• <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 ?

    近距離激光外差探測(cè)光學(xué)極限位移分辨率?

    2017-12-25 06:26:33晏春回王挺峰張合勇呂韜吳世松2
    物理學(xué)報(bào) 2017年23期
    關(guān)鍵詞:外差線寬光電流

    晏春回王挺峰張合勇呂韜吳世松2)

    1)(中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所,激光與物質(zhì)相互作用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,長(zhǎng)春 130033)

    2)(中國(guó)科學(xué)院大學(xué),北京 100049)

    近距離激光外差探測(cè)光學(xué)極限位移分辨率?

    晏春回1)2)王挺峰1)?張合勇1)呂韜1)2)吳世松1)2)

    1)(中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所,激光與物質(zhì)相互作用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,長(zhǎng)春 130033)

    2)(中國(guó)科學(xué)院大學(xué),北京 100049)

    激光多普勒測(cè)振,激光應(yīng)用,激光

    1 引 言

    激光外差探測(cè)技術(shù)具有高精度、非接觸以及抗干擾等優(yōu)點(diǎn),同時(shí)較直接探測(cè)具有更好的靈敏度和信噪比,因而廣泛用于微弱振動(dòng)信號(hào)的檢測(cè).國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究主要應(yīng)用在微振動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)和速度測(cè)量、轉(zhuǎn)動(dòng)目標(biāo)頻譜識(shí)別及振動(dòng)目標(biāo)探測(cè)成像等領(lǐng)域.Kingston[1]對(duì)相干探測(cè)技術(shù)做了詳細(xì)的論述.相干探測(cè)技術(shù)典型系統(tǒng)有麻省理工學(xué)院林肯實(shí)驗(yàn)室研制的Firepond雷達(dá)系統(tǒng)[2]和美國(guó)空軍實(shí)驗(yàn)室牽頭開發(fā)的HI-CLASS系統(tǒng)[3].

    外差探測(cè)即本振光(也叫參考光)與信號(hào)光經(jīng)過(guò)分光棱鏡在探測(cè)器表面進(jìn)行混頻,對(duì)混頻后所得中頻信號(hào)進(jìn)行分析、處理,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)微弱信號(hào)光的檢測(cè).外差探測(cè)中由于光信號(hào)的頻率極高,目前所使用的光電探測(cè)器無(wú)法對(duì)光波頻率進(jìn)行直接探測(cè).外差探測(cè)系統(tǒng)中以外調(diào)制的方式(一般使用聲光調(diào)制器)將光頻移頻到幾十兆赫茲,利用光相干疊加原理,將兩個(gè)頻率不同的相干光疊加使得高頻光波信號(hào)轉(zhuǎn)換為中頻包絡(luò)信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)多普勒頻移的測(cè)量,進(jìn)而得到微振動(dòng)目標(biāo)物的振動(dòng)特性(振幅、相位、頻率).

    近距離激光外差探測(cè)系統(tǒng)光學(xué)極限位移分辨率不僅取決于探測(cè)器的性能,也受到系統(tǒng)中其他部分如激光器、光學(xué)器件性能以及信號(hào)光和本振光的匹配情況等的影響.但是,探測(cè)器、激光器、光學(xué)器件的影響是主要的、直接的,其他影響因素可以轉(zhuǎn)化為探測(cè)器的信噪比和噪聲[4].因此,一般情況下討論外差系統(tǒng)的位移分辨率時(shí),只考慮前者就足以說(shuō)明問(wèn)題.當(dāng)進(jìn)行遠(yuǎn)距離的外差探測(cè)實(shí)驗(yàn)時(shí),則需要另外考慮大氣湍流的影響.

    國(guó)內(nèi)外外差探測(cè)相關(guān)的研究已經(jīng)進(jìn)行了很多年[5?8],但一直沒(méi)有見(jiàn)到外差系統(tǒng)光學(xué)極限位移分辨率的理論分析.本文分析了激光線寬、相干時(shí)間、探測(cè)距離對(duì)外差探測(cè)的影響,修正了相關(guān)文獻(xiàn)中光電流譜線分布的理論公式[9],建立了基于激光波長(zhǎng)、探測(cè)距離、激光線寬的外差光學(xué)極限位移分辨率的數(shù)學(xué)模型,并得到由激光線寬引起的相位噪聲的一維概率分布模型,進(jìn)行了相關(guān)的數(shù)值仿真.當(dāng)外差探測(cè)系統(tǒng)參數(shù)均為典型值時(shí),外差探測(cè)光學(xué)極限位移分辨率sn=0.266 nm.與相關(guān)文獻(xiàn)中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)相符合[10],可以為后續(xù)研究和實(shí)際應(yīng)用提供理論支持,同時(shí)為外差探測(cè)系統(tǒng)激光器的選型、探測(cè)距離的極限提供定量的理論參考.

    2 理論分析

    2.1 激光線寬與光電流譜線分布

    外差探測(cè)中考慮一準(zhǔn)單色光源,其電磁場(chǎng)擾動(dòng)的復(fù)數(shù)形式為

    式中E0為電磁場(chǎng)振幅,ω0為電磁場(chǎng)平均頻率,φ(t)為電磁場(chǎng)相位隨機(jī)擾動(dòng).在近距離外差探測(cè)中,不考慮大氣湍流和目標(biāo)調(diào)制所產(chǎn)生的隨機(jī)相位,回波光場(chǎng)和本振光場(chǎng)分別為:

    式中α為回波光與本振光的光場(chǎng)振幅之比;τd為信號(hào)光相對(duì)本振光的傳輸延遲時(shí)間;ωs為外差探測(cè)中信號(hào)光與本振光之間的頻率差,即外差探測(cè)最終所要獲取的中頻信號(hào);φ(t?τd)為回波光經(jīng)過(guò)延遲τd后的隨機(jī)相位抖動(dòng).只要ωs=2πfs小于光電探測(cè)器的截止響應(yīng)頻率fc,那么探測(cè)器就有相應(yīng)的光電流輸出.

