• <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 ?

    基于非對(duì)稱3×3耦合器的光纖相位解調(diào)研究

    2021-01-09 06:49:24梁育雄黃毓華
    激光技術(shù) 2021年1期
    關(guān)鍵詞:非對(duì)稱信噪比偏差

    梁育雄,黃毓華,王 升,寧 娜

    (1.廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司 珠海供電局,珠海 519000;2.無(wú)錫聯(lián)河光子技術(shù)有限公司,無(wú)錫 214000)

    引 言

    光纖傳感器具有穩(wěn)定性好、應(yīng)用場(chǎng)景比較靈活、可靠性高等特點(diǎn),所以廣泛應(yīng)用于高溫、易燃易爆易腐蝕等惡劣環(huán)境中[1-2]。其中,馬赫-曾德爾作為干涉型的分布式光纖傳感系統(tǒng),其高靈敏度和準(zhǔn)確定位外部擾動(dòng)的優(yōu)勢(shì)被廣泛應(yīng)用于周界安防領(lǐng)域。目前,模式識(shí)別是光纖傳感器的一個(gè)重點(diǎn)研究方向,而相位解調(diào)技術(shù)是實(shí)現(xiàn)模式識(shí)別的重要環(huán)節(jié)。因此,基于干涉儀結(jié)構(gòu)的相位解調(diào)技術(shù)有著非常大的研究?jī)r(jià)值。相位解調(diào)中包含有3×3光纖耦合器解調(diào)法與相位生成載波(phase generated carrier,PGC)解調(diào)法[3-4]。PGC的調(diào)制技術(shù)分為內(nèi)調(diào)制和外調(diào)制。內(nèi)調(diào)制就是采用一個(gè)余弦調(diào)制器調(diào)制光源,PGC內(nèi)調(diào)制技術(shù)多采用調(diào)制半導(dǎo)體激光器的驅(qū)動(dòng)電流的技術(shù),但該方法的一個(gè)缺點(diǎn)就是調(diào)制深度不好控制,易受激光器的相位噪聲和頻率噪聲影響,解調(diào)效果不太理想。外調(diào)制技術(shù)是在激光器外部進(jìn)行調(diào)制,將光纖干涉儀的一個(gè)臂纏繞在壓電陶瓷環(huán)上,通過(guò)在壓電陶瓷上施加周期性的電壓來(lái)進(jìn)行調(diào)制,使其動(dòng)態(tài)范圍受到一定限制,因此該技術(shù)也逐漸被淘汰。3×3耦合器解調(diào)技術(shù)不需要額外的載波信號(hào),利用3路輸出信號(hào)進(jìn)行數(shù)字信號(hào)處理就可以獲取待測(cè)信號(hào),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)算量小,相比PGC解調(diào)有更大的動(dòng)態(tài)范圍[5-7]。

    國(guó)內(nèi)外許多學(xué)者對(duì)3×3耦合器解調(diào)開展了大量研究。1980年,KOO等人首次對(duì)3×3耦合器原理進(jìn)行了理論分析。1990年,科研人員第1次利用干涉儀結(jié)構(gòu)構(gòu)造3×3耦合器解調(diào)系統(tǒng),完成了解調(diào)實(shí)驗(yàn)[8]。2011年,清華大學(xué)學(xué)者利用1階反饋穩(wěn)定電路實(shí)現(xiàn)了3×3耦合器解調(diào)的穩(wěn)定輸出。2012年,香港理工大學(xué)學(xué)者利用時(shí)分復(fù)用系統(tǒng)進(jìn)行光強(qiáng)補(bǔ)償,增大了解調(diào)的動(dòng)態(tài)范圍[9]。2018年,浙江大學(xué)學(xué)者在3×3耦合器解調(diào)的基礎(chǔ)上提出利用4路檢測(cè)相位信息,完成了5km傳感光纖上的定量檢測(cè),線性度為0.9956。2019年,北京交通大學(xué)學(xué)者提出基于保偏3×3光纖耦合器的激光器相位解調(diào)測(cè)量系統(tǒng),將3×3保偏光纖耦合器的兩路輸出信號(hào)進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換,并利用微分交叉乘法進(jìn)行相位解調(diào)計(jì)算,得出相位信息[10];同年,第七一五研究所GAO團(tuán)隊(duì)[11]利用橢圓擬合參量法補(bǔ)償了非對(duì)稱耦合器輸出的誤差,提高了解調(diào)準(zhǔn)確度。但是,上述這些研究大部分都是在對(duì)稱型3×3耦合器輸出的前提下進(jìn)行,而在實(shí)際解調(diào)中,3×3耦合器輸出通常都不是理想化地輸出,都會(huì)出現(xiàn)分光比不均勻和相位偏差的現(xiàn)象,這些問(wèn)題都會(huì)使解調(diào)嚴(yán)重失真。針對(duì)非對(duì)稱型解調(diào)研究,通常都是使用全保偏結(jié)構(gòu)或橢圓擬合參量法補(bǔ)償相關(guān)系數(shù),這些方法會(huì)使系統(tǒng)成本大大提高且補(bǔ)償類算法運(yùn)算量大、實(shí)時(shí)性差,都不能滿足實(shí)際工程需求[12-13]。

