×
10.04.2016
216.015.3210

Результат интеллектуальной деятельности: ИМПУЛЬСНЫЙ ЛАЗЕР С ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАТВОРОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к лазерной технике. Импульсный лазер с оптико-механическим затвором включает корпус, активный элемент и резонатор, состоящий из двух зеркал. Одно из зеркал закреплено неподвижно относительно корпуса, второе снабжено приводом и имеет возможность вращения таким образом, чтобы в рабочем положении зеркала были параллельны. Вращающееся зеркало в исходном положении развернуто относительно рабочего положения на угол φ, привод представляет собой гибкий стержень с электрозависимой кривизной, один конец которого закреплен на корпусе, второй имеет возможность перемещения. Гибкий стержень поверхностью связан с вращающимся зеркалом так, чтобы при поперечной деформации стержня зеркало могло вращаться, перемещаясь до рабочего положения. Стержень подключен своими электрическими контактами через ключ к источнику электропитания, а угол , где W - заданная угловая скорость вращающегося зеркала в момент наивысшей добротности резонатора, J - момент инерции вращения зеркала, M - вращающий момент, создаваемый гибким стержнем на вращающемся зеркале при замкнутом положении ключа. Технический результат заключается в повышении надежности и быстродействия лазера. 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к технике лазеров, а именно к лазерам с модуляцией добротности лазерного резонатора изменением положения одного из его зеркал.

Известны лазеры для формирования гигантских лазерных импульсов [1] путем включения добротности лазерного резонатора с помощью модуляторов добротности (затворов). Все они имеют те или иные недостатки - большую себестоимость, высокие управляющие напряжения, недостаточную надежность и эксплуатационную стойкость.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является лазер с резонатором, состоящим из двух зеркал, одно из которых закреплено неподвижно, а второе снабжено приводом и имеет возможность вращения таким образом, чтобы в одном из положений вращающееся и неподвижное зеркала резонатора становились параллельными [2]. В этом положении зеркал обеспечивается высокая добротность резонатора, достаточная для развития лазерной генерации. Скорость вращения зеркала в момент высокой добротности резонатора должна быть достаточной для возникновения лавинообразной генерации гигантского импульса. Оптимальная скорость вращения зеркала для разных типов лазеров составляет 10-20 тыс. об/мин. В качестве вращающегося зеркала обычно используют призму полного внутреннего отражения, обладающую высокими отражательными характеристиками и некритичную к наклонам оси вращения. В известном устройстве [2] приводом призмы является высокооборотный электродвигатель. Недостатки этого решения - относительно высокие габариты и недостаточная надежность существующих двигателей, а также создаваемые ими электрические и магнитные помехи. Последнее особенно недопустимо при наличии в составе системы, включающей лазер, чувствительных к таким помехам устройств, например электронного компаса.

Задачей изобретения является повышение надежности и быстродействия и снижение электрических и магнитных помех и наводок при минимальных габаритах и минимальной себестоимости лазера.

Эта задача решается за счет того, что в известном лазере, включающем корпус, активный элемент и резонатор, состоящий из двух зеркал, одно из которых закреплено неподвижно относительно корпуса, а второе снабжено приводом и имеет возможность вращения таким образом, чтобы в рабочем положении зеркала были параллельны, вращающееся зеркало в исходном положении развернуто относительно рабочего положения на угол φ, привод представляет собой гибкий стержень с электрозависимой кривизной, один конец которого закреплен на корпусе, а второй имеет возможность перемещения, а своей боковой поверхностью гибкий стержень связан с вращающимся зеркалом так, чтобы при поперечной деформации стержня зеркало могло вращаться, перемещаясь до рабочего положения, причем гибкий стержень подключен своими электрическими контактами через ключ к источнику электропитания, а угол ,

где W0 - заданная угловая скорость вращающегося зеркала в момент наивысшей добротности резонатора,

J - момент инерции вращения зеркала,

M - вращающий момент, создаваемый гибким стержнем на вращающемся зеркале при замкнутом положении ключа.

Гибкий стержень может быть выполнен в виде консоли, первый конец которой закреплен на корпусе, а второй конец боковой поверхностью связан с вращающимся зеркалом, причем стержень сориентирован так, чтобы направление электрозависимой деформации совпадало с направлением вращения зеркала в сторону его рабочего положения.

Гибкий стержень может быть выполнен в виде дуги, концы которой опираются на корпус параллельно вращающемуся зеркалу, а средняя часть связана с вращающимся зеркалом, причем стержень сориентирован так, чтобы направление электрозависимой деформации совпадало с направлением вращения зеркала в сторону его рабочего положения.

