• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    石墨烯介質堆棧提高系統(tǒng)調控Fano共振能力

    2018-03-10 03:05:38卞立安劉培國陳雨薇李高升
    激光技術 2018年2期
    關鍵詞:吸收率赫茲波導

    卞立安, 劉培國, 陳雨薇, 李高升

    (國防科技大學 電子科學與工程學院, 長沙 410073)

    引 言

    石墨烯作為一種2維材料具有許多獨特的屬性,如高的載流子遷移率、良好的熱傳導以及頻率無關的光吸收。此外,在太赫茲波段改變外加電壓能夠調節(jié)石墨烯的表面電導率,這樣改變石墨烯的電門就可調控石墨烯器件的光電特性。目前,大量的可調諧太赫茲石墨烯器件被報道[1-4]。

    作為窄的離散狀態(tài)和寬的連續(xù)狀態(tài)之間耦合的結果[5],F(xiàn)ano共振能夠產(chǎn)生非對稱的傳輸譜和反射譜以及對稱的吸收譜。在遠場,這種效應表現(xiàn)為增強反射、抑制透射;在近場,表現(xiàn)為強的電場局域?;趥鬏斍€或反射曲線的陡峭特性,各種窄帶濾波器被設計[6-7]?;诖蟮碾妶鎏岣?,吸波體和非線性介質開關被制作[8-9]。

    如果將Fano共振效應應用于石墨烯器件中,那么通過控制石墨烯電門就可以平移系統(tǒng)的傳輸譜,這樣可實現(xiàn)高低通之間的轉換,即實現(xiàn)可調諧光開關的功能。同時,石墨烯作為一種有耗材料可有效吸收入射能量,因此基于Fano共振的石墨烯器件也可作為可調諧吸波體。然而,若直接將石墨烯單層嵌入到典型的柵/波導結構中,由于厚的波導層,石墨烯的調節(jié)能力會受到很大限制。為此,本文中使用石墨烯介質堆棧替代石墨烯單層,而每個周期單元中介質厚度較小,最終,改進的結構具有強的調諧能力。

    1 石墨烯模型

    石墨烯可看作理想的2維材料或真實的3維超薄材料。作為2維材料,石墨烯的電特性使用表面電導率σg來表征,電導率σg包括帶內貢獻和帶外貢獻。在太赫茲波段,帶內貢獻占主導,而帶外貢獻可以忽略不計,在條件μc?kBTa(kB為玻爾茲曼常數(shù),Ta為絕對溫度)下,σg可表示為[10]:

    (1)

    2 系統(tǒng)初始結構及仿真結果

    2.1 系統(tǒng)初始結構

    圖1顯示了嵌有單層石墨烯的亞波長光柵/波導結構。光柵由硅脊和空氣槽構成,波導使用SiO2材料。標記光柵周期和脊寬分別為p和w,則光柵填充因子η=w/p。柵和波導高度設為d和h。石墨烯位于光柵與波導層之間。為了準確地仿真該結構,采用嚴格耦合波分析方法[11]。通過分別加和前向衍射和后向衍射效率,可求得系統(tǒng)傳輸率T和反射率R。吸收率A可由公式A=1-T-R求得。仿真中,將石墨烯當作真實的3維材料。假設TE平面太赫茲波垂直入射,即入射角度θ=0°,同時為了不激發(fā)等離子體響應,令電場方向平行于柵脊。在太赫茲波段,設定εSiO2=3.9和εSi=11.9是合理的[12]。結構參量優(yōu)化如下:h=15.2μm,d=7.6μm,p=49.8μm,η=0.91。

    Fig.1 Subwavelength grating/waveguide structure with embedded graphene monolayer

    2.2 仿真結果

    為了降低石墨烯吸收損耗的影響,考慮τ=1ps。圖2顯示了系統(tǒng)的傳輸特性??梢钥闯鲈贔ano共振頻率4.88THz附近,傳輸率呈現(xiàn)出由低到高的急劇變化。增加石墨烯化學勢能夠藍移共振點,這樣在4.885THz處實現(xiàn)了開關功能。μc=0.10eV對應on狀態(tài),μc=0.16eV對應off狀態(tài)。

    Fig.2 Relationship between transmittance and frequency with different graphene chemical potentials

