• <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 ?

    樹基溝礦區(qū)銅脅迫落葉松的光譜響應(yīng)特征研究

    2019-05-13 02:16:02楊麗麗姚玉增
    中國光學(xué) 2019年2期
    關(guān)鍵詞:長(zhǎng)白針葉落葉松

    楊麗麗,趙 搖,姚玉增

    (1.沈陽理工大學(xué) 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,遼寧 沈陽 110159;2.東北大學(xué) 資源與土木工程學(xué)院,遼寧 沈陽 110004)

    1 引 言

    位于遼寧省東部的紅透山是目前東北地區(qū)最大型的銅鋅礦床,是近東西走向的深部開采礦山。紅透山礦體西段已有60多年的開采歷史,資源枯竭,而且由于采選冶活動(dòng)密集,環(huán)境破壞嚴(yán)重。礦體東段如樹基溝礦區(qū),已探明發(fā)育1條銅多金屬礦化帶和7條銅多金屬礦(化)體,累計(jì)銅儲(chǔ)量為0.95萬噸,鋅儲(chǔ)量為5.85萬噸[1],目前仍存在很大的找礦空間。樹基溝礦區(qū)僅采掘了20個(gè)中段,大部分地表未受到礦業(yè)開發(fā)影響。

    樹基溝典型礦區(qū)位于遼寧省東部清原縣北三家鄉(xiāng)樹基溝村以西約3公里處,地理位置42°06′~42°07′N,124°38′~124°39′E。本文以樹基溝典型礦區(qū)為對(duì)象,展開研究。表層土壤是自然礦化程度的反映,對(duì)于揭示深部主礦體或礦點(diǎn)的位置具有重要指示意義。然而樹基溝礦區(qū)內(nèi)植被覆蓋率高達(dá)67%,地形坡度多在15°~20°,茂密混雜的喬木和灌木不僅掩蓋了地表較弱的礦化信息,也給大范圍的野外地表調(diào)查及土壤采樣帶來困難。而植被的生長(zhǎng)狀況也是礦山周圍生態(tài)環(huán)境變化的重要指示因子[2-5]。植物的光譜特征(對(duì)光的吸收、透射和反射的變化)由生理特征決定,生理特征又反映生長(zhǎng)狀況。植被在生長(zhǎng)過程中受到周圍不利因素脅迫時(shí),生長(zhǎng)狀況將發(fā)生變化,特別體現(xiàn)在葉內(nèi)的色素成分、含量、內(nèi)部細(xì)胞結(jié)構(gòu)以及含水量等方面,葉面反射光譜也隨之發(fā)生改變[6]。以此作為利用光譜技術(shù)診斷和監(jiān)測(cè)生態(tài)系統(tǒng)對(duì)植被影響的依據(jù),學(xué)者們做了大量研究。例如,甘甫平等根據(jù)植被在685 nm附近的最大吸收度相對(duì)地劃分了德興銅礦礦山植被的污染程度[7]。王飛等人通過遙感獲取的植被信息間接反映土壤鹽分的空間分布特性,構(gòu)建了土壤鹽度推理模型[2]。石榮杰等人研究認(rèn)為Cd更容易向紐荷爾臍橙的新葉遷移和聚集,可見-近紅外光譜技術(shù)在臍橙重金屬污染監(jiān)測(cè)上具有很好的潛力[3]。楊可明等人利用微分光譜角正切法區(qū)分了玉米受Pb2+脅迫程度[4]。屈永華等人利用516 nm附近的冠層反射光譜生成了德興銅礦植被覆蓋區(qū)葉片銅離子的含量分布圖[5]。姚玉增等人的研究表明,紅透山地區(qū)礦化區(qū)與背景區(qū)內(nèi)植被在葉片重金屬元素含量、反射光譜特征等方面存在明顯區(qū)別[1]。基于以上研究成果,考慮到樹基溝礦區(qū)廣泛分布有長(zhǎng)白落葉松,本文嘗試?yán)瞄L(zhǎng)白落葉松針葉光譜的細(xì)微差別,反演礦區(qū)地表的土壤重金屬含量。

    本文選取垂直于礦體走向且礦體埋深分別為15 m、127 m、264 m的4#、12#、20#三條勘測(cè)線,測(cè)定了3條勘測(cè)線上表層土壤的重金屬元素Cu、Zn、Cd、Pb、Hg含量,研究了在土壤中主要重金屬銅脅迫下長(zhǎng)白落葉松針葉反射光譜的變化規(guī)律。通過提取多種特征光譜或特征參數(shù),將其與對(duì)應(yīng)地點(diǎn)的土壤銅含量進(jìn)行相關(guān)分析和擬合分析,考察特征光譜對(duì)銅脅迫響應(yīng)的敏感性,總結(jié)變化規(guī)律,從而為利用反射光譜的“指紋效應(yīng)”快捷有效地反演大面積高植被覆蓋區(qū)的土壤重金屬含量、圈定隱伏礦(化)體提供理論依據(jù)[8-12]。

