• <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 ?

    基于大氣模型誤差特性的“天宮一號”再入預(yù)報

    2020-01-09 10:37:42張煒王秀紅崔文游經(jīng)緯
    航天返回與遙感 2019年6期
    關(guān)鍵詞:彈道姿態(tài)大氣

    張煒 王秀紅 崔文 游經(jīng)緯

    基于大氣模型誤差特性的“天宮一號”再入預(yù)報

    張煒 王秀紅 崔文 游經(jīng)緯

    (西安衛(wèi)星測控中心,西安 710600)

    空間環(huán)境擾動是影響再入預(yù)報精度的重要因素。利用相同空間環(huán)境情況下大氣模型誤差具有較大相關(guān)性的特點,提出使用時分參數(shù)的策略進(jìn)行再入預(yù)報。首先基于兩行根數(shù)計算彈道系數(shù),并根據(jù)彈道系數(shù)序列判別“天宮一號”(TG-1)目標(biāo)飛行器的姿態(tài);分析TG-1持續(xù)翻滾后彈道系數(shù)隨地磁指數(shù)的變化特性,確定彈道系數(shù)-空間環(huán)境對應(yīng)表;再入預(yù)報過程中根據(jù)積分時刻空間環(huán)境情況選擇對應(yīng)的彈道系數(shù),以降低大氣模型誤差的影響。在TG-1再入案例中,文章中的方法最大預(yù)報誤差僅為8%,遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)方法預(yù)報誤差,可以有效提高空間環(huán)境擾動時的再入預(yù)報精度。

    彈道系數(shù) 大氣模型誤差 地磁指數(shù) 再入預(yù)報“天宮一號”目標(biāo)飛行器

    0 引言

    2016年3月16日“天宮一號”目標(biāo)飛行器(全文簡稱TG-1)正式終止數(shù)據(jù)服務(wù),在大氣阻力的影響下軌道不斷衰減,最終于2018年4月2日8時15分左右再入大氣層。TG-1質(zhì)量約8t,是我國截至目前非受控再入的最大航天器。大質(zhì)量航天器在再入過程中可能不被完全燒毀,對地面具有較大威脅,因此有必要進(jìn)行再入時間和落點預(yù)報[1-3]。TG-1的再入過程有以下幾個特點:1)再入過程中飛行器姿態(tài)經(jīng)歷了穩(wěn)定到不穩(wěn)定、緩慢翻滾到快速翻滾的變化;2)再入過程中太陽活動處于極低水平;3)再入的最后階段地磁環(huán)境處于持續(xù)擾動狀態(tài)。因此,相較于其他空間目標(biāo),TG-1的再入預(yù)報難度更大。

    傳統(tǒng)的再入預(yù)報方法一般基于測量數(shù)據(jù)確定精密軌道,并解算彈道系數(shù),再根據(jù)軌道確定結(jié)果和彈道系數(shù)解算結(jié)果進(jìn)行軌道外推,直到軌道高度低于一定值[4-5]。彈道系數(shù)()定義為大氣阻力系數(shù)與面質(zhì)比的乘積[6]

    式中D為大氣阻力系數(shù);為迎風(fēng)面積;為質(zhì)量。

    大氣阻力是低軌道空間目標(biāo)所受的最主要非保守攝動力[7-8],也是再入預(yù)報的最大誤差源。大氣阻力的不確定性主要體現(xiàn)在:1)半經(jīng)驗大氣模型的不確定性。由于這些大氣模型缺乏嚴(yán)格的物理意義[9],大氣密度的計算值與實際值之間存在差異。空間環(huán)境平靜時期大氣模型誤差約為10%~15%,擾動期間可達(dá)100%,甚至更高[9-14]。大氣模型誤差被彈道系數(shù)吸收,是造成彈道系數(shù)波動的最主要原因。2)大氣環(huán)境參數(shù)的不確定性。通常使用太陽10.7cm輻射流量指數(shù)和地磁指數(shù)表征大氣的受熱情況,在實際應(yīng)用中,這些參數(shù)使用的是預(yù)報值,預(yù)報值與真實值之間的差異也是預(yù)報誤差的重要因素之一。

    目前大部分再入預(yù)報研究主要聚焦于如何確定再入目標(biāo)的初始軌道和彈道系數(shù)[15-20],如何處理大氣阻力的不確定性卻很少涉及。這些方法存在一定局限性,若預(yù)報期間空間環(huán)境發(fā)生較大變化,使用變化前計算的彈道系數(shù)進(jìn)行再入預(yù)報必然產(chǎn)生較大誤差。本文使用兩行根數(shù)(Two Line Element,TLE)作為數(shù)據(jù)源,對TG-1進(jìn)行再入預(yù)報,利用相同空間環(huán)境情況下大氣模型誤差具有較大相關(guān)性的特點,提出使用時分參數(shù)的策略進(jìn)行再入預(yù)報,主要目的是減小大氣密度建模誤差對再入預(yù)報的影響,并進(jìn)行效果驗證。

    1 再入預(yù)報

    1.1 姿態(tài)判別

    彈道系數(shù)是準(zhǔn)確預(yù)報再入時間和落點的關(guān)鍵參數(shù)。姿態(tài)變化前后空間目標(biāo)的迎風(fēng)面積可能發(fā)生變化,導(dǎo)致穩(wěn)定狀態(tài)積累的先驗信息無法再應(yīng)用于失穩(wěn)后的軌道預(yù)報。姿態(tài)判別的目的是找到TG-1姿態(tài)變化的時間節(jié)點,為后續(xù)彈道系數(shù)統(tǒng)計分析提供合理的時間參考線。最普遍、有效的姿態(tài)判別手段一般基于目標(biāo)的雷達(dá)特征[21]或光學(xué)特征[22]進(jìn)行判別,但是這些判別方法對觀測具有較高的要求,且本文關(guān)注的僅是狀態(tài)變化的時間節(jié)點,而不是TG-1姿態(tài)變化的具體特征,因此提出利用彈道系數(shù)進(jìn)行姿態(tài)判別。主要包括兩部分:

    (1)基于TLE計算彈道系數(shù)

    大氣阻力僅有長期作用效果,而其他攝動力的長期項與大氣阻力相比基本可以忽略,因此可以通過平半長軸的衰減計算彈道系數(shù)。最簡單的辦法就是通過調(diào)整彈道系數(shù),使兩組TLE之間平半長軸衰減的計算值與實際值一致。彈道系數(shù)的修正可以表示為[15]

    (2)基于彈道系數(shù)判別TG-1姿態(tài)

    彈道系數(shù)是空間目標(biāo)的固有屬性,不同空間目標(biāo)的彈道系數(shù)可能會有較大差異,同一空間目標(biāo)在不同姿態(tài)時的彈道系數(shù)也可能不同。TG-1外形結(jié)構(gòu)復(fù)雜,姿態(tài)變化必然引起彈道系數(shù)的變化。因此,可以通過彈道系數(shù)判斷TG-1姿態(tài)何時發(fā)生變化。

    文獻(xiàn)[23]詳細(xì)闡述了基于彈道系數(shù)的TG-1姿態(tài)判別方法,本文不再詳述。

    1.2 彈道系數(shù)統(tǒng)計分析

    本文的彈道系數(shù)并不是TG-1嚴(yán)格物理意義上的大氣阻力參數(shù),而是作為一個待估參數(shù)在數(shù)據(jù)區(qū)間內(nèi)的擬合結(jié)果,吸收了測量資料(即TLE)誤差、大氣模型誤差及其他未建模攝動力的誤差等。大氣模型在不同空間環(huán)境擾動下的誤差存在較大差異,空間環(huán)境平靜時期誤差約為10%,擾動期間可達(dá)100%甚至更高[14]。大氣模型的誤差在彈道系數(shù)擬合過程中被彈道系數(shù)吸收,在目標(biāo)姿態(tài)不變的情況下是造成彈道系數(shù)波動的最主要原因。直接使用彈道系數(shù)擬合結(jié)果進(jìn)行再入預(yù)報存在一定局限性,若預(yù)報期間空間環(huán)境發(fā)生較大變化,變化前擬合的彈道系數(shù)用于再入預(yù)報必然產(chǎn)生較大誤差。因此有必要根據(jù)空間環(huán)境的變化對彈道系數(shù)進(jìn)行適當(dāng)修正。

    相同空間環(huán)境情況下大氣模型誤差具有較大相關(guān)性。文獻(xiàn)[11]研究了大氣密度與F10.7指數(shù)的相關(guān)性,認(rèn)為相關(guān)系數(shù)達(dá)0.97以上,而大氣密度與地磁活動的關(guān)系比較復(fù)雜,但也存在較大的相關(guān)性。文獻(xiàn)[12]利用CHAMP衛(wèi)星加速度計數(shù)據(jù)反演了大氣密度,并分析了DTM-94模型和MSIS-90模型的誤差與輻射流量和地磁之間的變化關(guān)系。文獻(xiàn)[24]研究了中低緯地區(qū)大氣模型誤差與地磁活動之間的關(guān)系,指出隨著地磁擾動的增強(qiáng),大氣模型對大氣密度的低估程度將增大。

    彈道系數(shù)統(tǒng)計分析的目的是分析不同空間環(huán)境情況下彈道系數(shù)的變化特點,即大氣模型誤差特性,為預(yù)報過程中彈道系數(shù)的取值提供依據(jù)。根據(jù)姿態(tài)判別結(jié)果,記TG-1持續(xù)翻滾的開始時刻為s,統(tǒng)計s起不同空間環(huán)境情況下彈道系數(shù)??臻g環(huán)境按地磁指數(shù)Ap、太陽10.7cm輻射流量指數(shù)F10.7呈網(wǎng)格狀劃分,同一網(wǎng)格內(nèi)的多個彈道系數(shù)結(jié)果取平均值,最終形成彈道系數(shù)—空間環(huán)境對應(yīng)表。

    1.3 預(yù)報過程

    根據(jù)大氣模型誤差特性,本文提出使用時分參數(shù)的策略進(jìn)行再入預(yù)報。預(yù)報過程如下:

    1)獲取TG-1最新(≥3)組TLE,使用1.1節(jié)所述方法計算最新彈道系數(shù)0,并更新彈道系數(shù)-空間環(huán)境對應(yīng)表;

    3)若預(yù)計的再入時刻rp與0間隔大于24h,則:

    表1 涉及的攝動力及模型

    Tab.1 Dynamical and geometrical models employed in the re-entry prediction

    ——積分至?xí)r刻時,根據(jù)時刻空間環(huán)境情況(F10.7,Ap)檢索彈道系數(shù)—空間環(huán)境對應(yīng)表,得到相應(yīng)的彈道系數(shù)t。計算大氣阻力加速度時使用t作為TG-1的彈道系數(shù)。

    ——計算時刻空間目標(biāo)的近地點高度p,若p小于80km,則積分結(jié)束;若p大于80km,則繼續(xù)積分。

    由于擬合的彈道系數(shù)與數(shù)據(jù)弧段內(nèi)TG-1的軌道情況、空間環(huán)境情況等形成良好的耦合系統(tǒng)[26],可以更好地反映TG-1短期軌道衰減特性,因此臨近再入時彈道系數(shù)使用擬合結(jié)果?;诮y(tǒng)計意義的彈道系數(shù)與實際結(jié)果可能會有較大偏差,在臨近再入時適應(yīng)性較差。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 姿態(tài)判別結(jié)果

