《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 基于方向極化調制的安全可靠傳輸技術研究
基于方向極化調制的安全可靠傳輸技術研究
齊帥,張邦寧,郭道省,張曉凱,李曉光
(中國人民解放軍陸軍工程大學 研究生院,江蘇 南京 210007)
摘要: 由于極化調制和方向調制單一調制方式的安全性不夠,在信息傳輸過程中,容易被竊聽者竊聽。將方向調制和極化調制相結合,利用方向調制中天線陣列的方向性和在理想方向信道的零空間上加上干擾激勵,可以使竊聽者接收的信息產生畸變,將極化調制(PM)代替方向調制的PSK后,可以進一步增大竊聽者接收信息的誤碼率。仿真實驗證明,利用本方法,在非期望方向上,每一個信息符號產生的畸變更劇烈,各點的最小歐氏距離更小,誤碼率更大,因此可以提高信息傳輸的安全性。
中圖分類號:TN918
文獻標識碼:A
DOI: 10.19358/j.issn.2096-5133.2018.07.007
中文引用格式:齊帥,張邦寧,郭道省,等.基于方向極化調制的安全可靠傳輸技術研究[J].信息技術與網絡安全,2018,37(7):27-32.
Research on secure and reliable transmission based on directional polarization modulation
Qi Shuai, Zhang Bangning, Guo Daoxing, Zhang Xiaokai, Li Xiaoguang
(Army Engineering University of PLA Graduate School, Nanjing 210007, China)
Abstract: Based on the analysis of electromagnetic wave polarization characteristics, the polarization modulation (PM) scheme is proposed and the PM transceiver is designed in the satellite communication in this paper. The symbol error rate of the polarization modulation is deduced and verified by the Monte Carlo simulation in the AWGN channel. It is proven that the polarization modulation does not require accurate carrier synchronization and transmit signals are immune to nonlinearity of the high power amplifier. Comparing with the DPSK non-coherent demodulation, PM scheme is more suitable in no carrier recovery systems, such as high frequency narrow-band or high dynamic satellite communication. Because the security of polarization modulation and directional modulation is not enough, in the process of information transmission, eavesdroppers can easily eavesdrop. In this paper, the directional modulation and polarization modulation are combined. By utilizeing the directivity of antenna array in directional modulation and the interference excitation in the null space of ideal direction channel, the information received by the eavesdropper can be distorted. Instead of the PSK of directional modulation, polarization modulation (PM) can further increase the bit error rate (BER) of eavesdroppers. The simulation results show that the distortion of each information symbol is more severe, the minimum Euclidean distance of each point is smaller, and the bit error rate is larger, so the security of information transmission can be improved by the method.
Key words : directional modulation; polarization modulation; artificial noise; polarized component; bit error rate

0  引言

極化調制利用一對正交的極化狀態來承載信息,而電磁波除了具有幅度、相位、頻率三大特性外,極化也是其另一基本特性,極化調制便充分利用了這一特性。極化調制開啟了信號傳輸的另一維度,可以緩解無線通信中頻譜資源緊張、干擾嚴重等問題。近些年來,極化調制不斷得到人們的關注,同時,由于方向調制在防竊聽方面的突出能力,也越來越得到學術界的重視和研究。

文獻[1]利用天線極化調制來提高任意雷達系統的動態范圍、評估極化目標及細化可探測的雷達場景。文獻[2]將極化調制和正交振幅調制(QAM)兩種調制方案在OFDM系統中結合在一起,并自適應地調整它們的調制順序,提高了功率放大器的能量效率。文獻[3]提出了一種提高極化調制產生的線性調頻信號時間帶寬積的方法。文獻[4]利用超材料微結構實現了太赫茲波的寬帶極化調制。文獻[5]介紹了一種正交極化調制的雙通帶微波光子濾波器。文獻[6]以交叉極化效應為研究對象,研究了利用先進的數字信號處理方法來抑制非線性的問題,在對交叉極化效應的解析模型進行松弛的基礎上,提出了一種新的補償方法——廣義最大似然法。文獻[7]提出了一種在半導體光放大器中采用交叉偏振調制的寬帶全光頻率上變頻器,并進行了實驗驗證。文獻[8]提出并演示了一種基于極化調制和單激光源的復系數可調諧微波光子濾波器。文獻[9]提出了一種利用極化調制器和光學鑒頻器的連續可調諧光子射頻移相器。

