• <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 ?

    超強(qiáng)激光驅(qū)動薄膜靶諧波輻射的模擬研究

    2018-01-02 05:35:37張碧津宋海英劉海云劉世炳
    激光技術(shù) 2018年1期
    關(guān)鍵詞:階次等離子體諧波

    張碧津,汪 洋,宋海英,劉海云,劉世炳

    (北京工業(yè)大學(xué) 激光工程研究院,北京 100124)

    超強(qiáng)激光驅(qū)動薄膜靶諧波輻射的模擬研究

    張碧津,汪 洋,宋海英,劉海云,劉世炳*

    (北京工業(yè)大學(xué) 激光工程研究院,北京 100124)

    為了研究超強(qiáng)激光與薄膜靶相互作用在入射光反射方向引起的高次諧波輻射,基于在入射激光的透射方向,相干同步輻射機(jī)制會導(dǎo)致高次諧波的產(chǎn)生,采用粒子模擬方法研究了超強(qiáng)激光驅(qū)動固體密度薄膜靶(即高密度薄膜靶)高次諧波輻射在入射激光透射和反射方向的空間分布。結(jié)果表明,當(dāng)靶厚小于激光趨膚深度、靶等離子體密度遠(yuǎn)大于臨界密度(800Nc)時,在透射方向,相干同步輻射機(jī)制會導(dǎo)致高次諧波輻射,同時在反射方向,存在相對論鏡面振蕩機(jī)制驅(qū)動的諧波場輻射,證明了在超強(qiáng)激光-薄膜靶相互作用過程中兩種諧波會產(chǎn)生共存機(jī)制;討論了在兩種產(chǎn)生機(jī)制下,靶厚度對諧波輻射階次的影響,發(fā)現(xiàn)靶厚度超過200nm,透射方向諧波階次達(dá)到65階以上。該研究對深入理解超強(qiáng)激光-薄膜靶驅(qū)動高次諧波的產(chǎn)生及阿秒X射線光源的未來發(fā)展具有一定的理論意義。

    激光物理;超強(qiáng)激光;薄膜靶;高次諧波

    引 言

    超強(qiáng)激光與固體靶相互作用是產(chǎn)生極紫外(extreme ultraviolet,EUV)-軟X射線波段相干輻射以及基于高次諧波(high-order harmonic generation,HHG)實現(xiàn)阿秒脈沖的重要途徑[1]。相比較于激光與氣體介質(zhì)相互作用高次諧波的產(chǎn)生[2-3],激光與固體靶方案可以承受超高強(qiáng)度的激光,大量電子可以在強(qiáng)激光場中進(jìn)行充分的非線性運動,電子軌跡由多個激光吸收機(jī)制決定[4-5],從而可以實現(xiàn)輻射強(qiáng)度較高的高次諧波。對于激光與固體靶相互作用中高次諧波的產(chǎn)生,人們在理論和實驗方面進(jìn)行了廣泛的研究[6]。

    超強(qiáng)激光與固體平面靶(厚度遠(yuǎn)大于趨膚深度)相互作用,已經(jīng)被證實了在反射方向由相對論振蕩鏡面機(jī)制(relativistically oscillating mirror,ROM)[7]主導(dǎo)的高次諧波產(chǎn)生,并可以誘導(dǎo)產(chǎn)生高光束質(zhì)量[8]和阿秒脈寬[9]的EUV輻射明亮光源。BULANOV[10-11]等人提出,ROM機(jī)制即激光入射到等離子體表面后,電子在激光有質(zhì)動力作用下向等離子體內(nèi)部運動,隨著電子密度不斷增加,電子被壓縮而離子不動,等離子體中由電子與離子分離產(chǎn)生的靜電分離場與激光有質(zhì)動力共同作用下,激光不再繼續(xù)向前運動,而反向朝等離子體外運動,此時的反射面即 “鏡面”,其電子密度即臨界密度。在反射方向上,反向的電子與入射的激光脈沖產(chǎn)生的多普勒效應(yīng)導(dǎo)致了高次諧波的產(chǎn)生,高次諧波特點為相位鎖定的,所以,對反射方向信號進(jìn)行適當(dāng)濾波即能得到阿秒脈沖甚至亞阿秒脈沖。

