• <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 ?

    利用循環(huán)3DVAR改進黃海海霧數(shù)值模擬初始場*Ⅰ:WRF數(shù)值試驗

    2010-01-08 09:25:32高山紅齊伊玲張守寶
    關(guān)鍵詞:海霧黃海數(shù)值

    高山紅,齊伊玲,張守寶,傅 剛

    (中國海洋大學物理海洋實驗室,山東青島266100)

    利用循環(huán)3DVAR改進黃海海霧數(shù)值模擬初始場*Ⅰ:WRF數(shù)值試驗

    高山紅,齊伊玲,張守寶,傅 剛

    (中國海洋大學物理海洋實驗室,山東青島266100)

    以如何提高黃海海霧數(shù)值模擬初始場質(zhì)量為研究目的,利用WRF模式及其先進的3DVAR同化模塊,設計并構(gòu)建了循環(huán)3DVAR同化方案。以2006年3月6~8日的1次大范圍黃海海霧過程為研究對象,利用該同化方案進行了一系列WRF數(shù)值模擬對比試驗。模擬結(jié)果顯示,循環(huán)3DVAR同化方案能有效改進黃海海霧數(shù)值模擬初始場質(zhì)量,主要體現(xiàn)在增加低層大氣溫度層結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性與改變大氣邊界層下層的風場結(jié)構(gòu),從而導致海霧的模擬結(jié)果顯著改善。研究結(jié)果表明進行海霧數(shù)值模擬時,必須高度重視其初始場質(zhì)量。

    黃海海霧;數(shù)值模擬;初始場;WRF模式;循環(huán)3DVAR

    近30 a的國內(nèi)海霧研究表明,我國近海為海霧多發(fā)區(qū),總體趨勢是南少北多[1-3]。其中,黃海是海霧發(fā)生最頻繁的海域,也是研究相對集中且較為全面的海域。這些研究工作大致可以劃分為:(1)海霧時空分布特征分析與海霧監(jiān)測[2,4-7];(2)海霧微物理特征的觀測分析[8-9];(3)沿岸海霧的統(tǒng)計預報[10-11];(4)海霧形成機制的研究[12-19],這些研究大多數(shù)關(guān)注氣候?qū)W原因,而對黃海海霧的微物理過程、具體天氣系統(tǒng)影響下的黃海海霧動力與熱力過程等研究相當少,進一步的深入研究還必須在加強觀測的基礎上借助數(shù)值模擬手段。

    Lewis et al.[20]對英美兩國近百年的海霧研究歷史進行了詳細回顧,國外學者在通過大型外場觀測試驗①比較著名的為:CALSPAN:Cornell航空實驗室與海軍研究生院合作進行的美國California海岸外場試驗CEWCOM:美國西海岸海洋與氣象學合作試驗Project Harr:海霧研究計劃(Harr是蘇格蘭東北部海霧的當?shù)亟蟹?獲取大量的觀測數(shù)據(jù)的基礎上開展了海霧形成機制的數(shù)值模擬研究[22-23]。這些研究不僅豐富發(fā)展了早期的海霧形成機制的猜測[24-28],還發(fā)現(xiàn)了其他新機制,并且首次嘗試了海霧的數(shù)值預報[30]。Lewis et al.[31]通過觀測數(shù)據(jù)的細致分析揭示了快速變化天氣系統(tǒng)對海霧演變的控制作用。Koraˇcin et al.[32-34]的數(shù)值模擬研究工作揭示了一些海霧形成過程中非常細致的動力與物理作用,特別是湍流與輻射的共同作用。相比之下,雖然黃海海霧的數(shù)值模擬研究起步較晚[12-13,17,35-36],但是已經(jīng)蓬勃發(fā)展。

    毋庸置疑,數(shù)值模擬已經(jīng)成為研究與預報海霧的1種不可或缺的主要手段[20]。目前比較成熟的區(qū)域大氣數(shù)值模式的動力框架與數(shù)值計算方案已經(jīng)相當完美(如Fifth-GenerationMesoscaleModel,MM5;Weather Research and Forecasting,WRF;Regional Atmospheric Modeling System,RAMS),然而仍有3個主要問題將直接影響海霧的數(shù)值模擬質(zhì)量,即邊界層湍流方案,云微物理方案與初始場。已有的數(shù)值模擬研究工作表明:對于前面兩者,在模式提供的眾多選項中挑選合適的方案,可以對一些較典型的黃海海霧過程進行成功地模擬[17-18]。但當作者再次使用與Gao et al.[18]相同的模式分辨率與物理方案運行MM5,模擬其他典型黃海海霧個例時,卻得不到較理想的結(jié)果。究其原因,極有可能是模擬初始場的質(zhì)量問題所致。在常規(guī)觀測數(shù)據(jù)非常有限,但非常規(guī)衛(wèi)星數(shù)據(jù)日益增多的現(xiàn)狀下,如何為海霧數(shù)值模擬提供高質(zhì)量的初始場?本文以此為研究出發(fā)點,利用WRF模式及其先進的三維變分同化系統(tǒng)(3DVAR,Ver3.1.1)[37-38],設計并構(gòu)建了通過多次3DVAR(循環(huán)3DVAR)方案,即同化一段時間之內(nèi)多種觀測數(shù)據(jù),運用該方案改進黃海海霧數(shù)值模擬初始場。以2006年3月6~8日的1次大范圍黃海海霧事件為研究對象,利用此同化方案進行了一系列數(shù)值模擬對比試驗,并對其效果進行詳細檢驗與分析。

    1 循環(huán)3DVAR同化方案

    1.1 觀測數(shù)據(jù)

