• <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 ?

    地球物理方法在土壤水文過程研究中的應(yīng)用與展望①

    2022-03-16 01:41:50劉成功賈小旭邵明安
    土壤 2022年1期
    關(guān)鍵詞:土壤水分電阻率尺度

    劉成功,賈小旭,邵明安

    地球物理方法在土壤水文過程研究中的應(yīng)用與展望①

    劉成功1,2,賈小旭1,2*,邵明安1,2

    (1 中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所生態(tài)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)觀測(cè)與模擬重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100101;2 中國科學(xué)院大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,北京 100190)

    土壤水分的多尺度高效監(jiān)測(cè)是土壤水文過程研究的基礎(chǔ)。近些年以電阻率成像法、探地雷達(dá)法和電磁感應(yīng)法為代表的地球物理方法,憑借多尺度適用性和微擾動(dòng)原位監(jiān)測(cè)的優(yōu)勢(shì)被廣泛用于土壤水文學(xué)研究。本文在介紹以上3種代表性地球物理技術(shù)工作原理的基礎(chǔ)上,初步總結(jié)了地球物理方法應(yīng)用于水文學(xué)研究中的進(jìn)展,討論了地球物理手段未來應(yīng)用于土壤水文學(xué)研究中的機(jī)遇與挑戰(zhàn),以期能夠增進(jìn)有關(guān)學(xué)者對(duì)地球物理手段的了解和認(rèn)識(shí),更好地將地球物理手段應(yīng)用于土壤水文學(xué)研究中。

    土壤水分;電阻率成像法;探地雷達(dá)法;電磁感應(yīng)法;根系吸水

    土壤水文過程主要包括水分進(jìn)出土體以及在土壤內(nèi)的再分布過程,是陸地水循環(huán)過程中的重要組成部分,在地球關(guān)鍵帶物質(zhì)循環(huán)和能量流動(dòng)中起重要作用,是旱區(qū)植被健康生長(zhǎng)及生態(tài)系統(tǒng)可持續(xù)性的關(guān)鍵。水分是水文過程的主體,對(duì)土壤水分狀況的準(zhǔn)確高效監(jiān)測(cè)是土壤水文過程研究的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)的土壤水分監(jiān)測(cè)方法可分為以烘干法和傳感器法為代表的點(diǎn)尺度方法、以宇宙射線土壤水分觀測(cè)系統(tǒng)為代表的中尺度方法[1]和以遙感反演為代表的大尺度方法[2]。以上研究方法的廣泛應(yīng)用推動(dòng)了土壤水文學(xué)的發(fā)展,但也存在一些不足之處。例如,點(diǎn)尺度方法雖然準(zhǔn)確,但僅能測(cè)定樣點(diǎn)附近土壤水分狀況且安裝過程會(huì)對(duì)土壤結(jié)構(gòu)造成擾動(dòng),大中尺度方法具有監(jiān)測(cè)范圍大且高效無擾動(dòng)的優(yōu)點(diǎn),但其僅能獲得土壤表層水分狀況且易受外部環(huán)境的影響[2]。

    近幾十年來,隨著地球物理技術(shù)的不斷發(fā)展和儀器儀表電子技術(shù)的不斷進(jìn)步,以電阻率成像法(electrical resistivity tomography, ERT)、探地雷達(dá)法(ground penetrating radar, GPR)和電磁感應(yīng)法(electromagnetic induction, EMI)為代表的地球物理技術(shù)憑借可實(shí)現(xiàn)多尺度、高精度和微擾動(dòng)監(jiān)測(cè)的優(yōu)勢(shì)逐步應(yīng)用于水文學(xué)研究中[3-4]。在Web of Science核心合集中檢索到1990—2020年利用以上3種地球物理方法進(jìn)行土壤水文學(xué)研究的相關(guān)文獻(xiàn)共計(jì)1 998篇,相關(guān)文獻(xiàn)發(fā)表年份統(tǒng)計(jì)結(jié)果如圖1所示。20世紀(jì)90年代,尤其是進(jìn)入21世紀(jì)之后,相關(guān)文獻(xiàn)發(fā)表數(shù)量呈逐年增加趨勢(shì),這主要?dú)w因于地球物理探測(cè)理論和設(shè)備制造技術(shù)的進(jìn)步以及“水文地球物理”概念的提出和普及,這也代表著地球物理方法應(yīng)用于土壤水文學(xué)研究中的意義和價(jià)值得到認(rèn)可。

    圖1 應(yīng)用典型地球物理手段的土壤水文學(xué)研究發(fā)文數(shù)量圖

    本文將在介紹常用的地球物理方法及其原理的基礎(chǔ)上,對(duì)近年來地球物理方法應(yīng)用案例進(jìn)行總結(jié)和梳理,并對(duì)未來地球物理方法應(yīng)用于土壤水文學(xué)研究中所面臨的問題和挑戰(zhàn)進(jìn)行討論,以期為相關(guān)研究人員提供參考。

    1 地球物理方法簡(jiǎn)介

    1.1 電阻率成像法

    電阻率成像法(ERT)以巖土介質(zhì)導(dǎo)電性差異為基礎(chǔ),通過在地表或者鉆井布設(shè)電極,人工建立和觀測(cè)介質(zhì)內(nèi)穩(wěn)定電流場(chǎng)分布情況,從而在一、二或三維上對(duì)從點(diǎn)尺度到流域尺度的土壤電阻率進(jìn)行檢測(cè)[5]。其原理如圖2A所示,每個(gè)工作單元包含4個(gè)工作電極,其中兩個(gè)為電流電極(A,B),兩個(gè)為測(cè)量電極(M,N)。工作過程中電流電極通電,在下部介質(zhì)中形成電流場(chǎng),測(cè)量電極則測(cè)量此時(shí)兩電極之間的電位差并儲(chǔ)存,其測(cè)點(diǎn)電阻率可通過如下公式計(jì)算:

    式中:Δ為M、N兩電極電位差,為A、B兩電極間電流,為與電極間距相關(guān)的距離矯正系數(shù)。電極排列方式會(huì)影響ERT的分辨率,常規(guī)電極排列包括溫納排列、施倫貝格排列、偶極–偶極排列、單極–偶極排列和單極–單極排列5種,不同排列方式所測(cè)得數(shù)據(jù)具有不同信噪比和分辨率特征,使用中可參照Loke[6]的研究進(jìn)行選擇。

    ERT直接測(cè)得的為表觀電阻率(apparent resistivity),需通過對(duì)地下均勻電阻率分布模型進(jìn)行迭代修正,以使模型響應(yīng)值與觀測(cè)數(shù)據(jù)值之間的差異最小,響應(yīng)值為真實(shí)土壤電阻率。該反演方法主要來源于Loke和Barker[7]及Loke和Dahlin[8]的一系列研究成果。溫度對(duì)電阻率影響較大,應(yīng)用中需將其轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)溫度(25℃)下的電阻率(2.5℃),應(yīng)用較為廣泛的模型為:

    式中:ρ為測(cè)試溫度下的土壤電阻率;為溫度補(bǔ)償系數(shù),一般為0.025[9-10]。

    1.2 探地雷達(dá)法

    探地雷達(dá)法(GPR)以電磁波傳播過程中遇到介電常數(shù)存在差異的界面會(huì)發(fā)生反射和散射為基礎(chǔ),通過探地雷達(dá)接收散射回波信號(hào),根據(jù)回波時(shí)間、振幅和形狀對(duì)介質(zhì)的性質(zhì)、結(jié)構(gòu)和形狀等因素進(jìn)行推測(cè)反演下墊面介電常數(shù)特性[11]。探地雷達(dá)包括發(fā)射天線和接收天線兩部分,其工作原理如圖2B所示。工作時(shí),發(fā)射天線發(fā)射一定頻率的電磁波,電磁波向下傳遞,遇到不同介電常數(shù)的界面會(huì)產(chǎn)生不同的反射波,接收天線接收反射波信號(hào)并計(jì)算反射波波速進(jìn)而得到介質(zhì)介電常數(shù)及其對(duì)應(yīng)深度信息。介電常數(shù)計(jì)算方法如下:

