色哟哟黄色 I 色射色 I 日韩av免费一区 I 97人人爽人人 I 国产在线3p I 日本吃奶摸下激烈网站动漫 I 在线一区二区观看 I bl无遮挡高h动漫 I 成人一区二区视频 I 美女露出奶头扒开尿口免费网站 I 日韩免费高清视频网站 I 一个人看的www视频免费观看 I 操大爷影院 I 久久精品动漫 I 琪琪色18 I 末发成年娇小性xxxxx I 操欧洲美女 I 日韩欧美亚洲系列 I 国产一级二级三级 I 婷婷丁香视频 I 夜夜嗨老熟女av一区二区三区 I 亚洲qvod图片区电影 I 台湾极品xxx少妇 I 91亚洲精华国产精华 I 91插插插插插 I 91涩漫成人官网入口 I 亚洲午夜视频在线 I 欧美日本另类

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
?
解決方案
聯系我們

地址:北京市昌平區超前路甲1號北控宏創科技園11號樓7層


電話:010-57325027

傳真:57325028

郵箱:sales@hyrftech.com

解決方案
當前位置:主頁 > 解決方案 >

MIMO:新一代移動通信核心技術

2013-12-03
分享到:

MIMO:新一代移動通信核心技術

多輸入多輸出(MIMO)技術是指在發射端和接收端分別使用多個發射天線和接收天線,信號通過發射端和接收端的多個天線傳送和接收,從而改善每個用戶的服務質量(誤比特率或數據速率)。

MIMO技術對于傳統的單天線系統來說,能夠大大提高頻譜利用率,使得系統能在有限的無線頻帶下傳輸更高速率的數據業務。目前,各國已開始或者計劃進行新一代移動通信技術(后3G或者4G)的研究,爭取在未來移動通信領域內占有一席之地。隨著技術的發展,未來移動通信寬帶和無線接入融合系統成為當前熱門的研究課題,而MIMO系統是人們研究較多的方向之一。本文重點介紹MIMO技術的五大研究熱點。

MIMO信道的建模和仿真

為了更好地利用MIMO技術,必須深入研究MIMO信道特性,尤其是空間特性。與傳統信道不同的是,MIMO信道大多數情況下都具有一定的空間相關性,而不是相互獨立的。在2001年11月的3GPP會議中,朗訊、諾基亞、西門子和愛立信公司聯合提出了標準化MIMO信道的建議。3GPP和3GPP2推薦的鏈路級MIMO信道的建模方法有兩個:基于相關(Corrlration-Based)的方法和基于子徑(EAGC-A14H)的方法。盡管3GPP和3GPP2對鏈路級的信道參數進行了定義,但是對于如何實現并沒有達成共識。研究信道的相關性對系統容量的影響成為MIMO技術的研究方向之一。

另外,目前對MIMO系統的研究都是假定在理想信道條件下進行的,而實際上在接收端無線傳播環境中是不可能知道信道沖激響應的,因此要進行信道估計。由于在MIMO系統中進行信道估計時,天線之間存在著干擾,因此,研究在天線之間存在干擾時的信道估計方法也是目前研究的熱點。

MIMO系統的天線選擇技術

因為多天線需要多射頻RF電路,而RF又非常昂貴,因此,尋找具有MIMO天線優點且低價格、低復雜度的最優天線子集選擇技術極具吸引力。多天線選擇發送接收系統就是利用一定的準則從M根發送天線中選擇MS根天線用于發送信號,同樣在接收端從N根接收天線中選擇NS根用于接收信號,這樣就構成了選擇的MS×NS的MIMO系統。一般來說,與多天線的應用對應,選擇準則也可分為兩種:一種是以最大化多天線提供的分集來提高傳輸質量;另一種是以最大化多天線提供的容量來提高傳輸效率。

MIMO系統的信號處理

早期關于MIMO技術的研究大多數還集中在單用戶點到點的環境中,而沒有考慮其他用戶的共信道干擾。最近,人們將研究重點逐漸轉移到多用戶MIMO信道中。在多用戶MIMO系統的下行鏈路中采用空分多址(SCDMA)可以給系統吞吐量帶來可觀的增益。這樣的多用戶MIMO系統的技術難點在于如何設計發射向量以消除用戶間的共信道干擾。典型的“最佳問題”包括功率受限時的容量問題(最大化和信息速率)或用以滿足每個用戶特定QoS的功率控制問題(最小化發射功率)。雖然對于一般的多用戶MIMO信道,這兩個問題都沒有閉環解決方案,但是強加某些特定的限制時可以得到閉環解決方案。最常見的包括:塊對角化、逐次最優化、波束成形法以及結合空時編碼來消除多用戶之間的干擾。

多天線系統在多址信道中的容量分析

從理論上來說,多天線多址系統的容量域已經非常清楚,但是如何讓容量域滿足各種用戶對傳輸速率的要求,仍然沒有很好地解決。從結構來看,這是一個非線性優化問題,采用傳統的凸優化的方法雖然可以得到解決,但是計算量會非常龐大,必須尋找簡單快速的方法。在某些特殊情況下,比如,多用戶和容量(所有用戶的速率加權值一樣)的優化問題,有文獻已經提出了非常有意義的多用戶注水迭代算法,這種方法充分利用了原始優化問題的結構,利用矩陣理論和凸優化理論快速迭代求解。但是這種特殊情況對于實際網絡來說沒有太大的意義,因為實際網絡中不同用戶位于網絡中的不同位置,采用相同速率加權值的做法會導致網絡邊緣用戶的傳輸速率得不到保證,所以應對長期傳輸速率比較低的用戶給予較大的速率加權值以提高該用戶的傳輸速率。而在引入優先級后,采用多用戶和容量的傳輸準則就不適用了,必須采用加權和容量的準則,不同用戶速率的加權體現了用戶的優先級,優先級越高,用戶速率加權值越大,反之亦然。對于這種情況下的調度策略以及用戶速率分配策略,利用高斯標量多址的容量域公式以及最優化算法來解決這一問題。

