久视频在线观看_国产女同在线观看_久久久久亚洲av成人毛片韩_色屁屁影院www国产高清麻豆_国产人妖一区二区_久久av高潮av无码av喷吹_国产精品久久久免费视频_av资源免费观看_欧美男人亚洲天堂_国产精品久久久免费视频

技術文章您現在的位置:首頁 > 技術文章 > 什么是相干光通信?
什么是相干光通信?
更新時間:2021-11-30   點擊次數:2196次

?  為什么在骨干網,長距傳輸上選擇了相干光通信?

?  了解相干光通信之前所需的知識儲備

?  QPSK,QAM等復雜調制格式具體實現的方式


在光通信行業里,我們經常聽到400G和100G傳輸,而相干光通信和PAM4傳輸技術在數據中心及網絡基礎設施中是當下實現這兩種速率的主要技術方向。按照這兩種技術各自的優勢,它們分別在線路側骨干網傳輸和客戶側模塊發揮著各自的優勢。PAM4傳輸技術之前小K普及過很多次了,那么相干又怎么理解呢?


從傳輸技術來看,有三個維度可以用來增加傳輸的信息量:

更高符號速率 10 GBaud/s → 25 GBaud/s → 56G Baud/s……;

更多并行通道數  波分復用或者多路光纖1x → 4x → 8x → 32x……;

高階復雜調制 如 PAM-4,QPSK,16QAM,64QAM……


PAM4可以看作是一種高階幅度調制,在相同的符號速率下可以傳輸NRZ信號兩倍的比特位數,而相干光通信則利用光波的更多維度,偏振,幅度,相位和頻率來承載更多的調制信息,從而擴充了傳輸容量。


首先采用復雜調制的相干光通信節省了光帶寬資源,提升了光纖傳輸效率,是進一步提高傳輸帶寬的選擇。傳統概念上光纖的帶寬是不受限制的,然而隨著速率的提升和波分復用技術的實施,我們還是遇到了瓶頸。



左                                          右


左圖 可以看到隨著信號速率的提高,光信號的頻譜也在變寬。當符號率提升至40 GBaud甚至100 GBaud時,OOK(把一個幅度取為0,另一個幅度為非0,就是OOK,On-Off Keying,該調制方式的實現簡單),信號占用的帶寬變得大于50-GHz ITU信道的帶寬。從圖中可以看出,頻譜加寬的信道開始與它們的相鄰信道重疊,導致串擾的出現。


右圖 給出了使用多種不同技術的組合如何提高頻譜效率的想法。 舉例來說,與NRZ-OOK調制格式相比,使用QPSK可以將符號利用率提升兩倍。這樣我們就使用一半的符號率傳輸同樣速率的數據,占用的光譜帶寬也減少了一半。然后通過上面我們說過的偏振復用PDM可以在同一個波長傳遞兩個并行偏振通道,相當于提升兩倍頻譜效率。通過QPSK高階調制和PDM偏振復用技術,我們將單波長通道的光信號頻譜占用減小到了原來的四分之一。 后再利用脈沖整形濾波器進一步縮小占用頻譜之后,可以在50GHz帶寬的信道中傳輸112Gbps的數據。


02

光相干接收機的另一個優點是數字信號處理功能。數字相干接收機的解調過程是*線性的;所有傳輸光信號的復雜幅度信息包括偏振態在檢測后被保存分析,因此可以進行各種信號補償處理,比如做色度色散補償和偏振模式色散補償。這就使得長距離傳輸的鏈路設計變得更加簡單,因為傳統的非相干光通信是要通過光路補償器件來進行色散補償等工作的。(傳統傳輸鏈路的色散問題,即光信號各個組成成分在光纖中傳輸時,抵達時間不一樣。)


圖(2)


03

相干接收機比普通的接收機靈敏度高大約20dB,因此在傳輸系統中無中繼的距離就會越長。得益于接收機的高靈敏度,我們可以減少在長距離傳輸光路上進行放大的次數。

基于以上原因,相干光通信可以減少長距離傳輸的光纖架設成本,簡化光路放大和補償設計,因此在長距離傳輸網上成為了主要的應用技術。


PART

了解相干光通信之前所需的知識儲備


接下來我們要講的是相干光發射的復雜調制技術,但要講明白復雜調制的原理,我們還得花點時間回顧以下內容作為基石:

