• <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 ?

    土壤重金屬含量的高光譜遙感反演方法綜述

    2013-04-29 14:29:32肖捷穎等
    湖北農(nóng)業(yè)科學(xué) 2013年6期
    關(guān)鍵詞:土壤重金屬統(tǒng)計分析

    肖捷穎等

    摘要:隨著工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大、城市環(huán)境污染的加劇和農(nóng)用化學(xué)物質(zhì)種類、數(shù)量的增加,土壤重金屬污染因其程度加劇、面積擴(kuò)大而備受關(guān)注。重金屬污染物在土壤中移動差、滯留時間長、難被微生物降解,并可經(jīng)水、植物等介質(zhì)最終影響人體健康,因此對重金屬污染的定量監(jiān)測非常有必要并且意義重大。高光譜遙感技術(shù)的發(fā)展為宏觀、快速獲取土壤重金屬元素信息提供了新的契機(jī),目前國內(nèi)外學(xué)者基于土壤反射光譜特征,運(yùn)用多種統(tǒng)計分析方法成功地預(yù)測了多種土壤重金屬元素的含量。介紹了土壤的光譜特征及光譜特征波段的提取,對利用高光譜遙感技術(shù)估算土壤重金屬含量的主要方法進(jìn)行了總結(jié),對影響模型精度的主要因素進(jìn)行了討論,介紹了模型在模擬多光譜數(shù)據(jù)方面的應(yīng)用,最后對模型反演過程出現(xiàn)的不足及今后的研究方向進(jìn)行了展望。

    關(guān)鍵詞:土壤重金屬;高光譜遙感;估算方法;統(tǒng)計分析;預(yù)測精度

    中圖分類號:TP79;S158;S153.6 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:0439-8114(2013)06-1248-06

    土壤是人類賴以生存的主要自然資源之一,也是人類生態(tài)環(huán)境的重要組成部分[1]。隨著工業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)代化,大量污染物進(jìn)入土壤環(huán)境,其中重金屬是重要的污染物質(zhì)之一[2]。土壤污染中重金屬主要指汞、鎘、鉛、鉻以及類金屬砷等生物毒性顯著的物質(zhì),也指具有一定毒性的一般重金屬如鋅、銅、鈷、鎳、錫等,目前最令研究者關(guān)注的重金屬是汞、鎘、鉛等。土壤重金屬污染不僅會造成農(nóng)作物減產(chǎn),質(zhì)量下降,嚴(yán)重者會通過食物鏈影響人體健康,因此對土壤重金屬含量進(jìn)行監(jiān)測非常必要。傳統(tǒng)的野外采樣和室內(nèi)化學(xué)分析方法具有測量精度高、準(zhǔn)確性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),但相對費(fèi)時費(fèi)力,而且很難獲取大面積空間上連續(xù)的污染物含量分布信息。遙感技術(shù)因其多時相、大面積等特點(diǎn)逐漸被研究者應(yīng)用于土壤性質(zhì)的監(jiān)測,高光譜遙感則以其多且連續(xù)的光譜波段特點(diǎn)被應(yīng)用于監(jiān)測土壤重金屬含量,可以實(shí)現(xiàn)大范圍、非破壞性和非接觸元素的快速測樣[3,4]。

    由于土壤中重金屬含量低,對土壤光譜曲線影響微弱,直接分析土壤樣品重金屬元素的特征光譜來估算其含量比較困難。通過借助重金屬元素與土壤有機(jī)質(zhì)、黏土礦物、鐵錳氧化物、碳酸鹽礦物之間的吸附或賦存關(guān)系,可以間接反演土壤重金屬元素含量,反演精度在一定程度上取決于重金屬元素與這些組分之間的相關(guān)性[5-7]。

    近年來國內(nèi)外學(xué)者在土壤重金屬遙感反演研究方面已經(jīng)取得長足進(jìn)展,多數(shù)研究基于實(shí)驗室的土壤光譜分析。例如有學(xué)者基于土壤可見-近紅外、近-中紅外反射光譜特征,實(shí)現(xiàn)了對礦區(qū)用地[8,9]、農(nóng)業(yè)用地[10,11]、潮灘[12,13]等研究區(qū)土壤重金屬元素含量的反演研究。如Kemper 等[8]利用土壤反射光譜反演了Aznalcollar礦區(qū)土壤As、Hg、Pb以及Fe元素的含量。國內(nèi)的Wu等[10]利用實(shí)驗室土壤的反射光譜模擬Hymap、Aster以及TM影像波段,實(shí)現(xiàn)了大面積監(jiān)測南京江寧地區(qū)土壤Hg污染,發(fā)現(xiàn)估測土壤中Hg的最佳波段和土壤Fe的吸收波段一致,且相關(guān)分析表明土壤Hg的含量與土壤反射率成負(fù)相關(guān)關(guān)系。另外Moros等[12]在研究中發(fā)現(xiàn)了土壤重金屬元素和有機(jī)物質(zhì)之間的相關(guān)性,基于土壤可見-近紅外和中紅外反射光譜,建立偏最小二乘回歸模型,實(shí)現(xiàn)了對河灘土壤中As、Cd、Co等元素污染水平的定量監(jiān)測。

    土壤反射光譜特征與重金屬元素含量之間的定量反演研究,可為進(jìn)一步應(yīng)用空間或航空遙感技術(shù)進(jìn)行高光譜遙感定量監(jiān)測土壤重金屬污染提供技術(shù)和理論支持,為土壤中重金屬含量的快速監(jiān)測和大面積的土壤重金屬污染評價提供技術(shù)支撐。

    1 土壤光譜特性及特征波段的提取

    土壤光譜信息是土壤表層各種屬性的綜合反映,其中土壤顏色、質(zhì)地、有機(jī)質(zhì)含量和各種礦物質(zhì)成分等對土壤光譜的影響作用較為明顯[14]。土壤屬性與實(shí)驗室實(shí)測反射光譜的相關(guān)關(guān)系已得到證實(shí):在可見光和近紅外波段,土壤光譜的吸收特征主要是由金屬離子的電子躍遷形成,在短波紅外區(qū)域,土壤的吸收主要?dú)w因于有機(jī)質(zhì)、層狀硅酸鹽、碳酸鹽、硫酸鹽等礦物質(zhì)的各類分子團(tuán)中化學(xué)鍵的伸展、彎曲、變形等振動[7]。

