• <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 ?

    寬頻慣性基準諧振抑制陷波器參數(shù)優(yōu)化方法

    2021-04-26 00:04:52李醒飛鄭安琪拓衛(wèi)曉
    關(guān)鍵詞:陷波閉環(huán)諧振

    李醒飛,鄭安琪,拓衛(wèi)曉,周?政

    寬頻慣性基準諧振抑制陷波器參數(shù)優(yōu)化方法

    李醒飛,鄭安琪,拓衛(wèi)曉,周?政

    (天津大學精密測試技術(shù)及儀器國家重點實驗室,天津 300072)

    寬頻慣性基準(H-IRU)能夠提供一束穩(wěn)定于慣性空間的參考光束,作為捕獲、跟蹤與瞄準(ATP)系統(tǒng)視軸的慣性參考.根據(jù)H-IRU的彈簧-質(zhì)量模型推導(dǎo)了系統(tǒng)的傳遞函數(shù),并對系統(tǒng)的頻響特性進行了辨識實驗.為了抑制H-IRU柔性支撐結(jié)構(gòu)引入的低頻諧振,提出了一種改進型陷波器.為了避免因陷波器參數(shù)設(shè)計不合理導(dǎo)致諧振抑制效果不理想或設(shè)計過程反復(fù)等情況的發(fā)生,提出了一種陷波器參數(shù)優(yōu)化設(shè)計方法.以H-IRU系統(tǒng)模型幅頻特性曲線最大幅值處的頻率確定陷波中心頻率,根據(jù)系統(tǒng)的直流增益與最大幅值之差確定陷波深度參數(shù),以最小化加入陷波器后系統(tǒng)幅頻曲線凸起為目標構(gòu)造目標函數(shù),對陷波器寬度參數(shù)進行快速尋優(yōu).將設(shè)計的陷波器串聯(lián)入控制回路,結(jié)合不完全微分PID控制和噪聲抑制擾動觀測器設(shè)計了一種混合控制器作為H-IRU的位置環(huán)控制器.對串聯(lián)陷波器后的H-IRU系統(tǒng)的開環(huán)及閉環(huán)頻域特性進行了Matlab仿真,并利用掃頻法和辨識法對其實驗頻域特性進行了測試.仿真和實驗結(jié)果表明:采用參數(shù)優(yōu)化方法設(shè)計的陷波器能夠有效抑制系統(tǒng)27Hz附近的低頻機械諧振,結(jié)合閉環(huán)控制方法,可拓展系統(tǒng)閉環(huán)帶寬至110Hz.

    寬頻慣性基準;諧振抑制;陷波器;參數(shù)優(yōu)化

    H-IRU作為視軸穩(wěn)定系統(tǒng)的重要組件,能夠為ATP系統(tǒng)提供穩(wěn)定于慣性空間的參考光束[1-3].為了抑制對地觀測、深空探測、激光通信[4-7]等領(lǐng)域存在的角擾動,提高獲取圖像的分辨率及通信鏈路信噪比,H-IRU的穩(wěn)定精度需優(yōu)于亞微弧度[8],閉環(huán)帶寬需要達到100Hz.框架式結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)動慣量較大,且存在軸系摩擦,難以實現(xiàn)對百赫茲帶寬內(nèi)角擾動的有效抑制.由于柔性鉸鏈具有分辨率高、無摩擦、無間隙等優(yōu)點,本課題[9]采用二自由度圓柱型鉸鏈作為H-IRU系統(tǒng)的支撐結(jié)構(gòu).為了降低對驅(qū)動器輸出力的要求,支撐結(jié)構(gòu)一般被設(shè)計為:在工作方向上具有較小剛度,而在非工作方向上具有較大的剛度.然而,這種設(shè)計會使系統(tǒng)在工作頻段內(nèi)存在1~2個諧振點[10].帶寬內(nèi)諧振的存在會影響系統(tǒng)工作帶寬及動態(tài)性能,故需要對系統(tǒng)帶寬內(nèi)的諧振進行抑制.

    諧振抑制方法主要分為兩類.第1類是通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)提高諧振頻率或減小諧振幅度,如改進結(jié)構(gòu)材料和加工工藝、配置減震器等[11].第2類是通過控制方法或增加補償器的手段抑制諧振.對于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)已經(jīng)設(shè)計加工完成的系統(tǒng),第1類方法實施困難,制造成本較高[12].因此,大多數(shù)文獻采用的是第2類諧振抑制方法,其可分為主動抑制和被動抑制.

    主動抑制方法是指通過改變系統(tǒng)控制結(jié)構(gòu)或參數(shù)實現(xiàn)諧振抑制.關(guān)于主動諧振抑制的方法,學者已經(jīng)進行了諸多研究,主要包括:①基于PI/PID控制的諧振抑制[13-14];②基于觀測器的諧振抑制[15-16];③基于先進控制算法的諧振抑制[17-18].然而,主動抑制方法設(shè)計過程一般較為復(fù)雜.另外,一些先進算法計算量大,在工程實現(xiàn)中受硬件計算速度限制,難以廣泛使用.

