• <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 ?

    考慮諧波互作用的行波管歐拉非線性理論模型?

    2018-05-08 02:04:04邱海艦胡玉祿胡權朱小芳李斌
    物理學報 2018年8期
    關鍵詞:行波管拉格朗歐拉

    邱海艦胡玉祿胡權朱小芳李斌

    (電子科技大學,微波電真空器件國家級重點實驗室,成都 610054)

    (2018年1月3日收到;2018年1月18日收到修改稿)

    1 引 言

    行波管(traveling wave tube,TWT)是使用最廣泛的真空電子器件之一,廣泛應用于衛(wèi)星通訊、雷達和電子對抗等領域.其中空間行波管以其大功率、高效率、高可靠、長壽命以及抗輻射特性廣泛應用于衛(wèi)星和航天器的轉發(fā)器、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)、衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)[1?6].隨著用戶對衛(wèi)星高速數(shù)據(jù)傳輸需求的日益加劇,對空間行波管功率、效率和線性度提出了越來越高的要求.然而空間行波管的非線性注波互作用將導致諧波的產(chǎn)生,從而降低空間行波管的輸出功率.同時產(chǎn)生的諧波將與基波相互耦合,產(chǎn)生互調產(chǎn)物,進而增加系統(tǒng)的誤碼率[7].因此,亟需對空間行波管的考慮諧波互作用機理進行研究.對諧波互作用機理的研究首先需要建立考慮諧波互作用的非線性理論模型.

    行波管考慮諧波互作用的非線性理論可分為基于歐拉體系的理論模型和基于拉格朗日體系的理論模型.一些早期的文獻主要采用基于拉格朗日體系的非線性理論來研究諧波.白安永等[8]、莫元龍和謝仲憐[9]以及Dionne[10]建立了考慮諧波的一維和二維的拉格朗日理論模型.Dionne[10]從仿真中發(fā)現(xiàn)諧波的產(chǎn)生與線路色散、諧波耦合阻抗以及增益的大小密切相關.基于拉格朗日體系的理論模型[11?18]往往需要借助于數(shù)值計算來實現(xiàn)求解,因而無法對諧波失真機理進行直接分析,而基于歐拉體系的理論模型具有形式簡單、易于解析求解的特點,更適于對行波管諧波失真機理進行深入地解析研究[19].因此,近年來許多學者采用基于歐拉體系的線性和非線性理論模型對行波管互作用機理進行研究.關于基于歐拉體系的注波互作用理論,Datta等[20?23]推導得到二階逼近諧波解析解,并采用信號注入技術對諧波進行抑制研究.W?hlbier等[24?27]利用歐拉非線性MUSE模型對相位失真和諧波注入機理進行了理論分析.胡玉祿等[28,29]建立了基于相位展開的歐拉非線性理論模型,但該模型只能計算基波.最近,Dong等[30]將速調管中計算諧波的方法沿用到行波管,對C波段行波管電子群聚諧波分量進行理論分析,建立考慮諧波互作用的歐拉小信號解析理論,仿真結果表明各次電流諧波在小信號區(qū)的計算結果與拉格朗日理論十分符合.然而,以上歐拉線性模型和歐拉非線性模型均無法對非線性互作用區(qū)的諧波進行描述,因此亟需建立一個能夠有效描述非線性區(qū)諧波互作用的歐拉非線性理論模型.

    本文在拉格朗日體系考慮諧波互作用理論模型[16]的基礎上,將離散的粒子近似處理為流體,得到電子相位的連續(xù)分布函數(shù).然后對電子相位的連續(xù)分布函數(shù)進行傅里葉一階展開,結合貝塞爾母函數(shù)關系式,最終建立了考慮諧波互作用的歐拉非線性理論模型.為驗證考慮諧波互作用的歐拉非線性理論模型的正確性,以一支L波段空間行波管和一支C波段空間行波管[31]為例進行大信號分析,將考慮諧波互作用的歐拉非線性理論模型與拉格朗日理論模型進行對比.仿真結果表明:在增益1 dB壓縮點之前,考慮諧波互作用的歐拉非線性理論模型與拉格朗日理論模型十分符合.考慮諧波互作用的歐拉非線性理論模型能對增益1 dB壓縮點之前的諧波進行有效的模擬和分析.仿真結果驗證了考慮諧波互作用的歐拉非線性理論模型的正確性和有效性.

    2 理論模型

    2.1 考慮諧波互作用的拉格朗日理論模型

    在考慮諧波互作用拉格朗日理論模型[16]中,相位方程可表示為

    式中ω0為基波的角頻率;v0為電子的初速度;vzk為第k個電子在軸向位置z處的速度;ψk(z)為電子相位.

