• <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 ?

    基于模式項散射的吸波結(jié)構(gòu)

    2022-04-01 23:46:08
    電子元件與材料 2022年3期
    關(guān)鍵詞:總場吸波阻值

    郭 晨

    (中國西南電子技術(shù)研究所,四川 成都 610036)

    隨著各種新型探測系統(tǒng)和精確制導武器的相繼問世,隱身技術(shù)在軍事領(lǐng)域中的重要性與日俱增。各類隱身平臺通過結(jié)構(gòu)修形、雷達吸波材料/結(jié)構(gòu)等隱身技術(shù),使其自身的雷達散射截面(Radar Cross Section,RCS)降低到了一定的量級。隱身平臺上的各類天線逐漸成為平臺的主要散射源,吸波材料及吸波結(jié)構(gòu)是縮減目標RCS 的重要技術(shù)手段[1],近年來受到了越來越多學者的關(guān)注[2-3],并逐漸用于天線RCS 縮減設計之中。

    隱身平臺天線作為電磁波發(fā)射和接收的裝置,其輻射性能需先滿足各功能的要求,在此基礎(chǔ)上對天線采取的雷達隱身手段才有意義。傳統(tǒng)的磁性吸波材料,對天線的輻射性能影響較大[4],因此在實際應用中,更多地應用于機身蒙皮表面及天線的弱輻射區(qū)域,較少直接用于微帶天線/微帶天線陣列的RCS 縮減。傳統(tǒng)的磁性吸波材料大多是基于Salisbury 吸收屏原理設計的,該吸收屏是一種諧振式的窄帶吸收體,該類材料是在金屬地前方四分之一波長處放置一個電阻層構(gòu)成的[5]。該類材料會增加天線剖面高度,多數(shù)情況下,在天線結(jié)構(gòu)中引入該類吸波材料帶來的收益甚至不能彌補增加剖面高度帶來的雷達隱身性能的惡化。

    超材料(Metamaterial,MTM)是一種具有奇異電磁特性的新型復合媒質(zhì),包括左手材料(Left-Handed Material,LHM)、電磁帶隙結(jié)構(gòu)(Electromagnetic Band Gap,EBG)、人 工 磁 導 體 (Artificial Magnetic Conductor,AMC)等。利用MTM 的奇特電磁特性可以設計多種雷達吸波結(jié)構(gòu)[6]。例如,通過調(diào)控MTM結(jié)構(gòu)單元等效媒質(zhì)參數(shù),可以制備出對電磁波近100%吸收率的完美吸波體(Perfect Metamaterial Absorber,PMA)[7];利用AMC 和理想電導體(Perfect Electric Conduct,PEC)反射電磁波相位相差180°的特點,令AMC 和PEC 成棋盤式布局可以將垂直入射電磁波的最大散射方向有效地調(diào)節(jié)到反射面的對角線方向,使目標的RCS 顯著降低[8-9];基于超材料,在THz 頻段實現(xiàn)寬帶吸波特性[10-11]。然而,以上基于超材料特性設計的吸波結(jié)構(gòu)具有圖案復雜、占空比高、吸收頻段窄或吸波作用頻段偏離傳統(tǒng)雷達工作頻段的特點。若將該類吸波結(jié)構(gòu)與微帶天線/微帶天線陣列進行一體化設計,在吸收結(jié)構(gòu)的吸收頻段有一定的RCS 縮減作用,但吸波結(jié)構(gòu)的布置會增加微帶天線/微帶天線陣列的尺寸,增大微帶天線/微帶天線陣列的結(jié)構(gòu)項RCS,從而使得天線在更寬頻段的RCS 受到惡化影響。

    本文從天線模式項散射出發(fā),分析了基于天線模式項散射的吸波結(jié)構(gòu)的原理,針對微帶天線/微帶天線陣列,提出基于天線模式項散射的吸波結(jié)構(gòu)的設計及應用方法,在不影響天線輻射性能的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)了天線/天線陣列RCS 的有效縮減。

    1 天線結(jié)構(gòu)項、模式項散射分析

    天線的RCS 由其結(jié)構(gòu)項RCS(σs)及模式項RCS(σa)兩部分組成,其表達式如式(1)所示,其中ψ表示天線結(jié)構(gòu)項及模式項散射場之間的相位差[9]。

