• <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 ?

    1 kW摻Y(jié)b全光纖放大器的散熱處理

    2015-04-06 02:08:04董繁龍葛廷武張雪霞王智勇
    激光與紅外 2015年7期
    關(guān)鍵詞:包層泵浦高功率

    董繁龍,葛廷武,張雪霞,王智勇

    (北京工業(yè)大學(xué) 激光工程研究院 國家產(chǎn)學(xué)研激光技術(shù)中心,北京 100124)

    ·激光器技術(shù)·

    1 kW摻Y(jié)b全光纖放大器的散熱處理

    董繁龍,葛廷武,張雪霞,王智勇

    (北京工業(yè)大學(xué) 激光工程研究院 國家產(chǎn)學(xué)研激光技術(shù)中心,北京 100124)

    基于主振蕩功率放大(MOPA)結(jié)構(gòu),搭建了千瓦級摻Y(jié)b全光纖放大器。最大泵浦功率為1496 W的條件下,獲得了1024 W波長1.08 μm的基模連續(xù)激光輸出,光-光轉(zhuǎn)換效率68.5%,光束質(zhì)量M2=1.24。對高功率連續(xù)光纖放大器中的熱效應(yīng)進(jìn)行研究,并對于僅由于涂覆層的熱損傷引起的功率極限給出了理論模擬。不同散熱條件下,對摻Y(jié)b光纖橫截面上徑向的溫度分布進(jìn)行了模擬。通過對20/390 μm無源光纖與20/400 μm摻Y(jié)b光纖的熔接方式進(jìn)行優(yōu)化,解決了模擬結(jié)果與實驗結(jié)果不一致的問題,并對該點的冷卻進(jìn)行了實驗研究。最終,放大級泵浦光注入處熔接點表面最大溫度不超過60 ℃。

    光纖激光器;全光纖結(jié)構(gòu);光纖散熱;光纖熔接

    1 引 言

    隨著高亮度激光二極管泵浦光纖耦合技術(shù)、大模場面積雙包層摻雜光纖、泵浦合束器、光纖光柵等關(guān)鍵技術(shù)與器件的研究工作取得突破性進(jìn)展,高功率全光纖化的光纖激光器輸出功率不斷提高[1-5]。早在2009年,IPG光子公司就已經(jīng)采用多級放大的方式實現(xiàn)了10 kW的單模單纖激光輸出,光束質(zhì)量M2< 1.3[6]。國內(nèi)高功率光纖激光研究起步相對較晚,但近年來也取得了突破性進(jìn)展,多家單位已經(jīng)成功實現(xiàn)千瓦級以上的輸出[7-9]。

    但是,超過2 kW的單纖單模輸出,國內(nèi)尚未見報道。限制高功率光纖激光器進(jìn)一步提升的原因是,由于傳統(tǒng)的高功率光纖激光器采用端面抽運,利用合束器來實現(xiàn)抽運光的注入。泵浦光大量集中在有源光纖和合束器尾纖連接處,由于量子虧損和耦合損耗導(dǎo)致產(chǎn)生了大量的熱量,使得光纖端面的溫度非常高,嚴(yán)重影響了合束器和有源光纖的運行安全。在大功率的激光運轉(zhuǎn)中,熱效應(yīng)已經(jīng)成為必需考慮的重要問題,直接影響了光纖激光器輸出功率的提高和進(jìn)一步發(fā)展[10,11]。尤其是,雙包層光纖涂覆層的熱損傷是高功率連續(xù)光纖激光器運轉(zhuǎn)的主要限制因素之一。傳統(tǒng)雙包層光纖的聚合物涂覆層對溫度很敏感,當(dāng)溫度達(dá)到120 ℃以上時往往會引起熱損傷,長時間穩(wěn)定運行一般要求溫度低于80 ℃。因此,對光纖進(jìn)行冷卻以保證涂覆層在安全溫度范圍內(nèi)是確保激光器的安全運行的關(guān)鍵。另外,導(dǎo)致有源光纖和合束器尾纖連接處的涂覆層溫度過高的原因之一,是該處泵浦光的耦合損耗,這主要是由熔接損耗引起。因此,改善泵浦點處熔接質(zhì)量,可以進(jìn)一步提高系統(tǒng)的輸出功率和穩(wěn)定性。

