×
10.11.2013
216.012.7f28

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСЕВДОДАЛЬНОСТИ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ определения погрешности формирования псевдодальности навигационного сигнала, по которому устанавливают сигнал с несущей частотой f, равной несущей частоте имитируемого навигационного космического аппарата, с помощью имитатора навигационных сигналов, измеряют значения задержек сигнала с помощью навигационной аппаратуры потребителя, определяют погрешности измерений путем определения разности задержек сигналов имитатора навигационных сигналов и задержек, измеренных навигационной аппаратурой потребителя, разделяют суммарную погрешность измерений на погрешность навигационной аппаратуры потребителя и погрешность имитатора навигационных сигналов. При этом в двух неизменных каналах навигационной аппаратуры потребителя определяют псевдодальности навигационных сигналов, сформированных в каждом из двух каналов имитатора навигационных сигналов по результатам соответствующих измерений. Технический результат - определение погрешности формирования псевдодальности между каналами имитатора навигационных сигналов без использования линии задержки, то есть исключив дополнительную неизвестную погрешность. 1 ил.
Основные результаты: Способ определения погрешности формирования псевдодальности навигационного сигнала, по которому устанавливают сигнал с несущей частотой f, равной несущей частоте имитируемого навигационного космического аппарата, с помощью имитатора навигационных сигналов, измеряют значения задержек сигнала с помощью навигационной аппаратуры потребителя, определяют погрешности измерений путем определения разности задержек сигналов имитатора навигационных сигналов и задержек, измеренных навигационной аппаратурой потребителя, разделяют суммарную погрешность измерений на погрешность навигационной аппаратуры потребителя и погрешность имитатора навигационных сигналов, отличающийся тем, что в двух неизменных каналах навигационной аппаратуры потребителя определяют псевдодальности навигационных сигналов, сформированных в каждом из двух каналов имитатора навигационных сигналов по результатам измерений где - псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС B-й литеры, формируемого M-м каналом имитатора навигационных сигналов; - псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС A-й литеры, формируемого N-м каналом имитатора навигационных сигналов; - псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС B-й литеры, формируемого N-м каналом имитатора навигационных сигналов; - псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС A-й литеры, формируемого M-м каналом имитатора навигационных сигналов; - псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС A-й литеры, принимаемого X-м каналом навигационной аппаратуры потребителя; - псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС B-й литеры, принимаемого Y-м каналом навигационной аппаратуры потребителя, с последующим определением погрешности формирования псевдодальности навигационного сигнала между указанными каналами имитатора навигационных сигналов из выражения: , где - задержки формирования сигнала в N-м канале имитатора; - задержки формирования сигнала в M-м канале имитатора; - разность между псевдодальностями навигационного сигнала ГЛОНАСС A-й литеры, формируемого N-м каналом имитатора навигационных сигналов и принимаемого X-м каналом навигационной аппаратуры потребителя; - разность между псевдодальностями навигационного сигнала ГЛОНАСС B-й литеры, формируемого M-м каналом имитатора навигационных сигналов и принимаемого Y-м каналом навигационной аппаратуры потребителя; - разность между псевдодальностями навигационного сигнала ГЛОНАСС B-й литеры, формируемого N-м каналом имитатора навигационных сигналов и принимаемого Y-м каналом навигационной аппаратуры потребителя; - разность между псевдодальностями навигационного сигнала ГЛОНАСС A-й литеры, формируемого M-м каналом имитатора навигационных сигналов и принимаемого X-м каналом навигационной аппаратуры потребителя.

Изобретение относится к области приборостроения и может найти применение в системах космической навигации для повышения точности имитаторов навигационных сигналов в части устранения погрешностей формирования сигналов между каналами.

Известен способ оценки среднеквадратичного отклонения (СКО) случайной составляющей погрешности временной задержки навигационных сингналов, формируемых контрольно-проверочным генератором МРК40 (стр.33-36 в Прецизионный измеритель временных характеристик генераторов навигационных сигналов космических навигационных спутников: доклад / В.П.Ильченко, В.Ю.Лебедев, В.И.Тисленко // Научная сессия ТУСУР-2010: Материалы докладов Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 4-7 мая 2010 г. - Томск: В-Спектр, 2010. Ч.1. - 352 с.), состоящий в следующем.

