• <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 ?

    薄層等離子體增強(qiáng)微波接收特性實(shí)驗(yàn)及數(shù)值仿真

    2019-06-11 07:37孔繁榮李博文聶秋月王志斌張曉寧江濱浩

    孔繁榮 李博文 聶秋月 王志斌 張曉寧 江濱浩

    摘 要:等離子體是一種多模式、寬頻譜電磁介質(zhì),可以與不同波段電磁波相互作用,實(shí)現(xiàn)對(duì)電磁信號(hào)的調(diào)制。報(bào)告了薄層等離子體增強(qiáng)微波信號(hào)接收特性實(shí)驗(yàn)研究的初步結(jié)果,并進(jìn)行了數(shù)值仿真分析。在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)了薄層等離子體結(jié)構(gòu)對(duì)微波電磁信號(hào)的接收增強(qiáng)效果;且這種技術(shù)不僅可以在較寬頻帶內(nèi)提高天線接收到電磁輻射的強(qiáng)度,同時(shí)也保持了良好的微波信號(hào)質(zhì)量。進(jìn)一步建立了相應(yīng)物理模型并對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了數(shù)值仿真分析研究?;诰钟虮砻娴入x子體激元理論,分析了微波接收信號(hào)增強(qiáng)的機(jī)理,并初步得到了微波頻率、薄層厚度、碰撞頻率等參數(shù)對(duì)微波接收增強(qiáng)特性的調(diào)制規(guī)律。

    關(guān)鍵詞:薄層等離子體;微波輻射接收增強(qiáng);增強(qiáng)控制規(guī)律

    中圖分類號(hào):TM 15;TN 91

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    文章編號(hào):1007-449X(2019)04-0020-08

    0 引 言

    微波電磁輻射增強(qiáng)技術(shù)是發(fā)展遠(yuǎn)距離電磁通信、探測(cè)、控制的關(guān)鍵技術(shù),與國(guó)家重大戰(zhàn)略需求緊密相關(guān)。傳統(tǒng)增強(qiáng)微波電磁輻射的技術(shù)主要包括有源加載和天線的優(yōu)化設(shè)計(jì),如采用陣列化天線、反射面天線等[1-5]。然而這些增強(qiáng)微波電磁輻射的方式多存在電磁互耦嚴(yán)重、集成難度高、隱蔽性不好等問(wèn)題,直接影響了微波通信系統(tǒng)的工作效率。為了適應(yīng)微波通信、測(cè)控技術(shù)等科技領(lǐng)域的發(fā)展需求,需要在傳統(tǒng)電磁輻射信號(hào)增強(qiáng)技術(shù)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步發(fā)展電磁輻射增強(qiáng)的新方法和新技術(shù)。

    具有特殊電磁性質(zhì)的超材料在調(diào)制增強(qiáng)微波電磁輻射特性領(lǐng)域已經(jīng)取得豐碩成果[6-8]。等離子體作為一種多模式、寬頻帶的特殊電磁介質(zhì),在調(diào)制電磁輻射方面具有其他超材料不具備的潛在優(yōu)勢(shì),為電磁信號(hào)的調(diào)制增強(qiáng)提供了可行途徑。上世紀(jì)七十年代初,比利時(shí)皇家軍事學(xué)院研究人員Messiaen等人通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究了等離子體薄層包覆的球形偶極子天線的輻射特性,首次發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)入x子體頻率大于天線工作頻率時(shí),亞波長(zhǎng)尺度的等離子體薄層可對(duì)微波頻段電磁信號(hào)起到增強(qiáng)作用[9]。此后,美國(guó)密西根州立大學(xué)K. M. Chen和C. C. Lin進(jìn)一步驗(yàn)證了這一效應(yīng),并對(duì)輻射增強(qiáng)效果與關(guān)鍵等離子體參數(shù)的關(guān)系進(jìn)行了初步的實(shí)驗(yàn)研究及理論探索[10-12]。Ziolkowski等人對(duì)等離子體近場(chǎng)包覆的電小天線輻射增強(qiáng)特性進(jìn)行了數(shù)值仿真研究,并提出等離子體和自由空間之間的匹配可以減小天線系統(tǒng)的阻抗特性,從而提高電磁輻射強(qiáng)度[13-15]。Wang等人從電場(chǎng)折射反射和電磁波相位調(diào)制的角度分析了輻射增強(qiáng)的機(jī)制[16-17]。在此基礎(chǔ)上,Kong等人將這一技術(shù)的可增強(qiáng)頻段從甚高頻波段進(jìn)一步提升到通信常用的L波段,在實(shí)驗(yàn)中觀察到了等離子體包覆天線的全向輻射增強(qiáng)效應(yīng),對(duì)于等離子體匹配作用、密度分布等因素對(duì)增強(qiáng)作用的影響給出了進(jìn)一步分析[18-20]。

    在以上工作的基礎(chǔ)上,針對(duì)發(fā)射信號(hào)的等離子體調(diào)制增強(qiáng)技術(shù)已經(jīng)獲得比較系統(tǒng)的研究。但對(duì)于接收信號(hào)的等離子體增強(qiáng)研究尚未見(jiàn)到報(bào)道。研究等離子體對(duì)電磁信號(hào)的接收增強(qiáng)效應(yīng)和規(guī)律特性對(duì)于擴(kuò)展該技術(shù)在通信和控制領(lǐng)域的應(yīng)用具有重要意義。

