• <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 ?

    基于余弦調(diào)制Chebyshev窗的彈性波高精度正演

    2016-07-28 09:31:33鄭婉秋孟小紅劉建紅王建
    地球物理學(xué)報 2016年7期

    鄭婉秋, 孟小紅*, 劉建紅, 王建

    1 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球物理與信息技術(shù)學(xué)院, 北京 100083 2 中國石油集團東方地球物理勘探有限責(zé)任公司物探技術(shù)研究中心, 河北涿州 072751

    ?

    基于余弦調(diào)制Chebyshev窗的彈性波高精度正演

    鄭婉秋1, 孟小紅1*, 劉建紅2, 王建1

    1 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球物理與信息技術(shù)學(xué)院, 北京1000832 中國石油集團東方地球物理勘探有限責(zé)任公司物探技術(shù)研究中心, 河北涿州072751

    摘要有限差分時間域正演是彈性波逆時偏移和全波形反演的基礎(chǔ),正演的計算精度也控制著偏移結(jié)果的準(zhǔn)確性,若精度不高,則在偏移、反演后會帶來假象.為了有效提高正演精度,本文結(jié)合窗函數(shù)優(yōu)化方法,在窗函數(shù)截斷偽譜法空間褶積序列以逼近有限差分算子的基礎(chǔ)上,提出了一種基于Chebyshev窗的余弦調(diào)制模型,在原始Chebyshev窗的基礎(chǔ)上引入了調(diào)制次數(shù)和調(diào)制范圍,通過調(diào)節(jié)這兩個參數(shù)可以人工可視化的調(diào)節(jié)截斷誤差,新的窗函數(shù)繼承了Chebyshev窗的特點,在不明顯降低截斷譜范圍的基礎(chǔ)上明顯降低了截斷誤差.本文針對不同正演階數(shù)N,給出了一組經(jīng)驗調(diào)制系數(shù),并通過數(shù)值模擬方法,對比了新方法、改進二項式窗和基于最小二乘優(yōu)化方法的正演效果.結(jié)果表明,基于余弦調(diào)制的Chebyshev窗控制數(shù)值頻散的能力更強,在大網(wǎng)格下可以得到更精確的正演結(jié)果.從經(jīng)濟角度分析,該方法減小了計算花費,提高了計算效率.

    關(guān)鍵詞有限差分; 數(shù)值頻散; 窗函數(shù); 彈性波; 余弦調(diào)制

    1引言

    彈性波逆時偏移是依據(jù)彈性波動理論,以彈性波方程為基礎(chǔ)的逆時偏移方法,彈性矢量波場逆時偏移技術(shù)采用全波波動方程,可獲得更加豐富的細節(jié)信息,不論在各向同性介質(zhì)還是各向異性介質(zhì),彈性波對地下介質(zhì)的成像效果要優(yōu)于單純聲波的成像效果(Chang and McMechan,1987; Sun and McMechan,2001).而彈性波正演是彈性波逆時偏移的基礎(chǔ),準(zhǔn)確的正演可以避免成像假象,提高成像精度.常用的數(shù)值模擬分為三類:幾何射線法、積分方程法和波動方程法,波動方程法的模擬結(jié)果包含了地震波的運動學(xué)和動力學(xué)特征,是最常用的(程冰潔等,2008).

    較多使用的時域模擬方法有偽譜法(Gazdag,1981;Kosloff and Baysal,1982;Carcione et al.,1992)和有限差分方法(Alterman and Karal,1968;Kelly et al.,1976;Dablain,1986;Igel et al.,1995).

    偽譜法的計算精度較高,在時間軸上其采用有限差分方法進行近似,而在空間方向采用傅里葉變換求解,理論上其利用了計算區(qū)域的所有點,這樣的算法避免了網(wǎng)格頻散的現(xiàn)象,但是大大增加了正演耗時(Gazdag,1981;Kosloff and Baysal,1982;Carcione et al.,1992).有限差分方法即在時間方向和空間方向皆采用差分近似微分的方法,自20世紀(jì)60年代起就被地球物理學(xué)家廣泛使用,逐步發(fā)展出常規(guī)網(wǎng)格有限差分、普通交錯網(wǎng)格有限差分、旋轉(zhuǎn)交錯網(wǎng)格有限差分.Alterman和Karal (1968)首次利用有限差分法進行彈性波正演.Madariaga(1976)首次實現(xiàn)了基于交錯網(wǎng)格的彈性波數(shù)值模擬.Saenger等(2002,2004)提出了適應(yīng)于各向異性介質(zhì)的旋轉(zhuǎn)交錯網(wǎng)格有限差分方法.劉洋等(1998)實現(xiàn)了任意偶數(shù)階彈性波的正演模擬.董良國等(2000)實現(xiàn)了一階彈性波的交錯網(wǎng)格有限差分.但是對于有限差分?jǐn)?shù)值模擬來說,數(shù)值頻散是一個不可回避的問題.隨著震源子波主頻的升高,空間采樣間隔增大,數(shù)值頻散會愈發(fā)嚴(yán)重.根本上來講,利用有限點的差分近似代替連續(xù)的微分算子,在截斷后就產(chǎn)生了數(shù)值頻散.降低數(shù)值頻散的簡單辦法就是采用更細致的網(wǎng)格并降低子波主頻,但是這會帶來海量的計算.前人在如何降低數(shù)值頻散方面做了諸多工作,其一是通量校正技術(shù)(FCT),自Boris 和Book (1973)首先提出通量校正技術(shù)(FCT)后,F(xiàn)ei和Larner(1995)將該技術(shù)推廣到彈性波正演,隨后楊頂輝和騰吉文(1997)將FCT技術(shù)運用到各向異性介質(zhì)的模擬中.其二是通過最優(yōu)化方法,如模擬退火法(Zhang and Yao,2013)、最小二乘法(Yang,2014)等.再有就是本文所利用的窗函數(shù)法,據(jù)Fornberg (1987)的研究,偽譜法可以表示為有限差分法的高階近似,換而言之,即利用時間域窗函數(shù)可以截斷偽譜法序列以得到有限差分系數(shù).前人利用了不同的窗函數(shù)以得到優(yōu)先差分系數(shù),如加權(quán)Hanning窗(Zhou and Greenhalgh,1992)、高斯窗(Igel,1995)、改進二項式窗(Chu and Stoffa,2012)、基于自褶積的Chebyshev窗(王之洋等,2015).

