節(jié)點(diǎn)S、中繼節(jié)點(diǎn)?和目的節(jié)點(diǎn)D。?附近有NI個CCI源,網(wǎng)絡(luò)工作于準(zhǔn)靜態(tài)頻率選擇性信道中。本文僅分析中繼處的CCI檢測問題,故假設(shè)只有中繼受到CCI,信宿不受。文中將中繼接收的CCI與熱噪聲統(tǒng)稱為中繼干擾。中繼干擾功率則指中繼處CCI與熱噪聲的總功率。此外,假設(shè)S、D間無直達(dá)鏈路。

    圖1 三節(jié)點(diǎn)單向中繼網(wǎng)絡(luò)

    1.1 系統(tǒng)中的信號傳播模型

    首先對CCI建模。不失一般性地,假設(shè)第i個干擾源在時刻n發(fā)送的符號為si(n),i=0,1,…,NI-1。E[|si(n)|2]=Pi[8]。設(shè)向量vint=[vint(0),vint(1),…,vint(N-1)]H表示R收到的CCI之和,則有

    式中的ejφi表示干擾源與R不同步引入的隨機(jī)相差,φi是在[0,2π]間均勻分布的隨機(jī)變量[10]。

    tS,tR的構(gòu)造方法不是本文的研究范圍,這里給出一組符合系統(tǒng)要求的序列作為例子。首先,生成序列c(k)=exp(j2πk2/(2M)),k=0,1,…M-1;在c的每個元素后補(bǔ)N/M-1個0,得到序列

    取tS=Fb,對b做循環(huán)移位,得到

    取tR=Fb1。此處給出的tS、tR適用于L1+L2≤M的系統(tǒng),兩序列在頻域均只占據(jù)M個頻點(diǎn)。

    設(shè)H1是以為首列的列循環(huán)矩陣,Op×q表示p×q的全零矩陣。結(jié)合式(1),中繼接收到的訓(xùn)練信息為:

    式中,nR,t表示一個在中繼處疊加至訓(xùn)練塊的N×1的高斯白噪聲向量,各噪聲分量的方差為

    設(shè)КR表示b1中非零元素的索引組成的集合。為了抑制中繼噪聲,定義一個N×N的對角陣%J,其對角元素中其余對角元素為0。中繼在轉(zhuǎn)發(fā)前對訓(xùn)練塊的操作如圖2和式(3)所示。

    圖2 NSN AF中繼的操作

    NSN AF(Noise Selective Nulling AF,NSN AF)系統(tǒng)最大的特點(diǎn)在于,中繼處通過選擇性去噪抑制了與tR占據(jù)相同頻點(diǎn)的中繼噪聲,同時保留了冗余頻點(diǎn)(不含非零元素的頻點(diǎn))上的噪聲,為信宿估計(jì)中繼干擾功率提供樣本。我們稱這一中繼方式為噪聲選擇性置零放大轉(zhuǎn)發(fā)。

    設(shè)H2是以為首列的列循環(huán)矩陣,則收到的訓(xùn)練塊為

    1.2 頻域LS信道估計(jì)

    其中Hi(k)表示信道頻域響應(yīng)的第k個元素。則式(4)的頻域表達(dá)為

    抽取信源訓(xùn)練序列的非零導(dǎo)頻,得:

    式中,SК表示b中非零元素的索引組成的集合。

    抽取中繼訓(xùn)練序列的非零導(dǎo)頻,得:

    1.3 中繼噪聲功率估計(jì)

    中繼干擾能量檢測法實(shí)質(zhì)上即根據(jù)AF系統(tǒng)中已知的信道狀態(tài)信息,對中繼噪聲的功率進(jìn)行有效估計(jì)。

    將D接收的訓(xùn)練塊中僅包含噪聲的頻點(diǎn)索引依次放入(N-2M)×1的向量中,再令(N-2M)×1的向量取值:

    設(shè) Кn為元素組成的集合,則待估計(jì)的中繼噪聲頻域值為:

    2 仿真結(jié)果與分析

    仿真實(shí)驗(yàn)中,SNR定義為訓(xùn)練符號功率與熱噪聲功率之比,信干比(Signal to Interference Ratio,SIR)定義為訓(xùn)練符號功率與CCI源發(fā)送符號功率之比。同道干擾數(shù)NI=1,發(fā)送塊長N=256,信道階數(shù)分別設(shè)為L1=4,L2=4,LI1=5,各信道抽頭功率和歸一化為1,M=16。

