• <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 ?

    非均勻等離子體Ka-Band傳輸性能中繼法優(yōu)化研究

    2017-05-03 00:56:43文志軍陳長(zhǎng)興凌云飛
    關(guān)鍵詞:背風(fēng)面電子密度透射率

    文志軍, 陳長(zhǎng)興, 凌云飛

    (空軍工程大學(xué)理學(xué)院, 西安 710051)

    0 引言

    當(dāng)航天器以高超聲速再入大氣層時(shí),與大氣層發(fā)生劇烈摩擦并在其周圍形成了一個(gè)強(qiáng)電離、非均勻的等離子體層。電磁波在等離子體層中傳播時(shí)產(chǎn)生反射、折射、吸收、色散等現(xiàn)象,使再入航天器與地面的測(cè)控信號(hào)衰減,甚至中斷,該現(xiàn)象稱為測(cè)控“黑障”[1-4]。航天器再入測(cè)控“黑障”問(wèn)題困擾航天界已久,各國(guó)飛船再入返回時(shí)均有不同程度的測(cè)控中斷現(xiàn)象,哥倫比亞號(hào)再入大氣層時(shí)發(fā)生測(cè)控“黑障”導(dǎo)致失事;我國(guó)“神州九號(hào)”、美國(guó)“阿波羅”號(hào)載人飛船返回地面時(shí),都曾出現(xiàn)3~4 min的通信中斷。因此,解決航天器再入“黑障”問(wèn)題具有十分重要的意義。

    國(guó)內(nèi)外學(xué)者通過(guò)研究“黑障”產(chǎn)生機(jī)理,提出解決通信“黑障”的方法主要有以下幾種[5-11]:改變飛行器氣動(dòng)結(jié)構(gòu)、噴射液體親電子物質(zhì)以及引入交叉電磁場(chǎng)、開磁窗、采用高頻通信等。文獻(xiàn)[12]表明中繼衛(wèi)星系統(tǒng)具有全球覆蓋、無(wú)地面測(cè)控條件限制、工作頻率高等優(yōu)勢(shì)。Tran.P等人研究發(fā)現(xiàn)等離子鞘套會(huì)由于航天器返回艙的外形、速度、俯仰角等因素呈現(xiàn)出不均勻的空間分布,即“黑障”效應(yīng)較強(qiáng)的迎風(fēng)面和“黑障”效應(yīng)較弱的背風(fēng)面[13]。文獻(xiàn)[14]表明將高頻段電磁波從背風(fēng)面進(jìn)行傳輸,可避免直接傳輸產(chǎn)生的巨大信號(hào)衰減。但目前大多數(shù)文獻(xiàn)并未對(duì)使用中繼法解決測(cè)控“黑障”問(wèn)題做出具體參數(shù)分析。

    文中參考?xì)W航局(ESA)開展的返回和降落飛行試驗(yàn)(IRDT)、RAM CIII飛行測(cè)試以及ARD實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),建立非均勻等離子體模型,設(shè)置再入航天器迎風(fēng)面與背風(fēng)面的非均勻等離子體各參數(shù),研究參數(shù)變化對(duì)Ka-Band信號(hào)在迎風(fēng)面、背風(fēng)面非均勻等離子體中傳輸性能的影響,對(duì)“中繼法”優(yōu)勢(shì)做出具體參數(shù)分析。為解決再入航天器測(cè)控“黑障”問(wèn)題的研究提供數(shù)據(jù)參考。

    1 原理分析及物理模型的建立

    1.1 “中繼法”原理

    航天器再入大氣層過(guò)程中,由于航天器外形、材料、再入速度以及周圍環(huán)境等因素都會(huì)影響等離子體包覆的結(jié)構(gòu),所以航天器表面的等離子體的電子密度是非均勻的。航天器再入過(guò)程中等離子體分為“黑障”效應(yīng)較強(qiáng)的迎風(fēng)面和“黑障”效應(yīng)較弱的背風(fēng)面,如圖1所示,使中繼衛(wèi)星發(fā)射高頻的Ka-Band作為信號(hào)頻段從黑障效應(yīng)較弱的背風(fēng)面進(jìn)行傳輸?shù)姆绞椒Q為“中繼法”。

