• <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 ?

    多層電磁超材料在太赫茲技術(shù)中的應(yīng)用研究進(jìn)展

    2013-11-20 02:03:42姚建銓梁蘭菊
    棗莊學(xué)院學(xué)報 2013年5期
    關(guān)鍵詞:吸收器赫茲偏振

    姚建銓,梁蘭菊

    (1.天津大學(xué) 精密儀器與光電子工程學(xué)院,天津 300072;2.棗莊學(xué)院 光電工程學(xué)院,棗莊 277160)

    0 引言

    電磁超材料也稱為人工電磁材料,是指具有特定幾何形狀的亞波長宏觀基本單元周期性或非周期性地排列所構(gòu)成的人工材料[1-3].人們可以通過人為地設(shè)計單元結(jié)構(gòu)來控制材料屬性,構(gòu)成自然界不存在的特殊結(jié)構(gòu)材料,進(jìn)而控制電磁波的傳播[4-8].超材料是近年來國際物理與電磁學(xué)界的前沿與熱點(diǎn)問題,與其相關(guān)的科學(xué)研究10年來已有三次被Science雜志評選為年度十大科技突破之一[9-13].

    太赫茲波是介于毫米波和紅外波之間的相當(dāng)寬范圍內(nèi)的電磁輻射區(qū)域,在物理學(xué)、材料科學(xué)、醫(yī)學(xué)成像、寬帶和保密通訊,尤其是衛(wèi)星間通訊方面具有重大的應(yīng)用前景[14-20].但是長期以來缺乏有效的太赫茲輻射產(chǎn)生和檢測方法,以及自然界中很少有材料能夠響應(yīng)該波段,導(dǎo)致太赫茲波段的電磁波未得到充分的研究和富有成效的應(yīng)用,被稱為電磁波譜中的“太赫茲空隙”.特別是缺乏功能化的太赫茲器件,如濾波器、吸收器、開關(guān)、偏振器等方面使太赫茲波段無法得到實(shí)際應(yīng)用.

    電磁超材料,通過合理設(shè)計結(jié)構(gòu)單元的尺寸,可以很容易的控制在太赫茲波段,從而作為一種太赫茲人工材料被應(yīng)用于構(gòu)造太赫茲器件[21-27].關(guān)于超材料大多數(shù)是利用磁諧振器(如SRR環(huán))和電諧振器(如開口金屬線)分別實(shí)現(xiàn)負(fù)磁導(dǎo)率和負(fù)介電常數(shù),通過組成陣列來同時實(shí)現(xiàn)“雙負(fù)”[28-29].但是,電磁超材料的機(jī)理是基于強(qiáng)電磁共振的,因此諧振帶寬很窄,只能應(yīng)用于有限領(lǐng)域,無法大量解決軍事和民用方面的需求.如何提高功能器件性能成為科研工作者所追尋的目標(biāo),利用有效的方法實(shí)現(xiàn)頻帶的拓展是當(dāng)前待解決的主要問題之一.

    為了解決目前存在帶寬窄等問題,多層超材料結(jié)構(gòu)或者不同結(jié)構(gòu)的組合實(shí)現(xiàn)雙頻、多頻和寬頻共振響應(yīng),可以實(shí)現(xiàn)不同性能的太赫茲功能器件,拓寬太赫茲的應(yīng)用領(lǐng)域[30-33].例如,通過多層電磁超材料結(jié)構(gòu)可以拓寬濾波器的帶寬,提高邊緣陡峭度,當(dāng)然也可以提高窄帶濾波器的Q值;通過不同結(jié)構(gòu)尺寸層間相互作用可以拓寬吸收器的帶寬;通過多層超材料,可以改變電磁波的傳播方向,進(jìn)而控制電磁波的偏振態(tài).因此電磁多層超材料特性無疑將為太赫茲器件發(fā)展提供新的機(jī)遇.本論文主要研究多層電磁超材料在太赫茲波段濾波器、吸收器、偏振器件等方面的應(yīng)用.

    1 多層電磁超材料在太赫茲濾波器方面的應(yīng)用

    太赫茲濾波器在通訊、成像、傳感等方面有著廣泛的應(yīng)用.特別是超寬帶濾波器,可以實(shí)現(xiàn)高數(shù)據(jù)傳輸,具有廣闊的應(yīng)用和發(fā)展前景.

    2012年,梁蘭菊等人基于多層柔性超材料寬通帶太赫茲濾波器[34].設(shè)計的結(jié)構(gòu)主要包括隔離層-金屬-隔離層-金屬-隔離層dielectric-metal-dielectric-metal-dielectric(DMDMD)五層組成,如圖1所示.隔離層用柔性聚酰亞胺(polyimide),因其具有較低的介電損耗、良好的柔韌性、穩(wěn)定和透明性等方面的突出特點(diǎn),作為微結(jié)構(gòu)的基底和隔離層已經(jīng)得到充分的認(rèn)識,被稱為是解決問題的能手.設(shè)計的超材料金屬結(jié)構(gòu)主要包括漁網(wǎng)狀與方形環(huán)陣列組成,包括兩層尺寸相同,結(jié)構(gòu)一樣的超材料金屬結(jié)構(gòu).

