• <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 ?

    國家授時中心長距離光纖光學(xué)頻率傳遞研究進(jìn)展

    2022-01-21 07:00:28劉杰鄧雪張翔臧琦王丹焦東東高靜王東杰周茜劉濤張首剛
    時間頻率學(xué)報(bào) 2021年4期
    關(guān)鍵詞:外差穩(wěn)定度級聯(lián)

    劉杰,鄧雪,張翔,3,臧琦,3,王丹,3,焦東東,高靜,3,王東杰,3,周茜,3,劉濤,3,張首剛,3

    國家授時中心長距離光纖光學(xué)頻率傳遞研究進(jìn)展

    劉杰1,2,鄧雪1,2,張翔1,2,3,臧琦1,2,3,王丹1,2,3,焦東東1,2,高靜1,2,3,王東杰1,2,3,周茜1,2,3,劉濤1,2,3,張首剛1,2,3

    (1. 中國科學(xué)院 國家授時中心,西安 710600;2. 中國科學(xué)院 時間頻率基準(zhǔn)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西安 710600;3. 中國科學(xué)院大學(xué),北京 100049)

    光纖光學(xué)頻率傳遞是新一代時間頻率體系和地基授時系統(tǒng)的重要組成部分,利用光纖實(shí)現(xiàn)高精度光學(xué)頻率傳遞具有明顯的精度優(yōu)勢和應(yīng)用前景。本文報(bào)道了中國科學(xué)院國家授時中心在高精度光纖光學(xué)頻率傳遞方面的研究進(jìn)展。112km實(shí)地光纖上國內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)萬秒穩(wěn)定度 7.5×10-20的光頻傳遞;利用光外差鎖相方案實(shí)現(xiàn)了光頻級聯(lián)傳遞技術(shù)突破,在224 km實(shí)地光纖上光頻傳遞穩(wěn)定度萬秒穩(wěn)定度7.7×10-19;首次提出并驗(yàn)證了一種基于本地測量的光纖光頻雙向比對,50 km頻率比對穩(wěn)定度秒穩(wěn)達(dá)到1.2×10-16,4萬秒穩(wěn)定度達(dá)到1.3×10-21。最新進(jìn)展為在860 km實(shí)地光纖上實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定度2×10-19@200s的光頻傳遞。

    光學(xué)頻率傳遞;時間頻率標(biāo)準(zhǔn);光纖網(wǎng)絡(luò);光纖授時系統(tǒng)

    0 引言

    光鐘可用于構(gòu)建最精確的頻率基準(zhǔn)[1],其中單離子光鐘已實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)不確定度10-19量級[2],冷原子光晶格鐘的頻率穩(wěn)定度已經(jīng)達(dá)到了4.8×10-17@1 s[3]。光鐘的復(fù)雜性和昂貴價格使它們只可能在少數(shù)研究中心研制和運(yùn)行,因此有必要建立一個高保真的傳輸系統(tǒng),提供光鐘的光頻信號給不同地域的多個用戶,同時有助于實(shí)現(xiàn)不同地域不同光鐘的日常頻率比對。光纖光學(xué)頻率傳遞是目前主流的方法,自2010年起法國、德國和美國等國的多個研究機(jī)構(gòu)都開展了光纖光頻傳遞相關(guān)研究:2012年法國小組在540 km光纖上實(shí)現(xiàn)了光頻兩級級聯(lián)傳遞,穩(wěn)定度達(dá)到5×10-20@20 h[4];2013年德國MPQ小組和PTB小組將光頻直連傳遞的距離擴(kuò)展到了1 840 km,實(shí)現(xiàn)了傳遞穩(wěn)定度4×10-19@100 s[5];2016年P(guān)TB小組與法國巴黎十三大學(xué)聯(lián)合演示了1415 km實(shí)地光纖光鐘遠(yuǎn)程精密比對[6],3 ks光鐘比對精度3×10-17,比衛(wèi)星雙向比對的比對精度提高了近10倍,達(dá)到同等精度的測量時間減小了4個量級。國內(nèi)的光纖光頻傳遞研究起步較晚,中國科學(xué)院國家授時中心、華東師范大學(xué)、中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所等單位都開展了相關(guān)研究:2014年國家授時中心已完成了光纖光頻直連傳遞樣機(jī)的研制,率先開展實(shí)地光纖光頻傳遞測試,2016年在112 km實(shí)地光纖上獲得2×10-16@1 s,4×10-20@10 ks的傳遞穩(wěn)定度[7-8];2015年華東師范大學(xué)在82km的實(shí)地+線繞光纖上利用再生放大中繼站實(shí)現(xiàn)兩級光頻級聯(lián)傳遞,穩(wěn)定度4×10-19@ 10 ks[9];2019年中科院上海光機(jī)所采用了基于光學(xué)注入鎖定技術(shù)對傳遞光進(jìn)行中繼放大,220 km兩級光頻傳遞穩(wěn)定度在20 ks進(jìn)入7.1×10-20量級[10]。

    中國科學(xué)院國家授時中心承擔(dān)了“十三五”國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目—高精度地基授時系統(tǒng),將于2021年正式開工建設(shè)。為高精度地基授時系統(tǒng)預(yù)研,光纖光頻傳遞課題組在運(yùn)營商提供的上千km光纖網(wǎng)絡(luò)上開展了光纖光頻傳遞的長距離實(shí)地測試。本文報(bào)道了自2016年以來國家授時中心在光纖光頻傳遞方面的研究進(jìn)展,以及運(yùn)營商光纖網(wǎng)絡(luò)上的長距離光頻傳遞測試結(jié)果。

