• <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 ?

    激光測(cè)繪衛(wèi)星對(duì)不同地表形貌探測(cè)能力分析

    2014-06-27 05:47:55趙美玲周文龍曹水艷周世宏
    測(cè)繪學(xué)報(bào) 2014年12期
    關(guān)鍵詞:反射率斜坡臺(tái)階

    李 鑫,廖 鶴,趙美玲,周文龍,曹水艷,周世宏

    上海衛(wèi)星工程研究所,上海 200240

    激光測(cè)繪衛(wèi)星對(duì)不同地表形貌探測(cè)能力分析

    李 鑫,廖 鶴,趙美玲,周文龍,曹水艷,周世宏

    上海衛(wèi)星工程研究所,上海 200240

    針對(duì)斜坡地形、臺(tái)階地形和植被地貌、分界地貌建立了4種基本模型,研究了不同的地表空間起伏和反射率分布對(duì)回波信號(hào)時(shí)空分布特性的影響,并采用蒙特卡羅方法仿真了4種模型下Geiger探測(cè)模式星載激光雷達(dá)的高程測(cè)量精度,發(fā)現(xiàn):地形起伏主要影響回波信號(hào)的時(shí)間分布特性,統(tǒng)計(jì)條件下可以消除測(cè)量誤差;回波信號(hào)空間分布特性變化主要由地貌(反射率)的變化引起,誤差較小可以忽略。研究結(jié)果表明:激光三維測(cè)繪衛(wèi)星對(duì)垂直陡變地形(如城市建筑)、斜坡地形(如山坡)、分界地貌(如水陸分界)和折射率起伏地貌(如植被地貌等)具有良好的探測(cè)能力。

    激光測(cè)繪;衛(wèi)星;地表形貌;臺(tái)階;斜坡;反射率;蒙特卡羅方法

    1 引 言

    隨著世界科技的快速發(fā)展,傳統(tǒng)的衛(wèi)星光學(xué)成像技術(shù)、星載SAR成像技術(shù)由于受到氣候條件、光照條件影響及自身波段限制,分辨率和高程測(cè)量精度難以進(jìn)一步提高,已不能滿足全球精確測(cè)繪的需要(如繪制1∶10 000和1∶5000比例尺地圖)[1-4]。激光技術(shù)與雷達(dá)技術(shù)結(jié)合產(chǎn)生的主動(dòng)式傳感器——激光雷達(dá),具有不受國(guó)界限制、全天時(shí)全天候工作、高靈敏度、高分辨率、高測(cè)距精度的特點(diǎn),因而受到了航空航天測(cè)繪領(lǐng)域的廣泛研究和應(yīng)用[5-10],在地球極地冰蓋探測(cè)、地表植被探測(cè)以及海洋探測(cè)中展示出了出色的高程測(cè)量能力,并且已經(jīng)成功應(yīng)用于月球、水星和火星的高程測(cè)量中[11-13]。

    星載激光雷達(dá)發(fā)散角較小(通常為幾十微弧度),但由于其軌道高度大(400~1000 km),因此在地面形成的光斑一般為10~200 m。激光足印區(qū)域地形的起伏、地貌的分布對(duì)激光回波信號(hào)的時(shí)間、空間分布有很大影響,相當(dāng)于對(duì)入射的激光脈沖進(jìn)行了時(shí)間-空間調(diào)制[14],而回波信號(hào)的波形直接影響高程測(cè)量的精度。目前,關(guān)于激光雷達(dá)測(cè)繪性能的研究大多只針對(duì)機(jī)載試驗(yàn)與仿真[15-17],針對(duì)星載激光雷達(dá)三維測(cè)繪的研究還比較少,尤其是Geiger模式的單光子探測(cè)技術(shù)在航天測(cè)繪領(lǐng)域中的應(yīng)用可行性及性能還未得到充分研究[18]。本文首先介紹了激光三維測(cè)繪衛(wèi)星高程測(cè)量的原理,并對(duì)不同地形、地貌建立物理模型,通過(guò)仿真手段得到了經(jīng)過(guò)地表形貌調(diào)制后的脈沖波形的時(shí)間-空間分布,最后采用蒙特卡羅方法研究了不同地表形貌對(duì)Geiger探測(cè)模式的星載激光雷達(dá)測(cè)量精度的影響,并利用Matlab生成仿真DEM數(shù)據(jù),對(duì)激光三維測(cè)繪衛(wèi)星的測(cè)繪效果進(jìn)行了仿真試驗(yàn)驗(yàn)證。

    2 基于Geiger探測(cè)模式的星載激光雷達(dá)測(cè)高原理

    2.1 激光雷達(dá)脈沖信號(hào)回波數(shù)學(xué)模型

    星載激光三維成像雷達(dá)探測(cè)流程如圖1所示。首先由激光發(fā)射器向探測(cè)目標(biāo)地點(diǎn)發(fā)射激光脈沖,激光脈沖在經(jīng)過(guò)大氣衰減后到達(dá)地表反射區(qū)域并發(fā)生漫反射,被反射的激光回波再經(jīng)過(guò)大氣衰減后進(jìn)入到激光探測(cè)器中。

    圖1 星載激光三維成像雷達(dá)衛(wèi)星測(cè)量示意圖Fig.1 The surveying scheme of space borne 3D LiDAR

    圖1中,T為大氣單程透過(guò)率,n(x,y)為地面反射率分布函數(shù),f(x,y)為地形分布函數(shù),H為衛(wèi)星軌道高度。在脈沖往返時(shí)間(幾個(gè)毫秒)內(nèi),衛(wèi)星會(huì)飛行一定距離(幾十米),實(shí)際激光脈沖經(jīng)過(guò)的路程與垂直高度往返會(huì)有一定偏差,可以證明,衛(wèi)星飛行在此段時(shí)間引起的高程測(cè)量誤差很小,可以忽略。在不考慮大氣對(duì)脈沖的影響情況下,激光雷達(dá)回波信號(hào)可以看作源信號(hào)經(jīng)過(guò)往返兩次菲涅爾衍射過(guò)程和一次地表漫反射過(guò)程得到。激光脈沖的發(fā)射源信號(hào)一般表達(dá)式為

