91超碰在线观看,国产二级c片l毛片,国产成人精品123区免费视频,濑亚美莉大战黑人中文字幕

win7系統(tǒng)下載
當前位置: 首頁 > 網(wǎng)絡技術教程 > 詳細頁面

接入網(wǎng)技術在城域網(wǎng)的建設中的作用

發(fā)布時間:2022-05-14 文章來源:xp下載站 瀏覽:

網(wǎng)絡技術是從1990年代中期發(fā)展起來的新技術,它把互聯(lián)網(wǎng)上分散的資源融為有機整體,實現(xiàn)資源的全面共享和有機協(xié)作,使人們能夠透明地使用資源的整體能力并按需獲取信息。資源包括高性能計算機、存儲資源、數(shù)據(jù)資源、信息資源、知識資源、專家資源、大型數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡、傳感器等。 當前的互聯(lián)網(wǎng)只限于信息共享,網(wǎng)絡則被認為是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的第三階段。

我國的城域網(wǎng)的建設還是非常迅速的,同時接入網(wǎng)技術在其中也起到了很重要的作用,不管是從技術方法的選擇,還是從材料的選取上,都是“因地制宜”,才能最大限度的發(fā)揮接入網(wǎng)技術的作用。

1. 城域傳輸網(wǎng)絡中的接入網(wǎng)技術

核心層由核心節(jié)點組成,一般有交換局、長途局、數(shù)據(jù)中心及關口局等,負責核心節(jié)點間大容量中繼電路,與省/本地長途網(wǎng)的互聯(lián)互通,與其它網(wǎng)絡的互聯(lián)互通。網(wǎng)絡結(jié)構相對穩(wěn)定,業(yè)務可靠性、安全性要求高。網(wǎng)絡節(jié)點數(shù)量少、業(yè)務容量大、電路調(diào)度頻繁。核心層可采用的組網(wǎng)技術主要有城域波分、MSTP和OXC等。

若業(yè)務量不是特別大,新建的城域傳輸網(wǎng)核心層可選用MSTP接入網(wǎng)技術組網(wǎng)。城域核心層業(yè)務收斂程度高,核心設備節(jié)點相對較少,可通過10G設備或40G設備實現(xiàn)大顆粒業(yè)務傳送。由于SDH設備經(jīng)歷了較長的發(fā)展和應用過程,基于SDH的MSTP系統(tǒng)成本相對較低,同時可提供成熟的網(wǎng)絡保護和較大的網(wǎng)絡帶寬,承載高速IP、POS端口和傳統(tǒng)SDH端口,并可同時提供SDH鏈路業(yè)務,實現(xiàn)交換局、關口局與匯接局的互連互通。網(wǎng)絡初期建設采用MSTP技術,可為城域傳輸網(wǎng)核心層提供低成本綜合業(yè)務解決方案。

城域網(wǎng)核心層無需傳送網(wǎng)具備L2的交換和處理功能,而只要提供點到點的高速連接(POS或GE/10GE接口),因此核心層的MSTP只需要提供數(shù)據(jù)透傳功能。在城域傳輸網(wǎng)與IP網(wǎng)的關系上,由于當前城域傳輸網(wǎng)在承載IP數(shù)據(jù)時存在效率、靈活性和成本等問題仍未得到解決,對于業(yè)務量不是特別大的城域核心層,IP網(wǎng)和城域傳輸網(wǎng)可采用分別組網(wǎng)的方式,IP網(wǎng)節(jié)點獨立于傳輸網(wǎng)節(jié)點。分別組網(wǎng)有利于發(fā)揮各自的技術優(yōu)勢,便于實現(xiàn)兩網(wǎng)核心層的強大業(yè)務處理能力。

對于業(yè)務量特別大的區(qū)域,尤其是未來業(yè)務流量將保持較高增長速度的地方,核心層應采用城域波分技術。采用城域波分技術可以把當前單獨組網(wǎng)的IP寬帶風和城域傳輸網(wǎng)的核心層統(tǒng)一到城域波分物理平臺上,由此平臺提供的波長資源分別承載SDH、MSTP和IP寬帶業(yè)務。這樣不僅有利于網(wǎng)絡統(tǒng)一管理,而且可通過靈活調(diào)撥波長資源,快速滿足IP網(wǎng)迅速增長的帶寬要求,解決光纖直連方式中光纖資源快速消耗的問題,提高網(wǎng)絡資源的利用率。另外,城域波分提供帶保護的波長通道,可用于傳送比光纖直連具有更好QoS保障的數(shù)據(jù)業(yè)務,以增強IP網(wǎng)的生存性和健壯性。更重要的是,城域波分技術的應用為今后向智能光網(wǎng)絡發(fā)展提供平滑演進的物理平臺,可避免分離組網(wǎng)所造成的網(wǎng)絡融合困難和難以擴展等問題,為引入智能OXC、適應未來智能提供多樣化業(yè)務和靈活分配帶寬奠定基礎。

