• <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 ?

    太赫茲時域光譜無損檢測玻纖復(fù)合材料的干涉現(xiàn)象研究

    2023-10-09 10:21:26王奇書崔宗宇任姣姣張丹丹李麗娟辛胤杰周桐宇
    光譜學(xué)與光譜分析 2023年10期
    關(guān)鍵詞:樣件赫茲條紋

    牟 達(dá),王奇書*,崔宗宇,任姣姣,張丹丹,李麗娟,辛胤杰,周桐宇

    1. 長春理工大學(xué)光電工程學(xué)院光電測控與光信息傳輸技術(shù)教育部重點實驗室,吉林 長春 130022 2. 長春理工大學(xué)光電工程學(xué)院光電工程國家級實驗教學(xué)示范中心,吉林 長春 130022 3. 長春設(shè)備工藝研究所,吉林 長春 130012

    引 言

    太赫茲時域光譜(Terahertz time-domain spectroscopy,THz-TDS)技術(shù)是近些年發(fā)展起來的有效的無損檢測方法之一[1-2],以其非接觸、不會破壞被檢材料的性能等優(yōu)點逐步替代傳統(tǒng)的超聲、紅外熱波等檢測方法,在復(fù)合材料檢測領(lǐng)域占有很大的優(yōu)勢。眾多學(xué)者在太赫茲時域光譜成像方面做了大量的研究[3-5]。2018年,天津大學(xué)王宇燁等提出了基于圖像逆處理的方法消除了在太赫茲成像中的干涉條紋[6]。同年,中國科學(xué)院沈陽自動化研究所祁峰等人提出了利用圖像融合等方法來消除太赫茲成像中的干涉條紋,提高成像對比度[7]。

    近些年,復(fù)合材料因其由兩種及以上的材料復(fù)合而成,各材料之間取長補(bǔ)短,使得復(fù)合材料相比單一材料具有比強(qiáng)度高、比模量大、抗疲勞性好等優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用在軍民各領(lǐng)域。玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(下文簡稱玻纖復(fù)合材料)通常以樹脂為基體,將玻璃纖維通過層層纏繞、壓制成型工藝制備而成的復(fù)合材料[8-9],因其重量輕、耐熱性強(qiáng)被應(yīng)用在飛機(jī)機(jī)體、火箭發(fā)動機(jī)殼體上,但在成型或使用周期內(nèi),其內(nèi)部會產(chǎn)生微小缺陷,影響航天器件的安全性。

    太赫茲成像技術(shù)在食品安全[10]、防偽鑒別[11]、無損檢測等領(lǐng)域的應(yīng)用有很大的發(fā)展前景,但其與物質(zhì)相互作用時,根據(jù)經(jīng)典的電磁學(xué)理論,會發(fā)生常見的干涉等物理現(xiàn)象,在成像中會出現(xiàn)干涉條紋,影響著成像質(zhì)量。在眾多研究中,還未曾應(yīng)用數(shù)值建模對太赫茲波成像中干涉條紋的存在進(jìn)行研究。基于此,本文應(yīng)用時域有限差分技術(shù)在理論上對太赫茲時域光譜系統(tǒng)檢測玻纖復(fù)合材料層析成像中出現(xiàn)干涉條紋的原因進(jìn)行分析,探究缺陷成像過程中干涉條紋產(chǎn)生的原因,為實際太赫茲時域光譜系統(tǒng)檢測成像后條紋的去除提供理論依據(jù)。

    1 實驗部分

    1.1 裝置

    如圖1所示,是反射式THz-TDS系統(tǒng)的工作原理圖,飛秒激光器發(fā)出的飛秒激光經(jīng)過分束鏡后被分為能量不同的兩束,能量相對高的一束經(jīng)過光學(xué)延遲線,入射到太赫茲發(fā)射端的光電導(dǎo)天線的金屬電極間的砷化鎵晶體后,在外加偏置電場的作用下向外輻射太赫茲波,太赫茲波經(jīng)過被測樣品;另一束光作為探測光,與攜帶物品信息的太赫茲波到達(dá)太赫茲波探測端,最后獲得太赫茲脈沖電場強(qiáng)度的時域波形。該太赫茲時域光譜系統(tǒng)的信噪比大于70 dB,時間分辨率0.1 ps,時間窗口為320 ps/160 ps。

    圖1 反射式THz-TDS系統(tǒng)原理圖Fig.1 Schematic diagram of reflective THz-TDS system

    1.2 樣品

    如圖2所示,是玻纖復(fù)合材料內(nèi)部缺陷分布示意圖,樣件的幾何尺寸為150 mm×140 mm×6 mm,根據(jù)實際復(fù)合材料產(chǎn)生缺陷的形狀,分別設(shè)置直徑為5、10和15 mm的圓形聚四氟乙烯和上邊長7 mm,底邊長13 mm,寬度13 mm的梯形空氣槽模擬缺陷。

    圖2 玻纖復(fù)合材料缺陷分布示意圖Fig.2 Schematic diagram of the defects of glass fiber composites

    采用上述反射式THz-TDS系統(tǒng)對其內(nèi)部缺陷進(jìn)行檢測,層析成像結(jié)果如圖3所示。

    圖3 玻纖復(fù)合材料內(nèi)部缺陷層析成像圖(a):距離玻纖復(fù)合材料上表面1 mm位置處缺陷成像;(b):距離玻纖復(fù)合材料上表面3 mm位置處缺陷成像;(c):距離玻纖復(fù)合材料上表面5 mm位置處缺陷成像Fig.3 Internal defect tomography of glass fiber composites(a):Defect imaging at a distance of 1 mm from the upper surface of the glass fiber composite;(b):Defect imaging at a distance of 3 mm from the upper surface of the glass fiber composite;(c):Defect imaging at a distance of 5 mm from the upper surface of the glass fiber composite

