• <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 ?

    基于降維變換的低復(fù)雜度雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)高分辨多維參數(shù)估計

    2024-11-23 00:00:00謝前朋杜奕航孫兵閆華潘小義趙鋒
    關(guān)鍵詞:接收數(shù)據(jù)降維參數(shù)估計

    摘要: 針對當(dāng)前算法在實現(xiàn)雙基地電磁矢量傳感器多輸入多輸出(electromagnetic vector sensors multiple input multiple output, EMVS-MIMO)雷達(dá)的多維參數(shù)估計時計算代價較高的問題,通過利用降維變換技術(shù)來實現(xiàn)低復(fù)雜度的角度參數(shù)和極化參數(shù)求解。針對陣列接收數(shù)據(jù)維度較大問題,通過設(shè)計相應(yīng)的波束空間變換矩陣來實現(xiàn)對陣列接收數(shù)據(jù)的降維處理。針對算法本身的較高計算復(fù)雜度問題,采用低計算復(fù)雜度的平行因子分解算法。所提算法能夠精確地實現(xiàn)對發(fā)射因子矩陣和接收因子矩陣的求解。同時,通過新的旋轉(zhuǎn)不變關(guān)系構(gòu)建新的估計信號參數(shù),可以實現(xiàn)對發(fā)射/接收俯仰角的求解。進(jìn)一步,發(fā)射/接收方位角、發(fā)射/接收極化角和發(fā)射/接收極化相位差的估計可以通過發(fā)射/接收空間響應(yīng)矩陣的重構(gòu)來實現(xiàn)。仿真實驗結(jié)果表明,所提算法在降低計算復(fù)雜度的同時能夠保持優(yōu)越的多維參數(shù)估計性能。

    關(guān)鍵詞: 雙基地電磁矢量傳感器多輸入多輸出(electromagnetic vector sensors multiple input multiple output, EMVS-MIMO)雷達(dá); 多維參數(shù)估計; 波束空間變換; 平行因子分解算法

    中圖分類號: TN 958

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

    DOI:10.12305/j.issn.1001-506X.2024.06.08

    High resolution multidimensional parameter estimation for low complexity bistatic EMVS-MIMO radar based on reduced-dimensional transformation

    XIE Qianpeng1, DU Yihang2, SUN Bing3, YAN Hua1, PAN Xiaoyi4,*, ZHAO Feng4

    (1. Unit 95913 of the PLA, Shenyang 110041, China; 2. The Sixty-Third Research Institute, National University of Defense Technology, Nanjing 210007, China; 3. China Satellite Maritime Tracking and Control Department, Jiangyin 214430, China; 4. State Key Laboratory of Complex Electromagnetic Environment Effects on Electronics and Information System, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

    Abstract: To solve the high computational cost problem of the current algorithm to achieve multi-dimensional parameter estimation of bistatic electromagnetic vector sensors multiple input multiple output (EMVS MIMO) radar, the dimensionality-reduction transformation technology is utilized to achieve low complexity angle and polarization parameter solutions. To address the issue of large dimensionality in array received data, a corresponding beamspace transformation matrix is designed to achieve dimensionality-reduction processing of array received data. To address the high computational complexity of the algorithm itself, a parallel factor decomposition algorithm with low computational complexity is adopted. The proposed algorithm can accurately solve the transmission factor matrix and reception factor matrix. Moreover, by constructing a new estimating signal parameter via rotational invariance techniques (ESPRIT) relationship, the solution of the transmit/receive pitch angle can be achieved. Furthermore, the estimation of the transmit/receive azimuth angle, transmit/receive polarization angle and transmit/receive polarization phase difference can be achieved through the reconstruction of the transmit/receive spatial response matrix. Simulation experiments show that the proposed algorithm can maintain superior multidimensional parameter estimation performance while reducing computational complexity.

    Keywords: bistatic electromagnetic vector sensors multiple input multiple output (EMVS-MIMO) radar; multi-dimensional parameter estimation; beamspace spatial transformation; parallel factor decomposition algorithm

    0 引 言

    雙基地多輸入多輸出(multiple input multiple output,MIMO)雷達(dá)作為一種新體制雷達(dá)技術(shù),通過發(fā)收陣列的分離能夠?qū)崿F(xiàn)精確的角度參數(shù)估計[1-5。雙基地MIMO雷達(dá)根據(jù)其陣元性質(zhì)又可以分為雙基地標(biāo)量陣列MIMO雷達(dá)和雙基地電磁矢量傳感器(electromagnetic vector sensors, EMVS) MIMO雷達(dá)。不同于標(biāo)量陣列,EMVS通過其包含的三正交電偶極子和三正交磁偶極子能夠同時實現(xiàn)對電場矢量和磁場矢量的測量。因此,相比于雙基地標(biāo)量陣列MIMO雷達(dá),雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)在目標(biāo)參數(shù)估計、檢測和干擾抑制方面展現(xiàn)出良好的特性[6-8。通過對EMVS的研究,能夠?qū)崿F(xiàn)對更多目標(biāo)參數(shù)信息的獲取。

