BE345014A - - Google Patents

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BE345014A
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S1/00Beacons or beacon systems transmitting signals having a characteristic or characteristics capable of being detected by non-directional receivers and defining directions, positions, or position lines fixed relatively to the beacon transmitters; Receivers co-operating therewith
    • G01S1/02Beacons or beacon systems transmitting signals having a characteristic or characteristics capable of being detected by non-directional receivers and defining directions, positions, or position lines fixed relatively to the beacon transmitters; Receivers co-operating therewith using radio waves

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Remote Sensing (AREA)
  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 
 EMI1.1 
 



  "PERFECTIONNEMENTS AUX SIGNAUX SONORES INTEKEERENTS" 
 EMI1.2 
 Dans un brevet français N  609.157, du 2 septembre 1925, on a décrit un système d'émission de signaux sonores aé- riens ou sous-marins par plusieurs émetteurs   syntoniques   et syn- chronisés alignés produisant la concentration du son à grande distance autour d'un alignement perpendipulaire à celui des émet- teurs de son. On y a indiqué aussi qu'on peut combiner deux tels ensembles d'émetteurs synchrones alignés sur deux lignes faisant entre elles un certain angle et par lesquels on fait émettre alternativement ou simultanément des ondes sonores de      phases opposées   (c'est-à-dire   décalées d'une demi-période de l'os- cillation   sonore).   



   Les résultats indiqués dans ce brevet sont obtenus par l'interférence des ondes des émetteurs. 



   L'objet de la présente invention consiste à perfection- ner ces dispositifs d'interférence en donnant aux faisceaux sono- 

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 res dits "pinceaux sonores produits à grandi distance par les      émetteurs, un déplacement angulaire ou "balancement" autour   d'une   position moyenne qui définit l'alignement   à   repérer à grande dis-      tance. En outre, on considère aussi les cas   ou les   interférences produisent une zone de silence dite "pinceau de silence" comme dans le brevet français précité et on montre que les mêmes mégan- des   permettent   de le faire balancer autour d'une position moyenne. 



   On indiquera d'abord le principe sous forme générale puis des exemples simples de réalisation pour la pratique 
Tous ces exemples ce réalisation ne sont pas limitatifs de l'invention, qui comprend toutes les applications du principe exposé. 



   A simple titre d'exemples, non limitatifs, divers modes de réalisation se trouvent schématisés sur les dessins annexés: 
Fig. 1 représente sous forme schématique le principe de la nouvelle application de la méthode interférentielle avec par exem- ple sept émetteurs   syntoniques   commandés électriquement par au- tant de générateurs synchrones ä courants alternatifs (alterna- teurs) et un dispositif pour le réglage des phases des courants de ces générateurs,, 
Fig. 2 montre comment un peut grouper deux tels ensembles d'émetteurs répartis suivant deux alignements différents. 



   Fig, 3 montre comment les deux ensembles de la figure 2 peuvent être remplacés par un seul ensemble disposé comme celui de la Fig. 1 mais dans lequel chaque émetteur de son sera un appa- reil à membrane alimenté individuellement par un alternateur spé- cial figuré en coupe et comportant un induit sur lequel   agissent   deux inducteurs décalés angulairement entre eux. 



   Fig. 4 montre un cas particulier de la fig. 2 où   chaque   alignement ne   -contient   que deux émetteurs. 



   Fig. 5 montre la façon d'alimenter les   quatre émetteurs   de la Fig.. 4 par des générateurs électriques synchrones. 

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   Fig. 6 montre un autre dispositif   comportant   quatre émetteurs 
Fig. montre autre dispositif répartis sur deux alignements perpendiculaires dont l'un coin-   .. aidant   avec l'alignement   à.   repérer. 



   Fig. 7 montre le cas particulier le plus simple, celui de deux émetteurs alignés sur une horizontale perpendiculaire à la direction à repérer; cette même figure montre le mode d'alimenta- tion électrique des dits émetteurs lorsque ces derniers sont à membrane vibrante. 



   Fig. 8 représente une variante de la Fig. 7 dans laquelle les émetteurs à membrane sont remplacés par des sirènes à air à tambour tournant entraînées par un moteur électrique. 



     Fig.   9 est une variante de la Fig. 8 dans laquelle chaque si- rèna est actionnée par un moteur électrique à stator mobile, déca- lable par commande mécanique mue électriquement. 



   Dans toutes les figures jointes à la présente description, les lettres ont uniformément la signification suivante : 
A appareil émetteur de son d'un type quelconque   portant   une membrane vibrante ou un pavillon amplificateur., ces' appareils étant alignés sur une horizontale U U. 



