• <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 ?

    一種激光損傷閾值測(cè)試新方法

    2016-07-12 12:46:46葛錦蔓蘇俊宏
    光譜學(xué)與光譜分析 2016年5期
    關(guān)鍵詞:診斷法閃光等離子體

    葛錦蔓,蘇俊宏,陳 磊,呂 寧

    1.南京理工大學(xué)電子工程與光電技術(shù)學(xué)院,江蘇 南京 210094 2.西安工業(yè)大學(xué)陜西省薄膜技術(shù)與光學(xué)檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西 西安 710021

    一種激光損傷閾值測(cè)試新方法

    葛錦蔓1,2,蘇俊宏1, 2*,陳 磊1,呂 寧2

    1.南京理工大學(xué)電子工程與光電技術(shù)學(xué)院,江蘇 南京 210094 2.西安工業(yè)大學(xué)陜西省薄膜技術(shù)與光學(xué)檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西 西安 710021

    隨著激光器朝向大功率、高能量的方向發(fā)展,激光損傷閾值成為了衡量光學(xué)元件抗激光損傷能力的重要參數(shù)之一,因此,能否準(zhǔn)確地測(cè)量出光學(xué)元件的激光損傷閾值成為研究的重點(diǎn)。而光學(xué)元件激光損傷閾值測(cè)試的關(guān)鍵是能否準(zhǔn)確地判別光學(xué)元件是否發(fā)生激光損傷。為解決目前常見(jiàn)的損傷判別方法存在的精度低、識(shí)別時(shí)間長(zhǎng)、適用材料范圍窄、操作復(fù)雜等不足,提出了一種新的激光損傷的判別方法,即等離子體診斷法。以K9玻璃為例,搭建激光損傷閾值的測(cè)試平臺(tái),利用光纖光譜儀采集強(qiáng)激光輻照K9玻璃時(shí)所產(chǎn)生的激光等離子體閃光光譜,并對(duì)該光譜進(jìn)行診斷分析,將該光譜中是否含有待測(cè)試光學(xué)元件材料中特征元素的光譜峰作為其是否收到激光損傷的標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),對(duì)K9玻璃進(jìn)行了激光損傷閾值的測(cè)試,并將測(cè)試結(jié)果與等離子體閃光法和顯微鏡法所測(cè)的激光損傷閾值進(jìn)行了對(duì)比分析。實(shí)驗(yàn)表明,提出的等離子體診斷方法的判別精度高、速度快、測(cè)試裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易實(shí)現(xiàn)在線測(cè)量,可以大大地提高光學(xué)元件激光損傷閾值測(cè)試工作的效率。

    激光損傷; 激光損傷閾值; 等離子體; 光譜分析

    引 言

    各種高功率激光系統(tǒng)和強(qiáng)激光武器的發(fā)展,給光學(xué)元件提出了更高的抗激光損傷的要求。因?yàn)橐坏┕鈱W(xué)元件遭到破壞,就會(huì)降低光束質(zhì)量,并且會(huì)影響系統(tǒng)的最優(yōu)性能的發(fā)揮,甚至還會(huì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng),導(dǎo)致其他元件的損傷,最終導(dǎo)致整個(gè)激光系統(tǒng)無(wú)法工作[1]。因此,對(duì)光學(xué)元件的激光損傷閾值的檢測(cè)就顯得尤為重要。而如何準(zhǔn)確地判斷被測(cè)元件是否損傷成為了測(cè)試的關(guān)鍵之一。

    常見(jiàn)的激光損傷判定方法有相襯顯微鏡觀測(cè)法[2]、散射光強(qiáng)法[3-4]、光熱偏轉(zhuǎn)法[5]、光聲法[6]、等離子體閃光法等[7]。每種方法都有其優(yōu)勢(shì)和不足。相襯顯微鏡法觀察準(zhǔn)確,但人為因素較大; 散射光強(qiáng)法的優(yōu)點(diǎn)是能實(shí)現(xiàn)在線測(cè)量,提高工作效率,缺點(diǎn)是對(duì)被測(cè)樣品表面的光潔度要求高; 光熱偏轉(zhuǎn)法的優(yōu)點(diǎn)是對(duì)試樣不需做專門處理,但對(duì)反射光、散射光不敏感; 而等離子體閃光法因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便而被大家公認(rèn),但是由于用肉眼觀察,因此人為因素太大,由于大氣擊穿而易產(chǎn)生誤判。

