波多野的理伦片免费播放 I 西西人体偷拍 I 色无极亚洲色图 I 亚洲女同二女同志 I 精品国产一 I 色哟哟精品观看 I 高潮久久久 I 亚洲一区二区三区 I 男女涩涩视频 I 色香婷婷 I 精品久久久视频 I 麻豆影视大全 I 天天撸天天射 I 伊人狼人久久 I 国产成人福利片 I 国产精品一级片在线观看 I 在线不卡视频 I 美女被爆操网站 I 99精品国产99久久久久久福利 I 免费在线欧美视频 I 欧美成人精品一区二区 I 动漫美女被到爽流 I 在线播放亚洲 I 日本在线观看a I 伊人伊人伊人 I 蜜臀va I 久久九九免费 I 一本色道久久综合亚洲精品

歡迎來到北京中航時代儀器設備有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13699145010
article技術文章
首頁 > 技術文章 > 介電常數(shù)和介電損耗正切角的測試頻率及計算方式

介電常數(shù)和介電損耗正切角的測試頻率及計算方式

更新時間:2023-04-03      點擊次數(shù):14331

近年來,針對電磁屏蔽或吸波材料的廣泛應用研究,以及電子信息材料在5G通信行業(yè)發(fā)展研究,材料的介電性能都起著舉足輕重的作用,因此材料的介電測試技術也受到越來越多的關注。相對介電常數(shù)和介電損耗正切角tanδ是非常復雜的參數(shù),它們會隨著材料的種類、測試頻率、測試方法、樣品條件以及周圍環(huán)境的改變而發(fā)生變化。材料介電性能的測試方法有很多并且發(fā)展比較成熟,但普遍存在的難題是,對于任意一種材料,采用的測試技術不同,所得到結果可能相差較大。因此,恰當選擇介電性能測試技術,不僅關系到材料的自身性能能否被正確反映,還影響到后續(xù)的實際生產(chǎn)和應用。對此,本文對當前主流的介電測試方法進行介紹,對不同的夾具模型、測試方法、計算方式、測試頻率以及適用條件等進行闡述,旨在幫助研究人員根據(jù)材料的實際情況選擇合適的測試方法。

中航時代ZJD系列介電常數(shù)介質損耗正切角測試機型:

image.png

1反射傳輸法

1.1傳輸線法

電磁波在傳播過程中,其阻抗、相移、相波長、衰減等特性與傳播介質的電磁參數(shù)和損耗有關,可以根據(jù)測量的介質中傳播常數(shù)γ計算出介質的電磁參數(shù)和損耗值。1954年,VonHippel等人提出的傳輸/反射法被廣泛應用于測試電磁波吸收材料的電磁參數(shù),并被美國材料測試學會推薦。在眾多介電測試方法中,傳輸線法(transmissionlinemethod)簡單且具精度較高,其測試原理如下:將線性、均勻的材料制作成特定形狀的待測樣品放置在同軸、波導等腔體內(nèi),或者將待測樣品制作成共面波導、微帶線等傳輸線,構成一個互易、對稱的雙端口網(wǎng)絡。設材料的傳輸系數(shù)為Γl,反射系數(shù)為Γc,則可以利用矢量網(wǎng)絡分析儀測出該雙端口網(wǎng)絡的反射信號S11和傳輸信號S21,并通過計算得到材料的復介電常數(shù)和復磁導率。

1所示為波導法測試樣品放置前后的輸入阻抗波形,其中l(wèi)a為短路后空波導電壓波節(jié)點的位置,將樣品放置在短路波導后,ls為放入材料后電壓波節(jié)點的位置。

image.png 

通過測量空波導傳輸線和放入樣品后傳輸線的輸入阻抗,可以計算出樣品的介電性能參數(shù)如下:

image.png 

式中:εr相對介電常數(shù)tanδ介電損耗正切角dλoλc分別為樣品厚度、自由空間的波長以及波導截止波長;β2l0Δlλg分別為介質中傳播常數(shù)、終端短路時放入介質后的第1個電壓駐波最小點到介質的距離、駐波的半波寬度、介質中波長。對于工作模式為TE10模的矩形波導,λc2a;對于同軸線,λc∞;對于圓形波導,λc1.706DinDin為圓波導內(nèi)徑)。

2分別為采用同軸法和波導法測試材料電磁性能的樣品位置示意圖。

image.png 

同軸傳輸線法測試頻帶非常寬,但是環(huán)形樣品的制樣難度大、成本高、耗時長,一般需要壓制成型。波導法的頻率范圍可以擴展到毫米波范圍,樣品制備相對簡單,但是其測試頻率范圍是分段的,樣品用量較多。不管采用波導法還是同軸線法測試材料的電磁性能,首先都需要校準夾具,不同測試方法需要制作不同的校準零件。雖然材料最后的電磁性能都根據(jù)由ΓlΓc計算的,但在實際測試中最先得到的是端口面的散射參數(shù),再由此推導出ΓlΓc,最終確定材料的電磁參數(shù)。因此,為了準確測量材料的電磁性能,消除2個端面差異的影響,需要對4個散射參數(shù)進行校準。2020年,Choi等人提出了利用TE01模式圓形波導在毫米波頻率下精確測量陶瓷和聚合物介電常數(shù)的新方法,該圓形波導不同于矩形波導對樣品和波導壁之間空隙的敏感,能夠較精確地測量頻率更高的THz區(qū)和相對介電常數(shù)大于10的材料。

傳輸線法是目前介電測試中使用最多的一種,其主要優(yōu)點有測量的頻帶范圍寬(100MHz~1.1THz)、測試的介電性能范圍廣、無輻射損耗、操作簡單方便、測量速度快、占用空間小等。但它的缺點也很明顯,比如被測樣品的制備難度相對較大,這主要是因為要提高測試精準度,要使得樣品和夾具之間沒有間隙。對于固體介質樣品來說,特別是陶瓷材料,夾具和樣品的界面處不可避免地存在空隙,導致測試結果存在一定的誤差。要獲得精確的數(shù)值,樣品的尺寸精度必須盡可能符合夾具內(nèi)壁的尺寸。除此之外,樣品介質均勻、表面光滑平坦,樣品擺放與夾具芯軸垂直等,這些都會影響測試結果的準確性。

1.2同軸探頭法

同軸探頭法(co-axialprobemethod)也叫同軸終端開路法,是傳輸線的一部分,通過將探頭接觸層狀材料、粉末和無定形固態(tài)物質表面或浸入液體內(nèi)部,測試介質樣品的電磁性能。圖3是同軸探頭測量固體或液體材料的示意圖。其原理是當探頭接近被測樣品時,電磁場會發(fā)生改變,通過同軸探頭和反射計得到待測樣品的傳輸系數(shù)Γm,再利用電磁理論和電磁學模擬計算出反射系數(shù)Γc,在此過程中不停地優(yōu)化迭代可以推導出復介電常數(shù)εr。如果還需要得到相對復磁導率μr值,則需再建立一個方程(ΓcΓm),通過迭代優(yōu)化可計算出μr。另外,樣品厚度d和測試頻率f是反射系數(shù)Γc的獨立變量,因此建立新方程的方法有變頻率法和變厚度法。變厚度法可以通過測量不同厚度的兩塊樣品,計算出2個反射系數(shù)Γc,在利用反演得到εr值和μr值;變頻率法則是通過改變頻率來得到多個反射系數(shù)方程,從而計算εr值和μr值。值得注意的是,變頻率法只用1塊樣品和1次掃頻測量反射就可優(yōu)化計算電磁參數(shù),既簡化了測量步驟,又減少了誤差來源,適用于現(xiàn)場快速測量。

image.png 

同軸探頭法主要包括測試固態(tài)材料的終端開路矩形波導探頭法和終端開路同軸探頭法,以及測試液體的同軸探針法,其中矩形波導探頭法的測試頻帶比較窄,同軸探頭法的測試頻帶較寬。對于固態(tài)樣品,探頭和材料表面接觸時盡可能不要留空隙,會產(chǎn)生測試誤差,因此測試時最好能選取有比較平整表面的樣品,或者在測試前對樣品表面進行加工,以滿足測試平整度的要求。對于液體樣品其探頭尖duan不能有氣泡,不然同樣會造成嚴重誤差。另外,樣品還要滿足一定的測試厚度要求,相比于探頭要達到“無限"厚。同軸探頭法的優(yōu)點是測試探頭體積小,操作方便,可以無損測量多種材料的寬頻電磁性能,測試頻帶寬度覆蓋200MHz到50GHz,其缺點是測試精度較低,不適合低損耗材料測試。

