• <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 ?

    分布式光纖振動(dòng)傳感技術(shù)研究

    2014-01-15 10:00:20林宗強(qiáng)羅巧梅
    電子設(shè)計(jì)工程 2014年19期
    關(guān)鍵詞:布里淵散射光傳感

    趙 浩 , 林宗強(qiáng) , 肖 愷 , 李 平 , 羅巧梅 , 張 靜

    (1.上海波匯通信科技有限公司 上海 200120;2.上海紫珊光電技術(shù)有限公司 上海 200120)

    光纖傳感技術(shù)[1-3]是一門新興技術(shù),它是隨著光導(dǎo)纖維和光纖通信技術(shù)的高速發(fā)展而迅速發(fā)展起來的。因其具有抗電磁干擾,電絕緣性好、安全可靠、耐腐蝕、化學(xué)性能穩(wěn)定、體積小、重量輕、集合形狀可塑、傳輸損耗小、傳輸容量大、測(cè)量廣泛等優(yōu)點(diǎn),并且它可根據(jù)被測(cè)對(duì)象的情況選擇不同的檢測(cè)方法,對(duì)被測(cè)介質(zhì)影響小,已經(jīng)廣泛用于多個(gè)領(lǐng)域。它可以精確測(cè)量沿光纖上任一點(diǎn)的溫度、振動(dòng)等信息,實(shí)時(shí)對(duì)故障點(diǎn)或擾動(dòng)點(diǎn)的定位。光纖作為傳感感應(yīng)元件,可用于檢測(cè)分析的物理量有包括振動(dòng)、壓力、溫度、應(yīng)變、加速度、電流、電壓、磁場(chǎng)、頻率、熱感應(yīng)等,能夠被充分的應(yīng)用于日常生活與國(guó)防工業(yè)的方方面面。

    分布式光纖振動(dòng)傳感時(shí)分布式光纖傳感的一個(gè)重要分支,利用光波在光纖中傳輸時(shí)相位、偏振等對(duì)振動(dòng)敏感的特性,連續(xù)實(shí)時(shí)地監(jiān)測(cè)光纖附近的振動(dòng),具有廣闊的應(yīng)用前景和商用價(jià)值。

    1 關(guān)鍵技術(shù)

    目前,分布式光纖振動(dòng)傳感系統(tǒng)所采用的技術(shù)主要有光后向散射技術(shù)、干涉?zhèn)鞲屑夹g(shù)、光學(xué)耦合探測(cè)技術(shù)、光學(xué)非線性參量探測(cè)技術(shù)。

    1.1 光后向散射技術(shù)

    當(dāng)光脈沖在光纖中進(jìn)行傳輸時(shí),會(huì)產(chǎn)生與入射光波長(zhǎng)相同的瑞利散射光、自發(fā)布里淵散射光和自發(fā)拉曼散射光,這是因?yàn)榧す夤庾訒?huì)與光纖介質(zhì)中的粒子發(fā)生碰撞。其中,瑞利散射光和布里淵散射光對(duì)作用于光纖上的振動(dòng)壓力極為敏感的。光纖所受振動(dòng)的大小頻率是通過光時(shí)域反射技術(shù) (OTDR)[4-7]測(cè)量分析后向散射光相關(guān)參數(shù)的變化情況來實(shí)現(xiàn)的,通過測(cè)量外界施加信號(hào)引起傳輸脈沖光在光纖內(nèi)的頻率移動(dòng)而得到外界振動(dòng)信號(hào)強(qiáng)度,通過測(cè)量發(fā)射和接收到脈沖光的時(shí)刻來判斷信號(hào)作用的位置,從而達(dá)到傳感應(yīng)力的目的。

    后向散射技術(shù)是目前比較成熟的技術(shù),在實(shí)現(xiàn)上比較簡(jiǎn)單易行,但是其后向散射光信號(hào)比較微弱,故需要使用功率高的光源,造成系統(tǒng)的價(jià)格昂貴,同時(shí)系統(tǒng)的分辨率還受到發(fā)射光脈沖形狀和寬度的限制。因此,整個(gè)系統(tǒng)的探測(cè)靈敏度較低,空間分辨率也不高,系統(tǒng)應(yīng)用范圍狹窄,缺乏實(shí)用性,不能充分體現(xiàn)全分布式傳感技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)。

    1.2 干涉?zhèn)鞲屑夹g(shù)