    圖1 (a)隔離層-金屬-隔離層-金屬-隔離層結(jié)構(gòu)示意圖(b)結(jié)構(gòu)參數(shù)為 ax=ay=132 μm,az=120 μm,Lp=120 μm,Wn=14 μm,Wm=10 μm,Lm=10 μm,Wp=14 μm,Ln=56 μm,LR=40 μm,聚酰亞胺的厚度為 d=40 μmFig.1 (a)Schematic of the dielectric-metal-dielectricdielectric-dielectric metamaterial structure(b)The dimension parameters are,ax=ay=132 μm,az=120 μm,Lp=120 μm,Wn=14 μm,Wm=10 μm,Lm=10 μm,Wp=14 μm,Ln=56 μm,LR=40 μm,and the thickness of the polyimide isd=40μm

    圖2(a)為DMDMD結(jié)構(gòu)的太赫茲傳輸特性,結(jié)果表明,3dB帶寬范圍從0.5到0.97 THz,大約為0.47 THz,尖銳邊過渡轉(zhuǎn)變分別為80dB/THz與96dB/THz,通帶的波紋小于1dB,相對中心頻率為63.95%.為進(jìn)一步研究該太赫茲濾波器的傳輸特性,該多層超材料金屬結(jié)構(gòu)的互補(bǔ)結(jié)構(gòu)的傳輸特性也進(jìn)行了研究,如圖2(b)所示,發(fā)現(xiàn)在0.5-0.97 THz左右有一個寬的阻帶.因此,這種多層柔性超材料結(jié)構(gòu)以及它的互補(bǔ)結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)高性能的超寬通帶與阻帶太赫茲濾波器.為實(shí)現(xiàn)太赫茲濾波器提供了一種方法.

    圖2 (a)基于DMDMD結(jié)構(gòu)的超寬帶太赫茲濾波器的傳輸譜(b)太赫茲濾波器的傳輸譜(紅色線)與互補(bǔ)結(jié)構(gòu)的傳輸譜(黑色線)Fig.2 (a)Transmission spectrum of the broadband THz bandpass filter based on the DMDMD structure(b)The transmission spectra(red solid lines)and with its complementary this structure(black solid lines).

    2012年,Xueqian Zhang[35]等人設(shè)計了魚鱗形狀的兩層超材料結(jié)構(gòu)寬通帶濾波器,超材料結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示,基底為高阻硅,兩層超材料方向為垂直放置,用20微米的聚酰亞胺隔離.圖4為測量與模擬的太赫茲傳輸譜線,從圖中可知,測量的3dB范圍為0.52-1.65 THz之間,帶寬約為1.13 THz,尖銳邊過渡轉(zhuǎn)變?yōu)?0dB/THz,通帶的波紋小于1dB.該寬通帶濾波器產(chǎn)生的機(jī)理主要是因為兩層超材料之間的相互耦合作用.測量傳輸曲線與模擬傳輸曲線符合的很好,實(shí)現(xiàn)了寬通帶濾波器的效果.

    圖3 (a)魚鱗超材料結(jié)構(gòu)三維單元結(jié)構(gòu)示意圖(b)Z軸方向超材料結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 (Color online)(a)Three-dimensional schematic of the unit cell of the BFM(b)View of the BFM from the z axis.

    圖4 (a)測量的太赫茲傳輸曲線(b)模擬太赫茲傳輸曲線Fig.4 (a)Measured spectra of spectra oft(ω)for all three BFMs(b)Corresponding simulated spectra.

    2011年,N.R.Han研究了不同尺寸SRR環(huán)構(gòu)成多層超材料的傳輸特性[36].多層超材料結(jié)構(gòu)示意圖如圖5所示,每一層超材料制作在100 μm的polyethylene naphthalate(PEN)薄膜上邊,該多層超材料結(jié)構(gòu)共5層.從圖6傳輸曲線可知,通過堆疊不同獨(dú)自頻率響應(yīng)的二維超材料,得到半高全寬(FWHM)約為0.38 THz共振響應(yīng),帶寬比利用單層超材料約增加4.2倍.并且阻帶抑制低于30dB,這比單層超材料的阻帶抑制低得多.該濾波器尖銳邊過渡轉(zhuǎn)變超過100dB/THz.此優(yōu)良的傳輸特性對做太赫茲寬阻帶濾波器提供了一種有效的途徑.

    圖5 (a)多層超材料結(jié)構(gòu)示意圖(b)柔性PEN薄膜照片,表明可以制作在非平面太赫茲器件(c)多層超材料結(jié)構(gòu)示意圖Fig.5 (a)Multi-layer metamaterials stacking illustration(b)photograph of the flexible PEN film,indicating its potential for implanting non-planar THz devices,And(c)photograph of the multi-layer metamaterials.

    圖6 多層整體超材料和每一單層超材料傳輸曲線Fig.6 Transmission spectra of the overall multi-layer metamaterials and the corresponding single layer metamaterials.

    為了進(jìn)一步研究多層超材料在太赫茲波段的傳輸特性,對于由相同尺寸組成的DSRR環(huán)梁蘭菊等人進(jìn)行了研究[37],五層超材料結(jié)構(gòu)示意圖如圖7(a)所示,DSRR環(huán)層與層之間用厚度h=15μm聚酰亞胺隔離,當(dāng)入射電磁波電場方向與諧振環(huán)狹縫垂直時如圖7(b)所示,出現(xiàn)了多個諧振谷,吸收強(qiáng)度隨著層數(shù)的增加而急速增加,當(dāng)超材料的層數(shù)從1層增加到五層時,在諧振頻率0.80 THz處,諧振谷從-17dB變化到-44dB.因此,相同尺寸,相同結(jié)構(gòu)的多層超材料可以制成窄帶濾波器.