    受到離子加速[12-13]方案的啟發(fā),近年來超短超強(qiáng)(激光強(qiáng)度I>1020W/cm2)激光脈沖與薄膜靶(厚度小于趨膚深度)相互作用產(chǎn)生高次諧波的方案也得到了關(guān)注。在薄膜靶情況下,電子與離子分離產(chǎn)生的分離場與激光有質(zhì)動力不再比較,等離子體中的電子受有質(zhì)動力的驅(qū)動下在短時間內(nèi)全部離開固體靶區(qū)域,此時振蕩鏡面機(jī)制不再適用。2010年,有學(xué)者提出了相干同步輻射(coherent synchrotron emission,CSE)機(jī)制[14-15],即在等離子體與真空界面處,電子離開固體靶后可以周期性地形成致密的納米電子團(tuán)簇,并在相對論激光有質(zhì)動力作用下,沿著傳播方向不斷加速,從而在透射方向產(chǎn)生強(qiáng)烈的同步輻射諧波信號。然而對于厚度較薄的固體靶,其反射方向的諧波性質(zhì)并不清楚。

    本文中通過基于粒子云網(wǎng)格算法(particle-in-cell,PIC)的模擬方法, 研究了正入射超強(qiáng)激光脈沖與高密度等離子體薄膜靶相互作用產(chǎn)生高次諧波輻射的特征,尤其是反射方向的諧波輻射場。

    1 模擬參量

    本文中采用PIC粒子模擬方法研究激光與薄膜靶相互作用。PIC算法是將空間劃分成若干網(wǎng)格,等離子體中的電子和離子用若干“宏粒子”表示,每個宏粒子代表許多個實際的帶電粒子[16]。開始,將粒子累積到空間網(wǎng)格上,激光入射到等離子體區(qū)域,粒子在電磁場作用下開始運動,根據(jù)洛倫茲方程可以求解粒子的運動,同時,粒子的運動也會產(chǎn)生電磁場,并通過麥克斯韋方程求解該電磁場。PIC模擬過程中,空間和時間都是離散化的,每一個時間步都要計算出所有宏粒子的速度和位置以及電磁場的空間分布,然后用當(dāng)前時刻的所有粒子和電磁場信息去計算下一個時間步各物理量的信息。由于PIC粒子模擬的思路比較固定,當(dāng)前已經(jīng)形成了一些專用于PIC模擬的程序。而作者工作中所用的VSIM 6.2[17]就是其中一個典型的粒子模擬程序,可以模擬1維~3維情形下的激光-等離子體相互作用過程。對于高強(qiáng)度激光與固體靶相互作用,實際實驗中,脈沖前沿很小一部分就足以使相互作用區(qū)域的固體靶物質(zhì)迅速地完全電離形成致密等離子體,而脈沖的主要部分是與所產(chǎn)生的致密等離子體相互作用的。因此對于這個過程的PIC模擬,通常直接設(shè)置固體靶為致密等離子體,而忽略激光與固體靶相互作用中的電離過程。

    Fig.1 Schematic of simulation

    2 模擬結(jié)果與討論

    靶厚度在200nm以下時如圖2 所示。在透射方向上,階次n<28的諧波強(qiáng)度受到強(qiáng)烈抑制。而對于n>28階諧波,諧波強(qiáng)度明顯增大。諧波階次在n<47階可以看到明顯的諧波峰值分布,且隨著階次的增加,諧波譜的衰減較小,并且可以觀察到,改變靶的厚度,諧波階次并無明顯變化。

    Fig.2 Transmission spectrum with different target thickness

    Fig.3 Harmonic distribution along the transmission direction

    CSE諧波是由于靶面的高密度電子團(tuán)簇的形成[14-15]并在激光場和離子-電子靜電分離場的共同作用下加速,所產(chǎn)生的后向CSE諧波輻射經(jīng)過固體靶等離子體的“自濾波”作用,從而形成了這樣的低階次諧波受抑制的諧波分布特征。對于不同的厚度,后向的諧波譜特征有明顯的差別,尤其是厚度小于200nm和大于200nm的兩種情形。后者的諧波強(qiáng)度高于前者,而且可以觀察到明顯獨立諧波階次。說明后向的CSE諧波對固體靶厚度有較強(qiáng)的依賴性,并且為了得到更好的后向CSE諧波輻射,固體靶厚度不能太小。過小的固體靶厚度可能不利于高密度電子團(tuán)的形成和加速,因此使得后向CSE諧波弱化。在透射方向上,諧波譜中只包含奇數(shù)階次的諧波分布,這說明,在一個光周期內(nèi),電子團(tuán)簇分別受上下兩個半光周期的脈沖作用而出現(xiàn)兩次明顯的加速,產(chǎn)生兩次高頻輻射,在頻譜中便體現(xiàn)為明顯的奇數(shù)階次的諧波。典型的后向CSE諧波輻射信號在參考文獻(xiàn)[18]中被研究過:實驗中,利用200nm厚的類金剛石薄膜(diamond-like carbon,DLC)與強(qiáng)度I≈4×1020W/cm2的激光脈沖相互作用,在透射方向上觀察到25階的低頻“截止”階次(相當(dāng)于Ne≈625Nc),低于這個階次的諧波強(qiáng)度受到很大的抑制,高于這個階次的一定范圍內(nèi),諧波強(qiáng)度隨階次升高的衰減比較緩慢。

