• <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 ?

    像素分割對LED電流密度及光照度分布的影響

    2016-12-15 05:04:58包興臻梁靜秋梁中翥秦余欣呂金光王維彪
    發(fā)光學(xué)報 2016年11期
    關(guān)鍵詞:化后光照度照度

    包興臻, 梁靜秋, 梁中翥, 秦余欣, 呂金光, 王維彪*

    (1. 中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機械與物理研究所 應(yīng)用光學(xué)國家重點實驗室, 吉林 長春 130033;2. 中國科學(xué)院大學(xué), 北京 100049)

    ?

    像素分割對LED電流密度及光照度分布的影響

    包興臻1,2, 梁靜秋1, 梁中翥1, 秦余欣1, 呂金光1, 王維彪1*

    (1. 中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機械與物理研究所 應(yīng)用光學(xué)國家重點實驗室, 吉林 長春 130033;2. 中國科學(xué)院大學(xué), 北京 100049)

    將300 μm×300 μm LED芯片陣列化為間隔為20 μm的3×3個80 μm×80 μm的子單元,陣列化后,總飽和光輸出功率是未陣列化前的5.19倍,最大注入電流提高近7倍,表明陣列可以注入更大的電流和輸出更高的飽和光功率。此外,采用多顆陣列化后的LED芯片形成的芯片組照明,得知芯片組間距為最大平坦條件dmax時,接收面上照度均勻性最佳;芯片組數(shù)越多,接收面上均勻照度的面積越大。同時,9顆300 μm×300 μm的芯片陣列化為9個80 μm×80 μm LED芯片后,以dmax排列照明相對于9顆未陣列化的300 μm×300 μm芯片以dmax排列照明時,接收面上的光照度均勻性不變,照度值提高了3倍。

    LED陣列; 電流密度; 芯片尺寸; 芯片間距; 光照度

    1 引 言

    LED以其光電轉(zhuǎn)換效率高、直流驅(qū)動電壓低、發(fā)光效率高、體積小、壽命長、耗能低、發(fā)熱低等特點已經(jīng)被應(yīng)用于很多領(lǐng)域,諸如汽車尾燈/頭燈、普通照明、交通信號顯示、微芯片檢測器以及顯示屏的背光源等[1-3]。隨著科技發(fā)展和社會進(jìn)步,LED在已有應(yīng)用領(lǐng)域的需求不斷增長,而新技術(shù)的應(yīng)用使得LED有了更大的發(fā)展空間。微小型LED陣列作為一種結(jié)合了微機電系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)和LED制作工藝的新型器件,結(jié)合了兩者的優(yōu)點,將LED的應(yīng)用推向更寬廣、更新穎的領(lǐng)域,如自發(fā)光微顯示器件[4]、用于固態(tài)照明光源的電流交互式高壓單芯片LED[5]、可見光通信以及光生物工程等[6-7]。與大面積LED相比,微小型LED陣列具有優(yōu)越的電學(xué)及光學(xué)性能,能維持很高的電流密度(>10 kA/cm2)[8], 同時由于張力的減小而增加了內(nèi)部光效[9],提高了光輸出效率[10]?;谖⑿蚅ED陣列器件的優(yōu)越性能,其結(jié)構(gòu)設(shè)計、熱學(xué)、電學(xué)等方面的性能研究也取得了一定的進(jìn)展[11-13]。結(jié)構(gòu)尺寸是微小型LED的主要特征,目前的研究結(jié)果表明,當(dāng)輸入功率密度相等時,熱效應(yīng)的作用使LED的發(fā)光效率隨尺寸的減小而增加[14-15]。例如,在1 mm2的

    芯片上制作出452個微型LED陣列進(jìn)行照明,在相同的注入電流密度下,LED陣列的相對光強遠(yuǎn)大于相等面積上無陣列的單元強度,LED 陣列的光功率密度達(dá)到非陣列芯片的3倍[16]。同時,光照度的均勻性依賴于多LED 芯片照明時芯片的數(shù)量、芯片陣列到目標(biāo)的距離以及被照明的區(qū)域面積等[17]。通過改變相鄰 LED 芯片之間的空間距離,可得到不同的照度分布形式。

    本文主要研究將大尺寸LED芯片陣列化后的光強變化以及陣列化尺寸對子單元電流密度分布的影響。此外,對采用陣列化后的多顆 LED 芯片進(jìn)行排布時,芯片數(shù)與芯片間距不同對接收面照度的影響進(jìn)行了分析研究,結(jié)果表明:將大尺寸LED芯片陣列化后可提高發(fā)光強度及照度,且陣列化后的子單元尺寸越小,電流密度分布越均勻;多顆LED芯片排布時,芯片間距越小,接收面中心照度越高;芯片數(shù)越多,接收面上均勻照度分布面積越大。

    2 芯片尺寸對電流密度的影響

    LED芯片尺寸與電極結(jié)構(gòu)對芯片的電學(xué)性能有著重要的影響。芯片尺寸對芯片電學(xué)性能的影響主要表現(xiàn)在對子芯片內(nèi)部電流密度的影響,而對電流密度的影響則體現(xiàn)在對芯片電流擴展長度的影響。按照Guo等[18-19]的理論,電流擴展長度LS為電流密度減小到邊緣電流密度的1/e時的電流密度:

    Fig.1 Current density distribution contrast for the chips with different pixel sizes. (a)L=20 μm. (b)L=50 μm. (c)L=100 μm. (d)L=150 μm.

