色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

電子發燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

電子發燒友網>通信網絡>2021年5G毫米波迎來全球范圍大發展

2021年5G毫米波迎來全球范圍大發展

收藏

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴

評論

查看更多

相關推薦

2017全球基站天線研究報告及六大發展趨勢

和技術創新及成果轉化能力第一,已悄然引領全球天線產業發展。2017基站天線演進呈現六大趨勢隨著移動寬帶業務的快速發展,視頻、VR、物聯網等各種應用層出不窮,用戶流量需求增長迅猛。ABI報告指出,2016
2017-08-15 12:28:45

20205G技術創新研討會 線上直播

`研討會介紹2020,5G SA商用網絡將會出現, 5G毫米波新空口設備出貨量將會明顯增加,5G用戶將會突破2億。隨著5G商用化進程的推動,5G領域的技術創新將會風起云涌,不管是毫米波、微基站
2020-01-14 09:23:54

60GHz毫米波通信技術發展歷程概述

了WiGig(Wireless Gigabit)聯盟,欲定義面向數字家電的毫米波通信標準。WiGig聯盟計劃于2009第4季度完成標準制定,最早2010即可開始進行互操作性測試。此外,英特爾還和
2019-06-14 06:17:03

77G毫米波雷達在 ADAS 功能和 AD 自動駕駛中的角色和功能

各自在半導體工藝、雷達性能和集成度方面的差異化和優勢化。3. 最新車載毫米波雷達的分類和應用 ADAS/AD對車載雷達的需求 從市場角度,全球汽車工業朝著電動化、智能化、網聯化的方向發展,市場對具有
2020-06-03 07:00:00

20215G發展

20215G已經在大城市范圍內普及,等到全面普及和應用還要走多少的路
2021-06-09 18:27:57

5G 器件的設計與開發: 5G 性能范圍

注意到5 g 是由幾個不同的性能級別組成的。5 g 網絡由以下部分組成:低頻帶范圍(600兆赫至3ghz)中頻范圍(3吉赫至6吉赫)毫米波范圍(> 10Ghz)或毫米波新的和現有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45

5G毫米波天線的最優技術選擇

業界普遍認為,混合波束賦形將是工作在微波和毫米波頻率的5G系統的首選架構。這種架構綜合運用數字 (MIMO) 和模擬波束賦形來克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個數據流的組合分割到n條RF
2019-06-12 06:55:46

5G毫米波峰值速率計算

MIMO(多入多出)。   由下圖可見,不同頻段下,手機的能力是不一樣的。在中國5G的主流頻段3.5GHz或者2.6GHz上,手機可支持4路接收,2路發射;毫米波頻段次之,能支持2路接收,2路發射;像
2023-05-06 14:34:55

5G毫米波引爆的頻帶戰爭介紹

三種高階5G使用案例(圖1)的目標是隨時隨地提供可用的移動寬帶數據,然而,僅僅提升4G架構網絡的頻譜效率,并不足以提供所需數據速率的步階函數。有鑒于此,研究人員正致力于研究更高的頻率,希望得到可行
2019-07-11 06:20:51

5G毫米波技術面臨著什么挑戰?

運營商、設備廠商和芯片廠商正在齊心協力地推動第五代移動通信標準(即5G)的制定。5G是現在4G(也稱為長期演進項目,Long term evolution,即LTE)移動通信標準的下一代,5G
2019-07-11 07:46:45

5G毫米波無線接入系統介紹

已經形成共識,除了現有第四代行動通訊技術的持續演進之外;也定義了另一條使用毫米波頻段革命性技術發展的道路(如圖3 所示)。圖2、Approaches of increasing Traffic Capacity圖3、3GPP 5G Standardization Time Line
2019-07-11 06:52:45

5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱點?

5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱點?5G的超高下載速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么揚長和避短的?
2021-06-17 07:23:56

5G毫米波有哪些優勢?