    圖3給出了在SNR=30dB,25dB時,信道估計(jì)NMSE隨SIR的變化。從圖3中可以看出,在NSN AF系統(tǒng)中,對信道估計(jì)的NMSE不受中繼噪聲(CCI與中繼熱噪聲的統(tǒng)稱)影響,只受D處噪聲的影響。該信道估計(jì)的準(zhǔn)確度與SNR有關(guān),與SIR無關(guān)。

    圖3 信道估計(jì)NMSE隨SIR的變化

    圖4給出了在SIR=10dB,20dB,30dB時,中繼干擾功率估計(jì)MSE隨SNR的變化曲線。隨著SNR的增加,信道估計(jì)更加精確,對中繼干擾值的估計(jì)也更為準(zhǔn)確,即功率估計(jì)精度隨SNR的增加而增加。

    圖4 中繼功率估計(jì)MSE隨SNR的變化

    3 結(jié) 語

    本文針對AF中繼系統(tǒng)中繼CCI功率難以估計(jì)的問題,提出了一種適用于AF中繼系統(tǒng)的中繼干擾能量檢測法。仿真結(jié)果表明,中繼采用選擇性去噪放大轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)議,能夠在高信噪比區(qū)域準(zhǔn)確估計(jì)中繼干擾功率,而且信道估計(jì)性能不受中繼噪聲(CCI與中繼熱噪聲的統(tǒng)稱)影響,只受D節(jié)點(diǎn)處噪聲的影響。與傳統(tǒng)的CAF系統(tǒng)相比,應(yīng)用提出的中繼干擾能量檢測法的新系統(tǒng)具有以下優(yōu)點(diǎn):第一,實(shí)現(xiàn)了單天線AF系統(tǒng)中訓(xùn)練塊的CCI抑制,改善了信道估計(jì)性能;第二,在無需調(diào)用通信靜默周期的情況下,提供了中繼干擾功率的估計(jì)方法。

    [1] Madsen A H,Zhang J.Capacity Bounds and Power Allocation for Wireless Relay Channels[J].IEEE Transactions on Information Theory,2005,51(06):2020-2040.

    [2] Hasna M O,Alouini M S. End-to-end Performance of Transmission Systems With Relays Over Rayleighfading Channels[J].IEEE Transactions on Wireless Com munications,2003,2(06):1126-1131.

    [3] Lai L,Liu K,Gamal H E.The Three-node Wireless Network:Achievable Rates and Cooperation Strategies [J].IEEE Transactions on Information Theory,2006,52(03):805-828.

    [4] 孫鳴蔚,韓思遠(yuǎn).基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的GSM-R抗同頻干擾方法研究[J].通信技術(shù),2015,48(09):999-1003. SUN Ming-wei,HAN Si-yuan.GSM-R Resisting Same Frequency Interference Based on BP Neural Network[J]. Communications Technology,2015,48(09):999-1003.

    [5] Ding H,He C,Jiang LPerformance Analysis of Fixed Gain MIMO Relay Systems in the Presence of Cochannel Interference[J].IEEE Communications Letters,2012,16(07):1133-1136.

    [6] Krikidis I,Thompson J,McLaughlin S,Goertz N.Maxmin Relay Selection for Legacy Amplify-and-forward Systems With Interference[J].IEEE Transactions on Wireless Communications,2009,8(06):3016-3027.

    [7] Shah A,Haimovich A M.Performance Analysis of Maximal Ratio Combining and Comparison with Optimum Combining for Mobile Radio Communications with co-channel Interference[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology,2000,49(04):1454-1463.

    [8] Karthik KS,Ramamurthi B A.Two-Hop AF Relaying Scheme With Interference Suppression at the Relay[J].IEEE Transactions on Vehicular Technolo gy,2014,63(07):3469-3474.

    [9] Gao F F,Jiang B,Gao X Q,Zhang X D.Superimposed Training Based Channel Estimation for OFDM Modulated Amplify-and-forward Relay Networks[J].IEEE Transactions on Communicatio ns,2011,59(07):2029-2039.

    [10] Radaydeh R M.MRC in the Presence of Asynchronous co-channel Interference Over Frequency-selective Rayleigh Fading Channels[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology,2009,58(08):4329-4341.

