• <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 ?

    基于連續(xù)鏡面變形鏡本征模方法的復(fù)雜渦旋光場(chǎng)調(diào)控

    2022-12-15 14:08:28熊光昀唐奧蘭斌沈鋒
    光電工程 2022年11期
    關(guān)鍵詞:本征光場(chǎng)渦旋

    熊光昀,唐奧,蘭斌,沈鋒*

    1中國(guó)科學(xué)院自適應(yīng)光學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 成都 610209;

    2中國(guó)科學(xué)院光電技術(shù)研究所,四川 成都 610209;

    3中國(guó)科學(xué)院大學(xué),北京 100049

    1 引 言

    渦旋光束是一種中空的環(huán)狀光束,其攜帶螺旋相位導(dǎo)致其每個(gè)光子都帶有l(wèi)?的軌道角動(dòng)量(orbital angular momentum,OAM),其中l(wèi)為拓?fù)浜蓴?shù),也稱模式數(shù),不同的拓?fù)浜蓴?shù)代表不同模式的渦旋光束[1],拓?fù)浜蓴?shù)理論上是可以取無(wú)限量的值。因?yàn)槠涮厥獾男再|(zhì),渦旋光束引起了廣泛的關(guān)注,并在很多領(lǐng)域有重要的應(yīng)用。例如,因軌道角動(dòng)量可以傳遞給微小粒子而應(yīng)用于光學(xué)捕獲及光學(xué)操縱領(lǐng)域[2-5]。因不同的模式相互正交且模式無(wú)限量而應(yīng)用于光學(xué)通信[6-14],在光學(xué)加工[15-16]和光學(xué)測(cè)量[17-21]等領(lǐng)域有著諸多應(yīng)用。另外,在大氣湍流[22]和海洋湍流[23]中的傳輸問題也被研究。在以往的研究中,生成渦旋光束的方法通常分為兩類,第一類為腔外法,如空間光調(diào)制器法[24-28]、螺旋相位板法[29]、超表面法[30]、模式轉(zhuǎn)換法[31-32]以及角錐陣列法[33-34]等;第二類為腔內(nèi)法,如點(diǎn)損耗法[35]、離軸泵浦法[36]、空間光調(diào)制器法[37]以及環(huán)形光泵浦法[38-39]等。但是這些方法通常不能兼顧耐受高功率的激光輸出和對(duì)拓?fù)浜蓴?shù)的靈活調(diào)控。而在基于OAM模式的數(shù)據(jù)傳輸領(lǐng)域,高功率輸出和拓?fù)浜蓴?shù)靈活變換的結(jié)合更具有實(shí)際意義,更為重要[40-42]。因此,如何生成可以耐受高功率激光輸出并且可以靈活調(diào)控拓?fù)浜蓴?shù)的渦旋光束是一個(gè)待解決的重要課題。

    變形反射鏡(Deformation mirror,DM)是自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)的關(guān)鍵器件,用于補(bǔ)償大氣湍流產(chǎn)生的像差[43],并適用于高功率激光的工作環(huán)境[44]。早在1983 年,研究人員指出連續(xù)鏡面變形鏡無(wú)法擬合位錯(cuò)相位[45],因此已有的關(guān)于變形鏡產(chǎn)生渦旋光束的報(bào)道均為分段變形鏡[46-50],而分段變形鏡不能承受高功率,這是由于其子鏡間存在間隙,高功率激光會(huì)透過間隙對(duì)變形鏡內(nèi)部造成損傷。在我們之前的工作中,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)鏡面變形鏡對(duì)渦旋光束的生成,完美的兼顧耐受高功率輸出和模式可調(diào)的優(yōu)點(diǎn)[51]。但是該工作中變形鏡驅(qū)動(dòng)器電壓的計(jì)算方法并不具有普適性,對(duì)于其他復(fù)雜的渦旋波前,如分?jǐn)?shù)階或OAM 疊加態(tài)的波前,難以求解,不能做到對(duì)各種波前的靈活調(diào)控。因此本文考慮采用一種新的計(jì)算方法,對(duì)之前工作做出更大的改進(jìn)。在連續(xù)鏡面變形反射鏡擬合波前的研究中,通常有兩類方法。第一類為無(wú)模型法,這類方法通常優(yōu)化一個(gè)像質(zhì)評(píng)價(jià)函數(shù)至函數(shù)收斂,達(dá)到對(duì)目標(biāo)波前的最優(yōu)擬合,如遺傳算法[52]、模擬退火算法[53]、隨機(jī)并行梯度下降算法[54]等。這些方法一般需要多次迭代,收斂速度緩慢,難以做到拓?fù)浜蓴?shù)的靈活調(diào)控。第二類為模式法,如Zernike 模式法[55-56]、Lukosz 模式法[57]以及本征模法[58-62]。這類方法先確定一組完備正交的模式,計(jì)算模式系數(shù),通過對(duì)各個(gè)模式的線性疊加來(lái)完成對(duì)目標(biāo)波前的擬合。其中Zernike 模式在圓域正交,Lukosz 模式在圓域上導(dǎo)數(shù)正交,且Lukosz 模式法無(wú)需多次迭代從而使算法的實(shí)時(shí)性得到提高。然而通常變形鏡的分布并不是圓域,例如本文使用的變形鏡驅(qū)動(dòng)器排布為環(huán)域,此時(shí)再用到這兩種模式法則需要重新構(gòu)建正交基。而變形反射鏡的本征模是由變形鏡驅(qū)動(dòng)器的影響函數(shù)直接精確導(dǎo)出,因此不僅避免了擬合誤差的影響,提高了擬合精度,還能夠適應(yīng)不同排布的變形鏡。