    由圖3的層析成像圖可以觀察到,每一深度處的缺陷在成像時出現(xiàn)了隨時間擴(kuò)散的條紋,掩蓋了原本缺陷的信息,使得缺陷無法清晰識別。對于出現(xiàn)條紋的原因,應(yīng)用時域有限差分技術(shù)在理論上進(jìn)行建模分析。

    1.3 時域有限差分基本原理

    時域有限差分(finite difference time domain,FDTD)是麥克斯韋電磁方程的數(shù)值解法之一,對于復(fù)雜的電磁場問題,使用一階精度的中心差分來近似麥克斯韋旋度方程[12-14]。如圖4所示,是Yee元胞電磁場分量的位置圖,由圖4可知,電場分量在Yee元胞的各棱中間,平行于各棱;磁場分量在Yee元胞各面的中心,平行于各面的法線。其中Δx、Δy、Δz表示采樣步長以Yee元胞為空間電磁場離散單元,用有限差分來近似麥克斯韋方程中的時間和空間導(dǎo)數(shù);進(jìn)而通過構(gòu)造方程,用前一時間步瞬時場值來計算后一時間步瞬時場值,以此構(gòu)造時間向前推進(jìn)的算法,來模擬電磁場在時域的進(jìn)程,有很好的穩(wěn)定性和收斂性。

    圖4 Yee元胞電磁場分量位置圖Fig.4 Location map of Yee cell electromagnetic field components

    在三維笛卡爾系內(nèi),麥克斯韋方程組中的電場分量Ex的差分離散形式如式(1)

    (1)

    式(1)中,介電常數(shù)由ε表示,σ代表電導(dǎo)率,Δt為時間步長,(i,j,k)為Yee元胞節(jié)點,n是計算的時間步。Ey、Ez分量的離散形式與上式原理相同,故不作贅述。

    若使時域有限差分離散有意義,則時域有限差分方程的解必須滿足穩(wěn)定性條件,即

    (2)

    (3)

    式(2)和式(3)中,λmin為仿真頻段內(nèi)的最短波長,vmax為仿真中光波最大的傳播速度。本文的仿真頻段為0.2~1.5 THz,故頻段內(nèi)的最短波長為0.2 mm,因此,為了保證數(shù)值建模的收斂和穩(wěn)定性,通過設(shè)置在0.02、0.015、0.005和0.003 mm的空間步長下,對光源的波動性進(jìn)行仿真對比,結(jié)果如圖5所示。

    圖5 不同空間步長下光源波動圖Fig.5 Light source fluctuation graph under different spatial steps

    圖5可以看到,當(dāng)空間步長為0.02和0.015 mm時,光源的時域波形振蕩比較大,當(dāng)空間步長縮小為0.005和0.003 mm時,光源的時域波形振蕩幾乎消失,因此,為了滿足建模的穩(wěn)定性要求同時加快仿真時間,選擇空間離散間隔為0.005 mm。

    1.4 玻纖復(fù)合材料的數(shù)值建模

    基于時域有限差分原理,對上述含有缺陷的玻纖復(fù)合材料進(jìn)行三維數(shù)值建模,如圖6所示是數(shù)值建模三維示意圖,為了模擬無限的仿真區(qū)域,經(jīng)過對不同吸收邊界進(jìn)行對比后,避免因衍射效應(yīng)給仿真結(jié)果帶來的影響,分別在垂直太赫茲波傳播方向上設(shè)置PML(perfectly match layer,PML)吸收邊界,在平行于太赫茲傳播方向上設(shè)置PBC(periodic boundary conditions,PBC)吸收邊界;分別設(shè)置時間觀察點來探測采集太赫茲波經(jīng)過不同介質(zhì)分界面后的時域波形及C-Scan成像圖。

    圖6 FDTD三維數(shù)值建模示意圖Fig.6 Schematic diagram of FDTD 3D numerical modeling

    1.5 干涉理論

    圖7 太赫茲傾斜入射傳播光路圖Fig.7 Terahertz oblique incidence and propagation light path diagram

    (4)

    (5)

    (δ1-δ2)-(ω1-ω2)t]〉

    (6)

    如圖7所示,兩束光由材料表面返回到太赫茲探測器的光程分別為ab、ce,則光程差d為:d=ab-ce,那么相位差δ=nd,當(dāng)被測材料與入射的太赫茲波有傾角時,不同的掃描位置反射到太赫茲波探測端路過的光程差不同導(dǎo)致發(fā)生了干涉現(xiàn)象。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 時域波形分析

    建立無缺陷的玻纖復(fù)合材料太赫茲波傳播模型,采集不同傾斜狀態(tài)下的時域波形進(jìn)行對比分析。

    如圖8所示,分別是太赫茲波垂直入射到樣件表面的時域波形(紅色)、樣件相對于入射的太赫茲波傾斜1°的時域波形(藍(lán)色)、樣件上表面相對于下表面傾斜2°的時域波形(綠色),從圖中可以看到,當(dāng)太赫茲波垂直入射到樣件上時,有上表面、基底及缺陷的反射回波出現(xiàn),除此以外,波形比較平滑;當(dāng)樣件相對于入射的太赫茲波傾斜1°和樣件上表面相對于下表面傾斜2°時,在上表面回波后緊隨出現(xiàn)很多振蕩如圖8內(nèi)的插圖所示,由于樣件的傾斜,導(dǎo)致時域波形產(chǎn)生多次的振蕩峰谷。