    圖7 (a)多層DSRR超材料示意圖(相同尺寸構(gòu)成)(b)太赫茲波在多層超材料傳輸曲線(層數(shù)為1,3,5),電場方向垂直狹縫Fig.7 (a)Scheme of the structure of the multi-layer DSRR metamaterials(composed with the same size)(b)Transmission spectra of THz wave in multi-layer metamaterialswith 1,3 and 5 layersrespectively,the electric field is aligned vertical to the gap - bearing side

    因此,通過國內(nèi)外專家研究可知,對于多層電磁超材可以制作性能優(yōu)良的太赫茲寬通帶濾波器,也可以制作諧振很強(qiáng)的窄帶濾波器.利用相同結(jié)構(gòu)不同尺寸的多層超材料,可以提高濾波器帶寬,利用相同結(jié)構(gòu)相同尺寸的多層超材料,可以提高諧振器的強(qiáng)度,提高濾波器的Q值.多層電磁超材料為太赫茲技術(shù)的發(fā)展提供了非常有效的辦法.

    2 多層電磁超材料在太赫茲吸收器方面的應(yīng)用

    一般情況下,利用單層電磁超材料設(shè)計吸波器的帶寬比較窄,相對于中心工作頻率小于10%.這種窄帶吸收特性限制了人工吸波材料在器件中的廣泛運(yùn)用.而對于寬頻帶吸收器,在吸波、隱身、以及能量轉(zhuǎn)換等方面更有使用的價值.因此太赫茲寬帶吸收器的研究越來越引起人們的興趣.

    2010年,葉余千等人設(shè)計了三層電磁超材料太赫茲寬帶吸收器[38],結(jié)構(gòu)示意圖如圖8所示,為了拓寬吸收器的帶寬,設(shè)計的每層金屬線長度L稍微不同,各層中的共振頻率就會彼此靠近.優(yōu)化每層聚合物的厚度,使得人工吸波結(jié)構(gòu)的阻抗都能同自由空間的阻抗相匹配,從而實(shí)現(xiàn)寬帶且近乎完美的吸波.從圖9可以看出,得到了一個相對較寬的吸收帶,頻率范圍為(4.45 THz-4.95 THz),其吸收率達(dá)到為97%以上,相對中心的吸收帶寬達(dá)到了27%.而且,三層結(jié)構(gòu)的總厚度不到入射波長的1/15.因此利用不同超材料結(jié)構(gòu)參數(shù)可以實(shí)現(xiàn)寬帶吸收,拓寬太赫茲技術(shù)的應(yīng)用范圍.

    圖8 三層金屬十字結(jié)構(gòu)超材料吸收器的示意圖以及相應(yīng)的幾何參數(shù)Fig.8 Schematic diagram of a 3-layer cross structure with the geometrical parameters of each layer marked on it.

    圖9 (a)一層,(b)兩層,(c)三層金屬十字結(jié)構(gòu)所對應(yīng)的吸收譜曲線Fig.9 Absorption spectra for(a)1-layer cross structure(b)2-layer cross structure(c)3-layer cross structure.

    圖10 (a)三層超材料吸收器平面圖(B)完整的器件橫截面圖(C)九單位多層超材料吸收器SEM圖(D)單個超寬帶吸收器SEM圖像Fig.10 (a)Plan view of the three-layer MM absorber and(b)cross section of the complete devive(c)SEM image of nine unit cells of the multilayer absorber and(d)SEMimage of a single superpixel broadband absorber.

    2011年,James Grant等人同樣利用不同尺寸的三層電磁超材料結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了太赫茲寬帶吸收器[39].超材料結(jié)構(gòu)示意圖如圖所示10所示,為了得到寬帶吸收效果 同樣設(shè)計每層的金屬線長度L稍微不同,三個靠近的共振峰組合形成一個寬帶吸收譜.從圖11可以看出,得到了一個相對較寬的吸收帶,超過60%的吸收率的帶寬為1.86 THz,半高帶寬相對中心頻率為48%,為單層相對中心帶寬的2.5倍.

    圖11 (a)多層超材料的實(shí)驗與模擬曲線以及每一層的吸收曲線的實(shí)驗結(jié)果(b)超寬帶吸收器的吸收光譜Fig.11 (a)Experimental and simulated(FDTD)data of the multilayer absorber.Also plotted is the experimental absorption spectrum for a single layer absorber.(b)Absorption spectra for the superpixel broadband absorber.

    3 多層電磁超材料在太赫茲偏振器方面的應(yīng)用

    太赫茲偏振器是太赫茲通信、雷達(dá)的必要器件.一般情況下,平面超材料不能實(shí)現(xiàn)正入射線偏振電磁波的不對稱透射,實(shí)現(xiàn)電磁波的偏振轉(zhuǎn)換,必須通過多層手性超材料來實(shí)現(xiàn).

    2013年,洛斯阿拉莫斯國家實(shí)驗室,利用多層電磁超材料研究出超薄、平面、輕量級和寬帶極化光子器件[40],該器件使其在太赫茲頻率的應(yīng)用成為可能,將提高安全檢查系統(tǒng),紅外攝像機(jī),能量收集和雷達(dá)系統(tǒng).

    設(shè)計的寬帶偏振器件如圖12所示,單元偏振器件主要為線陣列和光柵組成,中間用聚酰亞胺隔離,線陣列和光柵之間的距離為33微米.從圖13看出,這種器件的線性偏振超過90%,有效的轉(zhuǎn)換效率超過50%為0.52-1.82 THz頻率之間,在1.04 THz出,轉(zhuǎn)換效率達(dá)到80%以上,并且該偏振器的插入損耗特別低.