    為了比較數(shù)據(jù)服務(wù)終止前后彈道系數(shù)的變化,選擇2015年1月1日作為TLE數(shù)據(jù)起始時間,彈道系數(shù)序列如圖1所示。其中,綠色虛線為TG-1終止數(shù)據(jù)服務(wù)時間,即2016年3月16日。紅色虛線前后(大約2017年10月8日)TG-1的彈道系數(shù)有明顯差異。局部放大2017年10月8日前后數(shù)據(jù),如圖2所示。

    圖1 TG-1的彈道系數(shù)結(jié)果

    圖2 2017年10月5日至10月13日TG-1的彈道系數(shù)

    根據(jù)TG-1彈道系數(shù)結(jié)果,可以將其姿態(tài)變化分為以下三個階段:

    1)穩(wěn)定階段:數(shù)據(jù)服務(wù)終止后至2017年10月6日。TG-1的彈道系數(shù)變化特點與數(shù)據(jù)服務(wù)終止前基本一致,數(shù)據(jù)服務(wù)終止前彈道系數(shù)的均值為0.010 5 m2/kg,數(shù)據(jù)服務(wù)終止后彈道系數(shù)均值約為0.011 3m2/kg,前后相差不到8%,差異主要由大氣密度的周期性變化引起。

    2)逐漸變化階段:2017年10月6日至10月12日。彈道系數(shù)均值由0.011 3m2/kg逐漸變?yōu)?.006 9m2/kg,變化幅度近40%,期間空間環(huán)境穩(wěn)定,可以排除彈道系數(shù)變化由大氣環(huán)境建模誤差引起。認(rèn)為TG-1姿態(tài)開始失穩(wěn),從穩(wěn)定轉(zhuǎn)為緩慢翻滾,且翻滾速度逐漸加快,造成彈道系數(shù)持續(xù)減小。

    3)持續(xù)翻滾階段:2017年10月12日以后。當(dāng)TG-1翻滾速度達(dá)到一定程度后,由于數(shù)據(jù)區(qū)間內(nèi)等效迎風(fēng)面積不變,彈道系數(shù)結(jié)果基本穩(wěn)定,其變化主要由空間環(huán)境引起。對于再入預(yù)報而言可以不再考慮后續(xù)翻滾速度的變化。

    實測雷達(dá)特征數(shù)據(jù)分析結(jié)果與此結(jié)論基本一致,但是對TG-1姿態(tài)變化時間節(jié)點的判斷稍有滯后,原因是地基弧段只有幾分鐘,在翻滾速度緩慢的情況下未能及時判別。

    2.2 彈道系數(shù)統(tǒng)計結(jié)果

    根據(jù)姿態(tài)判別結(jié)果,選擇2017年10月12日為彈道系數(shù)統(tǒng)計分析的開始時間,即只分析持續(xù)翻滾階段的彈道系數(shù)結(jié)果。TG-1再入期間太陽活動水平極低,F(xiàn)10.7指數(shù)基本在65至80之間變化,變化幅度很小,因此僅按地磁指數(shù)Ap對空間環(huán)境擾動情況進(jìn)行分類,結(jié)果如圖3所示。

    圖3 不同地磁活動情況下的彈道系數(shù)

    其中,藍(lán)色部分為平靜期(Ap≤8)結(jié)果,綠色部分為小磁擾期(825)結(jié)果,虛線為各時期彈道系數(shù)的均值。可以得出以下結(jié)論:

    1)不同地磁擾動情況大氣模型的誤差差別較大。一般而言,地磁活動越強(qiáng)烈,大氣模型對大氣密度的低估程度越高,這也驗證了相同空間環(huán)境情況下大氣模型的誤差具有較大相關(guān)性這一特性。

    2)平靜期和小磁擾期也會出現(xiàn)彈道系數(shù)偏大的結(jié)果。這些結(jié)果大部分出現(xiàn)在磁擾結(jié)束后1~2天,其原因可能是磁擾對大氣密度的影響具有一定的“緩滯”效應(yīng),即雖然擾動結(jié)束,但是實際大氣密度值仍然偏高,而大氣模型對磁擾后大氣密度的刻畫不夠準(zhǔn)確。

    3)地磁活動越強(qiáng)烈,模型誤差的離散程度越大,大氣模型誤差的不確定性越大。磁擾尤其是強(qiáng)磁暴對空間環(huán)境的影響極為復(fù)雜,目前尚無可以準(zhǔn)確刻畫的大氣模型。

    總體而言,空間環(huán)境擾動對彈道系數(shù)結(jié)果影響明顯。地磁指數(shù)越大,彈道系數(shù)越大,所用大氣模型對大氣密度值的低估程度越高。按地磁指數(shù)劃分統(tǒng)計區(qū)間,形成彈道系數(shù)—空間環(huán)境對應(yīng)表,結(jié)果如表2所示。

    表2 TG-1彈道系數(shù)統(tǒng)計結(jié)果

    Tab.2 Statistical results of ballistic coefficient forTG-1 單位:m2/kg

    2.3 再入預(yù)報結(jié)果

    TG-1再入前10天起,每天基于TLE數(shù)據(jù)進(jìn)行一次再入時間預(yù)報。為了對比本文方法效果,共使用兩種預(yù)報策略,預(yù)報時空間環(huán)境指數(shù)均為計算時的預(yù)測值。

    策略一:傳統(tǒng)再入預(yù)報方法,即使用解算的彈道系數(shù)進(jìn)行再入預(yù)報。

    策略二:本文提出的再入預(yù)報方法,即根據(jù)積分時刻的空間環(huán)境情況選擇相應(yīng)的彈道系數(shù)。

    式中 treal為TG-1的實際再入時間;tpred為預(yù)報的再入時間;t0為進(jìn)行再入預(yù)報時使用軌道的歷元,在本文為最后一組TLE的歷元。根據(jù)我國載人航天網(wǎng)站發(fā)布的信息,TG-1的再入時間約為2018-04-02 T 08:15(BJT),因此treal取為2018-04-02 T 08:15(BJT)。兩種策略的預(yù)報誤差如圖4所示。