  • 傳統強度調制

  • I/Q調制

  • 星座圖


『強度調制』根據其原理不同,一般可以簡單分為直接調制(DML)外調制(EML)兩種。


直接調制DML

Direct Modulation Laser

直接調制原理簡單, 信號直接調制光源的輸出光強,激光器出光功率與驅動電流成正比。

但是直接調制大的問題就是頻率啁啾,使其不適用于更高頻的調制。

  • 調制1的時候,輸入到激光器的電流大,激光器的輸出振幅大,能量大,亮

  • 調制0的時候,輸入到激光器的電流小,激光器的輸出振幅小,能量小,暗



圖(3)


用于直接調制的激光器,我們就稱為DML(Direct Modulation Laser)激光器。


外調制EML

External Modulation Laser

用于外調制的激光器,我們就稱為EML(External Modulation Laser)激光器。外調制常用的方式有兩種,一種是EA電吸收,將調制器與激光器集成到一起,激光器的光送到EA調制器,EA調制器等同于一個門,門開的大小由電壓控制。因此可以通過改變電場大小,調整對光信號的吸收率。

外調制還有一種就是大名鼎鼎的 MZ Mach-Zehnder馬赫-曾德爾調制器。在MZ調制器中,輸入的激光被分成兩路。通過改變施加在MZ調制器上的偏置電壓,兩路光之間的相位差發生變化,再在調制器輸出端疊加在一起。

物理學上的雙縫干涉實驗證明了光有波的特性↓↓↓


圖(4)


MZ正是利用了光波的這一特性,完成了信號的調制:

  • 相差是0度,那么相加以后,振幅就是1+1=2

  • 相差是90度,那么相加以后,振幅就是

  • 相差是180度,那么相加以后,振幅就是1-1=0


由上面的描述,我們知道,相差變化可以帶來振幅(能量)的變化,從而實現光的強度調制。


(上下滑動,查看更多)

小知識:利用電光效應控制相位

在構建相位調制器時,我們可以受益于某些晶體(如鈮酸鋰)的折射率n依賴于局部電場強度的效應。這就是所謂的“電光效應"。

這對相位調制有什么幫助?如果n是場強度的函數,那么通過晶體的光的速度和波長也是。因此,如果對晶體施加電壓,那么通過晶體的光的波長就會減小,通過選擇適當的電壓就可以控制出射光的相位(見下圖)。

                                               


上圖顯示了框圖和周期性的光功率和ΔU傳播之間的關系。半波電壓Uπ是功率傳輸中π的相位變化所需的電壓,意味著調制器在不傳輸功率和傳輸100%的輸入功率的電壓差。



什么是『I/Q調制』?為什么要用I/Q調制?


光波當然不會僅僅由振幅來定義,通過下面具有Ex和Ey兩個偏振分量的電磁波電場的經典數學公式描述可以知道有很多光波特征參數都可以用來對信息進行編碼呢,比如:

  • 在偏振復用中,這些正交分量可以作為兩個不同的通道傳遞獨立信號;

  • 在波分復用中應用不同的頻率ω可以在不同渠道獨立數據傳輸這些頻率/波長;

  • 對于復雜的調制方案, 就可以用上振幅E, 相位Ф等參數共同調制信號---這就是基本的I/Q調制


這樣是不是感覺調制方案有了很多種可能性?事實上,這也的確是高階復雜調制的理論根據。


圖(5)


I/Q調制在下圖用極坐標描述,這里,I為in-phase同相或實部,Q為quadrature正交相位或虛部,如圖(6)所示藍色矢量端點的位置對應一個點 (也稱為“星座點")在這個圖中(這被稱為“星座圖"),這個點其實就是振幅E和相位Ф的一對組合。


圖(6)



I/Q調制聽起來有個蠻高大上的名字,那它是不是就比前面講過的OOK調制Niubility呢?先讓下面哥仨挨個來個自我介紹:


圖(7)


由此可知,調制幅度和/或相位不意味著相對OOK調制具有更高的傳輸效率。


而相干傳輸技術于傳統上用的NRZ,RZ和OOK信號相比,要提高傳輸效率,就要使用多個符號表示多個位數,那么用一個MZM調制器只能實現BPSK調制,那么要實現QPSK,則要有兩個正交的MZM調制器。


這意味著在Q路有 90° 的相移, 表現在時域上的波形為圖(8)所示,一共有4個符號,每一個時鐘周期傳輸2比特:



圖(8)

* A 代表 00--- → a sin(ωt+45)

* B 代表 01---- →  a sin(ωt+225)

* C 代表 11---- → asin(ωt+315)

* D 代表 10---- → a sin(ωt+135)

還要說明的是在復雜編碼情況下,現在實際上有兩種不同的速度需要被澄清:

首先 是以每秒比特數測量的比特率,也稱為“傳輸速率"。

其次,符號率S量化以波特為單位測量的每秒傳輸的符號數。 因此,它通常被稱為“波特率"。 利用比特/符號的編碼效率e, 符號率計算如下:



