RU2013103457A - METHOD OF ECOLOGICAL MONITORING AND SYSTEM FOR ITS IMPLEMENTATION - Google Patents

METHOD OF ECOLOGICAL MONITORING AND SYSTEM FOR ITS IMPLEMENTATION Download PDF

Info

Publication number
RU2013103457A
RU2013103457A RU2013103457/28A RU2013103457A RU2013103457A RU 2013103457 A RU2013103457 A RU 2013103457A RU 2013103457/28 A RU2013103457/28 A RU 2013103457/28A RU 2013103457 A RU2013103457 A RU 2013103457A RU 2013103457 A RU2013103457 A RU 2013103457A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
frequency
phase
voltage
Prior art date
Application number
RU2013103457/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2537092C2 (en
Inventor
Виктор Иванович Дикарев
Олег Викторович Смольников
Владимир Львович Ревкин
Григорий Петрович Дементьев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Ди-Эс-Эр"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Ди-Эс-Эр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Ди-Эс-Эр"
Priority to RU2013103457/28A priority Critical patent/RU2537092C2/en
Publication of RU2013103457A publication Critical patent/RU2013103457A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2537092C2 publication Critical patent/RU2537092C2/en

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

1. Способ экологического мониторинга, заключающийся в обзоре трубопровода трассоискателем путем облета на вертолете, одновременном сканировании трубопровода съюстированными тепловизионным и телевизионным датчиками и совместной цифровой фильтрации сигналов радиолокаторов, тепловизионного и телевизионного датчиков, при этом в качестве трассоискателя используют четыре радиолокатора разных длин волн, приемопередающие антенны четырех радиолокаторов размещают на концах лопастей несущего винта вертолета, принятые ими сигналы обрабатывают по алгоритму синтезированной апертуры, а о месте утечки жидкости или газа из трубопровода судят по локальному понижению температуры, зарегистрированному тепловизионным датчиком, и информации, полученной радиолокаторами и телевизионным датчиком, при этом о глубине залегания трубопровода судят по цвету его изображения на экране индикатора, одновременно принимают сигналы источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия на пять антенн, четыре из которых являются приемопередающими и размещены на концах лопастей несущего винта вертолета, над втулкой которого помещают пятую приемную антенну измерительного канала, общую для четырех пеленгационных каналов, расположенных в азимутальной и угломестной плоскостях, по два на каждую плоскость, и подключенных к приемопередающим антеннам соответственно, преобразуют принимаемые сигналы по частоте с использованием частоты ωпервого гетеродина, которую изменяют по пилообразному закону в заданном диапазоне частот для поиска и обнаружения в этом диапазоне сигналов источника радиоизлучений экологического или с1. The method of environmental monitoring, which consists in surveying the pipeline with a locator by helicopter flying, simultaneously scanning the pipeline with aligned thermal and television sensors and joint digital filtering of radar, thermal and television sensors, using four radars of different wavelengths, transmitting and receiving antennas four radars are placed at the ends of the rotor blades of the helicopter, the received signals are processed according to the synthesized aperture algorithm, and the place of liquid or gas leakage from the pipeline is judged by the local temperature drop recorded by the thermal imaging sensor and information obtained by radars and a television sensor, while the depth of the pipeline is judged by the color of its image on the indicator screen, simultaneously receive signals from an environmental or natural disaster radio emission source to five antennas, four of which are transceiver and placed at the ends of the blades the rotor of the helicopter, over the sleeve of which the fifth receiving antenna of the measuring channel is placed, common to four direction finding channels located in the azimuth and elevation planes, two on each plane and connected to the transceiver antennas, respectively, convert the received signals in frequency using the frequency of the first local oscillator , which is changed according to a sawtooth law in a given frequency range for searching and detecting in this range the signals of an environmental radio emission source or

Claims (2)