    從圖4可以看出,傳統(tǒng)方法的預(yù)報誤差在3月29日達(dá)到最大,約為27%。從IADC各組織發(fā)布結(jié)果看,最大誤差的計算日期均在3月29日前后,且基本大于30%。原因是3月29日地磁指數(shù)Ap為15,處于磁擾狀態(tài),解算的彈道系數(shù)偏大,而后續(xù)空間環(huán)境較為平靜,導(dǎo)致預(yù)報結(jié)果大幅提前。而本文方法的最大誤差出現(xiàn)在3月28日,約為8%,其他批次均小于5%,總體而言遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)方法預(yù)報誤差。3月28日誤差偏大的原因是預(yù)測3月29日至30日將出現(xiàn)磁擾,而實際處于平靜狀態(tài)(如表3所示),導(dǎo)致軌道預(yù)報至3月29日和30日兩天時使用的彈道系數(shù)較實際偏大,預(yù)報結(jié)果略有提前。

    表3 3月28日后Ap指數(shù)的預(yù)測值和真實值

    Tab.3 The predicted Ap indices and real Ap indices after 3/28

    3 結(jié)束語

    大氣模型是再入預(yù)報的最大誤差源。由于所用的半經(jīng)驗大氣模型不夠精確,大氣密度的計算值與實際值之間存在差異,且空間環(huán)境擾動越大,誤差情況越復(fù)雜。普遍認(rèn)為,精確刻畫大氣密度是短期內(nèi)難以解決的科學(xué)問題,而基于大氣模型誤差的統(tǒng)計特征解決實際問題是切實有效的途徑。本文利用相同空間環(huán)境情況下大氣模型誤差具有較大相關(guān)性的特點,提出使用時分參數(shù)的策略對TG-1進(jìn)行再入預(yù)報,并使用TLE作為數(shù)據(jù)源進(jìn)行檢驗和分析。結(jié)果表明,本文方法可有效提高空間環(huán)境擾動時的再入預(yù)報精度,在TG-1再入案例中最大預(yù)報誤差僅為8%,遠(yuǎn)低于30%的國際平均水平。需要指出的是,空間環(huán)境擾動與大氣模型誤差的相關(guān)性并非絕對,且擾動越強(qiáng)烈,相關(guān)性越弱,強(qiáng)磁擾情況下本文方法的有效性和精度改進(jìn)效果可能降低。

    [1] AILOR W, HALLMAN W, STECKEL G, et al. Analysis of Reentered Debris and Implications for Survivability Modeling[C]// 4th European Conference on Space Debris, April, 18-20, 2005, Darmstadt, Germany.

    [2] 唐小偉, 張順玉, 黨雷寧, 等. 非常規(guī)再入/進(jìn)入問題探討[J]. 航天返回與遙感, 2015, 36(6): 11-21. TANG Xiaowei, ZHANG Shunyu, DANG Leining, et al. Discussion on Unconventional Reentry/Entry[J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2015, 36(6): 11-21. (in Chinese)

    [3] CHOI E J, CHO S, LEE D J, et al. A Study on Re-entry Predictions of Uncontrolled Space Objects for Space Situational Awareness[J]. Journal of Astronomy and Space Sciences, 2017, 36(4): 289-302.

    [4] GONDELACH D J, LIDTKE A A, ARMELLIN R, et al. Reentry Prediction of Spent Rocket Bodies in GTO[C]// AAS/AIAA Space Flight Mechanics Meeting, 2016, Napa, California.

    [5] 吳連大, 王昌彬. 危險目標(biāo)再入跟蹤預(yù)報研究[J]. 紫金山天文臺臺刊, 2000, 19(2): 100-105. WU Lianda, WANG Changbin. Research on Trucking and Prediction of Risk Object Re-entry[J]. Publications of Purple Mountain Observatory, 2000, 19(2): 100-105. (in Chinese)

    [6] BOWMAN B R. True Satellite Ballistic Coefficient Determination for HASDM[C]//AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference, August 5-8, 2002, Monterey, CA.

    [7] KOZAI Y. The Motion of a Close Earth Satellite[J]. Astronomical Journal, 1959, 64(8): 367-377.

    [8] KING-HELE D. Satellite Orbits in an Atmosphere: Theory and Applications[M]. Blackie, Glasgow: Springer, 1987.

    [9] BRUINSMA S, TAMAGNAN D, BIANCALE R. Atmospheric Densities Derived from CHAMP/STAR Accelerometer Observations[J]. Planetary Space Science, 2004, 52(4): 297-312.

    [10] PARDINI C, ANSELMO L. Comparison and Accuracy Assessment of Semi-empirical Atmosphere Models through the Orbital Decay of Spherical Satellites[J]. Journal of the Astronautical Sciences, 2001, 49(2): 255-268.