    考慮諧波互作用的運動方程可表示為

    式中n為諧波的次數(shù);γk(z)是第k個電子在z處的相對論因子;Re為取實部運算符;an(z)為歸一化諧波場幅值;c0為光速;θ=nω0z(1/Vpcc0?1/v0)為場與電子的相位差,為空間電荷參量,其中kz為冷腔傳播常數(shù),Kc為線路的耦合阻抗,I為電子注電流,b為電子注半徑,Vpc為歸一化相速,R′為等離子體頻率降低因子,為常量,m0和q0分別為電子的質量和電荷.

    通過聯(lián)立一階相位方程(1)式與一階運動方程(2)式,消去相對論因子γk(z),簡化后得到二階運動方程:

    考慮諧波互作用拉格朗日理論的場方程為

    2.2 考慮諧波互作用歐拉非線性理論模型的推導

    為了建立考慮諧波互作用歐拉非線性理論模型,采用傅里葉分析方法對拉格朗日理論的電子相位進行展開,推導得到歐拉體系的考慮諧波互作用運動方程和場方程.最后給出考慮諧波互作用歐拉非線性理論的邊界條件.

    2.2.1 相位的一階傅里葉展開

    基于精確的拉格朗日駐波互作用理論,將離散的粒子近似處理為流體,得到其連續(xù)的電子相位分布函數(shù)ψk(z).然后對其連續(xù)的電子相位分布函數(shù)進行傅里葉展開,這里對ψk(z)取傅里葉一階展開近似:

    式中?為電子相位的初始分布;A0(z)和A1(z)分別為電子相位ψk(z)的零階和一階空間諧波分量;上標?表示變量的共軛.

    將(5)式代入拉格朗日理論的運動方程(3)式,然后方程兩端同時對?積分可得

    對(6)式進行簡化,可得關于電子相位直流分量A0(z)的二階微分方程:

    再將(5)式代入拉格朗日理論的運動方程(3)中,兩邊同時乘以e?i?,然后方程兩端同時對?積分可得

    對(8)式簡化整理后,可得關于電子相位一階分量A1(z)的二階微分方程:

    將(5)式代入拉格朗日理論中的場方程可得

    此時方程組(7),(9)和(10)是歐拉體系的理論模型.下面將對方程組中的積分進行簡化,從而建立考慮諧波互作用的歐拉非線性理論模型.

    2.2.2 積分的求解

    本節(jié)將對方程組(7),(9)和(10)中的積分進行解析推導.由于傅里葉一階展開(5)式又可以表示為

    式中ζ1為A1(z)的幅角.

    (12)式的積分需要結合貝塞爾母函數(shù)關系式進行推導,通常貝塞爾母函數(shù)關系式可寫為

    其中Jm(x)為m階貝塞爾函數(shù).利用(13)式簡化(12)式中的積分發(fā)現(xiàn)僅當m=?n時,積分不為零,于是

    然后將(14)式代入(12)式,簡化后可求出積分的解析表達式:

    同理可得方程組中其他幾個積分的解析表達式:

    2.2.3 考慮諧波互作用的歐拉非線性方程組

    將(15)—(18)式代入到方程組(7),(9)和(10)中,簡化后可得考慮諧波互作用的運動方程:

    考慮諧波互作用的場方程:

    至此,便建立了考慮諧波互作用的歐拉非線性方程組(19)—(21)式.

    2.2.4 邊界條件

    通常在互作用初始位置,電子注還未進行速度調制和密度調制.因此可設置初始位置處的電子相位直流分量和電子相位一階分量以及其一階導數(shù)為零.因此有

    通常場的基波初始值為a0,場的諧波初始值為0,因此有

    3 數(shù)值分析

    本文基于精確的考慮諧波互作用的拉格朗日理論模型,對其電子相位進行傅里葉一階展開,建立了考慮諧波互作用的歐拉非線性理論模型.為驗證該考慮諧波互作用的歐拉非線性理論模型的正確性,將其與精確的考慮諧波互作用的拉格朗日理論模型[11,12]進行對比.

    3.1 模擬結構

    以一支L波段螺旋線空間行波管和一支C波段螺旋線空間行波管[31]為例進行非線性分析,其互作用結構采用均勻螺距分布,高頻結構如圖1所示.電參數(shù)和高頻參數(shù)分別如表1和表2所列.

    圖1 高頻結構Fig.1.High frequency structure.

    表1 L波段行波管和C波段行波管的電參數(shù)Table 1.L-band and C-band TWT beam parameters.

    表2 L波段行波管和C波段行波管的高頻參數(shù)Table 2.L-band and C-band TWT dispersion parameters.

