• <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 ?

    楔形瓣狀結構對正向注入型Si-LED發(fā)光特性的影響

    2015-05-05 00:36:24毛陸虹郭維廉張世林
    發(fā)光學報 2015年5期
    關鍵詞:楔形二極管器件

    崔 猛, 謝 生, 毛陸虹, 郭維廉, 張世林, 武 雷, 謝 榮

    (天津大學 電子信息工程學院, 天津 300072)

    楔形瓣狀結構對正向注入型Si-LED發(fā)光特性的影響

    崔 猛, 謝 生*, 毛陸虹, 郭維廉, 張世林, 武 雷, 謝 榮

    (天津大學 電子信息工程學院, 天津 300072)

    基于標準CMOS工藝的p+源/漏區(qū)和n阱,設計了兩種楔形瓣狀結構的正向注入型硅基發(fā)光二極管(Si-LED),采用UMC 0.18 μm 1P6M CMOS工藝設計制備。測試結果表明,正向注入型p+/n-well二極管的發(fā)射波長位于近紅外波段,峰值波長在1 130 nm附近,且工作電壓小于2 V,與標準CMOS電路兼容。其中,八瓣結構的Si-LED (TS2)在200 mA時的發(fā)光功率可達1 200 nW,且未出現(xiàn)飽和,而注入電流為40 mA時的最大功率轉換效率達5.8×10-6,約為四瓣結構器件(TS1)的2倍。所研制的Si-LED具有工作電壓低、轉換效率高等優(yōu)點,有望在光互連領域得到應用。

    硅基發(fā)光二極管; 正向注入; 楔形結構; 標準CMOS工藝

    1 引 言

    隨著集成電路的特征尺寸降低到90 nm以下,傳統(tǒng)硅基芯片的信號延遲、串擾和功耗等問題變得越來越突出。因此,以成熟的硅基微電子平臺為基礎,將光子作為集成電路中信息傳輸?shù)妮d體,在同一芯片上集成電路和光路的光互連系統(tǒng)成為研究熱點[1-2]。然而,硅為間接帶隙半導體,其輻射復合發(fā)光效率極低[3]。因此,如何基于標準CMOS工藝,研制低工作電壓、高轉換效率的硅基發(fā)光器件是解決硅基光互連的關鍵因素。

    目前,基于標準CMOS工藝的硅基發(fā)光器件多采用反向擊穿發(fā)光機制。Snyman等[4]最早采用MOS器件的源/漏接觸區(qū),設計了pn+結發(fā)光二極管(LED),并利用注入少子在耗盡區(qū)內(nèi)的齊納擊穿發(fā)射光子。隨后又基于注入雪崩效應,設計出高效的楔形Si-LED[5-6],將電光轉換效率提高了一個數(shù)量級。楊廣華等[7]利用n阱和p型襯底構建了條形叉指狀的Si-LED。董贊等[8]利用重摻雜的源/漏區(qū)在n阱內(nèi)制備出鋸齒結構的Si-LED陣列。然而,這些發(fā)光器件都需要反向偏置在5 V以上,難以與標準CMOS電路的電源電壓兼容。此外,受反向注入電流的限制,基于反向擊穿機制Si-LED的發(fā)光功率僅為數(shù)納瓦,難以真正實用化。

    為了解決上述問題,Lee Hsiu-Chih等[9-10]提出一種正向注入發(fā)光的Si-LED器件,將發(fā)光功率提高到100 nW以上,而工作電壓僅為1.2 V。本課題組在以前研究的基礎上,研制出多種正向注入的楔形Si-LED單元[11-12]和器件陣列,將發(fā)光功率提高到微瓦量級。為了研究楔形結構對器件發(fā)光特性的影響,本文利用標準CMOS工藝設計了四瓣(TS1)和八瓣(TS2)兩種結構的Si-LED器件。測試結果表明,楔形八瓣結構(TS2)具有更高的發(fā)光功率和光電轉換效率。