    土壤中有機(jī)質(zhì)、氧化鐵、黏粒比例的增加,會降低土壤光譜反射率;土壤有機(jī)質(zhì)與反射率較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系主要反映在可見光波段,而土壤氧化鐵和黏粒則在近紅外波段可以得到更精確的區(qū)分[15]。在可見光波段,土壤光譜曲線斜率較大,429、490 nm附近是土壤氧化鐵微弱的吸收峰,470 nm附近則是土壤氧化錳微弱的吸收峰,波長600 nm附近是土壤有機(jī)質(zhì)典型的反射峰,815 nm附近則是有機(jī)質(zhì)的次反射峰,在近紅外波段,反射光譜的斜率較小,接近水平。900 nm附近的吸收峰是土壤中3價鐵所致,1 000 nm附近的吸收峰是土壤中鐵的氫氧化合物特征譜帶,1 400、1 900、2 200 nm附近的吸收峰是土壤硅酸鹽礦物中水分子羥基伸縮振動和Al—OH彎曲振動的合頻譜帶,濕度降低了所有光譜段的反射率并在1 400、1 900 nm處產(chǎn)生較強(qiáng)和較寬的吸收帶。2 455 nm附近的吸收峰則是土壤碳酸鹽中CO32-基團(tuán)振動產(chǎn)生的譜帶[16,17]。圖1為土壤樣品的原始光譜曲線示意圖。

    通常土壤反射光譜需要預(yù)處理以突出光譜信息中的細(xì)微特征,常見預(yù)處理方法有光譜反射率的微分、倒數(shù)對數(shù)和連續(xù)統(tǒng)去除等,以此來獲得表征不同土壤成分的特征波段。但實(shí)際工作中需要針對不同的土壤背景條件,不同的重金屬污染類型,更加系統(tǒng)地分析土壤反射光譜特征差異,運(yùn)用合適的預(yù)處理方法和統(tǒng)計方法提取研究區(qū)土壤特征波段,建立土壤重金屬的光譜特征數(shù)據(jù)庫。土壤重金屬特征光譜的確定,可為區(qū)域土壤重金屬含量反演模型的建立(包括特征波段參數(shù)選擇)打下基礎(chǔ)[11]。

    2 土壤重金屬含量反演的主要方法

    土壤中重金屬元素含量很低,在土壤反射光譜的各波段沒有明顯的吸收特征,且土壤組成成分復(fù)雜,每個組分對反射光譜的影響是非線性混合,致使土壤的反射輻射過程復(fù)雜。用物理模型進(jìn)行反演較難,通常采用統(tǒng)計方法分析土壤重金屬含量與反射光譜特征之間的相關(guān)性,間接實(shí)現(xiàn)對土壤重金屬元素含量的估算。常用方法主要包括單變量以及多元統(tǒng)計分析方法,多元統(tǒng)計方法較之單變量方法反演精度要高[16,18,19]。也有研究同時采用以上兩種方法來計算土壤重金屬含量[10,18]。

    2.1 單變量統(tǒng)計分析方法

    單變量統(tǒng)計法主要運(yùn)用相關(guān)分析方法來探討土壤重金屬含量與光譜反射率之間是否存在較為顯著的相關(guān)性,選擇相關(guān)性最顯著的波段建立模型來預(yù)測土壤重金屬含量。根據(jù)波段選擇方法不同可分為單波段分析方法和波段有效變換后的分析方法。

    如李淑敏等[11]利用光譜分析的方法探討北京地區(qū)農(nóng)業(yè)土壤中重金屬含量與可見-近紅外光譜反射率的相關(guān)關(guān)系,通過對土樣原始反射光譜及其一階、二階微分光譜與各土壤重金屬含量進(jìn)行單波段分析,確定了Cr、Ni、Cu等8種土壤重金屬的特征光譜,建立了估算土壤重金屬含量的回歸模型。任紅艷[18]研究分析了礦區(qū)農(nóng)田土壤原始反射光譜和經(jīng)過連續(xù)統(tǒng)去除后的光譜信息,確定了土壤光譜反射率與重金屬元素含量相關(guān)性最大的波段,得到了反演Cu、Cd等重金屬元素含量的最佳擬合模型。

    由于土壤的高光譜反射率極易受到環(huán)境差異的影響,單波段反射率建立反演模型穩(wěn)定性不足,因此可用敏感波段均值處理或組合等變換后的光譜波段與土壤重金屬含量進(jìn)行相關(guān)分析,提高模型的穩(wěn)定性,達(dá)到更高的預(yù)測精度。蔣建軍等[20]通過對敏感波段511 nm處對應(yīng)的有機(jī)質(zhì)診斷指數(shù)R/R450-750進(jìn)行間隔10 nm的均值化處理,以敏感范圍均值R507-516/R450-750取代敏感波段R/R450-750作為自變量x,建立了有機(jī)質(zhì)含量的預(yù)測模型,然后根據(jù)有機(jī)質(zhì)含量和重金屬含量之間的關(guān)系間接反演Cd含量。此外,根據(jù)不同波段反射率提供的信息可以互相補(bǔ)充的特點(diǎn),解憲麗等[7]提出利用波段組合方法能夠顯著提高光譜變量和重金屬含量間的相關(guān)性的論點(diǎn),所建立Pb、Zn等元素的反演模型的可靠性要優(yōu)于單波段預(yù)測方法。

    2.2 多元統(tǒng)計分析

    多元統(tǒng)計分析是光譜學(xué)研究中預(yù)測光譜特征物質(zhì)的常用方法,因其綜合使用較多的波譜段,提高了統(tǒng)計預(yù)測的精度[18]。多元逐步回歸分析、主成分回歸(PCR)分析和偏最小二乘回歸(PLSR)分析是目前分析土壤組成與反射光譜間關(guān)系常用的統(tǒng)計方法[16]。此外,還有研究用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法[9]或多種多元統(tǒng)計分析方法相結(jié)合[21,22]來反演土壤重金屬含量。

    2.2.1 多元逐步回歸法 多元逐步回歸法是根據(jù)土壤重金屬含量與土壤反射光譜的相關(guān)分析,找出與重金屬元素相關(guān)性較好的光譜特征波段,對各重金屬含量與特征波段的光譜變量進(jìn)行多元回歸分析。根據(jù)回歸系數(shù)和F統(tǒng)計量最高、均方根誤差最小的原則,選擇土壤重金屬高光譜遙感監(jiān)測的最佳回歸模型。多元逐步回歸分析方法簡單明了,常被用來確定對于某種化學(xué)成分敏感的波段,并說明敏感波段值與這種化學(xué)成分濃度有較好的相關(guān)性,據(jù)此可以用這些確定的波長位置來估計化學(xué)成分的濃度[19]。