    式中:為介質(zhì)的介電常數(shù),為電磁波在土壤中的波速,為真空中電磁波的傳播速度(0.3 m/ns)。按照反射波傳播類型,目前用于土壤水分監(jiān)測(cè)的方法可以分為反射波法、地波法、鉆孔雷達(dá)法和反射系數(shù)法。

    1.3 電磁感應(yīng)法

    電磁感應(yīng)法(EMI)通過測(cè)量土壤中感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)來對(duì)土壤介質(zhì)的電學(xué)性質(zhì)差異進(jìn)行監(jiān)測(cè)。其工作原理如圖2C所示,固定頻率的交流電穿過發(fā)射線圈產(chǎn)生初級(jí)磁場(chǎng)(Hp),變化的初級(jí)磁場(chǎng)在導(dǎo)電的地下感應(yīng)產(chǎn)生二次磁場(chǎng)(Hs),初級(jí)磁場(chǎng)和二次磁場(chǎng)被接收線圈接收[12],土壤表觀電導(dǎo)率可由下式計(jì)算:

    式中:ECa為土壤表觀電導(dǎo)率(mS/m);Hs、Hp 分別為次級(jí)磁場(chǎng)和初級(jí)磁場(chǎng);=2π,為發(fā)射頻率(Hz);為發(fā)射端子與接受端子之間距(m);0為空間磁場(chǎng)傳導(dǎo)系數(shù)。通過該方法所測(cè)得的土壤表觀電阻率同樣需進(jìn)行溫度校正[13]。

    EMI測(cè)量深度及靈敏度取決于信號(hào)接收和發(fā)射端口的距離、方向以及測(cè)量頻率。應(yīng)用較為廣泛的電磁感應(yīng)設(shè)備(例如EM31、EM38)大多是通過單一發(fā)射和接收端口對(duì)土壤表觀電阻率進(jìn)行測(cè)量的,有效監(jiān)測(cè)深度淺且測(cè)量結(jié)果為一定深度范圍內(nèi)土壤表觀電阻率的加權(quán)平均值,垂直分辨率低[14]。近年來,研究者通過搭載不同線圈間距和線圈方向的接收器[15]或建立相關(guān)反演模型[16]等方式來提高其結(jié)果垂向分辨率。

    圖2 三種地球物理方法原理示意圖

    1.4 不同地球物理方法的優(yōu)勢(shì)

    ERT、GPR和EMI三種方法理論上均可實(shí)現(xiàn)對(duì)點(diǎn)尺度到流域尺度地球物理特性的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),但由于監(jiān)測(cè)設(shè)備原理不同而各有優(yōu)勢(shì),在使用中需綜合考慮監(jiān)測(cè)需求合理選擇相應(yīng)技術(shù)手段。

    ERT和GPR監(jiān)測(cè)深度分別與一次布線首尾電極間距和雷達(dá)發(fā)射頻率有關(guān),可進(jìn)行較為靈活的調(diào)整,從而實(shí)現(xiàn)從點(diǎn)尺度到坡面尺度厘米到十米深度范圍的多維監(jiān)測(cè),與EMI相比,垂直分辨率較高。EMI監(jiān)測(cè)設(shè)備有效監(jiān)測(cè)深度較淺且為深度范圍內(nèi)加權(quán)平均值,如目前應(yīng)用較為廣泛的EM38和EM31有效監(jiān)測(cè)深度分別為0.75 ~ 1.5 m和3.0 ~ 6.0 m。ERT監(jiān)測(cè)需布設(shè)電極且測(cè)量過程耗時(shí)較多,這一定程度上限制了該方法應(yīng)用于較大尺度(如流域尺度)和水文過程中間狀態(tài)的監(jiān)測(cè)。GPR和EMI不需與地面直接接觸,可搭載于探測(cè)車或飛機(jī)等快速移動(dòng)設(shè)備上,因而在大范圍監(jiān)測(cè)中更具優(yōu)勢(shì)。

    2 地球物理方法在土壤水文過程研究中的應(yīng)用

    ERT、GPR和EMI等地球物理技術(shù)所監(jiān)測(cè)的土壤電阻率、土壤介電常數(shù)和土壤電導(dǎo)率等土壤物理特性與土壤水分狀況具有密切關(guān)系,因而在土壤水分空間分布、水分入滲及再分布以及根系吸水等過程的研究中得到廣泛應(yīng)用。

    2.1 土壤水分時(shí)空分布

    基于地球物理方法獲取的與土壤水分狀況密切相關(guān)的地球物理參數(shù)大多受多種環(huán)境因子(如含水率、溫度、孔隙度、質(zhì)地等)影響[14]。因此,將地球物理參數(shù)(土壤電阻率、介電常數(shù)、表觀電阻率)與土壤水文指標(biāo)建立可靠的轉(zhuǎn)換關(guān)系是利用地球物理方法進(jìn)行土壤水文過程研究的重要步驟。

    EMI測(cè)得的表觀電阻率是一定深度范圍內(nèi)土壤水分、質(zhì)地和溶質(zhì)濃度的綜合反映,因此,研究中大多直接通過將土壤表觀電阻率與所測(cè)得的一定深度內(nèi)的土壤水分狀況建立關(guān)系模型來實(shí)現(xiàn)兩者之間的轉(zhuǎn)換[31]。例如,Misra等[32]對(duì)棉田田間尺度不同季節(jié)土壤表觀電阻率進(jìn)行監(jiān)測(cè)并建立表觀電阻率–含水率關(guān)系,發(fā)現(xiàn)各季節(jié)ECa值隨特定深度內(nèi)累積土壤水分值的增加呈非線性增長(zhǎng),且具有較高的可信度,淺層和深層土壤水分隨時(shí)間變化規(guī)律基本相同。

    總體而言,ERT、GPR以及EMI三種地球物理方法監(jiān)測(cè)所得的地球物理參數(shù)受多種因素影響,但已有研究已經(jīng)探索出較為可靠的地球物理參數(shù)與土壤含水率之間的轉(zhuǎn)化模型,并不斷得到驗(yàn)證和改進(jìn),為地球物理方法在多尺度土壤水分空間分布狀況的監(jiān)測(cè)奠定了基礎(chǔ)。

    2.2 水分入滲與再分布過程

    入滲是水分進(jìn)入土壤的重要過程,是降水、地表水、土壤水和地下水相互轉(zhuǎn)化的重要環(huán)節(jié),對(duì)入滲過程的量化及其影響因素的研究對(duì)增加土壤入滲、減少水土流失等具有重要意義。傳統(tǒng)水分入滲研究大多采用侵入式的監(jiān)測(cè)方法[33]或采用示蹤劑染色法[34]在較小尺度上對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行研究,該類方法可以實(shí)現(xiàn)入滲結(jié)果的可視化但無法對(duì)入滲過程進(jìn)行描述且費(fèi)時(shí)費(fèi)力,而地球物理方法的應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)相關(guān)過程多空間和時(shí)間尺度的過程可視化[35]。