1.3終端短路法

終端短路法(terminalshortcircuitmethod)是一種單端口的測試方法,最早是在上世紀六十年代由RobertsS.等人提出來的,它是將待測材料置于終端短路的電磁波傳輸系統(tǒng)中,通過測量輸入口的反射系數(shù)Γc推導出材料的介電常數(shù)。其與終端開路法的區(qū)別是:終端短路法測試的材料是夾在短路端,并緊貼短路面,另外,短路端的金屬面可以起到方便校準、支撐材料和屏蔽干擾的作用。終端短路法具有測試頻帶寬、結構簡單、體積小的優(yōu)勢,容易實現(xiàn)變溫測量,因此被廣泛地運用在材料的高溫介電性能測試。圖4所示為矩形波導終端短路法使用的夾具。ASTM學會的標準中就有用矩形波導終端短路法測試室溫到1650℃的變溫復介電常數(shù)測試。2011年,電子科技大學郭高鳳,李恩等人利用終端短路法實現(xiàn)了待測材料在X波段的高溫介電性能測試,其最高溫度可達2000℃。終端短路法的缺點是對低損耗材料的測試精度不高,測試前需要對測試樣品進行加工,另外寬頻測試時需要用到多個不同頻段的夾具多次測量,同時測試時易出現(xiàn)奇異點,不利于測試精度。

image.png 

1.4自由空間法

自由空間法(free-spacemethod)是一種開場測量方法,主要以矢量網(wǎng)絡分析儀和微波天線作為測試裝置。測試時將待測樣品放在天線的遠場處,天線發(fā)出的準TEM波能量會聚焦在或穿透過材料,通過收發(fā)天線對這些反射和透射波進行收集(如圖5所示),矢量網(wǎng)絡分析儀對反射系數(shù)和傳輸系數(shù)分析,然后利用自由空間法的物理模型推算出待測樣品的復電磁參數(shù)。相對于其他測試方法,自由空間法可以在很廣頻率范圍內(nèi)進行測試,頻帶寬度可達100MHz~1.1THz。

image.png 

1991年,VasundaraV用自由空間法測試了材料的介電性能,他們將樣品置于電阻加熱盒里面加熱,實現(xiàn)了最高環(huán)境溫度為850℃的介電測試,但是測量的是加熱盒溫度,無法反映樣品的真實溫度。2010年,CarH.Mueller采用陶瓷纖維加熱器對樣品進行加熱,最終實現(xiàn)從室溫到900℃的自由空間法測試介電性能。2019年,HilarioM等人用自由空間法對商用產(chǎn)品氧化鋯、氮化硼和氮化硅從室溫到600℃進行了介電性能測試,發(fā)現(xiàn)εr值均有增加。自由空間法的主要優(yōu)點是測試樣品的加工精度要求比較低,只需要樣品雙面平行以及表面相對平坦,因此能測試各種狀態(tài)的樣品,包括液體、固體以及氣體,尤其適合非破壞性和非均勻性材料的測量;

在自由空間環(huán)境中,由于不需要接觸測試樣品,可在高溫或惡劣環(huán)境中對材料進行測試,同時也不需要像其他方法一樣考慮樣品與夾具間的空隙問題,圖6為高溫測試示意圖;此外,相對于閉場法,自由空間法的計算物理模型和理論分析都比較簡單,更容易獲得數(shù)據(jù)結果。該方法的主要缺點是,因為待測樣品要置于遠場區(qū),所使用的測試設備體積都相對較大,需要安排專門的場地給設備擺放;同時樣品也需要足夠大才能避免邊緣繞射場對測試的干擾,但實際情況是待測樣品尺寸難以達到足夠大,無法完quan避免繞射干擾,結果是繞射場被收發(fā)天線收集后影響測試結果準確性;另外,因為是開場測試,周圍環(huán)境的電磁波也會干擾測試結果,測試前需要做好保護措施。受多種因素的影響,該方法的準確性相對較低。

image.png 

1.5拱形法

拱形法(archtestmethod)最早是由美國海jun為了測試艦艇上吸波材料而發(fā)展的一種電磁性能測試方法,其主要由發(fā)射和接收角錐喇叭天線、拱形軌道、固定頻率信號源、檢波器、駐波比測量儀以及金屬版測試平臺組成,如圖7所示。該方法簡單、方便、快捷,被英國、印度jun方廣泛應用。這種測試技術常被用于測量材料的變角度吸收特征。其測試過程是將2個號角天線固定在被測材料的下方或者上方的拱形電樞上,其中一根用來發(fā)射電磁波信號,另一根用來接收反射信號,通過測量位于拱形中間的樣品加載前后的反射率,可以計算出反射系數(shù)Γc。拱形法理論上可以覆蓋任何頻率(一般測試頻率范圍100MHz~1.1THz),但實際測試中只用于1GHz以上頻率,主要因為測試樣品必須放在遠場位置,在低頻段的測試弧形軌道和待測樣品要求非常大。

image.png 

1.6帶狀線法

傳輸/反射法根據(jù)夾具或測量座的不同可以分為同軸、矩形波導、帶狀線、微帶線等4種不同類型測試方法,其中,帶狀線法(striplinemethod)測試材料介電性能最早是由WalterBarry在1986年提出來。它是將測試樣品切割成條狀后,置于夾具中形成傳輸線諧振器,通過測試腔內(nèi)樣品放置前后的諧振頻率和品質因數(shù),再根據(jù)傳輸線理論計算樣品的電磁參數(shù),其測試頻率范圍是1~50GHz。帶狀線諧振器的工作模式是TEM模,其特征是電磁波沿傳播方向既無磁場分量又無電場分量,電力線由中心導帶傳向接地板,磁力線圍繞中心導帶,被視為寬帶傳輸線。該方法可以測量材料Z軸方向的εrtanδ

當帶狀線的長度等于半波長整數(shù)倍時,會產(chǎn)生諧振,相對介電常數(shù)

image.png 

式中:n為沿諧振導帶L分布駐波的半波長個數(shù);fn為第n號模式下諧振頻率;ΔL為諧振器兩端口邊緣場效應影響造成的有效增長量,帶狀線法測試中產(chǎn)生的誤差主要來自于ΔL

介電損耗

image.png 

式中:A為帶狀線諧振時的插入損耗;QL為有載品質因數(shù);QUL為無載品質因數(shù);QC為帶狀線銅耗的品質因數(shù)。2019年,GallagherCP等人用帶狀線法在室溫環(huán)境中測量了不同體積載荷的羰-聚氨酯復合材料的相對復介電常數(shù)和磁導率[13]。通過優(yōu)化帶狀線的幾何形狀,使其擁有更好的阻抗匹配,同時采用改進的校準方法,將Fresnel理論用于計算復合材料的S參數(shù),最后計算得到超寬頻率范圍(200MHz~50GHz)的復介電常數(shù)和磁導率。

