• <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 ?

    雙層螺旋環(huán)超表面復合吸波體等效電路模型及微波損耗機制*

    2019-05-17 06:42:54李宇涵鄧聯(lián)文羅衡賀龍輝賀君徐運超黃生祥
    物理學報 2019年9期
    關鍵詞:吸波頻點雙層

    李宇涵 鄧聯(lián)文 羅衡 賀龍輝 賀君 徐運超 黃生祥

    (中南大學物理與電子學院,長沙 410083)

    針對超材料吸波頻帶窄的問題,采用金屬螺旋環(huán)超表面與碳纖維吸波材料相復合的方式,設計了寬頻高性能復合吸波體.研究發(fā)現(xiàn),在碳纖維吸波材料中引入雙層螺旋環(huán)超表面能顯著增強吸收峰值和吸波帶寬,且適當增加螺旋環(huán)初始線長和吸收層厚度有利于提高復合吸波體的吸波性能,9.2—18.0 GHz頻段的反射損耗均優(yōu)于—10 dB (帶寬達8.8 GHz),吸收峰值達—14.4 dB.利用S參數(shù)計算得到螺旋環(huán)-碳纖維復合吸波體的等效電磁參數(shù)和特征阻抗呈現(xiàn)多頻點諧振特性,通過構建雙層螺旋環(huán)超表面等效電路模型,定量計算了復合吸波體的電磁諧振頻點,發(fā)現(xiàn)由等效電路模型獲得的諧振頻點計算值與仿真值基本相符,說明該復合吸波體多頻點電磁諧振是寬頻電磁損耗的主要機制.

    1 引 言

    高性能吸波材料在電磁兼容、電磁輻射防護、特種裝備反探測等方面能發(fā)揮重要作用,將傳統(tǒng)吸波材料與超材料復合是吸波材料發(fā)展的重要方向[1-5].Landy等[6]在2008年就設計了由開口環(huán)形金屬圖案陣列、損耗電介質(zhì)和金屬微帶線組成的X波段超材料吸波體,對11.65 GHz處的入射電磁波的吸收率接近100%.基于超材料研發(fā)的復合吸波體具有厚度薄、質(zhì)量輕、吸收強、吸收頻帶可調(diào)[7-20]等優(yōu)點,但由單一尺寸金屬圖案單元構成的超材料吸波體一般僅在某頻點對電磁波具有強吸收,難以滿足實際應用的寬頻吸波要求.

    為拓寬超材料吸波體的吸收頻帶,通常是將不同尺寸的金屬圖案組合而使多個吸收峰相互疊加[21-23].程用志[24]分別將兩個和四個不同尺寸的十字型金屬圖案組合,得到了具有雙頻點與四頻點(3.76,3.98,4.18,4.34 GHz)強吸收的吸波體,且臨近的吸收峰能相互疊加,半峰高的寬度(吸收率超過50%的帶寬)分別達410和810 MHz.

    研制寬頻吸波材料的另一種有效方法是將超材料與傳統(tǒng)吸波材料相復合[25,26].Sun等[27]將基于方環(huán)圖案的超材料吸波體與泡沫吸波材料復合,總厚度為4 mm時復合吸波體反射損耗優(yōu)于—10 dB的帶寬達2 GHz.徐永順等[28]將基于單層螺旋圖案的超材料嵌于兩層磁性吸波材料中,復合吸波體反射損耗優(yōu)于—10 dB的頻段為6.69—13.8 GHz,帶寬達7.11 GHz.

    本文將雙層螺旋結(jié)構的超表面與填充短切碳纖維的吸波材料復合,研究螺旋環(huán)結(jié)構的線長、線寬特征尺寸及介質(zhì)層厚度對復合吸波體反射率的影響規(guī)律,利用全波仿真軟件分析復合吸波體電磁場和表面電流密度的分布,并通過構建雙層螺旋超表面/碳纖維吸波體復合結(jié)構的等效電路模型,探討復合吸波體的多頻點諧振特性及微波損耗機理,可為基于超表面的寬頻高性能復合吸波材料提供設計參考.