    圖8 不同入射角度下時域波形Fig.8 Time-domain waveforms at different incident angles

    另一方面通過建立含有缺陷的三維玻纖復(fù)合材料仿真模型,得到當(dāng)玻纖復(fù)合材料傾斜1°時的時域波形如圖9,圖9(a)為通過FDTD建模獲取的梯形空氣槽缺陷在復(fù)合材料內(nèi)部3 mm處的時域波形,圖9(b)為利用THz-TDS系統(tǒng)對復(fù)合材料內(nèi)部3 mm處的梯形空氣槽缺陷實際檢測獲取的時域波形圖,圖9(c)和(d)分別是介質(zhì)材料為聚四氟乙烯材料的分層缺陷在復(fù)合材料內(nèi)部5 mm處的FDTD仿真獲取和THz-TDS系統(tǒng)實際檢測獲取的時域波形。

    圖9 FDTD數(shù)值仿真和THz-TDS實際檢測分層缺陷時域波形(a):FDTD數(shù)值仿真3 mm深度處空氣分層缺陷時域波形;(b):THz-TDS實際檢測3 mm深度處空氣分層缺陷時域波形;(c):FDTD數(shù)值仿真5 mm深度處聚四氟乙烯分層缺陷時域波形;(d):THz-TDS實際檢測5 mm深度處聚四氟乙烯分層缺陷時域波形Fig.9 Time-domain waveforms of FDTD numerical simulation and THz-TDS actual detection of layered defects(a):FDTD numerical simulation of time-domain waveforms of air layering defects at a depth of 3 mm;(b):Time-domain waveforms of air layering defects by THz-TDS actually detects at a depth of 3 mm;(c):FDTD numerical simulation of time-domain waveforms of PTFE delamination defects at a depth of 5 mm;(d):Time-domain waveform of PTFE delamination defect detected by THz-TDS at a depth of 5 mm

    從圖9可以觀察到,當(dāng)玻纖復(fù)合材料內(nèi)部不同深度處存在不同類型的缺陷時,根據(jù)太赫茲波在不同介質(zhì)的分界面會發(fā)生反射的物理現(xiàn)象,從時域波形中可以看到,在樣件上表面和下表面反射回波之間,還存在著第三處較強(qiáng)的反射回波,如圖9(a)和(b)中紫色橢圓標(biāo)注位置,即是距離復(fù)合材料上表面3 mm處空氣缺陷的時域波形;如圖9(c)和(d)中綠色橢圓標(biāo)注位置,即是距離復(fù)合材料上表面5 mm處聚四氟乙烯缺陷的時域波形,由于空氣對太赫茲波的吸收相對聚四氟乙烯對太赫茲波的吸收較弱,可以從特征波形處發(fā)現(xiàn)空氣處的反射回波相對較強(qiáng),且隨著缺陷深度的增加,在時域波形上缺陷的特征波形出現(xiàn)的時間也逐漸延后。同樣可以觀察到,在數(shù)值建模時設(shè)置復(fù)合材料整體傾斜1°時獲得的時域波形與使用太赫茲時域光譜系統(tǒng)檢測獲得的時域波形趨勢是一致的,說明數(shù)值建模的狀態(tài)與實際檢測時的狀態(tài)高度一致,同時也驗證了在實際檢測時,由于精度的影響,太赫茲波不會完全垂直入射到被檢材料表面,因此在檢測過程中會出現(xiàn)干涉條紋進(jìn)而影響缺陷的識別。

    2.2 C-Scan成像分析

    在利用太赫茲時域光譜系統(tǒng)對含有缺陷的復(fù)合材料進(jìn)行實際檢測后,對不同深度處的缺陷進(jìn)行層析成像時,發(fā)現(xiàn)在缺陷處出現(xiàn)了隨時間交替變化的條紋,條紋的移動掩蓋了缺陷的形狀,對此,使用時域有限差分技術(shù)模擬了太赫茲波在不同折射率的材料分界面?zhèn)鞑ヌ匦?根據(jù)實際的檢測情況,建立反射式檢測模型,分別對不同角度入射到玻纖復(fù)合材料的太赫茲波在材料中的傳播進(jìn)行建模分析。獲得了分層缺陷距離材料表面1、3和5 mm處的層析成像。如圖10所示是理想狀態(tài)下THz-TDS系統(tǒng)檢測復(fù)合材料的情況,將太赫茲波垂直入射到材料表面,通過C-Scan成像方式對不同深度的缺陷進(jìn)行成像結(jié)果如圖11。

    圖10 太赫茲波垂直入射時建模示意圖Fig.10 Schematic diagram of modeling when terahertz waves are incident vertically

    圖11(a—c)分別為在不同時刻對不同深度處的缺陷成像,分層缺陷距離復(fù)合材料上表面的距離分別是1、3和5 mm,下文中將其分別稱為上層缺陷、中層缺陷和下層缺陷。其中邊緣位置處的梯形缺陷的介質(zhì)為空氣,中間三處不同直徑的圓形缺陷的介質(zhì)為聚四氟乙烯。從圖11的三幅圖中可以看到,當(dāng)太赫茲波垂直入射到復(fù)合材料表面時,不同深度的缺陷成像清晰,形狀輪廓明確,由于材料對太赫茲波的吸收等現(xiàn)象存在,隨著太赫茲波在材料內(nèi)部的傳播的距離增加,其能量逐漸減弱,從圖11(a)—(c)中可明顯發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象,距離復(fù)合材料上表面最近的幾處缺陷,在成像圖中能量較強(qiáng),距離復(fù)合材料上表面最遠(yuǎn)處的缺陷,成像圖中的能量相對減弱。太赫茲波垂直入射到規(guī)則的復(fù)合材料表面的情況是在理想的情況下,觀察成像圖,隨著時間的增加,每一層的缺陷均可清晰的成像。