    2 實 驗

    基于UMC 0.18 μm 1P6M CMOS工藝圖層,我們利用MOSFET的p+源/漏區(qū)和n阱,構建了如圖1(a)所示的p+/n-well發(fā)光二極管。當正向注入載流子到達結區(qū)附近時,通過聲子輔助或雜質(zhì)能級輔助輻射復合發(fā)光。為了比較瓣狀結構對發(fā)光性能的影響,我們設計了四瓣和八瓣兩種結構的發(fā)光器件,且兩種器件的阱區(qū)面積均為44 μm×44 μm。為了提高注入電流密度,增加電子-空穴復合幾率,我們基于Snyman等[6]提出的楔形結構,設計了如圖1(b)所示的四瓣測試結構TS1。其中,左右鏡像對稱的p+摻雜區(qū)與n阱形成p+n結發(fā)光二極管,而上下對稱的n+摻雜區(qū)作為n阱接觸,p+區(qū)和n+區(qū)的間距為4 μm,楔形尖端的夾角為90°。

    為了增大發(fā)光區(qū)面積和楔形尖端電流密度,我們還設計了如圖1(c)所示的八瓣測試結構TS2。相比于器件TS1,TS2的發(fā)光區(qū)面積近似增大了1.6倍。由于楔形尖端的電荷密度隨表面曲率的增大而增大,所以TS2中的45°楔形尖端比90°尖端具有更大的曲率變化,有利于提高發(fā)光功率和光電轉換效率。

    圖1 (a) p+/n-well發(fā)光二極管的結構示意圖;(b) 傳統(tǒng)楔形Si-LED (TS1)的示意圖;(c) 八瓣楔形Si-LED (TS2)的示意圖

    Fig.1 (a) Structure diagram of p+/n-well LED. (b) Schematic of Si-LED with conventional wedged configuration (TS1). (c) Schematic of Si-LED with eight-petal configuration (TS2).

    在完成前道制備工藝后,利用金屬互連工藝中的Metal 1和Metal 2分別將p+區(qū)和n+區(qū)電連接在一起,形成發(fā)光器件的正、負電極。為了降低上層金屬對發(fā)射光子的吸收和反射,發(fā)光區(qū)域上方未布置任何金屬層。圖2給出了MITUTOYO FS-70顯微鏡拍攝的實際器件的顯微照片。

    圖2 器件TS1 (a)和TS2 (b)的顯微照片

    Fig.2 Micrograph of Si-LEDs with four-petal (a) and eight-petal configuration (b)

    3 結果與討論

    3.1 電學特性

    Si-LED的電學特性采用Keithley 4200-SCS測試。由于器件TS1和TS2的二極管結構相同,所以二者的電學特性也相同。圖3給出了p+/n-well二極管的典型I-V特性曲線,其中的插圖給出了對數(shù)坐標表示的器件TS1和TS2的正向電流-電壓關系。由圖可見,正向?qū)妷杭s為0.9 V,反向擊穿電壓在8 V@1 mA附近。結果表明,器件TS2并未因大的表面曲率而過早擊穿。由于n-well摻雜濃度通常比p型襯底高一個數(shù)量級,所以反向擊穿電壓略低于n+/p-sub二極管[11]。

    圖3 p+/n-well二極管的典型I-V特性曲線

    3.2 光學特性

    Si-LED的發(fā)射光譜利用Horiba LabRAM HR800微區(qū)PL譜測試系統(tǒng)測量,采用Thorlabs PM100D光功率計和S132C Ge探測器記錄器件在不同注入電流時的光功率。其中,Ge探測器的接收孔徑尺寸為Φ9.5 mm,接收波長設定為光譜響應的峰值波長,即1 130 nm。

    圖4所示為正向注入電流為40 mA時,兩種器件在室溫下的發(fā)射光譜。與反向擊穿發(fā)射可見光不同[4-8],正向注入型Si-LED的發(fā)光波長位于近紅外波段,且發(fā)射譜較寬,峰值波長在1 130 nm附近。另外,1 030 nm附近存在一個小肩峰。這與已報道的正向注入型Si-LED的發(fā)光譜完全一致[9-12]。與1 130 nm發(fā)光峰相對應的光子能量(E=1.1 eV)略小于Si的帶隙能,其發(fā)光機制可能與聲子參與的帶間躍遷[5,8]、硼離子在帶邊形成淺能級缺陷[13]或者Si/SiO2界面陷阱[9]引入的輻射復合有關。而1 030 nm附近的肩峰則可能是聲子參與的帶間躍遷引起的。

