《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 業界動態 > 5G網絡的演進與應用

5G網絡的演進與應用

2020-07-01
來源:21IC

        1  5G演進的標準進展與典型場景

        移動通信網絡在大面積普及4G網絡以后,中國用戶的使用體驗和網絡速率得到較大提升。隨著技術進步和多方面因素的驅動,美日韓及歐洲的5G測試與商用正在加速,國內方面,工信部也在積極推進5G的進程,IMT2020推進組的5G技術研發驗證已從關鍵技術驗證階段到了技術方案驗證階段,中移動集團也在積極布局5G,加緊進行5G的外場驗證。

        1.1  3GPP時間表

        以目前3GPP標準的節奏,預判2020年試商用能相對比較成熟,而隨著產業環境加速的趨勢,也可能基于目前的Rel-14版本或Rel-15版本開展試點或試商用,試商用中將更側重于增強版的移動寬帶(eMBB)應用場景。如圖1所示。

        

1.png

        圖1    3GPP標準節奏

        1.2  5G的典型應用場景

        5G的典型應用場景如圖2所示包含eMBB(增強版的移動寬帶)應用場景、mMTC(大規模機器通信)應用場景、uRLLC(高可靠低時延通信)應用場景。

        

2.png

        圖2    5G的三類典型應用場景

        這三類場景在5G建網初期最典型的應用是增強版的移動寬帶(eMBB)應用場景,比如隨時隨地高清視頻直播和分享、虛擬現實、高速上網等方面。隨著物聯網的發展,大規模機器通信(mMTC)應用場景應用會越來越多,比如智能抄表、自動停車、智能交通等。相對而言高可靠低時延通信(uRLLC)應用場景在初期應用可能不多,比如自動駕駛汽車、工業互聯、遠程機械作業控制等會隨著5G網絡的部署成熟出現應用,但這類應用對傳輸網時延要求會比較高,在1ms~4ms之間,對網絡架構的影響較大。

        2  5G布網對傳輸的關鍵需求

        2.1  超高帶寬需求

        由于5G的單位面積的接入速率比4G提升1000倍,這里的1000倍一般認為“千倍速率提升=10倍基站密度x10倍頻譜帶寬x10倍頻譜利用率”,在實際應用中,拋開基站密度因素,單基站帶寬提升30~50倍。因此,5G基站帶寬均值將超過2G,峰值更是超過10G。以S111站型為例,CIR/PIR將達到4G/16G,按每接入環6個站,一個站達到峰值帶寬計算,接入環帶寬將達到40G,考慮到5G基站的密集程度,100G組網可能性更大,而核心層/匯聚層則有可能達到T級別組網。

        2.2  低時延需求

        5G定義的場景和需求里面,高可靠低時延通信(uRLLC)應用場景提到端到端1ms延時,低延時主要滿足一些特殊場景,相關標準組織提到的主要場景是自動駕駛。但1ms場景存在爭議。例如,自動駕駛場景中,100km時速,1ms移動距離約3cm,3cm的移動距離對自動駕駛來說時沒有必要的,對安全性也沒有威脅。相對而言,比較符合應用實際的S1接口單向時延10ms,分解到傳輸網延時為2ms,X2/ex2接口單向時延20ms,分解到承載網延時為4ms,所以傳輸網絡以2ms~4ms的低時延考慮較為合理。

        2.3 網絡分片的需求

        5G網絡將滲透到社會的各個領域,除了移動互聯網,還將實現萬物互聯,海量的連接設備、不斷涌現的各類新業務和應用場景,給5G網絡帶來豐富應用的同時,也為5G網絡的承載提出了不同的傳輸需求,車聯網、移動醫療、工業控制等應用對傳輸時延要求較苛刻,而數據業務、高清視頻則對帶寬要求較高,為滿足各種業務的需求,同時又最高效地利用無線、承載網絡的設備資源,需要對無線、承載網絡的資源進行切片,采用不同的資源來承載不同的業務,按需實現網絡資源的合理編排。

