×
04.04.2018
218.016.2ea0

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области спутниковой навигации и может быть использовано в качестве оценки достоверности высокоточного навигационного определения в реальном времени. Для определения целостности высокоточного навигационного определения пользователя вычисляются уровни защиты по горизонтали и вертикали, сравниваемые с соответствующими им аварийными пределами. Вычисление уровней защиты производится с учетом неточности формирования коррекций спутниковых часов и коррекций орбиты в корректирующей информации от широкозонного функционального дополнения, величин дисперсий ошибок первичных измерений, вносимых ионосферной и тропосферной рефракциями при распространении сигнала от навигационных космических аппаратов (НКА), шумами приемника и многолучевостью. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение достоверности высокоточных навигационных определений в реальном времени и уменьшение времени оповещения потребителя о нарушении целостности навигации. 5 ил.

Изобретение относится к области спутниковой навигации и может быть использовано в качестве оценки достоверности высокоточного навигационного определения в реальном времени.

Известен способ внутрисистемного мониторинга навигационных сигналов каждого спутника GPS (статья “Precise Point Positioningand Integrity Monitoring with GPS and GLONASS”, авторы: AlttiJokinen, ShaojunFeng, Carl Milner, Wolfgang Schuster and Washington Ochieng, URL: http://www.rin.org.uk/Uploadedpdfs/ConferenceProceedings/Jokinen%20paper%202A-web.pdf, который проводится в рамках решения задачи эфемеридно-временного обеспечения системы на основе беззапросных измерений контрольного сегмента GPS. Все оценки качества функционирования навигационного космического аппарата (НКА) делаются на основе измерений по Р-коду, поскольку считается, что поведение параметров сигнала в кодах Р и С/А идентично. Параметры С/А-кода контролируются лишь в течение краткого периода времени при восхождении НКА в секторе видимости станции.

Недостатком является большой период времени с момента определения неисправности НКА до момента оповещения потребителя, поскольку между моментом возникновения неисправности НКА и моментом установки признака «не здоров» в навигационном сообщении может пройти несколько часов.

В работе “GNSS navigation solution integrity in non-controlled environments” (US 8131463, приор. 26.02.2009) описан алгоритм оценки целостности навигационного определения для одиночного приемника, не использующего корректирующую информацию от какого-либо функционального дополнения глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС), и применяющего для определения местоположения метод наименьших квадратов.

В работе «Способ определения целостности высокоточных навигационных определений потребителя и система для его реализации» (патент на изобретение №2577846) описан способ определения целостности высокоточных относительных навигационных определений, использующий корректирующую информацию от локальной фазовой дифференциальной подсистемы и широкозонной дифференциальной подсистемы, не учитывающий точность формирования этой корректирующей информации и зависящий от наличия в рабочей зоне локальной дифференциальной подсистемы.

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение достоверности высокоточных навигационных определений в реальном времени и уменьшение времени оповещения потребителя о нарушении целостности навигации.

Технический результат заявленного изобретения достигается тем, что способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени заключается в том, что принимают при помощи антенно-фидерного устройства приемника первый радиосигнал всех видимых навигационных космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем, содержащий навигационную информацию, формируют в блоке реализации режима высокоточной навигации вычислительного устройства приемника проекционную матрицу и ковариационную матрицу, проекционная матрица имеет вид:

,

где H – матрица частных производных (направляющих косинусов) вектора оцениваемых параметров,

определяют в блоке реализации режима высокоточной навигации вычислительного устройства приемника с использованием фильтра Калмана высокоточное навигационное определение, определяют в блоке определения целостности навигационных определений вычислительного устройства приемника величины ошибок в горизонтальной плоскости и по вертикали, обусловленные текущими измерениями,

где P11, P22, P33 – элементы ковариационной матрицы ошибок,

производят в блоке определения целостности навигационных определений вычислительного устройства приемника учет неточности формирования корректирующей информации широкозонной дифференциальной системы, моделирования атмосферных погрешностей, погрешностей, вызванных многолучевостью, на основе полученных оценок определяют в блоке определения целостности навигационных определений вычислительного устройства приемника горизонтальный и вертикальный уровни защиты,

где AH- коэффициент проекции ошибок в горизонтальной плоскости; AV – коэффициент проекции ошибок в вертикальной плоскости.

