УГЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР Российский патент 2014 года по МПК G01C21/24 

Описание патента на изобретение RU2525652C1

Изобретение относится к области оптико-электронной техники, а точнее - к оптико-электронным приборам, обеспечивающим измерение угловых координат цели в динамическом режиме, и может быть использовано для автоматического управления ориентацией и навигацией космических аппаратов (КА).

Широко известны оптико-электронные приборы (астроприборы), определяющие угловое положение КА относительно астрономических источников излучения. Эти приборы на современных КА решают задачи астроориентации и астрокоррекции. Такие углоизмерительные приборы описаны в статье «Нерасстраиваемые оптические системы угломеров с неподвижной линией визирования», авт. А.Я. Гебгарт, М.П. Колосов, Оптический журнал, 2010 г., т.77, №10, 48-53 с. Кроме того, функциональная схема такого прибора также раскрыта в книге «Оптика адаптивных угломеров», авт.М.П. Колосов, Москва: Логос, 2011 г., стр.149-151. К недостаткам этих устройств следует отнести недостаточно высокие точностные характеристики.

Аналогичный углоизмерительный прибор описан в патенте на изобретение №2399871, который выбран в качестве прототипа.

Прибор содержит канал геометрического эталона (КГЭ), выполненный в виде осветительного блока, коллиматорного блока и зеркально-призменного блока, осуществляющего ввод излучения от осветительного блока в объектив, объектив, фотоприемное устройство и вычислительный блок, при этом осветительный блок выполнен в виде трех источников излучения, установленных перед входными диафрагмами и расположенных под углом 120° друг к другу, коллиматорный блок выполнен в виде трех входных точечных диафрагм и трех выходных точечных диафрагм, расположенных на задней, обращенной к объективу, вне его входного зрачка, грани (основании) зеркально-призменного блока, а зеркально-призменный блок представляет собой единый моноблок, выполненный в виде параллельных меньшей передней и большей задней, обращенной к объективу, шестиугольных граней, соседние ребра которых расположены под углом 120° друг к другу и образуют шесть боковых зеркальных граней между собой, которые наклонены под острым углом к задней грани, при этом зеркально-призменный блок своей задней гранью установлен на опорной плоскости углоизмерительного прибора.

В углоизмерительном звездном приборе перед меньшей передней гранью зеркально-призменного блока дополнительно установлена бленда, а шесть боковых зеркальных граней зеркально-призменного блока наклонены, например, под углом 45° к его задней грани. Наклон боковых зеркальных граней зеркально-призменного блока, расположенных напротив выходных диафрагм, выбирается таким образом, чтобы обеспечить на входе объектива необходимое отклонение пучка света от оптической оси прибора для формирования на фотоприемном устройстве опорной системы координат. При этом в устройстве расположение диафрагм выбирается таким образом, чтобы обеспечить на входе объектива необходимое отклонение пучка света от оси прибора для формирования на фотоприемном устройстве опорной системы координат. В углоизмерительном звездном приборе передняя и задняя грани основания представляют собой подобные шестиугольники, образованные из равносторонних треугольников с одинаково усеченными, параллельно сторонам, вершинами, при этом передняя и задняя грани представляют собой подобные шестиугольники.

Известное устройство (прибор) изображено на фиг.1. Оно содержит бленду 1, объектив 2, матричный приемник излучения (МПИ) с вычислительным блоком 3, а также КГЭ, включающий осветитель 4, состоящий из трех источников излучения, зеркально-призменный моноблок 6 с шестью точечными прозрачными диафрагмами 5 и 7, входящие в состав коллиматора. Зеркально-призменный моноблок 6 выполнен в виде единой оптической детали (моноблока) с двумя параллельными преломляющими гранями (основаниями) и с шестью боковыми зеркальными наклонными гранями, диафрагмы 5 и 7 нанесены на заднюю большую поверхность (основание) зеркально-призменного моноблока 6, обращенную к объективу 2, а в качестве осветителей 4 используют, например, светодиоды. МПИ с накоплением фотоэлектронов, связанный с вычислительным блоком 3, может быть выполнено на основе ПЗС-матрицы.