    本文通過(guò)實(shí)驗(yàn)手段和數(shù)值模擬方法研究等離子體對(duì)于電磁波的接收增強(qiáng)效應(yīng)。本文利用電感耦合等離子體發(fā)生技術(shù)設(shè)計(jì)相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)平臺(tái),針對(duì)典型工況下的等離子體增強(qiáng)電磁波輻射的接收特性開(kāi)展實(shí)驗(yàn)研究;建立了相應(yīng)的物理模型并進(jìn)行數(shù)值仿真分析。在數(shù)值仿真中,本文通過(guò)有限元法求解麥克斯韋方程組,分析了薄層等離子體增強(qiáng)接收微波電磁輻射的特性和機(jī)理,給出了等離子體關(guān)鍵參數(shù)對(duì)于增強(qiáng)電磁波輻射接收效應(yīng)的影響規(guī)律。

    1 實(shí)驗(yàn)設(shè)置及結(jié)果分析

    1.1 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)設(shè)計(jì)

    為了研究薄層等離子體對(duì)微波的接收增強(qiáng)特性,本文建立了相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)平臺(tái),如圖1所示。在本實(shí)驗(yàn)中,等離子體在一個(gè)圓柱型真空區(qū)域里由電感耦合等離子體(ICP)發(fā)生器產(chǎn)生。ICP發(fā)生器為雙層中空?qǐng)A柱型結(jié)構(gòu),外層由圓柱型石英玻璃腔(直徑160 mm,厚度5 mm,長(zhǎng)度150 mm)制成,內(nèi)層是石英玻璃管(直徑為30 mm,厚度為1.5 mm,長(zhǎng)度為200 mm)。其一端密封,另一端向空氣開(kāi)放。兩個(gè)石英玻璃部件由兩端的不銹鋼蓋固定在同軸的位置。工作氣體控制系統(tǒng)和真空泵分別連接到不銹鋼蓋的對(duì)應(yīng)結(jié)構(gòu)上。實(shí)驗(yàn)中的工作氣體為氬氣(氣壓約10 Pa),13.56 MHz的射頻功率源通過(guò)匝數(shù)為3的銅線圈電極纏繞在石英玻璃腔外,在中空?qǐng)A柱型結(jié)構(gòu)內(nèi)部激發(fā)等離子體。

    具有恒定輻射功率的電磁波由一個(gè)放置在遠(yuǎn)端的寬帶加脊喇叭天線發(fā)射作為入射信號(hào)(可對(duì)入射信號(hào)做平面波近似),該天線與矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(R&S ZNB 40)的端口1相連接。偶極子天線放置在石英玻璃管中心、并通過(guò)信號(hào)放大器(HP 8449B)連接到矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀端口2。則等離子體對(duì)電磁信號(hào)的調(diào)制效應(yīng)可以通過(guò)矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀端口1和2之間的傳輸系數(shù) |S21| 測(cè)定。

    1.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

    利用上述的實(shí)驗(yàn)平臺(tái),本文測(cè)試了等離子體對(duì)接收微波信號(hào)的調(diào)制特性。通過(guò)分析矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀端口1和2之間的天線傳輸系數(shù) |S21|,可以得到發(fā)射天線和接收天線之間的功率傳輸效率。比較存在等離子體時(shí)(ICP處于工作狀態(tài))的傳輸系數(shù)|S21|p 測(cè)試結(jié)果和無(wú)等離子體條件下(ICP處于關(guān)斷狀態(tài))的傳輸系數(shù) |S21|0,可以得到有、無(wú)等離子體作用下天線的接收功率比

    在實(shí)驗(yàn)中,本文采用的參數(shù)是:ICP功率為350 W(得到的等離子體密度約為1017 m-3,對(duì)應(yīng)等離子體頻率約為3 GHz,大于入射電磁波頻率(0.8~1.2 GHz),因此是超臨界密度等離子體),等離子體層厚度約為6 cm(遠(yuǎn)小于入射電磁波波長(zhǎng)(約30 cm),為亞波長(zhǎng)尺度),背景氣壓約5 Pa。通過(guò)改變?nèi)肷湮⒉l率可得到有、無(wú)等離子體條件下的接收功率比隨微波頻率變化的曲線如圖2所示。

    從圖2可以看出,在薄層等離子體調(diào)制下,可以對(duì)0.83~1.16 GHz的微波信號(hào)產(chǎn)生明顯的接收增強(qiáng),平均獲得約5 dB的理想增強(qiáng)效果。這證明了利用等離子體增強(qiáng)GHz波段微波信號(hào)接收功率的可行性,為這一技術(shù)應(yīng)用于通信領(lǐng)域提供了實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。同時(shí)可以看出,接收功率比隨電磁波頻率波動(dòng)較大,在0.86 GHz和1.05 GHz處出現(xiàn)顯著的增強(qiáng)鋒,最高增益可以達(dá)到約10 dB。這說(shuō)明在一定密度下等離子體對(duì)微波的增強(qiáng)特性與微波頻率間具有一定依賴關(guān)系。本文還發(fā)現(xiàn)在這組參數(shù)下接收功率增強(qiáng)的頻率帶寬為330 MHz,對(duì)應(yīng)的相對(duì)帶寬為32.7%,即具有寬頻帶增強(qiáng)特性。這些結(jié)果展示了薄層等離子體增強(qiáng)微波信號(hào)接收技術(shù)完全可以應(yīng)用到常用的L波段通信頻率。

