• <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 ?

    從負折射現(xiàn)象重新認識波

    2015-07-02 12:39:02杜春光
    物理與工程 2015年6期
    關鍵詞:群速度虛部折射率

    杜春光

    (清華大學物理系,北京 100084)

    波是物理學中的一個極其重要的基本概念,在經(jīng)典物理中,波可以簡單描述成某種振動在空間中的傳遞.例如,機械波可以看作是機械振動在介質(zhì)中的傳遞,電磁波可以看作是電場和磁場的振動在真空或介質(zhì)中的傳遞.在量子力學中,波是一個基本概念,它與粒子概念相伴,形成互補,有著極其深刻的物理內(nèi)涵.隨著科學和技術的不斷發(fā)展,人們對波動現(xiàn)象的認識也在不斷深化.從當今物理學的發(fā)展看,大量新奇物理現(xiàn)象都源于量子力學中的波動性概念.但是,我們不禁會反思:在經(jīng)典物理理論的框架內(nèi),是否也有一些需要重新理解的問題?就波動概念而言,無論是經(jīng)典意義上還是量子意義上,都存在一個共同的需要深度思考的問題,即,如何理解波的傳播速度.這一問題給人們帶來了許多困惑,同時推動人們開展了一系列新的研究,包括介質(zhì)中的反常相速度和群速度.例如,關于相速度,有負折射現(xiàn)象[1];關于群速度,有超慢傳輸現(xiàn)象[2],還可能在增益的介質(zhì)中獲得超過真空光速的群速度[3].這些現(xiàn)象都已經(jīng)在特殊的介質(zhì)中實現(xiàn),近年來已被大量研究.就負折射率材料而言,目前的實現(xiàn)手段主要是通過人工微結(jié)構方法,微結(jié)構的單元類似原子或分子,它們比波長小,但仍然是宏觀尺度的,實現(xiàn)這種功能的材料稱作特異材料或超材料(metamaterial)[4],其物理機制通常是經(jīng)典的(理論模型中電磁場和介質(zhì)中的電子都視為經(jīng)典的).

    負折射現(xiàn)象近年來被大量研究,但對這一新問題,以往的分析都比較復雜,涉及的知識面較廣,將相關概念和方法引入到大學物理教學中仍然存在一定的困難.例如,關于折射率什么情況下取負值的問題,以往的分析雖然也是從因果律出發(fā),但論證較為復雜,涉及的數(shù)學推導過多,對初學者而言,不易把握其物理實質(zhì).在物理教學中,如何用簡單直觀的方式解釋負折射現(xiàn)象仍然有待于研究.另一方面,負折射現(xiàn)象給人們帶來的啟示是多方面的,例如:(1)能夠激發(fā)人們更深入思考電磁場的運動方程的物理含義;(2)更深入研究介電常數(shù)、磁導率、折射率等重要物理量的微觀起源;(3)推動人們開展相關新現(xiàn)象和新應用的研究;(4)由于波動現(xiàn)象存在共性,負折射現(xiàn)象有可能獲得廣泛推廣.基于以上幾點,將負折射現(xiàn)象引入到物理教學中是十分有益的.本文考慮到大學物理的知識體系,給出了簡單的理論推演,重新分析了麥克斯韋方程及其求解過程,自然給出了“負折射”解,并結(jié)合常規(guī)邊界條件,分析了負折射材料非凡的物理特性.本文還進一步分析了負折射現(xiàn)象的微觀起源,并討論了其可能的推廣及給人們帶來的啟示.

    1 根據(jù)因果律確定相速度的方向

    為簡單起見,先考慮一個沿著z方向傳播的單色平面電磁波,假設是線偏振的,電場方向沿x方向,則電場函數(shù)可寫成

    觀察這一波函數(shù),很容易知道相位傳遞的速度為

    對實際介質(zhì),由于電磁波與其內(nèi)部電子在相互作用時難免會存在能量損耗,因此,嚴格講k應該是一個復數(shù),k的虛部代表吸收,從方程(1)可以看出,如果k的虛部大于零,則電場E隨z而減小.本文只考慮吸收很小的情況,這時k的虛部可當作正無窮小量,方程(2)仍然可以用來計算相速度的絕對值,但相速度的方向需要根據(jù)因果律來判斷.我們可以根據(jù)k的虛部為正這一事實,判斷出相位速度的方向.其證明如下:

    根據(jù)因果律,如果波源放在一個均勻的無邊界的被動(無增益)介質(zhì)中,則波總是由波源向外輻射.于是,考慮到介質(zhì)的損耗,方程的解中的電場E隨傳播距離應該是逐漸減小的,而不能是指數(shù)增長的(指數(shù)增長的解在無窮遠處發(fā)散,為非物理解,必須舍棄).考慮沿z正方向的傳播(即假設波源在左,觀測者在右),這時只能取k的虛部為正的解(它代表電磁波隨z衰減,是合理的解),而不能取k的虛部為負的解(它代表E隨z增長,將導致能量放大,并在無窮遠處發(fā)散,這是不合理的解,必須舍去).但是,一個容易引起困惑的問題出現(xiàn)了:k的虛部為正時實部一定為正嗎?這對普通正折射率介質(zhì)的確都是成立的,但理由常常被誤解為相位傳遞的方向必須由波源指向觀測者,負折射的研究已證明這是個誤區(qū).以下分析將發(fā)現(xiàn),對負折射率介質(zhì),k的實部和虛部是異號的.由于因果律要求k的虛部為正,所以此時k的實部和相速度必然為負值.下面從電磁運動的基本方程出發(fā)證明這一點.

    2 從基本方程導出“負折射解”

    考慮電磁波在常規(guī)介質(zhì)中的傳播(不考慮增益介質(zhì)情況),假設沒有自由電荷與傳導電流,電磁場滿足麥克斯韋方程組

    對相對介電常數(shù)和相對磁導率分別為ε、μ的材料,其本構關系為

    對實際的介質(zhì),都存在吸收和色散,為方便起見,方程(2)中各個物理量都采用復數(shù)形式(電場E和磁場B的實際值取以上方程解的實部).由于介質(zhì)的響應存在滯后,ε和μ均為復數(shù),其虛部不為零,這源于介質(zhì)對電磁波的吸收,這一點后面從微觀機制角度分析.

    從式(3)~(8)出發(fā)我們可以得到電場所滿足的波動方程

    把平面單色波電場表達式E(z)=E0eikz-iωt代入波動方程,可以得到色散關系

    其中c為真空中的光速,為真空中波矢的模.相對折射率n按照下式定義

    于是,由式(10)和(11),n可以寫成

    為保證n的虛部為正(否則違反因果律),式(13)正負號的選取是唯一的,于是Re(n)的正負號是確定的,即,

    (1)當ε′>0,μ′>0時,上式應該取“+”號,Re(n)>0,對應正折射率材料情況;

    (2)當ε′<0,μ′<0時,上式應該取“-”號,Re(n)<0,對應負折射率材料情況.

    于是,由式(11),折射率的正負決定k的正負.即,對負折射介質(zhì),Re(k)<0.如果將介質(zhì)損耗當作無窮小,則可以簡單表述成:由于n<0,所以k<0,vph=(ω/k)<0,即相速度為負(注意默認了從波源指向觀測者的方向為正方向).

    3 群速度

    方程(1)雖然是滿足麥克斯韋方程的特解,但實際電磁波不可能是絕對單頻的,總是存在頻率展寬,即實際上是由方程(1)那樣的無窮多頻率連續(xù)分布的特解的線性疊加.為簡單起見,我們先考慮兩個頻率非常接近的單色平面波的疊加.假設第一個波的角頻率和波矢分別為ω和k,第二個波為ω+Δω和k+Δk,假設兩個場的振幅都是實數(shù)A,則疊加后總的電場為

    真實場應該對上式取實部,定義ER(z,t)=ReE(z,t),有

    假設Δω?ω和Δk?k,則

    根據(jù)式(16),可知電磁場的運動是一個快變的振蕩“cos(kz-ωt)”被一個慢變包絡所調(diào)制.包絡運動速度(即群速度)為Δω→0時,

    我們也可以換個角度理解式(17).考慮到光周期平均能量密度正比于|E|2,由式(14)可得

    式(17)的推導只考慮了兩個頻率成分的疊加,實際中電磁波由無窮多連續(xù)分布的頻率成分構成.根據(jù)傅里葉變換原理,可以證明:當頻率展寬很窄時,慢變振幅中的“cos”函數(shù)將替換成一個非周期函數(shù)(代表電磁脈沖的包絡),此時式(17)仍然成立[5].

