成人sese/国产免费人成视频在线观看/九色 在线/免费观看又色又爽又黄的/啪在线视频/日日做日日摸夜夜爽

首頁 資訊 > 創(chuàng)新 > 正文

焦點(diǎn)滾動:誤差矢量幅度(EVM)測量怎樣提高系統(tǒng)級性能

作者:ADI儀器儀表射頻系統(tǒng)應(yīng)用Erkan Acar


【資料圖】

誤差矢量幅度(EVM)是廣為使用的系統(tǒng)級性能指標(biāo),許多通信標(biāo)準(zhǔn)將其定義為用于無線局域網(wǎng)(WLAN 802.11)、移動通信(4G LTE、5G)等應(yīng)用的合規(guī)性測試。除此之外,它還是一個(gè)極為有用的系統(tǒng)級指標(biāo),可通過簡單易懂的值來量化系統(tǒng)中所有潛在損害的綜合影響。

大多數(shù)射頻工程師都會接受有關(guān)大量射頻性能參數(shù)的培訓(xùn),例如噪聲系數(shù)、三階截取點(diǎn)和信噪比。了解這些性能參數(shù)對整體系統(tǒng)級性能的綜合影響可能極具挑戰(zhàn)性。EVM不評估多個(gè)單獨(dú)的性能指標(biāo),而是反映整個(gè)系統(tǒng)的概況。在本文中,ADI將分析較低水平的性能參數(shù)如何影響EVM,并研究一些將EVM用于器件系統(tǒng)級性能優(yōu)化的實(shí)際示例。同時(shí)展示如何實(shí)現(xiàn)比大多數(shù)通信標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)低15dB之多的EVM。

什么是誤差矢量幅度?

EVM是量化系統(tǒng)中所有信號綜合損害的簡單指標(biāo)。采用數(shù)字調(diào)制的器件經(jīng)常定義這個(gè)指標(biāo),可通過同相(I)和正交(Q)矢量圖(也稱為星座圖)來表示(如圖1a所示)。一般來說,計(jì)算EVM的方式是針對每個(gè)接收信號找到理想星座位置(如圖1b所示)。通過計(jì)算接收信號的位置與其最接近的理想星座位置之間的所有誤差矢量幅度的均方根(rms),可得出器件的EVM值。

符合IEEE 802.11標(biāo)準(zhǔn)的EVM公式示例見方程式1。

其中:Lp為幀數(shù),Nc為載波數(shù),Ri,j為接收信號,Si,j為理想信號位置。

圖1.(a)星座圖和判定邊界,以及(b)接收信號和理想信號位置之間的誤差矢量。

EVM與給定系統(tǒng)的誤碼率(BER)密切相關(guān)。當(dāng)接收信號遠(yuǎn)離目標(biāo)星座點(diǎn)時(shí),它們落入另一星座點(diǎn)判定邊界內(nèi)的概率會隨之而增加。這會使BER變大。BER和EVM之間的一個(gè)重要區(qū)別是,發(fā)射信號的BER是根據(jù)發(fā)射的位模式計(jì)算的,而EVM則根據(jù)離信號最近的星座點(diǎn)和信號實(shí)際位置的距離計(jì)算的。在某些情況下,信號可能會跨越判定邊界,并被賦予不正確的位模式。如果信號越靠近另一理想信號位置,則該信號的EVM可能會越好。因此,雖然EVM和BER密切相關(guān),但這種關(guān)系可能不適用于信號失真水平極高的情況。

現(xiàn)代通信標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)發(fā)射或接收信號的特征(如數(shù)據(jù)速率和帶寬)規(guī)定了最低可接受的EVM水平。達(dá)到目標(biāo)EVM水平的器件符合標(biāo)準(zhǔn),而未達(dá)到目標(biāo)EVM水平的器件則不符合標(biāo)準(zhǔn)。專門用于通信標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性驗(yàn)證的測試和測量設(shè)備通常會采用更嚴(yán)格的EVM指標(biāo),該指標(biāo)可能會比標(biāo)準(zhǔn)制定的EVM指標(biāo)低一個(gè)數(shù)量級。這使得測試和測量設(shè)備能在不使信號明顯失真的情況下表征受測器件的EVM特性。

影響EVM的因素有哪些?

