• <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 ?

    迭代總體最小二乘正則化的近場聲全息方法研究

    2016-12-15 10:41:12曹躍云楊自春
    振動與沖擊 2016年21期
    關(guān)鍵詞:聲壓聲場聲源

    張 磊, 曹躍云, 楊自春

    (海軍工程大學 動力工程學院,武漢 430033)

    ?

    迭代總體最小二乘正則化的近場聲全息方法研究

    張 磊, 曹躍云, 楊自春

    (海軍工程大學 動力工程學院,武漢 430033)

    為有效解決近場聲全息(Near-field Acoustic Holograph,NAH)技術(shù)在水下振動聲源識別方法中面臨不適定性問題,將平面NAH技術(shù)的聲源識別過程轉(zhuǎn)化為線性系統(tǒng)的求解過程,探明聲源識別中不適定性問題產(chǎn)生的根源,考慮全息面測量聲壓和傳遞矩陣均存在誤差,提出牛頓迭代的總體最小二乘(NTLS)正則化方法穩(wěn)定NAH重建過程。新方法以TLS正則化算法為基礎(chǔ)建立目標函數(shù),將目標函數(shù)改化為具有凸函數(shù)的性質(zhì);然后采用具有二階收斂速度牛頓迭代法求解;基于L曲線法特性,提出自適應(yīng)迭代方法確定正則化參數(shù)。開展了NAH仿真和試驗研究,提出構(gòu)建良態(tài)傳遞矩陣的策略,最終驗證了NTLS正則化的NAH技術(shù)在水下振動聲源識別和定位中具有較好的精度。

    近場聲全息;總體最小二乘;正則化方法;聲源識別

    當前,通過控制艦船水下的噪聲水平來推進艦船的安靜化進程是增強海軍艦船生命力和戰(zhàn)斗力的重要途徑,也已成為各海軍強國水下技術(shù)競爭的焦點[1]。而水下噪聲源識別是噪聲控制的首要也是最重要的工作之一。近場聲全息 (Near-field Acoustic Holography,NAH)技術(shù)能全面利用聲場信息,具有抗干擾性好、可視化效果好等優(yōu)點,已成為一種非常有效的水下聲源識別方法[2]。NAH技術(shù)的聲源識別過程是典型的聲學反問題,該反問題常具有不適定的特點,主要表現(xiàn)為全息面微小的測量誤差都會引起較大的聲源識別誤差,甚至完全失真,此問題在水下復(fù)雜的噪聲環(huán)境中顯得尤為突出。該不適定性問題是準確實現(xiàn)聲源識別的難點所在,也已成為學者們迫切關(guān)注的問題。

    WILLIAMS等[3]為消除NAH方法中的不適定性問題對聲場重建結(jié)果的影響,比較了正則化方法如Tikhonov法,Landweber迭代法,共軛梯度法,并探討了正則化參數(shù)確定方法(如GCV法、Morozov誤差法等)對正則化結(jié)果的影響。DLILLO等[4]在NAH技術(shù)實現(xiàn)過程中采用改進共軛梯度法實現(xiàn)了正則化處理。畢傳興等[5]以分布源邊界點的NAH理論為基礎(chǔ),改進Landweber迭代正則化方法穩(wěn)定NAH聲場重建過程。JESPER[6]引入了一種新的NCP正則化參數(shù)確定方法,通過實驗驗證優(yōu)于L曲線法和GCV法。李凌志等[7]采用等效噪聲方差方法確定正則化參數(shù),但該方法需要事先得知噪聲水平等先驗知識,限制了其應(yīng)用。賀春東等[8]通過在全息面與源面之間布置一個小型輔助面,改進共軛梯度正則化方法來穩(wěn)定NAH的重建過程,并驗證新算法在計算精度和效率上均優(yōu)于Landweber迭代的NAH方法。

    為了解決NAH技術(shù)在聲源識別中涉及的不適定問題,目前主要采用最小二乘(Least Squares,LS)的正則化方法。但因構(gòu)建聲振傳遞矩陣過程也會存在截斷、數(shù)值處理等誤差,這時,總體最小二乘 (Total Least Squares,TLS)正則化方法是一個最佳選擇。為此,筆者將剖析NAH技術(shù)在聲源識別過程中產(chǎn)生不適定性的根本原因,對TLS正則化方法進行深入研究,提出融合三種新策略的牛頓(Newton)迭代TLS正則化的NAH技術(shù),克服聲源識別過程中存在的不足。最后,經(jīng)仿真算例和試驗,驗證了NTLS正則化的NAH技術(shù)在水下聲源識別和定位時的有效性和魯棒性。

    1 NAH技術(shù)及其離散化過程

    由NAH理論,位于平面zH上的空間點(x,y,z)的復(fù)聲壓可由格林公式求解得到

    p(x,y,zH)=

    ?Sp(x′,y′,zs)g(x-x′,y-y′,z-zs)dx′dy′

    (1)

