《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 測試測量 > 設計應用 > 基于軌道角動量的雙頻陣列天線的設計與分析
基于軌道角動量的雙頻陣列天線的設計與分析
2019年電子技術應用第11期
張玲玲
浙江工業大學 信息學院,浙江 杭州310023
摘要: 隨著通信技術的蓬勃發展,通信頻帶變得越來越擁擠。為了提升頻譜效率和信道容量,基于軌道角動量的思想,以同軸饋電的貼片微帶天線為陣元,設計了一種可以攜帶軌道角動量渦旋電磁波的雙頻微帶陣列天線。HFSS的仿真結果表明,該天線的-10 dB帶寬為11.37~22.77 GHz和25.06~31.71 GHz,可以產生多種模態值的OAM波束,而且各個模態的OAM波束具有良好的對稱性和旋轉性,并且在中心頻率21 GHz和27 GHz能同時產生OAM渦旋電磁波。該系統在未來的移動通信(6G)具有廣闊的應用前景。
中圖分類號: TN928
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.190649
中文引用格式: 張玲玲. 基于軌道角動量的雙頻陣列天線的設計與分析[J].電子技術應用,2019,45(11):68-71.
英文引用格式: Zhang Lingling. Design and analysis of dual-band array antenna based on orbital angular momentum[J]. Application of Electronic Technique,2019,45(11):68-71.
Design and analysis of dual-band array antenna based on orbital angular momentum
Zhang Lingling
Information Institute,Zhejiang University of Technology,Hangzhou 310023,China
Abstract: With the rapid prosperous growing of communication technologies, the radio frequency band has become more and more crowded. Based on the idea of orbital angular momentum(OAM), this paper designed a dual-band microstrip array antenna with coaxial feed as the element to enhance the spectrum efficiency and channel capacity, as well as the antenna can generate a vortex electromagnetic wave bearing OAM. The simulation results of HFSS shows that the -10 dB bandwidth of the antenna is 11.37~22.77 GHz and 25.06~31.71 GHz, which can generate OAM beams with multiple modal values, and the OAM beams of each mode have good symmetry and rotatability, simultaneously it can generates OAM vortex electromagnetic waves at the center frequencies of 21 GHz and 27 GHz. The system will have a broad prospect in the application of future mobile communication(6G).
Key words : dual-band;orbital angular momentum;vortex electromagnetic wave;array antenna

0 引言

    隨著無線通信中智能終端的快速發展和普及,通信容量逐漸遇到瓶頸(香農容量),OAM(Orbital Angular Momentum)就是突破這個瓶頸的方法之一。近年來有研究表明,攜帶軌道角動量渦旋電磁波系統是一種非平面傳播的波。攜有軌道角動量(OAM)的電磁波具有ejlθ的螺旋相位結構,其中l是一個無界整數(OAM的模態值或拓撲荷數),θ是橫向的方位角。因此,理論上OAM具有無窮多的狀態且不同的OAM模態之間相互正交。攜有軌道角動量(OAM)的電磁波不僅可以顯著提高通信系統的頻譜利用率和容量,而且OAM系統可以提供更高的數據傳輸速率和更高的信號安全性。把OAM當做新的調制自由度來緩解頻譜資源與日俱增的壓力,已成為無線通信領域的一個研究熱點。