Синхронизация цифрового осциллографа осуществлялась по сигналу «1 сек», поступающему от МРК40, который также используется для формирования навигационного сигнала (НС). Оценки временных задержек (по несущей частоте и дальномерному коду) выполнялись с использованием разработанного алгоритма при обработке реализации НС на интервале 1 мс. В качестве сигнала опорной частоты для аналого-цифрового преобразователя в цифровом осциллографе и МРК40 использовался сигнал «10 МГц», формируемый рубидиевым стандартом частоты.

Основным недостатком этого способа является высокий уровень сигнала, не менее минус 80 дБВт, данный уровень" сигнала достигается при использовании малошумящего усилителя, который вносит дополнительную неизвестную погрешность.

Наиболее близким к заявляемому является способ (RU №2318189, G01C 25/00), основанный на разделении суммарной погрешности измерений на погрешность в навигационной аппаратуре потребителя (НАП) и погрешность имитатора навигационных сигналов (ИНС).

Вначале производится измерение суммарных погрешностей НАП и ИНС. Устанавливается фаза сигнала ИНС для первой поверяемой точки. Линией задержки устанавливается исходная (нулевая) задержка τз=0 на частоте f, производится калибровка НАП. С равномерным шагом ϕ, последовательно устанавливаются дискретные значения фазы сигнала на выходе ИНС, равные второй, третьей и т.д. до последней K-й поверяемой точки его фазовой шкалы. С помощью НАП производятся измерения фазы сигнала во всех задаваемых точках.

Затем устанавливается фаза сигнала ИНС для первой поверяемой точки, и линией задержки вводится дополнительная задержка сигнала τз=α, величину которой целесообразно устанавливать по измерениям НАП, кратной величине приращения фазы сигнала ИНС (ϕ). На ИНС последовательно устанавливаются дискретные значения фазы сигнала, равные второй, третьей и т.д. до K-й точки. С помощью НАП производятся измерения фазы сигнала во всех задаваемых точках. Полученные экспериментальные зависимости при нулевой линии задержки и при задержке сигнала τз=α позволяют определить погрешности НАП и ИНС. Значения погрешностей при этом определяются для К дискретных значений фазы сигнала, задаваемых ИНС.

Основным недостатком этого способа является использование линии задержки, которая вносит дополнительную неизвестную погрешность, которая искажает псевдодальность сформированного навигационного сигнала

Задачей изобретения является определение погрешности формирования псевдодальности между каналами имитатора навигационных сигналов, исключая дополнительную неизвестную погрешность.

Поставленная задача решается тем, что в способе определения погрешности формирования псевдодальности навигационного сигнала, по которому устанавливают сигнал с несущей частотой fн, равной несущей частоте имитируемого навигационного космического аппарата, с помощью имитатора навигационных сигналов, измеряют значения задержек сигнала с помощью навигационной аппаратуры потребителя, определяют погрешности измерений путем определения разности задержек сигналов имитатора навигационных сигналов и задержек, измеренных навигационной аппаратурой потребителя, разделяют суммарную погрешность измерений на погрешность навигационной аппаратуры потребителя и погрешность имитатора навигационных сигналов, согласно изобретению в двух неизменных каналах навигационной аппаратуры потребителя определяют псевдодальности навигационных сигналов, сформированных в каждом из двух каналов имитатора навигационных сигналов по результатам измерений

,

,

где

- псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС B-й литеры, формируемого M-м каналом имитатора навигационных сигналов;

- псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС A-й литеры, формируемого N-м каналом имитатора навигационных сигналов;

- псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС B-й литеры, формируемого N-м каналом имитатора навигационных сигналов;

- псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС A-й литеры, формируемого M-м каналом имитатора навигационных сигналов;

- псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС A-й литеры, принимаемого X-м каналом навигационной аппаратуры потребителя;

- псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС B-й литеры, принимаемого Y-м каналом навигационной аппаратуры потребителя, с последующим определением погрешности формирования псевдодальности навигационного сигнала между указанными каналами имитатора навигационных сигналов из выражения:

,

где

- задержки формирования сигнала в N-м канале имитатора;

- задержки формирования сигнала в M-м канале имитатора;

- разность между псевдодальностями навигационного сигнала ГЛОНАСС A-й литеры, формируемого N-м каналом имитатора навигационных сигналов и принимаемого X-м каналом навигационной аппаратуры потребителя;

- разность между псевдодальностями навигационного сигнала ГЛОНАСС B-й литеры, формируемого M-м каналом имитатора навигационных сигналов и принимаемого Y-м каналом навигационной аппаратуры потребителя;

- разность между псевдодальностями навигационного сигнала ГЛОНАСС B-й литеры, формируемого N-м каналом имитатора навигационных сигналов и принимаемого Y-м каналом навигационной аппаратуры потребителя;

- разность между псевдодальностями навигационного сигнала ГЛОНАСС A-й литеры, формируемого M-м каналом имитатора навигационных сигналов и принимаемого X-м каналом навигационной аппаратуры потребителя.