    1 光纖光頻直連傳遞研究

    激光在光纖中傳輸時,受外界環(huán)境的影響導(dǎo)致傳輸光纖的光學(xué)路徑發(fā)生變化,傳輸光場的相位發(fā)生波動,等效于附加的激光頻率噪聲。光纖光頻傳遞的目標(biāo)是,盡量減少各種因素對光場相位的影響,對不能消除的附加頻率噪聲實(shí)時抑制,使用戶可以在光纖遠(yuǎn)端獲得與本地端相近穩(wěn)定度和準(zhǔn)確度的光學(xué)頻率信號,即實(shí)現(xiàn)光學(xué)頻率信號的高保真遠(yuǎn)程傳遞。

    中國科學(xué)院國家授時中心自2010年起開始光纖光學(xué)頻率傳遞研究,國內(nèi)率先搭建了光纖光頻傳遞實(shí)驗(yàn)室樣機(jī),后續(xù)工作中研究了光纖光頻直連傳遞技術(shù),光纖光頻中繼傳遞技術(shù),多用戶光纖光頻傳遞技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù),研制了光纖光頻傳遞發(fā)送/接收設(shè)備、雙向摻鉺光纖放大器(EDFA)設(shè)備、基于兩級EDFA的中繼設(shè)備等多種光頻傳遞設(shè)備的工程樣機(jī)。

    1.1 實(shí)驗(yàn)原理和裝置

    基于多普勒噪聲抑制的光纖光頻傳遞裝置為一發(fā)一收型傳遞系統(tǒng),其組成結(jié)構(gòu)如圖1所示。

    圖1 光纖光頻直連傳遞裝置組成結(jié)構(gòu)示意圖

    由超穩(wěn)窄線寬激光器[11]產(chǎn)生的超穩(wěn)光學(xué)頻率信號進(jìn)入本地發(fā)送端后,經(jīng)過光纖分束器和聲光調(diào)制器AOM1后進(jìn)入傳輸光纖,在遠(yuǎn)程接收端,再次經(jīng)過聲光調(diào)制器AOM2后分束,一部分原路返回,一部分輸出給遠(yuǎn)程端用戶。返回的激光在本地發(fā)送端與參考激光作光外差拍頻探測,從探測到的拍頻信號解出光纖鏈路噪聲引起的激光頻率噪聲,并通過AOM1完成噪聲抑制。

    接收端的AOM2用于區(qū)分信號光和光纖中節(jié)點(diǎn)反射光、瑞利散射光,應(yīng)用法拉第鏡FM1和FM2可使拍頻時信號光與參考光的偏振狀態(tài)保持一致,較為便捷地規(guī)避偏振變化的影響實(shí)現(xiàn)拍頻信號功率的最大化。伺服電路用于驅(qū)動聲光調(diào)制器,對拍頻信號解調(diào),并生成反饋信號通過AOM1進(jìn)行噪聲抑制。

    1.2 112 km實(shí)地光纖光頻傳遞

    利用光纖光頻直連傳遞裝置在112 km實(shí)地光纖上開展了光頻傳遞測試。光纖鏈路由一對從國家授時中心臨潼本部到航天城試驗(yàn)場區(qū)的56 km光纖構(gòu)成,如圖2所示。

    圖2 112 km實(shí)地光纖示意圖

    將這一對光纖在航天城試驗(yàn)場區(qū)直接跳接,測試時在臨潼的實(shí)驗(yàn)室將一對光纖分別接入光頻傳遞的發(fā)送端和接收端,即可利用環(huán)回法測量傳遞光頻信號的質(zhì)量。

    測試時將接收端分出的一部分給用戶的傳輸光,與光源分出的一部分參考光進(jìn)行光外差拍頻探測,通過信號源分析儀(SRS SR785)測量拍頻信號的相位噪聲譜密度(PSD),通過頻率計(jì)數(shù)器(安捷倫 53230A)測量拍頻信號的頻率起伏,計(jì)算頻率傳輸穩(wěn)定度,即可獲知傳遞光頻信號的質(zhì)量。

    測量結(jié)果如圖3所示。

    圖3 112 km實(shí)地光纖相位噪聲抑制和傳輸穩(wěn)定度

    圖3(a)為噪聲抑制前后光纖相位噪聲抑制情況,可以看出噪聲抑制在1 Hz處超過50 dB,接近光纖傳輸引起的噪聲抑制極限。圖3(b)為噪聲抑制前后的傳輸頻率穩(wěn)定度情況,噪聲抑制后頻率穩(wěn)定度為2.5×10-16@1 s,7.5×10-20@ 10 ks。這也是國內(nèi)首次報(bào)道的百km級的光纖光學(xué)頻率傳遞,穩(wěn)定度達(dá)到10-20量級。

    1.3 406 km實(shí)地光纖光頻傳遞

    為測試光頻直連傳遞在更長距離上的效果,課題組在運(yùn)營商提供的臨潼—寧陜的406 km實(shí)地光纖上測試光學(xué)頻率傳遞。鏈路如圖4所示。

    圖4 406 km光頻傳遞鏈路

    這段光纖單程203 km,包括3段:臨潼—西華門57 km,西華門—紙坊64 km,紙坊—筒車灣82 km。同樣為完成環(huán)回測試,在筒車灣將一對光纖連接起來,發(fā)送端和接收端同樣放在臨潼,這樣光纖鏈路往返達(dá)到406 km,總衰減達(dá)到了120 dB。為了補(bǔ)償鏈路衰減,測試中應(yīng)用了5臺雙向摻鉺光纖放大器(Bi-EDFA),分別放置在西華門、紙坊和筒車灣,如圖5所示。Bi-EDFA增益控制在16 dB以下,避免引起激射影響光纖噪聲抑制。