    本文中采用連續(xù)鏡面變形反射鏡的本征模法,針對(duì)拓?fù)浜蓴?shù)為-5~5 的整數(shù)階、拓?fù)浜蓴?shù)絕對(duì)值在5以內(nèi)的分?jǐn)?shù)階、多分?jǐn)?shù)階、疊加態(tài)的螺旋波前的擬合進(jìn)行了仿真分析,動(dòng)態(tài)調(diào)控生成了各種渦旋光場(chǎng)。結(jié)果顯示,采用連續(xù)鏡面變形反射鏡對(duì)高功率渦旋光場(chǎng)的調(diào)控領(lǐng)域具有很好的應(yīng)用前景。

    2 研究方案

    2.1 變形鏡

    變形鏡由鏡面、驅(qū)動(dòng)器和底座組成,每一個(gè)驅(qū)動(dòng)器對(duì)應(yīng)一個(gè)影響函數(shù),通過對(duì)各個(gè)驅(qū)動(dòng)器施加不同驅(qū)動(dòng)電壓,使對(duì)應(yīng)位置的鏡面產(chǎn)生不同的形變,來(lái)擬合波前信息。本文所采用的變形鏡的排布與文獻(xiàn)[51]中的相同,如圖1 所示,為連續(xù)鏡面變形反射鏡生成渦旋光束的示意圖。

    圖1 連續(xù)鏡面變形反射鏡生成渦旋光束的示意圖Fig.1 Schematic diagram of the vortex beam generated by continuous mirror deformation mirror

    2.2 使用本征模法生成渦旋光場(chǎng)

    本文擬合渦旋光束的螺旋波前信息用的是基于變形鏡的本征模法。第一步是將非正交的影響函數(shù)構(gòu)造成正交的本征模,過程如下:

    定義影響函數(shù)F(x,y)之間的耦合系數(shù)矩陣C:

    其中:i為驅(qū)動(dòng)器的次序。再對(duì)耦合矩陣C進(jìn)行奇異值分解:

    式中:S為矩陣C的特征值所構(gòu)成的對(duì)角矩陣,另外矩陣U、V滿足關(guān)系U×V=E,E為單位矩陣。通過矩陣U,則可以構(gòu)造出變形鏡的本征模Mi(x,y):

    式中:N為驅(qū)動(dòng)器的個(gè)數(shù)。

    第二步是將需要擬合的目標(biāo)波前φ0(x,y)與本征模Mi(x,y)做內(nèi)積運(yùn)算,求得本征模系數(shù)mi:

    第三步是擬合波前,在仿真過程中,將本征模按本征模系數(shù)線性疊加得到擬合波前φ(x,y)。如下式:

    而在實(shí)際實(shí)驗(yàn)中還需通過本征模系數(shù)矩陣m求出驅(qū)動(dòng)器電壓矩陣v,加載到變形鏡上,得到φ(x,y):

    式(6)中的V與式(2)中的V相同。

    在整個(gè)過程中,變形鏡的布局和驅(qū)動(dòng)器影響函數(shù)是確定的,而本征模僅由驅(qū)動(dòng)器影響函數(shù)及其布局分布決定,所以本征模也是確定的。因此,在擬合波前之前,本征模已預(yù)先求算出來(lái)。在擬合波前時(shí),對(duì)于不同的擬合需求,僅需改變輸入的目標(biāo)波前即可,這一優(yōu)點(diǎn)使得驅(qū)動(dòng)電壓的計(jì)算更加方便。這一過程所需時(shí)間很短,這也是本征模法能夠動(dòng)態(tài)調(diào)控渦旋光束的一個(gè)前提。

    2.3 仿真過程

    如圖2 所示,為使用變形鏡生成渦旋光束的示意圖,設(shè)需要擬合的光場(chǎng)為E(x,y),相位為目標(biāo)波前φ0(x,y)。按2.2 節(jié)中方法得到擬合波前φ(x,y)并加載在變形反射鏡上之后,根據(jù)圖2 中的光路圖,一束環(huán)形平面光照射在變形反射鏡上,會(huì)附帶上擬合波前成為渦旋光束。透鏡L1用來(lái)觀察其遠(yuǎn)場(chǎng)衍射結(jié)果,u2為透鏡L1、L2的焦面,當(dāng)渦旋光束傳播至此處時(shí),光場(chǎng)通常存在旁瓣,相位存在高頻噪聲,衍射結(jié)果并不理想,這是由于變形鏡驅(qū)動(dòng)器分布的內(nèi)外環(huán)半徑并不適合每一個(gè)拓?fù)浜蓴?shù)的渦旋光束,另外變形鏡不能擬合螺旋相位中的相位奇點(diǎn),對(duì)于0~2π 的突變相位,只能擬合一個(gè)傾斜相位來(lái)代替,因此產(chǎn)生難以避免的誤差。透鏡L1、L2、L3組成的4f 濾波系統(tǒng)用來(lái)消除u2處的誤差,使其更接近理想值。

    如圖2 所示,經(jīng)變形鏡反射之后u1處的光場(chǎng)E1可以表示為

    其中:E0表示振幅信息,取環(huán)狀光瞳,u2處光場(chǎng)E2可以由E1的傅里葉變換來(lái)表示:

    其中:f為圖2 中的焦距,經(jīng)過u2處小孔之后的光場(chǎng)E3可以表示為

    圖2 使用變形鏡生成渦旋光束的示意圖。L1、L2、L3:凸透鏡;T:孔徑光闌;DM:變形鏡;f:焦距Fig.2 Schematic diagram of using DM to generate vortex beams.L1,L2,L3: convex lens;T: aperture;DM: deformation mirror;f: focal length