   B   appareil    émetteur semblable disposé suivant un second aligne Ment V V, b batterie électrique ou autre source de courant, 
C contact mobile, 
D .relais, 
E train d'engrenages ordinaires, 
F bielle d'accouplement commandée .par excentrique ou mani-   velle   H, f palais frotteurs amenant le courant aux rotors d'alterna-   t'eurs   
G Générateurs de courants alternatifs, 
H manivelle ou excentrique commandant une bielle F, 
1 différentiel, 

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 EMI4.1 
 J mamho n d' ac co uplement , K train d'engrenages d'angle, 
 EMI4.2 
 L1 L2inducteurs d'un alternateur spécial Go, L induit de cet.-.alternateur, rioteur dea moteur électrique entraînant des générateurs, ni, m- moteurs électriques commandant le décalage de lr--e des alternateurs,

   Kg sxoteur électrique aorir-andant des régulateurs d'int.'ii,, Ir colliers supportant 1b si.bor  .l'an génirattaur ou #i'v;*   moteur,   P pavillon ou embouchure de sirène   S,   p potentiomètre pour   1 'excitation   variable   d'un   alternateur Q tuyau d'amendée d'air aux sirènes, R surface réfléchissant les ondes sonores des émetteurs, r rhéostat d'excitation d'un générateur ou d'un moteur électrique, S sirène à air, à tambour ou disque   tournant,   
 EMI4.3 
 T transmission de mouvement par vis sans fin et roues den- tées, U, U   alignement.,  des émetteurs   A,   
 EMI4.4 
 V V alignement # s émetteurs B', x direction de   1'alignement   à   repérer,

     
 EMI4.5 
 Yi Y2 positions extrêmes du balancement d'un pinceau sonore ou d'un pinceau de silence. 



    @   longueur d'onde   da sondes   sonores. 
 EMI4.6 
 



  PRINCIPE. Comme le montre la Pig. 1, on emploie une série d'émetteurs de son A ( 7 par exemple) syntonisés et âîooaés en ligne et espacés régulièrement, dont les phases et   espacements   sont choisis de manière qu'à grande distance il se forme par inter   férenoe   des ondes produites par ces émetteurs autour d'un certain plan, par exemple OX un pinceau de son renforcé ou au contraire un pinceau de silence.

   Dans ce dernier cas, toutes les direc- 
 EMI4.7 
 tions comprises entre OX et OYI par exemple, seront distinguées 

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 par l'émission d'un certain son caractéristique, tandis que dans l'espace compris entre OX et OY2, on fera entendre un autre son   caractéristique.   Les navigateurs sauront ainsi   ...s'ils   sont à droite ou à gauche de la direction OX qui servira à repérer l'ali- gnement qu'ils doivent   suivre.   On peut toujours en réglant les espacements entre les émetteurs A et les phases de sons qu'ils émettent réaliser une zone concentrée de silence ou de son dans la direction   à   repérer. 



   Sur la   figure 1,   les 7 appareils émetteurs Al, A2......   A7   sont espacée   résilié renient,   par exemple d'une demi-longueur d'onde   ( ou     d'une   longueur moindre). Lorsque tous les émetteurs sont   excisés     synchroniquement   par des induisions alternatives de même amplitude et de même phase, leurs émissions produisent à grande distance (en négligeant ce qui se passe près des   .émetteurs)   un faisceau sonore   concentré   autour de l'axe perpendiculaire OP ;

   la courbe polaire représentative de la répartition à grande distance des amplitudes des vibrations sonores autour de l'organe Oest en forme de 8 en négligeant dans la courbe polaire les petites bou- cles parasites ou "feuilles" qui sont produites comme on'le sait autour de 0 par l'insuffisance du nompre des émetteurs A. Si on ajoute à une   distance #/1   (une demi-longueur d'onde) un mur vertical parallèle à Al, A7 formant réflecteur, l'une des moitiés du 8 disparaît. La position du maximum du pinceau sonore en forme de 8 définit la direction à repérer.