    由方程(17)的推導過程可知,它對波矢k為正和負值的情況均成立.對有色散的介質(zhì),群速度和相速度一般不等.由于波包的運動才代表真實的傳播,所以式(17)給出的速度才是真實的傳播速度.一般的介質(zhì)中這兩個速度盡管大小不等,但方向相同.然而,負折射材料中卻不同,前面已通過分析表明負折射材料中波的相速度為負值,而式(18)表明群速度就是能量傳遞的速度,根據(jù)因果律,總是正值(圖1).群速度為正值也可以根據(jù)材料的色散關系k(ω)來證明,但考慮到需要借助于微觀分析,較為復雜,下一節(jié)換用另一種方法,從能流密度(玻印亭矢量)角度分析,將發(fā)現(xiàn)負折射材料中相速度和能流傳遞的方向相反.

    圖1 負折射材料中群速度和相速度示意圖

    4 關于左手性的討論

    可以看到,若忽略吸收,則ε和μ均為實數(shù).考慮ε和μ同時為正和同時為負兩種情況(方程有傳播解),下面通過證明:負折射材料中準單色電磁波的波矢k的方向與玻印亭矢量S的方向相反.

    假設平面電磁波的表達形式為代入麥克斯韋方程組,可以得到

    由式(3~6)4個方程可以看出,電場E、磁場H、波矢k三者的方向兩兩垂直.當ε>0、μ>0時,三者的方向滿足右手螺旋關系;當ε<0、μ<0時,三者的方向符合左手螺旋關系,因此稱為左手材料.

    對傳播解,玻印亭矢量的表達形式為[5]

    玻印亭矢量的定義決定了S、E、H三者總成右手螺旋關系.當ε>0、μ>0時,S、k方向相同,為前向波.當ε<0、μ<0時,S、k方向相反,為后向波(圖2),這是負折射與正折射現(xiàn)象的最根本的差別.

    5 電磁波在界面處的反射與折射

    對各向同性的負折射率材料,忽略介質(zhì)的吸收,根據(jù)電磁場邊界條件,容易發(fā)現(xiàn)反射與折射定律仍然成立.根據(jù)電場E的切向(即沿界面方向)分量連續(xù),得入射波、反射波、透射波的波矢的切向分量都相等[7],設入射角為θi,反射角為θr,折射角為θt(圖3),則

    圖2 負折射材料的左手性(E,H,k成左手系)

    其中ki、kr、kt分別是入射、反射、折射波的波矢的大小,通常介質(zhì)中它們都取正值,對負折射介質(zhì)則取負值(代表相速度與能流方向相反).由于入射和反射波在同一介質(zhì)中,所以ki=kr.假設電磁波從折射率為ni的介質(zhì)進入折射率為nt的介質(zhì)中,則

    由式(26)得反射、折射定律如下

    這與通常的反射、折射定律形式相同,只是折射率允許取負值.如果用“光線”描述光的傳播方向,對通常兩介質(zhì)界面處的折射現(xiàn)象,入射和折射光線位于法線的兩側(cè),而對兩介質(zhì)的折射率符號相反的情況,則折射與入射光線位于法線的同一側(cè).

    圖3 反射、折射定律示意圖

    6 倏逝波放大

    通過電磁場邊界條件(E、H切向分量連續(xù))可以導出電磁波在兩個無限大介質(zhì)交界面處的反射系數(shù)r與透射系數(shù)t,假設電磁波從介質(zhì)i入射到介質(zhì)t,兩介質(zhì)的相對介電常數(shù)和磁導率分別為(εi,μi)和(εt,μt),考慮 TE模式(電場E方向垂直于入射面),透射系數(shù)定義為反射系數(shù)定義為它們分別由以下方程給出[1,7]

    其中kz、kz′分別代表入射和折射波的波矢在法線(z)方向的分量,注意到波矢的切向分量相等,有

    上式中的正負號的選取依據(jù)的原則與前面相同,即電磁波的電場E不能在無窮遠處發(fā)散.假設介電常數(shù)和磁導率的虛部都很?。梢越迫檎裏o窮小量),若入射波滿足條件則kz變成純虛數(shù),為倏逝波場.現(xiàn)通過一個特殊情況(即εi>0,μi>0,且εt=-εi,μt=-μi),分別討論傳播場和倏逝波場兩種情況,從而表明倏逝場具有極不尋常的性質(zhì).

