《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 嵌入式技術 > 設計應用 > 基于FPGA的快速靜態光譜復原系統研究
基于FPGA的快速靜態光譜復原系統研究
2018年電子技術應用第11期
田 晶
長春職業技術學院,吉林 長春130000
摘要: 為了實現靜態干涉系統光譜分布的快速復原,設計了一種基于FPGA的快速光譜數據處理系統。通過FPGA硬件設計完成了對CCD數據的高速采集與快速光譜數據反演計算。依據靜態干涉條紋空域到頻域的變化特性,設計了相應的驅動模塊,并通過仿真分析驗證了其高效性。選用三種不同位深的數據形式進行對比,結果顯示,8 bit速度最快,但光譜對比度最差,12 bit對比度最好,但耗時較長,綜合比較選取了光譜振幅對比度和處理速度均適中的10 bit,并由此構建了FPGA光譜復原系統。實驗采用980 nm激光入射靜態干涉模塊獲得的靜態干涉條紋進行測試。同組數據還采用MATLAB進行光譜反演,對比結果顯示,系統測試數據的中心波長位置、幅值及半寬與MATLAB仿真數據相符。
中圖分類號: TN214
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.181292
中文引用格式: 田晶. 基于FPGA的快速靜態光譜復原系統研究[J].電子技術應用,2018,44(11):37-40.
英文引用格式: Tian Jing. Design and implementation of high-speed spectrum data processing system based on FPGA[J]. Application of Electronic Technique,2018,44(11):37-40.
Design and implementation of high-speed spectrum data processing system based on FPGA
Tian Jing
Changchun Vocational Institute of Technology,Changchun 130000,China
Abstract: In order to realize the fast restoration of spectral distribution of static interference system, a fast spectral data processing system is designed based on FPGA. Through the FPGA hardware design, the high-speed acquisition and rapid spectral data inversion calculations of the CCD data have been completed. According to the characteristics of the spatial domain to the frequency domain of static interference fringes, the corresponding drive module is designed. Through simulation analysis, it verified its high efficiency. We chose to use three different types of data for comparison. The results show that 8 bit is the fastest, but its spectral contrast is the worst; The 12 bit contrast is best, but it takes longer. In a comprehensive comparison, 10 bit are selected, and its spectral amplitude contrast and processing speed are both moderate. Finally, an FPGA spectral restoration system was constructed. The static interference fringe obtained by the 980 nm laser incident static interference module was tested. The same set of data also uses MATLAB for spectral inversion. The comparison results show that the center wavelength position, amplitude and half-width of the system test data are in accordance with the MATLAB simulation data.
Key words : fast spectral recovery;static interference;FPGA;relative error

0 引言

    在各類光譜測試中,對光譜數據采集的速度都有不同的要求,故提高光譜數據采集速度的技術主要有以下兩大方向:一是通過光學方法實現,將傳統時間掃描改成空間成像,由此可大幅提高干涉條紋采集速度[1];二是通過數據采集算法實現[2],利用高效算法完成數據快速運算。對于靜態干涉系統而言,靜態干涉條紋的采集是直接獲取圖像實現的,不需要機械掃描,所以大幅提高了速度。其將待測光以靜態干涉條紋的方式成像在CCD上,由此空域到頻域完成了光譜分布的計算[3-6]??梢娭萍s干涉系統數據處理能力的主要是系統硬件部分和處理算法的優劣。

    FPGA作為基于硬件編程的數據處理芯片,在眾多光譜數據處理方面具有顯著的特點與優勢[7-10]。因為FPGA處理速度快、功耗低,所以被廣泛用于信號處理等。靜態光譜數據的運算與處理耗時最多的是傅氏變換運算部分,其包括了乘法運算和轉移匹配處理,故使用FPGA完成可盡量保障系統的運算實時性。通過FPGA設計完成對芯片資源利用率的最優化,這樣可以在不降低運算速度的前提下最大程度地節約成本。

  為了將靜態干涉條紋的空域信息通過算法轉換為頻域信息,本文研究了適用于FPGA的干涉條紋數據采集與處理系統,該系統速度快、穩定性高,具有高效性、穩定性的特點[11-12]。相比之下,FPGA比Xilinx更快,資源利用率更高。將本系統與MATLAB仿真結果進行對比可知,本系統光譜數據計算效果更好、誤差更小,具有更好的應用前景。