    被動抑制方法一般通過在系統(tǒng)中加入補償器實現(xiàn)諧振抑制,常用的補償裝置為陷波濾波器[19].采用陷波器補償諧振原理簡單,不需要增加其他硬件,且易于實現(xiàn),因此得到廣泛應(yīng)用.王建敏等[20]結(jié)合陷波器和二階低通濾波器的特點設(shè)計了一種雙二次型濾波器,實現(xiàn)對轉(zhuǎn)臺伺服系統(tǒng)中諧振點和反諧振點的同時抑制.張士濤等[21]針對雙二次型陷波器無法單獨調(diào)節(jié)諧振點和反諧振點處峰值的問題,提出了一種由兩個雙T型陷波器和一個低通濾波器組成的新型結(jié)構(gòu)濾波器,并將其成功應(yīng)用到航空光電穩(wěn)定平臺系統(tǒng)的諧振抑制中.王昱忠等[22]采用改進雙T型陷波器彌補傳統(tǒng)陷波器無法調(diào)整陷波深度的問題,結(jié)合改進FFT算法實現(xiàn)諧振的在線檢測和抑制.

    上述文獻中陷波器參數(shù)設(shè)計多依賴于設(shè)計人員的工程經(jīng)驗.為了縮短設(shè)計周期并提高設(shè)計可靠性,諸多學者對陷波器的參數(shù)整定方法進行了研究. Teng等[23]在超精密運動控制中,以最小化定位誤差為設(shè)計目標,提出了一種迭代調(diào)諧算法對陷波器參數(shù)進行了整定.這種方法不需要建立準確系統(tǒng)模型,且能夠彌補經(jīng)驗法取值效果不理想的問題.李文濤等[24]基于改進粒子群算法提出了一種陷波器參數(shù)優(yōu)化設(shè)計方法,通過對速度偏差信號進行FFT變換實現(xiàn)機械諧振在線分析與補償.然而,基于FFT的陷波器參數(shù)在線優(yōu)化方法實時性較差,無法應(yīng)用于H-IRU系統(tǒng)的諧振抑制.

    本文采用改進雙T型陷波器實現(xiàn)對H-IRU系統(tǒng)低頻機械諧振的抑制.以對系統(tǒng)幅頻特性曲線凸起的抑制程度作為諧振抑制效果的評價標準.根據(jù)這一標準構(gòu)造目標函數(shù),在對目標函數(shù)尋優(yōu)的過程中確定陷波器參數(shù).對所設(shè)計陷波器進行了仿真及實驗驗證,并將所設(shè)計的陷波器加入閉環(huán)控制回路進行了閉環(huán)實驗.

    1?H-IRU系統(tǒng)原理及模型分析

    1.1?系統(tǒng)工作原理

    H-IRU系統(tǒng)工作原理如圖1所示,采用柔性支撐結(jié)構(gòu)為系統(tǒng)提供、兩個方向上的轉(zhuǎn)動自由度,通過4個音圈電機兩兩推挽驅(qū)動實現(xiàn)平臺的小角度轉(zhuǎn)動.當H-IRU系統(tǒng)受到角擾動時,磁流體動力學(magnetohydrodynamic,MHD)角速度傳感器[25]和MEMS陀螺儀將敏感到的角振動信息反饋至控制器,控制器輸出控制信號至電機驅(qū)動器,控制音圈電機反方向推動臺面,使臺面相對于慣性空間保持穩(wěn)定.另外,H-IRU也可實現(xiàn)精確指向,當有外部指令輸入時,電渦流位移傳感器將敏感到的角度信息反饋到位置環(huán)控制器,控制臺面偏轉(zhuǎn)指定角度.由于系統(tǒng)、軸兩個工作方向互相解耦且結(jié)構(gòu)對稱,故本文以對軸為例進行分析.

    1.2?系統(tǒng)模型分析

    根據(jù)H-IRU工作原理和基本結(jié)構(gòu)[26],建立其彈簧-質(zhì)量模型如圖2所示.

    系統(tǒng)力矩平衡方程為

    電壓平衡方程為

    聯(lián)合力矩平衡方程和電壓平衡方程得到H-IRU傳遞特性為

    式(3)中第1項為H-IRU系統(tǒng)從輸入電壓到輸出角度的傳遞特性,即系統(tǒng)被控對象特性.該項傳遞特性可分解為一個慣性環(huán)節(jié)和一個二階振蕩環(huán)節(jié)的串聯(lián),即

    式(4)中二階振蕩環(huán)節(jié)的存在會引入系統(tǒng)低頻諧振.

    由于存在加工及裝配誤差,理論分析無法獲得系統(tǒng)真實模型.為了便于陷波器的優(yōu)化設(shè)計,本文采用Levy法對系統(tǒng)模型進行辨識.實驗中采用0.1~600Hz、間隔為0.1Hz的多正弦混頻信號作為激勵信號,在3個電壓幅值(0.8V,1.0V,1.2V)下,對系統(tǒng)從輸入電壓(V)到輸出角度(rad)的傳遞函數(shù)進行了辨識.9組辨識實驗得到的傳遞函數(shù)擬合度均超過0.99.選取其中擬合度最高的一組辨識結(jié)果為

    如圖3所示.可見系統(tǒng)在166.856rad/s頻率處存在一個峰值為29.3dB的低頻諧振.

    由圖3可見,系統(tǒng)低階諧振頻率較低(約27Hz),位于工作帶寬(110Hz)內(nèi),且系統(tǒng)阻尼系數(shù)較小,諧振峰值較大(29.3dB).因此在進行閉環(huán)控制設(shè)計時,為保證系統(tǒng)穩(wěn)定,要求閉環(huán)控制器增益不能太大,從而導(dǎo)致閉環(huán)帶寬無法大幅提升.因此本文將陷波器串聯(lián)入控制回路,以在抑制諧振的同時構(gòu)造一個具有良好開環(huán)特性的被控對象模型,使得控制器增益不再受限,在保證系統(tǒng)穩(wěn)定性的同時提高系統(tǒng)帶寬.

