美女网站一区二区_在线观看日韩毛片_成人在线视频首页_欧美精品一区二区三区久久久_国产精品亚洲一区二区三区在线_日本免费新一区视频_日本美女一区二区三区_精品亚洲成a人_久久不见久久见免费视频1_91首页免费视频_欧美一区二区在线看_91精品91久久久中77777_天堂蜜桃一区二区三区_av在线一区二区_欧美不卡一区二区_欧美影视一区二区三区

產品分類

當前位置: 首頁 > 傳感測量產品 > 工業傳感器 > 視覺傳感器 > 3D視覺傳感器

類型分類:
科普知識
數據分類:
3D視覺傳感器

國外CCD檢測技術在工業中的應用與發展

發布日期:2022-04-27 點擊率:71


摘要:CDD圖像傳感器以其光譜響應寬、動態范圍大、靈敏度和幾何精度高、噪聲低、便于進行數字化處理和與計算機連接等優點,在工業測控中得到廣泛應用。該文簡要介紹了CCD圖像傳感器的檢測原理和它在工業檢測中的應用現狀,分析了現有CCD檢測技術在應用中存在的問題和局限,指出了CCD傳感器在工業檢測應用中的發展方向。
關鍵詞:CCD;檢測技術;圖像傳感器

The application and development of CCD measurement technology i n foreign industrial fields
LIU Zheng,PENG Xiaoqi,DING Jian,TANG Ying
(College of Physics Science & Technology under Central South Uni versity,Hunan Changsha 410083,China)

Abstract:The CCD image sensors have been wide ly used in industrial process measurement and control systems owing to their wid e spectral response,wide dynamic range,high sensitivity and geometric precision ,low noise and convenience for digital processing and connecting computers.The p aper gives a brief introduction about the measuring principle of the CCD image s ensor and its application status in industrial measurements.Some difficulties an d limitations existing in its application are analysed and the trend of its appl ication is pointed out.
Key words:CCD;measurement technology;image sensor

0 引言

電荷耦合器件(Charge Couple Device,CCD)是一種以電荷為信號載體的微型 圖像傳感器,具有光電轉換和信號電荷存儲、轉移及讀出的功能,其輸出信號通常是符合電 視標準的視頻信號,可存儲于適當的介質或輸入計算機,便于進行圖像存儲、增強、識別等處理[1]。

自CCD于1970年在貝爾實驗室誕生以來,CCD技術隨著半導體微電子技術的發展而迅速發展,CCD傳感器的像素集成度、分辨率、幾何精度和靈敏度大大提高,工作頻率范圍顯著增加,可高速成像以滿足對高速運動物體的拍攝[2],并以其光譜響應寬、動態范圍大、靈敏度和幾何精度高、噪聲低、體積小、重量輕、低電壓、低功耗、抗沖擊、耐震動、抗電磁干擾能力強、堅固耐用、壽命長、圖像畸變小、無殘像、可以長時間工作于惡劣環境、便于進行數字化處理和與計算機連接等優點,在圖像采集、非接觸測量和實時監控方面得到了廣泛應用,成為現代光電子學和測試技術中最活躍、最富有成果的研究領域之一[1,3]。

1 CCD傳感器的檢測原理

CCD是由光敏單元、輸入結構和輸出結構等組成的一體化的光電轉換器件,其突出特點是以電荷作為信號載體,其基本工作原理見文獻[4,5]。當入射光照射到CC D光敏單元上時,光敏單元中將產生光電荷Q,Q與光子流速率Δn 0、光照時間TC、光敏單元面積A成正比,即:

Q=ηqΔn0ATc(1)

其中η為材料的量子效率;q為電子電荷量。CCD圖像傳感器的光電轉換特性如圖1 如示,其中橫坐標為照度,lx.s;縱坐標為輸出電壓,V0在非飽和區滿足:

f(s)=d1sτ+d2(2)