    可供黃海海霧數(shù)值模擬使用的觀測數(shù)據(jù)主要分為2類:固定站點的探空、地面與自動站等GTS(Global Telecommunication System)常規(guī)觀測,在時間與空間上分布不均勻的飛機報與衛(wèi)星遙感等觀測。前者包括每12 h/次的探空(SOUND)、每3 h/次的地面(SYNOP)與船舶(SHIPS),以及1 h/次的自動站等觀測(MOBIL)①觀測數(shù)據(jù)分別來自:中國海洋大學氣象系VSAT接收站、http://weather.cod.edu與http://www.atmos.albany.edu;后者中飛機報的時空分布取決于飛機航班及其航線(AIRCFT)②https://dss.ucar.edu/datazone/dsszone/ds337.0,衛(wèi)星遙感包含反演的Quik-SCAT(Quick Scatterometer)海面風(QSCA T)③ftp://podaac.jpl.nasa.gov/pub/ocean_wind/quikscat/L2B/data、AIRS(Atmospheric Infrared Sounder)大氣溫度廓線④ftp://airspar1u.ecs.nasa.gov、SSMI(Special Sensor Microwave Imager)大氣可降水量⑤ftp://ftp.ssmi.com/ssmi、GPS(Global Positioning System)溫濕廓線等數(shù)據(jù)⑥http://cosmic-io.cosmic.ucar.edu/cdaac,以及衛(wèi)星直接觀測的輻射亮溫⑦ftp://ftp.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/gfs/prod等數(shù)據(jù)。本文研究采用了所有能獲取到的各種數(shù)據(jù)。

    1.2 循環(huán)3DVAR流程

    WRF模式與其數(shù)據(jù)同化模塊WRFDA(WRF Data Assimilation,采用方法為3DVAR)只能在模擬初始時刻進行(單時次3DVAR),同化在此時刻前后3h或者更短時段之內(nèi)的觀測數(shù)據(jù)。由于同化窗較短,對于黃海海域而言,單時次3DVAR一般只能利用到很少的非常規(guī)觀測數(shù)據(jù),有時甚至沒有。為了同化更多的非常規(guī)觀測數(shù)據(jù),同化時段應該延長,但是單時次3DVAR的同化窗最大不宜超過6h,因此本文設計了循環(huán)3DVAR同化方案來增加同化時段(見圖1)。它的基本思路是利用前1次3DVAR的結(jié)果為WRF模式提供初始場,然后WRF模式積分到下一同化時刻接著進行后1次3DVAR,如此重復。1次3DVAR同化自己時間窗之內(nèi)的數(shù)觀測據(jù),通過多次3DVAR就可以同化1個時間段的所有觀測數(shù)據(jù)。循環(huán)3DVAR另外1個優(yōu)點是擴展的同化時段恰好可供模式進行動力調(diào)整,從而有效地消除spin-up現(xiàn)象。

    進行3DVAR同化時,必須事先給定背景場誤差協(xié)方差(見圖1中的be)。WRF-3DVAR本身提供了不依賴具體模擬區(qū)域與格點等模式設置的物理空間背景場誤差協(xié)方差,它基于GFS(Global Forecast System)預報場作為模式背景場。經(jīng)過作者大量的數(shù)值試驗證實它不適合于黃海區(qū)域,所以本研究采用NCEP方法[39],直接利用背景場數(shù)據(jù)驅(qū)動WRF模式,以模擬時段為中心進行3周的模擬(每天進行2次24 h后報),然后根據(jù)模擬結(jié)果為所研究的海霧個例生成獨自的特征值空間背景誤差協(xié)方差。

    圖1 循環(huán)3DVAR流程Fig.1 Flowchart of cycling 3DVAR

    2 海霧個例觀測事實

    2006年3月6 ~8日,黃海海域發(fā)生了1次大范圍的海霧事件。本文利用MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)及MTSAT-1R(Multi-functional Transport Satellite)可見光云圖⑧MODIS、MTSAT-1R可見光云圖分別來自http://modis.gsfc.nasa.gov與http://www.kma.go.kr獲取海霧在白天的發(fā)展狀態(tài);借助雙通道法[40-41]和文獻[7]提出的黃海海霧雙通道法判據(jù),利用MTSAT-1R紅外通道數(shù)據(jù)⑨MTSAT-1R紅外數(shù)據(jù)來自http://weather.is.kochi-u.ac.jp,判據(jù)為紅外4通道與1通道的差值在-5.5至-2.5℃之間判別出海霧在夜間的分布,而且還給出了黃海周邊地面、島嶼以及海上船舶的水平能見度觀測。綜合這些信息,獲得了此次海霧較為清晰的演變過程(見圖2)[10]由于海霧與低層云很難區(qū)分,圖中的海霧準確地講應該為海霧/低層云。

    圖2 2006年3月6~8日海霧演變的衛(wèi)星觀測事實Fig.2 Satellite observation from 6 to 8 March,2006

    表1 WRF模式設置Table 1 Specifications of the WRF model

    3月6日上午1022LST(U TC+8),海霧已經(jīng)在黃海西南部形成(見圖2a);下午至整個夜間,霧區(qū)逐漸向南向東擴展(見圖2b,c)。7日白天,海霧北部部分慢慢向東北方向漫延(見圖2d),中午過后達到其旺盛階段(見圖2e,f),此狀態(tài)至少一直維持到傍晚(見圖2g)。7日夜間至8日凌晨,海霧北部部分緩慢向南退移(見圖2h,i),雖然其原先的南部部分的上空已經(jīng)被云覆蓋(見圖2g-i),但是根據(jù)圖2.h中長江口以東海域的2個水平能見度<1 km的船舶觀測可以斷定此海域依舊存在海霧。

    3 WRF數(shù)值試驗

    3.1 模式設置

    本文借助WRF模式來模擬此次海霧過程。模擬區(qū)域設置如圖3所示,啟用了雙重雙向嵌套,讓分辨率較高的內(nèi)區(qū)(圖3中D2區(qū))覆蓋了海霧演變范圍。區(qū)域范圍設置與模式各物理選項的選取見表1。

    (圖中給出了2006年3月6日0800LST時1000hPa面上FNL分析場(位勢m);渤海西北面的高壓(H)與黃海東南面的低壓系統(tǒng)(L)在未來36 h內(nèi)分別沿紅色、綠色箭頭所示的路徑移動,兩個相鄰黑點之間的間隔為12 h。It also gives the potential height analysis(m)of FNL data at 0800LST on 6 March 2006;The high(H)north-western to the Bohai Sea and the low(L)south-eastern to the Yellow Sea will move in the next 36 h following the tracks indicated by the red and blue arrows,respectively.The interval between two neighboring dots is 12 h.)

