• <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 ?

    一種雙頻非組合實時精密定位方法

    2017-11-08 02:34:46丁繼成
    哈爾濱工業(yè)大學學報 2017年11期
    關鍵詞:雙差歷元對流層

    李 慧, 趙 琳, 李 亮, 丁繼成

    (哈爾濱工程大學 自動化學院, 哈爾濱 150001)

    一種雙頻非組合實時精密定位方法

    李 慧, 趙 琳, 李 亮, 丁繼成

    (哈爾濱工程大學 自動化學院, 哈爾濱 150001)

    為滿足單系統(tǒng)單基線雙頻數(shù)據條件下的實時精密定位需求,提出一種雙頻非組合實時精密定位技術,基于站間-星間載波相位及偽距觀測量雙差觀測模型,實現(xiàn)單系統(tǒng)單基線雙頻非組合RTK(Real Time Kinematic). 通過分析雙差模型觀測量冗余度,確立模型殘余誤差處理策略,設定狀態(tài)向量,推導并建立狀態(tài)預測方程及測量方程,實時更新狀態(tài)向量變換矩陣,根據隨機模型調整兩種觀測量數(shù)據的權重,最后利用擴展卡爾曼濾波器技術得到實時定位結果. 文中基于幾組中長基線實驗,通過考察定位結果的三維定位誤差及整周模糊度成功固定率,驗證該方法的有效性. 實驗結果表明,在中長基線條件下進行實時定位,該方法精度可以達到厘米級,基線長度為135.6 km時,整周模糊度固定成功率為97.3%,東向、北向、天向的CEP95定位誤差分別為1.35 cm、1.84 cm、7.08 cm. 雙頻非組合技術充分利用差分技術的優(yōu)勢消除與距離無關的相關誤差,并有效地避免了觀測值組合過程所引起的觀測噪聲,可以實現(xiàn)中長基線條件下的厘米級實時定位.

    實時精密定位;雙頻;非組合;中長基線;擴展卡爾曼

    載波相位觀測量因其高精度被廣泛應用在全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)(Global Navigation Satellite System, GNSS)中,但只有當準確解算出整周模糊度,利用載波相位觀測量進行定位才變得有意義. 差分定位原理主要依靠載波相位和偽距雙差可以消除相關誤差,但當接收機間距離超過10 km時,該誤差處理策略失效[1]. 隨距離增加的大氣層延遲誤差殘差及缺乏足夠的數(shù)據冗余度去解決整周模糊度是制約其基線長度的一個重要因素[2]. 對于中長基線,電離層與對流層在經過站間、星間雙差后的殘差都應該作為一未知參數(shù)被考慮[3],但這會加重整周模糊度求解模型的病態(tài)性,造成模糊度固定失敗. 卡爾加里大學利用幾種觀測量線性組合包括雙差寬巷組合和電離層無關線性組合及卡爾加里大學提出的模型,消除電離層和對流層誤差對中長基線下整周模糊度求解的影響[4];部分學者利用三頻觀測數(shù)據,通過電離層無關組合消除電離層延遲誤差對整周模糊度求解的影響[5-7];除了上述方法還可以利用Thai電離層地圖解決RTK中模型中電離層誤差問題[8];對于對流層誤差,最常用的方法是通過經驗模型求解,弗羅茨瓦夫大學針對波蘭地區(qū)研究了兩種對流層延遲誤差模型,并對其在單基線和多基線場景下的精度進行了研究分析[9];對于快速精密定位常見的有兩種對流層延遲估計模型[10];近些年來,隨著CORS系統(tǒng)等地面基站的建設,多基站輔助解決大氣誤差策略應運而生,利用網絡基站通過插值得到網絡電離層延遲修正量[11],但插值過程的誤差是不可避免的,因此發(fā)展了一系列方法,如對天頂對流層參數(shù)限制提出一種正則化方法[12],利用經驗對流層模型GT2生成一個高精度的有先驗參數(shù)的對流層延遲,改善傳統(tǒng)網絡RTK模型中整周模糊度求解方程的病態(tài)性;利用2個基站對用戶進行相對精密定位[13],其中一個基站離用戶基站非常近,可以看做零基線,其中零基線的基站跟用戶站有著相似的電離層及對流層延遲. 將已知基線長度、不同基線之間整周模糊度的關系以及相似的電離層對流層延遲等已知條件充分應用到相對精密定位中,改善整周模糊度的固定情況以及最終的定位精度;科廷大學提出了利用多系統(tǒng)提高中長基線整周模糊度固定率的方法[14-15],更多利用多系統(tǒng)組合數(shù)據提高精密定位精度的研究見文獻[16-18].

    為滿足單一系統(tǒng),沒有足夠的觀測網絡數(shù)據情況時的實時定位需求,本文提出了單系統(tǒng)、單基線條件下的一種雙頻非組合實時精密定位技術,采用雙頻雙差模型,消除衛(wèi)星鐘差和接收機鐘差等與距離無關的相關誤差的影響,同時減弱諸如軌道誤差、大氣折射誤差等系統(tǒng)性誤差的影響,對于對流層延遲誤差,本文利用Saastamoinen模型估計后對原始觀測量進行補償,對于影響整周模糊度解算的主要誤差電離層雙差誤差則設為未知參數(shù),最后通過擴展卡爾曼濾波器進行用戶位置求解. 文中單獨處理兩頻率上的觀測量數(shù)據,有效避免了觀測值組合過程所引起的觀測噪聲.

    1 數(shù)學模型

    1.1雙頻雙差基礎模型

    (1)

    1.2誤差處理策略

    高精度RTK定位主要依據載波相位觀測量,為提高整周模糊度解算的準確性,必須設法解決式(1)中影響定位結果的各個誤差. 對于短基線而言,在經過站間及星間雙差后,認為消除或近似消除了衛(wèi)星鐘差、接收機鐘差、軌道誤差、對流層延遲誤差、電離層延遲誤差等,但如果用戶和基站間基線長度超過10 km,有些誤差經過雙差后的殘差需要分析、考慮,尤其是與距離相關的一些誤差,如電離層誤差、對流層誤差及衛(wèi)星軌道誤差,本文的誤差處理策略主要考慮了這三種誤差的處理方法.

