• <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 ?

    近800 nm波長張應(yīng)變GaAsP/AlGaAs量子阱激光器有源區(qū)的設(shè)計?

    2018-03-26 19:06:44李建軍
    物理學(xué)報 2018年6期
    關(guān)鍵詞:價帶導(dǎo)帶子帶

    李建軍

    (北京工業(yè)大學(xué),光電子技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100124)

    1 引 言

    隨著半導(dǎo)體激光器(laser diodes,LD)性能的不斷提升,波長在800 nm附近的LD在醫(yī)療、檢測、抽運(yùn)和工業(yè)加工等領(lǐng)域的應(yīng)用日趨普遍[1?4],其中波長為808 nm的LD是廣泛應(yīng)用的Nd:YAG固體激光器的核心抽運(yùn)光源[5],波長為793 nm的LD是新型摻銩光纖激光器必不可少的泵源[6?8].LD的性能與有源區(qū)材料的選取密切相關(guān),對于這一波段LD的有源區(qū),最早采用的是與GaAs襯底晶格匹配的AlGaAs材料[9],由于沒有應(yīng)變,LD的閾值高、效率低;另外,由于有源區(qū)含易被氧化的Al,器件的可靠性低.有源區(qū)采用壓應(yīng)變的AlGaInAs材料后[10,11],由于應(yīng)變的引入使價帶輕、重空穴帶的簡并消除,LD的閾值電流得以降低,量子效率得以提高,但為了補(bǔ)償引入In后波長的變化,意味著有源區(qū)需要更多的Al,因此,器件的可靠性是一個問題.有源區(qū)采用無Al的InGaAsP材料后[12],器件的可靠性和壽命得以提高,但在實(shí)際的材料外延工藝中,四元系InGaAsP材料的生長窗口很窄,對外延條件的要求較為苛刻,且導(dǎo)帶的帶階小,不利于對有源區(qū)中電子的限制,器件的溫度特性差.

    采用張應(yīng)變的GaAsP量子阱作為LD的有源區(qū)材料是一很好的選擇[13?17],其優(yōu)點(diǎn)不但在于有源區(qū)的無鋁提高了器件的可靠性,更為重要的是GaAsP在腔面處弛豫后,帶隙增大,自然地形成一腔面非吸收窗口,有利于器件災(zāi)變性光學(xué)鏡面燒毀(catastrophic optical mirror damage,COMD)水平的提高,100μm條寬單管LD的輸出功率可達(dá)到55 W[14]未出現(xiàn)COMD,壽命可超過105h[18].

    然而,與壓應(yīng)變量子阱相比,將張應(yīng)變量子阱作為LD的有源區(qū)時,需要對阱的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行更為仔細(xì)的設(shè)計.對于張應(yīng)變量子阱,除了張應(yīng)變體材料的帶隙收縮和價帶簡并消除效應(yīng)外,隨著阱寬的變化,量子效應(yīng)會引起輕、重空穴子能級的相對位置發(fā)生變化.例如,重空穴的第一子帶hh1既可以位于輕空穴的第一子帶lh1之上[19],也可以位于lh1之下,hh1帶甚至可以位于輕空穴的第二子帶lh2之下.對于從導(dǎo)帶第一子帶c1到lh1和hh1的電子躍遷,由于光輻射表現(xiàn)出不同的偏振特性,因此張應(yīng)變量子阱的結(jié)構(gòu)參數(shù)不但會影響LD的波長、閾值和光功率等特性,甚至?xí)绊懠ど淠J降钠裉匦?

    本文基于6×6 Luttinger-Kohn理論模型,采用有限差分法計算了GaAsP/AlGaAs張應(yīng)變量子阱的能帶結(jié)構(gòu),給出了量子阱結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計方法,以期對GaAsP/AlGaAs張應(yīng)變量子阱LD的有源區(qū)設(shè)計和分析提供理論指導(dǎo).

    2 理論模型

    圖1是GaAsP/AlGaAs量子阱不考慮應(yīng)變效應(yīng)時沿z方向的帶邊能帶示意圖,整個結(jié)構(gòu)外延生長在GaAs襯底上,壘區(qū)是AlyGa1?yAs材料,阱區(qū)是張應(yīng)變的GaAs1?xPx材料,因此稱其為張應(yīng)變GaAsP/AlGaAs量子阱.量子阱的厚度為dQW=z2?z1,EBg和EQWg分別是壘區(qū)和阱區(qū)的禁帶寬度,ΔEc和ΔEv分別是導(dǎo)帶和價帶的帶階.

    圖1 GaAsP/AlGaAs量子阱帶邊能帶示意圖Fig.1. The energy band edge diagram of the GaAsP/AlGaAs quantum well.

    令阱區(qū)價帶頂?shù)哪芰繛榱?則價帶頂?shù)哪芰縑h和導(dǎo)帶底的能量Ve可分別表示為

    導(dǎo)帶電子的哈密頓量為[20]

    其中,mn,t和mn,z分別是垂直和平行于材料生長方向的電子有效質(zhì)量,ac是導(dǎo)帶形變勢,δEc=acTr是由靜壓力引起的導(dǎo)帶移動量,?是普朗克常數(shù).對于生長在[001]晶向襯底上的應(yīng)變半導(dǎo)體材料,

    其中,a0和分別是襯底和各應(yīng)變外延層材料的晶格常數(shù),C11和C12是彈性剛度常數(shù).

    令導(dǎo)帶電子的波函數(shù)為

    其中,A是量子阱的面積,kt是平行于阱方向的波矢,?n是導(dǎo)帶第n個子帶的包絡(luò)函數(shù),|S,η〉是基函數(shù),η是電子的自旋,可取↑或↓.

