《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁(yè) > 通信與網(wǎng)絡(luò) > 解決方案 > Ka頻段需要更多帶寬?這里有三個(gè)選項(xiàng)

Ka頻段需要更多帶寬?這里有三個(gè)選項(xiàng)

2021-01-28
作者:ADI公司 Brad Hall
來(lái)源:ADI
關(guān)鍵詞: ADI Ka頻段 帶寬

隨著全球連接需求的增長(zhǎng),許多衛(wèi)星通信(satcom)系統(tǒng)日益采用Ka頻段,對(duì)數(shù)據(jù)速率的要求也水漲船高。目前,高性能信號(hào)鏈已經(jīng)能支持?jǐn)?shù)千兆瞬時(shí)帶寬,一個(gè)系統(tǒng)中可能有成百上千個(gè)收發(fā)器,超高吞吐量數(shù)據(jù)速率已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。

另外,許多系統(tǒng)已經(jīng)開始從機(jī)械定位型靜態(tài)拋物線天線轉(zhuǎn)向有源相控陣天線。在增強(qiáng)的技術(shù)和更高集成度的推動(dòng)下,元件尺寸得以大幅減小,已能滿足Ka頻段的需求。通過在沿干擾信號(hào)方向的天線方向圖中形成零位,相控陣技術(shù)還能提高降干擾性能。

下面將簡(jiǎn)要描述現(xiàn)有收發(fā)器架構(gòu)中存在的一些折衷選項(xiàng),以及不同類型的架構(gòu)在不同類型的系統(tǒng)中的適用性。本分析將分解介紹衛(wèi)星系統(tǒng)的部分關(guān)鍵技術(shù)規(guī)格,以及如何從這些系統(tǒng)級(jí)技術(shù)規(guī)格獲得收發(fā)器信號(hào)鏈層各組件的規(guī)格。

從系統(tǒng)級(jí)分析向下分解技術(shù)規(guī)格

從宏觀層面來(lái)看,衛(wèi)星通信系統(tǒng)需要維持一定的載噪比(CNR),此為鏈路預(yù)算計(jì)算的結(jié)果。維持該CNR可以保證一定的誤碼率(BER)。需要的CNR取決于多種因素,如糾錯(cuò)、信息編碼、帶寬和調(diào)制類型。確定CNR要求之后,就可以依據(jù)高層系統(tǒng)要求向下分解得到各個(gè)接收器與發(fā)射器的技術(shù)規(guī)格。一般地,首先得到的是收發(fā)器的增益-系統(tǒng)噪聲溫度(G/T)品質(zhì)因數(shù)和發(fā)射器的有效全向輻射功率(EIRP)。

對(duì)于接收器,要從G/T得到低層接收器信號(hào)鏈規(guī)格,系統(tǒng)設(shè)計(jì)師需要知道天線增益和系統(tǒng)噪聲溫度,該值為天線指向與接收器噪聲溫度的函數(shù),如等式1所示。基于此,可以用等式2得到接收器溫度。

 

圖片16.jpg

然后可以用等式3計(jì)算接收器信號(hào)鏈的噪聲指數(shù):

 

圖片17.jpg

獲知接收器噪聲指數(shù)以后,可以進(jìn)行級(jí)聯(lián)分析,確保信號(hào)鏈?zhǔn)欠穹线@些必要技術(shù)規(guī)格的要求,以及是否需要進(jìn)行調(diào)整。

對(duì)于接收器,首先基于接收器的距離(地到衛(wèi)星或衛(wèi)星到地的距離)和接收器靈敏度確定需要的EIRP。獲知EIRP要求之后,需要在發(fā)射信號(hào)鏈的輸出功率與天線增益之間做出折衷。對(duì)于高增益天線,可以減小發(fā)射器的功耗和尺寸,但其代價(jià)是增加天線尺寸。EIRP通過等式4計(jì)算。

 

圖片18.jpg

只要謹(jǐn)慎選擇信號(hào)鏈所用組件,就能維持輸出功率不變,并且不會(huì)導(dǎo)致其他重要參數(shù)下降,例如干擾其他系統(tǒng)的輸出噪聲和帶外射頻能量。