    電磁波不僅能攜帶能量,還可以攜帶角動量,其中角動量又可以分為軌道角動量[1]及自旋角動量(Spin Angular Momentum,SAM),OAM指的是依賴于場分布的角動量。直到1992年,OAM才被ALLEN L發現[2]。隨后,基于OAM在光學領域的研究逐漸展開。2007年,THIDE B等人證明均勻圓陣列可以產生攜有軌道角動量的渦旋電磁波,并首次提出將OAM應用于無線通信的設想[3]。2011年,THIDE B等在意大利進行了OAM的第一次室外無線通信實驗,采用螺旋拋物面天線產生了攜有OAM(模態值為1)的渦旋電磁波,并用八木天線用作接收,證明了渦旋電磁波用于無線傳輸的可行性;在2012年他們進一步展開了電磁波的抗干擾性能驗證實驗,并且發現相位編碼技術可以兼容OAM編碼技術。2016年,周守利等使用圓形貼片的天線陣列產生了攜有OAM的電磁波[4]。2019年,喬旭光等人提出了一種新型超帶寬(UWB)高增益的雙頻段共口徑天線[5],但是不屬于雙頻OAM天線。迄今為止,能產生攜有OAM渦旋電磁波的方法大致可分為如下4種:透射螺旋結構、透射光柵結構、反射螺旋面和相控陣列結構。幾類OAM天線結構各有千秋,也有不足。透射光柵結構過多地依賴于計算全息法(Computer Generated Hologram,CGH),全6息板的制作復雜;透射螺旋結構產生渦旋電磁波的方式受特定波長的限制;反射螺旋面結構簡單,然而產生的波束的方向性卻不盡人意[6],單一尺寸的反射螺旋面結構只能一種OAM模式[7];相控陣天線結構簡單,通過改變相鄰陣元的相位差就可以實現不同OAM模態值的切換。近幾年,產生OAM渦旋電磁波的熱門的方法之一是相控微帶陣列天線[8]。雖然人們已經研究了幾種實現單?;蚨嗄5腛AM波束的方法,但對雙頻OAM天線的研究卻很少。如果基于OAM通信系統能夠在兩個頻帶上工作,則通信系統容量將會再上一個臺階。本文的研究目的就是希望能夠填補這一空白。

    目前利用均勻圓陣列產生OAM,陣列單元主要是矩形貼片和圓形貼片[9]。圓形貼片天線體積大,容易耦合。而矩形貼片具有天線體積小、成本相對其他天線低等優勢,因此矩形貼片天線常常作為相控陣列天線的陣元。本文把矩形貼片天線作為陣元,在此基礎上設計了一種相控陣列天線,使其可以工作在兩個頻段范圍內,并且可以工作在較高的頻率(21 GHz和27 GHz),以期能有效地提高頻帶利用率。

1 陣列天線結構設計

    本文設計的相控陣列天線是由8個陣元(矩形微帶貼片天線)繞圓心間隔45°均勻排列的,該陣列天線的結構如圖1所示,其陣元的結構如圖2所示。在設計之初,先通過相關的公式進行計算來得到陣元的一些參數值,其次再使用三維電磁仿真軟件ANAYS HFSS(High Fre-

quency Structure Simulator)對天線的結構參數進行優化,該陣列天線用同軸線作為饋線,饋線的上表面連接的是矩形貼片,下表面連接的是導體貼片,介質采用FR4材料,其相對介電常數為4.4,金屬地板采用pec材質。天線陣列尺寸見表1,其中,L0為輻射貼片的長度;W0為輻射貼片的寬度;L2為同軸饋電線饋點距原點的距離;H為介質板的厚度和同軸線的高度,同軸饋電線采用pec材料;L1為介質板的長度;W1為介質板的寬度;Rin為同軸饋電線的半徑;Rout為導體貼片半徑;R0為陣列天線各陣元中心到坐標原點的距離。

tx1-t1.gif

tx1-t2.gif

tx1-b1.gif

    通過使用HFSS來仿真如圖1所示的微帶貼片陣列以獲得該天線陣列的主要性能,如圖3所示。該陣列天線的兩個諧振頻率分別落在21 GHz和27 GHz,對應的回波損耗S11分別為-24.51 dB和-26.21 dB。電壓駐波比VSWR都在1.5以下,說明阻抗匹配良好,陣列天線設計達到了要求。