    1.2.1 衛(wèi)星軌道誤差

    衛(wèi)星軌道誤差對最終定位結果的影響隨基線長度的增加而增加見下式.

    .

    (2)

    式中: dρ為衛(wèi)星軌道誤差,ρ為衛(wèi)星與接收機間距離,db為因衛(wèi)星軌道誤差對用戶定位結果造成的誤差,b為基線長度. 衛(wèi)星到接收機間的距離大約為20 000 km,而中長基線的基線長度從10~300 km間不等. 對于衛(wèi)星軌道誤差,有些單位提供了不同精度的軌道產品,對于IGS產品的精度如表1[19].

    表1 IGS產品精度表

    1.2.2 對流層延遲誤差

    對流層天頂延遲總量由90%的干延遲分量和10%的濕延遲分量構成[20],對流層延遲誤差通常表示為天頂方向的對流層折射量與仰角的映射函數(shù)之積,如式

    T(e)=mh(e)×zh+mw(e)×zw.

    (3)

    式中:e為天頂角,zh,zw分別為對流層的干濕分量,mh,mw分別為干濕分量的仰角映射函數(shù). 關于對流層天頂延遲量相關模型,見參考文獻[21-23].

    對于基線長度超過50 km的用戶,應將雙差對流層殘余作為未知參數(shù)考慮,但這會加重整周模糊度求解模型的病態(tài)性[12]. 因此對于對流層延遲本文采用模型估計方法,盡量降低對流層延遲的誤差干擾. 對流層天頂延遲量采用Saastamoinen模型估計[24],得到對流層天頂延遲的干延遲分量和由水蒸氣引起的濕延遲分量,映射函數(shù)采用GMF[25]. 對于對流層延遲誤差,本文直接在原始觀測量上進行補償,從而降低定位模型中的未知參數(shù)個數(shù),增加模型方程觀測量冗余度.

    1.2.3 電離層延遲誤差

    電離層延遲誤差是影響用戶定位的主要誤差源之一,不同測站的電離層延遲誤差不同,同一測站不同觀測方向上的電離層延遲誤差也不同. 一般對于短基線用戶而言,其電離層誤差與基站誤差近似認為相等,因此可以通過差分技術消除,但當用戶基線超過10 km后,電離層差分殘余誤差將對定位結果造成較大誤差.

    為了消除中長基線的電離層延遲誤差,許多學者提出了利用電離層無關組合消除電離層延遲誤差,但雙頻電離層無關組合會使得測量噪聲增加,由誤差傳播定律,偽距觀測量的無電離層組合觀測值的觀測噪聲為單頻率上雙差偽距噪聲的2.978倍[26],并且因為組合觀測量的波長太短,造成短時間內模糊度固定困難[27],因此該方法大部分基于網絡基站或三頻數(shù)據條件下[4-7]. 針對單基線單系統(tǒng)雙頻數(shù)據條件下中長基線的實時精密定位,本文將電離層延遲站間-星間雙差殘差值設為未知參數(shù),假設用戶和接收機在頻率fn(n=1,2)上同時觀測到m顆衛(wèi)星,則選定參考星后,對電離層延遲誤差做站間-星間差分處理,得到m-1個雙差電離層延遲量作為擴展卡爾曼的未知狀態(tài)向量求解.

    1.2.4 多徑誤差

    由公式(1),除了衛(wèi)星軌道誤差、對流層延遲誤差、電離層延遲誤差,用戶在進行了站間-星間雙差后,還存在多徑誤差. 本文中對多徑誤差不作重點研究,假設接收機處于空曠區(qū)域,因此對于文中所提的雙頻非組合實時精密定位方法,從建模到利用實際數(shù)據進行驗證,均沒有考慮多徑誤差.

    1.3單基線雙頻非組合模型

    1.3.1 EKF建模及求解

    EKF是通過線性化處理來實現(xiàn)非線性濾波估計,是用高斯分布來逼近系統(tǒng)狀態(tài)的后驗概率密度. 相對于處理非線性濾波的粒子波波器等,在計算速度上,EKF具有明顯的優(yōu)勢. 本文采用EKF對式(1)中的雙頻雙差模型進行求解,首先利用泰勒展開式對非線性函數(shù)進行線性化處理,然后再在標準卡爾曼濾波框架下進行遞歸濾波,包括測量更新和時間更新兩個過程. 線性化后的雙差非組合定位的狀態(tài)預測方程和測量方程如式:

    Xk=Fk,k-1Xk-1+Wk,

    (4)

    yk=HkXk+ek.

    (5)

    式中:Xk為k時刻狀態(tài)向量,yk為k時刻觀測值,F(xiàn)k,k-1為第k-1時刻到k時刻的狀態(tài)轉移矩陣,Wk為狀態(tài)模型噪聲,ek為測量噪聲,假設狀態(tài)模型噪聲Wk和測量噪聲ek互為不相關的白噪聲序列,其協(xié)方差矩陣分別為Qw和Re. 假設1號衛(wèi)星為選定的參考衛(wèi)星,則未知狀態(tài)向量Xk為

    (6)

    yk=(T.

    (7)

    其中:

    (8)

    測量模型向量b(x)、觀測矩陣Hg為:

    (9)

    (10)

    (11)

    其中:Ss為星間單差矩陣,Gg為用戶-衛(wèi)星方向余弦向量,E0為單位矩陣,具體如式(12)到式(15).

    (12)

    (13)

    (14)

    (15)

    測量誤差協(xié)方差矩陣Re描述測量過程中的誤差,具體如式

    (16)

    其中:D為站間-星間雙差矩陣,RΦ,n為頻率n上的非差相位觀測值的協(xié)方差矩陣,RP,n為頻率n上的非差偽距觀測值的協(xié)方差矩陣.

