• <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 ?

    2 cm 電子回旋共振離子源猝滅現(xiàn)象模擬*

    2022-04-27 09:16:50付瑜亮楊涓王彬胡展夏旭牟浩
    物理學報 2022年8期
    關鍵詞:離子源推力器柵極

    付瑜亮 楊涓? 王彬 胡展 夏旭 牟浩

    1) (西北工業(yè)大學航天學院,西安 710072)

    2) (中國科學院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院,上海 201203)

    2 cm 電子回旋共振離子推力器具有高比沖、長壽命的特點,其應用于引力波探測的可行性已經過初步探索.然而,在探究離子源推力下限的過程中發(fā)現(xiàn),在極低功率(0.5 W)和極低流量(0.1 sccm,1 sccm=1 L/min)的極限工作狀態(tài)下,過度施加柵極電壓可能引發(fā)離子源猝滅.采用實驗手段對猝滅現(xiàn)象進行觀測的難度很大,一方面因為猝滅現(xiàn)象具有隨機性和瞬時性;另一方面,介入式診斷對弱放電水平的等離子體干擾很大,而光學診斷又有柵極系統(tǒng)阻擋.為此本文采用全粒子數(shù)值模型對離子源進行了一體化模擬,復現(xiàn)了猝滅現(xiàn)象.模擬結果表明,天線和放電室之間的雙極擴散是導致離子源猝滅的最根本原因.明晰了猝滅機理后,本文提出了相應的改進措施,并用一體化模擬進行了理論驗證.對猝滅機理的研究將為離子源的設計和應用提供理論依據(jù),保障離子源安全穩(wěn)定工作,滿足引力波探測任務的推力需求.

    1 引言

    引力波探測任務需要在超靜超穩(wěn)的衛(wèi)星平臺上進行,受太陽光壓、大氣阻尼、宇宙射線等外部環(huán)境擾動,衛(wèi)星需要低推力、低噪聲、高靈敏度的微型電推力器來維持長期的靜穩(wěn)狀態(tài).這些需求極大的推動了微推進系統(tǒng)的發(fā)展,例如:冷氣推力器[1,2]、微牛級霍爾推力器[3,4]、微牛級射頻推力器[5,6]、離子液體推力器[7,8].2 cm 電子回旋共振(electron cyclotron resonance,ECR)離子推力器先天具有高比沖、長壽命的特點[9.10],且經實驗初步探索[11],認為ECR 離子推力器同樣具備執(zhí)行引力波探測任務的可能性.

    然而,當離子源處于極低功率(0.5 W)和極低流量(0.1 sccm,1 sccm=1 L/min)的極限工作狀態(tài)時,其內部氣體放電及等離子體密度均處于低水平,要實現(xiàn)寬范圍的柵極電壓調節(jié)是對推力器性能的考驗.因為在極限工作狀態(tài)下,兩種調節(jié)推力的方案都可能引發(fā)離子源猝滅:一是多次小幅度改變柵極電壓來緩慢調節(jié)推力;二是單次大幅度改變柵極電壓來快速調節(jié)推力[12].需要特別說明的是,離子源在較高的等離子體密度水平可以正常工作,不存在猝滅現(xiàn)象.由于猝滅現(xiàn)象具有隨機性和瞬時性,常常被歸結為實驗操作失誤.采用實驗手段對猝滅現(xiàn)象進行觀測的難度很大,因為一方面猝滅現(xiàn)象具有隨機性和瞬時性;另一方面,介入式診斷[13,14]對弱放電水平的等離子體干擾很大,而光學診斷又有柵極系統(tǒng)阻擋.鑒于引起猝滅的具體原因尚未見報道,本文將采PIC-MCC(particle-incell with Monte Carlo collision)方法[15?17]對離子源進行一體化模擬,探究猝滅機理.一體化模擬將放電室、柵極系統(tǒng)和羽流整合到一個計算域里,可以時空連續(xù)的模擬等離子體放電和離子加速引出的過程,非常適合觀測改變柵極電壓后,等離子體系統(tǒng)的演化過程.通過模擬復現(xiàn)離子源在極限工況下的猝滅現(xiàn)象,分析猝滅機理,并提出改進措施,可以為2 cm ECR 離子源的設計和應用提供理論依據(jù).