    ?n(z,kt)應(yīng)滿足薛定諤方程,

    在軸向近似下,基于Luttinger-Kohn方法,考慮軌道自旋后的價帶6×6哈密頓量對角化為[20]

    其中,

    式中的各量為

    其中,γ1,γ2和γ3是Luttinger參數(shù);aυ和b是Bir-Pikus形變勢;Δ(z)是自旋軌道分裂能量.(12)式中的上下正負(fù)號對應(yīng)于σ=U和σ=L.應(yīng)變對價帶的影響由Pε和Qε項體現(xiàn).

    軸向近似下價帶空穴的波函數(shù)為

    (z,kt)可通過求解薛定諤方程得到,

    3 數(shù)值方法

    本文采用有限差分法求解方程(7)和(16).沿z方向?qū)⒄麄€求解區(qū)域用N個等距格點(diǎn)進(jìn)行劃分,第1個格點(diǎn)與z=0對應(yīng),第N個格點(diǎn)與z=Lz對應(yīng),相鄰格點(diǎn)的間距為Δz=Lz/(N?1).在第j個格點(diǎn)處,方程(7)的差分離散式為

    其中,

    對于束縛態(tài),?n在壘區(qū)應(yīng)是消逝波,本文取固定邊界條件,即?n(1)=?n(N)=0.(17)式的求解轉(zhuǎn)化為求三對角系數(shù)矩陣本征值的問題.

    利用如下差分公式[20],

    得到方程(16)在j點(diǎn)處的差分離散式為(2≤j≤N?1)

    其中,A,B和C是3×3的系數(shù)矩陣,Gσ,mkt(j)代表第m個子帶水平波矢為kt在格點(diǎn)j處的包絡(luò)函數(shù)值,

    受篇幅所限,這里只給出系數(shù)矩陣B(j)的形式:

    式中矩陣的下標(biāo)j表示各矩陣元與j有關(guān).各矩陣元的具體差分形式為

    Pε(j),Qε(j),Vh(j)和Δ(j)則取格點(diǎn)j處的相應(yīng)值即可.仍然取固定邊界條件,聯(lián)立方程(21),求解轉(zhuǎn)化為求塊三對角矩陣本征值的問題,每個矩陣元是一3×3的矩陣.

    對于非摻雜量子阱,阱區(qū)的電子濃度和空穴濃度相等,設(shè)都等于nQW.解得方程(17)和(21)后,由nQW可確定導(dǎo)帶電子的準(zhǔn)費(fèi)米能級Fc和價帶的準(zhǔn)費(fèi)米能級Fv,

    導(dǎo)帶第n個子帶與價帶第m個子帶間的橫電(TE)和橫磁(TM)模躍遷動量矩陣元為[20]

    其中,上標(biāo)?表示求復(fù)共軛,=m0Ep/6,m0是電子的質(zhì)量,Ep是阱區(qū)的能量參數(shù),可由表1中的值線性插值得到.

    光增益的數(shù)值解為

    其中,ω是光子頻率,q是單位電荷量,γ洛淪茲函數(shù)的半寬,nr是折射率,c是光速,ε0是真空介電常數(shù).由于動量矩陣元與導(dǎo)帶電子的自旋無關(guān),上兩式中對η的求和已用簡單的乘2做了代替.和分別是費(fèi)米分布函數(shù),是相同kt時導(dǎo)帶和價帶子帶間的能量差:

    自發(fā)輻射譜的數(shù)值解為

    其中,

    對(33)式在整個光能量范圍內(nèi)積分,可得到自發(fā)輻射率Rsp,即

    其中Δ(?ω)是?ωj的間隔.

    4 模擬結(jié)果與討論

    表1列出了二元系材料GaAs,GaP和AlAs在300 K時的材料參數(shù)[21,22],三元系材料GaAsP和AlGaAs的參數(shù)可由相應(yīng)二元系材料線性插值得到.GaAs1?xPx和AlyGa1?yAs的帶隙可由下式插值[21]:

    其中,Eg是材料的帶隙,Eg后面括號里的內(nèi)容是對應(yīng)的體材料,C是彎曲參數(shù).相應(yīng)于Γ帶隙,GaAs1?xPx的C等取0.19 eV,AlyGa1?yAs的C=?0.127+1.310y.

    表1 在300 K時的材料參數(shù)(1 dyn.cm?2=0.1 Pa).Table 1.Material parameters at 300 K.

    具體計算過程中,將AlyGa1?yAs壘層的Al組分y固定為0.4,壘層的厚度固定16 nm,由文獻(xiàn)[23]的模型固體理論計算ΔEc/ΔEv,差分步長Δz=0.1 nm.

    將量子阱用作LD的有源區(qū)時,激射波長主要決定于導(dǎo)帶第一子帶c1到價帶第一子帶的躍遷能量.圖2給出了kt=0,且固定為808 nm(Nd:YAG的抽運(yùn)源)和793 nm(摻銩光纖激光器的抽運(yùn)源)躍遷波長時,阱寬dQW和P組分x間的匹配關(guān)系,后文中分別稱這種匹配關(guān)系的量子阱為793 nm QW和808 nm QW.在x固定的情況下,隨著dQW的增加,由于向?qū)У滓苿?向價帶頂移動,導(dǎo)致減小,為了在dQW增加時保證固定不變,需要通過增加阱中P的組分x來增加帶隙Eg以進(jìn)行補(bǔ)償.即在躍遷波長固定的情況下,寬的阱寬與大的張應(yīng)變量對應(yīng),這一點(diǎn)與GaAs襯底上的壓應(yīng)變InGaAs量子阱正好相反.在圖2中同時給出了由力平衡模型[24]求得的GaAs1?xPx的臨界層厚度與組分x的關(guān)系.由于在相同阱寬下,793 nm QW的x比808 nm QW的高,793 nm QW的阱寬極限應(yīng)小于19 nm,而808 nm QW在20 nm以下的阱寬都滿足臨界厚度的要求.

