• <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 ?

    表面等離子波導(dǎo)及應(yīng)用

    2015-02-22 07:29:24王五松張利偉張冶文
    中國光學 2015年3期

    王五松,張利偉,張冶文

    (1.中國振華集團云科電子有限公司,貴州 貴陽550018;

    2.貴州航天計量測試技術(shù)研究所 貴州省功率元器件可靠性重點實驗室,貴州 貴陽550009;

    3.河南理工大學 物理化學學院,河南 焦作454000;

    4.同濟大學 電子與信息工程學院,上海 201804)

    ?

    表面等離子波導(dǎo)及應(yīng)用

    王五松1,2,張利偉3,張冶文4*

    (1.中國振華集團云科電子有限公司,貴州 貴陽550018;

    2.貴州航天計量測試技術(shù)研究所 貴州省功率元器件可靠性重點實驗室,貴州 貴陽550009;

    3.河南理工大學 物理化學學院,河南 焦作454000;

    4.同濟大學 電子與信息工程學院,上海 201804)

    摘要:本文在介紹表面等離子波導(dǎo)基本理論的基礎(chǔ)上,主要對表面等離子波導(dǎo)的若干應(yīng)用進行綜述, 包括基于表面等離子波導(dǎo)實現(xiàn)的光學和微波頻段的慢波效應(yīng)、類電磁感應(yīng)透明現(xiàn)象、可調(diào)濾波器,以及通過對電磁波繞射而實現(xiàn)的隱身效應(yīng)等。最后指出該領(lǐng)域存在的問題與挑戰(zhàn), 并對今后的發(fā)展趨勢進行了展望。分析認為,通過引入增益介質(zhì)、采用超導(dǎo)材料等方法降低表面等離子波導(dǎo)材料的損耗、減少工藝制作的難度是今后亟待解決的問題。

    關(guān)鍵詞:表面等離子波導(dǎo);特異材料;慢波效應(yīng)

    Surface plasmon waveguide and its applications

    WANG Wu-song1,2, ZHANG Li-wei3, ZHANG Ye-wen4*

    (1.YunkeElectronicsCo.,LTD.ofChinaZhenhuaGroup,Guiyang550018,China;

    1引言

    表面等離子激元(Surface Plasma Polaritons,SPPs)是指沿兩種介質(zhì)的分界面?zhèn)鞑サ碾姶挪?,并且在偏離分界面時,其振幅隨距離增加按指數(shù)衰減[1-2]。它只存在于介電常數(shù)(對TM波)或磁導(dǎo)率(對TE波)符號相反的兩種介質(zhì)的界面上,早在1957年Ritchie就預(yù)言了SPPs的存在[3]。SPPs是一種具有慢傳播特性的電磁波,可以實現(xiàn)亞波長分辯,該特性在實現(xiàn)亞波長尺度的光學器件設(shè)計方面將具有廣闊的應(yīng)用前景[4-8]。 SPPs的激發(fā)可以采用棱鏡耦合或者金屬柵格,使光子與SPPs波矢匹配,典型的激發(fā)方式有Kretschman模型和光柵激發(fā)模型。在這兩種情況下,表面波均沿著金屬/介質(zhì)界面?zhèn)鞑9-10]。

    特異材料(metamaterials)具有類金屬的光學性質(zhì),它的介電常數(shù)(磁導(dǎo)率)在一定的頻段可以為負,因此特異材料結(jié)構(gòu)能夠支持不同頻段的SPPs[11-12]。一般來說,表面等離子體的激發(fā)需要動量匹配,常用的方法有衰減全反射法,然而對于對稱結(jié)構(gòu)的特異材料波導(dǎo)所支持的表面等離子體,可在動量不匹配的條件下,通過垂直入射平面波的方法來激發(fā)[13]。特異材料包含雙負材料、單負材料以及零折射率材料(即有效介電常數(shù)和/或有效磁導(dǎo)率等于零的材料)[14-17]。介電常數(shù)和磁導(dǎo)率同時為負的材料稱為雙負材料(DNG,ε<0、μ<0);單負材料包含電單負材料和磁單負材料兩種類型,其中介電常數(shù)為負而磁導(dǎo)率為正的材料稱為電單負材料(ENG,ε<0、μ>0),介電常數(shù)為正而磁導(dǎo)率為負的材料稱為磁單負材料(MNG,ε>0、μ<0)。普通介質(zhì)材料的介電常數(shù)和磁導(dǎo)率都為正(即雙正材料(DPS,ε>0、μ>0)),支持電磁波的傳播;ENG材料和MNG材料均不支持電磁波傳播,在這些材料中電磁場為消逝場。金屬(如金、銀、銅等)在等離子頻率以下,即為ENG特異材料。特異材料的出現(xiàn), 使得SPPs的研究不斷在紅外、微波等其他波段展開[18-19]。

    SPPs具有對電磁波在亞波長尺度內(nèi)的約束和局域特性,并且有望突破衍射極限實現(xiàn)器件的小型化(如納米尺寸),進而大大提高光子器件的集成度。因此可以通過激發(fā)表面等離子體波來有效調(diào)控光的位相、方向及快慢。它在許多領(lǐng)域都具有重要的潛在應(yīng)用價值,例如構(gòu)建等離子波導(dǎo)以實現(xiàn)光信號的延遲、濾波以及隱身等多個方面。本文主要以表面等離子波導(dǎo)在光信號延遲、濾波以及隱身技術(shù)等方面的應(yīng)用為例,來介紹該領(lǐng)域的研究進展及其意義。

    2理論基礎(chǔ)

    2.1 金屬/介質(zhì)結(jié)構(gòu)中的SPPs

    圖1 金屬/介質(zhì)界面上的表面等離子激元 Fig.1 SPPs on the metal/dielectric interface

    根據(jù)特異材料理論,在等離子頻率以下金屬可視為電單負特異材料??紤]金屬/介質(zhì)(ENG/DPS)組合結(jié)構(gòu),該波導(dǎo)結(jié)構(gòu)由半無限大的ENG材料(x<0區(qū)域,介電常數(shù)和磁導(dǎo)率分別為ε1、μ1)和半無限大的DPS材料(x>0區(qū)域、介電常數(shù)和磁導(dǎo)率分別為ε2、μ2)構(gòu)成。研究表明[20],在該波導(dǎo)結(jié)構(gòu)中TM極化的表面等離子波被激發(fā)。

    對于頻率為ω的時諧電磁波在均勻﹑各向同性介質(zhì)中的傳播,可用下面的麥克斯韋方程來描述:

    (1)

    (2)

    而對于單頻平面電磁波,則有:

    (3)

    在x<0區(qū)域,磁場方程可寫為:

    (4)

    式中:ez為z方向(即垂直于ENG/DPS平面的方向)的單位矢量。此時的電場方程可為:

    (5)

    式中:ex,ey分別為x(ENG/DPS平面中垂直于界面的方向),y方向(ENG/DPS界面方向)的單位矢量;k為表面等離子波波矢,k1﹑k2分別為電磁波在ENG/DPS界面兩側(cè)的衰減波矢。c為真空中的光速。