    7 負介電常數(shù)和負磁導率的“微觀起源”

    介電常數(shù)ε和磁導率μ很容易被誤認為是恒正的.對交變電場,由于介質(zhì)的響應具有滯后性(極化強度P和電場E之間可能有相位差,磁化強度M和磁感應強度B之間也可能有相位差),它們實際上都有可能為負值.這一點我們從微觀上分析.假設組成材料的電介質(zhì)中的電子的運動可以簡單描述成受電磁波驅(qū)動諧振子,其固有角頻率為ω0,將能量耗散用阻尼系數(shù)為γe描述(γe>0),它是吸收的起源.設電子有效質(zhì)量為m,相對平衡位置的位移為r,在電場E的驅(qū)動下,有如下運動方程[7]

    根據(jù)極化強度P= -Ner(N為電子數(shù)密度),及D=ε0E+P=εE,可得相對介電常數(shù)

    另一方面,考慮磁響應,可以類似給出相對磁導率

    其中ωpm為磁響應等離子體角頻率.式(33)與式(34)形式相同,也必然存在Reμ<0的頻段.忽略損耗的情況下,ε<0和μ<0兩個頻段的交集就是相對折射率n<0的頻段.這種材料在自然界中很難找到,但可以通過人工微結(jié)構組成的特異材料(metamaterial)來實現(xiàn)[4].

    8 討論

    反思一下波動方程的求解,其中根據(jù)因果律舍棄了非物理解.其實這種做法在以往問題的分析中也是慣用的,例如量子力學中薛定諤方程的求解,也需要舍棄無窮遠處發(fā)散的解,其原理是類似的,但值得深入思考.

    從前面的分析不難看到,負折射現(xiàn)象是一類普遍存在的現(xiàn)象.實際上,負折射的研究已經(jīng)不限于電磁現(xiàn)象,在聲波、電子波、原子物質(zhì)波等不同場合都存在.在聲波的負折射方面已有不少實驗報導[8,9].人們還發(fā)現(xiàn)電子波的負折射可以在石墨烯(graphene)材料中實現(xiàn)[10,11].另外,本文只給出了經(jīng)典機制,實際上還存在量子機制,例如,材料的結(jié)構單元可以是超導量子電路[12].量子負折射材料中的新現(xiàn)象是另一個受到關注的新問題.另外,以上介電常數(shù)和磁導率同時為負的材料是產(chǎn)生負折射的一種可能方式,但不是唯一方式,還有可能通過其他方式產(chǎn)生,例如四波混頻自相位共軛[13].

    負折射現(xiàn)象具有普遍性,經(jīng)典機制的負折射材料已經(jīng)顯示了大量新奇效應(例如在反常多普勒效應、反常切侖科夫輻射、超衍射極限的成像機制等).由經(jīng)典理論得到的新現(xiàn)象必然在量子理論中存在對應物,推廣到量子領域可能有更多的新發(fā)展.

    9 結(jié)語

    本文探索性地用大學物理中的電磁學和波動理論簡單解釋了負折射現(xiàn)象.負折射現(xiàn)象使我們不得不重新思考關于波動方程的求解、相速度、群速度、能量傳遞和因果律、Snell定律等內(nèi)容,以及電介質(zhì)和磁介質(zhì)的微觀機制.這對更好掌握電磁學、光學以及一般波動理論都是大有幫助的.負折射理論可以用于課堂講授,有利于增強經(jīng)典物理教學內(nèi)容的活力,激發(fā)學生探索新問題的興趣;也可以與科研專題訓練相結(jié)合,培養(yǎng)學生探索未知問題的能力.

    我們從負折射現(xiàn)象可以得到一個啟示:雖然我們對經(jīng)典物理貌似很熟悉,但經(jīng)典物理中仍然隱藏著被忽略的問題(負折射問題或許只是其中一個例子).大學物理中關于電磁學、光學、波動理論等知識其實并不老,我們需要結(jié)合物理學新進展,不斷地重新思考這些基礎知識,有可能獲得新的發(fā)現(xiàn).

    波動性是物質(zhì)的一個最基本屬性,在經(jīng)典和量子理論中都扮演著極其重要的角色.經(jīng)典物理中的問題往往更具普遍性,我們也許可以從這些問題入手,從新的角度重新思考包括量子物理在內(nèi)的整個物理學,這在筆者看來是一個值得深入探索的問題.