    在研究薄層等離子體結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)微波信號(hào)接收增強(qiáng)的同時(shí),本文進(jìn)一步關(guān)注了信號(hào)增強(qiáng)時(shí)的微波信道性質(zhì)。為此本文分析了有、無(wú)等離子體時(shí)微波信號(hào)的相頻特性和群時(shí)延特性,通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)得有無(wú)等離子體情況下S21相位和群時(shí)延隨頻率的變化曲線如圖3所示。

    從該圖可以看出,經(jīng)薄層等離子體結(jié)構(gòu)增強(qiáng)的微波電磁信號(hào)與無(wú)等離子體時(shí)相比,相頻特性只發(fā)生輕微改變,但整體仍然保持相當(dāng)好的線性趨勢(shì)。此外,經(jīng)等離子體增強(qiáng)的微波電磁信號(hào)的群延遲時(shí)間也與無(wú)等離子體時(shí)處于同一水平。由此可見(jiàn),圓筒型薄層等離子體結(jié)構(gòu)在提高電磁信號(hào)強(qiáng)度的同時(shí),也保持了良好的信號(hào)質(zhì)量。這個(gè)結(jié)果進(jìn)一步保證了薄層等離子體結(jié)構(gòu)增強(qiáng)電磁輻射接收技術(shù)應(yīng)用于微波通信系統(tǒng)的可靠性。

    2 數(shù)值仿真

    2.1 物理模型

    圖4是平面電磁波入射圓筒型等離子體薄層結(jié)構(gòu)的示意圖。

    在數(shù)值仿真中,為了獲取電場(chǎng)分布,需求解麥克斯韋方程組:

    2.2 等離子體薄層中增強(qiáng)微波信號(hào)的機(jī)理分析

    本文采用有限元方法求解上述方程組,研究微波在圓筒型等離子體薄層中的傳輸特性。

    在第一步仿真計(jì)算中,針對(duì)1 GHz目標(biāo)波段,本文設(shè)定等離子體密度ne=2.7×1016 m-3(對(duì)應(yīng)等離子體頻率約為1.5 GHz),圓筒型等離子體內(nèi)/外半徑為6 cm和9 cm(等離子體薄層厚度為3 cm,遠(yuǎn)小于入射電磁波波長(zhǎng)),等離子體碰撞頻率取為0。

    在實(shí)際仿真計(jì)算中設(shè)定電磁波頻率f0=0.947 GHz(波長(zhǎng)約為30 cm),由此得到的圓筒型薄層等離子體中電場(chǎng)強(qiáng)度和電極化強(qiáng)度的分布如圖5所示。從圖5(a)可以看出,微波在薄層等離子體內(nèi)外表面產(chǎn)生周期分布局域增強(qiáng)。這一現(xiàn)象類似納米光學(xué)中已經(jīng)深入研究過(guò)的局域表面等離子體極化激元(Surface Plasmon Polarization, SPP)共振現(xiàn)象[21-23],即入射電磁波在內(nèi)外表面上的分量激發(fā)起來(lái)的等離子體表面波在周期性條件下形成的駐波結(jié)構(gòu)。斜入射的電磁波在等離子體表面激發(fā)沿表面?zhèn)鞑サ撵o電振蕩電場(chǎng)(即朗謬爾振蕩):在外電場(chǎng)作用下,等離子體中電子被這個(gè)振蕩電場(chǎng)拖拽并圍繞離子振蕩;在振蕩過(guò)程中,電子與離子的分離會(huì)在等離子體表面產(chǎn)生凈極化電荷,其密度為ρp=-·P,電極化強(qiáng)度為P=(εp-ε0)E。如圖5(b) 所示,電極化強(qiáng)度與電場(chǎng)強(qiáng)度分布具有較好的一致性。顯然,這個(gè)振蕩電場(chǎng)引起等離子體內(nèi)表面的電場(chǎng)增強(qiáng),從而耦合到接近內(nèi)表面的接收天線,導(dǎo)致接收信號(hào)增強(qiáng)。以上分析給出了上文實(shí)驗(yàn)中觀察到等離子體包覆接收天線信號(hào)增強(qiáng)的原因。

    2.3 微波頻率變化對(duì)等離子體薄層增強(qiáng)效應(yīng)的影響

    實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)入射微波信號(hào)頻率是影響等離子體薄層增強(qiáng)效應(yīng)的一個(gè)重要參數(shù)。為了進(jìn)一步研究其中的機(jī)理,本文通過(guò)固定其他參數(shù)、僅改變?nèi)肷洳l率,研究了不同的電磁波頻率下在圓筒型等離子體薄層中激發(fā)的SPP電場(chǎng)。

    設(shè)定圓筒型等離子體薄層參數(shù)與2.2節(jié)的情況相同,數(shù)值仿真得到不同入射微波頻率下等離子體薄層中 電場(chǎng)強(qiáng)度|E| 的空間分布如圖6所示。