    在較厚固體靶的情況下,反射方向的諧波主要來源于入射光場驅(qū)動固體靶表面電子的集體振蕩對入射光的反射,從而使反射光場出現(xiàn)相位調(diào)制并包含高次諧波成分,即ROM過程。然而在超短強(qiáng)激光脈沖與厚度明顯小于入射光波長的薄膜靶相互作用的情況中,由于表面電子的集體振蕩可能會受到較小的固體靶厚度的影響而顯著地影響反射方向的諧波輻射,因此在這種情況下,反射方向的諧波特征成為一個值得研究的問題。幾種不同靶厚度情況下反射方向的諧波輻射如圖4所示。

    Fig.4 Reflection harmonics with different target thickness

    在反射方向上,觀察到有高次諧波的產(chǎn)生,而且諧波譜中都只包含奇數(shù)階次的諧波成分。然而不同于透射方向的諧波特征對固體靶厚度的敏感性(厚度分別大于和小于200nm所呈現(xiàn)出的諧波譜有明顯的區(qū)別),反射方向的整體諧波特征對固體靶厚度的依賴性較小。對于固體靶厚度小于200nm的情況,諧波特征的變化隨固體靶厚度的改變不明顯;對于固體靶厚度小于200nm的情況,諧波階次的變化隨固體靶厚度的改變不明顯,諧波階次在大于25階基本看不到明顯的諧波峰。對于靶厚度增加到250nm情況,可以明顯看到,諧波譜的階次有所提升,諧波29以上階次依然很明顯。和透射方向的諧波輻射相比,反射方向上雖然低階次的諧波強(qiáng)度高于透射方向的諧波強(qiáng)度,但是諧波強(qiáng)度隨階次增加,整體的衰減較快,而且所能達(dá)到的諧波階次也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于透射方向的諧波分布。

    在超短強(qiáng)激光脈沖與薄膜靶相互作用的過程中,反射方向上仍然能夠觀察到明顯的諧波階次,這說明即使是對于厚度較小的薄膜靶,對反射方向諧波起主要貢獻(xiàn)的ROM機(jī)制仍然存在。而諧波譜的整體特征對固體靶厚度的依賴并不大,這一點也印證了ROM過程對反射方向諧波的貢獻(xiàn)的存在性。因為在這種過程中,諧波源于表面電子的集體振蕩對反射光相位的調(diào)制,在所研究的參量情況下,只要存在等離子體電子受入射脈沖的驅(qū)動而振蕩,都能產(chǎn)生沿反射方向的諧波。因此在超短強(qiáng)激光脈沖與薄膜靶相互作用過程中,ROM諧波過程和CSE諧波過程共同存在,分別對反射方向和透射方向的諧波起著貢獻(xiàn)。由于ROM諧波來源于集體振蕩電子表面對入射光的反射,而CSE諧波來源于帶電粒子輻射,后者所產(chǎn)生的高頻諧波階次及其強(qiáng)度都高于前者[19]。

    3 結(jié) 論

    (1)在薄膜靶厚度小于激光趨膚深度和靶等離子體密度遠(yuǎn)大于臨界密度的條件下,正入射超強(qiáng)激光驅(qū)動的CSE和ROM兩種諧波產(chǎn)生機(jī)制共存,即在入射光的透射方向CSE機(jī)制起主導(dǎo)作用(CSE諧波)、在反射方向ROM機(jī)制起主導(dǎo)作用(ROM諧波)。

    (2)透射方向CSE諧波輻射的階次對靶厚的依賴性強(qiáng)于反射方向ROM諧波輻射,增加靶厚(大于200nm、小于激光趨膚深度)有利于提高CSE和ROM諧波輻射的階次。

    (3)對于低階次諧波區(qū),反射方向的ROM諧波輻射強(qiáng)度高于透射方向的CSE諧波輻射強(qiáng)度;但隨諧波階次升高,ROM諧波衰減較CSE諧波快,且所能達(dá)到的諧波階次也低于透射方向的CSE諧波輻射。

    [1] NOMURA Y, H?RLEIN R,TZALLAS P,etal. Attosecond phase locking of harmonics emitted from laser-produced plasmas[J]. Nature Physics, 2009, 5(2): 124-128.