    利用第k-1個歷元的得到的狀態(tài)向量對應的方差協(xié)方差矩陣P及過程噪聲協(xié)方差矩陣計算第k個歷元的狀態(tài)向量對應的協(xié)方差矩陣,計算求得卡爾曼濾波器增益K,進而得到狀態(tài)向量在第k個歷元的的預測結果,如式:

    Pk=(E-KkHg,k)Pk,k-1

    (17)

    式(17)為標準卡爾曼濾波器的測量更新過程. 再按式(18)進行時間更新過程,為第k-1個歷元求解做準備.

    (18)

    其中:

    (19)

    (20)

    式中:τ為相鄰兩歷元間的時間間隔,qr、qν、qI、qN分別為位置、速度、電離層延遲及整周模糊度的過程噪聲協(xié)方差矩陣,共同構成矩陣過程噪聲方差協(xié)方差矩陣Qw. 為了避免因過度依賴模型而造成的濾波結果發(fā)散現(xiàn)象,利用Qw矩陣調節(jié)狀態(tài)協(xié)方差矩陣P,避免P變得太小或者為0而導致的濾波器失效. 根據卡爾曼濾波原理,最終的濾波結果是由模型狀態(tài)預測值及觀測值進行加權更新得到的,如果觀測精度較高,則增加其權重,使得濾波結果傾向于觀測結果,如果觀測精度較低,則增加狀態(tài)預測值對濾波結果的貢獻.

    在利用EKF得到L1及L2兩個頻率上的雙差整周模糊度的浮點解及其方差協(xié)方差矩陣后,利用LAMBDA算法進行雙差整周模糊度的固定,得到用戶最后定位結果,關于LAMBDA算法具體見文獻[28-29].

    1.3.2 狀態(tài)向量變換矩陣

    1)參考衛(wèi)星不變,其它共視衛(wèi)星增加或減少. 如果當前歷元丟失非參考星,則將該衛(wèi)星對應的整周模糊度項及電離層延遲項去掉,同時需去掉對應狀態(tài)向量方差協(xié)方差矩陣P的相關行和列;如果當前歷元增加非參考星,則構建該非參考星的站間-星間雙差載波相位觀測量,利用原有的已知雙差模糊度向量及相應衛(wèi)星的觀測量,求出該時刻的基線向量,進而求得新增衛(wèi)星的雙差模糊度向量,如公式(21),或者直接利用其偽距和載波相位觀測量,初始化其雙差模糊度向量,如公式(22),對于雙差電離層延遲項,則直接賦予其0的初值,同時將方差協(xié)方差矩陣P相關行和列元素置為0,如式(23).

    Nnew=Hnewbur-yΦ,new,

    (21)

    (22)

    (23)

    2)參考星改變. 新歷元數(shù)據在解算前,需要檢測參考衛(wèi)星較上個歷元是否發(fā)生變換,若依據高度角最大原則,假設第k+1個歷元參考星發(fā)生了變化,則需要變換矩陣Tk,N將第k個歷元中以參考星p得到的雙差模糊度解向量映射至新參考衛(wèi)星pnew,具體如公式(24),對于雙差電離層延遲項,利用變換矩陣Tk,I將第k個歷元中以參考星p得到的雙差電離層延遲量映射至新參考衛(wèi)星pnew,如式(25),其中,Tk,N和Tk,I為單位陣對應新參考衛(wèi)星的列統(tǒng)一減去1得到,由對應狀態(tài)向量中的位置、速度形成的單位陣,結合Tk,N和Tk,I共同構成從第k個歷元到第k+1個歷元的狀態(tài)解向量的變換矩陣Tk, 根據Tk,利用對第k+1個歷元對應的狀態(tài)向量方差協(xié)方差矩陣Pk+1,N,new進行更新,具體如式子(26).

    Nk+1,new=Tk,NNk,

    (24)

    (25)

    (26)

    2 實驗分析

    為驗證本文提出的單基線雙頻非組合實時精密定位方法的性能,利用4組不同基線長度的實際數(shù)據對其進行了考察. 本次實驗所采用的數(shù)據為2016年5月1日UNAVCO-PBO機構位于美國加利福尼亞州圣阿爾多、圣米格爾、科林加、Huasna及德拉諾的基站采集的數(shù)據,接收機采用TRIMBLE NETRS,天線類型為TRM29659.00,連續(xù)采集24 h數(shù)據,采樣間隔為30 s,共2 880個歷元,各組基線的具體情況如表2所示.

    表2 實驗數(shù)據

    本次實驗中的4組基線的基站接收機均位于空曠地帶,可以忽略多徑誤差,對流層延遲誤差已通過建模對原始觀測量進行了補償,因此,雙差雙頻非組合定位模型中的主要誤差為電離層延遲誤差. 4組實驗中,在利用擴展卡爾曼濾波器對進行狀態(tài)參數(shù)估計時,狀態(tài)向量中的位置參數(shù)初始值取單點定位得到的結果,對應的初始標準差設置為10 m,電離層延遲參數(shù)初始值設為0,因文中處理的最長基線為135.6 km,對應的初始標準差值統(tǒng)一設置為0.1 m,當基線長度更長時,需要適當調整初始標準差值,否則會影響模糊度快速固定,雙差整周模糊度初始值可由雙差載波相位觀測值和雙差偽距觀測值得到,對應的標準差設為20周. 文中同時利用了載波相位觀測量和偽距觀測量,這兩種觀測量的精度差別較大,因此采用隨機加權模型進行調整,其中載波相位觀測量對應的觀測噪聲標準差設為0.009 m,偽距觀測量對應的觀測噪聲標準差設為0.9 m,兩觀測量內部的不同衛(wèi)星-基站雙差觀測量采用等權模式.

    圖1~4為實驗A、B、C、D根據本文所建立的實時定位模型估計出的雙差電離層延遲誤差,其中,圖中橫坐標為觀測時間,縱坐標為L1載波對應的雙差電離層延遲誤差.