    地球物理方法進(jìn)行水分入滲與再分布研究的基本方法為利用所建立的土壤物理特性與土壤含水率轉(zhuǎn)換方程,將在不同階段水文過程測(cè)定的土壤物理參數(shù)轉(zhuǎn)換為土壤含水率即可實(shí)現(xiàn)土壤水文過程的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。例如,Dietrich等[36]利用11 m ERT測(cè)線對(duì)192 h內(nèi)土壤剖面電阻率進(jìn)行多次監(jiān)測(cè),利用室內(nèi)試驗(yàn)得到的經(jīng)驗(yàn)公式將測(cè)得的土壤電阻率轉(zhuǎn)換為土壤含水率,發(fā)現(xiàn)土壤鈣積層的存在阻礙土壤水分的垂直入滲,促進(jìn)了低入滲區(qū)域上部的橫向基質(zhì)流。Yu等[37]則利用鉆孔和地表GPR對(duì)21 m2不同用水處理的土壤深層和表層位置介電常數(shù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),并利用Roth模型進(jìn)行土壤水分反演計(jì)算,實(shí)現(xiàn)了土壤水分時(shí)空演變的可視化,土壤含水率數(shù)值上與時(shí)域反射儀測(cè)量結(jié)果具有較好的一致性,而且由于GPR測(cè)量的空間代表性較高,利用GPR數(shù)據(jù)計(jì)算所得土壤儲(chǔ)水量變化更接近入滲試驗(yàn)耗水量。

    如前文所述,地球物理特性受諸多因素的影響,建立適用于較大范圍內(nèi)的土壤物理特性與土壤含水率的轉(zhuǎn)換模型存在一定困難,但短時(shí)間內(nèi)同一位置土壤質(zhì)地、孔隙度等因素相對(duì)于土壤水分狀況更穩(wěn)定,即可認(rèn)為土壤水分是引起土壤物理特性變化的唯一因素,因此可采用地球物理特性的變化作為土壤水分變化的響應(yīng),從而對(duì)水文過程進(jìn)行定性和定量描述[4]。例如,Carey等[18]利用ERT對(duì)模擬不同降水強(qiáng)度區(qū)域的土壤電阻率進(jìn)行監(jiān)測(cè),并根據(jù)室內(nèi)土壤測(cè)試盒測(cè)定結(jié)果將電阻率變化大于10% 的位置確定為入滲位置,由此可根據(jù)電阻率空間變化得到水分入滲范圍。此外,該研究還利用GPR測(cè)得的地下結(jié)構(gòu)進(jìn)一步解釋了入滲路徑產(chǎn)生的原因。Peskett等[38]利用ERT進(jìn)行坡面尺度的監(jiān)測(cè),根據(jù)電阻率變化情況判斷該位置土壤水分變化,發(fā)現(xiàn)坡中林帶對(duì)于加速降水對(duì)土壤水的補(bǔ)充作用有限。而Robinson等[39]利用EMI對(duì)面積約為4 hm2的流域土壤表觀電阻率進(jìn)行監(jiān)測(cè),并用濕潤(rùn)與干燥土壤表觀電阻率之差對(duì)降水事件以及不同季節(jié)間土壤潤(rùn)濕模式和濕度動(dòng)態(tài)變化進(jìn)行了分析,證實(shí)了EMI在流域尺度土壤水分變化監(jiān)測(cè)中的可行性。最近,Zhao等[40]對(duì)定水頭入滲剖面過程進(jìn)行10次電阻率監(jiān)測(cè),將所得電阻率相對(duì)變化量與剖面土壤水分變化進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)黃土高原水分入滲在前期主要為單一優(yōu)先流和基質(zhì)流過程,但隨后優(yōu)先流在土壤深層轉(zhuǎn)化為基質(zhì)流并繼續(xù)向深層入滲,而此時(shí)表層基質(zhì)流濕潤(rùn)鋒基本停滯在較淺位置。該研究結(jié)果較為完整地反映了土壤水分的入滲過程,為黃土區(qū)土壤水分入滲局限于淺層提供了新的證據(jù),并強(qiáng)調(diào)了近地表優(yōu)先流路徑對(duì)于黃土層較深位置處水分補(bǔ)給的作用。

    優(yōu)先流是指在多種環(huán)境條件下發(fā)生非平衡流動(dòng)的過程,是一種常見的水分運(yùn)動(dòng)形式,具有大孔隙流、管流、指流等形式,其成因和分布特征是土壤水文過程研究的重要內(nèi)容之一。Kung等[41]于1991年首次利用GPR觀測(cè)因深層土壤不連續(xù)引起的優(yōu)先流現(xiàn)象,證明了GPR在優(yōu)先流研究中的可行性。Allroggen等[42]利用GPR監(jiān)測(cè)模擬降水區(qū)域3個(gè)土壤剖面介電常數(shù)狀況,獲得水分入滲引起的剖面土壤水分變化,進(jìn)一步證明了時(shí)域GPR可以無創(chuàng)探測(cè)水分流動(dòng)路徑,但其時(shí)間和空間分辨率均有待提高,應(yīng)進(jìn)一步補(bǔ)充不同尺度的示蹤試驗(yàn)信息。為提高GPR在小尺度上識(shí)別優(yōu)先流路徑和范圍的能力,實(shí)現(xiàn)入滲和優(yōu)先流路徑的準(zhǔn)確監(jiān)測(cè),Di Prima等[43]利用900 MHz 天線間隔20 cm 布設(shè)測(cè)線,對(duì)體積約為1 m3的土體水分入滲前后土壤介電常數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)經(jīng)插值、過濾和提取得到介電常數(shù)發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化位置的三維視圖,經(jīng)與亮藍(lán)染色劑標(biāo)記位置進(jìn)行比對(duì)后發(fā)現(xiàn),該方法可清楚劃分土體內(nèi)部濕潤(rùn)區(qū)尺寸和形狀,充分體現(xiàn)了地球物理手段三維成像在入滲路徑研究中的優(yōu)勢(shì)[43]。

    綜上,地球物理方法微干擾的監(jiān)測(cè)特點(diǎn)和延時(shí)監(jiān)測(cè)的方法為水分入滲和運(yùn)動(dòng)過程的研究提供大量多尺度時(shí)間序列數(shù)據(jù),可以有效實(shí)現(xiàn)過程的可視化,增進(jìn)研究者對(duì)于相關(guān)過程的認(rèn)識(shí)和理解,具有較大的應(yīng)用潛力。