    王 寧(1987—),男,碩士,助理工程師,主要研究方向?yàn)橄到y(tǒng)仿真、裝備管理、通信;

    李聰穎(1989—),女,碩博連讀在讀,主要研究方向?yàn)閰f(xié)作通信、信道估計(jì)。

    Co-channel Interference Detection for AF Relay Networks

    WANG Ning1,LI Cong-ying2
    (1.No.91336 Troop of PLA,Qinhuangdao Hebei,066326; 2.Naval University of Engineering,Wuhan Hubei,430033)

    In the amplify-and-forward relay networks, the noise received by the destination came from two links, which made the power of the co-channel interference at the relay was hard to estimate. To cope with that, a novel relay interference power detection method was proposed for amplify-and-forward relay system. In this system, the relay nulled part of noise in the training block selectively, which made the relay training sequence avoid suffering from the interference at the relay; the destination node estimated the power of CCI and thermal noise at the relay with signal at redundant frequency points. Simulation results show that the new scheme can acquire a precise estimation at the high SNR region.

    Amplify-and-forward; relay networks; co-channel interference; interference estimation

    TN925

    :A

    :1002-0802(2016)-06-0687-04

    10.3969/j.issn.1002-0802.2016.06.008

    2016-02-06;

    :2016-05-08 Received date:2016-02-06;Revised date:2016-05-08

    猜你喜歡
    信宿頻點(diǎn)中繼
    基于4G MR的大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化EPSFB語音時延
    優(yōu)化Sink速度的最大化WSNs數(shù)據(jù)收集算法研究
    采用虛擬網(wǎng)格的格頭連通的WSNs路由算法
    養(yǎng)猿于籠
    面向5G的緩存輔助多天線中繼策略
    養(yǎng)猿于籠
    基于測量報告數(shù)據(jù)優(yōu)化CSFB頻點(diǎn)配置的方法
    中繼測控鏈路動態(tài)分析與計(jì)算方法研究
    航天器工程(2015年3期)2015-10-28 03:35:28
    Nakagami-m衰落下AF部分中繼選擇系統(tǒng)性能研究
    載帶壓縮11頻點(diǎn)創(chuàng)新方案
    久久久久精品性色| 国产精品成人在线| 最近最新中文字幕大全电影3| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲国产欧美在线一区| 只有这里有精品99| 女人久久www免费人成看片| 国产高清三级在线| 亚洲国产精品成人久久小说| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 久久精品国产自在天天线| 国产高潮美女av| h日本视频在线播放| 午夜免费观看性视频| 免费看日本二区| 亚洲欧美清纯卡通| 一级二级三级毛片免费看| 婷婷色综合大香蕉| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 久久久久久久久久久免费av| 免费少妇av软件| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲av日韩在线播放| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 夜夜爽夜夜爽视频| 如何舔出高潮| 午夜激情福利司机影院| 精品久久久久久久末码| 中国国产av一级| 亚洲国产av新网站| 这个男人来自地球电影免费观看 | 国产伦在线观看视频一区| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 久久久色成人| 丰满少妇做爰视频| 色视频在线一区二区三区| xxx大片免费视频| 久久久成人免费电影| 在线看a的网站| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产成人aa在线观看| 午夜老司机福利剧场| 欧美性感艳星| 一级a做视频免费观看| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲av国产av综合av卡| 欧美区成人在线视频| 在线播放无遮挡| 日韩电影二区| 一个人免费看片子| 久久精品国产亚洲网站| 成人特级av手机在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久女婷五月综合色啪小说| 男女无遮挡免费网站观看| 欧美高清性xxxxhd video| 免费黄色在线免费观看| 91精品国产国语对白视频| 久久ye,这里只有精品| 草草在线视频免费看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 久久婷婷青草| 新久久久久国产一级毛片| 99热全是精品| 一级毛片我不卡| 日韩欧美精品免费久久| 色视频在线一区二区三区| 亚洲精品色激情综合| av播播在线观看一区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 不卡视频在线观看欧美| 成人一区二区视频在线观看| 在线观看人妻少妇| 丝瓜视频免费看黄片| 秋霞在线观看毛片| 亚洲精品日本国产第一区| 天天躁日日操中文字幕| 舔av片在线| 欧美国产精品一级二级三级 | .