×
20.01.2018
218.016.17c3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ И РАДИАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ЦЕЛИ В РЛС С НЕПРЕРЫВНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗУЮЩЕЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиолокации и может использоваться в радиотехнических системах с непрерывным излучением для определения дальности и радиальной скорости высокоскоростных целей со сниженной радиолокационной заметностью. Достигаемый технический результат - увеличение дальности обнаружения и повышение точности определения дальности и радиальной скорости высокоскоростных целей со сниженной радиолокационной заметностью. Сущность способа заключается в приеме отраженного сигнала, его демодуляции, запоминании демодулированного сигнала биений в течение периода модуляции зондирующего сигнала, определении скорости изменения частоты его линейной частотной модуляции (ЛЧМ) и расчете с ее помощью радиальной скорости цели с последующим формированием опорного сигнала, демодуляцией запомненного сигнала и определением по его частоте дальности до цели. Устройство для реализации способа содержит частотный модулятор, генератор высокой частоты, передающую антенну, а также приемную антенну, первый умножитель сигналов, усилитель низкой частоты, измеритель скорости изменения частоты ЛЧМ сигнала, вычислитель радиальной скорости, формирователь опорного сигнала, второй умножитель сигналов, частотный анализатор и вычислитель дальности, а также запоминающее устройство и устройство синхронизации. Перечисленные средства определенным образом соединены между собой. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться в радиотехнических системах с непрерывным излучением для определения дальности и радиальной скорости высокоскоростных целей со сниженной радиолокационной заметностью.

Известен способ (аналог) определения параметров траектории движения воздушных целей в обзорных радиолокационных станциях (РЛС) [патент RU №2337378, МПК G01S 13/42, опубликовано 27.10.2008], заключающийся в формировании N матриц опорных сигналов, умножении каждого элемента n-й матрицы на принимаемый в процессе обзора комплексный эхо-сигнал, формировании матрицы результирующих сигналов путем суммирования одноименных элементов матриц опорных сигналов по n, вычислении квадрата модуля каждого элемента матрицы результирующего сигнала, определении номера строки и столбца матрицы, при которых достигается максимум результирующего сигнала, расчете радиальной и тангенциальной скорости цели.

Известно устройство (аналог) [патент RU №2337378, МПК G01S 13/42, опубликовано 27.10.2008], содержащее первый и второй фазовый детектор, фазовращатель, первый и второй аналого-цифровой преобразователь, вычислители модуля и аргумента комплексного числа, умножитель модуля комплексного числа на его аргумент, умножитель комплексных чисел, формирователь матриц опорных сигналов, сумматор комплексных чисел, устройство вычисления квадрата модуля комплексного числа, устройство поиска номеров строк и столбцов матрицы, первый и второй умножитель скалярных чисел, вычислитель корня квадратного из суммы квадратов, вычислитель арктангенса частного двух скалярных чисел.

Недостаток способа и устройства заключается в том, что при высокой скорости движения цели, когда пройденное расстояние за время наблюдения превышает разрешающую способность РЛС по дальности, точность вычисления параметров траектории цели существенно ухудшается вследствие миграции отметки цели по каналам дальности.

Наиболее близким способом является частотный способ определения дальности и радиальной скорости цели (прототип) [Ширман Я.Д. Теоретические основы радиолокации. М.: «Сов. радио», 1970. С. 369-370], основанный на последовательном зондировании цели сигналом с нарастающей и убывающей линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), приеме отраженного от цели сигнала, его демодуляции, определении частот демодулированных сигналов на нарастающем и убывающем участках ЛЧМ сигнала с последующим расчетом по разности частот демодулированных сигналов дальности и радиальной скорости движущейся цели.

Наиболее близким является устройство определения высоты и скорости летательного аппарата с симметричным пилообразным законом изменения частоты излучаемых колебаний (прототип), содержащее последовательно соединенные частотный модулятор, передатчик, передающую антенну, последовательно соединенные приемную антенну, умножитель, усилитель низкой частоты, схему суммы и разности частот, вычислитель высоты и скорости летательного аппарата, при этом второй выход передатчика соединен со вторым входом умножителя, а второй выход частотного модулятора через синхронизатор соединен со вторым входом схемы суммы и разности частот [Колчинский В.Е., Мандуровский И.А., Константиновский М.И. Автономные доплеровские устройства и системы навигации летательных аппаратов. М.: «Сов. радио», 1975, 432 с. С. 141-143].