式中,f(s)為輸出信號電壓(V);s為曝光量(lx.s);d1為直線段的斜率(V/lx.s),表示CCD的光響應度;τ為光電轉換系數,τ≈1;d2為無光照時CCD的輸出電壓,稱為暗輸出電壓。特性曲線的拐點 G所對應的曝光量SE稱為飽和曝光量,所對應的輸出電壓VSAT稱為飽和輸出電壓。曝光量高于SE后,CCD輸出信號不再增加,可見,CCD圖像傳感器在非飽和區的光電轉換特性接近于線性,因此,應將CCD的工作狀態控制在非飽和區。

2 CCD的應用狀況

CCD檢測技術作為一種能有效實現動態跟蹤的非接觸檢測技術,被廣泛應用于尺寸、位移、表面形狀檢測和溫度檢測等領域。

2.1尺寸測量

由CCD傳感器、光學成像系統、數據采集和處理系統構成的尺寸測量裝置,具有測量精度高、速度快、應用方便靈活等特點,是現有機械式、光學式、電磁式測量儀器所無法比擬的。在尺寸測量中,通常采用合適的照明系統使被測物體通過物鏡成像在CCD靶面上,通過對CCD輸出的信號進行適當處理,提取測量對象的幾何信息,結合光學系統的變換特性,可計算出被測尺寸[2]。

2.1.1零件尺寸的精確測量

1997年,J.B.Liao[6]等將CCD攝像系統應用在三維坐標測量機(Coordinate Meas uring Machine,CMM)上,實現了三維坐標的自動測量。他們將一個面陣CCD安裝在與CMM的3個軸線都成45°角的固定位置,通過計算機視覺系統與CMM原來的控制系統連接來控制探頭和工件的移動,以此探測探頭和工件的三維位置。該方法不需要對原CMM系統進行改變,只要將CCD視覺系統連入原有的測量機即可。由于測量系統中只用一個面陣CCD,從而簡化了測量系統結構,降低了系統成本,減小了因手工操作引起的誤差,提高了測量效率,并能避免單獨使用CCD測量時,因光衍射而造成的邊緣檢測誤差,可用于工件三維尺寸的精確測量。但該方法需要對工作環境和工件形狀具有一定的先驗知識,使其應用范圍受到較大限制。為此,V.H.Chan和C.Bradley等人[7]提出了一種利用復合傳感器的自動測量方法。該方法將黑白CCD和坐標探頭一同安裝在CMM的Z軸工作臂的末端,探測前先由C CD在工件的前后左右和上方對工件成像,并通過基于神經網絡的立體配對算法確定工件表面位置和面積,從而決定探頭的探測路徑。該方法的智能程度較高,可高效測量形狀復雜工件的三維尺寸,并可根據測量數據構造工件的CAD模型,但計算復雜,需要使用運算速度快、內存容量大的計算機,且算法立體匹配精度有待提高。

以上測量系統雖然因引入CCD技術而得到明顯改進,但仍屬于接觸式測量,無法準確測量某些彈性和軟性工件。最近,P.F.Luo等人[8]用CCD攝像頭代替CMM的探頭,結合激光 測距技術實現了對一維尺寸的非接觸精確測量。該方法采用了亞像素精度檢測技術,利用激光測距器進行距離校正,有效地提高了檢測精度,其精確測量范圍為1~300 mm,但這種方法只能測量一維尺寸。P.F.Luo等認為該系統經改進后可實現二維尺寸的精確測量,因工作臺滑動引起振動而導致的數據波動也能被有效減小,但尚未見到成功的實例。

