• <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 ?

    基于近場技術(shù)的微納尺度熱物性測量系統(tǒng)空間分辨率增強(qiáng)

    2022-02-17 07:59:18鄭利兵王大正孫方遠(yuǎn)劉珠明
    測試技術(shù)學(xué)報 2022年1期
    關(guān)鍵詞:飛秒物性時域

    劉 燕, 張 超, 鄭利兵, 王大正, 孫方遠(yuǎn), 劉珠明

    (1. 中國科學(xué)院 電工研究所, 北京 100190; 2. 中國科學(xué)院大學(xué), 北京 100049;3. 北京科技大學(xué) 能源與環(huán)境工程學(xué)院, 北京 100083;4. 冶金工業(yè)節(jié)能減排北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 北京 100083;5. 廣東省科學(xué)院 半導(dǎo)體研究所, 廣東 廣州 510650)

    隨著微電子技術(shù)的發(fā)展, 物質(zhì)結(jié)構(gòu)的研究已深入到微納米領(lǐng)域. 由于尺度效應(yīng)和量子效應(yīng)的存在, 傳統(tǒng)的傅里葉導(dǎo)熱定律在微納米尺度不再適用[1], 這對物質(zhì)微納米尺度熱物理性質(zhì)的測量提出了新的要求.

    當(dāng)前的微納米尺度熱物理性質(zhì)的測量方法包括: 基于物理接觸的瞬態(tài)平面熱源法[2]、 熱線法[3]、 穩(wěn)態(tài)法[4]、 3ω法[5]和光學(xué)非接觸的光熱測量技術(shù)等. 光熱測量技術(shù)因其無損、 響應(yīng)迅速等特點(diǎn)而備受關(guān)注. 光熱測量技術(shù)又分為光熱輻射測量法(PTR)[6]、 激光閃光法[7]、 光聲法[8]、 激光偏轉(zhuǎn)法[9]、 激光引發(fā)熱反射柵方法[10]和光熱反射法[11]等. 其中, 光熱反射法以其高靈敏度、 高分辨率、 數(shù)據(jù)分析相對簡單等優(yōu)點(diǎn), 得到了越來越廣泛的應(yīng)用. 以光熱反射法為基本原理的飛秒激光時域熱反射技術(shù)可實(shí)現(xiàn)對納米薄膜熱導(dǎo)率、 界面熱阻、 復(fù)合材料熱導(dǎo)率、 粉體/液體熱導(dǎo)率、 多孔介質(zhì)材料熱導(dǎo)率的測量及對界面熱輸運(yùn)性質(zhì)的研究. 通過提供散熱、 隔熱、 蓄熱系統(tǒng)設(shè)計中必不可少的熱物性數(shù)據(jù), 可以為NEMS/MEMS、 微電子及光電子、 航空航天、 工業(yè)節(jié)能等領(lǐng)域提供服務(wù), 突破由傳熱問題帶來的發(fā)展瓶頸, 同時推動上述工業(yè)領(lǐng)域中新型功能材料的研究及應(yīng)用的快速發(fā)展.

    光熱反射法的基本原理是使用一束經(jīng)過周期調(diào)制的加熱光照射到樣品表面, 引起樣品表面溫度的周期變化, 由于樣品表面的反射率與溫度有關(guān), 所以另一束照射到樣品表面的探測光的反射信號也將發(fā)生改變, 比較探測光的發(fā)出信號與反射信號, 根據(jù)導(dǎo)熱模型得到樣品的熱物性信息. 隨著激光技術(shù)的發(fā)展, 脈沖激光的脈寬已經(jīng)從納秒提高到飛秒級別, 超短脈沖激光可以提高時間分辨率, 因而得到了普遍的應(yīng)用. 通過控制這兩束脈沖激光到達(dá)樣品表面的時間差可得到包含樣品熱物性信息的瞬態(tài)光熱反射信號, 稱作時域熱反射法(Time-Domain Thermoreflectance, TDTR)[12].

