• <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 ?

    光學(xué)遙感衛(wèi)星平面定位精度誤差分析

    2021-03-16 06:37:38滿(mǎn)益云江志軍
    航天返回與遙感 2021年1期
    關(guān)鍵詞:定位精度控制點(diǎn)光學(xué)

    滿(mǎn)益云 江志軍

    光學(xué)遙感衛(wèi)星平面定位精度誤差分析

    滿(mǎn)益云 江志軍

    (錢(qián)學(xué)森空間技術(shù)實(shí)驗(yàn)室,北京 100094)

    高分辨率光學(xué)遙感敏捷成像衛(wèi)星,在無(wú)地面控制點(diǎn)條件下,要達(dá)到米級(jí)的平面定位精度,需進(jìn)行衛(wèi)星系統(tǒng)全鏈路的誤差分析,對(duì)系統(tǒng)誤差進(jìn)行高精度標(biāo)定,對(duì)隨機(jī)誤差進(jìn)行有效抑制。通常光學(xué)遙感衛(wèi)星的幾何定位分為物理幾何模型和通用幾何模型,物理幾何模型基于共線方程,使用光學(xué)遙感器內(nèi)方位元素和衛(wèi)星平臺(tái)姿軌外方位元素共同建立遙感圖像的精確幾何定位模型,其中光程差和大氣折射等環(huán)境影響要素不可忽略,需要通過(guò)建模消除其偏移量。文章通過(guò)物理幾何模型和通用幾何模型的轉(zhuǎn)換,利用WorldView-2衛(wèi)星數(shù)據(jù)和參數(shù)進(jìn)行了精度交叉驗(yàn)證,結(jié)果表明經(jīng)過(guò)光程差和大氣折射偏移校正之后,計(jì)算分析得到的平面精度與公布的無(wú)控制點(diǎn)精度優(yōu)于5m(90%概率圓誤差)的結(jié)果基本一致,說(shuō)明了誤差分析方法的正確性。

    光學(xué)遙感衛(wèi)星 誤差分析 平面定位精度 敏捷成像 無(wú)控制點(diǎn)

    0 引言

    近年來(lái),隨著光學(xué)遙感衛(wèi)星分辨率的提高,尤其是商業(yè)光學(xué)遙感衛(wèi)星的快速發(fā)展,美國(guó)等國(guó)家的高精度衛(wèi)星得益于先進(jìn)的系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)、高分辨率的遙感器、高精度定姿與定軌、高效率地面處理等技術(shù),無(wú)地面控制點(diǎn)幾何定位精度達(dá)到了優(yōu)于3m@CE90(90%概率圓誤差,本文中無(wú)特殊說(shuō)明,平面定位精度均采用@CE90來(lái)表征)的水平(如圖1所示),已經(jīng)具有優(yōu)于1∶5000全球范圍大比例尺地圖的測(cè)繪能力。定位精度的提高,將顯著提升衛(wèi)星系統(tǒng)的應(yīng)用效能。如何實(shí)現(xiàn)無(wú)控制點(diǎn)米級(jí)定位精度,需要進(jìn)行衛(wèi)星系統(tǒng)全鏈路的誤差分析,并對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)和要素采取有效的措施加以控制。對(duì)存在的系統(tǒng)誤差進(jìn)行高精度標(biāo)定和校正,對(duì)存在的隨機(jī)誤差進(jìn)行有效的抑制[1-5]。

    圖1 美國(guó)高分商業(yè)光學(xué)遙感衛(wèi)星的分辨率和平面定位精度示意

    1 物理幾何模型分析

    高分辨率光學(xué)遙感衛(wèi)星平面定位精度的物理幾何模型通常都基于共線方程,重點(diǎn)考慮衛(wèi)星自身要素的影響,使用光學(xué)遙感器內(nèi)方位元素和衛(wèi)星平臺(tái)姿軌外方位元素共同建立物理幾何模型,來(lái)實(shí)現(xiàn)遙感圖像的精確幾何定位[6-8]。光學(xué)遙感器的內(nèi)方位元素包括:光學(xué)參數(shù)(如主點(diǎn)和主距等)、鏡頭光學(xué)畸變、CCD探測(cè)器像素尺寸、CCD線陣扭曲等。一幅圖像的外方位元素包括6個(gè)參數(shù),其中3個(gè)是直線元素,用于描述攝影中心的空間坐標(biāo)值;另外3個(gè)是角元素,用于描述像片的空間姿態(tài)。內(nèi)外方位元素的確定精度主要決定著遙感圖像的平面幾何定位精度。另外,對(duì)于米級(jí)定位精度而言,光程差、大氣折射和地球曲率與地形等外部環(huán)境因素的影響也不能忽略,存在較大的偏置,需要通過(guò)建模予以消除。

    圖2 光學(xué)遙感衛(wèi)星幾何定位的坐標(biāo)關(guān)系示意

    衛(wèi)星物理幾何模型建立過(guò)程中,物方空間坐標(biāo)一般表示在地心直角坐標(biāo)系C-CCC中,如圖2所示,衛(wèi)星幾何定位就是要將某像點(diǎn)在線陣相機(jī)坐標(biāo)系-中的坐標(biāo)(,)變換為地心直角坐標(biāo)系C-CCC中的坐標(biāo)(A,A,A)。由于地心直角坐標(biāo)數(shù)值很大,通常采用局部切平面直角坐標(biāo)系T-TTT作為物空間坐標(biāo)系的過(guò)渡坐標(biāo)系,先確定了物點(diǎn)在T-TTT中的坐標(biāo)之后,再將其變換到C-CCC坐標(biāo)系中。對(duì)于線陣推掃式成像而言,在線陣坐標(biāo)系中,設(shè)第0行第列上某個(gè)像素點(diǎn)的坐標(biāo)為(0,y),對(duì)應(yīng)的地面點(diǎn)物方空間坐標(biāo)為(A,A,A),從相機(jī)坐標(biāo)到物空間坐標(biāo)需要經(jīng)過(guò)一系列的正交變換,可歸結(jié)為

    式中為尺度因子;為相機(jī)主距;為地心直角坐標(biāo)系C-CCC與局部切平面坐標(biāo)系T-TTT間的變換矩陣;為衛(wèi)星軌道坐標(biāo)系O-OOO到地心直角坐標(biāo)系C-CCC的變換矩陣,由衛(wèi)星平臺(tái)的空間位置及速度矢量決定;為衛(wèi)星本體坐標(biāo)系B-BBB與軌道坐標(biāo)系O-OOO間的變換矩陣,由成像姿態(tài)的俯仰、滾動(dòng)和偏航角確定;為成像光束從相機(jī)坐標(biāo)系-到衛(wèi)星本體坐標(biāo)系B-BBB的變換矩陣;(X,YZ)為第掃描行投影中心的物方空間坐標(biāo)。