    2 實驗系統(tǒng)

    ECR 離子源實驗系統(tǒng)如圖1 所示,主要由真空設備、氣體供應系統(tǒng)、微波系統(tǒng)、電路系統(tǒng)和ECR離子源5 部分組成.真空設備由真空泵機組和真空艙(φ1.2 m × 3 m)組成,實驗中真空艙內的真空度小于等于5 × 10–3Pa.氣體供應系統(tǒng)主要包括氙氣儲氣瓶,流量控制器.微波系統(tǒng)主要部件為微波源、環(huán)形器,隔直器和功率計.4.2 GHz 的微波由同軸線輸入到離子源內,反射的微波經環(huán)形器導入功率計以實時測量反射功率.電路系統(tǒng)主要包括屏柵和加速柵電源和保護電阻.

    圖1 離子源實驗系統(tǒng)Fig.1.Schematic diagram of experimental system.

    ECR 離子源在不同工況下的放電圖像如圖2所示.可以看到,隨著流量和微波功率的降低,離子源內等離子體電離強度逐漸減弱.0.1 sccm 和0.5 W 是實驗系統(tǒng)所能給予的最低流量和微波功率.在這個工況下,離子源處于極限工作狀態(tài),在調節(jié)柵極電壓時可能出現(xiàn)猝滅現(xiàn)象.已知多次小幅度和單次大幅度地調節(jié)柵極電壓的方式都可能引起猝滅.后者相對于前者,離子源猝滅的柵極電壓較低.需要特別說明的是,猝滅僅出現(xiàn)在極限工作狀態(tài).

    圖2 2 cm ECR 離子源放電圖像 (a) 0.3 sccm,2 W;(b) 0.1 sccm,2 W;(c) 0.1 sccm,0.5 WFig.2.Discharge images of 2 cm ECR ion source:(a) 0.3 sccm,2 W;(b) 0.1 sccm,2 W;(c) 0.1 sccm,0.5 W.

    3 一體化全粒子PIC-MCC 模型

    全粒子PIC-MCC 模型中的電磁場模塊和粒子模塊可參考文獻[15].本文主要介紹針對離子源猝滅現(xiàn)象的一體化建模.

    3.1 計算域

    如圖3 所示,二維軸對稱的計算域包含了離子源、中和器和羽流區(qū)域.整體計算域大小約為60 mm ×60 mm,其中離子源大小約為10 mm × 10 mm,位于左下角;中和器和離子源相距約10 mm,剩余空間均為羽流區(qū)域.

    圖3 計算域Fig.3.Simulation region.

    ECR 離子源主要部件有內外磁環(huán)、天線、柵極系統(tǒng)和屏蔽罩.內外磁環(huán)形成磁鏡,電子在磁鏡間來回反射并在ECR 區(qū)與微波共振獲得能量.柵極系統(tǒng)用于離子加速.屏蔽罩隔離內部高電壓,保護離子源.中和器不作為模擬對象,僅提供電子來中和羽流.

    由于計算域內不同區(qū)域的等離子體密度差異較大,各區(qū)域的網格步長均根據(jù)當?shù)氐牡入x子體密度來設置.這樣可以在確保準確性的情況下減小計算負擔.本文采用了四叉樹的數(shù)據(jù)結構來構建網格[18,19].表1 為依據(jù)不同區(qū)域需求來劃分的葉網格層級,各層級有對應的網格長度.放電室的網格長度根據(jù)德拜長度需求取0.05 mm,柵極系統(tǒng)加密1 級(0.025 mm).綜合考慮電勢梯度,等離子體密度和計算量,從柵極區(qū)域向羽流區(qū)域,每過20 個網格層級減1,直到最低層級6.在圖3 中,用灰度的變化表示了各區(qū)域的層級變化.

    表1 不同區(qū)域的網格層級和長度Table 1.Mesh level and length in different regions.

    3.2 天 線

    天線與等離子體接觸,但在電路上與放電室絕緣,是電路孤島.由于電子的運動速度比離子快,電子通量neue和離子通量niui之間的差異會使天線表面累積電荷,其中ne,ni,ue,ui分別為電子和離子的密度及平均速度.當neue=niui時,天線在等離子體中處于懸浮電壓.在一般的放電室模擬中,將天線電壓設為0 并不會明顯改變等離子體分布;而在一體化模擬中會施加柵極電壓,天線電壓將不再是固定值,而是根據(jù)其累積的電荷計算.根據(jù)高斯定理,天線電壓為其中Q為累積的凈電荷數(shù),?0為真空介電常數(shù).