    本文對高功率連續(xù)光纖放大器中的熱效應(yīng)進(jìn)行研究,首先,對于僅由于涂覆層的熱損傷引起的功率極限給出了理論模擬,并對摻Y(jié)b光纖橫截面徑向的溫度分布進(jìn)行了數(shù)值模擬;其次,對有源光纖和無源光纖的熔接進(jìn)行了實驗分析,采用“fire-polish”的方法對該熔接點的熔接質(zhì)量進(jìn)行了優(yōu)化,改善了其散熱效果。搭建了1 kW全光纖主振蕩功率放大結(jié)構(gòu)的光纖放大器。

    2 全光纖激光器結(jié)構(gòu)

    1 kW光纖放大器的結(jié)構(gòu)如圖1所示。主振蕩級采用14個尾纖為105/125 μm,泵浦波長為975 nm 最大輸出功率為25 W的半導(dǎo)體激光器作為泵浦源,對20 m的Nufern生產(chǎn)的20/400 μm大模場面積摻Y(jié)b雙包層光纖進(jìn)行前向端面泵浦,采用一對中心波長為1080 nm的光纖光柵作為諧振腔的腔鏡,高反光柵反射率為99%,透射光柵反射率為10%。放大級采用6個DILAS的半導(dǎo)體堆棧激光器作為泵浦源,其輸出尾纖為200/220 μm,最大輸出功率為200 W,最大輸出功率時泵浦波長為976 nm,經(jīng)(6+1)×1泵浦耦合器對放大級17 m的摻Y(jié)b雙包層光纖進(jìn)行泵浦。振蕩級與放大級之間以及放大級后采用包層功率剝離器對包層光進(jìn)行剝除。最后,采用帶QBH端帽結(jié)構(gòu)的20/400 μm傳能光纖作為輸出器件。

    圖1 光纖激光器原理圖

    3 熱效應(yīng)分析

    首先分析受限于光纖涂覆層熱損傷的激光功率極限。若泵浦光與激光間的量子虧損是增益光纖內(nèi)的唯一發(fā)熱因素,理論上單端泵浦的光纖激光器或放大器的最高輸出功率為[12]:

    式中,Td為光纖涂覆層所能承受的最高溫度;T∞為周圍環(huán)境的溫度(或者是熱沉的溫度);k3為外包層的導(dǎo)熱系數(shù);b為內(nèi)包層半徑;c為外包層半徑;h為對流換熱系數(shù);αp泵浦光吸收系數(shù);νL為激光頻率;νp為泵浦光頻率;ηabs為光纖吸收的泵浦光比例;ηq為量子效率。

    圖2 光纖涂覆層完好時最高輸出功率PLmax與對流換熱系數(shù)h的關(guān)系圖

    圖2為Nufern 20/400 μm摻Y(jié)b雙包層光纖理論上所能承受的最高輸出功率PLmax隨對流換熱系數(shù)h的變化曲線。該光纖在975nm波長處αp=1.26dB/m。若要使該光纖在千瓦級輸出功率時無熱損傷的安全運行,h應(yīng)大于1000W/m2·K。但是僅靠風(fēng)冷的方式是遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到這個數(shù)值的。對于光纖的散熱來說,熱傳導(dǎo)要比空氣對流更加有效[13],于是引入刻了凹槽的金屬熱沉來冷卻光纖,如圖3所示。并在光纖與熱沉之間填充具有良好的導(dǎo)熱系數(shù)且對光纖涂覆層沒有傷害的熱界面材料(Thermalinterfacematerial,TIM),這可以減小光纖與熱沉之間的熱阻[14-16],有利于光纖與熱沉之間的有效熱量傳遞。

    圖3 金屬光纖冷卻盤

    在光纖與金屬凹槽之間不填充熱界面材料和填充導(dǎo)熱系數(shù)為4.5W/m·K的熱界面材料兩種情況下,對沿光纖徑向的溫度分布進(jìn)行了模擬,結(jié)果如圖4所示。模擬采用的幾個主要參數(shù)包括:光纖纖芯直徑20μm,內(nèi)包層直徑400μm,外包層直徑550μm;空氣的熱傳導(dǎo)導(dǎo)熱系數(shù)0.026W/m·K;熱界面材料的導(dǎo)熱系數(shù)4.5W/m·K;銅熱沉的導(dǎo)熱系數(shù)400W/m·K;銅熱沉與冷卻水之間的對流換熱系數(shù)5000W/m2·K;環(huán)境(冷卻水)溫度為20 ℃。