    式中,A0為振幅;σpulse為激光脈寬;z為傳播距離;θ為激光發(fā)散角。垂直于傳播方向應(yīng)為二維(x,y)分布,且x、y方向完全等價(jià),這里為了方便僅選取x方向的一維模式。發(fā)射脈沖的時(shí)間、空間分布及其聯(lián)合分布如圖2所示。

    圖2 激光脈沖的時(shí)間、空間分布特性Fig.2 Temporal and spatial distribution of laser pulse

    可以看出,發(fā)射的激光脈沖在時(shí)間、空間維度上均為高斯分布模型。根據(jù)C.S.Gardner的反射回波理論[19],可以得到回波信號(hào)表達(dá)式

    式中,S為激光探測(cè)器光學(xué)口徑;T為單程大氣透過(guò)率;n(x)為地表反射率分布函數(shù);A(x,z)、g(t)、f(x)分別為激光傳播到z處足印振幅分布、激光脈沖時(shí)域分布和地表形狀分布函數(shù),表達(dá)式分別為

    式中,E為單位脈沖能量;h(x)為地表相對(duì)起伏。

    2.2 Geiger模式信號(hào)探測(cè)原理

    對(duì)于普通的激光測(cè)高儀,一般采用單點(diǎn)式、低重頻測(cè)量模式,發(fā)射功率為幾十毫焦,如ICESat衛(wèi)星[11,20],但對(duì)于激光三維測(cè)繪衛(wèi)星,需要獲得全球全覆蓋的高程信息,因此要求足印較小,重復(fù)頻率需達(dá)到千赫量級(jí),且采用千元激光脈沖陣列發(fā)射模式。受限于衛(wèi)星的電源輸出功率,每個(gè)脈沖的能量為幾百微焦量級(jí)甚至更小。理論估算可知,在1.5 m左右的探測(cè)口徑條件下,回波能量約為10-18J,達(dá)到單光子量級(jí),因此傳統(tǒng)的線性探測(cè)模式已然不適用于激光三維測(cè)繪衛(wèi)星,必須采用光子計(jì)數(shù)體制實(shí)現(xiàn)回波弱信號(hào)的探測(cè)。Geiger模式APD探測(cè)器可以達(dá)到單光子級(jí)的探測(cè)靈敏度,使得以Geiger模式探測(cè)器為基礎(chǔ)的測(cè)距系統(tǒng)具有遠(yuǎn)距離測(cè)距的優(yōu)勢(shì)[21-22],因此在激光三維測(cè)繪衛(wèi)星中,選取Geiger模式的APD探測(cè)器實(shí)現(xiàn)單光子信號(hào)探測(cè)。

    如圖3所示,由于回波光子數(shù)少,回波信號(hào)成為不連續(xù)的光子分布,回波信號(hào)強(qiáng)的區(qū)域(波峰)對(duì)應(yīng)的光子分布概率大(分布密集),回波信號(hào)弱的區(qū)域(波腹)對(duì)應(yīng)的光子分布的概率小(分布稀疏)。當(dāng)APD處于Geiger探測(cè)模式下時(shí),每當(dāng)探測(cè)到一個(gè)光電子便能產(chǎn)生雪崩飽和,輸出一次探測(cè)結(jié)果。與傳統(tǒng)線性探測(cè)模式相同,Geiger探測(cè)模式同樣采用記錄脈沖發(fā)射與回波時(shí)間間隔來(lái)測(cè)量距離,測(cè)距公式為

    圖3 單光子探測(cè)回波信號(hào)與連續(xù)波信號(hào)關(guān)系示意圖Fig.3 Echo pulses from single-photon-detection and normal continuous LiDAR detection

    不同的是,線性探測(cè)模式采用的是質(zhì)心法或閾值法來(lái)確定回波脈沖的時(shí)刻,而Geiger模式在一次探測(cè)中只能采集到一個(gè)回波信號(hào),這個(gè)時(shí)刻便認(rèn)為是回波時(shí)刻。

    由于回波光子數(shù)服從Poisson分布,Geiger模式下光電子探測(cè)的概率為[8]

    式中,N為回波光電子數(shù),當(dāng)信號(hào)和噪聲同時(shí)存在時(shí),N=Nsignal+Nnoise。需要指出的是,Geiger探測(cè)模式下,無(wú)法區(qū)分探測(cè)到信號(hào)的是噪聲還是回波信號(hào),存在虛警問(wèn)題,可以利用相關(guān)硬件、軟件方法,如距離門控制、濾光衰減法、多脈沖探測(cè)等方法降低虛警概率[23-24],這里不作過(guò)多說(shuō)明。

    采用蒙特卡羅方法仿真Geiger模式探測(cè)過(guò)程思路為:將選通距離門以硬件計(jì)時(shí)精度為間隔劃分為一系列獨(dú)立的時(shí)間區(qū)間;依次計(jì)算每個(gè)區(qū)間被觸發(fā)的概率并與生成的隨機(jī)數(shù)比較,直到探測(cè)器被觸發(fā)輸出觸發(fā)時(shí)間。算法流程如圖4所示。多次重復(fù)以上過(guò)程,以輸出時(shí)間的平均值作為回波時(shí)間。

    圖4 單光子探測(cè)回波時(shí)刻仿真算法流程圖Fig.4 The flow diagram of simulation algorithm of single-photon-detection