可以看出,極化調制在很多方面都得到了廣泛的應用,同時,在通信中,尤其是近些年來,方向調制也得到的廣泛的關注。文獻[10]首次利用天線陣列開發了基于多載波的方向調制框架,可以實現多個頻率上的同時數據傳輸,從而可以獲得更高的數據速率。文獻[11]提出了一種混合多輸入多輸出相控陣時間調制方向調制方案。文獻[12]為了克服傳統的基于頻率多樣陣列的方向調制的時變缺點,提出了一種基于時間調制對數遞增頻偏的頻率多樣陣列的時不變角度相關方向調制方案。由于以往的動態多波束方向調制綜合方法比較復雜,需要大量的計算,文獻[13]提出了一種人工噪聲輔助迫零綜合方法,利用迫零法簡化了基帶權向量的計算過程。文獻[14]利用定向調制,保證合法用戶在保密的同時不被竊聽,同時保持合法用戶之間的相互機密性。文獻[15]首次提出了一種用圓陣構成的方向調制發射機,利用傅里葉變換網絡產生的模式來合成信息模式和正交干擾圖。文獻[16]提出了一種使用雷達模式數據進行調制編碼的新的方向調制系統。此解決方案旨在增強“物聯網”應用所需的小型電池操作無線設備中的隱私。文獻[17]從壓縮傳感的角度出發,提出了方向調制環境下的備用陣列設計問題,使其可以用壓縮傳感區域的標準凸優化工具箱來解決。為了提高無線通信的物理層安全性,文獻[18]提出了一種隨機頻率不同的具有人工噪聲的基于陣列的方向調制方案。與現有的研究工作不同,文獻[19]考慮了一種多波束方向調制方案,該方案具有不完全的期望方向信息。文獻[20]采用了方向調制的概念,并遵循信號處理方法,增強了多天線竊聽時多用戶多輸入多輸出通信系統的安全性。可以看出,方向調制和極化調制在通信中的很多地方得到了廣泛應用,人們也采用了一些技術手段在一定程度上提高了系統的安全性。但是,幾乎都是從單一調制方式的角度出發來考慮的,在實際應用中,結合兩種調制方式,更能充分利用兩種調制方式的優勢來實現信息的安全傳輸。

本文首先介紹單一的方向調制和極化調制的基本原理,作為方向極化調制的理論基礎。其次,將方向調制和極化調制結合,使方向調制中的PSK的調制方式轉變為極化調制(PM)。此種方案可以提高信息傳輸的可靠性,然后利用蒙特卡羅仿真,觀察非期望方向上竊聽用戶的誤碼率,并和傳統的方向調制非期望方向上竊聽用戶的誤碼率做比較,仿真結果驗證了該方案的有效性。

1  方向極化調制方案

傳統的物理層安全技術主要適用于多徑和衰落信道,其特性表現為時變和衰落。而方向調制主要針對于無衰落的高斯白噪聲信道,方向角信息攜帶于信道導向向量中,當發射機和接收機的位置相對固定時,方向導向向量表現出靜態性和穩定性。不失一般性,本方案場景中信道的設定依然為高斯白噪聲信道。

1.1 方向調制原理

方向調制天線陣列模型如圖1所示,此為方向調制發射機模型。

微信截圖_20181023164544.png

假設載波波長為λ,則陣元間的間隔為λ/2。當傳輸信道為無衰減的高斯白噪聲信道時,方位角θ對應的視距信道向量可以表示為:

微信截圖_20181023164919.png

方向調制的天線陣列為均勻直線陣,其中NA為陣元個數。天線陣列激勵向量S可以表示為:

            S = APu + V                                 (2)

激勵向量S由信號激勵和干擾激勵組成,其中APu為信號激勵,V為干擾激勵,A代表幅度值,P表示波束成形向量,u為相應的發送符號假設合法接收機的視距信道向量對應的方位角為θ0,即信號傳輸的理想方向為θ0方向,則波束成形向量P可以表示為:

微信截圖_20181023165055.png

由于干擾激勵V處在H(θ0H零空間上,則處于理想方向的合法接收機的接收信號可以表示為:

微信截圖_20181023165101.png

其中,()H代表共軛轉置,nB是加性高斯白噪聲。同樣地,對于竊聽接收機,由于其視距信道向量對應的方位角θn一般不等于θ0,因此合法接收機的接收信號可以表示為:

微信截圖_20181023165321.png

式中G(θn)代表竊聽接收機的視距信道向量,類似于nB,nE也是高斯白噪聲信號。

由式(4)和(5)可以看出,合法接收機的接收信號中不含有干擾激勵V,即不受干擾激勵的影響,而竊聽接收機的接收信號中含有干擾激勵V。所以合法接收機接收信號的信噪比遠大于竊聽接收機接收信號的,反映在星座圖上,由于沒有干擾激勵的影響,合法接收機接收信號的星座圖與發送信號的星座圖相同,可以正常解調,而竊聽接收機接收信號的星座圖則會由于受到干擾激勵的影響而產生畸變,這樣竊聽接收機便不能正常解調信號,由此可以提高安全傳輸性能。

1.2 極化調制原理

假設一電磁波為完全極化波,由電磁場理論知,電磁波的電場強度E可以分解為水平分量Eh和垂直分量Ev。用Jones矢量表示此場強為:

微信截圖_20181023165504.png

其中,φ=φVH為垂直分量和水平分量的相位差,也就是忽略了二者的絕對相位而只考慮和利用相對相位。同時,引入符號γ,則可以得到:

 

微信截圖_20181023165509.png

其中γ∈[0,π/2],θ∈[0,2π],(γ,φ)被稱為相位描述子,承載了電磁波的極化信息。由垂直和水平分量的幅度和相位差,可以得到Stokes矢量:

微信截圖_20181023165649.png

通過J/G0,將Stokes矢量歸一化得到:

微信截圖_20181023165657.png

類似于相位描述子(γ,φ),(ε,τ)被稱為幾何描述子,相位描述子和幾何描述子都可以表征完全極化波。對于Stokes矢量,G1、G2、G3可以構成笛卡爾直角坐標系的三個坐標,則任一極化狀態都可以看作以G0為半徑的笛卡爾坐標系中球面上的點,極化狀態的相位描述子和幾何描述子在Poincare球上如圖2所示。

微信截圖_20181023165744.png

可以看出,極化狀態在坐標系中的表征是三維的,和PSK二維表征相比,當發射功率相等時,其最小歐式距離會更大。在接收端,將接收到的電場強度的垂直分量EvR和水平分量EhR,將Stokes分解到Poincare球面上,與標準星座圖上的點作比較,由最大似然準則可以解調出發送端的發送信息。

1.3  方向極化調制原理

1.3.1  方向極化調制發射機原理

如圖3所示,數據信號通過功分和相移單元實現極化狀態的映射,利用載波上變頻為射頻信號,再經過幅相校準,此部分為傳統的極化調制,極化信號的垂直和水平分量分別用方向調制發射機來發送信號,人工噪聲添加在理想方向信道的零空間上,由此構成了方向極化調制發射機。顯然,方向極化調制發射機是將傳統的極化調制發射機和方向調制相結合,利用方向調制發射機的天線陣代替傳統極化調制發射機的單一天線,同時通過在理想方向信道的零空間上添加人工噪聲,使理想方向上合法接收機接收到的信號為不含人工噪聲的未畸變的極化信號,而非理想方向上的竊聽接收機接收到的信號為具有人工噪聲的畸變了的極化信號。

微信截圖_20181023165752.png

1.3.2  方向極化調制接收機原理

圖4所示為方向極化調制接收機原理圖。如圖所示,垂直和水平接收天線接收信號后經過下變頻、信號采樣和幅相校準,可以得到垂直極化分量EvR和水平極化分量EhR。由二者的振幅和相位差,可以表示出Stokes矢量G1、G2、G3,映射到Poincare球面上后,再利用最大似然準則,由此來實現信息的解調。