    圖4 不同散熱方式下,增益光纖徑向溫度分布

    由于增益光纖軸向上某處的溫度與該處的泵浦功率成正比,所以溫度最高處在放大級耦合器輸出尾纖與放大級增益光纖的熔點。數(shù)值模擬中采用的泵浦功率為1200W,從模擬結(jié)果可知,光纖橫截面上的溫度從纖芯到包層呈逐漸降低趨勢;在填充熱界面材料后光纖涂覆層表面的溫度大大降低,僅為40 ℃左右。

    但是,實驗所用的耦合器輸出尾纖的內(nèi)包層截面呈圓形,直徑在390~395μm之間,而放大級增益光纖的內(nèi)包層為八邊形,兩者并不完全匹配,所以熔接點處的實際溫度還要考慮熔接損耗的影響。在利用VytranGPX-3400系列光纖熔接機對兩種光纖進(jìn)行熔接時發(fā)現(xiàn),加熱后熔化的增益光纖的石英內(nèi)包層由于表面張力,最終截面呈圓形結(jié)構(gòu),其直徑約為400μm,如圖5所示。

    圖5 加熱前后增益光纖內(nèi)包層截面形狀變化

    包層的不匹配,導(dǎo)致泵浦光在該處損耗較大,直接影響熔接點的散熱。實驗發(fā)現(xiàn),熔接質(zhì)量的好壞與熔接后光纖包層的過渡是否平滑有關(guān)。熔接區(qū)過渡越平滑,損耗越小,通光時的表面溫度也越低。Vytran光纖熔接機利用石墨火頭對光纖進(jìn)行加熱。選擇合適的加熱時間和加熱區(qū)長度可以有效地實現(xiàn)不同包層直徑光纖間熔接點處的平滑過渡。實驗中,通過控制熔接機火焰的功率及掃描行程,利用火焰掃描拋光“fire-polish”的方法,來“勻化”熔點處的光纖包層突變,降低熔接損耗。如圖6所示,先將包層390μm的無源光纖與包層400μm的摻Y(jié)b光纖直接熔接;再調(diào)節(jié)熔接機火焰的掃描行程,使其以“Z”字形軌跡循環(huán)掃描熔點處,掃描期間其往返行程以熔接點軸對稱逐漸減小,通過調(diào)節(jié)火焰的功率和往返的行程差,可以獲得熔接點處不同的“勻化”效果,針對不同的光纖,火焰功率、行程和勻化次數(shù)都不相同,實驗中采用的擴芯區(qū)域的長度為900μm,火焰的軸對稱行程差為300μm,往返次數(shù)為3次。

    圖6 利用火焰掃描對熔接點進(jìn)行“勻化”處理

    經(jīng)過“勻化”處理后的熔接點泵浦光插入損耗小于0.05dB,便于散熱和封裝。實驗中實時監(jiān)測此熔接點的溫升情況,以保證系統(tǒng)安全運行。采用直接測量的方法,將測溫紙貼于放大級耦合器輸出尾纖與放大級增益光纖的熔接點處(熔接點處光纖表面與貼紙之間已填充導(dǎo)熱硅脂),觀察測溫紙的不同溫度值處的顏色變化,由于采用了較好的制冷措施,激光器最高功率時熔接點表面溫度約為55 ℃,符合長期穩(wěn)定運行的要求。激光器最大功率下運轉(zhuǎn)60min內(nèi)功率波動量約為1%。

    4 實驗結(jié)果及分析

    激光器輸出功率隨泵浦功率的變化曲線如圖7所示。在總泵浦功率為1496W的條件下,獲得了1024W的基模激光輸出,光-光轉(zhuǎn)換效率為68.5%。振蕩級斜效率62%,最大泵浦功率為316W時,輸出激光功率為178W。但種子光進(jìn)入放大級并經(jīng)剝除包層功率后的輸出功率僅為88W,這主要是由泵浦耦合器對種子光“泄露”以及增益光纖對種子光的吸收造成的。放大級斜效率為88%,放大級1180W的泵浦光,產(chǎn)生了936W的激光,光-光轉(zhuǎn)換效率為79.3%。輸出激光光譜如圖8所示。振蕩級輸出激光中心波長為1080.3nm,譜寬(FWHM)為1.8nm。放大后的激光中心波長為1079.7nm,譜寬(FWHM)展寬為3.4nm。另外,我們利用PRIMES光束診斷儀對輸出激光功率為300W時的光束質(zhì)量進(jìn)行了測量,光束質(zhì)量M2=1.24。