    3.2 拉格朗日理論模型與考慮諧波互作用歐拉非線性理論模型的對比

    在L波段行波管中,圖2—圖4分別對拉格朗日理論模型與考慮諧波互作用歐拉非線性模型在5,10和15 GHz的功率、增益和相移進行對比.在C波段行波管中,圖5—圖7分別對拉格朗日理論模型與考慮諧波互作用歐拉非線性模型在1.4,2.8和4.2 GHz的功率、增益和相移進行對比.從對比圖中可以看出,在線性區(qū)到增益1 dB壓縮點,考慮諧波互作用歐拉非線性模型的功率、增益和相移與拉格朗日理論模型十分符合.

    圖2 拉格朗日理論模型與考慮諧波互作用歐拉非線性模型的輸出功率隨軸分布(L波段行波管)Fig.2.Power versus axial distance for Lagrangian beamwave interaction theory and Eulerian nonlinear theory considering(L-band TWT).

    圖3 拉格朗日理論模型與考慮諧波互作用歐拉非線性模型的增益隨軸分布(L波段行波管)Fig.3.Gain versus axial distance for Lagrangian beamwave interaction theory and Eulerian nonlinear theory considering harmonic interaction(L-band TWT).

    在飽和位置附近,二者將產(chǎn)生一定差異,差異主要源于以下兩個方面:1)電子相位連續(xù)分布函數(shù)ψk(z)的傅里葉展開式僅考慮了零階分量A0(z)和一階分量A1(z),忽略了二階及二階以上分量A2(z),A3(z),A4(z),···;2) 電子超越現(xiàn)象的產(chǎn)生導致歐拉模型無法對此時的電子相位連續(xù)分布函數(shù)ψk(z)進行精確描述,進而導致二者的功率、增益以及相移產(chǎn)生誤差.

    顯然,可通過考慮電子相位連續(xù)分布函數(shù)ψk(z)的高階傅里葉展開分量來提高諧波模型在飽和位置附近的計算精度,后續(xù)將對此進行研究.但需要注意的是考慮諧波互作用歐拉非線性模型的優(yōu)勢在于形式簡單,易于解析求解,能夠對行波管各種非線性特性進行更加直接和有效的分析[19],可用于非線性現(xiàn)象的產(chǎn)生機理和抑制方法的研究.而電子相位高階傅里葉展開分量的引入將極大增加方程的復雜程度,可能導致方程無法解析求解,因此電子相位高階傅里葉展開分量的引入有待商榷.

    圖4 拉格朗日理論模型與考慮諧波互作用歐拉非線性模型的相移隨軸分布(L波段行波管)Fig.4.Phase versus axial distance for Lagrangian beamwave interaction theory and Eulerian nonlinear theory considering harmonic interaction(L-band TWT).

    圖5 拉格朗日理論模型與考慮諧波互作用歐拉非線性模型的輸出功率隨軸分布(C波段行波管)Fig.5.Power versus axial distance for Lagrangian beamwave interaction theory and Eulerian nonlinear theory considering harmonic interaction(C-band TWT).

    圖6 拉格朗日理論模型與考慮諧波互作用歐拉非線性模型的增益隨軸分布(C波段行波管)Fig.6.Gain versus axial distance for Lagrangian beamwave interaction theory and Eulerian nonlinear theory considering harmonic interaction(C-band TWT).

    圖7 拉格朗日理論模型與考慮諧波互作用歐拉非線性模型的相移隨軸分布(C波段行波管)Fig.7.Phase versus axial distance for Lagrangian beam-wave interaction theory and Eulerian nonlinear theory considering harmonic interaction(C-band TWT).

    3.3 增益1 dB壓縮點處的對比

    在L波段行波段和C波段行波管的增益1 dB壓縮點處,分別對比了拉格朗日理論模型與考慮諧波互作用歐拉非線性模型在不同諧波頻率處的增益(圖8和圖9).從圖中可以看出:在增益1 dB壓縮點處,考慮諧波互作用歐拉非線性模型的增益相較于拉格朗日理論模型的計算結果略微偏高,增益最大誤差不超過4%.仿真對比結果驗證了考慮諧波互作用歐拉非線性模型在增益1 dB壓縮點處的正確性和有效性.此外,W?hlbier等[25]報道的一維多頻歐拉非線性MUSE模型在整個互作用區(qū)都與拉格朗日理論存在巨大差異,即從線性區(qū)開始二者就存在很大差異,并隨著互作用的進行二者差異越來越大,在增益1 dB壓縮點處二者的基波增益相差2 dB,二次諧波增益相差3 dB.因此,相較于MUSE模型,考慮諧波互作用的歐拉非線性理論模型在精度上得到極大提升.

