Главная
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Труды сотрудников ИФ СО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Каталог книг и брошюр библиотеки ИФ СО РАН (2)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Фомин, Сергей Викторович$<.>)
Общее количество найденных документов : 43
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-43 
1.


    Каравайский, Андрей Юрьевич.
    Модель комплексной диэлектрической проницаемости органо-минеральных почв, учитывающая минеральный состав и содержание органического вещества / А. Ю. Каравайский, С. В. Фомин, Ю. И. Лукин // Журн. радиоэлектрон. - 2024. - № 1. - Ст. 6 ; J. Radio Electron., DOI 10.30898/1684-1719.2024.1.9. - Библиогр.: 29 . - ISSN 1684-1719
   Перевод заглавия: The model of permittivity of organomineral soils, considering mineral composition and organic matter content
Кл.слова (ненормированные):
диэлектрическая модель -- влажность -- температура -- органическая почва -- минеральная почва -- мерзлая почва -- талая почва -- dielectric model -- moisture -- temperature -- organic soil -- mineral soil -- frozen soil -- thawed soil
Аннотация: На основе рефракционной диэлектрической модели создана одночастотная диэлектрическая модель талых и мерзлых лесных почв корневой зоны, учитывающая влияние как минеральной, так и органической компоненты почвенной смеси. Модель разработана для частоты 435 МГц на основе диэлектрических измерений пяти почв, в которых содержание органического вещества варьировалось от 11,1 до 54,4 % и глины от 21,1 до 40,9 %. Диэлектрические измерения были проведены в диапазоне массовой влажности от сухого состояния до наименьшей влагоемкости и диапазоне температур от – 30 до 25 ℃. В исследуемом диапазоне температур коэффициент детерминации между рассчитанными с использованием предложенной модели и измеренными значениями действительной (ε') и мнимой (ε") частями комплексной диэлектрической проницаемости составляет 0,988 – 0,997 для ε' и 0,957 – 0,971 для ε". Нормированное среднеквадратическое отклонение при этом составило 6 – 5,6 % для ε' и 20,2 – 21,2 % для ε". Разработанная диэлектрическая модель может быть применена в алгоритмах дистанционного зондирования при восстановлении значения влажности лесных почв корневой зоны из данных радарного и радиометрического зондирования.
The single-frequency dielectric model of thawed and frozen forest soils in the root zone based on the refractive dielectric model was created, taking into account the influence of both the mineral and organic components of the soil mixture. The dielectric model was created on at 435 MHz the basis of the laboratory dielectric measurements of five soils with organic matter content in the range from 11.1 to 54.4 % and clay content from 21.1 to 40.9 %. Dielectric measurements were carried out in the range of the gravimetric moisture from the dry state to the lowest moisture capacity and in the temperature range from –30 to 25 ℃. The coefficient of determination between the predicted and measured values for real and imaginary parts of the complex permittivity are 0.988 - 0.997 and 0.957 - 0.971, respectively. The normalized standard deviations in this case are 6 - 5.6 % and 20.2 - 21.2 % for real and imaginary parts of the complex permittivity, respectively. The developed dielectric model can be used in remote sensing algorithms of soil moisture retrieval of forest soils in the root zone from the data radar and radiometric.

Смотреть статью,
РИНЦ
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН, 660036, Красноярск, ул. Академгородок 50, стр. 38

Доп.точки доступа:
Фомин, Сергей Викторович; Fomin, S. V.; Лукин, Юрий Иванович; Lukin, Y. I.; Karavaisky, A. Yu.

}
Найти похожие
2.