    圖4 正向注入時器件的發(fā)射光譜

    為了有效分析器件TS1和TS2中p+/n-well結的發(fā)光性能,應將兩種結構在相同正向注入電流密度下的發(fā)光強度和發(fā)光效率進行對比。定義正向注入電流密度為正向注入電流與p+區(qū)電極面積之比。由于器件TS1和TS2的p+區(qū)電極面積均為144 μm2,因此以注入電流和以注入電流密度為基準是等價的。本文采用相同正向注入電流下TS1和TS2的發(fā)光強度和發(fā)光效率的對比進行分析。

    器件TS1和TS2的發(fā)光功率與注入電流的關系曲線如圖5所示。當注入電流較小時,兩種器件的發(fā)光功率均隨注入電流的增加而近似線性增長。當注入電流超過100 mA后,光功率與注入電流的關系偏離線性。當注入電流為200 mA時,器件TS1和TS2的發(fā)光功率分別為900 nW和1 200 nW,且未達到飽和。當發(fā)光功率從100 nW增加到1 000 nW時,器件TS1的正偏電壓增量約為1.1 V,而TS2的僅為0.7 V。由此可見,器件TS2不僅工作電壓低,而且具有更高的轉換效率。

    圖5 不同器件結構的光功率特性

    為了更準確地描述器件的發(fā)光性能,本文采用功率轉換效率ηp表征器件的發(fā)光效率。其中,ηp定義為輸出光功率與輸入電功率之比。圖6所示為功率轉換效率ηp與注入電流的關系曲線。由圖可見,兩種器件的轉換效率具有相同的變化趨勢。器件TS1在100 mA以下的功率轉換效率約為3×10-6,隨著注入電流的進一步增大,轉換效率單調(diào)下降。器件TS2的效率轉折點出現(xiàn)在50 mA附近,最大轉換效率達5.8×10-6,高于目前報道的功率轉換效率[9,11-12]。超過轉折電流后的效率下降可能與結溫有關。大注入電流引入更多的熱耗散,從而使結溫升高,發(fā)光效率降低,這與溫度對發(fā)光效率的影響是一致的[13]。

    參考B+注入型Si-LED的發(fā)光機理[14-15],我們認為紅外發(fā)光區(qū)在p+/n-well結區(qū)附近。由于器件TS2設計為八瓣結構,其發(fā)光區(qū)域約為TS1器件的1.6倍,若假設單位長度的發(fā)光功率相同,則TS2的發(fā)光功率必定高于TS1。由于器件TS2采用45°楔形尖端,比TS1具有更大的曲率變化,表面電荷密度隨表面曲率的增大而增大,導致電場強度增強[12],因而更有利于提高發(fā)光強度。結合圖6,可以看到在40~50 mA電流區(qū)域,器件TS1和TS2發(fā)光效率相差1.9倍左右,而200 mA電流時的發(fā)光效率比約為1.5,這說明兩種結構發(fā)光性能的差異并不是由發(fā)光面積決定的。另外,文獻[9]采用大面積的環(huán)形正向注入,但其發(fā)光功率和轉換效率不及本文結果。因此,我們更傾向于是楔形尖端提高了轉換效率,具體原因仍在進一步研究中。

    圖6 功率轉換效率曲線

    Fig.6 Power transfer efficiencyvs. current for TS1 and TS2

    為了比較本文設計器件的性能,我們總結了近年來基于標準CMOS工藝制備的正向注入型Si-LED的實驗結果,如表1所示。由表可見,本文研制的八瓣楔形Si-LED (TS2)在工作電壓、功率轉換效率ηp及外量子效率ηexe等方面均具有良好的性能。

    表1 正向注入型Si-LED的性能比較

    * Numbers approximated from plots and/or adjusted by given area.

    4 結 論

    基于UMC 0.18 μm 1P6M CMOS工藝,成功制備出四瓣結構和八瓣結構的Si-LED。測試結果表明,兩種器件均可在2 V以下正常工作,其發(fā)射光譜位于近紅外波段,峰值波長在1 130 nm附近。在相同的測試條件下,八瓣結構的發(fā)光二極管(TS2)具有更高的發(fā)光功率和功率轉換效率,最大轉換效率達5.8×10-6,明顯優(yōu)于四瓣結構器件(TS1)及目前報道的實驗結果。由于本文設計的器件TS2可在1.8 V或更低的電壓下工作,與標準CMOS電路的電源電壓兼容,且發(fā)光效率更高,所以有望在光互連領域獲得廣泛應用。

    [1] Rumley S, Nikolova D, Hendry R,etal. Silicon photonics for exascale systems [J].J.LightwaveTechnol., 2015, 33(3):547-562.