等方面的核心使能技術,預計將在2035之前對全球GDP做出5650億美元的貢獻,占5G總貢獻的25%;在2034之前,預計在中國使用5G毫米波頻段所帶來的經濟受益將達到約1040億美元,其中垂直
2023-05-05 10:49:47

5G毫米波終端大規模天線技術及測試方案介紹

【摘要】本文首先介紹了全球毫米波頻譜劃分情況,然后通過對毫米波特性的分析,總結了毫米波終端將面臨的技術挑戰,著重介紹了終端側大規模天線技術、毫米波射頻前端技術的研究進展,并根據毫米波終端的特點分析了
2019-07-18 08:04:55

5G毫米波通信系統的開發

。預計在2017底前完成各項新型無線接入技術標準的提案討論,并預計在2018年年中完成phase-1涵蓋至30或40 GHz毫米波頻段;2019年年底完成phase-2涵蓋至100 GHz毫米波頻段之第五代移動通信標準的制定。
2019-07-10 07:46:56

5G助力互聯互通新浪潮

應用及服務對于延遲和帶寬的需求也在發展5G將從現有蜂窩標準的演變中受益。此外,它將在已許可與免執照的頻帶中協調和優化現有的無線電線路,其中包括WiFi以及針對那些超密集區域,在毫米波頻譜內的全新無線電技術
2018-08-30 14:33:52

5G原型演示系統,毫米波MIMO技術要哪些特性?

在目前大部分5G原型演示系統中,都采用毫米波MIMO技術,而這種技術對于毫米波天線開關也有著極為嚴苛的高標準。MACOM推出SMT封裝的MASW-011098毫米波天線開關利用該公司專利的砷化鋁鎵
2019-02-15 10:04:31

5G干貨|全面認識毫米波頻譜與技術

`在移動通信發展的30間,毫米波一直都是一片未經開墾的蠻荒之地,諸如高通、愛立信、華為、中興等通信巨頭的實驗室都對它持續地研究,現如今毫米波在生活中的應用已越來越多,毫米波雷達技術、5G技術中均有
2020-03-12 14:10:38

5G開啟半導體投資全新時代

使用低于6GHz頻率的頻段,該頻段在4GLTE上略有改進。另一個利用24GHz以上頻率的頻譜,并最終走向毫米波技術。未來網絡將是4GLTE與5GNR長期共存的狀態。20186月5G第一版標準R15
2019-07-19 03:45:11

5G技術大發展,PCB板廠工藝和技術新要求,你都了解嗎

通訊領域產業產值為6,310億美元,預計2026將達到8,280億美元,2021至2026年年均復合增長率為5.58% 通訊產品pcb面臨的挑戰 隨著5G技術的發展5G通訊產品對PCB的可靠性
2023-06-09 14:08:34

5G技術的現狀分析

的成本很高,我們正在努力大幅度降低毫米波測試的成本,這樣才有可能大規模推廣毫米波。”雖然5G技術面臨諸多挑戰,但Verizon計劃2017的時候在美國提供部分5G服務,韓國電信與三星則計劃2018
2019-06-19 08:14:33

5G技術研發試驗進展介紹

第四代移動通信(4G)技術在全球范圍的規模商用,面向2020及未來商用的第五代移動通信(5G)技術研發與標準化已全面啟動。在全球業界的大力推動下,5G技術研究快速發展,當前已經進入技術標準研制的關鍵階段,各國也紛紛發布5G試驗計劃來推動5G技術與標準的發展。
2019-07-11 06:26:22

5G時代下國***頻器件行業將迎來新一輪發展機遇與挑戰

(2018 左右),就會有一些射頻技術實現商業化應用。射頻器件在消費電子及軍工產業都有著至關重要的應用,產業資本及國家大基金的重視程度將與日俱增。在各方資本的助力下,國***頻器件行業將迎來新一輪行業大發展機遇。
2019-06-24 06:32:07

5G時代的挑戰,毫米波解決方案的測試和驗證設計

`為了適應5G移動通信所需的高吞吐率和低延遲要求,業界正在擴展5G通信系統的工作頻段到毫米波的范疇。另外為了實現更遠的傳輸距離以及更高的頻譜利用率,在系統的收發端需要有支持多個天線陣元(數十或數百
2018-07-23 10:51:32

5G是什么?5G到底什么時候來?

是第二個駝峰 。按照國際電信聯盟關于2020的規劃,5后就要全面進入5G了,而到現在核心技術體系還沒有確立。回顧3G技術發展史,國際電信聯盟于19986月30日接收了3G技術提案,并迎來了第一個駝峰
2016-06-14 17:02:32

5G標準的設定意味著什么?