    其中:t為透過率函數(shù)。t表示為

    其中:r0為孔徑光闌的半徑,濾波之后u3處的光場(chǎng)是E3的逆傅里葉變換,u4處得到經(jīng)過濾波后的渦旋光場(chǎng)的遠(yuǎn)場(chǎng)信息。

    3 仿真結(jié)果

    3.1 整數(shù)階渦旋光束

    圖3 (a)~3(e)為拓?fù)浜蓴?shù)為1~5 的目標(biāo)波前,圖3(f)~3(j)是由本征模法擬合得到的螺旋波前。可以看出擬合效果較好,波前較光滑,整體來(lái)看,本征模法具備較好的擬合螺旋波前的能力。如圖4 (a)和4(c)為拓?fù)浜蓴?shù)為2 的擬合波前在u2處的光強(qiáng)和相位,光強(qiáng)呈現(xiàn)中空環(huán)狀結(jié)構(gòu),相位呈螺旋狀,且有2個(gè)相位奇點(diǎn)。經(jīng)過濾波處理之后在u4處的光強(qiáng)及相位如圖4 (b)和4(d),可以明顯看到圖4 (a)中旁瓣和圖4 (c)中高頻噪聲被完全消除。

    圖3 整數(shù)階螺旋波前的擬合。(a)~(e) 拓?fù)浜蓴?shù)為l=1~5 的整數(shù)階目標(biāo)波前;(f)~(j) 拓?fù)浜蓴?shù)為l=1~5 的整數(shù)階擬合波前Fig.3 Fitting of the integer order spiral wavefront.(a)~(e) Target wavefront with the integer order l=1~5;(f)~(j) Fitting wavefront of the integer order l=1~5

    圖4 拓?fù)浜蓴?shù)為2 的渦旋光束的擬合。(a) u2 處未濾波的光強(qiáng);(b) u4 處經(jīng)過濾波的光強(qiáng);(c) u2 處未濾波的相位;(d) u4 處經(jīng)過濾波的相位Fig.4 Fitting of integer order vortex beams with topological charge is 2.(a) Unfiltered intensity at u2;(b) Filtered intensity at u4;(c) Unfiltered phase at u2;(d) Filtered phase at u4

    圖5 為拓?fù)浜蓴?shù)等于1、3、4、5 的擬合波前經(jīng)過濾波處理之后的結(jié)果,l=2~5 的光場(chǎng)由一系列光斑組成,呈現(xiàn)光強(qiáng)分立的現(xiàn)象。這是由于連續(xù)鏡面變形反射鏡不能擬合突變相位,造成的誤差在聚焦過程中破壞了光場(chǎng)的環(huán)形結(jié)構(gòu)[51]。而各個(gè)模式的光強(qiáng)均有中空環(huán)狀的特點(diǎn),且相位均為螺旋狀,每個(gè)相位都帶有與拓?fù)浜蓴?shù)相對(duì)應(yīng)數(shù)量的相位奇點(diǎn),擬合效果較為理想。

    圖5 整數(shù)階擬合波前在經(jīng)過濾波處理后的光場(chǎng)及相位。(a)~(d) 拓?fù)浜蓴?shù)為1、3、4、5 的光強(qiáng);(e)~(h) 拓?fù)浜蓴?shù)為1、3、4、5 的相位Fig.5 The light field and phase of the integer order vortex beam after focusing and filtering.(a)~(d) Intensity with topological charges l=1,3,4,and 5;(e)~(h) Phase with topological charges l=1,3,4,and 5

    各個(gè)模式擬合結(jié)果的模式純度[63]分別為0.9792(l=1)、0.9769(l=2)、0.9645(l=3)、0.9671(l=4)、0.9163(l=5)。平均值為0.958,這表明變形鏡用本征模法完全具備產(chǎn)生渦旋光束的能力,結(jié)合濾波系統(tǒng)可以使渦旋光束更理想。

    3.2 分?jǐn)?shù)階渦旋光束

    分?jǐn)?shù)階渦旋光束的拓?fù)浜蓴?shù)為分?jǐn)?shù),具有自旋光場(chǎng),可以對(duì)內(nèi)或?qū)ν獠东@和旋轉(zhuǎn)粒子。與整數(shù)階渦旋光束不同,分?jǐn)?shù)階渦旋光束有一個(gè)徑向開口,提供了一種捕獲與釋放微粒的可取方案[64]。

    圖6 為拓?fù)浜蓴?shù)為分?jǐn)?shù)階渦旋光束的目標(biāo)波前和由本征模法得到的擬合波前。從圖中可以看出,兩組結(jié)果基本一致,本征模法同樣具備對(duì)分?jǐn)?shù)階螺旋波前的擬合能力。

    圖6 分?jǐn)?shù)階螺旋波前的擬合。(a)~(e) 拓?fù)浜蓴?shù)為l=0.5、1.5、2.5、3.5、4.5 的目標(biāo)波前;(f)~(j) 拓?fù)浜蓴?shù)為l=0.5、1.5、2.5、3.5、4.5 的擬合波前Fig.6 Fitting of the fractional order spiral wavefront.(a)~(e) Target wavefront with topological charges l=0.5,1.5,2.5,3.5,and 4.5;(f)~(j) Fitting wavefront with topological charges l=0.5,1.5,2.5,3.5,and 4.5

