• <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 ?

    基于真實乳腺模型的感應式磁聲成像正問題

    2017-01-21 06:28:34侯琬姣張雪瑩楊紅雙徐桂芝
    電工技術學報 2016年24期
    關鍵詞:聲壓聲源渦流

    張 帥 侯琬姣 張雪瑩 楊紅雙 徐桂芝

    (河北工業(yè)大學河北省電磁場與電氣可靠性重點實驗室 天津 300401)

    基于真實乳腺模型的感應式磁聲成像正問題

    張 帥 侯琬姣 張雪瑩 楊紅雙 徐桂芝

    (河北工業(yè)大學河北省電磁場與電氣可靠性重點實驗室 天津 300401)

    感應式磁聲成像(MAT-MI)是一種融合電阻抗成像和超聲成像的多物理場成像技術。生物體結構復雜,對生物體MAT-MI研究具有重要意義和臨床應用價值。正問題計算是MAT-MI的前提和基礎,以MAT-MI建模與正問題求解為研究對象,分析了MAT-MI中磁聲耦合問題的原理,構建了真實乳腺模型;利用廣義有限元法求解了電磁場和聲場正問題,獲取了聲源、聲壓分布,并對計算結果進行了誤差分析。結果表明:真實模型與理想同心球模型相比,渦流密度和聲源的分布、聲壓均發(fā)生了較大變化,在臨床應用的圖像重建中應予以足夠重視。該計算方法可適用于真實模型MAT-MI正問題的求解,計算精度較高。

    感應式磁聲成像 真實乳腺模型 正問題 渦流分布 廣義有限元法

    0 引言

    目前,乳腺癌已成為我國女性最常見的惡性腫瘤之一,居女性惡性腫瘤死亡率的首位[1]。以大中城市的發(fā)病率為最高,現(xiàn)已步入每年2%~3%的快速增長期。乳腺癌早期很少轉移,經手術治療后,其10年的生存率可達90%以上,因此,乳腺癌的早期篩查非常重要。早發(fā)現(xiàn)、早治療能有效降低乳腺癌死亡率。目前常用的乳腺癌診斷設備(X射線、超聲成像、紅外成像、MRI等)不易區(qū)別早期腫瘤的良性與惡性,對于致密型乳腺檢查準確率不高,有些檢測伴有電磁輻射且設備昂貴。這些不足限制了現(xiàn)有乳腺診斷設備作為乳腺癌早期篩查工具的廣泛應用。

    正常與病變組織之間電特性差異較大,乳腺組織的電特性檢測可提供被檢部位生理和病理信息[2]。感應式磁聲成像(Magnetoacoustic Tomography with Magnetic Induction,MAT-MI)是一種以生物組織電導率為成像目標,融合了超聲成像的功能成像技術,不僅具有非侵入性,而且兼具電阻抗成像良好的對比度與超聲成像高空間分辨率兩種優(yōu)勢[3]。

    與電阻抗成像、磁感應成像、磁共振電阻抗成像、磁聲成像、磁生電成像[3]和霍爾效應成像等方法相比,MAT-MI可克服“屏蔽效應”,甚至可穿透顱骨;MAT-MI對磁場均勻性和穩(wěn)定性的要求更低,可降低費用并易于實現(xiàn)小型化。

    近20年來,國內外學者針對MAT-MI作了一系列研究工作。B. J. Roth等以均勻導電球體為模型進行磁聲成像方法研究,利用電流偶極子源簡單分析了其聲源產生機制[4]。明尼蘇達大學的Xu Yuan等于2005年提出了MAT-MI理論[5],計算了各向同性電導率球模型正問題聲源,并分析了聲壓分布,應用時間反演算法重建了聲源;利用仿體實驗實現(xiàn)了不同電導率邊界區(qū)域的重建。Li Xu等使用雙層球模型進行MAT-MI仿真,應用標量電勢和矢量磁勢規(guī)律分析了雙層同心球模型內的感應渦流場,并由差分離散公式??(J×B)計算了其數(shù)值解[6]。Ma Qingyu等將二維對稱多層均勻電導率樣本置于均勻分布的靜磁場和激勵磁場中,計算推導了二維對稱模型的聲源計算公式;利用聲場傳遞函數(shù),計算了模型的空間聲場分布;針對多層介質進行了MATMI的聲源重建[7]。Xia Rongmin等應用諧函數(shù)展開法推導了由理想矢量聲壓信號重建聲源公式[8]。2013年,L. Mariappan等提出利用矢量源重建電導率的方法,由聲壓信號通過矢量成像點傳播函數(shù)獲得感應電流,進而估算電導率分布圖像[9]。

    在國內,中國科學院電工所對磁聲成像技術進行了系統(tǒng)研究,如利用聲壓-速度耦合方程、位移方程和弱形式處理洛倫茲力散度聲源三種方法,對MAT-MI正問題進行了模擬[10],設計了脈沖激勵磁場[11]。Guo Liang等利用互易定理研究了磁聲電成像方法[12]。中國協(xié)和醫(yī)科大學在MAT-MI模型[13]、基于聲換能器特性正問題求解[14]和樣本導電邊界提取等方面開展了深入的研究工作。李珣等利用時間反演算法進行了電導率各向同性MAT-MI模型正問題計算[15]。周廉等提出了積分法處理出現(xiàn)奇異值電導率邊界的重建算法[16,17]。李宜令等研究了磁感應磁聲成像的洛倫茲力重建問題[18]。郭余慶等利用聲偶極輻射模型解釋了邊界信號和反相振動問題[19]。河北工業(yè)大學的Zhang Shuai等采用廣義有限元法,對MAT-MI正問題進行了數(shù)值求解,有效地提高了計算精度[20]。

