• <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 ?

    各向異性TI介質(zhì)qP反射波走時層析成像

    2015-02-18 08:00:02黃光南ZHOUBing鄧居智李紅星李澤林張華
    地球物理學報 2015年6期
    關鍵詞:層析成像走時塊狀

    黃光南, ZHOU Bing, 鄧居智, 李紅星, 李澤林, 張華

    1 東華理工大學放射性地質(zhì)與勘探技術國防重點學科實驗室, 南昌 330013 2 中國地質(zhì)大學(武漢)地球內(nèi)部多尺度成像湖北省重點實驗室, 武漢 430074 3 中國石油大學(北京)油氣資源與探測國家重點實驗室, 北京 102249 4 Petroleum Geosciences, the Petroleum Institute, P.O. Box 2533, Abu Dhabi, UAE

    ?

    各向異性TI介質(zhì)qP反射波走時層析成像

    黃光南1,2,3, ZHOU Bing4, 鄧居智1, 李紅星1, 李澤林1, 張華1

    1 東華理工大學放射性地質(zhì)與勘探技術國防重點學科實驗室, 南昌 330013 2 中國地質(zhì)大學(武漢)地球內(nèi)部多尺度成像湖北省重點實驗室, 武漢 430074 3 中國石油大學(北京)油氣資源與探測國家重點實驗室, 北京 102249 4 Petroleum Geosciences, the Petroleum Institute, P.O. Box 2533, Abu Dhabi, UAE

    地震走時層析成像是反演地層各向異性參數(shù)分布的有效方法,但是關于地震各向異性介質(zhì)走時層析成像的研究并不多,其技術遠遠沒有達到成熟的階段.在野外數(shù)據(jù)采集時,地表反射波觀測方式相對井間和垂直地震剖面觀測方式的成本更低,利用qP反射波走時反演各向異性參數(shù)具有更加廣泛的實用價值.本文實現(xiàn)的TI介質(zhì)地震走時層析成像方法結合了TI介質(zhì)反射波射線追蹤算法、走時擾動方程和非線性共軛梯度算法,它可以對任意強度的TI介質(zhì)模型進行反演,文中嘗試利用qP反射波走時重建TI介質(zhì)模型的參數(shù)圖像.利用qP反射波對層狀介質(zhì)模型和塊狀異常體模型進行走時反演,由于qP波相速度對彈性模量參數(shù)和Thomsen參數(shù)的偏微分不同,所以可以分別反演彈性模量參數(shù)和Thomsen參數(shù).數(shù)值模擬結果表明:利用qP反射波可以反演出TI介質(zhì)模型的彈性模量參數(shù)與Thomsen參數(shù),不同模型的走時迭代反演達到了較好的收斂效果,與各向同性介質(zhì)走時反演結果相比較,各向異性介質(zhì)走時反演結果具有較好的識別能力.

    各向異性介質(zhì);各向異性參數(shù);彈性模量參數(shù);走時層析成像

    1 引言

    室內(nèi)研究與野外觀測表明大多數(shù)巖石和地層存在明顯的各向異性.引起地層各向異性的主要因素有:巖石的結構各向異性,地層方向應力引起的各向異性,巖性各向異性,巖石晶體定向排列引起的各向異性,以及巖石裂隙裂縫引起的各向異性(Crampin, 1984; Helbig, 1981; 李芳等, 2012).地震波在各向同性介質(zhì)與各向異性介質(zhì)中的傳播特征不同,在各向異性介質(zhì)有三種體波:qP波,qSV波和qSH波,這三種波各自以自身的傳播速度與相互垂直的極化方向傳播(Zhou and Greenhalgh, 2006).因此,如果地層具有各向異性,那么地震走時層析成像方法必須適用于這種介質(zhì)模型,否則,地震走時反演結果可能會產(chǎn)生錯誤的地質(zhì)解釋.

    經(jīng)過40多年的發(fā)展歷程,地震各向同性介質(zhì)走時層析成像方法已經(jīng)比較成熟,很多學者利用各種射線追蹤算法、數(shù)學反演算法和走時擾動方程得到了不同的地震走時層析成像方法.這里列舉一些在勘探地球物理學方面有代表性的地震走時層析成像方法.Zelt等(2006)的有限差分初至波走時層析成像方法得到了廣泛的應用,利用這種初至波走時層析成像方法在地下水污染的圈定和調(diào)查方面取得了良好的應用效果.Tryggvason等(2009)結合初至波走時層析和靜校正方法,將其運用于核廢料處置的勘探選址研究,所得地震剖面的可靠性與分辨率均得到了較大提高.Zhou(2006)提出了地震多尺度可變形地層走時層析成像方法,數(shù)值測試結果表明該方法比基于晶格或者網(wǎng)格節(jié)點的走時層析成像方法具有較高的成像精度.劉玉柱和楊積忠(2014)利用先驗信息在初至波走時層析成像過程中加入正則化約束條件,反演結果使原來隱藏的特征變得更加清晰.

