×
09.06.2018
218.016.5f69

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано для дистанционного контроля движения поверхности объекта. Осуществляют генерирование электромагнитного СВЧ-сигнала и его излучение. Принимают интерференционный сигнал, являющийся суммой падающего и отраженного электромагнитного излучения. Определяют форму движения поверхности исследуемого объекта. Сгенерированный СВЧ-сигнал разделяют на два канала. В одном из каналов изменяют фазу относительно другого канала на π/2. Излучают сгенерированный СВЧ–сигнал поочередно из каждого канала. Для каждого канала записывают принятый интерференционный сигнал и представляют в виде и , где t - время, θ - начальная фаза сигнала, λ - длина волны излучаемого электромагнитного СВЧ-сигнала, f(t) – функция, описывающая движение поверхности исследуемого объекта. Полученные сигналы интерполируют, очищают от шумов, составляют дифференциальное уравнение где и производные по времени от сигналов в первом и втором каналах. Решают составленное дифференциальное уравнение относительно , где - полная фаза, и определяют форму движения поверхности объекта Способ обеспечивает бесконтактное определение параметров движения выбранного участка организма. 7 ил.

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано для дистанционного контроля параметров жизнедеятельности организма.

Известен способ определения формы пульсовой волны по сигналу полупроводникового лазерного автодина (см. Письма в ЖТФ, 2013, том 39, вып.5, с. 82-87). В способе облучают объект (артерию) излучением полупроводникового лазерного автодина. Принимают интерференционный сигнал, являющийся суммой падающего и отраженного излучения, и определяют форму пульсовых волн.

Однако данный способ имеет недостаток, связанный с необходимостью очень точного наведения излучения на объект, обусловленный высокой чувствительностью лазерного автодина. Для его использования необходима точная фиксация положения объекта. При превышении амплитуды колебания значения ~ 500 мкм возникает проблема динамического диапазона для лазерного автодинного генератора из-за существенных изменений величины уровня обратной связи, в результате чего наблюдаются специфические искажения автодинных сигналов.

Известен способ дистанционного определения параметров дыхания и сердцебиения (см. патент РФ на изобретение №2392853, МПК A61B5/02), включающий формирование периодической последовательности сверхвысокочастотных (СВЧ) радиоимпульсов определенной длительности, одни из которых сдвинуты по фазе на 90° относительно других.

Однако данный способ требует очень точной подстройки из-за последовательного испускания и приема радиоимпульсов, получаемый СВЧ-сигнал имеет высокочастотную составляющую, применяется стандартная методика СВЧ демодуляции сигнала, необходимо применять фильтр низких частот (ФНЧ). Также согласно данному патенту необходимо проводить работу с сигналом в аналоговом виде, в результате чего имеются амплитудные ограничения по определению сигнала.

Наиболее близким к заявляемому является способ дистанционного контроля параметров сердечной деятельности организма (см. патент РФ на изобретение №2559940, МПК A61B5/02). В способе облучают объект (артерию) излучением полупроводникового СВЧ-автодина, принимают интерференционный сигнал, являющийся суммой падающего и отраженного электромагнитного излучения. Определяют искомые параметры жизнедеятельности организма. Излучаемый электромагнитный СВЧ-сигнал направляют на область расположения плечевой артерии. Используют функцию, такую, что ее спектр с точностью до постоянного множителя соответствует спектру функции движения плечевой артерии. Функцию подвергают вейвлет-преобразованию, по найденным коэффициентам разложения вейвлет-преобразования восстанавливают форму движения плечевой артерии.

Однако данный способ имеет неоднозначности при восстановлении формы движения отражателя с амплитудой, большей четверти длины волны сигнала. В случае если начальная фаза не кратна π/2, этот предел ещё меньше.

Вышеуказанные способы не позволяют однозначным образом определить функцию движения при её произвольных параметрах, например, при непериодическом движении, периодическом движении с произвольными амплитудами, при различных начальных положениях.

Техническая проблема заключается в бесконтактном определении параметров движения выбранного участка организма.

Технический результат заключается в последовательном излучении и приеме отраженного от объекта электромагнитного СВЧ-сигнала по двум каналам, отличающимся электрической длиной, обеспечивающей сдвиг фаз интерференционных сигналов на π/2.

