• <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GOCI影像的長江口及其鄰近海域CDOM遙感反演及其日內(nèi)變化研究

    2017-09-05 11:28:33孫璐蔣錦剛朱渭寧
    海洋學(xué)報(bào) 2017年9期
    關(guān)鍵詞:長江口海域反演

    孫璐,蔣錦剛,朱渭寧*

    (1.浙江大學(xué) 海洋學(xué)院 海島海岸帶研究所,浙江 杭州 310058)

    基于GOCI影像的長江口及其鄰近海域CDOM遙感反演及其日內(nèi)變化研究

    孫璐1,蔣錦剛1,朱渭寧1*

    (1.浙江大學(xué) 海洋學(xué)院 海島海岸帶研究所,浙江 杭州 310058)

    采用靜止軌道海洋水色衛(wèi)星(GOCI)數(shù)據(jù)對長江口及其鄰近海域有色溶解有機(jī)物(CDOM)反演。以QAA-CDOM算法為基礎(chǔ),根據(jù)實(shí)測數(shù)據(jù),利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型來擬合QAA-CDOM算法中需要針對長江口水體進(jìn)行優(yōu)化的懸浮顆粒后向散射系數(shù)bbp與吸收系數(shù)ap的關(guān)系,從而準(zhǔn)確估算CDOM的濃度。結(jié)果表明,反演結(jié)果準(zhǔn)確度較高,平均相對誤差為0.35。基于GOCI日內(nèi)連續(xù)成像的優(yōu)勢,選取2014年3月15日8景GOCI影像,利用優(yōu)化后的QAA-CDOM-BP算法,對長江口及其鄰近海域CDOM的日內(nèi)變化進(jìn)行反演和分析,得到的變化規(guī)律如下:長江口及其鄰近海域的CDOM日變化主要受潮流、長江徑流等共同影響。長江口內(nèi)CDOM濃度在漲潮期高于退潮期,由于受長江沖淡水的作用,CDOM從口外往外海區(qū)呈現(xiàn)逐漸遞減趨勢。

    GOCI影像; 長江口; CDOM; QAA-CDOM算法;BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò); 日變化特征

    1 引言

    有色溶解有機(jī)質(zhì)(Colored Dissolved Organic Matter,CDOM)又稱黃色物質(zhì),是存在于各種水體中的一類含有腐殖酸、富里酸和芳烴聚合物等物質(zhì)的可溶性有機(jī)物,能夠反映水體的性質(zhì)組成[1],經(jīng)常被用來作為一種有效的示蹤物,推斷水生環(huán)境中溶解有機(jī)碳(DOC)的空間分布[2]。CDOM也是溶解有機(jī)物(DOM)的光敏部分[3-5],因此利用遙感技術(shù)探察CDOM在大尺度上的時空分布可以為研究水生生態(tài)環(huán)境變化及有機(jī)碳循環(huán)提供一種有效手段[6-7]。近岸海域水體中CDOM的濃度主要受河流輸入、浮游動植物、細(xì)菌和沉積物的影響。研究表明近岸CDOM的來源主要分為陸源和海源兩大類,前者由陸地植物腐爛分解后隨徑流輸入為主,后者主要以海水中浮游植物等微生物的降解產(chǎn)生[8]。長江口及鄰近海域受潮汐活動、陸源徑流輸入等因素的強(qiáng)烈影響,加上特有的物理、化學(xué)條件,例如河口區(qū)特有的最大渾濁帶中泥沙含量常常高于上下游河段幾倍以至幾十倍[9-10],使河口海岸區(qū)域的CDOM的遷移降解過程更加復(fù)雜[11]。

    GOCI(Geostationary Ocean Color Imager)作為世界上第一顆旨向海洋水色觀測的靜止衛(wèi)星,設(shè)計(jì)用于提供高頻率的影像覆蓋,以提高海洋的觀測能力。GOCI共有8個可見光及近紅外波段(412 nm, 443 nm, 490 nm, 555 nm, 660 nm, 680 nm, 745 nm , 865 nm)[12],空間分辨率為500 m,時間分辨率高(每小時更新一次),可用于實(shí)時連續(xù)觀監(jiān)測海洋和沿海地區(qū)的水質(zhì)。每天獲取8景影像,數(shù)據(jù)幅寬為2 500 km×2 500 km,其覆蓋范圍包括韓國、中國、日本以及俄羅斯的海域。GOCI數(shù)據(jù)的出現(xiàn)為復(fù)雜區(qū)域水質(zhì)的日循環(huán)變化研究帶來了機(jī)遇。目前學(xué)者利用GOCI對葉綠素和懸浮泥沙這兩種水色成分的研究較多,江彬彬等[13]以杭州灣及鄰近海域?yàn)槔囱萘私稇腋∧嗌碀舛?郭宇龍等[14]發(fā)現(xiàn)GOCI對葉綠素三波段算法具有更高的穩(wěn)定性和精度;Huang等[15]研究了太湖藻類逐時動態(tài)變化特征。利用GOCI對CDOM反演的研究還鮮有報(bào)道,以往的CDOM反演模型多為基于波段比的經(jīng)驗(yàn)?zāi)P蚚16-17],且反演精度較其他水色物質(zhì)相對較低,如MODIS算法基礎(chǔ)手冊中提及該算法誤差估計(jì)在35%~50%之間[18],而在復(fù)雜區(qū)域,CDOM反演的難度會更大。近期提出的QAA-CDOM反演算法在北美等地的河口海岸地區(qū)已經(jīng)有了一定的反演效果,但是其在長江口地區(qū)的適應(yīng)性及其是否可用于GOCI影像尚未有深入的研究與驗(yàn)證。

    本研究以GOCI為遙感數(shù)據(jù)源,采用6S大氣校正技術(shù),開展了以下3個方面研究:(1)基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型優(yōu)化QAA-CDOM算法,使之適用于長江河口及海岸帶區(qū)域;(2)將QAA-CDOM-BP模型應(yīng)用于GOCI數(shù)據(jù),對研究區(qū)域的CDOM進(jìn)行遙感反演;(3)從得到的小時級分辨尺度的CDOM反演結(jié)果,并結(jié)合該海域水動力環(huán)境解譯長江口CDOM來源,分析長江口及鄰近海域的CDOM分布規(guī)律及其環(huán)境影響因素。

    2 材料與方法

    2.1 研究區(qū)域概況

    長江是我國最長的河流,其平均入海徑流量約9.28×1011m3/a,占東??倧搅髁縼碓吹?4.4%[19]。長江口海區(qū)位于亞熱帶區(qū)域,屬中緯度季風(fēng)區(qū),北面受蘇北沿岸流的影響,東部有黑潮水與之交換,南面有臺灣暖流上朔,西側(cè)有長江、錢塘江等河流的輸入,同時還受到上升流的影響,是我國乃至世界上最復(fù)雜的陸架海區(qū)之一[20]。

    2.2 數(shù)據(jù)的獲取

    2.2.1 樣品的采集與前處理

    本研究的水樣采集時間是2個長江口航次(2011年5月和2012年4月),水樣采集區(qū)域位于30°17′~31°32′N,121°21′~122°57′E(圖1),標(biāo)注點(diǎn)的光譜曲線見圖2。每個采樣點(diǎn)現(xiàn)場采集水樣后保存于經(jīng)過同站位海水潤洗過的棕色玻璃瓶中,以盡量減小容器對樣品的污染。將水樣置于120~140 mmHg的負(fù)壓下,用經(jīng)過酸和Milli-Q水處理過的0.2 μm的聚碳酸脂濾膜(事先用體積分?jǐn)?shù)10%的鹽酸浸泡15 min后,再用Milli-Q水充分淋洗進(jìn)行過濾,濾液置于60 mL棕色玻璃瓶(預(yù)先于450℃下灼燒5 h)中。為避免水樣發(fā)生光化學(xué)降解反應(yīng),所有濾液避光冷凍儲藏并帶回實(shí)驗(yàn)室處理。

