• <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 ?

    螺旋波等離子體中螺旋波與Trivelpiece-Gould波模式耦合及線性能量沉積特性參量分析*

    2020-06-30 12:12:36李文秋趙斌王剛3相東
    物理學(xué)報(bào) 2020年11期
    關(guān)鍵詞:主導(dǎo)地位波數(shù)等離子體

    李文秋 趙斌 王剛3) 相東

    1) (中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院, 北京 100094)2) (普林斯頓大學(xué), 普林斯頓等離子體物理實(shí)驗(yàn)室, 新澤西 08543, 美國(guó))3) (中國(guó)科學(xué)院大學(xué)電子電氣與通信工程學(xué)院, 北京 100049)4) (北京微電子技術(shù)研究所, 北京 100094)(2020 年1 月9日收到; 2020 年3 月31日收到修改稿)

    采用有限溫度等離子體介電張量模型, 在考慮粒子熱效應(yīng)情形下, 通過求解傳導(dǎo)邊界條件下等離子體柱中本征模的色散關(guān)系, 分析了螺旋波等離子體中典型參量條件下螺旋波與Trivelpiece-Gould (TG) 波的耦合特性及線性能量沉積特性. 在ω/(2π) = 13.56 MHz和TeV,i = 0.1TeV,e參量條件下計(jì)算結(jié)果表明: 對(duì)于螺旋波,存在截止靜磁場(chǎng)B0,H,cutoff與截止等離子體密度n0,H,cutoff, 在B0 > B0,H,cutoff或n0 < n0,H,cutoff條件下, 螺旋波變?yōu)橄挪? 在ω/ωce ∈ (0.01, 0.10)范圍內(nèi), 對(duì)于m = 0 角向模, TG波Landau阻尼致使的能量沉積占主導(dǎo)地位, 而對(duì)于m = 1角向模, 螺旋波Landau阻尼或TG波Landau阻尼致使的能量沉積哪個(gè)占據(jù)主導(dǎo)地位則取決于B0的大小; 在ωpe/ωce ∈ (3, 100)范圍內(nèi), TG波Landau阻尼致使的能量沉積占主導(dǎo)地位; 在整體能量沉積過程中, 對(duì)于m = 0模和m = 1模, Landau阻尼致使的能量沉積均占據(jù)主導(dǎo)地位.

    1 引 言

    螺旋波等離子體源(helicon plasma sources,HPS)因其高電離率產(chǎn)生的高等離子體密度特性,在納米電路刻蝕、深空電磁推進(jìn)系統(tǒng)、衛(wèi)星姿態(tài)調(diào)控、激光等離子體尾波場(chǎng)加速及引力波探測(cè)等領(lǐng)域正受到越來越多的關(guān)注[1-3]. 自1960年Aigrain[4]首次使用螺旋波(helicon wave, H-mode)的概念描述高電導(dǎo)率介質(zhì)中傳播的低頻電磁波,1991年Chen[5]首次利用螺旋波的Landau阻尼機(jī)制解釋HPS中存在的高電離率現(xiàn)象以來, 關(guān)于HPS中的高電離率物理機(jī)制至今仍作為熱點(diǎn)問題得到許多物理學(xué)家的研究. 1994年—1998年,Shamrai 等[6-8]發(fā)現(xiàn)在螺旋波放電中存在一種靜電性質(zhì)的 Trivelpiece-Gould (TG)波, 其通過在等離子體柱表面附近與螺旋波進(jìn)行模式耦合而將能量沉積入等離子體中, 但其無法解釋在等離子體柱中心處出現(xiàn)的峰值密度現(xiàn)象. 1999年—2001年,Chen 和Blackwell[9,10]通過測(cè)量螺旋波等離子體中電子能量分布函數(shù), 發(fā)現(xiàn)在螺旋波放電中并不存在強(qiáng)Landau阻尼引起的高能電子分布, 從而推翻了1991年提出的螺旋波強(qiáng)Landau阻尼機(jī)制.2003年, Kline和Scime[11]認(rèn)為螺旋波(泵浦波)可以通過參數(shù)不穩(wěn)定性模式轉(zhuǎn)換為離子聲波和TG波, 而離子聲湍流可在局部通過散射加熱電子. 2008年, Kim和Hwang[12]指出碰撞效應(yīng)在體模式轉(zhuǎn)換過程中起到重要作用, 并進(jìn)一步指出模式耦合層(mode coupling surface, MCS)附近螺旋波的碰撞阻尼率足以解釋等離子體柱中心密度峰值現(xiàn)象. 2016年, Shinohara[3]和Isayama等[2,13]指出, 當(dāng)碰撞效應(yīng)非常小時(shí), 螺旋波與TG波之間的體模式轉(zhuǎn)換將在波能量沉積過程中起到重要作用. 國(guó)內(nèi)方面, 成玉國(guó)等[14]采用線性擾動(dòng)波假設(shè),分析了軸向靜磁場(chǎng)對(duì)螺旋波和TG波能量沉積的影響; 平蘭蘭等[15]利用Helic code[16-18], 分析了軸向靜磁場(chǎng)和等離子體密度對(duì)功率沉積及其分布的影響. 至今, 雖然關(guān)于螺旋波等離子體中能量沉積的全部物理機(jī)理并未完全明朗, 但越來越多的細(xì)節(jié)正在被不斷揭曉, 這為我們最終徹底理解螺旋波等離子體的高電離機(jī)制提供了有力支撐.