作為一種誤差指標(biāo),EVM與系統(tǒng)內(nèi)的所有誤差源密切相關(guān)。為了量化所有損害對EVM的影響,可以計(jì)算它們使接收和發(fā)射信號失真的程度。下面ADI將分析幾個(gè)關(guān)鍵損害(如熱噪聲、相位噪聲和非線性)對EVM的影響。

白噪聲

白噪聲存在于所有射頻系統(tǒng)中。當(dāng)噪聲是系統(tǒng)中唯一的損害時(shí),可使用以下公式計(jì)算出相應(yīng)的EVM:

其中SNR是系統(tǒng)的信噪比(單位:dB),PAPR是給定信號的峰均功率比(單位:dB)。請注意,SNR一般適用于單音信號。如果是調(diào)制信號,則需考慮信號的PAPR。由于單音信號的PAPR為3dB,如果波形具有任意PAPR值,則需從SNR值中減去3dB。

對于高速轉(zhuǎn)換器(如模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)),方程式2可用噪聲頻譜密度(NSD)表示:

其中,NSD為噪聲頻譜密度(單位:dBFS/Hz),BW為信號帶寬(單位:Hz),PAPR為峰均功率比,Pbackoff為信號峰值功率與轉(zhuǎn)換器滿量程之間的差值。通過該公式,可非常方便地使用NSD規(guī)范直接計(jì)算器件的預(yù)期EVM,該規(guī)范通常用于最先進(jìn)的高速轉(zhuǎn)換器。請注意,高速轉(zhuǎn)換器器件也需考慮量化噪聲。大多數(shù)高速轉(zhuǎn)換器的NSD規(guī)范也涵蓋量化噪聲。因此,方程式3不僅代表熱噪聲,還代表高速轉(zhuǎn)換器的量化噪聲。

正如這兩個(gè)方程式所強(qiáng)調(diào)的,信號的EVM與其總信號帶寬、峰均比和整個(gè)系統(tǒng)的熱噪聲直接相關(guān)。

相位噪聲如何影響EVM

相位噪聲是影響系統(tǒng)EVM的另一種形式的噪聲,是波形相位和頻率的隨機(jī)波動。所有非線性電路元件均會引入相位噪聲。給定系統(tǒng)的主要相位噪聲來源可以追溯到振蕩器,如參考時(shí)鐘、本振(LO)和采樣時(shí)鐘。多個(gè)振蕩器(如數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的采樣時(shí)鐘、用于頻率轉(zhuǎn)換的本振以及基準(zhǔn)頻率)會對系統(tǒng)的總體相位噪聲產(chǎn)生影響。

相位噪聲導(dǎo)致的性能下降與頻率有關(guān)。典型振蕩器在其基本振蕩頻率(所謂的中心頻率)下產(chǎn)生出大部分載波能量。一小部分的信號能量將在這個(gè)中心頻率附近傳播。特定頻率偏移下1 Hz帶寬內(nèi)的信號幅度與其在中心頻率下的幅度之比定義即為特定頻率偏移下的相位噪聲(如圖2所示)。

圖2.相位噪聲

系統(tǒng)的相位噪聲會直接影響系統(tǒng)的EVM。在整個(gè)帶寬內(nèi)對相位噪聲求積分,可計(jì)算出系統(tǒng)相位噪聲引起的EVM。對于大多數(shù)采用正交頻域調(diào)制(OFDM)的現(xiàn)代通信標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)從大約10%的副載波間隔開始對相位噪聲求積分,直至達(dá)到總信號帶寬時(shí)結(jié)束。

