• <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 ?

    基于波分復(fù)用的光纖入侵探測系統(tǒng)

    2014-11-18 20:14:21徐鍥許海燕艾鑫唐璜
    光學(xué)儀器 2014年5期
    關(guān)鍵詞:光纖

    徐鍥+許海燕+艾鑫+唐璜

    摘要: 提出在光纖入侵探測系統(tǒng)中應(yīng)用波分復(fù)用(WDM)技術(shù),以進一步精簡系統(tǒng)架構(gòu)。該系統(tǒng)將不同干涉子系統(tǒng)通過不同波長加以區(qū)分,并利用波分復(fù)用技術(shù)將不同波長的干涉子系統(tǒng)復(fù)用同一干涉模塊。在信號接收端,利用解復(fù)用的方式,將各個不同波長干涉子系統(tǒng)信號分開,從而獲得不同干涉子系統(tǒng)中相對獨立的時域信號。

    關(guān)鍵詞: 光纖; 入侵探測; 波分復(fù)用

    中圖分類號: TN 911.74文獻標志碼: Adoi: 10.3969/j.issn.10055630.2014.05.003

    引言

    周界入侵探測技術(shù)作為安防領(lǐng)域的一項重要的入侵探測手段,其應(yīng)用已經(jīng)有幾十年的歷史。目前用于周界入侵探測技術(shù)多種多樣,其具體采用探測的介質(zhì)、技術(shù)參數(shù)、探測范圍等要素均不盡相同;而各類安全防范系統(tǒng)的使用環(huán)境、每個安防系統(tǒng)的防范等級、防范目的更是千差百異。基于紅外、激光、微波、電磁場等技術(shù)的傳統(tǒng)周界入侵探測技術(shù),普遍存在著盲點、誤報、環(huán)境影響等可靠性問題及后端數(shù)據(jù)融合發(fā)展的瓶頸。而新時期的入侵探測系統(tǒng)則要能夠?qū)Ω鞣N入侵事件及時識別響應(yīng),且須具有長距離監(jiān)控、高精度定位功能、低能源依賴性、高環(huán)境耐受性、抗電磁干擾以及抗腐蝕等特性。光纖入侵探測技術(shù)則能夠符合上述要求,具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢和發(fā)展前景[1]。光纖入侵探測技術(shù)的特點如下:將光纜埋設(shè)于地下,或者根據(jù)具體情況敷設(shè)在監(jiān)控區(qū)域周界的籬笆、圍欄、墻壁上,通過對各種進入周界的侵入行為引起的振動,實現(xiàn)監(jiān)測。當(dāng)有人接近、踏過或穿越布設(shè)光纜的地域時,即便是最輕微的動作,也會對光纜中的光纖產(chǎn)生擾動。這種擾動導(dǎo)致光信號傳輸發(fā)生變化,并經(jīng)由同一根光纜,將擾動改變后的傳輸光信號輸至遠端的系統(tǒng)主機。再通過各種特殊的光路結(jié)構(gòu)設(shè)計,經(jīng)由復(fù)雜的檢測方法,對環(huán)境擾動做出判斷并報警[2]。

    本文提出在光纖入侵探測系統(tǒng)中應(yīng)用波分復(fù)用(WDM)技術(shù),以進一步精簡系統(tǒng)架構(gòu)。該系統(tǒng)將不同干涉子系統(tǒng)通過不同波長加以區(qū)分,并利用波分復(fù)用技術(shù)將不同波長的干涉子系統(tǒng)復(fù)用同一干涉模塊。在信號接收端,利用解復(fù)用的方式,將各個不同波長干涉子系統(tǒng)信號分開,從而獲得不同干涉子系統(tǒng)中相對獨立的時域信號。具體是利用布設(shè)在現(xiàn)場的傳感光纖對區(qū)域環(huán)境振動進行實時記錄,用干涉方法實現(xiàn)振動信號的提取,利用波分復(fù)用技術(shù)實現(xiàn)不同區(qū)域的定位。通過波分復(fù)用技術(shù),實現(xiàn)不同干涉系統(tǒng)共用一套干涉模塊的方法,可以顯著減少光纖入侵探測系統(tǒng)的復(fù)雜程度,降低系統(tǒng)成本;同時該方法能對環(huán)境觸發(fā)信號進行實時監(jiān)控,并能快速、有效確定擾動信號所屬區(qū)域,具有較高的靈敏度,有利于在大區(qū)域,長距離的監(jiān)控領(lǐng)域獲得實施。

    1波分復(fù)用(WDM)技術(shù)原理WDM技術(shù)是為了充分利用單模光纖低損耗區(qū)帶來的巨大帶寬資源,根據(jù)每一信道光波的波長(或者頻率)不同,將光纖的低損耗窗口劃分為若干個信道,把光波作為信號的載波,在發(fā)送端采用波分復(fù)用器,將不同波長的信號光載波合并起來送入一根光纖中進行傳輸。在接收端,再由一波分復(fù)用器將這些不同波長的光載波(分別承載不同信號的光)分開[34]。圖1給出了基本的波分復(fù)用系統(tǒng)的組成。