核心層網(wǎng)絡拓撲結(jié)構的今后目標是向網(wǎng)狀網(wǎng)或格狀網(wǎng)的方向發(fā)展,采用分布式的控制機制,應用OXC組網(wǎng)技術,并基于ASON和GMPLS等新標準和技術。基于OXC的智能光網(wǎng)絡是今后傳送網(wǎng)發(fā)展的重要方向,但當前技術尚未成熟,業(yè)務需求也有待開拓。

匯聚層由匯聚節(jié)點組成,負責一定區(qū)域內(nèi)業(yè)務匯聚和疏導,要求具有強大的業(yè)務調(diào)度能力。匯聚層的存在避免了接入點直接入核心層,導致的接入網(wǎng)跨度大、主干光纖消耗嚴重等問題。匯聚層可采用的組網(wǎng)技術主要有MSTP、RPR和城域波分技術。在匯聚層采用MSTP,可保證對傳統(tǒng)TDM業(yè)務的支持,同時優(yōu)化數(shù)據(jù)業(yè)務的傳送,提高帶寬利用率。利用MSTP的L2交換和匯聚功能,可節(jié)省匯聚層節(jié)點的業(yè)務端口,降低網(wǎng)絡成本。當前和今后一段時期,TDM業(yè)務仍將是電信運營商最主要的收入來源,而且還有一定的增長空間,在業(yè)務需求以TDM業(yè)務為主時,新建城域傳輸網(wǎng)的匯聚層以采用MSTP為適。

若已建的SDH網(wǎng)絡還有較多的剩余容量,能滿足今后TDM業(yè)務發(fā)展的需求,而新增的業(yè)務主要以IP數(shù)據(jù)業(yè)務為主時,則可以考慮采用RPR技術組網(wǎng)。RPR具有優(yōu)化的數(shù)據(jù)業(yè)務傳送能力,它能提供多種級別的業(yè)務種類,可滿足用戶多樣化業(yè)務需求。

當城域全范圍或局部區(qū)域業(yè)務量很大且光纖短缺時,可在匯聚層局部區(qū)域采用城域波分技術,基于經(jīng)濟性考慮,應以采用CWDM技術為主。由于匯聚業(yè)務顆粒較小,可通過T-MUX接口,把低速業(yè)務匯聚到一個波長,以提高波長利用率。在當前情況下,匯聚層業(yè)務量相對較小,通常無需彩城域波分技術即可滿足帶寬需求。對于城域傳輸網(wǎng)與IP網(wǎng)的組網(wǎng),傾向于采用匯聚層IP城域網(wǎng)和城域傳輸網(wǎng)分別組網(wǎng)的方式,IP網(wǎng)節(jié)點獨立于傳輸網(wǎng)節(jié)點。將來技術成熟后,匯聚層也會向統(tǒng)一傳送平臺發(fā)展。接入層處在網(wǎng)絡末端,進行業(yè)務的接入網(wǎng)技術。接入層是技術最豐富、對成本最敏感的區(qū)域,當前接入層可供選擇的技術主要有MSTP、RPR和EPON等。接入層采用MSTP可以替代部分數(shù)據(jù)網(wǎng)絡設備,降低網(wǎng)絡成本。對于IP業(yè)務流量占主導的區(qū)域,可采用RPR組網(wǎng),以實現(xiàn)數(shù)據(jù)業(yè)務接入網(wǎng)技術能力優(yōu)化。由于接入層中的主要業(yè)務包括10M/100M以太網(wǎng)、2M、34M/45M等小顆粒業(yè)務,城域波分技術不適用于這一層面。