    圖1 采樣點(diǎn)分布示意圖Fig.1 Sketch map of sampling point distribution

    實(shí)驗(yàn)使用數(shù)據(jù)為2011年5月30條實(shí)測數(shù)據(jù),2012年4月33條實(shí)測數(shù)據(jù),共63條實(shí)測數(shù)據(jù)。野外實(shí)測光譜數(shù)據(jù)采集使用的是由美國分析光譜儀器公司( Analytical Spectral Devices)的ASD光譜儀(ASD Field Spec),光譜采集方法為二類水體水面光譜測量法[21]。圖2為選擇不同類型水體水表面光譜曲線,所選樣點(diǎn)的位置在圖1標(biāo)記。

    圖2 不同水體的遙感光譜Fig.2 Remote sensing spectra of different water bodies

    2.2.2 CDOM的吸收光譜

    測量前, 樣品置于避光處升至室溫。采用島津UV-2550雙通道紫外-可見分光光度計(jì)進(jìn)行測定,使用10 mm的石英比色皿,以Milli-Q水作為參比,掃描波長范圍380~890 nm, 掃描間隔1 nm。根據(jù)儀器得到樣品的吸光度值,利用式(1)計(jì)算得到CDOM的吸收系數(shù)a(λ)[22-23]:

    a(λ)=2.303D(λ)/L,

    (1)

    式中,L為比色皿光程(m);D(λ)為儀器測定的CDOM吸光度。所有波長處的D(λ)通過減去683~687 nm處的平均吸光度來去除儀器的基線漂移和散射等影響[24]。

    由于CDOM的溶解性及其在化學(xué)成分上的復(fù)雜性,CDOM的濃度通常用其光學(xué)屬性,即吸收系數(shù)(一般為443 nm處)表示。

    2.3 影像數(shù)據(jù)

    本文采用的GOCI數(shù)據(jù)通過官方網(wǎng)站(http://kosc.kiost.ac) 下載,選擇2014年3月15日08時28分至15時28分的8景GOCI影像,對影像進(jìn)行輻射定標(biāo)、幾何校正、大氣校正等操作。大氣校正采用6S大氣校正算法。前人研究表明[25],當(dāng)太陽天頂角小于50°時,各大氣參數(shù)變化幅度較??;當(dāng)太陽天頂角大于50°時,藍(lán)光波段角度引起的相對偏差迅速升高,而其他波段在太陽天頂角大于60°時相對偏差才開始迅速升高,這是因?yàn)闇啙崴w在這些波段的高反射率引起的。長江口2014年3月15日不同時刻太陽天頂角度數(shù),9:28至14:28的太陽天頂角度數(shù)小于50°,8:28與15:28時刻太陽天頂角小于60°,所引起的相對偏差不大。

    3 基于實(shí)測遙感反射率的反演模型建立

    3.1 CDOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)反演方法

    表1 QAA算法的具體步驟

    續(xù)表1

    注:Rrs(λ)表示水表遙感反射率(在特定波長λ處,下同);rrs(λ)表示水面下遙感反射率;a(λ)表示水的總吸收系數(shù);aw(λ)表示純水的吸收系數(shù);bbp(λ)表示顆粒物后向散射系數(shù)。

    圖3 QAA算法反演驗(yàn)證結(jié)果Fig.3 Results of QAA algorithm inversion verification

    QAA_v6的ag(443)計(jì)算方法認(rèn)為ag(443)的吸收與412波段和443波段的總吸收變化段存在關(guān)系,也有學(xué)者認(rèn)為ag(443)與bbp(555)存在相關(guān),并提出QAA-CDOM擴(kuò)展算法。本文的建模思路選擇Zhu等[27-28]的QAA-CDOM擴(kuò)展算法進(jìn)行建模。

    QAA-CDOM估算CDOM吸收有兩個步驟:第一步是利用QAA估算的后向散射系數(shù)bbp(555)推算浮游植物和非藻類顆粒物的吸收系數(shù)之和ap(443);第二步是從QAA估算的水體總吸收系數(shù)中減去第一步估算的ap(443),從而獲得CDOM的吸收系數(shù)ag(443),具體步驟與公式見表2。此外,雖然浮游植物等生物性顆粒與泥沙礦物等無機(jī)顆粒物的吸收與反射特征有差異,但是以往的研究表明,在將兩者合并為總懸浮顆粒的情況下,ap(443)和bbp(555)有一定程度的相關(guān)性[24,28],因此可以用來估算CDOM的吸收ag(443)。

    目前為止,還沒有相關(guān)文獻(xiàn)做有關(guān)QAA等半分析算法在長江口的優(yōu)化與應(yīng)用??紤]到QAA算法使用了更多的數(shù)據(jù)來開發(fā)和驗(yàn)證,因此本研究采用了QAA_v6算法及其各參數(shù)來計(jì)算bbp(555)、a(443)等變量,后續(xù)計(jì)算使用QAA-CDOM算法將ag從adg中分離出來。第一步推算ap(443)的過程中需要使用兩個參數(shù)J1和J2,但是由于長江口河口區(qū)最大渾濁帶中泥沙含量常常高于上下游河段幾倍以至幾十倍,而泥沙懸浮物對后向散射占很大比例的影響,原模型提供的J1和J2[28]的數(shù)值主要是根據(jù)墨西哥灣的水體擬合的,可能并不適用于長江口(步驟8),因此相應(yīng)參數(shù)使用本研究現(xiàn)場采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整使模型更適用于長江口水域。本研究使用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立ap(443)和bbp(555)的之間的反演模型。

    表2 QAA-CDOM的擴(kuò)展算法:計(jì)算ag(443)

    注:ag(λ)表示CDOM的吸收系數(shù);ad(λ)表示非藻類顆粒物吸收系數(shù);aph(λ)表示浮游植物吸收系數(shù);ap(443)是aph(443)與ad(443)之和。

    圖4 QAA-CDOM算法框架示意圖Fig.4 Schematic diagram of QAA-CDOM algorithm framework

    3.2 QAA-CDOM-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

    BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是一個多層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。多層BP網(wǎng)絡(luò)不僅有輸入節(jié)點(diǎn)、輸出節(jié)點(diǎn),而且還有一層或多層隱節(jié)點(diǎn),各層之間的傳遞函數(shù)一般為S型函數(shù),形式如下:

    (2)

    誤差函數(shù),對第p個樣本誤差計(jì)算公式為

    (3)

    式中,tpi、opi分別為期望輸出和網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算輸出。

    BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型是一種有教師指導(dǎo)訓(xùn)練方式的反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),它是通過信號的正向傳播和誤差信號的逆向傳播修改權(quán)值和閾值的過程反復(fù)進(jìn)行,直到整個訓(xùn)練樣本集的網(wǎng)絡(luò)輸出誤差滿足一定的精度要求或達(dá)到設(shè)定的訓(xùn)練次數(shù)為止。本項(xiàng)研究的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)形式如圖5所示。

    圖5 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)Fig.5 Topological structure of neural network model

    3.3 網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練

    由于利用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法必須對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行大量的訓(xùn)練,既要保障有足夠的樣品用于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)辯識傳遞函數(shù),又要綜合考慮節(jié)點(diǎn)數(shù)和實(shí)際要求[29]。而實(shí)測樣本中CDOM吸收ag(443)范圍為0.025~0.53 m-1,范圍較窄,不能涵蓋區(qū)域內(nèi)吸收系數(shù)較高的點(diǎn)。因此本研究的訓(xùn)練樣本選用實(shí)測數(shù)據(jù)(57組)和IOCCG(The International Ocean Colour Coordinating Group)提供的模擬數(shù)據(jù)(57組),共有114組,其中IOCCG數(shù)據(jù)中CDOM吸收ag(443)范圍為0.028~1.97 m-1。

