• <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 ?

    超聲檢測中常用激勵波形的高精度相控發(fā)射實現(xiàn)?

    2015-10-29 02:23:38蔡明飛師芳芳孔超張碧星
    應(yīng)用聲學(xué) 2015年6期
    關(guān)鍵詞:正弦波調(diào)頻延時

    蔡明飛 師芳芳 孔超 張碧星

    (中國科學(xué)院聲學(xué)研究所聲場聲信息國家重點實驗室 北京 100190)

    超聲檢測中常用激勵波形的高精度相控發(fā)射實現(xiàn)?

    蔡明飛?師芳芳孔超張碧星

    (中國科學(xué)院聲學(xué)研究所聲場聲信息國家重點實驗室北京100190)

    超聲無損檢測根據(jù)不同的檢測需求使用不同的激勵波形,而超聲相控陣技術(shù)的應(yīng)用則要求各通道的激勵波形能夠相控發(fā)射。本文分析了不同檢測對象、不同檢測方法對激勵信號的波形類型要求,研究了基于FPGA主控的數(shù)字式超聲檢測平臺下實現(xiàn)單通道方波脈沖、尖脈沖、正弦波形和任意波形等的發(fā)射方法,以及以上各種波形在多通道高精度相控發(fā)射時的實現(xiàn)方法。實驗表明,各種波形的激勵信號都實現(xiàn)了高精度相控發(fā)射,最高可達1 ns的延時精度。

    超聲檢測,激勵波形,波形類型,相控發(fā)射

    1 引言

    超聲檢測技術(shù)兼具適用性廣、檢測深度大和安全性好等優(yōu)點,是五大常規(guī)工業(yè)無損檢測方法中應(yīng)用最廣泛的一種[1]。超聲檢測時,發(fā)射電路產(chǎn)生高壓激勵信號加載到超聲換能器產(chǎn)生發(fā)射聲波,該聲波在被檢件中傳播,如果遇到缺陷會產(chǎn)生反射、散射、透射等,反射、散射、透射波被超聲換能器接收得到檢測信號,該檢測信號攜帶了被檢件內(nèi)部的缺陷信息,可通過分析得到檢測結(jié)果[2]。

    由于被檢件的類型繁多,缺陷種類多樣,因此在不同的檢測應(yīng)用中為了得到較易判斷檢測結(jié)果的檢測信號,需要選擇不同類型的激勵信號。最常使用的激勵信號是尖脈沖或方波脈沖,而在一些特定的超聲檢測應(yīng)用中,激勵信號可能是正弦脈沖、調(diào)頻信號、非規(guī)則任意波形等的一種或幾種[3]。除了激勵信號的類型要求外,超聲檢測技術(shù)中相控陣技術(shù)的發(fā)展對激勵信號提出了通道數(shù)量、通道間延時精度等方面的要求,多路激勵信號遵循延時法則激勵陣列換能器的相應(yīng)陣元發(fā)射聲波,形成聚焦聲場,以進一步提高超聲檢測的靈敏度和信噪比等[4]。

    目前數(shù)字式超聲檢測技術(shù)已經(jīng)普及,這類方案中激勵信號的產(chǎn)生大致可以分為兩個步驟:首先是主控模塊產(chǎn)生低壓觸發(fā)信號,然后觸發(fā)信號經(jīng)過高壓放大模塊產(chǎn)生高壓激勵信號。激勵信號的波形類型產(chǎn)生以及多通道時的通道間延時都是由主控模塊來實現(xiàn)的,主控模塊一般是基于FPGA或CPLD平臺構(gòu)成的[5]。本文分析了超聲檢測中,幾種典型應(yīng)用時的激勵信號波形類型的要求,以及相控陣技術(shù)中的延時精度要求,在此基礎(chǔ)上,研究了在基于FPGA平臺下,波形類型為尖脈沖、方波脈沖、正弦脈沖以及任意波形等的單通道和多通道相控發(fā)射時激勵波形的生成方法,并充分利用FPGA內(nèi)資源,實現(xiàn)了以上各種類型激勵波形的高延時精度相控發(fā)射。

    2 激勵信號的要求分析

    2.1波形類型要求

    超聲檢測中常用的激勵信號是尖脈沖或方波脈沖:前者具有較大的帶寬,適用于需要寬帶窄脈沖檢測信號的情形;后者可以有效提高換能器靈敏度。

    為了解決工程實踐中微裂紋/微缺陷、復(fù)雜形狀零件等的檢測,非線性超聲檢測技術(shù)逐步發(fā)展,該技術(shù)常用激勵信號與缺陷作用產(chǎn)生的諧波成分作為檢測信號,或者采用兩列波調(diào)制得到的新頻率的信號作為檢測信號,因此要求激勵信號的頻率單一,同時具有足夠的功率產(chǎn)生非線性效應(yīng),所以一般使用單頻正弦脈沖串來激勵換能器[6]。

    超聲波在介質(zhì)中傳播時,一方面衰減使得能量減小,另一方面由于發(fā)散使得能量分散,造成了超聲檢測中檢測深度與檢測分辨率的矛盾,為了解決這一矛盾,研究人員發(fā)展了脈沖壓縮技術(shù),需要使用線性調(diào)頻信號、非線性調(diào)頻信號等具有較大時間帶寬積的信號作為激勵源[7]。此外,在空氣耦合超聲檢測中,脈沖壓縮方法也被采用以提高耦合信號的能量,使用調(diào)頻信號作為激勵源[8]。

    適用于對管、桿、板等進行長距離大范圍檢測的超聲導(dǎo)波檢測宜選擇頻散小、容易分辨的模態(tài),因此激勵信號以頻率、相位可控的窄帶脈沖信號為宜,一般使用時域加窗的正弦脈沖串[9]。