    3.3 柵極二維模型

    如圖2 所示,本文使用的柵極是特制的,柵極孔分布在8個圓周上(8 層).相鄰兩圓的半徑之差為 3rsg,rsg為屏柵孔半徑.在二維軸對稱模型中,將孔與環(huán)的面積之比作為透過率,即(n=1,2,3,···,8).其中,n為層數(shù).可以看到,透過率與孔半徑無關.于是,取rsg=0.3 mm,rag=0.175 mm,γsg=0.5,則γag=0.29 .帶電粒子從放電室向羽流運動時,在屏柵孔處需經透過率判斷是否通過,而在加速柵孔處受柵極系統(tǒng)的電場聚焦作用不必再次判斷.

    雖然采用透過模型后,滿足了幾何等效,但是仍需注意柵極二維模型與三維模型之間的電場差別.圖4 簡述了二維和三維模型下柵極孔的電場分布.不難發(fā)現(xiàn),在二維模型中,帶電粒子的速度分量vθ沒有受到電場力作用;而在三維模型中,vθ受電場影響.因此,本文根據(jù)帶電粒子與理想聚焦點的距離,按比例減小vθ,使帶電粒子到達加速柵上表面時有vθ=0,即完成聚焦.此時,三維速度矢量坍塌為二維,帶電粒子在加速柵內的受力與三維模型完全相同.

    圖4 帶電粒子受力分析 (a)二維模型;(b)實際情況Fig.4.Force analysis of charged particles in aperture:(a)Two-dimensional model;(b)real situation.

    3.4 計算條件與模擬流程

    模擬的氣體流量和微波功率均與實驗條件相同,分別為0.1 sccm 和0.5 W.對猝滅現(xiàn)象的復現(xiàn)將在穩(wěn)態(tài)放電(不施加柵極電壓)的基礎上進行,初始離子和電子密度分布如圖5 所示,此時沒有施加柵極電壓.可以看到,離子和電子的密度分布都大致相同,最高密度約為 1×1017m?3.因為等離子體自身電場的作用,柵極處彌漫了離子,幾乎沒有電子.

    對猝滅現(xiàn)象的模擬將仿照實驗操作,按兩種方式施加柵極電壓.第一種為連續(xù)的電壓變化,用于模擬多次小幅度增大柵極電壓的過程中出現(xiàn)的猝滅,屏柵與加速柵電壓組合φsg/φag依次為0/0 V→300/–50 V → 500/–100 V → 700/–150 V → 1000/–200 V.第二種為單點的電壓變化,用于模擬單次大幅度增大柵極電壓時出現(xiàn)的猝滅,屏柵與加速柵電壓組合φsg/φag分別為0/0 V→300/–50 V;0/0 V→500/–100 V;0/0 V→700/–150 V;0/0 V→1000/–200 V.

    4 模擬結果與討論

    4.1 猝滅機理分析

    通過記錄放電室內電子宏粒子的數(shù)量變化,可以直觀的判斷離子源是否發(fā)生猝滅,如圖6 所示.在正常工作狀態(tài)下,增大柵極電壓后,電子和離子受電場作用分別向放電室壁面和天線運動,它們的數(shù)量都會減少.隨后,在等離子體系統(tǒng)向新平衡過渡的過程中,電子數(shù)量逐步回升.具體宏觀表現(xiàn)為屏柵電流出現(xiàn)一個電流峰,隨后電流逐步趨于穩(wěn)定.在發(fā)生猝滅時,電子和離子數(shù)量將持續(xù)減少,直到耗盡.在柵極電壓連續(xù)變化的模擬中,離子源在屏柵電壓連續(xù)增大到1000 V 時發(fā)生了猝滅;而在柵極電壓單點變化的模擬中,離子源在屏柵電壓為700 V 和1000 V 時均發(fā)生了猝滅.柵極電壓單點變化時,離子源發(fā)生猝滅的電壓較低,這與實驗現(xiàn)象是一致的.

    圖6 電子宏粒子數(shù)變化曲線 (a)柵極電壓連續(xù)變化;(b)柵極電壓單點變化Fig.6.Number curves of macroparticle of electron:(a)Voltages of grid system increase continuously;(b)voltages of grid system increase individually.