    圖2 近800 nm QW的阱寬和組分間的關(guān)系Fig.2.Relationship between well width and P composition x for 800 nm QW.

    圖3給出的是kt=0時,808 nm QW的E1c與價帶輕、重空穴第一、二子能級間的能量差,注意圖中縱坐標(biāo)的方向是向下為正.當(dāng)阱寬為9.3 nm時,輕空穴第一子能級和重空穴第一子能級重合;當(dāng)阱寬小于9.3 nm時,靠近價帶頂?shù)氖钱?dāng)阱寬大于9.3 nm時,靠近價帶頂?shù)氖橇硗?當(dāng)阱寬大于9.3 nm時,隨阱寬的增加,重空穴的第一、二子能級逐漸遠(yuǎn)離價帶頂,而輕空穴的第二子級卻逐漸靠近價帶頂.相比而言,對于GaAs襯底上的壓應(yīng)變InGaAs量子阱,不論阱寬如何變化,永遠(yuǎn)是重空穴第一子帶hh1最靠近價帶頂.當(dāng)dQW=16.3 nm時,重合,當(dāng)dQW進(jìn)一步增加到等于18.6 nm時,甚至與重合,而當(dāng)dQW大于18.6 nm時,原本遠(yuǎn)離價帶頂?shù)谋雀拷鼉r帶頂.

    圖3 808 nm QW導(dǎo)帶第一子帶到價帶第一、二子帶的能量差Fig.3.Transition energy from the conduction first subband to the valence first and second band for 808 nm QW.

    圖4給出了dQW分別為6,9.3,14,16.3,18.6和20 nm時,808 nm QW價帶子帶的能量色散關(guān)系,圖中能量零點(diǎn)取為無應(yīng)變體材料的價帶頂.眾所周知,張應(yīng)變體材料的輕、重空穴帶在帶頂處的簡并消除,且輕空穴帶位于重空穴帶之上,因此對于dQW=20 nm趨向于體材料的寬阱情形,輕空穴子帶lh1和lh2都位于重空穴子帶hh1之上,且kt=0時lh1帶的能量為正,這是由于張應(yīng)變引起的帶隙收縮和輕空穴帶的上移造成的.隨著dQW的減小,量子尺寸效應(yīng)逐漸增強(qiáng),子帶的數(shù)目逐漸減少.對于808 nm QW,dQW的減小需伴隨阱中P組分x的同時減少,因此張應(yīng)變作用逐漸減弱,808 nm QW隨dQW的減小逐步向無應(yīng)變量子阱過渡,體現(xiàn)為當(dāng)dQW=6 nm,x=0.03204時,不但hh1子帶位于lh1和lh2的子帶之上,lh2子帶甚至比hh3子帶還要低.從圖4可見,當(dāng)kt=0時,與圖3相對應(yīng),dQW=9.3 nm時,dQW=16.3 nm時,dQW=18.6 nm時,

    圖4 不同阱寬時808 nm QW的價帶子帶結(jié)構(gòu)Fig.4.Valence subband structure of the 808 nm QW for different well widths.

    圖5 dQW=14 nm時808 nm QW前4個價帶子帶的波函數(shù) (a)—(d)kt=0;(e)—(h)kt=0.1×2π/a0Fig.5.The envelope function of the top four valence subband for 808 nm QW with dQW=14 nm:(a)–(d)Corresponding to kt=0;(e)–(h)corresponding to kt=0.1 ×2π/a0.

    圖4中標(biāo)注的各子帶是輕空穴帶還是重空穴帶以及其子帶序號是根據(jù)kt=0時的波函數(shù)確定的.圖5(a)—(d)分別給出了量子阱厚度為14 nm,且kt=0時前4個價帶子帶的包絡(luò)函數(shù),波函數(shù)用進(jìn)行了歸一化,成為無量綱量.由和|glh|2的相對大小以及波函數(shù)的波節(jié)數(shù),可以確定圖5(a)和圖5(d)分別與lh1和lh2對應(yīng),圖5(b)和圖5(c)分別與hh1和hh2對應(yīng).從圖中同時看到,當(dāng)kt=0時,輕空穴子帶的波函數(shù)以glh分量為主,兼有少量的gso耦合分量,且ghh分量為零,而重空穴子帶的波函數(shù)中都是ghh分量,glh和gso分量都為零.另外,lh和hh的第一子帶波函數(shù)滿足偶對稱,lh和hh的第二子帶波函數(shù)滿足奇對稱.圖5(e)—(h)是kt=0.1×2π/a0時,14 nm阱寬808 nm QW前4個價帶子帶的波函數(shù).顯見,當(dāng)kt遠(yuǎn)離布里淵區(qū)中心時,不但各子帶波函數(shù)的對稱性受到破壞,且hh,lh以及so帶間的耦合變得加強(qiáng),gso分量在各帶中的比例不可忽略.

    圖6給出了14 nm阱寬時808 nm QW導(dǎo)帶第1子帶c1到價帶前4個子帶的躍遷動量矩陣元,其中動量矩陣元的值用體材料的|Mb|2進(jìn)行了歸一化(考慮導(dǎo)帶有兩個自旋方向后應(yīng)給圖中的值乘以2).在kt=0處,c1到lh1的TE和TM動量矩陣元分別為0.22|Mb|2和1.05|Mb|2,c1到hh1的TE和TM動量矩陣元分別為0.75|Mb|2和0,該結(jié)果與文獻(xiàn)[20]一致.因此,c1到lh1的躍遷以TM模為主,且有更高的躍遷強(qiáng)度;c1到hh1的躍遷以TE模為主,且有更高的偏振選擇比.在kt=0處,c1到lh2和hh2的躍遷是嚴(yán)格禁止的,體現(xiàn)為躍遷動量矩陣元為零.當(dāng)kt遠(yuǎn)離布里淵區(qū)中心時,在c1—lh1的TM模和c1—hh1的TE模的躍遷強(qiáng)度降低的同時,由于波函數(shù)對稱性的破壞,原本在kt=0時禁止的帶間躍遷不再被滿足.