    圖1 “中繼法”傳輸模型

    1.2 非均勻等離子體模型

    根據(jù)RAM C III測(cè)試的不同飛行高度實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析表明:航天器表面變化的等離子體電子密度和厚度存在3種形式的數(shù)學(xué)模型:雙指數(shù)分布函數(shù)、Epstein分布函數(shù)和高斯分布函數(shù)[15]。文中取臨近空間中高空分析,等離子體電子密度近似服從Epstein函數(shù)分布表達(dá)式如下:

    (1)

    式中:ne,max為等離子體最大電子密度;α1和α2為描述Epstein函數(shù)分段的常數(shù);z是Epstein函數(shù)的分段點(diǎn),z2-z1為等離子體厚度d。Epstein分布中等離子體電子密度ne與厚度d的關(guān)系如圖2所示。

    圖2 等離子體電子密度Epstein分布圖

    等離子體中的電磁波為:

    (2)

    (3)

    (4)

    求解式(2)得:

    (5)

    當(dāng)電磁波穿透等離子體時(shí),功率衰減為:

    (6)

    式中:P為入射波功率;P2為透射波功率。則透射率T和衰減值A(chǔ)為:

    T=P2/P0

    (7)

    A=-10lgT

    (8)

    2 數(shù)值仿真與分析

    電磁波在等離子體中傳輸發(fā)生透射、衰減受到等離子體厚度d、電子密度ne和碰撞頻率fen等影響。非均勻等離子體電子密度服從Epstein函數(shù)分布時(shí),參考?xì)W航局ARD飛行試驗(yàn)[16]及我國(guó)載人飛船再入過(guò)程[17]提供的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),選擇高、中、低空典型再入高度85 km、65 km和45 km,設(shè)置3組再入高度的迎風(fēng)面和背風(fēng)面等離子體厚度d、最大電子密度ne,max和碰撞頻率fen等參數(shù)如表1所示,電磁波信號(hào)選定為26~36 GHz的Ka-Band。

    表1 不同再入高度迎風(fēng)面的等離子體數(shù)據(jù)參數(shù)

    2.1 Ka-Band在迎風(fēng)面環(huán)境中的傳輸特性

    根據(jù)表1迎風(fēng)面的等離子體數(shù)據(jù)參數(shù),建立非均勻等離子體模型,對(duì)Ka-Band在等離子體中的傳輸進(jìn)行仿真分析,得到傳輸透射、衰減情況如圖3所示。

    圖3 迎風(fēng)面3組參數(shù)對(duì)Ka波段電磁波傳輸性能的影響

    由圖3(a)可知,3組高度下的工作信號(hào)傳輸透射率隨著工作頻率的增大而增大;相比高度45 km、65 km,當(dāng)航天器在85 km時(shí),電磁波在非均勻等離子體傳輸中的透射率明顯較大;電磁波工作頻段位于毫米波內(nèi)35 GHz大氣窗口時(shí),透射率為8.5%,在36 GHz處,透射率達(dá)到9.4%;當(dāng)再入航天器在65 km時(shí),透射率幾乎始終為零。

    由圖3(b)可看出,Ka-Band信號(hào)在非均勻等離子體中傳輸衰減值均在83.2 dB以下;其中電磁波工作頻率位于毫米波內(nèi)35 GHz大氣窗口時(shí),再入高度85 km、65 km和45 km處的衰減值分別為10.6 dB、64.6 dB和13.2 dB;電磁波頻段在26~36 GHz內(nèi),傳輸衰減值均大于10.2 dB。

    由圖3可得,隨著電磁波工作頻率的上升,電磁波信號(hào)在迎風(fēng)面等離子體中傳輸?shù)耐干渎士傮w呈上升趨勢(shì),衰減值呈下降趨勢(shì)。在Ka-Band頻段內(nèi),提高信號(hào)工作頻率可以有效緩解測(cè)控中斷問(wèn)題。由表1的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)可以看出,再入高度為85 km時(shí),非均勻等離子體厚度、最大電子密度最小;再入高度為65 km時(shí),非均勻等離子體厚度、最大電子密度最大。當(dāng)?shù)入x子體厚度d增加、等離子體中電子密度ne增大時(shí),電磁波在等離子體傳輸衰減值增大,透射率減小。

    2.2 Ka-Band在背風(fēng)面環(huán)境中的傳輸特性

    參考表2背風(fēng)面等離子體數(shù)據(jù)參數(shù),建立非均勻等離子體模型,對(duì)Ka-Band頻段波在背風(fēng)面等離子體中的傳輸性能進(jìn)行數(shù)值分析,得到傳輸透射、衰減情況如圖4所示。

