粉嫩av蜜桃av蜜臀av_国产激情在线免费观看_国产精品美女高潮无套_精品中文字幕在线播放_伊人久久一区二区三区_日本黄色激情视频_白嫩情侣偷拍呻吟刺激_国产中文av在线_中国特级黄色片_99re久久精品国产

技術(shù)文章

Technical articles

當(dāng)前位置:首頁(yè)技術(shù)文章ZBLAN中紅外氟化物光纖熔接及光纖拉錐介紹

ZBLAN中紅外氟化物光纖熔接及光纖拉錐介紹

更新時(shí)間:2021-11-17點(diǎn)擊次數(shù):2776

摘要:

在過(guò)去的十年中,激光熔融石英基(SiO?)光纖對(duì)于中紅外波段的光傳輸損耗過(guò)大,以氟化物玻璃為材料制作的ZBLAN(ZrF4-BaF2-LaF3-NaF)光纖越來(lái)越受大家的關(guān)注。如今,ZBLAN光纖激光器實(shí)用化最關(guān)鍵的制約因素是使用SiO?光纖難以有效地向/從引導(dǎo)介質(zhì)中注入和提取光。盡管自由空間和對(duì)接耦合已提供可接受的結(jié)果,但堅(jiān)固且持久的SiO?與ZBLAN光纖之間的物理連接將帶來(lái)更小,更便宜,更穩(wěn)定的器件制造。雖然已經(jīng)有了使用傳統(tǒng)熔接方法的低損耗熔接的報(bào)道,但是熔接點(diǎn)的機(jī)械強(qiáng)度非常低,難以量產(chǎn)。實(shí)現(xiàn)牢固熔接的難點(diǎn)主要是ZBLAN和SiO?光纖之間的轉(zhuǎn)變溫度相差太大(260℃/1175℃)。

本文獲得的結(jié)果是使用高熱膨脹系數(shù)的ZBLAN光纖熔接熱膨脹系數(shù)較小的SiO?光纖。使用CO?激光光纖加工系統(tǒng)控制熔接過(guò)程中ZBLAN材料的膨脹和收縮,以獲得最佳可靠性。介于125µm ZBLAN和80µm SiO?光纖之間的熔接點(diǎn),測(cè)得平均傳輸損耗為0.225dB(在1550nm處測(cè)得),平均極限抗拉強(qiáng)度為121.4gf。此熔接點(diǎn)持久耐用無(wú)需過(guò)多保護(hù)。本文還討論了使用直徑為125µm SiO?光纖拉錐至80µm與ZBLAN熔接等其他熔接組合。


1.引言

由于在尺寸,可靠性和電效率方面的優(yōu)勢(shì),光纖激光器在材料加工和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的使用正在增長(zhǎng)。但是SiO?光纖激光器的光譜范圍(大于2µm的高衰減)以及摻雜劑濃度受到限制。基于ZBLAN的光纖激光器將不受這些限制,因?yàn)閆BLAN光纖的低損耗波段長(zhǎng)波可以達(dá)到4µm,并允許更高的摻雜劑濃度1,3。 

ZBLAN光纖激光器的大規(guī)模使用面臨的主要挑戰(zhàn)是難以有效耦合ZBLAN和SiO?光纖之間的光,這樣的熔接廣泛用于光學(xué)組件中。兩種材料的融點(diǎn)的巨大差異使得兩種類型的光纖之間(請(qǐng)參見表1)無(wú)法進(jìn)行常規(guī)熔接1,3。常規(guī)的熔接方法依賴于軟化光纖并利用表面張力來(lái)建立無(wú)縫,牢固和長(zhǎng)久的接縫,同時(shí)將傳輸損耗降至最底。此方法不能直接應(yīng)用于ZBLAN / SiO?熔接,因?yàn)镾iO?光纖(1175℃)和ZBLAN光纖(260℃)的轉(zhuǎn)變溫度相差太大。由于所產(chǎn)生的熔接點(diǎn)的極為脆弱性2,3,4,5,9,這種方法已被證明是不切實(shí)際的。使用特殊涂層6或粘合劑2,5的替代方法可以產(chǎn)生更牢固的熔接點(diǎn),但使制造過(guò)程更加復(fù)雜。本文中提出的新方法是依靠SiO?和ZBLAN光纖之間熱膨脹系數(shù)的差異,在沒有中間材料的情況下將SiO?和ZBLAN光纖進(jìn)行熔接。該過(guò)程需要AFL LZM-100 CO?激光光纖加工站提供高水平的過(guò)程控制。LZM-100可以對(duì)ZBLAN光纖進(jìn)行精確的加熱和膨脹,將SiO?光纖推入其中,并逐漸冷卻ZBLAN光纖。當(dāng)ZBLAN光纖在冷卻過(guò)程中收縮時(shí),SiO?光纖會(huì)受到ZBLAN光纖施加的壓縮力的束縛。

