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浅谈弹道导弹防御

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1#
发表于 2015-8-9 21:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 gyt 于 2015-8-10 23:02 编辑
( O- \) t. E5 C( s
$ K" X5 {6 v' l   很久不来大网发帖了,一直比较忙,这次来跟大家聊一聊弹道导弹防御的事情吧,这个题目起大了,涉及的东西又多又复杂,很多我是不了解的,我了解的为了安全也不能说的太细,可能我能说的也就只剩下一些基本概念了,另外发帖可能依旧没啥头绪,想到哪里说到哪里吧。最后要声明文中会引用一些论文或现有资料中的话,我会一一注明,在此一并表示感谢。
" L# _; J$ K7 V" p, {
, i$ N6 b& C4 S1 d# b  n特别声明一下,这篇文章虽说不涉密,我也不会透露具体型号参数,只说国外现状,但各位也是能不转载就不要转载了吧,看看就好,我会慢慢写完,谢谢大家

点评

031
gyt说国外的,都说国外的,就比较好地规避风险了,而且也比较有意义。  发表于 2015-8-9 22:07
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 楼主| 发表于 2015-8-21 10:57:13 | 只看该作者
本帖最后由 gyt 于 2015-8-21 16:11 编辑 . i% V6 H0 }8 v& J, S2 @  W

" d7 i' S0 A  U; B    补充几点:
+ Z9 g0 J/ S6 d+ s% |: o8 j) b) s/ u
2 Q6 D7 N5 Y5 h- y5 H% P/ @    一、弹头除了使用诱饵来迷惑敌人降低被发现的概率外,目前还用一种称为弹头制冷的技术来降低弹头温度来降低红外辐射特征,根据《制冷弹头的红外隐身效果研究》一文,如果对来袭弹头进行制冷,则当弹头表面从300 K 制冷到l00 K 时,弹头在3 ~ 5μm 波段总的辐射强度将降低76. 5%,会使得反导系统在该波段的最大探测距离缩短5l. 5%;弹头在6 ~ 6μm 波段总的辐射强度将降低97.2%,导致反导系统在该波段的最大探测距离缩短83. 2%。如果弹头表面涂有特殊的红外吸收涂层话,效果还能做到更好。

. E# w0 |. k3 J; Y
' J- r5 f2 E1 ?0 ]" G3 K
. R; A2 e7 }) v1 Q; U4 C0 r一张美国60年代的弹道导弹红外探测装置的特征参数表,涉及到了探测器将接受到光信号转换为电信号等相关内容* I/ n2 b" I) U4 }6 l, S0 J  Q2 o

1 f' ?& o; {1 y9 h( w也不知道这个回复怎么跑到最前面了。。。大家顺序别搞错,我接着在后面写了

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点评

031
内容丰富的技术贴啊!顶GYT!  发表于 2015-8-21 15:31
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3#
 楼主| 发表于 2015-8-9 22:27:29 | 只看该作者
本帖最后由 gyt 于 2015-8-10 10:31 编辑 2 ]- h- G  z. |9 ^0 {" Z
- {/ H1 z( a' E: E! N
首先,根据《弹道导弹防御系统的现状与发展》一文,以美国的弹道导弹防御系统为例:美国的弹道导弹防御系统是一种将各种反导武器综合在一起的“多层”防御体系,这个系统以陆地、海面和空中为基点,全方位地实施拦截任务,在来袭导弹起飞、飞行或下降的阶段中将其摧毁。MDA 系统的主要任务是保障美国本土免遭敌对国家“有限的战略弹道导弹攻击”。它主要由若干个陆基拦截器(GBI)或天基拦截器(SBI)、5 部改进的474N 超视距早期预警雷达、7 部X 波段地基跟踪雷达(GBR)、天基红外系统以及战斗管理/C3I 系统等五大部分组成。
3 l: ?  T$ n' E3 A. K: \0 h% P) B1 e8 L+ E8 J  w/ P  E

