• <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 ?

    基于頻域?qū)ΨQ法的磁共振數(shù)據(jù)殘余噪聲消除方法

    2021-11-25 11:12:02林婷婷李玥劉大震萬玲
    關(guān)鍵詞:工頻傅里葉特征參數(shù)

    林婷婷,李玥,劉大震,萬玲

    (1.吉林大學(xué)儀器科學(xué)與電氣工程學(xué)院,吉林長春,130026;2.地球信息探測儀器教育部重點實驗室,吉林長春,130026)

    磁共振測深法(magnetic resonance sounding,MRS)自20世紀80年代末期開始逐漸發(fā)展,成為最具競爭力的地球物理勘探方法之一,它具有非侵入式直接追蹤含水體分布信息的優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用于地下水資源探測和災(zāi)害水源勘查等領(lǐng)域[1-3]。然而,MRS 信號非常微弱(nV 級),探測過程易受環(huán)境噪聲干擾,導(dǎo)致反演獲取的地下水信息失真。目前的數(shù)據(jù)采集技術(shù)無法完全屏蔽環(huán)境噪聲,限制了MRS 方法在復(fù)雜環(huán)境中的探測潛力[4-6]。因此,如何最大限度地消除環(huán)境噪聲對MRS 信號的干擾是一個亟待解決的難題。

    常見的MRS 環(huán)境噪聲主要分為3 類:尖峰噪聲、工頻諧波噪聲和隨機噪聲[7-9]。

    1)尖峰噪聲通常由物體忽然放電產(chǎn)生,例如太陽磁暴或靜電放電。其特點是持續(xù)時間短,干擾幅度大。在數(shù)據(jù)處理過程中,大幅度尖峰噪聲所在的數(shù)據(jù)段會被丟棄;對于不易識別的小幅度尖峰噪聲,萬玲等[10]提出了基于能量運算的尖峰噪聲抑制方法進行消除。LARSEN[11]以2 個級聯(lián)二階濾波器的脈沖響應(yīng)建模,專用于消除來自電網(wǎng)的尖峰噪聲。

    2)工頻諧波噪聲較恒定,其頻率固定在電力線基頻的整數(shù)倍處,通常來源于電力線、變壓器等工業(yè)及生活用電。WALSH[12]開發(fā)了多通道MRS地下水探測系統(tǒng),基于通道間數(shù)據(jù)相關(guān)性提出了頻域自適應(yīng)消噪算法。這種方法可以自動調(diào)節(jié)濾波器系數(shù)跟蹤工頻諧波噪聲峰值位置,但其作用頻率范圍有限,且對參考源信號成分的單一性要求較高。之后,MüLLER-PETKE 等[13]研究發(fā)現(xiàn),設(shè)置最佳濾波器寬度并延長數(shù)據(jù)記錄時間能夠顯著提高參考消噪方法的有效性。LARSEN等[14]提出了建模法與維納濾波法結(jié)合來消除工頻噪聲。HEIN等[15]提出頻域?qū)ΨQ法,實現(xiàn)了MRS信號中工頻噪聲的進一步消除。

    3)隨機噪聲由外界環(huán)境和儀器自身的不可預(yù)知因素產(chǎn)生,在統(tǒng)計特征上具有隨機性。在實際應(yīng)用中常采用疊加法來抑制隨機噪聲,降低了探測效率[5,16]。為此,LIN等[17-19]提出了時頻峰值濾波法,可以有效抑制單次測量的隨機噪聲。BEHROOZMAND 等[1]總結(jié)了傳統(tǒng)MRS 消噪流程,其中包含4個步驟:1)去尖峰噪聲;2)消除工頻諧波噪聲;3)壓制隨機噪聲;4)包絡(luò)探測提取信號[20-22]。

    采用傳統(tǒng)MRS 消噪流程處理數(shù)據(jù)可以在一定程度上削弱各類噪聲,提高信噪比。但受消噪方法原理限制,處理后的信號中仍然殘余小幅度工頻諧波噪聲和高斯隨機噪聲,影響信號特征參數(shù)提取準確度。針對這一問題,本文作者在頻域?qū)ΨQ法消除工頻噪聲的基礎(chǔ)上,分析該方法對殘余小幅度工頻諧波噪聲和高斯隨機噪聲的抑制效果,在數(shù)據(jù)處理過程中將該方法用于壓制隨機噪聲(第3 步),以MRS 包絡(luò)信號在頻域存在對稱性為理論基礎(chǔ),對含噪MRS信號進行頻域解調(diào)與時頻變換,區(qū)分含噪信號的實虛分量;然后,利用工頻諧波噪聲的虛部分量估計實部分量,剔除后實現(xiàn)信噪分離。