    (1)

    式中,ρp、ρn分別為p型和n型層的電阻率,tp、tn分別為p型和n型層的厚度,ρc代表p型接觸電阻率。當(dāng)垂直電阻Ru總值上的壓降遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于kT/e,即IRv=J(ρc+ρptp)?kT/e時(k為波爾茲曼常數(shù),T為溫度,e為電子電荷),一維電流密度分布可表示為:

    (2)

    式中,J0為芯片中電極覆蓋部分的電流注入密度。電極覆蓋位置一般設(shè)置在芯片中心,從芯片中心至芯片兩邊的電流呈軸對稱分布,因此只需分析一邊的電流分布即可。對LED芯片右半部分進(jìn)行分析,其發(fā)光面積(LW)按照沿單元長度L與單元寬度W進(jìn)行分割,則L方向上的電流密度[20]可表示為:

    (3)

    對4種不同L下的電流密度分布進(jìn)行計算分析,結(jié)果如圖1所示。

    從圖1的計算結(jié)果可看出,L越大,電流擁擠現(xiàn)象越明顯,電極附近的電流密度越大。在遠(yuǎn)離電極的部分,電流密度下降,電流擴展不均勻,導(dǎo)致芯片發(fā)光不均勻,局部會出現(xiàn)過熱,發(fā)光效率下降。且隨著芯片尺寸的增大,電流分布的不均勻性更加明顯。為獲得均勻的電流密度分布,將LED芯片陣列化時,子單元尺寸設(shè)計需遵循L/LS≤1的原則,同時結(jié)合工藝條件及應(yīng)用需求等因素綜合考慮。

    3 LED芯片的陣列化效應(yīng)

    通常為提高LED光源的發(fā)光亮度需增加注入電流,由此造成LED結(jié)溫會隨之升高,芯片中電流擁擠效應(yīng)增強,限制了飽和光功率的輸出,容易導(dǎo)致芯片局部效率降低甚至損壞,從而降低LED的壽命[21]。為了克服或降低電流擁擠現(xiàn)象對芯片的影響,將LED芯片陣列化為許多微小子芯片,可以降低大注入電流下的LED結(jié)溫升高及電流擁擠效應(yīng)。根據(jù)上述分析,結(jié)合實際工藝,我們以300 μm×300 μm的LED單元為例進(jìn)行分析研究。將300 μm×300 μm的LED芯片陣列化為9顆80 μm×80 μm的子芯片,間隔為30 μm,其陣列化前后的結(jié)構(gòu)如圖2所示。

    圖2 300 μm×300 μm的LED芯片(a)和陣列化為9顆80 μm×80 μm的子芯片(b)的示意圖

    Fig.2 Schemetic diagram of LED chip with 300 μm×300 μm area (a) and nine 80 μm×80 μm small chips(b)

    于芯片中央設(shè)置條形電極,如圖2所示。陣列化后,結(jié)構(gòu)采用矩陣尋址(串并聯(lián)結(jié)構(gòu),即列串行并的驅(qū)動方式)的方式驅(qū)動。為分析方便及控制變量,電極結(jié)構(gòu)保持一致,電極覆蓋單元面積的比例相等。設(shè)置陣列單元電極覆蓋面積為80 μm×15 μm。由于電極覆蓋單元面積比例相等,則300 μm×300 μm芯片的電極覆蓋面積為300 μm×56.25 μm,其正向有效出光面積為73 125 μm2;而80 μm×80 μm子芯片在該面積內(nèi)正向出光面積為5 200 μm2,9個子芯片陣列正向總發(fā)光面積為46 800 μm2,為300 μm×300 μm芯片正向發(fā)光面積的64%。但9個子芯片陣列之間存在空白間隙,因此還包括側(cè)向出光面,增加了有效光輸出面積,提高了光線逃逸芯片的幾率。分別對300 μm×300 μm、80 μm×80 μm及20 μm×20 μm大小的芯片光輸出功率隨注入電流大小的變化進(jìn)行了測試,測試結(jié)果如圖3所示。

    圖3 不同尺寸LED的光輸出功率隨注入電流的變化曲線

    Fig.3 Output powerversusinject current of LED with different chip sizes

    從圖3測試結(jié)果可知,300 μm×300 μm的 LED芯片的飽和光輸出功率約為2.6 mW, 80 μm×80 μm芯片的飽和光輸出功率約為1.5 mW。9個陣列芯片總的光輸出飽和功率之和為13.5 mW。從結(jié)果看,飽和輸出功率是未陣列化芯片輸出功率的5.19倍。80 mA之后,300 μm×300 μm芯片的光輸出功率達(dá)到飽和,之后隨輸入電流的增加而衰減。陣列單元在60 mA達(dá)到飽和輸出,然后隨輸入電流的增加開始衰減,飽和情況下總電流達(dá)540 mA,是80 mA的近7倍。該結(jié)果表明,LED芯片陣列化后可以注入更大的電流和輸出更大的飽和光功率。單芯片(300 μm×300 μm)LED的輸出光功率會在飽和之后隨注入電流的增加而大幅下降,甚至燒毀芯片。所以LED陣列在較大輸入電流情況下的優(yōu)勢更大。其原因是陣列化后,單元芯片的出光效率有所提高,電流擁擠效應(yīng)明顯減弱,穩(wěn)定性增強,能承受較大的飽和輸入電流。

    對300 μm×300 μm芯片和其陣列化為9個80 μm×80 μm子芯片后在飽和光輸出功率下的光照度進(jìn)行了分析和模擬計算,結(jié)果如圖4所示。

    從版圖4得知,在飽和光輸出功率下,將300 μm×300 μm的芯片劃分為9個80 μm×80 μm的子芯片后,接收面上的光照度提高了近5倍,和前述分析相吻合。多個子芯片在接收面上的光照度相互疊加,從而導(dǎo)致接收面上的光照度大小及分布發(fā)生了變化。因此,將大尺寸LED芯片陣列化后可以增大輸入電流,提高光輸出效率和輸出功率,用于照明可提高光源的照度。

    圖4 (a)300 μm×300 μm發(fā)光芯片在接收面上的照度分布;(b) 9個間距為30 μm、大小為80 μm×80 μm的子單元在接收面上的光照度分布。

    Fig.4 (a) Luminescence intensity on receiver of 300 μm×300 μm LED cell. (b) Luminescence intensity on receiver of nine single pixel with size of 80 μm×80 μm and border pitch of 20 μm.