    龔紹琦等[17]通過對濱海鹽土土壤光譜進(jìn)行處理,通過對鎘、銅、鎳等重金屬含量與反射光譜變量的相關(guān)分析,獲得了反演土壤成分的特征波段為429、470、490、1 430、2 398、2 455 nm,利用逐步回歸分析方法分別建立了反演上述幾種重金屬元素的最佳遙感模型。另外王維等[23]運(yùn)用土壤光譜反射率、一階微分、倒數(shù)對數(shù)這3種光譜數(shù)據(jù)對土壤銅含量進(jìn)行了多元逐步回歸分析,并比較了不同光譜預(yù)處理方法對模型精度的影響。

    2.2.2 主成分回歸法 主成分回歸分析是一種多元回歸分析方法,被廣泛應(yīng)用在化學(xué)與測譜學(xué)分析中[22]。它利用全部光譜信息并進(jìn)行壓縮,將高度相關(guān)的波長點(diǎn)歸于一個獨(dú)立變量,提取為數(shù)不多的獨(dú)立變量建立回歸方程,通過內(nèi)部檢驗來防止過度擬合。用預(yù)測均方根誤差(RMSEP)來評價模型的預(yù)測能力。

    其中:ym是土壤重金屬含量實(shí)測值,yp是對應(yīng)的模型預(yù)測值。

    部分學(xué)者用主成分回歸分析方法取得了很好的預(yù)測效果。Wu等[10]用 PCR 法建立了室內(nèi)土壤光譜與Hg含量的反演模型, 二者相關(guān)系數(shù)R=0.69,均方根誤差RMSE=0.15。任紅艷等[22]利用在實(shí)驗室獲取的礦區(qū)農(nóng)田土壤可見-近紅外反射光譜與土壤As和Fe的濃度數(shù)據(jù)構(gòu)建了反演As和Fe的PCR預(yù)測模型,并指出其預(yù)測能力要優(yōu)于偏最小二乘回歸預(yù)測模型。但現(xiàn)有研究也證明PCR預(yù)測能力要受重金屬種類的影響[24,25],如Islam等[24]用紫外-近紅外-可見光譜反演了農(nóng)業(yè)土壤中Ca、Mg等元素的含量,但對K、Na元素的反演能力就差。

    2.2.3 偏最小二乘回歸法 偏最小二乘回歸方法作為一種有效的光譜分析方法,在光譜數(shù)據(jù)處理中已得到廣泛應(yīng)用。該方法提供一種多對多線性回歸建模的方法,當(dāng)兩組變量的個數(shù)很多,且都存在多重相關(guān)性,而觀測數(shù)據(jù)的數(shù)量又較少時,與傳統(tǒng)的多元線性回歸分析方法相比,PLSR方法解決了多元線性回歸方法所面臨的多重共線性問題,可概括提取光譜信息,從而較為準(zhǔn)確地定量反演重金屬元素含量。而且與主成分回歸分析相比,PLSR方法不僅很好地概括光譜信息,而且還要求新生成的成分對因變量(重金屬)有最強(qiáng)的解釋性。在某種意義上,PLSR模型綜合了多元線性回歸和主成分分析兩種方法。此外,與人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法(ANN)相比,PLSR 的因子負(fù)荷可以形象地揭示自變量與因變量的關(guān)系,從而有助于理解利用反射光譜反演無明顯光譜特征重金屬的機(jī)理。基于上述原因,目前研究中廣泛采用PLSR來反演土壤重金屬元素含量,并取得了很好的反演效果[26-30]。模型的反演能力同樣由預(yù)測均方根誤差來評價。

    國外Kooistra等[31]發(fā)現(xiàn)利用河灘土壤的反射光譜可以較好地反演土壤重金屬Zn、Cd的污染水平,指出利用土壤可見-近紅外反射光譜建立的PLSR模型是定量分析河灘土壤成分及重金屬含量的有效途徑。國內(nèi)Ren等[32]應(yīng)用PLSR方法,分析長江口鹽沼土壤的反射光譜,定量反演了土壤重金屬As和Cu的含量,并取得了極顯著相關(guān)的結(jié)果。鄭光輝等[33]用PLSR方法建立反射光譜與土壤As含量之間的模型,通過交叉驗證、估算檢驗建模精度,證明了利用反射光譜反演土壤As含量的可行性。表1列舉了用反射光譜定量反演土壤重金屬含量的主要統(tǒng)計分析方法。

    3 模型精度的影響因素分析

    在土壤重金屬含量反演模型建立過程中,很多因素會對模型精度產(chǎn)生影響,所以很難全面地估計所建立的光譜模型精度。在不同的研究區(qū)域,由于土壤類型[32]、組分和污染水平的不同[34],模型的應(yīng)用會受到限制,精度也會受到一定影響。對于同一研究區(qū)域,重金屬元素種類、樣品集數(shù)量、元素的分析形態(tài)及化學(xué)分析誤差[9]、高光譜波段范圍的選取[35,36]及高光譜數(shù)據(jù)的處理方法等因素都會對模型的反演精度產(chǎn)生影響。以下主要就高光譜數(shù)據(jù)處理方法對模型精度的影響進(jìn)行總結(jié)討論,采取合適的光譜數(shù)據(jù)處理方法會提高光譜模型的響應(yīng)預(yù)測能力。

    3.1 合適的光譜分辨率

    合適的光譜分辨率能提高模型反演精度。劉華等[37]通過對光譜采樣間隔為1 nm的土壤反射率和EO-1衛(wèi)星Hyperion高光譜波段建模效果比較發(fā)現(xiàn),不論是比較預(yù)測值與實(shí)測值的相關(guān)系數(shù),還是相對誤差,前者所建模型對土壤重金屬含量的反演要好于后者,說明光譜分辨率高,對土壤定量反演能力較好。

    但研究也證實(shí)并不是光譜分辨率越高,重金屬預(yù)測精度就越高。有些學(xué)者通過對重采樣后降低了光譜分辨率的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析也取得了較好的預(yù)測精度。因重金屬元素光譜特征較寬,不需尖銳的吸收峰,且相對較低的光譜分辨率增強(qiáng)了光譜信噪比, 從而提高了預(yù)測精度。鄭光輝等[33]采用經(jīng)過多元散射校正處理后的數(shù)據(jù)反演土壤砷的含量,進(jìn)行2、4、6、8、16、32和64 nm重采樣,分別進(jìn)行建模、驗證和反演,表明土壤的4 nm分辨率光譜的建模、驗證和估算結(jié)果最佳。其他研究也得出類似結(jié)論,如Kemper等[8]認(rèn)為寬的采樣間隔(10或20 nm)減少了噪聲的影響,得出較好的反演結(jié)果。但過大的采樣間隔也會損失部分光譜信息,降低模型精度。如黃長平等[38]證實(shí)在使用經(jīng)驗方法估算沒有明顯光譜特征的成分時,光譜分辨率不是一個必要條件,這為模擬衛(wèi)星傳感器波段反演土壤重金屬含量提供了理論依據(jù)。