    MAT-MI因其多場成像的特點,同時具備超聲邊界成像高空間分辨率和電特性功能成像高時間分辨率的優(yōu)勢,在乳腺特別是致密型乳腺檢測與成像中具有獨特的優(yōu)勢。已有文獻報道中,大多以理想球、同心球、偏心球、橢球等規(guī)則形態(tài)為模型進行研究。但生物體結構復雜,基于規(guī)則模型的仿真結果往往會有較大偏差。因此,本文構建了三維真實乳腺模型,對MAT-MI正問題進行仿真分析。重點考察模型形態(tài)差異對MAT-MI正問題計算中渦流密度分布、聲源和聲壓幅值的影響,獲取了高精度MAT-MI正問題數(shù)值解,為后續(xù)電導率圖像的精確重構奠定了基礎。本文工作成果有望將MAT-MI的研究向臨床應用推進一步,為該技術的臨床應用奠定良好基礎。

    1 MAT-MI理論基礎

    MAT-MI的原理為:將被檢測樣本置于靜態(tài)磁場和時變磁場內,因時變磁場的激勵,在樣本中感應出渦流;渦流與上述靜態(tài)磁場相互作用產生洛倫茲力,在組織內引起聲振動并以超聲波的形式向外傳播;由超聲換能器收集這些聲信號,依據(jù)相應的算法,可實現(xiàn)對樣本內電導率分布的重構。

    MAT-MI正問題是指由超聲信號產生的機制(主要包括由已知樣本的幾何結構、電導率分布、激勵信號時頻特性和空間分布特性),求解樣本周圍的聲壓信號。

    將各向同性電導率σ(r)的樣本(r是位置矢量)放置在磁通密度為B0(r)的靜磁場內,該靜磁場通常由永磁體(如釹鐵硼)[21,22]提供。時變的激勵磁場為B1(r,t),亦可通過矢量磁位A(r,t)的旋度表示,即B1(r,t)=?×A(r,t)[23]。在MAT-MI中,通常使用μs級的電流脈沖激勵,故感應電磁場可看作準靜態(tài)場[24]。進而將時變場表示為空間變量r和時間t的函數(shù),即B1(r,t)=B1(r)f(t)、A(r,t)=A(r)f(t)。此外,由于生物組織在MHz頻率附近位移電流遠小于傳導電流,可忽略位移電流的作用,僅考慮組織傳導特性而忽略其介電特性。

    2 仿真

    本文通過建立同心球模型和真實乳腺模型,進行了正問題仿真和對比分析。

    2.1 同心球模型MAT-MI正問題計算

    同心球模型球心位于(0.015, 0.017, 0)(m),內層球半徑r1=0.01m,外層球半徑r2=0.05m,內層球電導率σ1=0.9S/m,外層球電導率σ2=0.04S/m。利用與傳統(tǒng)有限元[25-27]不同的廣義有限元分析方法[20]進行數(shù)值計算與仿真,以均勻介質、靜磁場均勻分布為基礎,仿真樣本內渦流場分布,進而求解聲源、聲壓分布,最后基于聲速不變的條件求解樣本周圍聲壓分布。激勵磁場頻率為500kHz,脈寬為1μs,靜磁場強度為1T。

    在z=0平面內,感應渦流矢量的x方向分量Jx和y方向分量Jy、聲源As和0°位置聲壓p(r,t)的計算結果如圖1~圖3所示。其中,聲壓的求解通過式(11)來完成。由圖1可見,感應電流在內部高電導率區(qū)域(內球)較集中,外周幅值大,內部幅值小,且在外周向內部有減小趨勢。由圖2可知,腫瘤所在位置聲源與其周圍聲源差異顯著,內外聲源幅值之比為22.49,與電導率之比22.5非常接近。由圖3可見,聲壓信號序列有四個明顯的負向峰值、一個明顯的正向峰值,且四個負向峰值出現(xiàn)的時間與模型內外邊界和聲速有嚴格的對應關系。

    為了驗證所采用的一階廣義有限元法數(shù)值求解的精度,將數(shù)值解與同心球模型渦流矢量的解析解[6]進行了對比分析,如圖4a所示;兩者的相對誤差如圖4b所示。下文的數(shù)值計算均采用與同心球模型相同的網格密度,可保證求解的精度。

    圖1 渦流密度分布Fig.1 The distribution of eddy current

    圖2 聲源As分布Fig.2 Distribution of acoustic sourceAs

    圖3 0°位置聲壓p仿真曲線Fig.3 Diagram of acoustic pressurepat 0°

    圖4x=-0.015m處渦流數(shù)值解與解析解的對比Fig.4 Comparison between numerical and analytical solutions of eddy current atx=-0.015m

    2.2 三維真實乳腺模型

    利用乳腺MRI斷層圖像建立真實乳腺三維模型,步驟如下:①讀取MRI乳腺斷層圖像數(shù)據(jù);②逐層對圖像進行預處理、腐蝕、膨脹、開運算和閉運算,以得到圖像的外部輪廓;③圖像網格劃分,使每層都分割成具有相同數(shù)目的網格,并將二維圖像構成三維乳腺實體。