    基于ap(443)與bbp(555)之間物理相關(guān)性,將ag(443),a(443),aw(443)作為網(wǎng)絡(luò)的輸入數(shù)據(jù),分為兩組,其中約2/3數(shù)據(jù)(76組)作為訓(xùn)練樣本集,剩下的數(shù)據(jù)(38組)作為驗(yàn)證樣本集。

    3.4 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)反演結(jié)果及比較

    為方便比較QAA-CDOM-BP算法,MOON算法和YOC算法3種算法的反演效果,使用平均絕對百分誤差(MAPE)和均方根誤差(RMSE)作為對模型的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。MAPE和RMSE的計(jì)算公式分別為:

    (9)

    (10)

    式中,xmod為估算值,xobs為真實(shí)值,n為樣本量的個數(shù)。

    圖6 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練結(jié)果(a)和驗(yàn)證結(jié)果(b)Fig.6 Results of BP neural network training(a), and verification results (b)

    圖7 Moon算法驗(yàn)證結(jié)果(a)和YOC算法驗(yàn)證結(jié)果(b)Fig.7 Results of Moon algorithm verification(a), and results of YOC algorithm verification(b)

    通過反復(fù)訓(xùn)練和用已知數(shù)據(jù)來進(jìn)行仿真驗(yàn)證計(jì)算,確定最終控制參數(shù)值,用以整個圖像的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算。圖6給出了用于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算的訓(xùn)練結(jié)果和驗(yàn)證結(jié)果。從圖中可以看出,訓(xùn)練結(jié)果精度較高,CDOM吸收系數(shù)ag(443)訓(xùn)練結(jié)果的值略小于實(shí)測值,但整體上適用于長江口高渾濁水體。

    GDPS(GOCI Data Processing System)歸納收錄的CDOM的算法有兩種,一種是基于波長412 nm和555 nm遙感反射比進(jìn)行計(jì)算[30],表達(dá)如下:

    (4)

    式中,c1=0.204 7,c2=-1.335 1。

    另外一種是適用于我國黃、東海的YOC水色算法[31],表達(dá)如下:

    (5)

    (6)

    式中,c1=-0.99,c2=0.178 1,c3=2.18,c4=0.059。

    圖7為Moon算法與YOC算法的驗(yàn)證結(jié)果,驗(yàn)證樣本數(shù)據(jù)集與驗(yàn)證BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練結(jié)果的數(shù)據(jù)集為同一數(shù)據(jù)集。從結(jié)果看,這兩種算法對于反演低濃度CDOM的能力尚可,但當(dāng)ag(412)大于0.5后,Moon算法存在明顯的高估現(xiàn)象,而YOC算法存在明顯低估現(xiàn)象,且其反演結(jié)果不能拉開濃度梯度。

    雖然沿岸水體中含有高濃度懸浮物時,懸浮物對后向散射光譜的影響占主導(dǎo)作用,對葉綠素和CDOM光譜的影響較大,從而減弱了CDOM與后向散射光譜之間的相關(guān)性,最終影響算法在二類水體的反演精度。但從總體上看,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法對CDOM吸收系數(shù)的反演是較為準(zhǔn)確的,且該算法優(yōu)于Moon算法與YOC算法。

    4 基于GOCI數(shù)據(jù)的CDOM反演

    4.1 GOCI影像大氣校正效果分析

    本項(xiàng)研究使用的大氣校正模型為6S模型,校正需要輸入以下參數(shù):遙感器類型、成像年月日和經(jīng)緯度、氣溶膠濃度及類型、輻射條件、觀測波段和海拔高度、地表覆蓋類型和反射率等。此次大氣校正的氣溶膠光學(xué)厚度使用了MODIS AOT產(chǎn)品。根據(jù)長江口地理位置以及成像時間,確定氣溶膠模式為中緯度冬季,氣溶膠類型選擇為大陸型氣溶膠。6S模型輸出的是大氣校正參數(shù)xa、xb、xc,可以根據(jù)這3個參數(shù)計(jì)算得到大氣校正后的反射率。如式(7)、式(8)所示。

    y=xa×Li-xb,

    (7)

    ρ=y/(1+xc×y).

    (8)

    為了檢驗(yàn)大氣校正的效果,采用2012年4月26日的6個點(diǎn)位的實(shí)測Rrs數(shù)據(jù)模擬GOCI波段與相對應(yīng)大氣校正后GOCI影像上6個采樣點(diǎn)位數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析,圖8為實(shí)測遙感反射率值與衛(wèi)星影像8個波段的遙感反射率值散點(diǎn)圖。

    通過分析發(fā)現(xiàn),經(jīng)6S大氣校正后的遙感影像Rrs值與實(shí)測Rrs值比較接近,各個波段的平均相對誤差分別為21.1%、13.8%、11.5%、12.3%、16.5%、14.7%、42.8%、86.4%。本文所應(yīng)用的波段為B2、B3、B4、B5、B6,其平均相對誤差均小于16.5%,避開使用平均相對誤差較大的B1、B7、B8這3個波段的Rrs。結(jié)果表明實(shí)測Rrs與大氣校正后的GOCI影像Rrs相差較小,證明GOCI影像經(jīng)過6S大氣校正處理后的精度能夠滿足CDOM反演的要求。

    圖8 實(shí)測Rrs與GOCI影像Rrs對比Fig.8 Comparison of measured Rrs and derived Rrs by GOCI images

    4.2 GOCI影像算法效果分析

    2012年4月26日的衛(wèi)星數(shù)據(jù)與地面6個樣點(diǎn)數(shù)據(jù)匹配,為實(shí)測樣點(diǎn)與GOCI的同步數(shù)據(jù),采樣點(diǎn)的參數(shù)如表3。因此,利用該天的GOCI影像數(shù)據(jù),對反演結(jié)果進(jìn)行評價(jià)。首先,選擇與采樣時間相近的GOCI影像進(jìn)行CDOM吸收系數(shù)反演,其次,根據(jù)實(shí)測的CDOM吸收系數(shù)與反演結(jié)果進(jìn)行對比分析。圖9為6個樣點(diǎn)影像反演的評價(jià)結(jié)果,總體上看,GOCI影像反演結(jié)果與實(shí)測結(jié)果相近,各個采樣點(diǎn)的相對誤差為0.25~0.44,6個點(diǎn)的平均相對誤差為0.35,說明QAA-CDOM-BP模型適用于GOCI影像的CDOM的反演。

    表3 2012年4月26日采樣時間及對應(yīng)影像數(shù)據(jù)

    圖9 2012年4月26日影像CDOM反演評價(jià)結(jié)果Fig.9 Evaluation results of CDOM inversion in April 26, 2012

    4.3 CDOM濃度分布及日變化研究

    4.3.1 CDOM空間分布規(guī)律

    本項(xiàng)研究基于QAA-CDOM-BP模型,反演了2014年3月15日8景GOCI影像,分析長江口及鄰近海域CDOM的日變化特征,結(jié)果表明,7:08至12:04為漲潮期,12:04至19:44為退潮期。從GOCI影像中可以看出,在漲潮期間,CDOM空間分布為長江口內(nèi)北支高于南支濃度,北支濃度與口外接近;而在退潮期間,北支CDOM吸收系數(shù)明顯下降,且低于口外CDOM吸收系數(shù),南港、北港的CDOM吸收系數(shù)也出現(xiàn)逐漸下降現(xiàn)象。