    Muzalevskiy, K. V.
    UWB reflectometric method for the measuring of vegetation biometric parameters and soil moisture / K. Muzalevskiy, S. Fomin, M. Mikhaylov // IEEE Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBEREIT). - 2023. - P. 166-169, DOI 10.1109/USBEREIT58508.2023.10158880. - Cited References: 17. - The investigation supported by the Russian Science Foundation and the Krasnoyarsk Regional Science Foundation, project № 22-17-20042
Кл.слова (ненормированные):
Microwave remote sensing -- unmanned aerial vehicle -- ultra-wide band remote sensing -- reflection coefficient -- biomass -- vegetation water content -- soil moisture
Аннотация: In this article, a method for the simultaneous measurement of total biomass, vegetation water content, and soil moisture is developed based on ultra-wideband (UWB) nadir observation of the reflection coefficient in the frequency range from 450 MHz to 6 GHz. The proposed method is based on a simple model of plane wave reflection from a vegetation layer with flat boundaries lying on a smooth soil surface. The model does not take into account the phenomena of wave scattering on the vegetation elements and the soil surface roughness. The dielectric constant of the vegetation canopy and soil were calculated based on Ulaby and Mironov dielectric models, respectively. The proposed method was tested using data from PORTOS-93 (INRA) experiments on measuring: total biomass (up to 3.3 kg/m2), water content (43%-89%), height (up to 1m) and volumetric content (up to 0.6-0.8%) of wheat plants, moisture (from 5% to 36%), density and clay fraction content (27%) of the soil. As a result, it was shown, the coefficient of determination (R2) and root-mean-square error (RMSE) appeared to be equal to R2=0.999 and RMSE=2.2% when comparing the original and retrieved values of volumetric soil moisture. The retrieved values of total biomass (vegetation water content) with the coefficient of determination R2=0.999 (0.998) and RMSE=16g/m2 (0.7%) coincide with the original set values. Therewith, the bands from 4 GHz to 6 GHz and from 450 MHz to 1 GHz were used to retrieve the canopy biometric parameters and soil moisture, respectively.

Смотреть статью,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Laboratory of Radiophysics of the Earth Remote Sensing, Kirensky Institute of Physics Federal Research Center KSC Siberian Branch Russian Academy of Science, Krasnoyarsk, The Russian Federation

Доп.точки доступа:
Fomin, S. V.; Фомин, Сергей Викторович; Mikhaylov, M. I.; Михайлов, Михаил Иванович; Музалевский, Константин Викторович; IEEE Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology(15-17 May 2023 ; Yekaterinburg, Russia)
}
Найти похожие
3.
   Д
   Ф 76


    Фомин, Сергей Викторович.
    Модели комплексной диэлектрической проницаемости минеральных почв для радиоволновых методов исследования Земли [Рукопись] : специальность 1.3.2 "Приборы и методы экспериментальной физики" : диссертация на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук / С. В. Фомин ; науч. рук. В. Л. Миронов ; Федер. исслед. центр "Краснояр. науч. центр Сиб. отд-ния Рос. акад. наук", Ин-т физики им. Л.В. Киренского. - Красноярск, 2023. - 166 с. - Библиогр.: 104. -
ГРНТИ
ББК Д113.4я031 + Д367.143в672я031


Смотреть диссертацию
Держатели документа:
Библиотека Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН
Доп.точки доступа:
Миронов, Валерий Леонидович \науч. рук.\; Mironov, V. L.; Fomin, S. V.; Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"; Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН
Экземпляры всего: 1
ДС (1)
Свободны: ДС (1)}
Найти похожие
4.


    Фомин, Сергей Викторович.
    Модели комплексной диэлектрической проницаемости минеральных почв для радиоволновых методов исследования Земли : специальность 1.3.2 "Приборы и методы экспериментальной физики" : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук / С. В. Фомин ; науч. рук. В. Л. Миронов ; офиц. опп.: Т. Н. Чимитдоржиев, А. С. Ященко. - Красноярск, 2023. - 22 с. - Библиогр.

Смотреть автореферат
Держатели документа:
Библиотека Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Миронов, Валерий Леонидович \науч. рук.\; Mironov, V. L.; Чимитдоржиев, Тумэн Намжилович \офиц. опп.\; Ященко, Александр Сергеевич \офиц. опп.\; Fomin, S. V.; Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"; Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН; Томский государственный университет
Свободных экз. нет}
Найти похожие
5.