    2.3 根系吸水過程

    土壤水分條件是植物生長(zhǎng)發(fā)育的重要影響因素,地球物理方法對(duì)于土壤水分的監(jiān)測(cè)優(yōu)勢(shì)使其可以在植物與土壤水分相互作用研究中發(fā)揮巨大作用。植物根系吸水是土壤水分消耗的重要途徑,對(duì)土壤水分空間分布具有顯著影響[44],研究植物根系空間分布及吸水位置對(duì)于合理配置植被和作物種類、實(shí)現(xiàn)土壤水分的高效可持續(xù)利用具有重要科學(xué)意義。地球物理手段可以通過連續(xù)監(jiān)測(cè)根系及其周圍土壤電磁學(xué)性質(zhì)差異,實(shí)現(xiàn)根區(qū)土壤水分的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。例如,Rao等[45]利用ERT在不同物種配置的草地上布設(shè)水平和豎直探井電極進(jìn)行多次測(cè)量,利用所獲得的高空間分辨率土壤剖面電阻率信息對(duì)不同物種干旱脅迫下根系吸水位置和植物耗水量進(jìn)行了評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)雞尾草和黑麥草的吸水位置較淺,雞尾草耗水量顯著高于其他物種。對(duì)于存在主根的植物,單一土壤剖面監(jiān)測(cè)不易全面反映根系吸水位置。Vanella等[46]使用三維ERT對(duì)不同灌溉方式下柑桔樹的根區(qū)(體積約為7 m3)土壤電阻率進(jìn)行監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)淺根和深根活躍程度由水分的有效性決定。劉成功等[47]利用二維ERT分析了黃土高原坡面尺度不同植被類型下土壤電阻率空間分布狀況,量化了由于根系過度耗水導(dǎo)致的土壤干層的空間分布特征。相對(duì)于ERT,GPR對(duì)具有電學(xué)性質(zhì)不同的邊界更加敏感,所以常用于根系分布及生物量的監(jiān)測(cè)。例如,Liu等[48]對(duì)GPR圖像中的粗根反射進(jìn)行識(shí)別,獲得不同位置的反射波速和土壤含水率,并利用反向距離加權(quán)插值方法重建了不同深度土壤水分的水平分布,并經(jīng)三維重建獲得三維根系與土壤水分的空間分布特征,均方根誤差約為0.017。以上研究充分證明了地球物理方法在植物–土壤水分相互作用研究中的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),即可以在植被空間格局分布、植物對(duì)于水分條件的響應(yīng)以及農(nóng)田水資源管理等方面研究中提供各尺度的高密度空間監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。

    3 機(jī)遇與挑戰(zhàn)

    地球物理技術(shù)作為一種原位、微擾動(dòng)的監(jiān)測(cè)手段已被廣泛應(yīng)用于土壤水分時(shí)空分布、水分入滲與再分布以及根系吸水等土壤水文學(xué)研究中,為多尺度土壤水文過程的監(jiān)測(cè)與模擬提供了新方法,推動(dòng)了土壤水文學(xué)的發(fā)展。然而,地球物理方法在土壤水文學(xué)研究和應(yīng)用過程中仍存在一些亟待解決和需要進(jìn)一步研究的科學(xué)問題。

    1)地球物理參數(shù)與土壤水分定量關(guān)系仍需探究。地球物理方法估算土壤含水率的不確定性不僅來自于電阻率模型的不確定性,也來自于研究假定準(zhǔn)確無誤的地球物理參數(shù)與土壤水文學(xué)參數(shù)的本構(gòu)關(guān)系[4]。地球物理參數(shù)與土壤水文要素之間的關(guān)系多為非線性的,模型的精度取決于輸入?yún)?shù)的數(shù)量和種類,而輸入?yún)?shù)具有高度的空間異質(zhì)性和尺度依賴性[10]。因此,如何利用先驗(yàn)數(shù)據(jù)與基于“大數(shù)據(jù)”分析或機(jī)器學(xué)習(xí)的參數(shù)預(yù)測(cè)等新興數(shù)據(jù)分析方法,建立具有較好預(yù)測(cè)能力的近似線性的轉(zhuǎn)換模型是目前值得探索的問題。例如,Brillante等[49]采用不同的機(jī)器學(xué)習(xí)方法來增強(qiáng)土壤水平衡模型和電阻率數(shù)據(jù)之間的擬合度,而Hedley等[50]發(fā)現(xiàn)隨機(jī)森林法在建立的土壤表觀電阻率與土壤含水率關(guān)系上較多元線性回歸模型具有更高的精度。

    2)綜合利用多種地球物理方法進(jìn)行交叉反演。地球物理方法可實(shí)現(xiàn)野外多尺度土壤性質(zhì)空間變異的定性描述,然而實(shí)現(xiàn)定量描述則需要結(jié)合額外的(先驗(yàn)的)信息來構(gòu)建較為精確的地下模型。土壤水分先驗(yàn)數(shù)據(jù)可由烘干法或傳感器法等點(diǎn)尺度方法獲得[51],但點(diǎn)尺度數(shù)據(jù)量較小且變異性較大,尺度轉(zhuǎn)換存在問題。而地球物理方法各具優(yōu)勢(shì),不同靈敏度和分辨率方法的綜合利用將有利于克服單一方法的局限性[52]。例如,GPR具有較高的垂向空間分辨率,可用于介質(zhì)差異明顯界面的圈定,而ERT由于低頻電流的物理性質(zhì),很難得到清晰的巖性邊界圖像,兩者結(jié)合將有利于提高整體空間分辨率[53]。EMI可快速和有效確定較大尺度土壤表觀電導(dǎo)率的空間分布,該方法與ERT相結(jié)合可以得到水平與垂直方向土壤剖面電阻率分布的綜合模型[54]。Fan等[52]總結(jié)了ERT、GPR和EMI三種地球物理方法在入滲機(jī)制與地球關(guān)鍵帶結(jié)構(gòu)研究中的綜合使用方法,為綜合利用地球物理方法研究水文過程提供了參考。

    3)耦合水文過程模型需進(jìn)一步探索。地球物理手段可以實(shí)現(xiàn)包氣帶土壤水分時(shí)空分布和運(yùn)動(dòng)過程的監(jiān)測(cè),進(jìn)而對(duì)剖面水力參數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè),但該方法所包含的多過程反演會(huì)造成誤差的傳遞和累積[55]。對(duì)此,部分學(xué)者提出將地球物理參數(shù)反演模型與土壤水文模型相耦合的反演方法,在地球物理要素反演過程中增加水文過程機(jī)制的約束。例如,Rossi等[56]將GPR和ERT 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)同化到水文模型CATHY中進(jìn)行試驗(yàn)的數(shù)值模擬,試驗(yàn)結(jié)果與簡(jiǎn)單非耦合的水文地球物理方法相比,耦合模型提供了更可靠的參數(shù)估計(jì)和入滲過程的可視化??傮w而言,耦合水文過程和地球物理監(jiān)測(cè)的模型取得了一定進(jìn)展,但未來需要更多的工作來提供不依賴于先驗(yàn)知識(shí)的解決方案。

    4)基于地球物理方法的多尺度生態(tài)水文過程研究?jī)?nèi)容的拓展。地球物理方法在點(diǎn)到流域尺度及更大尺度的準(zhǔn)確高效監(jiān)測(cè)能力隨著基礎(chǔ)理論和設(shè)備制造技術(shù)的發(fā)展得到提升,應(yīng)用范圍不斷拓寬。除文中所介紹的研究?jī)?nèi)容外,部分研究者近來將地球物理方法應(yīng)用于土壤水文與生物地球化學(xué)循環(huán)[57]、農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)水鹽要素的監(jiān)測(cè)與管理[58]、水文與生態(tài)系統(tǒng)之間的響應(yīng)[45]等研究中,成功地實(shí)現(xiàn)了多尺度的過程監(jiān)測(cè)。此外,地球物理方法在深層土壤水分運(yùn)動(dòng)、地下水補(bǔ)給等方面的潛力仍值得進(jìn)一步挖掘。未來相關(guān)研究者應(yīng)及時(shí)關(guān)注地球物理方法的發(fā)展,將地球物理前沿理論和方法引入土壤水文學(xué)研究中以提升對(duì)土壤水文過程及其生態(tài)效應(yīng)的理解和認(rèn)識(shí)。

    [1] Zhu X C, Cao R X, Shao M G, et al. Footprint radius of a cosmic-ray neutron probe for measuring soil-water content and its spatiotemporal variability in an alpine meadow ecosystem[J]. Journal of Hydrology, 2018, 558: 1–8.

    [2] 潘寧, 王帥, 劉焱序, 等. 土壤水分遙感反演研究進(jìn)展[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2019, 39(13): 4615–4626.

    [3] Babaeian E, Sadeghi M, Jones S B, et al. Ground, proximal, and satellite remote sensing of soil moisture[J]. Reviews of Geophysics, 2019, 57(2): 530–616.