    在模型內設置腫瘤組織,并對模型進行廣義有限元離散,建立的三維模型如圖5所示。

    2.3 腫瘤參數(shù)改變對正問題的影響

    2.3.1 腫瘤半徑

    設置乳腺組織的電導率參數(shù)σ2=0.04S/m,腫瘤組織的電導率參數(shù)σ1=0.9S/m,腫瘤中心位置為(-0.015, 0.017, 0)(m)。改變腫瘤半徑大小,即ra=0.01m、rb=0.005m、rc=0.002 5m,分別計算z=0平面內,x方向渦流密度分量Jx、y方向渦流密度分量Jy、聲源As和0°位置聲壓p,仿真結果分別如圖6~圖9所示。

    圖5 真實乳腺三維廣義有限元模型Fig.5 3D generalized finite element model of real breast

    由圖6~圖9可以看出,腫瘤大小的改變,對感應渦流密度的分布及幅值產生了較大影響,從而導致聲源、聲壓的分布及大小也發(fā)生了相應的改變,內部聲源邊界形態(tài)反映了腫瘤的邊界形狀。圖6、圖7中,腫瘤半徑越大,感應渦流越集中在腫瘤位置。圖7a~圖7c的內外聲源比分別為22.04、21.99和20.43,與內外電導率之比22.5均非常接近,雖有一定程度的降低,但仍有足夠的分辨力。圖9所示的聲壓仿真曲線,第一和第四負向波峰幅值和相位保持了相對穩(wěn)定;第二和第三負向波峰的幅值隨腫瘤半徑的變小而減?。坏虿ǚ逄卣骱苊黠@,即使在腫瘤半徑最小的圖9c中依然能清晰地將其分辨出。

    圖6 腫瘤半徑對渦流密度分量Jx分布的影響Fig.6 Effect of tumor radium on distribution of eddy currentJx

    圖7 腫瘤半徑對渦流密度分量Jy分布的影響Fig.7 Effect of tumor radium on distribution of eddy currentJy

    圖8 腫瘤半徑對聲源As分布的影響Fig.8 Effect of tumor radium on distribution of acoustic sourceAs

    圖9 腫瘤半徑對0°位置聲壓p仿真曲線的影響Fig.9 Effect of tumor radium on diagrams of acoustic pressurepat 0°

    2.3.2 腫瘤電導率

    設置腫瘤半徑r=0.01m,腫瘤中心位置為(-0.015, 0.017, 0)(m),乳腺組織的電導率參數(shù)σ2=0.04S/m。改變腫瘤電導率參數(shù),即σ1a= 0.9S/m、σ1b=0.45S/m、σ1c=0.2S/m,分別計算z=0平面內,x方向渦流密度分量Jx、y方向渦流密度分量Jy、聲源As和0°位置聲壓p,仿真結果分別如圖10~圖13所示。

    圖10 腫瘤電導率對渦流密度分量Jx分布的影響Fig.10 Effect of tumor conductivity on distribution of eddy currentJx

    圖11 腫瘤電導率對渦流密度分量Jy分布的影響Fig.11 Effect of tumor conductivity on distribution of eddy currentJy

    圖12 腫瘤電導率對聲源As分布的影響Fig.12 Effect of tumor conductivity on distribution of acoustic sourceAs

    圖13 腫瘤電導率對0°位置聲壓p仿真曲線的影響Fig.13 Effect of tumor conductivity on diagrams of acoustic pressurepat 0°

    由10~圖13可看出,腫瘤電導率的改變,對感應渦流密度的分布與幅值也有影響,從而導致聲源、聲壓曲線發(fā)生了相應改變。由圖10、圖11發(fā)現(xiàn),腫瘤電導率越大,在腫瘤位置及附近區(qū)域渦流密度的幅值也越大。圖12a~圖12c的內外聲源比依次為22.04、10.59和4.69,與內外電導率之比22.5、11.25和5非常接近。圖13所示的聲壓仿真信號中,正向波峰幅值隨腫瘤電導率的減小而略有減小,四個負向波峰相位均保持了穩(wěn)定,其中第三負向波峰幅值隨電導率的減小,分別減小了57%和90%,反映了電導率的下降幅度(分別為50%和78%)。

    2.3.3 腫瘤位置

    設置腫瘤半徑r=0.01m,乳腺組織的電導率參數(shù)σ2=0.04S/m。腫瘤組織的電導率參數(shù)σ1= 0.9S/m,改變腫瘤中心位置,即a(-0.015, 0.017, 0)、b(0, 0, 0)、c(-0.03, 0.025, 0)(單位:m),分別計算z=0平面內,x方向渦流密度分量Jx、y方向渦流密度分量Jy、聲源As和0°位置聲壓p,仿真結果分別如圖14~圖17所示。

    由圖14~圖17可看出,腫瘤位置的改變,對感應渦流密度的幅值、分布均有較大影響,從而導致聲源分布、聲壓也發(fā)生了較大改變,且聲壓曲線的峰值特征也很明顯。圖16a~圖16c內外聲源比依次為22.04、22.09和22.14,與內外電導率之比22.5非常接近,且保持相對穩(wěn)定。圖17中,正向波峰的相位發(fā)生了明顯變化,第二和第三負向波峰的相位也發(fā)生了改變。其中,圖17b中第二負向波峰幅值顯著高于第三負向波峰幅值,圖17c中第三負向波峰幅值顯著高于第二負向波峰幅值,兩者幅值的相對差異反映了腫瘤與乳腺邊界的相對位置。

    圖14 腫瘤位置對渦流密度分量Jx分布的影響Fig.14 Effect of tumor position on distributions of eddy currentJx

    圖15 腫瘤位置對渦流密度分量Jy分布的影響Fig.15 Effect of tumor position on distributions of eddy currentJy

    圖16 腫瘤位置對聲源As分布的影響Fig.16 Effect of tumor position on distributions of acoustic sourceAs