對于收發端都有多根天線的高斯矢量多址信道,雖然可以采用標準的凸優化理論,但是由于這時需要優化的參數為各個用戶發送天線上的輸入協方差矩陣,采用標準算法會非常復雜,即使利用矩陣行列式最優化算法也會非常復雜。因此,研究最大化高斯矢量多址信道的加權和容量算法也是MIMO技術的研究熱點之一。

天線在廣播信道中的容量分析

由于存在天線間和用戶間干擾,所以多天線廣播信道屬于非退化(non-degraded)的廣播信道,并且其容量域一直不明確。對于可退化(degraded)的廣播信道,比如單天線的廣播信道,已經有了其容量域以及各個用戶的速率分配方法。近年來,對于多天線廣播信道容量域的研究也取得了很大進展。其中,DPC技術是解決多天線廣播信道容量域問題的關鍵。

還有一些非DPC的干擾處理方法,比如傳統的波束成形(BF)技術通過在發送端設計加權矢量,使不同用戶的信號完全正交,設計加權矢量的準則有迫零法(ZF)、最小化均方誤差法(MMSE)等。其他基于波束成形技術的擴展技術包括聯合信道對角化、擾動的預信道均衡等。

多入多出(MIMO)技術祥解

多入多出(MIMO)或多發多收天線(MTMRA)技術是無線移動通信領域智能天線技術的重大突破。該技術能在不增加帶寬的情況下成倍地提高通信系統的容量和頻譜利用率,是新一代移動通信系統必須采用的關鍵技術。

那么MIMO技術究竟是怎樣的?

實際上多進多出(MIMO)技術由來已久,早在1908年馬可尼就提出用它來抗衰落。在70年代有人提出將多入多出技術用于通信系統,但是對無線移動通信系統多入多出技術產生巨大推動的奠基工作則是90年代由AT&TBell實驗室學者完成的。1995年Teladar給出了在衰落情況下的MIMO容量;1996年Foshinia給出了一種多入多出處理算法——對角-貝爾實驗室分層空時(D-BLAST)算法;1998年Tarokh等討論了用于多入多出的空時碼;1998年Wolniansky等人采用垂直-貝爾實驗室分層空時(V-BLAST)算法建立了一個MIMO實驗系統,在室內試驗中達到了20bit/s/Hz以上的頻譜利用率,這一頻譜利用率在普通系統中極難實現。這些工作受到各國學者的極大注意,并使得多入多出的研究工作得到了迅速發展。

一句話,MIMO(Multiple-InputMultiple-Out-put)系統就是利用多天線來抑制信道衰落。根據收發兩端天線數量,相對于普通的SISO(Single-InputSingle-Output)系統,MIMO還可以包括SIMO(Single-InputMulti-ple-Output)系統和MISO(Multiple-Input Single-Output)系統。

MIMO的概念

通常,多徑要引起衰落,因而被視為有害因素。然而研究結果表明,對于MIMO系統來說,多徑可以作為一個有利因素加以利用。MIMO系統在發射端和接收端均采用多天線(或陣列天線)和多通道,MIMO的多入多出是針對多徑無線信道來說的。圖1所示為MIMO系統的原理圖。傳輸信息流s(k)經過空時編碼形成N個信息子流ci(k),I=1,……,N。這N個子流由N個天線發射出去,經空間信道后由M個接收天線接收。多天線接收機利用先進的空時編碼處理能夠分開并解碼這些數據子流,從而實現最佳的處理。

特別是,這N個子流同時發送到信道,各發射信號占用同一頻帶,因而并未增加帶寬。若各發射接收天線間的通道響應獨立,則多入多出系統可以創造多個并行空間信道。通過這些并行空間信道獨立地傳輸信息,數據率必然可以提高。

MIMO將多徑無線信道與發射、接收視為一個整體進行優化,從而實現高的通信容量和頻譜利用率。這是一種近于最優的空域時域聯合的分集和干擾對消處理。

系統容量是表征通信系統的最重要標志之一,表示了通信系統最大傳輸率。對于發射天線數為N,接收天線數為M的多入多出(MIMO)系統,假定信道為獨立的瑞利衰落信道,并設N、M很大,則信道容量C近似為:C=[min(M,N)]Blog2(ρ/2)

其中B為信號帶寬,ρ為接收端平均信噪比,min(M,N)為M,N的較小者。上式表明,功率和帶寬固定時,多入多出系統的最大容量或容量上限隨最小天線數的增加而線性增加。而在同樣條件下,在接收端或發射端采用多天線或天線陣列的普通智能天線系統,其容量僅隨天線數的對數增加而增加。相對而言,多入多出對于提高無線通信系統的容量具有極大的潛力。

可以看出,此時的信道容量隨著天線數量的增大而線性增大。也就是說可以利用MIMO信道成倍地提高無線信道容量,在不增加帶寬和天線發送功率的情況下,頻譜利用率可以成倍地提高。利用MIMO技術可以提高信道的容量,同時也可以提高信道的可靠性,降低誤碼率。目前MIMO技術領域另一個研究熱點就是空時編碼。常見的空時碼有空時塊碼、空時格碼。空時碼的主要思想是利用空間和時間上的編碼實現一定的空間分集和時間分集,從而降低信道誤碼率。

MIMO研究狀況

目前,各國學者對于MIMO的理論、性能、算法和實現的各方面正廣泛進行研究。

在MIMO系統理論及性能研究方面已有一批文獻,這些文獻涉及相當廣泛的內容。但是由于無線移動通信MIMO信道是一個時變、非平穩多入多出系統,尚有大量問題需要研究。比如說,各文獻大多假定信道為分段-恒定衰落信道。這對于寬帶信號的4G系統及室外快速移動系統來說是不夠的,因此必須采用復雜的模型進行研究。已有不少文獻在進行這方面的工作,即對信道為頻率選擇性衰落和移動臺快速移動情況進行研究。再有,在基本文獻中,均假定接收機精確已知多徑信道參數,為此,必須發送訓練序列對接收機進行訓練。但是若移動臺移動速度過快,就使得訓練時間太短,這樣快速信道估計或盲處理就成為重要的研究內容。