    2 雙層金屬螺旋環(huán)-碳纖維復合吸波體結(jié)構與特性

    設計的螺旋環(huán)超表面-碳纖維復合吸波體結(jié)構如圖1所示.結(jié)構單元的尺寸為10 mm × 10 mm,螺旋環(huán)初始長度a= 2.5 mm,線寬度b= 0.25 mm,厚度d= 0.01 mm,螺旋環(huán)末段金屬線沿反螺旋方向伸出引腳,可利用尖端效應增強相鄰螺旋環(huán)單元之間耦合.螺旋環(huán)材質(zhì)為銅,電導率σ= 5.8 × 107S/m.兩種電磁參數(shù)不同的理想碳纖維吸波材料用兩種長度的T700短切碳纖維制得,相對磁導率均為1,其介電頻譜如圖2所示,上層電介質(zhì)厚度h為優(yōu)化參量.

    圖1 螺旋環(huán)-碳纖維復合吸波體結(jié)構示意圖Fig.1.Structure schematic diagram of spiral-ring with carbon fiber composite microwave absorber.

    圖2 碳纖維損耗層復相對介電常數(shù)頻譜Fig.2.Relative complex permittivity of carbon fiber.

    由于吸波體實物是由大量的單個吸波體單元在橫、縱兩個方向周期性排列形成的一個二維結(jié)構.在HFSS仿真軟件中,選擇由“主邊界”和“從邊界”構成的“主從邊界條件”,在該邊界條件下,相鄰的邊界之間的電場存在相位差,可用于對無限陣列的仿真模擬.如圖3所示,在平行于xoy平面的端口處均設置Floquet端口激勵,電磁波垂直入射,其余四個平面設置為兩對主從邊界條件,以此模擬二維周期性結(jié)構.掃描頻率范圍設置為8.0—18.0 GHz.

    圖3 仿真模型邊界條件與激勵設置Fig.3.Settings of boundary conditions and incentive settings for the simulation model.

    設計的雙層金屬螺旋環(huán)與碳纖維吸波材料復合結(jié)構、雙層碳纖維吸波材料及介質(zhì)基板FR-4上的雙層金屬螺旋環(huán)復合結(jié)構(總厚度均為3.1 mm)的吸波性能如圖4所示.可見,雙層碳纖維吸波體在18 GHz頻點處的峰值反射損耗僅為—7.5 dB;FR-4上的雙層金屬螺旋環(huán)復合結(jié)構呈現(xiàn)諧振型多峰值的吸波特性;雙層碳纖維吸波層插入螺旋環(huán)后,呈現(xiàn)明顯的寬頻吸波特性,9.2—18.0 GHz頻段的反射損耗均優(yōu)于—10 dB(帶寬達8.8 GHz),吸收峰值達—14.4 dB.

    圖4 雙層金屬螺旋環(huán)-碳纖維復合吸波體的反射損耗Fig.4.Reflection loss of double layers metal spiral-ring with carbon fiber composite microwave absorber.

    螺旋環(huán)初始線長a、線寬b和上層吸波材料厚度h對復合吸波體反射率的影響規(guī)律見圖5.初始線長a對復合吸波體反射率的影響顯著,隨a逐漸增加,吸收峰值有所增加,優(yōu)于—10 dB的吸收帶寬顯著增加;且隨a增加,吸收峰對應的頻率向低頻移動,即在不增加吸波層厚度的前提下能增強低頻段微波的吸收.線寬b對復合吸波體微波反射率的影響較小;而增加吸收層厚度h能有效增強低頻段電磁波的吸收.經(jīng)優(yōu)化設計發(fā)現(xiàn),當螺旋結(jié)構尺寸為a= 3.0 mm,b= 0.3 mm,h= 2.1 mm時的螺旋形超材料與短切碳纖維吸波材料組成的復合吸波體性能最佳,反射損耗優(yōu)于—10 dB的頻段為9.20—18.00 GHz,吸收峰值達—14.36 dB.