GHz以下所提供的容量得到充分利用之前,不需要毫米波提供額外的容量。雖然可能會在特定位置更早地部署較高頻段,但隨著5G發展過程的自然推進,這些將成為個例而不是普遍規則。世界已經迎來5G發展的關鍵時刻
2018-07-18 11:07:16

5G相關術語你都了解嗎

5G 調制解調器,實現了千兆級速率以及在 28 GHz 毫米波頻段上的數據連接,這是全球首個正式發布的 5G 數據連接。C-V2XCellular Vehicle-to-Everything蜂窩車聯網
2017-12-01 09:17:58

毫米波MIMO天線開關對5G通信的意義

[導讀]5G通信正在緊鑼密鼓地研發之中,而毫米波MIMO是其中關鍵技術之一。在目前大部分5G原型演示系統中,都采用了這種技術,而這種技術對于毫米波天線開關也有著極為嚴苛的高標準。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04

毫米波應用的應用,四路毫米波空間功率合成技術介紹

毫米波的應用越來越多,對于毫米波,大家也有些許了解。5G 毫米波、毫米波雷達都是我們耳熟能詳的技術,但除此以外,大家對毫米波還有更多的認識嗎?本文中,小編將對四路毫米波空間功率合成技術加以講解,以
2020-11-05 09:43:08

毫米波技術在5G及其演進中的作用是什么

  本文對毫米波技術在 5G 及其演進中的作用進行了簡要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大規模 MIMO 系統的基本架構和主要問題,同時介紹了高性能的全數字多波束架構;其次,探討了毫米波技術
2021-03-08 08:40:30

毫米波技術基礎

,包括碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN) ,以及相關的較低制造成本,正在將毫米波通信帶入地面,掩膜市場的消費應用,如5G NR。低延遲通信網絡中的延遲可以有多種含義。關于單向通信,延遲是從源發送數據包到
2022-07-29 22:43:59

毫米波技術的發展進程

1)極寬的帶寬。通常認為毫米波頻率范圍為26.5~300GHz,帶寬高達273.5GHz。超過從直流到微波全部帶寬的10倍。即使考慮大氣吸收,在大氣中傳播時只能使用四個主要窗口,但這四個窗口的總帶寬
2019-07-03 08:13:34

毫米波無線電的最優技術選擇探討

業界普遍認為,混合波束賦形(例如圖1所示)將是工作在微波和毫米波頻率的5G系統的首選架構。這種架構綜合運用數字 (MIMO) 和模擬波束賦形來克服高路徑損耗并提高頻譜效率。如圖1所示,m個數
2019-07-11 07:57:45

毫米波是什么

毫米波是什么毫米波移動化頻譜的另一端:6 GHz以下頻段
2021-01-28 07:08:27

毫米波是什么?其特點有哪些?

5G如何實現如此高的傳輸速率呢?毫米波是什么?其特點有哪些?
2021-05-06 06:22:29

毫米波組件的發展趨勢

區域網(PAN)通信設備的廣大范圍毫米波頻率范圍一般被認為從30GHz至300GHz,波長約1mm至10mm.由于波長很短,因此電路尺寸和結構相應的非常精細,加工難度通常比較大。雖然同軸電纜和連接器
2019-06-24 08:21:24

毫米波終端技術實現挑戰及測試方案

隨著移動通信的迅猛發展,低頻段頻譜資源的開發已經非常成熟,剩余的低頻段頻譜資源已經不能滿足5G時代10Gbps的峰值速率需求,因此未來5G系統需要在毫米波頻段上尋找可用的頻譜資源。作為5G關鍵技術
2021-01-08 07:49:38

毫米波雷達在3-5m的范圍,精度可以達到多少?

毫米波雷達在3-5m的范圍,精度可以達到多少?
2016-06-05 13:04:32

毫米波雷達方案對比

2021的市場需求總量將達5000萬部。2015中國汽車銷售量為2459.8萬輛,保守按中國汽車銷售量中有20%(491萬輛)裝配汽車微波/毫米波雷達傳感器的話,市場規模就很可觀,前景廣闊。目前
2018-08-04 09:16:48

毫米波雷達是什么?