    圖7 為由本征模法得到的分?jǐn)?shù)階目標(biāo)波前與擬合波前經(jīng)過濾波處理后的光場(chǎng)結(jié)果,圖8 為分?jǐn)?shù)階目標(biāo)波前與擬合波前經(jīng)過濾波處理后的相位結(jié)果。但是這一節(jié)分?jǐn)?shù)階渦旋光場(chǎng)以及3.3 節(jié)多分?jǐn)?shù)階渦旋光束的擬合結(jié)果無(wú)法用模式純度作為評(píng)價(jià)指標(biāo),這是因?yàn)槟J郊兌鹊挠?jì)算是基于整數(shù)階OAM 模式之間的正交性,分?jǐn)?shù)階OAM 模式無(wú)法計(jì)算。但從仿真圖來(lái)看,兩組結(jié)果基本一致,由本征模法得到的光場(chǎng)依舊保持中空環(huán)狀結(jié)構(gòu),存在光強(qiáng)分立的現(xiàn)象,且相位呈螺旋狀。因此,變形反射鏡的本征模法具備對(duì)于分?jǐn)?shù)階渦旋光束的擬合能力。

    圖7 分?jǐn)?shù)階渦旋光束的濾波結(jié)果。(a)~(e) 拓?fù)浜蓴?shù)為l=0.5、1.5、2.5、3.5、4.5 的目標(biāo)波前在u4 處的光強(qiáng);(f)~(j) 拓?fù)浜蓴?shù)為l=0.5、1.5、2.5、3.5、4.5 的擬合波前在u4 處的光強(qiáng)Fig.7 Filtering results of the fractional order vortex beam.(a)~(e) Intensity of target wavefront with topological charges l=0.5,1.5,2.5,3.5,and 4.5 at u4;(f)~(j) Intensity of fitting wavefront with topological charges l=0.5,1.5,2.5,3.5,and 4.5 at u4

    圖8 分?jǐn)?shù)階渦旋光束的濾波結(jié)果。(a)~(e) 拓?fù)浜蓴?shù)為l=0.5、1.5、2.5、3.5、4.5 的目標(biāo)波前在u4 處的相位;(f)~(j) 拓?fù)浜蓴?shù)為l=0.5、1.5、2.5、3.5、4.5 的擬合波前在u4 處的相位Fig.8 Filtering results of the fractional order vortex beam.(a)~(e) Phase of target wavefront with topological charges l=0.5,1.5,2.5,3.5,and 4.5 at u4;(f)~(j) Phase of fitting wavefront with topological charges l=0.5,1.5,2.5,3.5,and 4.5 at u4

    3.3 多分?jǐn)?shù)階渦旋光束

    分?jǐn)?shù)階渦旋光束可以解釋為一系列包含不同OAM 狀態(tài)的整數(shù)階渦旋光束的加權(quán)疊加。而李新忠提出的多分?jǐn)?shù)階渦旋光束的概念可以精確控制各個(gè)權(quán)重系數(shù)以及OAM 的狀態(tài),在基于OAM 的光學(xué)通信技術(shù)領(lǐng)域具有潛在應(yīng)用價(jià)值[65]。變形反射鏡的本征模法可以很好地對(duì)其進(jìn)行擬合。

    圖9 (a)和9(b)分別為以l=3、4 為初始波前,在每一個(gè)0~2π 漸變相位中插入0~π 的漸變相位得到的目標(biāo)波前。圖9 (c)和9(d)為本征模法得到的擬合波前,可以看出擬合效果依舊不錯(cuò)。

    圖9 多分?jǐn)?shù)階螺旋波前的擬合。(a),(b) 目標(biāo)波前;(c),(d) 擬合波前Fig.9 Fitting of multi-fractional spiral wavefront.(a),(b) Target wavefront;(c),(d) Fitting wavefront

    如圖10 所示,10(a)、10(b)和10(e)、10(f)分別為目標(biāo)波前經(jīng)過濾波處理得到的光場(chǎng)及相位結(jié)果,10(c)、10(d)和10(g)、10(h)分別為由本征模法得到的擬合波前所得結(jié)果。兩組結(jié)果基本一致,因此,本征模法具備對(duì)多分?jǐn)?shù)階渦旋光束的擬合能力。

    圖10 多分?jǐn)?shù)階目標(biāo)波前及擬合波前在濾波處理后的光場(chǎng)及相位。(a),(b) 多分?jǐn)?shù)階目標(biāo)波前在u4 處的光強(qiáng);(c),(d) 多分?jǐn)?shù)階擬合波前在u4 處的光強(qiáng);(e),(f) 多分?jǐn)?shù)階目標(biāo)波前在u4 處的相位;(g),(h) 多分?jǐn)?shù)階擬合波前在u4 處的相位Fig.10 The light field and phase of the multi-fractional order target wavefront and the fitting wavefront after filtering.(a),(b) Intensity of multi-fractional order target wavefront at u4;(c),(d) Intensity of multi-fractional order fitting wavefront at u4;(e),(f) Phase of multi-fractional order target wavefront at u4;(g),(h) Phase of multi-fractional order fitting wavefront at u4

    3.4 疊加態(tài)渦旋光束

    當(dāng)拓?fù)浜蓴?shù)為相反數(shù)的兩束渦旋光束疊加時(shí),光場(chǎng)和相位均為花瓣?duì)?,稱為疊加態(tài)渦旋光束。疊加態(tài)渦旋光束比單個(gè)渦旋光束具有更多的軌道角動(dòng)量,在微粒操縱領(lǐng)域具有更大的潛力,可以應(yīng)用于對(duì)微粒的三維操縱[66]。本文仍用本征模法對(duì)其進(jìn)行擬合。

    如圖11 所示,11(a)~11(d)分別為l=±1、±2、±3、±4 的渦旋光束相疊加得到的目標(biāo)波前,其均為0 與π 的疊加。用本征模法擬合得到的結(jié)果為圖11(e)~11(h),可以看出本征模法依舊適用。