    [2] Vlasov Y A. Silicon CMOS-integrated nano-photonics for computer and data communications beyond 100 G [J].IEEECommun.Mag., 2012, 50(2):s67-s72.

    [3] Chen J D, Zhang T. Fabrication and photoluminescence mechanism of iron-passivated porous silicon [J].Chin.J.Lumin.(發(fā)光學報), 2014, 35(2):184-189 (in Chinese).

    [4] Snyman L W, Plessis M, Seevinck E,etal. An efficient low voltage, high frequency silicon CMOS light emitting device and electro-optical interface [J].IEEEElectron.Dev.Lett., 1999, 20(12):614-617.

    [5] Snyman L W, Plessis M, Bellotti E. Photonic transitions (1.4-2.8 eV) in silicon p+np+injection-avalanche CMOS LEDs as function of depletion layer profiling and defect engineering [J].IEEEJ.Quant.Electron., 2010, 46(6):906-919.

    [6] Snyman L W, Plessis M, Aharoni H. Injection-avalanche-based n+pn silicon complementary metal-oxide-semiconductor light-emitting device (450-750 nm) with 2-order-of-magnitude increase in light emission intensity [J].Jpn.J.Appl.Phys., 2007, 46(4B):2474-2480.

    [7] Yang G H, Mao L H, Huang C H,etal. Design and analysis of a forked n-well and p-sub junction Si LED based on standard CMOS technology [J].Chin.J.Lumin.(發(fā)光學報), 2010, 31(1):369-372 (in Chinese).

    [8] Dong Z, Wang W, Huang B J,etal. Low threshold voltage light-emitting diode in silicon-based standard CMOS technology [J].Chin.Opt.Lett., 2011, 9(8):082301-1-5.

    [9] Lee H C, Lee S C, Lin Y P,etal. Interface-trap-assisted emission in Si complementary metal-oxide-semiconductor light-emitting devices [J].Jpn.J.Appl.Phys., 2005, 44(6A):3867-3871.

    [10] Lee H C, Liu C K. Si-based current-density-enhanced light emission and low-operating-voltage light-emitting/receiving designs [J].Solid-StateElectron., 2005, 49(7):1172-1178.

    [11] Han L, Zhang S L, Guo W L,etal. Design and fabrication of three-terminal carrier-injection-type Si-LED with standard CMOS technology [J].Chin.J.Lumin.(發(fā)光學報), 2012, 33(4):444-448 (in Chinese).

    [12] Xie R, Mao L H, Guo W L,etal. High optical power density forward-biased silicon LEDs in standard CMOS process [J].IEEEPhoton.Technol.Lett., 2015, 27(2):121-124.

    [13] Ng W L, Lourenco M A,Gwilliam R M,etal. An efficient room-temperature silicon-based light-emitting diode [J].Nature, 2001, 410(6825):192-194.

    [14] Sun J M, Dekorsy T, Skorupa W,etal. Below-band-gap electroluminescence related to doping spikes in boron-implanted silicon pn diodes [J].Phys.Rev. B, 2004, 70(15):1-11.

    [15] Sun J M, Helm M, Skorupa W,etal. Highly efficient silicon light emitting diodes produced by doping engineering [J].Front.Optoelectron., 2012, 5(1):7-12.

    Effect of Wedged Petaloid Configuration on Luminescence Characteristics of Si-LED Fabricated in Standard CMOS Process

    CUI Meng, XIE Sheng*, MAO Lu-hong, GUO Wei-lian, ZHANG Shi-lin, WU Lei, XIE Rong

    (SchoolofElectronicandInformationEngineering,TianjinUniversity,Tianjin300072,China)

    Based on p+source/drain region and n-well of standard CMOS technology, two forward-injection-type Si-LEDs with different petaloid configuration were designed and fabricated by UMC 0.18 μm 1P6M CMOS process. The measurement results indicate that the emission spectra of both Si-LEDs locate at near-IR region with peak wavelength around 1 130 nm, and the devices can operate properly below 2 V. When the device TS2 with eight-petal configuration is forward-biased at 200 mA, its optical power increases to 1 200 nW without saturation, and the maximum power conversion efficiency reaches up to 5.8×10-6at the current of 40 mA, which is almost double that of the device TS1 with four-petal. Due to the features of low operating voltage and high conversion efficiency, the device TS2 is highly attractive for future optoelectronic applications.