    圖8 在L波段行波管增益1 dB壓縮點處,拉格朗日理論模型與考慮諧波互作用歐拉非線性模型的增益Fig.8.Gain comparison for Lagrangian beam-wave interaction theory model and Eulerian nonlinear theory considering harmonic interaction at 1 dB gain compression point for dif f erent harmonic frequencies in the L-band helix TWT.

    圖9 在C波段行波管增益1 dB壓縮點處,拉格朗日理論模型與考慮諧波互作用歐拉非線性模型的增益對比Fig.9.Gain comparison for Lagrangian beam-wave interaction theory model and Eulerian nonlinear theory considering harmonic interaction at 1 dB gain compression point for dif f erent harmonic frequencies in the C-band helix TWT.

    4 結 論

    在拉格朗日體系考慮諧波互作用理論模型的基礎上,將離散的粒子近似處理為流體,得到電子相位的連續(xù)分布函數(shù).對電子相位的連續(xù)分布函數(shù)進行傅里葉一階展開,積分并結合貝塞爾母函數(shù)關系式,最終建立了考慮諧波互作用的歐拉非線性理論模型.應用建立的考慮諧波互作用的歐拉非線性理論模型對一支L波段空間行波管和一支C波段空間行波管進行大信號分析,并與拉格朗日理論模型進行對比.結果表明:考慮諧波互作用的歐拉非線性理論模型能有效對非線性區(qū)激勵的諧波進行分析.在增益1 dB壓縮點之前,考慮諧波互作用的歐拉非線性理論模型與拉格朗日理論模型十分符合,最大增益誤差不超過4%.仿真結果驗證了考慮諧波互作用的歐拉非線性理論模型的正確性和有效性.在飽和位置附近,由于考慮諧波互作用歐拉非線性模型無法對電子超越現(xiàn)象進行精確描述,導致這兩種理論產(chǎn)生一定差異.然而考慮諧波互作用歐拉非線性模型的優(yōu)勢在于形式簡單,易于解析求解,能夠對空間行波管的諧波產(chǎn)生機理進行更加直接和深入的研究.考慮諧波互作用的歐拉非線性理論為諧波計算提供了一個快速計算模型,后續(xù)工作將利用該模型對諧波的產(chǎn)生機理和抑制方法進行深入研究.

    [1]Abe D K,Levush B,Antonsen Jr T M,Whaley D R 2002IEEE Trans.Plasma Sci.30 1053

    [2]Whaley D R,Armstrong C M,Gannon B,Groshart G 1998IEEE Trans.Plasma Sci.26 912

    [3]Abe D K,Levush B,Antonsen Jr T M,Whaley D R 2002Proceedings of the Vacuum Electronics ConferenceMonterey,CA,USA,April 25–25,2002 p312

    [4]Katz A 2009Microwave Magazine IEEE2 37

    [5]Qiu J,Abe D,Antonsen Jr T M,Danly B G,Levush B 2002Proceedings of the Microwave Symposium DigestMonterey USA,April 25–25,2002 p457

    [6]Qiu J X,Abe D K,Antonsen Jr T M,Danly B G 2003IEEE Trans.Microwave Theory Tech.51 1911

    [7]Lau Y Y,Chernin D P,Wilsen C,Gilgenbach R M 2000IEEE Trans.Plasma Sci.28 959

    [8]Bai A Y,Zou C M,Mo Y L 1996Journal of University of Electronic Science and Technology of China25 43(in Chinese)[白安永,鄒長民,莫元龍1996電子科技大學學報25 43]

    [9]Mo Y L,Xie Z L 1996Journal of University of Electronic Science and Technology of China25 625(in Chinese)[莫元龍,謝仲憐1996電子科技大學學報25 625]

    [10]Dionne N J 1970IEEE Trans.Electron Dev.17 365

    [11]Li B,Yang Z H,Li J Q,Zhu X F,Huang T,Jin X L,Hu Q,Hu Y L,Xu L,Ma J J,Peng W F,Liao L,Xiao L,He G X 2009IEEE Trans.Electron Dev.56 919

    [12]Li B,Li J Q,Hu Q,Hu Y L,Xu L,Huang T,Jin X L,Zhu X F,Yang Z H 2014IEEE Trans.Electron Dev.61 1735

    [13]Hao B L,Xiao L,Liu P K,Li G C,Jiang Y,Yi H X,Zhou W 2009Acta Phys.Sin.58 3118(in Chinese)[郝保良,肖劉,劉濮鯤,李國超,姜勇,易紅霞,周偉2009物理學報58 3118]