Концы гибкого стержня могут быть связаны с корпусом через качающееся звено.

Гибкий стержень может быть выполнен в виде биметаллической ленты, своими концами подключенной через ключ к источнику питания.

Гибкий стержень может быть выполнен в виде композиции по крайней мере двух слоев, из которых один представляет собой металл, а другой - диэлектрик, например стекло.

Гибкий стержень может быть выполнен из пьезоэлектрической ленты, на боковые грани которой нанесены металлические обкладки, подключенные через ключ к источнику питания.

На чертеже фиг. 1 представлена схема лазера. Фиг. 2 поясняет принцип устройства с консольным креплением стержня (фиг. 2а) и его опорой на два конца (фиг. 2б, в). На фиг. 3 показана геометрия бокового изгиба стержня и основные расчетные соотношения.

Устройство (фиг. 1) состоит из резонатора, образованного подвижным 1 и вращающимся 2 зеркалами, между которыми размещен активный элемент лазера 3. Вращающееся зеркало снабжено приводом 4 в виде стержня с электрозависимой кривизной, связанным с источником электропитания 5 через ключ 6. Стержень 4 выполнен в виде консоли 4 (фиг. 2а) одним концом соединенной с корпусом 7, а другим - с вращающимся зеркалом на расстоянии r от его оси вращения. В исходном положении стержень удерживает вращающееся зеркало 2 под углом φ к рабочему положению, в котором вращающееся зеркало параллельно неподвижному зеркалу 1. В варианте фиг. 2б) стержень выполнен в виде дуги, опертой концами на корпус 7. На фиг. 2в) второй конец стержня опирается на качающееся звено 8.

Лазер работает следующим образом.

В исходном состоянии вращающееся зеркало 2 расположено под углом φ к неподвижному зеркалу 1. При этом добротность резонатора, образуемого этими зеркалами, недостаточна для возникновения лазерной генерации. При замыкании ключа 6 через гибкий стержень в виде консоли 4 (фиг. 2а) или дуги (фиг. 2б, в) начинает протекать ток, вызывающий его нагревание. Вследствие температурной боковой деформации стержня его подвижный конец давит на зеркало 2 (фиг. 2а), вызывая вращение зеркала. Если стержень оперт на корпус двумя концами (фиг. 2б, в), то при нагревании стержня давление на зеркало 2 оказывает его средняя часть. Когда приводимое таким образом во вращение зеркало становится параллельным неподвижному зеркалу, добротность резонатора возрастает до уровня, достаточного для возникновения генерации гигантского лазерного импульса. Скорость возрастания добротности резонатора должна быть соизмерима со скоростью развития генерации, известной для каждого типа лазеров. Это налагает соответствующие требования к скорости W вращения зеркала 2, которая в положении высокой добротности должна быть порядка 500-2000 рад/сек.

Гибкий стержень с электрозависимой кривизной может представлять собой биметаллическую, металлостеклянную или металлокерамическую композицию. При нагревании токопроводящего слоя протекающим через него током кривизна двухслойного стержня k, то есть величина, обратная радиусу изгиба стержня, изменяется согласно зависимости [3]

где ε=(α12)ΔT;

E1 и E2 - модуль упругости материалов 1 и 2;

h1 и h2 - толщина материалов 1 и 2;

α1 и α2 - коэффициент теплового расширения материалов 1 и 2;

ΔТ - разность температур до и после нагревания гибкого стержня.

В исходном состоянии стержню может быть придана предварительная кривизна. Ее величина определяется комплексными требованиями по величине продольного перемещения стержня, развиваемом при этом ускорении вращающегося зеркала и предельно допустимой температуре стержня при минимальном расходе энергии на его нагрев.

Расчет гибкого стержня в виде пьезоэлектрической балки приведен в [4].

Механический расчет стержня содержится в [5].

Объем гибкого стержня должен быть минимальным для его быстрого разогрева и снижения энергозатрат. С этой целью при заданной длине он должен иметь минимальное поперечное сечение.

Если вращающееся зеркало выполнено в виде призмы полного внутреннего отражения с равными сторонами ее гипотенузной грани, то справедливы следующие расчетные соотношения [6].

Момент инерции вращения призмы J=Jx~ma2/10, где а - сторона гипотенузной грани призмы; m=ρ·а3/4 - масса призмы; ρ - плотность материала призмы.

Угловое ускорение E призмы под действием вращающего момента M=Fr:E=M/J, где F - сила; r - плечо (фиг. 2).

Линейное ускорение точки приложения силы A=Er.

Угловая скорость W=Eτ призмы через время τ после начала воздействия силы F.