發(fā)射器和接收器的其他重要技術(shù)規(guī)格包括:

· 瞬時(shí)帶寬:信號(hào)鏈在任意時(shí)間點(diǎn)可以數(shù)字化的頻譜帶寬

· 功率處理:信號(hào)鏈在不導(dǎo)致性能下降的條件下要處理的最大信號(hào)功率

· 通道間的相位相干性:針對(duì)新興的波束賦形系統(tǒng),確保通道間相位的可預(yù)測(cè)性可以簡(jiǎn)化波束賦形信號(hào)的處理和校準(zhǔn)

· 雜散性能:確保接收器和發(fā)射器不會(huì)在不期望的頻率下產(chǎn)生射頻能量,以免影響該系統(tǒng)或其他系統(tǒng)的性能


 

圖片19.jpg

圖1. 架構(gòu)比較:(a) 高中頻(集成TRx),(b) 雙變頻超外差架構(gòu)(帶GSPS ADC)

  (c) 單變頻超外差架構(gòu)(帶GSPS ADC),(d) 直接變頻(帶I/Q混頻器)

在信號(hào)鏈的設(shè)計(jì)過程中,務(wù)必記住這些和其他技術(shù)規(guī)格,以確保設(shè)計(jì)出能滿足任何給定應(yīng)用需求的高性能系統(tǒng),無(wú)論是寬帶多載波聚合集線器還是單個(gè)窄帶手持式衛(wèi)星通信終端。

通用架構(gòu)比較

確定高層技術(shù)規(guī)格以后即可決定采用哪種信號(hào)鏈架構(gòu)。前面列出過并且可能對(duì)架構(gòu)產(chǎn)生重大影響的一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)規(guī)格是瞬時(shí)帶寬。該規(guī)格會(huì)影響接收器的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和發(fā)射器的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)。為了實(shí)現(xiàn)高瞬時(shí)帶寬,必須以更高的速率對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器采樣,結(jié)果一般會(huì)推高整個(gè)信號(hào)鏈的功耗,但是,如果從單位功耗(W/GHz)來(lái)看,則會(huì)降低功耗。

對(duì)于帶寬不足100 Mhz的系統(tǒng),許多情況下最好采用類似于圖1a的基礎(chǔ)架構(gòu)。該架構(gòu)將標(biāo)準(zhǔn)下變頻級(jí)與集成式直接變頻收發(fā)器芯片結(jié)合起來(lái)。集成的收發(fā)器可實(shí)現(xiàn)超高的集成度,從而大幅減小尺寸和功耗。

為了達(dá)到1.5 Ghz的帶寬,可以將經(jīng)典的雙變頻超外差架構(gòu)與最先進(jìn)的ADC技術(shù)結(jié)合起來(lái);如圖1b所示。這是一種成熟的高性能架構(gòu),集成的變頻級(jí)用于濾除無(wú)用的雜散信號(hào)。根據(jù)收到的頻段,用一個(gè)下變頻級(jí)將接收的信號(hào)轉(zhuǎn)換成中頻(IF),然后用另一個(gè)下變頻級(jí)將最終的中頻信號(hào)轉(zhuǎn)換成ADC可以數(shù)字化的低頻信號(hào)。最終中頻越低,ADC性能越高,但其代價(jià)是會(huì)增加濾波要求。一般地,受組件數(shù)量增加影響,該架構(gòu)是本文所提四個(gè)選項(xiàng)中尺寸最大、功耗最高的架構(gòu)。

與其類似的選項(xiàng)如圖1c所示,圖中是一個(gè)單次變頻級(jí),用于將信號(hào)轉(zhuǎn)換成高中頻,再由GSPS ADC采樣。該架構(gòu)利用了ADC能數(shù)字化的更多射頻帶寬,幾乎不會(huì)導(dǎo)致性能下降。市場(chǎng)上最新的GSPS ADC可以對(duì)最高9 Ghz的射頻頻率直接采樣。在本選項(xiàng)中,中頻中心在4 Ghz和5 Ghz之間,可在信號(hào)鏈濾波要求與ADC要求之間達(dá)到最佳平衡。