    根據(jù)光電探測(cè)器的平方律特性[11],其輸出光電流為

    (3)式中參數(shù)β為探測(cè)器的光電轉(zhuǎn)換參數(shù),此處假定探測(cè)器的量子效率是均勻的.為了后續(xù)分析的方便,取β=1,并將(3)式做些處理,記

    代入(3)式中的結(jié)果,得

    其中A=1+α2.

    由維納-辛欽定理可知,自相關(guān)函數(shù)與對(duì)應(yīng)的功率譜密度構(gòu)成傅里葉變換對(duì)[12].因此可以通過(guò)光電流的自相關(guān)函數(shù)獲得光電流信號(hào)的功率譜,光電流的自相關(guān)函數(shù)G(τ)為

    上式中〈···〉表示時(shí)間平均, 代入(5)式并做整理可得

    探測(cè)器的平方律特性使探測(cè)器輸出信號(hào)包含中頻信號(hào)和直流信號(hào)兩部分,并且中頻信號(hào)中存在隨機(jī)相位部分,隨機(jī)相位的存在會(huì)造成光電流頻譜的展寬.記

    信號(hào)及噪聲理論認(rèn)為,信號(hào)源的隨機(jī)相位跳動(dòng)是一個(gè)平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程,其服從零均值高斯分布,通過(guò)理論分析可得關(guān)系式[13]

    其中[14]

    式中〈Δφ2(t,τ)〉是隨機(jī)相位方差的時(shí)間平均;Δω是Lorentzian型激光譜的半高全譜線寬,Δω=2πΔν對(duì)應(yīng)的相干時(shí)間為τc=2π/Δω. 隨機(jī)信號(hào)的自相關(guān)函數(shù)具有偶函數(shù)的特性,所得結(jié)果要滿足這一特性,下面根據(jù)τ和τd的關(guān)系進(jìn)行討論.

    1)當(dāng)τ≥τd

    在τ≥τd的條件下,φ1和φ2相互獨(dú)立(因?yàn)闆](méi)有時(shí)間上的重疊),具體如圖1所示.

    圖1 隨機(jī)相位的時(shí)間關(guān)系Fig.1.The timeline of random phases.

    根據(jù)(9),(10)式中的結(jié)果及(11)式,對(duì)(8)式進(jìn)行整理可得

    2)當(dāng)τ<τd

    在τ<τd的條件下,φ1和φ2沒(méi)有時(shí)間上的重疊,因此相互獨(dú)立,具體如圖2所示.

    圖2 隨機(jī)相位的時(shí)間關(guān)系Fig.2.The timeline of random phases.

    根據(jù)(9),(10)式中的結(jié)果及(13)式對(duì)(8)式進(jìn)行整理可得

    同理可推出當(dāng)τ<0時(shí),

    綜合可得光電流的自相關(guān)函數(shù)為

    通過(guò)分析可以看出(16)式中的自相關(guān)函數(shù)為偶函數(shù),現(xiàn)根據(jù)維納-辛欽定理[12],計(jì)算自相關(guān)函數(shù)G(τ)的功率譜,考慮到所得結(jié)果的真實(shí)物理意義,舍棄負(fù)頻率成分得

    (17)式中含有激光光源線寬Δω、中頻頻率ωs、回波光相對(duì)本振光的傳輸延時(shí)τd=2d/c,d為外差探測(cè)距離.與相關(guān)文獻(xiàn)中的研究相比[9],(17)式光電流的功率譜函數(shù)多出一項(xiàng),當(dāng)延遲時(shí)間τd?τc或延遲時(shí)間τd與相干時(shí)間τc相近時(shí),即進(jìn)行近距離外差探測(cè)實(shí)驗(yàn)時(shí),光電流的譜線分布在整個(gè)頻域范圍內(nèi)出現(xiàn)多個(gè)頻率峰值,中頻信號(hào)譜線分布接近高斯型,仿真中有具體說(shuō)明;當(dāng)延遲時(shí)間τd?τc時(shí),即進(jìn)行遠(yuǎn)距離外差探測(cè)時(shí),光電流的譜線分布呈現(xiàn)洛倫茲線型,且線寬越小越接近洛倫茲線型,與文獻(xiàn)中的結(jié)論一致.

    2.2 外差系統(tǒng)光學(xué)極限位移分辨率

    目前外差探測(cè)裝置中為了有效抑制本振光強(qiáng)度噪聲多用平衡探測(cè)器,平衡探測(cè)器輸出光電流為[15]

    其中K為轉(zhuǎn)換參數(shù)K=ηq/(hν),η是量子效率,q是一個(gè)電子的電荷量),h為普朗克常量,υ為光的頻率,Ps是信號(hào)光功率,PLO是本振功率(參考光功率),ωs是中頻信號(hào)的角頻率,其中

    應(yīng)用正交解調(diào)算法對(duì)I(t)分別與正弦載波和余弦載波相乘,并利用低通濾波器濾掉高頻噪聲,得到兩路正交信號(hào):

    經(jīng)過(guò)反正切算法即可得到含有相位噪聲的目標(biāo)物振動(dòng)信號(hào):

    s(t)為需要求得的解調(diào)輸出結(jié)果,激光頻率的抖動(dòng)可以轉(zhuǎn)化為相位噪聲,相位噪聲Δφ(t)服從零均值高斯分布,即均值μ=0

    考慮到激光器發(fā)射高斯型激光譜線,則相位噪聲的方差[16]

    其中τd為信號(hào)光和本振光之間的延遲時(shí)間,τd=2d/c,d為探測(cè)距離,Δω為高斯型激光譜的半高全譜線寬,則相位噪聲的一維概率分布模型:

    高斯分布服從“3σ準(zhǔn)則”,即Δφ分布在(?σ,+σ)區(qū)間的概率為68.27%,分布在(?2σ,+2σ)區(qū)間的概率為95.45%,分布在(?3σ,+3σ)區(qū)間的概率為99.74%.可以認(rèn)為Δφ的取值幾乎全部集中在(?3σ,+3σ)區(qū)間內(nèi),超出這個(gè)范圍的概率不超過(guò)0.3%.