1 系統設計

    光譜數據采集與處理系統如圖1所示。首先,光學接收模塊采集入射光,經準直后進入靜態干涉棱鏡中,產生靜態干涉條紋,再通過CCD傳感器完成對干涉條紋的采集。CCD的采集速度由FPGA決定,保證采集與系統運算的同步性,當干涉條紋數據進入FPGA處理模塊后,完成對初始光的光譜重建。由傅氏變換關系可知,入射光的兩束分束光通過準直透鏡以后被分離,從而形成干涉過程需要的兩束光,這兩束光最后匯聚到了一起,因為不同的光程差而形成干涉條紋。FPGA對干涉條紋采集并處理,包括濾波、降噪、FFT、光譜位置標定等,最終實現將頻域信息轉換成光譜信息。

qrs3-t1.gif

    FPGA的運算速度快,適合光譜的快速計算,FPGA內部邏輯設計十分重要,其決定了系統是否能夠高效地完成數據采集與處理。FPGA的運算數據處理部分主要對空域信息進行解算,從而實現對頻域信息的計算,是提高其運算處理能力的主要手段。FPGA的數據處理需要從控制CCD探測器開始,對數據的高效計算包括干涉條紋采集、數據傅氏變換、光譜位置標定等,通過以上思路完成了對FPGA硬件模塊結構的設計,如圖2所示。

qrs3-t2.gif

    整個光譜數據采集與處理系統可以分為三個部分:數據采集區、數據處理區和數據顯示單元。(1)數據采集區,該區域通過驅動控制電路使CCD探測器將干涉條紋傳輸給存儲器,存儲器采用雙口RAM設計,以便實現數據的高速輸入與輸出,將實部與虛部分開發送給FFT運算器;(2)數據處理區,該區域將數據中實部和虛部分別進行數據蝶形運算,再對蝶形運算結果進行乘法混合,為了進一步提高系統處理能力,與雙端口RAM進行更好的配合,采用了并行數據輸入輸出的形式完成,光譜位置的標定通過Square root模塊實現,大大提升了系統的處理能力;(3)數據顯示單元,該單元將處理完成的數據通過預先設定的接口完成數據的輸出與顯示。

2 采集接口設計及仿真

    為了實現快速獲取光頻譜信息,需要干涉條紋的采集速度大于處理速度,同時,還需要將采樣數據與處理數據進行匹配??梢?,在實現FFT過程中,需要提高數據的傳輸速率。在本系統中,數據處理模塊為了保障FFT運算過程的連續性,系統數據傳輸速率設置為3.0 MHz(讀)和1.5 MHz(寫)。由此可見,讀寫采用異步RAM實現,數據深度均為10位。輸入采用“addra”和“addrb”、時鐘采用“clka”和“clkb”、數據輸出采用“doutb”實現。則其異步存儲模塊的仿真結果如圖3所示。

qrs3-t3.gif

    在光譜數據采集模塊中,采用TOSHIBA公司的TVD-2712型CCD傳感器,位深設置可選8 bit、10 bit、12 bit,位深越深對應的光譜量化誤差越小,但是其數據總量越大,所以通過不同位深的仿真計算,可以優化位深的選擇,從而確定系統數據轉換位深設置。當處理系統的位深采用10 bit時,時鐘頻率為150 MHz,則CCD圖像傳感器的最高采集頻率可以達到10 MHz,由此可見,設計20分頻的系統分頻結構具有較好的匹配效果。首先,利用Verilog觸發系統控制端,形成驅動信號控制,然后在Modelsim6.0中仿真,仿真結果如圖3所示。根據仿真結果可知,設計的時序邏輯關系與擬采用的CCD邏輯時序是一致的,系統構成的讀寫異步RAM可完成系統光譜數據的采集與處理,對靜態干涉條紋的采集、傳輸、處理具有高效性。