    可以看到,當(dāng)數(shù)值仿真中入射電磁波頻率分別為f0=0.812 GHz、0.897 GHz、0.947 GHz、0.978 3 GHz、0.998 44 GHz和1.074 5 GHz時(shí),等離子體薄層中激發(fā)的電場(chǎng)呈現(xiàn)規(guī)則的周期性的增強(qiáng)分布,且被增強(qiáng)電場(chǎng)最高可達(dá)100 V/m。這些規(guī)則的周期分布場(chǎng)具有特定的環(huán)向波數(shù)m(即環(huán)向極小值的個(gè)數(shù)),可稱為環(huán)形等離子體駐波本征模。隨著入射波頻率增大,對(duì)應(yīng)的周期性本征模的波數(shù)增加。如圖6(a)~圖6(e),隨著入射頻率從0.812 GHz增加到0.998 GHz,駐波本征模的波數(shù)從m=6增加到m=14。但入射頻率增加到一定數(shù)值,本征模駐波就很難形成更精細(xì)的結(jié)構(gòu)。如圖6(f),入射頻率進(jìn)一步增加到1.075 GHz,駐波本征模的波數(shù)反而減少到m=10。即高波數(shù)的駐波本征模在實(shí)驗(yàn)中難以發(fā)現(xiàn)。

    2.4 等離子體厚度對(duì)微波增強(qiáng)的影響

    從數(shù)值仿真結(jié)果可以看到,表面激發(fā)的SPP電場(chǎng)形成規(guī)則形狀的場(chǎng)分布(如圖5(a) 中m=10的模)是由特定結(jié)構(gòu)的等離子體與外部電磁場(chǎng)之間的共振引起的。這種現(xiàn)象與許多束縛系統(tǒng)(如波導(dǎo))中的本征模類似[23]。然而,本征頻率和相應(yīng)的場(chǎng)分布對(duì)等離子體的結(jié)構(gòu)是十分敏感的,因此本文進(jìn)一步對(duì)薄層厚度對(duì)等離子體的增強(qiáng)特性影響進(jìn)行了系統(tǒng)研究。

    在仿真模擬中設(shè)定電磁波頻率f0 = 0.947 GHz,等離子體的外半徑固定為9 cm,通過(guò)控制內(nèi)半徑參數(shù),實(shí)現(xiàn)等離子體厚度在1~8 cm范圍變化。不考慮等離子體碰撞因素,不同等離子體厚度條件下的電場(chǎng)增益如圖7所示。

    從圖7中可以看出,隨著等離子體厚度變化,電場(chǎng)增益在3 cm、4.1 cm和6.6 cm出現(xiàn)峰值。在圖7(b)和圖7(c)中給出了厚度d=4.1 cm和d=6.6 cm的電場(chǎng)強(qiáng)度空間分布??梢钥吹?,等離子體厚度對(duì)電場(chǎng)增益影響顯著。因?yàn)椴煌穸认耂PP場(chǎng)分布不同,總增益也不同。此外,比較圖7(b)和圖6(c)可知,在相同電磁波頻率下,等離子體內(nèi)徑越?。ê穸仍酱螅?,激發(fā)出的本征模的波數(shù)越少,這種情況下增強(qiáng)電場(chǎng)主要集中在圓柱體的中心區(qū)域。

    2.5 碰撞頻率對(duì)微波信號(hào)的等離子體增強(qiáng)的影響

    以上數(shù)值仿真研究均設(shè)定等離子體中帶電粒子的碰撞頻率為零。這對(duì)于納米光學(xué)的金屬等離子體是適用的,但是對(duì)低氣壓ICP等離子體,碰撞的影響有時(shí)可能是不能忽略的。因此本文在這一節(jié)中研究電子與中性粒子碰撞頻率對(duì)等離子體增強(qiáng)微波信號(hào)接收效果的影響。

    圓筒型薄層等離子體對(duì)微波信號(hào)的增強(qiáng)效應(yīng)與等離子體中電子-中性粒子碰撞頻率之間的關(guān)系如圖8(a)所示,同時(shí)圖8(b)和圖8(c) 分別給出了碰撞頻率分別為0.01 GHz(遠(yuǎn)小于入射微波頻率的弱碰撞情況)和1 GHz(約等于入射微波頻率的強(qiáng)碰撞情況)時(shí)電場(chǎng)強(qiáng)度的空間分布。

    設(shè)定等離子體厚度為3 cm。從圖8(a)可以看出,隨著碰撞頻率的增加,電場(chǎng)增益逐漸降低。這是因?yàn)殡娮优c中性粒子之間的碰撞將消耗電磁波能量,導(dǎo)致局域電場(chǎng)共振效應(yīng)逐漸減弱,從而顯著降低電場(chǎng)增益。其中在碰撞頻率 < 0.05 GHz的弱碰撞區(qū)和1~10 GHz的強(qiáng)碰撞區(qū),電場(chǎng)增益隨碰撞頻率下降的趨勢(shì)基本相似;但是在0.05~1 GHz的中等強(qiáng)度碰撞區(qū),下降較緩。而在碰撞頻率>10 GHz(遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于入射頻率)的“超強(qiáng)”碰撞區(qū),接收的微波信號(hào)幾乎完全衰減。

    由圖8(b)可以看到電場(chǎng)增強(qiáng)集中在圓環(huán)柱形等離子體的表面。當(dāng)?shù)入x子體中的碰撞頻率較高時(shí),如圖8(c)所示,局域在表面附近的SPP電場(chǎng)因?yàn)榕鲎残?yīng)逐漸“擴(kuò)散”到等離子體中心區(qū),等離子體表面場(chǎng)強(qiáng)分布逐漸模糊,電場(chǎng)增益顯著減小。當(dāng)碰撞頻率非常高時(shí)(>10 GHz),入射信號(hào)幾乎完全衰減掉。在這種情況下,等離子體薄層對(duì)于頻率在1 GHz附近的電磁波幾乎是不透明的。