    [14]Hu Y L,Yang Z H,Li J Q,Li B,Gao P,Jin X L 2009Acta Phys.Sin.58 6665(in Chinese)[胡玉祿,楊中海,李建清,李斌,高鵬,金曉林2009物理學報58 6665]

    [15]Li J Q,Mo Y L 2006Acta Phys.Sin.55 4177(in Chinese)[李建清,莫元龍 2006物理學報 55 4177]

    [16]Chernin D,Antonsen Jr T M,Levush B,Whaley D R 2001IEEE Trans.Electron Dev.48 3

    [17]Duan Z Y,Gong Y B,Wei Y Y,Wang W X 2008Chin.Phys.B17 2484

    [18]Li B,Yang Z H 2003Chin.Phys.12 1235

    [19]Booske J H,Converse M C 2004IEEE Trans.Plasma Sci.32 1066

    [20]Datta S 1998Inter.J.Electron.85 377

    [21]Datta S,Reddy S,Jain P,Basu B 1999Inter.J.Infr.Mill.Waves20 483

    [22]Datta S K 2000Inter.J.Electron.87 89

    [23]Datta S K,Jain P K,Narayan R,Basu B N 1999IEEE Trans.Electron Dev.46 420

    [24]W?hlbier J G,Booske J H,Dobson I 2004IEEE Trans.Plasma Sci.32 1073

    [25]W?hlbier J G,Booske J H,Dobson I 2002IEEE Trans.Plasma Sci.30 1063

    [26]W?hlbier J G,Dobson I,Booske J H 2002Phys.Rev.E66 056504

    [27]W?hlbier J G,Booske J H 2004Phys.Rev.E69 066502

    [28]Hu Y L 2011Ph.D.Dissertation(Chengdu:University of Electronic Science and Technology of China)(in Chinese)[胡玉祿 2011博士學位論文 (成都:電子科技大學)]

    [29]Hu Y L,Yang Z H,Li J,Li B 2015Proceedings of the Vacuum Electronics Conference(IVEC)Beijing,April 27–29,2015 p1

