• <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 ?

    水環(huán)境參數(shù)定量遙感反演空間尺度誤差分析

    2017-05-12 03:35:35田禮喬陳曉玲
    測繪學報 2017年4期
    關鍵詞:反射率顆粒物分辨率

    李 建,田禮喬,陳曉玲

    1. 武漢大學遙感信息工程學院,湖北 武漢 430079; 2. 武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室,湖北 武漢 430079

    ?

    水環(huán)境參數(shù)定量遙感反演空間尺度誤差分析

    李 建1,田禮喬2,陳曉玲2

    1. 武漢大學遙感信息工程學院,湖北 武漢 430079; 2. 武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室,湖北 武漢 430079

    1. School of Remote Sensing and Information Engineering, Wuhan University, Wuhan 430079, China; 2. State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University, Wuhan 430079, China

    對地觀測技術的快速發(fā)展為水環(huán)境定量遙感監(jiān)測提供了多源遙感數(shù)據(jù)的有利支撐,然而多源數(shù)據(jù)空間尺度差異引起的遙感數(shù)據(jù)和定量產品的不一致性嚴重制約了水環(huán)境科學研究和業(yè)務化應用。針對多源遙感數(shù)據(jù)的空間尺度轉換和尺度誤差問題,本文提出一種模擬遙感成像過程點擴散函數(shù) (PSF) 的多源遙感數(shù)據(jù)空間尺度轉換方法。以高空間分辨率GF-1衛(wèi)星16 m遙感數(shù)據(jù)為基礎,模擬了常用的內陸水環(huán)境監(jiān)測衛(wèi)星Landsat TM/ETM+/OLI(30 m)、Terra/Aqua MODIS (250 m、500 m、1000 m)數(shù)據(jù),系統(tǒng)研究了高動態(tài)渾濁水體(以鄱陽湖懸浮顆粒物監(jiān)測為例)多源定量遙感監(jiān)測的空間尺度誤差,并對比分析了常用的多源數(shù)據(jù)尺度轉換方法(基于遙感反射率數(shù)據(jù)平均法和基于懸浮顆粒物產品平均法)的有效性。結果表明,基于點擴散函數(shù)的空間尺度轉換方法與傳統(tǒng)方法具有較高的相關性,基于遙感反射率數(shù)據(jù)平均法的水環(huán)境定量遙感產品的誤差水平低于基于懸浮顆粒物產品平均法;相對于南海等相對平穩(wěn)水體的低空間尺度誤差水平(<0.5%),在高動態(tài)渾濁的內陸或近岸水環(huán)境遙感監(jiān)測中,由空間尺度變化引起的產品誤差可達±5%左右。因此,在高精度水環(huán)境定量遙感發(fā)展應用的需求和多源多尺度遙感數(shù)據(jù)協(xié)同的背景下,本文研究對于提高多源遙感監(jiān)測產品的一致性和應用能力具有重要理論和現(xiàn)實意義。

    水環(huán)境;遙感反射率;空間尺度;多源數(shù)據(jù);尺度誤差

    海岸帶和內陸湖泊區(qū)域承載著全球超過70%的人類活動,隨著全球氣候變化及人類活動的加劇,海岸帶水環(huán)境面臨水質下降和富營養(yǎng)化等一系列問題,陸地湖泊正經歷劇烈變化,面積萎縮、水質惡化、生態(tài)環(huán)境遭受嚴重破壞、湖泊功能和效益不斷下降等一系列問題日益凸顯[1]。因此,水環(huán)境問題不僅關系到區(qū)域可持續(xù)發(fā)展,更是實現(xiàn)國民經濟持續(xù)發(fā)展和國家穩(wěn)定的戰(zhàn)略需求。

    作為一種大面積水環(huán)境生態(tài)監(jiān)測的快捷手段,針對海洋及海岸帶水體的衛(wèi)星遙感研究已經廣泛開展。然而內陸湖泊面積相對較小,水環(huán)境光學特性復雜,對衛(wèi)星傳感器的光譜,輻射以及時空分辨率都有著較高的要求,致使內陸湖泊水環(huán)境定量遙感研究很難取得突破性進展[2]。為了提高衛(wèi)星遙感對湖泊、海岸帶等區(qū)域的水環(huán)境監(jiān)測能力,多源多尺度遙感數(shù)據(jù)包括陸地衛(wèi)星多光譜傳感器也得到了應用,如Terra/Aqua MODIS[3],Envisat-1 MERIS[4],Landsat TM/ETM+[5]、HJ-1 CCD[6]、GF-1 WFI[7]等。這些衛(wèi)星數(shù)據(jù)覆蓋了多種光譜輻射分辨率(約10~100 nm),以及空間分辨率(1000~10 m),將有效提高湖泊、河口水質遙感監(jiān)測的能力,然而由于多源數(shù)據(jù)尺度引起的遙感輻射數(shù)據(jù)和定量產品的不一致性和誤差亟須解決。

    由于多源傳感器輻射特性和空間尺度固有差異的影響,并且受到水環(huán)境參數(shù)自身的空間異質性以及遙感反演模型的非線性影響,不同空間尺度的水色遙感數(shù)據(jù)和產品存在顯著的尺度誤差。文獻[8]研究了亞像元級水環(huán)境參數(shù)空間變化對水色產品的影響,認為由于空間分辨率的降低,引起了對水環(huán)境遙感產品的低估。文獻[9]利用太湖區(qū)域Landsat/TM 影像數(shù)據(jù)和同步實測泥沙濃度及光譜數(shù)據(jù)的分析表明: 懸浮泥沙濃度定量模型的尺度效應誤差與反演模型密切相關。利用Landsat-5 TM 和Envisat MERIS數(shù)據(jù),針對長江口懸浮泥沙的空間尺度分析也表明了空間分辨率差異引起的定量遙感產品誤差[10]。而受到研究區(qū)域代表性和數(shù)據(jù)分辨率的限制,仍缺乏對我國近岸/內陸高時空動態(tài)水體的空間尺度誤差特性的綜合評價,以及未考慮到傳感器成像特點對遙感數(shù)據(jù)和產品的一致性進行校正??紤]遙感傳感器成像過程,像元內部的光譜信息來源于瞬時視場。一般來說,理想的情況是每一個像元的反射率不受其他反射率的圖像,而實際情況是像元的反射率信息受到鄰近像元反射率的影響[11-12]。傳統(tǒng)的重采樣尺度轉換方法都是對遙感傳感器瞬時視場內的輻射值加權平均得到的,從而轉換為低分辨的遙感數(shù)據(jù),實現(xiàn)尺度上推的轉換,但是這種方法與遙感傳感器實際的信號獲取和測量過程不一致,實際過程是通過一種新的加權函數(shù)來實現(xiàn)圖像上不同位置輻射的加權,這種加權函數(shù)也就是圖像傳感器的點擴散函數(shù)[13]。因此,本文研究擬以傳感器成像過程分析為基礎,重點解決多源多尺度遙感數(shù)據(jù)光譜輻射一致性問題,以及考慮傳感器成像特點的遙感數(shù)據(jù)光譜和定量遙感產品的空間尺度誤差校正問題,以期提高多源遙感數(shù)據(jù)在水環(huán)境高精度定量遙感的應用能力。