    圖5 406 km光頻傳遞裝置

    光頻傳遞裝置的發(fā)送端、接收端和信號質(zhì)量評估裝置與上面類似。獲得頻率傳輸穩(wěn)定度測量結(jié)果如圖6所示。

    圖6 406 km光頻傳遞鏈路頻率傳輸穩(wěn)定度

    2 光纖光頻級聯(lián)傳遞方法研究

    光纖光頻直連傳遞中,隨著傳遞距離的增長信號傳輸延時增長,引起系統(tǒng)控制帶寬下降的同時噪聲抑制的理論極限也有所降低,限制了頻率傳遞精度。同時,為了避免光纖鏈路中雜散反射和瑞利散射引起的激光效應(yīng),利用多個Bi-EDFA構(gòu)成長距離傳遞時EDFA(兩級單向)增益必須有所限制。

    作為長距離直連傳遞的一種替代方案,級聯(lián)傳輸可以將一個長距離光纖鏈路分成較短的幾段,每段之間均為傳輸延時較小的直連傳遞,降低了傳輸延時的影響從而提高了光纖相位噪聲抑制能力,能有效提高光頻傳輸?shù)姆€(wěn)定度[12-13]。光頻級聯(lián)傳遞時,需要中繼設(shè)備將前級傳遞而來的微弱光頻信號(0.1 μW左右)高保真放大至~10 mW作為下一級傳遞的光源,需要提供超過50 dB的高增益光頻信號放大。目前可用于光頻級聯(lián)傳遞的中繼放大方案有高增益EDFA放大的中繼、注入鎖定中繼、光外差相位鎖定的再生光中繼。

    高增益EDFA放大的光頻中繼方案是由國家授時中心自主提出并經(jīng)過驗(yàn)證的一種光頻傳遞中繼方案,其核心思想是利用高增益的EDFA實(shí)現(xiàn)光頻信號高增益放大,同時抑制放大過程中引入的頻率噪聲。目前該方案已經(jīng)過220 km實(shí)驗(yàn)室光纖和實(shí)地光纖224 km上的驗(yàn)證,具體實(shí)驗(yàn)結(jié)果正在發(fā)表。但基于EDFA的放大方案存在噪聲大的問題,兩個串聯(lián)的EDFA會降低系統(tǒng)的信噪比。

    注入鎖定中繼技術(shù)是利用光學(xué)環(huán)形器將前級傳遞來的微弱光信號作為種子光注入從激光器,激光器輸出光頻信號增益可達(dá)70dB以上。該方案最早由德國和英國研究小組于2015年提出[14],2019年上海光機(jī)所改進(jìn)了光注入鎖定方案,實(shí)現(xiàn)了220 km實(shí)驗(yàn)室光纖上的光頻級聯(lián)傳遞[10]。注入鎖定放大帶寬約100 MHz,雖遠(yuǎn)小于EDFA帶寬,但仍然大于傳遞鏈路控制帶寬,會放大鏈路中的雜散信號,降低信噪比。

    光外差相位鎖定的再生光中繼傳遞方案是另外一種將本地激光器相位鎖定在上一級光頻傳遞輸出的微弱光信號上的中繼方案,最早由法國提出[4]。國家授時中心利用光外差相位鎖定方案搭建了光頻傳遞再生光中繼模塊,2018年在224 km實(shí)地光纖上演示了光頻兩級級聯(lián)傳遞[15]。再生中繼方案帶寬僅為幾十kHz,放大增益可達(dá)60 dB,適用于傳遞鏈路中的中繼放大。本章節(jié)主要介紹國家授時中心光外差鎖定再生光中繼的光頻級聯(lián)傳遞實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

    2.1 光外差相位鎖定再生光中繼原理和實(shí)驗(yàn)裝置

    光外差鎖相的中繼放大裝置原理如圖7(a)所示,基于這種中繼放大方案的兩級級聯(lián)傳遞裝置示意圖如圖7(b)所示。

    圖7 基于光外差鎖相的中繼和224 km兩級級聯(lián)裝置示意圖

    如圖7(a)所示,光外差相位鎖定模塊通過兩個反饋器件壓電陶瓷(PZT)和聲光調(diào)制器(AOM)將光纖激光器(線寬約1 kHz)相位鎖定到光學(xué)參考腔超穩(wěn)激光器的相位(線寬約2 Hz)[13]。光纖激光器輸出光經(jīng)AOM移頻75 MHz后,利用光纖分束器分出10%通過光纖耦合器與入射的超穩(wěn)激光進(jìn)行拍頻,拍頻信號由光電探測器探測后鑒相獲得誤差信號,再分別經(jīng)過PI1和PI2反饋給AOM和PZT。以PZT抑制帶寬幾kHz以內(nèi)的慢速頻率噪聲,而AOM抑制較高傅里葉頻率的噪聲。鑒相器前應(yīng)用的40倍模擬分頻器,能夠提高鎖相的動態(tài)范圍。

    通過計(jì)算拍頻信號的Allan偏差(ADEV),研究了光外差鎖相中繼模塊的長期性能,1 ks時頻率穩(wěn)定度達(dá)到6×10-20,表明光外差鎖相中繼模塊能夠作為穩(wěn)定的、可靠的光頻傳遞中繼放大器。

    2.2 224 km實(shí)驗(yàn)室光纖兩級級聯(lián)傳遞

    為了研究光外差相位鎖定模塊在級聯(lián)傳遞中的效果,演示了一個112 km+112 km的光纖光頻兩級級聯(lián)傳遞鏈路。光頻傳遞實(shí)驗(yàn)用的光纖仍是連接國家授時中心臨潼本部和航天城試驗(yàn)場區(qū)的光纖鏈路,長度為56 km。串聯(lián)了該光纜中4根光纖,總長達(dá)到224 km,鏈路衰減0.28 dB/km,總衰減達(dá)到63 dB。