2.1.2微小尺寸的測量

為檢測BGA(ball grid array,球珊陣列)芯片的管腳高度是否共面,美國RVSI公司研制出一種基于激光三角法的單點離線檢測設備[1]。該設備每次只能測量1個管腳,測量速 度慢,無法實現在線測量。1999年,Kim,Pyunghyun[9]等人提出了一種新的立體測 量方法。該方法用激光線源照射到芯片管腳上,被照亮的管腳圖像經由互成一定角度的兩套CCD攝像系統采集后,輸入計算機進行立體匹配,利用透視變換模型和坐標變換關系,計算 出管腳高度和縱向間距,再使被測芯片在步進電機的帶動下做單向運動,從而實現三維尺寸測量,并引入電容測微儀實時監測工作臺位置變動,進行動態誤差補償,有效減小了因振動造成的誤差。2001年,C.J.Tay,X.He[10]等人利用圖像識別和數字相關等技術簡化了計算過程,使得只需幾秒鐘便可計算上百個管腳的高度,從而有效地提高了檢測系統的實用性。最近,C.J.Tay[11]等根據被傾斜光照射的物體的像與影之間的固有關系,提出了一種基于光學陰影簡便測量BGA管腳高度的方法。該方法利用激光對被測芯片的管腳進行傾斜照射以產生管腳陰影,管腳及其陰影由帶遠焦顯微鏡的CCD相機采集后,輸入計算機,由計算機軟件根據影和像的相互關系計算出管腳高度,筆者提出了兩種簡潔的計 算方法,可避免因光衍射而造成的邊緣檢測誤差,計算簡單快速,但要求高精度的機械定位裝置,且每次只能檢測幾個管腳,而且對芯片平整度和檢測環境要求很高,還需要進一步改進后才能實用化。

近年來,將CCD技術和莫爾條紋、數字全息、電子斑點干涉等技術相結合以精確測量微小尺寸的技術正成為一種具有很大潛力的研究發展方向[12]。

2.2形變測量

盡管利用線陣CCD測量材料變形具有非接觸、無磨損、精度高、不引入附加誤差、能測量材 料拉伸的全過程,特別是測量材料在斷裂前后的應力應變曲線,得到材料的各種極限特性 參數等優點,但只能測量材料拉伸時在軸線方向的均一形變。為此,Scheday,Miehe和Cheva lier等人[13]開展了采用面陣CCD測量材料形變的研究。在此基礎上,Stefan Hart mann等人[14]借助面陣CCD研究了橡膠材料在拉伸和壓縮時的形變情況。即在圓柱 形黑色測試樣品的軸線方向等距標定幾個白點,用CCD攝取相應圖像并送入計算機進行處理,通過檢測白點標記間的距離來計算樣品受力時軸向的形變,并通過輪廓檢測算法得到軸對 稱的圓柱型樣品的輪廓尺寸,經過數據校正,可計算出被測樣品半徑方向上的形變。這種方 法可同時獲得兩個方向上的形變量,并測量出材料被壓縮時的非均一形變。S.Claudinon,P. Lamesle等人[15]采用類似方法研究了淬火鋼鐵樣品在氣冷時的形變,解決了高溫 樣品的尺寸測量問題,并能連續測量不同溫度下的形變量,但在低溫時,易產生測量誤差。J.-M.Siguier等[16]為研究大型科學氣球氣囊表面材料的性質,利用兩個CCD攝像 機攝取被測物體的表面圖像,通過立體相關方法獲取樣品的三維形變。但這種測量方法技術復雜,且在與材料表面垂直的法線方向上獲得的數據偏小。

2.3機械磨損度測量

雖然以上方法可以測量各種工件的尺寸或形變,但在測量某些特殊工件時卻受到許多限制。例如,在檢測高速切割機上的刀具磨損度時,需要將刀具卸下才能測量。為此,一些研究人 員致力于用機器視覺檢測刀具磨損程度的研究。2000年,T.Pfeifer和L.Wiegers[17]通過比較各種測量方法,指出基于機器視覺的檢測系統最具優勢和潛力,并構建了一套由CCD攝像頭、照明設備和夾具等組成的非接觸檢測系統,該系統在適當位置對刀口側面成像 ,將采集的刀具圖像信號輸入計算機,計算出刀具磨損輪廓,以此判斷刀具磨損級別,確定刀具更換時間。但該系統的圖像處理過程復雜,適應范圍窄,檢測精度和效率也有待提高。2002年,JeonHa Kim等人[18]在此基礎上,對誤差因素逐一進行了實驗分析,確定了最佳光線照射強度、角度、拍攝角度等,并將光源通過光纖插入鏡頭周圍以減小因陰影 產生的誤差,使夾具自由轉動角度增大,成像設備尺寸縮小,提高了系統的使用范圍。同時,通過采用磨損前后刀具橫向尺寸差來計算磨損度,大大簡化了圖像處理過程。對4種不同刀具的實驗測量表明,該系統的測量信噪比可達到46 dB,測量精度和速度顯著提高,并可實現實時在線測量,但不適合測量幾何形狀太復雜的刀具。