    同時有研究結(jié)果表明,不同重金屬元素最佳采樣間隔不同[39]。在實(shí)際工作中要根據(jù)重金屬種類、土壤理化性質(zhì)來選取合適的光譜分辨率而提高模型的精度。

    3.2 不同光譜預(yù)處理方法

    為了提高模型預(yù)測精度,建模之前先對初始反射光譜進(jìn)行預(yù)處理。研究證實(shí)最佳預(yù)測結(jié)果與光譜預(yù)處理方法有關(guān),土壤光譜數(shù)據(jù)預(yù)處理可以消減光譜中因受隨機(jī)因素影響而產(chǎn)生的誤差,增強(qiáng)相似光譜之間的差別、突出光譜的特征值,提高重金屬含量的響應(yīng)能力、回歸模型的穩(wěn)定性和預(yù)測能力[40,41]。然而并非所有的預(yù)處理方法都可以取得理想的預(yù)測結(jié)果。目前常用的光譜預(yù)處理方法有一階微分(FD)、二階微分(SD)、光譜倒數(shù)對數(shù)[log(1/R)]、連續(xù)統(tǒng)去除(CR)和多元散射校正(MSC)等。

    微分光譜是光譜分析中常用的預(yù)處理方法,可消除基線漂移或平緩背景干擾的影響,并可提供比原始光譜更高的分辨率和更清晰的光譜輪廓變換,增強(qiáng)土壤重金屬的光譜信息,提高模型的精度。如王維等[23]證實(shí)應(yīng)用一階微分處理后的光譜逐步回歸表現(xiàn)較好,預(yù)測精度高于原始反射率和光譜倒數(shù)對數(shù)的處理方法。但Wu 等[39]認(rèn)為一階微分不能明顯提高估算精度,未經(jīng)任何處理的原始光譜同樣可以表達(dá)土壤屬性。Kooistra等[13]研究發(fā)現(xiàn),導(dǎo)數(shù)變換并不能顯著提高預(yù)測效果,與Volkan等[42]的研究結(jié)果一致。

    光譜的倒數(shù)對數(shù)處理方法也具有較理想的處理效果。土壤反射率經(jīng)對數(shù)變化后,不僅增強(qiáng)可見光區(qū)的光譜差異(可見光區(qū)的原始光譜一般偏低),而且趨向于減少由于光照條件、地形等變化引起的隨機(jī)因素影響,提高模型精度。王璐等[16]對天津污灌區(qū)土壤光譜特征預(yù)測土壤重金屬含量的能力進(jìn)行了分析和評價,結(jié)果表明光譜的倒數(shù)對數(shù)log(1/R)是估算土壤重金屬元素含量較理想的指標(biāo),尤其是對Cd和Pb,檢驗精度R2超過0.8。

    多元散射校正方法由于可以有效去除散射影響,提高信噪比,也可以得到最佳建模、驗證和反演結(jié)果。任紅艷等[22]利用主成分回歸方法研究礦區(qū)農(nóng)田土壤砷含量與反射光譜的關(guān)系時發(fā)現(xiàn)多元散射校正可顯著提高模型的估算能力。鄔登巍等[35]通過對樣品的中紅外(MIR)漫反射光譜進(jìn)行多種預(yù)處理,結(jié)果表明,依次經(jīng)平滑、基線校正、多元散射校正預(yù)處理能顯著提高中紅外光譜數(shù)據(jù)的反演精度。

    4 高光譜模型在模擬多光譜數(shù)據(jù)方面的應(yīng)用

    利用現(xiàn)有多光譜遙感傳感器可以進(jìn)行土壤重金屬元素的監(jiān)測。不少研究建立了土壤重金屬含量與模擬HyMap、TM、ASTER以及 Quickbird 光譜的關(guān)系,雖然模型精度比高光譜數(shù)據(jù)模型精度略低,但可以進(jìn)行大面積監(jiān)測。

    王璐等[16]采用PLSR方法對模擬的TM和ASTER多光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)土壤重金屬Cd、Hg和Pb都與TM數(shù)據(jù)的第三波段(661 nm)和ASTER的第二(658 nm)、第四(1 655 nm)、第五(2 166 nm)波段有較高的相關(guān)性,而這些波段與土壤中有機(jī)質(zhì)、氧化鐵以及黏土礦物對光譜的影響波段較接近。同樣李巨寶等[43]通過對土壤樣品重金屬含量和ETM+數(shù)據(jù)的模擬光譜數(shù)據(jù)STM進(jìn)行相關(guān)分析,發(fā)現(xiàn)位于短波紅外的TM7波段是預(yù)測土壤Fe、Zn、Se含量的最佳波段。另外劉華等[37]也用不同的模型進(jìn)行了土壤室內(nèi)光譜與相關(guān)高/多光譜數(shù)據(jù)波段匹配模擬的研究。

    光譜模擬數(shù)據(jù)是理想狀態(tài)下的結(jié)果,實(shí)際遙感應(yīng)用中土壤光譜特征成分(總鐵、有機(jī)質(zhì)以及黏土礦物等)在高/多光譜遙感數(shù)據(jù)上的表現(xiàn)必然受到植被及大氣等背景信息的干擾和影響。從模擬光譜層次的研究到遙感影像層次的應(yīng)用還需要考慮更多因素的影響。但以上研究同樣可以為利用遙感技術(shù)快速、大面積、有效地進(jìn)行土壤重金屬動態(tài)監(jiān)測提供理論依據(jù)和技術(shù)途徑。

    5 土壤重金屬含量遙感反演中出現(xiàn)的問題及研究前景

    近年來在應(yīng)用高光譜數(shù)據(jù)定量反演土壤重金屬含量的研究取得了較大的進(jìn)展,但存在建模形態(tài)單一,特征光譜數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)不足及準(zhǔn)確性不高,應(yīng)用范圍較窄及降噪程度不夠等原因造成的對目標(biāo)物定量反演準(zhǔn)確度不高等方面的問題??傮w來說,運(yùn)用高光譜技術(shù)估算土壤中重金屬元素含量,其模型擬合總體精度能達(dá)到75%~80%,平均相對誤差30%~40%,驗證精度60%~70%[15]。

    因野外獲取反射光譜或者高空遙感應(yīng)用會受到很多因素影響,如地表狀況(粗細(xì)度、土壤濕度、植被覆蓋等)、大氣吸收和光照情況等,目前用遙感手段對土壤重金屬理化特性研究的工作多局限于實(shí)驗室的光譜分析。以實(shí)驗室反射光譜預(yù)測研究為基礎(chǔ),介于實(shí)驗室反射光譜和高空遙感應(yīng)用之間的野外土壤反射光譜研究將是未來研究重點(diǎn)。隨著遙感技術(shù)的不斷創(chuàng)新,遙感反演土壤重金屬含量的方法也越來越多。建立更適合于現(xiàn)有遙感技術(shù)的模型來反演土壤重金屬含量以及提高模型的模擬精度將是未來研究的主要目標(biāo)。

    參考文獻(xiàn):

    [1] 林凡華,陳海博,白 軍.土壤環(huán)境中重金屬污染危害的研究[J].環(huán)境科學(xué)與管理,2007,32(7):74-76.