    結(jié)合實際的檢測環(huán)境狀態(tài),在實際用太赫茲時域光譜系統(tǒng)對復(fù)合材料進(jìn)行檢測過程中,出射太赫茲波的鏡頭會與被檢測樣件存在小角度的傾斜角,導(dǎo)致太赫茲波不會百分之百垂直入射到復(fù)合材料的表面,對此,通過模擬太赫茲波以1°傾角入射到被測的復(fù)合材料上表面后來觀察C-Scan的成像圖。如圖12是太赫茲波傾斜1°時的建模圖。缺陷的折射率、位置及大小均與垂直入射時的一致。

    圖12 THz波以1°傾斜角入射時FDTD數(shù)值模擬示意圖Fig.12 Schematic diagram of FDTD numerical simulation when THz wave is incident at an oblique angle of 1°

    從圖中可以看到,被測材料與入射的太赫茲波存在夾角時,在采集由樣品返回的太赫茲波信號過程中,由于光程差的存在,會發(fā)生兩束或多束光相干疊加形成干涉,干涉現(xiàn)象的存在影響缺陷的清晰成像,圖13—圖15為被測材料傾斜1°時的C-Scan成像圖。

    圖13 上層缺陷C-Scan成像圖(a):103.845 ps;(b):107.798 ps;(c):108.292 psFig.13 C-Scan image of upper defect(a):103.845 ps;(b):107.798 ps;(c):108.292 ps

    觀察圖13發(fā)現(xiàn),距離被檢材料上表面1 mm的缺陷處,在103.845~108.292 ps時刻范圍內(nèi),隨著時間的變化,缺陷處產(chǎn)生了強(qiáng)度交替變化的條紋,可以觀察到,條紋是等間距分布的,在103.845 ps時刻下,中間三處不同直徑的圓形缺陷由于條紋的存在,其原本的形狀被破壞,同樣,兩邊緣位置的梯形缺陷,也因條紋的出現(xiàn)其形狀無法識別,隨著時間的推移,條紋逐漸掩蓋了缺陷的信息,使得上層的缺陷無法清晰成像。

    圖14為距離玻纖復(fù)合材料上表面3 mm的缺陷處,兩種形狀的缺陷成像圖,與上層出現(xiàn)同樣的現(xiàn)象,條紋的分布是等間距的,在131.104 ps時刻下,條紋的出現(xiàn)使得中間層的五處缺陷僅能識別出大致的位置,邊緣位置的兩處梯形介質(zhì)為空氣,因而在圖中也可看到其能量略高于中間的聚四氟乙烯介質(zhì)。在131.104~143.209 ps之間,無法找到一個可以清晰識別缺陷的時間點,隨著時間的推移,缺陷的輪廓由隱約可見到幾乎完全被條紋吞沒。

    圖14 中間層缺陷C-Scan成像圖(a):131.104 ps;(b):141.398 ps;(c):143.209 psFig.14 C-Scan imaging diagram of middle layer defect(a):131.104 ps;(b):141.398 ps;(c):143.209 ps

    圖15為距離被檢材料上表面5 mm處的缺陷,由于缺陷位于復(fù)合材料內(nèi)不同的深度處,故在C-Scan成像中隨著距離的增加,缺陷成像的時間也是逐步遞增的,但仍然可以觀察到,缺陷并不是有著完整的清晰的邊界,同樣在缺陷處以及背景中出現(xiàn)隨時間擴(kuò)散的干涉條紋。

    圖15 下層缺陷C-Scan成像圖(a):163.715 ps;(b):165.197 ps;(c):166.432 psFig.15 C-Scan imaging diagram of the underlying defect(a):163.715 ps;(b):165.197 ps;(c):166.432 ps

    與太赫茲波垂直入射到復(fù)合材料表面時的成像對比,明顯地觀察到,當(dāng)太赫茲波以1°傾斜角入射到被測的復(fù)合材料表面時,由于太赫茲探測器接收到由被檢測材料反射回的回波之間光程差的不同,發(fā)生了干涉現(xiàn)象,故在成像時發(fā)生了隨時間交替變化的亮暗條紋,條紋隨時間的移動以及能量強(qiáng)弱變化,使得在復(fù)合材料內(nèi)部不同深度處的缺陷無法清晰成像。

    另一方面,常用的玻纖復(fù)合材料以樹脂為基體,玻璃纖維及其制品通過纏繞、人工糊制及壓制成型工藝制備的復(fù)合材料,考慮到制作被檢樣件工藝精度的因素,可能使得制備的樣件存在上下表面不平行的情況,在實際太赫茲時域光譜檢測過程中,同樣會對檢測缺陷帶來影響,對上述問題同樣使用時域有限差分技術(shù)在理論上進(jìn)行分析,建模的模型示意圖如圖16所示。

    圖16 玻纖復(fù)合材料上下表面傾斜2°時FDTD數(shù)值模擬示意圖Fig.16 Schematic diagram of FDTD numerical simulation when the upper and lower surfaces of the glass fiber composite material are inclined by 2°

    此模型設(shè)置被檢樣件上表面相對下表面有2°的傾斜,其他缺陷的性質(zhì)及材料的特性均與上述相同,此處不做過多贅述。同樣通過C-Scan對不同深度處的缺陷進(jìn)行成像,成像圖如圖17—圖19。

    圖17 上層缺陷C-Scan成像圖(a):120.571 ps;(b):121.356 ps;(c):122.137 psFig.17 C-Scan image of upper defect(a):120.571 ps;(b):121.356 ps;(c):122.137 ps

