• <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 ?

    量子與經(jīng)典融合安全通信關(guān)鍵技術(shù)研究*

    2015-11-02 05:51:52郭邦紅張文杰郭建軍范榕華
    信息安全與通信保密 2015年7期
    關(guān)鍵詞:偏振波長(zhǎng)器件

    郭邦紅, 張文杰, 郭建軍, 范榕華

    (華南師范大學(xué)信息光電子科技學(xué)院,廣東省微納光子功能材料與器件重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東廣州510631)

    0 引言

    當(dāng)今云計(jì)算大數(shù)據(jù)服務(wù)新時(shí)代,隨著信息革命的爆發(fā)和科學(xué)技術(shù)迅速發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)成為越來越重要的工具。在大數(shù)據(jù)時(shí)代,信息和數(shù)據(jù)成為重要的資源,大數(shù)據(jù)成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)的同時(shí)帶來了信息安全問題如可表示問題、可處理問題、可靠性問題。在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸以及隱私等方面對(duì)當(dāng)今信息安全提出了挑戰(zhàn)[1]。量子密碼技術(shù)是信息安全領(lǐng)域在最近30多年內(nèi)取得的最重要突破,它不僅可以保證軍事和政府等核心機(jī)關(guān)通信的無條件安全,而且可以為社會(huì)各領(lǐng)域的信息安全提供全新的技術(shù)保障,是一門亟待開發(fā)的新型通信技術(shù)。由于經(jīng)典通信過程中,光路終端始終處于主動(dòng)地位,Eve可以隨時(shí)獲取用戶光網(wǎng)絡(luò)單元發(fā)送的任何信息,其安全性問題一直沒有很好的解決方案。無源光網(wǎng)絡(luò)(Passive Optical Network,PON)技術(shù)是打破“最后一公里”瓶頸的核心技術(shù),構(gòu)建基于量子保密增強(qiáng)的PON量子VPN是量子通信實(shí)用化進(jìn)程中的關(guān)鍵技術(shù)之一。然而量子通信與經(jīng)典通信融合網(wǎng)絡(luò)接入技術(shù)的基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵技術(shù)還有很多核心技術(shù)問題亟待解決,本文主要討論實(shí)際QKD系統(tǒng)相位調(diào)制穩(wěn)定性相關(guān)的主動(dòng)補(bǔ)償、經(jīng)典通信與量子通信融合接入的多波長(zhǎng)復(fù)用以及融合系統(tǒng)穩(wěn)定性監(jiān)測(cè)等問題。

    1 單光子探測(cè)光子統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)表征的相位跟蹤與補(bǔ)償

    1.1 相位跟蹤與補(bǔ)償原理

    相位調(diào)制器、波長(zhǎng)選擇開關(guān)等是QKD系統(tǒng)實(shí)際應(yīng)用中的關(guān)鍵器件。M-Z干涉型量子密鑰分配系統(tǒng)是最早實(shí)現(xiàn)量子密鑰分配的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)[2],有較好的安全性,但對(duì)環(huán)境影響敏感。以雙M-Z型QKD系統(tǒng)為例(如圖1-1),我們對(duì)相位漂移進(jìn)行了測(cè)量和分析,發(fā)現(xiàn)雙M-Z量子密鑰分配系統(tǒng)的相位漂移由高頻快變化和低頻慢變化組成,研究表明,即使配合其它隔震措施,長(zhǎng)達(dá)分鐘量級(jí)的周期性固有振動(dòng)依然存在,而且對(duì)量子密鑰分發(fā)系統(tǒng)有重要影響。采用單光子計(jì)數(shù)表征的干涉相位實(shí)時(shí)跟蹤補(bǔ)償是一種有效的方法,既繼承較好的安全性,又實(shí)現(xiàn)了較高的穩(wěn)定性;能實(shí)現(xiàn)雙M-Z型量子密鑰分配系統(tǒng)長(zhǎng)距離穩(wěn)定運(yùn)行,為實(shí)用提供了可能。

    輸出的光強(qiáng)信號(hào)經(jīng)光電檢測(cè)、放大,由數(shù)據(jù)采集卡獲取信號(hào),計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理。以O(shè)UT1上端口為例,輸出電壓信號(hào)為[3]:

    式中K為正比于輸入功率的常數(shù),與光電轉(zhuǎn)換效率、泊松比、波長(zhǎng)等有關(guān)。φ0為干涉儀相位調(diào)制器引入的相位,φs為環(huán)境引入的漂移。根據(jù)貝塞爾函數(shù)定義,(1)式可展開為:

    式(2)直流項(xiàng)和基頻分量(忽略高階項(xiàng))為:

    圖1-1 雙Mach-Zehnder光纖干涉儀相位漂移研究方案

    基于上面的研究,實(shí)驗(yàn)中采用時(shí)間分通道,實(shí)時(shí)檢測(cè)主動(dòng)補(bǔ)償(占ms量級(jí))、量子密鑰分配周期性交替進(jìn)行,精密控制的PM2代替了 PM3。

    以單光子探測(cè)光子統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)表征的干涉信號(hào)曲線N(φ)為:

    式中Nmax為(0-2π)周期內(nèi)的最大計(jì)數(shù)值,Nmin為最小計(jì)數(shù)值(實(shí)際上為暗計(jì)數(shù))。單光子計(jì)數(shù)器選擇合適的采樣點(diǎn),記錄光子事件,跟蹤探測(cè)點(diǎn)相位。根據(jù)相位變化與所加電壓的關(guān)系,可跟蹤相位調(diào)制器的電壓變化;根據(jù)相位變化與所加電壓的關(guān)系,可實(shí)時(shí)跟蹤相位調(diào)制器的電壓變化。