Недостатком способа и устройства прототипа является малая дальность обнаружения и низкая точность определения дальности и радиальной скорости высокоскоростных движущихся целей со сниженной радиолокационной заметностью, обусловленные расширением отметок от целей и малой энергией принимаемых сигналов [Ширман Я.Д. Теоретические основы радиолокации. М.: «Сов. радио», 1970. С. 235].

Технический результат данного изобретения состоит в увеличении дальности обнаружения и повышении точности определения дальности и радиальной скорости высокоскоростных целей со сниженной радиолокационной заметностью.

Технический результат достигается тем, что в известном способе, заключающемся в зондировании цели ЛЧМ сигналом, приеме отраженного сигнала, его демодуляции, определении параметров движения цели, дополнительно после демодуляции запоминают демодулированный сигнал биений в течение периода модуляции зондирующего сигнала, определяют скорость изменения частоты его ЛЧМ и с ее помощью рассчитывают радиальную скорость цели, формируют опорный сигнал, демодулируют запомненный сигнал и по его частоте определяют дальность до цели.

Технический результат достигается тем, что в известном устройстве, содержащем последовательно соединенные частотный модулятор, генератор высокой частоты, передающую антенну, а также последовательно соединенные приемную антенну, первый умножитель сигналов, усилитель низкой частоты, при этом второй выход генератора высокой частоты соединен со вторым входом первого умножителя сигналов, дополнительно введены последовательно соединенные измеритель скорости изменения частоты ЛЧМ сигнала, вычислитель радиальной скорости, формирователь опорного сигнала, второй умножитель сигналов, частотный анализатор и вычислитель дальности, а также запоминающее устройство и устройство синхронизации, при этом вторые входы формирователя опорного сигнала и запоминающего устройства и вход частотного модулятора объединены и соединены с выходом устройства синхронизации, а вход измерителя скорости изменения частоты ЛЧМ сигнала и первый вход запоминающего устройства объединены и соединены с выходом усилителя низкой частоты, кроме того, выход запоминающего устройства соединен со вторым входом второго умножителя сигналов.

Сущность способа состоит в следующем. Как известно [Ширман Я.Д. Теоретические основы радиолокации. М.: «Сов. радио», 1970. С. 324], повышение дальности обнаружения цели со сниженной радиолокационной заметностью и точности измерения ее координат достигается за счет увеличения энергии принятого сигнала, которая, в свою очередь, обеспечивается увеличением периода модуляции зондирующего сигнала. В то же время движение цели приводит к появлению в демодулированном (информационном) сигнале биений дополнительной ЛЧМ, девиация которой пропорциональна скорости цели и периоду модуляции зондирующего сигнала. При этом положение отметки от цели является функциональной зависимостью двух компонент: дальностной fR и доплеровской fд частот [Ширман Я.Д. Теоретические основы радиолокации. М.: «Сов. радио», 1970. С. 370], а ширина отметки определяется девиацией дополнительной ЛЧМ. Увеличение периода модуляции зондирующего сигнала приводит к увеличению девиации дополнительной ЛЧМ и расширению отметки от цели, что снижает точность определения ее дальности и радиальной скорости. Компенсацию дополнительной ЛЧМ, а также доплеровской частоты fд осуществляют путем умножения демодулированного сигнала биений на опорный сигнал. Для этого по предварительно измеренной скорости изменения частоты дополнительной ЛЧМ μ демодулированного сигнала биений (равной отношению девиации дополнительной ЛЧМ к периоду модуляции зондирующего сигнала) вычисляют величину радиальной скорости цели Vц и на ее основе определяют доплеровскую частоту fд в соответствии с выражением fд=2Vцf0/c, где f0 - начальная частота зондирующего сигнала; с - скорость света. По найденным значениям fд и μ формируют опорный сигнал, представляющий собой ЛЧМ сигнал с начальной частотой, равной доплеровской частоте fд, и скоростью изменения частоты, равной μ. После чего осуществляют перемножение сформированного опорного сигнала на предварительно запомненный демодулированный сигнал биений. В результате получают гармонический сигнал с компенсированной доплеровской частотой и дополнительной ЛЧМ. При этом частота fR полученного сигнала пропорциональна дальности до цели. Компенсация дополнительной ЛЧМ в сигнале приводит к тому, что ширина отметки цели уменьшается, а ее амплитуда увеличивается.