    由于考慮粒子熱效應(yīng)會(huì)將求解本征模色散關(guān)系過程變得異常復(fù)雜, 故至今有關(guān)求解螺旋波和TG波橫向波數(shù)的研究均采用冷等離子體模型, 為研究精確、完整起見, 實(shí)際情形中粒子的熱效應(yīng)應(yīng)當(dāng)予以考慮. 故本文利用包含粒子熱效應(yīng)的有限溫度等離子體介電張量模型, 在不同等離子體色散函數(shù)(plasma dispersion function, PDF)近似條件下, 通過理論求解螺旋波和TG波本征模色散方程, 分析了螺旋波等離子體典型參量情形下螺旋波和TG波的耦合色散特性, 并參數(shù)分析了碰撞阻尼、Landau阻尼、多普勒頻移回旋阻尼及異常多普勒阻尼四種線性能量沉積機(jī)制致使的波能量沉積特性. 本文所得分析結(jié)果對(duì)揭示螺旋波等離子體高電離率物理機(jī)理具有一定的理論意義.

    2 理論模型

    圖1所示為典型螺旋波等離子體源中放電管橫向界面示意圖, 半徑為 a 的有限溫度等離子體柱浸沒在沿 z 軸的均勻靜磁場(chǎng) B0ez中, 且被傳導(dǎo)金屬邊界包裹. 等離子體柱中徑向等離子體密度均勻分布, 且只存在電子及攜帶單位正電荷的氬離子, 其中電子溫度遠(yuǎn)高于粒子溫度.

    2.1 等離子體區(qū)域中的電磁場(chǎng)分布與本征模色散關(guān)系

    假定擾動(dòng)電磁場(chǎng)的傳播因子為 ej(mθ+kzmz-ωt),利用 M axwell 方程組:

    其中 kzm為第 m 個(gè)角向模的軸向波數(shù)( m 為角向模數(shù)); ? 為溫等離子體介電張量. 借助等價(jià)符號(hào)?/?z=jkz,? /?t=-jω,? /?θ=jm , 求得如下關(guān)于橫向電磁場(chǎng)分量 Ez和 Bz滿足的波動(dòng)方程:

    其 中 R =?⊥+??,L =?⊥-??. ?⊥,??,?‖為 溫 度各向同性、無漂移、零階有限拉莫爾半徑效應(yīng)近似下的溫等離子體介電張量元素[20]:

    其 中張量各元素可表示為:

    其 中 kz為 軸 向 波 數(shù);為 ? 粒 子等離子體頻率;為 ? 粒 子 回 旋頻 率;為 ? 粒子熱速度,ν?為 ? 粒子碰撞頻率[5,21,22]:

    其中等離子體密度 n0的單位為 m-3, 氬氣氣壓 pAr的單位為mTorr (1 mTorr≈0.133 Pa), 電子溫度 TeV,e與 離 子 溫 度 TeV,i的 單 位 為eV,λei=23-0.5ln(10-6n0/Te3V,e) 為 電 子-離 子 庫 侖 對(duì) 數(shù)[23],Λ=40 為 氬 元 素 原 子 量,m?為 ? 粒 子 質(zhì) 量,e=1.602×10-19C 為電子電量,ω 為波頻率,k0=ω/c為自由空間波數(shù),c 為光速; Z (ξ) 為等離子體色散函數(shù)[24]:

    在螺旋波等離子體頻率范圍內(nèi),ωci?ω<ωce?ωpe, (4)式可化簡(jiǎn)為[25]

    其 中 γe=νe/ω,k 為 總 波 數(shù),c osθ=kz/k . 求 解(11)式, 得到關(guān)于總波數(shù) k 的兩個(gè)解:

    其 中 ζe=(ω+jνe)/ωce,δ0=c/ωpe為 等 離 子 體 趨膚深度. 至此, 可根據(jù)(12)式、波數(shù)間關(guān)系得到橫向波數(shù) k⊥m,H和 k⊥m,TG的具體數(shù)值.

    求解波動(dòng)方程(3)式, 得到等離子體區(qū)域磁場(chǎng)分量分布[15]:

    其中, Jm為m階 Bessel函數(shù). 利用 M axwell 方程,得到電場(chǎng)分量分布:

    其中 fm與 gm為場(chǎng)幅值系數(shù).

    最后, 利用邊界條件: Ez和 Eθ在邊界 r =a 處為零, 即

    將場(chǎng)分布代入(19)式和(20)式, 經(jīng)過整理, 得到角向模數(shù) m 對(duì)應(yīng)的徑向模式色散關(guān)系如下所示:

    可以看到, (21)式是邊界約束條件下波數(shù) kzm,k⊥m及之間關(guān)于貝塞爾函數(shù)的隱函數(shù)方程, 聯(lián)立(12)式和(21)式, 可得到精確場(chǎng)分布.

