• <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 ?

    激光散斑噪聲抑制方法綜述

    2018-05-14 08:55:40鄧慧
    成都工業(yè)學院學報 2018年2期

    摘要:

    激光高相干性導致的散班噪聲給激光的應用帶來很多不利因素。簡要介紹激光光源的特點和使用激光照明的不利因素以及激光散班噪聲的評價標準,并對國內外抑制散斑噪聲的光學方法和圖像處理算法進行綜述,介紹多種不同場合下的散班噪聲抑制的有效方法。

    關鍵詞:激光相干性;激光散斑;散斑對比度;散斑抑制

    中圖分類號:TN249 文獻標志碼:A

    文章編號:2095-5383(2018)04-0052-04

    Overview of Suppression Methods of Laser Speckle Noise

    DENG Hui

    (School of Electronic Engineering, Chengdu Technological University, Chengdu 611730, China)

    Abstract:

    Laser is widely used in the optical field , but the noise caused by high coherence of laser can also bring disadvantages to the application of laser. The characteristics of laser light source, the disadvantageous factors of laser illumination and the evaluation standard of laser speckle were introducedbrieflyin this paper. Then the optical method and image processing algorithm for suppressing speckle noise at home and abroad were reviewed.Finally, the effective methods of laser speckle suppression in different situations were introduced.

    Keywords:

    laser coherence; laser speckle; speckled contrast; speckle suppression

    1980年,由美國物理學家梅曼發(fā)明世界上第一臺固體激光器——紅寶石激光器,激光由此誕生。激光是一種受激輻射光源,具有很高的光子簡并度,與普通光源相比,它具有高度的方向性、高單色性、高相干性和高亮度等特點[1],因此在激光顯示、激光測量、激光照明等技術中有著廣泛的應用。但同時,激光高相干性的特點也給其應用帶來了不利因素,并引起了科研人員的關注。

    激光應用的不利因素主要體現(xiàn)在:1)激光的多模式結構,其多模式結構的特性使得激光器不同模式間的能量不均勻,光束質量低;2)激光在傳播過程中,其沿光束截面的能量并不是均勻分布的而是成高斯分布,這使得照明并不均勻,使得被照明物體圖像曝光不均勻,導致圖像邊界難以分辨;3)由激光的相干性引起所得到的物體圖象成顆粒性,當用激光照射一般物體時由于物體表面相對于激光波長量級而言相當粗糙,因而經(jīng)物體表面向空間散射出的光束之間存在光程差而發(fā)生干涉,產(chǎn)生呈顆粒狀無規(guī)則分布的噪聲,該噪聲稱為散斑噪聲[2-5]。散斑噪聲的存在嚴重影響了圖像的細節(jié)信息,降低了圖像的清晰度和分辨率。所以,在用激光做照明光源的圖像獲取中,想要得到更為清晰的圖像,就需要研究激光散斑的特性及其影響因素,并采用適當方法抑制其對圖像分辨率的影響。

    1 激光散斑評價標準

    目前國內外不少學者對激光散斑的影響因素及統(tǒng)計特性做了深入研究,并提出了許多抑制散斑的方法。激光波長、偏振態(tài)、照明角度、相干性以及照射表面粗糙度都會對散斑特性產(chǎn)生影響[6]。基于這些影響因素的研究,研究者也提出了不同方式的散斑抑制方法。有從散斑形成過程中出發(fā)的,如利用運動漫反射體進行時間勻滑、利用入射波長和角度的多樣化、減弱入射激光的時間相干性和空間相干性、在散斑傳遞光路中加入運動型相位元件等[7]。

    研究人員通常采用散斑對比度來作為散斑噪聲的評價標準,抑制手段也通常考慮如何降低其對比度值。對比度表征圖像中噪聲的嚴重情況,對比度越大則噪聲情況越嚴重,對比度可定義為:

    即圖像對比度越大則信噪比越小,圖像噪聲越明顯。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),由光強值皆為I的N個統(tǒng)計獨立散斑相干疊加得到的合成散斑的對比度仍然為1,而非相干疊加得到的合成散斑的對比度為:

    式(1)表明:隨著參與非相干疊加的統(tǒng)計獨立散斑數(shù)目N的增加,合成散斑的對比度將減小,亦即散斑效應將消弱[8]。因此不少科研工作者考慮通過增加圖像中獨立統(tǒng)計的散斑場個數(shù)以實現(xiàn)非相干疊加降噪的散斑抑制。

    2 國內研究情況

    郝麗等[9]采用在人眼分辨時間內產(chǎn)生快速、無規(guī)則運動的“沸騰”散斑的方法,利用人眼對光的積分效應,以達到人眼觀察不到散斑的效果,他們提出了幾種有代表性的減弱激光投影技術中散斑噪聲的方法。其中一種是利用兩維掃描復面轉鏡掃描法,該轉鏡采用 60 個掃描鏡面,前30個面,依次遞減10′,從第30面到第60面依次遞增10′,其結構如圖1所示。旋轉轉鏡掃描時,掃描線先逐行下移,轉到第30面后,掃描線開始逐行上移,直到旋轉一周回到第1行,此過程如此重復下去。當掃描鏡達到4 000 r/min轉速時,經(jīng)轉鏡掃描的投影光束在屏幕上產(chǎn)生“沸騰”的散斑圖樣。用CCD(charge coupled device,電荷耦合器件)相機記錄下的圖像散斑對比度由原來的5%下降為3.1%。

    另一種方法稱為超聲光柵法[10],利用頻率高于20 kHz的超聲波在液體媒介中傳播,引起介質密度的變化,并導致介質折射率的變化,這種周期性的變化等效為位相光柵,如圖2所示。光波經(jīng)過這種位相光柵衍射后,它將產(chǎn)生多級衍射光束,即物理上的拉曼一奈斯衍射。激光束通過超聲波形成的“位相光柵”時,衍射光會聚到投影屏幕上產(chǎn)生“沸騰”的散斑圖樣,由于人眼的視覺暫留特性,散斑在人眼中得到均勻化。用CCD相機記錄的圖像散斑對比度由原來的22.9%下降到4.53%。

    此外,李霞等[11]提出了一種滿足阿達姆矩陣分布格式的位相型衍射元件的相位調制方法。該方法也是根據(jù)散斑非相干疊加原理,在一個積分時間內使散斑變化N種結構。按照阿達姆矩陣格式排列的位相元件可滿足以最少數(shù)量的位相分布達到最大程度的非相干模式。激光入射在快速旋轉的該相位元件上(如圖3所示,黑點表示相位改變π,亮點表示不改變相位),出射光受到連續(xù)的位相調制,不同位相格式的散斑疊加將使得散斑對比度顯著降低。用CCD相機記錄下的圖像散斑對比度由原來的8.4%降低到2.7%。

    以上幾種方法都是從考慮如何產(chǎn)生“沸騰”散斑的方法入手,通過多級衍射和非相干疊加原理達到抑制激光動態(tài)散斑的效果。這些抑制方法都是利用了人眼的時間分辨極限和視覺暫留現(xiàn)象,其基本思路都是通過在一段時間內增加非相干散班疊加的個數(shù)進而達到提高圖像對比度的目的。

    Sun等[12]提出一種旋轉光導管的方式來抑制散斑。激光束通過旋轉的光導管將產(chǎn)生旋轉的散斑模式,隨著光導管的勻速旋轉,不同散斑模式得以均勻化。該方法中使用的CCD曝光時間為50 ms,隨著光導管轉速的逐漸加快散斑對比度逐漸減低,由最初光導管靜止時散斑對比度為82.9%,到轉速為40 π/s時,散斑對比度下降為0.15%。該系統(tǒng)結構圖如圖4所示。

    3 國外研究情況

    國外不少科研人員也對激光散斑的影響因素及抑制方法開展了相關研究。Goodman[13]使用“隨機行走”模型對散斑特性作了詳細而直觀的解釋,分析了激光散斑的振幅、相位和強度的各階統(tǒng)計特性,討論了激光波長和角度的多樣化與散斑的尺寸之間的關系,研究了激光時間和空間相干性與散斑統(tǒng)計特性的關系、激光空間相干性對照明均勻性的影響,并介紹了多種成像應用中激光散斑的特點及抑制手段。

    Redding等[14]提出了一種運用膠體溶液中散射粒子的布朗運動來降低激光散斑對比度的方法。該方法使用光纖傳導激光射入盛有30 mm TiO2膠體溶液的試管中,試管外圍涂有白色乳膠漆以防止光線從試管壁散射(如圖5所示)。激光在膠體內發(fā)生多重散射,從底部輸出,輸出的擴散激光服從朗伯型分布。采用這種方法在129 us的時間積分內,產(chǎn)生的散斑對比度低于4%。該方法的優(yōu)點是設備簡單有效,低能耗,無需外部驅動且使用壽命長,而且129 us的曝光時間相對前述幾種方法較短。

    Akram等[15]提出引入快速振動掃描微鏡產(chǎn)生空間和角度的多樣性來降低激光散斑,該方法通過快速振動掃描微鏡以產(chǎn)生不同方向和角度的入射激光,達到非相干疊加的效果。用He-Ne激光入射,經(jīng)過第一個旋轉的偏振片以控制光束強度,再經(jīng)過第二個固定方向的偏振片,光束經(jīng)震動的掃描微鏡反射由透鏡聚焦在隨機表面上(如圖6所示)。在這種方式下,當CCD積分時間為31.25 ms時,散斑對比度約為0.033;當積分時間縮短為0.98 ms時,對比度約為0.05。

    Mehta等[16]提出了用多模光纖束振動的方法抑制散斑。用兩束TM00模He-Ne非相干光束經(jīng)放大(ND)、合成(BS1)、準直后用分光鏡(BS2,BS3)分成強度相同的3束光,這3束光線經(jīng)反光鏡反射(M1、M2)從不同角度入射到擴束器上,則入射到擴散器的光有六種相互獨立、強度疊加的散斑模式。之后散射光進入振動的多模光纖束(MMFB),出射光照射到觀察物,最后經(jīng)透鏡匯聚成像,用CCD記錄散斑圖像(如圖7所示)。激光從不同角度進入該光纖束而激光本身具有6種獨立的散斑模式,激光經(jīng)振動多模光纖束傳播后將產(chǎn)生具有時間、空間、角度多樣性的疊加散斑。該方法使用的CCD曝光時間約為100 ms,實驗中分別用一束激光、兩束激光、白光的效果作比較,用單束激光照射時散斑對比度可由9.8%下降到4.1%,用兩束激光照射時散斑對比度可由8.8%下降到3.5%,用白光照射時散斑對比度可下降到2.7%。

    相對于Goodman提出的使用大量不同長度的光纖束來產(chǎn)生相位差的方法,這種利用分光并從不同角度入射的方式同樣達到了相位差的目的,避免了產(chǎn)生上千束不同長度的光纖束,并通過多模光纖束振動產(chǎn)生時間、空間、角度的多樣性,但100 ms的曝光時間相對較長,產(chǎn)生的獨立散斑模式較少。

    4 光學抑制方法總結

    就目前研究情況而言,激光的相干性、相位差、偏振特性、照射物體表面粗糙度等眾多因素都能影響散斑噪聲的強弱。光學方法抑制散斑噪聲的原理就是利用各種光學元器件來獲得多個獨立的散斑模式,例如:改變激光的入射方向、改變激光的偏振角、改變激光波長、通過散色器、空間光調制器等元件與設備改變照射光波的參數(shù);疊加這些含有散斑噪聲的圖像,即可抑制散斑噪聲[8]。實驗表明一般情況下,在對比度低于4%時散斑的影響很小,人眼觀察不到散斑的存在。而根據(jù)前述非相干疊加理論C=1/N,即大約需要600個左右的非相干模式的散斑疊加,對比度才能達到此要求[12]。在對時間要求嚴格的場合,如何在極短積分時間內達到這種變化也是目前需要解決的問題。比如在高速攝影以及其他對時間要求較高的激光應用場合,分辨頻率可達到100 幀/s,有些甚至達到ps、fs量級[2]。在采用光學方法抑制高速攝影散斑噪聲的方法中,上述許多方法并不十分適用。要在極短積分時間內通過以上方法快速改變激光位相等信息,實現(xiàn)大量獨立散斑相干疊加的效果,以減小散斑對比度,顯然是很難達到的。所以,不少研究人員也考慮采用圖像處理方法,通過不同濾波算法來抑制散斑噪聲對圖像信息的影響。

    5 圖像處理抑制方法簡介

    與光學處理法相比,數(shù)字圖像處理法具有再現(xiàn)性好、精度高等優(yōu)點,因此,采用數(shù)字圖像處理法來抑制散斑噪聲的算法備受關注,各種具體算法涌現(xiàn)。

    目前較為常用的圖像處理濾波算法有:傳統(tǒng)簡單的線性濾波算法(如中值濾波、均值濾波、同態(tài)濾波)和基于局部統(tǒng)計特性的自適應非線性濾波算法(如LEE濾波法、FROST濾波法、KUAN濾波法等)[17]。

    線性濾波算法理論發(fā)展較為成熟,數(shù)字分析簡單,但本身存在明顯缺陷,對圖像邊緣細節(jié)保護能力較差,不能很好地適應圖像的噪聲濾波處理。比如基于同態(tài)映射的同態(tài)濾波算法,將散斑噪聲的非線性簡化為線性,這種算法只需找出一種相應的線性濾波算法即可達到散斑抑制的效果,但這種抑制方法會使得圖像的灰度降低,且其邊緣也會受損。

    而非線性濾波方法考慮了人的視覺標準和最佳濾波準則,提高了圖像邊緣細節(jié)的保護能力,而且一般都具備一定的自適應性,因而非線性濾波更具有優(yōu)勢,如小波軟閾值算法,這種算法對散斑有較好的抑制效果并且還能保留原圖像的細節(jié)特征,特別是對對比度較弱的細節(jié)信息保留較好。以及基于數(shù)字形態(tài)學的多方向形態(tài)濾波方法,此種方法能把灰度圖像轉化為二值圖像處理,較好地保留了圖像邊緣信息,雖然此算法的噪聲抑制能力有限,但其硬件邏輯結構設計較為簡單,通常采用VLSI(Very Large Scale Integration,超大規(guī)模集成電路)技術來實現(xiàn)[18-23]。

    目前,非線性濾波算法中NLM非局部方式(Non-Local Means)濾波法是公認的、能夠較好去除噪聲的技術之一,該技術理論上利用整幅圖像中全部的像素來參與實現(xiàn)去噪,屏蔽傳統(tǒng)局部去噪方法的缺陷,運用圖像中的相似區(qū)域冗余性來抑制噪聲,同時較好地保存邊緣細節(jié)信息[17]。

    以上這些圖像處理的方法有各自的適用范圍和優(yōu)缺點,應在不同的試驗條件下選用不同的圖像算法并結合光學的降噪處理方法以滿足需求。

    6 結語

    總體上看,采用光學與數(shù)字圖像處理相結合的方法,在圖像獲取前期采用光學抑制散斑的方法并經(jīng)光學元件產(chǎn)生多幅不同相位散斑圖像,在圖像獲取的后期再運用不同濾波算法進一步降低圖像中散斑噪聲的影響,兩種方式相結合產(chǎn)生更能滿足需要的清晰圖像。

    參考文獻:

    [1]李景鎮(zhèn). 相干光照明下高速攝影系統(tǒng)時間分辨率評價標準的初步研究[J]. 高速攝影與光子學, 1987(3):103-103.

    [2]

    李景鎮(zhèn). 高速攝影中的激光技術[J]. 應用激光, 1982(6):3-8.

    [3] 黃艷. 激光微投影儀中抑制散斑的研究[D].福州:福建師范大學, 2010.

    [4]

    李林濤, 郭霏, 尹娜,等. 激光散斑特性的實驗研究[J]. 長春理工大學學報(自然科學版), 2008, 31(1):85-88.

    [5]

    萬敏, 張衛(wèi). 激光空間相干性對照明均勻性的影響[J]. 強激光與粒子束, 2002, 14(1):41-44.

    [6]

    鄧慧, 張蓉竹. 粗糙表面對散斑統(tǒng)計特性的影響[J]. 強激光與粒子束, 2014, 26(12):58-63.

    [7]

    TRISNADI J I. Hadamard speckle contrast reduction[J]. Optics Letters, 2004, 29(1):11-3.

    [8]

    鄧慧, 張蓉竹, 孫年春. 激光光束非相干疊加對散斑噪聲抑制情況[J]. 光學學報, 2016(1):274-280.

    [9]

    郝麗, 張岳, 劉偉奇, 等. 激光顯示中散斑的抑制[J]. 激光與紅外, 2006,36(10):927-930.

    [10]

    李霞, 郝麗, 劉偉奇, 等. 激光顯示中散斑減弱的研究[J]. 液晶與顯示, 2007, 22(3): 320-324.

    [11]

    李霞, 康玉思. 激光顯示中散斑噪聲的抑制[J]. 應用光學, 2010, 31(4): 648-651.

    [12]

    SUN M, LU Z. Speckle suppression with a rotating light pipe[J]. Optical Engineering, 2010, 49(2):193-213.

    [13]

    GOODMAN J W. Speckle Phenomena in Optics: Theory and Applications[J]. 2007: 23-51.

    [14]

    REDDING B, ALLEN G, DUFRESNE E, et al. Low-loss high-speed speckle reduction using a colloidal dispersion[J]. Applied optics, 2013, 52(6):1168-72.

    [15]

    AKRAM M N, TONG Z, OUYANG G, et al. Laser speckle reduction due to spatial and angular diversity introduced by fast, scanning micromirror[J]. Applied Optics, 2010, 49(17):3297-304.

    [16]

    MEHTA D S, NAIK D N, SINGH R K, et al. Laser speckle reduction by multimode optical fiber bundle with combined temporal, spatial, and angular diversity.[J]. Applied Optics, 2012, 51(12):1894.

    [17]

    冷俊敏. 數(shù)字全息三維顯示中的噪聲抑制方法研究[D].北京郵電大學,2014.

    [18]

    許毅玢,徐軍,趙法林,等.基于小波變換的激光主動成像圖像去噪方法[J]. 強激光與粒子束,2009, 21(12):1786-1790.

    [19]

    王紅霞,成禮智,吳詡. Q-shift復小波的一種新型構造方法及其在圖像去噪中的應用[J].信號處理,2005, 21(5): 520-524.

    [20]

    蔣立輝,李寧,成向陽,等.基于一種新的同態(tài)濾波算法的散斑噪聲壓縮[J].激光與紅外,2000(1):11-14.

    [21]

    唐健,王貞松.利用小波分析來抑制合成孔徑雷達圖象的相干斑噪聲[J].電子科學學刊,1997(4):451-458.

    [22]

    李強,王正志.基于小波分析的噪聲抑制和數(shù)據(jù)壓縮綜合技術:SAR圖像的噪聲抑制與數(shù)據(jù)壓縮[J].系統(tǒng)工程與電子技術,1998(12):17-19,67.

    [23]

    吳坤,張合新,孟飛,等.激光主動成像圖像噪聲抑制方法[J].紅外與激光工程,2013,42(9):2397-2402.

    不卡av一区二区三区| 男女午夜视频在线观看| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲中文字幕日韩| 人人妻人人澡人人看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久99久视频精品免费| a级毛片a级免费在线| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 午夜福利成人在线免费观看| 一本一本综合久久| 无遮挡黄片免费观看| 一级黄色大片毛片| 亚洲人成电影免费在线| 他把我摸到了高潮在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲 欧美一区二区三区| 很黄的视频免费| 这个男人来自地球电影免费观看| 黄片小视频在线播放| 久久久久久免费高清国产稀缺| 999久久久国产精品视频| 免费看日本二区| 久9热在线精品视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久午夜综合久久蜜桃| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产成年人精品一区二区| 神马国产精品三级电影在线观看 | 国产成人av激情在线播放| 国产片内射在线| 亚洲 欧美一区二区三区| 成熟少妇高潮喷水视频| 男人操女人黄网站| 久久久久九九精品影院| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产成人精品无人区| 国产黄色小视频在线观看| 波多野结衣高清无吗| 色哟哟哟哟哟哟| 国产成人欧美| 曰老女人黄片| 不卡av一区二区三区| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 婷婷亚洲欧美| 久久精品国产综合久久久| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 成人三级黄色视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲三区欧美一区| 成人国产综合亚洲| 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 波多野结衣巨乳人妻| 一级毛片精品| 亚洲第一电影网av| 国产麻豆成人av免费视频| 一区二区三区精品91| 久久午夜亚洲精品久久| 国产av又大| av超薄肉色丝袜交足视频| 丝袜人妻中文字幕| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 久久精品国产亚洲av高清一级| av在线天堂中文字幕| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品乱码久久久久久99久播| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 丰满的人妻完整版| 国产精品,欧美在线| 亚洲精品色激情综合| 两个人免费观看高清视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产亚洲精品第一综合不卡| 免费看a级黄色片| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 一a级毛片在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 精品国产乱码久久久久久男人| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 99国产综合亚洲精品| av在线天堂中文字幕| 欧美激情高清一区二区三区| 免费看美女性在线毛片视频| 男女视频在线观看网站免费 | 免费看十八禁软件| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 精品久久久久久久毛片微露脸| 婷婷六月久久综合丁香| 最好的美女福利视频网| 国产成人欧美| 亚洲成人免费电影在线观看| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 999久久久精品免费观看国产| 国产高清视频在线播放一区| 日韩免费av在线播放| 午夜福利在线在线| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲精品一区av在线观看| 18禁观看日本| 午夜福利在线在线| 一级a爱片免费观看的视频| 男女午夜视频在线观看| 99re在线观看精品视频| 国产亚洲精品av在线| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美最黄视频在线播放免费| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| aaaaa片日本免费| 国产麻豆成人av免费视频| 最新在线观看一区二区三区| 99热6这里只有精品| 欧美日韩福利视频一区二区| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 我的亚洲天堂| 久久久久久久久中文| 亚洲国产精品合色在线| 国产亚洲av高清不卡| 老熟妇仑乱视频hdxx| av在线播放免费不卡| 黑丝袜美女国产一区| 88av欧美| 免费看a级黄色片| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久精品国产综合久久久| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 国产一区在线观看成人免费| 欧美+亚洲+日韩+国产| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲一区二区三区不卡视频| 波多野结衣高清无吗| 此物有八面人人有两片| 久久久久久免费高清国产稀缺| 精品福利观看| 美女午夜性视频免费| 国产一区二区激情短视频| 男人的好看免费观看在线视频 | 法律面前人人平等表现在哪些方面| 一本综合久久免费| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产91精品成人一区二区三区| 99国产综合亚洲精品| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 中亚洲国语对白在线视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 又紧又爽又黄一区二区| 嫩草影视91久久| 久久精品国产清高在天天线| 久久香蕉国产精品| 国产成人av教育| 国产人伦9x9x在线观看| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 精品久久久久久久末码| 亚洲免费av在线视频| 真人做人爱边吃奶动态| 午夜激情av网站| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 男人的好看免费观看在线视频 | 在线观看午夜福利视频| 成在线人永久免费视频| 久久久精品欧美日韩精品| 91成年电影在线观看| 国产一区二区激情短视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲五月色婷婷综合| 一本综合久久免费| 中文亚洲av片在线观看爽| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 久久久久久久久免费视频了| 色综合欧美亚洲国产小说| 成人欧美大片| 午夜两性在线视频| 国产高清激情床上av| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 两个人视频免费观看高清| 后天国语完整版免费观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产伦一二天堂av在线观看| 悠悠久久av| 国产欧美日韩精品亚洲av| tocl精华| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产精品国产高清国产av| 