    在x>0區(qū)域,磁場方程可寫為:

    (6)

    因此,此時的電場方程可寫為:

    (7)

    波矢k1,k2,k之間具有如下關(guān)系:

    (8)

    根據(jù)電磁場邊界條件,在x=0處有:

    (9)

    解此方程組,并整理,可得:

    (10)

    結(jié)合式(8)、(9)、(10)可得:

    (11)

    對于ENG材料和DPS材料,當μ1=μ2=1時,式(11)可寫為:

    (12)

    式(12)即為ENG/DPS波導(dǎo)結(jié)構(gòu)中TM極化表面等離子波的色散關(guān)系。

    2.2 金屬/介質(zhì)/金屬結(jié)構(gòu)中的SPPs

    考慮金屬/介質(zhì)/金屬(ENG/DPS/ENG)組合結(jié)構(gòu),該波導(dǎo)結(jié)構(gòu)由寬度為d的介質(zhì)(0d)夾在兩塊半無限大的ENG材料(x<0區(qū)域和x>d區(qū)域)包層之間構(gòu)成。在這種波導(dǎo)結(jié)構(gòu)中,表面等離子波的色散關(guān)系為[21]:

    (13)

    (14)

    在該ENG/DPS/ENG波導(dǎo)中,由于兩個ENG/DPS界面上等離子波之間的耦合,導(dǎo)致原來單一的表面等離子激元模式分裂為兩個:對稱模式和非對稱模式。隨著d的減小,這種分裂表現(xiàn)的更強烈,因為d越小兩界面之間的耦合越強烈。式(13)對應(yīng)表面等離子的對稱模式(此時電磁場對稱分布),式(14) 對應(yīng)表面表面等離子非對稱模式(此時電磁場為非對稱分布)。

    2.3 表面等離子波的其他模式

    考慮磁單負材料/介質(zhì)材料(MNG/DPS)的組合結(jié)構(gòu),該波導(dǎo)結(jié)構(gòu)由半無限大的MNG材料(x<0區(qū)域,介電常數(shù)和磁導(dǎo)率分別為ε1、μ1)和半無限大的DPS材料(x>0區(qū)域、介電常數(shù)和磁導(dǎo)率分別為ε2、μ2)構(gòu)成。在該波導(dǎo)結(jié)構(gòu)中TE極化的表面等離子波色散關(guān)系可寫為[20]:

    (15)

    另外,對于磁單負材料/介質(zhì)材料/磁單負材料(MNG/DPS/MNG)波導(dǎo)結(jié)構(gòu)(其中,介質(zhì)材料位于0d區(qū)域,磁單負材料位于x<0區(qū)域和x>d區(qū)域),表面等離子波的色散關(guān)系為[21]:

    (16)

    (17)

    在該MNG/DPS/MNG波導(dǎo)中,由于兩個MNG/DPS界面上等離子波之間的耦合,原來單一的表面等離子激元模式也會分裂為兩個:對稱模式和非對稱模式。并且隨著d的減小,這種分裂表現(xiàn)的更強烈,因為d越小兩界面之間的耦合越強烈。式(16)對應(yīng)表面等離子的對稱模式(此時電磁場對稱分布),式(17) 對應(yīng)表面表面等離子非對稱模式(此時電磁場為非對稱分布)。

    3表面等離子波導(dǎo)及應(yīng)用

    在納米光子學中,波導(dǎo)是實現(xiàn)光子回路的基礎(chǔ),對光波的傳播起導(dǎo)引作用。表面等離子波導(dǎo)作為光子互連元件,能夠同時起到實現(xiàn)光信號的延遲(即減慢光傳播速度)及光子學衍射極限限制的雙重作用。其主要構(gòu)建形式有兩種:第一種是通過金屬/介質(zhì)/金屬、正常材料/負折射率材料/正常材料或者磁單負材料/正常材料/磁單負材料等類似的組合結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)。在這類波導(dǎo)中,由于兩界面之間的SPPs波產(chǎn)生耦合, 形成了被限制于介質(zhì)芯層中的SPPs波導(dǎo)模式[22-24]。第二種是通過金屬/介質(zhì)或者磁單負材料/正常材料等類似的組合結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)。

    3.1 表面等離子波導(dǎo)中的慢光效應(yīng)

    減慢光傳播的速度(即實現(xiàn)慢光效應(yīng))是表面等離子激元波導(dǎo)的一個重要用途。與其它支持慢光的結(jié)構(gòu)(如諧振腔的直接耦合等)相比,表面等離子激元波導(dǎo)具有在寬頻帶內(nèi)對電磁場實現(xiàn)亞波長局域的優(yōu)勢。而且由于表面等離子激元特殊的色散關(guān)系,在色散曲線的截止頻率處,表面等離子激元具有明顯的慢波特性[20,25],甚至能使信號停滯,利用這一點通過此類波導(dǎo)可以實現(xiàn)信號儲存。

    文獻[24]基于二維微帶傳輸線構(gòu)建了磁單負材料/介質(zhì)/磁單負材料(MNG/DPS/MNG)波導(dǎo),結(jié)合該結(jié)構(gòu)中表面等離子激元的色散關(guān)系對該中慢波特性進行微波實驗研究,實現(xiàn)了可調(diào)的慢波效應(yīng):慢波頻率可通過電路參數(shù)(即有效磁導(dǎo)率)調(diào)節(jié),同一頻率點的波速度也可通過電路參數(shù)(即有效磁導(dǎo)率)調(diào)節(jié)(圖2)。其中vg為表面等離子波的群速度,vp為相速度群速度最低可達到真空中光速的1/45。圖3(a)為具有不同凹槽深度的金屬分級光柵結(jié)構(gòu)的表面等離子激元波導(dǎo),左側(cè)凹槽深度和右側(cè)凹槽深度分別為h=50 μm和h=110 μm;通過該結(jié)構(gòu)可以在0.8 THz的帶寬內(nèi)(0.6~1.4 THz)實現(xiàn)慢光(圖3(b)),這里光的群速度變化范圍為c/107~c/102(c為光在真空中的傳播速度),且在該波導(dǎo)色散曲線的截止頻率點,光的群速度可達c/107[18]。2011年,Savo等人基于前向波和后向波簡并機制,對于微波頻段的慢光通過單負特異材料平面波導(dǎo)(磁單負材料/介質(zhì)/磁單負材料波導(dǎo)結(jié)構(gòu))進行了實驗研究,最終獲得了約1/15倍真空中光速的慢光[26]。

    圖2 (a)基于二維微帶傳輸線構(gòu)建的MNG/DPS/MNG表面等離子波導(dǎo); (b)改變單元電容(即MNG材料的有效磁導(dǎo)率),該波導(dǎo)內(nèi)的表面等離子在不同的截止頻率均為慢波; (c)在固定頻率(f=1.3 GHz)點, 表面等離子波群速度vg和相速度vp隨單元電容值(即MNG材料的有效磁導(dǎo)率)的變化趨勢 [24] Fig.2 (a)MNG/DPS/MNG Spps waveguide based on two dimensional microstrip lines; (b)the SPP waves propagate slowly at different cutoff frequency while the unit capacitor (the effective permeability of MNG metamaterials) is changed; (c)the group velocity vg and phase velocity vp change with the unit capacitor [24]