    由式(1)并基于共線方程,可建立相機(jī)傳感器坐標(biāo)與物方空間坐標(biāo)之間的關(guān)系如下

    式中ab,c(=1, 2, 3)為正交變換矩陣=的方向余弦值,具體形式為

    式中,,分別為衛(wèi)星的俯仰角、滾動(dòng)角和偏航角。

    目前,高分辨率光學(xué)遙感衛(wèi)星一般都安裝高性能的定軌測(cè)姿系統(tǒng)如GPS、DORIS等,可以按照一定頻率獲取圖像外方位位置元素,定軌系統(tǒng)測(cè)定的位置可達(dá)到厘米級(jí)精度;星敏感器、激光陀螺等可以按照一定頻率獲取圖像外方位角度元素,星敏感器測(cè)定的姿態(tài)角可以達(dá)到角秒級(jí)精度。利用定軌測(cè)姿系統(tǒng)提供的離散外方位元素觀測(cè)值,采用適當(dāng)?shù)臑V波和內(nèi)插算法可以獲得每一掃描行圖像的外方位元素,從而得到變換矩陣中的位置元素和變換矩陣中的角度元素。一般通過(guò)實(shí)驗(yàn)室精密的內(nèi)方位標(biāo)定測(cè)試得到變換矩陣中的位置元素和角元素的初始值,然后在衛(wèi)星入軌之后再定期進(jìn)行精確的在軌標(biāo)定[9-10]。

    對(duì)于平面定位精度而言,當(dāng)不考慮模型誤差及其他復(fù)雜畸變因素時(shí),對(duì)地目標(biāo)絕對(duì)定位精度主要取決于NSRT變換中角元素的精度,即變換中衛(wèi)星的姿態(tài)角確定精度和變換中安裝角度確定精度。衛(wèi)星運(yùn)行軌道越高影響越大,是對(duì)地目標(biāo)定位的主要誤差源[11-12]。綜合起來(lái)的角元素主要由光軸指向角度確定精度所表征,其中沿俯仰和滾動(dòng)方向的光軸指向角度對(duì)定位精度的影響較大,而偏航方向的光軸指向角度影響相對(duì)較小[13](影響示意見(jiàn)圖3)。以=500km軌道高度為例,對(duì)應(yīng)于滾動(dòng)和俯仰方向=2.0″的光軸指向確定誤差,在星下點(diǎn)的平面定位誤差估計(jì)將達(dá)到5m左右;對(duì)于幅寬=20km,偏航方向=2.0″的光軸指向確定誤差,在星下點(diǎn)的平面定位誤差估計(jì)僅為0.1m。

    圖3 光軸指向確定誤差對(duì)定位精度的影響示意

    另外,光程差和大氣折射等要素造成物理幾何定位模型的非嚴(yán)密,使得基于共線方程的物理幾何定位存在一定的誤差。尤其是高分辨率的敏捷成像衛(wèi)星,有必要針對(duì)衛(wèi)星非星下點(diǎn)對(duì)地不同角度成像的特點(diǎn),進(jìn)一步提升衛(wèi)星成像物理幾何模型的精度。衛(wèi)星在軌飛行成像過(guò)程中約7.4km/s的飛行速度,相對(duì)于光速而言存在一定的相對(duì)運(yùn)動(dòng),使得真實(shí)光軸和視軸之間存在大約25μrad的角度偏差(如圖4所示)。光程差對(duì)于目標(biāo)的平面幾何定位精度有較大的影響,但通常未引起足夠的重視,需要通過(guò)式(4)所示的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行分析和校正[14-16]。對(duì)于500km軌道高度星下點(diǎn)成像而言,在飛行方向大約會(huì)偏離25μrad×500km≈13m。

    式中為角度偏差;V為方向的飛行速度;V為方向的飛行速度;為光速。

    圖4 光程差對(duì)定位精度的影響示意

    同時(shí),受到光軸傳播路徑大氣折射的影響,大氣折射會(huì)改變地物反射太陽(yáng)光在星地間的直線傳播方向(如圖5所示),對(duì)于星下點(diǎn)成像大氣折射的影響可以忽略,但對(duì)于非星下點(diǎn)尤其是較大角度成像而言,存在一定的大氣折射誤差[16-17]。

    大氣折射效應(yīng)可以表示為

    2 通用定位模型分析

    物理幾何模型需要精確的內(nèi)外方位元素,使用起來(lái)相對(duì)比較復(fù)雜。自從1999年IKONOS-2衛(wèi)星商業(yè)運(yùn)營(yíng)后,通用幾何模型因其簡(jiǎn)便的優(yōu)勢(shì)得到了廣泛應(yīng)用。該模型可以由物理幾何模型擬合求解得到,兩者近似等效。但通用幾何模型具有不依賴(lài)于具體的遙感器類(lèi)型、擬合精度高、內(nèi)插性能好的特點(diǎn),表現(xiàn)形式簡(jiǎn)單直觀,便于計(jì)算和使用[19-20]。最為常用的通用幾何模型為RPC模型,圖像產(chǎn)品一般都會(huì)自帶一組與之對(duì)應(yīng)的RPC參數(shù)(包括5個(gè)偏移系數(shù),5個(gè)比例系數(shù),4×20個(gè)多項(xiàng)式系數(shù)),利用有理多項(xiàng)式函數(shù)直接描述圖像坐標(biāo)(行列坐標(biāo))與地面坐標(biāo)(經(jīng)緯度和高程坐標(biāo))的幾何關(guān)系。圖像自帶的PRC參數(shù)一般通過(guò)圖像的內(nèi)外方位元素,利用控制點(diǎn)對(duì)通用模型進(jìn)行平差得到,由于消除了系統(tǒng)誤差,因而具有更高的精度。有的衛(wèi)星圖像另外給出RPC–1函數(shù)的80個(gè)多項(xiàng)式系數(shù),也可以通過(guò)RPC參數(shù)求擬得到RPC–1函數(shù),從而描述地面坐標(biāo)(,,)與圖像坐標(biāo)(,)的幾何關(guān)系(如圖6所示)。

    圖5 大氣折射對(duì)定位精度的影響示意

    圖6 通用幾何定位RPC模型示意

    RPC模型的一般表達(dá)形式為

    式中 (r,l)為圖像上某像點(diǎn)的歸一化行列坐標(biāo);(X,Y,Z)為該點(diǎn)對(duì)應(yīng)的地面點(diǎn)的歸一化位置坐標(biāo)。有理多項(xiàng)式函數(shù)一般不高于3次,多項(xiàng)式的一次項(xiàng)的比值用來(lái)描述投影誤差,二次項(xiàng)的比值用來(lái)描述地球曲率誤差、大氣折光差、鏡頭畸變差等;更高次項(xiàng)的比值用來(lái)描述其他一些未知的具有高階分量的誤差,如衛(wèi)星平臺(tái)的震動(dòng)等。式(7)中RPC模型的1~4對(duì)應(yīng)的三階多項(xiàng)式展開(kāi)形式為:

    式中X,YZ為歸一化的位置坐標(biāo);a為多項(xiàng)式展開(kāi)通項(xiàng)式中的系數(shù),其中0~19分別為具體展開(kāi)后多項(xiàng)式各項(xiàng)的系數(shù)。

    在無(wú)地面控制點(diǎn)條件下,利用“不依賴(lài)地形”方法,基于已知的物理幾何模型生成虛擬控制點(diǎn),通過(guò)虛擬控制點(diǎn)擬合求解得到RPC模型系數(shù),求解流程如圖7所示。

    3 定位精度驗(yàn)證分析

    利用美國(guó)Digital Global公司的WorldView-2衛(wèi)星L1B圖像產(chǎn)品數(shù)據(jù),通過(guò)相應(yīng)的物理幾何模型生成虛擬控制點(diǎn),并基于虛擬控制點(diǎn)求解相應(yīng)的RPC參數(shù)。在沒(méi)有地面控制點(diǎn)的情況下,以圖像產(chǎn)品自帶的RPC參數(shù)為參考基準(zhǔn),進(jìn)行定位精度比較和驗(yàn)證分析,流程如圖8所示。

    圖8 無(wú)控制點(diǎn)幾何定位精度驗(yàn)證分析流程示意

    測(cè)試數(shù)據(jù)如表1所示,其中D1類(lèi)主要包括美國(guó)Digital Globe公司的WorldView-2衛(wèi)星全色圖像及輔助數(shù)據(jù)。圖像分辨率為0.5m(重采樣后),數(shù)據(jù)級(jí)別為L(zhǎng)1B級(jí)(Basic),該級(jí)別數(shù)據(jù)已完成輻射校正(L1A)、傳感器校正(L1B),沒(méi)有進(jìn)行幾何糾正和正射糾正。對(duì)于Basic級(jí)圖像產(chǎn)品,主要的圖像支持?jǐn)?shù)據(jù)文件包括:星歷數(shù)據(jù)文件(.EPH),姿態(tài)數(shù)據(jù)文件(.ATT),幾何校準(zhǔn)文件(.GEO),圖像元數(shù)據(jù)文件(.IMD)等。D2類(lèi)主要為全球DEM數(shù)據(jù)(SRTM-GL1),DEM網(wǎng)格間距30m,公布的絕對(duì)高程精度為16m(標(biāo)稱(chēng)精度),SRTM-GL1數(shù)據(jù)集的每個(gè)文件記錄了3601×3601個(gè)采樣點(diǎn)的高程數(shù)據(jù)。D3類(lèi)數(shù)據(jù)主要是WorldView-2衛(wèi)星L1B級(jí)別數(shù)據(jù)自帶的RPC參數(shù),為RPC00B文件(.RPB)和XML文件。最后,利用以上數(shù)據(jù)生成檢查點(diǎn)格網(wǎng)(D4),在圖像寬、圖像高兩個(gè)方向的格網(wǎng)密度均為虛擬控制點(diǎn)格網(wǎng)密度的2倍。

    本文首先利用衛(wèi)星的星歷數(shù)據(jù)文件和姿態(tài)數(shù)據(jù)文件,通過(guò)物理幾何模型建立像素坐標(biāo)與地面定位坐標(biāo)的單點(diǎn)定位轉(zhuǎn)換關(guān)系,生成多個(gè)虛擬控制點(diǎn)網(wǎng)格,采用“不依賴(lài)地形”方法對(duì)RPC模型參數(shù)求解。再利用圖像自帶的RPC模型參數(shù),進(jìn)行幾何定位精度的比較驗(yàn)證分析。

    表1 測(cè)試數(shù)據(jù)文件

    Tab.1 The data files of test

    3.1 物理幾何模型建立

    通過(guò)以下多次坐標(biāo)變換,建立物理幾何定位模型,實(shí)現(xiàn)像素坐標(biāo)到地面定位坐標(biāo)的求解轉(zhuǎn)換。

    (1)地面坐標(biāo)到飛行器坐標(biāo)的轉(zhuǎn)換

    由.ATT和.EPH文件可以得到7個(gè)參數(shù):S,S,S,1,2,3,4。將ATT文件中的四元數(shù)(1,2,3,4)轉(zhuǎn)換為如式(9)所示的旋轉(zhuǎn)矩陣1,實(shí)現(xiàn)從地心旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下地面坐標(biāo)(E,E,E)到飛行器坐標(biāo)(S,S,S)的轉(zhuǎn)換,即

    (2)飛行器坐標(biāo)到相機(jī)坐標(biāo)的轉(zhuǎn)換

    由.GEO文件可以得到7個(gè)參數(shù),包括投影中心參數(shù)C,C,C,相機(jī)安裝參數(shù)qcs1, qcs2, qcs3, qcs4。同式(9)的方式類(lèi)似,分別對(duì)應(yīng)到1,2,3,4,將GEO文件中的四元數(shù)(qcs1, qcs2, qcs3, qcs4)轉(zhuǎn)換為旋轉(zhuǎn)矩陣2,實(shí)現(xiàn)飛行器坐標(biāo)(S,S,S)到相機(jī)坐標(biāo)(C,C,C)的轉(zhuǎn)換,即

    (3)相機(jī)坐標(biāo)到像點(diǎn)坐標(biāo)(,)的轉(zhuǎn)換

    在.GEO文件中,讀取主點(diǎn)坐標(biāo)(detOriginX,detOriginY),像元大小detPitch,主距?和安裝角度=detRotAngle等參數(shù)。通過(guò)坐標(biāo)平移、角度旋轉(zhuǎn)矩陣3(式(12))和尺度縮放變換,實(shí)現(xiàn)相機(jī)坐標(biāo)(C,C,C)到像點(diǎn)坐標(biāo)(,)的轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換公式為

    式中0=detOriginX/detPitch,0=detOriginY/detPitch;為縮放比例因子。

    綜合以上,得到物理幾何定位方程為

    式(14)可以簡(jiǎn)化為

    (4)物理幾何模型定位方程解算

    式中=+,=+,其中=6378137.0m,=6356752.3m分別為WGS84坐標(biāo)系地球橢球的長(zhǎng)半軸和短半軸;為地面點(diǎn)的橢球高,在SRTM數(shù)據(jù)的支持下,可通過(guò)地面坐標(biāo)內(nèi)插得到。