    可以認(rèn)為輸出解調(diào)結(jié)果最差的情況如下:

    在近距離激光外差探測(cè)系統(tǒng)中,不考慮大氣湍流的影響,其光學(xué)極限位移分辨率與信噪比直接相關(guān),探測(cè)器的信噪比如下[17]:

    由于本振功率的存在,散粒噪聲遠(yuǎn)大于熱噪聲

    峰值為Un的噪聲信號(hào)所造成的最大相位偏差[17]:

    其中Uc為載波信號(hào)幅值,Pn為噪聲有效功率,Pc為載波信號(hào)功率,CNR為外差系統(tǒng)的載噪比.載噪比定義為探測(cè)器輸出信號(hào)的交流成分與散粒噪聲的比值

    所以外差探測(cè)系統(tǒng)信噪比與載噪比之間的關(guān)系如下:

    由(28)和(30)式可得

    相位與目標(biāo)物振動(dòng)位移之間的關(guān)系Δφ=4πΔs/λ,將SNR=1[18]時(shí)可以解調(diào)出的目標(biāo)物振動(dòng)幅度認(rèn)為是外差探測(cè)系統(tǒng)的極限位移分辨率,近距離外差探測(cè)系統(tǒng)的光學(xué)極限位移分辨率如下:

    N取1時(shí)外差探測(cè)系統(tǒng)可以精確探測(cè)目標(biāo)物振動(dòng)的概率為68.27%,N取2時(shí)的概率為95.45%,N取3時(shí)的概率為99.74%.若想長(zhǎng)期穩(wěn)定地對(duì)目標(biāo)物的微振動(dòng)進(jìn)行探測(cè),則N取3,即

    (33)式是本文理論分析的核心公式,據(jù)此討論近距離激光外差探測(cè)光學(xué)極限位移分辨率.由(33)式可知,外差探測(cè)光學(xué)極限位移分辨率與探測(cè)器光電轉(zhuǎn)換效率、激光波長(zhǎng)、探測(cè)距離以及激光線寬成線性相關(guān).探測(cè)器轉(zhuǎn)換效率越高、激光波長(zhǎng)越長(zhǎng)、探測(cè)距離越大、激光線寬越寬,外差系統(tǒng)可探測(cè)到的光學(xué)極限位移越大,光電流譜線分布的仿真結(jié)果也與理論分析相符合.

    3 數(shù)值仿真

    激光線寬、相干時(shí)間、探測(cè)距離對(duì)外差探測(cè)的影響可以根據(jù)(17)式討論,進(jìn)行數(shù)值仿真時(shí)所用激光光源波長(zhǎng)λ=532 nm.延遲時(shí)間與相干時(shí)間的大小關(guān)系決定了光電流譜線分布的情況.圖3中可以明顯看出探測(cè)器輸出信號(hào)的中頻頻率位置所對(duì)應(yīng)的尖峰,即公式中所對(duì)應(yīng)的帶有狄克拉函數(shù)成分的項(xiàng).

    1)延遲時(shí)間大于相干時(shí)間

    仿真中設(shè)激光線寬分別為1,10,100 kHz,延遲時(shí)間τd=100τc(τc為相干時(shí)間). 信號(hào)光與本振光的振幅之比α=0.1,聲光調(diào)制器的頻率ωs=40 MHz,激光平均波長(zhǎng)λ=532 nm.將上述數(shù)值代入(17)式中可得圖3所示不同激光線寬的光電流譜線分布,中心頻率為40 MHz的中頻信號(hào)由于相位噪聲的影響而變寬,且線寬越小,光電流譜線的半高全寬(FWHM)越小,中頻信號(hào)的檢測(cè)越容易.從(33)式中也能看出,激光線寬越小,外差探測(cè)系統(tǒng)可探測(cè)的最小位移越小.考慮到系統(tǒng)受環(huán)境噪聲及系統(tǒng)本身噪聲影響,線寬達(dá)到一定寬度,中頻信號(hào)可能檢測(cè)不準(zhǔn)確.

    圖3 (網(wǎng)刊彩色)不同激光線寬的光電流譜線分布Fig.3.(color online)Photocurrent frequency spectral line distribution of different laser width.

    假定激光線寬一定(Δω=100 kHz),探測(cè)距離分別為2,10,20 km,α=0.1,中頻頻率ωs=40 MHz,代入(19)式中可得光電流譜線分布如圖4所示.觀察圖4可知,探測(cè)距離越大,光電流譜線線型接近洛倫茲線型,且光電流譜線的半高全寬與探測(cè)距離無(wú)確定關(guān)系,即延遲時(shí)間τd大于相干時(shí)間τc時(shí)外差探測(cè)系統(tǒng)的探測(cè)距離對(duì)探測(cè)器輸出信號(hào)的功率譜分布情況影響不大.