    圖12 透射寬帶偏振轉(zhuǎn)換(a)超材料線性偏振單元結(jié)構(gòu)示意圖,垂直入射的x-偏振光轉(zhuǎn)換成y-偏振光(b)交叉極化的傳輸譜線,分別為實(shí)驗、模擬以及理論計算結(jié)果以及反射交叉極化的模擬曲線.Fig.12 Broadband polarization conversion in transmission(a)Schematic of the unit cellof the metamaterial linear polarization converter,in which a normally incident x-polarized wave is converted into a y-polarized one(b)Cross-polarized transmittance obtained through experimental measurements,numerical simulations,and theoreticalcalculations.Also shown is the numerically simulated copolarized reflectance.

    2013年,Yi-Ju Chiang等人利用多層電磁超材料實(shí)現(xiàn)了極化偏轉(zhuǎn)[41].設(shè)計的偏振器為超薄極化偏轉(zhuǎn)諧振器,結(jié)構(gòu)示意圖如圖13所示,單元結(jié)構(gòu)為一對非對稱的開口環(huán)諧振器和一個S形狀諧振器組成,他們之間用50微米厚的Teijin Tetoron polyethylene terephthalate(PET)隔離,總的厚度為50.4微米.測量的太赫茲信號如圖14所示,在1.04 THz

    因此,利用多層電磁超材料,可以設(shè)計超薄、帶寬寬、性能更優(yōu)良的偏振器件.

    圖13 (a)基于復(fù)合超材料偏振旋轉(zhuǎn)器的單元結(jié)構(gòu)示意圖(b)一對非對稱開口環(huán)諧振器(c)一個S形狀的諧振器Fig.13 (a)Unit cell of the composite-metamaterial-based UTPR(b)a pair of ASRRs(c)an SR.

    圖14 (a)極化偏轉(zhuǎn)器的樣品示意圖,ASRR(一對非對稱的諧振環(huán))和SR(S形超材料)(b)測量的極化偏轉(zhuǎn)器(紅色三角形)(藍(lán)色正方形)的曲線,模擬(紅色線)(藍(lán)色線)的曲線,測量的PCR(黑色圓點(diǎn)線)與模擬的PCR(黑色線)非常的吻合.Fig.14 (a)OM images of the real UTPR sample viewed from the ASRR side and the SR side.(b)(red(blue squares)from the UTPR sample coincide with(red line)(blue line)involving the lossy PET substrate.The measuredPCR(black circles)also agrees well with the simulated one(black line).

    4 多層電磁超材料在太赫茲技術(shù)應(yīng)用的發(fā)展趨勢

    太赫茲波段多層超材料從首次提出到現(xiàn)在經(jīng)歷了不長的時間,但是其研究成果已經(jīng)取得了一定的進(jìn)展,成為實(shí)現(xiàn)太赫茲功能器件的重要途徑.未來的多層電磁超材料在太赫茲技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展將朝著以下幾個方向發(fā)展.

    (1)寬頻帶太赫茲濾波器、吸收器等器件的發(fā)展.目前有關(guān)基于多層電磁超材料功能器件的報道還是比較少,它將是未來電磁超材料研究的一個熱點(diǎn).設(shè)計出性能優(yōu)異的寬頻帶濾波器與吸收器等器件是發(fā)展的重要趨勢,特別是對于柔性,超薄太赫茲功能器件.

    (2)太赫茲偏振器件的發(fā)展.設(shè)計超薄,寬帶,高效率的太赫茲偏振轉(zhuǎn)化器件同樣是未來的發(fā)展方向.

    (3)各種各樣的太赫茲功能器件已經(jīng)被實(shí)驗驗證可行性,但是最重要的是即將目前的各種功能器件推向?qū)嶋H應(yīng)用,是該方向的難點(diǎn),也是重要的發(fā)展趨勢.

    5 總結(jié)

    由于缺乏用于太赫茲的天然材料,以超材料為基礎(chǔ)的器件在太赫茲頻率范圍內(nèi)的應(yīng)用具有特別的吸引力.對于太赫茲濾波器、吸收器器件,利用多層電磁超材料、低介電常數(shù)作為基底設(shè)計的功能器件可以克服非常有限的帶寬和高損耗等缺陷,對于太赫茲偏振器件,可以實(shí)現(xiàn)寬帶、高效率的偏振轉(zhuǎn)化.總之,基于多層電磁超材料的太赫茲器件已經(jīng)有了較大的進(jìn)展,功能器件的發(fā)展對于太赫茲技術(shù)早日用于實(shí)際中有很大的幫助,更有利于發(fā)展太赫茲在通訊、成像、雷達(dá)及醫(yī)學(xué)方面的發(fā)展.

    [1]Veselago V G.The electrodynamics of substances with simulataneously negative values of ε and μ [J].Sov.Hys.Usp,1968,10(4):509 -514.

    [2]Smith D R,Schultz S,Mapkos P,et al.Determination of effective permittivity and permeability of metamaterials from reflection and transmission coefficients[J].Phys Rev B,2002,65(19):5104-5108.

    [3]Cai Ws,Shalaev V M.Optical Metamaterials:Fundamentals and Applications[M].New York:Springer—Verlag,2010.

    [4]Shelby R A,Smith D R,SchultzS.Experimental verification of a negative index ofrefraction[J].Science,2001,292(5514):77–79.

    [5]J Pendry,and D Smith.Comment on Wave Refraction in Negative- Index Media:Always Positive and Very Inhomogeneous[J].Phys.Rev.Lett,2003,90:029703.

    [6]Pendry J B.Metamaterials in the sunshine[J].Nat.Mater,2006,5:599 – 600.

    [7]Liu Z,Lee H,Xiong Y,et al.Optical hyperlens magnifying sub-diffraction-limitted object[J].Science,2007,315:1686–1687.

    [8]Pendry J B,Schurig D,Smith D R.Controlling electromagnetic fields[J].Science,2006,312:1780–1782.