    圖17 腫瘤位置對0°位置聲壓p仿真曲線的影響Fig.17 Effect of tumor position on diagrams of acoustic pressurepat 0°

    3 結論

    本文建立了真實乳腺廣義有限元模型,針對模型內部腫瘤不同的半徑、電導率和位置三個參數(shù),分別進行了感應渦流密度分布、聲源和聲壓的計算,得到了渦流密度兩個正交分量、聲源分布和聲壓仿真曲線。仿真結果表明,腫瘤大小、電導率以及位置的改變,對感應渦流密度的分布及幅值均有影響,從而導致聲源、聲壓也有一定程度的改變。由聲源分布可以清晰地分辨出腫瘤所在位置,且聲壓曲線特征明顯,為下一步進行MAT-MI逆問題精確求解創(chuàng)造了必要條件。

    目前,MAT-MI技術的研究大多采用規(guī)則模型展開,例如,球模型、同心球模型、偏心球模型、橢球模型等。然而,生物體器官(如乳腺、頭部等),外部形態(tài)和內部結構相對較復雜,因此,模型的逼真程度對MAT-MI技術的研究和臨床應用具有重要意義。從本文仿真研究結果看出,模型外部形態(tài)差異將直接導致感應渦流密度分布及大小的變化,而在數(shù)值計算中,聲源與聲壓的計算都基于感應渦流密度而進行的;同時,逆問題中樣本電導率的重建依賴于精確的聲源和聲壓信號。因此,建立真實乳腺模型能夠獲取更符合實際的聲源和聲壓信號,可為后續(xù)準確地重構電導率圖像提供必要的參考數(shù)據(jù),并奠定了堅實的基礎;同時也將MAT-MI技術向臨床應用推進一步。

    [1] 劉硯青. 中國乳腺癌發(fā)病率高增之謎[J]. 抗癌之窗, 2015(5): 15-17. Liu Yanqing. The mystery of the high incidence of breast cancer in China[J]. Cancer Frontier, 2015(5): 15-17.

    [2] Zou Y, Guo Z. A review of electrical impedance techniques for breast cancer detection[J]. Medical Engineering & Physics, 2003, 25(2): 79-90.

    [3] 夏慧, 劉國強, 黃欣, 等. 基于互易定理的二維磁聲電成像系統(tǒng)[J]. 電工技術學報, 2013, 28(7): 163-168. Xia Hui, Liu Guoqiang, Huang Xin, et al. 2D magneto-acousto-electrical tomography system based on reciprocity theorem[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2013, 28(7): 163-168.

    [4] Roth B J, Basser P J. A theoretical model for magneto-acoustic imaging of bioelectric currents[J]. IEEE Transactionson Biomedical Engineering, 1994, 41(8): 723-728.

    [5] Xu Yuan, He Bin. Magnetoacoustic tomography with magnetic induction (MAT-MI)[J]. Physics in Medicine and Biology, 2005, 50(1): 5175-5187.

    [6] Li Xu, Xu Yuan, He Bin. Imaging electrical impedance from acoustic measurements by means of magnetoacoustic tomography with magnetic induction(MAT-MI)[J]. Transactions on Biomedical Engineering, 2007, 54(2): 323-330.

    [7] Ma Qingyu, He Bin. Investigation on magnetoacoustic signal generation with magnetic induction and its application to electrical conductivity reconstruction[J]. Physics in Medicine and Biology, 2007, 52(16): 5085-5099.

    [8] Xia Rongmin, Li Xu, He Bin. Magnetoacoustic tomographic imaging of electrical impedance with magnetic induction[J]. Applied Physics Letters, 2007, 91, 083903.

    [9] Mariappan L, He B. Magnetoacoustic tomo- graphy with magnetic induction: bioimepedance reconstruction through vector source imaging[J]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2013, 32(3): 619-627.

    [10] 賀文靜, 劉國強, 張洋, 等. 感應式磁聲成像聲場正問題研究(一)——基于聲壓-速度耦合方程的聲場模擬方法[J]. 現(xiàn)代科學儀器, 2010, 2(1): 9-13. He Wenjing, Liu Guoqiang, Zhang Yang, et al. Research on forward problem of magnetoacoustic tomography with magnetic induction (I)—sound field simulation method based on pressure-velocity coupling equation[J]. Modern Scientific Instruments, 2010, 2(1): 9-13.

    [11] 黃欣, 劉國強, 夏慧, 等. 感應式磁聲成像的脈沖磁場研究[J]. 電工技術學報, 2013, 28(2): 67-72. Huang Xin, Liu Guoqiang, Xia Hui, et al. Study of pulsed magnetic field used in magnetioacoustic tomography with magnetic induction[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2013, 28(2): 67-72.

    [12] Guo Liang, Liu Guoqiang, Xia Hui, at al. Magnetoacousto-electrical tomography with magnetic induction for conductivity reconstruction[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2014, 62(9): 2114-2124.

    [13] 黎里, 殷濤, 張順起, 等. 基于ANSYS的磁聲耦合效應聲源的分布建模與仿真[J]. 生物醫(yī)學工程研究, 2011, 30(1): 1-5. Li Li, Yin Tao, Zhang Shunqi, et al. Modeling andsimulating study on the distribution of acoustic source inducted by magneto-acoustic coupling effect via ANSYS[J]. Journal of Biomedical Engineering Rescarch, 2011, 30(1): 1-5.