    Si-based light emitting diode; forward-injection; wedge configuration; standard CMOS technology

    崔猛(1988-),男,河北唐山人,碩士研究生,2012年于河北工業(yè)大學獲得學士學位,主要從事硅基發(fā)光器件和集成電路方面的研究。

    E-mail: cuimeng0211@126.com

    謝生(1978-),男,河北赤城人,副教授,2006年于廈門大學獲得博士學位,主要從事半導體器件與集成電路設計方面的研究。

    E-mail: xie_sheng06@tju.edu.cn

    *CorrespondingAuthor,E-mail:xie_sheng06@tju.edu.cn

    1000-7032(2015)05-0552-05

    2015-02-11;

    2015-03-24

    國家自然科學基金(61036002,61474081)資助項目

    TN383

    A

    10.3788/fgxb20153605.0552

    猜你喜歡
    楔形二極管器件
    History of the Alphabet
    鋼絲繩楔形接頭連接失效分析與預防
    Eight Surprising Foods You’er Never Tried to Grill Before
    腹腔鏡下胃楔形切除術治療胃間質(zhì)瘤30例
    二極管及其典型應用電路仿真測試
    電子制作(2016年19期)2016-08-24 07:49:58
    旋涂-蒸鍍工藝制備紅光量子點器件
    面向高速應用的GaN基HEMT器件
    Diodes超速開關二極管提供超低漏電流
    一種加載集總器件的可調(diào)三維周期結構
    PIN二極管限幅器的電磁脈沖損傷特性試驗
    日本黄大片高清| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲国产成人一精品久久久| 丰满少妇做爰视频| 欧美精品国产亚洲| 国产高潮美女av| 黄色一级大片看看| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲精品国产成人久久av| 欧美日本亚洲视频在线播放| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产久久久一区二区三区| 成人无遮挡网站| 亚洲av.av天堂| 亚洲中文字幕日韩| 高清在线视频一区二区三区 | 午夜老司机福利剧场| АⅤ资源中文在线天堂| 国产av在哪里看| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产色爽女视频免费观看| 国产精品一区www在线观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲美女视频黄频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 99热这里只有是精品在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 看十八女毛片水多多多| 国产一区有黄有色的免费视频 | 亚洲精品日韩av片在线观看| 黄色一级大片看看| 伦精品一区二区三区| 国产又色又爽无遮挡免| 好男人视频免费观看在线| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 午夜爱爱视频在线播放| 搡老妇女老女人老熟妇| 搡老妇女老女人老熟妇| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产精品精品国产色婷婷| 七月丁香在线播放| 日本五十路高清| 亚洲电影在线观看av| 成年女人看的毛片在线观看| 免费观看在线日韩| 人人妻人人看人人澡| 久久精品国产亚洲av天美| 极品教师在线视频| 欧美一区二区亚洲| 色哟哟·www| 久久精品综合一区二区三区| 91久久精品国产一区二区三区| 欧美区成人在线视频| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 乱系列少妇在线播放| 精品人妻熟女av久视频| av视频在线观看入口| 日日撸夜夜添| 国产高潮美女av| 全区人妻精品视频| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日本一本二区三区精品| 国产91av在线免费观看| 国产精华一区二区三区| 日本一二三区视频观看| 欧美成人a在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 搞女人的毛片| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲av电影不卡..在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产黄a三级三级三级人| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产精品久久久久久久电影| 欧美人与善性xxx| 中文字幕久久专区| 欧美成人免费av一区二区三区| 禁无遮挡网站| 国产高清有码在线观看视频| 国产亚洲91精品色在线| 搡女人真爽免费视频火全软件| 久久99精品国语久久久| 最近中文字幕2019免费版| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产免费又黄又爽又色| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲高清免费不卡视频| 淫秽高清视频在线观看| 日韩强制内射视频| 激情 狠狠 欧美| 日韩成人av中文字幕在线观看| 日本午夜av视频| 村上凉子中文字幕在线| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 久久99精品国语久久久| 亚洲精品成人久久久久久| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 日本爱情动作片www.