Омский научно-исследовательский институт приборостроения

Разработка, производство и сервисное обслуживание аппаратуры и комплексов радиосвязи военного и гражданского назначения. Технологии программно-определяемых средств радиосвязи и систем на кристалле. Компьютеризированные радиотехнические средства связи.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид отчет по практике
Язык русский
Дата добавления 18.02.2019
Размер файла 102,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Омский государственный университет путей сообщения

(ОмГУПС(ОмИИТ))

Отчет

по производственной практике

Омский научно-исследовательский институт приборостроения

В.В. Ступников

2017 год

Реферат

Цель работы - ознакомление с АО ОНИИП.

Пояснительная записка к отчету оформлена в текстовом редакторе Microsoft Office 2010.

Введение

АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» - специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании аппаратуры и комплексов радиосвязи военного и гражданского назначения. Значительное место в работах института занимает развитие критических технологий, среди которых центральную роль занимают технологии программно-определяемых средств радиосвязи (SDR-SCA технологии) и технологии Система на кристалле.

ОНИИП является центром управления омского кластера специальной связи, в который войдут 8 предприятий, включая ОмПО «Иртыш» и Омский приборостроительный завод имени Н. Г. Козицкого.

Входит в холдинговую компанию «Росэлектроника» Государственной корпорации «Ростех». В настоящее время генеральным директором является Березовский Владимир Александрович.

Омский научно-исследовательский институт средств связи учрежден Указом Президиума Верховного Совета в 1958 году на базе Омского специального конструкторского бюро завода им. Н.Г. Козицкого, эвакуированного из Ленинграда в начале Великой Отечественной войны. Датой начала истории предприятия принято считать дату открытия отдельного расчетного счета - 17 декабря 1958 г. Создание института было продиктовано необходимостью расширения и углубления исследований в области магистральной радиоприемной техники. Основной костяк института составили работники СКБ в количестве 82 человек. В структуру института входили радиолаборатория, конструкторская группа, технологическая группа, группа кварцевых резонаторов и макетная мастерская. Строительство первого корпуса института началось в 1959 г. С этого же года его коллектив начал пополняться молодыми специалистами - выпускниками многих известных вузов страны: Томского университета, Томского политехнического института, Новосибирского электротехнического института связи, Таганрогского радиотехнического института и других высших учебных заведений.

У истоков создания института стояли замечательные специалисты Омского специального конструкторского бюро завода им. Козицкого: главный инженер Б.Ф. Карро-Эст - впоследствии первый директор института, начальник СКБ М.А. Чекалин - инициатор создания института, главный технолог СКБ А.Г. Веденев, главный конструктор СКБ А.А. Боровик, начальник радиолаборатории И.А. Народицкий и начальник отдела кварцевой техники Ф.М. Ильин - один из основоположников пьезокварцевой техники в СССР.

Учеными и специалистами института написаны сотни статей, создано множество изобретений. Н.А. Сартасовым, В.М. Едвабным и В.В. Грибиным в издательстве «Связь» в 1971 году выпущена монография «Коротковолновые магистральные радиоприемные устройства». В институте издается ежегодный научно-технический сборник «Техника радиосвязи», его ведущие специалисты выступают с докладами на международных научно-технических конференциях в России и за рубежом. На всемирном салоне изобретений «Брюссель-Эврика» в 1996 г., 2001 г. и 2002 г. и на международной ярмарке изобретений в Южной Корее «Сеул-2002» экспозиции Омского научно-исследовательского института приборостроения были удостоены пяти золотых, двух серебряных и одной бронзовой медали. Основной вклад в создание этих изобретений внес Дмитрий Селиверстович Рябоконь - обладатель почётных званий «Заслуженный машиностроитель РФ», "Заслуженный изобретатель РФ".

Опытный завод ОНИИП

Согласно правительственному постановлению Омский научно-исследовательский институт средств связи был задуман как научно-исследовательский институт с опытным заводом, но до августа 1970 года при институте было только опытное производство. Однако опыт аналогичных предприятий показал, что экономические возможности опытных заводов значительно шире, чем возможности опытных производств.