    光學(xué)干涉技術(shù)將光束相位的變化轉(zhuǎn)化為光束強(qiáng)度的變化,再通過光電探測(cè)器探測(cè)光強(qiáng)度,通過計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行解調(diào)分析,從而感測(cè)作用于傳感光纖上的振動(dòng)信號(hào)。干涉型光纖傳感器屬于相位調(diào)制型傳感器,干涉?zhèn)鞲屑夹g(shù)包含了光相位干涉技術(shù)、光相位移動(dòng)檢測(cè)技術(shù)、光時(shí)域定位技術(shù)和信號(hào)調(diào)制解調(diào)技術(shù)。干涉?zhèn)鞲屑夹g(shù)其最大的優(yōu)點(diǎn)是其靈敏度高,抗干擾能力強(qiáng),因?yàn)楣饫w上的任意一點(diǎn)都是傳感單元,而且是測(cè)量正向傳輸光信號(hào)的變化,這樣測(cè)得的信噪比和準(zhǔn)確率都比較高。但是由于干涉型光纖傳感對(duì)光源相干性的要求比較高,因此長(zhǎng)距離光纖干涉儀沿線的相位累積和光信號(hào)的正向傳輸使得信號(hào)定位成為了難題。

    1.3 光學(xué)耦合探測(cè)技術(shù)

    與普通的用于通信的光纖不同,這種技術(shù)采用一種特殊的光纖即高雙折射光纖。當(dāng)高雙折射光纖受到振動(dòng)時(shí),光纖會(huì)產(chǎn)生各向異性,前向傳輸光的兩個(gè)本征模式之間會(huì)有模式耦合。振動(dòng)對(duì)耦合輸出的影響,主要表現(xiàn)為振動(dòng)引起耦合區(qū)折射率和耦合區(qū)長(zhǎng)度的變化,從而導(dǎo)致耦合輸出發(fā)生變化。振動(dòng)分為低頻振動(dòng)和高頻振動(dòng),前者對(duì)耦合輸出的影響主要表現(xiàn)為耦合區(qū)配合長(zhǎng)度的改變,后者主要表現(xiàn)為耦合區(qū)折射率的變化,從而導(dǎo)致耦合輸出的變化。因此,通過在終端測(cè)量耦合輸出的變化從而可以達(dá)到分析判別振動(dòng)的目的,實(shí)現(xiàn)振動(dòng)傳感。

    2 常用的分布式光纖振動(dòng)傳感器

    2.1 光后向反射型光纖振動(dòng)傳感器

    2.1.1 偏振光時(shí)域反射型(POTDR)振動(dòng)傳感器

    偏振光時(shí)域反射型(POTDR)傳感是通過檢測(cè)光纖中偏振態(tài)變化來達(dá)到分布式光纖傳感目的的一種傳感技術(shù)。POTDR技術(shù)是在OTDR技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。POTDR系統(tǒng)的光路結(jié)構(gòu)如圖1。把線偏振光耦合進(jìn)光纖,當(dāng)光脈沖在光纖中傳輸產(chǎn)生散射光,經(jīng)起偏器起偏為偏振光,后向瑞利散射通過環(huán)形器進(jìn)入到偏振分束器后分成兩路光,然后由光電探測(cè)器來監(jiān)測(cè)兩路偏振光強(qiáng),由于光的偏振性是位置的函數(shù),因此探測(cè)后向散射光的偏振性,即可得知光纖中偏振特性的時(shí)間分布及空間分布。光纖中的偏振態(tài)變化與光纖中的雙折射現(xiàn)象密切相關(guān)。

    圖1 OTDR系統(tǒng)示意圖Fig.1 POTDR system schematic diagram

    當(dāng)光纖振動(dòng)時(shí),光纖中特定方向的折射率會(huì)發(fā)生變化,產(chǎn)生感生雙折射效應(yīng),從而使得入射到振動(dòng)光纖中的光的偏振態(tài)不變,這樣通過對(duì)比振動(dòng)前和振動(dòng)后的兩偏振態(tài)的光強(qiáng)變化,就能分析出第一個(gè)擾動(dòng)點(diǎn)的位置,實(shí)現(xiàn)分布式振動(dòng)傳感。但對(duì)于有多個(gè)振動(dòng)點(diǎn),可能會(huì)淹沒在首個(gè)振動(dòng)點(diǎn)后的偏振態(tài)抖動(dòng)中,如果要實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)定位,POTDR還有許多問題需要研究。光的偏振特性易受各種隨機(jī)因素的影響,所以POTDR還需要解決的一個(gè)關(guān)鍵問題就是如何保持偏振態(tài)的穩(wěn)定性。

    2.1.2 布里淵光時(shí)域反射型(BOTDR)振動(dòng)傳感器

    基于布里淵散射效應(yīng)的光纖振動(dòng)傳感器是根據(jù)光線應(yīng)變引起的布里淵散射的斯托克斯光的頻移量發(fā)生變化來實(shí)現(xiàn)振動(dòng)測(cè)量的。光纖中的布里淵散射相對(duì)于泵浦光有一個(gè)頻移量,通常稱為布里淵頻移,其受溫度和振動(dòng)的影響,如果能夠控制溫度恒定不變,或者能夠得知溫度變化的應(yīng)用,即可作為振動(dòng)傳感器。在自發(fā)布里淵散射時(shí),除了布里淵信號(hào)的頻移,散射光功率也與光纖所處的環(huán)境溫度和所承受的應(yīng)變?cè)谝欢l件下呈線性變化的光纖,所以只要檢測(cè)布里淵散射光的頻移和散射光功率兩個(gè)參量測(cè)量。