           

圖(9)以QPSK為例進一步解釋這個公式。對于100-Gbps QPSK信號,這意味著它的傳輸速率是100Gbps,而它的符號率S =(100Gbps)/(2比特/符號)= 50Gbaud,此信號占用的光通信帶寬約為25GHz。


 圖(9)


什么是QAM?什么是『星座圖』

QAM是Quadrature AmplitudeModulation的縮寫,也叫“正交振幅調制",其幅度和相位同時變化。它的優點是每個符號包含的比特個數更多,從而可獲得更高的系統效率。

對于給定的系統,所需要的符號數為2n,這里n就是每個符號的比特數。

?   對于16QAM,n=4,因此有16個符號,每個符號4bit:0000,0001,0010等

?  對于64QAM,n=6,因此有64個符號,每個符號6bit:000000,000001,000010等


而由這些符號組成的在極坐標中的位置集合就是星座圖,對于相位調制,可以通過星座圖來直觀的感受信號質量的好壞:




 圖(10)


圖(11)顯示了QPSK中四個符號的星座點,可以把它看作是4QAM,其中四個符號中每個符號由兩比特編碼而成。星座點都位于一個半徑為E的圓上,這意味著這四個符號只有不同的相位 (即總是相鄰點之間的π/ 2).


傳統的OOK也可以用星座圖表示,由于信息僅在振幅中,所以位值1可以在半徑為(=振幅)E的圓上的任何位置。


圖(11)


有了前面這些鋪墊,這一段大家常用的對相干光通信的解釋,這時候就可以上場了!

相干光通信的基本原理

在發送端,采用外光調制的方式將信號以調幅、調相、調頻的方式調制到光載波上,經過后端處理發送出去。到達接收端以后,首先經過前端處理如均衡等,再進入光混頻器與本地光振蕩器產生的光信號進行相干混合,然后由探測器進行探測。


那么在實際應用中

前面所提到的各種調制方式

實現方式又是怎樣的呢?

我們進入第三部分一探究竟


PART

QPSK,QAM等復雜調制格式

具體實現的方式


///  首先來看看MZ調制器Mach-Zehnder調制器的相移效應

同樣的我們還是在IQ圖中描述。在圖(12)中可以看到恒定幅度的正弦波示例,并定義相對相位Φ= 0.在信號分離后,每個分支上只有一半的功率。在藍色信號示例中,沒有電壓施加到調制器分支,因此如果它們具有相等的長度,則信號的相對相位在兩個臂上保持不變。合路后會產生具有原始幅度但相移Φ = π的正弦波。



圖(12)馬赫-曾德調制器相位漂移的例子、時域和IQ圖


在紅色信號的示例中,較低的分支上的信號相移π?2和上分支相移3π?2。在綠色信號的示例中,情況正好相反。這兩個信號的共同之處是,當重新組合這兩支信號時,會出現相消干擾,即這兩個向量加起來等于零向量。


因此,在紅色綠色的例子中,調制器的出口沒有信號。對于黃色信號, 信號相位移動了π。當疊加藍色綠色兩個信號時,你會得到一個相長干擾,由此產生的波是一個原始位移的正弦波。



/// 用于傳輸QPSK信號的馬赫-曾德爾調制器

使用QPSK調制的馬赫-曾德爾調制器在發射機設置中是如何使用的?在圖(13)中給出了完整的框圖,并概述了QPSK調制的原理。



圖(13)調制QPSK信號的發射機設置


在QPSK調制中,相對于OOK的傳輸速率是通過將2比特編碼為一個符號來實現的兩倍擴張。這四個符號在IQ圖的四個星座點中,它們的振幅相同但點與點相差π?2。


在發射機中,電比特流被一個多路復用器分成信號的I和Q部分。這兩部分中的每一部分都直接調制馬赫-曾德爾調制器一只臂上的激光信號的相位。另一個馬赫-曾德爾調制器把較低的分支相移π?2。兩個分支重組后,結果是一個QPSK信號,如圖(13)底部所示。



///  發射機更為復雜的調制方案實現方式

對于16-QAM這樣的高階調制方案,發射機的設置必須能夠提供更多的幅度級和相位,這意味著更高的復雜性。


在16-QAM中,每個符號編碼4比特,需要兩個不同的光功率級別。為了實現這一點,它們的模塊化和在電/光調制程度有很多不同的方法。圖(14)提供了四個實現示例進行比較:



圖(14)