    圖7 輸出激光功率

    圖8 輸出光譜

    5 結(jié) 論

    基于主振蕩功率放大(MOPA)結(jié)構(gòu),搭建了千瓦級全光纖放大器。最大泵浦功率為1496W的條件下,獲得了1024W波長1.08μm的基模連續(xù)激光輸出。光-光轉(zhuǎn)換效率68.5%,光束質(zhì)量M2=1.24。數(shù)值模擬結(jié)果表明,僅由于涂覆層的熱損傷引起的20/400雙包層摻Y(jié)b光纖的功率極限遠(yuǎn)高于目前在實驗中所達(dá)到的最大功率;采用帶凹槽的金屬冷卻盤,并在填充熱界面材料后光纖涂覆層的溫度僅為40 ℃左右。實驗上采用“勻化”加熱的方式,解決了由于光纖包層不匹配導(dǎo)致的熔接點溫度過高的問題。改善后的放大級泵浦光注入處熔接點,在最大泵浦時表面最大溫度不超過60 ℃,系統(tǒng)運行過程中沒有非線性效應(yīng)和熱損傷現(xiàn)象出現(xiàn)。

    [1] Limpert J,Liem A,Zellmer H,et al.500W continuous-wave fiber laser with excellent beam quality[J].Electron.Lett,2003,(39):645.

    [2] C H Liu,Galvanauskas A,Ehlers B,et al.810-W single transverse mode Yb-doped fiber laser[J].Advanced Solid State Photonics,2004:87.

    [3] Jeong Y,Sahu J K,Payne D N,et al.Ytterbium-doped large-core fiber laser with 1.36 kW continuous-wave output power[J].Opt.Exp,2004,(12):6088-6092.

    [4] Limpert J,Roser F,Klingebiel S,et al.The rising power of fiber lasers and amplifiers[J].IEEE J.Sel.Top.Quantum Electron,2007,13(3):537-545.

    [5] Gapontsev D.6 kW CW single mode Ytterbium fiber laser in all-fiber format[C].Proc.solid state and diode laser technology review,2008.

    [6] IPG Photonics Corporation.IPG Photonics successfully tests world’s first 10 kilowatt single-mode production laser[EB/OL].http://www.ipgbeijing.com/Collateral/Documents/English-US/Summer_Newsletter_IPG_2009.pdf.

    [7] DUAN Kailiang,ZHAO Baoyin,ZHAO Wei,et al.1000W all-fiber laser[J].Chinese Journal of Lasers,2009,(12):3219.(in Chinese) 段開掠,趙保銀,趙衛(wèi),等.1000 W全光纖激光器[J].中國激光,2009,(12):3219.

    [8] MA Yanxing,XIAO Hu,ZHOU Pu,et al.kW level fiber laser in all fiber format[J].High Power Laser and Particle Beams,2011,23(5):1137-1138.(in Chinese) 馬閻星,肖虎,周樸,等.全光纖激光器實現(xiàn)千瓦級功率輸出[J].強激光與粒子束,2011,23 (5):1137-1138.

    [9] ZHANG Liming,ZHOU Shouhuan,ZHAO Hong,et al.Experiment research of 1kW all fiber laser[J].Laser & Infrared,2012,42(10):1127-1130.(in Chinese) 張利明,周壽桓,趙鴻,等.1 kW全光纖激光器實驗研究[J].激光與紅外,2012,42(10):1127-1130.

    [10] D C Brown,H J Hoffman.Thermal stress and thermal-optic effects in high average power double-clad silica fiber lasers[J].IEEE J.Quantum Electron.,2001,37(2):207-217.

    [11]DAI Shoujun,HE Bing,ZHOU Jun,et al.Cooling technology of high-power and high-power fiber laser amplifier[J].Chinese Journal of Lasers,2013,40(5):0502003.(in Chinese) 代守軍,何兵,周軍,等.高功率散熱技術(shù)及高功率光纖激光放大器[J].中國激光,2013,40(5):0502003.

    [12] J W Kim,D Y Shen,K Jayanta,et al.Fiber-laser-pumped Er:YAG laser[J].IEEE J.Sel.Top.Quantum Electron.,2009,15 (2):361-371.

    [13] P Yan,A Xu,M Gong.Numerical analysis of temperature distributions in Yb-doped double-clad fiber lasers with consideration of radiative heat transfer[J].Opt.Eng.,2006,45 (12):4201.

    [14] J P Gwinn,R L Webb.Performance and testing of thermal interface materials[J].Microelectron,2003,34 (3):215-222.

    [15] C P Chu,G L Solbrekken,Y D Chung.Thermal modeling of grease-type interface material in PPGA application[C].13th IEEE SEMI-THERM XIII,1997.57-63.