最后一個(gè)選項(xiàng)如圖1d所示。該架構(gòu)的瞬時(shí)帶寬增幅甚至更大,但其代價(jià)是非常復(fù)雜,并且有可能導(dǎo)致性能下滑。這是一種直接變頻架構(gòu),采用一個(gè)無(wú)源I/Q混頻器,后者可以在基帶上輸出兩個(gè)相互偏移90°的中頻。然后用一個(gè)雙通道GSPS ADC對(duì)各I和Q路進(jìn)行數(shù)字化。在這種情況下,可以獲得最高達(dá)3 Ghz的瞬時(shí)帶寬。該選項(xiàng)的主要挑戰(zhàn)是在信號(hào)通過混頻器、低通濾波器和ADC驅(qū)動(dòng)器傳播時(shí),要在I和Q路徑之間維持正交平衡。根據(jù)具體的CNR要求,這種折衷可能是可以接受的。

以上從宏觀層面簡(jiǎn)要介紹了這些接收器架構(gòu)的工作原理。列表并未窮盡所有情況,也可以把各種選項(xiàng)綜合起來(lái)使用。雖然比較未涉及發(fā)射信號(hào)鏈,但圖1中的每個(gè)選項(xiàng)都有一個(gè)對(duì)應(yīng)的發(fā)射信號(hào)鏈,其折衷情況也相似。

Ka頻段衛(wèi)星通信接收器示例

以上討論了各種架構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)和不足,接下來(lái),我們可以將這些知識(shí)運(yùn)用到真實(shí)的信號(hào)鏈?zhǔn)纠?dāng)中。目前,許多衛(wèi)星通信系統(tǒng)都運(yùn)行在Ka頻段,以減小天線尺寸、提高數(shù)據(jù)速率。在高吞吐量衛(wèi)星系統(tǒng)中,這一點(diǎn)尤其重要。以下是采用不同架構(gòu)的示例,我們將對(duì)其進(jìn)行更加詳細(xì)的比較。

對(duì)于要求100 Mhz以下瞬時(shí)帶寬的系統(tǒng),如甚小孔徑終端(VSAT),可以采用集成收發(fā)器芯片的高中頻架構(gòu)(AD9371),如圖2所示。該設(shè)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)低噪聲指數(shù),并且由于具有高集成度,所以其設(shè)計(jì)尺寸最小。現(xiàn)將其性能總結(jié)于表1中。


 

圖片20.jpg

圖2. 高中頻(集成TRx),帶寬最高100 MHz

作為衛(wèi)星通信系統(tǒng)多個(gè)用戶的集線器,這些系統(tǒng)可能要同時(shí)處理多個(gè)載波信號(hào)。這種情況下,每個(gè)接收器的帶寬或帶寬/功率就變得非常重要。圖3所示信號(hào)鏈采用一款高速ADC,即AD9208,這是最近發(fā)布的一款高采樣速率ADC,可以數(shù)字化最高1.5 Ghz的瞬時(shí)帶寬。在本例中,為了實(shí)現(xiàn)1 Ghz的瞬時(shí)帶寬,中頻被置于4.5 GHz。這里可實(shí)現(xiàn)的帶寬取決于位于ADC之前的抗混疊濾波器的濾波要求,但一般局限于奈奎斯特區(qū)的~75%(采樣速率的一半)。


 

圖片21.jpg

圖3. 用GSPS ADC單下變頻至高中頻

在要求最高瞬時(shí)帶寬并且可能以犧牲CNR為代價(jià)的系統(tǒng)中,可以采用圖4所示信號(hào)鏈。該信號(hào)鏈采用一個(gè)I/Q混頻器,即HMC8191HMC8191,其鏡像抑制性能為~25 dBc。在這種情況下,鏡像抑制性能受到I和Q輸出通道間幅度和相位平衡的限制。在不采用更先進(jìn)的正交誤差校正(QEC)技術(shù)的情況下,這是該信號(hào)鏈的限制因素。該信號(hào)鏈的性能總結(jié)見表1。需要注意的是,NF和IP3性能與其他選項(xiàng)類似,但功率/GHz指標(biāo)則為三者中最低,并且從任意時(shí)間可以利用的帶寬量來(lái)看,其尺寸也屬最佳狀態(tài)。