    2 研究區(qū)概況

    研究區(qū)屬山地丘陵區(qū),大地構(gòu)造位置為華北地臺(tái)北緣東段遼東臺(tái)背斜鐵嶺—靖宇古隆起中部,主要由混合花崗巖、花崗混合巖和太古宙變質(zhì)巖系組成,是公認(rèn)的花崗-綠巖區(qū)[1,11]。斷裂構(gòu)造和褶皺構(gòu)造非常發(fā)育,其中太古代中晚期花崗-綠巖地體多期變形作用形成的褶皺構(gòu)造被認(rèn)為與區(qū)內(nèi)銅、鋅多金屬礦化關(guān)系密切。研究區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源豐富,其中有色金屬礦床和硫鐵礦主要分布于渾河斷裂北側(cè),如大型紅透山銅鋅礦床,樹基溝、東南山等中小型銅鋅礦床,以及跳石背、西北天、張胡溝等銅礦(化)點(diǎn);鐵礦床主要分布于渾河斷裂南側(cè),而多金屬礦床在渾河斷裂兩側(cè)均有分布[13]。區(qū)內(nèi)的礦石礦物主要有黃鐵礦、磁黃鐵礦、黃銅礦和閃鋅礦;次生礦物主要有孔雀石和藍(lán)銅礦;脈石礦物則以石英、云母、綠泥石和方解石等為主。成礦元素組合以Cu、Zn為主,伴生Au、Ag、S等[14]。圖1為樹基溝礦區(qū)地質(zhì)簡(jiǎn)圖(a)及3條勘測(cè)線上采樣點(diǎn)的位置(b)。4#勘測(cè)線附近從低緯度到高緯度,采樣點(diǎn)編號(hào)分別為4-2、4-3、4-4、4-5、4-6、4-7、4-8、4-9和4-11;12#勘測(cè)線附近采樣點(diǎn)按緯度從高到低分別為12-1、12-2、12-3、12-4、12-5、12-6、12-7、12-8和12-9;20#勘測(cè)線附近按緯度從高到低,采樣點(diǎn)分別為20-3、20-4、20-5、20-6、20-7和20-8。

    圖1 樹基溝礦區(qū)地質(zhì)簡(jiǎn)圖及3條勘測(cè)線上采樣點(diǎn)的位置Fig.1 Plane of Copper-Zinc deposits in Shujigou mining area(a) and sampling points along three exploratory lines(b)

    3 材料與方法

    3.1 供試土壤樣品采集

    本研究在垂直于深部礦體的地表4#、12#、20#勘測(cè)線上每間隔30 m進(jìn)行表層土壤樣品的采集,礦體附近采樣間隔加密到20 m。3條勘測(cè)線上每個(gè)采樣點(diǎn)采用多點(diǎn)混合采樣,采樣深度為0~20 cm。

    3.2 供試土壤和植物樣品預(yù)處理與分析

    土壤樣品在室溫下風(fēng)干,磨碎,采用四分法,逐級(jí)過篩,用瑪瑙研缽磨細(xì)過0.149 mm篩[15],置于塑料瓶中保存待測(cè)。消解土壤樣品時(shí)每個(gè)樣品做3個(gè)平行樣。重金屬全量的測(cè)定采用硝酸-高氯酸-氫氟酸消化,原子吸收分光光度法測(cè)定。

    土壤測(cè)定項(xiàng)目包括Cu、Zn、Cd、Pb、Hg元素。土壤中Cu、Zn金屬元素用ZEEnit 700(德國,耶拿)火焰原子吸收分光光度計(jì)測(cè)定,檢測(cè)極限<0.001 8 mg/L。Cd、Pb用ZEEnit 700(德國,耶拿)石墨爐原子吸收光譜儀測(cè)定,Cd檢出限<0.001 μg/L,總鉛檢出限<0.01 μg/L??侶g用冷原子吸收光譜法測(cè)定,儀器檢出限為0.92 μg/L。整個(gè)分析過程所用試劑均為國藥優(yōu)級(jí)純,所用水均為超純水。應(yīng)用EXCEL 2003、Origin 8和SPSS 19進(jìn)行實(shí)驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)、作圖與數(shù)據(jù)分析。

    3.3 植被反射光譜測(cè)量

    2015年6月初,選擇各采樣點(diǎn)相同朝向、相同樹齡、生長(zhǎng)狀況近似的長(zhǎng)白落葉松作為取樣對(duì)象,采集其針葉樣品,在仍然新鮮時(shí)用地物光譜儀(美國,ASD)進(jìn)行室內(nèi)反射光譜的測(cè)量。每個(gè)樣品掃描10次取其均值作為該植物樣品反射光譜數(shù)據(jù)。光譜儀的測(cè)量范圍是350~2 500 nm,經(jīng)過重采樣之后的光譜分辨率為1 nm。利用View Spec Pro 5.0和Envi 4.7對(duì)光譜進(jìn)行處理。

    3.4 特征波段/參數(shù)的計(jì)算方法

    在多條光譜曲線上存在顯著差異的波段處選取特征波段/參數(shù),能有效鑒別相似光譜曲線之間細(xì)微的光譜差異,對(duì)相似地物具有較強(qiáng)的識(shí)別能力。特征波段的選擇和提取至關(guān)重要,本文將特征波段的位置取在反射光譜曲線的峰值點(diǎn)或谷點(diǎn)以及坡度的拐點(diǎn)處[16],表1給出了反射光譜的幾種特征波段。

    表1 反射光譜的7種特征波段

    利用相似度的度量工具——光譜角法對(duì)受重金屬銅脅迫的長(zhǎng)白落葉松針葉多個(gè)波段區(qū)間[400,2 500] nm、[400,716] nm、[717,975] nm、[976,1 265] nm、[1 266,1 700] nm、[1 771,2 500] nm的光譜變化進(jìn)行分析,當(dāng)針葉光譜角小于對(duì)應(yīng)波段區(qū)間的閾值時(shí)認(rèn)為不存在光譜差別;當(dāng)光譜角大于閾值時(shí),表明該針葉光譜變異顯著,長(zhǎng)白落葉松受到銅的脅迫。光譜角越小表明長(zhǎng)白落葉松針葉的光譜曲線與對(duì)照組植被葉片的光譜曲線越相似;反之,光譜角越大,光譜曲線相似度越差,長(zhǎng)白落葉松受到銅的脅迫越嚴(yán)重,從而達(dá)到診斷銅污染程度的目的。光譜角的計(jì)算公式

