Широкополосная антенна на отрезках длинных линий со стуктурной неоднородностью

Изобретение относится к антенной технике, а именно к широкодиапазонным антеннам вертикальной поляризации. Технический результат состоит в том, чтобы получить достаточно широкую полосу рабочих частот и равномерное значение коэффициента стоячей волны (КСВ), которые увеличиваются с ростом рабочей частоты более, чем октава. Для этого широкополосная антенна на отрезках длинных линий со структурной неоднородностью состоит из металлического полого цилиндра 4, металлической перемычки 5, металлического Т-образного стержня 6 и металлического полого цилиндра 3 большого диаметра. При этом коаксиальный кабель 1 центральной жилой 2 взаимодействует с металлическим полым цилиндром 4, а внешней оплеткой 7 взаимодействует с металлическим Т-образным стержнем 6 в месте пересечения продольной и поперечной частей. 4 з.п. ф-лы, 10 ил.

 

Изобретение относится к антенной технике, а именно к широкодиапазонным антеннам вертикальной поляризации.

Известна коаксиальная антенна [1], у которой центральная жила коаксиального кабеля является вибратором, а внешняя экранирующая оплетка соединена с металлическим цилиндром (трубкой).

Известна антенная система [2], у которой центральная жила коаксиального кабеля взаимодействует с вибратором, который может быть как цельнометаллическим стержнем, так и металлическим цилиндром (трубкой), у которого противоположный торец, от торца, взаимодействующего с центральной жилой коаксиального кабеля, перекрыт цельнометаллическим стержнем, а внешняя экранированная оплетка взаимодействует с металлическим цилиндром (трубой), выполняющим роль резонатора, и с металлическим цилиндром (трубой) большего диаметра, выполняющим роль противовеса. Металлический цилиндр находится внутри металлического цилиндра большего диаметра, имеющего меньшую длину, чем металлический цилиндр, и расположен соосно центральной жиле коаксиального кабеля.

Недостатком данных антенн является довольно узкая полоса рабочих частот.

Наиболее близкой по техническому решению к предлагаемой широкополосной антенне на отрезках длинных линий со структурной неоднородностью является коаксиальная антенна [3], принятая за прототип.

Коаксиальная антенна-прототип, содержащая металлический стержень, проходящий вдоль оси внутри полого металлического цилиндра, имеющий одинаковую длину с полым металлическим цилиндром, с одной стороны взаимодействующий с металлическим цилиндром через перемычку, а с другой стороны взаимодействующий с внешней оплеткой коаксиального кабеля, центральная жила которого взаимодействует с полым металлическим цилиндром. По-существу, указанная антенна состоит из последовательно соединенных длинных линий: отрезка короткозамкнутой длинной линии, состоящей из полого цилиндра и цилиндра, и коаксиального кабеля. Излучающие свойства этой антенной системы возникают вследствие структурной неоднородности в системе соединенных длинных линий, создающейся за счет того, что внутренний проводник коаксиального кабеля подсоединен к внешнему элементу закороченного отрезка длинной линии (полому металлическому цилиндру), а внешняя оплетка коаксиального кабеля подсоединена к внутреннему элементу отрезка длинной линии (металлическому стержню). В рассмотренной конструкции коаксиальный кабель играет роль второго излучателя антенной системы.

Недостатком данной коаксиальной антенны является наличие эффекта «затекания» отраженного сигнала в питающий коаксиальный кабель, недостаточно широкая полоса рабочих частот и неравномерность значений коэффициента стоячей волны (КСВ), которые увеличиваются с ростом рабочей частоты.

Для устранения выше указанных недостатков и создания антенны, позволяющей получить КСВ в полосе рабочих частот более, чем октава, предлагается металлический стержень выполнить длиннее, чем металлический цилиндр, и в виде Т-образной формы, состоящей из продольной части, торцом взаимодействующей с металлической перемычкой, и поперечной части, торцами взаимодействующей с внутренней поверхностью дополнительного металлического полого цилиндра большего диаметра, чем металлический полый цилиндр, расположенного соосно металлическому Т-образному стержню и металлическому полому цилиндру, частично перекрывая наружную поверхность металлического полого цилиндра, «перехватывая» отраженный высокочастотный сигнал, препятствуя его поступлению («затеканию») в питающий коаксиальный кабель, создавая повышенную структурную неоднородность в цепи отрезка длинной линии и питающего коаксиального кабеля, внешняя оплетка которого взаимодействует с металлическим Т-образным стержнем в месте пересечения продольной и поперечной частей металлического Т-образного стержня, а центральная жила питающего коаксиального кабеля взаимодействует с металлическим полым цилиндром.