    4 LED芯片模組中芯片間距及芯片數(shù)對光照度的影響

    將陣列化后的多顆LED芯片排布形成芯片模組用于照明,可提高照度的均勻性[22]。當(dāng)采用多顆LED芯片組成的芯片模組用于照明時,照度的均勻性依賴于LED芯片的數(shù)量、間距、芯片組到接收面的距離、接收面的尺寸以及LED芯片的光束輻射形狀等[23]。通過調(diào)整芯片組中LED芯片的空間布局,可以獲得不同的照度分布形式。多個LED芯片陣列化為子芯片后,以間距d排布照明的基本結(jié)構(gòu)如圖5所示。

    通常用照度均勻性來評價被投影面積上的光照度分布。接收面上的照度變化率可用下式表示:

    (4)

    式中,Emax和Emin分別代表接收面上照度的最大值與最小值,單位為W/m2。

    單個LED發(fā)光芯片發(fā)出的光束呈Lambertian分布[24],其照度分布滿足:

    圖5m×n個LED芯片陣列化后以間距d排布的照明示意圖

    Fig.5 Schematic diagram ofm×nLED chips arranged with the distance ofd

    (5)

    式中,θ表示視角,E0(r)是距離r處沿光軸方向的光照度,m是常數(shù)。當(dāng)m=1時,光源是理想的Lambertian輻射體。實際中,m>1,m可表示為:

    (6)

    θ1/2表示當(dāng)光照度為0°視角光照度的1/2時的視角。設(shè)接收面為一個平面,單個LED芯片位于坐標(biāo)(X,Y,0),則接收面上任一點P(x,y,z)處的光照度可表示為:

    (7)

    式中,ILED=LLEDALED,表示LED芯片的發(fā)光強度,單位為W/sr;LLED表示LED的輻亮度,單位為W/(m2·sr);ALED表示LED的發(fā)光面積。

    當(dāng)只有兩個LED芯片照明時,接收面上的照度可表示為兩個LED芯片照度的疊加:

    (8)

    式中,d表示相鄰兩個LED芯片之間的間距。采用斯派洛法則,在x=0,y=0時,令?2E/?x2=0,得到d的最大平坦條件:

    (9)

    從上式可知,dmax與m和z(LED芯片與接收面之間的距離)密切相關(guān)。

    如果LED芯片組是由N×M個發(fā)光芯片組成的方陣,則當(dāng)N、M為奇數(shù)時,接收面上P(x,y,z)處的光照度[25]可表示為:

    (10)

    N、M為偶數(shù)時,接收面P(x,y,z)處的光照度可表示為:

    圖6d=dmax時,3×3(a)、7×7(b)、13×13(c)和25×25(d)陣列的三維光照度分布圖。

    Fig.6 Three-dimension irradiance distribution of 3×3 (a), 7×7(b), 13×13(c), 25×25(d) LED arrays withd=dmax.

    (11)

    基于以上理論及應(yīng)用需求,我們研究了芯片間距及芯片數(shù)對接收面光照度的影響。設(shè)定z=10 mm,θ1/2=12°,計算得m=32,dmax=3.38 mm。圖6為3×3、7×7、13×13、25×25單元組的三維光照度分布。

    圖7d>dmax時,3×3(a)、7×7(b)、13×13(c)和25×25(d)陣列的三維光照度分布圖。

    Fig.7 Three-dimension irradiance distribution of 3×3 (a), 7×7(b), 13×13(c), 25×25(d) LED arrays withd>dmax.

    每個LED芯片的光照度分布相當(dāng)于一個Gauss分布,接收面上的光照度分布是每個LED芯片照度分布的疊加。從圖6可知,當(dāng)d=dmax時,隨著芯片數(shù)的增加,接收面上均勻光照的面積增大。但當(dāng)d>dmax時,接收面上的光照度分布發(fā)生改變,其對應(yīng)的模擬分析結(jié)果如圖7所示。

    從圖7得知,當(dāng)d>dmax時,LED芯片組在接收面上的光照度分布接近于單個LED芯片的獨立分布,LED芯片之間幾乎互不影響,且接收面上光照度均勻性降低。圖8與圖9分別展示了25×25陣列在d=dmax和d>dmax下的一維光照度分布對比與接收面上的光照度分布。

    圖8d=dmax(a)與d>dmax(b)時,25×25陣列的一維光照度分布。

    Fig.8 One-dimension irradiance distribution of LED array with 25×25 cells ford=dmax(a) andd>dmax(b)

    從圖8與圖9的模擬計算結(jié)果亦可得知,d>dmax時,接收面上的光照度大小及照度均勻性均下降,陣列中每個發(fā)光芯片在接收面上的光照度幾乎獨立,互不影響。而d=dmax時,接收面上照度分布均勻,每個發(fā)光芯片在接收面上的光照度互相疊加,形成均勻的照明面積。對d

    從圖9與圖10的對比得知,當(dāng)d

    圖9d=dmax(a)與d>dmax(b)時,25×25陣列在接收面上的光照度分布。

    Fig.9 Irradiance distribution on target receiver of LED array with 25×25 cells ford=dmax(a) andd>dmax(b)