    通過天線加載開路短路負載的方法[10]對天線結(jié)構(gòu)項散射場和模式項散射場進行分離,可得到天線結(jié)構(gòu)項散射場()和模式項散射()表達式分別如式(2)和(3)[11]:

    式中:(∞)為天線在開路情況下的散射總場;(0)為短路情況下的散射總場;Γl=(Zl-Zc)/(Zl+Zc) 為負載反射系統(tǒng);Γa=(Za-Zc)/(Za+Zc) 為天線反射系數(shù)(其中,Zl為負載阻抗;Za為天線輸入阻抗;Zc為天線饋電傳輸線特性阻抗)。當天線端口接任意負載Zl時的天線散射總場,可以表示為式(4):

    2 基于模式項散射縮減帶外RCS 的原理

    2.1 天線帶外模式項散射、結(jié)構(gòu)項散射分析

    為了驗證上述推論,以工作中心頻率在10 GHz 的垂直極化微帶天線為例,天線仿真模型如圖1 所示,貼片尺寸為9 mm×8.5 mm,接地板尺寸為27.2 mm×23.1 mm,同軸線背向饋電,饋電點距地板中心下方2.5 mm,介質(zhì)板厚2.032 mm,相對介電常數(shù)為2.2。

    圖1 微帶天線仿真模型Fig.1 Feko simulated model of a microstrip antenna

    分別計算5 GHz 頻率時,天線短路情況和開路情況下的RCS(垂直極化平面波入射,入射角度:θ=90°,-90°≤φ≤90°),如圖2 所示。以上兩種情形的RCS 曲線重合,可驗證在工作帶外,天線短路狀態(tài)的散射總場等于開路狀態(tài)下的散射總場,即(0)(∞) 。

    圖2 頻率為5 GHz 時,天線開路和短路情況下的RCS 仿真曲線Fig.2 Simulated RCS curves of the antenna on short-circuited and open-circuited mode at 5 GHz

    圖3 頻率為5 GHz 時,天線匹配、開路、短路狀態(tài)RCS 及接地板RCS 對比曲線Fig.3 Simulated RCS curves of the antenna on load-matched,short-circuited and open-circuited mode,compared to the background of the antenna at 5 GHz

    2.2 天線帶外RCS 縮減分析

    在工作中心頻率為10 GHz 的微帶天線2×2 元陣引入工作中心頻率為5 GHz 的微帶天線,如圖4 所示。上述結(jié)構(gòu)變化幾乎不會改變2×2 元陣在5 GHz 頻率的結(jié)構(gòu)項散射場(結(jié)構(gòu)項主要貢獻仍然是接地板),當天線單元端口加載任意阻抗值Zl時,引入天線單元的模式項散射場,圖4 結(jié)構(gòu)的散射總場可寫成下式:

    圖4 2×2 元陣(工作于10 GHz)中放置天線單元(工作于5 GHz)示意圖Fig.4 Schematic diagram of an antenna(worked at 5 GHz) on the center of a 2×2 array(worked at 10 GHz)

    當工作中心頻率為5 GHz 的天線端口加載合適的阻抗值時,該單元的模式項散射場可在5 GHz 頻率與2×2 元陣結(jié)構(gòu)項散射場對消,從而實現(xiàn)對2×2 元陣帶外RCS 的縮減。Zl阻值滿足以下條件,應能達到理想的最優(yōu)對消效果。

    需要說明的是式(7)針對不同頻率和入射角度會得到不同的最優(yōu)阻抗值。但是,式(7)計算復雜,并且滿足式(7)的Zl阻值通常是復數(shù),如按最優(yōu)值設計,吸波結(jié)構(gòu)需要引入電容或電感的加載,會增加吸波結(jié)構(gòu)的設計復雜度。因此,需要進一步簡化Zl阻值的優(yōu)化設計過程。