    FNL再分析數(shù)據(jù)①https://dss.ucar.edu/datazone/dsszone/ds083.2(Final Analysis Data of GFS,1(°)×1(°),每6 h/次)為初始時刻提供背景數(shù)據(jù)與時變側(cè)邊界,海溫采用了NEAR-GOOS日平均數(shù)據(jù)②http://goos.kishou.go.jp/rrtdb/usr/pub/JMA/mgdsst(North-East Asian Regional Global Ocean Observing System,0.25(°)×0.25(°))。模式輸出間隔為每1 h/次,對結(jié)果的分析主要依據(jù)內(nèi)區(qū)的模擬輸出數(shù)據(jù)。

    3.2 試驗設計

    為了檢驗與分析循環(huán)3DVAR方案對黃海海霧模擬初始場質(zhì)量的改進效果,設計了如下的4個數(shù)值模擬試驗(見圖4)。模擬起始時刻為2006年3月6日08LST,終止時刻為8日08LST,整個模擬時段為48 h。所有的數(shù)值試驗均采用相同的區(qū)域設置、物理選項、背景場數(shù)據(jù)與海溫數(shù)據(jù)。

    (1)Exp-A:直接采用FNL背景場生成初始場,不同化任何觀測數(shù)據(jù);

    (2)Exp-B:采用單時次3DVAR同化觀測數(shù)據(jù)生成初始場,同化窗與總同化時段皆為6 h;

    (3)Exp-C:采用6 h間隔的循環(huán)3DVAR同化觀測數(shù)據(jù)生成初始場,每次3DVAR同化窗為6 h,總同化時段為18 h;

    (4)Exp-D:采用3 h間隔的循環(huán)3DVAR同化觀測數(shù)據(jù)生成初始場,每次3DVAR同化窗為3 h,總同化時段為18 h。

    從圖4中可以看到,為了讓數(shù)值試驗Exp-D總同化時段與Exp-C保持一致(即保證2個試驗所用的觀測數(shù)據(jù)一樣),Exp-D首尾2次3DVAR的同化窗口做了適當?shù)恼{(diào)整。3DVAR同化只針對最外層的區(qū)域(圖3中的D1區(qū))進行。表2給出了數(shù)值試驗所用到的觀測數(shù)據(jù)類型與水平分布數(shù)量。

    圖4 模擬試驗中初始場形成方案Fig.4 Initial conditions schemes of the numerical experiments

    表2 數(shù)值試驗所同化的觀測數(shù)據(jù)Table 2 Observations assimilated in numerical experiments

    4 結(jié)果分析

    4.1 模擬的海霧演變

    依據(jù)Kunkel[48]提出的水平能見度經(jīng)驗公式,利用模擬的10 m高度云水含量計算出水平能見度,將其值<1 km的區(qū)域作為海霧霧區(qū)①對本個例而言,依據(jù)Kunkel公式得到的霧區(qū)與云水含量為0.1g/kg等值線分布區(qū)域基本一致與衛(wèi)星云圖進行比較,這是以往黃海海霧數(shù)值模擬結(jié)果檢驗經(jīng)常采用的方法[17-18]。這種檢驗方式存在問題,因為海霧與低層云很難區(qū)分,衛(wèi)星觀測到的“霧區(qū)”是海霧與低層云頂部信息,如果存在低層云,云圖會有虛假“霧區(qū)”。本文模仿衛(wèi)星的“鳥瞰”方式,根據(jù)模擬結(jié)果中的云水含量計算出霧/低層云頂部高度,將其水平空間分布認為是霧/低層云區(qū)域,這樣便于與衛(wèi)星云圖進行有效地直接比較。所用的判據(jù)是云水含量②與采用0.05 g/kg所得結(jié)果差異很小。觀測表明海霧平均含水量一般為0.01~0.2 g/m3>0.1 g/kg且高度<600 m。

    圖5詳細地列出了依據(jù)4個數(shù)值試驗模擬結(jié)果所診斷得到的海霧/低層云頂部高度的水平分布,同時還繪出了10 m高度云水含量>0.1 g/kg的區(qū)域(等值線分布),這兩者重疊的區(qū)域基本上可以看成霧區(qū),而其他部分為低層云區(qū)。將圖5與海霧觀測事實(見圖2)進行比較后發(fā)現(xiàn):

    (1)比較圖5eA與圖2f,圖5fA與圖2g,可以看出Exp-A的結(jié)果與觀測相差較遠,模擬的海霧霧區(qū)明顯整體偏小,特別是沒有體現(xiàn)出3月7日午后海霧旺盛期的發(fā)展。

    (2)Exp-B的結(jié)果與Exp-A相比有很大程度的改進,模擬的海霧霧區(qū)明顯整體變大;3月7日海霧發(fā)展至旺盛期的過程基本上被再現(xiàn)(分別比較圖5cB,dB,eB與圖2c,d,f),但旺盛期的霧區(qū)還是與觀測有不少的差距(分別比較圖5eB,gB與圖2f,h)。

    (3)Exp-C與Exp-D都較好地‘再現(xiàn)了海霧在6~8日的整個演變過程(逐一對比圖5b-dC,e-gC與圖2b-d,f-h;圖5b-dD,e-gD與圖2b-d,f-h),尤其抓住了海霧旺盛期的發(fā)展,而且模擬的海霧霧區(qū)與觀測非常接近。

    (4)無論霧區(qū)還是10 m高度0.1 g/kg的云水含量分布,Exp-C與Exp-D的結(jié)果基本一致;由于缺乏更詳細的觀測數(shù)據(jù),無法斷定誰更優(yōu),但從理論上講,循環(huán)時間間隔越小結(jié)果應該越好。因此,如果觀測數(shù)據(jù)在時間分布上比較密集,應該采用較小的時間間隔。

    4.2 初始場的改進

    4個數(shù)值試驗用了完全相同的時變側(cè)邊界與模式設置,它們模擬結(jié)果之間的差別無疑是由它們不同的初始場質(zhì)量所導致的。由于Exp-C與Exp-D結(jié)果相差無幾,這里只針對前3個數(shù)值試驗進行分析。