    如下:

    (1)

    式中,i=1,2,3,…,n,θ為光譜角,Rcontrol(i)為控制組葉片在波長(zhǎng)i處的反射率,Rstress(i)為脅迫組葉片在波長(zhǎng)i處的反射率。|Rcontrol(i)|和|Rstress(i)|的計(jì)算公式如下:

    (2)

    n的計(jì)算公式為:

    (3)

    式中,λmax為計(jì)算光譜角波段區(qū)間的上限,λmin為計(jì)算光譜角波段區(qū)間的下限,δ為計(jì)算光譜角的波段間隔,取δ=4 nm。

    當(dāng)光譜角大于閾值ε時(shí),認(rèn)為光譜變異顯著。閾值的計(jì)算方法如下:

    (4)

    (5)

    4 結(jié)果與討論

    4.1 各采樣點(diǎn)重金屬平均含量

    4#、12#、20#勘測(cè)線上土壤pH值范圍為5.88~6.30,呈酸性,可能與金屬硫化礦長(zhǎng)期遭受地表或雨水淋溶帶入的氧氣及Fe3+離子氧化產(chǎn)生了氫離子有關(guān)[17]。圖2為3條測(cè)線上各采樣點(diǎn)表層土壤樣品的重金屬平均含量分布圖。同一采樣點(diǎn)處各重金屬總量的大小關(guān)系為Zn>Cu>Pb>Cd>Hg,由于土壤中Cd與Hg的含量差異小,圖2中Cd與Hg曲線幾乎重合。4#勘測(cè)線上的4-5、4-6采樣點(diǎn)為Cu、Zn含量最大富集處,含量異常突出,其余各樣點(diǎn)的重金屬含量波動(dòng)不大。Nemero綜合污染指數(shù)表明[18],土壤只有Cu為輕度污染,Zn、Cd、Hg、Pb無污染,3條測(cè)線的表層土壤污染主要由Cu引起。利用Nemero綜合污染指數(shù)評(píng)價(jià)各采樣點(diǎn)表層土壤的污染等級(jí),結(jié)果見表2。接著用距離分析法檢驗(yàn)污染指數(shù)區(qū)分采樣點(diǎn)表層土壤污染程度的可靠性。

    圖2 各采樣點(diǎn)表層土壤樣品的重金屬含量分布圖Fig.2 Heavy metal concentration distribution of different sampling points in surface soil

    污染等級(jí)4#12#20#采樣點(diǎn)編號(hào)采樣點(diǎn)個(gè)數(shù)百分比/%采樣點(diǎn)編號(hào)采樣點(diǎn)個(gè)數(shù)百分比/%采樣點(diǎn)編號(hào)采樣點(diǎn)個(gè)數(shù)百分比/%重度污染4-6111.110000輕度污染4-5111.110000警戒限4-4,4-11,4-8,4-9444.4412-4,12-6222.2200安全4-2,4-3,4-7333.3312-1,12-2,12-3,12-5,12-7,12-8,12-9777.7820-3,20-4,20-5,20-6,20-7,20-86100

    4.2 各采樣點(diǎn)重金屬平均含量

    圖3 3條測(cè)線上各個(gè)采樣點(diǎn)針葉的反射光譜Fig.3 Reflectance spectra of needle leaves in sampling points along three exploratory lines

    測(cè)得4#、12#、20#三條勘測(cè)線上各采樣點(diǎn)長(zhǎng)白落葉松針葉的反射光譜如圖3所示??梢姽獠ǘ蔚姆瓷涞凸戎饕蓶艡诮M織中的光合色素強(qiáng)烈吸收引起;近紅外波段形成的“反射高原”(700~1 300 nm)主要是植物葉片內(nèi)部結(jié)構(gòu)(海綿組織細(xì)胞)中的“水-氣界面”多次反射和散射的結(jié)果;波長(zhǎng)大于1 300 nm的中紅外波段存在3個(gè)明顯的吸收谷,這主要是由葉片中的液態(tài)水強(qiáng)烈吸收所致[18]。長(zhǎng)白落葉松針葉光譜曲線的形態(tài)和反射強(qiáng)度在一些波段出現(xiàn)了細(xì)微差別,比如銅脅迫長(zhǎng)白落葉松針葉的光譜反射率在高反射區(qū)(800~1 300 nm)遠(yuǎn)高于健康植被,而這些差別反映了它們光譜特性的不同,是用于識(shí)別和區(qū)分植被受脅迫程度的基礎(chǔ),因此本研究提取了多個(gè)能反映光譜差異的特征波段(紫谷(ZG)、綠峰(LF)、紅谷(HG)、紅肩(HJ)、藍(lán)邊(LB)、黃邊(HB)、紅邊的波段位置(REP-x)和紅邊波段拐點(diǎn)處的反射率(REP-y)以及多個(gè)波段的光譜角,嘗試?yán)瞄L(zhǎng)白落葉松針葉光譜的“指紋效應(yīng)”來對(duì)銅污染加以識(shí)別和診斷,同時(shí)反演受污染程度。

    圖4所示為長(zhǎng)白落葉松針葉光譜的特征波段波長(zhǎng)。從圖4可以看出,在不同的采樣點(diǎn),藍(lán)邊、綠峰的波段位置沒有發(fā)生明顯改變,最大偏移均不超過3 nm。隨著土壤中銅含量的增加,長(zhǎng)白落葉松紅谷的波段位置從662 nm移動(dòng)到674 nm,發(fā)生12 nm“紅移”。表3為表層土壤銅含量與7個(gè)光譜特征波段之間的Pearson相關(guān)系數(shù)。從表3得知,只有紅谷波段位置的移動(dòng)與土壤銅含量的變化趨勢(shì)顯著相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.536。說明紅谷波段位置隨著土壤重金屬銅的變化出現(xiàn)有規(guī)律的變化。