    圖1 A組數(shù)據估計出的L1載波對應的雙差電離層誤差

    Fig.1 Residual double difference ionospheric delay on L1 of data A

    圖2 B組數(shù)據估計出的L1載波對應的雙差電離層誤差

    Fig.2 Residual double difference ionospheric delay on L1 of data B

    圖3 C組數(shù)據估計出的L1載波對應的雙差電離層誤差

    Fig.3 Residual double difference ionospheric delay on L1 of data C

    圖4 D組數(shù)據估計出的L1載波對應的雙差電離層誤差

    Fig.4 Residual double difference ionospheric delay on L1 of data D

    不同的顏色代表不同共視衛(wèi)星對的雙差電離層延遲,橫坐標為觀測時間,以小時為單位,對應UTC(GMT)時間0點到24點,即本地時間16點到第二天16點,圖中后半段對應白天中午的電離層延遲,因此波動較大. 從圖中可以看出,當基線長度僅為20.7 km時,雙差后的電離層延遲殘差高的能達到10 cm,這對于厘米級的精密定位是不能容忍的,并且隨著基線長度的增加,雙差電離層延遲殘差越來越大,當基線長度為135.6 km時,達到50 cm.

    圖5~8為實驗A、B、C、D的三維定位誤差,其中橫坐標為橫坐標為觀測時間,以小時為單位,對應UTC(GMT)時間0點到24點,即本地時間16點到第二天16點,縱坐標為定位誤差,以米為單位,圖中不同的顏色及線型分別代表東向、北向及天向誤差.

    表3給出了本次實驗中4組基線數(shù)據的詳細定位結果. 當用戶與基站間的基線長度為20.7 km時,利用本文提出的實時精密定位方法,整周模糊度固定率可達98.8%,每次整周模糊度固定時間開銷約為0.015 s,在利用CEP95準則統(tǒng)計下的東北天定位誤差均為厘米級,RMS誤差東向和北向達毫米級,天向為厘米級;隨著用戶與基站間基線長度增加,整周模糊度固定率逐漸下降,當基線長度為135.6 km時,整周模糊度固定率為97.3%,此時,CEP95準則下東北天三個方向上的誤差仍為厘米級,RMS誤差為厘米級.

    圖5 A組數(shù)據三維定位誤差

    圖6 B組數(shù)據三維定位誤差

    圖7 C組數(shù)據三維定位誤差

    圖8 D組數(shù)據三維定位誤差

    實驗基線∕km固定率∕%CEP95定位誤差∕cm東向北向天向RMS誤差∕cm東向北向天向A20.798.81.291.503.620.690.712.13B49.097.92.222.014.691.262.042.35C105.897.71.172.134.332.300.892.21D135.697.31.351.847.082.001.354.00

    3 結 論

    本文在單系統(tǒng)、單基線及雙頻數(shù)據條件下,提出了一種適用于中長基線的雙頻非組合實時精密定位方法. 該方法以載波相位、偽距的站間-星間雙差為基礎模型,通過分析中長基線條件下主要雙差殘余誤差量,提出相應誤差處理策略,建立精密定位解算模型. 為了避免引起觀測矩陣秩虧,將主要誤差源雙差電離層延遲作為未知量,而對對流層延遲則利用Saastamoinen模型在原始觀測量上進行補償. 該方法充分利用了載波相位和偽距雙頻觀測量數(shù)據,通過隨機模型調整兩種觀測量數(shù)據的權重,以降低低精度偽距觀測量的應用帶來的定位誤差,最后利用擴展卡爾曼濾波器實現(xiàn)定位,并通過實時建立當前歷元與上個歷元的狀態(tài)變換矩陣,保證擴展卡爾曼濾波的連續(xù)性和傳遞的準確性. 通過4組基線實驗驗證了文中基于擴展卡爾曼濾波的雙頻非組合實時精密定位方法的有效性,基線長度達135.6 km時,該方法仍能實現(xiàn)厘米級的實時定位. 該方法單獨處理兩頻率上的觀測量,有效避免了觀測值組合過程所引起的觀測噪聲,是中長基線條件下單基線實時精密定位的另一種思路.

    [1] PAZIEWSKI J, WIELGOSZ P. Assessment of GPS+ Galileo and multi-frequency Galileo single-epoch precise positioning with network corrections[J]. GPS Solutions, 2014, 18(4):571-579. DOI:10.1007/s10291-013-0355-3.

    [2] KASHANI I, GREJNER D, WIELGOSZ P. Toward instantaneous network based real time kinematic GPS over 100 km distance[J]. Navigation, 2005, 52(4):239-245. DOI:10.1002/j.2161-4296.2005.tb00366.x.

    [3] WIELGOSZ P, KASHANI I, GREJNER D. Analysis of long-range network RTK during a severe ionospheric storm[J], Journal of Geodesy, 2005, 79(9):524-531.DOI:10.1007/s00190-005-0003-y.

    [4] WANG D, GAO C, PAN S. Single-epoch integer ambiguity resolution for long-baseline RTK with ionosphere and troposphere estimation[C]// SUN J, JIAO W, WU H, et al. Lecture Notes in Electrical Engineering. Berlin Heidelberg: Springer, 2013: 125-137. DOI:10.1007/978-3-642-37398-5_12.

    [5] ODIJK D, TEUNISSEN P, TIBERIUS C. Triple-frequency ionosphere-free phase combinations for ambiguity resolution[C]// ASKILDT M. Proc. of the ENC-GNSS 2002. Copenhagen, Denmark: The European Navigation Conference press, 2002: 27-30.

    [6] WANG K, ROTHACHER M. Ambiguity resolution for triple-frequency geometry-free and ionosphere-free combination tested with real data[J]. Journal of Geodesy, 2013, 87(6): 539-553. DOI:10.1007/s00190-013-0630-7.

    [7] ODIJK D. Ionosphere-free phase combinations for modernized GPS[J]. Journal of surveying engineering, 2003, 129(4): 165-173. DOI:10.1061/(ASCE)0733-9453(2003)129:4(165).