    本文中提出的均值算法可以有效矯正非對(duì)稱3×3耦合器的非對(duì)稱性,對(duì)輸出3路信號(hào)的任意兩路進(jìn)行均值算法處理,壓縮了3路輸出信號(hào)之間功率與相位的偏差,得到的新3路信號(hào)可以實(shí)現(xiàn)幾乎理想化的對(duì)稱性輸出,具有穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)算量小等特點(diǎn)。在仿真和實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,利用李薩如圖來(lái)表示任意兩路信號(hào)的振幅與相位關(guān)系,結(jié)果表明,與傳統(tǒng)的解調(diào)算法相比,利用該新型算法可以將3路信號(hào)矯正至對(duì)稱狀態(tài)輸出,從而得到解調(diào)準(zhǔn)確度與信噪比更高的擾動(dòng)信號(hào)。

    1 新型的3×3耦合器解調(diào)方案原理

    基于3×3耦合器的馬赫-曾徳爾干涉儀傳感結(jié)構(gòu)如圖1所示。來(lái)自光源的激光經(jīng)過(guò)一個(gè)2×2耦合器分成兩束光分別進(jìn)入干涉儀的信號(hào)臂和參考臂[14-16]。在實(shí)驗(yàn)中,利用信號(hào)臂上的壓電陶瓷(piezoelectric transducers,PZT)產(chǎn)生振動(dòng)信號(hào)模擬外界的擾動(dòng),產(chǎn)生相位調(diào)制。PZT工作原理是受外部信號(hào)發(fā)生器控制,由于壓電效應(yīng)使內(nèi)部光纖的拉伸量發(fā)生改變,從而產(chǎn)生相位調(diào)制,具有高穩(wěn)定性和高速調(diào)制等特性。外界擾動(dòng)的物理量引起信號(hào)臂內(nèi)光的相位變化,與參考臂中的光信號(hào)產(chǎn)生相位差。相干光在3×3耦合器內(nèi)分成3路被三通道型光電探測(cè)器接收,最后通過(guò)數(shù)據(jù)采集卡將采集到的信號(hào)輸入到電腦的解調(diào)算法中獲得所需的擾動(dòng)信號(hào)。

    Fig.1 Demodulation structure of 3×3 coupler

    由于3×3耦合器受到產(chǎn)品自身工藝加工限制和易受外界的溫度、濕度、壓力、偏振態(tài)等因素影響,輸出不能做到功率完全相等和相位差嚴(yán)格滿足120°。在3×3耦合器非對(duì)稱狀態(tài)下,輸出的3路信號(hào)y1,y2,y3(本文中均指代信號(hào)的電壓)可以表示為:

    y1=D1+E1cos[φ(t)+(2/3)π+φ1]

    (1)

    y2=D2+E2cos[φ(t)+φ2]

    (2)

    y3=D3+E3cos[φ(t)-(2/3)π-φ3]

    (3)

    式中,D1,D2,D3為3路輸出的直流分量;E1,E2,E3為3路輸出的交流分量;φ1,φ2,φ3為3路輸出的相位偏差,具體大小由耦合器和光電探測(cè)器的特性決定[17-18];

    φ(t)為外界的擾動(dòng)信息,t是時(shí)間。根據(jù)非對(duì)稱狀態(tài)的輸出形式,需要對(duì)原有的3×3耦合器算法進(jìn)行改進(jìn),使其能夠?qū)Ψ菍?duì)稱輸出進(jìn)行解調(diào)。新型解調(diào)算法如圖2所示。

    Fig.2 Block diagram of the new demodulation scheme

    將非對(duì)稱狀態(tài)下輸出的其中兩路信號(hào)y1和y2作相加除以2的均值變換,可以得到新的第1路信號(hào)p1:

    p1=D1+D2/2+E4cos[φ(t)+(2/3)π+φ4]

    (4)