1. Способ экологического мониторинга, заключающийся в обзоре трубопровода трассоискателем путем облета на вертолете, одновременном сканировании трубопровода съюстированными тепловизионным и телевизионным датчиками и совместной цифровой фильтрации сигналов радиолокаторов, тепловизионного и телевизионного датчиков, при этом в качестве трассоискателя используют четыре радиолокатора разных длин волн, приемопередающие антенны четырех радиолокаторов размещают на концах лопастей несущего винта вертолета, принятые ими сигналы обрабатывают по алгоритму синтезированной апертуры, а о месте утечки жидкости или газа из трубопровода судят по локальному понижению температуры, зарегистрированному тепловизионным датчиком, и информации, полученной радиолокаторами и телевизионным датчиком, при этом о глубине залегания трубопровода судят по цвету его изображения на экране индикатора, одновременно принимают сигналы источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия на пять антенн, четыре из которых являются приемопередающими и размещены на концах лопастей несущего винта вертолета, над втулкой которого помещают пятую приемную антенну измерительного канала, общую для четырех пеленгационных каналов, расположенных в азимутальной и угломестной плоскостях, по два на каждую плоскость, и подключенных к приемопередающим антеннам соответственно, преобразуют принимаемые сигналы по частоте с использованием частоты ωГ1 первого гетеродина, которую изменяют по пилообразному закону в заданном диапазоне частот для поиска и обнаружения в этом диапазоне сигналов источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия, выделяют напряжения первой промежуточной частоты, в случае обнаружения сигнала источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия прекращают перестройку частоты ωГ1 первого гетеродина на время, необходимое для анализа параметров обнаруженного сигнала и их регистрации, повторно преобразуют напряжение первой промежуточной частоты измерительного канала по частоте и использованием стабильной частоты ωГ2 второго гетеродина, анализируют и регистрируют основные параметры обнаруженного сигнала, перемножают напряжение второй промежуточной частоты измерительного канала с напряжениями первой промежуточной частоты пеленгационных каналов, выделяют фазомодулированные напряжения на стабильной частоте ωГ2 второго гетеродина, перемножают фазомодулированные напряжения в каждой плоскости между собой, выделяют низкочастотные напряжения на частоте Ω вращения винта вертолета, точно, но неоднозначно измеряют азимут α и угол места β источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия с использованием напряжения опорного генератора на частоте Ω, в каждой плоскости осуществляют автокорреляционную обработку фазомодулированных напряжений, грубо, но однозначно измеряют азимут α и угол места β источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия, регистрируют и обрабатывают измеренные значения азимута α и угла места β, отличающийся тем что формируют из зарегистрированной информации аналоговое и цифровое сообщения, скремблируют их, аналоговым скремблированным сообщением модулируют по амплитуде высокочастотное колебание, формируют сигнал с амплитудной модуляцией, манипулируют его по фазе скремблированным цифровым сообщением, формируют сложный сигнал с комбинированной амплитудной модуляцией и фазовой манипуляцией, усиливают его по мощности, излучают в эфир, улавливают его на наземном пункте экологического контроля, усиливают по напряжению, преобразуют по частоте и использованием напряжения гетеродина, частоту которого периодически перестраивают в заданном диапазоне частот, выделяют напряжение промежуточной частоты, удваивают его фазу, измеряют ширину спектра напряжения промежуточной частоты и его второй гармоники, сравнивают их между собой и в случае значительного их отличия принимают решение об обнаружении сложного сигнала с комбинированной амплитудной модуляцией и фазовой манипуляции и разрешают дальнейшую его обработку, ограничивают по амплитуде обнаруженный сложный сигнал с комбинированной модуляцией и фазовой манипуляцией, формируют сигнал с фазовой манипуляцией, используют его в качестве опорного напряжения для синхронного детектирования сигнала с амплитудной модуляцией, выделяют первое низкочастотное напряжение, дескремблируют его, формируют низкочастотное напряжение, пропорциональное аналоговой модулирующей функции, регистрируют и анализируют его, выделяют вторую гармонику напряжения промежуточной частоты, ограничивают ее по амплитуде, делят по фазе на два, выделяют гармоническое напряжение, используют его в качестве опорного напряжения для фазового детектирования сигнала с фазовой манипуляцией, выделяют второе низкочастотное напряжение, дескремблируют его, формируют низкочастотное напряжение, пропорциональное модулирующему коду, регистрируют и анализируют его.1. The method of environmental monitoring, which consists in surveying the pipeline with a locator by helicopter flying, simultaneously scanning the pipeline with aligned thermal and television sensors and joint digital filtering of radar, thermal and television sensors, using four radars of different wavelengths, transmitting and receiving antennas four radars are placed at the ends of the rotor blades of the helicopter, the received signals are processed according to the synthesized aperture algorithm, and the place of liquid or gas leakage from