   Pour qu'elle soit mieux précisée, on produira un 'balancement alternatif tantôt à droite, tantôt à gauche de la courbe en 8 autour de sa position moyenne, en créant entre les différents émetteurs des différences de phases régulièrement croissantes de l'un à l'autre (ou réguliè- rement décroissantes) et qu'on fera varier alternativement dans les deux sens et entre des limites égales. Par exemple, on fera, dans l'exemple choisi, varier simultanément ces   déaalagés   angulai- res de phase progressivement entre + Ó o et Ó par application 

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 de théories et calculs déjà bien connus, dans les problèmes d'in- terférence   aitre   plusieurs antennes de télégraphie sans fil. 
 EMI6.1 
 



  Par exemple, avec une variation entrer-56  et - 36 l le bW1=::- vement de l'axe du pinceau sonore sera d'environ 7  à 8  à droite et à gauche de la direction OP de   1 'aligneront   à repérer et   suppo-   sée perpendiculaire à la droite   A1..A7.   On choisira Ó o 
 EMI6.2 
 avantageusement à peu près égal à la moitié de '.a¯¯e sûr-pris entre les tangentes à la courbe en 8. 



  Le navigateur observera, suivant les directions +0 eü-C3,o et celles qui s'écartent davantage encore de OX des silences et des sons alternant entre eux avec une fréquence de battement   égale   
 EMI6.3 
 à celle du balancement du pinceau sonore, soit par exemple 1: p:;.r   minute;   tandis que, e n se rapprochant de OX il percevra des batte-   ments   de fréquence 2 n   alternativement   fort; et faible;   l'égalité   des battements se faisant sur la direction   de la   bissectrice   OX.   
 EMI6.4 
 



  On distinguera les directions si tuée<;3 droite- ou ?. j- he respectivement 'Ic'' l'axe repéré OX par exemple en Modifiant légè- rement la note d'émission des vibrateurs (dont la résonance ;;'5:3&::': floue pernet cela), au m01i:et ou l'axe de la courbe en 8 passe par OX; par exemple, dans la direction Yl, la note sera plus éle- vée que dans la direction Y2.

   On peut aussi, si on prf-ra, ar- rter de temps en temps"le balancement de la courbe en 8, dans les positions extrêmes OYl et OY2 et émettre pour chacune un signal caractéristique ( par exemple deux et trois sons p r;or¯.r-é:,1 
Tous ces signaux de repérage seront rendus   automatiques   par des moyens connus'ou faciles à imaginer, par   exemple   par des 
 EMI6.5 
 contacteurs électriques solidaires des appareils qui E:o fieront la phase des émetteurs comme on va l'expliquer plus loin. 



  Si les émetteurs de son sont de s   vibrateurs   à membrane ou 
 EMI6.6 
 à piston, mis en mouvement alternatif par un électro-aimant alimerr té par un courant alternatif de fréquence appropriée pour produire la résonance, on peut alimenter' chaque émetteur par un alterna- teur individuel dont on réglera l'intensité de courant ou l'exci- 

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   tation   par un   rhéostat    
Quand les émetteurs sont à électro-aimant polarisé,   on'peut   réduire de moitié le nombre des générateurs G comme le montre la figure len alimentant par un seul alternateur en série ou en parallèle, les deux émetteurs symétriques par rapport au milieu de l'alignement U U, car le décalage de phase entre les émetteurs A2 et A3 est le même qu'entre A3 et A5,

   le signe seul doit être changé, ce qui est facile à réaliser en changeant le sens des connexions. 



   Tous les générateurs G sont accotplés ensemble et entraînés par le même moteur M, Les variations de phase peuvent être   produi-   tes par les différentiels I interposés sur l'arbre des rotors des générateurs accouplés; on fera par exemple osciller constamment de quantité égale autour de leur position moyenne, les couronnes de satellites de ces différentiels au moyen d'un moteur 1m qui les commande par des bielles F et manivelles ou excentriques   H.   



  Ou bien, si on préfère, on emploiera des alternateurs G construits avec des stators mobiles dans des paliers ou colliers fixes et on déplacera périodiquement ces stators, par exemple, comme on le voit sur la figure 7, au moyen de pignons E ( de diamètre diffé- rent, suivant la position de chaque générateur G), de façon   à   leur donner des angles de rotation convenables différents, alter- nativement dans un sens ou dans l'autre., Les dits angles de ro- tation peuvent éventuellement être rendus égaux en construisant les alternateurs avec des nombres de p8les différents, par exemple, respectivement 2, 4, 6 pales pour les alternateurs Gl, G2, G3   etc..   



   Si les électro-aimants émetteurs ne sont pas polarisés, la fréquence de vibration sonore qu'ils produisent est le double de la fréquence des courants électriques employés et les dif- férences de phase à établir entre les courants électriques seront égales à la moitié des différentes de phase à réaliser entre les émissions sonores. Par exemple, dans le cas de la figure 3, les moteurs pourront être alimentés par deux phases différentes d'un 

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 alternateur diphasé ou par deux alternateurs monophasés décalés de 
1/4 de période par un manchon d'accouplement- J réunissant leurs arbres.