    [2] 陳興蘭,楊成波.土壤重金屬污染、生態(tài)效應(yīng)及植物修復(fù)技術(shù)[J]. 環(huán)境整治,2010(3):58-62.

    [3] 吳健生,宋 靜,鄭茂坤,等.土壤重金屬全量監(jiān)測方法研究進(jìn)展[J].東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2011,42(5):133-139.

    [4] 李湘洲.重金屬鉛和鎘對土壤與作物的危害及防治[J]. 經(jīng)濟(jì)林研究,2000,18(4):12-13.

    [5] 賀軍亮,蔣建軍,孫中偉,等.土壤重金屬含量光譜估算模型的初步研究[J].農(nóng)機(jī)化研究,2009(9):22-25.

    [6] WU Y Z, CHEN J, JI J F, et al. A mechanism study of reflectance spectroscopy for investigating heavy metals in soils[J].Soil Science Society of America Journal,2007,71(3):918-926.

    [7] 解憲麗,孫 波,郝紅濤.土壤可見光-近紅外反射光譜與重金屬含量之間的相關(guān)性[J]. 土壤學(xué)報,2007,44(6):982-993.

    [8] KEMPER T, SOMMER S. Estimate of heavy metal contaminationin soil after a mining accident using reflectance spectroscopy[J]. Environmental Science and Technology,2002,36(12):2742-2747.

    [9] SIEBIELEC G, MCCARTY G W, STUCZYNSKI T I, et al. Near-and mid-infrared diffuse reflectance spectroscopy for measuring soil metal content[J]. Journal of Environmental Quality, 2004, 33(6):2056-2069.

    [10] WU Y Z, CHEN J, JI J F, et al. Feasibility of reflectance spectroscopy for the assessment of soil mercury contamination[J]. Environmental Science & Technology,2005,39(3):873-878.

    [11] 李淑敏,李 紅,孫丹峰,等.利用光譜技術(shù)分析北京地區(qū)農(nóng)業(yè)土壤重金屬光譜特征[J].土壤通報,2011,42(3):730-735.

    [12] MOROS J, DE VALLEJUELO S F, GREDILLA A, et al. Use of reflectance infrared spectroscopy for monitoring the metal content of the estuarine sediments of the Nerbioi-Ibaizabal River(metropolitan bilbao, bay of biscay, basque country)[J]. Environmental Science & Technology,2009,43(24):9314-9320.

    [13] KOOISTRA L, WEHRENS R, LEUVEN R, et al. Possibilities of visible-near-infrared spectroscopy for the assessment of soil contamination in river floodplains[J]. Analytica Chimica Acta, 2001,446(1-2):97-105.

    [14] 汪善勤,舒 寧.土壤定量遙感技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 遙感信息,2007(6):89-93.

    [15] 孫 華.土壤重金屬污染修復(fù)及其遙感評價研究概述[J]. 浙江師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2005,28(4):446-450.

    [16] 王 璐,藺啟忠,賈 東,等.基于反射光譜預(yù)測土壤重金屬元素含量的研究[J].遙感學(xué)報,2007,11(6):906-913.

    [17] 龔紹琦,王 鑫,沈潤平,等.濱海鹽土重金屬含量高光譜遙感研究[J]. 遙感技術(shù)與應(yīng)用,2010,25(2):169-177.

    [18] 任紅艷.寶山礦區(qū)農(nóng)田土壤——水稻系統(tǒng)重金屬污染的遙感監(jiān)測[D].南京:南京農(nóng)業(yè)大學(xué),2008.

    [19] 吳昀昭. 南京城郊農(nóng)業(yè)土壤重金屬污染的遙感地球化學(xué)基礎(chǔ)研究[D]. 南京:南京大學(xué),2005.

    [20] 蔣建軍,徐 軍,賀軍亮,等.基于有機(jī)質(zhì)診斷指數(shù)的土壤鎘含量反演方法研究[J].土壤學(xué)報,2009,46(1):177-182.

    [21] JANIK L J, FORRESTER S T, RAWSON A. The prediction of soil chemical and physical properties from mid-infrared spectroscopy and combined partial least-squares regression and neural networks (PLS-NN) analysis[J]. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems,2009,97(2):179-188.

    [22] 任紅艷, 莊大方, 邱冬生, 等. 礦區(qū)農(nóng)田土壤砷污染的可見-近紅外反射光譜分析研究[J]. 光譜學(xué)與光譜分析,2009,29(1):114-118.

    [23] 王 維,沈潤平,吉曹翔. 基于高光譜的土壤重金屬銅的反演研究[J]. 遙感技術(shù)與應(yīng)用,2011,26(3):348-354.

    [24] ISLAM K, SINGH B, MCBRATNEY A. Simultaneous estimation of several soil properties by ultra-violet, visible, and near-infrared reflectance spectroscopy[J]. Australian Journal of Soil Research,2003,41(6):1101-1114.

    [25] CHANG C W, LAIRD D A, MAUSBACH M J, et al. Near-infrared reflectance spectroscopy-principal components regression analysis of soil properties[J]. Soil Science Society of America Journal,2001,65(2):480-490.

    [26] VISCARRA ROSSEL R A, WALVOORT D J J, MCBRATNEY A B, et al. Visible, near-infrared, mid-infrared or combined diffuse reflectance spectroscopy for simultaneous assessment of various soil properties[J]. Geoderma,2006,31(1-2):59-75.

    [27] VAN GROENINGEN J W, MUTTERS C S, HORWARTH W R, et al. NIR and DRIFT-MIR spectrometry of soils for predicting soil and crop parameters in a flooded field[J]. Plant Soil,2003,250(1):155-165.