對于城域傳輸網(wǎng)與IP網(wǎng)的組網(wǎng),應綜合考慮技術成熟性和網(wǎng)絡經(jīng)濟性,根據(jù)實際需求,可采用多種不同的技術方案實現(xiàn)經(jīng)濟和靈活的業(yè)務接入。在接入層,城域傳輸網(wǎng)應能提供豐富的業(yè)務接口,以最大限度滿足IP業(yè)務的接入網(wǎng)技術和承載,有利于節(jié)省網(wǎng)絡投資和提高資源利用率。局部區(qū)域(如傳輸資源緊缺或用戶IP業(yè)務需求量大)仍可采用光纖直連方式。具體采用何種技術,應根據(jù)業(yè)務需求和不同業(yè)務量比例情況,通過技術和經(jīng)濟分析來確定。

2.光纖的選型考慮

使用新一代低色散斜率的G.655光纖。在城域網(wǎng)接入層上,通路非常密集,主要針對基于2.5Gbit/s及其以下速率的系統(tǒng),G.652光纖承載的系統(tǒng)在技術上有較好的優(yōu)勢,所以G.652光纖是一種選擇;在匯聚層(大、中城市),對于基于10Gbit/s及更高速率的系統(tǒng),G.652和G.655光纖均能支持;對于城域網(wǎng)中的骨干層,可選用G.655光纖中的新型光纖,如無水峰光纖G652C、大有效面積光纖、低色散斜率光纖等,而新一代的無水峰光纖因擴大了可用光譜,顯示出很獨特的優(yōu)勢,必然會得到廣泛的應用。

在已有網(wǎng)絡中選擇光纖時,有很多因素需要考慮,其中關鍵的兩個是衰減和色散。這兩個因素決定了光纖的選擇,最終也影響了網(wǎng)絡建設的費用。城域網(wǎng)的主流光纖是標準單模光纖(SMF),其在1310nm區(qū)有最小的色散,在1550nm區(qū)具有最小的衰減。SMF在O、S、C、L波段具有可用性,但是在1383nm區(qū)的衰減峰即水峰使其在E波段運用不理想。為了打開光傳輸?shù)腅波段,一種增強單模光纖(E-SMF)出現(xiàn)了,其在沒有影響光纖的色散特性的前提下顯著地降低了1383nm區(qū)水峰的衰減。因此E-SMF在1260nm到1625nm區(qū),所有的波段都具有可用性。更寬的波長區(qū)使E-SMF在DWDM應用中更合適。

隨著將來波長透明光網(wǎng)絡在城域網(wǎng)環(huán)中的應用,系統(tǒng)將工作在超過信號再生中繼距離的范圍。由于SMF和E-SMF的色散系數(shù)較高,10Gb/s系統(tǒng)的色散距離限制在70km左右,較長的環(huán)網(wǎng)將需要色散補償模塊(DCM),這種色散補償模塊實際上是由負色散系數(shù)的光纖組成,用來減輕光纖正色散值的積累,當這種模塊用于超長距離時,他們會導致系統(tǒng)價格的上升和具有較大的衰減。一個DCM模塊的價格與其所補償?shù)墓饫w價格幾乎相同,而其導致的衰減將需要在環(huán)中增加額外的放大器。這樣色散的限制使SMF適用于70km以下。

非零色散位移光纖(NZ-DSF)對于超過70km的應用是一個較好的選擇,NZ-DSF其零色散點位置相對于SMF來說在較長的波長點。NZ-DSF在1550nm區(qū)其衰減和色散是適合于高性能的傳輸?shù)摹Z-DSF最初是為長距離優(yōu)化設計的,新一代的NZ-DSF將在城域網(wǎng)中具有理想的工作性能。

城域的NZ-DSF提供了從1440nm到1625nm,包括C、S、L波段的DWDM可用性,由于城域NZ-DSF的色散系數(shù)小于SMF的一半,所以其可能提供兩倍于SMF的色散受限距離。在未來的系統(tǒng)中NZ-DSF光纖的工作距離將可以達到200km而不需要額外的色散補償,當然也不需要色散補償光纖(DCF)和光放大器。

盡管具有正負色散系數(shù)的NZ-DSF都可以讓10Gb/s系統(tǒng)在C波段的工作距離大于200km,但是推薦使用具有正色散系數(shù)的光纖,原因是多方面的。首先,正色散系數(shù)光纖能提供更遠的工作距離,且具有兼容40Gb/s系統(tǒng)的潛力,并且兼容已有的系統(tǒng)和接入應用。另外,10Gb/s和40Gb/s系統(tǒng)需要光纖能被標準的色散模塊補償,而當前標準的DCM是負色散系數(shù)的光纖,他們不能補償負色散系數(shù)的NZ-DSF。