На чертеже представлена структурная схема устройства для осуществления способа определения дальности и радиальной скорости движения цели в РЛС с непрерывным излучением.

Устройство состоит из частотного модулятора 1, генератора высокой частоты 2, передающей антенны 3, приемной антенны 4, первого умножителя сигналов 5, усилителя низкой частоты 6, измерителя скорости изменения частоты ЛЧМ сигнала 7, вычислителя радиальной скорости 8, формирователя опорного сигнала 9, второго умножителя сигналов 10, частотного анализатора 11, вычислителя дальности 12, запоминающего устройства 13 и устройства синхронизации 14. Согласно структурной схеме, изображенной на чертеже, устройство, реализующее предложенный способ, содержит последовательно соединенные частотный модулятор 1, генератор высокой частоты 2, передающую антенну 3, а также последовательно соединенные приемную антенну 4, первый умножитель сигналов 5, усилитель низкой частоты 6. При этом второй выход генератора высокой частоты 2 соединен со вторым входом первого умножителя сигналов 5, а вход усилителя низкой частоты 6 последовательно соединен с измерителем скорости изменения частоты ЛЧМ сигнала 7, вычислителем радиальной скорости 8, формирователем опорного сигнала 9, вторым умножителем сигналов 10, частотным анализатором 11, вычислителем дальности 12. Кроме того, вторые входы формирователя опорного сигнала 9 и запоминающего устройства 13 и вход частотного модулятора 1 объединены и соединены с выходом устройства синхронизации 14, а вход измерителя скорости изменения частоты ЛЧМ сигнала 7 и первый вход запоминающего устройства 13 объединены и соединены с выходом усилителя низкой частоты 6, кроме того, выход запоминающего устройства 13 соединен со вторым входом второго умножителя сигналов 10.

Измеритель скорости изменения частоты ЛЧМ сигнала 7 предназначен для измерения скорости изменения частоты поступающего на его вход сигнала и может быть реализован, например, на основе измерителя скорости линейного изменения частоты внутри импульса [патент RU №2010243, МПК G01R 23/00, опубликовано 30.03.1994].

Вычислитель радиальной скорости 8 по значению скорости изменения частоты сигнала, поступающего на его вход, осуществляет вычисление радиальной скорости цели Vц и доплеровской частоты fд по формулам: и fд=2Vцf0/c, где Δf и Т - ширина спектра и период модуляции зондирующего сигнала соответственно.

Вычислитель дальности 12 по значению частоты сигнала, поступающего на его вход, осуществляет вычисление дальности цели по формуле .

Устройство синхронизации 14 предназначено для временной синхронизации работы частотного модулятора 1, формирователя опорного сигнала 9 и запоминающего устройства 13.

Вычислитель радиальной скорости 8, вычислитель дальности 12 и устройство синхронизации 14 могут быть выполнены, например, на микропроцессорах типа [http://www.atmel.com/ru/ru/devices/ATMEGA32.aspx].

Формирователь опорного сигнала 9 предназначен для формирования ЛЧМ сигнала, начальная частота и скорость изменения частоты которого определяются значениями, поступающими на его вход. Может быть выполнен на цифровых синтезаторах частот типа [http://www.analog.com/ru/products/rf-microwave/direct-digital-synthesis.html].

Второй умножитель сигналов 10 предназначен для умножения двух поступающих на него колебаний и может быть реализован, например, на аналоговых умножителях сигналов [Шило В.Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре. М.: «Советское радио», 1974, 312 с. С. 162].

Частотный анализатор 11 предназначен для определения частоты поступающего на него сигнала и может быть выполнен на элементах, чувствительных к частоте колебаний, например счетчике числа «нулей», автокорреляторе или частотном дискриминаторе [Колчинский В.Е., Мандуровский И.А., Константиновский М.И. Автономные доплеровские устройства и системы навигации летательных аппаратов. М.: «Сов. радио», 1975, 432 с. С. 225-228].

Запоминающее устройство 13 предназначено для запоминания демодулированного сигнала биений на время, равное длительности периода модуляции зондирующего сигнала, с последующим воспроизведением этого сигнала и может быть выполнено на устройствах типа [Шустов М.А. Схемотехника. 500 устройств на аналоговых микросхемах. СПб.: Наука и техника, 2013, 352 с. С. 123].