    對方程(1)兩邊進行二維空間FFT變換后,源面振速V和全息面聲壓P在波數(shù)域內(nèi)滿足

    P(kx,ky,zH)=GN(kx,ky,d)V(kx,ky,zS)ρ0c0k

    (2)

    式中:d=zH-zS,變換域的坐標對應(yīng)關(guān)系為(x,y)?(kx,ky),且

    GN(kx,ky,d)=eikzd/kz

    (3)

    (4)

    由式(2)可得到如下關(guān)系

    (5)

    FpH=GFvS

    (6)

    pH=F-1GFvS=HvS

    (7)

    2 NTLS正則化方法

    TLS問題的準則為[7]

    (8)

    式中:設(shè)b=pH,x=vS,滿足b0=H0x,H,p為包含噪聲時的量,當H0=H時,不考慮系數(shù)矩陣的誤差,此時TLS準則等效于LS準則。將式(8)進行Tikhonov正則化,得到以下的目標函數(shù)

    (9)

    式中:L為正則化矩陣,E為系數(shù)矩陣的誤差,r為觀測向量的誤差,λ為正則化參數(shù)。構(gòu)造拉格朗日目標函數(shù)

    (10)

    (11)

    可見,式(11)為無約束的最優(yōu)化問題,但該函數(shù)的凹凸性未知。求解該過程面臨的主要問題為代價函數(shù)(11)一般為非凸函數(shù),易產(chǎn)生不收斂的序列,不易獲得全局收斂解,且不可避免增加運算的復(fù)雜度,從而降低了計算效率[9-10]。因此非常有必要對式(11)進行相應(yīng)的改化,提高算法的有效性。采用迭代算法時,考慮到迭代過程中,每一步迭代所部分恢復(fù)的結(jié)果可作為下一步運算的先驗知識,在不失一般性的前提下,將代價函數(shù)(11)分母中的量x取為前一步的迭代結(jié)果即xk-1,得到以下方程

    (12)

    易見,改化策略保證了目標函數(shù)迭代的連續(xù)性,尤為值得注意的是,改化后的代價函數(shù)從非凸函數(shù)變?yōu)榱送购瘮?shù),該特性將明顯提高方程(12)的求解效率。

    綜上,為高效、穩(wěn)定的解決Tikhonov正則化的TLS問題(11),本節(jié)提出三個新策略:首先,將代價函數(shù)(11)改化為具有凸函數(shù)性質(zhì)的代價函數(shù)(12);其次,在式(12)的基礎(chǔ)上采用自適應(yīng)迭代方法確定正則化參數(shù);最后,采用具有二階收斂速度牛頓(Newton)迭代法求解式(12),因改化后目標函數(shù)的二階導(dǎo)數(shù)為正定,保證所產(chǎn)生的方向是目標函數(shù)在xk處的下降方向。此處稱該算法為NTLS算法,其計算流程如下:

    (1) 設(shè)定外部循環(huán)的容許誤差ε,0<ε?1,外部循環(huán)的最大迭代次數(shù)kmax

    (2) 設(shè)定內(nèi)部循環(huán)的容許誤差ξ,0<ξ?1,內(nèi)部循環(huán)的最大迭代次數(shù)lmax

    (3) 假設(shè)迭代初始向量xk-1=x)k∈n×1,初始迭代正則化參數(shù)λk,k=1

    (4) 開始外部循環(huán)

    (4.1) 內(nèi)部循環(huán)進程

    (c) 否則計算Gl=2f(xl),計算搜索方向Gldl=-gl

    (4.4) 令k:=k+1

    (4.5) 若收斂條件η<ε或k>kmax,執(zhí)行步驟 5

    (5) 結(jié)束外部循環(huán)

    為進一步提高算法的收斂性能,在第k步外部循環(huán)時,選取xk-1作為NTLS方法的迭代的初始值。

    3 數(shù)值仿真

    為驗證NTLS正則化的NAH技術(shù)的有效性,以0.3 m×0.3 m簡支板聲源為例(位于xoy坐標平面,x∈[-0.15,0.15],y∈[-0.15,0.15]),板厚度為0.006 m,該簡支板完全浸入水中。施加外部激勵力,作用于板的中心,激勵力F=160 N,激勵頻率范圍為500~1 000 Hz。為從源頭上減少NAH實現(xiàn)過程的誤差,可通過控制參數(shù)選取來構(gòu)建較為良態(tài)的傳遞矩陣。以參考文獻[12]中參數(shù)選取原則,選取全息面為1 m×1 m的平面,采樣間隔0.05 m,全息面與聲源的距離d=0.1 m。采用Ansys和Virtual.Lab實現(xiàn)水下振動-聲輻射的仿真計算。為模擬噪聲的影響,同時對傳遞矩陣H和觀測向量pH加入不同程度的隨機擾動噪聲,信噪比約為40 dB。NTLS方法實現(xiàn)時,選取ε=10-6,ξ=10-6, 迭代初始值x0=0n×1,迭代初始正則化參數(shù)λ1=10-2,最大迭代數(shù)分別為kmax=500,lmax=5 000,L為一階差分矩陣。采用下式來評估重建相對誤差