圖片22.jpg

圖4. 用I/Q混頻器和GSPS ADC實(shí)現(xiàn)直接變頻。

這里給出的三種接收選項(xiàng)如下表所示,但需要注意的是,該表并未列出全部可能選項(xiàng)。這里的總結(jié)旨在展示各種信號(hào)鏈選項(xiàng)之間的差異。在任何給定系統(tǒng)中,最終的最優(yōu)信號(hào)鏈既可能是三者之一,也可能是任意選項(xiàng)的綜合運(yùn)用。

另外,雖然表中只顯示了接收器端的情況,但發(fā)射器信號(hào)鏈也存在類似的折衷情況。一般地,系統(tǒng)從超外差架構(gòu)轉(zhuǎn)向直接變頻架構(gòu)后,需要在帶寬與性能之間進(jìn)行折衷。

數(shù)據(jù)接口

在數(shù)據(jù)被ADC或收發(fā)器數(shù)字化以后,必須通過數(shù)字接口交給系統(tǒng)處理。這里提到的所有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器都采用了高速JESD204b標(biāo)準(zhǔn),從數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器接收信號(hào),然后把信號(hào)打包組幀,再通過少量走線進(jìn)行傳輸。芯片的數(shù)據(jù)速率因系統(tǒng)要求而異,但這里提到的所有器件都有用于抽取和頻率轉(zhuǎn)換的數(shù)字功能,能夠適應(yīng)不同數(shù)據(jù)速率,以滿足不同系統(tǒng)要求。該規(guī)格在JESD204b通道上最高支持12.5 GSPS的速率,傳輸大量數(shù)據(jù)的高帶寬系統(tǒng)即充分利用了這一點(diǎn)。有關(guān)這些接口的詳細(xì)描述請(qǐng)參閱AD9208和AD9371的數(shù)據(jù)手冊(cè)。另外,F(xiàn)PGA的選擇必須考慮該接口。供應(yīng)商(如Xilinx?和Altera?)提供的許多FPGA目前已經(jīng)在其器件中集成該標(biāo)準(zhǔn),為與這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的集成提供了便利條件。

結(jié)論

本文詳細(xì)介紹了各種折衷情況,并就Ka頻段衛(wèi)星通信系統(tǒng)適用的信號(hào)鏈列舉了一些例子。還介紹了幾種架構(gòu)選項(xiàng),包括利用集成式收發(fā)器AD9371的高中頻單次變頻選項(xiàng),用GSPS ADC取代集成收發(fā)器以提高瞬時(shí)帶寬的類似架構(gòu),以及可以提高帶寬但會(huì)降低鏡像抑制性能的直接變頻架構(gòu)。介紹的信號(hào)鏈雖然可以直接使用,但建議以其為基礎(chǔ)進(jìn)行設(shè)計(jì)。根據(jù)具體的系統(tǒng)級(jí)應(yīng)用,會(huì)出現(xiàn)不同的要求,隨著設(shè)計(jì)工作的推進(jìn),信號(hào)鏈的選擇會(huì)越來(lái)越明晰。

參考電路

Bosworth, Duncan and Wyatt Taylor.“帶寬需求給衛(wèi)星通信設(shè)計(jì)帶來(lái)新的壓力。”ADI公司,2016年。