所謂的毫米波是無線電波中的一段,我們把波長為1~10毫米的電磁毫米波,它位于微波與遠紅外相交疊的波長范圍,因而兼有兩種波譜的特點。毫米波的理論和技術分別是微波向高頻的延伸和光波向低頻的發展
2019-08-02 08:49:32

毫米波雷達的特點是什么

毫米波雷達的特點、優點、缺點;毫米波雷達測距原理,測速原理,角速度測量原理;毫米波雷達系統架構。 毫米波雷達:ADAS/自動駕駛核心傳感器毫米波的波長介于厘米和光波之間, 因此毫米波兼有微波制導
2021-07-30 08:05:28

毫米波雷達(一)

快速發展趨勢。汽車毫米波雷達因為能夠全天候工作,已成為汽車電子廠商公認的主流選擇,擁有巨大的市場需求。2014全球汽車毫米波雷達市場出貨量在1900萬個,據市場研究機構PlunkeetResearch
2019-12-16 11:09:32

ADAS系統無人駕駛的眼睛毫米波雷達

的算法,離線實驗的精度也較高。但是,國內的雷達產品主要采用基于頻域的快速傅里葉變換及其改進算法進行分析,測量精度和適用范圍有一定局限性而國外算法受專利嚴格保護,價格非常昂貴。7:毫米波雷達發展進程車載
2023-04-18 11:42:23

GaN功率放大器在5G應用中的可能性?

可實現濾波器和放大器的共同集成,因此5G射頻前端還可能會采用射頻SOI等可實現集成的技術。雖然SOI濾波器在6GHz以下5G用途中的應用可能還需要若干的時間,但是對于毫米波系統而言,SOI技術所實現
2019-03-14 13:56:39

MACOM視角:5G將如何發展?

`近兩業界談論最多的話題除了人工智能,就是5G了。5G網絡會有更寬的帶寬、更高的網絡容量及吞吐量,但也需要大規模MIMO等技術來支撐,就5G通信發展相關問題,射頻通信半導體供應商MACOM亞太區
2019-01-22 11:22:59

VR、AR應用離不開5G支持 積淀方能迎來爆發

望成為5G的首選業務。”在華為技術有限公司AR、VR總裁李騰躍看來,5G加速了AR、VR產業發展,AR、VR產業也是5G發展的重要需求。   魏晨光也表示,5G將為VR產業應用帶來巨大發展空間
2018-11-02 09:23:48

【9月26日|廣州】5G部署全攻略,從基站到終端,探討5G端到端設計測試難題

。滿足這些要求就意味著網絡和設備需要做出改變,以適應更高的信道帶寬,更密集的波形和不同的用戶特性,并逐步向毫米波頻段推進。 在這一進程中,如何解讀最新的3GPP標準,順利完成5G端到端性能評估
2019-08-26 15:17:30

中國信通院公布 5G 標準必要專利全球最新排名:華為第一、小米首次進入前十

5G-Advanced”)的第二階段。5G經過多年的快速發展已實現大規模商用,逐漸成為推動人類社會數字化轉型升級的關鍵支撐。根據GSA的研究,截至20233月,全球97個國家或地區的運營商已部署249個
2023-05-10 10:39:03

了解毫米波 -- 之一

有望實現第二的快速增長 [2]。 圖:5G毫米波手機出貨量 除手機外,其他領域的毫米波應用數量也在快速提升。下圖分別為車載毫米波雷達市場數據,以及全球衛星發射數量 [3][4]。可以看到二者在
2023-05-05 11:22:19

了解毫米波“移相”--之三

大帶寬毫米波信號的定向傳輸,解決了毫米波信號路徑損耗大的難題。 在2020之前,對于毫米波相控陣系統的研究主要集中于軍用、學術領域。在2020之后,隨著民用5G通信、智能汽車用毫米波雷達、民用衛星通信的發展,毫米波相控陣系統開始在民用領域逐漸普及。
2023-05-08 10:54:25

什么是5G毫米波和OTA測試?