   Il en sera de même pour les   disppsitifs   des Fig. 5 et 6 
Il va de soi que l'on pourra employer d'ailleurs toutes au- tres méthodes connues, par exemple   l'emploi   de condensateurs pour faire varier les phases des émetteurs. 



   Lorsque le nombre d émetteurs A de la Fig. 1 est suffisamment grand , on peut faire tourner le pinceau sur 1800 d'horizon de 
OZ à   02 .par   exemple, on emploiera 10 émetteurs espacés d'une demi-longueur d'onde et on fera varier progressivement la   diffé-   rence de phase entre chaque émetteur et le suivant de 0  à 1800, puis on inversera le mouvement de rotation du moteur M, dès qu'a été obtenu le maximum de la variation du   déphasage.   



   En outre, la vitesse de ce moteur M pourra être réglée au-   tomatiquement,   par un rhéostat convenable intercalé dans le cir- cuit d'excitation par exemple, de façon que la vitesse de   dépla-   cement angulaire du pinceau sonore soit constante entre les chan- gements de sens de sa vitesse . On peut également donner des valeurs constantes à la dite vitesse de rotation du pinceau et à la durée d'arrêt du moteur en fin de course avant l'inversion de marche. Le navigateur pourra alors calculer sa position par rap- port aux positions extrêmes du pinceau oscillant, en mesurant le temps qui s'écoule entre les deux auditions les plus rapprochées du son. 



   Pour lui indiquer aussi de quel coté il se trouve, par rap- port à la bissectrice, on ajoutera un signal supplémentaire émis pendant que le faisceau oscillant est arrêté, par exemple, un trait quand le pinceau est dans sa position extrême de droite et deux traits quand il est dans sa position extrême de gauche ou 

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 bien on produira dans un de ces secteurs + Ó o (   ou - 0(0)   des   intermittences   de son imitant l'aboiement, à l'aide d'interruptions dans l'admission de   l'air   dans les sirènes, ou de variations des courants d'excitation,dans les alternateurs. 



   Si on emploie des sirènes à air comprimé, on pourra alimen- ter chaque pavillon émetteur pas une sirène différene, à tambour tournant entraîné par un moteur synchrone, on produira la diffé- rence de phase entre les diverses sirènes, soit en faisant'varier la phase du courant d'alimentation de leurs moteurs synchrones, alimentés respectivement par des génératrices indépendantes, comme dans la   fégure-8,   soit en décalant leurs stators montés mobiles, au moyen d'engrenages dont les pignons sont commandés par un   mo-   teur azyliaire 
Dans toutes les réalisations exposées ci-dessus, où l'on   a '   prévu des génératrices indépendantes,

   on pourra remplacer celles- ci par des transformateurs statiques dans lesquels les stators sont tous alimentés par des courants polyphasés provenant d'une   généra-   trice unique, et dont les rotors portent des bobines induites qui alimentent soit les électro-aimants des ématiteurs à membranes vi- brantes, soit les moteurs des sirènes correspondantes. Les rôles du rotor et du stator de tels transformateurs peuvent d'ailleurs être inversas. 



   Au lieu de grouper.- les émetteurs sur un seul alignement, on peut comme le montre la figure 2 les grouper   sur deux   alignements U U, V V faisant entre eux un   amgls   convenable et exoiter la sé- reir A d'émetteurs de façon que le faisceau sonore produit par eux soit de signe opposé à celui produit par les émetteurs B de façon que les amplitudes des deux pinceaux sonores produits OM1 B1O1 OM2 P2 Q2 soient également de signe opposé. 



   Il est avantageux de réaliser entre les plans OP1 OP2 un angle égal à l'angle que forment les tangentes en 0 à l'une des boucles. 

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   Dans l'exemple de la figure 2 : les emetteurs donnant tout des intensités égales et syntoniques, ils seront espacés antre eux sur chaque alignement d'une demi-longueur d'onde et la différence de phase d'émission des vibrations des émetteurs d'un même aligne- ment augmentera régulièrement de 30 en 30  c'est-à-dire d'un 6eme de période. On pourra aussi utiliser sur chaque alignement 5 émetteurs espacés de 1/5 de   période   et dont le décalage de phase varie régulièrement de 1/5 de période.

   Ces exemples   ..Le   sont pas limitatifs.- 
Pour utiliser ces deux groupes d'émetteurs, on fera varier   périodiquement suivant   une sinusoïde entre zéro et le   maximum   po- sitif l'amplitude de vibration sonore émise par un premier groupe d'émetteurs, pendant que l'intensité envoyés dans l'autre groupe d'émetteurs varie du maximum à zéro de la même   sinusofde.   