    在電路上,天線是一個孤島,它與各部件絕緣,但又與等離子體直接接觸,這使得它表面會逐漸累積電荷.當天線不再累積電荷后,天線在等離子體中處于懸浮電壓φf.增大柵極電壓后,由于φf<φsg,放電室和天線之間將形成電場,引起雙極擴散,電子和離子分別向放電室壁面和天線運動.這使得天線表面迅速的累積電荷并到達新的懸浮電壓,如圖7 所示.等離子體電勢是基于放電室壁面的鞘層建立的,當屏柵電壓變化時,等離子體電勢也會隨之變化,而天線懸浮于主等離子體中,最終使得φf>φsg.從圖7 可以看到,當離子源正常工作時,無論哪種施加柵極電壓的方式,都有φf?φsg≥20 V.通過PIC 方法,可以量化天線達到懸浮電位所需要的電荷數(shù).例如φsg=700 V 時,天線達到懸浮電壓需要累積正電荷數(shù)約為 4×1010,換算宏粒子數(shù)約為 8×105.當柵極電壓從φsg=0 V到φsg=700 V單點變化時,初始宏粒子數(shù)量約為 7.5×105,因此天線無法在雙極擴散的過程中到達懸浮電壓,等離子體也隨之消亡.由此可知,單點增大柵極電壓時,若天線達到懸浮電壓需要累積的電荷數(shù)大于初始電荷數(shù),等離子體將在雙極擴散中消亡,離子源猝滅.

    圖7 天線表面累積電荷數(shù) (a)柵極電壓連續(xù)變化;(b)柵極電壓單點變化Fig.7.Charges accumulating on antenna:(a)Voltages of grid system increase continuously;(b) voltages of grid system increase individually.

    與單點增大柵極電壓不同,連續(xù)增大柵極電壓時,天線分段累積電荷,給予了等離子體足夠的調整時間.然而,離子源還是在φsg=1000 V 時發(fā)生了猝滅,但值得注意的是,此時天線電壓大于屏柵電壓.這說明有其他因素引起了離子源猝滅.圖8描述了柵極電壓連續(xù)變化至φsg=1000 V 時,Child-Langmuir 鞘層[20]隨時間的演化過程.其中,粗黑線表示ECR 區(qū),磁力線表示磁瓶,彩色線表示Child-Langmuir 鞘層邊界.圖7(a)中,天線電壓到達1010 V 的時間約為2 μs.此時,Child-Langmuir鞘層在雙極擴散過程中已經入侵了磁瓶,壓縮了電子的運動空間,降低了電子獲能效率.隨后,等離子體密度降低,Child-Langmuir 鞘層繼續(xù)擴張,形成惡性循環(huán),最終等離子體消亡,離子源猝滅.由此可知,連續(xù)增大柵極電壓時,雙極擴散引起的Child-Langmuir 鞘層擴張降低了等離子體生成率,使放電室內等離子體密度降低,直到不再能維持放電而猝滅.

    圖8 Child-Langmuir 鞘層邊界變化Fig.8.Boundary movement of Child-Langmuir sheath.

    另外,不論離子源是否發(fā)生猝滅,Child-Langmuir 鞘層在擴張的過程中會主動吸納離子,使得大量的離子涌入柵極系統(tǒng),影響了柵極系統(tǒng)的正常聚焦.具體的宏觀表現(xiàn)為加速柵電流瞬時增大.

    4.2 改善措施

    雖然增大等離子體密度或者規(guī)避相應工況后,ECR 離子源不會出現(xiàn)猝滅現(xiàn)象,但是為了使離子源能在極端狀態(tài)下滿足任務需求,需要從根本上杜絕猝滅現(xiàn)象.從4.2 節(jié)的分析中可以發(fā)現(xiàn),無論哪種調節(jié)柵極電壓的方式,放電室和天線之間的雙極擴散都是引起猝滅的最根本原因.因此,抑制雙極擴散將可能改善離子源的猝滅現(xiàn)象.而最直接的抑制雙極擴散的方式就是令天線和放電室等電勢[21].將天線電壓設為柵極電壓,再次模擬φsg=700V 的單點柵極電壓調節(jié).模擬結果如圖9 所示,離子源在原本出現(xiàn)猝滅的工況下仍正常工作.因為抑制了雙極擴散后,等離子體可以平緩的過渡到新平衡.同理,連續(xù)的柵極電壓調節(jié)也適用,減小對主等離子體的干擾可以有效抑制Child-Langmuir 鞘層擴張.雖然理論上可行,但是將來仍需要通過實驗驗證這一改善措施的可行性.