На чертеже приведена схема экспериментальной установки для реализации предлагаемого способа.

С целью уменьшения влияния случайной составляющей погрешности формирования и определения псевдодальности навигационную аппаратуру потребителя и имитатор навигационных сигналов синхронизируют по частоте (например, 10 МГц) и секундной метке времени. Имитатор навигационных сигналов формирует 2 сигнала: A-й литеры ГЛОНАСС в N-м канале и B-й литеры ГЛОНАСС в M-м канале. Навигационная аппаратура потребителя осуществляет захват и сопровождение сигналов в Х-м и Y-м каналах соответственно.

Ниже приведена разность псевдодальности формируемых N-м каналом имитатора навигационных сигналов и принимаемого X-м каналом навигационной аппаратуры потребителя сигнала A-й литеры ГЛОНАСС.

где - псевдодальность принимаемого навигационного сигнала A-й литеры ГЛОНАСС X-м каналом навигационной аппаратуры потребителя;

- псевдодальность формируемого навигационного сигнала A-й литеры ГЛОНАСС N-м каналом имитатора навигационных сигналов.

Подробнее рассмотрим , которая состоит из литерной задержки для A-й литеры ГЛОНАСС в имитаторе навигационных сигналов , литерной задержки для A-й литеры в навигационной аппаратуре потребителя и задержки формирования сигнала имитатора навигационных сигналов в N-м канале .

Далее рассмотрим разность формируемых M-м каналом имитатора навигационных сигналов и принимаемого Y-м каналом навигационной аппаратуры потребителя сигнала ГЛОНАСС B-й литеры.

где - псевдодальность принимаемого навигационного сигнала B-й литеры ГЛОНАСС Y-м каналом навигационной аппаратуры потребителя;

- псевдодальность формируемого навигационного сигнала B-й литеры ГЛОНАСС М-м каналом имитатора навигационных сигналов.

Подробнее рассмотрим , которая состоит из литерной задержки для B-й литеры ГЛОНАСС в имитаторе навигационных сигналов , литерной задержки для B-й литеры ГЛОНАСС в навигационной аппаратуре потребителя и задержки формирования сигнала имитатора навигационных сигналов в M-м канале .

Далее меняем местами формируемые сигналы в имитаторе навигационных сигналов. N-й канал формирует ГЛОНАСС B-ю литеру:

а M-й канал формирует ГЛОНАСС A-ю литеру:

Распишем (5) и (6) подробнее:

Затем найдем разницу уравнений (2), (4)

и уравнений (5), (6)

Если сложить уравнения (9) и (10), получим удвоенную межканальную задержку имитатора навигационных сигналов между N-м и M-м каналами:

Т.е. разность между N-м и M-м каналами имитатора навигационных сигналов равна:

Из формулы (13) следует, что определена погрешность формирования псевдодальности между каналами имитатора навигационных сигналов без использования линии задержки.

По аналогии определяется погрешность формирования псевдодальности между каналами имитатора навигационных сигналов для остальных каналов.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет определить погрешность формирования псевдодальности навигационного сигнала между каналами имитатора навигационных сигналов без использования линии задержки, т.е. исключив дополнительную неизвестную погрешность

