BE381601A - - Google Patents

Info

Publication number
BE381601A
BE381601A BE381601DA BE381601A BE 381601 A BE381601 A BE 381601A BE 381601D A BE381601D A BE 381601DA BE 381601 A BE381601 A BE 381601A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
feeder
horizontal
desc
shielded
equivalent
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Publication of BE381601A publication Critical patent/BE381601A/fr

Links

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  "PERFECTIONNEMENTS AUX APPAREILS   GONIOMETRIQUES"   
La présente invention se rapporte aux radiogoniomètres et plus particulièrement aux radiogoniomètres pour ondes très ,courtes, par exemple des ondes de l'ordre de 100 mètres et moins. 



   La présente invention est un perfectionnement ou une mo- dification de l'invention faisant l'objet d'une demande de Brevet belge ? Ct. 298.156, du 7 mai 1931. 



   Une des difficultés rencontrées en radiogoniométrie pour ondes courtes est celle due à l'effet connu sous le nom "effet de nuit", et qui résulte d'une variation apparente de l'inten- 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 sité reçue, qui rend extrêmement difficile, et même impossible dans quelques cas, l'observation exacte de la direction. 



   Lorsque l'installation de goniométrie comprend des par- ties horizontales, on a essayé d'éviter "l'effet de nuit" en munissant d'un blindage continu, les parties horizontales qui peuvent être par exemple les feeders horizontaux alimentant le circuit d'antenne. 



   Le brevet principal susmentionné décrits différents dis- positifs de systèmes blindés en vue d'éviter   l'"effet   de nuit; mais il a été constaté que, quoique ces systèmes réduisent réellement l'effet de nuit, il est cependant encore très im- portant. Malgré que dans les systèmes décrits dans la demande principale, des blindages complets ont été prévus pour les parties horizontales, l'effet du champ polarisé horizontale- ment, qui est cause des erreurs de "nuit", n'est pas complète- ment éliminé, puisque le dit champ horizontal engendre des courants et des tensions dans l'enveloppe extérieure du fee- der, lesquels courants et tensions sont transmis par induction aux parties verticales, et provoquent ainsi des erreurs secon- daires dues à l'onde polarisée horizontalement. 



   L'expérience et le calcul montrent que cet effet secon- daire est dû à l'accumulation d'une charge libre sur le feeder ou les parties horizontales. 



   L'objet principal de la présente invention est d'élimi- ner ou de réduire fortement de tels effets secondaires, et dans ce but des moyens propres à éliminer la charge libre ont été prévus. Conformément à la présente invention, un feeder ou une partie équivalente horizontale d'un système de radiogo- niométrie (le terme "horizontal" ou "à peu près horizontal" tel qu'utilisé ci-dessus, comprend tous les conducteurs, feeders,   connexions   etc.. faisant partie du système aérien, 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 mais qui ne sont pas destinés à capter les ondes et qui sont blindées à cet effet), est mise à la terre à ses extrémités à travers des impédances,chacune égale   l'impédance   caractéris- tique du système terre-feeder considéré comme un câble.

   Le feeder peut être également prolongé à chacune de ses   extrémi-   tés d'une partie longue en comparaison avec la distance d'atté- nuation.du feeder, et ensuite mis à la terre à ces extrémités prolongées à travers les dites impédances. 



   L'invention sera mieux comprise en se référant au dessin schématique annexé. La Fig. 1 montre une partie d'une instal- lation telle que décrite dans la demande de brevet principal et modifiée suivant la présente invention. Dans cette Figure, on a employé les mêmes désignations que celles employées aux figures du brevet principal. 



   Les désignations supplémentaires de la Fig. 1 ont été ajoutées en vue des explications mathématiques qui suivent. 



  La Fig. 2 montre une modification apportée à l'arrangement de la Fig. 1. 