    根據(jù)2.1 節(jié)推論,微帶天線結(jié)構(gòu)項RCS 的主要貢獻為接地板,天線單元結(jié)構(gòu)項散射場等于2×2 元陣結(jié)構(gòu)項散射場。上述問題可簡化為天線單元自身結(jié)構(gòu)項散射與模式項散射的對消。當負載Zl=Za時,天線單元處于匹配狀態(tài)可達到較優(yōu)的對消效果[12],此時Γl=Γa,圖4 結(jié)構(gòu)的散射總場如式(8)所示。

    為避免引入電容、電感,需將天線輸入阻抗Za優(yōu)化為常數(shù)。

    3 吸波結(jié)構(gòu)設計方法和仿真結(jié)果

    為了減小吸波結(jié)構(gòu)對微帶天線/天線陣列電性能的影響,選用結(jié)構(gòu)簡單、占空比小的線天線形式來設計吸波結(jié)構(gòu)。

    在微帶2×2 元陣中心加入吸波結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)示意圖如圖5 所示,吸波結(jié)構(gòu)線寬為0.2 mm,優(yōu)化吸波結(jié)構(gòu)長度為22 mm,使得吸波結(jié)構(gòu)端口在5 GHz 頻率的阻抗虛部為0,并在端口處加載36 Ω 的匹配負載,實現(xiàn)較優(yōu)匹配。通過仿真對比2×2 元陣加載吸波結(jié)構(gòu)前后的RCS。

    圖5 2×2 元陣加載吸波結(jié)構(gòu)示意圖Fig.5 Schematic diagram of the 2×2 array loaded with the absorbing structure

    圖6 為2×2 元陣加載吸波結(jié)構(gòu)前后的RCS 仿真對比曲線(垂直極化平面波入射,入射角度:θ=90°,-90°≤φ≤90°),其中吸波結(jié)構(gòu)分別加載36,100 和200 Ω 阻值的匹配負載??梢钥闯?,在微帶天線2×2元陣加載針對5 GHz 頻率設計的吸波結(jié)構(gòu)后,加載阻值處于較優(yōu)匹配狀態(tài),天線陣列法向RCS 大概有8 dB左右縮減效果;加載阻值為100 Ω 時,天線陣列法向RCS 有1 dB 左右縮減效果;而加載阻值進一步變大到200 Ω 時,天線陣列法向RCS 幾乎沒有變化。在同一頻率下,吸波結(jié)構(gòu)加載不同阻值匹配負載時,因模式項散射場差異使得對消效果不同,導致對天線陣列RCS 縮減效果存在差異。

    圖6 5 GHz 頻率下,2×2 元陣加載吸波結(jié)構(gòu)前后RCS 對比Fig.6 The effection of the absorbing structure on the RCS of the 2×2 array at 5 GHz

    圖7 為吸波結(jié)構(gòu)保持36 Ω 阻抗匹配時,2×2 元陣在4 GHz 和6 GHz 頻率下,加載吸波結(jié)構(gòu)前后的RCS仿真對比曲線??梢钥闯觯槍? GHz 設計的吸波結(jié)構(gòu)在4 GHz 和6 GHz 基本沒有縮減RCS 的效果。說明在不同頻率,吸波結(jié)構(gòu)的模式項散射可達到對消效果所需的匹配阻值不同。

    圖7 4 GHz 和6 GHz 頻率下,2×2 元陣加載吸波結(jié)構(gòu)前后RCS 對比Fig.7 The effection of the absorbing structure on the RCS of the 2×2 array at 4 GHz and 6 GHz

    圖8 為2×2 元陣加載吸波結(jié)構(gòu)前后的增益仿真對比曲線(θ=90°,-90°≤φ≤90°),可看出吸波結(jié)構(gòu)對天線陣列的輻射性能沒有影響。

    圖8 2×2 元陣加載吸波結(jié)構(gòu)前后增益對比Fig.8 The effection of the absorbing structure on the gain of the 2×2 array

    4 應用實例

    在Ka 頻段天線陣列加載基于模式項散射的吸波結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)示意如圖9 所示。金屬臂與仿真示例相比,在橫向進行了延伸,該設計是為了增加吸波結(jié)構(gòu)電長度,使其更易在X 頻段實現(xiàn)阻抗虛部為0 的特性。通過在金屬臂中間接焊0.2 mm×0.2 mm 尺寸的表貼電阻,表貼電阻阻值可選范圍較廣,容易與對消效果較優(yōu)的阻抗值相匹配。