    BOTDR雙參量測(cè)量系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖2所示。

    圖2 BOTDR雙參量測(cè)量系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)Fig.2 The structure of BOTDR’double parameters measurement system

    由于BOTDR接收的是自發(fā)布里淵散射光,光功率較弱,和瑞利散射光的頻譜間隔只有11 GHz左右,所以系統(tǒng)采用光相干檢測(cè)技術(shù),可以同時(shí)完成放大信號(hào)和提取布里淵散射光信號(hào)從而實(shí)現(xiàn)對(duì)振動(dòng)的測(cè)量。該技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)在于光學(xué)相干檢測(cè)和電外差都可以很容易實(shí)現(xiàn),測(cè)量分辨率高,技術(shù)的使用性強(qiáng)。但是由于布里淵頻移很小,且其線寬很窄,這就要求激光器具有極高的頻率穩(wěn)定性和極窄的可調(diào)線寬,對(duì)光濾波器也有很高的要求,因此該系統(tǒng)在制造和使用上既復(fù)雜又昂貴。

    2.1.3 相位敏感的光時(shí)域反射性(φ-OTDR)振動(dòng)傳感器

    φ-OTDR分布式光纖振動(dòng)傳感系統(tǒng)的工作原理為當(dāng)由聲音或物體振動(dòng)產(chǎn)生的壓力施加傳感光纜時(shí),由于彈光效應(yīng)導(dǎo)致傳感光纜的長(zhǎng)度和折射率發(fā)生變化,從而引起傳感光纜中 傳輸光的相位改變。

    圖3 φ-OTDR分布式光纖振動(dòng)傳感系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 φ-OTDR of the distributed optical fiber vibration sensing system schematic diagram

    其總體結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示,其主要由光調(diào)制解調(diào)儀、光探測(cè)模塊、信號(hào)采集器、協(xié)處理器、監(jiān)測(cè)分析報(bào)警系統(tǒng)和傳感光纜等組成。根據(jù)后向散射光原理,由光調(diào)制解調(diào)儀輸出的大功率窄脈沖光注入到傳感光纖中,會(huì)在傳感光纖中產(chǎn)生后向瑞利散射光。當(dāng)某一時(shí)刻產(chǎn)生振動(dòng)擾動(dòng)時(shí),相應(yīng)位置的光強(qiáng)信息與前一時(shí)刻無擾動(dòng)的光強(qiáng)是不同,所以通過監(jiān)測(cè)分析處理系統(tǒng)分析當(dāng)前后向散射信號(hào)與其前一時(shí)刻的后向瑞利散射信號(hào)的光強(qiáng)差異,來獲得整個(gè)防區(qū)的入侵振動(dòng)信息。

    φ-OTDR不僅對(duì)外界微弱信號(hào)敏感性很強(qiáng),而且可以實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)定位。該系統(tǒng)需要采用窄線寬激光器,而且該激光器要具有極小的頻率漂移,這是為了避免φ-OTDR后向散射曲線發(fā)生抖動(dòng)。

    2.2 干涉型光纖振動(dòng)傳感器

    2.2.1 M-Z型干涉儀光纖振動(dòng)傳感器

    基于Mach-Zehnder(簡(jiǎn)寫M-Z)干涉儀的振動(dòng)傳感器的工作方式,如圖4所示:光源發(fā)出的信號(hào)經(jīng)第一個(gè)3 dB耦合器后進(jìn)入兩根長(zhǎng)度基本相同的傳感光纖,一根作為信號(hào)臂,另一根則為參考臂,兩傳感光纖處射信號(hào)經(jīng)第二個(gè)3 dB耦合器耦合后產(chǎn)生干涉。當(dāng)傳感結(jié)構(gòu)中的光纖信號(hào)臂收到外界應(yīng)力或振動(dòng)作用,光纖信號(hào)臂光纖的折射率、幾何尺寸等參數(shù)將產(chǎn)生變化,而參考臂中不受影響,因而參考臂內(nèi)部傳輸?shù)墓獠ㄏ辔粚⒉皇苡绊?,因此信?hào)臂與參考臂內(nèi)的兩光信號(hào)間將會(huì)產(chǎn)生相位差,因而輸出光強(qiáng)隨著干涉的發(fā)生也將發(fā)生變化。因而可通過干涉光強(qiáng)的變化來反映光纖收到的外界作用。

    M-Z型光纖振動(dòng)傳感器的優(yōu)點(diǎn)在于靈敏度高,缺點(diǎn)是結(jié)構(gòu)中需要一個(gè)參考光纖,環(huán)境對(duì)其影響較大,導(dǎo)致測(cè)量的不穩(wěn)定,限制了這種傳感器的應(yīng)用。