    [2] LIU H, FENG L Q. Mid-infrared field phase measurement and attosecond pulse generation[J]. Laser Technology,2017,41(2):151-158(in Chinese).

    [3] FENG L Q, LIU H, LIU H.Spatial distribution of H2+radiation harmonics in spatial homogeneous and inhomogeneous fields[J].

    Laser Technology,2017,41(4):467-472(in Chinese).

    [4] BRUNEL F,BRUNEL F. Not-so-resonant, resonant absorption[J]. Physical Review Letters, 1987, 59(1): 52-55.

    [5] WIKS S C,KRUER W L,TABAK M,etal. Absorption of ultra-intense laser pulses[J]. Physical Review Letters, 1992, 69(9): 1383-1386.

    [6] TEUBNER U,GIBBON P.High-order harmonics from laser-irradiated plasma surfaces[J]. Reviews of Modern Physics, 2009, 81(2): 445-479.

    [7] BULANOV S V, NAUMOVA N M, PEGORARO F. Interaction of an ultrashort, relativistically strong laser pulse with an overdense plasma[J]. Physics of Plasmas, 1994, 1(3): 745-757.

    [8] DROMEY B,ADAMS D, H?RLEIN R,etal. Diffraction-limited performance and focusing of high harmonics from relativistic plasmas[J]. Nature Physics, 2009, 5(2): 146-152.

    [9] NOMURA Y, H?RLEIN R,TZALLAS P,etal. Attosecond phase locking of harmonics emitted from laser-produced plasmas[J]. Nature Physics, 2009, 5(2): 124-128.

    [10] BAEVA T, GORDIENKO S, PUKHOV A. Theory of high-order harmonic generation in relativistic laser interaction with overdense plasma[J]. Physical Review, 2006, E74(4): 046404.

    [11] DROMEY B, ZEPF M, GOPAL A,etal. High harmonic generation in the relativistic limit[J]. Nature Physics, 2006, 2(7): 456-459.

    [12] BAKE M,AIMIDULA A.Proton acceleration of moving electric field driven by ultraintense laser pulse[J]. Laser Technology,2017,41 (2):302-306(in Chinese).

    [13] HAO D Sh.A new accelerated mechanism of protons in high power laser-plasma[J]. Laser Technology,2012,36 (5):653-656(in Chinese).

    [14] an der BRüGGE D, PUKHOV A. Enhanced relativistic harmonics by electron nanobunching[J]. Physics of Plasmas, 2010, 17(3): 033110.

    [15] PUKHOV A, an der BRüGGE D, KOSTYUKOV I. Relativistic laser plasmas for electron acceleration and short wavelength radiation generation[J]. Plasma Physics and Controlled Fusion, 2010, 52(12): 124039.

    [16] SHUAI B,SHEN B F,LI R X,etal.High order harmonic generation in ultra thin plasma foil[J].Acta Optica Sinica, 2002, 22(10): 1153-1158(in Chinese).

    [17] NIETER C, CARY J R. Vorpal: a versatile plasma simulation code[J]. Journal of Computational Physics, 2004, 196(2): 448-473.

    [18] DROMEY B, RYKOVANOV S, YEUNG M,etal. Coherent synchrotron emission from electron nanobunches formed in relativistic laser-plasma interactions[J]. Nature Physics, 2012, 8(11): 804-808.

    [19] JACKSON J D, FOX R F. Classical electrodynamics[J]. American Journal of Physics, 1999, 67(9): 841-842.