    關于地震各向異性介質(zhì)走時層析成像的研究也在不斷升溫,周輝和何樵登(1995)利用層狀TI介質(zhì)的P波和SH波走時,結合雙曲線擬合法和遺傳算法反演得到了五個彈性模量參數(shù)值.張文生和何樵登(1999)利用跨孔qP波和qSV波進行了統(tǒng)計法走時層析成像,提高了計算結果的穩(wěn)定性和精度.盧明輝等(2005)利用正交各向異性介質(zhì)P波走時反演得到了單層介質(zhì)的Thomsen參數(shù).劉玉柱等(2014)利用多參數(shù)聯(lián)合走時層析成像方法對VTI介質(zhì)進行走時反演取得了較好的數(shù)值測試結果.國外對地震各向異性介質(zhì)走時層析成像的研究相對較多,Cerveny(2001)是較早從事各向異性走時層析成像的學者,他運用各向異性介質(zhì)“程函方程”的哈密爾頓形式,推導出了各向異性介質(zhì)走時擾動方程.后續(xù)學者利用該走時擾動方程和不同的觀測系統(tǒng)對各種各向異性介質(zhì)模型進行反演取得了不同的效果.Jech(1988)對該走時擾動方程進行了修改,并且實現(xiàn)了三維各向異性介質(zhì)走時層析成像方法.Chapman和Pratt(1992)、Pratt和Chapman(1992)提出了各向異性介質(zhì)走時反演的線性化方法,利用井間觀測方式進行了走時反演.Wang 和Tsvankin(2013)提出了網(wǎng)格化的各向異性介質(zhì)走時層析成像方法,該方法極大地提高了成像的精度.Wang(2014)對各向異性介質(zhì)彎曲射線法產(chǎn)生的高度非線性問題,提出了修改的牛頓迭代法用于穩(wěn)定非線性問題的解,并利用井間觀測方式反演了各向異性介質(zhì)模型參數(shù).縱觀大多數(shù)各向異性介質(zhì)走時層析成像方法,它們都是采用了弱各向異性介質(zhì)假設條件.實際上,巖石和地層的各向異性強度是不確定的,將它們假設為弱各向異性介質(zhì)具有不合理性.Zhou等(2008)結合各向異性介質(zhì)初至波射線追蹤算法、走時擾動方程和非線性共軛梯度,實現(xiàn)了地震各向異性初至波走時層析成像方法.這種地震走時層析成像方法的優(yōu)點是能夠適用于任意強度的各向異性介質(zhì)模型,它的各向異性介質(zhì)走時擾動方程避免了qSV波和qSH波的奇異值問題,非線性共軛梯度算法可以同時反演出幾個彈性模量參數(shù)(或者Thomsen參數(shù)).

    國內(nèi)外關于地震各向異性介質(zhì)走時層析成像的文章不是很多,其技術遠遠沒有達到成熟的階段,因此仍然有很多的理論和數(shù)值模擬研究值得探索.本文以Zhou等(2008)的各向異性初至波走時層析成像方法為基礎,利用反射波射線追蹤算法實現(xiàn)了TI介質(zhì)qP反射波非線性走時層析成像.由于地表反射波觀測方式相比井間和垂直地震剖面觀測方式的成本更低,因此TI介質(zhì)qP反射波非線性走時層析成像方法具有更加廣泛的實用價值.在數(shù)值模擬部分,利用qP反射波走時重建層狀TI介質(zhì)模型和塊狀異常體TI介質(zhì)模型的圖像,用于測試各向異性介質(zhì)參數(shù)重建和成像的可能性.通過分析各種模型的彈性模量參數(shù)與Thomsen參數(shù)反演結果,驗證TI介質(zhì)qP反射波走時層析成像方法的正確性.

    2 方法原理

    2.1 各向異性介質(zhì)走時擾動方程

    Cerveny推導出了各向異性介質(zhì)走時擾動方程的表達式.很多學者對該公式做了不同的修改,Zhou推導出了各向異性介質(zhì)走時擾動方程的三種表達形式,這三種表達式被稱為一階走時擾動方程的波速偏微分形式,其中最為簡單的是走時擾動方程的相速度偏微分形式(Zhou et al., 2008)

    (1)

    (2)

    各向異性模型參數(shù)化后,可以得到相速度vp(m,n)與群速度vg(m,n)模型.

    (3)

    2.2 雅可比矩陣表達式

    當震源與檢波器的數(shù)量比較大時,它們之間存在大量的射線路徑,公式(3)可以寫成非線性反演的矩陣形式(Zhou et al., 2008)

    (l=1,2,…)

    (4)

    式中上標-g表示廣義逆矩陣,Wd和Wm分別代表數(shù)據(jù)與模型參數(shù)的權重矩陣,λ是平衡數(shù)據(jù)擬合度與模型粗糙度之間的變量.(4)式可以利用非線性共軛梯度算法進行求解(Zhouetal., 1992),其他變量的表達式如下:

    (5)

    (6)

    3 數(shù)值模擬

    下面利用各向異性介質(zhì)qP反射波走時層析成像進行數(shù)值模擬.數(shù)值模擬包括兩部分:第一部分是利用qP反射波走時反演TI介質(zhì)模型的彈性模量參數(shù);第二部分是利用qP反射波走時反演TI介質(zhì)模型的Thomsen參數(shù).測試模型包括層狀介質(zhì)模型和塊狀異常體模型.Zhou對各向異性介質(zhì)初至波走時層析成像做過相應的研究工作,并且指出當?shù)貙訉ΨQ軸傾角不固定時,算法很難反演得到合理的傾角參數(shù)分布.原因是相速度和正演走時均對地層對稱軸傾角非常敏感,因此本文假設模型的地層對稱軸傾角為已知,只反演模型的彈性模量參數(shù)或者Thomsen參數(shù)分布.數(shù)值模擬實驗的觀測走時是射線追蹤得到的正演走時,并且添加了一定百分比的高斯噪聲.在非線性走時反演時,Wd和Wm是根據(jù)數(shù)據(jù)和模型先驗信息確定的權重矩陣,用以減小反演的多解性.文中假設先驗信息的權重相同,即數(shù)據(jù)的權重矩陣和模型的權重矩陣均為單位矩陣(Wd=Id和Wm=Im).阻尼因子λ是通過多次數(shù)值測試,比較反演的收斂情況而選取的數(shù)值大小.在反演迭代過程中,利用了阿爾法中值濾波器剔除每次迭代結果的高波數(shù)噪聲.地震走時層析成像的反演算法是非線性共軛梯度,Zhou等(1992)將其與不同反演算法做過數(shù)值和實際數(shù)據(jù)試驗,證明了它是一種有效而快速的反演算法.

    3.1 qP反射波走時反演彈性模量參數(shù)模型

    下面分別對層狀介質(zhì)模型和塊狀異常體模型進行TI介質(zhì)反射波非線性走時反演,求取模型的彈性模量參數(shù).