    2基于波分復(fù)用的光纖入侵探測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及理論分析

    由寬光譜的光源出來的光經(jīng)過隔離器(IS)進入干涉模塊IU后,通過波分復(fù)用器WDM,將不同的干涉子系統(tǒng)進行波長區(qū)分。經(jīng)過FRM反射后,不同波長的光通過波分復(fù)用器WDM合成一束重新進入干涉模塊IU。干涉信號從C1的3、4端口輸出后,再次利用波分復(fù)用器WDM,將不同波長的光解復(fù)用,從而獲得不同干涉系統(tǒng)相對獨立的信號,分別輸入相應(yīng)的探測器。從原理圖可以看出,波分復(fù)用器(WDM)的不同輸出端口和相應(yīng)的反射裝置皆可與共同的干涉模塊構(gòu)成一個干涉子系統(tǒng),每個干涉子系統(tǒng)在經(jīng)過WDM解復(fù)用后進入光電探測器。由于各個干涉系統(tǒng)波長不同,因此該系統(tǒng)中不同波長子系統(tǒng)的光信號不會發(fā)生干涉。不同干涉子系統(tǒng)工作原理相同,因此以波長為λ1的干涉子系統(tǒng)為例,相互干涉的光的路徑為:1) 1-2-5-7-9-101-FRM1-101-9-8-62) 1-2-6-8-9-101-FRM1-101-9-7-5這兩路光在C1處匯合,相互干涉,經(jīng)端口3、4輸出后,經(jīng)WDM解復(fù)用后,分別輸入到光電探測器PD11、PD12。對于其它不同波長的干涉子系統(tǒng),干涉原理相同。在這個WDM實現(xiàn)的復(fù)用結(jié)構(gòu)中,當(dāng)擾動信號作用于工作波長為λi的感應(yīng)光纖時,該感應(yīng)光纖內(nèi)光纖傳光特性(相位和光強)會發(fā)生變化,僅在λi對應(yīng)的干涉信號輸出可檢測到相應(yīng)光強的變化,進而解算出該擾動信號。因此,通過檢測各干涉信號輸出端口的信號變化,可同時判斷出信號的特征以及感應(yīng)到信號的光纜,即信號發(fā)生的位置,實現(xiàn)對各種進入周界的入侵行為的實時檢測。

    3波分復(fù)用與編碼技術(shù)的融合

    波分復(fù)用技術(shù)與編碼技術(shù)融合,將更加有利于實際應(yīng)用系統(tǒng)的簡化,特別是簡化施工及系統(tǒng)的維護[5]。圖3即為基于波分復(fù)用干涉結(jié)構(gòu)的周界編碼應(yīng)用技術(shù)的示例。圖中,采用3通道的WDM,形成3個獨立的子干涉系統(tǒng),這3個子干涉系統(tǒng)對應(yīng)的感應(yīng)光纜通過編碼組合形成6個周界。

    在編碼技術(shù)中,為了減小誤報、誤判,不同干涉光纖感應(yīng)的同一擾動信號后獲得的干涉信號的一致性十分重要。這種波分復(fù)用技術(shù)具有顯著的信號一致性優(yōu)勢。由于子系統(tǒng)共用一個干涉結(jié)構(gòu)(IU),干涉系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)近似度明顯高于前面論述的編碼技術(shù)中采用的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。在那種結(jié)構(gòu)中,不同的干涉系統(tǒng)是由不同的模塊(IU)構(gòu)成的。盡管在實際應(yīng)用中,為了確保同一區(qū)編碼信號的不同感應(yīng)光纖感應(yīng)到信號的一致性,會盡力控制構(gòu)成模塊的參數(shù)的一致性,但是這種參數(shù)的控制力度是限的,而且高精度的控制無疑也會增加實際應(yīng)用的成本。而采用WDM技術(shù),為保持子干涉結(jié)構(gòu)的一致性,首先,對于實現(xiàn)延遲功能的光纖,其長度不會因子系統(tǒng)的改變而改變。對于決定子系統(tǒng)工作點的器件,僅需選擇在光源工作波長范圍內(nèi)平坦度優(yōu)良的器件即可實現(xiàn),這在當(dāng)今的光纖無源器件市場是已成熟的技術(shù),不存在技術(shù)上的控制成本。因而,這種方法獲得的信號從理論上來說,具有子系統(tǒng)感應(yīng)信號的相似性高的優(yōu)勢。圖4、圖5是兩組測試數(shù)據(jù)。從第一組可以看出(b)(c)探測到信號,則可斷定侵擾發(fā)生在第6區(qū);第二組中,僅(c)探測到信號,可斷定擾動發(fā)生在第3區(qū)。

    4結(jié)論

    利用波分復(fù)用技術(shù)實現(xiàn)多路擾動信號復(fù)用同一干涉模塊,大大降低了安防周界中因分區(qū)所需干涉系統(tǒng)的數(shù)量。波分復(fù)用技術(shù)的應(yīng)用,進一步解決了光纖入侵探測技術(shù)系統(tǒng)組件多、系統(tǒng)龐大的缺點,有利于在長距離、大范圍周界安防中使用。

    參考文獻:

    [1]JUZAREZ J C,MAIER E W,CHOI K N,et al.Distributed fiber optic intrusion sensor system[J].Lightwave Technology,2005,23(6):20812087.

    [2]彭龍,鄒琪琳,張敏,等.光纖周界探測技術(shù)原理及研究現(xiàn)狀[J].激光雜志,2007,28(4):13.

    [3]潘岳,王健.雙馬赫—曾德爾型干涉儀定位技術(shù)研究[J].光學(xué)儀器,2012,34(3):5459.

    [4]DAKIN J P.Distributed optical fiber sensors[J].SPIE,1992,1797:76108.

    [5]唐璜,吳紅艷,章驊,等.光纖編碼技術(shù)在區(qū)域定位監(jiān)控中的應(yīng)用[J].儀器儀表學(xué)報,2010,31(4):2010,912915.第36卷第5期2014年10月光學(xué)儀器OPTICAL INSTRUMENTSVol.36, No.5October, 2014

    摘要: 提出在光纖入侵探測系統(tǒng)中應(yīng)用波分復(fù)用(WDM)技術(shù),以進一步精簡系統(tǒng)架構(gòu)。該系統(tǒng)將不同干涉子系統(tǒng)通過不同波長加以區(qū)分,并利用波分復(fù)用技術(shù)將不同波長的干涉子系統(tǒng)復(fù)用同一干涉模塊。在信號接收端,利用解復(fù)用的方式,將各個不同波長干涉子系統(tǒng)信號分開,從而獲得不同干涉子系統(tǒng)中相對獨立的時域信號。