! G3 M% a2 e$ n2 F0 L! R, w
6 [+ y6 I7 @+ t( d+ t/ m. j超视距雷达工作原理和电波传播路径

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4#
 楼主| 发表于 2015-8-9 23:38:23 | 只看该作者
本帖最后由 gyt 于 2015-8-10 19:07 编辑
' ?' \. N: w. _' P$ r) [! B# ~! `( x* f
    美国的弹道导弹防御系统作战程序是,由天基红外系统首先发现并跟踪来袭导弹,经确认后,将有关信息和数据传送给战斗管理/C3I 系统。同时,X波段雷达启动,开始搜索和发现目标。指挥官在掌握有关情况后,下达发射命令,作战部队发射1 枚或数枚拦截器进行拦截。战斗管理/C3I 系统继续处理由天基红外系统和陆基雷达传来的信息并提供给拦截器,使其更好地区分弹头和诱饵等假目标。EKV将利用自身系统探测和区分目标。X 波段雷达将继续搜索有关数据,对拦截效果进行评估。9 @3 {. ?$ O9 ]0 i

7 `. Y4 N- D: W3 u- o. z7 a
( S. ~% {+ J; t" t) ?/ W8 VSBX-1海基X波段雷达

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5#
 楼主| 发表于 2015-8-10 11:04:47 | 只看该作者
本帖最后由 gyt 于 2015-8-10 20:12 编辑
9 |7 \( r2 D5 ]3 A0 m9 J
4 z; L& D* i1 B. f2 p5 h, |0 t    天基红外系统是美国冷战时期国防支援计划(DSP)红外预警卫星系统的后继,是20世纪80年代计划用于取代DSP系统的先进预警系统、助推段情报与跟踪系统和稍后的早期预警系统等方案的自然延伸。作为美国空军研制的新一代天际红外探测与跟踪系统,它是美国弹道导弹防御系统探测预警的核心环节。
& v# t5 a0 ]3 Y$ a) e: n
4 J8 ]* H- j. f. n7 `7 d& u0 `, d# s' ^9 B. B  i3 @
热真空测试中的SBIRS GEO卫星% |  y' [" W% k' N5 f' O9 R3 x

+ f  z& F8 u& I4 O/ N最早规划的天基红外系统是一个包括高轨道星座、低轨道星座和地面数据接收处理设施构成的复杂的综合传感器系统。天基红外系统的高轨道星座包括2颗高椭圆轨道卫星(HEO)和4颗静止轨道卫星(GEO),主要用于接替国防支援计划卫星进行关键的战略和战术弹道导弹发射和助推段飞行探测任务。天基红外系统的低轨道星座包括24颗低轨道卫星,这个项目源自更早的亮眼(Brilliant Eyes)计划,主要用于执行对弹道导弹飞行中段的精确跟踪任务,并提供了将弹头从诱饵和弹体碎片中区分出来的识别能力,并可直接向拦截弹提供目标引导数据。天基红外系统的高轨道和低轨道部分合作提供了覆盖全球的探测跟踪能力。下面简要介绍GBI 动能拦截器、地基雷达(GBR)、预警卫星的概况。

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6#
 楼主| 发表于 2015-8-10 20:14:46 | 只看该作者
本帖最后由 gyt 于 2015-8-10 21:50 编辑 6 H7 }. A2 O; s
2 k% U3 @4 r) _/ p+ y# Q0 w
GBI 动能拦截器
6 ?/ a* g! }5 B, J5 ?9 J
1 G6 D* W- y; \+ H( c' HGBI 是一种先进动能杀伤武器,其任务是在大气层外(100km 以上)拦截处于弹道导弹中段的来袭目标。它由两级固体助推火箭、“大气层外拦截器”(EKV)、地面支援设备等构成。助推火箭根据BM/C提供的信息,将EKV 推进到来袭目标的附近位置,使 EKV 能够判别和自动寻的,通过直接碰撞摧毁目标。GBI 是一个自主飞行器,能自动寻的,利用高速飞行的巨大动能直接撞击与摧毁目标。GBI 的关键技术集中体现在EKV 上。它的导引头要能够远距离,大视野,及时发现、跟踪、识别来袭目标;其制导系统及时控制EKV 飞向拦截目标;轨控系统控制EKV 飞行方向;姿态系统则控制EKV 姿态;而凝视型长波红外探测器技术是EKV 最关键的技术之一,休斯公司采用3 个独立通道的256×256 元的焦平面阵列,而波音北美公司采用新型的红外探测器。  }- N2 I$ R$ z( b