2.4三維表面測量

由于CCD傳感器能同時獲取被測表面的亮度和相位信息,因此,將CCD和計算機圖像處理技術 與傳統的三維表面非接觸光學測量方法相結合,可實時測量物體形變、振動和外形。上世紀 90年代初,Yamaguchi等人[19]在斑點干涉測量中使用線陣CCD測量不同材料的帕森比,但線陣CCD只能記錄一維正交相關性信息。隨著CCD工藝水平的提高,面陣CCD被廣泛應 用于三維表面測量[19]。1996年,B.Skarman等[20]提出了相變數字全息 測量法。此后,F.Chesn[21]、C.Quan[22]、P.S.Huang[23]、G.Pedrini等人[24]分別在有關測量方法中應用了CCD技術,從CCD圖像中獲取相位圖的新方法[24,26,27]也相繼出現。在條紋圖樣投影法中采用相變技術時,只能檢 測靜物表面輪廓,不適用于實時檢測振動和變化的表面形狀。為此,C.J.Tay等人[28]建立了對低頻振動的物體表面進行三維檢測的系統,該系統由振蕩發生系統、液晶顯示 條紋發射器、特殊遠心鏡頭、高速CCD、圖像采集卡和計算機組成。系統所用的遠心鏡頭可 以保持放大倍率為常數,使測量結果與被測物體和CCD之間的距離無關,從而減小了測量中 物體振動時因為景深改變而產生的測量誤差。同時,采用相掃描方法逐點計算條紋圖樣相位,可以實時獲取被測對象的振動頻率和振幅,即時重建物體的表面輪廓,其測量精度可達振幅值的1/500。但該系統只能測量陽紋平面,且要求有高質量的正弦發射條紋和CCD的圖像采集頻率大于被測物體的振動頻率。隨后,他們又在陰影莫爾條紋干涉法中應用類似方法 測量振動物體的三維表面,取得較好效果[29]。盡管該方法比數字全息法[30]簡單實用,且對測量環境的要求相對較低,但測量范圍受到CCD采集速度的限制,對高速振動和無規則形變的物體表面測量并不實用。

2.5高溫測量

物體的輻射光波長和強度與物體溫度有著特定的關系,因此CCD作為一種光電轉換器件,可用于溫度測量。1993年,Tenchov等人[31]采用CCD間接測量溶液表面溫度;1995年,K.Y.Hsu和L.D.Chen[32]用可測量紅外波段的加強型CCD測量液態金屬的燃燒火焰溫度,但其測量誤差達到400~200K,缺乏實用性。此后,利用紅外CCD測量溫度場成為CCD測溫研究的主流。2001年,Takeshi Azami等人[33]利用CCD的亮度波動信息來研究 熔融硅橋表面的熱流狀況,獲得了較好的結果。2002年,D.Manca等人[34]提出了一種利用紅外CCD測控燃燒室火焰溫度場的實用方法。2003年,G.Sutter[35]等人利用加強型CCD測量近似黑體的物體表面發出的某一波長的單色光,以此得到物體的輻射溫度,所得測量結果與物體的真實溫度之間的差別幾乎可以忽略不計,并將其用于測量直角高 速切割機的刀具溫度場,但作者未具體說明圖像處理和溫度計算方法,也未進行誤差分析, 其實驗誤差達16 ℃。這種方法測量不同范圍的溫度時,需要尋找不同的最佳波長,使用頻帶很窄的濾波片獲取單一波長的光輻射信號。B.Skarman等人[36,37]于1996年提出 用CCD拍攝流體的全息圖,通過圖像處理技術重建流體的三維溫度場,由于當時的CCD采集速度、圖像處理速度和儲存速度都比較低,激光干涉質量也不高,使該方法缺乏實用性;到19 98年,該方法進入實用階段,能測量穩定透明液體的三維溫度,并得到流速和流體密度等數 據。2002年,C.Hhmann等[38]利用高分辨率溫度傳感液晶顏色隨溫度變化的特性 對被測區域感溫,然后用彩色CCD攝取液晶表面的顏色圖像來間接測量液體蒸發時彎月面的 溫度。此方法可實現小面積的溫度測量,但需要進行精確的校正。還有學者提出利用CCD配 合激光感應磷光器測量溫度[39]。事實上,由CCD的光譜響應特性、光電轉換特性可知,利用RGB輸出值可得到被測物體表面圖像中的亮度和色度信息,并根據比色測溫原理計算出物體的表面溫度場。雖然有人提出了基于CCD測溫系統的三維溫度場構建算法[4 0],但直接利用彩色CCD測量溫度的儀器還處在實驗研發階段。盡管如此,由于CCD技術能測量運動物體的溫度,給出二維或三維溫度場,實現非接觸高溫測量,因此,CCD測溫技術有很大的發展潛力和應用前景。