    [28] MOROS J, MARTNEZ-SANCHEZ M J, PEREZ-SIRVENT C, et al. Testing of the region of murcia soils by near infrared diffuse reflectance spectroscopy and chemometrics[J]. Talanta,2009,78(2):388-398.

    [29] SUMMERS D, LEWIS M, OSTENDORF B, et al. Visible near-infrared reflectance spectroscopy as a predictive indicator of soil properties[J]. Ecological Indicators,2011,11(1):123-131.

    [30] CHODAK M, NIKLINSKA M, BEESE F. Near-infrared spectroscopy for analysis of chemical and microbiological properties of forest soil organic horizons in a heavy-metal-polluted area[J]. Biol Fertil Soils,2007,44(1):171-180.

    [31] KOOISTRA L, WANDERS J, EPEMA G F, et al. The potential of field spectroscopy for the assessment of sediment properties in river floodplains[J]. Analytica Chimica Acta,2003,484(2):189-200.

    [32] REN H Y, ZHUANG D F, SINGH A N, et al. Estimation of As and Cu contamination in agricultural soils around a mining area by reflectance spectroscopy: a case study[J]. Pedosphere,2009,19(6):719-726.

    [33] 鄭光輝,周生路,吳紹華.土壤砷含量高光譜估算模型研究[J].光譜學(xué)與光譜分析,2011,31(1):173-176.

    [34] DONG Y W, YANG S Q, XU C Y, et al. Determination of soil parameters in apple-growing regions by near and mid-infrared spectroscopy[J]. Pedosphere,2011,21(5):591-602.

    [35] 鄔登巍,吳昀昭,馬宏瑞. 基于中紅外漫反射光譜的土壤重金屬元素含量預(yù)測研究[J]. 光譜學(xué)與光譜分析,2010,30(6):1498-1502.

    [36] SONG Y X, LI F L, YANG Z F, et al. Diffuse reflectance spectroscopy for monitoring potentially toxic elements in the agricultural soils of Changjiang River Delta, China[J]. Applied Clay Science,2012,64:75-83.

    [37] 劉 華,張利權(quán).崇明東灘鹽沼土壤重金屬含量的高光譜估算模型[J]. 生態(tài)學(xué)報,2007,27(8):3427-3434.

    [38] 黃長平,劉 波,張 霞,等.土壤重金屬Cu含量遙感反演的波段選擇與最佳光譜分辨率研究[J]. 遙感技術(shù)與應(yīng)用,2010, 25(3):353-341.

    [39] WU Y Z,CHEN J,WU X M,et al. Possibilities of reflectance spectroscopy for the assessment of contaminant elements in suburban soils[J]. Applied Geochemistry,2005,20(6):1051-1059.

    [40] GALVEZ-SOLA L, MORAL R, PEREZ-MURCIA M D, et al. The potential of near infrared reflectance spectroscopy (NIRS) for the estimation of agroindustrial compost quality[J]. Science of the Total Environment,2010,408(6):1414-1421.

    [41] 李民贊.光譜分析技術(shù)及其應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,2006.

    [42] VOLKAN B A, VAN ES H M, AKBAS F, et al. Visible-near infrared reflectance spectroscopy for assessment of soil properties in a semi-arid area of turkey[J]. Journal of Arid Environments,2010,74(2):229-238.

    [43] 李巨寶,田慶久,吳昀昭. 滏陽河兩岸農(nóng)田土壤Fe、Zn、Se元素光譜響應(yīng)研究[J].遙感信息,2005(3):10-13.