    此外在一些應(yīng)用中,為了得到指定形狀的檢測信號,通過自適應(yīng)濾波方法求解獲得對應(yīng)的激勵信號[10],這種激勵信號一般也是非規(guī)則的任意波形。

    2.2延時精度要求

    超聲相控發(fā)射利用了聲場的疊加原理,通過調(diào)整加載到各個陣元的電激勵信號的時間延遲,從而改變陣元發(fā)射聲波到達被檢件內(nèi)某點時的相位關(guān)系,實現(xiàn)焦點和聲束方向的變化。一般的超聲相控陣檢測中使用多通道的尖脈沖或方波脈沖作為激勵信號,而當(dāng)非線性技術(shù)、脈沖壓縮技術(shù)、導(dǎo)波檢測等與相控陣技術(shù)相結(jié)合時,相應(yīng)的激勵波形也將變?yōu)槎嗤ǖ赖恼颐}沖、調(diào)頻信號或任意波形等[11-13]。

    超聲相控陣檢測系統(tǒng)的聲束延遲控制并不是連續(xù)的,而是量化離散的,從而會產(chǎn)生相位控制誤差,導(dǎo)致誤差旁瓣的產(chǎn)生,進而影響系統(tǒng)的對比度分辨率。在換能器中心頻率對應(yīng)的周期T?延遲精度Δτ的情況下,誤差旁瓣與聲束主瓣幅值之比S與延遲精度Δτ近似成線性關(guān)系,如式(1)所示:

    其中,N為激勵信號的通道數(shù)量。因此Δτ數(shù)值越小,誤差旁瓣也將線性變小,系統(tǒng)的對比度分辨率將得到提升。此外,系統(tǒng)的延遲精度還會直接影響聲束的偏轉(zhuǎn)和聚焦控制。研究表明,以一維線陣為例,焦點在縱向的分辨率ΔF∝Δτ,聲束偏轉(zhuǎn)分辨率Δθ∝Δτ,從而延時精度越高,系統(tǒng)的空間分辨率也將越高[5]。

    3 高精度相控發(fā)射的實現(xiàn)

    3.1尖脈沖和方波脈沖激勵信號

    尖脈沖和方波脈沖激勵波形的觸發(fā)信號一般與FPGA引腳輸出的信號數(shù)字電平標(biāo)準(zhǔn)一致,該信號經(jīng)過驅(qū)動芯片后驅(qū)動由分立的場效應(yīng)管或集成脈沖發(fā)生器為主要器件搭建的高壓模塊,從而產(chǎn)生激勵波形。多路相控發(fā)射時,不同通道的延時通過FPGA內(nèi)部邏輯編程實現(xiàn),其引腳扇出的觸發(fā)信號攜帶延時信息,而不同通道高壓模塊則盡可能地在電氣參數(shù)上做到一致。

    目前,大多數(shù)超聲相控陣檢測設(shè)備的發(fā)射延時精度在10 ns左右,少數(shù)高精度的可以達到2.5 ns。從FPGA的實現(xiàn)上來說,要實現(xiàn)10 ns的延時精度,可以通過在100 MHz時鐘下邏輯編程,通過整數(shù)周期的延遲即可實現(xiàn);要實現(xiàn)2.5 ns的延時精度,則在400 MHz時鐘下進行,一般的中高性能FPGA都支持這一頻率的邏輯運行。

    當(dāng)延時精度要求更高時,這種整數(shù)周期的延遲方式將很難實現(xiàn)。本文實現(xiàn)的最高延時精度為1 ns,而FPGA沒有能夠運行在1 GHz時鐘下的,因此需要調(diào)用特殊的資源來實現(xiàn)。在設(shè)計中,一個觸發(fā)信號在250 MHz時鐘的內(nèi)部邏輯中分為四股數(shù)據(jù)流,在Xilinx公司的FPGA中通過調(diào)用引腳的輸出并串轉(zhuǎn)換器(OSERDES)資源,將四股并行數(shù)據(jù)在500 MHz引腳時鐘下通過雙倍數(shù)據(jù)率(DDR)方式在單引腳上依次串行扇出,從而使得扇出的觸發(fā)信號可以以1 ns為時間單位變化高低電平。表1為OSERDES仿真用的兩路延時起始時間和脈沖寬度值,仿真結(jié)果如圖1所示,Emit_p_chn為250 MHz的Clk_Div邏輯時鐘下根據(jù)延時值解析得到的4路并行數(shù)據(jù),Emit_s_chn為經(jīng)OSERDES并串轉(zhuǎn)換后在500 MHz的Clk_DDR引腳時鐘下的1路DDR串行數(shù)據(jù),可以看到發(fā)射起始信號Emit_Start有效上升沿到來后的延時值解析占用18 ns(=128—110)的固定延遲,OSERDES進行并串轉(zhuǎn)換延占用6 ns(=134—128)的固定延遲,整個模塊只有24 ns的延時,實時性良好。

    表1 兩通道延時參數(shù)值Table 1 Delay parameters for 2 channels

    圖1 1 ns延時精度觸發(fā)信號仿真Fig.1 Simulation of 1 ns time delay resolution triggering signals

    一些集成脈沖發(fā)生器支持三電平、五電平的脈沖激勵波形產(chǎn)生,單個通道需要多個滿足特定控制時序的觸發(fā)信號,而FPGA強大的并行計算能力使得其適合這樣的設(shè)計。

    3.2正弦波形激勵信號

    正弦波形的激勵信號由正弦波形的低壓觸發(fā)信號經(jīng)過高壓寬帶放大器或?qū)拵漕l變壓器變換到要求的幅度,放大器或變壓器的帶寬應(yīng)包含超聲換能器的帶寬,且具有足夠的驅(qū)動能力,這是觸發(fā)信號無損放大的基本條件。