tx1-t3.gif

2 仿真結果與分析

tx1-2-x1.gif

tx1-2-x2.gif

    圖4和圖5分別為中心頻率在21 GHz和27 GHz時,對于模態值l=0,l=±1,l=±2,l=±3的,8個陣元分別按0°,±45°,±90°,±135°相位延遲依次繞Z軸成同心圓分布,相應的電場輻射圖的變化情況。當l=0時,電磁波的能量集中在Z軸,不具有渦旋相位波前,是平面波。當l=1時,在Z軸方向天線陣列產生了中空波束,呈渦旋狀的能量圍繞中空區域分布,此時的電磁波不再是平面波,而是產生了螺旋相位波前發生扭曲,這是由于兩個相鄰的陣元之間的相位存在45°的差異,當l=-1時,相鄰的兩個陣元的相位相差-45°,該天線陣列能產生順時針的螺旋相位波前;當l=-1時,相鄰的兩個陣元之間的相位相差45°,該陣列天線能產生逆時針的螺旋相位波前。當l從±1升高到±3時,顯然,電磁波束攜有OAM的形式形成螺旋相位波前,電場輻射圖的中央出現空域,具有中空波束的特點,電場輻射圖中央的空域面積隨著l的增加而增加。當l=±3時,渦旋電磁波波束的中心空域面積達到最大,其能量也是最發散的。中心頻率為27 GHz時,渦旋電磁波的能量比21 GHz時更集中。實際上OAM波束中心空域的電場強度很小,中心軸(Z軸)的能量幾乎為零,而且空域面積越大,說明電磁波的能量越不集中,OAM波束變得越發散。所以,當對OAM波束信號進行檢測和接收時,應該把空域面積的變化納入考量范圍內。

tx1-t4.gif

tx1-t5.gif

    圖6和圖7分別表示中心頻率為21 GHz和27 GHz時,模態值l=0,1,2,3的OAM對應的方向角tx1-t5-x1.gif=0°的E面方向、方向角tx1-t5-x1.gif=90°的H面方向的天線增益變化圖。根據經典電磁理論,渦旋電磁波相位結構不隨波束傳輸距離的變化而變化,故從理論上而言,渦旋電磁波有著很好的旋轉性和對稱性,即當tx1-t5-x1.gif=0°時,天線的方向性應該是對稱的。通過對比圖6(a)~圖6(d)和圖7(a)~圖7(d),當OAM波束的模態值相同時,中心頻率為21 GHz和27 GHz的電場增益圖的大小變化大致相同,這說明該天線陣列產攜帶的OAM渦旋電磁波束能量的集中程度幾乎一致;同時每個OAM模態值對應的電場增益方向圖的對稱性良好, 這就說明該天線陣列攜帶的OAM渦旋電磁波能量集中程度基本相同;而各個模態的電場增益方向圖的對稱性很好,這些都體現了OAM 波束具有旋轉性和對稱性[10-11],這就驗證了理論。但是,隨著模態值l的增加 ,顯然,中心頻率為21 GHz比27 GHz時該天線陣列所攜帶的OAM波束的螺旋相位波前結構效果更差,當l=3時,圖4(a)~圖4(d)和圖5(a)~圖5(d)的曲線變化充分體現了這一點。

tx1-t6.gif

tx1-t7.gif

3 結論

    本文基于OAM渦旋電磁波理論并以矩形微帶貼片天線為陣元,設計了一款可以同時在21 GHz和27 GHz產生OAM渦旋電磁波并且能正常工作的雙頻陣列天線。有效地拓展了天線帶寬,通過改變陣元的饋電相位就可以改變產生OAM的模態值,有效地提高了頻帶利用率。并且微帶天線具有體積小、結構簡單、成本低和易于制作等優點,易于實用。迄今為止,盡管由陣列天線產生OAM渦旋電磁波的方法還停留在理論仿真階段,但是,如何產生多模態值的OAM渦旋電磁波,如何設計高增益、多頻段、超寬帶的微帶天線,如何檢測OAM的模態值以及如何接收OAM渦旋電磁波信號等困難,對于OAM天線的研究具有光明的應用前景,依然值得今后不斷探索和努力。

參考文獻

[1] COHEN-TANNOUDJI C,DUPONT-ROC J,GRYNBERG G.Introduction to the covariant formulation of quantum electrody-namic[M].Weinheim,Germany:Wiley-VCH Verlag-Gmbh & Co.KGaA,1989.