    圖6 dQW=14 nm時808 nm QW導(dǎo)帶第1子帶到價帶前4個子帶的躍遷動量矩陣元 (a)TE模;(b)TM模Fig.6.The momentum-matrix elements from c1 to the top four valence subband for 808 nm QW with dQW=14 nm:(a)TE mode;(b)TM mode.

    考慮將Al0.4Ga0.6As/GaAs1?xPx/Al0.4Ga0.6As量子阱用作808 nm LD的有源區(qū),光限制層為Al0.9Ga0.1As材料,波導(dǎo)層的總厚度為1.4μm.在5—20 nm的阱寬范圍內(nèi),根據(jù)傳輸矩陣法模擬得到基橫模的有源區(qū)光限制因子與量子阱的厚度dQW間近似滿足:

    其中,dQW的單位是nm.LD的振幅閾值條件為

    其中,gth是有源區(qū)的閾值增益,αi是腔損耗,L是腔長,r1和r2分別是兩個腔面的反射系數(shù).

    在滿足圖2的阱寬-組分關(guān)系下,圖7分別給出了腔長為1.5 mm(藍(lán)實(shí)線)和3 mm(黑實(shí)線)時,808 nm LD的閾值增益與阱寬的關(guān)系,其中αi=1.1 cm?1,r1r2=30%.由于有源區(qū)的光限制因子隨阱寬的增加而增大,因此閾值增益隨阱寬的增加而減小.在圖中同時給出了閾值條件下TE模和TM模的峰值增益,對于L=1.5 mm(3 mm)情形,當(dāng)dQW=7.8 nm(8.2 nm)時,TE模和TM模的峰值增益相等;當(dāng)dQW<7.8 nm(8.2 nm)時,TE模的峰值增益比TM模的高,激射模以TE模為主;而當(dāng)dQW>7.8 nm(8.2 nm)時,TM模的峰值增益比TE模的高,激射模以TM模為主.另外,TE模和TM模的峰值增益相等時對應(yīng)的7.8 nm(8.2 nm)阱寬,比圖3中時的9.3 nm阱寬要小,這是由于c1到lh1的TM模的躍遷動量矩陣元比c1到hh1的TE模的大造成的.相應(yīng)于圖7的閾值條件,圖8給出了腔長為1.5 mm時的閾值載流子濃度nth與阱寬的關(guān)系,隨阱寬的增加,由于gth降低,相應(yīng)的nth也減少.圖中同時還給出了在閾值條件下導(dǎo)帶第一子帶上的載流子濃度n1和價帶第一子帶上的載流子濃度p1,隨阱寬的增加,由于各子帶間的能量差隨阱寬減小而降低,載流子在高能量子帶上的填充不可忽略,導(dǎo)致第一子帶上的載流子數(shù)目與nth的比率隨阱寬的增加而減小.

    圖7 808 nm LD閾值增益與阱寬的關(guān)系Fig.7.Relationship between threshold gain and the well width for 808 nm LD.

    圖8 808 nm LD閾值載流子濃度與阱寬的關(guān)系Fig.8.Relationship between threshold carrier concentration and the well width for 808 nm LD.

    相應(yīng)于圖7的閾值條件,圖9給出了腔長為1.5 mm且阱寬分別為5.5,7.8和12 nm時的閾值增益譜.盡管dQW=7.8 nm時TE模和TM模的峰值增益相等,二者對應(yīng)的峰值波長并不相等.根據(jù)圖3,此時hh1帶比lh1帶更靠近價帶頂,由于TM模(c1—lh1)強(qiáng)的動量矩陣元對lh1帶上低載流子濃度的補(bǔ)償作用,TM模的峰值波長相對于TE模(c1—hh1)的峰值波長藍(lán)移.當(dāng)dQW=5.5 nm時,hh1帶更靠近價帶頂,TE模增益比TM模增益大,而當(dāng)dQW=12 nm時,lh1帶更靠近價帶頂,TM模增益比TE模的大.

    圖9 不同阱寬808 nm LD的閾值增益譜Fig.9.Threshold optical gain of 808 nm LD with different well widths.

    圖10是在閾值處,1.5 mm腔長808 nm LD的復(fù)合率R與阱寬的關(guān)系,R包括自發(fā)輻射率Rsp和俄歇復(fù)合率RAug兩部分,其中Ca=6×10?30cm6/s是俄歇復(fù)合系數(shù).隨阱寬的增加,由于nth降低(見圖8),使得Rsp和RAug都減小.圖10內(nèi)插圖是腔長為1.5 mm,阱寬分別為5.5,7.8和12 nm時,在閾值條件下LD的自發(fā)輻射譜.

    圖10 1.5 mm腔長808 nm LD閾值條件下的復(fù)合率與阱寬的關(guān)系Fig.10.Relationship between recombination rate and well width under threshold condition for 808 nm LD with L=1.5 mm.

    圖11 1.5 mm腔長808 nm LD閾值電流密度與阱寬的關(guān)系Fig.11.Relationship between threshold current density and well width for 808 nm LD with L=1.5 mm.