    脈沖寬度調(diào)制(Pulse width modulation,PWM)技術(shù)是產(chǎn)生正弦波形的常用方法之一,如文獻[14],超聲專用的波束形成源驅(qū)動器通過接收PWM邏輯信號,轉(zhuǎn)換后輸出幅度可調(diào)制的正弦信號,同時接收通過SPI協(xié)議寫入的每次發(fā)射前可更新的整體幅度與相位信息,而FPGA邏輯負(fù)責(zé)產(chǎn)生所需波形的PWM信號以及符合協(xié)議的幅度、相位信息并發(fā)送給驅(qū)動器,不過這種方式下延時精度受驅(qū)動器的時間分辨率參數(shù)限制,文獻[14]中最高為3 ns。

    為了實現(xiàn)更高精度的延時控制,本文采用了直接數(shù)字合成(Direct digital synthesis,DDS)技術(shù)來產(chǎn)生正弦信號,該技術(shù)具有相位變換連續(xù)、頻率穩(wěn)定、集成度高及控制靈活等多種優(yōu)點[15]。DDS技術(shù)通過相位累加原理直接合成所需的波形,典型的DDS模型由相位累加器、加法器、波形存儲器、數(shù)字-模擬轉(zhuǎn)換器(Digtal to analog converter,DAC)和低通濾波器組成,如圖2所示。其中前兩個模塊負(fù)責(zé)數(shù)字波形的產(chǎn)生,后兩個模塊負(fù)責(zé)將數(shù)字波形轉(zhuǎn)變?yōu)槟M波形。典型的DDS集成芯片只需要接收頻率控制字K和相位控制字P等即可輸出相應(yīng)的模擬波形,具體來說是從一張2M個數(shù)據(jù)的單周期正弦表中從第P個數(shù)開始、每K個數(shù)取一個得到數(shù)字波形放入波形存儲器再進行數(shù)字-模擬轉(zhuǎn)換及濾波。而在FPGA平臺下,更經(jīng)濟的做法是在FPGA內(nèi)部例化數(shù)字波形產(chǎn)生的邏輯模塊,通過引腳直接扇出數(shù)字波形到外加的DAC進行數(shù)模轉(zhuǎn)換。

    圖2 DDS原理框圖Fig.2 DDS block diagram

    DDS方式合成的正弦波頻率由頻率控制字K決定,為

    其中,fc為參考時鐘頻率,也等于DAC的采樣頻率,M為數(shù)據(jù)位寬,設(shè)定DAC的位寬也等于M。奈奎斯特采樣定律決定了K2M-1,而為了最后合成的模擬波形穩(wěn)定起見,K取2M的1/10~1/5為宜。由此,對于超聲無損檢測常用的500 kHz~20 MHz頻率范圍,100 MSPS的DAC采樣率將滿足要求。

    雖然通過FPGA引腳扇出的每個正弦波形是以DAC采樣率來數(shù)字化的,但波形的相位分辨率由相位控制字P決定,P為整數(shù),因此相位分辨率和對應(yīng)的延時精度分別如式(3)和式(4)所示:

    其中,T為信號周期。當(dāng)M=12時,對于500 kHz的波形頻率,延時精度Δτ=1/(212×500 kHz)≈0.5 ns,且頻率越高,Δτ越小。因此,相控發(fā)射多路正弦波形時,ns級的延時精度可通過相位控制字P來實現(xiàn)。具體地,在FPGA內(nèi),控制邏輯調(diào)用每個通道的延時值,將其劃分為粗延時和精延時,其中前者由采樣時鐘經(jīng)過整數(shù)周期的延時完成,而后者則通過數(shù)值計算得到對應(yīng)的P并寫入到DDS邏輯模塊,從而實現(xiàn)精確的延時控制。

    如超聲導(dǎo)波檢測等,激勵波形往往是加窗的多周期正弦波形,相應(yīng)的觸發(fā)信號也是如此,只在幅度上有所差別。使用DDS技術(shù)產(chǎn)生這種觸發(fā)信號需要對其基本模型進行改進,即在數(shù)據(jù)從波形存儲器發(fā)送到DAC之前,對每個數(shù)字波形值乘以數(shù)字化的窗函數(shù)值,完成幅度加權(quán)。這一操作在FPGA內(nèi)完成,數(shù)字化的窗函數(shù)值需要預(yù)先存在FPGA的存儲資源內(nèi),以便高速實時調(diào)用。

    3.3任意波形激勵信號

    目前,大多數(shù)超聲相控陣檢測儀只支持脈沖形式的激勵波形發(fā)射,少數(shù)可支持正弦信號的激勵波形發(fā)射,而任意波形的激勵發(fā)射則少有實現(xiàn)。事實上,正弦波形可以認(rèn)為是任意波形的一種特例,它們都是低壓的觸發(fā)信號經(jīng)過放大器或變壓器從而實現(xiàn)幅度變換,產(chǎn)生高壓激勵輸出;不同的是正弦波形頻率單一、相位連續(xù),易于使用DDS技術(shù)通過頻率、相位等參數(shù)控制波形,而一般的任意波形則頻率、相位、幅度等參數(shù)的一個或幾個在一定范圍內(nèi)變化,在這種情況下通過頻率、相位等參數(shù)來控制波形將變得不夠高效。

    與DDS技術(shù)通過相位累加器和加法器等產(chǎn)生正弦波形不同的是,本文中任意波的數(shù)字波形產(chǎn)生不在FPGA內(nèi)執(zhí)行,而是外部數(shù)字化完成后導(dǎo)入至FPGA內(nèi)豐富的存儲資源中,存儲資源則相當(dāng)于波形存儲器,其后的數(shù)字波形到模擬波形的轉(zhuǎn)換則與DDS技術(shù)實現(xiàn)時一致。