    [11] 苗娟, 劉四清, 李志清, 等. 熱層大氣密度變化特征與太陽輻射和地磁指數(shù)的相關(guān)性分析[J]. 載人航天, 2012, 18(5): 24-30. MIAO Juan, LIU Siqing, LI Zhiqing, et al. Correlation of Thermosphere Density Variation with Different Solar and Geomagnetic Indices[J]. Manned Spaceflight, 2012, 18(5): 24-30. (in Chinese)

    [12] 汪宏波, 趙長印. 用CHAMP加速儀數(shù)據(jù)校驗太陽活動峰年的大氣模型精度[J]. 天文學(xué)報, 2008, 49(2): 168-178. WANG Hongbo, ZHAO Changyin. Use CHAMP/STAR Accelerometer Data to Evaluate Atmospheric Density Models during Solar Maximum Year[J]. Acta Astronomica Sinica, 2008, 49(2): 168-178. (in Chinese)

    [13] 翁利斌, 方涵先, 季春華, 等. 基于衛(wèi)星加速度數(shù)據(jù)反演的熱層大氣密度與NRLMSISE-00模式結(jié)果的比較研究[J]. 空間科學(xué)學(xué)報, 2012, 32(5): 713-719. WENG Libin, FANG Hanxian, JI Chunhua, et al. Comparison between the CHAMP/STAR Derived Thermospheric Density and the NRLMSISE-00 Model[J]. Chinese Journal of Space Science, 2012, 32(5): 713-719. (in Chinese)

    [14] BRUINSMA S, BIANCALE R. Total Densities Derived from Accelerometer Data[J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 2003, 40(2): 230-236.

    [15] SAUNDERS A, SWINERD G G, LEWIS H G. Deriving Accurate Satellite Ballistic Coefficients from Two-line Element Data[J]. Journal of Spacecraft & Rockets, 2011, 49(1): 175-184.

    [16] SANG J, BENNETT J C, SMITH C H. Estimation of Ballistic Coefficients of low Altitude Debris Objects from Historical Two Line Elements[J]. Advances in Space Research, 2013, 52(1): 117-124.

    [17] WU Ziniu, HU Ruifeng, QU Xi, et al. Space Debris Reentry Analysis Methods and Tools[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2011, 24(4): 387-395.

    [18] DOLADO J C, AIVAR-GARCIA L, MAT A A, et al. Opera: A Tool for Lifetime Prediction Based on Orbit Determination from TLE Data[C]//International Symposium on Space Flight Dynamics, 2014, Laurel, Maryland.

    [19] AGUEDA A, AIVAR L, TIRADO J, et al. In-orbit Lifetime Prediction for LEO and HEO Based on Orbit Determination from TLE data[C]//6th European Conference on Space Debris, 2013, Darmstadt, Germnay.

    [20] MUTYALARAO M, SHARMA R K. On Prediction of Re-entry Time of an Upper Stage from GTO[J]. Advances in Space Research, 2011, 47(11): 1877-1884.

    [21] 戴征堅, 郁文賢, 胡衛(wèi)東, 等. 空間目標(biāo)的雷達(dá)識別技術(shù)[J]. 系統(tǒng)工程與電子技術(shù), 2000, 22(3): 19-22. DAI Zhengjian, YU Wenxian, HU Weidong, et al. Techniques of Radar Recognition for Space Targets[J]. System Engineering and Electronics, 2000, 22(3): 19-22. (in Chinese)

    [22] 劉建斌, 吳建. 空間目標(biāo)的光散射研究[J]. 宇航學(xué)報, 2006, 27(4): 802-805. LIU Jianbin, WU Jian. Light Scattering of Spatial Target[J]. Journal of Astronautics, 2006, 27(4): 802-805. (in Chinese)

    [23] 張煒, 崔文, 田鑫, 等. 利用TLE數(shù)據(jù)判別天宮一號目標(biāo)飛行器姿態(tài)[J]. 載人航天, 2018, 24(6): 827-831. ZHANG Wei, CUI Wen, TIAN Xin, et al. Attitude Estimation of TIANGONG-1 Based on Two-line-elements [J]. Manned Spaceflight, 2018, 24(6): 827-831. (in Chinese)

    [24] CHANTAL L, MENVIELLE M, AURELIE M, et al. A Statistical Study of the Observed and Modeled Global Thermosphere Response to Magnetic Activity at Middle and Low Latitudes[J]. Journal of Geophysical Research Space Physics, 2008, 113: A07311.

    [25] VALLADO D A, CRAWFORD P, HUJSAK R, et al. Revisiting Spacetrack Report #3[C]//AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference, August 21-24, 2006, Keystone, Colorado.

    [26] 汪宏波, 趙長印, 柳仲貴, 等. 基于誤差發(fā)散規(guī)律的低軌衛(wèi)星大氣阻力系數(shù)計算方法[J]. 天文學(xué)報, 2016, 57(4): 447-460.WANG Hongbo, ZHAO Changyin, LIU Zhonggui, et al. The Method for Calculating Atmospheric Drag Coefficient Based on the Characteristics of Along-track Error in LEO Orbit Prediction[J]. Acta Astronomica Sinica, 2016, 57(4): 447-460. (in Chinese)

    Re-entry Prediction for TG-1 Based on Error Characteristics of Atmospheric Model

    ZHANG Wei WANG Xiuhong CUI Wen YOU Jingwei

    (Xi′an Satellite Control Center, Xi′an 710600, China)

    Aiming at the problem that the re-entry prediction result is strongly effected by the space environment, the re-entry predictions are performed based on the characteristic that the atmospheric model errors are correlated with the environment. Firstly the ballistic coefficient of TG-1 is calculated using TLEs as data source, and then the attitude is estimated based on the ballistic coefficient results. Then the characteristic of the ballistic coefficient changes with the geomagnetic level is analyzed. Finally re-entry predictions are performed employing the strategy of time-division parameter. In the case of TG-1, the maximum relative re-entry prediction error is about 8.3%, which is much smaller than the relative error calculated by the classical method. The result shows that the proposed method can effectively improve the accuracy of re-entry prediction when the space environment is disturbed.

    ballistic coefficient; atmospheric model error; geomagnetic index; re-entry prediction; TG-1target spacecraft

    V412.4+1

    A

    1009-8518(2019)06-0011-08

    10.3969/j.issn.1009-8518.2019.06.002

    張煒,男,1986年生,2007年獲北京大學(xué)電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)士學(xué)位,2009年獲國防科技大學(xué)計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)專業(yè)碩士學(xué)位,工程師。主要研究方向為空間事件分析、精密軌道確定、空間目標(biāo)探測與編目等。E-mail:colagrape@163.com。

    2019-08-12

    張煒, 王秀紅, 崔文, 等. 基于大氣模型誤差特性的“天宮一號”再入預(yù)報[J]. 航天返回與遙感, 2019, 40(6): 11-18.