где HPLВНО – радиус круга в горизонтальной плоскости с центром в точке реального положения потребителя;

VPLВНО – половина длины отрезка в вертикальном направлении с центром в точке реального положения потребителя;

KH – фактор, отражающий доверительный диапазон в плоскости;

KV – фактор, отражающий доверительный диапазон по высоте;

Sbias - точность формирования коррекций ЧВП и орбиты НКА,

определяют в блоке определения целостности навигационных определений вычислительного устройства приемника целостность высокоточного навигационного определения путем сравнения с заданными аварийными пределами по горизонтали и вертикали, после сообщают с помощью устройства отображения информации приемника полученный из вычислительного устройства приемника результат и параметры целостности высокоточных навигационных определений, принимают при помощи антенно-фидерного устройства второй радиосигнал, хотя бы от одного многофункционального космического аппарата, содержащий корректирующую навигационную информацию широкозонной дифференциальной системы (ШДС) и точность формирования данной информации в формате RTCM 3.2, либо принимают радиосигнал с аналогичной корректирующей информацией от центра обработки данных (ЦОД) ШДС по каналам сети Internet при помощи антенно-фидерного устройства и устройства приема корректирующей информации, далее используя первый радиосигнал формируют в радиочастотной части приемника измерения первичных радионавигационных параметров (псевдодальности и псевдофазы), подают первый и второй радиосигналы в вычислительное устройство приемника, далее в блоке формирования массива скорректированных измерений вычислительного устройства приемника формируют линейные безионосферные комбинации первичных радионавигационных параметров:

где PIF - линейная безионосферная комбинация измерений псевдодальности; ФIF – линейная безионосферная комбинация измерений псевдофазы; Pi, Pj – измерения псевдодальности на частотах i и j; Фi, Фj – измерения псевдофазы на частотах i и j; Сi, Сj – частотные коэффициенты:

формируют в блоке реализации режима высокоточной навигации вычислительного устройства приемника ковариационную матрицу с использованием первого и второго радиосигналов, ковариационная матрица ошибок измерений имеет вид:

где RP,IF - подматрица ошибок измерений псевдодальности; RФ,IF – подматрица ошибок измерений псевдофазы.

Сущность и признаки заявленного изобретения в дальнейшем поясняются чертежами, где показано следующее:

на фиг. 1 – блок-схема системы определения целостности высокоточных навигационных определений, где:

1…1N – многофункциональный космический аппарат;

2…2N – навигационный космический аппарат глобальной навигационной спутниковой системы;

3 – широкозонная дифференциальная система;

4 – центр обработки данных ШДС;

5 – приемное устройство;

6 – первое антенно-фидерное устройство;

7 – второе антенно-фидерное устройство;

8 – радиочастотная часть;

9 – устройство приема корректирующей информации;

10 – вычислительное устройство;

11 – устройство отображение информации;

12 – первый радиосигнал от НКА;

13 – второй радиосигнал от МКА с излучаемой широкозонной корректирующей информацией;

14 – второй радиосигнал с излучаемой широкозонной корректирующей информацией по сети Internet;

15 – радиосигнал закладывающий корректирующую информацию от ШДС на МКА;

на фиг. 2 – блок-схема вычислительного устройства приемника, где:

10 – вычислительное устройство;

16 – блок формирования массива скорректированных измерений;

17 – блок реализации режима высокоточной навигации;

18 – блок определения целостности навигационных определений;

на фиг. 3 – блок-схема алгоритма определения целостности высокоточных навигационных определений, где:

19 – формирование скорректированных измерений;

20 – первичные измерения приемника;

21 – формирование массива скорректированных измерений;

22 – алгоритм высокоточной навигации;

23 – формирование ковариационной и проекционной матриц;

24 – корректирующая информация широкозонной ДС;

25 – определение высокоточных параметров положения приемника;

26 – целостность навигационных определений;

27 – определение величин ошибок в горизонтальной плоскости и по вертикали, определяемых текущими измерениями;

28 – определение горизонтального (HPL) и вертикального (VPL) уровней защиты;

29 – определение целостности высокоточного навигационного определения;

30 – верификация целостности;

31 – вывод результатов высокоточных навигационных определений не обеспеченных признаком целостности;

32 – вывод достоверных результатов высокоточных навигационных определений;

на фиг. 4 – горизонтальный, вертикальный уровни защиты и горизонтальная и вертикальная ошибка;

на фиг. 5 – горизонтальный, вертикальный уровни защиты и горизонтальная и вертикальная ошибка.

Решение задачи навигации потребителя на основе измерений нарастающего объема (фильтра Калмана) позволяет найти оценку вектора положения потребителя с учетом всех проведенных ранее измерений, что уменьшает влияние аномальных ошибок измерений на результат решения задачи местоопределения. При описании модели движения объекта используют линеаризацию в окрестности текущего фазового вектора потребителя Хk. Переходная матрица линейной модели движения объекта есть Ф.

