• <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 ?

    基于光梳的自由空間雙向時頻傳遞技術研究現狀及趨勢 ①

    2021-04-09 09:35:34盧樟健蒙艷松王國永姚淵博
    空間電子技術 2021年1期
    關鍵詞:自由空間時頻時鐘

    盧樟健,蒙艷松,王國永,姚淵博

    (中國空間技術研究院西安分院,西安 710000)

    0 引言

    激光通信,衛(wèi)星導航,相對論的測試等精密科學和工程應用都需要長期穩(wěn)定可靠的時間頻率基準來確保系統(tǒng)各部件的協調運行。基于光纖的光學時頻傳遞技術可以在遠距離站點間實現飛秒級時間同步[1,2]和10-18量級的頻率傳遞精度[3,4]。但它僅限于在雙向光纖鏈路連接的固定站點之間進行時間頻率傳遞,并不能滿足上述需求。自由空間時頻傳遞技術能夠快速的在站點間建立鏈接,彌補光纖時頻傳遞技術的缺陷[5-7]。

    基于光梳的自由空間雙向時頻傳遞技術(O-TWTFT)是目前精度最高的自由空間時頻傳遞技術之一。O-TWTFT目前可以取得亞飛秒級的時間同步精度、10-18量級的頻率傳遞精度[8],這優(yōu)于目前絕大部分光鐘和振蕩器的穩(wěn)定性。即使鏈路存在頻繁的信號衰落,O-TWTFT也可以長時間保持時間同步[8-12]。O-TWTFT也可以在運動的站點間保持飛秒級的時間同步[10],這一方法理論上適用于衛(wèi)星之間的時鐘對比。光梳可將原子鐘微波頻標與光頻標準確的聯系起來,利用這一特性可以實現光鐘和微波鐘的遠程比較。這意味著O-TWTFT未來可以通過衛(wèi)星搭建全球范圍的時鐘比對網絡。目前,基于衛(wèi)星的微波授時網絡只能實現納米級的時間同步精度和10-15量級的頻率傳遞精度。將O-TWTFT應用于衛(wèi)星網絡能大大提高全球授時精度,使秒的重新定義成為可能。

    O-TWTFT利用了傳輸鏈路的互易性。鏈路的互易性指的是鏈路對往返信號的影響是相同的。通過數據處理能夠抵消公有誤差,實現較高的時頻傳遞精度。但是在運動的站點間傳輸鏈路的互易性遭到破壞。多普勒頻移,飛行時間的非互易性、鏈路難對準都是運動站點O-TWTFT需要解決的核心問題。除此之外,O-TWTFT對環(huán)境溫度,電子噪聲,平臺振動等因素敏感。為了得到更高的傳遞精度,需要對O-TWTFT系統(tǒng)進行標定,并進一步研究其不穩(wěn)定性的來源。本文首先回顧了O-TWTFT的基本原理,介紹了該技術不穩(wěn)定性來源、優(yōu)化方法,最后介紹了O-TWTFT在未來科學研究領域中的一些可能應用。

    1 O-TWTFT技術的研究現狀

    基于光梳的時頻傳遞技術有利用光梳脈沖特性的脈沖光時間傳遞技術、將光梳信號往返傳播以主動補償鏈路噪聲的光梳頻率傳遞技術和本文介紹的基于光梳的自由空間雙向時頻傳遞技術。其中O-TWTFT是起步最晚的技術,它在自由空間上的研究更是剛起步。

    1.1 O-TWTFT技術的發(fā)展

    光梳可以作為光學頻率綜合發(fā)生器,它是迄今為止最有效的進行絕對光學頻率測量的工具,可將原子鐘微波頻標與光頻標準確的聯系起來[13]?;诠馐岬奶匦匝芯咳藛T開發(fā)出了多種O-TWTFT。最開始Ayshah Alatawi和Ravi P.Gollapalli將光梳信號經由自由空間直接發(fā)送到接收機,并沒有對其進行補償[14,15]。實驗結果顯示在10m的自由空間傳遞鏈路上實現的均方根定時抖動為95 fs,頻率傳遞精度為4×10-13@1s。測量的Allan方差具有τ-1行為,表明了基于光梳的自由空間射頻頻率傳遞在短距離自由空間鏈路上是可行的。2017年,電子科技大學的侯冬在52米長的自由空間鏈路上實現了280fs的時間傳遞精度、3×10-13@1s和6×10-17@1000s的頻率傳遞精度[5]。Ayshah Alatawi和侯冬雖然證明了光梳信號在短距離自由空間上是可行的,但并未證明O-TWTFT在強大氣湍流下的時頻傳遞性能。2018年,Sinclair L C團隊研究了O-TWTFT在公里級的自由空間鏈路上的應用、大氣湍流對時頻傳遞的影響以及時頻傳遞系統(tǒng)中的噪聲[8,9,13],在12公里長的低海拔、強湍流水平空氣路徑上實現了實時的飛秒級時鐘同步。雖然Sinclair L C團隊取得了良好的實驗結果,但是其實驗構造過于復雜,需要三個光學頻率梳。之后Sinclair L C將光梳鎖相到本地振蕩器,在接收端檢測載波相位,實現了1.2×10-17@1s的頻率傳遞精度,這是先前O-TWTFT頻率傳遞精度的10~20倍[10]。該方法還縮減了系統(tǒng)所需的光梳數量。2019年Sinclair L C團隊還證明了O-TWTFT同樣適用于運動平臺間的時頻傳遞[11,16]。即使站點之間具有±24 m/s的相對速度,O-TWTFT還是可以實現飛秒級的時間傳遞精度。通過適當處理收發(fā)器校準和奈奎斯特限制,O-TWTFT就可以應用于具有更高相對運動速度的站點。這些研究證明了O-TWTFT適用于遠距離、動態(tài)的站點間的時頻傳遞,這給它將來的應用帶來了無限可能。