国产精品久久| 亚洲欧美日韩东京热| 免费看不卡的av| av专区在线播放| 高清在线视频一区二区三区| 久久精品国产亚洲网站| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产精品免费大片| 亚洲精品色激情综合| 亚洲av.av天堂| 亚洲欧洲国产日韩| 又大又黄又爽视频免费| 日本与韩国留学比较| 国产高潮美女av| 国产成人精品久久久久久| 五月开心婷婷网| 欧美激情极品国产一区二区三区 | a 毛片基地| 嫩草影院入口| 久久久久久久精品精品| 欧美一区二区亚洲| 久久久久人妻精品一区果冻| 欧美精品国产亚洲| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 99热国产这里只有精品6| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久久色成人| 亚洲国产色片| 春色校园在线视频观看| 一级毛片我不卡| 天天躁日日操中文字幕| 久久青草综合色| 激情 狠狠 欧美| 国产精品免费大片| 亚洲欧洲日产国产| 精品久久久久久久久av| 2018国产大陆天天弄谢| 久久久久视频综合| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 日本与韩国留学比较| 日韩人妻高清精品专区| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲成人一二三区av| 人妻系列 视频| 人妻少妇偷人精品九色| 熟女人妻精品中文字幕| 国产老妇伦熟女老妇高清| 一本一本综合久久| 国产人妻一区二区三区在| 97精品久久久久久久久久精品| 少妇人妻精品综合一区二区| 狂野欧美激情性bbbbbb| 春色校园在线视频观看| 亚洲va在线va天堂va国产| 青青草视频在线视频观看| 少妇的逼好多水| 国产一区亚洲一区在线观看| 草草在线视频免费看| 久久精品夜色国产| 亚洲四区av| 熟女人妻精品中文字幕| 妹子高潮喷水视频| 丝瓜视频免费看黄片| videos熟女内射| 中文在线观看免费www的网站| 国产成人a区在线观看| 在线观看人妻少妇| 精品一区二区三卡| 久久婷婷青草| 人妻一区二区av| 成人一区二区视频在线观看| 午夜免费观看性视频| 99久久精品一区二区三区| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 男人添女人高潮全过程视频| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产在线男女| 日本欧美视频一区| 久久久久久久亚洲中文字幕| 少妇精品久久久久久久| 国产爽快片一区二区三区| 国产视频内射| 免费在线观看成人毛片| 简卡轻食公司| 亚洲国产色片| videossex国产| 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲精品国产成人久久av| 精品午夜福利在线看| 亚洲国产精品专区欧美| 精品久久久久久久久亚洲| 91久久精品电影网| 欧美xxⅹ黑人| 91久久精品电影网| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 噜噜噜噜噜久久久久久91| 高清不卡的av网站| 高清不卡的av网站| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 亚洲综合精品二区| 国产片特级美女逼逼视频| 美女高潮的动态| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产成人精品一,二区| 另类亚洲欧美激情| 成人免费观看视频高清| 身体一侧抽搐| 欧美日韩在线观看h| 久久久成人免费电影| 麻豆国产97在线/欧美| 色视频在线一区二区三区| 嫩草影院入口| 国产老妇伦熟女老妇高清| 麻豆乱淫一区二区| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲无线观看免费| 熟女电影av网| 2022亚洲国产成人精品| www.色视频.com| 亚洲av福利一区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 日韩三级伦理在线观看| 99久久精品热视频| 26uuu在线亚洲综合色| 美女主播在线视频| 美女主播在线视频| 国产 一区精品| 91aial.com中文字幕在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 日韩人妻高清精品专区| av免费观看日本| 2018国产大陆天天弄谢| 51国产日韩欧美| 青春草视频在线免费观看| 99re6热这里在线精品视频| 黄片无遮挡物在线观看| 成人特级av手机在线观看| 97热精品久久久久久| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 日日啪夜夜爽| 日韩成人伦理影院| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 草草在线视频免费看| 日韩av免费高清视频| 久久久久久久精品精品| 亚洲av免费高清在线观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲人成网站高清观看| 国产精品99久久久久久久久| 久久国产精品大桥未久av | 大陆偷拍与自拍| 亚洲精品亚洲一区二区| 精品一区二区免费观看| 欧美国产精品一级二级三级 | 欧美一区二区亚洲| 精品久久久精品久久久| 国产视频内射| 成年av动漫网址| 久热这里只有精品99| 亚洲久久久国产精品| 男女免费视频国产| 中文欧美无线码| 一本色道久久久久久精品综合| 视频中文字幕在线观看| 最近手机中文字幕大全| 青春草国产在线视频| 国产深夜福利视频在线观看| 午夜免费观看性视频| 看十八女毛片水多多多| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 欧美日韩视频精品一区| 精品午夜福利在线看| 久久韩国三级中文字幕| 久久久久精品性色| 国产爽快片一区二区三区| 久久婷婷青草| 大陆偷拍与自拍| 只有这里有精品99| 日韩大片免费观看网站| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 