《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 業界動態 > 技術小白看過來 簡析802.11ax技術特點與原理

技術小白看過來 簡析802.11ax技術特點與原理

2018-10-14
關鍵詞: 簡析802.11ax

  最近,802.11系列協議又添新成員了,即號稱在高密部署環境下能夠實現平均用戶吞吐相比802.11ac 4倍提升的高效(High Efficiency)協議——802.11ax。

  為了實現上述驚人的性能提升,802.11ax引進或者改進了多項新技術,例如更高的調制階數(1024QAM)、更多的FFT點數、更窄的子載波間隔、上下行OFDMA技術、上下行MU-MIMO技術(其中下行MU-MIMO在802.11ac時引入)、空間復用技術等。

  那么,這些新技術究竟只是一種令人眼花繚亂的噱頭還是確實能夠給廣大WLAN用戶帶來實實在在的體驗提升?我們在經歷了前幾代WLAN產品的營銷式宣傳之后,不免會心存疑慮。

  銳捷網絡802.11ax技術詳解系列文章的目的是希望通過技術原理介紹、技術深入分解、性能仿真、適用場景評估、核心問題分析等維度展示一個真實的802.11ax協議,讓大家對802.11ax協議擁有一個更深入的認識。

  銳捷網絡的802.11ax技術詳解系列文章主要分為三篇:

  第一篇主要內容是802.11ax關鍵技術實現原理介紹,闡述了802.11ax的技術背景、協議特點、關鍵技術原理等。

  第二篇主要內容是從技術風險角度對SU調制解調技術、OFDMA技術、MU-MIMO技術等進行深入的分析,并展示了相應的性能仿真分析結果和風險評估,同時給出不同技術的適用場景評估。

  第三篇主要內容是從時頻資源分配,空間信道預測,高密組網空間復用,穩定運行的軟件平臺以及智能的大規模天線上等技術優化層面進行詳細剖析,并最終給出對802.11ax協議的技術評估結論。

  技術背景

  從802.11n協議(2009年)開始,wlan就進入了高速時代。VHT40的帶寬配置下,1條空間流150Mbps,以及最大4條空間流600Mbps的物理連接速率相對原先11a/g的54Mbps來說有了很大程度的提升。后續發布的802.11ac(2013)則是進一步提升了連接速率,首先是帶寬從原先的VHT40提升到了VHT80(Wave1)甚至VHT160/VHT80+80(Wave2),MCS也從原先的最高為7提升到了9,即對應256QAM,因此相應的物理連接速率也提升到了1條空間流433Mbps,以及理論上最大8條空間流的6.97Gbps。目前實際場景中常見的一般為2條空間流866.5Mbps,3條空間流1300Mbps與4條空間流1733Mbps,可以說在物理連接層面達到了Gbps級別。

  從上面的發展歷程可以發現,過去Wi-Fi的發展主要集中在提升數據連接速率(包括提升MCS與添加可用帶寬)以實現更高的峰值(理論)數據速度上。但現實是在實際設計和部署中,只靠粗暴地提升速度是無法解決我們面臨的問題的。在現實世界中,不同的用戶需求不同,有的需要低延遲低抖動支撐語音通信、對帶寬要求不高,有的則需要高帶寬,但是對延遲和抖動不敏感。所以當設計一個無線網絡以便為所有用戶提供好的體驗,問題不在于Wi-Fi可以傳多快,而是讓Wi-Fi網絡有足夠的能力來應對不斷增長的不同連接需求的設備、應用和服務。

  而802.11ax則可以認為是802.11ac的繼續演進。其實早在2013年ieee就開始了802.11ax的研究,并且在2014年正式成立了ax工作組(Task Group 11ax),并期望能夠在2018年發布正式的協議標準。相比于之前的協議,802.11ax的目標是實現在高密度部署的環境下,每個用戶平均速率的提升(能夠達到802.11ac的4倍),網絡延時的降低,公平性得到更好的保證。因此也稱之為高效無線協議(High Efficiency Wireless)。

  技術特點

  802.11ax主要有以下幾個技術特點:

  一、繼續維持后向兼容特性,這對技術的平滑過渡起到了重要的作用,802.11ax同時支持2.4G,5G兩個頻段,可兼容802.11a/b/g/n/ac。廣泛的兼容性得益于幾乎不變的前導碼結構以及新的PHY層設計

  二、在高密部署的場景中(例如火車站,機場,體育館等),用戶的平均吞吐量能達到802.11ac標準的4倍,這是802.11ax期望能夠達到的一個目標

  三、MCS相比802.11ac有提升,從原來的MCS9(256QAM)提升到了MCS11(1024QAM),1條空間流80M帶寬的關聯速率從433Mbps提升到了600.4Mbps,理論最大關聯速率(160M帶寬,8條空間流)從6.9Gbps提升到9.6Gbps左右

  四、支持多用戶同時傳輸技術即上下行MU-MIMO與上下行OFDMA

  五、支持更多的FFT點數(802.11ac的4倍),更窄的子載波間隔(802.11ac的4倍),更長的符號時間(802.11ac的4倍)。在多徑衰落以及室外環境中有更好的魯棒性與性能。

  六、更好的節電管理技術(TWT)

  PHY層

  在物理層基礎方面,802.11ax主要的變化為:幀結構的重新設計,MU-MIMO技術和OFDMA技術等,本章節主要針對這幾點進行分析。

  ?幀結構

  OFDM可以認為是整個802.11系列協議的物理實現基礎,相比于802.11ac,11ax的OFDM進行了比較大的變更,主要體現在FFT點數,GI,MCS這三個方面。