另外實驗系統是MIMO技術研究的重要一步。實際系統研究的一個重要問題是在移動終端實現多天線和多路接收,學者們正大力進行這方面的研究。由于移動終端設備要求體積小、重量輕、耗電小,因而還有大量工作要做。目前各大公司均在研制實驗系統。

Bell實驗室的BLAST系統[4]是最早研制的MIMO實驗系統。該系統工作頻率為1.9GHz,發射8天線,接收12天線,采用D-BLAST算法。頻譜利用率達到了25.9bits/(Hz·s)。但該系統僅對窄帶信號和室內環境進行了研究,對于在3G、4G應用尚有相當大距離。在發送端和接收端各設置多重天線,可以提供空間分集效應,克服電波衰落的不良影響。這是因為安排恰當的多副天線提供多個空間信道,不會全部同時受到衰落。在上述具體實驗系統中,每一基臺各設置2副發送天線和3副接收天線,而每一用戶終端各設置1副發送天線和3副接收天線,即下行通路設置2×3天線、上行通路設置1×3天線。這樣與“單輸入/單輸出天線”SISO相比,傳輸上取得了10~20dB的好處,相應地加大了系統容量。而且,基臺的兩副發送天線于必要時可以用來傳輸不同的數據信號,用戶傳送的數據速率可以加倍。

朗訊科技的貝爾實驗室分層的空時(BLAST)技術是移動通信方面領先的MIMO應用技術,是其智能天線的進一步發展。BLAST技術就其原理而言,是利用每對發送和接收天線上信號特有的“空間標識”,在接收端對其進行“恢復”。利用BLAST技術,如同在原有頻段上建立了多個互不干擾、并行的子信道,并利用先進的多用戶檢測技術,同時準確高效地傳送用戶數據,其結果是極大提高前向和反向鏈路容量。BLAST技術證明,在天線發送和接收端同時采用多天線陣,更能夠充分利用多徑傳播,達到“變廢為寶”的效果,提高系統容量。理論研究業已證明,采用BLAST技術,系統頻譜效率可以隨天線個數成線性增長,也就是說,只要允許增加天線個數,系統容量就能夠得到不斷提升。這也充分證明BLAST技術有著非常大的潛力。鑒于對于無線通信理論的突出貢獻,BLAST技術獲得了2002年度美國ThomasEdison(愛迪生)發明獎。2002年10月,世界上第一顆BLAST芯片在朗訊公司貝爾實驗室問世,貝爾實驗室研究小組設計小組宣布推出了業內第一款結合了貝爾實驗室LayeredSpace Time (BLAST) MIMO技術的芯片,這一芯片支持最高4×4的天線布局,可處理的最高數據速率達到19.2Mbps。該技術用于移動通信,BLAST芯片使終端能夠在3G移動網絡中接收每秒19.2兆比特的數據,現在,朗訊科技已經開始將此BLAST芯片應用到其Flexent OneBTS家族的系列基站中,同時還計劃授權終端制造商使用該BLAST芯片,以提高無線3G數據終端支持高速數據接入的能力。

2003年8月,AirgoNetworks推出了AGN100Wi-Fi芯片組,并稱其是世界上第一款集成了多入多出(MIMO)技術的批量上市產品。AGN100使用該公司的多天線傳輸和接收技術,將現在Wi-Fi速率提高到每信道108Mbps,同時保持與所有常用Wi-Fi標準的兼容性。該產品集成兩片芯片,包括一片Baseband/MAC芯片(AGN100BB)和一片RF芯片(AGN100RF),采用一種可伸縮結構,使制造商可以只使用一片RF芯片實現單天線系統,或增加其他RF芯片提升性能。該芯片支持所有的802.11 a、b和g模式,包含IEEE 802.11工作組推出最新標準(包括TGi安全和TGe質量的服務功能)。Airgo的芯片組和目前的Wi-Fi標準兼容,支持802.11a, "b,"和"g"模式,使用三個5-GHz和三個2.4-GHz天線,使用Airgo芯片組的無線設備可以和以前的802.11設備通訊,甚至可以在以54Mbps的速度和802.11a設備通訊的同時還可以以108Mbps的速度和Airgo的設備通訊。

憑借在提高系統頻譜利用率方面卓越的性能表現,多輸入多輸出(MIMO)技術已經成為移動通信技術發展進程中炙手可熱的課題。

4G通信中的多入多出(MIMO)技術

新一代移動通信(beyond3G/4G)將可以提供的數據傳輸速率高達100Mbit/s,甚至更高,支持的業務從語音到多媒體業務,包括實時的流媒體業務。數據傳輸速率可以根據這些業務所需的速率不同動態調整。新一代移動通信的另一個特點是低成本。這樣在有限的頻譜資源上實現高速率和大容量,需要頻譜效率極高的技術。MIMO技術充分開發空間資源,利用多個天線實現多發多收,在不需要增加頻譜資源和天線發送功率的情況下,可以成倍地提高信道容量。OFDM技術是多載波傳輸的一種,其多載波之間相互正交,可以高效地利用頻譜資源。

另外,OFDM將總帶寬分割為若干個窄帶子載波可以有效地抵抗頻率選擇性衰落。因此充分開發這兩種技術的潛力,將二者結合起來可以成為新一代移動通信核心技術的解決方案,下面詳細介紹這兩種技術及其二者的結合方案。

MIMO技術

MIMO(Multiple-InputMultiple-Out-put)系統,該技術最早是由Marconi于1908年提出的,它利用多天線來抑制信道衰落。根據收發兩端天線數量,相對于普通的SISO(Single-InputSingle-Output)系統,MIMO還可以包括SIMO(Single-InputMulti-ple-Output)系統和MISO(Multiple-Input Single-Output)系統。

可以看出,此時的信道容量隨著天線數量的增大而線性增大。也就是說可以利用MIMO信道成倍地提高無線信道容量,在不增加帶寬和天線發送功率的情況下,頻譜利用率可以成倍地提高。