    1.2 O-TWTFT基本原理

    O-TWTFT的基本設置如圖1所示,它是當前O-TWTFT技術的原型,其它O-TWTFT技術大多都是對其進行了算法升級或者調整了部分結構。它由時頻傳遞部件、通信部件和反饋控制部件構成。利用時頻傳遞部件可以測得相對時間偏差,利用通信部件將測量得到相對時間偏差傳遞給另一個站點從而計算出兩個站點的時間偏差。然后通過反饋控制部件消除站點間的時間偏差。O-TWTFT進行時鐘同步需要五個步驟:

    圖1 基于光梳的自由空間雙向時頻傳遞系統(tǒng)框圖

    (1)生成原子鐘的時間參考。原子鐘本質上是一個頻率源。要比較兩個站點間的鐘差,必須要生成時間參考,就如時鐘的“滴答”。目前原子鐘之間的時差是通過時差測量系統(tǒng)直接比對計算得到的。研究人員常選擇光梳作為遠距離原子鐘之間進行時間比對的載體。光梳還可以將原子鐘微波頻標與光學頻標準確的聯系起來,為光鐘和微波鐘的時間比對提供載體。為了產生時間參考,需要將本地頻率源的相位鎖定到站點的腔穩(wěn)頻激光器。然后,將光梳輸出的光脈沖作為時鐘的“滴答”。根據光梳脈沖到達參考平面的時間來標記它們,以此獲得兩個站點之間的鐘差。O-TWTFT的目的是反饋控制遠程站點的原子鐘,消除兩個站點之間的鐘差。

    (2)以飛秒級精度檢測脈沖到達參考平面的相對時間偏差。O-TWTFT由于兩站信號互發(fā)互收,傳播路徑近似對稱,能夠抵消公有誤差,從而實現較高的時間比對精度。O-TWTFT目前采用數字鎖相環(huán)反饋控制站點B的原子鐘,所以在該技術中脈沖時延檢測精度是限制O-TWTFT傳遞精度的主要因素。光脈沖序列的線性光學采樣可以實現飛秒級的時延檢測精度,性能遠優(yōu)于直接光電檢測方法。但是光梳脈沖重復時間短,兩個重復頻率相同的脈沖序列難以產生干涉圖樣。所以在O-TWTFT方案中引入了第三個傳遞梳,它的重復頻率與時鐘梳重復頻率fr有一個小的偏移Δfr。Δfr的選取會影響系統(tǒng)的時頻傳遞精度。傳遞梳與時鐘梳通過外差檢測產生干涉圖樣(互相關)。根據干涉圖樣的峰值位置可以計算出脈沖序列之間的相對時間偏差。由于傳遞梳的重復頻率被偏移Δfr,因此干涉圖樣以Δfr的頻率刷新。系統(tǒng)需要在1/Δfr時間內完成對相對時間偏差的測量。為了抵消雙向鏈路的公有誤差,需要測量傳遞梳與站點B的時鐘梳在鏈路上的相對時間偏差,以及傳遞梳與站點A的時鐘梳之間的相對時間偏差。具體來說,我們使用線性光學采樣來獲取三個量:

    (a)來自站點B的時鐘梳脈沖與站點A處的傳遞梳脈沖之間的相對時間偏差,ΔτB→X;

    (b)來自站點A的傳遞梳脈沖與站點B處的時鐘梳脈沖之間的相對時間偏差,ΔτX→B;

    (c)傳遞梳脈沖與站點A處的時鐘梳脈沖之間的相對時間偏差,ΔτX→A(注意,下標X表示傳遞梳)。

    如參考文獻[9]所述,用于站點A、B之間的時間偏差主同步方程可以表示為:

    (1)