在线观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产成人精品婷婷| 国产不卡一卡二| 午夜福利在线在线| 日日啪夜夜撸| 亚洲美女视频黄频| 国产一区亚洲一区在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 精品国产三级普通话版| 黄片无遮挡物在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| www.av在线官网国产| 亚洲成人av在线免费| 永久免费av网站大全| 国产 一区精品| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 日韩欧美精品免费久久| 毛片女人毛片| 精品欧美国产一区二区三| 国产亚洲精品久久久com| 99热全是精品| 久久久久久久久久久丰满| 最近最新中文字幕免费大全7| 美女大奶头视频| 日日啪夜夜撸| 中文欧美无线码| 少妇人妻一区二区三区视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 久久久久精品久久久久真实原创| 午夜福利在线观看免费完整高清在| av天堂中文字幕网| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 韩国av在线不卡| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 亚洲国产色片| 午夜精品在线福利| 亚洲精品国产av成人精品| 在线免费观看不下载黄p国产| 桃色一区二区三区在线观看| 毛片女人毛片| 最近手机中文字幕大全| 国模一区二区三区四区视频| 国产精品久久久久久av不卡| 美女xxoo啪啪120秒动态图| or卡值多少钱| 一本久久精品| 国产成人aa在线观看| videossex国产| 亚洲五月天丁香| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲欧美日韩高清专用| 久久草成人影院| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲性久久影院| 久久这里有精品视频免费| 白带黄色成豆腐渣| 又粗又爽又猛毛片免费看| 婷婷六月久久综合丁香| or卡值多少钱| 偷拍熟女少妇极品色| 精品午夜福利在线看| 日韩中字成人| 日韩欧美精品v在线| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| av在线天堂中文字幕| 久久国内精品自在自线图片| 久久精品国产亚洲网站| 能在线免费看毛片的网站| 99久久无色码亚洲精品果冻| 性色avwww在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产高清国产精品国产三级 | 欧美zozozo另类| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲av免费高清在线观看| 国产单亲对白刺激| 国产日韩欧美在线精品| kizo精华| 伊人久久精品亚洲午夜| 天天一区二区日本电影三级| 国产成人freesex在线| 在线观看66精品国产| 国产午夜福利久久久久久| 精品国产露脸久久av麻豆 | 中文字幕精品亚洲无线码一区| 观看免费一级毛片| 久久久久久久久中文| 黄色日韩在线| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 最近最新中文字幕大全电影3| 日韩视频在线欧美| 少妇的逼水好多| 欧美高清成人免费视频www| 在线天堂最新版资源| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 免费搜索国产男女视频| 成人无遮挡网站| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产视频内射| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 午夜精品一区二区三区免费看| 少妇的逼水好多| 久久鲁丝午夜福利片| 老司机影院毛片| 永久免费av网站大全| av播播在线观看一区| 草草在线视频免费看| 国产男人的电影天堂91| 日韩强制内射视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产在线一区二区三区精 | 国产毛片a区久久久久| 男人舔奶头视频| 男人舔奶头视频| 国产三级在线视频| 国产精品无大码| 我的女老师完整版在线观看| 91久久精品国产一区二区成人| 99热全是精品| 国产精品电影一区二区三区| 看十八女毛片水多多多| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 秋霞伦理黄片| 国产极品精品免费视频能看的| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 精品久久久久久久久av| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 一区二区三区四区激情视频| 国产视频内射| 人人妻人人看人人澡| 成人毛片a级毛片在线播放| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲精品色激情综合| 日韩强制内射视频| 日本一二三区视频观看| 老司机影院成人| 99热这里只有精品一区| 国产毛片a区久久久久| 精华霜和精华液先用哪个| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲久久久久久中文字幕| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| av在线蜜桃| 有码 亚洲区| 天天躁日日操中文字幕| 精品无人区乱码1区二区| 精品久久久噜噜| 亚洲av二区三区四区| 五月伊人婷婷丁香| 视频中文字幕在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| 青春草国产在线视频| 观看免费一级毛片| 亚洲在久久综合| 国产一级毛片七仙女欲春2| av免费在线看不卡| 我要看日韩黄色一级片| videossex国产| 三级国产精品片| videos熟女内射| 伦精品一区二区三区| 国内精品美女久久久久久| 亚洲精品成人久久久久久| 一级毛片电影观看 | 在线免费十八禁| 国产在视频线在精品| 久久久久免费精品人妻一区二区| 欧美精品一区二区大全| 国产不卡一卡二| 亚洲自偷自拍三级| 18禁在线播放成人免费| 日本欧美国产在线视频| 午夜福利成人在线免费观看| 99热精品在线国产| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产高潮美女av| 精品一区二区免费观看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲av免费高清在线观看| 欧美极品一区二区三区四区| 秋霞伦理黄片| 亚洲成人av在线免费| 哪个播放器可以免费观看大片| 