    1.2 時(shí)間分通道周期性主動(dòng)補(bǔ)償方案

    量子密鑰分配通信之前,Alice端的 PM1未調(diào)相,Bob端的PM2首先以一個(gè)較小步進(jìn)數(shù)掃描整個(gè)相位范圍(0-2π),det1和det2探測(cè)器記錄每一步掃描的光子數(shù)Ni,Bob記錄與PM2調(diào)制相位φi對(duì)應(yīng)的 Vi值,可獲得 Nmax、Nmin光子計(jì)數(shù)對(duì)應(yīng)的 V'max和V'min,其中,即獲得A點(diǎn)的相位。第二步PM2往返選擇統(tǒng)計(jì)偏差率大的對(duì)稱相移采樣點(diǎn),單光子探測(cè)器det1、det2進(jìn)行光子統(tǒng)計(jì),記錄光子事件。偏移量Δφ'實(shí)時(shí)檢測(cè)改善了精度,其對(duì)應(yīng)的電壓為ΔV',為此我們獲得工作點(diǎn)設(shè)定電壓Vmax=V'max+ΔV'(或Vmin=V'min+ΔV'),周期性測(cè)試實(shí)際工作點(diǎn)的Vi,主動(dòng)補(bǔ)償ΔVi=Vmax-Vi后,進(jìn)行量子密鑰分發(fā)。

    第一步:設(shè)定工作電壓的精確測(cè)量

    針對(duì)不同的工作環(huán)境,QKD系統(tǒng)PM2首先進(jìn)行(0-2π)預(yù)掃描,可獲得Nmax、Nmin光子計(jì)數(shù)對(duì)應(yīng)的V'max和V'min值。單光子計(jì)數(shù)器選擇Nmax(或Nmin)對(duì)稱相位的五個(gè)采樣點(diǎn),記錄光子事件,獲Δφ'值,跟蹤探測(cè)點(diǎn)φ1,根據(jù)相位變化與所加電壓的關(guān)系,為此我們獲得工作點(diǎn)設(shè)定電壓Vmax=V'max+ΔV'(或Vmin=V'min+ΔV')。

    偏移量Δφ'實(shí)時(shí)檢測(cè)改善了精度,其對(duì)應(yīng)的電壓為ΔV',我們將所獲得精確跟蹤的設(shè)定電壓Vmax=V'max+ΔV'(或Vmin=V'min+ΔV')作為實(shí)際QDK系統(tǒng)的工作點(diǎn)設(shè)定電壓,周期性測(cè)試實(shí)際工作點(diǎn)的Vi,主動(dòng)補(bǔ)償ΔVi=Vmax-Vi后,進(jìn)行量子密鑰分發(fā)。

    第二步:補(bǔ)償電壓的反饋與加載

    相位調(diào)制電壓信號(hào)的監(jiān)測(cè)由高速多通道PCI 1712卡采集實(shí)現(xiàn),經(jīng)計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序處理后,反饋寫入PCI1720卡輸出端加載給相位調(diào)器。相位檢測(cè)實(shí)時(shí)補(bǔ)償單元模塊軟件系統(tǒng)自動(dòng)控制輸入通道數(shù)據(jù)采集與輸出寫入,多通道數(shù)據(jù)采集卡實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析表明,基于M-Z系統(tǒng)的相位跟蹤補(bǔ)償系統(tǒng)方案同樣適合其它光纖量子通信系統(tǒng)[2,3]。

    2 基于波長(zhǎng)選擇開關(guān)(WSS)的量子經(jīng)典融合網(wǎng)絡(luò)波長(zhǎng)管理

    2.1 WSS是ROADM和OXC的核心技術(shù)

    接入網(wǎng)技術(shù)是無源光網(wǎng)絡(luò)(Passive Optical Network,PON)技術(shù)打破“最后一公里”瓶頸的核心技術(shù),研究基于MEMS技術(shù)的波長(zhǎng)選擇開關(guān)(WSS),更好地解決管理波長(zhǎng)問題,提供更好的彈性和控制功能顯得十分重要,這將為QKD系統(tǒng)接入網(wǎng)解決多波長(zhǎng)復(fù)用提供技術(shù)支持。

    全光網(wǎng)絡(luò)因其良好的透明性、波長(zhǎng)路由特性、兼容性和可擴(kuò)展性,成為下一代高速、超高速寬帶網(wǎng)絡(luò)的首選。只有全光網(wǎng)絡(luò)方案能提供高速、大容量的傳輸及處理能力,打破信息傳輸?shù)摹捌款i”,可節(jié)省成本。

    全光網(wǎng)絡(luò)在干線上采用密集波分復(fù)用(DWDM)技術(shù)擴(kuò)容,在交叉節(jié)點(diǎn)上采用光分插復(fù)用器(ROADM)、光交叉連接器(OXC)來實(shí)現(xiàn)。而WSS和WSS陣列恰恰是ROADM和OXC的核心技術(shù)。是經(jīng)典通信與量子通信融合的關(guān)鍵器件之一

    WSS是近年來發(fā)展迅速的ROADM與OXC子系統(tǒng)技術(shù),被認(rèn)為是光纖通信中最高端的技術(shù)和器件之一,它可以將輸入光纖中的任一或者任一組波長(zhǎng)信號(hào)切換到任一輸出光纖中,如圖2-1所示。