    (13)

    在水下聲源識別之前,利用條件數(shù)對聲場傳遞矩陣的病態(tài)性進行診斷和度量,即圖1為方程(7)中傳遞矩陣H的條件數(shù)隨著全息面測量距離的變換曲線(頻率f=750 Hz)。可見,隨著測量距離的增加,條件數(shù)呈指數(shù)增長的趨勢且數(shù)值較大。究其原因,主要是聲場重建過程中,聲場中的聲波有高波數(shù)倏逝波和低波數(shù)傳播波,前者只能在近場傳遞,而后者可達遠場。NAH技術(shù)就是充分利用了倏逝波成分,能獲得高分辨率的重建圖像和豐富的聲場信息。高波數(shù)倏逝波成分對應(yīng)傳遞矩陣中小的奇異值,隨著測量距離的增加,將難以獲取遠場的高頻成分,即奇異值將不斷變小,對應(yīng)的條件數(shù)將變得很大,傳遞矩陣病態(tài)性將越嚴重。此處取全息測量面距源面的距離d=0.1 m,對應(yīng)的條件數(shù)為3.028×109,顯然為嚴重病態(tài)矩陣。

    圖1 測量距離對條件數(shù)的影響Fig.1 Variation of condition number of matrixH with the measurement distance

    圖2(頻率f=750 Hz)為聲源表面實測的振動速度響應(yīng)幅值云圖,圖中顯示了主要聲源的位置以及聲場的具體分布情況。圖3(頻率f=750 Hz)為式(7)直接重建的結(jié)果,因傳遞矩陣的嚴重病態(tài),而且傳遞矩陣和全息測量面的聲壓信息均存在一定測量或數(shù)據(jù)處理誤差,導(dǎo)致聲源重建的主要聲源位置與實際位置相距甚遠,且速度幅值明顯大于真實值。顯然,由式(7)重建的聲源結(jié)果是不可信的,失去了重構(gòu)價值。圖4(頻率f=750 Hz)為本文提出的NTLS正則化NAH技術(shù)的聲源重建云圖,從圖中可以看出,NTLS正則化NAH技術(shù)重構(gòu)聲源分布趨勢與實際吻合較好,準確地定位了主要噪聲源的位置,重建的振動速度幅值具有較好的精度。因此,在NAH技術(shù)重建聲場的過程中,正則化技術(shù)是不可或缺的重要組成部分,筆者提出的NTLS正則化NAH技術(shù)能夠有效的實現(xiàn)水下振動聲源的識別與定位。

    為了對比不同正則化NAH技術(shù)的效果,圖5給出了在不同頻率處不同正則化方法的聲源重建結(jié)果的相對誤差,分別為直接測量法、Tikhonov正則化方法輔以L曲線確定正則化參數(shù)(LS正則化方法)、NTLS算法。從圖中可看出:正則化處理后的聲源重建結(jié)果大大優(yōu)于直接重建結(jié)果,后者重建誤差基本保持在10 dB以上,已經(jīng)無法實現(xiàn)聲場的重建,進一步證明了正則化技術(shù)在近場聲全息過程中的重要性;LS正則化方法沒有對傳遞矩陣和觀測向量可能存在的誤差進行綜合考慮,其重建速度場的誤差普遍高于NTLS算法??梢?,筆者提出的NTLS算法在近場聲全息的聲源重建時,能夠更加貼近于工程實際,聲源識別和定位的精度更高。

    圖2 聲源表面實測振速分布Fig.2 Exact solutions on the source surface

    圖3 直接重建的聲源表面振速分布Fig.3 Reconstructed normal velocity without regularization

    圖4 NTLS方法重建的聲源表面振速分布Fig.4 Reconstructed normal velocity using NTLS method

    圖5 不同正則化方法的重建誤差比較Fig.5 Reconstructed error of the different regularizationmethods

    4 實驗研究

    為進一步驗證提出的NTLS方法在水下聲源識別中的有效性和優(yōu)越性,對換能器聲場進行平面近場聲全息測試與分析實驗。本次實驗是在北京某消聲水池進行,水池尺寸為16 m×8 m×8 m,6面消聲,換能器發(fā)射面直徑0.17 m。發(fā)射信號參數(shù):發(fā)射連續(xù)的sinc函數(shù)信號,頻率為1 kHz。具體的測量參數(shù)選取為換能器與測量面1距離為0.225 m,換能器距水面距離為3.8 m,掃描面尺寸為1.8 m×1.44 m(位于xoy坐標平面,x∈[0,1.8],y∈[0,1.44]),測量空間點間隔為0.06 m×0.06 m。