    [1]Pendry J B.Negative refraction makes a perfect lens[J].Phys.Rev.Lett.,2000,85(18):3966-3969.

    [2]Hau L V,Harris S E,Dutton Z D,et al.Light speed reduction to 17metres per second in an ultracold atomic gas[J].Nature(London),1999,397(6720):594-598.

    [3]Wang L J,Kuzmich A,Dogariu A.Gain-assisted superluminal light propagation[J].Nature,2000,406 (6793):277-279.

    [4]Smith D R,Pendry J B,Wiltshire M C K.Metamaterials and Negative Refravtive Index[J].Science,2004,305(5685):788-792.

    [5]Jackson J D.經(jīng)典電動力學[M].3版.影印版.北京:高等教育出版社,2004.

    [6]Raether H.Surface plasmons on smooth and rough surfaces and on gratings[M].Berlin:Springer-Verlag,1988.

    [7]郭碩鴻.電動力學[M].北京:高等教育出版社,1979.

    [8]Xie Y B,Bogdan-Ioan P,Zigoneanu L,et al.Measurement of a broadband negative index with space-coiling acoustic metamaterials[J].Phys.Rev.Lett.,2013,110(17):175501.

    [9]García-Chocano V M,Johan C,et al.Negative refraction and energy funneling by hyperbolic materials:An experimental demonstration in acoustics[J].Phys.Rev.Lett.,2014,112(14):144301.

    [10]Cheianov V V,Vladimir F,Altshuler B L.The focusing of electron flow and a Veselago lens in graphene p-n junctions[J].Science,2007,315(5816):1252-1255.

    [11]Cserti J,Pályi A,Péterfalvi C.Caustics due to a negative refractive index in circular graphene p-n junctions[J].Phys.Rev.Lett.,2007,99(24):246801.

    [12]Du C G,Chen H Y,Li S Q.Quantum left-handed metamaterial from superconducting quantum-interference devices[J].Phys.Rev.B,2006,74(11):113105.

    [13]Pendry J B.Time reversal and negative refraction[J].Science,2008,322(5898):71-73.