    圖9 φsg=700 V 時,離子源內有無雙極擴散的模擬結果Fig.9.Simulation results with or without ambipolar diffusion in ion source at φsg=700 V .

    5 結論

    本文對2 cm ECR 離子源進行了全粒子的一體化模擬,復現(xiàn)了2 cm 離子源在極限工況(0.1 sccm,0.5 W)下的猝滅現(xiàn)象.模擬結果表明,天線和放電室之間的雙極擴散是導致離子源猝滅的根本原因.單次大幅度增大柵極電壓時,若天線達到新的懸浮電壓需要累積的電荷數(shù)大于初始電荷數(shù),等離子體將在雙極擴散中消亡,離子源猝滅.多次小幅度增大柵極電壓時,雙極擴散引起的Child-Langmuir鞘層擴張降低了等離子體生成率,使放電室內等離子體密度降低,直到離子源無法維持放電而猝滅.明晰猝滅機理后,本文提出了天線和屏柵等電勢的改進措施,并通過一體化模擬論證了可行性,為2 cm ECR 離子源的設計和應用提供理論依據(jù).

    猜你喜歡
    離子源推力器柵極
    單組元推力器倒置安裝多余物控制技術驗證
    離子推力器三柵極組件熱形變仿真分析及試驗研究
    真空與低溫(2022年2期)2022-03-30 07:11:22
    單電極介質阻擋放電離子源的消電子技術研究
    分析化學(2018年7期)2018-09-17 06:19:46
    柵極液壓成型專用設備的研制
    用于小行星探測的離子推力器技術研究
    IGBT柵極驅動電阻的選擇
    電源技術(2015年7期)2015-08-22 08:48:52
    離子推力器和霍爾推力器的異同
    太空探索(2015年6期)2015-07-12 12:48:42
    一種無升壓結構的MOSFET柵極驅動電路
    微特電機(2015年1期)2015-07-09 03:45:10
    Changes in feed intake,nutrient digestion,plasma metabolites,and oxidative stress parameters in dairy cows with subacute ruminal acidosis and its regulation with pelleted beet pulp
    高頻離子源形成的HD+離子束中H3+比例實測研究
    免费看a级黄色片| 美女 人体艺术 gogo| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 成在线人永久免费视频| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲第一青青草原| 国产欧美日韩一区二区三| 国产在线观看jvid| 国产一区二区在线av高清观看| 老鸭窝网址在线观看| av在线天堂中文字幕 | 成人手机av| 免费av中文字幕在线| 日韩国内少妇激情av| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 长腿黑丝高跟| 一区二区三区精品91| 日韩欧美在线二视频| 国产精品久久久久成人av| 日本五十路高清| 在线免费观看的www视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 在线av久久热| 亚洲精品av麻豆狂野| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 一个人免费在线观看的高清视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 午夜日韩欧美国产| 乱人伦中国视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 男人操女人黄网站| 黄色毛片三级朝国网站| 悠悠久久av| 久久天堂一区二区三区四区| 又大又爽又粗| 成人亚洲精品av一区二区 | 免费看十八禁软件| 级片在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲精品一二三| 免费看十八禁软件| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲欧美激情在线| 亚洲av美国av| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产精品永久免费网站| 一级a爱视频在线免费观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 色综合站精品国产| 欧美中文日本在线观看视频| 欧美不卡视频在线免费观看 | 精品第一国产精品| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲精品一二三| 十八禁人妻一区二区| 精品午夜福利视频在线观看一区| 黄色成人免费大全| 国产精品免费一区二区三区在线| 久久久国产成人免费| 我的亚洲天堂| 久久香蕉精品热| 午夜免费观看网址| 久久香蕉激情| 一级毛片精品| 亚洲 国产 在线| 久久久水蜜桃国产精品网| 欧美色视频一区免费| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲精品在线观看二区| 国产av精品麻豆| 女人精品久久久久毛片| 成年版毛片免费区| 免费在线观看完整版高清| 国产黄色免费在线视频| 丁香六月欧美| 亚洲成人久久性| 国产黄a三级三级三级人| 午夜精品久久久久久毛片777| 脱女人内裤的视频| 99热只有精品国产| 一区二区三区精品91| 人人澡人人妻人| 色哟哟哟哟哟哟| 99在线人妻在线中文字幕| 在线观看日韩欧美| 色播在线永久视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产三级黄色录像| 久99久视频精品免费| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 精品高清国产在线一区| 波多野结衣av一区二区av| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 两个人免费观看高清视频| 午夜福利在线观看吧| 国产片内射在线| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 欧美午夜高清在线| 免费在线观看黄色视频的| 国产精品电影一区二区三区| 村上凉子中文字幕在线| 日韩高清综合在线| 可以在线观看毛片的网站| 激情在线观看视频在线高清| 国产伦一二天堂av在线观看| 在线视频色国产色| 波多野结衣高清无吗| 国产深夜福利视频在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 一个人免费在线观看的高清视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| bbb黄色大片| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久青草综合色| 国产精品1区2区在线观看.