    圖6 數(shù)值試驗Exp-B(a)與Exp-C(b)相對試驗Exp-A的初始場增量Fig.6 Increments of initial conditions of Exp-B minus Exp-A(a)and Exp-C minus Exp-A(b)

    這里分析了1 000,950與925 hPa高度上,Exp-B與Exp-C分別相對于Exp-A在初始場時刻(3月6日0800LST)的風、溫度與水汽混合比的增量(見圖6,只給出了1 000 hPa的結(jié)果)。后者的增量(圖6b)較前者(圖6a)在分布上明顯呈現(xiàn)出細結(jié)構(gòu)特征,這顯然是模式動力調(diào)整的結(jié)果,因為Exp-C在形成初始場之前累計進行了12 h的積分。對海霧發(fā)生的黃海中西部與東海北部海域而言,兩者存在2個共同點:(1)風場改進明顯,在1 000,950 hPa風速增量達到5~6 m/s,西風與南風增量顯著,表現(xiàn)出清晰的輻合特征;(2)1 000,950 hPa溫度降低而925 hPa溫度升高,導致大氣層結(jié)穩(wěn)定性增強。然而兩者在水汽混合比增量上有較大的差異,前者增量很小,而后者較大,可達1~1.5 g/kg。

    為了更清楚地刻畫增量的垂直分布,順著圖6a中S-N線(沿123°E)給出了海面至2 km的垂直剖面(見圖7b,c)。圖7b,c很清楚地揭示出3DVAR同化改進了海上大氣邊界層的層結(jié)結(jié)構(gòu),其上層增溫減濕,而下層降溫增濕。循環(huán)3DVAR改進的幅度明顯比單時次3DVAR大(比較圖7c與圖7b)。在背景場本身為逆溫的情形下(見圖7a),這種改進更有利于海霧的形成與發(fā)展。此外,圖7b與圖7c的左下部分顯示東海西部整個500 m以下的大氣邊界層內(nèi),南風增量相當顯著,這加大了南部的暖濕平流向北輸送。

    圖7 初始場時刻沿圖6a中S-N線的的垂直剖面Fig.7 Vertical sections at initial time along the S-N line shown in Fig.6a

    圖8 2006年3月7日1400LST時試驗Exp-C給出的1 000 hPa形勢(等值線,位勢m)與海霧頂部高度(填充色,m)Fig.8 Potential heights(contours,m)at 1 000 hPa and fog top heights(shades,m)of the Exp-C at 1400LST 7 March,2006

    本次海霧的發(fā)展受快變天氣系統(tǒng)的支配非常明顯,它的發(fā)展與圖4中所示的淺薄高、低壓系統(tǒng)的移動密切相關(guān)。首先是高壓系統(tǒng)給黃海區(qū)域帶來的西南向冷空氣導致了逆溫層結(jié)(見圖7a),接著它沿東南方向移動到黃海中部時,促進海霧在其南部與西部的海域發(fā)展(見圖8)。進一步的細致研究表明,循環(huán)3DVAR同化對初始場的改進會微弱改變此高壓系統(tǒng)的強度與發(fā)展速度,從而影響海霧的發(fā)展。圖8顯示在3月7日1400LST,Exp-C相對于Exp-A在黃海中西部造成2~3 m/s的偏西風增量,導致海霧向東北擴展(比較圖5eA與圖5eC)。

    5 結(jié)論

    本文在WRF模式及其3DVAR同化系統(tǒng)的基礎上,設計了循環(huán)3DVAR同化方案,并對1個受快變天氣系統(tǒng)支配的大范圍黃海海霧過程進行了一系列數(shù)值模擬對比試驗。結(jié)果表明:

    (1)WRF模式配以YSU邊界層方案與Lin微物理方案可以勝任典型黃海海霧過程的數(shù)值模擬。

    (2)與單時次3DVAR相比,循環(huán)3DVAR能有效提高黃海海霧數(shù)值模擬初始場質(zhì)量,從而明顯地改善海霧的模擬結(jié)果,使其與衛(wèi)星云圖觀測事實非常接近;改進主要體現(xiàn)在增加低層大氣溫度層結(jié)的穩(wěn)定性與改變大氣邊界層下層的風場結(jié)構(gòu)。

    (3)在進行黃海海霧數(shù)值模擬時,改進初始場質(zhì)量十分重要與必要,循環(huán)3DVAR可以作為一種有效的改進手段。

    盡管循環(huán)3DVAR同化方案及其流程是基于WRF模式,但是它可以完全獨立出來成為一個區(qū)域大氣數(shù)據(jù)同化系統(tǒng)。它生成的初始場經(jīng)過水平地圖投影與垂直坐標轉(zhuǎn)換之后,可直接用作其它大氣數(shù)值模式的初始場。此外,如果在數(shù)值后報試驗中將它運用于整個數(shù)值模擬時段,那么就可以同化盡可能多的觀測數(shù)據(jù),形成高時空分辨率的高質(zhì)量區(qū)域大氣再分析場,為理論研究與實際應用服務。

    致謝:向FNL數(shù)據(jù)、NEAR-GOOS海溫數(shù)據(jù)、MTSA T-1R衛(wèi)星云圖數(shù)據(jù)以及各種觀測數(shù)據(jù)的管理與發(fā)布機構(gòu)(如NCEP,NOAA,NASA,KMA,日本高知大學等)表示誠摯的謝意。

    the formation of sea fog in the Huanghai Sea[J].Acta Oceanologia Sinica,2006,25:49-62.

    [17] Fu Gang,Guo Jingtian,Xie Shang-Ping,et al.Analysis and high-resolution modeling of a dense sea fog event over the Yellow Sea[J].Atmospheric Research,2006,81:293-303.

    [18] Gao Shanhong,Lin Hang,Shen Biao,et al.A heavy sea fog event over the Yellow Sea in March 2005:analysis and numerical modeling[J].Advances in Atmospheric Sciences,2007,24:65-81.

