• <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 ?

    集裝箱船甲板長(zhǎng)直通道無(wú)線覆蓋仿真

    2021-03-10 13:31:36楊柳濤
    中國(guó)航海 2021年1期
    關(guān)鍵詞:菲涅爾直通電磁波

    朱 宇, 楊柳濤

    (上海船舶運(yùn)輸科學(xué)研究所 航運(yùn)技術(shù)與安全國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 上海 200135)

    隨著無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)(The Internet of Things,IOT)、人工智能等信息與通信技術(shù)(Information and Communications Technology,ICT)在各行各業(yè)應(yīng)用的不斷深入,相關(guān)技術(shù)日益成熟,船舶行業(yè)和航運(yùn)業(yè)正朝著信息化和智能化的方向發(fā)展,越來(lái)越多的信息化、智能化設(shè)備應(yīng)用在船舶上。由于船舶的有線部署依賴于造船時(shí)預(yù)留的線纜孔,智能化和信息化設(shè)備的船上安裝布設(shè)會(huì)受到影響。因此,全船無(wú)線覆蓋是一種現(xiàn)實(shí)的需求。同樣,由于線纜孔的限制,無(wú)線基站的鋪設(shè)施工難度較大,既無(wú)法在實(shí)地直接進(jìn)行,又無(wú)法在發(fā)現(xiàn)覆蓋缺漏時(shí)補(bǔ)設(shè)。因此,有必要進(jìn)行無(wú)線覆蓋仿真,以提高船舶無(wú)線覆蓋規(guī)劃設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性和有效性。

    無(wú)線覆蓋仿真的精確度與應(yīng)用場(chǎng)景建模和傳播模型等因素相關(guān)。傳播模型是整個(gè)無(wú)線覆蓋仿真的核心,采用合適的傳播模型對(duì)于保證無(wú)線覆蓋仿真的有效性而言尤為重要。由于船體為鋼結(jié)構(gòu),對(duì)無(wú)線信號(hào)的傳輸有很大影響?,F(xiàn)有的傳統(tǒng)無(wú)線信號(hào)傳播模型和距離損耗公式難以直接應(yīng)用在船舶平臺(tái)上。[1-2]

    集裝箱船甲板長(zhǎng)直通道作為船舶無(wú)線覆蓋的典型場(chǎng)景,具有鋼制環(huán)境和隧道特性。在鋼制類隧道環(huán)境中,電磁波的傳播除了直射以外,還會(huì)經(jīng)周圍艙壁進(jìn)行多次反射。因此,接收機(jī)接收到的電磁信號(hào)是經(jīng)過(guò)多條路徑、從多個(gè)方向傳播過(guò)來(lái)的合成波,會(huì)有明顯的多徑效應(yīng)。[3]基于國(guó)際電信聯(lián)盟(International Teleconmunication Union,ITU)的ITU-R P.1238建議書(shū),此類長(zhǎng)直通道場(chǎng)景會(huì)產(chǎn)生菲涅爾損耗,對(duì)電磁波傳播產(chǎn)生較大的影響。

    目前,國(guó)內(nèi)外對(duì)船舶長(zhǎng)直通道信道的研究較少,但對(duì)隧道和礦井等類似場(chǎng)景有很多研究。文獻(xiàn)[4]和文獻(xiàn)[5]驗(yàn)證了采用射線跟蹤法對(duì)隧道、走廊這類應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行仿真的可行性。文獻(xiàn)[6]和文獻(xiàn)[7]對(duì)地鐵隧道環(huán)境的信道進(jìn)行建模仿真。文獻(xiàn)[8]和文獻(xiàn)[9]對(duì)密閉環(huán)境的可視信道進(jìn)行建模仿真。文獻(xiàn)[10]提出多模傳輸方式,以矩形波導(dǎo)實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)衰減的仿真,可對(duì)遠(yuǎn)場(chǎng)區(qū)進(jìn)行較為精確的預(yù)測(cè),但對(duì)近場(chǎng)區(qū)預(yù)測(cè)的誤差較大。文獻(xiàn)[11]以基于窄帶信道的射線跟蹤為基礎(chǔ),對(duì)超寬帶礦井信道進(jìn)行頻率的模型修正。

    隧道和礦井的反射壁以混凝土和礦物土層為主,反射能力較差,且反射壁的粗糙度較高,產(chǎn)生較大的漫散射影響。在相關(guān)傳播模型仿真過(guò)程中,以直射路徑分析和菲涅爾分析為主;船舶場(chǎng)景以鋼制結(jié)構(gòu)為主,反射壁的反射能力較強(qiáng),且反射壁的粗糙度低,漫反射影響較小。集裝箱船長(zhǎng)直通道場(chǎng)景與隧道和礦井場(chǎng)景雖然在幾何形狀上類似,但在構(gòu)成有效信號(hào)傳播路徑上存在較大差異,需對(duì)其進(jìn)行仿真研究。

    本文針對(duì)集裝箱船甲板長(zhǎng)直通道,對(duì)長(zhǎng)期演進(jìn)(Long Term Evolution,LTE)信道的大尺度路徑損耗模型進(jìn)行仿真研究。先對(duì)窄帶信道的反射模型進(jìn)行仿真,再根據(jù)ITU-R系列建議書(shū),結(jié)合隧道環(huán)境的特點(diǎn)對(duì)傳播模型進(jìn)行損耗修正,最后建立針對(duì)集裝箱船甲板長(zhǎng)直通道的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)路徑損耗預(yù)測(cè)仿真模型。