    圖9 Ka 頻段天線陣列加載吸波結(jié)構(gòu)示意圖Fig.9 Schematic diagram of a Ka band array loaded with the absorbing structure

    經(jīng)過RCS 暗室測試驗證,測試Ka 天線陣列加載吸波結(jié)構(gòu)前后的RCS,在X 頻段的RCS 測試結(jié)果如圖10 所示,天線陣列法向RCS 帶來6 dB 左右縮減效果(垂直極化平面波入射,入射角度:θ=90°,-90°≤φ≤90°)。與仿真示例縮減效果的差異,主要在于吸波結(jié)構(gòu)的模式項散射大小不一致,能達到的縮減效果會有區(qū)別。

    圖10 Ka 頻段天線陣列加載吸波結(jié)構(gòu)RCS 測試曲線Fig.10 The RCS test curves of a Ka band array loaded with the absorbing structure

    5 結(jié)論

    本文對天線的帶外結(jié)構(gòu)項散射和模式項散射進行了分析。并針對微帶天線/陣列,提出了一種基于模式項散射的吸波結(jié)構(gòu),將吸波結(jié)構(gòu)的模式項散射與微帶天線/陣列的帶外結(jié)構(gòu)項散射進行對消,達到天線RCS縮減的作用。通過仿真分析,驗證了基于模式項散射的吸波結(jié)構(gòu)既不影響微帶天線/陣列的輻射性能,還具有較好帶外RCS 縮減效果的特性。同時,本文給出某Ka 頻段天線陣列加載基于模式項散射的吸波結(jié)構(gòu)的實物測試結(jié)果,該結(jié)構(gòu)在X 頻段帶來6 dB 左右縮減效果。本文的工作對天線RCS 縮減設計提供了新的思路。