28 августа 1970 г. приказом министерства был организован опытный завод, директором которого стал Анатолий Григорьевич Веденев - один из организаторов института, ранее возглавлявший в нем технологическую службу. Значительную роль в развитии опытного производства и дальнейшем преобразовании его в опытный завод сыграл ветеран труда В.М. Машенцев.

Созданию завода способствовал целый ряд факторов, главным из которых было нежелание серийных заводов заниматься производством мелкосерийных и единичных изделий, которые к этому времени уже были разработаны коллективом института («Базальт», «Арена-ПМ», «Флокс», «Кашалот-Б» и др.). В дальнейшем появились «Куница-П», ПУ ПРЦ, «Пингвин-П», «Резонанс-А», «Градиент-2», СЗУ, «База», «Резонатор-М», «Альтаир», «Двина» и другие.

На этапе серийного освоения аппаратуры III поколения возникла и стала резко возрастать потребность в электромеханических фильтрах (ЭМФ), в результате чего на опытном заводе был создан специальный участок по выпуску ЭМФ.

В 70-е годы для заводов действовал режим благоприятствования: для них не существовало тех ограничений по росту производственных площадей, которые были установлены для институтов. Вскоре после создания опытного завода вышел целый ряд приказов министерства об увеличении производственных площадей предприятия на 35 тыс. кв. м.

Чтобы преобразовать опытное производство в завод, был разработан план комплексных мероприятий, включавший работы по реконструкции помещений, создание новых служб и подразделений, приобретение и установку технологического оборудования, перевод рабочих основного производства на сдельную оплату труда, улучшение организации производства, увеличение численности сотрудников предприятия и некоторые другие меры.

Реализация этого плана со временем дала возможность увеличить объемы выполняемых работ по сравнению с опытным производством, хотя сам характер производства с постоянно меняющейся номенклатурой и небольшими партиями каждого изделия не позволил широко внедрить механизацию и автоматизацию. В числе первых освоенных ОПЗ изделий была аппаратура II поколения - изделия «Базальт» и «Арена-ПМ». «Арена-ПМ» изготавливалась в тропическом варианте исполнения для экспорта на Кубу.

Разработки

Первые научные исследования и разработки института относятся к началу 60-х годов. В процессе этих исследований были кардинально решены проблемы обеспечения высокой стабильности частоты радиосредств, беспоискового, бесподстроечного радиоприема, однополосной связи, автоматической телеграфии, автоматической подстройки частоты в режиме однополосной связи для преодоления эффекта Доплера при связи с самолетами. В результате был создан ряд магистральных радиоприемных устройств (РПУ) II поколения. Отличительными особенностями такой аппаратуры были высокий уровень автоматизации управления процессом приема, более высокие по сравнению с РПУ I поколения технико-экономические и эксплуатационные показатели, транзисторизация всех функциональных систем приемных устройств.

Заметным событием для проверки творческих возможностей коллектива было его участие в разработке базового магистрального радиоприемного устройства «Брусника». Сотрудники института возглавляли работу по трем модификациям - «Брусника-П», «Перламутр», «Брусника-С». Головным разработчиком всего комплекса был Ленинградский НИИ им. Коминтерна (главный конструктор - Н.А. Гуревич). Омскому научно-исследовательскому института приборостроения была поручена, кроме указанных РПУ, разработка высокостабильного опорного кварцевого генератора и комплекта фильтров. Главным конструктором по «омским» приборам был назначен И.А. Народицкий.

Первыми самостоятельными разработками института были РПУ «Брусника-П» (главный конструктор -- И.А. Народицкий) и «Перламутр» (главный конструктор - Н.А. Сартасов).

РПУ типа «Брусника» были настолько совершенны, что надежно работали в различных областях связи вплоть до последнего времени, несмотря на появление нескольких поколений новой техники. В середине 60-х годов при решении важнейшей проблемы обеспечения связи с глубокопогруженными подводными лодками институт осуществил разработку уникального для того времени автоматизированного приемного комплекса «Базальт» (главные конструкторы -- Н.А. Сартасов, В.М. Едвабный), предназначенного для оснащения атомных подводных крейсеров стратегического назначения.