Данное техническое решение может иметь несколько вариантов исполнения:

- металлический полый цилиндр большего диаметра выполнен в виде двух металлических стержней, взаимодействующих с торцами поперечной части металлического Т-образного стержня и направленных параллельно оси металлического полого цилиндра;

- металлическая перемычка между металлическим полым цилиндром и металлическим Т-образным стержнем может быть выполнена в виде металлического донышка металлического полого цилиндра, взаимодействующего с торцом продольной части металлического Т-образного стержня;

- все цилиндрические элементы: металлический полый цилиндр, металлическая перемычка, металлический полый цилиндр большего диаметра, металлический Т-образный стержень - выполнены в виде металлических пластин, представляющих единую металлическую пластину с конфигурацией антенны;

- металлический Т-образный стержень и два металлических стержня, выполняющих роль металлического полого цилиндра большого диаметра, выполнены в виде цилиндров.

Сущность изобретения поясняется рисунками.

На фиг.1 показан общий вид широкополосной антенны на отрезках длинных линий со структурной неоднородностью, на фиг.2 показан вид сверху, на фиг.3 показано сечение А-А фиг.2 (основной вариант), на фиг.4 показано сечение А-А фиг.2 (вариант исполнения металлической перемычки в виде донышка у металлического полого цилиндра), на фиг.5 показано сечение А-А фиг.2 (вариант исполнения металлического цилиндра большего диаметра, выполненного в виде двух металлических стержней, соединенных с металлическим Т-образным стержнем), на фиг.6 показан общий вид антенны, выполненной в плоском варианте из металлического листа, на фиг.7 сечение А-А фиг.2 (вариант исполнения стержневых деталей в виде цилиндрических изделий), на фиг.8 показан график КСВ основного варианта изготовления антенны, на фиг.9 показан график КСВ варианта изготовления антенны, когда вместо металлического полого цилиндра большего размера используются два металлических стержня, на фиг.10 показан график КСВ плоского варианта изготовления антенны.

Широкополосная антенна на отрезках длинных линий со структурной неоднородностью состоит из металлического полого цилиндра 4, металлической перемычки 5, металлического Т-образного стержня 6, металлического полого цилиндра 3 большого диаметра.

Металлический полый цилиндр 4 одним торцом взаимодействует с металлической перемычкой 5, которая взаимодействует с торцом продольной части металлического Т-образного стержня 6, проходящего продольной частью через оси внутренней полости металлического полого цилиндра 4.

Металлический Т-образный стержень 6 длиннее, чем металлический полый цилиндр 4. Металлический Т-образный стержень 6 торцами поперечной части, которая перпендикулярна продольной части, взаимодействует с внутренней поверхностью металлического полого цилиндра 3 большего диаметра, расположенного соосно с металлическим полым цилиндром 4. Металлический полый цилиндр 3 большего диаметра размещается так, что часть металлического полого цилиндра 4 располагается частично внутри цилиндрической полости металлического полого цилиндра 3 большего диаметра. Величина перекрытия металлическим полым цилиндром 3 большего диаметра металлического полого цилиндра 4 являются расчетными и определяются для заданных значений полосы рабочих частот и неравномерности в ней значений КСВ.

Коаксиальный кабель 1 центральной жилой 2 взаимодействует с металлическим полым цилиндром 4, а внешней оплеткой 7 взаимодействует с металлическим Т-образным стержнем 6 в месте пересечения продольной и поперечной частей.

Размеры элементов широкополосной антенны на отрезках длинных линий со структурной неоднородностью, такие как длина металлического полого цилиндра 3 большего диаметра, длина металлического полого цилиндра 4, диаметр металлического полого цилиндра 3 большего диаметра, диаметр металлического полого цилиндра 4, величина перекрытия металлическим полым цилиндром 3 большего диаметра металлического полого цилиндра 4 и длина металлического Т-образного стержня 6, являются расчетными и зависят от параметров задаваемых частот, на которых работает антенна.