  下圖所示的是802.11n/ac/ax的OFDM基礎部分對比

  ?FFT點數

  802.11ax的點數是11ac的4倍,即相同帶寬的情況下,11ax的子載波間隔變窄。如下圖所示,子載波間隔從312.5kHz,變成78.125kHz。更小的子載波間隔有利于進行信道估計與均衡,抗衰落能力也更強,但也增加了實現的復雜度,同時,對載波頻偏(Carrier Frequency Offset,CFO)也更加敏感。

  不同頻寬對應的FFT點數如下表所示:

  ?保護間隔

  由于FFT點數的增加,從時域上看,一個OFDM符號的持續時間也增加了,從11ac的3.2us增加到12.8us,正好也是提升了4倍。

  隨著符號持續時間的增加,11ax也提出了三種循環前綴(Cyclic Prefix,CP)時長,即GI:

  一、0.8us:由于一個OFDM符號的持續時間增加到了12.8us,增加0.8us的GI只增加了6.25%的時間開銷。而11ac一個OFDM符號時間為3.2us,Short GI為0.4us,增加了12.5%的時間開銷。因此通過對比可得,0.8us的GI擁有更高的時間效率,相當于提升了吞吐量。

  二、1.6us:增加了12.5%的時間開銷,目的是實現室外信道條件與室內上行MU-MIMO和OFDMA的高效傳輸。

  三、3.2us:增加了25%的時間開銷,目的是保證上行MU-MIMO與OFDMA在室外信道條件下的魯棒性。

  ?調制編碼方式

  802.11ax引入了更高階的調制編碼方案(MCS10/11),即1024QAM,相應的最大關聯速率也得到了提升,單條空間流由433Mbps提升到600Mbps,從關聯速率的角度分析,單用戶的極限性能提升了大概35%左右。由于調制階數的提高,滿足正確解碼的EVM(Error Vector Magnitude,誤差向量幅度)也有了更高的要求,256QAM需要達到-32dB,而1024QAM需要達到-35dB。這就對信號的質量提出了更高的要求。

  256QAM與1024QAM的星座圖對比

  256QAM與1024QAM的星座圖對比

  不同MCS對應的調制編碼方案和EVM要求如下圖所示:

  下圖所示的是單條空間流情況下不同MCS搭配不同GI和頻寬對應的關聯速率,多條空間流的關聯速率呈倍數關系,不再一一給出。

  ?PPDU類型

  為了適應不同的傳輸場景(如室外、多用戶傳輸場景等),802.11ax在物理層(PHY)新增了四種PPDU幀類型,每種PPDU都有其相應的應用場景:

  1. 單用戶PPDU(HE_SU):主要是在單用戶場景中使用

  2. HE增程PPDU(HE Extended Range PPDU,HE_EXT_SU):主要針對遠離AP的單用戶場景中,例如室外場景。由于距離較遠,信號較弱,因此HE_EXT_SU只能使用低帶寬進行低速傳輸,以保證傳輸的可靠性。

  3. 多用戶PPDU(HE_MU):可以同時對一個或者多個用戶進行一次或者多次傳輸。

  4. HE觸發回應幀(HE Trigger-Based PPDU,HE_Trig):為單次傳輸,主要是為了回應觸發幀。該幀格式主要在上行OFDMA或者上行MU-MIMO場景中進行傳輸。這是由于一般來說MU上行鏈路對設備的發射功率以及傳輸能力(發送端EVM、MCS支持,空間流支持等)有著嚴格的要求,然而802.11對終端的能力要求又比較寬泛,各種高低端設備之間差異比較大,為了兼容高端與低端設備,支持HE_Trig格式的設備需要能夠通過該報文來表明自己是屬于能夠滿足高要求的高端設備(Class A device)還是無法滿足要求的低端設備(Class B device)。

  ?MU-MIMO技術

  MU-MIMO技術能夠實現多個用戶同時進行數據傳輸,在802.11ac Wave2中已經有所應用,不過只應用在下行。802.11ax除了延用802.11ac下行MU-MIMO技術之外,還新增了上行MU-MIMO,支持8根天線,即可以最多同時傳輸8個用戶的上行數據。

  在實現原理方面,對于下行MU-MIMO的基本原理,802.11ax與802.11ac的實現基本一樣,設備使用波束成形技術將封包導向位于不同空間的STA,即AP將為每位用戶計算信道矩陣,然后將同步波束導向不同用戶,而每道波束都會包含適用于所屬目標STA的報文。

  對于上行MU-MIMO,則是802.11ax新引入的技術。利用用戶之間不同位置的相互正交性來實現多用戶的空間分離,免去了波束成形的交互過程。

  MU-MIMO提升的是整個系統容量,在高信噪比條件下傳輸大數據包時效率更高,適合視頻、語音、辦公場景等大流量的應用。

  下行MU-MIMO技術

  下行MU-MIMO的基本實現原理與802.11ac相同,主要是通過NDP報文的交互完成信道矩陣的反饋,然后再進行波束成形,以實現多個用戶的同時傳輸,基本原理如下圖所示:

  報文交互過程如下圖所示,即AP端(Beamformer)發送NDP-A,NDP,Trigger幀,然后STA端通過feedback frame反饋信道矩陣信息,然后AP端再根據反饋信息進行預編碼,以實現波束成形,避免了用戶之間的干擾:

  在完成信道信息反饋之后,AP就向所有的MU-MIMO用戶同時發送數據信息,各個STA收到各自的數據之后回復BA報文。

  上行MU-MIMO技術

  上行MU-MIMO是802.11ax的新特性。AP通過發送觸發幀的方式來啟動多個STA的同步上行傳輸。上行MU-MIMO與MU-MIMO原理相似,唯一不同SU-MIMO是由相同STA發送空間流,上行MU-MIMO的空間流來自不同STA。信號由HE LTF的正交矩陣進行分離。

  上行MU-MIMO原理如下圖所示:

  上行MU-MIMO的交互過程如下圖所示,由AP發送觸發幀HE_Trig,聲明STA發送時間(When)、payload持續時間、PE、循環前綴GI類型等,STA根據要求發送UL MU PPDU,在AP端同時接收解調獲得用戶信息。

  基于觸發幀HE_Trig的上行傳輸機制,對發送用戶STA端在傳輸時間、頻率、采樣時鐘以及功率有要求,目的在于減少接收AP端的同步問題。頻率和采樣時鐘的同步可以防止ICI干擾,功率預補償可以減少接收端用戶信號的互相干擾。有關STA端的相關要求,詳見802.11ax D1.0。

  MU-RTS也是一種觸發幀(Trigger frame),能夠實現向多個STA傳遞RTS信息,減少了多個RTS對空口資源的占用,其作用與傳統的RTS一樣,也是為了提前通知空口即將被占用,避免在傳輸過程中發生用戶之間的碰撞。當用戶收到MU-RTS之后,需要回復相應的CTS,新協議給出的方式為以MU-MIMO的形式回復CTS。AP在接收到用戶回復的CTS之后,才開始啟動后續的數據傳輸過程。

  MU-RTS格式如下圖所示,RA字段為廣播地址,相應的用戶信息在User Info字段中:

  MU-RTS的交互過程如下圖所示,AP先發送MU-RTS進行相應的信道占用通知,然后相應的STA進行回復,再之后進入一個上行MU-MIMO傳輸數據的完整過程:

  ?OFDMA技術

  802.11ax借鑒了正交頻分多址(OFDMA)這一成熟有效的4G蜂窩技術,在相同的信道帶寬中復用多個用戶。以往我們熟悉的802.11a/g/n/ac技術使用的是正交頻分復用(OFDM)調制方式,其原理是將信道切分為子載波,但是主要是為了防止干擾,單一信道內的子載波必須同時使用。802.11ax標準則更進一步,將現有的802.11信道(20、40、80和160MHz寬度)劃分成具有預定數量子載波的較小子信道,并將特定子載波集進一步指派給個別STA。此外,802.11ax標準也仿效LTE專有名詞,將最小的子信道稱為“資源單位”(Resource Unit ,RU),每個RU當中至少包含26個子載波(相當于2MHz帶寬)。

  在高密度接入環境中,以往單一信道在同一時間內只能由唯一的用戶使用,OFDMA機制可以同時為多個使用者提供較小(但專屬)的子信道,進而改善每位用戶的平均傳輸率。下圖說明了802.11ax系統如何使用不同大小的RU進行信道頻分多任務。

  802.11ax給出了不同大小RU所包含的子載波數量,包括有26/52/106/242/484/996/2*996等多種規格。如下圖所示:

  因此,對于不同帶寬情況下,不同大小的RU所能夠支持的用戶數是不同的,下表所示即不同帶寬對應的用戶數,其中最小的信道可在每20MHz的帶寬中同時支持容納多達9個STA,每個STA各占用一個擁有26個子載波的RU

  對于一個RU來說,包含有數據子載波以及導頻子載波,數據子載波主要用于承載數據,導頻子載波主要是用于信道估計,各子載波數量與RU大小關系如下圖所示:

  為了避免RU與RU之間發生干擾,802.11ax還預留了一些子載波作為空子載波(Null Subcarriers),空子載不攜帶任何信息,僅為了避免子載波間干擾對RU的影響。空子載波如下圖所示:

  OFDMA實現了多個用戶同時進行數據傳輸,這增加了空口效率,大大減少了應用的延遲,同時也降低了用戶的沖突退避概念。它主要是針對小數據包的傳輸,效率更高、效果更好。

  下行OFDMA技術

  下行OFDMA的數據發送過程如下圖所示:

  由于存在小于20MHz帶寬的用戶,因此在發送數據的過程中有可能每個用戶都會發送一個20MHz帶寬的前導(preamble)

  由于下行OFDMA是在頻域上將原有的帶寬進一步分解為一個個小帶寬,STA接收到數據之后可以在頻域上進行分離解碼操作,因此并不需要像下行MU-MIMO那樣需要反饋信道信息矩陣,也不需要NDP,NDP-A等報文的交互。

  上行OFDMA技術

  上行OFDMA主要的報文交互如下圖所示,由于上行過程同上行MU-MIMO的過程類似,也需要AP首先發起,所以AP需要先發送一個觸發幀才能啟動上行OFDMA:

  該觸發幀的主要作用是表明空間流數量,OFDMA相應的資源分配(包括頻率以及每個用戶的RU大小),PPDU的持續時間,還包括有用戶的發送功率控制信息以保證多個用戶在AP處的接收功率基本相同。