    圖17是被檢樣件上表面相對下表面傾斜2°時,缺陷距離被檢件上表面1 mm處的成像,從圖中看到,在120.571~122.137 ps時間內(nèi),在缺陷處出現(xiàn)了隨時間擴(kuò)散的亮暗交替的干涉條紋,即使直徑只有5 mm的缺陷,也存在此種情況。

    圖18是樣件上表面相對下表面傾斜2°時,缺陷距離被檢件3 mm處成像圖,在中間缺陷位置處,五處缺陷所處的位置能夠觀察到,但隨著時間133.758~135.735 ps的增加,在缺陷內(nèi)部有明暗交替的條紋,條紋是向傾斜角的對邊方向移動,與理論上的干涉條紋移動方向是一致的,條紋的干擾無法清晰地識別出缺陷的形狀。

    圖18 中間層缺陷C-Scan成像圖(a):133.758 ps;(b):134.747 ps;(c):135.753 psFig.18 C-Scan imaging diagram of middle layer defect(a):133.758 ps;(b):134.747 ps;(c):135.753 ps

    圖19是樣件上表面相對下表面傾斜2°時缺陷距離被檢件上表面5 mm處的成像圖,在147.356~149.416 ps時刻范圍內(nèi),此深度的缺陷相對中間層和上層缺陷成像不是十分清晰,一方面是此處的太赫茲波能量較低導(dǎo)致,另一方面是樣件傾斜在缺陷處產(chǎn)生的干涉條紋所致。

    圖19 下層缺陷C-Scan成像圖(a):147.356 ps;(b):148.262 ps;(c):149.416 psFig.19 C-Scan imaging diagram of the underlying defect(a):147.356 ps;(b):148.262 ps;(c):149.416 ps

    通過對比時域波形圖9(a)和(b)可發(fā)現(xiàn),當(dāng)缺陷處的介質(zhì)為空氣時,時域波形中在上表面回波和下表面回波中間位置處的回波發(fā)生了“谷到峰”的變化,說明太赫茲波在材料中傳播到此位置時,材料內(nèi)部的折射率發(fā)生了變化,使得太赫茲波在兩種介質(zhì)的分界面一部分發(fā)生了反射,另一部分繼續(xù)向前傳播;缺陷處的波形發(fā)生“谷到峰”的變化是由于當(dāng)光從光疏介質(zhì)傳播到光密介質(zhì)時,反射光會發(fā)生π的相位轉(zhuǎn)變,材料中以空氣介質(zhì)為缺陷處的折射率小于玻纖復(fù)合材料的折射率,故在波形上表現(xiàn)出“谷峰”的變化;同理對比圖9(c)和圖9(d),FDTD仿真波形和實際檢測的波形都在接近下表面回波的位置前時域波形發(fā)生了變化,同樣說明此處介質(zhì)的折射率產(chǎn)生了變化,較空氣而言,聚四氟乙烯對太赫茲波的吸收相對較強(qiáng)且太赫茲波傳播到下表面時能量減弱,因此缺陷處波形的振幅較低。對比建模波形和實際檢測波形可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)太赫茲波與樣件表面存在1°左右的入射角時,建模獲得的波形和實際檢測得到的波形的波形趨勢是一致的,說明數(shù)值仿真的狀態(tài)與實際檢測具有高度一致性。

    對比C-Scan缺陷成像圖,將太赫茲波垂直入射到玻纖復(fù)合材料表面的理想狀態(tài)下的成像結(jié)果即圖11作為對照組,可觀察到在理想狀態(tài)下,即被檢測復(fù)合材料是完美的幾何體,太赫茲波垂直入射到其表面,在C-Scan成像圖中分別對上中下層的缺陷成像,每一深度處的圓形和梯形的缺陷均可以清晰的展現(xiàn)出來,不存在條紋的影響;而當(dāng)太赫茲波以1°傾斜角入射在樣件表面時,從成像圖13—圖15中發(fā)現(xiàn),在對每一深度處的缺陷成像時,出現(xiàn)了亮暗變化的干涉條紋,隨著時間的變化,條紋也發(fā)生擴(kuò)散移動,使得當(dāng)條紋移動到缺陷位置時,與缺陷的位置重合,導(dǎo)致缺陷和其邊緣信息被掩蓋,無法清晰識別缺陷的形狀;同樣,當(dāng)由于樣件本身不平整時,也使得太赫茲波無法垂直入射到其表面,由于光程差的不一致,導(dǎo)致了干涉條紋的產(chǎn)生。圖17—圖19所示,由于干涉現(xiàn)象的存在,在采集由樣件反射回的太赫茲信號時兩束或多束光相干疊加,在缺陷處及背景內(nèi)產(chǎn)生了隨時間變化的干涉條紋,影響了缺陷成像的清晰度,成像中缺陷的邊緣相對比較模糊,且隨著太赫茲波在樣件內(nèi)傳播距離的增加,由于材料對太赫茲波的吸收和散射等因素,其能量逐漸減弱,導(dǎo)致距離被測件上表面位置最深處的缺陷成像相對模糊。

    3 結(jié) 論

    采用太赫茲時域光譜系統(tǒng)對復(fù)合材料內(nèi)部缺陷檢測時,為了檢測人員快速準(zhǔn)確地對復(fù)合材料質(zhì)量進(jìn)行判別評估,對檢測結(jié)果進(jìn)行成像是直觀的表現(xiàn)方式,但發(fā)現(xiàn)在缺陷層析成像過程中存在隨時間擴(kuò)散的條紋,條紋的存在掩蓋了缺陷的形狀等信息,使得難以對缺陷清晰成像,對于此種情況,依據(jù)實際的檢測狀態(tài),結(jié)合時域有限差分技術(shù)在理論上模擬了太赫茲波傾斜入射以及樣件自身不平整狀態(tài)下太赫茲波的傳播模型,并以C-Scan成像方式發(fā)現(xiàn)當(dāng)太赫茲波與樣件存在微小的入射角度時,由于光程差的不同,在接收由樣件反射回的信息時會發(fā)生干涉現(xiàn)象,干涉現(xiàn)象導(dǎo)致成像圖中出現(xiàn)干涉條紋。通過理論的數(shù)值建模分析,總結(jié)了出現(xiàn)條紋的原因,為太赫茲時域光譜系統(tǒng)實際檢測復(fù)合材料中存在的條紋現(xiàn)象提供了理論依據(jù)。