Устройство работает следующим образом: излучение от визируемой звезды (фиг.1), пройдя бленду 1, предназначенную для подавления паразитных засветок от боковых световых помех, зеркально-призменный моноблок КГЭ 6, работающий на проход, попадает во входной зрачок объектива 2 и фокусируется на МПИ 3. Излучение от осветителя 4, пройдя точечную прозрачную диафрагму 5, последовательно отразившись от наклонных зеркал зеркально-призменного моноблока КГЭ 6 и пройдя точечную диафрагму 7, выходит из КГЭ. Указанное излучение, пройдя объектив 2, фокусируется на МПИ 3. Затем сигналы с матрицы обрабатываются блоком 14 с последующей выдачей информации о положении и ориентации КА.

Соответствующее расположение точечных диафрагм 5 и 7 на задней поверхности на большем основании зеркально-призменного моноблока 6 позволяет обеспечить необходимое угловое отклонение пучка от оси блока.

Аналогичным образом работают и два остальных идентичных канала, расположенных под углом 120° друг к другу. Таким образом, на выходе КГЭ образуется три пучка лучей, оси которых составляют одинаковый угол α с осью блока, а между собой составляют угол 120°. Угловое положение нормали к опорной плоскости определяется ортоцентром равностороннего треугольника, в вершинах которого расположены оси симметрии трех рабочих пучков.

Необходимое угловое отклонение осей вышедших пучков реализуется также и за счет изменения углов наклона зеркальных граней, расположенных напротив выходных диафрагм.

При эксплуатации пучки вне зоны входного зрачка фокусируются объективом 2 на МПИ 3 в виде изображения трех точек, расположенных в вершинах равностороннего треугольника. Наличие изображения трех точек определяет опорную систему координат прибора на МПИ 3, относительно которой производится измерение положения визируемой звезды (цели). Начало координат находится в ортоцентре указанного треугольника, совпадающего с оптической осью. Все это позволяет производить измерения положения визируемой звезды относительно полученного изображения марок и, следовательно, исключить погрешности определения координат, связанные, например, с микросмещениями МПИ 3 в направлениях, перпендикулярных оптической оси объектива 2. Также исключаются и погрешности определения координат визируемой звезды, связанные с возможным разворотом МПИ 3 относительно оптической оси.

При дефокусировке МПИ 3 вновь образованный треугольник, в вершинах которого расположены изображения марок, сохраняет свое подобие первоначальному, при этом ортоцентр треугольника остается на оптической оси. Следовательно, и в новой плоскости установки определяется практически неизменное положение системы координат на МПИ 3.

Выполнение зеркально-призменного моноблока КГЭ 6 в виде единой оптической детали, жестко установленного задней преломляющей гранью на опорной плоскости, обеспечивает высокую стабильность углового положения вышедших из КГЭ пучков относительно опорной плоскости и прошедших КГЭ пучков от визируемой звезды при значительных температурных, вибрационных и ударных воздействиях, что повышает точность прибора. При этом толщина КГЭ вдоль оптической оси объектива может быть предельно малой, что улучшает габаритно-массовые характеристики всего прибора.

На фиг.2 приведен вид по стрелке А из фиг.1, на котором показано взаимное расположение трех осветителей, трех входных точечных диафрагм 5 и трех выходных точечных диафрагм 7.

Наличие двух разнесенных по ходу луча точечных диафрагм формирует «нитевидный» пучок лучей с геометрической расходимостью, определяемой выражением:

2 ω = 2 arcsin { n sin [ ( a r c t g ( D 1 + D 2 ) / L ] } , ( 1 )

где D1, D2 - соответственно диаметры диафрагм 5 и 7,

L - оптическая длина развернутого в плоскопараллельную пластину КГЭ,

n - показатель преломления.