    結(jié)合距離聲源0.425 m的測量面2的測試數(shù)據(jù),采用NTLS正則化NAH技術(shù)重構(gòu)得到距離聲源0.225 m測量面1的聲壓幅值,如圖7所示。圖6為直接測量的結(jié)果,圖8為未經(jīng)正則化處理即(式(7))的重建的聲壓分布。

    圖6 測量面的聲壓分布Fig.6 Exact solutions on the holograph plane

    圖7 NTLS方法重建的聲壓分布 Fig.7 Reconstructed sound field using NTLS method

    從圖6~9比較可以看出:基于NTLS方法重構(gòu)的聲場與直接測量聲場云圖的分布趨勢基本相同,兩者的聲壓幅值吻合較好,而且反演面的聲壓分布和聲壓幅值精度都要明顯優(yōu)于基于LS正則化方法反演的結(jié)果。而未經(jīng)正則化的NAH技術(shù)重構(gòu)的聲場分布情況與直接測量的值存在較大差別,且幅值普遍偏大,這主要是因為傳遞矩陣病態(tài)特性的存在,數(shù)據(jù)在測量和處理時存在的微小誤差在反演過程中將被放大。若不采用合理的方法對NAH技術(shù)進行修正,任何較小的誤差都可能使重建結(jié)果變得毫無意義。而本文提出的NTLS方法能夠在近場聲全息實現(xiàn)過程中避免這種不足帶來的誤差,保證了聲源識別和定位的可靠性和穩(wěn)定性。圖9為基于NTLS方法重建的距離聲源0.005 m的聲場分布圖,其與實際振源的位置比較吻合。

    圖8 LS方法重建的聲壓分布 Fig.8 Reconstructed sound field using NTLS method

    圖9 直接計算測量面的聲壓分布Fig.9 Reconstructed sound field without regularization

    圖10 NTLS方法重建聲源的聲壓分布Fig.10 Reconstructed pressure using NTLS method on the source surface

    5 結(jié) 論

    近場聲全息在聲源識別過程中存在典型的不適定性問題,將導(dǎo)致聲場無法重建、聲源識別錯誤,這在水下復(fù)雜的噪聲環(huán)境中顯得尤為突出。為此,本文提出能綜合考量聲振傳遞矩陣和全息測量面誤差影響的NTLS正則化的NAH技術(shù),其具有較好的收斂性、穩(wěn)定性、編程易實現(xiàn)等優(yōu)點。通過NAH的仿真算例和試驗,證明了正則化處理在NAH技術(shù)實現(xiàn)聲源識別過程中是不可或缺的,而筆者提出的NTLS正則化方法優(yōu)于現(xiàn)存LS正則化方法,前者重建聲源分布云圖與實際測量結(jié)果趨勢相同,更加準確地定位了主要噪聲源位置。NTLS正則化的NAH技術(shù)在水下聲源識別時能夠更加貼近于工程實際,其聲源識別和定位的精度更高。

    [1] 曹躍云,張磊,楊自春.艦船振動噪聲傳遞路徑分析及試驗驗證[J].振動與沖擊,2013,32(22):158-162. CAO Yueyun, ZHANG Lei, YANG Zichun. Transfer path analysis of ship vibration sources and experimental validation[J]. Journal of Vibration and Shock,2013,32(22):158-162.

    [2] 郭小霞.水下結(jié)構(gòu)輻射噪聲源快速診斷識別研究[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學,2012.

    [3] WILLIAMS E G,HOUSTON B H.Fast fourier transform and singular value decomposition formulations for patch nearfield acoustical holography[J].J. Acoust. Soc. Am., 2003,114(3): 1322-1333.

    [4] DELILLO T,HRYCAK T,ISAKOV V.Theory and boundary element methods for near-field acoustic holography[J].Journal of Computational Acoustics,2005,13(1):163-185.

    [5] 畢傳興,陳心昭,周蓉,等.Landweber迭代近場聲全息[J].科學通報,2006,51(9):1101-1111. BI Chuanxing, CHEN Xinzhao, ZHOU Rong, et al. The near-field acoustic holography based on iteration landweber [J]. Chinese Science Bulletin, 2006,51(9):1101-1111.

    [6] JESPER G. A study on regularizration parameter choice in near-field acoustical holography[J].J. Acoust. Soc. Am.,2008,123(5):3385.

