• <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 ?

    基于諧振環(huán)的太赫茲寬帶偏振轉(zhuǎn)換器件研究?

    2018-01-11 03:05:36付亞男張新群趙國忠李永花于佳怡
    物理學報 2017年18期
    關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)換率入射角赫茲

    付亞男 張新群 趙國忠 李永花 于佳怡

    1)(首都師范大學物理系,北京 100048)

    2)(北京市成像技術(shù)高精尖創(chuàng)新中心,北京 100048)

    3)(太赫茲光電子學教育部重點實驗室,北京 100048)

    基于諧振環(huán)的太赫茲寬帶偏振轉(zhuǎn)換器件研究?

    付亞男1)2)3)張新群1)2)3)趙國忠1)2)3)?李永花1)2)3)于佳怡1)2)3)

    1)(首都師范大學物理系,北京 100048)

    2)(北京市成像技術(shù)高精尖創(chuàng)新中心,北京 100048)

    3)(太赫茲光電子學教育部重點實驗室,北京 100048)

    諧振環(huán),寬帶,太赫茲,偏振轉(zhuǎn)換

    1 引 言

    太赫茲波具有安全性、透視性、吸水性、高分辨等諸多優(yōu)越特性,在光譜[1?6]、成像[7?10]、無損檢測[11?13]等領域具有非常重要的應用價值,受到了學術(shù)界的廣泛關(guān)注.偏振作為光波的一個重要的物理性質(zhì),在很多實際應用中都很重要.太赫茲波偏振轉(zhuǎn)換器件在太赫茲成像和光譜上都有重要的應用價值,例如在探測霍爾效應時的橢圓磁光度法[14]、研究蛋白質(zhì)和DNA的手性結(jié)構(gòu)[15,16]、太赫茲偏振成像[17]和三維分子結(jié)構(gòu)的測定[18]等都需要有效的太赫茲偏振轉(zhuǎn)換器件.超材料[19?23]是人工設計加工的復合材料,具有很多自然材料所沒有的功能,能夠?qū)μ掌澆óa(chǎn)生獨特的電磁響應,實現(xiàn)對太赫茲波振幅、相位、傳輸?shù)榷鄻有缘目刂?是實現(xiàn)太赫茲調(diào)控器件的有效途徑.例如,通過超材料結(jié)構(gòu)可以實現(xiàn)左旋和右旋圓偏振光的不對稱傳播[24],利用超材料結(jié)構(gòu)在0.62—0.65 THz頻段實現(xiàn)了線偏振到圓偏振的轉(zhuǎn)換[25].近年來,使用超材料結(jié)構(gòu)已經(jīng)實現(xiàn)了雙帶以及多帶[26]圓偏振轉(zhuǎn)換器,基于手性圖形的單頻太赫茲線偏振轉(zhuǎn)換器件[27]和利用雙層彎曲的劈裂諧振環(huán)雙頻太赫茲偏振轉(zhuǎn)換器件[28]也已經(jīng)提出.太赫茲波段的寬帶高效偏振轉(zhuǎn)換器件多通過多層結(jié)構(gòu)以及復雜的圖形實現(xiàn).如2013年,Cong等[29]提出了由三層金屬柵組成的超表面偏振旋轉(zhuǎn)器,通過太赫茲波在超表面和間隔層間法布里-珀羅腔中的共振來實現(xiàn)透射波偏振態(tài)的轉(zhuǎn)變,工作帶寬為0.8 THz,損耗為3 dB;2016年,Tang等[30]提出了利用雙螺旋手性結(jié)構(gòu),在太赫茲波段實現(xiàn)了寬帶高效的偏振轉(zhuǎn)換;楊磊等[31]提出了一種多功能太赫茲超表面控制器,結(jié)構(gòu)由光柵-金屬柵-開口環(huán)/硅環(huán)-金屬柵組成,研究結(jié)果表明,當線偏振太赫茲波垂直入射時,可對0.39—1.11 THz頻段的太赫茲波實現(xiàn)偏振方向90?旋轉(zhuǎn),偏振旋轉(zhuǎn)效率為99%.但是復雜的圖形和多層結(jié)構(gòu)都存在制備困難和成本高等問題,太赫茲波段結(jié)構(gòu)簡單、寬帶、高效的偏振轉(zhuǎn)換器件的設計仍是研究的熱點問題.本文提出了一種基于諧振環(huán)結(jié)構(gòu)的太赫茲線偏振轉(zhuǎn)換器件,該結(jié)構(gòu)由金屬-介質(zhì)-金屬三層結(jié)構(gòu)組成,該結(jié)構(gòu)與金屬條和L型等簡單的結(jié)構(gòu)相比可以在超材料圖形上激發(fā)更復雜的偶極共振,在頂層超材料圖形和底層金屬板之間激發(fā)三階電磁諧振,因此可以在較寬的頻率范圍內(nèi)實現(xiàn)較高的偏振轉(zhuǎn)換率,帶寬與中心頻率的比值可以達到75%,偏振轉(zhuǎn)換率保持在80%以上,并且在太赫茲波入射角度0?—30?范圍內(nèi)都可以實現(xiàn)高效的偏振轉(zhuǎn)換,有望成為一款實用化的太赫茲偏振轉(zhuǎn)換器件.

    2 設計與仿真

    2.1 結(jié)構(gòu)設計

    本文所設計的結(jié)構(gòu)由金屬-電介質(zhì)-金屬三層結(jié)構(gòu)構(gòu)成,頂層為諧振環(huán)陣列結(jié)構(gòu),中間層為介質(zhì)層,材料為聚對苯二甲酸乙二醇酯(polyethylene terephthalate,PET),底層為金屬板,結(jié)構(gòu)的組成和幾何結(jié)構(gòu)參數(shù)定義如圖1所示.入射電磁波為電場沿著y方向的線偏振光,波矢k沿著z軸負方向.

    圖1 諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1.Diagram of polarization converter based on the split resonant ring.

    2.2 結(jié)構(gòu)優(yōu)化與仿真

    利用CST microwave studio軟件對該結(jié)構(gòu)進行仿真,同時考慮到器件制備方面的條件,經(jīng)優(yōu)化后最終選擇的幾何結(jié)構(gòu)參數(shù)列于表1.