    為了提高石墨烯的吸波能力,石墨烯化學勢和弛豫時間改變?yōu)棣蘡=0.60eV和τ=0.5ps。圖3中給出了系統(tǒng)的吸收曲線并與無柵情況進行了對比。在4.99THz處,有柵結構和無柵結構的吸收率分別為64.01%和4.34%。這說明Fano共振能夠有效提高石墨烯的吸波性能,那么有柵結構可作為太赫茲吸波體。由于Fano共振增強了石墨烯處的電場和結構本身的非對稱性,所以有柵結構吸收率能夠突破對稱結構的50%上限[13]。然而,其結構底部不存在完美反射鏡,因此作為一個二端口系統(tǒng)無法實現(xiàn)完美吸波。對于無光柵結構,由于不存在場的局域,所示系統(tǒng)吸收率一直保持在較低的水平。圖4顯示了4.99THz處無柵結構和有柵結構的電場分布。可見,光柵Fano共振的激發(fā)確實提高了石墨烯處的電場強度,進而提高了系統(tǒng)電磁吸收率。

    Fig.3 Relationship between absorbance and frequency with and without grating

    Fig.4 Normalized field profiles at the frequency of 4.99THza—without grating b—with grating

    圖5顯示了石墨烯化學勢對有柵結構吸收率的調節(jié)。增大μc使得吸收率不斷增加,同時,吸收譜向高頻方向移動,則該結構可作為可調諧吸波體。結合(1)式和表面阻抗公式Z=1/σg可知,石墨烯表面阻抗實部隨著μc增加而增加,因此吸收率增大。此外,石墨烯的對外電特性由其表面電導率表征,假定Fano共振時σg保持不變,那么當μc增大,ω必然增大,所以吸收譜右移。綜合圖2與圖5,石墨烯均表現(xiàn)出一定的可調諧特性。

    Fig.5 Relationship between absorbance and frequency with grating under different chemical potentials

    3 系統(tǒng)改進結構及仿真結果

    3.1 系統(tǒng)改進結構

    為了提高系統(tǒng)的調諧性能,引入石墨烯介質堆棧作為緩沖層,以形成光柵/堆棧緩沖層/波導(grating/stack buffer layer/wavegide, GSBW)結構,如圖6所示。圖6中,dd為一個周期單元中SiO2的厚度,n為石墨烯/SiO2周期數(shù)。在緩沖層中同樣采用SiO2介質,那么整個緩沖層的等效介電常數(shù)εstack可由下式計算[14]:

    (2)

    Fig.6 a—GSBW structure b—front view of graphene dielectric stack

    式中,εd為SiO2的介電常數(shù),ε0為真空介電常數(shù)。介質厚度dd越大,改變σg對εstack的影響越小。在圖1中,可將石墨烯與SiO2波導等效為一混合介質,由于波導厚度h較大,所以調節(jié)σg對系統(tǒng)傳輸率和吸收率的改變相對較小。在這里,將緩沖層周期單元中SiO2厚度設置為納米量級,可有效提高系統(tǒng)調諧能力。

    3.2 仿真結果

    為了增強傳輸抑制吸收,重新設定τ=1ps。考慮dd=50nm和n=5,改進結構的傳輸譜顯示在圖7中。μc=0.10eV對應on狀態(tài),μc=0.12eV對應off狀態(tài)。對比圖2,系統(tǒng)的調諧能力增強。由于共振處傳輸曲線十分陡峭,所以這里調諧性能的提高不是特別明顯。然而,多層石墨烯增大了系統(tǒng)的吸收損耗,導致最大傳輸率下降。若令Ton和Toff分別表示系統(tǒng)處于on狀態(tài)和off狀態(tài)下的傳輸率,則可知開關的調制深度ΔT=[Ton-Toff]/Ton由原來的99%降低為94%。

    Fig.7 Influence of graphene chemical potentials on transmission of GSBW structure

    為了增強石墨烯的吸波率,再次設定τ=0.5ps。圖8中給出了系統(tǒng)吸收率隨石墨烯化學勢增大的變化情況。對比圖5,系統(tǒng)的調諧能力明顯提高,頻率調制深度Δf=f(μc=0.70eV)-f(μc=0.10eV)由原來的0.14THz變化為0.36THz。此外,由于多層石墨烯的出現(xiàn),系統(tǒng)吸波性能顯著增強。

