• <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 ?

    發(fā)展中的地基大氣廓線探測

    2016-11-16 03:31:00馬舒慶高玉春張雪芬曹云昌張祥坤王振會(huì)吳蕾
    關(guān)鍵詞:風(fēng)廓廓線輻射計(jì)

    馬舒慶高玉春張雪芬曹云昌張祥坤王振會(huì)吳蕾

    (1 中國氣象局氣象探測中心,北京 100081;2 中國科學(xué)院空間科學(xué)與應(yīng)用研究中心,北京 100190;3 南京信息工程大學(xué),南京 210044)

    發(fā)展中的地基大氣廓線探測

    馬舒慶1高玉春1張雪芬1曹云昌1張祥坤2王振會(huì)3吳蕾1

    (1 中國氣象局氣象探測中心,北京 100081;2 中國科學(xué)院空間科學(xué)與應(yīng)用研究中心,北京 100190;3 南京信息工程大學(xué),南京 210044)

    最初的大氣廓線探測—無線電探空的出現(xiàn)和組網(wǎng)觀測推動(dòng)了氣象學(xué)的發(fā)展。地基遙感大氣廓線探測的發(fā)展將會(huì)推動(dòng)對(duì)中小尺度天氣系統(tǒng)變化規(guī)律的認(rèn)識(shí),提高對(duì)強(qiáng)天氣過程的認(rèn)識(shí)和預(yù)報(bào)能力。地基遙感大氣廓線探測的主體技術(shù)已經(jīng)成熟,但其復(fù)雜性和應(yīng)用難度,遠(yuǎn)高于無線電探空,在應(yīng)用環(huán)節(jié)、設(shè)備研制生產(chǎn)環(huán)節(jié)和多種技術(shù)的綜合集成方面都面對(duì)技術(shù)挑戰(zhàn)。多種大氣廓線探測技術(shù)綜合集成已成為大氣廓線探測發(fā)展的重要特征和趨勢。綜合集成一方面能夠提供更多要素,以滿足應(yīng)用需求;另一方面將改進(jìn)、完善大氣廓線探測能力,提高探測精度。

    大氣廓線,地基遙感,風(fēng)廓線雷達(dá),微波輻射計(jì)

    0 引言

    氣象探測種類繁多:按傳感器工作方式可以分為直接探測和遙感探測;按信號(hào)源產(chǎn)生方式可以分為主動(dòng)遙感和被動(dòng)遙感;按傳感器的位置可以分為地基、空基、天基;按儀器的技術(shù)劃分則種類更多。從描述大氣運(yùn)動(dòng)變化的角度,還可以把氣象探測歸結(jié)為氣象要素探測和天氣現(xiàn)象探測。地面到高空的氣象要素探測就是大氣廓線探測。大氣廓線探測是對(duì)大氣運(yùn)動(dòng)、變化的基本量進(jìn)行探測,反映大氣的本質(zhì)和規(guī)律。數(shù)值預(yù)報(bào)模式的初始場、預(yù)報(bào)場都可以表示為不同氣象要素的空間分布,即可以表示為空間3維坐標(biāo)X、Y、Z的函數(shù),或者說數(shù)值預(yù)報(bào)模式的初始場、預(yù)報(bào)場就是由不同空間分辨率的大氣廓線構(gòu)成。初始場的準(zhǔn)確性、代表性和可比性取決于同化技術(shù)與大氣廓線探測的準(zhǔn)確性、代表性和可比性,而初始場的準(zhǔn)確性、代表性和可比性直接影響預(yù)報(bào)場的準(zhǔn)確性。1927年,無線電探空儀的發(fā)明翻開了對(duì)大氣廓線(溫度、氣壓、濕度、風(fēng)速和風(fēng)向)探測的新篇章,這種探測技術(shù)的應(yīng)用,構(gòu)筑了國家、洲際和全球無線電探空網(wǎng),由此氣象學(xué)家更深刻地認(rèn)識(shí)了大氣的垂直分層結(jié)構(gòu)、冷暖氣團(tuán)、急流和大氣環(huán)流等,并進(jìn)一步建立了鋒面學(xué)說等重要的氣象學(xué)理論[1-3]。無線電探空儀對(duì)大氣廓線的探測,是大氣科學(xué)發(fā)展史上的里程碑。

    無線電探空網(wǎng)受成本和地理?xiàng)l件等因素影響,國內(nèi)外氣象業(yè)務(wù)上每天實(shí)施不超過4次,間隔最少6h。用衛(wèi)星所攜帶的紅外分光計(jì)和微波輻射計(jì)進(jìn)行遙感,可以反演大氣垂直廓線參數(shù),但垂直分辨率和精度都受到一定限制[4],采用雙星組網(wǎng)對(duì)同一地點(diǎn)的觀測時(shí)間分辨率最高只能達(dá)到6h間隔,均不能滿足中小尺度災(zāi)害性天氣預(yù)報(bào)和研究的需要。目前災(zāi)害性天氣預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率平均不到30%[5],如北京“7·21”特大暴雨事件中,發(fā)生暴雨的天氣形勢預(yù)報(bào)較準(zhǔn)確,但其強(qiáng)度、降水程度、落點(diǎn)、持續(xù)時(shí)間等關(guān)鍵性信息未能準(zhǔn)確預(yù)測,預(yù)報(bào)精細(xì)化程度不高。這種狀況在本質(zhì)上源于對(duì)中小尺度天氣發(fā)生發(fā)展的規(guī)律和機(jī)理掌握得不夠[6],而首先是對(duì)大氣廓線探測能力不足。要想對(duì)中小尺度災(zāi)害性天氣進(jìn)行全面研究,充分探究其內(nèi)部動(dòng)力和熱力過程的演變,離不開準(zhǔn)確連續(xù)的大氣廓線探測[7-8]。

    為此,國內(nèi)外學(xué)者一直在研究地基大氣廓線遙感探測手段,以期獲取連續(xù)的大氣廓線資料,比較成熟的主要包括用微波輻射計(jì)探測大氣溫濕廓線[9-22]、用風(fēng)廓線雷達(dá)探測風(fēng)廓線[23-28]等方式。

    1 主要地基遙感大氣廓線探測技術(shù)

