• <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 ?

    一維電阻率各向異性對(duì)海洋可控源電磁響應(yīng)的影響研究

    2015-03-01 01:36:02羅鳴李予國(guó)
    地球物理學(xué)報(bào) 2015年8期
    關(guān)鍵詞:阻層覆蓋層電磁場(chǎng)

    羅鳴, 李予國(guó),2*

    1 中國(guó)海洋大學(xué)海洋地球科學(xué)學(xué)院, 青島 266100 2 海底科學(xué)與探測(cè)技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 青島 266100

    ?

    一維電阻率各向異性對(duì)海洋可控源電磁響應(yīng)的影響研究

    羅鳴1, 李予國(guó)1,2*

    1 中國(guó)海洋大學(xué)海洋地球科學(xué)學(xué)院, 青島 266100 2 海底科學(xué)與探測(cè)技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 青島 266100

    地下介質(zhì)的電阻率常常表現(xiàn)為各向異性,海底裂隙地層和層狀沉積序列可能形成宏觀電阻率各向異性.在解釋海洋電磁資料時(shí),電阻率各向異性的影響不應(yīng)該被忽略,否則可能會(huì)得到錯(cuò)誤的海底地電模型.作者編寫(xiě)了電阻率任意各向異性一維層狀介質(zhì)海洋可控源電磁場(chǎng)計(jì)算程序,計(jì)算了電阻率各向異性層狀模型的海洋可控源電磁響應(yīng),討論了覆蓋層和高阻儲(chǔ)層分別具有電阻率各向異性時(shí)的電磁場(chǎng)響應(yīng)特征.

    海洋可控源電磁法; 電阻率各向異性; 正演

    1 引言

    海洋可控源電磁法(Controlled-Source Electro Magnetic method, CSEM)是探測(cè)海底油氣資源和礦產(chǎn)資源的一種海洋地球物理勘探方法(Chave and Cox, 1982; Kong et al., 2002).頻率域海洋CSEM方法通常使用拖曳在離海底上方幾十米處的水平電偶極子(Horizontal Electric Dipole source, HED)作為發(fā)射源,并在被拖曳過(guò)程中向位于海底的電磁采集站發(fā)射低頻電磁信號(hào)(0.1~10 Hz),采集站接收到的信號(hào)主要是來(lái)自海底地層的電磁感應(yīng)信號(hào),其振幅和相位依賴于海底介質(zhì)的電阻率.海洋CSEM方法已被廣泛地應(yīng)用于洋中脊和大陸邊緣地質(zhì)構(gòu)造研究以及海底油氣資源和天然氣水合物儲(chǔ)層探測(cè)中(Weitemeyer et al., 2006).

    據(jù)估計(jì),世界上大約30%的油氣資源賦存于巖性裂隙地層和泥砂巖薄互層中,而這兩種地層的宏觀電阻率常常表現(xiàn)為各向異性.當(dāng)巖性裂隙地層的裂隙部分被海水灌入后,就會(huì)在沿裂隙面方向相比于垂直裂隙面方向顯示出更低的電阻率,沿泥砂巖薄互層層理方向的電阻率小于垂直層理方向的電阻率(Li and Dai, 2011).在解釋海洋CSEM資料時(shí),常常假定海底介質(zhì)的電阻率是各向同性的,而海底巖性裂隙地層和海底層狀沉積序列可能形成宏觀電阻率各向異性.研究表明,在解釋海洋電磁資料時(shí),電阻率各向異性的影響不應(yīng)該被忽略,否則可能會(huì)得到錯(cuò)誤的海底地電模型(Tompkins, 2005; Li et al., 2013).

    在地球物理文獻(xiàn)中,關(guān)于電阻率各向異性對(duì)海洋可控源電磁響應(yīng)影響的研究不多.Yu 和 Edwards (1992) 在解釋洋中脊地區(qū)海洋可控源電磁資料時(shí)發(fā)現(xiàn),巖石圈的電阻率各向異性對(duì)電磁場(chǎng)響應(yīng)有很大的影響.Everett 和 Constable (1999) 研究了40 Ma太平洋巖石圈電性各向異性介質(zhì)水平電偶極源產(chǎn)生的電磁場(chǎng)響應(yīng).Tompkins(2005) 討論了電阻率垂直各向異性對(duì)一維層狀模型海洋CSEM響應(yīng)的影響.L?seth和Ursin(2007)提出了一個(gè)計(jì)算層狀電阻率任意各向異性介質(zhì)可控源電磁場(chǎng)的方法.Kong 等(2008)考慮了二維主軸各向異性介質(zhì)海洋CSEM正演問(wèn)題.最近,Li和Dai(2011),Li 等 (2013)提出了模擬二維電阻率各向異性介質(zhì)海洋CSEM 響應(yīng)的自適應(yīng)有限元數(shù)值模擬方法,模型計(jì)算結(jié)果表明電阻率各向異性能夠?qū)Q驝SEM響應(yīng)產(chǎn)生嚴(yán)重的影響.楊波等(2012)和韓波等(2015)分別實(shí)現(xiàn)了電阻率各向同性介質(zhì)海底存在地形和場(chǎng)源復(fù)雜形態(tài)情況下的三維CSEM數(shù)值模擬.陳桂波等(2009)利用積分方程法對(duì)各向異性海底地層CSEM響應(yīng)進(jìn)行了三維數(shù)值模擬.殷長(zhǎng)春等(2014)利用交錯(cuò)網(wǎng)格有限差分技術(shù)實(shí)現(xiàn)了三維任意各向異性介質(zhì)海洋CSEM正演.

    L?seth和Ursin(2007)提出了計(jì)算電阻率任意各向異性層狀介質(zhì)可控源波數(shù)域電磁場(chǎng)計(jì)算方法.我們?cè)谠撍惴ǖ幕A(chǔ)上,根據(jù)電磁場(chǎng)各分量的奇偶性,利用正余弦變換實(shí)現(xiàn)了二維傅里葉變換,由此將波數(shù)域電磁場(chǎng)轉(zhuǎn)換至空間域,求得空間域電磁場(chǎng)響應(yīng).我們編寫(xiě)了Fortran計(jì)算機(jī)程序,模擬了電阻率各向異性層狀模型的海洋可控源電磁響應(yīng),討論了沉積圍巖和高阻儲(chǔ)層分別具有各向異性時(shí)的電磁場(chǎng)響應(yīng)特征,蓋層的橫向、垂向電阻率和高阻層的垂向電阻率對(duì)CSEM響應(yīng)都有著顯著影響,電磁場(chǎng)能量衰減程度隨著電阻率的增大而明顯減弱,蓋層水平方向電阻率的影響較垂向電阻率的影響更大,而高阻層的橫向電阻率對(duì)CSEM響應(yīng)的影響難以觀測(cè)到.各向異性傾角對(duì)CSEM響應(yīng)的影響是垂向電阻率和水平電阻率對(duì)CSEM響應(yīng)影響的綜合表現(xiàn),地層中電磁場(chǎng)能量流分布與各向異性傾角密切相關(guān).