    [19] Zhang Suping,Xie S P,Liu Q Y,et al.Seasonal variations of Yellow Sea fog:Observations and mechanisms[J].J Climate,2009,22:6578-6772.

    [20] LewisJ M,Koraˇcin D,Redmond K T.Sea fog research in the U-nited Kingdom and United States[J].Bull Amer Meteor Soc,2004,85:395-408.

    [21] Oliver D,Lewellen W,Williamson G.The interaction between turbulent and radiative transport in the development of fog and low-level stratus[J].J Atmos Sci,1978,35:301-316.

    [22] Nicholls S.The dynamics of stratocumulus:Aircraft observation and comparison with a mixed layer model[J].Quart J Roy Meteor Soc,1984,110:783-820.

    [23] Findlater J,Roach W,McHugh B.The haar of north-east Scotland[J].Quart J Roy Meteor Soc,1989,115:581-608.

    [24] Taylor G I.The formation of fog and mist[J].Quart J Roy Meteor Soc,1917,43:241-268.

    [25] Byers H.Summer sea fogs of the central California coast[J].Publ Geogr,1930,3:291-338.

    [26] Anderson J.Observations from airplanes of cloud and fog conditions along the southern California coast[J].Mon Wea Rev,1931,59:264-270.

    [27] Petterssen S.On the causes and the forecasting of the California fog[J].J Aerosp Sci,1936,3:305-309.

    [28] Petterssen S.On the causes and the forecasting of the California fog[J].Bull Amer Meteor Soc,1938,19:49-55.

    [29] Leipper D.Fog development at San Diego,California[J].J Mar Res,1948,7:337-346.

    [30] Ballard S,Golding B,Smith R.Mesoscale model experimental forecasts of the haar of northeast Scotland[J].Mon Wea Rev,1991,119:2107-2123.

    [31] Lewis J M,Koraˇcin D,Rabin R,et al.Sea fog along the California coast:Viewed in the context of transient weather systems[J].J Geophys Res(Atmos),2003,108(D15):4457.

    [32] Koraˇcin D,Lewis J,Thompson W T,et al.Transition of stratus into fog along the California coast:Observation and modeling[J].J Atmos Sci,2001,58:1714-1731.

    [33] Koraˇcin D,Leipper D F,Lewis J M.Modeling sea fog on the U.S.California coast during a hot spell event[J].Geofizika,2005,22:59-82.

    [34] Koraˇcin D,Businger J A,Dorman C E,et al.Formation,evolution,and dissipation of coastal sea fog[J].Boundary-Layer Meteorology,2005,117:447-478.

    [35] 傅剛,張濤,周發(fā)琇.一次黃海海霧的三維數(shù)值模擬研究[J].青島海洋大學學報:自然科學版,2002,34:720-726.

    [36] Fu Gang,Guo Jingtian,Pendergrass Angeline,et al.An Analysis and Modeling Study of a Sea Fog Event over the Yellow and Bohai Seas[J].J Ocean Univ Chin,2008,7:27-34.

    [1] 王彬華.海霧[M].北京:海洋出版社,1983:352.

    [2] 周發(fā)琇,劉龍?zhí)?長江口及濟洲島臨近海域綜合調(diào)查報告(第七節(jié),海霧)[J].山東海洋學院學報,1986,16:115-131.

    [3] 張?zhí)K平,鮑獻文.近十年中國海霧研究進展[J].中國海洋大學學報:自然科學版,2008,38:359-366.

    [4] 井傳才.青島海海霧的初步分析[J].氣象,1980,65:6-8.

    [5] 趙永平,陳永利,王丕誥.黃、東海海霧過程及其大氣和海洋環(huán)境背景場的分析[J].海洋科學集刊,1997,38:69-79.

    [6] Cho Y K,Kim M O,Kim B C.Sea fog around the Korean Peninsula[J].J Appl Meteor,2000,39:2473-2479.

    [7] Gao Shanhong,Wu Wei,Zhu Leilei,et al.Detection of nighttime sea fog/stratus over the Huanghai Sea using MTSAT-1R IR Data[J].Acta Oceanologia Sinica,2009,28:23-35.

    [8] 楊連素.青島近海海霧微物理結(jié)構(gòu)的初步觀測[J].海洋科學,1985,9:49-50.

    [9] 徐靜琦,張正,魏皓.青島海霧霧滴譜與含水量觀測與分析[J].海洋湖沼通報,1994,16:174-178.

    [10] 胡基福,郭可彩,鄢利農(nóng).應用模式輸出統(tǒng)計作海霧出現(xiàn)判別預報[J].青島海洋大學學報:自然科學版,1996,26:439-445.

    [11] 梁衛(wèi)芳,侯忠新.青島大霧的特征與預報[J].山東氣象,2001,84:11-17.

    [12] 胡瑞金,周發(fā)琇.海霧過程中海洋氣象條件影響數(shù)值研究[J].青島海洋大學學報:自然科學版,1997,27:282-290.

    [13] 胡瑞金,周發(fā)琇.海霧生成過程中平流、湍流、輻射效應研究[J].青島海洋大學學報:自然科學版,1998,20:25-30.

    [14] 周發(fā)琇,王鑫,鮑獻文.黃海春季海霧形成的氣候特征[J].海洋學報,2004,26:28-37.

    [15] 張紅巖,周發(fā)琇,張小惠.黃海春季海霧的年際變化[J].海洋與湖沼,2005,36:36-42.

    [16] Huang Jian,Zhou Faxiu.The cooling and moistening effect on

    [37] Barker D M,Huang W,Guo Y R,et al.A three-dimensional variational data assimilation system for MM5:Implementation and initial results[J].Mon Wea Rev,2004,132:897-914.

    [38] Skamarock W C,Klemp J B,Dudhia J,et al.A Description of the Advanced Research WRF Version 3[R].Boulder,Colorado,USA;NCAR/TN-475+STR,2008:125.

    [39] Parrish D F,Derber J C.The National Meteorological Center’s Spectral Statistical-interpolation Analysis System[J].Mon Wea Rev,1992,120:1747-1763.

    [40] Hunt G E.Radiative properties of terrestrial clouds at visible and infrared thermal window wavelengths[J].Quart J Roy Meteor Soc,1973,99:346-369.