雖然,具有較高正色散系數(shù)的SMF可用于補償負色散系數(shù)的NZ-DSF,但1km的SMF僅能補償2km的負色散系數(shù)的NZ-DSF因此需要大量的SMF,這必將顯著增加網(wǎng)絡的衰減使補償顯得不現(xiàn)實。同時由于色散斜率的不一致,這種補償將會導致系統(tǒng)不同波長區(qū)的色散積累差異較大。在將來的40Gb/s系統(tǒng)中色散限制要求更嚴,所有的光纖色散積累必須得到補償,考慮到40Gb/s系統(tǒng)具有較高的色散補償要求,為了與其他系統(tǒng)的兼容,因此建議城域網(wǎng)環(huán)境使用具有正色散系數(shù)的光纖。負色散系數(shù)NZ-DSF的零色散點在1620nm以上。它在L波段具有較低的色散系數(shù),而在1310nm具有較高的色散系數(shù),其L波段的低色散將增加通道間的非線性串擾,這一特性限制了DWDM系統(tǒng)在這一區(qū)域的運用。而1310nm的高色散系數(shù)也限制了它的可用性。

因為正色散系數(shù)城域NZ-DSF零色散點大致在1400nm。它在1310nm具有相對低的色散系數(shù),其色散系數(shù)只相當于負色散NZ-DSF的1/4,典型值為-6ps/nm.km。相比較而言,E-SMF或者SMF在1310nm區(qū)具有零色散點,將具有單信道最長的色散受限距離。

3.城域光纜線路的阻斷問題

由于市政建設的發(fā)展,通信線路工程維護部門配合市政建設對城域光纜線路進行改造割接是十分頻繁的,再加上道路修整、改擴建以及其他開挖路面工程的增多、各種有規(guī)劃、無規(guī)劃、有預或無預定突發(fā)的施工都在不分黑白天晝的進行著,每時每刻都在威脅著通信管道及其管道內(nèi)光纜線路的安全。為此要求通信線路工程維護人員在施工和處理故障中,一定要盡量不中斷或少中斷通,確保通信的安全、穩(wěn)定和減少通信阻斷帶來的經(jīng)濟損失以及不良的社會影響。

然而,目前光纖傳輸系統(tǒng)的自保能力是有限的,在光纜線路發(fā)生全阻性的故障時,如只靠光纖傳輸設備自身的保護系統(tǒng),很難確保線路的安全和暢通。例如,具有環(huán)路自愈功能的SDH傳輸系統(tǒng),如果光纖傳輸環(huán)不是真實的物理光纜環(huán),在某處光纜線路發(fā)生的阻斷,就有可能造成整個SDH傳輸環(huán)的中斷。再如近年來興起并被采用的光纜線路自動監(jiān)測系統(tǒng),雖然能夠完成對光纜線路實時,自動的監(jiān)測,但也不能預防和預測因外力造成的光纜突發(fā)性的阻斷,不能在光纜線路發(fā)生故障時對其中的光纖傳輸系統(tǒng)起到保護作用。就是說,無論哪一條光纜發(fā)生全部阻斷或部分纖芯阻斷,都會對沒有通過另一條物理光纜傳輸路由保護的光通信系統(tǒng)造成一定時長的通信中斷。

目前,城域中繼光纜和用戶主干光纜大都在24芯以上,大多數(shù)光纜中的大多數(shù)纖芯在占用中,光纜阻斷時,在比較好的現(xiàn)場條件下,從阻斷到完全修復一般需要6~10h。即使是有計劃的割接,在目前的技術條件下,也得使通信中斷1h~6h。這對于高速、寬帶、大容量的光纖傳輸所造成的通信損失是嚴重的,尤其是對于傳輸系統(tǒng)多、中斷時間長的重大光纜阻斷障礙,不僅會給電信運營部門造成嚴重的經(jīng)濟損失,而且會造成嚴重不良的社會影響。

為了向用戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、暢通的通信線路,必須具有更加切實有效的保護措施來。例如,雙路由的互保就是一種十分有效的保護措施。通過這種互保,不管是突發(fā)性的線路阻斷或鏈路阻斷,還是光纜線路的割接,都不會出現(xiàn)明顯的通信中斷或用戶能感覺得到的通信中斷的情況。