    在前人的研究基礎(chǔ)上,本文提出了一種基于余弦調(diào)制的Chebyshev窗,即將Chebyshev窗與一定范圍的余弦函數(shù)相乘數(shù)次.這里的范圍即調(diào)制范圍,次數(shù)即調(diào)制次數(shù).研究表明,經(jīng)過余弦調(diào)制后的Chebyshev窗提高了原有窗函數(shù)的截斷效果,在不明顯降低截斷譜范圍的基礎(chǔ)上,大大提高了截斷誤差的穩(wěn)定性.通過實驗分析,本文給出了針對不同階數(shù)的調(diào)制參數(shù),并通過數(shù)值模擬證明,該方法可適用于較大網(wǎng)格的正演模擬,且在壓制數(shù)值頻散方面較其他窗函數(shù)和優(yōu)化方法有較大的優(yōu)勢,從經(jīng)濟上講,我們可以利用改進后的低階模擬代替原始高階計算,大大降低了計算花費.

    2窗函數(shù)逼近法

    2.1差分算子及截斷誤差

    據(jù)前人研究表明,有限差分算子可以通過sinc函數(shù)插值理論推導(dǎo)得到,sinc函數(shù)可以重構(gòu)均勻采樣后的帶限信號(Diniz et al.,2012),sinc函數(shù)可以表示為

    (1)

    (2)

    (3)

    截斷后,可以表示為

    (4)

    (5)

    因n=0為公式(2)和公式(3)的一個奇異點,根據(jù)Lee和Seo(2002),公式(2)和公式(3)可以表示為

    (6)

    (8)

    (9)

    將公式(8)和公式(9)變換到頻率域后為

    (10)

    (11)

    對于一階導(dǎo)數(shù),可以將誤差函數(shù)表示成

    (12)

    對于二階導(dǎo)數(shù),可以將誤差函數(shù)表示成

    (13)

    2.2傳統(tǒng)窗函數(shù)下的逼近

    如今信號領(lǐng)域廣泛使用的窗函數(shù)包括:Hanning窗、Kaiser窗、Chebyshev窗等,而在利用窗函數(shù)截斷逼近有限差分算子方面,也有不同學(xué)者使用了不同的窗函數(shù),如:廣義加權(quán)的Hanning窗(Zhou and Greenhalgh,1992)、高斯窗(Igel,1995)、基于自褶積的Chebyshev窗(王之洋,2015)和本文將重點對比的改進二項式窗(Chu and Stoffa,2012),二項式窗的窗函數(shù)形如公式(14).

    (14)

    Chu和Stoffa認為,當(dāng)N=N+M時,窗函數(shù)的形式會發(fā)生改變,其截斷效果更佳,可以更好地控制數(shù)值頻散,而當(dāng)M=0時,截斷參數(shù)為傳統(tǒng)的有限差分算子系數(shù),從這個角度來說,改進二項式窗是有限差分法和偽譜法連接的橋梁.

    在空間域,將偽譜法的空間褶積序列截斷就得到了有限差分法,如果從信號處理層面來講,截斷相當(dāng)于加了一個窗函數(shù)(王之洋等,2015).這就是說,我們可以將時間域的窗函數(shù)看成一個有限長的濾波器,濾波器主瓣寬度和旁瓣衰減也就決定了其性質(zhì).Diniz等(2012)的分析結(jié)論表明,主瓣寬度與截斷的譜范圍呈負相關(guān)關(guān)系,即主瓣越寬,則截斷的譜范圍越低.而旁瓣衰減與截斷誤差的穩(wěn)定性呈正相關(guān)關(guān)系,即旁瓣衰減越大,誤差穩(wěn)定性越高.

    圖1是不同窗函數(shù)在N=24時的時間域展布,圖2為各窗函數(shù)的幅值響應(yīng).從圖中可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)時間域窗函數(shù)系數(shù)變化率較高時,其幅值響應(yīng)有著更寬的主瓣,而窗函數(shù)尾端曲率越大,則旁瓣衰減越明顯.在圖1所示各種窗函數(shù)中,改進二項式窗系數(shù)有著最快的下降速率,也對應(yīng)了最寬的主瓣范圍,但也擁有最大的旁瓣衰減.對于Chebyshev窗,當(dāng)參數(shù)γ增大時,其主瓣將變寬緩,旁瓣衰減變大.Kaiser窗與Chebyshev窗有著類似的性質(zhì).

    圖1 窗函數(shù)對比Fig.1 Comparison of window functions

    圖2 各窗函數(shù)的幅值響應(yīng)Fig.2 Amplitude responses of window functions

    綜合以上分析可以得出結(jié)論:若想有效地控制數(shù)值頻散,應(yīng)該尋求主瓣較窄、旁瓣衰減較大的窗函數(shù)截斷褶積序列以得到有限差分系數(shù).圖3顯示了圖1中所示各種傳統(tǒng)窗函數(shù)在二階導(dǎo)數(shù)下的截斷誤

    圖3 傳統(tǒng)窗函數(shù)二階導(dǎo)數(shù)下的截斷誤差 (a) 截斷誤差對比; (b) 將(a)縱軸放大1000倍結(jié)果.Fig.3 Truncation errors for second derivative of traditional window function (a) Comparison of truncation errors; (b) The longitudinal axis of (a) amplified 1000 times.

    差,可以看出,Kaiser窗有著最大的截斷譜范圍,但從圖3b中看出,其截斷誤差的穩(wěn)定性是幾種窗函數(shù)中最差的,這一點也印證了我們之前對主瓣范圍和旁瓣衰減在誤差控制方面的分析.在另外三種窗函數(shù)中,改進二項式窗的誤差穩(wěn)定性最好,但是譜范圍也是最小的,這就意味著其對高波數(shù)部分的逼近效果較差,會產(chǎn)生較強的數(shù)值頻散.Hanning窗與Chebyshev窗的譜范圍大致相同,其在低波數(shù)范圍的誤差較小,但是其誤差隨波數(shù)的增加而迅速增加,在高波數(shù)部分表現(xiàn)出了強烈的動蕩,從這個角度來講,雖然Chebyshev窗在整個區(qū)域內(nèi)都存在著誤差,但其較為穩(wěn)定,不存在誤差的急劇變化,在這幾種傳統(tǒng)窗函數(shù)中為較優(yōu)的選擇.