    在仿真計(jì)算過(guò)程中,選取的相關(guān)參數(shù)如表1所示。

    表1 仿真參數(shù)設(shè)計(jì)Tab.1 The simulation parameters

    3 不同地表形貌模型對(duì)探測(cè)精度的影響

    通常來(lái)說(shuō),即使激光足印直徑為幾十米,地面形狀起伏、反射率也具有復(fù)雜的分布。這里筆者將足印內(nèi)的地表抽象成4種數(shù)學(xué)-物理模型:斜坡地形、臺(tái)階地形、植被地貌(反射率的“斜坡”分布)和分界地貌(反射率的“臺(tái)階”分布),如圖5所示,其他復(fù)雜地形、地貌可以表示為簡(jiǎn)單模型的組合、疊加[14]。

    圖5 4種地形地貌物理模型Fig.5 4 models of geography and geomorphology

    3.1 斜坡地形

    斜坡地形模型中,地表起伏分布為

    定義斜坡地形高度真實(shí)值為斜坡的平均高度,即斜坡高度的一半。斜坡地形下,激光脈沖回波的時(shí)間、空間分布如圖6所示。

    圖6 斜坡地形回波信號(hào)的時(shí)間、空間分布特性Fig.6 Temporal and spatial distribution of echo pulse from slope terrain

    從圖6可以看到,斜坡地形不影響回波信號(hào)的空間分布,但信號(hào)回波時(shí)間隨地表高度的變化有一定延時(shí),延時(shí)的結(jié)果是脈沖被展寬。

    圖7(a)給出了回波信號(hào)波形隨斜坡高度變化的關(guān)系:隨著斜坡高度的增加,脈沖寬度逐漸增大,且波峰位置也在逐漸右移。從圖7(b)可以看出,隨著坡度變陡,波峰位置移動(dòng),仿真得到的探測(cè)高度值也逐漸增加,且滿足關(guān)系

    這正是斜坡中心高度的表達(dá)式,因此探測(cè)到的h值是平均高度的無(wú)偏測(cè)量。但由于脈寬的加大,探測(cè)值的標(biāo)準(zhǔn)差也與tanθ成正比增加。

    圖7 斜坡回波信號(hào)波形及測(cè)量精度與斜坡傾角的關(guān)系Fig.7 Relationship between echo pulse,detection precision and dip angle of the slope

    3.2 臺(tái)階地形

    臺(tái)階地形模型中,地表起伏分布為

    定義臺(tái)階頂和臺(tái)階底的平均值為臺(tái)階地形的高度真實(shí)值,即h1/2。臺(tái)階地形下,激光脈沖回波的時(shí)間、空間分布如圖8所示。回波信號(hào)的空間分布依舊不受地形影響,但時(shí)間分布曲線中間出現(xiàn)一個(gè)凹陷,這是由于臺(tái)階的頂和底分別給予了入射的激光脈沖不同的固定延時(shí)。

    圖8 臺(tái)階地形回波信號(hào)的時(shí)間、空間分布特性Fig.8 Temporal and spatial distribution of echo pulse from stepped terrain

    圖9給出了臺(tái)階地形對(duì)回波信號(hào)及探測(cè)精度的影響。從圖9(a)可以看出,隨著臺(tái)階高度的增加,回波波形中間凹陷逐漸加大,直至分裂成兩個(gè)高斯脈沖波形。圖9(b)給出了測(cè)量值、標(biāo)準(zhǔn)差與臺(tái)階高度的關(guān)系,可以看到,高度測(cè)量值與臺(tái)階高度成線性正比關(guān)系,且比例系數(shù)為1/2,是對(duì)臺(tái)階真實(shí)值的無(wú)偏測(cè)量。

    形成這種現(xiàn)象的原因是由于回波信號(hào)的兩個(gè)波形相對(duì)于中間點(diǎn)成對(duì)稱分布,因此在大量重復(fù)情況下,探測(cè)值在平均后趨于臺(tái)階高度的一半,即趨于真實(shí)高度值。隨著臺(tái)階高度的增加,波峰間距增大,測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)差也逐漸增大。

    3.3 植被地貌——反射率“斜坡”

    植被地貌情況下,由于物種的類型和稀疏程度不同,反射率呈現(xiàn)特定的分布,這里抽象為反射率的“斜坡”模型

    反射率“斜坡”地貌下,激光脈沖回波的時(shí)間、空間分布如圖10所示。

    從圖10可以看出,由于地表反射率呈“斜坡”分布,回波信號(hào)中心向反射率大的方向偏移,但不影響信號(hào)的時(shí)間分布,因此高程測(cè)量誤差來(lái)源于回波光子地面分布點(diǎn)的偏移。假設(shè)地面探測(cè)點(diǎn)偏移量為100 m,衛(wèi)星軌道高度為400 km,則造成的高程測(cè)量誤差為

    圖9 臺(tái)階回波信號(hào)波形及測(cè)量精度與臺(tái)階高度的關(guān)系Fig.9 Relationship between echo pulse,detection precision and height of the step

    圖10 植被地貌回波信號(hào)的時(shí)間、空間分布特性Fig.10 Temporal and spatial distribution of echo pulse from vegetation terrain

    誤差在可以忽略范圍內(nèi)。實(shí)際上,地面反射率的不均勻分布造成激光光斑中心的偏移量很小,且在足印范圍內(nèi),而激光三維測(cè)繪衛(wèi)星的足印不大于10 m,因此植被地貌造成的高程測(cè)量誤差可以忽略不計(jì)。

    3.4 分界地貌——反射率“臺(tái)階”