    其中Tlink是鏈路上的飛行時間,ΔtADC是兩個站點的模數轉換器(ADCs)之間的時間偏差,Δn是與脈沖標記相關的整數,τcal是校準設置參考平面位置的偏移量。

    (3)將主站點A的定時信息發(fā)送到站點B。在O-TWTFT中,使用兩組不同的信號測量相對時間偏差,一組定時信號是光梳脈沖,另一組定時信號是加載偽碼的光學載波。光梳脈沖的定時信息用于精密定時。加載到光學載波上的偽碼用于粗略定時,以消除光梳雙向定時存在的時間模糊。利用偽碼還可以測量ΔtADC和Δn。在主站點A處測量的時間偏差信息被加載到光學載波上并傳遞到站點B。時間偏差主同步方程的解算需要兩個站點的定時信息。這要求兩個站點之間能快速,實時的通信。然而空間激光通信鏈路常常由于大氣湍流而中斷。但是光梳脈沖與光學載波通過波分復用組合在一起,大氣湍流引起的任何丟失都是相關的。只要恢復通信就可以快速的重建飛秒級時間同步。干涉圖重復頻率Δfr的選取需要綜合考慮。較低的更新速率允許增加帶寬、增加信噪比,但是也會降低同步反饋的帶寬。

    (4)站點B的處理器實時計算兩個時鐘之間的時間偏移ΔTAB。由于時鐘梳與傳遞梳的脈沖重復頻率相差Δfr,因此光梳脈沖會在探測器上產生頻率為Δfr的干涉圖樣。然后用匹配濾波器方法將檢測到的干涉圖的峰值時間映射到脈沖序列之間的相對時間偏差上。遠程站點利用主同步方程就可以解算出站點間的時間偏差ΔTAB。因為ΔTAB的更新率為Δfr,這對器件響應度提出了要求。

    (5)對站點B時鐘進行反饋控制,以消除站點間的時間偏差。比例積分環(huán)路濾波器根據ΔTAB反饋調整站點B時鐘梳與腔體穩(wěn)定激光器之間的射頻偏移。實際上,該反饋加速或減慢時鐘B以使 為零,從而使時鐘同步。出于對環(huán)路穩(wěn)定性考慮,此反饋的帶寬應低于Δfr/4[7]。最終同步性能還與腔穩(wěn)頻激光器的自由運行噪聲和ΔTAB的測量噪聲有關。

    1.3 不穩(wěn)定來源與優(yōu)化方法

    為了實現飛秒級時間同步,必須分析O-TWTFT的誤差源。為了較為全面的列舉O-TWTFT系統(tǒng)中的誤差源,本文也介紹了運動站點間存在的誤差源。誤差源可能包括:

    (1)大氣效應:大氣湍流,天氣變化

    大氣湍流是影響自由空間時頻傳遞精度的因素之一。湍流引起的閃爍、終端指向丟失,隨機衰減會導致時間偏差ΔTAB的有效更新率小于干涉圖樣的更新頻率Δfr。這是因為大氣湍流在接收機上引起強度偏差。強度偏差導致自由空間通信鏈路的間歇性信號衰落。在信號衰落的持續(xù)時間內鏈路中斷,系統(tǒng)不能根據雙向定時信息計算出時間偏差ΔTAB。但是由于信號衰落的持續(xù)時間短,原子鐘頻率穩(wěn)定度高,站點間的時間偏差不會嚴重惡化。大氣湍流還會在接收器上引起相位偏差。相位偏差會導致到達角的變化和光學波前的高階畸變。光學相位偏差使激光束飛行時間產生波動。但是在長時間尺度上,引起光路長度變化的原因不是大氣湍流造成,而是環(huán)境變化。特別是溫度變化和大氣壓強變化??諝庵械挠行窂介L度隨溫度變化為0.75 ppm/℃,隨壓力變化為2.7 ppb/pa[17]。

    在靜止站點間,光路長度的變化可以通過雙向比較光梳脈沖之間的相對時間偏差來消除。這種方法依賴于傳輸鏈路的互易性。在運動站點間雙向時頻傳遞技術也能消除部分公有誤差。在參考文獻[9]中Sinclair L C等人證明了這種鏈路的互易性支持亞飛秒級同步。它在存在多次散射的強大氣湍流中也適用。雖然采用自適應光學或傾斜校正技術可以抑制大氣湍流的影響,但強大氣湍流還是能造成頻繁的鏈路中斷。O-TWTFT系統(tǒng)在鏈路中斷時繼續(xù)采樣,但是這時的數據并不能應用于主同步方程。值得慶幸的是O-TWTFT系統(tǒng)能快速重建鏈接并進行實時的時鐘調整[11,16]。極端天氣變化如暴雨、雪天也會中斷鏈路。但是對于天氣變化現在除了增加發(fā)射功率余量外還沒有很好的解決方法。