    圖3?辨識實驗結(jié)果

    2?雙T型陷波器優(yōu)化設(shè)計

    2.1?雙T型陷波器原理

    雙T型陷波器傳遞函數(shù)[19]為

    式中:為陷波器深度參數(shù);為陷波器寬度參數(shù);為陷波中心頻率.陷波器的設(shè)計步驟一般為:先確定陷波中心頻率,之后通過調(diào)整濾波器的、兩個參數(shù)實現(xiàn)諧振的抑制.不同的、參數(shù)對應(yīng)的陷波器特性如圖4和圖5所示.

    圖5?寬度參數(shù)對陷波器影響()

    2.2?優(yōu)化設(shè)計策略

    為了便于雙T型陷波器參數(shù)的頻域整定,本文將陷波頻率、陷波幅值、陷波寬度直接作為陷波器的設(shè)計參數(shù).所使用的陷波器傳遞函數(shù)為

    式中為陷波器中心頻率對應(yīng)的陷波深度,其幅頻特性示意如圖6(a)所示.圖6(b)給出了存在諧振系統(tǒng)、陷波器和串聯(lián)陷波器后系統(tǒng)的幅頻曲線示意.其中代表系統(tǒng)直流增益,、為幅值高于直流增益對應(yīng)的臨界頻率點,為諧振中心頻率.由圖6(b)可見:系統(tǒng)在頻段內(nèi)曲線存在明顯凸起,在頻率處發(fā)生諧振,諧振最大峰值為.

    要得到最優(yōu)諧振抑制效果,需要保證

    根據(jù)上述優(yōu)化思想,確定如下設(shè)計步驟.

    2.3?雙T型陷波器優(yōu)化設(shè)計結(jié)果

    圖7?Matlab仿真結(jié)果

    圖7(b)、(c)為串聯(lián)陷波器前后系統(tǒng)開環(huán)特性曲線仿真,串聯(lián)陷波器后,諧振明顯得到抑制.

    將陷波器參數(shù)代入式(7),得到陷波器傳遞函數(shù)為

    3?實驗驗證與結(jié)果分析

    根據(jù)圖8所示的系統(tǒng)硬件測試框圖,搭建了實驗測試系統(tǒng),如圖9所示.利用上位機產(chǎn)生激勵信號并對傳感器的輸出信號進行預(yù)處理.選用NI USB 6255采集卡進行數(shù)據(jù)采集,并通過串口將數(shù)據(jù)傳輸至上位機.利用NI DAQ7845R-FPGA模塊將設(shè)計的陷波器與控制器實時實現(xiàn),采用線性電源為實驗系統(tǒng)供電.

    圖8?系統(tǒng)硬件測試框圖

    圖9?實驗測試系統(tǒng)實物圖

    3.1?機械諧振抑制實驗驗證

    為驗證優(yōu)化設(shè)計的陷波器諧振抑制效果,對加入陷波器后的系統(tǒng)進行辨識實驗.9組不同激勵信號幅值的辨識結(jié)果重復(fù)性較好(偏離程度<0.3%),且擬合優(yōu)度均高于0.9.其中,擬合度最高的辨識結(jié)果為

    為進一步驗證模型辨識的精度,對系統(tǒng)的頻響特性進行掃頻法測試.測試方法為:分段固定激勵電壓幅值,進行頻率范圍為1~200Hz,頻率間隔為1Hz的掃頻測試.具體的激勵電壓給定方式如下:1~40Hz:0.2V;41~80Hz:0.4V;81~120Hz:0.6V;121~160Hz:0.8V;161~200Hz:1.0V.將掃頻測試結(jié)果與Levy法辨識結(jié)果式(17)進行對比,如圖10所示.由圖10可見,加入陷波器后諧振得到有效抑制,且系統(tǒng)開環(huán)頻域特性曲線平坦.

    圖10?掃頻法與辨識法辨識實驗結(jié)果

    繪制辨識模型和掃頻法測試結(jié)果誤差曲線如圖11所示.由圖11可看出,在1~200Hz頻帶范圍內(nèi),Levy法辨識結(jié)果精度較高,幅值及相位擬合誤差均較小,幅值誤差小于±0.7dB,相位誤差小于±7°.上述結(jié)果表明,Levy法辨識模型能夠反映系統(tǒng)實際模型,辨識模型的結(jié)果可以作為控制器設(shè)計依據(jù).

    3.2?閉環(huán)實驗

    為了進一步驗證引入陷波器后系統(tǒng)的閉環(huán)動態(tài)特性,本文設(shè)計了不完全微分PID結(jié)合噪聲抑制擾動觀測器(DOB)的混合控制結(jié)構(gòu),用于驗證慣性基準系統(tǒng)的位置閉環(huán)特性.加入DOB的目的在于抑制高頻噪聲,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性.諧振抑制效果的好壞將影響控制器的設(shè)計,在諧振頻率附近,若系統(tǒng)名義模型與系統(tǒng)實際模型偏差較大,將導(dǎo)致對擾動的觀測不準確,影響系統(tǒng)穩(wěn)定性.

    圖11?Levy辨識法結(jié)果誤差分布

    圖12?閉環(huán)控制結(jié)構(gòu)

    對基于不完全微分PID和DOB復(fù)合控制器的閉環(huán)系統(tǒng)進行掃頻測試.將掃頻結(jié)果、閉環(huán)控制器設(shè)計仿真結(jié)果及開環(huán)模型的對比曲線繪制如圖13和圖14所示.圖13為未加陷波器的原系統(tǒng)開環(huán)模型及其閉環(huán)頻域特性曲線,圖14為加入陷波器構(gòu)成的新被控對象開環(huán)及閉環(huán)模型頻域特性曲線.由圖13和圖14可見,閉環(huán)系統(tǒng)掃頻測試結(jié)果與仿真相符,驗證了閉環(huán)控制方案.由圖13可見,未加陷波器系統(tǒng)僅靠反饋控制無法完整抑制諧振峰,閉環(huán)帶寬很低,僅為7.96Hz.由圖14可見,加入陷波器后系統(tǒng)閉環(huán)帶寬可達到110Hz.與未加陷波器系統(tǒng)相比,帶寬得到了極大的擴展.

