Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Поднимайтесь как можно выше по дереву, собирайте цветы и дарите их близким.
Вас ждут уникальные награды и 22 выгодных промокода!

Пикаджамп

Аркады, Казуальные, На ловкость

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
4
Programma.Boinc
Programma.Boinc
10 месяцев назад

Солнце глазами коронографа CCOR-1⁠⁠

Солнце глазами коронографа CCOR-1

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовало снимки солнечной короны. Они были сделаны при помощи нового коронографа CCOR-1.


Коронографом называют телескоп, предназначенный для наблюдения короны — внешнего слоя солнечной атмосферы. Она нагрета намного сильнее остальных регионов Солнца и в ней часто формируются различные структуры — корональные дыры, арки, петли и т. д. Кроме того, именно корона является источником выбросов массы. Когда они достигают Земли, то производят геомагнитные бури, сопровождаемые полярными сияниями. Они могут влиять на спутники, навигационные системы, безопасность космонавтов, авиационную связь и электросети.

Основная проблема при изучении короны связана с тем, что она намного тусклее, чем диск Солнца. Невооруженным глазом ее можно увидеть только при полном солнечном затмении. Поэтому астрономы и используют коронографы. Эти устройства отсекают солнечный свет при помощи специальных дисков, которые выполняют роль искусственной Луны.

Коронограф CCOR-1 находится на борту геостационарного спутника GOES-19, который был запущен в июне 2024 года. Он обеспечивает непрерывное покрытие короны с получением изображений через каждые 15 минут. Коронограф использует диск (темно-синий круг в центре видео) для затмения Солнца (изображено меньшим белым кругом), что позволяет увидеть чрезвычайно слабую корону.

Опубликованные NOAA изображения датированы 29 сентября 2024 года. На них можно четко увидеть корональный выброс, выходящий из восточного лимба (левой сторона) Солнца. Изображения также демонстрируют стримеры — яркие радиальные структуры, по которым солнечная плазма движется наружу. Корональные выбросы изгибают и иногда разрушают потоки плазмы, проносясь мимо них со скоростью от сотен до тысяч километров в секунду.

CCOR-1 — первый в серии коронографов NOAA. Аналогичные приборы будут размещены на спутниках, которые планируется разместить в точках Лагранжа L1 и L5.

Солнце глазами коронографа CCOR-1 Астрономия, Космос, Noaa, Гифка, Длиннопост
Солнце глазами коронографа CCOR-1 Астрономия, Космос, Noaa, Гифка, Длиннопост
Показать полностью 2
Астрономия Космос Noaa Гифка Длиннопост
0
93
Fess1987
4 года назад

SDR приемник ч.2⁠⁠

Всем привет!

Продолжаю историю с созданием и модернизацией своего SDR приемника.

С момента последней (первой на эту тему) публикации прошло полгода и вот что уже удалось реализовать.


1. Генератор шума.

Для повышения уровня сигнала спутников планировал сделать полосовой фильтр на частоту 137 МГц, но его мало спаять, благо несложных схем в интернете много, но еще нужно настроить, а для этого нужен АЧХ-метр.

Покурив эту тему в интернете, нашел подходящий вариант подручного АЧХ-метра, состоящего из все того же SDR-приемника, работающего в режиме широкополосного сканера, к которому на вход подключается исследуемый фильтр с генератором шума.

Генератор шума (Noise source) вырабатывает шумовой сигнал определенного уровня в широком спектре радиочастот и в принципе продается на Али по цене что-то около 800 руб.

Но поскольку для меня SDR приемник является хобби, то изначально ставил себе цель собрать его минимальными вложениями с максимальным результатом, поэтому решил сделать генератор шума сам на стабилитроне. Получилось вот так:

SDR приемник ч.2 Rtl-sdr, Noaa, Спутник, Электроника, Linux, Длиннопост
SDR приемник ч.2 Rtl-sdr, Noaa, Спутник, Электроника, Linux, Длиннопост

Сам генератор разместил в корпусе от самого дешевого ТВ сплиттера, который нашел. Для корпуса с разъемами он подходит просто отлично.