    [7] 李凌志,李駿,盧炳武, 等.平面近場聲全息中的正則化參數(shù)的確定[J].聲學學報, 2012,35(2): 170-178. LI Lingzhi, LI Jun, LU Bingwu, et al. The determination of regularization parameters in planar nearfield acoustic holography[J]. ACTA Acoustic, 2012,35(2): 170-178.

    [8] 賀春東,畢傳興,徐亮,等.用于近場聲全息正則化的共軛梯度法[J].振動工程學報,2011,24(1):67-72. HE Chundong, BI Chuanxing, XU Liang, et al. Regularization of the distributed source boundary point method based nearfield acoustic holography by using conjugate gradient algorithm[J]. Journal of Vibration Engineering, 2011,24(1):67-72.

    [9] MAZIAR S,HOSSEIN Z.Computational experiments on the tikhonov regularization of the total least squares problem[J].Computer Science Journal of Moldova,2009,17(1):14-25.

    [10] BECK A,BEN-TAL A,KANZOW C.A fast method finding the global solution of the regularized structured total least squares problem for image deblurring[J].SIAM Matrix Anal. Appl.,2008,30(1):419-443.

    [11] ORAINTARA S,KARL W C,CASTANON D A,et al.A method for choosing the regularization parameter in generalized tikhonov regularization linear inverse problems.image processing[J].Proceedings,2000,1:93-96.

    [12] 辛雨.基于空間聲場變換的近場聲全息參數(shù)選取及重建誤差研究[D].合肥:合肥工業(yè)大學,2009.

    Near field acoustic holography based on Newton iteration total least square regularization

    ZHANG Lei, CAO Yueyun, YANG Zichun

    (Power Engineering College, Naval University of Engineering, Wuhan 430033, China)

    Near field acoustic holography (NAH) is a very powerful tool for identifying sound sources. The identification process based on NAH was firstly converted into solving linear equations here, it was a linear, ill-posed inverse problem. And then, the ill-conditioned property of the ill-posed problem was ascertained. To find meaningful solutions to such a system, a novel Newton iteration total least squar (NTLS) method when both the transfer matrix and the measured sound pressure were contaminated by errors was proposed. The NTLS method included three parts. Firstly, Tikhonov regularization for a TLS problem was converted into an unconstrained optimization problem with properties of a convex function, the optimization problem was solved with Newton iteration method. Secondly, the adaptive strategy for selecting regularization parameters was established. Finally, the robustness and effectiveness of the proposed method were demonstrated with NAH simulations and tests. The results showed that the NTLS method provides a significant improvement for identifying and locating sound sources.

    near field acoustic holography; total least square; regularization method; sound source identification