    從長江口外的整體趨勢看,由于長江沖淡水的作用,CDOM往外海區(qū)呈現(xiàn)逐漸遞減的趨勢。為了直觀顯示長江沖淡水對長江口及其鄰近區(qū)域的影響,選取了沿南槽出口水流切線方向的一條數(shù)據(jù)線進(jìn)行繪圖(選擇的線段見圖10a),所選研究區(qū)域?yàn)閺哪喜劭谄?,沿東南方向約26°的條帶。對不同時間段的結(jié)果進(jìn)行對比分析,圖11顯示了CDOM吸收系數(shù)ag(443)離河口距離的變化趨勢。從圖中可以看出,南槽口附近CDOM吸收系數(shù)明顯高于外海,且退潮期間河口附近CDOM吸收系數(shù)較漲潮期也有一定升高,其中14:28南槽口CDOM吸收系數(shù)達(dá)到最高。南槽口CDOM吸收系數(shù)有2個峰值處,一方面可能是沖淡水與海流的交匯造成,另一方面在舟山群島附近濃度較高,之后向外明顯降低,這與前人研究結(jié)果相似[32]。根據(jù)經(jīng)濟(jì)狀況推測應(yīng)該與舟山群島的人類活動有關(guān),嵊泗島是著名的旅游區(qū),舟山群島的人類活動所產(chǎn)生的水體污染也可能是該區(qū)域CDOM的來源。

    4.3.2 CDOM空間差異性原因分析

    對于長江口及鄰近海域CDOM的來源主要可分為兩類:(1)主要由江河徑流攜帶而來的近岸地表徑流的陸源輸入。其中,黃浦江出口位于A2樣點(diǎn)附近(圖1),CDOM濃度較高。黃浦江的水質(zhì)以氮磷營養(yǎng)物為主,總磷、總氮和氨氮對水質(zhì)的影響最大[33],水體中含有較高濃度的污染物,其中許多是黃色物質(zhì)的來源。因此黃浦江的匯入作為陸源輸入貢獻(xiàn)了一大部分的CDOM。(2)對于遠(yuǎn)離陸地的外海區(qū),受海水的混合稀釋作用影響,江河攜帶的有機(jī)物質(zhì)大大減少,主要由海洋浮游植物有機(jī)體化學(xué)降解而形成[34],使得CDOM濃度總體偏低[35]。

    總體上看,長江口CDOM濃度低于世界上大部分的主要河口,這與前人的研究一致[36-37]。相比于全球各大河流流域,長江流域可能由于在過去幾十年里快速的城市化[38-39],植被覆蓋較低,導(dǎo)致土壤有機(jī)質(zhì)含量相對較低,因此長江口CDOM的濃度較低。此外,高濃度的懸浮物阻礙了光穿透水體,限制了上層浮游植物的光合作用。因此,在河口水域從光合作用中獲取的水源CDOM明顯減少[40]。

    圖10 2014年3月15日全天長江口及鄰近海域CDOM遙感反演Fig.10 CDOM remote sensing inversion of Changjiang Estuary and its adjacent sea area in March 15, 2014

    圖11 CDOM水平面離河口距離變化趨勢Fig.11 Variation trend of CDOM horizontal distance from estuary

    由于海水與淡水的混合稀釋,CDOM的濃度梯度從長江口往外海區(qū)呈現(xiàn)沿西北-東南方向降低的趨勢。且隨著離河口距離的增加,長江徑流減弱,出現(xiàn)了濃度梯度[40]。長江徑流占流入東海總水量的80.5%[41],大量淡水入海,北港水道的CDOM則主要源于長江徑流[42],同時也為長江口附近水體帶來了一定的陸源輸入。南槽是長江的主要泄水通道,因而南槽水體受到黃浦江水體的影響比北港大[43]。杭州灣北岸與長江口毗鄰,杭州灣是一個典型的“喇叭型”的強(qiáng)潮汐作用河口灣,江河所攜帶的不同陸源物質(zhì)在杭州灣內(nèi)匯集[35]。而外海區(qū)主要受東海表層水和大洋海水的混合稀釋作用影響。

    在長江口潮汐河口區(qū),徑流和潮流的相互作用強(qiáng)烈,水層結(jié)構(gòu)極不穩(wěn)定,垂向混合顯著[10]。特別是在最大渾濁帶及其附近水域,這種垂向湍流混合作用更加明顯,而垂向混合過程對最大渾濁帶CDOM的輸移過程有重要的影響。因此河口區(qū)底部沉積物間隙水上泛的影響,也能使河口區(qū)CDOM吸收系數(shù)升高[44]。

    5 結(jié)論

    對于長江口高濁度水體,QAA_v6算法比Moon算法和YOC算法的精度存在明顯改善。我們選擇BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型得到的模型結(jié)果,失效的數(shù)據(jù)比較少。從精度結(jié)果看,精度高于GOCI標(biāo)準(zhǔn)軟件GDPS提供的Moon算法與YOC算法,但同時BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法也存在一定的缺點(diǎn),需要不斷調(diào)試優(yōu)化和人的經(jīng)驗(yàn)參與輔助學(xué)習(xí)等。

    本文以長江口及其鄰近海域野外實(shí)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),在QAA-CDOM算法基礎(chǔ)上,建立了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法反演bbp(555)與ap(443)的關(guān)系,建立了適用于GOCI衛(wèi)星數(shù)據(jù)的反演模型。利用2012年4月26日星地同步數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果表明該模型可以應(yīng)用于GOCI衛(wèi)星數(shù)據(jù)的CDOM吸收系數(shù)反演。在此基礎(chǔ)上分析了長江口及其鄰近海域CDOM吸收系數(shù)分布及CDOM日變化情況,得到以下結(jié)論。

    (1)基于QAA-CDOM算法的BP神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)法對CDOM吸收系數(shù)的反演是較好的方法,適用于長江口及其鄰近海域CDOM反演。但總體而言,高濁度水域CDOM反演精度仍有待提高,原因是由于長江口及其鄰近海域沿岸水體中含較高濃度的懸浮物,而懸浮物對后向散射光譜的影響占主導(dǎo)作用,對葉綠素和CDOM光譜的影響較大,從而減弱了CDOM與后向散射光譜之間的相關(guān)性,最終導(dǎo)致算法在復(fù)雜水體的反演精度相對較低。

    (2)利用2014年3月15日的GOCI影像反演長江口及其鄰近海域CDOM吸收系數(shù),并對其日內(nèi)變化時空特征進(jìn)行了分析。結(jié)果表明,GOCI數(shù)據(jù)能夠清晰展現(xiàn)CDOM吸收系數(shù)的空間分布,能夠體現(xiàn)出水體受潮汐等外界因素影響而導(dǎo)致的CDOM吸收系數(shù)的變化。從日內(nèi)變化來看,在漲潮期間,CDOM空間分布為長江口內(nèi)北支高于南支濃度,北支濃度與口外接近;而在退潮期間,北支CDOM吸收系數(shù)明顯下降,且低于口外CDOM吸收系數(shù),南港、北港的CDOM吸收系數(shù)也出現(xiàn)逐漸下降現(xiàn)象。而海水與淡水的混合稀釋,使CDOM的濃度梯度從長江口往外海區(qū)呈現(xiàn)沿西北-東南方向降低的趨勢。

    (3)利用GOCI數(shù)據(jù)高時間分辨率的特點(diǎn),可以捕捉一天內(nèi)CDOM的變化特征,有利于對CDOM循環(huán)過程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測,為進(jìn)一步研究長江口及其鄰近海域CDOM日循環(huán)變化特性及其驅(qū)動機(jī)制及河口演化規(guī)律提供了重要的觀測數(shù)據(jù)。

    [1] Rochelle-Newall E J, Fisher T R. Chromophoric dissolved organic matter and dissolved organic carbon in Chesapeake Bay[J]. Marine Chemistry, 2002, 77(1): 23-41.

    [2] Ferrari G M. The relationship between chromophoric dissolved organic matter and dissolved organic carbon in the European Atlantic coastal area and in the West Mediterranean Sea (Gulf of Lions)[J]. Marine Chemistry, 2000, 70(4): 339-357.