Кстати про разъемы - изначально для соединения антенны с примеником использовал ТВ коаксиальный кабель и резьбовые разъемы типа F. Опять же нашел магазин, где стоят они копейки, а в итоге на их основе получил очень неплохую систему разъемных соединений для своих нужд.

Итак генератор был собран и протестирован и выдавал шум в диапазоне от где-то 40 МГц до измеренных мной 400 МГц величиной 20 Дб - для настройки фильтра 137 МГц самое то.


2. Полосовой фильтр.

Далее в аналогичном корпусе был спаян полосовой фильтр на 137 МГц.

SDR приемник ч.2 Rtl-sdr, Noaa, Спутник, Электроника, Linux, Длиннопост

И настроен на нужный диапазон 137 МГц. Использовал SDR приемник в режиме широкополосного сканера с программой RTL-plan.


3. Автоматизация.

Поковырявшись еще тогда летом со связкой "SDR-приемник - компьютер" в части приема сигналов с погодных спутников NOAA осознал всю сложность задачи - спутник совершает один оборот вокруг земли за 1,5 часа и в конкретном месте проходит по небу от горизонта до горизонта самое большее за 15 минут, все зависит от наклонения траектории. Нужно вычислить в какое время конкретный спутник появится в зоне видимости, и затем его сигнал нужно поймать и записать. На базе Windows есть несколько связок программ, позволяющих сделать указанные операции в автомате, например Orbitron + HDSDR (SDR Sharp. Я настроил программную часть приемника на базе старого нетбука EEE PC, который тянет максимум WinXP, а на нее уже просто нет никаких обновлений, и многие программы работают очень криво.

В связи с чем я решил поставить на нетбуке Linux, поскольку эта ОС меня в принципе интересовала и хотелось с ней поразбираться.

Как итог - установил Lubuntu, настроил, вник в тему эксплуатации бубна при настройке ОС, понял, что эта тема мне нравится...=)

Под Linux также есть связка программ для автоматизации приема сигналов спутников GPredict + GQRX. Попробовал ее настроить, но тоже чего-то не хватало, поскольку в конечном итоге получал максимум аудио запись сигнала спутника, а хотелось полной автоматизации с декодированием сигнала в изображение.


И тут я наткнулся на статью

https://www.instructables.com/Raspberry-Pi-NOAA-Weather-Sate...

где подробнейшим образом разжеван процесс создания набора автоматизироыванных скриптов для приема и декодирования сигналов погодных спутников NOAA. Правда написана она была для Raspberry Pi, но поразбиравшись, адаптировал скрипты для своего Линукс мини сервера.


С 10 января запустил мини сервер на постоянную работу. Алгоритм работы скриптов такой:

1. В 00:00 часов каждых суток загружается актуальный файл с информацией о траектории спутников в формате TLE.

2. Затем из него выдергивается информация о спутниках NOAA-15, 18, 19;

3. Далее с помощью программы Predict для конкретного местоположения приемной станции определяется время появления и ухода спутника из поля зрения, и эта информация помещается в планировщик Linux.

4. В назначенное время в планировщике запускается скрипт, который записывает радиосигнал и сохраняет его в звуковой файл.

5. Звуковой файл перекодируется в изображение программой WXtoImg.


По итогу почти 3 недель работы минисервера стали вот такие изображения:

SDR приемник ч.2 Rtl-sdr, Noaa, Спутник, Электроника, Linux, Длиннопост
SDR приемник ч.2 Rtl-sdr, Noaa, Спутник, Электроника, Linux, Длиннопост
SDR приемник ч.2 Rtl-sdr, Noaa, Спутник, Электроника, Linux, Длиннопост
SDR приемник ч.2 Rtl-sdr, Noaa, Спутник, Электроника, Linux, Длиннопост

Это все спутниковые снимки, сделанные в разные дни. На них видны облака, суша, кое где даже море. Снимки как раз охватывают Хабаровский и Приморский край, частично виден Сахалин, Япония, Корея, Китай. Цветные географические границы наносит сама программа.