    2 電阻率各向異性層狀介質(zhì)海洋可控源電磁場(chǎng)計(jì)算方法

    假設(shè)時(shí)間因子為e-iω t,在似穩(wěn)態(tài)下電場(chǎng)(E)和磁場(chǎng)(H)滿足如下微分方程:

    (1)

    (2)

    其中,i為復(fù)數(shù)單位,ω為角頻率,μ0為自由空間磁導(dǎo)率,Js為源項(xiàng),σ為電導(dǎo)率張量.

    2.1 電導(dǎo)率張量

    在電阻率任意各向異性介質(zhì)中,電導(dǎo)率張量σ具有下列形式:

    (3)

    電阻率張量σ是對(duì)稱的,且是半正定的,即其次對(duì)角線元素總是成對(duì)相等的.在空氣中, 電阻率張量等于零,在導(dǎo)電大地介質(zhì)中,電阻率張量是正定的.

    借助于歐拉坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),可以實(shí)現(xiàn)由主軸坐標(biāo)系(x′,y′,z′)到坐標(biāo)系(x,y,z)的轉(zhuǎn)換.在主軸坐標(biāo)系中,電導(dǎo)率張量取下列形式:

    (4)

    式中σx′,σy′,σz′分別是三個(gè)主軸上的電導(dǎo)率.

    歐拉坐標(biāo)轉(zhuǎn)換是通過(guò)三次連續(xù)的坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)的(圖1).首先,繞坐標(biāo)系xyz的z軸逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)一個(gè)角度αs(各向異性走向角),得到新坐標(biāo)系ξηζ(ζ=z);再將坐標(biāo)系ξηζ繞ξ軸逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)一個(gè)角度αd(各向異性傾角),得到新的坐標(biāo)系ξ′η′ζ′(ξ′=ξ);最后,再將坐標(biāo)系ξ′η′ζ′繞ζ′逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)一個(gè)角度αl(各向異性偏角),形成新坐標(biāo)系x′y′z′(z′=ζ′).

    電導(dǎo)率張量σ和主軸坐標(biāo)系(x′,y′,z′)中的電導(dǎo)率張量σ′之間具有如下關(guān)系:

    σ=Rσ′RT,

    (5)

    式中,R為坐標(biāo)轉(zhuǎn)換矩陣,它可以看作是三個(gè)坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)矩陣的積,即

    R=Rz(αs)Rx(αd)Rz(αl),

    (6)

    其中,

    (7)

    (8)

    (9)

    2.2 各向異性介質(zhì)中電磁場(chǎng)控制方程

    定義如下二維傅里葉變換:

    (10)

    (11)

    式中kx和ky分別是x和y方向上的波數(shù).

    利用(10)和(11)式,對(duì)微分方程式(1)和(2)進(jìn)行二維傅里葉變換,并引入兩個(gè)水平模量px=kx/ω,py=ky/ω,可得到如下控制方程(LosethandUrsin,2007):

    圖1 歐拉旋轉(zhuǎn)示意圖Fig.1 Euler rotation

    (12)

    (13)

    其中Jx,Jy,Jz為分別沿x,y,z方向的電流密度.

    A為4×4的系數(shù)矩陣

    其矩陣元素有以下關(guān)系:

    在任意各向異性層狀介質(zhì)中,通過(guò)在多個(gè)單一界面上進(jìn)行傳播系數(shù)矩陣遞歸運(yùn)算,可以得到反射和透射系數(shù)矩陣的表達(dá)式.根據(jù)遞推方向的不同,利用邊界條件可得到如下反射矩陣R和透射矩陣T的遞推關(guān)系式:

    式中,pz是第j層的特征值子矩陣;dj為第j層厚度;rj,tj為第j層界面的反射、透射系數(shù),其可由該層系數(shù)矩陣的特征向量求得.

    假設(shè)發(fā)射源與接收點(diǎn)所在層具有電阻率各向同性或垂直各向異性(VTI),依據(jù)電磁波傳播理論,可以遞推求得傳播矩陣,并推導(dǎo)出電偶極源在任意位置激發(fā),接收點(diǎn)位于任意位置處的電磁場(chǎng)表達(dá)式(LosethandUrsin, 2007)為

    (16)

    式中,I為發(fā)射源電流強(qiáng)度,ly為發(fā)射源長(zhǎng)度,Kb為模量場(chǎng)矩陣,下標(biāo)b表示不同電磁場(chǎng)分量,并有如下對(duì)應(yīng)關(guān)系:

    其中,σh為發(fā)射源或接收站所在地層的橫向方向上的電導(dǎo)率,pz1,pz2為相應(yīng)地層系數(shù)矩陣的特征值.

    C為2×2的傳播系數(shù)矩陣,它與接收站和發(fā)射源的位置有關(guān):

    (17)

    (18)

    其中,α,β,γ,τ是與發(fā)射源方向和所求電磁場(chǎng)分量有關(guān)的單位常量,R,T為反射和透射矩陣,其下標(biāo)與接收點(diǎn)和發(fā)射源的位置關(guān)系如圖2所示.

    圖2 層狀介質(zhì)反射和透射系數(shù)矩陣示意圖(箭頭表示遞推方向)Fig.2 Layered medium reflection and transmission coefficient matrix (arrows indicate the direction of recursion)

    2.3 各向異性介質(zhì)電磁場(chǎng)計(jì)算方法

    先利用二維傅里葉正變換(式(10))將麥克斯韋方程組從空間域轉(zhuǎn)換到波數(shù)域,并得到波數(shù)域中的電磁場(chǎng)值,再利用二維傅里葉反變換(式(11))求得空間域電磁場(chǎng)值.二維傅里葉反變換可轉(zhuǎn)換為正、余弦變換:

    f(x,y,z)=

    (19)

    本文利用數(shù)字濾波法實(shí)現(xiàn)正弦和余弦變換(Anderson, 1979).在一定范圍內(nèi)選擇一組對(duì)數(shù)等間隔分布的波數(shù),然后計(jì)算積分變換,并利用三次樣條法進(jìn)行插值,從而提高計(jì)算效率,減少計(jì)算時(shí)間.本文在10-6~100范圍內(nèi)選擇對(duì)數(shù)等間隔分布的61個(gè)波數(shù),計(jì)算單發(fā)射源單頻點(diǎn)激發(fā)時(shí)100個(gè)接收點(diǎn)處的電磁場(chǎng).模型計(jì)算表明,所選波數(shù)的范圍和個(gè)數(shù)對(duì)計(jì)算精度有著直接的影響.在各向異性情形下,波數(shù)域電磁場(chǎng)與波數(shù)的變化趨勢(shì)與各向同性情形時(shí)有所不同.故而,在各向異性情形下,為了得到高精度的計(jì)算結(jié)果,需要加大波數(shù)選擇范圍和增加波數(shù)個(gè)數(shù).