    [14] 馬任, 殷濤, 張順起, 等. 基于聲換能器特性的磁感應磁聲成像正問題分析[J]. 生物醫(yī)學工程與臨床, 2012, 16(3): 1-5. Ma Ren, Yin Tao, Zhang Shunqi, et al. Forward problem of magnetoacoustic tomography with magnetic induction based on the characteristics of acoustic transducer[J]. Biomedical Engineering and Clinic Medicine, 2012, 16(3): 1-5.

    [15] 李珣, Li Xu, 朱善安, 等. 基于時間反演方法的三維磁感應磁聲成像電導率重建[J]. 中國生物醫(yī)學工程學報, 2009, 28(1): 48-52. Li Xun, Li Xu, Zhu Shan’an, et al. 3D conductivity reconstruction of magnetoacoustic tomography with magnetic induction based on time reversal method[J]. Chinese Journal of Biomedical Engineering, 2009, 28(1): 48-52.

    [16] Zhou Lian, Zhu Shan’an, He Bin. A reconstruction algorithm of magnetoacoustic tomography with magnetic induction for acoustically inhomogeneous tissue[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2014, 61(6): 1739-1746.

    [17] 周廉, 朱善安, 賀斌. 三維磁感應磁聲成像的新算法研究[J]. 電子學報, 2013, 41(2): 288-294. Zhou Lian, Zhu Shan’an, He Bin. A threedimensional bioimpedance imaging algorithm by means of magnetoacoustic tomography with magnetic induction[J]. ACTA Electronica Sinica, 2013, 41(2): 288-294.

    [18] 李宜令, 馬青玉. 基于磁感應磁聲成像的洛倫茲力重建研究[J]. 聲學技術, 2010, 29(6): 38-39. Li Yilin, Ma Qingyu. Lorentz force image reconstruction for MAT-MI[J]. Technical Acoustics, 2010, 29(6): 38-39.

    [19] 郭余慶, 李宜令, 馬青玉, 等. 基于聲偶極輻射的磁感應磁聲層析成像研究[J]. 聲學學報, 2011, 36(2): 185-190. Guo Yuqing, Li Yiling, Ma Qingyu, et al. Investigation of magnetoacoustic tomography with magnetic induction based on acoustic dipole radiation[J]. Acta Acustica, 2011, 36(2): 185-190.

    [20] Zhang Shuai, Zhang Xueying, Wang Hongbin, et al. Forward solver in magnetoacoustic tomography with magnetic induction by generalized finite element method[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2016, 52(3): 2480877.

    [21] 張明銳, 陳潔, 王之馨, 等. 一種新型的永磁同步風力發(fā)電機并網系統(tǒng)[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2013, 41(14): 141-148. Zhang Mingrui, Chen Jie, Wang Zhixin, et al. A new permanent magnet synchronous wind-power generation grid-connected system[J]. Power System Protection and Control, 2013, 41(14): 141-148.

    [22] 李立毅, 于吉坤, 曹繼偉, 等. 新型定子結構永磁同步電機弱磁調速性能分析[J]. 電工技術學報, 2015, 30(14): 86-93. Li Liyi, Yu Jikun, Cao Jiwei, et al. Analysis of permanent magnet synchronous motor with new stator design for adjustable-speed by flux weakening[J]. Transactions of China Electrotechnical Sosiety, 2015, 30(14): 86-93.

    [23] 張獻, 章鵬程, 楊慶新, 等. 基于有限元方法的電動汽車無線充電耦合機構的磁屏蔽設計與分析[J].電工技術學報, 2016, 31(1): 71-79. Zhang Xian, Zhang Pengcheng, Yang Qingxin, et al. Magnetic shielding design and analysis for wireless charging coupler of electric vehicles based on finite element method[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2016, 31(1): 71-79.

    [24] 劉陽, 劉俊勇, 張思明, 等. 考慮動態(tài)風電模型極限誘導分岔研究[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2011, 39(18): 116-154. Liu Yang, Liu Junyong, Zhang Siming, et al. The research of limit induced bifurcation in dynamic model of wind power system[J]. Power System Protection and Control, 2011, 39(18): 116-154.

    [25] 劉赟, 俞集輝, 程鵬. 基于電磁-熱耦合場的架空輸電線路載流量分析與計算[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2015, 43(9): 28-34. Liu Yun, Yu Jihui, Cheng Peng. Analysis and calculation on the ampacity of overhead transmission lines based on electromagnetic-thermal coupling fields[J]. Power System Protection and Control, 2015, 43(9): 28-34.

    [26] 韓雪巖, 陳全文, 陳萍軌. 道交通用永磁同步牽引電機電抗參數(shù)的有限元分析[J]. 電氣技術, 2013, 14(3): 1-4. Han Xueyan, Chen Quanwen, Chen Pinggui. The finite element analysis of permanent magnet synchronous traction motor reactance parameters[J]. Electrical Technique, 2013, 14(3): 1-4.

    [27] 蔡智超, 劉素貞, 張闖, 等. 永磁擾動檢測有限元分析及優(yōu)化設計[J]. 電工技術學報, 2015, 30(3): 67-72. Cai Zhichao, Liu Suzhen, Zhang Chuang, et al. Finite element analysis and optimum design of permanent magnetic field perturbation testing[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(3): 67-72.