利用MIMO技術可以提高信道的容量,同時也可以提高信道的可靠性,降低誤碼率。前者是利用MIMO信道提供的空間復用增益,后者是利用MIMO信道提供的空間分集增益。實現空間復用增益的算法主要有貝爾實驗室的BLAST算法、ZF算法、MMSE算法、ML算法。ML算法具有很好的譯碼性能,但是復雜度比較大,對于實時性要求較高的無線通信不能滿足要求。ZF算法簡單容易實現,但是對信道的信噪比要求較高。性能和復雜度最優的就是BLAST算法。該算法實際上是使用ZF算法加上干擾刪除技術得出的。目前MIMO技術領域另一個研究熱點就是空時編碼。常見的空時碼有空時塊碼、空時格碼。空時碼的主要思想是利用空間和時間上的編碼實現一定的空間分集和時間分集,從而降低信道誤碼率。

OFDM技術

OFDM(正交頻分復用)技術實際上是MCM(Multi-CarrierModulation,多載波調制)的一種。其主要思想是:將信道分成若干正交子信道,將高速數據信號轉換成并行的低速子數據流,調制到在每個子信道上進行傳輸。正交信號可以通過在接收端采用相關技術來分開,這樣可以減少子信道之間的相互干擾(ICI)。每個子信道上的信號帶寬小于信道的相關帶寬,因此每個子信道上的可以看成平坦性衰落,從而可以消除符號間干擾。而且由于每個子信道的帶寬僅僅是原信道帶寬的一小部分,信道均衡變得相對容易。

結合簡要介紹OFDM的工作原理,輸入數據信元的速率為R,經過串并轉換后,分成M個并行的子數據流,每個子數據流的速率為R/M,在每個子數據流中的若干個比特分成一組,每組的數目取決于對應子載波上的調制方式,如PSK、QAM等。M個并行的子數據信元編碼交織后進行IFFT變換,將頻域信號轉換到時域,IFFT塊的輸出是N個時域的樣點,再將長為Lp的CP(循環前綴)加到N個樣點前,形成循環擴展的OFDM信元,因此,實際發送的OFDM信元的長度為Lp+N,經過并/串轉換后發射。接收端接收到的信號是時域信號,此信號經過串并轉換后移去CP,如果CP長度大于信道的記憶長度時,ISI僅僅影響CP,而不影響有用數據,去掉CP也就去掉了ISI的影響。

OFDM技術之所以越來越受關注,是因為OFDM有很多獨特的優點:

(1)頻譜利用率很高,頻譜效率比串行系統高近一倍。這一點在頻譜資源有限的無線環境中很重要。OFDM信號的相鄰子載波相互重疊,從理論上講其頻譜利用率可以接近Nyquist極限。

(2)抗多徑干擾與頻率選擇性衰落能力強,由于OFDM系統把數據分散到許多個子載波上,大大降低了各子載波的符號速率,從而減弱多徑傳播的影響,若再通過采用加循環前綴作為保護間隔的方法,甚至可以完全消除符號間干擾。

(3)采用動態子載波分配技術能使系統達到最大比特率。通過選取各子信道,每個符號的比特數以及分配給各子信道的功率使總比特率最大。即要求各子信道信息分配應遵循信息論中的“注水定理”,亦即優質信道多傳送,較差信道少傳送,劣質信道不傳送的原則

(4)通過各子載波的聯合編碼,可具有很強的抗衰落能力。OFDM技術本身已經利用了信道的頻率分集,如果衰落不是特別嚴重,就沒有必要再加時域均衡器。但通過將各個信道聯合編碼,可以使系統性能得到提高。

(5)基于離散傅立葉變換(DFT)的OFDM有快速算法,OFDM采用IFFT和FFT來實現調制和解調,易用DSP實現。

MIMO與OFDM的結合

MIMO系統在一定程度上可以利用傳播中多徑分量,也就是說MIMO可以抗多徑衰落,但是對于頻率選擇性深衰落,MIMO系統依然是無能為力。目前解決MIMO系統中的頻率選擇性衰落的方案一般是利用均衡技術,還有一種是利用OFDM。大多數研究人員認為OFDM技術是4G的核心技術,4G需要極高頻譜利用率的技術,而OFDM提高頻譜利用率的作用畢竟是有限的,在OFDM的基礎上合理開發空間資源,也就是MIMO+OFDM,可以提供更高的數據傳輸速率。另外ODFM由于碼率低和加入了時間保護間隔而具有極強的抗多徑干擾能力。由于多徑時延小于保護間隔,所以系統不受碼間干擾的困擾,這就允許單頻網絡(SFN)可以用于寬帶OFDM系統,依靠多天線來實現,即采用由大量低功率發射機組成的發射機陣列消除陰影效應,來實現完全覆蓋。下面給出MIMO+OFDM的結合方案。