    上節(jié)中通道間延時精度比DAC采樣頻率對應(yīng)的周期要高是因為完整的數(shù)據(jù)表是以2Mf0的頻率來數(shù)字化的,而由于正弦波是周期重復(fù)的,因此存儲一個周期的數(shù)據(jù)也可以支持多周期的發(fā)射。一般的任意波形則多不具備周期重復(fù)的特點,從而需要按照激勵波形的時寬長度來完整存儲波形數(shù)據(jù)。波形數(shù)字化頻率比DAC采樣頻率高以追求高延時精度的方法仍舊適用,但鑒于FPGA內(nèi)存儲資源的限制以及實際檢測的精度要求,對波形的數(shù)字化頻率需綜合考量。目前,中高性能FPGA內(nèi)存儲資源一般在數(shù)Mb~數(shù)十Mb之間,以單片F(xiàn)PGA控制16個通道的任意波形發(fā)射為例,每個波形時長10μs,按1 ns的精度量化為12位數(shù)據(jù),則至少需要占用16×10μs/1 ns×12 bits=1920000 b≈1.831 Mb的存儲空間;10μs長度等于100個周期的10 MHz中心頻率的信號,1 ns精度則相當(dāng)于1%的信號周期。需要發(fā)射更長的激勵信號時,往往信號的頻率會較低,由式(1)可知,對延時精度的要求也會相應(yīng)降低,因此這一存儲空間也能滿足時寬更長的激勵波形發(fā)射要求,從而使得系統(tǒng)能夠滿足大多數(shù)的檢測要求。

    在波形發(fā)射時,與DDS技術(shù)一樣,通過采樣時鐘的整數(shù)倍延遲實現(xiàn)粗延時,通過調(diào)用不同的數(shù)據(jù)起始點并間隔取數(shù)來實現(xiàn)精延時,間隔量相當(dāng)于DDS中的K,這一方法可以使得DAC的采樣率降低到延時精度對應(yīng)頻率的1/K,代價是FPGA必須具備足夠的存儲資源。

    4 測試結(jié)果

    4.1觸發(fā)信號測試

    本文采用型號為XC5VSX95T的FPGA,通過硬件編程在250 MHz邏輯時鐘+500 MHz引腳時鐘的組合下實現(xiàn)了1 ns延時精度的脈沖觸發(fā)信號,圖3為經(jīng)過電平轉(zhuǎn)換后的兩個通道的觸發(fā)信號,由于1 ns延時相對圖3(a)中顯示的總時間長度來說過小,因此難以分辨兩路波形,展開后如圖3(b)所示可以分辨出兩通道間約1 ns的延時。

    圖3 延時1 ns的兩路方波觸發(fā)信號測試Fig.3 Testing of 2 channels square-wave triggering signals at the delay interval of 1 ns

    通過FPGA內(nèi)部硬件編程以及對DDS軟核的調(diào)用,并經(jīng)過DAC的數(shù)字波形到模擬波形的轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)了1 ns延時精度的正弦波形觸發(fā)信號的產(chǎn)生,圖4為由漢寧窗進行幅度調(diào)制的10周期正弦信號,信號頻率為10 MHz。圖4(a)中,1 ns延時相對總時間長度過小,展開后在圖4(b)中,以兩路波形的過零點作為延時衡量,可見延時為1.00 ns,誤差為0%。

    通過FPGA內(nèi)部波形數(shù)據(jù)的預(yù)存儲及硬件編程,并經(jīng)過DAC的數(shù)字波形到模擬波形的轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)了最高1 ns延時精度、最長10μs時寬的任意波形觸發(fā)信號的產(chǎn)生,圖5為起始頻率為2 MHz、截止頻率為8 MHz的線性調(diào)頻正弦波,兩路波形形狀一致是為了便于分辨1 ns的延時。其中,圖5(a)為觸發(fā)信號外部數(shù)字化后的數(shù)據(jù)畫圖結(jié)果,圖5(b)為示波器采集到的兩通道觸發(fā)信號,局部展開后如圖5(c)所示,可見兩通道實測延時差為1.13 ns,誤差為13%。

    圖4 延時1 ns的兩路加窗正弦波觸發(fā)信號測試Fig.4 Testing of 2 channels windowed sinusoidal-wave triggering signals at the delay interval of 1 ns

    圖5 10μs時寬的線性調(diào)頻信號數(shù)據(jù)產(chǎn)生與波形實測Fig.5 Data generation and waveform testing of 10 μs-width linear frequency modulation signals

    降低延時精度到2 ns,則可實現(xiàn)最長20μs時寬的任意波形觸發(fā)信號的產(chǎn)生,圖6為起始頻率為1 MHz、截止頻率為5 MHz的線性調(diào)頻正弦波。其中,圖6(a)為觸發(fā)信號外部數(shù)字化后的數(shù)據(jù)畫圖結(jié)果,圖6(b)為示波器采集到的兩通道觸發(fā)信號,局部展開后如圖6(c)所示,可見兩通道實測延時差為1.95 ns,誤差為-2.5%。

    圖6 20μs時寬的線性調(diào)頻信號數(shù)據(jù)產(chǎn)生與波形實測Fig.6 Data generation and waveform testing of 20 μs-width linear frequency modulation signals

    4.2激勵信號測試

    將上節(jié)中10μs時寬、1 ns延時精度的兩路線性調(diào)頻信號輸入到定制的高壓線性放大模塊,得到輸出為兩路幅值在±20 V以內(nèi)的線性調(diào)頻激勵波形,如圖7(a),展開來如圖7(b)所示,經(jīng)放大后得到的激勵信號兩通道間的延遲為1.15 ns,誤差為15%,延時精度特性得到了保持。