    3 等效電路模型與微波損耗機制

    利用S參數(shù)可算得雙層螺旋環(huán)超表面與碳纖維吸波材料復合結(jié)構的復折射率n及復阻抗Z,計算公式如下[29]:

    式中k是波矢,d是復合吸波體的厚度,S11和S21分別為反射系數(shù)和透射系數(shù),m為考慮反余弦函數(shù)解的多值性引入的整數(shù),Z為復阻抗.由復折射率n與復阻抗Z可進一步計算得到復合吸波體的等效復電磁參數(shù),計算式如下:

    S參數(shù)的幅值與相位如圖6所示.

    根據(jù)(1)—(4)式,結(jié)合S參數(shù),計算得到特征阻抗、介電常數(shù)、磁導率以及復折射率的頻譜特性如圖7所示.

    圖5 螺旋環(huán)結(jié)構參數(shù)對雙層螺旋環(huán)-碳纖維復合吸波體反射損耗的影響 (a)初始線長;(b)線寬;(c)損耗層厚度Fig.5.Effects of structure parameters of spiral-ring on the reflection loss of double layers metal spiral-ring with carbon fiber composite microwave absorber:(a) Initial length of line;(b) width of line;(c) thickness of upper dielectric layer.

    可見,復合吸波體的特征阻抗、復電磁參數(shù)均出現(xiàn)明顯的諧振特性.復阻抗的實部Re(Z)在1附近振蕩變化,虛部Im(Z)在0附近振蕩變化,與自由空間的復阻抗Z0= 1+0j較為接近,能保證良好的阻抗匹配而使入射電磁波能進入復合吸波體.復合吸波體的等效復介電常數(shù)、等效復磁導率在8—18 GHz頻段具有多個電磁諧振峰:在f01= 9.04 GHz,f02= 12.80 GHz,f03= 16.48 GHz處發(fā)生電諧振,在f04= 11.12 GHz,f05= 14.64 GHz處發(fā)生磁諧振復折射率實部在8—18 GHz頻段存在多個取負值的頻段.

    圖6 復合吸波體S參數(shù)的(a)幅值和(b)相位的頻譜特性Fig.6.Spectrum feature of composite microwave absorber’sSparameter:(a) Amplitude;(b) phase.

    圖7 復合吸波體的(a)復阻抗Z、(b)復介電常數(shù)、(c)復磁導率和(d)復折射率的頻譜特性Fig.7.Spectrum feature of composite microwave absorber:(a) Complex impedanceZ;(b) relative complex permittivity;(c) relative complex permeability;(d) complex refractive index.

    圖8為電場強度矢量E的分布圖,在低頻點f01= 9.04 GHz、中頻點f02= 12.80 GHz、高頻點f03= 16.48 GHz三個頻點處,與單一的電損耗吸波材料相比,螺旋環(huán)超材料吸波體的引入使吸波體內(nèi)部的電場強度矢量E的模提高了一個數(shù)量級.從螺旋環(huán)超表面復合吸波體等效介電常數(shù)頻譜曲線可以發(fā)現(xiàn),引入螺旋環(huán)超表面后的復合吸波體相對介電常數(shù)虛部顯著增強,8—18 GHz范圍的平均值由0.96增加到11.66,表明對微波能量的損耗能力顯著增強.

    進一步提取了復合吸波體在8—18 GHz頻段兩個磁諧振頻點(f04= 11.12 GHz,f05= 14.64 GHz)的電流密度J矢量分布圖.如圖9所示,上、下金屬環(huán)上的電流密度J矢量方向以及下金屬環(huán)與底部金屬接地銅板上的電流密度J矢量的方向分別相反,導致磁諧振發(fā)生而吸收微波電磁能量.在上述諧振頻點,電場強度(見圖8)和表面電流密度(見圖9)主要分布于紅色虛線框所示區(qū)域的上下層螺旋線之間,且隨諧振頻率升高,電場和磁場能量分布愈集中.