    1 研究區(qū)域與數(shù)據(jù)

    1.1 研究區(qū)域

    針對我國水環(huán)境的空間分布特點,分別選擇鄱陽湖和南海為高動態(tài)渾濁水體和相對穩(wěn)定清潔水體研究區(qū),研究水環(huán)境參數(shù)定量遙感反演的空間尺度問題。鄱陽湖位于江西省北部,是我國最大的淡水湖泊,也是我國僅次于青海湖的第二大湖泊,對于維系長江中下游乃至我國的生態(tài)安全都具有舉足輕重的地位[14]。鄱陽湖受氣候變化,人為活動(如采砂等)、濕地生態(tài)系統(tǒng)過程等多種因素的影響,其光學特性異常復雜,湖區(qū)內既有懸浮泥沙濃度很高的高渾濁水體,也同時存在相對較清潔的水體,為水環(huán)境遙感試驗提供了良好的條件。

    1.2 數(shù)據(jù)分析與處理

    選擇了2013年初到2014年底所有可用的清潔無云的高分一號GF-1 WFI影像15景。GF-1衛(wèi)星是中國高分辨率對地觀測系統(tǒng)的第一顆衛(wèi)星,其全色波段的空間分辨率達到2 m,為水環(huán)境定量遙感的空間尺度誤差研究提供了高空間分辨率數(shù)據(jù)基礎。所有的影像經過幾何校正后,采用式(1)進行影像輻射定標

    Lλ=gainλ×DNλ+offsetλ

    (1)式中,Lλ為波段λ的輻亮度(單位為W·m-2·sr-1·μm-1);gainλ和offsetλ為對應波段的輻射定標增益和偏移系數(shù);DNλ是影像灰度值。輻射定標后的影像通過式(2)轉換為天頂反射率數(shù)據(jù)ρλ

    ρλ=π·Lλ·d2·/[E0(λ)·cosθs]

    (2)

    式中,d代表日地天文距離;E0(λ)為波段λ的大氣層頂太陽輻照度;θs為太陽天頂角。為了分析水體信號的變化,需要精確的去除大氣散射的影響,本研究采用了一種基于MODIS數(shù)據(jù)輔助的大氣校正方法[15],獲取遙感反射率影像作為研究的基準數(shù)據(jù)。利用SeaDAS內嵌的MODIS瑞利散射查找表,實現(xiàn)MODIS瑞利散射校正。對于GF-1 WFI影像,獲取成像時刻的觀測幾何,通過設置完全相同的MODIS觀測幾何參數(shù),利用MODIS瑞利散射查找表,計算對應的瑞利散射值,并通過中心波長轉換方法獲得GF-1 WFI影像對應的瑞利散射值。具體實現(xiàn)過程見式(3)—式(5)

    τr(λ)=0.008 569λ-4(1+0.011 3λ-2+ 0.000 13λ-4)

    (3)

    〈τr(λ)〉MODIS=∫τr(λ)S(λ)E0(λ)dλ/ ∫S(λ)E0(λ)dλ

    (4)

    β=τr(λ0)/〈τr(λ)〉MODIS

    (5)

    波長λ處的瑞利光學厚度τr(λ) 可以通過λ-4的方程計算,因此,MODIS中心波長為λ的波段的瑞利光學厚度〈τr(λ)〉MODIS可以通過τr(λ)與該波段的波段響應函數(shù)S(λ)積分獲得,從而可獲得中心波長處的瑞利光學厚度與波段均值的瑞利光學厚度的轉換系數(shù)β。

    因此,利用通過MODIS瑞利查找表計算得到的波段瑞利光學厚度獲得GF-1 WFI中心波長對應的瑞利散射值,獲得相同觀測條件下的HJ-1A CCD1的瑞利散射值。通過式(2)獲得的天頂反射率數(shù)據(jù)減去瑞利散射后,得到精確瑞利校正后的水體遙感反射率數(shù)據(jù)。對于氣溶膠散射校正,本文采用文獻[16]提出的SWIR大氣校正算法,處理與GF-1 WFI影像準同步的Terra/MODIS數(shù)據(jù),得到551 nm處的氣溶膠光學厚度(AOD)分布,并統(tǒng)計出研究區(qū)域出現(xiàn)頻率最高的AOD數(shù)據(jù),實現(xiàn)GF-1 WFI的氣溶膠校正。

    2 空間尺度誤差研究方法

    2.1 傳統(tǒng)尺度轉換方法

    以水環(huán)境參數(shù)總懸浮顆粒物(TSS)反演為例,由高空間分辨率的遙感反射率數(shù)據(jù)(ρ)上推得到低空間分辨率的TSS產品有兩種方法:①在原始高空間分辨率數(shù)據(jù)上,通過TSS反演模型f(ρ)得到高空間分辨率的TSS產品,然后通過空間聚合方法得到低空間分辨率的TSS產品(TSSmean);②首先通過空間聚合獲取低空間分辨率的ρmean,然后通過TSS遙感反演模型f(ρmean)直接計算得到低空間分辨率的TSSapp

    (6)

    (7)

    TSSapp=f(ρmean)

    (8)