    Simulationstudyonharmonicradiationofultraintenselaser-driventhinfoiltargets

    ZHANGBijin,WANGYang,SONGHaiying,LIUHaiyun,LIUShibing

    (Institute of Laser Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China)

    In order to study the higher order harmonic radiation induced by the interaction between super laser and thin foil targets in the reflection direction of incident light, the spatial distribution of high-order harmonic radiation of ultraintense laser-driven thin foil targets (high-density film targets) was investigated in the transmission and reflection direction of incident laser by using particle simulation method, because synchrotron radiation mechanism could lead to higher harmonic generation in the transmission direction of incident laser. The results show that, when the target thickness is less than the laser skin depth and the target plasma density is much larger than the critical density (800Nc), coherent synchrotron radiation can cause higher order radiation in the transmission direction. Harmonic field radiation is driven by relativistic mirror oscillation mechanism in the reflection direction. During the interaction between ultraintense laser and thin foil target, the coexistence of two harmonic generation mechanisms is proved. The influence of target thickness on the order of harmonic radiation was discussed under two kinds of production mechanism. The transmitted harmonics are more than 65 orders when target thickness exceeds 200nm. The study has some theoretical significance to research of high order harmonics generated by ultraintense laser-driven film targets and the future development of attosecond X-ray light sources.

    laser physics; ultraintense laser; foil target; high-order harmonic

    1001-3806(2018)01-0113-04

    國家自然科學(xué)基金NSAF資助項目(U1530153)

    張碧津(1992-),女,碩士研究生,現(xiàn)主要從事激光與等離子體相互作用模擬的研究。

    *通訊聯(lián)系人。E-mail:sbliu@bjut.edu.cn

    2017-03-09;