    圖3 (a)具有不同凹槽深度h的金屬分級光柵結(jié)構(gòu)表面等離子激元波導(dǎo)的色散關(guān)系,插圖為分級光柵結(jié)構(gòu)分布(h=50~110 μm); (b)由色散關(guān)系得出的表面等離子激元模式群速度 [18] Fig.3 (a)Dispersion relations of SPPs metal grating waveguide with different groove depth(h=50~110 μm); (b)group velocity of SPPs from dispersion relations [18]

    3.2 電磁感應(yīng)透明現(xiàn)象

    電磁感應(yīng)透明(Electromagnetically Induced Transparency,EIT)是量子光學研究的一個基本問題,因其具有慢光效應(yīng)、強烈非線性等突出優(yōu)點,受到了國內(nèi)外科學家的廣泛關(guān)注[27-29]。它是指利用另一束激光對原子媒質(zhì)的光學響應(yīng)進行調(diào)控,使其在原本的吸收譜線內(nèi)出現(xiàn)一個很窄的透明窗口。同時,透明窗口內(nèi)原本由二能級共振所引起的反常色散變成了極其強烈的正常色散。其本質(zhì)是相干布居囚禁,即在兩束光的作用下,三能級結(jié)構(gòu)中的兩個下能級形成相干疊加態(tài),使兩個下能級到上能級的吸收相干抵消。在發(fā)生電磁感應(yīng)透明的頻率處,介質(zhì)的折射率會有一個快速的變化,從而引起探測光的群速度減慢,甚至停止。

    經(jīng)典的量子EIT實驗往往需要苛刻的實驗條件,例如常需要高功率的激光器,極端低溫以及強磁場等實驗條件等[30]。利用特異材料可以方便地實現(xiàn)EIT現(xiàn)象,便于研究其物理特性[31-32]。通過表面等離子波導(dǎo)結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)EIT效應(yīng)不僅可以使人們更加方便的研究其特性,而且有利于突破衍射極限實現(xiàn)器件的小型化。文獻[33]基于金屬/介質(zhì)/金屬結(jié)構(gòu)的表面等離子激元波導(dǎo)中Fabry-Perot諧振腔之間的相干相消效應(yīng),通過含有缺陷的表面等離子金屬波導(dǎo),在理論上研究了類EIT現(xiàn)象(圖4(a)),并對其慢波特性進行了討論(圖4(b))。文獻[34]采用微帶傳輸線方法,基于含有缺陷的由二維特異材料構(gòu)成的磁單負材料/介質(zhì)/磁單負材料表面等離子通道結(jié)構(gòu)(圖5(a)、(b)),在微波波段實驗研究了類-EIT效應(yīng)(圖5(c))并對該效應(yīng)產(chǎn)生的物理機制(即由于兩側(cè)諧振腔的反相諧振,導(dǎo)致兩個缺陷中的電磁波在通道處產(chǎn)生相干相消,如圖5(d)所示)進行了深入研究。

    圖4 (a)金屬/介質(zhì)/金屬表面等離子波導(dǎo)結(jié)構(gòu)以及EIT透射譜(L1=600 nm,L2=610 nm (實線),L2=620 nm(點線),L2=630 nm(虛線)); (b)相位折射率與波長的變化關(guān)系(L1=300 nm,L2=310 nm(實線);L1=600 nm,L2=610 nm(點線))[33] Fig.4 (a)Metal/dielectric/metal SPPs waveguide structure and EIT transmission spectrum(L1=600 nm, L2=610 nm(solid line), L2=620 nm(dotted line), L2=630 nm(dashed line)); (b)relationship between phase index and wave length(L1=300 nm, L2=310 nm(solid line); L1=600 nm, L2=610 nm(dotted line))[33]

    圖5 (a)含缺陷的MNG/DPS/MNG表面等離子通道模型; (b)基于二維微帶傳輸線的MNG/DPS/MNG表面等離子缺陷通道; (c)仿真(實線)和測量(虛線)得到的透射譜; (d)含缺陷的MNG/DPS/MNG表面等離子通道電場分布(f=0.55 GHz)[34] Fig.5 (a)MNG/DPS/MNG Spps channel with defects; (b)defected MNG/DPS/MNG Spps channel based on two dimensional microstrip; (c)simulated(solid line) and measured(dotted line) transmission spectrum; (d)the distribution of electric field in defected MNG/DPS/MNG Spps channel[34]

    3.3 表面等離子波導(dǎo)濾波器

    在未來的高密度集成平臺上,表面等離子波導(dǎo)對于光信號的傳播與處理具有廣闊的發(fā)展前景。由于它具有傳統(tǒng)介質(zhì)波導(dǎo)不具備的特殊性質(zhì),如突破衍射極限實現(xiàn)器件的小型化(如納米尺寸)等,所以表面等離子波導(dǎo)組件已成為等離子領(lǐng)域的研究熱點之一。迄今為止,已出現(xiàn)許多不同類型的SPPs波導(dǎo)組件,例如彎曲和分離器、Mach-Zehnder干涉儀、Y形組合器等[35-38]。由于波導(dǎo)式濾波器具有損耗小、帶外抑制好等特性,且表面等離子波導(dǎo)濾波器是高密度集成平臺中的重要環(huán)節(jié),所以出現(xiàn)了許多類型的表面等離子波導(dǎo)濾波器,例如諧振環(huán)濾波器[39-40]、齒形濾波器[41-42]等。文獻[43]研究了含F(xiàn)abry-Perot諧振腔的金屬/介質(zhì)/金屬結(jié)構(gòu)的亞波長波導(dǎo)濾波器,如圖6所示,分別改變參數(shù)g和L,可以實現(xiàn)不同的濾波效應(yīng)。

    圖6 (a)含F(xiàn)abry-Perot諧振腔的金屬/介質(zhì)/金屬表面等離子波導(dǎo)濾波器結(jié)構(gòu)示意圖; (b)濾波器透射譜(w1 =w2=50 nm, g=10 nm); (c)波導(dǎo)透射譜(w1=w2=50 nm, L=500 nm)[43] Fig.6 (a)Metal/dielectric/metal SPPs waveguide filter with Fabry-Perot resonator; (b)the transmission spectrum(w1=w2=50 nm, g=10 nm); (c)the transmission spectrum(w1=w2=50 nm, L=500 nm)[43]