    表2 不同再入高度背風(fēng)面的等離子體數(shù)據(jù)參數(shù)

    圖4 背風(fēng)面3組參數(shù)對(duì)Ka-Band電磁波傳輸性能的影響

    由圖4(a)可知,電磁波頻段在Ka-Band頻段內(nèi),3組再入高度背風(fēng)面電磁波傳輸透射率隨電磁波工作頻率增加呈現(xiàn)上升趨勢(shì),且均大于91%;當(dāng)再入航天器處于高度為85 km時(shí),等離子體厚度、等離子體電子密度最小,衰減值均大于97.7%;其中電磁波工作頻率位于毫米波內(nèi)35 GHz大氣窗口處時(shí),再入高度85 km、65 km和45 km處的透射率分別為98.7%、95.3%和97.5%。

    由圖4(b)可看出,在Ka-Band頻率內(nèi),背風(fēng)面衰減值均在0.395 dB以下;當(dāng)再入航天器處于高度為85 km時(shí),等離子體厚度、電子密度最小,衰減值均小于0.1 dB;同樣以35 GHz毫米波大氣窗口處為例,3組再入高度處的衰減值分別為5.4×10-2dB、0.2 dB和1.08×10-1dB。

    由圖4可得,隨著電磁波工作頻段的上升,電磁波信號(hào)在背風(fēng)面等離子體中傳輸?shù)耐干渎试龃?衰減值減小。當(dāng)電磁波頻率升高時(shí),等離子體電子從電磁波中吸收的能量減小,因此,電磁波在等離子體傳輸透射率增加,衰減值減小。

    2.3 迎風(fēng)面與背風(fēng)面Ka-Band傳輸特性的比較分析

    由圖3、圖4中(a)可以看出:1)隨著電磁波工作頻率的增加,航天器迎風(fēng)面、背風(fēng)面的透射率均為上升趨勢(shì),3組高度下迎風(fēng)面透射曲線呈現(xiàn)凹性,背風(fēng)面透射曲線呈現(xiàn)凸性;2)再入高度為85 km,電磁波在Ka波段范圍內(nèi)的迎風(fēng)面透射率達(dá)到最大為9%,而航天器背風(fēng)面最小透射率為91.3%;3)再入高度為65 km處,航天器迎風(fēng)面透射始終幾乎為零,而背風(fēng)面透射率均大于91%,且相比于迎風(fēng)面透射率,背風(fēng)面透射率隨工作信號(hào)頻率的遞增斜率更大;4)再入高度為45 km處,電磁波在Ka-Band頻段范圍內(nèi)的迎風(fēng)面透射率達(dá)到最大為5.7%,而背風(fēng)面最小透射率為95.3%遠(yuǎn)大于5.7%;從透射率來(lái)說(shuō),相同高度環(huán)境下航天器背風(fēng)面透射率明顯高于迎風(fēng)面透射率。

    由圖3、圖4中(b)得到:1)隨著電磁波工作頻率的增加,航天器迎風(fēng)面、背風(fēng)面的衰減值均呈下降趨勢(shì);2)電磁波在Ka-Band頻段范圍內(nèi),再入高度為85 km的迎風(fēng)面衰減值最小為10.2 dB,而航天器背風(fēng)面最大衰減值為0.1 dB;3)再入高度為65 km處,在電磁波工作范圍內(nèi),航天器迎風(fēng)面衰減值始終大于62 dB,而背風(fēng)面衰減值最大為0.39 dB;4)再入高度為45 km處,電磁波在Ka-Band頻段范圍內(nèi)的迎風(fēng)面衰減值達(dá)到最小為12.4 dB,而背風(fēng)面最大衰減值為0.2 dB,遠(yuǎn)小于迎風(fēng)面衰減值;從衰減值可得到:相同高度環(huán)境下航天器背風(fēng)面衰減值明顯低于迎風(fēng)面衰減值。

    3組高度的迎風(fēng)面與背風(fēng)面的透射率、衰減值對(duì)比情況如表3所示。航天器再入過(guò)程中,Ka-Band信號(hào)從背風(fēng)面?zhèn)鬏數(shù)耐干渎氏啾葟挠L(fēng)面?zhèn)鬏數(shù)耐干渎侍岣咧辽?8.3%,衰減值至少降低10 dB,說(shuō)明Ka-Band工作信號(hào)在航天器背風(fēng)面?zhèn)鬏旓@著優(yōu)于在航天器迎風(fēng)面?zhèn)鬏敗?/p>