    猜你喜歡
    樣件赫茲條紋
    論機(jī)車散熱器出廠前的預(yù)膜處理工藝
    誰是窮橫條紋衣服的人
    小福爾摩斯(2019年2期)2019-09-10 07:22:44
    別急!丟了條紋的斑馬(上)
    別急!丟了條紋的斑馬(下)
    淺析天線罩等效樣件的電性能測試
    電子制作(2018年10期)2018-08-04 03:24:32
    基于雙頻聯(lián)合處理的太赫茲InISAR成像方法
    太赫茲低頻段隨機(jī)粗糙金屬板散射特性研究
    太赫茲信息超材料與超表面
    條紋,條紋,發(fā)現(xiàn)啦
    娃娃畫報(2014年9期)2014-10-15 16:30:52
    汽車覆蓋件面品質(zhì)判定限度樣件的制作
    午夜福利视频精品| av在线老鸭窝| www.av在线官网国产| 男女边摸边吃奶| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 精品一区二区三区av网在线观看 | 在线观看人妻少妇| 波野结衣二区三区在线| 日本一区二区免费在线视频| 黄色怎么调成土黄色| 曰老女人黄片| 国产av一区二区精品久久| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 在线观看国产h片| 欧美日韩精品网址| 国产精品久久久人人做人人爽| av.在线天堂| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 韩国精品一区二区三区| 国产高清不卡午夜福利| 视频区图区小说| 国产一区二区 视频在线| 97人妻天天添夜夜摸| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| videosex国产| 免费在线观看黄色视频的| 精品一区二区三区av网在线观看 | 国产女主播在线喷水免费视频网站| 性少妇av在线| 在线观看免费高清a一片| 国产精品久久久久久久久免| 日本黄色日本黄色录像| 久久久久精品久久久久真实原创| 91精品伊人久久大香线蕉| 悠悠久久av| 深夜精品福利| 看非洲黑人一级黄片| 精品一区二区三区av网在线观看 | 久久精品国产亚洲av高清一级| 99久久精品国产亚洲精品| 啦啦啦在线免费观看视频4| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久久欧美国产精品| 伊人亚洲综合成人网| 午夜激情久久久久久久| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 男女床上黄色一级片免费看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| av国产久精品久网站免费入址| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 欧美最新免费一区二区三区| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 丁香六月天网| 亚洲精品aⅴ在线观看| 精品午夜福利在线看| www日本在线高清视频| videos熟女内射| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲国产av影院在线观看| 中文字幕高清在线视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 热99国产精品久久久久久7| 国产1区2区3区精品| 9191精品国产免费久久| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲欧美激情在线| 国产日韩欧美视频二区| 少妇被粗大猛烈的视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 久久精品国产亚洲av涩爱| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 精品亚洲成国产av| 91成人精品电影| 国产成人午夜福利电影在线观看| 九草在线视频观看| 国产成人精品久久久久久| 国产精品偷伦视频观看了| 少妇人妻 视频| 欧美中文综合在线视频| 国产1区2区3区精品| 欧美日韩精品网址| 中文字幕制服av| 国产精品久久久av美女十八| 新久久久久国产一级毛片| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲精品乱久久久久久| 狂野欧美激情性bbbbbb| 久久亚洲国产成人精品v| 国产黄频视频在线观看| 一二三四中文在线观看免费高清| av在线老鸭窝| 国产黄频视频在线观看| 久久精品国产综合久久久| 涩涩av久久男人的天堂| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲国产精品一区三区| 久久精品久久久久久久性| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲国产欧美网| 嫩草影视91久久| videosex国产| 成人手机av| 久久久久人妻精品一区果冻| av国产久精品久网站免费入址| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲成色77777| 亚洲免费av在线视频| 久久久久人妻精品一区果冻| 午夜激情久久久久久久| 欧美日本中文国产一区发布| 欧美日韩成人在线一区二区| av片东京热男人的天堂| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲精品第二区| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 赤兔流量卡办理| 国产有黄有色有爽视频| 电影成人av| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产成人免费无遮挡视频| 99久国产av精品国产电影| 久热爱精品视频在线9| 国产在线一区二区三区精| 考比视频在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看| 免费观看人在逋| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 中文欧美无线码| 操美女的视频在线观看| 一级毛片电影观看| 久久99热这里只频精品6学生| 久久久精品免费免费高清| 欧美97在线视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产视频首页在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 国产精品.久久久| 99精品久久久久人妻精品| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美激情高清一区二区三区 | 久久毛片免费看一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 国产 一区精品| 精品久久蜜臀av无| 国产成人av激情在线播放| 美女福利国产在线| 午夜激情av网站| 熟妇人妻不卡中文字幕| 午夜影院在线不卡| 久久久久精品人妻al黑| 中文天堂在线官网| 两性夫妻黄色片| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久综合国产亚洲精品| a 毛片基地| 悠悠久久av| 美女高潮到喷水免费观看| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲第一青青草原| 国产麻豆69| 亚洲综合精品二区| 1024香蕉在线观看| 亚洲国产av影院在线观看| 在现免费观看毛片| 性高湖久久久久久久久免费观看| 1024视频免费在线观看| 一级毛片 在线播放| 久久青草综合色| www日本在线高清视频| 国产爽快片一区二区三区| 人妻一区二区av| 国产成人精品久久二区二区91 | 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲精品在线美女| 久久婷婷青草| 天天添夜夜摸| 高清黄色对白视频在线免费看| e午夜精品久久久久久久| 国产av国产精品国产| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产精品久久久人人做人人爽| 欧美在线一区亚洲| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产亚洲最大av| www.