其中,L為單邊帶相位噪聲密度,fsc為副載波間隔,BW為信號帶寬。

大多數(shù)頻率發(fā)生器件在低于2GHz的頻率下出現(xiàn)低相位噪聲,典型的積分抖動水平比標(biāo)準(zhǔn)中定義的EVM限值低幾個(gè)數(shù)量級。但在更高的頻率和更寬的信號帶寬下,積分相位噪聲水平可能會非常大,這可能導(dǎo)致EVM值顯著變高。工作頻率大于20GHz的毫米波(mmWave)器件通常會發(fā)生這種情況。要獲得最佳的整體EVM,應(yīng)計(jì)算整個(gè)系統(tǒng)的相位噪聲,這將在“設(shè)計(jì)示例”部分詳細(xì)討論。

計(jì)算非線性對EVM的影響

系統(tǒng)級非線性會導(dǎo)致可能處于信號帶寬范圍內(nèi)的交調(diào)產(chǎn)物。這些交調(diào)產(chǎn)物可與副載波重疊,影響它們的幅度和相位??捎?jì)算出源自這些交調(diào)項(xiàng)的平均誤差。讓我們推導(dǎo)一個(gè)簡單的公式來計(jì)算三階交調(diào)產(chǎn)物引起的系統(tǒng)EVM。

圖3.OFDM交調(diào)產(chǎn)物

如圖3a所示,雙音信號將產(chǎn)生兩個(gè)交調(diào)產(chǎn)物。交調(diào)產(chǎn)物的功率可通過下式計(jì)算:

其中,Ptone為測試音的功率,OIP3為輸出三階截取點(diǎn),Pe為誤差信號,表示基波和交調(diào)產(chǎn)物之間的功率差。

如果OFDM信號具有N個(gè)信號音(如圖3b所示),則方程式6變?yōu)椋?/p>

由于在每個(gè)副載波位置有N/2個(gè)交調(diào)產(chǎn)物重疊,因此可將方程式改寫為:

包括所有副載波位置在內(nèi)的總誤差為:

將方程式6代入方程式8,EVM可表示如下:

其中,PRMS為信號的均方根平均值,而C為一個(gè)常數(shù)(范圍介于0dB至3dB之間,具體取決于調(diào)制方案)。如方程式11所示,EVM隨著系統(tǒng)的OIP3的升高而降低。這與預(yù)期相符,因?yàn)镺IP3越高,通常意味著系統(tǒng)更具線性。此外,隨著信號均方根功率的降低,EVM隨著非線性產(chǎn)物功率的降低而降低。

使用EVM優(yōu)化系統(tǒng)級性能

典型系統(tǒng)級設(shè)計(jì)均始于級聯(lián)分析,使用構(gòu)建模塊的低級別性能參數(shù)來確定使用這些模塊構(gòu)建而成的系統(tǒng)的整體性能??捎糜谟?jì)算這些參數(shù)的分析公式和工具均已非常完善。但許多工程師并未考慮如何正確使用級聯(lián)分析工具來設(shè)計(jì)出經(jīng)過充分優(yōu)化的系統(tǒng)。

作為系統(tǒng)級性能指標(biāo),EVM為設(shè)計(jì)工程師優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供了重要的參考。設(shè)計(jì)人員可以無需考慮多個(gè)參數(shù),而只需輕松選擇優(yōu)化EVM均方根值,便能實(shí)現(xiàn)最佳系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

EVM浴盆曲線

下面可以從每個(gè)損害產(chǎn)生的EVM影響和輸出功率電平考慮,將這些因素合并成單張圖。圖4顯示了基于工作功率水平的系統(tǒng)典型EVM浴盆曲線。在低工作功率水平下,EVM性能主要由系統(tǒng)的噪聲性能決定。在高工作功率水平下,系統(tǒng)的非線性會影響EVM。系統(tǒng)的最低EVM水平通常根據(jù)所有誤差源(包括相位噪聲)的組合來定義。

圖4.EVM浴盆曲線,顯示EVM隨工作功率的變化

可通過方程式12歸納總EVM:

其中EVMWN為源自白噪聲的EVM影響,EVMPhN為相位噪聲影響,EVMlinearity為源自非線性失真的EVM。對于給定的功率水平,所有這些誤差項(xiàng)的功率和表示了系統(tǒng)中的總EVM水平。

除方程式12外,系統(tǒng)的浴盆曲線在系統(tǒng)級優(yōu)化中也非常有用,能夠以組合的形式直觀呈現(xiàn)出給定系統(tǒng)的所有損害。

設(shè)計(jì)示例

用EVM作為指標(biāo)來設(shè)計(jì)一個(gè)實(shí)用的信號鏈。在本例中,ADI將使用RF采樣DAC、毫米波調(diào)制器、毫米波頻率產(chǎn)生器件和其他信號調(diào)理器件來設(shè)計(jì)一個(gè)毫米波發(fā)射器(如圖5所示)。

圖5. 毫米波發(fā)射器信號鏈

該信號鏈?zhǔn)褂肁D9082器件,該器件配備了采樣速率分別為12GSPS和6GSPS的四通道DAC和雙通道ADC。使用這些具有直接RF功能的轉(zhuǎn)換器可使毫米波信號鏈的設(shè)計(jì)更具靈活性,性能無與倫比。圖6顯示了使用12位10GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD9213完成的AD9082的EVM測量值。這兩個(gè)器件采用環(huán)回配置,產(chǎn)生的EVM水平低至-62dB,比標(biāo)準(zhǔn)限值低27dB。

該信號鏈還使用完全集成的毫米波調(diào)制器(ADMV1013),該調(diào)制器將傳統(tǒng)信號鏈的多個(gè)子模塊(如倍頻器、正交混頻器和放大器)集成到一個(gè)元件中。為了降低濾波復(fù)雜度,我們在該設(shè)計(jì)中使用了復(fù)數(shù)IF拓?fù)?,從而向調(diào)制器的正交混頻器饋入正交信號。這消除了上變頻信號的一個(gè)邊帶,與雙邊帶上變頻操作相比,降低了濾波復(fù)雜度。

圖6.使用AD9213的AD9082在400MHz中頻下的典型EVM測量值(適用于80MHz帶寬IEEE 802.11ax波形,采用1024 QAM調(diào)制)。

為了優(yōu)化該信號鏈以獲得最低EVM,可先分析系統(tǒng)級相位噪聲,然后討論噪聲和線性度之間的權(quán)衡,最后整合所有構(gòu)建模塊。

通過最佳相位噪聲預(yù)算改善EVM

如前所述,整個(gè)系統(tǒng)的相位噪聲會限制毫米波頻率下的整體EVM性能。為了確保將整體EVM降至最低,先分析每一級的相位噪聲影響,以確保為該信號鏈挑選出最佳元件。

在該信號鏈中產(chǎn)生頻率的元件是DAC(使用合成器提供時(shí)鐘)和LO信號。總相位噪聲可表示為:

其中,LTx為發(fā)射器的總相位噪聲,?IF為DAC輸出端的相位噪聲,?LO為LO信號的相位噪聲。

本例中使用的DAC (AD9082)具有極低的附加相位噪聲。輸出端的總相位噪聲(即IF信號)可使用方程式14所示的簡單公式計(jì)算:

其中,LCLK為時(shí)鐘信號的積分相位噪聲,fIF為DAC輸出端的IF頻率,fCLK為DAC的采樣時(shí)鐘。下面分析采樣時(shí)鐘和LO源的兩個(gè)候選項(xiàng),以確保挑選出相位噪聲和復(fù)雜度最低的元件。

圖7顯示了該信號鏈兩個(gè)主要頻率合成器候選項(xiàng)的單邊帶相位噪聲。使用6kHz至100MHz積分帶寬對信號源的相位噪聲求積分,可計(jì)算出5G NR波形的積分相位噪聲(如表1所示)。