    求解式(16)關(guān)于的二次方程得到兩個(gè)不同的解,取較小一個(gè)作為正解;然后計(jì)算得到該點(diǎn)在WGS84坐標(biāo)系下的三維直角坐標(biāo)(XY,Z),進(jìn)而可以轉(zhuǎn)換得到經(jīng)度、緯度和高程的數(shù)據(jù)(X,Yh),完成從圖像坐標(biāo)(,)到地面坐標(biāo)(E,E,E)的單點(diǎn)定位解算。

    3.2 不依賴(lài)地形的RPC參數(shù)生成

    基于圖像當(dāng)中的多個(gè)單點(diǎn)定位,通過(guò)虛擬控制點(diǎn)網(wǎng)格,采用“不依賴(lài)地形”方法,實(shí)現(xiàn)RPC參數(shù)的擬合求解。

    (1)虛擬控制點(diǎn)網(wǎng)格生成

    將圖像劃分為20×20個(gè)格網(wǎng),則產(chǎn)生21×21個(gè)格網(wǎng)點(diǎn)。在SRTM數(shù)據(jù)的支持下,將在圖像范圍內(nèi)獲得的高程范圍[36,1207]m劃分為5個(gè)等距高程面。根據(jù)嚴(yán)密模型幾何定位方程,對(duì)于每一高程面上的格網(wǎng)點(diǎn)(x,yh),解算其對(duì)應(yīng)的空間三維坐標(biāo)并轉(zhuǎn)化為經(jīng)緯度的形式(X,Yh),整體輸出為(xy,X,Y,h)的形式。同理,將圖像劃分為40×40個(gè)格網(wǎng),輸出這種2倍密度的虛擬控制點(diǎn)網(wǎng)格作為RPC參數(shù)精度的檢查點(diǎn)。

    (2)不依賴(lài)地形的RPC參數(shù)解算

    基于虛擬控制點(diǎn),采用“不依賴(lài)地形”方法對(duì)RPC模型求解。由于圖像坐標(biāo)和地面坐標(biāo)尺度差異,容易引起數(shù)值解的不穩(wěn)定性,先將像點(diǎn)圖像坐標(biāo)(x,y)、經(jīng)緯度和高程坐標(biāo)(X,Yh)進(jìn)行如式(17)所示的正則化處理,使坐標(biāo)范圍在[–1, 1]之間。

    式中0,0,0,0,0是5個(gè)偏移系數(shù);rl,X,YZ是5個(gè)比例系數(shù),通過(guò)對(duì)虛擬控制點(diǎn)統(tǒng)計(jì)計(jì)算求得。根據(jù)最小二乘法原理,構(gòu)建觀測(cè)誤差方程與法方程,基于直接解方法獲得初值,同時(shí)與上一次計(jì)算得到的殘差差值進(jìn)行比較,直到小于某一門(mén)限值,從而獲得更加嚴(yán)密和精確的RPC參數(shù)值(總共90個(gè)參數(shù))。

    3.3 幾何定位精度比較驗(yàn)證分析

    利用以上物理幾何模型參數(shù)求解擬合生成的RPC參數(shù),與Digital Globe公司圖像產(chǎn)品自帶的RPC參數(shù)對(duì)比(考慮到自帶RPC參數(shù)已經(jīng)進(jìn)行了全鏈路的誤差標(biāo)定和處理,精度較高,可以作為參考基準(zhǔn)數(shù)據(jù))。分別基于圖像角點(diǎn)法、檢查點(diǎn)法和交叉驗(yàn)證法,進(jìn)行幾何定位精度的比較驗(yàn)證分析。

    1)基于圖像角點(diǎn)法,驗(yàn)證圖像數(shù)據(jù)產(chǎn)品自帶RPC參數(shù)的絕對(duì)幾何定位精度。從圖像產(chǎn)品XML輔助文件中讀取圖像4角點(diǎn)坐標(biāo)參數(shù)與RPC參數(shù),反解4個(gè)角點(diǎn)的圖像坐標(biāo),驗(yàn)證圖像數(shù)據(jù)產(chǎn)品自帶RPC參數(shù)的絕對(duì)幾何定位精度(如表2所示)。結(jié)果表明,該圖像產(chǎn)品自帶的RPC參數(shù)具有較高的絕對(duì)幾何定位精度,行和列兩個(gè)方向的幾何定位誤差均不超過(guò)0.2像素,能夠作為幾何精度分析檢驗(yàn)的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。

    2)基于檢查點(diǎn)方法,分析驗(yàn)證“不依賴(lài)地形”方法生成的RPC參數(shù)的內(nèi)符合精度(相對(duì)精度)。將2倍密度的虛擬控制點(diǎn)網(wǎng)格作為RPC參數(shù)精度的檢查點(diǎn),利用(x,yX,Y,h)中的物方坐標(biāo),反解各檢查點(diǎn)(共計(jì)41×41×5=8405個(gè)點(diǎn))的圖像坐標(biāo)(x?,y?),統(tǒng)計(jì)“不依賴(lài)地形”方法生成的RPC參數(shù)的內(nèi)符合精度(如表3所示)。結(jié)果表明,基于“不依賴(lài)地形”方法生成的RPC參數(shù)具有較高的內(nèi)符合精度,行和列兩個(gè)方向的中誤差均不超過(guò)0.15像素,能夠排除因RPC參數(shù)解算可能引入的誤差。

    表2 圖像產(chǎn)品自帶RPC參數(shù)精度驗(yàn)證結(jié)果

    Tab.2 The accuracy validation result of imagery product with RPC

    表3 “不依賴(lài)地形”方法生成的RPC參數(shù)精度驗(yàn)證結(jié)果

    Tab.3 The accuracy validation result of produced RPC using independent of terrain

    3)基于交叉驗(yàn)證法,分析驗(yàn)證兩種來(lái)源RPC參數(shù)的交叉驗(yàn)證精度?;?倍密度的虛擬控制點(diǎn)網(wǎng)格作為兩種來(lái)源RPC參數(shù)精度的檢查點(diǎn),根據(jù)(x,y,XY,h)中的物方坐標(biāo),反解各檢查點(diǎn)(共計(jì)41×41×5=8405個(gè)點(diǎn))的圖像坐標(biāo)(1i?,1i?)、(2i?,2i?),統(tǒng)計(jì)“不依賴(lài)地形”方法生成的RPC參數(shù)、圖像產(chǎn)品自帶的RPC參數(shù)的相對(duì)精度(如表4所示)。結(jié)果表明,在僅僅考慮衛(wèi)星內(nèi)外方位元素的前提下,基于“不依賴(lài)地形”方法生成的RPC參數(shù)相對(duì)于圖像產(chǎn)品自帶RPC參數(shù)存在明顯的系統(tǒng)性平移誤差,行方向的中誤差約39.90個(gè)像素(相當(dāng)于19.95m),列方向的中誤差約10.62像素(相當(dāng)于5.31m)。這與美國(guó)Digital Globe公司對(duì)外公布的WorldView-2衛(wèi)星無(wú)控制點(diǎn)定位精度優(yōu)于5m(90%概率圓誤差)的結(jié)果存在較大的偏差。