    [8] CHAROENKALUNYUTA T, SATIRAPOD C. Effect of Thai ionospheric Maps (THIM) model on the performance of network based RTK GPS in Thailand[J]. Survey Review, 2014, 46(334): 1-6. DOI: 10.1179/1752270613Y.0000000055.

    [9] HADAS T, KAPLON J, BOSY J, et al. Near-real-time regional troposphere models for the GNSS precise point positioning technique[J]. Measurement Science and Technology, 2013, 24(5): 055003. DOI:10.1088/0957-0233/24/5/055003.

    [10]WIELGOSZ P, KRUKOWSKA M, PAZIEWSKI J, et al. Performance of ZTD models derived in near real-time from GBAS and meteorological data in GPS fast-static positioning[J]. Measurement Science and Technology, 2013, 24(12): 125802. DOI:10.1088/0957-0233/24/12/125802.

    [11]HU G, ABBEY D A, CASTLEDEN N, et al. An approach for instantaneous ambiguity resolution for medium-to long-range multiple reference station networks[J]. GPS Solutions, 2005, 9(1): 1-11. DOI:10.1007/s10291-004-0120-8.

    [12]PAN S G, MENG X, WANG S L, et al. Ambiguity resolution with double troposphere parameter restriction for long range reference stations in NRTK System[J]. Survey Review, 2015, 47(345): 429-437. DOI: 10.1179/1752270614Y.0000000144.

    [13]PAZIEWSKI J. Precise GNSS single epoch positioning with multiple receiver configuration for medium-length baselines: methodology and performance analysis[J]. Measurement Science and Technology, 2015, 26(3): 035002. DOI: 10.1088/0957-0233/26/3/035002.

    [14]ODIJK D, ARORA B S, TEUNISSEN P J G. Predicting the success rate of long-baseline GPS+ Galileo (partial) ambiguity resolution[J]. Journal of Navigation, 2014, 67(3): 385-401. DOI:10.1017/S037346331400006X.

    [15]ODOLINSKI R, TEUNISSEN P J G, ODIJK D. Combined GPS+ BDS+ Galileo+ QZSS for long baseline RTK positioning[J]. Measurement Science and Technology, 2015, 26(4): 045801.

    [16]PAZIEWSKI J, STEPNIAK K. New on-line system for automatic postprocessing of fast-static and kinematic GNSS data[C]// CYGAS D, TOLLAZZI T. International conference on environmental engineering (ICEE) selected papers. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, 2014:1-7. DOI: 10.3846/enviro.2014.235.

    [17]KHODABANDEH A, TEUNISSEN P J G. Array-based satellite phase bias sensing: theory and GPS/BeiDou/QZSS results[J]. Measurement Science and Technology, 2014, 25(9): 095801. DOI:10.1088/0957-0233/25/9/095801.

    [18]PAZIEWSKI J, WIELGOSZ P. Accounting for Galileo-GPS inter-system biases in precise satellite positioning[J]. Journal of Geodesy, 2015, 89(1): 81-93. DOI:10.1007/s00190-014-0763-3.

    [19]International GNSS Service. GPS satellite ephemerides / Satellite & Station Clocks[OL]. [2017-04-06]. http://www.igs.org/productsl.

    [20]WIELGOSZ P, PAZIEWSKI J, KRANKOWSKI A, et al. Results of the application of tropospheric corrections from different troposphere models for precise GPS rapid static positioning[J]. Acta Geophysica, 2012, 60(4): 1236-1257. DOI:10.2478/s11600-011-0078-1.

    [21]BOHM J, MOLLER G, SCHINDELEGGER M, et al. Development of an improved empirical model for slant delays in the troposphere (GPT2w)[J]. GPS Solutions, 2015, 19(3): 433-441. DOI: 10.1007/s10291-014-0403-7.

    [22]LI W, YUAN Y B, OU J K, et al. A new global zenith tropospheric delay model IGG trop for GNSS applications[J]. Chinese Science Bulletin, 2012, 57(17): 2132. DOI: 10.1007/s11434-012-5010-9.

    [23]JIN S G, LUO O, REN C. Effects of physical correlations on long-distance GPS positioning and zenith tropospheric delay estimates[J]. Advances in Space Research, 2010, 46(2): 190-195. DOI:10.1016/j.asr.2010.01.017.

    [24]SAASTAMOINEN J. Contributions to the theory of atmospheric refraction[J]. Bulletin Géodésique (1946-1975), 1973, 107(1): 13-34. DOI:10.1007/BF02522083.

    [25]BOHM J, NIELL A, TREGONING P, et al. Global Mapping Function (GMF): A new empirical mapping function based on numerical weather model data[J]. Geophysical Research Letters, 2006, 33(7): 1-4. DOI: 10.1029/2005GL025546.

    [26]唐衛(wèi)明, 劉經南, 施闖, 等. 三步法確定網絡 RTK 基準站雙差模糊度[J]. 武漢大學學報 (信息科學版), 2007, 32(4): 305-308. DOI:10.3321/j.issn:1671-8860.2007.04.007.

    TANG W M, LIU J N, SHI C, et al. Threesteps method to determine double difference ambiguities resolution of network RTK reference station[J]. Geomatics and information science of Wuhan university, 2007, 32(4): 305-308. DOI:10.3321/j.issn:1671-8860.2007.04.007.

    [27]BETZ J W. Engineering satellite-based navigation and timing: global navigation satellite systems, Signals, and Receivers[M]. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2015: 520-529.

    [28]TEUNISSEN P J G. The least-squares ambiguity decorrelation adjustment: a method for fast GPS integer ambiguity estimation[J]. Journal of geodesy, 1995, 70(1-2): 65-82. DOI:10.1007/BF00863419.

    [29]WANG J, STEWART M P, TSAKIRI M. A discrimination test procedure for ambiguity resolution on-the-fly[J]. Journal of Geodesy, 1998, 72(11): 644-653. DOI:10.1007/s001900050204.