圖(14)列舉了QPSK以外調制格式的發射機的實現方式,如16-QAM在實踐中,右下角的設置是常用的。


圖(14)左上角 是一個由離散元件組成的發射器。數字-模擬轉換(DAC)是在光信號上進行的。以BERT為例,有4個輸出通道以電的方式產生四個符號。這四個電壓驅動兩個馬赫-曾德爾調制器。帶有splitter的激光源提供兩路光信號,然后由馬赫-曾德爾干涉儀進行調制。在較低的分支上,連接了一個光學衰減器得到第二個較低的光振幅。上支具有另一個馬赫-曾德爾調制器,相對于下支去移動上支相位,重組后的結果是得到16 QAM的光信號。


事實上,可以看到會需要不止一個馬赫-曾德爾調制器,這就是這個設置的缺點,因為它們是比較昂貴的組件。同時,鈮酸鋰元件必須具有恒定工作溫度,才能實現的相位控制,這也很難保證。



圖(14)右上角 的示例中是把馬赫-曾德爾干涉儀集成在一個光學芯片上,則相位控制將更容易。這里,分支1和分支2各自發出QPSK信號。兩個分支的干涉結果為16-QAM信號。


但是這種方法的缺點是它不可商業化。



圖(15)


圖(15)兩個并行的16-QAM調制步驟:在一個分支上,得到綠色的QPSK信號,并與第二個分支上的另一個QPSK信號組合,得到藍色的16-QAM星座點。



圖(14)左下角 的例子中,有兩種設計是在電氣領域中執行DAC??梢允褂脴藴蚀a型發生器創建4比特的序列。信號的I部分在上部兩只分支,其中一只分支上的衰減器提供第二個振幅電平。同樣的情況也存在于下部的兩個分支上,在那里產生信號的Q部分。通過組合器后,兩級電信號控制馬赫-曾德爾調制器的光信號。


這種方法的缺點是,由于它有許多組件,所以設置非常復雜,因此不夠靈活,其次電壓分辨率對于兩個以上的振幅級別來說不夠好,所以它也不可能實現像64QAM這樣的高階調制方案。




圖(14)右下角 的框圖顯示了方便和靈活的實現方式。在實踐中,這是通常使用的發射機實現方式。用任意波形發生器對信號進行調制,然后由它驅動馬赫-曾德爾干涉儀。使用這種方法可以生成更多的電平。用這種光發射機可以實現比16-QAM復雜得多的調制方案。


當然,利用這種邏輯,小伙伴們可能會想象這樣的方案,我們是不是可以通過盡可能多的增加在一個符號中編碼的比特數來增加數據速率,然后所需的光學帶寬保持不變。但這顯然沒那么簡單。因為除占用帶寬外,還必須考慮技術可行性,現有基礎設施的配合等。調制格式越復雜,每個調制符號所對應的比特數越多(調制效率越高),但終會受限于香農定律,代價是星座圖中的點越靠近,需要的SNR的代價越大。因此,對于更高的傳輸速率,需要更復雜的調制格式,對應的產品挑戰就越大,這將是我們下一篇將要探討的內容。


除了相干復雜調制方案之外,它還可以與其他傳輸方法相結合,以通過光纖鏈路更有效地傳輸數據信號。例如,在偏振多路復用(PDM)中,與路光信號正交偏振的第二路光信號攜帶獨立信息并在同一光纖上傳輸(見下圖)。這就實現了雙通道并行傳輸,傳輸帶寬加倍,而不需要第二個光纖。通過偏振多路復用與波分復用技術,可以實現單光纖10Tb/s以上的傳輸帶寬。