    圖4 光纖馬赫-澤德干涉結(jié)構(gòu)示意圖Fig.4 Fiber optic M-Z interference structure diagram

    2.2.2 Sagnac型干涉儀光纖振動(dòng)傳感器

    圖5 光纖薩格奈克干涉?zhèn)鞲薪Y(jié)構(gòu)示意圖Fig.5 Optical fiber sag Nike interference sensor structure diagram

    如圖5所示,光纖薩格奈克干涉儀的工作方式,如圖5所示:光源通過隔離器進(jìn)入到耦合器后,光源輸出后被分為兩路,分別在一根閉合的傳感光纖中沿順時(shí)針和逆時(shí)針方向傳播,當(dāng)傳感光纖遭受外界作用時(shí),光纖內(nèi)部傳輸?shù)膬墒庑盘?hào)相位將發(fā)生變化,且擾動(dòng)后兩束光信號(hào)的相位差大小與外界作用點(diǎn)位置、以及外界作用噪聲引起的光波相位變化速率有關(guān)。

    薩格奈克干涉儀的對(duì)稱結(jié)構(gòu)使其對(duì)光源相干性要求不高,但是,薩格奈克干涉環(huán)在其對(duì)稱中心附近位置處的探測(cè)靈敏度很差,因?yàn)樵诖宋恢锰庬槙r(shí)針和逆時(shí)針的光受到相同的相位改變,造成傳感信號(hào)相互抵消,從而產(chǎn)生互易效應(yīng)而導(dǎo)致無傳感信號(hào)的輸出。

    2.2.3 邁克爾遜型干涉儀光纖振動(dòng)傳感器

    圖6 光纖邁克爾遜干涉?zhèn)鞲薪Y(jié)構(gòu)示意圖Fig.6 Optical fiber sensing structure schematic of Michelson interferometers

    邁克爾遜型干涉儀光纖振動(dòng)傳感器的工作方式,如圖6所示:光源發(fā)出的光信號(hào)通過隔離器進(jìn)入3 dB耦合器后分為兩路,分別進(jìn)入兩根傳感光纖,傳感光纖的一端R1、R2為全反射鏡,當(dāng)光纖中的光信號(hào)經(jīng)全反射鏡R1、R2反射后,返回到3 dB耦合器,進(jìn)入到同一根光纖時(shí),兩束光信號(hào)產(chǎn)生相干效應(yīng),其干涉結(jié)果被光探測(cè)器探知。當(dāng)反射鏡處于受保護(hù)狀態(tài),而兩根傳感光纖受到外界作用力時(shí),光纖內(nèi)傳輸?shù)墓庑盘?hào)將發(fā)生相位改變,而使干涉后的功率發(fā)生變化,光探測(cè)器探測(cè)到這一變化,就可反映外力對(duì)傳感光纖的作用。邁克爾遜型干涉儀光纖振動(dòng)傳感器靈敏度高,但是對(duì)光源的相干性要求極高,且其結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,因此在長(zhǎng)距離傳感中應(yīng)用有很大的局限性。

    2.3 耦合型光纖振動(dòng)傳感器

    耦合性光纖振動(dòng)傳感器的核心是一個(gè)單模熔錐型光纖耦合器。錐形光纖中的光的傳輸特性與光纖熔融拉錐時(shí)纖芯半徑發(fā)生變化有關(guān)。在耦合器的一端輸入光信號(hào),輸入的光信號(hào)的倒模功率在拉錐區(qū)隨著纖徑的變細(xì)而逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)檩椛淠;虬鼘幽?,所泄漏的功率被輸出端的兩根光纖俘獲,并隨著光纖變粗而逐漸轉(zhuǎn)化成導(dǎo)模功率。振動(dòng)信號(hào)會(huì)引起耦合區(qū)折射率發(fā)生周期性變化,從而對(duì)分布在耦合區(qū)的模式產(chǎn)生擾動(dòng),擾動(dòng)會(huì)對(duì)耦合區(qū)光纖的介電常數(shù)進(jìn)行調(diào)制,最后導(dǎo)致傳感器的耦合輸出隨振動(dòng)信號(hào)的變化而變化,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)變、振動(dòng)等參量的測(cè)量。

    3 分布式光纖振動(dòng)傳感器的發(fā)展方向及應(yīng)用

    目前的分布式振動(dòng)傳感器基本上是探測(cè)光纖軸向信息的一維傳感器,隨著探測(cè)范圍和信息量的增大,二維的分布式光纖傳感網(wǎng)絡(luò)是光纖傳感器發(fā)展的一個(gè)重要方向。盡管各種分布式光纖振動(dòng)傳感器的機(jī)理都比較成熟,但是其面向?qū)嶋H應(yīng)用還存在很多問題,包括傳感器系統(tǒng)的成本和可靠性。