    Real-timeprecisepositioningusingdual-frequencyuncombineddata

    LI Hui, ZHAO Lin, LI Liang, DING Jicheng

    (College of Automation, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China)

    To satisfy the real-time precise positioning requirement of single-system single-baseline with dual-frequency data, a novel approach based on dual-frequency uncombined data is proposed. The single-system single-baseline and dual-frequency uncombined Real Time Kinematic (RTK) is realized based on inter-station-inter-satellite carrier phase and pseudorange measurement model. Based on the analysis of the residual errors of the double difference model, the state vector is established, and then the state prediction equation and the measurement equation are derived. The real-time transformation matrix of the state vector is established at each epoch, and the weights of observations including pseudorange and carrier phase are adjusted by a random model. Then extended Kalman filter is used to estimate the position of the user receiver. The approach is tested with several groups of medium-range and long-range single-baseline data which are the actual collection of satellites in the experiment. The effectiveness of the approach is verified by examining the three-dimensional errors of the positioning result as well as the success rate of the ambiguities. It is shown that when the baseline is 135.6 km, the positioning accuracy of the proposed approach can reach the centimeter level with the 97.3% success rate of the ambiguities, and the CEP95 positioning errors of east and north and sky directions are 1.35 cm, 1.84 cm, 7.08 cm respectively. This approach makes full use of the advantages of differential technology to eliminate the relative errors independent of distance and effectively avoid the noise caused by the linear combination of the multiple frequency measurements and can satisfy real-time precise positioning for medium and long single-baseline.

    real-time precise positioning; dual-frequency; uncombined; medium and long baseline; extended Kalman filter

    10.11918/j.issn.0367-6234.201703023

    P223

    A

    0367-6234(2017)11-0122-08

    2017-03-06

    國家自然科學基金重點項目(61633008)、國家自然科學基金青年科學基金(61304235、61401114)資助的課題.

    李 慧(1987—),女,講師,博士研究生;趙 琳(1968—),男,教授,博士生導師

    李 慧,E-mail: lihuiheu@hotmail.com

    (編輯苗秀芝)