    Forward Problem in Magnetoacoustic Tomography with Magnetic Induction Based on Real Model of Breast

    Zhang Shuai Hou Wanjiao Zhang Xueying Yang Hongshuang Xu Guizhi
    (Key Laboratory of Electromagnetic Field and Electrical Apparatus Reliability of Hebei Province Hebei University of Technology Tianjin 300401 China)

    Magnetoacoustic tomography with magnetic induction (MAT-MI) is a new type of multi-physical, functional imaging modality, which combines the electrical impedance tomography with the sonography. Due to the complex structure, the MAT-MI imaging problems based on real model is of scientific and clinical significance. Wherein, the forward solver is the foundation of MAT-MI imaging. This paper addressed the problem for the modeling and forward solution of MAT-MI. The principle of coupling problem in MAT-MI was analyzed, and the real model of breast was reconstructed. Using generalized finite element method (GFEM), the forward problems of electromagnetic field and acoustic field were solved based on the real model of breast. The distributions of the acoustic source and acoustic pressure were obtained. The results show that in the real model, the distributions of the eddy current density and the acoustic source, as well as the profile of the acoustic pressure, changed remarkably, compared with the ideal two-layer concentric spheres model. It is suggested that the effects of the real model should be taken into account for image reconstruction in clinical application. Thanks to the high accuracy, the calculation method in this paper is applicable to solve the forward problem of MAT-MI.

    Magnetoacoustic tomography with magnetic induction, real model of breast, forward problem, eddy current distribution, generalized finite element method

    TM12

    張 帥 男,1978年生,博士,副教授,研究方向為生物電磁技術。

    E-mail: zs@hebut.edu.cn

    徐桂芝 女,1962年生,博士,教授,研究方向為生物電磁技術。

    E-mail: gzxu@hebut.edu.cn(通信作者)

    國家自然科學基金(51077040),河北省自然科學基金(E2015202292、E2015202050),河北省高層次人才項目(C2015005012),河北省重點研發(fā)計劃自籌項目(15272002、15275704)和河北省高等學校自然科學青年拔尖人才項目(BJ2016013)資助。