the pipeline is judged by the local temperature drop recorded by the thermal imaging sensor and information obtained by radars and a television sensor, while the depth of the pipeline is judged by the color of its image on the indicator screen, simultaneously receive signals from an environmental or natural disaster radio emission source to five antennas, four of which are transceiver and placed at the ends of the blades the rotor of the helicopter, over the sleeve of which the fifth receiving antenna of the measuring channel is placed, common for four direction finding channels located in the azimuth and elevation planes, two on each plane and connected to the transceiver antennas, respectively, convert the received signals in frequency using the frequency ω Г1 the first local oscillator, which is changed according to a sawtooth law in a given frequency range to search for and detect in this range the signals of the environmental radiation source and a natural disaster, isolate the voltage of the first intermediate frequency, in case of detection of a signal from a radio source of environmental or natural disaster, they stop tuning the frequency ω G1 of the first local oscillator for the time necessary to analyze the parameters of the detected signal and register them, re-convert the voltage of the first intermediate frequency of the measuring channel in frequency and using the stable frequency ω r2 of the second local oscillator, analyzed and recorded the main parameters of the detected signal re KNIFE voltage of the second intermediate frequency of the measuring channel to the voltages of the first intermediate frequency direction finding channel, separated phase-modulated voltage at a stable frequency ω r2 of the second local oscillator is multiplied phase-modulated voltage in each plane among themselves emit low-frequency voltage at frequency Ω rotating helicopter rotor, exactly, but ambiguous measured azimuth α and elevation angle β of the radio emission source of an environmental or natural disaster using the voltage of the reference generator at a frequency Ω, autocorrelation processing of phase-modulated voltages is carried out in each plane, roughly but unequivocally measure the azimuth α and elevation angle β of the radio emission source of an environmental or natural disaster, register and process the measured azimuth values α and elevation angle β, characterized in that they are formed from the registered information analog and digital messages, scramble them, modulate the high-frequency oscillation in amplitude with an analog scrambled message, form a signal with amplitude modulation, they manipulate it in phase with a scrambled digital message, form a complex signal with combined amplitude modulation and phase manipulation, amplify it in power, radiate it into the ether, pick it up at a ground control station, amplify it in voltage, convert it in frequency and use the local oscillator voltage , the frequency of which is periodically tuned in a given frequency range, the voltage of the intermediate frequency is isolated, its phase is doubled, the width of the voltage spectrum is measured frequency and its second harmonics, compare them with each other and in case of significant differences they decide to detect a complex signal with combined amplitude modulation and phase manipulation and allow its further processing, limit the detected complex signal with combined modulation and phase manipulation in amplitude, form signal with phase shift keying, use it as a reference voltage for synchronously detecting a signal with amplitude modulation, isolate the first low frequency voltage, descramble it, form a low-frequency voltage proportional to the analog modulating function, register and analyze it, isolate the second harmonic of the intermediate frequency voltage, limit it in amplitude, phase out into two, isolate harmonic voltage, use it as a reference voltage for phase detecting a signal with phase shift keying, isolate the second low-frequency voltage, descramble it, form a low-frequency voltage proportional to the modulus code, register and analyze it. 2. Система экологического мониторинга, содержащая блок радиолокационного контроля и блок радиотехнического контроля, размещенные на борту вертолета, при этом блок радиолокационного контроля содержит четыре радиолокатора, каждый из которых состоит из последовательно подключенных к выходу синхронизатора передатчика, антенного переключателя, второй вход которого соединен с выходом переключателя сектора обзора, а вход-выход связан с приемопередающей антенной приемника, второй вход которого через генератор строб-импульса соединен с выходом синхронизатора, и блока обработки, второй вход которого соединен с выходом синхронизатора, а выход подключен к соответствующему входу четырехцветного индикатора, выходы антенных переключателей, синхронизатора, тепловизионного датчика и телевизионного датчика подключены к соответствующим входам блока приема, выход которого подключен ко входу блока регистрации и обработки полученной информации, вход тепловизионного и телевизионного датчиков соединен с выходом синхронизатора, блок радиотехнического контроля состоит из одного измерительного канала и четырех пеленгаторных каналов, измерительный канал содержит последовательно включенные приемную антенну, первый смеситель, второй вход которого через первый гетеродин