    式中,E4為新的第1路信號(hào)的交流分量,φ4為新的第1路信號(hào)的相位偏差。在3×3耦合器解調(diào)中,直流分量和相位偏差是影響解調(diào)質(zhì)量的最關(guān)鍵參量。同樣,新的第3路信號(hào)p2:

    p2=D3+D2/2+E5cos[φ(t)-(2/3)π-φ5]

    (5)

    式中,E5為新的第3路信號(hào)的交流分量,φ5為新的第3路信號(hào)的相位偏差,新的第2路信號(hào)還是原來(lái)的第2路信號(hào)y2。從新的3路信號(hào)可以看出,直流分量的差值經(jīng)過(guò)平均后壓縮的非常小,與變換之前的3路信號(hào)相比,新的3路信號(hào)的直流分量在數(shù)值上更加接近;而相位偏差φ1和φ2本身也是數(shù)值較小,再經(jīng)過(guò)一次壓縮后,得到的φ4和φ5在數(shù)值上就會(huì)變得更加小,幾乎可以忽略不計(jì)[19-20]。所以,光電探測(cè)器輸出的3路非對(duì)稱的原始信號(hào)經(jīng)過(guò)上述算法后,得到的新的3路信號(hào)被矯正至幾乎對(duì)稱的理想狀態(tài),再利用傳統(tǒng)的對(duì)稱型解調(diào)算法對(duì)新的3路信號(hào)進(jìn)行運(yùn)算,在解調(diào)過(guò)程中就不會(huì)再受到功率不相等和相位偏差的影響,可以更好地得到最終的擾動(dòng)信號(hào)。

    2 仿真與實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    2.1 仿真結(jié)果

    利用MATLAB對(duì)3路信號(hào)進(jìn)行數(shù)值模擬仿真,并且利用輸出的任意兩路作李薩如圖,以便更加直觀地反映輸出信號(hào)之間地幅值和相位差關(guān)系。在仿真中,為了模擬輸出的非對(duì)稱狀態(tài),取D1=1V,D2=3V,D3=3V,E1=1V,E2=3V,E3=3V,擾動(dòng)信號(hào)φ(t)=10×cos(20000πt),圖3為相位偏差為8°的3路李薩如圖。

    Fig.3 Simulated Lissajous signal with a phase deviation of 8°a—figures of Lissajous of the first and second channels b—figures of Lissajous of the first and third channels c—figures of Lissajous of the second and third channels

    從圖中可以看出,3路信號(hào)此時(shí)為非對(duì)稱狀態(tài),第3個(gè)李薩如圖很明顯不是在120°的傾斜角度。所以,不能使用對(duì)稱解調(diào)算法對(duì)這3路進(jìn)行運(yùn)算。當(dāng)利用提出的新型解調(diào)方案矯正后,如圖4所示。

    從圖4中可以看出,經(jīng)過(guò)提出的新型解調(diào)方案矯正后,輸出的3路信號(hào)近似為對(duì)稱狀態(tài),這樣利用對(duì)稱的解調(diào)算法可以進(jìn)行下一步解調(diào)。

    Fig.4 A new demodulation scheme with a phase deviation of 8° simulates three Lissajous signalsa—figures of Lissajous of the first and second channels b—figures of Lissajous of the first and third channels c—figures of Lissajous of the second and third channels

    2.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    根據(jù)圖1和圖2中介紹的解調(diào)原理,搭建實(shí)驗(yàn)平臺(tái)和編寫實(shí)驗(yàn)程序。激光器采用RIO公司生產(chǎn)的波長(zhǎng)為1550nm窄線寬激光器,輸出功率為10mW,線寬為3kHz,該激光器具有輸出譜線寬、偏振度低、高功率穩(wěn)定性、平均波長(zhǎng)穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),可以滿足傳感、測(cè)試與影像等研究領(lǐng)域?qū)庠磭?yán)格的性能要求。實(shí)驗(yàn)中利用美國(guó)NI 公司的USB-6251型數(shù)據(jù)采集卡,可與LabVIEW兼容,每秒1.25×106個(gè)樣本的單通道采樣率,16路模擬輸入通道,PZT產(chǎn)生1V,1000Hz的余弦波作為外界的擾動(dòng)信號(hào)。軟件設(shè)計(jì)中通過(guò)LabVIEW對(duì)采集到的3路信號(hào)進(jìn)行預(yù)處理和解調(diào),再利用MATLAB對(duì)結(jié)果進(jìn)行處理和分析。在傳統(tǒng)解調(diào)方案中得到的3路輸出信號(hào)的李薩如圖為圖5所示。

    Fig.5 Figures of Lissajous formed by using three signals of traditional demodulation schemea—figures of Lissajous of the first and second channels b—figures of Lissajous of the first and third channels c—figures of Lissajous of the second and third channels