    [30]Dong C F,Zhang P,Chernin D,Lau Y Y 2015IEEE Trans.Electron Dev.62 4285

    [31]Antonsen Jr T M,Levush B 1998IEEE Trans.Plasma Sci.26 774

    猜你喜歡
    行波管拉格朗歐拉
    歐拉閃電貓
    汽車觀察(2022年12期)2023-01-17 02:20:42
    歐拉魔盒
    哈哈畫報(2022年1期)2022-04-19 11:27:20
    精致背后的野性 歐拉好貓GT
    車迷(2022年1期)2022-03-29 00:50:26
    某機載行波管一體式管殼加工工藝研究
    Nearly Kaehler流形S3×S3上的切觸拉格朗日子流形
    歐拉的疑惑
    拉格朗日代數(shù)方程求解中的置換思想
    基于拉格朗日的IGS精密星歷和鐘差插值分析
    用于衛(wèi)星通信基于波導魔T的高功率高效率空間行波管功率合成
    電子器件(2015年5期)2015-12-29 08:42:04
    寬帶脈沖行波管放大器功率管理技術研究
    熟女电影av网| 18禁在线播放成人免费| 国产亚洲91精品色在线| 午夜日本视频在线| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 丰满人妻一区二区三区视频av| 岛国在线免费视频观看| 秋霞在线观看毛片| 中文字幕av在线有码专区| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲成人精品中文字幕电影| 久久这里只有精品中国| 亚洲av免费在线观看| 麻豆国产97在线/欧美| 九色成人免费人妻av| 国产真实伦视频高清在线观看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 蜜臀久久99精品久久宅男| 村上凉子中文字幕在线| 成人漫画全彩无遮挡| 成人av在线播放网站| 老司机影院成人| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产精品一及| 日韩欧美三级三区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲欧美精品专区久久| 深爱激情五月婷婷| 国产69精品久久久久777片| kizo精华| 日本五十路高清| 五月玫瑰六月丁香| av女优亚洲男人天堂| 精品久久久噜噜| av.在线天堂| 我的女老师完整版在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 如何舔出高潮| 国产精品1区2区在线观看.| 色噜噜av男人的天堂激情| 欧美一区二区亚洲| 国产精品久久电影中文字幕| 人体艺术视频欧美日本| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 日本欧美国产在线视频| av专区在线播放| 永久免费av网站大全| 亚洲精品色激情综合| 插阴视频在线观看视频| 联通29元200g的流量卡| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲av熟女| 国产单亲对白刺激| h日本视频在线播放| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲国产最新在线播放| 观看免费一级毛片| 三级国产精品欧美在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 最近手机中文字幕大全| 91久久精品国产一区二区成人| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产午夜精品一二区理论片| 三级经典国产精品| 内射极品少妇av片p| 天天一区二区日本电影三级| 黄色一级大片看看| 亚洲第一区二区三区不卡| 免费看a级黄色片| 蜜臀久久99精品久久宅男| 激情 狠狠 欧美| 日韩一区二区三区影片| 黄色配什么色好看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲精品影视一区二区三区av| av线在线观看网站| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 五月玫瑰六月丁香| 精品无人区乱码1区二区| videos熟女内射| 中文资源天堂在线| 一夜夜www| 欧美性猛交黑人性爽| 嫩草影院入口| 久久久精品大字幕| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲最大成人av| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 女人被狂操c到高潮| 伦精品一区二区三区| eeuss影院久久| 亚洲国产精品成人综合色| 国产在线一区二区三区精 | 在线观看美女被高潮喷水网站| 嘟嘟电影网在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 日韩制服骚丝袜av| 国产精华一区二区三区| 国产又色又爽无遮挡免| 美女大奶头视频| 男女视频在线观看网站免费| 国产淫语在线视频| 久久国产乱子免费精品| 美女cb高潮喷水在线观看| 精品久久久噜噜| 久久精品人妻少妇| 久久韩国三级中文字幕| 国产综合懂色| 国产av在哪里看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 中文字幕制服av| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 久久久国产成人免费| 精品久久久久久成人av| 亚洲精品一区蜜桃| 色吧在线观看| 亚洲av福利一区| 中文字幕熟女人妻在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 精品人妻熟女av久视频| 成年av动漫网址| 18+在线观看网站| 国产毛片a区久久久久| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 中文字幕亚洲精品专区| 成人毛片60女人毛片免费| 国国产精品蜜臀av免费| 免费黄网站久久成人精品| 日本免费在线观看一区| 欧美性猛交黑人性爽| 可以在线观看毛片的网站| 边亲边吃奶的免费视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 超碰av人人做人人爽久久| 成人亚洲精品av一区二区| 色网站视频免费| 99在线人妻在线中文字幕| 久久精品国产亚洲网站| av天堂中文字幕网| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产中年淑女户外野战色| 亚洲最大成人中文| 长腿黑丝高跟| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲国产欧美人成| 直男gayav资源| 成人毛片60女人毛片免费| 欧美性感艳星| 老女人水多毛片| 久久精品人妻少妇| 美女内射精品一级片tv| 日韩在线高清观看一区二区三区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 秋霞在线观看毛片| 国产精品久久久久久久电影| 国产黄片视频在线免费观看| 国产免费又黄又爽又色| 2021天堂中文幕一二区在线观| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产综合懂色| 婷婷色综合大香蕉| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲最大成人中文| a级毛片免费高清观看在线播放| 欧美成人精品欧美一级黄| 在线天堂最新版资源| 淫秽高清视频在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 亚洲av一区综合| 国产在线一区二区三区精 | 2021少妇久久久久久久久久久| 97超碰精品成人国产| 日韩精品有码人妻一区| 最近2019中文字幕mv第一页| 色综合色国产| 亚洲精品色激情综合| 久久精品久久久久久久性| 色网站视频免费| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲在线自拍视频| 国产极品精品免费视频能看的| 久久久午夜欧美精品| 观看免费一级毛片| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 一级二级三级毛片免费看| 