  其中觸發幀與UL MU PPDU之間和UL MU PPDU與ACK之間的幀間隔均為SIFS,同時需要說明的是,ACK包括ACK幀或者BA幀。

  與上行MU-MIMO類似,基于觸發幀HE_Trig的上行傳輸機制,對發送用戶STA端在傳輸時間、頻率、采樣時鐘以及功率有要求,目的在于減少接收AP端的同步問題。頻率和采樣時鐘的同步可以防止ICI干擾,功率預補償可以減少接收端用戶信號的互相干擾。有關STA端的相關要求,詳見802.11ax D1.0。

  MAC層

  ?動態cca技術與空間復用

  為了提升密集部署環境中系統級性能和頻譜資源的有效利用,802.11ax提出了一種信道空間復用技術(spatial reuse technique)。通過該技術,STA可以識別來自OBSS(overlapping Basic Service Sets, OBSS)的信號,并且根據相關信息來進行空口沖突判斷與干擾管理。

  當STA偵聽802.11ax的信號時,可以通過檢測表示BSS的顏色比特(BSS color bit)或者MAC地址,如果BSS的顏色與自己關聯的AP發出的相同,那么STA可以認為該數據幀與自己在同一個BSS。如果不相同,那么STA可以認為該數據幀是來自OBSS的,這時就需要進行相應的退避策略。

  這樣就能利用提升BSS之間的CCA-SD(Clear Channel Assessment Signal Detection)的門限,降低BSS內部的CCA-SD門限來實現對OBSS相應數據幀的忽略,這樣來自OBSS的報文就不會產生不必要的空口沖突,如下圖所示:

  通過著色機制,無線傳輸在其開始時就被標記,這會幫助周圍其它設備決定是否允許無線介質被同時使用。即使來自相鄰網絡的檢測信號電平超過傳統信號檢測閾值,只要適當地減小新傳輸的發射功率,就允許將無線介質視為空閑并開始新的傳輸。BSS著色機制要達到的目標就是,使設備能夠區分自己網絡中的傳輸與鄰近網絡中的傳輸。自適應功率和靈敏度閾值允許動態調整發射功率和信號檢測閾值以增加空間重用效率,在盡可能的情況下最大地去減少同頻干擾。

  因此802.11ax可以通過BSS顏色碼,動態調整CCA門限(包括CCA-SD與CCA-ED(energy detection))和發送功率控制等技術相結合來實現信道的空間復用,以提升系統級性能。

  ?動態功率控制

  由于802.11ax引入了OFDMA與MU-MIMO傳輸技術,實現了多個用戶的同時傳輸,因此,需要對多用戶實行相應的功率控制,以保證近距離的用戶信號不會把遠距離的用戶淹沒。

  如果AP端接收到的不同用戶之間信號功率差距過大,則會引入載波間干擾(ICI),接收性能下降以及幀時間定位不準確等。在802.11ax中,AP可以命令STA進行發送功率的調整,以保證AP處接收到的RSSI能夠達到一個預定值。

  STA首先利用接收RSSI估計一個路徑損耗估計值,然后再加上AP的目標RSSI,并以該值做為發送功率來進行信號的發送,這樣就能實現近距離用戶使用較低的發射功率,遠距離用戶使用較高發射功率,在AP處的RSSI就能夠處于一個合理的范圍,以達到性能的最大化,如果近距離的發射功率太大,那么反而會降低性能,如下圖所示,如果STA4的發射功率過大,那么將降低系統性能:

  為了保證功率控制的精度,802.11ax標準還定義了兩個類型(class)的用戶終端:

  ClassA:可以保證功率控制精度在正負3db以內,接收RSSI估計精度在正負3db以內

  Class B:可以保證功率控制精度在正負9db以內,接收RSSI估計精度在正負5db以內

  其中,ClassA的用戶可以理解是高端用戶,能夠實現更精確的功率控制,以提升系統的性能,而ClassB的用戶可以理解為中低端用戶,其功率控制能力比較差,主要是以保證數據通信的可用性為目標。

  兩種不同用戶的差異性匯總如下表所示:

  ?TWT節電管理技

  目標喚醒時間TWT(Target Wakeup Time)是11ax支持的另一個重要的資源調度功能,它借鑒于802.11ah標準。它允許設備協商他們什么時候和多久會喚醒發送或接收數據,允許設備于信標傳輸周期的其他時間段喚醒。此外,無線接入點可以將客戶端設備分組到不同的TWT周期,從而減少喚醒后同時競爭無線介質的設備數量。TWT還增加了設備睡眠時間,從而大大提高了電池壽命。

  802.11ax AP可以和STA協調目標喚醒時間(TWT)功能的使用,AP和STA會互相交換信息,當中將包含預計的活動持續時間,以定義讓STA訪問介質的特定時間或一組時間。如此一來,STA就可控制需要訪問介質的客戶端之間的競爭和重疊情況。802.11ax STA可以使用TWT來降低能量損耗,在自身的TWT來臨之前進入睡眠狀態。另外,AP還可另外設定編排議程并將TWT值提供給STA,這樣一來,雙方之間就不需要存在個別的TWT協議,此操作稱為“廣播TWT操作”(見下圖)。

  預告

  本文主要科普介紹802.11ax新技術特點,概述其如何提升多用戶場景體驗。下篇文章我們將重點介紹各場景下用戶體驗提升情況以及相應的風險狀況,歡迎點擊下方文章列表,繼續我們的802.11ax技術之旅~