[2] ALLEN L,BEIJERSBERGEN M W,SPREEUW R J,et al.Orbital angular momentum of light and the transformation of Laguerre-Gaussian laser modes[J].Physical Review A Atomic Molecular & Optical Physics,1992,45(11):8185.

[3] THIDE B,THEN H,SJOHOLM J,et al.Utilization of photon orbital angular momentum in the low-frequency radio domain[J].Physical Review Letters,2007,99(8):087701.

[4] 周守利,俞奇,梁顯鋒,等.基于圓微帶天線陣的射頻渦旋電磁波的產生[J].強激光與粒子束,2016,28(7):073202.

[5] 喬旭光,姜兆能,趙曉燕,等.一種新型高增益雙頻段共口徑天線陣的設計[J].電子技術應用,2019,45(2):37-39.

[6] Zhang Yang,Zhang Huihui,Pang Lihua,et al.On reception sampling region of OAM radio beams using concentric circular arrays[C].IEEE Wireless Communications and Networking Conference(WCNC),2018:710071.

[7] 鄒樂,李莉.無線電軌道角動量理論與新型OAM天線設計與研究[D].北京:北京郵電大學,2017.

[8] Guo Zhigui,Yang Guoming.Radial uniform circular antenna array for dual-mode OAM communication[J].IEEE Antenna & Wireless Propagation Letters,2016,16(6):404-407.

[9] 王文星,蔣洪林,楊晶晶,等.X波段寬頻帶多模軌道角動量天線仿真與設計[J].強激光與粒子束,2018,33(10):103001.

[10] 常偉,孫學宏,劉麗萍,等.OAM介質諧振器陣列天線的研究[J].電子技術與應用,2018,44(8):90-93.

[11] 常偉,孫學宏,劉麗萍.超寬帶OAM天線的設計與研究[J].電子技術應用,2018,44(7):15-18.



作者信息:

張玲玲

(浙江工業大學 信息學院,浙江 杭州310023)