    傳統(tǒng)的空間尺度上推和空間聚合方法多是假設傳感器的成像函數(shù)為一個標準的矩形窗函數(shù),采用多像素平均的算法由多個高空間分辨率遙感像元聚合得到低空間分辨率的一個像元值。雖然該方法可以相對準確地描述空間尺度變化的影響,但是由于遙感傳感器的成像函數(shù)并不是一個標準的矩形窗函數(shù),因此該假設仍會帶來水環(huán)境參數(shù)反演的誤差。尤其是對于水環(huán)境遙感定量產品來講,往往自身的變化程度比較低,更需要精確地去除空間尺度轉換引入的誤差。

    2.2 基于點擴散成像函數(shù)方法

    真實狀況下的傳感器成像過程并不是傳感器視場內的像元輻射的算術平均值,而是受到傳感器光電子元件和大氣散射的影響,是成像視場內像元及鄰近像元到中心視場反距離權重的加權值。描述傳感器成像過程中不同位置加權值的函數(shù)叫作傳感器的點擴散函數(shù)(pointspreadfunction,PSF)[17]。因此在進行遙感數(shù)據(jù)的空間尺度轉換時,利用高空間分辨率的遙感數(shù)據(jù)與對應傳感器的點擴散函數(shù)通過空間加權可以獲得更接近真實值的低空間分辨率遙感數(shù)據(jù)。常用的傳感器點擴散函數(shù)多以高斯函數(shù)模擬,如式(9)所示[18]

    (9)

    式中,x、y為當前的中心像元位置;u、v是鄰近像元與中心像元的坐標;σ是傳感器的空間分辨率的1/2值。式(10)和式(11)給出了通過點擴散函數(shù)空間聚合到低空間分辨率的遙感反射率數(shù)據(jù),然后利用懸浮泥沙反演模型獲取懸浮顆粒物的過程

    ρexa=?PSF(x-u,y-v)·ρ(u,v)dudv

    (10)

    TSSexa=f(ρexa)

    (11)

    為了分析不同的空間尺度轉換方法對懸浮顆粒物的定量反演影響,考慮到GF-1WFI數(shù)據(jù)的波段設置和輻射特性,本文研究選擇了兩類水體懸浮顆粒物反演較為常用的基于紅光波段的冪指數(shù)反演模型[19]。在2008—2014年之間,針對鄱陽湖區(qū)域開展了5個航次的船載走航觀測。通過多次現(xiàn)場觀測,獲取了鄱陽湖豐-枯水期共320個站位的現(xiàn)場觀測數(shù)據(jù),包括:ASD光譜儀實測水體光譜,光譜測量規(guī)范參照水面之上光譜測量法[20];水色要素(懸浮泥沙、葉綠素、有色可溶性有機質(CDOM))樣品實驗室分析數(shù)據(jù)。利用上述鄱陽湖多年實測數(shù)據(jù)針對GF-1WFI數(shù)據(jù)對懸浮泥沙反演模型進行了參數(shù)化[7],得到TSS反演模型

    TSS=2.8×exp[62·Rrs(red)]

    (12)

    該懸浮顆粒物遙感反演模型的相對誤差經實測數(shù)據(jù)驗證,相對誤差為30%左右,滿足目前水色遙感對近岸/內陸兩類渾濁水體定量遙感產品精度的需求。因此以該指數(shù)模型為基礎,結合空間尺度誤差研究和分析方法,利用空間尺度轉換函數(shù),分析了近岸/內陸典型水體的懸浮顆粒物產品的空間尺度誤差。

    圖1展示了基于點擴散函數(shù)PSF的高空間分辨率通過尺度轉換為低空間遙感影像數(shù)據(jù)的示意圖。利用16m的GF-1WFI高空間分辨率遙感數(shù)據(jù)集,分別利用對應的空間尺度點擴散函數(shù)模擬了32m、96m、256m、496m、756m和992m的逐級降低的低空間分辨率遙感數(shù)據(jù)。并以真實高分數(shù)據(jù)為基礎,對比分析不同轉換方法的一致性和誤差。

    3 定量遙感光譜數(shù)據(jù)和產品尺度誤差分析

    3.1 光譜一致性分析

    以基于點擴散函數(shù)PSF的空間尺度轉換方法為基礎,對比分析了廣泛使用的基于像元平均的空間尺度上推方法的精度。圖2給出了兩種轉換方法的相關性和差異性分析結果的強度散點圖,其中紅色實線為1∶1對角線,分別對32m、96m、256m、496m、756m和992m的6種空間尺度轉換的結果進行了相關性分析。結果顯示兩種方法的相關性在各個空間尺度上都較高(R2>0.99),但是隨著空間尺度的不斷降低,兩者線性回歸的斜率逐漸增大。在32m的空間尺度上,像元平均法相對于點擴散函數(shù)法的回歸函數(shù)的斜率小于1,意味著像元平均法所獲得的遙感反射率數(shù)據(jù)低于點擴散函數(shù)獲得的結果。

    隨著空間尺度的降低,兩者的回歸函數(shù)斜率逐漸增大,在96m空間尺度的時候,基于像元平均法得到的遙感反射率數(shù)據(jù)開始呈現(xiàn)出大于基于點擴散函數(shù)結果的趨勢,并且該趨勢隨著尺度的降低而增大,其斜率分別為0.998、1.003、1.011、1.015、1.019、1.024。由于回歸函數(shù)的截距非常小且接近于0,因此可以認為斜率直接反映了兩者之間的大小關系。雖然兩種方法得到的遙感反射率數(shù)據(jù)結果相關性較高,且相對偏差量級較小,然而由于水環(huán)境參數(shù)定量遙感反演使用的非線性模型,可能導致水環(huán)境參數(shù)產品誤差的急劇增大。

    3.2 尺度誤差分析

    為了分析不同空間尺度轉換方法的水環(huán)境參數(shù)定量遙感產品的尺度誤差,本研究利用16m高空間分辨率數(shù)據(jù),采用3種空間尺度轉換方法分析了懸浮顆粒物產品的誤差空間分布:第1種轉換方法是首先采用點擴散函數(shù)方法進行空間尺度轉換,得到低空間分辨率的遙感反射率數(shù)據(jù),然后利用懸浮顆粒物反演模型,獲得低空間尺度的懸浮顆粒物產品,并以此為基礎評價其他兩種轉換方法的產品誤差;第2種方法采用空間像元平均方法得到低空間分辨率的遙感反射率數(shù)據(jù),然后通過相同的懸浮顆粒物模型,得到低空間分辨率的懸浮顆粒物產品;第3種方法為在高空間分辨率遙感數(shù)據(jù)的基礎上,直接采用懸浮顆粒物反演模型下獲得懸浮顆粒物產品,然后利用空間像元平均的方法,計算得到低空間分辨率的懸浮顆粒物產品。