    大氣廓線探測的方法眾多,從聲波到無線電波,從毫米波長電磁波到微米波長電磁波,都有相應(yīng)的探測方法和技術(shù)。無線電聲學(xué)探測系統(tǒng)(RASS)探測大氣溫度廓線,激光雷達(dá)探測大氣溫度、濕度和風(fēng),紅外輻射計(jì)探測大氣溫度、濕度廓線,微波輻射計(jì)探測大氣溫度、濕度廓線,風(fēng)廓線雷達(dá)探測風(fēng)廓線等。由于對(duì)環(huán)境的影響和對(duì)天氣的適應(yīng)能力等方面的原因,目前以天氣預(yù)報(bào)應(yīng)用為目標(biāo)的成熟廓線探測儀器設(shè)備包括探測溫度濕度廓線的微波輻射計(jì)和探測風(fēng)廓線的風(fēng)廓線雷達(dá)。本文主要討論這兩種廓線探測系統(tǒng)。

    1.1風(fēng)廓線雷達(dá)

    大氣湍流主要是由大氣動(dòng)力和熱力狀態(tài)的不均勻分布引起的。當(dāng)風(fēng)廓線雷達(dá)向大氣層發(fā)射一束無線電波時(shí),由于湍流脈動(dòng)使大氣折射率產(chǎn)生相應(yīng)的漲落,雷達(dá)發(fā)射的電磁波信號(hào)將被散射,其中的后向散射部分被風(fēng)廓線雷達(dá)接收。這種由于大氣折射率不均勻引起的回波信號(hào)與大氣中的云雨質(zhì)點(diǎn)回波散射有所不同,稱之為晴空散射。風(fēng)廓線雷達(dá)以晴空大氣作為主要探測對(duì)象,利用大氣湍流對(duì)電磁波的散射作用進(jìn)行大氣風(fēng)場等要素的探測。風(fēng)廓線雷達(dá)由天線、發(fā)射機(jī)、接收機(jī)、頻綜、信號(hào)處理器、終端和電源等部分構(gòu)成。

    風(fēng)廓線雷達(dá)采用的天線技術(shù)、發(fā)射機(jī)技術(shù)、接收機(jī)技術(shù)、頻綜技術(shù)和信號(hào)處理技術(shù)等電子技術(shù)已經(jīng)成熟。風(fēng)廓線雷達(dá)有多種不同類型,根據(jù)天線技術(shù),可以分成有源天線風(fēng)廓線雷達(dá)(如有源相控陣天線風(fēng)廓線雷達(dá))和無源天線風(fēng)廓線雷達(dá)(如COCO天線風(fēng)廓線雷達(dá))。有源天線風(fēng)廓線雷達(dá)波束控制更靈活,無源天線風(fēng)廓線雷達(dá)有較高的價(jià)格性能比。目前兩種天線體制并存。根據(jù)發(fā)射機(jī),可以分為集中發(fā)射風(fēng)廓線雷達(dá)和分布式發(fā)射風(fēng)廓線雷達(dá),兩種發(fā)射體制分別與無源和有源天線類型相對(duì)應(yīng)。根據(jù)接收機(jī),可以分為模擬接收機(jī)風(fēng)廓線雷達(dá)和數(shù)字接收機(jī)風(fēng)廓線雷達(dá),由于數(shù)字接收機(jī)具有穩(wěn)定性高、動(dòng)態(tài)范圍大、線性好的優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)逐步取代模擬接收機(jī)。風(fēng)廓線雷達(dá)中體現(xiàn)氣象特征的核心技術(shù)是信號(hào)處理技術(shù),包括相干積累、頻譜分析、非相干積累和速度合成。相干積累、頻譜分析是風(fēng)信息提取的基礎(chǔ)。相干積累和頻譜分析能否獲得良好的處理增益,取決于風(fēng)廓線雷達(dá)系統(tǒng)的信號(hào)相干性,這種相干性由頻綜、發(fā)射、接收及采樣的特性決定。目前國內(nèi)外風(fēng)廓線雷達(dá)的頻綜、發(fā)射、接收及采樣的特性都能滿足相干性的要求。

    1.2微波輻射計(jì)

    地基微波輻射計(jì)通過測量60GHz附近不同頻帶微波輻射強(qiáng)度或亮度溫度分布反演溫度廓線,通過測量22GHz附近或183GHz附近不同頻帶微波輻射強(qiáng)度或亮度溫度分布反演濕度廓線。微波輻射計(jì)主要由天線、接收機(jī)、信號(hào)處理器、終端、氣象傳感器、伺服和電源等部分構(gòu)成。

    地基微波輻射計(jì),按照接收機(jī)通道工作方式,可以分為串行接收微波輻射計(jì)和并行接收微波輻射計(jì)。串行接收微波輻射計(jì),通過依次改變接收機(jī)本振頻率來實(shí)現(xiàn)多個(gè)頻帶亮度溫度的探測;并行接收微波輻射計(jì)有多個(gè)接收通道,同時(shí)探測多個(gè)頻帶亮度溫度。串行接收微波輻射計(jì)由于接收通道少,接收機(jī)體積小。并行接收微波輻射計(jì)有多個(gè)接收通道同時(shí)接收,不同頻帶亮度溫度資料的時(shí)間一致,反演誤差小。按照信號(hào)檢測方式,微波輻射計(jì)可以分為直接檢波微波輻射計(jì)和變頻后檢波微波輻射計(jì)。直接檢波微波輻射計(jì)的優(yōu)點(diǎn)是本機(jī)不產(chǎn)生高頻信號(hào),變頻后檢波微波輻射計(jì)的優(yōu)點(diǎn)是接收通道可以復(fù)用。

    微波輻射計(jì)探測大氣溫度、濕度廓線的準(zhǔn)確性決定于兩個(gè)環(huán)節(jié):1)各個(gè)頻帶微波輻射亮溫的測量;2)由亮溫反演大氣溫度、濕度廓線。國外成熟的微波輻射計(jì)(如HATPRO和MP3000)在各個(gè)頻帶微波輻射亮溫的測量上達(dá)到較高水平,能滿足無云天氣反演大氣溫度、濕度的要求。在無云天氣條件下反演出的大氣溫度、濕度廓線能夠滿足天氣分析的需要。國內(nèi)研制的微波輻射計(jì),受到元器件技術(shù)性能的限制,微波輻射亮溫的測量與國外存在一定的差距[29]。