    [4] Binley A, Hubbard S S, Huisman J A, et al. The emergence of hydrogeophysics for improved understanding of subsurface processes over multiple scales[J]. Water Resources Research, 2015, 51(6): 3837–3866.

    [5] Samou?lian A, Cousin I, Tabbagh A, et al. Electrical resistivity survey in soil science: A review[J]. Soil and Tillage Research, 2005, 83(2): 173–193.

    [6] Loke M H. Electrical Imaging surveys for environmrntal and engineering studies: A practical guide to 2D and 3D surveys [R/OL]. https://pages.mtu.edu/~ctyoung/LOKENOTE.PDF. [2021-09-27].

    [7] Loke M H, Barker R D. Rapid least-squares inversion of apparent resistivity pseudosections by a quasi-Newton method1[J]. Geophysical Prospecting, 1996, 44(1): 131–152.

    [8] Loke M H, Dahlin T. A comparison of the Gauss-Newton and quasi-Newton methods in resistivity imaging inversion[J]. Journal of Applied Geophysics, 2002, 49(3): 149–162.

    [9] Campbell R B, Bower C A, Richards L A. Change of electrical conductivity with temperature and the relation of osmotic pressure to electrical conductivity and ion concentration for soil extracts[J]. Soil Science Society of America Journal, 1949, 13(C): 66–69.

    [10] Sun H, Wang Y Q, Zhao Y L, et al. Assessing the value of electrical resistivity derived soil water content: Insights from a case study in the Critical Zone of the Chinese Loess Plateau[J]. Journal of Hydrology, 2020, 589: 125132.

    [11] Neal A. Ground-penetrating radar and its use in sedimentology: Principles, problems and progress[J]. Earth-Science Reviews, 2004, 66(3/4): 261–330.

    [12] von Hebel C, Rudolph S, Mester A, et al. Three-dimensional imaging of subsurface structural patterns using quantitative large-scale multiconfiguration electromagnetic induction data[J]. Water Resources Research, 2014, 50(3): 2732–2748.

    [13] Reedy R C, Scanlon B R. Soil water content monitoring using electromagnetic induction[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2003, 129(11): 1028–1039.

    [14] Friedman S P. Soil properties influencing apparent electrical conductivity: A review[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2005, 46(1/2/3): 45–70.

    [15] Saey T, de Smedt P, de Clercq W, et al. Identifying soil patterns at different spatial scales with a multi-receiver EMI sensor[J]. Soil Science Society of America Journal, 2013, 77(2): 382–390.

    [16] Archie G E. The electrical resistivity log as an aid in determining some reservoir characteristics[J]. Transactions of the AIME, 1942, 146(1): 54–62.

    [17] Zhou Q Y, Shimada J, Sato A. Three-dimensional spatial and temporal monitoring of soil water content using electrical resistivity tomography[J]. Water Resources Research, 2001, 37(2): 273–285.

    [18] Carey A M, Paige G B, Carr B J, et al. Characterizing hydrological processes in a semi-arid rangeland watershed: A hydrogeophysical approach[J]. Hydrological Processes, 2018: hyp.13361.

    [19] 岳寧, 董軍, 李玲, 等. 基于高密度電阻率成像法的隴中半干旱區(qū)土壤含水量監(jiān)測(cè)研究[J]. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2016, 24(10): 1417–1427.

    [20] 段旭, 王彥輝, 程積民. 寧夏固原云霧山天然草坡土壤電阻率和含水率的關(guān)系及其空間變異[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2012, 28(7): 130–137.

    [21] Celano G, Palese A M, Ciucci A, et al. Evaluation of soil water content in tilled and cover-cropped olive orchards by the geoelectrical technique[J]. Geoderma, 2011, 163(3/4): 163–170.

    [22] 高君亮, 羅鳳敏, 馬迎賓, 等. 電阻率成像法監(jiān)測(cè)人工梭梭林土壤水分[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2018, 34(22): 92– 101.

    [23] Topp G C, Davis J L, Annan A P. Electromagnetic determination of soil water content: Measurements in coaxial transmission lines[J]. Water Resources Research, 1980, 16(3): 574–582.

    [24] Roth K, Schulin R, Flühler H, et al. Calibration of time domain reflectometry for water content measurement using a composite dielectric approach[J]. Water Resources Research, 1990, 26(10): 2267–2273.

    [25] Herkelrath W N, Hamburg S P, Murphy F. Automatic, real-time monitoring of soil moisture in a remote field area with time domain reflectometry[J]. Water Resources Research, 1991, 27(5): 857–864.

    [26] Robinson D A, Jones S B, Wraith J M, et al. A review of advances in dielectric and electrical conductivity measurement in soils using time domain reflectometry[J]. Vadose Zone Journal, 2003, 2(4): 444–475.

    [27] Anbazhagan P, Bittelli M, Pallepati R R, et al. Comparison of soil water content estimation equations using ground penetrating radar[J]. Journal of Hydrology, 2020, 588: 125039.

    [28] 朱安寧, 吉麗青, 張佳寶, 等. 基于探地雷達(dá)的土壤水分測(cè)定方法研究進(jìn)展[J]. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2009, 17(5): 1039–1044.

    [29] Grote K, Hubbard S, Rubin Y. Field-scale estimation of volumetric water content using ground-penetrating radar ground wave techniques[J]. Water Resources Research, 2003, 39(11): 1321.

    [30] Schmelzbach C, Tronicke J, Dietrich P. High-resolution water content estimation from surface-based ground- penetrating radar reflection data by impedance inversion[J]. Water Resources Research, 2012, 48(8):W08505.

    [31] Calamita G, Perrone A, Brocca L, et al. Field test of a multi-frequency electromagnetic induction sensor for soil moisture monitoring in southern Italy test sites[J]. Journal of Hydrology, 2015, 529: 316–329.

    [32] Misra R K, Padhi J. Assessing field-scale soil water distribution with electromagnetic induction method[J]. Journal of Hydrology, 2014, 516: 200–209.

    [33] Stewart R D, Najm M R A, Rupp D E, et al. Nondestructive quantification of macropore volume using shear-thinning fluid[J]. Soil Science Society of America Journal, 2014, 78(2): 445–453.

    [34] Luo Z, Niu J, Xie B, et al. Influence of root distribution on preferential flow in deciduous and coniferous forest soils[J]. Forests, 2019,10(11).

    [35] Robinson D A, Binley A, Crook N, et al. Advancing process-based watershed hydrological research using near-surface geophysics: A vision for, and review of, electrical and magnetic geophysical methods[J]. Hydrological Processes, 2008, 22(18): 3604–3635.

    [36] Dietrich S, Weinzettel P A, Varni M. Infiltration and drainage analysis in a heterogeneous soil by electrical resistivity tomography[J]. Soil Science Society of America Journal, 2014, 78(4): 1153–1167.

    [37] Yu Y, Klotzsche A, Weihermüller L, et al. Measuring vertical soil water content profiles by combining horizontal borehole and dispersive surface ground penetrating radar data[J]. Near Surface Geophysics, 2020, 18(3): 275–294.

    [38] Peskett L, MacDonald A, Heal K, et al. The impact of across-slope forest strips on hillslope subsurface hydrological dynamics[J]. Journal of Hydrology, 2020, 581: 124427.

    [39] Robinson D A, Lebron I, Kocar B, et al. Time-lapse geophysical imaging of soil moisture dynamics in tropical deltaic soils: An aid to interpreting hydrological and geochemical processes[J]. Water Resources Research, 2009, 45(4):W00D32.