更多產品信息點擊了解

深圳市君輝電子有限公司

深圳市君輝電子有限公司

地址:深圳市龍華新區上油松尚游公館1821-1822

主營產品:模擬制式信號發生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀

版權所有:深圳市君輝電子有限公司  備案號:粵ICP備13029163號  總訪問量:387029  站點地圖  技術支持:化工儀器網  管理登陸

日本熟妇色xxxxx日本免费看| 国产亚洲一二三区| 人妻久久一区二区| 日本中文字幕一级片| 日韩中文字幕在线免费观看| 国产精品网站在线观看| 中文字幕人妻丝袜乱一区三区| 国产男女激情视频| 国产精品日韩欧美大师| 欧美日韩一区国产| 国产精品一级在线| 日本三级黄色大片| 国产精品第12页| 国产高清在线不卡| 69精品人人人人| 国产大片一区二区| 99免费在线观看| av动漫在线观看| 国产精品在线看| 欧美一卡二卡在线| av日韩在线网站| 欧产日产国产69| 国产区二区三区| 91久久精品国产| 亚洲精品在线网站| 久久久一区二区三区| 精品国产乱子伦| 岛国av免费在线| www日韩av| 亚洲欧美成人在线| 日韩毛片在线免费观看| 亚洲精品网站在线| 欧美图片第一页| 正在播放一区| 69国产精品成人在线播放| 在线亚洲人成电影网站色www| 精品中文av资源站在线观看| 国产精品99re| 美女网站色免费| wwwxx欧美| 中文字幕v亚洲ⅴv天堂| 亚洲国产三级在线| 蜜桃av一区二区| 国产精品成人aaaa在线| 亚洲综合色在线观看| 国产成人女人毛片视频在线| 在线午夜精品自拍| 亚洲成人1区2区| 另类人妖一区二区av| 国产精品16p| 午夜免费看视频| 精品国产综合久久| 欧美成人中文字幕| 欧美视频一区在线| 久久久亚洲精品一区二区三区| 一级黄色片免费看| 国产美女喷水视频| 97干在线视频| 亚洲综合色激情五月| 中文字幕日韩高清| 91国偷自产一区二区使用方法| 国产成人在线色| 中文字幕视频一区二区| 青青草福利视频| 真人抽搐一进一出视频| 91在线国产电影| 最近日韩中文字幕中文| 日韩欧美亚洲成人| 97超碰欧美中文字幕| 99久久久国产精品无码免费| 91久久一区二区| 日韩精品一区不卡| 女尊高h男高潮呻吟| 日韩一区二区高清视频| 91久久久久久久久久久| 久久精品一本久久99精品| 欧美亚洲高清一区| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 色丁香婷婷综合久久| 国产一级在线视频| 蜜桃视频无码区在线观看| 偷拍盗摄高潮叫床对白清晰| 国产欧美在线播放| 色偷偷偷综合中文字幕;dd| 在线观看日韩电影| 国产嫩草影院久久久久| 男人的天堂亚洲一区| 最新中文字幕免费| 女同久久另类69精品国产| 亚洲欧美国产日韩综合| 一区二区三区四区欧美日韩| 91久久精品美女高潮| 久久亚洲成人精品| 日韩精品一区二| 亚洲网友自拍偷拍| 91麻豆免费观看| 日韩av一区二区三区四区| 无码人妻一区二区三区线| 黄色片在线观看免费| 亚洲36d大奶网| 在线无限看免费粉色视频| 91观看网站| 国内精品久久久久久中文字幕| 亚洲成色777777女色窝| 色偷偷久久人人79超碰人人澡 | 老熟妇高潮一区二区三区| xxx国产在线观看| 一区二区三区四区免费观看| 超碰在线观看97| 国产91精品久久久久久久| 亚洲欧洲高清在线| 制服.丝袜.亚洲.另类.中文| 一区二区三区日韩欧美精品| 91视频免费看| 精品一二三四区| 国产av无码专区亚洲av麻豆| 日韩乱码一区二区| 久久婷婷五月综合| 日韩不卡的av| 成年人视频网站免费观看| 亚洲一区二区在线观| 91麻豆精品秘密入口| 69久久夜色精品国产7777| 在线观看国产成人av片| 日韩视频免费直播| 色综合网站在线| 亚洲人成网站在线| 久久久精品国产99久久精品芒果| 久久精品国产久精国产| 十八禁一区二区三区| 亚洲综合五月天婷婷丁香| 久草资源在线视频| 中文天堂资源在线| 国产黑丝一区二区| www.