    圖13?未加陷波器閉環(huán)系統(tǒng)頻域特性曲線

    圖14?加入陷波器閉環(huán)系統(tǒng)頻域特性曲線

    綜上實驗結(jié)果,本文所設(shè)計陷波器有效抑制機械諧振,改善了系統(tǒng)開環(huán)傳遞特性,保證DOB中名義模型符合實際模型情況,測量噪聲抑制能力得到提高,顯著拓展了系統(tǒng)閉環(huán)帶寬.

    4?結(jié)?語

    為抑制寬頻慣性基準柔性支撐引入的低頻諧振,提高系統(tǒng)的帶寬和動態(tài)性能,本文采用改進雙T型陷波器對系統(tǒng)諧振進行抑制.為了克服陷波器參數(shù)整定多依賴于工程經(jīng)驗的問題,提出了一種參數(shù)優(yōu)化設(shè)計方法,并完成了優(yōu)化陷波器的設(shè)計與仿真.對加入陷波器后的系統(tǒng)進行了點頻法測試和模型辨識,結(jié)果表明:模型辨識精度較高(幅值誤差小于±0.7dB,相位誤差小于±7°).根據(jù)辨識模型,設(shè)計了不完全微分PID-DOB復(fù)合控制器對慣性基準位置環(huán)的帶寬特性進行了測試.閉環(huán)實驗結(jié)果證明,系統(tǒng)閉環(huán)帶寬達到110Hz,遠大于系統(tǒng)低階諧振頻率(27Hz)及未串聯(lián)陷波器系統(tǒng)閉環(huán)帶寬(7.96Hz).

    [1] Hilkert J M. Inertially stabilized platform technology Concepts and principles[J]. IEEE Control Systems Magazine,2008,28(1):26-46.

    [2] 馬佳光. 捕獲跟蹤與瞄準系統(tǒng)的基本技術(shù)問題[J]. 光學工程,1989,16(3):1-42.

    Ma Jiaguang. The basic technologies of the acquisition,tracking and pointing system[J]. Opto-Electronic Engineering,1989,16(3):1-42(in Chinese).

    [3] 田?競,鄧?超,曹?政,等. 加速度反饋技術(shù)在慣性穩(wěn)定平臺中的應(yīng)用[J]. 光電工程,2016,43(12):40-45.

    Tian Jing,Deng Chao,Cao Zheng,et al. Application of acceleration feedback techniques on inertial stabilization platform[J]. Opto-Electronic Engineering,2016,43(12):40-45(in Chinese).

    [4] 胡浩軍. 運動平臺捕獲、跟蹤與瞄準系統(tǒng)視軸穩(wěn)定技術(shù)研究[D]. 長沙:國防科學技術(shù)大學,2005.

    Hu Haojun. Line-of-Sight Stabilization of Acquistion,Tracking and Pointing System on Moving Bed[D]. Changsha:National University of Defense Technol-ogy,2005 (in Chinese).

    [5] Toyoshima M,Takayama Y,Kunimori H,et al. In-orbit measurements of spacecraft microvibrations for satellite laser communication links[J]. Optical Engineer-ing,2010,49(8):578-578.

    [6] Jono T,Takayama Y,Sodnik Z,et al. OICETS on-orbit laser communication experiments[J]. Proc SPIE,2006,6105:13-23.

    [7] Burnside J W,Murphy D V,Knight F K,et al. A hybrid stabilization approach for deep-space optical communications terminals[J]. Proceedings of the IEEE,2007,95(10):2070-2081.

    [8] Downey G,Stockum I D L. Electro-optical tracking systems considerations[J]. Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering,1989,1111:70-84.

    [9] 胡亞婷. 基于MHD的寬頻慣性穩(wěn)定平臺柔性支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計方法研究[D]. 天津:天津大學,2018.

    Hu Yating. Study on the Design Method of Flexure Support Structure for Board Band Intertial Reference Stabilization Platform Based on MHD[D]. Tianjin:Tianjin University,2018(in Chinese).

    [10] 徐?寧. 基于柔性機構(gòu)的快速反射鏡研究[D]. 吉林:中國科學院長春光學精密機械與物理研究所,2018.

    Xu Ning. Research on Fast Steering Mirror Based on Compliant Mechanism[D]. Jilin:Changchun Institute of Optics,F(xiàn)ine Mechanics and Physics Chinese Academy of Sciences,2018(in Chinese).

    [11] 郭高潔. 伺服控制系統(tǒng)諧振實時抑制方法探究[D]. 成都:中國科學院光電技術(shù)研究所,2018.

    Guo Gaojie. Online Resonance Suppression Exploration of Servo system[D]. Chengdu:The Institute of Optics and Electronics,Chinese Academy of Science,2018(in Chinese).

    [12] 熊?琰. 伺服驅(qū)動系統(tǒng)機械諧振問題研究[D]. 武漢:華中科技大學,2015.

    Xiong Yan. Research on Mechanical Resonance in Servo Drive System[D]. Wuhan:Huazhong University of Science & Technology,2015(in Chinese).