    空間分辨率是時域熱反射法的另一個重要技術(shù)參數(shù). UIUC大學(xué)的Cahill團(tuán)隊(duì)利用時域熱反射方法實(shí)現(xiàn)了對合金材料樣品的二維掃描熱成像, 空間分辨率為4 μm[13]; 中國科學(xué)院工程熱物理研究所的唐大偉團(tuán)隊(duì)搭建的飛秒激光時域熱反射系統(tǒng), 空間分辨率為6 μm[14]; 由先調(diào)制后倍頻改為先倍頻后調(diào)制等多種技術(shù)改進(jìn)后, 飛秒系統(tǒng)二維掃描熱成像分辨率達(dá)到了2 μm級別[15], 并實(shí)現(xiàn)了對液體熱導(dǎo)率[16], 納米薄膜材料熱導(dǎo)率及界面熱物性的測量[17-18]; 中國科學(xué)院電工研究所石宏開在探測激光直徑為13 μm的雙色飛秒激光時域熱反射系統(tǒng)中, 獲得了10 μm左右的空間分辨率[19]. 微納結(jié)構(gòu)尺度的減小, 要求時域熱反射法具有更高的分辨率. 為進(jìn)一步提升飛秒熱物性測量系統(tǒng)的分辨率, 本實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)采用了時域熱反射與近場光學(xué)技術(shù)結(jié)合的方法.

    根據(jù)近場光學(xué)的探測原理, 當(dāng)用一個微小的物體(如探針尖端)在近場范圍內(nèi)進(jìn)行平面掃描時, 就可以得到關(guān)于被掃描物體表面的二維圖像. 本文在傳統(tǒng)飛秒激光時域熱反射系統(tǒng)的基礎(chǔ)上, 建立了掃描近場光學(xué)系統(tǒng), 并采用透射率更高的懸臂梁硅探針, 獲得了1 μm的熱物性掃描空間分辨率.

    1 原理和實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)

    1.1 基于近場探針的近場技術(shù)

    物體表面以外的區(qū)域可以被劃分為兩種, 一種距離物體表面一個波長范圍以內(nèi), 稱為近場區(qū)域[20], 其余則為遠(yuǎn)場區(qū)域. 傅里葉光學(xué)告訴我們, 平面XY內(nèi)任一光波, 可以分解成空間各個方向傳播的一系列平面波的疊加.首先, 考慮沿n方向傳播的一束單位振幅平面波eikr, 若傳播方向k與坐標(biāo)軸(x,y,z)所成夾角為(θ1,θ2,θ3), 則z處的光場可以表示為

    (1)

    而z=0處光場為

    (2)

    (3)

    (4)

    式中:d為空間頻率的倒數(shù), 表示物體大小, 也就是說只有大于一個波長λ的結(jié)構(gòu)可以傳播到遠(yuǎn)場, 并可以被探測器探測到. 由瑞利判據(jù)(Rayleigh Criterion)可知, 遠(yuǎn)場光學(xué)在原理上存在衍射極限, 即遠(yuǎn)場光學(xué)的分辨率最高只能達(dá)到波長的一半, 極大地限制了基于遠(yuǎn)場光學(xué)原理進(jìn)行光學(xué)觀察及其他應(yīng)用時的最小分辨尺寸.

    (5)

    (6)

    所以, 物體精細(xì)結(jié)構(gòu)(d<λ)的信息不能傳播到遠(yuǎn)場, 物體在近場范圍內(nèi)產(chǎn)生的隱失場不服從瑞利判據(jù), 從而打破了遠(yuǎn)場衍射極限, 分辨率在原理上可以無限地小[21]. 當(dāng)光通過具有納米級光闌孔的探針, 并且探針與樣品間距離在近場范圍內(nèi)時, 隱失波局限在探針附近物體表面. 因此采用近場光學(xué)技術(shù)可大大提高飛秒激光時域熱反射系統(tǒng)的熱物性掃描空間分辨率, 為實(shí)現(xiàn)納米尺度熱物理性質(zhì)的測量和熱輸運(yùn)機(jī)理的研究提供了科學(xué)手段. 光學(xué)分辨率達(dá)到納米量級的近場光學(xué)技術(shù)在納米光學(xué)元器件、 納米光刻和超高密度近場光存儲等諸多領(lǐng)域都得到了應(yīng)用.

    1.2 基于飛秒激光時域熱反射法的熱物性測量

    飛秒激光時域熱反射信號是被測量樣品各種物理參數(shù)的函數(shù), 例如樣品的尺寸、 材料的熱導(dǎo)率、 比熱容、 密度等. 在已知被測量樣品的全部物理參數(shù)的情況下, 可以通過構(gòu)建導(dǎo)熱模型計算出對應(yīng)的時域熱反射信號. 由于導(dǎo)熱模型的復(fù)雜性, 導(dǎo)致不能通過實(shí)驗(yàn)測得的時域熱反射信號直接解析求得樣品的全部熱物性, 但是在已知大部分物理參數(shù)的情況下, 通過擬合1~2個未知熱物性參數(shù)的方式, 將導(dǎo)熱模型計算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)測得的時域熱反射信號之間的偏差最小化, 間接獲得這些未知參數(shù).