Способ определения погрешности формирования псевдодальности навигационного сигнала, по которому устанавливают сигнал с несущей частотой f, равной несущей частоте имитируемого навигационного космического аппарата, с помощью имитатора навигационных сигналов, измеряют значения задержек сигнала с помощью навигационной аппаратуры потребителя, определяют погрешности измерений путем определения разности задержек сигналов имитатора навигационных сигналов и задержек, измеренных навигационной аппаратурой потребителя, разделяют суммарную погрешность измерений на погрешность навигационной аппаратуры потребителя и погрешность имитатора навигационных сигналов, отличающийся тем, что в двух неизменных каналах навигационной аппаратуры потребителя определяют псевдодальности навигационных сигналов, сформированных в каждом из двух каналов имитатора навигационных сигналов по результатам измерений где - псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС B-й литеры, формируемого M-м каналом имитатора навигационных сигналов; - псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС A-й литеры, формируемого N-м каналом имитатора навигационных сигналов; - псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС B-й литеры, формируемого N-м каналом имитатора навигационных сигналов; - псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС A-й литеры, формируемого M-м каналом имитатора навигационных сигналов; - псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС A-й литеры, принимаемого X-м каналом навигационной аппаратуры потребителя; - псевдодальность навигационного сигнала ГЛОНАСС B-й литеры, принимаемого Y-м каналом навигационной аппаратуры потребителя, с последующим определением погрешности формирования псевдодальности навигационного сигнала между указанными каналами имитатора навигационных сигналов из выражения: , где - задержки формирования сигнала в N-м канале имитатора; - задержки формирования сигнала в M-м канале имитатора; - разность между псевдодальностями навигационного сигнала ГЛОНАСС A-й литеры, формируемого N-м каналом имитатора навигационных сигналов и принимаемого X-м каналом навигационной аппаратуры потребителя; - разность между псевдодальностями навигационного сигнала ГЛОНАСС B-й литеры, формируемого M-м каналом имитатора навигационных сигналов и принимаемого Y-м каналом навигационной аппаратуры потребителя; - разность между псевдодальностями навигационного сигнала ГЛОНАСС B-й литеры, формируемого N-м каналом имитатора навигационных сигналов и принимаемого Y-м каналом навигационной аппаратуры потребителя; - разность между псевдодальностями навигационного сигнала ГЛОНАСС A-й литеры, формируемого M-м каналом имитатора навигационных сигналов и принимаемого X-м каналом навигационной аппаратуры потребителя.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСЕВДОДАЛЬНОСТИ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 65 items.
10.01.2014
№216.012.95da

Цилиндрическая линза

Изобретение относится к антенной технике, а именно к устройствам для фокусировки радиоволн сантиметрового и миллиметрового диапазонов. Техническим результатом является создание цилиндрической линзы Микаэляна из однородного диэлектрического материала с минимальным продольным размером....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504056
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.97c1

Производное β-лактамного антибиотика цефтриаксона

Изобретение относится к новому производному β-лактамного антибиотика цефтриаксона, представленному общей формулой (I), содержащему группу R=3-[[(2-метил-6-оксидо-5-оксо-2,5-дигидро-1,2,4-триазин-3-ил)сульфанил]метил] (а), где R=натрий, R=2-амино-3-меркаптопропионат ион -HOOC-CH(NH)-CH-S....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504548
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.9803

Гидроотвал с незамерзающей дренажной системой

Изобретение относится к гидротехническому строительству, в частности к возведению гидроотвалов промышленных отходов. Гидроотвал включает ограждающую дамбу, утепляющую дренажную пригрузку на низовом откосе дамбы и расположенные под пригрузкой дренаж и дренажный выпуск. Непосредственно над...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504614
Дата охранного документа: 20.01.2014
10.03.2014
№216.012.aa66

Способ управления импульсным стабилизатором напряжения

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может быть использовано для управления импульсными стабилизаторами постоянного напряжения повышающего типа с широтно-импульсной модуляцией, имеющими малые длительность переходных процессов и статическую ошибку стабилизации выходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509337
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.03.2014
№216.012.ac04

Высокопроводящий керамический материал

Изобретение относится к керамическим электропроводящим материалам, которые имеют низкое значение удельного электрического сопротивления и могут быть использованы в качестве электродных материалов. В частности, для создания нерасходуемых (несгораемых) анодов электролизеров при производстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509751
Дата охранного документа: 20.03.2014
20.03.2014
№216.012.ad8e

Способ восстановления несущей частоты фазоманипулированного сигнала и слежения за ней

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при реализации систем связи и радионавигации с фазоманипулированными сигналами. Достигаемый технический результат - восстановление сигнала несущей частоты из принятого фазоманипулированного сигнала, искаженного шумами с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510145
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b14f

Огнеупорная масса

Изобретение относится к составам огнеупорных масс, которые могут быть использованы для футеровки индукционных плавильных печей, используемых при производстве черных сплавов. Техническим результатом изобретения является повышение эрозионной стойкости футеровки и ее огнеупорности. Огнеупорная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511106
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.07.2014
№216.012.daa8