Априорные оценки вектора потребителя (X) и ковариационной матрицы ошибки определения вектора потребителя (P) обозначены верхним индексом "-", а апостериорные оценки – индексом "+".

Процедура применения фильтра Калмана на каждом шаге измерений k (k=0,1,2,…) имеет следующий вид:

• Вычисляется ожидаемый вектор измерений

(1)

• Вычисляется матрица измерений

(2)

• Вычисляется матрица обратной связи Kkпри помощи уравнения:

(3)

• Определяется апостериорная оценка фазового вектора потребителя:

(4)

• Определяется апостериорная ковариационная матрица ошибки определения фазового вектора потребителя:

(5)

здесь I – единичная матрица

• Вычисляется априорная оценка ковариационной матрицы на следующем k+1 шаге:

(6)

здесь – ковариационная матрица возмущений

• Вычисляется фазовый вектор потребителя на следующем k+1 шаге:

(7)

В режиме высокоточной навигации по сигналам НКА ГНСС (21…2N), принимаемых антенно-фидерным устройством (6) приемника (5) в радиочастотной части (8) приемника (5) осуществляется формирование измерений первичных радионавигационных параметров (псевдодальности и псевдофазы) (см. фиг. 1). Антенно-фидерным устройством (6) приемника (5) осуществляется прием сигналов от многофункциональных космических аппаратов (11…1N) с коррекциями спутниковых часов и орбиты НКА ГНСС (либо при помощи антенно-фидерного устройства (7) и устройства приема корректирующей информации (9) по сети Internet от ЦОД ШДС). По измерениям от навигационных космических аппаратов (21…2N) наблюдаемых на приемнике (5) в вычислительном устройстве (10) формируется вектор измеренных параметров, который представим в виде:

(8)

где PIF- линейная безионосферная комбинация измерений псевдодальности; ФIF– линейная безионосферная комбинация измерений псевдофазы.

Ковариационная матрица ошибок измерений имеет вид:

(9)

где RP,IF- подматрица ошибок измерений псевдодальности; RФ,IF – подматрица ошибок измерений псевдофазы.

В общем виде вектор оцениваемых параметров для высокоточной навигации имеет вид:

(10)

где xT - координаты определяемого пункта; T – сдвиг шкалы времени приемника; ZTD – зенитная тропосферная задержка; GN и GE – северныя и восточные компоненты градиента тропосферной задержки; BIF – остаточная поправка безионосферной комбинации измерений псевдофазы.

В случае одночастотной аппаратуры потребителя для компенсации ионосферной погрешности измерений необходимо передавать в составе корректирующей информации ионосферную сетку с параметрами задержек и характеристики точности формирования параметров задержки, добавив в формат RTCM 3.2 соответствующие сообщения.

В заявленном способе определения целостности для высокоточной навигации потребителя предлагается использовать параметры для оценки характеристик точности навигации потребителя для широкозонных функциональных дополнений ГНСС (горизонтальный и вертикальный уровени защиты):

• HPLВНО – радиус круга в горизонтальной плоскости с центром в точке реального положения потребителя.

• VPLВНО – половина длины отрезка в вертикальном направлении с центром в точке реального положения потребителя.

Применение данных оценок характеристик точности дает возможность получить количественную оценку качества навигационного определения и отобразить потребителю с помощью устройства отображения информации (11). Величины ошибок определения положения потребителя в горизонтальной плоскости и по вертикали вычисляются на основе коэффициентов ковариационной матрицы ошибок определения вектора положения:

(11)

(12)

где P11, P22, P33 – элементы ковариационной матрицы ошибок (5).

Расчет HPLВНО и VPLВНО проводится по следующим формулам:

(13)

(14)

где KH – фактор, отражающий доверительный диапазон в плоскости;

KV – фактор, отражающий доверительный диапазон по высоте.

Проблемы с вычислением горизонтального и вертикального уровней защиты появляются, особенно в статических случаях, когда оценка положения в фильтре Калмана сходится к некоторой очень маленькой величине. Поэтому невозможно использовать эти данные, чтобы вычислить реалистичные уровни защиты. Уровни защиты, рассчитанные заявленным способом, описывают только, какая величина ошибки положения может быть вызвана текущими измерениями, но эти уровни защиты не сообщают пользователю о полных ошибках положения. Присутствующие при спутниковой навигации тропосферная, ионосферная погрешности, а также эффект многолучевости не могут быть смоделированы или исправлены полностью. Кроме того, ошибки в коррекциях спутниковых часов и коррекциях орбиты корректирующей информации от широкозонного функционального дополнения могут оказывать шумовое воздействие на измерения навигационных параметров.