    2.2 線性能量沉積特性

    在螺旋波等離子體中, 存在由碰撞阻尼(collision damping, CD)、朗 道 阻 尼(Landau damping, LD)、多普勒頻移回旋阻尼(Doppler shifted cyclotron damping, DSCD)及異常多普勒阻尼(anomalous Doppler damping, ADD)致使的螺旋波與TG波線性能量沉積機(jī)制. 四種阻尼效應(yīng)通過波-?;プ饔脵C(jī)制將電磁波的能量傳遞給等離子體, 從而實(shí)現(xiàn)電子和離子的加熱. 利用復(fù)數(shù)形式坡印廷定理, 得到螺旋波與TG模第 m 個(gè)角向模的功 率沉積 Pabs為

    本文計(jì)算中, 中性工質(zhì)氣體為氬氣; 等離子體柱半徑 a =2.5cm ; 射頻波頻率 ω =2π×13.56MHz ;離子溫度 TeV,i=TeV,e/10 ; 根據(jù)宗量 ξ 的大小, 等離子 體色散函數(shù)采取以下兩種漸進(jìn)形式[27]:

    其中, Π 為某一子項(xiàng)的值不再單調(diào)遞減時(shí)對(duì)應(yīng)的該子項(xiàng)的項(xiàng)序.

    3 數(shù)值計(jì)算與結(jié)果分析

    在螺旋波等離子體典型參量條件下,n0=1×1012cm-3,B0=50G (1 G = 10—4T),pAr=3mTorr , 利用(4)式, 精確計(jì)算得到不同TeV,e值與不同 TeV,i值條件下螺旋波與TG波的耦合色散曲線. 由圖2(a)可知, 在 TeV,e約為幾電子伏條件下, 等離子體柱中同時(shí)存在螺旋波與TG波;每個(gè) kz值對(duì)應(yīng)兩個(gè)不同數(shù)值的橫向波數(shù),k⊥,H和k⊥,TG(其中較大者 k⊥,TG為TG波的橫向波數(shù), 較小者 k⊥,H為螺旋波的橫向波數(shù)模); 螺旋波與TG模在MCS處發(fā)生模式耦合: kz=kz,MCS=0.38/cm ,Real(k⊥)=Real(k⊥,MCS)|Real(k⊥,H)=Real(k⊥,TG)=1.8/cm;曲線上, MCS上側(cè)為TG-mode branch, 下側(cè)為H-mode branch; 此外, MCS的位置對(duì)電子溫度的依賴較為明顯: 隨著 TeV,e的增大,kz,MCS逐漸增大,而 R eal(k⊥,MCS) 變化較為微弱; 電子溫度的變化對(duì)螺旋波與TG波橫向波數(shù)的影響亦有不同: 在遠(yuǎn)離MCS處, 電子溫度的變化對(duì)螺旋波橫向波數(shù)的影響可以忽略, 而對(duì)TG波橫向波數(shù)的影響甚為顯著; 在MCS附近, 電子溫度的變化對(duì)螺旋波與TG波兩者橫向波數(shù)的影響均較為顯著. 另一方面,當(dāng)電子溫度給定,TeV,e=3eV , 圖2(b)表明離子溫度對(duì)螺旋波與TG波耦合色散關(guān)系的影響極其微小, 完全可以忽略, 這是因?yàn)殡x子質(zhì)量遠(yuǎn)大于電子質(zhì)量, 導(dǎo)致其熱速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于電子熱速度, 從而使得離子熱速度與波相速的相互作用遠(yuǎn)不如電子熱速度與波相速的相互作用那樣強(qiáng)烈.

    圖 2 粒子溫度對(duì)螺旋波與TG波耦合色散關(guān)系的影響 (a)電子溫度的影響; (b)離子溫度的影響Fig. 2. Influence of particle temperature on dispersion relation between helicon and TG waves: (a) Electron temperature effect; (b) ion temperature effect.

    作為影響螺旋波與TG模耦合關(guān)系的核心參量 之 一, 軸 向 靜 磁 場(chǎng) TeV,e=3eV 對(duì) 螺 旋 波 與TG波橫向波數(shù)的決定關(guān)系如圖3所示. 在參量TeV,e= 3 eV, kz= 0.25 cm—1, n0= 1 × 1011cm—3,pAr= 0.1 mTorr條件下, 圖3計(jì)算結(jié)果表明: 存在一個(gè)臨界軸向靜磁場(chǎng) B0,MCS, 螺旋波與TG波在B0=B0,MCS處發(fā)生模式耦合; 對(duì)于螺旋波, 存在一個(gè)截止軸向靜磁場(chǎng) B0,H,cutoff, 當(dāng) B0>B0,H,cutoff時(shí)螺旋波成為消逝模; 碰撞效應(yīng)的存在使得Real(k⊥,H)=Real(k⊥,TG) 的位置轉(zhuǎn)移至修正模式耦合層(modified mode coupling surface, mMCS),在B0= B0,mMCS處,I mag(k⊥,H)/=0 , 暗示B0=B0,mMCS處并非螺旋波與TG波發(fā)生模式耦合的位置; TG??稍?B0>B0,mMCS區(qū)域內(nèi)傳播, 而螺旋波只能在 B0,mMCS<B0<B0,H,cutoff區(qū)域內(nèi)傳播. 作為影響螺旋波與TG模耦合關(guān)系的另一個(gè)核心參量,圖4所示為等離子體密度參量 n0對(duì)螺旋波與TG模橫向波數(shù)的決定關(guān)系, 在參量條件TeV,e= 3 eV,kz= 0.25 cm—1, B0= 60 G,pAr=0.1mTorr 下, 計(jì)算 結(jié) 果 表 明: 存 在 一 個(gè) 臨 界 n0,MCS, 螺 旋 波 與TG波在 n0=n0,MCS處發(fā)生模式耦合; 對(duì)于螺旋波, 存在一個(gè)截止 n0,H,cutoff, 當(dāng) n0<n0,H,cutoff時(shí)螺旋波成為消逝模; 碰撞效應(yīng)的存在使得Real(k⊥,H)=Real(k⊥,TG) 的 位 置 轉(zhuǎn) 移 至mMCS,在 n0=n0,mMCS處,I mag(k⊥,H)/=0 ; TG模 可 在n0<n0,mMCS區(qū) 域 內(nèi) 傳 播, 而 螺 旋 波 只 能 在n0,H,cutoff<n0<n0,mMCS區(qū)域內(nèi)傳播.