    圖2-1 WSS功能示意圖

    WSS是一種超低損耗的開關(guān)技術(shù),它將先進(jìn)的光學(xué)、軟件和封裝技術(shù)結(jié)合,提供一種先進(jìn)的波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換解決方案,滿足了40Gb和100Gb等高速率應(yīng)用在性能和功能方面的需求。WSS主要應(yīng)用在光網(wǎng)絡(luò)的保護(hù)倒換系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)性能的實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)、光纖通信器件測(cè)試系統(tǒng)以及城域網(wǎng)、接入網(wǎng)的插/分復(fù)用和交換設(shè)備中。

    下一代的光網(wǎng)絡(luò)將是智能化的,要求對(duì)DWDM信道進(jìn)行更加靈活的遠(yuǎn)程控制,而WSS可用來構(gòu)建功能強(qiáng)大的ROADM和OXC設(shè)備(如圖2-2和圖2-3所示),在下一代長(zhǎng)途骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)中有著很好的應(yīng)用前景。

    圖2-2 以WSS構(gòu)建的ROADM

    圖2-3 以WSS構(gòu)建的OXC

    采用了WSS技術(shù)的ROADM系統(tǒng)及OXC系統(tǒng)在管理波長(zhǎng)方面,能提供更好的彈性和控制功能,并可大幅降低相關(guān)成本。基于MEMS技術(shù)的WSS器件是光纖通信中最高端的技術(shù)和器件之一,可用來構(gòu)建功能強(qiáng)大的ROADM和OXC系統(tǒng),在量子通信與經(jīng)典通信網(wǎng)絡(luò)融合有很好的應(yīng)用研究前景。

    2.2 WSS器件結(jié)構(gòu)與原理

    WSS由輸入光纖端口、輸出光纖端口、光纖準(zhǔn)直器陣列、偏振控制單元、光束整形系統(tǒng)、色散單元、消色差處理單元和微型反射開關(guān)引擎組成。

    圖2-4 WSS結(jié)構(gòu)俯視示意圖

    隨機(jī)偏振WDM光束信號(hào)輸入光纖端口,經(jīng)光纖準(zhǔn)直器陣列進(jìn)入波長(zhǎng)選擇開關(guān)光學(xué)系統(tǒng)。光束首先被偏振控制單元分解成兩束具有相同偏振態(tài)同向傳輸?shù)墓馐?,然后兩光束被反射元件反射進(jìn)入光束整形系統(tǒng),經(jīng)兩個(gè)直角棱鏡放大,形成橢圓光斑。橢圓光斑被反射元件反射到衍射光柵,光束按波長(zhǎng)的不同沿不同方向進(jìn)行色散,色散單元用于將兩束平行光束以色散單元的色散方向發(fā)散成兩組包含多個(gè)波長(zhǎng)的光信號(hào),分散的多個(gè)波長(zhǎng)的光信號(hào)分別以不同的方向在同一平面內(nèi)傳輸。被色散的各波長(zhǎng)光進(jìn)入雙膠合透鏡,消色差處理單元對(duì)分散的多個(gè)波長(zhǎng)的光信號(hào)匯聚到微型反射開關(guān)引擎。微型反射開關(guān)引擎包括多個(gè)微型反射單元以及驅(qū)動(dòng)電路,通過改變驅(qū)動(dòng)電路加載于微型反射單元的電壓,可以改變微型反射單元的偏轉(zhuǎn)角度,從而對(duì)不同波長(zhǎng)的光信號(hào)進(jìn)行反射。反射的光信號(hào)依次經(jīng)消色差處理單元、色散單元、光束整形系統(tǒng)和偏振控制單元,使返回的光信號(hào)輸入至對(duì)應(yīng)的輸出光纖準(zhǔn)直器。以此恢復(fù)信號(hào)的原偏振態(tài)并耦合進(jìn)各自的目的光纖中,該器件可以將任意波長(zhǎng)組合切換到任一輸出光纖中[5]。

    2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    實(shí)驗(yàn)研究1×4 WSS器件,其通道數(shù)為128,通道間隔為50 GHz,IL小于5 dB,PDL小于1 dB,0.5 dB和3 dB帶寬分別為29 GHz和38 GHz,串?dāng)_低于-40 dB。以這種結(jié)構(gòu)還可以實(shí)現(xiàn)4×1合波器,通道數(shù)為64,通道間隔為100 GHz,IL 小于4 dB,PDL 小于0.3 dB,0.5 dB帶寬為74 GHz,串?dāng)_低于-40 dB,通道均衡的動(dòng)態(tài)范圍為10 dB。

    采用MEMS技術(shù)的WSS器件利用反射鏡通過衍射光柵兩次,提高了色散角,從而減小體積,而且共用了透鏡以同時(shí)實(shí)現(xiàn)分波和合波的功能;通過一維陣列微鏡結(jié)合陣列衰減,解決光路切換的串?dāng)_問題,避免了采用技術(shù)難度高和成本高的二維陣列轉(zhuǎn)鏡。實(shí)驗(yàn)改善封裝技術(shù),保證高可靠性、穩(wěn)定性和較長(zhǎng)使用周期。我們研究了基于MEMS技術(shù)的WSS,可控端口已經(jīng)達(dá)到40個(gè),通帶間隔100 GHz,插入損耗小于4.78 dB,偏振相關(guān)損耗小于0.5dB,最大衰減達(dá)到43 dB,3 dB帶寬為90 GHz,0.5 dB 帶寬為70 GHz,通帶增益平坦,穩(wěn)定性高[6],并論證了將研究的WSS應(yīng)用到QKD多用戶通信網(wǎng)絡(luò)[7]。