    表1 諧振環(huán)結(jié)構(gòu)仿真優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)參數(shù)Table 1.Optimized parameters of structure based on the split resonant ring.

    基于優(yōu)化后的諧振環(huán)結(jié)構(gòu)的幾何結(jié)構(gòu)參數(shù),對諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)進行了全波仿真,得到了rxy和ryy,依據(jù)(1)式對結(jié)果進一步處理,得到了諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的偏振轉(zhuǎn)換率PCR,結(jié)果如圖2所示.其中,圖2(a)為諧振環(huán)結(jié)構(gòu)的反射率曲線,紅色實線代表y偏振到x偏振的反射率,黑色虛線代表y偏振到y(tǒng)偏振的反射率.圖2(b)為諧振環(huán)結(jié)構(gòu)的偏振轉(zhuǎn)換率曲線.

    圖2 諧振環(huán)結(jié)構(gòu)偏振轉(zhuǎn)換器的(a)反射率和(b)偏振轉(zhuǎn)換率Fig.2.(a)Re fl ectivity and(b)polarization conversion rate of polarization converter based on split resonant ring.

    從仿真結(jié)果可以看出,該結(jié)構(gòu)在0.54—1.19 THz范圍內(nèi)將線偏振的太赫茲波偏振方向旋轉(zhuǎn)90?,即將偏振方向沿著y軸入射的太赫茲波轉(zhuǎn)換為偏振方向沿著x軸的太赫茲波,偏振轉(zhuǎn)換率在80%以上.在0.579,0.744,1.08 THz處偏振轉(zhuǎn)換率最高.同時可以看出,在0.522和1.285 THz處可以將入射的線偏振太赫茲波轉(zhuǎn)換為圓偏振的太赫茲波.

    2.3 反射太赫茲波偏振狀態(tài)分析

    我們使用斯托克斯參數(shù),討論反射太赫茲波的偏振狀態(tài).斯托克斯參數(shù)的定義如下[32]:

    其中φdiff=xyyy,表示y偏振到x偏振和y偏振到y(tǒng)偏振的反射太赫茲波的相位差,xy為y偏振到x偏振的反射太赫茲波相位,φyy為y偏振到y(tǒng)偏振的反射太赫茲波相位.按照圖3(a)定義,反射太赫茲波的偏振角ψ和橢圓角χ在所研究的頻率范圍內(nèi),依據(jù)如下公式:

    計算了反射太赫茲波的偏振角ψ和橢圓角χ隨著頻率的變化,結(jié)果如圖3(b)所示,其中藍色實線代表反射太赫茲波的偏振角ψ,黑色虛線代表反射太赫茲波的橢圓角χ.

    圖3 (a)反射太赫茲波的極化橢球;(b)反射光的偏振角以及橢圓角Fig.3.(a)Polarized ellipsoid of terahertz wave refl ected by polarization converter;(b)polarization angle and elliptical angle of terahertz wave reflected by polarization converter.

    從圖3可以看出,該結(jié)構(gòu)在0.54—1.19 THz范圍內(nèi),橢圓角χ<5?,偏振角ψ≈0?,所以反射光近似為與入射光垂直的線偏振光.在0.5276和1.2872 THz處,橢圓角χ>35?,經(jīng)過優(yōu)化,完全可以使橢圓角達到45?,實現(xiàn)線偏振光到圓偏振光的轉(zhuǎn)換.

    3 偏振轉(zhuǎn)換分析

    3.1 理論分析

    為了理解和解釋該偏振轉(zhuǎn)換器的工作機理,我們將坐標軸進行旋轉(zhuǎn),得到u,v軸,如圖4(a)所示,偏振方向沿著y方向的太赫茲波可以分解為沿著u,v軸的兩個分量,入射的太赫茲波可以表示為

    入射波經(jīng)諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)反射后,反射的太赫茲波可以表示為

    其中ruu表示u偏振到u偏振的反射率,rvu表示u偏振到v偏振的反射率,rvv表示v偏振到v偏振的反射率,ruv表示v偏振到u偏振的反射率;φvv表示v偏振到v偏振的反射相位,φuu表示u偏振到u偏振的反射相位,φuv表示v偏振到u偏振的反射相位,φvu表示u偏振到v偏振的反射相位.

    我們對入射太赫茲波的偏振方向沿著u,v軸情況下諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換器件的反射率進行了仿真,經(jīng)諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)反射后,反射太赫茲波的交叉偏振反射率如圖4(b)所示,其中黑色虛線代表u偏振到v偏振的反射率,紅色實線代表v偏振到u偏振的反射率.反射太赫茲波的同偏振反射率如圖4(c)所示,黑色虛線代表u偏振到u偏振的反射率,紅色實線代表v偏振到v偏振的反射率.對偏振沿著u,v軸入射的太赫茲波同偏振反射位相差進行了計算,如圖4(d)所示.

    從圖4(b)可以看出,在所研究的頻率0.2—1.4 THz范圍內(nèi),入射太赫茲波的偏振方向沿著u,v方向時,諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的交叉偏振反射率近似為0,諧振環(huán)結(jié)構(gòu)沒有偏振轉(zhuǎn)換效果,所以反射太赫茲波可以用同偏振反射率和相位來表示:

    圖4 (網(wǎng)刊彩色)當入射太赫茲波的偏振方向沿著u,v軸時,(a)u,v軸的定義,(b)交叉偏振反射率,(c)同偏振反射率,(d)同偏振反射相位差Fig.4.(color online)(a)De finition of u,v axis,(b)reflectivity of cross-polarization,(c)reflectivity of co-polarization,(d)phase difference of co-polarization for electric field along u,v axis.

    從圖4(c)可以看出,電場沿著u,v方向的同偏振反射率都在90%以上,在0.5504,0.7496,1.112 THz處出現(xiàn)諧振峰.從圖4(d)可以看出,在0.5840—0.8336 THz范圍內(nèi),沿著u,v兩個方向極化的太赫茲波經(jīng)反射后相位差在?180?±20?之間,而在0.5428—0.5840 THz以及0.8360—1.1816 THz范圍內(nèi)該相位差在180?±20?之間,同時在諧振點附近存在相位突變.根據(jù)(6)式可以看出,當ψdiff=φvv? φuu= π+2kπ(k∈Z)時,反射太赫茲波的方向變?yōu)?這與入射的太赫茲波偏振方向垂直,這說明太赫茲波的偏振方向能夠旋轉(zhuǎn)90?,所以該諧振環(huán)結(jié)構(gòu)可以在0.54—1.18 THz范圍內(nèi)實現(xiàn)偏振轉(zhuǎn)換率超過80%.