本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
主站蜘蛛池模板: 免费大片av手机看片高清 | 欧美久久久久久 | 亚洲精品网站在线观看 | 激情欧美一区二区免费视频 | 国产高清视频 | 日韩精品第一区 | 国产精品人妻一区二区高 | 小毛片网站| 青草伊人久久综在合线亚洲观看 | 99久久婷婷国产综合精品青草免费 | 99久久精品国产91久久久 | 女同互慰高潮呻吟免费播放 | 成人在线视频免费播放 | 91精品国产综合久久久久久丝袜 | 免费无码又爽又刺激网站 | 欧美视频色 | 国产娇小hdxxxx乱 | 成年在线视频 | 日日噜噜夜夜狠狠va视频 | 中文字幕免费一区二区 | 一级a性色生活片久久毛片 一级a性色生活片久久毛片明星 | www.免费av| 国产无遮挡又黄又爽高潮 | 一本色道久久综合亚洲精品不 | 欧美三级手机在线观看 | 日韩一区二区在线观看视频 | 黄色免费视频在线 | a级淫片一二三区在线播放 a天堂v | 香蕉视频官网 | 成人免费毛片入口 | 欧美老熟妇乱大交xxxxx | 国产精品a成v人在线播放 | 亚洲综合毛片 | 少妇裸交aa大片 | 亚欧色一区w666天堂 | 人人爱免费在线观看 | 高清日韩欧美 | 成人性能视频在线 | 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 | 国产精品爽爽久久久久久蜜臀 | 中文字幕久久久久人妻 | 天堂网中文 | 在线观看免费人成视频色9 在线观看的网站 | 西野翔夫の目の前で犯在线 | 国产成年无码v片在线 | 亚洲无卡 | 免费毛片大肚孕妇孕交av | 中文字幕系列 | 天天射美女 | 久久久精品人妻一区二区三区 | 亚洲精品视频91 | 18pao国产精品一区 | 三区四区乱码不卡 | 欧美性色黄大片人与善 | 国产精品极品白嫩 | 亚洲乱码一区二区三区在线观看 | 精品乱 | 国产精品国产三级国产专区53 | 一个人免费在线观看视频 | 国产精品嫩 | 超碰在线资源 | 欧美精品与人动性物交免费看 | 国产亚洲va天堂va777 | 成人精品一区二区三区 | 久久高清精品 | 亚洲国产精品成人综合久久久 | 亚洲视频网 | 亚洲免费影视 | 亚洲国产第一页 | 一级 黄 色 片69 | 日本www在线播放 | 久久黄色网址 | 99re国产精品视频 | 国产精品国产三级国产专区53 | 天天综合天天做天天综合 | 一区二区三区免费看 | 国精产品乱码一区一区三区四区 | www.69av.com| 国产色婷婷五月精品综合在线 | 久操免费视频 | 午夜小视频网站 | 久青草影视 | 玩弄人妻少妇精品视频 | a视频在线观看 | 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区 | 国产亚洲欧美在线视频 | 黄页网址大全免费观看 | 欧美乱大交xxxxx潮喷l头像 | 亚洲精品美女久久7777777 | 天天干天天草天天 | 一级裸体黄色片 | 日本熟妇大屁股人妻 | 女同久久另类69精品国产 | 亚洲综合精品 | 亚洲精品一二三区 | 国产高清区 | 午夜精品在线观看 | 无码国产精品一区二区免费式影视 | 性猛交ⅹxxx乱大交大片 | 精品日韩欧美一区二区在线播放 | 一区二区三区视频在线看 | 人人爱人人搞 | av动漫在线免费观看 | 亚洲国产精品综合久久网各 | 一级免费黄色 | 免费看小12萝裸体视频国产 | 国产极品美女到高潮 | 中文字幕1区2区 | 看毛片网 | 欧美视频在线免费看 | 亚洲精品一区二区三区香 | 免费精品一区二区 | 午夜影吧 | 亚洲aⅴ无码专区在线观看春色 | 特a级黄色片 | 国产一级片黄色 | 日本成人中文字幕 | 日本成人毛片 | 日本三级韩国三级三级a级按摩 | 国产精品高潮久久 | 亚洲一区精品视频在线观看 | 国产三级一区 | 日韩久久激情综合啪啪 | 午夜精品一区二区三区免费视频 | 狠狠操夜夜 | 欧美日韩首页 | 国产成人在线免费 | 亚洲精品综合一区二区三区在线 | 一级片在线免费播放 | 国产精品久久久一区麻豆最新章节 | 亚洲午夜无码毛片av久久京东热 | 婷婷久久综合九色综合88 | 欧美日韩不卡视频合集 | 色婷婷色 | 九九国产在线观看 | 国产视频一区二区在线播放 | 日批网站在线观看 | 国产精品资源网 | 91看片淫黄大片 | 久久一区视频 | 国产精品日韩一区二区 | 欧美99精品 | av不卡观看| 全黄一级裸片视频 | 亚洲欧洲精品在线 | 亚洲性色av私人影院无码 | 日韩狠狠操 | 日韩wwww| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 