    [40] Zhao K Y, Xu Q, Liu F Z, et al. Field monitoring of preferential infiltration in loess using time-lapse electrical resistivity tomography[J]. Journal of Hydrology, 2020, 591: 125278.

    [41] Kung K J S, Donohue S V. Improved solute-sampling protocol in a sandy vadose zone using ground-penetrating radar[J]. Soil Science Society of America Journal, 1991, 55(6): 1543–1545.

    [42] Allroggen N, van Schaik N L M B, Tronicke J. 4D ground-penetrating radar during a plot scale dye tracer experiment[J]. Journal of Applied Geophysics, 2015, 118: 139–144.

    [43] Di Prima S, Winiarski T, Angulo-Jaramillo R, et al. Detecting infiltrated water and preferential flow pathways through time-lapse ground-penetrating radar surveys[J]. Science of the Total Environment, 2020, 726: 138511.

    [44] Vereecken H, Huisman J A, Bogena H, et al. On the value of soil moisture measurements in vadose zone hydrology: A review[J]. Water Resources Research, 2008, 44(4): W00D06.

    [45] Rao S, Lesparre N, Flores-Orozco A, et al. Imaging plant responses to water deficit using electrical resistivity tomography[J]. Plant and Soil, 2020, 454(1/2): 261–281.

    [46] Vanella D, Cassiani G, Busato L, et al. Use of small scale electrical resistivity tomography to identify soil-root interactions during deficit irrigation[J]. Journal of Hydrology, 2018, 556: 310–324.

    [47] 劉成功, 賈小旭, 趙春雷, 邵明安. 黃土區(qū)坡地和壩地土壤電阻率分布特征及應(yīng)用[J/OL].土壤學(xué)報(bào):1–8[2021- 10-21].http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1119.P.20201013.0945.002.html.

    [48] Liu X, Chen J, Butnor J R, et al. Noninvasive 2D and 3D mapping of root zone soil moisture through the detection of coarse roots with ground-penetrating radar[J]. Water Resources Research, 2020, 56(5):e2019wr026930.

    [49] Brillante L, Bois B, Mathieu O, et al. Electrical imaging of soil water availability to grapevine: A benchmark experiment of several machine-learning techniques[J]. Precision Agriculture, 2016, 17(6): 637–658.

    [50] Hedley C B, Roudier P, Yule I J, et al. Soil water status and water table depth modelling using electromagnetic surveys for precision irrigation scheduling[J]. Geoderma, 2013, 199: 22–29.

    [51] Cimpoia?u M O, Kuras O, Pridmore T, et al. Potential of geoelectrical methods to monitor root zone processes and structure: A review[J]. Geoderma, 2020, 365: 114232.

    [52] Fan B H, Liu X B, Zhu Q, et al. Exploring the interplay between infiltration dynamics and Critical Zone structures with multiscale geophysical imaging: A review[J]. Geoderma, 2020, 374: 114431.

    [53] Guo L, Mount G J, Hudson S, et al. Pairing geophysical techniques improves understanding of the near-surface Critical Zone: Visualization of preferential routing of stemflow along coarse roots[J]. Geoderma, 2020, 357: 113953.

    [54] van der Kruk J, Gueting N, Klotzsche A, et al. Quantitative multi-layer electromagnetic induction inversion and full-waveform inversion of crosshole ground penetrating radar data[J]. Journal of Earth Science, 2015, 26(6): 844–850.

    [55] 馬東豪, 張佳寶, 吳忠東, 等. 電阻率成像法在土壤水文學(xué)研究中的應(yīng)用及進(jìn)展[J]. 土壤學(xué)報(bào), 2014, 51(3): 439–447.

    [56] Rossi M, Manoli G, Pasetto D, et al. Coupled inverse modeling of a controlled irrigation experiment using multiple hydro-geophysical data[J]. Advances in Water Resources, 2015, 82: 150–165.

    [57] Wainwright H M, Chen J S, Sassen D S, et al. Bayesian hierarchical approach and geophysical data sets for estimation of reactive facies over plume scales[J]. Water Resources Research, 2014, 50(6): 4564–4584.

    [58] Paz M C, Farzamian M, Paz A M, et al. Assessing soil salinity dynamics using time-lapse electromagnetic conductivity imaging[J]. SOIL, 2020, 6(2): 499–511.

    Application and Prospect of Geophysical Methods in Study of Soil Hydrological Processes

    LIU Chenggong1,2, JIA Xiaoxu1,2*, SHAO Ming’an1,2

    (1 Key Laboratory of Ecosystem Network Observation and Modeling, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; 2 College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

    Soil hydrological process is one of the most important parts of the water cycle. An accurate and effective measurement of soil moisture is the basis of the study of soil hydrological process. Compared with the traditional soil moisture monitoring methods (such as time domain reflectometry, cosmic-ray neutron sensing, remote sensing, etc.), the geophysical methods have the advantages of multi-scale and high precision monitoring without disturbing the soil. Therefore, the popularization of geophysical methods is of great significance to broaden the understanding of soil hydrological process and water cycle. Based on the introduction of the essential principles and characteristics of three commonly used geophysical methods (electrical resistivity tomography, ground penetrating radar, electromagnetic induction), this paper summarized the conversion methods between geophysical parameters and hydrological elements. In addition, this paper focused on enumerating the methods and related cases applied in the study of hydrological processes such as the monitoring of spatial distribution of soil moisture, water infiltration and redistribution and root water uptake. Then, in the last section, this paper discussed the opportunities and challenges faced by the application of geophysical methods in the research of soil hydrology in the future and pointed that the researchers should: 1) continuously clarify the relationship between geophysical elements and soil moisture characteristics to improve the accuracy of inversion; 2) comprehensively use a variety of geophysical methods for cross inversion; 3) couple geophysical models with hydrological process models to provide more reliable parameter estimation; 4) expand the application of geophysical methods in hydrological and ecosystem responses and biogeochemical cycles and other fields.

    Soil moisture; Electrical resistivity tomography; Ground penetrating radar; Electromagnetic induction; Root water uptake

    劉成功, 賈小旭, 邵明安. 地球物理方法在土壤水文過程研究中的應(yīng)用與展望. 土壤, 2022, 54(1): 24–31.

    S152.7

    A

    10.13758/j.cnki.tr.2022.01.004

    國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(42022048)資助。

    (jiaxx@igsnrr.ac.cn)