    在水域與陸地、植被與沙地等分界面上,反射率會(huì)出現(xiàn)“臺(tái)階”式的跳躍,用以下模型表示

    反射率“臺(tái)階”地貌下,激光脈沖回波的時(shí)間、空間分布如圖11所示。

    圖11 分界地貌回波信號(hào)的時(shí)間、空間分布特性Fig.11 Temporal and spatial distribution of echo pulse from dividing terrain

    從圖11可以看出,分界地貌不影響回波信號(hào)的時(shí)間分布,但由于反射率的“臺(tái)階”式分布,回波信號(hào)在分界線的兩邊強(qiáng)度會(huì)有不均等的衰減,結(jié)果同樣是回波信號(hào)強(qiáng)度重心的空間偏移。根據(jù)3.3小節(jié)的分析可知,該偏移造成的高程測(cè)量誤差很小,可以忽略不計(jì)。

    3.5 仿真試驗(yàn)

    采用Matlab建立模擬的DEM數(shù)據(jù)模型,如圖12(a)所示。仿真DEM數(shù)據(jù)面積為500 m× 500 m,網(wǎng)格大小為1 m×1 m,包括斜坡、臺(tái)階地形和分界、植被地貌,其中,斜坡、臺(tái)階處地表反射率取0.3,植被地貌反射率呈正弦函數(shù)變化,在DEM圖上以正弦起伏表示。

    激光三維測(cè)繪取網(wǎng)格分辨率為4 m×4 m。圖12中(b)、(c)、(d)分別為采用激光雷達(dá)探測(cè)1次、3次、8次時(shí)的結(jié)果,對(duì)應(yīng)的測(cè)量誤差平均值分別為:0.5 m、0.3 m、0.05 m??梢钥闯?在斜坡、臺(tái)階地形處,激光雷達(dá)的探測(cè)效果與原DEM數(shù)據(jù)很好地吻合,數(shù)據(jù)有一定隨機(jī)誤差,隨著探測(cè)次數(shù)的累積誤差逐漸減小;在分界、植被地貌處,探測(cè)結(jié)果也與原DEM數(shù)據(jù)具有良好的一致性。

    圖12 激光三維測(cè)繪仿真試驗(yàn)Fig.12 Simulation experiment of 3D LiDAR surveying

    4 結(jié) 論

    本文建立了不同地形、表貌物理模型,分析了不同地表空間起伏、反射率分布情況下的激光回波特性,并采用蒙特卡羅方法研究了不同地表形貌對(duì)Geiger探測(cè)模式的激光三維測(cè)繪衛(wèi)星測(cè)量精度的影響,通過(guò)仿真試驗(yàn)驗(yàn)證,得到如下結(jié)論:

    (1)不同地形對(duì)回波脈沖的影響主要體現(xiàn)在脈沖的時(shí)間分布上,表現(xiàn)為回波信號(hào)的展寬、分裂等,但大量重復(fù)得到的測(cè)量平均值是平均高度值的無(wú)偏測(cè)量;隨著地表坡度的增大、臺(tái)階高度的增大,測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)差均增大。

    (2)不同地貌對(duì)回波信號(hào)的影響主要體現(xiàn)在脈沖的空間分布上,表現(xiàn)為回波信號(hào)強(qiáng)度中心的偏移,但偏移量較小,且造成的測(cè)量誤差很小,可以忽略不計(jì)。

    研究結(jié)果表明:激光三維測(cè)繪衛(wèi)星對(duì)垂直陡變地形(如城市建筑)、斜坡地形(如山坡)、分界地貌(如水陸分界)和折射率起伏地貌(如植被地表等)具有良好的探測(cè)能力。

    [1] KRIEGER G,MOREIRA A,FIEDLER H,et al.TanDEM-X:A Satellite Formation for High-resolution SAR Interferometry[J].IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing,2007,45(11):3317-3341.

    [2] ZHANG Guo,LI Fangting,JIANG Wanshou,et al.Study of Three-dimensional Geometric Model and Orientation Algorithms for Systemic Geometric Correction Product of Push-broom Optical Satellite Image[J].Acta Geodaetica et Cartographica Sinica,2010,39(1):34-38.(張過(guò),厲芳婷,江萬(wàn)壽,等.推掃式光學(xué)衛(wèi)星影像系統(tǒng)幾何校正產(chǎn)品的3維幾何模型及定向算法研究[J].測(cè)繪學(xué)報(bào),2010,39 (1):34-38.)

    [3] HE Zhihua,HE Feng,HUANG Haifeng,et al.Influence of Distributed SAR Phase Synchronization Error on InSAR Performance and Experiment Validation[J].Journal of Astronautics,2012,33(3):353-357.(何志華,何峰,黃海風(fēng),等.分布式SAR相位同步誤差的影響分析與試驗(yàn)驗(yàn)證[J].宇航學(xué)報(bào),2012,33(3):353-357.)

    [4] TANG Xinming,ZHANG Guo,ZHU Xiaoyong.Thriple Linear-array Imaging Geometry Model of Ziyuan-3 Surveying Satellite and Its Validation[J].Acta Geodaetica et Cartographica Sinica,2012,41(2):191-198.(唐新明,張過(guò),祝小勇.資源三號(hào)測(cè)繪衛(wèi)星三線陣成像幾何模型構(gòu)建與精度初步驗(yàn)證[J].測(cè)繪學(xué)報(bào),2012,41(2):191-198.)

    [5] LEE K J,PARK Y,BUNKIN A,et al.Helicopter-based LiDAR System for Monitoring the Upper Ocean and Terrain Surface[J].Applied Optics,2002,41(3):401-406.

    [6] BUNKIN A F,DAVYDOV M A,REZOV A V,et al.Helicopter-based LiDAR Complex for Emission and Fluorescence Remote-sensing of Terrain Surfaces[J].Laser Physics,1994,4(6):1198-1201.