    [16] Yuanyuan Fan,Bing He,Jun Zhou,et al.Efficient heat transfer in high-power fiber lasers[J].Chin.Opt.Lett.,2012,10 (11):111401.

    Heat management of 1 kW Yb-doped all-fiber amplifier

    DONG Fan-long,GE Ting-wu,ZHANG Xue-xia,WANG Zhi-yong

    (National Center of Laser Technology,Institute of Laser Engineering,Beijing University of Technology,Beijing 100124,China)

    Based on the master oscillator power amplifier (MOPA)structure,a kilowatt level Yb-doped all-fiber laser with the output power of 1024 W and the wavelength of 1.08μm is obtained when the maximum pump power is 1496W,and the beam quality testedM2is 1.24 and optical-optical conversion efficiency is 68.5%.The thermal effects for high power fiber lasers are studied,and the power limit of fiber lasers by the thermal degradation of coatings is theoretically simulated.The radial temperature distribution of fibers was simulated under different cooling conditions.To solve the problem that simulated results are inconsistent with experimental results,the fusion splicing method of 20/390 μm passive optical fiber and 20/400 μm Yb-doped fiber is optimized and the cooling technology is studied experimentally.The surface temperature at the pump light launching end splice of the booster amplifier is about 60 ℃.

    fiber laser;all-fiber structure;cooling of fiber;fusion splice of fiber

    國家科技重大專項(No.2010ZX04013-052);科研基地-科技創(chuàng)新平臺-光纖激光器研究平臺(No.PXM2011-014204-09-000060)資助。