圖7.時(shí)鐘和LO源選項(xiàng)的相位噪聲

表1.合成器的典型積分相位噪聲測量值

元件

6GHz時(shí)的積分相位噪聲(dBc/Hz)

2GHz時(shí)的積分相位噪聲(dBc/Hz)

30GHz時(shí)的積分相位噪聲(dBc/Hz)

ADF4372

-54.6

-64.1

-40.6

ADF4401A

-73.1

-82.6

-59.1

在該信號鏈的典型中頻下,ADF4372和ADF4401A的積分噪聲水平都極低。由于ADF4372所需的總印刷電路板(PCB)面積小很多,因此是為產(chǎn)生IF信號的RF轉(zhuǎn)換器提供采樣時(shí)鐘的理想選擇。但正如所料,ADF4401A器件固有的起始相位噪聲較低,因此可選擇作為信號發(fā)生器來產(chǎn)生LO信號。在30GHz時(shí),其積分噪聲比ADF4372器件低大約20dB。這種低積分相位噪聲水平確保了LO信號的相位噪聲不會限制整個(gè)系統(tǒng)的整體EVM性能。

利用方程式4,可按方程式15所示計(jì)算出由相位噪聲引起的總EVMPhN

相位噪聲引起的這一EVM水平完全足以測量5G NR標(biāo)準(zhǔn)定義的信號(EVM水平約為-30dB)。

噪聲和線性度之間的權(quán)衡

RF設(shè)計(jì)中最基本的權(quán)衡之一就是在整個(gè)系統(tǒng)的噪聲性能和線性性能之間作出選擇。針對這兩個(gè)性能參數(shù)的其中一個(gè)進(jìn)行優(yōu)化通常會折損另一個(gè)參數(shù)的性能。當(dāng)需要優(yōu)化整個(gè)系統(tǒng)的性能時(shí),系統(tǒng)級EVM分析是非常有用的工具。

圖8顯示了針對之前構(gòu)建的信號鏈在噪聲和線性度之間作出的權(quán)衡。通過改變集成電壓可變放大器(VVA)控制電壓,得到了每條跡線。對于每條跡線,DAC的輸出功率電平均已改變。請注意,EVM隨著功率水平的升高而降低,原因是系統(tǒng)整體信噪比提高了。在某個(gè)功率電平之后,總信號路徑的非線性開始導(dǎo)致EVM性能降低。針對給定VVA配置產(chǎn)生的EVM浴盆曲線非常窄。

圖8.整個(gè)系統(tǒng)的噪聲和線性度之間的權(quán)衡

幸運(yùn)的是,通過調(diào)整VVA控制電壓,可以過渡到另一條曲線,在這里整個(gè)系統(tǒng)的EVM較低。圖8中的虛線表示使用ADMV1013的集成VVA可實(shí)現(xiàn)的系統(tǒng)級優(yōu)化。優(yōu)化后產(chǎn)生的浴盆曲線顯著變寬,因此可在寬輸出功率水平范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)超低EVM。

結(jié)論

在本文中,ADI討論了作為系統(tǒng)級性能指標(biāo)的EVM,以及如何通過EVM優(yōu)化系統(tǒng)級性能。正如文中所述,EVM是許多系統(tǒng)級問題的良好指標(biāo),可測量的EVM是所有誤差源的結(jié)果,可用于優(yōu)化整體性能。同時(shí)已證明,使用最新的高速轉(zhuǎn)換器和完全集成的毫米波調(diào)制器,可展示出儀器儀表級性能,還可以實(shí)現(xiàn)與目標(biāo)通信標(biāo)準(zhǔn)相比低幾個(gè)數(shù)量級的EVM。

關(guān)于ADI公司

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司,致力于在現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)字世界之間架起橋梁,以實(shí)現(xiàn)智能邊緣領(lǐng)域的突破性創(chuàng)新。ADI提供結(jié)合模擬、數(shù)字和軟件技術(shù)的解決方案,推動數(shù)字化工廠、汽車和數(shù)字醫(yī)療等領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展,應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn),并建立人與世界萬物的可靠互聯(lián)。ADI公司2022財(cái)年收入超過120億美元,全球員工2.4萬余人。攜手全球12.5萬家客戶,ADI助力創(chuàng)新者不斷超越一切可能。更多信息,請?jiān)L問www.analog.com/cn。