熟女人妻精品国产| 一本大道久久a久久精品| 18禁动态无遮挡网站| 热99久久久久精品小说推荐| 满18在线观看网站| 一级毛片 在线播放| av卡一久久| 999久久久国产精品视频| 午夜福利,免费看| 在线观看免费日韩欧美大片| 久久亚洲国产成人精品v| 精品免费久久久久久久清纯 | 51午夜福利影视在线观看| 成人国产av品久久久| 国产精品一区二区在线观看99| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 丰满饥渴人妻一区二区三| 午夜福利在线免费观看网站| 国产精品一区二区在线不卡| 18禁观看日本| 超色免费av| 午夜91福利影院| av视频免费观看在线观看| 看非洲黑人一级黄片| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 免费黄色在线免费观看| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 国产爽快片一区二区三区| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲情色 制服丝袜| 丁香六月天网| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 亚洲av综合色区一区| 国产熟女欧美一区二区| 美女福利国产在线| 亚洲在久久综合| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲专区中文字幕在线 | 老司机靠b影院| 欧美xxⅹ黑人| 中文字幕av电影在线播放| 人妻 亚洲 视频| 性少妇av在线| 性色av一级| 欧美激情高清一区二区三区 | 中文字幕人妻丝袜制服| 黄色毛片三级朝国网站| 免费在线观看完整版高清| 十分钟在线观看高清视频www| 另类精品久久| 国产精品国产三级专区第一集| 日韩欧美精品免费久久| 国产成人精品福利久久| 精品第一国产精品| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲精品国产区一区二| 电影成人av| 一级毛片我不卡| 午夜福利,免费看| 成人三级做爰电影| 男女午夜视频在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 超碰97精品在线观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 黄色毛片三级朝国网站| 在线观看人妻少妇| 久久这里只有精品19| 亚洲精品成人av观看孕妇| 叶爱在线成人免费视频播放| 黄色毛片三级朝国网站| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产精品三级大全| 亚洲国产看品久久| 国产精品人妻久久久影院| 国产爽快片一区二区三区| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲四区av| 亚洲精品美女久久av网站| 国产片内射在线| 日本欧美视频一区| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲精品中文字幕在线视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 婷婷色综合www| 精品酒店卫生间| 国产一区二区 视频在线| 久久狼人影院| 各种免费的搞黄视频| 亚洲专区中文字幕在线 | 高清在线视频一区二区三区| 亚洲欧洲国产日韩| 国产成人欧美| 国产精品偷伦视频观看了| 9热在线视频观看99| 波野结衣二区三区在线| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲男人天堂网一区| 夫妻午夜视频| 国产又爽黄色视频| 色吧在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 一区二区av电影网| 中文字幕制服av| 中文欧美无线码| 久久久久国产精品人妻一区二区| 欧美在线一区亚洲| 国产精品久久久久成人av| 久久女婷五月综合色啪小说| 黄色毛片三级朝国网站| 国产在线免费精品| 亚洲精品久久午夜乱码| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 成人影院久久| 久久毛片免费看一区二区三区| 成人三级做爰电影| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲免费av在线视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲美女视频黄频| 亚洲专区中文字幕在线 | 免费黄频网站在线观看国产| 成人国产av品久久久| 亚洲伊人久久精品综合| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 中文字幕最新亚洲高清| 1024香蕉在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 少妇人妻 视频| 国产精品免费大片| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 色网站视频免费| 夫妻午夜视频| 欧美 日韩 精品 国产| 黄频高清免费视频| 国产精品三级大全| 欧美亚洲日本最大视频资源| 看免费成人av毛片| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 九色亚洲精品在线播放| 欧美日本中文国产一区发布| 日本wwww免费看| 美女国产高潮福利片在线看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产97色在线日韩免费| 丝袜脚勾引网站| 在线天堂中文资源库| 国产精品人妻久久久影院| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 免费在线观看黄色视频的| 黄色 视频免费看| 日本av免费视频播放| 一区二区三区激情视频| 国产 一区精品| 免费看av在线观看网站| 国产一区二区三区av在线| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 超色免费av| 国产日韩欧美视频二区| 国产精品无大码| 一级黄片播放器| 亚洲av中文av极速乱| 老司机在亚洲福利影院| 电影成人av| 水蜜桃什么品种好| 十八禁人妻一区二区| 一边摸一边做爽爽视频免费| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 麻豆乱淫一区二区| 国产 一区精品| 亚洲精品在线美女| 欧美日韩一级在线毛片| av线在线观看网站| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 午夜福利视频在线观看免费| 久久久久视频综合| avwww免费| 大片电影免费在线观看免费| 男人舔女人的私密视频| videosex国产| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 操美女的视频在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美激情极品国产一区二区三区| 桃花免费在线播放| 亚洲欧美激情在线| 国产一区二区激情短视频 | 人妻 亚洲 视频| 日本vs欧美在线观看视频| 国产精品一二三区在线看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲免费av在线视频| 日韩av免费高清视频| 久久久久久久久免费视频了| 一区福利在线观看| 日韩大片免费观看网站| 黄色 视频免费看| 天天操日日干夜夜撸| 精品少妇内射三级| 国产一卡二卡三卡精品 | 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲精品一二三| 日韩大片免费观看网站| 97精品久久久久久久久久精品| 午夜福利在线免费观看网站| 国产一区二区 