    2017-04-19

    O437

    A

    10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.01.022

    猜你喜歡
    階次等離子體諧波
    連續(xù)磁活動對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
    階次分析在驅(qū)動橋異響中的應(yīng)用
    基于Vold-Kalman濾波的階次分析系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)*
    基于齒輪階次密度優(yōu)化的變速器降噪研究
    價值工程(2017年28期)2018-01-23 20:48:29
    等離子體種子處理技術(shù)介紹
    虛擬諧波阻抗的并網(wǎng)逆變器諧波抑制方法
    基于ELM的電力系統(tǒng)諧波阻抗估計
    基于ICA和MI的諧波源識別研究
    電測與儀表(2015年8期)2015-04-09 11:50:00
    電力系統(tǒng)諧波與諧波抑制綜述
    河南科技(2014年23期)2014-02-27 14:18:56
    国产av国产精品国产| 91久久精品电影网| 91精品国产九色| 99久国产av精品国产电影| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 久久午夜综合久久蜜桃| 精品少妇内射三级| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 亚洲美女搞黄在线观看| 少妇人妻久久综合中文| 免费av不卡在线播放| 少妇精品久久久久久久| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 久久久久精品久久久久真实原创| 成人影院久久| 91在线精品国自产拍蜜月| 少妇人妻久久综合中文| 欧美日本中文国产一区发布| 中文字幕亚洲精品专区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲成人一二三区av| 嘟嘟电影网在线观看| 99久久精品一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 少妇的逼好多水| 男人和女人高潮做爰伦理| 久久久a久久爽久久v久久| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久久精品94久久精品| 国精品久久久久久国模美| 亚洲精品国产色婷婷电影| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 麻豆成人av视频| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 一个人看视频在线观看www免费| 久久精品国产亚洲av涩爱| 免费人成在线观看视频色| 欧美精品亚洲一区二区| 久久ye,这里只有精品| 欧美少妇被猛烈插入视频| 中国三级夫妇交换| 欧美国产精品一级二级三级 | 久久久久久久精品精品| 日韩一本色道免费dvd| 日韩一区二区视频免费看| 三上悠亚av全集在线观看 | 在线观看国产h片| 久久午夜福利片| 色视频在线一区二区三区| 色婷婷av一区二区三区视频| 免费观看在线日韩| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产成人精品久久久久久| av免费在线看不卡| 好男人视频免费观看在线| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 麻豆成人av视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 黑丝袜美女国产一区| 在线观看人妻少妇| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| av卡一久久| 久久99热这里只频精品6学生| 色婷婷久久久亚洲欧美| 婷婷色av中文字幕| 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久久精品94久久精品| 欧美日韩视频精品一区| 街头女战士在线观看网站| 97超视频在线观看视频| 亚洲美女视频黄频| 亚洲av二区三区四区| 久久久久久人妻| 妹子高潮喷水视频| 热re99久久精品国产66热6| 好男人视频免费观看在线| 欧美另类一区| 亚洲国产欧美在线一区| 久久ye,这里只有精品| 免费观看无遮挡的男女| 水蜜桃什么品种好| 热99国产精品久久久久久7| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产一区二区三区av在线| 日本色播在线视频| 少妇丰满av| 一区二区三区四区激情视频| 晚上一个人看的免费电影| www.av在线官网国产| 看非洲黑人一级黄片| 免费观看无遮挡的男女| 国产爽快片一区二区三区| 国产精品一区二区在线观看99| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 一本久久精品| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲欧美日韩东京热| 午夜福利网站1000一区二区三区| 99久久精品一区二区三区| 热re99久久精品国产66热6| 成人无遮挡网站| 美女cb高潮喷水在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 插阴视频在线观看视频| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲人成网站在线播| 三上悠亚av全集在线观看 | 一级,二级,三级黄色视频| 看非洲黑人一级黄片| 91久久精品电影网| 久久精品国产亚洲av涩爱| 午夜视频国产福利| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产探花极品一区二区| 日本色播在线视频| 少妇的逼好多水| 国产熟女午夜一区二区三区 | 日本91视频免费播放| 伊人久久国产一区二区| 免费看光身美女| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国模一区二区三区四区视频| 久久久a久久爽久久v久久| av网站免费在线观看视频| 日韩强制内射视频| 超碰97精品在线观看| 国产在线免费精品| 美女国产视频在线观看| 婷婷色综合www| 精品亚洲成国产av| 亚洲国产日韩一区二区| 国产av精品麻豆| 熟女av电影| 国产午夜精品一二区理论片| 国产一区二区三区综合在线观看 | 人人澡人人妻人| 国产精品久久久久久久久免| 成人亚洲精品一区在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 成年av动漫网址| 国产综合精华液| 一级二级三级毛片免费看| 久久 成人 亚洲| 嫩草影院新地址| av不卡在线播放| 久久毛片免费看一区二区三区| 欧美xxⅹ黑人| 日本午夜av视频| 老司机影院毛片| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产精品.久久久| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲综合精品二区| 欧美 日韩 精品 国产| 丝袜喷水一区| 亚洲美女搞黄在线观看| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲av成人精品一区久久| 午夜免费男女啪啪视频观看| 三级国产精品欧美在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 内地一区二区视频在线| 插逼视频在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 午夜精品国产一区二区电影| 免费观看av网站的网址| √禁漫天堂资源中文www| 另类精品久久| 国产高清不卡午夜福利| 国产精品欧美亚洲77777| 成人二区视频| 高清午夜精品一区二区三区| 久久久精品94久久精品| 久热久热在线精品观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 少妇人妻久久综合中文| 国产成人aa在线观看| 岛国毛片在线播放| 一边亲一边摸免费视频| 免费观看的影片在线观看| 在线 av 中文字幕| 国产精品免费大片| 日韩大片免费观看网站| 国产一区亚洲一区在线观看| 免费大片18禁| 欧美xxxx性猛交bbbb| 99热这里只有是精品50| 国产精品久久久久久久电影| 日本wwww免费看| www.