    關(guān)鍵詞: 光纖; 入侵探測; 波分復(fù)用

    中圖分類號: TN 911.74文獻標志碼: Adoi: 10.3969/j.issn.10055630.2014.05.003

    引言

    周界入侵探測技術(shù)作為安防領(lǐng)域的一項重要的入侵探測手段,其應(yīng)用已經(jīng)有幾十年的歷史。目前用于周界入侵探測技術(shù)多種多樣,其具體采用探測的介質(zhì)、技術(shù)參數(shù)、探測范圍等要素均不盡相同;而各類安全防范系統(tǒng)的使用環(huán)境、每個安防系統(tǒng)的防范等級、防范目的更是千差百異?;诩t外、激光、微波、電磁場等技術(shù)的傳統(tǒng)周界入侵探測技術(shù),普遍存在著盲點、誤報、環(huán)境影響等可靠性問題及后端數(shù)據(jù)融合發(fā)展的瓶頸。而新時期的入侵探測系統(tǒng)則要能夠?qū)Ω鞣N入侵事件及時識別響應(yīng),且須具有長距離監(jiān)控、高精度定位功能、低能源依賴性、高環(huán)境耐受性、抗電磁干擾以及抗腐蝕等特性。光纖入侵探測技術(shù)則能夠符合上述要求,具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢和發(fā)展前景[1]。光纖入侵探測技術(shù)的特點如下:將光纜埋設(shè)于地下,或者根據(jù)具體情況敷設(shè)在監(jiān)控區(qū)域周界的籬笆、圍欄、墻壁上,通過對各種進入周界的侵入行為引起的振動,實現(xiàn)監(jiān)測。當(dāng)有人接近、踏過或穿越布設(shè)光纜的地域時,即便是最輕微的動作,也會對光纜中的光纖產(chǎn)生擾動。這種擾動導(dǎo)致光信號傳輸發(fā)生變化,并經(jīng)由同一根光纜,將擾動改變后的傳輸光信號輸至遠端的系統(tǒng)主機。再通過各種特殊的光路結(jié)構(gòu)設(shè)計,經(jīng)由復(fù)雜的檢測方法,對環(huán)境擾動做出判斷并報警[2]。

    本文提出在光纖入侵探測系統(tǒng)中應(yīng)用波分復(fù)用(WDM)技術(shù),以進一步精簡系統(tǒng)架構(gòu)。該系統(tǒng)將不同干涉子系統(tǒng)通過不同波長加以區(qū)分,并利用波分復(fù)用技術(shù)將不同波長的干涉子系統(tǒng)復(fù)用同一干涉模塊。在信號接收端,利用解復(fù)用的方式,將各個不同波長干涉子系統(tǒng)信號分開,從而獲得不同干涉子系統(tǒng)中相對獨立的時域信號。具體是利用布設(shè)在現(xiàn)場的傳感光纖對區(qū)域環(huán)境振動進行實時記錄,用干涉方法實現(xiàn)振動信號的提取,利用波分復(fù)用技術(shù)實現(xiàn)不同區(qū)域的定位。通過波分復(fù)用技術(shù),實現(xiàn)不同干涉系統(tǒng)共用一套干涉模塊的方法,可以顯著減少光纖入侵探測系統(tǒng)的復(fù)雜程度,降低系統(tǒng)成本;同時該方法能對環(huán)境觸發(fā)信號進行實時監(jiān)控,并能快速、有效確定擾動信號所屬區(qū)域,具有較高的靈敏度,有利于在大區(qū)域,長距離的監(jiān)控領(lǐng)域獲得實施。

    1波分復(fù)用(WDM)技術(shù)原理WDM技術(shù)是為了充分利用單模光纖低損耗區(qū)帶來的巨大帶寬資源,根據(jù)每一信道光波的波長(或者頻率)不同,將光纖的低損耗窗口劃分為若干個信道,把光波作為信號的載波,在發(fā)送端采用波分復(fù)用器,將不同波長的信號光載波合并起來送入一根光纖中進行傳輸。在接收端,再由一波分復(fù)用器將這些不同波長的光載波(分別承載不同信號的光)分開[34]。圖1給出了基本的波分復(fù)用系統(tǒng)的組成。

    2基于波分復(fù)用的光纖入侵探測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及理論分析

    由寬光譜的光源出來的光經(jīng)過隔離器(IS)進入干涉模塊IU后,通過波分復(fù)用器WDM,將不同的干涉子系統(tǒng)進行波長區(qū)分。經(jīng)過FRM反射后,不同波長的光通過波分復(fù)用器WDM合成一束重新進入干涉模塊IU。干涉信號從C1的3、4端口輸出后,再次利用波分復(fù)用器WDM,將不同波長的光解復(fù)用,從而獲得不同干涉系統(tǒng)相對獨立的信號,分別輸入相應(yīng)的探測器。從原理圖可以看出,波分復(fù)用器(WDM)的不同輸出端口和相應(yīng)的反射裝置皆可與共同的干涉模塊構(gòu)成一個干涉子系統(tǒng),每個干涉子系統(tǒng)在經(jīng)過WDM解復(fù)用后進入光電探測器。由于各個干涉系統(tǒng)波長不同,因此該系統(tǒng)中不同波長子系統(tǒng)的光信號不會發(fā)生干涉。不同干涉子系統(tǒng)工作原理相同,因此以波長為λ1的干涉子系統(tǒng)為例,相互干涉的光的路徑為:1) 1-2-5-7-9-101-FRM1-101-9-8-62) 1-2-6-8-9-101-FRM1-101-9-7-5這兩路光在C1處匯合,相互干涉,經(jīng)端口3、4輸出后,經(jīng)WDM解復(fù)用后,分別輸入到光電探測器PD11、PD12。對于其它不同波長的干涉子系統(tǒng),干涉原理相同。在這個WDM實現(xiàn)的復(fù)用結(jié)構(gòu)中,當(dāng)擾動信號作用于工作波長為λi的感應(yīng)光纖時,該感應(yīng)光纖內(nèi)光纖傳光特性(相位和光強)會發(fā)生變化,僅在λi對應(yīng)的干涉信號輸出可檢測到相應(yīng)光強的變化,進而解算出該擾動信號。因此,通過檢測各干涉信號輸出端口的信號變化,可同時判斷出信號的特征以及感應(yīng)到信號的光纜,即信號發(fā)生的位置,實現(xiàn)對各種進入周界的入侵行為的實時檢測。