帶狀線法的主要優(yōu)點是測試精度高、測試頻帶寬、制樣便捷以及操作簡單,適用于低損耗、薄厚度的特定型材的測量。其缺點是測量較薄的樣品時(厚度<0.1mm)需要堆疊才能進行測試,容易造成tanδ值誤差大。另外,在測量過程中需要施加較大壓力來排出樣品里的氣體,對于一些較脆的易碎樣品無法進行測試。2011年,電子科技大學周揚團隊采用帶狀線法對透波材料的高溫介電性能進行測試,其測試環(huán)境溫度從室溫到1500℃,頻率覆蓋范圍為500MHz~8GH,該研究tian補了我國帶狀線高溫測試的空白,促進了介電測試技術的發(fā)展。2014年,哈爾工業(yè)工業(yè)大學的張永華等人采用帶狀線法和分離圓柱諧振腔法對PCB的介電常數(shù)2~14GHz進行了測試分析,控制誤差能在2%以內(nèi)。2019年,第四十六研究所的董彥輝等人對比了常溫環(huán)境下不同介電測試方法測試同一張微波介質基板的εrtanδ值,結果表明帶狀線法、分裂圓柱體諧振腔法、分離電介質諧振器法、電諧振器法測試的εr值一致性較高,但是帶狀線法相比于其他三種方法測得的tanδ值差異較大,造成這一現(xiàn)象的主要原因是帶狀線法對樣品厚度有一定要求,需要疊加排出空氣才能測試,另外諧振器兩端未實現(xiàn)良好接地,造成了tanδ誤差較大。目前,工業(yè)界比較承認的有關帶狀線的測試標準是IPCTM-6502.5.5.5c帶狀線諧振器法,另外國內(nèi)有關帶狀線法測試介電性能的標準有JPCA-TM001、GB/T33014.5-2016和GB/T12636-1990。

image.png 

1.7微帶線法(MicrostripLineMethod)

微帶線是在帶狀線基礎上改進的一種測試材料電磁性能的方法,其主要過程是將待測樣品放在放在試樣臺上,用網(wǎng)分收集等效網(wǎng)絡S數(shù)據(jù),如圖9所示。由于微帶線的傳輸模式有高次模,需要對電磁場全波分析。正向問題是:對霍姆霍茲方程進行傅里葉展開,再利用Galkerkin方法和時域法對上述方程求解,最后S參數(shù)表示為材料電磁參數(shù)的函數(shù)。逆向問題是:對目標函數(shù)求極值和迭代法求出復電磁參數(shù)。采用微帶線法測試的優(yōu)點是操作方便,制樣簡單。但也面臨分層介質材料的電磁場計算復雜,容易造成高次傳輸模式的問題,導致測量誤差較大。

image.png 

2001年,SalahunE.等人用改進的微帶線法測試了0.1~1800μm厚各向異性鐵磁薄膜材料的電磁參數(shù),實現(xiàn)了室溫寬頻130MHz~7GHz的測試,測試誤差小于6%。2017年,Lin等人對測試儀器進行了改進,通過引入誤差盒,使得測試在不完quan條件下也能獲得精準的測試數(shù)據(jù)。綜上所述,微帶線法的優(yōu)點是測試比較精準,并且不需要磁性參考樣品來測量電磁參數(shù)。該方法適用于測量損耗較大或者頻率較高的薄膜材料。

2諧振法

2.1腔體微擾法(PerturbationMethod)

微擾法最早是由Bethe和Schwinger在1943年提出的[18]1951年Casumir用腔體微擾法測試了材料的電磁參數(shù)。腔體微擾法是將特定形狀的待測樣品放入諧振腔體時,由于樣品的體積Vs比空腔體積Vc小得多,有損耗的樣品會對電磁場造成微小的擾動,從而造成諧振頻率產(chǎn)生微小變化,通過分別測量微擾前后的品質因數(shù)(QcQs)和諧振頻率(fcfs),可以根據(jù)微擾理論計算待測材料的電磁參數(shù)。對電介質樣品測量時,樣品一般放在電場最qiang位置。同理磁參數(shù)測量時,樣品也要置于磁場最大位置。如果樣品為順磁性f,介電參數(shù)的推導公式則如下所示:

image.png 

其中,fc是空腔共振頻率,F為電場強度的函數(shù),QL為有載品質因數(shù)。采用微擾理論最基本的前提條件是待測樣品放入空腔后電磁場近似不變,只是品質因數(shù)和諧振頻率有微弱變化,從實際測試來說,這里所指的微小變化一般是指諧振頻率改變不超過10%[21]。樣品的體積、電磁參數(shù)越小,對腔體的電磁場干擾也就越弱。因此,腔體微擾法適用于測試低介電常數(shù)εr10)的材料,樣品的形狀也一般為長桿狀,像介電常數(shù)低、易加工的高分子材料就很適合采用微擾法測量。目前,常用的諧振腔有圓柱諧振腔、矩形諧振腔、重入式諧振腔等,圖10為圓柱諧振腔測試示意圖。微擾法發(fā)展得較早,測試樣品形狀多樣,測試理論比較簡單,是目前電磁參數(shù)測量中采用的zui廣泛方法之一。1989年,美國ASTM制定了利用微擾法測試室溫到1650℃的介質材料復介電常數(shù)的高溫國家標準,該標準在不同頻段采用了不同的腔體進行測試,測試頻率覆蓋0.5~50GHz,ASTM于2001年對該標準進行修改。腔體微擾法的缺點也很明顯,由于要符合微擾理論,對樣品的尺寸限制較為嚴格,另外因為不是精確場解,測試的精度也會有一定影響。此外,當測試頻率較高時,高溫透波材料的介電性能測試誤差較大。

image.png 

2.2介質圓柱諧振法(PostResonator)

介質圓柱諧振法是由Coleman和Hakki發(fā)展出,又名平行短路板法、開式腔法或Hakki-Coleman法,常被用于測量高介電常數(shù)的材料。將介質材料加工成圓柱體的介質諧振器,微波能量耦合后進入諧振器形成電磁振蕩,通過得到的諧振頻率和品質因數(shù),再根據(jù)相應的諧振模式可以推導出材料的介電參數(shù)。介質圓柱諧振法常用于高εr和低tanδ材料的介電性能測試。具體測試方法如圖11所示,一個高度L,直徑d的正圓柱體介質波導,被兩端金屬板短路,弱磁耦合控制信號的輸入輸出,約為30dB。當L=g/2時(p1,2,3??,λg為介質波導波長),產(chǎn)生諧振現(xiàn)象,形成介質諧振器又稱開式腔。和矩形諧振腔類似,圓柱諧振腔中也存在無窮多個振蕩模式。測試時,當試樣高度L為厚度d0.4~0.5倍時,采用的TE011模能有效地與其他高次模分開,并根據(jù)開式腔樣品的直接、高度、諧振頻率和品質因數(shù),可以推算出材料的εrtanδ。介質圓柱諧振法測量的εr一般在2~880,tanδ一般在10-3~10-5。目前,針對介質圓柱諧振法的國家標準是GB/T7265.2-1987固體電介質微波復介電常數(shù)的測試方法開式腔法。

TE011的工作模式,電介質材料中的電場分布與短路板是平行的,從而避免材料端面和短路版間隙電容的影響,如圖12所示。介質圓柱諧振法可以精確地測量材料的介電常數(shù)εr,測量精度主要取決于材料尺寸的測量準確性。但在測量損耗正切角tanδ時,存在較大的誤差,其誤差來源于兩個方面:首先

是平行短路版的金屬具有較低電阻率,受趨膚效應的影響,表面的電阻率會隨測量頻率的變化而發(fā)生改變。此外,短路板表面磨損或氧化也會引起表面電阻率的改變,任何導致短路板電阻率變化的因素都會使tanδ的測量出現(xiàn)誤差,因此在測試前都要標定金屬短路板的電阻率。其次,介質圓柱諧振法是一種開示腔法,電磁場的輻射損耗是不可避免的,因此為了最大限度降低這種輻射損耗,測量時平行板的直徑要大于材料高度的7倍。

image.png 

2.3諧振腔法(CavityResonatorMethod)