    根據(jù)閾值載流子濃度nth求得復(fù)合率后,可進(jìn)一步求得閾值電流密度,

    其中,Jrad和JAug分別是閾值處的自發(fā)輻射和俄歇復(fù)合電流密度分量.圖11是1.5 mm腔長808 nm LD閾值電流密度與阱寬的關(guān)系.在dQW=10.8 nm處有一Jth的極小值.dQW>10.8 nm時,隨dQW的增加,盡管復(fù)合率R減小,但dQW和R相乘的結(jié)果仍然是增加的,使得Jth隨dQW的增加而增大,這是由于載流子填充高能量子帶的概率增大造成的.而dQW<10.8 nm時,隨dQW的減小,R快速增大(圖10),dQW和R相乘的結(jié)果是增加的,體現(xiàn)為Jth的增加,這是由于窄阱寬的低光限制因子造成的.dQW<6.5 nm時窄阱寬作用雖然可以使Jth降低,但JAug的成分也在增加,且過高的閾值載流子濃度(圖8)會增加載流子從阱區(qū)向壘區(qū)的逃逸概率.因此,從閾值電流密度角度考慮,dQW=10.8 nm(阱區(qū)相應(yīng)的P組分x為0.09)是最優(yōu)值.

    5 結(jié) 論

    對于外延生長在GaAs襯底上的張應(yīng)變GaAs1?xPx量子阱,需通過組分x和阱寬的同時增加或減小以實(shí)現(xiàn)LD激射波長不變,大阱寬時最靠近價帶頂?shù)氖莑h1帶,小阱寬時最靠近價帶頂?shù)氖莌h1帶.將張應(yīng)變GaAs1?xPx量子阱用作近800 nm LD的有源區(qū)時,大的阱寬有利于TM模激射,小的阱寬有利于TE模激射.對于波長固定為近800 nm的LD,存在一最佳的阱寬-阱組分組合,可使閾值電流密度最小,小阱寬時過低的有源區(qū)光限制因子使閾值電流密度增大,而大阱寬時則是載流子對高能量子帶上的填充導(dǎo)致閾值電流密度升高.對于具體的GaAs1?xPx量子阱LD,應(yīng)根據(jù)器件的結(jié)構(gòu)參數(shù)(如腔長和光限因子等)和內(nèi)部參數(shù)(如內(nèi)損耗和腔面反射率等),對量子阱的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計.

    [1]Ronen D,Yuri B,Shalom C,Genady K,Moshe L,Yaki O,Ophir P,Dan Y,Yoram K 2011Proc.SPIE8039 80390E

    [2]Wang L J,Ning Y Q,Qin L,Tong C Z,Chen Y Y 2015Chin.J.Lumin.36 1(in Chinese)[王立軍,寧永強(qiáng),秦莉,佟存柱,陳泳屹2015發(fā)光學(xué)報36 1]

    [3]Jiang X M,Zhong H Q,Yang H,Zhou Y,Liu Z M,Zhao C H,Yan J S,Ye B G,Su C K,Wu X L,Hou Y Q,Jiang W L,Liu J X,Wang Z,Lin J,Long J,Guo Z Y 2017Infra.Laser Eng.46 0206001(in Chinese)[姜雪梅,鐘會清,楊輝,周艷,劉智明,趙倉煥,晏錦勝,葉丙剛,蘇成康,吳秀麗,侯雨晴,姜萬玲,劉鍵雄,王振,林錦,龍佳,郭周義2017紅外與激光工程46 0206001]

    [4]Degtyareva N S,Kondakov S A,Mikayelyan G T,Gorlachuk P V,Ladugin M A,Marmalyuk A A,Ryaboshtan Y L,Yarotskaya I V 2013Quantum Electron.43 509

    [5]Fan Z W,Qiu J S,Tang X X,Bai Z A,Kang Z J,Ge W Q,Wang H C,Liu H,Liu Y L 2017Acta Phys.Sin.66 054205(in Chinese)[樊仲維,邱基斯,唐熊忻,白振岙,康治軍,葛文琦,王昊成,劉昊,劉悅亮 2017物理學(xué)報 66 054205]

    [6]Liu J,Liu C,Shi H X,Wang P 2016Acta Phys.Sin.65 194208(in Chinese)[劉江,劉晨,師紅星,王璞 2016物理學(xué)報65 194208]

    [7]Liu J,Liu C,Shi H X,Wang P 2016Acta Phys.Sin.65 194209(in Chinese)[劉江,劉晨,師紅星,王璞 2016物理學(xué)報65 194209]

    [8]Wang X F,Zhang J H,Gao Z Y,Xia G Q,Wu Z M 2017Acta Phys.Sin.66 114209(in Chinese)[王小發(fā),張俊紅,高子葉,夏光瓊,吳正茂2017物理學(xué)報66 114209]

    [9]PetroffP,Hartman R L 1973Appl.Phys.Lett.23 469[10]Li J J,Han J,Deng J,Zou D S,Shen G D 2006Chin.J.Laser33 1159(in Chinese)[李建軍,韓軍,鄧軍,鄒德恕,沈光地2006中國激光33 1159]

    [11]Wang Z F,Yang G W,Wu J Y,Song K C,Li X S,Song Y F 2016Acta Phys.Sin.65 164203(in Chinese)[王貞福,楊國文,吳建耀,宋克昌,李秀山,宋云菲 2016物理學(xué)報65 164203]

    [12]Botez D 1999Proc.SPIE3628 1

    [13]Klehr A,Wünsche H J,Liero A,Prziwarka T,Erbert G,Wenzel H,Knigge A 2017Semicond.Sci.Technol.32 045016

    [14]Crump P,Wenzel H,Erbert G,Ressel P,Zorn M,Bugge F,Einfeldt S,Staske R,Zeimer U,Pietrzak A,Tr?nkle G 2008IEEE Photon.Technol.Lett.20 1378

    [15]Paschke K,Einfeldt S,Fiebig C,Ginolas A,H?usler K,Ressel P,Sumpf B,Erbert G 2007Proc.SPIE6456 64560H