Delos, Peter. “寬帶接收機(jī)架構(gòu)方案綜述。”ADI公司,2017年。

Hall, Brad and Wyatt Taylor. “小尺寸衛(wèi)星通信解決方案。”ADI公司,2017年。

衛(wèi)星通信系統(tǒng)—第5版。West Sussex: John Wiley & Sons, Inc., 2009年。


本站內(nèi)容除特別聲明的原創(chuàng)文章之外,轉(zhuǎn)載內(nèi)容只為傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點(diǎn)。轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有權(quán)人所有。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內(nèi)容無(wú)法一一聯(lián)系確認(rèn)版權(quán)者。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)及時(shí)通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。聯(lián)系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
欧美激情办公室aⅴ_国产欧美综合一区二区三区_欧美午夜精品久久久久免费视_福利视频欧美一区二区三区

          亚洲一区二区在| 激情欧美日韩| 国产精品九九| 亚洲国产高清一区| 一本一道久久综合狠狠老精东影业 | 国内精品一区二区| 在线看无码的免费网站| 亚洲国产精品第一区二区| 夜夜精品视频| 午夜国产精品视频免费体验区| 亚洲一级影院| 麻豆精品网站| 亚洲毛片视频| 欧美福利网址| 亚洲在线成人| 伊人久久综合| 久久免费黄色| 在线亚洲免费| 精品电影一区| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频| 国自产拍偷拍福利精品免费一 | 久久久久久9| 韩国欧美一区| 裸体素人女欧美日韩| 亚洲午夜伦理| 午夜日韩激情| 久久婷婷av| 中国成人亚色综合网站| 好看不卡的中文字幕| 久久aⅴ乱码一区二区三区| 亚洲国产mv| 国模大胆一区二区三区| 久久亚洲综合网| 亚洲一区日韩在线| 99在线热播精品免费99热| 国产一区视频在线观看免费| 久久精品成人| 亚洲免费网址| 国产精品一级| 国产精品资源| 国产精品有限公司| 国产日韩欧美亚洲一区| 亚洲另类视频| 99国产精品自拍| 亚洲三级网站| 亚洲日本国产| 日韩视频一区| 国产日韩欧美一区| 国产精品一卡| 性感少妇一区| 久久一日本道色综合久久| 老鸭窝毛片一区二区三区| 久久精品官网| 欧美视频不卡| 亚洲国产午夜| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 亚洲看片一区| 国产精品亚洲综合色区韩国| 久久久久国产精品一区三寸| 亚洲视频1区| 国产精品一区二区三区观看| 一区二区三区四区五区精品视频 | 精品69视频一区二区三区Q| 欧美日韩三区四区| 91久久国产自产拍夜夜嗨| 亚洲精品资源| 午夜亚洲福利在线老司机| 免费亚洲一区| 欧美日韩视频| 亚洲高清电影| 国产免费成人| 欧美体内she精视频在线观看| 黄色成人av网站| 99re热精品| 久久婷婷一区| 黄色综合网站| 国产精品一区毛片| 午夜日本精品| 99伊人成综合| 国产日韩一区二区三区在线播放| 亚洲视频日本| 一区二区日韩免费看| 午夜亚洲视频| 一区二区亚洲精品| 欧美在线综合| 在线欧美日韩| 欧美在线三区| 中文一区二区| 黄色一区三区| 米奇777在线欧美播放| 好看不卡的中文字幕| 