    Fig.8 Influence of graphene chemical potentials on absorbance of GSBW structure

    圖9中顯示了μc=0.20eV時,系統(tǒng)吸收率隨dd的變化情況。隨著dd的增加,系統(tǒng)吸收率無明顯變化。這說明,該結構對于SiO2薄層厚度的變動具有良好的魯棒性。

    Fig.9 Influence of dd on absorbance of GSBW structure

    圖10中給出了μc=0.20eV和dd=50nm時,吸收率隨周期數(shù)n的變化情況。隨著n的增加,吸收譜右移,這說明調節(jié)緩沖層的厚度可實現(xiàn)Fano共振點的移動。此外,石墨烯層數(shù)隨著n的增加而增加,因此系統(tǒng)吸收率提高。

    Fig.10 Influence of n on absorbance of GSBW structure

    Fig.11 Influence of incident angle θ on aborbance of GSBW structure

    既然改變石墨烯化學勢和電磁波入射角度均能夠實現(xiàn)吸收譜的有效調節(jié),那么綜合改變μc和θ可實現(xiàn)確定頻率下吸收率和吸收譜半峰全寬(full width at half maximum, FWHM)的調節(jié)。如圖12所示,在5.39THz處,實現(xiàn)了吸收率的上下調節(jié)。系統(tǒng)吸收率增加的同時,F(xiàn)WHM也增加,這說明系統(tǒng)對外的電磁泄漏速率不斷增加。但是,作為二端口單極點網(wǎng)絡,系統(tǒng)的臨界耦合條件不可能滿足,因而依然沒有獲得完美吸波。不過,基于這樣的綜合調控,該結構可以作為太赫茲衰減器和調制器。

    Fig.12 Influences of both graphene chemical potential and incident angle on absorbance of GSBW structure

    4 結 論

    借助石墨烯的電調制能力和Fano共振受參量波動導致光能量重新分配的特有屬性,亞波長光柵/石墨烯/介質波導結構實現(xiàn)了光開關和可調諧吸波體的功能。通過計算石墨烯介質堆棧等效介電常數(shù)發(fā)現(xiàn),周期單元中超薄介質的采用能夠提高石墨烯電導率的變化對整個周期結構等效介電常數(shù)的影響,進而提高對GSBW結構Fano共振的調控能力。該結構不僅在4.98THz處保持了開關功能,而且將吸收譜的頻率調制深度從原有的0.14THz提高到了0.36THz。聯(lián)合角度調制,GSBW結構在5.39THz處還實現(xiàn)了衰減器和調制器的功能。

    [1] HE M D, WANG K J, WANG L,etal.Graphene-based terahertz tunable plasmonics directional coupler[J]. Applied Physics Letters, 2014, 105(8): 081903.

    [2] DONGY F, LIUP G, YU D W,etal. Dual-band reconfigurable terahertz patch antenna with graphene-stack-based backing cavity[J]. IEEE Antennas & Wireless Propagation Letters, 2016,15: 1541-1544.

    [3] ANDRYIEUSKI A, LAVRINENKO A V.Graphenemetamaterials based tunable terahertz absorber: effective surface conductivity approach[J]. Optics Express, 2013, 21(7): 9144-9155.

    [4] GUO C C, ZHU Z H, YUAN X D,etal. Experimental demonstration of total absorption over 99% in the near infrared for monolayer-graphene-based subwavelength structures [J]. Advanced Optical Materials, 2016, 4(2): 1955-1960.

    [5] ZHOU W D, ZHAO D Y, SHUAI Y C,etal.Progress in 2-D photonic crystal Fano resonance photonics[J].Progress in Quantum Electronics, 2014, 38(1): 1-74.

    [6] ZHENG H Y, HU F R. Design of narrowband guided-mode resonance filters in visible wavelength region[J].Laser Technology, 2016, 40(1): 118-121 (in Chinese).

    [7] WANG Q, ZHANG D W, CHEN J B,etal. Recent progress of guided-mode resonance filters[J].Laser Technology, 2010,34(1): 71-74 (in Chinese).

    [8] GRANDE M, VINCENTI M A, STOMEO T,etal. Graphene-based perfect optical absorbers harnessing guided mode resonances [J]. Optics Express, 2015, 23(16): 21032-21042.

    [9] MIZUTANI A, KIKUTA H, LWATA K. Numerical study on an asymmetric guided-mode resonant grating with a Kerr medium for optical switching [J]. Journal of the Optical Society of America, 2005, A22(2): 355-360.