    表面等離子波導(dǎo)濾波器不僅可在光頻段實現(xiàn),而且也可在紅外、微波等其它波段實現(xiàn)。文獻[44]基于二維微帶傳輸線結(jié)構(gòu)構(gòu)建了磁單負材料/介質(zhì)/磁單負材料(MNG/DPS/MNG)表面等離子波導(dǎo)濾波器,該波導(dǎo)濾波器可實現(xiàn)低通、帶阻和帶通3種濾波效應(yīng),并且通過調(diào)整材料的電磁參數(shù)、調(diào)節(jié)亞波長諧振腔的大小、數(shù)目及耦合間距,可以調(diào)整相應(yīng)的濾波性能。其中低通濾波器的通帶頻率可由構(gòu)成MNG材料的單元電容(即MNG材料的有效磁導(dǎo)率)來調(diào)節(jié);帶阻濾波器的濾波性能可通過調(diào)整諧振腔長、耦合間距以及諧振腔的數(shù)目來調(diào)節(jié);帶通濾波器的性能可通過改變諧振腔長以及MNG材料的厚度來調(diào)整。在同一種的電路結(jié)構(gòu)中實現(xiàn)多種可調(diào)的濾波功能,這種思想將會代表微波電路和光子電路中濾波器設(shè)計的發(fā)展方向。因為它可以簡化濾波器的設(shè)計程序,提高設(shè)計效率。

    3.4 表面等離子波的隱身

    人們能看到物體,是因為物體對光的散射作用使得散射光線進入到了人們的眼睛。如果能夠減少散射,甚至使光線經(jīng)過物體后能夠恢復(fù)原來的傳播方向,就能夠?qū)崿F(xiàn)隱身。特異材料對電磁波具有負折射效應(yīng),利用該性能可以達到隱身的目的[45]。研究表明,通過在物體表面包覆一層具有一定介電常數(shù)和磁導(dǎo)率分布的特異材料能夠使一定波長的電磁波彎曲,從而使電磁波繞過目標,最終達到隱身的目的[46]。同樣,表面等離子波在金屬/介質(zhì)界面?zhèn)鞑r也會出現(xiàn)負折射效應(yīng)[47],利用這一點可以在金屬表面的某些特定區(qū)域?qū)崿F(xiàn)對表面等離子波傳播的隱身[48]。

    依據(jù)金屬/介質(zhì)分界面的表面等離子波色散關(guān)系可知,在特定頻率會出現(xiàn)反常色散(此時表面等離子波的相速度與群速度方向相反),這時金屬/介質(zhì)分界面對于表面等離子波為負折射材料。結(jié)合這一理論,可以使得在金/聚甲基丙烯酸甲酯(Au/PMMA)界面?zhèn)鞑サ谋砻娴入x子波的有效折射率為負,而在同一頻率下在金/真空(Au/vacuum)界面?zhèn)鞑サ谋砻娴入x子波的有效折射率為正。將以上兩種結(jié)構(gòu)組合排列, 并適當設(shè)置各自的比例, 就可以實現(xiàn)表面等離子波在金/真空與聚甲基丙烯酸甲酯組合二維環(huán)狀平面結(jié)構(gòu)的有效折射率產(chǎn)生由負到正的連續(xù)變化,最終使得采用波長0.5 μm的光源激發(fā)的表面等離子波繞開中心的圓形區(qū)域,實現(xiàn)表面等離子波傳播的隱身(圖7)[48]。

    圖7 (a)由真空/金/聚甲基丙烯酸甲酯構(gòu)成的二維特異材料隱身結(jié)構(gòu),插圖為中央?yún)^(qū)域原子力顯微圖像; (b)表面等離子波在該結(jié)構(gòu)中的傳播,λ=532 nm; (c)該隱身結(jié)構(gòu)中的能流分布[48] Fig.7 (a)Two dimensional metamaterial cloak based on vacuum/Au/PMMA, the inset is the atomic force microscopic image of central area; (b)SPP waves propagating in this structure, λ=532 nm; (c)the energy flux distribution[48]

    在表面等離子隱身技術(shù)中,變換光學是最有效的設(shè)計方法。除此之外,Engheta等人提出了等離子層和介質(zhì)體“散射相消”的設(shè)計思想來實現(xiàn)隱身,這種設(shè)計思想有望獲得更寬的隱身頻帶[49];而Milton和Nicorovici等人則設(shè)計了基于負折射材料異常局域共振的隱身方案[50]。

    4結(jié)束語

    綜上所述,表面等離子波導(dǎo)已成為表面等離子研究領(lǐng)域的熱點之一。多年來,國內(nèi)外多個科研機構(gòu)在這一新興學科方向開展了卓有成效的研究工作,并取得了不少激動人心的結(jié)果。本文介紹了表面等離子波導(dǎo)的基礎(chǔ)理論及若干應(yīng)用,包括寬頻帶、可調(diào)的慢波效應(yīng)和光信號濾波器、隱身等等。除上述幾個方面之外,與表面等離子波導(dǎo)相關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域還涉及共振傳感器、納米激光器、顏色濾波器等多個方向。然而,為了能夠?qū)⒈砻娴入x子波導(dǎo)的基礎(chǔ)研究成果運用到工程實際, 人們還需要面臨各種挑戰(zhàn), 例如研制出傳播損耗可以與傳統(tǒng)的波導(dǎo)相比擬的光頻段亞波長尺寸的金屬線回路;開發(fā)基于表面等離子激元的電光、全光和壓電調(diào)制器;以及如何采用增益機制來實現(xiàn)自主控制, 進行表面等離子激元光學元件的研制;如何將光纖輸出信號耦合到表面等離子激元回路中, 開發(fā)深亞波長的納米光刻蝕術(shù)。

    目前,本文所展示的表面等離子波導(dǎo)實現(xiàn)方法及應(yīng)用尚處于實驗室研究階段。但可以預(yù)見,隨著特異材料理論和工藝技術(shù)的不斷發(fā)展,將會涌現(xiàn)更多嶄新的研究成果。未來本領(lǐng)域的研究將主要圍繞以下三個方向:(1)加快表面等離子波導(dǎo)研究成果的實用化進程,如嘗試在光波雷達中的應(yīng)用等;(2)結(jié)合納米技術(shù)以及THz光學,探討表面等離子波導(dǎo)在THz波段的物理特性,進而探索表面等離子波導(dǎo)在THz通信中可能的應(yīng)用;(3)研究降低表面等離子波導(dǎo)能量損耗的方法以適應(yīng)遠距離光通信的需要,因為目前的表面等離子波導(dǎo)主要基于金屬以及半導(dǎo)體材料,導(dǎo)致電磁波的能量損耗較大。其中,降低表面等離子波導(dǎo)材料的損耗(如通過引入增益介質(zhì)、甚至采用超導(dǎo)材料等方法)、減少工藝制作的難度應(yīng)當是首當其沖的問題。

    總之,表面等離子波導(dǎo)為科學研究和實際應(yīng)用提供了難得的機遇,它涉及物理、材料、化學、能源等眾多的學科和前沿,且有交叉和融合,這將為科學研究和人類科技進步開辟新的道路。為了實現(xiàn)這些目標,有必要在這個嶄新的學科領(lǐng)域中開展更加廣泛和深入的研究。

    參考文獻:

    [1]KATS A V,SAVEL′EV S,etal.. Left-handed interfaces for electromagnetic surface waves[J].PhysicalReviewLetters,2007,98(7):073901.

    [2]PARK K,LEE B J,FU C J,etal.. Study of the surface and bulk polaritons with a negative index metamaterial[J].J.OpticalSocietyofAmericaB,2005,22(5):1016-1023.

    [3]RITCHIE R H. Plasma losses by fast electrons in thin films[J].PhysicalReview,1957,106(5):874-881.