    3 結(jié) 論

    本文通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究了亞波長(zhǎng)等離子體薄層對(duì)微波信號(hào)的接收增強(qiáng),并利用數(shù)值仿真方法分析其機(jī)理,進(jìn)一步深入研究了薄層等離子體結(jié)構(gòu)對(duì)于微波信號(hào)接收增強(qiáng)的主要特性。得到結(jié)論如下:

    1)實(shí)驗(yàn)中首次發(fā)現(xiàn)了圓筒形等離子體薄層結(jié)構(gòu)對(duì)于微波信號(hào)的接收增強(qiáng)效果,得到在GHz波段的最大接收功率比可達(dá)10 dB,絕對(duì)接收功率增強(qiáng)的頻率帶寬為330 MHz,相對(duì)接收功率增強(qiáng)的頻率帶寬為32.7%。這些結(jié)果展示了等離子體對(duì)微波電磁信號(hào)的接收增強(qiáng)技術(shù)完全可以應(yīng)用到通信常用的L波段。

    2)等離子體薄層在增強(qiáng)微波信號(hào)強(qiáng)度的同時(shí),對(duì)于信號(hào)質(zhì)量影響極小,保持了微波信號(hào)的原有相頻特性和群時(shí)延特性。

    3)仿真模擬結(jié)果表明等離子體增強(qiáng)微波電磁輻射效應(yīng)與局域表面等離子體極化激元(SPP)共振效應(yīng)相類似。局域表面振蕩電場(chǎng)會(huì)引起等離子體薄層內(nèi)部的電場(chǎng)增強(qiáng),從而使得天線接收信號(hào)增強(qiáng)。

    4)特定參數(shù)的等離子體中存在不同波數(shù)的駐波本征模,本征模的波數(shù)與入射電磁波的頻率密切相關(guān);隨著等離子體厚度增加,激發(fā)出的本征模波數(shù)減少,增強(qiáng)電場(chǎng)主要集中在圓柱體的中心區(qū)域;電子與中性粒子之間的碰撞將消耗電磁波的能量,從而降低電場(chǎng)增益。

    以上結(jié)果證實(shí)了薄層等離子體結(jié)構(gòu)對(duì)于微波電磁信號(hào)的接收增強(qiáng)的可行性,把握了這一效應(yīng)的參數(shù)依賴特性,有助于推動(dòng)等離子體增強(qiáng)微波輻射技術(shù)在通信領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用。

    參 考 文 獻(xiàn):

    [1]DUERR W, MENZEL W, Schumacher H. A low-noise active receiving antenna using a SiGe HBT[J]. IEEE Microwave & Guided Wave Letters, 1997, 7(3):63.

    [2]PRINSLOO D S, MAASKANT R, IVASHINA M V, et al. Mixed-mode sensitivity analysis of a combined differential and common mode active receiving antenna providing near-hemispherical field-of-view coverage[J]. IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2014, 62(8):3951.

    [3]PATTERSON C E, KHAN W T,PONCHAK G E,et al. A 60-GHz active receiving switched-beam antenna array with integrated butler matrix and GaAs amplifiers[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory & Techniques, 2012, 60(11):3599.

    [4]HUBER S,YOURIS M,KRIEGER G,et al. A reflector antenna concept robust against feed failures for satellite communications[J]. IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2015, 63(4):1218.

    [5]BRAUNER T, VOGT R,BACHTOLD W.A differential active patch antenna element for array applications[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2003, 13(4): 161.

    [6]ENOCH S,TAYEB G,SABOUROUX P, et al. A metamaterial for directive emission[J]. Physical Review Letters, 2002, 89(21):213902.

    [7]WU Q, PAN P, MENG F Y, et al. A novel flat lens horn antenna designed based on zero refraction principle of metamaterials[J]. Applied Physics A, 2007, 87(2):151.

    [8]TURPIN J P, WU Q, WERNER D H, et al. Low cost and broadband dual-polarization metamaterial lens for directivity enhancement[J]. IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2012, 60(12):5717.

    [9]MESSIAEN A M, VANDENPLAS P E.Theory and experiments of the enhanced radiation from a plasma-coated antenna[J]. Electronics Letters, 2007, 3(1):26.

    [10]CHEN K M, LON C C. Enhanced radiation from a plasma-imbedded antenna[J]. Proceedings of the IEEE, 1968, 56(9):1595.

    [11]LIN C C,CHEN K M. Improved radiation from a spherical antenna by overdose plasma coating[J]. IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 1969, 17(5):675.

    [12]LIN C C, CHEN K M. Radiation from a spherical antenna covered by a layer of lossy hot plasma. Theory and experiment[J]. Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, 1971, 118(1):36.

    [13]ERENTOK A, ZIOLKOWSKI R W. Metamaterial inspired efficient electrically small antennas[J]. IEEE Transactions on Antennas Propag, 2008, 56(3):691.

    [14]ZIOLKOWSKI R W, KIPPLE A D. Application of double negative materials to increase the power radiated by electrically small antennas[J]. IEEE Transactions On Antennas And Propagation, 2003, 51(10): 2626.

    [15]ZIOLKOWSKI R W. Metamaterial-based source and scattering enhancements: From microwave to optical frequencies[J]. Opto-Electronics Review, 2006, 14(3):167.

    [16]WANG Chunsheng, LIU Hui, LI Xueai, et al. The mechanism of the effect of a plasma layer with negative permittivity on the antenna radiation field[J]. Physics of Plasmas, 2015, 22(6):1223.