Изображения к сожалению не полноформатные, а только выхватывают часть снимка - все из-за того, что антенна вынесена за пределы балкона буквально на метр (дальше не позволяет конструкция) и и "смотрит" на только на южную половину неба, поскольку северная закрыта домом. Поэтому сигнал тем лучше, чем выше над головой пролетает спутник и чем больше его траектория проходит по южной половине неба.


Кстати про минисервер - поначалу нетбук эксплуатировался полноценно, то есть я в него периодически заходил и прям в нем просматривал снимки. Затем разобрался как настроить сетевое подключение к нетбуку с другого ноутбука и в итоге нетбук был убрат в дальний угол, на нем была отключена графическая подсистема и теперь он эксплуатируется как настоящий минисервер. Мониторю его работу через терминал по SSH.

В дальнейших планах подключение усилителя к антенне, для улучшения качества картинки.

И еще присматриваюсь к приему сигналов другого спутника Meteor M2, который передает изображения в том же диапазоне частот, но уже по другим - цифровым - протоколам.


To be continued...

Показать полностью 7
[моё] Rtl-sdr Noaa Спутник Электроника Linux Длиннопост
18
8
Programma.Boinc
Programma.Boinc
5 лет назад

Частная компания запустит спутник-ретранслятор к Луне⁠⁠

Частная компания запустит спутник-ретранслятор к Луне

Космонавтика

18.06.2020


Компания CommStar Space Communications объявила о намерении построить первый коммерческий спутник-ретранслятор, предназначенный для передачи данных с Луны. Аппарат CommStar-1 планируют разместить в окрестностях точки Лагранжа L₁ системы «Земля-Луна», расположенной на расстоянии примерно 320 тыс. км от нашей планеты и 62 тыс. км от ее естественного спутника. Размещение в этой точке позволит ретранслятору осуществлять эффективную передачу данных в обе стороны.


Земля и Луна с расстояния 1,6 млн км. Источник: NASA/NOAA


Аппарат построит компания CommStar при поддержке Thales Alenia Space. Его собираются оснастить оборудованием как для радиочастотной, так и для оптической (лазерной) связи. По заявлению представителей CommStar, спутник станет самой крупной и совершенной коммуникационной платформой, используемой для передачи информации с Луны. Предполагается, что его услуги окажутся востребованы как государственными космическими агентствами, так и частными заказчиками.


CommStar планирует запустить свой ретранслятор к 2023 г. Компания пока не объявила, какой из пусковых операторов будет задействован для его доставки на околоземную орбиту и дальнейшего вывода в точку Лагранжа.

По материалам: https://commstar.space

Частная компания запустит спутник-ретранслятор к Луне Космос, Космонавтика, Луна, NASA, Noaa
Показать полностью 1
Космос Космонавтика Луна NASA Noaa
0
6
Programma.Boinc
Programma.Boinc
5 лет назад

NASA запустит демонстратор для будущих марсианских миссий⁠⁠

NASA запустит демонстратор для будущих марсианских миссий

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и NASA достигли договоренности о попутной нагрузке, которая будет выведена на орбиту вместе со спутником JPSS-2. Ею станет технологический демонстратор LOFTID (Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator).

https://spacenews.com/noaa-finalizes-secondary-payload-for-j...


LOFTID изготовлен из синтетического волокна, сплетенного в трубки в 15 раз прочнее стали. Они способны выдержать температуру до 1600 °C. После отделения от носителя демонстратор будет надут и образует широкоугольный конус диаметром шесть метров. Далее, LOFTID будет направлен в земную атмосферу. Если все пройдет хорошо, он стабилизируется, замедлится до дозвуковой скорости и приводнится в Тихом океане.