    [3] Ferrari G M, Dowell M D, Grossi S, et al. Relationship between the optical properties of chromophoric dissolved organic matter and total concentration of dissolved organic carbon in the southern Baltic Sea region[J]. Marine Chemistry, 1996, 55(3): 299-316.

    [4] Mannino A, Russ M E, Hooker S B. Algorithm development and validation for satellite-derived distributions of DOC and CDOM in the U.S. Middle Atlantic Bight[J]. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 2008, 113(C7): 827-830.

    [5] Vodacek A, Blough N V, Degrandpre M D, et al. Seasonal variation of CDOM and DOC in the Middle Atlantic Bight: Terrestrial inputs and photooxidation[J]. Limnology & Oceanography, 1997, 42(4): 674-686.

    [6] Castillo C E D, Miller R L. On the use of ocean color remote sensing to measure the transport of dissolved organic carbon by the Mississippi River Plume[J]. Remote Sensing of Environment, 2008, 112(3): 836-844.

    [7] Maritorena S, Siegel D A. Consistent merging of satellite ocean color data sets using a bio-optical model[J]. Remote Sensing of Environment, 2005, 94(4): 429-440.

    [8] 雷惠, 潘德爐, 陶邦一, 等. 東海典型水體的黃色物質(zhì)光譜吸收及分布特征[J]. 海洋學(xué)報(bào), 2009, 31(2): 57-62.

    Lei Hui, Pan Delu, Tao Bangyi, et al. The spectral absorption and distribution characteristics of CDOM in the typical waters of the East China Sea[J]. Haiyang Xuebao, 2009, 31(2): 57-62.

    [9] 沈煥庭. 長江河口最大渾濁帶 [M]. 北京:海洋出版社, 2001.

    Shen Huanting. Turbidity Maximum Zone of Yangtze Estuary[M]. Beijing: China Ocean Press, 2001.

    [10] 沈煥庭, 賀松林. 中國河口最大渾濁帶芻議[J]. 泥沙研究, 2001(1): 23-29.

    Shen Huanting, He Songlin. On the turbidity maximum in the Chinese estuaries[J]. Journal of Sediment Research, 2001(1): 23-29.

    [11] Goni M A, Cathey M W, Yong H K, et al. Fluxes and sources of suspended organic matter in an estuarine turbidity maximum region during low discharge conditions[J]. Estuarine Coastal & Shelf Science, 2005, 63(4): 683-700.

    [12] 金惠淑, 魚京善, 孫文超, 等. 基于GOCI遙感數(shù)據(jù)的湖泊富營養(yǎng)化監(jiān)測研究[J]. 北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2013, 49(2/3): 271-274.

    Jin Huishu, Yu Jingshan, Sun Wenchao, et al. Monitoring lake eutrophication by GOCI remote sensing[J]. Journal of Beijing Normal University (Natural Science Edition), 2013, 49(2/3): 271-274.

    [13] 江彬彬, 張霄宇, 杜泳, 等. 基于GOCI的近岸高濃度懸浮泥沙遙感反演——以杭州灣及鄰近海域?yàn)槔齕J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào):理學(xué)版, 2015, 42(2): 220-227.

    Jiang Bingbing, Zhang Xiaoyu, Du Yong, et al. Retrieving high concentration of suspended sediments based on GOCI:An example of coastal water around Hangzhou Bay,China[J]. Journal of Zhejiang University: Science Edition, 2015, 42(2): 220-227.

    [14] 郭宇龍, 李云梅, 李淵, 等. 一種基于GOCI數(shù)據(jù)的葉綠素a濃度三波段估算模型[J]. 環(huán)境科學(xué), 2015, 36(9): 3175-3185.

    Guo Yulong, Li Yunmei, Li Yuan, et al. A three band chlorophyllaconcentration estimation model based on GOCI imagery[J]. Environmental Science, 2015, 36(9): 3175-3185.

    [15] Huang C, Shi K, Yang H, et al. Satellite observation of hourly dynamic characteristics of algae with Geostationary Ocean Color Imager (GOCI) data in Lake Taihu[J]. Remote Sensing of Environment, 2015, 159: 278-287.

    [16] Tassan S. Local algorithms using SeaWiFS data for the retrieval of phytoplankton, pigments, suspended sediment, and yellow substance in coastal waters[J]. Applied Optics, 1994, 33(12): 2369-2378.

    [17] Harvey E T, Kratzer S, Andersson A. Relationships between colored dissolved organic matter and dissolved organic carbon in different coastal gradients of the Baltic Sea[J]. Ambio A Journal of the Human Environment, 2015, 44(S): S392-S401.

    [18] Carder K L, Chen F R, Lee Z, et al. MODIS ocean science team algorithm theoretical basis document[J]. ATBD, 2003, 19(Version 7): 7-18.

    [19] 吳穩(wěn). 長江口水文環(huán)境信息與水下地形三維可視化應(yīng)用研究[D]. 上海: 華東師范大學(xué), 2010.

    Wu Wen. A study on three-dimensional visualization of hydrological and topographic data of Changjiang Estuary[D]. Shanghai: East China Normal University, 2010.

    [20] 張述偉, 王江濤, 李寧, 等. 2010年春季長江口鄰近海區(qū)水體中溶解有機(jī)碳、氮的分布特征及其影響因素[J]. 海洋環(huán)境科學(xué), 2013, 32(1): 33-38.

    Zhang Shuwei, Wang Jiangtao, Li Ning, et al. Dissolved organic carbon and nitrogen in Changjiang Estuary and adjacent sea areas in spring [J]. Marine Environmental Science, 2013, 32(1): 33-38.

    [21] 唐軍武, 田國良, 汪小勇, 等. 水體光譜測量與分析Ⅰ:水面以上測量法[J]. 遙感學(xué)報(bào), 2004, 8(1): 37-44.

    Tang Junwu, Tian Guoliang, Wang Xiaoyong, et al. The methods of water spectra measurement and analysis Ⅰ: Above-water method[J]. Journal of Remote Sensing, 2004, 8(1): 37-44.

    [22] Hu C, Muller-Karger F E, Zepp R G. Absorbance, absorption coefficient, and apparent quantum yield: A comment on common ambiguity in the use of these optical concepts[J]. Limnology & Oceanography, 2002, 47(4): 1261-1267.

    [23] Bricaud A, Morel A, Prieur L. Absorption by dissolved organic matter of the sea (yellow substance) in the UV and visible domains 1[J]. Limnology & Oceanography, 1981, 26(1): 43-53.

    [24] Babin M, Stramski D, Ferrari G M, et al. Variations in the light absorption coefficients of phytoplankton, nonalgal particles, and dissolved organic matter in coastal waters around Europe[J]. Journal of Geophysical Research, 2003, 108(C7): 4-1-4-20.

    [25] 郝艷玲. 黃河口水體生物光學(xué)性質(zhì)逐時變化的靜止海洋水色衛(wèi)星遙感探測研究[D]. 青島: 中國海洋大學(xué), 2012.

    Hao Yanling. Detection of hourly variability of bio-optical properties in the Yellow River Estuary by geostationary satellite ocean color images[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2012.

    [26] Lee Z, Lubac B, Werdell J, et al. An update of the quasi-analytical algorithm (QAA_v5) [R].International Ocean Color Group Software Report, 2009:1-9,

    [27] Zhu W N, Yu Q. Inversion of chromophoric dissolved organic matter from EO-1 hyperion imagery for turbid estuarine and coastal waters[J]. IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing, 2013, 51(6): 3286-3298.

    [28] Zhu W N, Yu Q, Tian Y Q, et al. Estimation of chromophoric dissolved organic matter in the Mississippi and Atchafalaya river plume regions using above-surface hyperspectral remote sensing[J]. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 2011, 116(C2): 434-441.