    [4]ECONOMOU E N. Surface plasmons in thin films[J].PhysicalReview,1969,182(2):539-554.

    [5]BURKE J J,STEGEMAN G I,etal.. Surface-polariton-like waves guided by thin,lossy metal films[J].PhysicalReviewB,1986 33(8):5186-5201.

    [6]管小偉,吳昊,戴道鋅.硅基混合表面等離子體納米光波導(dǎo)及集成器件[J].中國光學,2014,7(2):181-195.

    GUAN X W,WU H,DAI D X. Silicon hybrid surfaceplasmonic nano-optics-waveguide and integration devices[J].ChineseOptics,2014,7(2):181-195.(in Chinese)

    [7]王二偉,魚衛(wèi)星,王成 等.用表面等離子體共振傳感器檢測納米間距[J].中國光學,2013,6(2):259-266.

    WANG E W,YU W X,WANGC,etal.. Nanogap measurement by using surface plasmon resonance sensor[J].ChineseOptics,2013,6(2):259-266.(in Chinese)

    [8]吳青峻,吳凡,孫理斌,等.基于表面等離子激元的超薄金屬減色濾波器的研究[J].物理學報,2014,63(20):207801.

    WU Q J,WU F,SUN L B,etal.. Ultrathin metallic subtractive color filters based on surface plasmon primitives[J].ActaPhys.Sin.,2014,63(20):207801.(in Chinese)

    [9]KRETSCHMANN E,RAETHER H. Radiative decay of non-radiative surface plasmons excited by light[J].Zeitschriftfur.NaturforschungA,1968,23:2135-2136.

    [10]MAIER S A. Plasmons:fundamentals and applications[D]. New York:Springer Science+Business Media LLC,2007.

    [11]PENDRY J B,MORENO L M,GARCIA-VIDAL F J. Mimicking surface plasmons with structured surfaces[J].Science,2004,305(6):847-848.

    [12]LOCKYEAR M J,HIBBINS A P,SAMBLES J R. Microwave surface-plasmon-like modes on thin metamaterials[J].PhysicalReviewLetters,2009,102(7):073901.

    [13]STEGEMAN G I,WALLIS R F,MARADUDIN A A. Excitation of surface polaritons by end-fire coupling[J].OpticsLetters,1983,8(7):386-388.

    [14]PENDRY J B,HOLDEN A J,STEWART W J,etal.. Extremely low frequency plasmons in metallic mesostructures[J].PhysicalReviewLetters,1996,76(25):4773-4776.

    [15]SMITH D R,PADILLA W J,VIER D C,etal.. Composite medium with simultaneously negative permeability and permittivity[J].PhysicalReviewLetters,2000,84(18):4184-4187.

    [16]SMITH D R,SCHULTZ S,MARKOS P,etal.. Determination of effective permittivity and permeability of metamaterials from reflection and transmission coefficients[J].PhysicalReviewB,2002,65:195104.

    [17]SILVEIRINHA M,ENGHETA N. Tunneling of electromagnetic energy through subwavelength channels and bends using epsilon-near-zero materials[J].PhysicalReviewLetters,2006,97(15):157403.

    [18]GAN Q,FU Z,DING Y J,etal..Ultra-wide band slow light system based on THz plasmonic graded metal grating structures[J].PhysicalReviewLetters,2008,100:256803.

    [19]LU W T,SAVO S,CASSE B D F,etal.. Slow microwave waveguide made of negative permeability metamaterials[J].MicrowaveandOpticalTechnologyLetters,2009,51(11):2705-2709.

    [20]RUPPIN R. Surface polaritons of a left-handed medium[J].PhysicsLettersA,2000,277:61-64.

    [21]RUPPIN R. Surface polaritons of a left-handed material slab[J].J.Physics:CondensedMatter,2001,13:1811-1819.

    [22]ZIA R,SELKER M D,etal.. Geometries and materials for subwavelength surface plasmon modes[J].J.OpticalSocietyofAmericaA,2004,21(2):2442-2446.

    [23]LIU L,HAN Z,HE S. Novel surface plasmon waveguide for high integration[J].OpticsExpress,2005,13(17): 6645.

    [24]王五松,張利偉,張冶文,等.基于二維特異材料波導(dǎo)的表面電磁波的慢波實驗研究[J].物理學報,2013,62(2):024203.

    WANG W S,ZHANG L W,ZHANG Y W,etal.. Experimental studies of slow wave based on the surface waves in a two-dimensional metamaterials waveguide[J].ActaPhys.Sin.,2013,62(2):024203.(in Chinese)

    [25]PARK K,LEE B J,FU C J,etal.. Study of the surface and bulk polaritons with a negative index metamaterial[J].J.OpticalSocietyofAmericaB,2005,22(5):1016-1023.

    [26]SAVO S,CASSE B D F,LU W T,etal.. Observation of slow-light in a metamaterials waveguide at microwave frequencies[J].AppliedPhysicsLetters,2011,98:171907.

    [27]HARRIS S E,FIELD J E,IMAMOGLU A. Nonlinear optical processes using electromagnetically induced transparency[J].PhysicalReviewLetters,1990,64:1107.

    [28]SINGH R,ROCKSTUH C,LEDERER F,etal.. Coupling between a dark and a bright eigenmode in a terahertz metamaterial[J].PhysicalReviewB,2009,79:085111.

    [29]JIN X R,LU Y H,PARK J W,etal.. Manipulation of electromagnetically-induced transparency in planar metamaterials based on phase coupling[J].J.AppliedPhysics,2012,111:073101.

    [30] PHILLIPS F,FLEISCHHAUER A,MAIR A,etal.. Storage of light in atomic vapor[J].PhysicalReviewLetters,2001,86(5):783-786.

    [31]LIU N,WEISS T,MESCH M,etal.. Planar metamaterial analogue of electromagnetically induced transparency for plasmonic sensing[J].NanoLetters,2010,10( 4):1103-1107.

    [32]ZHANG S,GENOV D A,WANG Y,etal.. Plasmon-induced transparency in metamaterials[J].PhysicalReviewLetters,2008,101(4):047401.

    [33]HAN Z H,BOZHEVOLNYI S I. Plasmon-induced transparency with detuned ultracompact Fabry-Perot resonators in integrated plasmonic devices[J].OpticsExpress,2011,19(4):3251-3257.

    [34]WANG W S,ZHANG L W,RAN J,etal.. Experimental demonstration of EIT effect in the metamaterial surface plasmon-like channel[J].OpticsCommunications,2013,292:5-10.

    [35]VERONIS G,FAN S H. Bends and splitters in metal-dielectric-metal subwavelength plasmonic waveguides[J].AppliedPhysicsLetters,2005,87:131102.

    [36]LEE T W,GRAY S K. Subwavelength light bending by metal slit structures[J].OpticsExpress,2005,13(24):9652-9659

    [37]HAN Z,LIU L,etal.. Ultra-compact directional couplers and Mach-Zehnder interferometers employing surface plasmon polaritons[J].OpticsCommunications,2006,259(2):690-695.

    [38]WANG B,WANG G P. Surface plasmon polariton propagation in nanoscale metal gap waveguides[J].OpticsLetters,2004,29(17):1992-1994.