99在线人妻在线中文字幕| 午夜福利视频1000在线观看| 欧美成人午夜免费资源| 少妇熟女aⅴ在线视频| 2021天堂中文幕一二区在线观| 久久久久久大精品| 久久久国产成人免费| 欧美潮喷喷水| 不卡视频在线观看欧美| 欧美又色又爽又黄视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 在现免费观看毛片| 国产日韩欧美在线精品| 国产精品一区二区性色av| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产精品国产三级国产专区5o | 国产成人免费观看mmmm| 一区二区三区乱码不卡18| 精品久久久噜噜| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久久久久久久久黄片| 国产免费视频播放在线视频 | 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 中文字幕亚洲精品专区| 看十八女毛片水多多多| 精品一区二区免费观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产探花在线观看一区二区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 草草在线视频免费看| 国产成人a∨麻豆精品| 成人二区视频| 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲精品日韩av片在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲天堂国产精品一区在线| 寂寞人妻少妇视频99o| 男女国产视频网站| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产乱来视频区| a级一级毛片免费在线观看| 国产极品天堂在线| 精品久久国产蜜桃| 国产精品嫩草影院av在线观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日韩欧美 国产精品| 丰满乱子伦码专区| 如何舔出高潮| 亚洲av二区三区四区| 热99在线观看视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 美女高潮的动态| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲欧洲国产日韩| 性色avwww在线观看| 国产探花在线观看一区二区| 国产精品久久久久久久电影| 丰满人妻一区二区三区视频av| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲国产精品国产精品| 99久久九九国产精品国产免费| 国产不卡一卡二| 天天躁日日操中文字幕| 直男gayav资源| 精品国产露脸久久av麻豆 | 国产精品国产高清国产av| 日本与韩国留学比较| 午夜亚洲福利在线播放| 内地一区二区视频在线| 亚洲成人av在线免费| 热99在线观看视频| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲av一区综合| 国产精品久久久久久久久免| 国产午夜精品论理片| 中文欧美无线码| 国产黄色小视频在线观看| 国产一级毛片在线| www.av在线官网国产| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 国产精品人妻久久久久久| 日韩一本色道免费dvd| 久久久久久大精品| 韩国av在线不卡| 国产伦在线观看视频一区| 久久99蜜桃精品久久| 一个人免费在线观看电影| 特大巨黑吊av在线直播| 大香蕉久久网| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲精品国产av成人精品| 成人午夜精彩视频在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 一区二区三区免费毛片| 欧美潮喷喷水| 在线观看av片永久免费下载| 色综合站精品国产| 色视频www国产| 天天一区二区日本电影三级| 国产私拍福利视频在线观看| 国产精品一区www在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 色噜噜av男人的天堂激情| 能在线免费看毛片的网站| 欧美一级a爱片免费观看看| 午夜福利在线在线| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲人成网站在线观看播放| 少妇被粗大猛烈的视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 午夜久久久久精精品| 在线观看66精品国产| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 22中文网久久字幕| 国产精品女同一区二区软件| 国产av一区在线观看免费| 日韩av不卡免费在线播放| 成人漫画全彩无遮挡| 国产精品久久久久久久久免| 在线a可以看的网站| 长腿黑丝高跟| 美女高潮的动态| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲自偷自拍三级| 日本黄色片子视频| 高清午夜精品一区二区三区| 青青草视频在线视频观看| 99热这里只有是精品50| 亚洲欧美日韩无卡精品| 99久国产av精品国产电影| 国产精品人妻久久久久久| 国产精品,欧美在线| 午夜爱爱视频在线播放| 一个人看视频在线观看www免费| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 亚洲精品一区蜜桃| 国产高潮美女av| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产 一区 欧美 日韩| 91aial.com中文字幕在线观看| 禁无遮挡网站| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产精品三级大全| 午夜精品国产一区二区电影 | www.