    劉成功(1996— ),男,山東淄博人,博士研究生,主要從事土壤物理與生態(tài)水文研究。E-mail: liucg.19b@igsnrr.ac.cn

    猜你喜歡
    土壤水分電阻率尺度
    財(cái)產(chǎn)的五大尺度和五重應(yīng)對(duì)
    西藏高原土壤水分遙感監(jiān)測(cè)方法研究
    宇宙的尺度
    太空探索(2016年5期)2016-07-12 15:17:55
    三維電阻率成像與高聚物注漿在水閘加固中的應(yīng)用
    隨鉆電阻率測(cè)井的固定探測(cè)深度合成方法
    海洋可控源電磁場(chǎng)視電阻率計(jì)算方法
    9
    不同覆蓋措施對(duì)棗園土壤水分和溫度的影響
    粉煤灰摻量對(duì)水泥漿體電阻率與自收縮的影響
    植被覆蓋區(qū)土壤水分反演研究——以北京市為例
    我要搜黄色片| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲精品色激情综合| 男人和女人高潮做爰伦理| 此物有八面人人有两片| 精品熟女少妇av免费看| 久久精品人妻少妇| 少妇熟女aⅴ在线视频| АⅤ资源中文在线天堂| 白带黄色成豆腐渣| 久久精品国产亚洲av天美| 精品久久久久久成人av| 欧美日本视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 精品少妇黑人巨大在线播放 | 婷婷精品国产亚洲av| 简卡轻食公司| 亚洲自偷自拍三级| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 成年免费大片在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 波多野结衣高清无吗| 亚洲欧美成人精品一区二区| 99久国产av精品| 伊人久久精品亚洲午夜| 日本爱情动作片www.在线观看 | 精品久久久久久久末码| 一区二区三区四区激情视频 | 97在线视频观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 99热这里只有精品一区| 成人综合一区亚洲| 成人欧美大片| 国产成人影院久久av| 成人特级av手机在线观看| 久久人人精品亚洲av| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久精品人妻少妇| 国产男靠女视频免费网站| 少妇人妻一区二区三区视频| 婷婷六月久久综合丁香| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产探花极品一区二区| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产一区亚洲一区在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲精品成人久久久久久| 乱人视频在线观看| 成人二区视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲无线观看免费| 国产av一区在线观看免费| 国产视频内射| 俺也久久电影网| 亚洲精品国产av成人精品 | 午夜福利高清视频| 国产真实伦视频高清在线观看| 美女大奶头视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 精品久久久久久久久久免费视频| 美女免费视频网站| 亚洲专区国产一区二区| av福利片在线观看| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲人成网站高清观看| 桃色一区二区三区在线观看| 日韩av在线大香蕉| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲国产精品成人久久小说 | 三级国产精品欧美在线观看| 伦精品一区二区三区| 老女人水多毛片| 国产色爽女视频免费观看| 黄色配什么色好看| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 国产伦一二天堂av在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产v大片淫在线免费观看| 一本精品99久久精品77| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 桃色一区二区三区在线观看| 美女cb高潮喷水在线观看| 春色校园在线视频观看| 99久久精品国产国产毛片| 成人亚洲精品av一区二区| 欧美潮喷喷水| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产成人aa在线观看| 性色avwww在线观看| 色播亚洲综合网| 在线免费十八禁| 久久久国产成人免费| 久久精品影院6| 最好的美女福利视频网| 村上凉子中文字幕在线| 成人毛片a级毛片在线播放| 欧美+亚洲+日韩+国产| 精华霜和精华液先用哪个| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 精品国内亚洲2022精品成人| 久久九九热精品免费| 欧美zozozo另类| 国产麻豆成人av免费视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久久欧美国产精品| 精品久久久久久久久久免费视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 日本黄大片高清| 天天一区二区日本电影三级| 直男gayav资源| 乱码一卡2卡4卡精品| 99久久九九国产精品国产免费| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲无线观看免费| 久久久久久久亚洲中文字幕| 少妇的逼好多水| 久久人人精品亚洲av| 日本成人三级电影网站| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲va在线va天堂va国产| 91久久精品国产一区二区成人| 99热全是精品| 国产午夜精品论理片| 一级a爱片免费观看的视频| 欧美性猛交黑人性爽| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 日日干狠狠操夜夜爽| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 久久久久久久久久黄片| 3wmmmm亚洲av在线观看| 97在线视频观看| 春色校园在线视频观看| 成人亚洲精品av一区二区| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 欧美色视频一区免费| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产私拍福利视频在线观看| 色综合站精品国产| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 少妇人妻精品综合一区二区 | 一级毛片aaaaaa免费看小| 在线免费观看不下载黄p国产| 晚上一个人看的免费电影| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 日韩一本色道免费dvd| 国产老妇女一区| 国产探花极品一区二区| 不卡视频在线观看欧美| 一个人看的www免费观看视频| 国产精品无大码| 乱人视频在线观看| av在线播放精品| 成人漫画全彩无遮挡| av视频在线观看入口| 国产精品女同一区二区软件| 一夜夜www| 中国美女看黄片| 国产视频内射| 精品国内亚洲2022精品成人| 中文字幕久久专区| 男人狂女人下面高潮的视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 性色avwww在线观看| 免费看av在线观看网站| 精品国内亚洲2022精品成人| 免费av不卡在线播放| 极品教师在线视频| 久久99热6这里只有精品| 最近在线观看免费完整版| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产久久久一区二区三区| 又黄又爽又免费观看的视频| av天堂在线播放| 男女下面进入的视频免费午夜| 免费电影在线观看免费观看| 日韩欧美精品v在线| 热99在线观看视频| 日韩欧美免费精品| 99在线视频只有这里精品首页| 国产91av在线免费观看| 久久精品夜色国产| 国产69精品久久久久777片| 欧美3d第一页| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 天堂动漫精品| 日日摸夜夜添夜夜爱| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 免费观看人在逋| 免费大片18禁| 插阴视频在线观看视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产精品野战在线观看| 午夜精品在线福利| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产老妇女一区| 色哟哟哟哟哟哟| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 在线国产一区二区在线| 丰满乱子伦码专区| 国产精品女同一区二区软件| 欧美性感艳星| 国产黄色小视频在线观看| 久99久视频精品免费| 国产在线男女| 丰满的人妻完整版| 国产黄色小视频在线观看| 午夜免费激情av| 国产人妻一区二区三区在| 在线观看一区二区三区| 国产精品免费一区二区三区在线| 久久久久国内视频| 亚洲人成网站在线播| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲无线在线观看| 韩国av在线不卡| 可以在线观看毛片的网站| 中文字幕av成人在线电影| 丰满乱子伦码专区| 精品一区二区三区视频在线| 国产大屁股一区二区在线视频| 国语自产精品视频在线第100页| 成人三级黄色视频| 国产亚洲91精品色在线| 日本五十路高清| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 别揉我奶头 嗯啊视频| 久久久久国产网址| 午夜福利高清视频| 国产精品人妻久久久影院| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲国产精品成人久久小说 | 偷拍熟女少妇极品色| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产探花在线观看一区二区| 成年版毛片免费区| 精品不卡国产一区二区三区| 蜜臀久久99精品久久宅男| 欧美日韩在线观看h| 精品一区二区免费观看| 床上黄色一级片| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产在视频线在精品| 国内精品一区二区在线观看| 插逼视频在线观看| 一区二区三区高清视频在线| 2021天堂中文幕一二区在线观| 久久久久久伊人网av| 国产成人a∨麻豆精品| 精品久久久久久成人av| 国产黄片美女视频| 无遮挡黄片免费观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 草草在线视频免费看| 男女之事视频高清在线观看| 性色avwww在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 欧美日韩乱码在线| 麻豆乱淫一区二区| 黄色欧美视频在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 美女 人体艺术 gogo| 久久午夜福利片| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 欧美成人a在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 国内精品久久久久精免费| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 日本黄色片子视频| 91精品国产九色| 亚洲三级黄色毛片| 久久久久国产网址| 久久精品91蜜桃| 亚洲自拍偷在线| 91在线精品国自产拍蜜月| 如何舔出高潮| 国内精品一区二区在线观看| 国内精品美女久久久久久| 少妇丰满av| 