    2 地基遙感大氣廓線探測存在的問題

    遙感探測相對(duì)于傳感器直接與被測物質(zhì)接觸的測量或遙測,設(shè)備的復(fù)雜性、環(huán)境的約束性和不確定性都要高得多,存在的問題也更多。地基遙感大氣廓線探測的問題可以分為三類:1)應(yīng)用中的問題,包括設(shè)備工作參數(shù)選擇、數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、資料和應(yīng)用目標(biāo)的時(shí)空匹配、廓線探測氣象要素匹配;2)設(shè)備工程問題,包括設(shè)備質(zhì)量保障、信號(hào)處理和數(shù)據(jù)處理方法的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化、設(shè)備運(yùn)行監(jiān)測和維護(hù);3)與探測原理相關(guān)的問題,包括微波輻射計(jì)有云和降水條件下的準(zhǔn)確探測問題、風(fēng)廓線在降水條件下的準(zhǔn)確探測問題。考慮到篇幅和問題的突出,下面只展開討論地基遙感大氣廓線探測中與探測原理相關(guān)的問題。

    圖1 微波輻射計(jì)探測與探空對(duì)比圖Fig. 1 Comparison chart of microwave radiometer with radiosonde under cloudless condition(a) and cloud condition(b)

    2.1微波輻射計(jì)有云和降水條件下的準(zhǔn)確探測問題

    微波輻射計(jì)可以連續(xù)探測大氣溫度、濕度廓線。在無云時(shí),探測性能良好,溫度、濕度廓線與同時(shí)次探空溫度、濕度廓線趨勢一致,相對(duì)差值也較?。▓D1a);但在有云天氣時(shí),受云的影響,溫度、濕度探測誤差加大,趨勢也與同時(shí)次探空不一致(圖1b),其主要原因在于有云情況下微波吸收系數(shù)分布存在不確定性。

    地球大氣微波輻射傳輸方程可寫為:

    2.2風(fēng)廓線在降水條件下的準(zhǔn)確探測問題

    圖2 風(fēng)廓線雷達(dá)的多普勒速度譜Fig. 2 Doppler velocity spectrum of wind profiler radar: (a) Clear sky; (b) Precipitation

    風(fēng)廓線雷達(dá)整體技術(shù)已非常成熟,但工作在UHF波段的風(fēng)廓線雷達(dá)對(duì)降水粒子非常敏感,因此,在降水條件下特別是在對(duì)流性降水條件下風(fēng)廓線雷達(dá)測風(fēng)性能會(huì)受到影響。Wuertz等[25]分析了降水對(duì)風(fēng)廓線雷達(dá)探測精度的影響,發(fā)現(xiàn)在均勻性降水條件下誤差為2m/s,是晴空條件下的誤差的兩倍,在隨時(shí)間和空間變化劇烈的降水條件下,其探測誤差達(dá)到4m/s以上。

    在晴空,風(fēng)廓線雷達(dá)測得的徑向速度v是大氣的運(yùn)動(dòng)分量,如圖2a中的va。而當(dāng)有降水粒子存在時(shí),由于其后向散射信號(hào)常常大于大氣湍流的散射,按照風(fēng)廓線雷達(dá)檢測多普勒譜中最大信號(hào)的方法,就有可能測得降水粒子下落速度分量vr,如圖2b,由此造成測風(fēng)和垂直速度誤差。

    3 多種探測技術(shù)綜合是地基大氣廓線探測發(fā)展的方向

    為獲取時(shí)空分辨率均較高的大氣廓線,歐美等國家均開展了相關(guān)綜合觀測計(jì)劃。美國能源部出資成立大氣輻射測量(ARM)計(jì)劃,建立先進(jìn)的地面測站來研究云的形成過程以及其對(duì)輻射傳輸?shù)挠绊?,其基礎(chǔ)是大氣廓線及各種要素的綜合觀測,用以研究降水、云、氣溶膠、地表通量對(duì)全球氣候變化的影響[30]。ARM計(jì)劃耗資4.6億美元在各地建立觀測站,于1992年開始收集觀測數(shù)據(jù)[31],并于近年來針對(duì)溫度濕度廓線及云垂直結(jié)構(gòu)開展了全面研究,包括用微波亮溫三維層析反演水汽密度[32],基于一維變分方法的地基毫米波輻射計(jì)反演極地溫濕廓線[33],建立地基微波輻射計(jì)觀測網(wǎng)并提供將近20年的觀測資料[34],利用大氣輻射傳輸模型反演方法研究云的光學(xué)厚度等屬性[35],基于地基遙感方法探測極地單層云[36],結(jié)合氧A波段和雷達(dá)觀測反演層云的垂直結(jié)構(gòu)[37]等。

    2001年,歐盟通過了COST 720研究計(jì)劃,由德國、英國、荷蘭等國家,提出了“綜合地基遙感探空站”的概念,通過試驗(yàn)包括風(fēng)廓線、微波輻射計(jì)、雷達(dá)等多種綜合遙感手段,提供站點(diǎn)上空溫度、濕度、風(fēng)和水凝物的垂直廓線[38]。該計(jì)劃中的溫濕云廓線(TUC)試驗(yàn)于2003/2004年冬季在瑞士實(shí)施[39],包括基于地基微波輻射計(jì)的溫濕廓線反演[32],以及云的垂直結(jié)構(gòu)探測研究[40]。

    為密切關(guān)注并便于交流大氣廓線探測的相關(guān)研究,國際上每隔三年舉行一次對(duì)流層廓線探測國際研討會(huì)(ISTP),該系列會(huì)議從1988年開始舉辦。2012年,ISTP大會(huì)針對(duì)大氣溫度、濕度廓線探測進(jìn)行了深入討論,包括利用地基微波輻射計(jì)觀測網(wǎng)獲取對(duì)流層濕度廓線[41]、蘭佩杜薩島上基于微波輻射計(jì)的連續(xù)溫濕廓線探測[42],以及根據(jù)晴空下常規(guī)探空計(jì)算得到的亮溫修正了微波輻射計(jì)溫度廓線的長期系統(tǒng)誤差[43]等多方面的研究工作。

