• <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 ?

    考慮通信延遲的衛(wèi)星集群改進蜂擁控制

    2022-09-23 06:01:48李思遠孫兆偉
    宇航學報 2022年8期
    關鍵詞:主星星群集群

    李思遠,葉 東,孫兆偉

    (哈爾濱工業(yè)大學航天學院衛(wèi)星技術研究所,哈爾濱 150001)

    0 引 言

    隨著通信技術與小型化技術的快速發(fā)展,由多顆小衛(wèi)星組成的衛(wèi)星集群能夠利用無線通信進行組網飛行,從而實現(xiàn)傳統(tǒng)大衛(wèi)星的復雜功能,并大幅度降低研制的成本和風險,顯著增強衛(wèi)星系統(tǒng)的靈活性和魯棒性。不同于星座與編隊飛行,衛(wèi)星集群不需要保持精確的空間構型,只需要其成員衛(wèi)星在任務期間內保持適當?shù)耐ㄐ啪嚯x即可。

    衛(wèi)星集群在空間中會受到多種攝動的影響,如攝動、大氣阻力攝動、太陽光壓攝動和第三體引力攝動等。因此,衛(wèi)星在不采用主動控制的情況下會發(fā)生漂移,無法保證星群的穩(wěn)定。因此,對多攝動條件下的星群的動力學模型的建立是必不可少的。為簡化推導過程,獲得精確的相對運動模型,文獻[10]提出了一種基于參考衛(wèi)星軌道要素的動力學建模方法,利用拉格朗日方程推導了考慮攝動的衛(wèi)星相對運動模型。在此基礎之上,文獻[11]推導了攝動和大氣阻力攝動條件下的衛(wèi)星相對運動模型。

    在某些空間任務中,可能需要衛(wèi)星集群從當前位置快速運動到指定的目標點。并且在運動過程中既要保證星群的完整性,還要保證成員衛(wèi)星之間不發(fā)生碰撞。針對上述空間任務,首先需要對星群的運動軌跡進行快速規(guī)劃。形狀曲線逼近法是一種簡單的軌跡規(guī)劃方法,能夠快速地規(guī)劃出有約束連續(xù)推力條件下衛(wèi)星的轉移軌跡。文獻[14]以時間作為自變量,提出了一種基于解析形狀曲線的逼近方法,并利用該方法規(guī)劃了小推力航天器軌道轉移和軌道交會的安全軌跡。為增強對運動軌跡的擬合能力,文獻[15]采用傅里葉級數(shù)作為形狀曲線,實現(xiàn)了航天器三維運動軌跡的快速設計。雖然形狀曲線逼近法只能對衛(wèi)星運動軌跡進行初步的規(guī)劃,但由于星群不需要精確的空間構型,所以該方法適用于星群運動軌跡的快速規(guī)劃。

    蜂擁控制是一種基于仿生學的分布式控制策略,經常應用于群體運動控制中。文獻[20]采用分散的蜂擁控制策略實現(xiàn)了二階多智能體系統(tǒng)通信連通性的保持??紤]系統(tǒng)收斂的速度,文獻[21]利用非光滑理論和固定時間穩(wěn)定理論設計了蜂擁控制器,使系統(tǒng)在固定時間內形成穩(wěn)定的集群運動。然而在實際中,通信延遲是不可避免的。針對此問題,文獻[22-24]在考慮時變通信延遲的前提下設計了一種蜂擁控制器,并證明當通信延遲滿足一定的約束時,系統(tǒng)依然能夠到達穩(wěn)定。

    在傳統(tǒng)的蜂擁控制中,通常認為集群中的成員能夠與其通信范圍內的所有鄰居成員互相通信。但對于衛(wèi)星集群,成員衛(wèi)星的通信鏈路可能存在上限,即一個衛(wèi)星只能與其通信范圍內固定數(shù)量的衛(wèi)星進行通信。針對這個問題,采用度約束生成樹作為通信拓撲是一種合理的解決方法。然而,以生成樹為通信拓撲雖然能減少每顆衛(wèi)星的通信鏈路,但是對兩顆不直接相連的衛(wèi)星,通信延遲可能會隨著通信跳數(shù)的增加而增加。因此,還需要對生成樹的半徑或直徑進行約束。

    綜合前文所述,本文針對衛(wèi)星集群的協(xié)同運動問題,首先利用Prim算法和廣度優(yōu)先算法設計了一種度、半徑約束生成樹的計算方法,并將優(yōu)化后的結果作為星群的通信拓撲。另一方面,利用基于傅里葉級數(shù)的形狀曲線逼近法對主星參考軌跡進行快速規(guī)劃?;诘玫降耐ㄐ磐負渑c參考軌跡,設計了改進的蜂擁控制器,并給出了相應的穩(wěn)定性證明。