   Comme montré dans la Fig. 1, un système de réception di- rectionnelle comprend une paire d'antennes verticales Alet A2 connectées ensemble au moyen du feeder horizontal C1 et C2 au milieu duquel est raccordé l'appareil de goniométrie   FC.   Le feeder et l'appareil de goniométrie sont blindés sur toute leur longueur au moyen des blindages SC1 et SC2, de même que l'appa- reil couplé au dit goniomètre, de sorte que l'installation décrite ci-après soit similaire à celle décrite dans la de- mande de brevet principal ? Ct. 298.156, 
Les parties extrêmes du feeder blindé sont mises à la terre chacune à travers une impédance R égale à l'impédance caractéristique du système terre-feeder considéré comme équi- valent à un câble. 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 



   Ceci a pour effet de rendre ls feeder équivalent (si l'adaptation parfaite est réalisée) à un feeder infiniment long, de sorte qu'une accumulation de charge libre n'y soit plus possible et que par conséquent il n'y ait aucune force électromotrice secondaire, induite dans les parties verticale$ résultante des potentiels et courants engendrés dans   l'enve-   loppe extérieure du feeder par les champs polarisés horizon- talement. 



   Toutefois, en tenant compte du fait qu'il est très   diffi"   cile d'obtenir une adaptation parfaite, il est préférable de prolonger le feeder (comme montré en Fig. 2) à chacune de ses extrémités d'une longueur grande par rapport à la lon- gueur d'atténuation du dit feeder et de mettre le feeder ainsi prolongé à la terre aux deux extrémités à travers des impé- dances égales aux impédances caractéristiques. S'il existe alors une adaptation imparfaite, elle sera confinée dans la région proche aux points mis à la terre, et en rendant ces points variables, on rendra l'effet d'une telle adaptation imparfaite négligeable. Il est à noter   qué   la distance d'atté- nuation pourra être rendue petite en disposant le feeder pris à la terre. 



   Pour que le fonctionnement et le dispositif représenté au dessin soient mieux compris, on donnera les explications mathématiques ci-après. Il est bien entendu que l'invention ne dépend pas de l'exactitude du dit raisonnement mathémati- que, qui peut cependant être considéré   conne   correct et suf-   fisamment   exact pour tous les cas de la pratique. Désignons par ix iy iz le courant dans le blindage? SC1 en un point de coordonnées x, y, z, du pied de l'antenne A1, et par   Q   la densité de charge sur le blindage. Il est donc possible de 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 calculer les forces électriques en un point quelconque 0, par exemple de la partie A1, en partant du potentiel scalaire dû à la charge Q.

   Les forces électriques au point considéré pourront être décomposées en trois composantes suivant trois directions, la première horizontale dans la direction du plin- dage, la deuxième horizontale dans la direction du blindage, mais perpendiculaire à la première, la troisième verticale. 



  En désignant respectivement par x,y et z ces trois compo- santes. 
 EMI5.1 
 



   Dans les expressions ci-dessus,les valeurs du courant ix iy iz et les valeurs de la charge Q sont des quantités prises au temps t =r et par conséquent les intégrations c seront effectuées entre des limites correspondant aux régions dans lesquelles le courant i et la charge Q existent. 



   De ces trois composantes, seule la dernière est à pren- dre en considération, notamment celle suivant la direction verticale. 



   Puisque le courant dans le blindage est partout horizon- tal, les variations du courant dans le blindage ne produiront que des forces électromotrices horizontales qui n'influeront pas l'antenne verticale, et on remarquera que l'effet secon- daire des courants dans le blindage dépend du second terme de l'expression ci-dessus de la composante verticale de la force électrique, notamment l'expression : 
 EMI5.2 
 

 <Desc/Clms Page number 6> 

 
Il en résulte que, si en chaque point du blindage la charge peut être réduite à zéro, l'effet secondaire sera nul. 



   Si le blindage horizontal est prolongé à l'infini dans les deux directions, une force électromotrice horizontale uniforme de la forme E sin p t produira un courant périodique uniforme. Puisque dQ/dt- ipQ= di/dx et de plus, la valeur   n'est   pas fonction de X,   ipQ =   0 et Q = 0 en n'importe quel point. 



   Pour cette raison, il n'y aura pas de force électromo- trice secondaire induite dans les antennes. 