    3 電阻率各向異性介質(zhì)海洋CSEM響應(yīng)特征

    本節(jié)我們以圖3所示一維電阻率各向異性模型為例,分析電阻率各向異性對(duì)海洋可控源電磁響應(yīng)的影響.假設(shè)深度為2000m的海水層是電阻率各向同性的,其電阻率為0.3Ωm.厚度為100m的高阻薄層的埋深為1km,高阻層下方的基巖是各向同性的,其電阻率為1Ωm.假設(shè)測(cè)線方向的水平電偶極源位于海底正上方50m處(測(cè)線方向y=0 m),100個(gè)接收點(diǎn)等間距地布放于y=-10 km至y=10 km范圍內(nèi)的海底.設(shè)定發(fā)射頻率為0.25 Hz,發(fā)射電流為1 A.

    下面,我們討論覆蓋層和高阻薄層分別具有電阻率各向異性時(shí),海洋可控源電磁響應(yīng)的特征.

    3.1 各向異性覆蓋層

    假設(shè)覆蓋層呈現(xiàn)電阻率各向異性,在主軸坐標(biāo)系(x′,y′,z′)中,主軸電阻率ρx′=ρy′固定,ρz′變化,各向異性傾角αd變化;高阻層為電阻率100Ωm的各向同性介質(zhì)(即ρx=ρy=ρz=100 Ωm).

    (1)垂向電阻率對(duì)海洋CSEM響應(yīng)的影響

    當(dāng)各向異性傾角αd=0°時(shí),覆蓋層電阻率張量的主軸方向(x′,y′,z′)與觀測(cè)坐標(biāo)系的坐標(biāo)軸(x,y,z)方向一致.覆蓋層呈現(xiàn)關(guān)于垂直軸對(duì)稱的橫向各向同性(VTI).假定覆蓋層橫向電阻率相同且都為1Ωm,即ρx=ρy=1 Ωm,而垂向電阻率ρz變化.圖4為垂向電阻率取四個(gè)不同值時(shí)(ρz=1,2,4,10 Ωm)水平電場(chǎng)的振幅(圖4a)和相位(圖4b)曲線.其中點(diǎn)線和實(shí)線為本文一維程序的計(jì)算結(jié)果,圓圈線為二維各向異性有限元正演程序計(jì)算的結(jié)果(Li and Dai, 2011).由圖可見(jiàn),實(shí)線與點(diǎn)線擬合的非常好,水平電場(chǎng)的振幅和相位都依賴于垂向電阻率.水平電場(chǎng)振幅隨著垂向電阻率的增加而增大,而相位隨著垂向電阻率的增加而減小.為了凸顯覆蓋層垂向電阻率的影響,將覆蓋層電阻率垂向各向異性情形的電磁場(chǎng)響應(yīng)(圖4a)與電阻率各向同性時(shí)(ρx=ρy=ρz=1 Ωm)的電磁響應(yīng)歸一化(圖4c),可以更加直觀地觀測(cè)垂直電導(dǎo)率對(duì)電磁響應(yīng)的影響.

    圖3 海洋一維電阻率各向異性地電模型Fig.3 1D canonical anisotropic conductivity model

    圖4 覆蓋層電阻率垂直各向異性(VTI)時(shí)的水平電場(chǎng)振幅(a)、相位(b)和歸一化響應(yīng)(c)Fig.4 Amplitude (a), phase (b) and normalized responses (c) of the horizontal electric field along the seafloor for four different vertical resistivities (ρz=1,2,4,10 Ωm) in the anisotropic overburden

    在電阻率各向異性地層中,電磁場(chǎng)感應(yīng)特征可以通過(guò)地層中的能量流分布進(jìn)行分析.能量流的法向分量在閉合區(qū)域的積分表示該封閉區(qū)域內(nèi)單位時(shí)間所消耗的能量.由于頻率域電磁場(chǎng)是感應(yīng)場(chǎng),而非擴(kuò)散場(chǎng)和波動(dòng)場(chǎng),所以能量流在地層中的表現(xiàn)不能通過(guò)一條連續(xù)射線的形式來(lái)表示.因此我們利用時(shí)間平均坡印廷矢量來(lái)表示地層中某個(gè)具體位置電磁場(chǎng)的感應(yīng)強(qiáng)度和方向(Weidelt, 2007):

    (20)

    式中,μ0為真空中磁導(dǎo)率,E和H分別為電場(chǎng)和磁場(chǎng),上標(biāo)*表示共軛復(fù)數(shù).

    當(dāng)取向?yàn)閥方向的發(fā)射源在海底上方激發(fā)時(shí),其在yoz截面產(chǎn)生的時(shí)間平均印廷矢量為

    (21)

    圖5為覆蓋層垂向電阻率取4個(gè)不同值時(shí)(ρz=1,2,4,10 Ωm)yoz垂直截面上的時(shí)間平均坡印廷矢量分布,顏色表示能量流的強(qiáng)度(對(duì)數(shù)值),箭頭表示能量流方向.由圖5可見(jiàn),(1)電磁場(chǎng)能量隨著與發(fā)射源距離的增大呈指數(shù)衰減,其在水中衰減速度要比在地層中更快;(2)電磁場(chǎng)能量衰減程度隨著覆蓋層垂直電阻率的增大而變?nèi)?

    (2)覆蓋層橫向電阻率對(duì)海洋CSEM響應(yīng)的影響

    當(dāng)各向異性傾角αd=90°時(shí),即主軸坐標(biāo)系繞x軸逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°,此時(shí)覆蓋層電阻率張量的主軸方向(x′,y′,z′)與觀測(cè)坐標(biāo)系的坐標(biāo)軸(x,y,z)方向不一致,在旋轉(zhuǎn)后的坐標(biāo)軸中,x與x′方向一致,y與z′方向一致,z與y′方向一致,覆蓋層呈現(xiàn)關(guān)于水平軸對(duì)稱的橫向各向同性(HTI,也稱作水平各向異性).假定覆蓋層各向異性傾角αd=90°,在垂直面xoz上電阻率相同且都為1 Ωm,即ρx=ρz=1 Ωm,而水平電阻率ρy變化.圖6為水平電阻率ρy取4個(gè)不同值時(shí)(ρy=1,2,4,10 Ωm)水平電場(chǎng)的振幅(圖6a)、相位(圖6b)和歸一化(圖6c)曲線.由圖可見(jiàn),水平電場(chǎng)的振幅和相位都依賴于水平電阻率ρy.水平電場(chǎng)振幅隨著水平電阻率的增加而增大,而相位隨著水平電阻率的增加而減小.

    比較圖4c和圖6c可知,覆蓋層的垂向電阻率和水平方向電阻率都對(duì)海洋可控源電磁場(chǎng)產(chǎn)生影響,并且水平方向電阻率的影響較垂向電阻率的影響更大.