    (1)層狀介質(zhì)模型的彈性模量參數(shù)反演.層狀介質(zhì)模型的長度為800 m,深度為600 m,第一層介質(zhì)的彈性模量參數(shù)為c11=8.81 GPa,c13=2.78 GPa,c33=7.34 GPa,c44=2.28 GPa,c66=3.88 GPa,對稱軸傾角為θ0=0°.第二層介質(zhì)的彈性模量參數(shù)為c11=21.49 GPa,c13=10.85 GPa,c33=19.54 GPa,c44=8.71 GPa,c66=8.45 GPa,對稱軸傾角為θ0=90°.第三層介質(zhì)的彈性模量參數(shù)為c11=13.86 GPa,c13=6.23 GPa,c33=12.36 GPa,c44=4.35 GPa,c66=5.09 GPa,對稱軸傾角為θ0=0°.采用地表激發(fā)和接收的觀測方式,炮點與檢波點位置相同,道間距為25 m,炮點與檢波點均為33個,模型的網(wǎng)格間距為50 m.將第一層介質(zhì)參數(shù)作為初始模型用以反演第二層和第三層介質(zhì)的彈性模量參數(shù).為了改善反演成像的效果,我們對模型設置了三個反射界面,充分利用三個反射界面的反射波走時信息.圖1a為層狀彈性模量參數(shù)模型的反射波射線路徑分布圖,射線覆蓋了整個模型范圍,圖1b是利用相同的各向異性介質(zhì)正演走時結合縱波速度走時層析成像所得速度反演結果,可以看出速度反演結果效果不理想,第一層速度值變化較大,第二層下界面位置不正確.圖2為層狀介質(zhì)模型的彈性模量參數(shù)(a—c—e—g)與反演結果(b—d—f—h)的對比圖,左側為真實彈性模量參數(shù),右側為反演結果,從整體上分析,c11,c13,c33和c44均得到了較好的反演效果.由迭代反演收斂曲線(圖9)可知反演得到了較好的收斂水平,表明反演結果與真實模型相接近.

    (2)塊狀異常體模型的彈性模量參數(shù)反演.塊狀異常體模型的長度為800 m,深度為500 m,背景介質(zhì)的彈性模量參數(shù)為c11=12.0 GPa,c13=5.0 GPa,c33=10.0 GPa,c44=4.0 GPa,c66=6.0 GPa,對稱軸傾角為θ0=0°.塊狀異常體的彈性模量參數(shù)為c11=20.0 GPa,c13=10.0 GPa,c33=15.0 GPa,c44=8.0 GPa,c66=12.0 GPa,對稱軸傾角為θ0=45°.采用地表激發(fā)和接收的觀測方式,炮點與檢波點位置重合,水平道間隔為16 m,炮點與檢波點均為51個,模型的網(wǎng)格間距為50 m.將背景介質(zhì)參數(shù)作為初始模型用以反演塊狀異常體的彈性模量參數(shù).為了改善反演成像的效果,我們對模型設置了兩個反射界面,一個是塊狀異常體的上邊界,另一個是模型的底界面.圖3a為塊狀彈性模量參數(shù)模型的反射波射線路徑分布圖,射線覆蓋了塊狀異常體區(qū)域,圖3b是利用相同的各向異性介質(zhì)正演走時結合縱波速度走時層析成像所得速度反演結果,反演所得異常體的形狀能夠得到識別,但是異常體的數(shù)值變化非常大,整體效果不太理想.圖4為塊狀異常體模型的彈性模量參數(shù)(a—c—e—g)與反演結果(b—d—f—h)的對比圖,左側為真實彈性模量參數(shù),右側為反演結果,c13,c33,c44均得到了較好的反演效果,由于c11的敏感性較弱,它的反演效果相對較差.如果某個參數(shù)的速度偏導數(shù)相對于其他參數(shù)的速度偏導數(shù)不靈敏,那么利用觀測走時數(shù)據(jù)來重建該參數(shù)剖面是不太現(xiàn)實的.國內(nèi)外文獻均是針對敏感性較強的各向異性參數(shù)進行反演,而很難把靈敏度弱的各向異性參數(shù)反演出來.由迭代反演收斂曲線(圖9)可知反演的走時數(shù)據(jù)擬合較好,說明反演結果與真實模型相接近.

    3.2 qP反射波走時反演Thomsen參數(shù)模型

    下面分別對層狀介質(zhì)模型和塊狀異常體模型進行TI介質(zhì)反射波非線性走時反演,求取模型的Thomsen參數(shù).

    (1)層狀介質(zhì)模型的Thomsen參數(shù)反演.層狀介質(zhì)模型的長度為800 m,深度為600 m,第一層介質(zhì)的Thomsen參數(shù)為α0=2.71 km·s-1,β0=1.51 km·s-1,ε=0.10,δ*=-0.13,γ=0.35,對稱軸傾角為θ0=0°;第二層介質(zhì)的Thomsen參數(shù)為α0=4.72 km·s-1,β0=2.89 km·s-1,ε=0.26,δ*=0.17,γ=0.17,對稱軸傾角為θ0=90°;第三層介質(zhì)的Thomsen參數(shù)為α0=3.37 km·s-1,β0=1.83 km·s-1,ε=0.18,δ*=0.02,γ=0.26,對稱軸傾角為θ0=0°.采用地表激發(fā)和接收的觀測方式,炮點與檢波點位置相同,水平道間距為25 m,炮點與檢波點均為33個,模型的網(wǎng)格間距為50 m.將第一層參數(shù)作為初始模型用以反演第二層和第三層的Thomsen參數(shù).為了改善反演成像的效果,我們對模型設置了三個反射界面,充分利用了三個反射界面的反射波走時信息.圖5a為層狀Thomsen參數(shù)模型的反射波射線路徑分布圖,射線覆蓋了整個模型范圍,圖5b是利用相同的各向異性介質(zhì)正演走時結合縱波速度走時層析成像所得速度反演結果,反演所得結果的中間層速度值變化比較大,并且中間層上下兩個邊界位置不易識別.圖6為層狀介質(zhì)模型的Thomsen參數(shù)(a—c—e—g)與反演結果(b—d—f—h)的對比圖,左側為真實Thomsen參數(shù),右側為反演結果,α0,ε和δ*均得到了較好的反演效果,因為β0的敏感性較弱,它的反演效果稍差,其界面位置很難分辨清楚.由迭代反演收斂曲線(圖9)可知觀測走時與正演走時之間的殘差較小,反演得到的結果與真實模型相接近.