Широкополосная антенна на отрезках длинных линий со структурной неоднородностью работает следующим образом.

Высокочастотный сигнал от генератора поступает по длинной линии в виде коаксиального кабеля 1 на излучающую систему в виде короткозамкнутого отрезка длинной линии, состоящей из металлического полого цилиндра 4, металлической перемычки 5 и металлического Т-образного стержня 6. Вследствие того, что центральная жила 2 коаксиального кабеля 1 взаимодействует с металлическим полым цилиндром 4 внешней части вышеуказанного отрезка короткозамкнутой длинной линии, а ее внутренняя часть металлический Т-образный стержень взаимодействует с оплеткой 7 коаксиального кабеля 1, создается структурная неоднородность в последовательно соединенной системе длинных линий:- коаксиальный кабель,- короткозамкнутый отрезок, приводящая к преобразованию отраженного от короткозамкнутого конца высокочастотного сигнала в излучаемую электромагнитную энергию. Металлический полый цилиндр 3 большего диаметра, частично находясь над поверхностью металлического полого цилиндра 4, отсекает отраженный высокочастотный сигнал, препятствуя его поступлению в коаксиальный кабель и создает в последнем малые равномерные значения КСВ в полосе рабочих частот антенной системы.

Эффективность конструктивного решения подтверждается экспериментальными результатами, которые приведены на диаграммах (см. фиг.8).

Возможен вариант исполнения широкополосной антенны на отрезках длинных линий со структурной неоднородностью, когда перемычка 5 выполнена в виде донышка 13.

Возможен вариант исполнения широкополосной антенны на отрезках длинных линий со структурной неоднородностью, когда вместо металлического цилиндра 3 большего диаметра используются два металлических стержня 8. При этом характеристики данного исполнения антенны практически остаются такими же, как и у основного варианта исполнения (см. фиг.9).

Возможен вариант исполнения широкополосной антенны на отрезках длинных линий со структурной неоднородностью, когда все цилиндрические части антенны основного варианта выполнены в виде металлических пластин. Так, металлический цилиндр 4 выполнен в виде двух плоских металлических пластин 9, металлическая перемычка 5 - в виде металлической пластины 10, металлический Т-образный стержень 6 - в виде металлической Т-образной пластины 11, металлический цилиндр 3 большего диаметра - в виде двух плоских металлических пластин 12. Все конструктивные элементы варианта плоской антенны взаимодействуют между собой и с коаксиальным кабелем 1, у которого центральная жила 2 взаимодействует с металлической пластиной 9, а оплетка взаимодействует металлической Т-образной пластиной, как и в основном варианте выполнения антенны, при этом плоский вариант антенны изготавливается из целого металлического листа, соблюдая заданную конфигурацию. Характеристики работы данной антенны приведены на фиг.10.

Возможен вариант исполнения широкополосной антенны на отрезках длинных линий со структурной неоднородностью, когда вместо металлического Т-образного стержня и двух металлических стержней используются полые цилиндры соответствующих диаметров и длин.

Таким образом, предлагаемое техническое решение обеспечит получение КСВ в полосе рабочих частот более, чем октава.

Литература

1. Ротхаммель К., Кришке А. Антенны. Том 2.: Пер. с нем. - И.: ДМК Пресс. - 416 с.ил. - С.103, рис.25.1.

2. Патент US 2184729,Антенная система, дата приоритета 15.04.1937.

3. Паньков В. Коаксиальная антенна / В. Паньков // Радиолюбитель KB и УКВ. - 2000. - №3. - С.36.