3 處理模塊設計及仿真

    光譜數據處理采用Virtex 2-Pro型嵌入式處理芯片實現,流水線處理模式,位深選擇10 bit,FFT在FPGA的IP核中實現,輸入采用“xn_im”和“xn_re”,起始信號為“start”,輸出信號采用“xk_im”、“xk_re”、“xk_index”、“xk_index”完成實部虛部信息的輸出。運算流程為基-2時間型。FPGA的時序關系仿真結果如圖4所示。

qrs3-t4.gif

    在該運算器中,通過兩個輔助的RAM可以實現對變換結果的存儲,利用RAM減小對提高FPGA資源使用效率,進而提升系統的處理能力。系統由兩個硬件乘法器、四個儲存器完成了光譜數據的蝶形運算與光譜位置標定,同時,該方法還有效地提高了系統的數據處理速率,在100.0 MHz的工作基頻下,實現1 024點FFT僅需33 μs。同時,還在仿真中對不同位深數據進行了測試,仿真結果表明,位深主要影響系統的處理速度,8 bit速度最快,12 bit速度最慢,但8 bit的反演結果波長振幅降低,信噪比低;10 bit與12 bit的振幅和信噪比相近,但12 bit運算時長明顯增加,為了保證反演的實時性,最終選用10 bit,在下面的實驗中將進行進一步對比。

4 實驗

4.1 實驗條件

    整個系統由激光光源、CCD傳感器、干涉棱鏡、高速數據采集卡、FPGA開發板組成,計算機完成在片編譯及仿真分析;激光器的中心波長是980 nm,提供穩定的待測激光;干涉棱鏡采用兩個直角棱鏡的組合,其中一個存在等效斜契角0.10°;示波器采集控制信號;TVD2712型CCD傳感器采集靜態干涉條紋,該CCD的光譜范圍為320~1 100 nm,單個像元尺寸為8 μm×8 μm。系統整體結構如圖5所示。

qrs3-t5.gif

4.2 位深對比實驗

    在仿真分析后,通過構建硬件測試系統完成對中心波長980 nm激光的光譜復原。在測試前,設定了合適的位深格式數據,再實現對光譜數據的測試。實驗對數據的位深是調試后選定的,針對8 bit、10 bit和12 bit的測試數據結果可知,不同位深測試得到的中心波長處振幅不同,實現時間不同,測試結果如圖6所示。

qrs3-t6.gif

    位深檔位不同時,從8 bit調整為12 bit時,經傅氏變換后的中心波長處主峰振幅不斷增大,信噪比更高,但變化過程逐漸趨緩;當位深增大時,測試得到的中心波長位置不變,半寬也沒有明顯變化;同時,當位深增大時,運算時間卻明顯提升,系統總體運算時間從約1 200個機器周期增至5 200個機器周期。可見,單純通過提高位深不會改變中心波長位置和半寬,但其可以使光譜振幅得到提高,從而提升信噪比。但代價是系統的運算時間進一步增長,不利于系統的實時處理。所以位深的設置需要綜合考慮,系統最終采用10 bit的位深,同時保證系統一定的信噪比和處理速度。

4.3 頻譜對比實驗

    在位深測試完成的基礎上,分別對兩種不同處理方式同時針對980 nm進行對比分析,分析系統光譜復原處理效果,與傳統的MATLAB軟件光譜反演方法進行對比。系統獲得的靜態干涉條紋如圖7(a)所示,通過FPGA復原得到的實部與虛部數據如圖7(b)所示,通過MATLAB復原得到的實部與虛部數據如圖7(c)所示。

qrs3-t7.gif

    如圖7所示,圖7(a)表示由干涉棱鏡獲得的靜態干涉條紋,該干涉條紋由FPGA采集并傳輸到采集卡,再通過傳輸接口完成與電腦的數據交互。圖7(b)和圖7(c)是對同一組光譜數據的復原結果,FPGA與MATLAB的光譜反演中心波長位置相同,誤差小于0.2 nm;但FPGA獲得的振幅峰峰值要略優于MATLAB,因為其疊加效果更為明顯;FPGA獲得的數據噪聲均值不如MATLAB的測試數據;10 bit位深條件下FPGA的整個數據處理周期為55 μs,而MATLAB的整個數據處理周期為610 μs,可見,采用本系統與傳統處理算法上光譜反演效果基本一致,而在處理速度上得到了大幅提高,說明系統設計符合設計要求。

5 結論

    針對干涉條紋數據處理中處理效果與處理速度之間的矛盾問題,設計了一種基于FPGA的快速靜態光譜復原系統。設計了FPGA的采集與處理硬件模塊,通過FPGA實時控制CCD傳感器快速獲取干涉條紋,再經處理模塊完成蝶形運算與光譜位置標定等。通過對采集、處理部分的設計與仿真,通過時序邏輯關系結果驗證了本系統的可行性。在對比了不同位深對系統復原效果的基礎上,選擇了10 bit的工作模式,并與MATLAB測試數據比較驗證了本系統的精度與特性,說明其具有較好的應用前景。

參考文獻

[1] MANZARDO O,HERZIG H P,CULDIMANN B,et al.New design for an integrated Fourier transform spectrometer[C].Proceeding of SPIE,2000,4178:310-319.