    圖7 10μs時寬的線性調(diào)頻信號激勵波形測試Fig.7 Testing of 10μs-width linear frequency modulation excitation signals

    5 結(jié)論

    本文在對不同激勵波形類型要求和通道間延時精度需求的分析基礎(chǔ)上,研究了方波脈沖、尖脈沖、正弦信號和任意波形等的單通道發(fā)射及多通道高精度相控發(fā)射實現(xiàn)方法。

    通過FPGA邏輯編程及對引腳專屬資源的充分利用,實現(xiàn)了脈沖觸發(fā)信號的產(chǎn)生,通道間延時精度和脈沖寬度的調(diào)節(jié)精度可達到1 ns。通過FPGA邏輯編程及調(diào)用內(nèi)部DDS軟核,輔以DAC的數(shù)模轉(zhuǎn)換等,實現(xiàn)了幅度調(diào)制正弦觸發(fā)信號的產(chǎn)生,信號長度不受限制,通道間延時精度設(shè)定為1 ns;使用FPGA內(nèi)的存儲資源來替代DDS軟核,實現(xiàn)了線性調(diào)頻觸發(fā)信號的產(chǎn)生,最高延時精度為1 ns,信號長度為10μs,也可通過犧牲延時精度來實現(xiàn)信號長度的增加。幅度調(diào)制正弦觸發(fā)信號和線性調(diào)頻觸發(fā)信號經(jīng)過高壓線性放大模塊后,相應(yīng)的激勵信號延時精度特性得到保持,能夠達到設(shè)計指標(biāo),為開展超聲相控陣檢測的應(yīng)用研究與前沿探索奠定了基礎(chǔ)。

    [1]黎連修.超聲檢測技術(shù)在中國——慶祝中國機械工程學(xué)會無損檢測分會成立三十周年[J].無損檢測,2008,30(4):197-200. LILianxiu.Reviewandexpectationofultrasonic testing technique——Celebration of 30 year anniversary of ChSNDT[J].Nondestructive Testing,2008,30(4):197-200.

    [2]中國機械工程學(xué)會無損檢測分會.超聲波檢測[M].2版.北京:機械工業(yè)出版社,2000.

    [3]安艷芳,冷濤,王小民.典型激勵信號對換能器瞬態(tài)特性的影響研究[C].2014年全國聲學(xué)學(xué)術(shù)會議,2014.

    [4]Olympus NDT,Advances in phased array ultrasonic technology applications[C].Olympus NDT,48 Woerd Avenue,Waltham,MA 02453,USA,2007.

    [5]施克仁,郭寓岷.相控陣超聲成像檢測[M].北京:高等教育出版社,2010.

    [6]劉斯明,彭地,趙翰學(xué),等.SiCp顆粒增強鋁基復(fù)合材料非共線非線性響應(yīng)試驗觀察[J].機械工程學(xué)報,2012,48(22):21-26. LIU Siming,PENG Di,ZHAO Hanxue,et al.Experimental observation of nonlinear response of SiCpaluminummatrix composites using non-collinear technique[J].Journal of Mechanical Engineering,2012,48(22):21-26.

    [7]焦敬品,馬婷,劉德宇,等.基于脈沖壓縮技術(shù)的相鄰缺陷識別方法研究[J].儀器儀表學(xué)報,2014,35(7):1614-1621. JIAO Jingpin,MA Ting,LIU Deyu,et al.Study on identification method of adjacent defects using pulse compression technique[J].Chinese Journal of Scientific Instrument,2014,35(7):1614-1621.

    [8]周正干,魏東,向上.線性調(diào)頻脈沖壓縮方法在空氣耦合超聲檢測中的應(yīng)用研究[J].機械工程學(xué)報,2010,46(18):24-28,35. ZHOU Zhenggan,WEI Dong,XIANG Shang,et al.Application of linear-frequency-modulation based pulse compression in air-coupled ultrasonic testing[J].Journal of Mechanical Engineering,2010,46(18):24-28,35.

    [9]周進節(jié).基于時間反轉(zhuǎn)方法的超聲導(dǎo)波檢測設(shè)備研制及其應(yīng)用研究[D].北京:北京工業(yè)大學(xué),2012.

    [10]張晗,李明軒,毛捷,等.可產(chǎn)生“任意”超聲檢測信號的方法[J].聲學(xué)學(xué)報,2009,34(6):539-547. ZHANG Han,LI Mingxuan,MAO Jie,et al.Method to produce‘a(chǎn)rbitrary'ultrasonic testing signals[J].Acta Acoustica,2009,34(6):539-547.

    [11]高鵬,李法新.非線性超聲相控陣無損檢測系統(tǒng)及實驗研究[J].實驗力學(xué),2014,29(1):1-11. GAO Peng,LI Faxin.Nonlinear ultrasonic phased array nondestructive testing:system and performance study[J]. Journal of Experimental Mechanics,2014,29(1):1-11.

    [12]李長征.基于編碼激發(fā)和脈沖壓縮的超聲多頻相控陣成像方法研究[D].北京:中國科學(xué)院聲學(xué)研究所,2013.

    [13]謝馥勵.聲表面波聚焦與檢測研究[D].北京:中國科學(xué)院聲學(xué)研究所,2012.

    [14]Supertex Inc.MD2131 ultrasound beamforming transmitter demoboard[EB/OL].[2015-05-08].http://ww1. microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MD2131DB1% 20A070114.pdf.

    [15]鮑曉宇,施克仁,陳以方,等.超聲相控陣系統(tǒng)中高精度相控發(fā)射的實現(xiàn)[J].清華大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2004,44(2):153-156. BAO Xiaoyu,SHI Keren,CHEN Yifang,et al.Highprecision phased ultrasonic transmission in phased array ultrasonic systems[J].Journal of Tsinghua University(Science and Technology),2004,44(2):153-156.