    (3)覆蓋層各向異性傾角對(duì)海洋CSEM響應(yīng)的影響

    設(shè)覆蓋層電阻率張量的主軸x′方向與觀測(cè)坐標(biāo)系x軸方向一致,且其余兩個(gè)主軸(y′和z′)圍繞x軸逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)一個(gè)角度αd,呈現(xiàn)以傾斜軸對(duì)稱的橫向各向同性(TTI,也稱傾斜各向異性).假定在傾斜面xoy′上,覆蓋層的電阻率相同且都為1 Ωm,與傾斜面xoy′垂直方向上的電阻率ρz′=10 Ωm,而各向異性傾角αd變化.圖7為各向異性傾角取四個(gè)不同值時(shí)(αd=0°,30°,60°,90°)水平電場(chǎng)的振幅(圖7a)、相位(圖7b)和歸一化(圖7c)曲線.由圖可見(jiàn),各向異性傾斜角對(duì)水平電場(chǎng)有著顯著影響,總體表現(xiàn)為水平電場(chǎng)振幅隨著各向異性傾斜角的增大而增大.當(dāng)各向異性傾角αd=0°時(shí),覆蓋層呈現(xiàn)垂直各向異性(ρx=ρy=1 Ωm,ρz=10 Ωm).而當(dāng)各向異性傾角αd=90°時(shí),覆蓋層呈現(xiàn)水平各向異性(ρx=ρz=1 Ωm,ρy=10 Ωm).

    圖5 覆蓋層電阻率垂直各向異性(VTI)時(shí)的時(shí)間平均坡印廷矢量分布(a) ρz=1 Ωm; (b) ρz=2 Ωm; (c) ρz=4 Ωm; (d) ρz=10 Ωm.Fig.5 The distribution of the time-averaged Poynting vector in the yz-plane for the model of Fig.3 with vertical anisotropy in the anisotropic overburden

    圖8為覆蓋層各向異性傾角αd為30°和60°時(shí),yoz垂直截面上時(shí)間平均坡印廷矢量的分布.由圖8可見(jiàn),電磁場(chǎng)能量流分布關(guān)于場(chǎng)源中心不對(duì)稱,海底電磁場(chǎng)衰減程度與覆蓋層各向異性傾角有關(guān),電磁場(chǎng)能量在各向異性傾斜方向上衰減緩慢.

    在海洋電磁勘探中,觀測(cè)系統(tǒng)不只是局限于激發(fā)和接收在同一方向上的軸向裝置或激發(fā)和接收相互垂直的赤道裝置,而是常常在多條旁側(cè)線上也進(jìn)行觀測(cè),以便提高勘探效率.為了討論覆蓋層電阻率各向異性對(duì)旁側(cè)線CSEM響應(yīng)的影響,我們模擬了覆蓋層呈現(xiàn)不同電阻率各向異性時(shí)旁側(cè)線上的電磁場(chǎng)響應(yīng).圖9為覆蓋層呈現(xiàn)垂直各向異性(VTI,圖9a)、水平各向異性(HTI,圖9b)和傾斜各向異性(TTI,圖9c)時(shí),在海底平面上(測(cè)區(qū)范圍為x:-10~10 km;y:-10~10 km)水平電場(chǎng)的歸一化響應(yīng).

    3.2 各向異性高阻薄層

    假設(shè)高阻薄層呈現(xiàn)電阻率各向異性,在主軸坐標(biāo)系(x′,y′,z′)中,主軸電阻率ρx′=ρy′固定,ρz′變化,各向異性傾角αd變化;高阻薄層上方的覆蓋層及下方圍巖均為電阻率1 Ωm的各向同性介質(zhì).

    (1)高阻薄層的垂向電阻率對(duì)海洋CSEM響應(yīng)的影響

    當(dāng)各向異性傾角αd=0°時(shí),高阻薄層電阻率張量的主軸方向(x′,y′,z′)與觀測(cè)坐標(biāo)系的坐標(biāo)軸方向(x,y,z)一致,高阻層呈現(xiàn)關(guān)于垂直軸對(duì)稱的橫向各向同性(VTI).假定各向異性傾角αd=0°,橫向電阻率相同且都為100 Ωm,即ρx=ρy=100 Ωm,而垂向電阻率ρz變化.圖10為垂向電阻率取四個(gè)不同值時(shí)(ρz=100,200,400,1000 Ωm)軸向裝置(發(fā)射源與測(cè)線在同一方向)水平電場(chǎng)的振幅(圖10a)、相位(圖10b)和歸一化(圖10c)曲線.由圖可見(jiàn),電場(chǎng)的振幅和相位都依賴于垂向電阻率.電場(chǎng)振幅隨著垂向電阻率的增加而增大,而相位隨著垂向電阻率的增加而減小.

    (2)高阻層橫向電阻率對(duì)海洋CSEM響應(yīng)的影響

    當(dāng)各向異性傾角αd=90°時(shí),即主軸坐標(biāo)系繞x軸逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°,此時(shí)覆蓋層電阻率張量的主軸方向(x′,y′,z′)與觀測(cè)坐標(biāo)系的坐標(biāo)軸(x,y,z)方向不一致,在旋轉(zhuǎn)后的坐標(biāo)軸中,x與x′方向一致,y與z′方向一致,z與y′方向一致.高阻層呈現(xiàn)水平各向異性(HTI).假定高阻層各向異性傾角αd=90°,垂直面xoz上電阻率相同且都為100 Ωm,即ρx=ρz=100 Ωm,而水平電阻率ρy變化.圖11為沿y方向水平電阻率取四個(gè)不同值時(shí)(ρy=100,200,400,1000 Ωm)水平電場(chǎng)的振幅(圖11a)和相位(圖11b).由圖可見(jiàn),高阻層橫向電阻率對(duì)海洋可控源電磁場(chǎng)響應(yīng)的影響很小,所有曲線幾乎重合在一起.

    圖6 覆蓋層具有水平各向異性(HTI)時(shí)的水平電場(chǎng)振幅(a)、相位(b)和歸一化響應(yīng)(c)Fig.6 Amplitude (a), phase (b) and normalized responses (c) of the horizontal electric field along the seafloor for four different horizontal resistivities (ρy=1,2,4,10 Ωm) in the anisotropic overburden

    圖7 覆蓋層電阻率傾斜各向異性(TTI)時(shí)的水平電場(chǎng)振幅(a)、相位(b)和歸一化響應(yīng)(c)Fig.7 Amplitude (a), phase (b) and normalized responses (c) of the horizontal electric field along the seafloor for four different anisotropy dipping angles (αd=0°,30°,60°,90°) in the anisotropic overburden

    (3)高阻薄層各向異性傾角對(duì)海洋CSEM響應(yīng)的影響

    高阻層呈現(xiàn)以一個(gè)傾斜軸對(duì)稱的橫向各向同性(TTI).假定在傾斜面xoy′上,高阻層的電阻率相同且都為100 Ωm,與傾斜面xoy′垂直方向上的電阻率為ρz′=1000 Ωm,而各向異性傾角αd變化.圖12為各向異性傾角取四個(gè)不同值時(shí)(αd=0°,30°,60°,90°)水平電場(chǎng)的振幅(圖12a)、相位(圖12b)和歸一化(圖12c)曲線.由圖可見(jiàn),各向異性傾斜角對(duì)水平電場(chǎng)產(chǎn)生顯著影響,電場(chǎng)振幅隨著各向異性傾斜角的增大而減小,而相位隨著各向異性傾斜角的增大而增大.由于高阻層橫向電阻率對(duì)海洋CSEM響應(yīng)影響很小,使得各向異性傾角對(duì)海洋CSEM的影響與垂直各向異性情形時(shí)非常類似,隨著各向異性傾角的增大,電阻率在垂向方向上的投影減小,于是水平電場(chǎng)振幅相對(duì)于VTI情況下的水平電場(chǎng)振幅減小,而相位相應(yīng)增大.