    圖1 層狀介質(zhì)彈性參數(shù)模型的射線分布與速度反演結果Fig.1 The raypath distribution and inverted velocity profile of the elastic moduli layered model

    圖2 層狀介質(zhì)模型的彈性模量參數(shù)與反演結果Fig.2 The true elastic moduli parameters and inverted results for the elastic moduli layered model

    圖3 塊狀異常體彈性參數(shù)模型的射線分布與速度反演結果Fig.3 The raypath distribution and inverted velocity profile of the elastic moduli blocky abnormal body model

    圖4 塊狀異常體模型的彈性模量參數(shù)與反演結果Fig.4 The true elastic moduli parameters and inverted results for the elastic moduli blocky abnormal body model

    圖5 層狀介質(zhì)Thomsen參數(shù)模型的射線分布與速度反演結果Fig.5 The raypath distribution and inverted velocity profile of the Thomsen layered model

    圖6 層狀介質(zhì)模型的Thomsen參數(shù)與反演結果Fig.6 The true elastic moduli parameters and inverted results for the Thomsen layered model

    (2)塊狀異常體模型的Thomsen參數(shù)反演.塊狀異常體模型的長度為800m,深度為500m,背景介質(zhì)的Thomsen參數(shù)為α0=3.16 km·s-1,β0=2.0 km·s-1,ε=0.25,δ*=0.3,γ=0.25,對稱軸傾角為θ0=0°;塊狀異常體的Thomsen參數(shù)為α0=3.87 km·s-1,β0=2.83 km·s-1,ε=0.18,δ*=1.14,γ=0.25,對稱軸傾角為θ0=45°.采用地表激發(fā)和接收的觀測方式,炮點與檢波點位置重合,水平道間隔為16 m,炮點與檢波點均為51個,模型的網(wǎng)格間距為50 m.將背景介質(zhì)作為初始模型用以反演塊狀異常體的Thomsen參數(shù).為了改善反演成像的效果,我們對模型設置了兩個反射界面,一個是塊狀異常體的上邊界,另一個是模型的底界面.圖7a為塊狀異常體Thomsen參數(shù)模型的反射波射線路徑分布圖,射線覆蓋了塊狀異常體區(qū)域,圖7b是利用相同的各向異性介質(zhì)正演走時結合縱波速度走時層析成像所得速度反演結果,可以看出速度反演結果效果非常不理想,完全無法識別異常體的形態(tài)和位置.圖8為塊狀異常體模型的Thomsen參數(shù)(a—c—e)與反演結果(b—d—f)的對比圖,左側為真實Thomsen參數(shù),右側為反演結果,參數(shù)α0,β0和δ*均得到了較好的反演效果,由于塊狀異常體的ε值比背景介質(zhì)的ε值更低,反演算法比較難反演出ε參數(shù).由圖9的收斂曲線可知該模型的走時反演得到了較好的收斂效果,表明反演模型與真實模型的相似性較好.

    圖7 塊狀異常體Thomsen參數(shù)模型的射線分布與速度反演結果Fig.7 The raypath distribution and inverted velocity profile of the Thomsen blocky abnormal body model

    圖8 塊狀異常體模型的Thomsen參數(shù)與反演結果Fig.8 The true elastic moduli parameters and inverted results for the Thomsen blocky abnormal body model

    圖9 四種模型的迭代反演收斂曲線Fig.9 The iterative inversion convergence curve for these four models

    4 結論

    各向異性現(xiàn)象在地球介質(zhì)中普遍存在,地震走時層析成像需要考慮地層的各向異性.本文的各向異性TI介質(zhì)qP反射波走時層析成像方法適用于任意強度的各向異性介質(zhì),該方法相比井間和垂直地震剖面走時層析成像方法具有更加廣泛的應用價值.由于qP波相速度對彈性模量參數(shù)和Thomsen參數(shù)的速度偏微分不同,所以利用qP反射波可以分別反演出彈性模量參數(shù)和Thomsen參數(shù).在數(shù)值模擬部分,利用qP反射波分別反演層狀介質(zhì)模型和塊狀異常體模型,均得到了較好的反演結果.這些模型的迭代反演收斂曲線均得到了較好的收斂效果,表明反演結果與真實模型之間相接近.與各向同性介質(zhì)走時反演結果相比較,各向異性介質(zhì)走時反演結果具有較好的識別能力.數(shù)值模擬結果證明了各向異性TI介質(zhì)qP反射波走時層析成像算法的正確性.由于受地表觀測系統(tǒng)的限制,反射波走時層析成像相比井間直達波走時層析成像的反演效果較差,在固定檢波器數(shù)量的情況下,應最大限度地增加qP反射波射線覆蓋范圍以減小走時反演的多解性和非線性.根據(jù)反演理論,已知的信息量越多反演的不確定性越弱,如果能夠綜合利用qP波、qSV波和qSH波進行多波走時聯(lián)合反演,將有助于改善各向異性參數(shù)的反演效果,因此各向異性TI介質(zhì)多波走時聯(lián)合反演值得更深入的研究.

    Cerveny V. 2001. Seismic Ray Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

    Chapman C H, Pratt R G. 1992. Traveltime tomography in anisotropic media—I Theory.GeophysicalJournalInternational, 109(1): 1-19.Crampin S. 1984. Effective anisotropic elastic constants for wave-propagation through cracked solids.GeophysicalJournaloftheRoyalAstronomicalSociety, 76(1): 135-145.

    Helbig K. 1981. Systematic classification of layered-induced transverse isotropy.GeophysicalProspecting, 29(4): 550-577.Jech J. 1988. Three-dimensional inversion problem for inhomogeneous transversely isotropic media.StudiaGeophysicaetGeodetica, 32(2): 136-143.Kreyszig E. 1993. Advanced Engineering Mathematics. New York: John Wiley & Sons Inc, 790.

    Li F, Cao S Y, Yao J. 2012. Calculation of phase and group velocities in an arbitrary anisotropic medium.ChineseJournalofGeophysics(in Chinese), 55(10): 3420-3426.

    Liu Y Z, Wang G Y, Dong L G, et al. 2014. Joint inversion of VTI parameters using nonlinear traveltime tomography.ChineseJournalofGeophysics(in Chinese), 57(10): 3402-3410.