    [7] PHILBRICK C R.Overview of Raman LiDAR Techniques for Air Pollution Measurements[C]∥LiDAR Remote Sensing for Industry and Environment Monitoring II,2001.San Diego:SPIE,2002:136-150.

    [8] FOUCHE D G.Detection and False-alarm Probabilities for Laser Radars that Use Geiger-mode Detectors[J].Applied Optics,2003,42(27):5388-5398.

    [9] HENRIKSSON M.Detection Probabilities for Photon-counting Avalanche Photodiodes Applied to a Laser Radar System [J].Applied Optics,2005,44(24):5140-5147.

    [10] MARINO R M,DAVIS W R,RICH G C,et al.Highresolution 3D Imaging Laser Radar Flight Test Experiments[C]∥Defense and Security.International Society for Optics and Photonics,2005:138-151.

    [11] ZWALLY H J,SCHUTZ R,ABDALATI W,et al.ICESat’s Laser Measurements of Polarice,Atmosphere,Ocean,and Land[J].Journal of Geodynamics,2002,34(4):405-445.

    [12] ABSHIRE J B,SUN X L,ROBERT S A.Mars Orbiter Laser Altimeter:Receiver Model and Performance Analysis[J].Applied Optics,2000,39(15):2449-2460.

    [13] CHEN Junyong,ZHANG Chuanyin,DANG Yamin.Lunar Spatial Exploration,Surveying and Mapping[J].Acta Geodaetica et Cartographica Sinica,2005,34(3):189-195.(陳俊勇,章傳銀,黨亞民.月球航天探測(cè)和月球測(cè)繪[J].測(cè)繪學(xué)報(bào),2005,34(3):189-195.)

    [14] HU Y H,SHU X Y,XUE Y Q.Experiment Study of Laser Echo Identities of Terrain Object[J].Infrared and Laser Engineering,2002,32(2):105-108.

    [15] ALBOTA M A,AULL B F,FOUCHE D G,et al.Threedimensional Imaging Laser Radars with Geiger-mode Avalanche Photodiode Arrays[J].Lincoln Laboratory Journal,2002,13(2):351-370.

    [16] YU Qiuze,CAO Ju,TAN Yihua,et al.Simulation of Intensity Image of Airborne-based Imaging Laser Radar Based on DEM and Visible Image[J].Acta Geodaetica et Cartographica Sinica,2004,33(3):249-253.(于秋則,曹矩,譚毅華,等.基于DEM與可見(jiàn)光圖像的機(jī)載激光成像雷達(dá)強(qiáng)度像仿真[J].測(cè)繪學(xué)報(bào),2004,33(3):249-253.)

    [17] O′BRIEN M E,FOUCHE D G.Simulation of 3D Laser Rader Systems[J].Lincoln Laboratory Journal,2005,15 (1):37-60.

    [18] ZHOU Shihong,TONG Qingwei,LI Xin,et al.Research on Performance of Three-dimensional Laser Imaging System Based on Multi-pulse Detection Mode[J].Bulletin of Surveying and Mapping,2014(S0):1-3.(周世宏,童慶為,李鑫,等.基于多脈沖探測(cè)模式的激光三維成像性能研究[J].測(cè)繪通報(bào),2014(S0):1-3.)

    [19] GARDNER C S.Target Signatures for Laser Altimeters: an Analysis[J].Applied Optics,1982,21(3):448-453.

    [20] MCADOO D C,FARRELL S L,LAXON S W,et al.Arctic Ocean Gravity Field Derived from ICESat and ERS-2 Altimetry:Tectonic Implications[J].Journal of Geophysical Research:Solid Earth(1978-2012),2008,113(B5).

    [21] AULL B F,LOOMIS A H,YOUNG D J,et al.Geiger Mode Avalanche Photodiodes for Three-dimensional Imaging[J].Lincoln Laboratory Journal,2002,13(2): 335-349.

    [22] MARINO R M,STEPHENS T,HATCH R E,et al.A Compact 3D Imaging Laser Radar System Using Geiger-mode APD Arrays:System and Measurements[C]∥Aero Sense 2003.International Society for Optics and Photonics,2003:1-15.

    [23] XU Lu,ZHANG Yu,ZHANG Yong,et al.Research on the Detection Performance of Geiger-mode APD[J].Chinese Journal of Lasers.2012,39(4):206-211.(徐璐,張宇,張勇,等.蓋革模式雪崩光電二極管激光雷達(dá)累積探測(cè)性能的研究[J].中國(guó)激光,2012,39(4):206-211.)

    [24] WANG Fei.Researches on Performance and Range Accuracy of Laser Imaging System Based on Geiger Mode Detectors [D].Harbin:Harbin Institute of Technology,2010.(王飛.基于Geiger探測(cè)器的激光成像性能及測(cè)距精度研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2010.)

    (責(zé)任編輯:張艷玲)

    Research on LiDAR Surveying Satellite Detection Capacity for Different Terrains

    Ll Xin,LlAO He,ZHAO Meiling,ZHOU Wenlong,CAO Shuiyan,ZHOU Shihong
    Shanghai lnstitute of Satellite Engineering,Shanghai 200240,China

    Four basic models have been established in view of the slope terrain,the step and platform terrain,the vegetation terrain as well as the dividing terrain and research is focused on exploring the effect of irregular topography and distribution of reflectance on the spatial and temporal distribution of echo signal.Additionally,Monte-Carlo Method has been employed to simulate measuring accuracy of LiDAR Geiger mode detection under the four models.Through the numerical simulation,it is found that irregular topography mainly affects the time distribution of echo pulse and error can be eliminated under the statistics condition;the change of the distribution of echo signal is mainly caused by the variation of the landscape,so small error can be ignored.Such results prove that 3D Laser Surveying Satellite is advantageous to the detection over different landforms and physiognomy,such as architectures,hills,boundary zones and vegetative cover.