Работа устройства, реализующего способ, не отличается от работы прототипа, за исключением следующего. Устройство синхронизации 14 осуществляет синхронизацию работы частотного модулятора 1, формирователя опорного сигнала 9 и запоминающего устройства 13. В начале каждого периода модуляции зондирующего сигнала устройство синхронизации 14 осуществляет запуск частотного модулятора и выдает сигнал начала записи в запоминающее устройство 13, а по окончании каждого периода модуляции - осуществляет одновременный запуск формирователя опорного сигнала 9 и воспроизведения запомненного в запоминающем устройстве 13 демодулированного сигнала биений. Демодулированный сигнал биений с выхода усилителя низкой частоты 6 в течение каждого периода модуляции зондирующего сигнала запоминают с помощью запоминающего устройства 13, с помощью измерителя скорости изменения частоты ЛЧМ сигнала 7 измеряют его среднюю скорость изменения частоты дополнительной ЛЧМ μ, на основе которой с помощью вычислителя радиальной скорости 8 рассчитывают радиальную скорость цели и доплеровскую частоту, значения которых поступают на первый вход формирователя опорного сигнала 9. Формирователь опорного сигнала 9 по окончании каждого периода модуляции зондирующего сигнала формирует опорный сигнал в соответствии с выражением

,

где j - мнимая единица; π=3,14…,

который поступает на первый вход второго умножителя сигналов 10. При этом одновременно с опорным сигналом на второй вход второго умножителя сигналов 10 с выхода запоминающего устройства 13 выдается предварительно запомненный демодулированный сигнал биений. В результате на выходе второго умножителя 10 получают гармоническое колебание с компенсированной доплеровской частотой и дополнительной ЛЧМ, значение частоты fR которого определяют с помощью частотного анализатора 11. На основе вычисленного значения fR в вычислителе дальности 12 рассчитывают дальность до цели.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ И РАДИАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ЦЕЛИ В РЛС С НЕПРЕРЫВНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗУЮЩЕЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ И РАДИАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ЦЕЛИ В РЛС С НЕПРЕРЫВНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗУЮЩЕЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 273.
26.08.2017
№217.015.e955

Сопло газотурбинного двигателя летательного аппарата

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к защите летательного аппарата с газотурбинными двигателями от поражения ракетами с тепловой головкой самонаведения. Сопло газотурбинного двигателя летательного аппарата образовано каналом переменной формы и выполнено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627813
Дата охранного документа: 11.08.2017
26.08.2017
№217.015.e9d9

Способ демодуляции дискретного n-позиционного частотного сигнала

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для детектирования N-позиционных частотных сигналов. Технический результат - повышение разрешающей способности по частоте. Способ демодуляции дискретного N-позиционного частотного сигнала заключается в ограничении входного сигнала по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628218
Дата охранного документа: 15.08.2017
26.08.2017
№217.015.ea3b

Способ вывода самолета в точку начала посадки

Изобретение относится к способу вывода самолета в точку начала посадки. Для вывода самолета в точку начала посадки измеряют текущие координаты самолета, предварительно строят участок маршрута в виде прямой линии заданного пути, являющейся касательной к дуге предпосадочного разворота самолета...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628043
Дата охранного документа: 14.08.2017
26.08.2017
№217.015.ea6b

Способ определения качества виноградного вина

Изобретение относится к анализу качества пищевых продуктов, а именно способу определения качества виноградного вина. Для этого проводят отбор проб, оценку показателей качества, отличающийся тем, что получают равновесную газовую фазу вина, преобразуют ее состав в электрический сигнал с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628029
Дата охранного документа: 14.08.2017
26.08.2017
№217.015.ec28

Имитатор пространственно-разнесенных источников радиоизлучения

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к средствам имитации источников радиоизлучений (ИРИ), и может быть использовано при оценке показателей качества средств радиопеленгования и систем местоопределения, а также для обучения обслуживающего персонала указанных средств....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627689
Дата охранного документа: 10.08.2017
19.01.2018
№218.016.0008

Способ предпусковой подготовки подвижных объектов в условиях низких температур

Изобретение относится к автомобильной технике, в частности к способам предпусковой подготовки подвижных объектов, находящихся на стоянке, и может быть использовано при подготовке подвижных объектов в условиях низких температур. Способ предпусковой подготовки подвижных объектов в условиях низких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629587
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.0262

Установка для идентификации турбулентного начального участка в каналах малого поперечного сечения

Изобретение относится к области гидродинамики и может быть использовано при разработке теплообменных аппаратов, использующих эффект начального участка. Установка для идентификации турбулентного начального участка в каналах малого поперечного сечения содержит емкость для исследуемой ньютоновской...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630192
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.041a