1. Широкополосная антенна на отрезках длинных линий со структурной неоднородностью, содержащая короткозамкнутый отрезок длинной линии, состоящий из металлического стержня, проходящего вдоль оси внутри металлического полого цилиндра, с одной стороны взаимодействующего с металлическим полым цилиндром через металлическую перемычку, а с другой стороны взаимодействующего с внешней оплеткой коаксиального кабеля, являющегося длинной линией, центральная жила которого взаимодействует с металлическим полым цилиндром, отличающаяся тем, что в короткозамкнутом отрезке длинной линии металлический стержень выполнен длиннее, чем металлический полый цилиндр, и имеет Т-образную форму, состоящую из продольной части, торцом взаимодействующей с металлической перемычкой, и поперечной части, торцами взаимодействующей с внутренней поверхностью дополнительного металлического полого цилиндра большего диаметра, чем металлический полый цилиндр, расположенного соосно металлическому стержню и металлическому полому цилиндру, частично перекрывая металлический полый цилиндр, увеличивая неоднородность длинной линии, «перехватывая» отраженный высокочастотный сигнал, препятствуя его поступлению в коаксиальный кабель и создавая в последнем малые значения КСВ в поле рабочих частот антенной системы, при этом внешняя оплетка коаксиального кабеля взаимодействует с металлическим Т-образным стержнем в месте пересечения продольной и поперечной частей металлического Т-образного стержня, а центральная жила взаимодействует с металлическим полым цилиндром.

2. Широкополосная антенна на отрезках длинных линий со структурной неоднородностью по п. 1, отличающаяся тем, что металлическая перемычка между металлическим полым цилиндром и металлическим Т-образным стержнем может быть выполнена в виде донышка у металлического полого цилиндра, взаимодействующего с продольной частью металлического Т-образного стержня.

3. Широкополосная антенна на отрезках длинных линий со структурной неоднородностью по п. 1, отличающаяся тем, что металлический полый цилиндр большего диаметра выполнен в виде двух металлических стержней, взаимодействующих с торцами поперечной части металлического Т-образного стержня и направленных параллельно оси металлического полого цилиндра малого диаметра.

4. Широкополосная антенна на отрезках длинных линий со структурной неоднородностью по п. 1, отличающаяся тем, что все цилиндрические элементы - металлический полый цилиндр малого диаметра, металлическая перемычка, металлический полый цилиндр большего диаметра, металлический Т-образный стержень - выполнены в виде металлических пластин, представляющих единую металлическую пластину с конфигурацией антенны.

5. Широкополосная антенна на отрезках длинных линий со структурной неоднородностью по п. 3, отличающаяся тем, что металлический Т-образный стержень и два металлических стержня, выполняющих роль металлического полого цилиндра большого диаметра, выполнены в виде цилиндров.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике сверхвысоких частот, а именно к линейным антеннам вытекающей волны на основе круглого волновода с заполнением и решеткам из них, и может быть использовано в радиотехнических системах, в том числе системах управления воздушным движением, связи, радиолокации, радионавигации, базирующихся как на неподвижных, так и на подвижных объектах, включая летательные аппараты. Технический результат - осуществление электронного управления максимумом диаграммы направленности антенны вытекающей волны на основе круглого волновода с продольной щелью.

Изобретение относится к области антенной техники и предназначено для приема и передачи радиосигналов. Технический результат заключается в повышении надежности конструкции, снижении необходимой мощности ВЧ передатчика и расширении используемого диапазона частот.

Изобретение относится к антенной технике микроволнового диапазона, может быть использовано в зондирующих устройствах радиолокационного диагностического оборудования и предназначено для формирования волновых пучков излучения, обеспечивающих различную степень локализации облучения объекта диагностики, расположенного в ближней и промежуточной зонах излучателя.
Изобретение относится к области нанесения на подложки металлических покрытий, а именно к нанесению электропроводящего слоя на полимерную или бумажную подложку при изготовлении антенн, работающих в диапазоне ультравысокой частоты.

Изобретение относится к антенной технике и может быть применено для приема сигналов Глобальных навигационных спутниковых систем, включая ГЛОНАСС, GPS, GALILEO и OmniSTAR. Технический результат - улучшение технических характеристик антенны, а именно: уменьшение коэффициента эллиптичности, увеличение подавления кросс-поляризации и расширение рабочего диапазона частот.

Изобретение относится к антенной технике, в частности к рупорным излучателям, входящим в состав антенн космического аппарата, а также к способам их изготовления, и к способам соединения деталей, охватывающих одна другую, с помощью клея, когда одна деталь изготовлена из композиционного материала, а другая - из металла.