這樣在接收端接收到的第l個子載波頻率上的N個符號可以通過V-BLAST算法進行解譯碼,重復進行L次以后,NL個M-QAM符號可以被恢復出來。

上一篇:沒有了
? 主站蜘蛛池模板: 成人黄色免费| 天堂亚洲| 黄色国产视频| 九九色在线| 亚洲最大福利视频网| 激情综合五月天| 激情网五月| 国产精品露脸视频| 啪啪干| 一级片免费| 深夜福利国产| 深爱五月激情五月| 免费视频一区| 好吊妞这里只有精品| 亚洲色鬼| 亚洲另类xxxx| 欧美xxxx非洲| 伊人成年网| 久草91| 永久视频| 天天天天天天干| 精品久久久久一区二区国产| 日本免费在线视频| 国产女人18毛片18精品| 亚洲第一色| 免费av黄色| 亚洲人体在线| 国产亚洲成人av| 成人美女视频| 18国产免费视频| 美女视频黄的免费| 日本少妇裸体| 亚洲专区在线播放| 日本高清免费不卡视频| 91免费片| 日韩视频专区| 久久久久无码国产精品不卡| 亚洲一区二区成人| 手机在线中文字幕| 爱搞国产| 久久精品亚洲精品国产欧美 | 亚洲欧洲一区二区三区| 久久视频在线观看| 午夜久久久| 成人久久久精品乱码一区二区三区| www.日韩高清| 日夜夜操| 欧美精品在线播放| 亚洲熟女一区二区三区| 日韩精品毛片| 亚洲大片| 日韩欧美小视频| 午夜不卡影院| 97干干干| 殴美毛片| 99热在线这里只有精品| 亚洲色图国产| 黄色成人在线视频| 五月天婷婷在线观看| 91av在线看| 亚洲美女啪啪| 91在线欧美| 高h喷水荡肉爽文1v1沉芙 | 91福利免费| 特级西西人体4444xxxx| 亚洲电影一区二区| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 爽躁多水快深点触手| 亚洲视频久久| 亚洲高清成人| 91福利视频在线观看| 免费看日韩毛片| 黄色大片91| 麻豆一区二区在线| 蜜桃视频一区二区| 1级黄色片| 男女插孔视频| 亚洲激情欧美激情| 麻豆入口| 被闺蜜玩sm(女绑女)| 亚洲男人天堂网站| 四色成人| 一本毛片| 美国黄色av| 亚洲一区免费看| 69av视频在线| 茄子视频A| 狠狠视频| 亚洲欧洲日韩综合色天使| 美女无遮挡网站| 亚洲一区自拍| 欧美性xxxxx| 亚洲色图10p| 99热成人| 第一次破处视频| 成人黄色在线播放| 中字幕视频在线永久在线观看免费| 亚洲精品电影院| 超碰成人久久| 男人天堂| 国产成人精品在线| 成人久久精品| 91午夜精品| 成人国产在线视频| 国产视频福利| 精品视频免费在线观看| 男女啪啪无遮挡| 同性色老头性xxxx老头| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮 | av日韩av| 色播五月激情| 一级色网站| 欧美日韩国产一级| 天天看夜夜爽| 色碰视频| 看片一区二区| 自拍偷拍第3页| 殴美一区二区| 国产又粗又猛又爽又黄又| 亚洲人成电影一区二区在线| 亚洲第一精品在线观看| 日本精品专区| 精品+无码+在线观看| 91在线精品视频| 一级在线视频| 亚洲精品亚洲人成人网| 能看的av网站| 麻豆传媒网站| 最新av免费在线观看| 九色在线| 国产免费一区二区视频| 久久国产视频网站| 99久久精品一区二区| 国产美女白浆| 久久国产精品国语对白| 国产无玛| 国产精品亚洲第一区| 亚洲国产日韩a在线播放性色| 美女网站免费视频| 日本少妇与黑人| 国产极品探花| 午夜影视福利| 男女免费观看视频| 成人免费毛片糖心| 美日毛片| 妹妹窝人体色| 欧美一级特黄视频| 欧美色图一区二区三区| 午夜精品少妇| 天堂网站| 国产高清av| 中文字幕视频| 日本不卡影院| 金梅瓶在线观看| 国产伦精品一区二区三区在线 | 亚洲影视在线观看| 自拍视频在线播放| 日韩私人影院| 色噜噜视频| 日日夜夜免费视频| 蜜桃av色偷偷av老熟女| 色无极亚洲| 暖暖爱免费观看高清在线遇见你| 国产精品久久久久久亚洲色| 又黄又湿免费高清视频91| 欧美 亚洲 一区| 免费一级片| 欧美日韩激情| 日本人妖在线| 重囗味sm虐调教| 日韩一级久久| 天天干天天碰| 九色视频在线播放| 99精品视频免费观看| 色中色av| 亚洲国产精品成人久久蜜臀| 久久网av| 国产精品毛片无遮挡高清| 日韩激情网站| 91碰在线视频| 国产片免费| 男生裸体视频| 91青青操| 日韩在线观看中文字幕| 日韩在线中文| 伊人在线| 黄色欧美视频| 麻豆tv在线观看| 黄瓜视频在线观看| 亚洲成人自拍偷拍| 日本草草视频| 天天综合永久入口| 欧美日韩亚洲一区二区三区| 国产成人免费视频| 久久黄网| 欧美精品在线看| 午夜寂寞剧场| 精品久久久久久久无码| 免费又黄又爽又色的视频| 毛片视频在线免费观看| av网址在线播放| 欧美videossex另类| 四虎三级| 亚洲色图自拍| 丁香六月| 久久青青| 日本美女交配| 成人在线超碰| 和漂亮岳做爰3中文字幕| 在线黄色网| 日韩中文字幕精品| 国产一区二区日韩精品| 亚洲激情五月婷婷| 国产性猛交xxxx免费看久久| 欧美精品一区在线发布| av女人的天堂| 天天躁日日躁狠狠很躁| 少妇与猛男20p| 成人免费观看cn| 农村妇女精品一区二区| 日本福利在线观看| 少妇高潮一区二区三区| 拍真实国产伦偷精品| 美女极度色诱图片www视频| 色干综合| 97超碰人人| 免费在线观看视频| 免费观看已满十八岁| 秋霞成人午夜鲁丝一区二区三区| 欧洲一区二区| 色综合av| 奇米第四色在线| 免费av观看网站| 国产一伦一伦一伦| 日日摸日日碰| 亚洲国产成人在线| 韩国19主播内部福利vip| 亚洲熟妇一区二区| av不卡在线观看| 青青草精品视频| 国产男男gay体育生白袜| 