    分布式光纖振動(dòng)傳感器主要應(yīng)用于隧道、橋梁、建筑物等大型設(shè)施的安全監(jiān)測(cè),能夠?qū)崟r(shí)地得到斷裂或破損導(dǎo)致的振動(dòng)信號(hào),從而判斷結(jié)構(gòu)損壞的情況,同時(shí)有效地給出發(fā)生損害的位置。其應(yīng)用領(lǐng)域還包括軍隊(duì)、銀行等的安防警戒系統(tǒng),輸油、氣管道的自然形變或人為挖掘等破壞情況的監(jiān)控,地震災(zāi)害的預(yù)警等。由于分布式光纖振動(dòng)傳感器是無緣驅(qū)動(dòng),更適用于需要安全保密性強(qiáng)的領(lǐng)域,尤其是長(zhǎng)距離實(shí)時(shí)測(cè)量是無論在軍用還是民用領(lǐng)域都具有廣泛的應(yīng)用前景。

    4 結(jié) 論

    分布式光纖振動(dòng)傳感器由于其優(yōu)于傳統(tǒng)傳感器顯著的特點(diǎn),在橋梁、隧道、石油管道等領(lǐng)域有著巨大的應(yīng)用價(jià)值。但現(xiàn)在仍有許多技術(shù)難點(diǎn)有待突破,如如何保證在各種復(fù)雜環(huán)境下系統(tǒng)的穩(wěn)定性和定位精度、如何處理比較微弱的檢測(cè)信號(hào)等。

    [1]ZHAO Jiang-hai,LUO Min-zhou,SHI YI-kai,et al.Measuring technology and mechatronice automation (ICMTMMA)[C]//International Conference,2010.

    [2]周曉軍,龔俊杰,劉永智,等.白光干涉偏振模耦合分布式光纖傳感器分析[J].光學(xué)學(xué)報(bào),2004,24(5):605-608.ZHOU Xiao-jun,GONG Jun-jie,LIU Yong-zhi,et al.Analysis of white-light interference distributed optic fiber sensor by polarized modes coupling[J].Acta Optica Sinica,2004,24(5):605-608.

    [3]廖延彪.用于智能材料和結(jié)構(gòu)的光纖傳感技術(shù)[J].激光與紅外,1999,29(1):14-16.LIAO Yan-biao.Optic-fiber sensing technology for smart materials and structures[J].Laser&Infrared,1999,29 (1):14-16.

    [4]Personik S D.Photon probe-an optical fiber time-domain reflectometer[J].Bell Syst Tech,1997,56(3):355-366.

    [5]張森,劉孟華,王臻,等.光纖傳感器的研究及應(yīng)用[J].光通信研究,20087(3):62-65.ZHANG Sen,LIU Meng-hua,WANG Zhen,et al.Development and applications of fiber-optic sensor[J].Study on Optical Communication,2007(3):63-65.

    [6]葉嘉雄,常大定,陳汝鈞.光電系統(tǒng)與信號(hào)處理[M].北京:科學(xué)出版社,1997.

    [7]Choi K N,Taylor H F.Spectrally stable Er:fiber laser for appli cation in phase-sensitive optical time-domain refelctometry[J].IEEE Photon TechnolLett,2003,15(3):365-389.