表1.二氧化硅和ZBLAN光纖基本物理特性的典型值。



2.實(shí)驗(yàn)

為了在接合過(guò)程中充分利用ZBLAN的伸縮,SiO?光纖的包層直徑必須比ZBLAN光纖的包層直徑小。該實(shí)驗(yàn)的重點(diǎn)是包層直徑為125μm的ZBLAN光纖與包層直徑為80μm的SiO?光纖之間的熔接。主要實(shí)驗(yàn)包括將FiberLabs ZSF-9 / 125-N-0.26單模(SM)ZBLAN光纖熔接到Fujikura RCSM-PS-U17C 單模光纖。然后,該研究還擴(kuò)展到了康寧SMF-28e+和Nufern SM-1950 SM光纖,并使用LZM-100 CO?激光光纖加工站將光纖的直徑減小到80μm。表2中顯示了每種光纖的主要性能。

表2.本實(shí)驗(yàn)中使用的所有光纖的主要物理和光學(xué)性能

2.1 熔接過(guò)程

為了實(shí)現(xiàn)有效地對(duì)熔接點(diǎn)進(jìn)行損耗優(yōu)化,首先將SiO?光纖推入ZBLAN光纖之前、之中和之后,通過(guò)精確地調(diào)整CO?激光功率,來(lái)優(yōu)化熔接點(diǎn)的抗拉強(qiáng)度。

工藝步驟示意圖如圖1所示。

t3.png

圖1. 熔接過(guò)程主要步驟的示意圖。光纖被(a)縫隙對(duì)齊并對(duì)齊以最高程度地減少傳輸損耗,(b)當(dāng)80um SM光纖推入光纖時(shí),CO?激光會(huì)引起ZBLAN光纖膨脹,并且(c)緩慢冷卻熔接點(diǎn)以防止破裂 ZBLAN光纖。受控加熱確保ZBLAN變形保持最小,同時(shí)防止ZBLAN光纖結(jié)構(gòu)在冷卻過(guò)程中破裂。為了始終獲得高可靠性熔接點(diǎn),在冷卻過(guò)程中對(duì)ZBLAN光纖的拉伸強(qiáng)度和柔軟度水平進(jìn)行精細(xì)控制至關(guān)重要。

圖2. 顯示了受控冷卻過(guò)程和非受控冷卻過(guò)程之間的不同結(jié)果。

t4.png

圖2. 失敗的熔接點(diǎn)(a)顯示了在快速,不受控制的冷卻過(guò)程中ZBLAN光纖結(jié)構(gòu)破裂導(dǎo)致的光纖分離。斷裂總是發(fā)生在插入的SiO?光纖(b)的尖頭部。為了進(jìn)行比較,成功的熔接過(guò)程(c)使ZBLAN在SiO?光纖周圍逐漸壓縮而不會(huì)破裂。

2.2 拉伸測(cè)試設(shè)置

熔接完成后,將其轉(zhuǎn)移到圖3中所示的拉力測(cè)試設(shè)備中。該設(shè)備由兩個(gè)固定塊組成,這些固定塊牢固地夾緊在每根光纖的涂層上,以使每根光纖和熔接點(diǎn)的裸露包層筆直地位于兩者之間。當(dāng)開始測(cè)試時(shí),第一個(gè)塊向外移動(dòng),逐漸加大施加在熔接點(diǎn)上的線性張力。附著在第二塊上的校準(zhǔn)稱重傳感器顯示了以克力(gf)表示的施加張力。增大熔接點(diǎn)上的張力,直到熔接點(diǎn)斷裂,并記錄最終張力。為了進(jìn)行比較,該測(cè)試首先在一條未切割的ZBLAN光纖上進(jìn)行,記錄的極限張力為837gf,其極限拉伸強(qiáng)度為97kpsi。

t5.png

圖3.測(cè)試結(jié)構(gòu),用于測(cè)量熔接點(diǎn)的最終張力。左側(cè)平臺(tái)緩慢向外移動(dòng),而右側(cè)平臺(tái)上的稱重傳感器則記錄施加的張力。記錄破損前的最大力。