    1 射線反射模型

    目前,射線跟蹤法是一種能有效進(jìn)行無(wú)線覆蓋仿真的方法[12-13],用于近似計(jì)算高頻電磁場(chǎng)的傳播。射線跟蹤法根據(jù)幾何光學(xué)(Geometrical Optics,GO)原理,認(rèn)為電磁波的能量能以射線的形式向四周輻射,所有接收機(jī)與發(fā)射機(jī)之間的電磁波傳播路徑都可通過(guò)射線進(jìn)行描述。在高頻情況下,電磁波的傳輸特性和其他相關(guān)參量變化緩慢,其傳播可通過(guò)射線模擬。先通過(guò)射線跟蹤確定能到達(dá)接收機(jī)的有效傳播路徑,再對(duì)傳播路徑的傳播衰減[14]進(jìn)行計(jì)算,然后根據(jù)疊加原理完成對(duì)接收機(jī)所有路徑信號(hào)能量的計(jì)算。

    射線跟蹤法主要分為正向傳播和反向傳播2種類型。

    1)正向傳播算法追蹤發(fā)射機(jī)發(fā)射的每條射線,按照反射定律和幾何繞射理論對(duì)遇到障礙物的射線進(jìn)行處理,得出新的反射射線和繞射射線,并繼續(xù)跟蹤,直到該射線到達(dá)接收機(jī)的接收范圍或該射線能量衰減至閾值以下。正向傳播算法完成1次計(jì)算直接可得到全區(qū)域的無(wú)線覆蓋情況,但精度受限且跟蹤的射線量較多,整體計(jì)算的復(fù)雜度較大。

    2)反向傳播算法從接收點(diǎn)出發(fā),反向跟蹤所有發(fā)射機(jī)與接收機(jī)之間的傳播路徑,計(jì)算難度比正向算法更大,但能較為精準(zhǔn)地得到點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的傳播路徑和相應(yīng)的相位、延遲等傳播信息。[15]

    本文選擇反向傳播算法作為仿真核心算法,采用鏡像法完成對(duì)傳播路徑的計(jì)算。鏡像法原理見(jiàn)圖1。由圖1可知:發(fā)射機(jī)的鏡像位置與發(fā)射機(jī)的實(shí)體位置相對(duì)于反射面對(duì)稱。發(fā)射機(jī)發(fā)射射線至反射面,再反射到接收機(jī)的傳播路徑,可直接等效為從發(fā)射機(jī)的鏡像位置直接輻射到接收機(jī)。由發(fā)射機(jī)的輻射特性和反射面的電磁特性可得整體的1階鏡像輻射場(chǎng)。在實(shí)際傳播中,射線會(huì)經(jīng)過(guò)多次反射,因此,為模擬電磁波的實(shí)際傳播過(guò)程,需對(duì)高階反射進(jìn)行計(jì)算。與1階反射相似,先將發(fā)射機(jī)的鏡像點(diǎn)作為虛擬發(fā)射機(jī),計(jì)算該虛擬發(fā)射機(jī)相對(duì)于其他反射面的鏡像點(diǎn),再計(jì)算第2次反射的反射點(diǎn),得到2次反射的傳播路徑。以此類推,完成對(duì)高階反射的計(jì)算。

    圖1 鏡像法原理

    采用鏡像法計(jì)算出發(fā)射機(jī)與接收機(jī)之間的有效傳播路徑之后,計(jì)算接收功率,有

    (1)

    式(1)中:Pr為接收機(jī)的接收功率;Pt為發(fā)射機(jī)的發(fā)射功率;λ為電磁波的波長(zhǎng);N為到達(dá)接收機(jī)的總傳播路徑數(shù);Ri為通過(guò)反射面到達(dá)接收機(jī)的第i條射線的反射系數(shù);ri為第i條射線的路徑長(zhǎng);r為直射射線的路徑長(zhǎng);ρs為粗糙反射面的散射損耗因數(shù);φi為第i條射線路徑與直射路徑所傳播信號(hào)在接收機(jī)處的相位差。

    (2)

    (3)

    式(2)和式(3)中:σh為反射面粗糙度的方差;θi為第i條射線的入射角;Δli為第i條射線路徑長(zhǎng)度與視距路徑長(zhǎng)度的差值。

    由于在實(shí)際傳播中不存在理想導(dǎo)體,因此電磁波在反射過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生損耗。通常情況下,反射損耗R用菲涅爾反射系數(shù)表示為

    (4)

    式(4)中:Er為反射電場(chǎng)強(qiáng)度;Ei為入射電場(chǎng)強(qiáng)度。

    對(duì)于電磁波的入射波,采用平行和垂直2種極化方式,計(jì)算式為

    Eh=Ehmcos(ωt-φh)

    (5)

    Ev=Evmcos(ωt-φv)

    (6)

    式(5)和式(6)中:Eh為平行極化波能量;Ev為垂直極化波能量;w為角頻率;φ為初始相位。在線極化中,初始相位φh和φv均為0 ,即

    (7)

    在反射面上,根據(jù)傳播路徑的不同,電磁波會(huì)以不同的角度進(jìn)行反射和入射。針對(duì)平行極化波和垂直極化波,其反射系數(shù)Rh和Rv分別為

    (8)

    (9)

    式(8)和式(9)中:θ為電磁波的入射角;ε為反射面的相對(duì)介電常數(shù)。

    將式(8)和式(9)分別代入式(7)和式(4)中,得到第i條電磁波整體在該入射角下對(duì)于反射面的等效反射系數(shù),即

    (10)