    兩級級聯(lián)傳輸裝置如圖7(b)所示,上面框中是第一級傳輸,下面框中是第二級傳輸,兩級傳輸裝置的結(jié)構(gòu)與圖1所示直連傳遞裝置基本一致。在級聯(lián)傳遞中第一級傳輸接收裝置的輸出光注入到光外差鎖相模塊中作為參考激光,通過PZT補(bǔ)償和AOM補(bǔ)償將其中光纖激光器的輸出激光相位鎖定到參考激光上,實(shí)現(xiàn)從0.08 μW到16 mW的信號再生放大,增益達(dá)到53 dB。放大后的光頻信號注入第二級的發(fā)送裝置,完成第二級光頻傳遞。通過調(diào)整光外差鎖相模塊的頻點(diǎn),使再生放大輸出激光與輸入激光頻差為-160MHz,即可補(bǔ)償?shù)谝患墏鬟fAOM1和AOM2引入的頻移,避免隨著級聯(lián)級數(shù)增加引起頻率偏移量的累積。

    用快速傅里葉變換(FFT)分析儀測量了224 km光頻級聯(lián)傳遞的各級相位噪聲抑制情況,各級控制帶寬如表1所示。

    表1 224 km兩級級聯(lián)傳遞各級控制帶寬

    從表1可以看出兩級傳輸延時均對應(yīng)112 km傳輸延時,控制帶寬約為400 Hz,比較符合理論極限446.4 Hz,比224 km直接傳遞的實(shí)際控制帶寬200 Hz大了一倍,噪聲抑制效果兩級112 km級聯(lián)也明顯優(yōu)于224 km直接傳遞。

    此外還發(fā)現(xiàn)光外差鎖相的控制帶寬約為4.2 kHz,在該頻率以外光外差鎖相模塊輸出光的相位與內(nèi)部光纖激光器保持一致,而不受信號激光的影響??梢酝普摚?dāng)光外差鎖相模塊控制帶寬以外本地激光器相位噪聲低于前級光纖鏈路引起的相位噪聲時,光外差鎖相模塊將作為傳輸鏈路中的光學(xué)濾波器,對光頻信號傳遞有凈化的作用。

    圖8 224 km兩級光頻級聯(lián)傳遞傳輸穩(wěn)定度

    3 基于本地測量的光纖光頻雙向比對

    原子鐘之間的高精度頻率比對在許多研究領(lǐng)域有重要應(yīng)用,包括計(jì)量學(xué)、基礎(chǔ)物理研究、大地測量等?;诠饫w的雙向光學(xué)頻率比對研究已被多次報(bào)道,但大多是通過光纖鏈路兩端本地激光與遠(yuǎn)程激光之間的拍頻來測量頻差。光纖雙向光學(xué)頻率比對假設(shè)兩個方向的光纖噪聲相同,通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行同步和事后處理,可以有效地抑制額外噪聲,但在同步精度不高的情況下,短期的激光噪聲會降低頻率比對精度。

    提出了一種改進(jìn)的不需要時鐘同步的光纖光學(xué)頻率雙向比對方法:光纖鏈路一端的遠(yuǎn)程信號被發(fā)送回來,在光纖鏈路的另一端用單臺光電探測器和多通道相位記錄儀同時測量了本地激光器與遠(yuǎn)程激光器之間的拍頻以及本地激光器與往返傳輸后激光的拍頻。由于可以直接減去單次傳輸噪聲,不需要進(jìn)行后處理,可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時頻率比對。此外,由于拍頻信號探測是基于相同的探測器,具有更好的共模噪聲抑制效果。

    3.1 原理和裝置

    基于本地測量的光纖光頻雙向比對原理和裝置如圖9所示。

    圖9 本地測量的光頻雙向比對原理和裝置示意圖

    3.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    圖10顯示了50 km線繞光纖雙向光頻比對相對頻率穩(wěn)定度,用頻率計(jì)數(shù)器測量拍頻信號頻率值,計(jì)算ADEV表示了無噪聲抑制的單向光頻傳輸(圓點(diǎn))和雙向光頻比對(方塊)的相對穩(wěn)定度。雙向光頻比對的穩(wěn)定度在1 s時為1.2×10-16,40 ks時為1.3×10-21。頻率比對的性能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了最先進(jìn)的全球定位系統(tǒng)和雙向載波相位等頻率比對手段。

    圖10 50 km線繞光纖雙向光頻比對相對頻率穩(wěn)定度

    在不使用有源光纖噪聲抑制的情況下,光纖雙向光頻比對鏈路具有很好的魯棒性?;诒镜販y量的光纖光頻雙向比對方法相比傳統(tǒng)方法還具有在單一站點(diǎn)完成實(shí)時比對而無需通過數(shù)據(jù)通信進(jìn)行遠(yuǎn)程事后比對的優(yōu)點(diǎn)。有望替代傳統(tǒng)方法完成光鐘及其他先進(jìn)的原子鐘的高精度遠(yuǎn)程比對。

    4 高精度地基授時系統(tǒng)千km級光頻傳遞預(yù)研

    在高精度地基授時系統(tǒng)中,光纖授時系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)依托我國光纖網(wǎng)絡(luò)資源,構(gòu)建我國獨(dú)立自主的高精度地基光纖時間頻率傳遞骨干網(wǎng)絡(luò),為用戶提供高精度的光學(xué)頻率、微波頻率、時間信號服務(wù)。其中光頻傳遞的指標(biāo)要求是頻率傳輸穩(wěn)定度日穩(wěn)10-19量級。為高精度地基授時系統(tǒng)預(yù)研,課題組多次在運(yùn)營商提供的實(shí)地光纖網(wǎng)絡(luò)上開展光頻傳遞測試,近期在880 km實(shí)地光纖上開展了國內(nèi)首次近千km實(shí)地光纖上的光頻傳遞,200多秒傳輸穩(wěn)定度達(dá)到2.0×10-19。

    4.1 880 km光纖線路和實(shí)驗(yàn)裝置

    880 km實(shí)地光纖線路由臨潼—澇峪往返260 km和臨潼—山陽往返620 km兩部分組成。光纖線路如圖11所示。

    圖11 880 km實(shí)地光纖線路示意圖

    兩條線路中各段光纖的距離和光纖損耗如表2所示。單程距離合計(jì)440 km,損耗~120 dB,往返距離達(dá)到880 km,光纖總損耗達(dá)到~240 dB。