0 r* X; f7 v, W4 ?3 o3 n7 q

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7#
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:58:46 | 只看该作者
本帖最后由 gyt 于 2015-8-10 22:08 编辑
( `8 U" s" K+ u' T3 A8 D" @
$ Q- r3 D7 D! C# O地基雷达(GBR)
2 L' E% u! i/ H  k6 i激光定向能武器通常用激光雷达制导,动能拦截武器则以微波雷达制导。在MDA 系统中,GBI由GBR 担负监视与火控任务。GBR 具有目标监视、捕获、跟踪、识别以及对GBI 火控、杀伤评估功能。
, A$ W" A- \0 w. j0 t, G/ I5 d
, f" r6 `2 `( H3 w预警卫星, ]* N8 f" o& A
天基红外系统(SBIRS)预警由两部分组成:高轨部分,包括4 颗地球同步卫星和2 颗大椭圆轨道卫星;低轨部分称“空间与导弹跟踪系统”(SMTS),包括12~24 颗近地轨道小卫星。高轨部分每颗卫星装有高速扫描型探测器和高分辨率凝视型探测器,其扫描速率和灵敏度比DSP 高10 倍以上,对战术导弹发射的探测能力比DSP 强得多。SMTS 每颗卫星有1 台宽视场短波红外捕获探测器、1 台窄视场凝视型多色跟踪探测器,实施全球探测踪,大大增加了拦截弹的防御区域和真假目标识别能力。
! L' V' K: \8 \0 J0 a
3 Q" ]- F. i9 v. i/ i5 ~* \8 w. j* ?% x; J2 m8 T  V2 t
dsp预警卫星

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8#
 楼主| 发表于 2015-8-10 22:07:14 | 只看该作者
多层次的拦截
5 V0 n" h/ V; |% z0 V4 Y根据对来袭导弹进行拦截的时机不同,弹道导弹防御系统通常可被划为三大类。“助推/上升段”防御系统是指在助推/上升阶段对来袭导弹进行拦截,一般在导弹发射后、尚未投放弹头的数分钟内进行拦截。“末段”防御系统是指在弹道飞行最后阶段,即在来袭导弹进入大气层并即将击中目标时,对来袭导弹进行拦截。“中段”防御系统的拦截范围是以上两者之间的广大区域,旨在对脱离导弹弹体后尚未再入大气层、处于太空真空飞行状态的来袭弹头进行拦截。
9#
 楼主| 发表于 2015-8-10 22:18:42 | 只看该作者
本帖最后由 gyt 于 2015-8-10 22:35 编辑 7 }! R) `$ |; g9 z& f: H
* N. a( E' R7 z
    以上,基本概念罗列完了,如果有什么遗漏的话我之后会再补充一些,到现在可能大家看得也是一知半解,没关系接下来进入我这次要说的正题,我争取把他讲解的清楚明白 6 v! a1 z7 `  k
& w7 C  `4 R# k& f/ n5 W4 {5 E# F
    什么是这次的重点呢?重点是红外探测这一部分,无论是在预警卫星的红外探测,还是动能拦截器的红外导引头,都是属于这部分内容,为什么说这部分重要。。。 因为他真的很重要。。。而且各国的差距往往就是在这一部分拉开的。, @* Z* U6 ^# y3 s6 o
    这里我们为了方便起见,就先不讨论初段反导的问题了,初段反导涉及的问题就是你咋把你的探测手段和拦截手段摆在人家家门口的问题。。。主要来说一说中段部分的红外探测,这也是目前的大势所趋