    圖8 覆蓋層電阻率傾斜各向異性(TTI)時(shí)的時(shí)間平均坡印廷矢量分布ρx′=ρy′=1 Ωm, ρz′=10 Ωm, (a) αd=30°; (b)αd=60°.Fig.8 The distribution of the time-averaged Poynting vector in the yz-plane for the model of Fig.3 with the dipping anisotropy in the anisotropic overburden

    圖9 覆蓋層垂直各向異性(a)、水平各向異性(b)和傾斜各向異性(c)時(shí)水平電場(chǎng)在海底平面上的歸一化電場(chǎng)Fig.9 The normalized electric field along the seafloor for the model of Fig.3 with VTI (a), HTI (b) and TTI (c) in anisotropic overburden

    圖13為高阻層垂直各向異性(VTI,圖13a)、水平各向異性(HTI,圖13b)和傾斜各向異性(TTI,圖13c)時(shí),在海底面上(測(cè)區(qū)范圍為x:-10~10 km;y:-10~10 km)水平電場(chǎng)的歸一化響應(yīng).當(dāng)高阻層為電阻率垂直各向異性(VTI)時(shí),電場(chǎng)關(guān)于發(fā)射源方向?qū)ΨQ.當(dāng)高阻層為水平各向異性(HTI)時(shí),歸一化場(chǎng)接近等于1,說(shuō)明海洋CSEM響應(yīng)幾乎不受高阻層橫向電阻率變化的影響.而高阻層傾斜各向異性(TTI)對(duì)海洋CSEM場(chǎng)的影響與垂直各向異性(VTI)情形時(shí)類似,但影響程度要弱許多.

    4 結(jié)論

    本文編寫(xiě)了電阻率任意各向異性一維層狀介質(zhì)海洋可控源電磁場(chǎng)計(jì)算程序.模擬了一維層狀模型中覆蓋層和高阻層分別具有電阻率各向異性時(shí)的海洋可控源電磁場(chǎng)響應(yīng),結(jié)果表明垂向電阻率、橫向電阻率和各向異性傾角對(duì)海洋CSEM響應(yīng)均有著明顯的影響,但影響程度有所不同.蓋層的橫向、垂向電阻率和高阻層的垂向電阻率對(duì)CSEM響應(yīng)都有著顯著影響,電磁場(chǎng)能量衰減程度隨著它們的增大而明顯變?nèi)?,蓋層水平方向電阻率的影響較垂向電阻率的影響更大,而高阻層的橫向電阻率對(duì)CSEM響應(yīng)的影響難以觀測(cè)到.各向異性傾角對(duì)CSEM響應(yīng)的影響是垂向電阻率和水平電阻率對(duì)CSEM響應(yīng)影響的綜合表現(xiàn),地層中電磁場(chǎng)能量流分布與各向異性傾角密切相關(guān).

    圖10 高阻薄層具有電阻率垂直各向異性(VTI)時(shí)的水平電場(chǎng)振幅(a)、相位(b)和歸一化響應(yīng)(c)Fig.10 Amplitude (a), phase (b) and normalized responses (c) of the horizontal electric field along the seafloor for four different vertical resistivities (ρz=100,200,400,1000 Ωm) in the anisotropic reservoir

    圖12 高阻薄層具有傾斜各向異性(TTI)時(shí)的水平電場(chǎng)振幅(a)、相位(b)和歸一化響應(yīng)(c)Fig.12 Amplitude (a), phase (b) and normalized responses (c) of the horizontal electric field along the seafloor for four different anisotropy dipping angles (αd=0°,30°,60°,90°) in the anisotropic reservoir

    圖11 高阻薄層具有水平各向異性(HTI)時(shí)的水平電場(chǎng)振幅(a)和相位(b)Fig.11 Amplitude (a) and phase (b) of the horizontal electric field along the seafloor for four different horizontal resistivities (ρy=100,200,400,1000 Ωm) in the anisotropic reservoir

    圖13 高阻層垂直各向異性(a)、水平各向異性(b)和傾斜各向異性(c)情形下,水平電場(chǎng)在海底平面上的歸一化場(chǎng)Fig.13 The normalized electric field along the seafloor for the model of Fig.3 with VTI (a), HTI (b) and TTI (c) in the anisotropic reservoir

    Anderson W L. 1979. Numerical integration of related Hankel transforms of orders 0 and 1 by adaptive digital filtering.Geophysics, 44(7): 1287-1305.

    Chave A D, Cox C S. 1982. Controlled electromagnetic sources for measuring electrical conductivity beneath the oceans: 1. Forward problem and model study.JournalofGeophysicalResearchAtmospheres, 87(B7): 5327-5338.Chen G B, Wang H N, Yao J J, et al. 2009. Three-dimensional numerical modeling of marine controlled-source electromagnetic responses in a layered anisotropic seabed using integral equation method.ChineseJ.PhysicaSinica(in Chinese), 58(6): 3848-3857.

    Everett M E, Constable S. 1999. Electric dipole fields over an anisotropic seafloor: theory and application to the structure of 40Ma Pacific Ocean lithosphere.GeophysicalJournalInternational, 136(1): 41-56. Han B, Hu X Y, Schultz A, et al. 2015. Three-dimensional forward modeling of the marine controlled-source electromagnetic field with complex source geometries.ChineseJ.Geophys. (in Chinese), 58(3): 1059-1071, doi: 10.6038/cjg20150330.

    Kong F N, Johnstad S E, R?sten T, et al. 2008. A 2.5D finite-element-modeling difference method for marine CSEM modeling in stratified anisotropic media.JournalofAppliedGeophysics,73(1):9.

    Li Y G, Dai S K. 2011. Finite element modelling of marine controlled-source electromagnetic responses in two-dimensional dipping anisotropic conductivity structures.GeophysicalJournalInternational, 185(2): 622-636. Li Y G, Luo M, Pei J X. 2013. Adaptive finite element modeling of marine controlled-source electromagnetic fields in two-dimensional general anisotropic media.JournalofOceanUniversityofChina, 12(1): 1-5.

    L?seth L O, Ursin B. 2007. Electromagnetic fields in planarly layered anisotropic media.GeophysicalJournalInternational, 170(1): 44-80, doi: 10.1111/j.1365-246X.03390.x.