    3 量子通信與經(jīng)典通信網(wǎng)絡(luò)的超快速高分辨率無源光器件監(jiān)測(cè)

    3.1 基于DD-OFDM系統(tǒng)無源光器件特性測(cè)試原理

    精密結(jié)構(gòu)的無源光器件在量子通信、經(jīng)典光通信等領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛,然而無源光器件(如相位調(diào)制器、光纖耦合器)等對(duì)機(jī)械振動(dòng)和溫度波動(dòng)十分敏感。因此設(shè)計(jì)一種高分辨率、超快測(cè)量速度的個(gè)性化方法,改善系統(tǒng)穩(wěn)定性,提供系統(tǒng)器件的監(jiān)測(cè)和控制十分重要?;贒D-OFDM系統(tǒng),結(jié)合相干探測(cè)和DSP,提供了通過平方率探測(cè)處理相位或存儲(chǔ)的傳輸信號(hào)的延遲信息,獲得光學(xué)雙邊帶形(DSB)、單邊帶形傳輸?shù)臄?shù)字信號(hào)相位響應(yīng)處理的方法。

    為了理解相位與強(qiáng)度信息如何保存,提供調(diào)制與解調(diào)器的描述。OSSB-DD-OFDM的類型可表達(dá)為:

    s(t)為OFDM的光信號(hào),f0是光學(xué)載波主頻率,Δf是主光學(xué)載波器和OFDM頻帶之間的防護(hù)頻帶,sB(t)由下式給定的OFDM基頻信號(hào)

    信號(hào)經(jīng)光纖鏈路后,OFDM信號(hào)可近似為:

    Φ(f)為相應(yīng)相位,A為相應(yīng)強(qiáng)度。在接收器端,光電探測(cè)可調(diào)為平方律探測(cè)器,光電流為

    第1項(xiàng)為直流成分可以很容易過濾。第2項(xiàng)為轉(zhuǎn)換的線性O(shè)FDM子載波信號(hào),同時(shí)包含了相位和強(qiáng)度信息。第3項(xiàng)為二階非線性項(xiàng)需要剔除[8]。

    相關(guān)接收器對(duì)偏振態(tài)敏感。一旦相關(guān)接入器引入偏振度,瓊斯矩陣以數(shù)字域來評(píng)估。從瓊斯矩陣看,能獲得更多的器件參數(shù),譬如偏振相關(guān)損耗(PDL)和偏振模色散(PMD)[9,10]。相比,直接測(cè)量對(duì)偏振角度不敏感。當(dāng)調(diào)制獲得PMD或PDL信號(hào)時(shí),DD-OFDM實(shí)現(xiàn)測(cè)量。

    由于光放大器和PD存在噪聲,光纖傳輸?shù)墓馔ǖ涝u(píng)估需要減少噪聲影響,這可能需要更多評(píng)估量,引起更低的評(píng)估速度。因而,DD-OFDM方法比基于頻率掃描的傳統(tǒng)的方法更快。

    3.2 系統(tǒng)裝置

    圖3-1 實(shí)驗(yàn)裝置和設(shè)備測(cè)試

    如圖3-1所示為提出的基于DD-OFDM系統(tǒng)裝置,由計(jì)算機(jī)產(chǎn)生的OFDM基頻信號(hào),輸入任意波型發(fā)生器(Tektronix AWG 7122B)?;谀慰固夭蓸釉?,由AWG產(chǎn)生的波形以8 G每秒的采樣連續(xù)輸出,10 bit DAC和輸出帶寬為4 GHz,4QAM用來匹配bit流數(shù)據(jù)給每個(gè)OFDM的副載波器。通過簡(jiǎn)單地改變OFDM符號(hào)長(zhǎng)度,可獲得可調(diào)頻率分辨率。為了避免由于平方律光電探測(cè)二級(jí)互調(diào)失真,OFDM頻譜應(yīng)通過頻差從光載波器重置,模擬IQ混合器把OFDM信號(hào)從基頻轉(zhuǎn)換至8.5 GHz高頻,上轉(zhuǎn)換用于產(chǎn)生頻差。采用EAM,通過電驅(qū)動(dòng)放大,OFDM信號(hào)調(diào)制為光雙邊帶信號(hào)。SSB光學(xué)濾波器用于單波帶濾波。

    圖3-2 EAM調(diào)制后的OFDM光譜

    實(shí)驗(yàn)中采用FBG和臂差為3米的自組裝延時(shí)干涉儀為DUT。圖3-2(a)和(b)相應(yīng)的為DSB調(diào)制的光譜和SSB調(diào)制的OFDM信號(hào)光譜,摻鉺光纖放大器(EDFA)用來補(bǔ)償DUT的損耗。

    OSSB OFDM信號(hào)經(jīng)過DUT后,由PD探測(cè)器探測(cè)。示波器以25 GS/s實(shí)時(shí)采樣將探測(cè)到的OFDM電信號(hào)數(shù)字化。計(jì)算機(jī)通過FFT將OFDM采樣信號(hào)以頻域轉(zhuǎn)換為放大的子載波。采用無源器件穩(wěn)定OFDM信號(hào)的強(qiáng)度和相位的信號(hào)處理技術(shù)[11],課題組積累了較好的實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)[12-13]。