    High precision phased transmission of commonly used excitation waveforms in ultrasonic testing

    CAI MingfeiSHI FangfangKONG ChaoZHANG Bixing
    (State Key Laboratory of Acoustics,Institute of Acoustics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China)

    Excitation waveforms vary according to the testing requirements in ultrasonic nondestructive testing,and ultrasonic phased array technology demands the phased transmission of excitation waveforms among channels.Analyzed the wave type requirements of diverse testing specimens and methods,and studied the implementation of square-wave pulse,sharp pulse,sinusoidal wave and arbitrary wave of single channel in digital ultrasonic testing platform based on FPGA,as well as the method of high precision phased transmission of multiple channels of the waveforms above.Experiments show that all the excitation waveforms can be transmitted at the time resolution of 1 ns,respectively.

    Ultrasonic testing,Excitation waveform,Wave type,Phased transmission

    TB51+7

    B

    1000-310X(2015)06-0526-07

    10.11684/j.issn.1000-310X.2015.06.008

    2015-04-14收稿;2015-04-25定稿

    ?國家自然科學(xué)基金項目(11174321,11374324)

    蔡明飛(1987-),男,浙江湖州人,博士研究生,研究方向:超聲傳播與成像。

    E-mail:caimingfei10@mails.ucas.ac.cn

    猜你喜歡
    正弦波調(diào)頻延時
    考慮頻率二次跌落抑制的風(fēng)火聯(lián)合一次調(diào)頻控制
    能源工程(2021年5期)2021-11-20 05:50:42
    單相正弦波變頻電源設(shè)計與實現(xiàn)
    基于級聯(lián)步進延時的順序等效采樣方法及實現(xiàn)
    采用BC5016S的純正弦波逆變器設(shè)計及制作
    電子制作(2019年7期)2019-04-25 13:18:18
    調(diào)頻發(fā)射機技術(shù)改造
    調(diào)頻激勵器干擾的排除方法
    Two-dimensional Eulerian-Lagrangian Modeling of Shocks on an Electronic Package Embedded in a Projectile with Ultra-high Acceleration
    調(diào)頻引信中噪聲調(diào)幅干擾的自適應(yīng)抑制
    基于嵌入式技術(shù)的電網(wǎng)同步正弦波發(fā)生裝置研究
    桑塔納車發(fā)動機延時熄火
    午夜免费男女啪啪视频观看| 伦精品一区二区三区| 国产精品久久久久久精品古装| 欧美丝袜亚洲另类| 久久久久久久亚洲中文字幕| 黄色配什么色好看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 欧美精品一区二区免费开放| 日韩制服骚丝袜av| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 波野结衣二区三区在线| 国产精品 国内视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 久久久久视频综合| 久久97久久精品| 日本欧美国产在线视频| 国产一级毛片在线| 在线天堂中文资源库| 日本免费在线观看一区| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产成人91sexporn| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产亚洲精品久久久com| 一级黄片播放器| av线在线观看网站| 国产午夜精品一二区理论片| 免费观看在线日韩| 久久久久精品久久久久真实原创| 91精品国产国语对白视频| 久久久久网色| 欧美日韩亚洲高清精品| 午夜福利,免费看| 国产av精品麻豆| 这个男人来自地球电影免费观看 | 亚洲国产欧美日韩在线播放| 成年人午夜在线观看视频| av国产精品久久久久影院| 色吧在线观看| 免费观看在线日韩| 18禁动态无遮挡网站| 999精品在线视频| 一二三四在线观看免费中文在 | 韩国av在线不卡| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 欧美激情 高清一区二区三区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 免费看不卡的av| 大香蕉久久网| 亚洲美女黄色视频免费看| 最近最新中文字幕免费大全7| 免费观看无遮挡的男女| 久久久精品区二区三区| 国产成人精品一,二区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| av不卡在线播放| 欧美亚洲日本最大视频资源| 晚上一个人看的免费电影| 天天影视国产精品| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲一码二码三码区别大吗| 最近最新中文字幕免费大全7| 久久ye,这里只有精品| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 久久久久精品久久久久真实原创| 国产成人av激情在线播放| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲国产精品成人久久小说| 黄片播放在线免费| 岛国毛片在线播放| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 99热6这里只有精品| 丰满少妇做爰视频| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 永久免费av网站大全| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 免费看不卡的av| 91国产中文字幕| 18在线观看网站| 蜜臀久久99精品久久宅男| av网站免费在线观看视频| 亚洲精品视频女| 一区二区三区精品91| 69精品国产乱码久久久| 一区在线观看完整版| 精品午夜福利在线看| 国产免费视频播放在线视频| 香蕉精品网在线| 黄色一级大片看看| 两性夫妻黄色片 | 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久99一区二区三区| 美女国产视频在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 婷婷成人精品国产| 免费看光身美女| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 欧美精品av麻豆av| 久热久热在线精品观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 两性夫妻黄色片 | 国产成人欧美| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 美女大奶头黄色视频| 七月丁香在线播放| 好男人视频免费观看在线| 妹子高潮喷水视频| 91精品三级在线观看| 日韩伦理黄色片| 两个人看的免费小视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 亚洲av免费高清在线观看| 国产爽快片一区二区三区| 宅男免费午夜| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲内射少妇av| 亚洲国产最新在线播放| 国产日韩欧美视频二区| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 国产精品人妻久久久影院| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 91国产中文字幕| 黑人欧美特级aaaaaa片| 免费黄色在线免费观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 