    圖4 長(zhǎng)白落葉松針葉光譜的特征波段波長(zhǎng)Fig.4 Characteristic bands wavelength of reflectance spectra of Larix olgensis Henry needle leaves

    紫谷ZG-x綠峰LF-x紅谷HG-x紅肩HJ-x藍(lán)邊LB-x黃邊HB-x紅邊REP-x土壤中Cu含量-0.488-0.1140.536??-0.353-0.3270.215-0.257

    **在 0.01 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān).

    圖5為長(zhǎng)白落葉松針葉的7個(gè)特征波段的反射率。從圖5可以看出,隨著采樣點(diǎn)的變化,紫谷和紅谷特征波段的反射率變化幅度最小。表4為表層土壤銅含量與7個(gè)特征波段光譜反射率之間的Pearson相關(guān)系數(shù)。表4表明,紫谷、藍(lán)邊、綠峰、黃邊和紅谷的光譜反射率與土壤中銅含量均顯著相關(guān)。其中,紅谷的反射率與土壤銅含量的相關(guān)性最高,為0.705。土壤銅含量(Cu)與紅谷反射率(HG-y)之間的三次回歸方程為:

    Cu=5672718.959HG-y3-383124.310HG-y3+271(R2=0.865,P<0.05) .

    圖5 長(zhǎng)白落葉松針葉的特征波段的反射率Fig.5 Reflectance of characteristic bands of Larix olgensis Henry needle leaves

    表4 表層土壤銅含量與特征波段光譜反射率之間的Pearson相關(guān)系數(shù)

    **在 0.01 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān).

    綜上,樹基溝礦區(qū)長(zhǎng)白落葉松針葉反射光譜的紅谷參數(shù)(波段位置和反射率)均表現(xiàn)出與表層土壤銅含量的顯著相關(guān)性,表明反射光譜的差異主要和針葉的葉綠素組成和含量相關(guān)。可見光光譜在礦區(qū)土壤銅污染監(jiān)測(cè)上有很好的潛力。

    4.3 長(zhǎng)白落葉松針葉光譜特征紅邊參數(shù)的變化

    “紅邊”是從紅波段的強(qiáng)吸收轉(zhuǎn)為近紅外的高反射的爬坡,是植物葉片所特有的光譜特征?!凹t邊”位置是綠色植物在670~780 nm之間反射率增高最快的點(diǎn),本文利用一階微分最大值法獲得“紅邊”的波長(zhǎng)位置?!凹t邊”位置的高度和斜率會(huì)因植物生長(zhǎng)狀況的不同而存在差異,與植物的葉綠素含量、內(nèi)部結(jié)構(gòu)等各種理化參數(shù)緊密相關(guān),是描述植物健康狀況的重要指示波段,成為植物具有診斷性的光譜特征[19-20]?!凹t邊”參數(shù)的描述包括紅邊波段的位置和紅邊的反射率。土壤中低濃度的Cu會(huì)促進(jìn)植被生長(zhǎng)。在低濃度范圍內(nèi),隨著Cu含量的增加植被生長(zhǎng)旺盛,葉綠素含量高,反射光譜的“紅邊”波段位置將向長(zhǎng)波方向移動(dòng)—“紅移”;土壤Cu富集到一定程度后,對(duì)植被的抑制和毒害增強(qiáng),“紅邊”位置轉(zhuǎn)向短波方向移動(dòng)—“藍(lán)移”[20]。本研究采用一階微分方法求出反射波譜的“紅邊”位置(REP-x)和“紅邊”反射率(REP-y),其變化范圍分別為704~720 nm、0.258~0.381?!凹t邊”位置(REP-x)和“紅邊”反射率的變化趨勢(shì)一致,二者之間的相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.644。

    圖4顯示,無污染表層土壤中長(zhǎng)白落葉松的“紅邊”位置多介于713~720 nm之間,視為“健康植被”;個(gè)別生長(zhǎng)在河漫灘、探槽附近或受到銅污染的長(zhǎng)白落葉松“紅邊”位置在704~712 nm,為受脅迫的“異常植被”。4 #測(cè)線距離礦體最近,“紅邊”位置低于712 nm的樣品比重較大。

    對(duì)于樹基溝礦區(qū)的長(zhǎng)白落葉松,因受Cu污染導(dǎo)致“紅邊”位置的變化趨勢(shì)發(fā)生轉(zhuǎn)變的光譜臨界點(diǎn)為713 nm,即“紅邊”位置值低于該臨界點(diǎn)指示植被已受到脅迫。樹基溝礦區(qū)表層土壤相對(duì)清潔的4-2、4-3、12-4、20-3采樣點(diǎn)反射光譜的“紅邊”位置分別為704 nm、709 nm、709 nm、704 nm,顯然屬于受到污染脅迫的“異常植被”。原因是這4處采樣點(diǎn)分別位于斷層、斷層、探槽、探槽的位置,可能距離銅礦(化)體不遠(yuǎn),高大植物的深長(zhǎng)根系或許已經(jīng)受到深處高富集銅元素的毒害/抑制導(dǎo)致了反射光譜的異常。礦區(qū)表層土壤污染最嚴(yán)重的兩個(gè)采樣點(diǎn)4-5和4-6處長(zhǎng)白落葉松針葉反射光譜的“紅邊”位置分別為712 nm、710 nm,“紅邊”位置值并非最低。樹基溝礦區(qū)的表層土壤重金屬含量與長(zhǎng)白落葉松針葉反射光譜的“紅邊”位置、“紅邊”反射率的相關(guān)系數(shù)僅為-0.257、0.114,紅邊參數(shù)對(duì)長(zhǎng)白落葉松受土壤銅影響程度的反映不敏感,不適合鑒別Cu污染土壤之間的細(xì)微差別,尤其對(duì)于Cu污染程度為輕度及以下的土壤。