    [17]WANG Chunsheng, LI Xueai, JIANG Binhao. The enhancement mechanism of thin plasma layer on antenna radiation[J]. Applied Physics Letters, 2015, 106(10):1223.

    [18]KONG Fanrong, SUN Yufei, LIN Shu, et al. Experimental studies on radiation intensification in gigahertz radio frequency band by subwavelength plasma structures[J]. IEEE Transactions on Plasma Science, 2017, 45(3):381.

    [19]KONG Fanrong, NIE Qiuyue, LIN Shu, et al. Studies on omnidirectional enhancement of giga-hertz radiation by sub-wavelength plasma modulation[J]. Plasma Science and Technology, 2018, 20(1):014017.

    [20]KONG Fanrong, CHEN Peiqi, NIE Qiuyue, et al. Research on radiation characteristics of dipole antenna modulation by sub-wavelength inhomogeneous plasma layer[J]. Aip Advances, 2018, 8(2):025014.

    [21]KELLY K L, CORONADO E, LIN L Z, et al. The optical properties of metal nanoparticles: the influence of size, shape, and dielectric environment[J]. Cheminform, 2003, 34(16):668

    [22]WILLETS K A, DUYNE R P V. Localized surface plasmon resonance spectroscopy and sensing[J]. Annual Review of Physical Chemistry, 2007, 58(1):267-297.

    [23]CHANG-HASNAIN C J, HARBISON J P, HASNAIN G, et al. Dynamic, polarization, and transverse mode characteristics of vertical cavity surface emitting lasers[J].Journal of Quantum Electronics IEEE,1991, 27(6):1402-1409.

    (編輯:劉素菊)