视频在线| 国产爽快片一区二区三区| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲情色 制服丝袜| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲男人天堂网一区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲精品成人av观看孕妇| 大陆偷拍与自拍| 制服人妻中文乱码| 涩涩av久久男人的天堂| 一级片免费观看大全| 嫩草影院入口| 男女床上黄色一级片免费看| 国产亚洲欧美精品永久| 九九爱精品视频在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲图色成人| 狂野欧美激情性xxxx| 国产淫语在线视频| 国产一区二区 视频在线| 欧美日本中文国产一区发布| 欧美乱码精品一区二区三区| 大话2 男鬼变身卡| 日韩一区二区三区影片| 日本午夜av视频| 久久久久久久国产电影| 亚洲精品乱久久久久久| 少妇被粗大的猛进出69影院| 免费观看性生交大片5| 国产精品一区二区在线观看99| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲七黄色美女视频| 国产精品免费视频内射| 婷婷色综合大香蕉| 免费黄频网站在线观看国产| av片东京热男人的天堂| 嫩草影视91久久| 亚洲七黄色美女视频| 久久久久久久久久久免费av| av网站在线播放免费| 亚洲美女搞黄在线观看| 大香蕉久久成人网| 在线 av 中文字幕| 久久久国产精品麻豆| 午夜免费鲁丝| 午夜福利乱码中文字幕| 日本一区二区免费在线视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 51午夜福利影视在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品国产av在线观看| 日韩中文字幕视频在线看片| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产精品国产三级专区第一集| www日本在线高清视频| 看十八女毛片水多多多| 综合色丁香网| 热99久久久久精品小说推荐| 狂野欧美激情性xxxx| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 午夜av观看不卡| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产高清不卡午夜福利| 精品少妇久久久久久888优播| 久久人妻熟女aⅴ| 日本av手机在线免费观看| 青春草视频在线免费观看| 日本vs欧美在线观看视频| 99久久人妻综合| 亚洲熟女精品中文字幕| 婷婷色av中文字幕| 91国产中文字幕| 在线观看www视频免费| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 在线免费观看不下载黄p国产| 丝袜喷水一区| 波野结衣二区三区在线| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产色婷婷99| 日本wwww免费看| 婷婷色av中文字幕| 91aial.com中文字幕在线观看| 免费黄色在线免费观看| www日本在线高清视频| 亚洲成人av在线免费| 久久久久久久精品精品| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲天堂av无毛| 下体分泌物呈黄色| 欧美人与善性xxx| 在线观看国产h片| 在线观看一区二区三区激情| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产黄色视频一区二区在线观看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久99热这里只频精品6学生| 午夜福利视频精品| 熟女av电影| 男女高潮啪啪啪动态图| 搡老岳熟女国产| 精品久久蜜臀av无| 精品人妻一区二区三区麻豆| 一区二区av电影网| 999久久久国产精品视频| av福利片在线| 18禁观看日本| 久久这里只有精品19| av线在线观看网站| 极品人妻少妇av视频| 老熟女久久久| 日日撸夜夜添| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久久久精品国产欧美久久久 | 你懂的网址亚洲精品在线观看| 91aial.com中文字幕在线观看| 色播在线永久视频| 国产成人精品在线电影| 美女福利国产在线| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 91精品伊人久久大香线蕉| 在线精品无人区一区二区三| 久久ye,这里只有精品| 精品一区二区三卡| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 午夜福利,免费看| 欧美久久黑人一区二区| 欧美人与善性xxx| 丝袜人妻中文字幕| 精品一区在线观看国产| 人妻 亚洲 视频| 精品午夜福利在线看| 亚洲第一av免费看| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 叶爱在线成人免费视频播放| av在线播放精品| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲人成77777在线视频| 一本久久精品| 在线看a的网站| 一二三四在线观看免费中文在| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产精品国产三级国产专区5o| 91aial.com中文字幕在线观看| 婷婷色av中文字幕| 看非洲黑人一级黄片| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲国产av新网站| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲国产欧美在线一区| 日韩欧美一区视频在线观看| 制服人妻中文乱码| 国产探花极品一区二区| 91精品国产国语对白视频| 国产成人精品在线电影| 亚洲欧美清纯卡通| 男女下面插进去视频免费观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 两性夫妻黄色片| 久久久久久人妻| 色吧在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 制服人妻中文乱码| 国产精品二区激情视频| xxxhd国产人妻xxx| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲图色成人| 国产人伦9x9x在线观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲欧洲日产国产| 99国产综合亚洲精品| 午夜免费观看性视频| 午夜福利视频精品| 欧美日韩成人在线一区二区| 国产日韩欧美在线精品| 国产99久久九九免费精品| 国产男女超爽视频在线观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产精品国产三级专区第一集| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 91成人精品电影| 亚洲国产精品一区三区| 国产精品一区二区在线观看99| 我要看黄色一级片免费的| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 欧美成人精品欧美一级黄| 一区在线观看完整版| 欧美日韩亚洲高清精品| 视频区图区小说| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲免费av在线视频| 午夜影院在线不卡| 中国三级夫妇交换| 国产xxxxx性猛交| 国产精品三级大全| 国产又色又爽无遮挡免| 搡老乐熟女国产| 九草在线视频观看| av不卡在线播放| 中文天堂在线官网| 韩国av在线不卡| 一区在线观看完整版| 欧美日韩亚洲高清精品| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产av码专区亚洲av| 色婷婷久久久亚洲欧美| 色精品久久人妻99蜜桃| 在线观看www视频免费|