關(guān)于作者

Erkan Acar在北卡羅來納州杜克大學(xué)達(dá)勒姆分校取得博士學(xué)位和碩士學(xué)位。Erkan領(lǐng)導(dǎo)了有關(guān)低成本RF測試、自動化測試設(shè)備、高速接口的信號和電源完整性的許多研發(fā)項(xiàng)目。他擁有多項(xiàng)專利并發(fā)表了許多文章。他目前對頻率范圍從基帶到110GHz及以上的RF和毫米波信號鏈感興趣。

關(guān)鍵詞: 相位噪聲 整個(gè)系統(tǒng) 浴盆曲線 工作功率 性能指標(biāo)

最近更新

關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息

Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - m.zhigu.net.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號-3

 

主站蜘蛛池模板: 少妇被粗大猛进去69影院 | 久青草视频在线观看 | 亚洲色成人四虎在线观看 | 亚洲系列在线观看 | 99精品国产兔费观看久久99 | 国产成人精品电影在线观看 | 国内揄拍国内精品人妻 | 日本黄色精品 | 成人免费看片98图片 | 人人爽人人澡人人人人妻 | 不卡视频在线观看 | 成年女人毛片免费视频 | 三级网站免费 | 成人性视频在线 | 国产亚洲精品久久久久9999 | 成人日韩在线观看 | 中文字幕久久熟女蜜桃 | 欧洲vodafone精品性 | 国产伦精品免编号公布 | 国产成人综合久久久久久 | 欧美亚洲在线播放 | 欧美黑人又粗又大久久久 | 成人在线免费视频观看 | 亚洲伦理一区 | 中文字幕色偷偷人妻久久 | 天堂成人| 久久中文字幕人妻熟av女 | 久久精品国产免费观看 | 饥渴的熟妇张开腿呻吟视频 | 国产欧美性成人精品午夜 | 国产精品日韩一区二区三区 | 日本在线看 | 欧美日韩成人在线播放 | 中文字幕一区二区视频 | 国产精品美女久久久久 | 香蕉黄网| 精品美女久久 | 999这里只有是极品 内射口爆少妇麻豆 | 国产区综合| 妞干网福利| 成人免费无码大片a毛片直播 | 中文字幕午夜 | 成年女人在线视频 | 噼里啪啦大全免费观看 | 成人毛片av在线 | 黑人糟蹋人妻hd中文字幕 | av最新版天堂资源在线 | 久草在线青青草 | 手机天堂网 | 一区二区三区av高清免费波多 | 免费人成视频在线观看不卡 | 国产高清狼人香蕉在线 | 免费午夜理论不卡 | 欧美性bbw | 亚洲成av人片在线观看麦芽 | 日韩人妻无码精品系列 | 小婕子伦流澡到高潮h | 亚洲综合无码一区二区三区不卡 | 日韩国产欧美在线视频 | 主站蜘蛛池模板: 蛛词}| 亚洲精品成人在线播放 | 成年午夜性影院免费观看 | 欧美性猛交xxxxx按摩欧美 | 欧美激情男女 | 狠狠躁日日躁夜夜躁老司机 | 香蕉国产在线 | 久久九九国产精品 | 日本强伦姧人妻一区二区 | 欧美激情国产在线 | 好男人资源在线www免费 | 黑森林福利视频导航 | 伊人黄色网| 我要操网站 | 久久精品国产精品国产精品污 | 国产精品成人免费看片 | 国产天美传媒专区 | 高潮添下面视频免费看 | 久久精品国产精品亚洲毛片 | 