    從3路非對(duì)稱的輸出信號(hào)形成的李薩如圖形狀可以發(fā)現(xiàn),實(shí)驗(yàn)中輸出的3路信號(hào)之間有較大的相位偏差,其中第1個(gè)李薩如圖已經(jīng)幾乎為正圓。從圖6中看出,利用這3路信號(hào)進(jìn)行解調(diào)得到的擾動(dòng)信號(hào)準(zhǔn)確度很低,受噪聲干擾極大。從頻域結(jié)果可以估算信噪比約為20dB。在同樣的條件,利用提出的新型解調(diào)方案得到的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖7所示。從圖7中可以發(fā)現(xiàn),采用新型解調(diào)方案對(duì)原始的信號(hào)進(jìn)行矯正后,得到的新的3路輸出信號(hào)達(dá)到了近似的對(duì)稱狀態(tài),相位差都趨向于120°。利用新的3路輸出信號(hào)再進(jìn)行解調(diào)則得到了準(zhǔn)確度較高的待測(cè)信號(hào),從頻域結(jié)果可以估算信噪比約為65dB,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)解調(diào)方案,如圖8所示。

    Fig.6 The experimental results obtained by using the traditional demodulation schemea—time domain signal diagram b—frequency domain signal diagram

    Fig.7 Figures of Lissajous formed by using three signals of the new demodulation schemea—figures of Lissajous of the first and second channels b—figures of Lissajous of the first and third channels c—figures of Lissajous of the second and third channels

    Fig.8 Figures of experimental results obtained using the new demodulation schemea—time domain signal diagram b—frequency domain signal diagram

    3 結(jié)果分析

    3.1 3×3耦合器輸出對(duì)稱性條件分析

    從實(shí)驗(yàn)結(jié)果中可以看出,只有3路信號(hào)在在對(duì)稱的條件下才能取得最好的解調(diào)效果。在非對(duì)稱情況下,3路輸入信號(hào)之和y為:

    y=y1+y2+y3=

    [D1+D2+D3+Wcosφ(t)]

    (6)

    式中,W為增益系數(shù),大小取決于相位偏差。只有在3路輸出之和為常數(shù)且直流分量相等才能滿足對(duì)稱性輸出的條件,使傳統(tǒng)的解調(diào)算法有效,也就是上式中W=0。如果W=0,則必須滿足下列條件:

    (7)

    (8)

    (9)

    從(7)式~(9)式的條件中可以看出,只有當(dāng)相位偏差都盡可能等于0°時(shí),才能滿足對(duì)稱性條件。假設(shè)在非對(duì)稱條件下,選取下列參量:φ1=φ2=5°,φ3=6°,即3路輸出信號(hào)有5°左右的相位偏差,可以計(jì)算得到E2/E1=0.870,E3/E1=0.855,E3/E2=0.855。當(dāng)存在相位偏差時(shí),該結(jié)果與對(duì)稱的條件相差過(guò)大,同時(shí)也不滿足傳統(tǒng)算法的解調(diào)條件,從而無(wú)法進(jìn)行準(zhǔn)確解調(diào)。所以,在實(shí)際解調(diào)中,不能忽視該相位偏差,必須盡可能消除相位偏差。而提出的新型算法可以將偏差進(jìn)行壓縮處理,使3路信號(hào)接近對(duì)稱性條件進(jìn)行輸出,從而滿足傳統(tǒng)算法解調(diào)的要求。另外,經(jīng)過(guò)處理的新的3路信號(hào)具有直流分量近似相等的特點(diǎn),也滿足對(duì)稱性的另一個(gè)條件。在未來(lái)非對(duì)稱型3×3耦合器的解調(diào)研究中,將嘗試?yán)糜布答侂娐泛退惴ńY(jié)合的方法能更加快速穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)非對(duì)稱狀態(tài)的矯正,從而更好地投入實(shí)際工程運(yùn)用。

    3.2 新型解調(diào)方案的抗噪聲性能分析

    在解調(diào)系統(tǒng)中,噪聲主要來(lái)自光路和模擬電路部分。由于光路具有抗電磁干擾能力,一般不會(huì)受高頻噪聲干擾,主要由溫度漂移等低頻干擾,而且包含在相位偏差中,直流漂移噪聲一般包含在直流分量中,這些噪聲如果不能去除,會(huì)使解調(diào)結(jié)果嚴(yán)重失真。從實(shí)驗(yàn)的頻域結(jié)果中可以發(fā)現(xiàn),提出的解調(diào)方案相比傳統(tǒng)的解調(diào)方法具有更高的信噪比。解調(diào)系統(tǒng)中,信噪比可以由S表示:

    (10)

    式中,I為光功率大小,n1為光噪聲大小,n2為電噪聲大小。3×3耦合器解調(diào)系統(tǒng)中的隨機(jī)噪聲包括隨機(jī)的直流漂移噪聲和相位漂移噪聲。對(duì)于傳統(tǒng)解調(diào)方案,假設(shè)選取光功率為10mW,總的噪聲水平為0.1mW,信噪比約等于20dB;而對(duì)于提出的新型解調(diào)方案,由于利用均值算法壓縮了直流分量和相位偏差,也意味著將包含的隨機(jī)噪聲進(jìn)行了壓縮,減小了噪聲水平,有利于提升系統(tǒng)信噪比和穩(wěn)定性,選取新解調(diào)方案中的噪聲水平約為10-4mW,信噪比約為50dB。所以,提出的新型的解調(diào)方案對(duì)于抑制隨機(jī)噪聲和提升信噪比有更好的效果。在今后的研究中,將利用多次均值算法,嘗試將噪聲進(jìn)一步壓縮,從而得到更高的信噪比和解調(diào)準(zhǔn)確度,為光纖傳感模式識(shí)別領(lǐng)域的發(fā)展提供參考。

    4 結(jié) 論

    研究了非對(duì)稱型3×3耦合器解調(diào)中,由于耦合器自身工藝制作的限制和外界環(huán)境噪聲干擾,導(dǎo)致3路信號(hào)輸出具有功率不相等和相位差不能嚴(yán)格滿足120°的非對(duì)稱狀態(tài),從而引起無(wú)法準(zhǔn)確解調(diào)的問(wèn)題。提出利用均值算法對(duì)原始信號(hào)進(jìn)行預(yù)處理,壓縮了3路輸出信號(hào)之間功率差與相位的偏差,使經(jīng)過(guò)矯正后新的3路信號(hào)近似為對(duì)稱狀態(tài)輸出。仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,提出的新型解調(diào)方案可以有效矯正3路輸出信號(hào)的非對(duì)稱狀態(tài),得到更好的解調(diào)效果。該研究成果有益于提高光纖傳感的振動(dòng)模式識(shí)別率,并且為光纖傳感器領(lǐng)域的科學(xué)研究和工程應(yīng)用提供了很好的參考價(jià)值。