    [16]Li P X,Jiang K,Zhang X,Tang Q M,Xia W,Li S Q,Ren Z X,Xu X G 2013Proc.SPIE8605 860510

    [17]Wang Y,Yang Y,Qin L,Wang C,Yao D,Liu Y,Wang L J 2008Proc.SPIE7135 71350N

    [18]H?usler K,Sumpf B,Erbert G,Tr?nkle G 2007Conference on Lasers and Electro-Optics-Paci fic RimSeoul,Republic of Korea,August 26–31,2007 p10020732

    [19]Wenzel H,Erbert G,Bugge F,Knauer A,Maege J,Sebastian J,Staske R,Vogel K,Tr?nkle G 2000Proc.SPIE3947 32

    [20]Chang C S,Chuang S L 1995IEEE J.Sel.Top.Quantum Electron.1 218

    [21]Vurgaftman I,Meyer J R,Ram-Mohan L R 2001J.Appl.Phys.89 5815

    [22]Chuang S L 1991Phys.Rev.B43 9649

    [23]Chris G,van de Walle 1989Phys.Rev.B39 1871

    [24]Matthews J W,Blakeslee A E 1974J.Cryst.Growth27 118

    猜你喜歡
    價帶導(dǎo)帶子帶
    外加電場和磁場對外爾半金屬能帶結(jié)構(gòu)的調(diào)控*
    一種基于奇偶判斷WPT的多音干擾抑制方法*
    關(guān)于某型系列產(chǎn)品“上下導(dǎo)帶二次收緊”合并的工藝技術(shù)
    炮射彈藥滑動導(dǎo)帶環(huán)結(jié)構(gòu)設(shè)計
    子帶編碼在圖像壓縮編碼中的應(yīng)用
    電子制作(2019年22期)2020-01-14 03:16:24
    導(dǎo)帶式數(shù)碼噴射印花機(jī)運(yùn)行過程中常見疵病
    打捆機(jī)導(dǎo)帶槽裝置及捆帶盤脹縮裝置的改進(jìn)
    交換場和非共振光對單層MoS2能帶結(jié)構(gòu)的調(diào)控*
    Modification of CaO-based sorbents prepared from calcium acetate for CO2 capture at high temperature☆
    基于虛擬孔徑擴(kuò)展的子帶信息融合寬帶DOA估計
    亚洲av二区三区四区| 亚洲人成网站高清观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| 91久久精品国产一区二区成人| 国产免费视频播放在线视频 | 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产乱人偷精品视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 精品一区二区三卡| 免费观看av网站的网址| 亚洲美女视频黄频| 国产精品久久视频播放| 亚洲国产成人一精品久久久| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲欧美日韩无卡精品| 欧美一区二区亚洲| 晚上一个人看的免费电影| 中文资源天堂在线| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产成人精品婷婷| 免费黄色在线免费观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲自拍偷在线| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 高清毛片免费看| 岛国毛片在线播放| 美女国产视频在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲丝袜综合中文字幕| 精品人妻偷拍中文字幕| 色哟哟·www| 一本一本综合久久| 日韩欧美一区视频在线观看 | 亚洲经典国产精华液单| av免费观看日本| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 99热全是精品| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产男人的电影天堂91| 在线免费十八禁| 日韩视频在线欧美| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 男人舔女人下体高潮全视频| 欧美激情在线99| 久热久热在线精品观看| 国产精品一区二区在线观看99 | 久久99热6这里只有精品| 日韩在线高清观看一区二区三区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产精品久久久久久久久免| 九草在线视频观看| 日本wwww免费看| 六月丁香七月| 内地一区二区视频在线| h日本视频在线播放| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲自拍偷在线| 男女边吃奶边做爰视频| 国产成人aa在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久精品久久精品一区二区三区| 日日啪夜夜爽| 天堂中文最新版在线下载 | 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 午夜激情欧美在线| www.av在线官网国产| 少妇丰满av| 国产成人a∨麻豆精品| 99热这里只有精品一区| .国产精品久久| 美女国产视频在线观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美精品一区二区大全| 久久久精品欧美日韩精品| 少妇熟女欧美另类| 久久久久国产网址| 日韩大片免费观看网站| 在线免费观看不下载黄p国产| 精品一区二区三卡| 国产三级在线视频| 久久午夜福利片| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 校园人妻丝袜中文字幕| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 午夜视频国产福利| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 亚洲精品一区蜜桃| av在线亚洲专区| www.av在线官网国产| 亚洲乱码一区二区免费版| 激情 狠狠 欧美| 男女视频在线观看网站免费| 久久99热6这里只有精品| 国产精品人妻久久久久久| 国产一级毛片七仙女欲春2| 久久这里只有精品中国| 好男人视频免费观看在线| a级毛色黄片| 日韩欧美一区视频在线观看 | 少妇的逼水好多| 亚洲av二区三区四区| 男的添女的下面高潮视频| 在线观看av片永久免费下载| 99久久精品热视频| 欧美性感艳星| 国产在视频线精品| 久热久热在线精品观看| 国产在线男女| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲精品,欧美精品| 一级毛片 在线播放| 免费观看性生交大片5| 亚洲国产色片| 免费黄网站久久成人精品| 免费av观看视频| 1000部很黄的大片| 国产成人91sexporn| 日韩强制内射视频| 晚上一个人看的免费电影| 网址你懂的国产日韩在线| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 又爽又黄无遮挡网站| 久久久久久久久久久免费av| 有码 亚洲区| 欧美丝袜亚洲另类| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 午夜激情久久久久久久| 亚洲精品456在线播放app| 国产黄片美女视频| 亚洲欧洲日产国产| 精品久久久久久成人av| 国产一级毛片七仙女欲春2| av免费在线看不卡| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 国产不卡一卡二| 亚洲经典国产精华液单| 国产色婷婷99| 中文字幕av在线有码专区| 波野结衣二区三区在线| 三级经典国产精品| 国产成人午夜福利电影在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 嫩草影院新地址| 91久久精品国产一区二区成人| 97精品久久久久久久久久精品| 高清毛片免费看| 99热这里只有是精品50| 亚洲欧美日韩东京热| 国产黄色免费在线视频| 亚州av有码| 一二三四中文在线观看免费高清| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产欧美日韩精品一区二区| 99视频精品全部免费 在线| 