    圖10d

    Fig.10 Irradiance distribution on target receiver for LEDs arrays with 25×25 cells LED array with 25×25 cells ford

    為對比陣列化前后的照度分布,我們以300 μm×300 μm面積的芯片作為一個模塊,對比了兩種結(jié)構(gòu)的照明分布:(a) 9個模塊以dmax=3.38排布照明;(b)9個80 μm×80 μm芯片組成一個模塊,9個模塊再以dmax=3.38排布照明。其結(jié)構(gòu)如圖11所示。

    圖11 (a) 9個300 μm×300 μm芯片以dmax排布照明時的結(jié)構(gòu)分布圖;(b) 每9個80 μm×80 μm子芯片組成一個模塊(每個模塊面積為300 μm×300 μm)后,9個模塊以dmax=3.38排布照明時的結(jié)構(gòu)分布圖。

    Fig.11 Structural disstribution chart of nine 300 μm×300 μm chips ranked withdmax(a) and nine modules formed by 80 μm×80 μm LED chips (each module area of 300 μm×300 μm) ranked withdmaxfor illumination (b)

    300 μm×300 μm芯片的發(fā)光面積為90 000 μm2,而該面積上陣列化后的9個80 μm×80 μm子單元組成模塊的發(fā)光面積為57 600 μm2。根據(jù)圖2的結(jié)果可知,9個80 μm×80 μm子單元組成的模塊組的光功率為300 μm×300 μm的5倍。根據(jù)公式(11),我們對圖11所示兩種結(jié)構(gòu)的光照度進(jìn)行了計算,得到接收面上的一維光照度分布如圖12所示。

    從圖12可知,300 μm×300 μm芯片陣列化前后在接收面上的照度均勻性幾乎一致,但陣列化后的照度是陣列化前的3倍多。這是由于照度均勻性取決于多芯片或多模塊照明時,芯片或模塊的間距d的大小,而照度的大小則取決于芯片或模塊的光強大小。因此,陣列化排布照明可提高接收面上的照度。

    Fig.12 (a) One-dimension irradiance distribution of LED array shown in Fig.11 (a). (b) One-dimension irradiance distribution of LED array shown in Fig.11 (b).

    5 結(jié) 論

    LED芯片陣列化后用于照明有助于提高光源的發(fā)光強度及接收面上的照度均勻性。陣列化后,子發(fā)光單元尺寸越小,電流密度分布越均勻。為得到均勻的電流密度分布,陣列化時,子發(fā)光單元尺寸的設(shè)計需盡量遵循L≤LS的原則,子單元間距的設(shè)計需結(jié)合工藝難度、應(yīng)用需求及散熱等問題綜合考慮。在最大平坦條件下,即d=dmax時,接收面上的光照度分布達(dá)到最佳。且在最大平坦條件時,隨著LED芯片數(shù)的增多,均勻光照的面積增大。通過設(shè)計芯片陣列化后的子單元尺寸大小、多個陣列化芯片重組排列照明時的芯片間距等可以使陣列芯片照明效果達(dá)到最優(yōu)化。本研究對LED微陣列芯片用于照明時的設(shè)計及制作有一定的指導(dǎo)作用。

    [1] MENDES M, FU J, PORNEALA C,etal.. Lasers in the manufacturing of LEDs [J].SPIE, 2010, 7584:75840T.

    [2] 董麗,劉華,王堯,等. 緊湊型LED配光設(shè)計中光源模型可靠性研究 [J]. 光子學(xué)報, 2014, 43(2):0222003. DONG L, LIU H, WANG Y,etal.. Reliability of light source modeling for distribution design on compact LED [J].ActaPhoton.Sinica, 2014, 43(2):0222003. (in Chinese)

    [3] 廖錫昌,鄭慧斐,袁敏,等. 發(fā)光二極管誘導(dǎo)熒光微芯片分析檢測器的研制 [J]. 光學(xué) 精密工程, 2009, 17(12):2906-2911. LIAO X C, ZHENG H F, YUAN M,etal.. High-power light-emitting-diode induced fluorescence detector for microfluidic chip analysis [J].Opt.PrecisionEng., 2009, 17(12):2906-2911. (in Chinese)

    [4] DAY J, LI J, LIE D Y C,etal.. Ⅲ-nitride full-scale high-resolution microdisplays [J].Appl.Phys.Lett., 2011, 99(3):031116-1-3.

    [5] FAN Z Y, LIN J Y, JIANG H X. Ⅲ-nitride micro-emitter arrays: development and applications [J].J.Phys. D, 2008, 41(9):094001-1-12.

    [6] MCKENDRY J J D, GREEN R P, KELLY A E,etal.. High-speed visible Light communications using individual pixels in a micro light-emitting diode array [J].IEEEPhoton.Technol.Lett., 2010, 22(18):1346-1348.

    [7] POHER V, GROSSMAN N, KENNEDY G T,etal.. Micro-LED arrays: a tool for two-dimensional neuron stimulation [J].J.Phys. D, 2008, 41(9):094014-1-9.

    [8] GONG Z, JIN S R, CHEN Y J,etal.. Size-dependent light output, spectral shift, and self-heating of 400 nm InGaN light-emitting diodes [J].J.Appl.Phys., 2010, 107(1):013103-1-6.

    [9] DAI L, ZHANG B, LIN J Y,etal.. Comparison of optical transitions in InGaN quantum well structures and microdisks [J].J.Appl.Phys., 2001, 89(9):4951-4954.