    圖3和圖4分別給出了基于遙感反射率數(shù)據(jù)像元平均法,以及基于懸浮顆粒物產品像元平均法的懸浮顆粒物反演誤差趨勢分布圖。結果顯示兩種空間轉換方法的尺度誤差都具有典型的隨空間尺度增大而顯著增大的整體趨勢。如圖5所示,當空間尺度由32m遞降到992m時,兩種尺度轉換誤差的絕對值均值由0.15%左右增加到1%左右,誤差絕對值的最大值由約1.5%增加到5%左右。且對于局部高度渾濁的水體,其空間尺度誤差可達到10%左右。

    對比分析圖3和圖4的兩種空間尺度轉換方法的誤差分布趨勢圖,結合圖5的誤差統(tǒng)計直方圖,可以得出以下結論:①基于遙感反射率數(shù)據(jù)(PSF-RRS)的空間像元平均法的水環(huán)境遙感產品的誤差水平整體要小于基于懸浮顆粒物產品(PSF-

    TSS)的像元平均法的產品,表現(xiàn)為在多個尺度轉換過程中,前者的相對偏差更趨近于0,且偏差直方圖的分布更集中,誤差的動態(tài)范圍更小。如在空間尺度為32m、256m、496m和756m時,基于懸浮顆粒物產品(PSF-TSS)的像元平均法的誤差的最高值和動態(tài)范圍都遠大于基于遙感反射率數(shù)據(jù)(PSF-RRS)的空間像元平均法;②基于懸浮顆粒物產品(PSF-TSS)的像元平均法的誤差的均值隨著空間尺度下降而增大的速率大于基于遙感反射率數(shù)據(jù)(PSF-RRS)的空間像元平均法,即PSF-TSS方法引起的誤差會隨著空間尺度的降低而快速增大。

    為了進一步研究近岸/內陸水體的高動態(tài)空間變異特性引起的空間尺度問題,同時以南海相對平靜清潔的水體進行了對比分析。圖5為兩種空間尺度轉換方法的誤差分布趨勢圖: 針對南海水體,采用兩種空間尺度轉換方法引起的懸浮顆粒物產品的空間尺度誤差均相對較小,整體的誤差水平均小于±0.5%;兩種方法雖然存在一定的誤差水平的差異,但整體結果比較一致,其誤差絕對值的平均值均小于0.2%,并且誤差水平隨空間尺度下降而變化的趨勢不明顯,只有在空間分辨率降低到992m的時候,空間尺度誤差才由較穩(wěn)定的0.05%升高到0.12%。

    相比以鄱陽湖為典型代表的近岸/內陸高動態(tài)渾濁水體,在本文研究的空間尺度變化范圍內,由尺度差異引起的水環(huán)境定量產品差異在南海等平靜清潔海水區(qū)域可以忽略不計。而對于鄱陽湖等渾濁水體,由于其較活躍的水環(huán)境特性,空間尺度變化引起的產品誤差可能超過±5%,最大可達到±10%左右。

    圖1 基于點擴散函數(shù)(PSF)的尺度轉換原理示意圖Fig.1 Schematic diagram of Point-Spread-Function (PSF) based spatial scale transformation

    圖2 基于點擴散函數(shù)和像元平均的空間尺度轉換方法的水體遙感反射率數(shù)據(jù)對比分析圖Fig.2 Comparisons of remote sensing reflectance (sr-1) between PSF based and Pixel averaged method spatial scale transformation

    圖3 基于遙感反射率數(shù)據(jù)像元平均法的鄱陽湖懸浮顆粒物反演誤差趨勢分布圖Fig.3 Error distribution trends between PSF based and Pixel reflectance averaged spatial scale transformation methods from 32 meters to 992 meters

    圖4 基于懸浮顆粒物產品像元平均法的鄱陽湖懸浮顆粒物反演誤差趨勢分布圖Fig.4 Error distribution trends between PSF based and Pixel TSS averaged spatial scale transformation methods from 32 meters to 992 meters

    圖5 基于遙感反射率數(shù)據(jù)(PSF-RRS)和基于懸浮顆粒物產品(PSF-TSS)像元平均法誤差趨勢圖Fig.5 Influence of spatial scales on error distribution between Pixel reflectance averaged (PSF-RRS) and Pixel TSS averaged (PSF-TSS) based spatial scale transformation methods

    5 結 論

    利用基于點擴散函數(shù)PSF的空間尺度轉換方法可以更真實地描述高空間分辨率到低空間分辨率遙感數(shù)據(jù)的成像過程的優(yōu)點,采用理論PSF模型為基準,對比分析了水環(huán)境定量遙感多空間尺度轉換方法的精度。在近岸/內陸水環(huán)境監(jiān)測中,基于遙感反射率數(shù)據(jù)(PSF-RRS)的空間像元平均法得到水環(huán)境遙感產品的誤差水平整體要小于基于懸浮顆粒物產品(PSF-TSS)的像元平均法。在相對穩(wěn)定的南海區(qū)域,由尺度差異引起的水環(huán)境定量產品差異較小,而在高動態(tài)活躍的水環(huán)境監(jiān)測中,由空間尺度變化引起的產品誤差可能超過±5%。因此,在高精度水環(huán)境定量遙感發(fā)展應用的需求,以及多源多空間尺度遙感數(shù)據(jù)綜合應用的背景下,本文關于空間尺度及尺度誤差問題的研究具有重要理論和現(xiàn)實意義。

    [1] 楊桂山, 翁立達, 李利鋒. 長江保護與發(fā)展報告2007[M]. 武漢: 長江出版社, 2007. YANG Guishan, WENG Lida, LI Lifeng. Yangtze Conservation and Development Report: 2007[M]. Wuhan: Changjiang Press, 2007.