色视频.com| 日韩高清综合在线| 欧美+日韩+精品| 亚洲av福利一区| 九九爱精品视频在线观看| 欧美97在线视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 精品久久久久久久久亚洲| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 女人被狂操c到高潮| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产精品三级大全| 成人毛片a级毛片在线播放| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲国产精品久久男人天堂| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 激情 狠狠 欧美| 直男gayav资源| 午夜福利高清视频| 青青草视频在线视频观看| 中文在线观看免费www的网站| 91午夜精品亚洲一区二区三区| av视频在线观看入口| 精品久久久噜噜| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产在视频线精品| 少妇的逼水好多| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 熟女人妻精品中文字幕| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 久久久久久国产a免费观看| 国产久久久一区二区三区| 国产极品天堂在线| 国产亚洲精品久久久com| h日本视频在线播放| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 国产精品电影一区二区三区| 五月伊人婷婷丁香| 精品无人区乱码1区二区| 久久精品91蜜桃| 男女视频在线观看网站免费| 国产伦在线观看视频一区| 精品久久国产蜜桃| 久久人妻av系列| 久久精品国产自在天天线| 亚洲成人久久爱视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 观看美女的网站| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产一区亚洲一区在线观看| 色尼玛亚洲综合影院| 美女大奶头视频| 午夜激情福利司机影院| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 99热精品在线国产| 日韩中字成人| 亚洲欧美一区二区三区国产| 一级黄色大片毛片| 最近中文字幕高清免费大全6| 午夜免费男女啪啪视频观看| 黑人高潮一二区| 欧美高清性xxxxhd video| 亚洲自拍偷在线| 三级毛片av免费| 天堂中文最新版在线下载 | 久久久久久久国产电影| 永久免费av网站大全| 久久国内精品自在自线图片| 少妇熟女aⅴ在线视频| 乱人视频在线观看| 久久这里有精品视频免费| 亚洲av免费在线观看| 国产久久久一区二区三区| 黄片wwwwww| 成人二区视频| 亚洲av中文av极速乱| 日韩亚洲欧美综合| 精品国产露脸久久av麻豆 | 精品人妻视频免费看| 日韩 亚洲 欧美在线| av在线蜜桃| 日本欧美国产在线视频| 国产熟女欧美一区二区| 欧美成人a在线观看| 成年版毛片免费区| 欧美激情在线99| 搞女人的毛片| 中国国产av一级| 看片在线看免费视频| 亚洲自偷自拍三级| 国产在线一区二区三区精 | 综合色丁香网| 亚洲欧美成人精品一区二区| a级毛片免费高清观看在线播放| 联通29元200g的流量卡| 国产一区亚洲一区在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 国产精品无大码| 久久久久性生活片| 中文字幕av成人在线电影| 久久久色成人| 日本免费在线观看一区| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 久久鲁丝午夜福利片| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲欧美成人精品一区二区| 欧美一区二区国产精品久久精品| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产精品人妻久久久影院| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲精品,欧美精品| 99热这里只有是精品在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 男人和女人高潮做爰伦理| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 欧美日韩国产亚洲二区| 国国产精品蜜臀av免费| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 久久精品国产自在天天线| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 午夜福利在线在线| 亚洲人与动物交配视频| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲欧美日韩高清专用| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 男女边吃奶边做爰视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 精品午夜福利在线看| 十八禁国产超污无遮挡网站| av免费在线看不卡| av在线老鸭窝| 美女国产视频在线观看| 国产在视频线在精品| 亚洲精品乱久久久久久| 精品久久久噜噜| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 秋霞伦理黄片| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 久久亚洲国产成人精品v| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲国产欧美人成| 亚洲人成网站在线观看播放| 丰满乱子伦码专区| 在线播放无遮挡| 超碰av人人做人人爽久久| 久久鲁丝午夜福利片| 国产成人a∨麻豆精品| 国产老妇女一区| 国产精品熟女久久久久浪| 一区二区三区高清视频在线| 午夜激情福利司机影院| 亚洲真实伦在线观看| 欧美3d第一页| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 午夜精品国产一区二区电影 | 一级毛片我不卡| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 99久久精品国产国产毛片| 国产免费一级a男人的天堂| 男人和女人高潮做爰伦理| 三级国产精品欧美在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 永久免费av网站大全| 最近的中文字幕免费完整| 午夜日本视频在线| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 色哟哟·www|