    1 相關基礎

    1.1 相對運動動力學模型

    航天器相對運動方程用于描述軌道上兩顆近距離飛行的航天器之間的相對運動。為描述問題方便,一般將其中一個航天器稱作主星,另一個航天器稱作從星。

    建立衛(wèi)星集群相對運動模型時,常采用地心慣性坐標系(ECI)與當?shù)厮疆數(shù)卮怪弊鴺讼?LVLH)。其中,地心慣性坐標系的坐標原點位于地心,軸位于赤道平面內,指向春分點,軸指向地球北極,軸位于赤道平面內,與軸垂直,且與,軸構成笛卡兒直角坐標系。對于LVLH坐標系,其原點位于主星的質心,軸方向由地球質心沿徑向指向主星,軸垂直主星軌道面并指向軌道角動量方向,軸與另外兩軸垂直并構成右手直角坐標系。ECI坐標系與LVLH坐標系如圖1所示。

    圖1 ECI與LVLH坐標系Fig.1 ECI and LVLH coordinate systems

    由于衛(wèi)星的相對運動會受到各種空間擾動的影響,本文考慮項攝動,大氣阻力和第三體引力攝動。首先,中心質點引力和項攝動的引力勢函數(shù)表達式為:

    (1)

    式中:為引力常數(shù);為二階帶諧項系數(shù);為地球的平均半徑;為衛(wèi)星在ECI坐標系下位置矢量的模;為衛(wèi)星所處的地理緯度。

    大氣阻力也是一種不可忽視的空間擾動,衛(wèi)星受大氣阻力而產生的加速度表達式如下:

    (2)

    式中:為大氣阻力系數(shù);為衛(wèi)星有效迎風面積;為衛(wèi)星質量;為大氣密度;為衛(wèi)星相對于大氣的速度,可由下式求得:

    (3)

    式中:為衛(wèi)星在地心慣性坐標系下的位置矢量,為地球自轉角速度,方向是沿軸正方向,大小為7.29211515×10rad·s。

    第三體引力攝動是指影響衛(wèi)星的攝動來自第三個天體的牛頓引力,而對于地球衛(wèi)星來說,第三體引力攝動來自于日、月引力。太陽和月球引力產生的加速度的計算公式如下:

    (4)

    式中:和分別是太陽和月球的引力常量;分別為衛(wèi)星指向太陽和月球的矢量,和為對應矢量的模;分別是地球指向太陽和月球的矢量,和為對應矢量的模。

    (5)

    式中:=32;為衛(wèi)星的徑向速度。

    (6)

    式中:,為衛(wèi)星在LVLH坐標系下三個坐標軸方向上的推力,其他參數(shù)如下:

    (7)

    1.2 圖論

    衛(wèi)星集群的網絡拓撲可以采用圖論來描述,當星群中衛(wèi)星能夠雙向通信時,采用無向圖進行拓撲建模。因此,衛(wèi)星集群通信拓撲可以看成是由個節(jié)點和條邊構成的無向圖=(V, E),其中節(jié)點集為V={,,…,},邊集E={,,…,}表示衛(wèi)星之間的通信鏈路。若是無向圖中連接頂點,的邊,則稱為的兩個端點,稱頂點,相互鄰接,所有與頂點相關聯(lián)的邊數(shù)稱為頂點的度,記為()。無向圖的度矩陣可用一個對角陣表示,記為=diag((),(),…,())。用表示頂點之間的連接關系,若頂點之間存在邊則=1,否則=0,=[]∈×定義為無向圖的鄰接矩陣。若無向圖無環(huán),則矩陣中第行(列)的元素之和等于頂點的度數(shù)。顯然鄰接矩陣是一個對稱矩陣,同時也是一個非負矩陣。

    1.3 問題描述

    本文的主要研究內容是考慮通信延遲的衛(wèi)星集群的群體運動控制策略??紤]由式(6)描述的衛(wèi)星集群,假設星群中只有一顆主星,星群在初始時刻的通信網絡是連通的,并且星群中的衛(wèi)星能夠通過通信鏈路傳遞信息,則設計星群運動策略如下:

    (1)在初始時刻,結合Prim算法和廣度優(yōu)先算法計算當前通信拓撲的度、半徑約束最小生成樹,并作為星群的通信拓撲。

    (2)主星采用基于傅里葉級數(shù)的形狀曲線逼近法快速生成滿足任務需求的主星參考軌跡,并將參考軌跡的信息傳給星群中的其他從星。

    (3)基于規(guī)劃出的參考軌跡設計改進的蜂擁控制器,實現(xiàn)主星對參考軌跡的快速跟蹤,同時使從星能夠根據(jù)通信連接關系保持合適的相對距離,并且在不發(fā)生碰撞的前提下維持通信拓撲的連通性。最終,所有衛(wèi)星的速度最終與參考速度一致,即形成穩(wěn)定的蜂擁運動。

    2 星群控制策略

    2.1 星群通信拓撲生成算法

    考慮星群中的衛(wèi)星裝載簡單的通信設備,單顆衛(wèi)星上的通信鏈路存在上限。因此,即使在通信范圍內還有其他衛(wèi)星,任何衛(wèi)星在同一時間也只能與固定數(shù)量的鄰居衛(wèi)星通信。對于衛(wèi)星集群的通信拓撲,上述問題意味著每個通信節(jié)點的度有上界。另外,若任何兩個節(jié)點之間都存在通信延遲,則通信延遲將會隨著通信跳數(shù)的增加而增加。為保證拓撲連通性,并且能節(jié)省部分通信資源,本文采用度、半徑約束最小生成樹作為星群通信拓撲。