色就是色.com| 免费高清在线观看免费| 亚洲中文字幕无码一区二区三区 | 怡红院精品视频| 日韩欧美综合一区| 欧美三级电影网站| 色综合一个色综合亚洲| 亚洲影视在线播放| 国产精品久久久久久久久快鸭| 成人一二三区视频| 精品一区二区三区影院在线午夜| 欧美一级淫片免费视频魅影视频| 亚洲一区二区激情| 国产精品suv一区| 免费在线黄色片| 网站永久看片免费| 日韩女同一区二区三区 | 手机在线观看国产精品| 国产精品免费观看高清| 成人一区二区电影| 国产美女搞久久| 国产精品久久久久久久久久尿| 久久人人看视频| 欧美日本高清视频| 久久黄色av网站| 中文字幕少妇一区二区三区| 亚洲欧美中文日韩在线| 精品一区二区三区三区| 亚洲激情视频在线观看| 亚洲а∨天堂久久精品9966| 日韩美女一区二区三区四区| 91精品国产综合久久久久久久| 欧美三级电影网| 欧美午夜在线观看| 在线精品视频免费观看| 色拍拍在线精品视频8848| 午夜视频在线观看一区二区三区| 亚洲精品伦理在线| 一区二区三区中文免费| 一区二区三区久久久| 亚洲欧美日韩中文播放| 亚洲精品视频在线观看免费| 亚洲视频你懂的| 亚洲精品日韩一| 亚洲精品水蜜桃| 一区二区日韩电影| 亚洲国产wwwccc36天堂| 亚洲成精国产精品女| 亚洲国产精品久久一线不卡| 午夜精品视频在线观看| 欧美视频免费在线| 91黄色激情网站| 欧美日韩国产免费| 欧美一区二区三区在线| 精品噜噜噜噜久久久久久久久试看| 日韩美女视频在线| 日韩av在线免费| 亚洲午夜未满十八勿入免费观看全集 | 色综合久久综合| 色噜噜狠狠色综合欧洲selulu| 欧美视频裸体精品| 欧美视频在线一区| 日韩一级二级三级| 亚洲精品www久久久久久广东| 日韩精品高清视频| 色噜噜亚洲精品中文字幕| 欧美精品在线视频观看| 97精品久久久| 国产美女久久精品| 国产精品一区而去| 日本一区二区三区www| 在线播放 亚洲| 成人免费性视频| 男人女人黄一级| 人妻巨大乳一二三区| 制服丝袜第二页| 亚洲高潮女人毛茸茸| 久久机热这里只有精品| 国产成人精品777777| 一区二区国产欧美| 无码精品黑人一区二区三区| 麻豆成人免费电影| 99精品在线免费| 亚洲欧洲av在线| 高跟丝袜一区二区三区| 91精品久久久久久久91蜜桃| 亚洲激情中文字幕| 久久精品一本久久99精品| 欧美性在线观看| 91在线视频免费| 蜜桃视频成人| 成人免费在线视频播放| 亚洲 欧美 另类人妖| 国产69视频在线观看| 免费黄色国产视频| 久久国产视频精品| 韩国中文字幕hd久久精品| 久久av老司机精品网站导航| 97久久精品人人爽人人爽蜜臀| 亚洲欧美自拍偷拍| 日本乱人伦aⅴ精品| 精品日本一线二线三线不卡| 国产一区二区三区在线观看网站| 午夜精品美女自拍福到在线| 成人a在线观看| 欧美主播一区二区三区美女 久久精品人 | 男生和女生一起差差差视频| 国产jk精品白丝av在线观看| 国产午夜精品无码| 国产高清视频免费| 国产专区欧美精品| 国产精品高潮久久久久无| 色综合久久88色综合天天免费| 欧美成人精品1314www| 久久精品一偷一偷国产| 国产精品揄拍500视频| 秋霞毛片久久久久久久久| 免费看日本毛片| 精品人妻一区二区免费| 欧美成人精品激情在线视频| 国产免费不卡视频| 韩国v欧美v日本v亚洲v| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡| 在线视频一区二区三| 亚洲美女性视频| 国产91精品不卡视频| 国产综合色一区二区三区| 九九热只有这里有精品| 国产吃瓜黑料一区二区| 久久机热这里只有精品| 亚洲老妇色熟女老太| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 亚洲女爱视频在线| 欧美一区二区三区免费视频| 久久高清视频免费| 亚洲一区二区三区视频播放| 四虎4hu永久免费入口| 日日夜夜精品视频免费观看 | 欧美精品一区二区三区三州| 国产一级黄色录像| 日日夜夜综合网| 五月激情婷婷综合| 国产欧美视频一区二区三区| 欧美三级三级三级爽爽爽| 综合国产在线观看| 成人黄色短视频在线观看| 手机成人av在线| 91网址在线观看精品| 久草视频中文在线| 午夜视频1000| 日本一区二区不卡视频| 欧美丰满少妇xxxbbb| 久久69精品久久久久久国产越南| 成人免费视频网站入口| 欧美又粗又长又爽做受| 国产特级黄色录像| 在线免费观看av片| 国产一区二区调教| 同产精品九九九| 亚洲热线99精品视频| 国产精品一区二区三区久久久 | 在线视频一二区| 