    圖8 電場強度E幅值分布俯視圖 (a)f01 = 9.04 GHz;(b)f02 = 12.80 GHz;(c)f03 = 16.48 GHz;(d)等厚度有耗介質(zhì)(f03 = 16.48 GHz)Fig.8.Top view of electric field amplitudeEdistribution:(a)f01 = 9.04 GHz;(b)f02 = 12.80 GHz;(c)f03 = 16.48 GHz;(d) dielectric with dielectric loss with the same thickness (f03 = 16.48 GHz).

    圖9 表面電流密度矢量J分布俯視圖 (a)f04 = 11.12 GHz;(b)f05 = 14.64 GHzFig.9.Top view of distribution for surface current densityJ:(a)f04 = 11.12 GHz;(b)f05 = 14.64 GHz.

    上下層螺旋環(huán)長直導線的間距D=h=2.1×10-3m,螺旋環(huán)導線的截面等效圓半徑r=m,滿足近似條件:D?r.利用等效電路法將上、下金屬螺旋環(huán)每一組尺寸相同、沿電磁波入射方向正對的兩組金屬螺旋線等效為平行板電容器和雙長直導線電感,電感L為

    式中μ0是真空磁導率,μr是介質(zhì)材料的相對磁導率,L是雙長直導線的線長.

    值得注意的是,圖8和圖9中電場與磁場在金屬線之間的分布是不均勻的,部分空間沒有場的分布;因此,實際的等效電容Ce與等效電感Le應小于相應的理想值C,L.從而提出等效修正因子k=kc·kl,其中k值越接近于1,說明等效L-C電路模型擬合程度越高.

    在L-C諧振電路中,諧振頻率f與電容值Ce、電感值Le的關系是

    綜合以上各式可以得到第i個諧振頻率的表達式

    利用(7)式可得復合吸波體的諧振頻點,取c=3×108m/s ,b= 0.3m,h= 2.1mm,r≈3.01×10-2mm ,計算結(jié)果如表1所列.

    根據(jù)表1的計算結(jié)果可得f0i與fi(k= 1)的變化趨勢對比圖,如圖10所示.i∈{1,2,3}時為電諧振頻點計算結(jié)果對比,當i∈{4,5}時為磁諧振頻點計算結(jié)果對比.發(fā)現(xiàn)將金屬螺旋環(huán)結(jié)構長度相同、上下排列的兩金屬線等效為平行板電容器C和雙長直載流直導線電感器L,不同尺寸的金屬線構成諧振頻率f不同的L-C振蕩電路,計算的諧振頻點與仿真所得的諧振頻點較吻合,說明含螺旋形超表面的復合吸波體的多頻點電磁諧振是其寬頻吸波性能增強的主要原因.

    表1 復合吸波體諧振頻點的等效電路模型計算值Table 1.Calculation results of resonance frequency of composite microwave absorber.

    圖10 復合吸波體f0i與fi(k = 1)的對比Fig.10.Comparison off0iandfi(k = 1) .

    4 結(jié) 論

    1)在雙層碳纖維吸波材料中引入雙螺旋環(huán)超表面層,得到的復合吸波體吸收峰值達—14.4 dB,9.2—18.0 GHz的反射損耗均優(yōu)于—10 dB.

    2)單元結(jié)構參數(shù)中螺旋環(huán)初始線長a對復合吸波體的反射率影響顯著,隨a適當增加,吸收峰值和吸收帶寬均顯著增加,且吸收峰頻點向低頻移動;線寬b對復合吸波體的反射率影響較小,適當增加吸收層厚度h能有效增強低頻段的反射損耗.

    3)基于L-C等效電路模型計算的復合吸波材料在X波段和Ku波段的多個電、磁諧振頻點,與仿真獲得的諧振頻點基本相符,說明多頻點電磁諧振是復合吸波體的寬頻吸波性能增強的主要原因,且通過調(diào)節(jié)螺旋形超材料金屬圖案的結(jié)構參數(shù)可以對諧振頻點進行調(diào)控.