    [13] 王?璨,楊?明,徐殿國. 基于PI控制的雙慣量彈性系統(tǒng)機械諧振的抑制[J]. 電氣傳動,2015,45(1):49-53.

    Wang Can,Yang Ming,Xu Dianguo. Mechanical resonance suppression of the elastic two-inertia system based on PI control[J]. Electric Drive,2015,45(1):49-53(in Chinese).

    [14] 唐?濤,黃永梅,張?桐,等. 負載加速度反饋的伺服系統(tǒng)諧振抑制[J]. 光電工程,2007,34(7):14-17.

    Tang Tao,Huang Yongmei,Zhang Tong,et al. Reduction of mechanical resonance based on load acceleration feedback for servo system[J]. Opto-Electronic Engineering,2007,34(7):14-17(in Chinese).

    [15] 李文濤,白瑞林,朱淵渤. 基于雙觀測器的伺服系統(tǒng)諧振抑制方法[J]. 儀表技術(shù)與傳感器,2019(4):95-99.

    Li Wentao,Bai Ruilin,Zhu Yuanbo. Servo system resonance suppression method based on double observer [J]. Instrument Technique and Sensor,2019(4):95-99(in Chinese).

    [16] Bang J S,Shim H,Park S K,et al. Robust tracking and vibration suppression for a two-inertia system by combining backstepping approach with disturbance observer[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics,2010,57(9):3197-3206.

    [17] Cychowski M,Szabat K,Orlowska-Kowalska T. Constrained model predictive control of the drive system with mechanical elasticity[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics,2009,56(6):1963-1973.

    [18] Li Xin,Zhou Wenlin,Luo Jun,et al. A new mechanical resonance suppression method for large optical telescope by using nonlinear active disturbance rejection control[J]. IEEE Access,2019(7):94400-94414.

    [19] 楊?輝,范永坤,舒懷亮. 抑制機械諧振的一種改進的數(shù)字濾波器[J]. 光電工程,2004,31(增1):30-32,39.

    Yang Hui,F(xiàn)an Yongkun,Shu Huailiang. An improved digital filter for restraining mechanical resonance frequency[J]. Opto-Electronic Engineering,2004,31(Suppl 1):30-32,39(in Chinese).

    [20] 王建敏,吳云潔,劉佑民,等. 基于數(shù)字濾波器的伺服系統(tǒng)諧振抑制方法[J]. 北京航空航天大學學報,2015,41(3):485-491.

    Wang Jianmin,Wu Yunjie,Liu Youmin,et al. Resonance suppression method based on digital filter for servo system[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics,2015,41(3):485-491(in Chinese).

    [21] 張士濤,張?葆,李賢濤,等. 基于結(jié)構(gòu)濾波器的伺服系統(tǒng)諧振抑制[J]. 光學精密工程,2019,27(8):1811-1818.

    Zhang Shitao,Zhang Bao,Li Xiantao,et al. A method of servo system resonance suppression based on structure filter[J]. Optics and Precision Engineering,2019,27(8):1811-1818(in Chinese).

    [22] 王昱忠,何?平,王志成,等. 基于自適應(yīng)陷波器的伺服系統(tǒng)諧振抑制[J]. 組合機床與自動化加工技術(shù),2019(1):68-71.

    Wang Yuzhong,He Ping,Wang Zhicheng,et al. Servo system resonance suppression based on adaptive notch filter[J]. Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique,2019(1):68-71(in Chinese).

    [23] Teng Wei,Yang Liangliang,Zhang Yangyang,et al. Iterative tuning notch filter for suppressing resonance in ultra-precision motion control[J]. Advances in Mechanical Engineering,2016,8(11):1-9.

    [24] 李文濤,白瑞林,朱淵渤. 陷波濾波器諧振抑制參數(shù)優(yōu)化方法[J]. 噪聲與振動控制,2018,38(3):20-25.

    Li Wentao,Bai Ruilin,Zhu Yuanbo. Optimization method of resonant suppression parameters of notch filters[J]. Noise and Vibration Control,2018,38(3):20-25(in Chinese).

    [25] 李醒飛,周新力,吳騰飛,等. 一種MHD角速度傳感器與MEMS陀螺儀組合測量系統(tǒng)信號融合的方法[J]. 天津大學學報:自然科學與工程技術(shù)版,2018,51(2):159-166.

    Li Xingfei,Zhou Xinli,Wu Tengfei,et al. A method of signal fusion for combination measurement system of MHD angular rate sensor and MEMS gyro[J]. Journal of Tianjin University:Science and Technology,2018,51(2):159-166(in Chinese).

    [26] Li Dong,Wu Tengfei,Ji Yue,et al. Model analysis and resonance suppression of wide-bandwidth inertial reference system[J]. Nanotechnology and Precision Engineering,2019,2(4):177-187.