    3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論

    根據(jù)上述分析,通過FFT長(zhǎng)度測(cè)量頻率分辨率。設(shè)定FFT長(zhǎng)度為2.048和CP長(zhǎng)度為128,理論上測(cè)量頻率接近3.9 MHz。顯然,對(duì)于OSA或者激光掃描系統(tǒng)獲得如此高的分辨率和高速測(cè)量十分困難。每個(gè)OFDM采樣周期為0.272 us,AWG的采樣率為8 GS/s。有效的OFDM信號(hào)帶寬約為6 GHz。

    我們首次采用DD-OFDM和CO-OFDM信號(hào)測(cè)量了DI的特性,并比較了測(cè)量結(jié)果。圖3-3(a)和(b)是采用DD-OFDM和CO-OFDM測(cè)量結(jié)果。(c)和(d)表明1GHz間隔的測(cè)量結(jié)果,實(shí)驗(yàn)結(jié)果為22OFDM采樣的平均值,測(cè)量強(qiáng)度精度大于20 dB,測(cè)量 FSR(free spectral range)為66.7MHz。

    圖3-3 采用66.7 MHz FSR測(cè)量DI的傳輸方程(分辨率為 3.9MHz)

    實(shí)驗(yàn)表明基于DD-OFDM方法和CO-OFDM方法的結(jié)果十分吻合。雖然采用兩種方法測(cè)量的結(jié)果都有一些相位的尖峰,這是由于偶爾的邊沿相位抖動(dòng),可以忽略對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響。

    4 結(jié)語

    提出以單光子探測(cè)光子統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)表征干涉相位漂移的實(shí)時(shí)檢測(cè)與補(bǔ)償方法,這可改善實(shí)際QKD應(yīng)用系統(tǒng)中的相位調(diào)制器、波長(zhǎng)選擇開關(guān)等基礎(chǔ)器件的特性。實(shí)驗(yàn)上提出了FIFO分段存儲(chǔ)技術(shù),實(shí)現(xiàn)即時(shí)大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與交換、儀器系統(tǒng)的開放性配置??偨Y(jié)基于MEMS的WSS波長(zhǎng)選擇開關(guān)特性及工藝技術(shù)的研究,采用WSS技術(shù)的ROADM系統(tǒng)及OXC系統(tǒng)可更好地彈性管理量子經(jīng)典融合網(wǎng)絡(luò)的波長(zhǎng),解決QKD系統(tǒng)接入網(wǎng)多波長(zhǎng)復(fù)用難題。我們闡述了一種基于DD-OFDM技術(shù)的無源光器件測(cè)量方法,提供監(jiān)測(cè)和控制服務(wù),可改善通信系統(tǒng)穩(wěn)定性[10]。實(shí)驗(yàn)結(jié)果與理論相符,且能夠有效降低成本。上述量子信號(hào)和經(jīng)典信號(hào)融合網(wǎng)絡(luò)的傳輸信道進(jìn)行穩(wěn)定性測(cè)試,監(jiān)測(cè)復(fù)用器件以及光纖信道的噪聲消除和跟蹤測(cè)量對(duì)量子通信與經(jīng)典通信融合網(wǎng)絡(luò)實(shí)用化產(chǎn)業(yè)應(yīng)用十分重要。

    [1] 聶元銘.大數(shù)據(jù)及其安全研究[J].信息安全與通信保密,2013(5):15-16.

    [2] Bennett C H,Bessette F,Brassard G,et al.Experimental quantum cryptography[J].Journal of cryptology,1992,5(1):3-28.

    [3] GUO B H ,LIAO C J,LIU S H et al.A real- time low -frequency vibration phase drift tracking and auto-compen-sating in phase- coded QKD system[J],Acta Phys.Sin.2007(7).

    [4] 魏正軍,李華锃,王金東,等.基于薩尼亞克光纖干涉儀的相位調(diào)制器半波電壓的測(cè)量方法[J].光學(xué)學(xué)報(bào),2011,31(6):120-125.

    [5] 郭邦紅,程廣明,夏紀(jì)康.一種波長(zhǎng)選擇開關(guān):中國(guó),CN201410603505.7[P].2015.01.28.http://publicquery.sipo.gov.cn/index.jsp?language=zh_CN.

    [6] CHENG G,GUO B,ZHOU Y,et al.Wavelength selective switch with superflat passbands based on a microelectromechanical system micromirror array[J].Optical Engineering,2014,53(12):127102-127102.

    [7] CHENG G,GUO B,ZHANG C,et al.Wavelength division multiplexing quantum key distribution network using a modified plug-and-play system[J].Optical and Quantum Electronics,2014:1 -9.

    [8] Barros D J F.Orthogonal Frequency-Division Multiplexing for Optical Communications[M].Stanford University,2011.

    [9] Faruk M S,Mori Y,Zhang C,et al.Multi- impairment monitoring from adaptive finite-impulse-response filters in a digital coherent receiver[J].Optics express,2010,18(26):26929-26936.

    [10] Hauske F N,Kuschnerov M,Spinnler B,et al.Optical performance monitoring in digital coherent receivers[J].Lightwave Technology, Journal of, 2009, 27(16):3623-3631.

    [11] Lowery A J,Armstrong J.10Gbit/s multimode fiber link using power-efficient orthogonal-frequency-division multiplexing[J].Optics Express,2005,13(25):10003-10009.

    [12] GUI T,GUO B,CHENG G,et al.A characterization measurement of passive optical components with ultra-fast speed and high-resolution based on DD-OFDM[C]//Opto-E-lectronics and Communications Conference(OECC),2012 17th.IEEE,2012:869-870.