        網絡分片需要網絡設備硬件和軟件平臺支持,將與SDN(軟件定義網絡)結合緊密。

        2.4  站間流量的需求

        5G場景下,5G高密流量/高密聯接的特征將使移動承載流量模型mesh化:基站-基站、EPC-EPC之間的移動時交接流量占可能占比相對4G有較大幅度的提升,流量模型偏向mesh化。站間流量有兩個場景,一是基站站間協同的X2/eX2接口而產生的流量,二是部分應用,因為網關/EPC/MEC的位置可能比較低,從而產生了站間流量。站間流量的需求對傳輸網絡的架構也提出了一定的要求。

        2.5  高精度時間同步

        在超密集組網場景下,基站聯合發送對同步提出更高要求:非相鄰載波下的聯合發送要求時間同步精度為260ns;相鄰載波下的聯合發送要求時間同步精度為130ns;同一載波下的聯合發送要求時間同步精度為65ns。而在65ns的時間同步精度下,即使是基站直接從GPS獲取時間,也難以保證該同步精度,需要考慮采用承載網實現高精度的時間同步。

        3  面向5G的傳輸網絡演進探討

        3.1  基礎資源儲備分析

        面向5G的發展,基礎資源的儲備極為關鍵??紤]高頻衰竭實際覆蓋縮短,5G基站的密度會是4G的1.5倍左右,微站超密級分布,同時低時延和站間流量需求會對成環結構的網狀化提出一定的要求。

        基于以上的特點,基礎資源的儲備關鍵是:

        一是進行局房和匯聚節點等重要節點的資源儲備,尤其是匯聚節點自有率的提升和機房面積的提升。首先,推動核心機房的能力儲備,5G對于核心節點的裝機需求約30~50個機架,功耗約120~200kw,核心機房裝機條件的改善和電源、空調等條件的提前儲備很關鍵;其次,中移動的匯聚機房條件并不算好,還有不少依然是租用機房,剩余的裝機位也不多,面向5G的布網對這些資源提出了新購以及現網整治以改善裝機條件的需求。

        二是光交網絡網格化的部署和延伸,靠近接入點,實現資源的網格化、有序化、靈活安全的接入。5G基站依然以光交網為主要的光纖接入、組網手段,面對超密集組網的站址接入需求,光交資源需要著重從“密度”和“健康度”兩個方面規劃考慮?!懊芏取钡木S度以綜合業務接入區為單位,考察其覆蓋半徑及接入能力,按照基站站址密度提高到1.5倍考慮,需要著重增強綜合業務接入區的覆蓋范圍并加大二級分纖點的建設。“健康度”的維度則是從“微網格”的角度,考察基礎資源的持續可接入能力,對微網格范圍內“規整率”、 “覆蓋率”、“連通率”、“接入率”等指標推動建設和優化。

        三是道路管道的新增或擴容,滿足設備組網的需求。面向5G,基礎資源層面也需重視管道的加排、疏通建設,要提早進行管道加排,增強線路連通的能力,并推廣紡織子管等應用,盤活已建管孔資源,為5G的CRAN和DRAN部署及傳輸設備的組網做好準備。

        3.2  網絡分片的實現探討

        網絡分片是面向5G的一個特征,可分為轉發層分片、管理層分片、控制層分片,面向5G的幾種場景也可進行連續廣覆蓋切片、低時延高可靠切片,而SDN的應用是實現這些網絡分片的一種重要方式。

        相對而言,在中移動的倡導下,在PTN網絡中引入SDN是近期可能應用的一種方案。SPTN的組網和應用可通過引入S-Controller和D-Controller來實現。目前,SPTN的驗證在多個城市做個試點,但在現網的應用還很少,隨著5G的臨近其部署將會越來越多。

        同時,隨著PTN技術的不斷發展,正向第二代PTN演進。第二代PTN將具有FlexE(基于傳統以太網輕量級增強)等特性,FlexE可實現業務的隔離和捆綁,可在轉發層實現分片,從而5G的網絡分片特征可以通過FlexE及SDN同時實現硬隔離和軟隔離,其應用更具價值。