    [10] CHOI H W, JEON C W, DAWSON M D,etal.. Mechanism of enhanced light output efficiency in InGaN-based micro light emitting diodes [J].J.Appl.Phys., 2003, 93(10):5978-5982.

    [11] 馬建設(shè),賀麗云,劉彤,等. 板上芯片集成封裝的發(fā)光二極管結(jié)構(gòu)設(shè)計 [J]. 光學(xué) 精密工程, 2013, 21(4):904-910. MA J S, HE L Y, LIU T,etal.. Design of optical structure for chip-on-board wafer level packaging LEDs [J].Opt.PrecisionEng., 2013, 21(4):904-910. (in Chinese)

    [12] 田超,梁靜秋,梁中翥,等. AlGaInP-LED微陣列單元的熱效應(yīng)分析 [J]. 發(fā)光學(xué)報, 2014, 35(7):840-845. TIAN C, LIANG J Q, LIANG Z Z,etal.. Thermal analysis of AlGaInP-LED micro-cells [J].Chin.J.Lumin., 2014, 35(7):840-845. (in Chinese)

    [13] 王加文,蘇宙平,袁志軍,等. LED陣列模組化中的照度均勻性問題 [J]. 光子學(xué)報, 2014, 43(8):0822004. WANG J W, SU Z P, YUAN Z J,etal.. Study on uniformity of LED array illumination distribution on target plane [J].ActaPhoton.Sinica, 2014, 43(8):0822004. (in Chinese)

    [14] KIM T I, JUNG Y H, SONG J Z,etal.. High-efficiency, microscale GaN light-emitting diodes and their thermal properties on unusual substrates [J].Small, 2012, 8(11):1643-1649.

    [15] MEYAARD D S, SHAN Q F, CHO J,etal.. Temperature dependent efficiency droop in GaInN light-emitting diodes with different current densities [J].Appl.Phys.Lett., 2012, 100(8):081106-1-3.

    [16] FAN J M, WANG L C, GUO J X,etal.. Optimized design on high-power GaN-based micro-LEDs [J].SPIE, 2007, 6841:684108-1-7.

    [17] LIU H, TANG Z R, SHI T L,etal.. Optical and thermal modeling of ultraviolet-LED array packaging for curing application [J].SPIE, 2008,7279: 72791k-1-7.

    [18] GONG Z, JIN S R, CHEN Y J,etal.. Size-dependent light output, spectral shift, and self-heating of 400 nm InGaN light-emitting diodes [J].J.Appl.Phys., 2010, 107(1):013103-1-5.

    [19] GUO X, SCHUBERT E F. Current crowding in GaN/InGaN light emitting diodes on insulating substrates [J].J.Appl.Phys., 2001, 90(8):4191-4195.

    [20] GUO X, SCHUBERT E F. Current crowding and optical saturation effects in GaInN/GaN light-emitting diodes grown on insulating substrates [J].Appl.Phys.Lett., 2001, 78(21):3337-3339.

    [21] 李賀,梁靜秋,梁中翥,等. AlGaInP-LED發(fā)光陣列熱場分析及散熱設(shè)計 [J]. 發(fā)光學(xué)報, 2015, 36(10): 1212-1219. LI H, LIANG J Q, LIANG Z Z,etal.. Thermal field analysis and heat dissipation design of AlGaInP-based LED light emitting array [J].Chin.J.Lumin., 2015, 36(10):1212-1219. (in Chinese)

    [22] KIM H, CHO J, LEE J W,etal.. Measurements of current spreading length and design of GaN-based light emitting diodes [J].Appl.Phys.Lett., 2007, 90(6):063510-1-3.

    [23] GONG Z, ZHANG H X, GU E,etal.. Matrix-addressable micropixellated inGaN light-emitting diodes with uniform emission and increased light output [J].IEEETrans.ElectronDev., 2007, 54(10):2650-2658.

    [24] MORENO I, TZONCHEV R I. Effects on illumination uniformity due to dilution on arrays of LEDs [J].SPIE, 2004, 5529:268-275.

    [25] MORENO I. Configurations of LED arrays for uniform illumination [J].SPIE, 2004, 5622:713-718.

    包興臻(1987-),男,甘肅慶陽人,博士研究生,2014年于中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機械與物理研究所獲得碩士學(xué)位,主要從事LED微陣列器件設(shè)計及制作方面的研究。

    E-mail: baoxingzhen@126.com王維彪(1962-),男,江蘇揚州人,研究員,博士生導(dǎo)師,1999年于中科院長春物理研究所獲得博士學(xué)位,主要從事光電信息功能材料、器件及應(yīng)用方面的研究。

    E-mail: wangwbt@126.com

    Current Density and Irradiance Distribution of Light-emitting-diode-array Device with Divided Pixels

    BAO Xing-zhen1,2, LIANG Jing-qiu1, LIANG Zhong-zhu1, QIN Yu-xin1, LYU Jin-guang1, WANG Wei-biao1*

    (1.StateKeyLaboratoryofAppliedOptics,ChangchunInstituteofOptics,FineMechanicsandPhysics,ChineseAcademyofSciences,Changchun130033,China;2.UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China)

    When a 300 μm×300 μm chip is divided into 3×3 small chips with 20 μm adjacent spacing, the total saturated output power enhances up to 5.19 times and the maximum inject current increases 7 times nearly. The consequences indicate LED chip with smaller pixels array can possess greater inject current and higher saturated output power than the primary chip. Meanwhile, the effects of chips number and LED chips distance for irradiance distribution on target plane illuminated by multi-LED chips are studied. The irradiance uniformity reaches its peaks when LED chip-to-chip distance equals to maximum flat conditiondmax. In addition, the irradiance uniformity area is increasing when the number of LED chips increasing. When the target plane is illumined by nine 300 μm×300 μm LED chips with distancedmaxand each chip is divided into nine 80 μm×80 μm smaller pixels, the irradiance value is 3 times as primary LED chips array while the uniformity of irradiance not changing.