    [9]Fang N,Lee H,Sun C,et al.Sub-diffraction-limited optical imaging with a silver superlens[J].Science,2005,308:534–537.

    [10]Schurig D,Mock J J,Justice B J,et al.Metamaterial electromagnetic cloak at microwave frequencies[J].Science,2006,314:977–980.

    [11]Cai W,Chettiar U K,Kildishev A V,et al.Optical cloaking with metamaterials[J].Nat.Photonics,2007,1:224 –227.

    [12]Valentine J,Zhang S,Zentgraf T,et al.Three dimensional optical metamaterial exhibitingnegative refractive index[J].Nature,2008,455:376-379.

    [13]Zheludev N I.The road ahead for metamaterials[J].Science,2010,328:582–583.

    [14]Mickan S P ,Menikh A,Liu H,et al.Label-free bioaffinity detection using terahertz technology[J].Phys.Med.Biol,2002,47:3789–3795.

    [15]Fischer B,Hoffmann M,Helm H,et al.Chemical recognition interahertz time-domain spectroscopy and imaging[J].Semicond.Sci.Technol,2005,20:S246– S253.

    [16]Federici J F,Schulkin B,Huang F,et al.THz imaging and sensing for security applications-explosives,weapons,and drugs[J].Semicond.Sci.Technol,2005,20:S266 – S280.

    [17]LEE Y S.Principles of Terahertz Science and Technology[M].New York:Springer- Verlag,2009.

    [18]Hirata A,Kosugi T,Takahashi H ,et al.120-GHz-Band millimeter-wave photonic wireless linkfor 10-Gb/sdata transmission [J].IEEE Transcations on Microwave Theory andTechniques,2006,54:1937 -1944.

    [19]David J Love,Robert W Heath Jr,Vincent K N Lau,et al.An overview of limited feedback inwireless communication systems[J].TEEE Jour.On selec.Area in comm,2008,26(8):1341 -1365.

    [20]Thomas Kleine - Ostmann,Tadao Nagatsuma.A Review on Terahertz CommunicationsResearch[J].J Infrared Milli Terahz Waves,2011,32:143 – 171.

    [21]潘學(xué)聰,姚澤瀚,徐新龍,等.太赫茲波段超材料的制作、設(shè)計及應(yīng)用[J].中國光學(xué),2013,6(3):283-296.

    [22]Yen T J,Padilla W J,F(xiàn)ang N ,et al.Terahertz magnetic response from artificialmaterials[J].Science ,2004,303:1494-1496.

    [23]Padilla W J,Taylor A J,and Averitt R D.Dynamical Electric and Magnetic Metamaterial Response at Terahertz Frequencies[J].Phys.Rev.Lett,2006,96:107401.

    [24]Chen H T,Padilla W J,Zide J M,et al.Active terahertz metamaterial devices[J].Nature ,2006,444:597.

    [25]X.Wu,B.Quan,X.Pan,et al.Alkanethiol- functionalized terahertz metamaterial aslabel- free,highly- sensitive and specific biosensor[J].Biosens.Bioelectron,2013,42:626 -631.

    [26]Ting-Tso Yeh,Simone Genovesi,Agostino Monorchio,et al.Ultra-broad and sharp-transitionbandpass terahertz filters by hybridizing multiple resonances mode in monolithicmetamaterials[J].Opt.Express,2012,20(7):7580 -7589.

    [27]James Grant,Yong Ma,Shimul Saha,et al.Polarization insensitive,broadband terahertz metamaterial absorber[J].Opt.Lett,2011,36(17):3476 -3478.

    [28]Woodley J F,Wheeler M S,and Mojahedi M.Left-h(huán)anded and right-h(huán)anded metamaterials composed of split ring resonators and strip wires[J].Phys.Rev.E,2005,71(6):066056.

    [29]Wang J F,Qu S B,Xu Z H,et al.A candidate three-dimensional GHz left-h(huán)anded metamaterial composed of coplanar magnetic and electric resonators[J].Science,2008,6(3):183 -186.

    [30]Yuany,Bingham C,Tyler T,et al.Dual- band planar electric metamaterial in the terahertz regime[J].Opt.Express,2008,16(13):9746 -9752.

    [31]Chowdhury D R,Sing H J,Reiten M,et al.A broadband planar terahertz metamaterial with nested structure[J].Opt.Express,2011,19(17):15817 -15823.

    [32]Huang L,Chowdhury D R,Ramanis,et al.Experimental demonstration of terahertz metamaterial absorbers with a broad and flat high absorption band [J].Opt.Lett,2012,37(2):154 -156.

    [33]Chiang Y J,Yang Chan Shan,Yang Yu-Hang,et al.An ultrabroad terahertz bandpass filter based on multiple-resonance excitation of a composite metamaterial[J].Appl.Phys.Lett,2011,99:191909 -3.

    [34]Liang Lan Ju,Yao Jian Quan,Yan Xin.Ultrabroad terahertz bandpass filter based on amultiple-Layered metamaterial with flexible substrates[J].Chin.phys.Lett,2012,9(9):094209.

    [35]Xueqian Zhang,Jianqiang Gu,Wei Cao,Jiaguang Han,et al.Bilayer-fish-scale ultra-broadterahertz bandpass filter[J].Opt.Lett,2012,37(5):906 -908.

    [36]Han N R,Chen Z C,Lim C S,Ng B,et al.Broadband multi-layer terahertz metamaterials fabrication and characterization on flexible substrates[J].Opt.Expres,2011,19(8):6990 -6998.

    [37]梁蘭菊,姚建銓,閆昕,等.太赫茲波在諧振環(huán)多層超材料傳輸特性的研究[J].激光與紅 外,2012,42(9):1050-1054.