    國內(nèi)針對(duì)大氣垂直觀測也獨(dú)立開展和參與了國際相關(guān)研究。2010年,WMO在中國陽江組織了第八屆國際探空比對(duì)試驗(yàn),開展了包括探空儀和多種遙感設(shè)備在內(nèi)的觀測儀器設(shè)備對(duì)同一區(qū)域的綜合觀測試驗(yàn),進(jìn)行了多種觀測儀器設(shè)備綜合觀測方法的研究,著重分析了探空儀在高空出入云的溫濕特性,評(píng)估了高層云紅外輻射對(duì)溫度傳感器的影響以及濕度傳感器的系統(tǒng)偏差,并通過不同設(shè)備觀測資料之間的對(duì)比,改進(jìn)和完善了部分遙感儀器的關(guān)鍵算法[44]。2012年,中國科學(xué)院大氣物理研究所開始開展大氣成分綜合探測系統(tǒng)的研制工作,通過該系統(tǒng)獲得準(zhǔn)連續(xù)的大氣溫度、濕度、風(fēng)場、大氣溫室氣體與污染氣體、云和氣溶膠的高垂直分辨率的廓線觀測資料,并通過集成反演算法的建立實(shí)現(xiàn)對(duì)全大氣層相對(duì)完整的同時(shí)觀測,實(shí)現(xiàn)對(duì)大氣垂直結(jié)構(gòu)、運(yùn)動(dòng)變化與成分輸送的研究。2013年8月,中國氣象局氣象探測中心在吉林白城同時(shí)布設(shè)了微波輻射計(jì)、業(yè)務(wù)用L波段探空系統(tǒng)、芬蘭維薩拉RS92探空系統(tǒng)、系留氣球探測系統(tǒng)、地基導(dǎo)航衛(wèi)星遙感水汽(GNSS/MET)系統(tǒng)、100m氣象塔分層探測和激光測云儀等高空觀測系統(tǒng),開展了為期一個(gè)月的綜合比對(duì)試驗(yàn),對(duì)溫度廓線、相對(duì)濕度廓線、水汽密度廓線、總水汽量和云底高度等要素進(jìn)行了綜合分析比對(duì),試驗(yàn)結(jié)果表明在無云情況下微波輻射計(jì)探測溫濕廓線結(jié)果準(zhǔn)確度較高,而有云情況下微波輻射計(jì)的溫濕廓線反演結(jié)果相對(duì)較差。中國氣象局氣象探測中心與中科院空間中心等單位,針對(duì)改進(jìn)微波輻射計(jì)有云和降水條件下的準(zhǔn)確探測問題以及風(fēng)廓線在降水條件下的準(zhǔn)確探測問題,基于W波段毫米波固態(tài)功率器件技術(shù)、W波段毫米波發(fā)射接收鏈路技術(shù)、K與V波段微波信號(hào)直檢技術(shù)、信號(hào)處理及廓線反演技術(shù)等,在已有的工作基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)多波段微波遙感結(jié)合的大氣廓線探測系統(tǒng)。

    4 小結(jié)

    最初的大氣廓線探測—無線電探空的出現(xiàn)和組網(wǎng)觀測推動(dòng)了氣象學(xué)的發(fā)展。地基遙感大氣廓線探測的發(fā)展將會(huì)推動(dòng)對(duì)中小尺度天氣系統(tǒng)變化規(guī)律的認(rèn)識(shí),提高對(duì)強(qiáng)天氣過程的認(rèn)識(shí)和預(yù)報(bào)能力。

    地基遙感大氣廓線探測基本走完了單項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展階段。無論風(fēng)廓線雷達(dá)還是微波輻射計(jì),從電子學(xué)和工程學(xué)的角度,主體技術(shù)都趨于成熟,風(fēng)廓線雷達(dá)測量徑向速度的準(zhǔn)確性達(dá)到10-1m/s的量級(jí),能夠提取噪聲電平以下20~30dB的大氣湍流信號(hào);成熟的微波輻射計(jì)測量微波輻射亮溫的精度達(dá)到0.3K左右。

    地基遙感大氣廓線探測進(jìn)入了多種技術(shù)綜合應(yīng)用階段。綜合應(yīng)用可以提供多氣象要素大氣廓線資料,能更完整的描述大氣狀態(tài)和運(yùn)動(dòng)。通過多種技術(shù)綜合集成還可以有效改進(jìn)地基遙感探測的適應(yīng)性,擴(kuò)展其對(duì)氣候的適應(yīng)范圍,例如,使微波輻射計(jì)不僅在無云天氣能有效探測,而且在有云天氣也能有效探測;改善風(fēng)廓線雷達(dá)降水天氣的探測能力。因此,多種地基遙感大氣廓線探測的結(jié)合,不僅擴(kuò)大氣象要素的覆蓋,還將提升探測能力。

    地基遙感大氣廓線探測的復(fù)雜性和應(yīng)用難度,遠(yuǎn)高于無線電探空。因此,在應(yīng)用環(huán)節(jié)、設(shè)備研制生產(chǎn)環(huán)節(jié)和多種技術(shù)的綜合集成方面都存在需要解決的問題。在正確認(rèn)識(shí)地基遙感大氣廓線探測基礎(chǔ)上,通過不斷努力,地基遙感大氣廓線探測一定會(huì)發(fā)揮令人振奮的作用。

    [1]葉篤正. 探空資料的應(yīng)用(二). 氣象, 1977, 3(11): 21-23.

    [2]葉篤正. 探空資料的應(yīng)用(一). 氣象, 1977, 3(11): 5-7.

    [3]孟顯進(jìn). 探空資料在短期天氣預(yù)報(bào)中的運(yùn)用. 氣象, 1979, 9: 21-22.

    [4]Wu X, Li J, Zhang W, et al. Atmospheric profile retrieval with AIRS data and validation of the ARM CART site. Advances in Atmospheric Sciences, 2005, 22(5): 647-654.

    [5]氣象現(xiàn)代化指標(biāo)體系研究. 北京: 中國氣象局發(fā)展研究中心, 2012.

    [6]俞小鼎. 2012 年7月21日北京特大暴雨成因分析. 氣象, 2012,38(11): 1313-1329.