    [2] 潘德爐, 馬榮華. 湖泊水質遙感的幾個關鍵問題[J]. 湖泊科學, 2008, 20(2): 139-144. PAN Delu, MA Ronghua. Several Key Problems of Lake Water Quality Remote Sensing[J]. Journal of Lake Sciences, 2008, 20(2): 139-144.

    [3] BARNES B B, HU Chuanmin, SCHAEFFER B A, et al. MODIS-derived Spatiotemporal Water Clarity Patterns in Optically Shallow Florida Keys Waters: A New Approach to Remove Bottom Contamination[J]. Remote Sensing of Environment, 2013, 134: 377-391.

    [4] DOXARAN D, LAMQUIN N, PARK Y J, et al. Retrieval of the Seawater Reflectance for Suspended Solids Monitoring in the East China Sea Using MODIS, MERIS and GOCI Satellite Data[J]. Remote Sensing of Environment, 2014, 146: 36-48.

    [5] 陳軍, 王保軍, 孫記紅, 等. 基于Landsat/TM影像提取太湖CDOM濃度空間分布[J]. 光譜學與光譜分析, 2011, 31(1): 34-38. CHEN Jun, WANG Baojun, SUN Jihong, et al. Study on Colored Dissolved Organic Matter Concentration Retrieved from Landsat/TM Imagery at Taihu Lake[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2011, 31(1): 34-38.

    [6] 曾群, 趙越, 田禮喬, 等. HJ-1A/1B衛(wèi)星CCD影像水環(huán)境遙感大氣校正方法評價研究——以鄱陽湖為例[J]. 光譜學與光譜分析, 2013, 32(5): 1320-1326. ZENG Qun, ZHAO Yue, TIAN Liqiao, et al. Evaluation on the Atmospheric Correction Methods for Water Color Remote Sensing by Using HJ-1A/1B CCD Image-taking Poyang Lake in China as a Case[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2013, 32(5): 1320-1326.

    [7] LI Jian, CHEN Xiaoling, TIAN Liqiao, et al. Improved Capabilities of the Chinese High-resolution Remote Sensing Satellite GF-1 for Monitoring Suspended Particulate Matter (SPM) in Inland Waters: Radiometric and Spatial Considerations[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2015, 106: 145-156.

    [8] LEE Z P, HU Chuanmin, ARNONE R, et al. Impact of Sub-pixel Variations on Ocean Color Remote Sensing Products[J]. Optics Express, 2012, 20(19): 20844-20854.

    [9] 陳軍, 王偉財, 王保軍, 等. 懸浮泥沙濃度分布方差與尺度修正——八鄰域算法[J]. 紅外與毫米波學報, 2010, 29(6): 440-444, 460. CHEN Jun, WANG Weicai, WANG Baojun, et al. Distribution Variance of Suspended Sediment Concentration and Scaling Effect Correction: Eight Neighborhood Algorithm[J]. Journal of Infrared and Millimeter Waves, 2010, 29(6): 440-444, 460.

    [10] 沈宏. 多源衛(wèi)星數(shù)據(jù)的光譜帶寬和空間尺度對水色參數(shù)遙感的影響[D]. 上海: 華東師范大學, 2012. SHEN Hong. Ee Ct of Spectral Bandwidth and Spatial Scale of Mul-sensors Data on Remote Sensing of Ocean Color[D]. Shanghai: East China Normal University, 2012.

    [11] 郭玲玲, 吳澤鵬, 張立國, 等. 遙感相機在軌點擴散函數(shù)高精度測量方法[J]. 測繪學報, 2014, 43(3): 284-289, 297. DOI: 10.13485/j.cnki.11-2089.2014.0041. GUO Lingling, WU Zepeng, ZHANG Liguo, et al. A Precise Method to Measure the On-orbit Point Spread Function of Remote Sensors[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2014, 43(3): 284-289, 297. DOI: 10.13485/j.cnki.11-2089.2014.0041.

    [12] KISELEV V, BULGARELLI B, HEEGE T. Sensor Independent Adjacency Correction Algorithm for Coastal and Inland Water Systems[J]. Remote Sensing of Environment, 2015, 157: 85-95.

    [13] HUANG Chengquan, TOWNSHEND J R G, LIANG Shunlin, et al. Impact of Sensor's Point Spread Function on Land Cover Characterization: Assessment and Deconvolution[J]. Remote Sensing of Environment, 2002, 80(2): 203-212.

    [14] 張本. 鄱陽湖研究[M].上海: 上??茖W技術出版社, 1988. ZHANG Ben. Studies on Poyang Lake[M]. Shanghai: Shanghai Scientific & Technical Publishers, 1988.

    [15] ZHANG Minwei, TANG Junwu, DONG Qing, et al. Atmospheric Correction of HJ-1 CCD Imagery over Turbid Lake Waters[J]. Optics Express, 2014, 22(7): 7906-7924.

    [16] WANG Menghua, SHI Wei. The NIR-SWIR Combined Atmospheric Correction Approach for MODIS Ocean Color Data Processing[J]. Optics Express, 2007, 15(24): 15722-15733.

    [17] ROSENFELD A, KAK A C. Digital Picture Processing[M]. 2nd ed. New York: Academic Press, 1982: 457.

    [18] SCHOWENGERDT R A. Remote Sensing, Models, and Methods for Image Processing[M]. 2nd ed. San Diego: Academic Press, 1997.

    [19] FENG Lian, HU Chuanmin, CHEN Xiaoling, et al. Human Induced Turbidity Changes in Poyang Lake between 2000 and 2010: Observations from MODIS[J]. Journal of Geophysical Research, 2012, 117(C7). DOI: 10.1029/2011J C007864.

    [20] 唐軍武, 田國良, 汪小勇, 等. 水體光譜測量與分析Ⅰ: 水面以上測量法[J]. 遙感學報, 2004, 8(1): 37-44. TANG Junwu, TIAN Guoliang, WANG Xiaoyong, et al. The Methods of Water Spectra Measurement and Analysis I: Above-Water Method[J]. Journal of Remote Sensing, 2004, 8(1): 37-44.