    Liu Y Z, Yang J Z. 2014. Offset-weighted seismic tomography aimed at using the first arrival efficiently.GeophysicalProspectingforPetroleum(in Chinese), 53(1): 99-115.Lu M H, Tang J H, Yang H Z, et al. 2005. P-wave traveltime analysis and Thomsen parameters inversion in orthorhombic media.ChineseJournalofGeophysics(in Chinese), 48(5): 1167-1171.Pratt R G, Chapman C H. 1992. Traveltime tomography in anisotropic media—II Application.GeophysicalJournalInternational, 109(1): 20-37.Tryggvason A, Schmelzbach C, Juhlin C. 2009. Traveltime tomographic inversion with simultaneous static corrections—well worth the effort.Geophysics, 74(6): WCB25-WCB33.

    Wang X X, Tsvankin I. 2013. Ray-based gridded tomography for tilted transversely isotropic media.Geophysics, 78(1): C11-C23.

    Wang Y H. 2014. Seismic ray tracing in anisotropic media: A modified Newton algorithm for solving highly nonlinear systems.Geophysics, 79(1): T1-T7.Zelt C A, Azaria A, Levander A. 2006. 3D seismic refraction traveltime tomography at a groundwater contamination site.Geophysics, 71(5): H67-H78.

    Zhang W S, He Q D. 1999. Statistical tomography in anisotropic media by using crosshole traveltimes of qP wave and qSV wave.ChineseJournalofGeophysics(in Chinese), 42(S1): 195-203.

    Zhou B, Greenhalgh S A, Sinadinovski C. 1992. Iterative algorithms for the damped minimum norm, least squares and constraining problem in seismic tomography.ExplorationGeophysics, 23: 497-505.

    Zhou B, Greenhalgh S A. 2005. Analytic expressions for the velocity sensitivity to the elastic moduli for the most general anisotropic media.GeophysicalProspecting, 53(4): 619-641.Zhou B, Greenhalgh S A. 2006. Raypath and traveltime computations for 2D transversely isotropic media with dipping symmetry axes.ExplorationGeophysics, 37(2): 150-159.Zhou B, Greenhalgh S A, Green A. 2008. Nonlinear traveltime inversion scheme for crosshole seismic tomography in tilted transversely isotropic media.Geophysics, 73(4): D17-D33.Zhou H, He Q D. 1995. Seismic traveltime inversion for transversely

    isotropic media.GeophysicalProspectingforPetroleum(in Chinese), 34(3): 63-68.Zhou H W. 2006. Multiscale deformable-layer tomography.Geophysics, 71(3): R11-R19.

    附中文參考文獻

    李芳, 曹思遠, 姚健. 2012. 任意各向異性介質(zhì)相(群)速度的計算. 地球物理學報, 55(10): 3420-3426, doi: 10.6038/j.issn.0001-5733.2012.10.025.

    劉玉柱, 王光銀, 董良國等. 2014. VTI介質(zhì)多參數(shù)聯(lián)合走時層析成像方法. 地球物理學報, 57(10): 3402-3410.

    劉玉柱, 楊積忠. 2014. 有效利用初至信息的偏移距加權地震層析成像方法. 石油物探, 53(1): 99-115.

    盧明輝, 唐建侯, 楊慧珠等. 2005. 正交各向異性介質(zhì)P波走時分析及Thomsen參數(shù)反演. 地球物理學報, 48(5): 1167-1171, doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.2005.05.026.

    張文生, 何樵登. 1999. 各向異性介質(zhì)中利用跨孔qP波和qSV波走時的統(tǒng)計法成像. 地球物理學報, 42(S1): 195-203.

    周輝, 何樵登. 1995. 橫向各向同性介質(zhì)走時反演. 石油物探, 34(3): 63-68.

    (本文編輯 何燕)

    Traveltime tomography of qP reflection waves in anisotropic TI media

    HUANG Guang-Nan1,2,3, ZHOU Bing4, DENG Ju-Zhi1, LI Hong-Xing1, LI Ze-Lin1, ZHANG Hua1

    1FundamentalScienceonRadioactiveGeologyandExplorationTechnologyLaboratory,EastChinaInstituteofTechnology,Nanchang330013,China2HubeiSubsurfaceMulti-scaleImagingKeyLaboratory(SMIL),ChinaUniversityofGeosciences,Wuhan430074,China3StateKeyLaboratoryofPetroleumResourcesandProspecting,ChinaUniversityofPetroleum,Beijing102249,China4PetroleumGeosciences,thePetroleumInstitute,P.O.Box2533,AbuDhabi,UAE

    Seismic traveltime tomography is an effective method to invert underground anisotropic parameters. Research about the anisotropic traveltime tomographic method remains insufficient. Most studies on this issue are based on weak anisotropy assumption which was proposed by Leon Thomsen according to previous research. But the degree of anisotropic property of strata and rocks is uncertain in real applications. Therefore, a kind of traveltime tomography by use of qP reflection waves is proposed to invert arbitrary anisotropic TI media.First arrival traveltime tomography is often used for near-surface and crosswell anisotropic parameters inversion. In fact, traveltime tomography of qP reflection waves has a much more extensive practical value, because the surface observation system is more economic and general than the systems of crossholes and vertical seismic profiles. Here, we present a new nonlinear traveltime inversion method for the surface observation system which combines several important features: (1) A robust reflected wave ray tracing method is used for arbitrary anisotropic TI media; (2) The first-order traveltime perturbation equation is not the eigenvector form of Cerveny′s linearized formula, which suffers from a singularity problem for the two quasi-shear waves; (3) An effective computation of the Jacobian matrix is employed for an arbitrary anisotropic TI media; and (4) It adopts a fast, local minimization search style of nonlinear inversion. These features make the traveltime tomography of qP reflection waves can be used to invert anisotropic TI media with arbitrary anisotropic degree.In numerical simulation section, this seismic reflection tomography method was used to invert for a layered model and a blocky abnormal body model, respectively. The elastic moduli parameter and Thomsen parameter of these anisotropic models were obtained, respectively. Firstly, we used the traveltimes of qP reflection waves to invert the elastic moduli parameters of the layered model and blocky abnormal body model. (1) According to the tomograms of the layered model, the velocity image is not reconstructed very well although the ray paths can cover the whole model perfectly. The velocity values of the first and third layers differ from the true velocity value greatly. And the bottom interface of the second layer is not recovered very well. Fortunately, the elastic moduli parameters are all reconstructed very well. We can see these images are all very close to sections of the true elastic moduli parameters. (2) After inversion of the blocky abnormal body model, the velocity image is not reconstructed very well. Because the velocity values of the blocky abnormal body differ from the true velocity values greatly. On the contrary, the elastic moduli parameters are very close to the profiles of true elastic moduli parameters. But thec11parameter is not as good as the other three parameters. Secondly, we used the traveltimes of qP reflection waves to invert the Thomsen parameters of the layered model and blocky abnormal body model. (1) According to the tomograms of the layered model, the velocity image is still not reconstructed very well, because the velocity values of the second layer differ from the true velocity values greatly. The Thomsen parameters are reconstructed very well, except the image ofβ0is slightly not so good. We can see the inverted and true images ofα0,εandδ*are very close to each other. (2) After inversion of the blocky abnormal body model, the velocity image is not reconstructed correctly, because its numerical value and shape differ from the true velocity model greatly. However, the profiles ofα0,β0andδ*are reconstructed successfully, except theεparameter. The images of these three inverted parameters are very close to that of the true parameters. Besides, these four numerical experiments all reach satisfactory convergence levels for different anisotropic models. Hence, the simulation results show that traveltime of qP reflection waves can invert anisotropic parameters correctly.The traveltimes of qP reflection waves have been used to invert anisotropic parameters for the layered model and blocky abnormal body model successfully. The images of the reconstructed results are very close to the images of the true anisotropic parameters. The tomographic method proposed here has superior capability in recovering theoretical models compared with the isotropic traveltime tomographic method. The more information is used, the less uncertainty of the inversion results according to the inverse theory. In other words, the inversion results can be improved greatly if the traveltimes of qP, qSV and qSH waves are used in the traveltime inversion. Therefore, joint traveltime inversion of qP, qSV and qSH waves should worth further research.