熔接點(diǎn)斷裂后檢查ZBLAN光纖(圖4a)證實(shí),SiO?光纖在ZBLAN光纖端面上留下清晰的印記,并且ZBLAN光纖的收縮向SiO?光纖施加了徑向力。定性彎曲試驗(yàn)表明,SiO?光纖在與ZBLAN光纖分離之前就斷裂了(圖4b)。

圖4.(a)線性拉力試驗(yàn)后的ZBLAN端面的顯微圖像,顯示出SiO?光纖印痕周圍清晰的向內(nèi)應(yīng)力線,以及(b)彎曲試驗(yàn)后的ZBLAN光纖,顯示嵌入了一部分SiO?光纖在ZBLAN光纖中。

2.3 熔接損耗測(cè)試設(shè)置

以上述過(guò)程為基礎(chǔ),使用圖5所示的測(cè)試系統(tǒng)優(yōu)化了1550nm波長(zhǎng)處的熔接傳輸損耗。

圖5. ZBLAN和SiO?光纖之間低插入損耗熔接的實(shí)驗(yàn)裝置。使用主動(dòng)功率計(jì)反饋功能在對(duì)光纖進(jìn)行對(duì)準(zhǔn)。

在此系統(tǒng)中,安捷倫8163A光學(xué)機(jī)架中的安捷倫HP-81554SM模塊產(chǎn)生了1550nm的光,作為光源,并將其耦合到SMF-28e+尾纖中。在開始實(shí)驗(yàn)之前,使用DataRay Beam的R2狹縫掃描光束輪廓儀(圖6a)以及Photon-Inc的LD8900遠(yuǎn)場(chǎng)掃描儀來(lái)檢查光源的光束質(zhì)量。確保在單模態(tài)下運(yùn)行。損耗測(cè)量是使用裝有Agilent HP-81533B模塊并連接到裝有Agilent HP-81002FF積分球的Agilent HP 81521B功率檢測(cè)器頭的Agilent 8163A光學(xué)機(jī)架進(jìn)行的。在測(cè)試期間,光源的總漂移被確定為<0.02dB。參照檢測(cè)器后,將一條選定的SM光纖熔接到SMF-28e+尾纖上。再次檢查光束質(zhì)量,并在檢測(cè)器上建立新的參考。接合到SMF-28e+尾纖后,所有三根SM光纖的輸出光束分布如圖6所示。

t7.png

圖6.(a)SMF-28e+尾纖(無(wú)錐度),(b)Fujikura RCSM-PS-U17C,(c)Corning SMF-28e+(錐形至80um),以及(d) Nufern SM1950(漸縮至80um)。

為了測(cè)量熔接損耗,使用設(shè)置為125g張力的Fujikura CT-101張力的切割刀將ZBLAN光纖的一端切割,然后將其插入積分球檢測(cè)器中。自動(dòng)化的熔接過(guò)程使用有源功率計(jì)反饋環(huán)路來(lái)優(yōu)化熔接前的插入損耗。由于ZBLAN光纖的偏心率很高(> 5µm),因此功率反饋的方法是必要的。測(cè)量最終損耗,并使用等式(1)計(jì)算熔接損耗loss。

2.4 擴(kuò)展到包層直徑為125μm的SM光纖

為了將研究范圍擴(kuò)大到包層直徑為125μm的更多標(biāo)準(zhǔn)SM光纖,首先采用拉錐方法將SiO?光纖直徑減小到80μm。這是通過(guò)使用LZM-100 CO?激光玻璃加工站的拉錐功能完成的,以產(chǎn)生絕熱錐度8,9(圖7),然后使用設(shè)置為125g張力的Fujikura CT-101切割刀,在其80µm的腰部區(qū)域精確切割。使用圖5中所示的設(shè)置將最終的絕熱錐度熔接到ZBLAN光纖。此過(guò)程有助于將Corning SMF-28e+和NufernSM-1950光纖成功熔接到ZBLAN光纖。