    圖 3 螺旋波與TG波橫向波數(shù)對(duì)軸向靜磁場(chǎng)的依賴關(guān)系Fig. 3. The perpendicular wave number of helicon and TG waves given as functions of axial static magnetic field.

    圖 4 螺旋波與TG波橫向波數(shù)對(duì)等離子體密度的依賴關(guān)系Fig. 4. The perpendicular wave number of helicon and TG waves given as functions of plasma density.

    圖5 描 述 了 在 TeV,e=3eV,pAr=3mTorr 參數(shù)條件下, 螺旋波軸向波數(shù)的實(shí)部與虛部隨軸向靜磁場(chǎng)/等離子體密度的變化關(guān)系. 圖5(a)暗示, 在n0=1×1012cm-3等 離 子 體 密 度 條 件 下, 在ω/ωce≈0.2 ( B0=30G )處螺旋波開始出現(xiàn)回旋阻尼, 且隨著軸向靜磁場(chǎng)的減小, 回旋阻尼強(qiáng)度顯著增 大; 當(dāng) 波 頻 率 ω /(2π)=1GHz 時(shí), 在 ω/ωce≈0.8—0.9范圍內(nèi)開始出現(xiàn)回旋阻尼[28]. 圖5(b)暗示, 在 B0=30G 條件下, 螺旋波在 ωpe/ωce≈100( n0=1×1012cm-3)處開始出現(xiàn)回旋阻尼, 且隨著等離子體密度的增大, 回旋阻尼強(qiáng)度逐漸增大.

    圖6描述了 TeV,e=3eV,n0=1×1012cm-3,B0=48.4G ( ω /ωce=0.1 ),pAr=3mTorr 參數(shù)條件下, 螺旋波與TG波的徑向功率沉積分布. 圖6(a)顯示, 對(duì)于 m =0 模, 螺旋波與TG波碰撞阻尼與Landau阻尼致使的功率沉積均在中心處取得峰值, 且TG波Landau阻尼致使的功率沉積占據(jù)主導(dǎo)地位; 圖6(b)顯示, 對(duì)于 m =1 模, 回旋阻尼與異常多普勒阻尼致使的功率沉積在中心處取得峰值, 而碰撞阻尼與Landau阻尼致使的功率沉積在偏離中心處取得峰值且占據(jù)主導(dǎo)地位.

    圖 5 螺旋波軸向波數(shù)隨參量變化情況 (a)軸向波數(shù)隨軸向靜磁場(chǎng)變化; (b)軸向靜磁場(chǎng)隨等離子體密度變化Fig. 5. The axial wave number of the right hand polarized wave is given as a function of (a) axial static magnetic field and(b) plasma density.

    圖 6 螺旋波與TG波徑向功率沉積分布 (a) m = 0 角向?qū)ΨQ模; (b) m = 1 角向?qū)ΨQ模Fig. 6. Radial power deposition profiles of the helicon and TG waves for: (a) m = 0 mode; (b) m = 1 mode.

    圖7 和圖8描述了 n0=1×1012cm-3, B0=48.4 G ( ω /ωce=0.1 ),pAr=0mTorr 參 數(shù) 條 件 下,螺旋波與TG波的功率沉積隨電子溫度/離子溫度的變化關(guān)系. 在螺旋波等離子體典型電子溫度范圍內(nèi), 對(duì)于 m =0 模, 圖7(a)顯示在 TeV,e<0.5eV 范圍內(nèi), 螺旋波和TG波碰撞阻尼致使的功率沉積占據(jù)主要地位, 而在 TeV,e>0.5eV 范圍內(nèi), 螺旋波和TG波Landau阻尼致使的功率沉積在整個(gè)功率沉積機(jī)制中占據(jù)主導(dǎo)地位; 對(duì)于 m =1 模, 圖7(b)顯示在 TeV,e<0.5eV 范圍內(nèi), TG波碰撞阻尼致使的功率沉積占據(jù)主要地位, 而在 TeV,e>0.5eV 范圍內(nèi), TG波Landau阻尼致使的功率沉積在整個(gè)功率沉積機(jī)制中占據(jù)主導(dǎo)地位. 另一方面, 在給定電子溫度( TeV,e=1eV )條件下, 圖8描述了螺旋波與TG波的功率沉積隨離子溫度的變化關(guān)系, 由圖可知, 對(duì)于 m =0 模與 m =1 模, 離子溫度的變化對(duì)螺旋波與TG波各類阻尼致使的功率沉積的影響完全可以忽略不計(jì), 與功率沉積隨電子溫度變化不同的是, 在 TeV,i/TeV,e∈(0.1,10) 范圍內(nèi), TG波Landau阻尼致使的功率沉積始終在整個(gè)功率沉積機(jī)制中占據(jù)主導(dǎo)地位. 此外, 一個(gè)重要的結(jié)論是粒子熱效應(yīng)的引入顯著地改變了波功率沉積特性: 與僅包含碰撞效應(yīng)的冷等離子體模型計(jì)算結(jié)果不同的是, 熱效應(yīng)的計(jì)入導(dǎo)致的朗道阻尼、回旋阻尼及異常多普勒阻尼為我們提供了更加清晰的波能量沉積細(xì)節(jié)特性, 即, 對(duì)于 m =0 模, 圖7(a)揭示了螺旋波和TG波Landau阻尼在功率沉積中的主導(dǎo)地位; 而對(duì)于 m =1 模, 圖7(b)則揭示了TG波Landau阻尼在功率沉積中的主導(dǎo)地位; 回旋阻尼與異常多普勒阻尼亦對(duì)功率沉積有所貢獻(xiàn), 但在當(dāng)前參量條件下其占比很小.