    2 模型修正

    根據(jù)ITU給出的ITU-R P.1238建議書(shū),對(duì)于長(zhǎng)的、具有走廊路徑特征的無(wú)阻擋路徑,可能會(huì)在距離發(fā)射機(jī)的某點(diǎn)開(kāi)始產(chǎn)生菲涅爾損耗,即可能出現(xiàn)第1菲涅爾區(qū)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

    菲涅爾區(qū)是在發(fā)射機(jī)與接收機(jī)之間,由電磁波的直射路徑與折射路徑的路徑差為(nλ)/2的有效反射點(diǎn)形成的,其幾何構(gòu)成是以發(fā)射機(jī)和接收機(jī)的位置為焦點(diǎn),以直射路徑為軸的橢圓面。對(duì)信號(hào)傳播影響最大的是第1菲涅爾區(qū),即n=1的菲涅爾區(qū)。菲涅爾區(qū)同心的半徑為

    (11)

    式(11)中:n為橢圓數(shù)目;d1為該菲涅爾區(qū)距離發(fā)射機(jī)的距離;d2為該菲涅爾區(qū)距離接收機(jī)的距離;λ為電磁波的波長(zhǎng)。當(dāng)電磁波波長(zhǎng)確定時(shí),位于發(fā)射機(jī)與接收機(jī)中間的第1菲涅區(qū)擁有最大的半徑;當(dāng)接收發(fā)機(jī)位置確定時(shí),若電磁波波長(zhǎng)變小,即電磁波頻率提升時(shí),則菲涅爾半徑整體下降。

    在電磁波的傳播過(guò)程中,障礙物會(huì)對(duì)一些菲涅爾區(qū)發(fā)出的次級(jí)波產(chǎn)生阻擋,由此產(chǎn)生繞射損耗。由于第1菲涅區(qū)集中了在直射情況下的絕大多數(shù)能量,通常只要障礙物沒(méi)有對(duì)第1菲涅爾區(qū)產(chǎn)生有效阻擋,繞射損耗就可忽略不計(jì)。當(dāng)?shù)?菲涅爾區(qū)被阻擋面積小于45%時(shí),可認(rèn)為電磁波傳播無(wú)繞射損耗。

    根據(jù)ITU-R P.526建議書(shū),對(duì)于長(zhǎng)直通道的菲涅爾損耗,可通過(guò)復(fù)合矩形孔徑繞射模型進(jìn)行近似擬合(見(jiàn)圖2)。第1菲涅爾區(qū)的Fresnel-Kirchhoff繞射參數(shù)為

    (12)

    式(12)中:d1為該菲涅爾區(qū)與發(fā)射機(jī)之間的距離;d2為該菲涅爾區(qū)與接收機(jī)之間的距離;λ為電磁波的波長(zhǎng);H為障礙物頂部與發(fā)射機(jī)和接收機(jī)的連線的距離。

    圖2 矩形孔徑繞射模型

    孔徑的刀刃位置如圖2所示。原點(diǎn)為發(fā)射機(jī)與接收機(jī)的連線與屏蔽面的交點(diǎn);電磁波的傳播與z軸平行;發(fā)射機(jī)和接收機(jī)與屏蔽面之間的距離分別為d1和d2。接收機(jī)處的場(chǎng)強(qiáng)為

    ea(x1,x2,y1,y2)=

    0.5(CxCy-SxSy)+j0.5(CxSy+SxCy)

    (13)

    Cx=C(vx2)-C(vx1)

    (14)

    Cy=C(vy2)-C(vy1)

    (15)

    Sx=S(vx2)-S(vx1)

    (16)

    Sy=S(vy2)-S(vy1)

    (17)

    C(v)和S(v)由復(fù)數(shù)菲涅爾積分Fc(v)得出,有

    (18)

    x1、x2、y1和y2分別代替式(12)中的H,得出4個(gè)v值。單個(gè)矩形孔徑的繞射損耗La為

    La=-20lg(ea)

    (19)

    在整個(gè)復(fù)合矩形孔徑傳播模型的傳播路徑上,具有最大v值的單矩形孔徑位置為主障礙物的位置,是整體繞射損耗的主要組成部分,記為a。

    在近似處理復(fù)合模型損耗時(shí),需計(jì)算2次單個(gè)矩形孔徑處于最大v值時(shí)的繞射損耗。

    1)從發(fā)射機(jī)到點(diǎn)a,得到vb和Lb。

    2)從點(diǎn)a到接收機(jī),得到vc和Lc。

    復(fù)合矩形孔徑模型的繞射損耗為

    L=La+T[L(vb)+L(vc)+C]

    (20)

    C=10.0+0.04D

    (21)

    (22)

    式(20)~式(22)中:C為經(jīng)驗(yàn)較正量;D為總路徑長(zhǎng)度,km;T為2個(gè)副矩形孔徑障礙物帶來(lái)的損耗。

    3 建模與仿真分析

    3.1 集裝箱船長(zhǎng)直通道建模

    根據(jù)21 000 TEU集裝箱船的集裝箱布置圖紙,集裝箱船長(zhǎng)直通道主要有2種布置情況。

    1)全封閉通道位于集裝箱船內(nèi)部下甲板處,整體體現(xiàn)為全封閉特征,艙壁為全金屬材質(zhì)。全封閉通道長(zhǎng)約380.0 m;寬和高約為1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的寬和高,約為2.5 m。

