BE419479A - - Google Patents
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- G01S1/00—Beacons 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
- G01S1/02—Beacons 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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Description
<EMI ID=1.1> La présente invention est relative à un radiogoniomètre à lecture directe instantanée dans lequel un explorateur tournant à une vitesse d'au moins cinq tours par seconde est associé à un indicateur lumineux de façon que les indications de celui-ci soient à chaque instant fonction de la force électromotrice induite dans l'explorateur par le champ électromagnétique de l'émetteur dont on cherche la direction. Des radiogoniomètres de ce genre sont par exemple décrits dans les brevets anglais N[deg.] 380.385 et 447.238 et comportent, soit un galvanomètre à miroir, soit une lampe à néon à colonne <EMI ID=2.1> l'explorateur.Ces radiogoniomètres présentent notamment l'avantage de mettre sous les yeux de l'observateur une image lumineuse dont la forme dépend de la loi de variation de l'inten site de réception des émissions par l'explorateur en onction de l'orientation de celui-ci par rapport à l'émetteur. Hais dans les appareils de ce genre, le dispositif indice teur lumineux placé devant l'observateur-comprend toujours un organe mécanique tournant en synchronisme avec l'explorateur. Ceci exige, soit que l'observateur soit placé près de l'explorateur tournant, soit que l'explorateur tournant et l'indicateur lumineux soient mis en rotation par des moteurs synchrones. La présente invention a pour but de remédier à cet inconvénient, tout en mettant sous les yeux de l'observateur une image lumineuse dont la forme représente la variation d'intensité de réception en fonction de l'angle de rotation de l'explorateur. Dans ce but, on utilise cornue indicateur lumineux un oscillographe cathodique dont les mouvements du faisceau électronique peuvent être obtenus, comme il est connu, par des moyens purement électriques et /ou magnétiques. <EMI ID=3.1> <EMI ID=4.1> d'un émetteur, un oscillographe cathodique pourvu de deux paires d'électrodes déflectrices du faisceau cathodique, perpendiculaires l'une à l'autre. Chaque paire d'électrodes est connectée à un aérien fixe de façon que le faisceau cathodique se déplace dans un plan dont l'orientation par rapport à un repère fixe détermine le plan de l'émetteur. <EMI ID=5.1> dans lequel le rayon cathodique se déplace est déterminé simplement par le fait que le faisceau cathodique trace une droite sur un écran. Dans le brevet anglais ET. 247. 344, ce plan est déterminé par le fait que le faisceau cathodique frappe des électrodes métalliques qui, lorsqu'elles sont amenées dans le plan en question, actionnent des organes électriques tels que des relais par suite de la charge électrique qu'elles recoivent. <EMI ID=6.1> d'employer, pour déterminer la direction d'un émetteur, un oscillographe cathodique,pourvu d'une seule paire d'électrodes déflectrices du faisceau cathodique, cette paire étant connectée électriquement à un explorateur de position orientable. Dans ce cas, la longueur du trait fluorescent sur l'écran de l'oscillographe, dépend de l'intensité de réception; comme celle-ci varie avec l'orientation de l'explorateur, l'observateur peut orienter celui-ci de façon à recevoir avec le maximum (ou le minimum) d'intensité et en déduire la direction de l'émetteur. <EMI ID=7.1> ne constituent d'ailleurs pas des radiogoniomètres à lecture directe instantanée puisque la direction de l'émetteur ne peut être déterminée qu'�n orientant l'explorateur dans la direction convenable accusée par la longueur du trait fluorescent sur l'écran. �ans l'appareil suivant l'invention, le faisceau électronique est soumis à deux influences électriques et/ ou magnétique normales entre elles, l'une produite par la différence de potentiel haute fréquence recueillie aux bornes de l'explorateur, l'autre produite directement ou indirectement par le mouvement de rotation de l'explorateur. Ces deux influences provoquent des déplacements du faisceau électronique constamment normaux entre eux; de leur combinaison en fonctionnement résulte l'apparition sur l'écran d'une image fluorescente stationnaire dont la forme correspond à la variation de l'intensité de réception en fonction de l'orientation de l'explorateur et permet de déterminer les orientations qui correspondent à des intensités de