Линейное перемещение S=Aτ2/2 точки приложения силы F, оказываемой стержнем 4 при его изгибе.

Угловое перемещение φ=arctg(S/r) точки приложения силы F.

Пример 1

В качестве вращающегося зеркала использована призма полного внутреннего отражения с характеристиками ρ=2550 кг/м3; а=2·10-3 м. В этом случае

m=ρa3/4=2550·8·10-9/4~5·10-6 кг.

Jx~ma2/10=5·10-6·4·10-6/10~2·10-12 кгм2.

Пусть F=0,02 Н; r=2·10-3 м.

Тогда М=4·10-5 Нм.

Е=4·10-5/2·10-12=2·107 рад/с2.

Линейное ускорение точки приложения силы A=Er=2·107·2·10-3=4·104 м/с2.

При τ=10-4 с.

W=Eτ=2·107·10-4=2·103 рад/с.

Эквивалентная частота вращения w=W/6,28, ~320 об/с, ~20000 об/мин.

S=2·104·10-8/2=10-4 м = 0,1 мм.

φ=arctg(S/r)=arctg(0,1/2)~2,9°.

Прогиб, то есть боковое смещение стержня v при его изгибе (стрелка дуги), определяется при помощи выражения ,

где r=1/k - радиус изгиба стержня (1);

l - длина стержня.

В варианте фиг. 2а) боковое смещение конца стержня v1=2v.

Пример 2

Гибкий стержень представляет собой металлостеклянную ленту (пирекс + нихром) длиной L=20 мм с характеристиками.

1) Исходное положение ΔT=20°.

k1=0,002 1/мм. Радиус изгиба r1=1/k1=500 мм.

Угол θ, охватываемый дугой, θ1=L/r1=20/500=0,04 рад.

Хорда C1=2r1sin(θ1/2)=19,998 мм.

2) Рабочее положение ΔT=200°.

k2=0,02 1/мм. Радиус изгиба r2=1/k2=50 мм.

Угол θ, охватываемый дугой, θ2=L/r2=20/50=0,4 рад.

Хорда C2=2r2sin(θ2/2)=19,87 мм.

Продольное смещение Sп=C1-C2=0,13 мм.

Прогиб v=r2(1-cos((θ/2))=50(1-0,98)~1 мм.

Указанная величина прогиба на порядок превышает требуемое значение 0,1 мм, полученное в примере 1. Этот конструктивный запас позволяет уменьшить температуру нагрева стержня ΔТ, его длину l либо время разгона τ - в зависимости от ограничений по условиям применения.

Энергия ET=βmΔT, необходимая для нагрева стержня,

где β - теплоемкость;

mTTVT - масса стержня;

ρT - плотность материала стержня;

VT - объем стержня.

Пример 3

Гибкий стержень представляет собой металлостеклянную ленту с характеристиками токопроводящего слоя.

α=18·10-6 1/град (нихром); L=20 мм; ΔТ=200°.

Пусть габариты металлостеклянного стержня 0,01×0,01×2 см. Объем VT=2·10-4 см3.

Плотность нихрома ρT=7,94 г/см3; β=0,48 Дж/(кгК) при 25°C; 0,76 Дж/(кгК) при 800°C. В среднем для температуры 25+250=275°C теплоемкость β=0,57 Дж/(кгК). Масса стержня mTT·VT=7,94·2·10-4=1,6·10-3 г=1,6·10-6 кг.

ET=βmTΔT=0,57·1,6·10-6·200=0,18 мДж.

Характеристики источника питания

Потребляемая стержнем мощность

PT=ET/τ.

Для рассматриваемого примера

PT=ET/τ=0,18 мДж/0,1 мс=1,8 Вт.

Мощность, выделяемая в проводнике сопротивлением RT

Сопротивление RTRLT/ST~10-6·2·10-2/(0,1·0,1)·10-6=2 Ом,

где ρR ~ 1 мкОм·м - удельное сопротивление нихрома, LT=0,02 м - длина стержня; ST - поперечное сечение стержня.

Потребляемый ток

IT=(PT/RT)0,5=(1,8/2)0,5=0,95 А.

Напряжение источника

UTТ/IT=1,8/0,95~1,9 В.

Средняя потребляемая мощность PсрT·fизл, где fизл - частота излучений лазера.

При fизл=1 с-1 средняя потребляемая мощность составляет 1,8 мВт.

Механическую прочность стержня под воздействием рабочей нагрузки можно оценить по величине прогиба под действием реакции вращающегося зеркала F [5].

Прогиб v консоли длиной l под действием силы F

,

где E - модуль упругости стержня;

Jx - момент инерции поперечного сечения стержня;

для прямоугольного стержня Jx=bh3/12;

b и h - соответственно ширина и высота стержня.