    [7]盛裴軒, 毛節(jié)泰, 李建國, 等. 大氣物理學(xué). 北京: 北京大學(xué)出版社, 2003.[8]壽紹文. 中尺度氣象學(xué). 北京: 北京大學(xué)出版社, 2003.

    [9]Meeks M L. Atmospheric emission and opacity at millimeter wavelengths due to oxygen. Journal of Geophysical Research, 1961,66 (11): 3749-3757.

    [10]趙柏林, 杜金林, 劉式達(dá), 等. 微波遙感大氣溫度層結(jié)的原理和試驗(yàn). 大氣科學(xué), 1978, 2(4): 323-331.

    [11]周秀驥. 大氣微波輻射起伏及其遙感. 大氣科學(xué), 1980, 4(4): 293-299.

    [12]Churnside J H, Stermitz T A, Schroeder J A. Temperature profiling with neural network inversion of microwave radiometer data. J Atmos Oceanic Technol, 1994, 11: 105-109.

    [13]Press F. Earth models obtained by Monte-Carlo inversion, Journal of Geophysical Research, 1968, 73(16): 5223-5234.

    [14]Smith W L. Iterative solution of the radiative transfer equation for the temperature andabsorbing gas profile of an atmosphere. Applied Optics, 1970, 9(9): 1993-1999.

    [15]Westwater E R, Guiraud F O. Ground-based microwave radiometric retrieval of precipitable water in the presence of clouds with high liquid content, Radio Science, 1980, 15(5): 947-957.

    [16]Frate F D, Schiavon G. A combined natural orthogonal functions/ neural network technique for the radiometric estimation of atmospheric profiles. Radio Science, 1998, 33(2): 405-410.

    [17]Peckham G E, Grippa M. Improved retrieval of tropospheric temperatures from remote measurements of thermal radiation using the adiabatic lapse rate as a constraint. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 2000, 126(563): 749-760.

    [18]魏重, 林海, 鄒壽祥, 等. 微波遙感海上大氣可降水和云液態(tài)含水量. 大氣科學(xué), 1989, 13(1): 101-107.

    [19]黃彥彬, 德力格爾, 王振會(huì). 利用地基雙通道微波輻射計(jì)遙感青藏高原大氣云水特征. 南京氣象學(xué)院學(xué)報(bào), 2001, 24(3): 391-397.

    [20]姚志剛, 陳洪濱. 利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)從118.75附近通道亮溫反演大氣溫度. 氣象科學(xué), 2006, 3: 252-259.

    [21]劉亞亞, 毛節(jié)泰, 劉鈞. 地基微波輻射計(jì)遙感大氣廓線的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)反演方法研究. 高原氣象, 2010, 6: 1514-1523.

    [22] 劉旸, 官莉. 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法反演晴空大氣濕度廓線的研究. 氣象, 2011, 3: 318-324.

    [23]Hardy K R, Katz I. Probing the clear atmosphere with high power,high resolution radars. Proceedings of the IEEE, 1969, 57(4): 468-480.[24]Strauch R G, Weber B L, Frisch A S, et al. The Precision and relative accuracy of profiler wind measurements. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 1987, 4(4): 563-571.

    [25]Wuertz D B, Weber B L, Strauch R G, et al. Effects of Precipitation on UHF Wind Profiler Measurements. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 1988, 5(3): 450-465.

    [26]吳蕾, 陳洪濱, 高玉春, 等. 國產(chǎn)風(fēng)廓線雷達(dá)對(duì)比試驗(yàn)初步分析.現(xiàn)代雷達(dá), 2013, 35(6): 24-28.

    [27]Strauch R G, Merritt D A, Moran K P, et al. The Colorado wind-profiling network. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 1984, 1(1): 37-49.

    [28]May P T, Strauch R G. An examination of wind profiler signal processing algorithms. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 1989, 6(4): 731-735.

    [29]中國氣象局氣象探測中心. 微波輻射計(jì)對(duì)比測試報(bào)告. 2013.

    [30]Gerald M S, Schwartz S E. The atmospheric radiation measurement (ARM) program: programmatic background and design of the cloud and radiation test bed. Bulletin of the American Meteorological Society, 1994, 75(7): 1201-1221.

    [31]山夫. 美國的“大氣輻射測量計(jì)劃”. 新疆氣象, 1992, 15(5): 56-57.

    [32]Padmanabhan S, Reising S C, Vivekanandan J, et al. Retrieval of atmospheric water vapor density with fine spatial resolution using three-dimensional tomographic inversion of microwave brightness temperatures measured by a network of scanning compact radiometers, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2009, 47(11): 3708-3721.

    [33]Cimini D, Hewison T J, Martin L. Temperature and humidity profile retrievals from ground-based microwave radiometers during TUC. Meteorologische Zeitschrift, 2006, 15: 45-56.

    [34]Cadeddu M P, Liljegren J C, Turner D D. The Atmospheric Radiation Measurement (ARM) program network of microwave radiometers: instrumentation, data, and retrievals. Atmospheric Measurement Techniques, 2013, 6: 2359-2372.

    [35]Matamoros S, Gonzalez J A, Calbo J. A simple method to retrieve cloud properties from atmospheric transmittance and liquid water column measurements. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 2011, 50(2): 283-295.

    [36]Garrett T J, Zhao C. Ground-based remote sensing of thin clouds in the Arctic. Atmospheric Measurement Techniques, 2013, 6: 1227-1231.

    [37]Li S, Min Q. Retrievals of vertical profiles of stratus cloud properties from combined oxygen A-band and radar observations. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2013, 118(2): 769-778.

    [38]Engelbart D, Monna W, Nash J. EU COST action 720 integrated ground-based remote-sensing stations for atmospheric profiling: an overview, TECO-2006. Geneva, Switzerland, 4-6 December 2006.

    [39]Ruffieux D, Furger M, The COST 720 TUC experiment. Meteorologische Zeitschrift, 2006, 15(1): 3-4.

    [40]Ruffieux D, Nash J, Jeannet P, et al. The COST 720 temperature,humidity, and cloud profiling campaign: TUC. Meteorologische Zeitschrift, 2006, 15(1): 5-10.