日本一二三区视频观看| 干丝袜人妻中文字幕| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲久久久国产精品| 寂寞人妻少妇视频99o| 一区在线观看完整版| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 欧美变态另类bdsm刘玥| 大陆偷拍与自拍| 国产精品无大码| 国产亚洲欧美精品永久| 久久韩国三级中文字幕| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产成人a区在线观看| 国产成人精品福利久久| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国内揄拍国产精品人妻在线| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲国产最新在线播放| 欧美3d第一页| 亚洲三级黄色毛片| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产极品天堂在线| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 青青草视频在线视频观看| 国产片特级美女逼逼视频| 新久久久久国产一级毛片| 国产精品99久久久久久久久| 交换朋友夫妻互换小说| 精品国产三级普通话版| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲国产精品成人久久小说| 成年av动漫网址| 国产毛片在线视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 日韩大片免费观看网站| 91精品国产国语对白视频| 干丝袜人妻中文字幕| kizo精华| av网站免费在线观看视频| 26uuu在线亚洲综合色| 国产精品精品国产色婷婷| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产日韩欧美在线精品| 99精国产麻豆久久婷婷| 深夜a级毛片| 久久久精品94久久精品| 国产老妇伦熟女老妇高清| 伊人久久国产一区二区| www.av在线官网国产| 欧美日韩在线观看h| 中国国产av一级| 在线免费十八禁| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 黄色日韩在线| 日本av免费视频播放| 国产男女内射视频| 毛片女人毛片| 亚洲精品国产av蜜桃| av视频免费观看在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看 | 亚洲熟女精品中文字幕| 我要看日韩黄色一级片| 国产 精品1| 一个人免费看片子| 成人毛片60女人毛片免费| 国产精品无大码| 激情五月婷婷亚洲| 麻豆成人午夜福利视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 午夜视频国产福利| 全区人妻精品视频| 我的老师免费观看完整版| 日韩精品有码人妻一区| 天美传媒精品一区二区| 麻豆乱淫一区二区| 午夜免费男女啪啪视频观看| 三级国产精品欧美在线观看| 日韩大片免费观看网站| 少妇人妻精品综合一区二区| 欧美日本视频| 久久精品人妻少妇| 在线观看国产h片| 干丝袜人妻中文字幕| 日韩,欧美,国产一区二区三区| av国产免费在线观看| 91精品国产国语对白视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产v大片淫在线免费观看| 国产成人一区二区在线| 亚洲美女黄色视频免费看| 国产精品女同一区二区软件| 婷婷色av中文字幕| 在线精品无人区一区二区三 | 老司机影院成人| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| av在线蜜桃| 有码 亚洲区| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久久精品免费免费高清| 久久久午夜欧美精品| 久久6这里有精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 一区在线观看完整版| av不卡在线播放| 色5月婷婷丁香| 美女国产视频在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 久久久久久久久久人人人人人人| 精品久久久久久电影网| 日本一二三区视频观看| 午夜视频国产福利| av播播在线观看一区| 久久精品久久精品一区二区三区| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲av成人精品一二三区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 内地一区二区视频在线| 欧美区成人在线视频| 久久久久视频综合| 成年人午夜在线观看视频| av视频免费观看在线观看| av在线观看视频网站免费| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 成人影院久久| 超碰97精品在线观看| 亚洲av二区三区四区| 亚洲精品色激情综合| 国产美女午夜福利| 日韩成人伦理影院| 黄片wwwwww| 午夜老司机福利剧场| 午夜免费观看性视频| 欧美日韩在线观看h| av国产久精品久网站免费入址| 国产日韩欧美在线精品| 国产乱人视频| 日本av手机在线免费观看| 九九爱精品视频在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 香蕉精品网在线| 老司机影院毛片| 国产一区亚洲一区在线观看| a 毛片基地| 亚洲无线观看免费| 成人国产麻豆网| 春色校园在线视频观看| 久久久欧美国产精品| 日本与韩国留学比较| 一二三四中文在线观看免费高清| 欧美极品一区二区三区四区| 女性生殖器流出的白浆| 美女国产视频在线观看| 国产精品久久久久成人av| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 大陆偷拍与自拍| 欧美另类一区| 欧美日韩亚洲高清精品| 黑丝袜美女国产一区| 一级片'在线观看视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 岛国毛片在线播放| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 内射极品少妇av片p| 十分钟在线观看高清视频www | www.