    2.3余弦調(diào)制Chebyshev窗下的逼近

    所謂余弦調(diào)制,即將Chebyshev窗與一定范圍的余弦函數(shù)在時間域相乘數(shù)次,可以表示為

    (15)

    其中,wdcs代表余弦調(diào)制后的窗函數(shù),wdche表示Chebyshev窗函數(shù),e表示調(diào)制次數(shù),p表示調(diào)制范圍,N+1表示窗函數(shù)長度.可以看出,我們在余弦調(diào)制的過程中定義了兩個參數(shù),即調(diào)制范圍和調(diào)制次數(shù).

    圖4顯示了不同調(diào)制參數(shù)下窗函數(shù)的幅值響應(yīng),可以看出,當(dāng)p值增大,e值不變時,窗函數(shù)的主瓣寬度逐漸減小,旁瓣衰減變化不大.而當(dāng)e值增大,p值不變時,主瓣寬度有所增加,但旁瓣衰減也逐步增大.也就是說,可以通過對這兩個參數(shù)的動態(tài)選擇,以控制所調(diào)制窗函數(shù)的主瓣寬度和旁瓣衰減,最終達到優(yōu)化原有Chebyshev窗、優(yōu)化有限差分系數(shù)的目的.以24階有限差分算子為例,計算了不同調(diào)制范圍和調(diào)制次數(shù)下的二階導(dǎo)數(shù)截斷誤差,如圖5.可以看出,調(diào)制范圍相同,調(diào)制次數(shù)增加時,截斷譜范圍降低、誤差穩(wěn)定性增強.而當(dāng)調(diào)制次數(shù)不變,調(diào)制范圍增大時,誤差穩(wěn)定性降低、譜范圍增大.所以調(diào)制次數(shù)和調(diào)制范圍為兩個相互制約且起反作用的參數(shù).為平衡兩者,本文采用的做法是對不同階數(shù)進行多次誤差分析和正演模擬試驗,以選擇較為合適的經(jīng)驗調(diào)制參數(shù),表1為通過實驗分析得到的不同階數(shù)下截斷效果較好的調(diào)制范圍參數(shù)和調(diào)制次數(shù)參數(shù).

    圖4 不同調(diào)制參數(shù)下的窗函數(shù)幅值響應(yīng)Fig.4 Amplitude responses for different modulation parameters of window function

    通過實驗分析,在N+1=25時確定p=3、e=3有著較優(yōu)的截斷效果,而N+1=9時確定p=3.5、e=1有較優(yōu)的截斷效果.圖5為不同調(diào)制參數(shù)下一階導(dǎo)數(shù)的截斷誤差.

    圖5 不同調(diào)制參數(shù)下的截斷誤差Fig.5 Truncation errors for different modulation parameters

    從圖6中可以看出,對于高階數(shù)N=24時,雖然調(diào)制后的窗函數(shù)犧牲了一定的譜范圍,但是余弦調(diào)制Chebyshev窗在控制誤差穩(wěn)定性上有了很大的提升,通過和改進二項式窗(M=16)的對比可見,新改造的窗函數(shù)對誤差穩(wěn)定性的控制已不亞于改進二項式窗,而且有更寬的譜范圍.圖7顯示了對于低階N=8時,幾種窗函數(shù)的截斷效果,由圖中可以看出,改進二項式窗(M=16)和Chebyshev窗出現(xiàn)了不穩(wěn)定的情況,而此時的余弦調(diào)制窗函數(shù)則依舊保持了誤差的穩(wěn)定性,其截斷的譜范圍也沒有明顯降低.綜合圖3、圖5及圖6分析并結(jié)合正演階數(shù)、截斷譜范圍和誤差穩(wěn)定性三方面綜合考慮,基于余弦調(diào)制Chebyshev窗是最優(yōu)的選擇.表2及表3分別是一階導(dǎo)數(shù)、二階導(dǎo)數(shù)下的有限差分系數(shù),圖8中整合了不同階數(shù)下優(yōu)化有限差分算子和基于自褶積Chebyshev窗(王之洋等,2015)截斷的有限差分算子的二階導(dǎo)數(shù)截斷誤差,從圖中不難發(fā)現(xiàn),余弦調(diào)制后的Chebyshev窗有更好的誤差穩(wěn)定性.

    圖6 調(diào)制窗函數(shù)截斷誤差效果(N=24) (a) 截斷誤差對比; (b) 將(a)縱軸放大1000倍結(jié)果.Fig.6 Truncation errors of modulating window function (N=24) (a) Comparison of truncation errors; (b) The longitudinal axis of (a) amplified 1000 times.

    圖7 調(diào)制窗函數(shù)截斷誤差效果(N=8) (a) 截斷誤差對比; (b) 將(a)縱軸放大1000倍結(jié)果.Fig.7 Truncation errors of modulating window function (N=8) (a) Comparison of truncation errors; (b) The longitudinal axis of (a) amplified 1000 times.

    4階8階12階16階p5.53.544e0.4123

    圖8 余弦調(diào)制Chebyshev窗和自褶積Chebyshev窗二階導(dǎo)數(shù)截斷誤差對比Fig.8 Comparison of truncation errors between modulated Chebyshev window and auto-convolution Chebyshev window

    3模型測試

    對于有限差分法,正演時要對時間軸和空間軸分別進行差分表示,再按照時間軸方向遞推,據(jù)此本文進行了基于應(yīng)變-位移方程的各向同性和各向異性彈性波模擬,其中時間軸二階導(dǎo)數(shù)可以表示為

    (16)

    (17)

    對于空間軸,本文采用常用的2N階離散格式:

    表2 一階導(dǎo)數(shù)下的有限差分系數(shù)

    表3 二階導(dǎo)數(shù)下的有限差分系數(shù)

    (18)

    (19)

    在公式(16)—(19)中,ux和uz代表離散的時間域波場,am為有限差分系數(shù),Δx和Δz代表空間步長.