    表3 Ka-Band信號(hào)在不同高度航天器迎風(fēng)面、背風(fēng)面的傳輸對(duì)比

    3 結(jié)論

    通過(guò)上述仿真與分析得到:1)在Ka-Band頻段范圍內(nèi),提高測(cè)控頻率有助于減輕航天器再入過(guò)程中的測(cè)控黑障問(wèn)題;2)降低等離子體電子密度、減小等離子體厚度,Ka-Band信號(hào)在等離子體傳輸?shù)耐干渎试龃蟆⑺p值減小;3)相同高度環(huán)境下航天器背風(fēng)面透射率明顯高于迎風(fēng)面透射率,背風(fēng)面衰減值明顯低于迎風(fēng)面衰減值。如在毫米波35 GHz處,迎風(fēng)面最小衰減值為10.6 dB,而背風(fēng)面最大衰減值為0.21 dB,通過(guò)MATLAB仿真得到了Ka-Band工作信號(hào)在航天器背風(fēng)面?zhèn)鬏旓@著優(yōu)于在航天器迎風(fēng)面?zhèn)鬏?如果將天線架設(shè)在航天器背風(fēng)面,衰減值將遠(yuǎn)小于將天線架設(shè)在航天器迎風(fēng)面。

    參考文獻(xiàn):

    [1] STARKEY R P, SANTOS W,HOULT D, et al. Plasma telemetry in hypersonic flight[C]// LEWIS M J. Plasma Field Telemetry for Hypcrsonic Flight. [S.l.:s.n.], 2002.

    [2] 凌云飛, 陳長(zhǎng)興, 蔣金. 磁化等離子鞘套中毫米波大氣窗口的衰減研究 [J]. 空軍工程大學(xué)學(xué)報(bào)(然科學(xué)版), 2016, 17(2): 50-55.

    [3] 楊歡, 宗鵬. 再入飛船通信環(huán)境建模研究 [J]. 航天器環(huán)境工程, 2010, 27(5): 664-667.

    [4] 文志軍, 陳長(zhǎng)興, 凌云飛, 等. 中繼法解決臨近空間Ka波段通信黑障問(wèn)題研究 [J]. 空軍工程大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2016, 17(6): 18-23.

    然而“prehistoric powers”是否就是“洪荒之力”最正宗的表達(dá)呢?《韋氏大詞典》對(duì)于prehistoric的解釋為史前的,有歷史記載以前的,除此以外,還兼有陳舊的,不時(shí)髦的情感色彩。與“洪荒之力”這一新型流行詞的基調(diào)不夠吻合,因此筆者認(rèn)為單純的將“洪荒”解釋為“prehistoric”,將“洪荒之力”直譯為“prehistoric powers”,恐怕很難完整地傳達(dá)原詞的含義。

    [5] RYBAK J P, CHURCHILL R J. Progress in reentry communications [J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic systems, 1971, AES-7(5) 879-894.

    [6] HARTUNIAN R A, STEWART G E, FERGAON S D, et al. Cause and mitigations radio frequency (RF) blackout during reentry of reusable vehicles: ART 2007(5309)-1 [R]. [S.l.]:The Aerospace Corporation,2007.

    [7] KEIDAR M, KIM M, BOYD I D. Electromagnetic reduction of plasma density during atmospheric reentry and hypersonic flights [J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 2008, 45(3): 445-453.

    [8] TAKAHASHI Y, YAMADA K, ABE T. Prediction performance of blackout and plasma attenuation in atmospheric reentry demonstrator mission [J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 2014, 51(6): 1954-1964.

    [9] STARKEY R P. Hypersonic vehicle telemetry blackout analysis [J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 2015, 52(2): 426-438.

    [10] 袁忠才, 時(shí)家明. 飛行器再入大氣層通信黑障的消除方法 [J]. 航天器環(huán)境工程, 2012, 29(5): 504-507

    [11] HARTUNIAN R A, STEWART G E, CURTISS T J, et al. Implications and mitigation of radio frequency blackout

    [12] 黃惠明. 我國(guó)第一代中繼衛(wèi)星地面應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)展建設(shè)的思考 [J]. 飛行器測(cè)控學(xué)報(bào), 2013, 31(5): 1-5.