近年來興起的光纜線路自動監(jiān)測系統(tǒng)雖然能完成對光纜的實時自動監(jiān)測,但不能預防預測外力作用造成的光纜突發(fā)阻斷障礙, 也不能在光纜線路發(fā)生故障時使其中的光傳輸系統(tǒng)得到保護。一條光纜發(fā)生全阻斷或其中部分纖芯阻斷,對于那些沒有通過另一條物理光纜傳輸路由保護的光系統(tǒng)會造成較長時間的業(yè)務傳輸中斷。

另外, 配合市政建設城域光纜線路的遷改割接亦是很頻繁的,為向用戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、暢通的通信服務,要求光纜線路的割接盡量不中斷通信電路,即使是非中斷不可,也要把中斷時間壓縮到最小,以確保通信網(wǎng)的安全、穩(wěn)固,減少因通信阻斷帶來的經(jīng)濟損失和社會不良影響。現(xiàn)在,對于運行中的光纜線路,割接強制在0~6點進行。對于一般用戶,在事先做好通知讓用戶有所準備的情況下,不會有什么影響。對于某些重要而又特殊的大用戶,例如外商和外資企業(yè),由于與其本國有時差或日差,即使是在0~6點進行割接也有可能使其通信受到影響。 如果光傳輸系統(tǒng)都能有可靠的物理光纜雙路由互相保護, 不管是突發(fā)的光纜線路阻斷或光纖鏈路阻斷還是光纜割接,都能保證通信不明顯地中斷(用戶感覺不到有通信中斷發(fā)生)或者能保證是瞬間中斷,最起碼也能保證是短時間中斷,而不致造成嚴重的不良影響。 以下就城域光纜線路建設和運行維護方面的情況討論幾種光纜傳輸物理雙路由保護方式。



網(wǎng)絡的神奇作用吸引著越來越多的用戶加入其中,正因如此,網(wǎng)絡的承受能力也面臨著越來越嚴峻的考驗―從硬件上、軟件上、所用標準上......,各項技術都需要適時應勢,對應發(fā)展,這正是網(wǎng)絡迅速走向進步的催化劑。