中文字幕av一区二区三区 | 国产福利萌白酱在线观看视频 | 中文在线a√在线8 | 美女粉嫩饱满的一线天mp4 | 中年两口子高潮呻吟 | 天天爽天天爽天天爽 | 小草久久久久久久久爱六 | xxx毛片| 日本五十路岳乱在线观看 | 狠色狠狠色狠狠狠色综合久久 | 三级毛片网 | 日韩a视频 | 国产成人午夜福利在线播放 | 欧美一区二区三区久久精品 | 日韩三级欧美 | 久草在线影 | 2021毛片| 精品人妻无码区在线视频 | 黄色av国产| 亚洲欧美日韩制服 | 日韩一区二区三区在线视频 | 九九九九九热 | 青青草视频国产 | 亚洲免费观看高清完整 | 四虎影视在线影院在线观看免费视频 | 爱爱综合| 一级片特级片 | 国产99热| 日本三级韩国三级三级a级按摩 | 欧美老熟妇xb水多毛多 | 96视频在线 | 在线 日本 制服 中文 欧美 | 国产精品精品国产 | 成 人 网 站 免 费 av | 无码国产精品一区二区免费式直播 | 不卡av在线免费观看 | 亚洲色大成网站www永久一区 | 狠狠干狠狠色 | 国产suv精品一区二区60 | 朝鲜交性又色又爽又黄 | 中国女人做爰视频 | 国产欧美日韩va另类在线播放 | 免费国产羞羞网站视频 | 国产伦精品一区二区三区照片91 | 孕妇丨91丨九色 | 草草影院第一页yycc.com | 人人爽久久涩噜噜噜小说 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 久久99久国产精品黄毛片入口 | 99久久人妻无码精品系列 | 网站色| 午夜成人无码福利免费视频 | 忘忧草社区在线www 内射老阿姨1区2区3区4区 | 91久久国产露脸精品国产 | 91超碰免费 | 91欧美日韩国产 | 青草视频免费看 | 国产一区二区三区四区五区入口 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 男女啪啪免费体验区 | 免费a级大片 | 国产精品zjzjzj在线观看 | x7x7x7成人免费视频 | 久草视频观看 | 国产99对白在线播放 | 国产午夜手机精彩视频 | 浓精h攵女乱爱av | 亚洲一区二区三区四区五区乱码 | 欧美一进一出抽搐大尺度视频 | 国产成人无码av一区二区在线观看 | 无码国产成人午夜电影在线观看 | 亚洲欧美偷拍另类a∨色屁股 | 女婴高潮h啪啪 | 亚洲国产成人片在线观看无码 | 日韩精品无码免费一区二区三区 | 亚洲操操| 精品蜜臀久久久久99网站 | 3d动漫精品啪啪一区二区免费 | 日韩亚洲视频在线观看 | 国产无套粉嫩白浆内精品 | 亚洲视频图片 | 久久伊人精品 | 这里都是精品 | 在线天堂中文字幕 | 寡妇高潮一级视频免费看 | 99精品欧美一区二区三区 | 老牛嫩草二区三区观影体验 | 国产性色的免费视频网站 | 亚洲国产精品久久久久久6q | 亚洲国产精品国自产拍久久 | 日韩精品无码视频一区二区蜜桃 | 毛片免费播放 | 成人免费在线视频观看 | 亚洲 欧美 中文 在线 视频 | 成人在线免费网站 | 国内自拍在线观看 | 免费的黄色大片 | 一级肉体全黄裸片高潮不断 | 日本五月天婷久久网站 | 一级淫片a | 九九久久99 | 欧美性猛交乱大交xxxxx | 国产良妇出轨视频在线观看 | 国产视频精品一区二区三区 | 天堂√中文最新版在线 | 国产精品无码久久久久成人影院 | 国产精品国产三级国产专播 | 中国极品少妇videossexhd 久久久久成人精品 | 丰满人妻中伦妇伦精品app | 99视频在线免费观看 | 337p色噜噜 | 国产精品一区二区三区免费视频 | 日本中文字幕影院 | 五姑娘影院在线观看免费 | 色悠悠在线视频 | √天堂资源网最新版在线 | 91看片一区二区三区 | 99精品人妻无码专区在线视频区 | 黄色录像a | 麻豆文化传媒精品一区观看 | 91精品啪在线观看国产线免费 | 欧美精品区 | 爱爱精品| 日韩一区二区在线看 | 2022久久国产露脸精品国产 | 98国产精品综合一区二区三区 | av十大美巨乳 | 蜜桃臀久久久蜜桃臀久久久蜜桃臀 | 久久天天躁夜夜躁狠狠 | 中文字幕免费高 | 国产 中文 字幕 日韩 在线 | 国产午夜伦鲁鲁 | 少妇bbbb做爰| 中国黄色毛片视频 | 亚洲va在线va天堂va狼色在线 | 女人夜夜春精品a片 | 亚洲色图二区 | 中文字幕+乱码+中文字幕一区 | 久久爱www久久做 | 婷婷丁香视频 | 91一级视频| 伊人久久大香线蕉综合5g | 国产丰满老熟妇乱xxx1区 | 国产91久久婷婷一区二区 | 中文在线亚洲 | 国产精品女人精品久久久天天 | 99久热在线精品视频观看 | av大片在线看| 成人国产一区二区三区精品麻豆 | 亚洲免费婷婷 | 国产午夜三级一二三区 | 久久爱水蜜桃69 | 五月婷婷一区二区三区 | 日韩午夜网站 | 国产强伦姧在线观看无码 | 国产成人精品一区二 | 黄色高清视频在线观看 | 淫综合网| 亚洲无人区一区二区三区 | 日本成a人片在线播放 | 五月天激情国产综合婷婷婷 | 精品欧美h无遮挡在线看中文 | 中国女人内谢69xxxx免费视频 | 精品人妻午夜一区二区三区四区 | 91毛片网| 日本美女色视频 | 日本黄樱花超清视频 | 国产日产亚洲系列最新 | 乱女午夜精品一区二区三区 | 99热在| 色亚洲影院| 熟睡人妻被讨厌的公侵犯 | 精品人伦一区二区三区蜜桃免费 | 日本免费一二区 | 国产欧美亚洲精品a | 蜜桃精品在线 | 欧美日韩免费高清一区色橹橹 | 无码h黄肉动漫在线观看网站 | 亚洲一区和二区 | 国产精品视频大全 | 久久日本香蕉一区二区三区 | 青青草成人av | 日韩av成人免费看 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 51国偷自产一区二区三区的 | 国产精品乱码久久久久久久久 | 少妇xxxxxx | 欧美在线一区视频 | 欧美a级大胆视频 | 亚洲日产精品一二三区 | 草草影院av | 网址你懂的在线 | 国产视频黄色 | 国产素人自拍 | 久激情内射婷内射蜜桃人妖 | 亚洲中文字幕无码一久久区 | 粉嫩久久久久久久极品 | 欧美性猛交xxxⅹ乱大交小说一 | 亚洲天堂av线 | 欧美精品一区二区蜜臀亚洲 | 国产白浆在线 | 精品国产乱码久久久久久虫虫 | 激情视频激情小说 | 正在播放国产真实哭都没用 | 成人影片麻豆国产影片免费观看 | 欧美黑人巨大videos精品 | 国产高清av | 少妇人妻在线视频 | 女仆裸体打屁屁羞羞免费 | 男女啪啪做爰高潮www成人福利 | 男女裸体做爰爽爽全过程软件 | 18精品爽视频在线观看 | 无码专区亚洲综合另类 | 亚洲成人精品在线 | 国产三级韩国三级日本带黄 | 337p大胆啪啪私拍人体 | 黄网视频在线观看 | 国产中文字幕二区 | 农村人伦偷精品视频a人人澡 | 高h禁伦肉伦np双龙 高h捆绑拘束调教小说 | sm调教小sao货叫主人语录 | 中文字幕乱码人妻无码久久 | 亚洲顶级毛片 | 26uuu另类亚洲欧美日本 | 无遮挡又爽又刺激的视频 | 看黄色a级片| 羞羞啪啪调教play男男黄 | 爱豆国产剧免费观看大全剧集 | 小蜜蜂www视频在线观看高清 | 6080yy精品一区二区三区 | 精品久久久久久久久久中文字幕 | 少妇偷乱偷乱视频在线 | 午夜寂寞少妇aaa片毛片 | 91视频青青草| 国产精品欧美综合亚洲 | 高潮内射免费看片 | 中文字幕av第一页 | 激情综合婷婷色五月蜜桃 | 欧美野外疯狂做受xxxx高潮 | 成人h动漫精品一区二区 | 欧美精品日韩少妇 | 亚洲日本黄色片 | 久久国产香蕉 | 毛片女人18片毛片点击进入 | 国产在线拍揄自揄视精品按摩 | 国产裸体瑜伽xxx在线 | 久久久久人妻精品一区三寸 | 99热一区二区| 特大巨黑吊xxxx高潮 | 久久久精品波多野结衣 | 搡老女人老妇女老熟妇 | 丰满少妇高潮惨叫正在播放 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 欧美日韩在线免费观看 | 欧美亚洲视频一区 | 精东粉嫩av免费一区二区三区 | 亚洲免费黄色网 | 欧美日韩精品人妻狠狠躁免费视频 | 亚洲精品av久久久久久久影院 | 久久久免费看片 | 五月天综合久久 | www.-级毛片线天内射视视 | 国产亚洲欧美一区二区 | av天堂久久天堂色综合 | 手机在线看片国产 | 人妻另类 专区 欧美 制服 | 日一本二本三本在线2021 | 色老板精品凹凸在线视频观看 | 久久国产乱子伦免费精品 | 开心激情网站 | 国产精品久久久久蜜臀 | 九一在线视频 | 妓女爽爽爽爽爽妓女8888 | 国产视频第一页 | 翘臀后进少妇大白嫩屁股 | 久久久久久自慰出白浆 | 日本肉体xxxx裸体784大胆 | 成人性大片 | 黄色国产在线播放 | 五月天六月色 | 中国女人一级片 | 思热99re视热频这里只精品 | 欧美激情二区三区 | 国内精自线一二三四在线看 | 国产亚洲精品网站 | 日韩成人无码中文字幕 | 国产在线日本 | 亚洲综合社区 | 国产噜噜噜噜久久久久久久久 | 香蕉久久人人爽人人爽人人片av | 色老妹| 92看片淫黄大片一级 | 午夜免费学生在线观看av | 日本va欧美va国产激情 | 国产精品成人一区二区三区视频 | 国产免费a视频 | 极品人妻videosss人妻 | 伊人五月综合 | 丰满岳妇伦在线播放 | 欧美成人高清视频 | 无码免费中文字幕视频 | 久久精品爱| 99re在线视频精品 | 