    [13] 王家勝, 經(jīng)姚翔, 楊顯強(qiáng). 采用衛(wèi)星中繼克服航天器再入通信黑障的途徑 [J]. 航天工程, 2015, 24(3): 1-8.

    [14] 李于衡, 羅斌, 郭文鴿, 等. 中繼衛(wèi)星Ka頻段支持飛船再入返回通信可行性分析 [J]. 載人航天, 2015, 21(6): 582-588.

    [15] 蔣金, 陳長(zhǎng)興, 汪成, 等. 太赫茲在非均勻等離子體鞘套中的傳輸特性 [J]. 系統(tǒng)仿真學(xué)報(bào), 2015, 27(12): 3109-3116.

    [16] TRAN P, PAULAT J C, BOUKHOBZA P. Re-entry flight experiments lesson learned:the atmospheric reentry demonstrator ARD[EB/OL]. [2016-09-18]. http:www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a476493.pdf.

    [17] 楊歡. 再入飛船等離子體鞘套對(duì)通信衰減的仿真與建模 [D]. 南京: 南京航空航天大學(xué), 2010.

    猜你喜歡
    背風(fēng)面電子密度透射率
    顧及地磁影響的GNSS電離層層析不等像素間距算法*
    不同GPS掩星電離層剖面產(chǎn)品相關(guān)性分析
    等離子體電子密度分布信息提取方法研究
    純色太陽(yáng)鏡鏡片耐日光輻照性能試驗(yàn)研究
    一種適用于電離層電子密度重構(gòu)的AMART算法
    高超聲速風(fēng)洞子母彈大迎角拋殼投放試驗(yàn)
    高壓輸電鐵塔塔身背風(fēng)面風(fēng)荷載遮擋效應(yīng)研究
    石墨烯光柵太赫茲透射特性的研究
    玻璃長(zhǎng)波透射率對(duì)普通雙層中空玻璃熱特性的影響
    晶格常數(shù)對(duì)左手材料的能量透射率及負(fù)折射率的影響
    亚洲最大成人中文| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 天堂中文最新版在线下载 | 国产美女午夜福利| av黄色大香蕉| 白带黄色成豆腐渣| 一区二区av电影网| 欧美精品国产亚洲| 下体分泌物呈黄色| a级一级毛片免费在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 一级毛片 在线播放| 日日摸夜夜添夜夜爱| 韩国av在线不卡| 联通29元200g的流量卡| 成人毛片60女人毛片免费| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 嫩草影院入口| 精品人妻一区二区三区麻豆| 天堂中文最新版在线下载 | 香蕉精品网在线| 97超碰精品成人国产| 日本免费在线观看一区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 久热久热在线精品观看| 一个人看视频在线观看www免费| 国产精品国产三级专区第一集| 国产精品三级大全| 三级国产精品片| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲精品自拍成人| 国产高清国产精品国产三级 | 国产午夜精品一二区理论片| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 午夜亚洲福利在线播放| 特大巨黑吊av在线直播| 十八禁网站网址无遮挡 | 在线观看av片永久免费下载| 嫩草影院精品99| 亚洲欧美一区二区三区国产| 日韩一区二区视频免费看| 三级国产精品欧美在线观看| 欧美另类一区| 国产亚洲一区二区精品| 国产毛片在线视频| 日本色播在线视频| 亚洲国产精品成人综合色| 如何舔出高潮| 国产男女超爽视频在线观看| 国产成年人精品一区二区| 久久6这里有精品| 午夜爱爱视频在线播放| 特大巨黑吊av在线直播| 97在线人人人人妻| 99热这里只有精品一区| 亚洲美女搞黄在线观看| 又爽又黄a免费视频| 99热这里只有精品一区| 18禁动态无遮挡网站| 日本黄色片子视频| 嘟嘟电影网在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲人与动物交配视频| 美女视频免费永久观看网站| 如何舔出高潮| 亚洲在线观看片| 国产午夜精品一二区理论片| 搞女人的毛片| 尾随美女入室| av网站免费在线观看视频| 一区二区av电影网| 欧美另类一区| 婷婷色av中文字幕| 国产高清不卡午夜福利| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 一区二区三区免费毛片| 黄色欧美视频在线观看| av网站免费在线观看视频| 欧美国产精品一级二级三级 | 久久国内精品自在自线图片| 国产在线男女| 精品国产露脸久久av麻豆| 国内揄拍国产精品人妻在线| 男男h啪啪无遮挡| 别揉我奶头 嗯啊视频| 欧美最新免费一区二区三区| 久久人人爽人人爽人人片va| 女人被狂操c到高潮| 日韩国内少妇激情av| 国产 一区精品| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 18禁动态无遮挡网站| 网址你懂的国产日韩在线| 一区二区av电影网| 亚洲高清免费不卡视频| 成人欧美大片| av播播在线观看一区| 综合色丁香网| 久久久久性生活片| 久久久久久久国产电影| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产久久久一区二区三区| 男人添女人高潮全过程视频| 国产综合懂色| 国产午夜精品一二区理论片| 91精品一卡2卡3卡4卡| 黄色一级大片看看| 大陆偷拍与自拍| 国产男女超爽视频在线观看| 在线观看av片永久免费下载| 黄片wwwwww| 国产极品天堂在线| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产精品成人在线| 26uuu在线亚洲综合色| 搡女人真爽免费视频火全软件| 青青草视频在线视频观看| 国产中年淑女户外野战色| 国产综合懂色| 久久亚洲国产成人精品v| 麻豆成人av视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲电影在线观看av| 午夜福利在线在线| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 