    2)半封閉通道位于集裝箱船邊緣,整體體現(xiàn)為半封閉特征(見(jiàn)圖3)。頂部與集裝箱關(guān)聯(lián)的區(qū)域均為有效反射壁;側(cè)部與集裝箱關(guān)聯(lián)區(qū)域均無(wú)有效反射壁;其余部位均為有效金屬艙壁。半封閉通道長(zhǎng)約380.0 m,寬和高與1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱相同,約為 2.5 m。

    根據(jù)集裝箱船長(zhǎng)直通道的特征,基于長(zhǎng)直通道的幾何結(jié)構(gòu),以有效反射壁為核心,通過(guò)3D建模軟件分別對(duì)全封閉通道和半封閉通道進(jìn)行建模圖見(jiàn)圖4。同時(shí),為降低整體模型仿真的復(fù)雜度,減少計(jì)算,既不考慮長(zhǎng)直通道中金屬艙壁縫隙的不規(guī)律反射和散射特性,也不考慮長(zhǎng)直通道內(nèi)可能出現(xiàn)的各類小型雜物。

    圖3 集裝箱船半封閉通道示意

    圖4 集裝箱船半封閉通道3D建模圖

    3.2 仿真條件

    電磁波在集裝箱船長(zhǎng)直通道的能量集中在通道的中心位置,因此在寬和高為2.50 m的通道中,節(jié)點(diǎn)均布置在通道中間高1.25 m處。發(fā)射機(jī)位置固定,接收節(jié)點(diǎn)在中線上,每隔1 m進(jìn)行1次仿真。發(fā)射機(jī)和接收機(jī)均采用全向天線。由于受船載LTE專網(wǎng)頻段的限制,此次仿真的電磁波頻率取1.4 GHz。仿真參數(shù)見(jiàn)表1。

    表1 仿真參數(shù)

    考慮到艙壁對(duì)射線的反射損耗,反射次數(shù)超過(guò)3次以上的電磁波對(duì)接收機(jī)的影響較小[16],在仿真中取最大反射次數(shù)為3次。在傳播過(guò)程中共有1條直達(dá)路徑,4條1階反射路徑,8條2階反射路徑,12條3階反射路徑,共25條有效路徑。長(zhǎng)直通道射線跟蹤法路徑傳播圖見(jiàn)圖5。

    3.3 未修正的射線反射模型

    采用射線跟蹤法構(gòu)建的射線反射模型分別應(yīng)用在第3.1節(jié)構(gòu)建的全封閉長(zhǎng)直通道和半封閉長(zhǎng)直通道中。由仿真結(jié)果可知:整體損耗明顯呈現(xiàn)2種趨勢(shì):在80~100 m之前整體損耗呈現(xiàn)快衰落趨勢(shì),受多徑干擾影響嚴(yán)重;在80~100 m之后整體損耗的浮動(dòng)趨于穩(wěn)定,損耗變化呈現(xiàn)滿衰落趨勢(shì),損耗浮動(dòng)情況與傳播場(chǎng)景有相關(guān)性(見(jiàn)圖6)。

    3.4 模型的修正

    在射線反射模型無(wú)線覆蓋仿真中,并沒(méi)有考慮第1菲涅爾區(qū)的阻擋情況。根據(jù)ITU-RP.526給出的建議:當(dāng)?shù)?菲涅爾區(qū)有效阻擋面積小于45%時(shí),可認(rèn)為電磁波傳播無(wú)菲涅爾損耗;當(dāng)?shù)?菲涅爾區(qū)有效阻擋面積大于45%時(shí),需對(duì)菲涅爾繞射損耗進(jìn)行計(jì)算,并對(duì)射線反射模型進(jìn)行修正。由式(11)可知:當(dāng)電磁波波長(zhǎng)確定時(shí),發(fā)射機(jī)和接收機(jī)正中位置具有最大的第1菲涅爾區(qū)半徑。以該半徑為基準(zhǔn)計(jì)算菲涅爾繞射損耗。

    圖5 射線跟蹤法路徑傳播圖

    圖6 未修正的射線反射模型

    確定最大第1菲涅爾區(qū)半徑與發(fā)射機(jī)和接收機(jī)的相對(duì)位置之后,在長(zhǎng)直通道寬和高固定的條件下,可仿真得到不同頻率下第1次產(chǎn)生有效菲涅爾繞射損耗的距離點(diǎn),以及380 m長(zhǎng)度下不同頻率產(chǎn)生的菲涅爾繞射損耗。長(zhǎng)直通道下頻率與第1菲涅爾損耗點(diǎn)的關(guān)系見(jiàn)圖7。由圖7可知:當(dāng)長(zhǎng)直通道場(chǎng)景參數(shù)確定時(shí),電磁波頻率越高,第1菲涅爾損耗點(diǎn)距離發(fā)射機(jī)就越遠(yuǎn),整體菲涅爾損耗越小。這是由于電磁波頻率越高,其能量越集中,第1菲涅爾半徑越小。在1.4 GHz頻率下,第1菲涅爾損耗點(diǎn)在83 m處。

    將射線反射模型與修正量結(jié)合,電磁波頻率定為1.4 GHz,仿真得到距離變化與距離損耗的關(guān)系曲線見(jiàn)圖8。由圖8可知,修正模型的整體變化趨勢(shì)與未修正模型相似:在第1菲涅爾損耗點(diǎn)之前,損耗曲線整體呈快衰落特征,受多徑衰落的影響較大;在第1菲涅爾損耗點(diǎn)之后,損耗曲線特征與傳播場(chǎng)景有關(guān)。在全封閉長(zhǎng)直通道中,最大距離損耗為75.23 dB;在半封閉長(zhǎng)直通道中,最大距離損耗為83.06 dB。與未修正模型相比,整體增加5~10 dB的菲涅爾損耗。