    [29] Keiner L E, Yan X H. A neural network model for estimating sea surface chlorophyll and sediments from thematic mapper imagery[J]. Remote Sensing of Environment, 1998, 66(2): 153-165.

    [30] Moon J E, Park Y J, Ryu J H, et al. Initial validation of GOCI water products against in situ data collected around Korean Peninsula for 2010—2011[J]. Ocean Science Journal, 2012, 47(3): 261-277.

    [31] Siswanto E, Tang J, Yamaguchi H, et al. Empirical ocean-color algorithms to retrieve chlorophyll-a, total suspended matter, and colored dissolved organic matter absorption coefficient in the Yellow and East China Seas[J]. Journal of Oceanography, 2011, 67(5): 627-650.

    [32] 朱偉健. 長江口及鄰近海域有色溶解有機(jī)物(CDOM)的光學(xué)特性和遙感反演的初步研究[D]. 上海: 華東師范大學(xué), 2010.

    Zhu Weijian. Optical properties and remote sensing retrieval of Colored Dissolved Organic Materials (CDOM) in Yangtze Estuary and adjacent waters[D]. Shanghai: East China Normal University, 2010.

    [33] 潘孝輝, 吳敏, 王悅. 黃浦江水環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)的模糊數(shù)學(xué)綜合評價(jià)[J]. 四川環(huán)境, 2008, 27(6): 60-62.

    Pan Xiaohui, Wu Min, Wang Yue. Fuzzy comprehensive assessment of water pollution conditions of Huangpu River[J]. Sichuan Environment, 2008, 27(6): 60-62.

    [34] 邢小剛,趙冬至,劉玉剛. 渤海非色素顆粒物和黃色物質(zhì)的吸收特性研究[J]. 海洋環(huán)境科學(xué), 2008, 27(6):595-598.

    Xing Xiaogang, Zhao Dongzhi, Liu Yugang, et al. Absorption characteristics of de-pigmented particle and yellow substance in Bohai Sea[J]. Marine Environmental Science, 2008, 27(6):595-598.

    [35] 范冠南, 毛志華, 陳鵬, 等. 長江口及其鄰近海域CDOM光譜吸收特性分析[J]. 海洋學(xué)研究, 2013, 31(1): 53-58.

    Fan Guannan, Mao Zhihua, Chen Peng, et al. Optical characteristics of colored dissolved organic matter(CDOM) in Changjiang River Estuary and its adjacent sea areas[J]. Journal of Marine Science, 2013, 31(1): 53-58.

    [36] Guo Weidong, Yang Liyang, Zhai Weidong, et al. Runoff-mediated seasonal oscillation in the dynamics of dissolved organic matter in different branches of a large bifurcated estuary&mdash: The Changjiang Estuary[J]. Journal of Geophysical Research Biogeosciences, 2014, 119(5):776-793.

    [37] Pan Delu, Liu Qiong, Bai Yan. Progress in remote sensing of DOC: Based on the analysis of conservative behaviors of DOC and CDOM in global large rivers estuaries[J]. Acta Oceanologica Sinica, 2012, 34(4):1-9.

    [38] Huang Y, Salama M S, Krol M S, et al. Estimation of human-induced changes in terrestrial water storage through integration of GRACE satellite detection and hydrological modeling: A case study of the Yangtze River basin[J]. Water Resources Research, 2015, 51(10): 8494-8516.

    [39] Huang Y, Salama M S, Su Z, et al. Effects of roughness length parameterizations on regional-scale land surface modeling of alpine grasslands in the Yangtze River Basin[J]. Journal of Hydrometeorology, 2016, 17(4): 1069-1085.

    [40] Yu Xiaolong, Shen Fang, Liu Yangyang. Light absorption properties of CDOM in the Changjiang (Yangtze) estuarine and coastal waters: An alternative approach for DOC estimation[J]. Estuarine Coastal & Shelf Science, 2016, 181: 302-311.

    [41] 金翔龍. 東海海洋地質(zhì)[M]. 北京: 海洋出版社, 1992.

    Jin Xianglong. Marine Geology of the East China Sea[M]. Beijing: China Ocean Press, 1992.

    [42] 李奕潔, 宋貴生, 胡素征, 等. 2014年夏季長江口有色溶解有機(jī)物(CDOM)的分布、光學(xué)特性及其來源探究[J]. 海洋與湖沼, 2015, 46(3): 670-678.

    Li Yijie, Song Guisheng, Hu Suzheng, et al. Optical characterization and distribution of chromophoric dissolved organic matter (CDOM) in the Changjiang River Estuary in July 2014[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2015, 46(3): 670-678.

    [43] 朱偉健, 沈芳, 洪官林. 長江口及鄰近海域有色溶解有機(jī)物(CDOM)的光學(xué)特性[J]. 環(huán)境科學(xué), 2010, 31(10): 2292-2298.

    Zhu Weijian, Shen Fang, Hong Guanlin. Optical characteristics of colored dissolved organic material (CDOM) in Yangtze Estuary[J]. Environmental Science, 2010, 31(10): 2292-2298.

    [44] Bodineau L, Thoumelin G, Béghin V, et al. Tidal time-scale changes in the composition of particulate organic matter within the estuarine turbidity maximum zone in the Macrotidal Seine Estuary, France: the use of fatty acid and sterol biomarkers[J]. Estuarine Coastal & Shelf Science, 1998, 47(1): 37-49.

    Remote sensing inversion and daily variation of CDOM based on GOCI in the Changjiang Estuary and adjacent waters

    Sun Lu1, Jiang Jin’gang1, Zhu Weining1

    (1.InstituteofIslandsandCoastalEcosytems,OceanCollege,ZhejiangUniversity,Hangzhou310058,China)

    GOCI satellite data is adopted to retrieve high concentrations of colored dissolved organic matter in coastal waters of Changjiang Estuary. The inversion model is based on QAA-CDOM algorithm and field measured data. The BP neural network was used to fit the relationship between bbp(555) and ap(443), which is used in QAA-CDOM and needs to be optimized for the water in the Changjiang Estuary. The results show that the inversion accuracy is excellent with mean relative error 0.35. Then based on advantage of GOCI’s serial imaging, 8 images acquired in March 15, 2014 were inverted and analysed for CDOM daily variations in Changjiang Estuary and its adjacent seawater. The obtained the CDOM variation pattern is that CDOM in Changjiang Estuary and its adjacent seawater is mainly impacted by tides and the discharge of Changjiang. Inside the Changjiang Estuary, due to the effect of Changjiang diluted water, CDOM concentration in high tide is higher than that in the low tide, and it showed gradually decreasing trend from the estuary to the open sea.

    GOCI image; Changjiang Estuary; CDOM; QAA-CDOM algorithm; BP neural network; daily variation characteristics

    10.3969/j.issn.0253-4193.2017.09.013

    2016-10-19;

    2017-03-01。

    國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(41471346);國家自然科學(xué)青年基金項(xiàng)目(41401404);海洋公益性行業(yè)科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(201005030-06)。

    孫璐(1991—),女,浙江省余姚市人,主要研究方向?yàn)榄h(huán)境遙感。E-mail:sunluu@zju.edu.cn

    *通信作者:朱渭寧(1973—),副教授,主要研究方向?yàn)榄h(huán)境遙感與地理信息科學(xué)。E-mail:zhuwn@zju.edu.cn

    TP79

    A

    0253-4193(2017)09-0133-13

    孫璐,蔣錦剛,朱渭寧. 基于GOCI影像的長江口及其鄰近海域CDOM遙感反演及其日內(nèi)變化研究[J]. 海洋學(xué)報(bào), 2017, 39(9): 133-145,

    Sun Lu, Jiang Jin’gang, Zhu Weining. Remote sensing inversion and daily variation of CDOM based on GOCI in the Changjiang Estuary and adjacent waters[J]. Haiyang Xuebao, 2017, 39(9): 133-145, doi:10.3969/j.issn.0253-4193.2017.09.013