Максимальный прогиб стержня, опертого на два конца

.

Пример 4

Прогиб опертого на два конца нихромового (E=105 Н/мм2) стержня длиной l=10 мм и габаритами поперечного сечения b×l=0,1 мм × 0,2 мм при F=10-2 Н

.

При таком «отрицательном» прогибе необходимое рабочее поперечное смещение стержня обеспечивается при заданных параметрах и имеющемся конструктивном запасе.

Согласно приведенным результатам, предлагаемый лазер с оптико-механическим затвором обладает минимальными габаритами механических составных частей и минимальной потребляемой мощностью при максимальном быстродействии: время разгона вращающегося зеркала составляет 0,1 мс и менее, тогда как ближайший аналог [2] имеет время разгона не менее 30 мс. Простота и низкое энергопотребление устройства обеспечивают его высокую надежность. Время от подачи управляющего импульса до момента излучения лазера минимально. По этим параметрам предлагаемый лазер превосходит ближайший и другие известные аналоги. Низкое напряжение питания и отсутствие трущихся контактов и магнитных элементов обеспечивают минимальный уровень паразитных электрических воздействий на другие элементы лазера и комплексной системы с ним.

Таким образом, предлагаемое устройство обеспечивает решение поставленной задачи, а именно повышение надежности и быстродействия и снижение электрических и магнитных помех и наводок при минимальных габаритах и минимальной себестоимости лазера.

Источники информации

1. В.А. Волохатюк и др. Вопросы оптической локации. Под ред. P.P. Красовского. Изд. «Советское радио», М., 1971 г., стр. 196.

2. «Справочник по лазерной технике». Под ред. Ю.В. Байбородина, Л.З. Криксунова, О.Н. Литвиненко. Изд. «Техника», Киев, 1978 г., стр. 152-154. - Прототип.

3. Clyne T.W. «Residual stresses in surface coatings and their effects on interfacial debonding.» Key Engineering Materials (Switzerland). Vol. 116-117, pp. 307-330. 1996.

4. A.B. Наседкин. Некоторые примеры конечно-элементного моделирования систем пьезоэлектрических датчиков и объектов контроля с вязкоупругими свойствами. http://www.pandia.ru/text/78/014/6789.php.

5. Биргер И.А., Мавлютов Р.Р. Сопротивление материалов. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986 г. - 560 с.

6. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 1. Механика. 3-е изд. М.: Наука, 1989, §53 (http://genphys.phys.msu.ru/rus/lab/mech/opis7/i2.htm).


ИМПУЛЬСНЫЙ ЛАЗЕР С ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАТВОРОМ
ИМПУЛЬСНЫЙ ЛАЗЕР С ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАТВОРОМ
ИМПУЛЬСНЫЙ ЛАЗЕР С ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАТВОРОМ
ИМПУЛЬСНЫЙ ЛАЗЕР С ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАТВОРОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-48 of 48 items.
26.08.2017
№217.015.d48d

Дальномер с комбинированным лазерным полупроводниковым излучателем

Изобретение относится к лазерной дальнометрии. Лазерный дальномер с комбинированным лазерным полупроводниковым излучателем содержит приемное устройство и передающее устройство, включающее объектив и раздельно размещенные лазерные излучатели, выполненные в виде полупроводникового лазерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622229
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.da1b

Лазер с продольной накачкой

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер с продольной накачкой содержит источник излучения накачки, активный элемент, установленный внутри резонатора, включающего глухое и полупрозрачное зеркала. Активный элемент выполнен в виде стержня, по крайней мере один из торцов которого скошен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623688
Дата охранного документа: 28.06.2017
26.08.2017
№217.015.da32

Лазер

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер содержит активный элемент, выполненный в виде стержня, по крайней мере один из торцов которого скошен относительно его продольной оси так, что угол между нормалью к торцу и продольной осью активного элемента превышает предельный угол полного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623810
Дата охранного документа: 29.06.2017
29.12.2017
№217.015.f680

Твердотельный лазер

Изобретение относится к лазерной технике. Твердотельный лазер содержит источник излучения накачки, активный элемент, установленный внутри резонатора, включающего глухое и полупрозрачное зеркала. Активный элемент выполнен в виде стержня, по крайней мере один из торцов которого скошен так, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635400
Дата охранного документа: 13.11.2017
19.01.2018
№218.016.00bc

Лазерный измеритель дальности с оптическим сумматором

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к аппаратуре лазерной дальнометрии. Лазерный измеритель дальности с оптическим сумматором содержит приемное устройство и передающее устройство, включающее объектив и два излучателя в виде полупроводниковых лазерных диодов, выходные пучки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629684
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.00cd