t8.png

圖7. LZM-100測(cè)量工具在兩個(gè)正交方向上測(cè)量的絕熱錐度曲線。紅色箭頭指示錐度被切割的位置。


3.結(jié)果

3.1 熔接點(diǎn)的抗拉強(qiáng)度

為了確定過(guò)程的可重復(fù)性,使用相同的優(yōu)化和自動(dòng)化的熔接過(guò)程在FiberLabs ZSF-9 / 125-N-0.26 ZBLAN和Fujikura RCSM-PS-U17C之間進(jìn)行了10個(gè)連續(xù)的熔接。使用圖3中所示的裝置測(cè)量拉伸強(qiáng)度,結(jié)果顯示在圖8中。測(cè)得的平均極限張力為121.4gf,其中90%的樣品的極限張力高于100gf。值得注意的是,最終張力以gf記錄,因?yàn)楹茈y定義在125µm和80µm光纖之間的接頭的應(yīng)用區(qū)域,以便將其轉(zhuǎn)換為拉伸強(qiáng)度單位。為了便于比較,對(duì)于125μm和80μm直徑的光纖,極限張力為100gf時(shí),分別對(duì)應(yīng)于11.6kpsi(79.9MPa)和28.3kpsi(195.1MPa)的極限拉伸強(qiáng)度。

t9.png

圖8. 一組10個(gè)連續(xù)的熔接樣品的極限張力直方圖,以克力(gf)表示。

據(jù)我們?cè)谧珜懕疚臅r(shí)所知,使用中間涂層在ZBLAN和SiO?光纖之間熔接時(shí),所報(bào)道的最高拉伸強(qiáng)度為70MPa6(10.2kpsi)。

3.2 熔接損耗

從FiberLabs ZSF-9 / 125-N-0.26 ZBLAN和Fujikura RCSM-PS-U17C之間的另外10個(gè)連續(xù)接頭中確定了熔接損耗的可重復(fù)性。使用圖5中所示的裝置測(cè)量了1550nm處的傳輸損耗,結(jié)果如圖9所示。

t10.png

圖9.對(duì)于一組10個(gè)連續(xù)的接頭樣本,F(xiàn)iberLabs ZSF-9 / 125-N-0.26 ZBLAN光纖和Fujikura RCSM-PS-U17C光纖之間的熔接損耗直方圖。

平均損耗為0.225dB,最小損耗為0.06dB,最大損耗為0.54dB,該數(shù)據(jù)表明所描述的方法在ZBLAN和SiO?光纖之間實(shí)現(xiàn)了一致的,低損耗的接頭。表3顯示了使用錐形方法在康寧SMF-28e+和Nufern SM-1950光纖上進(jìn)行的其他損耗測(cè)試。盡管記錄的損耗不如80um減小包層SM光纖那么低,但證明了采用此方法的可行性到更大范圍的SM光纖。

t11.png

表3. 本研究中使用的所有SM光纖在1550nm處測(cè)得的平均熔接損耗匯總。

對(duì)于所有測(cè)試的熔接組合,使用光束輪廓儀和遠(yuǎn)場(chǎng)掃描儀檢查ZBLAN光纖末端的光束質(zhì)量,以確保ZBLAN 光纖在單模態(tài)下運(yùn)行。圖10中顯示了一個(gè)示例。

t12.png

圖10.使用光束輪廓儀捕獲的ZBLAN輸出光束99%高斯擬合(a)和輪廓(b)。右圖顯示了使用遠(yuǎn)場(chǎng)掃描儀以對(duì)數(shù)刻度捕獲的相同光束,并以極坐標(biāo)(c)和線性(d)坐標(biāo)顯示范圍為+/- 90deg。


4.總結(jié)與討論

介紹了一種基于CO?激光的玻璃加工站將ZBLAN光纖熔接到SiO?光纖,而無(wú)需中間介質(zhì)或外部機(jī)械支撐的新工藝。為大規(guī)模生產(chǎn)高可靠性,低損耗的接頭鋪平了道路。在1550nm處的平均損耗為0.23dB,平均極限張力為121.4gf,據(jù)悉,這是ZBLAN和SiO?光纖之間直接熔接而沒有增加傳輸損耗的最高拉伸強(qiáng)度。

隨著我們將這項(xiàng)研究擴(kuò)展到更標(biāo)準(zhǔn)的125μm光纖之后,我們相信采用傳統(tǒng)的模式適配器技術(shù)以及基于石英的光纖進(jìn)行拉錐工藝,將使上述方法應(yīng)用到范圍更大的各種單模和多模光纖。另外,隨著ZBLAN光纖品質(zhì)的提升,也將推動(dòng)該方法的擴(kuò)展應(yīng)用!