    猜你喜歡
    長江口海域反演
    反演對稱變換在解決平面幾何問題中的應(yīng)用
    遺落海域
    中國寶玉石(2021年5期)2021-11-18 07:42:32
    埕島海域海上獨(dú)立樁拆除方案探討
    基于低頻軟約束的疊前AVA稀疏層反演
    基于自適應(yīng)遺傳算法的CSAMT一維反演
    廣東省海域使用統(tǒng)計(jì)分析
    長江口鳳鱭繁殖群體的年齡結(jié)構(gòu)和生長特性
    長江口及其鄰近水域仔稚魚種類組成及分布特征
    疊前同步反演在港中油田的應(yīng)用
    風(fēng)場對夏季長江口外東北海域低鹽水團(tuán)的作用
    欧美高清成人免费视频www| 成人黄色视频免费在线看| 精品午夜福利在线看| 91精品伊人久久大香线蕉| 麻豆乱淫一区二区| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲精品亚洲一区二区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 黑人猛操日本美女一级片| 性色avwww在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 午夜视频国产福利| 亚洲国产日韩一区二区| 人体艺术视频欧美日本| 国产高清不卡午夜福利| 黄色一级大片看看| 尾随美女入室| 国产毛片在线视频| 人妻一区二区av| 久久久欧美国产精品| 久久婷婷青草| 久久毛片免费看一区二区三区| 免费少妇av软件| 大片电影免费在线观看免费| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产精品av视频在线免费观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲美女视频黄频| a 毛片基地| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 一级二级三级毛片免费看| 高清欧美精品videossex| 国产v大片淫在线免费观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 蜜桃在线观看..| 51国产日韩欧美| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲精品国产av成人精品| 国产人妻一区二区三区在| 99热6这里只有精品| 亚洲国产精品国产精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲精品一二三| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产永久视频网站| 精品国产三级普通话版| 久久ye,这里只有精品| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 久久亚洲国产成人精品v| 久久女婷五月综合色啪小说| 男女边摸边吃奶| 街头女战士在线观看网站| 亚洲av中文av极速乱| 在线观看免费日韩欧美大片 | 久久精品久久久久久噜噜老黄| 高清视频免费观看一区二区| 在线播放无遮挡| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 777米奇影视久久| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 深爱激情五月婷婷| 超碰av人人做人人爽久久| 毛片一级片免费看久久久久| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产精品久久久久久久久免| 久久久久久久久久人人人人人人| 97超视频在线观看视频| 插阴视频在线观看视频| 免费人成在线观看视频色| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 色哟哟·www| av女优亚洲男人天堂| 亚洲丝袜综合中文字幕| 永久免费av网站大全| 亚洲国产av新网站| 久久久久久久久大av| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲伊人久久精品综合| 草草在线视频免费看| 亚洲av.av天堂| 久久久精品94久久精品| 国产精品爽爽va在线观看网站| 久久 成人 亚洲| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲三级黄色毛片| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 观看美女的网站| 亚洲精品日本国产第一区| 久久人人爽人人片av| 久久精品夜色国产| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 99久国产av精品国产电影| 婷婷色综合www| 久久久色成人| 18禁动态无遮挡网站| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 男人添女人高潮全过程视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 免费av不卡在线播放| 永久网站在线| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 我要看日韩黄色一级片| 久久精品国产a三级三级三级| 久久国产精品大桥未久av | 插阴视频在线观看视频| 少妇的逼水好多| 国产黄频视频在线观看| 在线观看免费高清a一片| 国产深夜福利视频在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| 我要看日韩黄色一级片| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 一本久久精品| 亚洲精品国产av成人精品| 国产精品国产三级国产专区5o| 男人添女人高潮全过程视频| 欧美日本视频| 九草在线视频观看| 亚洲精品视频女| 777米奇影视久久| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 麻豆成人午夜福利视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 性色av一级| 亚洲,欧美,日韩| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 最后的刺客免费高清国语| 国产高潮美女av| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 少妇被粗大猛烈的视频| 在线观看国产h片| 亚洲国产精品成人久久小说| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产淫语在线视频| 亚洲怡红院男人天堂| av卡一久久| 黄色欧美视频在线观看| 亚洲欧美精品专区久久| 美女福利国产在线 | 免费看光身美女| 亚洲国产av新网站| 日韩一区二区三区影片| 国产av码专区亚洲av| 有码 亚洲区| 性色av一级| 夫妻性生交免费视频一级片| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲精品国产av蜜桃| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久久精品94久久精品| 十八禁网站网址无遮挡 | 美女主播在线视频| 国产综合精华液| 色视频www国产| 中文资源天堂在线| 国产一区二区三区av在线| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 男的添女的下面高潮视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 毛片女人毛片| 国产大屁股一区二区在线视频| 日韩欧美 国产精品| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲精品第二区| 高清视频免费观看一区二区| av国产免费在线观看| 超碰av人人做人人爽久久| 晚上一个人看的免费电影| 人人妻人人看人人澡| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 天美传媒精品一区二区| 中文字幕免费在线视频6| 波野结衣二区三区在线| 婷婷色综合大香蕉| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 亚洲欧洲国产日韩| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 免费观看在线日韩| 高清av免费在线| 男人爽女人下面视频在线观看| 美女中出高潮动态图| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 激情五月婷婷亚洲| 国产亚洲一区二区精品| 99国产精品免费福利视频| 五月伊人婷婷丁香| 国产av国产精品国产| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产黄片美女视频| 99热国产这里只有精品6| 91久久精品国产一区二区成人| 九九爱精品视频在线观看| 老司机影院毛片| 草草在线视频免费看| 一级毛片我不卡| 国产乱人偷精品视频| 国产欧美亚洲国产| 草草在线视频免费看| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲图色成人| 精品酒店卫生间| 久久久成人免费电影| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产91av在线免费观看| 99视频精品全部免费 在线| 国产一区二区在线观看日韩| 欧美一区二区亚洲| 亚洲欧美一区二区三区国产| 在线观看免费视频网站a站| 永久免费av网站大全| 国产av国产精品国产| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲av成人精品一二三区| 狂野欧美激情性bbbbbb| 高清午夜精品一区二区三区| 91在线精品国自产拍蜜月| 日韩视频在线欧美| 久久久久久伊人网av| 韩国av在线不卡| 波野结衣二区三区在线| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产高清三级在线| 一区二区av电影网| 国产精品伦人一区二区| 国产乱人视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 精品酒店卫生间| 国国产精品蜜臀av免费| 97在线人人人人妻| 亚洲精品日韩av片在线观看| 97精品久久久久久久久久精品| 夫妻性生交免费视频一级片| 久久97久久精品| 美女中出高潮动态图| 精品国产三级普通话版| 91精品国产九色| 亚洲av二区三区四区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲高清免费不卡视频| 日韩国内少妇激情av| 午夜激情久久久久久久| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 免费观看a级毛片全部| 男人爽女人下面视频在线观看| h日本视频在线播放| av一本久久久久| 免费黄频网站在线观看国产| 一区二区av电影网| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 成年人午夜在线观看视频| 五月开心婷婷网| 国产精品一区二区在线不卡| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产亚洲91精品色在线| av线在线观看网站| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久久久国产精品人妻一区二区| 交换朋友夫妻互换小说| 一级毛片我不卡| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 欧美少妇被猛烈插入视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产精品福利在线免费观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产精品一区二区性色av| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 99国产精品免费福利视频| 免费av中文字幕在线| 极品少妇高潮喷水抽搐| 一区在线观看完整版| 国产成人aa在线观看| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲成人手机| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 少妇熟女欧美另类| 