Точечная диафрагма 7 играет роль объектива коллиматора и работает как камера обскура. Таким образом, функционально коллиматорный блок, содержащий входные и выходные точечные диафрагмы, можно рассматривать как три коллиматора-обскуры, которые формируют на матрице МПИ три изображения. Эти изображения круглые, а распределение их освещенности обладает осевой симметрией, что весьма благоприятно для обеспечения точности прибора. Однако, как показала практика, для улучшения точности прибора угловой размер (2ω) этих изображений желательно уменьшить. Но, по существу, сделать это невозможно. Действительно уменьшение D1 ограничивается технологическими возможностями по изготовлению точечных отверстий. При уменьшении D2, начиная с некоторого придела, начинают доминировать дифракционные явления, и угловой размер изображения становится больше размера 2ω, определяемого выражением (1). Величину L также невозможно увеличивать, так как она определяется диаметром входного зрачка объектива 2 и описанной выше формой зеркально-призменного моноблока 6. Очевидно, что при увеличении размера L (при увеличении размера зеркально-призменного моноблока 6) излучение КГЭ просто не попадет в объектив 2, диаметр которого определяется, в основном, заданным размером входного зрачка объектива.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является создание автоматического прибора ориентации и навигации КА, отвечающего комплексу достаточно сложных технических требований, таких как высокая точность угловых измерений без усложнения его конструкции без увеличения массогабаритных характеристик.

Данная задача решается за счет того, что в заявленном устройстве, содержащем объектив, матричный приемник излучения, вычислительный блок и канал геометрического эталона, состоящий из оптически сопряженных с объективом осветительного блока, имеющего три источника излучения, расположенные под углом 120° друг к другу, коллиматорного блока, включающего три входные и три выходные точечные диафрагмы, и зеркально-призменного блока, образующего с нанесенными на него диафрагмами коллиматора моноблок, жестко связанный с опорной плоскостью углоизмерительного прибора, при этом зеркально-призменный моноблок выполнен из шести боковых зеркальных граней и ограничивающих их параллельных преломляющих оснований, большее шестиугольное из которых с нанесенными на него выходными точечными диафрагмами обращено к объективу, причем его соседние ребра расположены под углом 120° друг другу, при этом зеркально-призменный моноблок выполнен с тремя дополнительными преломляющими гранями, размещенными между большим основанием и соответствующей боковой зеркальной гранью, составляющей с большим основанием острый угол и размещенной перед выходной точечной диафрагмой, при этом каждая дополнительная грань снабжена входной точечной диафрагмой, а углы между большим основанием и тремя дополнительными преломляющими гранями, а также тремя боковыми зеркальными гранями, расположенными перед тремя входными точечными диафрагмами, равны 90°.

Таким образом, предлагаемое техническое решение представляет собой совокупность существенных признаков, которые в сравнении с прототипом обладают новизной.

Технический эффект, выраженный в увеличении точности прибора, подтверждается доводами, приведенными ниже.

Сущность заявленного изобретения поясняется чертежами, на которых изображено:

На фиг.1, 2 - оптическая схема ближайшего аналога-прототипа.

На фиг.3 - оптическая схема предлагаемого устройства.

На фиг.4 - сечение КГЭ, в котором показан ход луча в зеркально-призменном моноблоке.

На фиг.5 - вид по стрелке В из фиг.3.

На фиг.6 - изометрический вид зеркально-призменного блока.

На фиг.7 - сечение КГЭ, на котором показаны обозначения конструктивных параметров зеркально-призменного блока.

Предлагаемое устройство (фиг.3) содержит бленду 1, КГЭ, состоящий из зеркально-призменного моноблока 8, коллиматора, включающего три входных точечных диафрагмы (отверстия) 9 (на чертеже показана одна), и три выходные точечные диафрагмы (отверстия) 10 (на чертеже показана одна), которые нанесены на поверхность моноблока 8, и осветительного блока 11, выполненного в виде трех источников излучения (на чертеже показан один), объектив 12, матрицу пикселей МПИ 13, вычислительный блок 14. На фиг.4 показаны большая (выходная) преломляющая грань (основание) 15, параллельная ей меньшая грань (основание) 16 и дополнительная преломляющая грань 17 (показана одна из трех), боковая зеркальная грань 18 (показана одна из трех), расположенная перед входной точечной диафрагмой 9, которая составляет с большей гранью (основанием) прямой угол, боковая зеркальная грань 19 (показана одна из трех), расположенная по оптическому ходу луча перед выходной точечной диафрагмой 10, ребро 20, образованное пересечением боковых зеркальных граней 19.