    董繁龍(1984-),男,博士,主要從事大功率光纖激光器方面的研究。E-mail:fanlongd@emails.bjut.edu.cn

    2014-09-10

    1001-5078(2015)07-0790-05

    O436;TN252;TN248.1

    A

    10.3969/j.issn.1001-5078.2015.07.012

    猜你喜歡
    包層泵浦高功率
    EPIRUS Leonidas反無人機/反電子高功率微波系統(tǒng)
    軍事文摘(2023年15期)2023-09-20 02:08:18
    聚變堆包層氚提取系統(tǒng)氦氫分離工藝研究進(jìn)展
    CFETR增殖包層極向分塊對電磁載荷分布影響研究
    核技術(shù)(2020年1期)2020-01-17 03:43:06
    不同角度包層光剝離的理論與實驗研究
    基于980nm泵浦激光器的恒溫驅(qū)動設(shè)計
    電子制作(2018年9期)2018-08-04 03:30:54
    LD面陣側(cè)面泵浦Nd:YAG光場均勻性研究
    N d:Y A G電光調(diào)Q泵浦固體激光器輸出特性研究
    太陽光泵浦固體激光閾值的理論分析
    DEMO 堆包層第一壁熱工水力優(yōu)化分析研究
    一種90W高功率以太網(wǎng)供電系統(tǒng)的設(shè)計
    视频在线观看一区二区三区| 18禁观看日本| 午夜激情av网站| 国产精品国产高清国产av| 757午夜福利合集在线观看| 午夜激情av网站| 国产av在哪里看| 亚洲久久久国产精品| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲av成人一区二区三| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产一区在线观看成人免费| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 两人在一起打扑克的视频| 两个人看的免费小视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 成人三级黄色视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 中文字幕人妻熟女乱码| 可以在线观看毛片的网站| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产主播在线观看一区二区| www.www免费av| 国产亚洲欧美精品永久| 水蜜桃什么品种好| 国产在线观看jvid| 国产成人精品久久二区二区91| 国产亚洲欧美98| 看片在线看免费视频| 国产精品免费视频内射| 欧美午夜高清在线| 十八禁网站免费在线| 免费高清视频大片| 看片在线看免费视频| 精品高清国产在线一区| 精品高清国产在线一区| 亚洲欧美一区二区三区久久| 一级黄色大片毛片| 99久久人妻综合| 黄色女人牲交| 亚洲国产精品999在线| 精品人妻1区二区| 一级a爱片免费观看的视频| 1024香蕉在线观看| 一区福利在线观看| 亚洲,欧美精品.| 日韩视频一区二区在线观看| 免费搜索国产男女视频| 国产99白浆流出| 亚洲av成人一区二区三| 精品福利观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产又色又爽无遮挡免费看| 91精品三级在线观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产色视频综合| 99久久国产精品久久久| 91麻豆av在线| 国产高清国产精品国产三级| 免费在线观看黄色视频的| bbb黄色大片| 亚洲人成伊人成综合网2020| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 看片在线看免费视频| 久久国产精品影院| 日韩精品青青久久久久久| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 极品人妻少妇av视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 丰满饥渴人妻一区二区三| av视频免费观看在线观看| 国产精品av久久久久免费| e午夜精品久久久久久久| 免费在线观看日本一区| 国产男靠女视频免费网站| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 男人的好看免费观看在线视频 | 黄色 视频免费看| 国产精品一区二区三区四区久久 | 午夜福利,免费看| 中亚洲国语对白在线视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 两个人免费观看高清视频| 亚洲av成人av| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 欧美一级毛片孕妇| 可以在线观看毛片的网站| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲av片天天在线观看| 天堂中文最新版在线下载| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 高清毛片免费观看视频网站 | 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美中文日本在线观看视频| 狂野欧美激情性xxxx| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 制服人妻中文乱码| 黄色成人免费大全| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲第一青青草原| 国产成人精品无人区| www国产在线视频色| 国产精品 欧美亚洲| 国产免费男女视频| 国产精品国产高清国产av| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲片人在线观看| 久久久久久大精品| 一级a爱片免费观看的视频| 黄片小视频在线播放| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲国产欧美一区二区综合| 99精品久久久久人妻精品| 色尼玛亚洲综合影院| 黑人猛操日本美女一级片| 精品国产国语对白av| 亚洲精品成人av观看孕妇| 村上凉子中文字幕在线| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 久久久久国内视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 成人三级黄色视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产不卡一卡二| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 免费在线观看亚洲国产| 一级毛片女人18水好多| 国产精品98久久久久久宅男小说| 少妇粗大呻吟视频| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲自拍偷在线| 十八禁网站免费在线| 最近最新免费中文字幕在线| av片东京热男人的天堂| 国产精品电影一区二区三区| 在线观看免费视频日本深夜| 村上凉子中文字幕在线| 国产精品二区激情视频| 久久精品91无色码中文字幕| 波多野结衣一区麻豆| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 欧美日本亚洲视频在线播放| 淫秽高清视频在线观看| 日韩高清综合在线| 久久久久国产一级毛片高清牌| www.