    ZHANG Wei, WANG Xiuhong, CUI Wen, et al. Re-entry Prediction for TG-1 Based on Error Characteristics of Atmospheric Model[J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2019, 40(6): 11-18. (in Chinese)

    (編輯:王麗霞)

    猜你喜歡
    彈道姿態(tài)大氣
    大氣的呵護(hù)
    軍事文摘(2023年10期)2023-06-09 09:15:06
    彈道——打勝仗的奧秘
    攀爬的姿態(tài)
    一維彈道修正彈無線通信系統(tǒng)研制
    電子制作(2019年7期)2019-04-25 13:17:48
    全新一代宋的新姿態(tài)
    汽車觀察(2018年9期)2018-10-23 05:46:40
    跑與走的姿態(tài)
    中國自行車(2018年8期)2018-09-26 06:53:44
    大氣古樸揮灑自如
    大氣、水之后,土十條來了
    基于PID控制的二維彈道修正彈仿真
    消除彈道跟蹤數(shù)據(jù)中伺服系統(tǒng)的振顫干擾
    国产一区亚洲一区在线观看| 日韩视频在线欧美| 欧美97在线视频| 亚洲经典国产精华液单| 国产精品福利在线免费观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 岛国在线免费视频观看| 超碰97精品在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 免费观看在线日韩| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 两个人视频免费观看高清| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产精品永久免费网站| 亚洲av二区三区四区| 亚洲自拍偷在线| 久久精品影院6| 日韩高清综合在线| 老女人水多毛片| 女人久久www免费人成看片 | 好男人视频免费观看在线| 国产亚洲一区二区精品| 内射极品少妇av片p| 午夜日本视频在线| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 午夜爱爱视频在线播放| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 精品国产露脸久久av麻豆 | 日韩欧美在线乱码| 亚洲人成网站在线观看播放| 欧美变态另类bdsm刘玥| 九草在线视频观看| 一个人看的www免费观看视频| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲成色77777| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产爱豆传媒在线观看| 亚洲精品自拍成人| 美女大奶头视频| 精品国产三级普通话版| 精品国产三级普通话版| 色哟哟·www| 免费大片18禁| 男插女下体视频免费在线播放| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 中文字幕制服av| 国产成人免费观看mmmm| 国产不卡一卡二| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品爽爽va在线观看网站| 精品一区二区免费观看| 长腿黑丝高跟| 日韩成人av中文字幕在线观看| videossex国产| 丝袜美腿在线中文| 久久这里只有精品中国| 我要搜黄色片| 99国产精品一区二区蜜桃av| 卡戴珊不雅视频在线播放| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产精品久久久久久av不卡| 一夜夜www| videossex国产| 一本一本综合久久| 久久久久性生活片| 嘟嘟电影网在线观看| 级片在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 欧美人与善性xxx| 国产精品一区二区在线观看99 | 精品人妻一区二区三区麻豆| 午夜视频国产福利| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲伊人久久精品综合 | 一个人看视频在线观看www免费| 村上凉子中文字幕在线| 欧美成人a在线观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久久久久久久久久免费av| 毛片一级片免费看久久久久| 国产大屁股一区二区在线视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 国产黄片美女视频| 黄色一级大片看看| 乱系列少妇在线播放| 国产乱来视频区| 一级黄片播放器| 国产精品人妻久久久影院| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 亚洲av男天堂| 男女边吃奶边做爰视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产在视频线精品| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 成人鲁丝片一二三区免费| 天堂影院成人在线观看| 欧美日本视频| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 日本免费一区二区三区高清不卡| 日韩精品有码人妻一区| 综合色av麻豆| 精品一区二区三区视频在线| 久久久久久久久久久丰满| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲伊人久久精品综合 | .国产精品久久| 七月丁香在线播放| 久久久色成人| 波多野结衣巨乳人妻| 神马国产精品三级电影在线观看| 一个人免费在线观看电影| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 久久久精品94久久精品| 成年av动漫网址| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲自偷自拍三级| 人妻少妇偷人精品九色| 国产伦理片在线播放av一区| 最新中文字幕久久久久| 午夜老司机福利剧场| 丝袜喷水一区| 国产三级在线视频| 亚洲av熟女| 亚洲精品一区蜜桃| 又粗又爽又猛毛片免费看| or卡值多少钱| 国产大屁股一区二区在线视频| 永久网站在线| 成年女人永久免费观看视频| 久久草成人影院| 国产成人freesex在线| 久久这里只有精品中国| 三级毛片av免费| 国产午夜精品一二区理论片| 久久精品国产自在天天线| 国产精华一区二区三区| 91精品一卡2卡3卡4卡| 五月伊人婷婷丁香| 国产淫片久久久久久久久| 久久久欧美国产精品| 美女大奶头视频| 丰满少妇做爰视频| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲精品成人久久久久久| 美女内射精品一级片tv| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲国产精品sss在线观看| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲丝袜综合中文字幕| 久久这里只有精品中国| 国产中年淑女户外野战色| 国产成人freesex在线| 国产私拍福利视频在线观看| 精品无人区乱码1区二区| 一个人看视频在线观看www免费| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产精品乱码一区二三区的特点| 久久久久久久久大av| 人妻少妇偷人精品九色| 国产精品一区二区在线观看99 | 日本免费a在线| 九九爱精品视频在线观看| 日本黄大片高清| 中国国产av一级| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产免费一级a男人的天堂| 听说在线观看完整版免费高清| 欧美极品一区二区三区四区| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 免费观看人在逋| 久久久久久久久久久丰满| 日本免费一区二区三区高清不卡| av卡一久久| 秋霞伦理黄片| 亚洲怡红院男人天堂| 