Указанная техническая проблема решается тем, что в способе дистанционного контроля движения поверхности объекта, включающем генерирование электромагнитного СВЧ сигнала, излучение сгенерированного СВЧ-сигнала, прием интерференционного сигнала, являющегося суммой падающего и отраженного электромагнитного излучения, определение формы движения поверхности исследуемого объекта, согласно решению сгенерированный СВЧ-сигнал разделяют на два канала, в одном из каналов изменяют фазу относительно другого канала на π/2, излучают сгенерированный СВЧ–сигнал поочередно из каждого канала, для каждого канала записывают принятый интерференционный сигнал и представляют в виде и , где t - время, θ - начальная фаза сигнала, λ - длина волны излучаемого электромагнитного СВЧ-сигнала, f(t) – функция, описывающая движение поверхности исследуемого объекта, полученные сигналы интерполируют, очищают от шумов, составляют дифференциальное уравнениегде и производные по времени от сигналов в первом и втором каналах, решают составленное дифференциальное уравнение относительно , где - полная фаза, и определяют форму движения объекта

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг. 1 приведена блок-схема радиоволнового автодина на диоде Ганна, позволяющего реализовать заявляемый способ.

На фиг. 2 представлена блок-схема математической обработки записанных сигналов и выделения закона движения отражателя.

На фиг 3 представлен модельный СВЧ–сигнал A(t) с нормированной амплитудой.

На фиг. 4 представлен модельный СВЧ–сигнал B(t) с нормированной амплитудой.

На фиг. 5 представлена модельно восстановленная форма движения отражателя.

На фиг. 6 представлена экспериментально восстановленная форма движения отражателя.

На фиг. 7 представлена экспериментально восстановленная форма движения грудной клетки человека при частом дыхании.

Позициями на чертежах обозначены:

1 – блок управления и обработки сигналов;

2 – аналого-цифровой преобразователь (АЦП);

3 – автодинный генератор;

4 – делитель;

5 – pin-аттенюатор;

6 – регулируемый фазовращатель;

7 – рупорная антенна.

Способ реализуется следующим образом.

Автодинный генератор 3 генерирует СВЧ-сигнал. С помощью направленного делителя 4 сгенерированный СВЧ-сигнал разделяют на два канала. В одном из каналов изменяют фазу относительно другого канала на π/2 фазовращателем 6. Pin- аттенюаторы 5 обеспечивают поочередное открытие и закрытие каналов с частотой как минимум на порядок меньше частоты дискретизации АЦП и как минимум на порядок больше частоты движения объекта. Сгенерированный СВЧ–сигнал с каждого канала через делитель 4 подводят к рупорной антенне 7, распространяют в пространстве. Отраженное излучение принимают через ту же рупорную антенну 7 и когерентно складывают с излученным электромагнитным сигналом. Суммарный сигнал выбирают в качестве информативного сигнала. Результат сложения – информативный сигнал – детектируют с помощью автодинного генератора 3 и подают на АЦП 2. Отраженное излучение имеет малый уровень мощности (ослабление более 16 дБ для данного генератора). Информативный сигнал становится аналогичен интерференционному. В тот момент, когда открывается один канал, осуществляют запись информативного сигнала в один файл, когда он закрывается и открывается другой, то – в другой файл, тем самым с помощью одного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 2 регистрируют два информативных сигнала.

Информативный сигнал в первом и втором каналах представляют в виде и , где t - время, θ - начальная фаза сигнала, λ - длина волны излучаемого электромагнитного СВЧ-сигнала, f(t) – функция, описывающая движение поверхности исследуемого объекта. Полученные сигналы интерполируют, очищают от шумов.

Составляют дифференциальное уравнение

где и производные по времени от сигналов в первом и втором каналах. Решают составленное дифференциальное уравнение относительно , где - полная фаза, и определяют форму движения объекта

Теоретическое обоснование способа.