午夜黄色| 亚洲操操| 中文字字幕在线| 精品视频在线观看| 半推半就一ⅹ99av| 国产最新av| 精品久久人人| 91av亚洲| 中文天堂av| 9i免费看片黄| 精品国产91久久久久久| 青青草华人在线视频| 欧美区一区二区三| 全黄毛片| 激情小说网站| 奇米成人影视| 99涩涩| 久久免费播放视频| 成人xxx视频| 日本不卡影院| 国产中文一区二区| 爱情岛论坛亚洲线路一| 精品一区二区三区在线观看| 91禁在线动漫| av日韩免费| 中文字幕日产av| 宝贝乖~胸罩脱了让我揉你的胸| 91av导航| 蜜桃中文字幕| 69精品无码成人久久久久久| 四虎成人网| 日本一级片在线观看| 伊人涩涩| 五月婷婷色| 国产成人精品三级麻豆| 动漫精品一区| 一区二区三区自拍| 国产h视频| 欧美日韩大片在线观看| 午夜影院免费看| 午夜一级视频| 娇小萝被两个黑人用半米长| 国产婷婷一区二区| 日韩人妻一区| 久久精品7| 91直接看| 日韩裸模| 亚洲午夜激情视频| 成人av黄色| 好了av在线| av视屏在线| 亚洲一级免费视频| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 免费人成视频在线| 视频一区二区在线| 亚洲国产一级| 熟睡侵犯の奶水授乳在线| 在线人成| 男女在楼梯上高潮做啪啪| 国产99久久久欧美黑人| av地址在线| 爽爽爽视频| 乱人伦xxxx国语对白| 久久精品无码一区二区三区| 有码中文字幕| 欧美成人久久| 国产亚洲成人精品| 免费在线视频观看| 亚洲欧美日韩综合| 午夜成人影视| 欧洲免费毛片| 四虎国产精品永久在线国在线| 国产精品自拍在线| 亚洲男人av| 在线二区| 青春草视频| 久久大香焦| 欧美破处片| 午夜影院一区二区| www.日韩欧美| 韩国伦理大全| 久久免费看少妇高潮| 香蕉视频在线免费播放| 裸体毛片| www.自拍| 欧美在线免费视频| 欧美日本一区| 国产999久久久| 国产无遮掩| 天天干在线播放| 亚洲激情网| 亚洲伦理一区| 免费精品一区| 日韩欧美精品一区二区| 香蕉手机网| 国产黄色免费观看| 国产色在线| 久久社区视频| 97视频在线观看免费| 丁香婷婷综合网| 国产女主播喷水视频在线观看| 五月天婷婷色| 黄色成人av| 99ri视频| 人人草人人干| 91免费视频网| 亚洲国产电影| 中文字幕乱码日本亚洲一区二区 | 四虎av网址| 性色一区二区| 久久av一区二区三区亚洲| 日本 在线| 99久久久国产精品免费蜜臀| 国产欧美精品在线| 狠狠老司机| 中文字幕毛片| 国产在线极品| 成人午夜影视| av无码一区二区三区| 99r在线视频| 亚洲在线播放| √天堂中文官网8在线| 人乳videos巨大吃奶| av中文在线观看| 日韩av一区在线| 在线看av网址| aaaaa一级片| 欧美日日日| 日韩怡红院| 农村少妇久久久久久久| 国产真实伦对白全集| 91刺激视频| 亚洲精品成人| 深夜激情影院| 日本私人影院| 成人免费在线观看| www.色日本| 91尤物视频在线观看| 亚洲一卡二卡在线| 久久男人的天堂| 在线免费观看麻豆| 久久天堂网| 成人午夜性视频| 在线一区二区三区四区| 波多野结衣av一区二区全免费观看| 久久精品这里有| 国产精品永久免费| 久久只有这里有精品| 丝袜调教91porn| 日韩欧美在线视频免费观看| 扒开jk护士狂揉免费| 久久久久久久久久久久久国产| 麻豆网站入口| 色综合久久88色综合天天6| 久久99久久久久久久久久久 | 99国产精品99| 男人爱看的网站| 在线观看免费福利| 少妇肥臀大白屁股高清| 精品久久无码视频| 亚洲黄视频| 欧美日韩久| 日韩av无码一区二区三区不卡| 老司机成人在线| 四虎音影| 韩剧《大度》在线观看免费| 内射干少妇亚洲69xxx| 美女超碰| 激情久久网| 亚洲国产一区二区三区| 日韩在线三级| 蜜桃传媒| 亚洲二三区| 日本a在线天堂| 91欧美激情一区二区三区成人| 台湾成人av| 91娇羞白丝| 69精品一区二区三区| 日本一本在线| 久久99精品国产麻豆婷婷| www.欧美日韩| 欧美三区在线观看| 欧美做受高潮6| 欧美高清久久| 熟妇人妻中文av无码| 全程粗话对白视频videos| 日本三区| 国产又爽又黄无码无遮挡在线观看| 黄色资源在线观看| 成人在线免费观看av| 91视频免费网站| 免播放器av| 国产成人综合在线| 黄色成人小视频| 欧洲免费毛片| 青青青草视频| 久久久久毛片| 欧美福利影院| 色偷偷影院| 色一情一乱一伦一视频免费看| 久久综合综合久久| 日韩1区| 黄色av观看| 琪琪原网址| 免费91视频| 深爱开心激情| 麻豆免费在线| 解开乳罩喂领导吃奶| 国产原创在线观看| 亚洲性网站| 极品久久久久久| 中文一级片| 亚洲电影在线看| 国产三区在线观看| 国产91区| gogogo高清免费完整版国语| 国产伦精品一区二区三区妓女下载| 91九色pron| 中文有码在线| 日韩毛片一级| 69成人网| 国产九色sp调教91| 国产欧美专区| 一级久久久| 欧美另类v| 少妇高潮灌满白浆毛片免费看| 日韩Av无码精品| 小黄网站在线观看| 国产精品久久久久久久久| 嫩草影院污| 国产精品卡一卡二| 国产在线视频不卡| 高柳肉嫁| 一区二区三区精品| 91色交| 看a网站| 亚洲二三区| 99热在线观看免费| 黄色免费在线网站| 欧美精品日韩精品| 国产大片中文字幕在线观看| 亚洲人做受| av电影在线不卡| 狠狠操夜夜操| 深夜福利网| 人人舔人人爽| 西西人体收集欧美日本| 日韩1024| 国产视频精品在线| 超碰在线国产| 四虎视频在线观看| 果冻av在线| 国产一区二区在线视频观看| 青青久操| 亚洲第一色播| 精品一二区| 