    3.2 根據(jù)表面電流分析諧振環(huán)結(jié)構(gòu)的寬帶偏振轉(zhuǎn)換

    從圖4(c)可以看出,偏振方向沿著u,v軸入射的太赫茲波,經(jīng)諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)反射后,同極化反射存在三個諧振點,其中太赫茲波偏振方向沿著u軸時同偏振反射率存在兩個諧振點,分別在0.5504和1.112 THz,太赫茲波偏振方向沿著v軸時存在一個諧振點,在0.7496 THz.為了分析諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換器件高偏振轉(zhuǎn)換率的機理,我們對三個頻率下諧振環(huán)圖形和金屬背板的表面電流分布進行了仿真,結(jié)果如圖5所示,圖5(a)—(c)分別為0.5504,0.7496,1.112 THz處諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的表面電流和金屬背板上的電流分布,黑色箭頭代表金屬背板上的電流分布,藍色箭頭代表諧振環(huán)圖形上的電流分布.

    從表面電流的分布可以看出,當入射太赫茲波偏振方向沿著u軸時,在諧振頻率0.5504 THz附近,諧振環(huán)上發(fā)生偶極共振,諧振環(huán)上的電流與背板金屬上的電流反向,構(gòu)成等效磁諧振器.在1.112 THz附近,諧振環(huán)上發(fā)生四極化共振,諧振環(huán)上的電流與背板金屬上的電流同向,構(gòu)成等效電諧振器.當入射太赫茲波偏振方向沿著v軸時,在0.7496 THz附近產(chǎn)生了兩對同相的偶極共振,金屬背板上的電流與諧振環(huán)上的電流反向,構(gòu)成等效磁諧振器.所以寬帶的偏振轉(zhuǎn)化效果源于該結(jié)構(gòu)的三階電磁諧振.

    圖5 在f=(a)0.5504,(b)0.7496,(c)1.112 THz頻率處金屬表面電流和金屬板上的電流分布;(d)圖示說明Fig.5.Distribution of surface current on split resonant ring pattern and metal slab in frequency of(a)0.5504,(b)0.7496,(c)1.112 THz;(d)illustration of diagram.

    4 諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的偏振轉(zhuǎn)換效率對入射角和偏振角的依賴性

    4.1 諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的偏振轉(zhuǎn)換率對入射角度的依賴性

    在太赫茲波段,對于反射式偏振轉(zhuǎn)換器件而言,對入射角度的依賴性越小,在實際應用以及測量中就越實用,所以偏振轉(zhuǎn)換器件的轉(zhuǎn)換效率對角度的依賴性是偏振轉(zhuǎn)換器件的一個重要的性能指標.我們對諧振環(huán)結(jié)構(gòu)的偏振轉(zhuǎn)換效率對入射角的依賴性進行了仿真分析,結(jié)果如圖6所示.

    圖6 諧振環(huán)結(jié)構(gòu)偏振轉(zhuǎn)換率與入射角度的關(guān)系和θ角定義Fig.6.Relationship between PCR with incident angle.

    從圖6可以看出,當太赫茲波入射角在0?—30?范圍內(nèi)時,諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)在0.54—1.02 THz范圍均可實現(xiàn)將偏振方向沿著y軸的太赫茲波經(jīng)結(jié)構(gòu)反射后,偏振方向旋轉(zhuǎn)90?.同時,隨著偏振角度的變化,在所研究的頻率范圍內(nèi)出現(xiàn)了一個偏振轉(zhuǎn)換率的凹點,該點的偏振轉(zhuǎn)換率對入射角度很敏感,在實際應用中,有望用于鑒別太赫茲波的入射角度和方向性.為了解釋該偏振轉(zhuǎn)換率凹點出現(xiàn)的原因,我們對偏振方向沿著u,v軸的太赫茲波在30?入射角的情況下同極化反射率和相位進行了仿真,結(jié)果如圖7所示,紅色實線代表偏振方向沿著u軸、入射角為30?的太赫茲波經(jīng)諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)反射后的同偏振反射率,黑色虛線代表偏振方向沿著v軸、入射角為30?的太赫茲波經(jīng)諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)反射后的同偏振反射率.

    從圖7可以看出,當入射角為30?時,對于沿著u極化的入射電場,在1.05 THz處同偏振反射率很低,接近于0,但是對于沿著v極化的入射電場,同偏振反射率很高,接近于1,所以此時對于沿著y方向偏振的太赫茲波入射的情況下,該頻率點的反射太赫茲波可以近似表示為

    圖7 入射角為30?時,沿著u,v軸極化的太赫茲波的同極化反射率Fig.7.The co-polarization reflectivity of terahertz wave along u,v axis when the incident angle is 30?.

    4.2 諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)化結(jié)構(gòu)的偏振轉(zhuǎn)換率對偏振角度的依賴性

    我們對諧振環(huán)結(jié)構(gòu)的偏振轉(zhuǎn)換效率對入射太赫茲波的偏振角的依賴性進行了仿真計算,入射太赫茲波的偏振φ的定義和諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的偏振轉(zhuǎn)換率隨著入射太赫茲波偏振角度的變化如圖8所示.粉色線代表入射太赫茲波的偏振角度為0?時,諧振環(huán)結(jié)構(gòu)的偏振轉(zhuǎn)換效率,綠色線和藍色線分別代表入射太赫茲波的偏振角度為10?和?10?時諧振環(huán)結(jié)構(gòu)的偏振轉(zhuǎn)換率.從圖8可以看出,諧振環(huán)結(jié)構(gòu)的偏振轉(zhuǎn)換效率對入射波的偏振依賴是比較敏感的,當φ在?10?—10?之間時,該結(jié)構(gòu)可以在較寬的頻率范圍內(nèi)實現(xiàn)偏振轉(zhuǎn)換率大于80%的轉(zhuǎn)換效果.