    Optimization Method of Notch Filter Parameters in Resonant Suppression of High-Bandwidth Inertial Reference Unit

    Li Xingfei,Zheng Anqi,Tuo Weixiao,Zhou Zheng

    (State Key Laboratory of Precision Measurement Technology and Instruments,Tianjin University,Tianjin 300072,China)

    The high-bandwidth inertial reference unit(H-IRU)provides a reference beam stabilized in the inertial space as the inertial reference of the line-of-sight of acquisition,tracking,and pointing system. According to the spring-mass model of the H-IRU system,the transfer function of the system was derived,and the frequency characteristics were identified and experimentally tested. To suppress the low-frequency resonance induced by the flexible support structure of inertial reference and to avoid undesirable resonance suppression effect,an improved notch filter with a parameter optimization design is proposed. The notch frequency is determined by the frequency at the maximum amplitude of the system amplitude frequency curve while the depth parameter is obtained from the difference between the DC gain and the maximum amplitude of the system. An objective function is constructed to minimize the amplitude frequency curve bulge after the addition of the notch filter which quickly optimizes the notch width parameter. The notch filter was connected in series to the control loop. A hybrid controller was designed as the position loop controller of H-IRU by combining the incomplete differential PID control and the noise suppression disturbance observer. The open-loop and closed-loop frequency domain characteristics of H-IRU system after series notch filter were observed through Matlab simulations while the experimental frequency domain characteristics were tested using frequency sweep and identification methods. Simulation and experimental results reveal that the proposed notch filter designed by the parameter optimization method effectively suppresses the low-frequency mechanical resonance near 27Hz. Combined with the closed-loop control method,the closed-loop bandwidth of the system can be extended to 110Hz.

    high-bandwidth inertial reference unit(H-IRU);resonance suppression;notch filter;parameters optimization

    V19

    A

    0493-2137(2021)08-0852-09

    10.11784/tdxbz202009007

    2020-09-02;

    2020-10-15.

    李醒飛(1966—??),男,博士,教授.

    李醒飛,lixf@tju.edu.cn.

    國家自然科學基金重點資助項目(61733012).

    Supported by the Key Program of the National Natural Science Foundation of China(No. 61733012).

    (責任編輯:孫立華)