    猜你喜歡
    雙差歷元對流層
    虛擬地震臺陣雙差測深法及應用
    BDS中長基線三頻RTK算法研究
    郴州地區(qū)對流層頂氣候概況
    BDS參考站間低高度角衛(wèi)星三頻整周模糊度解算方法
    歷元間載波相位差分的GPS/BDS精密單點測速算法
    基于雙差的波動方程反射波旅行時反演方法
    Recent advances of TCM treatment of childhood atopic dermatitis
    實時干涉測量中對流層延遲與鐘差精修正建模
    載人航天(2016年4期)2016-12-01 06:56:24
    成都地區(qū)2005~2015年對流層NO2柱濃度趨勢與時空分布
    Clinical observation of Huatan Huoxue Formula in treating coronary heart disease with hyperlipidemia
    纯流量卡能插随身wifi吗| 伦理电影大哥的女人| 成年人免费黄色播放视频| 人成视频在线观看免费观看| 国产男人的电影天堂91| 曰老女人黄片| 两个人免费观看高清视频| 99国产综合亚洲精品| 26uuu在线亚洲综合色| 国产一区二区 视频在线| 五月天丁香电影| 亚洲国产欧美网| www.精华液| 黄频高清免费视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 欧美激情极品国产一区二区三区| 波野结衣二区三区在线| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产片特级美女逼逼视频| 夫妻午夜视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 最近2019中文字幕mv第一页| 激情五月婷婷亚洲| 国产精品无大码| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 午夜老司机福利剧场| 国产乱来视频区| 18禁动态无遮挡网站| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲av电影在线进入| 婷婷色麻豆天堂久久| 哪个播放器可以免费观看大片| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产免费视频播放在线视频| 下体分泌物呈黄色| 国产成人欧美| 欧美97在线视频| 国产精品.久久久| 男女下面插进去视频免费观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 久久影院123| 人人澡人人妻人| 国产片特级美女逼逼视频| 性色av一级| 久久狼人影院| 亚洲第一区二区三区不卡| 日本wwww免费看| 我的亚洲天堂| av女优亚洲男人天堂| 亚洲精品国产av蜜桃| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 欧美人与善性xxx| 熟女电影av网| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 性少妇av在线| 亚洲国产精品一区三区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 91在线精品国自产拍蜜月| 丝袜脚勾引网站| 亚洲一区中文字幕在线| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲av国产av综合av卡| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 大话2 男鬼变身卡| 国产男女超爽视频在线观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲精品视频女| 最新中文字幕久久久久| 人妻少妇偷人精品九色| 我要看黄色一级片免费的| 曰老女人黄片| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产乱人偷精品视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 制服丝袜香蕉在线| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 视频区图区小说| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 亚洲综合精品二区| 欧美成人午夜精品| 久久婷婷青草| 欧美日本中文国产一区发布| 大陆偷拍与自拍| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲欧洲日产国产| 一区二区三区四区激情视频| 蜜桃国产av成人99| 少妇精品久久久久久久| 涩涩av久久男人的天堂| 少妇精品久久久久久久| 日韩一区二区视频免费看| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲国产日韩一区二区| 高清黄色对白视频在线免费看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 男女边摸边吃奶| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 日韩免费高清中文字幕av| 999久久久国产精品视频| 国产午夜精品一二区理论片| 美女大奶头黄色视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产成人av激情在线播放| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 少妇人妻 视频| 桃花免费在线播放| 丰满迷人的少妇在线观看| 边亲边吃奶的免费视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 免费av中文字幕在线| 日本av手机在线免费观看| 亚洲欧美清纯卡通| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲精品在线美女| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 国产黄色免费在线视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 丝袜美足系列| 天堂俺去俺来也www色官网| videos熟女内射| 免费在线观看完整版高清| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产精品国产三级专区第一集| 国产97色在线日韩免费| 精品第一国产精品| 性色avwww在线观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久久久久人人人人人| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久人妻熟女aⅴ| 一区二区av电影网| 观看美女的网站| 在线免费观看不下载黄p国产| 精品一区二区三卡| 国产熟女欧美一区二区| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久久久人妻精品一区果冻| 不卡av一区二区三区| 亚洲精品在线美女| 丁香六月天网| 黄色一级大片看看| 青草久久国产| 丰满乱子伦码专区| 我要看黄色一级片免费的| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久久久精品人妻al黑| 只有这里有精品99| 免费av中文字幕在线| av女优亚洲男人天堂| 在线观看人妻少妇| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲美女视频黄频| 久久99热这里只频精品6学生| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产精品无大码| 99九九在线精品视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲熟女精品中文字幕| 99久国产av精品国产电影| 熟女av电影| 日韩制服骚丝袜av| 久久精品久久久久久久性| 青青草视频在线视频观看| 香蕉精品网在线| 国产成人精品福利久久| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 免费黄色在线免费观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 伦理电影免费视频| 欧美av亚洲av综合av国产av | 国产精品三级大全| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 免费人妻精品一区二区三区视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 哪个播放器可以免费观看大片| 美国免费a级毛片| 久久久国产欧美日韩av| 黑丝袜美女国产一区| 女人精品久久久久毛片| 日本色播在线视频| 久久ye,这里只有精品| 啦啦啦啦在线视频资源| 伦精品一区二区三区| 老鸭窝网址在线观看| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产av国产精品国产| 亚洲精品中文字幕在线视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日韩人妻精品一区2区三区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 综合色丁香网| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 成年女人在线观看亚洲视频| 永久免费av网站大全| 啦啦啦在线观看免费高清www| 春色校园在线视频观看| 精品亚洲成国产av| 久久久久久久久久人人人人人人| 久久精品国产自在天天线| 亚洲精品久久午夜乱码| 欧美成人精品欧美一级黄| 成年人免费黄色播放视频| 99热国产这里只有精品6| 国产精品久久久久久av不卡| www.自偷自拍.com| 久久女婷五月综合色啪小说| 99热国产这里只有精品6| 2018国产大陆天天弄谢| 色视频在线一区二区三区| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 一级爰片在线观看| 国产成人精品无人区| 精品久久蜜臀av无| 超碰成人久久| 精品国产一区二区三区四区第35| 男的添女的下面高潮视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 韩国高清视频一区二区三区| 在线精品无人区一区二区三| 国产熟女午夜一区二区三区| 中文字幕av电影在线播放| 乱人伦中国视频| 久久久久国产网址| 日本wwww免费看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲三级黄色毛片| 国产精品国产三级专区第一集| 久久青草综合色| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产男人的电影天堂91| 卡戴珊不雅视频在线播放| 日日摸夜夜添夜夜爱| 人妻少妇偷人精品九色| 波多野结衣av一区二区av| 国产熟女欧美一区二区| 国产男人的电影天堂91| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产又色又爽无遮挡免| 两性夫妻黄色片| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 成年av动漫网址| 欧美激情高清一区二区三区 | 国产精品亚洲av一区麻豆 | 免费黄色在线免费观看| 伦精品一区二区三区| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 美国免费a级毛片| 成年女人在线观看亚洲视频| 大话2 男鬼变身卡| 一级片免费观看大全| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲伊人色综图| 天堂中文最新版在线下载| 高清av免费在线| 秋霞在线观看毛片| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 最黄视频免费看| 午夜福利影视在线免费观看| 精品视频人人做人人爽| 最新的欧美精品一区二区| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲国产精品国产精品| 精品国产露脸久久av麻豆| 午夜久久久在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 黄色配什么色好看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 在线 av 中文字幕| 青春草视频在线免费观看| 国产极品天堂在线| 色视频在线一区二区三区| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 满18在线观看网站| 99热网站在线观看| 在现免费观看毛片| 久久av网站| 色婷婷av一区二区三区视频| 下体分泌物呈黄色| 免费大片黄手机在线观看| 美女国产视频在线观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 久久久精品国产亚洲av高清涩受| av免费观看日本| 欧美中文综合在线视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产精品.久久久| 亚洲综合色网址| 国产老妇伦熟女老妇高清| 精品视频人人做人人爽| 欧美精品一区二区免费开放| 我的亚洲天堂| 在线 av 中文字幕| videos熟女内射| 99国产综合亚洲精品| 夫妻午夜视频| 久热久热在线精品观看| 人体艺术视频欧美日本| 精品一区在线观看国产| 中文字幕亚洲精品专区| 国产黄频视频在线观看| 久久精品久久久久久久性| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产精品久久久久久av不卡| 午夜免费观看性视频| 永久免费av网站大全| 色吧在线观看| 丝袜美足系列| 午夜福利视频在线观看免费| 日韩av在线免费看完整版不卡| 高清不卡的av网站| 天天影视国产精品| 国产黄频视频在线观看| 美国免费a级毛片| 午夜免费男女啪啪视频观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 在线观看国产h片| 韩国精品一区二区三区| 欧美精品一区二区大全| av天堂久久9| www.自偷自拍.com| 香蕉丝袜av| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 在线观看国产h片| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产色婷婷99| 欧美日韩精品成人综合77777| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 欧美在线黄色| 成人黄色视频免费在线看| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 在线 av 中文字幕| 精品人妻熟女毛片av久久网站| av免费观看日本| 久久99热这里只频精品6学生| 久久精品夜色国产| 国产一区二区三区综合在线观看| 中国三级夫妇交换| 青春草国产在线视频| 国产av精品麻豆| 亚洲国产精品一区三区| 波多野结衣av一区二区av| 两性夫妻黄色片| 超碰成人久久| 午夜免费男女啪啪视频观看| av福利片在线| 国产 精品1| 久久精品人人爽人人爽视色| 男女边吃奶边做爰视频| 久久精品国产a三级三级三级| 18在线观看网站| 久久精品国产综合久久久| 一区福利在线观看| 2022亚洲国产成人精品| 男女国产视频网站| 国产精品免费视频内射| 高清视频免费观看一区二区| xxx大片免费视频| 久久久久久人人人人人| 一级片免费观看大全| 热re99久久国产66热| 久久久欧美国产精品| 国产精品免费大片| 亚洲精品一二三| 亚洲国产精品一区三区| 少妇精品久久久久久久| 成人手机av| av电影中文网址| 午夜免费观看性视频| 两性夫妻黄色片| 色播在线永久视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 少妇人妻久久综合中文| 国产亚洲精品第一综合不卡| 777米奇影视久久| 在线观看一区二区三区激情| 午夜激情久久久久久久| 免费看不卡的av| 9色porny在线观看| 国产一区二区激情短视频 | 欧美日韩精品网址| 午夜福利乱码中文字幕| 伊人亚洲综合成人网| 午夜福利视频精品| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 岛国毛片在线播放| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 亚洲国产看品久久| 国产高清国产精品国产三级| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 91精品国产国语对白视频| kizo精华| 少妇人妻 视频| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲综合色惰| 少妇熟女欧美另类| 亚洲第一区二区三区不卡| www日本在线高清视频| 美女大奶头黄色视频| 韩国av在线不卡| 国产免费福利视频在线观看| 国产一区二区 视频在线| 老熟女久久久| 视频在线观看一区二区三区| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 老鸭窝网址在线观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 婷婷色av中文字幕| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲av成人精品一二三区| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲精品视频女| 亚洲成人一二三区av| 最新中文字幕久久久久| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产亚洲最大av| 精品人妻在线不人妻| 国产一区二区 视频在线| 成年人免费黄色播放视频| 久久午夜福利片| videosex国产| www日本在线高清视频| 熟女电影av网| 久久久久久久久免费视频了| 91成人精品电影| 永久免费av网站大全| av在线播放精品| 少妇的逼水好多| 日韩av免费高清视频| 18禁国产床啪视频网站| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 三级国产精品片| 波多野结衣一区麻豆| 乱人伦中国视频| 国产男人的电影天堂91| 免费在线观看完整版高清| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产精品av久久久久免费| 国产精品熟女久久久久浪| 国产成人精品无人区| 亚洲欧美清纯卡通| 国产精品.久久久| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 一级爰片在线观看| 丁香六月天网| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 中文天堂在线官网| 老汉色∧v一级毛片| 国产成人91sexporn| 成年动漫av网址| 99精国产麻豆久久婷婷| 激情五月婷婷亚洲| 一个人免费看片子| 777米奇影视久久| 亚洲精品一二三| 久久国产亚洲av麻豆专区| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产成人aa在线观看| 波多野结衣一区麻豆| 新久久久久国产一级毛片| 国产精品欧美亚洲77777| 老汉色av国产亚洲站长工具| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产极品天堂在线| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 精品国产一区二区久久| 婷婷色av中文字幕| 国产成人免费观看mmmm| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产精品久久久久久av不卡| 母亲3免费完整高清在线观看 | 亚洲激情五月婷婷啪啪| 男人舔女人的私密视频| 少妇的丰满在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 美女福利国产在线| 伊人亚洲综合成人网| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲成国产人片在线观看| 国产色婷婷99| 国产精品免费大片| 一区福利在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 精品亚洲成国产av| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 成年av动漫网址| 亚洲精品乱久久久久久| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 咕卡用的链子| 超色免费av| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 成人影院久久| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 色婷婷久久久亚洲欧美| 日本午夜av视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 人人澡人人妻人| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 另类精品久久| av又黄又爽大尺度在线免费看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 欧美另类一区| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久ye,这里只有精品| av视频免费观看在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲欧美色中文字幕在线| 日本vs欧美在线观看视频| 国产免费又黄又爽又色| www.熟女人妻精品国产| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲色图综合在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 日本-黄色视频高清免费观看| 妹子高潮喷水视频| 777米奇影视久久| 亚洲国产日韩一区二区| 下体分泌物呈黄色| 搡女人真爽免费视频火全软件| av视频免费观看在线观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 欧美最新免费一区二区三区| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产精品一区二区在线观看99| 久久青草综合色| 人妻一区二区av| 欧美国产精品一级二级三级| 国产伦理片在线播放av一区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲国产看品久久| 久久韩国三级中文字幕| 一级片免费观看大全| 久久精品国产a三级三级三级| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美激情高清一区二区三区 | 午夜福利,免费看| 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 | 日韩在线高清观看一区二区三区| 在线观看国产h片| 日韩在线高清观看一区二区三区| 午夜久久久在线观看| 日韩视频在线欧美| 一级毛片电影观看| 国产高清不卡午夜福利| 在线观看www视频免费| 又大又黄又爽视频免费| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲av福利一区| 日韩视频在线欧美| 精品第一国产精品| 亚洲欧美精品自产自拍| 18禁观看日本| 中文字幕最新亚洲高清| 久久人妻熟女aⅴ| 中文字幕亚洲精品专区| www.熟女人妻精品国产| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产精品国产三级国产专区5o| 街头女战士在线观看网站| 中文字幕亚洲精品专区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 少妇精品久久久久久久| av片东京热男人的天堂| 男女午夜视频在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 久久精品国产亚洲av涩爱| a 毛片基地| 桃花免费在线播放| 久久久久精品人妻al黑| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 亚洲精品中文字幕在线视频| av网站在线播放免费| 欧美最新免费一区二区三区| 久久久久久免费高清国产稀缺| 2018国产大陆天天弄谢| 成人亚洲欧美一区二区av| 999精品在线视频| 国产精品欧美亚洲77777| 熟女电影av网| 久久精品久久久久久久性| 精品久久久久久电影网| 男女无遮挡免费网站观看| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲,欧美,日韩| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲人成77777在线视频| 日本欧美国产在线视频| 亚洲av成人精品一二三区| 伦精品一区二区三区| 日韩 亚洲 欧美在线|