微信截圖_20181023165758.png

2  方向極化調制仿真結果與分析

根據方向極化調制的原理,進行MATLAB仿真實驗。當均勻直線陣的天線數為4根,信噪比為10 dB時,仿真結果如下。

圖5所示為傳統的方向調制下,發送信號星座點為2/2,2/2時,方位角在0°~180°上的此點在星座圖上的變化圖;圖6表示在方向極化調制下,發送信號星座點在z軸時,方位角在0°~180°上的此點在三維坐標上的變化圖??梢缘贸觯c傳統的方向調制相比,采用本文的方向極化為調制方式時,在非期望方向上,信號畸變得更加迅速,距離更遠。

圖7所示為傳統的方向調制下,理想方向為60°時,方位角在0°~180°上各點的最小歐式距離;圖8表示在方向極化調制下,理想方向為60°時,方位角在0°~180°上各點的最小歐式距離??梢缘贸?,與傳統的方向調制相比,采用本文的方向極化為調制方式時,非期望方向最小歐式距離下降得更快,且整體更低。

圖9所示為傳統的方向調制下,理想方向為60°時,在0°~180°各方位角上的誤碼率;圖10表示在方向極化調制下,理想方向為60°時,在0°~180°各方位角上的誤碼率??梢缘贸觯c傳統的方向調制相比,采用本文的方向極化為調制方式時,非期望方向上誤碼率上升得更快,且整體誤碼率更高。

3  結論

本文提出一種方向調制的方法,由于極化調制和方向調制單一調制方式的安全性不夠,在信息傳輸過程中,容易被竊聽者所竊聽,而極化調制本身又具有可以緩解頻譜資源緊張的優勢。將方向調制和極化調制相結合,在利用二者優勢的同時,可以進一步增大竊聽者接收信息的誤碼率,提高信息傳輸的可靠性。仿真實驗證明了理論的正確性。但是,由于電磁波在傳播過程中會存在模式色散和極化相關損耗等非理想極化的情況,這也是在下一步研究中應該考慮的。


參考文獻

[1] SCHINDLE Dr, HASCH J, MUELLER F, et al. Improvement of dynamic range for arbitrary radar systems using antenna polarization modulation[C]//2017 47th European Microwave Conference (EuMC), Nuremberg, 2017: 1261-1264.

[2] ZHAO S, ZENG Z, FENG C, et al. Power amplifier energy efficiency enhancement via adaptive polarization-QAM modulation scheme in OFDM systems[J]. IEEE Access, 2017, 5: 23751-23763.

[3] ZHANG Y, YE X, GUO Q, et al. Photonic Generation of linear-frequency-modulated waveforms with improved time-bandwidth product based on polarization modulation[J]. Journal of Lightwave Technology, 2017, 35(10): 1821-1829.

[4] HAN C, PARROTT  E P J, PICKWELL-MACPHERSON E. Tailoring metamaterial microstructures to realize broadband polarization modulation of terahertz waves[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2017, 23(4): 1-6.

[5] HAN X, XU E, LIU W, et al. Tunable dual-passband microwave photonic filter using orthogonal polarization modulation [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2015, 27(20): 2209-2212.

[6] LAYEC P, GHAZISAEIDI A, CHARLET G, et al. Generalized maximum likelihood for cross-polarization modulation effects compensation [J]. Journal of Lightwave Technology, 2015, 33(7): 1300-1307.

[7] LEE S H, KIM H J, SONG J I. All-optical frequency up-converter utilizing cross polarization modulation in an SOA for 60-GHz-band radio-over-fiber systems[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2013, 25(18): 1812-1814.

[8] ZHANG C, YAN L S, PAN W, et al. A tunable microwave photonic filter with a complex coefficient based on polarization modulation[J]. IEEE Photonics Journal, 2013, 5(5): 5501606.

[9] WANG M, YAO J.Tunable 360° photonic radio-frequency phase shifter based on polarization modulation and all-optical differentiation[J]. Journal of Lightwave Technology, 2013, 31(15): 2584-2589.

[10] ZHANG B, LIU W. Multi-carrier based phased antenna array design for directional modulation[J]. IET Microwaves, Antennas & Propagation, 2018, 12(5): 765-772.

[11] WANG W Q, ZHENG Z. Hybrid MIMO and phased-array directional modulation for physical layer security in mmWave wireless communications[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2018,pp(99): 1.

