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PERFECTIONNEMENTS à la reproduction du son à l'aide de la lumière.
La présente invention a pour objet des perfectionne- ments à la reproduction du son à l'aide de la lumière.
On sait que la résistance électrique d'une cellule au sélénium varie suivant l'intensité de la lumière qui tom- be sur cette cellule et l'on a déj'a proposé de reproduire le son en utilisant un tel dispositif sensible à la lumière.
Suivant cette méthode de reproduction du son, on fait tom-
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ber un faisceau lumineux modulé suivant les sons à repro- duire, sur une cellule'au sélénium montée en série sur une source de courant, les modifications du courant traver- sant le circuit dues aux modifications de la résistance électrique de la cellule au sélénium étant amplifiées et appliquées 9 un haut-parleur,
L'un des principaux inconvénients d'une telle méthode de reproduction du son réside en ce que la sensibilité des cellules au sélénium est supérieure pour les modifications lumineuses à basse fréquence audible que dans le cas des fréquences audibles élevées.
Par suite les sons reproduits par l'intermédiaire d'un amplificateur quelconque ayant une caractéristique de fréquence à peu près linéaire et u- tilisé en combinaison avec une cellule au sélénium, présen- tent une prépondérance des sons bas.
La présente invention a pour objet un circuit amplifi- cateur destiné a être utilisé en combinaison avec une cel- lule au sélénium pour la reproduction du son, ce circuit de- vant compenser la distorsion ci-dessus et produire à un éta- ge donné de l'amplification des modifications de voltage proportionnelles aux variations de l'intensité lumineuse tombant sur da cellule au sélénium.
Suivant la présente invention l'appareil de reproduction du son comprend une cellule au sélénium et un amplificateur à lampes thermo-ioniques, caractérisé par le fait que la cellule au sélénium est couplée par résistance et capacité à la première lampe de l'amplificateur tandis qu'un système à impédance est intercalé entre une source à potentiel élevé et une ou plusieurs des plaques des lampes amplificatrices. on choisit de préférence les valeurs des impédances de cou- plage et celles des impédances du système intercalé entre les plaques et la source à haut potentiel de telle manière que l'on obtiennen à un étage donné de l'amplificateur des
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variations de voltage proportionnelles aux variations de l'intensité lumineuse tombant sur la cellule au sélénium.
On va décrire à titre d'exemple en se référant au des- sin ci-joint une forme d'exécution de l'invention, le des- sin représentant schématiquement la cellule au sélénium et l'amplificateur.
On projette la lumière modulée, de toute manière con- nue ou appropriée, suivant les sons à reproduire, sur la cellule au sélénium 1, qui est disposée dans le circuit de la première lampe de l'amplificateur à trois lampes dont les trois lampes sont du type à cathode à chauffage indi- rect. La cellule au sélénium 1 est reliée par une résis- tance élevée 3 à une source de potentiel élevé 4 et est re- liée d'autre part à la grille de la première lampe 5 par un condensateur 6. On choisit le condensateur 6 et la fuite de grille 7 de manière qu'ils permettent tous deux une fui- te des basses fréquences.
Il est évident que les valeurs de ces éléments varient avec la cellule au sélénium utili- sée; toutefois on a trouvécomme valeur appropriée à la pratique un condensateur 6 dont la capacité est de 0,01 microfarads et des résistances 3 et 7 égales chacune à 300.000 ohms. Dans le circuit de plaque de la première lampe 5 se trouve un circuit de résonance calculé de maniè- re à avoir une sensibilité supérieure pour toute l'étendue des hautes fréquences. Ce circuit comprend un condensateur 8 de 0,002 microfarads monté en parallèle avec une induc- tance 9 de 0,'5 henrys et une résistance 10 de 400 ohms, les éléments 9 et 10 étant montés en série.
Un condensateur de couplage 11 et une fuite de grille 1.2 disposés entre les première et seconde lampes 5,15 sont également réglés de manière à permettre une fuite ou une perte des notes bas- ses; on peut donner à ces éléments en pratique des valeurs de 0,005 microfarads et de 300.000 ohms.
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La compensation ainsi obtenue pour la cellule au sélé- nium 1 est telle que les oscillations électriques aux basses fréquences audibles sont moins amplifiées que les hautes fréquences audibles; les voltages appliqués à la grille de la deuxième lampe 15 sont bien proportionnels à l'intensité de la lumière tombant sur la cellule au sélénium 1 pour toutes les fréquences de modulation comprises entre 50 et 5.000 périodes.
La deuxième lampe 15 est couplée de préférence à une troisième lampe 13 par l'intermédiaire d'un transfor- mateur 14 disposé entre les lampes et dont la sensibilité est uniforme pour toutes les fréquences, Ainsi, si on le désire, on peut obtenir une reproduction des sons sur la cire en disposant un pick-up électrique (ou relais électro-magné- tique)
dans le circuit de grille de la deuxième lampe 15
Il est évident que l'on peut apporter de nombreuses modifications au dispositif ci-dessus sans sortir aucune - ment du domaine de l'invention. On peut par exemple suppri- mer l'amplification supplémentaire des hautes fréquences en accroissant les pertes des basses fréquences ou inverse- ment l'on peut supprimer les pertes des basses fréquences en accroissant l'amplification supplémentaire des hautes fréquences.