    [13] GUO B,GUI T,LI Z,et al.Characterization of passive optical components with ultra-fast speed and high-resolution based on DD-OFDM[J].Optics express,2012,20(20):22079-22086.

    猜你喜歡
    偏振波長(zhǎng)器件
    HPLC-PDA雙波長(zhǎng)法同時(shí)測(cè)定四季草片中沒食子酸和槲皮苷的含量
    偏振糾纏雙光子態(tài)的糾纏特性分析
    電子制作(2019年12期)2019-07-16 08:45:20
    基于LabVIEW的偏振調(diào)制激光測(cè)距測(cè)量控制系統(tǒng)
    雙波長(zhǎng)激光治療慢性牙周炎的療效觀察
    偏振旋轉(zhuǎn)效應(yīng)在全光緩存器中的應(yīng)用與實(shí)現(xiàn)
    日本研發(fā)出可完全覆蓋可見光波長(zhǎng)的LED光源
    旋涂-蒸鍍工藝制備紅光量子點(diǎn)器件
    面向高速應(yīng)用的GaN基HEMT器件
    便攜式多用途光波波長(zhǎng)測(cè)量?jī)x
    一種加載集總器件的可調(diào)三維周期結(jié)構(gòu)
    av女优亚洲男人天堂| 天堂动漫精品| 日本熟妇午夜| aaaaa片日本免费| 观看美女的网站| 嫩草影视91久久| 在线国产一区二区在线| 久久草成人影院| 丝袜美腿在线中文| 亚洲精品国产成人久久av| 免费在线观看影片大全网站| 婷婷精品国产亚洲av| 搞女人的毛片| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 一本久久中文字幕| 亚洲最大成人av| 精品午夜福利在线看| 此物有八面人人有两片| 特级一级黄色大片| 国产91av在线免费观看| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲性夜色夜夜综合| av天堂在线播放| .国产精品久久| 18+在线观看网站| 性欧美人与动物交配| 午夜免费激情av| 少妇的逼好多水| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲专区国产一区二区| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产成人影院久久av| 日韩欧美精品v在线| 久久精品91蜜桃| 特级一级黄色大片| 久久人妻av系列| 久久99热6这里只有精品| 日韩高清综合在线| 观看美女的网站| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲国产精品sss在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 婷婷精品国产亚洲av| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲无线观看免费| 成人欧美大片| 欧美成人免费av一区二区三区| 人妻少妇偷人精品九色| 精品久久久久久久末码| av在线天堂中文字幕| 99热只有精品国产| 婷婷色综合大香蕉| 日韩av不卡免费在线播放| 人妻夜夜爽99麻豆av| 一个人看的www免费观看视频| 中文资源天堂在线| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 99热这里只有是精品在线观看| 51国产日韩欧美| 午夜福利在线观看吧| 我要搜黄色片| 久久久精品94久久精品| 亚州av有码| 少妇丰满av| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产老妇女一区| 国内精品一区二区在线观看| 人人妻人人看人人澡| 精品久久久噜噜| 亚洲人成网站在线播| 色视频www国产| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久国内精品自在自线图片| 岛国在线免费视频观看| 嫩草影院精品99| 精品久久久久久久久av| 极品教师在线视频| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 夜夜爽天天搞| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 亚洲va在线va天堂va国产| 偷拍熟女少妇极品色| 国产亚洲91精品色在线| 午夜a级毛片| 欧美日本亚洲视频在线播放| 我的老师免费观看完整版| 国产精品1区2区在线观看.| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲国产精品国产精品| 中文字幕免费在线视频6| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲人与动物交配视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 露出奶头的视频| 亚洲精品色激情综合| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| av国产免费在线观看| 国产精品无大码| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产在线男女| 男人狂女人下面高潮的视频| 少妇熟女欧美另类| 午夜爱爱视频在线播放| 亚洲四区av| 最近手机中文字幕大全| 国产成人a∨麻豆精品| 国产日本99.免费观看| 精品欧美国产一区二区三| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 婷婷精品国产亚洲av| 日韩av不卡免费在线播放| 国产成人91sexporn| 综合色丁香网| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 热99re8久久精品国产| 午夜福利成人在线免费观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日韩成人伦理影院| 日本黄色视频三级网站网址| 日韩欧美精品v在线| 国产成年人精品一区二区| 男女之事视频高清在线观看| 好男人在线观看高清免费视频| 色尼玛亚洲综合影院| 看黄色毛片网站| 亚洲中文字幕日韩| 国产伦精品一区二区三区视频9| 卡戴珊不雅视频在线播放| 在线免费观看不下载黄p国产| 久久久精品大字幕| 中文亚洲av片在线观看爽| 丝袜喷水一区| 国产成人a区在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 精品人妻视频免费看| 色综合亚洲欧美另类图片| 狠狠狠狠99中文字幕| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 中国美白少妇内射xxxbb| 日本五十路高清| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 日韩欧美三级三区| 亚洲av第一区精品v没综合| 日本欧美国产在线视频| 九九爱精品视频在线观看| 国产亚洲精品av在线| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 免费看av在线观看网站| 亚洲av成人精品一区久久| 国产精品国产高清国产av| 婷婷精品国产亚洲av在线| 日本精品一区二区三区蜜桃| 一个人观看的视频www高清免费观看| 午夜激情欧美在线| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 97在线视频观看| 成人二区视频| 中国美女看黄片| 亚洲国产精品国产精品| av在线观看视频网站免费| 色播亚洲综合网| 老女人水多毛片| 国产乱人视频| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲成av人片在线播放无| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 精品欧美国产一区二区三| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 99九九线精品视频在线观看视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 午夜福利高清视频| 六月丁香七月| 