Эта надежная аппаратура работала на объектах Военно-морского флота до конца 80-х годов. В середине 60-х годов также были созданы РПУ «Кристалл» (главный конструктор -- Ф.В. Викулов), РПУ «Арена» и ряд его модификаций (главный конструктор -- Е.С. Вышков).

Изделие «Арена» предназначалось для КВ радиолиний Министерства связи СССР и обеспечивало беспоисковый прием всех видов передач, предусмотренных МККР. В то же время создание приемника «Арена» выполняло задание Правительства о необходимости выхода отечественной КВ аппаратуры связи на международный рынок.

В дальнейшем на конструктивно-технической основе базовых радиоприемных устройств II поколения был создан ряд модификаций автоматизированных РПУ и радиоприемных комплексов. В ходе разработки изделий II поколения были освоены такие новые конструктивно-технологические решения, как модульное и микромодульное конструирование, печатный монтаж, создавались уникальные измерительные комплексы.

Радиоприёмное устройство II поколения «Арена-ПМ»

Высокие характеристики радиоприемных устройств, создаваемых в ОНИИП, основывались на применении в них специализированной элементной базы собственной разработки - пьезокварцевых изделий: высокостабильных кварцевых генераторов и кварцевых фильтров.

Особое значение придавалось вопросу унификации аппаратуры, разрабатываемой в пределах одного поколения. Унифицированные решения по базовым несущим конструкциям и схемным решениям позволили получить коэффициенты унификации порядка 0,6-0,8 во II поколении и довести их до 0,7-0,95 в III поколении. Это обеспечило значительное сокращение сроков разработки и освоения производства таких изделий, как «Перламутр», «Сибирь», «Сосна» и целого ряда других.

В этот период был проведен ряд научно-исследовательских работ, направленных на повышение помехоустойчивости фазовой стабильности аппаратуры. Исследовались новые виды модуляции и способы обработки сигналов, что впоследствии легло в основу опытно-конструкторских работ, направленных на создание новой техники.

В 70-е годы сформировался ряд признанных научных школ в области радиоприемной и пьезокварцевой техники. В этот период в институте стала быстро возрастать численность специалистов высшей квалификации - кандидатов технических наук. В 1973 г. на должность директора института был назначен к.т.н. А.А. Безбородов. Во время его руководства институтом значительно была расширена тематика выполняемых НИОКР: специализированные радиолинии, комплексы и узлы радиосвязи. Активно развивалась микроэлектроника, началось освоение нового направления фильтровой техники на поверхностно-акустических волнах. Большие возможности для создания более совершенной аппаратуры открыли достижения интегральной технологии, которые явились основным средством реализации РПУ III поколения.

Разработка первых из них была выполнена коллективами, возглавляемыми Е.А. Мутыло («Кашалот»), В.Д. Богачевым («Вспышка») и В.В. Леонтьевым («База»). К середине 70-х годов началось серийное освоение базовых РПУ III поколения, на основе которых было создано целое семейство радиоприемной аппаратуры этого класса. Устройства представляли собой широкодиапазонную систему, имеющую единый принцип синтеза частот гетеродинов, возможность многократного использования одних и тех же значений промежуточных частот в различных диапазонах, оптимальное деление на модули-кассеты, из которых можно было легко скомбинировать набор различных модификаций РПУ для любого объекта.

На основе базовых модулей аппаратуры III поколения позднее были созданы крупные автоматически управляемые радиоприемные комплексы, которые по основным электрическим параметрам были на уровне продукции наиболее авторитетных зарубежных фирм, работающих в этой области техники. Многие схемные и конструктивные решения в этой аппаратуре были признаны изобретениями и защищены авторскими свидетельствами. В начале 80-х годов в серийное производство было внедрено уже более 30 изделий III поколения.

Устройства III поколения имели ряд преимуществ перед аппаратурой II поколения в части увеличения числа видов работы, эффективности системы авторегулирования и разнесенного приема, времени перестройки по частоте (уменьшено на 1,5-2 порядка), цифровой обработки сигналов (впервые применена в аппаратуре связи), габаритов (уменьшены в 2-2,5 раза), надежности и др.