亚洲 自拍 另类 欧美 综合 | 欧美精 | 国产精品久久久久久久久久软件 | 欧美性猛交久久久乱大交小说 | 国产成人精品人人做人人爽 | 无遮无挡三级动态图 | 日本精品在线看 | 首页干日本少妇 | 国产成人片无码免费视频 | 日韩欧美一区二区三区永久免费 | 国产亚洲精久久久久久无码77777 | 影音先锋在线看 | 国产曰批免费视频播放免费 | 香蕉av网 | 91香蕉国产视频 | 日韩白嫩白嫩bbwbbwbbw | 亚洲一区欧洲一区 | 天天操天天玩 | 成人国产一区二区精品 | 国产精品久久久久久久久久辛辛 | 欧美日一级片 | 国产尻逼视频 | 国产亚洲成av人片在线观黄桃 | 伊人久久大香线蕉av五月天 | 都市激情 小说 | 搡女人真爽免费午夜网站 | 亚洲成a∧人片在线播放无码 | 蜜臀久久99精品久久久 | 精品午夜福利1000在线观看 | 奇米777四色在线精品 | 亚洲五月六月 | 国产成人亚洲精品无码影院bt | 伊人欧美 | 久久精品国产精品久久久 | a人片在线观看 | 国产一区二区三区a | 精品国产自在精品国产精小说 | 成年无码动漫av片在线尤物网站 | 精品久久久久久亚洲 | 黑人上司好猛我好爽中文字幕 | 亚洲无av码在线中文字幕 | 主站蜘蛛池模板: 蛛词}| 91av国产精品 | b站永久免费看片大全 | 91免费高清视频 | 狼人综合色| 亚洲美女久久 | 色人阁图片 | 午夜影院在线视频 | 波多野结衣绝顶大高潮 | 屁屁影院国产第一页 | 亚洲第一福利网站在线观看 | 精品日本一区二区三区 | 一本色综合 | 无遮挡免费高清羞羞视频 | 亚洲看片网 | 欧洲成人综合网 | 国产主播啪啪 | 国精品人妻无码一区二区三区喝尿 | 亚洲精品无码永久电影在线 | 邻居少妇张开腿让我爽了在线观看 | 亚洲成在人线av无码 | 永久免费a级在线视频 | 狠狠干婷婷 | 亚洲国产不卡久久久久久 | 日本日本肥妇herew | 2020亚洲国产精品久久久 | 色婷婷久久久亚洲一区二区三区 | 午夜理论在线观看不卡大地影院 | 夜鲁夜鲁狠鲁天天在线 | 福利小视频在线 | 激情小说亚洲色图 | 国产精品福利在线观看 | 亚洲国产日韩精品一区二区三区 | 欧美香蕉爽爽人人爽 | 国产亚洲产品影视在线产品 | 99精品产国品一二三产区 | 欧美岛国国产 | 午夜亚洲 | 国产精品露脸国语对白 | www.99色| 国产黄在线观看免费观看软件 | 亚洲区综合区小说区激情区 | 欧美日韩色| 大香j蕉75久久精品免费8 | 伊人网黄色 | 日韩免费无码一区二区三区 | 春意影院福利社 | 久久九九精品国产综合喷水 | 亚洲另类视频 | 进去里视频在线观看 | 日韩草逼 | 中文字幕精品一区二区的区别 | 日韩一级中文字幕 | 一本色道久久99精品综合蜜臀 | 真实乱子伦露脸自拍 | 可以直接看的无码av | 日韩中出在线 | 操操日| 免费看男人j放进女人p的视频 | 婷婷成人亚洲综合国产xv88 | 主站蜘蛛池模板: 蛛词}| 青青伊人网 | 精品婷婷伊人一区三区三 | 超碰在线97观看 | 欧美成人高清视频在线观看 | 97超级碰碰碰久久久久 | 欧美国产激情一区二区在线 | 亚洲综合天堂婷婷五月 | 亚洲熟妇av一区二区三区宅男 | 精品日韩一区二区 | 人妻无码中文字幕一区二区三区 | 久久综合综合久久高清免费 | 黑丝美女啪啪 | 久久无码av一区二区三区电影网 | 亚洲成av人片无码不卡 | 精品一二区 | 天天成人综合网 | 久久一本加勒比波多野结衣 | 精品无码一区二区三区av | 小明永久2015xxx免费看视频 | 国产对白videos麻豆高潮 | 成人午夜精品 | 伊人伊色| 国产欧美在线视频 | 婷婷丁香六月 | 妞干网福利 | 91欧美日韩麻豆精品 | 136微拍宅男导航在线 | 国产乱老熟视频网站 视频 少妇呻吟翘臀后进爆白浆在线观看 | 国产精品成人一区二区网站软件 | 日本中文字幕在线视频 | 国产毛片一区二区三区软件 | 日产日韩亚洲欧美综合在线 | 国产精品无码一区二区在线 | 另类综合二 | 欧美a在线观看 | 精品综合在线 | 亚洲a视频在线观看 | 5d肉蒲团之性战奶水欧美 | 欧美xxxx做受欧美69 | 狠狠色丁香婷婷综合久久片 | www.天天色| 福利一级片 | 懂色一区二区三区免费观看 | 在线中文新版最新版在线 | 久久精品国产亚洲大片 | 亚洲视频中文 | 国内精品国内自产视频 | 欧美整片在线观看 | 国产一级特黄视频 | 真人啪啪高潮喷水呻吟无遮挡 | 少妇激情一区二区三区视频小说 | 亚洲一卡一卡二新区乱码无人区二 | 亚洲旡码欧美大片 | 勾搭了很久的邻居少妇在线观看 | np高h肉辣灌浆调教肉奴 | 岛国激情视频 | 日韩三区四区 | 成人特级片| 美国一区二区三区无码视频 | 主站蜘蛛池模板: 蛛词}| 成年动漫av网免费 | 欧美性猛交xxx乱大交3蜜桃 | 四虎影业 | 人妻有码av中文字幕久久琪 | 国产视频日本 | 伊人久久成人网 | 色婷婷亚洲六月婷婷中文字幕 | 亚洲va中文字幕无码一二三区 | 欧美四虎影院 | 一区二区三区午夜免费福利视频 | 亚洲91在线观看 | 日本丰满熟妇毛茸茸xxx | 在线中文字幕乱码英文字幕正常 | 欧美日韩国产在线 | 少妇又紧又色又爽又刺激视频 | 久一视频在线 | 另类国产精品一区二区 | 少妇又色又爽 | 精品一区亚洲 | 久久www免费人成看片高清 | 欧美一区二区三区免费在线观看 | 少妇一级淫片免费看 | 国产视频一区在线播放 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 精品国产污污免费网站入口 | 无码毛片一区二区本码视频 | 天堂网www在线资源网 | 久久久久久久无码高潮 | 国产精品涩涩屋www在线观看 | 在线观看潮喷失禁大喷水无码 | 国产乱妇乱子在线播视频播放网站 | 蜜桃麻豆www久久国产精品 | 久久亚洲中文字幕精品一区 | 日本三级韩国三级欧美三级 | 四虎影视永久无码精品 | 亚洲社区在线观看 | 国产成人精品777 | 久操视频在线播放 | 亚洲一区在线观看视频 | 国产日韩欧美精品在线 | 国内精品久久久久久不卡影院 | 人妻中文字幕无码系列 | 东北女人毛多水多牲交视频 | 男人av无码天堂 | 影音先锋日韩精品 | 亚洲国语自产一区第二页 | 狠狠色狠狠 | 青青草原av在线播放 | 五月色婷 | 精品不卡一区二区 | 精品视频国产香蕉尹人视频 | 色宅男看片午夜大片啪啪 | 日本狠狠干 | 一级欧美一级日韩片 | 亚洲黄色在线免费观看 | av免费网站观看 | 国产在线操 | 性免费网站 | 精品一区二区三区免费毛片爱 |