    猜你喜歡
    吸波頻點雙層
    基于4G MR的大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化EPSFB語音時延
    基于吸波硅橡膠的雙極化吸/透頻率選擇結(jié)構
    多壁碳納米管對SiC/SiC陶瓷基復合材料吸波性能影響
    陶瓷學報(2021年5期)2021-11-22 06:35:20
    基于吸波結(jié)構的THz諧振器及其傳感特性
    墨爾本Fitzroy雙層住宅
    次級通道在線辨識的雙層隔振系統(tǒng)振動主動控制
    基于測量報告數(shù)據(jù)優(yōu)化CSFB頻點配置的方法
    CoFe2O4/空心微球復合體的制備與吸波性能
    傳統(tǒng)Halbach列和雙層Halbach列的比較
    一種雙層寬頻微帶天線的設計
    電視技術(2014年19期)2014-03-11 15:38:15
    免费av观看视频| 久久久久九九精品影院| 免费大片18禁| 亚洲av第一区精品v没综合| 91久久精品国产一区二区三区| 免费观看人在逋| 日日干狠狠操夜夜爽| 日韩av在线大香蕉| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 91在线观看av| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产成年人精品一区二区| 亚洲七黄色美女视频| 午夜激情福利司机影院| 赤兔流量卡办理| 不卡一级毛片| 国产成人91sexporn| 两个人视频免费观看高清| 秋霞在线观看毛片| 日韩成人伦理影院| 麻豆久久精品国产亚洲av| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 久久精品综合一区二区三区| 一本一本综合久久| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| av国产免费在线观看| 欧美性感艳星| 欧美中文日本在线观看视频| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 干丝袜人妻中文字幕| 中文字幕av在线有码专区| 身体一侧抽搐| 长腿黑丝高跟| 久久精品夜色国产| 亚洲丝袜综合中文字幕| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产精品,欧美在线| 精品久久久久久久末码| 中文在线观看免费www的网站| 网址你懂的国产日韩在线| 午夜福利18| 综合色av麻豆| 免费看av在线观看网站| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲av中文av极速乱| 久久精品综合一区二区三区| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 热99在线观看视频| 天美传媒精品一区二区| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲色图av天堂| 少妇被粗大猛烈的视频| 卡戴珊不雅视频在线播放| 精品午夜福利视频在线观看一区| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久99热这里只有精品18| 六月丁香七月| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 久久久久久久亚洲中文字幕| 成年女人看的毛片在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 日韩 亚洲 欧美在线| 国产av麻豆久久久久久久| 国产高潮美女av| 精品久久国产蜜桃| 欧美3d第一页| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲av第一区精品v没综合| 一边摸一边抽搐一进一小说| 麻豆乱淫一区二区| 黄色欧美视频在线观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲成人中文字幕在线播放| 床上黄色一级片| 日日摸夜夜添夜夜爱| 精品久久久久久久末码| 秋霞在线观看毛片| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲专区国产一区二区| 免费看a级黄色片| av免费在线看不卡| 免费大片18禁| 麻豆国产av国片精品| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 22中文网久久字幕| 在线观看一区二区三区| 欧美性猛交黑人性爽| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 在线免费十八禁| 国产亚洲欧美98| 亚洲av不卡在线观看| 看黄色毛片网站| 在线观看66精品国产| 亚洲欧美精品自产自拍| 五月伊人婷婷丁香| 深夜精品福利| 亚洲美女视频黄频| 天堂动漫精品| 偷拍熟女少妇极品色| 毛片女人毛片| 久久久国产成人精品二区| 精品久久久久久成人av| 久久人妻av系列| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产成年人精品一区二区| 亚洲成人久久爱视频| 日韩大尺度精品在线看网址| 欧美一区二区精品小视频在线| 欧美精品国产亚洲| 成人性生交大片免费视频hd| 日韩欧美在线乱码| 又粗又爽又猛毛片免费看| 嫩草影院精品99| 国产美女午夜福利| 可以在线观看毛片的网站| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产男人的电影天堂91| 久久99热6这里只有精品| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲国产精品sss在线观看| 免费观看人在逋| 秋霞在线观看毛片| av福利片在线观看| 日韩欧美三级三区| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产免费男女视频| 午夜a级毛片| 免费观看在线日韩| 亚洲国产精品久久男人天堂| 观看免费一级毛片| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 