    Anisotropic media; Anisotropic parameters; Elastic moduli parameters; Traveltime tomography

    10.6038/cjg20150618.

    東華理工大學博士科研啟動基金(DHBK2013212),中國地質(zhì)大學(武漢)地球內(nèi)部多尺度成像湖北省重點實驗室基金(SMIL-2015-10),國家科技重大專項(2011ZX05024-001-02),國家自然科學基金(41104073, 41004048, 41364004, 41104074, 41304097)和國家科技支撐計劃(2011BAB04B03)聯(lián)合資助.

    黃光南,男,1983年生,講師,主要從事地震走時層析成像方法研究.E-mail:bobking2@126.com

    10.6038/cjg20150618

    P631

    2014-06-25,2015-03-16收修定稿

    黃光南,ZHOU Bing,鄧居智等.2015. 各向異性TI介質(zhì)qP反射波走時層析成像.地球物理學報,58(6):2035-2045,

    Huang G N, Zhou B, Deng J Z,et al. 2015. Traveltime tomography of qP reflection waves in anisotropic TI media.ChineseJ.Geophys. (in Chinese),58(6):2035-2045,doi:10.6038/cjg20150618.

    猜你喜歡
    層析成像走時塊狀
    基于大數(shù)據(jù)量的初至層析成像算法優(yōu)化
    基于快速行進法地震層析成像研究
    來了晃一圈,走時已鍍金 有些掛職干部“假裝在基層”
    當代陜西(2019年17期)2019-10-08 07:42:00
    Ghosts in the shell: identif i cation of microglia in the human central nervous system by P2Y12 receptor
    厚層塊狀特低滲礫巖油藏水平井壓裂參數(shù)優(yōu)化
    LTE上行塊狀導頻的信道估計研究
    基于分布式無線網(wǎng)絡的無線電層析成像方法與實驗研究
    雷達學報(2014年4期)2014-04-23 07:43:22
    基于多級小波域變換的時域擴散熒光層析成像方法
    氧化釔摻雜塊狀SiO2氣凝膠的制備與表征
    伦理电影免费视频| 男女无遮挡免费网站观看| 九草在线视频观看| 国产黄频视频在线观看| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 欧美人与善性xxx| 日日啪夜夜撸| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲av免费高清在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 黄色日韩在线| 日韩精品有码人妻一区| 嫩草影院入口| 国产色爽女视频免费观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 22中文网久久字幕| 一区在线观看完整版| 色吧在线观看| 一级a做视频免费观看| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲情色 制服丝袜| 国产高清有码在线观看视频| 精品久久久精品久久久| 精品人妻熟女av久视频| 国产精品久久久久久精品古装| 免费黄网站久久成人精品| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| videos熟女内射| 人妻 亚洲 视频| 一个人看视频在线观看www免费| 久久久久久久久久人人人人人人| 边亲边吃奶的免费视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 爱豆传媒免费全集在线观看| 久久久久久久精品精品| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 夜夜爽夜夜爽视频| 边亲边吃奶的免费视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 色视频在线一区二区三区| 麻豆乱淫一区二区| 熟女av电影| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 伦理电影免费视频| 少妇熟女欧美另类| 国产欧美亚洲国产| 色吧在线观看| 精品国产国语对白av| 少妇人妻精品综合一区二区| 成人二区视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产色爽女视频免费观看| 国产又色又爽无遮挡免| 国产在线视频一区二区| 天堂中文最新版在线下载| 免费人妻精品一区二区三区视频| 日韩制服骚丝袜av| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 久久ye,这里只有精品| 久久国产亚洲av麻豆专区| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲第一av免费看| freevideosex欧美| 国产黄片视频在线免费观看| 极品教师在线视频| 亚洲中文av在线| 视频区图区小说| 国产成人a∨麻豆精品| 熟妇人妻不卡中文字幕| 寂寞人妻少妇视频99o| 午夜激情久久久久久久| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 岛国毛片在线播放| av播播在线观看一区| 国产高清国产精品国产三级| 色视频www国产| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲国产精品专区欧美| 国模一区二区三区四区视频| 久久婷婷青草| 哪个播放器可以免费观看大片| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产精品久久久久久精品古装| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 五月伊人婷婷丁香| 国产成人a∨麻豆精品| 极品少妇高潮喷水抽搐| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| av不卡在线播放| 午夜精品国产一区二区电影| 国产色爽女视频免费观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 青春草视频在线免费观看| 国产成人精品福利久久| 久久99一区二区三区| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产精品免费大片| 高清不卡的av网站| 51国产日韩欧美| 又爽又黄a免费视频| 亚洲,欧美,日韩| 两个人的视频大全免费| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产精品女同一区二区软件| 色婷婷久久久亚洲欧美| 91精品国产九色| 18+在线观看网站| 精品熟女少妇av免费看| 最新中文字幕久久久久| 国产亚洲最大av| 一级av片app| h日本视频在线播放| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久久欧美国产精品| 街头女战士在线观看网站| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲三级黄色毛片| 日本色播在线视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 久久狼人影院| 亚洲真实伦在线观看| 久久 成人 亚洲| videos熟女内射| av网站免费在线观看视频| 久久影院123| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 久久99精品国语久久久| 亚洲国产最新在线播放| 国产又色又爽无遮挡免| 最新中文字幕久久久久| 国产精品一区www在线观看| 国产精品不卡视频一区二区| 99久久中文字幕三级久久日本| 精品一区二区三区视频在线| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 三级国产精品片| av有码第一页| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 精品酒店卫生间| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产一级毛片在线| 我的老师免费观看完整版| 亚洲国产精品一区三区| 老熟女久久久| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 久久久精品免费免费高清| 国产精品成人在线| 99久久精品国产国产毛片| 