    [38]Yu Qian Ye,Yi Jin,Sailing He.Ominidirectional,polarization -insensitive and broadband thinabsorber in the terahertz regime[J].J.Opt.Soc.Am.B,2010,27(3):498 -504.

    [39]James Grant,Yong Ma,Shimul Saha,et al.Polarization insensitive,broadbandterahertzmetamaterial absorber[J].Opt.Lett,2011,36(17):3476 -3478.

    [40]Nathaniel K Grady,Jane E Heyes,Dibakar Roy Chowdhury,et al.Terahertz metamaterials for linear polarization conversion and anomalous refraction[J].Science,2013,340:1304 -1307.

    [41]Chiang Y J,Yen T Jen.A composite-metamaterial-based terahertz-wave polarization rotator with an ultrathin thick-ness,an excellent conversion ration,and enhanced transmission [J].Appl.Phys.Lett,2013,102,011129.

    猜你喜歡
    吸收器赫茲偏振
    腔式寬光譜高吸收比標(biāo)準(zhǔn)器研制及測試分析
    偏振糾纏雙光子態(tài)的糾纏特性分析
    電子制作(2019年12期)2019-07-16 08:45:20
    基于LabVIEW的偏振調(diào)制激光測距測量控制系統(tǒng)
    波浪能點(diǎn)吸收器結(jié)構(gòu)設(shè)計與數(shù)值優(yōu)化
    基于雙頻聯(lián)合處理的太赫茲InISAR成像方法
    太赫茲低頻段隨機(jī)粗糙金屬板散射特性研究
    太赫茲信息超材料與超表面
    能源吸收器
    偏振旋轉(zhuǎn)效應(yīng)在全光緩存器中的應(yīng)用與實(shí)現(xiàn)
    基于CST的紅外吸收器特性分析
    国产黄片视频在线免费观看| 丰满乱子伦码专区| 男的添女的下面高潮视频| 妹子高潮喷水视频| 日韩中文字幕视频在线看片| 久久99一区二区三区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久精品国产自在天天线| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久韩国三级中文字幕| 多毛熟女@视频| 大陆偷拍与自拍| 国产精品久久久久久精品古装| 久久 成人 亚洲| 国产一区二区在线观看av| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲国产最新在线播放| 日本91视频免费播放| 黑人高潮一二区| 欧美区成人在线视频| 少妇 在线观看| 国精品久久久久久国模美| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 老司机影院毛片| 一个人看视频在线观看www免费| 国产色婷婷99| 国产精品久久久久久av不卡| 日日爽夜夜爽网站| 国产免费一区二区三区四区乱码| √禁漫天堂资源中文www| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 黄色毛片三级朝国网站 | 黄色视频在线播放观看不卡| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产色婷婷99| 午夜精品国产一区二区电影| 91久久精品国产一区二区成人| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 精品酒店卫生间| 热re99久久国产66热| 最黄视频免费看| 久久这里有精品视频免费| 一本大道久久a久久精品| 国产av国产精品国产| 777米奇影视久久| 极品人妻少妇av视频| 国产极品天堂在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产精品99久久久久久久久| 国产免费又黄又爽又色| 久久久久久久大尺度免费视频| 大香蕉97超碰在线| 免费观看的影片在线观看| a级毛色黄片| 亚洲色图综合在线观看| 中文欧美无线码| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产伦理片在线播放av一区| 一级黄片播放器| 嫩草影院新地址| 少妇熟女欧美另类| 一区二区三区精品91| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲美女黄色视频免费看| 一本一本综合久久| 日韩大片免费观看网站| 妹子高潮喷水视频| 人人妻人人澡人人看| 少妇精品久久久久久久| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产爽快片一区二区三区| av福利片在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 一级爰片在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 久久久久久久久久久丰满| 午夜福利视频精品| 国产 一区精品| 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲精品一区蜜桃| 少妇高潮的动态图| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲av不卡在线观看| 国产精品久久久久久精品古装| 热re99久久精品国产66热6| 午夜激情福利司机影院| 人妻系列 视频| 日本欧美国产在线视频| 亚洲精品日本国产第一区| 少妇人妻精品综合一区二区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲国产精品成人久久小说| 乱系列少妇在线播放| 国产精品一区www在线观看| 一本大道久久a久久精品| 国产精品三级大全| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 精品一品国产午夜福利视频| 欧美成人午夜免费资源| 一区二区三区四区激情视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 人妻一区二区av| 午夜影院在线不卡| 另类精品久久| 麻豆成人av视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产一区亚洲一区在线观看| 男的添女的下面高潮视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 人人妻人人看人人澡| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久99热6这里只有精品| 狂野欧美激情性bbbbbb| 最近手机中文字幕大全| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 精品一区二区三区视频在线| 久久久久久久久久久丰满| 成人二区视频| 男人爽女人下面视频在线观看| a 毛片基地| 久久青草综合色| 亚洲熟女精品中文字幕| 少妇精品久久久久久久| 麻豆乱淫一区二区| 丝袜脚勾引网站| 麻豆乱淫一区二区| 免费黄网站久久成人精品| 免费黄色在线免费观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 久久久国产欧美日韩av| 丁香六月天网| 欧美97在线视频| 久久99热6这里只有精品| 亚洲成人一二三区av| 嘟嘟电影网在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 日本av手机在线免费观看| 国产在视频线精品| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| www.