    (責任編輯:張艷玲)

    Spatial Scale Uncertainties on Quantitative Remote Sensing of Water

    Qualities

    LI Jian1,TIAN Liqiao2,CHEN Xiaoling2

    The rapid development of the Earth Observation (EO) technology offers substantial data for remote sensing monitoring of water environment, however, the research and applications are often impeded by inconsistent products from multi-resolution remote sensing dataset. A point-spread-function (PSF) based spatial resolution transformation approach was proposed, to mitigate scale errors from multi-platform sensors of varied spatial resolution. Using the high spatial resolution data of GF-1 (16 m) as reference, medium to low spatial resolution data were simulated, including Landsat-like and Terra/Aqua MODIS-like images. Comparisons between the PSF based scale transformation method and classical method revealed significant correlation, which also prove the efficiency of the proposed method. The scale errors of the remote sensing reflectance (RRS) average method are lower than the suspended practical matter (SPM) average method. Higher than 5% scale errors were produced by spatial scale transformation in high dynamic turbid waters, while for calm ocean waters, the error was less than 0.5%. Therefore, it is crucial for selection of proper scale transformation method, to achieve consistent remote sensing products from multi-source data.

    water environment; remote sensing; multi-scale data; spatial scale; scale error

    The National Natural Science Foundation of China (Nos.41571344;41331174;41071261); Special Fund by Surveying & Mapping and Geoinformation Research in the Public Interest (No.201512026); The National Natural Science Foundation of Hubei Province of China (No.2016CFB244); The Open Research Fund Program of State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing (No.1501); The Fundamental Research Funds for the Central Universities (No.2042016kf0053); The China Postdoctoral Science Foundation;High Resolution Earth Observation Systems of National Science and Technology Major Projects(No.41-Y20A31-9003-15/17);Key Laboratory for National Geographic State Monitoring of National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation.

    LI Jian(1987—),male,PhD, lecturer,majors in remote sensing of water environment.

    李建,田禮喬,陳曉玲.水環(huán)境參數(shù)定量遙感反演空間尺度誤差分析[J].測繪學報,2017,46(4):478-486.

    10.11947/j.AGCS.2017.20160296. LI Jian, TIAN Liqiao, CHEN Xiaoling.Spatial Scale Uncertainties on Quantitative Remote Sensing of Water Qualities[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica,2017,46(4):478-486. DOI:10.11947/j.AGCS.2017.20160296.

    P208

    A

    1001-1595(2017)04-0478-09

    國家自然科學基金(41571344;41331174;41071261);測繪地理信息公益性行業(yè)科研專項項目 (201512026); 湖北省自然科學基金面上項目(2016CFB244); 測繪遙感信息工程重點實驗室開放基金(1501);中央高?;究蒲袠I(yè)務費專項資金(2042016kf0053);中國博士后科學基金;高分辨率對地觀測系統(tǒng)重大專項(41-Y20A31-9003-15/17);地理國情監(jiān)測國家測繪地理信息局重點實驗室基金