| 日韩欧美国产一区二区入口| 精品乱码久久久久久99久播| 日日干狠狠操夜夜爽| 99久久国产精品久久久| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| av免费在线观看网站| 最好的美女福利视频网| 88av欧美| 午夜福利在线观看吧| 中出人妻视频一区二区| 久久国产亚洲av麻豆专区| 免费观看精品视频网站| 午夜日韩欧美国产| a级毛片黄视频| 自线自在国产av| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲av熟女| 夜夜夜夜夜久久久久| 免费观看精品视频网站| 国产视频一区二区在线看| 亚洲精品在线观看二区| 91精品三级在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲成国产人片在线观看| 99国产精品一区二区三区| 国产又爽黄色视频| www.www免费av| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产xxxxx性猛交| 精品免费久久久久久久清纯| 91老司机精品| 国产精品综合久久久久久久免费 | 他把我摸到了高潮在线观看| 很黄的视频免费| 欧美激情久久久久久爽电影 | 久久精品91无色码中文字幕| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲精品一区av在线观看| 久久人妻熟女aⅴ| 国产av一区在线观看免费| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 淫妇啪啪啪对白视频| 好男人电影高清在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 麻豆成人av在线观看| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 两人在一起打扑克的视频| 高清欧美精品videossex| 日韩欧美一区视频在线观看| 性少妇av在线| 色老头精品视频在线观看| 88av欧美| 最新在线观看一区二区三区| 天堂俺去俺来也www色官网| 女性生殖器流出的白浆| 男女高潮啪啪啪动态图| 纯流量卡能插随身wifi吗| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产成人啪精品午夜网站| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 色老头精品视频在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 黑丝袜美女国产一区| 久久伊人香网站| 亚洲全国av大片| 狠狠狠狠99中文字幕| 精品一区二区三区av网在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 国产色视频综合| 在线国产一区二区在线| 欧美激情 高清一区二区三区| 午夜老司机福利片| 国产乱人伦免费视频| 国产精品九九99| 女人精品久久久久毛片| 久久香蕉精品热| 大陆偷拍与自拍| 伦理电影免费视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 欧美成狂野欧美在线观看| 在线观看免费高清a一片| 啦啦啦免费观看视频1| 成人黄色视频免费在线看| 超碰成人久久| 1024香蕉在线观看| 免费不卡黄色视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲性夜色夜夜综合| 精品久久久久久成人av| 不卡一级毛片| 亚洲av第一区精品v没综合| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 无遮挡黄片免费观看| 午夜亚洲福利在线播放| 久久国产亚洲av麻豆专区| 婷婷六月久久综合丁香| 国产成人欧美在线观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 看黄色毛片网站| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 午夜福利免费观看在线| 国产精品 欧美亚洲| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 久久人妻熟女aⅴ| 日韩大尺度精品在线看网址 | 满18在线观看网站| 9191精品国产免费久久| 久久亚洲精品不卡| 99久久精品国产亚洲精品| 国产精品98久久久久久宅男小说| 香蕉丝袜av| 成人影院久久| 涩涩av久久男人的天堂| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 亚洲成国产人片在线观看| 女同久久另类99精品国产91| 99精国产麻豆久久婷婷| 麻豆一二三区av精品| 久久亚洲精品不卡| 十分钟在线观看高清视频www| 久久精品91蜜桃| 最近最新中文字幕大全免费视频| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 91精品三级在线观看| 亚洲男人的天堂狠狠| 18禁观看日本| www.www免费av| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 午夜福利在线免费观看网站| 两个人看的免费小视频| 天天影视国产精品| 1024视频免费在线观看| av天堂久久9| 丰满饥渴人妻一区二区三| 在线观看一区二区三区激情| 免费观看人在逋| 中文欧美无线码| 黄色怎么调成土黄色| 午夜视频精品福利| 啦啦啦 在线观看视频| 99精品久久久久人妻精品| xxxhd国产人妻xxx| 好男人电影高清在线观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 免费不卡黄色视频| 99国产精品一区二区三区| 男人舔女人下体高潮全视频| 麻豆av在线久日| 最新美女视频免费是黄的| 