    1 基于頻域?qū)ΨQ法的MRS 探測信號消噪方法

    1.1 磁共振探測地下水原理

    地下水中氫質(zhì)子以地磁場強度B0決定的拉莫爾頻率fL繞背景場進動。磁共振方法在發(fā)射線圈中通以頻率為fL的交變電流,產(chǎn)生與地磁場方向垂直的交變磁場。當停止激發(fā)電流后,氫質(zhì)子的磁化強度不僅要圍繞激發(fā)電流產(chǎn)生的交變磁場進動,還要逐漸回落到地磁場B0的方向上,并產(chǎn)生MRS信號,通過地面鋪設(shè)的接收線圈獲取。MRS 信號經(jīng)過反演后,即可確定地下水體含水量、含水層結(jié)構(gòu)、含水層深度等信息[2,23]。MRS探測方法原理圖如圖1所示,感應(yīng)信號E的表達式為

    圖1 MRS探測方法原理圖Fig.1 Schematic diagram of MRS detection method

    其中:E0為初始振幅,E0反演后可得到含水量;T2*為氫原子的弛豫時間,表征含水層介質(zhì)孔隙度;φ0為初始相位,由地下電導(dǎo)率產(chǎn)生。噪聲會影響信號特征參數(shù)提取準確度,導(dǎo)致對地下水物理信息的錯誤判斷[24-26]。

    1.2 MRS信號與工頻諧波噪聲頻域分析

    在處理MRS 數(shù)據(jù)時,通??珊雎猿跏枷辔坏挠绊懀处?=0)[1,26],則磁共振信號E由式(2)和(3)所示的指數(shù)函數(shù)和余弦函數(shù)的乘積構(gòu)成。

    根據(jù)傅里葉變換的性質(zhì),式(1)中的傅里葉變換式等價于式(2)和(3)中的傅里葉變換形式(4)和(5)的卷積[27]。

    式(4)所示為MRS包絡(luò)信號頻譜,在復(fù)平面上實部為偶函數(shù),虛部為奇函數(shù),經(jīng)傅里葉逆變換到時域后為純實數(shù)信號。式(5)中ω0=2πfL,是在f=±fL處高度為的沖激函數(shù)。式(4)和(5)卷積是對式(2)的頻譜調(diào)制,相當于將式(2)的頻譜進行尺度變換后由f=0搬移到f=±fL處。提取信號特征參數(shù)需要對式(1)進行頻譜解調(diào)(頻譜調(diào)制的逆過程)獲取MRS包絡(luò)信號。由于包絡(luò)信號頻譜隨|ω|增加不斷趨近于0,因此,可選擇有限帶寬內(nèi)的頻譜近似解調(diào)。

    首先,選擇以拉莫爾頻率為中心的有限帶寬截取頻譜;然后,將所截頻譜沿頻率軸左移fL個單位;最后,將頻譜幅值放大2 倍,即可得到MRS包絡(luò)信號頻譜。設(shè)置MRS 信號的初始振幅E0=50 nV,弛豫時間T*2=100 ms,拉莫爾頻率fL=200 Hz。時域信號如圖2(a)中藍色曲線所示,解調(diào)前MRS信號頻譜峰值位于頻率f=±200 Hz處,如圖2(b)中虛線所示。解調(diào)后頻譜如圖2(b)中實線所示,可以看出該頻譜具有式(4)所述對稱性,經(jīng)傅里葉逆變換得到時域MRS 包絡(luò)信號為純實數(shù),如圖2(a)中黑色實線所示,包含初始振幅E0和弛豫時間T2*的信息。

    圖2 仿真MRS信號和解調(diào)后MRS信號的時域圖和頻域圖Fig.2 Time-domain and frequency-domain plots of a simulated MRS signal before and after demodulation

    工頻諧波噪聲會破壞MRS 包絡(luò)信號的頻域?qū)ΨQ性,此時,傅里葉逆變換得到的時域數(shù)據(jù)為復(fù)數(shù),實部由MRS 包絡(luò)信號和工頻諧波噪聲解調(diào)后的實時域分量共同構(gòu)成,而虛部完全由工頻諧波噪聲產(chǎn)生。在MRS 信號中加入1 個工頻噪聲成分(見圖3),幅度EN=10 nV,頻率fN=250 Hz。圖3(a)中藍色曲線為加入工頻諧波噪聲的MRS信號;黑色實線為解調(diào)后實部分量,具有衰減趨勢,是含噪信號的包絡(luò)曲線;紅色實線為工頻諧波噪聲解調(diào)后虛部分量。

    對于頻譜中f=±|fL+x|處高度為λ+μi 的工頻諧波噪聲,解調(diào)之后噪聲峰值位于f=x處,f=-x處噪聲為0,如圖3(b)所示。由數(shù)學(xué)定理可知:任意函數(shù)都可以表示為1個奇函數(shù)和1個偶函數(shù)的和,且表達形式唯一[27]。則解調(diào)后的噪聲可以分解為Cre,Cro,Cie和Cio共4 部分,其表達 式分別為:

    圖3 含1個諧波成分的MRS信號解調(diào)前后的時域圖和頻域圖Fig.3 Time-domain and frequency-domain plots of an MRS signal with a harmonic component before and after demodulation