Вышеперечисленные положения должны быть приняты во внимание при вычислении реалистичных уровней защиты. Для обеспечения вероятности правильного определения положения потребителя ~ 99,9% величины факторов, отражающих доверительный диапазон в плоскости (KH) и по высоте (KV), принимаем равными 6.

В заявленном способе определения целостности для высокоточной навигации потребителя проекционная матрица имеет вид:

(15)

Тогда коэффициенты проекции ошибок в горизонтальной области (AH)и по вертикали (AV) рассчитываются по следующим формулам:

(16)

(17)

Горизонтальный и вертикальный уровни защиты для режима высокоточной навигации, с учетом качества измерений и точности формирования коррекций частотно-временных параметров (ЧВП) и орбиты НКА в широкозонных функциональных дополнениях, рассчитываются по следующим формулам:

(18)

(19)

где Sbias - точность формирования коррекций ЧВП и орбиты НКА.

После вычисления горизонтального и вертикального уровней защиты их сравнивают с заданным аварийным пределом и принимают решение о целостности высокоточного навигационного определения.

Экспериментальная оценка определения целостности навигационных определений проводилась для различного состава визируемого созвездия НКА. При обработке экспериментальных данных использовался алгоритм высокоточной навигации с использованием широкозонной корректирующей информации: коррекции часов и орбит НКА, данные о точности формирования данных коррекций, данные о пригодности НКА для выполнения целевой задачи. Определение параметров HPL и VPL проводилось по заявленному способу определения целостности при высокоточной навигации потребителя. При расчете HPL и VPL использовались следующие значения параметров: Sbias = 10см; KH = KV=6. Ошибки определения положения в плоскости (Eh) и по высоте (Ev) оценивались относительно известных априорных координат пункта.

Эксперимент проводился для созвездия НКА GPS и совмещенного созвездия НКА ГЛОНАСС/GPS (фиг.4). Для подтверждения повторяемости результатов экспериментальной отработки разработанной методики определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени был проведен аналогичный эксперимент в другие сутки (фиг.5).

Проведенные экспериментальные оценки заявленного способа и системы определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени показывают, что расчет уровней защиты в плоскости и по высоте отражает реальную картину распределения ошибки навигационных определений.


Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Способ определения целостности высокоточных навигационных определений в реальном времени
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 100.
11.10.2018
№218.016.902e

Способ оценки и максимизации предельного инструментального разрешения космического аппарата дистанционного зондирования земли на местности

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается способа оценки и максимизации предельного инструментального разрешения аппарата дистанционного зондирования земли (КА ДЗЗ) на местности. Способ включает в себя определение по паспортным данным аппаратуры КА ДЗЗ периода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669262
Дата охранного документа: 09.10.2018
17.10.2018
№218.016.92d8

Способ подавления канала передачи непрерывной информации путем воздействия на него организованной импульсной помехой

Изобретение относится к области радиоэлектронной борьбы, а именно к станциям радиоэлектронного подавления сигналов в радиолиниях передачи непрерывной информации. Способ подавления информации в радиолинии передачи непрерывной информации заключается в использовании подавляющей помехи в импульсном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669775
Дата охранного документа: 16.10.2018
29.12.2018
№218.016.ac76

Способ формирования плат микроструктурных устройств со сквозными металлизированными отверстиями на монокристаллических кремниевых подложках

Изобретение относится к области технологии микроэлектроники, а именно к способам, специально предназначенным для изготовления или обработки плат микроструктурных устройств или систем на монокристаллических кремниевых подложках. Изобретение может быть использовано при изготовлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676240
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.aca6

Способ краткосрочного прогноза землетрясений по данным вертикального зондирования ионосферы с ионозонда

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано для краткосрочного прогноза землетрясений. Сущность: осуществляя вертикальное зондирование ионосферы с ионозонда, непрерывно наблюдают критическую частоту отражения. Вычисляют разницу между средним распределением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676235
Дата охранного документа: 26.12.2018
02.02.2019
№219.016.b633

Датчик определения заданного порога тока потребления

Изобретение относится к датчику определения заданного порога тока потребления. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей датчика тока за счет регулирования верхнего порога срабатывания. Датчик состоит из датчика тока, двух N-канальных MOSFET транзисторов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678718
Дата охранного документа: 31.01.2019
07.02.2019
№219.016.b7b6