    總裝十二五預(yù)研基金

    2015-07-14 修改稿收到日期:2015-09-22

    張磊 男,博士,講師,1986年生

    曹躍云 男,博士,教授,博士生導(dǎo)師,1963年生 E-mail: soaring66@163.com

    TB532;U66.44

    A

    10.13465/j.cnki.jvs.2016.21.015

    猜你喜歡
    聲壓聲場聲源
    基于嘴唇處的聲壓數(shù)據(jù)確定人體聲道半徑
    虛擬聲源定位的等效源近場聲全息算法
    基于BIM的鐵路車站聲場仿真分析研究
    基于GCC-nearest時延估計的室內(nèi)聲源定位
    電子制作(2019年23期)2019-02-23 13:21:12
    車輛結(jié)構(gòu)噪聲傳遞特性及其峰值噪聲成因的分析
    汽車工程(2018年12期)2019-01-29 06:46:36
    探尋360°全聲場發(fā)聲門道
    運用內(nèi)積相關(guān)性結(jié)合迭代相減識別兩點聲源
    基于GIS內(nèi)部放電聲壓特性進行閃絡(luò)定位的研究
    電測與儀表(2016年9期)2016-04-12 00:30:02
    力-聲互易在水下聲源強度測量中的應(yīng)用
    板結(jié)構(gòu)-聲場耦合分析的FE-LSPIM/FE法
    久久99热这里只频精品6学生| 色视频在线一区二区三区| 日本av手机在线免费观看| 男女边吃奶边做爰视频| 波野结衣二区三区在线| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 新久久久久国产一级毛片| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 亚洲三级黄色毛片| 一级爰片在线观看| 男女无遮挡免费网站观看| 人妻 亚洲 视频| 男女无遮挡免费网站观看| 日韩成人伦理影院| 九草在线视频观看| 99视频精品全部免费 在线| 99视频精品全部免费 在线| 中文天堂在线官网| 亚洲美女黄色视频免费看| 五月玫瑰六月丁香| 下体分泌物呈黄色| 97超碰精品成人国产| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲欧洲国产日韩| 久久 成人 亚洲| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲三级黄色毛片| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 我的女老师完整版在线观看| 女性被躁到高潮视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 免费高清在线观看日韩| 亚洲国产精品专区欧美| 人妻人人澡人人爽人人| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 成年美女黄网站色视频大全免费| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲国产最新在线播放| 日本欧美视频一区| 交换朋友夫妻互换小说| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 免费大片黄手机在线观看| 天堂中文最新版在线下载| 欧美bdsm另类| 成人无遮挡网站| 国产在线一区二区三区精| 看十八女毛片水多多多| 少妇人妻久久综合中文| 美女内射精品一级片tv| 亚洲美女搞黄在线观看| 免费观看av网站的网址| 少妇的丰满在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 久久久a久久爽久久v久久| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 国产在线一区二区三区精| 国产高清不卡午夜福利| 国产一区二区在线观看av| 99久久综合免费| 自线自在国产av| 90打野战视频偷拍视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 精品久久久精品久久久| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲av中文av极速乱| 制服人妻中文乱码| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 99精国产麻豆久久婷婷| 2018国产大陆天天弄谢| 青春草国产在线视频| 国产毛片在线视频| 日本wwww免费看| 嫩草影院入口| 国产又爽黄色视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 在线 av 中文字幕| 中国美白少妇内射xxxbb| 大香蕉久久成人网| 久久韩国三级中文字幕| 男女午夜视频在线观看 | 精品一区二区三区视频在线| 久久亚洲国产成人精品v| 只有这里有精品99| 大片免费播放器 马上看| 国产乱人偷精品视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 十分钟在线观看高清视频www| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产又爽黄色视频| 国产精品成人在线| 热re99久久国产66热| av线在线观看网站| 边亲边吃奶的免费视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲图色成人| 交换朋友夫妻互换小说| 日本爱情动作片www.在线观看| 中文字幕免费在线视频6| 国产男女超爽视频在线观看| 午夜激情久久久久久久| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 欧美+日韩+精品| 日韩中字成人| 日本欧美国产在线视频| 免费在线观看完整版高清| 制服诱惑二区| 精品久久久精品久久久| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久免费观看电影| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲国产精品国产精品| 日韩av不卡免费在线播放| 精品第一国产精品| 丁香六月天网| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 黄色怎么调成土黄色| 成年av动漫网址| 九九在线视频观看精品| 国产视频首页在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| 国国产精品蜜臀av免费| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 最近手机中文字幕大全| 日韩在线高清观看一区二区三区| 最黄视频免费看| 天美传媒精品一区二区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久亚洲国产成人精品v| 美女主播在线视频| 下体分泌物呈黄色| 伦理电影大哥的女人| 爱豆传媒免费全集在线观看| 欧美3d第一页| 久久人妻熟女aⅴ| av一本久久久久| 国产成人欧美| 寂寞人妻少妇视频99o| 夫妻午夜视频| 丝瓜视频免费看黄片| 男女免费视频国产| 久久青草综合色| 国产乱人偷精品视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久热在线av| 9色porny在线观看| 成人无遮挡网站| 青春草视频在线免费观看| freevideosex欧美| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 免费看不卡的av| 国产一区二区在线观看日韩| www日本在线高清视频| 热99久久久久精品小说推荐| av片东京热男人的天堂| 亚洲欧美一区二区三区国产| 久久女婷五月综合色啪小说| 91久久精品国产一区二区三区| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲精品aⅴ在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲精品一区蜜桃| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产免费视频播放在线视频| h视频一区二区三区| 中文欧美无线码| 亚洲高清免费不卡视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 丰满迷人的少妇在线观看| 自线自在国产av| 天天操日日干夜夜撸| 黄片播放在线免费| av黄色大香蕉| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲,一卡二卡三卡| av在线老鸭窝| 久久精品国产自在天天线| 国产精品久久久久成人av| 蜜桃在线观看..| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲国产色片| 国产男女超爽视频在线观看| av天堂久久9| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产成人a∨麻豆精品| 久久久久久人妻| 99国产精品免费福利视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 人妻人人澡人人爽人人| 美女中出高潮动态图| 欧美精品一区二区免费开放| 曰老女人黄片| 大香蕉久久网| 多毛熟女@视频| 男人舔女人的私密视频| 欧美日韩成人在线一区二区| 好男人视频免费观看在线| 国产精品国产av在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 亚洲在久久综合| 爱豆传媒免费全集在线观看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 黄片无遮挡物在线观看| 欧美日韩av久久| 久久久久久久久久久免费av| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| videos熟女内射| 日本与韩国留学比较| 丰满少妇做爰视频| 国产一区二区激情短视频 | a级毛色黄片| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 久久免费观看电影| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲av电影在线进入| www.熟女人妻精品国产 | 一级毛片电影观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 久久久久久久亚洲中文字幕| 搡女人真爽免费视频火全软件| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 久久久久国产网址| 色哟哟·www| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲欧美清纯卡通| 免费高清在线观看日韩| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲久久久国产精品| 国产男人的电影天堂91| av在线app专区| 日本与韩国留学比较| 色婷婷久久久亚洲欧美| 全区人妻精品视频| 好男人视频免费观看在线| 国产成人一区二区在线| 男女国产视频网站| 一个人免费看片子| 日韩制服骚丝袜av| 三上悠亚av全集在线观看| 久久久久久久久久久久大奶| 99久国产av精品国产电影| 在线天堂中文资源库| 欧美国产精品一级二级三级| 成人综合一区亚洲| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 成人二区视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 我要看黄色一级片免费的| 咕卡用的链子| 看免费成人av毛片| 国产综合精华液| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| av线在线观看网站| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 免费看av在线观看网站| 一区二区三区精品91| 2021少妇久久久久久久久久久| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 男女边吃奶边做爰视频| 美女中出高潮动态图| 日韩中字成人| 亚洲综合精品二区| 999精品在线视频| 一区二区三区乱码不卡18| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 国产一区亚洲一区在线观看| 在线观看www视频免费| 国产av精品麻豆| 两个人看的免费小视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 熟女电影av网| 搡老乐熟女国产| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 人人澡人人妻人| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| av国产精品久久久久影院| 国产日韩欧美亚洲二区| 2022亚洲国产成人精品| 久久韩国三级中文字幕| 国产亚洲精品第一综合不卡 | www日本在线高清视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久这里只有精品19| 国产精品一区www在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 色94色欧美一区二区| 精品第一国产精品| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产激情久久老熟女| 免费黄频网站在线观看国产| 成人国语在线视频| 亚洲少妇的诱惑av| 桃花免费在线播放| av黄色大香蕉| 日日撸夜夜添| 涩涩av久久男人的天堂| 精品一区二区免费观看| 亚洲国产精品国产精品| 美女国产视频在线观看| 男人舔女人的私密视频| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 三上悠亚av全集在线观看| 香蕉国产在线看| 97精品久久久久久久久久精品| 男女免费视频国产| 老司机影院成人| 香蕉丝袜av| av国产久精品久网站免费入址| 国产欧美亚洲国产| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久久久精品人妻al黑| av国产精品久久久久影院| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲精品国产色婷婷电影| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 成年av动漫网址| 日韩av不卡免费在线播放| 久久 成人 亚洲| 91精品三级在线观看| 久久ye,这里只有精品| 夜夜爽夜夜爽视频| 十分钟在线观看高清视频www| 丝瓜视频免费看黄片| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 内地一区二区视频在线| 草草在线视频免费看| 欧美日韩亚洲高清精品| 视频区图区小说| 如何舔出高潮| 视频区图区小说| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲美女黄色视频免费看| 99热这里只有是精品在线观看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 欧美日韩av久久| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲精品日本国产第一区| 天堂中文最新版在线下载| 欧美人与性动交α欧美软件 | 少妇人妻精品综合一区二区| 超色免费av| 99热6这里只有精品| 母亲3免费完整高清在线观看 | 女的被弄到高潮叫床怎么办| 制服诱惑二区| 午夜精品国产一区二区电影| 最新中文字幕久久久久| 乱人伦中国视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 自线自在国产av| 亚洲av成人精品一二三区| 九九爱精品视频在线观看| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲国产精品国产精品| 日韩三级伦理在线观看| 久久婷婷青草| 国产片内射在线| 国产不卡av网站在线观看| 男女国产视频网站| 伦精品一区二区三区| 观看美女的网站| 99re6热这里在线精品视频| 免费大片18禁| 亚洲中文av在线| 毛片一级片免费看久久久久| 国产有黄有色有爽视频| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 丝袜脚勾引网站| 伊人亚洲综合成人网| 欧美xxxx性猛交bbbb| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 水蜜桃什么品种好| 国产精品偷伦视频观看了| 久久精品久久久久久久性| 欧美日韩视频精品一区| 欧美成人午夜免费资源| 日韩三级伦理在线观看| 成年动漫av网址| www.