    由于累積效應(yīng)的存在, 在大多數(shù)實(shí)驗(yàn)條件下, 當(dāng)激光照射在樣品上時, 能量不僅在縱向上輸運(yùn), 也在橫向上傳遞. 圓柱坐標(biāo)系下的傅里葉熱輸運(yùn)方程為[22]

    (7)

    式中:σz和σr分別為材料軸向和徑向熱導(dǎo)率;ρ和c分別為材料的密度和比熱. 對式(7)進(jìn)行漢克爾變換可得

    (8)

    式中:k為漢克爾變換系數(shù). 對式(8)進(jìn)行傅里葉變換可得

    (9)

    (10)

    已知樣品表面的熱流密度來自于被調(diào)制過的加熱激光脈沖, 單位強(qiáng)度加熱激光可以表示為

    (11)

    式中:Rpump為高斯光斑的1/e2半徑, 對式(11)進(jìn)行漢克爾變換可得

    (12)

    整理上述公式可得

    (13)

    利用采樣定理可以得到樣品表面對單位強(qiáng)度加熱激光的脈沖響應(yīng)

    H(ω)=

    (14)

    飛秒激光時域熱反射系統(tǒng)的傳遞函數(shù)為

    (15)

    式中:β為被測量樣品表面的光熱反射系數(shù);Qpump為單個加熱激光脈沖的能量;Qprobe為單個激光脈沖能量;ωs為脈沖激光串的重復(fù)頻率;ω0為電光調(diào)制器正弦信號的調(diào)制頻率.

    通過傳遞函數(shù)可以將系統(tǒng)的輸入信號轉(zhuǎn)變?yōu)殒i相放大器的輸出信號.

    z(t)=Z(ω0)eiω0t=Aei(ω0t+φ),

    (16)

    式中: eiω0t為系統(tǒng)的輸入信號;A和φ分別為鎖相放大器輸出的振幅和相位信號.

    通過Matlab軟件, 調(diào)整未知熱物性參數(shù)取值以及最小化理論輸出信號與實(shí)驗(yàn)輸出信號之間的偏差, 擬合得到樣品的熱物性參數(shù).

    1.3 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)

    微納尺度熱物性測量系統(tǒng)采用飛秒激光時域熱反射系統(tǒng)和掃描近場系統(tǒng)相結(jié)合, 如圖 1 所示, 飛秒激光時域熱反射系統(tǒng)為掃描近場系統(tǒng)提供外部光路.

    圖 1 微納尺度熱物性測量系統(tǒng)示意圖

    飛秒激光時域熱反射系統(tǒng)[23]如圖 2 所示. 激光器發(fā)出的激光經(jīng)偏振分束器分成兩路, 一路為加熱激光, 經(jīng)過倍頻、 調(diào)制, 用來加熱樣品, 一路為探測激光, 經(jīng)過機(jī)械延遲平臺用來獲得樣品時域熱響應(yīng)信號. 兩路激光在冷鏡處合束, 共同經(jīng)過近場光學(xué)探針光闌孔照射到樣品上. 被樣品反射的光沿原路返回, 經(jīng)透鏡聚焦到光電探測器上, 光電探測器與鎖相放大器相連, 由鎖相放大器收集特定的反射信號. CCD相機(jī)用來觀察樣品表面及兩路激光光斑的重合程度. 與單波長系統(tǒng)相比, 雙波長系統(tǒng)在探測激光進(jìn)入光電探測器之前, 可利用高選擇透過性的濾光片將加熱激光徹底濾除, 從而大幅度提高測量信號信噪比, 實(shí)現(xiàn)對樣品表面反射率變化的更精確測量.

    掃描近場系統(tǒng)主要由近場光學(xué)探針和小型樣品工件臺構(gòu)成. 系統(tǒng)的熱物性掃描空間分辨率主要取決于近場探針的孔徑及探針針尖與樣品間的距離. 為了獲得強(qiáng)反射信號, 要求近場光學(xué)探針具有高透射率. 具有100 nm光闌孔的光纖探針的透射率一般低于10-4, 因而本系統(tǒng)采用了透射率更高的懸臂梁硅探針, 如圖 3 所示. 本實(shí)驗(yàn)采用的懸臂梁硅探針光闌孔孔徑直徑為96.2 nm. 掃描近場技術(shù)要求探針與樣品間的距離在10幾個納米之內(nèi), 近場探針工作于接觸或振蕩式的非接觸狀態(tài). 由于探針對加熱和探測光的吸收, 導(dǎo)致針尖溫度高于樣品, 探針接觸式熱物性測量不僅對樣品帶來損傷, 也增加了熱物性模型的復(fù)雜性, 影響表征精度. 因此, 在本實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)中近場光學(xué)探針工作于非接觸模式, 可以在離樣品幾個納米間距內(nèi)振蕩, 探針和樣品相互作用的力很小, 避免了樣品損傷, 也避免了探針接觸式測量的問題. 小型樣品工件臺采用壓電陶瓷二維掃描, 通過軟件控制可實(shí)現(xiàn)納米量級的位置移動. 圖 4 展示了微納尺度熱物性測量系統(tǒng)實(shí)物圖.