   L'émission sera nulle dans la direction OP1 au moment où elle est maxima dans la direction OP2 et inversement, puisque la ligne O1 est supposée tangente à l'autre courbe et invsrement 
Si les deux boucles sont plus ou moins écartées l'une de   liautre,   il se produit néanmoins deux fois pendant   l'oscillation   double des amplitudes, une égalité des émissions suivant OK 
Si l'on a soin en autre, que les phases des émissions   produites   suivant OP1 et OP2 soient constamment opposées, l'amplitude   résul-   tant du son suivant une direction quelconque est la différence des amplitudes mesurées sur chacune des boucles P1 et P2 En parti- oulier dans la direction OX,

   il y a annulation des sons quand les amplitudes des deux sons sont égales-entre elles et égales à la moitié des amplitudes maxima. La courbe résultante est alors celle figurée en pointillé M1 OM2 On voit qu'il se produit un balan- cement périodique de la ligne de silence OX à droite et à gauche de sa position moyenne, comme le   balancement   du pinceau   sonore,   de la figure 1'. 

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   Le dispositf de la Fig. 2 peut   être   d'ailleurs ..ramené au dis- positif de la Fig. 1, comme le montre la figure 3 par les   considé-   rations suivantes : Supposons que dans la Fig. 1 on ait donné aux différences de phases successives entre les émetteurs A une valeur commune un peu plus grande, de manière que l'axe de la cour- be en 8 soit incliné vers le droite comme la courbe OM1 Pl Q1 de la Fig. 2. Cette courbe peut être amenée dans cette orienta- tion en remplaçant les différentiels I de la   Fig:.   1 par des man- chons d'accouplements J qui maintiennent le calage entre les rotors tels qu'ils ont été préalablement réglés pour donner cette forme de courbe. 



   On pourrait obtenir de la même manière une courbe de réparti-    tion symétrique inclinée à gauche comme 0 M2 P2 Q2 si on modi-    fiait simplement les calages de phases des alternateurs suivant une loi symétrique de celle qui a été précédemment réalisée. 



     Mais   comme on l'a dit plus haut, les calages de phases des   alternateurs   peuvent être produits en disposant tous les induits avec même position angulaire et en décalant les inducteurs. 



   Pour   obtenir     simultanément   les deux courbes d'émission de son (dont les rayons vecteurs présentent respectivement des   am-     plitudes   positives et negaives), il suffit donc   d'attribuer à   chaque alternateur deux inducteurs différents. 



     On   arespresenté par exemple oe dispositif pour un des alter- nateurs G4 figuré plus complètement que les autres. Les deux in-   ducteurs   différents L1 L2 Fig. 3 sont convenablement décalés   l'un   par rapport à l'autre de façon que le courant produit par l'induit L3 estla   résultante   de deux courants que produirait l'effet de chaque inducteur seul.

   Les deux   inducteurssont   excités respecti- vement au moyen de collecteurs   à   balais f f reliés à deux poten- tiomètres P1 P2 mis en dérivation.-; entre les barres de distribu- tion du courant général d'excitation; en faisant tournes les manet- tes de ces potentiomètres d'une façon continue par un moteur m3 

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 on obtient que le courant dans   l'un   des   inducteurs   croift de 
 EMI12.1 
 zéro à sa valeur waximúm pendant que dans l'autre induotsur, il dé- croît   d'un   maximum égal   jusqu'à,   zéro. 
 EMI12.2 
 chacun des alternateurs G de la Fig. 3 sera constitue là îaêiiit? iiianière que G4 et l'excitation de leurs 0..::::i..W:

   inducteurs va- riera synchroniquement avec celles des autres paires d'inducteurs au moyen de potentiomètres disposes d& la tfi:.fiG manière -W tous .us synchroniquement av 0 la seule différence ojie puu- ±h&q.3.z a.1. !.--=- iiâ.:La, i Calge des deux inducteurs n'est pas: l'= A Cü::. ouj-' r.a1Í au±, .1.05 caJ.ge des 6-aux inducteurs rle-E4v pas j::c-¯.is quu jouj.1 ls autres alternat surs. Gsp#cLaïit in i50 z- le snt- du Systems on pourra encore en clisposal1t co:';.vtl:a":.l.:it:.¯:t les conne- xions, alimenter par un même alternateur 8ifi"..ti.1'al';.élÍ6nt au:: émet- teurs disposés symétriquement par rapport au centre de l'aligne- ment U   U.   Chaque alternateur peut aussi avoir un   inducteur   et deux   induits   avec rhéostats   d'induite.   