    可以說,彈性波動理論的基礎(chǔ)是本構(gòu)方程、運動微分方程和幾何方程,想得到最終的離散正演公式,只需將公式(16)—(19)帶入這三個方程即可,以x方向為例,最終的離散公式可以表示為

    (20)

    3.1簡單模型

    對于均勻模型的彈性波數(shù)值模擬是驗證窗函數(shù)截斷所得到有限差分系數(shù)質(zhì)量的有力手段,我們以40 Hz Ricker子波為震源,將震源置于模型中間,模型縱波速度設(shè)定為2000 m·s-1,橫波速度為1300 m·s-1,模型的空間采樣間隔設(shè)定為10 m,網(wǎng)格大小為600×600,并采用海綿吸收邊界改善模型邊界反射.本文測試了改進二項式窗8階、余弦調(diào)制窗8階、改進二項式窗12階算子在各向同性(ISO)和各向異性(VTI)介質(zhì)模型下的正演效果,如圖9,數(shù)值驗證表明:余弦調(diào)制窗8階的ISO介質(zhì)正演效果遠遠超過了改進二項式窗8階的正演效果,其控制數(shù)值頻散的能力甚至超過了改進二項式窗12階算子,而新方法8階算子的VTI正演效果明顯優(yōu)于改進二項式窗12階算子,如圖10.數(shù)值模擬的結(jié)果與誤差譜范圍的覆蓋及誤差穩(wěn)定性分析結(jié)果有著統(tǒng)一的結(jié)論,在誤差允許范圍內(nèi),譜范圍越大,誤差穩(wěn)定性越強,控制數(shù)值頻散的能力越好.這就意味著較低階的有限差分算子可以代替高階有限差分算子,在控制誤差的同時,大大節(jié)約了計算成本.

    圖9 均勻ISO介質(zhì)測試 (a) 8階改進二項式窗波場快照X分量; (b) 8階改進二項式窗波場快照Z分量; (c) 8階余弦調(diào)制窗波場快照X分量; (d) 8階余弦調(diào)制窗波場快照Z分量; (e) 12階改進二項式窗波場快照X分量; (f) 12階改進二項式窗波場快照Z分量.Fig.9 Tests of homogeneous isotropic media (a) Using the 8th improved binomial window function (X component); (b) Using the 8th improved binomial window function (Z component); (c) Using the 8th modulated window function (X component); (d) Using the 8th modulated window function (Z component); (e) Using the 12th improved binomial window function (X component); (f) Using the 12th improved binomial window function (Z component).

    圖10 均勻VTI介質(zhì)測試 (a) 12階改進二項式窗波場快照X分量; (b) 12階改進二項式窗波場快照Z分量; (c) 8階余弦調(diào)制窗波場快照X分量; (d) 8階余弦調(diào)制窗波場快照Z分量.Fig.10 Tests of homogeneous anisotropic media (a) Using the 12th improved binomial window function (X component); (b) Using the 12th improved binomial window function (Z component); (c) Using the 8th modulated window function (X component); (d) Using the 8th modulated window function (Z component).

    3.2BP模型

    為了進一步測試基于余弦調(diào)制有限差分算子的穩(wěn)定性,我們在復(fù)雜的BP模型上進行了彈性波數(shù)值模擬.對比了常規(guī)有限差分算子、基于最小二乘優(yōu)化方法(Yang,2014)和本文余弦調(diào)制方法在正演時的穩(wěn)定性.模型規(guī)模為3792×1896,空間采樣間隔為6.25 m,時間采樣間隔為0.5 ms,時間采樣點數(shù)為14000.震源位于表層中間位置,Ricker子波主頻為30 Hz,圖11和圖12分別為BP縱波速度模型和密度模型.

    圖11 BP縱波速度模型Fig.11 BP longitudinal wave velocity model

    圖12 BP密度模型Fig.12 BP density model

    (21)

    其中VS為橫波速度,VP為縱波速度.

    我們將正演算法并行化,采用的GPU型號為GTX960,該圖形處理器擁有4 GB顯存,192個計算核心,每個流處理器可最多容納2048個線程.CPU為Inter(R)i7-4790k@4GHZ,計算機內(nèi)存為8 G.表4顯示了相同炮點不同階數(shù)的常規(guī)有限差分算子和優(yōu)化有限差分算子在BP模型上的計算耗時,可以看出,優(yōu)化后的有限差分算子并沒有增加過多的計算花費.

    表4 各階算子計算效率

    從正演道記錄的局部細節(jié)可以清晰地看出,基于余弦調(diào)制的Chebyshev窗在抑制數(shù)值頻散方面有突出的優(yōu)勢.由圖13d,13e,13f可見,在直達波下,傳統(tǒng)方法出現(xiàn)了較明顯的“拖尾”現(xiàn)象,而基于余弦調(diào)制的Chebyshev窗很好地控制了直達波下的數(shù)值頻散,且控制頻散的能力強于最小二乘優(yōu)化方法.對比圖13g,13h,13i中有明顯反射的局部細節(jié),可以發(fā)現(xiàn)余弦調(diào)制方法可以使有效反射更加清晰,其抑制頻散的能力也是這三種方法中最好的.

    圖13 BP模型炮記錄 (a) 常規(guī)8階算子; (b) 最小二乘8階算子; (c) 調(diào)制窗8階算子; (d)(e)(f)分別為(a)(b)(c)左側(cè)紅框相同位置的細節(jié)放大; (g)(h)(i)分別為(a)(b)(c)右側(cè)紅框相同位置的細節(jié)放大.Fig.13 Shot records for the BP model (a) Conventional 8th operator; (b) Least squares 8th operator; (c) Modulated 8th operator; (d)(e)(f) Zoomed in left red box of (a)(b)(c); (g)(h)(i) Zoomed in right red box of (a)(b)(c).

    4結(jié)論

    本文在窗函數(shù)截斷偽譜法空間褶積序列的基礎(chǔ)上,分析了現(xiàn)有的多種三角類窗函數(shù)和改進二項式窗函數(shù),對比分析不同窗函數(shù)的截斷效果后,提出了一種基于余弦調(diào)制的Chebyshev窗.從時間域來看,窗函數(shù)可以看成一個有限長的濾波器,濾波器主瓣寬度和旁瓣衰減決定了其性質(zhì).具體來講,主瓣寬度控制了截斷的頻譜覆蓋范圍,主瓣越窄,截斷的譜范圍越寬,即負相關(guān)關(guān)系.而旁瓣衰減則控制了誤差的穩(wěn)定性,即偏差程度,旁瓣衰減越大,誤差穩(wěn)定性越好.通過對幾種傳統(tǒng)窗函數(shù)的截斷誤差分析我們發(fā)現(xiàn),無論從截斷的譜范圍還是誤差穩(wěn)定性來看,Chebyshev窗都是一個較優(yōu)的選擇,但是實際上,其誤差穩(wěn)定性仍較改進二項式窗差.

    據(jù)此,本文提出的基于余弦調(diào)制的Chebyshev窗在保證原始截斷譜范圍的基礎(chǔ)上,大大增強了Chebyshev窗截斷誤差的穩(wěn)定性,使其提升了兩個數(shù)量級.在余弦調(diào)制的過程中,我們引入了兩個參數(shù),分別為調(diào)制范圍和調(diào)制次數(shù),調(diào)制范圍主要控制了窗函數(shù)的主瓣范圍,而調(diào)制次數(shù)影響了旁瓣衰減.經(jīng)過對不同調(diào)制參數(shù)進行誤差分析和數(shù)值模擬,本文總結(jié)了一套經(jīng)驗系數(shù).

    通過對均勻模型的試算,驗證了在理論誤差分析中得出的結(jié)論:余弦調(diào)制窗8階的均勻介質(zhì)正演效果遠遠超過了改進二項式窗8階的正演效果,其控制數(shù)值頻散的能力甚至超過了改進二項式窗12階算子,而新方法8階算子的VTI介質(zhì)正演效果明顯優(yōu)于改進二項式窗12階算子,對于BP模型的模擬也驗證了本文方法的有效性.在保證誤差穩(wěn)定的前提下,可以以低階數(shù)的運算代替較高階數(shù)的運算,這減小了計算耗時,提高了經(jīng)濟效率.

    References

    Alterman Z, Karal F C Jr. 1968. Propagation of elastic waves in layered media by finite difference methods. Bull. Seism. Soc. Am., 58(1): 367-398.

    Boris J P, Book D L. 1973. Flux-corrected transport. I. SHASTA, a fluid transport algorithm that works. Journal of Computational Physics, 11(1): 38-69. Carcione J M, Kosloff D, Behle A, et al. 1992. A spectral scheme for wave propagation simulation in 3-D elastic-anisotropic media. Geophysics, 57(12): 1593-1607, doi: 10.1190/1.1443227.

    Chang W F, McMechan G A. 1987. Elastic reverse time migration. Geophysics,52:1367-1375.

    Cheng B J, Li X F, Long G H. 2008. Seismic waves modeling by convolutional Forsyte polynomial differentiator method. Chinese J. Geophys. (in Chinese), 51(2): 531-537.

    Chu C L, Stoffa P L. 2012. Determination of finite-difference weights using scaled binomial windows. Geophysics, 77(3): W17-W26, doi: 10.1190/GEO2011-0336.1.

    Dablain M A. 1986. The application of high-order differencing to the scalar wave equation. Geophysics, 51(1): 54-66, doi: 10.1190/1.1442040.

    Diniz P S R, da Silva E A B, Netto S L. 2012. Digital Signal Processing System Analysis and Design. Beijing: China Machine Press.

    Dong L G, Ma Z T, Cao J Z, et al. 2000. A staggered-grid high-order difference method of one-order elastic wave equation. Chinese J. Geophys. (in Chinese), 43(3): 411-419.

    Fei T, Larner K. 1995. Elimination of numerical dispersion in finite-difference modeling and migration by flux-corrected transport. Geophysics, 60(6):1830-1842.

    Fornberg B. 1987. The pseudospectral method: Comparisons with finite differences for the elastic wave equation. Geophysics, 52(4): 483-501, doi: 10.1190/1.1442319.

    Gazdag J. 1981. Modeling of the acoustic wave equation with transform methods. Geophysics, 46(6):854-859,doi:10. 1190/1.1441223.

    Igel H, Mora P, Riollet B. 1995. Anisotropic wave propagation through finite-difference grids. Geophysics, 60(4):1203-1216, doi:10.1190/1.1443849.

    Kelly K R, Ward R W, Treitel S, et al. 1976. Synthetic seismograms: A finite-difference approach. Geophysics, 41(1): 2-27,doi:10.1190/1.1440605.

    Kosloff D D, Baysal E. 1982. Forward modeling by a Fourier method. Geophysics, 47(10): 1402-1412, doi: 10.1190/1.1441288.

    Lee C, Seo Y. 2002. A new compact spectral scheme for turbulence simulations. Journal of Computational Physics, 183(2):438-469, doi:10.1006/jcph.2002.7201.

    Liu Y, Li C C, Mou Y G. 1998. Finite-difference numerical modeling of any even-order accuracy. Oil Geophysical Prospecting (in Chinese), 33(1): 1-10.

    Madariaga R. 1976. Dynamics of an expanding circular fault. Bull. Seism. Soc. Am., 65: 163-188.

    Saenger E H, Shapiro S. 2002. An effective velocities in fractured media: A numerical study using the rotated staggered finite-difference grid. Geophysical Prospecting, 50: 183-194.

    Saenger E H,Thomas B. 2004. Finite-difference modeling of viscoelastic and anisotropic wave propagation using the rots-ted staggered grid. Geophysics, 69(2): 583-591.

    Sun R, McMechan G A. 2001. Scalar reverse-time depth migration of prestack elastic seismic data. Geophysics, 66 (5): 1519-1527.

    Wang Z Y, Liu H, Tang X D, et al. 2015. Optimized finite-difference operators based on Chebyshev auto-convolution combined window function. Chinese J. Geophys. (in Chinese), 58(2): 628-642, doi: 10.6038/cjg20150224.

    Yang D H, Teng J W. 1997. FCT finite difference modeling of three-component seismic records in anisotropic medium. Oil Geophysical Prospecting (in Chinese), 32(2): 181-190.

    Yang L, Yan H Y, Liu H. 2014. Least squares staggered-grid finite-difference for elastic wave modelling. Exploration Geophysics, 45: 255-260.

    Zhang J H, Yao Z X. 2013. Optimized finite-difference operator for broadband seismic wave modeling. Geophysics, 78(1): A13-A18, doi: 10.1190/GEO2012-0277.1.

    Zhou B, Greenhalgh S A. 1992. Seismic scalar wave equation modeling by a convolutional differentiator. Bull. Seism. Soc.Am., 82(1): 289-303.

    附中文參考文獻

    程冰潔, 李小凡, 龍桂華. 2008. 基于廣義正交多項式褶積微分算子的地震波場數(shù)值模擬方法. 地球物理學(xué)報, 51(2): 531-537.

    董良國, 馬在田, 曹景忠等. 2000. 一階彈性波方程交錯網(wǎng)格高階差分解法. 地球物理學(xué)報, 43(3): 411-419.

    劉洋, 李承楚, 牟永光. 1998. 任意偶數(shù)階精度有限差分法數(shù)值模擬. 石油地球物理勘探, 33(1): 1-10.

    王之洋, 劉洪, 唐祥德等. 2015. 基于Chebyshev自褶積組合窗的有限差分算子優(yōu)化方法. 地球物理學(xué)報, 58(2): 628-642, doi: 10.6038/cjg20150224.

    楊頂輝, 騰吉文. 1997. 各向異性介質(zhì)中三分量地震記錄的FCT有限差分模擬. 石油地球物理勘探, 32(2): 181-190.

    (本文編輯何燕)

    基金項目國家重大科研裝備研制項目(ZDYZ2012-1-02-04)和國家自然科學(xué)基金(41474106)聯(lián)合資助.

    作者簡介鄭婉秋,在讀碩士,主要從事復(fù)雜介質(zhì)中地震波模擬及偏移成像方面的研究.E-mail:453294543@qq.com *通訊作者孟小紅,教授,主要從事計算與綜合地球物理研究.E-mail:mxh@cugb.edu.cn

    doi:10.6038/cjg20160728 中圖分類號P631

    收稿日期2015-11-30,2016-06-11收修定稿

    High precision elastic wave equation forward modeling based on cosine modulated Chebyshev window function

    ZHENG Wan-Qiu1, MENG Xiao-Hong1*, LIU Jian-Hong2, WANG Jian1

    1SchoolofGeophysicsandInformationTechnology,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,China2BGPResearchandDevelopmentCenter,CNPC,HebeiZhuozhou072751,China

    AbstractThe finite difference forward modeling is the basis of elastic wave reverse-time migration and full waveform inversion in the time domain. The accuracy of forward modeling also controls the accuracy of seismic imaging and inversion. The migration or inversion will bring illusion if the accuracy is not high. We can get optimized explicit finite difference operators by using the window function to truncate spatial convolution counterpart of the pseudo-spectral method. Based on this, a cosine modulated Chebyshev window is designed. On the basis of the original Chebyshev window, the modulation times and modulation domain are introduced, and we can adjust truncation error visually by controlling these two parameters. As the new window function inherits the character of Chebyshev window, we observe that the spectral range using the modulated window function for truncation is significantly broader than using the conventional window function with stable error. For different forward modeling orders N, we give a set of empirical modulation factors and compare the forward modeling effect of the new method and improved binomial window by the numerical simulation method. The results demonstrate that the operators based on the cosine modulated Chebyshev window can efficiently suppress the numerical dispersion and get more accurate forward modeling results on the large grid. From economic perspective, this method reduces the computational cost and improves efficiency.

    KeywordsFinite difference; Numerical dispersion; Window function; Elastic wave; Cosine modulation

    鄭婉秋, 孟小紅, 劉建紅等. 2016. 基于余弦調(diào)制Chebyshev窗的彈性波高精度正演.地球物理學(xué)報,59(7):2650-2662,doi:10.6038/cjg20160728.

    Zheng W Q, Meng X H, Liu J H, et al. 2016. High precision elastic wave equation forward modeling based on cosine modulated Chebyshev window function. Chinese J. Geophys. (in Chinese),59(7):2650-2662,doi:10.6038/cjg20160728.