    Музалевский, Константин Викторович.
    Зависимость отражательных свойств агропочв в сверхширокой полосе частот от типа, степени шероховатости поверхности и профилей влажности агропочв / К. В. Музалевский, С. В. Фомин, А. Ю. Каравайский // Журн. радиоэлектрон. - 2022. - № 11. - Ст. 6 ; J. Radio Electron., DOI 10.30898/1684-1719.2022.11.15. - Библиогр.: 30. - Работа выполнена в рамках гранта РНФ и Красноярского краевого фонда науки No 22-17-20042 . - ISSN 1684-1719
   Перевод заглавия: Dependence of the reflective properties of agricultural soils in ultra-wide frequency band on the type, surface roughness and moisture profiles of agrosoils
Кл.слова (ненормированные):
дистанционное зондирование -- рефлектометрия -- коэффициент отражения -- комплексная диэлектрическая проницаемость почв -- дистанционные методы измерения влажности почв -- remote sensing -- reflectometry -- reflection coefficient -- complex permittivity of soils -- remote sensing of soil moisture
Аннотация: В данной работе исследовано влияние объемной влажности от 0% до 40% (вертикальных профилей влажности), плотности сухого сложения от 0.4 до 1.8 г/см3, содержания глинистой фракции от 0.15 до 0.55 г/г (типа агропочвы), среднеквадратических отклонений (СКО) высот неровностей поверхности от 0 до 4 см почвенного покрова на вариации коэффициента отражения в сверхширокой полосе частот от 100-400 МГц до 1.26-2.4 ГГц. Расчет коэффициента отражения выполнен для гладкой и шероховатой границы почвенного покрова. При расчете коэффициента отражения использовалась двух-релаксационная диэлектрическая модель Миронова (входные параметры: плотность сухого сложения, содержание глинистой фракции, объемная влажность почвы, частота электромагнитной волны). Показано, что коэффициент отражения является неоднозначной функцией содержания глинистой фракции и плотности сухого сложения почв; погрешность восстановления высоких значений влажности почв может быть в 5 раз выше, чем для сухих почв. По отношению к содержанию глинистой фракции и плотности сухого сложения почвы, СКО высот неровностей поверхности почвы является доминирующим параметром неопределенность в задании, которого существенно влияет на погрешность восстановления влажности почв. Для рассмотренных разнообразных вертикальных профилей влажности почвы, показано, что эффективная толщина поверхностного слоя агропочвы, формирующего коэффициент отражения, не превышает 2 см при частоте зондирования выше 1 ГГц. При объемной влажности поверхности почвы более 28% величина коэффициента отражения во всем исследованном диапазоне частот от 433 МГц до 1.26 ГГц не зависит от вертикального распределения влаги. Проведенные исследования устанавливают количественные ограничения на точность восстановления влажности почвы при заданной погрешности исходных параметров модели: содержание глинистой фракции, плотности сухого сложения почвы, степени шероховатости поверхности почвы, которые должны учитываться при разработке алгоритмов дистанционного зондирования влажности агропочв.
In this article, the impact of volumetric moisture from 0% to 40% (vertical moisture profiles), dry bulk density from 0.4 to 1.8 g/cm3, clay content from 0.15 to 0.55 g/g (agrosoil type), standard deviations heights of surface roughness from 0 to 4 cm of soil on the variations of reflection coefficient in the ultra-wide frequency band from 100-400 MHz to 1.26-2.4 GHz were investigated. The reflection coefficient was calculated for a smooth and rough soil surface. Mironov's two-relaxation dielectric model was used (input parameters: dry bulk density, clay content, volumetric moisture, frequency of electromagnetic wave) to calculating the reflection coefficient. It is shown that the reflection coefficient is an ambiguous function of the clay content and the dry bulk density; the error in retrieving high values of soil moisture can be 5 times higher than for dry soils. In relation to the clay content and the dry bulk density, the soil roughness is the dominant parameter, which uncertainty, significantly effects on the error of soil moisture retrieving. For the considered various vertical profiles of soil moisture, it is shown that the effective thickness of topsoil, which forms the reflection coefficient, does not exceed 2 cm at a sensing frequency above 1 GHz. When the volumetric moisture content of soil surface is more than 28%, the reflection coefficient in the frequency range from 433 MHz to 1.26 GHz does not depend on the vertical distribution of moisture in soil. The conducted studies establish quantitative limitations on the accuracy of soil moisture retrieval for a given error in the initial parameters of the model: the clay content, the dry bulk density, soil surface roughness, which should be taken into account when developing algorithms for remote sensing of agrosoil moisture.