    圖4 (網(wǎng)刊彩色)不同探測(cè)距離下光電流譜線分布Fig.4.(color online)The photocurrent frequency spectral line distribution of different detection distance.

    2)延遲時(shí)間小于相干時(shí)間

    當(dāng)延遲時(shí)間小于相干時(shí)間時(shí),仿真參數(shù)激光線寬分別為1,10,100 kHz,探測(cè)距離d=100 m,兩路光的振幅之比α=0.1,聲光調(diào)制器的頻率ωs=40 MHz,激光平均波長(zhǎng)λ=532 nm.將上述仿真參數(shù)代入(17)式中,可得圖5不同激光線寬的光電流譜線分布.可見(jiàn)當(dāng)探測(cè)距離相同時(shí),激光線寬只影響光電流譜線分布的幅值大小,對(duì)光電流譜線的半高全寬的影響不大.但由于本底噪聲的存在,激光線寬越小,中頻信號(hào)與本底噪聲的幅頻差值越大,即中頻信號(hào)的提取越容易.

    圖5 (網(wǎng)刊彩色)不同激光線寬的光電流譜線分布Fig.5.(color online)Photocurrent frequency spectral line distribution of different laser width.

    若仿真參數(shù)激光線寬Δω=10 kHz保持不變,探測(cè)距離分別為10,100,1000 m,兩路光的振幅之比α=0.1,聲光調(diào)制器的頻率ωs=40 MHz,將上述參數(shù)代入(19)式中,可得圖6不同探測(cè)距離下光電流譜線分布.可見(jiàn)探測(cè)距離越小,光電流信號(hào)的頻譜越精細(xì),即中頻信號(hào)的檢測(cè)越容易.由(33)式也可以看出探測(cè)距離越小,可以探測(cè)到的光學(xué)極限位移分辨率越小.

    近距離下激光外差探測(cè)光學(xué)極限位移分辨率如(33)式所示,假設(shè)激光平均波長(zhǎng)λ=532 nm,探測(cè)器光電轉(zhuǎn)換效率因子ε=0.5,激光線寬Δω=分別為1,10,100 kHz,探測(cè)距離最大到200 m,仿真結(jié)果如圖7所示.可知當(dāng)激光線寬在1 kHz,探測(cè)距離為典型值100 m時(shí),光學(xué)極限位移分辨率sn為0.266 nm.

    綜上所述,外差探測(cè)系統(tǒng)中探測(cè)器輸出信號(hào)的功率譜分布與激光線寬、探測(cè)距離、延遲時(shí)間有直接聯(lián)系.當(dāng)延遲時(shí)間τd大于相干時(shí)間τc時(shí),激光線寬越小,探測(cè)距離越大光電流的譜線分布越接近洛倫茲型,光電流譜線的半高全寬只取決于激光線寬.當(dāng)延遲時(shí)間τd小于相干時(shí)間τc時(shí),激光線寬越小,中頻信號(hào)的提取越容易.同時(shí)由光學(xué)極限位移分辨率仿真結(jié)果可知,激光線寬越小,探測(cè)距離越小,外差系統(tǒng)的極限位移分辨率越小,與理論推導(dǎo)結(jié)論相符合.對(duì)于激光外差探測(cè)技術(shù),激光光源的選擇對(duì)實(shí)際探測(cè)結(jié)果存在很大影響,具體表現(xiàn)在測(cè)量結(jié)果的精準(zhǔn)度上.根據(jù)以上結(jié)果,針對(duì)位移分辨率要求不同的外差系統(tǒng),可以參考理論推導(dǎo)公式選擇合適的激光光源,這對(duì)于工程應(yīng)用和節(jié)省經(jīng)費(fèi)開支是很有意義的.

    圖6 (網(wǎng)刊彩色)不同探測(cè)距離下光電流譜線分布Fig.6.(color online)Photocurrent frequency spectral line distribution of different detection distance.

    圖7 不同激光線寬下極限位移分辨率隨探測(cè)距離的變化Fig.7.Limited displacement resolution varies with the detection distance under different laser linewidth.

    4 結(jié) 論

    通過(guò)理論推導(dǎo)得到了激光外差探測(cè)系統(tǒng)探測(cè)器輸出信號(hào)的功率譜函數(shù),修正了相關(guān)文獻(xiàn)中的功率譜函數(shù)公式,獲得了近距離外差探測(cè)系統(tǒng)光學(xué)極限位移分辨率的理論公式,并進(jìn)行了數(shù)值仿真.數(shù)值仿真結(jié)果表明,不管延遲時(shí)間τd和相干時(shí)間τc處于哪種關(guān)系,激光光源的線寬越小,中頻信號(hào)的提取越容易,即外差系統(tǒng)可探測(cè)的光學(xué)極限位移越小;當(dāng)延遲時(shí)間τd小于相干時(shí)間τc時(shí),探測(cè)距離越小,外差系統(tǒng)的極限位移分辨率越小,這與光學(xué)極限位移的理論推導(dǎo)公式相符合.當(dāng)外差探測(cè)系統(tǒng)參數(shù)均為典型值時(shí),即探測(cè)器光電轉(zhuǎn)換效率因子ε=0.5,激光波長(zhǎng)λ=532 nm,探測(cè)距離為100 m,激光線寬Δω=1 kHz,此時(shí)外差探測(cè)光學(xué)極限位移分辨率為0.266 nm.在工程應(yīng)用中,數(shù)值分析的結(jié)果可以為不同需求的外差探測(cè)系統(tǒng)提供理論支持,尤其是外差探測(cè)系統(tǒng)極限位移分辨率對(duì)激光波長(zhǎng)、激光線寬以及探測(cè)距離的要求.