    猜你喜歡
    總場吸波阻值
    四線制阻值檢測電路實驗研究
    基于吸波硅橡膠的雙極化吸/透頻率選擇結(jié)構(gòu)
    多壁碳納米管對SiC/SiC陶瓷基復合材料吸波性能影響
    陶瓷學報(2021年5期)2021-11-22 06:35:20
    基于吸波結(jié)構(gòu)的THz諧振器及其傳感特性
    綜合施策打好棉花田管“組合拳”
    勵磁線圈對插入式電磁流量計的影響
    低電阻碳膜板制作及其阻值的優(yōu)化
    對一道電學實驗題的思考
    前向雷達目標回波成分與特性分析
    石總場早播棉花出苗顯行
    叶爱在线成人免费视频播放| 欧美97在线视频| 国产激情久久老熟女| a级毛片在线看网站| 九草在线视频观看| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲一区中文字幕在线| 夫妻午夜视频| av在线观看视频网站免费| 久久天堂一区二区三区四区| 中文字幕亚洲精品专区| 好男人视频免费观看在线| 久久久久视频综合| 国产精品二区激情视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 悠悠久久av| 欧美人与性动交α欧美软件| 9色porny在线观看| 99九九在线精品视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 丁香六月欧美| 少妇的丰满在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲美女视频黄频| 人人妻人人澡人人看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 日韩精品有码人妻一区| 大码成人一级视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 在线观看免费午夜福利视频| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产一区二区激情短视频 | av女优亚洲男人天堂| 久久久久精品性色| 亚洲五月色婷婷综合| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 一本久久精品| 亚洲欧美清纯卡通| 日韩 亚洲 欧美在线| 妹子高潮喷水视频| 老汉色∧v一级毛片| 一级黄片播放器| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产精品成人在线| 2018国产大陆天天弄谢| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲国产最新在线播放| 中文字幕亚洲精品专区| 国产又爽黄色视频| 欧美日本中文国产一区发布| 电影成人av| 交换朋友夫妻互换小说| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 国产免费又黄又爽又色| videosex国产| 日本午夜av视频| 日韩中文字幕视频在线看片| 久久久久精品国产欧美久久久 | 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲国产成人一精品久久久| a 毛片基地| 国产免费一区二区三区四区乱码| 午夜福利影视在线免费观看| 毛片一级片免费看久久久久| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久精品国产综合久久久| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 国产成人午夜福利电影在线观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产伦理片在线播放av一区| 看免费成人av毛片| 香蕉丝袜av| 日韩大码丰满熟妇| 视频区图区小说| 777米奇影视久久| 国产成人欧美在线观看 | 视频区图区小说| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久性视频一级片| 最新的欧美精品一区二区| 一级毛片 在线播放| 国产麻豆69| 中国国产av一级| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 搡老乐熟女国产| 久久综合国产亚洲精品| 丝袜脚勾引网站| 涩涩av久久男人的天堂| 国产精品.久久久| 久久久国产欧美日韩av| 九色亚洲精品在线播放| 国产精品久久久久久精品古装| 国产日韩欧美在线精品| 波野结衣二区三区在线| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲国产欧美在线一区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 激情五月婷婷亚洲| 人人澡人人妻人| 只有这里有精品99| 国产 一区精品| 国产精品无大码| 久久99精品国语久久久| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久综合国产亚洲精品| 日韩成人av中文字幕在线观看| 老司机亚洲免费影院| 亚洲av综合色区一区| 午夜影院在线不卡| 久久鲁丝午夜福利片| 高清视频免费观看一区二区| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲在久久综合| 岛国毛片在线播放| 最近中文字幕2019免费版| 视频区图区小说| 亚洲色图综合在线观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| h视频一区二区三区| 交换朋友夫妻互换小说| 欧美中文综合在线视频| 午夜福利影视在线免费观看| 成年av动漫网址| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 97在线人人人人妻| av电影中文网址| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 老司机靠b影院| 国产一区有黄有色的免费视频| 男女床上黄色一级片免费看| 波野结衣二区三区在线| 日韩一本色道免费dvd| 日韩伦理黄色片| 各种免费的搞黄视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久久久精品国产欧美久久久 | 嫩草影视91久久| 国产xxxxx性猛交| 十八禁网站网址无遮挡| 精品福利永久在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 制服人妻中文乱码| 黄色视频在线播放观看不卡| 999久久久国产精品视频| 赤兔流量卡办理| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产一区二区在线观看av| 免费av中文字幕在线| 嫩草影院入口| 久久精品久久久久久久性| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲成色77777| 亚洲天堂av无毛| 亚洲情色 制服丝袜| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲国产欧美一区二区综合| 日韩中文字幕视频在线看片| 欧美国产精品一级二级三级| 丰满少妇做爰视频| 一级a爱视频在线免费观看| 一级黄片播放器| 久久久久视频综合| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 美女扒开内裤让男人捅视频| 最黄视频免费看| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产精品免费大片| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 在线天堂最新版资源| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲国产av新网站| 伊人久久国产一区二区| 午夜福利在线免费观看网站| 91国产中文字幕| 国产一区二区 视频在线| a 毛片基地| 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲国产欧美一区二区综合| 极品人妻少妇av视频| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲伊人色综图| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 成人毛片60女人毛片免费| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 男人添女人高潮全过程视频| 