    2022亚洲国产成人精品| av不卡在线播放| 亚洲五月色婷婷综合| 国产日韩欧美在线精品| 国产熟女欧美一区二区| 日韩制服骚丝袜av| 免费观看性生交大片5| 亚洲精品第二区| 国产免费又黄又爽又色| 插逼视频在线观看| 中国三级夫妇交换| av卡一久久| 欧美3d第一页| 国产一区二区三区综合在线观看 | 中文精品一卡2卡3卡4更新| 热re99久久国产66热| 国产精品久久久久久精品古装| 国产免费又黄又爽又色| 人妻夜夜爽99麻豆av| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 一区二区三区四区激情视频| 中文字幕亚洲精品专区| 久久精品国产亚洲av涩爱| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 各种免费的搞黄视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 嘟嘟电影网在线观看| 少妇的逼水好多| 午夜福利网站1000一区二区三区| 午夜久久久在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 丝瓜视频免费看黄片| 国产欧美亚洲国产| 精品国产一区二区久久| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲天堂av无毛| 久久ye,这里只有精品| 黄色视频在线播放观看不卡| 午夜免费男女啪啪视频观看| 母亲3免费完整高清在线观看 | 大话2 男鬼变身卡| 极品人妻少妇av视频| 国产精品欧美亚洲77777| 大片免费播放器 马上看| 国产av精品麻豆| 国产精品不卡视频一区二区| 老熟女久久久| 久久久精品区二区三区| 老熟女久久久| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲第一av免费看| 精品酒店卫生间| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲在久久综合| 伦精品一区二区三区| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 亚洲av二区三区四区| 我的老师免费观看完整版| 欧美精品一区二区免费开放| 久久久久视频综合| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲四区av| 欧美成人精品欧美一级黄| 乱码一卡2卡4卡精品| 久久久久久人妻| 日本91视频免费播放| 久久亚洲国产成人精品v| 99精国产麻豆久久婷婷| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产熟女欧美一区二区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲天堂av无毛| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产成人精品婷婷| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久久精品94久久精品| 成人无遮挡网站| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 九九爱精品视频在线观看| 欧美成人午夜免费资源| 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产在线一区二区三区精| 久久久久久久久久久丰满| 久久久久久久亚洲中文字幕| 午夜免费观看性视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 日本免费在线观看一区| 天天操日日干夜夜撸| 在线看a的网站| 亚洲av国产av综合av卡| 免费观看a级毛片全部| 一区二区av电影网| 一级毛片 在线播放| √禁漫天堂资源中文www| 一区二区三区免费毛片| 一个人免费看片子| 美女大奶头黄色视频| 一级片'在线观看视频| 亚洲av免费高清在线观看| 国产色婷婷99| 国产精品成人在线| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久狼人影院| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 久久韩国三级中文字幕| 国产免费又黄又爽又色| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 人人澡人人妻人| 飞空精品影院首页| 久久人妻熟女aⅴ| 一级片'在线观看视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产毛片在线视频| 日日撸夜夜添| 免费黄色在线免费观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| av免费观看日本| 美女福利国产在线| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 精品熟女少妇av免费看| 9色porny在线观看| 香蕉精品网在线| 色94色欧美一区二区| 色吧在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 精品人妻在线不人妻| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 高清毛片免费看| 九草在线视频观看| 成人国产麻豆网| 午夜福利视频精品| 久热这里只有精品99| 超色免费av| 久久青草综合色| 亚洲不卡免费看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 一边亲一边摸免费视频| 成人二区视频| 制服丝袜香蕉在线| 天美传媒精品一区二区| 亚洲av成人精品一区久久| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 夫妻午夜视频| 亚洲不卡免费看| 寂寞人妻少妇视频99o| 日本黄大片高清| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 久久国内精品自在自线图片| 97超碰精品成人国产| 哪个播放器可以免费观看大片| 嫩草影院入口| 国产成人午夜福利电影在线观看| 成人国产麻豆网| 在现免费观看毛片| 高清视频免费观看一区二区| 七月丁香在线播放| 99热6这里只有精品| 亚洲在久久综合| 色婷婷av一区二区三区视频| 一区二区三区乱码不卡18| 成人综合一区亚洲| 哪个播放器可以免费观看大片| 精品国产国语对白av| 久久婷婷青草| 日本av免费视频播放| 亚洲国产最新在线播放| 尾随美女入室| 人人妻人人澡人人看| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲国产精品专区欧美| 久久精品国产亚洲网站| 久久久久久久久久人人人人人人| 激情五月婷婷亚洲| 丝瓜视频免费看黄片| 永久免费av网站大全| 久久ye,这里只有精品| 香蕉精品网在线| 最近中文字幕2019免费版| 一级片'在线观看视频| a级毛色黄片| www.av在线官网国产| 七月丁香在线播放| 国产69精品久久久久777片| 国产成人精品福利久久| 午夜激情久久久久久久| 中文字幕免费在线视频6| 美女脱内裤让男人舔精品视频| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产亚洲一区二区精品| 国产精品久久久久久久电影| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 香蕉精品网在线| 国产av码专区亚洲av| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲五月色婷婷综合| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 国产成人a∨麻豆精品| 国产高清三级在线| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 国产午夜精品一二区理论片| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| av女优亚洲男人天堂| 人妻一区二区av| 亚洲美女视频黄频| 最近的中文字幕免费完整| 久久鲁丝午夜福利片| 我的女老师完整版在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 免费高清在线观看日韩| 久久ye,这里只有精品| 九九爱精品视频在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 欧美性感艳星| 精品一区二区三卡| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产亚洲精品久久久com| a级片在线免费高清观看视频| 精品久久久久久久久亚洲| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 这个男人来自地球电影免费观看 | 国产av精品麻豆| 久久久精品94久久精品| 午夜福利视频在线观看免费| 一区在线观看完整版| 午夜91福利影院| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 一本色道久久久久久精品综合| 51国产日韩欧美| 精品酒店卫生间| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 18禁动态无遮挡网站| 免费观看在线日韩| 日日摸夜夜添夜夜爱| 欧美97在线视频| 中文欧美无线码| 我要看黄色一级片免费的| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 99热全是精品| 精品熟女少妇av免费看| 中文字幕av电影在线播放| 中文字幕久久专区| 五月伊人婷婷丁香| 久久人人爽人人片av| 亚洲人成77777在线视频| 多毛熟女@视频| 香蕉精品网在线| 午夜福利网站1000一区二区三区| 高清不卡的av网站| 考比视频在线观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 婷婷色av中文字幕| 国产永久视频网站| 丝袜美足系列| 99re6热这里在线精品视频| 国产精品人妻久久久影院| 天堂俺去俺来也www色官网| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 激情五月婷婷亚洲| 夜夜爽夜夜爽视频| 99热国产这里只有精品6| 好男人视频免费观看在线| 18禁观看日本| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲,一卡二卡三卡| 日本欧美视频一区| 国产熟女午夜一区二区三区 | 成人黄色视频免费在线看| 亚洲精品日本国产第一区| 少妇高潮的动态图| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 欧美3d第一页| 亚洲精品自拍成人| 老司机影院成人| 黄色一级大片看看| 青春草亚洲视频在线观看| 精品亚洲成国产av| 视频区图区小说| 亚洲精品成人av观看孕妇| 色网站视频免费| 久久青草综合色| 精品人妻在线不人妻| 搡女人真爽免费视频火全软件| 97精品久久久久久久久久精品| 大陆偷拍与自拍| 在线观看美女被高潮喷水网站| 精品一区二区三卡| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 91精品国产九色| 美女大奶头黄色视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 久久久久久久久大av| 亚洲精品日本国产第一区| www.av在线官网国产| 伦理电影免费视频| 男女无遮挡免费网站观看| 日本与韩国留学比较| 黄色视频在线播放观看不卡| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 