    [10] FARHAT M, ROCKSTUHL C, BAGCI H. A 3-D tunable and multi-frequency grapheme plasmonic cloak[J]. Optics Express, 2013, 21(10): 12592-12603.

    [11] MOHARAM M G, GRANN E B, POMMET D A.Formulation for stable and efficient implementation of the rigorous coupled-wave analysis of binary gratings[J]. Journal of the Optical Society of America, 1995,A12(5): 1068-1076.

    [12] JONES M H, JONES S H. The general properties of Si, Ge, SiGe, SiO2and Si3N4[EB/OL].[2017-03-24]. http://www.virginiasemi.com/pdf/generalpropertiessi62002.pdf.

    [13] PIPER J R, LIU V, FAN S H. Total absorption by degenerate critical coupling[J]. Applied Physics Letters,2014,104(25): 251110.

    [14] EI-NAGGAR S A. Tunable terahertz omnidirectional photonic gap in one dimensional graphene-based photonic crystal[J]. Optical and Quantum Electronics, 2015, 47(7): 1627-1636.

    [15] WANG S S, MAGNUSSON R.Theory and applications of guided-mode resonance filters[J]. Applied Optics, 1993, 32(14): 2608-2613.

    [16] SANG T, WANG Zh S, WU Y G,etal. Research on guided-mode resonance for sub-wavelength dielectric grating [J]. Acta Photonica Sinica, 2006, 35(5): 641-645 (in Chinese).