    Cre和Cro以及Cie和Cio之間的區(qū)別是在f=-x處的峰值符號相反,當上述4 個分量相加時,f=-x處的噪聲峰值會相互抵消,f=x處的峰值疊加產(chǎn)生工頻諧波噪聲λ+μi。Cre和Cio經(jīng)傅里葉逆變換到時域后是一個純實數(shù)序列,這就是與MRS 信號混疊在一起的工頻諧噪聲實時域分量,如圖4(a)中黑色曲線所示。Cro和Cie經(jīng)傅里葉逆變換到時域后得到純虛數(shù)序列,也就是工頻諧波噪聲解調(diào)后的虛時域分量,如圖4(a)中紅色曲線所示。

    圖4 諧波噪聲解調(diào)后時域圖及其頻譜Fig.4 Time-domain and frequency-domain plots of a harmonic component after demodulation

    1.3 頻域?qū)ΨQ法消噪原理

    頻域?qū)ΨQ消噪理論是基于MRS 信號的頻域?qū)ΨQ性展開研究的。首先對含噪聲的MRS 數(shù)據(jù)進行傅里葉變換、頻域解調(diào)、傅里葉逆變換,得到時域復(fù)數(shù)數(shù)據(jù)。該復(fù)數(shù)虛部由工頻諧波噪聲產(chǎn)生,傅里葉變換后可得到已知分量Cro和Cie。復(fù)數(shù)實部中無法直接提取工頻諧波噪聲實部信息,因此,對噪聲虛部分量Cro和Cie在f=-x處的峰值乘-1,估計出未知的噪聲實部分量Cre和Cio。然后,在頻譜中f=±x處減去估計噪聲峰值并進行頻譜校正,再通過頻譜調(diào)制和傅里葉逆變換得到消噪后的MRS信號。

    頻域?qū)ΨQ法處理MRS 數(shù)據(jù)時得到的虛時域分量中包含部分高斯隨機噪聲,這是由于頻域解調(diào)是在頻譜上有限連續(xù)帶寬內(nèi)進行,且高斯隨機噪聲的無規(guī)律性決定其在變換之后產(chǎn)生的時域數(shù)據(jù)也是復(fù)數(shù)。虛時域分量在估算噪聲實部分量之后被丟棄時,其中包含的高斯隨機噪聲也同時被消減。因此,頻域?qū)ΨQ法不僅可以消除工頻諧波噪聲的干擾,而且可以消除部分高斯噪聲。在實際應(yīng)用中,將頻域?qū)ΨQ法作為現(xiàn)有消噪流程的補充步驟,用在疊加法消除隨機噪聲之后,以期消除MRS 信號中仍殘余的工頻諧波噪聲和高斯隨機噪聲,進一步提高信噪比。頻域?qū)ΨQ法消噪流程圖如圖5所示。

    圖5 頻域?qū)ΨQ法消噪流程圖Fig.5 Flowchart of frequency-domain symmetry method

    2 仿真結(jié)果及分析

    為了驗證頻域?qū)ΨQ法消除殘余噪聲的效果,在仿真MRS 信號中加入不同幅度工頻諧波噪聲和高斯隨機噪聲,仿真信號參數(shù)E0=300 nV,T*2=150 ms,fL=2 330 Hz。采用Larsen 建模法和疊加法分別消除工頻諧波噪聲和隨機噪聲,然后用頻域?qū)ΨQ法消除殘余噪聲,通過對比頻域?qū)ΨQ法消噪前后信噪比、初始振幅提取誤差和弛豫時間提取誤差對算法進行量化評估。各項評價指標的定義如下。

    信噪比σSNR定義為

    式中:E和分別為仿真信號和信號估值。

    初始振幅提取相對誤差σIAEE定義為

    式中:為初始振幅的提取值。

    弛豫時間提取相對誤差σRTEE定義為

    式中:為弛豫時間的提取值。

    2.1 不同幅度工頻諧波噪聲數(shù)據(jù)處理結(jié)果

    為了驗證頻域?qū)ΨQ法對殘余工頻諧波噪聲的消除效果,在MRS 仿真信號中加入10 組30~300 nV 內(nèi)的工頻諧波噪聲AN,信噪比由23.38 dB下降到3.38 dB,每組噪聲對應(yīng)信噪比σSNR如表1所示。采用頻域?qū)ΨQ法處理各組數(shù)據(jù)后提取信號特征參數(shù),所得結(jié)果均為=299.87 nV,=150.1ms,參數(shù)提取相對誤差σIAEE=0.04%,σRTEE=0.07%,信噪比提高到32.49 dB。實驗結(jié)果表明,即使工頻諧波噪聲殘余很小,頻域?qū)ΨQ法也能準確消除噪聲,并且在不同噪聲水平下信號提取結(jié)果相同,誤差很小,說明采用頻域?qū)ΨQ法消噪效果十分穩(wěn)定。

    表1 不同幅度工頻諧波噪聲下的信噪比Table 1 SNR after adding powerline harmonics with different amplitudes