国产伦在线观看视频一区| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 成人性生交大片免费视频hd| 国产黄片美女视频| 激情 狠狠 欧美| 国产精品久久电影中文字幕| 久久热精品热| 成人无遮挡网站| 麻豆一二三区av精品| 少妇丰满av| 最近在线观看免费完整版| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲av免费在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区 | 精品熟女少妇av免费看| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 中国国产av一级| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产精品综合久久久久久久免费| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产精品伦人一区二区| av在线蜜桃| 日日干狠狠操夜夜爽| 天堂网av新在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久久国产成人免费| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 久久久成人免费电影| 日韩av在线大香蕉| 1024手机看黄色片| 最近最新中文字幕大全电影3| 一个人看视频在线观看www免费| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 十八禁网站免费在线| 亚洲自偷自拍三级| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品久久久久久成人av| 日本熟妇午夜| 日本五十路高清| 久久久久久久午夜电影| 国产美女午夜福利| 看片在线看免费视频| 波多野结衣高清无吗| 九色成人免费人妻av| 1024手机看黄色片| 成人综合一区亚洲| 精品一区二区三区人妻视频| 久久久久久伊人网av| 一边摸一边抽搐一进一小说| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲精品一区av在线观看| 俄罗斯特黄特色一大片| 性欧美人与动物交配| 日本熟妇午夜| 国产乱人视频| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产成人freesex在线 | 两个人视频免费观看高清| 男人狂女人下面高潮的视频| h日本视频在线播放| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲欧美精品综合久久99| 日韩成人伦理影院| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 哪里可以看免费的av片| 最近2019中文字幕mv第一页| 99久久成人亚洲精品观看| 日韩高清综合在线| 国产精品久久电影中文字幕| 一个人看视频在线观看www免费| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 成人综合一区亚洲| 少妇熟女aⅴ在线视频| 一区福利在线观看| 国产av在哪里看| 国产精品日韩av在线免费观看| 最近在线观看免费完整版| 青春草视频在线免费观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久精品影院6| 热99re8久久精品国产| 日韩欧美在线乱码| 日本与韩国留学比较| av在线天堂中文字幕| 99久国产av精品| 欧美激情久久久久久爽电影| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 日本五十路高清| 1024手机看黄色片| 亚洲电影在线观看av| 亚洲av熟女| 国产精品人妻久久久久久| 天堂动漫精品| 亚洲人成网站高清观看| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲av电影不卡..在线观看| 成人三级黄色视频| 免费看av在线观看网站| 国产三级在线视频| 麻豆乱淫一区二区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲精品日韩av片在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 中文资源天堂在线| 久久中文看片网| 国产精品久久电影中文字幕| 一a级毛片在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 一进一出抽搐gif免费好疼| 久久久久国内视频| 一级黄色大片毛片| 国产成人a∨麻豆精品| 内射极品少妇av片p| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产在线精品亚洲第一网站| 国内揄拍国产精品人妻在线| 午夜精品国产一区二区电影 | 日韩欧美一区二区三区在线观看| 欧美丝袜亚洲另类| 12—13女人毛片做爰片一| 高清毛片免费观看视频网站| 国产视频一区二区在线看| 亚洲av熟女| 国产精品99久久久久久久久| 日韩欧美免费精品| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 一个人免费在线观看电影| 中文字幕av在线有码专区| 国产av不卡久久| av在线老鸭窝| 美女黄网站色视频| 男女那种视频在线观看| 国产精品,欧美在线| 九九爱精品视频在线观看| 搡老岳熟女国产| 成年免费大片在线观看| 午夜福利18| 在线看三级毛片| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲国产色片| 成人毛片a级毛片在线播放| 禁无遮挡网站| 国产一级毛片七仙女欲春2| 成人无遮挡网站| 国语自产精品视频在线第100页| av在线播放精品| av在线亚洲专区| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产精品野战在线观看| 色综合站精品国产| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲丝袜综合中文字幕| 一级毛片电影观看 | 日韩 亚洲 欧美在线| 国产高潮美女av| 日韩亚洲欧美综合| 三级国产精品欧美在线观看| 男人的好看免费观看在线视频| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲七黄色美女视频| 日韩国内少妇激情av| 国产精品女同一区二区软件| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| ponron亚洲| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 免费av不卡在线播放| 天天躁日日操中文字幕| 国产精品亚洲一级av第二区| 禁无遮挡网站| 成人av一区二区三区在线看| 成人av在线播放网站| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲av免费高清在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产精品精品国产色婷婷| 干丝袜人妻中文字幕| 久久九九热精品免费| 精品久久久噜噜| 亚洲图色成人| 搡老熟女国产l中国老女人| 99久久中文字幕三级久久日本| 中出人妻视频一区二区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 一个人免费在线观看电影| 欧美一级a爱片免费观看看| www日本黄色视频网| 人妻少妇偷人精品九色| 国产精品1区2区在线观看.