    4.4 銅污染針葉光譜角分析

    每個(gè)波段區(qū)間的光譜角用“SA”表示,光譜角閾值用“Th”表示,光譜角與閾值單位“°”。樹基溝礦區(qū)3條勘測(cè)線的各個(gè)采樣點(diǎn)長(zhǎng)白落葉松針葉樣品在不同波段區(qū)間的光譜角和光譜角閾值如圖6所示??梢?,[400,2 500] nm、[400,716] nm、[717,975] nm、[976,1 265] nm、[1 266,1 700] nm、[1 771,2 500] nm的閾值分別為0.635°、0.762°、0.219°、0.088°、0.302°和0.521°,各波段區(qū)間的光譜角均大于對(duì)應(yīng)的閾值。[400,2 500] nm、[400,716] nm、[1 266,1 770] nm波段區(qū)間的光譜角均體現(xiàn)出:4#勘測(cè)線>12#勘測(cè)線>20#勘測(cè)線,說明長(zhǎng)白落葉松在4 #勘測(cè)線受土壤重金屬銅的脅迫最大,在20#勘測(cè)線受銅影響最小。

    植物遭受重金屬污染,葉內(nèi)的葉綠素、內(nèi)部細(xì)胞結(jié)構(gòu)和水分含量會(huì)發(fā)生不同程度的變化,光譜反射特性也會(huì)相應(yīng)變化。樹基溝礦區(qū)的土壤銅含量與長(zhǎng)白落葉松針葉的波段區(qū)間[400,2 500] nm、[400,716] nm、[717,975] nm、[976,1 265] nm、[1 266,1 700] nm、[1 771,2 500] nm光譜角的相關(guān)系數(shù)分別是0.537,0.545,0.059,0.094,0.454,0.342,可見土壤銅含量與[400,716] nm、[400,2 500] nm波段區(qū)間的光譜角均顯著相關(guān),表明受脅迫植被的反射光譜在波段區(qū)間[400,716] nm受土壤銅含量影響最敏感,其次是[400,2 500] nm??梢姽獠ǘ蝃400,716] nm是表征葉綠素變化的波段區(qū)間,[717,975] nm、[976,1 265] nm是表征針葉細(xì)胞結(jié)構(gòu)變化的波段區(qū)間,因而樹基溝礦區(qū)長(zhǎng)白落葉松的反射光譜變化主要受控于葉綠素含量,幾乎不受葉內(nèi)細(xì)胞結(jié)構(gòu)的影響。全波段[400,2 500] nm的光譜角與[400,716] nm、[1 266,1 700] nm、[1771,2 500] nm光譜角的相關(guān)系數(shù)最高,分別是0.875、0.971、0.700,表明[400,2 500] nm的光譜變化受控于波段區(qū)間[400,716] nm、[1 266,1 700] nm、[1 771,2 500] nm的光譜變化。中紅外波段區(qū)間[1 266,1 700] nm和[1 771,2 500] nm是反映葉中液態(tài)水含量變化引起光譜差異的波段,因而樹基溝礦區(qū)長(zhǎng)白落葉松針葉的反射光譜主要受控于葉綠素含量的變化,也小部分受到針葉中液態(tài)水含量的影響。指示葉片中水分含量的有效參數(shù)谷1、谷2、谷3和谷4處的反射率與土壤銅含量之間的相關(guān)系數(shù)分別為0.104、-0.195、-0.338和-0.221,同樣證明光譜受針葉中水分含量的影響較小。

    圖6 各個(gè)波段區(qū)間的光譜角及閾值Fig.6 Spectral angles and their thresholds of different spectral regions

    土壤銅含量(Cu)與波段區(qū)間[400,716] nm的光譜角(SA1,單位“°”)的二次回歸方程為:

    (R2=0.561,p<0.05) .

    雖然樹基溝礦區(qū)長(zhǎng)白落葉松針葉在[400,716] nm波段的光譜角對(duì)土壤銅影響的反映最敏感,然而該波段只能反映受葉綠素影響引起的光譜變化,不能反映由于針葉中水分含量變化引起的光譜差異。因此本文也選定對(duì)土壤銅影響其次敏感的全波段[400,2 500] nm光譜角來反演土壤銅含量。[400,2 500] nm波段的光譜角是針葉中葉綠素含量、內(nèi)部細(xì)胞結(jié)構(gòu)、水分含量變化引起的反射光譜差異的綜合體現(xiàn),是2100個(gè)點(diǎn)反射率綜合計(jì)算的結(jié)果,很具有代表性。

    土壤銅含量(Cu)與全波段[400,2 500] nm光譜角(SA2,單位“°”)的二次回歸方程為:

    (R2=0.686,P<0.05) .