欧美bdsm另类| 午夜激情久久久久久久| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲精品国产成人久久av| 热99国产精品久久久久久7| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲av中文av极速乱| 青青草视频在线视频观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产乱人偷精品视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 天美传媒精品一区二区| 久久久久久久久久久丰满| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 一边亲一边摸免费视频| 热re99久久精品国产66热6| 国产毛片a区久久久久| 国产精品一及| 欧美丝袜亚洲另类| www.av在线官网国产| 一级毛片 在线播放| 亚洲成人久久爱视频| 伦精品一区二区三区| 搡女人真爽免费视频火全软件| 99久国产av精品国产电影| 看黄色毛片网站| 亚洲精品成人久久久久久| 久久午夜福利片| 男女无遮挡免费网站观看| 一区二区三区精品91| 卡戴珊不雅视频在线播放| 最近最新中文字幕大全电影3| 日韩人妻高清精品专区| 美女内射精品一级片tv| 亚洲欧美成人精品一区二区| 七月丁香在线播放| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久女婷五月综合色啪小说 | 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲欧美精品自产自拍| 欧美zozozo另类| 久久久a久久爽久久v久久| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲国产最新在线播放| 在线播放无遮挡| 久久精品国产自在天天线| 最近手机中文字幕大全| 日本熟妇午夜| 色哟哟·www| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 久久ye,这里只有精品| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 天堂中文最新版在线下载 | 国产欧美日韩精品一区二区| 99久久精品热视频| 青春草国产在线视频| 波野结衣二区三区在线| 一级毛片电影观看| 真实男女啪啪啪动态图| av免费观看日本| 国产亚洲精品久久久com| 国产精品人妻久久久久久| 日韩精品有码人妻一区| 丝袜脚勾引网站| 不卡视频在线观看欧美| 一级a做视频免费观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 大陆偷拍与自拍| 亚洲精品国产成人久久av| 高清毛片免费看| 永久免费av网站大全| 国产综合精华液| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产乱人视频| 欧美成人a在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲精品成人久久久久久| 五月天丁香电影| 国产探花极品一区二区| 久久精品综合一区二区三区| 午夜精品国产一区二区电影 | 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 国产伦理片在线播放av一区| 国产毛片在线视频| 日日啪夜夜撸| 麻豆成人午夜福利视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 欧美日本视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲国产精品专区欧美| 欧美国产精品一级二级三级 | 日日撸夜夜添| 日日摸夜夜添夜夜爱| 久久久久久久国产电影| 赤兔流量卡办理| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 在线观看一区二区三区| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 内地一区二区视频在线| 国产免费一级a男人的天堂| 搡老乐熟女国产| 干丝袜人妻中文字幕| 黄色配什么色好看| 日本午夜av视频| 一个人观看的视频www高清免费观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲人成网站在线播| 亚洲欧美日韩东京热| 一级毛片 在线播放| 免费在线观看成人毛片| 成人美女网站在线观看视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 欧美国产精品一级二级三级 | 男女国产视频网站| 欧美日韩亚洲高清精品| www.av在线官网国产| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久影院123| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日韩人妻高清精品专区| 久久久国产一区二区| 欧美丝袜亚洲另类| av天堂中文字幕网| 亚洲国产精品专区欧美| 好男人在线观看高清免费视频| 99久久精品一区二区三区| 国产精品久久久久久久电影| 成人毛片60女人毛片免费| 日韩伦理黄色片| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲av成人精品一区久久| 国产精品不卡视频一区二区| 一区二区三区精品91| 国产一区亚洲一区在线观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲不卡免费看| 九草在线视频观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 97在线视频观看| av女优亚洲男人天堂| 丝袜喷水一区| 天堂中文最新版在线下载 | 欧美 日韩 精品 国产| 成年女人看的毛片在线观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 99精国产麻豆久久婷婷| 免费在线观看成人毛片| 欧美最新免费一区二区三区| 久久精品综合一区二区三区| 国产在视频线精品| 看黄色毛片网站| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲av免费高清在线观看| 