[2] 周志娟,張玉貴,樊奔.基于FPGA的干涉信號雙ADC采集系統設計[J].電子測量技術,2016,12(4):123-128.

[3] KAZUMASA T,HIROTAKA A,KATSUNARI O.Correction for phase-shift deviation in a complex Fourier transform integrated-optic spatial heterodyne spectrometer with an active phase-shift scheme[J].Optics Letters,2011,36(7):1044-1046.

[4] 李巖,徐金甫.基于新型FPGA的FFT設計與實現[J].計算機工程與應用,2007,43(14):102-104.

[5] Li Xiao,Zhang Jilong,Tian Erming.Passive laser spectrum detection technology based on static interferometer[C].2008 International Conference of Optical Instrument and Technology,Proceedings.of SPIE,2008,7160:11-15.

[6] ALESSANDRO R,MARCO D,GIOVANNI C.Bilateral filter-based adaptive non-uniformity correction for infrared focal-plane array systems[J].Optical Engineering,2010,49(5):057003.

[7] 賀剛,柏鵬,彭衛東,等.一種基于IP核通信系統中滑動相關捕獲算法的FPGA實現[J].江西師范大學學報(自然科學版),2011,35(2):151-154.

[8] 陳珂,劉學聰,羅先衛,等.32通道光纖陣列式高靈敏飛秒激光光譜分析儀[J].光電子·激光,2015,26(1):116-119.

[9] 郭嘉,盧啟鵬,高洪智,等.基于FPGA的無創傷血液成分光譜采集系統設計[J].光譜學與光譜分析,2016,36(9):2991-2996.

[10] 呂默,陳晨,王一丁.用于中紅外痕量氣體檢測的光電信號高速采集系統設計[J].激光雜志,2016,37(2):26-29.

[11] MILES A J,WIEN F,LEES J G.Calibration and stand-ardization of synchrotron radiation and conventional circular dichroism spectrometers.Part 2:Factors affecting magnitude and wavelength[J].Spectroscopy-AN International Journal,2005,19(1):43-51.

[12] 張多利,沈休壘,宋宇鯤,等.基于異構多核可編程系統的大點FFT卷積設計與實現[J].電子技術應用,2017,43(3):16-20.




作者信息:

田  晶

(長春職業技術學院,吉林 長春130000)