麻豆成人在线视频| 91pony九色| 成人免费公开视频| 黄色网址在线视频| 一级片中文字幕| 青青草国产精品97视觉盛宴| 亚洲天天做日日做天天谢日日欢| 欧美mv日韩mv亚洲| 国产99久久久欧美黑人| 国产精品一区在线免费观看| 先锋资源av在线| 一级特黄色大片| 91在线视频播放地址| 欧美色网一区二区| 欧美激情第99页| 欧美亚洲另类久久综合| 原创真实夫妻啪啪av| 91精品国产综合久久久蜜臀九色| 激情都市一区二区| 都市激情亚洲色图| 久久精品成人欧美大片古装| 国产一区二区免费电影| 四季av一区二区三区| 永久免费看片在线播放| 国产一区二区在线观看视频| 日韩欧美精品网站| 欧美激情a在线| 亚洲免费久久| 日本黄色录像片| 国产美女明星三级做爰| 欧美国产丝袜视频| 亚洲激情视频在线观看| 亚洲一区二区三区久久| 人人干人人视频| 国产乡下妇女做爰毛片| 狠狠色丁香婷婷综合| 日本精品一级二级| 久久久爽爽爽美女图片| 老汉色影院首页| 欧美老女人性生活视频| 亚洲欧美日韩成人在线| 亚洲一区二区欧美日韩| 日韩在线小视频| 日产精品高清视频免费| 国产精品手机在线观看| www.精品视频| 亚洲欧美日韩人成在线播放| 在线视频欧美性高潮| 久久亚洲午夜电影| 又黄又色的网站| 99久久亚洲精品日本无码| 中文字幕一区av| 日韩在线精品一区| 无码免费一区二区三区免费播放| 国产传媒第一页| 天堂成人在线视频| 五月婷婷综合网| 久久乐国产精品| 一本久道高清无码视频| 清纯粉嫩极品夜夜嗨av| 国产在线精品不卡| 7777精品伊人久久久大香线蕉最新版| 国产精品劲爆视频| 中文字幕欧美人妻精品一区| 日本a级c片免费看三区| 久久久综合视频| 亚洲欧美国产制服动漫| 免费99视频| 欧美偷拍一区二区三区| 青青草国产成人av片免费| 欧美亚洲综合网| 国产日韩在线亚洲字幕中文| 在线能看的av网站| 国产深喉视频一区二区| 一区二区三区四区蜜桃 | 国产精品嫩草影视| a级片在线视频| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 性色av一区二区咪爱| 丰满爆乳一区二区三区| 一级片免费在线播放| 国产欧美精品一区二区色综合| 这里只有精品久久| 99精品一区二区三区的区别| 国产高清在线免费观看| 99视频在线精品| 亚洲日韩欧美视频一区| 一级日韩一区在线观看| 欧美被狂躁喷白浆精品| 91老师片黄在线观看| 中文字幕最新精品| 欧美少妇一区二区三区| 国产无码精品视频| 国产天堂亚洲国产碰碰| 精品国产区一区二区三区在线观看| 制服丝袜综合日韩欧美| 久久精品国产亚洲av麻豆色欲| 久久午夜电影网| 久久黄色av网站| 五十路熟女丰满大屁股| 这里只有精品国产| 亚洲另类在线制服丝袜| 欧日韩不卡在线视频| 九九热免费在线观看| 高清国产mv在线观看| 在线看国产日韩| 亚洲中国色老太| 性欧美丰满熟妇xxxx性仙踪林| 麻豆成人久久精品二区三区小说| 日韩欧美成人激情| 日韩精品一区二区三区四区五区 | 日韩欧美在线一区二区| 唐朝av高清盛宴| 国产午夜三级一区二区三| 久久精品色欧美aⅴ一区二区| 国产96在线 | 亚洲| 亚洲网站免费观看| 婷婷开心激情综合| 91网在线免费观看| 女女互磨互喷水高潮les呻吟| 国产成人综合亚洲网站| 一区二区欧美在线| 加勒比成人在线| 中文字幕日产av| 欧美性猛交xxxx乱大交3| 成人性生交xxxxx网站| 色欲av无码一区二区三区| 国产精品一区二区三区四区| 国产一区二区免费| 国产一级爱c视频| 国产欧美一区二区三区视频在线观看| 欧美性色19p| 国产亚洲一区二区三区在线播放| 亚洲激情图片网| 国产日产欧美一区| 欧美性视频在线| 99久久久无码国产精品性波多| 麻豆国产欧美一区二区三区| 亚洲色图偷窥自拍| 加勒比成人在线| 国产99久久九九精品无码免费| 欧美日韩视频专区在线播放| 欧美日韩精品综合| 欧美一二三区视频| 亚洲1区2区3区4区| 国产不卡一区二区三区在线观看| 欧美风情第一页| 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 国产麻豆免费视频| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 三级三级久久三级久久18| 