Смотреть статью,
РИНЦ,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук - обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр. 38

Доп.точки доступа:
Фомин, Сергей Викторович; Fomin, S. V.; Каравайский, Андрей Юрьевич; Karavaisky, A. Yu.; Muzalevskiy, K. V.

}
Найти похожие
6.


    Muzalevskiy, K. V.
    Optimum frequency range for remote sensing of soil moisture with various texture, density and organic matter content / K. Muzalevskiy, S. Fomin, A. Karavayskiy // 2022 IEEE International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information Sciences, SIBIRCON 2022 : IEEE, 2022. - P. 1130-1133, DOI 10.1109/SIBIRCON56155.2022.10017095. - Cited References: 28. - The investigation supported by the Russian Science Foundation and the Krasnoyarsk Regional Science Foundation, project №22-17-20042
Кл.слова (ненормированные):
Microwave remote sensing -- radiolocation -- unmanned aerial vehicle -- soil permittivity -- soil moisture
Аннотация: In this article, the frequency range, within which the dependence of reflectivity on soil moisture is invariant respect to changes in soils texture, dry bulk density and organic matter content, has been established. The analysis is based on dielectric measurements of 16 natural mineral nonsaline soils in the frequency range from 45-100 MHz to 2 GHz. The moisture of soils varied from air dry to the field capacity. The clay, silt and sand content in the soil samples are ranging from 0% to 76%, from 1% to 93%, and from 0 to 100%, respectively. The dry bulk density and organic matter content in soil samples are ranging from 0.7 g/cm3 to 1.8g/cm3, and from 0.6% to 69%, respectively. As a result, it is shown, that the variations in texture, dry bulk density, and organic matter content of soils have the least effect in the frequency range from 125 MHz to 820 MHz (with minimum at a frequency of 350 MHz) on the dispersion of the dependence of refractive index on volumetric moisture. As an example, the case of smooth bare soil surface remote sensing at a frequency of 435 MHz is considered. It is shown that for the entire set of soils, a single calibration curve for conversion of reflectivity to volumetric soil moisture is sufficient to retrieve soil moisture with a root-mean square error of 2.1% and a determination coefficient of 0.981. The established frequency range can be recommended for microwave remote sensing methods of soil moisture measurement, not depended on soils texture.

Смотреть статью,
Scopus,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Laboratory of Radiophysics of the Earth Remote Sensing, Kirensky Institute of Physics Federal Research Center, KSC Siberian Branch, Russian Academy of Science, Krasnoyarsk, Russian Federation

Доп.точки доступа:
Fomin, S. V.; Фомин, Сергей Викторович; Karavayskiy, A. Yu.; Каравайский, Андрей Юрьевич; Музалевский, Константин Викторович; IEEE International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information Sciences 2022(1-13 November 2022 ; Yekaterinburg, Russian Federation)
}
Найти похожие
7.