点评

因为红外预警卫星的工作原理使得其能迅速、准确地发现和识别来袭弹道导弹,从而为后续决策、拦截等动作提供了宝贵的预警时间。  发表于 2015-8-10 22:33
10#
 楼主| 发表于 2015-8-10 22:39:49 | 只看该作者
本帖最后由 gyt 于 2015-8-11 13:17 编辑 & L5 J) W6 E( p  v4 J

- u4 C" f/ e2 I6 h# K目标在空间飞行, 其辐射主要来自三个方面, 即自身热辐射、目标反射地球长波辐射与反射太阳辐射。后两者仅与目标、太阳和地球三者的相对几何位置有关, 而前者是与目标表面的温度有关。因此, 目标表面温度的计算是一项重要工作。目标受热的热源有两方面: 外部和内部。内热是由目标内部电子仪器和生命系统所产生的废热, 外部加热主要来源于太阳直接照射、地球大气系统长波辐射加热以及地球大气系统反射太阳辐射加热。白天飞行, 太阳辐射加热占主要部分, 而夜间飞行则仅有地球大气系统长波辐射加热。在计算出目标的表面温度后就能够通过温度求出目标对各个方位的红外辐射了。这里细说可以有很多内容,涉及弹道,地球运行(可能存在导弹飞入地球阴影区)、稀薄空气对辐射的衰减等等问题0 k4 G1 O% _" @0 Z3 s' U& ]# r- l
3 _5 B" [4 E0 L. F& }8 W
* o, S* {: K9 l

9 B; ~/ U/ G- L; w/ @6 l有的人会说,我们是要探测到弹头就好了呀,你这里算什么呀?各位有所不知弹头在宇宙环境中(请允许我这样说先。。。)飞行,对于离他很远的红外预警卫星来说看到的就是一个小亮点,那么请问,他和宇宙中的星光比起来有什么区别呢?你如果见过一下这张图片就知道了。。。
& p" m3 L) w* r) t, z* `) L* G* O/ p, W5 e" c

# \/ d  p9 l. J  a5 X画红圈的是模拟的一枚在飞行中的弹道导弹,边上的光点是宇宙环境中的星光,当然这张照片噪点也是很严重的

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11#
 楼主| 发表于 2015-8-10 23:09:45 | 只看该作者
本帖最后由 gyt 于 2015-8-13 18:00 编辑
; h. J  M0 z4 i. d& j+ \) Q" b, e8 R7 h9 k
所以我们在算什么?在算怎么把它和星光区别出来,这真的很难,特别是在很远距离的的情况下,更不要提如果对方还带了诱饵的话。。。当我们计算出理论的弹头红外辐射后,能不能分辨出来还要看动能拦截器上的红外传感器了。根据《美国弹道导弹防御系统的红外系统与技术的发展》一文,红外传感器是弹道导弹防御系统可靠监视、探测、识别、瞄准与拦截目标的关键。过去二十几年中,美国的弹道导弹防御系统逐渐从构想成为现实,其中一个重要原因就是由于红外焦平面阵列技术的迅速发展,用于弹道导弹防御的红外传感器取得了突破性的进展。目前用于弹道导弹防御系统的红外传感器和动能拦截器红外导引头已从过去的基于红外探测器线列或较小规模的红外焦平面阵列(64×64)的系统发展到基于较大规模的凝视红外焦平面阵列的系统,红外传感器与拦截器红外导引头的性能有了很大的提高。
) @/ R. f  J, u! N5 H. x5 p
4 B4 `1 q/ b0 Y9 c; [
0 M) ]8 U* S$ D2 t! X% j3 i( ^动能拦截器头部的红外传感器