Основной задачей LOFTID является тестирование перспективных технологий, которые могут быть использованы во время будущих марсианских миссий. Из-за крайней разреженности, атмосфера Красной планеты не может обеспечить достаточного аэродинамического сопротивления для посадки крупных грузов. В результате инженерам приходится использовать комбинацию из нескольких способов снижения скорости. Однако даже в этом случае максимально возможная масса груза, который можно посадить на Марс, составляет всего 1.5 – 2 тонны. Если человечество хочет осуществить пилотируемую экспедицию на Красную планету, этого явно недостаточно.

Специалисты NASA надеются, что разворачиваемые системы вроде LOFTID помогут изменить ситуацию и обеспечить безопасную доставку на Марс крупных грузов. Демонстратор отправится в космос в 2022 году. Для его запуска будет использована ракета Atlas V.

NASA запустит демонстратор для будущих марсианских миссий Космос, Демонстратор, NASA, Noaa
NASA запустит демонстратор для будущих марсианских миссий Космос, Демонстратор, NASA, Noaa
Показать полностью 2
Космос Демонстратор NASA Noaa
1
4
Programma.Boinc
Programma.Boinc
5 лет назад

Солнечная активность c 1972 по 2015 год⁠⁠

Солнечная активность c 1972 по 2015 год

Представленное видео было создано художником и программистом Джеффом Томпсоном . Он объединил 15 тыс. нарисованных вручную «солнечных синоптических карт». Они ежедневно готовятся сотрудниками Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) в рамках составления прогноза космической погоды. На картах отмечены наблюдаемые на солнечной поверхности пятна, корональные дыры, протуберанцы и другие видимые проявления активности.https://kiri2ll.livejournal.com/1306195.html


Для своего видео, Томпсон взял карты NOAA за период с 1972 по 2015 год. В результате, у него получилась анимация, демонстрирующая изменения в активности нашего светила за 43 года.


При описании солнечной активности чаще всего используют т. н. 11-летний цикл. Он характеризуется довольно быстрым (в среднем примерно за 4 года) увеличением числа солнечных пятен. После прохождения пика, количество пятен начинает постепенно уменьшаться, пока, в конце концов, Солнце не меняет полярность своего магнитного поля.


Правда стоит иметь в виду, что сам по себе 11-летний срок цикла является достаточно условным понятием. За последние несколько столетий их продолжительность колебалась в диапазоне от 9 до 13 лет. Видео Томпсона охватывает пять циклов — 20-й (завершился в 1976 году), 21-й (с 1976 по 1986 год), 22-й (с 1986 по 1996 год), 23-й (с 1996 по 2008 год) и 24-й (все еще продолжается).

Солнечная активность c 1972 по 2015 год Космос, Солнце, Активность, Noaa
Показать полностью 1
Космос Солнце Активность Noaa
4
220
Dubos
Dubos
6 лет назад
Лига Радиолюбителей

Прием фотоснимков с метеорологических спутников NOAA (15, 18, 19)⁠⁠

Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди…

Ю.А. Гагарин

Как и было обещано, рассказываю про процесс приема снимков со спутников погоды NOAA.


Основой всего радиоприемного тракта является, конечно, антенна. Для приема спутников типа NOAA нужны антенны с правой круговой поляризацией, рассчитанные для работы на частоте 137 МГц. Неплохой вариант — антенна QFH (QuadriFillar Helix), более простой в изготовлении вариант — турникетная антенна (turnstile) или даже простой волновой канал. Кратко об антеннах было рассказано в предыдущей статье на сайте.