    [41]Sahoo S, Bosch-Lluis X, Reising S C, et al. Tropospheric humidity retrieval using a ground-based network of scanning compact microwave radiometers. 9th International Symposium on Tropospheric Profiling, L'Aquila, Italy, 3-7 September 2012.

    [42]Pace G, Sferlazzo D, di Sarra A, et al. Continuous vertical profiles of temperature and humidity at Lampedusa Island. 9th International Symposium on Tropospheric Profiling, L'Aquila,Italy, 3-7 September 2012.

    [43]Maier O, Loehnert U, Haefele A, et al. Managing accuracy and stability of micro-wave radiometers for operational, real-time retrieval of temperature profiles at MeteoSwiss Payerne. 9th International Symposium on Tropospheric Profiling, L'Aquila,Italy, 3-7 September 2012.

    [44]李峰, 李柏, 吳蕾, 等. WMO 第八屆陽江國際探空比對(duì)輔助遙感綜合試驗(yàn). 地球科學(xué)進(jìn)展, 2012, 27(8) : 916-924.

    Developing Ground-Based Remote Sensing of Atomospheric Profile

    Ma Shuqing1, Gao Yuchun1, Zhang Xuefen1, Cao Yunchang1, Zhang Xiangkun3, Wang Zhenhui2, Wu Lei1
    (1Meteorological Observation Centre of China Meteorological Administration, Beijing 100081 2 Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044 3 National Space Science Center, CAS, Beijing 100190)

    The emergence of radiosonde and networking promote the development of meteorology. The development of groundbased remote sensing of atmospheric profile will promote the understanding of the evolvement of meso- and micro-scale weather systems and severe weather, and improve the ability of forecasting these systems. The main technologies of ground-based remote sensing of atmospheric profile have been mature, but it is more complex and difficult than radiosond. There are many problem needed to be solved in the aspect of application, research and development, comprehensive integration and so on. Comprehensive integration of varieties of technologies has become the characteristics and trend of the development of atmospheric profile detection. On one hand it will provide more elements to meet the application requirements, on the other hand it will improve the ability of atmospheric profile detection and improve the detection accuracy.

    atmospheric profile, ground-based remote sensing, wind profiler, microwave radiometer

    10.3969/j.issn.2095-1973.2016.03.011

    2015年6月9日;