    猜你喜歡
    陷波閉環(huán)諧振
    基于諧振開關(guān)技術(shù)的低相噪LC VCO的設(shè)計
    單周期控制下雙輸入Buck變換器閉環(huán)系統(tǒng)設(shè)計
    黑龍江電力(2017年1期)2017-05-17 04:25:05
    雙閉環(huán)模糊控制在石化廢水處理中的研究
    諧振式單開關(guān)多路輸出Boost LED驅(qū)動電源
    基于CM6901 的LLC半橋諧振開關(guān)電源設(shè)計
    溫度對陷波網(wǎng)絡(luò)阻抗的影響
    最優(yōu)價格與回收努力激勵的閉環(huán)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)
    一種基于全閉環(huán)實時數(shù)字物理仿真的次同步振蕩阻尼控制
    遺傳算法在UWB陷波天線設(shè)計中的應(yīng)用
    衛(wèi)星導(dǎo)航接收機基于IIR陷波器的單頻干擾抑制性能分析
    午夜免费成人在线视频| 桃红色精品国产亚洲av| www.999成人在线观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 精品一区二区三卡| 天堂俺去俺来也www色官网| 色老头精品视频在线观看| 亚洲午夜理论影院| 黄色a级毛片大全视频| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲综合色网址| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 69精品国产乱码久久久| 亚洲天堂av无毛| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 精品国产一区二区久久| 在线观看免费午夜福利视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 男女边摸边吃奶| cao死你这个sao货| 久久精品国产亚洲av高清一级| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 女人久久www免费人成看片| 大香蕉久久网| 午夜福利在线免费观看网站| 日韩视频一区二区在线观看| 大陆偷拍与自拍| 91成年电影在线观看| 国产精品九九99| 高清视频免费观看一区二区| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产黄色免费在线视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 夜夜爽天天搞| 1024视频免费在线观看| 久久久久久久精品吃奶| 久久中文字幕一级| 日韩视频一区二区在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产精品av久久久久免费| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲av美国av| av有码第一页| 成人免费观看视频高清| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 黄片小视频在线播放| 亚洲男人天堂网一区| 国产在线观看jvid| 亚洲精品在线美女| 超碰97精品在线观看| 蜜桃国产av成人99| 欧美日韩黄片免| 悠悠久久av| 18禁观看日本| 韩国精品一区二区三区| 亚洲美女黄片视频| 涩涩av久久男人的天堂| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产在线一区二区三区精| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲全国av大片| 97在线人人人人妻| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲国产看品久久| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 久久久久久久国产电影| 午夜免费成人在线视频| 久久狼人影院| 国产av一区二区精品久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 一本综合久久免费| 啦啦啦在线免费观看视频4| 色播在线永久视频| 美国免费a级毛片| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 久久久久久久久免费视频了| 搡老乐熟女国产| 国精品久久久久久国模美| 99精品在免费线老司机午夜| 在线观看免费高清a一片| 丰满少妇做爰视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲三区欧美一区| 韩国精品一区二区三区| 亚洲国产看品久久| 少妇被粗大的猛进出69影院| 十八禁网站网址无遮挡| 亚洲av电影在线进入| 大陆偷拍与自拍| 啪啪无遮挡十八禁网站| 欧美日韩成人在线一区二区| 制服诱惑二区| 性少妇av在线| 精品欧美一区二区三区在线| 久久ye,这里只有精品| 久久 成人 亚洲| 国产亚洲精品一区二区www | 精品国产国语对白av| 高清欧美精品videossex| 精品福利观看| 亚洲欧美激情在线| 丝袜在线中文字幕| 欧美日韩亚洲高清精品| 日韩欧美国产一区二区入口| 精品视频人人做人人爽| 国产一卡二卡三卡精品| 美女高潮到喷水免费观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产av精品麻豆| 大型av网站在线播放| 老鸭窝网址在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 三级毛片av免费| 女人精品久久久久毛片| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 天堂8中文在线网| 亚洲午夜理论影院| 成年版毛片免费区| 免费在线观看影片大全网站| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 美女高潮到喷水免费观看| 精品免费久久久久久久清纯 | 久久人妻熟女aⅴ| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产极品粉嫩免费观看在线| 色综合欧美亚洲国产小说| 两个人看的免费小视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲专区字幕在线| 日韩中文字幕欧美一区二区| 午夜免费成人在线视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 免费观看人在逋| 日韩大码丰满熟妇| 在线av久久热| 亚洲精品久久午夜乱码| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 汤姆久久久久久久影院中文字幕| a级毛片在线看网站| 黄色视频,在线免费观看| 久久亚洲真实| 成人黄色视频免费在线看| 中文字幕色久视频| 久久影院123| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久久久久人人人人人| 丁香欧美五月| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 青草久久国产| 中文字幕色久视频| 怎么达到女性高潮| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 久久 成人 亚洲| 激情在线观看视频在线高清 | 狠狠精品人妻久久久久久综合| 嫩草影视91久久| 天天影视国产精品| aaaaa片日本免费| 亚洲精品乱久久久久久| 黄色a级毛片大全视频| 精品少妇内射三级| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 免费少妇av软件| 天堂动漫精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产成人欧美在线观看 | 亚洲精品乱久久久久久| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 午夜91福利影院| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 久久毛片免费看一区二区三区| 香蕉丝袜av| 免费在线观看黄色视频的| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲成人手机| 黄色视频在线播放观看不卡| 好男人电影高清在线观看| 精品一区二区三卡| 国产精品九九99| 中亚洲国语对白在线视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 成人影院久久| 五月天丁香电影| 久久久久久人人人人人| 十八禁网站免费在线| 日本a在线网址| 欧美日韩成人在线一区二区| 欧美黄色淫秽网站| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| videos熟女内射| kizo精华| 久久精品国产亚洲av高清一级| 日本一区二区免费在线视频| 高清在线国产一区| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 亚洲专区字幕在线| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产精品免费一区二区三区在线 | 多毛熟女@视频| 女人久久www免费人成看片| 又大又爽又粗| 操出白浆在线播放| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲国产欧美网| 亚洲三区欧美一区| 丁香六月天网| 国产三级黄色录像| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲综合色网址| netflix在线观看网站| 老熟女久久久| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 最近最新免费中文字幕在线| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 淫妇啪啪啪对白视频| 久久国产精品影院| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产精品av久久久久免费| 午夜精品久久久久久毛片777| 天堂8中文在线网| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 午夜福利欧美成人| 免费观看人在逋| 国产麻豆69| 久久 成人 亚洲| 悠悠久久av| 精品少妇黑人巨大在线播放| 超色免费av| 久久ye,这里只有精品| 黄色视频在线播放观看不卡| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产精品成人在线| 丰满迷人的少妇在线观看| 欧美日韩精品网址| 啦啦啦免费观看视频1| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲国产av新网站| 久久 成人 亚洲| 欧美 日韩 精品 国产| 久久av网站| 18在线观看网站| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产精品国产高清国产av | 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲美女黄片视频| 国产在视频线精品| 成人国产av品久久久| 另类精品久久| 久久九九热精品免费| 韩国精品一区二区三区| 黄色视频在线播放观看不卡| 色在线成人网| 欧美激情极品国产一区二区三区| 又大又爽又粗| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 欧美午夜高清在线| 高清黄色对白视频在线免费看| 性少妇av在线| 91九色精品人成在线观看| 韩国精品一区二区三区| 性高湖久久久久久久久免费观看| 中文欧美无线码| 一级片'在线观看视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 好男人电影高清在线观看| 黄色视频不卡| 中文欧美无线码| 欧美久久黑人一区二区| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 在线观看免费视频网站a站| 久久久久久久久久久久大奶| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产一区有黄有色的免费视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 一区二区三区国产精品乱码| 韩国精品一区二区三区| 亚洲人成77777在线视频| 一进一出抽搐动态| 亚洲国产欧美网| 一个人免费看片子| 天天添夜夜摸| 国产成人欧美在线观看 | 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 99在线人妻在线中文字幕 | 在线观看免费午夜福利视频| 国精品久久久久久国模美| 动漫黄色视频在线观看| av在线播放免费不卡| 精品福利永久在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产精品熟女久久久久浪| 丝袜美足系列| 999久久久精品免费观看国产| 日本黄色日本黄色录像| 制服诱惑二区| 丁香六月欧美| 国产亚洲一区二区精品| 他把我摸到了高潮在线观看 | 精品一区二区三区av网在线观看 | 91麻豆精品激情在线观看国产 | 欧美精品亚洲一区二区| 一区福利在线观看| 男女免费视频国产| 亚洲国产欧美在线一区| 9热在线视频观看99| 99re在线观看精品视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产精品欧美亚洲77777| 曰老女人黄片| 在线观看一区二区三区激情| 母亲3免费完整高清在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲成人免费av在线播放| 90打野战视频偷拍视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 又黄又粗又硬又大视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 狠狠狠狠99中文字幕| www.