    假設衛(wèi)星集群衛(wèi)星的初始通信拓撲為無向圖=(V, E)。其中,在節(jié)點集合V中,定義為根節(jié)點。定義邊權矩陣={|(,)∈E},其中,表示第個衛(wèi)星與第個衛(wèi)星之間的相對距離與期望距離的差值。對于節(jié)點,定義節(jié)點度約束()。設是無向圖的一棵樹,()是一條從根節(jié)點到的路徑,而(())為這條路徑上的邊數(shù)。定義樹的半徑為()=max(()),為半徑的約束值。定義()為生成樹所有的邊權值得總和,則無向圖的度、半徑約束最小生成樹算法表示如下:

    (8)

    算法的核心思想是,根據(jù)任務要求選擇一顆衛(wèi)星作為根節(jié)點,再利用Prim算法和廣度優(yōu)先算法在度約束下不斷擴展其他節(jié)點,直到得到最優(yōu)生成樹。算法的具體步驟如下:

    1) 定義一個根節(jié)點集合={}和一個候選節(jié)點集合。選擇一個根節(jié)點,定義剩余度標記為()=(),定義當前節(jié)點與根節(jié)點的跳數(shù)為()=0,定義生成樹的邊集。

    2) 從邊集E中篩選出與根節(jié)點相連接的邊,并將這些邊按權值從小到大排列放入集合中。

    3) 從集合中的第一條邊開始搜索連接的節(jié)點,滿足()>0和()≤,其中()←()+1。然后,將(,)存入集合。

    4) 將滿足約束的節(jié)點加入到集合中,并更新的剩余度標號,即()←()-1和()←()-1。

    5) 判斷集合中節(jié)點的剩余度標號,若()=0,則將節(jié)點從集合中刪除。

    6) 判斷集合中的邊數(shù),若邊數(shù)小于-1,則返回2)。若邊數(shù)等于-1,則集合中的邊即為無向圖的度、半徑約束最小生成樹。

    將計算得到的度、半徑約束最小生成樹作為衛(wèi)星集群通信拓撲,能夠在滿足通信約束的條件下,用最少的通信鏈路保證通信拓撲的連通性,并實現(xiàn)邊權值最優(yōu),能夠為控制器提高收斂的速度,從而在一定程度上減少燃料消耗。

    2.2 衛(wèi)星集群參考軌跡設計

    由于星群對具體空間構型的要求并不嚴格,且衛(wèi)星之間只需要保持在通信范圍內就可以正常工作。因此,相對于計算量大的精確軌跡規(guī)劃,在任務初始階段對主星進行簡單快速的軌跡規(guī)劃更適合星群的群體運動。

    (9)

    式中:表示主星運動的時間;,為傅里葉級數(shù)的階次;,,,2-1,2-1,2-1,2,22為傅里葉級數(shù)的系數(shù)。對式(9)關于時間求一階導數(shù)可得

    (10)

    對式(9)關于時間求二階導數(shù)可得

    (11)

    傅里葉級數(shù)中的系數(shù)確定以后,將式(9-11)代入式(6)能夠計算出衛(wèi)星三軸方向上的推力值。假設,衛(wèi)星推進器能提供的最大推力值為,則推力約束方程為:

    (12)

    當主星初始狀態(tài)(位置、速度)、末端狀態(tài)和運動時間已知的情況下,能夠確定12個約束方程。同時,為了保證擬合曲線的精度,傅里葉級數(shù)階次的取值不能太小,但取值過大也會增加計算的復雜程度,并且對精度的提升不大,因此一般選取的階次為大于等于3。這將使約束方程的個數(shù)少于未知系數(shù),所以將未知系數(shù)分成兩個部分,其中一部分由約束方程直接求得,具體表達式如下:

    (13)

    式中:,和為衛(wèi)星的初始位置坐標;,和為衛(wèi)星的末端位置坐標;另一部分系數(shù)由優(yōu)化算法求得。本文以燃料消耗作為優(yōu)化指標,具體形式為:

    (14)

    式中:()表示主星在時刻的狀態(tài);0f為邊界條件;表示三個坐標方向。本文采用序列二次規(guī)劃(SQP)算法,根據(jù)待優(yōu)化的性能指標求解滿足約束條件的優(yōu)化解,即為傅里葉級數(shù)的全部系數(shù),進而得主星在推力約束下的優(yōu)化軌跡,將該軌跡作為主星的參考軌跡,用于后續(xù)的控制器設計。

    2.3 考慮通信延遲的改進蜂擁控制器設計

    在前文得到的優(yōu)化拓撲和參考軌跡的基礎上設計改進蜂擁控制器,使主星跟蹤參考軌跡,且存在直接通信的衛(wèi)星之間保持一個特定的期望通信距離,而其他衛(wèi)星僅需要保證不發(fā)生碰撞即可。盡管星群沒有具體的空間構型,但依然能夠在不發(fā)生碰撞的前提下維持星群的通信連通性。