精品一区二区三卡| 日韩人妻高清精品专区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产精品久久久久久久久免| 国产精品99久久久久久久久| 久久99精品国语久久久| 亚洲精品国产成人久久av| 国产69精品久久久久777片| 午夜免费男女啪啪视频观看| 神马国产精品三级电影在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 中文在线观看免费www的网站| 两个人的视频大全免费| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 国产一区二区三区综合在线观看 | 欧美区成人在线视频| 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲欧美成人精品一区二区| 激情 狠狠 欧美| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产精品av视频在线免费观看| 如何舔出高潮| 3wmmmm亚洲av在线观看| 欧美极品一区二区三区四区| 男女下面进入的视频免费午夜| 性色av一级| 男女啪啪激烈高潮av片| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产免费一级a男人的天堂| 久久久久九九精品影院| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| av天堂中文字幕网| 性色avwww在线观看| 黄色日韩在线| 欧美成人一区二区免费高清观看| 免费av不卡在线播放| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 99re6热这里在线精品视频| 在线观看国产h片| 欧美变态另类bdsm刘玥| 欧美另类一区| 国产成人午夜福利电影在线观看| 舔av片在线| 免费看不卡的av| 丰满乱子伦码专区| 18+在线观看网站| 精品午夜福利在线看| 丝袜喷水一区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 午夜精品国产一区二区电影 | 久久久久性生活片| 国产黄频视频在线观看| 性色av一级| av在线观看视频网站免费| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久久久久久九九精品二区国产| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产成人精品久久久久久| 欧美潮喷喷水| 有码 亚洲区| 成人一区二区视频在线观看| 有码 亚洲区| 亚洲丝袜综合中文字幕| 久久久久久久午夜电影| 国产又色又爽无遮挡免| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产毛片在线视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产高清有码在线观看视频| 伦理电影大哥的女人| av在线播放精品| 国产精品不卡视频一区二区| 超碰av人人做人人爽久久| 国产伦理片在线播放av一区| 嫩草影院新地址| 国产精品99久久久久久久久| 国产精品女同一区二区软件| 不卡视频在线观看欧美| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产精品嫩草影院av在线观看| 大话2 男鬼变身卡| 国产美女午夜福利| 国产精品偷伦视频观看了| 秋霞在线观看毛片| 精品人妻视频免费看| 美女视频免费永久观看网站| 国内揄拍国产精品人妻在线| 18禁动态无遮挡网站| 欧美日韩精品成人综合77777| 免费看日本二区| 日本午夜av视频| 久久久久久久国产电影| 七月丁香在线播放| 成人综合一区亚洲| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 观看美女的网站| 免费看光身美女| 欧美zozozo另类| 三级经典国产精品| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲第一区二区三区不卡| 婷婷色综合www| 制服丝袜香蕉在线| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 日本黄色片子视频| 久久久久精品久久久久真实原创| 新久久久久国产一级毛片| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 精品午夜福利在线看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 欧美国产精品一级二级三级 | 日韩电影二区| 我要看日韩黄色一级片| 黄色配什么色好看| 亚洲va在线va天堂va国产| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产在视频线精品| 久久久久久九九精品二区国产| 国产精品99久久99久久久不卡 | 欧美3d第一页| 亚洲欧洲国产日韩| 国产综合懂色| 欧美国产精品一级二级三级 | 国产日韩欧美在线精品| 激情五月婷婷亚洲| 十八禁网站网址无遮挡 | 久久久久久久精品精品| .国产精品久久| 国产在视频线精品| 国产乱人视频| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲综合色惰| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲精品国产成人久久av| 国产成人一区二区在线| 国产成人a∨麻豆精品| 全区人妻精品视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 精品人妻视频免费看| 亚洲美女搞黄在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 在线播放无遮挡| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 日日啪夜夜撸| 亚洲高清免费不卡视频| 天堂网av新在线| 亚洲av.av天堂| 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲欧美精品专区久久| 99久国产av精品国产电影| 亚洲成人av在线免费| 91精品伊人久久大香线蕉| 内射极品少妇av片p| 