Стенд для испытаний на износ образцов

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к конструкции стендов для испытаний на износ дисковых ножей рабочих органов для бестраншейной замены трубопроводов. Стенд содержит пару трения, состоящую из контробразца и испытательного образца в форме диска, закрепленного на валу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521754
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.e116

Способ определения кодеина

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для обнаружения и количественного определения кодеина в различных объектах, в частности в лекарственных препаратах. Способ определения кодеина включает разделение компонентов смеси методом тонкослойной хроматографии с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523408
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.08.2014
№216.012.ea3d

Двухтактный двигатель внутреннего сгорания

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к двухтактным двигателям внутреннего сгорания. Техническим результатом является уменьшение вибраций. Сущность изобретения заключается в том, что двухтактный двигатель внутреннего сгорания выполнен симметричным относительно центральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525773
Дата охранного документа: 20.08.2014
Showing 21-30 of 63 items.
10.12.2013
№216.012.89c0

Устройство для бестраншейной замены трубопровода

Изобретение относится к устройствам для бестраншейной замены трубопроводов при ремонте и реконструкции подземных инженерных коммуникаций. Устройство содержит труборазрушающий рабочий орган с двумя дисковыми ножами, расширитель для увеличения диаметра скважины, приспособление для крепления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500946
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.12.2013
№216.012.89e5

Стенд для градуировки тензоэлементов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к тензометрии. Технический результат заключается в расширении области практического применения стенда и тензоэлемента, обеспечении мобильности стенда. Стенд для градуировки тензоэлементов содержит динамометр ДНУ, тензоэлемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500983
Дата охранного документа: 10.12.2013
27.12.2013
№216.012.91b5

Способ определения летучих фитонцидов

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к определению летучих фитонцидов в воздухе хвойного леса методом газожидкостной хроматографии. Способ заключается в том, что пропускают воздух хвойного леса со скоростью 40-100 мл/мин в течение 60-180 мин через склянку Дрекселя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502994
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.95da

Цилиндрическая линза

Изобретение относится к антенной технике, а именно к устройствам для фокусировки радиоволн сантиметрового и миллиметрового диапазонов. Техническим результатом является создание цилиндрической линзы Микаэляна из однородного диэлектрического материала с минимальным продольным размером....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504056
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.97c1

Производное β-лактамного антибиотика цефтриаксона

Изобретение относится к новому производному β-лактамного антибиотика цефтриаксона, представленному общей формулой (I), содержащему группу R=3-[[(2-метил-6-оксидо-5-оксо-2,5-дигидро-1,2,4-триазин-3-ил)сульфанил]метил] (а), где R=натрий, R=2-амино-3-меркаптопропионат ион -HOOC-CH(NH)-CH-S....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504548
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.9803

Гидроотвал с незамерзающей дренажной системой

Изобретение относится к гидротехническому строительству, в частности к возведению гидроотвалов промышленных отходов. Гидроотвал включает ограждающую дамбу, утепляющую дренажную пригрузку на низовом откосе дамбы и расположенные под пригрузкой дренаж и дренажный выпуск. Непосредственно над...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504614
Дата охранного документа: 20.01.2014
10.03.2014
№216.012.aa66

Способ управления импульсным стабилизатором напряжения

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может быть использовано для управления импульсными стабилизаторами постоянного напряжения повышающего типа с широтно-импульсной модуляцией, имеющими малые длительность переходных процессов и статическую ошибку стабилизации выходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509337
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.03.2014
№216.012.ac04

Высокопроводящий керамический материал

Изобретение относится к керамическим электропроводящим материалам, которые имеют низкое значение удельного электрического сопротивления и могут быть использованы в качестве электродных материалов. В частности, для создания нерасходуемых (несгораемых) анодов электролизеров при производстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509751
Дата охранного документа: 20.03.2014
20.03.2014
№216.012.ad8e

Способ восстановления несущей частоты фазоманипулированного сигнала и слежения за ней

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при реализации систем связи и радионавигации с фазоманипулированными сигналами. Достигаемый технический результат - восстановление сигнала несущей частоты из принятого фазоманипулированного сигнала, искаженного шумами с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510145
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b14f

Огнеупорная масса

Изобретение относится к составам огнеупорных масс, которые могут быть использованы для футеровки индукционных плавильных печей, используемых при производстве черных сплавов. Техническим результатом изобретения является повышение эрозионной стойкости футеровки и ее огнеупорности. Огнеупорная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511106
Дата охранного документа: 10.04.2014
+ добавить свой РИД