    猜你喜歡
    布里淵散射光傳感
    《傳感技術(shù)學(xué)報(bào)》期刊征訂
    新型無酶便攜式傳感平臺(tái) 兩秒內(nèi)測(cè)出果蔬農(nóng)藥殘留
    基于布里淵散射的光纖溫度和應(yīng)變快速感知
    光通信研究(2022年1期)2022-02-18 11:58:42
    百千焦耳裝置集束驗(yàn)證平臺(tái)的背向散射光診斷系統(tǒng)
    科技資訊(2021年2期)2021-03-28 02:24:49
    Oculus C-Quant 散射光計(jì)量?jī)x在視功能檢查中的臨床應(yīng)用價(jià)值
    IPv6與ZigBee無線傳感網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)的研究
    電子制作(2018年23期)2018-12-26 01:01:26
    平行四邊形晶格結(jié)構(gòu)中布里淵區(qū)的研究
    淺談背向彈性散射光譜測(cè)量中獲取光譜的不同實(shí)驗(yàn)方法與優(yōu)點(diǎn)
    面心立方、體心立方晶格第一布里淵區(qū)的畫法
    不同類型年齡相關(guān)性白內(nèi)障眼內(nèi)散射光檢測(cè)的臨床分析
    一本久久精品| 大陆偷拍与自拍| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲 国产 在线| 久久久久网色| www日本在线高清视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲中文日韩欧美视频| 人妻久久中文字幕网| 中文字幕人妻丝袜制服| 丁香欧美五月| 天堂俺去俺来也www色官网| 99国产精品99久久久久| 亚洲国产成人一精品久久久| www.精华液| 久久久国产成人免费| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久亚洲精品不卡| 丰满饥渴人妻一区二区三| 中文字幕av电影在线播放| 国产精品 欧美亚洲| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 一二三四社区在线视频社区8| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产精品二区激情视频| 国产淫语在线视频| 午夜日韩欧美国产| 99热国产这里只有精品6| 免费观看av网站的网址| 日本黄色日本黄色录像| 成人免费观看视频高清| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产精品二区激情视频| 高清视频免费观看一区二区| 国产精品亚洲一级av第二区| 99九九在线精品视频| 9色porny在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 男女边摸边吃奶| 中文欧美无线码| 视频区图区小说| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲人成电影免费在线| 中文欧美无线码| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲一区二区三区欧美精品| 免费观看人在逋| 亚洲九九香蕉| 51午夜福利影视在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| av福利片在线| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 精品少妇黑人巨大在线播放| 午夜福利欧美成人| 午夜视频精品福利| 黄色视频在线播放观看不卡| 真人做人爱边吃奶动态| 国产高清videossex| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产黄频视频在线观看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 久久av网站| 亚洲第一av免费看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 欧美激情久久久久久爽电影 | 男女免费视频国产| 国产在线视频一区二区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产成人欧美| 9热在线视频观看99| 香蕉久久夜色| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产亚洲欧美精品永久| 搡老乐熟女国产| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久久久视频综合| 美女主播在线视频| 亚洲伊人久久精品综合| 欧美另类亚洲清纯唯美| 黄色a级毛片大全视频| 高清欧美精品videossex| 不卡一级毛片| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲三区欧美一区| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 手机成人av网站| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 午夜精品国产一区二区电影| 99re在线观看精品视频| 在线观看一区二区三区激情| 12—13女人毛片做爰片一| 老司机深夜福利视频在线观看| 成人永久免费在线观看视频 | 久久国产精品大桥未久av| 夜夜爽天天搞| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 一级毛片电影观看| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 一级毛片精品| 免费在线观看日本一区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 老司机亚洲免费影院| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲性夜色夜夜综合| 久久久水蜜桃国产精品网| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 又紧又爽又黄一区二区| 热re99久久国产66热| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 精品第一国产精品| 精品一区二区三区av网在线观看 | 老司机午夜福利在线观看视频 | 中文字幕av电影在线播放| 亚洲成国产人片在线观看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 免费不卡黄色视频| 91国产中文字幕| 超色免费av| 欧美精品一区二区大全| 亚洲精品自拍成人| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 另类精品久久| 不卡一级毛片| 好男人电影高清在线观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产男女超爽视频在线观看| 久久久久久久久久久久大奶| 人成视频在线观看免费观看| 午夜福利在线观看吧| 国产麻豆69| xxxhd国产人妻xxx| 欧美乱码精品一区二区三区| 动漫黄色视频在线观看| 999久久久国产精品视频| 婷婷成人精品国产| 一级黄色大片毛片| 欧美日韩精品网址| 国产一区二区三区视频了| 国产一区有黄有色的免费视频| 精品乱码久久久久久99久播| 女人久久www免费人成看片| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 男女下面插进去视频免费观看| 欧美在线一区亚洲| 操出白浆在线播放| 午夜成年电影在线免费观看| 国产av国产精品国产| 热re99久久国产66热| 男男h啪啪无遮挡| 99精品在免费线老司机午夜| 人人澡人人妻人| 淫妇啪啪啪对白视频| 色视频在线一区二区三区| 91老司机精品| 久久99热这里只频精品6学生| 精品少妇内射三级| 日本av手机在线免费观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 超碰97精品在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲情色 制服丝袜| 久久人妻av系列| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产精品1区2区在线观看. | 成人影院久久| av一本久久久久| 久久ye,这里只有精品| 一级片'在线观看视频| 女警被强在线播放| √禁漫天堂资源中文www| 大片免费播放器 马上看| 