    [39]XIAO S S,LIU L,QIU M. Resonator channel drop filters in a plasmon-polaritons metal[J].OpticsExpress,2006,14(7):2932-2937.

    [40]WANG T B,WEN X W,YIN C P,etal.. The transmission characteristics of surface plasmon polaritons in ring resonator[J].OpticsExpress,2009,17(26):24096-24101.

    [41]LIN X S,HUANG X G. Tooth-shaped plasmonic waveguide filters with nanometeric sizes[J].OpticsLetters,2008,33(23):2874-2876.

    [42]TAO J,HUANG X G,LIN X,etal.. A narrow-band subwavelength plasmonic waveguide filter with asymmetrical multiple-teeth-shaped structure[J].OpticsExpress,2009,17(16):13989.

    [43]LIU L,HAO X,YE Y T,etal.. Systematical research on the characteristics of a vertical coupled Fabry-Perot plasmonic filter[J].OpticsCommunications,2012,285:2558-2562.

    [44]WANG W S,ZHANG L W,RAN J,etal.. Experimental research of the tunable magnetic plasmon polaritons waveguide filter in microwave band[J].OpticsCommunications,2013,311:201-206.

    [45]PENDRY J B. Negative refraction makes a perfect lens[J].PhysicalReviewLetters,2000,85(18):3966-3969.

    [46]SCHURIG D,MOCK J J,JUSTICE B J,etal.. Metamaterial Electromagnetic Cloak at Microwave Frequencies[J].Science,2006,314:977-980.

    [47]SMOLYANINOV I,HUANG Y J,DAVIS C C. Magnifying Superlens in the Visible Frequency Range[J].Science,2007,315:1699-1701.

    [48]SMOLYANINOV I,HUANG Y J,DAVIS C C. Two-dimensional metamaterial structure exhibiting reduced visibility at 500 nm[J].OpticsLetters,2008,33(12):1342-1344.

    [49]ALU A,ENGHETA N. Achieving transparency with plasmonic and metamaterial coatings[J].PhysicalReviewE,2005,72(1):016623.

    [50]NICOROVICI N A,MILTON G W,MCPHEDRAN R C. Quasistatic cloaking of two-dimensional polarizable discrete systems by anomalous resonance[J].OpticsExpress,2007,15(10):6314-6323.

    王五松(1978—),男,河南上蔡人,博士,2012年于同濟大學獲得博士學位, 主要從事特異材料、表面等離子、微波元器件方面的研究。E-mail:wangwusong126@163.com

    張冶文(1955—),男,浙江杭州人,教授、博士生導(dǎo)師,主要從事特異材料、電介質(zhì)材料與駐極體材料方面的研究。E-mail:yewen.zhang@#edu.cn

    張利偉(1979—),男,河南確山人,博士后,副教授,碩士生導(dǎo)師,主要從事光子晶體、特異材料、表面等離子體等方面的研究。E-mail:lwzhang@hpu.edu.cn

    《中國光學》征稿啟事

    《中國光學》為雙月刊,A4開本;刊號:ISSN 2095-1531/CN 22-1400/O4;國內(nèi)外公開發(fā)行,郵發(fā)代號:國內(nèi)12-140,國外BM6782。

    ★ 荷蘭Scopus數(shù)據(jù)庫★ 美國《烏利希國際期刊指南》★ 美國《化學文獻》★ 波蘭《哥白尼索引》★ 俄羅斯《文摘雜志》★ 中國精品科技期刊★ 中國科技核心期刊★ 中國光學學會會刊★ 中國科技論文與引文數(shù)據(jù)庫★ 中國期刊全文數(shù)據(jù)庫★ 萬方數(shù)字化期刊全文數(shù)據(jù)庫★ 中國科技期刊數(shù)據(jù)庫★ 中國光學期刊網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

    主要欄目:微納光學、信息光學、集成光電子、光譜學和光譜儀器、激光技術(shù)與應(yīng)用、光學功能材料、光學設(shè)計與工藝、大氣與空間光學、光學儀器與測試、綜述、前沿動態(tài)、產(chǎn)業(yè)資訊、科普教學、實驗室介紹、自然科學基金項目進展、前沿熱點訪談、熱點論文等。

    發(fā)稿類型:學術(shù)價值顯著、實驗數(shù)據(jù)完整的原創(chuàng)性論文;研究前景廣闊,具有實用、推廣價值的技術(shù)報告;有創(chuàng)新意識,能夠反映當前先進水平的階段性研究簡報;對當前學科領(lǐng)域的研究熱點和前沿問題的專題報告;以及綜合評述國內(nèi)外光學技術(shù)研究現(xiàn)狀、發(fā)展動態(tài)和未來發(fā)展趨勢的綜述性論文。

    歡迎投稿、薦稿。

    主管單位:中國科學院

    主辦單位:中國科學院長春光學精密機械與物理研究所

    協(xié)辦單位:激光與物質(zhì)相互作用國家重點實驗室

    編輯出版:《中國光學》編輯部

    投稿網(wǎng)址:http://chineseoptics.net.cn

    郵件地址:chineseoptics@ciomp.ac.cn; zggxcn@126.com

    聯(lián)系電話:0431-86176852; 0431-84627061傳真:0431-84627061

    編輯部地址:長春市東南湖大路3888號(130033)

    2.KeyLaboratoryofPowerComponentsReliabilityinGuizhouProvince,

    GuizhouAerospaceInstituteofMeasuringandTestingTechnology,Guiyang550009,China;

    3.SchoolofPhysicsandChemistry,HenanPolytechnicUniversity,Jiaozuo454000,China;

    4.SchoolofElectronicsandInformationEngineering,Tongjiuniversity,Shanghai201804,China)

    Abstract:On the basis of Surface Plasmon Polariton(SPP) waveguide dispersion relation being derived systemically, the applications of SPP waveguide are summarized in this paper. The slow wave effect in SPP waveguide, the EIT(electromagnetically induced transparency)-like phenomenon, the tunable SPP waveguide filter at optical and microwave frequencies, the SPP waves cloaking through diffraction are mainly introduced. Problems and challenges in this field are pointed out finally, and the future developing trend is prospected. Analysis indicates that reducing the loss of the surface plasmon waveguide materials and the difficulty of the production process by introducing gain mediums and superconducting materials are the problem to be solved urgently in the future.