色视频.com| 国产男人的电影天堂91| 伦理电影免费视频| 大香蕉97超碰在线| av黄色大香蕉| 国产成人精品福利久久| 一区二区av电影网| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 寂寞人妻少妇视频99o| 日韩av不卡免费在线播放| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产精品免费大片| 久久久久网色| 夜夜爽夜夜爽视频| 久久国产精品大桥未久av | 3wmmmm亚洲av在线观看| 欧美日韩视频精品一区| 欧美精品国产亚洲| 国产免费一区二区三区四区乱码| 性色av一级| kizo精华| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲欧美精品自产自拍| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 精品久久久久久电影网| 亚洲情色 制服丝袜| 秋霞在线观看毛片| av天堂中文字幕网| 丰满迷人的少妇在线观看| av在线老鸭窝| 哪个播放器可以免费观看大片| 美女cb高潮喷水在线观看| 在线精品无人区一区二区三| 啦啦啦在线观看免费高清www| 中文字幕亚洲精品专区| 久久久亚洲精品成人影院| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产精品成人在线| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 久久6这里有精品| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产免费一级a男人的天堂| 天堂8中文在线网| 成人综合一区亚洲| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲激情五月婷婷啪啪| 在线观看免费日韩欧美大片 | 日日摸夜夜添夜夜爱| 久久午夜福利片| 简卡轻食公司| 国产老妇伦熟女老妇高清| 成年av动漫网址| 另类亚洲欧美激情| 免费人妻精品一区二区三区视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 少妇 在线观看| 能在线免费看毛片的网站| 六月丁香七月| 热re99久久精品国产66热6| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 欧美精品一区二区大全| 国产成人精品婷婷| 亚洲精品国产av成人精品| 超碰97精品在线观看| 国产日韩欧美在线精品| 国产成人午夜福利电影在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲国产精品专区欧美| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产毛片在线视频| 十分钟在线观看高清视频www | 观看美女的网站| 大香蕉97超碰在线| 亚洲av综合色区一区| 午夜视频国产福利| 亚洲av欧美aⅴ国产| 精品一区在线观看国产| 丝袜在线中文字幕| 亚洲经典国产精华液单| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产精品无大码| 亚洲国产av新网站| 在线观看美女被高潮喷水网站| 久久精品国产亚洲网站| 久久精品国产亚洲av涩爱| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲欧美清纯卡通| 国产精品99久久99久久久不卡 | 天堂中文最新版在线下载| 欧美精品一区二区免费开放| 丰满乱子伦码专区| 精品人妻熟女av久视频| 欧美最新免费一区二区三区| 观看美女的网站| 国产欧美日韩精品一区二区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产亚洲精品久久久com| 纯流量卡能插随身wifi吗| 秋霞伦理黄片| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 免费人妻精品一区二区三区视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 尾随美女入室| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 久久久久精品久久久久真实原创| 一区二区av电影网| 亚洲国产精品一区三区| 简卡轻食公司| 中文字幕久久专区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久ye,这里只有精品| av黄色大香蕉| 亚洲精品自拍成人| 亚洲情色 制服丝袜| 国产精品熟女久久久久浪| 一个人免费看片子| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产真实伦视频高清在线观看| 人人澡人人妻人| 高清在线视频一区二区三区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 一级,二级,三级黄色视频| 久久人人爽人人爽人人片va| 99久国产av精品国产电影| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 18禁动态无遮挡网站| 国产精品无大码| 精品久久久精品久久久| 亚洲av在线观看美女高潮| 久久久久久久久久人人人人人人| 五月伊人婷婷丁香| 天堂8中文在线网| 婷婷色av中文字幕| 亚洲欧美日韩东京热| 99久久精品热视频| 少妇 在线观看| 天天操日日干夜夜撸| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产精品人妻久久久久久| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲av福利一区| av女优亚洲男人天堂| 在线播放无遮挡| 边亲边吃奶的免费视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 赤兔流量卡办理| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 在现免费观看毛片| 91成人精品电影| 看免费成人av毛片| freevideosex欧美| 精品一区在线观看国产| 特大巨黑吊av在线直播| 久久久国产精品麻豆| 亚洲av.av天堂| 成人二区视频| 欧美精品一区二区免费开放| 欧美3d第一页| 午夜av观看不卡| 国产精品久久久久久精品古装| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲精品第二区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 久久国产精品大桥未久av | 男人爽女人下面视频在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 高清午夜精品一区二区三区| 少妇的逼好多水| 午夜精品国产一区二区电影| 高清午夜精品一区二区三区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 精品国产一区二区久久| 久久精品国产a三级三级三级| 日韩制服骚丝袜av| 成年av动漫网址| 男女啪啪激烈高潮av片| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 99九九线精品视频在线观看视频| 