    [41] Eyre J R,Brownscombe J L,Allam R J.Detection of fog at night using advanced very high resolution radiometer[J].Meteor Mag,1984,113:266-271.

    [42] Hong S,Noh Y,Dudhia J.A new vertical diffusion package with an explicit treatment of entrainment processes[J].Mon Wea Rev,2006,134:2318-2341.

    [43] Kain J S,Fritsch J M.A one-dimensional entraining/detraining plume model and its application in convective parameterization[J].J Atmos Sci,1990,47:2784-2802.

    [44] Lin Y L,Farley R D,Orville H D.Bulk parameterization of the snow field in a cloud model[J].J Climate Appl Meteor,1983,22:1065-1092.

    [45] Mlawer E J,Taubman S J,Brown P D,et al.Radiative transfer for inhomogeneous atmospheres:RRTM,a validated correlated-k model for the longwave[J].J Geophys Res,1997,102:16663-16682.

    [46] Dudhia J.A multi-layer soil temperature model for MM5[C].Boulder Colorado:Sixth Annual PSU/NCAR Mesoscale Model Users’Workshop,1996:49-51.

    [47] Chen F,Mitchell K,Schaake J,et al.Modeling of land surface evaporation by four schemes and comparison with FIFE observations[J].J Geosphys Res,1996,101:7251-7266.

    [48] Kunkel B.Parameterization of droplet terminal velocity and extinction coefficient in fog models[J].J Appl Meteor,1984,23:34-41.

    Initial Conditions Improvement of Sea Fog Numerical Modeling over the Yellow Sea by Using Cycling 3DVAR PartⅠ:WRF Numerical Experiments

    GAO Shan-Hong,QI Yi-Ling,ZHANG Shou-Bao,FU Gang
    (Physical Oceanography Laboratory,Ocean University of China,Qingdao 266100,China)

    From the view of improving initial conditions of sea fog modeling over the Yellow Sea,a cycling 3DVAR data assimilation scheme is designed based on WRF model and its 3DVAR module.By using this scheme,a series of WRF numerical experiments of a heavy sea fog event over the Yellow Sea from 6~8 March,2006 are conducted to evaluate its performance.The results show that the scheme can greatly improve the numerical modeling initial conditions,which results in a much better simulated sea fog coverage compared to satellite observations.The improvements of initial conditions are mainly embodied in strengthening layer stability of the whole marine atmospheric boundary layer(MABL)and modifying winds of lower MABL.This study indicates obviously that it is very important and necessary to improve initial conditions,as much as possible,for sea fog numerical modeling over the Yellow Sea.

    sea fog over the Yellow Sea;numerical modeling;initial conditions;WRF model;cycling 3DVAR

    P426.4

    A

    1672-5174(2010)10-001-09

    國家自然科學基金項目(40706004,40675060);國家科技部項目(2005CB422301,2006AA09Z151);中國氣象局行業(yè)公益專項基金項目(GYHY200706031)資助

    2010-03-19;