美日韩在线视频| 野花成人免费视频| 男人吃奶视频| 欧美黄色一级网站| 理论黄色片| 美日韩精品| 91久久久久久久久久久| 91原创视频在线观看| 欧美黄色一区二区| 免费视频毛片| 国产精品天天操| 精品无码三级在线观看视频| 91丨国产丨捆绑调教| 中文字幕在线观看二区| 国产又色又爽又黄又免费| av三级在线观看| 波多野吉衣久久| 国产精品福利在线| 一区欧美| eeuss国产一区二区三区| 精品人成| 日韩中文字幕在线播放| 精品二三区| 午夜影院| 日韩av福利| 91丝袜视频| 人妻av综合天堂一区| 国产精品久久久久久99| 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜| 深爱综合网| 玖玖精品视频| 中文字幕2018| 成人高清在线视频| 日本 欧美 国产| 国产91一区| 古装三级吃奶做爰| 麻豆av下载| 久草资源| 人人艹人人| 夜夜夜夜操| 动漫美女被吸奶| 久久亚洲国产精品| 中文久久| 色综合久久88| 青青毛片| av亚洲一区| 毛片毛片毛片| 色婷婷视频在线| аⅴ天堂中文在线网| 国产浮力影院| 深夜福利网| 搞黄网站在线观看| 亚洲精品在线观看网站| 国产午夜精品视频| 粗喘呻吟撞击猛烈疯狂| 精品人妻少妇嫩草av无码| 久草综合在线观看| 激情久久五月天| 操白丝美女| 欧美激情黑人| 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡 | 亚洲精品视频在线观看免费| 天天射天天干天天| 日本成人在线免费视频| 刘亦菲毛片| 深夜福利电影| 另类图片亚洲色图| 国产丝袜美女| 91亚洲精品在线| 草莓视频app在线观看| 黄色无毒网站| av一区在线播放| 日韩视频二区| 色福利网| 少妇15p| 女同性恋毛片| www亚洲一区| 亚洲人成人99网站| 影音先锋一区| av手机在线看| 免费激情网| 性视界传媒| a√在线| 在线视频a| 国产一二三在线| 色狠狠综合网| 99久久久无码国产精品不卡 | japanese日本熟妇毛茸茸| 国产精品7777| 奇米影视亚洲春色| 亚洲一区欧美| 欧美黄色网络| 天天插插插| 国产乱码av| 成年人网站在线免费观看| 先锋av资源| 成人动漫视频在线观看| 成年人在线播放视频| 亚洲一区二区自拍偷拍| av日韩国产| 日韩黄色一级视频| 一级黄片毛片| 1级黄色大片| 劲爆欧美第一页| 天天综合网在线观看| 97人人添人澡人人爽超碰| 小辣椒导航| 亚洲v天堂| 暖暖日本在线视频| 亚洲欧美日韩精品永久在线| 中文av资源| 久久.com| 美女久久久久| 男人资源站| 国产精品视频99| 精品人人妻人人澡人人爽牛牛| 久久综合干| 97性视频| 影音先锋亚洲一区| 女人黄色片| 爱爱视频免费看| 性福利视频| 福利久久久| 久久婷婷国产麻豆91天堂| 三点尽露的大尺度国产| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 欧美日韩在线一区二区三区| 免费亚洲婷婷| 天天想你在线观看完整版高清免费| 99精品欧美一区二区三区| 伊人久久综合视频| 国产99久久九九精品无码| 久久综合国产| 二区av| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕 | 中文字幕日本三级| 捆绑调教sm束缚网站| 一区二区三区在线观看| 人妻一区二区三区免费| av毛片在线播放| 国产精品video| 黑丝扣逼| 一区二区成人av| 中文天堂| 狠狠操在线| 国产精品亲子伦对白| 天堂av资源| 99久久99| 成人黄色免费电影| 在线色综合| 先锋影音成人| 亚洲男人的天堂网| 国产精品欧美亚洲| 在线免费成人网| 蜜桃网站| 午夜老司机福利| 99香蕉视频| 美女在线播放| 污污视频在线免费观看| 天天操天天插| 一本一道久久a久久精品蜜桃| a级片黄色| 日本最新中文字幕| 一级片视频网站| www.欧美在线观看| 在线观看一区二区三区视频| 国产素人自拍| 日韩精品在线视频| 午夜在线影院| 国产aⅴ无码片毛片一级一区2| 国产一区二区三区免费播放 | 在线不卡一区| 涩涩999| 欧美黑人又粗又大高潮喷水| 一区二区午夜| 一级特级片| 吃奶摸下的激烈视频| aa一级视频| 毛片视频软件| 欧美成免费| 天堂av2020| 日本一区二区在线播放| 国产成人综合视频| av一级在线| 国产 影音先锋| 白白色在线观看| 国产在线资源| 久久精品在线观看| 欧美精| 人人综合网| 色精品| 天堂在线v| 亚洲高清在线观看| 一起操网站| 自拍色图| 与子敌伦刺激对白播放的优点| 91免费片| 亚洲精品成人无码| 脱女学生小内内摸了高潮| 精品成人在线| 奇米第四色777| 国产成人免费观看| 爱爱短视频| 久久久五月天| 日韩在线观看一区| 日日骚视频| 中文字幕第九页| 岛国av片| 色中色综合| 日本私人影院| 精品在线免费观看| 一级片毛片| 性欧美hd| 久久国产精品波多野结衣av| silk在线观看| 夜夜视频| 在线观看欧美日韩视频| 亚洲无限看| 天天射天天干| 日本在线免费| 欧美z○zo重口另类黄| 女人裸体又黄| 黄色美女视频| 高清中文字幕mv的电影| av最新地址| 国产av一区二区精品久久| 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆 亚洲午夜精品久久久久久久久 | 看片片| 四虎国产精品永久在线国在线| 51国产偷自视频区视频| 内地毛片| 色偷偷综合| 665566综合网| 牛牛影视免费观看| 亚洲AV无码成人精品区明星换面| 三级免费看| 蜜桃av网站| 日韩欧美在线播放| 