    圖 7 螺旋波與TG波功率沉積隨電子溫度的變化關(guān)系 (a) m = 0 模; (b) m = 1 模Fig. 7. Power deposition profiles of helicon and TG waves are given as functions of electron temperature for: (a) m = 0 mode;(b) m = 1 mode.

    圖 8 螺旋波與TG波功率沉積隨離子溫度的變化關(guān)系 (a) m = 0 模; (b) m = 1 模Fig. 8. Power deposition profiles of helicon and TG waves are given as functions of ion temperature for: (a) m = 0 mode; (b) m =1 mode.

    圖 9 螺旋波與TG波功率沉積隨軸向靜磁場(chǎng)的變化關(guān)系 (a) m = 0 模; (b) m = 1 模Fig. 9. Power deposition profiles of helicon and TG waves are given as functions of axial static magnetic field for: (a) m = 0 mode;(b) m = 1 mode.

    圖9 描述了 TeV,e=3eV,n0=1×1012cm-3,pAr=3mTorr 參數(shù)條件下, 螺旋波與TG波的功率沉積在 ω /ωce∈(0.01,0.1) 范圍內(nèi)的變化情況. 由圖9(a)可知, 對(duì)于 m =0 模, TG波Landau阻尼致使的功率沉積在整個(gè)功率沉積中占據(jù)主導(dǎo)地位,且隨著 ω /ωce的增大這種主導(dǎo)特性逐漸增強(qiáng); 對(duì)于m=1 模, 圖9(b)表明, 在 ω /ωce∈(0.01,0.05) 范圍內(nèi), 螺旋波的Landau阻尼致使功率沉積占據(jù)主導(dǎo)地位, 而在 ω /ωce∈(0.05,0.1) 范圍內(nèi), TG波的Landau阻尼致使功率沉積占據(jù)主導(dǎo)地位. 這些結(jié)論表明: 對(duì)于不同角向模數(shù), 軸向靜磁場(chǎng)對(duì)波能量沉積影響不同; 此外我們應(yīng)注意到, 相比碰撞阻尼和Landau阻尼, 回旋阻尼與異常多普勒阻尼致使的功率沉積始終很小.

    圖10描述了 TeV,e=3eV,B0=100G,pAr=3 mTorr參數(shù)條件下, 螺旋波與TG波的功率沉積在 ωpe/ωce∈(3,100) 范圍內(nèi)的變化情況. 對(duì)于螺旋波, 其功率沉積隨等離子體密度的增大總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì); 而對(duì)于TG波, 其功率沉積隨等離子體密度的增大總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì). 對(duì)于 m =0 模和m=1 模, 圖10(a)和圖10(b)表明TG波的功率沉積在整個(gè)功率沉積機(jī)制中占據(jù)主導(dǎo)地位, 更精確地說, 是TG波Landau阻尼致使的能量沉積占據(jù)主導(dǎo)作用; 在兩個(gè)角向模式中,m =1 模在TG波L andau阻尼致使的能量沉積過程占據(jù)主導(dǎo)地位.

    圖 10 螺旋波與TG波功率沉積隨等離子體密度的變化關(guān)系 (a) m = 0 模; (b) m = 1 模Fig. 10. Power deposition profiles of helicon and TG waves are given as functions of plasma density for: (a) m =0 mode; (b) m = 1 mode.

    4 結(jié) 論

    基于有限溫度等離子體均勻填充圓柱傳導(dǎo)邊界物理模型, 在考慮粒子熱效應(yīng)條件下, 通過理論分析螺旋波等離子體典型參量條件下螺旋波與TG波的耦合色散特性及線性阻尼致使的能量沉積特性, 得到了一些有用的結(jié)論: 1)電子溫度對(duì)螺旋波與TG波模式耦合層的位置有顯著影響; 相較于TG波可在更廣參量范圍內(nèi)傳播, 螺旋波僅能在一定參量范圍內(nèi)傳播; 2)螺旋波與TG波角向?qū)ΨQ模( m =0 模)的碰撞阻尼與Landau阻尼致使的能量沉積均在等離子體柱中心軸處取得峰值, 而角向非對(duì)稱模( m =1 角)的碰撞阻尼與Landau阻尼致使的能量沉積均在偏離中心軸處取得峰值;3)在螺旋波等離子體典型電子溫度范圍 TeV,e∈(3 eV, 5 eV)內(nèi), 對(duì)于 m =0 模, 螺旋波與TG波Landau阻尼致使的功率沉積占據(jù)主導(dǎo)地位, 而對(duì)于 m =1 角, TG波Landau阻尼致使的功率沉積占據(jù)主導(dǎo)地位; 4)在 ω /ωce∈(0.01,0.10) 范圍內(nèi),對(duì)于 m =0 模, TG波Landau阻尼致使的功率沉積占據(jù)主導(dǎo)地位, 而對(duì)于 m =1 模, 螺旋波Landau阻尼或TG波Landau阻尼致使的功率沉積何者占據(jù)主導(dǎo)地位則取決于軸向靜磁場(chǎng)大小; 5)在ωpe/ωce∈(3,100) 范圍內(nèi), 隨著等離子體密度增大,螺旋波功率沉積總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì), 而TG波功率沉積總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì); 對(duì)于 m =0 模和 m =1 模,TG波Landau阻尼致使的功率沉積在整個(gè)功率沉積中占據(jù)主導(dǎo)地位. 綜上分析, 在低磁場(chǎng)中等密度螺旋波等離子體中, TG模Landau阻尼致使的功率沉積占據(jù)主導(dǎo)地位. 這些結(jié)論為我們揭示螺旋波等離子體高電離率物理機(jī)理提供了重要的線索.