    猜你喜歡
    吸收率赫茲波導
    LF冶煉低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼鈣處理吸收率影響因素研究
    山西冶金(2021年3期)2021-07-27 10:46:40
    一種新型波導圓極化天線
    基于雙頻聯(lián)合處理的太赫茲InISAR成像方法
    雷達學報(2018年1期)2018-04-04 01:56:56
    太赫茲低頻段隨機粗糙金屬板散射特性研究
    雷達學報(2018年1期)2018-04-04 01:56:48
    太赫茲信息超材料與超表面
    雷達學報(2018年1期)2018-04-04 01:56:44
    同位素技術測定鈣吸收率的維生素D補充臨床試驗薈萃分析
    一種脊波導超寬帶濾波器
    電子制作(2016年11期)2016-11-07 08:43:34
    一種帶寬展寬的毫米波波導縫隙陣列單脈沖天線
    制導與引信(2016年3期)2016-03-20 16:02:00
    冷凍組織射頻比吸收率規(guī)律的研究
    體重決定豬回腸內的蛋白吸收率
    国产精品av视频在线免费观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产高清有码在线观看视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 一级毛片久久久久久久久女| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲精品一区蜜桃| 国产在线视频一区二区| 看非洲黑人一级黄片| 成人漫画全彩无遮挡| 国产 精品1| 亚洲av成人精品一区久久| 网址你懂的国产日韩在线| 久久99蜜桃精品久久| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 丰满少妇做爰视频| 久久精品国产a三级三级三级| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产精品国产三级专区第一集| 高清av免费在线| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产在线一区二区三区精| 国产在线视频一区二区| 99热国产这里只有精品6| 青青草视频在线视频观看| 免费黄色在线免费观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 在线观看免费日韩欧美大片 | 亚洲自偷自拍三级| 国产老妇伦熟女老妇高清| 中文在线观看免费www的网站| 一个人看的www免费观看视频| 精华霜和精华液先用哪个| 国产精品女同一区二区软件| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲性久久影院| 久久久午夜欧美精品| 精品久久国产蜜桃| 一级黄片播放器| 国产av一区二区精品久久 | 国产在视频线精品| 夜夜爽夜夜爽视频| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产亚洲91精品色在线| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲av国产av综合av卡| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 老司机影院毛片| 国产黄色免费在线视频| 在线观看免费日韩欧美大片 | 精品视频人人做人人爽| 国产精品99久久久久久久久| 大陆偷拍与自拍| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲av成人精品一二三区| 国产精品三级大全| 高清不卡的av网站| 国产片特级美女逼逼视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 国产免费一级a男人的天堂| 联通29元200g的流量卡| 热99国产精品久久久久久7| 最近最新中文字幕免费大全7| 欧美精品国产亚洲| 亚洲,一卡二卡三卡| 乱系列少妇在线播放| 国产乱来视频区| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产精品一区二区性色av| 国产成人freesex在线| 身体一侧抽搐| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产成人91sexporn| 国产黄片视频在线免费观看| 免费在线观看成人毛片| 国产淫语在线视频| 天堂中文最新版在线下载| 国产成人91sexporn| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲国产色片| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久国产精品大桥未久av | 久久精品国产亚洲av涩爱| 欧美最新免费一区二区三区| 国产永久视频网站| 欧美日韩视频精品一区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 激情 狠狠 欧美| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 99久久综合免费| 天天躁日日操中文字幕| 国产片特级美女逼逼视频| 国产一级毛片在线| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产中年淑女户外野战色| 秋霞在线观看毛片| 亚洲人与动物交配视频| 国产视频内射| 午夜激情福利司机影院| 久久久久网色| 免费观看的影片在线观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产成人a∨麻豆精品| 一区二区三区四区激情视频| 搡老乐熟女国产| 嫩草影院新地址| 成人特级av手机在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 日韩中文字幕视频在线看片 | 一级a做视频免费观看| 欧美精品国产亚洲| 色哟哟·www| 国产精品人妻久久久影院| 大片电影免费在线观看免费| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲av男天堂| 多毛熟女@视频| 少妇 在线观看| 水蜜桃什么品种好| 在线免费十八禁| av不卡在线播放| 毛片一级片免费看久久久久| 久久久久人妻精品一区果冻| 综合色丁香网| 国产精品一区二区在线不卡| 欧美另类一区| 日韩强制内射视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 激情五月婷婷亚洲| 91久久精品国产一区二区三区| 日韩强制内射视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲国产欧美在线一区| 2018国产大陆天天弄谢| 日韩强制内射视频| 成人特级av手机在线观看| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产视频首页在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国国产精品蜜臀av免费| 有码 亚洲区| 成人影院久久| 亚洲国产精品一区三区| 青青草视频在线视频观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 免费大片18禁| 免费观看无遮挡的男女| 美女内射精品一级片tv| 男人和女人高潮做爰伦理| 我要看黄色一级片免费的| 五月天丁香电影| 在线 av 中文字幕| 51国产日韩欧美| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 一级二级三级毛片免费看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 一级片'在线观看视频| 国产男女内射视频| 综合色丁香网| 97热精品久久久久久| 亚洲av免费高清在线观看| 简卡轻食公司| 亚洲人成网站高清观看| 久热这里只有精品99| 亚洲丝袜综合中文字幕| 中国美白少妇内射xxxbb| 欧美人与善性xxx| 成人免费观看视频高清| 2022亚洲国产成人精品| 国产黄频视频在线观看| 亚洲av成人精品一二三区| 日本vs欧美在线观看视频 | 中文欧美无线码| 五月伊人婷婷丁香| 精品国产三级普通话版| 精品国产乱码久久久久久小说| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产一区亚洲一区在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 