    圖8 諧振環(huán)結(jié)構(gòu)的偏振轉(zhuǎn)換率與入射太赫茲波偏振角度的關(guān)系Fig.8.Relationship between polarization conversion rate of polarization converter based on split resonant ring and polarization angle of incident terahertz wave.

    5 實 驗

    為了驗證所設計的結(jié)構(gòu)的實用性,我們對樣品進行了制備和測量,采用光刻、濕法刻蝕的方法進行了樣品的制備,所制備的樣品在顯微鏡下觀察結(jié)果如圖9所示.

    因為實驗時很難測量垂直入射情況下諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的同極化和交叉極化反射率,考慮到測量的方便性和準確性,實驗時太赫茲波的入射角是20?.實驗測量所使用的太赫茲時域光譜系統(tǒng)如圖10所示.光電導天線產(chǎn)生太赫茲波,并通過聚乙烯透鏡進行聚焦,在聚乙烯透鏡后安裝起偏器得到y(tǒng)軸方向的線偏振光,該束線偏振光打到平整的鋁板上,在鋁板表面全部反射,通過偏振方向為y方向的偏振片和聚乙烯透鏡,到達檢測信號的光電導天線,可以測得參考反射信號.然后,將鋁板換成所設計的偏振轉(zhuǎn)換器件,保持其他偏振片和光電導天線與測量參考信號時的狀態(tài)一致,這時就可以測得該器件的同極化反射信號.旋轉(zhuǎn)探測信號的光電導天線前的偏振片,使其偏振方向為x軸方向,同時旋轉(zhuǎn)該光電導天線,使其探測到的信號為偏振方向沿x軸的太赫茲波,這時就可以得到該器件的交叉極化反射信號.然后根據(jù)公式r=Psam/Pref計算即可得該器件的同偏振和交叉偏振反射率.

    我們將測量所得的太赫茲波經(jīng)諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換器件反射的同偏振和交叉偏振反射率的結(jié)果和仿真結(jié)果進行了對比,如圖11所示,黑色虛線代表實驗測量的諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的同偏振反射率,紅色虛線代表實驗測量的諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的交叉偏振反射率,藍色實線代表仿真的同極化反射率,紫色實線代表仿真的交叉極化反射率.

    圖9 顯微鏡下制備的樣品的圖像Fig.9.An image of a sample prepared under an microscope.

    圖10 測量系統(tǒng)示意圖Fig.10.The schematic of measurement system.

    從實驗結(jié)果中可以看出,在0.568—1.06 THz范圍內(nèi)太赫茲波經(jīng)過偏振轉(zhuǎn)換器件反射后,交叉偏振反射率在60%以上,并且在0.568—1.06 THz范圍內(nèi)太赫茲波經(jīng)諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換器件反射后,同極化反射出現(xiàn)了三個諧振點.另外,在1.076 THz處,仿真結(jié)果有一個很窄的諧振峰,但是實驗測量結(jié)果沒有,這種偏差是實驗測量系統(tǒng)分辨率不夠高造成的,同時我們將實驗測量數(shù)據(jù)進行處理得到了諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的偏振轉(zhuǎn)換率,并與仿真數(shù)據(jù)處理的結(jié)果進行了對比,如圖12所示,紅色實線代表仿真數(shù)據(jù)處理所得的諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的偏振轉(zhuǎn)換率,黑色虛線代表實驗測量數(shù)據(jù)處理所得的結(jié)構(gòu)的偏振轉(zhuǎn)換率.

    圖11 (網(wǎng)刊彩色)同極化和交叉極化反射率仿真和實驗數(shù)據(jù)的對比Fig.11.(color online)The comparison of reflectivity between simulation and measurement.

    圖12 (網(wǎng)刊彩色)諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)仿真和實驗測量的偏振轉(zhuǎn)換效率的對比Fig.12.(color online)The comparison of polarization conversion rate between experiment and simulation of polarization converter based on split resonant ring.

    從圖12可以看出,仿真和實驗具有很好的一致性,實驗測量的諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)在入射角為20?時能在0.59—1.25 THz范圍內(nèi)實現(xiàn)偏振轉(zhuǎn)換效率在80%以上.但是實驗測量的太赫茲波經(jīng)諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)反射后的交叉極化反射率比仿真值要低,我們認為造成這種現(xiàn)象的原因如下:1)實際制備的樣品邊緣部分比較粗糙,不像仿真時那么理想;2)實際制備的樣品大小為280 mm×280 mm,但是仿真時樣品是無限大;3)實際樣品中介質(zhì)有一定的損耗;4)測量時照射到樣品上的光不是完全的線偏振光;5)樣品制備過程中不能保證完全平整,有一部分反射光沒有被探測器探測到.

    6 結(jié) 論

    本文設計并制備了一種諧振環(huán)偏振轉(zhuǎn)換器件,通過仿真和實驗兩個方面的研究,說明該器件可以在太赫茲波段實現(xiàn)寬帶的高效率的偏振轉(zhuǎn)換.同時,引入斯托克斯參量對反射光的偏振狀態(tài)進行仿真分析,利用表面電流分布所對應的圖像,說明了引起高偏振轉(zhuǎn)換效率的物理機理.本文的結(jié)果為太赫茲波段寬帶高效的偏振轉(zhuǎn)換器件研制和表征提供了參考.