    長(zhǎng)白落葉松針葉的光譜角對(duì)銅污染葉片[400,716] nm、[400,2 500] nm波段區(qū)間的光譜變化均十分敏感。同時(shí),長(zhǎng)白落葉松對(duì)重金屬銅脅迫十分敏感,一旦受到土壤銅脅迫,長(zhǎng)白落葉松表現(xiàn)出明顯的代謝紊亂和生長(zhǎng)抑制。因而在土壤重金屬污染尚屬輕度及以下的樹基溝礦區(qū),利用未干枯的長(zhǎng)白落葉松針葉的光譜角來檢測(cè)輕度銅污染,只需與閾值作簡(jiǎn)單比較,效果良好,方法簡(jiǎn)便。從而為利用反射光譜影像圖快捷診斷大面積礦區(qū)污染甚至圈定隱伏礦體應(yīng)用奠定了理論基礎(chǔ)。

    5 結(jié) 論

    本文研究表明:(1)“紅谷”參數(shù)與表層土壤銅含量的相關(guān)系數(shù)最大,表明長(zhǎng)白落葉松針葉反射光譜的差異主要由葉綠素含量控制。可見光光譜在礦區(qū)土壤銅污染監(jiān)測(cè)上有很好的潛力;(2)樹基溝礦區(qū)三條勘測(cè)線表層土壤重金屬含量均為輕度以下,無法利用一階導(dǎo)數(shù)最大值法確定的“紅邊”參數(shù)鑒定礦區(qū)土壤細(xì)微的重金屬含量差別;(3)長(zhǎng)白落葉松針葉的光譜角對(duì)銅污染針葉[400,716] nm、[400,2 500] nm波段區(qū)間的光譜變化均十分敏感,反演土壤銅含量效果良好。長(zhǎng)白落葉松反射光譜除了主要受控于葉綠素含量之外,也小部分受到針葉中水分含量的影響,針葉內(nèi)部的細(xì)胞結(jié)構(gòu)變化對(duì)光譜的影響可忽略。