    猜你喜歡
    群速度虛部折射率
    格點量子色動力學數(shù)據(jù)的虛部分布與信號改進*
    物理學報(2023年20期)2023-11-16 10:43:34
    VTI介質(zhì)地震波群速度三維擴展各向異性線性近似表征
    兩類特殊多項式的復根虛部估計
    激光調(diào)制摻鉺光纖中光速及其在高靈敏光纖傳感領域的潛在應用研究
    例談復數(shù)應用中的計算兩次方法
    物質(zhì)波的波速與頻率公式中的能量
    小議超光速
    科教導刊(2018年11期)2018-07-25 11:34:48
    淺談正Γ型匹配網(wǎng)絡的設計
    卷宗(2016年8期)2016-11-15 20:56:37
    單軸晶體雙折射率的測定
    用Z-掃描技術研究量子點的非線性折射率
    物理實驗(2015年9期)2015-02-28 17:36:49
    欧美日本视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 久久久国产成人免费| 国产片内射在线| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲,欧美精品.| 51午夜福利影视在线观看| 99热6这里只有精品| 制服人妻中文乱码| 国产精品免费视频内射| 午夜福利一区二区在线看| 久久中文字幕一级| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久青草综合色| 亚洲熟女毛片儿| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲五月天丁香| 亚洲欧美精品综合久久99| 男男h啪啪无遮挡| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产主播在线观看一区二区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 在线观看免费日韩欧美大片| 色综合欧美亚洲国产小说| 我的亚洲天堂| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 最好的美女福利视频网| 搡老妇女老女人老熟妇| 女人被狂操c到高潮| 91在线观看av| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 黄色视频,在线免费观看| 国产国语露脸激情在线看| 国产99久久九九免费精品| 动漫黄色视频在线观看| 99热只有精品国产| 黄片大片在线免费观看| 欧美久久黑人一区二区| 一进一出抽搐gif免费好疼| 男女床上黄色一级片免费看| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产精品99久久99久久久不卡| 美女午夜性视频免费| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产亚洲欧美精品永久| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 欧美色视频一区免费| 最新美女视频免费是黄的| 久久国产精品影院| 日本精品一区二区三区蜜桃| 1024手机看黄色片| 色综合婷婷激情| 91字幕亚洲| 国产三级黄色录像| 在线av久久热| 欧美激情久久久久久爽电影| 91麻豆精品激情在线观看国产| 久久精品成人免费网站| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲 国产 在线| 美女高潮到喷水免费观看| 99精品久久久久人妻精品| 啦啦啦韩国在线观看视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲在线自拍视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 免费无遮挡裸体视频| av在线播放免费不卡| 亚洲国产精品成人综合色| 校园春色视频在线观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 天堂动漫精品| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲最大成人中文| 91麻豆精品激情在线观看国产| 俺也久久电影网| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 最近最新中文字幕大全免费视频| 久久人妻av系列| 亚洲精品国产区一区二| 嫩草影院精品99| 欧美黄色淫秽网站| 国产精品免费视频内射| 国产午夜精品久久久久久| 国产麻豆成人av免费视频| 国产亚洲精品av在线| 午夜影院日韩av| 日日干狠狠操夜夜爽| www.精华液| 在线观看66精品国产| 精品乱码久久久久久99久播| 99精品久久久久人妻精品| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 欧美又色又爽又黄视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产久久久一区二区三区| 亚洲色图av天堂| 丰满的人妻完整版| 一本一本综合久久| 欧美乱码精品一区二区三区| av欧美777| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 99riav亚洲国产免费| 久久久久久久久免费视频了| 久久久久久人人人人人| 天天添夜夜摸| 色尼玛亚洲综合影院| 中文亚洲av片在线观看爽| 88av欧美| aaaaa片日本免费| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 在线免费观看的www视频| 欧美色视频一区免费| 亚洲国产欧美网| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲av熟女| 国产高清videossex| 国产一区二区三区视频了| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产日本99.免费观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产精品亚洲av一区麻豆| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 草草在线视频免费看| 日韩大码丰满熟妇| 一本综合久久免费| 色综合亚洲欧美另类图片| 好男人在线观看高清免费视频 | 亚洲国产精品成人综合色| 观看免费一级毛片| 亚洲精品在线观看二区| 日韩高清综合在线| 久久 成人 亚洲| 亚洲自拍偷在线| 欧美黑人巨大hd| 精品国产乱子伦一区二区三区| 久久精品人妻少妇| 日本 欧美在线| 淫妇啪啪啪对白视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久亚洲真实| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲成人精品中文字幕电影| 欧美成狂野欧美在线观看| 色综合婷婷激情| 在线观看一区二区三区| 可以在线观看的亚洲视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 丰满的人妻完整版| 亚洲国产精品sss在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 91老司机精品| 国产成人系列免费观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲精品美女久久av网站| aaaaa片日本免费| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 少妇被粗大的猛进出69影院| 99热6这里只有精品| 激情在线观看视频在线高清| 亚洲熟妇熟女久久| 国产激情久久老熟女| 妹子高潮喷水视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲九九香蕉| 午夜久久久久精精品| 日韩欧美 国产精品| 91av网站免费观看| 午夜免费鲁丝| 日韩精品免费视频一区二区三区| 热99re8久久精品国产| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产精品,欧美在线| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 听说在线观看完整版免费高清| 人妻久久中文字幕网| 老汉色∧v一级毛片| 性色av乱码一区二区三区2| xxx96com| 