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          香蕉久久夜色精品国产| 亚洲天堂网在线观看| 国产精品激情偷乱一区二区∴| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 看片网站欧美日韩| 免费视频最近日韩| 久久精品欧美日韩| 黄色成人在线网站| 欧美日韩福利在线观看| 国产在线高清精品| 一本色道久久综合亚洲精品高清| 99视频精品全国免费| 国内精品视频在线播放| aa级大片欧美三级| 亚洲网在线观看| 亚洲欧美视频在线| 国产亚洲一区二区在线观看| 亚洲视频欧洲视频| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 黄色在线一区| 亚洲一区bb| 欧美视频在线观看 亚洲欧| 久久久久久久久久码影片| 一区二区精品在线| 亚洲欧美另类国产| 国产精品久久婷婷六月丁香| 黄色成人在线网站| 久久久久88色偷偷免费| 亚洲视频福利| 激情综合五月天| 免费观看欧美在线视频的网站| 国产精品一级二级三级| 久久综合久久综合久久| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 欧美日韩一区二区精品| 国产精品99久久久久久有的能看| 精久久久久久久久久久| 欧美精品在线一区二区| 欧美精品一区在线发布| 欧美.日韩.国产.一区.二区| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 欧美一乱一性一交一视频| 欧美区日韩区| 亚洲影院高清在线| 韩国成人理伦片免费播放| 久久精品国产免费看久久精品| 日韩视频第一页| 久久亚洲一区二区| 在线色欧美三级视频| 久久精品国产一区二区三区| 亚洲免费在线视频一区 二区| 免费观看成人| 日韩特黄影片| 欧美国产激情| 国产自产2019最新不卡| 国产日韩欧美一区| 国产欧美婷婷中文| 久久在线视频在线| 免费成人高清| 国产精品尤物| 欧美成年人视频| 激情久久综艺| 久久丁香综合五月国产三级网站| 国产精品亚洲网站| 久久蜜桃香蕉精品一区二区三区| 国产精品久久久久久久7电影| 欧美国产精品v| 国产欧美三级| 亚洲精品一区在线| 国产精品欧美在线| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 国产一区视频在线观看免费| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 欧美日韩一视频区二区| 欧美日韩一区精品| 国产精品一区二区久久国产| 欧美日韩国产首页在线观看| 精品成人一区| 欧美日本高清一区| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 91久久综合| 国产女人aaa级久久久级| 久久精品国产清高在天天线| 这里只有精品电影| 欧美日韩一区二区三区在线视频| 亚洲一区二区精品在线| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 国产精品女人毛片| 亚洲精品网址在线观看| 国产精品一区二区久久久久| 亚洲一级免费视频| 狠狠噜噜久久| 欧美日韩免费精品| 欧美午夜片欧美片在线观看| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 99热这里只有成人精品国产| 国产精品入口麻豆原神| 亚洲宅男天堂在线观看无病毒| 国产视频在线观看一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 久久免费视频这里只有精品| 国产一区二区久久久| 一本久久知道综合久久| 国产一区二区你懂的| 午夜精品免费视频| 尤物九九久久国产精品的特点| 免费在线观看成人av| 国产亚洲欧洲997久久综合| 欧美99久久| 久久精品视频在线免费观看| 亚洲高清不卡av| 欧美黄色一区二区| 黄色成人在线网站| 国产视频一区在线观看| 这里只有精品视频在线| 亚洲精品一区二区三区av| 一区免费视频| 国产色视频一区| 亚洲第一色中文字幕| 欧美a级一区二区| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 今天的高清视频免费播放成人| 欧美大香线蕉线伊人久久国产精品| 欧美日韩精品伦理作品在线免费观看| 嫩草影视亚洲| 亚洲视频免费在线观看| 国产一区白浆| 国产主播在线一区| 欧美日韩一区二区高清| 欧美国产综合一区二区| 欧美日韩第一页| 久久激情五月激情| 午夜视频在线观看一区二区三区| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 国产精品人成在线观看免费| 亚洲国产天堂久久综合网| 久久亚洲一区| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年| 欧美在线播放一区二区| 亚洲人屁股眼子交8| 亚洲欧美综合国产精品一区| 国产精品天天看| 一区二区91| 美日韩在线观看| 国产精品青草久久久久福利99| 亚洲午夜视频在线观看| 91久久精品国产91久久性色| 欧美日韩高清免费| 亚洲国产成人av| 久久久久久网| 欧美黑人在线播放| 欧美国产国产综合| 国产香蕉久久精品综合网| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 