久久久国产成人免费| 国产午夜精品论理片| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 麻豆成人午夜福利视频| 国产成人一区二区在线| 国产私拍福利视频在线观看| 免费看av在线观看网站| 精品一区二区三区人妻视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 中文字幕久久专区| 亚洲欧洲国产日韩| 日韩一区二区三区影片| 亚洲成人av在线免费| 久久久久久国产a免费观看| 午夜精品国产一区二区电影 | 成人欧美大片| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 熟女人妻精品中文字幕| 欧美日韩综合久久久久久| 久久久久久国产a免费观看| 成年av动漫网址| 日本免费一区二区三区高清不卡| 能在线免费看毛片的网站| 看黄色毛片网站| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产真实乱freesex| 日本熟妇午夜| a级毛片免费高清观看在线播放| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 男插女下体视频免费在线播放| 色5月婷婷丁香| 七月丁香在线播放| 久久久久久久国产电影| 久久欧美精品欧美久久欧美| 日韩av在线免费看完整版不卡| 免费大片18禁| 国产淫语在线视频| 精品一区二区免费观看| 91精品国产九色| 高清午夜精品一区二区三区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 春色校园在线视频观看| 99热这里只有是精品在线观看| 日本免费a在线| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲久久久久久中文字幕| 久久久久免费精品人妻一区二区| 精品人妻偷拍中文字幕| 精品国产三级普通话版| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产精品一二三区在线看| 成人综合一区亚洲| 波野结衣二区三区在线| 在线观看一区二区三区| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产中年淑女户外野战色| 午夜视频国产福利| 欧美精品一区二区大全| 亚洲av福利一区| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲国产成人一精品久久久| 色综合色国产| 有码 亚洲区| 欧美另类亚洲清纯唯美| av播播在线观看一区| 久久国内精品自在自线图片| 看十八女毛片水多多多| 乱人视频在线观看| 国产色婷婷99| 99久久中文字幕三级久久日本| 免费看日本二区| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 精品久久久久久久久av| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 人人妻人人澡欧美一区二区| 久久久色成人| av福利片在线观看| 成人午夜高清在线视频| 97超碰精品成人国产| 精品午夜福利在线看| 午夜福利成人在线免费观看| 国产精品福利在线免费观看| 能在线免费观看的黄片| 午夜福利网站1000一区二区三区| 禁无遮挡网站| 久久久久久久久久久免费av| 国产黄色小视频在线观看| 一级爰片在线观看| 久久久久久伊人网av| 国产v大片淫在线免费观看| 久久久久久九九精品二区国产| 97热精品久久久久久| 久久精品国产亚洲av涩爱| 久久久久久国产a免费观看| 老女人水多毛片| 少妇被粗大猛烈的视频| 免费看av在线观看网站| 中文字幕av成人在线电影| 亚洲综合精品二区| 最近中文字幕2019免费版| 日日干狠狠操夜夜爽| 97超碰精品成人国产| 长腿黑丝高跟| 久久久精品大字幕| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 欧美另类亚洲清纯唯美| 看非洲黑人一级黄片| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 中文资源天堂在线| 国国产精品蜜臀av免费| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 一级毛片电影观看 | 热99在线观看视频| 女人被狂操c到高潮| ponron亚洲| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产毛片a区久久久久| 超碰av人人做人人爽久久| 久久这里有精品视频免费| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产91av在线免费观看| 午夜a级毛片| 国产精品国产三级国产专区5o | 国产一级毛片在线| 村上凉子中文字幕在线| 欧美3d第一页| 国产极品天堂在线| 亚洲人与动物交配视频| 22中文网久久字幕| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| av在线蜜桃| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 精品酒店卫生间| 日本爱情动作片www.在线观看| 看黄色毛片网站| 长腿黑丝高跟| av专区在线播放| 亚洲av福利一区| 久久人妻av系列| 草草在线视频免费看| 中文字幕亚洲精品专区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 免费黄网站久久成人精品| 日韩欧美精品v在线| 人妻系列 视频| 22中文网久久字幕| 亚洲人与动物交配视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 麻豆乱淫一区二区| av播播在线观看一区| 日韩一区二区三区影片| av播播在线观看一区| 日韩一区二区三区影片| 日本与韩国留学比较| 三级毛片av免费| 22中文网久久字幕| 一级黄片播放器| 国产爱豆传媒在线观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 日本免费一区二区三区高清不卡| 三级毛片av免费| 日韩一本色道免费dvd| 国产精品一区www在线观看| 国产成人精品久久久久久| 日韩高清综合在线| 免费观看在线日韩| 麻豆成人午夜福利视频| 男女啪啪激烈高潮av片| 少妇人妻精品综合一区二区| 波多野结衣高清无吗| 亚洲成人久久爱视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 麻豆乱淫一区二区| 深夜a级毛片| 韩国高清视频一区二区三区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 少妇人妻精品综合一区二区| 只有这里有精品99| 超碰97精品在线观看| 国产精品无大码| 国产亚洲一区二区精品| 精华霜和精华液先用哪个| 91精品国产九色| 亚洲自拍偷在线| 久久99热6这里只有精品| 久久久午夜欧美精品| 成人性生交大片免费视频hd| 永久免费av网站大全| 国产精华一区二区三区| 日本黄大片高清| 亚洲最大成人手机在线| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 神马国产精品三级电影在线观看| 久久99热6这里只有精品| 亚洲欧美精品专区久久| 久热久热在线精品观看| 91av网一区二区| 亚洲精品456在线播放app| 日本与韩国留学比较| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲国产精品sss在线观看| 久久久国产成人精品二区| 天堂网av新在线| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 国产成人a区在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 成年av动漫网址| 日韩av在线免费看完整版不卡| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产综合懂色| 亚洲成人精品中文字幕电影| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲性久久影院| 草草在线视频免费看| 少妇熟女欧美另类| 亚洲成色77777| 久久久精品94久久精品| 免费黄网站久久成人精品| 