參考文獻(xiàn)

[1] Zhu X. and Peyghambarian N., "High-power ZBLAN glass fiber lasers: review and prospect", Advances inOptoElectronics 2010 (2010).

[2] Zheng Z.J., Ouyang D.Q, Zhao J.Q, Ruan S.C., Yu J., Guo C.Y, and Wang J.Z.,"An effective thermal splicing method to join fluoride and silica fibers for a high power regime.", Chinese Physics Letters 32, no. 11, 114206 (2015).

[3] Lu H., [Development of ZBLAN fiber-based components], McGill University (Canada), Department of Electrical and Computer Engineering (2012).

[4] Al-Mahrous R., Caspary R., and Kowalsky W., "A thermal splicing method to join silica and fluoride fibers." Journal of Lightwave Technology 32.2, 303-308 (2014).

[5] Li P., Xiaowei D., Ruifeng Z., Chunhui Q.I., Caspary R., Kien M.S. and Shuisheng J., "Low loss splicing method to join silica and fluoride fibers.", Passive Components and Fiber-based Devices IV. Vol. 6781. International Society for Optics and Photonics, (2007).

[6] Okamoto H., Kasuga K. and Kubota Y., "Efficient 521 nm all-fiber laser: Splicing Pr 3+-doped ZBLAN fiber to endcoated silica fiber." Optics letters 36, no. 8, 1470-1472 (2011).

[7] Wang X., "Characterization of fiber tapers for fiber devices and sensors." PhD diss., University of Ottawa (Canada) (2012).

[8] Ahmad M. and Hench L.L., "Effect of taper geometries and launch angle on evanescent wave penetration depth in optical fibers." Biosensors and Bioelectronics 20, no. 7, 1312-1319 (2005).

[9] Tengchao Huang, Qing He, Xuan She, Xiaowu Shu, Cheng Liu, “Study on thermal splicing of ZBLAN fiber to silica fiber", Opt. Eng. 55(10), 106119, doi: 10.1117/1.OE.55.10.106119 (2016)