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 楼主| 发表于 2015-8-13 18:06:43 | 只看该作者
本帖最后由 gyt 于 2015-8-13 18:08 编辑
% w5 w7 E) |" ?. o3 p$ ^+ m
5 o: h  Z. |# r& P% r  n& I, v2 \海军标准- 3 拦截弹用于海基中段导弹防御, 其导引头采用256×256 HgCdTe 长波红外焦平面阵列,计划改进为采用256×256 双波段HgCdTe 红外焦平面阵列的双波段红外导引头。THAAD 用于战区末段防御, 其导引头采用256×256 InSb 中波红外焦平面阵列, 以色列的箭- 2 拦截弹也采用了这样的导引头。地基中段导弹防御系统大气层外拦截器( EKV) 的红外导引头为双波段红外导引头, 采用两个256 ×256HgCdTe 的红外焦平面阵列, 但有关其工作波段有两种报道, 一种报道称EKV 采用两个长波红外波段, 一种报道称采用一个中波红外波段、一个长波红外波段, 但从其所要探测的目标特性而言, 采用长波红外波段更为合理。: f+ o5 \( l5 r

! j& w9 R' G" [. a/ x

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 楼主| 发表于 2015-8-13 18:10:36 | 只看该作者
本帖最后由 gyt 于 2015-8-16 23:00 编辑
, N$ _9 g) T  s/ C
7 B# c1 F4 e4 x7 ^美国在多次导弹拦截试验中有几次采用EKV 和海基标准- 3 拦截弹, 成功地拦截了弹头靶标, 但拦截效果仍然存在问题, 尤其是从诱饵中识别目标, 对多个同时攻击的弹头目标的拦截性能一直没有进行飞行验证。9 i; G3 ?9 a7 S) H7 T! J% e
    为什么区分诱饵弹这么困难,我们先从诱饵的种类来说吧。根据《漫谈战略弹道导弹诱饵技术》一文中描述,诱饵可以分为“重诱饵”和“轻诱饵”。所谓“重诱饵”。就是外形、大小和重量均与真弹头相仿的模型弹头。但重诱饵对目标不具有杀伤、破坏作用。真、假弹头再入时的气动特性及轨迹大体一致,因此两者几乎可以始终伴随飞行接近目标。此时。在敌反导探测系统的雷达屏幕上就同时显示出真、假弹头,使操作员难辨真假,也可以迷惑反导拦截器上的跟踪系统,从而掩护真弹头突破防御。
6 e  X$ ?6 h# w! ~' M9 @4 m2 y1 B: I

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14#
 楼主| 发表于 2015-8-16 23:03:20 | 只看该作者
本帖最后由 gyt 于 2015-8-18 22:59 编辑 # o0 D+ ^; E' U9 l$ ^7 Q. w

3 D, h1 p7 ~0 L7 O6 e    这种诱饵无疑最像真弹头.迷惑力也最强,但明眼人一看就知道.这是最笨拙的种突防方式。因为弹道弹所能携带的假弹头量.主要取决于导弹的效推力和承载容积的小。重诱饵不仅要有一定的重量.还要占用一定体积。这一方面限制了弹携带真弹头的数量.从而降低了打击强度:另一方面由于这种方式下假头携带的数量也非常有限.因此所起的掩护作也非常小。这种方法从本上看也很不划算。* [7 K' L. p( M& r  V& p
* O9 C; [( S& {/ X
    从重诱的分析可以看出.诱饵越多.迷惑程度也越大。如果1颗真弹.伴随9颗诱饵.那么以假乱真的程度就可以达到90%.这是用重诱饵很难实现的,为此科学家又发展了“轻诱饵”如果我们对世界上任何反导系统进行分析就会发现.系统的预警、探测、跟踪装置对弹头的探测只是检测来袭弹头的一种或几种光电特征,因此科学家就设想设计一种仅模拟这特征的装置来欺骗反导系统,这样一未,既可在敌人屏幕上产生一个弹头信号,又可以占用较小的导弹载荷重量.这就是谓的“轻诱饵”& r) k$ k- i+ B
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15#
 楼主| 发表于 2015-8-18 23:05:36 | 只看该作者
本帖最后由 gyt 于 2015-8-18 23:11 编辑
+ Q9 ]% Z$ R5 J, |9 M8 l4 H8 S* ?* i' b$ a, c4 |' D) ?
轻诱饵的发展实际是和反导探测技术对抗的过程,大致经历了反雷达探测、反红外探测和反大气层过滤几个阶段。反雷达探测是发展最早、技术特点最简单的一种反探测,类似于金属丝、金属箔条、涂上金属层的气球等都可以起到效果,但是,也应看到电磁诱饵不利的一面。因为导弹攻击一般都是无准备的突然袭击,在这种情况下最关键的就是预警。预警雷达要从大量电磁杂波中筛选出非常微弱的弹头电磁反射信号,判断方向,再将判断结果传送到拦截部队。而电磁诱饵的释放无疑提前暴露了攻击意图,使拦截方的预警信号大大增强,预警时间大幅提前。因此这种轻诱饵实际上并未得到广泛应用。特别是在红外探测手段迅猛发展起来后。电磁诱饵的地位更加削弱了。金属丝、金属箔条、涂上金属层的气球等众多轻诱饵主要是反射雷达电磁波,但对以探测弹头与背景温度差所产生的红外信号的新型红外探测器就无能为力。- L& o3 c' A5 F- q0 Z/ q# K$ |
' h, }0 b7 I. s1 g2 S