欧美高清性xxxxhd video| 青春草视频在线免费观看| 免费一级毛片在线播放高清视频| 欧美潮喷喷水| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 久久精品91蜜桃| 日本色播在线视频| 美女黄网站色视频| 免费观看人在逋| 男人的好看免费观看在线视频| 国产v大片淫在线免费观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 综合色av麻豆| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 老司机午夜福利在线观看视频| 精品久久久久久久久久久久久| 国产视频内射| 搞女人的毛片| 久久久成人免费电影| 亚洲av免费高清在线观看| 在线播放国产精品三级| 一级毛片aaaaaa免费看小| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 69人妻影院| 日本爱情动作片www.在线观看 | 一级毛片aaaaaa免费看小| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 日韩av不卡免费在线播放| avwww免费| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久久久久国产a免费观看| 精品免费久久久久久久清纯| 日本欧美国产在线视频| 欧美极品一区二区三区四区| 中文字幕av在线有码专区| av天堂中文字幕网| 国产精品福利在线免费观看| 色吧在线观看| 久久九九热精品免费| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 欧美人与善性xxx| 寂寞人妻少妇视频99o| 此物有八面人人有两片| 欧美日韩精品成人综合77777| 哪里可以看免费的av片| 久久人人爽人人片av| 国产探花极品一区二区| 香蕉av资源在线| 国产麻豆成人av免费视频| 97超碰精品成人国产| 成人国产麻豆网| 波多野结衣高清作品| 精品一区二区三区视频在线| 波多野结衣巨乳人妻| 国产三级在线视频| 国模一区二区三区四区视频| 精品久久久久久久久久免费视频| 免费在线观看影片大全网站| 男女之事视频高清在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 波野结衣二区三区在线| 久久人人爽人人爽人人片va| 三级毛片av免费| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲av免费在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 国产黄片美女视频| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 婷婷亚洲欧美| 国产精品精品国产色婷婷| 校园春色视频在线观看| 精品一区二区三区人妻视频| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产精品久久久久久久久免| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 国产黄片美女视频| 色综合站精品国产| 男插女下体视频免费在线播放| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 午夜精品一区二区三区免费看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 深爱激情五月婷婷| 欧美zozozo另类| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲在线观看片| 午夜福利在线在线| 99久久精品国产国产毛片| 人人妻人人看人人澡| 精品国产三级普通话版| 美女 人体艺术 gogo| 国产伦一二天堂av在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 极品教师在线视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| av女优亚洲男人天堂| 尾随美女入室| av免费在线看不卡| 99热这里只有精品一区| 日本免费一区二区三区高清不卡| 嫩草影院入口| 免费av观看视频| 亚洲精品色激情综合| 国产精品一二三区在线看| 欧美日韩综合久久久久久| 久久久久久久午夜电影| 亚洲不卡免费看| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久6这里有精品| 99热精品在线国产| 精品一区二区免费观看| 人妻少妇偷人精品九色| 久久精品91蜜桃| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲在线观看片| 色在线成人网| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲最大成人中文| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲第一电影网av| 欧美日本亚洲视频在线播放| 精品久久久久久久末码| 黄色一级大片看看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 观看免费一级毛片| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 人妻少妇偷人精品九色| 一级黄色大片毛片| 日韩av在线大香蕉| 免费av观看视频| 久久精品影院6| 成年女人毛片免费观看观看9| 日韩一本色道免费dvd| 91久久精品国产一区二区成人| 赤兔流量卡办理| 热99在线观看视频| 免费在线观看成人毛片| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 超碰av人人做人人爽久久| 免费观看精品视频网站| 久久99热这里只有精品18| 亚洲精品456在线播放app| 精品一区二区三区人妻视频| 国模一区二区三区四区视频| 91在线观看av| 床上黄色一级片| 校园春色视频在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 日本欧美国产在线视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 日韩强制内射视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲美女视频黄频| 亚洲一区高清亚洲精品| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美成人a在线观看| 免费看光身美女| 变态另类丝袜制服| 亚洲在线观看片| 香蕉av资源在线| 99热这里只有精品一区| 最新中文字幕久久久久| 亚洲av电影不卡..