哪个播放器可以免费观看大片| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲综合精品二区| 中文字幕亚洲精品专区| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 大话2 男鬼变身卡| 久久久久久久久大av| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 午夜免费观看性视频| 国产av码专区亚洲av| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 如何舔出高潮| 99久久人妻综合| 69人妻影院| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲国产最新在线播放| 欧美 日韩 精品 国产| 国产亚洲精品av在线| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 97在线视频观看| 亚洲人与动物交配视频| 色5月婷婷丁香| 久久国产乱子免费精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 欧美 日韩 精品 国产| 国产成人一区二区在线| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产伦一二天堂av在线观看| 26uuu在线亚洲综合色| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 免费少妇av软件| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产黄片视频在线免费观看| av线在线观看网站| 最近中文字幕2019免费版| 丰满人妻一区二区三区视频av| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲三级黄色毛片| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲精品亚洲一区二区| 男女国产视频网站| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产乱来视频区| 亚洲图色成人| 午夜久久久久精精品| 少妇熟女aⅴ在线视频| 两个人的视频大全免费| 国产乱人视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 午夜福利视频精品| 一级av片app| 国产探花在线观看一区二区| 欧美激情国产日韩精品一区| 欧美精品一区二区大全| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 亚洲av一区综合| 一级黄片播放器| 中文字幕久久专区| 中国美白少妇内射xxxbb| 99re6热这里在线精品视频| 国产精品1区2区在线观看.| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲自偷自拍三级| 国产高清有码在线观看视频| 超碰97精品在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产老妇女一区| 在线免费观看的www视频| 一夜夜www| 国产成人aa在线观看| 国产午夜精品一二区理论片| 欧美三级亚洲精品| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久久久九九精品影院| 国产成人精品一,二区| 大话2 男鬼变身卡| 国国产精品蜜臀av免费| 成人性生交大片免费视频hd| 又爽又黄a免费视频| 色综合色国产| 日韩欧美精品v在线| 嫩草影院精品99| 国产单亲对白刺激| 中文资源天堂在线| 国产一区二区三区av在线| 舔av片在线| 韩国高清视频一区二区三区| 18+在线观看网站| 熟女电影av网| 男女边吃奶边做爰视频| 51国产日韩欧美| 亚洲精品一二三| 亚洲国产精品sss在线观看| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 日本av手机在线免费观看| 精品久久久久久久久久久久久| 1000部很黄的大片| 九色成人免费人妻av| 亚洲人与动物交配视频| 99re6热这里在线精品视频| 热99在线观看视频| 国产精品久久久久久久久免| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲av二区三区四区| 深爱激情五月婷婷| 18+在线观看网站| 亚洲国产欧美在线一区| 男女那种视频在线观看| 久久久久久久久大av| 如何舔出高潮| 哪个播放器可以免费观看大片| 三级毛片av免费| 国产免费福利视频在线观看| 高清欧美精品videossex| 色综合色国产| 欧美激情在线99| 日韩成人伦理影院| 国产视频首页在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产精品日韩av在线免费观看| 午夜久久久久精精品| 看非洲黑人一级黄片| 人妻系列 视频| av网站免费在线观看视频 | 日日啪夜夜爽| 草草在线视频免费看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 日本与韩国留学比较| 性色avwww在线观看| www.av在线官网国产| 偷拍熟女少妇极品色| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 五月玫瑰六月丁香| 精品久久久噜噜| 久久久久久久久大av| 熟妇人妻不卡中文字幕| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲人成网站在线播| 国产三级在线视频| 麻豆av噜噜一区二区三区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 日日摸夜夜添夜夜爱| 特级一级黄色大片| 欧美一区二区亚洲| 久久久久久久久久成人| av免费在线看不卡| 国产美女午夜福利| 日韩成人伦理影院| 2021天堂中文幕一二区在线观| 深爱激情五月婷婷| av网站免费在线观看视频 | 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲高清免费不卡视频| 午夜免费观看性视频| 黄片wwwwww| 禁无遮挡网站| 日韩欧美一区视频在线观看 | 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲不卡免费看| 国产有黄有色有爽视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 亚洲国产色片| 伦理电影大哥的女人| 日韩制服骚丝袜av| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲欧美日韩东京热| 午夜激情久久久久久久| 男人爽女人下面视频在线观看| 免费看不卡的av| 国产精品无大码| 六月丁香七月| av专区在线播放| 99久久精品热视频| 免费在线观看成人毛片| 亚洲国产高清在线一区二区三| av在线播放精品| 久久久久久久久中文| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 麻豆国产97在线/欧美| 国产精品久久久久久久久免| 两个人的视频大全免费| 亚洲av一区综合| 高清毛片免费看| 最近中文字幕2019免费版| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久久久国产网址| 色吧在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产午夜精品论理片| 亚洲内射少妇av| 直男gayav资源| 欧美日韩在线观看h| 精品人妻熟女av久视频| 欧美区成人在线视频| 听说在线观看完整版免费高清| 精品亚洲乱码少妇综合久久| av.