    表4 兩種來(lái)源RPC參數(shù)精度交叉驗(yàn)證結(jié)果

    Tab.4 The accuracy cross-validation result of two RPC

    表5 光程差和大氣折射的定位偏移

    Tab.5 the geolocation bias of light aberration and atmosphere refraction

    4 結(jié)束語(yǔ)

    本文對(duì)高分辨率敏捷衛(wèi)星平面定位精度模型進(jìn)行了全面的分析,通過(guò)對(duì)物理幾何模型的分析,梳理出光軸指向確定精度是影響平面定位的核心要素,同時(shí)對(duì)于米級(jí)定位精度而言,在飛行方向的光程差也值得重點(diǎn)關(guān)注。通過(guò)衛(wèi)星內(nèi)外方位元素和RPC參數(shù)的擬合解算和轉(zhuǎn)換,利用WorldView-2衛(wèi)星數(shù)據(jù)進(jìn)行了精度交叉驗(yàn)證,結(jié)果表明經(jīng)過(guò)光程差和大氣折射偏移之后,平面定位精度約為4.34m(90%概率圓誤差),與公布的無(wú)控制點(diǎn)定位精度優(yōu)于5m(90%概率圓誤差)基本一致,說(shuō)明了光程差和大氣折射等偏差校正對(duì)米級(jí)定位誤差的必要性。

    [1] 王任享, 王建榮, 胡莘. 光學(xué)衛(wèi)星攝影無(wú)控定位精度分析[J]. 測(cè)繪學(xué)報(bào), 2017, 46(3): 332-337. WANG Renxiang, WANG Jianrong, HU Xin. Analysis of Location Accuracy without Ground Control Points of Optical Satellite Imagery[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2017, 46(3): 332-337. (in Chinese)

    [2] 王建榮, 王任享, 胡莘. 光學(xué)攝影測(cè)量衛(wèi)星發(fā)展[J]. 航天返回與遙感, 2020, 41(2): 12-16. WANG Jianrong, WANG Renxiang, HU Xin. Development of Optical Satellite Photogrammetry[J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2020, 41(2): 12-16. (in Chinese)

    [3] 李德仁, 王密. 高分辨率光學(xué)衛(wèi)星測(cè)繪技術(shù)綜述[J]. 航天返回與遙感, 2020, 41(2): 1-11. LI Deren, WANG Mi. A Review of High Resolution Optical Satellite Surveying and Mapping Technology[J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2020, 41(2): 1-11. (in Chinese)

    [4] 陳世平, 對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星遙感系統(tǒng)頂層設(shè)計(jì)的若干思考[J]. 航天器工程, 2013, 22(3): 1-7. CHEN Shiping. Some Considerations about Top-level Design of Satellite Remote Sensing System for Earth Observations [J]. Spacecraft Engineering, 2013, 22(3): 1-7. (in Chinese)

    [5] 陳世平. 關(guān)于航天遙感的若干問(wèn)題[J]. 航天返回與遙感, 2011, 32(3): 1-8.CHEN Shiping. Some Issues about Space Remote Sensing[J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2011, 32(3): 1-8. (in Chinese)

    [6] 曹海翊, 戴君, 張新偉, 等. “高分七號(hào)”高精度光學(xué)立體測(cè)繪衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)途徑研究[J]. 航天返回與遙感, 2020, 41(2): 17-28. CAO Haiyi, DAI Jun, ZHANG Xinwei, et al. Study on the Development Approach of GF-7 High Precision Optical Stereo Mapping Satellite[J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2020, 41(2): 17-28. (in Chinese)

    [7] CAO Haiyi , GAO Weijun , ZHANG Xinwei, et al. Overview of ZY-3 Satellite Research and Application[C]// Proceedings of the 63rd IAC (International Astronautical Congress): IAC-12-B1.3.3, Naples, Italy, Oct. 1-5, 2012.

    [8] 孫立, 王長(zhǎng)杰, 朱永紅, 等. “高分七號(hào)”衛(wèi)星雙線陣相機(jī)高穩(wěn)定性設(shè)計(jì)與分析[J]. 航天返回與遙感, 2020, 41(2): 47-57. SUN Li, WANG Changjie, ZHU Yonghong, et al. High Stability Design and Analysis for the Dual Line Array Camera of GF-7 Satellite[J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2020, 41(2): 47-57. (in Chinese)

    [9] 袁修孝, 余俊鵬. 高分辨率衛(wèi)星遙感圖像的姿態(tài)角常差檢校[J]. 測(cè)繪學(xué)報(bào), 2008, 37(1): 36-41. YUAN Xiuxiao, YU Junpeng. Calibration of Constant Angular Error for High Resolution Remotely Sensed Imagery[J].Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2008, 37(1): 36-41. (in Chinese)

    [10] 范大昭, 劉楚斌, 雷蓉, 等. 資源三號(hào)衛(wèi)星全色圖像的姿態(tài)角常差檢測(cè)[J]. 地理信息世界, 2013(4): 37-40. FAN Dazhao, LIU Chubin, LEI Rong, et al.Detection of Constant Angular Error for ZY03 Panchromatic Imagery[J]. Geomatics World, 2013(4): 37-40. (in Chinese)

    [11] SAUVAGE D, GAUDIN-DELRIEU C, TOURNIER T. Model of the Lines of Sight for an Off-axis Optical Instrument Pleiades[C]//Proceedings of the 6th International Conferences on Space Optics, ESTEC. Noovdwijk, the Netherlands: [s.n.], 2006.

    [12] DE FRANCHIS C, MEINHARDT-LLOPIS E, MICHEL J, et al. On Stereo-Rectification of Pushbroom Images[C]// Proceedings of the 2014 IEEE International Conference on Image Processing. [S.l.]: IEEE, 2014.

    [13] DE FRANCHIS C, MEINHARDT-LLOPIS E, MICHEL J, et al. Automatic Sensor Orientation Refinement of Pleiades Stereo[EB/OL].[2020-09-01].http://dx.doi.org/10.1109/IGARSS.2014.6946762.

    [14] GRESLOU D, DE LUSSY F, MONTEL J. Light Aberration Effect in HR Geometric Model[C]//Proceedings of The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,Volume XXXVII-B1. Beijing: [s.n.], 2008: 859-864.

    [15] DE LUSSY F , GRESLOU D, DECHOZ C, et al. Pleiades HR in Flight Geometrical Calibration: Location and Mapping of the Focal Plane[C]//Proceedings of the International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXIX-B1. Melbourne: [s.n.], 2012: 519-523.