Импульсный твердотельный лазер

Изобретение относится к лазерной технике. Импульсный твердотельный лазер содержит активный элемент, выполненный в виде стержня, оба торца которого скошены так, что угол между нормалью к поверхности торца и продольной осью активного элемента превышает предельный угол полного внутреннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629685
Дата охранного документа: 31.08.2017
20.01.2018
№218.016.19ab

Твердотельный лазер с модуляцией добротности

Изобретение относится к лазерной технике. Твердотельный лазер с модуляцией добротности содержит источник излучения накачки в виде лазерной диодной матрицы, активный элемент, первое и второе зеркала резонатора, а также электрооптический элемент и поляризатор, активный элемент выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636260
Дата охранного документа: 21.11.2017
29.05.2019
№219.017.6979

Фармацевтическая композиция и способ ее ингаляционного введения

Изобретение относится к медицине, а именно к фармакологии. Фармацевтическая композиция включает активный компонент, выбранный из группы фармакологически активных веществ: действующих на центральную нервную систему, периферические нейромедиаторные процессы, сердечно-сосудистую систему, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445119
Дата охранного документа: 20.03.2012
Showing 71-80 of 93 items.
23.02.2020
№220.018.0501

Активный элемент твердотельного лазера

Изобретение относится к лазерной технике, в частности, к твердотельным лазерам. Активный элемент твердотельного лазера представляет собой легированный активирующей примесью оптический стержень, на внешней поверхности стержня вдоль всей его длины выполнена канавка с минимально возможной шириной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714863
Дата охранного документа: 19.02.2020
29.02.2020
№220.018.0723

Способ контроля вероятности достоверных измерений

Изобретение относится к технике обнаружения сигналов при воздействии помех, например, в лазерной дальнометрии или в системах охранной сигнализации. Техническим результатом является сокращение объема испытаний при обеспечении необходимой надежности оценки вероятности недостоверных измерений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715167
Дата охранного документа: 25.02.2020
17.04.2020
№220.018.1517

Способ автоматической стабилизации частоты пересечения порогового уровня выбросами шумового процесса

Изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума. Технический результат изобретения заключается в сокращении времени выхода на рабочий режим порогового обнаружителя сигналов при обеспечении максимальной вероятности обнаружения сигнала. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718856
Дата охранного документа: 15.04.2020
20.05.2020
№220.018.1e1c

Пороговое устройство с шумовой стабилизацией порога

Изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума. Технический результат изобретения заключается в сокращении времени выхода на рабочий режим. В пороговое устройство с шумовой стабилизацией порога, содержащее пороговое устройство с сигнальным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721174
Дата охранного документа: 18.05.2020
20.04.2023
№223.018.4cd5

Способ порогового обнаружения оптических сигналов

ИИзобретение относится к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов. Технический результат изобретения заключается в обеспечении максимального отношения сигнал/шум. Способ порогового обнаружения оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода, включающий пороговую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755602
Дата охранного документа: 17.09.2021
20.04.2023
№223.018.4cd8

Способ обнаружения оптических сигналов

Изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов. Технический результат изобретения заключается в обеспечении максимального отношения сигнал/шум во всех условиях эксплуатации. Изобретение представляет способ обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755601
Дата охранного документа: 17.09.2021
20.04.2023
№223.018.4ce7

Способ приема импульсных оптических сигналов

Изобретение относится к области приема сигналов и касается способа приема импульсных оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода. Способ включает в себя прием, усиление и формирование стандартных импульсов при превышении усиленным сигналом заданного порога срабатывания. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750444
Дата охранного документа: 28.06.2021
20.04.2023
№223.018.4cf7

Способ приема оптических сигналов

Изобретение относится к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов и может быть использовано в областях, где требуется обеспечение максимального отношения сигнал/шум. Способ приема оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода включает пороговую обработку сигналов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750442
Дата охранного документа: 28.06.2021
20.04.2023
№223.018.4cfb

Способ приема сигналов

Использование: изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов, и может быть использовано в любой области, где требуется обеспечение максимального отношения сигнал/шум. Сущность: способ приема сигналов, включающий прием,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750443
Дата охранного документа: 28.06.2021
20.04.2023
№223.018.4d24

Способ порогового приема оптических сигналов

Использование: изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов, и может быть использовано в локации, связи и любой области, где требуется обеспечение максимального отношения сигнал/шум. Сущность: способ порогового приема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756384
Дата охранного документа: 29.09.2021
+ добавить свой РИД