本文章關鍵詞: 接入網(wǎng)技術 
91超碰在线观看,国产二级c片l毛片,国产成人精品123区免费视频,濑亚美莉大战黑人中文字幕
亚洲午夜精品久久久久久高潮| 国产+高潮+白浆+无码| 欧美狂猛xxxxx乱大交3| 韩国三级视频在线观看| 中文字幕免费高清| 波多野吉衣在线视频| 99久久久无码国产精品性| 欧美一区免费观看| av女人的天堂| 性色av蜜臀av色欲av| 两女双腿交缠激烈磨豆腐| 91麻豆精品国产91久久综合| 一区二区视频观看| 日韩精品国产一区| 免费黄色激情视频| 欧美午夜精品一区二区| 任你操精品视频| 亚洲精品一区二区三区影院忠贞| 日韩精品国产一区| 丰满少妇xbxb毛片日本| 任你躁av一区二区三区| 国产91在线免费观看| 免费成人深夜蜜桃视频| 熟女少妇内射日韩亚洲| www.99热| 污污的视频在线免费观看| 亚洲欧美精品久久| 神马久久精品综合| 性欧美疯狂猛交69hd| 国产精品视频一区二区三| 丝袜 亚洲 另类 欧美 重口| 69夜色精品国产69乱| 国产午夜精品理论片在线| 波多野结衣家庭教师| 欧美一区二区三区爽爽爽| av地址在线观看| 国产精品无码永久免费不卡| 国产精品美女高潮无套| 永久久久久久久| 亚洲少妇一区二区三区| 亚洲调教欧美在线| 在线免费观看视频| 九色91porny| 捆绑裸体绳奴bdsm亚洲| 手机av在线不卡| 国产吃瓜黑料一区二区| 少妇特黄一区二区三区| 韩国三级hd中文字幕| 日韩在线中文字幕视频| 亚洲の无码国产の无码步美| 91大神福利视频| 国产成人av无码精品| asian性开放少妇pics| a级黄色免费视频| 中文字幕天堂网| 日本二区三区视频| 国产国语性生话播放| 国产精品国产三级国产传播| 亚洲精品视频大全| 精产国品一区二区三区| 国产123在线| 中文字幕精品视频在线| 永久久久久久久| 国产精品天天干| 97精品人人妻人人| 日本美女黄色一级片| 性久久久久久久久久| 黄页网站在线看| 人人艹在线视频| 国产又黄又粗的视频| aaa黄色大片| 亚洲黄色网址大全| 国产美女免费网站| 国产伦理片在线观看| 色综合久久五月| 午夜精品久久久久99蜜桃最新版| 中文字幕第20页| 日韩a级片在线观看| 成人观看免费视频| 一区二区国产精品精华液| 国产午夜在线一区二区三区| 免费成人蒂法网站| 日韩综合第一页| 无码人妻一区二区三区精品视频| 国产小视频你懂的| 免费人成视频在线播放| 免费在线黄色网| 女人扒开腿免费视频app| 亚洲色图100p| 99久久国产精| 亚洲av成人无码久久精品| 国产又粗又硬视频| 男人的天堂av网| 黄色片子免费看| 五月综合色婷婷| 久久久久亚洲av无码专区首jn| 老熟女高潮一区二区三区| 少妇被狂c下部羞羞漫画| 成人黄色短视频| 在线观看亚洲免费视频| 女性裸体视频网站| av手机在线播放| 国产精品白丝喷水在线观看| 波多野结衣片子| 成人免费毛片糖心| 日本少妇色视频| 精品人妻无码中文字幕18禁| 久久视频精品在线观看| 性生活在线视频| 人人干在线观看| 久久久久久久久久久久| 992在线观看| www久久久久久久| 日本爱爱小视频| 亚洲AV成人无码网站天堂久久| 巨胸大乳www视频免费观看| 国产又黄又粗又猛又爽的视频 | 国产美女网站视频| 国产精品一二三区在线观看| 成人无码www在线看免费| 精品无码在线观看| 午夜69成人做爰视频| 正在播放国产对白害羞| 四虎884aa成人精品| 精品人妻人人做人人爽夜夜爽| 777777国产7777777| 亚洲做受高潮无遮挡| av在线天堂网| 日本在线不卡一区二区| 国产精品免费无码| 三级影片在线看| 国产精品久久久久野外| 欧美亚一区二区三区| 一级性生活毛片| 国产成人无码一区二区在线观看| 亚洲天堂小视频| 国产全是老熟女太爽了| 亚洲精品乱码久久久久久久久久久久| 无码国产精品一区二区高潮| 久久国产劲爆∧v内射| 国产精品密蕾丝袜| 欧美人禽zoz0强交| 国产吞精囗交久久久| 欧美在线视频第一页| 稀缺呦国内精品呦| 国产色无码精品视频国产| 国产激情视频网站| √天堂中文官网8在线| 黄瓜视频污在线观看| 性感美女一区二区三区| 国产大屁股喷水视频在线观看| 亚洲乱码国产乱码精品精大量| 精品人妻人人做人人爽夜夜爽| 欧美日韩午夜视频| 成年人视频软件| 一级黄色录像毛片| 法国空姐电影在线观看| 国产精品成人一区二区三区电影毛片| www.啪啪.com| 完美搭档在线观看| 久草视频福利在线| 免费啪视频在线观看| 95视频在线观看| 黑人玩弄人妻一区二区三区| 亚洲美女精品视频| 黄页网站在线看| 老熟妇精品一区二区三区| 亚洲天堂美女视频| 亚洲精品成人无码| 国产在线综合视频| 国产传媒免费在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲精品91在线| 乱h高h女3p含苞待放| 欧美一区二区三区影院| 日本高清www| 国产精品天天干| 国产美女福利视频| 国产xxx在线观看| 老牛影视av老牛影视av| av永久免费观看| 熟女av一区二区| 免费不卡的av| 欧美激情亚洲色图| 91精品一区二区三区蜜桃| 日韩高清一二三区| aaaaa一级片| 四虎地址8848| 国产精品无码午夜福利| 欧美做爰爽爽爽爽爽爽| 337p日本欧洲亚洲大胆张筱雨| 成人免费毛片东京热| 国产精品毛片一区二区| 日本xxxxxxxxx18| 人妻aⅴ无码一区二区三区| youjizz.com国产| 国产精品夜夜夜爽阿娇| 极品蜜桃臀肥臀-x88av| 久久久久亚洲AV成人| 一区二区免费在线观看视频|