    [16] 嚴(yán)明, 王智勇, 汪承義, 等. 大氣折射對(duì)光學(xué)衛(wèi)星遙感圖像幾何定位的影響分析[J]. 測(cè)繪學(xué)報(bào), 2015, 44(9): 995-1002. YAN Ming, WANG Zhiyong, WANG Chengyi, et al.Atmosphere Refraction Effects in Object Locating for Optical Satellite Remote Sensing Images[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2015, 44(9): 995-1002. (in Chinese)

    [17] TAO V. HU Y. A Comprehensive Study on the Rational Function Model for Photogrammetric Processing[J]. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 2001, 67(12): 1347-1357.

    [18] ASTRIUM-GEO. Pleiades Imagery User Guide V2.0[DB/OL]. (2012-02-01)[2020-09-01]. http://www.geo-airbusds.com/en/ 4572-pleiades-technical-documents.

    [19] 胡安文, 張祖勛. 對(duì)高分辨率遙感圖像基于仿射變換的嚴(yán)密幾何模型的討論[J]. 武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版), 2006, 31(2): 104-107. HU Anwen, ZHANG Zuxun. Discussion on Strict Geometric Model Based on Affine Transformation for Remote Sensing Image with High Resolution[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2006, 31(2): 104-107. (in Chinese)

    [20] DI K, MA R, LI R. Rational Functions and Potential for Rigorous Sensor Model Recovery[J]. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 2003, 69(1): 33-41.

    Error Analysis for Planar Geolocation Accuracy of Optical Remote Sensing Satellites

    MAN Yiyun JIANG Zhijun

    (Qian Xuesen Laboratory of Space Technology, Beijing 100094, China)

    For optical remote sensing satellites with high resolution and agile imaging, in order to realize meter-level planar geolocation accuracy without ground control points, the systematical error should be calibrated with high accuracy and the random error should be effectively suppressed on the basis of error analysis of whole chains. Two geometric models are usually adopted in geolocation of the optical remote sensing satellite. The physical geometric models are based on the collinearity equation, which can establish the precision geometric models only by the interior and exterior orientation elements together. The light aberration and atmosphere refraction effects cannot be neglected and the bias must be eliminated during modeling. By the transformation between the physical geometric models and the generic geometric models, and the cross validation using WorldView-2 satellite imagery products and metadata files, the results show that after offsetting the bias of light aberration and atmosphere refraction, the planar geolocation accuracy is within 5m@CE90(90 percent circle error), showing the validity of this error analysis method.

    optical remote sensing satellite; error analysis; planar geolocation accuracy; agile imaging; without ground control points

    P237

    A

    1009-8518(2021)01-0135-10

    10.3969/j.issn.1009-8518.2021.01.016

    滿(mǎn)益云,男,1978年生,2012年博士畢業(yè)于中國(guó)空間技術(shù)研究院飛行器設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè),研究員。主要從事于全鏈路系統(tǒng)仿真分析與優(yōu)化設(shè)計(jì)、高分辨率敏捷衛(wèi)星成像技術(shù)、高精度測(cè)繪衛(wèi)星技術(shù)等方面的基礎(chǔ)研究工作。E-mail:man_yy@163.com。

    2020-10-28

    國(guó)防基礎(chǔ)科研項(xiàng)目(JCKY2017203C108)

    滿(mǎn)益云, 江志軍. 光學(xué)遙感衛(wèi)星平面定位精度誤差分析[J]. 航天返回與遙感, 2021, 42(1): 135-144.

    MAN Yiyun, JIANG Zhijun. Error Analysis for Planar Geolocation Accuracy of Optical Remote Sensing Satellites[J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2021, 42(1): 135-144. (in Chinese)

    (編輯:夏淑密)