91久久精品国产一区二区成人| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲最大成人中文| 国产成人免费观看mmmm| 99热6这里只有精品| 亚洲经典国产精华液单| 中国国产av一级| 级片在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产麻豆成人av免费视频| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 欧美性猛交黑人性爽| av线在线观看网站| 成人三级黄色视频| 久久人人爽人人片av| 亚洲成色77777| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 日产精品乱码卡一卡2卡三| 伦精品一区二区三区| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲自偷自拍三级| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 男插女下体视频免费在线播放| 超碰97精品在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| av免费观看日本| av女优亚洲男人天堂| 大香蕉久久网| 一级二级三级毛片免费看| 丝袜喷水一区| 美女大奶头视频| 在线免费十八禁| 99久久九九国产精品国产免费| 色综合站精品国产| 成人综合一区亚洲| 国产精品一及| 午夜精品国产一区二区电影 | 亚洲国产成人一精品久久久| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产真实乱freesex| 免费无遮挡裸体视频| 一级毛片电影观看 | 美女大奶头视频| av女优亚洲男人天堂| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲最大成人av| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 日韩欧美精品v在线| 国产精品熟女久久久久浪| 国产探花极品一区二区| 乱人视频在线观看| 国产在线男女| 亚洲av成人av| av线在线观看网站| eeuss影院久久| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲国产高清在线一区二区三| 久久精品久久精品一区二区三区| 免费人成在线观看视频色| 午夜福利网站1000一区二区三区| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 日本av手机在线免费观看| 好男人在线观看高清免费视频| 成年av动漫网址| 日韩国内少妇激情av| 日韩精品有码人妻一区| 2021少妇久久久久久久久久久| 不卡视频在线观看欧美| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产成人精品一,二区| 男人舔女人下体高潮全视频| 99久国产av精品| 男人舔奶头视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产毛片a区久久久久| 亚洲最大成人av| 午夜精品一区二区三区免费看| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲国产成人一精品久久久| 91av网一区二区| 亚洲性久久影院| 草草在线视频免费看| 干丝袜人妻中文字幕| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 插阴视频在线观看视频| 色网站视频免费| 狠狠狠狠99中文字幕| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久久精品94久久精品| 男女那种视频在线观看| 国产精品,欧美在线| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 男人舔奶头视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 黄色欧美视频在线观看| 亚洲综合色惰| 国产乱人偷精品视频| 亚洲成人中文字幕在线播放| 久久久国产成人免费| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久精品影院6| 国产乱来视频区| 亚洲欧美日韩东京热| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 国产精品av视频在线免费观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 日韩欧美 国产精品| 亚洲欧美清纯卡通| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 欧美激情在线99| 亚洲,欧美,日韩| 九九热线精品视视频播放| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 久久99热6这里只有精品| 欧美精品一区二区大全| av女优亚洲男人天堂| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 性插视频无遮挡在线免费观看| 国产免费男女视频| 一夜夜www| 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲内射少妇av| 久久人妻av系列| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 特大巨黑吊av在线直播| 看非洲黑人一级黄片| 三级国产精品片| 又粗又爽又猛毛片免费看| 好男人在线观看高清免费视频| 插逼视频在线观看| 亚洲国产最新在线播放| 精品国产露脸久久av麻豆 | av女优亚洲男人天堂| 欧美三级亚洲精品| 大香蕉97超碰在线| 国产精品一区二区性色av| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲成人av在线免费| 国产精品久久久久久av不卡| 国语自产精品视频在线第100页| 两个人视频免费观看高清| 尾随美女入室| 综合色丁香网| 一个人看视频在线观看www免费| 舔av片在线| 看黄色毛片网站| 男女边吃奶边做爰视频| 看片在线看免费视频| 国产高清视频在线观看网站| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 看十八女毛片水多多多| 真实男女啪啪啪动态图| av.在线天堂| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 97超碰精品成人国产| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产精品久久视频播放| 国产精品不卡视频一区二区| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲欧美一区二区三区国产| 在线观看66精品国产| 国产精品日韩av在线免费观看| 成人av在线播放网站| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲欧洲国产日韩| 丰满人妻一区二区三区视频av| 精品久久久久久成人av| 色网站视频免费| 中文字幕熟女人妻在线| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲精品aⅴ在线观看| 免费搜索国产男女视频| 亚洲精品国产成人久久av| 干丝袜人妻中文字幕| 欧美区成人在线视频| 国国产精品蜜臀av免费| 中文字幕免费在线视频6| ponron亚洲| 我要搜黄色片| 精品久久久久久久久久久久久| 精品国产露脸久久av麻豆 | 午夜福利在线观看免费完整高清在| 欧美zozozo另类| 国内精品一区二区在线观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| .