久久久久久九九精品二区国产| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 在线观看人妻少妇| 少妇人妻久久综合中文| 国产91av在线免费观看| 日韩伦理黄色片| 国产精品一二三区在线看| 我的老师免费观看完整版| 美女福利国产在线 | 欧美少妇被猛烈插入视频| videos熟女内射| 精品人妻视频免费看| 少妇人妻精品综合一区二区| 日韩人妻高清精品专区| 老司机影院成人| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产精品99久久久久久久久| 丰满人妻一区二区三区视频av| 色视频www国产| 一本一本综合久久| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 天堂中文最新版在线下载| 久久久久视频综合| 免费av中文字幕在线| 久久99热6这里只有精品| 老女人水多毛片| 免费高清在线观看视频在线观看| 欧美性感艳星| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 亚洲va在线va天堂va国产| 青春草视频在线免费观看| 少妇高潮的动态图| 五月玫瑰六月丁香| 免费大片18禁| 国产久久久一区二区三区| 免费看不卡的av| 大码成人一级视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 永久免费av网站大全| 亚洲,一卡二卡三卡| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲精品视频女| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日韩电影二区| 黄片wwwwww| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产免费又黄又爽又色| 久久久久精品久久久久真实原创| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 97在线人人人人妻| 2022亚洲国产成人精品| 高清不卡的av网站| 国产高清三级在线| 久久99精品国语久久久| 黑人高潮一二区| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 成人美女网站在线观看视频| 免费观看av网站的网址| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产成人aa在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 2021少妇久久久久久久久久久| 日本免费在线观看一区| 大香蕉97超碰在线| 两个人的视频大全免费| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲真实伦在线观看| 99热全是精品| 精品人妻视频免费看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日本与韩国留学比较| 人妻系列 视频| 久久久午夜欧美精品| 韩国av在线不卡| 蜜臀久久99精品久久宅男| 久久久久国产精品人妻一区二区| 久久99精品国语久久久| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲av成人精品一二三区| 老熟女久久久| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 欧美极品一区二区三区四区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲精品一区蜜桃| 一级毛片 在线播放| 最近最新中文字幕大全电影3| 成人国产av品久久久| 女性被躁到高潮视频| 午夜福利网站1000一区二区三区| 日韩 亚洲 欧美在线| 午夜福利高清视频| 久久精品国产亚洲网站| 国产免费福利视频在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲美女视频黄频| 一区二区三区乱码不卡18| 97在线人人人人妻| 亚洲av日韩在线播放| 久久韩国三级中文字幕| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 丝袜脚勾引网站| 欧美最新免费一区二区三区| 国产亚洲欧美精品永久| 中文字幕制服av| 精品国产露脸久久av麻豆| 色哟哟·www| 超碰97精品在线观看| 高清午夜精品一区二区三区| 天美传媒精品一区二区| 人人妻人人看人人澡| 日本黄色日本黄色录像| 男人舔奶头视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 日本欧美视频一区| 一区二区三区精品91| av不卡在线播放| 色5月婷婷丁香| 十分钟在线观看高清视频www | 九色成人免费人妻av| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久久久久久久久久免费av| 色哟哟·www| 九九爱精品视频在线观看| 少妇人妻久久综合中文| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 日韩av免费高清视频| 国产精品人妻久久久久久| 色视频在线一区二区三区| 黄色配什么色好看| 日韩免费高清中文字幕av| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 97精品久久久久久久久久精品| av播播在线观看一区| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲av.av天堂| 中文字幕久久专区| 一级二级三级毛片免费看| 免费大片黄手机在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产淫片久久久久久久久| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 美女高潮的动态| 日韩精品有码人妻一区| 日本欧美视频一区| 中国国产av一级| 一个人看视频在线观看www免费| 在线观看免费高清a一片| 国产精品久久久久久久电影| 男人爽女人下面视频在线观看| 午夜福利在线在线| 亚洲性久久影院| 国产精品三级大全| 十八禁网站网址无遮挡 | 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| av黄色大香蕉| 黑人猛操日本美女一级片| 中文资源天堂在线| 一级毛片 在线播放| 亚洲av成人精品一区久久| 久久久精品94久久精品| 免费大片黄手机在线观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 交换朋友夫妻互换小说| 国产一级毛片在线| 久久久久久久久大av| 老女人水多毛片| 久久久久久久久大av| 美女内射精品一级片tv| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 另类亚洲欧美激情| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚州av有码| 最近最新中文字幕大全电影3| 日韩制服骚丝袜av| 中文字幕免费在线视频6| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产中年淑女户外野战色| 国产成人精品久久久久久| 亚洲综合精品二区| av福利片在线观看| 女性被躁到高潮视频| 国产精品偷伦视频观看了| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美精品国产亚洲| 内射极品少妇av片p| 午夜老司机福利剧场| 欧美精品一区二区大全| 美女高潮的动态| 久久久成人免费电影| av专区在线播放| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产精品久久久久久久电影| 日韩一区二区三区影片| 欧美bdsm另类| 欧美日韩亚洲高清精品| 免费观看a级毛片全部| 国产乱来视频区| 亚洲精品自拍成人| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产精品熟女久久久久浪| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 高清日韩中文字幕在线| 亚洲人成网站高清观看| 2018国产大陆天天弄谢| av视频免费观看在线观看| 亚洲国产精品一区三区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产综合精华液| 内射极品少妇av片p| 免费av中文字幕在线| 精品一区二区三卡| 一本色道久久久久久精品综合| 国产乱人偷精品视频| 国产精品一及| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国内揄拍国产精品人妻在线| 啦啦啦啦在线视频资源| 午夜福利在线在线| 天堂俺去俺来也www色官网| av播播在线观看一区| 91精品国产九色| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产在线一区二区三区精| 一级毛片 在线播放| 国产成人精品一,二区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产一区有黄有色的免费视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 午夜免费观看性视频| 久久久久人妻精品一区果冻| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 国产精品免费大片| kizo精华| 久久97久久精品| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 人妻少妇偷人精品九色| 国产极品天堂在线| 免费看日本二区| 日韩制服骚丝袜av| 丝袜喷水一区| 国产亚洲91精品色在线| 成人一区二区视频在线观看| 97在线视频观看| 久久av网站| 在线观看国产h片| 国产欧美亚洲国产| 精品久久久精品久久久| 高清黄色对白视频在线免费看 | 99久久精品国产国产毛片| 最近中文字幕2019免费版| 久久午夜福利片| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 日本午夜av视频| 老熟女久久久| 亚洲美女视频黄频| av线在线观看网站| 日日撸夜夜添| 精品视频人人做人人爽| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 久久久a久久爽久久v久久| 日韩三级伦理在线观看| 联通29元200g的流量卡| 久久ye,这里只有精品| 国产精品.久久久| 精品一区二区三区视频在线| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲熟女精品中文字幕| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 97在线视频观看| 免费看光身美女| 欧美成人a在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产视频内射| 日韩中字成人| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久影院123| 三级经典国产精品| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 日本色播在线视频| 国产高清三级在线| 成人影院久久| 看免费成人av毛片| 一级毛片我不卡| 国产极品天堂在线| 亚洲国产精品国产精品| 欧美另类一区| 黄色配什么色好看| 午夜老司机福利剧场| 男女边摸边吃奶| 美女视频免费永久观看网站| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 欧美成人一区二区免费高清观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 水蜜桃什么品种好| 3wmmmm亚洲av在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 大码成人一级视频| 欧美+日韩+精品| 亚洲高清免费不卡视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 一级av片app| 中国三级夫妇交换| 另类亚洲欧美激情| 国产黄片视频在线免费观看| 欧美日韩综合久久久久久| 人妻少妇偷人精品九色| 免费观看a级毛片全部| 国产免费又黄又爽又色| 天堂8中文在线网| 国产欧美亚洲国产| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲美女搞黄在线观看|