    [1]Liu K,Brown M G,Saykally R J 1997J.Phys.Chem.A101 8995

    [2]Beard M C,Turner G M,Schmuttenmaer C A 2002J.Phys.Chem.B106 7146

    [3]Vieweg N,Fischer B M,Reuter M,Kula P,Dabrowski R,Celik M A,Frenking G,Koch M,Jepsen P U 2012Opt.Express20 28249

    [4]Janek M,Zich D,Naftaly M 2014Mater.Chem.Phys.145 278

    [5]Qin J Y,Xie L Y,Ying Y B 2016Food Chem.211 300

    [6]Xu W D,Xie L Y,Zhu J F,Wang W,Ye Z Z,Ma Y G,Tsai C Y,Chen S M,Ying Y B 2017Food Chem.218 330

    [7]Hu B B,Nuss M C 1995Opt.Lett.20 1716

    [8]Mittleman D,Gupta M,Neelamani R,Baraniuk R,Rudd J,Koch M 1999Appl.Phys.B68 1085

    [9]K?hler R,Tredicucci A,Beltram F,Beere H E,Lin field E H,Davies A G,Ritchie D A,Iotti R C,Rossi F 2002Nature417 156

    [10]Hara J F O,Singh R,Brener I,Smirnova E,Han J,Taylor A J,Zhang W L 2008Opt.Express16 1786

    [11]Zhang Z W,Zhao Y M,Li C Y,Zhang C L 2015Sci.China:Phys.Mech.Astron.58 124202

    [12]Sibik J,Axel Zeitler J 2016Adv.Drug Deliv.Rev.100 147

    [13]Huang Z,Park H,Parrott E P J,Chan H P,Pickwell-MacPherson E 2013IEEE Photon.Tech.Lett.25 81

    [14]Hofmann T,Schade U,Herzinger C,Esquinazi P,Schubert M 2006Rev.Sci.Instrum.77 063902

    [15]Brucherseifer M,Nagel M,Bolivar P H,Kurz H,Bosserho ffA,Büttner R 2000Appl.Phys.Lett.77 4049

    [16]Bolivar P,Brucherseifer M,Nagel M,Kurz H,Bosserho ff A,Büttner R 2002Phys.Med.Biol.47 3815

    [17]Wang X,Cui Y,Sun W,Ye J,Zhang Y 2010J.Opt.Soc.Am.A27 2387

    [18]Chen H,Bian H,Li J,Guo X,Wen X,Zheng J 2013J.Phys.Chem.B117 15614

    [19]Smith D R,Pendry J B,Wiltshire M C 2004Science305 788

    [20]Chen H T,Hara J F O,Azad A K,Taylor A J,Averitt R D,Shrekenhamer D B,Padilla W J 2008Nat.Photon.2 295

    [21]Chen H T,Hara J F O,Taylor A J,Averitt R D,Highstrete C,Lee M,Padilla W J 2007Opt.Express15 1084

    [22]Dong J W,Zheng H H,Lai Y,Wang H Z,Chan C 2011Phys.Rev.B83 115124

    [23]Dolling G,Wegener M,Soukoulis C M,Linden S 2007Opt.Lett.32 53

    [24]Singh R,Plum E,Menzel C,Rockstuhl C,Azad A,Cheville R,Lederer F,Zhang W,Zheludev N 2009Phys.Rev.B80 153104

    [25]Strikwerda A C,Fan K,Tao H,Pilon D V,Zhang X,Averitt R D 2009Opt.Express17 136

    [26]Ma X,Huang C,Pu M,Hu C,Feng Q,Luo X 2012Opt.Express20 16050

    [27]Kanda N,Konishi K,Kuwata-Gonokami M 2007Opt.Express15 11117

    [28]Huang C,Ma X,Pu M,Yi G,Wang Y,Luo X 2013Opt.Commun.291 345

    [29]Cong L,Cao W,Zhang X Q,Tian Z,Gu J Q,Singh R,Han J G,Zhang W L 2013Appl.Phys.Lett.103 171107

    [30]Tang J G,Xiao Z Y,Xu K K,Ma X L,Liu D J,Wang Z H 2016Opt.Quant Electron48 111

    [31]Yang L,Fan F,Chen M,Zhang X Z,Chang S J 2016Acta Phys.Sin.65 080702(in Chinese)[楊磊,范飛,陳猛,張選洲,常勝江2016物理學報65 080702]

    [32]Li Y F,Zhang J Q,Qu S B,Wang J F,Zheng L,Pang Y Q,Xu Z,Zhang A X 2015J.Appl.Phys.117 044501

    A broadband polarization converter based on resonant ring in terahertz region?

    Fu Ya-Nan1)2)3)Zhang Xin-Qun1)2)3)Zhao Guo-Zhong1)2)3)?Li Yong-Hua1)2)3)Yu Jia-Yi1)2)3)

    1)(Department of Physics,Capital Normal University,Beijing 100048,China)
    2)(Beijing Advanced Innovation Center for Imaging Technology,Beijing 100048,China)
    3)(Key Laboratory of THz Optoelectronics,Ministry of Education,Beijing 100048,China)

    12 April 2017;revised manuscript

    1 June 2017)

    The terahertz polarization converter has potential applications in the field of terahertz spectroscopy and imaging.A broadband and high conversion rate of terahertz linear polarization converter based on the metasurface of resonant ring is proposed.The designed structure consists of three layers,i.e.,the top layer,which is a metasurface of resonant ring;the bottom layer,which is a metal film of aluminum;a dielectric layer of polyethylene terephthalate,which is sandwiched in between.In order to obtain the best performance,the simulation and optimization are performed by using CST microwave studio.At the same time,the preparation conditions are also taken into account.The optimized geometric parameters of device are obtained.The samples are prepared by using the photolithography and wet etching.The performance of the designed polarization converter is demonstrated experimentally by using the terahertz time domain spectroscopy.The experimental results show that the proposed device can rotate 90?the polarization state of incident terahertz wave of linear polarization in a frequency range from 0.59 THz to 1.24 THz.The polarization conversion rate is more than 80%.The experimental result is in good agreement with the simulated one.By calculating the polarization angle and elliptical angle of the reflected terahertz wave,it is proved that this device can achieve a high-efficiency linear polarization conversion in a wide frequency range.The distributions of surface currents and electric fields are simulated at the frequency with the high polarization conversion rate.The mechanism of high polarization conversion rate is analyzed based on the distribution of surface currents.The performances of broadband and high conversion rate of the designed structure are derived from the third-order electromagnetic resonance.At the same time,the dependence of the polarization conversion rate on incident angle and polarization angle is stimulated and analyzed.The results show that this device has a good polarization conversion performance in an incidence angle range of 0?–30?and a polarization angle range of?10?–10?.

    resonant ring,broadband,terahertz,polarization conversion

    PACS:07.05.Tp,07.60.–j,81.05.XjDOI:10.7498/aps.66.180701

    *Project supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.61575130,61575131,50971094)and the Natural Science Foundation of Beijing,China(Grant No.KZ201310028032).