    圖6所示為300 nV 工頻諧波噪聲消噪過程圖。在工頻諧波噪聲影響下,MRS 信號上重復(fù)出現(xiàn)高度約為300 nV 的峰值,信號衰減趨勢減弱。對含噪結(jié)果進行擬合,提取信號特征參數(shù)=247.38 nV,=259.0 ms,信噪比σSNR=3.38 dB,信號準確度嚴重受損。采用頻域?qū)ΨQ法處理數(shù)據(jù)。

    首先,進行傅里葉變換、解調(diào)和逆傅里葉變換,由于MRS 包絡(luò)信號為純實數(shù),因此,圖6(b)中實部曲線具有明顯的衰減趨勢,而圖6(b)中虛部曲線在水平直線附近上下震蕩。2條曲線中出現(xiàn)的重復(fù)性峰值說明時域數(shù)據(jù)的實部和虛部均含有工頻諧波噪聲。然后,對實時域序列和虛時域序列進行傅里葉變換,估算工頻諧波噪聲實時域分量,消減后獲取MRS 包絡(luò)信號頻譜如圖6(d)黑色曲線所示。將該頻譜逆傅里葉變換到時域后,包絡(luò)信號指數(shù)衰減特征明顯,原有重復(fù)性特征全部消除。最后,對消噪后的包絡(luò)信號頻譜調(diào)制,得到頻域特征如圖6(f)中黑色曲線所示,然后經(jīng)傅里葉逆變換到時域,圖6(e)中黑色曲線為消噪后MRS 全波信號。對處理后數(shù)據(jù)作非線性擬合,信號特征參數(shù)提取結(jié)果為:=299.87 nV,=150.1ms,準確度分別提高了438.5倍和1 038.1倍,信噪比提升至32.49 dB??梢姡褂妙l域?qū)ΨQ法消除殘余工頻諧波噪聲可以提高提取信號準確度,其中對弛豫時間準確度的影響最顯著。

    圖6 300 nV工頻諧波噪聲消噪過程圖Fig.6 Process of eliminating powerline harmonic noise with an amplitude of 300 nV

    2.2 不同幅度隨機噪聲數(shù)據(jù)處理結(jié)果

    為了驗證頻域?qū)ΨQ法對殘余隨機噪聲的消除效果,在MRS 仿真信號中加入13 組0~60 nV 內(nèi)的高斯隨機噪聲,對比消噪前后的特征參數(shù)提取結(jié)果和相對誤差,判定頻域?qū)ΨQ法消除殘余高斯隨機噪聲的有效性,如圖7所示。從圖7可以看出:采用頻域?qū)ΨQ法消噪之后,特征參數(shù)提取結(jié)果更加接近仿真值,信號提取誤差變小。當殘余高斯隨機噪聲很小(5 nV)時,采用頻域?qū)ΨQ法消噪后,初始振幅E0由298.41 nV 提高到299.37 nV,初始振幅提取相對誤差由0.53%降低到0.21%,弛豫時間T*2由152.4 ms降低到151.1 ms,弛豫時間提取相對誤差由1.61%降低到0.71%,信噪比由21.34 dB提高到24.77 dB。說明在高斯隨機噪聲殘余較小的情況下,頻域?qū)ΨQ法也能將其消除,改善MRS 信號的提取質(zhì)量。

    圖7 不同幅度高斯隨機噪聲水平下提取信號結(jié)果Fig.7 Signal fitting results after adding random noise with different amplitudes

    2.3 仿真數(shù)據(jù)處理結(jié)果

    為了驗證頻域?qū)ΨQ法作為現(xiàn)有消噪流程補充步驟的必要性,仿真9 組16 次采集的MRS 數(shù)據(jù),假設(shè)數(shù)據(jù)中尖峰噪聲已經(jīng)被消除,工頻諧波噪聲和隨機噪聲分別在3 000 nV 和100 nV 以內(nèi)漸增式隨機產(chǎn)生。采用建模法、疊加法和頻域?qū)ΨQ法依次消除工頻諧波噪聲、隨機噪聲和殘余噪聲,其中1 組消噪結(jié)果如圖8所示。圖8中藍色曲線是采用建模法對單次數(shù)據(jù)直接消除工頻諧波噪聲后的處理結(jié)果,綠色曲線是建模法和疊加法共同消除噪聲之后的結(jié)果,紅色曲線是進一步采用頻域?qū)ΨQ法消除殘余噪聲后的結(jié)果。頻域?qū)ΨQ法消除殘余噪聲后,全波信號衰減趨勢更強,包絡(luò)信號擬合結(jié)果更接近仿真信號包絡(luò)曲線,信噪比由15.29 dB提升至19.33 dB,初始振幅提取相對誤差由2.03%減小為0.86%,弛豫時間提取相對誤差由5.53%減小為2.27%。因此,在傳統(tǒng)消噪流程之后增加頻域?qū)ΨQ法可以消除殘余噪聲,進一步提高信噪比和特征參數(shù)提取準確度,改善提取MRS信號的質(zhì)量。圖9所示為MRS 信號的三維時頻分布圖,經(jīng)建模法、疊加法和頻域?qū)ΨQ法處理后的數(shù)據(jù),噪聲極大程度被消除,MRS信號成分有效保留。