    近年來,對于雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)中二維發(fā)射角(two dimensional direction-of-departure, 2D-DOD)、發(fā)射極化角、發(fā)射極化相位差和二維接收角(two dimensional direction-of-arrival, 2D-DOA)、接收極化角、接收極化相位差的多維參數(shù)估計問題,文獻(xiàn)[9]首先提出利用旋轉(zhuǎn)不變技術(shù)估計信號參數(shù)(estimating signal parameter via rotational invariance techniques,ESPRIT),其通過從發(fā)射EMVS陣列和接收EMVS陣列中提取相應(yīng)的旋轉(zhuǎn)不變關(guān)系來對雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)中的2D-DOD和2D-DOA進(jìn)行估計。該算法巧妙地利用估計得到的DOD和DOA信息對EMVS空間響應(yīng)矩陣進(jìn)行重構(gòu),進(jìn)而得到相應(yīng)的極化角和極化相位差。但是,由于陣列接收數(shù)據(jù)維度較高,文獻(xiàn)[9]所提出的旋轉(zhuǎn)不變算法計算復(fù)雜度較高。文獻(xiàn)[10]提出低計算復(fù)雜度的傳播算子(propagator method, PM)算法。文獻(xiàn)[11]提出具有自動參數(shù)配對的PM算法來實現(xiàn)發(fā)射角和接收角的自動參數(shù)配對。文獻(xiàn)[12]提出三線性平行因子分解(parallel factor analysis, PARAFAC)算法。所提出的PARAFAC算法在保持較高估計精度的同時具有較低的計算復(fù)雜度。文獻(xiàn)[13]利用四維張量結(jié)構(gòu)提出高階奇異值分解(higher order singular value decomposition,HOSVD)算法,相比于文獻(xiàn)[9-12]中的算法,該算法具有最好的發(fā)射四維參數(shù)和接收四維參數(shù)測量性能。但是,HOSVD算法的不足之處在于其具有最高的計算代價。針對相關(guān)信源的八維參數(shù)估計問題,文獻(xiàn)[14]提出利用空間平滑技術(shù)來實現(xiàn)對DOD和DOA的角度參數(shù)估計。文獻(xiàn)[15]通過把接收EMVS陣列和發(fā)射EMVS陣列劃分成多個子陣,然后利用極化多樣性平滑技術(shù)來實現(xiàn)解相關(guān)處理。文獻(xiàn)[16]通過把接收EMVS陣列和發(fā)射EMVS陣列的空間響應(yīng)矢量合并到信號矩陣中對相關(guān)信源進(jìn)行處理。相比文獻(xiàn)[15]只使用部分子陣,文獻(xiàn)[16]利用全部收發(fā)陣列來進(jìn)行角度參數(shù)估計,其能夠?qū)崿F(xiàn)更多的目標(biāo)探測。但是,文獻(xiàn)[14-16]所提的方法只能實現(xiàn)對DOD和DOA的估計,無法估計出極化角和極化相位差。文獻(xiàn)[17]通過對接收EMVS陣列和發(fā)射EMVS陣列構(gòu)建廣義空間平滑矩陣,實現(xiàn)了對發(fā)射四維參數(shù)和接收四維參數(shù)的有效估計。為了提升雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)多維參數(shù)估計精度,文獻(xiàn)[18-20]通過對發(fā)射陣列和接收陣列進(jìn)行拉伸處理來構(gòu)建稀疏陣列結(jié)構(gòu),從而實現(xiàn)陣列孔徑的提升。相比于均勻線性EMVS發(fā)射陣列和EMVS接收陣列,稀疏陣列利用精粗估計的結(jié)合可以有效實現(xiàn)高精度的角度參數(shù)估計。

    通過以上分析可以發(fā)現(xiàn),對于雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)在不同應(yīng)用背景下的多維參數(shù)估計問題,眾學(xué)者提出了各種不同的算法。但是,由于每個EMVS都包含6個陣元,故對于M元發(fā)射EMVS陣列和N元接收EMVS陣列,其單快拍的陣列接收數(shù)據(jù)維度為36MN。一般情況下,單快拍的陣列接收數(shù)據(jù)很難實現(xiàn)良好的多維參數(shù)估計性能。為了實現(xiàn)雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)中高分辨的八維參數(shù)估計,需要多快拍的時間維采樣,這意味著雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)的陣列接收數(shù)據(jù)維度將會變得很大。較大的陣列接收維度導(dǎo)致各類算法的計算復(fù)雜度較大。因此,為了降低雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)中多維參數(shù)估計的復(fù)雜度,本文提出相應(yīng)的波束空間變換技術(shù)。根據(jù)文獻(xiàn)[21-24], 波束空間變換矩陣可以有效地實現(xiàn)陣列接收數(shù)據(jù)矩陣維度的降低。因此,本文首先利用波束空間變換矩陣實現(xiàn)對原始陣列接收數(shù)據(jù)的降維處理。然后,利用低復(fù)雜度的PARAFAC算法實現(xiàn)對發(fā)射導(dǎo)向矩陣和接收導(dǎo)向矩陣的求解。進(jìn)一步地,通過新的選擇矩陣來實現(xiàn)對發(fā)射俯仰角和接收俯仰角角度參數(shù)選擇不變關(guān)系的構(gòu)建。相比于當(dāng)前主流算法,本文所提的低復(fù)雜度求解算法能夠有效實現(xiàn)雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)中高精度的發(fā)射四維參數(shù)和接收四維參數(shù)估計。

    文中,(·)T,(·)H,(·)-1和(·)分別表示轉(zhuǎn)置、共軛轉(zhuǎn)置、矩陣求逆和矩陣偽逆操作;⊕,,⊙和°分別表示Ha-damard乘積、Kronecker乘積、Khatri-Rao乘積和矢量外積操作;I和1分別表示單位矩陣和全1矩陣;∠和real(·)分別表示取角度和取實部操作。

    1 信號模型

    考慮一個具有M元半波長均勻發(fā)射EMVS陣列和N元半波長均勻接收EMVS陣列的雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)系統(tǒng),如圖1所示,其每一個EMVS都包含三正交電偶極子和三正交磁偶極子。因此,對于每一個發(fā)射EMVS和接收EMVS,其電偶極子和磁偶極子的空間響應(yīng)分別為

    式中:Ft(θt,?t)、Fr(θr,?r)∈C6×2表示發(fā)射、接收空間角度位置矩陣;gt(θt,?t)、gr(θr,?r)∈C2×1表示發(fā)射、接收極化狀態(tài)矢量;θt,θr∈[0,π)表示發(fā)射、接收俯仰角;?t,?r∈[0,2π)表示發(fā)射、接收方位角;γt,γr∈[0,π/2)表示發(fā)射、接收極化角;ηt,ηr∈[-π,π)表示發(fā)射/接收極化相位差。

    根據(jù)文獻(xiàn)[9],為了實現(xiàn)對發(fā)射、接收俯仰角和發(fā)射、接收方位角的求解,可以分別對發(fā)射空間響應(yīng)ct(θt,?t,γt,ηt)和接收空間響應(yīng)cr(θr,?r,γr,ηr)進(jìn)行如下的矢量叉積運(yùn)算:

    ut

    式中:et、eh分別表示發(fā)射、接收EMVS中的三正交電偶極子矢量;ht和hr分別表示發(fā)射、接收EMVS中的三正交磁偶極子矢量。

    因此,對于K個非相關(guān)目標(biāo),雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)的EMVS發(fā)射導(dǎo)向矢量和EMVS接收導(dǎo)向矢量可以分別表示為

    式中:qtk=e-jπM-12sin θtk,e-jπM-22sin θtk,…,ejπM-12sin θtkT,qrk=e-jπN-12sin θrk,e-jπN-22sin θrk,…,ejπN-12sin θrkT。對于雙基地EMVS-MIMO雷達(dá),經(jīng)過匹配濾波之后的陣列接收數(shù)據(jù)可以表示為