    LED arrays; current density; chip size; chip-to-chip distance; irradiance

    1000-7032(2016)11-1399-09

    2016-05-30;

    2016-06-27

    國家自然科學(xué)基金(61274122); 吉林省科技發(fā)展計劃(20100351,20120323); 長春市科技計劃(2013269)資助項目

    TN383+.1; O439

    A

    10.3788/fgxb20163711.1399

    *CorrespondingAuthor,E-mail:wangwbt@126.com

    猜你喜歡
    化后光照度照度
    光照度傳感器在智能家居照明系統(tǒng)中的應(yīng)用
    傳感器世界(2022年7期)2022-10-12 09:11:22
    三種光照度對廣西地不容生理生化特性的影響
    好味知時節(jié)
    特殊的春運
    南方周末(2021-01-28)2021-01-28 11:18:06
    溫度對精煉渣碳酸化效果影響分析
    恒照度智慧教室光環(huán)境
    光源與照明(2019年4期)2019-05-20 09:18:24
    P92鋼奧氏體化后的冷卻方式對650℃時效組織及硬度穩(wěn)定性的影響
    材料工程(2019年1期)2019-01-16 07:00:44
    光照度對不同產(chǎn)地南方紅豆杉幼苗生長發(fā)育的影響
    電子投影機照度測量結(jié)果的不確定度評定
    電子測試(2018年9期)2018-06-26 06:45:40
    “農(nóng)地種電”型光伏電站可種植區(qū)域光溫環(huán)境參數(shù)研究
    中文字幕免费在线视频6| 精华霜和精华液先用哪个| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 欧美丝袜亚洲另类| 最近的中文字幕免费完整| 国产麻豆成人av免费视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 精品久久久噜噜| 精品久久久噜噜| 国产精品99久久久久久久久| 伊人久久精品亚洲午夜| 小说图片视频综合网站| 国产成人精品久久久久久| 在线观看av片永久免费下载| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产亚洲5aaaaa淫片| 2022亚洲国产成人精品| 国产精品无大码| 久久亚洲精品不卡| 国产成人91sexporn| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 精品久久久久久久久久久久久| 国产欧美日韩精品一区二区| 在线播放无遮挡| 三级经典国产精品| 女人久久www免费人成看片 | 国产在视频线精品| 男插女下体视频免费在线播放| 麻豆成人午夜福利视频| 熟女人妻精品中文字幕| 秋霞在线观看毛片| 特大巨黑吊av在线直播| 色尼玛亚洲综合影院| 免费观看精品视频网站| 中文字幕av在线有码专区| 久久久久国产网址| 亚洲电影在线观看av| 日本与韩国留学比较| 哪个播放器可以免费观看大片| 蜜臀久久99精品久久宅男| 日韩中字成人| 久久久久久久久大av| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 99久久精品国产国产毛片| 国产美女午夜福利| 国产精品一区www在线观看| 成年免费大片在线观看| 欧美成人午夜免费资源| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产 一区 欧美 日韩| 人人妻人人看人人澡| 亚洲色图av天堂| 成年女人看的毛片在线观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 内射极品少妇av片p| 国产老妇女一区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 日本色播在线视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 一级毛片电影观看 | 久久精品国产亚洲av天美| 国产一区有黄有色的免费视频 | 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产高清三级在线| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 免费看光身美女| av专区在线播放| 白带黄色成豆腐渣| 天堂中文最新版在线下载 | 日本欧美国产在线视频| 99热这里只有是精品在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 国产在视频线在精品| 国产精品人妻久久久久久| 日韩国内少妇激情av| 亚洲电影在线观看av| 男人舔奶头视频| 国产精品av视频在线免费观看| 高清av免费在线| 一个人免费在线观看电影| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 久久久久网色| 久久人人爽人人片av| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲三级黄色毛片| 色综合色国产| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲真实伦在线观看| 免费电影在线观看免费观看| 九九热线精品视视频播放| av卡一久久| 简卡轻食公司| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 99久久精品一区二区三区| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | www日本黄色视频网| 色吧在线观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 日韩欧美精品免费久久| 国产精品一二三区在线看| 日韩一区二区视频免费看| 天天一区二区日本电影三级| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 蜜臀久久99精品久久宅男| 美女黄网站色视频| 18禁在线播放成人免费| 卡戴珊不雅视频在线播放| 我要搜黄色片| 一本久久精品| 精品人妻熟女av久视频| 色尼玛亚洲综合影院| 中国美白少妇内射xxxbb| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产精品一及| 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美色视频一区免费| 91精品国产九色| 亚洲天堂国产精品一区在线| 日韩欧美在线乱码| 在线观看66精品国产| 精品人妻视频免费看| av免费在线看不卡| 国产高清有码在线观看视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 欧美高清性xxxxhd video| 91精品一卡2卡3卡4卡| 亚洲电影在线观看av| 免费播放大片免费观看视频在线观看 | 舔av片在线| 亚洲最大成人手机在线| 久久久国产成人精品二区| 一级毛片aaaaaa免费看小| 夫妻性生交免费视频一级片| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产免费福利视频在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 成人特级av手机在线观看| 免费观看的影片在线观看| 色视频www国产| 国产色爽女视频免费观看| 国产精品野战在线观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲国产精品专区欧美| 免费观看人在逋| 亚洲综合精品二区| 国产69精品久久久久777片| 免费观看精品视频网站| 亚洲成人av在线免费| 日本与韩国留学比较| 国产成人福利小说| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产伦精品一区二区三区四那| 波野结衣二区三区在线| 只有这里有精品99| 精品久久久久久久久av| 免费观看的影片在线观看| 99久久成人亚洲精品观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 极品教师在线视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 中文资源天堂在线| 国产乱人视频| 国产av不卡久久| 亚洲va在线va天堂va国产| 啦啦啦啦在线视频资源| 91精品一卡2卡3卡4卡| 