国产又色又爽无遮挡免费看| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲成人免费电影在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 日日夜夜操网爽| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 一本一本综合久久| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 欧美黑人欧美精品刺激| 午夜成年电影在线免费观看| av天堂在线播放| 18美女黄网站色大片免费观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 日本 av在线| 亚洲人成电影免费在线| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲性夜色夜夜综合| 日本在线视频免费播放| 国产野战对白在线观看| 麻豆国产av国片精品| 女性被躁到高潮视频| www.999成人在线观看| 女人被狂操c到高潮| 国产99白浆流出| 久久精品国产亚洲av高清一级| 久久青草综合色| 亚洲国产看品久久| 在线看三级毛片| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久中文字幕人妻熟女| 黄片播放在线免费| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 精品久久久久久久末码| 黑人操中国人逼视频| 国产一卡二卡三卡精品| 亚洲免费av在线视频| 亚洲精品在线美女| 99久久无色码亚洲精品果冻| 成人永久免费在线观看视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产精品久久电影中文字幕| 无遮挡黄片免费观看| 1024视频免费在线观看| 91九色精品人成在线观看| 宅男免费午夜| √禁漫天堂资源中文www| 自线自在国产av| 最近最新免费中文字幕在线| av电影中文网址| 久久久久久久久久黄片| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲精品一区av在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 中文字幕精品免费在线观看视频| 淫秽高清视频在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 日韩欧美三级三区| 校园春色视频在线观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 黄片大片在线免费观看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 香蕉丝袜av| 日日夜夜操网爽| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲avbb在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| aaaaa片日本免费| 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 国产av在哪里看| 欧美成狂野欧美在线观看| 成年版毛片免费区| 欧美日韩乱码在线| 亚洲av片天天在线观看| АⅤ资源中文在线天堂| 欧美大码av| 美女午夜性视频免费| 国内精品久久久久久久电影| 999久久久国产精品视频| 久久精品成人免费网站| 黄色成人免费大全| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 中文在线观看免费www的网站 | cao死你这个sao货| 色婷婷久久久亚洲欧美| 黄色视频,在线免费观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 精品国产美女av久久久久小说| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲专区中文字幕在线| 国产亚洲av嫩草精品影院| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区三| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 最近最新免费中文字幕在线| 午夜激情av网站| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 在线观看舔阴道视频| 波多野结衣高清作品| 亚洲第一电影网av| 美女免费视频网站| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 自线自在国产av| 1024手机看黄色片| 悠悠久久av| 十八禁人妻一区二区| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 免费观看人在逋| 成人精品一区二区免费| 在线天堂中文资源库| 中文在线观看免费www的网站 | 精品久久久久久久末码| 黄色成人免费大全| 免费看十八禁软件| 一边摸一边做爽爽视频免费| 午夜福利在线观看吧| 岛国在线观看网站| а√天堂www在线а√下载| 精品欧美一区二区三区在线| 搡老熟女国产l中国老女人| 99精品在免费线老司机午夜| 国产精品影院久久| 免费搜索国产男女视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久婷婷成人综合色麻豆| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久久精品欧美日韩精品| 狂野欧美激情性xxxx| 国产视频一区二区在线看| 91成年电影在线观看| 成人18禁在线播放| 男人舔女人的私密视频| 国产黄色小视频在线观看| 制服人妻中文乱码| 99国产极品粉嫩在线观看| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲国产看品久久| 国产真实乱freesex| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲,欧美精品.| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲av熟女| 日本熟妇午夜| 69av精品久久久久久| 欧美性长视频在线观看| 国产成人精品久久二区二区91| 日韩国内少妇激情av| 叶爱在线成人免费视频播放| 99国产精品一区二区三区| 91av网站免费观看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 男女之事视频高清在线观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 欧美乱色亚洲激情| 亚洲av美国av| 国产成人欧美在线观看| 悠悠久久av| 欧美成人性av电影在线观看| 久久热在线av| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| www日本黄色视频网| 欧美成狂野欧美在线观看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产精品免费一区二区三区在线| 一级作爱视频免费观看| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产私拍福利视频在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 精品福利观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 麻豆国产av国片精品| 欧美精品亚洲一区二区| 黑丝袜美女国产一区| 伦理电影免费视频| 国产成人系列免费观看| 一本一本综合久久| ponron亚洲| 日本一区二区免费在线视频| 最好的美女福利视频网| 色av中文字幕| 久久天堂一区二区三区四区| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 一二三四社区在线视频社区8| 午夜免费鲁丝| a级毛片a级免费在线| 香蕉久久夜色| 人成视频在线观看免费观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 成人手机av| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 免费在线观看黄色视频的| 久久欧美精品欧美久久欧美| x7x7x7水蜜桃| 一级a爱片免费观看的视频| 成人亚洲精品av一区二区| 日本 av在线| 中文在线观看免费www的网站 | 午夜精品久久久久久毛片777| 国产爱豆传媒在线观看 | 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久久久久久九九精品二区国产 | 国产伦一二天堂av在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 午夜福利在线在线| 色av中文字幕| 免费在线观看完整版高清| 精品国产乱子伦一区二区三区| 国产三级黄色录像| 久久久久免费精品人妻一区二区 | 黑人操中国人逼视频| 欧美日韩乱码在线| 在线观看66精品国产| 欧美乱妇无乱码| ponron亚洲| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产真人三级小视频在线观看| 国产精品 欧美亚洲| 88av欧美| 精品高清国产在线一区| 欧美日韩乱码在线| 一级黄色大片毛片| 最近在线观看免费完整版| www.