    2016-04-13 改稿日期 2016-05-23

    猜你喜歡
    聲壓聲源渦流
    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CFD仿真分析的各缸渦流比一致性研究
    基于GCC-nearest時延估計的室內聲源定位
    電子制作(2019年23期)2019-02-23 13:21:12
    車輛結構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
    渦流傳感器有限元仿真的研究與實施
    運用內積相關性結合迭代相減識別兩點聲源
    基于GIS內部放電聲壓特性進行閃絡定位的研究
    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用
    關于CW-系列盤式電渦流測功機的維護小結
    汽車科技(2014年6期)2014-03-11 17:46:08
    国产精品99久久99久久久不卡 | 国产高清不卡午夜福利| 久久久欧美国产精品| 99久久综合免费| 我要看黄色一级片免费的| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 看免费av毛片| av卡一久久| 午夜91福利影院| 国产在视频线精品| a 毛片基地| 免费看av在线观看网站| 一级爰片在线观看| 国产探花极品一区二区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 男女边摸边吃奶| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲国产av新网站| 国产精品人妻久久久影院| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 午夜免费鲁丝| 国产成人精品久久久久久| 91精品三级在线观看| 丝袜喷水一区| 超碰97精品在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲综合精品二区| 国产成人av激情在线播放| 99久久精品国产亚洲精品| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲av日韩在线播放| 免费观看a级毛片全部| av片东京热男人的天堂| 天堂8中文在线网| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产爽快片一区二区三区| 国产又爽黄色视频| 大香蕉久久网| 制服丝袜香蕉在线| 国产成人免费观看mmmm| 人人澡人人妻人| 精品国产国语对白av| 水蜜桃什么品种好| 亚洲少妇的诱惑av| 国产伦理片在线播放av一区| 国产有黄有色有爽视频| 欧美日韩视频精品一区| 国产精品三级大全| 一级毛片我不卡| 日本爱情动作片www.在线观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 丰满饥渴人妻一区二区三| 三上悠亚av全集在线观看| 日本欧美视频一区| 大香蕉久久网| 中文欧美无线码| 国产成人免费观看mmmm| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 老司机亚洲免费影院| 99热全是精品| 国产免费又黄又爽又色| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 成人国产av品久久久| 欧美精品一区二区免费开放| 国产精品免费大片| 人妻人人澡人人爽人人| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 国产国语露脸激情在线看| 欧美中文综合在线视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产精品久久久久久久久免| 久久婷婷青草| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 男女下面插进去视频免费观看| 日本色播在线视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 另类亚洲欧美激情| 亚洲欧美激情在线| 丰满少妇做爰视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 黄色毛片三级朝国网站| 观看美女的网站| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 两个人看的免费小视频| 看免费av毛片| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 国产激情久久老熟女| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国产黄频视频在线观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 成年美女黄网站色视频大全免费| 叶爱在线成人免费视频播放| 精品国产露脸久久av麻豆| 叶爱在线成人免费视频播放| 成年美女黄网站色视频大全免费| 欧美精品一区二区大全| 欧美精品一区二区大全| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲av综合色区一区| 一二三四在线观看免费中文在| 久久 成人 亚洲| 毛片一级片免费看久久久久| 人人澡人人妻人| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 搡老岳熟女国产| 亚洲av电影在线进入| 波多野结衣一区麻豆| 伦理电影免费视频| 热99国产精品久久久久久7| 999久久久国产精品视频| av视频免费观看在线观看| tube8黄色片| h视频一区二区三区| 国产男女超爽视频在线观看| 哪个播放器可以免费观看大片| 午夜久久久在线观看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 精品久久久精品久久久| 少妇人妻精品综合一区二区| 三上悠亚av全集在线观看| 成年人午夜在线观看视频| 精品国产国语对白av| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久久久视频综合| 中国三级夫妇交换| 少妇的丰满在线观看| 大片电影免费在线观看免费| 中文字幕最新亚洲高清| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久久青草综合色| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲天堂av无毛| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲五月色婷婷综合| 一本久久精品| 亚洲精品国产色婷婷电影| 免费少妇av软件| 99热全是精品| 美女午夜性视频免费| 日日啪夜夜爽| 一个人免费看片子| 精品一区二区三卡| 成年人午夜在线观看视频| 青春草国产在线视频| 久久久久久久国产电影| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲第一av免费看| 男女免费视频国产| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| av卡一久久| 欧美日韩亚洲高清精品| 在线天堂中文资源库| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 99久久精品国产亚洲精品| 午夜福利视频精品| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 爱豆传媒免费全集在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 妹子高潮喷水视频| 少妇精品久久久久久久| 亚洲七黄色美女视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久韩国三级中文字幕| 晚上一个人看的免费电影| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 婷婷色麻豆天堂久久| 中文字幕色久视频| 亚洲欧美清纯卡通| 国产在线一区二区三区精| 国产伦理片在线播放av一区| 波多野结衣一区麻豆| 欧美精品av麻豆av| 久久精品久久久久久久性| 亚洲,欧美精品.| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久ye,这里只有精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 精品少妇久久久久久888优播| 国产毛片在线视频| 一个人免费看片子| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲国产日韩一区二区| 成年美女黄网站色视频大全免费| 丝袜人妻中文字幕| av免费观看日本| 各种免费的搞黄视频| 免费不卡黄色视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 精品第一国产精品| av在线播放精品| av女优亚洲男人天堂| 一级黄片播放器| 亚洲成人一二三区av| videos熟女内射| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 伦理电影大哥的女人| kizo精华| 成人免费观看视频高清| 国产成人精品久久久久久| 美女主播在线视频| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲国产精品一区三区| 久久ye,这里只有精品| 色播在线永久视频| 曰老女人黄片| 丝袜在线中文字幕| 少妇精品久久久久久久| 高清视频免费观看一区二区| 欧美最新免费一区二区三区| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲欧美激情在线| 成年av动漫网址| 日韩电影二区| 伦理电影大哥的女人| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 日本午夜av视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 中文字幕色久视频| 日日爽夜夜爽网站| 美女国产高潮福利片在线看| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲图色成人| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产高清不卡午夜福利| 国产伦理片在线播放av一区| 国产熟女欧美一区二区| 99国产精品免费福利视频| 国产av精品麻豆| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 电影成人av| 国产成人91sexporn| 国产成人av激情在线播放| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 少妇 在线观看| 在线观看www视频免费| 亚洲成人免费av在线播放| 欧美精品高潮呻吟av久久| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 久久99一区二区三区| 国产黄频视频在线观看| 精品一区二区免费观看| av一本久久久久| 精品国产国语对白av| 亚洲视频免费观看视频| 国产精品av久久久久免费| av卡一久久| 久久精品国产综合久久久| 亚洲少妇的诱惑av| 高清黄色对白视频在线免费看| 十分钟在线观看高清视频www| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲欧美激情在线| 欧美人与善性xxx| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产1区2区3区精品| 纯流量卡能插随身wifi吗| 黄色视频不卡| 99久久精品国产亚洲精品| 国产老妇伦熟女老妇高清| 午夜免费观看性视频| 久久99精品国语久久久| 国精品久久久久久国模美| 999久久久国产精品视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 男女高潮啪啪啪动态图| 精品国产超薄肉色丝袜足j| www.av在线官网国产| 99久久精品国产亚洲精品| 性色av一级| 成人毛片60女人毛片免费| 午夜福利视频精品| 大香蕉久久网| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久天堂一区二区三区四区| 欧美国产精品一级二级三级| 在线观看免费视频网站a站| 桃花免费在线播放| 九九爱精品视频在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 国产 精品1| 久久人妻熟女aⅴ| 99久久综合免费| 