午夜精品国产一区二区电影| 久久久精品欧美日韩精品| 国产单亲对白刺激| av免费在线观看网站| 亚洲久久久国产精品| 午夜老司机福利片| 日韩国内少妇激情av| 宅男免费午夜| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 中文字幕高清在线视频| 波多野结衣高清无吗| 成人手机av| 欧美精品亚洲一区二区| 国产成人精品无人区| 午夜日韩欧美国产| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产高清videossex| 久久久久亚洲av毛片大全| 黄片大片在线免费观看| 午夜两性在线视频| 久久久久久久久久久久大奶| 女性被躁到高潮视频| 视频区欧美日本亚洲| a在线观看视频网站| 精品久久久久久,| 午夜福利免费观看在线| 免费在线观看亚洲国产| 午夜激情av网站| 国产精品二区激情视频| x7x7x7水蜜桃| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 欧美黑人欧美精品刺激| 午夜老司机福利片| 欧美精品啪啪一区二区三区| 日本黄色日本黄色录像| 丝袜在线中文字幕| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产精品亚洲av一区麻豆| 成在线人永久免费视频| svipshipincom国产片| 12—13女人毛片做爰片一| 99国产综合亚洲精品| 欧美成人免费av一区二区三区| 不卡一级毛片| 一夜夜www| 久久青草综合色| 亚洲成人免费av在线播放| 日本a在线网址| 亚洲成a人片在线一区二区| 香蕉久久夜色| 国产高清激情床上av| 黄片大片在线免费观看| 午夜日韩欧美国产| 亚洲第一av免费看| 嫁个100分男人电影在线观看| 91精品国产国语对白视频| 午夜福利欧美成人| 两性夫妻黄色片| 国产成人精品久久二区二区免费| 村上凉子中文字幕在线| 十八禁人妻一区二区| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美在线黄色| 久久久久九九精品影院| 亚洲精品av麻豆狂野| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 高清毛片免费观看视频网站 | 色婷婷久久久亚洲欧美| 99热只有精品国产| 久久人妻av系列| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 99国产精品免费福利视频| 黄色 视频免费看| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲中文av在线| 很黄的视频免费| 国产乱人伦免费视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 黑人猛操日本美女一级片| 不卡一级毛片| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 69精品国产乱码久久久| 91精品国产国语对白视频| 亚洲少妇的诱惑av| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲国产欧美网| 天天影视国产精品| 午夜精品久久久久久毛片777| 9热在线视频观看99| 99在线人妻在线中文字幕| 青草久久国产| 超碰成人久久| 国产免费现黄频在线看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 一区二区三区激情视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 极品人妻少妇av视频| 757午夜福利合集在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 在线观看www视频免费| 十八禁网站免费在线| 成人18禁在线播放| av在线播放免费不卡| 日本vs欧美在线观看视频| 美女国产高潮福利片在线看| 成人亚洲精品一区在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲五月色婷婷综合| 久久中文字幕人妻熟女| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲精品一二三| svipshipincom国产片| 午夜精品国产一区二区电影| 大型av网站在线播放| 可以在线观看毛片的网站| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产精品日韩av在线免费观看 | 成人三级做爰电影| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲伊人色综图| 一区二区三区精品91| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲免费av在线视频| 97人妻天天添夜夜摸| 国产欧美日韩精品亚洲av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 午夜免费成人在线视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产精品99久久99久久久不卡| 在线天堂中文资源库| 免费在线观看黄色视频的| 日韩国内少妇激情av| 天堂√8在线中文| av网站在线播放免费| 成人国产一区最新在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 激情在线观看视频在线高清| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 一区二区日韩欧美中文字幕| 又大又爽又粗| 国产成人av激情在线播放| 国产成人欧美| 国产精品av久久久久免费| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 咕卡用的链子| 岛国视频午夜一区免费看| 少妇的丰满在线观看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 天天添夜夜摸| 亚洲精品国产一区二区精华液| 99国产极品粉嫩在线观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 不卡av一区二区三区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 老汉色∧v一级毛片| 久久久久久大精品| 大码成人一级视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 精品久久久久久电影网| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 香蕉丝袜av| 久久热在线av| 在线视频色国产色| 十分钟在线观看高清视频www| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产精华一区二区三区| 亚洲av五月六月丁香网| 一夜夜www| 午夜福利影视在线免费观看| 大陆偷拍与自拍| 精品卡一卡二卡四卡免费| 黄色丝袜av网址大全| 久久人妻av系列| 国产精品久久久人人做人人爽| 欧美成狂野欧美在线观看| 欧美日韩精品网址| 精品国产乱码久久久久久男人| www.