Прием фотоснимков с метеорологических спутников NOAA (15, 18, 19) Sdr, Rtl-sdr, Sdr rtl2832u, Noaa, Радио, Видео, Длиннопост
Прием фотоснимков с метеорологических спутников NOAA (15, 18, 19) Sdr, Rtl-sdr, Sdr rtl2832u, Noaa, Радио, Видео, Длиннопост

1. Если драйвера на SDR-RTL еще не установлены, установить все драйвера и запустить программу SDRSharp (см. статью Установка и первичная настройка радиоприемника SDR-RTL или любую другую инструкцию в Сети)

2. Установить программу WXtoImg (exe доступен в архиве к статье или на официальном сайте официальный сайт закрыт).

3. При первом запуске желательно указать город или координаты точки приема.

4. В меню File с помощью пункта Mixer Control… выбрать по умолчанию устройство «Стерео микшер» (Stereo Mixer). Если такого устройства нет, можно использовать программу Virtual Audio Cable

5. Обновить список спутников командой Update Keplers в меню File

6. Открыть SDRSharp. В верхней панели открыть окно настроек (иконка Шестеренка). В окне настроек выбрать Sample Rate НЕ МЕНЕЕ 0.9 MSPS (млн. измерений в секунду), затем установить флажок RTL AGC

7. В левой боковой панели на вкладке Radio выбрать тип модуляции WFM и полосу пропускания (Bandwidth) порядка 35 000 Гц (можно подстроить по месту — яркая полоса сигнала на спектроскопе должна помещаться в полосу пропускания)


Посмотреть время пролета и частоту приема спутника (пункт Satellite Pass List… в меню File программы WXtoImg) или таблица. В списке указано время пролета в зените (верхней точке), на горизонте спутник появляется несколько раньше. Ввести частоту приема в верхней панели программы SDRSharp (увеличить разряд — клик в верхней части цифры, уменьшать — в нижней)

За несколько минут до начала пролета спутника включить прослушивание в SDRSharp и включить запись (пункт Record… в меню File, в окне выбрать Auto Record) в программе WXtoImg. Включать запись в программе SDRSharp НЕ НУЖНО

Как только сигнал APT (Automatic Picture Transmission) заметно превысит уровень шума (это будет слышно как писк (два писка в секунду) и следующий за ним «стрёкот»).

По ходу приема полученное изображение рисуется построчно в основной части окна программы WXtoImg. Во время приема нужно регулировать громкость сигнала, чтобы уровень в нижнем левом углу программы WXtoImg был зелёным. По мере пролета спутника нужно корректировать сдвиг Допплера, чтобы сигнал не выходил за границы полосы пропускания

Прием спутника NOAA19

Прием фотоснимков с метеорологических спутников NOAA (15, 18, 19) Sdr, Rtl-sdr, Sdr rtl2832u, Noaa, Радио, Видео, Длиннопост

Когда сигнал спутника станет тише «белого шума», запись можно останавливать (пункт Stop в меню File программы WXtoImg).


Записанный файл будет находиться в папке C:\Users\[имя пользователя]\Pictures\WXtoImg\audio

Полученное изображение можно просмотреть в разных режимах, переключая их с помощью меню Enhancements в программе WXtoImg

Полученное изображение можно сохранить в виде картинки с помощью пункта Save Image as… меню File программы WXtoImg


В качестве заключения покажу несколько снимков со спутников NOAA:

Прием фотоснимков с метеорологических спутников NOAA (15, 18, 19) Sdr, Rtl-sdr, Sdr rtl2832u, Noaa, Радио, Видео, Длиннопост
Прием фотоснимков с метеорологических спутников NOAA (15, 18, 19) Sdr, Rtl-sdr, Sdr rtl2832u, Noaa, Радио, Видео, Длиннопост

На втором снимке видно рассвет - верхняя левая часть снимка еще в темноте, а остальное - уже освещено.

А также видео о приеме сигналов метеорологических спутников NOAA, подготовленные нашей командой для конкурса «Космические данные» в рамках программы «Дежурный по планете».

Но и этим не ограничивается сфера применения SDR-RTL донгла. Впереди еще много экспериментов, о которых я непременно напишу статьи на сайт и посты на Пикабу.