    猜你喜歡
    定位精度控制點(diǎn)光學(xué)
    北斗定位精度可達(dá)兩三米
    軍事文摘(2023年4期)2023-04-05 13:57:35
    滑輪組的裝配
    光學(xué)常見(jiàn)考題逐個(gè)擊破
    GPS定位精度研究
    組合導(dǎo)航的AGV定位精度的改善
    NFFD控制點(diǎn)分布對(duì)氣動(dòng)外形優(yōu)化的影響
    基于風(fēng)險(xiǎn)管理下的項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)部控制點(diǎn)思考
    相似材料模型中控制點(diǎn)像點(diǎn)坐標(biāo)定位研究
    SDCORS在基礎(chǔ)地理信息控制點(diǎn)補(bǔ)測(cè)中的應(yīng)用
    光學(xué)遙感壓縮成像技術(shù)
    www.自偷自拍.com| 午夜亚洲福利在线播放| 99久久精品热视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 久久人人精品亚洲av| 色哟哟哟哟哟哟| 特级一级黄色大片| 波多野结衣巨乳人妻| 日韩大尺度精品在线看网址| 级片在线观看| 久久久久性生活片| 男人和女人高潮做爰伦理| 香蕉国产在线看| 久久久久九九精品影院| 在线观看午夜福利视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 热99在线观看视频| 成人三级黄色视频| 日韩欧美 国产精品| 欧美日韩国产亚洲二区| 久久久精品大字幕| 天堂网av新在线| 久久人妻av系列| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 精品午夜福利视频在线观看一区| 男人的好看免费观看在线视频| 十八禁人妻一区二区| 欧美黑人巨大hd| 老鸭窝网址在线观看| 久久久国产精品麻豆| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久中文看片网| 天堂动漫精品| 国产精品久久久久久精品电影| 国产精品久久久久久精品电影| 99热这里只有精品一区 | 淫秽高清视频在线观看| 久久久国产精品麻豆| 久久久精品欧美日韩精品| 久久中文字幕人妻熟女| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产精品日韩av在线免费观看| 日韩三级视频一区二区三区| 久久久久久久午夜电影| 成在线人永久免费视频| 香蕉丝袜av| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 51午夜福利影视在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 欧美激情在线99| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 久久久久九九精品影院| 国产亚洲精品久久久com| 狠狠狠狠99中文字幕| 成人午夜高清在线视频| 国产精品 国内视频| 禁无遮挡网站| 久9热在线精品视频| 很黄的视频免费| 亚洲一区高清亚洲精品| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 两个人看的免费小视频| 国内精品久久久久精免费| 少妇的逼水好多| 少妇熟女aⅴ在线视频| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲熟女毛片儿| 一进一出抽搐gif免费好疼| 婷婷精品国产亚洲av在线| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 黄片小视频在线播放| 久久精品影院6| 国产精品精品国产色婷婷| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 老鸭窝网址在线观看| 成人无遮挡网站| 精品欧美国产一区二区三| 精品无人区乱码1区二区| 欧美黄色淫秽网站| 99久久成人亚洲精品观看| 成人一区二区视频在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 成人精品一区二区免费| 国产伦在线观看视频一区| 一本综合久久免费| h日本视频在线播放| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 国产精品电影一区二区三区| 欧美日本视频| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产精品99久久99久久久不卡| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 99国产极品粉嫩在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产精品久久久久久精品电影| 国产精品日韩av在线免费观看| 18禁美女被吸乳视频| 久久亚洲真实| 欧美日韩福利视频一区二区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国内精品久久久久精免费| 国产免费男女视频| 日本成人三级电影网站| 午夜福利高清视频| 国产真人三级小视频在线观看| 在线免费观看的www视频| 久久久久久大精品| АⅤ资源中文在线天堂| 少妇的丰满在线观看| 天堂影院成人在线观看| 观看免费一级毛片| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 在线观看舔阴道视频| 制服人妻中文乱码| 亚洲无线观看免费| 99视频精品全部免费 在线 | 国产淫片久久久久久久久 | 中文资源天堂在线| 亚洲熟女毛片儿| 国产真人三级小视频在线观看| 国产av不卡久久| 18禁美女被吸乳视频| 好男人在线观看高清免费视频| 婷婷丁香在线五月| 久久久久久久久免费视频了| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 日本在线视频免费播放| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲在线自拍视频| 国产免费男女视频| 国产99白浆流出| 美女午夜性视频免费| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 亚洲av第一区精品v没综合| 一本久久中文字幕| 久久久久性生活片| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲无线观看免费| 亚洲精品在线美女| 亚洲欧美日韩无卡精品| 人人妻人人澡欧美一区二区| 久久这里只有精品中国| a级毛片a级免费在线| 亚洲国产欧美一区二区综合| 午夜免费激情av| 国产亚洲欧美98| 日本一本二区三区精品| 久久精品国产综合久久久| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 最好的美女福利视频网| 18禁国产床啪视频网站| 成年女人永久免费观看视频| 岛国在线免费视频观看| 黄色片一级片一级黄色片| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 99国产精品99久久久久| 国产精品国产高清国产av| 老汉色∧v一级毛片| 国产精品久久久av美女十八| 久久99热这里只有精品18| 亚洲国产欧美人成| www.www免费av| 最新在线观看一区二区三区| 中文字幕最新亚洲高清| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 一区二区三区激情视频| 国产av在哪里看| 欧美黑人欧美精品刺激| 18禁美女被吸乳视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 免费一级毛片在线播放高清视频| 网址你懂的国产日韩在线| 我的老师免费观看完整版| 丰满的人妻完整版| 一个人免费在线观看电影 | 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 嫩草影院精品99| 丝袜人妻中文字幕| 婷婷丁香在线五月| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 全区人妻精品视频| 少妇丰满av| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲欧美激情综合另类| 国产成人av激情在线播放| av福利片在线观看| av中文乱码字幕在线| 国产精品一区二区三区四区久久| a级毛片在线看网站| 亚洲人成伊人成综合网2020| 九色国产91popny在线| 国语自产精品视频在线第100页| 神马国产精品三级电影在线观看| 久久久久久久久久黄片| 两个人视频免费观看高清| 精品一区二区三区四区五区乱码| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产精品一区二区精品视频观看| 午夜福利高清视频| 男女床上黄色一级片免费看| 这个男人来自地球电影免费观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 色综合婷婷激情| 1000部很黄的大片| 91麻豆精品激情在线观看国产| 69av精品久久久久久| 国产日本99.免费观看| 日本一本二区三区精品| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲真实伦在线观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 久久久久九九精品影院| 欧美中文综合在线视频| 免费看光身美女| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 国产久久久一区二区三区| 一本精品99久久精品77| 欧美精品啪啪一区二区三区| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 后天国语完整版免费观看| 国产精品永久免费网站| 国产精品国产高清国产av| 亚洲乱码一区二区免费版| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久亚洲真实| 色综合欧美亚洲国产小说| 在线国产一区二区在线| 1000部很黄的大片| 岛国视频午夜一区免费看| 久久亚洲真实| 久久久国产成人精品二区| 99久久精品一区二区三区| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 天堂√8在线中文| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 最好的美女福利视频网| 麻豆国产97在线/欧美| 成年人黄色毛片网站| 欧美大码av| 国产亚洲av高清不卡| 18禁国产床啪视频网站| www.www免费av| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产精品98久久久久久宅男小说| 99re在线观看精品视频| 日本免费a在线| 夜夜夜夜夜久久久久| 中文资源天堂在线| 免费看光身美女| ponron亚洲| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲国产色片| 亚洲av成人精品一区久久| 国产视频一区二区在线看| 在线观看一区二区三区| 91在线精品国自产拍蜜月 | 色播亚洲综合网| 美女cb高潮喷水在线观看 | 国产精品香港三级国产av潘金莲| 天堂√8在线中文| or卡值多少钱| 国内精品久久久久久久电影| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲人成网站高清观看| 日本黄大片高清| 哪里可以看免费的av片| 欧美日韩福利视频一区二区| 一级毛片女人18水好多| av天堂中文字幕网| 国产精品av视频在线免费观看| av视频在线观看入口| 午夜福利成人在线免费观看| 国内精品一区二区在线观看| www日本黄色视频网| 一夜夜www| 成年女人毛片免费观看观看9| 91在线观看av| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 一级黄色大片毛片| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 免费搜索国产男女视频| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产亚洲av高清不卡| 