   
    Validation of Dobson's, Schmugge's, and Mironov's dielectric models at four typical agrosoils of Krasnoyarsk and Krasnodar krais / S. Fomin, K. Muzalevskiy, A. Karavayskiy [et al.] // Proceedings - 2022 IEEE 8th All-Russian Microwave Conference, RMC 2022. - 2022. - 8th IEEE All-Russian Microwave Conference, RMC 2022 (23 - 25 November 2023, Moscow, Russian Federation) Conference code: 187597. - P. 349-352, DOI 10.1109/RMC55984.2022.10079332. - Cited References: 16. - The investigation supported by the Russian Science Foundation and the Krasnoyarsk Regional Science Foundation, project №22-17-20042
Кл.слова (ненормированные):
remote sensing -- soil moisture -- complex permittivity -- dielectric model -- Agriculture
Аннотация: In this article, in a wide frequency range from 300 MHz to 2 GHz at a temperature of 20C, the validation of Dobson's, Schmugge's, and Mironov's (with one, two, and three soil water relaxations) dielectric models was carried out using four samples of typical agrosoils taken from the arable layer. Variations in the clay fraction, dry bulk density, and organic matter content of soil samples ranged from 32% to 56%, from 1.1 g/cm3 to 1.7 g/cm3, up to 6.9%, respectively. It is shown that the Mironov's model with two relaxations (M2) has the best accuracy in describing the measured relative complex permittivity (RCP) spectra for all soils in average. The coefficient of determination (R2) and root-mean square error (RMSE) appeared to be equal of Rε'2=0.907 (RMSEε'=0.83) for real and Rε''2=0.960 (RMSEε'' =0.89) for imaginary parts of RCP, when comparing the measured and calculated RCPs. Error of soil moisture retrieval, based on M2 dielectric model and the observations of reflection coefficient at nadir was estimated. For four agricultural soils, it is shown that the retrieved volumetric soil moisture values with the determination coefficient R2=0.975 and RMSE =2% coincide with the true values of soil moisture. It has also been found that small inaccuracies (several tens of percent) in determining the dry bulk density and clay content of soils have practically no effect on the error in retrieving the volumetric soil moisture.

Смотреть статью,
Scopus
Держатели документа:
Kirensky Institute of Physics Federal Research Center, Ksc Siberian Branch Russian Academy of Science, Laboratory of Radiophysics of the Earth Remote Sensing, Krasnoyarsk, Russian Federation
Krasnoyarsk Research Institute of Agriculture Federal Research Center, Ksc Siberian Branch Russian Academy of Science, Krasnoyarsk, Russian Federation

Доп.точки доступа:
Fomin, S. V.; Фомин, Сергей Викторович; Muzalevskiy, K. V.; Музалевский, Константин Викторович; Karavayskiy, A. Yu.; Каравайский, Андрей Юрьевич; Romanov, V.; Lipshin, A.; Mikhailets, M.; IEEE All-Russian Microwave Conference(8 ; 23 - 25 November 2023 ; Moscow, Russian Federation)
}
Найти похожие
8.


    Fomin, S. V.
    Dielectric Model for Thawed Mineral Soils at a Frequency of 435 MHz / S. V. Fomin, K. V. Muzalevskiy // IEEE Geosci. Remote Sens. Lett. - 2021. - Vol. 18, Is. 2. - P. 222-225, DOI 10.1109/LGRS.2020.2972559. - Cited References: 20. - This work was supported by the Program of SB RAS, project №0356-2019-0004 . - ISSN 1545-598X. - ISSN 1558-0571
   Перевод заглавия: Диэлектрическая модель талых минеральных почв на частоте 435 МГц
Кл.слова (ненормированные):
thawed mineral soil -- dielectric model -- P-band
Аннотация: A single-frequency dielectric model at 435 MHz for mineral soils is proposed. The dielectric model was created on the basis of the laboratory dielectric measurements of three soil samples with clay content in the range of 9.1%-41.3%. The input parameters of the dielectric model are volumetric soil moisture and clay content. The output parameter of the dielectric model is complex permittivity (CP). The model prediction errors are comparable with the errors of instrumental measurements of the CP for refractive index and normalized attenuation 0.1-0.3 and 0.06-0.12, respectively, in terms of root-mean-square error (RMSE). The comparative analysis of dielectric predictions in the case of the developed model proved to obtain a better accuracy than the existing dielectric models. The created model may be recommended for practical use in the algorithms of soil-moisture retrieval in the P-band.