熟女人妻精品国产| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久人人97超碰香蕉20202| 欧美av亚洲av综合av国产av| 欧美激情 高清一区二区三区| 免费高清在线观看日韩| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 色综合站精品国产| 国产成人精品在线电影| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲人成电影观看| 两人在一起打扑克的视频| 伦理电影免费视频| 色老头精品视频在线观看| 国产男靠女视频免费网站| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 久久热在线av| 久久久国产欧美日韩av| 久久性视频一级片| 国产亚洲精品一区二区www| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 69av精品久久久久久| 91老司机精品| 一a级毛片在线观看| 18美女黄网站色大片免费观看| 怎么达到女性高潮| 亚洲国产精品sss在线观看 | 9热在线视频观看99| av视频免费观看在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 色播在线永久视频| 亚洲成人国产一区在线观看| 在线av久久热| 午夜精品国产一区二区电影| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 乱人伦中国视频| 国产成年人精品一区二区 | 淫妇啪啪啪对白视频| 久久精品国产综合久久久| 麻豆久久精品国产亚洲av | 女警被强在线播放| 久久久国产成人精品二区 | 亚洲激情在线av| 国产精品九九99| 国产精品日韩av在线免费观看 | 操美女的视频在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲情色 制服丝袜| 一本大道久久a久久精品| 91成人精品电影| 久久久水蜜桃国产精品网| 久99久视频精品免费| 久久国产亚洲av麻豆专区| 好男人电影高清在线观看| 国产精品日韩av在线免费观看 | 免费久久久久久久精品成人欧美视频| a级毛片黄视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久久久久久久久久久大奶| 三级毛片av免费| 另类亚洲欧美激情| 十八禁网站免费在线| 日韩大码丰满熟妇| 久久这里只有精品19| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久精品国产综合久久久| 色哟哟哟哟哟哟| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 午夜免费激情av| 9色porny在线观看| 激情视频va一区二区三区| 精品乱码久久久久久99久播| a在线观看视频网站| 国产成人精品久久二区二区免费| 深夜精品福利| svipshipincom国产片| 大型黄色视频在线免费观看| 欧美乱妇无乱码| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 成人国产一区最新在线观看| 五月开心婷婷网| 麻豆av在线久日| 性少妇av在线| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 亚洲国产精品一区二区三区在线| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 色综合婷婷激情| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 国产成人av激情在线播放| 成人三级黄色视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 欧美日韩乱码在线| 午夜91福利影院| 亚洲男人天堂网一区| 精品日产1卡2卡| 三上悠亚av全集在线观看| 1024视频免费在线观看| 9热在线视频观看99| 久久久精品欧美日韩精品| 国产在线精品亚洲第一网站| 男女下面进入的视频免费午夜 | 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 欧美大码av| 成人三级黄色视频| 两人在一起打扑克的视频| 老汉色∧v一级毛片| 人成视频在线观看免费观看| 精品高清国产在线一区| 长腿黑丝高跟| 淫妇啪啪啪对白视频| 欧美黑人精品巨大| 久久久国产一区二区| 日韩精品青青久久久久久| 男人的好看免费观看在线视频 | 国产欧美日韩一区二区精品| 九色亚洲精品在线播放| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲专区字幕在线| 国产成人精品在线电影| 一区二区三区国产精品乱码| 久久久水蜜桃国产精品网| 久久久久精品国产欧美久久久| 免费看a级黄色片| 69精品国产乱码久久久| 激情视频va一区二区三区| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 91老司机精品| 亚洲,欧美精品.| av网站在线播放免费| 亚洲伊人色综图| 99香蕉大伊视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 久久人妻熟女aⅴ| 在线观看免费高清a一片| 亚洲成av片中文字幕在线观看| svipshipincom国产片| 一级a爱片免费观看的视频| 精品无人区乱码1区二区| 国产成人欧美| 成人黄色视频免费在线看| 免费在线观看日本一区| 色播在线永久视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产精品98久久久久久宅男小说| 日本精品一区二区三区蜜桃| 视频区图区小说| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产成年人精品一区二区 | 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 看片在线看免费视频| 在线观看免费视频网站a站| av福利片在线| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 天堂√8在线中文| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 1024视频免费在线观看| 在线观看免费高清a一片| 亚洲欧美日韩无卡精品| 69av精品久久久久久| 国产成人啪精品午夜网站| 老汉色∧v一级毛片| 91av网站免费观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 精品电影一区二区在线| 国产伦人伦偷精品视频| 天堂影院成人在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 日本五十路高清| 亚洲精品在线观看二区| 淫秽高清视频在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 极品教师在线免费播放| 国产精品久久电影中文字幕| 麻豆久久精品国产亚洲av | 一级a爱视频在线免费观看| 91精品三级在线观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 日本黄色视频三级网站网址| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 高清av免费在线| 妹子高潮喷水视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲精品在线观看二区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 热re99久久国产66热| 另类亚洲欧美激情| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 麻豆成人av在线观看| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲在线自拍视频| 村上凉子中文字幕在线| 欧美精品一区二区免费开放| 日韩国内少妇激情av| 99在线人妻在线中文字幕| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 精品电影一区二区在线| 久久亚洲真实| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲成人国产一区在线观看| 视频区图区小说| 亚洲成人免费电影在线观看| 欧美日韩乱码在线| 免费在线观看日本一区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久99久视频精品免费| 一级黄色大片毛片| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产精品一区二区免费欧美| 日本欧美视频一区| 一进一出抽搐动态| 亚洲欧美激情在线| 精品免费久久久久久久清纯| 丁香六月欧美| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产区一区二久久| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 99在线视频只有这里精品首页| 757午夜福利合集在线观看| 啦啦啦 在线观看视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 韩国精品一区二区三区| 又大又爽又粗| 热99国产精品久久久久久7| 