深夜精品福利| 精品一区二区三区视频在线 | 国产亚洲精品综合一区在线观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 极品教师在线免费播放| 美女高潮的动态| 又黄又粗又硬又大视频| 啦啦啦免费观看视频1| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 99久国产av精品| 老司机在亚洲福利影院| 宅男免费午夜| av女优亚洲男人天堂 | 成年女人永久免费观看视频| 亚洲成人久久爱视频| 99国产精品99久久久久| 色在线成人网| 69av精品久久久久久| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 日韩欧美 国产精品| 99在线人妻在线中文字幕| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 91在线观看av| 国产成人系列免费观看| 69av精品久久久久久| 观看免费一级毛片| 大型黄色视频在线免费观看| 精品免费久久久久久久清纯| 婷婷丁香在线五月| 在线a可以看的网站| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲人成伊人成综合网2020| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 99re在线观看精品视频| 久久久久国内视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 日本一本二区三区精品| 国产高清视频在线播放一区| 天天添夜夜摸| 亚洲男人的天堂狠狠| 成人特级黄色片久久久久久久| 一进一出好大好爽视频| 热99re8久久精品国产| 搡老熟女国产l中国老女人| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 18美女黄网站色大片免费观看| 男女那种视频在线观看| 亚洲成人久久性| 偷拍熟女少妇极品色| 国产单亲对白刺激| 网址你懂的国产日韩在线| 宅男免费午夜| 可以在线观看的亚洲视频| 91在线观看av| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久午夜亚洲精品久久| 怎么达到女性高潮| 久久久国产欧美日韩av| 最近最新免费中文字幕在线| 久久午夜综合久久蜜桃| 午夜视频精品福利| 舔av片在线| 狂野欧美激情性xxxx| 国产精品99久久99久久久不卡| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久这里只有精品19| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产欧美日韩一区二区三| 搡老岳熟女国产| 成人午夜高清在线视频| svipshipincom国产片| 亚洲国产高清在线一区二区三| АⅤ资源中文在线天堂| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 成人永久免费在线观看视频| 欧美在线黄色| 中亚洲国语对白在线视频| 精品国产乱子伦一区二区三区| 国产男靠女视频免费网站| 日本 欧美在线| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 69av精品久久久久久| 国产 一区 欧美 日韩| ponron亚洲| 亚洲精品色激情综合| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 三级毛片av免费| 一本精品99久久精品77| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| a级毛片a级免费在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 又爽又黄无遮挡网站| 中文字幕高清在线视频| 国产高清视频在线播放一区| 宅男免费午夜| 中亚洲国语对白在线视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 丁香六月欧美| 一级黄色大片毛片| 美女午夜性视频免费| 久久中文字幕人妻熟女| av女优亚洲男人天堂 | 亚洲精品色激情综合| 在线免费观看不下载黄p国产 | 日韩精品青青久久久久久| 18美女黄网站色大片免费观看| 99国产精品99久久久久| 最新中文字幕久久久久 | 怎么达到女性高潮| 亚洲成人精品中文字幕电影| 性色avwww在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 99精品欧美一区二区三区四区| 久久草成人影院| 亚洲成人久久性| 欧美在线一区亚洲| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 草草在线视频免费看| 操出白浆在线播放| 国产精品99久久99久久久不卡| 听说在线观看完整版免费高清| 国产高清三级在线| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 不卡av一区二区三区| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产精品影院久久| 十八禁人妻一区二区| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲国产欧美人成| 亚洲avbb在线观看| 精品人妻1区二区| 亚洲五月婷婷丁香| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 亚洲18禁久久av| 成人三级做爰电影| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久久久九九精品影院| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 99在线人妻在线中文字幕| 一级毛片高清免费大全| 日本黄色视频三级网站网址| а√天堂www在线а√下载| 看片在线看免费视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 99久国产av精品| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 中国美女看黄片| 不卡av一区二区三区| 久久久精品欧美日韩精品| 成人一区二区视频在线观看| 丰满的人妻完整版| 精品久久蜜臀av无| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 手机成人av网站| 九九热线精品视视频播放| 亚洲人成网站高清观看| 午夜a级毛片| 两人在一起打扑克的视频| 国产一级毛片七仙女欲春2| 色播亚洲综合网| 一本综合久久免费| 国产成人福利小说| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 精品久久久久久,| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 精品国产亚洲在线| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产精品99久久久久久久久| 色综合站精品国产| 狂野欧美激情性xxxx| 色哟哟哟哟哟哟| 中国美女看黄片| 免费无遮挡裸体视频| 露出奶头的视频| 真实男女啪啪啪动态图| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| aaaaa片日本免费| 欧美一区二区精品小视频在线| 桃红色精品国产亚洲av| 免费无遮挡裸体视频| 18禁美女被吸乳视频| 制服人妻中文乱码| 999久久久国产精品视频| 亚洲成av人片免费观看| 国产成人精品久久二区二区免费| www.999成人在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 搡老岳熟女国产| 很黄的视频免费| 午夜视频精品福利| 久久九九热精品免费| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲无线观看免费| 麻豆国产97在线/欧美| 中文在线观看免费www的网站| 国产一区在线观看成人免费| 免费在线观看亚洲国产| 久久久久久人人人人人| 麻豆国产av国片精品| 一本综合久久免费| 90打野战视频偷拍视频| 怎么达到女性高潮| 久久中文看片网| 天堂影院成人在线观看| 热99在线观看视频| 精品久久蜜臀av无| 久久人人精品亚洲av| 在线看三级毛片| 欧美+亚洲+日韩+国产| 在线观看日韩欧美| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久久久国内视频| 一二三四在线观看免费中文在| 欧美激情在线99| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 成年女人永久免费观看视频| 啦啦啦韩国在线观看视频| 岛国视频午夜一区免费看| 久久热在线av| 91麻豆精品激情在线观看国产| 99久久成人亚洲精品观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲国产精品久久男人天堂| 日韩欧美精品v在线| 99riav亚洲国产免费| 亚洲无线观看免费| 成在线人永久免费视频| 欧美高清成人免费视频www| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 日韩欧美 国产精品| 免费观看的影片在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 国产黄a三级三级三级人| 午夜久久久久精精品| 国产精品一及| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 少妇丰满av| 亚洲国产中文字幕在线视频| 在线观看一区二区三区| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 久久草成人影院| 五月伊人婷婷丁香| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲国产看品久久| 少妇的丰满在线观看| 亚洲自拍偷在线| 精品久久蜜臀av无| 色噜噜av男人的天堂激情| 亚洲av电影不卡..在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产野战对白在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久久久国产一级毛片高清牌| 五月伊人婷婷丁香| 校园春色视频在线观看| 少妇丰满av| www.熟女人妻精品国产| 91麻豆精品激情在线观看国产| 久久午夜综合久久蜜桃| 天堂动漫精品| 国产精品野战在线观看| 亚洲av电影在线进入| 午夜日韩欧美国产| 日韩三级视频一区二区三区| 麻豆一二三区av精品| 国产精品爽爽va在线观看网站| 麻豆一二三区av精品| 成人特级av手机在线观看| 日韩欧美在线乱码| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产亚洲精品av在线| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产精品乱码一区二三区的特点| av视频在线观看入口| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 在线观看午夜福利视频| 国产极品精品免费视频能看的| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产淫片久久久久久久久 | а√天堂www在线а√下载| 成年版毛片免费区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 一区二区三区激情视频| 亚洲国产色片| 午夜福利在线在线| 91麻豆av在线| 亚洲美女视频黄频| 最近最新中文字幕大全电影3| www.999成人在线观看| 看黄色毛片网站| 国产伦人伦偷精品视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 久久性视频一级片| 久久久久久九九精品二区国产| aaaaa片日本免费| 亚洲国产看品久久| 欧美大码av| 十八禁网站免费在线| 麻豆一二三区av精品| 午夜亚洲福利在线播放| 黄色日韩在线| 成年人黄色毛片网站| 男人舔女人的私密视频| 国产69精品久久久久777片 | 精品日产1卡2卡| 国产私拍福利视频在线观看| 国产精品野战在线观看|