        3.3  高精度時間同步部署要求

        5G空口需要高精度時間同步,在6G以下頻段的厘米波甚至達到150ns,這對超高精度時間同步提出了要求。為了達到時間同步的要求,尤其在傳輸網絡傳遞的場景中,一方面需要部署超高精度時間同步服務器,另一方面改進時間同步算法,以提高時間同步的精度。

        3.4  三層網絡下移的探討

        目前傳輸網絡以二層設備為主,中移動PTN網絡的三層設備一般部署在核心層,同時成對部署L2/L3橋接設備,匯聚層和接入層均為二層設備。網絡為一個小三層的網絡,對站間流量等X2業務,其路徑為接入->匯聚->橋接->匯聚->接入,X2業務所經過的跳數多、距離遠,時延相對也較大。

        低時延的要求、站間流量的增多和5G無線跟核心的云化都對傳輸網絡的三層下移提出了需求。

        三層網絡的下移有下沉到匯聚和下沉到接入邊緣兩種方案。下沉到接入的方案將是一個非常復雜的三層網絡,其站間流量和到業務網元的時延將大為降低,但網絡維護相對復雜。下沉到匯聚的方案能將時延降到1.5ms以內,其路徑為接入->匯聚->接入,對絕大部分5G的業務能滿足其要求,匯聚點由于相對穩定,對網絡維護的復雜性相對降低。無論是下沉到匯聚還是下沉到接入,這都將成為一個大三層的網絡,靜態路由方式需改為動態路由方式。

        3.5  城域傳輸網絡架構演進的探討

        (1)城域傳輸網內帶寬測算

        5G基站峰值帶寬按7G,平均帶寬按3.5G考慮,接入環帶8個節點,按7*單站平均帶寬+單站峰值,則接入環帶寬約為31.5G;對于匯聚環,以環形組網估算,假定每匯聚環6臺設備,每對設備帶3個接入環,按6*3*接入環帶寬*匯聚收斂比/2估算,匯聚收斂比暫定為4:3,則匯聚環帶寬約為213G。

        對于CRAN方式,按每個接入環可帶20個RRU考慮,5G基站峰值帶寬7G,平均帶寬3.5G,接入環帶4個節點,按23*單站平均帶寬+單站峰值,則接入環帶寬約為87.5G;對于匯聚環,以環形組網估算,假定每匯聚環6臺設備,每對設備帶3個接入環,按6*3*接入環帶寬*匯聚收斂比/2估算,匯聚收斂比暫定為4:3,則匯聚環帶寬約為590G。

        以上測算可見,接入層設備需考慮40GE的環或直接組50G/100G的環;匯聚層設備需逐步考慮組400GE的環或疊加。

        對于核心層,每對節點可帶3000個站以上,假定按4:2的收斂算法,測算帶寬約為6T,核心層更需采用大容量的設備。

        (2)城域傳輸網絡架構演進探討

        結合三層網絡下移、網絡分片的實現和帶寬的測算,城域網的架構將向著智能化、扁平化、高速帶寬和靈活組網的方向發展。

        1)三層網絡下移方面,下移到匯聚層還是接入層目前還存在爭議。從現有網絡的利用來滿足5G試點和初期發展來講,下移到匯聚層會是折中的一個選擇,能將業務路徑經匯聚層疏導到下沉的業務終結點,時延相比目前已大為降低;從滿足5G的所有場景和長期發展來看,下移到接入層也將是一個選擇,整個城域傳輸網將成為一個三層網絡,可最大程度滿足各類業務終結和站間流量的低時延傳輸和最短路徑傳輸,但是整網將新建平面,投資成本較高。

        2)網絡分片方面,目前討論較多的是FlexE和SDN。FlexE是傳統以太網輕量級增強的技術,基于以太網的多速率子接口在多PHY鏈路上的承載技術實現業務的隔離和捆綁,支持多速率接口,網絡分片,多業務綜合承載,目前該技術的應用方式存在較多爭議,但在一定層面的應用較大。SDN的引入尤其是SPTN的應用目前取得共識較多,通過SDN實現網絡分片在未來可能性較大。