在线观看免费视频网站a站| 日本av免费视频播放| 插阴视频在线观看视频| 亚洲久久久国产精品| 七月丁香在线播放| 欧美3d第一页| 国产成人精品无人区| 成人漫画全彩无遮挡| 欧美成人午夜免费资源| 日韩av不卡免费在线播放| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 22中文网久久字幕| 高清不卡的av网站| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲天堂av无毛| 偷拍熟女少妇极品色| 国产精品嫩草影院av在线观看| 最黄视频免费看| 亚洲精品乱久久久久久| 高清不卡的av网站| 亚洲成人一二三区av| 人人妻人人看人人澡| 亚洲欧美精品自产自拍| 99热网站在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 国产69精品久久久久777片| 97超碰精品成人国产| 久久久亚洲精品成人影院| 高清av免费在线| 国产片特级美女逼逼视频| 在线观看人妻少妇| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久精品久久精品一区二区三区| 免费看av在线观看网站| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产精品成人在线| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 热re99久久精品国产66热6| 国产精品人妻久久久久久| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 精品久久国产蜜桃| 乱系列少妇在线播放| 精品久久久噜噜| 日韩人妻高清精品专区| 9色porny在线观看| 青春草国产在线视频| 在线精品无人区一区二区三| 26uuu在线亚洲综合色| 久久韩国三级中文字幕| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产亚洲91精品色在线| 老司机影院成人| 精品一区二区三卡| 91久久精品电影网| 精品久久久久久久久av| 国产 精品1| 国产午夜精品一二区理论片| 两个人的视频大全免费| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 18+在线观看网站| 久久99精品国语久久久| 色视频在线一区二区三区| 欧美 日韩 精品 国产| 大香蕉久久网| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 免费观看的影片在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 三级国产精品欧美在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 51国产日韩欧美| 久久亚洲国产成人精品v| 深夜a级毛片| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 大陆偷拍与自拍| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 热99国产精品久久久久久7| 一级毛片aaaaaa免费看小| 男人舔奶头视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲成人一二三区av| 国产成人精品福利久久| 桃花免费在线播放| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲国产精品一区三区| 热re99久久精品国产66热6| 十八禁网站网址无遮挡 | 特大巨黑吊av在线直播| 免费大片黄手机在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 99九九在线精品视频 | 成人国产av品久久久| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产精品久久久久久av不卡| 中文资源天堂在线| 欧美少妇被猛烈插入视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产精品一二三区在线看| 三级国产精品欧美在线观看| 美女内射精品一级片tv| 大香蕉久久网| 国产高清有码在线观看视频| 伦精品一区二区三区| 少妇的逼好多水| 97在线人人人人妻| 日本色播在线视频| 超碰97精品在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲成色77777| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲欧美精品专区久久| 中国三级夫妇交换| 大话2 男鬼变身卡| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 亚洲怡红院男人天堂| av一本久久久久| 一级黄片播放器| 在线观看免费视频网站a站| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产极品天堂在线| 亚洲av男天堂| 成年人午夜在线观看视频| 国产又色又爽无遮挡免| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 成年人免费黄色播放视频 | 精品久久久精品久久久| 亚洲丝袜综合中文字幕| 日韩一本色道免费dvd| 最新的欧美精品一区二区| 中文天堂在线官网| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产av一区二区精品久久| 亚洲美女黄色视频免费看| 久久ye,这里只有精品| 中文字幕亚洲精品专区| 最近中文字幕2019免费版| 午夜激情久久久久久久| 久久精品国产亚洲网站| www.av在线官网国产| 黑人高潮一二区| 99热这里只有是精品在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲综合精品二区| 插逼视频在线观看| 能在线免费看毛片的网站| 伦理电影大哥的女人| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久av网站| 伦理电影免费视频| 精品一品国产午夜福利视频| 一级毛片 在线播放| a级毛色黄片| 夫妻性生交免费视频一级片| 日韩中文字幕视频在线看片| 丰满少妇做爰视频| 在线观看免费视频网站a站| 欧美精品一区二区免费开放| 日本av手机在线免费观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 成人国产av品久久久| 高清午夜精品一区二区三区| 久久ye,这里只有精品| 内地一区二区视频在线| 制服丝袜香蕉在线| 9色porny在线观看| 国产在线一区二区三区精| 日韩一本色道免费dvd| 高清不卡的av网站| 秋霞伦理黄片| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产一级毛片在线| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 51国产日韩欧美| 久久久久久久久久久久大奶| 久久久久国产精品人妻一区二区| 男的添女的下面高潮视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 丰满乱子伦码专区| 丁香六月天网| 国产高清不卡午夜福利| av在线播放精品| 伊人久久精品亚洲午夜| 91精品国产国语对白视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 久久影院123| 91精品一卡2卡3卡4卡| 夫妻午夜视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产精品女同一区二区软件| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日本爱情动作片www.在线观看| 一个人看视频在线观看www免费| 观看美女的网站| 午夜福利,免费看| 9色porny在线观看| 国产欧美亚洲国产| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲欧美清纯卡通| 久久久久久久久久久免费av| 一级二级三级毛片免费看| a级毛色黄片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 久久久久久久久久人人人人人人| 一级毛片电影观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产伦理片在线播放av一区| www.