日本黄色视频三级网站网址 | 欧美日韩亚洲高清精品| 男女午夜视频在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产精品 国内视频| 免费观看a级毛片全部| 国产精品欧美亚洲77777| 咕卡用的链子| 精品国产亚洲在线| 免费少妇av软件| 国产精品免费一区二区三区在线 | 我要看黄色一级片免费的| 一本久久精品| 下体分泌物呈黄色| 国产精品免费视频内射| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久久精品免费免费高清| 一区福利在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 国产精品偷伦视频观看了| 后天国语完整版免费观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 夜夜爽天天搞| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲专区字幕在线| 妹子高潮喷水视频| 精品一品国产午夜福利视频| 久久国产精品大桥未久av| 中文欧美无线码| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 丁香六月天网| kizo精华| 91成人精品电影| 久久精品人人爽人人爽视色| 中国美女看黄片| www.熟女人妻精品国产| 丰满饥渴人妻一区二区三| 岛国毛片在线播放| 亚洲国产av新网站| 超碰成人久久| 国产精品免费一区二区三区在线 | 十八禁网站免费在线| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 精品久久久精品久久久| 在线观看免费视频网站a站| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 色播在线永久视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 色94色欧美一区二区| 亚洲av国产av综合av卡| 成人国产av品久久久| 少妇粗大呻吟视频| 丝袜喷水一区| 黄色视频不卡| 亚洲一区二区三区欧美精品| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 少妇粗大呻吟视频| 90打野战视频偷拍视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 丰满少妇做爰视频| 国产深夜福利视频在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 免费观看人在逋| 国产麻豆69| 色播在线永久视频| 国产日韩欧美在线精品| 99国产精品一区二区蜜桃av | 亚洲精品国产一区二区精华液| 曰老女人黄片| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 中文字幕人妻熟女乱码| av国产精品久久久久影院| 久久久久久人人人人人| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲国产av新网站| 亚洲成人手机| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 露出奶头的视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 天堂8中文在线网| 女性被躁到高潮视频| 99久久人妻综合| 高清视频免费观看一区二区| 国产免费福利视频在线观看| 日韩中文字幕视频在线看片| 丰满迷人的少妇在线观看| 一本综合久久免费| 午夜福利视频在线观看免费| av超薄肉色丝袜交足视频| 91老司机精品| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲精品美女久久av网站| bbb黄色大片| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 丁香六月天网| 黄频高清免费视频| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 亚洲少妇的诱惑av| 18禁美女被吸乳视频| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 9热在线视频观看99| 精品一品国产午夜福利视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 狂野欧美激情性xxxx| 午夜福利影视在线免费观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 免费观看人在逋| 久久久久视频综合| 黄色毛片三级朝国网站| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 18禁国产床啪视频网站| 男女之事视频高清在线观看| 一进一出抽搐动态| 91老司机精品| 亚洲成人免费电影在线观看| 成年动漫av网址| 中文字幕人妻丝袜制服| 日本vs欧美在线观看视频| 久久99热这里只频精品6学生| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| av欧美777| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| av福利片在线| 热re99久久国产66热| 国产在线观看jvid| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产一区二区三区综合在线观看| 99香蕉大伊视频| av电影中文网址| 免费在线观看完整版高清| 99国产精品一区二区蜜桃av | 中文字幕av电影在线播放| avwww免费| 黄色片一级片一级黄色片| 一本综合久久免费| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 午夜免费鲁丝| 精品国产亚洲在线| 日韩三级视频一区二区三区| 三级毛片av免费| 黑人操中国人逼视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲九九香蕉| 大片电影免费在线观看免费| 午夜91福利影院| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 极品少妇高潮喷水抽搐| 在线天堂中文资源库| 十八禁人妻一区二区| 男男h啪啪无遮挡| 国产精品久久久人人做人人爽| 午夜老司机福利片| 麻豆成人av在线观看| 亚洲av电影在线进入| 色尼玛亚洲综合影院| 少妇粗大呻吟视频| 最近最新免费中文字幕在线| 美女福利国产在线| 考比视频在线观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 中文字幕精品免费在线观看视频| 天堂动漫精品| 中文字幕色久视频| 在线观看免费视频日本深夜| 国产精品二区激情视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| av免费在线观看网站| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产高清videossex| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 看免费av毛片| 日韩视频在线欧美| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 精品国产乱码久久久久久小说| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 满18在线观看网站| 亚洲色图综合在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 9191精品国产免费久久| 人妻 亚洲 视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| av超薄肉色丝袜交足视频| 精品少妇内射三级| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产激情久久老熟女| 丁香六月天网| 在线观看免费日韩欧美大片| 水蜜桃什么品种好| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产成人免费观看mmmm| 欧美日韩黄片免| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 丝袜美腿诱惑在线| 精品国内亚洲2022精品成人 | netflix在线观看网站| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 