    圖8 仿真數(shù)據(jù)處理結(jié)果時域圖Fig.8 Time-domain plot of simulated processing results

    圖9 仿真數(shù)據(jù)處理結(jié)果三維時頻圖Fig.9 Time-frequency domain of simulated processing results

    表2所示為使用不同方法處理仿真數(shù)據(jù)后的特征參數(shù)提取情況和信噪比。從表2可以看出:頻域?qū)ΨQ法參數(shù)提取結(jié)果優(yōu)于建模法參數(shù)提取結(jié)果,信噪比平均提高4.23 dB,但在建模法中加入疊加法消除隨機噪聲之后,提取信號準確度高于單獨使用頻域?qū)ΨQ法消噪時的信號準確度,信噪比平均提高7.81 dB,若在疊加法之后加入頻域?qū)ΨQ法,信號質(zhì)量會得到進一步改善,信噪比平均提高3.78 dB。因此,本文提出的頻域?qū)ΨQ法不宜單獨使用,而應(yīng)當作為傳統(tǒng)消噪流程的補充步驟,消除MRS 信號中殘余的工頻諧波噪聲和隨機噪聲,進一步提高信噪比。

    表2 使用不同方法處理仿真數(shù)據(jù)后的特征參數(shù)提取情況和信噪比Table 2 Parameter fitting and signal-to-noise ratio after processing simulated data using different methods

    3 實測數(shù)據(jù)處理

    為了驗證本文提出算法的實用性,采用自主研制的MRS 地下水探測儀[1]在長春市燒鍋鎮(zhèn)采集數(shù)據(jù)。當?shù)乩獱栴l率fL=2 337 Hz。3 組發(fā)射脈沖矩Q在0.99~1.84 A·s 之間均勻分布。采樣頻率fs=25kHz,采集時間256 ms,每組脈沖矩疊加16次。

    對實測數(shù)據(jù)進行尖峰噪聲處理后,得到3個脈沖矩信號的處理結(jié)果如圖10中灰色曲線所示,信號完全淹沒在工頻諧波噪聲和隨機噪聲中。采用建模法和疊加法分別消除工頻噪聲和隨機噪聲,數(shù)據(jù)處理結(jié)果如圖10中紅色曲線所示,可以看出實測數(shù)據(jù)中大部分噪聲被壓制,信號初見衰減趨勢,但數(shù)據(jù)中仍有部分噪聲殘留,Q為0.99,1.46 和1.84 A·s 時脈沖矩信號的信噪比σSNR分別為-3.95,-4.14和-4.31 dB。信號特征參數(shù)E0分別為382.13,383.30 和397.62 nV,T*2分別為259.9,380.0 和348.4 ms。進一步采用頻域?qū)ΨQ法消除殘余噪聲,結(jié)果如圖10中黑色曲線所示。時域信號衰減趨勢更明顯,頻域中紅色殘余噪聲被消除,信號峰譜更突出,計算Q為0.99,1.46 和1.84 A·s時脈沖矩信號的信噪比σSNR分別為-1.36,-0.61和-0.83 dB。信號特征參數(shù)E0分別為252.63,330.12和286.49 nV,T*2分別為169.9,168.5 和174.9 ms。相比于頻域?qū)ΨQ法消噪之前,3個脈沖矩信號的信噪比增量分別為2.59,3.53 和3.48 dB,初始振幅和弛豫時間提取準確度均有所提高。

    圖10 實測數(shù)據(jù)處理結(jié)果Fig.10 Processing results of field data

    4 結(jié)論

    1)頻域?qū)ΨQ法不宜單獨使用,而應(yīng)當作為傳統(tǒng)消噪流程的補充步驟,進一步削弱環(huán)境噪聲對探測信號的影響,提高特征參數(shù)提取準確度。仿真結(jié)果表明,加入頻域?qū)ΨQ法后信號信噪比平均提高了3.78 dB。

    2)即使殘余工頻諧波噪聲和高斯隨機噪聲幅度很小,頻域?qū)ΨQ法也能準確消除噪聲,提高獲取信號的準確性和穩(wěn)定性,為核磁共振測深法的廣泛應(yīng)用提供技術(shù)支持。實測數(shù)據(jù)處理結(jié)果表明,頻域?qū)ΨQ法消除殘余噪聲后,3個脈沖矩信號的信噪比增量分別為2.59,3.53和3.48 dB。