    3波分復(fù)用與編碼技術(shù)的融合

    波分復(fù)用技術(shù)與編碼技術(shù)融合,將更加有利于實際應(yīng)用系統(tǒng)的簡化,特別是簡化施工及系統(tǒng)的維護[5]。圖3即為基于波分復(fù)用干涉結(jié)構(gòu)的周界編碼應(yīng)用技術(shù)的示例。圖中,采用3通道的WDM,形成3個獨立的子干涉系統(tǒng),這3個子干涉系統(tǒng)對應(yīng)的感應(yīng)光纜通過編碼組合形成6個周界。

    在編碼技術(shù)中,為了減小誤報、誤判,不同干涉光纖感應(yīng)的同一擾動信號后獲得的干涉信號的一致性十分重要。這種波分復(fù)用技術(shù)具有顯著的信號一致性優(yōu)勢。由于子系統(tǒng)共用一個干涉結(jié)構(gòu)(IU),干涉系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)近似度明顯高于前面論述的編碼技術(shù)中采用的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。在那種結(jié)構(gòu)中,不同的干涉系統(tǒng)是由不同的模塊(IU)構(gòu)成的。盡管在實際應(yīng)用中,為了確保同一區(qū)編碼信號的不同感應(yīng)光纖感應(yīng)到信號的一致性,會盡力控制構(gòu)成模塊的參數(shù)的一致性,但是這種參數(shù)的控制力度是限的,而且高精度的控制無疑也會增加實際應(yīng)用的成本。而采用WDM技術(shù),為保持子干涉結(jié)構(gòu)的一致性,首先,對于實現(xiàn)延遲功能的光纖,其長度不會因子系統(tǒng)的改變而改變。對于決定子系統(tǒng)工作點的器件,僅需選擇在光源工作波長范圍內(nèi)平坦度優(yōu)良的器件即可實現(xiàn),這在當(dāng)今的光纖無源器件市場是已成熟的技術(shù),不存在技術(shù)上的控制成本。因而,這種方法獲得的信號從理論上來說,具有子系統(tǒng)感應(yīng)信號的相似性高的優(yōu)勢。圖4、圖5是兩組測試數(shù)據(jù)。從第一組可以看出(b)(c)探測到信號,則可斷定侵擾發(fā)生在第6區(qū);第二組中,僅(c)探測到信號,可斷定擾動發(fā)生在第3區(qū)。

    4結(jié)論

    利用波分復(fù)用技術(shù)實現(xiàn)多路擾動信號復(fù)用同一干涉模塊,大大降低了安防周界中因分區(qū)所需干涉系統(tǒng)的數(shù)量。波分復(fù)用技術(shù)的應(yīng)用,進一步解決了光纖入侵探測技術(shù)系統(tǒng)組件多、系統(tǒng)龐大的缺點,有利于在長距離、大范圍周界安防中使用。

    參考文獻:

    [1]JUZAREZ J C,MAIER E W,CHOI K N,et al.Distributed fiber optic intrusion sensor system[J].Lightwave Technology,2005,23(6):20812087.

    [2]彭龍,鄒琪琳,張敏,等.光纖周界探測技術(shù)原理及研究現(xiàn)狀[J].激光雜志,2007,28(4):13.

    [3]潘岳,王健.雙馬赫—曾德爾型干涉儀定位技術(shù)研究[J].光學(xué)儀器,2012,34(3):5459.

    [4]DAKIN J P.Distributed optical fiber sensors[J].SPIE,1992,1797:76108.

    [5]唐璜,吳紅艷,章驊,等.光纖編碼技術(shù)在區(qū)域定位監(jiān)控中的應(yīng)用[J].儀器儀表學(xué)報,2010,31(4):2010,912915.第36卷第5期2014年10月光學(xué)儀器OPTICAL INSTRUMENTSVol.36, No.5October, 2014

    摘要: 提出在光纖入侵探測系統(tǒng)中應(yīng)用波分復(fù)用(WDM)技術(shù),以進一步精簡系統(tǒng)架構(gòu)。該系統(tǒng)將不同干涉子系統(tǒng)通過不同波長加以區(qū)分,并利用波分復(fù)用技術(shù)將不同波長的干涉子系統(tǒng)復(fù)用同一干涉模塊。在信號接收端,利用解復(fù)用的方式,將各個不同波長干涉子系統(tǒng)信號分開,從而獲得不同干涉子系統(tǒng)中相對獨立的時域信號。

    關(guān)鍵詞: 光纖; 入侵探測; 波分復(fù)用

    中圖分類號: TN 911.74文獻標志碼: Adoi: 10.3969/j.issn.10055630.2014.05.003

    引言

    周界入侵探測技術(shù)作為安防領(lǐng)域的一項重要的入侵探測手段,其應(yīng)用已經(jīng)有幾十年的歷史。目前用于周界入侵探測技術(shù)多種多樣,其具體采用探測的介質(zhì)、技術(shù)參數(shù)、探測范圍等要素均不盡相同;而各類安全防范系統(tǒng)的使用環(huán)境、每個安防系統(tǒng)的防范等級、防范目的更是千差百異?;诩t外、激光、微波、電磁場等技術(shù)的傳統(tǒng)周界入侵探測技術(shù),普遍存在著盲點、誤報、環(huán)境影響等可靠性問題及后端數(shù)據(jù)融合發(fā)展的瓶頸。而新時期的入侵探測系統(tǒng)則要能夠?qū)Ω鞣N入侵事件及時識別響應(yīng),且須具有長距離監(jiān)控、高精度定位功能、低能源依賴性、高環(huán)境耐受性、抗電磁干擾以及抗腐蝕等特性。光纖入侵探測技術(shù)則能夠符合上述要求,具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢和發(fā)展前景[1]。光纖入侵探測技術(shù)的特點如下:將光纜埋設(shè)于地下,或者根據(jù)具體情況敷設(shè)在監(jiān)控區(qū)域周界的籬笆、圍欄、墻壁上,通過對各種進入周界的侵入行為引起的振動,實現(xiàn)監(jiān)測。當(dāng)有人接近、踏過或穿越布設(shè)光纜的地域時,即便是最輕微的動作,也會對光纜中的光纖產(chǎn)生擾動。這種擾動導(dǎo)致光信號傳輸發(fā)生變化,并經(jīng)由同一根光纜,將擾動改變后的傳輸光信號輸至遠端的系統(tǒng)主機。再通過各種特殊的光路結(jié)構(gòu)設(shè)計,經(jīng)由復(fù)雜的檢測方法,對環(huán)境擾動做出判斷并報警[2]。