Смотреть статью,
Читать в сети ИФ,
Scopus,
WOS
Держатели документа:
Kirensky Institute of Physics, 660036 Krasnoyarsk, Russia

Доп.точки доступа:
Muzalevskiy, K. V.; Музалевский, Константин Викторович; Фомин, Сергей Викторович
}
Найти похожие
9.


    Fomin, S. V.
    A dielectric model for frozen mineral soils at a frequency of 435 MHz / S. Fomin, K. Muzalevskiy // Remote Sens. Lett. - 2021. - Vol. 12, Is. 9. - P. 944-950, DOI 10.1080/2150704X.2021.1947537. - Cited References: 16. - This work was supported by the state assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation [project No. 0287-2021-0034] . - ISSN 2150-704X
Кл.слова (ненормированные):
Mean square error -- Mixer circuits -- Permittivity -- Remote sensing -- Soil moisture -- Soil surveys -- Coefficient of determination -- Complex relative permittivity -- Dielectric measurements -- Practical engineering -- Retrieval algorithms -- Root mean square errors -- Spectroscopic models -- Volumetric soil moistures -- Frozen soils
Аннотация: A single frequency refractive mixing dielectric model at 435 MHz for frozen mineral soils is proposed. The model was created based on the laboratory dielectric measurements of three soil samples in the ranges of soil moisture from 0.01cm3 cm−3 to 0.42cm3 cm−3, temperature from– 30°C to– 1°C, clay content (by weight) from 9.1% to 41.3%. Coefficient of determination R2 and root mean square error (RMSE) predicted by the model and measured values for real () and imaginary () part of the complex relative permittivity (CRP) are = 0.988 (= 0.323) and = 0.987 (= 0.100). Compared to well-known spectroscopic models, this model is simpler in practical engineering use. The input parameters of the model are the volumetric soil moisture, temperature and the content of the clay fraction. The output parameters are the real and imaginary parts of the CRP. The created model may be used to develop new remote sensing retrieval algorithms of temperature, the content of unfrozen water and ice in the root zone of frozen soils for northern regions.ε 'ε ''R2ε 'RMSEε 'R2ε ''RMSEε ''

Смотреть статью,
Scopus,
WOS,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Laboratory of Radiophysics of the Earth Remote Sensing, Kirensky Institute of Physics Federal Research Center KSC Siberian Branch Russian Academy of Sciences, Krasnoyarsk, Russian Federation

Доп.точки доступа:
Muzalevskiy, K. V.; Музалевский, Константин Викторович; Фомин, Сергей Викторович
}
Найти похожие
10.
Описание изобретения к патенту 2741013 Российская Федерация

   
    Радиоволновой способ дистанционного определения содержания глинистой фракции в почвогрунтах / К. В. Музалевский, С. В. Фомин. - № 2020117380 ; Заявл. 15.05.2020 ; Опубл. 22.01.2021 // Изобретения. Полезные модели : офиц. бюл. Фед. службы по интеллектуал. собственности (Роспатент). - 2021. - № 3
Аннотация: Предложен радиоволновой способ дистанционного определения содержания глинистой фракции в почвогрунтах, характеризующийся тем, что проводят измерение в надир на частоте 433 МГц коэффициента отражения от почвогрунта, не покрытого растительностью, с влажностью, превышающей максимальное содержание связанной воды, и определяют массовую долю глинистой фракции С в почвогрунте из соотношения: где С - массовая доля содержания глинистой фракции в почве (частицы размером менее 0,002 мм), Rdb - модуль амплитуды коэффициента отражения, выраженный в дБ. Технический результат - упрощение процедуры измерения естественно сложенных почвогрунтов в полевых условиях без необходимости отбора образцов почвенного покрова, а также повышение производительности измерений (скорость измерения ограничена быстродействием используемого в полевых условиях векторного анализатора цепей). 4 ил., 1 пр.

Смотреть патент,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Музалевский, Константин Викторович; Muzalevskiy, K. V.; Фомин, Сергей Викторович; Fomin, S. V.; Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"; Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент); Федеральный институт промышленной собственности
}
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-43 
 

Другие библиотеки

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)