    Tompkins M J. 2005. The role of vertical anisotropy in interpreting marine controlled-source electromagnetic data. ∥ SEG Technical Program Expanded Abstracts. Houston, Texas.Weidelt P. 2007. Guided waves in marine CSEM.GeophysicalJournalInternational, 171(1): 153-176

    Weitemeyer K A, Constable S C, Key K W, et al. 2006. First results from a marine controlled-source electromagnetic survey to detect gas hydrates offshore Oregon.GeophysicalResearchLetters, 33: L03304.

    Yang B, Xu Y X, He Z X, et al. 2012. 3D frequency-domain modeling of marine controlled source electromagnetic responses with topography using finite volume method.ChineseJ.Geophys. (in Chinese). 55(4): 1390-1399, doi: 10.6038/j.issn.0001-5733.2012.04.035.

    Yin C C, Ben F, Liu Y H, et al. 2014. MCSEM 3D modeling for arbitrarily anisotropic media.ChineseJ.Geophys. (in Chinese), 57(12): 4110-4122.Yu L M, Edwards R N. 1992. The detection of lateral anisotropy of the ocean floor by electromagnetic methods.GeophysicalJournalInternational, 108(2): 433-441, doi: 10.1111/j.1365-246X.1992.tb04626.x.

    附中文參考文獻(xiàn)陳桂波, 汪宏年, 姚敬金等. 2009. 各向異性海底地層海洋可控源電磁響應(yīng)三維積分方程法數(shù)值模擬. 物理學(xué)報(bào), 58(6): 3848-3857. 韓波, 胡祥云, Schultz A等. 2015. 復(fù)雜場(chǎng)源形態(tài)的海洋可控源電磁三維正演. 地球物理學(xué)報(bào), 58(3): 1059-1071, doi: 10.6038/cjg20150330.

    楊波, 徐義賢, 何展翔等. 2012. 考慮海底地形的三維頻率域可控源電磁響應(yīng)有限體積法模擬. 地球物理學(xué)報(bào), 55(4): 1390-1399, doi: 10.6038/j.issn.0001-5733.2012.04.035.

    殷長(zhǎng)春, 賁放, 劉云鶴等. 2014. 三維任意各向異性介質(zhì)中海洋可控源電磁法正演研究. 地球物理學(xué)報(bào), 57(12): 4110-4122.

    (本文編輯 胡素芳)

    Effects of the electric anisotropy on marine controlled-source electromagnetic responses

    LUO Ming1, LI Yu-Guo1,2*

    1CollegeofMarineGeosciences,OceanUniversityofChina.Qingdao266100,China2KeyLabofSubmarineGeosciencesandProspectingTechniquesofMinistryofEducation,OceanUniversityofChina,Qingdao266100,China

    Recently, the marine controlled-source electromagnetic (CSEM) method has emerged as a useful exploration technique for mapping offshore hydrocarbon reservoirs and characterizing gas hydrates. The frequency domain marine CSEM system usually uses a deep-towed horizontal electric dipole (HED) source to transmit low frequency energy to an array of seabed receivers. The receivers detect and record the electromagnetic signals from the source. The resistivity distribution below the seabed may be determined by interpreting the recorded electromagnetic fields as a function of source-receiver offsets. When interpreting the marine CSEM data, the seabed is usually assumed to be electrically isotropic. However, it is commonly known that the electric conductivity in the earth′s subsurface shows anisotropic effects. Fracture zones and layered sedimentary sequences are capable of producing anisotropy on a macroscopic scale. Ignoring anisotropy may lead to a distorted image of seabed conductivity structures, even misinterpretation.In this paper, we present a method for simulating marine CSEM fields from an electric dipole source in stratified media with general anisotropy. We simulate the marine CSEM responses of layered models with three types of anisotropy: Vertical Transverse Isotropy (VTI), Horizontal Transverse Isotropy (HTI) and Tilted Transverse Isotropy (TTI). We study the effects of anisotropy in both the sediments and the reservoir on CSEM fields. The model studies show that the CSEM fields are affected considerably by anisotropy in both the sediments and the reservoir target, but to different extent. The horizontal and vertical resistivity of the surrounding sediment, and the vertical resistivity of the reservoir have a significant effect on CSEM responses, whereas the influence of the reservoir′s horizontal resistivity is hardly to be observed. The influence of the horizontal resistivity of the sediment on CSEM fields is much larger than that of the vertical resistivity. The electromagnetic responses are affected considerably by the anisotropic dip angle.

    Marine CSEM; Electric anisotropy; Forward modeling

    國(guó)家自然科學(xué)重點(diǎn)基金項(xiàng)目(41130420)資助.

    羅鳴,男,1989年生,博士研究生,主要從事一維、二維電阻率各向異性正反演研究.E-mail:jiangxiluoming@163.com

    *通訊作者李予國(guó),1965年生,主要從事電磁場(chǎng)數(shù)值模擬和反演方法及海洋電磁法研究工作.E-mail:yuguo@ouc.edu.cn

    10.6038/cjg20150819.

    10.6038/cjg20150819

    P631

    2015-05-16,2015-07-21收修定稿

    羅鳴,李予國(guó).2015.一維電阻率各向異性對(duì)海洋可控源電磁響應(yīng)的影響研究.地球物理學(xué)報(bào),58(8):2851-2861,

    Luo M, Li Y G. 2015. Effects of the electric anisotropy on marine controlled-source electromagnetic responses.ChineseJ.Geophys. (in Chinese),58(8):2851-2861,doi:10.6038/cjg20150819.

