欧美军人男男激情gay_av天在线观看_综合网在线观看_国户精品久久久久久久久久久不卡_国产成人在线播放视频_国产美女精品久久久_中文字幕日韩精品有码视频_鲁一鲁一鲁一鲁一av_自拍偷拍21p_国产视频一二三四区

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 應(yīng)用案例 > 光纖激光器件的新焦點——3C手性耦合纖芯光纖

應(yīng)用案例 Solutions
光纖激光器件的新焦點——3C手性耦合纖芯光纖
點擊次數(shù):3284 更新時間:2021-06-08

近兩年,3C手性耦合芯光纖被越來越多的提及,頻繁地出現(xiàn)在各類期刊文章當(dāng)中,成為光纖激光器件家族中被關(guān)注的對象。為什么與雙包層、三包層光纖相比,3C光纖會同樣備受關(guān)注?是什么樣的結(jié)構(gòu)賦予之怎樣的光學(xué)特性?今天咱們就一起來認(rèn)識和了解一下3C手性耦合芯光纖。

  • 手性介質(zhì)與手性

手性(Chirality or Handedness)是一個幾何概念,它是指物體所具有的經(jīng)由平移、旋轉(zhuǎn)等任何實的空間操作都無法與其鏡像相重合的性質(zhì),這種性質(zhì)與物體本身的對稱性缺失有關(guān)系??梢孕蜗蠖唵蔚恼f,手性即是物體可以用手來表征的性質(zhì),因此也被稱為手征性。手性體是具有手性的物體,典型的代表是螺旋和扭結(jié)狀物體,手性體可以是三維的也可以是二維的。手性體的尺度可大可小,它可以是宏觀物體如星系、星云等,也可以是 DNA、氨基酸等微觀分子。圖 1-1 給出了兩個手性體的例子,分別是法國蝸牛和具有雙螺旋結(jié)構(gòu)的 DNA 分子[1]。

 

1. 法國蝸牛和具有雙螺旋結(jié)構(gòu)的 DNA 分子

根據(jù)手性體尺度與所研究電磁波波長之間的大小關(guān)系,待研究問題所涉及的手性被劃分為介質(zhì)手性與結(jié)構(gòu)手性。介質(zhì)手性是指構(gòu)成手性物質(zhì)的手性體(如手性分子)的尺寸遠(yuǎn)小于電磁波波長,而二者可以相比擬的情況則稱為結(jié)構(gòu)手性。由介質(zhì)手性體構(gòu)成或者填充的材料稱為手性介質(zhì),由手性介質(zhì)*或者部分地替代常規(guī)介質(zhì),可以構(gòu)成手性、手性光纖、手性光子晶體和手性光柵等新型器件。相應(yīng)的,在與電磁波波長可以比擬的尺度量級上,由介質(zhì)構(gòu)成手性結(jié)構(gòu)體,進(jìn)而形成的器件就屬于結(jié)構(gòu)手性的范疇。典型的結(jié)構(gòu)手性器件有手性光纖光柵[3,4],平面手性結(jié)構(gòu)陣列等。圖2給出了一些介質(zhì)手性和結(jié)構(gòu)手性器件的例子,圖2(a)為介質(zhì)手性光纖(可以是包層或者芯層為手性介質(zhì),也可以是二者都為手性介質(zhì));圖2(b)為手性光纖光柵(亦被稱為結(jié)構(gòu)手性光纖),其纖芯是雙螺旋的;圖2(c)為一種平面手性結(jié)構(gòu)陣列,其手性體為二維萬字狀的微體[1]。

 

2介質(zhì)手性光纖(a)、手性光纖光柵(b)和平面手性結(jié)構(gòu)陣列(c)

手性的概念,即包含手性介質(zhì)的結(jié)構(gòu),是由N.  EnghetaP.  Pelet1989 年首先提出的[3],它是由在一般的柱形中填充各向同性的手性介質(zhì)構(gòu)成,即芯層是手性的而包層是由常規(guī)材料構(gòu)成。該文中提到手性光不能獨立支持 TEM、TE TM 模式,其模式是以 TE TM 的耦合孿生形式存在的。這一點與傳統(tǒng)的光是不同的,因而引起了中外學(xué)者的廣泛關(guān)注并且產(chǎn)生了濃厚的興趣,他們同時也研究了手性的理論問題[4-5]。