亚洲电影在线观看av| 26uuu在线亚洲综合色| 我要搜黄色片| 在线免费观看不下载黄p国产| 精品久久久噜噜| 老司机影院毛片| 精品人妻视频免费看| 嫩草影院精品99| 亚洲欧美日韩高清专用| 十八禁国产超污无遮挡网站| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 亚洲精品亚洲一区二区| 美女国产视频在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 欧美色视频一区免费| 一级爰片在线观看| 九九在线视频观看精品| 久久久久久九九精品二区国产| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产三级在线视频| 久久久久久大精品| 在线免费十八禁| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产精品人妻久久久影院| 一级毛片我不卡| 精品人妻一区二区三区麻豆| 波野结衣二区三区在线| 免费av毛片视频| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲成人av在线免费| 日韩欧美三级三区| 亚洲国产精品成人久久小说| 日本一本二区三区精品| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 欧美一区二区国产精品久久精品| 久久人人爽人人片av| 午夜免费男女啪啪视频观看| 一区二区三区高清视频在线| 九九热线精品视视频播放| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | av专区在线播放| 1000部很黄的大片| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲国产最新在线播放| 国产在线一区二区三区精 | 国产成人91sexporn| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美最新免费一区二区三区| 村上凉子中文字幕在线| 久久久精品欧美日韩精品| 水蜜桃什么品种好| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 日韩欧美 国产精品| 91久久精品国产一区二区三区| 午夜激情福利司机影院| 成人高潮视频无遮挡免费网站| av国产免费在线观看| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 黄色日韩在线| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲精品国产av成人精品| 99久久人妻综合| .国产精品久久| 色综合亚洲欧美另类图片| 一个人观看的视频www高清免费观看| 极品教师在线视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲国产精品专区欧美| 成人无遮挡网站| 国产乱人偷精品视频| 精品熟女少妇av免费看| 成人国产麻豆网| videossex国产| 成人亚洲精品av一区二区| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 51国产日韩欧美| 国产淫语在线视频| 精品一区二区三区人妻视频| 国产成人福利小说| 久久久国产成人免费| 免费看日本二区| 亚洲无线观看免费| 亚洲精品成人久久久久久| 日韩成人av中文字幕在线观看| 如何舔出高潮| 色网站视频免费| 日韩制服骚丝袜av| 2021少妇久久久久久久久久久| 中文资源天堂在线| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 亚洲国产欧美人成| 亚洲欧美日韩高清专用| 午夜精品一区二区三区免费看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 一级二级三级毛片免费看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 成人综合一区亚洲| 22中文网久久字幕| 97在线视频观看| 精品无人区乱码1区二区| 色5月婷婷丁香| 搡女人真爽免费视频火全软件| 禁无遮挡网站| a级一级毛片免费在线观看| 日本五十路高清| 91久久精品国产一区二区成人| 观看免费一级毛片| 1000部很黄的大片| 日韩成人av中文字幕在线观看| 如何舔出高潮| 亚洲成色77777| 日韩大片免费观看网站 | 成人综合一区亚洲| 国产精品无大码| 91精品伊人久久大香线蕉| 可以在线观看毛片的网站| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 日本wwww免费看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲国产欧美人成| 三级国产精品片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 国产成人精品久久久久久| 国国产精品蜜臀av免费| 桃色一区二区三区在线观看| 成年版毛片免费区| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 日韩在线高清观看一区二区三区| 哪个播放器可以免费观看大片| 嫩草影院入口| 国产色爽女视频免费观看| 日韩人妻高清精品专区| 午夜亚洲福利在线播放| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 免费观看在线日韩| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产精品一二三区在线看| 尾随美女入室| 色噜噜av男人的天堂激情| 美女内射精品一级片tv| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 91久久精品电影网| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 亚洲精品国产成人久久av| 国产精品蜜桃在线观看| 国产av码专区亚洲av| 亚州av有码| 久久99热6这里只有精品| 黄色日韩在线| 亚洲国产欧美人成| 久久草成人影院| 两个人的视频大全免费| 69人妻影院| 国产在视频线在精品| 一级毛片久久久久久久久女| 欧美3d第一页| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲精品国产成人久久av| 成人亚洲精品av一区二区| 国产精品一区二区性色av| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 好男人视频免费观看在线| 日韩欧美国产在线观看| 免费av不卡在线播放| 国产黄a三级三级三级人| 中文字幕亚洲精品专区| 麻豆久久精品国产亚洲av| 欧美zozozo另类| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 日本欧美国产在线视频| 在线播放无遮挡| 亚洲综合色惰| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲成色77777| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 欧美三级亚洲精品| 一级毛片久久久久久久久女| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 免费搜索国产男女视频| 99热这里只有是精品50| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 男女视频在线观看网站免费| 日韩一区二区视频免费看| 日本wwww免费看| 欧美丝袜亚洲另类| 国产极品精品免费视频能看的| 毛片一级片免费看久久久久| 色5月婷婷丁香| 久久久久久国产a免费观看| videos熟女内射| 久久国产乱子免费精品| 在线免费观看不下载黄p国产| 永久免费av网站大全| 午夜老司机福利剧场| 亚洲国产精品合色在线| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 成人美女网站在线观看视频| 草草在线视频免费看| 欧美3d第一页| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲av免费高清在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲成av人片在线播放无| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| av黄色大香蕉| av免费观看日本| 国产亚洲一区二区精品| 成人毛片a级毛片在线播放| 精品久久久久久久末码| 国产伦精品一区二区三区四那| 日韩制服骚丝袜av| 