[12] CHENG Q, ZHU J, XIE T, et al. Time-invariant angle-range dependent directional modulation based on time-modulated frequency diverse arrays[J]. IEEE Access, 2017, 5: 26279-26290.

[13] XIE T, ZHU J, LI Y. Artificial-noise-aided zero-forcing synthesis approach for secure multi-beam directional modulation[J]. IEEE Communications Letters, 2018, 22(2): 276-279.

[14] HAFEZ M, YUSUF M, KHATTAB T, et al. Secure spatial multiple access using directional modulation[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2018, 17(1): 563-573.

[15] DING Y, FUSCO V, CHEPALA A. Circular directional modulation transmitter array[J]. IET Microwaves, Antennas & Propagation, 2017, 11(13): 1909-1917.

[16] NARBUDOWICZ A, AMMANN M J, HEBERLING D. Directional modulation for compact devices[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2017, 16: 2094-2097.

[17] ZHANG B, LIU W, GOU X. Compressive sensing based sparse antenna array design for directional modulation[J]. IET Microwaves, Antennas & Propagation, 2017, 11(5).

[18] HU J, YAN S, SHU F, et al. Artificial-noise-aided secure transmission with directional modulation based on random frequency diverse arrays[J]. IEEE Access, 2017, 5: 1658-1667.

[19] SHU F, WU X, LI J, et al. Robust synthesis scheme for secure multi-beam directional modulation in broadcasting systems[J]. IEEE Access, 2016, 4: 6614-6623.

[20] KALANTARI A, SOLTANALIAN M, MALEKI S, et al. Directional modulation via symbol-level precoding: a way to enhance security[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2016, 10(8): 1478-1493.

(收稿日期:2018-06-27)

 

作者簡介:

齊帥(1993-),男,碩士研究生,主要研究方向:電磁波極化信息處理。

張邦寧(1963-),男,碩士,教授,主要研究方向:衛星通信、通信抗干擾。

郭道省(1973-),男,博士,教授,主要研究方向:衛星通信、通信抗干擾。

 