   Le feeder horizontal mis à la terre à ses deux extrémités à travers les impédances caractéristiques est en réalité équivalent à un feeder prolongé à l'infini. Il s'ensuit que le système décrit ci-dessus ne produira pas de force électro- motrice secondaire dans les antennes A1 et A2 dues aux cou- rants induits par la force électromotrice horizontale Eh (celle du champ reçu). 



   REVENDICATIONS. 



   1 ) Un perfectionnement ou une modification à l'inven- tion décrite au brevet principal et consistant en un système d'antenne directionnelle, possédant un feeder blindé, ou des parties horizontales, ou approximativement horizontales équi- valentes au dit feeder, le dit système étant caractérisé par le fait que le feeder blindé ou partie équivalente est mis à la terre à ses extrémités par l'intermédiaire d'impédances chacune égale à l'impédance caractéristique du système terrefeeder considéré comme un câble. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. 2 )Un perfectionnement ou une modification à l'inven- tion décrite au brevet principal et consistant en un système d'antenne directionnelle possédant un feeder blindé, ou des <Desc/Clms Page number 7> parties horizontales ou approximativement horizontales équi- valentes au dit feeder, le dit système étant caractérisé par le fait que le feeder blindé ou partie équivalente est prolon- gé à chacune de ses extrémités sur une distance grande par rapport à la distance d'atténuation du feeder, et ensuite mis à la terre à chacune de ses extrémités à travers des impédan- ces caractéristiques,comme décrit en substance.
    3 ) Des systèmes d'antennes directionnelles et des appa- reils utilisés avec ces antennes,comme décrit en substance et conformément aux dessins annexéso
BE381601D BE381601A (fr)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE381601A true BE381601A (fr)

Family

ID=51119

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE381601D BE381601A (fr)

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE381601A (fr)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10313012B2 (en) Distributed array for direction and frequency finding
US20250373335A1 (en) Distributed array for direction and frequency finding
EP0695139A1 (fr) Dispositif capteur pour electrocardiogramme
FR2618939A1 (fr) Cable assemble pour systeme de transmission de signaux electriques
FR2525054A1 (fr) Emetteur concu pour l&#39;emission de signaux modules en frequence
Mugundhan et al. Spectropolarimetric observations of solar noise storms at low frequencies
EP0284067B1 (fr) Identificateur de phases
FR2661561A1 (fr) Systeme d&#39;antenne de radiogoniometrie a couverture omnidirectionnelle.
BE381601A (fr)
WO1980001516A1 (fr) Perfectionnement aux transformateurs capacitifs de tension
EP0055650B1 (fr) Circuit de liaison d&#39;un microphone actif, en particulier à électret, à un circuit de transmission téléphonique
EP0454578B1 (fr) Procédé pour vérifier l&#39;efficacité du blindage électromagnétique d&#39;un cordon conducteur, et dispositif pour la mise en oeuvre du procédé
US6906903B2 (en) Protection relay
FR3110293A1 (fr) Antenne active incluant un cadre blindé
Kohlmann et al. Analysis of lightning-induced currents in supply cable shields and their impact on LLS sensor site errors
EP3301751B1 (fr) Dispositif électronique à antenne isolée
FR2779015A1 (fr) Dispositif d&#39;alimentation multireseau utilisant un cable unique
EP3605734A1 (fr) Dispositif d&#39;antenne comportant au moins deux antennes à même substrat de raccordement électrique
EP0006054A1 (fr) Filtre à ondes élastiques de surface et étage de fréquence intermédiaire d&#39;un récepteur de télévision comprenant un tel filtre
EP0014117B1 (fr) Transducteur d&#39;ondes élastiques de surface et filtre comprenant un tel transducteur
CH158676A (fr) Installation de réception dirigée d&#39;ondes courtes.
Gilbert Extraneous interference on submarine telegraph cables
FR3115953A1 (fr) Dispositif de réception d&#39;ondes acoustiques
EP0840539A1 (fr) Equipement de télécommunication filaire avec protection contre des parasites électromagnétiques
WO2009150157A1 (fr) Système de transmission d&#39;un signal électrique, notamment fréquentiel et dispositif de mesure de rayonnements équipe d&#39;un tel système