色视频.com| 在线观看国产h片| 日韩亚洲欧美综合| 丝袜在线中文字幕| 人人妻人人看人人澡| 伦精品一区二区三区| 国产精品女同一区二区软件| 日日啪夜夜撸| 色网站视频免费| 大陆偷拍与自拍| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲av二区三区四区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲人成网站在线播| 超碰97精品在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久6这里有精品| 国产精品女同一区二区软件| 国产高清国产精品国产三级| 久久久久精品久久久久真实原创| 久久人妻熟女aⅴ| 国产熟女欧美一区二区| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲熟女精品中文字幕| 日韩伦理黄色片| 亚洲国产精品成人久久小说| 三级国产精品片| 久久99热6这里只有精品| 成人二区视频| 欧美3d第一页| 婷婷色综合www| 亚洲在久久综合| 97在线人人人人妻| 欧美 日韩 精品 国产| 久久久久精品性色| 国产高清国产精品国产三级| 一边亲一边摸免费视频| 国产精品欧美亚洲77777| 九色成人免费人妻av| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 国产精品人妻久久久影院| 亚洲成人av在线免费| 纯流量卡能插随身wifi吗| 久久97久久精品| 成人黄色视频免费在线看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久久久久久久久久丰满| 十八禁网站网址无遮挡 | 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | av播播在线观看一区| 桃花免费在线播放| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 国产在线一区二区三区精| 国产美女午夜福利| 国产精品伦人一区二区| 国产中年淑女户外野战色| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产一区二区在线观看日韩| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 成人漫画全彩无遮挡| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产在线视频一区二区| 国产成人精品福利久久| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲av男天堂| 国产淫语在线视频| 久久国产乱子免费精品| 少妇精品久久久久久久| 99热全是精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产亚洲最大av| 久久热精品热| 国产精品偷伦视频观看了| 观看免费一级毛片| 久热久热在线精品观看| 午夜精品国产一区二区电影| 欧美97在线视频| 免费少妇av软件| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| av黄色大香蕉| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 晚上一个人看的免费电影| 精品一区在线观看国产| 欧美bdsm另类| 亚洲成色77777| 午夜激情福利司机影院| 国产精品三级大全| 久久久亚洲精品成人影院| 国产精品一区二区性色av| 国产伦理片在线播放av一区| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 一级av片app| videos熟女内射| 国产av精品麻豆| 欧美 日韩 精品 国产| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产伦精品一区二区三区四那| 丁香六月天网| 亚洲人成网站在线观看播放| 精品人妻偷拍中文字幕| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲精品一区蜜桃| 在线精品无人区一区二区三| 国产免费一级a男人的天堂| 日韩中字成人| 中国三级夫妇交换| 精华霜和精华液先用哪个| 日本与韩国留学比较| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产欧美亚洲国产| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲内射少妇av| 2021少妇久久久久久久久久久| 日日啪夜夜爽| 色5月婷婷丁香| 寂寞人妻少妇视频99o| 五月玫瑰六月丁香| 国产av国产精品国产| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 精品亚洲成a人片在线观看| 国产高清有码在线观看视频| 最后的刺客免费高清国语| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产高清不卡午夜福利| 视频区图区小说| 丰满少妇做爰视频| 日日啪夜夜爽| 国产免费福利视频在线观看| av天堂中文字幕网| 老司机影院毛片| 黑人高潮一二区| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲无线观看免费| 国产成人一区二区在线| 国产爽快片一区二区三区| 国产美女午夜福利| av不卡在线播放| 美女福利国产在线| 在线 av 中文字幕| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 一级av片app| 国产日韩欧美亚洲二区| 乱人伦中国视频| 女性生殖器流出的白浆| 国产成人91sexporn| 97超视频在线观看视频| 久久精品夜色国产| 黄色一级大片看看| 我的女老师完整版在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 人人妻人人看人人澡| av福利片在线| 性色avwww在线观看| 两个人免费观看高清视频 | 如何舔出高潮| 最近中文字幕2019免费版| 国产亚洲欧美精品永久| 三级国产精品片| 亚洲经典国产精华液单| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 99久国产av精品国产电影| 国产高清三级在线| 精品熟女少妇av免费看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲无线观看免费| 黄片无遮挡物在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 久久久国产欧美日韩av| 午夜日本视频在线| 精品少妇久久久久久888优播| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产成人精品无人区| 成人漫画全彩无遮挡| 国产在线一区二区三区精| 精品酒店卫生间| 午夜久久久在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 人妻一区二区av| 久久国产乱子免费精品| 日韩欧美精品免费久久| 成年女人在线观看亚洲视频| 2022亚洲国产成人精品| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产日韩欧美亚洲二区| 大话2 男鬼变身卡| 一级毛片久久久久久久久女| 三级国产精品片| 国产精品一区二区在线观看99| 中国三级夫妇交换| 最近手机中文字幕大全| 亚洲无线观看免费| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 大香蕉97超碰在线| 在线播放无遮挡| 十分钟在线观看高清视频www | 精品视频人人做人人爽| av播播在线观看一区| 嫩草影院新地址| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 22中文网久久字幕| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲av不卡在线观看| av福利片在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 久久久久久人妻| 日本免费在线观看一区| 一级片'在线观看视频| 久热久热在线精品观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 赤兔流量卡办理| 一区二区三区精品91| 一级片'在线观看视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 精品国产露脸久久av麻豆| 久久av网站| 老熟女久久久| 久久女婷五月综合色啪小说| 美女国产视频在线观看| 精品国产国语对白av| 亚洲国产精品国产精品| 国产片特级美女逼逼视频| 人妻少妇偷人精品九色| 久久久精品免费免费高清| av.