国产一级毛片在线| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 97超碰精品成人国产| 国产高清视频在线观看网站| 亚洲图色成人| 免费观看a级毛片全部| 国产精品一二三区在线看| 男女啪啪激烈高潮av片| 老司机影院成人| 一级黄色大片毛片| 两个人视频免费观看高清| 欧美+日韩+精品| 久久久精品94久久精品| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲av成人av| 国产成人精品一,二区| 亚洲精品乱久久久久久| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 午夜a级毛片| 成人二区视频| 久久99精品国语久久久| 国产美女午夜福利| 三级国产精品欧美在线观看| 国产精品久久视频播放| 少妇熟女aⅴ在线视频| 综合色av麻豆| 联通29元200g的流量卡| 色吧在线观看| 国产乱人偷精品视频| 日本午夜av视频| 国产精品一二三区在线看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 免费搜索国产男女视频| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲av.av天堂| 麻豆av噜噜一区二区三区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久韩国三级中文字幕| 十八禁国产超污无遮挡网站| 日本午夜av视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 我要搜黄色片| 国产欧美日韩精品一区二区| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 久久精品久久久久久久性| 永久免费av网站大全| 69人妻影院| 国产成人午夜福利电影在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 男人狂女人下面高潮的视频| 九九在线视频观看精品| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产色爽女视频免费观看| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲欧美一区二区三区国产| 插逼视频在线观看| 一级二级三级毛片免费看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久99精品国语久久久| 一本久久精品| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲精品国产成人久久av| 成人美女网站在线观看视频| 国产一区二区在线观看日韩| 韩国高清视频一区二区三区| 国产成人精品久久久久久| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产免费视频播放在线视频 | 中文字幕精品亚洲无线码一区| 在线a可以看的网站| 91在线精品国自产拍蜜月| 麻豆一二三区av精品| 国产精品久久久久久精品电影| 免费黄色在线免费观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 午夜福利在线观看吧| 一个人看视频在线观看www免费| 久久久久久国产a免费观看| 日本一本二区三区精品| 亚洲伊人久久精品综合 | 国产毛片a区久久久久| 久久久久久大精品| 亚洲在线自拍视频| www日本黄色视频网| 久久久久性生活片| 91久久精品电影网| 久久午夜福利片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 成年女人永久免费观看视频| 高清毛片免费看| 久久精品国产自在天天线| 干丝袜人妻中文字幕| 波多野结衣高清无吗| 亚洲人与动物交配视频| 全区人妻精品视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲国产精品专区欧美| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 午夜日本视频在线| av女优亚洲男人天堂| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 精品久久久久久久末码| 天天一区二区日本电影三级| 我要看日韩黄色一级片| videos熟女内射| 久久久成人免费电影| 成人鲁丝片一二三区免费| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 日韩 亚洲 欧美在线| av在线蜜桃| 国产亚洲av嫩草精品影院| 三级经典国产精品| 我要搜黄色片| 中国美白少妇内射xxxbb| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 夜夜爽夜夜爽视频| 日韩大片免费观看网站 | 人体艺术视频欧美日本| 男女视频在线观看网站免费| 中文资源天堂在线| 日韩强制内射视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲综合色惰| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产精品av视频在线免费观看| 成年av动漫网址| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久久国产成人精品二区| 久久99蜜桃精品久久| 美女高潮的动态| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 韩国av在线不卡| 国产真实伦视频高清在线观看| 秋霞在线观看毛片| 中文天堂在线官网| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 99热6这里只有精品| 日韩精品青青久久久久久| 秋霞在线观看毛片| 男人舔奶头视频| 国产麻豆成人av免费视频| 日韩精品青青久久久久久| 久久人人爽人人片av| 亚洲成人精品中文字幕电影| 超碰97精品在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产一区二区在线观看日韩| 国产久久久一区二区三区| 免费电影在线观看免费观看| 观看免费一级毛片| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 亚洲av成人精品一区久久| 精品久久久久久久久av| 国产精品野战在线观看| 国产视频首页在线观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 一夜夜www| 99久久九九国产精品国产免费| 99久久无色码亚洲精品果冻| .国产精品久久| 日本欧美国产在线视频| 男的添女的下面高潮视频| 成人性生交大片免费视频hd| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 欧美色视频一区免费| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 国产乱来视频区| 日本与韩国留学比较| 国产亚洲一区二区精品| 成人三级黄色视频| 亚洲av不卡在线观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 天堂网av新在线| 国产精品日韩av在线免费观看| 91精品一卡2卡3卡4卡| 综合色丁香网| 看十八女毛片水多多多| 国产在视频线精品| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲国产高清在线一区二区三| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲av中文av极速乱| 成人二区视频| 久久久久精品久久久久真实原创| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产精品一区二区三区四区久久| 99热这里只有是精品50| 国产精品三级大全| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 欧美不卡视频在线免费观看| 午夜老司机福利剧场| 国产高潮美女av| 三级毛片av免费| 村上凉子中文字幕在线| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 日日撸夜夜添| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产高清不卡午夜福利| 一本一本综合久久| 亚洲精品,欧美精品| 老司机福利观看| 国产精品久久久久久精品电影| 国产日韩欧美在线精品| 91久久精品国产一区二区三区| 欧美激情国产日韩精品一区|