    [1]Kingston R 1977Opt.News3 27

    [2]Swanson E A,Carter G M 1989Appl.Opt.28 3918

    [3]Mosley D E,Matson C L,Czyzak S R 1998Aerospace Defense Sensing and Controls3380 243

    [4]Nan J D,Pi M J,Fan L M 1989Acta Opt.Sin.10 714(in Chinese)[南京達(dá),皮名嘉,樊立明,李洪濱 1989光學(xué)學(xué)報(bào)10 714]

    [5]Pu L L,Zhou Y,Sun J F,Shen B L,Lu W 2011Acta Opt.Sin.31 260(in Chinese)[濮莉莉,周煜,孫劍鋒,沈?qū)毩?魯偉2011光學(xué)學(xué)報(bào)31 260]

    [6]Shintaro H,Yuki K,Ryosuke N,Norio H,Tadao N 2015Opt.Express23 26689

    [7]Luo Y,Feng G Y,Liu J,Zhou C Y,Zhou S H 2014Chin.J.Lasers41 1108001(in Chinese)[羅韻,馮國(guó)英,劉建,周晟陽(yáng),周壽桓2014中國(guó)激光41 1108001]

    [8]Luo H J,Yuan X H 2013Chin.J.Lasers40 173(in Chinese)[羅韓君,元秀華 2013中國(guó)激光 40 173]

    [9]Li C Q,Wang T F,Zhang H Y,Xie J J,Liu L S,Guo J 2016Acta Phys.Sin.65 084206(in Chinese)[李成強(qiáng),王挺峰,張合勇,謝京江,劉立生,郭勁 2016物理學(xué)報(bào) 65 084206]

    [10]Shang J H,Zhao S G,He Y,Chen W B,Jia N 2011Chin.Opt.Lett.9 081201

    [11]An Y Y,Liu J F,Li Q H 2007Optoelectronic Technology(2nd Ed.)(Beijing:Publishing House of Electronics Inducstry)p167(in Chinese)[安毓英,劉繼芳,李慶輝2007光電子技術(shù)(第二版)(北京:電子工業(yè)出版社)第167頁(yè)]

    [12]Wang Y D,Wang J 2011Fundamentals of Random Signal Analysis(3rd Ed.)(Beijing:Publishing House of Electronics Inducstry)(in Chinese)[王永德,王軍 2011隨機(jī)信號(hào)分析基礎(chǔ)(第三版)(北京:電子工業(yè)出版社)]

    [13]Rowe H E 1965Signal and Noise in Communication Systems(Princeton,NJ:van Nostrand)

    [14]Gallion P B,Debarge G 1984IEEE J.Quantum Electron.20 343

    [15]Yves P,Michel P,Michel M,Michel T 2009Opt.Express17 3659

    [16]Siegman A E,Benedetto D,Manes K R 1967IEEE J.Quantum Electron.3 180

    [17]Wolfgang Osten 2007Optical Inspection of Microsystems(1st Ed.)(New York:CRC Press)p246

    [18]Dandridge A,Tveten A B 1982Opt.Lett.7 279

    Short-range optical limited displacement resolution in laser heterodyne detection system?

    Yan Chun-Hui1)2)Wang Ting-Feng1)?Zhang He-Yong1)Lü Tao1)2)Wu Shi-Song1)2)

    1)(State Key Laboratory of Laser Interaction with Matter,Changchun Institute of Optics,Fine Mechanics and Physics,Chinese Academy of Sciences,Changchun 130033,China)
    2)(University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)

    23 June 2017;revised manuscript

    8 August 2017)

    Photocurrent power spectral density function of laser heterodyne detection is obtained by the statistical theory and Wiener-Khinchin theorem.For a short-range distance heterodyne system without considering atmospheric turbulence,we observe the relations between the photocurrent spectral line distribution and the laser linewidth,the intermediatefrequency signal,and the propagation delay time of signal light relative to local oscillator light.Theoretical formula of photocurrent power spectrum in relevant papers is revised to eliminate the effect of laser linewidth.Onedimensional probability distribution model of phase noise caused by laser linewidth is built based on the signal and noise theory.Accordingly we establish a mathematical model of limit detection accuracy based on laser wavelength,detection distance,and laser linewidth,which indicates the minimum detectable amplitude of heterodyne system.According to the numerical results,we find that the distribution of photocurrent spectral line intensities is greatly dependent on the relation between delay time and coherent time.And the minimum resolvable displacement increases with the detection distance and laser line width increasing.When the optical limited displacement resolution is 0.266 nm with a laser wavelength of 532 nm,a laser line width is 1 kHz,and a detection distance is 100 m.Experimental data in relevant papers agree well with the theoretical derivations.Our findings show that the research of displacement resolution might provide a quantitative reference for the theoretical research and engineering application of short-range heterodyne resolution.

    laser Doppler velocimeters,laser applications,lasers

    PACS:42.79.Qx,42.62.–b,42.55.–fDOI:10.7498/aps.66.234208

    *Project supported by the Key Research Program of Frontier Science,Chinese Academy of Sciences(Grant No.QYZDBSSW-SLH014)and the Yong Scientists Fund of the National Natural Science Foundation of China(Grant No.61205143).