    但等離子體光譜法已經(jīng)成功地應(yīng)用于固體和液體中元素的分析以及光電對(duì)抗[8]中。雖然由于大氣擊穿會(huì)造成等離子體閃光法的誤判,但是大氣中含量最多的是N和O元素,而常用的光學(xué)元件以及光學(xué)薄膜中多數(shù)含有Si元素和Hf,Ta等特征元素,因此,對(duì)激光等離子體的光譜進(jìn)行診斷分析,可以更準(zhǔn)確地判斷測(cè)試光學(xué)元件是否發(fā)生激光誘導(dǎo)損傷。

    本文提出一種等離子體診斷法,通過(guò)對(duì)等離子體閃光的光譜進(jìn)行采集后進(jìn)行光譜診斷分析,以是否出現(xiàn)所測(cè)光學(xué)元件中所含特征元素的光譜峰為損傷判別依據(jù),并以K9玻璃為例,準(zhǔn)確地測(cè)得其激光損傷閾值,并將此方法與等離子體閃光法和顯微鏡法進(jìn)行對(duì)比分析。

    1 測(cè)試原理及裝置

    激光與物質(zhì)間相互作用的機(jī)理主要有宏觀角度的熱效應(yīng)[9]以及微觀角度的多光子電離和雪崩電離[10]這兩種。其中熱吸收主要考慮的是光學(xué)元件自身的材料屬性,包括熱膨脹系數(shù)、吸收系數(shù)、熱傳導(dǎo)系數(shù)等等[11]。而從微觀角度來(lái)說(shuō),激光作用于物質(zhì)表面,由于物質(zhì)吸收激光中的光子能量形成了高溫高壓的激光等離子體[12]。高溫高密度的等離子體中存在著自由運(yùn)動(dòng)的電子、離子以及中性原子、分子和團(tuán)簇等,各個(gè)粒子之間由于運(yùn)動(dòng)碰撞而產(chǎn)生自發(fā)輻射。當(dāng)自由電子在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中靠近離子時(shí),受到離子庫(kù)侖力的作用,其運(yùn)動(dòng)速度和方向發(fā)生變化,同時(shí)輻射出光子,如圖1(a)所示,這種輻射即為自由-自由輻射,也成為軔致輻射,其輻射的頻率為

    (1)

    hν=Ke+(Ei-Em)

    (2)

    式中,h為普朗克常量,Ke是復(fù)合發(fā)生前自由電子的動(dòng)能,Ei是電離能,Ei-Em表示從Em能級(jí)到電離態(tài)的能量之差。軔致輻射和復(fù)合輻射所產(chǎn)生的光譜是連續(xù)譜。而在強(qiáng)激光輻照到被測(cè)件表面時(shí),被測(cè)樣品材料中處于價(jià)帶的電子躍遷到了導(dǎo)帶,形成多光子吸收的初始電子。初始電子在繼續(xù)吸收激光能量后,發(fā)生了雪崩電離,同時(shí)由于自由電子間的相互碰撞,受激的原子中處于高激發(fā)態(tài)上的電子由于自發(fā)躍遷或碰撞解激發(fā)降到低激發(fā)態(tài)或基態(tài)(E=0)上時(shí),形成了光譜中的線狀譜,不同元素的線狀譜,由于能極差的不同造成了線狀譜的位置不同。

    圖1 激光等離子體輻射機(jī)制的示意圖

    因此,當(dāng)激光輻照光學(xué)元件時(shí),若光學(xué)元件發(fā)生損傷,那么在等離子體閃光的光譜中,必然存在光學(xué)元件材料中所含特征元素的光譜峰。那么,通過(guò)對(duì)等離子體光譜進(jìn)行診斷,識(shí)別等離子體閃光的光譜中是否存在被測(cè)光學(xué)元件材料中所含特征元素的光譜峰,即可準(zhǔn)確判別光學(xué)元件是否損傷。