    LiDAR surveying;satellite;geography and geomorphology;stepped terrain;slope terrain; reflectivity;Monte-Carlo method

    Ll Xin(1983—),female,PhD,engineer,majors in satellite with payloads of laser technology.

    P228.3

    A

    1001-1595(2014)12-1238-07

    國(guó)家自然科學(xué)基金(11302132)

    2014-02-08

    李鑫(1983—),女,博士,工程師,研究方向?yàn)榧す廨d荷類衛(wèi)星總體技術(shù)。

    E-mail:cammilee@163.com

    LI Xin,LIAO He,ZHAO Meiling,et al.Research on LiDAR Surveying Satellite Detection Capacity for Different Terrains[J].Acta Geodaetica et Cartographica Sinica,2014,43(12):1238-1244.(李鑫,廖鶴,趙美玲,等.激光測(cè)繪衛(wèi)星對(duì)不同地表形貌探測(cè)能力分析[J].測(cè)繪學(xué)報(bào),2014,43(12):1238-1244.)

    10.13485/j.cnki.11-2089.2014.0188

    修回日期:2014-08-14

    猜你喜歡
    反射率斜坡臺(tái)階
    影響Mini LED板油墨層反射率的因素
    近岸水體異源遙感反射率產(chǎn)品的融合方法研究
    具有顏色恒常性的光譜反射率重建
    信仰的“斜坡”
    夢(mèng)是長(zhǎng)長(zhǎng)的斜坡(外一首)
    走在除法的臺(tái)階上
    化學(xué)腐蝕硅表面結(jié)構(gòu)反射率影響因素的研究*
    電子器件(2017年2期)2017-04-25 08:58:37
    臺(tái)階
    77級(jí)臺(tái)階
    無(wú)軌斜坡道在大紅山鐵礦中的應(yīng)用
    看十八女毛片水多多多| 深夜a级毛片| 人妻系列 视频| 有码 亚洲区| 九九爱精品视频在线观看| 色视频www国产| 亚洲av一区综合| 久久久久精品久久久久真实原创| 一个人看视频在线观看www免费| 秋霞在线观看毛片| 久久精品久久精品一区二区三区| 在线观看美女被高潮喷水网站| 激情 狠狠 欧美| 亚洲欧美成人综合另类久久久| eeuss影院久久| 欧美不卡视频在线免费观看| 99久久九九国产精品国产免费| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 内射极品少妇av片p| 青春草视频在线免费观看| 天堂网av新在线| 午夜免费观看性视频| 欧美不卡视频在线免费观看| 九草在线视频观看| 天天一区二区日本电影三级| 成人亚洲精品一区在线观看 | .国产精品久久| 五月天丁香电影| 水蜜桃什么品种好| 国产激情偷乱视频一区二区| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 欧美高清成人免费视频www| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲精品乱久久久久久| 久久韩国三级中文字幕| 中文字幕亚洲精品专区| 九草在线视频观看| 国产精品av视频在线免费观看| 丝袜美腿在线中文| 美女高潮的动态| 免费观看精品视频网站| 国产高潮美女av| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 午夜福利视频1000在线观看| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产一级毛片七仙女欲春2| 久久久久久伊人网av| av卡一久久| 18禁动态无遮挡网站| 免费看光身美女| 亚洲成人精品中文字幕电影| 搡老妇女老女人老熟妇| 丝瓜视频免费看黄片| 黄色一级大片看看| 日韩制服骚丝袜av| 精品久久久久久久末码| 真实男女啪啪啪动态图| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚州av有码| 婷婷色综合www| 午夜久久久久精精品| 夫妻性生交免费视频一级片| 在线免费观看的www视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 免费黄网站久久成人精品| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 免费看光身美女| 国产乱人视频| 天堂中文最新版在线下载 | 国产免费一级a男人的天堂| 白带黄色成豆腐渣| 99热6这里只有精品| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 听说在线观看完整版免费高清| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 好男人在线观看高清免费视频| 在线 av 中文字幕| 午夜福利视频1000在线观看| 大香蕉97超碰在线| 日韩亚洲欧美综合| 成人性生交大片免费视频hd| 国产亚洲精品久久久com| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 国产精品人妻久久久影院| 日韩中字成人| 欧美日韩在线观看h| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 天堂俺去俺来也www色官网 | 一级黄片播放器| 一个人免费在线观看电影| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 国产日韩欧美在线精品| 高清毛片免费看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 精华霜和精华液先用哪个| 美女大奶头视频| 亚洲熟女精品中文字幕| kizo精华| 午夜精品一区二区三区免费看| 日日啪夜夜爽| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲综合精品二区| 激情五月婷婷亚洲| 99热网站在线观看| 日韩一本色道免费dvd| 免费av观看视频| 毛片女人毛片| 亚洲最大成人手机在线| 久久韩国三级中文字幕| 青春草亚洲视频在线观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 一级片'在线观看视频| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 天堂中文最新版在线下载 | 成年女人看的毛片在线观看| 国产单亲对白刺激| 欧美高清性xxxxhd video| 国产中年淑女户外野战色| 成人性生交大片免费视频hd| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲国产欧美人成| 美女黄网站色视频| www.色视频.com| 亚洲欧美精品专区久久| 成人高潮视频无遮挡免费网站| av线在线观看网站| 美女高潮的动态| 国产黄色视频一区二区在线观看| 精品人妻熟女av久视频| 久久精品夜色国产| 久久久久网色| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲综合色惰| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲自拍偷在线| 亚洲第一区二区三区不卡| 波多野结衣巨乳人妻| 如何舔出高潮| 毛片一级片免费看久久久久| 校园人妻丝袜中文字幕| 日韩强制内射视频| 中文字幕av成人在线电影| 精品不卡国产一区二区三区| .