在线观看| 色在线成人网| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 日韩精品青青久久久久久| 国产高清有码在线观看视频| 久久久久久久久久成人| 亚洲精品粉嫩美女一区| 成人综合一区亚洲| 国产伦精品一区二区三区视频9| 免费看av在线观看网站| 亚洲av中文av极速乱| 成人av在线播放网站| 亚洲av五月六月丁香网| av视频在线观看入口| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 日本精品一区二区三区蜜桃| 午夜福利成人在线免费观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 91久久精品国产一区二区成人| 91狼人影院| 亚洲av成人av| 国产大屁股一区二区在线视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 久久精品夜色国产| 亚洲成人久久性| 国产精华一区二区三区| 一个人看视频在线观看www免费| 变态另类丝袜制服| 国产91av在线免费观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产亚洲欧美98| 99国产极品粉嫩在线观看| 俺也久久电影网| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 欧美性猛交黑人性爽| 看片在线看免费视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲人成网站在线播| 欧美+亚洲+日韩+国产| 日日摸夜夜添夜夜爱| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产精品日韩av在线免费观看| 精品久久久噜噜| 精品国产三级普通话版| 别揉我奶头 嗯啊视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产麻豆成人av免费视频| 一级黄色大片毛片| 成人无遮挡网站| 特级一级黄色大片| 免费看美女性在线毛片视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 在线观看一区二区三区| 国产乱人偷精品视频| 精品人妻偷拍中文字幕| aaaaa片日本免费| 国产熟女欧美一区二区| 日韩亚洲欧美综合| 不卡视频在线观看欧美| 69av精品久久久久久| 国产精品亚洲美女久久久| 国产精品日韩av在线免费观看| 直男gayav资源| 日本 av在线| 国产亚洲欧美98| 亚洲自拍偷在线| 国产麻豆成人av免费视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 综合色丁香网| 国产色婷婷99| 亚洲欧美日韩无卡精品| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产在线男女| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲在线自拍视频| 久久99热这里只有精品18| 国产91av在线免费观看| 精品久久久久久久久亚洲| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 麻豆国产av国片精品| 国产精品综合久久久久久久免费| 日本一二三区视频观看| 国产精品一区二区性色av| 最后的刺客免费高清国语| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 在线观看66精品国产| 久久综合国产亚洲精品| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 在线观看一区二区三区| 啦啦啦啦在线视频资源| 成人国产麻豆网| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 久久精品国产自在天天线| 在现免费观看毛片| 人妻夜夜爽99麻豆av| 精品人妻熟女av久视频| 国产高潮美女av| 午夜老司机福利剧场| 大香蕉久久网| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产毛片a区久久久久| 97在线视频观看| 成人欧美大片| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 人人妻人人看人人澡| 听说在线观看完整版免费高清| 免费人成在线观看视频色| 欧美性猛交黑人性爽| 观看免费一级毛片| 一级毛片电影观看 | 免费在线观看影片大全网站| 欧美精品国产亚洲| 精品久久久噜噜| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲精品色激情综合| 欧美一级a爱片免费观看看| 精品久久久久久久久av| 可以在线观看毛片的网站| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲精品国产成人久久av| 美女被艹到高潮喷水动态| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 观看美女的网站| 久久亚洲国产成人精品v| 一个人免费在线观看电影| 伦精品一区二区三区| 免费搜索国产男女视频| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 最后的刺客免费高清国语| 一级黄色大片毛片| 久99久视频精品免费| 三级国产精品欧美在线观看| 99热6这里只有精品| 大型黄色视频在线免费观看| 免费看av在线观看网站| 