亚洲内射少妇av| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲伊人久久精品综合| 韩国av在线不卡| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| av福利片在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 国产成人午夜福利电影在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6| 波野结衣二区三区在线| 在线免费十八禁| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 午夜精品国产一区二区电影 | 久久久久久久国产电影| 在线观看三级黄色| av在线亚洲专区| 卡戴珊不雅视频在线播放| 精品熟女少妇av免费看| 老司机影院成人| 国产亚洲5aaaaa淫片| 成年av动漫网址| 精品午夜福利在线看| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲av一区综合| av天堂中文字幕网| 国产美女午夜福利| 欧美bdsm另类| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久久精品欧美日韩精品| 女人久久www免费人成看片| 日本欧美国产在线视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 熟妇人妻不卡中文字幕| 在线观看三级黄色| 国产精品99久久久久久久久| 日韩欧美精品免费久久| 国产黄色免费在线视频| 丝瓜视频免费看黄片| 午夜激情久久久久久久| 不卡视频在线观看欧美| 大香蕉97超碰在线| 国产精品福利在线免费观看| 日本三级黄在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲精品影视一区二区三区av| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久久久国产精品人妻一区二区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 日本爱情动作片www.在线观看| av卡一久久| 国产精品人妻久久久久久| 大片电影免费在线观看免费| 久久久久久久亚洲中文字幕| 黑人高潮一二区| 亚洲av在线观看美女高潮| 国内揄拍国产精品人妻在线| 内地一区二区视频在线| 久久99热这里只有精品18| 国产日韩欧美亚洲二区| 日韩大片免费观看网站| 亚洲天堂国产精品一区在线| 日韩中字成人| 国产精品久久久久久精品古装| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 91久久精品电影网| 亚洲国产精品成人久久小说| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产人妻一区二区三区在| 国产精品一区二区性色av| 在现免费观看毛片| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久久久精品性色| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 久久国内精品自在自线图片| 亚洲欧美精品自产自拍| 午夜福利视频1000在线观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 禁无遮挡网站| 亚洲自拍偷在线| 国产大屁股一区二区在线视频| 久久影院123| 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲精品第二区| 免费av毛片视频| 成人欧美大片| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 午夜精品国产一区二区电影 | 国产色爽女视频免费观看| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 午夜福利网站1000一区二区三区| 中文字幕制服av| 色哟哟·www| 亚洲av二区三区四区| 国产 精品1| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲欧美成人精品一区二区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产乱人视频| 新久久久久国产一级毛片| 久久ye,这里只有精品| 插逼视频在线观看| 成人二区视频| 午夜激情久久久久久久| 大香蕉久久网| 在线免费观看不下载黄p国产| 久久久成人免费电影| 国产伦理片在线播放av一区| 国产亚洲av嫩草精品影院| 精品人妻视频免费看| 国产淫语在线视频| 在线观看免费高清a一片| 日韩人妻高清精品专区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 青青草视频在线视频观看| 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 欧美少妇被猛烈插入视频| 成人亚洲精品一区在线观看 | 一级av片app| 国产男女内射视频| 久久久久久久久久人人人人人人| 性色av一级| 国产成人精品婷婷| 黄色日韩在线| 成人鲁丝片一二三区免费| 久久久国产一区二区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产视频内射| 午夜激情久久久久久久| 久久女婷五月综合色啪小说 | 日韩一本色道免费dvd| av在线app专区| 综合色丁香网| 国产永久视频网站| 国产日韩欧美亚洲二区| 超碰av人人做人人爽久久| 国产高潮美女av| 九九爱精品视频在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| .国产精品久久| 日韩一区二区三区影片| 国产一区亚洲一区在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 韩国高清视频一区二区三区| 高清av免费在线| 久久女婷五月综合色啪小说 | 91久久精品电影网| av黄色大香蕉| 欧美一区二区亚洲| av在线蜜桃| 高清在线视频一区二区三区| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 午夜福利高清视频| 观看免费一级毛片| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲色图综合在线观看|