此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          嫩模写真一区二区三区三州| 开元免费观看欧美电视剧网站| 欧美国产欧美亚州国产日韩mv天天看完整| 在线观看的日韩av| 国产精品二区在线| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 欧美一区日本一区韩国一区| 亚洲在线不卡| 免费黄网站欧美| 久热这里只精品99re8久| 国产日韩高清一区二区三区在线| 国产一区二区三区黄视频| 亚洲欧美区自拍先锋| 黄色精品在线看| 国产精品久久久久秋霞鲁丝| 影院欧美亚洲| 久久福利视频导航| 免费在线观看一区二区| 老牛嫩草一区二区三区日本| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 怡红院av一区二区三区| 久久精品国产99国产精品| 韩国三级在线一区| 欧美国产日韩一区二区在线观看| 欧美激情一区二区三区全黄| 久久精品国产一区二区电影| 欧美日韩一区精品| 亚洲激情在线视频| 久久综合狠狠综合久久综青草| 久久综合久久综合久久| 亚洲国产片色| 亚洲性夜色噜噜噜7777| 老司机一区二区三区| 久久一二三区| 亚洲风情亚aⅴ在线发布| 久久综合影视| 欧美性大战xxxxx久久久| 国产精品手机视频| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 国产亚洲毛片| 欧美激情按摩| 国产情侣一区| 欧美一区二区三区免费看| 国产精品裸体一区二区三区| 国产精品视频yy9299一区| 性欧美暴力猛交另类hd| 国产精品国产三级国产aⅴ入口| 在线性视频日韩欧美| 国产日韩精品电影| 国产精品影音先锋| 亚洲第一黄网| 午夜精品一区二区三区电影天堂| 一本不卡影院| 久久国产精彩视频| 久久综合99re88久久爱| 国产精一区二区三区| 国产欧美精品日韩区二区麻豆天美| 国产精品一区二区三区四区五区| 欧美国内亚洲| 国产精品成人在线| 免费在线观看日韩欧美| 国产麻豆精品久久一二三| 在线观看中文字幕亚洲| 免费视频一区| 欧美有码在线视频| 狠狠色综合网| 久久日韩精品| 欧美日韩福利在线观看| 亚洲深夜av| 在线成人av网站| 亚洲国产片色| 性欧美videos另类喷潮| 亚洲一区二区免费看| 欧美精品一区二区三区蜜臀| 黄色成人片子| 久久精品亚洲精品国产欧美kt∨| 国产精品麻豆成人av电影艾秋| 在线视频成人| 国内精品久久久久国产盗摄免费观看完整版| 欧美一区二区三区四区在线| 亚洲午夜精品网| 亚洲男同1069视频| 欧美性生交xxxxx久久久| 一区三区视频| 欧美日韩精品久久久| 黄色欧美日韩| 牛牛精品成人免费视频| 欧美日韩一区三区四区| 久久精品青青大伊人av| 久久av一区二区| 久久综合伊人77777尤物| 欧美一区二区日韩| 一区二区在线视频| 欧美a级片一区| 国产精品久久久久久久久久久久久久| 国产欧美一二三区| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 国产视频综合在线| 黄色成人av在线| 免费h精品视频在线播放| 一级成人国产| 一区二区视频免费完整版观看| 亚洲欧洲偷拍精品| 亚洲伦理网站| 亚洲高清视频的网址| 久久九九国产精品| 欧美精品在线观看一区二区| 国产亚洲网站| 亚洲高清不卡| 欧美三级中文字幕在线观看| 日韩一区二区电影网| 欧美深夜影院| 久久精品主播| 国内精品模特av私拍在线观看| 欧美久久精品午夜青青大伊人| 先锋a资源在线看亚洲| 狠狠色丁香久久综合频道| 欧美欧美天天天天操| 国产精品人人做人人爽人人添| 久久久久综合一区二区三区| 国产精品私房写真福利视频| 中文亚洲字幕| 亚洲欧美在线播放| 亚洲一区欧美一区| 欧美xart系列在线观看| 久久精品免费观看| 在线成人av| 一区二区三区日韩精品| 欧美日韩国产123| 欧美久久精品午夜青青大伊人| 久久伊人亚洲| 欧美成年人视频网站| 亚洲天堂网在线观看| 午夜视频一区在线观看| 久久久噜噜噜| 欧美日韩亚洲激情| 一区二区三区视频观看| 亚洲一区欧美二区| 国产欧美日韩免费看aⅴ视频| 久久亚洲免费| 久久久亚洲精品一区二区三区| 欧美国产成人精品| 久久久免费av| 国产日韩欧美电影在线观看| 99国内精品久久久久久久软件| 亚洲欧美激情视频在线观看一区二区三区| 欧美日韩国产二区| 免费欧美高清视频| 黄色亚洲免费| 国产一区二区三区高清| 亚洲东热激情| 国产精品99久久久久久有的能看| 亚洲深爱激情| 夜夜爽av福利精品导航| 亚洲视频axxx| 国产精品二区在线| 美女亚洲精品| 在线观看欧美精品| 国产精品视频1区| 亚洲理伦电影| 91久久精品美女| 在线欧美三区| 久久久久久午夜| 亚洲一区二区三区四区中文| 欧美色另类天堂2015| 