| 99九九线精品视频在线观看视频| av在线老鸭窝| 国产真实伦视频高清在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 婷婷亚洲欧美| 亚洲精品国产成人久久av| 国产大屁股一区二区在线视频| 最好的美女福利视频网| 给我免费播放毛片高清在线观看| 久久久久国产网址| 丰满乱子伦码专区| 中文在线观看免费www的网站| 国产一区二区三区av在线 | 欧美成人精品欧美一级黄| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲美女搞黄在线观看 | 亚洲av中文字字幕乱码综合| 成人漫画全彩无遮挡| 特级一级黄色大片| 天天躁日日操中文字幕| 久久精品91蜜桃| 精品欧美国产一区二区三| 91久久精品电影网| 99热全是精品| www日本黄色视频网| 欧美高清性xxxxhd video| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 看非洲黑人一级黄片| 亚洲不卡免费看| 成人国产麻豆网| 国产在视频线在精品| 国产成年人精品一区二区| 99热精品在线国产| 最近视频中文字幕2019在线8| 欧美人与善性xxx| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 免费无遮挡裸体视频| 中国美女看黄片| 亚洲电影在线观看av| 国产淫片久久久久久久久| 又粗又爽又猛毛片免费看| 在线看三级毛片| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 欧美极品一区二区三区四区| 国产精品免费一区二区三区在线| 成人一区二区视频在线观看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲高清免费不卡视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 极品教师在线视频| 国产私拍福利视频在线观看| 成人欧美大片| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 波多野结衣高清无吗| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 最新中文字幕久久久久| 精品一区二区三区av网在线观看| 露出奶头的视频| 国产成人freesex在线 | av天堂在线播放| 如何舔出高潮| 精品乱码久久久久久99久播| 国产激情偷乱视频一区二区| 嫩草影院新地址| 亚洲av五月六月丁香网| 国产精品嫩草影院av在线观看| 久久久久久九九精品二区国产| 夜夜夜夜夜久久久久| 最新中文字幕久久久久| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 男女视频在线观看网站免费| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 岛国在线免费视频观看| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 久久精品人妻少妇| 国产精品女同一区二区软件| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 精品人妻视频免费看| 日韩亚洲欧美综合| 精品福利观看| 成人特级av手机在线观看| 精品久久久噜噜| 精品乱码久久久久久99久播| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产高清视频在线播放一区| 黄色视频,在线免费观看| 欧美国产日韩亚洲一区| av国产免费在线观看| 男插女下体视频免费在线播放| 男女那种视频在线观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产成人影院久久av| 国产精品1区2区在线观看.| 国产精品久久视频播放| 国产毛片a区久久久久| 精品免费久久久久久久清纯| 黄色一级大片看看| 天美传媒精品一区二区| 日韩一区二区视频免费看| 在线免费观看的www视频| 日韩欧美国产在线观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 12—13女人毛片做爰片一| 一本一本综合久久| 永久网站在线| 麻豆国产av国片精品| 精品不卡国产一区二区三区| 美女内射精品一级片tv| 色5月婷婷丁香| 国产精品女同一区二区软件| 国产高清三级在线| 99久久精品热视频| 色av中文字幕| 久久久午夜欧美精品| 国产精品一区www在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产精品爽爽va在线观看网站| 直男gayav资源| 免费看a级黄色片| 亚洲国产精品成人久久小说 | 高清午夜精品一区二区三区 | 久久人人爽人人片av| 波多野结衣高清无吗| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产精品99久久久久久久久| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 欧美潮喷喷水| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产大屁股一区二区在线视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲美女搞黄在线观看 | 一本一本综合久久| 国产成人freesex在线 | 看黄色毛片网站| 97在线视频观看| 中文字幕av在线有码专区| 一级毛片电影观看 | 久久久精品94久久精品| 午夜视频国产福利| 欧美性猛交黑人性爽| 成人欧美大片| 我的女老师完整版在线观看| 国产乱人偷精品视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 真实男女啪啪啪动态图| 天堂动漫精品| 成人一区二区视频在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 直男gayav资源| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 亚洲自拍偷在线| 麻豆av噜噜一区二区三区| 色噜噜av男人的天堂激情| 亚洲av不卡在线观看| 色在线成人网| 高清毛片免费观看视频网站| 中国美白少妇内射xxxbb| 久久精品综合一区二区三区| 99热这里只有是精品50| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 69av精品久久久久久| 美女被艹到高潮喷水动态| 日韩制服骚丝袜av| 干丝袜人妻中文字幕| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 欧美潮喷喷水| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产亚洲欧美98| 22中文网久久字幕| 亚洲四区av| 精品福利观看| 一夜夜www| 日韩欧美在线乱码| 床上黄色一级片| 日韩欧美国产在线观看| 日韩中字成人| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 悠悠久久av| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产精品乱码一区二三区的特点| 男女边吃奶边做爰视频| 午夜久久久久精精品| 亚洲国产精品sss在线观看| 久99久视频精品免费| 日本黄大片高清| 给我免费播放毛片高清在线观看| 婷婷精品国产亚洲av| 欧美性感艳星| 日韩一区二区视频免费看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 又爽又黄a免费视频| 美女免费视频网站| 乱系列少妇在线播放| 中文亚洲av片在线观看爽| 狠狠狠狠99中文字幕| 人人妻人人看人人澡| 波多野结衣高清作品| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久久亚洲精品不卡| 国产69精品久久久久777片| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 午夜爱爱视频在线播放| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲色图av天堂| 搡老妇女老女人老熟妇| 欧美高清成人免费视频www| av免费在线看不卡| 亚洲人成网站在线播| 亚洲美女黄片视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 悠悠久久av| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 激情 狠狠 欧美| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久久久久久久大av| 久久精品国产亚洲av天美| av国产免费在线观看| 麻豆av噜噜一区二区三区| 亚洲av中文av极速乱| 在线免费十八禁| 国内精品美女久久久久久| 午夜福利在线观看吧| 看免费成人av毛片| 性插视频无遮挡在线免费观看|