    圖7 長(zhǎng)直通道下頻率與第1菲涅爾損耗點(diǎn)的關(guān)系

    圖8 修正的射線反射模型

    3.5 針對(duì)仿真結(jié)果的擬合與分析

    路徑損耗可通過(guò)對(duì)數(shù)距離模型進(jìn)行擬合預(yù)測(cè),表達(dá)式為

    PL=PL0+10nlgd

    (23)

    式(23)中:PL0為參考距離的路徑損耗,與電磁波頻率和參考距離有關(guān),參考距離一般取1 m;n為距離損耗因數(shù);d為發(fā)射機(jī)與接收機(jī)之間的距離。

    采用最小二乘法分別對(duì)全封閉通道和半封閉通道進(jìn)行單斜率和雙斜率對(duì)數(shù)擬合,并采用均方根誤差(Root Mean Squared Error,RMSE)對(duì)擬合效果進(jìn)行評(píng)價(jià),表達(dá)式為

    (24)

    3.5.1全封閉通道擬合

    通過(guò)單斜率擬合得到全封閉長(zhǎng)直通道的路徑損耗(見(jiàn)圖9)和均方根誤差,分別為

    PLquan=23.70+18.43lgd

    (25)

    RMSEquan_dan=2.801 9

    (26)

    雙斜率的模型以第1菲涅爾損耗點(diǎn)為轉(zhuǎn)折點(diǎn),擬合可得的全封閉長(zhǎng)直通道的距離損耗(見(jiàn)圖10)和均方根誤差,分別為

    (27)

    RMSEquan_shuang=1.837 2

    (28)

    圖9 全封閉通道的路徑損耗

    圖10 全封閉通道的路徑損耗

    3.5.2半封閉通道擬合

    通過(guò)單斜率擬合可得半封閉長(zhǎng)直通道的路徑損耗(見(jiàn)圖11)和均方根誤差,分別為

    PLban=25.10+19.29lgd

    (29)

    RMSEban_dan=3.971 6

    (30)

    經(jīng)過(guò)雙斜率擬合得到半封閉長(zhǎng)直通道的路徑損耗(見(jiàn)圖12)和均方根誤差,分別為

    (31)

    RMSEban_shuang=3.069 9

    (32)

    圖11 半封閉通道的路徑損耗

    圖12 半封閉通道的路徑損耗

    3.5.3仿真擬合數(shù)據(jù)分析

    在全封閉通道場(chǎng)景下,通過(guò)式(26)和式(28)可得單斜率和雙斜率模型的RMSE分別為2.821 9和1.837 2;在半封閉通道場(chǎng)景下,通過(guò)式(30)和式(32)可得單斜率和雙斜率模型的RMSE分別為3.971 6和3.069 9。對(duì)比2個(gè)場(chǎng)景和2種擬合模型的RMSE可知,采用雙斜率對(duì)數(shù)距離損耗模型所得結(jié)果更接近仿真結(jié)果。

    由式(27)可得全封閉雙斜率模型的路徑損耗因數(shù)分別為1.508和3.030;由式(31)可得半封閉雙斜率模型的路徑損耗因數(shù)分別為1.512和3.323。

    在自由空間中,路徑損耗因數(shù)n=2。由于本文所述場(chǎng)景為金屬艙壁的集裝箱船甲板長(zhǎng)直通道,具有較多反射路徑,可對(duì)直射路徑進(jìn)行補(bǔ)充,理論上在沒(méi)有額外損耗的情況下n應(yīng)小于2。由仿真結(jié)果可知:在第1菲涅爾損耗點(diǎn)之前,全封閉通道路徑損耗因數(shù)為1.508,半封閉通道路徑損耗因數(shù)為1.512,均小于2,符合ITU-R P.1238建議書(shū)給出的一般性結(jié)論,且全封閉通道的損耗因數(shù)僅比半封閉通道的小0.004,說(shuō)明在第1菲涅爾損耗點(diǎn)之前反射分量充足時(shí),傳播場(chǎng)景的影響較??;第1菲涅爾損耗點(diǎn)之后,由于產(chǎn)生較大的菲涅爾損耗,全封閉通道的路徑損耗因數(shù)為3.030,半封閉通道的路徑損耗因數(shù)為3.323,均大于2,符合ITU-R P.1238建議書(shū)給出的一般性結(jié)論。全封閉通道相較于半封閉通道,路徑損耗因數(shù)小0.293,體現(xiàn)出了傳播場(chǎng)景的差異。

    仿真研究結(jié)果表明:對(duì)于集裝箱船甲板長(zhǎng)直通道這一場(chǎng)景,采用修正的雙斜率對(duì)數(shù)距離損耗模型可得到較為精確的預(yù)測(cè)結(jié)果。

    4 結(jié)束語(yǔ)