国产精品久久| 国模一区二区三区四区视频| 国产不卡一卡二| 亚洲伊人久久精品综合| 免费av毛片视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲自拍偷在线| 日本wwww免费看| 少妇被粗大猛烈的视频| 看免费成人av毛片| 久久久久国产网址| 亚洲成人一二三区av| 午夜福利视频1000在线观看| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲高清免费不卡视频| 天美传媒精品一区二区| 午夜激情久久久久久久| 久久精品综合一区二区三区| 夫妻午夜视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 欧美不卡视频在线免费观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 一级二级三级毛片免费看| 国产91av在线免费观看| 色综合色国产| 婷婷六月久久综合丁香| 国产精品久久视频播放| 国产精品不卡视频一区二区| 男女边摸边吃奶| 国产精品三级大全| 精品一区二区三区视频在线| 网址你懂的国产日韩在线| 免费看a级黄色片| 有码 亚洲区| 特大巨黑吊av在线直播| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久精品国产自在天天线| 男女国产视频网站| 国产91av在线免费观看| 白带黄色成豆腐渣| 99久久中文字幕三级久久日本| 精品人妻熟女av久视频| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲av日韩在线播放| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲精品成人av观看孕妇| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 免费av不卡在线播放| 哪个播放器可以免费观看大片| 成人漫画全彩无遮挡| 大香蕉97超碰在线| 搞女人的毛片| 亚洲欧美精品专区久久| 一夜夜www| 国产免费又黄又爽又色| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲av男天堂| 欧美成人a在线观看| 国产精品一二三区在线看| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产乱人视频| 2018国产大陆天天弄谢| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产精品福利在线免费观看| 国产黄色小视频在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 可以在线观看毛片的网站| 两个人的视频大全免费| 日韩欧美三级三区| 亚洲精品日本国产第一区| 国产在线一区二区三区精| 老女人水多毛片| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产精品人妻久久久影院| 国精品久久久久久国模美| 国产美女午夜福利| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 两个人的视频大全免费| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产真实伦视频高清在线观看| 精品国产露脸久久av麻豆 | www.av在线官网国产| .国产精品久久| 久久久午夜欧美精品| 黄片wwwwww| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产成人精品婷婷| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 午夜福利高清视频| 亚洲美女视频黄频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 又爽又黄无遮挡网站| 国产成人一区二区在线| 3wmmmm亚洲av在线观看| 成人无遮挡网站| 观看免费一级毛片| 成人毛片60女人毛片免费| 国产精品一区二区三区四区久久| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| 五月玫瑰六月丁香| 秋霞在线观看毛片| 欧美人与善性xxx| 亚洲精品色激情综合| 在现免费观看毛片| 国产精品人妻久久久久久| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 久久久久久久久大av| 国产单亲对白刺激| 国产精品久久久久久久电影| 丰满乱子伦码专区| 日韩视频在线欧美| 亚洲国产精品sss在线观看| 久久久久网色| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲无线观看免费| 亚洲国产精品专区欧美| 最近2019中文字幕mv第一页| 一区二区三区高清视频在线| 国产综合精华液| 秋霞伦理黄片| 2021天堂中文幕一二区在线观| 91久久精品国产一区二区三区| 中文在线观看免费www的网站| 成年女人看的毛片在线观看| 激情 狠狠 欧美| 亚洲在线自拍视频| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲va在线va天堂va国产| 十八禁网站网址无遮挡 | 中国美白少妇内射xxxbb| 国产精品爽爽va在线观看网站| 午夜激情久久久久久久| av在线天堂中文字幕| 精品久久久精品久久久| 男人爽女人下面视频在线观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲自偷自拍三级| 成人午夜高清在线视频| 亚洲精品乱久久久久久| 黄片wwwwww| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲精品色激情综合| 亚洲av成人精品一二三区| 在线免费观看的www视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产亚洲精品久久久com| 在线免费十八禁| 午夜精品在线福利| videossex国产| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 男人和女人高潮做爰伦理| 简卡轻食公司| 最近中文字幕高清免费大全6| a级毛片免费高清观看在线播放| a级毛片免费高清观看在线播放| 六月丁香七月| 午夜激情欧美在线| 丝袜喷水一区| 午夜精品在线福利| 久久国内精品自在自线图片| 观看美女的网站| 午夜福利视频精品| 精品一区二区免费观看| 日韩精品青青久久久久久| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲精品一二三| 成年女人在线观看亚洲视频 | 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 欧美激情久久久久久爽电影| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲欧美精品自产自拍| 人人妻人人澡欧美一区二区| 久久久久久国产a免费观看| 国内精品宾馆在线| 精品久久久噜噜| 深夜a级毛片| 国产精品爽爽va在线观看网站| 精品一区在线观看国产| 男女国产视频网站| 一级毛片电影观看| 国产精品人妻久久久影院| 777米奇影视久久| 国产黄a三级三级三级人| 国产av不卡久久| 久久久久久伊人网av| 亚洲18禁久久av| 五月伊人婷婷丁香| 久久久久久九九精品二区国产| 国产爱豆传媒在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲av男天堂| 一级毛片 在线播放| 国产av国产精品国产| 国产乱来视频区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 成年人午夜在线观看视频 | 天堂√8在线中文| 精品一区在线观看国产| 视频中文字幕在线观看| 毛片一级片免费看久久久久| 国产成人a∨麻豆精品| 春色校园在线视频观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产精品一区www在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 春色校园在线视频观看| 国产高潮美女av| 深夜a级毛片| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产精品一及| 午夜福利高清视频| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产av码专区亚洲av| 国产精品综合久久久久久久免费| 女人久久www免费人成看片| 亚洲经典国产精华液单| 精品不卡国产一区二区三区| 色网站视频免费| 免费观看在线日韩| 亚洲av国产av综合av卡| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 在线观看av片永久免费下载| 国产真实伦视频高清在线观看| 久久久成人免费电影| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产 一区精品| 99久久精品热视频| 亚洲欧洲日产国产| 日韩成人av中文字幕在线观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 看免费成人av毛片| 熟女电影av网| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产一区二区三区av在线| 