    猜你喜歡
    非對(duì)稱信噪比偏差
    如何走出文章立意偏差的誤區(qū)
    兩矩形上的全偏差
    基于深度學(xué)習(xí)的無(wú)人機(jī)數(shù)據(jù)鏈信噪比估計(jì)算法
    非對(duì)稱Orlicz差體
    低信噪比下LFMCW信號(hào)調(diào)頻參數(shù)估計(jì)
    低信噪比下基于Hough變換的前視陣列SAR稀疏三維成像
    點(diǎn)數(shù)不超過(guò)20的旗傳遞非對(duì)稱2-設(shè)計(jì)
    關(guān)于均數(shù)與偏差
    保持信噪比的相位分解反褶積方法研究
    非對(duì)稱負(fù)載下矩陣變換器改進(jìn)型PI重復(fù)控制
    一本大道久久a久久精品| www.精华液| 叶爱在线成人免费视频播放| 少妇粗大呻吟视频| 黄色成人免费大全| 成人av一区二区三区在线看| 12—13女人毛片做爰片一| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 欧美黑人精品巨大| 丝袜在线中文字幕| 神马国产精品三级电影在线观看 | 欧美国产日韩亚洲一区| 最新美女视频免费是黄的| 国产激情欧美一区二区| 色综合婷婷激情| 午夜日韩欧美国产| 亚洲最大成人中文| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 长腿黑丝高跟| 一边摸一边抽搐一进一小说| xxx96com| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲人成电影观看| 欧美大码av| 国产精品一区二区精品视频观看| 午夜免费观看网址| 桃红色精品国产亚洲av| 中文字幕最新亚洲高清| 老汉色∧v一级毛片| 在线免费观看的www视频| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲av成人一区二区三| 丁香欧美五月| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 9热在线视频观看99| 久久国产精品男人的天堂亚洲| or卡值多少钱| 久久久国产成人精品二区| 精品国产国语对白av| 好男人电影高清在线观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 最新美女视频免费是黄的| 欧美成人午夜精品| 黄色视频不卡| aaaaa片日本免费| 男男h啪啪无遮挡| 午夜福利高清视频| av在线天堂中文字幕| 操美女的视频在线观看| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲自拍偷在线| 香蕉丝袜av| 国产区一区二久久| 色老头精品视频在线观看| 国产不卡一卡二| 男女之事视频高清在线观看| 日本在线视频免费播放| 老汉色∧v一级毛片| 国产一区二区三区综合在线观看| 国内精品久久久久久久电影| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产av一区二区精品久久| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久人人97超碰香蕉20202| 成人免费观看视频高清| 欧美黄色淫秽网站| 久热爱精品视频在线9| 午夜福利一区二区在线看| 午夜福利在线观看吧| 久久久久精品国产欧美久久久| 一级黄色大片毛片| 免费高清视频大片| av片东京热男人的天堂| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久狼人影院| 电影成人av| 国产精品永久免费网站| 一边摸一边做爽爽视频免费| 精品乱码久久久久久99久播| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 在线国产一区二区在线| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲七黄色美女视频| 校园春色视频在线观看| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲av成人av| 性少妇av在线| 国产乱人伦免费视频| 婷婷六月久久综合丁香| 波多野结衣一区麻豆| 国产成人免费无遮挡视频| 韩国精品一区二区三区| 国产高清有码在线观看视频 | 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产99久久九九免费精品| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲av片天天在线观看| 精品人妻在线不人妻| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 99国产综合亚洲精品| 国产成人欧美在线观看| 午夜两性在线视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 极品人妻少妇av视频| 不卡av一区二区三区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久精品成人免费网站| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 久99久视频精品免费| 久久精品国产综合久久久| 日韩成人在线观看一区二区三区| 丝袜人妻中文字幕| 99久久99久久久精品蜜桃| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 热re99久久国产66热| 国产亚洲精品第一综合不卡| 一本久久中文字幕| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 一个人观看的视频www高清免费观看 | 一边摸一边做爽爽视频免费| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲欧美精品综合久久99| 一级黄色大片毛片| 日韩视频一区二区在线观看| www.熟女人妻精品国产| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲国产欧美一区二区综合| 怎么达到女性高潮| 午夜福利欧美成人| 中文字幕人妻熟女乱码| 激情在线观看视频在线高清| 91麻豆精品激情在线观看国产| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 狠狠狠狠99中文字幕| 国产精品 欧美亚洲| 色哟哟哟哟哟哟| 精品久久久久久久毛片微露脸| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产一区二区三区视频了| 亚洲人成77777在线视频| 99久久综合精品五月天人人| 妹子高潮喷水视频| 久久中文字幕人妻熟女| 国产成人av教育| 女人被狂操c到高潮| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 制服人妻中文乱码| 美国免费a级毛片| 国产99白浆流出| 一区福利在线观看| 在线永久观看黄色视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲av第一区精品v没综合| 最近最新免费中文字幕在线| 免费不卡黄色视频| 天堂影院成人在线观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 久久青草综合色| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 久久精品成人免费网站| 一本大道久久a久久精品| 他把我摸到了高潮在线观看| bbb黄色大片| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久伊人香网站| 国产精品综合久久久久久久免费 | 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 黄色 视频免费看| 免费看美女性在线毛片视频| 女人被狂操c到高潮| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲 欧美一区二区三区| 欧美一级a爱片免费观看看 | 国产xxxxx性猛交| 精品国产一区二区三区四区第35| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产精品av久久久久免费| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产高清视频在线播放一区| 