插逼视频在线观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲无线观看免费| 欧美国产精品一级二级三级| 国产色爽女视频免费观看| 日韩中字成人| 热re99久久精品国产66热6| 男女边摸边吃奶| 精品久久久精品久久久| 国产精品不卡视频一区二区| 男女边吃奶边做爰视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 久久 成人 亚洲| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 九草在线视频观看| 青青草视频在线视频观看| 国产不卡av网站在线观看| 一级a做视频免费观看| 老女人水多毛片| 亚洲伊人久久精品综合| 久久久久久久久久久丰满| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲五月色婷婷综合| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 午夜91福利影院| 亚洲成色77777| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲无线观看免费| 观看美女的网站| 久久av网站| 伦理电影免费视频| 18+在线观看网站| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲第一av免费看| 国产男女内射视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 在线观看人妻少妇| 精品国产一区二区久久| 日韩一区二区三区影片| 亚洲第一区二区三区不卡| videossex国产| 久热这里只有精品99| 26uuu在线亚洲综合色| 婷婷成人精品国产| 成人黄色视频免费在线看| 国产精品久久久久久精品古装| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 下体分泌物呈黄色| 欧美精品一区二区大全| 精品一区二区三区视频在线| 99视频精品全部免费 在线| 99久久精品国产国产毛片| 国产精品一二三区在线看| 国产成人精品无人区| 青春草亚洲视频在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲国产最新在线播放| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产亚洲最大av| 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产成人aa在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲中文av在线| 2018国产大陆天天弄谢| av在线app专区| av福利片在线| 在线免费观看不下载黄p国产| 欧美精品一区二区大全| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 欧美激情国产日韩精品一区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 亚洲精品成人av观看孕妇| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲av福利一区| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲成人av在线免费| 99九九在线精品视频| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产成人免费无遮挡视频| 免费看不卡的av| 男女边吃奶边做爰视频| 涩涩av久久男人的天堂| 日韩中文字幕视频在线看片| 九九爱精品视频在线观看| 日韩伦理黄色片| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 性高湖久久久久久久久免费观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久狼人影院| 97在线视频观看| 亚洲精品一区蜜桃| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 超碰97精品在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 免费日韩欧美在线观看| 国产av精品麻豆| 嫩草影院入口| 亚洲成人av在线免费| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久国产精品大桥未久av| 午夜免费鲁丝| 99re6热这里在线精品视频| 免费观看无遮挡的男女| 欧美日韩综合久久久久久| 能在线免费看毛片的网站| 免费观看av网站的网址| 女性被躁到高潮视频| 午夜福利网站1000一区二区三区| 精品久久久精品久久久| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲精品久久午夜乱码| www.av在线官网国产| 国产成人av激情在线播放 | 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 天美传媒精品一区二区| 欧美97在线视频| 91国产中文字幕| 一级片'在线观看视频| 免费黄网站久久成人精品| 99国产精品免费福利视频| 国产精品成人在线| 欧美精品国产亚洲| 美女福利国产在线| 丝袜在线中文字幕| 在线看a的网站| 久久人人爽人人爽人人片va| a级毛片黄视频| 免费大片黄手机在线观看| 制服诱惑二区| 久久久久久伊人网av| 最近手机中文字幕大全| 高清在线视频一区二区三区| 国产在线视频一区二区| 日本午夜av视频| 91久久精品国产一区二区成人| 久久人人爽人人片av| 欧美精品高潮呻吟av久久| 日本-黄色视频高清免费观看| 制服人妻中文乱码| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲在久久综合| 午夜久久久在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 赤兔流量卡办理| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 欧美精品高潮呻吟av久久| 极品人妻少妇av视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | a 毛片基地| 久久久亚洲精品成人影院| 日本黄色片子视频| 视频在线观看一区二区三区| 18禁观看日本| av免费观看日本| 成人二区视频| 国产黄色免费在线视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产一区二区三区av在线| 久久韩国三级中文字幕| 九九在线视频观看精品| 成人无遮挡网站| 交换朋友夫妻互换小说| 久久久久网色| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 国产爽快片一区二区三区| 国产一区二区三区av在线| 久久精品国产亚洲av天美| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 免费黄频网站在线观看国产| 97超视频在线观看视频| 久久久久久久久久久丰满| 国产一区亚洲一区在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产午夜精品一二区理论片| 精品久久久久久久久av| 国产探花极品一区二区| xxxhd国产人妻xxx| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国内精品宾馆在线| 超色免费av| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲精品美女久久av网站| 一区二区三区四区激情视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 丰满少妇做爰视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 青春草国产在线视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久精品国产亚洲av天美| 少妇人妻 视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 亚洲国产成人一精品久久久| 制服诱惑二区| av在线老鸭窝| 九色成人免费人妻av| 亚洲久久久国产精品| 亚洲情色 制服丝袜| 大陆偷拍与自拍| 成人无遮挡网站| 18在线观看网站| 在线观看www视频免费| 中国三级夫妇交换| 欧美97在线视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 国产在视频线精品| 制服丝袜香蕉在线| 久久人人爽人人片av| 久久久久精品久久久久真实原创| 久久久久久人妻| 一边亲一边摸免费视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 九草在线视频观看| 亚洲国产色片| 日韩人妻高清精品专区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 中国国产av一级| 岛国毛片在线播放| 黄色毛片三级朝国网站| 日本黄色日本黄色录像| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产永久视频网站| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲综合色惰| 午夜免费男女啪啪视频观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 制服丝袜香蕉在线| 亚洲人与动物交配视频| 国产一区二区在线观看av| av在线老鸭窝| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 久久午夜综合久久蜜桃| 在线天堂最新版资源| 国产片特级美女逼逼视频| 22中文网久久字幕| 在线免费观看不下载黄p国产| 色婷婷av一区二区三区视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日本av手机在线免费观看| 人体艺术视频欧美日本| 久久人人爽人人片av| 观看av在线不卡| 免费人成在线观看视频色| 免费大片18禁| 国产免费现黄频在线看| 久久久久精品性色| 亚洲在久久综合| 嫩草影院入口| 九九在线视频观看精品| 国内精品宾馆在线| 最近中文字幕2019免费版| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久久久视频综合| 国产av一区二区精品久久| 亚洲成人手机| av网站免费在线观看视频| 久久精品国产亚洲网站| 久久久久视频综合| 成人午夜精彩视频在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久99热6这里只有精品| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 夫妻午夜视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲国产av新网站| 国产伦理片在线播放av一区| 26uuu在线亚洲综合色| 国产在线一区二区三区精| 欧美性感艳星| 人妻一区二区av| 97在线视频观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 在现免费观看毛片| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 少妇 在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲精品一二三| 91精品伊人久久大香线蕉| 色5月婷婷丁香| 高清午夜精品一区二区三区|