    本文提出在光纖入侵探測系統(tǒng)中應(yīng)用波分復(fù)用(WDM)技術(shù),以進一步精簡系統(tǒng)架構(gòu)。該系統(tǒng)將不同干涉子系統(tǒng)通過不同波長加以區(qū)分,并利用波分復(fù)用技術(shù)將不同波長的干涉子系統(tǒng)復(fù)用同一干涉模塊。在信號接收端,利用解復(fù)用的方式,將各個不同波長干涉子系統(tǒng)信號分開,從而獲得不同干涉子系統(tǒng)中相對獨立的時域信號。具體是利用布設(shè)在現(xiàn)場的傳感光纖對區(qū)域環(huán)境振動進行實時記錄,用干涉方法實現(xiàn)振動信號的提取,利用波分復(fù)用技術(shù)實現(xiàn)不同區(qū)域的定位。通過波分復(fù)用技術(shù),實現(xiàn)不同干涉系統(tǒng)共用一套干涉模塊的方法,可以顯著減少光纖入侵探測系統(tǒng)的復(fù)雜程度,降低系統(tǒng)成本;同時該方法能對環(huán)境觸發(fā)信號進行實時監(jiān)控,并能快速、有效確定擾動信號所屬區(qū)域,具有較高的靈敏度,有利于在大區(qū)域,長距離的監(jiān)控領(lǐng)域獲得實施。

    1波分復(fù)用(WDM)技術(shù)原理WDM技術(shù)是為了充分利用單模光纖低損耗區(qū)帶來的巨大帶寬資源,根據(jù)每一信道光波的波長(或者頻率)不同,將光纖的低損耗窗口劃分為若干個信道,把光波作為信號的載波,在發(fā)送端采用波分復(fù)用器,將不同波長的信號光載波合并起來送入一根光纖中進行傳輸。在接收端,再由一波分復(fù)用器將這些不同波長的光載波(分別承載不同信號的光)分開[34]。圖1給出了基本的波分復(fù)用系統(tǒng)的組成。

    2基于波分復(fù)用的光纖入侵探測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及理論分析

    由寬光譜的光源出來的光經(jīng)過隔離器(IS)進入干涉模塊IU后,通過波分復(fù)用器WDM,將不同的干涉子系統(tǒng)進行波長區(qū)分。經(jīng)過FRM反射后,不同波長的光通過波分復(fù)用器WDM合成一束重新進入干涉模塊IU。干涉信號從C1的3、4端口輸出后,再次利用波分復(fù)用器WDM,將不同波長的光解復(fù)用,從而獲得不同干涉系統(tǒng)相對獨立的信號,分別輸入相應(yīng)的探測器。從原理圖可以看出,波分復(fù)用器(WDM)的不同輸出端口和相應(yīng)的反射裝置皆可與共同的干涉模塊構(gòu)成一個干涉子系統(tǒng),每個干涉子系統(tǒng)在經(jīng)過WDM解復(fù)用后進入光電探測器。由于各個干涉系統(tǒng)波長不同,因此該系統(tǒng)中不同波長子系統(tǒng)的光信號不會發(fā)生干涉。不同干涉子系統(tǒng)工作原理相同,因此以波長為λ1的干涉子系統(tǒng)為例,相互干涉的光的路徑為:1) 1-2-5-7-9-101-FRM1-101-9-8-62) 1-2-6-8-9-101-FRM1-101-9-7-5這兩路光在C1處匯合,相互干涉,經(jīng)端口3、4輸出后,經(jīng)WDM解復(fù)用后,分別輸入到光電探測器PD11、PD12。對于其它不同波長的干涉子系統(tǒng),干涉原理相同。在這個WDM實現(xiàn)的復(fù)用結(jié)構(gòu)中,當(dāng)擾動信號作用于工作波長為λi的感應(yīng)光纖時,該感應(yīng)光纖內(nèi)光纖傳光特性(相位和光強)會發(fā)生變化,僅在λi對應(yīng)的干涉信號輸出可檢測到相應(yīng)光強的變化,進而解算出該擾動信號。因此,通過檢測各干涉信號輸出端口的信號變化,可同時判斷出信號的特征以及感應(yīng)到信號的光纜,即信號發(fā)生的位置,實現(xiàn)對各種進入周界的入侵行為的實時檢測。

    3波分復(fù)用與編碼技術(shù)的融合

    波分復(fù)用技術(shù)與編碼技術(shù)融合,將更加有利于實際應(yīng)用系統(tǒng)的簡化,特別是簡化施工及系統(tǒng)的維護[5]。圖3即為基于波分復(fù)用干涉結(jié)構(gòu)的周界編碼應(yīng)用技術(shù)的示例。圖中,采用3通道的WDM,形成3個獨立的子干涉系統(tǒng),這3個子干涉系統(tǒng)對應(yīng)的感應(yīng)光纜通過編碼組合形成6個周界。