Следует отметить, что в зеркально-призменном блоке предлагаемого устройства (см. фиг.5, 6) входная грань (основание) имеет форму треугольника, а большая (выходная) грань (основание) шестиугольная, хотя в прототипе обе эти грани шестиугольные. Треугольная форма входной грани определена конструктивным исполнением прибора. При других соотношениях размеров входная грань КГЭ в предлагаемом устройстве может быть и шестиугольной. При этом из одиннадцати граней зеркально-призменного моноблока преломляющая грань (основание) 15 всегда самая большая. Шесть боковых зеркальных граней можно представить в виде двух групп: три грани составляют с большим основанием острый угол, а три других - угол, равный 90°.

Устройство (фиг.3) работает следующим образом: излучение от визируемой звезды (цели), пройдя бленду 1, предназначенную для подавления паразитных засветок от боковых световых помех, зеркально-призменный блок 8 КГЭ, работающий на проход, попадает во входной зрачок объектива 12 и фокусируется на МПИ 13. При этом грани 16, 15 по отношению к излучению от цели функционально являются соответственно входной и выходной гранями. Излучение от осветителя 11, пройдя входную точечную прозрачную диафрагму 9, последовательно отразившись от боковых зеркальных граней 18, 19 зеркально-призменного моноблока 8 КГЭ и пройдя выходную точечную диафрагму 10, выходит из КГЭ (см. ход луча на фиг.4). Указанное излучение после прохождения объектива 12 фокусируется на МПИ 13, обработанный сигнал с которого поступает на вычислительный блок 14, формирующий информацию об угловом положении КА.

Конструктивное расположение точечных диафрагм 9, 10 на зеркально-призменном моноблоке 8 и наклон зеркальных граней 19 к большей грани (основанию) 15 (на угол (3, см. фиг.4) обеспечивают такое угловое отклонение пучка излучения от оси симметрии (O-O') моноблока 8, при котором происходит совпадение его с оптической осью объектива 12.

Аналогичным образом работают и два остальных идентичных канала, расположенных под углом 120° друг к другу. Таким образом, на выходе КГЭ образуется три пучка лучей, оси которых составляют одинаковый угол α с осью блока (см. фиг.1), а между собой составляют угол 120°. Указанный угол α должен быть меньше или равным половине углового поля объектива. Угловое положение нормали к опорной плоскости определяется ортоцентром равностороннего треугольника, в вершинах которого расположены оси симметрии трех рабочих пучков.

Далее пучки вне зоны входного зрачка фокусируются объективом 12 на МПИ 13 в виде изображения трех точек, расположенных в вершинах равностороннего треугольника. Наличие изображения трех точек определяет опорную систему координат прибора на МПИ 13, относительно которой производится измерение положения визируемой звезды (цели). Начало координат находится в ортоцентре указанного треугольника, совпадающего с оптической осью объектива 12. Все это позволяет производить измерения положения визируемой звезды относительно полученного изображения марок и, следовательно, исключить погрешности определения координат, связанные, например, с микросмещениями МПИ 13 в направлениях, перпендикулярных оптической оси объектива 12. Также исключаются и погрешности определения координат визируемой звезды, связанные с возможным разворотом МПИ 13 относительно оптической оси.

При дефокусировке МПИ 13 вновь образованный треугольник, в вершинах которого расположены изображения марок, сохраняет свое подобие первоначальному, при этом ортоцентр треугольника остается на оптической оси. Следовательно, и в новой плоскости установки (плоскости изображения) определяется практически неизменное положение системы координат на МПИ 13.

Выполнение зеркально-призменного моноблока 8 КГЭ в виде единой оптической детали, жестко связанного с опорной плоскостью прибора, обеспечивает высокую стабильность углового положения вышедших из КГЭ пучков относительно опорной плоскости и прошедших КГЭ пучков от визируемой звезды (цели) при значительных температурных, вибрационных и ударных воздействиях, что повышает точность прибора. При этом толщина КГЭ вдоль оптической оси объектива практически не отличается от толщины КГЭ прототипа, что обеспечивает сохранение массогабаритных характеристик прибора. По сложности конструкции предлагаемое устройство и прототип аналогичны.