色视频.com| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久久久久久久久人人人人人人| 成人漫画全彩无遮挡| 免费黄频网站在线观看国产| 蜜臀久久99精品久久宅男| 99久国产av精品国产电影| 看免费成人av毛片| 一级a做视频免费观看| 九九爱精品视频在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 成人无遮挡网站| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 一级av片app| 久久久久久久久久久久大奶| 99九九在线精品视频 | 久久久久视频综合| 18禁动态无遮挡网站| 这个男人来自地球电影免费观看 | 亚洲,一卡二卡三卡| 黄色一级大片看看| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲第一区二区三区不卡| 成年人午夜在线观看视频| 久久久亚洲精品成人影院| 免费在线观看成人毛片| 观看av在线不卡| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 精品亚洲成a人片在线观看| 日韩三级伦理在线观看| 久热这里只有精品99| 丰满乱子伦码专区| 不卡视频在线观看欧美| videossex国产| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产片特级美女逼逼视频| 久久久亚洲精品成人影院| 国产精品一二三区在线看| 观看av在线不卡| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 七月丁香在线播放| 久久这里有精品视频免费| 中国国产av一级| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲高清免费不卡视频| 久久99一区二区三区| 51国产日韩欧美| av播播在线观看一区| 亚洲av不卡在线观看| 少妇人妻久久综合中文| 欧美一级a爱片免费观看看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 中国美白少妇内射xxxbb| 免费观看性生交大片5| 九草在线视频观看| 99久久精品国产国产毛片| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 三级国产精品片| 美女主播在线视频| 久久久久久久国产电影| 日本午夜av视频| av女优亚洲男人天堂| av不卡在线播放| 国产成人精品福利久久| 少妇的逼好多水| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 久久国产精品大桥未久av | 人妻制服诱惑在线中文字幕| 欧美另类一区| 国产成人精品一,二区| 色婷婷av一区二区三区视频| 久热久热在线精品观看| 久久99蜜桃精品久久| 一级毛片电影观看| 精品午夜福利在线看| 国产精品久久久久成人av| www.av在线官网国产| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产成人午夜福利电影在线观看| 一级a做视频免费观看| 国产成人精品一,二区| 99热网站在线观看| 99热这里只有精品一区| 亚洲熟女精品中文字幕| 日本黄色片子视频| 2022亚洲国产成人精品| 国产精品99久久99久久久不卡 | 97超碰精品成人国产| 国产av国产精品国产| 全区人妻精品视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产熟女午夜一区二区三区 | av.在线天堂| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 欧美+日韩+精品| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久久久久久久久久久大奶| 晚上一个人看的免费电影| 99久久中文字幕三级久久日本| 两个人免费观看高清视频 | 制服丝袜香蕉在线| 欧美丝袜亚洲另类| 日日撸夜夜添| 蜜桃在线观看..| 一二三四中文在线观看免费高清| 我的老师免费观看完整版| 欧美3d第一页| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产成人a∨麻豆精品| 两个人的视频大全免费| 丰满少妇做爰视频| 国产黄色免费在线视频| 乱人伦中国视频| 亚洲欧洲日产国产| av有码第一页| 欧美日韩av久久| 亚洲精品日韩av片在线观看| 一级爰片在线观看| 免费大片18禁| 亚洲电影在线观看av| 国产乱来视频区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| h视频一区二区三区| 一区二区三区四区激情视频| 免费观看在线日韩| 亚洲av综合色区一区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 在线播放无遮挡| 美女内射精品一级片tv| 亚洲一区二区三区欧美精品| 久久精品国产a三级三级三级| 精品久久久久久久久av| 国产成人精品福利久久| a 毛片基地| 26uuu在线亚洲综合色| 青春草视频在线免费观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 精品熟女少妇av免费看| 男人狂女人下面高潮的视频| 黑人高潮一二区| 欧美激情国产日韩精品一区| 国内精品宾馆在线| 哪个播放器可以免费观看大片| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲精品久久午夜乱码| 成人毛片60女人毛片免费| 国产美女午夜福利| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久久亚洲精品成人影院| 男人和女人高潮做爰伦理| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国内精品宾馆在线| 亚洲电影在线观看av| 日韩免费高清中文字幕av| 全区人妻精品视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国内揄拍国产精品人妻在线| av视频免费观看在线观看| 美女福利国产在线| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 丝瓜视频免费看黄片| 精品一区在线观看国产| 日韩成人伦理影院| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 日本vs欧美在线观看视频 | 草草在线视频免费看| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 日日啪夜夜爽| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 99热这里只有是精品50| 久久久国产一区二区| 国产av一区二区精品久久| 国产高清国产精品国产三级| 欧美+日韩+精品| 啦啦啦视频在线资源免费观看| .国产精品久久| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产精品国产三级国产专区5o| 欧美日韩在线观看h| 久久久久久久大尺度免费视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 少妇精品久久久久久久| 午夜久久久在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产高清有码在线观看视频| 欧美日韩综合久久久久久| 日韩亚洲欧美综合| 欧美精品一区二区大全| 特大巨黑吊av在线直播| 欧美另类一区| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 嘟嘟电影网在线观看| 一级a做视频免费观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 欧美丝袜亚洲另类| 一边亲一边摸免费视频| 三级经典国产精品| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩三级伦理在线观看| 国产在线免费精品| 在线免费观看不下载黄p国产| 99久久中文字幕三级久久日本| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 丝袜脚勾引网站| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 人妻一区二区av| av女优亚洲男人天堂| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲国产色片| 国产一区二区在线观看av| 高清视频免费观看一区二区| 丝袜脚勾引网站| 七月丁香在线播放| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 51国产日韩欧美| 黑人高潮一二区| 成人免费观看视频高清| 国产亚洲一区二区精品| 2018国产大陆天天弄谢| 久久久久久久久久人人人人人人| 一级av片app| a级毛片免费高清观看在线播放| 全区人妻精品视频| 国产91av在线免费观看| 欧美性感艳星| 天天操日日干夜夜撸| 乱人伦中国视频| 国产黄片视频在线免费观看| 亚洲av中文av极速乱|