88av欧美| 青草久久国产| 制服人妻中文乱码| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 婷婷六月久久综合丁香| 久久亚洲真实| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 久久久久久久精品吃奶| 中文字幕高清在线视频| 亚洲第一青青草原| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久热爱精品视频在线9| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产精品亚洲美女久久久| 久久中文看片网| 女人精品久久久久毛片| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 精品国产乱子伦一区二区三区| 男女午夜视频在线观看| 久9热在线精品视频| 亚洲最大成人中文| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 我的亚洲天堂| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 在线观看免费午夜福利视频| 国产精品1区2区在线观看.| 国产精品二区激情视频| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 久久国产乱子伦精品免费另类| 91国产中文字幕| av电影中文网址| 99热只有精品国产| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲国产精品sss在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久精品影院6| 亚洲精品国产一区二区精华液| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 色播亚洲综合网| 国产1区2区3区精品| 午夜a级毛片| 无人区码免费观看不卡| 国产99白浆流出| cao死你这个sao货| 中文字幕精品免费在线观看视频| 午夜福利免费观看在线| 看免费av毛片| 亚洲成人国产一区在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美+亚洲+日韩+国产| 99riav亚洲国产免费| 国产精品亚洲美女久久久| 国产精品一区二区三区四区久久 | 免费在线观看日本一区| 久久中文看片网| 久久久久国产一级毛片高清牌| 黄色 视频免费看| 一级片免费观看大全| 美女扒开内裤让男人捅视频| 午夜影院日韩av| 午夜精品在线福利| 亚洲成人免费电影在线观看| 亚洲精华国产精华精| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲中文av在线| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 最好的美女福利视频网| 女警被强在线播放| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 成人手机av| 欧美激情久久久久久爽电影 | 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 精品福利观看| 男女下面插进去视频免费观看| 丝袜美足系列| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产片内射在线| 搡老岳熟女国产| 国产国语露脸激情在线看| 国产亚洲av高清不卡| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产一区二区激情短视频| 伦理电影免费视频| 两个人免费观看高清视频| 日本vs欧美在线观看视频| 老司机靠b影院| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 日韩国内少妇激情av| 美女高潮到喷水免费观看| 级片在线观看| 婷婷六月久久综合丁香| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 色在线成人网| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 成人手机av| 亚洲专区国产一区二区| a级毛片在线看网站| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 曰老女人黄片| 男女之事视频高清在线观看| 一本综合久久免费| 亚洲性夜色夜夜综合| 啦啦啦韩国在线观看视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 婷婷丁香在线五月| 国产成人系列免费观看| 国产区一区二久久| 国产亚洲精品第一综合不卡| 老司机午夜十八禁免费视频| 自线自在国产av| 国产av又大| 亚洲成人免费电影在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 一边摸一边做爽爽视频免费| 十八禁人妻一区二区| 曰老女人黄片| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲无线在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲av美国av| 亚洲成a人片在线一区二区| 无限看片的www在线观看| 美女免费视频网站| 亚洲av第一区精品v没综合| 桃色一区二区三区在线观看| 欧美日韩精品网址| 国产又色又爽无遮挡免费看| a级毛片在线看网站| 久久影院123| 欧美成人午夜精品| 日韩精品免费视频一区二区三区| 久久久久久久午夜电影| av片东京热男人的天堂| 欧美乱码精品一区二区三区| 色在线成人网| 十分钟在线观看高清视频www| 成人国产一区最新在线观看| 一进一出抽搐动态| 成人国产一区最新在线观看| 国内精品久久久久久久电影| 男女午夜视频在线观看| 女人被狂操c到高潮| 人人妻人人澡欧美一区二区 | 午夜影院日韩av| 性少妇av在线| 久久国产乱子伦精品免费另类| e午夜精品久久久久久久| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 99久久精品国产亚洲精品| 波多野结衣高清无吗| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 纯流量卡能插随身wifi吗| 69精品国产乱码久久久| 国产精品综合久久久久久久免费 | 侵犯人妻中文字幕一二三四区| a级毛片在线看网站| 国产精品99久久99久久久不卡| 男女下面插进去视频免费观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 日本a在线网址| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产精品精品国产色婷婷| 色播在线永久视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲专区字幕在线| 亚洲av第一区精品v没综合| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 日本免费一区二区三区高清不卡 | 男女午夜视频在线观看| 免费不卡黄色视频| 丁香欧美五月| 午夜成年电影在线免费观看| 丰满的人妻完整版| 精品久久久久久久久久免费视频| 天堂动漫精品| 一级毛片高清免费大全| 极品教师在线免费播放| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 狠狠狠狠99中文字幕| 色老头精品视频在线观看| 日韩av在线大香蕉| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 真人一进一出gif抽搐免费| 欧美日韩黄片免| 69精品国产乱码久久久| 久久欧美精品欧美久久欧美| 在线av久久热| 精品一品国产午夜福利视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产一区二区三区综合在线观看| 中文字幕高清在线视频| 欧美日韩乱码在线| 成年版毛片免费区| 禁无遮挡网站| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 免费在线观看亚洲国产| 免费少妇av软件| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲视频免费观看视频| 怎么达到女性高潮| 亚洲人成77777在线视频| 