    實(shí)驗(yàn)裝置如圖2所示,激光器為基模(TEM00)的Nd∶YAG調(diào)Q激光器,輸出波長(zhǎng)為1 064 nm,脈寬(FWHM)為10 ns,輸出的激光經(jīng)激光擴(kuò)束系統(tǒng)和衰減系統(tǒng)后,由透鏡聚焦到樣品表面,采用刀口掃描法測(cè)得作用在樣品表面的有效光斑直徑(1/e2半徑)為1 mm。測(cè)試樣品置于一個(gè)由步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的二維平移臺(tái)上。激光器的單次脈沖能量經(jīng)3組共15片衰減片組成的衰減系統(tǒng)進(jìn)行衰減,并由一個(gè)能量計(jì)實(shí)時(shí)進(jìn)行激光輸出能量測(cè)試。根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO 21254測(cè)試規(guī)范,采用1-on-1的方式對(duì)樣品進(jìn)行了激光輻照,即采用脈沖激光器對(duì)樣品進(jìn)行單脈沖輻照,并且樣品的每一個(gè)被測(cè)試的區(qū)域處只輻照一次。采用ULS3648型Avantes光譜儀,測(cè)試范圍為240~1 075 nm,對(duì)聚焦后的樣品所發(fā)出的閃光光譜進(jìn)行采集,分辨率為0.09 nm,并采用同步觸發(fā)方式。

    圖2 等離子體診斷法的實(shí)驗(yàn)裝置示意圖

    2 結(jié)果與討論

    本文利用等離子體診斷法對(duì)光學(xué)元件中最常用的K9玻璃進(jìn)行激光損傷閾值的測(cè)量。實(shí)驗(yàn)選用2個(gè)直徑φ30 mm,厚2 mm的K9玻璃樣品,根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO 21254測(cè)試規(guī)范,采用1-on-1的方式對(duì)樣品進(jìn)行了激光輻照,并采用零幾率損傷定義將樣品未損傷的最小激光能量密度定義為該樣品的損傷閾值。用8個(gè)不同的激光能量密度對(duì)樣品進(jìn)行輻照,相同激光能量密度下輻照4個(gè)不同位置。本實(shí)驗(yàn)同時(shí)采用等離子體診斷法、顯微鏡法以及等離子體閃光法這3種不同的損傷判別方法進(jìn)行樣品的激光損傷閾值的測(cè)試,并對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比分析。

    在測(cè)試過(guò)程中,為了避免背景光的影響,首先使用光纖光譜儀對(duì)環(huán)境光譜進(jìn)行測(cè)量,然后實(shí)時(shí)采集不同激光能量密度輻照下K9玻璃的等離子體閃光光譜,最后利用MATLAB編程對(duì)光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行去背景、濾波、光譜峰識(shí)別和光譜峰高度及其半高寬的提取等一系列處理分析。

    圖3(a)是K9玻璃樣品在36 J·cm-2的激光能量密度輻照下所采集到的等離子體閃光的光譜圖。從圖中可以明顯看出,存在連續(xù)光譜和和線狀譜,其中連續(xù)光譜來(lái)自熱電子的軔致輻射和電子-離子復(fù)合過(guò)程,而線狀譜即為原子-離子譜,表明光譜中所存在的元素[13]。經(jīng)過(guò)對(duì)線狀譜的診斷,我們發(fā)現(xiàn)了Si元素在614.5 nm處的譜峰,這說(shuō)明樣品已經(jīng)損傷。同時(shí),光譜圖中還存在有很高的N峰和O峰,這是強(qiáng)激光輻照下產(chǎn)生的激光等離子體發(fā)生了快速膨脹,導(dǎo)致周圍空氣被壓縮擊穿的結(jié)果[14]。而圖3(b)則為K9玻璃樣品在7.5 J·cm-2的激光能量密度輻照下采集到的等離子體光譜,經(jīng)過(guò)光譜分析后發(fā)現(xiàn),沒(méi)有Si峰,只有N峰和O峰。這說(shuō)明,在7.5 J·cm-2的激光能量密度輻照下,K9玻璃樣品并沒(méi)有損傷,而只是空氣被強(qiáng)激光擊穿而導(dǎo)致的等離子體閃光。因此,用本文提出的等離子體診斷法可以準(zhǔn)確地診斷出樣品是否損傷,避免等離子體閃光法中僅空氣擊穿而造成的誤判。

    對(duì)不同激光能量密度輻照下采集到的激光等離子體光譜進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),Si元素的614.5 nm處的這個(gè)譜峰,隨著激光能量密度的不斷增加,該光譜峰的峰值和半高寬均呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系,反映了激光與物質(zhì)的相互作用結(jié)果(如圖4所示)。

    圖3 激光等離子體診斷結(jié)果激光能量密度為36 J·cm-2 (a)和7.5 J·cm-2 (b)