亚洲免费影视| 99国产精品久久久久久久成人热| 久久天堂成人| 在线综合视频| 国产精品chinese| 亚洲欧美久久| 日韩视频精品在线观看| 欧美激情无毛| 香蕉精品999视频一区二区| 狠狠色综合网| 欧美福利一区| 免费亚洲一区| 亚洲精品字幕| 在线观看欧美亚洲| 久久一本综合频道| 亚洲欧美日韩精品一区二区| 亚洲精品国产日韩| 亚洲视频精品| 国产综合视频| 欧美激情日韩| 欧美成人高清| 玖玖玖国产精品| 久久riav二区三区| 老牛嫩草一区二区三区日本 | 91久久国产综合久久蜜月精品| 久久久久成人精品免费播放动漫| 亚洲黄色影院| 欧美日韩综合久久| 欧美不卡在线| 午夜在线精品| 一区二区动漫| 麻豆久久婷婷| 中文有码久久| 亚洲综合首页| 牛牛国产精品| 久久久久久婷| 欧美另类亚洲| 激情综合电影网| 日韩视频二区| 久久xxxx| 欧美视频日韩| 亚洲精选在线| 噜噜噜91成人网| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看 | 母乳一区在线观看| 亚欧美中日韩视频| 欧美有码视频| 精品电影一区| 国产亚洲网站| 欧美精品三区| 亚洲日本久久| 久久本道综合色狠狠五月| 久久久水蜜桃av免费网站| 欧美高清视频一区| 在线看无码的免费网站| 国产一区二区三区成人欧美日韩在线观看| 国产一区二区三区的电影 | 亚洲高清在线观看一区| 好吊色欧美一区二区三区四区| 玖玖国产精品视频| 欧美尤物一区| 亚洲三级国产| 午夜综合激情| 国户精品久久久久久久久久久不卡| 亚洲东热激情| 免费在线亚洲欧美| 伊人成人在线视频| 先锋亚洲精品| 国产伊人精品| 久久久久久国产精品一区| 亚洲夜间福利| 久久亚洲综合| 一区二区三区av| 欧美性久久久| 蜜桃久久av| 一区二区高清| 国产在线精品二区| 久久午夜视频| 国产日韩欧美一区二区三区四区| 久久综合久久久| 国产精品免费区二区三区观看| 午夜亚洲福利| 久久精品女人| 99亚洲伊人久久精品影院红桃| 亚洲欧美在线网| 香蕉久久久久久久av网站| 91久久精品国产91久久性色tv | 国产在线欧美日韩| 久久看片网站| 老司机一区二区三区| 中文久久精品| 一本久久综合| 亚洲福利av| 精品不卡视频| 黄色亚洲在线| 欧美二区不卡| 欧美一区亚洲| 国产久一道中文一区| 亚洲国产精品www| 亚洲午夜精品福利| 精品动漫3d一区二区三区免费| 欧美freesex交免费视频| 麻豆精品视频| 久久av二区| 噜噜噜在线观看免费视频日韩| 国产欧美一区二区三区国产幕精品| 亚洲视频福利| 亚洲国产午夜| 亚洲精品女人| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 国产日韩一区二区三区在线播放| 夜夜嗨一区二区三区| 一本色道久久综合亚洲精品不| 91久久亚洲| 国产一级一区二区| 久久天天狠狠| 欧美日韩网站| 最新国产拍偷乱拍精品 | 裸体丰满少妇做受久久99精品| 亚洲美女毛片| 亚洲精品美女久久7777777| 国产欧美一区二区色老头| 免费久久99精品国产自在现线| 免费看黄裸体一级大秀欧美| 午夜精品久久久久99热蜜桃导演 | 亚洲免费婷婷| 久久久av水蜜桃| 欧美日韩 国产精品| 精品成人久久| 亚洲一区二区三区免费观看| 久久精品二区三区| 国内精品久久久久久久97牛牛| 伊人狠狠色j香婷婷综合| 国产日韩久久| 欧美精品91| 久久婷婷人人澡人人喊人人爽| 欧美~级网站不卡| 国内精品国语自产拍在线观看| 国产自产在线视频一区| 久久激情视频| 欧美性久久久| 亚洲高清久久| 欧美亚洲免费| 亚洲大黄网站| 久久久久久九九九九| 亚洲欧美成人| 久久综合福利| 国产模特精品视频久久久久| 午夜亚洲伦理| 国产综合亚洲精品一区二| 欧美日韩另类丝袜其他| 99pao成人国产永久免费视频| 