国产成人91sexporn| 久久精品综合一区二区三区| 一个人免费在线观看电影| 我要看日韩黄色一级片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲成人久久爱视频| 国产精品久久久久久av不卡| 免费观看的影片在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲成人一二三区av| 真实男女啪啪啪动态图| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产精品一区二区在线观看99 | 在线 av 中文字幕| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 成年av动漫网址| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 九草在线视频观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 欧美成人午夜免费资源| 国产成人精品一,二区| 波多野结衣巨乳人妻| 伦精品一区二区三区| 永久网站在线| 国产永久视频网站| 亚洲怡红院男人天堂| 国产伦精品一区二区三区视频9| 一级毛片电影观看| 一级片'在线观看视频| 丰满乱子伦码专区| 性色avwww在线观看| 美女高潮的动态| 亚洲天堂国产精品一区在线| 日韩成人伦理影院| 最近中文字幕2019免费版| 网址你懂的国产日韩在线| 激情 狠狠 欧美| 午夜福利视频精品| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲av电影不卡..在线观看| 搞女人的毛片| 国产真实伦视频高清在线观看| 91av网一区二区| 亚洲国产欧美人成| 毛片一级片免费看久久久久| 免费黄色在线免费观看| 久久久久久久久久久丰满| 国产乱人偷精品视频| 亚洲性久久影院| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲自拍偷在线| 色综合站精品国产| 天天躁日日操中文字幕| 成人美女网站在线观看视频| 2022亚洲国产成人精品| 欧美激情在线99| 国产免费又黄又爽又色| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 日韩av在线大香蕉| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 久久久午夜欧美精品| 在线观看免费高清a一片| 国产色爽女视频免费观看| 国内精品一区二区在线观看| 最近中文字幕2019免费版| 九九在线视频观看精品| 婷婷色麻豆天堂久久| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产成年人精品一区二区| 国产免费视频播放在线视频 | 美女内射精品一级片tv| 一本一本综合久久| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产成人午夜福利电影在线观看| 黄色一级大片看看| 草草在线视频免费看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 人妻系列 视频| 看免费成人av毛片| 婷婷色综合大香蕉| 校园人妻丝袜中文字幕| 日日啪夜夜爽| 九九在线视频观看精品| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产精品精品国产色婷婷| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产91av在线免费观看| 尾随美女入室| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 热99在线观看视频| 青青草视频在线视频观看| 97在线视频观看| 五月天丁香电影| 男女那种视频在线观看| av在线亚洲专区| 国产永久视频网站| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 欧美成人a在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 尾随美女入室| av在线蜜桃| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲国产精品成人综合色| 免费看av在线观看网站| 国产亚洲精品av在线| 国产爱豆传媒在线观看| 久久久久精品久久久久真实原创| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 欧美97在线视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 在线免费观看的www视频| 在现免费观看毛片| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲性久久影院| 亚洲av中文av极速乱| 2018国产大陆天天弄谢| 六月丁香七月| 日本三级黄在线观看| 国产淫语在线视频| 全区人妻精品视频| 黄片无遮挡物在线观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 成年免费大片在线观看| 中文资源天堂在线| 亚洲精品自拍成人| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲四区av| 国产淫语在线视频| 在线观看av片永久免费下载| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 一本久久精品| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲av二区三区四区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 色播亚洲综合网| 少妇熟女欧美另类| 国产麻豆成人av免费视频| 又爽又黄a免费视频| 搞女人的毛片| 欧美bdsm另类| 精品久久国产蜜桃| 日本一二三区视频观看| 欧美高清性xxxxhd video| 亚洲最大成人中文| 看非洲黑人一级黄片| 久久6这里有精品| 极品教师在线视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| av国产免费在线观看| 午夜福利视频精品| 国产在视频线在精品| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲综合色惰| 一本一本综合久久| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 美女大奶头视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 精品久久久噜噜| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久久精品94久久精品| 国产成人精品一,二区| 日日撸夜夜添| 亚洲久久久久久中文字幕| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产麻豆成人av免费视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲最大成人手机在线| 99视频精品全部免费 在线| 嫩草影院入口| 色综合色国产| 成人午夜高清在线视频| 十八禁网站网址无遮挡 | 久久这里只有精品中国| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 日韩欧美精品v在线| 网址你懂的国产日韩在线| 成人午夜高清在线视频| 免费看光身美女| 日本爱情动作片www.在线观看| 久久久久久久久久成人| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲精品一二三| 舔av片在线| 国产又色又爽无遮挡免| 男女边吃奶边做爰视频| 中文字幕久久专区| 国产成年人精品一区二区| 99热这里只有是精品50| 亚州av有码| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲国产av新网站| 国产在线一区二区三区精| 亚洲伊人久久精品综合| 日日啪夜夜爽| 亚洲av.av天堂| 久久久a久久爽久久v久久| 国产 亚洲一区二区三区 | 亚洲精品456在线播放app| av在线观看视频网站免费| 日韩一区二区三区影片| 人人妻人人澡欧美一区二区| 色视频www国产| 国产 一区精品| 亚洲av电影不卡..在线观看| 少妇丰满av| 欧美高清性xxxxhd video| 久久久成人免费电影| videos熟女内射| 国产精品人妻久久久影院| 高清视频免费观看一区二区 | 黄色日韩在线| 成人无遮挡网站| 两个人的视频大全免费|