    圖 2 飛秒激光時域熱反射系統(tǒng)光路示意圖

    圖 3 近場探針尖端SEM照片F(xiàn)ig.3 SEM photo of near-field probe tip

    圖 4 微納尺度熱物性測量系統(tǒng)實(shí)物圖Fig.4 Measurement system for micro and nano-scalethermal physical property

    2 實(shí)驗(yàn)測試和結(jié)果

    測試樣品以Si為襯底, Si襯底上有一層 200 nm 的SiO2薄膜, 最上面鍍有一層100 nm的鋁膜. 測試樣品的電鏡圖如圖 5 所示. 該樣品包含了100 nm, 200 nm, 300 nm, 500 nm, 1 000 nm, 2 000 nm, 3 000 nm等寬度不一的條紋結(jié)構(gòu).

    圖 5 測試樣品的SEM照片F(xiàn)ig.5 SEM photo of the test sample

    樣品制備的工藝步驟如圖 6 所示, 首先對硅片進(jìn)行預(yù)氧化清洗, 去除表面有機(jī)物、 過渡金屬、 堿性離子和顆粒等雜質(zhì), 然后進(jìn)行熱氧化, 在Si襯底上生成200 nm的SiO2薄膜, 按照圖 5 所示納米條紋陣列進(jìn)行光刻膠涂覆, 采用反應(yīng)離子刻蝕技術(shù)刻蝕掉裸露的SiO2, 并將光刻膠及其他雜質(zhì)剝離并清洗干凈, 最后, 采用磁控濺射在整個樣品表面生長出一層100 nm的Al膜.

    圖 6 樣品制備工藝流程圖Fig.6 Process of sample preparation

    如1.1原理部分所述, 在遠(yuǎn)小于一個波長距離的近場區(qū)域, 隱失場可以反映物體的精細(xì)結(jié)構(gòu). 物體結(jié)構(gòu)信息越精細(xì), 則衰減長度越小. 隨著探針與探測樣品距離的增加, 隱失波迅速衰減.

    為了對樣品精細(xì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行表征, 實(shí)現(xiàn)高分辨測試, 測試樣品與探針的距離需要控制在近場范圍內(nèi). 基于掃描探針技術(shù)及壓電陶瓷精密工件臺控制技術(shù)[24], 測量系統(tǒng)在Z方向?qū)崿F(xiàn)了探針-樣品間 0.1 nm 的精度位移控制. 為實(shí)現(xiàn)不同區(qū)域的測試, 通過控制軟件和壓電陶瓷納米位移臺, 控制樣品的移動, 如圖 7 所示, 近場探針對樣品條紋間隔掃描.

    圖 7 近場探針掃描示意圖Fig.7 Tip scanning over the sample

    由于樣品光熱反射信號的變化非常微弱, 通常在10-4量級, 在掃描測試過程中, 探針與樣品間距離經(jīng)反饋控制維持在恒定值, 經(jīng)樣品反射, 通過探針收集的光信號入射到光電探測器上, 如圖 5 所示, 測試樣品為尺度不同的條紋微納結(jié)構(gòu).

    由于納米結(jié)構(gòu)是凹凸的陣列線條, 當(dāng)探針掃描時, 如果探測器能區(qū)分某個尺度凹凸結(jié)構(gòu)的反射信號, 則達(dá)到該尺度空間分辨率.

    當(dāng)近場探針在1 000 nm結(jié)構(gòu)上掃描時, 取掃描頻率0.01 Hz, 掃描范圍為4個結(jié)構(gòu), 則三角波幅值為1 000*4*2/2=4 000 nm=4 μm, 即 100 s 內(nèi)8峰8谷. 在1 000 nm結(jié)構(gòu)上掃描時的反射信號幅值和相位信息如圖 8 所示, 可以看出幅值信號跟結(jié)構(gòu)具有很好的一致性.