99热全是精品| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲真实伦在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 免费人成在线观看视频色| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 插逼视频在线观看| 少妇人妻久久综合中文| 毛片一级片免费看久久久久| kizo精华| 亚州av有码| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 熟女电影av网| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 成人美女网站在线观看视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 三级国产精品片| 日本黄大片高清| 国国产精品蜜臀av免费| 五月天丁香电影| 中文资源天堂在线| 国产一区二区三区av在线| 午夜老司机福利剧场| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 一本一本综合久久| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 97精品久久久久久久久久精品| 不卡视频在线观看欧美| 26uuu在线亚洲综合色| 国产精品久久久久久av不卡| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲中文av在线| 国产男女内射视频| 三级国产精品片| 亚洲电影在线观看av| 美女福利国产在线| 亚洲成人av在线免费| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 最新中文字幕久久久久| 最近的中文字幕免费完整| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 精品少妇久久久久久888优播| 性色av一级| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 夫妻午夜视频| 极品教师在线视频| 男女免费视频国产| 伦理电影免费视频| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲av男天堂| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 内地一区二区视频在线| 亚洲欧美精品专区久久| 男人爽女人下面视频在线观看| www.av在线官网国产| 一级片'在线观看视频| 妹子高潮喷水视频| 亚洲电影在线观看av| 一区二区三区四区激情视频| 日韩欧美一区视频在线观看 | 丰满少妇做爰视频| 黄色一级大片看看| 久久ye,这里只有精品| 超碰97精品在线观看| 在线精品无人区一区二区三| 人人妻人人澡人人看| 丰满少妇做爰视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产永久视频网站| 91久久精品国产一区二区成人| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲高清免费不卡视频| 欧美精品一区二区大全| 免费看日本二区| 日日撸夜夜添| 精品亚洲成国产av| 国产成人91sexporn| 色视频www国产| 99视频精品全部免费 在线| 黑人高潮一二区| 久热久热在线精品观看| 大陆偷拍与自拍| 激情五月婷婷亚洲| 在线观看人妻少妇| 91久久精品电影网| 美女内射精品一级片tv| 夫妻性生交免费视频一级片| 简卡轻食公司| 日韩中字成人| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲成人av在线免费| 人妻少妇偷人精品九色| 日韩中字成人| 欧美 日韩 精品 国产| 日本色播在线视频| 久久久久网色| 少妇的逼水好多| 日本与韩国留学比较| 精品国产国语对白av| 在线观看一区二区三区激情| 国产真实伦视频高清在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 欧美人与善性xxx| 99久久中文字幕三级久久日本| 99热这里只有精品一区| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲精品国产av成人精品| 另类亚洲欧美激情| 视频区图区小说| av不卡在线播放| 国产午夜精品一二区理论片| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲综合精品二区| 蜜桃在线观看..| 国产亚洲91精品色在线| 精品一品国产午夜福利视频| 免费大片18禁| 亚洲成色77777| 国产精品熟女久久久久浪| 男人舔奶头视频| 91精品国产九色| 亚洲国产精品专区欧美| 成年女人在线观看亚洲视频| 人人澡人人妻人| h日本视频在线播放| 99久国产av精品国产电影| 男人舔奶头视频| 如何舔出高潮| av免费在线看不卡| h视频一区二区三区| 五月玫瑰六月丁香| 高清毛片免费看| 久久人妻熟女aⅴ| av一本久久久久| 亚洲精品456在线播放app| av.在线天堂| 久久国产亚洲av麻豆专区| 午夜免费观看性视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 性色av一级| 亚洲精品日韩av片在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| √禁漫天堂资源中文www| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 欧美xxxx性猛交bbbb| 一区二区av电影网| 18+在线观看网站| 国模一区二区三区四区视频| 伊人亚洲综合成人网| 色视频www国产| 精品久久久久久电影网| 自线自在国产av| 26uuu在线亚洲综合色| 99热全是精品| 欧美xxⅹ黑人| 热re99久久国产66热| 两个人免费观看高清视频 | 亚洲欧美日韩卡通动漫| 97超碰精品成人国产| 久久久久久久久大av| 久久久久久久大尺度免费视频| 日韩中字成人| 99热这里只有是精品50| 日韩强制内射视频| 亚洲,欧美,日韩| 日日摸夜夜添夜夜爱| 欧美日本中文国产一区发布| 校园人妻丝袜中文字幕| 午夜福利,免费看| 久久影院123| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲精品国产成人久久av| a级一级毛片免费在线观看| 国产男女内射视频| 日韩视频在线欧美| 精品久久国产蜜桃| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产av精品麻豆| 亚洲国产精品成人久久小说| 我的老师免费观看完整版| 国产精品熟女久久久久浪| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 国产精品一区二区在线不卡| 久久久精品免费免费高清| av天堂久久9| 亚洲性久久影院| 91精品伊人久久大香线蕉| av.在线天堂| 国产精品蜜桃在线观看| 丰满乱子伦码专区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 夫妻午夜视频| 熟女电影av网| 国产精品蜜桃在线观看| 男女国产视频网站| 色5月婷婷丁香| 99久久精品国产国产毛片| 少妇被粗大猛烈的视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 午夜福利影视在线免费观看| 婷婷色综合大香蕉| a级一级毛片免费在线观看| 嫩草影院新地址| 在线天堂最新版资源| 狂野欧美激情性bbbbbb| 在线观看av片永久免费下载| 欧美精品亚洲一区二区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 精品熟女少妇av免费看| 99久国产av精品国产电影| 中文天堂在线官网| 国产中年淑女户外野战色| 中文欧美无线码| 亚洲国产成人一精品久久久| 精品国产一区二区久久| 久久久国产欧美日韩av| 久久久国产一区二区| 国产伦在线观看视频一区| 最后的刺客免费高清国语|