    猜你喜歡
    主導(dǎo)地位波數(shù)等離子體
    聲場(chǎng)波數(shù)積分截?cái)嗖〝?shù)自適應(yīng)選取方法
    一種基于SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中藥材分類識(shí)別系統(tǒng)
    連續(xù)磁活動(dòng)對(duì)等離子體層演化的影響
    基于低溫等離子體修飾的PET/PVC浮選分離
    逆勢(shì)而動(dòng):美元主導(dǎo)地位掩蓋了中國(guó)在金融領(lǐng)域的崛起
    英語文摘(2020年8期)2020-09-21 08:51:14
    等離子體種子處理技術(shù)介紹
    論堅(jiān)持馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的主導(dǎo)地位——兼論高校社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)教育問題
    定點(diǎn)醫(yī)院主導(dǎo)地位正逐漸削弱
    重磁異常解釋的歸一化局部波數(shù)法
    基于聲場(chǎng)波數(shù)譜特征的深度估計(jì)方法
    久久中文字幕一级| 中出人妻视频一区二区| 日本一区二区免费在线视频| 日韩高清综合在线| 久久久久久大精品| 国产一卡二卡三卡精品| 波多野结衣av一区二区av| 99国产精品一区二区三区| 成年版毛片免费区| 国语自产精品视频在线第100页| 久久精品91蜜桃| 久久久久久人人人人人| 免费看a级黄色片| 精品一品国产午夜福利视频| 午夜福利免费观看在线| 久久九九热精品免费| e午夜精品久久久久久久| 亚洲成国产人片在线观看| 最新美女视频免费是黄的| 成人18禁在线播放| 搡老熟女国产l中国老女人| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久久久精品欧美日韩精品| 88av欧美| 久久中文看片网| 国产三级在线视频| 18禁美女被吸乳视频| videosex国产| 人人妻人人澡欧美一区二区 | 他把我摸到了高潮在线观看| 嫩草影视91久久| 亚洲avbb在线观看| 午夜福利免费观看在线| 日韩免费av在线播放| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 大码成人一级视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 久久久久久大精品| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲av片天天在线观看| 国产成人欧美| 最好的美女福利视频网| 午夜精品国产一区二区电影| 国产一卡二卡三卡精品| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 精品国产超薄肉色丝袜足j| 大型黄色视频在线免费观看| 免费在线观看完整版高清| 天堂动漫精品| 欧美成人性av电影在线观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 成人国语在线视频| 成人18禁在线播放| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产亚洲精品第一综合不卡| 欧美黑人精品巨大| or卡值多少钱| 男人操女人黄网站| 日韩欧美在线二视频| 日日夜夜操网爽| 美女国产高潮福利片在线看| 村上凉子中文字幕在线| videosex国产| 免费在线观看黄色视频的| av片东京热男人的天堂| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| av免费在线观看网站| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 黄片小视频在线播放| 久久中文字幕人妻熟女| 国产精品秋霞免费鲁丝片| www.熟女人妻精品国产| 日韩国内少妇激情av| 12—13女人毛片做爰片一| av欧美777| 国产成人精品在线电影| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲一区高清亚洲精品| 两人在一起打扑克的视频| 最近最新中文字幕大全电影3 | 三级毛片av免费| 久久国产亚洲av麻豆专区| av视频免费观看在线观看| 欧美日韩精品网址| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲人成电影免费在线| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 高清在线国产一区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 久久九九热精品免费| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 午夜免费观看网址| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 十八禁人妻一区二区| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲一区中文字幕在线| 色在线成人网| 色综合站精品国产| www.www免费av| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 欧美乱码精品一区二区三区| 97碰自拍视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 一边摸一边抽搐一进一小说| 日本三级黄在线观看| 看黄色毛片网站| 在线观看www视频免费| 亚洲电影在线观看av| 亚洲一区二区三区不卡视频| 日韩免费av在线播放| 国产精品免费一区二区三区在线| 大香蕉久久成人网| 九色国产91popny在线| 9191精品国产免费久久| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 精品电影一区二区在线| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 美女免费视频网站| 久久国产精品人妻蜜桃| 淫秽高清视频在线观看| 1024香蕉在线观看| 91九色精品人成在线观看| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲免费av在线视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲av第一区精品v没综合| АⅤ资源中文在线天堂| 久久中文看片网| 久热这里只有精品99| 美女免费视频网站| 色综合站精品国产| e午夜精品久久久久久久| svipshipincom国产片| 岛国在线观看网站| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产精品 国内视频| av视频在线观看入口| 久99久视频精品免费| 两个人看的免费小视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 久久亚洲精品不卡| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲欧美激情在线| 色综合亚洲欧美另类图片| 久久久久久久久久久久大奶| 色尼玛亚洲综合影院| 老司机深夜福利视频在线观看| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产精品一区二区三区四区久久 | 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲全国av大片| www.999成人在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲国产中文字幕在线视频| 欧美激情久久久久久爽电影 | 嫁个100分男人电影在线观看| 国产激情久久老熟女| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲熟女毛片儿| 女同久久另类99精品国产91| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 悠悠久久av| 在线免费观看的www视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 欧美日韩一级在线毛片| 国内精品久久久久精免费| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 一级黄色大片毛片| 成人三级黄色视频| 90打野战视频偷拍视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 老司机深夜福利视频在线观看| 999久久久国产精品视频| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 免费不卡黄色视频| 高清在线国产一区| 日韩精品中文字幕看吧| 精品福利观看| 亚洲,欧美精品.