    式中:At=[at1,at2,…,atK];Ar=[ar1,ar2,…,arK]。因此,多采樣快拍陣列接收數(shù)據(jù)可以進(jìn)一步表示為

    Y=(At⊙Ar)S+N(12)

    從式(12)可以看出, At⊙Ar的維度為36MN×K。文獻(xiàn)[9-13]所采用的算法均是對維度為36MN×L的陣列接收數(shù)據(jù)Y進(jìn)行處理,這意味著較大的矩陣維度會導(dǎo)致文獻(xiàn)[9-13]中所提的各種算法具有較高的計算復(fù)雜度。尤其是文獻(xiàn)[9]中的ESPRIT算法和文獻(xiàn)[13]中的HOSVD算法,在對角度參數(shù)和極化參數(shù)進(jìn)行求解時需要較高的計算代價。

    為了降低雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)中角度參數(shù)和極化參數(shù)求解時的計算復(fù)雜度,本文采用降維操作,所采用的降維處理并不會影響最終的角度參數(shù)和極化參數(shù)估計精度,這里所采用的降維矩陣為波束空間變換矩陣。根據(jù)文獻(xiàn)[21-23],對于具有中心對稱的發(fā)射EMVS均勻線性陣列和接收EMVS均勻線性陣列,可分別設(shè)計波束空間變換矩陣如下:

    式中:ut=[0,1,…,M-],ur=[0,1,…,N-],且M-lt;M,N-lt;N。進(jìn)一步地,通過利用Khatri-Rao乘積的性質(zhì)(AB)(C⊙D)=(AC)⊙(BD),為了實現(xiàn)降維處理,定義降維矩陣如下:

    從式(16)和式(17)可以看出,Wt和Wr的每一行元素均具有中心對稱結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步地,通過將降維矩陣J與陣列接收數(shù)據(jù)Y相乘,可以得到新的陣列接收數(shù)據(jù)如下:

    式中:Q~t=WtQt=[q~t1,q~t2,…,q~tK]和Q~r=WrQr=[q~r1,q~r2,…,q~rK]分別表示降維之后的發(fā)射陣列和接收陣列導(dǎo)向矢量矩陣,具體形式如下所示:

    進(jìn)一步地,從式(19)和式(20)可以看出,經(jīng)過降維處理之后,新的陣列接收數(shù)據(jù)Y~的維度為36M-N-×L,其陣列維度小于Y。這意味著對于所設(shè)計的降維矩陣,其相對于原始數(shù)據(jù)降低的維度為36(MN-M-N-)。因此,本文所采用的降維處理能夠有效地降低后續(xù)算法處理陣列接收數(shù)據(jù)的維度。同時,新構(gòu)建的降維陣列接收數(shù)據(jù)Y~仍滿足多維張量結(jié)構(gòu)。因此,為了充分利用陣列接收數(shù)據(jù)的空時特性,這里利用PARAFAC算法對新構(gòu)建的降維陣列接收數(shù)據(jù)Y~求解。

    2 基于PARAFAC算法的高分辨多維參數(shù)估計

    2.1 角度參數(shù)和極化參數(shù)聯(lián)合估計

    為了實現(xiàn)對發(fā)射、接收方位角,發(fā)射、接收俯仰角,發(fā)射、接收極化角和發(fā)射、接收極化相位差的求解,首先構(gòu)建如下三階張量模型:

    X=∑Kk=1a~tk·a~rk·sk+n~(21)

    式中: a~tk和a~rk表示導(dǎo)向矢量矩陣A~t和A~r的第k列元素;sk表示信號矩陣S的第k行元素。進(jìn)一步地,對于三階張量數(shù)據(jù)X,可以構(gòu)建3個不同維度的聯(lián)立方程如下:

    根據(jù)三線性迭代最小二乘算法,通過構(gòu)建關(guān)于A~t、A~r和S的最小二乘估計來實現(xiàn)對這3個參數(shù)的求解:

    minSY~-(A~t⊙A~r)SF

    minA~tY~t-(A~r⊙ST)A~TtF

    minA~rY~r-(ST⊙A~t)A~TrF(25)

    因此,對于估計得到的A~t、A~r和S,可以得到如下閉式解:

    PARAFAC算法利用交替迭代最小二乘算法來實現(xiàn)對S~、A~t和A~r的求解。并且,所求解得到的A~t和A~r可以實現(xiàn)2D-DOD和2D-DOA的自動參數(shù)配對。對于A ~t和A~r,下面進(jìn)行(θt,?t,γt,ηt)和(θr,?r,γr,ηr)的求解。

    在文獻(xiàn)[9-13]中,為了實現(xiàn)發(fā)射俯仰角和接收俯仰角的角度參數(shù)求解,均是利用半波長均勻線性陣列發(fā)射和接收導(dǎo)向矢量矩陣構(gòu)建ESPRIT實現(xiàn),其中的選擇矩陣很容易構(gòu)建。但是,由于本文采用波束空間降維變換,降維之后的陣列結(jié)構(gòu)不能簡單地采用文獻(xiàn)[9-13]中的旋轉(zhuǎn)不變矩陣。從式(19)和式(20)也可以看出,在新構(gòu)建的Q~t和Q~r中,任意上下兩行元素之間的旋轉(zhuǎn)不變關(guān)系較為復(fù)雜。取Q~t的第k列元素q ~tk=[q~t1,q~t2,…,q~tM-T,Q~r的第k列元素q~rk=[q~r1,q~r2,…,q~rN-T,則q~tk和q~rk的上下兩個元素分別滿足如下關(guān)系:

    因此,根據(jù)式(27)和式(28),對于Q~t和Q~r,可以構(gòu)建旋轉(zhuǎn)不變關(guān)系如下:

    式中:

    選擇矩陣Γt1,Γt2,Γr1,Γr2的具體形式分別為

    式中:ctm=cos(mπ/M-),m=0,1,…,M-;crn=cos(nπ/N-),n=0,1,…,N-;stm=sin(mπ/M-),m=0,1,…,M-;srn=sin(nπ/N-),n=0,1,…,N-。因此,為了實現(xiàn)對雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)中發(fā)射俯仰角θtk(k=1,2,…,K)和接收俯仰角θrk(k=1,2,…,K)的求解,進(jìn)一步構(gòu)建旋轉(zhuǎn)不變關(guān)系如下:

    (Γt2I6)A~t=(Γt1I6)A~tΦ(θt)(37)

    (Γr2I6)A~r=(Γr1I6)A~rΦ(θr)(38)

    因此,利用最小二乘估計可以實現(xiàn)對Φ(θt)和Φ(θr)的求解:

    進(jìn)一步地,分別對(θt)和(θr)進(jìn)行奇異值分解,可以得到K個特征值λt1,λt2,…,λtK和λr1,λr2,…,λrK。因此,估計得到的高精度發(fā)射俯仰角θtk(k=1,2,…,K)和接收俯仰角θrk(k=1,2,…,K)可以分別表示為

    θ~tk=arcsin2arctan λtkπ, k=1,2,…,K(41)

    θ~rk=arcsin2arctan λrkπ, k=1,2,…,K(42)

    對于估計得到的θ~tk和θ~rk,可以進(jìn)一步求解得到相應(yīng)的(?tk,γtk,ηtk)和(?rk,γrk,ηrk)。由于對(?tk,γtk,ηtk)和(?rk,γrk,ηrk)的求解過程類似,故本文只給出對于(?tk,γtk,ηtk)的推導(dǎo)過程。

    通過利用Khatri-Rao乘積的性質(zhì),可以通過如下的處理來重構(gòu)發(fā)射空間響應(yīng)C~t(θt,?t,γt,ηt):

    式中: A~t(6m-5∶6m,∶)表示A~t的第(6m-5)行到第6m行的元素。與文獻(xiàn)[9-13]不同的是,這里并不需要再乘一個對角陣,因為經(jīng)過降維處理之后的Q~t中的每個元素均是實數(shù),經(jīng)過矢量叉積算法的處理并不影響最終發(fā)射方位角?tk(k=1,2,…,K)的求解。

    對于重構(gòu)得到的發(fā)射空間響應(yīng)C~t(θt,?t,γt,ηt), Poynting矢量可以表示為

    因此,估計得到的發(fā)射方位角?tk(k=1,2,…,K)可以表示為

    ?~tk=arctanv~tku~tk, k=1,2,…,K(45)

    在得到(θ~tk,?~tk)(k=1,2,…,K)之后,相應(yīng)的發(fā)射陣列極化狀態(tài)矢量g~tk(γ~tk,η~tk)可以表示為

    因此,發(fā)射EMVS陣列的極化參數(shù)(γ~tk,η~tk)(k=1,2,…,K)可以表示為

    γ~tk=arctang~1tkg~2tk

    η~tk=∠g~1tk, k=1,2,…,K(47)

    最終,經(jīng)過以上的處理過程,可以得到雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)中的發(fā)射四維參數(shù)和接收四維參數(shù)。同時,對以上參數(shù)求解的過程直接實現(xiàn)了發(fā)收四維參數(shù)的自動配對。從詳細(xì)的理論推導(dǎo)可以看出,本文所采用的降維處理算法在對角度參數(shù)和極化參數(shù)進(jìn)行求解時,并沒有降低角度參數(shù)和極化參數(shù)的估計精度。

    2.2 克拉美羅界以及計算復(fù)雜度分析

    根據(jù)文獻(xiàn)[10],對于雙基地EMVS-MIMO雷達(dá),其關(guān)于發(fā)射四維參數(shù)(θt,?t,γt,ηt)和接收四維參數(shù)(θr,?r,γr,ηr)的克拉美羅下界可以表示為

    CRB=σ22L[real((DHΠAD)⊕(RTs18×8))]-1(48)

    式中:A=(A~t⊙A~r);ΠA=I36MN-AA?表示A的投影矩陣;Rs表示信號協(xié)方差矩陣;D表示A對四維發(fā)射參數(shù)(θt,?t,γt,ηt)和四維接收參數(shù)(θr,?r,γr,ηr)的聯(lián)合導(dǎo)數(shù)矢量矩陣。

    進(jìn)一步,考慮本文所提算法與文獻(xiàn)[9]中的 ESPRIT算法、文獻(xiàn)[10]中的 PM 算法、文獻(xiàn)[12]中的 PARAFAC算法和文獻(xiàn)[13]中的Tensor 子空間算法的計算復(fù)雜度對比。各種不同算法的計算復(fù)雜度如表1所示,其中κ表示算法迭代次數(shù),這里設(shè)置為200。為了實現(xiàn)更加直觀的對比,這里給出當(dāng)M=6和N=8,入射信源個數(shù)K=3,M-=N-=5時,各種不同算法的計算復(fù)雜度隨快拍數(shù)L的變化。圖2中的最大計算復(fù)雜度為1的原因,在于對每種算法在不同采樣快拍下的計算復(fù)雜度以Tensor子空間的算法復(fù)雜度作為歸一化因子做了歸一化處理。如圖2所示,相比于當(dāng)前主流算法,所提算法具有最低的計算復(fù)雜度。

    3 仿真實驗

    針對雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)角度參數(shù)和極化參數(shù)估計問題,下面通過仿真實驗來驗證本文所提算法與當(dāng)前主流算法在不同場景下的性能對比。對比算法采用的是文獻(xiàn)[9]中的ESPRIT算法、文獻(xiàn)[10]中的PM算法、文獻(xiàn)[12]中的PARAFAC算法和文獻(xiàn)[13]中的Tensor子空間算法。如圖1所示,假設(shè)發(fā)射EMVS陣列的個數(shù)為6,接收EMVS陣元的個數(shù)為6,降維矩陣中的M-和N-均設(shè)置為5。

    實驗 1 多維參數(shù)自動配對特性

    下面通過多次蒙特卡羅仿真實驗來驗證本文所提算法的空間譜估計性能。在仿真中,非相關(guān)目標(biāo)的個數(shù)K設(shè)置為3,其相應(yīng)的(θt,?t,γt,ηt)和(θr,?r,γr,ηr)分別如表2所示。

    快拍數(shù)L設(shè)置為200,信噪比設(shè)置為10 dB。蒙特卡羅仿真實驗次數(shù)設(shè)置為100。從圖3可以看出,本文所采用的降維處理仍然能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)射四維參數(shù)和接收四維參數(shù)的精確估計。同時,利用PARAFAC算法,相應(yīng)的2D-DOD和2D-DOA能夠?qū)崿F(xiàn)自動參數(shù)配對。

    實驗 2 不同信噪比對所提算法估計精度的影響

    下面驗證不同信噪比下本文所提算法的均方誤差估計性能。均方誤差(root mean square error, RMSE)的定義為

    RMSE=1100K∑100i=1-?2

    其中,表示估計得到的角度或極化參數(shù),?表示真實的角度或極化參數(shù)。目標(biāo)個數(shù)的設(shè)置以及相應(yīng)的參數(shù)如表2所示。信噪比的變化范圍為-10~30 dB,變化的步長為5 dB,快拍數(shù)設(shè)置為200。在不同的信噪比下,蒙特卡羅仿真實驗次數(shù)設(shè)置為100。從圖4可以看出,本文所提算法的角度參數(shù)和極化參數(shù)估計性能優(yōu)于 ESPRIT算法、PM算法和PARAFAC算法,與Tensor 子空間算法的估計性能接近。其中,下標(biāo)d表示角度參數(shù),下標(biāo)p表示極化參數(shù)。