    假設,衛(wèi)星集群由1顆虛擬參考衛(wèi)星與顆質量均為的真實衛(wèi)星構成。衛(wèi)星之間能夠通過無線通信實現(xiàn)信息的傳遞,不直接通信的衛(wèi)星,也可以通過通信鏈路獲取彼此的狀態(tài)信息。然而通信延遲普遍存在于衛(wèi)星網絡中,針對此問題,本文考慮任意兩顆直接通信的衛(wèi)星之間的通信延遲相同,以()表示,不直接通信的衛(wèi)星之間的通信延遲為最短通信鏈路上所有延遲的總和。

    (15)

    (16)

    1中,為星群通信拓撲鄰接矩陣的元素;為正數(shù);為蜂擁控制的勢函數(shù),其表達式為:

    (17)

    (18)

    式中:∈(0, 1)。顯然,1的作用只存在于直接通信的衛(wèi)星,并且會使直接通信的衛(wèi)星間距離趨向于期望距離。

    由于不直接通信的衛(wèi)星之間可能會發(fā)生碰撞,因此設計了2,若任意兩顆衛(wèi)星之間通過通信鏈路可以得知彼此的運動狀態(tài),則實現(xiàn)碰撞規(guī)避,2采用人工勢場法,()表達式如下

    (19)

    式中:為增益系數(shù);為安全距離;為人工勢場的作用距離。

    3中,和為控制增益,定義為主星標號,若第顆衛(wèi)星為主星時=1,否則=0。這意味著只有主星跟蹤參考軌跡,而其他的衛(wèi)星只跟蹤參考速度使星群實現(xiàn)速度一致。最后在4中,為正數(shù),實現(xiàn)對未建模擾動的補償。

    定義(),()和()分別是在控制器作用下第顆、第顆衛(wèi)星和參考衛(wèi)星在時刻的期望位置,則當→∞時有

    (20)

    因此,控制器可以表示為:

    (--(-))-(-)-

    (21)

    (22)

    (23)

    并且,定義第顆衛(wèi)星與第顆衛(wèi)星之間的通信延遲為(),則控制器可以表示為

    ())]-(()-())-(()-

    (24)

    將衛(wèi)星之間的通信延遲定義成一個集合(),其表達式如下

    ()∈{():,=1,2,…,},=1,2,…,

    (25)

    (26)

    將星群控制器寫成如下的矩陣形式:

    (27)

    式中:?表示克羅內克積;為階方陣,且對角線上主星對應序號的元素為1,其余元素為0;為階單位陣;×為包含×個元素的列向量,其中,=3,且每個元素均為1。根據(jù)式(15)和參考軌跡的差值,可得系統(tǒng)的誤差模型如下:

    (28)

    (29)

    式中:

    (30)

    假設對稱矩陣可分解為:

    (31)

    定義函數(shù):([-,0],)→,且滿足如下微分方程

    (32)

    式中:()=(+), ?∈[-,0],且(0)=0。定義連續(xù)非減函數(shù)(),()和(),當>0時,有()>0,()>0,()>0。并且,(0)=0,(0)=0,當→∞時,()→∞。若存在一個連續(xù)的函數(shù)(,):×→,一個連續(xù)非減的函數(shù)():→,當>0,()>,和一個常數(shù),使得

    (1)(==)≤(,)≤(==),∈,。

    則微分方程(32)的零解是一致有界的,而當=0時,該零解是一致漸近穩(wěn)定的。

    考慮衛(wèi)星集群包含顆衛(wèi)星,其相對運動模型如式(15),若存在控制增益,使得

    (33)

    并且通信延遲=max(())滿足

    (34)

    式中:(·)表示矩陣的最小特征值;>1;其他參數(shù)為

    (35)

    則,誤差系統(tǒng)(29)是穩(wěn)定的。

    定義李雅普諾夫函數(shù)如下:

    (36)

    顯然,

    (37)

    對李亞普法諾夫函數(shù)()求導可得

    (38)

    根據(jù)式(29)可得

    (39)

    式中:

    (40)

    將式(39)代入式(38)可得

    (41)

    (42)

    另外,根據(jù)引理2,令()=,>1,可得

    (43)

    代入式(42)和(43),式(41)可化簡為:

    (44)

    (45)

    (46)

    可得

    (47)

    根據(jù)引理2可知

    (48)

    因此,在改進蜂擁控制器的作用下,星群中的主星能夠跟蹤參考軌跡,所有衛(wèi)星能夠根據(jù)通信拓撲的連接關系維持期望的通信距離且不發(fā)生碰撞。最終,星群中衛(wèi)星的速度將趨于參考速度,形成穩(wěn)定的蜂擁運動。

    3 仿真校驗

    本文以10顆衛(wèi)星組成的衛(wèi)星集群為例,虛擬的參考衛(wèi)星軌道根數(shù)為=687814 km,=005,=π6, Ω=π3,=π6,=π4。下文中,集群衛(wèi)星位置矢量的單位為m,速度矢量的單位為m·s,集群中主星的期望位置矢量為=[200 200200],期望速度矢量為=[000]。集群中衛(wèi)星的初始位置矢量如下:

    (49)

    集群中衛(wèi)星的初始速度矢量如下:

    (50)