国内精品伊人久久久久av影院| 国产精品国产三级国产普通话99| 亚洲高清三级视频| 久久久久久免费| 国产亚洲成av人片在线观看桃| 亚洲精品视频免费| 欧美日韩美女在线观看| 黄色一区三区| 欧美成人在线免费视频| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说| 亚洲欧洲美洲综合色网| 麻豆成人在线播放| 久久精品女人的天堂av| 久久免费一区| 亚洲人成欧美中文字幕| 亚洲激情第一区| 国产一区二区三区久久久| 久久久一本精品99久久精品66| 国产伦一区二区三区色一情| 免费成人高清| 亚洲电影观看| 欧美1区2区| 久久综合九色综合网站| 国产日韩精品综合网站| 国产精品白丝av嫩草影院| 精品成人在线观看| 美女视频黄免费的久久| 经典三级久久| 一区二区三区高清不卡| 亚洲精品视频在线观看免费| 欧美精品一区二| 欧美在线欧美在线| 亚洲尤物视频在线| 性18欧美另类| 国产精品扒开腿做爽爽爽软件| 国产精品日日摸夜夜添夜夜av| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 亚洲欧美电影在线观看| 欧美日韩免费观看一区三区| 欧美伦理影院| 欧美日韩中文字幕在线| 欧美精品免费在线| 欧美一区日韩一区| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久| 欧美日韩国产综合视频在线| 国产一区二区三区电影在线观看| 在线亚洲精品福利网址导航| 久久国产精品久久w女人spa| 欧美在线电影| 国产精品视频午夜| 久久色在线观看| 国产欧美日韩不卡免费| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 亚洲一区在线免费观看| 亚洲午夜性刺激影院| 亚洲免费电影在线观看| 国产麻豆日韩欧美久久| 在线天堂一区av电影| 欧美日韩免费在线视频| 亚洲伦理中文字幕| 久久综合图片| 国产亚洲女人久久久久毛片| 久久久一区二区| 免费一级欧美片在线播放| 亚洲电影天堂av| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 久久午夜精品一区二区| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 亚洲午夜精品福利| 一本一道久久综合狠狠老精东影业| 久久久国产精品一区二区中文| 亚洲欧洲日本在线| 精久久久久久| 欧美日韩精品免费观看| 欧美天天综合网| 久久精品亚洲精品国产欧美kt∨| 国产综合色在线| 亚洲网站在线| 欧美日韩综合久久| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 亚洲欧美一区二区三区极速播放| 久久精品综合网| 亚洲精品网址在线观看| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 亚洲人线精品午夜| 欧美不卡高清| 亚洲嫩草精品久久| 亚洲伦伦在线| 免费试看一区| 一区二区欧美精品| 麻豆成人综合网| 久久国产精品99精品国产| 欧美亚一区二区| 欧美片网站免费| 欧美日韩亚洲在线| 亚洲一区二区三区色| 欧美jizz19性欧美| 久久成人一区| 欧美影院成人| 老妇喷水一区二区三区| 亚洲激情av在线| 国产精品激情电影| 亚洲伊人久久综合| 国产久一道中文一区| 久久国产视频网| 欧美视频免费在线观看| 久久久久国产精品一区二区| 小处雏高清一区二区三区| 两个人的视频www国产精品| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 欧美成人国产| 激情欧美亚洲| 亚洲国产日韩欧美在线99| 国产精品你懂的| 亚洲人成在线播放| 老司机精品福利视频| 亚洲第一天堂av| 乱中年女人伦av一区二区| 欧美系列电影免费观看| 99视频精品在线| 欧美久久久久久久久久| 亚洲国产乱码最新视频| 久久久久久综合网天天| 国产一区激情| 在线亚洲精品福利网址导航| 亚洲视频一二区| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 久久精品国产第一区二区三区最新章节| 久热国产精品| 99一区二区| 激情欧美一区| 欧美岛国在线观看| 一区二区三区国产精品| 久久蜜桃香蕉精品一区二区三区| 欧美在线综合| 亚洲黄色免费| 免费欧美高清视频| 久久精品国产第一区二区三区| 国产精品视频不卡| 久久亚洲综合色一区二区三区| 一区二区三区色| 91久久久久久国产精品| 亚洲日本国产| 亚洲福利视频一区二区| 亚洲国产成人一区| 亚洲黄一区二区| 久久精品国产一区二区三区| 亚洲国产日韩一级| 亚洲国产成人91精品| 国产精品成av人在线视午夜片| 国产日韩精品在线播放| 国产精品久久久久久久一区探花| 久久综合中文色婷婷| 尤物在线精品| 久久久高清一区二区三区| 欧美成人一区二免费视频软件| 欧美午夜寂寞影院| 欧美/亚洲一区| 国产热re99久久6国产精品| 欧美日韩在线视频首页| 日韩一区二区精品葵司在线| 国产视频久久久久| 国产精品美女久久久久久久| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 国产午夜精品久久久久久免费视| 免费中文字幕日韩欧美| 伊人夜夜躁av伊人久久| 欧美色偷偷大香| 亚洲精品欧洲| 国产精品无码专区在线观看| 亚洲欧洲综合| 国产精品欧美经典| 欧美中文字幕在线观看|