    圖4 不同激光能量密度輻照下的光譜分析結(jié)果(在614.5 nm處的Si峰)

    Fig.4 Results of spectral analysis under laser radiation with different laser energy densities (spectrum of Si at 614.5 nm)

    利用ECLIPSE 150型尼康光學(xué)顯微鏡對(duì)不同激光能量密度輻照下的K9玻璃的損傷形貌進(jìn)行測(cè)試,放大倍率均為100倍,在7.5 J·cm-2的激光能量密度的輻照下,K9玻璃樣品并沒(méi)有發(fā)生損傷,這與等離子體診斷法的結(jié)果是一致的。

    對(duì)比等離子體診斷法、顯微鏡法和等離子體閃光法測(cè)得的K9玻璃的激光損傷閾值,見(jiàn)表1所示。結(jié)果表明,等離子體診斷法測(cè)出的K9樣品的激光損傷閾值的結(jié)果與顯微鏡法測(cè)試的激光損傷閾值是一致的,而等離子體閃光法所測(cè)出的K9玻璃的激光損傷閾值偏低。這說(shuō)明等離子體診斷法,可以很好地避免等離子體閃光法中對(duì)空氣擊穿的誤判,能夠準(zhǔn)確地測(cè)出被測(cè)元件的激光損傷閾值。

    表1 不同方法測(cè)試K9玻璃LIDT(激光損傷閾值)的對(duì)比

    3 結(jié) 論

    基于激光與物質(zhì)的相互作用機(jī)理,在強(qiáng)激光輻照下,光學(xué)元件會(huì)產(chǎn)生等離子體閃光現(xiàn)象。采用本文提出的等離子體診斷法,對(duì)K9玻璃進(jìn)行了激光損傷閾值的測(cè)試,并與等離子體閃光和顯微鏡法測(cè)得的K9玻璃的激光損傷閾值進(jìn)行了對(duì)比。結(jié)果表明,采用等離子體診斷法與國(guó)標(biāo)規(guī)定的顯微鏡法所測(cè)得的測(cè)試光學(xué)元件的激光損傷閾值是一致的。這種激光損傷判別方法成功地克服了以往檢測(cè)中易產(chǎn)生誤判的缺點(diǎn),判別性能好,準(zhǔn)確率高而且速度快,并且被測(cè)件的種類范圍寬、裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,常規(guī)設(shè)備組裝即可實(shí)現(xiàn)本方法,同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)在線測(cè)量,大大提高測(cè)試工作的效率,對(duì)激光損傷閾值的測(cè)試具有重要的意義。

    [1] Chen S, Zhao Y, He H, et al.Chin.Opt.Let., 2011, 9(8): 083101.

    [2] Papandrew A B, Stolz C J, Wu Z L.et al.SPIE, 2001, 4347: 53.

    [3] XIE Song-lin(謝松林).Study on Laser Damage Properties of Optied Thin Film(激光薄膜損傷特性研究).Xi’an: Xi’an Technological University(西安: 西安工業(yè)大學(xué)), 2007.

    [4] Woods B, Runkel M, Yan M,et al.SPIE, 1998, 3578: 302.

    [5] TAN Heng-ying, LIU Peng-cheng, SHI Bai-xuan(談恒英,劉鵬程,施柏煊).Acta Photonica Sinica(光子學(xué)報(bào)), 2005, 34(1): 158.

    [6] WANG Nai-yan, GAO Huai-lin(王乃彥,高懷林).High Power Laser and Particle Beams(強(qiáng)激光與粒子束), 1995,7(2): 157.

    [7] NI Xiao-wu, LU Jian, HE An-zhi(倪曉武, 陸 建, 賀安之).Acta Optica Sinica(光學(xué)學(xué)報(bào)), 1990, 10(4): 322.

    [8] Tran X,Huoc P.Optics and Laser in Engineering, 2006, 44: 520.

    [9] ZHOU Ming, FAN Zheng-xiu, SHAO Jian-da, et al(周 明,范正修,邵建達(dá),等).Acta Photonica Sinica(光子學(xué)報(bào)),2009, 38(10): 2608.

    [10] XIA Zhi-lin, ZHAO Yuan-an, XUE Yi-yu, et al(夏志林,趙元安,薛亦渝,等).Acta Photonica Sinica(光子學(xué)報(bào)), 2009, 38(10): 2617.

    [11] Wang Bin, Qin Yuan, Ni Xiaowu, et al.Applied Optics, 2010, 49(29): 5537.