Предложена линзовая антенна для применения в системах радиорелейной связи с большим коэффициентом направленного действия, обладающая способностью к электронному управлению основным лучом диаграммы направленности за счет переключения между рупорными антенными элементами, расположенными па плоской фокальной поверхности линзы.

Изобретение относится к радиолокации, в частности к волноводно-рупорным антенным элементам, используемым в зеркальных антеннах и антенных решетах (АР). .

Изобретение относится к антенной технике микроволнового диапазона и может быть использовано в зондирующих устройствах диагностического оборудования при размерах объекта диагностики и диапазоне его перемещений в ближней и промежуточной области (область дифракции Френеля).

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к активным антенным модулям. .

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к антеннам, и может быть использовано в приемо-передающих устройствах. Технический результат - расширение диапазона рабочих частот, улучшение диаграммы направленности, упрощение конструкции и уменьшение размеров антенны. Для этого устройство состоит из высокочастотного соединителя, излучающего коаксиального кабеля, оплетки из металлических проводников, металлического кольца, двух резисторов нагрузки, центрального проводника, размещенного соосно внутри оплетки излучающего коаксиального кабеля, защитной изолирующей оболочки. Формирование электромагнитной шумовой помехи осуществляется посредством имеющихся в оплетке излучающего коаксиального кабеля множества нерезонансных волноводных элементов антенны, равномерно распределенных по всей поверхности излучающего коаксиального кабеля, вызывающих излучение вдоль пути распространения направленной волны шумового сигнала. Антенное широкополосное устройство на основе излучающего коаксиального кабеля излучает широкополосную шумовую помеху и может быть использовано как составная часть системы радиоэлектронного подавления и противодействия для защиты информации. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Использование: для изготовления волноводно-щелевых антенн. Сущность изобретения заключается в том, что волноводно-щелевая антенна состоит из отрезка прямоугольного волновода, в одной из узких стенок которого выполнены наклонные щели и дополнительные щели, причем каждой из наклонных щелей соответствуют две дополнительные щели, которые расположены к ней под прямым углом и по разные стороны, при этом каждый из концов наклонной щели совпадает с концом дополнительной щели. Технический результат: обеспечение возможности упрощения конструкции при одновременном сохранении ее технических характеристик. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к антенной технике. Конструкция содержит волноводно-микрополосковый переход, в котором согласующий элемент выполнен в виде гребнеобразной конструкции со ступеньками различной высоты. Соединение с корпусом выполнено запрессовкой гребней в сквозные пазы и опаиванием овального буртика гребня по периметру. Установка гребней выполняется после того, как выполнена внутренняя конфигурация корпуса сложной формы. Съемный гребень позволяет менять форму и размеры ступеней, не проводя изменений в размерах корпуса. Гребни имеют сужение в виде симметричных плоских или клиновидных срезов в области контакта с микрополосковой линией. Контакт гребней и проводника обеспечивается с помощью соответствующей перемычки. Технический результат - уменьшение габаритных размеров перехода от волновода к микрополоскому проводнику. 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к волноводно-щелевым антеннам. Волноводно-щелевая антенная решетка состоит из образующих решетку линеек. Каждая линейка заканчивается боковым волноводно-коаксиальным переходом, который возбуждает полуволновую поперечную щель в узкой стенке линейки, для чего на стержне волноводно-коаксиального перехода перед щелью установлен штырь. При этом волновод выполнен прямоугольным. Прямоугольная поперечная щель выполнена на конце волновода. При работе волновод разделяет подведенную мощность на ответвленную, проходящую и отраженную, а фаза излученной оконченным излучателем волны определяется длиной пути волноводной волны от предпоследней щели до излучателя с учетом длины волны в волноводно-коаксиальном переходе. Технический результат - увеличение коэффициента полезного действия, коэффициента усиления антенны. 3 ил.