9色porny在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 成年人免费黄色播放视频| 国产永久视频网站| 高清av免费在线| 国产乱来视频区| h视频一区二区三区| 制服丝袜香蕉在线| 男女边吃奶边做爰视频| 国产乱来视频区| 女性生殖器流出的白浆| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 久久国产亚洲av麻豆专区| 免费看av在线观看网站| 九草在线视频观看| 日韩三级伦理在线观看| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 性高湖久久久久久久久免费观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 五月天丁香电影| 国产高清三级在线| 国产成人精品无人区| 五月玫瑰六月丁香| 午夜激情av网站| 亚洲第一av免费看| 波多野结衣一区麻豆| 国产精品女同一区二区软件| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲在久久综合| 国产黄频视频在线观看| 久久影院123| 国产片特级美女逼逼视频| 国产色婷婷99| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久久久精品性色| 国产精品不卡视频一区二区| 边亲边吃奶的免费视频| 美女内射精品一级片tv| 老熟女久久久| 永久网站在线| www.熟女人妻精品国产 | 国产精品无大码| 青青草视频在线视频观看| 亚洲成人一二三区av| 午夜视频国产福利| 我的女老师完整版在线观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲第一av免费看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久精品久久精品一区二区三区| 乱人伦中国视频| videosex国产| 欧美bdsm另类| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 精品视频人人做人人爽| av福利片在线| 亚洲精品国产av成人精品| 中文字幕免费在线视频6| kizo精华| 亚洲精品,欧美精品| 久久热在线av| 中文字幕制服av| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 卡戴珊不雅视频在线播放| 日韩免费高清中文字幕av| 国产免费又黄又爽又色| 国产成人精品无人区| 黑人猛操日本美女一级片| 99热6这里只有精品| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 少妇高潮的动态图| 少妇的逼好多水| 国产乱来视频区| 蜜桃在线观看..| 免费在线观看黄色视频的| 91精品国产国语对白视频| 久久精品国产a三级三级三级| 成人亚洲欧美一区二区av| 99香蕉大伊视频| 女性被躁到高潮视频| 久久狼人影院| 18在线观看网站| 青春草亚洲视频在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 免费观看av网站的网址| 久久久国产一区二区| 人妻少妇偷人精品九色| 国产xxxxx性猛交| 中文天堂在线官网| 久久97久久精品| 9热在线视频观看99| 韩国精品一区二区三区 | 91在线精品国自产拍蜜月| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 熟女av电影| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 欧美人与善性xxx| 美女主播在线视频| 大片免费播放器 马上看| 伊人久久国产一区二区| 久久女婷五月综合色啪小说| 男女国产视频网站| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲经典国产精华液单| 日韩制服骚丝袜av| 人妻系列 视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 欧美激情极品国产一区二区三区 | 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 一级黄片播放器| 国产精品人妻久久久久久| 免费观看av网站的网址| 一级毛片 在线播放| videossex国产| 丝瓜视频免费看黄片| 精品酒店卫生间| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产精品久久久久成人av| 久久久国产欧美日韩av| 少妇高潮的动态图| 国产黄频视频在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 秋霞在线观看毛片| 免费少妇av软件| 夫妻性生交免费视频一级片| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产激情久久老熟女| 一本久久精品| 内地一区二区视频在线| 尾随美女入室| 精品人妻偷拍中文字幕| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产1区2区3区精品| 如何舔出高潮| 国产av码专区亚洲av| 国产一区亚洲一区在线观看| 九色亚洲精品在线播放| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 在线观看一区二区三区激情| 极品人妻少妇av视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 在线看a的网站| 搡老乐熟女国产| 国产午夜精品一二区理论片| 99国产综合亚洲精品| 一区在线观看完整版| 毛片一级片免费看久久久久| 夜夜爽夜夜爽视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 天天影视国产精品| 国产精品国产三级专区第一集| 综合色丁香网| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 亚洲欧洲国产日韩| 成年人午夜在线观看视频| 美女内射精品一级片tv| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 大香蕉久久网| 黑人高潮一二区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 99re6热这里在线精品视频| av片东京热男人的天堂| 国产黄色视频一区二区在线观看| 黄色一级大片看看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 美国免费a级毛片| 天天影视国产精品| 久久99精品国语久久久| 亚洲综合精品二区| 伦精品一区二区三区| 国产精品人妻久久久影院| 熟女人妻精品中文字幕| 久久久精品免费免费高清| 九九在线视频观看精品| 黄片播放在线免费| 熟女人妻精品中文字幕| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产精品一区二区在线不卡| 久久久久久久国产电影| 制服丝袜香蕉在线| 黄色毛片三级朝国网站| 少妇精品久久久久久久| 男女边摸边吃奶| 久久韩国三级中文字幕| 久久久久久久亚洲中文字幕| 在线观看免费日韩欧美大片| 精品少妇内射三级| 国产色婷婷99| 少妇被粗大猛烈的视频| 9热在线视频观看99| 久久久国产精品麻豆| 男女国产视频网站| 高清毛片免费看| 最近中文字幕2019免费版| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 热re99久久精品国产66热6| 国产有黄有色有爽视频| 日韩中文字幕视频在线看片| 亚洲国产成人一精品久久久| 免费观看av网站的网址| 成人影院久久| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 曰老女人黄片| 欧美老熟妇乱子伦牲交| www.