    實驗 3 不同快拍數(shù)對所提算法估計性能的影響

    進(jìn)一步地,驗證不同采樣快拍數(shù)對所提算法估計性能的影響。其中,L的取值范圍為100~1 000,步長為100,信噪比設(shè)置為10 dB。其他仿真參數(shù)和實驗2相同。從圖5可以看出,本文所提算法的性能隨快拍數(shù)的增加表現(xiàn)出優(yōu)越的參數(shù)估計性能,并且相比于當(dāng)前主流算法,本文所提算法在不同采樣快拍數(shù)下,仍然能夠得到良好的角度參數(shù)和極化參數(shù)估計性能。

    實驗 4 不同降維尺度對所提算法估計性能的影響

    在以上仿真實驗中,均假設(shè)M-和N-分別為5,下面考慮3種不同的(M-,N-),即(M-,N-)=(4,5),(M-,N-)=(5,5)和(M-,N-)=(5,6),其他仿真參數(shù)與實驗2相同,這里給出均方誤差性能隨不同降維尺度的變化。從圖6可以看出,不同的降維尺度仍能夠?qū)崿F(xiàn)不錯的角度參數(shù)和極化參數(shù)估計性能。同時,盡管采用不同尺度的降維,多維參數(shù)的估計性能仍然優(yōu)越于ESPRIT 算法、PM 算法和PARAFAC算法。在本文研究中,理論上,降維尺度的變化范圍為1lt;M-lt;M,1lt;N-lt;N。但是在實際應(yīng)用中,較小的降維尺度M-和N-會影響到多維參數(shù)的估計性能。因此,本文建議為了在實現(xiàn)降維處理的同時保持較好的多維參數(shù)估計性能,降維尺度M-和N-的選擇最好滿足K≤M-lt;M和K≤N-lt;N。實驗1 到實驗 4的結(jié)果驗證了本文所提算法在降低計算復(fù)雜度的同時保持了良好的角度參數(shù)和極化參數(shù)估計性能。

    4 結(jié) 論

    為了降低雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)中角度參數(shù)和極化參數(shù)求解的計算復(fù)雜度,本文提出一種有效降維變換方法。通過利用所設(shè)計的降維變換矩陣可以有效降低陣列接收數(shù)據(jù)的維度,經(jīng)過降維變換之后的陣列導(dǎo)向矢量矩陣仍然包含有效的發(fā)射俯仰角和接收俯仰角角度信息。同時,利用PARAFAC算法能夠有效保持雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)陣列接收數(shù)據(jù)的三階張量結(jié)構(gòu)。本文通過構(gòu)建新的旋轉(zhuǎn)不變關(guān)系可以實現(xiàn)對發(fā)射俯仰角和接收俯仰角的角度參數(shù)估計。并且,本文所提算法能夠避免額外的角度參數(shù)和極化參數(shù)配對過程。仿真實驗結(jié)果表明,相比于當(dāng)前的主流算法,本文所提出的降維處理算法展現(xiàn)出優(yōu)良的多維參數(shù)估計性能。

    參考文獻(xiàn)

    [1]XU B Q, ZHAO Y B. Joint transmit-receive B-PARAFAC method for angle estimation in bistatic MIMO radar[J]. Digital Signal Processing, 2019, 92: 54-61.

    [2]ALI H, AHME S S, SHARAWI M, et al. Reduced complexity DOA and DOD estimation for a single moving target in bistatic MIMO radar[J]. Signal Processing, 2020, 166: 107276.

    [3]MA H H, TAO H H, SU J, et al. DOD/DOA and polarization estimation in MIMO systems with spatially spread dipole quints[J]. IEEE Communications Letters, 2020, 24(1): 99-102.

    [4]SHI J P, WEN F Q, LIU T P. Nested MIMO radar: coarrays, tensor modeling and angle estimation[J]. IEEE Trans.on Aerospace and Electronic Systems, 2021, 57(1): 573-585.

    [5]WU J L, WEN F Q, SHI J P. Direction finding in bistatic MIMO radar with direction-dependent mutual coupling[J]. IEEE Communications Letters, 2021, 25(7): 2231-2234.

    [6]LU Y W, MA J Z, SHI L F, et al. Multiple interferences suppression with space-polarization 1-decoupling for polarimetrie array[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2021, 32(1): 44-52.

    [7]夏德平, 張良, 吳濤, 等. 機(jī)載雙基地極化敏感陣列多干擾抑制[J]. 雷達(dá)學(xué)報, 2022, 11(3): 399-407.

    XIA D P, ZHANG L, WU T, et al. A multiple interference suppression algorithm based on airborne bistatic polarization radar[J]. Journal of Radars, 2022, 11(3): 399-407.

    [8]ZHENG G M, SONG Y W, CHEN C. Height measurement with meter wave polarimetric MIMO radar: signal model and MUSIC-like algorithm[J]. Signal Processing, 2022, 190: 108344.

    [9]CHINTAGUNT S, PONNUSAMY P. 2D-DOD and 2D-DOA estimation using the electromagnetic vector sensors[J]. Signal Processing, 2018, 147: 163-172.

    [10]LIU T T, WEN F Q, SHI J P, et al. A computationally economic location algorithm for bistatic EMVS-MIMO radar[J]. IEEE Access, 2019, 7: 120533-120540.

    [11]WEN F Q, SHI J P. Fast direction finding for bistatic EMVS-MIMO radar without pairing[J]. Signal Processing, 2020, 173: 10512.

    [12]WEN F Q, SHI J P, ZHANG Z J. Joint 2D-DOD, 2D-DOA, and polarization angles estimation for bistatic EMVS-MIMO radar via PARAFAC analysis[J]. IEEE Trans.on Vehicular Technology, 2020, 69(2): 1626-1638.

    [13]MAO C X, SHI J P, WEN F Q. Target localization in bistatic EMVS-MIMO radar using tensor subspace method[J]. IEEE Access, 2019, 7: 163119-163127.

    [14]CHINTAGUNT S, PONNUSAMY P. DOD and DOA estimation using the spatial smoothing in MIMO radar with the EMVS sensors[J]. Multidimensional Systems and Signal Processing, 2018, 29(4): 1241-1252.