Устройство относится к измерителям уровня наполнителя в резервуарах, емкостях и т.д., вВ частности, к радарному детектированию параметров процесса, связанных с расстоянием до поверхности содержимого в резервуаре с помощью электромагнитных волн. Многоканальный радарный уровнемер содержит первый и второй функционально независимые блоки электрических схем, которые имеют приемопередающую схему и обрабатывающую схему. Уровнемер содержит передающий линейный зонд, соединенный с указанными блоками электрических схем. Указанный передающий линейный зонд проходит вглубь содержимого резервуара и обеспечивает возможность распространения первой и второй мод передачи. Устройство также содержит фидерный блок, подключенный для подачи в зонд электромагнитных сигналов первой и второй моды распространения. Технический результат заключается в разработке уровнемера с несколькими функционально независимыми каналами, использующего передающий линейный зонд, обеспечивающий большую надежность показаний. 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к антеннам сверхвысоких частот. Особенностью заявленных волноводно-щелевых антенных решеток является то, что в общей схеме волноводно-щелевой антенной решетки в вертикальной плоскости фазовое распределение вычисляется методом перебора для кроссполяризационного излучения по критерию минимума максимального уровня кроссполяризационных лепестков, которое осуществляется раскладкой противофазных волноводных линеек, разворотом на 180° волноводно-коаксиальных переходов или вводится в фазовое сканирование луча на основной поляризации при наличии фазовращателей в схеме антенны. Техническим результатом является повышение помехозащищенности радиолокационной станции. 3 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к радиотехнике. Особенностью заявленной многочастотной микрополосковой антенны является то, что планарный антенный элемент выполнен с двумя выступами прямоугольной формы, не пересекающимися с кольцевым антенным элементом, кольцевой антенный элемент имеет два разрыва, расположенных ортогонально выступам, средство питания выполнено в виде коаксиального зонда, который имеет электрический контакт с топологией планарного антенного элемента на удалении 0,38-0,42 (W/2), где W - размер топологии планарного антенного элемента, от его геометрического центра на оси, повернутой относительно одного из выступов на угол, равный 45° по или против часовой стрелки, а ширина разрывов выполнена в пределах от 0,3w до 1,5w, где w - ширина кольцевого антенного элемента. Техническим результатом является упрощение конструкции и повышение технологичности производства малогабаритной микрополосковой антенны, работающей в широкополосном и двухдиапазонном режимах. 1 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к способу и устройству передачи электромагнитных сигналов, в том числе к однопроводным линиям передачи информации, а именно к способу и устройству для возбуждения и приема поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) сверхвысокой частоты (СВЧ), распространяющейся по проводящим линиям. Способ возбуждения и приема поверхностной электромагнитной волны в проводящей линии, включающий создание соответствующего поверхностной электромагнитной волне электромагнитного поля. При этом высокочастотный ток в проводящей линии, обуславливающий электромагнитное поле, инициируется замкнутыми электрическими токами, протекающими вне проводящей линии. Технический результат заключается в возможности бесконтактного возбуждения ПЭВ не только в специально созданных, но и существующих проводящих линиях любой конфигурации и расположения. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к антенной технике. Особенностью заявленной широкополосной щелевой полосковой антенны ГНСС является то, что микрополосковая линия включает в себя две дуги, выполненные с разными радиусами относительно геометрического центра подложки, каждая дуга проходит под всеми щелевыми излучателями, соединяется с одной стороны с верхней металлизированной стороной подложки через активное сопротивление, а с другой стороны соединяется с проводником, являющимся общим для двух дуг. Техническим результатом является расширение диапазона рабочих частот антенны. 3 ил.

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к широкополосным антеннам СВЧ-диапазона. Антенна содержит рупор и резонатор, представляющий собой микрополосковую антенну специальной формы и запитанную через боковую стенку рупора с использованием Г-образного клиновидного микрополоскового симметрирующего устройства. Рупор выполнен из металла в форме прямого цилиндра с прямоугольным сечением, задняя стенка которого является экраном-рефлектором. Металлическая пластина резонатора параллельна экрану-резонатору и представляет собой симметричный вибратор специальной формы, причем продольная ось симметрии плеч симметричного вибратора резонатора совпадает с осью симметрии раскрыва рупора и перпендикулярна двум противолежащим больших размеров боковым стенкам рупора. Центр симметричного вибратора совпадает с центром раскрыва рупора. Технический результат заключается в уменьшении смещения фазового центра антенны в рабочей полосе частот. 7 ил.
Наверх