    本文基于射線跟蹤法對(duì)集裝箱甲板長(zhǎng)直通道進(jìn)行無(wú)線覆蓋仿真。采用鏡像法對(duì)電磁波傳播路徑進(jìn)行計(jì)算,通過(guò)對(duì)直射傳播和反射傳播進(jìn)行計(jì)算,得到該特定場(chǎng)景下點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的距離損耗模型;計(jì)算該場(chǎng)景下的菲涅爾損耗,完成對(duì)射線反射模型的修正。在1.4 GHz電磁波頻率下對(duì)全封閉通道和半封閉通道進(jìn)行仿真分析,距離損耗因數(shù)均符合理論預(yù)期?;诜抡婺P涂纱_定:對(duì)于集裝箱甲板長(zhǎng)直通道,在380 m全封閉通道中最大距離損耗為75.23 dB,半封閉通道中最大距離損耗為83.06 dB。利用該模型可有效預(yù)測(cè)該場(chǎng)景下的信號(hào)覆蓋情況,為不同尺度的集裝箱船長(zhǎng)直通道的無(wú)線基站布設(shè)和優(yōu)化提供指導(dǎo)。

    猜你喜歡
    菲涅爾直通電磁波
    聚焦電磁波和相對(duì)論簡(jiǎn)介
    電磁波和相對(duì)論簡(jiǎn)介考點(diǎn)解讀
    淺析西藏衛(wèi)視《直通藏晚》的敘事結(jié)構(gòu)
    江蘇興化:培訓(xùn)提級(jí)從課堂直通賽場(chǎng)
    讓激光電視充分展現(xiàn)力量與色彩 焦點(diǎn)(Focusview)菲涅爾超短焦硬幕
    基于菲涅爾透鏡的零閉鎖激光陀螺抗輻照方案
    用于太空望遠(yuǎn)鏡的大口徑薄膜菲涅爾衍射元件
    用有源音箱驗(yàn)證電磁波的發(fā)射和接收
    2015年直通蘇州世乒賽選拔賽樊振東技戰(zhàn)術(shù)分析
    體育科技(2016年2期)2016-02-28 17:06:01
    模塊化多焦點(diǎn)式和環(huán)面聚焦式菲涅爾透鏡的設(shè)計(jì)及光學(xué)性能分析
    人人妻人人添人人爽欧美一区卜 | 18禁在线无遮挡免费观看视频| 精品久久久久久久久av| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲熟女精品中文字幕| 寂寞人妻少妇视频99o| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产免费福利视频在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲天堂av无毛| 日韩制服骚丝袜av| 久久人人爽人人爽人人片va| 欧美精品国产亚洲| 欧美另类一区| 多毛熟女@视频| 黄色怎么调成土黄色| 六月丁香七月| 女性被躁到高潮视频| 亚洲国产精品一区三区| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 亚洲国产精品成人久久小说| 在线 av 中文字幕| 国产精品一二三区在线看| 成年av动漫网址| 夜夜爽夜夜爽视频| h视频一区二区三区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲色图av天堂| 大话2 男鬼变身卡| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久国产乱子免费精品| 国产精品一及| 男女边吃奶边做爰视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产精品久久久久成人av| 久久人人爽人人片av| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产日韩欧美在线精品| 国产成人一区二区在线| 黄色日韩在线| 日韩欧美 国产精品| 亚洲欧美日韩无卡精品| 少妇人妻久久综合中文| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 久久国内精品自在自线图片| a级毛色黄片| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产在线男女| 波野结衣二区三区在线| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产成人精品久久久久久| 国产精品国产三级专区第一集| 免费观看a级毛片全部| 日韩中文字幕视频在线看片 | a 毛片基地| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲丝袜综合中文字幕| 黄色配什么色好看| 成人毛片60女人毛片免费| 国产精品成人在线| 国产一区亚洲一区在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 亚洲精品aⅴ在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 一本色道久久久久久精品综合| 天美传媒精品一区二区| 大香蕉97超碰在线| 欧美成人精品欧美一级黄| 精品久久久噜噜| 日韩国内少妇激情av| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲欧洲国产日韩| a级毛片免费高清观看在线播放| 高清不卡的av网站| 国产成人aa在线观看| 内地一区二区视频在线| 人妻 亚洲 视频| 少妇高潮的动态图| av网站免费在线观看视频| 日韩精品有码人妻一区| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国精品久久久久久国模美| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 欧美成人午夜免费资源| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产有黄有色有爽视频| 在线观看免费日韩欧美大片 | 亚洲,欧美,日韩| 交换朋友夫妻互换小说| 少妇人妻 视频| 少妇的逼好多水| 嫩草影院入口| 亚洲成人一二三区av| 99久久精品一区二区三区| 五月开心婷婷网| 午夜日本视频在线| www.色视频.com| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 国产精品一区二区性色av| 精品久久久久久电影网| 深爱激情五月婷婷| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 丝瓜视频免费看黄片| 91狼人影院| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 夫妻午夜视频| 能在线免费看毛片的网站| 免费看日本二区| 一个人免费看片子| 日韩国内少妇激情av| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 欧美日韩视频精品一区| 97超视频在线观看视频| 国产亚洲欧美精品永久| 国产精品一区二区在线不卡| 99久久精品国产国产毛片| 国产一级毛片在线| 国产午夜精品一二区理论片| 国产成人精品久久久久久| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产精品一区二区在线不卡| 在线 av 中文字幕| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲av中文av极速乱| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品一区二区在线不卡| 毛片女人毛片| 久久精品国产亚洲av天美| 不卡视频在线观看欧美| 中文字幕av成人在线电影| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 看十八女毛片水多多多| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久久精品94久久精品| 热99国产精品久久久久久7| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产乱人视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 五月天丁香电影| 涩涩av久久男人的天堂| 久久久久久久久久久免费av| 国产一区二区三区av在线| av一本久久久久| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲国产精品国产精品| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久国内精品自在自线图片| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产黄片美女视频| av国产免费在线观看| 天美传媒精品一区二区| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲精品一二三| av网站免费在线观看视频| 日韩av免费高清视频| 