соединен с выходом блока перестройки, усилитель первой промежуточной частоты, обнаружитель, второй вход которого через первую линию задержки соединен с его выходом, ключ, второй вход которого соединен с выходом усилителя первой промежуточной частоты, второй смеситель, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, усилитель второй промежуточной частоты и анализатор параметров принимаемого сигнала, каждый пеленгаторный канал содержит последовательно подключенные к выходу соответствующей приемопередающей антенны смеситель, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина, усилитель первой промежуточной частоты, перемножитель, второй вход которого соединен с выходом усилителя второй промежуточной частоты, и узкополосный фильтр, при этом к выходу первого узкополосного фильтра последовательно подключены пятый перемножитель, второй вход которого соединен с выходом второго узкополосного фильтра, пятый узкополосный фильтр и первый фазометр, к выходу второго узкополосного фильтра последовательно подключены вторая линия задержки, первый фазовый детектор, второй вход которого соединен с выходом второго узкополосного фильтра, и второй фазометр, к выходу четвертого узкополосного фильтра последовательно подключены шестой перемножитель, второй вход которого соединен с выходом пятого узкополосного фильтра, шестой узкополосный фильтр и третий фазометр, к выходу пятого узкополосного фильтра последовательно подключены третья линия задержки, второй фазовый детектор, второй вход которого соединен с выходом пятого узкополосного фильтра, и четвертый фазометр, вторые входы фазометров соединены с выходом опорного генератора, а выходы подключены к соответствующим входам блока регистрации и обработки полученной информации, выходы блока приема и анализатора параметров принимаемого сигнала также подключены к соответствующим входам блока регистрации и обработки полученной информации, управляющий вход блока перестройки соединен с выходом обнаружителя, приемопередающие антенны размещены на концах лопастей несущего винта вертолета, приемная антенна размещена над втулкой винта вертолета, двигатель кинематически связан с винтом вертолета и опорным генератором, отличающаяся тем, что она снабжена телеметрическим устройством и наземным пунктом экологического контроля, причем телеметрическое устройство устанавливается на борту вертолета и содержит последовательно подключенные к первому выходу блока регистрации и обработки полученной информации формирователь аналогового сообщения, аналоговый скремблер, амплитудный модулятор, второй вход которого соединен с выходом задающего генератора, фазовый манипулятор, усилитель мощности и передающую антенну, которая размещена над втулкой винта вертолета, ко второму выходу блока регистрации и обработки полученной информации последовательно подключены формирователь цифрового сообщения, и цифровой скремблер, выход которого соединен со вторым входом фазового манипулятора, наземный пункт экологического контроля содержит последовательно включенные приемную антенну, усилитель высокой частоты, смеситель, второй вход которого через гетеродин соединен с выходом блока перестройки, усилитель промежуточной частоты, удвоитель фазы, второй анализатор спектра, блок сравнения, второй вход которого через первый анализатор спектра соединен с выходом усилителя промежуточной частоты, пороговый блок, второй вход которого через линию задержки соединен с его выходом, ключ, второй вход которого соединен с выходом усилителя промежуточной частоты, первый амплитудный ограничитель, синхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом ключа, аналоговый дескремблер и блок регистрации и анализа, к выходу удвоителя фазы последовательно подключены первый узкополосный фильтр, второй амплитудный ограничитель, делитель фазы на два, второй узкополосный фильтр, второй амплитудный ограничитель, делитель фазы на два, второй узкополосный фильтр, фазовый детектор, второй вход которого соединен с выходом первого амплитудного ограничителя, и цифровой дескремблер, выход которого соединен со вторым входом блока регистрации и анализа, управляющий вход блока перестройки соединен с выходом порогового блока.2. An environmental monitoring system comprising a radar control unit and a radio control unit located on board the helicopter, the radar control unit comprising four radars, each of which consists of a transmitter synchronizer, an antenna switch connected in series to the output, the second input of which is connected to the output switch of the sector of the review, and the input-output is connected to the transceiver antenna of the receiver, the second input of which is connected to the output through the strobe-pulse generator the house of the synchronizer, and the processing unit, the second input of which is connected to the output of the synchronizer, and the output is connected to the corresponding input of the four-color indicator, the outputs of the antenna switches, synchronizer, thermal imaging sensor and television sensor are connected to the corresponding inputs of the receiving unit, the output of which is connected to the input of the registration unit and processing the information received, the input of the thermal imaging and television sensors is connected to the output of the synchronizer, the radio control unit consists of one of the measuring channel and four direction finding channels, the measuring