   La Fig. 3 est comme on le voit une   généralisation   de la Fig. 1 et constitue avec celle-ci le   principe   fondamental de   la   présente invention sous sa forme théorique la plus   complète.   



   Bien entendu, le réglage d'excitation par   potentiomètre pour-   ra être remplacé par tout autre équivalent. 



   La Fig. 4 représente pour la pratique un cas particulier plus simple de la figure 2 réduite à 4 émetteurs formant deux 
 EMI12.3 
 groupes A, AZ' 2 Bg, dont chacun contient deux émetteurs excités en phases opposées avec des intensités égales et distants de 1/6 à 3/4 A suivant ce qu'on préfère ;

   mais il est plus avanta- geux dans ces cas particuliers que la phase de A1 soit égale. 
 EMI12.4 
 à celle de B, ( au lie*dl8tre opposée ) et la phase de Ag égale   à   celle de B2 Dans ces conditions quand les deux   intsn-   sites de son émises par les 4 émetteurs sont égales, les lignes d'égale intensité sonore du champs à grande   distancs     seront     consti-   tuées par des ovales plus ou moins irréguliers et qui sont tracés en traits pleins et il y aura un plan de silence suivant la bis- sectrice   OX.   Si l'on fait varier l'intensité commune des deux émetteurs A1 A2 de zéro à son maximum, tandis qu'on fait varier 

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 du maximum à zéro l'intensité de B1 et B2,   -les   ovales se déforment. 



  Lorsque   l'intensité   est nulle danis B1 B2 et' maximum dans A1 A2 l'axe de silence est   perpendiculaire   à U U comme l'indique schématique- ment le tracé pointillé;   laligns   OX se déplace donc à droite ou à gauche,   comme   dans la figure 1. 



   La figure 5 montre comment sont produites les variations de courant' dans les 4 émetteurs A1 A2, B1 B2 
La figure 5 montre la façon dont on réalise les variations des   courants   alternatifs qui alimentent respectivement les   groupes   A1 A2 et B1 B2. Dans chaque groupe les deux émetteurs sont à électro-aiment polarisé et   connectés   en série, mais en opposition, de façon que les phases de leurs vibrations sont opposées.

   Le   groupe   A1 A2   cet     alimenté   par l'alternateur Gl; le groupe B1 B2 par l'altermateur G2, accouple   mécaniquement   avec le   premier,   de facon que;   tous     deux     doraient   des forces electromotrices de   même     hase.   Les deux   alternateurs   sont excités par des courants qui   traversant     deux   rhéostats r1 f2 dont les résistances sont   modi-   fiées   périodiquement   par la rotation des manettes   isolées,   décalées antre   élise   de 180    entraînées   par un arbre commun,

   mû par un mo-   teur   m à   vitesse   constante. Les rhéostats sont   formée   chacun   d'une   (ouplusieurs) résustances disposées circulairement, et dont la résistance par unité de longueur est variée et réglée de telle sorte que la rotation de la manette fasse varier   progres-     sivement   la résistance du circuit d'excitation entre zéro et une valeur très élevée pratiquement infinie. Sur le même arbre que les manettes est fixée la manette d'un inverseur qui fait varier brusquement la vitessedem en fin de course. 



   La figure 6 représente une variante de la figure 5 dans laquelle les deux groupes d'émetteurs qui forment chacun une paire alimentée simultanément sont disposés suivant des direc- tions perpendiculaires l'une à l'autre et on a dirigé   l'axe   V V 

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 EMI14.1 
 des émetteurs El Bg par exemple suivant la direction, du chenal à repérer. Dans cette variante, il n'est plus nécessaire de faire varier a la foie et en sens-opposé les amplitudes des courants des dem: groupes. 



  On conserve constats l'intensité dans 1-jS t3::vCuïB li1 y A 
 EMI14.2 
 connectés en opposition de phase est on fait varier périodiquement 
 EMI14.3 
 cntrs deux maxima égaux et de signes contraires l'alitu- û;.,.tW l'autre groupée 3. 1j,) mais e ayant soir, que la ph&oa des vJ.,i¯.'û.yv...s -oit la même dans les deux paires V.'i:l vYj..im...'17 quand les a..:>litv.d:,3 3W V du :.i'hll3 signe. Ce résultat est l Ll4 tm: ... on . tr.i.c:.4:¯ !'#..;: ci t.-.tio:. d- ûx par un Cu: rj.Ci;at3irl.:: I,....u.û.3.t tournants. 