蘑菇福利视频一区播放| 欧美成人综合| 亚洲九九精品| 欧美日韩亚洲三区| 先锋亚洲精品| 亚洲乱码视频| 国内精品久久国产| 午夜一区二区三视频在线观看| 黄色综合网站| 玖玖精品视频| 毛片一区二区| 国产视频一区欧美| 影音先锋在线一区| 国产自产在线视频一区| 久久久久天天天天| 国产精品久久九九| 亚洲精品一品区二品区三品区| 牛牛国产精品| 美女精品在线观看| 国产精品日韩久久久| 国产日韩欧美| 亚洲巨乳在线| 亚洲精品色图| 亚洲高清资源综合久久精品| 国产专区一区| 国产一区二区中文字幕免费看| 久热精品视频| 久久久久久亚洲精品不卡4k岛国| 国产一区二区久久久| 国产欧美日韩一级| 国产日韩欧美高清免费| 中文亚洲欧美| 亚洲一区二区三区色| 国产精品美女xx| 国产精品亚洲欧美| 男女精品网站| 欧美一区二区三区在线播放| 美女日韩在线中文字幕| 久久精品日韩欧美| 欧美二区视频| 欧美另类视频| 极品裸体白嫩激情啪啪国产精品 | 国产欧美91| 国产亚洲第一区| 国产精品三上| 久久亚洲视频| 黄色亚洲免费| 亚洲精品九九| 亚洲一区久久| 久久亚洲精品伦理| 国内精品美女在线观看| 国产一区亚洲| 99在线热播精品免费99热| 国产女优一区| 国产一区二区高清视频| 国自产拍偷拍福利精品免费一 | 亚洲人体一区| 亚洲欧美日本日韩| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线| 亚洲一级电影| 午夜影院日韩| 亚洲一级二级| 另类亚洲自拍| 亚洲成色精品| 欧美在线视频二区| 亚洲国产欧美日韩| 久久日韩精品| 一本色道久久综合亚洲精品婷婷 | 亚洲一本视频| 久久福利精品| 亚洲精品久久久久久一区二区| 亚洲综合欧美| 在线观看成人一级片| 欧美一区91| 午夜亚洲伦理| 99视频+国产日韩欧美| 欧美精品一线| 久久精品五月| 国产精品视频福利| 亚洲日本免费| 黄色在线成人| 欧美日韩在线一区二区三区| 欧美专区一区二区三区| 在线观看一区| 黄色工厂这里只有精品| 午夜国产精品视频| 久久天堂国产精品| 香蕉成人久久| 国产区二精品视| 亚洲精品一区二区三区樱花| 国产尤物精品| 欧美日韩一区二区视频在线| 美脚丝袜一区二区三区在线观看| 一区二区毛片| 99国内精品久久久久久久软件| 国产一区日韩欧美| 午夜视频一区| 欧美在线播放| 欧美一区激情| 欧美福利精品| 欧美日韩精品免费看| 老司机午夜免费精品视频 | 亚洲国产日韩综合一区| 伊人成人在线视频| 尹人成人综合网| 在线免费高清一区二区三区| 亚洲天堂偷拍| 1024成人| 99精品热视频只有精品10| 亚洲国产一区二区三区在线播| 精品不卡视频| 日韩午夜在线电影| 国产日韩免费| 久久精品五月| 亚洲一区二区免费看| 一区精品久久| 亚洲国产欧洲综合997久久| 亚洲国产免费看| 一区二区高清视频| 香蕉视频成人在线观看| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 噜噜噜在线观看免费视频日韩| 久久精品一本| 国产精品99免费看| 亚洲人体一区| 欧美亚洲免费在线| 久久资源av| 一区二区视频在线观看| 亚洲少妇诱惑| 久久免费黄色| 好吊视频一区二区三区四区| 亚洲精品一区二区三| 亚洲欧美大片| 国产精品扒开腿做爽爽爽软件| 亚洲一本视频| 欧美亚洲一级| 国产综合18久久久久久| 亚洲色诱最新| 欧美久久成人| 亚洲一区二区三区免费观看| 欧美高清日韩| 在线一区视频| 欧美午夜免费影院| 一区二区三区福利| 欧美成人首页| 国产区日韩欧美| 欧美激情偷拍| 亚洲影视综合| 在线观看的日韩av| 久久久国产亚洲精品| 精品成人免费| 欧美中文日韩| 99av国产精品欲麻豆| 欧美1区2区视频| 亚洲一区二区三区精品动漫| 一区免费视频| 欧美国产三级|