諧振腔法又稱高Q腔法,是20世紀70年代初由R.J.Cook提出來的,主要有傳輸和反射法兩種模式。其原理是將被測樣品放在各類諧振腔內(nèi),測試加載樣品前后腔體的品質因數(shù)和諧振頻率變化后,根據(jù)電磁場理論計算推導樣品的電磁特性。測試材料的介電性能一般將樣品放于諧振腔中電場最大、磁場最小處;同理測試磁導率則是置于磁場最大、電場最小處。該方法的優(yōu)點是測試精度比較高,被廣泛用于低損耗材料的介電常數(shù)和磁導率測試。其局限性在于一般只能測試點頻或窄頻的電磁性能,測試頻率覆蓋范圍為1-20GHz。

image.png 

目前,主要的諧振腔有矩形波導和圓形波導。以圓形腔傳輸法為例,如圖13所示,高度為直徑0.4~0.5倍的圓柱形樣品放置在大圓柱形空腔中,用低εr材料(如聚四氟乙烯)支撐樣品。測量時,采用TE011模式對材料的傳輸參數(shù)S21進行測試,根據(jù)諧振中心頻率和傳輸諧振曲線的3dB帶寬計算有載品質因數(shù),再利用公式(15)得到材料的無載品質因數(shù)。

image.png 

諧振腔法中樣品是懸空置于腔體中央,樣品與金屬腔沒有直接接觸,因此避免了腔壁電阻引起的電阻損耗。此外,待測試樣是處在封閉的諧振腔內(nèi),產(chǎn)生的輻射損耗也可以忽略不計。因此,該方法能夠精確測量材料介電損耗正切角tanδ,適用于測量高Q值材料,所測試的tanδ值一般在10-3~10-6。另外,用改進的Whispering-Gallery(WG)方法能夠同時測得εrtanδ值,材料的εr一般在2~100,測試頻率在5~20GHz。因為諧振腔法放置試樣的方式和微擾法不同,可以對腔體和樣品同時加熱,因此通過合理的設計金屬腔體,諧振腔法可以實現(xiàn)一腔多模寬帶多點的高溫介電測試。

2.4分裂圓柱形諧振腔法(Split-cylinderResonatorMethod)

該方法最早是由Kent提出的一種無損測量平板型樣品介電性能的方法[25]。其測試過程是將高度為H、直徑為D的圓柱形諧振腔沿軸向方向分成兩個相等的部分,待測厚度為L的樣品平面介質材料放在分離的兩個半圓柱形腔體的間隙中間,如圖14所示。一個半腔是固定的,另一個是可調(diào)的,因此可適應不同厚度的樣品。測試原理是采用TE0np模,通過耦合環(huán)測得樣品厚度、腔體尺寸以及加載樣品前后腔體諧振頻率和品質因數(shù)Qu變化,可以推導樣品的εrtanδ。分裂圓柱形諧振腔法的主要優(yōu)點是可以覆蓋寬頻帶,并且測試的平板樣品直徑可以大于腔體直徑,不需要進一步加工,是一種精確的無損測試方法。另外,該方法所用空腔的品質因數(shù)非常高,因此tanδ值的測量精度也會比較高。國際電子工業(yè)聯(lián)接協(xié)會(IPC)采用這種方法作為TM-6502.5.5.13標準測試方法,其中規(guī)定樣品最佳厚度為0.1~3.0mm,直徑大于56mm的圓形或者方形的材料都可以進行測試。另外,IEC62562-2010也規(guī)定了材料的測試方法。

傳統(tǒng)的諧振腔方法中,由于電磁場被緊密的限定在金屬諧振腔內(nèi)部,邊界條件比較確定,一般可以實現(xiàn)一腔多模的測試。對分裂圓柱形諧振腔法來說,雖然測試材料的制備比較簡單,但因為諧振腔截斷部位間隙的因素,電磁場會沿著樣品延伸到腔外的區(qū)域,造成較大的測量誤差。如果要得到精確的εrtanδ值,需要建立復雜模型來應對邊界效應(Fringeeffect),即諧振腔外樣品的電磁場效應。此外,對材料的均勻性也有一定要求,材料表面要平整(粗糙度不大于0.02mm),無麻點或劃痕。

分裂圓柱形諧振腔法可以通過調(diào)節(jié)耦合環(huán)位置得到較高的品質因數(shù),因此適合于低損耗材料的精確測量,這種方法測量的εr1.1~50,tanδ10-3~10-6,另外測試樣品的厚度最好不超過0.80mm,這是因為隨著樣品厚度的增加,功率衰減會快速增加,造成E011模的品質因數(shù)變低。2015年,蘇靜杰等人研究了金剛石膜在Ka波段的介電性能,他們采用分裂圓柱形諧振腔法解決了金剛石膜介電性能測試困難的問題,并且tian補了Ka波段金剛石膜介電數(shù)據(jù)的空缺。

image.png 

2.5分離電介質諧振器(SplitPostDielectricResonator,SPDR)

目前,SPDR法是測試高頻用電子信息材料廣泛的方法,它是在介質諧振器法的基礎上發(fā)展出來的,測試原理是將樣品放入兩塊彼此分離的介質圓盤構成的諧振腔中,通過測量放入前后的諧振頻率和品質因數(shù)的變化來計算材料的介電常數(shù),圖15為測試夾具。SPDR一般是測量1~20GHz內(nèi)單一點頻率上的εrtanδ值,它對試樣的制作要求比較低,只需要試樣能夠平整并全填滿諧振腔體中間部分即可,試樣位置移動對測量結果不會產(chǎn)生影響,但該方法只適合各向同性材料的測量。SPDR試樣的厚度和材料本身的介電常數(shù)有關,一般對于高介電常數(shù)材料,為了提高測量精度,所選取的試樣不能太厚,應保持頻移在特定范圍內(nèi)。而對于低介電常數(shù)試樣,要有足夠的厚度以產(chǎn)生足夠的測量頻移。目前,針對SPDR方法的相關標準有IEC61189-2-712。

image.png 

SPDR的優(yōu)點是該方法用的諧振器是低損耗介電材料構建,因此可以提供比傳統(tǒng)金屬諧振腔更高的品質因數(shù)Q和熱穩(wěn)定性,因此適合測試低損耗的介質材料,測試精度較高,同時可以在400K下進行高溫測量。另外,由于諧振腔電磁場在測試材料表面是連續(xù)的,對于材料和夾具之間的間隙影響不是很敏感,特別適合印制電路板和高分子薄膜材料等薄板進行快速、方便的無損測量,并且多層堆積測量結果和單片測量結果基本相差不大。

2.6準光腔法(Quasi-opticalResonantCavity)

近幾年,隨著5G行業(yè)的迅速發(fā)展,電子信息材料在高頻高速環(huán)境中的應用也更加廣泛,在高頻用電子材料的介電測試方法中,準光腔測試法受到越來越多的重視。準光腔法又稱Fabry-Perot諧振法,屬于開式諧振腔技術,它是由不同曲率半徑的凹球面鏡和支撐樣品的平面鏡組成,如圖16所示,通過測量空腔和裝載薄膜材料后諧振頻率和品質因數(shù)Q的變化,推導材料的復介電性能。準光腔法的諧振頻率較高,一般在毫米波或者亞毫米波頻率下進行復介電常數(shù)測試,其工作模式為準TEM00q模式。由于是開式腔模式,準光腔法具有無損測量、使用簡單、放樣方便、靈敏度高、準確性高,并且能大規(guī)模大范圍