    表2 880 km光纖距離和損耗統(tǒng)計(jì)

    光纖損耗導(dǎo)致傳輸光頻信號功率太小無法正常探測,為補(bǔ)償光纖鏈路損耗,同樣在光纖中間站點(diǎn)引入了11個Bi-EDFA,每個放大器增益設(shè)置在~16 dB左右避免引起激射影響光纖噪聲抑制,如圖12所示。

    圖12 880 km實(shí)地光纖光頻傳遞裝置連接圖

    4.2 結(jié)果

    測量評估時同樣用頻率計(jì)數(shù)器測量了環(huán)外拍頻信號,計(jì)算了880 km實(shí)地光纖光頻傳遞頻率穩(wěn)定度。其結(jié)果如圖13所示。

    圖13 880 km實(shí)地光纖光頻傳遞頻率穩(wěn)定度

    5 結(jié)語

    高精度地基授時系統(tǒng)是對現(xiàn)有天基授時系統(tǒng)的有效補(bǔ)充和增強(qiáng),其中高精度光纖授時系統(tǒng)是目前授時精度最高的授時手段,主要用于科學(xué)實(shí)驗(yàn)和重要的工程系統(tǒng)。本文介紹了中國科學(xué)院國家授時中心在光纖光學(xué)頻率傳遞方面的研究情況:突破并掌握了光纖光頻直連傳遞技術(shù),通過鏈路中間插入雙向摻鉺光纖放大器可將單幅傳遞距離擴(kuò)展至近千km;研究了基于兩級EDFA放大中繼和光學(xué)鎖相再生光中繼兩種級聯(lián)傳遞技術(shù),打破了直連傳遞固有傳輸延時限制,有望應(yīng)用于高精度地基授時系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)萬km以上的光頻傳遞網(wǎng)絡(luò);探索新方法,研究基于本地測量的光纖光頻雙向比對,可在光纖光頻傳遞網(wǎng)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更實(shí)時的比對精度10-21量級光頻比對。最后還報(bào)道了為地基授時項(xiàng)目預(yù)研在千km級實(shí)地光纖上的光纖光頻傳遞實(shí)驗(yàn)結(jié)果。在880 km實(shí)地光纖上頻率傳遞的穩(wěn)定度2×10-19(平均時間200多秒),基本滿足地基授時系統(tǒng)光頻傳遞網(wǎng)的設(shè)計(jì)指標(biāo)需求。

    [1] LUDLOW A D, BOYD M M, YE J, et al. Optical atomic clocks[J]. Reviews of Modern Physics, 2015, 87(2): 637-701.

    [2] BREWER S M, CHEN J S, HANKIN A M, et al. An27Al+quantum-logic clock with a systematic uncertainty below 10-18[J]. Physical Review Letters, 2019, 123(3): 033201.

    [3] OELKER E, HUTSON R B, KENNEDY C J, et al. Demonstration of 4.8×10?17stability at 1s for two independent optical clocks[J]. Nature Photonics, 2019, 13(10): 714-719.

    [4] LOPEZ O, HABOUCHA A, CHANTEAU B, et al. Ultra-stable long distance optical frequency distribution using the Internet fiber network[J]. Optics Express, 2012, 20(2): 23518.

    [5] DROSTE S, OZIMEK F, UDEM T, et al. Optical-frequency transfer over a single-span 1840 km fiber link[J]. Physics Review Letters, 2013, 111(11): 110801.

    [6] LISDAT C, GROSCHE G, QUINTIN N, et al. A clock network for geodesy and fundamental science[J]. Optics Communications, 2016, 7: 12443.

    [7] 劉杰, 高靜, 許冠軍, 等. 基于光纖的光學(xué)頻率傳遞研究[J]. 物理學(xué)報(bào), 2015, 64(12): 106-114.

    [8] DENG X, LIU J, JIAO D D, et al. Coherent transfer of optical frequency over 112 km with instability at the 10?20Level[J]. Chinese Physics Letters, 2016, 33(11): 114202.

    [9] MA C, WU L, JIANG Y Y, et al. Coherence transfer of subhertz-linewidth laser light via an 82-km fiber link[J]. Applied Physics Letters, 2015, 107(26): 261109 .

    [10] FENG Z T, ZHANG X, WU R, et al. High-gain optical injection locking amplifier in phase-coherent optical frequency transmission[J]. IEEE Photonics Journal, 2019, 11(1): 7200909.

    [11] JIAN D D, GAO J, LIU J, et al. Development and application of communication band narrow linewidth lasers[J]. Acta Physica Sinica, 2015, 64(19): 190601.

    [12] FUJIEDA M, KUMAGAI M, NAGANO S. Coherent microwave transfer over a 204-km telecom fiber link by a cascaded system[J]. IEEE Transaction Ultrasonics Ferroelectrics Frequency Control, 2010, 57(1): 168-174.

    [13] LOPEZ O, HABOUCHA A, CHANTEAU B, et al. Ultra-stable long distance optical frequency distribution using the Internet fiber network[J]. Optics Express, 2012, 20(21): 23518-23526.

    [14] KIM J, SCHNATZ H, WU D S, et al. Optical injection locking-based amplification in phase-coherent transfer of optical frequencies[J]. Optics Letters, 2015, 40(18): 4198-4201.

    [15] DENG X, LIU J, JIAO D D, et al. Coherent transfer of optical frequency over 112 km with instability at the 10-20level[J]. Chinese Physics Letters, 2016, 33(11): 114202.