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16#
 楼主| 发表于 2015-8-18 23:14:33 | 只看该作者
本帖最后由 gyt 于 2015-8-18 23:38 编辑
. g* Y# a7 n* j- \0 P
) E6 W6 y5 `+ J0 J' [  H/ r    如果使诱饵与弹头温度接近,那么就可以迷惑拦截方的红外探测手段了,这一技术的方法说起来却很简单:如果在白天攻击(弹头飞行弹道处于太阳可以照射的区域),诱饵气球表面颜色深度不同的涂层就可以在气球上产生不同的温度。这就像夏天在太阳下的不同颜色深度的物体温度会有一定的差别一样。在没有大气遮挡的太空中,这一效应非常明显,很快就可以将气球的温度提高。如果在夜晚攻击,可以在气球内安装电池供电的小型加热器.对气球内的空气加热。使其与弹头温度接近。
  p% w! S: g2 @. }: j% j) m    但是这种诱饵仍属于轻诱饵。由于轻诱饵的质量比较轻,在太空中接近真空的环境中飞行时,轻诱饵可以同真弹头的运动速度差不多,能起到一定的掩护作用。但是,一旦进入稠密大气层,由于两者质量不同,在大气的阻碍下,轻诱饵的运动速度猛减。弹头的运动速度开始逐步增大,很快就会脱离诱饵形成的掩护区,从而暴露弹头的真面目.在雷达屏幕上完全可以分辨出真弹头,使弹头最终无法逃脱在大气层内守候已久的低层拦截系统。例如,俄罗斯的莫斯科反导系统就由大气层外的高层拦截系统和大气层内的低层拦截系统组成。国内对于这方面也有深入的研究,相关论文也是很多。但是这种诱饵与弹头脱离的问题也并非没法解决,甚至很简单的方法就可以解决,比如把诱饵用绳子系在弹头周围,同时我们还能把诱饵的红外特征调到比弹头还要高,让真弹头的识别变得难上加难。即便被识别出,弹头的中段机动和多弹头技术也会让拦截难度又上一个档次。 更有甚者在重返大气层后还会采用滑翔等方式再次改变弹道,这也是问什么有些时候某些国家会说他们的某某导弹根本无法拦截,事实上对于这种情况以现有技术手段也只能通过逐层多次拦截来达到相对理想的效果这个办法。
, S- x/ z- u% }3 D( y+ Y) h

# n6 g. k# k3 Q3 f1 e

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17#
 楼主| 发表于 2015-8-21 16:13:57 | 只看该作者
二、简要介绍一下红外焦平面阵列的发展
/ t) Z, e4 \: L  }6 {
18#
发表于 2016-2-5 15:28:33 | 只看该作者
楼主你太好了.........
19#
发表于 2016-3-19 12:19:05 | 只看该作者
找到好贴不容易,我顶你了,谢了
20#
发表于 2016-3-24 23:17:35 | 只看该作者
向楼主致敬
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