檢測材料介電性能的優(yōu)點。2012年,陳聰慧等人對比了準光腔法和高Q腔法測試材料在毫米波段室溫下的介電性能,研究結果表明,準光腔法要比高Q腔法在可分辨的頻點、測試精度、品質因數(shù)、樣品尺寸等方面更有優(yōu)勢。2021年,夏冬等人針對毫米波段介電常數(shù)測試,設計了一種基于自由空間法的雙反射面準光介電常數(shù)測試系統(tǒng)。通過引入準光技術,大幅降低了被測材料的邊緣衍射效應,提高了系統(tǒng)的能量傳輸效率。

image.png 

3集總參數(shù)法

3.1電容法

常被用在低頻區(qū)域測量材料的電磁特性,通過將待測材料置于測試元件下(電容器或電感),具體指在薄層材料兩端加載電極形成電容器結構,讀出測量的阻抗Z或者導納Y=1/Z,最后推導材料的介電常數(shù)。該方法測試頻率能覆蓋赫茲到兆赫茲,對于非常小的導體,測量頻率甚至能到幾千兆赫茲。如果電容器模型中電磁波波長比導體間距長很多,那么該模型能夠準確的測量材料的介電性能。對于在低頻區(qū)沒有邊緣效應的平行電容板,其電容和電導可表示為:

image.png 

介電常數(shù)可以由CG的推導得出:

image.png 

該模型的前提是沒有邊緣場,而對于更加精準的模型應該考慮邊緣效應。圖17所示的電容法測試中,使用了保護電極將邊緣場效應降到zui低。

image.png 

在過去幾十年里,許多測量材料介電性能的新型電容法被研究開發(fā)并廣泛報道,這些方法不管是利用傳輸線法、叉指電容法又或者傳統(tǒng)電容器法,都是借助阻抗分析儀測量電容和電導或利用網(wǎng)絡分析儀測試反射系數(shù)S11來推導整體結構的阻抗,最后計算出材料的介電參數(shù),ASTMD150對其測試標準進行規(guī)定。

3.2平行板法(ParallelPlateMethod)

平行板法又稱為三端子法,IPC-TM-6502.2.2.9規(guī)定了其測試標準,測試原理為:測試夾具又上下非接觸電極構成,通過在兩個電極之間插入待測樣品形成電容器,然后施加一定壓力排除空氣對測試的影響,最后測量其電容和點到,根據(jù)測量的數(shù)據(jù)計算出材料的介電常數(shù)。在實際測量裝置中,上下兩個測試夾具均配有電極,用來固定待測材料。材料的電容和耗散的矢量分量可以用阻抗分析儀測量,然后通過軟件推導計算介電常數(shù)εr和損耗正切角tanδ。平行板法適合對薄膜或液體材料進行精確低頻測試,測試頻率一般在1MHz~1.5GHz。表1對以上介電測試方法進行了匯總。

1各種介電性能測試方法

image.png 

4總結及展望

綜上所述,每種測試技術都有各自的特點,如反射傳輸法中的傳輸線法、同軸探頭法、終端短路法、自由空間法、拱形法等可以在較寬頻率范圍內(nèi)測量材料的復介電性能,同時對測量高損耗材料的電磁性能也表現(xiàn)出較高的準確度,測試夾具簡單,成本較低。諧振法中的腔體微擾法、介質圓柱諧振法、諧振腔法、分裂圓柱形諧振腔法、分離電介質諧振器法、帶狀線法以及微帶線法等只能測試單一頻點或者較窄范圍的介電性能,諧振夾具也相對固定,測試不同頻率下的參數(shù)要準備不同大小尺寸樣品和諧振腔,但諧振法測量的靈敏度和準確度都更高,更適用于測試低損耗材料的介電參數(shù)。集總參數(shù)法更適合低頻介電常數(shù)測試。因此,根據(jù)不同類型和形狀的材料,我們可以依據(jù)材自身材料特點和特定的測試頻率,選擇合適的測量方法。

總的來說,介電測試技術經(jīng)過長期的發(fā)展,已經(jīng)能夠滿足大部分測試條件,如測試頻帶范圍、測試樣品性質、環(huán)境溫度以及夾具條件等,可以實現(xiàn)大部分材料介電性能的測量。但隨著高新技術更新?lián)Q代加速,新材料層出不窮,納米級薄膜材料以及材料的原位測試技術受到越來越廣泛的關注:例如采用分裂圓柱形諧振腔法,通過優(yōu)化算法可對微米級薄膜(~1μm)的介電性能進行測試,但是納米級薄膜材料的介電測試還需要進一步攻克。另外,以敷型涂覆薄膜材料為例,雖然可以用微帶線或者分離電介質諧振器法測試涂覆薄膜的介電性能,但這些方法要么存在輻射損耗及導體損耗而導致測量精度不高,要么測得的介電性能一般是薄膜和承載膜的基板的整體介電性能,即使通過測試加載薄膜前后的參數(shù)也難以準確得到材料介電性能,測試的準確性和穩(wěn)定性都存在一定缺陷。除此之外,對磁性薄膜材料的原位測試也受到越來越多的關注,尤其是在高頻率體現(xiàn)出金屬特性時,至今都沒有相關技術的報道。雖然薄膜材料原位介電測試技術的研究較少,但在日常科研和生產(chǎn)中有著舉足輕重的地位,相信不久將來會有廣泛運用。


北京中航時代儀器設備有限公司
  • 聯(lián)系人:石磊
  • 地址:北京市房山區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)1號
  • 郵箱:zhsdyq@163.com
  • 傳真:86-010-80224846
關注我們

歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息

掃一掃
關注我們
版權所有 © 2025 北京中航時代儀器設備有限公司 All Rights Reserved    備案號:京ICP備14029093號-1    sitemap.xml
管理登陸    技術支持:化工儀器網(wǎng)    
主站蜘蛛池模板: av资源共享| 91精品91久久久中77777老牛| 国产深夜福利| 免费看色| 日韩av中字| 成人免费毛片网站| 香蕉一区二区| 好吊色视频一区二区三区 | 久久久久久久久国产| 黄色免费毛片| 好色视频tv| 久久亚洲一区二区三区四区| 国产精品2| 成人福利在线观看| 涩涩视频免费| 啪啪网视频| 色呦呦网站| 欧美另类小说| 夜夜操狠狠操| 国产6区| 亚洲第一视频在线| 日韩视频一区二区三区| 国产乱淫av片免费| 91在线视频观看| 久久午夜国产精品| 中文字幕第二区| 亚洲自拍偷拍色图| 乱人伦中文视频在线| 综合久久久| 免费观看黄色小视频| 偷拍亚洲另类| 亚洲天堂伦理| 免费人成无码大片在线观看| 色屁屁草草影院ccyycom| aa免费视频| www.亚洲综合| 国产午夜不卡| 日本黄色a视频| 国产精品日韩在线| 一区在线观看| 秒拍福利视频| 精品国产影院| 久久久水蜜桃| 久久爱一区二区| av高清在线观看| 欧美夫妇交换xxx| 日本特黄视频| 欧美乱子伦| 日韩在线视频网| 蜜桃av免费看| 尤物视频在线| 欧美色网站导航| 日日夜夜精品| 精品国产一区二区三区四区| 欧美成人精品欧美一级私黄 | 国产精品久久久久毛片软件| 中国av毛片| 国产黄频在线观看| 欧美在线一区二区三区| 91爱爱网| 免费成人黄色网址| 中文字幕一区二区三区四区视频| 天天射天天操天天干| 国产深喉视频一区二区| 黑人巨大精品一区二区在线| 热久久最新| 日本精品视频| 欧美日韩高清在线| 99久久国产热无码精品免费| 欧美日韩在线一区二区| 成人久久久| 亚洲第七页| 午夜视频网址| 深夜视频在线播放| 奇米在线播放| 亚洲性生活大片| 精品无码国模私拍视频| 成人婷婷| 99re热精品视频| 免费av资源| 中文字幕高清在线| 亚洲成人天堂| 麻豆啪啪| 操你啦在线视频| 人人看人人艹| 国产亚洲色婷婷久久| 国产免费高清av| 亚洲欧美在线免费| 日本888xxxx| 伊人久久中文| 99视频在线免费观看| 啪啪网页| 手机版av| 亚洲色图清纯唯美| 欧美日韩国产在线| 国产又爽又黄视频| 嫩草嫩草嫩草嫩草| 国产视频999| 99视频免费看| 粉嫩一区二区三区| 香港三级日本三级韩国三级| 中文字幕亚洲欧美日韩高清| 国产黑丝一区| 亚洲第一黄色网址| 五月天丁香久久| 少妇4p| 污污在线观看视频| 亚洲三级小视频| 欧美视频在线不卡| 中文字幕二区在线观看| 国产又黄又大又爽| 国产精品黄色网| 超碰人人爽| 激情网激情网| 欧美又大又色又爽aaaa片| 国产激情视频在线| 国产激情网| 国产又大又长又粗| 黄网站大全| 欧美高清hd19| 老女人性生活视频| 麻豆免费视频| 激情网站在线观看| 国产一级网站| 俄罗斯av| 91视频色| 日本精品600av| www.天天干| 国产三区在线观看| 囯产精品一品二区三区| 成人福利在线| www.555国产精品免费| 国产97在线视频| 国产一级一片免费播放放a| 精品国产乱码久久久久久蜜柚| 人人干人人爽| 蜜臀久久精品久久久久| 绝顶高潮videos合集| 免费一区二区三区四区| 精品三级在线观看| 抖音视频在线观看| 中文字幕高清电影在线观看 | 大波大乳videos巨大| gogogogo高清免费完整版视频| 斗破苍穹h| 成人短视频在线观看| 国产高清毛片| 91香蕉视频黄| 久久精品电影网| 免费a级| 综合一区二区三区| 精品九九| 亚洲黄色一级大片| 国产精品夜夜爽张柏芝| 国产一级淫片a视频免费观看| 久久大胆视频| 久久三级网| 九色一区| 亚洲不卡免费视频| 色多多在线视频| 日本不卡一二三区| 性xxxx欧美老肥妇牲乱| 欧美成人精品欧美一级乱黄| 一区二区不卡| 欧洲一级片| 久久精品在线| 欧美丰满大乳| 九九精品在线观看| 国产精品二区一区二区aⅴ| 国产第一草草影院| 播放一级黄色片| 男女污污网站| 国产精品久久在线观看| 亚洲清色| 97色网| 黄a在线| 日韩女同强女同hd| 少妇又色又紧又大爽又刺激| 欧美黄色一区| 国产成年网站| 在线看欧美| 国产九色91回来了| 国产妇女馒头高清泬20p多毛| 涩涩网站在线观看| 日韩成人av毛片| 免费成人蒂法网站| 欧洲亚洲| 麻豆久久久午夜一区二区| 国产午夜免费| 欧美三级大片| 爱爱视频网| 亚洲hh| 蜜桃av久久久亚洲精品| 老汉色av| 国产欧美日本| 国产精品激情偷乱一区二区∴| 中文字幕一二三四| 国产性生活网站| 日韩av大片| 国产精品自拍第一页| 米奇影院7777免费观看高清完整喜剧电影 | 国产乱码一区二区三区| 无码毛片aaa在线| 日本少妇aaa| 亚洲精品18p| 美女让男生桶| 美女在线网站| 在线视频一区二区| 欧美粉嫩videosex极品| 麻豆一区产品精品蜜桃的特点| 真人抽搐一进一出视频| 福利电影一区二区| 亚洲一区二区三区免费观看| 成人高清网站| 久久免费视频6| 欧美黄在线观看| 欧美大色| 爱情岛论坛永久入口| 欧美两根一起进3p做受视频| 在线观看日本中文字幕| 日韩中文字幕无砖| 污污免费视频| 横恋母在线观看| 亚洲毛片视频| 成人黄色av| 色呦呦视频在线观看| 日韩一区二区精品视频| 欧美天堂在线| 区一区二区三| 诱惑の诱惑筱田优在线播放| 日韩中文字幕一区二区| 亚洲三级国产| 日韩黄色a级片| 国产日皮视频| 麻豆导航| 久久99国产精品久久99果冻传媒| 久久精彩免费视频| 久久亚洲天堂| 夜间福利视频| 欧美电影一区二区| 少妇一级淫片免费观看| 久色成人网| 国产中文久久| 看片地址| 日韩a在线播放| 91在线视频| 青青草视频免费在线观看| 91国产视频在线观看| 色姑娘综合网| 不卡精品| 国产精品国产三级国产专区53 | 播播激情网| 97黄色片| 日韩网站视频| 伊人福利视频| 91插插插影库永久免费| 黄色av导航| 91蝌蚪91密月| 先锋资源av在线| 绿帽社区| 亚洲欧洲精品视频| 成人av免费在线播放| 黄色一区二区三区| 天堂伊人| 香蕉视频一区二区| 国产精品免费视频一区二区三区| 日日舔夜夜操| 日韩av专区| 日本三级在线视频| 91麻豆精品| 美女福利视频网| 撸啊撸av| 青青草在线免费视频| 先锋影音中文字幕| 91麻豆蜜桃| 91黄在线观看| 美女福利网站| 日本亚洲高清| 色一情一乱一区二区三区| 天堂中文资源在线| 第一毛片| 91视频成人免费| 九九视频在线播放| 一区二区三区影视| 色天天综合网| 亚洲黄a| 国产一区免费在线观看| 男欢女爱久石| 五月婷婷一区二区三区| 老熟妇精品一区二区三区| 91伦理| 成人黄色大片| 国产一级淫片a视频免费观看| 男男做爰猛烈叫床爽爽小说| 日韩久久网| 91视频网| av中文网站| 欧美精品动漫| gogogo高清国语完整| 久久性网| 激情小说网站| 天堂av入口| 久久久久成人网站| 天天射天天爽| av在线天堂| 激情戏网站| 男ji大巴进入女人的视频| 男人阁久久| 欧美色图俺去了| 美女av免费| 在线看av网址| 国产精品久久| 污视频网站在线看| 亚洲精品久| 色偷偷免费| 免费久久视频| 一起来看流星雨第三部| 婷婷精品一区二区三区| 超碰免费91| 亚洲一一在线| 欧美一级在线观看视频| 成人做受黄大片| 亚洲精品1区| 98成人网| 亚洲免费成人网| 日韩小视频| 一区二区亚洲精品国产| 日韩久草| 国产精品一区二区在线播放| 天天躁日日躁狠狠躁喷水| 五月婷婷婷| www.