    在編碼技術(shù)中,為了減小誤報、誤判,不同干涉光纖感應(yīng)的同一擾動信號后獲得的干涉信號的一致性十分重要。這種波分復(fù)用技術(shù)具有顯著的信號一致性優(yōu)勢。由于子系統(tǒng)共用一個干涉結(jié)構(gòu)(IU),干涉系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)近似度明顯高于前面論述的編碼技術(shù)中采用的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。在那種結(jié)構(gòu)中,不同的干涉系統(tǒng)是由不同的模塊(IU)構(gòu)成的。盡管在實際應(yīng)用中,為了確保同一區(qū)編碼信號的不同感應(yīng)光纖感應(yīng)到信號的一致性,會盡力控制構(gòu)成模塊的參數(shù)的一致性,但是這種參數(shù)的控制力度是限的,而且高精度的控制無疑也會增加實際應(yīng)用的成本。而采用WDM技術(shù),為保持子干涉結(jié)構(gòu)的一致性,首先,對于實現(xiàn)延遲功能的光纖,其長度不會因子系統(tǒng)的改變而改變。對于決定子系統(tǒng)工作點的器件,僅需選擇在光源工作波長范圍內(nèi)平坦度優(yōu)良的器件即可實現(xiàn),這在當(dāng)今的光纖無源器件市場是已成熟的技術(shù),不存在技術(shù)上的控制成本。因而,這種方法獲得的信號從理論上來說,具有子系統(tǒng)感應(yīng)信號的相似性高的優(yōu)勢。圖4、圖5是兩組測試數(shù)據(jù)。從第一組可以看出(b)(c)探測到信號,則可斷定侵擾發(fā)生在第6區(qū);第二組中,僅(c)探測到信號,可斷定擾動發(fā)生在第3區(qū)。

    4結(jié)論

    利用波分復(fù)用技術(shù)實現(xiàn)多路擾動信號復(fù)用同一干涉模塊,大大降低了安防周界中因分區(qū)所需干涉系統(tǒng)的數(shù)量。波分復(fù)用技術(shù)的應(yīng)用,進一步解決了光纖入侵探測技術(shù)系統(tǒng)組件多、系統(tǒng)龐大的缺點,有利于在長距離、大范圍周界安防中使用。

    參考文獻:

    [1]JUZAREZ J C,MAIER E W,CHOI K N,et al.Distributed fiber optic intrusion sensor system[J].Lightwave Technology,2005,23(6):20812087.

    [2]彭龍,鄒琪琳,張敏,等.光纖周界探測技術(shù)原理及研究現(xiàn)狀[J].激光雜志,2007,28(4):13.

    [3]潘岳,王健.雙馬赫—曾德爾型干涉儀定位技術(shù)研究[J].光學(xué)儀器,2012,34(3):5459.

    [4]DAKIN J P.Distributed optical fiber sensors[J].SPIE,1992,1797:76108.

    [5]唐璜,吳紅艷,章驊,等.光纖編碼技術(shù)在區(qū)域定位監(jiān)控中的應(yīng)用[J].儀器儀表學(xué)報,2010,31(4):2010,912915.第36卷第5期2014年10月光學(xué)儀器OPTICAL INSTRUMENTSVol.36, No.5October, 2014