    Progress of fiber-based optical frequency transfer in NTSC

    LIU Jie1,2, DENG Xue1,2, ZHANG Xiang1,2,3, ZANG Qi1,2,3, WANG Dan1,2,3, JIAO Dong-dong1,2, GAO Jing1,2,3, WANG Dong-jie1,2,3, ZHOU Qian1,2,3, LIU Tao1,2,3, ZHANG Shou-gang1,2,3

    (1. National Time Service Center, Chinese Academy of Sciences, Xi’an 710600, China;2. Key Laboratory of Time and Frequency Primary Standards, Chinese Academy of Sciences, Xi’an 710600, China;3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

    Fiber-based optical frequency transfer is an important part of the new generation of Time-Frequency System and the Ground-based Time Service System, and has shown the advantage of high precision and a potential for the future application. In this paper, we reported the new results of the fiber-based optical frequency transfer in NTSC. For the first time in China, the optical frequency transfer over a 110-kilometer-long urban fiber showed an instability of 7.5×10-20at a 10 ks average time. By using the heterodyne optical phase locking as the optical regeneration, we demonstrated an optical frequency transfer of the two-stage cascade link comprising two 112 km-long links, with an instability of 7.7×10-19at 10 ks. We demonstrated an improved local two-way optical phase comparison method without the requirement of synchronization, and implemented a real-time frequency comparison over a bi-directional 50-km fiber spool, with the relative frequency stability being 1.2×10-16at 1 s and 1.3×10-21at 40 ks. Recently, another optical frequency transfer link was implemented, and the 880 km link showed a transfer instability of 2×10-19at 200 s.

    optical frequency transfer;time and frequency standards;optical fiber network;fiber based time and frequency transfer

    10.13875/j.issn.1674-0637.2021-04-0231-13

    劉杰,鄧雪,張翔, 等. 國家授時中心長距離光纖光學(xué)頻率傳遞研究進(jìn)展[J]. 時間頻率學(xué)報(bào), 2021, 44(4): 231-243.

    2021-04-30;

    2021-06-18

    國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(91636101;91836301;11803041)