    Key words:surface plasmon waveguide;metamaterials;slow wave effect

    作者簡介:

    *Corresponding author, E-mail:yewen.zhang@#edu.cn

    中圖分類號:TNO11.4; TB383

    文獻標識碼:A

    doi:10.3788/CO.20150803.0329

    文章編號2095-1531(2015)03-0329-11

    基金項目:國家自然科學基金資助項目(No.10904032);貴州省科學技術(shù)基金資助項目(No.J[2014]2076);貴州省科技計劃資助項目(No.Z[2014]4001);河南理工大學基金資助項目(No.J2013-09, No.T2015-3)

    收稿日期:2014-10-11;

    修訂日期:2015-12-13

    三级国产精品欧美在线观看| 1024手机看黄色片| 狂野欧美激情性xxxx| 日日夜夜操网爽| 在线观看66精品国产| 午夜免费成人在线视频| 一二三四社区在线视频社区8| 免费观看人在逋| 亚洲成av人片免费观看| 高清在线国产一区| 黄色日韩在线| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 中文字幕熟女人妻在线| 亚洲国产色片| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲欧美日韩东京热| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 色综合亚洲欧美另类图片| 91在线精品国自产拍蜜月 | 18+在线观看网站| 99国产精品一区二区三区| 在线天堂最新版资源| 一区二区三区高清视频在线| www.999成人在线观看| 午夜老司机福利剧场| 美女高潮的动态| 18+在线观看网站| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产av不卡久久| 免费观看的影片在线观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 网址你懂的国产日韩在线| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 无人区码免费观看不卡| 很黄的视频免费| 国产成人aa在线观看| 美女 人体艺术 gogo| 久久香蕉精品热| 两个人的视频大全免费| 欧美日本亚洲视频在线播放| 在线观看一区二区三区| 欧美午夜高清在线| 十八禁网站免费在线| 欧美性猛交黑人性爽| 一个人免费在线观看电影| 国产精品久久视频播放| 国产精品av视频在线免费观看| www日本在线高清视频| 在线国产一区二区在线| 麻豆一二三区av精品| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产免费男女视频| 白带黄色成豆腐渣| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久精品人妻少妇| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 俄罗斯特黄特色一大片| tocl精华| 国产成人av激情在线播放| 国产一区二区三区视频了| 五月玫瑰六月丁香| 99热6这里只有精品| 看黄色毛片网站| 男人舔奶头视频| 亚洲av电影在线进入| 美女 人体艺术 gogo| 免费av观看视频| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 此物有八面人人有两片| 欧美一区二区亚洲| 久久伊人香网站| 又紧又爽又黄一区二区| 免费av毛片视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产在线精品亚洲第一网站| 日本五十路高清| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| xxxwww97欧美| 亚洲一区二区三区不卡视频| 日本 av在线| 精品久久久久久久末码| 国产高清三级在线| 老汉色∧v一级毛片| 免费高清视频大片| 国产成人欧美在线观看| av天堂中文字幕网| 欧美一区二区国产精品久久精品| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚洲中文日韩欧美视频| 一a级毛片在线观看| 亚洲五月天丁香| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国内精品美女久久久久久| 老汉色av国产亚洲站长工具| 色视频www国产| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 久久久成人免费电影| 桃红色精品国产亚洲av| 人人妻人人看人人澡| 国产av在哪里看| 日本a在线网址| 国产成人啪精品午夜网站| 日本成人三级电影网站| 亚洲精品粉嫩美女一区| 99久国产av精品| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 床上黄色一级片| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 特级一级黄色大片| 高清日韩中文字幕在线| 免费在线观看亚洲国产| 欧美激情久久久久久爽电影| 波多野结衣高清作品| 一进一出抽搐动态| 无限看片的www在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 国模一区二区三区四区视频| av专区在线播放| 国产三级在线视频| 91久久精品国产一区二区成人 | 久久精品91蜜桃| 国产精品三级大全| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 三级国产精品欧美在线观看| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产高清videossex| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产精品三级大全| 日韩欧美在线二视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产一区二区在线av高清观看| 99热6这里只有精品| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产免费av片在线观看野外av| 黄片大片在线免费观看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 日韩欧美精品v在线| 日韩av在线大香蕉| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲成人中文字幕在线播放| 1024手机看黄色片| 在线观看舔阴道视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久久久国内视频| 国产久久久一区二区三区| 国产精品亚洲一级av第二区| 他把我摸到了高潮在线观看| 在线观看午夜福利视频| 99久久精品一区二区三区| 国产三级在线视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产一区在线观看成人免费| 久99久视频精品免费| 国产精品99久久久久久久久| 欧美黄色片欧美黄色片| 婷婷丁香在线五月| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 亚洲人成网站高清观看| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 啪啪无遮挡十八禁网站| 怎么达到女性高潮| av欧美777| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 香蕉av资源在线| 女警被强在线播放| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产色爽女视频免费观看| 12—13女人毛片做爰片一| 日韩欧美三级三区| 黄色视频,在线免费观看| 两个人视频免费观看高清| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| e午夜精品久久久久久久| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 三级国产精品欧美在线观看| 草草在线视频免费看| 亚洲av熟女| 亚洲欧美激情综合另类| 淫妇啪啪啪对白视频| 99视频精品全部免费 在线| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 少妇人妻精品综合一区二区 | 很黄的视频免费| h日本视频在线播放| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 91麻豆av在线| 中文字幕av成人在线电影| 欧美在线一区亚洲| 免费av观看视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 在线观看日韩欧美| 午夜两性在线视频| 久久久久久久精品吃奶| 看黄色毛片网站| 最新中文字幕久久久久| 国内精品久久久久久久电影| 久久精品91蜜桃| 亚洲av一区综合| 国产综合懂色| 色在线成人网| 在线观看日韩欧美| 一区二区三区激情视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 脱女人内裤的视频| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲五月天丁香| 波多野结衣巨乳人妻| 草草在线视频免费看| x7x7x7水蜜桃| 国产一区二区三区视频了| 狠狠狠狠99中文字幕| 久久伊人香网站| 午夜日韩欧美国产| 成人无遮挡网站| 首页视频小说图片口味搜索| 免费人成在线观看视频色| 一级a爱片免费观看的视频| 1024手机看黄色片| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 午夜亚洲福利在线播放| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产精品免费一区二区三区在线| 欧美成人免费av一区二区三区| 久久久久久九九精品二区国产| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产91精品成人一区二区三区| 精品无人区乱码1区二区| 国产精品久久久久久久电影 | 久久久久久久久中文| 宅男免费午夜| 亚洲国产精品久久男人天堂| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 小说图片视频综合网站| 69人妻影院| 成人欧美大片| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 老司机午夜福利在线观看视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲黑人精品在线| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 综合色av麻豆| 啦啦啦韩国在线观看视频| 草草在线视频免费看| 国产97色在线日韩免费| 97碰自拍视频| 中亚洲国语对白在线视频| 午夜激情欧美在线| 免费大片18禁| av片东京热男人的天堂| 国产在线精品亚洲第一网站| 在线a可以看的网站| www日本黄色视频网| 99热只有精品国产| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产av一区在线观看免费| 日本熟妇午夜| 国产三级中文精品| 成人特级av手机在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 欧美+日韩+精品| 国产真实伦视频高清在线观看 | 国产午夜精品论理片| 国产真实伦视频高清在线观看 | 男女午夜视频在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| e午夜精品久久久久久久| 国产精品99久久久久久久久| 欧美性猛交黑人性爽| 精品一区二区三区av网在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 午夜免费成人在线视频| 精品无人区乱码1区二区| 日韩国内少妇激情av| 草草在线视频免费看| 桃色一区二区三区在线观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产免费av片在线观看野外av| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 黄色片一级片一级黄色片| 在线天堂最新版资源| 