channel contains a receiving antenna in series, a first mixer, the second input of which is connected through the first local oscillator to the output of the tuning unit, an amplifier of the first intermediate frequency, a detector, the second input of which is connected to its output through the first delay line, the key the second input of which is connected to the output of the amplifier of the first intermediate frequency, the second mixer, the second input of which is connected to the output of the second local oscillator, the second amplifier daily frequency and an analyzer of the parameters of the received signal, each direction-finding channel contains a mixer, the second input of which is connected to the output of the first local oscillator, an amplifier of the first intermediate frequency, a multiplier, the second input of which is connected to the output of the amplifier of the second intermediate frequency, and narrow-band filter, while the fifth multiplier is connected to the output of the first narrow-band filter, the second input of which is connected with the output of the second narrow-band filter, the fifth narrow-band filter and the first phase meter, the second delay line, the first phase detector, the second input of which is connected to the output of the second narrow-band filter, and the second phase meter, the sixth series are connected in series to the output of the second narrow-band filter, the sixth a multiplier, the second input of which is connected to the output of the fifth narrow-band filter, the sixth narrow-band filter and the third phase meter, to the output of the fifth narrow-band filter consequently, a third delay line is connected, a second phase detector, the second input of which is connected to the output of the fifth narrow-band filter, and the fourth phase meter, the second inputs of the phase meters are connected to the output of the reference generator, and the outputs are connected to the corresponding inputs of the recording and processing unit of the received information, the outputs of the reception unit and the analyzer of the parameters of the received signal is also connected to the corresponding inputs of the registration unit and processing the received information, the control input of the tuning unit is connected to the output of the detector, the transmitting and receiving antennas are located at the ends of the rotor blades of the helicopter, the receiving antenna is placed above the rotor hub of the helicopter, the engine is kinematically connected to the helicopter rotor and the reference generator, characterized in that it is equipped with a telemetry device and a ground control station, and the telemetry device is mounted on board the helicopter and contains a shaper ana sequentially connected to the first output of the registration and processing unit of the received information a burnt message, an analog scrambler, an amplitude modulator, the second input of which is connected to the output of the master oscillator, a phase manipulator, a power amplifier and a transmitting antenna, which is located above the helicopter rotor hub, a digital message driver is connected to the second output of the recording and processing unit of the received information, and a digital scrambler, the output of which is connected to the second input of the phase manipulator, the ground control point for environmental control contains serially connected receivers an antenna, a high-frequency amplifier, a mixer, the second input of which is connected through the local oscillator to the output of the tuning unit, an intermediate frequency amplifier, a phase doubler, a second spectrum analyzer, a comparison unit, the second input of which is connected to the output of the intermediate-frequency amplifier through a first spectrum analyzer, a threshold block , the second input of which is connected to its output through the delay line, the key, the second input of which is connected to the output of the intermediate frequency amplifier, the first amplitude limiter, synchronous detector, second the first input of which is connected to the key output, an analog descrambler and a recording and analysis unit, the first narrow-band filter, the second amplitude limiter, the phase divider into two, the second narrow-band filter, the second amplitude limiter, the phase divider into two and the second narrow-band are connected to the output of the phase doubler a filter, a phase detector, the second input of which is connected to the output of the first amplitude limiter, and a digital descrambler, the output of which is connected to the second input of the recording and analysis unit, controlling the input of the tuning block is connected to the output of the threshold block.
RU2013103457/28A 2013-01-18 2013-01-18 Method of environmental monitoring and system for its realisation RU2537092C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013103457/28A RU2537092C2 (en) 2013-01-18 2013-01-18 Method of environmental monitoring and system for its realisation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013103457/28A RU2537092C2 (en) 2013-01-18 2013-01-18 Method of environmental monitoring and system for its realisation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013103457A true RU2013103457A (en) 2014-07-27
RU2537092C2 RU2537092C2 (en) 2014-12-27