Главное положительное качество предлагаемого устройства по сравнению с прототипом заключается в увеличении оптической длины развернутого в плоскопараллельную пластину КГЭ - L примерно в два раза практически без увеличения габаритов зеркально-призменной системы 8, что приводит соответственно к такому же уменьшению геометрической расходимости «нитевидного» пучка лучей - 2ω (см. формулу 1), выходящего из КГЭ. Указанное увеличение оптической длины КГЭ наглядно видно на фиг.4, где показано, что лучи в сечении КГЭ проходят двойной путь, отражаясь от зеркальной грани 18. При этом указанное уменьшение геометрической расходимости «нитевидного» пучка лучей приведет к такому же уменьшению размера изображения входной точечной диафрагмы на матрице пикселей МПИ, повышению крутизны фронтов в распределении освещенности этого изображения, уменьшению шумов в оптико-электронном тракте прибора и соответственному повышению его точности.

Таким образом, достигается цель изобретения: повышение точности прибора без усложнения его конструкции и увеличения массогабаритных характеристик.

При этом конструктивные параметры углоизмерительного прибора (см. фиг.7 и 4) рассчитаны таким образом, что выполняются следующие соотношения (неравенства):

l > d > a > c > b , ( 2 )

где l - расстояние между противоположными ребрами зеркально-призменного блока, образованными его большим основанием и боковыми гранями (высота зеркально-призменного моноблока);

d - расстояние между входной и большой (выходной) преломляющими гранями зеркально-призменного моноблока (толщина зеркально-призменного моноблока);

а - расстояние от ребра зеркально-призменного моноблока, расположенного на его большой (выходной) преломляющей грани, до центра выходной точечной диафрагмы;

c - расстояние от ребра зеркально-призменного моноблока, расположенного на его большой (выходной) преломляющей грани, до дополнительной преломляющей грани;

b - расстояние от ребра зеркально-призменного моноблока, расположенного на его большой (выходной) преломляющей грани, до центра входной точечной диафрагмы.

w / n > | π / 2 { [ ( a sin 2 β b ) / ( 2 l c ) ] + 2 β } | , ( 3 )

где w - половина углового поля объектива;

n - показатель преломления материала зеркально-призменного моноблока;

π=3,1415.

В выражении (3) углы берутся в радианах.

Входная и большая (выходная) преломляющие грани выполнены с возможностью отражения лучей, созданных осветительным блоком и входными точечными диафрагмами коллиматорного блока.

Зеркально-призменный моноблок является защитным стеклом углоизмерительного прибора.

Таким образом, при использовании заявленного устройства достигается:

- высокая точность угловых измерений,

- устойчивость к воздействию различных помеховых излучений,

- выполнение различных функций, таких как поиск, обнаружение астроориентиров, слежение за ними, точное измерение угловых координат,

- функционирование прибора при воздействии различных факторов со стороны КА.

Похожие патенты RU2525652C1

название год авторы номер документа
УГЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 2013
  • Гебгарт Андрей Янович
  • Колосов Михаил Петрович
RU2554599C1
УГЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ ПРИБОР 2009
  • Гебгарт Андрей Янович
  • Колосов Михаил Петрович
  • Гусев Михаил Евсеевич
RU2399871C1
УГЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 2010
  • Колосов Михаил Петрович
  • Гебгарт Андрей Янович
  • Зыбин Юрий Николаевич
  • Карелин Андрей Юрьевич
RU2469266C2
УГЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 2011
  • Гебгарт Андрей Янович
  • Колосов Михаил Петрович
RU2470258C1
Углоизмерительный прибор 2019
  • Гебгарт Андрей Янович
  • Колосов Михаил Петрович
RU2713991C1
УГЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ ПРИБОР 2010
  • Колосов Михаил Петрович
  • Гебгарт Андрей Янович
RU2442109C1
Углоизмерительный прибор 2018
  • Гебгарт Андрей Янович
  • Колосов Михаил Петрович
RU2682842C1
ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА 2017
  • Колосов Михаил Петрович
  • Гебгарт Андрей Янович
RU2644994C1
УСТРОЙСТВО КОЛЛИНЕАРНОГО ПЕРЕНОСА ОСЕЙ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2017
  • Садовников Михаил Алексеевич
  • Шаргородский Виктор Даниилович
  • Бакеркин Александр Владимирович
  • Кондратов Юрий Васильевич
  • Лексина Рите Адакриюс
RU2662504C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ ЗВЕЗД 2009
  • Абакумов Вячеслав Михайлович
  • Герасимов Сергей Андреевич
  • Исаков Александр Николаевич
  • Федосеев Виктор Иванович
RU2408849C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 525 652 C1