一本一本综合久久| 99热这里只有是精品50| 亚洲av二区三区四区| 欧美日韩精品成人综合77777| 一级二级三级毛片免费看| 在线 av 中文字幕| 久久久a久久爽久久v久久| 99视频精品全部免费 在线| 搡女人真爽免费视频火全软件| 免费观看无遮挡的男女| 成人二区视频| 伦精品一区二区三区| 亚洲精品,欧美精品| 搡老乐熟女国产| 久久人人爽人人片av| 国产精品国产av在线观看| av网站免费在线观看视频| 高清av免费在线| 五月天丁香电影| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 黑人高潮一二区| 老司机影院成人| 精品久久久噜噜| 大话2 男鬼变身卡| 一边亲一边摸免费视频| 国产片特级美女逼逼视频| 男人添女人高潮全过程视频| 永久网站在线| 大片电影免费在线观看免费| 五月天丁香电影| 在线观看免费视频网站a站| 国产爱豆传媒在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| a 毛片基地| 精品一品国产午夜福利视频| 国产永久视频网站| 国产精品三级大全| 国产人妻一区二区三区在| 久热这里只有精品99| 日韩av在线免费看完整版不卡| 成人特级av手机在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产欧美日韩精品一区二区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 少妇的逼好多水| 国产黄色视频一区二区在线观看| 日韩一区二区视频免费看| av网站免费在线观看视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲精华国产精华液的使用体验| freevideosex欧美| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 51国产日韩欧美| 午夜视频国产福利| 成人毛片a级毛片在线播放| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久久久精品性色| 久久久精品免费免费高清| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产精品精品国产色婷婷| 妹子高潮喷水视频| 亚洲中文av在线| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 97热精品久久久久久| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 欧美精品一区二区大全| 国产视频首页在线观看| 麻豆乱淫一区二区| 欧美激情国产日韩精品一区| 精品人妻视频免费看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 97在线人人人人妻| 成年美女黄网站色视频大全免费 | av专区在线播放| 亚洲精品亚洲一区二区| 我要看日韩黄色一级片| 国产精品伦人一区二区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 搡女人真爽免费视频火全软件| 成人无遮挡网站| 一个人免费看片子| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 国产在线免费精品| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产色婷婷99| 蜜臀久久99精品久久宅男| 欧美高清性xxxxhd video| 国产午夜精品一二区理论片| 只有这里有精品99| 国产精品爽爽va在线观看网站| videossex国产| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 欧美日韩综合久久久久久| 啦啦啦在线观看免费高清www| 免费黄色在线免费观看| 亚洲性久久影院| 久久久久精品久久久久真实原创| 婷婷色综合www| 久久久精品免费免费高清| 国产精品无大码| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 涩涩av久久男人的天堂| 日韩欧美 国产精品| 亚洲国产精品一区三区| 久久久久久久大尺度免费视频| 欧美区成人在线视频| 精品久久久久久久久av| 韩国高清视频一区二区三区| 伦理电影大哥的女人| 97超视频在线观看视频| 午夜激情福利司机影院| 欧美人与善性xxx| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲欧美清纯卡通| 久久久欧美国产精品| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲欧美清纯卡通| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久99蜜桃精品久久| 视频中文字幕在线观看| 亚洲精品一区蜜桃| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 中国国产av一级| 亚洲美女搞黄在线观看| 欧美精品一区二区大全| 成人漫画全彩无遮挡| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 三级国产精品欧美在线观看| 男女国产视频网站| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲电影在线观看av| 久久影院123| 国产深夜福利视频在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看 | 黄色怎么调成土黄色| 国产久久久一区二区三区| 国产免费一级a男人的天堂| 色视频在线一区二区三区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 色视频在线一区二区三区| 老女人水多毛片| 亚洲精品视频女| 久久97久久精品| 精品亚洲成国产av| 亚洲一区二区三区欧美精品| 免费观看无遮挡的男女| 国产 一区 欧美 日韩| 国产极品天堂在线| 大片免费播放器 马上看| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲真实伦在线观看| 六月丁香七月| 成人一区二区视频在线观看| 精品人妻视频免费看| 99久国产av精品国产电影| 日韩成人伦理影院| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产 精品1| 黄色配什么色好看| 久久久国产一区二区| 欧美丝袜亚洲另类| 久久久久国产网址| 亚州av有码| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 免费av不卡在线播放| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 日韩人妻高清精品专区| 国产av国产精品国产| 精品视频人人做人人爽| 欧美日韩精品成人综合77777| 在现免费观看毛片| 日本黄色日本黄色录像| 在线观看三级黄色| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 99久久综合免费| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品国产三级普通话版| 下体分泌物呈黄色| 女人久久www免费人成看片| 国产男女内射视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产精品一区二区性色av| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲精品国产av蜜桃| 中文天堂在线官网| 欧美zozozo另类| 人妻 亚洲 视频| 美女国产视频在线观看| 国产精品一二三区在线看| 亚洲第一区二区三区不卡| 午夜免费鲁丝| 秋霞伦理黄片| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲精品第二区| 精品国产露脸久久av麻豆| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲第一av免费看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 一本一本综合久久| 国产精品.