    圖 8 2 000 nm周期結(jié)構(gòu)上掃描時反射信號幅值和相位信號Fig.8 Amplitude and phase of the reflected signal with tipscanning over a 2 000 nanometer periodic structure

    根據(jù)2 000 nm周期結(jié)構(gòu)上掃描時反射信號幅值和相位信息可知, 目前微納尺度熱物性測量系統(tǒng)的熱物性掃描空間分辨率達(dá)到1 000 nm.

    為了獲得更好的分辨率, 可以從以下方面做深入研究: 制備更優(yōu)樣品、 提升探針透射率、 降低噪聲、 提高激光源信號的穩(wěn)定性、 改善樣品結(jié)構(gòu).

    3 結(jié) 語

    本文所采用的基于近場技術(shù)的微納尺度熱物性測量系統(tǒng), 結(jié)合了雙色飛秒激光時域熱反射系統(tǒng)的高時間分辨率和近場光學(xué)技術(shù)的高空間分辨率特點(diǎn), 為進(jìn)一步測量物體微納米尺度的熱物理性質(zhì)奠定了更好的基礎(chǔ). 實(shí)驗(yàn)表明, 當(dāng)近場光學(xué)探針在1 000 nm條紋間隔掃描時, 幅值信號與樣品結(jié)構(gòu)具有良好的一致性, 具有1 000 nm的空間分辨率. 基于近場技術(shù)的微納尺度熱物性測量系統(tǒng)將為納米尺度的熱物性測量和研究提供有力方法. 通過改善樣品結(jié)構(gòu), 制備更優(yōu)探針, 減小背景噪聲等措施, 有望將空間分辨率提高至200 nm或更高.