    [12] Marco Jupé, Lars Jensen, Andrius Melninkaitis, et al.Optics Express, 2009, 17(15): 12269.

    [13] LIU Li-wei, CAI Hong-xing, LI Chang-li, et al(劉麗煒,蔡紅星,李昌立,等).Journal of Changchun University(長(zhǎng)春大學(xué)學(xué)報(bào)),2008, 18(5): 20.

    [14] XIA Zhi-lin, GUO Pei-tao, XUE Yi-yu, et al(夏志林,郭培濤,薛亦渝,等).Acta Physica Sinica(物理學(xué)報(bào)), 2010, 59(5): 3523.

    (Received Aug.30, 2015; accepted Dec.15, 2015)

    *Corresponding author

    A New Method for Measurement of Laser-Induced Damage Threshold

    GE Jin-man1,2, SU Jun-hong1,2*, CHEN Lei1, Lü Ning2

    1.School of Electronic and Optical Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, 2.Open Key Laboratory of Photoelectric Testing and Instrument Technology of Shaanxi Province, Xi’an Technological University, Xi’an 710021, China

    With the development of the laser towards high-power and high energy, laser-induced damage threshold of optics becomes one of the important parameters to evaluate the laser damage resistance of optics.Therefore, accurately measuring of the laser-induced damage threshold optics become the focal point studied.And the key to accurately measuring of the laser-induced damage threshold is whether the laser-induced damage can be accurately identified when it occurs.In order to solve low accuracy, long testing time, narrow scope of applications and complex operation of the common damage identification methods, a new testing method to diagnose the laser-induced damage of optics, called plasma diagnosis, is proposed in this paper.Based on this new method, the testing platform was set up, and the spectrum obtained by fiber spectrometer was analyzed under laser radiation by different laser energies.Take whether the spectral lines of the feature element contained in the measured optics occur as standard.The laser-induced damage threshold of K9 glass has been tested, and the test result was compared to that measured by the plasma flash method and the microscope method.The results show that, the plasma diagnosis method proposed in this paper has high-accurate judgment, high-testing speed, simple testing equipment, and easy to realization, which can greatly improve the testing efficiency of the laser-induced damage threshold of optics.

    Laser damage; Laser-induced damage threshold; Plasma; Spectrum diagnosis

    2015-08-30,

    2015-12-15

    國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(61378050),國(guó)際科技合作項(xiàng)目(2013DFR70620)資助

    葛錦蔓, 女,1984年生,南京理工大學(xué)電子工程與光電技術(shù)學(xué)院博士研究生 e-mail:gjm129@163.com *通訊聯(lián)系人 e-mail: sujunhong@xatu.edu.cn