  Dans C3t"G Cr.i3 O.litio't1t on peut utilise- comme émetteurs soit 
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 des vibrateurs, soit des sirènes. 
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  La distance d'axs en s,Xs5 des (ritivtVCür"v ti^I A pourra Vr r GLi - 1 ontrs uno demi longueur d'onde at une, longueur d'onde, tandis 4â.::: la distance entre F3 et Bg sera environ d'une G-¯u.:c1-.:.vâ:â.:¯ ur d'o::.,. 



  7rfL-e la >aire d-s l'Liccrviiâ:i.'3 132 dans la Fig. 6 pî-ut :..vG réduite, s.ans inconvénient nota'.lj à un sul ôet'j¯ur B.-> lac-c aur -au alignement Ai u.1 La figure 7 est un exemple da simplification encore plus grande, dans lequel il n'y a plus que deux éisettsurs É!' 1 A  parcou- rus par des courants d'intensité egalt st dont on fait varier seu- lement la différence de phases de façon que le décalage du plastes entre les vibrations oscille un peu au-cicssuc t on-dc-3scu3 do 180'; 
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 cette variation de décalage peut être produite soit au moyen, d'un 
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 différentiel comme dans la Fig. 1, soit au :::o'ß::31 ;,.L::'i alternateur a stator Eobile dans des colliers II. On fait osciller le stator 
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 au moyen d'une bielle F comme on le voit pour l'alternateur d'un 
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 train d'engrenages E comme on le voit peur le générateur G.

   Il suffit d'ailleurs de faire varier la phase d'un seul alter- 
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 nateur. 

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   Quand les phases sont opposées à 180    exactement,   la courbe polaire des amplitudes à grande distance par rapport au centre 0   est.   formée de deux courbes ovoïdes symétriques 0. M1 P1 Q1 0. M2 P2 Q2 lorsque la différence de phases de A2 devient plus grande, ces courbes prennent la forme O O P'2 dont l'axe de silence est dirigé sur m axe 0 Y1;si la phase au contraire   diminue,   l'axe de silence sera dirigé suivant 0 Y2, le contact mobile C envoie du courant en fin de course de l'alternateur G2 tantôt dans l'un ou l'autre des relais D1D2 qui actionne des con, tacteurs convenables pour faire émettre automatiquement des signaux; caractéristiques, par des dispositifs non représentés, faciles à imaginer par tout ingénieur électricien. 



   La Figure 8 montre un dispositif équivalent dans le cas où les deux émetteurs de la Fig. 7 sont remplacés par deux sirènes Si S entraînées par des moteurs synchrones à courant alternatif 
2 M1M1 décalées de une demi-période l'un par rapport à l'autre et   munis de stators mobiles ; fait varier les phases entre les   limites convenables en décalant les stators par les transmissions T1 T2 entraînées par le moteur m3; un contact mobile C actionne périodiquement les relais D1 D2 qui inversent l'excitation du moteur m3 et par'suite son sens de marche, 
La figure 9 montre une solution plus simple équivalente dans laquelle les deux sirènes à tambour   8.sont   vues par en-dessous. 



  Un moteur M entraîne par des engrenages d'angle K ou par tout 
1 autre dispositif mécanique les arbres de ces deux sirènes avec des vitesses constantes. 



   Les tambours des sirènes sont calés avec une différence angu- laire d'une demi-période.   On   donne une variation supplémentaire de phase à l'une' des 'sirènes S2 par exemple àl'aide d'un diffé- rentiel I dont la roue des satellites oscille sous l'action d'une bielle F commandée   par.un   excentrique H entraîné par un moteur   M2.   



   Les sirènes peuvent être disposées en plua grand nombre com- me dans la figure 1 et alors on peut attaquer toutes les sirènes 

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 par un arbre commun aux différentiels, ou les faire actionner toutes par des moteurs synchrones comme en Figure 8. en se servant pour décaler les phases, soit de motuers à stators mobiles   comme   en figure 9, soit d'alternateurs séparés à phases réglables com- me en Fig. 1 à 5, ou en combinant les deux systèmes. 



   Les dites sirènes peuvent être à pavillons multiples; on peut aussi alimenter ceux ou plusieurs pavillons émetteurs par une même sirène. 



   Enfin, on saura aisément faire varier des intensités des sons émis par elles au moyen de valves sur les conduites d'air lorsqu'on voudra appliquer la disposition de la Fig. 6, ces valves seront commandées par des moteurs comme les rhéostats de la   Fig.   5, 
Les dispositifs qui précèdent ne sont efficaces qu'à la condition d'éviter des perturbations par réflexion des ondes sur les par- ties du rivage opposé à la direction à repérer du côté du large.