    圖12 為疊加態(tài)渦旋光束的擬合波前經(jīng)過濾波處理后得到的光場(chǎng)及相位結(jié)果,可以看出光場(chǎng)均為均勻?qū)ΨQ的花瓣?duì)?,且花瓣的個(gè)數(shù)與其拓?fù)浜蓴?shù)相關(guān),這與引文[66]中結(jié)果一致。相位結(jié)果也與圖11 中目標(biāo)波前基本一致。不同于3.2 節(jié)分?jǐn)?shù)階渦旋光束和3.3節(jié)多分?jǐn)?shù)階渦旋光束的是,疊加態(tài)渦旋光束本質(zhì)上是兩個(gè)整數(shù)階渦旋光束的疊加,因此可以用模式純度作為評(píng)價(jià)指標(biāo)。疊加態(tài)渦旋光束的模式純度計(jì)算結(jié)果如圖13 所示,l=±1 的疊加態(tài)渦旋光束的模式純度分別為0.465 (l=-1),0.4398 (l=+1);l=±2 的疊加態(tài)渦旋光束的模式純度分別為0.4255 (l=-2),0.4307 (l=+2);l=±3 的疊加態(tài)渦旋光束的模式純度分別為0.4355(l=-3),0.4309 (l=+3);l=±4 的疊加態(tài)渦旋光束的模式純度分別為0.4316 (l=-4),0.4316 (l=+4)。由此可以得出結(jié)論,在疊加態(tài)渦旋光束的濾波結(jié)果中,所包含的兩個(gè)模式的占比基本持平,均為0.4~0.5,說明本征模法具備對(duì)于疊加態(tài)渦旋光束的擬合能力。

    圖11 疊加態(tài)目標(biāo)波前及擬合波前。(a)~(d) 拓?fù)浜蓴?shù)分別為l=±1、±2、±3、±4 的目標(biāo)波前;(e)~(h) 拓?fù)浜蓴?shù)分別為l=±1、±2、±3、±4 的擬合波前Fig.11 Superposition target wavefront and fitting wavefront.(a)~(d) Target wavefront with topological charges l=±1,±2,±3,and ±4;(e)~(h) Fitting wavefront with topological charges l=±1,±2,±3,and ±4

    圖12 疊加態(tài)擬合波前在濾波處理后的光場(chǎng)及相位。(a)~(d) 拓?fù)浜蓴?shù)分別為l=±1、±2、±3、±4 的擬合波前在u4 處的光強(qiáng);(e)~(h) 拓?fù)浜蓴?shù)分別為l=±1、±2、±3、±4 的擬合波前在u4 處的相位Fig.12 The light field and phase of the superposition fitting wavefront after filtering.(a)~(d) Intensity of fitting wavefront at with topological chrages l=±1,±2,±3,and ±4 at u4;(e)~(h) Phase of fitting wavefront at with topological chrages l=±1,±2,±3,and ±4 at u4

    圖13 疊加態(tài)擬合波前在濾波處理后的模式純度。(a) l=±1;(b) l=±2;(c) l=±3;(d) l=±4Fig.13 The mode purity of the superposition fitting wavefront after filtering.(a) l=±1;(b) l=±2;(c) l=±3;(d) l=±4

    3.5 動(dòng)態(tài)調(diào)控

    變形反射鏡用本征模的方法對(duì)于目標(biāo)波前的擬合所需時(shí)間很短,這使其具備動(dòng)態(tài)調(diào)控渦旋光束的能力。當(dāng)需要產(chǎn)生拓?fù)浜蓴?shù)為1~5 連續(xù)變化的光場(chǎng)時(shí),只需將圖3 (a)~3(e)中目標(biāo)波前作為連續(xù)輸入,即可得到圖4、圖5 中的連續(xù)輸出。同樣地,當(dāng)需要產(chǎn)生連續(xù)旋轉(zhuǎn)的渦旋光束時(shí),也只需連續(xù)改變目標(biāo)波前的初始角度即可。如圖14 所示,分別是拓?fù)浜蓴?shù)為2 和3的擬合波前以單次60°旋轉(zhuǎn)時(shí)得到的光場(chǎng)及相位??梢钥闯觯菊髂7梢院芎玫貙?duì)任意旋轉(zhuǎn)角度的渦旋光束進(jìn)行擬合,角度的變換不會(huì)產(chǎn)生更多的誤差,結(jié)合其擬合速度快的特點(diǎn),可以很好地應(yīng)用在渦旋光束的動(dòng)態(tài)調(diào)控上。

    圖14 整數(shù)階渦旋光束的動(dòng)態(tài)調(diào)控。(a1)~(a6) 拓?fù)浜蓴?shù)為2 的光強(qiáng);(b1)~(b6) 拓?fù)浜蓴?shù)為2 的螺旋相位;(c1)~(c6) 拓?fù)浜蓴?shù)為3 的光強(qiáng);(d1)~(d6) 拓?fù)浜蓴?shù)為3 的螺旋相位Fig.14 Dynamic manipulation of integer order vortex beams.(a1)~(a6) Intensity with topological charge l=2;(b1)~(b6) Spiral phase with topological charge l= 2;(c1)~(c6) Intensity with topological charge l=3;(d1)~(d6) Spiral phase with topological charge l= 3

    4 總 結(jié)