    TH843

    A

    10.3964/j.issn.1000-0593(2016)05-1296-04

    猜你喜歡
    診斷法閃光等離子體
    閃光
    連續(xù)磁活動(dòng)對(duì)等離子體層演化的影響
    基于低溫等離子體修飾的PET/PVC浮選分離
    閃光的枝條
    卡車液壓故障診斷法的應(yīng)用研究
    隱匿性骨折診斷中多層螺旋CT與核磁共振成像的臨床應(yīng)用
    藏醫(yī)試探性診斷法探討
    車型漏水的預(yù)防及診斷
    等離子體種子處理技術(shù)介紹
    八月,紀(jì)念碑在閃光
    海峽姐妹(2015年8期)2015-02-27 15:12:54
    欧美日韩亚洲高清精品| 国产一区二区三区综合在线观看| 美女 人体艺术 gogo| 最新在线观看一区二区三区| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产99白浆流出| 国产在线精品亚洲第一网站| 午夜免费鲁丝| 看片在线看免费视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 黄色毛片三级朝国网站| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲色图综合在线观看| 色综合婷婷激情| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久国产精品影院| 成人三级黄色视频| 日本免费a在线| x7x7x7水蜜桃| 成人精品一区二区免费| 午夜免费成人在线视频| 国产精品av久久久久免费| bbb黄色大片| 亚洲精品国产一区二区精华液| xxxhd国产人妻xxx| 在线观看www视频免费| 丰满的人妻完整版| 国产免费现黄频在线看| 久久精品成人免费网站| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲欧美激情综合另类| 一二三四社区在线视频社区8| 精品一区二区三卡| 国产xxxxx性猛交| 脱女人内裤的视频| 亚洲avbb在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 两性夫妻黄色片| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲免费av在线视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久人妻av系列| bbb黄色大片| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲熟妇熟女久久| 日本黄色视频三级网站网址| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 少妇 在线观看| 亚洲五月色婷婷综合| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 美女高潮到喷水免费观看| 又大又爽又粗| 国产单亲对白刺激| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲精品国产区一区二| 日韩免费高清中文字幕av| 色老头精品视频在线观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 神马国产精品三级电影在线观看 | a级毛片在线看网站| 69av精品久久久久久| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| www.www免费av| 亚洲人成电影免费在线| 中出人妻视频一区二区| 精品久久久久久成人av| 狂野欧美激情性xxxx| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 久久久久久久精品吃奶| av在线天堂中文字幕 | 99久久综合精品五月天人人| 伦理电影免费视频| 亚洲免费av在线视频| 一进一出抽搐动态| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 免费不卡黄色视频| 高清在线国产一区| 国产精品永久免费网站| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产成人欧美| 天堂俺去俺来也www色官网| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美在线黄色| 亚洲专区国产一区二区| 一本综合久久免费| 久久久国产成人精品二区 | 免费在线观看日本一区| 深夜精品福利| 一边摸一边做爽爽视频免费| 一本大道久久a久久精品| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产av又大| a级片在线免费高清观看视频| 无遮挡黄片免费观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产乱人伦免费视频| 久久久久久久久免费视频了| 成人三级做爰电影| 热99re8久久精品国产| 亚洲人成电影观看| 99国产综合亚洲精品| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 午夜福利免费观看在线| 一级,二级,三级黄色视频| 大型av网站在线播放| 18美女黄网站色大片免费观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 成人手机av| 99精品久久久久人妻精品| 精品久久蜜臀av无| 亚洲精品久久午夜乱码| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 久热这里只有精品99| 啦啦啦免费观看视频1| 两个人免费观看高清视频| 国产免费现黄频在线看| 黄片大片在线免费观看| 91成年电影在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 欧美成人性av电影在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧美日本中文国产一区发布| 一个人免费在线观看的高清视频| 午夜亚洲福利在线播放| av福利片在线| 级片在线观看| 成人精品一区二区免费| 黄色成人免费大全| 国产亚洲精品第一综合不卡| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 99精国产麻豆久久婷婷| 这个男人来自地球电影免费观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 日本一区二区免费在线视频| 久久久久久久久免费视频了| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲中文日韩欧美视频| 女性被躁到高潮视频| 亚洲成人久久性| 美女大奶头视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 久热这里只有精品99| 亚洲,欧美精品.| 国产一区二区在线av高清观看| 18禁美女被吸乳视频| 制服诱惑二区| 中国美女看黄片| 大型av网站在线播放| 欧美成人性av电影在线观看| 天天添夜夜摸| 免费在线观看完整版高清| 婷婷精品国产亚洲av在线| 91成人精品电影| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲精品粉嫩美女一区| 精品久久久久久电影网| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲,欧美精品.