日本高清| 色香色香欲天天天影视综合网| 久热99| 一区二区欧美日韩| 91麻豆精品一二三区在线| 亚洲欧美va天堂人熟伦| 伊人网欧美| 伊人日本| 久久久免费| 另类av小说| 亚洲精品成a人在线观看| 俺去俺来也在线www色官网| 成人激情视频在线播放| 成人女同在线观看| av网址导航| 男男一级淫片免费播放| 欧美一性一乱一交一视频| 翔田千里の熟れる肉体| 国产午夜一区二区三区| 夜色av资源网站| 欧美一区二区网站| 在线免费观看av网站| 少妇伦子伦精品无吗| 亚洲av无码一区二区三区人| 国产欧美日韩在线| 国产自在线拍| 激情视频网站| 国产乱码精品一区二区三区不卡| 日本免费不卡| 伦伦av电影| 在线观看av中文字幕| 亚洲大尺度| 丁香激情婷婷| 日韩av在线看| 91在线资源| 色香五月| 大尺度电影在线| 亚洲天堂91| 夜夜操影院| 久久97人妻无码一区二区三区| 欧美在线亚洲| 97青青草| 激情九九| 波多野结衣毛片| 日本va在线观看| 亚洲精品免费在线| 蜜臀av一区二区三区有限公司| 日本精品在线视频| 午夜寻花| 久久资源365| 欧美在线资源| 亚洲一区二区免费看| 国内自拍一区| 午夜激情电影院| 日韩视频免费看| 国产精品区一区二区三| 午夜私人影院| 成人黄色a| 国产精品国产精品国产专区不片| av影院在线播放| 欧美极品在线观看| 国产一区二区三区视频在线观看| 欧美人与性动交a欧美精品| av大片在线观看| 亚洲欧美日韩精品在线| 久久亚洲综合| 天天色成人网| 蜜臀app| 1000部啪啪未满十八勿入超污| 亚洲第七页| 午夜亚洲国产| 亚洲欧美视频在线观看| 国产三区在线播放| 中文字幕精品三级久久久| 最新日韩av在线| av无限看| 熟妇高潮一区二区三区在线播放| 日韩精品人妻中文字幕| 亚洲天堂免费看| 免费激情网站| 成人黄色a| 日本特黄| 理论片91| 中文一级片| 天天舔天天舔| 亚洲区一| 丁香九月激情| 让男按摩师摸好爽| 一级精品视频| 韩国裸体美女| 杨幂一区二区国产精品| 99视频精品| 台湾少妇xxxx做受| 色美av| 日本中文字幕在线观看视频| 又黄又爽的视频| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014| 麻豆国产一区二区三区四区| 性视频在线| 日韩一区在线免费观看| 日韩人妻一区二区三区| 日本老太婆做爰视频| 在线免费观看你懂的| 在线播放少妇奶水过盛| 欧美国产日韩精品| 国产99免费| 波多野つ上司出差被中在线出| 丰腴饱满的极品熟妇| 91婷婷韩国欧美一区二区| 视频推荐| 亚洲色图网站| 蜜桃成人无码区免费视频网站| 成人观看网站| 亚洲视频在线观看免费| 岛国激情| 国产精品一区三区| 日韩aaaaa| 天天射天天| 超碰激情| 69激情网| 日本三级在线视频| 欧美巨乳在线观看| 91porn九色| 91伊人网| a天堂资源在线观看| 国产一区二区三区在线| 8090超碰| 大地资源二中文在线影视观看| 精品免费av| 最新国产精品| 欧美一级淫片| 三级黄色在线视频| 国产一区二区免费看| 日本啊v在线| 在线看91| 在线视频你懂得| 国产啊v在线观看| 久久青青操| 亚洲精品中文字幕在线| 免费91视频| www黄色片| 日韩videos高潮hd| 国产日韩视频| 小视频在线播放| 麻豆视频软件| 亚洲同性gay激情无套| 免费看欧美大片| 国产素人在线| 午夜精品电影| 在线黄色观看| 国产aⅴ激情无码久久久无码 | 亚洲精品一区二区三| 成人av在线影院| av国产精品| 99re这里| 亚州男人的天堂| 精品在线免费观看| 三级黄色免费| 在线国产播放| 欧美大片91| 女人的天堂av在线| 无码人妻一区二区三区精品视频| 亚洲第一综合| 18禁裸乳无遮挡啪啪无码免费 | 欧美日韩在线观看免费| 香蕉视频日本| 婷婷一区二区三区| 国产毛片一区| 色婷婷综合久久久| gogogo日本免费观看电视剧最| 黄色高清在线观看| av日韩在线播放| 男人都懂的网站| 影音先锋婷婷| www.日日日| 久久久国产一区二区三区| 国产a线| av网站在线看| 古风h啪肉h文| 年下总裁被打光屁股sp| 在线电影一区| 欧美日韩在线免费观看| 成年人天堂| 欧美多人| 在线国产91| 日韩免费福利视频| 国产精品无码影院| 欧美视频在线一区| 后入内射欧美99二区视频| 欧美激情一区在线| 丰满熟女人妻一区二区三| 亚洲精品aa| 在线精品观看| 西西人体44| 中文字幕在线观看免费| 韩国jizz| 美女视频黄色的| 欧美黄色网| 午夜精品久久久久久久99| 天天夜夜骑| 鲁大师成人一区二区三区| 宅男噜噜噜66一区二区| 欧美日韩伦理片| 二区久久| 男男做性免费视频网| 国产在线激情| 青青久在线视频| 国产午夜一区| 荫蒂被男人添免费视频| 精品影视| 精品中文视频| 一级成人国产| 69av视频| 91天天操| 日韩av在线播放网址| 91大神精品| 色婷婷一区二区| 91精品婷婷国产综合久久竹菊| 欧美性视频一区二区三区| 免费观看一级一片| 国产午夜精品一区二区三区| 中文字幕69页| 第四色男人天堂| 美足av电影| 婷婷网址| 欧美aⅴ在线| 538精品在线视频| 国产一级在线观看| 免费色网| 久久久久久久久久av| 青青在线观看视频| 91麻豆网| 精品一区二区三区三区| 中文字幕在线观看高清| 亚洲精品人| 久久视频在线观看| 情不自禁电影| 亚洲av成人片无码| 欧美视频日韩视频| 好看的中文字幕av| 国产亚洲精品久久久久久777| 91蜜桃| 国产黄色免费观看| av中文资源| 久久久久久婷| 国产无套内射普通话对白| 亚洲福利影院| 国产婷婷色综合av蜜臀av| 久久影视中文字幕| 爱情交叉点| 免费色视频| 丝袜一区二区三区| 伊人春色网| 久久精品美女视频| 福利视频一区| 国产情侣在线播放| 久草资源在线| 中文字幕在线天堂| 91大神网址| 边吃奶边添下面好爽| 91免费国产| 亚洲区一| 成人毛片在线| 亚洲视频图片小说| 日本国产高清| 性激情视频| 北条麻妃一区二区三区免费| 中文字幕第6页| 电影一区二区三区| 国产男男gay网站| 国产无玛| 国产精品视频免费| 高h喷汁呻吟3p| 中文字幕在线播放视频| 99这里只有精品视频| 免费在线观看的黄色网址| 天天操天天玩| 一区二区高清| 超碰在线观看91| 亚洲精品欧美| 摸摸大奶子| 欧洲成人精品| 久操香蕉| 久久人精品| 美女搞黄网站| 超碰在线观看91| 台湾性生生活1| 午夜激情小视频| 91视频播放器| 日韩精品久| 口爆吞精一区二区三区| 毛片少妇| 先锋影音一区二区三区| 免费黄色视屏| 国产黄色电影| 青青草国产在线| 国产视频亚洲| 日本爽爽爽| 美女18毛片| 91视频三区| 五月天婷婷视频| 狠狠干夜夜操| 亚洲不卡| 三级久久| 95视频在线观看| 免费午夜av| 俄罗斯性视频| 性欧美巨大乳| 麻豆天天躁天天揉揉av| 欧美第二页| 91精品国产综合久久久蜜臀九色| 日本高清网站| 草莓视频在线| 超碰人人爽| 老司机精品在线| 人人操在线播放| 成人黄色视屏| 黄色网址中文字幕| 九九热超碰| 欧美亚州国产| 午夜电影网站| 欧美性猛交xxxx乱大交3| 免费美女视频| 亚洲福利网站| 国产黄色在线| 免费视频91蜜桃| 在线aa| 久草视频福利| 成人免费高清在线观看| 五级黄高潮片90分钟视频| 