 

 

二、手性光纖

近年來,光纖激光器及其相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅猛,輸出功率得到較大的提高,可以達(dá)到千瓦量級以上平均功率和兆瓦量級的峰值功率,因此受到人們的廣泛關(guān)注。然而,隨著功率的提高,光纖中的光功率密度增大,受激拉曼散射(SRS)等非線性效應(yīng)變得比較嚴(yán)重,這限制了光纖激光器輸出功率的進(jìn)一步提升。為解決該問題,通常采用大模場面積(LMA)光纖或光子晶體光纖(PCF)來實現(xiàn)激光器的高功率輸出。然而,前者會導(dǎo)致高階模傳輸,只有采用正確的激勵或彎曲盤繞等模式控制方法才能實現(xiàn)單模傳輸,且對于纖芯直徑超過 25 μm LMA 光纖來說,模式控制的方法很不穩(wěn)定;后者雖然能實現(xiàn)單模輸出,但在彎曲時會引起較大的模式損耗,不利于系統(tǒng)的集成化[1]。

 

針對上述問題,2007 年,美國 Michigan 大學(xué)超快光學(xué)研究中心提出了手性耦合纖芯3C光纖[6]的新型光纖結(jié)構(gòu),它能夠突破傳統(tǒng)單模光纖 V=2.405歸一化截止頻率的限制,在大纖芯尺寸(大于 30 μm )的情況下實現(xiàn)穩(wěn)定的單模輸出,且無需任何模式控制技術(shù)。這樣既可達(dá)到提升光纖激光器輸出功率的目的,又可以很方便地將光纖置于復(fù)雜系統(tǒng)中,實現(xiàn)光纖激光系統(tǒng)的集成化。實驗如圖所示,獲得了1066nm,37W基模光輸出。此外,3C光纖還具有模式無失真熔接和緊湊盤繞(盤繞半徑小于 15 cm)的優(yōu)點[7],與采用標(biāo)準(zhǔn)光纖熔接與處理技術(shù)制備出的光學(xué)元件相匹配。3C光纖為實現(xiàn)高峰值功率與高能量的光纖激光器系統(tǒng)提供了一種新的途徑,逐漸成為國內(nèi)外研究人員關(guān)注的熱點[1]

3. 3C光纖的制備

普通光纖通常由包層和沿軸向分布的纖芯構(gòu)成,而 3C Chirally-coupled-core)手性耦合纖芯光纖的結(jié)構(gòu),石英包層內(nèi)有兩條纖芯,一條是沿軸向分布的中央纖芯,芯徑較大,一般在30um 以上,用于信號光的傳輸;另一條是偏離中心軸、圍繞中央纖芯螺旋分布的側(cè)芯,芯徑比中央纖芯小得多,只有十幾微米,主要作用是控制中央纖芯的模式,將高階模耦合進(jìn)側(cè)芯并對其產(chǎn)生高損耗(大于 100 dB/m),使得中央纖芯中的基??梢詷O低損耗地傳輸(小于 0.1 dB/m)。3C光纖的主要參數(shù)包含兩芯尺寸、側(cè)芯偏移量 R 和螺旋周期 Λ ,合理的 R Λ 值能使側(cè)芯對中央纖芯的模式進(jìn)行控制與選擇[1]。

 

4. 3C光纖的結(jié)構(gòu)

3C光纖之所以能夠在大芯徑情況下實現(xiàn)穩(wěn)定的單模傳輸,是因為其側(cè)芯特殊的螺旋結(jié)構(gòu)。這種新型光纖中側(cè)芯圍繞中央纖芯螺旋的復(fù)合結(jié)構(gòu)可以實現(xiàn)以下三方面功能。

1) 實現(xiàn)中央纖芯基模和側(cè)芯中模式的相速度匹配,使兩模式能夠進(jìn)行耦合。通常兩個之間的模式耦合要滿足相速度匹配條件( β1= β2)[7],但在 CCC 結(jié)構(gòu)中,由于螺旋因素的存在,兩芯中模式的傳輸常數(shù)不再相等,會導(dǎo)致額外的相位差,因此其匹配條件變?yōu)?span>[8]β side mode + Δβhelix = β(central mode) , 式中 β(central mode) β side mode 分別為中央纖芯和側(cè)芯中模式的傳播常數(shù),Δβhelix = 2πn/λ[ -1]為側(cè)芯因螺旋產(chǎn)生的額外相速度,可通過 R Λ 來控制,從而達(dá)到匹配條件。

2) 通過滿足準(zhǔn)相位匹配條件,可提供中央纖芯和側(cè)芯之間有效的高階模式的對稱選擇性耦合。該QPM 條件為[9] ,

 

式中 為主芯中  模的傳播常數(shù), 為主芯中  模的傳播常數(shù) 為側(cè)芯的螺旋修正因子,由于 QPM 條件要求側(cè)芯傳輸常數(shù)為投射到中心軸的值,因此對 作出修正;K= 2π/Λ ,表示側(cè)芯螺旋率;Δm = Δl + Δs ,其中 Δl 由四種可能的組合構(gòu)成 Δl = ±l1 ± l2 ,而 Δs 的可能取值為-2,-10,+1,+2。 該公式表明,兩模式之間由于螺旋因素所產(chǎn)生的相位差被螺旋率 K 所彌補時,便可相互作用。只有滿足該 QPM 條件的兩芯中的模式才能發(fā)生耦合,使中央纖芯的高階模耦合進(jìn)側(cè)芯。

 

3) 合理選擇側(cè)芯尺寸、偏移量 R 及螺旋周期 Λ ,實現(xiàn)側(cè)芯中高階模式的高損耗特性。

通過滿足 QPM 條件和側(cè)芯高損耗特性,可以將中央纖芯的高階模式耦合到側(cè)芯從而被損耗掉,只留下基模穩(wěn)定傳輸。而利用特性 1),使中央纖芯基模與側(cè)芯模式發(fā)生部分耦合,可方便地控制基模的相速度與色散特性[1]。

三、手性光纖激光器的發(fā)展

Michigan 大學(xué)超快光學(xué)研究中心為了驗證3C光纖的單模傳輸特性,他們以芯徑30 μm 的單模光纖(SMF)和中央纖芯芯徑 34 μm 3C光纖做對比模擬,均用只有 12.5%的光功率與基模匹配的光源進(jìn)行激勵,經(jīng)過 20cm 左右距離的傳播,兩根光纖都只剩下 12.5%的功率,說明纖芯中只剩下基模傳輸,其余模式均損耗掉[9]。這一結(jié)果從理論上證實了3C 光纖等效于標(biāo)準(zhǔn)單模光纖,具有單模傳輸特性。為了進(jìn)一步驗證模擬結(jié)果,Liu [8]根據(jù)相關(guān)參數(shù)制備出中央纖芯芯徑 35 μm 、側(cè)芯芯徑 12 μm 3C光纖,這也是一根無源 3C光纖,同時參照模擬方法對其進(jìn)行測試,得到該光纖在 1550 nm 處輸出光斑為基模,光斑光束質(zhì)量因子 M2=1.03,且該光纖的基模損耗為 0.095 dB/m,近乎無損耗地在纖芯中傳輸。這是世界上*證明3C光纖具有穩(wěn)定單模傳輸特性的實驗,具有重大意義。此外,實驗還發(fā)現(xiàn)該光纖具有很好的保偏特性,消光比達(dá)到了 34 dB。

2008 年,該實驗室制備出摻鐿雙包層3C光纖,其中,中央纖芯直徑為 33 μm ,數(shù)值孔徑(NA) 0.06;側(cè)芯直徑為 16 μm ,NA0.1;側(cè)芯螺旋周期 Λ 7.4 mm,兩芯邊到邊距離為 4 μm [6]。利用該有源光纖搭建激光器系統(tǒng),得到了很好的實驗結(jié)果。實驗裝置采用法布里-珀羅(F-P)諧振腔,尾端的高反鏡對反射光沒有任何模式選擇功能,光纖寬松盤繞,不會起到模式選擇作用。用 915 nm 激光二極管(LD)抽運有源光纖,在 1066 nm 處得到了 37 W激光輸出,斜率效率達(dá) 75%,激光閾值功率為 6 W,輸出光斑證實為基模[6]。該實驗進(jìn)一步驗證了3C光纖的*性,說明該光纖可以像普通光纖一樣作為激光器的增益介質(zhì)使用,所構(gòu)成的光纖激光器具有高斜率效率和低閾值功率的優(yōu)點,且輸出的光束質(zhì)量相比 LMA 光纖得到了較大的改善[1]

 

5. 33um 3C光纖實驗及結(jié)果

2009 年以雙包層摻鐿3C光纖搭建放大系統(tǒng)來探究其放大特性[10]。該實驗得到了 250 W 的連續(xù)功率輸出和150W輸出脈沖 10 ns,脈沖能量達(dá)到0.6mJ,峰值功率60kW,放大斜率效率達(dá)到 74%。同樣,在所有功率水平下,系統(tǒng)輸出光斑均為單模。

2010 年,該團(tuán)隊將3C光纖應(yīng)用于主振蕩功率放大(MOPA)結(jié)構(gòu)中來提升系統(tǒng)輸出功率[11]。實驗以2.7 m 長空氣包層摻鐿 3C光纖為功率放大器的增益介質(zhì),用 2.2 W 信號光激勵該光纖,實現(xiàn)了 511 W MOPA 結(jié)構(gòu)功率輸出,放大器斜率效率為 70%,同時觀測到輸出光束為單頻單橫模的線偏振光,具有大于 15 dB 的消光比[1]。

2012Michigan 大學(xué)超快光學(xué)研究中心Thomas Sosnowski等人[12]通過33/250um 3C光纖實現(xiàn)了257W200kHz,8.5ns1.2mJ脈沖;86.5uJ,575kW峰值功率脈沖,以及利用55um 3C光纖實現(xiàn)了41W,8.3mJ,640kW的高能量脈沖輸出。

 

 

6. 33/250um 3C光纖輸出257W,200kHz,8.5ns,1.2mJ脈沖

 

7. 33/250um 3C光纖輸出86.5uJ,575kW峰值功率脈沖

 

8. 55um 3C光纖實現(xiàn)了41W,8.3mJ640kW的高能量脈沖輸出

2013 年,立陶宛物理科學(xué)與技術(shù)中心的 ?eludevicius[13]通過搭建飛秒光纖啁啾脈沖放大(CPA)系統(tǒng)來提升輸出功率,該系統(tǒng)中的功率放大裝置采用3C光纖為增益介質(zhì)。實驗得到了 50 μJ 的脈沖能量,400 fs 的脈沖,輸出光斑為近似衍射極限,光束質(zhì)量因子1.1。

   

9. 3C光纖實現(xiàn)飛秒脈沖放大

2018Carnegie Mellon 大學(xué)的Jinxu Bai等人[14]15mW,25ns,150nJ100kHz,1064nm種子源通過兩級2.5m3m3C光纖放大,獲得了121.2W,單脈沖能量12mJ,峰值功率50kW,M2<1.2脈沖輸出。

 

 

10. 級聯(lián)3C光纖輸出高功率、高能量脈沖

2019年,Sven Hochheim等人用nLightYb700-34/2503C光纖,制作了用于引力波探測的,100W單頻單模保偏光纖放大器。

 

11. 百瓦單頻單模保偏光纖放大器

nLight Corporation出品的3C手性耦合芯光纖為例,中央芯33um,側(cè)芯3um,包層250um,1.8dB/m@920nm泵浦吸收率,可實現(xiàn)2mJ脈沖和300kW脈沖輸出,M2<1.15,系統(tǒng)運行4500小時。[15]

12. 33um nLight3C光纖和數(shù)值模擬模式損耗

 

13. nLight3C增益光纖獲得的光纖激光的光束質(zhì)量

3C光纖除了能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定的單模傳輸外,根據(jù)其特殊結(jié)構(gòu),我們預(yù)測該光纖還能夠抑制某些非線性效應(yīng)。例如,利用中央纖芯基模與側(cè)芯模式選擇性耦合的特點,使基模某一偏振態(tài)耦合進(jìn)側(cè)芯,這樣經(jīng)反射回來的偏振態(tài)便與原偏振態(tài)相反,從而有效抑制受激布里淵散射(SBS);經(jīng)過特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計的 CCC 光纖,其透射譜具有一定范圍的波長抑制區(qū)域,將該抑制區(qū)與斯托克斯 SRS 增益譜的峰值區(qū)相重合,便能有效抑制SRS 效應(yīng)[16];同時改變波長抑制區(qū)的范圍,還能實現(xiàn)對摻鐿光纖激光器和放大器的波長選擇。CCC 光纖理論分析還表明其輸出光束攜帶有角動量,因此可以預(yù)見 CCC 光纖能夠?qū)崿F(xiàn)顆粒俘獲與操縱、通信、計算和多維空間中的信息編碼等新型應(yīng)用[17]。

四、總結(jié)及展望

總之,3C光纖的特點可總結(jié)為:

無需彎曲損耗保持良好的基模和偏振態(tài)輸出;

有效抑制脈沖功率放大過程中的非線性效應(yīng);

可實現(xiàn)高能量、高峰值功率的脈沖輸出。

基于以上的特性,脈沖光纖激光器的諸多光學(xué)指標(biāo)可以得到較大的提升,進(jìn)而滿足現(xiàn)如今科研與工業(yè)對品質(zhì)光源提出的多方面要求。此外,3C光纖結(jié)構(gòu)還可以控制非線性效應(yīng)、實現(xiàn)通信等特殊功能。3C結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)的其他新型功能還有待我們的進(jìn)一步研究,可以肯定的是,3C光纖無論在科學(xué)研究還是實際應(yīng)用領(lǐng)域,都具有非常重要的意義及廣闊的發(fā)展前景。

 

 

參考文獻(xiàn)

  1. 趙 楠 李進(jìn)延, 手性耦合纖芯光纖簡介及研究進(jìn)展, 激光與光電子學(xué)進(jìn)展, 51, 040003(2014)
  2. 《手性光纖模式及其耦合特性》曹雨生P2-3
  3. N. Engheta. Modes in Chirowaveguides. Opt. Lett. 1989, 14(11): 593596
  4. P.  Pelet  and  N.  Engheta.  The  Theory  of  Chirowaveguides.  IEEE  Transactions  on Antennas and Propagation. 1990, 38(1): 90~98
  5. N.  Engheta  and  P.  Pelet.  Modes  Orthogonality  in  Chirowaveguides.  IEEE
  6. Swan M C, Liu C H, Guertin D, et al.. 33 μm core effectively single-mode chirally-coupled-core fiber laser at 1064-nm[C]. OFC, 2008. OWU2.
  7. 6 Galvanauskas A, Swan M C, Liu C H. Effectively- single- mode large core passive and active fibers with chirallycoupled-core structures[C]. CLEO/QELS 2008, 2008.
  8. Liu C H, Chang G, Litchinitser N, et al.. Effectively single-mode chirally-coupled core fiber[C]. Advanced Solid-State Photonics, 2007. ME2.
  9. 8 Liu C H, Chang G, Litchinister N, et al.. Chirally coupled core fibers at 1550-nm and 1064-nm for effectively singlemode core size scaling[C]. CLEO 2007, 2007. CTuBB3.
  10. Huang S, Zhu C, Liu C H, et al.. Power scaling of CCC fiber based lasers[C]. CLEO 2009, 2009. CThGG1
  11. Zhu C, Hu I, Ma X, et al.. Single- frequency and single- transverse mode Yb- doped CCC fiber MOPA with robust
  12. Thomas Sosnowski, Andrey Kuznetsov, 3C Yb-doped Fiber Based High Energy and Power Pulsed Fiber Lasers. 2012
  13. J. ?eludevi?ius, R. Danilevi?ius, Femtosecond fiber CPA system based on picosecond master oscillator and power amplifier with CCC fiber. 11 March 2013 / Vol. 21, No. 5 / OPTICS EXPRESS 5338
  14. A Unified Approach to Achieving High Power and High Energy in Chirally Coupled-Core Ytterbium-Doped Fiber Amplifier Systems. IEEE Photonics Journal,Vol. 10, 11501208
  15. Timothy S. McComb, Dennis McCal, Roger Farrow,etcHigh Peak Power, Flexible Pulse Parameter, Chirally Coupled Core (3C®) Fiber Based Picosecond MOPA Systems. Proc. of SPIE Vol. 8961 896112-1
  16. Experimental Demonstration of SRS Suppression in Chirally-Coupled-Core Fibers. Lasers, Sources, and Related Photonic Devices Technical Digest © 2012 OSA
  17. Ma X, Liu C H, Chang G, et al.. Angular- momentum coupled optical waves in chirally- coupled- core fibers[J]. Opt Express, 2011, 19(27): 26515-26528.
久久香蕉国产线看观看99| 国产一二三区精品视频| 东北一级毛片| www.狠狠爱| 在线播放高清视频www| 26uuu国产日韩综合| 99久久一区三区四区免费| 国产精品一区二区a| 亚洲激情自拍偷拍| 天堂99x99es久久精品免费| 国产免费一区二区三区四区| 四虎永久免费观看| 国产毛片精品视频| 久久蜜桃一区二区| 青青草中文字幕| 黄色日韩网站视频| 777精品久无码人妻蜜桃| 中文字幕在线乱| 精品在线观看国产| 国产在线看片免费视频在线观看| 国产欧美日韩精品在线观看| 在线精品日韩| 女同互忝互慰dv毛片观看| 蜜臀av国内免费精品久久久夜夜| 91精品国产高清久久久久久91裸体| 26uuu国产在线精品一区二区| 国产xxxx在线观看| 逼特逼视频在线观看| 日本色护士高潮视频在线观看| 波多野结衣三级在线| 91九色视频在线观看| 久久精品女人毛片国产| 精品无码av一区二区三区不卡| 亚洲黄页视频免费观看| 五月综合网站| 91精品国产91久久久久久最新毛片| 天天做天天摸天天爽国产一区| 九九热精品国产| 日本一道高清亚洲日美韩| 噜噜噜91成人网| 日韩熟女一区二区| 日韩欧美高清在线| 不卡av免费观看| 日本丰满大乳奶| 国产乱码字幕精品高清av| 日韩久久久久久久久久久久久| 国产在线播放精品| 亚洲一区亚洲二区亚洲三区| 亚洲午夜视频在线观看| 久草在线资源站手机版| 后入内射欧美99二区视频| 99产精品成人啪免费网站| 亚洲天堂免费观看| 亚洲一区二区三区美女| 国产精选一区二区三区不卡催乳| www国产成人| 中文字幕亚洲精品乱码| 登山的目的在线| 中文字幕av专区| 污视频网站入口| 中国一级大黄大黄大色毛片| 日本黄色免费在线| 欧美激情成人动漫| 黄色成人av网| 懂色aⅴ精品一区二区三区| a91a精品视频在线观看| 天天操天天射天天| 国产在线2020| 欧美成人猛片aaaaaaa| 风间由美性色一区二区三区四区| 一区二区三区四区高清精品免费观看| 极品粉嫩小仙女高潮喷水久久| 国产精品女同一区二区| 成人动漫一区二区三区| 美女视频a黄免费| 中文字幕在线导航| 伊人色综合久久久天天蜜桃| 国产精品免费在线播放| 亚洲精品女人久久久| 日本免费久久高清视频| 欧美中文在线观看| 亚洲天堂成人在线| 亚洲国产精品网站| 成人黄色av网址| 国产黄色在线播放| 一区二区成人在线视频| 中老年在线免费视频| 中文字幕五月天| 99精品欧美一区二区蜜桃免费| 国产精品69av| 在线天堂中文资源最新版| 中文字幕在线观看国产| 91精品又粗又猛又爽| av免费网站观看| 久久国产波多野结衣| 亚洲av无码片一区二区三区| 国产网红主播福利一区二区| 国产精品jvid在线观看蜜臀| 国产精品亚洲综合一区在线观看| 久久久久久久久国产| 久草在在线视频| 中文字幕亚洲在| av大片在线| 91caoporm在线视频| 欧美深性狂猛ⅹxxx深喉| 青青青爽久久午夜综合久久午夜| 成人中文字幕在线| 色黄视频免费看| 欧美日韩中文字幕在线| 欧美成人黄色| 欧美日韩综合| 极品美女销魂一区二区三区| 欧美最新大片在线看| 狠狠久久综合| 黄网视频午夜青春| 欧美黑人狂野猛交老妇| 精品少妇人妻av免费久久洗澡| 欧美另类videosbestsex日本| 欧美乱做爰xxxⅹ久久久| 日本伊人精品一区二区三区介绍| 视频二区在线观看| 男人日女人逼逼| 久久99久久人婷婷精品综合| 最新国产黄色网址| 日韩精品一区二区三区四区视频| 亚洲大片精品永久免费| 亚洲欧洲综合另类在线| 精品欧美午夜寂寞影院| 一女被多男玩喷潮视频| 18被视频免费观看视频| 久久国产精品美女| 黄色一级视频免费观看| 中日韩免费视频中文字幕| 国产成人午夜高潮毛片| 人成免费电影一二三区在线观看| 日韩美女一区二区三区在线观看| 国产亚洲依依| 亚洲一区二区三区四区五区| 在线亚洲精品福利网址导航| www.日韩高清| 精品国产123区| 亚洲国产精品电影| 五月天婷婷在线观看视频| 91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快| 国产一区二区欧美日韩| 国产亚洲精品拍拍拍拍拍| 成人免费av电影| 色综合久久88色综合天天免费| av在线官网| 中文一区一区三区免费| 亚洲精品久久久久国产| 亚洲精品www| 亚洲男人天堂网站| 天天干,夜夜爽| 午夜av区久久| 成人线上视频| 免费在线观看av网站| 亚洲一级二级三级在线免费观看| 快射av在线播放一区| 不卡av免费观看| 波多野结衣在线网址| 疯狂蹂躏欧美一区二区精品| 亚洲区一区二| 欧美精品久久久久久久久久| 天天干天天色综合| 日韩成人午夜| 国产一区二区在线|播放| 久久国产午夜精品理论片最新版本| 日本在线视频1区| 久久成人精品一区二区三区| 久久机热这里只有精品| 日本高清视频一区二区| freesex欧美| 91麻豆视频在线观看| 成人福利免费在线观看| 免费av片在线观看一道本| the porn av| 68国产成人综合久久精品| 另类free性欧美护士| 超碰免费公开在线| 天堂√中文最新版在线| 亚洲av无码专区在线播放中文| zzzwww在线看片免费| 蜜桃av在线免费观看| 国产免费一区二区三区免费视频| 日韩精品在线电影| 黄色动漫网站入口| www.超碰在线观看| 国内欧美视频一区二区| 日韩欧美国产不卡| 精品福利久久久| 国产精品三级在线观看无码| 97se亚洲综合在线| 成人在线观看免费播放| 91精品国产综合久久国产大片| 免费精品99久久国产综合精品| 夜夜亚洲天天久久| 日韩精品福利一区二区三区| 久久久久香蕉视频| 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站| 欧美一级大黄| 精品国产精品| 久久国产精品 国产精品| 国产成人免费看一级大黄| 欧美视频日韩视频在线观看| 丁香啪啪综合成人亚洲小说| 黄色小视频在线免费看| 密臀av在线播放| 亚洲欧美一区在线| 91看片淫黄大片91| 日韩网红少妇无码视频香港| 久久久精品一区二区毛片免费看| 国产91精品免费| 97超碰人人模人人爽人人看| 欧美一区二区三区免费视频| 视频一区视频二区国产精品| av网站免费在线| 免费日韩精品中文字幕视频在线| 亚洲成人av免费看| 欧美性猛交xxxx免费看手交| 亚洲精品视频中文字幕| h短视频大全在线观看| 无套白嫩进入乌克兰美女| 国产 高清 精品 在线 a| 久久婷婷一区| 亚洲乱码电影| 欧美77777| 一广人看www在线观看免费视频| 国产精品一区二区三区在线免费观看| 91免费看片在线观看| 国产亚洲精久久久久久| 亚洲精品xxx| 羞羞网站在线| 理论片一区二区在线| 色哟哟日韩精品| 美女网站视频在线观看| 亚洲欧美日韩成人高清在线一区| 欧美精品a∨在线观看不卡| 青草视频在线观看免费| 亚洲国产欧洲综合997久久| 黄色日韩网站视频| 一本久久a久久精品亚洲| jizz国产| 大地资源网在线观看免费官网| 美女黄页在线观看| 亚洲sss综合天堂久久| 人妻丰满熟妇av无码区| 欧美激情视频一区二区三区不卡| 我不卡一区二区| 国产综合中文字幕| 成年人网站在线观看免费| 中文字幕国产亚洲2019| 最近中文字幕mv免费高清视频8| 国产免费叼嘿网站免费| 在线免费观看a视频| 亚洲跨种族黑人xxx| 超碰在线观看99| 国产免费无码一区二区视频| 一本色道久久88精品综合| 日本黄网站色大片免费观看| 久久久久99人妻一区二区三区| 97中文字幕| 日韩av不卡电影| 亚洲香肠在线观看| 免费国产成人看片在线| 国产亚洲成av人片在线观看| 成人网中文字幕| 国产精品国产三级国产专业不| 午夜国产福利在线| 伊人网站在线观看| 中文字幕一区二区三区四区五区六区| 91久久精品无码一区二区| 国产一区二区三区欧美| 综合激情五月婷婷| 99re国产在线播放| 成人3d动漫一区二区三区| 99精品免费网| 韩国欧美一区二区| 国产精品久久777777毛茸茸| 一二三级黄色片| 国产老女人av| 久久久国产一区二区三区四区小说| 97最新国自产拍视频在线完整在线看| 欧美黑人激情| 午夜精品一区二区三区视频免费看| 国产麻豆久久| 在线观看日韩国产| 亚洲欧美综合一区| 日韩小视频网站| 秋霞午夜鲁丝一区二区| 欧美蜜桃一区二区三区| 一区二区不卡在线| 中文字幕一区二区三区欧美日韩| aaa免费看大片| 四虎4545www精品视频| 久久精品国内一区二区三区| 欧美一级电影网站| 男人的天堂在线播放| 久久午夜激情| 牛牛电影国产一区二区| 一卡二卡3卡四卡高清精品视频| 国产精品爽爽爽爽爽爽在线观看| 久草网在线视频| 羞羞视频网页| 欧洲精品视频在线| 欧美肥臀大乳一区二区免费视频| 国产色产综合色产在线视频| 欧美大片免费播放| 亚洲电影一二三区| 亚洲激情视频小说| 亚洲一区二区三区四区五区六区| 91精品国产91久久久久久最新| 91亚洲精品久久久蜜桃借种| aaa在线观看| 男女av在线| 国产日韩欧美一区二区三区视频| 无码人妻av免费一区二区三区| 国产精品一码二码三码在线| www.99在线| 国产亚洲欧美另类中文| 久久日文中文字幕乱码| 女人成午夜大片7777在线| 2024最新电影免费在线观看| 成人免费淫片95视频观看网站| 国内拍拍自拍视频在线观看| 日本成人在线视频网址| 欧美一级淫片aaaaaa| 精品国产区在线|