3 結論

綜上所述,CCD應用技術已成為集光學、電子學、精密機械與計算機技術為一體的綜合性技術,并被廣泛應用于現代光學和光電測試技術領域。事實上,凡可用膠卷和光電檢測技術的地方幾乎都可以應用CCD。隨著半導體材料與技術的發展,特別是超大規模集成電路技術的不斷進步,CCD圖像傳感器的性能也在迅速提高,將CCD技術、計算機圖像處理技術與傳統測量方法相結合,能獲取被測對象的更多信息,實現快速、準確的無接觸測量,顯著提高測量技術水平和智能化水平,因此,CCD技術必將以其突出的優點而在工業測控、機器視覺、多媒體技術、虛擬現實技術及其他許多領域得到越來越廣泛的應用。

參考文獻
[1]王慶有.CCD應用技術[M].天津:天津大學出版社,2000.
[2]王躍科,楊華勇.CCD圖像傳感技術的現狀與應用前景[J].光學儀器,199 6,18(5):32-36.
[3]科學CCD的過去、現狀和未來[J].激光與光電子學進展,1995,(10):8-10.
[4]晏磊,張伯旭,常炳國.CCD圖像傳感器及其數字相機技術[J].信息記錄材料,2002,3(1):45-49.
[5]凌云光視數字圖像公司CCD & CMOS圖像和機器視覺產品手冊[M].
[6]J.B.Liao,M.H.Wu.A coordinate measuring machine vision system[J]. Computers in Industry,1999,(38):239-248.
[7]V.H.Chan,C.Bradley.A multisensor approach to automating coordi nate measuring machinebased reverse engineering[J].Computers in Industry,200 1,(44):105-115.
[8]P.F.Luo.Application of computer vision and laserinterferometer to the inspection of line scale[J].Optics and Lasers in Engineering,2004,(42):563 -584.
[9]Kim,Pyunghyun,Rhee,Sehun.Threedimensional inspection of ball gri d array using laser vision system[J].IEEE Transactions on Electronics Packaging  Manufacturing,1999,22(2):151-155.
[10]C.J.Tay,He.X.,Kang.X.Coplanarity study on ball grid array packagi ng[J].Optics Communications,2001,40(8):1608-1612.
[11]C.J.Tay,S.H.Wang,C.Quan.Measurement of a microsolderball height using a laser projection method[J].Optics Communications,2004,234(1-6):77- 86.
[12]Chang RongSeng,Shou JinYi.Analysis of CCD moire pattern for m icrorange measurements using the wavelet transform[J].Optics and Laser Techn ology,2003,35:43-47.
[13]Luc Chevalier,Sylvain Calloch,F.Hild.Digital image cor relation used to analyze the multiaxial behaviour of rubberlike materials[J] .European Journal of MechanicsA/Solids,2001,20(2):169-187.
[14]Stefan Hartmann,Tobias Tschpe,Lothar Schreiber.Fini te deformations of a carbon blackfilled rubber.Experiment,optical measurement and material parameter identification using finite elements[J].European Journa l of MechanicsA/Solids,2003,22(3):309-324.
[15]S.Claudinon,P.Lamesle,J.J.Orteu.Continuous in situ me asurement of quenching distortions using computer vision[J].Journal of Materia ls Processing Technology,2002,(122):69-81.
[16]J.M.Siguier,P.Guigue,M.Karama.Num erical and experimental simulation of the mechanical behavior of superpressure  balloon subsystems[J].Advances in Space Research,2004,33(10):1711-1716.
[17]T.Pfeifer,L.Wiegers.Reliable tool wear monitoring by optimized im age and illumination control in machine vision[J].Measurement,2000,(28):209-2 18.
[18]JeonHa Kim,DeokKyu Moon.Tool wear measuring techenique on the machine using CCD and exclusive jig[J].Journal of Materials Processing Techno logy,2002,668-674.
[19]Ichirou Yamaguchi.Holography,speckle and computers[J].Optics an d Lasers in Engineering,2003,39:411-429.
[20]B.Skarman,J.Becker,K.Wozniak.Simultaneous 3DPIV and tempera ture measurements using a new CCDbased holographic interferometer[J].Flow Me asurement and Instrumentation,2004,33(10):1711-1716.
[21]F.Chen,G.M.Brown, M.Song.Overview of threedimensional shape m easurement using optical methods[J].Optical Engineering,2000,39(1):10-22.
[22]C.Quan,X.Y.He,C.J.Tay.3D surface profile measurement using LCD fringe projection[J].Proceedings of the SPIEThe International Soc iety for Optical Engineering,2001,43(17):511-516.