    猜你喜歡
    土壤重金屬統(tǒng)計分析
    有機(jī)肥對土壤重金屬生物有效性影響研究進(jìn)展
    財務(wù)風(fēng)險預(yù)警的統(tǒng)計研究
    叩診質(zhì)量,促進(jìn)數(shù)學(xué)有效教學(xué)
    如何發(fā)揮新時期統(tǒng)計工作的作用之我見
    企業(yè)固定資產(chǎn)分析存在問題及對策分析
    以統(tǒng)計分析為基礎(chǔ)的房地產(chǎn)稅收優(yōu)化分析
    SPSS在高校圖書館服務(wù)體系中的應(yīng)用研究
    科技視界(2016年20期)2016-09-29 11:18:30
    基于Kriging插值的礦區(qū)周邊土壤重金屬空間分布規(guī)律研究
    科技視界(2016年13期)2016-06-13 08:06:36
    貴州擺紀(jì)磷石膏尾礦庫周邊土壤重金屬污染評價
    某地區(qū)表層土壤重金屬分布特征研究
    午夜两性在线视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 成人亚洲精品av一区二区 | 男人的好看免费观看在线视频 | 免费观看精品视频网站| 老司机午夜十八禁免费视频| 黄片小视频在线播放| 欧美日韩av久久| √禁漫天堂资源中文www| 满18在线观看网站| 亚洲中文字幕日韩| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 日日夜夜操网爽| 久久香蕉激情| 男女下面进入的视频免费午夜 | 天天添夜夜摸| 麻豆成人av在线观看| 大码成人一级视频| 亚洲男人天堂网一区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 99riav亚洲国产免费| 久久人人精品亚洲av| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 交换朋友夫妻互换小说| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲av成人一区二区三| 热99re8久久精品国产| 亚洲精品国产区一区二| √禁漫天堂资源中文www| 免费观看人在逋| 神马国产精品三级电影在线观看 | 亚洲少妇的诱惑av| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 成人手机av| 国产精品二区激情视频| 亚洲精品在线美女| 99国产精品99久久久久| 国产麻豆69| 极品教师在线免费播放| 亚洲全国av大片| 99国产精品99久久久久| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美精品一区二区免费开放| 国产高清激情床上av| 99久久99久久久精品蜜桃| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 免费高清视频大片| 大型黄色视频在线免费观看| xxxhd国产人妻xxx| e午夜精品久久久久久久| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 在线天堂中文资源库| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久精品国产综合久久久| 精品久久久久久成人av| 淫秽高清视频在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产成人精品久久二区二区免费| 精品午夜福利视频在线观看一区| 精品久久久久久成人av| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲自拍偷在线| 热re99久久精品国产66热6| 91在线观看av| 国产高清国产精品国产三级| 精品久久蜜臀av无| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 最近最新中文字幕大全免费视频| 日韩欧美三级三区| 日韩精品青青久久久久久| a级毛片黄视频| 免费观看精品视频网站| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 成在线人永久免费视频| 两个人免费观看高清视频| 成人特级黄色片久久久久久久| svipshipincom国产片| 黑丝袜美女国产一区| 99re在线观看精品视频| 亚洲精品一区av在线观看| 三上悠亚av全集在线观看| 国产精品国产高清国产av| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 一级作爱视频免费观看| 视频区欧美日本亚洲| 国产亚洲精品第一综合不卡| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 99精品在免费线老司机午夜| 日日爽夜夜爽网站| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 久久久久久久精品吃奶| 人成视频在线观看免费观看| 又大又爽又粗| 国产成人精品无人区| 免费看十八禁软件| 久99久视频精品免费| 国产色视频综合| 视频在线观看一区二区三区| 在线观看免费日韩欧美大片| 中文字幕人妻熟女乱码| 一区在线观看完整版| 大香蕉久久成人网| 99riav亚洲国产免费| 国产一区二区激情短视频| 午夜影院日韩av| 精品福利观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲精品av麻豆狂野| 老司机福利观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 91av网站免费观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 欧美成人午夜精品| 精品福利永久在线观看| 久久久久久人人人人人| 美女 人体艺术 gogo| 欧美日本中文国产一区发布| 国产xxxxx性猛交| 黄色 视频免费看| 成人精品一区二区免费| 成人三级做爰电影| 两性夫妻黄色片| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 午夜福利一区二区在线看| 精品电影一区二区在线| 怎么达到女性高潮| 无人区码免费观看不卡| 99国产综合亚洲精品| 国产精品国产av在线观看| 妹子高潮喷水视频| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产高清国产精品国产三级| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 久久人妻熟女aⅴ| 精品国产美女av久久久久小说| 一边摸一边做爽爽视频免费| 看免费av毛片| 日本vs欧美在线观看视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲视频免费观看视频| 波多野结衣高清无吗| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 欧美日韩精品网址| 高清在线国产一区| 在线av久久热| 精品国产一区二区久久| 欧美成狂野欧美在线观看| 午夜精品在线福利| 大码成人一级视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| av视频免费观看在线观看| 国产精品日韩av在线免费观看 | 国产精品日韩av在线免费观看 | 夜夜爽天天搞| 在线观看日韩欧美| 日韩有码中文字幕| 人人妻人人澡人人看| 操出白浆在线播放| 极品人妻少妇av视频| 99精品久久久久人妻精品| 一夜夜www| 午夜亚洲福利在线播放| 免费观看人在逋| 大陆偷拍与自拍| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 天堂动漫精品| 亚洲久久久国产精品| 免费在线观看完整版高清| 精品国产美女av久久久久小说| 一区二区日韩欧美中文字幕| 午夜福利欧美成人| 精品人妻在线不人妻| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产av一区二区精品久久| 丰满的人妻完整版| 美女大奶头视频| 久久久久亚洲av毛片大全| 精品国产亚洲在线| 搡老岳熟女国产| 国产黄a三级三级三级人| 日韩高清综合在线| 国产麻豆69| 中出人妻视频一区二区| 高清在线国产一区| 国产精品 欧美亚洲| www.精华液| 久久久久精品国产欧美久久久| 欧美中文日本在线观看视频| 免费不卡黄色视频| 在线免费观看的www视频| 国产精品二区激情视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产成人影院久久av| 美女扒开内裤让男人捅视频| 一级毛片女人18水好多| 久热爱精品视频在线9| 999精品在线视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲av成人av| 青草久久国产| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 日韩精品中文字幕看吧| 国产99白浆流出| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲中文av在线| 男人的好看免费观看在线视频 | 久久久久精品国产欧美久久久| av免费在线观看网站| 国产成人系列免费观看| 视频区欧美日本亚洲| 国产欧美日韩一区二区精品| 级片在线观看| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 午夜影院日韩av| 一个人免费在线观看的高清视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 一级,二级,三级黄色视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲avbb在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 欧美日韩黄片免| 久久中文看片网| 老鸭窝网址在线观看| 女人精品久久久久毛片| 一级毛片精品| 悠悠久久av| 亚洲,欧美精品.| 视频在线观看一区二区三区| av网站在线播放免费| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 日韩精品青青久久久久久| 欧美日本中文国产一区发布| 中亚洲国语对白在线视频| 久久这里只有精品19| av网站在线播放免费| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 91精品国产国语对白视频| 久久久久久久久中文| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产精品亚洲一级av第二区| 三上悠亚av全集在线观看| 91字幕亚洲| 亚洲国产精品sss在线观看 | 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲一区二区三区欧美精品| 精品无人区乱码1区二区| 国产单亲对白刺激| 亚洲男人的天堂狠狠| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲国产欧美网| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲三区欧美一区| 婷婷精品国产亚洲av在线| avwww免费| 亚洲精品粉嫩美女一区| 免费高清视频大片| 国产免费现黄频在线看| 天堂中文最新版在线下载| 久久亚洲真实| 午夜老司机福利片| 免费av中文字幕在线| 午夜91福利影院| 午夜精品国产一区二区电影| av有码第一页| 久久久国产成人免费| 亚洲国产中文字幕在线视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 精品电影一区二区在线| 国产不卡一卡二| 国产精品日韩av在线免费观看 | 国产91精品成人一区二区三区| 国产免费现黄频在线看| 交换朋友夫妻互换小说| 成人手机av| 欧美中文日本在线观看视频| 精品第一国产精品| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 久久国产精品影院| www.