    [15]CHINTAGUNT S, PONNUSAMY P. Integrated polarisation and diversity smoothing algorithm for DOD and DOA estimation of coherent targets[J]. IET Signal Processing, 2018, 12(4): 447-453.

    [16]PONNUSAMY P, SUBRAMANIAM K, CHINTAGUNT S. Computationally efficient method for joint DOD and DOA estimation of coherent targets in MIMO radar[J]. Signal Processing, 2019, 165: 262-267.

    [17]WEN F Q, SHI J P, ZHANG Z J. Generalized spatial smoo-thing in bistatic EMVS-MIMO radar[J]. Signal Processing, 2022, 193: 262-267.

    [18]謝前朋, 潘小義, 陳吉源, 等. 基于稀疏陣列的電磁矢量傳感器多輸入多輸出雷達(dá)高分辨角度和極化參數(shù)聯(lián)合估計[J]. 物理學(xué)報, 2020, 69(7): 074302.

    XIE Q P, PAN X Y, CHEN J Y, et al. Efficient angle and polarization parameter estimation for electromagnetic vector sensors multiple-input multiple-output radar by using sparse array[J]. Acta Physica Sinica, 2020, 69(7): 074302.

    [19]謝前朋, 潘小義, 陳吉源, 等. 基于新型陣列的雙基地EMVS-MIMO雷達(dá)高分辨角度參數(shù)估計[J]. 電子與信息學(xué)報, 2021, 43(2): 270-276.

    XIE Q P, PAN X Y, CHEN J Y, et al. High resolution angle parameter estimation for bistatic EMVS-MIMO radar based on a new designed array[J]. Journal of Electronics amp; Information Technology, 2021, 43(2): 270-276.

    [20]WANG X P, HUANG M X, WAN L T. Joint 2D-DOD and 2D-DOA estimation for coprime EMVS-MIMO radar[J]. Circuits, Systems, and Signal Processing, 2021, 40: 2950-2966.

    [21]徐麗琴, 李勇, 劉有耀, 等. 單基地MIMO雷達(dá)波束空間共軛ESPRIT角度估計方法[J]. 吉林大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版), 2022, 52(6): 1459-1465.

    XU L Q, LI Y, LIU Y Y, et al. Beamspace conjugate ESPRIT for angle estimation in monostatic MIMO radar[J]. Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition), 2022, 52(6): 1459-1465.

    [22]劉東賀, 趙永波, 龐曉嬌, 等. 基于降維波束空間的實值ESPRIT單基地MIMO雷達(dá)測角算法[J]. 電子與信息學(xué)報, 2021, 43(12): 3639-3646.

    LIU D H, ZHAO Y B, PANG X J, et al. DOA estimation algorithm based on reduce dimensional beamspace with real-valued ESPRIT for monostatic MIMO radar[J]. Journal of Electronics amp; Information Technology, 2021, 43(12): 3639-3646.

    [23]LIU D H, ZHAO Y B, CAO C H, et al. A novel reduced-dimensional beamspace unitary ESPRIT algorithm for monostatic MIMO radar[J]. Digital Signal Processing, 2021, 114: 2950-2966.

    [24]ZHANG J, RAKHIMOY D, HAARDT M. Gridless channel estimation for hybrid mmWave MIMO systems via tensor-ESPRIT algorithms in DFT beamspace[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2021, 15(3): 816-831.