精华液| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲精品一二三| 男女高潮啪啪啪动态图| 黄色女人牲交| 国产av一区在线观看免费| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产黄色免费在线视频| 超碰成人久久| 免费高清在线观看日韩| 国产成人av激情在线播放| 91成人精品电影| 国产单亲对白刺激| 亚洲自拍偷在线| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产视频一区二区在线看| cao死你这个sao货| 国产精品野战在线观看 | 亚洲 欧美一区二区三区| 久久精品国产清高在天天线| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 另类亚洲欧美激情| 国产高清videossex| 久久中文字幕人妻熟女| 男女高潮啪啪啪动态图| 日本欧美视频一区| 国产亚洲欧美98| 神马国产精品三级电影在线观看 | 黄色怎么调成土黄色| 国产免费av片在线观看野外av| 精品国产一区二区久久| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 久久香蕉激情| 9热在线视频观看99| 国产午夜精品久久久久久| 可以在线观看毛片的网站| 国产一区二区在线av高清观看| www国产在线视频色| 日本 av在线| 在线播放国产精品三级| 在线永久观看黄色视频| 狂野欧美激情性xxxx| 涩涩av久久男人的天堂| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产高清视频在线播放一区| 久99久视频精品免费| 韩国精品一区二区三区| 一进一出抽搐动态| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲精品一区av在线观看| 中文欧美无线码| 麻豆成人av在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 在线观看66精品国产| 国产成人影院久久av| 在线观看www视频免费| 高清毛片免费观看视频网站 | 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 嫩草影院精品99| 国产精品野战在线观看 | 亚洲欧美一区二区三区久久| 日本黄色日本黄色录像| 国产高清国产精品国产三级| 国产免费av片在线观看野外av| 色尼玛亚洲综合影院| 在线永久观看黄色视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 日本 av在线| 久久伊人香网站| avwww免费| 精品欧美一区二区三区在线| 天天影视国产精品| 国产精品 欧美亚洲| 精品一区二区三卡| 欧美成人免费av一区二区三区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 欧美中文综合在线视频| avwww免费| 久久伊人香网站| 黄色女人牲交| 亚洲精品久久午夜乱码| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲国产欧美网| 叶爱在线成人免费视频播放| 丰满迷人的少妇在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久久久久久久中文| 黄色视频,在线免费观看| av电影中文网址| 久久亚洲真实| 激情视频va一区二区三区| 桃红色精品国产亚洲av| 欧美日韩黄片免| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 波多野结衣高清无吗| 亚洲欧美精品综合久久99| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产精品日韩av在线免费观看 | 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产成人影院久久av| 老汉色∧v一级毛片| 一进一出抽搐动态| 亚洲成人免费av在线播放| x7x7x7水蜜桃| avwww免费| 我的亚洲天堂| 午夜影院日韩av| 首页视频小说图片口味搜索| 国产xxxxx性猛交| 亚洲国产中文字幕在线视频| a级片在线免费高清观看视频| 窝窝影院91人妻| 嫩草影院精品99| 老司机在亚洲福利影院| 1024视频免费在线观看| 妹子高潮喷水视频| 波多野结衣一区麻豆| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 日韩免费av在线播放| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲国产看品久久| 正在播放国产对白刺激| 亚洲熟妇熟女久久| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 日本vs欧美在线观看视频| 午夜a级毛片| 高潮久久久久久久久久久不卡| 日韩三级视频一区二区三区| 日韩免费高清中文字幕av| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| www日本在线高清视频| 日韩高清综合在线| 一区二区三区激情视频| 免费在线观看黄色视频的| 午夜影院日韩av| 高清在线国产一区| 久久久久久久午夜电影 | 亚洲欧美一区二区三区黑人| a级毛片黄视频| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲成人免费av在线播放| 欧美日韩福利视频一区二区| 久久久国产欧美日韩av| xxx96com| 久久中文字幕一级| 成年版毛片免费区|