    2010-04-25

    高山紅(1972-),男,副教授。E-mail:gaosh@ouc.edu.cn

    責任編輯 龐 旻

    猜你喜歡
    海霧黃海數(shù)值
    用固定數(shù)值計算
    基于LoRa的海霧監(jiān)測系統(tǒng)在漳州的觀測精度分析*
    海峽科學(2022年8期)2022-10-14 02:55:42
    數(shù)值大小比較“招招鮮”
    東方濕地 黃海明珠
    華人時刊(2020年21期)2021-01-14 01:32:28
    黃海簡介
    基于FY-3B衛(wèi)星資料的中國南海海區(qū)1—3月海霧時空分布特征研究
    三角恒等變換去哪兒了
    基于Fluent的GTAW數(shù)值模擬
    焊接(2016年2期)2016-02-27 13:01:02
    一次黃海海霧的集合預報試驗
    遼東灣西岸海霧特征分析
    海洋預報(2013年4期)2013-11-17 13:59:38
    午夜激情久久久久久久| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 少妇 在线观看| 国产在线观看jvid| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 日韩制服骚丝袜av| 一级毛片我不卡| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产91精品成人一区二区三区 | 亚洲,欧美,日韩| 久久99一区二区三区| av片东京热男人的天堂| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲久久久国产精品| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲综合色网址| 真人做人爱边吃奶动态| 免费看av在线观看网站| 午夜两性在线视频| 婷婷色综合大香蕉| 大型av网站在线播放| 国产成人精品无人区| 免费看十八禁软件| 一级,二级,三级黄色视频| 99国产精品一区二区蜜桃av | 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲熟女精品中文字幕| 99热国产这里只有精品6| 亚洲精品乱久久久久久| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 不卡av一区二区三区| 亚洲熟女毛片儿| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲国产精品999| 亚洲精品在线美女| 老司机深夜福利视频在线观看 | 国产成人精品久久久久久| 成年人黄色毛片网站| 一级毛片电影观看| 精品高清国产在线一区| 国精品久久久久久国模美| 日日夜夜操网爽| 91精品伊人久久大香线蕉| 女性被躁到高潮视频| 成人国产一区最新在线观看 | 各种免费的搞黄视频| 国产视频首页在线观看| 少妇的丰满在线观看| 在线观看免费午夜福利视频| 久久久久视频综合| 男女国产视频网站| 99国产精品99久久久久| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 另类精品久久| 新久久久久国产一级毛片| 国产不卡av网站在线观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产精品一国产av| 搡老乐熟女国产| www日本在线高清视频| 亚洲精品国产区一区二| 成年人免费黄色播放视频| 久9热在线精品视频| 一级毛片女人18水好多 | 最新在线观看一区二区三区 | 大香蕉久久网| 一区二区av电影网| 99久久99久久久精品蜜桃| 乱人伦中国视频| 久久国产精品大桥未久av| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲精品日本国产第一区| 男人添女人高潮全过程视频| 一级,二级,三级黄色视频| 中国国产av一级| 一区二区三区激情视频| 看十八女毛片水多多多| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 热99国产精品久久久久久7| 美女午夜性视频免费| 精品福利永久在线观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产在线一区二区三区精| 国产精品av久久久久免费| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久久久精品人妻al黑| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产又爽黄色视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 色播在线永久视频| 国产xxxxx性猛交| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 男女无遮挡免费网站观看| 伊人亚洲综合成人网| av天堂久久9| 婷婷成人精品国产| 香蕉丝袜av| 亚洲综合色网址| 狂野欧美激情性bbbbbb| 欧美激情极品国产一区二区三区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲精品一二三| 欧美日韩视频精品一区| 日本欧美国产在线视频| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲国产av新网站| 不卡av一区二区三区| 精品人妻在线不人妻| 丝袜人妻中文字幕| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产一区二区激情短视频 | 无限看片的www在线观看| 欧美在线黄色| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久精品久久精品一区二区三区| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲av片天天在线观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲熟女精品中文字幕| 在线 av 中文字幕| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久久 成人 亚洲| 在线观看人妻少妇| 欧美成狂野欧美在线观看| 99国产精品99久久久久| 美女午夜性视频免费| 超色免费av| 一区二区三区四区激情视频| 日韩视频在线欧美| 成人手机av| 国产免费视频播放在线视频| 午夜福利视频在线观看免费| 国产成人影院久久av| 高清不卡的av网站| 日本91视频免费播放| 欧美精品一区二区大全| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 少妇精品久久久久久久| 香蕉国产在线看| 亚洲国产最新在线播放| 欧美激情 高清一区二区三区| 99热国产这里只有精品6| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 另类亚洲欧美激情| 国产成人av教育| 免费日韩欧美在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| xxx大片免费视频| 日韩一区二区三区影片| 90打野战视频偷拍视频| 免费av中文字幕在线| 黄色 视频免费看| 99精国产麻豆久久婷婷| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 永久免费av网站大全| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 搡老岳熟女国产| 亚洲五月婷婷丁香| 黄片播放在线免费| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 精品亚洲成a人片在线观看| 尾随美女入室| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 日本a在线网址| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲国产最新在线播放| 成人国产一区最新在线观看 | 日本五十路高清| 亚洲精品美女久久av网站| 国产精品成人在线| 亚洲欧洲日产国产| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 涩涩av久久男人的天堂| 天天添夜夜摸| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产免费又黄又爽又色| 麻豆国产av国片精品| 不卡av一区二区三区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 777米奇影视久久| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 99国产综合亚洲精品| 国产高清videossex| 三上悠亚av全集在线观看| 日本a在线网址| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产野战对白在线观看| 只有这里有精品99| a级毛片黄视频| 国产xxxxx性猛交| 一级片免费观看大全| 国产男女内射视频| 久久人人爽人人片av| 一二三四社区在线视频社区8| 国产熟女午夜一区二区三区| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 嫩草影视91久久| 精品国产乱码久久久久久男人| 午夜激情久久久久久久| 日本五十路高清| 欧美日韩成人在线一区二区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 1024香蕉在线观看| 中文字幕色久视频| www日本在线高清视频| 美女中出高潮动态图| 国产成人精品无人区| 国产精品欧美亚洲77777| 男人舔女人的私密视频| 国产黄频视频在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看 | 男人操女人黄网站| 少妇 在线观看| 人体艺术视频欧美日本| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 午夜影院在线不卡| 最黄视频免费看| 手机成人av网站| 国产在线视频一区二区| 久久午夜综合久久蜜桃| h视频一区二区三区| 国产成人一区二区三区免费视频网站 | 免费在线观看影片大全网站 | 国产在视频线精品| videosex国产| 久久久久久久精品精品| 宅男免费午夜| 多毛熟女@视频| av天堂在线播放| 超色免费av| 在现免费观看毛片| 欧美激情高清一区二区三区| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲视频免费观看视频| 久久久国产一区二区| 男人舔女人的私密视频| 免费观看a级毛片全部| 亚洲精品日本国产第一区| 成人免费观看视频高清| 高潮久久久久久久久久久不卡| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产免费福利视频在线观看| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产欧美日韩精品亚洲av| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产三级黄色录像| 中文字幕最新亚洲高清| 久热这里只有精品99| 亚洲伊人久久精品综合| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 五月开心婷婷网| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| av在线老鸭窝| 日本一区二区免费在线视频| 蜜桃国产av成人99| 久久九九热精品免费| 国产片特级美女逼逼视频| 午夜福利在线免费观看网站| 啦啦啦在线免费观看视频4| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产精品免费大片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 又大又黄又爽视频免费| 国产一级毛片在线| 日本av免费视频播放| 国产黄色视频一区二区在线观看| 永久免费av网站大全| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 黄色视频不卡| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产精品久久久久久精品古装| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久久久网色| 51午夜福利影视在线观看| 99久久综合免费| www.999成人在线观看| 欧美国产精品一级二级三级| 欧美av亚洲av综合av国产av| 七月丁香在线播放| 老熟女久久久| 日韩制服骚丝袜av| av线在线观看网站| 日本午夜av视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 亚洲av日韩在线播放| av电影中文网址| 大香蕉久久网| 91精品国产国语对白视频| 亚洲,欧美精品.| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产野战对白在线观看| 欧美黄色淫秽网站| 少妇精品久久久久久久| 国产精品人妻久久久影院| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲欧洲国产日韩| 久久人人97超碰香蕉20202| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲熟女毛片儿| 久久免费观看电影| 日韩 亚洲 欧美在线| 精品免费久久久久久久清纯 | 只有这里有精品99| 男人爽女人下面视频在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| av在线播放精品| 国产在线观看jvid| 99国产精品一区二区蜜桃av | 久久人人爽人人片av| 成人亚洲精品一区在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 日韩一区二区三区影片| 国产伦人伦偷精品视频| av一本久久久久| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 久久免费观看电影| 午夜日韩欧美国产| 成年动漫av网址| 中文字幕色久视频| 亚洲国产看品久久| www.精华液| avwww免费| 久久久国产一区二区| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲国产欧美在线一区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 新久久久久国产一级毛片| 少妇人妻久久综合中文| 免费黄频网站在线观看国产| 大码成人一级视频| avwww免费| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 久久久精品免费免费高清| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲精品一二三| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 一区二区日韩欧美中文字幕| 搡老乐熟女国产| kizo精华| 久久久久久久精品精品| 女性生殖器流出的白浆| 欧美乱码精品一区二区三区| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产片特级美女逼逼视频| 男女下面插进去视频免费观看| 国产片特级美女逼逼视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 精品福利观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 一级黄片播放器| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲精品中文字幕在线视频| 一区在线观看完整版| 中文字幕亚洲精品专区| 少妇人妻久久综合中文| 天天影视国产精品| 日韩av免费高清视频| 欧美黑人精品巨大| 欧美大码av| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 黄片播放在线免费| 国产精品.久久久| 99久久综合免费| 99国产综合亚洲精品| 国产在视频线精品| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 中文精品一卡2卡3卡4更新| 精品一区二区三卡| 伦理电影免费视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 久久青草综合色| 国产一区二区激情短视频 | 国产日韩欧美亚洲二区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产又爽黄色视频| 精品一区在线观看国产| 人妻一区二区av| av国产精品久久久久影院| 女人久久www免费人成看片| 午夜日韩欧美国产| 国产成人精品久久久久久| a级毛片黄视频| 一级,二级,三级黄色视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产精品成人在线| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲伊人久久精品综合| 日韩视频在线欧美| 国产精品一区二区在线不卡| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产精品九九99| 男男h啪啪无遮挡| 久久中文字幕一级| 97人妻天天添夜夜摸| 1024视频免费在线观看| 老司机靠b影院| 一区二区av电影网| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 欧美黄色片欧美黄色片| 真人做人爱边吃奶动态| 久久人妻熟女aⅴ| 国产精品99久久99久久久不卡| 免费看十八禁软件| 欧美日韩亚洲高清精品| 十分钟在线观看高清视频www| 日本欧美视频一区| 久久影院123| 在线天堂中文资源库| 国产成人精品久久二区二区免费| 成年美女黄网站色视频大全免费| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 美女主播在线视频| av在线老鸭窝| 亚洲精品国产色婷婷电影| www.999成人在线观看| 热re99久久国产66热| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产黄色视频一区二区在线观看| 男人操女人黄网站| 亚洲成人免费av在线播放| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产午夜精品一二区理论片| 校园人妻丝袜中文字幕| 最近中文字幕2019免费版| 老司机影院成人| 久久精品成人免费网站| 在线观看免费日韩欧美大片| 午夜久久久在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲五月婷婷丁香| 午夜激情av网站| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲人成网站在线观看播放| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 亚洲成人手机| 国产精品.久久久| 看免费av毛片| www.999成人在线观看| 中国国产av一级| 国产欧美日韩一区二区三 | 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 午夜视频精品福利| 观看av在线不卡| 亚洲国产精品一区三区| 美女视频免费永久观看网站| 老鸭窝网址在线观看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产精品国产三级专区第一集| 又紧又爽又黄一区二区| 免费高清在线观看视频在线观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 超色免费av| 亚洲精品国产区一区二| 波多野结衣一区麻豆| 男人舔女人的私密视频| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲第一青青草原| 黑人猛操日本美女一级片| 精品国产一区二区三区四区第35| 精品久久蜜臀av无| 男女午夜视频在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 婷婷色av中文字幕| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 叶爱在线成人免费视频播放| av国产久精品久网站免费入址| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 热99久久久久精品小说推荐| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 日本五十路高清| 久久这里只有精品19| 免费在线观看影片大全网站 | 国产人伦9x9x在线观看| av视频免费观看在线观看| 午夜久久久在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 人妻一区二区av| 国产高清国产精品国产三级| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 首页视频小说图片口味搜索 | 制服诱惑二区| 亚洲精品第二区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 91九色精品人成在线观看| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 天堂俺去俺来也www色官网| 中国美女看黄片| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲一区中文字幕在线| 男女之事视频高清在线观看 | 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产麻豆69| 亚洲精品一区蜜桃| 一区二区av电影网| 91字幕亚洲| 视频区图区小说| 日本五十路高清| 日本vs欧美在线观看视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 日韩大码丰满熟妇| 日韩一区二区三区影片| 只有这里有精品99| 欧美亚洲日本最大视频资源| 精品熟女少妇八av免费久了| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲成人免费av在线播放| 精品欧美一区二区三区在线| 美女中出高潮动态图| www.熟女人妻精品国产| a级片在线免费高清观看视频| 91老司机精品| 大香蕉久久网| 咕卡用的链子| 国产福利在线免费观看视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 丝袜在线中文字幕| 人人妻人人澡人人看| 精品亚洲成a人片在线观看| 777米奇影视久久| 午夜福利乱码中文字幕| 日本av手机在线免费观看| 大型av网站在线播放| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久久精品94久久精品| 夫妻性生交免费视频一级片| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 成人国语在线视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲国产精品成人久久小说| 视频区图区小说| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 日韩精品免费视频一区二区三区| 中文字幕高清在线视频| 国产精品国产三级专区第一集| 无遮挡黄片免费观看| 久久99热这里只频精品6学生| 交换朋友夫妻互换小说| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 在线观看国产h片| 51午夜福利影视在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 伦理电影免费视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产野战对白在线观看| 免费在线观看日本一区| 一级,二级,三级黄色视频| 丁香六月天网| av国产精品久久久久影院| 久久免费观看电影| 日本91视频免费播放| 久久青草综合色| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 青春草亚洲视频在线观看| 免费观看人在逋| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产激情久久老熟女| 欧美日韩综合久久久久久| 国产一级毛片在线| 久久久精品94久久精品| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲专区中文字幕在线| av天堂久久9| 亚洲一码二码三码区别大吗| 99久久人妻综合| 黄色怎么调成土黄色| 日韩一本色道免费dvd| 欧美av亚洲av综合av国产av| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产精品 国内视频| 91成人精品电影| 黄色毛片三级朝国网站| 最新的欧美精品一区二区| 极品少妇高潮喷水抽搐| av在线播放精品| 亚洲人成电影观看| 天天影视国产精品|