    3)由于隨機噪聲成分復(fù)雜,對MRS 信號的影響無法完全消除,下一步工作將繼續(xù)研究隨機噪聲干擾嚴重情況下的MRS消噪方法。

    猜你喜歡
    工頻傅里葉特征參數(shù)
    故障診斷中信號特征參數(shù)擇取方法
    基于特征參數(shù)化的木工CAD/CAM系統(tǒng)
    雙線性傅里葉乘子算子的量化加權(quán)估計
    基于小波降噪的稀疏傅里葉變換時延估計
    基于PSO-VMD的齒輪特征參數(shù)提取方法研究
    淺析工頻過電壓故障研究
    電子制作(2017年8期)2017-06-05 09:36:15
    淺議交流工頻耐壓試驗
    可穿戴式工頻電場測量儀的研制
    基于傅里葉變換的快速TAMVDR算法
    220kV變電站工頻電場的仿真分析
    午夜福利,免费看| 国产精品成人在线| 亚洲精品国产色婷婷电影| 精品国内亚洲2022精品成人 | 乱人伦中国视频| 日韩一区二区三区影片| 老司机在亚洲福利影院| 在线 av 中文字幕| 性色av一级| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 精品人妻一区二区三区麻豆| 欧美激情 高清一区二区三区| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 日韩中文字幕视频在线看片| 搡老熟女国产l中国老女人| 五月天丁香电影| 久久久久国产精品人妻一区二区| 久久久久国产精品人妻一区二区| 麻豆乱淫一区二区| 久久av网站| 老鸭窝网址在线观看| 最新的欧美精品一区二区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| av国产精品久久久久影院| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产成人a∨麻豆精品| 欧美大码av| 国产av国产精品国产| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 一级黄色大片毛片| 国产欧美日韩一区二区三 | 免费在线观看黄色视频的| 免费不卡黄色视频| av天堂久久9| 成年人午夜在线观看视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 五月开心婷婷网| 性色av乱码一区二区三区2| 人人妻人人澡人人看| 天堂8中文在线网| 麻豆乱淫一区二区| 97在线人人人人妻| av福利片在线| 国产成人免费观看mmmm| 国产精品一区二区在线不卡| 久久国产精品人妻蜜桃| 淫妇啪啪啪对白视频 | 三上悠亚av全集在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 久久人人97超碰香蕉20202| 丁香六月欧美| 无限看片的www在线观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产一级毛片在线| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产又色又爽无遮挡免| www.av在线官网国产| 又大又爽又粗| 国产激情久久老熟女| xxxhd国产人妻xxx| 无限看片的www在线观看| 妹子高潮喷水视频| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲男人天堂网一区| 99精品欧美一区二区三区四区| 十八禁网站免费在线| 久久久久久久久久久久大奶| 成人手机av| 精品一区二区三区四区五区乱码| 国产精品秋霞免费鲁丝片| av一本久久久久| 欧美国产精品va在线观看不卡| 一区二区三区乱码不卡18| 中文字幕高清在线视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧美另类一区| 国产激情久久老熟女| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 欧美午夜高清在线| 久久精品成人免费网站| 精品一区二区三区av网在线观看 | 女人精品久久久久毛片| 一本综合久久免费| 精品亚洲成国产av| 精品少妇黑人巨大在线播放| 99热国产这里只有精品6| 国精品久久久久久国模美| 飞空精品影院首页| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 成人国语在线视频| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 99久久精品国产亚洲精品| 99九九在线精品视频| 在线观看人妻少妇| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 日日摸夜夜添夜夜添小说| 午夜激情av网站| 久久天堂一区二区三区四区| 男人操女人黄网站| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产人伦9x9x在线观看| 久久久久视频综合| 黄片小视频在线播放| 深夜精品福利| 国产精品.久久久| 99国产精品免费福利视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 黄片大片在线免费观看| 操出白浆在线播放| www.熟女人妻精品国产| 99九九在线精品视频| 久久人人爽人人片av| 日本五十路高清| 亚洲精品一二三| 91av网站免费观看| 最黄视频免费看| 中文字幕最新亚洲高清| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲久久久国产精品| 美女中出高潮动态图| 在线观看免费高清a一片| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产免费av片在线观看野外av| 国产在线视频一区二区| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 欧美日韩福利视频一区二区| 男女高潮啪啪啪动态图| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产男女内射视频| 香蕉国产在线看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲全国av大片| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久亚洲精品不卡| 蜜桃在线观看..| 高清视频免费观看一区二区| 999久久久国产精品视频| 国产精品久久久av美女十八| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产成人系列免费观看| 丝袜喷水一区| 久久精品国产a三级三级三级| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 久久 成人 亚洲| 不卡av一区二区三区| 亚洲五月色婷婷综合| 久久久久精品国产欧美久久久 | 久久国产精品男人的天堂亚洲| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 动漫黄色视频在线观看| 高清欧美精品videossex| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲五月色婷婷综合| 手机成人av网站| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲成人手机| 久久久久网色| 一区二区三区激情视频| 日本91视频免费播放| 考比视频在线观看| 国产精品二区激情视频| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲精品第二区| tube8黄色片| 久久国产亚洲av麻豆专区| 中国国产av一级| av免费在线观看网站| 成年动漫av网址| 亚洲国产看品久久| 一区福利在线观看| 亚洲全国av大片| 在线观看www视频免费| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产一级毛片在线| 国产深夜福利视频在线观看| 午夜影院在线不卡| 欧美黄色片欧美黄色片| tube8黄色片| 亚洲精品粉嫩美女一区| 十八禁网站网址无遮挡| 亚洲国产日韩一区二区| 