    圖2 優(yōu)化后的通信拓撲Fig.2 Optimized communication topology

    從圖2中可以看出,每顆衛(wèi)星均與不超過3顆衛(wèi)星互相通信,每顆衛(wèi)星與主星衛(wèi)星的通信距離不超過3跳。此外,根據(jù)優(yōu)化算法的原理,直接通信的衛(wèi)星間距在優(yōu)化之后更接近期望的通信距離,這可以在一定程度上減少控制距離和穩(wěn)定時間,從而減少燃料消耗。

    進而,利用基于傅里葉級數(shù)的形狀曲線逼近法取===4,推力約束為1 N的條件下,根據(jù)主星的初始狀態(tài)、期望狀態(tài)以及運動時間對主星的運動軌跡進行規(guī)劃,傅里葉級數(shù)的系數(shù)如下:

    式中:=1,2,…,9。同時,在改進蜂擁控制器的作用下,主星將跟蹤規(guī)劃的參考軌跡,從星跟隨主星運動,如圖3所示。主星與參考軌跡之間的位置誤差如圖4所示。

    圖3 衛(wèi)星集群運動軌跡Fig.3 Trajectories of the satellite cluster

    圖4 主星的位置誤差Fig.4 Position errors of the leader satellite

    在圖3中可以看出,星群能夠沿著參考軌跡實現(xiàn)穩(wěn)定的群體運動,并且在運動過程中始終保持優(yōu)化的通信拓撲。根據(jù)圖4中的主星位置誤差曲線,可以看出在控制器的作用下,主星跟蹤參考軌跡的位置誤差小于0.2 m,這說明主星能夠精確地跟蹤所設計的參考軌跡。

    由控制器的形式可知,星群通信拓撲中存在直接通信的衛(wèi)星之間將保持期望通信距離400 m,并且在整個運動過程中,任意兩顆衛(wèi)星將保持在安全距離以外,而星群中所有衛(wèi)星的速度將會趨于一致,并收斂到期望的速度。星群中直接通信的衛(wèi)星之間的相對距離如圖5所示,所有衛(wèi)星之間的相對距離如圖6所示。

    圖5 直接通信衛(wèi)星之間的相對距離Fig.5 Relative distance between satellites with direct communication

    圖6 集群衛(wèi)星之間的相對距離Fig.6 Relative distance between satellites in a cluster

    從圖5中可以看出,直接通信的衛(wèi)星之間的距離能夠快速收斂,并在640 s時到達穩(wěn)定,最終的跟蹤誤差小于0.4 m。而在圖6中能夠發(fā)現(xiàn),星群中的衛(wèi)星在整個的運動過程中,星間距離始終保持在安全距離之外。雖然在初始時刻存在衛(wèi)星間距小于安全距離的情況,但是在控制器的作用下,衛(wèi)星彼此快速分離,滿足碰撞規(guī)避的要求。

    另外,所有衛(wèi)星的相對速度將在運動中趨于一致,并且最終收斂到參考軌跡的速度。星群衛(wèi)星與參考軌跡的速度跟蹤誤差如圖7所示。從圖7中的誤差曲線可以看出,當直接相連的衛(wèi)星收斂于期望距離后,衛(wèi)星的速度也開始收斂于參考速度,最后達到0.02 m/s的控制精度。值得注意的是,相對速度趨于一致是保證星群整體穩(wěn)定運動的關鍵。

    圖7 星群中每顆衛(wèi)星的速度誤差Fig.7 Velocity errors of each satellite in a cluster

    4 結 論

    本文提出了一種改進的蜂擁衛(wèi)星集群控制策略。為了得到滿足通信約束的星群通信拓撲,利用基于Prim算法和廣度優(yōu)先算法計算出星群通信網絡的度、半徑約束生成樹。進而,根據(jù)任務需求采用基于傅里葉級數(shù)的形狀曲線逼近法對主星的參考運動軌跡進行了快速規(guī)劃。最后,考慮衛(wèi)星間通信時延、多擾動和推力約束,設計了結合傳統(tǒng)蜂擁控制與人工勢場法的改進蜂擁控制器,實現(xiàn)星群的無碰撞群體運動。數(shù)值仿真表明,本文設計的控制策略能夠在滿足各種約束的前提下,使星群以較高的控制精度快速安全地跟蹤參考軌跡,從而保證空間任務的順利實施。

    猜你喜歡
    主星星群集群
    美陸軍傘兵進行聯(lián)合兵種實彈射擊演習時,星群照明彈照亮了訓練區(qū)
    軍事文摘(2023年7期)2023-04-20 08:27:56
    海上小型無人機集群的反制裝備需求與應對之策研究
    歐洲嘗試用魚叉和網來清理太空垃圾
    大水溝(2)
    詩潮(2018年10期)2018-10-17 06:50:36
    一種無人機集群發(fā)射回收裝置的控制系統(tǒng)設計
    電子制作(2018年11期)2018-08-04 03:25:40
    首顆繞褐矮星旋轉的巨行星現(xiàn)身
    科學導報(2018年22期)2018-05-14 12:05:58
    Python與Spark集群在收費數(shù)據(jù)分析中的應用
    勤快又呆萌的集群機器人
    輻射開環(huán)繩系衛(wèi)星編隊自旋展開動力學與控制策略
    航空學報(2016年9期)2016-12-06 07:07:51
    納型衛(wèi)星星座與星群最新進展
    太空探索(2016年12期)2016-07-18 11:13:43
    亚洲av欧美aⅴ国产| 欧美成人午夜免费资源| 精品国产一区二区久久| 91成人精品电影| 久久久久网色| 免费少妇av软件| 国产男女超爽视频在线观看| 免费观看在线日韩| 91aial.com中文字幕在线观看| 夫妻午夜视频| 亚洲国产色片| 成年动漫av网址| 亚洲欧美成人精品一区二区| 中文天堂在线官网| 黑人猛操日本美女一级片| 国产视频首页在线观看| 亚洲成人手机| 久久久久国产精品人妻一区二区| 男人添女人高潮全过程视频| 人人澡人人妻人| 国产成人午夜福利电影在线观看| 在线看a的网站| 国产成人91sexporn| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 成人毛片60女人毛片免费| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 美女内射精品一级片tv| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 街头女战士在线观看网站| 亚洲第一区二区三区不卡| 女人久久www免费人成看片| 性高湖久久久久久久久免费观看| 人体艺术视频欧美日本| 欧美激情国产日韩精品一区| 老女人水多毛片| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲国产日韩一区二区| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 丰满少妇做爰视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 九九在线视频观看精品| 少妇人妻久久综合中文| 日本欧美国产在线视频| 国产av一区二区精品久久| av网站免费在线观看视频| 成人国产av品久久久| 一级片免费观看大全| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 大片电影免费在线观看免费| 色婷婷久久久亚洲欧美| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产精品一国产av| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美 日韩 精品 国产| 十八禁网站网址无遮挡| 草草在线视频免费看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产一级毛片在线| 亚洲人成77777在线视频| 精品久久国产蜜桃| 成人黄色视频免费在线看| 一级,二级,三级黄色视频| 国产熟女欧美一区二区| 伦理电影大哥的女人| 欧美日本中文国产一区发布| 国产成人精品福利久久| a级毛片在线看网站| 免费av中文字幕在线| 最近的中文字幕免费完整| 热99久久久久精品小说推荐| a级毛片在线看网站| 欧美少妇被猛烈插入视频| 51国产日韩欧美| 国产精品人妻久久久久久| 视频在线观看一区二区三区| 久久久久人妻精品一区果冻| 久久99热6这里只有精品| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 91aial.com中文字幕在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 丰满饥渴人妻一区二区三| 熟女av电影| av播播在线观看一区| 久久青草综合色| 三上悠亚av全集在线观看| av有码第一页| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 曰老女人黄片| 久久久久久久久久成人| 99热网站在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 在线天堂中文资源库| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲美女视频黄频| 五月天丁香电影| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲一区二区三区欧美精品| 精品国产一区二区久久| 美女大奶头黄色视频| 新久久久久国产一级毛片| 精品人妻一区二区三区麻豆| 一级爰片在线观看| 中国美白少妇内射xxxbb| 九九在线视频观看精品| 亚洲av福利一区| www日本在线高清视频| 男女无遮挡免费网站观看| 日韩一本色道免费dvd| 伦理电影免费视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产又爽黄色视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 少妇人妻久久综合中文| xxxhd国产人妻xxx| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久 成人 亚洲| 伊人久久国产一区二区| 中文天堂在线官网| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲欧洲日产国产| 国产精品女同一区二区软件| 久久精品人人爽人人爽视色| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产精品久久久久久久电影| 男女啪啪激烈高潮av片| 中文字幕人妻熟女乱码| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 中文字幕人妻熟女乱码| 久久毛片免费看一区二区三区| 一区二区三区四区激情视频| 国产1区2区3区精品| 国产一级毛片在线| 精品熟女少妇av免费看| 天美传媒精品一区二区| 欧美97在线视频| 亚洲av国产av综合av卡| 好男人视频免费观看在线| 国产色婷婷99| 成人黄色视频免费在线看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产xxxxx性猛交| 这个男人来自地球电影免费观看 | 日韩伦理黄色片| 美国免费a级毛片| 久久婷婷青草| 日韩精品有码人妻一区| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲,欧美精品.