[23]P.S.Huang,Q.Hu,F.Jin.Colorencoded digital fringe  projection for highspeed threedimensional surface contouring[J].Optical E ngineering,1999,38(6):1065-1071.
[24]G.Pedrini,S.Schedin, H.J.Tiziani.Pulsed digital holography com bined with laser vibrometry for 3D measurements of vibrating objects[J].Optics  and Lasers in Engineering,2002,38(3-4):117-129.
[25]C.J.Tay,C.Quan,H.M.Shang.New method for measuri ng dynamic response of small components by fringe projection[J].Optical Engine ering,2003,42(6):1715-1720.
[26]M.E.Pawlowski,M.Kujawinska, M.G.Wegiel.Shape and moti on measur ement of timevarying threedimensional objects based on spatiotemporal fringe pattren analysis[J].Optical Engineering,2002,41(2):450-459.
[27]X.Li,G.Tao,Y.Yang,Continual deformation analysis with scannin g phase method and time sequence phase method in temporal speckle pattern interf erometry[J].Optics and Laser Technology,2001,33(1):53-59.
[28]C.J.Tay,C.Quan,Y.Fu.Surface profile measuremen t of lowfrequency vibrating objects using temporal analysis of fringe pattern [J].Optics and Laser Technology,2004,36(6),471-476.
[29]C.Quan,Y.Fu,C.J.Tay.Determination of surface contour by temporal analysis of shadow moire fringes[J].Optics Communications,2004,230(1-3):23-3 3.
[30]Shoko Takao,Satoru Yoneyama,Masahisa Takashi.Minute displacement and strain analysis using lensless Fourier transformed holographic interferometr y[J].Optics and Lasers in Engineering,2002,38(5):233-244.
[31]R.G.Keanini,C.A.Allgood.Measurement of time varying temperature f ields using visible imaging CCD Cameras.Int.Comm[J].Heat Mass Transfer,1996,23 (3):305-314.
[32]K.Y.Hsu,L.D.Chen.An experimental investigation of LI and SF6 wick combustion[J].Combustion and Flame,1995,102(1-2):73-86.
[33]Takeshi Azami,Shin Nakamura,Taketoshi Hibiya.Observation of perio dic thermocapillary flow in a molten silicon bridge by using noncontact temper ature measurements[J].Journal of Crystal Growth,2001,231(1-2):82-88.
[34]D.Manca,M.Rovaglio.Infrared Thermographic Image Processing for th e Operation and Control of Heterogeneous Combustion Chambers[J].Combustion and Flame,2002,130(4):277-297.
[35]G.Sutter,L.Faure,A.Molinari.An experimental techniq ue for the measurement of temperature fields for the orthogonal cutting in high speed machining[J].International Journal of Machine Tools and Manufacture,2003 ,43(7):671-678.
[36]B.Skarman,J.Becker,K.Wozniak.Simultaneous 3DPIV and temperature measurements using a new CCDbased holographic interferometer[J].Flow Measurement and Instrumentation,1996,7(1):1-6.
[37]B.Skarman,J.Becker,K.Wozniak.Digital inline holography for the analysis of Benardconvection[J].Flow Measurement and Instrumentation,1999,1. 0(2):91-97.
[38]C.Hhmann,P.Stephan.Microscale temperature measurement at an eva porating liquid meniscus[J].Experimental Thermal and Fluid Science,2002,26(2-4):157-162.
[39]Alaa Omrane,Frederik Ossler,Marcus Alden.Temperature measurements of combustible and noncombustible surfaces using laser induced phosphoresce nce[J].Experimental Thermal and Fluid Science,2004,28(7):669-676.
[40]Zhou HuaiChun,Han ShuDong,Sheng Feng.Visualization of three dimensional temperature distributions in a largescale furnace via regularized reconstruction from radiative energy images:numerical studies[J].Journal of Qu antitative Spectroscopy and Radiative Transfer,2002,(72):361-383.