    ?Corresponding author.E-mail:tingfeng_w@sina.com

    (2017年6月23日收到;2017年8月8日收到修改稿)

    通過(guò)統(tǒng)計(jì)理論和維納-辛欽定理推導(dǎo)出激光外差探測(cè)系統(tǒng)光電流的功率譜函數(shù),分析了光電流譜線分布與激光光源線寬、中頻信號(hào)頻率以及信號(hào)光相對(duì)本振光傳輸延遲時(shí)間的關(guān)系,修正了相關(guān)文獻(xiàn)中光電流功率譜的理論公式.根據(jù)信號(hào)與噪聲理論建立了激光線寬引起的相位噪聲的一維概率分布模型,并據(jù)此得到了基于激光波長(zhǎng)、探測(cè)距離以及激光線寬的極限位移分辨率的數(shù)學(xué)模型.對(duì)光電流的功率譜和外差光學(xué)極限位移分辨率進(jìn)行了相關(guān)的數(shù)值仿真,結(jié)果表明延遲時(shí)間與相干時(shí)間的關(guān)系決定光電流譜線分布的情況.當(dāng)激光波長(zhǎng)為532 nm,激光線寬在1 kHz,探測(cè)距離為100 m時(shí),光學(xué)極限位移分辨率為0.266 nm,相關(guān)文獻(xiàn)中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與理論推導(dǎo)結(jié)果相符合.

    10.7498/aps.66.234208

    ?中國(guó)科學(xué)院前沿科學(xué)重點(diǎn)研究計(jì)劃(批準(zhǔn)號(hào):QYZDB-SSW-SLH014)和國(guó)家自然基金青年科學(xué)基金(批準(zhǔn)號(hào):61205143)資助的課題.