自偷自拍.com| 亚洲欧美精品综合久久99| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| a在线观看视频网站| 国产高清视频在线播放一区| 性欧美人与动物交配| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲av五月六月丁香网| 久久九九热精品免费| ponron亚洲| 成人国语在线视频| 他把我摸到了高潮在线观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 欧美激情高清一区二区三区| 麻豆成人av在线观看| tocl精华| 久久人人精品亚洲av| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| netflix在线观看网站| 欧美zozozo另类| 久久香蕉精品热| 可以在线观看的亚洲视频| 波多野结衣av一区二区av| 国产久久久一区二区三区| 天堂动漫精品| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久久久国内视频| 日本免费一区二区三区高清不卡| 精品欧美一区二区三区在线| 岛国视频午夜一区免费看| 国产成人精品久久二区二区免费| 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美不卡视频在线免费观看 | 亚洲最大成人中文| 国产私拍福利视频在线观看| 日韩欧美在线二视频| 午夜a级毛片| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 人人妻人人澡欧美一区二区| 免费搜索国产男女视频| 欧美久久黑人一区二区| 午夜a级毛片| 亚洲人成伊人成综合网2020| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| av有码第一页| 啦啦啦韩国在线观看视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 欧美在线黄色| 老司机午夜福利在线观看视频| 村上凉子中文字幕在线| 国产成人av教育| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久香蕉激情| 国产高清视频在线播放一区| 在线观看免费午夜福利视频| 黄色 视频免费看| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 在线观看午夜福利视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 久久久久久久精品吃奶| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 午夜亚洲福利在线播放| 欧美精品啪啪一区二区三区| 搡老妇女老女人老熟妇| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 伦理电影免费视频| a级毛片a级免费在线| 国产精品一区二区精品视频观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 一a级毛片在线观看| 中文字幕久久专区| 国产黄色小视频在线观看| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲成国产人片在线观看| 免费在线观看完整版高清| 久久久久免费精品人妻一区二区 | 色老头精品视频在线观看| 后天国语完整版免费观看| 国产精品久久久av美女十八| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲精品在线美女| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产免费男女视频| 久久午夜亚洲精品久久| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 高潮久久久久久久久久久不卡| 黄频高清免费视频| 悠悠久久av| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 十八禁网站免费在线| 国产精品乱码一区二三区的特点| 欧美色视频一区免费| 国产一区在线观看成人免费| 日日爽夜夜爽网站| 99久久无色码亚洲精品果冻| 久久精品人妻少妇| 国产日本99.免费观看| 国产在线观看jvid| 在线观看免费午夜福利视频| 午夜久久久久精精品| 色综合亚洲欧美另类图片| 午夜福利成人在线免费观看| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲欧美精品综合久久99| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 午夜成年电影在线免费观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 日本一区二区免费在线视频| 最新美女视频免费是黄的| 国产av一区二区精品久久| 在线播放国产精品三级| 婷婷六月久久综合丁香| 国产人伦9x9x在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产精品一区二区免费欧美| 国产亚洲精品一区二区www| av在线天堂中文字幕| 搞女人的毛片| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产爱豆传媒在线观看 | 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久欧美精品欧美久久欧美| 成人三级做爰电影| 他把我摸到了高潮在线观看| 一本精品99久久精品77| 日韩三级视频一区二区三区| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 中亚洲国语对白在线视频| 午夜视频精品福利| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 搡老岳熟女国产| 级片在线观看| 国产精品日韩av在线免费观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产免费av片在线观看野外av| 两个人看的免费小视频| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 可以免费在线观看a视频的电影网站| 在线观看一区二区三区| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 99在线人妻在线中文字幕| 美国免费a级毛片| 一个人观看的视频www高清免费观看 | av在线播放免费不卡| 男女那种视频在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | www.www免费av| 美女免费视频网站| 一区二区三区国产精品乱码| 91国产中文字幕| 男人舔女人下体高潮全视频| netflix在线观看网站| 成年人黄色毛片网站| 亚洲片人在线观看| 美国免费a级毛片| 99精品久久久久人妻精品| 他把我摸到了高潮在线观看| 不卡av一区二区三区| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产黄片美女视频| 在线av久久热| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 成人特级黄色片久久久久久久|