国产精品日韩av在线免费观看| 欧美成人一区二区免费高清观看| 美女高潮的动态| av专区在线播放| 男人舔奶头视频| 丰满乱子伦码专区| 在线免费十八禁| 色av中文字幕| 国产精品电影一区二区三区| 国语自产精品视频在线第100页| avwww免费| 亚洲七黄色美女视频| 久久久久性生活片| 在线国产一区二区在线| 日韩人妻高清精品专区| 国产真实伦视频高清在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 99riav亚洲国产免费| 别揉我奶头 嗯啊视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 午夜影院日韩av| 俺也久久电影网| 看片在线看免费视频| 天天一区二区日本电影三级| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 看片在线看免费视频| 91狼人影院| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲美女搞黄在线观看 | 日韩制服骚丝袜av| 日韩欧美免费精品| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 美女 人体艺术 gogo| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产不卡一卡二| a级毛色黄片| 国产毛片a区久久久久| 欧美日韩精品成人综合77777| 丰满乱子伦码专区| 女人被狂操c到高潮| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 色播亚洲综合网| av女优亚洲男人天堂| 国内精品久久久久精免费| 婷婷精品国产亚洲av| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产精品一二三区在线看| 欧美最新免费一区二区三区| 一a级毛片在线观看| 精品久久久久久久久av| 久久午夜福利片| a级毛色黄片| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 国产精品久久久久久久电影| 日本精品一区二区三区蜜桃| 成人亚洲精品av一区二区| 在线天堂最新版资源| 国产精品人妻久久久影院| 69av精品久久久久久| 久久精品夜色国产| 一本精品99久久精品77| 国产熟女欧美一区二区| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲图色成人| 日本黄色视频三级网站网址| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 在线免费观看的www视频| 九九热线精品视视频播放| 男人和女人高潮做爰伦理| 可以在线观看毛片的网站| 久久热精品热| 露出奶头的视频| 春色校园在线视频观看| 亚洲人成网站高清观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 最新中文字幕久久久久| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲成人久久爱视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 有码 亚洲区| 又爽又黄无遮挡网站| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲中文字幕日韩| www日本黄色视频网| 一个人免费在线观看电影| 午夜精品国产一区二区电影 | 村上凉子中文字幕在线| 丰满乱子伦码专区| 六月丁香七月| 国产在线精品亚洲第一网站| 麻豆久久精品国产亚洲av| or卡值多少钱| 国产大屁股一区二区在线视频| 一进一出抽搐gif免费好疼| 免费大片18禁| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 成人欧美大片| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 深夜精品福利| 久久久国产成人精品二区| 亚洲不卡免费看| 欧美三级亚洲精品| 免费观看人在逋| 在线播放国产精品三级| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 97碰自拍视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 中国美女看黄片| av在线老鸭窝| 免费在线观看影片大全网站| 天堂√8在线中文| 国产成人影院久久av| a级一级毛片免费在线观看| 亚洲自拍偷在线| 国产成年人精品一区二区| 亚洲av一区综合| 久久久国产成人精品二区| 色综合色国产| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | av.在线天堂| 亚洲成人精品中文字幕电影| 久久久久久大精品| 麻豆成人午夜福利视频| 中文字幕久久专区| 国产精品福利在线免费观看| 成人漫画全彩无遮挡| 国产精品永久免费网站| 国内精品美女久久久久久| а√天堂www在线а√下载| 免费看av在线观看网站| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 白带黄色成豆腐渣| 草草在线视频免费看| 午夜老司机福利剧场| 天堂网av新在线| 亚洲自拍偷在线| 99久久无色码亚洲精品果冻| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲成av人片在线播放无| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲性夜色夜夜综合| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 简卡轻食公司| 欧美高清性xxxxhd video| 内射极品少妇av片p| 看非洲黑人一级黄片| 日本欧美国产在线视频| 久久久欧美国产精品| 午夜a级毛片| 日韩亚洲欧美综合| 在线观看66精品国产| 午夜老司机福利剧场| 三级国产精品欧美在线观看| a级毛色黄片| 一进一出抽搐gif免费好疼| 嫩草影院入口| 国产精品电影一区二区三区| 日本一二三区视频观看| 我要搜黄色片| 赤兔流量卡办理| 国产精品免费一区二区三区在线| 精品无人区乱码1区二区| 日本成人三级电影网站| 国产一区二区激情短视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲国产精品合色在线| 国产男人的电影天堂91| 欧美成人精品欧美一级黄| 日本-黄色视频高清免费观看| 超碰av人人做人人爽久久| 精品国内亚洲2022精品成人| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲四区av| 久久鲁丝午夜福利片| 在线免费观看的www视频| 在现免费观看毛片| 精品福利观看| 欧美性猛交黑人性爽| 国产色爽女视频免费观看| 中文字幕av成人在线电影| 亚洲国产精品成人久久小说 | 男女那种视频在线观看| 精品熟女少妇av免费看| av在线天堂中文字幕| 午夜精品国产一区二区电影 | 18禁黄网站禁片免费观看直播| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲国产精品成人综合色| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 最近手机中文字幕大全| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 久久久成人免费电影| 亚洲成a人片在线一区二区| 日韩精品中文字幕看吧| 国产成年人精品一区二区| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 日本熟妇午夜| av免费在线看不卡| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 日本与韩国留学比较| 在现免费观看毛片| 一级黄色大片毛片| 最后的刺客免费高清国语| 欧美三级亚洲精品| videossex国产| 国内精品久久久久精免费| 免费在线观看影片大全网站| 丰满乱子伦码专区| 欧美高清性xxxxhd video| 22中文网久久字幕| 99riav亚洲国产免费| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 淫妇啪啪啪对白视频| 丰满的人妻完整版| 亚洲人成网站在线播| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 一个人观看的视频www高清免费观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产三级中文精品| 插阴视频在线观看视频| 亚洲色图av天堂| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲av成人精品一区久久| 一进一出好大好爽视频| 亚洲美女搞黄在线观看 | 美女cb高潮喷水在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产精品日韩av在线免费观看| 男女那种视频在线观看| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 99riav亚洲国产免费| 99久久九九国产精品国产免费| 成人漫画全彩无遮挡| 国产精品电影一区二区三区| 波多野结衣高清作品| 国产精品一区二区免费欧美| 欧美日韩精品成人综合77777| 精品欧美国产一区二区三| 国产黄片美女视频| 亚洲av熟女| 人人妻人人看人人澡| 99热网站在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 国产三级中文精品| 精品一区二区三区视频在线| 一进一出抽搐gif免费好疼| 色av中文字幕| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 热99re8久久精品国产| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 在线播放无遮挡| 俺也久久电影网| 亚洲自拍偷在线| 精品久久久噜噜| 日本a在线网址| 国产高清视频在线播放一区| 内地一区二区视频在线| 婷婷六月久久综合丁香| 中文在线观看免费www的网站| 国产精品av视频在线免费观看| 成年免费大片在线观看| 日韩一本色道免费dvd| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产视频一区二区在线看| 欧美成人一区二区免费高清观看| 在线天堂最新版资源| 午夜免费激情av| 寂寞人妻少妇视频99o| 熟女人妻精品中文字幕| 久久欧美精品欧美久久欧美| 欧美成人精品欧美一级黄| 床上黄色一级片| 黄色日韩在线| 可以在线观看的亚洲视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 久久久久久久久久黄片| 在线播放国产精品三级| 男人舔女人下体高潮全视频| 在线播放国产精品三级| 国产一区二区三区av在线 | 麻豆乱淫一区二区| 我的老师免费观看完整版| 99久国产av精品国产电影| 九九在线视频观看精品| 国模一区二区三区四区视频| 看十八女毛片水多多多| 一级毛片我不卡| 成人亚洲欧美一区二区av| 老司机影院成人| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 一区福利在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 久久久久久久久大av| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 日本-黄色视频高清免费观看| 嫩草影院入口| 波多野结衣巨乳人妻| 日韩三级伦理在线观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 久久久精品欧美日韩精品| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产成人精品久久久久久| 在线免费十八禁| 2021天堂中文幕一二区在线观| 欧美成人精品欧美一级黄| 久久久久久伊人网av| 美女被艹到高潮喷水动态| 久久久精品欧美日韩精品|