国产精品久久| 丰满少妇做爰视频| 免费观看在线日韩| 能在线免费观看的黄片| 日韩精品青青久久久久久| 免费黄色在线免费观看| 日本与韩国留学比较| 国产精品国产三级国产专区5o | 国产在线一区二区三区精 | 丰满少妇做爰视频| 少妇熟女欧美另类| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲精品自拍成人| 男插女下体视频免费在线播放| 高清视频免费观看一区二区 | 亚洲精品乱久久久久久| 如何舔出高潮| 亚洲乱码一区二区免费版| 亚洲va在线va天堂va国产| 内射极品少妇av片p| 床上黄色一级片| 免费观看精品视频网站| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产中年淑女户外野战色| 插逼视频在线观看| 久久6这里有精品| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久人人爽人人爽人人片va| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产美女午夜福利| 边亲边吃奶的免费视频| 99久国产av精品国产电影| 国产高清不卡午夜福利| 国产高清有码在线观看视频| 中国美白少妇内射xxxbb| 久久久久久国产a免费观看| av在线老鸭窝| 日本与韩国留学比较| 国产精品嫩草影院av在线观看| 日本一本二区三区精品| 色噜噜av男人的天堂激情| 亚洲精品456在线播放app| 欧美日韩在线观看h| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 午夜日本视频在线| 午夜爱爱视频在线播放| av在线蜜桃| 日本欧美国产在线视频| 国产午夜福利久久久久久| 成人无遮挡网站| 国语自产精品视频在线第100页| av视频在线观看入口| 日本熟妇午夜| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产真实乱freesex| 免费观看在线日韩| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 免费av不卡在线播放| 听说在线观看完整版免费高清| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 少妇的逼好多水| 国产免费又黄又爽又色| 高清日韩中文字幕在线| 国产一级毛片在线| 国产精品99久久久久久久久| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 欧美高清性xxxxhd video| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产精品爽爽va在线观看网站| 成人一区二区视频在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 国产片特级美女逼逼视频| 成年女人看的毛片在线观看| 插阴视频在线观看视频| 少妇高潮的动态图| 全区人妻精品视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 一本一本综合久久| 大话2 男鬼变身卡| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产在线男女| 亚洲内射少妇av| 99久久成人亚洲精品观看| 搡女人真爽免费视频火全软件| 免费看av在线观看网站| 中文字幕av成人在线电影| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲国产高清在线一区二区三| 日韩av在线大香蕉| 伦精品一区二区三区| 青春草亚洲视频在线观看| 在线播放国产精品三级| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产v大片淫在线免费观看| 日本五十路高清| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲电影在线观看av| 一个人免费在线观看电影| 欧美高清成人免费视频www| 男女国产视频网站| 在线播放国产精品三级| 国产不卡一卡二| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 秋霞伦理黄片| 亚洲伊人久久精品综合 | 一个人看视频在线观看www免费| 国产亚洲最大av| 国产69精品久久久久777片| 插逼视频在线观看| 精品久久国产蜜桃| 欧美丝袜亚洲另类| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 亚洲欧美中文字幕日韩二区| kizo精华| 成人国产麻豆网| 亚洲四区av| 国产又色又爽无遮挡免| 久久国产乱子免费精品| 国产精品久久视频播放| 欧美一级a爱片免费观看看| 五月玫瑰六月丁香| 成人综合一区亚洲| 久久精品影院6| 在线播放国产精品三级| 亚洲乱码一区二区免费版| 一边摸一边抽搐一进一小说| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 2022亚洲国产成人精品| 嫩草影院新地址| 乱码一卡2卡4卡精品| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产高清有码在线观看视频| 老女人水多毛片| 久久欧美精品欧美久久欧美| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产日韩欧美在线精品| 国产精品国产三级专区第一集| 免费搜索国产男女视频| 99久久精品一区二区三区| 精华霜和精华液先用哪个| 插阴视频在线观看视频| 日韩欧美在线乱码| 亚洲怡红院男人天堂| 乱系列少妇在线播放| 伊人久久精品亚洲午夜| 爱豆传媒免费全集在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 一级黄色大片毛片| 亚洲最大成人av| 高清在线视频一区二区三区 | 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 亚洲色图av天堂| 亚洲欧洲日产国产| 免费黄网站久久成人精品| 成人毛片a级毛片在线播放| 日本免费a在线| 天堂网av新在线| av国产免费在线观看| 国内精品宾馆在线| 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲精品色激情综合| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲国产高清在线一区二区三| 偷拍熟女少妇极品色| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产精品熟女久久久久浪| 不卡视频在线观看欧美| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产乱人视频| 亚洲国产最新在线播放| 国产成人一区二区在线| 国产精品,欧美在线| 久久草成人影院| 中文天堂在线官网| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 亚洲成人中文字幕在线播放| 麻豆成人午夜福利视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 嫩草影院入口| 亚洲无线观看免费| 99在线人妻在线中文字幕| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲自拍偷在线| 熟女人妻精品中文字幕| 精品国产露脸久久av麻豆 | 国产成人a区在线观看| 久久国产乱子免费精品| 国产成人aa在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 欧美一区二区亚洲| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲伊人久久精品综合 | 日本一本二区三区精品| 午夜a级毛片| 麻豆av噜噜一区二区三区| ponron亚洲| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲色图av天堂| 观看美女的网站| 免费av观看视频| 床上黄色一级片| 国产色爽女视频免费观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产视频内射| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲av免费高清在线观看| 一级黄色大片毛片| 久久6这里有精品| 亚洲,欧美,日韩| 中文字幕熟女人妻在线| 联通29元200g的流量卡| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 能在线免费观看的黄片| 三级国产精品欧美在线观看| 午夜老司机福利剧场| 白带黄色成豆腐渣| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲成av人片在线播放无| 有码 亚洲区| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲美女搞黄在线观看| 黄片wwwwww| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 黄片无遮挡物在线观看|