    十八禁网站网址无遮挡 | 日日啪夜夜撸| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| a级毛片免费高清观看在线播放| 禁无遮挡网站| 新久久久久国产一级毛片| 一个人看视频在线观看www免费| 久久热精品热| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲国产精品成人久久小说| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| freevideosex欧美| 亚洲欧洲日产国产| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 精品久久久噜噜| 欧美区成人在线视频| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 丝袜美腿在线中文| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 内射极品少妇av片p| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久久国产一区二区| 亚洲综合精品二区| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 伦理电影大哥的女人| 91aial.com中文字幕在线观看| 综合色av麻豆| 日本黄色片子视频| 中文资源天堂在线| freevideosex欧美| 免费观看性生交大片5| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 最近2019中文字幕mv第一页| 18+在线观看网站| 在线观看av片永久免费下载| 国产亚洲最大av| 下体分泌物呈黄色| 国产午夜精品一二区理论片| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 在线观看三级黄色| 男人爽女人下面视频在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 九九在线视频观看精品| 777米奇影视久久| 禁无遮挡网站| 美女被艹到高潮喷水动态| 在线看a的网站| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 一级毛片电影观看| av在线播放精品| 亚洲精品亚洲一区二区| 在线精品无人区一区二区三 | 人妻系列 视频| 新久久久久国产一级毛片| 免费av观看视频| 看免费成人av毛片| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 五月开心婷婷网| 五月开心婷婷网| 亚洲精品,欧美精品| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产高清有码在线观看视频| 国产中年淑女户外野战色| av在线老鸭窝| 亚洲成色77777| 亚洲天堂av无毛| 国产视频首页在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 国产爽快片一区二区三区| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲丝袜综合中文字幕| 网址你懂的国产日韩在线| av.在线天堂| 久久热精品热| 成人漫画全彩无遮挡| 国产精品一二三区在线看| 色5月婷婷丁香| 2021天堂中文幕一二区在线观| 成人漫画全彩无遮挡| 免费看av在线观看网站| 色综合色国产| 我的女老师完整版在线观看| 国内精品宾馆在线| 亚洲精品一二三| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 激情 狠狠 欧美| a级毛色黄片| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产黄片视频在线免费观看| videos熟女内射| 免费观看在线日韩| 国产男女内射视频| 久热久热在线精品观看| 欧美区成人在线视频| 精品午夜福利在线看| 老司机影院成人| 午夜免费观看性视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 中国国产av一级| 美女高潮的动态| 搞女人的毛片| 色吧在线观看| 午夜激情福利司机影院| 在线精品无人区一区二区三 | 欧美国产精品一级二级三级 | 亚洲四区av| 精品一区二区三卡| 日本与韩国留学比较| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 欧美极品一区二区三区四区| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲欧洲日产国产| 色视频www国产| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 搡女人真爽免费视频火全软件| 好男人视频免费观看在线| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产高潮美女av| 精品久久国产蜜桃| 香蕉精品网在线| 亚洲色图av天堂| 久久久久久久久大av| 久久国内精品自在自线图片| 免费少妇av软件| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲av成人精品一二三区| 久久精品综合一区二区三区| 天天躁日日操中文字幕| 97精品久久久久久久久久精品| videos熟女内射| 天天一区二区日本电影三级| 蜜臀久久99精品久久宅男| 免费黄网站久久成人精品| 如何舔出高潮| 赤兔流量卡办理| 插逼视频在线观看| 欧美日韩在线观看h| 亚洲av福利一区| 久久97久久精品| 一级黄片播放器| 男人添女人高潮全过程视频| 男人舔奶头视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产91av在线免费观看| 在线观看av片永久免费下载| 欧美成人a在线观看| 国产高清三级在线| 91aial.com中文字幕在线观看| 好男人视频免费观看在线| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲精品成人久久久久久| 好男人视频免费观看在线| 国产免费又黄又爽又色| 欧美bdsm另类| 久久久久精品性色| 亚洲成色77777| 国产av不卡久久| 天堂俺去俺来也www色官网| 免费看光身美女| 99热网站在线观看| 秋霞在线观看毛片| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 欧美国产精品一级二级三级 | 国产免费视频播放在线视频| 青春草视频在线免费观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国精品久久久久久国模美| 国产综合懂色| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 成人一区二区视频在线观看| 国产精品无大码| av国产久精品久网站免费入址| 联通29元200g的流量卡| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 久久国内精品自在自线图片| 看免费成人av毛片| av一本久久久久| 18禁动态无遮挡网站| 国产精品久久久久久久电影| 色视频在线一区二区三区| 国产综合懂色| av国产免费在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 不卡视频在线观看欧美| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产精品一区二区在线观看99| 啦啦啦在线观看免费高清www| 久久国产乱子免费精品| 国产成人免费无遮挡视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 免费看a级黄色片| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲性久久影院| 99热网站在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久久久久九九精品二区国产| 免费观看性生交大片5| 男人添女人高潮全过程视频| 美女国产视频在线观看| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产免费福利视频在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 伦精品一区二区三区| 亚洲av.av天堂| 99热全是精品| 国产精品一区二区性色av| 久久久久久久精品精品| av专区在线播放| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久久色成人| 白带黄色成豆腐渣| 视频中文字幕在线观看| 午夜免费观看性视频| 亚洲欧洲国产日韩| 韩国高清视频一区二区三区| 两个人的视频大全免费| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| kizo精华| 麻豆国产97在线/欧美| 18禁动态无遮挡网站| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 一二三四中文在线观看免费高清| 日韩在线高清观看一区二区三区| 我的女老师完整版在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲在久久综合| 777米奇影视久久| 国产91av在线免费观看| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲性久久影院| 亚洲国产欧美在线一区| videos熟女内射| 亚洲天堂av无毛| 黄色视频在线播放观看不卡| 全区人妻精品视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 欧美日本视频| 色哟哟·www| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 2022亚洲国产成人精品| 老司机影院成人| h日本视频在线播放| a级毛片免费高清观看在线播放| 97在线人人人人妻| 日韩中字成人| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲av中文av极速乱| 高清欧美精品videossex| 亚洲最大成人中文| 听说在线观看完整版免费高清| 免费黄频网站在线观看国产| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 99热全是精品| 亚洲一区二区三区欧美精品 | 男人舔奶头视频| 日本一二三区视频观看| www.av在线官网国产| 丰满乱子伦码专区| 男人添女人高潮全过程视频| 国产成年人精品一区二区| 香蕉精品网在线| 亚洲精品日韩在线中文字幕| av女优亚洲男人天堂| 网址你懂的国产日韩在线| 欧美一区二区亚洲| 夜夜爽夜夜爽视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 久久99精品国语久久久| 狂野欧美激情性bbbbbb| 人妻夜夜爽99麻豆av| 精品久久久久久久末码| 黄色一级大片看看| 综合色丁香网| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 97在线视频观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲精品日韩av片在线观看| 欧美丝袜亚洲另类| 日韩人妻高清精品专区| 插阴视频在线观看视频| 黄色日韩在线| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 免费av不卡在线播放| 国产综合精华液| 久热这里只有精品99| 99久久中文字幕三级久久日本| 久热久热在线精品观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 