    (2)站點間相對運動的影響:多普勒效應,非互易性飛行時間

    當兩個站點間存在相對運動時,會在接收機引入多普勒頻移。多普勒頻移會在主同步方程的解算中引入不可忽略的誤差。首先接收信號的多普勒頻移會與系統(tǒng)色散耦合,使測量的光梳脈沖時間偏差包含與速度相關的誤差項。τcal也與速度相關,因為部分器件的時延與光信號頻率有關。站點間的運動導致本地光梳脈沖重復頻率與接收脈沖的重復頻率之間存在與速度相關的差值。這就意味著檢測到的干涉圖樣的峰值時間包含著多普勒的影響。

    光學鏈路上的色散會使光梳脈沖展寬,而多普勒頻移會與光梳的差分啁啾耦合產生定時誤差。我們可以在光學望遠鏡之前添加色散補償光纖來減少光學色散。多普勒頻移還會通過線性光學采樣映射到射頻信號上,在射頻域中引入定時誤差。這個定時誤差主要來自光電探測器響應,電濾波器的RF色散,阻抗不匹配等。對于大的多普勒頻移,這種定時誤差可以達到納秒級。由于線性光學采樣使輸入脈沖序列中的任何時間偏移被放大fr/Δfr倍。所以光脈沖到達時間是將干涉圖到達時間除以因子fr/Δfr得到的,這極大地抑制了任何誤差。通過將系統(tǒng)校準期間計算的補償濾波器應用于射頻信號,可以有效地排除該定時偏差。

    由于多普勒頻移會在光梳脈沖的干涉圖樣中引入干擾,Sinclair L C等人使用交叉模糊函數搜索干涉圖和預期信號的峰值尋找接收脈沖的有效到達時間。交叉模糊函數搜索能有效消除系統(tǒng)的殘余色散,這意味著硬件色散補償允許存在誤差。為避免混疊,要求系統(tǒng)多普勒頻移低于干涉圖樣奈奎斯特采樣頻率的一半。原則上,通過利用混疊,系統(tǒng)可以應用于存在更高多普勒頻移的場景里,但這在實踐中是存在難度的。

    當兩個站點間存在相對運動時,即使他們的發(fā)射時間相同,兩者的飛行時間、方向也不相等,即

    TA→B-TB→A=LV/c2

    (2)

    其中V是兩個站點間的相對速度,L是兩個站點發(fā)送信號時的瞬時距離。通過適當的速度估計,可以準確地估算出系統(tǒng)的非互易飛行時間。

    (3)環(huán)境條件

    站點器件的性能會受溫度、濕度、壓力、振動的影響。鏡子、光學準直器和望遠鏡的振動在系統(tǒng)測量的相對時間偏差中引入短期時間波動。雖然基于快速轉向鏡(FSM)的光束指向控制系統(tǒng)可以解決光束指向問題,通過監(jiān)視總反射功率連續(xù)調整光學器件可以解決功率波動問題。但是殘余的時間波動不能很好的抑制。因為比鏈路的往返時間更快的定時抖動無法得到補償[2]。溫度、濕度變化緩慢,它們引起的定時抖動和頻率漂移可以通過適當的反饋控制來消除。

    (4)器件噪聲與系統(tǒng)誤差

    探測器噪聲、散粒噪聲、望遠鏡像差、光梳與公共時鐘的相位抖動和異步采樣都會造成系統(tǒng)時間波動。兩個站點間的相對相位噪聲是造成時鐘偏差的主要原因。這種噪聲是強隨機游走噪聲。O-TWTFT的目的就是構建反饋回路抑制相對相位噪聲與其它環(huán)內噪聲。器件缺陷也會引入定時抖動,比如自由空間望遠鏡的色差會對接收的光梳脈沖進行光譜濾波。這種輕微的光譜濾波與光梳脈沖的啁啾相結合,將導致輕微的時移[7]。站點間的異步采樣也會給系統(tǒng)引入非互易飛行時間。通過將定時信號內插到公共測量時間或添加校正因子,可以避免該誤差。而探測器噪聲、散粒噪聲和光梳與公共時鐘的相位抖動等構成了系統(tǒng)的底噪。

    通過評估所有可能的系統(tǒng)不穩(wěn)定性源,然后減少或消除它們,將進一步提高O-TWTFT的精度,減少相關不確定性。

    2 O-TWTFT技術的發(fā)展方向

    O-TWTFT可以提供長期的時延檢測精度、在光鐘和微波鐘之間進行精確的時間頻率比對。直接通過光電探測器提取微波信號的傳統(tǒng)方法不能提供飛秒級的穩(wěn)定度。雖然光電探測器在短期(1s)內可以保持亞飛秒級的檢測精度,但由于光電探測中的時序漂移,很難在長時間內保持這種精度[2]。利用光脈沖序列的線性光學采樣可以長期保持飛秒級的時延檢測精度,性能遠優(yōu)于直接光電檢測方法。光梳可以將微波頻標與光學頻標準確的聯系起來,利用這一特性Jungwon Kim實現了光鐘和微波鐘的遠程比較。而O-TWTFT的穩(wěn)定性優(yōu)于目前絕大部分光鐘和振蕩器的穩(wěn)定性。這拓展了光梳時頻傳遞的應用場景,也給未來秒的重新定義提供了技術保障。