    猜你喜歡
    阻層覆蓋層電磁場(chǎng)
    接地裝置地表鋪設(shè)復(fù)合高阻層對(duì)保護(hù)人身安全的影響
    智慧電力(2022年12期)2023-01-27 03:49:52
    改善直流ZnO壓敏電阻電氣性能輔助性措施
    廣東電力(2022年10期)2022-11-09 01:27:56
    深水淺覆蓋層傾斜巖面河床圍堰設(shè)計(jì)及應(yīng)用
    聲子晶體覆蓋層吸聲機(jī)理研究
    外加正交電磁場(chǎng)等離子體中電磁波透射特性
    無(wú)限元法在深覆蓋層土石壩動(dòng)力分析中的應(yīng)用
    淺薄覆蓋層傾斜巖面大直徑鋼護(hù)筒施工方案比選及應(yīng)用
    任意方位電偶源的MCSEM電磁場(chǎng)三維正演
    電磁場(chǎng)與電磁波課程教學(xué)改革探析
    全空間瞬變電磁場(chǎng)低阻層屏蔽效應(yīng)數(shù)值模擬研究
    免费搜索国产男女视频| 免费看日本二区| 婷婷精品国产亚洲av在线| 午夜福利视频1000在线观看| 美女高潮的动态| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 欧美午夜高清在线| 亚洲不卡免费看| 久久久久久大精品| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 我要搜黄色片| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产激情偷乱视频一区二区| 99国产精品一区二区蜜桃av| 嫩草影视91久久| 国产精品永久免费网站| 欧美性猛交黑人性爽| 99久久九九国产精品国产免费| 国模一区二区三区四区视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 999久久久精品免费观看国产| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲在线观看片| av视频在线观看入口| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 黑人欧美特级aaaaaa片| 嫩草影院入口| 国产不卡一卡二| 国产黄片美女视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 免费观看的影片在线观看| 宅男免费午夜| 十八禁网站免费在线| 国产三级中文精品| 97超视频在线观看视频| 亚洲avbb在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲片人在线观看| 全区人妻精品视频| 啦啦啦韩国在线观看视频| 少妇人妻精品综合一区二区 | 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 欧美乱妇无乱码| 精品久久久久久,| 9191精品国产免费久久| 1024手机看黄色片| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲欧美日韩高清专用| 五月伊人婷婷丁香| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 三级毛片av免费| 岛国视频午夜一区免费看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 少妇人妻精品综合一区二区 | 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产成人aa在线观看| 久久久久久久午夜电影| 啦啦啦免费观看视频1| 国内精品美女久久久久久| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 午夜免费激情av| 久久精品综合一区二区三区| 国产真实伦视频高清在线观看 | 亚洲av免费在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 欧美日韩精品网址| 少妇的逼水好多| 精品日产1卡2卡| 1024手机看黄色片| 岛国在线免费视频观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 99久久精品热视频| 两个人的视频大全免费| 少妇的逼水好多| 日本三级黄在线观看| 国产淫片久久久久久久久 | av天堂中文字幕网| 午夜视频国产福利| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 最后的刺客免费高清国语| 国产av不卡久久| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久国产精品影院| 中文字幕av在线有码专区| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 嫁个100分男人电影在线观看| 午夜福利免费观看在线| 久久99热这里只有精品18| 免费在线观看影片大全网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲avbb在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 色播亚洲综合网| 乱人视频在线观看| 久久亚洲精品不卡| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产激情偷乱视频一区二区| 中出人妻视频一区二区| 精品一区二区三区视频在线 | 久久伊人香网站| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| www国产在线视频色| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲av免费在线观看| 亚洲自拍偷在线| 亚洲电影在线观看av| 国产伦精品一区二区三区四那| 高清在线国产一区| 成人av在线播放网站| 色播亚洲综合网| 少妇的逼好多水| 一a级毛片在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 白带黄色成豆腐渣| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 午夜激情福利司机影院| 嫩草影院入口| 亚洲国产欧美人成| 久久这里只有精品中国| 久久精品人妻少妇| 久久国产精品影院| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲黑人精品在线| 久久精品综合一区二区三区| av欧美777| av国产免费在线观看| 日韩免费av在线播放| 手机成人av网站| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 日本三级黄在线观看| x7x7x7水蜜桃| 日本 欧美在线| 免费看美女性在线毛片视频| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 悠悠久久av| 色老头精品视频在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产视频内射| 久9热在线精品视频| 亚洲精华国产精华精| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 午夜福利免费观看在线| 一进一出好大好爽视频| 精品人妻1区二区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 欧美日韩精品网址| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲激情在线av| 欧美+亚洲+日韩+国产| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 两个人看的免费小视频| 国产精品 欧美亚洲| av片东京热男人的天堂| 日韩av在线大香蕉| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 久久中文看片网| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 在线观看66精品国产| 国产午夜精品论理片| 亚洲av不卡在线观看| x7x7x7水蜜桃| 在线观看免费午夜福利视频| 免费搜索国产男女视频| 久久久久久久午夜电影| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲精品在线观看二区| 中文字幕av成人在线电影| 亚洲成人免费电影在线观看| 成人国产综合亚洲| 天天一区二区日本电影三级| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 岛国在线观看网站| 午夜免费成人在线视频| 18禁国产床啪视频网站| 国产在视频线在精品| 久久午夜亚洲精品久久| 精品久久久久久久末码| 欧美乱妇无乱码| av在线天堂中文字幕| 俺也久久电影网| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 熟女电影av网| 内射极品少妇av片p| 国产欧美日韩精品一区二区| 一级作爱视频免费观看| 久久久国产精品麻豆| 国产私拍福利视频在线观看| av福利片在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 在线观看av片永久免费下载| 无限看片的www在线观看| 精品久久久久久久久久久久久| 国产成人aa在线观看| 欧美黑人巨大hd| 99久久精品国产亚洲精品| 日韩欧美精品免费久久 | 国产亚洲av嫩草精品影院| 免费高清视频大片| 人人妻人人澡欧美一区二区| 色哟哟哟哟哟哟| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 成人精品一区二区免费| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产97色在线日韩免费| 日本一二三区视频观看| 久久6这里有精品| 国产精品三级大全| 97超视频在线观看视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产乱人视频| 99国产精品一区二区三区| 真人做人爱边吃奶动态| 一进一出抽搐动态| 99国产综合亚洲精品| 色吧在线观看| 草草在线视频免费看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产毛片a区久久久久| 一级毛片高清免费大全| 国产精品永久免费网站| 美女 人体艺术 gogo| 日韩亚洲欧美综合| 免费看十八禁软件| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 欧美av亚洲av综合av国产av| 欧美+日韩+精品| 欧美国产日韩亚洲一区| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 在线免费观看的www视频| 欧美日韩综合久久久久久 | www日本黄色视频网| 亚洲电影在线观看av| 欧美最黄视频在线播放免费| 一区二区三区免费毛片| 99热只有精品国产| av在线蜜桃| 婷婷亚洲欧美| 少妇的逼水好多| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 亚洲激情在线av| 99国产极品粉嫩在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲成a人片在线一区二区| 久久精品91无色码中文字幕| 波多野结衣高清作品| 高清日韩中文字幕在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产老妇女一区| 亚洲av五月六月丁香网| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 一进一出抽搐动态| av在线天堂中文字幕| 精品国产美女av久久久久小说| 免费看a级黄色片| 久久香蕉精品热| 婷婷精品国产亚洲av| 特级一级黄色大片| 国产精品久久电影中文字幕| 国产中年淑女户外野战色| 青草久久国产| 啪啪无遮挡十八禁网站| 午夜亚洲福利在线播放| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 黄片小视频在线播放| av天堂在线播放| 人人妻人人澡欧美一区二区| av在线蜜桃| av在线蜜桃| 国产免费男女视频| 一级毛片女人18水好多| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 婷婷丁香在线五月| 国产亚洲欧美98| 免费在线观看亚洲国产| 久久精品91无色码中文字幕| 两个人视频免费观看高清| 欧美zozozo另类| 在线观看午夜福利视频| 国产高清有码在线观看视频| 日本免费a在线| 成年女人永久免费观看视频| 久久久成人免费电影| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 99久久精品热视频| 热99在线观看视频| 日本 av在线| 久久久久久久久大av| 国产欧美日韩一区二区三| 身体一侧抽搐| 91久久精品电影网| 最好的美女福利视频网| 最好的美女福利视频网| 日本五十路高清| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 在线观看66精品国产| 手机成人av网站| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 熟女人妻精品中文字幕| 国产真实乱freesex| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 校园春色视频在线观看| av女优亚洲男人天堂| 99国产精品一区二区蜜桃av| 我要搜黄色片| 天美传媒精品一区二区| 88av欧美| 黄片小视频在线播放| 国产精品,欧美在线| 成人三级黄色视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 国产真实乱freesex| 十八禁人妻一区二区| 日本一二三区视频观看| 男插女下体视频免费在线播放| 在线观看午夜福利视频| 日本免费a在线| 色播亚洲综合网| 男人的好看免费观看在线视频| 亚洲最大成人手机在线| 在线观看日韩欧美| 美女 人体艺术 gogo| 色综合欧美亚洲国产小说| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美另类亚洲清纯唯美| 色av中文字幕| 国产精品 欧美亚洲| 国产精品野战在线观看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 岛国在线观看网站| 国产精品98久久久久久宅男小说| 成人国产综合亚洲| 欧美最新免费一区二区三区 | 五月伊人婷婷丁香| 欧美又色又爽又黄视频| 午夜免费成人在线视频| 欧美zozozo另类| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美成人a在线观看| 中亚洲国语对白在线视频| 男人的好看免费观看在线视频| 麻豆国产av国片精品| 国产精品久久视频播放| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产成人aa在线观看| 欧美黄色淫秽网站| 欧美大码av| 欧美乱码精品一区二区三区| 黄色日韩在线| 波多野结衣高清无吗| 搡老岳熟女国产| 国产高清视频在线观看网站| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲黑人精品在线| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲欧美激情综合另类| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲av成人精品一区久久| 91在线观看av| 国产探花极品一区二区| 麻豆久久精品国产亚洲av| 又粗又爽又猛毛片免费看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 午夜久久久久精精品| 丰满乱子伦码专区| 国内精品一区二区在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 在线观看一区二区三区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 久久久久久久久久黄片| 乱人视频在线观看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 午夜精品在线福利| 精品无人区乱码1区二区| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 真实男女啪啪啪动态图| 真人做人爱边吃奶动态| 免费看光身美女| 日韩中文字幕欧美一区二区| 精品人妻1区二区| 国产高清激情床上av| 久久精品国产清高在天天线| 淫秽高清视频在线观看| 免费搜索国产男女视频| 嫁个100分男人电影在线观看| 免费在线观看亚洲国产| 国产97色在线日韩免费| 午夜久久久久精精品| 亚洲成av人片在线播放无| av福利片在线观看| 精品电影一区二区在线| 成人三级黄色视频| 18禁国产床啪视频网站| 天堂√8在线中文| 亚洲黑人精品在线| av女优亚洲男人天堂| 国产v大片淫在线免费观看| 两个人看的免费小视频| 婷婷亚洲欧美| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 日本与韩国留学比较| 午夜免费观看网址| 在线免费观看的www视频| 99在线人妻在线中文字幕| 丝袜美腿在线中文| 国产日本99.免费观看| 亚洲不卡免费看| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产免费男女视频| 成年女人看的毛片在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 黄片小视频在线播放| 亚洲av一区综合| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 精品无人区乱码1区二区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲无线观看免费| 欧美日韩黄片免| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产伦人伦偷精品视频| 久99久视频精品免费| 欧美国产日韩亚洲一区| 一本综合久久免费| 麻豆久久精品国产亚洲av| 色噜噜av男人的天堂激情| 嫩草影院精品99| 黄色片一级片一级黄色片| 真实男女啪啪啪动态图| 国产精品99久久久久久久久| 好男人电影高清在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 日本一本二区三区精品| 国产精品1区2区在线观看.| 国产成人系列免费观看| 天天添夜夜摸| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲国产精品合色在线| 国产三级中文精品| 十八禁网站免费在线| 18美女黄网站色大片免费观看| 久久草成人影院| 国产伦一二天堂av在线观看| 激情在线观看视频在线高清| 色在线成人网| 成人特级av手机在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| 中文在线观看免费www的网站| 国产熟女xx| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 一本一本综合久久| 国产在线精品亚洲第一网站| 欧美日韩精品网址| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 国产免费一级a男人的天堂| 久久中文看片网| 99国产精品一区二区蜜桃av| 一级作爱视频免费观看| 国产成人a区在线观看| 午夜两性在线视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 免费观看人在逋| 久久久国产成人精品二区| 香蕉久久夜色| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产一区二区激情短视频| 麻豆成人午夜福利视频| 色尼玛亚洲综合影院| 国内精品一区二区在线观看| 91av网一区二区| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 女警被强在线播放| 成人精品一区二区免费| 又粗又爽又猛毛片免费看| 最近视频中文字幕2019在线8| 99热6这里只有精品| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 老汉色∧v一级毛片| 五月玫瑰六月丁香| 午夜精品在线福利| 一级毛片女人18水好多| 成年女人看的毛片在线观看| 国产91精品成人一区二区三区| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产成人a区在线观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 欧美bdsm另类| 国产精品 国内视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产极品精品免费视频能看的| 麻豆国产97在线/欧美| 国产成人av教育| 特级一级黄色大片| 国产免费一级a男人的天堂| 少妇的逼好多水| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产成+人综合+亚洲专区| eeuss影院久久| 日本一二三区视频观看| 男女那种视频在线观看| 成人国产一区最新在线观看| 九九热线精品视视频播放| e午夜精品久久久久久久| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产主播在线观看一区二区| 久久久久性生活片| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲精华国产精华精| 无限看片的www在线观看| 国产成人福利小说| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲真实伦在线观看| 一本久久中文字幕| 白带黄色成豆腐渣| 欧美性感艳星| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产精品,欧美在线| 人妻久久中文字幕网| 大型黄色视频在线免费观看| 男女之事视频高清在线观看| 久久伊人香网站| 全区人妻精品视频| 久久久久久国产a免费观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 在线a可以看的网站| 国产精品久久久人人做人人爽| 最近在线观看免费完整版| 国产精品野战在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 成人无遮挡网站| 看免费av毛片| 色老头精品视频在线观看| 久久精品国产清高在天天线| 久久久色成人| 少妇高潮的动态图| 有码 亚洲区| 亚洲男人的天堂狠狠| 亚洲精品在线美女| 免费大片18禁| 一本精品99久久精品77| 波多野结衣高清无吗| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲在线自拍视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 一级毛片高清免费大全| 午夜影院日韩av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 人人妻人人看人人澡| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 精品熟女少妇八av免费久了| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲av美国av| 国产成人欧美在线观看| 欧美三级亚洲精品| 久久亚洲真实| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 九九热线精品视视频播放| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 男女那种视频在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 精品久久久久久久末码| 国产欧美日韩精品一区二区| 热99在线观看视频| 三级毛片av免费| 国产午夜精品论理片| www.色视频.com| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲人成网站在线播| 91久久精品电影网| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲人成网站高清观看| www日本黄色视频网| 国产真实乱freesex| 手机成人av网站| 午夜福利免费观看在线| 国产精品 欧美亚洲| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 一本精品99久久精品77| 亚洲精品一区av在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲不卡免费看| 嫩草影视91久久| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 色视频www国产|