    2015年8月31日

    馬舒慶(1956—),Email: msqaoc@cma.gov.cn

    猜你喜歡
    風(fēng)廓廓線輻射計(jì)
    高郵邊界層風(fēng)廓線雷達(dá)數(shù)據(jù)獲取率分析
    一種綜合的風(fēng)廓線雷達(dá)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方法
    用L波段探空測風(fēng)雷達(dá)評(píng)估風(fēng)廓線雷達(dá)測風(fēng)準(zhǔn)確性
    風(fēng)云四號(hào)A星多通道掃描成像輻射計(jì)第一幅彩色合成圖像
    上海航天(2021年3期)2021-07-21 14:02:12
    基于CLEAN算法對(duì)一維綜合孔徑輻射計(jì)成像誤差的校正
    不同降水強(qiáng)度下風(fēng)廓線雷達(dá)譜矩特征與測風(fēng)準(zhǔn)確性分析
    四川盆地風(fēng)廓線雷達(dá)大氣折射率結(jié)構(gòu)常數(shù)特征分析
    微波輻射計(jì)對(duì)昆明霧天的監(jiān)測及應(yīng)用
    同化Argo海洋廓線觀測對(duì)CAS-ESM-C的上層海洋溫度模擬的改進(jìn)
    基于快速局域線性回歸的IRAS/FY-3B大氣溫濕廓線反演
    午夜福利,免费看| 国产人伦9x9x在线观看 | 一区二区av电影网| 成人亚洲欧美一区二区av| 熟女av电影| 日本91视频免费播放| 久久精品国产亚洲av天美| 久久久久久免费高清国产稀缺| 曰老女人黄片| 日韩免费高清中文字幕av| 久久青草综合色| 日韩三级伦理在线观看| 99热网站在线观看| 满18在线观看网站| 欧美激情高清一区二区三区 | 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产日韩欧美在线精品| 三级国产精品片| 国产日韩欧美视频二区| 欧美日韩av久久| 2021少妇久久久久久久久久久| 午夜福利视频精品| 精品少妇内射三级| 日韩成人av中文字幕在线观看| 一区二区三区四区激情视频| 黄片播放在线免费| av国产精品久久久久影院| 看免费av毛片| 久久97久久精品| 高清不卡的av网站| 国精品久久久久久国模美| 9色porny在线观看| 色哟哟·www| 男女边吃奶边做爰视频| 久久久久久伊人网av| 一本色道久久久久久精品综合| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 69精品国产乱码久久久| 日本色播在线视频| 只有这里有精品99| 免费高清在线观看视频在线观看| 一区二区三区精品91| 国产精品成人在线| 看非洲黑人一级黄片| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产熟女午夜一区二区三区| 美女主播在线视频| 又大又黄又爽视频免费| 精品一区二区免费观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| av免费在线看不卡| 国产男人的电影天堂91| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产片内射在线| av在线播放精品| 亚洲成人手机| 好男人视频免费观看在线| 日韩欧美精品免费久久| 嫩草影院入口| 亚洲国产最新在线播放| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 成年人午夜在线观看视频| 久久久久网色| 丝袜脚勾引网站| 亚洲精品成人av观看孕妇| 婷婷色av中文字幕| 激情视频va一区二区三区| 久久久久久久国产电影| 自线自在国产av| 国产野战对白在线观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 日本欧美视频一区| 少妇精品久久久久久久| 精品人妻在线不人妻| 两个人免费观看高清视频| 久久亚洲国产成人精品v| 国产一区有黄有色的免费视频| 高清在线视频一区二区三区| 美女中出高潮动态图| 1024香蕉在线观看| 午夜福利,免费看| 国产成人精品在线电影| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产成人精品久久二区二区91 | 久久久久久人人人人人| 国产精品久久久久久精品古装| 婷婷色av中文字幕| 亚洲美女搞黄在线观看| 美女午夜性视频免费| 精品人妻在线不人妻| 十八禁网站网址无遮挡| 看十八女毛片水多多多| 成人亚洲欧美一区二区av| 午夜福利网站1000一区二区三区| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产一区二区在线观看av| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产精品秋霞免费鲁丝片| 人人妻人人澡人人看| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲内射少妇av| 国产精品一区二区在线不卡| 我的亚洲天堂| 美国免费a级毛片| 女性被躁到高潮视频| 一本大道久久a久久精品| 最近的中文字幕免费完整| 热re99久久精品国产66热6| 蜜桃国产av成人99| 十八禁高潮呻吟视频| 国产又爽黄色视频| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲在久久综合| 大陆偷拍与自拍| 成人毛片60女人毛片免费| 国产一区二区三区av在线| 少妇被粗大猛烈的视频| 色吧在线观看| 欧美精品av麻豆av| 成人漫画全彩无遮挡| 丰满少妇做爰视频| 国产精品熟女久久久久浪| 久久精品久久久久久久性| 久久精品国产a三级三级三级| 国产野战对白在线观看| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲视频免费观看视频| 国产在线视频一区二区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| 日韩精品有码人妻一区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲内射少妇av| 亚洲色图综合在线观看| 久久久久网色| 亚洲国产成人一精品久久久| 老女人水多毛片| 考比视频在线观看| 五月开心婷婷网| 精品福利永久在线观看| 男人操女人黄网站| 少妇人妻久久综合中文| 日韩中文字幕视频在线看片| 久久精品久久精品一区二区三区| 一本大道久久a久久精品| 亚洲精品日本国产第一区| 婷婷成人精品国产| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 欧美日本中文国产一区发布| 精品国产乱码久久久久久男人| 1024视频免费在线观看| 69精品国产乱码久久久| 成人国产av品久久久| 日本av手机在线免费观看| 91精品国产国语对白视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 久久毛片免费看一区二区三区| 国产在线免费精品| 精品福利永久在线观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产精品无大码| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲av男天堂| av又黄又爽大尺度在线免费看| 七月丁香在线播放| 亚洲国产精品一区三区| 久久国内精品自在自线图片| 免费看av在线观看网站| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 大香蕉久久网| 人体艺术视频欧美日本| 国产精品偷伦视频观看了| 久久这里只有精品19| 久久热在线av| 男人爽女人下面视频在线观看| 99久久人妻综合| 人妻一区二区av| 香蕉丝袜av| 亚洲欧洲国产日韩| 国产亚洲欧美精品永久| 黄片播放在线免费| 女性被躁到高潮视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 日韩精品免费视频一区二区三区| 免费大片黄手机在线观看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲人成电影观看| 777米奇影视久久| 亚洲国产欧美网| 亚洲av综合色区一区| videos熟女内射| 黄色配什么色好看| 视频在线观看一区二区三区| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 色婷婷久久久亚洲欧美| 成年av动漫网址| 国产成人午夜福利电影在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| av在线观看视频网站免费| xxx大片免费视频| 美女福利国产在线| 韩国av在线不卡| 国产av一区二区精品久久| 精品国产露脸久久av麻豆| 五月伊人婷婷丁香| 一级毛片电影观看| 午夜福利影视在线免费观看| 999精品在线视频| 日韩电影二区| 老司机影院毛片| 在线观看免费日韩欧美大片| 高清av免费在线| videossex国产| 亚洲av综合色区一区| 在线观看免费视频网站a站| 成人免费观看视频高清| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲av.av天堂| 日本av手机在线免费观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产精品偷伦视频观看了| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 丰满少妇做爰视频| 自线自在国产av| 欧美日本中文国产一区发布| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 欧美精品国产亚洲| 精品国产国语对白av| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 免费在线观看完整版高清| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 日韩大片免费观看网站| av国产久精品久网站免费入址| 飞空精品影院首页| 宅男免费午夜| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 最近最新中文字幕免费大全7| 中文字幕av电影在线播放| 国产精品久久久久久精品古装| 国产不卡av网站在线观看| 男女下面插进去视频免费观看| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 日日摸夜夜添夜夜爱| 人妻系列 视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 日韩制服骚丝袜av| 国精品久久久久久国模美| 麻豆乱淫一区二区| 午夜免费观看性视频| 久久人妻熟女aⅴ| 日韩伦理黄色片| 日本av手机在线免费观看| 在线观看www视频免费| 18+在线观看网站| 久久久久久久久久久久大奶| av免费在线看不卡| 亚洲国产欧美网| 国产深夜福利视频在线观看| 伦精品一区二区三区| 2022亚洲国产成人精品| 91久久精品国产一区二区三区| www日本在线高清视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产在线免费精品| 日本午夜av视频| 亚洲,一卡二卡三卡| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 成年动漫av网址| 久久99一区二区三区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 婷婷色综合www| 十八禁高潮呻吟视频| 国产一区二区激情短视频 | 一区二区三区精品91| 亚洲综合色网址| 不卡av一区二区三区| 国产又爽黄色视频| 黄频高清免费视频| 国产成人免费观看mmmm| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产爽快片一区二区三区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 精品国产国语对白av| 男女午夜视频在线观看| 国产高清不卡午夜福利| av福利片在线| 久久97久久精品| 蜜桃国产av成人99| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 欧美bdsm另类| 大片免费播放器 马上看| 久久精品国产a三级三级三级| 尾随美女入室| 