    2016-06-16

    李建(1987—),男,博士,講師,研究方向為多源對地觀測數(shù)據(jù)水環(huán)境定量遙感方法。

    E-mail: lijian@whu.edu.cn

    修回日期: 2017-02-20

    猜你喜歡
    反射率顆粒物分辨率
    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品的融合方法研究
    海洋通報(2022年4期)2022-10-10 07:40:26
    具有顏色恒常性的光譜反射率重建
    EM算法的參數(shù)分辨率
    原生VS最大那些混淆視聽的“分辨率”概念
    南平市細顆粒物潛在來源分析
    基于深度特征學習的圖像超分辨率重建
    自動化學報(2017年5期)2017-05-14 06:20:52
    化學腐蝕硅表面結構反射率影響因素的研究*
    電子器件(2017年2期)2017-04-25 08:58:37
    一種改進的基于邊緣加強超分辨率算法
    錯流旋轉填料床脫除細顆粒物研究
    化工進展(2015年3期)2015-11-11 09:18:15
    一级毛片精品| 日本五十路高清| 热re99久久国产66热| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 日本一区二区免费在线视频| 久久中文字幕一级| 高清黄色对白视频在线免费看| 成在线人永久免费视频| 国产私拍福利视频在线观看| 免费少妇av软件| 亚洲伊人色综图| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲精品av麻豆狂野| 精品一区二区三区av网在线观看| 中文字幕色久视频| 桃色一区二区三区在线观看| 国产激情欧美一区二区| 99国产精品一区二区三区| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 激情视频va一区二区三区| 国产精品久久久av美女十八| videosex国产| 午夜精品在线福利| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲一区中文字幕在线| 嫩草影视91久久| 国产私拍福利视频在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产国语露脸激情在线看| 国产亚洲欧美精品永久| 午夜福利影视在线免费观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美激情 高清一区二区三区| 黄色视频不卡| 精品国产美女av久久久久小说| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 18禁国产床啪视频网站| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 色综合亚洲欧美另类图片| 他把我摸到了高潮在线观看| 午夜免费观看网址| 免费在线观看完整版高清| 99国产精品免费福利视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美在线黄色| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 久久天堂一区二区三区四区| 久久天堂一区二区三区四区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 此物有八面人人有两片| 午夜免费成人在线视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 在线免费观看的www视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 一区二区日韩欧美中文字幕| 在线免费观看的www视频| 国产午夜精品久久久久久| 一夜夜www| 脱女人内裤的视频| 看黄色毛片网站| av免费在线观看网站| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产高清激情床上av| 国产精品九九99| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产精品一区二区在线不卡| 欧美乱色亚洲激情| 麻豆成人av在线观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 在线观看舔阴道视频| 欧美成人午夜精品| 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品免费一区二区三区在线| 丝袜美腿诱惑在线| 欧美成狂野欧美在线观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产人伦9x9x在线观看| 美国免费a级毛片| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 91成人精品电影| 深夜精品福利| 久久亚洲真实| 亚洲免费av在线视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 97人妻天天添夜夜摸| 午夜福利一区二区在线看| 免费看十八禁软件| 热re99久久国产66热| 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久亚洲真实| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 91精品国产国语对白视频| 成人国产一区最新在线观看| 免费搜索国产男女视频| 91大片在线观看| 精品国产亚洲在线| videosex国产| 首页视频小说图片口味搜索| 久热爱精品视频在线9| 国产私拍福利视频在线观看| 久久香蕉激情| 日韩国内少妇激情av| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 桃红色精品国产亚洲av| 91在线观看av| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产精华一区二区三区| 黑人操中国人逼视频| 国产精品久久久av美女十八| 久久九九热精品免费| 国产精品电影一区二区三区| 美女免费视频网站| 男人的好看免费观看在线视频 | 国产精品永久免费网站| 在线观看www视频免费| 日韩三级视频一区二区三区| 可以在线观看的亚洲视频| 91在线观看av| 丰满的人妻完整版| 午夜精品在线福利| 日韩国内少妇激情av| 少妇被粗大的猛进出69影院| 一区在线观看完整版| 精品国产国语对白av| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲五月天丁香| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久狼人影院| 精品国产乱码久久久久久男人| 国内精品久久久久久久电影| 欧美一级a爱片免费观看看 | 国产成人精品无人区| 麻豆国产av国片精品| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产免费男女视频| 精品电影一区二区在线| www.999成人在线观看| 色播亚洲综合网| 欧美中文日本在线观看视频| 国产1区2区3区精品| 欧美成人午夜精品| 一区二区日韩欧美中文字幕| 男女之事视频高清在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 黄片播放在线免费| 久热爱精品视频在线9| 少妇被粗大的猛进出69影院| 在线观看日韩欧美| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久精品国产清高在天天线| 两人在一起打扑克的视频| 激情在线观看视频在线高清| 黄色视频不卡| 在线播放国产精品三级| 精品人妻1区二区| 日韩av在线大香蕉| 午夜久久久久精精品| 亚洲专区中文字幕在线| 免费人成视频x8x8入口观看| 一级毛片精品| 国产欧美日韩一区二区三| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 丝袜人妻中文字幕| 在线国产一区二区在线| 久久天堂一区二区三区四区| 少妇的丰满在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 黑丝袜美女国产一区| 午夜成年电影在线免费观看| 国产精品影院久久| 久久九九热精品免费| 国产熟女xx| 午夜福利一区二区在线看| av福利片在线| 久热爱精品视频在线9| 久久久久久国产a免费观看| 中出人妻视频一区二区| 大型黄色视频在线免费观看| 午夜福利在线观看吧| 亚洲美女黄片视频| 制服诱惑二区| 亚洲一区二区三区不卡视频| 午夜精品国产一区二区电影| 又紧又爽又黄一区二区| 欧美日本视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美成人性av电影在线观看| 在线av久久热| 亚洲av成人一区二区三| 乱人伦中国视频| 美女高潮到喷水免费观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 看免费av毛片| 成人av一区二区三区在线看| 91精品三级在线观看| 制服诱惑二区| 国产成人av激情在线播放| 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲第一青青草原| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 黑人欧美特级aaaaaa片| 午夜a级毛片| 国产极品粉嫩免费观看在线| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 欧美国产日韩亚洲一区| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 丝袜人妻中文字幕| 搞女人的毛片| 精品久久久久久久毛片微露脸| 久久久久精品国产欧美久久久| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 69av精品久久久久久| 黄色毛片三级朝国网站| 久久中文看片网| 国产单亲对白刺激| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 一本大道久久a久久精品| 岛国视频午夜一区免费看| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 九色国产91popny在线| 色在线成人网| 国产麻豆69| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 欧美精品亚洲一区二区| 欧美日韩乱码在线| 亚洲国产欧美网| 国产精品免费一区二区三区在线| 午夜久久久在线观看| 男人舔女人的私密视频| 国产色视频综合| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 久久香蕉国产精品| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产av一区二区精品久久| 免费在线观看亚洲国产| 日韩免费av在线播放| 一级片免费观看大全| 亚洲午夜理论影院| 在线天堂中文资源库| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲精品国产区一区二| 久久久久国内视频| 美女国产高潮福利片在线看| 男女之事视频高清在线观看| 在线国产一区二区在线| 国产三级黄色录像| 国产精品一区二区免费欧美| 一区福利在线观看| 桃色一区二区三区在线观看| 此物有八面人人有两片| 免费在线观看黄色视频的| 97人妻天天添夜夜摸| 极品教师在线免费播放| 麻豆一二三区av精品| 精品人妻在线不人妻| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 久久久久久人人人人人| 久久九九热精品免费| 国产免费男女视频| 大陆偷拍与自拍| 国产在线精品亚洲第一网站| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久这里只有精品19| 久热爱精品视频在线9| 亚洲av电影在线进入| 黄色丝袜av网址大全| 搡老岳熟女国产| 精品一区二区三区四区五区乱码| 老熟妇仑乱视频hdxx| 免费看十八禁软件| 在线观看66精品国产| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产成人免费无遮挡视频| 精品国产美女av久久久久小说| 无人区码免费观看不卡| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久亚洲真实| 