    ?Corresponding author.E-mail:guozhong-zhao@126.com

    (2017年4月12日收到;2017年6月1日收到修改稿)

    提出了一個基于諧振環(huán)結(jié)構(gòu)的寬帶且高效的太赫茲線偏振轉(zhuǎn)換器.該結(jié)構(gòu)由金屬-電介質(zhì)-金屬三層構(gòu)成,位于頂層的是基于開口諧振環(huán)的超表面,中間為介質(zhì)層,底部為金屬板.實驗結(jié)果表明,該結(jié)構(gòu)可以在0.59—1.24 THz頻率范圍內(nèi)將線偏振的太赫茲波偏振方向旋轉(zhuǎn)90?,轉(zhuǎn)換率超過80%.通過計算該結(jié)構(gòu)在所研究的頻率范圍內(nèi)反射光的偏振角和橢圓角,證實了該結(jié)構(gòu)可以在較寬的頻率范圍內(nèi)實現(xiàn)高效的線偏振轉(zhuǎn)換.對該結(jié)構(gòu)在偏振轉(zhuǎn)換率高的頻率下表面電流和電場進行仿真,分析了高偏振轉(zhuǎn)換率和寬帶的機理.同時,研究了該結(jié)構(gòu)的偏振轉(zhuǎn)換率對入射角以及偏振角的依賴性,結(jié)果表明該結(jié)構(gòu)在0?—30?入射角范圍內(nèi)、?10?—10?偏振角范圍內(nèi)均有很好的偏振轉(zhuǎn)換性能.

    10.7498/aps.66.180701

    ?國家自然科學基金(批準號:61575130,61575131,50971094)和北京市自然科學基金-北京市教育委員會科技計劃重點項目(批準號:KZ201310028032)資助的課題.