> Таблица частот спутников: http://r4uab.ru/frequency/

> RTL SDR.zip с сервера сайта: http://dubos.tech/files/SDR RTL.zip

> RTL SDR.zip с Яндекс.Диска: http://yadi.sk/d/iVPGBWiH2jf2Jw

> RTL SDR.zip с Google Drive: http://drive.google.com/open?id=1bbwsc3-GTgg_g5G_k9Y8G1owR35QFq22

> RTL SDR.zip с Облако@Mail.Ru: http://cloud.mail.ru/public/JL4o/NvLnG7EhX

Показать полностью 5 3
[моё] Sdr Rtl-sdr Sdr rtl2832u Noaa Радио Видео Длиннопост
51
161
Barttellbe
9 лет назад

Видеотрансляция со дна Марианской впадины⁠⁠

С 20 апреля по 10 июля 2016 года Национальное управление океанических и атмосферных исследований проводит исследование Марианского желоба. Вместе с учеными можно смотреть трансляцию с его дна.


Группа ученых американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) изучает глубочайший океанский желоб. Он тянется вдоль Марианских островов на 1 500 километров, имеет V-образный профиль: крутые (7−9°) склоны и плоское дно шириной 1−5 км, которое разделено порогами на несколько замкнутых депрессий. У дна давление воды достигает 108,6 МПа, что примерно в 1072 раза больше нормального атмосферного давления на уровне Мирового океана.


Самая глубокая точка Марианского желоба, «Бездна Челленджера», залегает на отметке 10 994 м ниже уровня моря. В рамках экспедиции NOAA с судна Okeanos Explorer спускается дистанционно управляемый аппарат. На разных глубинах он ведет видеосъемку, предоставляя специалистам бесценный научный материал. Запись с одной из его камер доступна на YouTube-канале миссии.


В общей сложности трансляция ведется с трех камер, одна из которых установлена на мачте судна Okeanos Explorer, другая — в передвижной лаборатории, а третья — на глубине 11 километров. Понаблюдать за ходом научной работы можно на сайте экспедиции.


Исследование этой малоизученной точки планеты ставит своей целью поиск новых видов обитателей океана. К настоящему времени уже сделано множество открытий.


Ссылка на онлайн трансляцию:

http://oceanexplorer.noaa.gov/okeanos/media/exstream/exstream_03.html

Показать полностью
Океан Марианская впадина Noaa Текст
13
16
RTL2832U
RTL2832U
9 лет назад

Метеоснимок со спутника NOAA 19⁠⁠

Данные снимки я принимаю на RTL-SDR брелок и квадрифиллярую антенну. Точка приема Казань.


Cнимки были приняты вчера.



HVCT- снимок в видимом диапазоне.

Метеоснимок со спутника NOAA 19 Noaa, Спутник, Rtl-sdr, Длиннопост

MCIR- снимок в инфракрасном диапазоне.

Метеоснимок со спутника NOAA 19 Noaa, Спутник, Rtl-sdr, Длиннопост

MCIR precipitation- снимок в инфракрасном диапазоне с вероятностью осадков.

Метеоснимок со спутника NOAA 19 Noaa, Спутник, Rtl-sdr, Длиннопост

MSA- многоспектральный анализ.

Метеоснимок со спутника NOAA 19 Noaa, Спутник, Rtl-sdr, Длиннопост

MSA precipitation- многоспектральный анализ с вероятностью осадков.

Метеоснимок со спутника NOAA 19 Noaa, Спутник, Rtl-sdr, Длиннопост

SEA- температура воды.

Метеоснимок со спутника NOAA 19 Noaa, Спутник, Rtl-sdr, Длиннопост

THERMAL- термальный анализ

Метеоснимок со спутника NOAA 19 Noaa, Спутник, Rtl-sdr, Длиннопост
Показать полностью 7
[моё] Noaa Спутник Rtl-sdr Длиннопост
16
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии