• <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 ?

    涂覆石墨烯的橢圓形電介質(zhì)納米線光波導(dǎo)的模式特性分析*

    2019-03-26 08:26:50程鑫薛文瑞衛(wèi)壯志董慧瑩李昌勇
    物理學(xué)報(bào) 2019年5期
    關(guān)鍵詞:品質(zhì)因數(shù)實(shí)部納米線

    程鑫 薛文瑞? 衛(wèi)壯志 董慧瑩 李昌勇

    1) (山西大學(xué)物理電子工程學(xué)院, 太原 030006)

    2) (山西大學(xué)激光光譜研究所, 量子光學(xué)與光量子器件國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 太原 030006)

    3) (山西大學(xué), 極端光學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心, 太原 030006)

    設(shè)計(jì)了一種涂覆石墨烯的橢圓形電介質(zhì)納米線光波導(dǎo). 采用分離變量法, 在橢圓柱坐標(biāo)系中, 借助Mathieu函數(shù), 得到了色散方程. 通過數(shù)值求解色散方程, 可以得到模式的有效折射率和場分布, 從而得到模式的傳播長度. 研究了工作波長、結(jié)構(gòu)參數(shù)以及石墨烯的費(fèi)米能對(duì)模式特性的影響, 并給出了前五個(gè)模式的品質(zhì)因數(shù). 計(jì)算表明, 當(dāng)波長從 4.3 增加到 8.8 , 這 5 個(gè)模式的有效折射率的實(shí)部減小, 基模和一階模的傳播長度增大, 二階模的傳播長度先增大后減小. 當(dāng)改變納米線結(jié)構(gòu)參數(shù)半長軸和半短軸時(shí), 對(duì)基模和一階模的模式特性影響較小, 對(duì)二階模的模式特性影響較大. 當(dāng)石墨烯的費(fèi)米能從0.45 eV增加到0.72 eV時(shí), 有效折射率的實(shí)部減小, 傳播長度可以達(dá)到2 左右. 分離變量法得到的結(jié)果與有限元方法得到的結(jié)果完全一致. 本文工作可以為基于涂覆石墨烯的電介質(zhì)納米線的光波導(dǎo)的設(shè)計(jì)、制作和應(yīng)用提供理論基礎(chǔ).

    1 引 言

    表面等離子激元(SPPs)是一種電磁表面波.利用SPPs可以在亞波長范圍內(nèi)約束和控制光波的傳輸, 因此SPPs在納米光子學(xué)中有著重要的應(yīng)用前景[1].

    石墨烯是一種由碳原子緊密堆積而成的蜂巢晶格的二維結(jié)構(gòu)[2-4], 在其表面可以激發(fā)SPPs[5].石墨烯有三大優(yōu)點(diǎn): 超強(qiáng)的模式約束、相對(duì)較大的傳播長度、可調(diào)的化學(xué)勢和載流子遷移率[6]. 因此,在中紅外到太赫茲波段, 石墨烯是優(yōu)選的材料. 許多學(xué)者對(duì)基于石墨烯的各種結(jié)構(gòu)的波導(dǎo)進(jìn)行了研究, 例如基于石墨烯帶的平板波導(dǎo)[7,8]、基于石墨烯的楔形/槽形波導(dǎo)[9,10]和基于石墨烯的混合波導(dǎo)[11-13]等. 與傳統(tǒng)的基于貴重金屬的表面等離子波導(dǎo)相比, 基于石墨烯的表面等離子波導(dǎo)有兩個(gè)優(yōu)點(diǎn): 歐姆損耗低、對(duì)電磁場有較強(qiáng)的亞波長約束能力[7].

    近年來, 為了傳輸中紅外到太赫茲波, 涂覆石墨烯的電介質(zhì)納米線波導(dǎo)受到了人們的關(guān)注. 這類波導(dǎo)是在單根或多根對(duì)稱、非對(duì)稱分布的圓柱形電介質(zhì)納米線上涂一層或多層石墨烯構(gòu)成. 與平板石墨烯波導(dǎo)相比, 這類波導(dǎo)不存在邊緣損耗. 研究表明, 在涂覆單層石墨烯的單根圓柱形納米線波導(dǎo)中, 通過調(diào)節(jié)工作波長, 可以實(shí)現(xiàn)單模工作[6]; 在涂覆單層石墨烯的方形納米線波導(dǎo)中, 可以實(shí)現(xiàn)較小的歸一化模式面積[14]; 在涂覆雙層石墨烯的單根圓柱形納米線波導(dǎo)中, 可實(shí)現(xiàn)深度亞波長約束[15]; 在涂覆多層石墨烯的單根圓柱形納米線波導(dǎo)中, 可進(jìn)一步增強(qiáng)模式的束縛性[16]; 在涂覆單層石墨烯的并行納米線波導(dǎo)的狹縫區(qū)域, 有明顯的場增強(qiáng)效應(yīng)及超強(qiáng)的梯度力[17,18]; 在涂覆單層石墨烯的非對(duì)稱并行納米線波導(dǎo)中, 可以靈活調(diào)節(jié)模式的傳輸性能[19].在涂覆雙層石墨烯的納米并行線間狹縫區(qū), 可以得到更高的場增強(qiáng)[20]. 在涂覆單層石墨烯的三根并行納米線波導(dǎo)中, 可以靈活調(diào)節(jié)模式的有效折射率及傳播長度[21]. 在低太赫茲頻率下, 利用石墨烯單層和納米結(jié)構(gòu)石墨烯超表面可以使電介質(zhì)和金屬橢圓柱隱身[22].

    本文設(shè)計(jì)了一種涂覆單層石墨烯的單根橢圓形電介質(zhì)納米線光波導(dǎo), 采用分離變量法, 對(duì)這種波導(dǎo)所支持的模式進(jìn)行研究. 就工作波長、結(jié)構(gòu)參數(shù)以及石墨烯的費(fèi)米能對(duì)模式特性的影響進(jìn)行了分析. 為了驗(yàn)證分離變量法結(jié)果的正確性, 與有限元法(FEM)的結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比. 這種波導(dǎo)有望在中紅外到太赫茲波的保偏傳輸方面得到應(yīng)用[23-25].本文設(shè)計(jì)的涂覆石墨烯的橢圓形電介質(zhì)納米線光波導(dǎo)利用了表面等離子共振效應(yīng). 由于表面等離子激元(SPPs)的傳輸距離在波長量級(jí), 適用于短距離傳輸, 在存儲(chǔ)器[26]、光操控[27]和光子器件的高密度集成[28]等領(lǐng)域有著潛在的應(yīng)用前景.

    2 理論模型與計(jì)算方法

    涂覆石墨烯的橢圓形電介質(zhì)納米線光波導(dǎo)的橫截面如圖1所示. 它是在相對(duì)介電常數(shù)為的橢圓形電介質(zhì)納米線的表面涂覆單層石墨烯材料構(gòu)成, 背景介質(zhì)是空氣, 介電常數(shù)為. 假設(shè),. 波導(dǎo)結(jié)構(gòu)的半長軸為, 半短軸為, 橢圓的左、右兩個(gè)焦點(diǎn)分別為和, 半焦距為.石墨烯的表面電導(dǎo)率與工作角頻率、環(huán)境溫度和石墨烯的費(fèi)米能有關(guān), 由帶內(nèi)電導(dǎo)率和帶間電導(dǎo) 率兩部分 構(gòu) 成 (), 并可以通過Kubo公式得到[29]:

    圖1 涂覆石墨烯的橢圓形電介質(zhì)納米線光波導(dǎo)的橫截面示意圖Fig. 1. Cross section of the optical waveguide based on graphene-coated elliptical dielectric nanowire.

    由(7)式可以得到一個(gè)奇次的線性代數(shù)方程組:

    3 結(jié)果及分析

    圖2(a)—圖 2(e)分別給出在 a = 110 nm,b = 80 nm,和的情況下, 該波導(dǎo)支持的五個(gè)最低階模式(依次命名為Mode 1,Mode 2, Mode 3,和 Mode 5)對(duì)應(yīng)的 z 方向電場分量分布, 圖2(f)—圖2(j)為其對(duì)應(yīng)的電場強(qiáng)度分布. 可以看出, 場集中分布在石墨稀涂層附近. 其中 Mode 1 為基模, Mode 2 和 Mode 3為一階模, Mode 4 和 Mode 5 為二階模. Mode 1,Mode 3 和 Mode 5 為偶模, Mode 2 和 Mode 4 為奇模.

    圖3(a)—圖 3(c)分別給出了在 a = 110 nm,b = 80 nm 和的情況下, 有效折射率實(shí)部、傳播長度和品質(zhì)因數(shù)FOM與波長之間的依賴關(guān)系. 圖中實(shí)線為 FEM 的模擬結(jié)果, 點(diǎn)線為分離變量法得到的計(jì)算結(jié)果, 下文中均用該方法標(biāo)注. 從圖3中可以看出, 隨著波長的增大, 前五個(gè)模式的有效折射率的實(shí)部都單調(diào)減小,其中 Mode 1, Mode 2 和 Mode 3 的有效折射率的實(shí)部下降較慢, 而 Mode 4 和 Mode 5 的有效折射率的實(shí)部下降較快. 隨著波長的增大, Mode 1,Mode 2 與 Mode 3 的傳播長度單調(diào)增加, 而 Mode 4和Mode 5的傳播長度先增大后減小. 隨著波長的增大, 品質(zhì)因數(shù)FOM先增大再逐漸減小, 其中Mode 1, Mode 2 和 Mode 3 的品質(zhì)因數(shù)下降較慢,而 Mode 4 和 Mode 5 的品質(zhì)因數(shù)下降較快. 因?yàn)槠焚|(zhì)因數(shù)FOM越大, 波導(dǎo)的傳輸性能越好[35], 在所選參數(shù)范圍內(nèi), Mode 2 的品質(zhì)因數(shù)最大, 所以Mode 2的傳輸性能最好.

    上述現(xiàn)象可以通過場分布來解釋. 以Mode 5 為例, 圖 4 給出了, 7.5 和 8.5三種情況下電場強(qiáng)度分布的對(duì)比圖. 從圖中可以看出, 當(dāng)時(shí), 場被緊密地約束在石墨烯涂層附近,場與石墨烯涂層之間的相互作用強(qiáng), 此時(shí)波導(dǎo)對(duì)場的約束性非常強(qiáng), 能量分布集中, 但模式的傳輸損耗較大, 傳播長度較小. 當(dāng)時(shí), 場分布擴(kuò)散至電介質(zhì)納米線和空氣中, 場與石墨烯涂層之間的相互作用變?nèi)? 波導(dǎo)對(duì)場的束縛性變?nèi)? 傳輸損耗減小, 因而傳播長度增大. 當(dāng)時(shí), 雖然場分布擴(kuò)散到電介質(zhì)納米線和空氣中的越來越多,波導(dǎo)對(duì)場的束縛性變?nèi)? 但是石墨烯涂層附近的場的強(qiáng)度增強(qiáng), 場與石墨烯之間的相互作用變強(qiáng), 傳輸損耗增大, 因而傳播長度減小.

    圖2 在 a = 110 nm, b = 80 nm, 和 的情況下, 前五個(gè)模式對(duì)應(yīng)的 z 方向電場分量 (a)—(e)與電場強(qiáng)度 分布圖 (f)—(j)Fig. 2. The z direction electric field component (a)—(e)and electric field intensity (f)—(j) corresponding to the first 5 modes with a = 110 nm, b = 80 nm, and .

    圖3 在 a = 110 nm, b = 80 nm 和 的情況下, 有效折射率實(shí)部(a), 傳播長度(b)和品質(zhì)因數(shù)(c)與波長的關(guān)系Fig. 3. Dependence of the real part of the effective refractive index (a), propagation length (b) and FOM (c) on the wavelength with a = 110 nm, b = 80 nm and .

    圖5 (a)—圖 5(c)分別給出了在 b = 90 nm,部、傳播長度和品質(zhì)因數(shù)FOM與半長軸a的關(guān)系. 從圖中可以看出, 當(dāng)半短軸b的長度一定時(shí), 隨著a的增大, 前5個(gè)模式的有效折射率的實(shí)部逐漸增大, 其中Mode 3的有效折射率的實(shí)部變化極小, Mode 1 和 Mode 2 的有效折射率的實(shí)部增長速度比 Mode 4 和 Mode 5 的慢. 隨著a 的增大, Mode 1 的傳播長度基本不變, Mode 3的傳播長度緩慢減小, Mode 2, Mode 4 和 Mode 5的傳播長度緩慢增大. 隨半長軸 a 的增大, Mode 1和 Mode 2 的品質(zhì)因數(shù)增加較慢, Mode 3 的品質(zhì)因數(shù)緩慢減小, Mode 4 和 Mode 5 的品質(zhì)因數(shù)增加較快. 在所選參數(shù)范圍內(nèi), Mode 2 的品質(zhì)因數(shù)最大, 傳輸性能最好.

    圖4 在 a = 110 nm, b = 80 nm 和 的情況下,不同波長時(shí)Mode 5的電場強(qiáng)度 分布圖 (a) ;(b) ; (c)Fig. 4. The distribution of the electric field intensity of the Mode 5 with different wavelength when a = 110 nm,b = 80 nm and : (a) ; (b) ;(c) .

    圖5 b = 90 nm, 和 的情況下, 有效折射率實(shí)部(a), 傳播長度(b)和品質(zhì)因數(shù)(c)與半長軸a的關(guān)系Fig. 5. The real part of the effective refractive index (a),propagation length (b) and FOM (c) as a function of semimajor axis when b = 90 nm, and .

    上述現(xiàn)象可以通過場分布來解釋. 以Mode 5為例, 圖 6 給出了當(dāng) b = 80 nm,,時(shí), a = 100, 120 和 140 nm 情況下的電場強(qiáng)度分布對(duì)比圖. 從圖中可以看出, 當(dāng) a = 100 nm 時(shí),石墨烯橢圓環(huán)的周長較小, 場被約束在石墨烯橢圓環(huán)附近, 場與石墨烯之間的相互作用強(qiáng), 模式的傳輸損耗大, 傳播長度小. 當(dāng) a = 120 nm 時(shí), 石墨烯橢圓環(huán)的周長變大, 場分布的范圍擴(kuò)大, 在半長軸增大的過程中, 左右花瓣對(duì)應(yīng)的場的強(qiáng)度基本保持不變, 而上下花瓣對(duì)應(yīng)的場的強(qiáng)度減小, 場與石墨烯之間的相互作用變?nèi)? 傳輸損耗減小, 因而傳播長度增大. 當(dāng) a = 140 nm 時(shí), 石墨烯橢圓環(huán)的周長進(jìn)一步變大, 場分布進(jìn)一步擴(kuò)散, 在半長軸增大的過程中, 左右花瓣對(duì)應(yīng)的場的強(qiáng)度基本保持不變, 而上下花瓣對(duì)應(yīng)的場的強(qiáng)度進(jìn)一步減小, 場與石墨烯之間的相互作用進(jìn)一步變?nèi)? 傳輸損耗進(jìn)一步減小, 因而傳播長度進(jìn)一步增大.

    圖6 在 b = 80 nm, 和 的情況下,半長軸長度取不同值時(shí)Mode 5的電場強(qiáng)度 分布圖(a) a = 100 nm; (b) a = 120 nm; (c) a = 140 nmFig. 6. The distribution of the electric field intensity of the Mode 5 with different length of semi-major axis when b = 80 nm, and : (a) a = 100 nm;(b) a = 120 nm; (c) a = 140 nm.

    圖 7 當(dāng) a = 110 nm, 和 時(shí), 有效折射率實(shí)部(a), 傳播長度(b)和品質(zhì)因數(shù)(c)與半短軸b的關(guān)系Fig. 7. The real part of the effective refractive index (a),propagation length (b) and FOM (c) as a function of semiminor axis when a = 110 nm, and .

    圖7 (a)—圖 7(c)分別給出了在 a = 110 nm,部、傳播長度和品質(zhì)因數(shù)FOM與半短軸之間的關(guān)系. 從圖 7中可以看出, 當(dāng)半長軸a 的長度一定時(shí), 隨著半短軸 b 的增大, Mode 1,Mode 3, Mode 4 和 Mode 5 的有效折射率的實(shí)部逐漸增大, 其中 Mode 5 的增加速度最快, Mode 2的有效折射率的實(shí)部緩慢減小. 隨著半短軸b的增大, 除Mode 2外其余4個(gè)模式的傳播長度都在增大, 其中 Mode 5 的增長速度最快. 隨著半短軸b的增大, 除Mode 2外其余4個(gè)模式的品質(zhì)因數(shù)FOM 都單調(diào)增大, 其中 Mode 1 和 Mode 3 的品質(zhì)因數(shù)增加較慢, Mode 5 的品質(zhì)因數(shù)增加較快. 在所選參數(shù)范圍內(nèi), 當(dāng) b < 95 nm 時(shí), Mode 2 的品質(zhì)因數(shù)最大, 傳輸性能最好, 當(dāng)> 95 nm 時(shí),Mode 1的品質(zhì)因數(shù)最大, 傳輸性能最好.

    圖8 在 a = 110 nm, 和 的情況下,半短軸長度取不同值時(shí)Mode 5的電場強(qiáng)度 分布圖(a) b = 65 nm; (b) b = 85 nm; (c) b = 105 nm.Fig. 8. The distribution of the electric field intensity of the Mode 5 with different length of semi-minor axis when a = 110 nm, and : (a) b = 65 nm;(b) b = 85 nm; (c) b = 105 nm.

    上述現(xiàn)象可以通過場分布來解釋. 以Mode 5為例, 圖 8 給出了 b = 65, 85 和 105 nm 情況下的電場強(qiáng)度分布對(duì)比圖. 從圖中可以看出, 當(dāng) b =65 nm 時(shí), 石墨烯橢圓環(huán)的周長較小, 場被約束在石墨烯橢圓環(huán)附近, 場與石墨烯之間的相互作用較強(qiáng), 模式的傳輸損耗大, 因此傳播長度小. 當(dāng) b =85 nm 時(shí), 石墨烯橢圓環(huán)的周長變大, 場分布逐漸擴(kuò)散, 左右花瓣對(duì)應(yīng)的場的強(qiáng)度有所減弱, 而上下花瓣對(duì)應(yīng)的場的強(qiáng)度基本保持不變, 場與石墨烯之間的相互作用變?nèi)? 傳輸損耗減小, 因而傳播長度增大. 當(dāng)半短軸增大至 105 nm時(shí), 石墨烯橢圓環(huán)的周長進(jìn)一步增大, 場分布的擴(kuò)散范圍也進(jìn)一步變大, 左右花瓣對(duì)應(yīng)的場的強(qiáng)度進(jìn)一步減弱, 而上下花瓣對(duì)應(yīng)的場的強(qiáng)度基本保持不變, 場與石墨烯之間的相互作用進(jìn)一步減弱, 傳輸損耗進(jìn)一步減小,因而傳播長度也進(jìn)一步增大.

    圖9 當(dāng) a = 110 nm, b = 80 nm 和 時(shí), 有效折射率實(shí)部(a), 傳播長度(b)和品質(zhì)因數(shù)(c)與費(fèi)米能的關(guān)系Fig. 9. The real part of the effective refractive index (a),propagation length (b) and FOM (c) as a function of Fermi energy when a = 110 nm, b = 80 nm and .

    圖10 在 a = 110 nm, b = 80 nm 和 的情況下,費(fèi)米能取不同值時(shí) Mode 5的電場強(qiáng)度 分布圖(a) ; (b) ; (c)Fig. 10. The distribution of the electric field intensity of the Mode 5 with different values of Fermi energy when a = 110 nm, b = 80 nm, : (a) ;(b) ; (c) .

    圖11 在 和 b = 100 nm 的條件下, 當(dāng) a = 100 和 140 nm 時(shí), Mode 5 的有效折射率實(shí)部 (a)和傳播長度 (b) 隨波長變化的曲線圖Fig. 11. When a = 100 and 140 nm, the real part of the effective refractive index (a) , propagation length (b) as a function of wavelength at and b = 100 nm.

    圖12 在 b = 100 nm 和 的條件下, 當(dāng) a = 100 和 140 nm 時(shí), Mode 5 的有效折射率實(shí)部 (a)和傳播長度 (b)隨石墨烯費(fèi)米能變化的曲線圖Fig. 12. When a = 100 and 140 nm, the real part of the effective refractive index (a), propagation length (b) as a function of graphene Fermi energy at b = 100 nm and .

    圖9 (a)—圖 9(c)分別給出了在 a = 110 nm,b = 80 nm 和情況下, 有效折射率實(shí)部、傳播長度和品質(zhì)因數(shù)FOM與費(fèi)米能EF之間的依賴關(guān)系. 從圖9中可以看出, 隨著費(fèi)米能的增大, 前5個(gè)模式的有效折射率的實(shí)部都單調(diào)減小, 其中 Mode 1, Mode 2 和 Mode 3 的有效折射率的實(shí)部下降較慢, 而 Mode 4 和 Mode 5的有效折射率的實(shí)部下降較快. 隨著費(fèi)米能的增大, Mode 1, Mode 2 與 Mode 3 的傳播長度單調(diào)增加, Mode 4 和 Mode 5 的傳播長度先增大隨后減小. 隨著費(fèi)米能的增大, Mode 1, Mode 2 和 Mode 3的品質(zhì)因數(shù)緩慢增大, Mode 4 和 Mode 5 的品質(zhì)因數(shù)逐漸減小.

    上述現(xiàn)象可以通過場分布來解釋. 石墨烯的表面電導(dǎo)率可以通過改變費(fèi)米能級(jí)的大小來改變, 因此波導(dǎo)模式的傳輸性能還可以通過石墨烯的費(fèi)米能級(jí)來調(diào)節(jié). 以 Mode 5 為例, 圖 10 給出了,和情況下的電場強(qiáng)度分布對(duì)比圖.從圖中可以看出, 當(dāng)時(shí), 場被緊密地約束在石墨烯涂層附近, 場與石墨烯涂層之間的相互作用強(qiáng), 此時(shí)波導(dǎo)對(duì)場的約束性非常強(qiáng), 能量分布集中, 模式的傳輸損耗較大, 傳播長度較小. 當(dāng)涂層之間的相互作用變?nèi)? 波導(dǎo)對(duì)場的束縛性變?nèi)?, 傳 輸 損 耗 減 小 , 因 而 傳 播 長 度 增 大 . 當(dāng)之間的相互作用變強(qiáng), 傳輸損耗增大, 因而傳播長度減小.

    4 結(jié) 論

    本文設(shè)計(jì)了一種涂覆石墨烯的橢圓形電介質(zhì)納米線波導(dǎo). 在橢圓柱坐標(biāo)系中, 借助Mathieu函數(shù), 通過分離變量法, 推導(dǎo)出色散方程, 并通過數(shù)值方法求解了這個(gè)色散方程. 研究了波導(dǎo)最低階的5個(gè)模式的傳輸特性, 以及工作波長、半長軸、半短軸、費(fèi)米能的變化對(duì)這5個(gè)模式的傳輸特性的影響, 并對(duì)各參數(shù)變化時(shí), 各個(gè)模式的品質(zhì)因數(shù)進(jìn)行了對(duì)比, 選出了最優(yōu)的模式. 結(jié)果表明: 工作波長從 4.3增大至 8.8時(shí), 5 個(gè)模式的有效折射率的實(shí)部都減小, 基模與一階模的傳播長度增大, 二階模的傳播長度先增大后減小; 當(dāng)半短軸一定, 半長軸從 95 nm 增大至 140 nm 時(shí), 有效折射率的實(shí)部逐漸增大, 其中 Mode 3 變化極小, 除Mode 3的傳播長度緩慢減小外其他模式的傳播長度都增大; 當(dāng)半長軸一定, 半短軸從60 nm增大至105 nm 時(shí), 除 Mode 2 的有效折射率的實(shí)部與傳播長度減小外, 其他模式的有效折射率的實(shí)部與傳播長度都增大; 費(fèi)米能從到變化時(shí),前5個(gè)模式的有效折射率的實(shí)部都減小, 基模與一階模的傳播長度增大, 二階模的傳播長度先增大后減小. 分離變量法的計(jì)算結(jié)果與有限元法仿真的結(jié)果一致. 本文所研究的涂覆石墨烯的橢圓形電介質(zhì)波導(dǎo)在中紅外到太赫茲波的保偏傳輸方面具有應(yīng)用前景.

    猜你喜歡
    品質(zhì)因數(shù)實(shí)部納米線
    3d過渡金屬摻雜對(duì)Cd12O12納米線電子和磁性能的影響
    例談復(fù)數(shù)應(yīng)用中的計(jì)算兩次方法
    頻率與含水率對(duì)殘膜—土壤介電常數(shù)的影響
    溫度對(duì)NiAl合金納米線應(yīng)力誘發(fā)相變的影響
    磁性金屬Fe納米線的制備及其性能
    淺談?wù)P推ヅ渚W(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)
    卷宗(2016年8期)2016-11-15 20:56:37
    淺談中波發(fā)射機(jī)輸出阻抗網(wǎng)絡(luò)的品質(zhì)因數(shù)
    一種基于電渦流和實(shí)部互阻抗檢測的金屬溫度監(jiān)測方法
    電測與儀表(2016年2期)2016-04-12 00:24:48
    溫度對(duì)低段工作頻率全固態(tài)中波發(fā)射機(jī)天調(diào)網(wǎng)絡(luò)阻抗影響與改進(jìn)
    薄膜電感器的研究分析
    少妇 在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产精品一区二区精品视频观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 午夜精品久久久久久毛片777| 精品国产美女av久久久久小说| 久久国产乱子伦精品免费另类| 欧美久久黑人一区二区| 91国产中文字幕| 在线免费观看的www视频| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 纯流量卡能插随身wifi吗| 91在线观看av| 婷婷丁香在线五月| 一区在线观看完整版| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 欧美av亚洲av综合av国产av| 精品国产亚洲在线| 亚洲精品国产色婷婷电影| 老鸭窝网址在线观看| avwww免费| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 免费在线观看日本一区| 精品午夜福利视频在线观看一区| 成年人黄色毛片网站| 麻豆av在线久日| 国产一区二区三区综合在线观看| 成人国产一区最新在线观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲美女黄片视频| 亚洲伊人色综图| 搡老熟女国产l中国老女人| 丝袜人妻中文字幕| 午夜福利一区二区在线看| 岛国在线观看网站| 国产精品国产高清国产av| 看黄色毛片网站| 正在播放国产对白刺激| 免费搜索国产男女视频| 久久婷婷人人爽人人干人人爱 | 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产欧美日韩综合在线一区二区| av视频在线观看入口| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲国产看品久久| 此物有八面人人有两片| 一级a爱视频在线免费观看| 91在线观看av| 久久久久久久久中文| 午夜久久久久精精品| 极品人妻少妇av视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 精品久久久久久久毛片微露脸| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 男人舔女人的私密视频| 欧美日韩精品网址| 国产成人欧美在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产成人系列免费观看| 国产成人欧美| 国产乱人伦免费视频| 国产精品野战在线观看| 怎么达到女性高潮| 日本在线视频免费播放| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲avbb在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 麻豆av在线久日| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 亚洲性夜色夜夜综合| 国产私拍福利视频在线观看| 色在线成人网| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产精品久久久av美女十八| 97碰自拍视频| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国内精品久久久久精免费| 精品久久久久久成人av| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲精品国产色婷婷电影| 黑人欧美特级aaaaaa片| 色综合欧美亚洲国产小说| 成人三级做爰电影| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 啦啦啦韩国在线观看视频| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产单亲对白刺激| 精品久久久久久成人av| 国产成人啪精品午夜网站| x7x7x7水蜜桃| 一本久久中文字幕| 中亚洲国语对白在线视频| 国产高清有码在线观看视频 | 好男人在线观看高清免费视频 | 搡老妇女老女人老熟妇| 久久亚洲真实| 精品久久久久久久毛片微露脸| 1024香蕉在线观看| 日本欧美视频一区| 999久久久国产精品视频| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产精品国产高清国产av| 9191精品国产免费久久| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国产99久久九九免费精品| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 可以在线观看的亚洲视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产亚洲精品久久久久5区| 90打野战视频偷拍视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产91精品成人一区二区三区| 一级a爱片免费观看的视频| 成人国产一区最新在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 日韩欧美国产一区二区入口| av中文乱码字幕在线| 久热这里只有精品99| 天堂动漫精品| 亚洲av美国av| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产一区二区激情短视频| 免费观看人在逋| 男女视频在线观看网站免费| 久久亚洲真实| 成人无遮挡网站| 成人av在线播放网站| 日本黄色片子视频| 色尼玛亚洲综合影院| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久精品国产亚洲网站| 乱系列少妇在线播放| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲欧美激情综合另类| 人妻久久中文字幕网| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产av麻豆久久久久久久| 联通29元200g的流量卡| 在线观看舔阴道视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 免费av观看视频| 1024手机看黄色片| 69av精品久久久久久| 中国美女看黄片| 午夜福利在线观看吧| 午夜免费激情av| 久99久视频精品免费| 国产精品伦人一区二区| 高清在线国产一区| 久久精品国产亚洲av天美| 99热这里只有精品一区| 亚洲不卡免费看| 99久久成人亚洲精品观看| 99久久成人亚洲精品观看| 国产成人a区在线观看| 看黄色毛片网站| 99久久九九国产精品国产免费| 在线观看舔阴道视频| 在线观看舔阴道视频| 特级一级黄色大片| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 精品久久久噜噜| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产色婷婷99| 成人美女网站在线观看视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产高清三级在线| 啦啦啦韩国在线观看视频| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 在线国产一区二区在线| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 尾随美女入室| 内射极品少妇av片p| 欧美激情久久久久久爽电影| 一个人看的www免费观看视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 欧美区成人在线视频| 亚洲电影在线观看av| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲美女黄片视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 亚洲最大成人av| 美女cb高潮喷水在线观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 国产高清视频在线观看网站| 18禁在线播放成人免费| 一个人免费在线观看电影| 亚洲精品久久国产高清桃花| 久久99热6这里只有精品| 亚洲美女视频黄频| 深夜精品福利| 成年女人永久免费观看视频| 中国美女看黄片| 美女 人体艺术 gogo| 久久国产精品人妻蜜桃| 久久久久免费精品人妻一区二区| 伦理电影大哥的女人| 成年版毛片免费区| 日韩欧美 国产精品| 久久这里只有精品中国| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美在线一区亚洲| 欧美xxxx性猛交bbbb| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 成人一区二区视频在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 久久久久免费精品人妻一区二区| 小说图片视频综合网站| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 男女边吃奶边做爰视频| 一夜夜www| 久久久久九九精品影院| 韩国av在线不卡| 日本在线视频免费播放| 免费人成在线观看视频色| 伦精品一区二区三区| 精品不卡国产一区二区三区| 麻豆久久精品国产亚洲av| 欧美bdsm另类| 久久久久久国产a免费观看| 男女之事视频高清在线观看| 天天躁日日操中文字幕| 国产亚洲精品久久久com| 久久精品国产亚洲网站| 色尼玛亚洲综合影院| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产免费男女视频| 国产精品久久久久久久电影| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产不卡一卡二| 麻豆国产97在线/欧美| 色播亚洲综合网| 三级毛片av免费| 国产大屁股一区二区在线视频| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲精品亚洲一区二区| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 一区福利在线观看| 色综合站精品国产| 99久久精品国产国产毛片| 国产精品伦人一区二区| 免费在线观看日本一区| 一个人看的www免费观看视频| 深夜a级毛片| 欧美日韩乱码在线| 三级毛片av免费| 中文在线观看免费www的网站| 日韩一区二区视频免费看| 成人国产综合亚洲| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 美女大奶头视频| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲欧美日韩高清专用| 99久久成人亚洲精品观看| 国产午夜精品论理片| 国产精品综合久久久久久久免费| 一进一出好大好爽视频| 免费看美女性在线毛片视频| 国内精品宾馆在线| 国产 一区 欧美 日韩| 国产乱人伦免费视频| 在线观看一区二区三区| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 久久午夜福利片| xxxwww97欧美| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 欧美日韩黄片免| 99久久精品热视频| 国产 一区精品| 又黄又爽又免费观看的视频| 免费观看在线日韩| 男人舔女人下体高潮全视频| 我要搜黄色片| 成年免费大片在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 麻豆成人av在线观看| 精品人妻1区二区| 亚洲精品色激情综合| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲欧美清纯卡通| 成人av在线播放网站| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 国产高清不卡午夜福利| 国产一区二区三区av在线 | 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产成人a区在线观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲精品456在线播放app | 国产一区二区激情短视频| 麻豆国产av国片精品| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 婷婷精品国产亚洲av| eeuss影院久久| 久久久久国内视频| 观看免费一级毛片| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产黄片美女视频| 午夜影院日韩av| 国产一区二区在线av高清观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 人妻少妇偷人精品九色| 成人亚洲精品av一区二区| 国内精品一区二区在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 国产精品久久视频播放| 色av中文字幕| 特级一级黄色大片| 精品久久久久久久久亚洲 | 欧美另类亚洲清纯唯美| 欧美精品啪啪一区二区三区| 欧美又色又爽又黄视频| 有码 亚洲区| 精品无人区乱码1区二区| 在线观看舔阴道视频| 男人舔奶头视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 日韩欧美精品免费久久| 别揉我奶头 嗯啊视频| 精品福利观看| 国产精品一及| 久久午夜福利片| 亚洲avbb在线观看| 黄色配什么色好看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 最近视频中文字幕2019在线8| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 成人欧美大片| 色噜噜av男人的天堂激情| 内射极品少妇av片p| 此物有八面人人有两片| 免费观看人在逋| 国产精品伦人一区二区| 中国美白少妇内射xxxbb| 22中文网久久字幕| 国产亚洲91精品色在线| 男人的好看免费观看在线视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲不卡免费看| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产 一区精品| 在线观看美女被高潮喷水网站| aaaaa片日本免费| 韩国av一区二区三区四区| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲内射少妇av| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲三级黄色毛片| 国产免费一级a男人的天堂| 久久久久久久久久黄片| 99久久精品国产国产毛片| 精品一区二区三区av网在线观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲最大成人av| 精品日产1卡2卡| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产一区二区在线av高清观看| 麻豆国产av国片精品| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 一区二区三区高清视频在线| 色哟哟·www| 桃色一区二区三区在线观看| 成人国产综合亚洲| 99久久中文字幕三级久久日本| 麻豆国产av国片精品| 日韩一区二区视频免费看| 此物有八面人人有两片| а√天堂www在线а√下载| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 一进一出抽搐gif免费好疼| 黄色视频,在线免费观看| 国产精品久久久久久久久免| av福利片在线观看| 在线免费观看的www视频| 免费观看的影片在线观看| 国产探花在线观看一区二区| 日日啪夜夜撸| 天天躁日日操中文字幕| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲五月天丁香| 日日夜夜操网爽| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲人成网站高清观看| 日韩精品青青久久久久久| 69人妻影院| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲精品一区av在线观看| 中亚洲国语对白在线视频| 国产精品野战在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久国内精品自在自线图片| av专区在线播放| 亚洲精品成人久久久久久| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲美女搞黄在线观看 | 免费在线观看日本一区| 日本色播在线视频| 国产精品精品国产色婷婷| 成人亚洲精品av一区二区| 国产老妇女一区| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美不卡视频在线免费观看| 在线免费观看的www视频| 久久草成人影院| 亚洲国产精品合色在线| 免费高清视频大片| 如何舔出高潮| 三级国产精品欧美在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 婷婷丁香在线五月| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 天堂√8在线中文| 国产中年淑女户外野战色| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产精品三级大全| 直男gayav资源| 日本与韩国留学比较| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 少妇人妻一区二区三区视频| 国产高清激情床上av| 欧美色视频一区免费| 中文资源天堂在线| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲人成伊人成综合网2020| 女同久久另类99精品国产91| 日本免费a在线| 国产色婷婷99| 亚洲自拍偷在线| 男人的好看免费观看在线视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲av一区综合| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 成人三级黄色视频| 久9热在线精品视频| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产高清三级在线| 精华霜和精华液先用哪个| 在现免费观看毛片| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲av美国av| 欧美3d第一页| 免费在线观看影片大全网站| 久久亚洲真实| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲在线自拍视频| 午夜a级毛片| 国产中年淑女户外野战色| 亚洲av五月六月丁香网| 丰满乱子伦码专区| 国产精品永久免费网站| 国产男靠女视频免费网站| 禁无遮挡网站| 99久久九九国产精品国产免费| 国产av不卡久久| 久久草成人影院| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲国产精品成人综合色| 国产精品电影一区二区三区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产麻豆成人av免费视频| 国产老妇女一区| 在线观看美女被高潮喷水网站| 黄色欧美视频在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产亚洲av嫩草精品影院| 伦精品一区二区三区| 男女边吃奶边做爰视频| 乱码一卡2卡4卡精品| eeuss影院久久| 午夜激情福利司机影院| av福利片在线观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 高清在线国产一区| 2021天堂中文幕一二区在线观| 性色avwww在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 国产高清视频在线观看网站| 精品日产1卡2卡| 亚洲 国产 在线| 99riav亚洲国产免费| av在线亚洲专区| 免费高清视频大片| 亚洲人成网站在线播| 日日啪夜夜撸| 精品一区二区三区视频在线| 黄色一级大片看看| 综合色av麻豆| 久久久久久久亚洲中文字幕| av国产免费在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 免费观看在线日韩| 性插视频无遮挡在线免费观看| 中文资源天堂在线| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 日韩欧美国产在线观看| 最新中文字幕久久久久| 女人被狂操c到高潮| 成人国产一区最新在线观看| 性色avwww在线观看| 免费看光身美女| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产成人a区在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 91精品国产九色| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲人与动物交配视频| 免费在线观看影片大全网站| 久久久久九九精品影院| 国产精品1区2区在线观看.| 观看美女的网站| 国产精品不卡视频一区二区| 哪里可以看免费的av片| 日本一本二区三区精品| 精品一区二区免费观看| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲精品日韩av片在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 男人的好看免费观看在线视频| 国产乱人伦免费视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品久久久久久久久久久久久| 2021天堂中文幕一二区在线观| 能在线免费观看的黄片| 久久精品91蜜桃| 欧美成人一区二区免费高清观看| 伦理电影大哥的女人| 最近中文字幕高清免费大全6 | 黄色一级大片看看| 国产精品精品国产色婷婷| 看黄色毛片网站| 成人特级av手机在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 在线免费观看的www视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产一区二区在线观看日韩| 色视频www国产| 免费看a级黄色片| 国产日本99.免费观看| 国产三级中文精品| 久久久国产成人免费| 两个人的视频大全免费| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 一区二区三区高清视频在线| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产熟女欧美一区二区| 97热精品久久久久久| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲七黄色美女视频| 日韩精品中文字幕看吧| 久久久久久久精品吃奶| 天天一区二区日本电影三级| 听说在线观看完整版免费高清| 日韩欧美在线乱码| 亚洲最大成人av| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 88av欧美| 午夜精品一区二区三区免费看| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产精品一区二区免费欧美| 美女黄网站色视频| 99热这里只有是精品50| 亚洲自偷自拍三级| 成人综合一区亚洲| 九色成人免费人妻av| 精品国内亚洲2022精品成人| 有码 亚洲区| 国产激情偷乱视频一区二区| 床上黄色一级片| av专区在线播放| 国产精品爽爽va在线观看网站| 久久久久免费精品人妻一区二区| 制服丝袜大香蕉在线| 少妇熟女aⅴ在线视频| 男女之事视频高清在线观看| 国产免费男女视频| 久久6这里有精品| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 黄色配什么色好看| 日韩av在线大香蕉| 亚洲欧美日韩东京热| 欧美zozozo另类| 一个人看的www免费观看视频| 天天躁日日操中文字幕| 在线观看66精品国产| 99riav亚洲国产免费| 亚洲成人免费电影在线观看| 99久久精品国产国产毛片| 欧美日韩黄片免| 午夜爱爱视频在线播放| 一进一出抽搐gif免费好疼| 午夜激情福利司机影院| 人人妻人人澡欧美一区二区| 人妻久久中文字幕网|