熟女人妻精品国产 | videossex国产| 99国产综合亚洲精品| 我要看黄色一级片免费的| 制服丝袜香蕉在线| 97人妻天天添夜夜摸| 午夜日本视频在线| 国产日韩欧美视频二区| 欧美日韩视频精品一区| av线在线观看网站| xxx大片免费视频| 亚洲三级黄色毛片| 制服人妻中文乱码| 九草在线视频观看| 午夜福利影视在线免费观看| 永久免费av网站大全| 国产精品一区www在线观看| 亚洲精品视频女| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 成人手机av| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲av男天堂| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 91久久精品国产一区二区三区| 午夜福利,免费看| 日本爱情动作片www.在线观看| 五月开心婷婷网| av国产久精品久网站免费入址| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| a级毛片黄视频| 亚洲精品自拍成人| 欧美日韩亚洲高清精品| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲第一av免费看| 欧美精品av麻豆av| 国产成人精品福利久久| 国产在视频线精品| 国产永久视频网站| 免费看av在线观看网站| 精品久久久久久电影网| 精品一区二区三卡| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲精品美女久久av网站| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 色网站视频免费| 99久国产av精品国产电影| 日韩一本色道免费dvd| 欧美3d第一页| 99热网站在线观看| 午夜免费观看性视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产精品一区二区在线观看99| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 在线观看www视频免费| 精品一区二区三卡| 大码成人一级视频| 国产不卡av网站在线观看| xxxhd国产人妻xxx| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲国产色片| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 中文欧美无线码| 亚洲美女搞黄在线观看| xxx大片免费视频| 18+在线观看网站| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产av精品麻豆| 欧美日韩av久久| 亚洲美女黄色视频免费看| 老熟女久久久| 一级a做视频免费观看| 欧美+日韩+精品| 国产免费一区二区三区四区乱码| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产乱来视频区| 久久精品国产自在天天线| 久久久a久久爽久久v久久| 丰满乱子伦码专区| 成年人免费黄色播放视频| 午夜老司机福利剧场| 精品人妻偷拍中文字幕| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲精品乱久久久久久| 久久亚洲国产成人精品v| av卡一久久| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 麻豆乱淫一区二区| 69精品国产乱码久久久| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 一级片免费观看大全| 婷婷成人精品国产| 日韩大片免费观看网站| 熟女av电影| 久久午夜福利片| 22中文网久久字幕| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲av福利一区| 亚洲,欧美精品.| 9191精品国产免费久久| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 久久久久久人人人人人| 午夜激情久久久久久久| 国产在线视频一区二区| 大香蕉97超碰在线| 国产精品无大码| av在线app专区| 精品一区在线观看国产| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 9热在线视频观看99| 日本午夜av视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 色网站视频免费| 亚洲五月色婷婷综合| 最新中文字幕久久久久| 精品一品国产午夜福利视频| 免费观看性生交大片5| 制服丝袜香蕉在线| 美女视频免费永久观看网站| av免费在线看不卡| 色5月婷婷丁香| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲图色成人| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 女性被躁到高潮视频| 午夜av观看不卡| 老女人水多毛片| 欧美精品av麻豆av| 婷婷色综合大香蕉| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久青草综合色| 满18在线观看网站| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲内射少妇av| www.av在线官网国产| 国产老妇伦熟女老妇高清| 只有这里有精品99| 丝瓜视频免费看黄片| 久久久精品94久久精品| 久久久久久久久久人人人人人人| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 人妻一区二区av| 国产在视频线精品| 国产精品一国产av| 国产成人精品一,二区| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产福利在线免费观看视频| 午夜精品国产一区二区电影| 欧美国产精品一级二级三级| 老司机影院毛片| 三级国产精品片| 99久久中文字幕三级久久日本| 人妻一区二区av| 99久国产av精品国产电影| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 丝袜在线中文字幕| 大码成人一级视频| www.av在线官网国产| 欧美精品亚洲一区二区| www.色视频.com| 免费在线观看完整版高清| 国产亚洲精品久久久com| 免费观看a级毛片全部| 成年动漫av网址| 嫩草影院入口| 亚洲精品,欧美精品| 一级爰片在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 视频在线观看一区二区三区| 新久久久久国产一级毛片| 青青草视频在线视频观看| 亚洲av日韩在线播放| 午夜精品国产一区二区电影| 伦理电影免费视频| 国产有黄有色有爽视频| 丝袜在线中文字幕| 夫妻午夜视频| 九九在线视频观看精品| 国产成人欧美| 免费av中文字幕在线| 99国产综合亚洲精品| 国产精品久久久久久精品古装| 国产成人精品婷婷| 色94色欧美一区二区| 99热这里只有是精品在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 看十八女毛片水多多多| 青春草国产在线视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 免费大片黄手机在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 久久久久久伊人网av| 十八禁网站网址无遮挡| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产麻豆69| 久久久久久久久久成人| 国产片特级美女逼逼视频| 少妇人妻 视频| 宅男免费午夜| 在线 av 中文字幕| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲久久久国产精品| 欧美精品亚洲一区二区| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲精品美女久久av网站| 少妇人妻精品综合一区二区| 久久久久视频综合| 精品酒店卫生间| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 啦啦啦在线观看免费高清www| 女性生殖器流出的白浆| 久久久精品区二区三区| 国产精品免费大片| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲成人一二三区av| 欧美另类一区| 中文字幕人妻丝袜制服|