    猜你喜歡
    外差穩(wěn)定度級聯(lián)
    激光外差探測陣列互相關(guān)相干累積法
    基于結(jié)構(gòu)光三維重建系統(tǒng)的改進(jìn)相位研究*
    高穩(wěn)晶振短期頻率穩(wěn)定度的仿真分析
    基于外差-分?jǐn)?shù)階傅里葉變換的線性調(diào)頻連續(xù)波主動聲吶處理
    級聯(lián)LDPC碼的STBC-OFDM系統(tǒng)
    電子制作(2016年15期)2017-01-15 13:39:09
    基于級聯(lián)MUSIC的面陣中的二維DOA估計(jì)算法
    多MOSFET并聯(lián)均流的高穩(wěn)定度恒流源研究
    工藝參數(shù)對橡膠球鉸徑向剛度穩(wěn)定度的影響
    基于外差干涉的微振動測量技術(shù)研究
    LCL濾波器在6kV級聯(lián)STATCOM中的應(yīng)用
    電測與儀表(2014年1期)2014-04-04 12:00:34
    伊人亚洲综合成人网| 国产黄频视频在线观看| 午夜福利乱码中文字幕| 高清欧美精品videossex| 日本av手机在线免费观看| 亚洲伊人久久精品综合| 日本-黄色视频高清免费观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产麻豆69| 午夜福利网站1000一区二区三区| 欧美人与善性xxx| 亚洲精品一区蜜桃| 欧美3d第一页| av女优亚洲男人天堂| 久久精品久久精品一区二区三区| 最近最新中文字幕免费大全7| freevideosex欧美| 大陆偷拍与自拍| 国产探花极品一区二区| 国产一区有黄有色的免费视频| 一级毛片我不卡| 欧美性感艳星| 日日撸夜夜添| 看免费成人av毛片| 欧美3d第一页| 好男人视频免费观看在线| 久久99蜜桃精品久久| 国产午夜精品一二区理论片| 妹子高潮喷水视频| 老司机影院成人| av国产精品久久久久影院| 天美传媒精品一区二区| 色婷婷av一区二区三区视频| 伊人亚洲综合成人网| 精品熟女少妇av免费看| 成年人免费黄色播放视频| 国产淫语在线视频| av在线老鸭窝| 男人舔女人的私密视频| 亚洲国产色片| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 国产综合精华液| 少妇的丰满在线观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲精品456在线播放app| 黄色视频在线播放观看不卡| 视频中文字幕在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产成人欧美| 久久人妻熟女aⅴ| 男女午夜视频在线观看 | 日韩一本色道免费dvd| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产av国产精品国产| 精品少妇久久久久久888优播| 久久精品国产自在天天线| 男女啪啪激烈高潮av片| 天堂中文最新版在线下载| 色94色欧美一区二区| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲,欧美精品.| 精品一品国产午夜福利视频| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲国产毛片av蜜桃av| av黄色大香蕉| 如何舔出高潮| 韩国高清视频一区二区三区| 最近的中文字幕免费完整| 女性被躁到高潮视频| 亚洲欧美清纯卡通| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产片内射在线| 国产男人的电影天堂91| 最近最新中文字幕免费大全7| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产精品成人在线| 两性夫妻黄色片 | 亚洲精品视频女| 欧美精品一区二区大全| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 99视频精品全部免费 在线| 成人亚洲精品一区在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 大码成人一级视频| 精品一区二区免费观看| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 一区在线观看完整版| 欧美bdsm另类| 久久99蜜桃精品久久| 成人毛片a级毛片在线播放| 免费观看av网站的网址| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产成人精品久久久久久| 成人亚洲欧美一区二区av| 欧美日韩综合久久久久久| 制服丝袜香蕉在线| av在线观看视频网站免费| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美另类一区| 久久精品国产自在天天线| 国产一区亚洲一区在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美另类一区| 草草在线视频免费看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 韩国av在线不卡| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲欧美一区二区三区国产| 男人爽女人下面视频在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| av卡一久久| 性色avwww在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 欧美日韩av久久| 日本欧美国产在线视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 在线 av 中文字幕| 国产精品嫩草影院av在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 精品久久蜜臀av无| 亚洲精品,欧美精品| 国产精品一国产av| 久久久久视频综合| 国产精品女同一区二区软件| 一区二区三区乱码不卡18| 国产xxxxx性猛交| 午夜精品国产一区二区电影| 91国产中文字幕| 这个男人来自地球电影免费观看 | 免费黄频网站在线观看国产| 国产精品三级大全| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产一区二区在线观看av| 精品久久蜜臀av无| 一区二区三区精品91| 久久这里只有精品19| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲综合色网址| 欧美性感艳星| 国产成人免费无遮挡视频| 性色avwww在线观看| 曰老女人黄片| 欧美 日韩 精品 国产| 丁香六月天网| 久久狼人影院| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 亚洲精品av麻豆狂野| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲成人一二三区av| 乱码一卡2卡4卡精品| 欧美97在线视频| 国产精品国产av在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 热re99久久精品国产66热6| 老司机靠b影院| 免费少妇av软件| 亚洲av美国av| 国产午夜精品久久久久久| 国产成人精品在线电影| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 十八禁人妻一区二区| 久久这里只有精品19| 80岁老熟妇乱子伦牲交| www.999成人在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 中文欧美无线码| 在线av久久热| 国产高清国产精品国产三级| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 中文亚洲av片在线观看爽 | 久久精品91无色码中文字幕| 色婷婷av一区二区三区视频| 欧美大码av| netflix在线观看网站| 午夜两性在线视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 1024香蕉在线观看| 午夜福利免费观看在线| 亚洲精品自拍成人| 精品无人区乱码1区二区| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲av成人一区二区三| 国产精品免费视频内射| 免费看a级黄色片| 午夜福利,免费看| 性色av乱码一区二区三区2| 1024视频免费在线观看| 午夜老司机福利片| 国产高清videossex| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产一区二区三区综合在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 制服诱惑二区| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲色图综合在线观看| 手机成人av网站| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 午夜福利,免费看| 夜夜爽天天搞| 操美女的视频在线观看| 亚洲在线自拍视频| www日本在线高清视频| 久久久久久久国产电影| av在线播放免费不卡| 国产男女超爽视频在线观看| 99riav亚洲国产免费| 操美女的视频在线观看| 两个人看的免费小视频| 成人永久免费在线观看视频| 婷婷成人精品国产| 久热这里只有精品99| 亚洲精品国产精品久久久不卡| cao死你这个sao货| 精品久久久久久电影网| 久久热在线av| 97人妻天天添夜夜摸| 男女午夜视频在线观看| 日本黄色日本黄色录像| 日韩人妻精品一区2区三区| 色婷婷av一区二区三区视频| 一级毛片女人18水好多| 精品福利观看| 国产野战对白在线观看| 五月开心婷婷网| 午夜精品久久久久久毛片777| 久久久久精品国产欧美久久久| 9191精品国产免费久久| 国产精品免费视频内射| 国产男靠女视频免费网站| 99re6热这里在线精品视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 在线观看免费午夜福利视频| 久久热在线av| 无限看片的www在线观看| 少妇粗大呻吟视频| 久久精品国产清高在天天线| 欧美日韩乱码在线| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产片内射在线| 下体分泌物呈黄色| 男女午夜视频在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| 母亲3免费完整高清在线观看| 99久久精品国产亚洲精品| 久久热在线av| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 90打野战视频偷拍视频| 成人手机av| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 欧美性长视频在线观看| 精品久久久久久,| 国产男女超爽视频在线观看| 女警被强在线播放| 怎么达到女性高潮| 国产视频一区二区在线看| av视频免费观看在线观看| 91av网站免费观看| 99热网站在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 飞空精品影院首页| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 黄色a级毛片大全视频| 国产精品1区2区在线观看. | 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 日本一区二区免费在线视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 久久香蕉精品热| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 亚洲av成人一区二区三| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 日本黄色日本黄色录像| 久久九九热精品免费| av网站在线播放免费| 在线观看舔阴道视频| 中文字幕制服av| 久久香蕉国产精品| 操出白浆在线播放| 精品一区二区三区av网在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽 | 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲国产精品合色在线| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲七黄色美女视频| 女人被狂操c到高潮| 美国免费a级毛片| 无遮挡黄片免费观看| 国产伦人伦偷精品视频| 日本wwww免费看| 99国产精品99久久久久| 