Криогенно-вакуумная установка

Изобретение относится к оптико-электронной, оптико-механической и криогенно-вакуумной технике и предназначено для точной радиометрической калибровки, исследований и испытаний оптико-электронных и оптико-механических устройств (аппаратуры), а также систем радиационного захолаживания в условиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678923
Дата охранного документа: 04.02.2019
13.02.2019
№219.016.b964

Интеллектуальная космическая система для управления проектами

Изобретение относится к интеллектуальной космической системе для управления проектами. Технический результат заключается в автоматизации управления проектами. Система содержит совокупность космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, связанных с экспертной системой облачной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679541
Дата охранного документа: 11.02.2019
14.02.2019
№219.016.b9e5

Наземный автоматизированный комплекс управления космическими аппаратами на базе нейросетевых технологий и элементов искусственного интеллекта с использованием базы знаний на основе технологии блокчейн и способ управления его реконфигурацией

Группа изобретений относится к управлению реконфигурацией наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами (НАКУ КА). НАКУ КА и способ управления его реконфигурацией на базе нейросетевых технологий и элементов искусственного интеллекта с использованием базы знаний на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679742
Дата охранного документа: 12.02.2019
16.02.2019
№219.016.bb85

Способ назначения ip-адресов в сети персональной спутниковой связи на низкоорбитальных спутниках ретрансляторах с зональной регистрацией абонентских терминалов

Изобретение относится к технологии передачи данных в сети персональной спутниковой связи. Технический результат изобретения заключается в упрощении механизма динамического автоматического присвоения номера подсети в зависимости от местоположения низкоорбитального спутника и абонентского...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679962
Дата охранного документа: 14.02.2019
02.03.2019
№219.016.d1fd

Герметичный сборочный модуль для монтажа микрорадиоэлектронной аппаратуры, выполненный групповым методом с последующей резкой на модули

Использование: для поверхностного монтажа. Сущность изобретения заключается в том, что герметичный сборочный модуль для монтажа микрорадиоэлектронной аппаратуры, выполненный групповым методом с последующей резкой на модули, содержит герметично соединенные при помощи стеклокерамического припоя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680868
Дата охранного документа: 28.02.2019
Показаны записи 21-26 из 26.
19.01.2018
№218.016.01e6

Способ изготовления сквозных металлизированных микроотверстий в кремниевой подложке

Изобретение относится к области технологии микроэлектроники и может быть использовано при изготовлении 3D-устройств микросистемной техники и полупроводниковых приборов, содержащих в своей структуре металлизированные и/или неметаллизированные сквозные отверстия в кремнии различного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629926
Дата охранного документа: 04.09.2017
20.01.2018
№218.016.1005

Способ обработки термовидеоинформации и решающее устройство для определения температуры объекта при осуществлении способа

Изобретение относится к области тепловизионной техники и касается способа обработки термовидеоинформации. Способ включает в себя видеозапись теплового излучения исследуемого объекта, транспонирование полученного видеоизображения в видимый диапазон и генерацию видеосигнала, в котором разной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633645
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.102c

Способ определения повышенной сейсмической активности

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано для определения повышенной сейсмической активности. Сущность: регистрируют тепловые аномалии земной поверхности и атмосферы пассивным СВЧ-радиометром, установленным на борту космического аппарата. Проводят наземную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633646
Дата охранного документа: 16.10.2017
04.04.2018
№218.016.3219

Способ мониторинга окружающей среды и беспилотный аппарат для использования в данном способе

Изобретение относится к способам экологического мониторинга, использующим мультиагентные (роевые) системы наблюдения. Сущность: измеряют контролируемые параметры окружающей среды в узлах децентрализованной одноранговой сети, каждый из которых организован на беспилотном подвижном аппарате....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645249
Дата охранного документа: 19.02.2018
04.04.2018
№218.016.3615

Способ формирования сигнала спутниковой навигационной системы

Изобретение относится к области радионавигации. Технический результат заключается в расширении арсенала средств для формирования сигналов спутниковой навигационной системы. Указанный сигнал спутниковой навигационной системы формируют в квадратурном модуляторе из синфазной и квадратурной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646315
Дата охранного документа: 02.03.2018
24.08.2019
№219.017.c377

Система оценки устойчивости спутниковой системы позиционирования, например системы глонасс, к неблагоприятным внешним воздействиям

Изобретение относится к области спутниковых систем позиционирования. Технический результат заключается в эффективности и надежности управления работой системы оценки устойчивости спутниковой системы позиционирования к неблагоприятным внешним воздействиям. Технический результат достигается за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698159
Дата охранного документа: 22.08.2019
+ добавить свой РИД