    猜你喜歡
    長(zhǎng)白針葉落葉松
    長(zhǎng)白老林
    靈秀長(zhǎng)白
    山西落葉松雜交良種逾10萬畝
    更 正
    長(zhǎng)白大峽谷
    長(zhǎng)白落葉松離體再生體系的建立
    風(fēng)雨海棠
    神奇的落葉松提取物
    今年1季度德國針葉材出口量增長(zhǎng)7%
    加拿大針葉鋸材繼續(xù)以美國南部為中心
    久久久久久大精品| 嫩草影院入口| 久久99热6这里只有精品| 国产精品久久电影中文字幕| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 1000部很黄的大片| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产欧美日韩一区二区精品| a级一级毛片免费在线观看| 亚洲专区国产一区二区| 久久亚洲精品不卡| 在线观看午夜福利视频| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 精品国产三级普通话版| 亚洲五月天丁香| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲无线观看免费| 精品人妻偷拍中文字幕| 色噜噜av男人的天堂激情| 丁香欧美五月| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 伊人久久精品亚洲午夜| 波野结衣二区三区在线| 国内精品美女久久久久久| 热99在线观看视频| 亚洲最大成人av| 嫁个100分男人电影在线观看| 男人的好看免费观看在线视频| 99久久精品国产亚洲精品| 真实男女啪啪啪动态图| 国产精品国产高清国产av| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 久久精品久久久久久噜噜老黄 | av在线观看视频网站免费| 亚洲18禁久久av| 99久久无色码亚洲精品果冻| 99热6这里只有精品| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 9191精品国产免费久久| 久久香蕉精品热| 久久欧美精品欧美久久欧美| 男女床上黄色一级片免费看| 久久6这里有精品| av视频在线观看入口| 性插视频无遮挡在线免费观看| 很黄的视频免费| 成人一区二区视频在线观看| 激情在线观看视频在线高清| 悠悠久久av| 日韩欧美国产一区二区入口| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 露出奶头的视频| 免费搜索国产男女视频| 国产淫片久久久久久久久 | 亚洲无线观看免费| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 日本一二三区视频观看| bbb黄色大片| or卡值多少钱| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲av不卡在线观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲精品成人久久久久久| or卡值多少钱| 最近最新免费中文字幕在线| 老司机午夜福利在线观看视频| 日本一本二区三区精品| 中文资源天堂在线| 在线a可以看的网站| 男人舔奶头视频| 丰满的人妻完整版| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 97热精品久久久久久| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 精品久久久久久久久久久久久| 免费av观看视频| 国产视频一区二区在线看| 亚洲精品一区av在线观看| 看黄色毛片网站| 韩国av一区二区三区四区| 国产老妇女一区| 国产真实伦视频高清在线观看 | 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 成人一区二区视频在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 男人舔奶头视频| 久久精品国产清高在天天线| 舔av片在线| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产精品伦人一区二区| 成人一区二区视频在线观看| av福利片在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲内射少妇av| 中亚洲国语对白在线视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲在线自拍视频| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产乱人伦免费视频| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 他把我摸到了高潮在线观看| 观看美女的网站| 久9热在线精品视频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 日日夜夜操网爽| 亚洲经典国产精华液单 | 久久午夜福利片| 精品无人区乱码1区二区| 国产色婷婷99| 一个人看的www免费观看视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 97超视频在线观看视频| 欧美成人性av电影在线观看| 免费在线观看亚洲国产| 欧美潮喷喷水| 国产精品久久久久久久电影| av欧美777| 黄色视频,在线免费观看| 美女cb高潮喷水在线观看| 免费观看的影片在线观看| x7x7x7水蜜桃| 性欧美人与动物交配| 成人美女网站在线观看视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久久成人免费电影| 日本一二三区视频观看| 国产精品亚洲美女久久久| 国产不卡一卡二| 18美女黄网站色大片免费观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 91字幕亚洲| 免费观看人在逋| 日本在线视频免费播放| 国产精品影院久久| 中国美女看黄片| 高潮久久久久久久久久久不卡| 好男人电影高清在线观看| 免费观看人在逋| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲电影在线观看av| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 日本黄色片子视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 免费大片18禁| 国产在线精品亚洲第一网站| 欧美又色又爽又黄视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产探花在线观看一区二区| 最新中文字幕久久久久| 亚洲国产色片| 国语自产精品视频在线第100页| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产精品久久久久久久久免 | 狠狠狠狠99中文字幕| 99久久成人亚洲精品观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 色播亚洲综合网| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 在线观看午夜福利视频| 别揉我奶头 嗯啊视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 精品久久国产蜜桃| 啪啪无遮挡十八禁网站| 中文字幕免费在线视频6| 成人永久免费在线观看视频| 亚洲成人久久性| 久久中文看片网| 亚洲五月天丁香| 欧美另类亚洲清纯唯美| 91九色精品人成在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产成年人精品一区二区| 一本久久中文字幕| 精品久久久久久久久久久久久| 国产乱人伦免费视频| 在线观看一区二区三区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品久久久久久久久免 | 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲精华国产精华精| 亚洲avbb在线观看| 亚洲成人久久性| 51午夜福利影视在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 午夜免费激情av| 中文资源天堂在线| 亚洲内射少妇av| 亚洲欧美精品综合久久99| 永久网站在线| 毛片一级片免费看久久久久 | 亚洲成av人片在线播放无| 国产精品影院久久| 成人特级av手机在线观看| 日本一二三区视频观看| 天堂影院成人在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 国产高清激情床上av| 91在线精品国自产拍蜜月| 97超视频在线观看视频| 在线观看午夜福利视频| 亚洲男人的天堂狠狠| 黄色一级大片看看| 精品久久久久久久久亚洲 | 欧美一区二区亚洲| 亚洲片人在线观看| АⅤ资源中文在线天堂| а√天堂www在线а√下载| 国产单亲对白刺激| 少妇高潮的动态图| 精品久久久久久,| av视频在线观看入口| 午夜福利成人在线免费观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 成人av一区二区三区在线看| 国产精品,欧美在线| 中国美女看黄片| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产精品1区2区在线观看.| 国产免费av片在线观看野外av| www.www免费av| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲 国产 在线| 51午夜福利影视在线观看| 黄色丝袜av网址大全| 午夜两性在线视频| 我的女老师完整版在线观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲精品粉嫩美女一区| 精品熟女少妇八av免费久了| 麻豆一二三区av精品| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 极品教师在线免费播放| 亚洲一区高清亚洲精品| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 日韩欧美精品v在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产乱人视频| 99在线视频只有这里精品首页| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产精品女同一区二区软件 | netflix在线观看网站| 在线免费观看的www视频| 中出人妻视频一区二区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 在线观看免费视频日本深夜| 免费人成视频x8x8入口观看| 一本综合久久免费| a级毛片a级免费在线| 国产综合懂色| 久久这里只有精品中国| 麻豆av噜噜一区二区三区| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 午夜福利免费观看在线| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久国产精品影院| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 免费搜索国产男女视频| 国产综合懂色| 麻豆久久精品国产亚洲av| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 一级黄片播放器| 成人永久免费在线观看视频| www.