    猜你喜歡
    飛秒物性時域
    R1234ze PVTx熱物性模擬計算
    能源工程(2022年1期)2022-03-29 01:06:26
    全飛秒與半飛秒的區(qū)別
    人人健康(2021年16期)2021-12-01 07:08:33
    中韓天氣預(yù)報語篇的及物性分析
    LKP狀態(tài)方程在天然氣熱物性參數(shù)計算的應(yīng)用
    煤氣與熱力(2021年6期)2021-07-28 07:21:30
    基于飛秒激光的固體?;非懈顧C(jī)床設(shè)計與開發(fā)
    溴丙烯在800nm和400nm飛秒激光強(qiáng)場下的解離電離
    基于時域信號的三電平逆變器復(fù)合故障診斷
    低孔低滲儲層物性下限確定方法及其適用性
    基于極大似然準(zhǔn)則與滾動時域估計的自適應(yīng)UKF算法
    基于飛秒脈沖相關(guān)法的高精度時間同步測量
    亚洲成人手机| 热99国产精品久久久久久7| 婷婷色av中文字幕| 人妻 亚洲 视频| 在线天堂最新版资源| 日本与韩国留学比较| 精品久久蜜臀av无| 国产精品久久久久成人av| 熟妇人妻不卡中文字幕| 色94色欧美一区二区| 亚洲av国产av综合av卡| 色哟哟·www| 一本久久精品| 国产色爽女视频免费观看| 黑丝袜美女国产一区| 最新中文字幕久久久久| 91久久精品国产一区二区成人| 欧美丝袜亚洲另类| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 免费高清在线观看视频在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 日韩 亚洲 欧美在线| 夜夜爽夜夜爽视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 一区二区av电影网| 卡戴珊不雅视频在线播放| 丝袜在线中文字幕| 精品少妇黑人巨大在线播放| 最新中文字幕久久久久| 插阴视频在线观看视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 最近中文字幕2019免费版| 99热国产这里只有精品6| 国产成人av激情在线播放 | 精品久久久噜噜| 精品国产露脸久久av麻豆| 日韩不卡一区二区三区视频在线| xxxhd国产人妻xxx| 国产爽快片一区二区三区| 日本黄色日本黄色录像| 3wmmmm亚洲av在线观看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 免费看光身美女| 国产一区二区三区av在线| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 午夜激情福利司机影院| 亚洲精品美女久久av网站| 午夜av观看不卡| 亚洲情色 制服丝袜| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久久精品免费免费高清| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久久国产一区二区| 男人爽女人下面视频在线观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产av精品麻豆| 高清午夜精品一区二区三区| 在线观看三级黄色| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲性久久影院| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 热re99久久精品国产66热6| 日韩成人伦理影院| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产一区二区在线观看av| 我的女老师完整版在线观看| 国产一区二区在线观看日韩| 大香蕉久久成人网| av免费观看日本| 欧美日韩精品成人综合77777| 69精品国产乱码久久久| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 各种免费的搞黄视频| 搡老乐熟女国产| 国产成人免费无遮挡视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲精品一区蜜桃| 久久久精品免费免费高清| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 一区在线观看完整版| 亚洲国产精品专区欧美| 午夜免费鲁丝| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 18禁观看日本| 成人毛片60女人毛片免费| 九色成人免费人妻av| a 毛片基地| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 久久 成人 亚洲| 国产精品久久久久久精品古装| 久久精品国产亚洲av涩爱| 精品国产乱码久久久久久小说| 嫩草影院入口| 精品视频人人做人人爽| 国产精品偷伦视频观看了| 综合色丁香网| 新久久久久国产一级毛片| 国产高清不卡午夜福利| 色哟哟·www| 人妻系列 视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 美女中出高潮动态图| 日韩一本色道免费dvd| av免费观看日本| 免费大片18禁| 嘟嘟电影网在线观看| 日韩视频在线欧美| 黄片无遮挡物在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 夜夜爽夜夜爽视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久午夜福利片| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 成人毛片a级毛片在线播放| 在线观看国产h片| 美女视频免费永久观看网站| 国产成人精品久久久久久| 精品一区在线观看国产| 熟妇人妻不卡中文字幕| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产视频内射| 国产av精品麻豆| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 一区在线观看完整版| 毛片一级片免费看久久久久| 秋霞伦理黄片| 五月伊人婷婷丁香| 国产片特级美女逼逼视频| av视频免费观看在线观看| 国产黄色免费在线视频| 各种免费的搞黄视频| 中国国产av一级| 99九九线精品视频在线观看视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲欧美清纯卡通| 日本黄色片子视频| 精品亚洲成国产av| 欧美人与善性xxx| 中文天堂在线官网| 七月丁香在线播放| 亚洲情色 制服丝袜| 精品一区二区三区视频在线| 99热这里只有精品一区| 考比视频在线观看| 国产av码专区亚洲av| 最新中文字幕久久久久| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲人与动物交配视频| av黄色大香蕉| 精品酒店卫生间| 大香蕉久久成人网| 国产片内射在线| 久久久久网色| 国产成人精品一,二区| 中文字幕人妻丝袜制服| 大片电影免费在线观看免费| 三上悠亚av全集在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲精品中文字幕在线视频| 天堂中文最新版在线下载| 久久久久人妻精品一区果冻| 久久久国产欧美日韩av| 哪个播放器可以免费观看大片| 久久午夜福利片| h视频一区二区三区| 成人手机av| av国产久精品久网站免费入址| 青春草视频在线免费观看| 久久99蜜桃精品久久| 精品少妇内射三级| 蜜桃在线观看..