В конце 70-х годов резко обозначилось отставание отечественной аппаратуры связи от зарубежной по массогабаритным характеристикам, потребляемой мощности и надежности. На советских серийных заводах только заканчивалось внедрение РПУ и возбудителей III поколения, тогда как за рубежом уже появились устройства IV поколения, имеющие элементную базу с большой степенью интеграции и массогабаритные характеристики, в 3-4 раза превосходящие характеристики отечественных изделий.

Именно в таких условиях в ОНИИП начались работы по созданию РПУ IV поколения, основанные на широком использовании встроенных средств вычислительной техники, алгоритмов и способов цифровой обработки сигналов. Теоретические предпосылки были заложены в 1980 г. в НИР «Астероид. Далее работа в этом направлении была продолжена в НИР «Гелиос», а по возбудителям -- в НИР «Сириус».

В результате НИР «Гелиос» в 1984 г. был создан действующий макет РПУ IV поколения, которое по основным параметрам и массогабаритным характеристикам не уступал зарубежным образцам, а по некоторым параметрам и функциональным возможностям даже превосходил их. Работы по созданию макета проводились в секторе под руководством В.И. Левченко. Впервые в макете РПУ система управления была основана на встроенной микро-ЭВМ, разработчиком которой были В.К. Татаренков и Г.В. Шаталова.

Коренным образом изменились внешний вид и конструкция РПУ 80-х годов: ушли в прошлое декадные переключатели на передней панели, вместо них появилась тастатура в виде клавиш; была разработана новая базовая несущая конструкция, основной вклад в создание которой внесли Ю.М. Дунев и А.С. Ершова. Для уменьшения габаритов изделий в институте было разработано около 20 типов специализированных микросборок.

Первым базовым РПУ нового поколения стал приемник «Бригантина» (главный конструктор - В.И. Левченко), разработанный в 1986-1988 годах для работы в диапазоне морской подвижной службы на судах при плавании в любых широтах. РПУ «Бригантина» по всем параметрам и техническим характеристикам соответствовало современному мировому уровню развития радиоприемной техники.

компьютеризированный радиотехнический связь

Базовый приёмник IV поколения «Бригантина»

На основе РПУ «Бригантина» был создан и внедрен в серийное производство широкий ряд унифицированных радиоприемников гражданского и военного назначения ДВ-СВ-КВ-УКВ диапазонов частот: «Артек-Гелиос», «Ольхон-Гелиос», «Сердолик-ПРМ» и др., предназначенных для использования в стационарных или подвижных комплексах связи, вынесенных приемных или совмещенных приемопередающих центрах.

В период разработки РПУ «Бригантина» были также созданы РПУ IV поколения со смежными диапазонами частот: «Цель-ПР», «Тобол-1» и «Тобол-2».

В целом изделия IV поколения по всем параметрам и техническим характеристикам соответствовали современному мировому уровню развития радиоприемной техники и имели значительные преимущества по сравнению с РПУ предыдущего поколения благодаря расширенному динамическому диапазону по интермодуляционным искажениям, уменьшению времени перестройки по частоте и массогабаритных характеристик (в 4 раза), снижению потребляемой мощности почти в 5 раз и значительному улучшению характеристик надежности.

С 1984 по 1988 гг. директором института был ныне д.т.н., проф. Кисмерешкин В.П., который внес заметный вклад в развитие антенно-фидерных систем радиосвязи, становление и укрепление испытательной базы радиотехнических систем и комплексов связи.

К концу 80-х годов институт в сотрудничестве с военными и гражданскими заказчиками создал несколько поколений аппаратуры для дальней радиосвязи, в результате чего сложились научно-инженерные школы по разработке практически всех составляющих техники ДВ-СВ-КВ радиосвязи, позволяющие создавать комплексы и центры радиосвязи - приемники, возбудители, управляющие программно-вычислительные комплексы, устройства коммутации сообщений, антенно-фидерные устройства, широкополосные антенные усилители, многоканальные коммутаторы антенн и многие другие технические средства. Омский научно-исследовательский институт приборостроения заслужил репутацию надежного и ответственного лидера и партнера в своей области техники.