另类精品久久| 丁香六月天网| 秋霞伦理黄片| 成年美女黄网站色视频大全免费| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 国产国语露脸激情在线看| 99久久综合免费| 亚洲三区欧美一区| 捣出白浆h1v1| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 91精品国产国语对白视频| 久久久久久人人人人人| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲国产日韩一区二区| 国产成人精品无人区| 欧美精品一区二区大全| 中文欧美无线码| 成人影院久久| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 涩涩av久久男人的天堂| 色网站视频免费| 国产黄频视频在线观看| bbb黄色大片| 中国国产av一级| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| av网站免费在线观看视频| 一边亲一边摸免费视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产一区有黄有色的免费视频| 欧美xxⅹ黑人| 操美女的视频在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 久久影院123| 老汉色∧v一级毛片| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲熟女精品中文字幕| 我的亚洲天堂| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 久久99精品国语久久久| 2018国产大陆天天弄谢| 欧美日韩av久久| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲一码二码三码区别大吗| 色吧在线观看| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲精品成人av观看孕妇| avwww免费| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产精品av久久久久免费| 成人亚洲欧美一区二区av| 少妇的丰满在线观看| 国产av国产精品国产| 美女视频免费永久观看网站| 日本黄色日本黄色录像| 视频在线观看一区二区三区| 免费观看性生交大片5| 午夜福利视频在线观看免费| 丝袜人妻中文字幕| 久久韩国三级中文字幕| 一区福利在线观看| 香蕉国产在线看| 午夜日韩欧美国产| 欧美av亚洲av综合av国产av | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 激情视频va一区二区三区| 精品视频人人做人人爽| 色网站视频免费| 亚洲av福利一区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 一区福利在线观看| 欧美97在线视频| 国产福利在线免费观看视频| 久久久久视频综合| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久鲁丝午夜福利片| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| xxxhd国产人妻xxx| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 七月丁香在线播放| 黑人欧美特级aaaaaa片| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久av网站| 一区在线观看完整版| av在线播放精品| 国产xxxxx性猛交| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲第一区二区三区不卡| xxx大片免费视频| 亚洲精品第二区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 香蕉国产在线看| 超碰成人久久| 久久av网站| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产欧美亚洲国产| 中国三级夫妇交换| 秋霞在线观看毛片| 啦啦啦 在线观看视频| 99热国产这里只有精品6| 国产99久久九九免费精品| 亚洲精品国产区一区二| 在线看a的网站| 久久ye,这里只有精品| 国产一级毛片在线| videosex国产| 国产精品 欧美亚洲| 久久久久久久国产电影| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 精品久久久久久电影网| 亚洲国产最新在线播放| 日本91视频免费播放| 欧美xxⅹ黑人| 中国三级夫妇交换| 日本欧美国产在线视频| 丝袜喷水一区| 国产在线免费精品| 国产熟女午夜一区二区三区| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产亚洲一区二区精品| 精品酒店卫生间| 在线观看免费午夜福利视频| 我的亚洲天堂| 熟妇人妻不卡中文字幕| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日韩伦理黄色片| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 高清视频免费观看一区二区| 日韩中文字幕视频在线看片| 曰老女人黄片| www.av在线官网国产| 国产成人欧美在线观看 | 亚洲美女视频黄频| 一本久久精品| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 成人黄色视频免费在线看| 婷婷色综合www| 新久久久久国产一级毛片| 欧美xxⅹ黑人| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 91国产中文字幕| 国产片特级美女逼逼视频| 国产又爽黄色视频| 最新的欧美精品一区二区| 一区二区三区乱码不卡18| 另类亚洲欧美激情| 国产成人91sexporn| 激情视频va一区二区三区| 亚洲中文av在线| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲精品第二区| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲色图综合在线观看| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 交换朋友夫妻互换小说| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产伦理片在线播放av一区| 国产成人免费观看mmmm| 国产亚洲av高清不卡| 叶爱在线成人免费视频播放| 精品第一国产精品| 悠悠久久av| 在线天堂最新版资源| 狂野欧美激情性xxxx| 久久人人爽人人片av| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 美女主播在线视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产在线视频一区二区| 国产精品欧美亚洲77777| 国产成人欧美| 51午夜福利影视在线观看| 午夜久久久在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 99国产精品免费福利视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 午夜日本视频在线| 99九九在线精品视频| 精品一区二区三卡| 午夜福利网站1000一区二区三区| 日本wwww免费看| 久久韩国三级中文字幕| 国产深夜福利视频在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 国产成人av激情在线播放| 妹子高潮喷水视频| 免费看不卡的av| 成人手机av| 国产精品久久久久成人av| 久久久久久久久久久免费av| 精品第一国产精品| 久久久精品免费免费高清| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 久久av网站| 亚洲美女视频黄频| 美女视频免费永久观看网站| 欧美精品一区二区大全| 咕卡用的链子| 精品人妻熟女毛片av久久网站| √禁漫天堂资源中文www| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 香蕉国产在线看| 国产精品一二三区在线看| 亚洲av国产av综合av卡| 少妇 在线观看| 黄频高清免费视频| xxxhd国产人妻xxx| 晚上一个人看的免费电影| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲成国产人片在线观看| 飞空精品影院首页| 天天操日日干夜夜撸| 久久 成人 亚洲| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲国产精品国产精品| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产在线一区二区三区精| 在线天堂最新版资源| 亚洲美女视频黄频| 美国免费a级毛片| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美最新免费一区二区三区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产成人精品在线电影| 国产精品成人在线| av不卡在线播放| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲人成77777在线视频| 国产精品欧美亚洲77777| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲成人av在线免费| 午夜免费鲁丝| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲美女黄色视频免费看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| svipshipincom国产片| 国产成人系列免费观看| 日日撸夜夜添| 成年av动漫网址| 在线看a的网站| 黄色怎么调成土黄色| 少妇精品久久久久久久| 日韩大码丰满熟妇| 精品久久久精品久久久| 久久天堂一区二区三区四区| 多毛熟女@视频| 999久久久国产精品视频| 国产精品成人在线| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲美女黄色视频免费看| av国产久精品久网站免费入址| 日韩欧美一区视频在线观看| 各种免费的搞黄视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 午夜91福利影院| av视频免费观看在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 中文字幕亚洲精品专区| 日本色播在线视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲国产成人一精品久久久| 欧美日韩福利视频一区二区| 欧美成人精品欧美一级黄| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲欧美激情在线| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲精品成人av观看孕妇| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲精品第二区| av网站免费在线观看视频| 不卡av一区二区三区| 色网站视频免费| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产又爽黄色视频| 99热国产这里只有精品6| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 女性生殖器流出的白浆| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产男人的电影天堂91| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 少妇人妻精品综合一区二区| 大陆偷拍与自拍| 国产1区2区3区精品| 久久av网站| 国产高清国产精品国产三级| 秋霞伦理黄片| 成人三级做爰电影| 国产色婷婷99| 99热网站在线观看| 超碰97精品在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产日韩欧美在线精品| 国产一区二区三区av在线| 美国免费a级毛片| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲欧洲日产国产| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 两性夫妻黄色片| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 曰老女人黄片| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲四区av| 老鸭窝网址在线观看| 免费黄色在线免费观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 久久久久精品性色| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 丰满少妇做爰视频| 天天添夜夜摸| 日韩免费高清中文字幕av| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 热99国产精品久久久久久7| 精品免费久久久久久久清纯 | 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产野战对白在线观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 精品国产乱码久久久久久男人| 超碰成人久久| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲熟女毛片儿| 男人操女人黄网站| 韩国精品一区二区三区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 欧美另类一区| 一本一本久久a久久精品综合妖精| xxxhd国产人妻xxx| 午夜福利在线免费观看网站| 日韩免费高清中文字幕av| 人成视频在线观看免费观看| 少妇 在线观看| 国产精品无大码| 韩国精品一区二区三区| 成人国语在线视频| 国产淫语在线视频| 国产高清国产精品国产三级| 国产精品二区激情视频| 中文字幕av电影在线播放| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 超色免费av| 午夜精品国产一区二区电影| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 欧美黑人精品巨大| svipshipincom国产片| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 日日爽夜夜爽网站| 自线自在国产av| 最近最新中文字幕免费大全7| 成年动漫av网址| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲中文av在线| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 午夜福利乱码中文字幕| 国产一区二区 视频在线| 久久久国产精品麻豆| 老司机亚洲免费影院| 亚洲七黄色美女视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 中文字幕制服av| 啦啦啦在线观看免费高清www| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 9191精品国产免费久久| 日韩av在线免费看完整版不卡| 久久久久久人人人人人| 日韩中文字幕视频在线看片| 尾随美女入室| 嫩草影院入口| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 老汉色∧v一级毛片| 中国三级夫妇交换| 免费看不卡的av| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产免费福利视频在线观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 国产成人精品福利久久| 一级毛片我不卡| 老鸭窝网址在线观看| 国产精品久久久久久精品古装| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久久国产欧美日韩av| 国产片内射在线| 国产一区二区激情短视频 | 免费在线观看黄色视频的| 久久久国产欧美日韩av| 激情五月婷婷亚洲| 国产欧美亚洲国产| 老司机深夜福利视频在线观看 | 欧美精品高潮呻吟av久久| 夫妻午夜视频| 国产欧美亚洲国产| 不卡av一区二区三区| 91国产中文字幕| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久久精品94久久精品|