国产亚洲第一页| 久久精品国产亚洲AV成人婷婷| 国产搞逼视频| 99在线免费视频| 不许穿内裤随时挨c调教h苏绵| 偷自在线| 一区国产视频| 免费成人深夜夜行p站| 中文字字幕在线| 亚洲涩情| 91黄版| 搞黄视频在线观看| 亚洲天堂网站| 成人www视频| 欧美午夜不卡| 日韩av女优在线观看| 亚洲精选91| 日韩在线视频免费播放| 国产黄色自拍视频| 日日干天天射| 中文字幕无码不卡免费视频| 先锋影音亚洲| 在线播放毛片| 免费伊人网| 免费久久| 日本69熟| 色国产精品| 中文字幕人成人乱码亚洲电影| 一区二区三区在线视频免费观看| 国产ts丝袜人妖系列视频| 日韩无码电影| 可以免费看的毛片| 国产欧美熟妇另类久久久| 日本特级黄色| 国产一区二区三区精品视频| 91亚洲国产成人久久精品网站 | 日韩在线专区| 精品人伦一区二区三区| 99热中文| 日本精品二区| 青草伊人网| 国产视频一二| 小视频免费观看| 韩国av一区二区| 日本精品一区二区视频| 欧美在线观看一区| 黄色在线网站| 日本h在线| 国产精品久久久久久久久久久久久久| 国产精品成人久久久久| 免费a在线观看| 国产精品视频自拍| 欧美日本综合| 97av视频| 亚洲图片一区| 68日本xxxxxⅹxxx59| 久久久免费| 隔壁邻居是巨爆乳寡妇| 欧美变态另类人妖| 一区二区啪啪| 欧美又粗又长| 精品欧美乱码久久久久久1区2区| 中国极品少妇xxxx| 黄色网炮| 日韩一级完整毛片| 污视频在线观看免费| a级免费网站| 欧美黄色小说| 色男人av| 四虎8848精品成人免费网站| 欧美高清视频| 成人在线高清| 男人的天堂av社区在线| 色伊人av| 中文字幕第一页在线播放| 亚洲国产成人精品91久久久| 国产资源一区| 锕锕锕锕锕锕锕锕| 日日夜夜免费| 欧美成人自拍| a天堂中文字幕| 午夜精品久久久久久久久久久久| 国产精品mm| 永久免费视频| 色五五月| 性爱视频免费| 欧美极品一区二区三区| 99精品视频在线观看| 亚洲视频一区二区三区| 国产午夜三级| 在线黄网| 国产伦一区二区三区| 婷婷综合在线视频| 怡红院视频| 美女福利视频| 国产性xxxx高清| 久久69| 呦呦在线视频| 丁香视频| 亚洲女人毛茸茸| 青青操在线观看| 亚洲成人天堂| 激情综合网五月婷婷| 欧美一级黄色片| 好av在线| 波多野结衣人妻| 无套爆插| 性xxxx搡xxxxx搡欧美| 婷婷的五月天| 激情丁香| 欧美性受xxx黑人xyx性爽| 天天干天天操天天射| 黄色大片免费的| 翁虹三级电影| 奇米四色在线观看| feel性丰满白嫩嫩hd| 成人免费视频国产免费网站| 66精品视频在线观看| 日韩理论在线观看| 国产在线观看免费| 中文精品在线观看| 日韩 视频 一区| 吸咬奶头狂揉60分钟视频| 黄网在线免费观看| 国产精品九九九九九| 欧美性猛交一区二区三区精品| 午夜视频网址| a级片在线观看| 亚洲色图国产| 9.1大片| 爱爱视频免费网站| av自拍一区| 朱竹清到爽高潮痉挛| 国产精品2024| 色草在线| www.综合色| 一区二区不卡| 亚洲精品高清在线| 香蕉视频在线播放| 欧美资源站| 男人日女人网站| 国产微拍精品| av免费网址| 色六月婷婷| 中文字幕欧美专区| 97视频在线免费观看| 五月天丁香婷| av网在线| xxx日本黄色| 久久福利影院| 亚洲欧美精品午睡沙发| 少妇h视频| 欧美3p视频| 91操碰| 成人一区二区三区视频| 日韩免费中文字幕| 亚洲精品电影| 性久久久久久| 中文字幕乱码一区二区三区| 亚洲日本视频| 99插插| 米奇四色欧美色| 免费av网站在线| 99ri在线| aaaaa级片| 逼特逼视频在线观看| 网站免费黄色| 在线成人| 日韩高清一级| www.中文字幕av| 中文字幕综合网| 日本黄色xxx| 国产精品jizz在线观看无码| 国产乱淫av片免费| 色呦呦在线免费观看| 国产伦精品一区二区三区88av| 激情小说av| 乱中年女人伦| 日韩中文字幕一区二区| 一区成人| 综合久久五月天| 熟妇高潮喷沈阳45熟妇高潮喷| 欧美性极品| 成人av资源| 免费视频一区二区| 国产对白羞辱绿帽vk| 清冷学长被爆c躁到高潮失禁| 玩偶姐姐在线观看免费| 欧美黑人激情| 最新最近中文字幕| 特级精品毛片免费观看| 老年人毛片| 亚洲欧洲国产综合| 久久狠狠久久| 美女色网站| 日本韩国欧美在线| 日韩在线视频一区| 伊人久久婷婷| 尤物视频网址| 麻豆视频成人| 黄视频免费| 原神淫辱系列同人h| 欧美黑人又粗又大高潮喷水| 网站黄在线| 成人做爰69片免费观看| 一级免费毛片| 91插插插影库永久免费| 久久视精品| 黄色一级在线观看| 色爱区综合| 免费看黄在线| 国产福利片在线| 久久国产高清| 亚洲一区二区三区免费视频| 久久99精品久久只有精品| 在线观看的黄网| 日韩av伦理片| 少妇性视频| 亚洲最大中文字幕| 99精品国产在热久久婷婷| 久久久精品影视| 亚洲av成人无码久久精品| 男同毛片| av成人免费| 91精品视频在线| www.777奇米| 欧美大波大乳巨大乳| 国产成人91| 色综合天天| 日韩欧美三区| 国产玖玖| 99re热这里只有精品视频| 国产精品人人做人人爽人人添| 麻豆91精品91久久久| 欧美成人免费在线观看视频| 亚洲社区在线| 国产乱人乱偷精品视频| 26uuu成人网| 九久久久久| 黄色网免费| 国产一区二区三区视频| 后入内射无码人妻一区| 蜜桃视频观看| 永久免费看片| 亚洲女人毛茸茸| 看免费黄色大片| 男人天堂网av| 在线视频 一区二区| 久久7777| 日日夜夜人人| 成人激情五月天| 特级西西444www高清大视频| 久久精品99国产国产精| 青青青在线| 伊人888| 好逼天天操| 亚洲成人网在线观看| 国产精品自拍视频| 高清国产一区| 中文字幕在线观看不卡| 日本精品在线视频| 欧美黄色片免费看| 91福利在线观看| 天天操天天操天天操| 欧美中文字幕在线视频| 少妇肥臀大白屁股高清| 狠狠爱网站| 精品一区二区三区国产| 亚洲免费精品| 天天色播| 性chinese极品按摩| 国产精品美女高潮无套| 一二三区视频| 丰满岳乱妇一区二区| 伊人情人综合网| 精品麻豆av| 欧美交换| 欧美一级在线播放| 人妻少妇精品一区二区三区| 黄色一节片| 国产主播一区| 天天天综合网| 中文字幕第六页| 久久咪咪| 激情在线网站| 自拍偷拍图| 91喷水视频| 麻豆影视在线| 美女扒开腿让男人捅| 国产精品天天操| 成人永久免费| 国产性毛片| 最近中文字幕第一页| 大香伊人| 亚洲一区二区三区免费看| www.欧美视频| 久久久久久久电影| 岛国久久久| 黄色免费在线视频| 91亚色| 亚洲精品鲁一鲁一区二区三区| 色欲久久久天天天综合网| 国产成人在线观看免费| a视频在线免费观看| 91九色蝌蚪91por成人| 午夜欧美精品| 一区二区三区视频| 尼姑福利影院| 久久久久在线观看| 国产日皮视频| 草草在线观看| 国产网站在线看| 在线成人av| 国产乱码精品一区二区三区五月婷| 伊人久久视频| www 在线观看视频| 久一在线| 四虎看片| av资源首页| 超碰人人澡| 在线不卡视频| 中国国产bdsm紧缚捆绑| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 东南亚毛片| 在线观看色| 中国黄色1级片| 正在播放adn156松下纱荣子| 日本欧美一区| 欧美性生活网| 国产91一区| 日本调教电影| 三级黄色网| 啪视频网站| 国产又爽又黄视频| 欧美精品99久久| 夜晚福利视频| 色婷婷一区| 伊人视频在线观看|