| 黄色视频,在线免费观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 女性生殖器流出的白浆| av在线播放免费不卡| 黄色毛片三级朝国网站| 脱女人内裤的视频| 成人三级做爰电影| 亚洲成a人片在线一区二区| 精品久久久久久成人av| 久久 成人 亚洲| 亚洲国产精品合色在线| 欧美日韩黄片免| 一区二区日韩欧美中文字幕| 久久天堂一区二区三区四区| 脱女人内裤的视频| 欧美久久黑人一区二区| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 在线观看免费高清a一片| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 中文亚洲av片在线观看爽| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久亚洲精品不卡| 90打野战视频偷拍视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲成国产人片在线观看| 我的亚洲天堂| 欧美不卡视频在线免费观看 | √禁漫天堂资源中文www| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲国产欧美网| 免费日韩欧美在线观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| av欧美777| 亚洲久久久国产精品| 十八禁网站免费在线| 成在线人永久免费视频| 国产精华一区二区三区| 久久久国产成人精品二区 | 午夜免费成人在线视频| 欧美黑人精品巨大| 视频区欧美日本亚洲| 午夜免费激情av| 婷婷丁香在线五月| 欧美精品一区二区免费开放| 97人妻天天添夜夜摸| 中文字幕高清在线视频| 欧美乱色亚洲激情| 日韩免费av在线播放| 亚洲精品美女久久av网站| 免费不卡黄色视频| 性欧美人与动物交配| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲男人的天堂狠狠| 丰满迷人的少妇在线观看| a级毛片黄视频| 国产男靠女视频免费网站| 在线免费观看的www视频| 精品免费久久久久久久清纯| tocl精华| 大码成人一级视频| 热99国产精品久久久久久7| 久久久久久免费高清国产稀缺| 高潮久久久久久久久久久不卡| 色尼玛亚洲综合影院| 在线国产一区二区在线| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 欧美国产精品va在线观看不卡| 老司机靠b影院| 国产av一区二区精品久久| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 欧美黑人精品巨大| 久热这里只有精品99| 嫩草影院精品99| 麻豆国产av国片精品| 国产成人啪精品午夜网站| 精品久久久精品久久久| 自线自在国产av| 两个人免费观看高清视频| 免费高清视频大片| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 国产精品秋霞免费鲁丝片| 日本三级黄在线观看| 亚洲欧美激情综合另类| 国产精品亚洲av一区麻豆| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产精品永久免费网站| 日日爽夜夜爽网站| 一本大道久久a久久精品| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 岛国视频午夜一区免费看| av网站免费在线观看视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 一二三四社区在线视频社区8| 国产一区二区激情短视频| 国产精品成人在线| 黄色丝袜av网址大全| 老司机在亚洲福利影院| 国产精品亚洲一级av第二区| 黄色 视频免费看| 怎么达到女性高潮| 十分钟在线观看高清视频www| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 夫妻午夜视频| 欧美不卡视频在线免费观看 | 欧美一区二区精品小视频在线| 一区福利在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲一区高清亚洲精品| e午夜精品久久久久久久| www.熟女人妻精品国产| 精品久久久精品久久久| ponron亚洲| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 久久久久久久久中文| 身体一侧抽搐| 国产精品久久久av美女十八| 天天添夜夜摸| 女人精品久久久久毛片| 亚洲中文日韩欧美视频| av中文乱码字幕在线| 成在线人永久免费视频| 女人精品久久久久毛片| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲伊人色综图| 久久中文字幕一级| 可以免费在线观看a视频的电影网站| netflix在线观看网站| 男女午夜视频在线观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产精华一区二区三区| 国产精品电影一区二区三区| 嫩草影视91久久| 黄色成人免费大全| 在线观看一区二区三区| 高清毛片免费观看视频网站 | 亚洲自偷自拍图片 自拍| 成在线人永久免费视频| 国产亚洲欧美98| 超碰成人久久| 黄色 视频免费看| 精品国产美女av久久久久小说| 一个人免费在线观看的高清视频| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产精品1区2区在线观看.| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产精品偷伦视频观看了| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 老司机福利观看| 老汉色∧v一级毛片| 91av网站免费观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 18禁观看日本| 精品福利永久在线观看| 午夜日韩欧美国产| 国产精品久久久人人做人人爽| 欧美乱妇无乱码| 又黄又粗又硬又大视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 制服诱惑二区| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 免费在线观看完整版高清| 免费在线观看亚洲国产| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 黄色女人牲交| 欧美日韩一级在线毛片| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产精品一区二区精品视频观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久久久国内视频| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 十八禁网站免费在线| 欧美成人免费av一区二区三区| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产精品国产高清国产av| 欧美黑人欧美精品刺激| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产精品二区激情视频| 中出人妻视频一区二区| 嫩草影视91久久| 免费搜索国产男女视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产一区二区三区视频了| 男女下面插进去视频免费观看| 黄色怎么调成土黄色| 男人舔女人的私密视频| 国产av又大| 在线观看免费视频日本深夜| 长腿黑丝高跟| 欧美日韩一级在线毛片| 超碰成人久久| 亚洲av美国av| svipshipincom国产片| 免费看a级黄色片| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 免费搜索国产男女视频| 夫妻午夜视频| 亚洲自拍偷在线| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲中文字幕日韩| 久久精品影院6| 国产麻豆69| 亚洲色图av天堂| 亚洲精品粉嫩美女一区| 制服人妻中文乱码| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 99香蕉大伊视频| av免费在线观看网站| 淫秽高清视频在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久久精品91蜜桃| 国产成人精品无人区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 