    ?通信作者.E-mail:guozhong-zhao@126.com

    猜你喜歡
    轉(zhuǎn)換率入射角赫茲
    一般三棱鏡偏向角與入射角的關(guān)系
    淺談SCR反應器模型計算與分析
    四川盆地海相碳酸鹽巖天然氣資源量儲量轉(zhuǎn)換規(guī)律
    預制圓柱形鎢破片斜穿甲鋼靶的破孔能力分析*
    基于雙頻聯(lián)合處理的太赫茲InISAR成像方法
    雷達學報(2018年1期)2018-04-04 01:56:56
    太赫茲低頻段隨機粗糙金屬板散射特性研究
    雷達學報(2018年1期)2018-04-04 01:56:48
    太赫茲信息超材料與超表面
    雷達學報(2018年1期)2018-04-04 01:56:44
    太陽能硅片表面損傷層與轉(zhuǎn)換率的研究
    用經(jīng)典定理證明各向異性巖石界面異常入射角的存在
    研究人員開發(fā)出轉(zhuǎn)換率超過40%的光伏系統(tǒng)
    美女 人体艺术 gogo| av专区在线播放| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产主播在线观看一区二区| 一区二区三区四区激情视频 | 欧美日韩乱码在线| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲av中文字字幕乱码综合| ponron亚洲| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 欧美zozozo另类| 99热6这里只有精品| 国产精品永久免费网站| 又紧又爽又黄一区二区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 免费人成视频x8x8入口观看| 极品教师在线视频| 久久久久久久久久成人| ponron亚洲| 亚洲自偷自拍三级| 麻豆国产av国片精品| 黄色丝袜av网址大全| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产精品福利在线免费观看| 中文字幕熟女人妻在线| 在线免费观看不下载黄p国产 | a级毛片a级免费在线| 日韩av在线大香蕉| 国产精品永久免费网站| 国产午夜福利久久久久久| 高清日韩中文字幕在线| 最近最新免费中文字幕在线| 最近最新中文字幕大全电影3| av天堂中文字幕网| 亚洲18禁久久av| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产av一区在线观看免费| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产精品98久久久久久宅男小说| 免费av毛片视频| 亚洲精华国产精华精| 中文字幕免费在线视频6| 成人永久免费在线观看视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 中国美女看黄片| 亚洲美女搞黄在线观看 | 久久精品国产自在天天线| 免费大片18禁| 精品久久久久久成人av| 在线天堂最新版资源| 国产私拍福利视频在线观看| 真人一进一出gif抽搐免费| 99热这里只有是精品50| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲精品一区av在线观看| 我要看日韩黄色一级片| 精品日产1卡2卡| 国内精品一区二区在线观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 一区二区三区免费毛片| 亚洲美女搞黄在线观看 | a级毛片a级免费在线| 黄片wwwwww| www日本黄色视频网| 久久久久久久久久黄片| 亚洲av第一区精品v没综合| 一本久久中文字幕| 精品人妻熟女av久视频| 麻豆av噜噜一区二区三区| 又爽又黄a免费视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲专区国产一区二区| 日本与韩国留学比较| 欧美xxxx性猛交bbbb| 一本久久中文字幕| 国内精品宾馆在线| 亚洲av免费高清在线观看| 日本欧美国产在线视频| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 免费一级毛片在线播放高清视频| 成人精品一区二区免费| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 午夜精品久久久久久毛片777| 精品人妻熟女av久视频| 中出人妻视频一区二区| 国产综合懂色| 赤兔流量卡办理| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 久久香蕉精品热| 最好的美女福利视频网| 91麻豆精品激情在线观看国产| 欧美性猛交黑人性爽| 少妇人妻精品综合一区二区 | 久久99热6这里只有精品| 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲成人精品中文字幕电影| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 成年女人看的毛片在线观看| or卡值多少钱| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久久久久久久大av| 春色校园在线视频观看| 中国美白少妇内射xxxbb| 一级a爱片免费观看的视频| 欧美zozozo另类| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 国产真实乱freesex| 国产在线男女| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产精品女同一区二区软件 | 亚洲自偷自拍三级| 美女高潮的动态| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 少妇的逼好多水| 一级黄片播放器| 伦精品一区二区三区| 日韩中字成人| 精品一区二区三区视频在线| 99久久精品一区二区三区| 国产av在哪里看| 日本a在线网址| 亚洲不卡免费看| 久久香蕉精品热| 99在线人妻在线中文字幕| 午夜激情欧美在线| 免费看光身美女| 久久这里只有精品中国| 乱系列少妇在线播放| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 嫩草影视91久久| 免费看美女性在线毛片视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 22中文网久久字幕| 亚洲国产精品成人综合色| 中文在线观看免费www的网站| 日本黄大片高清| a级毛片免费高清观看在线播放| 欧美丝袜亚洲另类 | 成年人黄色毛片网站| 免费一级毛片在线播放高清视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 桃红色精品国产亚洲av| 久久久久久久久久成人| 国产成年人精品一区二区| bbb黄色大片| 久久精品国产亚洲av涩爱 | av国产免费在线观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲在线自拍视频| 日本色播在线视频| 午夜免费激情av| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 精品久久久久久,| videossex国产| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 免费看a级黄色片| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产在线男女| 高清日韩中文字幕在线| 成人二区视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 91久久精品电影网| 夜夜爽天天搞| 国产亚洲精品av在线| 国产一区二区在线观看日韩| 简卡轻食公司| 黄色日韩在线| 久久久精品欧美日韩精品| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 女人被狂操c到高潮| 黄色日韩在线| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产精品永久免费网站| 欧美日本亚洲视频在线播放| 午夜福利视频1000在线观看| 天天一区二区日本电影三级| 亚州av有码| 亚洲人成伊人成综合网2020| 永久网站在线| 亚洲七黄色美女视频| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产成人影院久久av| 波多野结衣巨乳人妻| 3wmmmm亚洲av在线观看| 无人区码免费观看不卡| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| a级毛片a级免费在线| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 人妻夜夜爽99麻豆av| 一个人免费在线观看电影| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 草草在线视频免费看| 午夜爱爱视频在线播放| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产亚洲精品久久久com| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产精品人妻久久久影院| 又爽又黄无遮挡网站| 在线a可以看的网站| 国产精品日韩av在线免费观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| av在线蜜桃| 国产黄色小视频在线观看| 最近最新中文字幕大全电影3| 午夜免费成人在线视频| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲最大成人中文| 十八禁网站免费在线| 国产精品伦人一区二区| ponron亚洲| 欧美黑人巨大hd| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日本色播在线视频| 热99re8久久精品国产| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 午夜久久久久精精品| 亚洲自拍偷在线| 99久久精品国产国产毛片| 久久久久久久久久成人| 久久久久久大精品| 免费在线观看日本一区| www.色视频.com| xxxwww97欧美| 我的老师免费观看完整版| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 免费人成在线观看视频色| avwww免费| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 久久香蕉精品热| 日本免费a在线| 亚洲在线观看片| 搡老岳熟女国产| 成人av在线播放网站| 国产黄片美女视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 精品国内亚洲2022精品成人| 男女下面进入的视频免费午夜| 熟女人妻精品中文字幕| 免费观看在线日韩| 成人无遮挡网站| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产一区二区激情短视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 欧美日本亚洲视频在线播放| 午夜激情福利司机影院| 欧美一区二区精品小视频在线| 一个人观看的视频www高清免费观看| 人人妻人人看人人澡| 国产精品免费一区二区三区在线| 如何舔出高潮| 色在线成人网| 很黄的视频免费| 国产一级毛片七仙女欲春2| 99国产精品一区二区蜜桃av| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 18禁在线播放成人免费| 亚洲中文日韩欧美视频| 精品久久久久久久久av| 国内精品久久久久精免费| 国产不卡一卡二| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲五月天丁香| 国产伦一二天堂av在线观看| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲在线观看片| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 色哟哟哟哟哟哟| 免费搜索国产男女视频| 日韩国内少妇激情av| 国产精品日韩av在线免费观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 