    猜你喜歡
    光纖
    給光建造的“路”
    ——光纖
    FIBBR King-A系列HDMI光纖線
    高品質(zhì)的忠實還原 FIBBR Ultra Pro2 HDMI光纖線
    一條光纖HDMI線的誕生長飛/長芯盛FIBBR工廠走訪實錄
    全國產(chǎn)1550nm 窄脈寬光纖放大器
    電子制作(2017年13期)2017-12-15 09:00:11
    從HDMI1.0開始說起 談?wù)凥DMI光纖線的前世今生
    變壓器光纖測溫探頭的安裝固定
    電子制作(2017年8期)2017-06-05 09:36:15
    康寧SMF-28?ULL光纖
    SMF-28?ULL光纖在網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用
    SMF-28?ULL光纖在網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用
    一级毛片黄色毛片免费观看视频| 干丝袜人妻中文字幕| 97在线视频观看| 国产 亚洲一区二区三区 | 人妻一区二区av| 国产免费又黄又爽又色| 99久久人妻综合| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲国产精品成人久久小说| 日日摸夜夜添夜夜爱| a级毛片免费高清观看在线播放| 久久久久精品久久久久真实原创| 国产精品无大码| 日韩精品青青久久久久久| 国产精品久久久久久久电影| 国产成人freesex在线| 久久久久久久亚洲中文字幕| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久99热这里只频精品6学生| av一本久久久久| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 成人二区视频| 又爽又黄无遮挡网站| 久久久久性生活片| 亚洲国产精品成人久久小说| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 青青草视频在线视频观看| 精品久久久久久久久av| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 男人舔女人下体高潮全视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久久久久久久中文| 99久久精品一区二区三区| 日韩一区二区视频免费看| 丝瓜视频免费看黄片| 午夜福利成人在线免费观看| 韩国av在线不卡| 国产老妇伦熟女老妇高清| 禁无遮挡网站| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲国产最新在线播放| 午夜福利在线观看吧| 性色avwww在线观看| 精品久久久精品久久久| 国精品久久久久久国模美| av在线天堂中文字幕| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 日本一本二区三区精品| 特大巨黑吊av在线直播| 日本黄色片子视频| 欧美成人a在线观看| 有码 亚洲区| 亚洲av男天堂| 高清日韩中文字幕在线| 黄片wwwwww| 久久99蜜桃精品久久| freevideosex欧美| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产一级毛片七仙女欲春2| av天堂中文字幕网| 亚洲色图av天堂| 少妇熟女aⅴ在线视频| 特级一级黄色大片| 麻豆成人av视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 午夜精品一区二区三区免费看| 可以在线观看毛片的网站| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产亚洲精品av在线| 久久久久免费精品人妻一区二区| 色5月婷婷丁香| 亚洲精品一二三| 久久久欧美国产精品| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲人成网站高清观看| 国产91av在线免费观看| 99热这里只有精品一区| 国产v大片淫在线免费观看| 久久草成人影院| 国产91av在线免费观看| 欧美高清性xxxxhd video| 欧美日韩亚洲高清精品| 免费看日本二区| 亚洲成人一二三区av| 欧美xxxx性猛交bbbb| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲精品第二区| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 精品一区二区三区视频在线| 久久久久网色| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲人成网站在线播| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产精品伦人一区二区| 精品久久久久久成人av| 国产精品伦人一区二区| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 十八禁国产超污无遮挡网站| 免费黄频网站在线观看国产| 国产色婷婷99| 国产精品人妻久久久久久| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲国产高清在线一区二区三| 男的添女的下面高潮视频| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲成色77777| 搡女人真爽免费视频火全软件| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 中国国产av一级| 国产精品不卡视频一区二区| 人妻系列 视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲一区高清亚洲精品| 色视频www国产| 18禁动态无遮挡网站| 在线观看人妻少妇| 夜夜爽夜夜爽视频| 人妻一区二区av| 成年版毛片免费区| 免费无遮挡裸体视频| 三级国产精品欧美在线观看| 只有这里有精品99| 亚洲美女视频黄频| 久久久国产一区二区| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 日韩亚洲欧美综合| 乱系列少妇在线播放| 特大巨黑吊av在线直播| 在线观看人妻少妇| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久精品国产亚洲av涩爱| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲欧美日韩东京热| 久久精品国产亚洲网站| 高清毛片免费看| a级一级毛片免费在线观看| 黄色配什么色好看| 日韩欧美 国产精品| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲国产av新网站| 亚洲内射少妇av| av一本久久久久| 两个人视频免费观看高清| 一本久久精品| 韩国高清视频一区二区三区| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲无线观看免费| 人妻夜夜爽99麻豆av| 日本色播在线视频| 亚州av有码| 免费观看无遮挡的男女| 日韩亚洲欧美综合| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产色婷婷99| 国产又色又爽无遮挡免| 国产熟女欧美一区二区| 久久国产乱子免费精品| 国产精品一及| 99九九线精品视频在线观看视频| 嫩草影院入口| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 美女被艹到高潮喷水动态| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日韩欧美 国产精品| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产成人福利小说| 两个人视频免费观看高清| 好男人在线观看高清免费视频| 午夜精品国产一区二区电影 | 天堂√8在线中文| 日韩成人av中文字幕在线观看| 性色avwww在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 国产91av在线免费观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 九草在线视频观看| 久久99精品国语久久久| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲精品国产成人久久av| 91久久精品国产一区二区成人| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 伊人久久国产一区二区| 少妇的逼水好多| 一个人看的www免费观看视频| 男女边摸边吃奶| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 精品午夜福利在线看| 免费看美女性在线毛片视频| 午夜免费激情av| 青春草国产在线视频| 国产成人精品一,二区| 内射极品少妇av片p| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 欧美不卡视频在线免费观看| 成年女人看的毛片在线观看| 日本色播在线视频| 国产成人精品婷婷| 一个人观看的视频www高清免费观看| 禁无遮挡网站| 国产麻豆成人av免费视频| 久热久热在线精品观看| 免费黄频网站在线观看国产| 久久久久久久久久成人| 看十八女毛片水多多多| 成人毛片a级毛片在线播放| 成人国产麻豆网| 亚洲精品色激情综合| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 久久久久久久久中文| 99视频精品全部免费 在线| 国产av在哪里看| 国产成人精品婷婷| 91久久精品国产一区二区成人| 最近的中文字幕免费完整| 国产在线一区二区三区精| 日韩在线高清观看一区二区三区| 免费av不卡在线播放| 亚洲av国产av综合av卡| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 久久久精品94久久精品| 日本av手机在线免费观看| 精品一区二区三区视频在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 五月天丁香电影| 性色avwww在线观看| 麻豆av噜噜一区二区三区| 欧美97在线视频| 在线天堂最新版资源| 99久久精品热视频| 综合色av麻豆| 国产亚洲精品久久久com| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产黄片美女视频| 国产精品国产三级专区第一集| 日韩强制内射视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产久久久一区二区三区| 毛片女人毛片| 寂寞人妻少妇视频99o| 麻豆成人午夜福利视频| 两个人的视频大全免费| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久久精品免费免费高清| 亚洲久久久久久中文字幕| 69人妻影院| av卡一久久| 一个人免费在线观看电影| 亚洲国产精品成人综合色| 色播亚洲综合网| 毛片一级片免费看久久久久| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲国产欧美人成| 淫秽高清视频在线观看| 亚州av有码| 五月玫瑰六月丁香| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产乱人偷精品视频| 人妻系列 视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 男人爽女人下面视频在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 晚上一个人看的免费电影| 久久久久免费精品人妻一区二区| av在线观看视频网站免费| 床上黄色一级片| 成人亚洲精品av一区二区| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 欧美成人一区二区免费高清观看| videos熟女内射| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久久99精品国语久久久| 边亲边吃奶的免费视频| 久久久久久久久久人人人人人人| 成人综合一区亚洲| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲精品,欧美精品| 