精华液| 精品福利观看| 免费在线观看完整版高清| 波多野结衣一区麻豆| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 下体分泌物呈黄色| 美女午夜性视频免费| 天天操日日干夜夜撸| 夫妻午夜视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 欧美午夜高清在线| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 免费在线观看日本一区| 91字幕亚洲| 久久中文字幕一级| 日韩中文字幕视频在线看片| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产精品免费一区二区三区在线 | 久久久久精品人妻al黑| 国产极品粉嫩免费观看在线| 精品久久久精品久久久| 丝袜喷水一区| 夜夜爽天天搞| 精品国产乱子伦一区二区三区| 自线自在国产av| 久久人妻熟女aⅴ| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 在线观看www视频免费| 90打野战视频偷拍视频| 大片电影免费在线观看免费| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲九九香蕉| 国产精品欧美亚洲77777| 国产成人欧美| 欧美激情高清一区二区三区| 国产男女内射视频| 激情视频va一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看| av网站在线播放免费| 色在线成人网| 国产精品 国内视频| 9色porny在线观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美乱妇无乱码| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲精品一二三| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲专区字幕在线| 日韩欧美一区视频在线观看| 操出白浆在线播放| 色老头精品视频在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 操出白浆在线播放| 久久久久网色| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产成人av教育| 亚洲精品成人av观看孕妇| videosex国产| 一级毛片电影观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 51午夜福利影视在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 丁香六月天网| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲国产欧美网| 午夜福利欧美成人| 欧美乱妇无乱码| 欧美日韩av久久| 亚洲中文av在线| 亚洲avbb在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 日本av手机在线免费观看| 日本五十路高清| 午夜福利在线观看吧| 9191精品国产免费久久| 99re6热这里在线精品视频| 国产成人欧美在线观看 | 亚洲欧美激情在线| 久久中文字幕人妻熟女| 黄片播放在线免费| 欧美精品亚洲一区二区| 91精品三级在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 一级黄色大片毛片| 俄罗斯特黄特色一大片| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 后天国语完整版免费观看| 高清欧美精品videossex| 十八禁网站网址无遮挡| 成人三级做爰电影| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 午夜福利在线观看吧| 丝袜美足系列| 午夜福利一区二区在线看| 一区二区av电影网| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲av电影在线进入| 国产精品一区二区在线不卡| 丝袜喷水一区| 欧美乱妇无乱码| 欧美精品啪啪一区二区三区| 90打野战视频偷拍视频| 夫妻午夜视频| av天堂在线播放| 久久九九热精品免费| 亚洲专区字幕在线| 女性生殖器流出的白浆| 成人影院久久| 国产主播在线观看一区二区| 国产一区二区在线观看av| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲av日韩在线播放| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲,欧美精品.| 久久久国产一区二区| 大型黄色视频在线免费观看| 日韩视频一区二区在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲色图综合在线观看| 蜜桃在线观看..| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 成人国产一区最新在线观看| 青草久久国产| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 日韩视频一区二区在线观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产精品亚洲av一区麻豆| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲精品自拍成人| 高清欧美精品videossex| 国产在线视频一区二区| 高清在线国产一区| 国产精品久久久av美女十八| 99香蕉大伊视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 99国产综合亚洲精品| 亚洲精品av麻豆狂野| 热99久久久久精品小说推荐| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产深夜福利视频在线观看| 国产精品成人在线| 国产精品熟女久久久久浪| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 午夜老司机福利片| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 免费观看av网站的网址| 大片免费播放器 马上看| 国产不卡av网站在线观看| 一本色道久久久久久精品综合| 12—13女人毛片做爰片一| a在线观看视频网站| 国产精品99久久99久久久不卡| 久久中文字幕一级| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 一进一出好大好爽视频| av网站在线播放免费| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产色视频综合| 九色亚洲精品在线播放| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲色图综合在线观看| 考比视频在线观看| 午夜激情久久久久久久| 丁香六月天网| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲五月色婷婷综合| 国产成人精品无人区| 无限看片的www在线观看| 90打野战视频偷拍视频| 91精品国产国语对白视频| 1024香蕉在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 悠悠久久av| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 视频在线观看一区二区三区| 国产精品久久久久成人av| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 黄色怎么调成土黄色| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产亚洲欧美精品永久| 新久久久久国产一级毛片| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲熟女毛片儿| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产精品一区二区精品视频观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 无限看片的www在线观看| 99国产综合亚洲精品| 大片免费播放器 马上看| 国产午夜精品久久久久久| 午夜免费鲁丝| 天堂动漫精品| 黑人欧美特级aaaaaa片| 精品乱码久久久久久99久播| 欧美精品av麻豆av| 欧美黑人精品巨大| 国产精品 欧美亚洲| 国产真人三级小视频在线观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 精品亚洲成a人片在线观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产国语露脸激情在线看| 国产精品影院久久| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 日本wwww免费看| 18禁观看日本| 女警被强在线播放| 好男人电影高清在线观看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲全国av大片| 午夜精品久久久久久毛片777| 三上悠亚av全集在线观看| 99久久国产精品久久久| 成人国产一区最新在线观看| 无人区码免费观看不卡 | 欧美日韩视频精品一区| 国产一区二区三区视频了| 久久九九热精品免费| 久久久久久久大尺度免费视频| 久久久国产成人免费| 亚洲中文字幕日韩| 日本a在线网址| 水蜜桃什么品种好| 一级片免费观看大全| 国产精品亚洲一级av第二区| tocl精华| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 99久久精品国产亚洲精品| tube8黄色片| 高清av免费在线| av欧美777| 正在播放国产对白刺激| 蜜桃在线观看..| 亚洲情色 制服丝袜| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲色图综合在线观看| videosex国产| 久久精品国产综合久久久| 免费观看av网站的网址| 五月天丁香电影| 麻豆av在线久日| 成人特级黄色片久久久久久久 | 久久影院123| 午夜福利,免费看| 免费在线观看日本一区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 日韩欧美免费精品| 岛国在线观看网站| 麻豆av在线久日| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲天堂av无毛| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲精品在线观看二区| 在线av久久热| 午夜福利欧美成人| 男女高潮啪啪啪动态图| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 啦啦啦在线免费观看视频4| 女性生殖器流出的白浆| 久久精品国产综合久久久| 满18在线观看网站| 美女国产高潮福利片在线看|