Реферат патента 2014 года УГЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

Изобретение относится к оптико-электронным приборам, обеспечивающим измерение угловых координат цели в динамическом режиме. Углоизмерительный прибор содержит объектив, матричный приемник излучения, вычислительный блок и канал геометрического эталона, состоящий из оптически сопряженных с объективом осветительного блока, имеющего три источника света, расположенные под углом 120° друг к другу, коллиматорного блока, включающего три входные и три выходные точечные диафрагмы, и зеркально-призменного блока, образующий с нанесенными на него диафрагмами коллиматора моноблок, жестко связанный с опорной плоскостью углоизмерительного прибора. Зеркально-призменный моноблок выполнен из шести боковых зеркальных граней и ограничивающих их параллельных преломляющих оснований, большее шестиугольное из которых с нанесенными на него выходными точечными диафрагмами обращено к объективу, причем его соседние ребра расположены под углом 120° друг к другу. Моноблок выполнен с тремя дополнительными преломляющими гранями, размещенными между большим основанием и соответствующей боковой зеркальной гранью, составляющей с большим основанием острый угол и размещенной перед выходной точечной диафрагмой, каждая дополнительная грань снабжена входной точечной диафрагмой, а углы между большим основанием и тремя дополнительными преломляющими гранями и тремя боковыми зеркальными гранями, расположенными перед тремя входными точечными диафрагмами, равны 90°. Технический результат - повышение точности прибора без усложнения его конструкции и увеличения массогабаритных характеристик. 7 ил.

Формула изобретения RU 2 525 652 C1

Углоизмерительный прибор, содержащий объектив, матричный приемник излучения, вычислительный блок и канал геометрического эталона, состоящий из оптически сопряженных с объективом осветительного блока, имеющего три источника света, расположенные под углом 120° друг к другу, коллиматорного блока, включающего три входные и три выходные точечные диафрагмы, и зеркально-призменного блока, образующего с нанесенными на него диафрагмами коллиматора моноблок, жестко связанный с опорной плоскостью углоизмерительного прибора, при этом зеркально-призменный моноблок выполнен из шести боковых зеркальных граней и ограничивающих их параллельных преломляющих оснований, большее шестиугольное из которых с нанесенными на него выходными точечными диафрагмами обращено к объективу, причем его соседние ребра расположены под углом 120° друг другу, отличающийся тем, что зеркально-призменный моноблок выполнен с тремя дополнительными преломляющими гранями, размещенными между большим основанием и соответствующей боковой зеркальной гранью, составляющей с большим основанием острый угол и размещенной перед выходной точечной диафрагмой, при этом каждая дополнительная грань снабжена входной точечной диафрагмой, а углы между большим основанием и тремя дополнительными преломляющими гранями, а также тремя боковыми зеркальными гранями, расположенными перед тремя входными точечными диафрагмами, равны 90°.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2525652C1

УГЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 2011
  • Гебгарт Андрей Янович
  • Колосов Михаил Петрович
RU2470258C1
Способ изготовления древесноволокнистых строительных плит 1948
  • Даугавет И.П.
SU85226A1
Передвижной станок для заточки ножей сельскохозяйственных уборочных машин 1950
  • Козенко В.Д.
  • Федоров С.А.
SU98801A1
US 20080079948 A1, 03.04.2008

RU 2 525 652 C1

Авторы

Гебгарт Андрей Янович

Колосов Михаил Петрович

Даты

2014-08-20Публикация

2013-02-27Подача