国产一区二区三区综合在线观看| 天堂8中文在线网| av视频免费观看在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 18禁观看日本| 99精品久久久久人妻精品| 久热爱精品视频在线9| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲中文av在线| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产色婷婷99| 亚洲精品乱久久久久久| 国产亚洲精品第一综合不卡| 七月丁香在线播放| 91成人精品电影| av免费观看日本| 不卡av一区二区三区| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲激情五月婷婷啪啪| av一本久久久久| 国产精品久久久久久久久免| 欧美黑人精品巨大| 美女高潮到喷水免费观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲国产中文字幕在线视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产精品久久久人人做人人爽| 日本午夜av视频| 老司机深夜福利视频在线观看 | 日韩中文字幕视频在线看片| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产一区二区三区综合在线观看| 最近最新中文字幕免费大全7| 秋霞在线观看毛片| 国产成人精品福利久久| 久久久久国产一级毛片高清牌| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 在线免费观看不下载黄p国产| 黄色视频不卡| 久久久久国产一级毛片高清牌| 欧美日韩亚洲高清精品| 最黄视频免费看| a级毛片在线看网站| 国产精品熟女久久久久浪| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲欧美清纯卡通| 99国产综合亚洲精品| 99久久99久久久精品蜜桃| 看十八女毛片水多多多| 国产成人a∨麻豆精品| 91精品三级在线观看| 91老司机精品| 亚洲,欧美,日韩| 国产高清国产精品国产三级| 国产毛片在线视频| 久久99热这里只频精品6学生| 宅男免费午夜| av天堂久久9| 1024香蕉在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久亚洲国产成人精品v| 国产精品一区二区在线不卡| 欧美人与善性xxx| 人人澡人人妻人| 欧美人与善性xxx| 国产成人av激情在线播放| 亚洲,欧美,日韩| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 另类亚洲欧美激情| 两个人看的免费小视频| 捣出白浆h1v1| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 超碰97精品在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 久久久久久人人人人人| 精品久久久久久电影网| av在线老鸭窝| 国产激情久久老熟女| 成年动漫av网址| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产又爽黄色视频| 欧美另类一区| av视频免费观看在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲男人天堂网一区| 人人澡人人妻人| 十八禁网站网址无遮挡| 高清不卡的av网站| 国产免费现黄频在线看| 丰满少妇做爰视频| 久久国产精品大桥未久av| 精品国产国语对白av| 国产精品av久久久久免费| 我要看黄色一级片免费的| 欧美xxⅹ黑人| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲av中文av极速乱| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 黄片无遮挡物在线观看| 18禁观看日本| 成人国语在线视频| 精品一区二区三卡| 国产人伦9x9x在线观看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| av国产精品久久久久影院| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 嫩草影院入口| 国产成人精品久久久久久| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 天天操日日干夜夜撸| 黄色视频在线播放观看不卡| 这个男人来自地球电影免费观看 | 亚洲美女视频黄频| 欧美av亚洲av综合av国产av | 十八禁网站网址无遮挡| 丝袜美足系列| 免费观看人在逋| 久久久久网色| 免费高清在线观看视频在线观看| 悠悠久久av| 免费在线观看黄色视频的| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 少妇的丰满在线观看| 国产淫语在线视频| 两个人看的免费小视频| 看十八女毛片水多多多| 亚洲四区av| 电影成人av| 国产精品一二三区在线看| 哪个播放器可以免费观看大片| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 黄色毛片三级朝国网站| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲精品第二区| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 国产欧美日韩综合在线一区二区| videos熟女内射| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产有黄有色有爽视频| 午夜激情av网站| 99久久综合免费| 亚洲国产精品999| 男女边吃奶边做爰视频| 免费黄频网站在线观看国产| 国产一区二区三区av在线| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久人妻熟女aⅴ| 黄色怎么调成土黄色| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲国产av影院在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 黄片无遮挡物在线观看| 欧美成人午夜精品| 久久久久久久久久久久大奶| 在现免费观看毛片| 欧美日韩综合久久久久久| 精品少妇内射三级| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲五月色婷婷综合| 婷婷色综合大香蕉| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产激情久久老熟女| 深夜精品福利| 嫩草影院入口| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产精品久久久久久精品电影小说| 永久免费av网站大全| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲天堂av无毛| 91成人精品电影| 一级毛片电影观看| 黄色一级大片看看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 麻豆av在线久日| 老汉色∧v一级毛片| 18在线观看网站| 少妇 在线观看| 亚洲成色77777| 欧美激情高清一区二区三区 | 亚洲成人免费av在线播放| 国产成人91sexporn| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲成人手机| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产一级毛片在线| 一区二区三区精品91| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 满18在线观看网站| 老司机亚洲免费影院| 精品免费久久久久久久清纯 | 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产一区有黄有色的免费视频| 极品人妻少妇av视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 性少妇av在线| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲国产av新网站| 十八禁高潮呻吟视频| 人人妻人人澡人人看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲精品aⅴ在线观看| www日本在线高清视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产亚洲av高清不卡| 国产一区二区在线观看av| 久久久精品免费免费高清| 国产一级毛片在线| 成人国语在线视频| 人妻一区二区av| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲人成电影观看| 国产野战对白在线观看| 久久热在线av| 99国产综合亚洲精品| 日韩一区二区三区影片| 亚洲国产av新网站| 久久天堂一区二区三区四区| 9191精品国产免费久久| 麻豆av在线久日| 亚洲av在线观看美女高潮| 精品一区在线观看国产| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 丝袜脚勾引网站| 亚洲熟女精品中文字幕| 欧美在线黄色| 日本av手机在线免费观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 老司机靠b影院| 午夜激情久久久久久久| 大香蕉久久网| 一二三四在线观看免费中文在| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 久久毛片免费看一区二区三区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 日本91视频免费播放| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 欧美 日韩 精品 国产| 一边亲一边摸免费视频| 九草在线视频观看| 97人妻天天添夜夜摸| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲国产看品久久| 国产av国产精品国产| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲精品一二三| 丰满少妇做爰视频| 两性夫妻黄色片| 国产xxxxx性猛交| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 老鸭窝网址在线观看| 久久久久久人妻| 久久久久精品国产欧美久久久 | videos熟女内射| 青青草视频在线视频观看| 亚洲七黄色美女视频| 午夜精品国产一区二区电影| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产有黄有色有爽视频| 黄色 视频免费看| 欧美中文综合在线视频| 国产高清不卡午夜福利| 另类精品久久| 777米奇影视久久| 成年人免费黄色播放视频| 免费日韩欧美在线观看| 美女主播在线视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲综合精品二区| 观看av在线不卡| 少妇被粗大的猛进出69影院| 一区二区三区乱码不卡18| 成人黄色视频免费在线看| 欧美在线黄色| 热re99久久国产66热| 在线观看免费日韩欧美大片| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日韩成人av中文字幕在线观看| av网站免费在线观看视频| 午夜精品国产一区二区电影| 成人影院久久| 国产熟女欧美一区二区| 欧美 日韩 精品 国产| 一级毛片电影观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲av日韩在线播放| 超碰97精品在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 国产有黄有色有爽视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 一级片'在线观看视频| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲成人一二三区av| 多毛熟女@视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 男人舔女人的私密视频| 亚洲欧洲日产国产| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 午夜精品国产一区二区电影|