    基于連續(xù)鏡面變形反射鏡,用本征模的方法,結(jié)合濾波處理,調(diào)控生成了拓?fù)浜蓴?shù)絕對(duì)值為5 以內(nèi)的整數(shù)階、分?jǐn)?shù)階、多分?jǐn)?shù)階和疊加態(tài)的螺旋波前,實(shí)現(xiàn)了對(duì)渦旋光束的動(dòng)態(tài)調(diào)控。所得結(jié)果均較理想。對(duì)于整數(shù)階渦旋光束,各個(gè)模式的模式純度平均值為0.958,基本接近理想值。對(duì)于其他復(fù)雜渦旋光束,由本征模法得到的結(jié)果與目標(biāo)波前得到的結(jié)果基本一致,可以認(rèn)為基于連續(xù)變形反射鏡的本征模法完全具備對(duì)這些渦旋光束的擬合能力。另外,本征模法計(jì)算速度很快,在渦旋光束的動(dòng)態(tài)調(diào)控領(lǐng)域具有應(yīng)用前景。

    團(tuán)隊(duì)介紹

    中國(guó)科學(xué)院光電技術(shù)研究所沈鋒研究員團(tuán)隊(duì)主要從事激光光場(chǎng)調(diào)控及自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)的研究,涉及光場(chǎng)信息獲取與處理、激光傳輸變換與控制等領(lǐng)域。參加并負(fù)責(zé)完成863 計(jì)劃、國(guó)防預(yù)研等課題的研究。近年來(lái)開展渦旋光束的振幅特性、渦旋光束在大氣湍流下的傳輸、渦旋光束及陣列的生成及檢測(cè)、基于變形反射鏡的復(fù)雜渦旋光束動(dòng)態(tài)調(diào)控等領(lǐng)域的研究。獲得國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、中科院科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、中科院杰出科技成就獎(jiǎng)、中科院自然科學(xué)三等獎(jiǎng)等多項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)。發(fā)表學(xué)術(shù)論文40 余篇,申請(qǐng)及授權(quán)國(guó)防發(fā)明專利10 余項(xiàng)。