Способ однопозиционного определения угловых координат на источник лазерного излучения

Способ однопозиционного определения угловых координат заключается в применении в качестве фотоприемного устройства матричного фотоприемника, осуществляющего прием суммарного излучения сигнальной волны и волны гетеродина. В результате суперпозиции сигнальной волны и волны гетеродина на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630522
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.046f

Способ компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов моноблока лазерного гироскопа

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано при создании навигационных систем, в частности бесплатформенных инерциальных навигационных систем. Предложенный способ компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов многоугольного моноблока лазерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630531
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.047c

Способ компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов моноблока лазерного гироскопа

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано при создании навигационных систем, в частности бесплатформенных инерциальных навигационных систем. Способ компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов многоугольного моноблока лазерного гироскопа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630533
Дата охранного документа: 11.09.2017
Показаны записи 51-60 из 89.
26.08.2017
№217.015.ec28

Имитатор пространственно-разнесенных источников радиоизлучения

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к средствам имитации источников радиоизлучений (ИРИ), и может быть использовано при оценке показателей качества средств радиопеленгования и систем местоопределения, а также для обучения обслуживающего персонала указанных средств....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627689
Дата охранного документа: 10.08.2017
19.01.2018
№218.016.0008

Способ предпусковой подготовки подвижных объектов в условиях низких температур

Изобретение относится к автомобильной технике, в частности к способам предпусковой подготовки подвижных объектов, находящихся на стоянке, и может быть использовано при подготовке подвижных объектов в условиях низких температур. Способ предпусковой подготовки подвижных объектов в условиях низких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629587
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.0262

Установка для идентификации турбулентного начального участка в каналах малого поперечного сечения

Изобретение относится к области гидродинамики и может быть использовано при разработке теплообменных аппаратов, использующих эффект начального участка. Установка для идентификации турбулентного начального участка в каналах малого поперечного сечения содержит емкость для исследуемой ньютоновской...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630192
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.041a

Способ однопозиционного определения угловых координат на источник лазерного излучения

Способ однопозиционного определения угловых координат заключается в применении в качестве фотоприемного устройства матричного фотоприемника, осуществляющего прием суммарного излучения сигнальной волны и волны гетеродина. В результате суперпозиции сигнальной волны и волны гетеродина на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630522
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.046f

Способ компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов моноблока лазерного гироскопа

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано при создании навигационных систем, в частности бесплатформенных инерциальных навигационных систем. Предложенный способ компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов многоугольного моноблока лазерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630531
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.047c

Способ компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов моноблока лазерного гироскопа

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано при создании навигационных систем, в частности бесплатформенных инерциальных навигационных систем. Способ компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов многоугольного моноблока лазерного гироскопа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630533
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0932

Устройство для измерения разности фаз радиосигналов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиопеленгаторах, средствах радиомониторинга, системах фазовой автоподстройки частоты, системах синхронизации различного назначения и аналогичных средствах и системах, в которых осуществляются измерения разности фаз радиосигналов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631668
Дата охранного документа: 26.09.2017
19.01.2018
№218.016.0d69

Пьезорезонансный датчик для определения относительной влажности воздуха

Использование: для определения влажности атмосферного воздуха. Сущность изобретения заключается в том, что пьезорезонансный датчик содержит камеру с генератором частоты колебаний пьезорезонатора, пьезорезонатор и частотомер, камера оснащена изменителем и измерителем температуры, последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632997
Дата охранного документа: 11.10.2017
19.01.2018
№218.016.0d70

Способ формирования радиолокационного изображения в радиолокационной станции с синтезированной апертурой антенны

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться в радиотехнических системах, установленных на подвижных объектах, для получения радиолокационного изображения (РЛИ) в процессе дистанционного зондирования земной (водной) поверхности. Достигаемый технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632898
Дата охранного документа: 11.10.2017
19.01.2018
№218.016.0dd9

Пиротехнический патрон инфракрасного излучения

Изобретение относится к области военной техники, а именно к боеприпасам для создания ложных целей, имитирующих нагретые агрегаты летательного аппарата и предназначенных для их защиты от оружия противника с тепловыми системами наведения. Пиротехнический патрон инфракрасного излучения содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633012
Дата охранного документа: 11.10.2017
+ добавить свой РИД