| 禁无遮挡网站| 脱女人内裤的视频| av天堂在线播放| 亚洲成人国产一区在线观看| 麻豆国产av国片精品| 亚洲 欧美一区二区三区| 又黄又爽又免费观看的视频| 99re在线观看精品视频| 人成视频在线观看免费观看| 久久久久久久精品吃奶| 三级毛片av免费| 曰老女人黄片| 少妇被粗大的猛进出69影院| 两性夫妻黄色片| 99精品在免费线老司机午夜| 午夜影院日韩av| 久久久精品欧美日韩精品| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 久热爱精品视频在线9| 啦啦啦免费观看视频1| 女性生殖器流出的白浆| 免费人成视频x8x8入口观看| 女同久久另类99精品国产91| netflix在线观看网站| 精品第一国产精品| 九色国产91popny在线| 亚洲第一电影网av| 91麻豆av在线| 日本a在线网址| 母亲3免费完整高清在线观看| 高清毛片免费观看视频网站| 真人一进一出gif抽搐免费| 久久午夜亚洲精品久久| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 中文字幕人妻熟女乱码| 制服诱惑二区| 欧美乱妇无乱码| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 精品国产一区二区三区四区第35| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产成人欧美在线观看| 国产乱人伦免费视频| 亚洲激情在线av| 久久午夜亚洲精品久久| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 老汉色∧v一级毛片| 久久精品国产清高在天天线| 国产黄a三级三级三级人| 欧美在线黄色| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 成人国语在线视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产精品二区激情视频| 两个人视频免费观看高清| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产亚洲av高清不卡| 一本综合久久免费| 午夜免费鲁丝| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 亚洲色图av天堂| 欧美成人午夜精品| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 99国产精品一区二区蜜桃av| 免费在线观看亚洲国产| 免费无遮挡裸体视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 热99re8久久精品国产| 亚洲av成人一区二区三| 成人国产一区最新在线观看| а√天堂www在线а√下载| 久久草成人影院| 国产av一区在线观看免费| 999久久久精品免费观看国产| 国产精品日韩av在线免费观看 | 99久久国产精品久久久| 久久 成人 亚洲| 久久婷婷成人综合色麻豆| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 制服诱惑二区| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 亚洲第一av免费看| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 又大又爽又粗| 三级毛片av免费| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲精品国产区一区二| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产精品久久电影中文字幕| 国产精品国产高清国产av| 日韩精品免费视频一区二区三区| 精品熟女少妇八av免费久了| 色老头精品视频在线观看| 国产精品,欧美在线| 久久久久久大精品| 成人18禁在线播放| 亚洲伊人色综图| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产精品98久久久久久宅男小说| 十八禁网站免费在线| 亚洲五月婷婷丁香| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产亚洲欧美在线一区二区| 最近最新免费中文字幕在线| 国产1区2区3区精品| 久久久久久久久中文| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 十八禁网站免费在线| 一级a爱视频在线免费观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲七黄色美女视频| 久久影院123| 精品人妻1区二区| 一级,二级,三级黄色视频| 国产人伦9x9x在线观看| 99国产精品一区二区三区| www.自偷自拍.com| 一级,二级,三级黄色视频| 女警被强在线播放| 伦理电影免费视频| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 男人舔女人下体高潮全视频| 久99久视频精品免费| 中文字幕av电影在线播放| 国产真人三级小视频在线观看| 久久久水蜜桃国产精品网| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 欧美av亚洲av综合av国产av| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美日韩黄片免| 亚洲av第一区精品v没综合| 99精品在免费线老司机午夜| 免费少妇av软件| 制服诱惑二区| 色老头精品视频在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产视频一区二区在线看| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲在线自拍视频| 精品一品国产午夜福利视频| 国产亚洲欧美98| 亚洲 国产 在线| 亚洲国产欧美一区二区综合| 欧美性长视频在线观看| 黑丝袜美女国产一区| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 精品高清国产在线一区| 嫩草影院精品99| 看片在线看免费视频| 在线天堂中文资源库| 淫妇啪啪啪对白视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 一级毛片精品| 国产亚洲欧美在线一区二区| 9191精品国产免费久久| 香蕉丝袜av| 国产熟女xx| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 欧美国产精品va在线观看不卡| 俄罗斯特黄特色一大片| 搞女人的毛片| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美性长视频在线观看| 亚洲黑人精品在线| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 久久久久久久久久久久大奶| 一边摸一边做爽爽视频免费| 大香蕉久久成人网| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 两性夫妻黄色片| 妹子高潮喷水视频| 日本一区二区免费在线视频| 国产男靠女视频免费网站| 精品无人区乱码1区二区| 91字幕亚洲| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久久久亚洲av毛片大全| 无人区码免费观看不卡| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲成a人片在线一区二区| 男女午夜视频在线观看| 成人三级做爰电影| 午夜a级毛片| 色尼玛亚洲综合影院| 丰满的人妻完整版| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 啦啦啦 在线观看视频| 一级毛片精品| 亚洲九九香蕉| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 老汉色∧v一级毛片| 久久香蕉激情| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 两人在一起打扑克的视频| 国产av在哪里看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲,欧美精品.| 高潮久久久久久久久久久不卡| 在线观看免费视频网站a站| 精品久久久久久成人av| 亚洲,欧美精品.| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲精品粉嫩美女一区| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 久久中文字幕一级| 亚洲色图av天堂| 久久久久国内视频| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 99久久国产精品久久久| 亚洲国产精品999在线| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲精品av麻豆狂野| videosex国产| 亚洲最大成人中文| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 欧美日韩精品网址| 无遮挡黄片免费观看| 99热只有精品国产| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 免费高清视频大片| 久久草成人影院| 一边摸一边做爽爽视频免费| 日本免费a在线| 国产精品野战在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 人妻久久中文字幕网| 老熟妇仑乱视频hdxx| a在线观看视频网站| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 桃红色精品国产亚洲av| 国产精品野战在线观看| 久久婷婷人人爽人人干人人爱 | 久热爱精品视频在线9| 精品免费久久久久久久清纯| 天堂影院成人在线观看| 国产不卡一卡二| 首页视频小说图片口味搜索| 免费在线观看影片大全网站| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 欧美中文综合在线视频| 91成人精品电影| 国产欧美日韩一区二区精品| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲一码二码三码区别大吗| 午夜日韩欧美国产| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲第一电影网av| 日本欧美视频一区| 亚洲成a人片在线一区二区| 午夜视频精品福利| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲国产精品合色在线| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 中文字幕久久专区| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲av电影不卡..在线观看| 村上凉子中文字幕在线| svipshipincom国产片| 一二三四社区在线视频社区8| 波多野结衣巨乳人妻| 日本a在线网址| 一级a爱视频在线免费观看| 精品欧美国产一区二区三| 97碰自拍视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 在线国产一区二区在线| 欧美在线一区亚洲| 国产午夜福利久久久久久| 免费在线观看亚洲国产| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产精品电影一区二区三区| 日韩欧美免费精品| 一边摸一边做爽爽视频免费| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产在线精品亚洲第一网站| av在线天堂中文字幕| 国产精品98久久久久久宅男小说| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲国产精品999在线| av天堂久久9| 国产精品九九99| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 又大又爽又粗| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美国产日韩亚洲一区| 久久久久久久午夜电影| 欧美日韩精品网址| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲第一av免费看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 免费观看人在逋| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产99久久九九免费精品| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 麻豆成人av在线观看| 无人区码免费观看不卡| 日韩精品免费视频一区二区三区| 午夜免费鲁丝| 亚洲七黄色美女视频| 妹子高潮喷水视频| 亚洲免费av在线视频| 国产av一区二区精品久久| 久久青草综合色| а√天堂www在线а√下载| 999久久久精品免费观看国产| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久久国产欧美日韩av| 伦理电影免费视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 成年版毛片免费区| 一进一出抽搐动态| 国产av一区二区精品久久| 看片在线看免费视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 欧美久久黑人一区二区| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美精品亚洲一区二区| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 我的亚洲天堂| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产精品久久电影中文字幕| videosex国产| 又紧又爽又黄一区二区| 国产成人av教育| 男女下面进入的视频免费午夜 | 又黄又爽又免费观看的视频| av福利片在线| 久热这里只有精品99| 丁香六月欧美| 1024视频免费在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲中文av在线| 亚洲av五月六月丁香网| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲视频免费观看视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 午夜免费激情av| 最好的美女福利视频网| 黄片播放在线免费| 两个人视频免费观看高清| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 日本三级黄在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久久国产成人精品二区| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 精品熟女少妇八av免费久了| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 精品国产国语对白av| 91国产中文字幕| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 窝窝影院91人妻| 久久精品91无色码中文字幕| 国产av在哪里看| 黄片播放在线免费| 男女下面插进去视频免费观看| 国产高清视频在线播放一区| 国产精品永久免费网站| 嫩草影院精品99| 妹子高潮喷水视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 淫秽高清视频在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 两人在一起打扑克的视频| 91精品三级在线观看| 757午夜福利合集在线观看| 人人妻人人澡人人看| 国产精品久久久久久精品电影 | 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产精品电影一区二区三区| 中国美女看黄片| 涩涩av久久男人的天堂| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲国产精品成人综合色| 婷婷精品国产亚洲av在线| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲精品在线观看二区| 欧美一级a爱片免费观看看 | 欧美激情高清一区二区三区| 少妇粗大呻吟视频| 日本三级黄在线观看| 欧美激情高清一区二区三区| 国产精品综合久久久久久久免费 | 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 色综合婷婷激情| 久久九九热精品免费| 亚洲片人在线观看| 9191精品国产免费久久| 真人一进一出gif抽搐免费| 婷婷六月久久综合丁香| 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久香蕉激情| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 一边摸一边抽搐一进一出视频|