亚洲无码久久久久| 日本极品少妇| 精品久久免费| www日韩| 伊人网大| 91婷婷射| 日韩av网站在线播放| sm免费网站| 全部孕妇毛片| 三级黄色生活片| 午夜色网站| 奇米第四色影视| 99av在线| 456亚洲影院| 日韩电影院| 国产真人做爰视频免费| 亚洲激情视频| 内射无码专区久久亚洲| 成人天堂| 久草国产在线| 夫妻主vk视频| 日韩色婷婷| 日韩美女激情| 中文字幕乱码免费| 99久久精| 日本二区视频| 性欧美videos| 亚洲激情片| 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | a极毛片| 少妇搡bbbb搡bbb搡小说| 欧美春色| 亚洲a√| 色二区| 成人免费视频网站在线看| 美女国产精品| 国产精品交换| 欧美整片在线观看| 色婷婷激情五月| 制服.丝袜.亚洲.中文.综合懂 | 日本视频在线观看免费| 一区二区三区在线观看| 青青草综合视频| av你懂的| 日皮视频免费看| 老熟妇毛片| 亚洲日本国产精品| 四虎永久| 看片网站在线观看| 欧美日韩网| 在线免费观看黄网站| 亚洲h| 天天操天天干天天操| 欧美日本国产一区| 91在线免费视频| 中国在线观看免费视频| 人人澡超碰碰97碰碰碰| 婷婷射| 欧美日韩色综合| 春色导航| 三级特黄| 欧美精品系列| 亚洲一区久久| 精品人妻一区二| 九九人人| 日韩美女一级片| 狠狠干一区| 超碰在线影院| 黄色网视频| 久久久观看| 超碰97av| 亚洲色图另类| 日本午夜免费| 国产精品一区二区久久毛片| 色吊丝中文字幕| 中文字幕在线播放一区| 国产91综合| 免费播放片大片| 亚洲电影在线看| 台湾无码一区二区| 粗喘呻吟撞击猛烈疯狂| 国产熟妇久久777777| 日韩久久不卡| 免费看一级片| 日韩女优在线视频| 136微拍宅男导航在线| 黑人性视频| 国产精品天天狠天天看| 欧美国产精品一二三| 日本不卡一区| 翔田千里x88aⅴ| 理论片一区| 国产玖玖| 麻豆av网站| 日本成人免费在线| 国产片自拍| 国产三级在线观看视频| 在线中文字幕网站| 欧美嫩交| 黄色电影在线视频| 性bbwbbwbbwbbw交| 中日韩一级片| 91桃色网站| a成人在线| 天天躁日日躁狠狠很躁| 欧美精品久久99| 性高潮网站| 亚洲精品www久久久| 国产高清毛片| 中国人与拘一级毛片| 亚洲色婷婷一区二区三区| 日韩一级| 老色批网站| 国产又猛又黄又爽| 中文字幕一区二区不卡| 国色综合| 夫妻啪啪呻吟x一88av| av片免费观看| 一级视频在线播放| 久久99精品久久只有精品| 日日视频| 日本精品久久久久| 天堂网一区二区三区| 亚洲精选91| 国产三级在线| 亚洲一级黄色| 91精品国产日韩91久久久久久| 深田咏美av在线| 日韩夜色| 久久久a级片| 日韩 三级| 一级片免费视频| 亚洲欧美视频一区| 福利资源导航| 国产剧情在线一区| 欧美在线视频全部完| 草莓av| 友田真希一区二区| 国产成人网| 国产一区二区三区在线| 精品三级视频| 欧美天天综合| 精品无码久久久久久久久| 毛片一区二区| 色视屏| 美女被爆操网站| 91看片网| 天天艹夜夜艹| h片在线免费观看| 日本一区二区三区四区在线观看| 在线看你懂| 日韩亚洲欧美中文在线| 婷婷午夜精品久久久久久性色av| 91午夜影院| 老汉av在线| 懂色av蜜臂av粉嫩av| 国产精品 久久| 日穴视频| 久久免费黄色| 国产男女视频在线观看| 国产手机在线视频| 三级自拍| 美女黄视频在线观看| 91麻豆精品| 欧美日韩在线一区| 久久久久久久久国产| 免费a级黄色片| www免费网站在线观看| 亚洲69视频| 91精品人妻一区二区三区果冻| 亚洲系列中文字幕| 91免费福利| 午夜三级视频| 99久久综合| 97自拍网| 亚洲一区在线电影| 九九热精品| 人人爽人人爱| 久草导航| 字母圈调教室| 日韩全黄| 国产电影av| 欧美久久久久| 尤物在线观看视频| 国产一级电影网| 欧美精品一级在线观看| 国产一级黄色电影| av手机在线观看| a色网站| 亚洲人影院| 欧美激情 国产精品| 国产国产国产| 99视频国产精品免费观看| 黄色一级网站| 肉番在线观看| 二区在线观看| 男人的天堂色| ass东方小嫩模pics| 在线黄av| 蜜桃精品视频在线| 国产视频久久久| 伊人久久免费| 成年人国产视频| 欧美性黄色| 91精品在线播放| 亚洲成人tv| 欧美顶级少妇做爰hd| 黄色小视频在线观看免费| 国产99久久久久| 久久国产二区| 97免费看| 欧美成人a| 国产精品视频| 日韩亚洲一区二区| 五月天在线| 人妻视频一区| 天天添天天射| hs视频在线观看| 国产一级二级av| 日本黄色xxxxx| 欧美日韩大陆| 九色91视频| 在线观看免费高清视频| 久久蜜臀| 久久久久国产一区二区三区潘金莲| 亚洲免费色| 午夜色大片| 亚洲精品aaaaa| 亚洲一区二区三区视频在线| 久久国产影院| 亚洲欧美专区| 一区二区在线观看视频| 第一宅男av导航入口| 国产日韩亚洲欧美| 爽妇网s| 456亚洲视频| www.超碰在线观看| 黄网站在线观看视频| 一区成人| 9l蝌蚪porny中文自拍| 不卡影院| 五月婷婷深深爱| 久久久久97| 91黄色小视频| 爱爱一区二区三区| 成人综合激情| 日韩在线观看视频免费| 天天色天天射天天干| 免费黄色影院| 影音先锋在线观看视频| 69视频网站| 无码人妻黑人中文字幕| 成人午夜在线视频| 色六月婷婷| 一区二区三区免费视频观看| 亚洲图色在线| 中文字幕观看在线| 欧美精品日韩少妇| 神马九九| 少女忠诚电影高清免费| 二级毛片| chinese精品自拍hd| 操女视频| 荡女精品导航|