色视频.com| 亚洲欧美清纯卡通| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 日本免费a在线| 亚洲国产精品久久男人天堂| 日本黄大片高清| 床上黄色一级片| 久久久国产成人精品二区| 成人国产综合亚洲| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲最大成人手机在线| 国产av麻豆久久久久久久| 深夜a级毛片| 亚洲欧美清纯卡通| 91九色精品人成在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 很黄的视频免费| av在线蜜桃| 最后的刺客免费高清国语| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 国产欧美日韩一区二区精品| 韩国av一区二区三区四区| 欧美bdsm另类| 丰满乱子伦码专区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲成av人片在线播放无| 欧美在线黄色| 最后的刺客免费高清国语| 久久久久久久久中文| 99久久精品热视频| 日韩有码中文字幕| 天堂网av新在线| 国产三级中文精品| 99国产综合亚洲精品| 久久伊人香网站| 国产精品综合久久久久久久免费| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产精品综合久久久久久久免费| 观看美女的网站| 九色国产91popny在线| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久6这里有精品| 午夜精品一区二区三区免费看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 3wmmmm亚洲av在线观看| 日韩亚洲欧美综合| 国产毛片a区久久久久| 亚洲av电影在线进入| 久久久久精品国产欧美久久久| 日韩免费av在线播放| 男人的好看免费观看在线视频| av福利片在线观看| 日韩欧美精品免费久久 | 一区二区三区四区激情视频 | 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲成人免费电影在线观看| 俺也久久电影网| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 一边摸一边抽搐一进一小说| 小说图片视频综合网站| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲国产高清在线一区二区三| 在线观看午夜福利视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 一边摸一边抽搐一进一小说| 日韩国内少妇激情av| 久久精品影院6| 欧美高清性xxxxhd video| 我的老师免费观看完整版| 制服丝袜大香蕉在线| av在线老鸭窝| 日韩欧美精品v在线| 国产亚洲精品久久久com| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产老妇女一区| 久久久久久久午夜电影| 色尼玛亚洲综合影院| 国产高清视频在线播放一区| 国产高清有码在线观看视频| 免费在线观看日本一区| www日本黄色视频网| 欧美乱妇无乱码| 亚洲无线观看免费| 亚洲18禁久久av| 老司机福利观看| 成人av一区二区三区在线看| 久久久久久久精品吃奶| 99久久精品一区二区三区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产真实乱freesex| 白带黄色成豆腐渣| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲第一电影网av| 2021天堂中文幕一二区在线观| 十八禁人妻一区二区| 欧美乱色亚洲激情| 国产av不卡久久| 日本三级黄在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 在线国产一区二区在线| 免费看a级黄色片| 老鸭窝网址在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 久久午夜亚洲精品久久| 国产精品国产高清国产av| 亚洲精品粉嫩美女一区| 直男gayav资源| 精品人妻1区二区| 一本一本综合久久| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲无线在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 国模一区二区三区四区视频| 亚洲无线观看免费| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 99热这里只有精品一区| av在线观看视频网站免费| 最近在线观看免费完整版| 99久久九九国产精品国产免费| a级毛片a级免费在线| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 热99在线观看视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产三级中文精品| 男人狂女人下面高潮的视频| 热99在线观看视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 床上黄色一级片| 在线国产一区二区在线| 狠狠狠狠99中文字幕| h日本视频在线播放| 日韩高清综合在线| 色哟哟哟哟哟哟| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产av在哪里看| 久久草成人影院| 久久这里只有精品中国| 亚洲在线自拍视频| 亚洲无线在线观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 夜夜爽天天搞| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 美女高潮的动态| www日本黄色视频网| 成年免费大片在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 无人区码免费观看不卡| 久久国产乱子免费精品| 国产久久久一区二区三区| 91麻豆精品激情在线观看国产| 久久久久精品国产欧美久久久| 在线看三级毛片| 身体一侧抽搐| 99热这里只有是精品在线观看 | 乱码一卡2卡4卡精品| 波多野结衣高清作品| 少妇的逼水好多| 18禁在线播放成人免费| 成人国产综合亚洲| 青草久久国产| 又粗又爽又猛毛片免费看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 美女大奶头视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 欧美黑人欧美精品刺激| 午夜日韩欧美国产| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产成人aa在线观看| 日本与韩国留学比较| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 在线观看午夜福利视频| 国产乱人伦免费视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 久久久久久久久久成人| 露出奶头的视频| 看免费av毛片| 丰满的人妻完整版| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 1024手机看黄色片| 麻豆成人av在线观看| 制服丝袜大香蕉在线| 99精品在免费线老司机午夜| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲成a人片在线一区二区| ponron亚洲| 午夜精品在线福利| 在线天堂最新版资源| 夜夜爽天天搞| 欧美激情久久久久久爽电影| av在线天堂中文字幕| 波多野结衣巨乳人妻| 国产黄a三级三级三级人| 国产成人a区在线观看| 黄色女人牲交| 亚洲人成网站在线播| 深夜a级毛片| 99热这里只有是精品在线观看 | 色视频www国产| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲人成电影免费在线| 999久久久精品免费观看国产| 超碰av人人做人人爽久久| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产精品伦人一区二区| 少妇被粗大猛烈的视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 日韩免费av在线播放| 男人和女人高潮做爰伦理| av在线蜜桃| 亚洲成人久久爱视频| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产人妻一区二区三区在| 婷婷精品国产亚洲av在线| 欧美黄色淫秽网站| 在线观看一区二区三区| 色尼玛亚洲综合影院| 中文资源天堂在线| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 欧美日本视频| 午夜亚洲福利在线播放| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲黑人精品在线| .国产精品久久| 97热精品久久久久久| 757午夜福利合集在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美日韩国产亚洲二区| 天美传媒精品一区二区| 欧美不卡视频在线免费观看| 桃红色精品国产亚洲av| 悠悠久久av| 可以在线观看的亚洲视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 欧美黄色淫秽网站| 男女下面进入的视频免费午夜| 日韩欧美在线二视频| 91麻豆精品激情在线观看国产| 天堂影院成人在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 麻豆国产97在线/欧美| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 露出奶头的视频| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲av电影在线进入| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 免费看光身美女| 日本a在线网址| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产精品久久视频播放| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲av免费高清在线观看| 午夜福利高清视频| 成人性生交大片免费视频hd| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲成人久久爱视频| 国产三级中文精品| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲真实伦在线观看| 成年免费大片在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产精品一及| 欧美一级a爱片免费观看看| 麻豆国产97在线/欧美| netflix在线观看网站| 制服丝袜大香蕉在线| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲精华国产精华精| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产欧美日韩一区二区精品| 此物有八面人人有两片| 欧美中文日本在线观看视频| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲第一电影网av| 国产精品一区二区三区四区久久| 真人做人爱边吃奶动态| 我要看日韩黄色一级片| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 日本成人三级电影网站| 午夜精品在线福利| av在线观看视频网站免费| 国产高清三级在线| 午夜亚洲福利在线播放| 一进一出抽搐gif免费好疼| 日本在线视频免费播放| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 成人特级黄色片久久久久久久| 一级av片app| 亚洲精品粉嫩美女一区| 在线a可以看的网站| 欧美色欧美亚洲另类二区| 99热只有精品国产| 又黄又爽又免费观看的视频| 午夜激情欧美在线| 色吧在线观看| 亚洲最大成人中文| 午夜激情福利司机影院| 久久久久久久久久黄片| 国产毛片a区久久久久| 99热6这里只有精品| 亚洲av美国av| 激情在线观看视频在线高清| 一进一出抽搐动态| 亚洲,欧美精品.| 欧美激情久久久久久爽电影| 精品无人区乱码1区二区| 国产成年人精品一区二区| 伦理电影大哥的女人| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲av成人av| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 久久久国产成人精品二区| 亚洲国产欧美人成| 亚洲中文字幕日韩| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲最大成人av| 永久网站在线| 欧美国产日韩亚洲一区| 一个人免费在线观看电影| 久久热精品热| 国产高清三级在线|