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>
          久久久国产精品亚洲一区| 在线亚洲电影| 亚洲啪啪91| 欧美一站二站| 欧美激情一级片一区二区| 欧美久久影院| 欧美日本韩国一区二区三区| 欧美一区日韩一区| 亚洲午夜国产一区99re久久| 国产精品私人影院| 久久99伊人| 久久女同互慰一区二区三区| 在线观看日韩av| 欧美福利一区二区三区| 夜久久久久久| 欧美日本一道本在线视频| 欧美凹凸一区二区三区视频| 洋洋av久久久久久久一区| 久久免费的精品国产v∧| 这里只有精品丝袜| 亚洲一区日韩| 亚洲精品国精品久久99热一| 国产日韩欧美视频| 在线播放中文一区| 国产一区二区福利| 一本色道久久88精品综合| 欧美激情亚洲激情| 欧美午夜视频在线| 午夜精品三级视频福利| 夜夜爽www精品| 久久在线免费观看| 欧美日韩午夜在线视频| 欧美一区二区视频在线观看2020| 玖玖精品视频| 久久久蜜桃一区二区人| 亚洲欧美国产高清va在线播| 中国日韩欧美久久久久久久久| 女仆av观看一区| 久久久999精品| 国产精品一区二区三区四区五区| 亚洲女女做受ⅹxx高潮| 欧美人成在线| 最新国产成人在线观看| 欧美激情精品久久久久久| 久久成人在线| 在线免费观看视频一区| 久久综合色播五月| 欧美性猛交xxxx乱大交退制版| 午夜精品国产精品大乳美女| 国产精品高潮呻吟视频| 亚洲精选一区二区| 好看的日韩视频| 亚洲国产天堂久久国产91| 欧美一级视频免费在线观看| 国产亚洲免费的视频看| 亚洲国产成人不卡| 亚洲视频导航| 韩国女主播一区| 国产欧美精品在线播放| 欧美亚洲成人网| 蜜月aⅴ免费一区二区三区| 在线亚洲高清视频| 国产精品高潮在线| 久久成人人人人精品欧| 欧美激情综合亚洲一二区| 久久精品1区| 日韩一级视频免费观看在线| 亚洲欧美日韩在线综合| 免费观看国产成人| 国产精品久久二区| 在线观看亚洲专区| 国产精品美女久久| 99re6这里只有精品视频在线观看| 欧美日韩视频在线一区二区观看视频| 国产欧美日韩三级| 亚洲欧洲综合另类| 久久亚洲午夜电影| 欧美日韩精品免费看| 国产精品一区二区三区久久久| 国内久久视频| 欧美激情2020午夜免费观看| 国产视频欧美视频| 国产精品草莓在线免费观看| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 欧美在线一级视频| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 在线播放国产一区中文字幕剧情欧美| av成人动漫| 国产综合激情| 欧美高清hd18日本| 国产亚洲精品综合一区91| 久久久久久网址| 亚洲一本大道在线| 久久久91精品国产一区二区精品| 一区二区三区日韩欧美精品| 国产一级久久| 伊人久久大香线| 国产精品嫩草99a| 国产一区二区主播在线| 久久精品国产清自在天天线| 国产一区二区av| 国一区二区在线观看| 黄色资源网久久资源365| 欧美日韩国产综合一区二区| 亚洲精品韩国| 欧美高清在线一区二区| 亚洲电影下载| 国产精品毛片在线| 精品成人久久| 欧美色欧美亚洲另类七区| 亚洲国产高清视频| 欧美日韩在线播放一区| 欧美日韩一区二区三区在线观看免| 国产精品亚洲精品| 9色porny自拍视频一区二区| 国产美女高潮久久白浆| 国产精品久久久久久久久借妻| 中文精品视频一区二区在线观看| 亚洲精品在线看| 国产一区二区三区直播精品电影| 国产在线视频欧美一区二区三区| 亚洲国产色一区| 亚洲影院在线观看| 99re6这里只有精品视频在线观看| 国产日韩成人精品| 免费国产自线拍一欧美视频| 久久亚裔精品欧美| 一区二区三区国产精品| 国产乱人伦精品一区二区| 亚洲午夜一区二区| 久久国产一二区| 国产亚洲欧美一级| 亚洲私人影院| 亚洲美女精品久久| 午夜精品一区二区三区电影天堂| 午夜亚洲福利在线老司机| 亚洲一区中文字幕在线观看| 一区二区三区高清在线观看| 欧美日韩综合在线免费观看| 一区在线电影| 欧美伦理a级免费电影| 国产在线麻豆精品观看| 欧美国产视频一区二区| 黄网站色欧美视频| 一本色道综合亚洲| 国产精品a久久久久| 久久综合九色欧美综合狠狠| 欧美电影免费观看大全| 久久大香伊蕉在人线观看热2| 美女精品在线观看| 欧美日韩国产精品一区| 欧美在线视频一区二区三区| 欧美三级乱码| 欧美二区不卡| 欧美日本一区二区高清播放视频| 国内精品亚洲| 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你| 欧美wwwwww| 久久久精品久久久久| 亚洲深夜影院| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 午夜精品三级视频福利| 国内精品伊人久久久久av影院| 欧美/亚洲一区| 国产亚洲人成网站在线观看| 欧美日韩久久精品| 久久电影一区| 国精品一区二区三区| 