    2017年Laura C.Sinclair等人改進了之前的O-TWTFT方案,證明了載波相位O-TWTFT的可行性。載波相位O-TWTFT在4公里自由空間鏈路上實現了1.2×10-17@1s的頻率傳遞精度,是先前O-TWTFT的10~20倍。此外,O-TWTFT能夠連續(xù)跟蹤遠距離光學振蕩器的相對相位變化,實現了9mrad(7as)@1s的相位檢測精度。載波相位O-TWTFT已經通過實驗證明可以在湍流大氣之中建立可用的光學鏈路。但是目前還沒有建立可用的星間激光時頻傳遞鏈路。發(fā)展高精度的星間時頻傳遞技術可以提高衛(wèi)星導航精度、為高精度物理實驗提供保障和建立全球范圍的時鐘比對網絡。目前通過光纖鏈路可以實現遠距離時鐘的比對。但是如果要進行洲際甚至是全球范圍的時鐘比對,搭建光纖網絡的成本過于高昂。利用衛(wèi)星搭建空間激光鏈路是一個很好的代替方案。O-TWTFT可以將光學相位的相干性擴展到空間網絡上,以應用于遠距離原子鐘間的時間頻率比對。高精度的星間時頻傳遞技術的難點就是如何消除衛(wèi)星運動引入的多普勒頻移。2018年,Laura C.Sinclair等人研究了平臺運動對O-TWTFT精度的影響。相對運動會使站點間傳輸鏈路的互易性崩潰。Laura C.Sinclair等人通過計算外差信號和期望波形之間的交叉模糊度函數和使用傅立葉變換算法與Nelder-Mead搜索算法消除了站點間相對運動導致的定時誤差。該方案可以實現站點之間的實時通信和同步時鐘的實時調整。雖然方案比較復雜,但是它很適合建立空間網絡。所以O-TWTFT有望在星載平臺之間搭建自由空間光學網絡,建立全球范圍的時鐘比對網絡。

    3 結論

    本文簡要回顧了近幾年O-TWTFT的研究成果,介紹了O-TWTFT的基本原理,討論了其不穩(wěn)定性的來源及其優(yōu)化方法。目前O-TWTFT可以在自由空間鏈路上實現亞飛秒級的時間同步。即使在公里級的大氣湍流信道上,O-TWTFT也可以長時間保持同步。NIST最新研究表明,O-TWTFT可以在運動的站點間保持飛秒級的時間同步。通過評估所有可能的時間頻率傳遞的不穩(wěn)定性來源,并減少或消除它們,可以進一步提高O-TWTFT的傳遞精度。O-TWTFT未來可能通過衛(wèi)星建立全球范圍的時間比對網絡。利用O-TWTFT進行微波鐘和光鐘、洲際原子鐘、衛(wèi)星原子鐘之間的時間比對。因此O-TWTFT是下一代時頻傳遞技術中最有前途的方法之一。

    猜你喜歡
    自由空間時頻時鐘
    別樣的“時鐘”
    古代的時鐘
    有趣的時鐘
    時鐘會開“花”
    基于時頻分析的逆合成孔徑雷達成像技術
    對采樣數據序列進行時頻分解法的改進
    雙線性時頻分布交叉項提取及損傷識別應用
    淺析《守望燈塔》中的時頻
    自由空間
    對聯(2011年20期)2011-09-19 06:24:44
    自由空間
    對聯(2011年10期)2011-09-18 02:35:10
    国产精品99久久99久久久不卡 | 纵有疾风起免费观看全集完整版| 日韩精品有码人妻一区| 免费观看性生交大片5| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 热re99久久精品国产66热6| 九九爱精品视频在线观看| 深夜精品福利| 男女免费视频国产| 国产精品免费大片| av不卡在线播放| 韩国精品一区二区三区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 中文欧美无线码| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 99久久中文字幕三级久久日本| 制服人妻中文乱码| 少妇熟女欧美另类| 考比视频在线观看| 国产黄频视频在线观看| 久久青草综合色| 亚洲三区欧美一区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲人成电影观看| 我的亚洲天堂| 久久久久久人人人人人| 亚洲av电影在线进入| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 看免费av毛片| 久久精品国产亚洲av天美| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲天堂av无毛| 亚洲国产精品一区三区| 香蕉精品网在线| 99re6热这里在线精品视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 色哟哟·www| 国产精品久久久久久精品电影小说| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产精品二区激情视频| 天天操日日干夜夜撸| av又黄又爽大尺度在线免费看| 咕卡用的链子| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 日韩三级伦理在线观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 欧美日韩成人在线一区二区| 激情五月婷婷亚洲| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲精品自拍成人| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲国产色片| 青春草视频在线免费观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 9191精品国产免费久久| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 男女免费视频国产| 黑人猛操日本美女一级片| 最近2019中文字幕mv第一页| 日韩在线高清观看一区二区三区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 91久久精品国产一区二区三区| 久久国内精品自在自线图片| 午夜影院在线不卡| 久久久亚洲精品成人影院| 国产精品三级大全| 国产 精品1| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 伊人亚洲综合成人网| 欧美中文综合在线视频| 人妻少妇偷人精品九色| 人妻一区二区av| 超色免费av| 欧美另类一区| 一级黄片播放器| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 最新的欧美精品一区二区| 中文字幕最新亚洲高清| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产xxxxx性猛交| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲av福利一区| av女优亚洲男人天堂| 成年女人在线观看亚洲视频| 1024视频免费在线观看| 国产人伦9x9x在线观看 | 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 最近中文字幕高清免费大全6| 在线观看www视频免费| 深夜精品福利| 免费在线观看黄色视频的| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲伊人色综图| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 成人国产av品久久久| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲国产日韩一区二区| 日本色播在线视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲图色成人| 国产高清不卡午夜福利| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 女性被躁到高潮视频| 日韩电影二区| 亚洲精品视频女| 亚洲国产精品一区三区| 香蕉精品网在线| 久久女婷五月综合色啪小说| av片东京热男人的天堂| 久久国内精品自在自线图片| 青春草视频在线免费观看| 母亲3免费完整高清在线观看 | 国产深夜福利视频在线观看| 看十八女毛片水多多多| 国产一区二区在线观看av| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| videos熟女内射| 免费观看在线日韩| 欧美另类一区| 在线精品无人区一区二区三| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 热re99久久精品国产66热6| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久这里只有精品19| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 丁香六月天网| 欧美激情高清一区二区三区 | 咕卡用的链子| 一区福利在线观看| 青草久久国产| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲少妇的诱惑av| 日本免费在线观看一区| 亚洲精品国产色婷婷电影| 一区二区三区激情视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 成人国产麻豆网| 午夜老司机福利剧场| 国产精品久久久av美女十八| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产精品免费大片| 欧美成人午夜精品| 亚洲国产精品999| 日本色播在线视频| 亚洲国产欧美网| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲国产色片| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 七月丁香在线播放| 女性被躁到高潮视频| 美女中出高潮动态图| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产一区二区 视频在线| 久久久久久人人人人人| 精品国产乱码久久久久久男人| 高清av免费在线| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产欧美亚洲国产| 中文字幕色久视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 老司机影院毛片| 亚洲av福利一区| 激情视频va一区二区三区| 五月开心婷婷网| 爱豆传媒免费全集在线观看| 秋霞在线观看毛片| 成人亚洲欧美一区二区av| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 国产亚洲一区二区精品| 欧美最新免费一区二区三区| 大片电影免费在线观看免费| 激情视频va一区二区三区| 日本黄色日本黄色录像| 