技術對系統容量、傳輸速率和差異化應用等方面的更高的要求。國際電信聯盟(ITU)于20195G毫米波頻段進行了明確規定,具體包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
2021-11-19 08:00:00

低相噪毫米波頻率合成器設計

【作者】:廖梁兵;鄧賢進;張紅雨;【來源】:《信息與電子工程》201001期【摘要】:簡要介紹毫米波頻率合成器的重要性,分析兩種毫米波頻率合成器實現方案的優劣,綜合其優點,并采用直接數字頻率合成
2010-04-22 11:47:22

低頻5G毫米波5G機遇與挑戰并存

5G移動網絡的推進不斷加快,無線吞吐量和容量會呈現爆發式增長。在短期內,我們將看到Sub-6 GHz無線基礎設施開始部署,以彌補現有4G LTE網絡與未來毫米波(mmW)5G實施方案之間的帶寬差距
2019-06-18 07:19:25

光載毫米波無線電通信技術的發展趨勢

的另一個重要方向,是目前全球范圍內最吸引人的一個熱點問題。移動通信由目前的數字話音服務的2.5G向實現視頻、多媒體服務的3G、B3G甚至4G、5G的高速、寬帶業務發展。而各種新業務和寬帶無線接入技術
2019-06-19 07:03:20

哪些毫米波頻率會被5G采用呢?

簽訂了28GHz頻譜租賃協議,可在2018年年底前購買該頻譜。   但是請注意,28GHz頻帶并不包含在國際電聯的全球可行頻率列表中。它是否將成為5G毫米波應用的長期頻率選擇仍有待確定。無論全球標準
2023-05-05 09:52:51

如何解決5G通信高帶寬和大功率的射頻技術挑戰?

數據顯示,全球4G/5G基站市場規模將在2022達到16億美元,其中用于Sub-6GHz頻段的M-MIMO PA器件復合增長率將達到135%,用于5G毫米波頻段的射頻前端模塊復合增長率將達到
2019-08-01 08:25:49

應對毫米波測試的挑戰

科技的發展,越來越多的行業和應用開始使用毫米波的頻率。5G — 隨著智能手機用戶的增加和各種手機應用軟件的發展,對無線數據傳輸速率的要求與日俱增。原有的頻譜資源已經非常擁擠,不能滿足這些需求,急需新的頻譜資源
2017-04-14 11:57:45

微波放大器/毫米波放大器如何選擇PCB材料

或大或小。每個電路材料都會遭受一定量的損耗,損耗通常會隨著頻率的增加而增加。給定電路材料的損耗性能在5G網絡中使用的微波頻率內可能是可以接受的,但在毫米波頻率范圍內是不可接受的,因為隨著頻率的增加信號
2023-04-28 11:44:44

怎么實現5G毫米波通信系統的本振源設計?

針對5G毫米波通信系統對本振源頻率、相位噪聲、雜散抑制要求的提升,提出了一種結合ADF4002 和2 個ADF5355 頻率合成器芯片,可同時用于中頻和射頻電路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26

怎么面對5G波形的測試挑戰?

,在微波和毫米波頻段中傳輸,以支持高達10 Gbps的峰值數據速率,和不到1 ms的往返延遲。這個組合式網絡也許能支持各類的情境,包含簡單的機器對機器(M2M)設備,或是沉浸式虛擬現實串流。5G技術預計
2019-08-09 06:52:28

探一探毫米波雷達技術的發展趨勢

隨著ADAS普及率的提升,要能夠全方位覆蓋汽車周圍環境的感測,一輛汽車會裝載“長+中+短”多顆毫米波雷達,到了最終L5級自動駕駛階段甚至超過10顆,預計2021全球毫米波雷達的出貨量將達到8400
2018-08-03 21:40:13

漫談車載毫米波雷達歷史

成本也非常昂貴,類似于今天的激光雷達,只能應用在少量的高端車型上。2000初,鍺硅(SiGe)工藝的發展,大大提高了毫米波雷達芯片的集成度,一個毫米波雷達只需要2到5顆MMICs、1到2顆BBICs
2022-03-09 10:24:55

愛立信與高通合作正式撥通全球首個5G電話

9月7日,全球第一個5G電話正式撥打成功。據了解,該電話是愛立信與高通合作,利用一款智能手機外形的移動設備,在愛立信位于瑞典希斯塔的實驗室打出的。據悉,這次呼叫是基于39GHz毫米波頻段及非獨
2018-09-11 08:18:22

稜研科技與 NI 聯合發表毫米波通信原型設計解決方案

,是生成和分析RF信號的理想選擇。稜研科技共同創辦人暨副總林決仁表示:「我們很高興成為 NI 無線通信 5G 解決方案的合作伙伴,在全球市場展開合作,加速 5G 毫米波應用的普及化。這是一個高速成長的市場
2023-02-21 13:44:53

車載毫米波雷達的原理是什么?