    猜你喜歡
    本征光場(chǎng)渦旋
    基于PM算法的渦旋電磁波引信超分辨測(cè)向方法
    基于本征正交分解的水平軸風(fēng)力機(jī)非定常尾跡特性分析
    KP和mKP可積系列的平方本征對(duì)稱和Miura變換
    利用新型光場(chǎng)顯微鏡高速記錄神經(jīng)元活動(dòng)和血流動(dòng)態(tài)變化
    科學(xué)(2020年5期)2020-01-05 07:03:12
    本征平方函數(shù)在變指數(shù)Herz及Herz-Hardy空間上的有界性
    光渦旋方程解的存在性研究
    壓縮混沌光場(chǎng)的量子統(tǒng)計(jì)性質(zhì)研究
    變截面復(fù)雜渦旋型線的加工幾何與力學(xué)仿真
    集成光場(chǎng)三維顯示亮度均勻性校正方法
    瘋攝影
    攝影之友(2014年3期)2014-04-21 20:21:38
    1024香蕉在线观看| 亚洲av成人一区二区三| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产高清videossex| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 精品久久久久久久久久久久久| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 成人一区二区视频在线观看| 91老司机精品| 国产成人啪精品午夜网站| 精品久久久久久成人av| 国产69精品久久久久777片 | 两个人的视频大全免费| 亚洲成人久久性| 国产一区二区三区视频了| 精品福利观看| 国产久久久一区二区三区| 男人的好看免费观看在线视频 | 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 校园春色视频在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产午夜精品久久久久久| 国产一区二区在线观看日韩 | 亚洲色图av天堂| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产三级在线视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产日本99.免费观看| 午夜激情福利司机影院| 久久午夜亚洲精品久久| 麻豆国产av国片精品| 久久久久性生活片| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 99精品久久久久人妻精品| 国产区一区二久久| 久久久国产成人免费| 舔av片在线| 亚洲黑人精品在线| a在线观看视频网站| cao死你这个sao货| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 俺也久久电影网| 黄色片一级片一级黄色片| 人妻久久中文字幕网| 国产在线精品亚洲第一网站| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 一本精品99久久精品77| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产成人精品久久二区二区免费| 欧美激情久久久久久爽电影| 麻豆久久精品国产亚洲av| 午夜影院日韩av| 国产精品一及| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久久久国产成人精品二区| 中文字幕久久专区| 久热爱精品视频在线9| 波多野结衣高清无吗| 亚洲激情在线av| 极品教师在线免费播放| 亚洲av熟女| 午夜精品在线福利| 欧美3d第一页| 久久午夜综合久久蜜桃| 中文资源天堂在线| 又紧又爽又黄一区二区| 久久欧美精品欧美久久欧美| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产视频内射| 国产精品一区二区免费欧美| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产不卡一卡二| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲成a人片在线一区二区| 中文资源天堂在线| 国产高清激情床上av| a级毛片在线看网站| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 精品不卡国产一区二区三区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 性欧美人与动物交配| 天天一区二区日本电影三级| 美女黄网站色视频| 在线观看日韩欧美| 欧美性长视频在线观看| 免费av毛片视频| 桃红色精品国产亚洲av| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 午夜视频精品福利| 亚洲无线在线观看| 欧美一级毛片孕妇| 久热爱精品视频在线9| 国产欧美日韩一区二区三| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 日韩欧美 国产精品| 床上黄色一级片| 99热6这里只有精品| 国产伦一二天堂av在线观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 欧美在线一区亚洲| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 午夜影院日韩av| 一夜夜www| www.精华液| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 婷婷六月久久综合丁香| 一本一本综合久久| 中文资源天堂在线| 精品国产美女av久久久久小说| 久久久久九九精品影院| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产精品日韩av在线免费观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产精品av视频在线免费观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 真人做人爱边吃奶动态| 日韩精品免费视频一区二区三区| 男插女下体视频免费在线播放| 国内精品久久久久精免费| 一区二区三区高清视频在线| 一个人免费在线观看电影 | 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 99riav亚洲国产免费| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲九九香蕉| 国产高清videossex| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 天天添夜夜摸| 黄色丝袜av网址大全| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产精品九九99| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲成人免费电影在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 久久久久国产一级毛片高清牌| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产三级黄色录像| 亚洲男人的天堂狠狠| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产av不卡久久| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲av五月六月丁香网| av有码第一页| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 我的老师免费观看完整版| 村上凉子中文字幕在线| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲av成人一区二区三| 中文资源天堂在线| 脱女人内裤的视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 伦理电影免费视频| 色综合婷婷激情| 熟女电影av网| 婷婷六月久久综合丁香| 国产黄色小视频在线观看| 久久久国产成人精品二区| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国产一级毛片七仙女欲春2| 精品电影一区二区在线| 免费在线观看完整版高清| 日韩大码丰满熟妇| 黄色a级毛片大全视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| a级毛片a级免费在线| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久久久国内视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 高清在线国产一区| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产免费av片在线观看野外av| 国产成人精品无人区| 99热这里只有精品一区 | 久久伊人香网站| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲激情在线av| 禁无遮挡网站| 国产99久久九九免费精品| 亚洲全国av大片| 天天添夜夜摸| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 欧美性长视频在线观看| 亚洲片人在线观看| 国产亚洲精品久久久久5区| 老司机福利观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲乱码一区二区免费版| 欧美一区二区国产精品久久精品 | 免费一级毛片在线播放高清视频| 在线a可以看的网站| 久久亚洲精品不卡| 久久中文字幕人妻熟女| 欧美日韩福利视频一区二区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 精品国产亚洲在线| 18禁国产床啪视频网站| 麻豆av在线久日| 校园春色视频在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| ponron亚洲| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 男插女下体视频免费在线播放| 免费在线观看成人毛片| 可以在线观看毛片的网站| 麻豆成人av在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 色综合站精品国产| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 啦啦啦韩国在线观看视频| av免费在线观看网站| 国产精品久久久人人做人人爽| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| aaaaa片日本免费| 久久久久久久久中文| 神马国产精品三级电影在线观看 | 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 久久欧美精品欧美久久欧美| 欧美黑人精品巨大| 一进一出好大好爽视频| 黄色视频,在线免费观看| 久久这里只有精品19| 国产成人av激情在线播放| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产三级中文精品| 欧美一区二区国产精品久久精品 | 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产乱人伦免费视频| 色在线成人网| 两个人视频免费观看高清| 国产v大片淫在线免费观看| 欧美性长视频在线观看| 在线观看一区二区三区| 免费观看人在逋| 桃色一区二区三区在线观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 我的老师免费观看完整版| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产伦人伦偷精品视频| 成年免费大片在线观看| 在线观看舔阴道视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 免费看十八禁软件| 免费观看精品视频网站| 美女免费视频网站| 欧美成狂野欧美在线观看| 人人妻人人看人人澡| 丁香欧美五月| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产av在哪里看| 岛国在线免费视频观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 我的老师免费观看完整版| 