自偷自拍.com| 久久狼人影院| 国产三级黄色录像| 久久久久久久精品吃奶| av福利片在线| 色尼玛亚洲综合影院| 国产成人精品久久二区二区免费| 午夜激情av网站| 天天影视国产精品| 交换朋友夫妻互换小说| 欧美大码av| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 麻豆久久精品国产亚洲av | 中国美女看黄片| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产99久久九九免费精品| 国产精品久久久久成人av| 热re99久久精品国产66热6| 自线自在国产av| 无遮挡黄片免费观看| 青草久久国产| 成人亚洲精品av一区二区 | 亚洲自拍偷在线| 国产一区二区在线av高清观看| cao死你这个sao货| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产高清国产精品国产三级| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 午夜两性在线视频| 亚洲国产看品久久| 淫秽高清视频在线观看| 青草久久国产| √禁漫天堂资源中文www| 国产成人精品久久二区二区免费| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲精品在线观看二区| a级片在线免费高清观看视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产精品偷伦视频观看了| 中出人妻视频一区二区| 在线国产一区二区在线| 国产99白浆流出| 国产精品一区二区三区四区久久 | 免费观看人在逋| 午夜精品久久久久久毛片777| 91大片在线观看| 曰老女人黄片| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久99一区二区三区| 性欧美人与动物交配| 搡老熟女国产l中国老女人| www.自偷自拍.com| 国产精品一区二区三区四区久久 | 久久香蕉激情| 国产高清国产精品国产三级| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 久久国产精品影院| 国产又爽黄色视频| 黑丝袜美女国产一区| 99香蕉大伊视频| 久久国产精品人妻蜜桃| 欧美日韩av久久| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲人成77777在线视频| 一级作爱视频免费观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 一级a爱视频在线免费观看| 美女午夜性视频免费| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 99热国产这里只有精品6| 欧美久久黑人一区二区| 一级a爱视频在线免费观看| 国产真人三级小视频在线观看| 国产av精品麻豆| 两性夫妻黄色片| 久久久国产一区二区| 91九色精品人成在线观看| 国产高清视频在线播放一区| 成年人免费黄色播放视频| 久久精品亚洲av国产电影网| av天堂久久9| 九色亚洲精品在线播放| 男人舔女人下体高潮全视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 午夜福利欧美成人| 国产成人精品无人区| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 久久性视频一级片| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 欧美午夜高清在线| 国产伦人伦偷精品视频| 极品人妻少妇av视频| 久久影院123| 色哟哟哟哟哟哟| 视频区欧美日本亚洲| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲成人久久性| 久久久水蜜桃国产精品网| 男人操女人黄网站| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 一级黄色大片毛片| 国产精品国产av在线观看| 久久精品91无色码中文字幕| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲专区字幕在线| 亚洲精品一区av在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 身体一侧抽搐| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产欧美日韩一区二区精品| 高潮久久久久久久久久久不卡| 欧美成人午夜精品| 99热只有精品国产| 欧美成狂野欧美在线观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 99精品久久久久人妻精品| 99国产精品99久久久久| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产午夜精品久久久久久| 三级毛片av免费| 咕卡用的链子| 国产又色又爽无遮挡免费看| 满18在线观看网站| 午夜成年电影在线免费观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产一区二区激情短视频| www国产在线视频色| 亚洲国产精品合色在线| av视频免费观看在线观看| 成人国语在线视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 日日爽夜夜爽网站| 男人舔女人的私密视频| 日本免费a在线| 中文字幕色久视频| 激情在线观看视频在线高清| 日韩欧美一区视频在线观看| a级毛片在线看网站| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| a级片在线免费高清观看视频| 欧美乱妇无乱码| 日日爽夜夜爽网站| 天天影视国产精品| av超薄肉色丝袜交足视频| 久久人妻av系列| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产精品免费视频内射| 在线免费观看的www视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 黑人操中国人逼视频| 欧美在线黄色| 最近最新免费中文字幕在线| 9色porny在线观看| 日韩免费av在线播放| 国产精品av久久久久免费| 成人三级做爰电影| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产成人精品在线电影| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 黄色成人免费大全| 欧美黄色片欧美黄色片| tocl精华| 黄色毛片三级朝国网站| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 久久久久久久精品吃奶| 国产亚洲欧美精品永久| 一级黄色大片毛片| 精品乱码久久久久久99久播| 69精品国产乱码久久久| 日韩免费高清中文字幕av| 精品久久久久久,| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 中文字幕色久视频| 亚洲色图av天堂| 国产三级在线视频| 丝袜美腿诱惑在线| 成人亚洲精品av一区二区 | 久久久国产欧美日韩av| 69av精品久久久久久| 91大片在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 叶爱在线成人免费视频播放| av网站在线播放免费| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 大陆偷拍与自拍| 午夜久久久在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 日本vs欧美在线观看视频| 757午夜福利合集在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 中文字幕精品免费在线观看视频| 日本 av在线| 一级作爱视频免费观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 自线自在国产av| 久久精品成人免费网站| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲片人在线观看| 久99久视频精品免费| 日韩精品中文字幕看吧| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 美女福利国产在线| 国产精品九九99| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲国产精品sss在线观看 | 两人在一起打扑克的视频| 国产精品免费视频内射| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲欧美精品综合久久99| 老汉色∧v一级毛片| 日日干狠狠操夜夜爽| 午夜免费鲁丝| 在线视频色国产色| 香蕉国产在线看| 不卡av一区二区三区| 亚洲第一av免费看| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| videosex国产| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久亚洲精品不卡| 久久香蕉激情| 国产精品免费视频内射| 午夜福利在线免费观看网站| av天堂久久9| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 99在线视频只有这里精品首页| 不卡av一区二区三区| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产激情久久老熟女| www.自偷自拍.com| 日韩高清综合在线| 精品久久久精品久久久| 亚洲久久久国产精品| 老司机福利观看| 一级a爱视频在线免费观看| videosex国产| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 无遮挡黄片免费观看| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 日韩视频一区二区在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 免费少妇av软件| 精品国产一区二区久久| 国产精品综合久久久久久久免费 | 日韩成人在线观看一区二区三区| 99精品久久久久人妻精品| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 一区二区三区国产精品乱码| 午夜福利,免费看| 亚洲avbb在线观看| 久久人人精品亚洲av| 欧美日韩福利视频一区二区| 一区二区三区激情视频| 老鸭窝网址在线观看| 超碰成人久久| 大陆偷拍与自拍| 在线观看免费高清a一片| 欧美黑人欧美精品刺激| 免费av中文字幕在线| 国产又爽黄色视频| e午夜精品久久久久久久| 欧美一区二区精品小视频在线| 久久性视频一级片| 国产精品99久久99久久久不卡| 日本a在线网址| 国产精品电影一区二区三区| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久久久国产成人精品二区 | 国产成人精品久久二区二区91| 久久精品国产综合久久久| 五月开心婷婷网| 日日爽夜夜爽网站| 免费高清视频大片| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 少妇的丰满在线观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 男女下面插进去视频免费观看| 国产熟女xx| 露出奶头的视频| av国产精品久久久久影院| 国产91精品成人一区二区三区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 啦啦啦免费观看视频1| 老司机午夜福利在线观看视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 高清在线国产一区| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 亚洲国产精品999在线| 欧美中文日本在线观看视频| 国产在线观看jvid| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 黄色女人牲交| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产成人精品在线电影| 日韩国内少妇激情av| 久久精品成人免费网站| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产精品成人在线| 伊人久久大香线蕉亚洲五| x7x7x7水蜜桃| 亚洲少妇的诱惑av| 在线av久久热| 精品久久久久久,| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久久国产欧美日韩av| 国产区一区二久久| 亚洲少妇的诱惑av| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 97碰自拍视频| 久久久国产成人精品二区 | 欧美日韩一级在线毛片| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久这里只有精品19| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲第一av免费看| 美女扒开内裤让男人捅视频|