    ?通信作者.E-mail:tingfeng_w@sina.com

    猜你喜歡
    外差線寬光電流
    激光外差探測(cè)陣列互相關(guān)相干累積法
    印制板制造中量化蝕刻研究
    生產(chǎn)過(guò)程中的PCB線寬分析研究
    基于結(jié)構(gòu)光三維重建系統(tǒng)的改進(jìn)相位研究*
    基于第一性原理的摻雜單層WS2的光電效應(yīng)
    基于SOI 工藝的二極管瞬時(shí)劑量率效應(yīng)數(shù)值模擬*
    電子與封裝(2021年3期)2021-03-29 06:31:28
    Excel圖形轉(zhuǎn)入CorelDRAW技巧
    基于外差-分?jǐn)?shù)階傅里葉變換的線性調(diào)頻連續(xù)波主動(dòng)聲吶處理
    基于外差干涉的微振動(dòng)測(cè)量技術(shù)研究
    量子點(diǎn)紅外探測(cè)器的性能優(yōu)化
    毛片女人毛片| 午夜亚洲福利在线播放| 国产免费av片在线观看野外av| 深夜精品福利| 一个人免费在线观看的高清视频| 色播亚洲综合网| 一级作爱视频免费观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| av片东京热男人的天堂| 国产高清videossex| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 老司机靠b影院| 一进一出好大好爽视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产伦在线观看视频一区| 久久久久久九九精品二区国产 | aaaaa片日本免费| 免费观看精品视频网站| 麻豆久久精品国产亚洲av| 午夜免费观看网址| 亚洲五月婷婷丁香| 中文字幕久久专区| 一区二区三区激情视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产亚洲欧美98| 国产1区2区3区精品| 日本黄大片高清| 美女黄网站色视频| 99在线视频只有这里精品首页| 国产精品一区二区免费欧美| 午夜激情av网站| 亚洲成人精品中文字幕电影| 丝袜美腿诱惑在线| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 午夜日韩欧美国产| 亚洲美女黄片视频| 黄色视频,在线免费观看| 一进一出抽搐动态| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲真实伦在线观看| 久久久水蜜桃国产精品网| 欧美成狂野欧美在线观看| 日本一本二区三区精品| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲国产精品成人综合色| 国产成人欧美在线观看| 国产精品国产高清国产av| 美女大奶头视频| 90打野战视频偷拍视频| 国产69精品久久久久777片 | 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产亚洲欧美在线一区二区| 欧美日韩福利视频一区二区| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲精品粉嫩美女一区| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产一区二区三区视频了| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 午夜免费激情av| 九色国产91popny在线| 午夜两性在线视频| 天堂动漫精品| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 一本一本综合久久| 免费在线观看日本一区| 国产av在哪里看| 操出白浆在线播放| 9191精品国产免费久久| 午夜福利18| 91av网站免费观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 黄色成人免费大全| 九色成人免费人妻av| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲电影在线观看av| 国产成年人精品一区二区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 精品一区二区三区av网在线观看| 悠悠久久av| 国产三级黄色录像| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产亚洲精品av在线| av中文乱码字幕在线| 久久中文字幕一级| 午夜久久久久精精品| 精品国产亚洲在线| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 51午夜福利影视在线观看| 久久久久九九精品影院| 欧美3d第一页| 国产精品一区二区免费欧美| 一本综合久久免费| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久精品人妻少妇| 欧美午夜高清在线| 久久久久久大精品| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产爱豆传媒在线观看 | 99国产精品一区二区三区| 一a级毛片在线观看| 国模一区二区三区四区视频 | 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 超碰成人久久| 色噜噜av男人的天堂激情| 国产成人精品久久二区二区91| √禁漫天堂资源中文www| 日本成人三级电影网站| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产精品 国内视频| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲专区中文字幕在线| 黄色视频,在线免费观看| 又大又爽又粗| 观看免费一级毛片| 国产一区二区三区视频了| 国产一区二区在线观看日韩 | 亚洲av美国av| 国产成人欧美在线观看| 妹子高潮喷水视频| 91成年电影在线观看| 国产成人欧美在线观看| 国产一区二区三区视频了| 亚洲无线在线观看| 人妻久久中文字幕网| 一边摸一边做爽爽视频免费| 黄色视频不卡| 成熟少妇高潮喷水视频| ponron亚洲| 免费看美女性在线毛片视频| www.精华液| 亚洲电影在线观看av| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产单亲对白刺激| 婷婷精品国产亚洲av| 99热只有精品国产| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲专区国产一区二区| 嫩草影院精品99| 成人亚洲精品av一区二区| 国产精品久久久久久久电影 | 久久久久久久久久黄片| 老司机午夜福利在线观看视频| 一级黄色大片毛片| 九色成人免费人妻av| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 床上黄色一级片| 亚洲成a人片在线一区二区| 老司机在亚洲福利影院| 国产亚洲欧美在线一区二区| 成人亚洲精品av一区二区| 在线观看www视频免费| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| www国产在线视频色| 久热爱精品视频在线9| 久久精品影院6| e午夜精品久久久久久久| 国产精品1区2区在线观看.| 免费高清视频大片| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 91字幕亚洲| 欧美zozozo另类| 久久久久久久久免费视频了| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 免费观看精品视频网站| 久久99热这里只有精品18| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 久久99热这里只有精品18| av福利片在线| 欧美精品亚洲一区二区| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产片内射在线| 成人av一区二区三区在线看| 狠狠狠狠99中文字幕| 观看免费一级毛片| 亚洲乱码一区二区免费版| 啪啪无遮挡十八禁网站| 中文资源天堂在线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产亚洲欧美98| 精品不卡国产一区二区三区| or卡值多少钱| 欧美一级a爱片免费观看看 | 观看免费一级毛片| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久午夜亚洲精品久久| 午夜激情av网站| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 午夜福利高清视频| 免费看十八禁软件| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲成人国产一区在线观看| a级毛片在线看网站| 久久久国产成人免费| 欧美乱色亚洲激情| 日本黄色视频三级网站网址| 99re在线观看精品视频| 国产成人精品无人区| 国产单亲对白刺激| 亚洲成av人片在线播放无| 一区二区三区激情视频| 亚洲乱码一区二区免费版| 九九热线精品视视频播放| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产久久久一区二区三区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产私拍福利视频在线观看| 成年免费大片在线观看| 18禁观看日本| 91国产中文字幕| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 天堂√8在线中文| 成人亚洲精品av一区二区| 日本免费一区二区三区高清不卡| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲 欧美一区二区三区| av欧美777| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 久久久精品大字幕| 午夜免费观看网址| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 午夜福利在线在线| a在线观看视频网站| 成人永久免费在线观看视频| 一二三四社区在线视频社区8| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 嫩草影视91久久| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产高清视频在线观看网站| 美女扒开内裤让男人捅视频| 神马国产精品三级电影在线观看 | 亚洲国产精品合色在线| 午夜福利免费观看在线| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 99国产极品粉嫩在线观看| 男插女下体视频免费在线播放| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产三级黄色录像| 免费观看精品视频网站| 午夜免费观看网址| 国产精品 欧美亚洲| 2021天堂中文幕一二区在线观| 一本一本综合久久| 亚洲国产高清在线一区二区三| 日本a在线网址| 可以在线观看毛片的网站| 黄色女人牲交| 亚洲国产中文字幕在线视频| 无遮挡黄片免费观看| 一级作爱视频免费观看| 午夜两性在线视频| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲熟女毛片儿| 成人午夜高清在线视频| 一本综合久久免费| 俄罗斯特黄特色一大片| 脱女人内裤的视频| www.999成人在线观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 真人一进一出gif抽搐免费| 成年版毛片免费区| 日韩av在线大香蕉| 天天一区二区日本电影三级| 最近视频中文字幕2019在线8| 日本一本二区三区精品| 黄片小视频在线播放| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产av在哪里看| 久久香蕉激情| 悠悠久久av| 午夜免费激情av| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 免费观看人在逋| 中文字幕高清在线视频| 国产三级黄色录像| 日韩欧美在线二视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 免费电影在线观看免费观看| 国产精华一区二区三区| 久久热在线av| 国产一区二区三区视频了| 欧美成人性av电影在线观看| 中文字幕高清在线视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久久精品大字幕| www.999成人在线观看| 