成人手机av| av国产精品久久久久影院| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 成人免费观看视频高清| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲四区av| 国产淫语在线视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 黑人欧美特级aaaaaa片| 性色av一级| 久久久久精品人妻al黑| 日韩制服骚丝袜av| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 日韩欧美一区视频在线观看| av在线观看视频网站免费| 久久97久久精品| 十八禁高潮呻吟视频| 国产高清不卡午夜福利| av又黄又爽大尺度在线免费看| 最近的中文字幕免费完整| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲国产av新网站| 欧美人与性动交α欧美软件| 欧美精品高潮呻吟av久久| 1024视频免费在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 国产爽快片一区二区三区| 国产熟女欧美一区二区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲三区欧美一区| 亚洲,欧美,日韩| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久久久精品性色| kizo精华| 最新中文字幕久久久久| 久久国内精品自在自线图片| 人妻 亚洲 视频| 欧美日韩视频精品一区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 男人添女人高潮全过程视频| 18在线观看网站| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 涩涩av久久男人的天堂| av网站免费在线观看视频| 久久久久久久精品精品| 日本91视频免费播放| 欧美精品一区二区大全| 久久久久人妻精品一区果冻| 男人舔女人的私密视频| 国产成人精品久久久久久| 国产视频首页在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 亚洲欧美色中文字幕在线| 婷婷色麻豆天堂久久| 中文字幕av电影在线播放| 久久久国产欧美日韩av| 国产免费福利视频在线观看| 国产一区二区 视频在线| 欧美成人午夜免费资源| 成年美女黄网站色视频大全免费| 男女高潮啪啪啪动态图| 久热久热在线精品观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 9色porny在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 岛国毛片在线播放| 成人国语在线视频| 秋霞在线观看毛片| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久ye,这里只有精品| 久久久久久人妻| 欧美xxⅹ黑人| 国产激情久久老熟女| 99久久精品国产国产毛片| 一级黄片播放器| 99热全是精品| 美国免费a级毛片| 久久青草综合色| 国产一区二区三区av在线| 久久久久久久国产电影| 精品人妻在线不人妻| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产成人精品一,二区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美av亚洲av综合av国产av | 亚洲精品,欧美精品| 热re99久久国产66热| 18禁国产床啪视频网站| 桃花免费在线播放| 亚洲精品成人av观看孕妇| videosex国产| 免费av中文字幕在线| 如何舔出高潮| 午夜福利网站1000一区二区三区| 欧美精品av麻豆av| av线在线观看网站| 日韩av在线免费看完整版不卡| 久久韩国三级中文字幕| 午夜免费观看性视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲五月色婷婷综合| 国产有黄有色有爽视频| 制服人妻中文乱码| 国产日韩欧美亚洲二区| 只有这里有精品99| 一本大道久久a久久精品| 国产在线视频一区二区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 人人澡人人妻人| 欧美97在线视频| 久久精品国产自在天天线| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产一区二区激情短视频 | 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产乱人偷精品视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲一区中文字幕在线| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 2022亚洲国产成人精品| 一本大道久久a久久精品| 深夜精品福利| xxx大片免费视频| 久久久久久久大尺度免费视频| a级毛片在线看网站| 一本久久精品| 久久鲁丝午夜福利片| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产深夜福利视频在线观看| 只有这里有精品99| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲国产精品999| 精品久久蜜臀av无| www.自偷自拍.com| 18在线观看网站| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 在线天堂中文资源库| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 丝袜在线中文字幕| 交换朋友夫妻互换小说| 久久韩国三级中文字幕| 蜜桃在线观看..| 成人国产av品久久久| 久久精品亚洲av国产电影网| 热99国产精品久久久久久7| 捣出白浆h1v1| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产一区有黄有色的免费视频| av免费观看日本| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产有黄有色有爽视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| av在线老鸭窝| 最黄视频免费看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 精品国产乱码久久久久久男人| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久久这里只有精品19| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 91国产中文字幕| 久久久久网色| 熟女电影av网| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲精品一二三| 成人国语在线视频| 激情视频va一区二区三区| 制服丝袜香蕉在线| 高清不卡的av网站| 深夜精品福利| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产成人精品一,二区| 亚洲美女视频黄频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 伊人亚洲综合成人网| 国产在视频线精品| 看十八女毛片水多多多| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 秋霞伦理黄片| 各种免费的搞黄视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产 一区精品| 亚洲精品第二区| 亚洲第一区二区三区不卡| 在线观看免费高清a一片| 国产毛片在线视频| 亚洲综合色惰| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 超色免费av| 97精品久久久久久久久久精品| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 久久午夜综合久久蜜桃| 秋霞伦理黄片| 女人精品久久久久毛片| 纯流量卡能插随身wifi吗| 91国产中文字幕| 一级黄片播放器| 亚洲av中文av极速乱| 国产精品久久久久久精品电影小说| 丝袜美腿诱惑在线| av卡一久久| 岛国毛片在线播放| 久久精品久久精品一区二区三区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 欧美精品一区二区免费开放| 人妻系列 视频| 亚洲精品自拍成人| 下体分泌物呈黄色| 精品国产露脸久久av麻豆| 午夜日韩欧美国产| 久久国产精品大桥未久av| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 九草在线视频观看| av在线播放精品| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产一区二区 视频在线| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 在线观看免费视频网站a站| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产野战对白在线观看| 亚洲综合色惰| 亚洲伊人色综图| 少妇人妻久久综合中文| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 成人黄色视频免费在线看| 超碰97精品在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 香蕉精品网在线| 亚洲熟女精品中文字幕| 老汉色∧v一级毛片| av福利片在线| 熟妇人妻不卡中文字幕| 精品国产一区二区久久| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲国产av新网站| 乱人伦中国视频| 一区二区av电影网| xxxhd国产人妻xxx| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产激情久久老熟女| 考比视频在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 欧美人与善性xxx| xxxhd国产人妻xxx| 伦精品一区二区三区| 综合色丁香网| 国产成人精品福利久久| 毛片一级片免费看久久久久| 午夜福利在线免费观看网站| 久久韩国三级中文字幕| 国产精品.久久久| 国产1区2区3区精品| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产av精品麻豆| av不卡在线播放| 人成视频在线观看免费观看| 最近的中文字幕免费完整| 人成视频在线观看免费观看| 久久久久网色| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产精品嫩草影院av在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产黄频视频在线观看| 丝袜在线中文字幕| 成人黄色视频免费在线看| 999久久久国产精品视频| 亚洲国产av新网站| 国产一区有黄有色的免费视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 欧美变态另类bdsm刘玥| 青春草亚洲视频在线观看| 深夜精品福利| 青青草视频在线视频观看| 十八禁网站网址无遮挡| 美女福利国产在线| 丝袜美腿诱惑在线| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久久久久久久久久久大奶| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产黄频视频在线观看| 久久久久久久国产电影| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产色婷婷99| 黑人猛操日本美女一级片| 高清视频免费观看一区二区| 久久97久久精品| 黑丝袜美女国产一区| 99久国产av精品国产电影| 老鸭窝网址在线观看| 欧美成人午夜精品| 男人操女人黄网站| 99久久人妻综合| xxx大片免费视频| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 伦理电影大哥的女人| 春色校园在线视频观看| 一级片免费观看大全|