成人特级av手机在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 国产成人午夜福利电影在线观看| 成人免费观看视频高清| 日日啪夜夜撸| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 欧美性感艳星| 久久 成人 亚洲| 亚洲欧美清纯卡通| 99热6这里只有精品| 人妻系列 视频| 成年av动漫网址| 免费黄频网站在线观看国产| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲最大成人中文| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 交换朋友夫妻互换小说| 国产黄色免费在线视频| 久久久久视频综合| 国产男女内射视频| 免费观看性生交大片5| 久久午夜福利片| 国产人妻一区二区三区在| 国产v大片淫在线免费观看| 97在线人人人人妻| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲成人一二三区av| 国产在线一区二区三区精| 国产69精品久久久久777片| 一级av片app| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 最近的中文字幕免费完整| 欧美xxⅹ黑人| 高清黄色对白视频在线免费看 | .国产精品久久| 国产高潮美女av| 五月伊人婷婷丁香| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲国产精品一区三区| 毛片一级片免费看久久久久| 男人和女人高潮做爰伦理| 纯流量卡能插随身wifi吗| 伦理电影大哥的女人| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲精品国产av成人精品| 麻豆乱淫一区二区| 一级毛片aaaaaa免费看小| 国产精品一区二区性色av| 国产真实伦视频高清在线观看| 一级毛片 在线播放| 精品一区在线观看国产| 国产av国产精品国产| 毛片女人毛片| 免费在线观看成人毛片| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产伦精品一区二区三区四那| 色综合色国产| 久久久久久九九精品二区国产| 亚洲天堂av无毛| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久久久久久精品精品| 高清欧美精品videossex| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 十分钟在线观看高清视频www | 国产亚洲5aaaaa淫片| 亚洲综合色惰| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲欧美一区二区三区国产| 欧美 日韩 精品 国产| 日韩视频在线欧美| 免费大片黄手机在线观看| 国产黄色免费在线视频| 亚洲伊人久久精品综合| 欧美另类一区| 亚洲综合精品二区| 韩国av在线不卡| av在线app专区| 亚洲,欧美,日韩| 色网站视频免费| 在线观看一区二区三区| 国产成人精品婷婷| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 97精品久久久久久久久久精品| av线在线观看网站| 99re6热这里在线精品视频| 永久网站在线| 最黄视频免费看| 深爱激情五月婷婷| 麻豆成人午夜福利视频| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 久久久久久久久久久免费av| 国产精品成人在线| 日韩av免费高清视频| 男男h啪啪无遮挡| 久久久久性生活片| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 欧美高清成人免费视频www| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产一区二区在线观看日韩| 97在线视频观看| 一区二区三区乱码不卡18| 超碰97精品在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 国产成人精品福利久久| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲国产欧美在线一区| 一级毛片我不卡| 欧美丝袜亚洲另类| 国产免费又黄又爽又色| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产成人免费无遮挡视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲中文av在线| 国产伦精品一区二区三区视频9| 黄色怎么调成土黄色| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产又色又爽无遮挡免| 三级国产精品欧美在线观看| 精品一区二区免费观看| 精品久久久精品久久久| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 中文资源天堂在线| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲av福利一区| 搡老乐熟女国产| 国产精品99久久99久久久不卡 | 精品一品国产午夜福利视频| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲av.av天堂| 国模一区二区三区四区视频| 18禁动态无遮挡网站| 伊人久久精品亚洲午夜| 中文天堂在线官网| 亚洲国产欧美在线一区| 一本一本综合久久| videos熟女内射| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲成人中文字幕在线播放| 成人漫画全彩无遮挡| 欧美xxxx性猛交bbbb| 男人添女人高潮全过程视频| 97在线人人人人妻| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 久久国产乱子免费精品| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 久久精品国产亚洲网站| 午夜免费男女啪啪视频观看| av网站免费在线观看视频| 国产亚洲91精品色在线| 久久国内精品自在自线图片| 观看免费一级毛片| 亚洲国产高清在线一区二区三| 十分钟在线观看高清视频www | 精品人妻视频免费看| 激情 狠狠 欧美| 久久人人爽人人片av| 久久久久久久久久成人| 国产精品无大码| 亚洲精品久久午夜乱码| 18禁动态无遮挡网站| 少妇高潮的动态图| 美女主播在线视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产91av在线免费观看| 国产一区二区三区综合在线观看 | 亚洲综合色惰| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲图色成人| 亚洲成人av在线免费| 草草在线视频免费看| 能在线免费看毛片的网站| videos熟女内射| 国产精品久久久久久久电影| 色婷婷av一区二区三区视频| av国产久精品久网站免费入址| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美区成人在线视频| 亚洲综合色惰| 大香蕉97超碰在线| 午夜免费男女啪啪视频观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 日韩强制内射视频| 婷婷色av中文字幕| 看免费成人av毛片| 成人国产麻豆网| 一级毛片我不卡| 一级毛片aaaaaa免费看小| 国产爱豆传媒在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 青春草国产在线视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 精品少妇久久久久久888优播| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 欧美最新免费一区二区三区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 一级毛片我不卡| 成人综合一区亚洲| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产69精品久久久久777片| 