| 久久精品国产自在天天线| 亚洲综合精品二区| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲国产av新网站| 日韩 亚洲 欧美在线| 99re6热这里在线精品视频| 成人国产麻豆网| 色婷婷久久久亚洲欧美| 黄色一级大片看看| 一级毛片电影观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 大陆偷拍与自拍| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产精品久久久久久久电影| 制服人妻中文乱码| 十八禁高潮呻吟视频| 男女免费视频国产| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产一区有黄有色的免费视频| 2022亚洲国产成人精品| 我要看黄色一级片免费的| 考比视频在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产精品熟女久久久久浪| 国产精品不卡视频一区二区| 少妇人妻 视频| 又黄又粗又硬又大视频| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲精品色激情综合| 国产乱来视频区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 一级片'在线观看视频| 岛国毛片在线播放| 十分钟在线观看高清视频www| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产成人精品福利久久| 亚洲精品国产色婷婷电影| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲国产精品国产精品| 两性夫妻黄色片 | 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 最近最新中文字幕免费大全7| 晚上一个人看的免费电影| 全区人妻精品视频| 一区二区三区四区激情视频| 久久婷婷青草| 亚洲av.av天堂| 51国产日韩欧美| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 三上悠亚av全集在线观看| 中文天堂在线官网| 亚洲精品国产av成人精品| 岛国毛片在线播放| 一区二区三区精品91| av天堂久久9| 午夜激情av网站| 欧美3d第一页| 9色porny在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲精品456在线播放app| 赤兔流量卡办理| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲精品视频女| 久久久久视频综合| 精品久久久精品久久久| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 久久鲁丝午夜福利片| 人妻 亚洲 视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日韩成人伦理影院| 日本免费在线观看一区| 99香蕉大伊视频| 搡老乐熟女国产| 热re99久久精品国产66热6| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 婷婷色综合大香蕉| a级毛片黄视频| 久久鲁丝午夜福利片| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 久久久久国产网址| www.av在线官网国产| 韩国高清视频一区二区三区| 国产乱人偷精品视频| 午夜视频国产福利| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 性色avwww在线观看| 久久精品久久久久久久性| 亚洲,欧美精品.| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产69精品久久久久777片| 亚洲国产日韩一区二区| 久久这里只有精品19| videossex国产| 国产日韩欧美在线精品| 国产永久视频网站| 国产精品一区二区在线不卡| 国产69精品久久久久777片| 免费大片黄手机在线观看| 日本vs欧美在线观看视频| 美女福利国产在线| 亚洲av在线观看美女高潮| 色网站视频免费| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 欧美日韩视频精品一区| 99久久综合免费| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲精品视频女| 婷婷色综合大香蕉| 欧美3d第一页| 一区二区三区精品91| xxxhd国产人妻xxx| 秋霞在线观看毛片| 日本av手机在线免费观看| 久久精品夜色国产| 免费看不卡的av| 99热国产这里只有精品6| 两个人看的免费小视频| 少妇熟女欧美另类| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 一区二区av电影网| 在线观看免费高清a一片| 亚洲av在线观看美女高潮| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久亚洲国产成人精品v| 桃花免费在线播放| 久久久精品区二区三区| 国产福利在线免费观看视频| 精品第一国产精品| 久热这里只有精品99| 亚洲成国产人片在线观看| 久久久久久人妻| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 日本黄大片高清| 精品卡一卡二卡四卡免费| 捣出白浆h1v1| 免费观看性生交大片5| 老女人水多毛片| 看免费成人av毛片| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 最近的中文字幕免费完整| av视频免费观看在线观看| 久久久久精品久久久久真实原创| 国产在视频线精品| 成人午夜精彩视频在线观看| 精品福利永久在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 日韩欧美精品免费久久| av在线老鸭窝| 国产黄色免费在线视频| 亚洲色图综合在线观看| 免费看光身美女| 久久午夜综合久久蜜桃| 日韩成人伦理影院| 两个人看的免费小视频| 国产成人一区二区在线| 欧美性感艳星| 亚洲,欧美精品.| www.熟女人妻精品国产 | www.色视频.com| 国产一级毛片在线| 婷婷色综合大香蕉| 免费看av在线观看网站| 在线观看免费日韩欧美大片| 麻豆乱淫一区二区| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 高清黄色对白视频在线免费看| 精品久久久精品久久久| 久久久久久久久久人人人人人人| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 岛国毛片在线播放| 免费观看无遮挡的男女| 国产在线免费精品| 毛片一级片免费看久久久久| 久久久久久久久久久免费av| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产免费现黄频在线看| av卡一久久| 欧美日本中文国产一区发布| 免费观看性生交大片5| 久久亚洲国产成人精品v| 精品一区在线观看国产| 97超碰精品成人国产| 中国三级夫妇交换| 亚洲综合精品二区| a级片在线免费高清观看视频| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 久久久久久久国产电影| 日本wwww免费看| 三上悠亚av全集在线观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲高清免费不卡视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 嫩草影院入口| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产成人精品无人区| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久人人97超碰香蕉20202| 天堂中文最新版在线下载| 国产男女内射视频| 亚洲av综合色区一区| 亚洲成色77777| 免费大片18禁| 免费观看在线日韩| 一边亲一边摸免费视频| 午夜福利网站1000一区二区三区| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 午夜福利影视在线免费观看| 天堂中文最新版在线下载| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 波野结衣二区三区在线| 国产在视频线精品| 国产成人精品无人区| 久久久久精品性色| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 99热6这里只有精品| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 韩国av在线不卡| 蜜臀久久99精品久久宅男| a级毛色黄片| 两性夫妻黄色片 | 捣出白浆h1v1| 成人漫画全彩无遮挡| 国产xxxxx性猛交| 这个男人来自地球电影免费观看 | 亚洲欧美日韩卡通动漫| 一级爰片在线观看| 免费人妻精品一区二区三区视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产精品久久久久久久久免| 久久人妻熟女aⅴ| 一区二区三区四区激情视频| 久久久国产精品麻豆| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 综合色丁香网| 国产精品人妻久久久久久| 啦啦啦在线观看免费高清www| 