        傳輸網絡架構演進如圖3所示。

        

3.png

        圖3    傳輸網絡架構演進

        3)帶寬速率提升和網絡組網方面,將呈現高速帶寬和靈活組網的特征。

        大城市的核心層組網將以網狀網為主,通過分區組網實現分區的接入,采用L3設備進行架構搭建,需采用單端口400G以上的大容量設備。

        匯聚層逐步采用L3設備進行架構搭建,可由環網考慮逐步改為口字型上聯,根據網絡的下沉網元設置進行半mesh結構的靈活組網,也需采用單端口400G以上的大容量設備以滿足5G帶寬陡增的需求。

        接入層可仍以環網形式接入,也可進行半mesh結構的靈活組網,帶寬由目前的GE環/10GE環升級為單環40G或50G/100G。

        4  結語

        隨著4G網絡為人們提供了視頻、圖片、以及話音、短信等高質量的通信服務,人們的移動通信使用體驗相比10年前甚至5年前已有很大不同和提升,這也讓人們對5G網絡充滿了期待。本文從5G標準的進展和場景典型應用開始,論述了5G布網對傳輸的關鍵需求是超高帶寬、低時延需求、網絡分片、站間流量和高精度時間同步。通過帶寬流量的推算建立了各層帶寬模型,提出了傳輸網核心層、匯聚層、接入層的帶寬速率提升和網絡組網特征,并探討了面向5G的傳輸網會逐步將三層下移,進行網絡分片的努力、基礎資源的儲備和高精度時間同步的部署,網絡架構向智能化、扁平化、高速帶寬和靈活組網的方向發展。

        

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。
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>
          另类酷文…触手系列精品集v1小说| 国产亚洲精品v| 欧美日韩另类国产亚洲欧美一级| 蜜臀av一级做a爰片久久| 在线亚洲激情| 亚洲国产高清一区二区三区| 亚洲福利视频二区| 亚洲国产精品一区二区尤物区| 国产精品免费视频xxxx| 欧美日韩xxxxx| 欧美激情精品| 久久激五月天综合精品| 欧美一区二区三区免费视频| 欧美三级视频| 母乳一区在线观看| 欧美亚洲视频| 狠狠久久亚洲欧美| 欧美一区二区三区精品| 黄网站色欧美视频| 榴莲视频成人在线观看| 精品88久久久久88久久久| 欧美美女bbbb| 欧美自拍偷拍午夜视频| 亚洲第一福利社区| 国产精品日韩欧美一区二区| 亚洲一区免费网站| 欧美亚州韩日在线看免费版国语版| 欧美激情国产高清| 免费不卡在线视频| 国产精品视频一区二区高潮| 久久国产视频网站| 黑人中文字幕一区二区三区| 一区久久精品| 久久一区亚洲| 欧美激情偷拍| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区| 亚洲女同同性videoxma| 韩国av一区| 鲁大师成人一区二区三区| 久久精品成人一区二区三区| 久久综合综合久久综合| 亚洲美女av黄| 欧美全黄视频| 国内成人精品2018免费看| 性欧美video另类hd性玩具| 欧美chengren| 亚洲欧美另类综合偷拍| 国产精品久久久久7777婷婷| 久久国产综合精品| 一区二区冒白浆视频| 国产精品毛片一区二区三区| 国产色综合天天综合网| 欧美成人官网二区| 亚洲国产成人久久综合| 在线不卡a资源高清| 亚洲国产美女久久久久| 一二三区精品| 欧美日韩国产综合在线| 亚洲一区二区综合| 国产精品免费视频观看| 老司机免费视频一区二区| 在线成人国产| 久久久亚洲成人| 欧美日本精品一区二区三区| 美腿丝袜亚洲色图| 亚洲欧美综合v| 欧美日韩在线亚洲一区蜜芽| 亚洲精品四区| 国产精品久久一级| 久久国产精品99久久久久久老狼| 午夜在线视频一区二区区别| 欧美96在线丨欧| 蜜臀99久久精品久久久久久软件| 国产日韩欧美一区| 久久国产日本精品| 亚洲一区三区在线观看| 久久精品国产77777蜜臀| 亚洲砖区区免费| 欧美一区观看| 国产一区二区高清视频| 国产日韩三区| 亚洲欧美日韩国产一区| 亚洲一级片在线观看| 久久精品噜噜噜成人av农村| 亚洲深爱激情| 亚洲国产日日夜夜| 亚洲精品一区二区三区不| 欧美日韩国产精品成人| 国产精品卡一卡二| 久久久国产精品亚洲一区| 欧美一区二区播放| 欧美片在线播放| 99精品国产一区二区青青牛奶| 中日韩视频在线观看| 亚洲国产日韩综合一区| 久久久久久欧美| 影音先锋亚洲电影| 午夜精品久久久久久久久久久久| 欧美日韩中文另类| 欧美日韩综合另类| 国产精品嫩草99av在线| 亚洲国产日韩在线一区模特| 99视频精品全国免费| 亚洲激情校园春色| 亚洲影院色无极综合| 一区二区三区国产精华| 久久久亚洲国产天美传媒修理工| 国产精品ⅴa在线观看h| 毛片基地黄久久久久久天堂| 亚洲人成欧美中文字幕| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 欧美系列电影免费观看| 国产精品自拍视频| 日韩午夜av电影| 亚洲精品视频免费在线观看| 一本色道久久综合精品竹菊| 亚洲高清不卡av| 国产日韩欧美亚洲| 欧美日韩日韩| 欧美在线观看一区| 久久九九久久九九| 久久人人爽人人爽爽久久| 国产亚洲成年网址在线观看| 欧美精品在线一区二区三区| 欧美日韩在线高清| 亚洲综合日韩在线| 尤物在线精品| 久久精品二区亚洲w码| 一区二区激情| 欧美精品在线免费播放| 翔田千里一区二区| 午夜精品久久久久久久久| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 一区二区在线视频观看| 麻豆九一精品爱看视频在线观看免费| 亚洲男人第一av网站| 欧美一级黄色录像| 在线亚洲高清视频| 国产日韩欧美在线视频观看| 99riav久久精品riav| 黄色日韩网站| 亚洲国产福利在线| 国产精品成人免费视频| 亚洲日本中文| 亚洲国产影院| 久久成人人人人精品欧| 久久久久国色av免费看影院| 99综合电影在线视频| 一区视频在线看| 伊人久久大香线| 日韩亚洲视频在线| 在线视频国产日韩| 一本到12不卡视频在线dvd| 欧美成人精品三级在线观看| 一区二区高清视频在线观看| 国产精品亚洲美女av网站| 亚洲欧洲综合| 国产欧美亚洲精品| 久久精品国产综合精品| 久久精品亚洲| 国产精品福利片| 欧美人在线视频| 一本色道久久综合亚洲二区三区| 香蕉亚洲视频| 韩国av一区二区三区在线观看| 欧美精品一区二区在线观看| 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 欧美精品在线免费播放| 一区二区三区精密机械公司| 亚洲免费播放| 在线亚洲观看| 欧美在线地址| 欧美h视频在线| 欧美另类极品videosbest最新版本| 国产精品日韩| 亚洲欧美视频一区| 国产精品a久久久久久| 国产精品九九| 欧美绝品在线观看成人午夜影视| 国产日韩欧美精品综合| 亚洲精品一区二区三区福利| 久久动漫亚洲| 国内在线观看一区二区三区| 欧美日韩在线播放三区四区| 亚洲在线观看免费视频| 久久电影一区| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 欧美va亚洲va日韩∨a综合色| 亚洲专区一二三| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在| 免费观看成人www动漫视频| 国产精品电影网站| 久久精品免费看| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 噜噜爱69成人精品| 国产亚洲精品久久久久久| 久久久久久久综合色一本| 欧美激情网站在线观看| 国产亚洲欧美日韩美女| 欧美在线不卡| 国产精品家庭影院| 亚洲永久免费视频| 欧美阿v一级看视频| 久久综合久久美利坚合众国| 亚洲在线成人| 在线综合欧美| 在线观看av一区| 欧美韩日一区二区| 亚洲欧美在线一区| av成人免费在线观看| 久久精品免费看| 久久国产精品电影| 麻豆精品视频在线| 亚洲中午字幕| 欧美绝品在线观看成人午夜影视| 国产精品男gay被猛男狂揉视频| 欧美在线免费看| 国产专区一区| 欧美韩日一区二区三区| 久久成人av少妇免费| 欧美精品 日韩| 久久在线免费| 亚洲日本中文字幕| 欧美在线观看你懂的| 国模精品娜娜一二三区| 国产欧美69| 麻豆av福利av久久av| 欧美绝品在线观看成人午夜影视| 影音先锋中文字幕一区| 国产精品初高中精品久久| 免费观看久久久4p| 欧美区视频在线观看| 一本色道久久综合一区| 在线国产亚洲欧美| 欧美一区二区三区在线视频| 精品成人乱色一区二区| 国产精品日韩在线一区| 国产午夜精品美女毛片视频| 国产精品一区在线观看| 国产精品视频大全| 欧美视频三区在线播放| 欧美电影打屁股sp| 国产真实精品久久二三区| 欧美在线不卡视频| 在线中文字幕一区| 亚洲一区二区三区在线视频| 亚洲国产精品电影在线观看| 一区二区三区精品久久久| 国产精品人人做人人爽| 国产精品久久久久久久久免费| 亚洲欧美另类在线观看| 一区二区精品国产| 亚洲黑丝在线| 亚洲国产日韩在线一区模特| 国产精品亚洲а∨天堂免在线| 在线免费观看成人网| 亚洲三级视频在线观看| 国产精品久久久久一区二区| 欧美精品一区二区三区蜜桃| 欧美在线视频全部完| 欧美一区综合| 欧美一区二区三区免费视频| 欧美性生交xxxxx久久久| 亚洲一区在线免费| 一区二区三区久久精品| 国产精品久久久久国产a级| 妖精视频成人观看www| 欧美午夜片在线免费观看| 久久国产精品一区二区| 国产精品av免费在线观看| 欧美激情 亚洲a∨综合| 亚洲精品免费在线| 欧美精品免费在线| 国产精品多人| 国产欧美视频一区二区三区| 欧美专区日韩专区| 激情久久婷婷| 国产视频在线观看一区二区三区| 亚洲国产片色| 国产精品a久久久久久| 国产精品www色诱视频| 在线视频成人| 国产精品自拍视频| 国产精品美女久久久久久免费| 国产精品永久免费在线| 久久人人爽爽爽人久久久| 亚洲永久免费| 免费在线看一区| 韩曰欧美视频免费观看| 国产精品家教| 媚黑女一区二区| 国产精品vvv| 国产一区二区三区无遮挡| 国产欧美日韩综合精品二区| 欧美一级专区免费大片| 国产欧美日韩精品一区| 在线播放日韩欧美| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 欧美激情第一页xxx| 国产欧美亚洲一区| 亚洲女人av| 亚洲欧美综合另类中字| 久久亚洲综合色一区二区三区| 午夜精品在线视频| 欧美激情二区三区| 在线观看91精品国产麻豆| 国产日韩精品一区二区三区在线| 亚洲女同性videos| 久久精品人人| 国产精品sss| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 亚洲综合欧美日韩| 国产日韩亚洲| 亚洲高清一二三区| 欧美午夜理伦三级在线观看| 欧美日韩国产成人在线免费| 亚洲美女精品一区| 国产精品午夜av在线| 国产精品美女www爽爽爽视频| 一区二区三区在线视频播放| 欧美一区二区三区四区视频| 亚洲国产高清自拍| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在| 欧美午夜理伦三级在线观看| 久久精品噜噜噜成人av农村| 欧美日韩黄视频| 欧美国产精品日韩| 久久福利资源站|