    作者簡介

    謝前朋(1991—),男,工程師,博士,主要研究方向為陣列信號處理、雷達(dá)信號處理。

    杜奕航(1991—),男,高級工程師,博士,主要研究方向為信號處理。

    孫 兵(1991—),男,工程師,博士,主要研究方向為陣列信號處理、雷達(dá)信號處理。

    閆 華(1973—),女,高級工程師,碩士,主要研究方向為通信信號處理。

    潘小義(1986—),男,副教授,博士,主要研究方向為ISAR成像、雷達(dá)信號處理、電子對抗。

    趙 鋒(1978—),男,教授,博士,主要研究方向為電子信息系統(tǒng)仿真建模評估。

    猜你喜歡
    接收數(shù)據(jù)降維參數(shù)估計
    混動成為降維打擊的實力 東風(fēng)風(fēng)神皓極
    車主之友(2022年4期)2022-08-27 00:57:12
    基于新型DFrFT的LFM信號參數(shù)估計算法
    沖激噪聲背景下基于幅度預(yù)處理的測向新方法*
    降維打擊
    海峽姐妹(2019年12期)2020-01-14 03:24:40
    低復(fù)雜度多輸入多輸出雷達(dá)目標(biāo)角度估計方法
    Logistic回歸模型的幾乎無偏兩參數(shù)估計
    單片機(jī)模擬串口數(shù)據(jù)接收程序的實現(xiàn)及優(yōu)化
    基于向前方程的平穩(wěn)分布參數(shù)估計
    基于競爭失效數(shù)據(jù)的Lindley分布參數(shù)估計
    拋物化Navier-Stokes方程的降維仿真模型
    計算物理(2014年1期)2014-03-11 17:00:18
    黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 青青草视频在线视频观看| 精品久久久久久久久av| 天美传媒精品一区二区| 欧美精品亚洲一区二区| 一个人免费看片子| 免费观看在线日韩| 午夜激情久久久久久久| 久久国内精品自在自线图片| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲综合精品二区| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美+日韩+精品| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 日韩制服骚丝袜av| 高清欧美精品videossex| av线在线观看网站| 最近中文字幕2019免费版| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 美女福利国产在线| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲中文av在线| 国产一区二区在线观看日韩| 日日爽夜夜爽网站| 99热这里只有精品一区| 色网站视频免费| 视频区图区小说| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 丰满饥渴人妻一区二区三| 一级爰片在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| 国产亚洲欧美精品永久| 我要看黄色一级片免费的| 伊人久久国产一区二区| 国产精品一区www在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产成人精品一,二区| 欧美最新免费一区二区三区| 我的老师免费观看完整版| 欧美精品一区二区免费开放| 国产一区二区三区av在线| 91国产中文字幕| 日本与韩国留学比较| 永久网站在线| videos熟女内射| 老司机影院毛片| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产精品人妻久久久久久| 一个人看视频在线观看www免费| 久久女婷五月综合色啪小说| 在线看a的网站| 国产精品无大码| 国产精品欧美亚洲77777| a 毛片基地| 日韩一区二区视频免费看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 人成视频在线观看免费观看| 欧美日韩成人在线一区二区| 26uuu在线亚洲综合色| 又大又黄又爽视频免费| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 久久久久久久精品精品| 免费黄网站久久成人精品| 国产精品.久久久| 久久99蜜桃精品久久| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产深夜福利视频在线观看| tube8黄色片| 又黄又爽又刺激的免费视频.| av黄色大香蕉| 国产精品99久久久久久久久| 中国美白少妇内射xxxbb| 夫妻性生交免费视频一级片| 桃花免费在线播放| 曰老女人黄片| 亚洲国产精品999| 日本与韩国留学比较| 天美传媒精品一区二区| 丁香六月天网| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产成人精品婷婷| 国产亚洲一区二区精品| 国产免费现黄频在线看| 亚洲综合色网址| 国产片特级美女逼逼视频| 在线观看免费视频网站a站| 一级,二级,三级黄色视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲在久久综合| 日本午夜av视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产精品久久久久久久久免| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚州av有码| 99久久精品国产国产毛片| 精品亚洲成国产av| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲不卡免费看| 在线天堂最新版资源| xxx大片免费视频| 久久久久精品性色| 国产在线视频一区二区| 日韩三级伦理在线观看| 在线观看www视频免费| 久久久久国产网址| 777米奇影视久久| a 毛片基地| 中国美白少妇内射xxxbb| 日本午夜av视频| 好男人视频免费观看在线| 少妇精品久久久久久久| 超色免费av| 天美传媒精品一区二区| 99久久人妻综合| 日本免费在线观看一区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 日本黄色片子视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲av.av天堂| 精品久久久精品久久久| 性色av一级| 视频中文字幕在线观看| 一级a做视频免费观看| 在线观看免费高清a一片| 日韩av在线免费看完整版不卡| 一区在线观看完整版| 桃花免费在线播放| 亚洲精品久久午夜乱码| a 毛片基地| 新久久久久国产一级毛片| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 精品少妇黑人巨大在线播放| 午夜日本视频在线| kizo精华| 精品人妻一区二区三区麻豆| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| xxxhd国产人妻xxx| 丝瓜视频免费看黄片| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 韩国av在线不卡| 国产深夜福利视频在线观看| 两个人免费观看高清视频| 日韩人妻高清精品专区| 中文字幕av电影在线播放| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日本与韩国留学比较| 亚洲成人手机| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 亚洲国产最新在线播放| 日本欧美视频一区| 精品久久久久久久久亚洲| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲一区二区三区欧美精品| 插阴视频在线观看视频| 色5月婷婷丁香| 日本wwww免费看| 免费日韩欧美在线观看| 国产探花极品一区二区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 青春草国产在线视频| 免费av不卡在线播放| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲第一区二区三区不卡| 制服人妻中文乱码| 久久久久久久久久久丰满| 交换朋友夫妻互换小说| 毛片一级片免费看久久久久| 热99久久久久精品小说推荐| 十分钟在线观看高清视频www| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲在久久综合| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲精品成人av观看孕妇| 看十八女毛片水多多多| 久久影院123| 亚洲不卡免费看| 伊人亚洲综合成人网| 久久青草综合色| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 成人黄色视频免费在线看| 我要看黄色一级片免费的| a级片在线免费高清观看视频| 草草在线视频免费看| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲精品美女久久av网站| 大码成人一级视频| 精品一区二区三区视频在线| 国产69精品久久久久777片| 国产视频首页在线观看| 能在线免费看毛片的网站| 久久精品国产a三级三级三级| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 97在线视频观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 尾随美女入室| 欧美日韩成人在线一区二区| 日韩中文字幕视频在线看片| 校园人妻丝袜中文字幕| 在现免费观看毛片| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 久久99蜜桃精品久久| 久久国产亚洲av麻豆专区| 精品亚洲成国产av| 久久热精品热| 亚洲国产精品一区三区| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 日韩中字成人| 黄色怎么调成土黄色| 国产片特级美女逼逼视频| 晚上一个人看的免费电影| 赤兔流量卡办理| 亚洲精品自拍成人| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| av线在线观看网站| 国产熟女午夜一区二区三区 | 看十八女毛片水多多多| 综合色丁香网| 人妻 亚洲 视频| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 全区人妻精品视频| 毛片一级片免费看久久久久| 免费看光身美女| 久久久国产一区二区| 18禁观看日本| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲性久久影院| 日韩中文字幕视频在线看片| 十八禁高潮呻吟视频| 最新的欧美精品一区二区| 婷婷色综合www| 看免费成人av毛片| 欧美性感艳星| 人妻 亚洲 视频| 久久久久久伊人网av| 久久精品久久久久久久性| 寂寞人妻少妇视频99o| 国精品久久久久久国模美| 午夜免费观看性视频| 亚洲国产av影院在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产精品久久久久久久电影| 日本av手机在线免费观看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 一区在线观看完整版| 国产精品一区www在线观看| 黑丝袜美女国产一区| 视频中文字幕在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲内射少妇av| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 一级黄片播放器| 大陆偷拍与自拍| 国产精品三级大全| 国产精品成人在线| 国国产精品蜜臀av免费| 一级黄片播放器| h视频一区二区三区| 交换朋友夫妻互换小说| 国产男人的电影天堂91| 男人爽女人下面视频在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久久午夜欧美精品| 国产综合精华液| 亚洲精品国产av蜜桃| 成人亚洲精品一区在线观看| 欧美国产精品一级二级三级| 免费黄频网站在线观看国产| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 妹子高潮喷水视频| 超色免费av| 亚洲国产色片| 亚洲欧美精品自产自拍| 99久久精品国产国产毛片| 看十八女毛片水多多多| 一二三四中文在线观看免费高清| 日韩人妻高清精品专区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲情色 制服丝袜| 国产淫语在线视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 中文字幕亚洲精品专区| 国产熟女午夜一区二区三区 | 午夜福利网站1000一区二区三区| 春色校园在线视频观看| 色网站视频免费| av在线播放精品| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产视频首页在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 欧美97在线视频| 七月丁香在线播放| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产男人的电影天堂91| 大香蕉97超碰在线| 国产一区有黄有色的免费视频| 这个男人来自地球电影免费观看 | 超碰97精品在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 久久午夜福利片| 日韩电影二区| 免费人妻精品一区二区三区视频| 午夜福利视频精品| 国产免费又黄又爽又色| 少妇被粗大猛烈的视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产一区二区三区av在线| 国产日韩欧美视频二区| 久久久午夜欧美精品| 九色亚洲精品在线播放| 久久99一区二区三区| 丰满少妇做爰视频| 国产有黄有色有爽视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 黑丝袜美女国产一区| 精品少妇内射三级| 国产欧美亚洲国产| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲国产日韩一区二区| 在线观看免费高清a一片| 国产欧美亚洲国产| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产成人av激情在线播放 | 亚洲欧洲日产国产| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 搡老乐熟女国产| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲国产精品一区三区| 99re6热这里在线精品视频| 国产精品一区二区在线不卡| 欧美+日韩+精品| 国产精品女同一区二区软件| 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 | 成人毛片60女人毛片免费| 日韩av免费高清视频| 日韩欧美精品免费久久| 国产色婷婷99| 成人黄色视频免费在线看| 春色校园在线视频观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲欧洲国产日韩| av女优亚洲男人天堂| 九草在线视频观看| 国产成人精品婷婷| 中文字幕制服av| a级毛片在线看网站| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 精品熟女少妇av免费看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 一本久久精品| 两个人的视频大全免费| 99热6这里只有精品| 国产极品天堂在线| 亚洲av综合色区一区| 日本av免费视频播放| 热re99久久精品国产66热6| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 人妻系列 视频| 最新的欧美精品一区二区| 国产视频内射| 日韩中字成人| 国产在线一区二区三区精| 美女国产视频在线观看| 日韩视频在线欧美| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 97在线人人人人妻| 爱豆传媒免费全集在线观看| 中文字幕久久专区| 国产亚洲最大av| 久久毛片免费看一区二区三区| 搡老乐熟女国产| 亚洲国产精品999| 国产成人av激情在线播放 | 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 最新的欧美精品一区二区| 国产视频内射| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 9色porny在线观看| www.av在线官网国产| 美女福利国产在线| 免费观看在线日韩| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| av在线观看视频网站免费| 亚洲精品中文字幕在线视频| 最新中文字幕久久久久| 国产色爽女视频免费观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 蜜桃在线观看..| 综合色丁香网| 老司机影院毛片| 国产精品久久久久成人av| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 69精品国产乱码久久久| av黄色大香蕉| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产成人午夜福利电影在线观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲成色77777| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产成人精品久久久久久| 国产精品一区www在线观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 中文字幕制服av| 久久久久久久久大av| 日本欧美视频一区| 久久影院123| 免费大片黄手机在线观看| av国产久精品久网站免费入址| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 少妇人妻精品综合一区二区| 日韩中字成人| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 午夜激情久久久久久久| 日韩成人伦理影院| 在线看a的网站| 女性被躁到高潮视频| 亚洲av中文av极速乱| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲国产av影院在线观看| 国产日韩欧美在线精品| 久久ye,这里只有精品| 日本黄色日本黄色录像| 久久午夜福利片| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲少妇的诱惑av| 桃花免费在线播放| av黄色大香蕉| 一级毛片 在线播放| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产精品免费大片| 男人添女人高潮全过程视频| 少妇的逼好多水| 国产精品不卡视频一区二区| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 我要看黄色一级片免费的| 伊人亚洲综合成人网| 免费看av在线观看网站| 桃花免费在线播放| 另类亚洲欧美激情| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲精品成人av观看孕妇| 91国产中文字幕| 国产69精品久久久久777片| 永久网站在线| freevideosex欧美| 国产精品久久久久成人av| 天堂中文最新版在线下载| 女性被躁到高潮视频| 插逼视频在线观看| 热re99久久国产66热| 不卡视频在线观看欧美| √禁漫天堂资源中文www| 一级毛片aaaaaa免费看小| 日本黄色片子视频| 少妇高潮的动态图| 一二三四中文在线观看免费高清| 欧美xxⅹ黑人| 欧美3d第一页| 97超视频在线观看视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 美女福利国产在线| av网站免费在线观看视频| 另类精品久久| 99久久中文字幕三级久久日本| 99久久精品一区二区三区| 综合色丁香网| av.在线天堂| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 日韩电影二区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 成人毛片60女人毛片免费| 婷婷色av中文字幕| 精品国产一区二区久久| 久久婷婷青草| 黄色毛片三级朝国网站| 91久久精品电影网| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产精品人妻久久久影院| 97超碰精品成人国产| 嫩草影院入口| 亚洲av国产av综合av卡| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国国产精品蜜臀av免费| 看十八女毛片水多多多| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲欧洲国产日韩| 午夜视频国产福利| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 午夜日本视频在线| 日日啪夜夜爽| 亚洲国产精品一区三区| 熟女电影av网| 另类精品久久| 777米奇影视久久| 伊人久久精品亚洲午夜| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 日韩 亚洲 欧美在线| 2022亚洲国产成人精品| 91久久精品国产一区二区三区| av电影中文网址| 五月开心婷婷网| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 看十八女毛片水多多多| 99九九在线精品视频| 波野结衣二区三区在线| 99久久综合免费| 国产男女超爽视频在线观看| 美女cb高潮喷水在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 九色亚洲精品在线播放| 超色免费av| 如何舔出高潮| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 丁香六月天网| 日韩av免费高清视频| 五月开心婷婷网| 最近的中文字幕免费完整| 少妇人妻 视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 午夜老司机福利剧场| 久久99精品国语久久久| 久久久久久久亚洲中文字幕| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产成人精品无人区| 18禁观看日本| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 欧美精品一区二区大全| 久久精品国产亚洲av天美| 国产亚洲最大av| 九九在线视频观看精品| 日本黄色片子视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久久久国产网址| 欧美精品亚洲一区二区| 国产成人91sexporn| 色5月婷婷丁香| 国产精品嫩草影院av在线观看| 欧美bdsm另类| 国产午夜精品一二区理论片| av国产久精品久网站免费入址| 国产黄频视频在线观看| 成人综合一区亚洲| 毛片一级片免费看久久久久| av在线观看视频网站免费| 午夜影院在线不卡| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 一个人免费看片子| av国产精品久久久久影院| 国产免费福利视频在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 青春草亚洲视频在线观看| 欧美xxⅹ黑人| 九九爱精品视频在线观看| 久久影院123| 男女免费视频国产| 欧美成人午夜免费资源| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久精品国产a三级三级三级| 18禁在线播放成人免费| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 尾随美女入室| 国产成人av激情在线播放 | 国产乱来视频区| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲图色成人| 久久人人爽人人爽人人片va| 色5月婷婷丁香| 一本久久精品| 国产精品 国内视频| 久久久精品区二区三区| 久久精品国产自在天天线| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产一区亚洲一区在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 嫩草影院入口| 亚洲精品视频女| 久久精品国产a三级三级三级| 国产成人精品婷婷|