一本综合久久免费| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 国产不卡一卡二| 欧美中文综合在线视频| 午夜福利,免费看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 90打野战视频偷拍视频| 日韩国内少妇激情av| 大型av网站在线播放| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产精品亚洲av一区麻豆| 美女免费视频网站| 国产精品 欧美亚洲| 1024香蕉在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看 | 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 大型av网站在线播放| 国产精品98久久久久久宅男小说| 51午夜福利影视在线观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲熟妇熟女久久| 香蕉久久夜色| a级毛片在线看网站| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 后天国语完整版免费观看| 午夜视频精品福利| 亚洲一区高清亚洲精品| 欧美黑人精品巨大| 亚洲熟妇熟女久久| 国产亚洲精品一区二区www| 精品免费久久久久久久清纯| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 91国产中文字幕| 日韩免费av在线播放| 操美女的视频在线观看| 久久亚洲精品不卡| a在线观看视频网站| 少妇 在线观看| 成年人黄色毛片网站| 亚洲精品国产区一区二| 日韩大码丰满熟妇| 欧美精品亚洲一区二区| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久久久久久人人人人人| tocl精华| 麻豆成人av在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 国产成人精品久久二区二区免费| 欧美黄色片欧美黄色片| 人人澡人人妻人| 亚洲激情在线av| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产男靠女视频免费网站| 好男人在线观看高清免费视频 | 免费看美女性在线毛片视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产私拍福利视频在线观看| 国产激情久久老熟女| 国产在线观看jvid| 免费不卡黄色视频| 乱人伦中国视频| 无人区码免费观看不卡| 午夜福利高清视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲成人免费电影在线观看| 亚洲精华国产精华精| 国产精品国产高清国产av| 91av网站免费观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 久久久久久久午夜电影| 欧美最黄视频在线播放免费| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久久水蜜桃国产精品网| 一本综合久久免费| 日韩高清综合在线| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲国产精品久久男人天堂| 久久精品影院6| 无限看片的www在线观看| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲av美国av| av电影中文网址| 18美女黄网站色大片免费观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 十分钟在线观看高清视频www| 国产精品久久久人人做人人爽| 日日夜夜操网爽| 51午夜福利影视在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲人成伊人成综合网2020| 欧美黑人精品巨大| 一级毛片精品| 欧美成人性av电影在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 日本精品一区二区三区蜜桃| 99久久99久久久精品蜜桃| 电影成人av| 欧美一区二区精品小视频在线| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美激情 高清一区二区三区| 午夜日韩欧美国产| 中国美女看黄片| 午夜福利高清视频| 午夜久久久在线观看| 在线天堂中文资源库| 少妇熟女aⅴ在线视频| 欧美乱妇无乱码| 色在线成人网| 亚洲情色 制服丝袜| 黑丝袜美女国产一区| 又紧又爽又黄一区二区| 精品无人区乱码1区二区| 日韩欧美一区视频在线观看| 可以在线观看毛片的网站| av视频在线观看入口| 老司机靠b影院| 欧美一级毛片孕妇| 天堂√8在线中文| 少妇熟女aⅴ在线视频| 男人操女人黄网站| 国产在线观看jvid| 中文字幕久久专区| 一个人免费在线观看的高清视频| 久久精品国产综合久久久| 露出奶头的视频| 看片在线看免费视频| 视频区欧美日本亚洲| 麻豆一二三区av精品| 欧美日韩瑟瑟在线播放| а√天堂www在线а√下载| 我的亚洲天堂| 99精品欧美一区二区三区四区| 91老司机精品| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲国产中文字幕在线视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 脱女人内裤的视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产精品电影一区二区三区| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产成人免费无遮挡视频| 黄色视频,在线免费观看| 日韩精品中文字幕看吧| 免费看十八禁软件| 亚洲熟女毛片儿| 国产色视频综合| 亚洲一区二区三区色噜噜| x7x7x7水蜜桃| 搡老岳熟女国产| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 狂野欧美激情性xxxx| 啦啦啦免费观看视频1| 美女扒开内裤让男人捅视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲精品国产色婷婷电影| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 日日夜夜操网爽| 18禁美女被吸乳视频| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 日韩大码丰满熟妇| 999精品在线视频| 免费在线观看亚洲国产| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 91老司机精品| 亚洲av电影在线进入| 757午夜福利合集在线观看| 一区二区三区精品91| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 婷婷丁香在线五月| 免费av毛片视频| 脱女人内裤的视频| 黄色视频,在线免费观看| 欧美日韩精品网址| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 成人国产一区最新在线观看| 欧美黄色淫秽网站| 丰满的人妻完整版| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 久久草成人影院| 亚洲自拍偷在线| 亚洲国产中文字幕在线视频| 精品国产美女av久久久久小说| 国产1区2区3区精品| 男女下面插进去视频免费观看| 日日爽夜夜爽网站| 精品久久久久久久毛片微露脸| www日本在线高清视频| 麻豆av在线久日| 丝袜在线中文字幕| 操美女的视频在线观看| 丰满的人妻完整版| 色播在线永久视频| 一级,二级,三级黄色视频| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 午夜福利18| 伦理电影免费视频| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 亚洲一区中文字幕在线| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲欧美日韩无卡精品| 精品久久久久久久久久免费视频| 91av网站免费观看| 亚洲电影在线观看av| 亚洲成国产人片在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久久久国内视频|