下一篇: 斷路器、隔離開關、接

上一篇: 索爾維全系列Solef?PV

推薦產品

更多
美女网站一区二区_在线观看日韩毛片_成人在线视频首页_欧美精品一区二区三区久久久_国产精品亚洲一区二区三区在线_日本免费新一区视频_日本美女一区二区三区_精品亚洲成a人_久久不见久久见免费视频1_91首页免费视频_欧美一区二区在线看_91精品91久久久中77777_天堂蜜桃一区二区三区_av在线一区二区_欧美不卡一区二区_欧美影视一区二区三区


        bt欧美亚洲午夜电影天堂| 亚洲精品国久久99热| 日韩国产精品一区二区三区| 精品国产乱码久久久久久久软件 | 91精品国产日韩91久久久久久| 欧美日韩日日夜夜| 欧美一区二区性放荡片| 精品国产91久久久久久久妲己 | 明星裸体视频一区二区| 欧美激情第一页在线观看| 午夜精品视频在线观看一区二区| 日本公妇乱淫免费视频一区三区| 色综合天天综合狠狠| 欧美精品日韩一本| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 中文字幕色av一区二区三区| 亚洲国产欧美在线| 精品中文字幕一区二区小辣椒| 东方欧美亚洲色图在线| 国产一区二区三区高清视频| 一区二区三区欧美成人| 欧美一区午夜视频在线观看| 日本一区二区三区久久久久久久久不| 尤物av一区二区| 蜜桃一区二区三区在线观看| www.亚洲国产| 日韩在线电影一区| 日韩亚洲国产中文字幕欧美| 国产精品不卡视频| 另类综合日韩欧美亚洲| 高清视频一区二区三区| 色www精品视频在线观看| 久久久91精品国产一区二区三区| 亚洲在线视频免费观看| 国产成人在线视频网站| 欧美不卡1区2区3区| 欧美日韩免费一区二区三区| 国产拍揄自揄精品视频麻豆| 天天色天天爱天天射综合| eeuss影院一区二区三区| 色噜噜色狠狠狠狠狠综合色一| 日韩视频免费观看高清在线视频| 一区二区三区在线影院| 成人精品电影在线观看| 一区二区av| 亚洲国产精品高清| 国产伦精一区二区三区| 农村寡妇一区二区三区| 日韩久久久久久| 五月天一区二区三区| 99久久伊人精品影院| 欧美日韩精品一区二区三区| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 国产传媒一区在线| 亚洲春色在线视频| 中文字幕精品在线不卡| 国产高清成人在线| 先锋影音亚洲资源| 久久久精品影视| 久久精品国产澳门| 日韩精品国内| 欧美激情综合五月色丁香小说| 精品一区二区三区免费观看| 欧美一区二区三区在线免费观看| 精品国产一区二区三区四区四 | 精品一区二区三区久久| 亚洲精品久久区二区三区蜜桃臀 | 久久电影国产免费久久电影| 久久亚洲一区二区| 久久午夜羞羞影院免费观看| 狠狠色综合色综合网络| 日韩欧美亚洲区| 国产精品福利一区二区三区| 福利一区在线观看| 欧美在线三级电影| 婷婷综合五月天| 精品国产一区二区三区四区vr| 精品国产污网站| 国产精品自在在线| 欧美日韩在线三级| 日韩不卡手机在线v区| 日韩少妇中文字幕| 亚洲欧美色综合| 国产一区二区免费在线观看| 2022国产精品视频| 成人国产一区二区三区精品| 欧美日韩国产首页在线观看| 免费成人av资源网| 