在线天堂| 99re6热这里在线精品视频| 欧美bdsm另类| 国产精品一区www在线观看| 成人免费观看视频高清| 少妇的逼好多水| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 中文字幕av电影在线播放| 精品一区二区三卡| 久久精品国产自在天天线| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 搡老乐熟女国产| 日本91视频免费播放| 久久国产乱子免费精品| 国产淫片久久久久久久久| 久久久久久久久久久免费av| 日韩强制内射视频| 亚洲不卡免费看| 久久久久久久久久久久大奶| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 免费黄频网站在线观看国产| 日韩av免费高清视频| 日韩视频在线欧美| 国产亚洲最大av| 久久亚洲国产成人精品v| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲中文av在线| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲欧美日韩东京热| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲无线观看免费| 少妇的逼好多水| 丝袜喷水一区| 久久久国产一区二区| 日韩欧美一区视频在线观看 | 人妻一区二区av| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久精品国产亚洲av天美| 少妇丰满av| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲四区av| 三级国产精品欧美在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 这个男人来自地球电影免费观看 | 成年女人在线观看亚洲视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 九草在线视频观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 大香蕉97超碰在线| 国产成人精品无人区| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产精品偷伦视频观看了| 秋霞在线观看毛片| 婷婷色综合大香蕉| videos熟女内射| 97超视频在线观看视频| 国产在线男女| 偷拍熟女少妇极品色| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 好男人视频免费观看在线| 国产精品一区二区在线观看99| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 大陆偷拍与自拍| 我要看黄色一级片免费的| av网站免费在线观看视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 色网站视频免费| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产成人精品无人区| 一级黄片播放器| 一区在线观看完整版| 国产爽快片一区二区三区| 我的女老师完整版在线观看| 国产淫语在线视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 欧美日韩综合久久久久久| 日韩亚洲欧美综合| 免费人妻精品一区二区三区视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 99热网站在线观看| 欧美97在线视频| 我要看日韩黄色一级片| 看十八女毛片水多多多| 免费观看的影片在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| a级毛色黄片| 又大又黄又爽视频免费| 精品久久久噜噜| 国产精品免费大片| 国产毛片在线视频| 毛片一级片免费看久久久久| 精品国产露脸久久av麻豆| 九色成人免费人妻av| 国产免费一级a男人的天堂| 99九九线精品视频在线观看视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 成人国产麻豆网| 少妇人妻精品综合一区二区| 制服丝袜香蕉在线| 国产成人免费无遮挡视频| 日本黄色日本黄色录像| 国产高清国产精品国产三级| 99热这里只有是精品50| www.色视频.com| 内地一区二区视频在线| 看非洲黑人一级黄片| 午夜精品国产一区二区电影| 日本午夜av视频| 国产91av在线免费观看| 日本wwww免费看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 精品久久久久久电影网| 丝瓜视频免费看黄片| 国产一区二区在线观看av| 又爽又黄a免费视频| av免费在线看不卡| 日日啪夜夜爽| 亚洲av成人精品一二三区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲不卡免费看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| av黄色大香蕉| 成人国产av品久久久| 偷拍熟女少妇极品色| 午夜视频国产福利| av一本久久久久| 免费人成在线观看视频色| 99热网站在线观看| 精品亚洲成国产av| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲不卡免费看| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 内射极品少妇av片p| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲第一av免费看| 中国三级夫妇交换| 免费黄频网站在线观看国产| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 51国产日韩欧美| av网站免费在线观看视频| 国产精品99久久99久久久不卡 | 久久毛片免费看一区二区三区| 国产男女内射视频| 男人添女人高潮全过程视频| 一边亲一边摸免费视频| 国产日韩欧美在线精品| 成人国产av品久久久| 最近的中文字幕免费完整| 久久热精品热| 男人爽女人下面视频在线观看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产片特级美女逼逼视频| av网站免费在线观看视频| 国产美女午夜福利| 久久久午夜欧美精品| 国产中年淑女户外野战色| 国产精品偷伦视频观看了| 另类精品久久| 3wmmmm亚洲av在线观看| 韩国av在线不卡| 免费少妇av软件| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 亚洲成人手机| 亚洲成人av在线免费| 成人特级av手机在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 人人澡人人妻人| 久久久欧美国产精品| 国产视频首页在线观看| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲,一卡二卡三卡| 成人亚洲精品一区在线观看| 综合色丁香网| 免费大片黄手机在线观看| 热re99久久国产66热| 99精国产麻豆久久婷婷| av不卡在线播放| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产精品一区www在线观看| 午夜日本视频在线| 丝袜在线中文字幕| 又大又黄又爽视频免费| 国产在线一区二区三区精| 美女主播在线视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲欧美精品自产自拍| 人人澡人人妻人| 久久女婷五月综合色啪小说| 99久久精品国产国产毛片| 黄色一级大片看看| 大片免费播放器 马上看| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 一本久久精品| 日本免费在线观看一区| 国产精品一区www在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 秋霞在线观看毛片| 欧美日韩在线观看h| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 久热久热在线精品观看| 亚洲怡红院男人天堂| 免费少妇av软件| 搡老乐熟女国产| 欧美日本中文国产一区发布| 久久午夜福利片| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 婷婷色av中文字幕| 亚洲欧洲国产日韩| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲内射少妇av| 国产伦在线观看视频一区| 91精品伊人久久大香线蕉| 天堂中文最新版在线下载| 熟女人妻精品中文字幕| 在线观看免费日韩欧美大片 | 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 免费av中文字幕在线| 国产一区二区三区综合在线观看 | av在线观看视频网站免费| 精品亚洲成国产av| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 免费观看性生交大片5| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 精品亚洲成国产av| 国精品久久久久久国模美| 这个男人来自地球电影免费观看 | av.在线天堂|