在线天堂| 舔av片在线| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 一级毛片我不卡| 国产伦精品一区二区三区四那| 久久这里只有精品中国| 简卡轻食公司| 成年版毛片免费区| 亚洲内射少妇av| 内地一区二区视频在线| 国产精品综合久久久久久久免费| 久久久久久国产a免费观看| 国产精品久久久久久久久免| 女人久久www免费人成看片| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久久久网色| 国产成人午夜福利电影在线观看| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 69av精品久久久久久| 国产淫语在线视频| 久久99蜜桃精品久久| 精品久久久精品久久久| 赤兔流量卡办理| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美激情久久久久久爽电影| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 天堂俺去俺来也www色官网 | 亚洲怡红院男人天堂| 日韩 亚洲 欧美在线| 白带黄色成豆腐渣| 搡老乐熟女国产| 99热这里只有是精品50| 免费观看a级毛片全部| 国产美女午夜福利| 九九在线视频观看精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 十八禁国产超污无遮挡网站| av免费观看日本| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国内精品一区二区在线观看| 成人特级av手机在线观看| 在线观看人妻少妇| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲av成人精品一区久久| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 午夜福利高清视频| 99热这里只有是精品在线观看| 精品人妻视频免费看| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲国产精品专区欧美| 日韩视频在线欧美| 嫩草影院精品99| 国产成人freesex在线| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 免费av不卡在线播放| 美女cb高潮喷水在线观看| 欧美精品一区二区大全| 啦啦啦啦在线视频资源| 日本wwww免费看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产精品日韩av在线免费观看| av在线亚洲专区| 免费观看无遮挡的男女| 日本免费在线观看一区| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 男人舔奶头视频| 大香蕉97超碰在线| 网址你懂的国产日韩在线| 国产黄片视频在线免费观看| 欧美日本视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 简卡轻食公司| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 成年人午夜在线观看视频 | 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 九九爱精品视频在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 免费看av在线观看网站| 国产黄色免费在线视频| 亚洲精品日本国产第一区| 精品不卡国产一区二区三区| 最近中文字幕高清免费大全6| 青春草视频在线免费观看| 国产永久视频网站| 2021少妇久久久久久久久久久| 欧美日韩综合久久久久久| 色播亚洲综合网| 色综合色国产| 久久精品久久精品一区二区三区| 不卡视频在线观看欧美| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产伦理片在线播放av一区| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲av男天堂| 国产精品伦人一区二区| 国产精品一区二区性色av| 禁无遮挡网站| 精品一区二区三区人妻视频| 男插女下体视频免费在线播放| 久久久久久久久久人人人人人人| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 亚洲国产最新在线播放| 亚洲经典国产精华液单| 美女内射精品一级片tv| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 91在线精品国自产拍蜜月| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产真实伦视频高清在线观看| 22中文网久久字幕| 深爱激情五月婷婷| 欧美+日韩+精品| 18禁在线播放成人免费| 日韩成人伦理影院| 国国产精品蜜臀av免费| av专区在线播放| 爱豆传媒免费全集在线观看| 久久久久久久久久久丰满| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲乱码一区二区免费版| 日本黄色片子视频| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲成人久久爱视频| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 久久久久久久久久人人人人人人| 嫩草影院精品99| 午夜视频国产福利| 男女边吃奶边做爰视频| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产精品人妻久久久影院| 国产久久久一区二区三区| 免费看a级黄色片| 久久精品夜色国产| 国产av码专区亚洲av| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产成人精品福利久久| 欧美zozozo另类| 老女人水多毛片| 丰满人妻一区二区三区视频av| 久久久a久久爽久久v久久| 七月丁香在线播放| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲av免费在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲国产欧美在线一区| a级一级毛片免费在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 日韩成人伦理影院| 青青草视频在线视频观看| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲经典国产精华液单| 午夜福利在线观看吧| 亚洲成色77777| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国内精品美女久久久久久| 99热全是精品| 国产av在哪里看| 午夜福利成人在线免费观看| 在线观看一区二区三区| 别揉我奶头 嗯啊视频| 我的女老师完整版在线观看| 99久久人妻综合| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产色婷婷99| 久久久久久久午夜电影| 中文资源天堂在线| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲色图av天堂| 亚洲成人久久爱视频| 国产伦精品一区二区三区视频9| 看黄色毛片网站| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲自拍偷在线| 国产免费又黄又爽又色| 免费观看性生交大片5| 一区二区三区高清视频在线| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲av免费在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 人妻少妇偷人精品九色| 久久这里只有精品中国| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 日本一二三区视频观看| 亚洲精品成人久久久久久| av专区在线播放| videossex国产| 亚洲乱码一区二区免费版| 精品久久久噜噜| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 男女啪啪激烈高潮av片| 午夜久久久久精精品| 观看美女的网站| 午夜福利网站1000一区二区三区| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 激情 狠狠 欧美| 欧美三级亚洲精品| 成人亚洲精品av一区二区| 色哟哟·www| 大陆偷拍与自拍| 婷婷色av中文字幕| 色哟哟·www| 亚洲成人av在线免费| 欧美丝袜亚洲另类| 五月玫瑰六月丁香| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 亚洲精品久久午夜乱码| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲av在线观看美女高潮| 我要看日韩黄色一级片| 国产免费福利视频在线观看| 精品久久久久久成人av| 国产精品精品国产色婷婷| 寂寞人妻少妇视频99o| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 中国国产av一级| 三级国产精品欧美在线观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 欧美精品国产亚洲| 国产精品人妻久久久久久| 久久6这里有精品| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 欧美3d第一页| 国产亚洲5aaaaa淫片| eeuss影院久久| 特大巨黑吊av在线直播| 国产伦精品一区二区三区视频9| 成人综合一区亚洲| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 波野结衣二区三区在线| 日韩亚洲欧美综合| 国产av在哪里看| 久久久久久久国产电影| 免费av毛片视频| 十八禁国产超污无遮挡网站|