超碰97精品在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲欧美一区二区三区黑人| aaaaa片日本免费| 国产99久久九九免费精品| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲久久久国产精品| 国产成人影院久久av| 亚洲avbb在线观看| 国产精品久久久久成人av| 韩国精品一区二区三区| 露出奶头的视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产成人免费无遮挡视频| 黄色成人免费大全| 亚洲精品在线美女| 18禁国产床啪视频网站| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产精品永久免费网站| 国产精品免费视频内射| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久精品91无色码中文字幕| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 麻豆成人av在线观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 91精品国产国语对白视频| 飞空精品影院首页| 岛国毛片在线播放| 无人区码免费观看不卡| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲全国av大片| 日韩视频一区二区在线观看| 99热网站在线观看| 国产免费男女视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 香蕉丝袜av| 国产亚洲欧美98| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 人妻 亚洲 视频| a在线观看视频网站| 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 亚洲国产毛片av蜜桃av| 高清黄色对白视频在线免费看| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产精品久久久久成人av| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 免费人成视频x8x8入口观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 曰老女人黄片| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 丝袜人妻中文字幕| 怎么达到女性高潮| 欧美日韩亚洲高清精品| 91成年电影在线观看| 国产成人免费观看mmmm| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 大码成人一级视频| 午夜激情av网站| 午夜福利一区二区在线看| 视频在线观看一区二区三区| 国产在线精品亚洲第一网站| 在线观看www视频免费| 国产一区二区激情短视频| 99热网站在线观看| 九色亚洲精品在线播放| 天堂动漫精品| 欧美日韩福利视频一区二区| 色播在线永久视频| 91成人精品电影| 男女下面插进去视频免费观看| 91大片在线观看| 三上悠亚av全集在线观看| 久久人妻熟女aⅴ| 国产片内射在线| 国产成人欧美| 视频区欧美日本亚洲| 最新在线观看一区二区三区| 超碰成人久久| 日韩精品免费视频一区二区三区| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 不卡一级毛片| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 9热在线视频观看99| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美乱妇无乱码| 咕卡用的链子| 午夜福利一区二区在线看| 久9热在线精品视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产xxxxx性猛交| 亚洲人成电影观看| 亚洲精品av麻豆狂野| 免费黄频网站在线观看国产| 1024视频免费在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 老熟女久久久| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产成人啪精品午夜网站| 午夜两性在线视频| 国产一区二区激情短视频| 久久草成人影院| 亚洲三区欧美一区| 五月开心婷婷网| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 91精品三级在线观看| 99久久综合精品五月天人人| 久久国产精品影院| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产区一区二久久| 国产精品98久久久久久宅男小说| 日本黄色日本黄色录像| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲专区国产一区二区| 五月开心婷婷网| 在线播放国产精品三级| 亚洲 国产 在线| a级片在线免费高清观看视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 欧美乱色亚洲激情| 日本欧美视频一区| 91国产中文字幕| 国产成+人综合+亚洲专区| 一进一出好大好爽视频| 视频区图区小说| 曰老女人黄片| 久久狼人影院| 欧美在线一区亚洲| 黄片播放在线免费| 99久久人妻综合| 亚洲第一青青草原| 午夜福利在线观看吧| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲av片天天在线观看| 国产成人系列免费观看| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 免费黄频网站在线观看国产| a在线观看视频网站| 亚洲一区二区三区不卡视频| 精品乱码久久久久久99久播| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产亚洲一区二区精品| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 精品一区二区三区av网在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 宅男免费午夜| 国产亚洲欧美98| 少妇 在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产高清国产精品国产三级| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产精品久久视频播放| 国产99久久九九免费精品| 亚洲国产看品久久| 国产成人精品久久二区二区91| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 在线观看免费视频日本深夜| 91成年电影在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产在线一区二区三区精| 视频在线观看一区二区三区| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产精品久久久人人做人人爽| x7x7x7水蜜桃| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 69av精品久久久久久| 丁香六月欧美| 丰满的人妻完整版| 国产成人免费观看mmmm| 在线观看www视频免费| 男女之事视频高清在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线 | 午夜老司机福利片| 国产激情欧美一区二区| 久久婷婷成人综合色麻豆| 久久久国产精品麻豆| 99久久精品国产亚洲精品| 色老头精品视频在线观看| 国产一卡二卡三卡精品| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产精品成人在线| 在线国产一区二区在线| 99re在线观看精品视频| 69精品国产乱码久久久| 精品卡一卡二卡四卡免费| 丁香欧美五月| 这个男人来自地球电影免费观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 18禁观看日本| 国产成人精品久久二区二区91| 国产精品永久免费网站| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲色图av天堂| 男女床上黄色一级片免费看| av片东京热男人的天堂| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 丝瓜视频免费看黄片| 国产精品久久久人人做人人爽| 女人被狂操c到高潮| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 咕卡用的链子| 亚洲精品粉嫩美女一区| 黄色a级毛片大全视频| 日韩欧美三级三区| 久久九九热精品免费| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 69av精品久久久久久| 不卡av一区二区三区| 午夜福利免费观看在线| 国产1区2区3区精品| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产精品欧美亚洲77777| 99re在线观看精品视频| 女人精品久久久久毛片| 三上悠亚av全集在线观看| 大香蕉久久成人网| 老司机福利观看| 在线观看免费高清a一片| 国产精品国产av在线观看| 老司机午夜福利在线观看视频| 午夜精品国产一区二区电影| 黄片大片在线免费观看| 9热在线视频观看99| 国产有黄有色有爽视频| 热re99久久国产66热| 亚洲熟妇熟女久久| 久久热在线av| 国产精品久久久人人做人人爽| 成人三级做爰电影| 好男人电影高清在线观看| 一级作爱视频免费观看| 身体一侧抽搐| 后天国语完整版免费观看| 热re99久久国产66热| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产成人免费无遮挡视频| 99国产精品免费福利视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产激情久久老熟女| tube8黄色片| aaaaa片日本免费| 久久人人97超碰香蕉20202| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 电影成人av| 色老头精品视频在线观看| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲色图av天堂| 老司机影院毛片| 中国美女看黄片| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 老司机靠b影院| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 夜夜躁狠狠躁天天躁| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲性夜色夜夜综合| 日韩欧美在线二视频 | 成人免费观看视频高清| 精品久久蜜臀av无| 一区二区三区激情视频| 午夜福利免费观看在线| www.精华液| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 精品免费久久久久久久清纯 | 三上悠亚av全集在线观看| 天堂中文最新版在线下载| 免费在线观看日本一区| 国产一区在线观看成人免费| 国产精华一区二区三区| netflix在线观看网站| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | a级毛片黄视频| 日韩视频一区二区在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 性色av乱码一区二区三区2| 成年人午夜在线观看视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 下体分泌物呈黄色| 麻豆av在线久日| 动漫黄色视频在线观看| 麻豆国产av国片精品| 亚洲专区中文字幕在线| 三级毛片av免费| 91成人精品电影| 欧美成人免费av一区二区三区 | 亚洲七黄色美女视频| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲精华国产精华精| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 久久性视频一级片| 久久久久久人人人人人| 精品无人区乱码1区二区| 久久久国产欧美日韩av| 婷婷丁香在线五月| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲情色 制服丝袜| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲av成人一区二区三|