久久久| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲精品日韩av片在线观看| a 毛片基地| 欧美最新免费一区二区三区| 久久影院123| 99热这里只有是精品50| 黄片wwwwww| 午夜激情福利司机影院| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 国产成人91sexporn| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲中文av在线| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 丝袜脚勾引网站| 色网站视频免费| 观看美女的网站| 久久这里有精品视频免费| 国产成人91sexporn| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 六月丁香七月| 欧美人与善性xxx| 精品久久国产蜜桃| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日本色播在线视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 插逼视频在线观看| 国产淫片久久久久久久久| 尾随美女入室| 一级片'在线观看视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产精品偷伦视频观看了| 女性被躁到高潮视频| 老司机影院毛片| 视频中文字幕在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲av.av天堂| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲av国产av综合av卡| 日本欧美国产在线视频| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国内揄拍国产精品人妻在线| 成年免费大片在线观看| 国产乱人视频| 大香蕉97超碰在线| 久久国产精品大桥未久av | av卡一久久| 国产成人一区二区在线| a级毛片免费高清观看在线播放| 夜夜爽夜夜爽视频| 成人国产av品久久久| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 日韩av不卡免费在线播放| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲久久久国产精品| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 成人综合一区亚洲| 成人国产av品久久久| 婷婷色av中文字幕| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲av免费高清在线观看| 老司机影院毛片| 高清不卡的av网站| 麻豆成人av视频| 国国产精品蜜臀av免费| 免费少妇av软件| 一级毛片 在线播放| 香蕉精品网在线| 亚洲精品,欧美精品| 免费黄色在线免费观看| 两个人的视频大全免费| 一本久久精品| 老司机影院毛片| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲国产日韩一区二区| 久久影院123| av专区在线播放| 亚州av有码| 亚洲av综合色区一区| 成人毛片a级毛片在线播放| 我要看黄色一级片免费的| 欧美最新免费一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产在线视频一区二区| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 国产亚洲91精品色在线| 97在线人人人人妻| 亚洲美女视频黄频| 男人狂女人下面高潮的视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲av免费高清在线观看| 在线观看免费高清a一片| 久久久久久久久久成人| 色视频在线一区二区三区| 亚洲性久久影院| 亚洲精品国产色婷婷电影| 人妻 亚洲 视频| 大片电影免费在线观看免费| 观看免费一级毛片| 国产成人免费观看mmmm| 中文字幕制服av| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产精品蜜桃在线观看| 日韩中字成人| 91精品国产九色| 欧美日韩在线观看h| 天堂俺去俺来也www色官网| 2022亚洲国产成人精品| 熟女人妻精品中文字幕| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 日韩亚洲欧美综合| 国产熟女欧美一区二区| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲成色77777| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产成人一区二区在线| 18禁在线播放成人免费| 日韩成人伦理影院| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 在线观看国产h片| 中国美白少妇内射xxxbb| 青青草视频在线视频观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 中国国产av一级| 国产毛片在线视频| 一级二级三级毛片免费看| 尾随美女入室| 午夜免费鲁丝| 十八禁网站网址无遮挡 | 国模一区二区三区四区视频| 黑丝袜美女国产一区| 性色avwww在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 日本一二三区视频观看| 永久网站在线| 亚洲精品日本国产第一区| 永久免费av网站大全| 精品人妻熟女av久视频| 国产乱人视频| 人妻系列 视频| 欧美日韩在线观看h| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 日本午夜av视频| 99热这里只有精品一区| 日韩制服骚丝袜av| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 久久久久久久久大av| 新久久久久国产一级毛片| 十分钟在线观看高清视频www | 欧美丝袜亚洲另类| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 干丝袜人妻中文字幕| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲美女搞黄在线观看| 精品久久久久久电影网| 乱码一卡2卡4卡精品| 午夜激情久久久久久久| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 久久久久人妻精品一区果冻| 久久久久久久久久成人| 高清不卡的av网站| 黑丝袜美女国产一区| 99久久精品国产国产毛片| 三级国产精品欧美在线观看| 在线 av 中文字幕| 中文字幕av成人在线电影| 99热6这里只有精品| 国产精品国产三级专区第一集| 成年免费大片在线观看| 亚洲av中文av极速乱| 少妇 在线观看| 国产黄频视频在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| av免费观看日本| 欧美区成人在线视频| 午夜福利影视在线免费观看| 永久网站在线| 久久精品夜色国产| 黄片无遮挡物在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲人成网站高清观看| 国产精品免费大片| 久久亚洲国产成人精品v| 国产黄片视频在线免费观看| 一个人看的www免费观看视频| 最近手机中文字幕大全| 永久免费av网站大全| 三级国产精品片| av国产免费在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲精品乱久久久久久| 午夜视频国产福利| 色视频在线一区二区三区| 网址你懂的国产日韩在线| 高清欧美精品videossex| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 免费观看a级毛片全部| 亚洲国产精品国产精品| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产精品国产av在线观看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 女性生殖器流出的白浆| 一本久久精品| 日韩一本色道免费dvd| 国产精品伦人一区二区| 日本vs欧美在线观看视频 | 欧美日本视频| 日本av手机在线免费观看| 成人亚洲欧美一区二区av| av女优亚洲男人天堂| av播播在线观看一区| 丝瓜视频免费看黄片| 午夜激情久久久久久久| 91狼人影院| 精品久久久久久久末码| 1000部很黄的大片| 成年免费大片在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 日韩视频在线欧美| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 欧美性感艳星| 一个人看的www免费观看视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久久久久人妻| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 色网站视频免费| 日韩亚洲欧美综合| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 亚洲美女搞黄在线观看| 少妇的逼好多水| 99re6热这里在线精品视频| 精品久久久精品久久久|