色视频.com| 免费观看的影片在线观看| 日韩成人伦理影院| 一级毛片 在线播放| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产亚洲一区二区精品| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲国产精品一区三区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日日啪夜夜撸| 久久久色成人| 波野结衣二区三区在线| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久精品久久久久久久性| 黄色日韩在线| 少妇的逼好多水| 中文字幕制服av| 欧美bdsm另类| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 看免费成人av毛片| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产69精品久久久久777片| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 少妇的逼好多水| 欧美日韩亚洲高清精品| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲av成人精品一区久久| 91aial.com中文字幕在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 午夜视频国产福利| 啦啦啦在线观看免费高清www| 久久6这里有精品| 久久久久精品性色| 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| 国产精品99久久99久久久不卡 | 成人一区二区视频在线观看| 99热国产这里只有精品6| 日韩 亚洲 欧美在线| 岛国毛片在线播放| 久久影院123| 国产在线一区二区三区精| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产在线男女| 久久久久久伊人网av| 国产精品一二三区在线看| 精品国产露脸久久av麻豆| 观看美女的网站| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲,欧美,日韩| 精品国产乱码久久久久久小说| 最后的刺客免费高清国语| 美女中出高潮动态图| 街头女战士在线观看网站| 美女cb高潮喷水在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 黑人猛操日本美女一级片| 九九爱精品视频在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产精品99久久久久久久久| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产亚洲精品久久久com| 日本黄色日本黄色录像| 国产亚洲欧美精品永久| 直男gayav资源| 亚洲天堂av无毛| 秋霞在线观看毛片| 男女免费视频国产| 嫩草影院入口| 十八禁网站网址无遮挡 | 一区二区av电影网| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 欧美xxⅹ黑人| 好男人视频免费观看在线| 一个人看视频在线观看www免费| 精品久久久久久久久av| videos熟女内射| 在线观看一区二区三区| 久久久久性生活片| 国产免费福利视频在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 老熟女久久久| 看非洲黑人一级黄片| 青春草国产在线视频| 边亲边吃奶的免费视频| 日韩欧美精品免费久久| www.av在线官网国产| 深爱激情五月婷婷| 日韩欧美一区视频在线观看 | 少妇人妻 视频| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲av国产av综合av卡| 久久久久网色| 国产精品久久久久久久电影| 天天躁日日操中文字幕| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 搡老乐熟女国产| 午夜免费观看性视频| 亚洲av福利一区| 老女人水多毛片| 国产伦精品一区二区三区视频9| 亚洲精品456在线播放app| 2022亚洲国产成人精品| 在线免费十八禁| 久久人妻熟女aⅴ| 一本久久精品| 成人亚洲欧美一区二区av| 男男h啪啪无遮挡| 国产成人freesex在线| 国产精品女同一区二区软件| 国产午夜精品一二区理论片| 国产男人的电影天堂91| 国产色爽女视频免费观看| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 日本色播在线视频| 成年免费大片在线观看| 亚洲精品自拍成人| 熟女人妻精品中文字幕| 午夜福利高清视频| 丝袜脚勾引网站| 亚洲av欧美aⅴ国产| 久久久久网色| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲av免费高清在线观看| 国产精品久久久久久久电影| 能在线免费看毛片的网站| 免费av不卡在线播放| 男男h啪啪无遮挡| 三级经典国产精品| 91精品国产国语对白视频| 女性生殖器流出的白浆| 久久 成人 亚洲| 女人久久www免费人成看片| 精品少妇久久久久久888优播| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 日韩欧美 国产精品| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 中文天堂在线官网| 国产亚洲精品久久久com| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲av免费高清在线观看| 国产成人精品久久久久久| 久久久久网色| 中文天堂在线官网| 51国产日韩欧美| 日日啪夜夜撸| 国产精品国产三级国产专区5o| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久国内精品自在自线图片| 日本-黄色视频高清免费观看| 日本欧美国产在线视频| 国产永久视频网站| 下体分泌物呈黄色| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲激情五月婷婷啪啪| a级毛色黄片| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 成人黄色视频免费在线看| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美bdsm另类|