欧美亚洲一区二区在线观看| 奇米777欧美一区二区| 亚洲一区在线免费| 亚洲成av人片在www色猫咪| 日韩视频在线播放| 亚洲自拍与偷拍| 欧美影视一区二区| 一区二区欧美精品| 日韩精品伦理第一区| 一区二区三区.www| 色噜噜一区二区| 午夜一区二区三区在线观看| 亚洲一区二区精品在线| 秋霞成人午夜伦在线观看| 色国产精品一区在线观看| 免费看欧美女人艹b| 欧美做爰猛烈大尺度电影无法无天| 天堂久久久久va久久久久| 色婷婷综合久久久中文字幕| 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 国产精品视频一二| 91色porny在线视频| 国产精品欧美极品| 久久久久天天天天| 亚洲国产cao| 欧美日韩一级二级| 成人激情电影免费在线观看| 久久久久九九视频| 不卡一区二区三区四区五区| 中文字幕日韩精品一区 | 国产精品二区三区| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 日本成人黄色| 日韩电影免费在线看| 欧美日韩国产中文| 国产成人av电影| 国产日韩欧美不卡在线| 精品综合久久| 亚洲国产精品久久久男人的天堂| 色av综合在线| 成人免费毛片高清视频| 精品久久久网站| 国产精品白丝jk白祙| 一卡二卡三卡日韩欧美| 亚洲在线播放电影| 久久99国产精品久久| 久久只精品国产| 欧美极品一区二区| 日韩精品免费视频人成| 欧美揉bbbbb揉bbbbb| 91丨九色丨蝌蚪丨老版| 亚洲精品成人在线| 欧美亚洲丝袜传媒另类| 菠萝蜜视频在线观看一区| 亚洲男人电影天堂| 欧美专区日韩专区| 不卡大黄网站免费看| 亚洲欧美一区二区久久| 欧美色欧美亚洲另类二区| www.av一区视频| 性感美女极品91精品| 欧美性色黄大片| 91视频com| 蜜桃精品视频在线观看| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 婷婷久久青草热一区二区| 成人黄动漫网站免费app| 亚洲综合色网站| 欧美久久久久久蜜桃| 91精品入口蜜桃| 日本欧美在线观看| 精品99久久久久久| 中文字幕中文字幕一区三区| 不卡一区二区三区四区| 亚洲午夜成aⅴ人片| 久久久777精品电影网影网| 亚洲高清在线观看一区| 99久久免费国| 国产一区二区免费在线| 亚洲国产另类精品专区| 久久五月婷婷丁香社区| 91福利视频网站| 精品国产一区二区三| 国产精品一二三四| 视频一区在线播放| 亚洲色图另类专区| 精品粉嫩超白一线天av| 色哟哟日韩精品| 欧美色欧美亚洲另类七区| 91欧美一区二区| 国内精品久久久久影院一蜜桃| 一区二区三区日本| 国产精品卡一卡二卡三| 欧美成人精品二区三区99精品| 91久久精品一区二区| 欧美裸体网站| 国产99在线免费| av在线不卡电影| 国产综合久久久久久久久久久久| 一区二区三区精品在线| 中文一区一区三区高中清不卡| 日韩午夜在线影院| 在线视频欧美精品| 日韩三级电影网站| 免费在线观看91| 国产美女99p| 91久久久一线二线三线品牌| 大尺度一区二区| 国产毛片一区二区| 精品在线播放午夜| 久久国产麻豆精品| 久久99精品久久久久婷婷|