色在线成人网| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产亚洲精品久久久久久毛片| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| svipshipincom国产片| 午夜福利成人在线免费观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 欧美一区二区精品小视频在线| 宅男免费午夜| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 在线永久观看黄色视频| 国产一区二区激情短视频| 视频在线观看一区二区三区| 成年女人毛片免费观看观看9| xxx96com| 欧美日韩精品网址| 久久久国产欧美日韩av| 免费电影在线观看免费观看| 久久精品91无色码中文字幕| 国产成人欧美在线观看| 免费观看精品视频网站| 成人国产综合亚洲| 男人舔奶头视频| 深夜精品福利| 午夜免费激情av| 一夜夜www| 最近最新免费中文字幕在线| 国产精品 国内视频| 国产精华一区二区三区| 男人的好看免费观看在线视频 | 国产精品久久久久久人妻精品电影| 午夜激情福利司机影院| 最近在线观看免费完整版| 日本三级黄在线观看| 欧美乱色亚洲激情| 一区二区三区高清视频在线| 黄色女人牲交| 最近最新免费中文字幕在线| 色尼玛亚洲综合影院| 99久久99久久久精品蜜桃| 身体一侧抽搐| 欧美黑人欧美精品刺激| 狠狠狠狠99中文字幕| 日本一区二区免费在线视频| 日日爽夜夜爽网站| 动漫黄色视频在线观看| 日本 av在线| 搡老妇女老女人老熟妇| 热99re8久久精品国产| 精品久久久久久久久久久久久 | 一a级毛片在线观看| 51午夜福利影视在线观看| 久99久视频精品免费| 亚洲人成网站高清观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 久久精品影院6| 好男人在线观看高清免费视频 | www.999成人在线观看| 精品久久久久久久末码| 午夜久久久在线观看| 国产伦在线观看视频一区| 日本 av在线| 亚洲国产欧美一区二区综合| 成熟少妇高潮喷水视频| 一级a爱视频在线免费观看| 99国产极品粉嫩在线观看| АⅤ资源中文在线天堂| 两个人视频免费观看高清| 99久久国产精品久久久| 天堂影院成人在线观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 12—13女人毛片做爰片一| 久热这里只有精品99| 丝袜美腿诱惑在线| 真人一进一出gif抽搐免费| 精品国内亚洲2022精品成人| 婷婷精品国产亚洲av| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 精品免费久久久久久久清纯| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 成人永久免费在线观看视频| 国产精品久久久av美女十八| 天天添夜夜摸| 91国产中文字幕| www.精华液| 黑人操中国人逼视频| ponron亚洲| 他把我摸到了高潮在线观看| 99国产综合亚洲精品| 最近在线观看免费完整版| 日韩欧美在线二视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 丝袜在线中文字幕| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 女警被强在线播放| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产精品国产高清国产av| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久精品成人免费网站| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产99白浆流出| or卡值多少钱| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 色综合婷婷激情| 国产成人系列免费观看| 日本 欧美在线| 国产在线精品亚洲第一网站| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久狼人影院| 成人午夜高清在线视频 | 亚洲电影在线观看av| 亚洲精品色激情综合| 久久午夜亚洲精品久久| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲 国产 在线| 成在线人永久免费视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 女性被躁到高潮视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 长腿黑丝高跟| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 久久精品人妻少妇| 国产一区二区激情短视频| 热99re8久久精品国产| 91在线观看av| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 日本在线视频免费播放| 熟女电影av网| 天堂√8在线中文| 很黄的视频免费| 美国免费a级毛片| 美女大奶头视频| 欧美黑人巨大hd| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美三级亚洲精品| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产日本99.免费观看| 亚洲av片天天在线观看| 午夜福利18| 丝袜人妻中文字幕| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 欧美日本亚洲视频在线播放| 欧美日韩乱码在线| 精华霜和精华液先用哪个| 黄片小视频在线播放| 久久精品成人免费网站| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 成人永久免费在线观看视频| 久久精品91蜜桃| 国产精品久久久久久精品电影 | 91大片在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| videosex国产| www国产在线视频色| 久久久久免费精品人妻一区二区 | 亚洲性夜色夜夜综合| 国产单亲对白刺激| 岛国在线观看网站| 欧美午夜高清在线| 免费在线观看黄色视频的| 精品国产国语对白av| 美女免费视频网站| 又大又爽又粗| 国产99久久九九免费精品| 99国产极品粉嫩在线观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 久久人妻av系列| 国产三级在线视频| av视频在线观看入口| 91老司机精品| 丁香欧美五月| 99精品久久久久人妻精品| 少妇 在线观看| 长腿黑丝高跟| 国产麻豆成人av免费视频| 91在线观看av| 久久久国产欧美日韩av| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产精品久久久久久精品电影 | 亚洲一区二区三区不卡视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 一本一本综合久久| 国产熟女xx| 亚洲激情在线av| 无人区码免费观看不卡| 岛国在线观看网站| 久久久久久久久久黄片| 国产97色在线日韩免费| 亚洲精品在线美女| 露出奶头的视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 色老头精品视频在线观看| 一区福利在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 成人一区二区视频在线观看| 婷婷精品国产亚洲av在线| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 无人区码免费观看不卡| 亚洲一区二区三区不卡视频| 草草在线视频免费看| 好男人在线观看高清免费视频 | 99在线人妻在线中文字幕| 久久久久国产一级毛片高清牌| 曰老女人黄片| 婷婷六月久久综合丁香| a在线观看视频网站| 免费观看精品视频网站| 婷婷精品国产亚洲av在线| 中国美女看黄片| 欧美日本视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲成国产人片在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 长腿黑丝高跟| 国产亚洲欧美98| 国产精品1区2区在线观看.