欧美激情国产日韩精品一区18| 欧美午夜精品久久久久久超碰| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区| 亚洲综合成人婷婷小说| 激情婷婷欧美| 亚洲一区在线看| 欧美人与禽猛交乱配视频| 在线观看的日韩av| 欧美三级乱人伦电影| 在线播放视频一区| 欧美成人国产va精品日本一级| 午夜一区二区三区在线观看| 中文在线不卡| 久久久久久久久久码影片| 日韩视频在线永久播放| 久久精品国语| 亚洲专区在线视频| 在线观看亚洲一区| 亚洲一区二区成人在线观看| 午夜精品www| 国产精品国产三级国产专播精品人| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 亚洲毛片播放| 亚洲精品一线二线三线无人区| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 亚洲免费网站| 亚洲激情亚洲| 欧美视频中文在线看| 欧美国产日本高清在线| 久久国产精品久久w女人spa| 激情五月综合色婷婷一区二区| 亚洲激情综合| 欧美视频在线一区| 国产精品视频免费观看| 欧美亚洲综合在线| 亚洲福利久久| 国内外成人在线| 亚洲欧美成人一区二区三区| 欧美激情aaaa| 午夜亚洲激情| 在线观看日韩av电影| 先锋影音网一区二区| 夜夜嗨av一区二区三区| 韩国一区电影| 久久成人亚洲| 亚洲精品黄网在线观看| 欧美不卡在线视频| 一本色道久久综合一区| 激情久久五月| 久久久精品日韩欧美| 欧美午夜一区| 蜜月aⅴ免费一区二区三区| 黑人一区二区三区四区五区| 欧美中日韩免费视频| 国产人妖伪娘一区91| 亚洲婷婷综合色高清在线| 韩国三级在线一区| 欧美在线视频网站| 国内精品久久久久影院色| 欧美韩日一区| 欧美美女bb生活片| 国产精品午夜国产小视频| 亚洲国产一区在线观看| 久久亚洲综合色| 男女av一区三区二区色多| 久久精品论坛| 在线播放一区| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 亚洲欧洲99久久| 久久久久www| 另类人畜视频在线| 国产精品国内视频| 欧美高清视频在线播放| 欧美日一区二区在线观看| 性欧美在线看片a免费观看| 亚洲一二三区视频在线观看| 一区二区三区蜜桃网| 亚洲欧美国产毛片在线| 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲| 日韩写真视频在线观看| 久久久久国产精品www| 亚洲欧美国产不卡| 国产欧美精品日韩区二区麻豆天美| 99精品福利视频| 亚洲理论电影网| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 亚洲激情视频网站| 一区二区三区四区五区精品| 亚洲精品国产无天堂网2021| 欧美特黄视频| 欧美精品一二三| 午夜激情久久久| 欧美日韩视频专区在线播放| 欧美日韩第一页| 欧美一区二区三区免费视| 影音先锋日韩有码| 在线亚洲精品| 亚洲国产一区二区视频| 亚洲一区日韩在线| 激情综合色综合久久综合| 一本综合精品| 免费日韩av电影| 亚洲欧美中文另类| 欧美一激情一区二区三区| 亚洲免费观看在线观看| 欧美成人xxx| 狠色狠色综合久久| 美女精品自拍一二三四| 精品电影一区| 亚洲私人影院| 国产精品自拍网站| 欧美视频你懂的| 欧美乱人伦中文字幕在线| 欧美国内亚洲| 欧美日韩视频在线一区二区| 永久免费视频成人| 久久精品99久久香蕉国产色戒| 国产一区三区三区| 国产精品国产自产拍高清av王其| 中文有码久久| 在线观看国产日韩| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀| 国产精品一区三区| 亚洲在线国产日韩欧美| 一区二区视频在线观看| 亚洲区在线播放| 久久亚洲综合色| 国产在线成人| 亚洲激精日韩激精欧美精品| 有坂深雪在线一区| 在线亚洲国产精品网站| 久久精品三级| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 久久久亚洲精品一区二区三区| 国产美女精品视频免费观看| 亚洲欧美国产精品va在线观看| 亚洲电影免费观看高清完整版| 亚洲欧美综合精品久久成人| 亚洲一区二区三区在线视频| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 国产精品99久久久久久久久| 欧美日韩伦理在线| 你懂的网址国产 欧美| 欧美久久一级| 狠狠久久综合婷婷不卡| 久久人人97超碰精品888| 久久黄金**| 亚洲欧美国产精品va在线观看| 久久电影一区| 在线视频你懂得一区| 在线观看欧美亚洲| 亚洲国内在线| 亚洲黄色免费| 亚洲校园激情| 欧美欧美午夜aⅴ在线观看| 99精品视频一区二区三区| 久久久久成人网| 欧美日韩精品在线视频| 欧美一区二区视频观看视频| 久久嫩草精品久久久精品一|