麻豆乱淫一区二区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 一级毛片电影观看| 国产日韩欧美视频二区| 欧美黑人欧美精品刺激| 两性夫妻黄色片| xxxhd国产人妻xxx| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产黄频视频在线观看| 免费日韩欧美在线观看| 黄色视频不卡| svipshipincom国产片| 国产在线一区二区三区精| 丝袜人妻中文字幕| 热99国产精品久久久久久7| 日韩三级视频一区二区三区| 中文字幕色久视频| 久久久久久人人人人人| 久久久久久久久久久久大奶| xxxhd国产人妻xxx| 男女无遮挡免费网站观看| 久久久国产成人免费| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产午夜精品久久久久久| 国产人伦9x9x在线观看| 97在线人人人人妻| tocl精华| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 大香蕉久久网| 亚洲欧洲日产国产| 欧美日韩亚洲高清精品| 极品教师在线免费播放| 久久久精品94久久精品| 久久精品国产a三级三级三级| 午夜福利在线观看吧| 黄色毛片三级朝国网站| 国产精品久久久av美女十八| a级毛片在线看网站| 一区二区三区国产精品乱码| 男女无遮挡免费网站观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产亚洲一区二区精品| 国产有黄有色有爽视频| 精品国内亚洲2022精品成人 | 真人做人爱边吃奶动态| 午夜福利一区二区在线看| 成人国语在线视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产av精品麻豆| 国产精品一区二区免费欧美| 国产一区有黄有色的免费视频| 欧美日韩视频精品一区| 99国产精品一区二区三区| 亚洲熟妇熟女久久| 欧美中文综合在线视频| 日本五十路高清| 大香蕉久久成人网| a级毛片黄视频| 午夜福利免费观看在线| av网站在线播放免费| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 最新的欧美精品一区二区| 一级毛片精品| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲色图av天堂| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 色尼玛亚洲综合影院| 韩国精品一区二区三区| 青草久久国产| 9热在线视频观看99| 国产精品一区二区在线观看99| 淫妇啪啪啪对白视频| 啦啦啦免费观看视频1| 热99re8久久精品国产| 美女国产高潮福利片在线看| 国产在线免费精品| 色尼玛亚洲综合影院| 十八禁高潮呻吟视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 他把我摸到了高潮在线观看 | 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产欧美亚洲国产| 久久热在线av| kizo精华| 亚洲欧洲日产国产| 欧美精品高潮呻吟av久久| av福利片在线| 国产视频一区二区在线看| 亚洲七黄色美女视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| 精品乱码久久久久久99久播| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲精品粉嫩美女一区| 2018国产大陆天天弄谢| 国产男靠女视频免费网站| 国产极品粉嫩免费观看在线| 免费在线观看影片大全网站| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 在线十欧美十亚洲十日本专区| 俄罗斯特黄特色一大片| 99国产精品99久久久久| 亚洲精品一二三| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产av国产精品国产| 久久亚洲精品不卡| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 性色av乱码一区二区三区2| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 男女无遮挡免费网站观看| 国产成人av教育| 欧美日韩黄片免| 1024视频免费在线观看| 欧美性长视频在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 伦理电影免费视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 精品福利观看| 国产成人精品在线电影| 两个人看的免费小视频| 啦啦啦免费观看视频1| 免费在线观看黄色视频的| 国产精品99久久99久久久不卡| 天天添夜夜摸| 日本av手机在线免费观看| 午夜福利乱码中文字幕| 日本wwww免费看| 日本黄色视频三级网站网址 | 午夜福利免费观看在线| 国产一区二区 视频在线| 美女午夜性视频免费| 国产麻豆69| 久久婷婷成人综合色麻豆| av超薄肉色丝袜交足视频| 国产在视频线精品| 国产精品九九99| 丰满迷人的少妇在线观看| 男女无遮挡免费网站观看| 操美女的视频在线观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 18在线观看网站| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 日韩视频一区二区在线观看| 青青草视频在线视频观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 极品人妻少妇av视频| 国产精品久久久久久精品古装| 久久免费观看电影| 女性被躁到高潮视频| 免费观看av网站的网址| 91精品国产国语对白视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 天堂8中文在线网| 精品少妇黑人巨大在线播放| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲男人天堂网一区| 最新美女视频免费是黄的| 蜜桃在线观看..| 国产高清国产精品国产三级| av在线播放免费不卡| 99久久精品国产亚洲精品| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 高清毛片免费观看视频网站 | 在线永久观看黄色视频| 亚洲欧洲日产国产| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲精品乱久久久久久| 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久这里只有精品19| 欧美+亚洲+日韩+国产| 午夜老司机福利片| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲精品在线观看二区| 性少妇av在线| tube8黄色片| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 丝瓜视频免费看黄片| 国产成人av教育| 18禁观看日本| 男人操女人黄网站| 日本黄色视频三级网站网址 | 久久亚洲真实| 一级a爱视频在线免费观看| 久久精品成人免费网站| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 黄片大片在线免费观看| 亚洲精品国产区一区二| 两性夫妻黄色片| 天堂俺去俺来也www色官网| 久久精品亚洲av国产电影网| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 国产在线观看jvid| 免费不卡黄色视频| 国产成人系列免费观看| 2018国产大陆天天弄谢| 国产不卡一卡二| 中文字幕最新亚洲高清| 日韩欧美三级三区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 操出白浆在线播放| 日韩欧美国产一区二区入口| 两人在一起打扑克的视频| 免费黄频网站在线观看国产| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产在线观看jvid| 国产精品免费大片| 欧美午夜高清在线| 日本av手机在线免费观看| 国产欧美亚洲国产| 看免费av毛片| 国产精品久久久人人做人人爽| av片东京热男人的天堂| 波多野结衣av一区二区av| 免费不卡黄色视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 大型黄色视频在线免费观看| 女人精品久久久久毛片| av欧美777|