В самые последние годы, несмотря на общее снижение темпов технологического роста в стране, институт получил дальнейшее развитие как уникальный научно-производственный комплекс, специализирующийся на разработке, производстве и сервисном обслуживании технических средств, стационарных и мобильных комплексов радиосвязи военного и гражданского назначения СДВ-СВ-КВ и УКВ диапазонов частот. Для апробации научно-технических и конструкторских решений институт имеет испытательную станцию механико-климатических параметров аппаратуры, полигон с необходимой инфраструктурой и развитое многопрофильное опытное производство. Проводимые институтом научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы успешно осваиваются при производстве изделий на предприятиях Сибири и Урала.

Сегодня главные направления деятельности института - это информационно-насыщенные компьютеризированные радиотехнические средства связи VI поколения и некоторые определяющие компоненты для них:

- автоматизированные стационарные и мобильные радиоцентры, узлы и комплексы радиосвязи для обеспечения надежного многоканального автоматизированного информационного обмена в КВ-УКВ диапазонах частот в различных радиосетях и радионаправлениях;

- профессиональные всеволновые ДВ-СВ-КВ-УКВ радиоприемники и возбудители наземного, морского и воздушного базирования;

- КВ-УКВ трансиверы и радиостанции, в том числе мобильные и портативные, для моряков, геологов и др.;

- высокостабильные кварцевые термостабилизированные и термокомпенсированные генераторы с малым уровнем фазовых шумов, низкой потребляемой мощностью и сверхбыстрым разогревом;

- пьезокварцевые резонаторы;

- пьезокварцевые, на поверхностно-акустических волнах и электромеханические фильтры и селективные системы электрических сигналов;

- специализированная микроэлектроника;

- системы диагностики для нефтегазового оборудования;

- медицинская техника;

- программное обеспечение.

Заключение

В ходе прохождения производственной практики были проведены экскурсии по отделам ОНИИП. Нам рассказали о том, чем занимается каждый из отделов, так же была произведены экскурсии на опытный завод, на котором производят продукцию в малых количествах, и в отделы в которых производится тестирование продукции в разных условиях.

Библиографический список

1 АО Ониип [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.oniip.ru/

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Сложность проведения мероприятий по противодействию террористическим угрозам. Программы развития системы радиосвязи органов внутренних дел. Характеристика систем радиосвязи ОВД. Радиотелефонная система общего пользования, сотовая и радиорелейная связь.

    реферат [31,0 K], добавлен 27.03.2009

  • Состояние и перспективы развития средств беспроводной связи на железнодорожном транспорте. Оборудование сети мониторинга поездной радиосвязи в ОАО "РЖД" (ЕСМА). Структурная схема мониторинга, технические параметры радиостанций поездной радиосвязи.

    дипломная работа [3,7 M], добавлен 15.05.2014

  • Организация поездной радиосвязи. Расчет дальности действия радиосвязи на перегоне и на станции. Радиоаппаратура и диапазон частот. Выбор и анализ направляющих линий. Организация станционной радиосвязи. Организация громкоговорящей связи на станции.

    курсовая работа [484,8 K], добавлен 28.01.2013

  • Назначение и виды станционной радиосвязи. Условия обеспечения необходимой дальности связи между стационарной радиостанцией и локомотивом. Определение дальности действия радиосвязи и высоты антенны. Определение территориального и частотного разносов.

    курсовая работа [140,0 K], добавлен 16.12.2012

  • Анализ оснащенности участка проектирования системами связи. Требования к стандартам радиосвязи. Преимущества GSM-R, принципы построения, организация каналов доступа, особенности базовой структуры. Энергетический расчет проектируемой системы радиосвязи.

    дипломная работа [4,5 M], добавлен 24.06.2011

  • Концепции развития комплексной системы связи внутреннего водного транспорта РФ. Характеристика стационарных и носимых УКВ-, ПВ/КВ-радиостанций для судов внутреннего плавания. Приобретение, регистрация, установка и требования к судовым системам радиосвязи.