亚洲自拍偷在线| 久久精品国产亚洲av天美| 精品国产三级普通话版| 中文字幕久久专区| 亚洲av免费在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 97碰自拍视频| 免费在线观看成人毛片| 精品国产三级普通话版| 99久久成人亚洲精品观看| 国产av不卡久久| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产精品爽爽va在线观看网站| 午夜日韩欧美国产| 欧美zozozo另类| 看免费成人av毛片| 男插女下体视频免费在线播放| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 久久国内精品自在自线图片| 免费观看在线日韩| 免费在线观看成人毛片| 嫩草影视91久久| 乱系列少妇在线播放| 日日啪夜夜撸| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲自拍偷在线| 干丝袜人妻中文字幕| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 欧美成人a在线观看| 人人妻人人看人人澡| 丝袜美腿在线中文| 精品福利观看| 1024手机看黄色片| 国产三级在线视频| 精品日产1卡2卡| 免费电影在线观看免费观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 精品乱码久久久久久99久播| 夜夜夜夜夜久久久久| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲成人av在线免费| 美女黄网站色视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产高清视频在线播放一区| 嫩草影院入口| 国产免费男女视频| www日本黄色视频网| 国产片特级美女逼逼视频| 搞女人的毛片| 国产真实伦视频高清在线观看| 一区二区三区四区激情视频 | 桃色一区二区三区在线观看| 午夜福利高清视频| 男女视频在线观看网站免费| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 日韩精品有码人妻一区| 99热6这里只有精品| 欧美三级亚洲精品| 午夜免费激情av| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产一区二区三区av在线 | 亚洲国产精品成人久久小说 | 色在线成人网| 中文在线观看免费www的网站| 丰满人妻一区二区三区视频av| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 黄色视频,在线免费观看| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲五月天丁香| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 久久久国产成人免费| 国产精品福利在线免费观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产亚洲91精品色在线| 日韩欧美在线乱码| 性色avwww在线观看| 亚洲一区二区三区色噜噜| 夜夜爽天天搞| 欧美一级a爱片免费观看看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 免费在线观看成人毛片| 精品不卡国产一区二区三区| 日日干狠狠操夜夜爽| 91在线观看av| 91久久精品国产一区二区三区| 精品久久久噜噜| 午夜福利高清视频| 一进一出抽搐动态| 永久网站在线| 免费观看的影片在线观看| 日本熟妇午夜| 最近视频中文字幕2019在线8| 在线免费十八禁| 国产亚洲精品av在线| 亚洲精品国产成人久久av| 联通29元200g的流量卡| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 深夜精品福利| 日本在线视频免费播放| 深夜a级毛片| a级毛色黄片| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲成人久久爱视频| 身体一侧抽搐| 一进一出抽搐动态| 悠悠久久av| 中国美女看黄片| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 97热精品久久久久久| 亚洲精品一区av在线观看| 校园春色视频在线观看| 淫秽高清视频在线观看| 婷婷亚洲欧美| 日本欧美国产在线视频| 久久热精品热| 国产精品永久免费网站| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲色图av天堂| 精品无人区乱码1区二区| 午夜a级毛片| 免费av观看视频| 久久韩国三级中文字幕| 日日啪夜夜撸| 亚洲美女搞黄在线观看 | 九九爱精品视频在线观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 免费看光身美女| 日韩 亚洲 欧美在线| www日本黄色视频网| 十八禁国产超污无遮挡网站| 丰满人妻一区二区三区视频av| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲在线自拍视频| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲av五月六月丁香网| 久久午夜亚洲精品久久| 看非洲黑人一级黄片| 黄色欧美视频在线观看| 亚洲高清免费不卡视频| 国产高清视频在线播放一区| av黄色大香蕉| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产老妇女一区| 亚洲欧美精品综合久久99| 我的女老师完整版在线观看| 久久久久国产网址| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 欧美色视频一区免费| 久久99热这里只有精品18| 校园春色视频在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 日本黄大片高清| 老司机福利观看| 听说在线观看完整版免费高清| .国产精品久久| 老司机午夜福利在线观看视频| 久久久久久久午夜电影|