精品午夜福利在线看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 尾随美女入室| 亚洲成国产人片在线观看| 久久久久精品性色| 欧美日本中文国产一区发布| 成人国语在线视频| 一二三四在线观看免费中文在| 美女高潮到喷水免费观看| av片东京热男人的天堂| 热99国产精品久久久久久7| 成年女人在线观看亚洲视频| 超色免费av| 男男h啪啪无遮挡| 一个人免费看片子| 91aial.com中文字幕在线观看| 午夜福利视频精品| 亚洲伊人色综图| 中文天堂在线官网| 热re99久久国产66热| 伊人久久国产一区二区| 亚洲人成电影观看| av国产久精品久网站免费入址| 日本91视频免费播放| 国产成人精品久久二区二区91 | 日本av手机在线免费观看| 丝袜在线中文字幕| 亚洲久久久国产精品| 极品人妻少妇av视频| 不卡av一区二区三区| av视频免费观看在线观看| 亚洲美女黄色视频免费看| av国产久精品久网站免费入址| h视频一区二区三区| 国产精品 国内视频| 我的亚洲天堂| 精品国产一区二区三区四区第35| 丝袜人妻中文字幕| 国产片特级美女逼逼视频| 1024香蕉在线观看| 视频区图区小说| 国产片特级美女逼逼视频| 不卡视频在线观看欧美| 有码 亚洲区| 国产成人欧美| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 欧美精品av麻豆av| av线在线观看网站| 1024视频免费在线观看| 亚洲欧美一区二区三区久久| 成人午夜精彩视频在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 黄色 视频免费看| 人成视频在线观看免费观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产极品粉嫩免费观看在线| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 女人久久www免费人成看片| 桃花免费在线播放| 妹子高潮喷水视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产精品不卡视频一区二区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 最近2019中文字幕mv第一页| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产激情久久老熟女| 99热全是精品| 国产免费现黄频在线看| 久久影院123| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产男女超爽视频在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 大片免费播放器 马上看| 午夜免费观看性视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲国产最新在线播放| 亚洲在久久综合| 精品午夜福利在线看| 久久久久网色| 国产淫语在线视频| 91国产中文字幕| 欧美人与性动交α欧美软件| 精品少妇黑人巨大在线播放| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产精品二区激情视频| 777米奇影视久久| 国产日韩欧美视频二区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产成人精品婷婷| 中文字幕亚洲精品专区| 国产黄色免费在线视频| 丰满少妇做爰视频| 高清视频免费观看一区二区| 视频区图区小说| 亚洲一区中文字幕在线| 人体艺术视频欧美日本| 卡戴珊不雅视频在线播放| 午夜免费观看性视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产片特级美女逼逼视频| 国产在线视频一区二区| 久久影院123| 精品一区二区三卡| 各种免费的搞黄视频| 美女视频免费永久观看网站| 婷婷色麻豆天堂久久| 9191精品国产免费久久| 国产成人精品福利久久| 黄色怎么调成土黄色| 精品国产一区二区三区四区第35| av片东京热男人的天堂| 美女视频免费永久观看网站| 国产精品 国内视频| 一本久久精品| 欧美激情极品国产一区二区三区| 黑人猛操日本美女一级片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 观看av在线不卡| 午夜激情av网站| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 欧美成人精品欧美一级黄| 久久久亚洲精品成人影院| 99久久精品国产国产毛片| 热99久久久久精品小说推荐| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 18禁动态无遮挡网站| 免费高清在线观看视频在线观看| 超碰成人久久| 国产av精品麻豆| 校园人妻丝袜中文字幕| 蜜桃在线观看..| 亚洲av.av天堂| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲情色 制服丝袜| 国产色婷婷99| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 91精品国产国语对白视频| 18+在线观看网站| 看非洲黑人一级黄片| 一边摸一边做爽爽视频免费| 制服丝袜香蕉在线| 午夜老司机福利剧场| 久久久久国产网址| 国产综合精华液| 男女无遮挡免费网站观看| 成人黄色视频免费在线看| 97人妻天天添夜夜摸| 香蕉丝袜av| 免费观看性生交大片5| 午夜福利一区二区在线看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 久久久久精品人妻al黑| 国产精品三级大全| 在线观看一区二区三区激情| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 性色av一级| 亚洲欧美精品自产自拍| 一本久久精品| 熟女电影av网| 久久午夜福利片| 老汉色av国产亚洲站长工具| 中文字幕色久视频| av在线老鸭窝| 亚洲成国产人片在线观看| 乱人伦中国视频| 国产黄色免费在线视频| 少妇 在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 午夜福利影视在线免费观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 一本大道久久a久久精品| 午夜福利一区二区在线看| av网站在线播放免费| 午夜福利视频在线观看免费| 成年女人毛片免费观看观看9 | 9热在线视频观看99| 香蕉丝袜av| 9191精品国产免费久久| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 午夜福利视频精品| 精品少妇黑人巨大在线播放| 成人漫画全彩无遮挡| 在线观看一区二区三区激情| 久久这里只有精品19| 亚洲精品成人av观看孕妇| 精品福利永久在线观看| 老司机亚洲免费影院| 免费看不卡的av| 亚洲内射少妇av| 久久久国产欧美日韩av| 日韩制服骚丝袜av| 国产成人欧美| 久久久亚洲精品成人影院| 老司机亚洲免费影院| 夫妻性生交免费视频一级片| 嫩草影院入口| 日本黄色日本黄色录像| 午夜免费鲁丝| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 麻豆乱淫一区二区| 永久网站在线| 午夜老司机福利剧场| 色94色欧美一区二区| 免费观看性生交大片5| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产成人精品婷婷| 精品视频人人做人人爽| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产日韩欧美在线精品| 爱豆传媒免费全集在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 赤兔流量卡办理| 免费av中文字幕在线| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产男人的电影天堂91| 亚洲伊人色综图| 99热国产这里只有精品6| 青春草国产在线视频| 亚洲精品视频女| 女性被躁到高潮视频| 男女下面插进去视频免费观看| av电影中文网址| 亚洲av日韩在线播放| 美女福利国产在线| 亚洲经典国产精华液单| 日韩成人av中文字幕在线观看| 欧美激情 