   A cet effet, si les signaux sont sous-marins, on aura soin d'éta- blir au voisinage des émetteurs et à une distance d'eux égale à une demi-longueur d'onde, des surfaces réfléchissantes R R en métal ou en maçonnerie parallèle à l'alignement des émetteurs   (Fig.   1 et 6),ou bien chaque émetteur sera entouré comme en Fig.   7   d'une portion de paroi cylindrique verticale R tracée autour de l'axe vertical de cet émetteur avec un rayon de courbure égal à une demi-longueur d'onde; suivant les cas l'on préférera l'u ou l'autre de ces dispositifs. 



   Pour les dispositifs à plusieurs lignes d'émetteurs mon- trés en Fig. 2 et 5, une disposition du genre de celles qu'on vient de décrire n'étant pas réalisable, on donnera aux surfaces ré   fléchissantes   R R des inclinaisons telles que les sons soient ren- voyés loin de la ligne d'alignement repérée et ne puissent gêner l'observation de celle-ci. 

 <Desc/Clms Page number 17> 

 



   Tous les exemples de réalisation qui précèdent sont des exem- ples non limitatifs, susceptibles de nombreuses variantes ou com-   binaisons.   



   On a d'ailleurs décrit dans ces qui précède ce qui caractérise essentiellement l'invention sans entrer dans tous les détails des appareils auxiliaires dont la réalisation est facile à imaginer par tout technicien compétent.

Claims (1)

  1. RESUME.
    La présente invention vise à établir un procédé de signalisa- tion maritime consistant dans la combinaison de plusieurs appa- reils ou autres émetteurs de signaux sonores de mêmes fréquences et mêmes dimensions, convenablement espacés produisant dans l'espace fluide où se propagent leurs ondes sonores et par suite d'interférences provoquées entre les dites ondes, certaines zênes de silence ou de concentration de sons, dont on fait varier auto- matiquement et d'une façon périodique la position angulaire entre certains azimuths, en modifiant par.les appareils d'alimen- tation, l'intensité ou la phase ou les deux à la fols, des ondes sonores produites par chacun des centres émetteurs cosidérés En particulier,
    le dispositif peut produire dans une série d'émetteurs alignés équidistants et ayant des intensités de vibra- tion égales des différences de phase périodiquement variables pro- voquant un mouvement angulaire alternatif de plus ou moins grande amplitude de la zone d'intensité maxima de son, qui définit la position repérée ou de même un déplacement angulaire alterna- tif d'une zone de silence ou d'intensité minime- de son.
    Un tel système comporte deux émetteurs ou deux groupes d'émet- teurs produisant des ondes sonores d'amplitude égale et présen- tant une différence de phase qui est variée périodiquement au moyen d'une variation de la différence de phase entre lés vibra- <Desc/Clms Page number 18> tions des appareils émetteurs, variations produite par un décalage variable, alternatif entre les phases des courants,électriques agissant sur ces émetteurs directement ou par l'intermédiaire de moteurs synchrones ou de tous autres engins appropriés.
    Le dispositif peut' aussi comporter (eux émetteurs ( ou deux groupes d* émetteurs) produisant chacun une forme de champ sonore caractéristique lesquels sont excités constamment en opposition des phases de façon que les phases des ondes sonores qu'ils pro- duisent soient opposées exactement, de sorte qu'à grande distan- ce, ils donnent lieu à une z8ne de silence, suivant un certain azimuth, dont on déplace la position angulaire, en faisant varier périodiquement -l'intensité de l'une des émissions sonores par rap- port à l'autre et inversement.
    Les émetteurs sont excités respectivement par un certain rom- bre de générateurs de courants alternatifs de même fréquence, à nombres de pales égaux ou inégaux, dont on peut faire varier la phase par des déplacements angulaires relatifs des stators ou des rotors ou au moyen de doubles inducteurs ou de doutes induits ou de toute autre manière. On peut faire varier d'autre part les intensités relatives des sons des divers dits émetteurs sans chan- ger leur phase, en agissant sur l'excitation des générateurs par des résistances ' .variables introduites dans les différents cir- cuits.
    Suivant l'invention, les appareils émetteurs peuvent être aussi des sirènes du type rotatif en nombre quelconque entra, înées synchfroniquement dont on fait varier les intensités d'émission par des valves, ou les. phases respectives d'émission en décalant leurs arbres de rotation par tous moyens mécaniques ou électriques appropriés.
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