粉嫩av蜜桃av蜜臀av_国产激情在线免费观看_国产精品美女高潮无套_精品中文字幕在线播放_伊人久久一区二区三区_日本黄色激情视频_白嫩情侣偷拍呻吟刺激_国产中文av在线_中国特级黄色片_99re久久精品国产
热久久免费视频| 国产成人在线视频免费播放| 国产精品中文字幕日韩精品 | 欧美成人欧美edvon| 一区二区三区四区在线播放 | 精品国产99国产精品| 午夜久久久久久| 免费啪视频在线观看| 在线影院国内精品| 亚洲欧美激情在线| 99久久精品国产一区二区三区| 成人在线观看高清| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 国产成人激情av| 老熟妻内射精品一区| 国产精品私房写真福利视频| 国产精品一区二区91| 亚洲女人毛茸茸高潮| 国产色爱av资源综合区| 国产九色sp调教91| 神马午夜精品91| 中文字幕一区av| www.亚洲人| 在线精品国精品国产尤物884a| 亚洲免费在线电影| 日本少妇一区二区三区| 欧美区一区二区三区| 日韩国产一区二| 在线观看福利片| 国产日韩欧美亚洲| 成人综合婷婷国产精品久久 | 麻豆免费在线观看视频| 国产波霸爆乳一区二区| 亚洲三级理论片| 自拍视频第一页| 欧美一区二视频| 美国十次了思思久久精品导航| 法国空姐电影在线观看| 国产欧美日韩三区| 91一区在线观看| 在线播放国产精品二区一二区四区 | www.17c.com喷水少妇| 欧美一区二区三区公司| 久久99国内精品| 尤物在线免费视频| 一区二区理论电影在线观看| 91精品国产高清91久久久久久| 日韩视频免费直播| 国产福利一区二区三区在线视频| 色综合色综合色综合 | 天堂а√在线中文在线鲁大师| 中文字幕在线观看不卡视频| 99久久国产综合精品色伊| 欧美浪妇xxxx高跟鞋交| 精品在线视频一区| 一本色道久久综合亚洲91| 天堂精品中文字幕在线| 韩国三级hd中文字幕| 综合久久久久久久| 久久久国产精品无码| 久久久久久99精品| 91蜜桃网址入口| 欧美成人一区二区| 99国内精品久久| 日韩欧美高清一区| 99精品热视频| 精品久久人人做人人爽| 不卡的电影网站| 日韩欧美一卡二卡| aaa国产一区| 欧美mv和日韩mv的网站| eeuss国产一区二区三区| 欧美一区二区福利在线| 成人午夜在线免费| 欧美电影免费观看高清完整版在| 成人久久久精品乱码一区二区三区| 欧美电影影音先锋| 高清av一区二区| 91精品国产综合久久久久久久久久| 国产福利不卡视频| 91精品国产色综合久久不卡电影| 国产suv精品一区二区6| 日韩一级二级三级精品视频| av资源网一区| 2024国产精品| 农村末发育av片一区二区| 中文字幕免费一区| 加勒比一区二区| 亚洲动漫第一页| 搜索黄色一级片| 久久99久久久欧美国产| 在线不卡免费av| 波波电影院一区二区三区| 欧美精品一区二| 精品国产一区在线| 亚洲人成电影网站色mp4| 免费成人深夜天涯网站| 婷婷综合另类小说色区| 在线观看视频91| 成人毛片视频在线观看| 久久久久久久久久电影| 无码人妻aⅴ一区二区三区| 伊人一区二区三区| 久草网站在线观看| 国产精品123区| 久久综合色综合88| 鲁大师私人影院在线观看| 一区二区激情视频| 五月天婷婷色综合| 国产91对白在线观看九色| 久久综合狠狠综合| 欧美熟妇精品黑人巨大一二三区| 亚洲妇熟xx妇色黄| 欧美日韩在线播放一区| a级高清视频欧美日韩| 国产精品午夜电影| av在线播放中文字幕| 久久国产精品99久久人人澡| 欧美一区二区免费视频| 亚洲av人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲人精品午夜| 一本色道a无线码一区v| 粉嫩绯色av一区二区在线观看| 久久久久久毛片| 精品999在线播放| 妖精视频一区二区| 亚洲一区二区中文在线| 一本久道久久综合中文字幕| 成人黄色电影在线| 国产精品国产馆在线真实露脸| 中文国语毛片高清视频| 国产一区二区三区免费看| 久久夜色精品国产噜噜av| 日本美女xxx| 国产一区二区精品在线观看| 久久―日本道色综合久久| 熟女俱乐部一区二区| 九色综合狠狠综合久久| 久久综合色8888| 日本美女xxx| 国产suv精品一区二区6| 日韩美女视频一区| 91福利国产精品| wwwxxx色| 午夜精品123| 欧美一区三区二区| 一道本在线观看| 国产在线视视频有精品| 国产日产欧美一区二区三区| 亚洲AV成人无码精电影在线| 成人高清免费观看| 一区二区高清在线| 欧美一级片在线观看| av电影在线不卡| 国产成人8x视频一区二区| 国产精品传媒入口麻豆| 欧美综合在线视频| 亚洲の无码国产の无码步美| 日本一区中文字幕| 久久久国产午夜精品| 国产色无码精品视频国产| 91免费版pro下载短视频| 五月天久久比比资源色| 精品精品欲导航| 老熟妇高潮一区二区三区| 91丨porny丨国产| 国产乱子伦一区二区三区国色天香| 欧美va亚洲va在线观看蝴蝶网| 久久午夜福利电影| 成人综合日日夜夜| 亚洲高清免费观看高清完整版在线观看 | 人妻精油按摩bd高清中文字幕| 天堂va蜜桃一区二区三区漫画版| 欧美精品一区二区三区一线天视频 | 亚洲小说春色综合另类电影| 日韩欧美国产电影| 亚洲精品久久久久久国| 男人添女人荫蒂国产| 蜜桃av一区二区在线观看| 亚洲国产精品二十页| 欧美在线色视频| 成人在线一级片| 成人动漫一区二区在线| 亚洲超碰精品一区二区| 久久影视一区二区| 91精品91久久久中77777| 老牛影视av老牛影视av| 国产a精品视频| 午夜精品影院在线观看| 国产色爱av资源综合区| 欧美日韩三级一区二区| xxxx日本黄色| 免费黄视频在线观看| 国产精品一区二区在线观看不卡| 亚洲在线免费播放| 国产亚洲精品中文字幕| 欧美欧美欧美欧美| 美女的奶胸大爽爽大片| 精品少妇一区二区三区免费观| 成人福利在线看|