美女大奶头视频| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 日本黄色视频三级网站网址| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 日本熟妇午夜| 最近中文字幕高清免费大全6 | 88av欧美| 一本精品99久久精品77| 国产免费av片在线观看野外av| 久久99热6这里只有精品| 成人av一区二区三区在线看| 男人和女人高潮做爰伦理| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲av五月六月丁香网| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 在线观看舔阴道视频| 色哟哟·www| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 少妇被粗大猛烈的视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 亚洲图色成人| 热99在线观看视频| 亚洲人成网站在线播| 亚洲乱码一区二区免费版| 免费观看的影片在线观看| a级一级毛片免费在线观看| 国产免费av片在线观看野外av| 久久午夜福利片| 很黄的视频免费| 精品久久久久久久久av| 免费看av在线观看网站| 亚洲电影在线观看av| 国产av不卡久久| 成年免费大片在线观看| 亚洲色图av天堂| 深夜精品福利| 精品无人区乱码1区二区| 免费无遮挡裸体视频| 99在线人妻在线中文字幕| 啦啦啦啦在线视频资源| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲成人久久性| 丝袜美腿在线中文| 日韩大尺度精品在线看网址| 精品久久久久久久久亚洲 | av专区在线播放| 亚洲成人精品中文字幕电影| 一区二区三区四区激情视频 | 我的女老师完整版在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 伦精品一区二区三区| 91麻豆精品激情在线观看国产| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲色图av天堂| 少妇的逼好多水| 日本欧美国产在线视频| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 成人av在线播放网站| 不卡视频在线观看欧美| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 国产高清视频在线播放一区| 亚洲av一区综合| 日韩欧美在线二视频| 亚洲av中文av极速乱 | 国产精品国产高清国产av| 我的女老师完整版在线观看| 色av中文字幕| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲无线在线观看| 欧美高清性xxxxhd video| 22中文网久久字幕| 一个人观看的视频www高清免费观看| 最后的刺客免费高清国语| 搡老熟女国产l中国老女人| 深夜精品福利| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产精品一区二区性色av| 日本爱情动作片www.在线观看 | 亚洲人成网站高清观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲国产精品合色在线| 在线免费观看的www视频| 亚洲一区高清亚洲精品| ponron亚洲| 天天躁日日操中文字幕| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 最好的美女福利视频网| 国产成人aa在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲av免费在线观看| 99热6这里只有精品| 熟女电影av网| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 日韩一区二区视频免费看| 久久99热这里只有精品18| 亚洲人与动物交配视频| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产精品,欧美在线| x7x7x7水蜜桃| 欧美日韩综合久久久久久 | 国产69精品久久久久777片| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 一个人免费在线观看电影| 国产探花在线观看一区二区| 男女下面进入的视频免费午夜| 美女 人体艺术 gogo| 久久香蕉精品热| 午夜亚洲福利在线播放| 久久久精品大字幕| 一级a爱片免费观看的视频| 简卡轻食公司| 在线观看66精品国产| 天美传媒精品一区二区| 国产欧美日韩精品一区二区| www.色视频.com| 欧美中文日本在线观看视频| 日本黄大片高清| 国产伦人伦偷精品视频| 久久国产精品人妻蜜桃| 波多野结衣高清无吗| 午夜老司机福利剧场| 国产精品人妻久久久久久| 国产成人福利小说| 中文资源天堂在线| av视频在线观看入口| 亚洲经典国产精华液单| 午夜免费激情av| 国产精品一区二区性色av| 日韩 亚洲 欧美在线| 99国产极品粉嫩在线观看| 免费看av在线观看网站| 久久这里只有精品中国| 亚洲av成人精品一区久久| 久久人人爽人人爽人人片va| 免费av观看视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 高清毛片免费观看视频网站| 午夜福利高清视频| 日本黄色片子视频| 亚洲美女视频黄频| 精品一区二区三区av网在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲五月天丁香| 免费观看在线日韩| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲乱码一区二区免费版| 欧美成人免费av一区二区三区| 成人无遮挡网站| 欧美日韩综合久久久久久 | 少妇高潮的动态图| 最后的刺客免费高清国语| 色哟哟哟哟哟哟| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚洲美女黄片视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产精品一区二区三区四区久久| 日韩欧美在线乱码| 欧美在线一区亚洲| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲精品成人久久久久久| 日韩欧美在线二视频| 日韩欧美三级三区| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产91精品成人一区二区三区| 精品国内亚洲2022精品成人| 免费大片18禁| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 在线免费十八禁| 午夜福利在线在线| 国产精品久久电影中文字幕| 国产亚洲91精品色在线| 91狼人影院| 欧美黑人巨大hd| 欧美日韩黄片免| 很黄的视频免费| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 我要看日韩黄色一级片| 国语自产精品视频在线第100页| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲av中文av极速乱 | 国产男人的电影天堂91| 欧美日韩国产亚洲二区| 天天躁日日操中文字幕| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久久国产成人精品二区| 婷婷六月久久综合丁香| 可以在线观看毛片的网站| 制服丝袜大香蕉在线| 欧美+日韩+精品| 我要搜黄色片| 国产在线精品亚洲第一网站| 观看免费一级毛片| 黄片wwwwww| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 男人和女人高潮做爰伦理| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 毛片女人毛片| 国产高清不卡午夜福利| 最近中文字幕高清免费大全6 | 在线观看免费视频日本深夜| 一区二区三区四区激情视频 | 精品人妻熟女av久视频| 1000部很黄的大片| 好男人在线观看高清免费视频| 欧美日韩黄片免| 亚洲四区av| 成年女人看的毛片在线观看| a在线观看视频网站| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲av二区三区四区| 91久久精品国产一区二区成人| 欧美精品啪啪一区二区三区| 欧美成人性av电影在线观看| 一个人看视频在线观看www免费| 在线观看美女被高潮喷水网站| av在线亚洲专区| 免费看美女性在线毛片视频| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 熟女人妻精品中文字幕| eeuss影院久久| 国产色婷婷99| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 99热这里只有是精品在线观看| 精品一区二区免费观看| 波多野结衣巨乳人妻| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲,欧美,日韩| 欧美日韩乱码在线| 久久久久久久久中文| 国产黄a三级三级三级人| 美女被艹到高潮喷水动态| 成人特级av手机在线观看| 中文字幕久久专区| 99热只有精品国产| 亚洲美女搞黄在线观看 | 一区福利在线观看| 中国美白少妇内射xxxbb| 嫩草影院入口| 久久欧美精品欧美久久欧美| 日本三级黄在线观看| 久久久久久久午夜电影| 一个人看的www免费观看视频| 熟女人妻精品中文字幕| 草草在线视频免费看| 中文字幕久久专区| 色哟哟·www| 美女被艹到高潮喷水动态| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲三级黄色毛片| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 亚洲在线自拍视频| 美女黄网站色视频| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 久久久成人免费电影| 久久久久久久久久久丰满 | 欧美高清性xxxxhd video| 亚洲精品色激情综合| 国产免费男女视频| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲精品日韩av片在线观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 欧美在线一区亚洲| 男女啪啪激烈高潮av片| 日本三级黄在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 女同久久另类99精品国产91| 色视频www国产| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲国产精品合色在线| 国产美女午夜福利| 国产精品久久久久久精品电影| 久久久久免费精品人妻一区二区| 久久九九热精品免费| 婷婷色综合大香蕉| 99热精品在线国产| 欧美成人a在线观看| 日韩欧美 国产精品| 人妻久久中文字幕网| 国产私拍福利视频在线观看| 搞女人的毛片| 亚洲国产色片| 黄色女人牲交| 国产午夜精品论理片| 日韩亚洲欧美综合| 久久亚洲精品不卡| 韩国av一区二区三区四区| 禁无遮挡网站| 国产不卡一卡二| 国产精品人妻久久久久久| 男人的好看免费观看在线视频| 日本色播在线视频| a级一级毛片免费在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲三级黄色毛片| 嫩草影院入口| 村上凉子中文字幕在线| 欧美最黄视频在线播放免费| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲自拍偷在线| 成人欧美大片| 99riav亚洲国产免费| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 欧美潮喷喷水| 欧美激情在线99| 日日啪夜夜撸| 亚洲人成网站高清观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 成人av一区二区三区在线看| 久久久久久久久久久丰满 | 人人妻人人看人人澡| 国产亚洲精品久久久com| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 亚洲精品久久国产高清桃花| 成人三级黄色视频| 国产在线男女| 久久国内精品自在自线图片| 一a级毛片在线观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲国产色片|