Family

ID=51264749

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013103457/28A RU2537092C2 (en) 2013-01-18 2013-01-18 Method of environmental monitoring and system for its realisation

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2537092C2 (en)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5327744A (en) * 1992-12-18 1994-07-12 United Technologies Corporation Integrated environmental control system for a helicopter
RU2200900C2 (en) * 2000-12-26 2003-03-20 Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова Automatic glider pilot free diagnostic complex
RU2196931C2 (en) * 2001-01-25 2003-01-20 Дальневосточный государственный технический университет Method of detection of break in underwater pipe line
RU2256894C1 (en) * 2003-10-15 2005-07-20 Заренков Вячеслав Адамович Automatic unmanned diagnostic complex
RU2413250C1 (en) * 2009-10-15 2011-02-27 Общественная организация "Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы" Environmental monitoring method

Also Published As

Publication number Publication date
RU2537092C2 (en) 2014-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102307676B1 (en) Negative pseudo-range processing with multi-static fmcw radars
US8384582B2 (en) Active transponder, particularly for synthetic aperture radar, or SAR, systems
US10684347B2 (en) Systems and methods for measuring terrestrial spectrum from space
TWI358913B (en) Active receiver detection and ranging
CN108089205B (en) Unmanned aerial vehicle flies accuse personnel positioning system
WO2010052530A1 (en) Multi-polarization combined radar-radiometer system
CN104483669A (en) Microwave imaging technology-based dangerous article active detection method and device
Tuysuz et al. Development of a passive VHF radar system using software-defined radio for equatorial plasma instability studies
JP5104425B2 (en) Distance measuring method and distance measuring device
RU2015143476A (en) METHOD OF ECOLOGICAL MONITORING AND SYSTEM FOR ITS IMPLEMENTATION
KR20160043756A (en) Frequency variation System of Ground Penetrating Radar array for finding speed improvement
Lind et al. Intercepted signals for ionospheric science
RU2439519C1 (en) Method of defining of points of fluid of gas leaks from buried pipeline and device to this effect
RU2013103457A (en) METHOD OF ECOLOGICAL MONITORING AND SYSTEM FOR ITS IMPLEMENTATION
RU2005116177A (en) Phase method of direction finding and phase direction finder for its implementation
Meta et al. MetaSensing compact, high resolution interferometric SAR sensor for commercial and scientific applications
CA2665553C (en) Active transponder, particularly for synthetic aperture radar, or sar, systems
RU2419991C1 (en) Helicopter radio-electronic complex
RU2413250C1 (en) Environmental monitoring method
RU2011126064A (en) RADIO TECHNICAL CONTROL SYSTEM
CN110082735B (en) General irradiation instruction test system and test device
RU2514130C2 (en) Method of identifying objects
US2623208A (en) Traffic control system
RU2444461C1 (en) System for detecting and locating person in distress on water
RU2474882C1 (en) Ecological system of collecting information on state of region

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150119