成人免费观看视频高清| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 欧美一级毛片孕妇| 精品久久久精品久久久| 日韩中文字幕欧美一区二区| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产日韩欧美在线精品| 黄片小视频在线播放| 在线永久观看黄色视频| 99热全是精品| 老汉色∧v一级毛片| 99久久99久久久精品蜜桃| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲 欧美一区二区三区| 超碰成人久久| 亚洲全国av大片| av欧美777| 精品国产乱码久久久久久男人| 91精品三级在线观看| 亚洲第一av免费看| 五月开心婷婷网| 成年人免费黄色播放视频| 久久久欧美国产精品| 国产av一区二区精品久久| 国产免费福利视频在线观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 黑丝袜美女国产一区| 欧美精品一区二区大全| 狠狠狠狠99中文字幕| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 男女免费视频国产| 超色免费av| 青青草视频在线视频观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 日本a在线网址| 视频区图区小说| 午夜免费鲁丝| 一本综合久久免费| 久久精品国产a三级三级三级| 国产三级黄色录像| 极品人妻少妇av视频| 黄片播放在线免费| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 在线永久观看黄色视频| 91av网站免费观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 黄色怎么调成土黄色| 美女扒开内裤让男人捅视频| 黑人猛操日本美女一级片| 国产成人av激情在线播放| 2018国产大陆天天弄谢| 青春草亚洲视频在线观看| 两个人看的免费小视频| 久久 成人 亚洲| 国产区一区二久久| 精品久久蜜臀av无| 女警被强在线播放| 在线av久久热| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲精品国产色婷婷电影| 一区二区三区四区激情视频| 热re99久久国产66热| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 欧美精品亚洲一区二区| 欧美午夜高清在线| 成人黄色视频免费在线看| 久久热在线av| 国产成人欧美| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产男人的电影天堂91| 免费不卡黄色视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 免费高清在线观看日韩| 国产伦人伦偷精品视频| 超色免费av| 成人国产av品久久久| 男女之事视频高清在线观看| 国产麻豆69| 不卡av一区二区三区| 国产日韩欧美视频二区| 999久久久精品免费观看国产| 国产xxxxx性猛交| 69av精品久久久久久 | 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲av电影在线进入| 18在线观看网站| 久久久精品94久久精品| 黄片播放在线免费| 丰满少妇做爰视频| 国产成人欧美| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 99精国产麻豆久久婷婷| 一进一出抽搐动态| 岛国在线观看网站| www.av在线官网国产| 国产男女内射视频| 激情视频va一区二区三区| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久9热在线精品视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 精品视频人人做人人爽| 国产免费福利视频在线观看| 搡老乐熟女国产| 美女视频免费永久观看网站| 大香蕉久久网| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 一进一出抽搐动态| 99九九在线精品视频| 97在线人人人人妻| 男女之事视频高清在线观看| 后天国语完整版免费观看| 亚洲情色 制服丝袜| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产精品一区二区在线观看99| 最新的欧美精品一区二区| 午夜成年电影在线免费观看| 999久久久精品免费观看国产| 久久久国产精品麻豆| 少妇的丰满在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 十八禁网站免费在线| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 高潮久久久久久久久久久不卡| 久久久久久人人人人人| 日韩欧美免费精品| 亚洲国产欧美在线一区| 一区二区三区激情视频| 国产精品av久久久久免费| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 韩国高清视频一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看| 多毛熟女@视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产97色在线日韩免费| 无限看片的www在线观看| 亚洲第一av免费看| 亚洲天堂av无毛| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久久国产欧美日韩av| 国产精品av久久久久免费| 高清av免费在线| 午夜两性在线视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 亚洲美女黄色视频免费看| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产精品一区二区在线不卡| 成年av动漫网址| 交换朋友夫妻互换小说| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产黄色免费在线视频| 在线观看免费高清a一片| 天天影视国产精品| 国产男女超爽视频在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 十八禁人妻一区二区| 夫妻午夜视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 精品福利永久在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产三级黄色录像| 黄色 视频免费看| 久久天堂一区二区三区四区| 自线自在国产av| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 动漫黄色视频在线观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 香蕉丝袜av| 三级毛片av免费| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产日韩欧美在线精品| 国产精品.久久久| 桃红色精品国产亚洲av| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 日日夜夜操网爽| av天堂在线播放| 永久免费av网站大全| 中文字幕最新亚洲高清| www.