免费黄色在线免费观看| 日本欧美国产在线视频| 18+在线观看网站| 日韩av在线免费看完整版不卡| 免费av中文字幕在线| 热re99久久精品国产66热6| av有码第一页| 久久久国产一区二区| 亚洲av综合色区一区| 永久网站在线| 丰满少妇做爰视频| 欧美激情国产日韩精品一区| 色哟哟·www| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲欧洲日产国产| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 午夜免费鲁丝| 亚洲经典国产精华液单| av不卡在线播放| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久久精品区二区三区| 亚洲av成人精品一二三区| 日本91视频免费播放| 一级片'在线观看视频| 赤兔流量卡办理| 亚洲情色 制服丝袜| 黄色一级大片看看| 又黄又粗又硬又大视频| 1024视频免费在线观看| 秋霞在线观看毛片| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 麻豆乱淫一区二区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 午夜激情久久久久久久| 欧美激情 高清一区二区三区| 久久久精品免费免费高清| 激情五月婷婷亚洲| 日本黄色日本黄色录像| 91精品国产国语对白视频| 国产av码专区亚洲av| 国产日韩欧美亚洲二区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 97在线视频观看| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 日本av手机在线免费观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 性高湖久久久久久久久免费观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 97在线人人人人妻| 韩国精品一区二区三区 | 亚洲欧洲日产国产| 最近中文字幕高清免费大全6| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产精品免费大片| 一级爰片在线观看| 亚洲国产av新网站| 狂野欧美激情性bbbbbb| 黄色一级大片看看| 美女国产视频在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 90打野战视频偷拍视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 男人添女人高潮全过程视频| 国产成人91sexporn| 久久狼人影院| 日本av手机在线免费观看| 亚洲成人av在线免费| 久久久久网色| 波多野结衣一区麻豆| 国产日韩欧美亚洲二区| 丰满乱子伦码专区| 亚洲精品美女久久av网站| 国产在视频线精品| 国产精品国产三级专区第一集| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 2018国产大陆天天弄谢| 国产在线视频一区二区| av不卡在线播放| 欧美日韩成人在线一区二区| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲精品色激情综合| 中国美白少妇内射xxxbb| 大片免费播放器 马上看| 男女下面插进去视频免费观看 | 男的添女的下面高潮视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日本vs欧美在线观看视频| 精品人妻在线不人妻| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产免费又黄又爽又色| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 女人精品久久久久毛片| 婷婷色av中文字幕| 男女下面插进去视频免费观看 | 99久久人妻综合| 日本午夜av视频| 欧美成人午夜精品| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲综合精品二区| 在线天堂最新版资源| 日韩欧美精品免费久久| 久久久a久久爽久久v久久| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲成色77777| 国产免费视频播放在线视频| 大香蕉久久网| 美女福利国产在线| 精品国产露脸久久av麻豆| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲第一区二区三区不卡| av女优亚洲男人天堂| av网站免费在线观看视频| 日本欧美国产在线视频| 国产福利在线免费观看视频| 国产精品一区www在线观看| 全区人妻精品视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 99国产精品免费福利视频| 制服人妻中文乱码| 国产精品久久久久久久电影| 丝袜脚勾引网站| 26uuu在线亚洲综合色| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 亚洲国产日韩一区二区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产有黄有色有爽视频| 丝袜美足系列| 黑丝袜美女国产一区| 精品久久久精品久久久| 全区人妻精品视频| 下体分泌物呈黄色| 国产福利在线免费观看视频| 亚洲精品国产av成人精品| 99视频精品全部免费 在线| 一级毛片我不卡| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲高清免费不卡视频| 90打野战视频偷拍视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产精品一区二区在线观看99| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲中文av在线| 午夜福利视频精品| 亚洲av中文av极速乱| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 搡老乐熟女国产| 日本免费在线观看一区| 香蕉精品网在线| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久久久久久久久久免费av| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲av男天堂| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产麻豆69| 亚洲,欧美精品.| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | a级毛片在线看网站| 乱人伦中国视频| 久久ye,这里只有精品| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 超碰97精品在线观看| 国产成人精品婷婷| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 99热全是精品| 国产精品人妻久久久影院| 国产成人精品福利久久| 在线免费观看不下载黄p国产| 最近最新中文字幕免费大全7| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 丝袜脚勾引网站| 搡女人真爽免费视频火全软件| 久久这里有精品视频免费| 久久精品国产综合久久久 | 在线观看人妻少妇| 久久99热这里只频精品6学生| 母亲3免费完整高清在线观看 | kizo精华| 春色校园在线视频观看| 五月伊人婷婷丁香| 国产精品国产av在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 免费在线观看黄色视频的| 午夜免费男女啪啪视频观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产极品粉嫩免费观看在线| 18禁国产床啪视频网站| 老司机亚洲免费影院| 视频区图区小说| 久久av网站| 男人爽女人下面视频在线观看| 精品久久久久久电影网| 高清视频免费观看一区二区| 久久久久精品性色| 一级毛片 在线播放| 十八禁网站网址无遮挡| 久久精品夜色国产| 日韩中文字幕视频在线看片| 五月开心婷婷网| 国产日韩欧美视频二区| 大码成人一级视频|