日韩三级视频一区二区三区| 国产麻豆成人av免费视频| 91在线观看av| 久久99热这里只有精品18| 国产成人精品无人区| 校园春色视频在线观看| 欧美成人午夜精品| videosex国产| 国产精品久久电影中文字幕| 国产午夜福利久久久久久| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 午夜成年电影在线免费观看| 国产一区二区三区视频了| 久久香蕉国产精品| 亚洲男人的天堂狠狠| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久天堂一区二区三区四区| 久久性视频一级片| 怎么达到女性高潮| 久久久久久九九精品二区国产 | 蜜桃久久精品国产亚洲av| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲男人天堂网一区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲成av人片在线播放无| 亚洲电影在线观看av| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 又大又爽又粗| 国产精品av久久久久免费| 男插女下体视频免费在线播放| 又爽又黄无遮挡网站| 日韩大尺度精品在线看网址| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产精品98久久久久久宅男小说| 日韩免费av在线播放| 丰满人妻一区二区三区视频av | 国产伦人伦偷精品视频| 精品欧美国产一区二区三| 中出人妻视频一区二区| 黑人操中国人逼视频| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 成年人黄色毛片网站| 校园春色视频在线观看| 又黄又爽又免费观看的视频| 午夜福利欧美成人| 欧美在线一区亚洲| 免费在线观看成人毛片| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美日韩黄片免| 18禁美女被吸乳视频| 看片在线看免费视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产成人精品久久二区二区91| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 国产成人精品久久二区二区91| 午夜精品一区二区三区免费看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产视频内射| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 精品国产乱码久久久久久男人| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲自拍偷在线| 麻豆国产av国片精品| 曰老女人黄片| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产爱豆传媒在线观看 | 777久久人妻少妇嫩草av网站| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 特大巨黑吊av在线直播| 999精品在线视频| 日本一二三区视频观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产精华一区二区三区| 岛国在线观看网站| 亚洲国产欧美人成| 成人18禁在线播放| 一进一出抽搐gif免费好疼| 人成视频在线观看免费观看| 又黄又粗又硬又大视频| 18禁美女被吸乳视频| 国产免费男女视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 老司机深夜福利视频在线观看| 嫩草影院精品99| 在线国产一区二区在线| 亚洲性夜色夜夜综合| 久久精品国产综合久久久| 九九热线精品视视频播放| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲中文日韩欧美视频| 极品教师在线免费播放| 特级一级黄色大片| 69av精品久久久久久| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产精品 国内视频| 激情在线观看视频在线高清| 亚洲五月天丁香| av福利片在线观看| 高清毛片免费观看视频网站| 国产99白浆流出| 一本一本综合久久| 999久久久精品免费观看国产| 久久九九热精品免费| 妹子高潮喷水视频| 日韩有码中文字幕| 欧美又色又爽又黄视频| 国产成人欧美在线观看| 午夜福利欧美成人| 天堂影院成人在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 真人做人爱边吃奶动态| 久久中文字幕一级| 亚洲欧美日韩东京热| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产精品乱码一区二三区的特点| 99国产精品一区二区蜜桃av| 又紧又爽又黄一区二区| 青草久久国产| 国产高清视频在线播放一区| 久久久久性生活片| 欧美在线黄色| 欧美另类亚洲清纯唯美| 2021天堂中文幕一二区在线观| a级毛片a级免费在线| aaaaa片日本免费| 搞女人的毛片| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 欧美黑人巨大hd| 成人三级做爰电影| 色老头精品视频在线观看| 丰满的人妻完整版| 99精品久久久久人妻精品| 国产亚洲精品一区二区www| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 最近在线观看免费完整版| 波多野结衣巨乳人妻| 老熟妇仑乱视频hdxx| 舔av片在线| 亚洲国产精品久久男人天堂| 欧美日韩黄片免| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲avbb在线观看| 色哟哟哟哟哟哟| 成在线人永久免费视频| www.精华液| 午夜福利18| 99久久精品国产亚洲精品| 成人国产一区最新在线观看| netflix在线观看网站| 黄色女人牲交| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 91字幕亚洲| 一级作爱视频免费观看| 午夜视频精品福利| 男插女下体视频免费在线播放| 在线a可以看的网站| 久久亚洲真实| 又黄又爽又免费观看的视频| 欧美成人性av电影在线观看| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 日本免费a在线| 一本综合久久免费| av在线天堂中文字幕| 看黄色毛片网站| 露出奶头的视频| 麻豆一二三区av精品| 床上黄色一级片| 国产99久久九九免费精品| 宅男免费午夜| xxx96com| 亚洲av成人av| 精品国产乱子伦一区二区三区| 国产私拍福利视频在线观看| xxx96com| www.999成人在线观看| 亚洲人成网站高清观看| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲国产精品久久男人天堂| 精品久久久久久,| 欧美3d第一页| 丁香欧美五月| 成年女人毛片免费观看观看9| 日韩欧美精品v在线| 国产视频内射| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产日本99.免费观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 日本一区二区免费在线视频| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 高清毛片免费观看视频网站| 久久国产精品影院| 久久久久国内视频| 日本成人三级电影网站| 中国美女看黄片| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 色播亚洲综合网| 黄色成人免费大全| 日韩高清综合在线| 在线观看66精品国产| 亚洲国产精品成人综合色| 欧美日韩国产亚洲二区| 中文字幕熟女人妻在线| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产欧美日韩精品亚洲av| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 成人三级做爰电影| 在线视频色国产色| 欧美丝袜亚洲另类 | 欧美zozozo另类| 无限看片的www在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 午夜福利欧美成人| 成人亚洲精品av一区二区| 美女免费视频网站| 国产v大片淫在线免费观看| 国产成人系列免费观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 美女大奶头视频| 中出人妻视频一区二区| 色噜噜av男人的天堂激情| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产免费av片在线观看野外av| 中文在线观看免费www的网站 | 精品第一国产精品| 日韩欧美三级三区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 免费在线观看完整版高清| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 一本精品99久久精品77| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲中文av在线| 两个人看的免费小视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 窝窝影院91人妻| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲国产欧美网| 亚洲国产看品久久| 男人舔女人下体高潮全视频| 午夜福利视频1000在线观看| 国产精品免费视频内射| 久久九九热精品免费| 一进一出抽搐gif免费好疼| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 久久精品91蜜桃| 香蕉国产在线看| 亚洲精品在线美女| 久久久久久久精品吃奶| 无限看片的www在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲成av人片在线播放无| 久久久久久大精品| 黄色毛片三级朝国网站| videosex国产| 成人精品一区二区免费| 91麻豆精品激情在线观看国产| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲全国av大片| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久久国产欧美日韩av| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 波多野结衣高清无吗| 国产v大片淫在线免费观看| 国产高清激情床上av| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 99在线人妻在线中文字幕| 人人妻人人看人人澡| 性色av乱码一区二区三区2| 手机成人av网站| 久久久久国内视频| 色哟哟哟哟哟哟| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久性视频一级片| 免费在线观看影片大全网站| 成人国语在线视频| 亚洲成人国产一区在线观看| 麻豆一二三区av精品| 亚洲av熟女| 中文亚洲av片在线观看爽| x7x7x7水蜜桃| avwww免费| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产精品九九99| 国产亚洲精品av在线| 香蕉丝袜av| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 岛国在线免费视频观看| 日本成人三级电影网站| 国产欧美日韩一区二区精品| 精品人妻1区二区| 校园春色视频在线观看| 99热只有精品国产| 午夜久久久久精精品| 久久香蕉国产精品| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 成人亚洲精品av一区二区| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久亚洲精品不卡| 欧美一级a爱片免费观看看 | 午夜精品在线福利| 日本黄色视频三级网站网址| 好男人在线观看高清免费视频| 国产在线观看jvid| 丝袜人妻中文字幕| 久久久久久九九精品二区国产 | 91字幕亚洲| 亚洲欧美精品综合久久99| 久久99热这里只有精品18| 怎么达到女性高潮| 叶爱在线成人免费视频播放| 欧美精品亚洲一区二区| 一级作爱视频免费观看| 在线视频色国产色| 午夜久久久久精精品| 久久久久久久午夜电影|