精品人妻偷拍中文字幕| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲在线观看片| 日本色播在线视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产黄片美女视频| 一级二级三级毛片免费看| 乱码一卡2卡4卡精品| 精品人妻视频免费看| 国产美女午夜福利| 全区人妻精品视频| 两个人视频免费观看高清| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产毛片a区久久久久| 亚洲精品影视一区二区三区av| 欧美最新免费一区二区三区| 一区二区三区乱码不卡18| 日本黄色视频三级网站网址| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产91av在线免费观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 赤兔流量卡办理| 欧美一区二区亚洲| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产av在哪里看| 男人狂女人下面高潮的视频| av免费观看日本| 欧美高清性xxxxhd video| 美女黄网站色视频| 赤兔流量卡办理| 午夜亚洲福利在线播放| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 中文精品一卡2卡3卡4更新| 夜夜爽夜夜爽视频| 高清av免费在线| 最近最新中文字幕大全电影3| 99久久精品热视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 亚洲国产最新在线播放| 1000部很黄的大片| 国产乱来视频区| 国产一区二区在线观看日韩| 国产高清三级在线| 男女边吃奶边做爰视频| 国产成人freesex在线| videossex国产| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 国产精品伦人一区二区| 久久99热这里只有精品18| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 国产黄色视频一区二区在线观看 | 精品久久久久久久久久久久久| 日韩欧美精品免费久久| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 麻豆精品久久久久久蜜桃| 成人三级黄色视频| 中文字幕免费在线视频6| 久久久成人免费电影| 亚洲在线观看片| 一级毛片电影观看 | 国产精品日韩av在线免费观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 在线观看66精品国产| 国产精品熟女久久久久浪| 久久精品人妻少妇| 欧美成人精品欧美一级黄| 精品一区二区免费观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 精品免费久久久久久久清纯| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 乱系列少妇在线播放| 成人三级黄色视频| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产精品三级大全| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产亚洲av嫩草精品影院| 日韩av不卡免费在线播放| 男人狂女人下面高潮的视频| 日韩欧美三级三区| 国产伦理片在线播放av一区| 丰满少妇做爰视频| 婷婷色麻豆天堂久久 | 国产av不卡久久| 高清视频免费观看一区二区 | 久久人妻av系列| 国产视频首页在线观看| 国产精品国产高清国产av| 亚洲最大成人手机在线| 黄片无遮挡物在线观看| 国产大屁股一区二区在线视频| a级毛片免费高清观看在线播放| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产亚洲精品久久久com| av在线观看视频网站免费| 直男gayav资源| 99在线人妻在线中文字幕| 国产成人一区二区在线| 最近手机中文字幕大全| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 九九热线精品视视频播放| 久久久久国产网址| 一本一本综合久久| 欧美日韩在线观看h| 又爽又黄a免费视频| 少妇的逼好多水| 亚洲在久久综合| 毛片女人毛片| 国产真实伦视频高清在线观看| 直男gayav资源| 国产精品三级大全| 国语自产精品视频在线第100页| 欧美色视频一区免费| 免费观看a级毛片全部| 真实男女啪啪啪动态图| 免费观看人在逋| 欧美三级亚洲精品| 桃色一区二区三区在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国产真实乱freesex| 欧美日韩精品成人综合77777| 黄色欧美视频在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 又爽又黄无遮挡网站| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产精品不卡视频一区二区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲精品456在线播放app| 99久久中文字幕三级久久日本| 尾随美女入室| 大香蕉97超碰在线| 国产一区二区三区av在线| 一级爰片在线观看| 国产高清有码在线观看视频| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产精品三级大全| 夫妻性生交免费视频一级片| 久久人人爽人人片av| 中文欧美无线码| 午夜精品国产一区二区电影 | 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 久久精品人妻少妇| 禁无遮挡网站| 日韩欧美 国产精品| 日韩一区二区三区影片| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲人成网站在线播| 久久久成人免费电影| av在线老鸭窝| 一边亲一边摸免费视频| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| av在线播放精品| 黄色日韩在线| 最近手机中文字幕大全| 日韩人妻高清精品专区| 国产中年淑女户外野战色| 少妇人妻一区二区三区视频| 中文字幕亚洲精品专区| 国产一区二区在线观看日韩| 直男gayav资源| 国产成人免费观看mmmm| 国产日韩欧美在线精品| 色综合站精品国产| 欧美人与善性xxx| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产av码专区亚洲av| 国产人妻一区二区三区在| 国产亚洲5aaaaa淫片| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲av男天堂| 99热精品在线国产| 国产视频首页在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| 午夜福利在线观看吧| av在线蜜桃| 99热这里只有是精品在线观看| 久久精品国产自在天天线| 丝袜喷水一区| 亚洲欧洲日产国产| 91狼人影院| 亚洲国产精品成人综合色| 欧美区成人在线视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 日韩欧美三级三区| 精品酒店卫生间| 久久久久性生活片| 亚洲av免费在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 国产中年淑女户外野战色| 日韩三级伦理在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 成年免费大片在线观看| 国产亚洲91精品色在线| 三级经典国产精品| 国产乱来视频区| 99久久中文字幕三级久久日本| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产中年淑女户外野战色| 五月玫瑰六月丁香| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产精品一二三区在线看| 九色成人免费人妻av| 亚洲成色77777| 国产精品伦人一区二区| 男女国产视频网站| 国产午夜福利久久久久久| 九九爱精品视频在线观看|