日日噜噜噜噜人人爽亚洲精品| 亚洲mv在线观看| 国产三级精品在线不卡| 国产主播在线观看| 亚洲二区视频在线| 懂色中文一区二区三区在线视频| 精品99久久久久成人网站免费| 亚洲精品综合在线| 99久久免费国| 九九视频免费观看| 亚洲成人中文在线| 久久精品日产第一区二区三区精品版 | 欧美一卡二卡在线观看| 国产又黄又爽免费视频| 国产精品久久久久久久久久久久久久久久| 欧美日韩电影在线播放| 影音先锋欧美资源| 国产伦理吴梦梦伦理| 日韩一二三区不卡| 99在线免费视频观看| 人成网站在线观看| 亚洲免费小视频| 成人亚洲视频在线观看| 久久av资源网| 欧美成人第一页| 色诱av手机版| 久久在线观看免费| 国产精品电影观看| 日本一二三区在线观看| 亚洲国产wwwccc36天堂| 久久久久久久久久久久久久久久av | 国产色婷婷国产综合在线理论片a| 国产极品美女在线| 亚洲国产精品一区二区久久| 国产在线精品一区二区中文| 日韩中文字幕在线观看视频| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 在线视频不卡国产| 亚洲国产成人一区二区| 亚洲免费电影一区| 中文字幕国产高清| 不卡的av在线| 国产精品99久久久久久人| 日本一级片免费| 五月综合激情网| 亚洲精品中文字幕乱码三区不卡 | 美女久久久久久久久久| 国产精品超碰97尤物18| 成人黄动漫网站免费| 无码人妻久久一区二区三区不卡| 91精品在线观看入口| 欧美在线观看成人| 狠狠色狠狠色综合系列| 国内精品免费午夜毛片| 五月婷婷六月香| 亚洲成av人影院| 在线日韩av永久免费观看| 欧美特级特黄aaaaaa在线看| 中国日韩欧美久久久久久久久| 欧美熟妇精品一区二区| 国产欧美日产一区| 国产精品日韩一区二区| 一级黄色大片免费观看| 日韩av在线网址| 天天操夜夜操很很操| 国产婷婷色一区二区三区| 国产超碰91| 国产尤物视频在线观看| 亚洲免费av网址| 精品人妻二区中文字幕| 国产精品伦一区| 久久精品99| 亚洲国产精品二区| 色偷偷888欧美精品久久久| 免费的av网站| 一级日本不卡的影视| 日韩免费三级| 蜜桃久久av| 久久久久久久91| 亚洲xxxx3d动漫| 欧美四级电影网| 亚洲成熟丰满熟妇高潮xxxxx| 国产成人av影院| 成人精品视频久久久久| 无码人妻丰满熟妇精品区| 日韩av综合网站| 日韩成人av影院| 一区二区三区在线视频播放| 在线免费观看一区二区三区| 日本午夜一区二区| 日本亚洲欧洲色α| 日韩 欧美 亚洲| 亚洲国产另类 国产精品国产免费| 亚洲高清在线不卡| 国产精品久久久久久久久图文区 | 国产精品无码白浆高潮| 深夜福利国产精品| 国产毛片欧美毛片久久久| 色综合天天综合网天天狠天天 | 国产精品一区二区三| 91在线视频免费播放| 亚洲精品综合精品自拍| 欧美肉大捧一进一出免费视频 | 神马影院午夜我不卡| 视频一区视频二区中文| 日本欧美在线视频| 免费看日批视频| 亚洲欧美日韩爽爽影院| 草草地址线路①屁屁影院成人| 欧美日韩精品二区| 免费成人在线视频网站| 久久综合精品国产一区二区三区| 国产偷久久久精品专区| 午夜视频www| 秋霞av国产精品一区| 天码人妻一区二区三区在线看| 国产婷婷色综合av蜜臀av| 国产艳俗歌舞表演hd| 日韩欧美在线视频日韩欧美在线视频| 成人在线观看你懂的| 91麻豆国产精品久久| 久久久久久九九| 奇米影视在线99精品| 成人精品在线观看| 国产www视频| 国模吧一区二区三区| 91国产丝袜播放在线| 国产亚洲美女久久| 黄色av片三级三级三级免费看| 欧美精品成人一区二区三区四区| 欧美成人手机在线视频| 亚洲一区二区三区激情| 国产精品无码av在线播放| 国产欧美一区二区在线| 亚洲视频精品一区| 风流少妇一区二区| 国产精品推荐精品| 久久婷婷久久| 91在线观看免费观看 | 国产精品久久久久久久小唯西川| 欧美 日韩 国产 成人 在线| 欧洲美女7788成人免费视频| 中文字幕一区二区三区四区免费看 | 欧美日韩亚洲综合一区二区三区| 深夜做爰性大片蜜桃| 精品女厕一区二区三区| 麻豆一区二区三区视频| 一区二区三区四区av| 人妻精品无码一区二区三区 | 中文字幕一区二区在线观看视频 | 97在线视频免费| 中文字幕丰满人伦在线| 久久99热这里只有精品国产|