    реферат [28,2 K], добавлен 14.10.2014

  • Проектирование принципиальных электрических схем канала радиосвязи. Расчёт кривой наземного затухания напряженности поля радиоволны при радиосвязи дежурного по станции с машинистом поезда. Разработка синтезатора частоты, обслуживающего радиоканал.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 12.02.2013

  • Перспективы мобильности беспроводных сетей связи. Диапазон частот радиосвязи. Возможности и ограничения телевизионных каналов. Расчет принимаемого антенной сигнала. Многоканальные системы радиосвязи. Структурные схемы радиопередатчика и приемника.

    презентация [2,9 M], добавлен 20.10.2014

  • Анализ условий функционирования линий декаметровой военной радиосвязи. Оценка качества и расчет ее эффективности в условиях сигнальной и помеховой обстановки. Разработка эмпирического алгоритма управления различными режимами функционирования линий связи.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 17.07.2012

  • Организация сетей радиосвязи. Частотно-территориальное планирование. Модель сотовой сети связи. Применение кластеров минимального размера. Интерференция частотных каналов в сети. Сота-ретранслятор, ее предназначение. Функции одночастотных ретрансляторов.

    презентация [1,5 M], добавлен 16.03.2014

  • Цель и результаты стандартизации в области радиосвязи. Состав, структура и деятельность Международного союза электросвязи, Института инженеров радиоэлектроники и электротехники США (IEЕЕ) и Европейского института по стандартизации средств связи (ETSI).

    реферат [19,8 K], добавлен 06.10.2010

  • Краткая история развития телефонной связи. Определение назначения и описание принципа действия сотовой связи как вида мобильной радиосвязи. Типы автоматических телефонных станций и общие функциональные возможности мини-АТС: радиотелефоны, громкая связь.

    реферат [27,0 K], добавлен 14.12.2013

  • Транкинговая связь: понятие, стандарты радиосвязи, операторы. Обобщенные сведения о системах стандартов Edacs, Tetra, Apco 25, Tetrapol, iden и их технические характеристики. Функциональные возможности, предоставляемые системами цифровой радиосвязи.

    курсовая работа [37,4 K], добавлен 16.09.2013

  • Описание существующей схемы связи на участке проектирования. Оборудование поездной радиосвязи участка. Описание радиостанции РВС-1-12. Электрический расчет дальности связи в сетях технологической железнодорожной радиосвязи диапазона 160 МГц (ПРС-С).

    дипломная работа [701,6 K], добавлен 16.04.2015

  • Изучение предназначения аппаратуры цифровой радиосвязи. Сравнение радиомодемов МЕТА и Риф Файндер-801 методом анализа иерархии. Расчет матриц сравнения и приоритетов, рыночной стоимости радиомодема. Методы передачи, кодирования и синхронизации сигнала.

    курсовая работа [250,0 K], добавлен 30.06.2012

  • Радиосвязь — связь, в которой носителем сигнала используются радиоволны в пространстве; диапазоны частотной сетки односторонней и двухсторонней радиосвязи. Профессиональные радиостанции; отраслевая специфика и классификация решений мобильной радиосвязи.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 24.06.2012

  • Этапы разработки компонентов инфраструктуры сервисного обслуживания кристалла памяти ГАС. Общие представления системы на кристалле. Характеристика номенклатуры выпускаемой памяти на кристалле. Принципы создания сервисного обслуживания систем на кристалле.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 06.06.2010

  • Обоснование функциональной схемы канала радиосвязи. Расчёт кривой наземного затухания напряженности поля радиоволны при связи дежурного по станции с машинистом поезда. Вычисление предоконечного каскада на транзисторе и буферного усилителя радиочастоты.

    курсовая работа [587,7 K], добавлен 12.02.2013

  • Механизмы работы систем и устройств радиосвязи, ее современные стандарты. Характеристика и параметры антенн, передатчиков и приемников. Основные данные о радиосистемах, их формировании, дальности действия, помехоустойчивости, способах оптимального приема.

    учебное пособие [2,1 M], добавлен 24.12.2009

  • Распространение цифровых стандартов в области сотовых сетей подвижной радиосвязи. Максимальное число обслуживаемых абонентов как основная характеристика системы подвижной радиосвязи. Достоинствами транкинговых сетей. Европейский проект стандарта W-CDMA.

    контрольная работа [26,3 K], добавлен 18.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.