精品久久久久久,| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 91国产中文字幕| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 99国产综合亚洲精品| 女人被狂操c到高潮| 成人特级黄色片久久久久久久| 90打野战视频偷拍视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲伊人色综图| 69精品国产乱码久久久| 久热爱精品视频在线9| 亚洲视频免费观看视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲中文字幕日韩| 51午夜福利影视在线观看| 久久伊人香网站| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 大香蕉久久成人网| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲一区二区三区欧美精品| 精品国产国语对白av| 亚洲人成77777在线视频| 国产1区2区3区精品| 亚洲av成人av| 脱女人内裤的视频| 亚洲精品美女久久av网站| 成人影院久久| 国产高清激情床上av| 色综合欧美亚洲国产小说| 色在线成人网| av片东京热男人的天堂| 日韩中文字幕欧美一区二区| 午夜福利在线观看吧| 久久精品国产综合久久久| 长腿黑丝高跟| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 无限看片的www在线观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 两个人免费观看高清视频| 操美女的视频在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 男人操女人黄网站| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 免费高清在线观看日韩| 国产精品野战在线观看 | 91大片在线观看| 午夜免费观看网址| 正在播放国产对白刺激| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产成人欧美在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲免费av在线视频| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲全国av大片| 黄色片一级片一级黄色片| 男人舔女人的私密视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 欧美激情极品国产一区二区三区| 免费av中文字幕在线| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 操出白浆在线播放| 精品电影一区二区在线| 欧美乱妇无乱码| 欧美日韩黄片免| 国产精品成人在线| 999久久久精品免费观看国产| 国产精品 国内视频| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲精华国产精华精| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | bbb黄色大片| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产av又大| 热re99久久精品国产66热6| 国产精品成人在线| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久香蕉激情| 大型黄色视频在线免费观看| 国产麻豆69| 国产野战对白在线观看| 中文字幕色久视频| 午夜福利欧美成人| 久久伊人香网站| 1024香蕉在线观看| 91老司机精品| 亚洲av成人av| 在线观看免费高清a一片| 国产成人精品在线电影| 91九色精品人成在线观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 欧美国产精品va在线观看不卡| 日本免费a在线| 超碰成人久久| av网站免费在线观看视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| а√天堂www在线а√下载| 9热在线视频观看99| 久久久久国内视频| 不卡一级毛片| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 99热国产这里只有精品6| 国产精品99久久99久久久不卡| 欧美在线一区亚洲| 91九色精品人成在线观看| 大型av网站在线播放| 亚洲专区国产一区二区| 嫁个100分男人电影在线观看| 九色亚洲精品在线播放| 嫁个100分男人电影在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 在线观看免费日韩欧美大片| 少妇粗大呻吟视频| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲成人免费av在线播放| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产精品国产av在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 午夜福利欧美成人| xxx96com| 天堂动漫精品| 看黄色毛片网站| 俄罗斯特黄特色一大片| 美女国产高潮福利片在线看| av超薄肉色丝袜交足视频| 久热爱精品视频在线9| 交换朋友夫妻互换小说| 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 成年版毛片免费区| 制服诱惑二区| 神马国产精品三级电影在线观看 | 两个人看的免费小视频| www.999成人在线观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产精品久久电影中文字幕| 日韩欧美一区二区三区在线观看| svipshipincom国产片| 精品国产美女av久久久久小说| 正在播放国产对白刺激| 国产精品一区二区三区四区久久 | 欧美精品啪啪一区二区三区| 天天影视国产精品| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲片人在线观看| 9色porny在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 国产熟女xx| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 人成视频在线观看免费观看| 亚洲av成人一区二区三| 51午夜福利影视在线观看| 又紧又爽又黄一区二区| 成年人黄色毛片网站| 国产成人欧美| aaaaa片日本免费| 国产av在哪里看| 国产亚洲欧美精品永久| 久久狼人影院| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| av视频免费观看在线观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 嫩草影院精品99| 国产熟女xx| 18禁美女被吸乳视频| 又黄又爽又免费观看的视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 免费看十八禁软件| 久久久久久免费高清国产稀缺| 男人操女人黄网站| 99国产极品粉嫩在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 欧美黑人欧美精品刺激| 精品卡一卡二卡四卡免费| 51午夜福利影视在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲自拍偷在线| 高清在线国产一区| 在线天堂中文资源库| 咕卡用的链子| 在线观看午夜福利视频| 18禁观看日本| www国产在线视频色| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 一级毛片精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 成人18禁在线播放| 一区二区日韩欧美中文字幕| 午夜91福利影院| 十八禁人妻一区二区| 国产成人系列免费观看|