×
19.01.2018
218.016.00bf

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области контрольно–измерительной техники. Способ измерения расстояния до объекта заключается в том, что объект освещают лазерным излучением, отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, преобразуют в электрический автодинный сигнал. Лазерное излучение частотой ω модулируют по гармоническому закону с частотой ν посредством модуляции тока питания лазера. Длину волны излучения изменяют на величину Δλ, фильтруют амплитудную составляющую автодинного сигнала на частоте ν. Сигнал раскладывают в спектральный ряд, измеряют амплитуду 2n-й (C) и 2n+2-й (C)гармоник спектра или 2n+1-й (C) и 2n+3-й (C) гармоник спектра автодинного сигнала. Значение аргумента функции Бесселя первого рода σ вычисляют по отношению или соответственно. Расстояние до объекта L находят по формуле . Технический результат заключается в значительном повышении точности измерения амплитуды нановибраций объекта. 5 ил.

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, может быть использовано для определения расстояния до объекта с высокой точностью и может найти широкое применение в точном машиностроении и электронной технике.

Известен способ измерения расстояния, заключающийся в измерении расстояний с помощью проекционной оптической системы с базовым расстоянием между объективами каналов. В устройство введен осветительный канал для формирования зондирующей световой линии на поверхности объекта, две двухкоординатные ПЗС-матрицы, расположенные на фиксированных расстояниях от объективов, по одному направлению каждой из которых измеряются координаты точек объекта вдоль зондирующей световой линии, а по перпендикулярному направлению - параллаксы. Устройство также содержит встроенный контроллер для выработки координат энергетических центров изображений на ПЗС-матрицах точек объекта, освещенных световой линией, и для вычисления по значениям этих координат значений дальностей до освещенных точек объекта (см. патент на ИЗ № 2124700 МПК G01B11).

Недостатком известного способа и реализующих его устройств является использование сложной оптической системы, что затрудняет работу данной разработки в малогабаритных технологических установках.

Известен способ измерения расстояния, в котором облучение измеряемого объекта происходит через оптическую фокусирующую систему моноимпульсным лазерным излучателем с модулированной добротностью и плотностью мощности в точке фокусировки, для получения поправки на текущую скорость звука используют компаратор с мерной базой, а излучение фокусируют в точке измерения объекта и одновременно в двух точках мерной базы, звуковой сигнал принимают с помощью широкополосной акустической антенны, причем точки облучения, а также приемник и его антенну располагают на оптической оси фокусирующей системы, а отсчет времени приема звуковой волны производят в конце первого полупериода электрического сигнала приемника, индуцированного этой волной. Устройство для осуществления способа содержит оптическую фокусирующую систему лазерного излучателя и компаратор с мерной базой, приемник акустических сигналов содержит широкополосную высокочастотную антенну, при этом оси антенны, акустического приемника и мерной базы совмещены с оптической осью фокусирующей системы (см. патент на ИЗ № 2267743 МПК G01B11).

Недостатком известного способа является то, что в измерительной системе используется источник акустических волн, который способен вызвать дополнительные вибрации, влияющие на объект измерений, например тонкостенные оболочки. Подобные вибрации будут служить дополнительным источником погрешности при измерении расстояния.

Известен способ и устройство для измерения расстояния, в котором излучение от лазерного диода после прохождения линзы падает на поверхность объекта в виде поплавка, покрытого отражающей лентой. Отражённый от объекта луч возвращается обратно в блок лазерного диода и регистрируется фотодиодом. Анализируя зарегистрированный сигнал, определяют расстояние L от измерителя до объекта (см. патент на ИЗ № 2101731 МПК G01S17).

Недостатком известного способа является то, что этот способ измерения сильно зависит от величины отражённого оптического излучения. Для того чтобы сигнал отражался от поверхности, авторы изобретения используют специальную ленту. Использование подобной ленты на некоторых объектах, со сложной геометрией и шероховатостью, представляется затруднительным.

Наиболее близким к предлагаемому решению является способ измерения расстояния, в котором используется полупроводниковый лазерный диод со средством возбуждения, обеспечивающим изменение рабочей частоты лазера. При измерении луч от лазера, в виде последовательности импульсов, направляют на поверхность объекта, расстояние до которого требуется найти. Отражённое от объекта излучение имеет интенсивность, связанную с расстоянием от лазерного диода до цели, обусловленную когерентной интерференцией в лазере между рассеянным светом от объекта и светом внутри лазерного диода. Детектирование этого сигнала обеспечивает выработку электрического сигнала обратной связи. Сигнал содержит информацию об импульсах интенсивности, связанных с расстоянием L до объекта. По количеству импульсов рассчитывают расстояние до объекта, используя расчётное соотношение (см. патент РФ на изобретение № 2111510 МПК G01S17).

Недостатком известного способа является то, что в системе необходимо использование дополнительного блока, обеспечивающего гашение части сигнала обратной связи для уменьшения воздействия разрывов непрерывности сигнала возбуждения лазера на показания измерителя расстояния.

Задача настоящего способа заключается в определении расстояния до объекта по спектру частотно-модулированного полупроводникового лазерного автодинного интерферометра.

Технический результат заключается в значительном повышении точности измерения амплитуды нановибраций объекта.

Поставленная задача решается за счет того, что освещают объект лазерным излучением, отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, преобразуют в электрический автодинный сигнал, отличающийся тем, что лазерное излучение частотой ω0 модулируют по гармоническому закону с частотой ν посредством модуляции тока питания лазера, что приводит к изменению длины волны излучения на величину Δλ, фильтруют амплитудную составляющую автодинного сигнала на частоте ν, раскладывают сигнал в спектральный ряд, измеряют амплитуду 2n-й (C2n) и 2n+2-й (C2n+2) гармоник спектра или 2n+1-й (C2n+1) и 2n+3-й (C2n+3) гармоник спектра автодинного сигнала, по зависимости или соответственно, вычисляют значение аргумента функции Бесселя первого рода σ из соотношений

где , – параметр токовой модуляции лазерного автодина (девиация частоты излучения лазерного диода), а расстояние до объекта L находят по формуле .

Изобретение поясняется чертежами. На фиг. 1 представлена схема экспериментальной установки; на фиг. 2 и 3 представлены частотно-модулированный автодинный сигнал, полученный на экспериментальной установке при изменении длины волны излучения лазерного диода нм, и его спектр соответственно, где n – номер гармоники; на фиг. 4 и 5 представлены автодинный сигнал после фильтрации на модулирующей частоте ν, полученный на экспериментальной установке при изменении длины волны излучения лазерного диода на нм, и его спектр соответственно, где n – номер гармоники. Позициями на чертежах обозначены:

1 – полупроводниковый лазер,

2 – блок управления током питания,

3 – генератор сигналов на базе платформы NI ELVIS,

4 – микромеханическая подача,

5 – объект,

6 – фотоприемник,

7 – фильтр переменного сигнала,

8 – аналого-цифровой преобразователь (АЦП),

9 – компьютер.

Теоретическое обоснование способа.

Для определения расстояния до объекта по спектру частотно-модулированного автодинного сигнала используют следующие теоретические предпосылки.

При воздействии отраженного излучения от объекта на лазерный диод излучаемая им мощность может быть определена в результате использования малосигнального анализа дифференциальных уравнений для комплексного электрического поля с запаздывающим аргументом и концентрации носителей заряда и записана в виде (Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Авдеев К.С. Определение расстояния до объекта с помощью частотно-модулированного полупроводникового лазерного автодина // Письма в ЖТФ. 2007. Том 33. Вып 21. С. 72-77)

(1)

где - составляющая мощности, независящая от расстояния до внешнего отражателя, – амплитудная составляющая мощности, зависящей от фазового набега волны в системе с внешним отражателем, – время обхода лазерным излучением расстояния до внешнего отражателя, – частота излучения полупроводникового лазера, зависящая от плотности тока накачки и уровня обратной связи.

При модуляции длины волны излучения полупроводникового лазера частота и амплитудная составляющая мощности излучения лазера определятся соотношениями

(2)

(3)

где – собственная частота излучения полупроводникового лазерного диода; – девиация частоты излучения полупроводникового лазерного диода; - изменение длины волны излучения при модуляции тока питания лазерного диода ; – частота модуляции тока питания лазерного диода; – начальная фаза. – амплитуда токовой модуляции составляющей .

Для описания низкочастотного спектра автодинного сигнала при гармонической модуляции длины волны излучения лазерного диода мощность автодинного сигнала может быть представлена в соответствии с (Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Авдеев К.С. Определение расстояния до объекта с помощью частотно-модулированного полупроводникового лазерного автодина // Письма в ЖТФ. 2007. Том 33. Вып 21. С. 72-77) в виде разложения в ряд по функциям Бесселя первого рода :

(4)

где , , . Представляя автодинный сигнал в виде ряда Фурье с коэффициентами разложения и :

(5)

Коэффициенты , равные по модулю четным и нечетным спектральным составляющим разложения в ряд Фурье

(6)

(7)

можно записать в виде:

(8)

для четных n: (9)

для нечетных n: (10)

Соотношения (8) – (10) характеризуют связь спектральных составляющих частотно-модулированного автодинного сигнала с функциями Бесселя первого рода.

Для определения расстояния до объекта , входящего в параметр , используем известные отношения 2n и 2n+2 спектральных гармоник и отношение 2n+1 и 2n+3 спектральных гармоник:

(11)

(12)

Решение полученных уравнений (11) и (12) относительно неизвестного параметра требует знания параметров токовой модуляции лазерного автодина, в частности девиации частоты излучения лазерного диода. Принимая во внимание, что , получаем соотношение для определения расстояния до объекта:

(13)

Способ реализуется следующим образом.

Схема экспериментальной установки представлена на фиг.1. Освещают объект 5, закрепленный на микромеханической подаче 4, излучением от полупроводникового лазерного диода 1 на квантоворазмерных структурах с дифракционно-ограниченной одиночной пространственной модой RLD-650(5) с длиной волны 654 нм, длина волны излучения лазера модулируется посредством гармонического изменения тока питания лазера с помощью встроенного в платформу NI ELVIS генератора сигналов 3, изменение тока питания лазерного диода осуществляется путем изменения напряжения питания, подаваемого на блок управления током питания 2, преобразуют отраженное от объекта излучение в электрический автодинный сигнал с помощью фотодетектора 6, через фильтр переменного сигнала 7, аналого-цифровой преобразователь 8, подают сигнал на компьютер 9, осуществляют фильтрацию амплитудной составляющей автодинного сигнала и преобразованный электрический сигнал раскладывают в спектральный ряд, измеряют амплитуду 2n-й (C2n) и 2n+2-й (C2n+2) гармоник спектра или 2n+1-й (C2n+1) и 2n+3-й (C2n+3) гармоник спектра автодинного сигнала. По зависимости или соответственно, вычисляют значение аргумента функции Бесселя первого рода σ, расстояние до объекта L находят по формуле .

Практическая реализация способа осуществлялась следующим образом.

Длина волны излучения полупроводникового лазера модулировалась с частотой 200 Гц посредством гармонического изменения тока питания лазера с помощью встроенного в платформу NI ELVIS генератора сигналов. Эффективная модуляция тока питания лазерного диода наблюдалась при амплитуде модулирующего сигнала 50 мВ.

На фиг. 2 представлен частотно-модулированный автодинный сигнал, полученный на экспериментальной установке при изменении длины волны излучения лазерного диода нм. В спектре сигнала (фиг.3) для измерений были выбраны 13 и 15 гармоники с амплитудами С11= 0.0117 и С13=0.0137.

На фиг. 4 представлен автодинный сигнал после фильтрации амплитудной составляющей автодинного сигнала на частоте ν, полученный на экспериментальной установке при изменении длины волны излучения лазерного диода на нм. Вид автодинного сигнала в данной конфигурации совпадает с видом автодинного сигнала, полученного при измерении амплитуды микро- и нановибраций объекта, без использования изменения длины волны излучения лазерного диода, посредством токовой модуляции (Усанов Д.А., Скрипаль А.В. Полупроводниковые лазерные автодины для измерения параметров движения при микро- и наносмещениях. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2014. - 136 с.). Идентичность форм автодинных сигналов позволила применить соотношения, используемые для определения функции Бесселя первого рода σ при измерении амплитуд микро- и нановибраций объекта, для повышения точности определения расстояния до объекта, используя модуляцию длины волны лазерного излучения.

В спектре автодинного сигнала (фиг. 5), представленного на фиг. 4, для измерений были выбраны 13 и 15 гармоники с амплитудами С13= 0.0117 и С13=0.0137.

Рассчитанное значение σ составило σ=14.13.

Зная величину σ, определяем амплитуду колебаний отражателя из соотношения

.

Расстояние до объекта, вычисленное по нескольким наборам спектральных составляющих автодинного сигнала после его фильтрации, представленного на фиг. 4, составило L=0.215 м, а значение погрешности – 1.2%.

Способ измерения расстояния до объекта, заключающийся в том, что освещают объект лазерным излучением, отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, преобразуют в электрический автодинный сигнал, отличающийся тем, что лазерное излучение частотой ω модулируют по гармоническому закону с частотой ν посредством модуляции тока питания лазера, изменяют длину волны излучения на величину Δλ, фильтруют амплитудную составляющую автодинного сигнала на частоте ν, раскладывают сигнал в спектральный ряд, измеряют амплитуду 2n-й (C) и 2n+2-й (C)гармоник спектра или 2n+1-й (C) и 2n+3-й (C) гармоник спектра автодинного сигнала, по отношению или соответственно, вычисляют значение аргумента функции Бесселя первого рода σ из соотношений или где , – параметр токовой модуляции лазерного автодина (девиация частоты излучения лазерного диода), а расстояние до объекта L находят по формуле .
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 113.
19.07.2018
№218.016.724b

Способ безабразивной шлифовки петрографических шлифов аргиллитов баженовской свиты и подобных пород

Изобретение относится к области проведения петрографических исследований аргиллитов баженовской свиты и подобных пород и может быть использовано при изготовлении шлифов из мягких слабых и/или трещиноватых образцов осадочных горных пород. Способ включает распиловку исходной заготовки, шлифование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661527
Дата охранного документа: 17.07.2018
28.07.2018
№218.016.75fc

Способ изготовления петрографических шлифов из нефтенасыщенных пород или асфальтобетонов

Изобретение относится к области проведения петрографических исследований, а именно к технологии изготовления шлифов из образцов, содержащих различные углеводороды, битумы и асфальтены. Cпособ изготовления петрографических шлифов включает распиловку исходной заготовки, шлифование одной из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662519
Дата охранного документа: 26.07.2018
16.10.2018
№218.016.92a9

Способ измерения угла косоглазия

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для измерения угла косоглазия. Получают снимок косящего глаза при съемке камерой в анфас и освещении точечным источником света, расположенным за камерой. Измеряют на снимке расстояние между центром зрачка и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669734
Дата охранного документа: 15.10.2018
19.10.2018
№218.016.9383

Композиция для получения биоразлагаемого полимерного материала и биоразлагаемый полимерный материал на её основе

Изобретение относится к получению биоразлагаемых полимерных материалов, содержащих смесь крахмала с поливиниловым спиртом, применяемых в производстве упаковочных термоформованных изделий и пленок, способных к биодеструкции под действием климатических факторов и микроорганизмов. Композиция для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669865
Дата охранного документа: 16.10.2018
14.12.2018
№218.016.a6b3

Способ диагностики шизофрении

Изобретение относится к медицине, а именно к области психиатрии, и может быть использовано для диагностики шизофрении. Способ включает в себя определение временной зависимости положения зрачка A(t) при слежении за перемещающимся на экране компьютера по горизонтали по гармоническому закону B(t)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674946
Дата охранного документа: 13.12.2018
14.12.2018
№218.016.a70e

Материал для изготовления многоострийного автоэмиссионного катода

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано при изготовлении изделий светоиндикаторной техники и эмиссионной электроники на основе автоэлектронной эмиссии многоострийных углеродных структур. Материал для изготовления многоострийного автоэмиссионного катода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674752
Дата охранного документа: 13.12.2018
15.12.2018
№218.016.a7cb

Способ дистанционного измерения внутриглазного давления

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано в офтальмологии для дистанционного измерения внутриглазного давления. Техническая проблема заключается в повышении эффективности бесконтактного метода измерений внутриглазного давления за счёт повышения точности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675020
Дата охранного документа: 14.12.2018
03.02.2019
№219.016.b6b5

Способ моделирования развития мозговых геморрагий у гипертензивных мышей

Изобретение относится к области медицины, в частности к экспериментальной медицине. В качестве стрессорного фактора используют создание условий социального стресса в виде перенаселения мышей в течение не менее 4-х месяцев и при достижении гипертензивных уровней артериального давления и частоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678798
Дата охранного документа: 01.02.2019
13.02.2019
№219.016.b951

Способ закрытия капилляров фотонно-кристаллических волноводов с полой сердцевиной

Изобретение относится к фотонно-кристаллическим волноводам с большим периодом решётки с селективно закрытыми капиллярами внешних оболочек и открытой полой сердцевиной. Способ закрытия капилляров фотонно-кристаллического волновода с полой сердцевиной заключаюется в заполнении капилляров на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679460
Дата охранного документа: 11.02.2019
13.02.2019
№219.016.b9c2

Газовый свч-сенсор

Использование: для детектирования малых концентраций различных газов и летучих соединений. Сущность изобретения заключается в том, что газовый СВЧ-сенсор содержит микрополосковую линию с заземляющим металлическим слоем и резонатор со слоем газоактивного материала на его поверхности, резонатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679458
Дата охранного документа: 11.02.2019
Показаны записи 61-70 из 73.
13.02.2019
№219.016.b9c2

Газовый свч-сенсор

Использование: для детектирования малых концентраций различных газов и летучих соединений. Сущность изобретения заключается в том, что газовый СВЧ-сенсор содержит микрополосковую линию с заземляющим металлическим слоем и резонатор со слоем газоактивного материала на его поверхности, резонатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679458
Дата охранного документа: 11.02.2019
13.02.2019
№219.016.b9ca

Способ определения параметров магнитной жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в различных отраслях промышленности. Cпособ определения параметров магнитной жидкости заключается в воздействии СВЧ-излучения и магнитного поля на магнитную жидкость, помещённую в волновод, измерении коэффициента отражения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679457
Дата охранного документа: 11.02.2019
13.02.2019
№219.016.b9ce

Неразрушающий способ измерения подвижности носителей заряда в полупроводниковой структуре

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для определения локальной подвижности носителей заряда в локальной области полупроводниковых структур в процессе изготовления и испытания полупроводниковых приборов. Изобретение обеспечивает расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679463
Дата охранного документа: 11.02.2019
01.03.2019
№219.016.d0bf

Сканирующий зондовый микроскоп

Изобретение относится к электронно-измерительной технике и нанотехнологиям и предназначено в том числе для использования со сканирующим зондовым микроскопом (СЗМ) при исследовании микро- и нанорельефа поверхности. СЗМ содержит виброизоляционное основание, средство привода точного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461839
Дата охранного документа: 20.09.2012
20.03.2019
№219.016.e557

Способ оценки потенциальной опасности коллапсоидных осложнений при резких физических нагрузках

Изобретение относится к медицине, а именно к физиологии и клинической медицине. Регистрируют форму и параметры пульсовой волны для нескольких кардиоциклов, по которым определяют тип нервной регуляции сердечно-сосудистой системы испытуемого. При сочетании ваготонического типа нервной регуляции с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397695
Дата охранного документа: 27.08.2010
18.05.2019
№219.017.567b

Способ получения антоцианового красителя из растительного сырья

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано для получения пищевого красителя из растительного сырья. Способ предусматривает измельчение исходного сырья - антоциановой гибридной формы культивируемого однолетнего растения кукурузы обыкновенной Zea mays L.,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399639
Дата охранного документа: 20.09.2010
18.05.2019
№219.017.5a7d

Способ диагностики функционального состояния периферических сосудов

Изобретение относится к медицине, а именно к методам функциональной диагностики. Для диагностики функционального состояния периферических сосудов проводят окклюзионный тест. С помощью тепловизора непрерывно измеряют среднюю температуру в области дистальных фаланг пальцев кисти и/или стопы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405416
Дата охранного документа: 10.12.2010
29.05.2019
№219.017.66fb

Способ оценки потенциальной опасности коллапсоидных осложнений при резких физических нагрузках

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии. Измеряют электрокардиограмму испытуемого и регистрируют кардиоинтервалы, по которым определяют тип нервной регуляции сердечно-сосудистой системы испытуемого. При этом дополнительно определяют тонус сосудов путем синхронной с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002306851
Дата охранного документа: 27.09.2007
01.09.2019
№219.017.c5e1

Свч фотонный кристалл

Использование: для создания СВЧ фотонного кристалла. Сущность изобретения заключается в том, что СВЧ фотонный кристалл выполнен в виде прямоугольного волновода, содержащего периодически чередующиеся в направлении распространения электромагнитного излучения металлические элементы, по крайней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698561
Дата охранного документа: 28.08.2019
06.02.2020
№220.017.ff3f

Способ диагностики состояния сосудов по форме пульсовой волны

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для измерения и анализа состояния артериальной сосудистой системы по форме пульсовой волны, регистрируемой осциллометрическим методом, и проведения скрининговой диагностики состояния артериальной сосудистой системы человека. Проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713157
Дата охранного документа: 04.02.2020
+ добавить свой РИД