| 少妇丰满av| av不卡在线播放| 国产毛片在线视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 秋霞伦理黄片| 在线看a的网站| 搡老乐熟女国产| 亚洲图色成人| 在线观看免费日韩欧美大片 | 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 欧美变态另类bdsm刘玥| 一级毛片 在线播放| 最近的中文字幕免费完整| 久久久久国产网址| 国产片内射在线| 亚洲图色成人| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | a级毛片黄视频| 97在线人人人人妻| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产视频首页在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 欧美3d第一页| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久国产精品大桥未久av| 最黄视频免费看| 亚洲欧洲日产国产| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 午夜激情av网站| 天天影视国产精品| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 观看av在线不卡| 久久午夜综合久久蜜桃| 最近2019中文字幕mv第一页| tube8黄色片| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产精品一国产av| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 人妻制服诱惑在线中文字幕| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲国产最新在线播放| videos熟女内射| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 精品午夜福利在线看| 国内精品宾馆在线| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 久久99一区二区三区| 亚州av有码| 午夜老司机福利剧场| 高清毛片免费看| 波野结衣二区三区在线| 国产伦精品一区二区三区视频9| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久久国产欧美日韩av| 精品国产露脸久久av麻豆| 777米奇影视久久| 久久人人爽人人片av| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 一区二区av电影网| 夜夜骑夜夜射夜夜干| av视频免费观看在线观看| 午夜av观看不卡| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 成人漫画全彩无遮挡| 999精品在线视频| a级片在线免费高清观看视频| 中文天堂在线官网| 午夜久久久在线观看| av女优亚洲男人天堂| 少妇精品久久久久久久| 国产精品一区二区在线观看99| 黄片无遮挡物在线观看| 久久久久久久精品精品| 久久久久久久大尺度免费视频| 大香蕉久久网| www.色视频.com| 一区二区三区乱码不卡18| 国产色婷婷99| 国产免费福利视频在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲成色77777| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 高清视频免费观看一区二区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 欧美国产精品一级二级三级| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产av精品麻豆| 欧美少妇被猛烈插入视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产精品国产三级国产专区5o| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产精品免费大片| 99热全是精品| 欧美精品高潮呻吟av久久| 一区二区三区精品91| 国产免费视频播放在线视频| 精品视频人人做人人爽| 欧美日韩在线观看h| 观看美女的网站| 嘟嘟电影网在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| √禁漫天堂资源中文www| 在线免费观看不下载黄p国产| 精品酒店卫生间| 男女边吃奶边做爰视频| 久久精品国产亚洲网站| 国产成人一区二区在线| 日本午夜av视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲综合色网址| 午夜精品国产一区二区电影| 日韩av不卡免费在线播放| 日韩欧美精品免费久久| 国产精品99久久久久久久久| 黑人高潮一二区| 久热久热在线精品观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 少妇精品久久久久久久| 少妇被粗大猛烈的视频| 免费日韩欧美在线观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 日韩av免费高清视频| 免费黄色在线免费观看| 国产高清不卡午夜福利| 丰满迷人的少妇在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 免费高清在线观看日韩| 久久久a久久爽久久v久久| 九九在线视频观看精品| 精品久久蜜臀av无| 我要看黄色一级片免费的| 日韩视频在线欧美| 成人黄色视频免费在线看| 观看美女的网站| 国产亚洲一区二区精品| 久久久国产精品麻豆| 国产一区亚洲一区在线观看| 婷婷色av中文字幕| 最近的中文字幕免费完整| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 久久久午夜欧美精品| 精品国产露脸久久av麻豆| 亚洲美女视频黄频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 韩国av在线不卡| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产视频首页在线观看| 99久久人妻综合| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 亚洲av成人精品一区久久| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产精品蜜桃在线观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 欧美另类一区| 18禁动态无遮挡网站| 久久人妻熟女aⅴ| 日韩大片免费观看网站| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 高清毛片免费看| 久久99一区二区三区| 视频中文字幕在线观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 一区二区三区精品91| 插阴视频在线观看视频| 麻豆成人av视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 晚上一个人看的免费电影| 欧美xxⅹ黑人| 十分钟在线观看高清视频www| 日本vs欧美在线观看视频| 人妻人人澡人人爽人人| 男女无遮挡免费网站观看| 日本色播在线视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 在线观看免费视频网站a站| 少妇被粗大猛烈的视频| 精品一区二区三区视频在线| 91精品一卡2卡3卡4卡| www.色视频.com| 日本黄色片子视频| 久久人妻熟女aⅴ| 久久久精品94久久精品| 国产69精品久久久久777片| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产成人免费观看mmmm| 下体分泌物呈黄色| 精品酒店卫生间| 黑人高潮一二区| 国产精品蜜桃在线观看| 男的添女的下面高潮视频| 国产免费视频播放在线视频| 少妇的逼水好多| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产精品久久久久久精品电影小说| 在线天堂最新版资源| 国精品久久久久久国模美| 国产成人精品一,二区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 免费大片18禁| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 母亲3免费完整高清在线观看 | 亚洲国产毛片av蜜桃av| 永久免费av网站大全| 国产视频首页在线观看| 日本91视频免费播放| 婷婷色综合大香蕉| 男人爽女人下面视频在线观看| 成人免费观看视频高清| 夫妻午夜视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 欧美精品一区二区大全| 99久久综合免费| 97超碰精品成人国产| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲成人一二三区av| 