毫米波雷達是測量被測物體相對距離、現對速度、方位的高精度傳感器,早期被應用于軍事領域,隨著雷達技術的發展與進步,毫米波雷達傳感器開始應用于汽車電子、無人機、智能交通等多個領域。
2019-08-07 08:01:28

車載毫米波雷達的技術原理與發展

作為智能汽車和智慧交通的重要組成,車用毫米波雷達的相關頻率劃分受到國家無線電管理部門的密切關注和高度重視。2016,國內正式啟動國際電聯智能交通全球頻率統一(WRC-19 1.12)議題工作。工業
2019-05-10 06:20:23

適用于5G毫米波頻段等應用的新興SiC基GaN半導體技術

  本文介紹了適用于5G毫米波頻段等應用的新興SiC基GaN半導體技術。通過兩個例子展示了采用這種GaN工藝設計的MMIC的性能:Ka頻段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G應用的24至
2020-12-21 07:09:34

159 毫米波和Sub-6Ghz加在一起才是真正的5G

毫米波5G6G
車同軌,書同文,行同倫發布于 2022-08-03 21:22:37

毫米波屏蔽測試方案助力5G毫米波通信 #5G? #無線通信 #通信 #射頻 #微波

傳感器無線通信衛星毫米波5G5G毫米波
虹科衛星與無線電通信發布于 2022-08-04 10:47:29

AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中頻雙極化天線設計

AWA-0219 有源天線創新者套件產品概述雙極化 64 元件毫米波至中頻有源天線創新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中頻雙極化天線設計,適用于毫米波 5G 無線電。該套件旨在
2024-01-02 15:18:30

#硬聲創作季 #5G? #毫米波雷達 5g毫米波雷達

傳感器雷達毫米波5G毫米波雷達
學習電子知識發布于 2022-09-21 17:27:57

AI將迎來大發展機遇

10月23日,2020科大訊飛全球1024開發者節正式拉開序幕,科大訊飛董事長劉慶峰在開幕式上回述了訊飛人工智能開放平臺發布十周年的風雨歷程,并指出未來AI迎來大發展機遇。
2020-10-23 16:31:462189

5G毫米波迎來全球范圍大發展

GSMA及相關市調機構數據顯示,5G毫米波預計將在2035年之前對全球GDP做出5650億美元的貢獻,占5G總貢獻的25%。那么,5G毫米波主要在哪些應用場景中釋放價值?
2021-03-01 15:11:581888

虹科5G毫米波OTA測試方案

對系統容量、傳輸速率和差異化應用等方面的更高的要求。國際電信聯盟(ITU)于20195G毫米波頻段進行了明確規定,具體包括24.25-27.5GHz、37-43
2022-06-09 10:42:38

已全部加載完成

主站蜘蛛池模板: 国产精品爽爽久久久久久无码| 国产乱码卡二卡三卡4W | 天天躁躁水汪汪人碰人| 99re8热视频这在线视频| 妈妈的朋友6未删减版完整在线 | 亚洲日本激情| 久久99r66热这里只有精品| 印度12 13free| 毛片在线看片| 99久久久久亚洲AV无码| 日本久久黄色| 国产精品亚洲污污网站入口| 亚洲国产精品第一影院在线观看| 好男人午夜www视频在线观看| 亚洲午夜福利未满十八勿进| 激情内射亚州一区二区三区爱妻| 亚洲午夜精品A片久久不卡蜜桃| 久久毛片免费看一区二区三区| 51久久夜色精品国产| 日本久久精品免视看国产成人 | 暖暖 免费 高清 日本视频大全| YY8848高清私人影院| 无码人妻精品一区二区蜜桃色欲| 果冻传媒完整免费网站在线观看 | 中文字幕无线手机在线| 琪琪see色原网色原网站| 国产成人无码AV麻豆| 亚洲日韩天堂在线中文字幕| 美女胸禁止18以下看| 郭德纲于谦2012最新相声| 亚洲乱码国产一区三区| 美国色吧影院| 高龄熟女50P| 樱桃视频高清免费观看在线播放| 男人一生要读的书| 国产精品玖玖玖影院| 最近最新的日本字幕MV| 日韩精品一区二区中文| 狠狠色丁香婷婷久久综合五月| 91精品国产品国语在线不卡| 少妇两个奶头喷出奶水了怎么办|