伊人久久精品亚洲午夜| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 丰满少妇做爰视频| 国产淫语在线视频| 亚洲美女黄色视频免费看| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 欧美三级亚洲精品| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美日韩亚洲高清精品| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 七月丁香在线播放| 国产 精品1| 伦精品一区二区三区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 一本久久精品| 一级毛片aaaaaa免费看小| 免费人妻精品一区二区三区视频| 黄色怎么调成土黄色| 国产在线一区二区三区精| 永久网站在线| 一级二级三级毛片免费看| 三级国产精品片| 免费av不卡在线播放| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲精品国产av成人精品| 欧美97在线视频| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲色图综合在线观看| 直男gayav资源| 永久免费av网站大全| 精品少妇久久久久久888优播| 97在线人人人人妻| av在线观看视频网站免费| 嫩草影院新地址| 免费少妇av软件| 国产黄色免费在线视频| 一区二区三区四区激情视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 永久网站在线| 在线观看国产h片| 久久精品国产亚洲av天美| 我的老师免费观看完整版| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产色爽女视频免费观看| 国产黄色免费在线视频| 在线观看免费高清a一片| 少妇精品久久久久久久| 男女边摸边吃奶| 97热精品久久久久久| 欧美日本视频| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 不卡视频在线观看欧美| 男女边摸边吃奶| av卡一久久| 日韩电影二区| 国产一区二区三区av在线| 日本一二三区视频观看| 赤兔流量卡办理| www.色视频.com| 亚洲成人一二三区av| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产 一区 欧美 日韩| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产免费视频播放在线视频| 欧美97在线视频| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲国产精品成人久久小说| 不卡视频在线观看欧美| 国产成人精品婷婷| 晚上一个人看的免费电影| 国产永久视频网站| 美女福利国产在线 | 国产精品一区二区在线观看99| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 纯流量卡能插随身wifi吗| 中文天堂在线官网| 美女福利国产在线 | 午夜福利网站1000一区二区三区| 视频中文字幕在线观看| 国产日韩欧美在线精品| 哪个播放器可以免费观看大片| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲经典国产精华液单| 成人特级av手机在线观看| 一个人免费看片子| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲国产精品成人久久小说| 女性生殖器流出的白浆| 欧美少妇被猛烈插入视频| 日日啪夜夜爽| 精品人妻视频免费看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 男女边吃奶边做爰视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 黄片无遮挡物在线观看| 在线 av 中文字幕| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产综合精华液| 欧美97在线视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 美女高潮的动态| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 久久久久视频综合| 99热这里只有精品一区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 我要看黄色一级片免费的| 日本黄色日本黄色录像| 免费av中文字幕在线| 观看免费一级毛片| 美女主播在线视频| 秋霞在线观看毛片| 国产免费福利视频在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久av网站| 有码 亚洲区| 国产色爽女视频免费观看| 黄片wwwwww| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 日本-黄色视频高清免费观看| 高清不卡的av网站| 中文资源天堂在线| 色哟哟·www| 丝袜喷水一区| 日本wwww免费看| 嘟嘟电影网在线观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲,一卡二卡三卡| 在线播放无遮挡| 2018国产大陆天天弄谢| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 妹子高潮喷水视频| 午夜福利在线在线| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产av国产精品国产| 色5月婷婷丁香| 有码 亚洲区| 黄色欧美视频在线观看| 国产精品一及| 成年av动漫网址| 日本色播在线视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 高清视频免费观看一区二区| 成人特级av手机在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 精品一区二区免费观看| 免费黄网站久久成人精品| 国产精品无大码| 天堂俺去俺来也www色官网| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲精品日本国产第一区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 好男人视频免费观看在线| 国产成人精品福利久久| 天美传媒精品一区二区| 麻豆成人av视频| 欧美性感艳星| 中国美白少妇内射xxxbb| 搡老乐熟女国产| 国产又色又爽无遮挡免| 九色成人免费人妻av| 国产色婷婷99| 欧美精品国产亚洲| 欧美一级a爱片免费观看看| 日韩三级伦理在线观看| 观看免费一级毛片| 色吧在线观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲综合色惰| 伊人久久国产一区二区| 一级毛片 在线播放| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲国产欧美在线一区| 中文字幕久久专区| 午夜激情久久久久久久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久久久久伊人网av| av在线app专区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 精品国产三级普通话版| 九九爱精品视频在线观看| 一区二区av电影网| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲av.av天堂| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲自偷自拍三级| 国产免费又黄又爽又色| 高清av免费在线| av专区在线播放| 免费av中文字幕在线| 免费看不卡的av| 欧美性感艳星| 亚洲在久久综合| 久久6这里有精品| 国产黄片美女视频| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 精品久久久精品久久久| 欧美三级亚洲精品| 日韩亚洲欧美综合| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲av国产av综合av卡| 妹子高潮喷水视频| 精品久久久久久久久亚洲| 午夜精品国产一区二区电影| 久久久久久伊人网av| 国产成人a区在线观看| 亚洲内射少妇av| 免费看不卡的av|