男女边摸边吃奶| 插阴视频在线观看视频| 丝袜在线中文字幕| 国产精品 国内视频| 一级黄片播放器| av在线观看视频网站免费| 成人二区视频| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 少妇精品久久久久久久| 97在线视频观看| 久久久欧美国产精品| 免费大片18禁| 国产探花极品一区二区| 在线观看免费高清a一片| 亚洲人成77777在线视频| 日韩欧美精品免费久久| 成人毛片a级毛片在线播放| 在线免费观看不下载黄p国产| 日本与韩国留学比较| 欧美 日韩 精品 国产| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产深夜福利视频在线观看| 在线观看三级黄色| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日日爽夜夜爽网站| 最近中文字幕2019免费版| 免费日韩欧美在线观看| 2022亚洲国产成人精品| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产一区二区在线观看av| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 一本色道久久久久久精品综合| 精品一区二区三卡| 777米奇影视久久| 高清在线视频一区二区三区| 欧美日韩在线观看h| 精品人妻熟女av久视频| 免费高清在线观看日韩| 搡老乐熟女国产| 精品视频人人做人人爽| 精品国产乱码久久久久久小说| 少妇熟女欧美另类| 美女脱内裤让男人舔精品视频| xxxhd国产人妻xxx| 熟女av电影| 精品久久久久久久久av| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 午夜免费观看性视频| 国产精品人妻久久久久久| 国产男人的电影天堂91| 亚洲国产成人一精品久久久| av播播在线观看一区| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲欧美成人精品一区二区| 成人国产av品久久久| 七月丁香在线播放| 久久久久久久国产电影| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 五月天丁香电影| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 大香蕉久久网| 久久久精品94久久精品| 精品一区二区三卡| 国产一区亚洲一区在线观看| 熟女av电影| 国产精品女同一区二区软件| 午夜福利,免费看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 女人久久www免费人成看片| 国产精品久久久久成人av| 午夜日本视频在线| 内地一区二区视频在线| 777米奇影视久久| 中国美白少妇内射xxxbb| 美女福利国产在线| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产精品久久久久久精品古装| 3wmmmm亚洲av在线观看| 免费少妇av软件| 黑人欧美特级aaaaaa片| 人体艺术视频欧美日本| 秋霞在线观看毛片| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 青青草视频在线视频观看| 久久久国产精品麻豆| 精品一区二区三区视频在线| 一区在线观看完整版| 国产色爽女视频免费观看| 伦理电影免费视频| 波野结衣二区三区在线| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产熟女午夜一区二区三区 | 国产精品欧美亚洲77777| 国产一区二区三区综合在线观看 | 亚洲av成人精品一区久久| 久久久久人妻精品一区果冻| 亚洲人成77777在线视频| 精品人妻熟女av久视频| 又大又黄又爽视频免费| 欧美97在线视频| 天美传媒精品一区二区| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 狂野欧美激情性bbbbbb| 草草在线视频免费看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 亚洲欧美成人精品一区二区| 精品国产国语对白av| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 三上悠亚av全集在线观看| 欧美精品国产亚洲| 国产在线视频一区二区| 亚洲精品日本国产第一区| 国产 一区精品| 免费黄频网站在线观看国产| 成人漫画全彩无遮挡| 人体艺术视频欧美日本| 韩国高清视频一区二区三区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 熟女av电影| 亚洲国产最新在线播放| 只有这里有精品99| av在线老鸭窝| 校园人妻丝袜中文字幕| 我的老师免费观看完整版| 91精品国产九色| 各种免费的搞黄视频| 亚洲,欧美,日韩| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产黄频视频在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 伦理电影免费视频| 99视频精品全部免费 在线| 人妻系列 视频| 七月丁香在线播放| 亚洲,欧美,日韩| 国产精品熟女久久久久浪| 日本色播在线视频| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 男人爽女人下面视频在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 男女国产视频网站| 国产成人精品在线电影| 51国产日韩欧美| 亚洲综合色惰| 亚洲,欧美,日韩| 国产精品嫩草影院av在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 秋霞伦理黄片| 好男人视频免费观看在线| 国产精品国产三级专区第一集| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 搡老乐熟女国产| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲精品456在线播放app| 五月玫瑰六月丁香| 日本黄色日本黄色录像| 午夜激情av网站| 极品人妻少妇av视频| 尾随美女入室| 女性被躁到高潮视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲丝袜综合中文字幕| 在线观看免费高清a一片| 婷婷色麻豆天堂久久| 丁香六月天网| 久久综合国产亚洲精品| 国产成人精品久久久久久| 三上悠亚av全集在线观看| 激情五月婷婷亚洲| 国产熟女欧美一区二区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 欧美精品高潮呻吟av久久| 在线观看三级黄色| kizo精华| 国产综合精华液| 女人久久www免费人成看片| 人妻人人澡人人爽人人| 伊人亚洲综合成人网| 免费看av在线观看网站| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 特大巨黑吊av在线直播| 精品国产乱码久久久久久小说| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产 一区精品| 99热这里只有精品一区| 亚洲综合色惰| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 草草在线视频免费看| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久ye,这里只有精品| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲久久久国产精品| 老司机影院成人| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 欧美成人精品欧美一级黄| 日本wwww免费看| 精品视频人人做人人爽| 国产综合精华液| 黄色配什么色好看| 人妻人人澡人人爽人人| 久久久亚洲精品成人影院| 国产69精品久久久久777片| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 97在线人人人人妻| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 亚洲欧美成人精品一区二区| 高清不卡的av网站|