自偷自拍.com| 18在线观看网站| 精品国产国语对白av| 欧美变态另类bdsm刘玥| 欧美黄色淫秽网站| 国产视频一区二区在线看| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 五月开心婷婷网| 欧美少妇被猛烈插入视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 日本一区二区免费在线视频| 老司机深夜福利视频在线观看 | 午夜福利在线免费观看网站| 欧美中文综合在线视频| 成人国产一区最新在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 一本久久精品| 国产在线视频一区二区| 黑人猛操日本美女一级片| 极品少妇高潮喷水抽搐| 91国产中文字幕| 老司机影院成人| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 婷婷丁香在线五月| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产伦人伦偷精品视频| 一级毛片女人18水好多| 一区福利在线观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 91精品三级在线观看| 久久青草综合色| 操美女的视频在线观看| 欧美成人午夜精品| av福利片在线| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲国产精品999| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产成人精品久久二区二区免费| 欧美激情高清一区二区三区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 91国产中文字幕| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 十分钟在线观看高清视频www| 丝袜喷水一区| 高清在线国产一区| 在线精品无人区一区二区三| 热re99久久国产66热| 叶爱在线成人免费视频播放| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 热re99久久精品国产66热6| 99热国产这里只有精品6| 乱人伦中国视频| 老司机午夜福利在线观看视频 | 国产精品久久久人人做人人爽| 国产人伦9x9x在线观看| 91精品三级在线观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 9热在线视频观看99| 黄片大片在线免费观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 极品人妻少妇av视频| av在线老鸭窝| 黑人猛操日本美女一级片| 久久中文看片网| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲av电影在线进入| 不卡av一区二区三区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 免费在线观看影片大全网站| 成人国产av品久久久| av有码第一页| 一本久久精品| 免费看十八禁软件| 欧美日韩亚洲高清精品| 日韩中文字幕视频在线看片| 他把我摸到了高潮在线观看 | 亚洲专区中文字幕在线| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产三级黄色录像| 欧美乱码精品一区二区三区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 欧美成人午夜精品| 99热国产这里只有精品6| 久久久国产欧美日韩av| 黑人猛操日本美女一级片| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 性色av一级| 国产成人av教育| 欧美在线黄色| 搡老乐熟女国产| 国产精品.久久久| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 热99国产精品久久久久久7| 久久免费观看电影| 男人舔女人的私密视频| 国产男人的电影天堂91| 91精品三级在线观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美在线一区亚洲| 另类精品久久| 日韩制服骚丝袜av| 国产精品久久久人人做人人爽| 亚洲精品久久午夜乱码| 精品免费久久久久久久清纯 | 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲精华国产精华精| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 热99久久久久精品小说推荐| 国产1区2区3区精品| 满18在线观看网站| 手机成人av网站| 国产精品偷伦视频观看了| 日韩欧美国产一区二区入口| 三级毛片av免费| 日韩视频在线欧美| 久久青草综合色| 男女之事视频高清在线观看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲伊人久久精品综合| 国产欧美日韩一区二区三 | 亚洲第一青青草原| 色播在线永久视频| 天天操日日干夜夜撸| 秋霞在线观看毛片| 久久久国产成人免费| 午夜免费成人在线视频| 中文字幕最新亚洲高清| 大陆偷拍与自拍| 日韩 亚洲 欧美在线| 日韩有码中文字幕| av在线老鸭窝| www.精华液| 老汉色av国产亚洲站长工具| 五月天丁香电影| 免费看十八禁软件| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 欧美另类一区| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 一本大道久久a久久精品| 欧美日韩成人在线一区二区| 97在线人人人人妻| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 久热爱精品视频在线9| 精品国产一区二区久久| 两个人免费观看高清视频| 男男h啪啪无遮挡| av网站免费在线观看视频| 久久久久久久国产电影| svipshipincom国产片| 国产一区二区激情短视频 | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 国产成人av激情在线播放| 亚洲九九香蕉| 999久久久精品免费观看国产| 99热网站在线观看| 亚洲男人天堂网一区| 我要看黄色一级片免费的| 国产精品偷伦视频观看了| 一个人免费看片子| 精品一区二区三区av网在线观看 | 亚洲人成电影观看| 97在线人人人人妻| av一本久久久久| 在线永久观看黄色视频| 亚洲av成人一区二区三| 免费看十八禁软件| 在线观看人妻少妇| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产欧美亚洲国产| a 毛片基地| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 久久久久久久精品精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 考比视频在线观看| 99久久综合免费| 黄片大片在线免费观看| 在线观看一区二区三区激情| 精品少妇久久久久久888优播| 永久免费av网站大全| 老熟妇仑乱视频hdxx| svipshipincom国产片| 黑丝袜美女国产一区| 日韩一区二区三区影片| 中文字幕色久视频| 亚洲久久久国产精品| a级毛片黄视频| 精品国产一区二区久久| 欧美午夜高清在线| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 成人影院久久| 99国产综合亚洲精品| 久久久久久免费高清国产稀缺| 一级片'在线观看视频| 国产三级黄色录像| 国产视频一区二区在线看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久久国产成人免费| 国产av一区二区精品久久| 国产免费一区二区三区四区乱码| 两性夫妻黄色片| avwww免费| 午夜日韩欧美国产| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产一级毛片在线| 欧美一级毛片孕妇| 精品人妻在线不人妻| 色视频在线一区二区三区| 国产精品.久久久| 老司机影院成人| 国产色视频综合| 少妇粗大呻吟视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 欧美黑人精品巨大| 两个人看的免费小视频| 两个人免费观看高清视频| 国产人伦9x9x在线观看| 日韩三级视频一区二区三区| 美国免费a级毛片| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 婷婷成人精品国产| 精品久久久久久电影网| 午夜福利乱码中文字幕| 国产成人av激情在线播放| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 |