午夜久久久久精精品| 午夜a级毛片| 国产单亲对白刺激| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产成人av教育| 久久婷婷成人综合色麻豆| 亚洲精品久久国产高清桃花| 欧美精品亚洲一区二区| 中亚洲国语对白在线视频| 国内精品一区二区在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 一级毛片精品| 国产三级黄色录像| 一级毛片高清免费大全| 久久久久久国产a免费观看| 久久久久久久久免费视频了| 精品乱码久久久久久99久播| 国产激情久久老熟女| 久久久久久九九精品二区国产 | 男人舔奶头视频| 成人午夜高清在线视频| 最新在线观看一区二区三区| 无限看片的www在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产精品 欧美亚洲| 久久人人精品亚洲av| 禁无遮挡网站| 色综合婷婷激情| 香蕉av资源在线| 可以在线观看的亚洲视频| 欧美精品亚洲一区二区| av有码第一页| 色尼玛亚洲综合影院| 国产野战对白在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 一本综合久久免费| 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产野战对白在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 舔av片在线| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产一区二区三区视频了| 精品国产乱码久久久久久男人| 中文在线观看免费www的网站 | 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲国产高清在线一区二区三| 搡老妇女老女人老熟妇| 精品久久久久久久久久免费视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 操出白浆在线播放| 欧美日韩精品网址| 国产精品精品国产色婷婷| 观看免费一级毛片| 亚洲美女黄片视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲国产欧美人成| 国产片内射在线| 亚洲美女黄片视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 一级毛片高清免费大全| 怎么达到女性高潮| 丁香欧美五月| 国产欧美日韩一区二区精品| 在线观看舔阴道视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 免费看a级黄色片| 亚洲人成电影免费在线| 小说图片视频综合网站| 性色av乱码一区二区三区2| 高潮久久久久久久久久久不卡| 午夜福利18| 久99久视频精品免费| 黄色成人免费大全| 香蕉丝袜av| 两个人看的免费小视频| 国产野战对白在线观看| 久久久久九九精品影院| 人人妻人人看人人澡| 在线永久观看黄色视频| 国产麻豆成人av免费视频| 在线观看免费视频日本深夜| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 久久国产精品人妻蜜桃| 啦啦啦免费观看视频1| 成人手机av| 无限看片的www在线观看| 天堂动漫精品| 亚洲精品国产一区二区精华液| 午夜福利高清视频| 一边摸一边抽搐一进一小说| 久久精品国产综合久久久| 岛国视频午夜一区免费看| 国产单亲对白刺激| 日韩欧美 国产精品| 一夜夜www| 高清在线国产一区| 午夜免费成人在线视频| 日韩高清综合在线| 一本综合久久免费| 精品乱码久久久久久99久播| 欧美黄色淫秽网站| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 极品教师在线免费播放| 99久久综合精品五月天人人| 国产高清视频在线播放一区| 91av网站免费观看| 国产激情欧美一区二区| 国产av一区二区精品久久| 99热6这里只有精品| 老司机在亚洲福利影院| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 久久人妻av系列| 99re在线观看精品视频| 一级作爱视频免费观看| 国产精品一区二区精品视频观看| www.999成人在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 午夜福利高清视频| 99久久无色码亚洲精品果冻| 波多野结衣巨乳人妻| 91麻豆精品激情在线观看国产| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲成人久久性| 母亲3免费完整高清在线观看| 91在线观看av| 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧美大码av| 日韩欧美精品v在线| 在线观看日韩欧美| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产亚洲精品av在线| 日韩中文字幕欧美一区二区| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 一级黄色大片毛片| 香蕉丝袜av| 免费观看精品视频网站| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 久99久视频精品免费| 国产精品免费视频内射| 一个人免费在线观看电影 | 中文字幕高清在线视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 精品久久蜜臀av无| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 免费搜索国产男女视频| 久久久久久久久中文| 九色成人免费人妻av| 最新在线观看一区二区三区| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 成人午夜高清在线视频| 看黄色毛片网站| 亚洲av美国av| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产日本99.免费观看| 午夜影院日韩av| 国产日本99.免费观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 小说图片视频综合网站| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 999精品在线视频| 亚洲国产精品成人综合色| 韩国av一区二区三区四区| 久久香蕉国产精品| 黑人欧美特级aaaaaa片| 免费看a级黄色片| 在线观看日韩欧美| 国产一区二区三区视频了| 免费搜索国产男女视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 制服丝袜大香蕉在线| 99久久99久久久精品蜜桃| www.999成人在线观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 久久国产乱子伦精品免费另类| 久99久视频精品免费| 在线观看66精品国产| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 免费在线观看日本一区| 色综合亚洲欧美另类图片| 精品久久蜜臀av无| 欧美+亚洲+日韩+国产| 两性夫妻黄色片| 久热爱精品视频在线9| 成人手机av| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 国产成人aa在线观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美日韩福利视频一区二区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 免费在线观看黄色视频的| 日本五十路高清| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 在线观看www视频免费| 精品国产乱码久久久久久男人| 香蕉久久夜色| 麻豆国产97在线/欧美 | 欧美精品啪啪一区二区三区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 岛国在线观看网站| 色精品久久人妻99蜜桃| 精品第一国产精品| 亚洲成人中文字幕在线播放| 老司机福利观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产久久久一区二区三区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 少妇的丰满在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 精品欧美一区二区三区在线| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 91麻豆av在线| 无遮挡黄片免费观看| 婷婷丁香在线五月| 亚洲自拍偷在线| www.精华液| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久午夜综合久久蜜桃| www.999成人在线观看| 男女那种视频在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲片人在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 午夜福利在线在线| 免费看日本二区| 国产不卡一卡二| 特大巨黑吊av在线直播| 一区福利在线观看| 老司机福利观看| 国产主播在线观看一区二区| 久久久久精品国产欧美久久久| 欧美黄色片欧美黄色片| 怎么达到女性高潮| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 超碰成人久久| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 亚洲精品av麻豆狂野| 国产三级黄色录像| 少妇的丰满在线观看| 亚洲片人在线观看| 怎么达到女性高潮| 日韩三级视频一区二区三区| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美性猛交黑人性爽| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲精华国产精华精| 亚洲色图av天堂| 国产精品精品国产色婷婷| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 两个人看的免费小视频| 黄色女人牲交| 亚洲男人的天堂狠狠| 免费看a级黄色片| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 丁香欧美五月| 欧美中文综合在线视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 精品国产乱子伦一区二区三区| videosex国产| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国产亚洲精品久久久久5区| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 免费观看人在逋| 国产黄片美女视频| 成人手机av| 好男人电影高清在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 国产一区在线观看成人免费| 伦理电影免费视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 中文字幕高清在线视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 精品福利观看| 久久午夜亚洲精品久久| 国产三级中文精品| 99久久精品国产亚洲精品| 丁香欧美五月| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 免费高清视频大片| 特级一级黄色大片| 国产精品久久视频播放| 午夜福利高清视频| www国产在线视频色| 亚洲av美国av| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲精华国产精华精| 亚洲 国产 在线| 91麻豆av在线| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲一区二区三区不卡视频| 搡老妇女老女人老熟妇| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 禁无遮挡网站| 此物有八面人人有两片| 老司机午夜福利在线观看视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 不卡av一区二区三区|