Способ заключается в последовательном облучении объекта и приеме отраженного от него электромагнитного СВЧ-сигнала по двум каналам, отличающимся только электрической длиной, обеспечивающей сдвиг фаз интерференционных сигналов на π/2. Конструктивно измерительный прибор, реализующий способ, состоит из автодинного генератора 3, подключенного к источнику питания, генерирующего СВЧ-сигнал, который с помощью 3х дБ направленного делителя (ответвителя) 4 распараллеливают на 2 канала, в одном из которых фаза сдвигалась относительно другого на π/2 c помощью фазовращателя 6. Сгенерированный СВЧ-сигнал с каждого канала через 3х дБ делитель 4 подводят к рупорной антенне 7, распространяют в пространстве и после отражения от объекта возвращают в установку и детектируют автодинным генератором 3. Блок управления и обработки сигналов (Elvis Traditional) 1 выполняет роль цифроаналогового преобразователя (ЦАП) при подаче управляющего напряжения на pin- аттенюаторы 5, что обеспечивает равные уровни мощности в обоих каналах и поочередное открытие и закрытие каналов с частотой 500 Гц. При выделении формы колебания отражателя с низкими частотами обеспечивает необходимое разрешение для одновременной записи сигнала с обоих каналов, которую также осуществляют с помощью блока Elvis Traditional 1, выступающего в роли АЦП 2. В тот момент, когда открывается один канал, запись сигнала производят в один файл, когда он закрывается и открывается другой, то – в другой файл, тем самым с помощью одного АЦП регистрируют два сигнала. Блок-схема представлена на фиг. 1.

Блок-схема математической обработки записанных сигналов и выделения закона движения отражателя представлена на фиг. 2.

Интерференционный сигнал в первом и втором каналах представляют в виде и , соответственно, где t - время, θ - начальная фаза сигнала, λ - длина волны излучаемого электромагнитного СВЧ-сигнала, f(t) – функция, описывающая движение поверхности объекта. Полученные сигналы интерполируют, очищают от шумов.

По измеренным значениям интерференционных сигналов определяют полную фазу сигнала

.

В силу того, что функцию arctg вычисляют в пределах (-π/2, π/2), значения фазы не могут быть определены однозначно за этими пределами и будут испытывать скачки, поэтому продифференцировав полную фазу Ф(t), получают мгновенную частоту

где и производные по времени от сигналов в первом и втором каналах, соответственно, рассчитанные численным методом вычисления конечных разностей.

Полная фаза Ф(t) может быть определена через решение дифференциального уравнения численными методами, например, методом Эйлера.

Таким образом, функция, описывающая закон движения поверхности объекта, определяется как

При использовании данного способа в результате последовательного дифференцирования и решения дифференциального уравнения нет необходимости учитывать начальную фазу сигнала

Спектральный анализ полученной функции и исследование ее частотных составляющих позволяют сделать выводы о различных параметрах жизнедеятельности организма, например об амплитуде и частоте дыхательных движений и сердцебиении.

По вышеизложенному способу проводят модельное восстановление формы движения отражателя, который совершал колебания по закону , где t - время. Вид модельных интерференционных сигналов с нормированной амплитудой A(t) и B(t) представлен на фиг. 3, 4, соответственно. Результаты представлены на фиг. 5, где сплошной линией обозначена реальная форма движения отражателя, пунктиром - восстановленная форма движения отражателя. Также проводилось экспериментальное восстановление формы движения отражателя, совершающего гармонические колебания с частотой 1,66 Гц и амплитудой 3 см, при этом амплитуда заведомо больше длины волны сигнала, которая для данного автодинного генератора составляет 26 мм. Восстановленная форма движения представлена на фиг. 6. Частота и амплитуда соответствуют заданным значениям. Также проводилось восстановление формы движения грудной клетки человека при частом дыхании. Восстановленная форма представлена на фиг. 7.

Способ дистанционного контроля движения поверхности объекта, включающий генерирование электромагнитного СВЧ-сигнала, излучение сгенерированного СВЧ-сигнала, прием интерференционного сигнала, являющегося суммой падающего и отраженного электромагнитного излучения, определение формы движения поверхности исследуемого объекта, отличающийся тем, что сгенерированный СВЧ-сигнал разделяют на два канала, в одном из каналов изменяют фазу относительно другого канала на π/2, излучают сгенерированный СВЧ–сигнал поочередно из каждого канала, для каждого канала записывают принятый интерференционный сигнал и представляют в виде и , где t - время, θ - начальная фаза сигнала, λ - длина волны излучаемого электромагнитного СВЧ-сигнала, f(t) – функция, описывающая движение поверхности исследуемого объекта, полученные сигналы интерполируют, очищают от шумов, составляют дифференциальное уравнение где и производные по времени от сигналов в первом и втором каналах, решают составленное дифференциальное уравнение относительно , где - полная фаза, и определяют форму движения поверхности объекта
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 90.
04.04.2018
№218.016.307e

Способ изготовления биосенсорной структуры

Изобретение относится к технологии изготовления сенсорных структур на основе твердотельного полупроводника и функционального органического покрытия и может быть использовано при создании ферментных биосенсоров на основе полевых транзисторов или структур «электролит-диэлектрик-полупроводник»....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644979
Дата охранного документа: 15.02.2018
10.05.2018
№218.016.3c5f

Способ мониторинга нарушений микрогемодинамики в поджелудочной железе лабораторных крыс

Изобретение относится к медицине, а именно к мониторингу микрогемодинамики в поджелудочной железе в процессе хирургического вмешательства с помощью технологии спекл-контрастной визуализации. Способ содержит этапы, на которых: записывают R серий из Q спекл-изображений исследуемой области в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648037
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.4cdd

Способ предпосевной обработки семян

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству. Предложен способ предпосевной обработки семян, включающий воздействие на семена электромагнитным излучением и магнитным полем. При этом воздействие осуществляют последовательно электромагнитным излучением на частоте линии спектра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652185
Дата охранного документа: 25.04.2018
29.05.2018
№218.016.52a6

Способ селективного лазерного фототермолиза раковых клеток плазмонно-резонансными наночастицами

Изобретение относится к медицине, в частности к онкологии, и может быть использовано для селективного лазерного фототермолиза раковых клеток плазмонно-резонансными наночастицами. Вводят коллоидный раствор золотых наночастиц в кровь. Облучают поверхностно расположенную опухоль резонансным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653801
Дата охранного документа: 14.05.2018
29.05.2018
№218.016.575c

Способ лазерной абляции патологической области сердца

Изобретение относится к медицине, в частности к сердечно-сосудистой хирургии, и может быть использовано для абляции области патологического возбуждения сердечной мышцы. Вводят пространственно-управляемый катетер во внутреннюю область правого или левого предсердия или желудочков сердца через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654764
Дата охранного документа: 22.05.2018
20.06.2018
№218.016.6493

Способ измерения наноперемещений

Изобретение относится к области прецизионной контрольно-измерительной техники. Способ измерения наноперемещений заключается в том, что облучают объект лазерным излучением, регистрируют отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, встроенным фотодетектором. Преобразуют лазерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658112
Дата охранного документа: 19.06.2018
20.06.2018
№218.016.64cf

Свч фотонный кристалл

Использование: для измерений с использованием СВЧ техники. Сущность изобретения заключается в том, что СВЧ фотонный кристалл выполнен в виде прямоугольного волновода, содержащего четные и нечетные элементы, периодически чередующиеся в направлении распространения электромагнитного излучения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658113
Дата охранного документа: 19.06.2018
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
Показаны записи 31-40 из 50.
10.05.2018
№218.016.40ce

Способ повышения октанового числа

Изобретение относится к способу получения увеличения октанового числа бензина на 2,5-3 пункта, заключающемуся в пропускании бензина через пористую основу. Способ характеризуется тем, что данная основа содержит в себе адсорбирующий материал из многослойных углеродных нанотрубок, при этом для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648985
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.4cdd

Способ предпосевной обработки семян

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству. Предложен способ предпосевной обработки семян, включающий воздействие на семена электромагнитным излучением и магнитным полем. При этом воздействие осуществляют последовательно электромагнитным излучением на частоте линии спектра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652185
Дата охранного документа: 25.04.2018
20.06.2018
№218.016.6493

Способ измерения наноперемещений

Изобретение относится к области прецизионной контрольно-измерительной техники. Способ измерения наноперемещений заключается в том, что облучают объект лазерным излучением, регистрируют отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, встроенным фотодетектором. Преобразуют лазерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658112
Дата охранного документа: 19.06.2018
20.06.2018
№218.016.64cf

Свч фотонный кристалл

Использование: для измерений с использованием СВЧ техники. Сущность изобретения заключается в том, что СВЧ фотонный кристалл выполнен в виде прямоугольного волновода, содержащего четные и нечетные элементы, периодически чередующиеся в направлении распространения электромагнитного излучения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658113
Дата охранного документа: 19.06.2018
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
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
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
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
+ добавить свой РИД