日本熟妇午夜| 高清日韩中文字幕在线| 国精品久久久久久国模美| 亚洲久久久久久中文字幕| 黄色配什么色好看| 国产黄a三级三级三级人| 极品教师在线视频| 五月开心婷婷网| 少妇人妻久久综合中文| 禁无遮挡网站| 少妇的逼水好多| 欧美日韩精品成人综合77777| 一区二区三区乱码不卡18| 日韩电影二区| 中文欧美无线码| av卡一久久| 欧美97在线视频| 只有这里有精品99| 久久6这里有精品| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 欧美激情在线99| 日本一本二区三区精品| av播播在线观看一区| 日韩免费高清中文字幕av| 国产成人午夜福利电影在线观看| 99热网站在线观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 视频区图区小说| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲精品成人久久久久久| 欧美丝袜亚洲另类| 中文欧美无线码| 人妻系列 视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 99热全是精品| av播播在线观看一区| 99热全是精品| 街头女战士在线观看网站| 97精品久久久久久久久久精品| 中文天堂在线官网| 下体分泌物呈黄色| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲国产色片| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲av中文av极速乱| 国产美女午夜福利| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲精品第二区| 久久久久久九九精品二区国产| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 日本熟妇午夜| 久久人人爽人人爽人人片va| 久热久热在线精品观看| 免费观看av网站的网址| 观看美女的网站| kizo精华| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产毛片在线视频| 观看美女的网站| 在线精品无人区一区二区三 | 麻豆精品久久久久久蜜桃| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 日本色播在线视频| a级毛色黄片| 2021天堂中文幕一二区在线观| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产精品国产三级专区第一集| 99热全是精品| 久久国产乱子免费精品| 亚洲久久久久久中文字幕| 精品国产三级普通话版| 亚洲精品一区蜜桃| 精品久久久久久电影网| 新久久久久国产一级毛片| 高清日韩中文字幕在线| 夜夜爽夜夜爽视频| a级毛片免费高清观看在线播放| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲最大成人av| 久久亚洲国产成人精品v| 99九九线精品视频在线观看视频| 日本熟妇午夜| av卡一久久| 国产精品99久久久久久久久| av国产精品久久久久影院| 天天一区二区日本电影三级| 毛片一级片免费看久久久久| 波野结衣二区三区在线| 性色avwww在线观看| 欧美三级亚洲精品| 亚洲成人久久爱视频| 久久热精品热| 热re99久久精品国产66热6| 国产 一区精品| 亚洲精品456在线播放app| 中文在线观看免费www的网站| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲综合色惰| 国产 精品1| 免费看光身美女| av在线天堂中文字幕| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲自拍偷在线| 干丝袜人妻中文字幕| 免费观看av网站的网址| 性色avwww在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 久久久久久久精品精品| 不卡视频在线观看欧美| 色视频在线一区二区三区| 午夜视频国产福利| 亚洲最大成人av| 免费人成在线观看视频色| 日韩三级伦理在线观看| 欧美97在线视频| 大片电影免费在线观看免费| 人妻 亚洲 视频| 少妇的逼好多水| 亚洲丝袜综合中文字幕| 丰满乱子伦码专区| 中国美白少妇内射xxxbb| 中国国产av一级| 尾随美女入室| 69人妻影院| 黄色配什么色好看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 午夜免费鲁丝| 国产探花极品一区二区| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 久久女婷五月综合色啪小说 | av在线亚洲专区| 深爱激情五月婷婷| 亚洲国产日韩一区二区| 嫩草影院入口| 欧美三级亚洲精品| 国产 精品1| 一区二区三区精品91| 干丝袜人妻中文字幕| 欧美bdsm另类| 极品少妇高潮喷水抽搐| 五月玫瑰六月丁香| 午夜视频国产福利| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲最大成人中文| 18禁在线无遮挡免费观看视频| h日本视频在线播放| 天天躁日日操中文字幕| 欧美三级亚洲精品| 亚洲精品成人av观看孕妇| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 女人被狂操c到高潮| eeuss影院久久| 久久久久久久久久久丰满| 97超视频在线观看视频| a级一级毛片免费在线观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲性久久影院| av在线播放精品| 免费av不卡在线播放| 日本一二三区视频观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 热re99久久精品国产66热6| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲国产精品国产精品| 一级片'在线观看视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲色图综合在线观看| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产 精品1| 国产真实伦视频高清在线观看| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲av男天堂| 人妻 亚洲 视频| 久久久久久久精品精品| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 黄片无遮挡物在线观看| 别揉我奶头 嗯啊视频| 各种免费的搞黄视频| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产成人freesex在线| 亚洲,一卡二卡三卡| 欧美日韩综合久久久久久| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 免费看日本二区| 亚洲伊人久久精品综合| 中文字幕久久专区| 18禁在线播放成人免费| 亚洲经典国产精华液单| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| freevideosex欧美| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 97超视频在线观看视频| 中国美白少妇内射xxxbb| 欧美成人a在线观看| 制服丝袜香蕉在线| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲国产av新网站| 午夜免费观看性视频| 视频中文字幕在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 少妇人妻精品综合一区二区| 99热国产这里只有精品6| 男女那种视频在线观看| 激情 狠狠 欧美| 少妇高潮的动态图| 日本欧美国产在线视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲国产欧美在线一区| 国产毛片在线视频| 能在线免费看毛片的网站| av网站免费在线观看视频| 亚洲精品456在线播放app| 美女国产视频在线观看| 看黄色毛片网站| 欧美成人a在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| 中文字幕制服av| 久久久国产一区二区| 久久久久久久久久成人| 国产免费视频播放在线视频| 身体一侧抽搐| 成人二区视频| 丰满人妻一区二区三区视频av| 少妇的逼水好多| 一二三四中文在线观看免费高清| 三级国产精品欧美在线观看| 婷婷色av中文字幕| 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 | 嘟嘟电影网在线观看| 精品一区二区免费观看| 精品一区二区三卡| 日韩成人av中文字幕在线观看| 在线天堂最新版资源| 久久人人爽人人片av| 国产成人91sexporn| 日韩欧美一区视频在线观看 | 噜噜噜噜噜久久久久久91| av福利片在线观看| 久久久久性生活片| 国产精品久久久久久精品电影| 免费看不卡的av| 亚洲,一卡二卡三卡| 交换朋友夫妻互换小说| 99热这里只有精品一区| 色哟哟·www| 五月开心婷婷网| 人妻少妇偷人精品九色| 久久精品国产自在天天线| 男人添女人高潮全过程视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 1000部很黄的大片| 欧美成人精品欧美一级黄| 精品午夜福利在线看| 伦精品一区二区三区| 最近手机中文字幕大全| 街头女战士在线观看网站| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 国产精品精品国产色婷婷| 欧美日韩综合久久久久久| 色视频www国产| 黑人高潮一二区| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产精品熟女久久久久浪| 日本色播在线视频| 中文字幕久久专区| 色播亚洲综合网| 在线观看av片永久免费下载| 内地一区二区视频在线| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲av二区三区四区| 免费黄色在线免费观看| 精品一区二区免费观看| 亚洲性久久影院| 在线 av 中文字幕| 看非洲黑人一级黄片| 另类亚洲欧美激情| 午夜老司机福利剧场| 一区二区三区精品91| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲色图综合在线观看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 中文在线观看免费www的网站| 色视频在线一区二区三区| 成人毛片a级毛片在线播放| 狠狠精品人妻久久久久久综合| a级毛片免费高清观看在线播放| 99视频精品全部免费 在线| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚州av有码| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 高清欧美精品videossex| 亚洲熟女精品中文字幕| 精品视频人人做人人爽| 毛片一级片免费看久久久久| 国产黄色免费在线视频| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 久久综合国产亚洲精品| 日韩欧美 国产精品| 丝瓜视频免费看黄片| 舔av片在线| 永久免费av网站大全| 国产爽快片一区二区三区| 嫩草影院精品99| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产精品蜜桃在线观看|