一级毛片aa| 天天爽夜夜爽国产精品视频 | wwwcom毛片| 日本免费一级片 | 欧美亚洲专区 | 香蕉视频在线播放 | 黑人粗大猛烈进出高潮视频 | 国产无遮挡免费观看视频网站 | 特级毛片在线观看 | 性欧美视频 | 超薄肉色丝袜一二三四区 | 噜噜噜视频在线观看 | 超碰在线人人草 | 亚洲色吧 | 巨粗进入警花哭喊求饶在线观看 | 在线一区 | 久久久久久国产精品三区 | 久久久精品久久日韩一区综合 | 在线看片网站 | 夜夜涩| 日韩一级二级三级 | 国产欧美亚洲精品a | 99久久精品日本一区二区免费 | 超薄肉色丝袜一二三 | 女人浣肠av大片 | 国产sm重味一区二区三区 | 日本曰又深又爽免费视频 | 国产视频成人 | 成人午夜激情网 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 大胸女上下晃奶视频 | 久久久久蜜桃精品成人片 | 国产精品99久久久久久一二区 | 婷婷五月在线视频 | 久久精品欧美日韩精品 | 亚州色图欧美色图 | 日韩亚洲在线 | 永久免费的啪啪网站免费观看浪潮 | 免费视频拗女稀缺一区二区 | 国产成人av性色在线影院 | 1024精品一区二区三区日韩 | 久久久久毛片 | 5x社区sq未满十八视频在线 | 狠色狠狠色狠狠狠色综合久久 | 五月天国产在线 | 91久久久色在线观看 | 午夜剧场免费视频 | 国产69精品久久久 | 亚洲午夜精品一区二区 | 成人亚洲欧美 | 国产一区二区欧美 | 爽爽影院免费观看视频 | 久久亚洲一区二区三区成人国产 | 免费精品99久久国产综合精品 | 色偷偷色噜噜狠狠成人免费视频 | 日韩欧美精品在线视频 | 国产一级在线播放 | 精品99999| 午夜激情网址 | 亚洲一区二区在线免费 | 五月激情六月婷婷 | 国产乱人偷精品视频 | 国产又粗又猛又爽又黄的视频p站 | 操天天| 日韩内射美女人妻一区二区三区 | 国产福利一区二区三区在线视频 | 1515hh毛片大全免费 | 久久人人爱 | 国产精品1区2区3区在线观看 | 欧洲成人免费视频 | 日韩中文字幕一区二区 | 午夜爽爽久久久毛片 | 永久免费在线观看av | 三级网址在线播放 | 爱爱三级视频 | 亚洲精品无圣光一区二区 | 偷看做性肉体探欲k8 | 少妇愉情理伦片丰满丰满午夜 | 欧美裸体xxx | 精品久久国产 | 国产性天天综合网 | 麻豆精品久久久久久久99蜜桃 | 激情综合一区二区三区 | 欧美大片高清免费看 | 亚洲乱码xxxxxxxx | 黄色国产在线播放 | 国产免费高清视频1l.com.com.com少 | 亚洲天堂99| 337p日本欧洲亚洲大胆艺术图 | 国产理论片 | 大学生精油按摩做爰hd | 九九热在线视频观看这里只有精品 | 麻豆精品影院 | 五月激情六月丁香激情天堂 | 欧美精品久久久久久久监狱 | 日韩图片一区 | 欧美,日韩,国产在线 | 小嘀咕视频官网在线观看 | 亚洲春色综合另类网蜜桃 | 久久久精选 | 邻居少妇张开双腿让我爽一夜图片 | 日韩中文久久 | 国产精品久久久久久久久久影院 | 免费三片在线观看网站v888 | 久久久久久国产精品高清 | 日本三级日本三级韩国三级视 | 国产毛片毛片 | av剧情在线| 欧美三级欧美成人高清 | 69精品久久久 | 三级毛片网 | 精品一级黄色片 | 区美成人aaaaa | 中国三级毛片 | 在线免费视频一区 | 天堂无码人妻精品av一区 | 极品新婚夜少妇真紧 | 无码av中文一区二区三区桃花岛 | 激情女主播 | 91在线播 | 亚洲涩涩 | 精品久久久久成人码免费动漫 | 精品一卡二卡三卡 | 欧美三级大片 | 91精品美女 | 国产精品夜夜夜爽张柏芝 | 两个人看的vvv在线高清 | 九色porny视频黑人 | xx中文字幕乱偷avxx | 亚洲自拍网站 | 亚洲欧美精品午睡沙发 | 美女黄色免费网站 | 亚洲黄色免费观看 | 狠狠色丁香婷婷久久综合考虑 | 人妻va精品va欧美va | abp绝顶系列最猛的一部 | 撕开奶罩揉吮奶头高潮av | 久久99视频 | 一国产一级淫片a免费播放口 | 免费黄色日本 | 亚洲欧美国产一区二区三区 | 91在线精品秘密一区二区 | 久久午夜电影网 | 日韩岛国片 | 综合网日日天干夜夜久久 | 一边吃奶一边做动态图 | 在线人成视频播放午夜福利 | 亚洲色婷婷六月亚洲婷婷6月 | 久久99精品国产99久久6尤物 | 337p人体粉嫩胞高清视频 | 中文字幕无码av波多野吉衣 | 99er久久 | 少妇专区| 午夜三级在线观看 | 校园春色av | 黄色福利| 香蕉色综合 | 免费黄色毛片视频 | 国产毛片18片毛一级特黄 | 5858s亚洲色大成网站www | 九色自拍视频 | 一级大毛片 | 极品美女一线天粉嫩 |