成年人免费黄色播放视频| 国产高清国产精品国产三级| 美女午夜性视频免费| 无人区码免费观看不卡| 国产精品亚洲一级av第二区| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产激情欧美一区二区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 精品无人区乱码1区二区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产成人精品久久二区二区91| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲第一青青草原| 成人三级做爰电影| 嫩草影视91久久| 久久午夜亚洲精品久久| 9热在线视频观看99| 叶爱在线成人免费视频播放| 黄片播放在线免费| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 亚洲性夜色夜夜综合| 人人澡人人妻人| 一区福利在线观看| 国产成人欧美在线观看| 少妇粗大呻吟视频| 麻豆av在线久日| 热99国产精品久久久久久7| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产xxxxx性猛交| 久久这里只有精品19| 在线观看www视频免费| 69av精品久久久久久| 美国免费a级毛片| 欧美激情极品国产一区二区三区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久热这里只有精品99| 久久久久国产一级毛片高清牌| 免费在线观看影片大全网站| 麻豆av在线久日| 色老头精品视频在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美大码av| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产单亲对白刺激| 日韩欧美国产一区二区入口| 一级作爱视频免费观看| 动漫黄色视频在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 久久天堂一区二区三区四区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产男靠女视频免费网站| 欧美日韩一级在线毛片| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 51午夜福利影视在线观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 大陆偷拍与自拍| 热re99久久国产66热| 国产一区二区在线av高清观看| 欧美大码av| 午夜福利一区二区在线看| 成人亚洲精品av一区二区 | 亚洲成国产人片在线观看| 97碰自拍视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲精品成人av观看孕妇| cao死你这个sao货| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲视频免费观看视频| 成人亚洲精品av一区二区 | 国产亚洲欧美精品永久| 日本欧美视频一区| 精品久久蜜臀av无| 国产三级在线视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 午夜视频精品福利| 麻豆av在线久日| 精品国产国语对白av| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲在线自拍视频| 黄色视频,在线免费观看| 9热在线视频观看99| 欧美乱妇无乱码| 午夜免费成人在线视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产精品久久久久成人av| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 性欧美人与动物交配| 精品国产美女av久久久久小说| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 香蕉久久夜色| 免费高清在线观看日韩| 亚洲中文日韩欧美视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 成人免费观看视频高清| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产黄a三级三级三级人| 我的亚洲天堂| 国产欧美日韩精品亚洲av| 怎么达到女性高潮| 久久精品影院6| 免费观看精品视频网站| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲av成人av| 亚洲 欧美一区二区三区| 成年人免费黄色播放视频| 国产1区2区3区精品| 国产免费现黄频在线看| 一区二区三区国产精品乱码| 久久精品影院6| 国产精品电影一区二区三区| 国产午夜精品久久久久久| 麻豆一二三区av精品| 日韩视频一区二区在线观看| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲成人精品中文字幕电影 | av欧美777| 国产99久久九九免费精品| 日本免费a在线| 激情视频va一区二区三区| 国产亚洲欧美98| a级片在线免费高清观看视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 1024视频免费在线观看| 亚洲伊人色综图| 国产片内射在线| 午夜福利在线免费观看网站| 国产亚洲av高清不卡| 日本wwww免费看| 久久亚洲精品不卡| 男男h啪啪无遮挡| 一级,二级,三级黄色视频| 韩国精品一区二区三区| 在线播放国产精品三级| 90打野战视频偷拍视频| 又紧又爽又黄一区二区| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲av美国av| 免费日韩欧美在线观看| 一区在线观看完整版| 精品一区二区三卡| 黄色毛片三级朝国网站| 日韩人妻精品一区2区三区| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 国产精品一区二区精品视频观看| 午夜老司机福利片| 午夜免费观看网址| 欧美乱色亚洲激情| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产在线观看jvid| 亚洲精品久久午夜乱码| 69av精品久久久久久| 亚洲全国av大片| 午夜久久久在线观看| 国产免费现黄频在线看| 欧美成人午夜精品| e午夜精品久久久久久久| 岛国视频午夜一区免费看| 国产精品久久久久成人av| 一区在线观看完整版| av欧美777| 亚洲av片天天在线观看| 黄片大片在线免费观看| 亚洲国产精品999在线| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产成人精品久久二区二区91| 久久久久久人人人人人| 成人18禁在线播放| 久久中文字幕一级| 亚洲国产欧美日韩在线播放| √禁漫天堂资源中文www| videosex国产| 日韩中文字幕欧美一区二区| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲色图av天堂| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 午夜免费观看网址| 99国产精品一区二区三区| 日韩有码中文字幕| 黄色女人牲交| 日韩免费高清中文字幕av| 久9热在线精品视频| 一区福利在线观看| 9191精品国产免费久久| 成年人黄色毛片网站| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产成人精品久久二区二区免费| 一区二区三区精品91| 精品一区二区三卡| 亚洲国产欧美网| 欧美精品一区二区免费开放| 男女下面进入的视频免费午夜 | 欧美黄色淫秽网站| 啦啦啦 在线观看视频| 又紧又爽又黄一区二区| 中文字幕色久视频| 久久精品影院6| 一二三四在线观看免费中文在| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲精品一二三| 欧美精品啪啪一区二区三区| 美女 人体艺术 gogo| 深夜精品福利| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产亚洲欧美98| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 中出人妻视频一区二区| 国产免费现黄频在线看| 妹子高潮喷水视频| 黑人猛操日本美女一级片| 中文字幕人妻丝袜制服| 大型黄色视频在线免费观看| 精品第一国产精品|