91久久精品电影网| 日本色播在线视频| 熟女电影av网| 日韩欧美 国产精品| 少妇的逼好多水| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 黑人高潮一二区| 九色成人免费人妻av| 国产综合精华液| 午夜福利在线观看吧| 国产三级在线视频| 中文天堂在线官网| 亚洲精品视频女| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产成人91sexporn| 18禁在线播放成人免费| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲国产色片| 别揉我奶头 嗯啊视频| 尾随美女入室| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 身体一侧抽搐| 男女啪啪激烈高潮av片| 免费观看a级毛片全部| 亚洲精品日韩av片在线观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 99久久中文字幕三级久久日本| av国产免费在线观看| 777米奇影视久久| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 久久草成人影院| 日韩电影二区| 亚洲欧美日韩东京热| 精品人妻偷拍中文字幕| 日韩精品有码人妻一区| 2018国产大陆天天弄谢| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 午夜福利网站1000一区二区三区| 综合色av麻豆| 精品久久久久久成人av| av国产免费在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲自偷自拍三级| 三级毛片av免费| 国产有黄有色有爽视频| 成人漫画全彩无遮挡| 日韩一区二区视频免费看| 深夜a级毛片| 亚洲国产av新网站| 国产乱来视频区| 少妇的逼水好多| 最近中文字幕2019免费版| 精品久久久久久久末码| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| av一本久久久久| 中文字幕制服av| 亚洲欧美日韩东京热| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产在线一区二区三区精| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲av免费在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 大香蕉久久网| 久久97久久精品| 亚洲精品一区蜜桃| 国产成人精品久久久久久| 精品久久久精品久久久| kizo精华| 在线观看一区二区三区| 国内精品宾馆在线| 九九在线视频观看精品| 亚洲精品色激情综合| 简卡轻食公司| 成人亚洲精品一区在线观看 | 激情 狠狠 欧美| 女人被狂操c到高潮| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产高清有码在线观看视频| 免费人成在线观看视频色| 亚洲精品,欧美精品| 日本黄色片子视频| 免费观看av网站的网址| av一本久久久久| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产 一区精品| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久97久久精品| 一级毛片aaaaaa免费看小| av在线观看视频网站免费| 国产精品爽爽va在线观看网站| videossex国产| 欧美区成人在线视频| www.色视频.com| 性色avwww在线观看| 91精品一卡2卡3卡4卡| or卡值多少钱| 亚洲人成网站在线播| 全区人妻精品视频| 激情 狠狠 欧美| 久久草成人影院| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久人人爽人人片av| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 久久久成人免费电影| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久久6这里有精品| 色尼玛亚洲综合影院| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产成人freesex在线| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产成人福利小说| 五月天丁香电影| 成人综合一区亚洲| 少妇熟女欧美另类| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 97超碰精品成人国产| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| av专区在线播放| 亚洲最大成人中文| 久久久久国产网址| 婷婷色综合大香蕉| 欧美激情在线99| a级毛色黄片| 国产探花极品一区二区| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 国产69精品久久久久777片| 大片免费播放器 马上看| 极品教师在线视频| 18+在线观看网站| 亚洲av二区三区四区| 国产黄频视频在线观看| 搡老乐熟女国产| 久久久久久久国产电影| 久久久亚洲精品成人影院| av免费在线看不卡| 高清毛片免费看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 卡戴珊不雅视频在线播放| 97热精品久久久久久| 免费看光身美女| 国产免费视频播放在线视频 | 只有这里有精品99| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 欧美zozozo另类| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产成人精品婷婷| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产一区亚洲一区在线观看| av线在线观看网站| 五月伊人婷婷丁香| av国产久精品久网站免费入址| 深夜a级毛片| 亚洲国产精品成人综合色| 成人综合一区亚洲| av在线观看视频网站免费| 国产亚洲91精品色在线| 一级毛片我不卡| 日日啪夜夜爽| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产精品久久久久久久久免| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看 | 真实男女啪啪啪动态图| 欧美区成人在线视频| 婷婷六月久久综合丁香| 性插视频无遮挡在线免费观看| 久久人人爽人人片av| 尾随美女入室| 2021天堂中文幕一二区在线观| 老司机影院成人| 国产探花在线观看一区二区| 男女啪啪激烈高潮av片| 深爱激情五月婷婷| videossex国产| 十八禁网站网址无遮挡 | 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美最新免费一区二区三区| 国产成人免费观看mmmm| 免费观看的影片在线观看| 国产色爽女视频免费观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 国内揄拍国产精品人妻在线| 能在线免费看毛片的网站| 国产日韩欧美在线精品| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲精品乱久久久久久| 国产久久久一区二区三区| 精品熟女少妇av免费看| 久久久久久久久大av| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 韩国高清视频一区二区三区| 人妻一区二区av| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲国产av新网站| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 精品国产露脸久久av麻豆 | 国产亚洲最大av| 一区二区三区高清视频在线| 国产精品爽爽va在线观看网站| 久久精品国产亚洲网站| 国产精品99久久久久久久久| 男女下面进入的视频免费午夜| 日本黄色片子视频| 波野结衣二区三区在线| av卡一久久| 午夜久久久久精精品| 久久久午夜欧美精品| 国产黄色视频一区二区在线观看| 黄色配什么色好看| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲图色成人| 欧美三级亚洲精品| 国产精品爽爽va在线观看网站| 午夜精品国产一区二区电影 | 又爽又黄无遮挡网站| 夫妻性生交免费视频一级片| 久久精品综合一区二区三区| 婷婷色av中文字幕| 精品人妻视频免费看| 99久国产av精品国产电影| 可以在线观看毛片的网站| 国产午夜福利久久久久久| 最近视频中文字幕2019在线8| 中文字幕亚洲精品专区| 日本黄大片高清| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 中文字幕av在线有码专区| 草草在线视频免费看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 精品酒店卫生间| 夫妻午夜视频| 国产一级毛片在线| 全区人妻精品视频| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲一区高清亚洲精品| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 成人午夜精彩视频在线观看| 街头女战士在线观看网站| 禁无遮挡网站| 乱码一卡2卡4卡精品| av播播在线观看一区| 床上黄色一级片| 丝袜美腿在线中文| 秋霞伦理黄片| 亚洲最大成人av| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 日韩大片免费观看网站| 免费在线观看成人毛片| 久久久久国产网址| 欧美zozozo另类| 蜜桃久久精品国产亚洲av| av网站免费在线观看视频 | 国产成人a∨麻豆精品| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲乱码一区二区免费版| 午夜精品在线福利| 尾随美女入室| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲欧美一区二区三区国产| 白带黄色成豆腐渣| 国产高清国产精品国产三级 | 91精品国产九色| 大话2 男鬼变身卡| 水蜜桃什么品种好| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产成年人精品一区二区| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 在线观看av片永久免费下载| 欧美一区二区亚洲| 亚洲人成网站在线播| 午夜福利高清视频| 亚洲国产最新在线播放| 永久网站在线| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 美女被艹到高潮喷水动态| 舔av片在线| 在线观看人妻少妇| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产综合精华液| 免费大片黄手机在线观看| 床上黄色一级片| 欧美高清性xxxxhd video| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 777米奇影视久久| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 边亲边吃奶的免费视频| 国产黄a三级三级三级人| 欧美成人a在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 日韩国内少妇激情av| av一本久久久久| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 可以在线观看毛片的网站| 七月丁香在线播放| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产黄频视频在线观看| 午夜精品在线福利| 黄色日韩在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 久久久国产一区二区| 高清在线视频一区二区三区| 久久99蜜桃精品久久| 国产淫片久久久久久久久| 岛国毛片在线播放| 亚洲最大成人av| 夜夜爽夜夜爽视频| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲四区av|