欧美人与禽性xxxxx杂性| 久久亚洲午夜电影| 怡红院av一区二区三区| 99视频+国产日韩欧美| 影音先锋在线一区| 在线精品视频免费观看| 国产在线成人| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 亚洲精品在线视频| 免费一级欧美片在线观看| 久久久蜜桃一区二区人| 一区二区三区av| 榴莲视频成人在线观看| 在线午夜精品| 欧美激情aaaa| 女主播福利一区| 日韩网站免费观看| 亚洲大片av| 一本到12不卡视频在线dvd| 久久久亚洲国产天美传媒修理工| 久久久不卡网国产精品一区| 国产精品你懂得| 国产精品夜夜夜一区二区三区尤| 尤物视频一区二区| 午夜亚洲福利| 国产一区二区三区最好精华液| 欧美美女操人视频| 亚洲欧美日韩中文在线制服| 欧美日一区二区在线观看| 亚洲茄子视频| 老司机免费视频一区二区三区| 欧美亚洲一区三区| 久久亚洲精品伦理| 99热在线精品观看| 亚洲欧美制服中文字幕| 欧美精品黄色| 国内久久视频| 亚洲一区制服诱惑| 国产在线欧美| 久久综合精品国产一区二区三区| 亚洲伊人观看| 久热国产精品视频| 美女视频黄免费的久久| 免费视频一区二区三区在线观看| 日韩一区二区精品| 久久国产精品一区二区| 亚洲欧美久久久久一区二区三区| 一区二区三区av| 红桃视频一区| 欧美另类极品videosbest最新版本| 久久不见久久见免费视频1| 国内精品伊人久久久久av一坑| 亚洲日本理论电影| 欧美三级视频在线| 欧美一级视频精品观看| 亚洲国产精品一区在线观看不卡| 欧美成人亚洲成人日韩成人| 久久在线免费视频| 欧美精品1区2区| 精品99视频| 亚洲盗摄视频| 久久蜜桃av一区精品变态类天堂| 国产精品视频男人的天堂| 国产欧美一区二区精品性| 国产欧美一区二区三区久久| 国内精品久久久久影院 日本资源| 欧美 亚欧 日韩视频在线| 国产一区亚洲| 亚洲欧美国产77777| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 欧美在线视频不卡| 久久蜜桃av一区精品变态类天堂| 亚洲精品日韩一| 黄色资源网久久资源365| 蜜桃av一区| 久久综合免费视频影院| 久久夜色精品国产| 久久超碰97人人做人人爱| 一区二区三区在线免费观看| 国产欧美日本在线| 奶水喷射视频一区| 久久九九国产精品怡红院| 国产精品尤物| 国产日韩欧美精品| 蜜臀91精品一区二区三区| 国产精品成人在线| 最近中文字幕日韩精品| 美女亚洲精品| 亚洲欧美综合精品久久成人| 欧美日韩免费观看一区=区三区| 欧美日韩一区在线观看| 黑人极品videos精品欧美裸| 久久国产视频网站| 你懂的国产精品永久在线| 欧美在线观看网址综合| 欧美不卡一区| 老妇喷水一区二区三区| 国产一区视频在线观看免费| 亚洲精品一区二区在线观看| 久久夜色精品国产亚洲aⅴ| av成人老司机| 欧美日韩国产一级片| 国产精品综合久久久| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 在线不卡欧美| 日韩视频在线一区二区| 久久免费精品日本久久中文字幕| 欧美一区观看| 国产嫩草一区二区三区在线观看| 欧美肥婆bbw| 欧美激情一区二区三区| 国产性色一区二区| 亚洲一区二区三区午夜| 午夜精品三级视频福利| 国内综合精品午夜久久资源| 欧美日韩国产综合视频在线观看中文| 久久亚洲春色中文字幕| 久久久久久久综合色一本| 国产精品永久入口久久久| 欧美激情一区二区三区在线视频观看| 久久综合五月天婷婷伊人| 欧美日韩的一区二区| 欧美中文字幕在线播放| 麻豆91精品91久久久的内涵| 欧美午夜精品久久久久久超碰| 亚洲男人的天堂在线| 欧美视频日韩视频在线观看| 激情久久久久久久久久久久久久久久| 国产主播一区二区三区| 国产精品欧美一区喷水| 午夜影视日本亚洲欧洲精品| 欧美激情日韩| 国产亚洲免费的视频看| 国产精品久久久久三级| 免费日韩av电影| 欧美日本久久| 欧美视频免费看| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 欧美视频免费在线| 欧美色图五月天| 欧美人体xx| 裸体丰满少妇做受久久99精品| 日韩午夜高潮| 国产精品亚洲产品| 午夜精品久久久久久久久久久久| 欧美一区二区高清| 日韩一二三在线视频播| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 国产精品久久久久久久app| 一区二区三区四区五区精品| 国产精品视区| 国产午夜精品久久久久久免费视| 久久九九免费视频| 亚洲精品中文字幕在线| 国产精品日韩精品| 国产亚洲激情在线| 亚洲最新色图| 亚洲美女福利视频网站| 亚洲欧美激情诱惑| 国产午夜精品福利| 欧美午夜一区二区福利视频| 久久久久一区二区三区四区| 国产欧美日韩视频在线观看|