| 老汉色av国产亚洲站长工具| av片东京热男人的天堂| 国产精品乱码一区二三区的特点| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 两性夫妻黄色片| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 99国产极品粉嫩在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 日本一本二区三区精品| 91字幕亚洲| 最近最新免费中文字幕在线| 久久国产精品人妻蜜桃| 91字幕亚洲| 大型av网站在线播放| 久久青草综合色| 亚洲第一av免费看| 两性夫妻黄色片| 成人国产综合亚洲| 国产黄a三级三级三级人| 身体一侧抽搐| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲成人国产一区在线观看| 十分钟在线观看高清视频www| 成人特级黄色片久久久久久久| 听说在线观看完整版免费高清| 最近最新中文字幕大全电影3 | 午夜福利免费观看在线| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 日本一本二区三区精品| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 久久亚洲精品不卡| www.www免费av| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 一级毛片精品| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 中文字幕人妻熟女乱码| www日本在线高清视频| 国产精品一区二区三区四区久久 | 中文字幕高清在线视频| 欧美午夜高清在线| www.精华液| 久久久久亚洲av毛片大全| 大香蕉久久成人网| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 淫秽高清视频在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看 | 国产一区在线观看成人免费| 午夜老司机福利片| 成人特级黄色片久久久久久久| av视频在线观看入口| 人人妻人人看人人澡| 日韩欧美一区视频在线观看| 成年免费大片在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久九九热精品免费| 日韩国内少妇激情av| 国产欧美日韩精品亚洲av| √禁漫天堂资源中文www| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久精品91无色码中文字幕| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲熟妇熟女久久| 色av中文字幕| 最好的美女福利视频网| 国产色视频综合| 日韩精品中文字幕看吧| 久久久国产精品麻豆| 色尼玛亚洲综合影院| 午夜影院日韩av| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产精品国产高清国产av| 一个人免费在线观看的高清视频| xxx96com| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲人成电影免费在线| 白带黄色成豆腐渣| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 黄色a级毛片大全视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 欧美中文综合在线视频| 欧美日韩黄片免| av视频在线观看入口| 亚洲午夜理论影院| 国产91精品成人一区二区三区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 色哟哟哟哟哟哟| 欧美黑人巨大hd| 国产熟女xx| 变态另类丝袜制服| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 免费看a级黄色片| 久9热在线精品视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 叶爱在线成人免费视频播放| 91老司机精品| 久久亚洲精品不卡| 欧美中文日本在线观看视频| 国产高清视频在线播放一区| 中国美女看黄片| 亚洲最大成人中文| 久久久久久国产a免费观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 两个人免费观看高清视频| 性欧美人与动物交配| 成人国产一区最新在线观看| 久久性视频一级片| 久热爱精品视频在线9| 男女之事视频高清在线观看| 欧美日本视频| 久久久久久大精品| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久精品国产清高在天天线| 久9热在线精品视频| 久久婷婷成人综合色麻豆| tocl精华| 亚洲精品中文字幕在线视频| 一本久久中文字幕| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 中亚洲国语对白在线视频| 日本成人三级电影网站| 午夜福利在线观看吧| 老司机在亚洲福利影院| 免费人成视频x8x8入口观看| 激情在线观看视频在线高清| 69av精品久久久久久| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 夜夜爽天天搞| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 久久精品成人免费网站| 一级a爱视频在线免费观看| 国产成人精品无人区| 超碰成人久久| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 成年人黄色毛片网站| 亚洲中文字幕日韩| 久久性视频一级片| 亚洲精品在线美女| 久久久久国内视频| 精品不卡国产一区二区三区| 午夜福利在线观看吧| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 中国美女看黄片| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲五月天丁香| 黄色成人免费大全| 一本久久中文字幕| 国产一区二区三区视频了| 一本一本综合久久| 麻豆久久精品国产亚洲av| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲全国av大片| xxxwww97欧美| 亚洲美女黄片视频| 成人亚洲精品av一区二区| 黄色女人牲交| 九色国产91popny在线| 长腿黑丝高跟| 99国产精品99久久久久| 免费高清在线观看日韩| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 欧美黑人巨大hd| 在线观看66精品国产| 男女视频在线观看网站免费 | 看黄色毛片网站| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 在线国产一区二区在线| 视频区欧美日本亚洲| 一级毛片精品| 黄色视频不卡| 久久中文字幕一级| 真人做人爱边吃奶动态| 黄色视频不卡| 亚洲国产欧美网| 99国产综合亚洲精品| 一本大道久久a久久精品| 男女之事视频高清在线观看| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲精华国产精华精| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 在线观看免费午夜福利视频| 神马国产精品三级电影在线观看 | 国产97色在线日韩免费| 啦啦啦免费观看视频1| 国产av一区在线观看免费| 88av欧美| 精品高清国产在线一区| 亚洲性夜色夜夜综合| 日韩国内少妇激情av|