亚洲色图av天堂| 国产精品精品国产色婷婷| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲第一青青草原| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲片人在线观看| 亚洲男人的天堂狠狠| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 18禁观看日本| 99精品久久久久人妻精品| 又紧又爽又黄一区二区| 1024视频免费在线观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 妹子高潮喷水视频| 男人的好看免费观看在线视频 | 老司机深夜福利视频在线观看| 淫秽高清视频在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 在线播放国产精品三级| av视频免费观看在线观看| 中文字幕色久视频| ponron亚洲| 国产伦人伦偷精品视频| 在线播放国产精品三级| 精品一品国产午夜福利视频| 久久草成人影院| av中文乱码字幕在线| 可以在线观看的亚洲视频| 不卡一级毛片| 制服诱惑二区| 悠悠久久av| 一本久久中文字幕| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 一级,二级,三级黄色视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲国产欧美网| 亚洲中文av在线| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产精品,欧美在线| 日本三级黄在线观看| 国产不卡一卡二| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲伊人色综图| 午夜老司机福利片| 久久久久亚洲av毛片大全| 女警被强在线播放| 亚洲伊人色综图| 精品国产一区二区久久| 好男人电影高清在线观看| 在线观看日韩欧美| www.自偷自拍.com| 久久这里只有精品19| 午夜福利高清视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 久久人妻熟女aⅴ| 中文字幕色久视频| 999精品在线视频| 久久久久久大精品| 十分钟在线观看高清视频www| 黄色成人免费大全| 亚洲精品美女久久av网站| 免费不卡黄色视频| 国产视频一区二区在线看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 正在播放国产对白刺激| 神马国产精品三级电影在线观看 | 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 久久性视频一级片| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲av成人一区二区三| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲av第一区精品v没综合| 99国产精品一区二区三区| 精品免费久久久久久久清纯| 757午夜福利合集在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 岛国在线观看网站| 母亲3免费完整高清在线观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 电影成人av| 一二三四在线观看免费中文在| av超薄肉色丝袜交足视频| 美女国产高潮福利片在线看| 在线观看午夜福利视频| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产麻豆成人av免费视频| 此物有八面人人有两片| 性欧美人与动物交配| 亚洲成人精品中文字幕电影| 人妻久久中文字幕网| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产av一区在线观看免费| 日本 av在线| 欧美另类亚洲清纯唯美| 午夜免费观看网址| 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 一本大道久久a久久精品| 欧美日韩乱码在线| 91九色精品人成在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美国产精品va在线观看不卡| 69av精品久久久久久| 国产精品1区2区在线观看.| 这个男人来自地球电影免费观看| 999精品在线视频| 可以在线观看的亚洲视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产又色又爽无遮挡免费看| 亚洲男人的天堂狠狠| 在线观看一区二区三区| 天堂影院成人在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲av成人一区二区三| 国产高清有码在线观看视频 | 久久伊人香网站| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲 欧美一区二区三区| 欧美黑人欧美精品刺激| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲中文av在线| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 欧美一级毛片孕妇| 国产又色又爽无遮挡免费看| 91大片在线观看| 99国产精品免费福利视频| 91精品国产国语对白视频| 99国产综合亚洲精品| 不卡av一区二区三区| 亚洲黑人精品在线| 日韩中文字幕欧美一区二区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 91成人精品电影| 色av中文字幕| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 成人精品一区二区免费| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 日韩欧美三级三区| 99国产精品99久久久久| 狠狠狠狠99中文字幕| 一级黄色大片毛片| 国产欧美日韩一区二区精品| 此物有八面人人有两片| 老鸭窝网址在线观看| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 国产区一区二久久| 一区福利在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看 | 国产一区二区激情短视频| 国产熟女xx| 欧美在线一区亚洲| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 无人区码免费观看不卡| 久久狼人影院| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲av电影在线进入| 757午夜福利合集在线观看| www.www免费av| 午夜精品国产一区二区电影| 久久草成人影院| 美女免费视频网站| 一级作爱视频免费观看| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲欧美激情综合另类| 国产高清视频在线播放一区| 久久性视频一级片| 亚洲熟女毛片儿| 午夜福利在线观看吧| 曰老女人黄片| 99国产精品一区二区蜜桃av| 欧美性长视频在线观看| 国产高清有码在线观看视频 | 啦啦啦 在线观看视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 美女免费视频网站| 操美女的视频在线观看| 免费在线观看影片大全网站| 日韩高清综合在线| 手机成人av网站| а√天堂www在线а√下载| 韩国av一区二区三区四区| 变态另类丝袜制服| 91大片在线观看| 亚洲视频免费观看视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 99re在线观看精品视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| www.自偷自拍.com| 久99久视频精品免费| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产成人影院久久av| 777久久人妻少妇嫩草av网站| cao死你这个sao货| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产精品 国内视频| 老汉色∧v一级毛片| 欧美黄色淫秽网站| 在线免费观看的www视频| 9191精品国产免费久久| 最近最新免费中文字幕在线| 在线观看舔阴道视频| cao死你这个sao货| 一区二区三区高清视频在线| 久99久视频精品免费| 大型黄色视频在线免费观看| 禁无遮挡网站| 很黄的视频免费| 国产高清视频在线播放一区| 欧美色视频一区免费| 久久香蕉精品热| 免费看十八禁软件| 久久国产精品影院| а√天堂www在线а√下载| 中文字幕精品免费在线观看视频| 99国产综合亚洲精品| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 成人av一区二区三区在线看| 99香蕉大伊视频| 午夜视频精品福利| 日韩大码丰满熟妇| 精品国产亚洲在线| 成年人黄色毛片网站| 悠悠久久av| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| tocl精华| 国产精品影院久久| 色av中文字幕| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产1区2区3区精品| 一个人免费在线观看的高清视频| 曰老女人黄片| 国产成人av教育| 国产免费av片在线观看野外av| 国产成人精品久久二区二区免费| 一边摸一边抽搐一进一小说| av天堂在线播放| 最新美女视频免费是黄的| 露出奶头的视频| 女同久久另类99精品国产91| 国产亚洲欧美98| 宅男免费午夜| 国产成+人综合+亚洲专区| 久久九九热精品免费| 亚洲第一av免费看| 脱女人内裤的视频| 久久久久久久久久久久大奶| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产精品av久久久久免费| 欧美成人午夜精品| 少妇的丰满在线观看| 久久精品影院6| 曰老女人黄片| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 婷婷六月久久综合丁香| 国产成人精品久久二区二区免费| 日韩高清综合在线| 日韩成人在线观看一区二区三区| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲一码二码三码区别大吗| 好男人电影高清在线观看| 伦理电影免费视频| 亚洲九九香蕉| 国产99白浆流出| 成熟少妇高潮喷水视频| videosex国产| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 狂野欧美激情性xxxx| 国产黄a三级三级三级人| 激情在线观看视频在线高清| 国产麻豆69| 欧美黄色片欧美黄色片| 岛国在线观看网站| 精品国产一区二区久久| 在线免费观看的www视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 可以在线观看的亚洲视频| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲专区字幕在线| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲片人在线观看| 精品久久久精品久久久| 国产熟女午夜一区二区三区| 黄色女人牲交| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 69精品国产乱码久久久| 丰满的人妻完整版| 日韩国内少妇激情av| bbb黄色大片| 国产私拍福利视频在线观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产欧美日韩一区二区三| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 女警被强在线播放| 国产私拍福利视频在线观看| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 美女 人体艺术 gogo| 午夜免费观看网址| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国内精品久久久久久久电影| 99国产精品免费福利视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 日韩国内少妇激情av| 国产国语露脸激情在线看| 岛国视频午夜一区免费看| 精品福利观看| 成人国语在线视频|