高清一区二区三区| 午夜免费鲁丝| 高清视频免费观看一区二区| 搡老乐熟女国产| 在线观看人妻少妇| 亚洲av中文av极速乱| 青春草国产在线视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 久久久国产精品麻豆| 黄色毛片三级朝国网站| 国产免费现黄频在线看| 亚洲国产欧美网| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产精品女同一区二区软件| 黄片小视频在线播放| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲,欧美,日韩| 好男人视频免费观看在线| 亚洲人成77777在线视频| 一级毛片我不卡| 丝袜美腿诱惑在线| 欧美人与性动交α欧美软件| 成年美女黄网站色视频大全免费| a级毛片黄视频| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲四区av| 亚洲在久久综合| 中文字幕av电影在线播放| 国产欧美亚洲国产| 99久久综合免费| 午夜福利在线免费观看网站| 在线观看美女被高潮喷水网站| 精品国产一区二区三区四区第35| 男女国产视频网站| 成人午夜精彩视频在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 国产亚洲最大av| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 99久久综合免费| 制服丝袜香蕉在线| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 看非洲黑人一级黄片| 丁香六月天网| √禁漫天堂资源中文www| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 日本av手机在线免费观看| 免费高清在线观看日韩| 丝袜脚勾引网站| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 精品国产乱码久久久久久小说| 免费黄频网站在线观看国产| 国产视频首页在线观看| 成人免费观看视频高清| 日本欧美国产在线视频| 久久久亚洲精品成人影院| 老汉色∧v一级毛片| 99热网站在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 校园人妻丝袜中文字幕| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 99热全是精品| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 一级爰片在线观看| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产成人精品福利久久| 在现免费观看毛片| 亚洲精品视频女| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 成年女人毛片免费观看观看9 | 黄网站色视频无遮挡免费观看| 日韩精品有码人妻一区| 精品视频人人做人人爽| 精品少妇久久久久久888优播| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲第一av免费看| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲av中文av极速乱| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 一本色道久久久久久精品综合| 久久久精品免费免费高清| xxxhd国产人妻xxx| 国产免费福利视频在线观看| 超碰97精品在线观看| 一级毛片 在线播放| 国产又色又爽无遮挡免| 卡戴珊不雅视频在线播放| 男女下面插进去视频免费观看| 国产精品久久久久久精品古装| 99久久中文字幕三级久久日本| 18+在线观看网站| 99久久综合免费| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 大片电影免费在线观看免费| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久99热这里只频精品6学生| 天堂中文最新版在线下载| 韩国av在线不卡| 极品人妻少妇av视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 美女大奶头黄色视频| 18禁动态无遮挡网站| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲久久久国产精品| 99久久精品国产国产毛片| 91国产中文字幕| 日本91视频免费播放| 亚洲国产精品一区三区| 香蕉丝袜av| 久久久精品区二区三区| 亚洲成国产人片在线观看| 国产成人一区二区在线| 亚洲综合精品二区| 黄片无遮挡物在线观看| 欧美精品高潮呻吟av久久| 丰满迷人的少妇在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 狂野欧美激情性bbbbbb| 极品人妻少妇av视频| 国产又色又爽无遮挡免| 精品久久久精品久久久| 国产精品成人在线| 欧美精品高潮呻吟av久久| 我的亚洲天堂| 高清黄色对白视频在线免费看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产激情久久老熟女| 女性生殖器流出的白浆| 免费黄色在线免费观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产伦理片在线播放av一区| 欧美人与性动交α欧美软件| 免费观看a级毛片全部| 天天影视国产精品| 国产av国产精品国产| 美女大奶头黄色视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲av电影在线进入| 韩国av在线不卡| 日韩大片免费观看网站| 不卡视频在线观看欧美| 欧美日韩av久久| 久久这里只有精品19| 18禁国产床啪视频网站| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲熟女精品中文字幕| 日韩精品免费视频一区二区三区| 黄色毛片三级朝国网站| 麻豆av在线久日| 精品亚洲成国产av| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 午夜福利网站1000一区二区三区| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产精品欧美亚洲77777| 久久国产精品大桥未久av| 久久久精品区二区三区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产在线免费精品| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 国产欧美日韩综合在线一区二区| 赤兔流量卡办理| 午夜福利影视在线免费观看| 日本色播在线视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲国产最新在线播放| 成人黄色视频免费在线看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | www.av在线官网国产| 久久精品夜色国产| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 成年人午夜在线观看视频| 久久久久精品久久久久真实原创| 蜜桃在线观看..| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久人妻熟女aⅴ| 成年av动漫网址| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久99一区二区三区| 老熟女久久久| 精品第一国产精品| 午夜福利网站1000一区二区三区| 99久久人妻综合| 午夜免费鲁丝| 久久久亚洲精品成人影院| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲精品av麻豆狂野| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 欧美精品高潮呻吟av久久| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产极品天堂在线| 精品国产一区二区三区四区第35| 午夜日韩欧美国产|