99久久无色码亚洲精品果冻| 香蕉久久夜色| 一进一出好大好爽视频| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 午夜福利成人在线免费观看| 18美女黄网站色大片免费观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 日韩成人在线观看一区二区三区| 日韩av在线大香蕉| 精品人妻一区二区三区麻豆 | netflix在线观看网站| 精品人妻1区二区| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产成人av激情在线播放| 免费av毛片视频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 最好的美女福利视频网| 一级黄片播放器| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 青草久久国产| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 日韩欧美精品免费久久 | 最新中文字幕久久久久| 亚洲人成网站在线播| 久久国产乱子伦精品免费另类| 可以在线观看的亚洲视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品国产高清国产av| 我要搜黄色片| 天天一区二区日本电影三级| 一夜夜www| 国产伦在线观看视频一区| 成年女人永久免费观看视频| 麻豆一二三区av精品| 床上黄色一级片| 国内精品久久久久精免费| 丰满人妻一区二区三区视频av | 亚洲精品成人久久久久久| av片东京热男人的天堂| 在线视频色国产色| 亚洲av不卡在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 成人国产一区最新在线观看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 婷婷精品国产亚洲av在线| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 日本免费一区二区三区高清不卡| 一进一出抽搐动态| 精品人妻1区二区| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产成人欧美在线观看| 午夜福利欧美成人| 国产成人啪精品午夜网站| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲av电影不卡..在线观看| 搡老岳熟女国产| 婷婷丁香在线五月| 国产精品av视频在线免费观看| 国产成人啪精品午夜网站| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 99久久精品热视频| 真实男女啪啪啪动态图| 日本精品一区二区三区蜜桃| 一级毛片女人18水好多| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 成人精品一区二区免费| 久久久精品欧美日韩精品| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 757午夜福利合集在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 老司机在亚洲福利影院| www.www免费av| 欧美最新免费一区二区三区 | 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久久久久九九精品二区国产| 熟女人妻精品中文字幕| av中文乱码字幕在线| 在线看三级毛片| 精品人妻1区二区| 国产69精品久久久久777片| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲天堂国产精品一区在线| 97超视频在线观看视频| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 小说图片视频综合网站| tocl精华| 欧美又色又爽又黄视频| 狂野欧美激情性xxxx| 久久精品国产自在天天线| 99热这里只有精品一区| 免费电影在线观看免费观看| 国产激情欧美一区二区| 中文字幕熟女人妻在线| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲国产精品成人综合色| 波野结衣二区三区在线 | 成人高潮视频无遮挡免费网站| 色播亚洲综合网| 小说图片视频综合网站| 亚洲国产色片| 国产三级在线视频| 国产精品久久电影中文字幕| 香蕉av资源在线| 久久久精品大字幕| 丰满乱子伦码专区| 伊人久久精品亚洲午夜| 老鸭窝网址在线观看| 国产老妇女一区| 亚洲av免费高清在线观看| 久久久久久九九精品二区国产| 国内精品久久久久久久电影| 啦啦啦免费观看视频1| 日本三级黄在线观看| 宅男免费午夜| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产伦人伦偷精品视频| av福利片在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 久久久久亚洲av毛片大全| 午夜激情欧美在线| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲成人中文字幕在线播放| or卡值多少钱| 看免费av毛片| 长腿黑丝高跟| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 我的老师免费观看完整版| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产成人福利小说| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲精品色激情综合| 国产成人a区在线观看| 长腿黑丝高跟| 亚洲一区二区三区不卡视频| 最近最新免费中文字幕在线| 久久精品91蜜桃| 操出白浆在线播放| 美女大奶头视频| 日韩欧美在线二视频| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲中文日韩欧美视频| 男女之事视频高清在线观看| 熟女电影av网| 一进一出抽搐动态| 欧美在线黄色| 国产高清三级在线| 嫩草影院精品99| 一个人看视频在线观看www免费 | 亚洲国产精品合色在线| 久久性视频一级片| 此物有八面人人有两片| 欧美另类亚洲清纯唯美| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲中文日韩欧美视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 51国产日韩欧美| 美女免费视频网站| 最新美女视频免费是黄的| 国产黄a三级三级三级人| 久久久久免费精品人妻一区二区| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产精品综合久久久久久久免费| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美乱码精品一区二区三区| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产免费一级a男人的天堂| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 怎么达到女性高潮| 国产高清激情床上av| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 色综合婷婷激情| 色播亚洲综合网| 人妻夜夜爽99麻豆av| 桃色一区二区三区在线观看| 国产精品久久久久久精品电影| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲真实伦在线观看| 国产成人av教育| 亚洲专区中文字幕在线| 青草久久国产| 亚洲电影在线观看av| 国产精品 国内视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 白带黄色成豆腐渣| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 中文字幕av成人在线电影| 很黄的视频免费| 国产三级在线视频| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 日本 av在线| 亚洲第一电影网av| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲人成网站在线播| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 男女那种视频在线观看| 国产成年人精品一区二区| 国产精品电影一区二区三区| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 在线观看舔阴道视频| 国产黄色小视频在线观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产伦在线观看视频一区| 欧美成人性av电影在线观看| 成年版毛片免费区| 午夜福利在线观看吧| 亚洲国产高清在线一区二区三| 精品久久久久久久末码| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 精品久久久久久久末码| 欧美日韩精品网址| 性色avwww在线观看| 国产三级中文精品| av黄色大香蕉| 久久久国产精品麻豆| 99久久九九国产精品国产免费| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲精品成人久久久久久| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲色图av天堂| 国产成人aa在线观看| 男人舔女人下体高潮全视频| 啦啦啦韩国在线观看视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲国产欧美人成| 波野结衣二区三区在线 | a级一级毛片免费在线观看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 嫩草影视91久久| 欧美国产日韩亚洲一区| 综合色av麻豆| 中文亚洲av片在线观看爽| av片东京热男人的天堂| 国产成年人精品一区二区| 亚洲最大成人中文| 亚洲人成电影免费在线| 黄色女人牲交| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产精品 国内视频| 午夜福利在线在线| xxx96com| 成人午夜高清在线视频| 好男人电影高清在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲电影在线观看av| 99久国产av精品| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 老司机在亚洲福利影院| 在线看三级毛片| 亚洲精品色激情综合| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产美女午夜福利| 午夜免费观看网址| 搞女人的毛片| 欧美日韩一级在线毛片| 久久99热这里只有精品18| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 日韩亚洲欧美综合| 国产主播在线观看一区二区| 在线播放无遮挡| 一本一本综合久久| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 免费av观看视频| 欧美乱妇无乱码| av欧美777| 国产亚洲精品av在线| tocl精华| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 国产一区二区在线av高清观看| 免费av不卡在线播放| 成人鲁丝片一二三区免费| 床上黄色一级片| 又紧又爽又黄一区二区| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产精品三级大全| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产精品久久久久久久久免 | 久久亚洲真实| 国产野战对白在线观看| 成人一区二区视频在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 一区二区三区免费毛片| 成人三级黄色视频| 国产av麻豆久久久久久久| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 成人三级黄色视频| 中文字幕av在线有码专区| 久久性视频一级片| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 90打野战视频偷拍视频|