色视频.com| 毛片一级片免费看久久久久| 国产日韩欧美在线精品| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 最后的刺客免费高清国语| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久这里有精品视频免费| 国产精品无大码| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 日日啪夜夜爽| 女人久久www免费人成看片| 街头女战士在线观看网站| 在线观看三级黄色| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 另类亚洲欧美激情| 波多野结衣一区麻豆| 久久久久人妻精品一区果冻| 人妻少妇偷人精品九色| 国产成人午夜福利电影在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 高清毛片免费看| 少妇人妻 视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 90打野战视频偷拍视频| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲欧美成人精品一区二区| 婷婷色综合大香蕉| 午夜精品国产一区二区电影| 满18在线观看网站| 国产精品嫩草影院av在线观看| 秋霞在线观看毛片| 永久免费av网站大全| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 91精品国产国语对白视频| 热99久久久久精品小说推荐| 婷婷色麻豆天堂久久| 97精品久久久久久久久久精品| videosex国产| 97在线视频观看| 久久这里有精品视频免费| 少妇人妻 视频| 午夜激情av网站| 男女啪啪激烈高潮av片| 性色avwww在线观看| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲精品国产色婷婷电影| 99久久人妻综合| 久久久久久伊人网av| 性色av一级| 国产有黄有色有爽视频| 一边亲一边摸免费视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 欧美日韩成人在线一区二区| 成人二区视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久精品夜色国产| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 99香蕉大伊视频| 18禁动态无遮挡网站| a级毛片在线看网站| 五月玫瑰六月丁香| 久久这里有精品视频免费| 极品人妻少妇av视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲天堂av无毛| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产精品.久久久| 搡老乐熟女国产| 欧美日韩亚洲高清精品| 99热国产这里只有精品6| 亚洲欧美一区二区三区国产| 久久久国产精品麻豆| 观看美女的网站| 丝袜在线中文字幕| 精品国产一区二区久久| 亚洲成人一二三区av| 人体艺术视频欧美日本| 黄色毛片三级朝国网站| 高清视频免费观看一区二区| 日日爽夜夜爽网站| 人妻一区二区av| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 三级国产精品片| 国产在线视频一区二区| 内地一区二区视频在线| 久久狼人影院| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 校园人妻丝袜中文字幕| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲成色77777| 国产成人一区二区在线| 精品久久国产蜜桃| 自线自在国产av| 两性夫妻黄色片 | 2021少妇久久久久久久久久久| 国产探花极品一区二区| 国产精品三级大全| 91成人精品电影| 亚洲中文av在线| 国产精品女同一区二区软件| 日本欧美视频一区| 亚洲综合色惰| 香蕉精品网在线| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产在视频线精品| 久久狼人影院| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲国产成人一精品久久久| 男女啪啪激烈高潮av片| 黄色视频在线播放观看不卡| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 伦理电影大哥的女人| 久久热在线av| 久热这里只有精品99| 男女高潮啪啪啪动态图| 成年女人在线观看亚洲视频| 色吧在线观看| 久久这里有精品视频免费| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 在线观看人妻少妇| 久久99精品国语久久久| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 只有这里有精品99| 99久国产av精品国产电影| 精品国产露脸久久av麻豆| 黑人欧美特级aaaaaa片| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 欧美精品国产亚洲| tube8黄色片| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲精品国产av蜜桃| 欧美精品一区二区免费开放| 香蕉精品网在线| 制服丝袜香蕉在线| 色婷婷久久久亚洲欧美| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 精品国产国语对白av| 考比视频在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 免费看不卡的av| 男女高潮啪啪啪动态图| 自线自在国产av| 一级片'在线观看视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲熟女精品中文字幕| av在线app专区| 亚洲国产av影院在线观看| 成人二区视频| 我的女老师完整版在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 视频区图区小说| 在线观看一区二区三区激情| 成人国语在线视频| 国产精品99久久99久久久不卡 | av一本久久久久| 天天影视国产精品| 成人影院久久| 亚洲性久久影院| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲人成77777在线视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久鲁丝午夜福利片| 成人国语在线视频| 日韩成人伦理影院| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产色爽女视频免费观看| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 考比视频在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 夜夜爽夜夜爽视频| 久久久久视频综合| 亚洲国产精品999| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久毛片免费看一区二区三区| 日韩大片免费观看网站| 久久久欧美国产精品| 伦理电影免费视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 色视频在线一区二区三区| 久热这里只有精品99| 夫妻午夜视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| av在线播放精品| 九草在线视频观看| 久久青草综合色| 免费观看在线日韩| 国产精品嫩草影院av在线观看| 在线天堂最新版资源| 韩国高清视频一区二区三区| av播播在线观看一区| 一二三四在线观看免费中文在 | 成人手机av| 久久精品国产a三级三级三级| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 内地一区二区视频在线| 美女主播在线视频| h视频一区二区三区| 一级毛片电影观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 美女内射精品一级片tv| 九九在线视频观看精品| 2018国产大陆天天弄谢| 国产成人aa在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 99热6这里只有精品| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 中文欧美无线码| 久久人人爽人人片av| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 日本免费在线观看一区| 亚洲,一卡二卡三卡| 精品熟女少妇av免费看| a 毛片基地| 午夜日本视频在线| 国产乱来视频区| 在线观看免费日韩欧美大片| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲精品,欧美精品| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产日韩欧美视频二区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 性色av一级| 观看av在线不卡| 欧美成人精品欧美一级黄| 99香蕉大伊视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 韩国精品一区二区三区 | 亚洲欧美一区二区三区国产| 一级,二级,三级黄色视频| 秋霞在线观看毛片| 国产精品偷伦视频观看了| 国产乱来视频区| 国产一区二区在线观看日韩| 香蕉精品网在线| 欧美少妇被猛烈插入视频| 黑丝袜美女国产一区| 日韩免费高清中文字幕av| 日本午夜av视频| 老熟女久久久| 日韩精品有码人妻一区| av黄色大香蕉| 精品福利永久在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久青草综合色| 满18在线观看网站| 一二三四中文在线观看免费高清| 黄色一级大片看看| 精品少妇内射三级| 免费高清在线观看视频在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 日本色播在线视频| 美女中出高潮动态图| 9色porny在线观看| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲av免费高清在线观看| 一级,二级,三级黄色视频| 一级毛片我不卡| av福利片在线|