réception maximum ou minimum. Il résulte clairement de ce qui précède, que l'invention ne consiste pas dans le fait de faire tourner un oscillographe cathodique autour d'un axe vertical en synchronisme avec l'explorateur tournant en permanence, mais dans le fait de déplacer le rayon cathodique sous le contrôle de la rotation de l'explorateur dans une direction normale à celle suivant laquelle il se déplace sous le contrôle de la force électromotrice à haute fréquence induite dans l'explorateur. D'autres particularités et détails de l'invention apparaîtront au cours de la description des dessins annexés au présent mémoire et qui représentent schématiquement, à titre d'exemple seulement, quelques formes de réalisation de l'invention. Figure 1 représente schématiquement une première forme de réalisation d'un radiogoniomètre suivant l'invention. Figure 2 représente schématiquement la figure lumineuse tracée sur l'écran de l'oscillographe cathodique que comporte <EMI ID=8.1> <EMI ID=9.1> du même genre que celle de la figure 2, dans le cas où le déplacement total du faisceau cathodique en fonction de l'orientation de l'explorateur est effectué pour chaque demi-tour de l'explorateur. Figure 4 représente la modification à apporter à la figure 1 pour obtenir l'image lumineuse suivant la figure 3. Figure 5 représente schématiquement une figure lumineuse obtenue grâce à l'emploi d'un oscillographe cathodique du type dit "à coordonnées polainss"dans un radiogoniomètre suivant l'invention. Le radiogoniomètre comporte un explorateur tournant constitué par exemple par un cadre 2 entraîné par un moteur 3 qui tourne en permanence autour d'un axe vertical 4 à une vitesse d'au moins cinq tours par seconde. La force électromotrice d'amplitude variable induite dans ce cadre pendant une émission d'oscillations à haute fréauence, est receuillie par des frotteurs et est en contact avec des bagues 5 et 6/emplifiée dans un appareil récepteur approprié 7 avant d'être appliquée à une paire d'électrodes déflectrices du faisceau cathodique d'un oscillographe cathodique. Ces électrodes sont constitués par des plaques 8 et 9. Les déviations du faisceau cathodique qui sont fonction de la force électromotrice induite dans le cadre par les oscil-lations à haute fréquence, se produisent donc verticalement dans l'appareil représenté. Une autre paire d'électrodes constituées par des plaques 10 et 11 est disposée perpendiculairement à la première paire. Pour simplifier le dessin, on n'a représenté l'oscillographe cathodique que par ses deux paires d'électrodes à la figure 1. Entre les plaques 10 et 11 de la deuxième paire, est appliquée une différence de potentiel variable qui, par l'intermédiaire d'un dispositif qui tourne en synchronisme avec le cadre <EMI ID=10.1> par rapport à une direction de repère. Si le radiogoniomètre est porté par un mobile, cette direction de repère est constituée par exemple, par l'axe du mobile et s'il est établi en un emplacement fixe, cette direction de repère est constituée par exemple, par la direction du nord. Un dispositif permettant d'obtenir une différence de potentiel variant linéairement en fonction de l'orientation de l'explorateur peut, par exemple, être constitué, comme représenté, <EMI ID=11.1> une batterie d'accumulateurs 13 dont un point-14 est réuni à une <EMI ID=12.1> déflectrice 10 est réunie à un contact mobile 15, glissant sur la résistance du potentiomètre et solidaire de l'explorateur 2. Les variations de la différence de potentiel appliquée entre les deux plaques déflectrices 10 et 11 commandent donc les déviations horizontales du faisceau cathodique appelées souvent "balayage". Ces déviations horizontales sont ainsi proportionnelles à l'angle de rotation de l'explorateur et sont synchrones avec la vitesse de rotation de celui-ci. Pour pouvoir faire des lectures directement par rapport au Nord, on peut provoquer autour de l'axe 4: une rotation du potentiomètre 12, commandée par un répétiteur de gyrocompas <EMI ID=13.1> <EMI ID=14.1> de l'espace. Il résulte de la combinaison des deux mouvements du faisceau cathodique et de la vitesse de rotation du cadre, la présence sur l'écran de l'oscillographe d'une image fluorescente stationnaire, analogue à celle représentée à la figure 2. Cette image est de la même forme dans le cas ou l'explorateur tournant est une bobine goniométrique telle que celles employées dans le système Bellini-Tosi ou dans le système Adcock. L'explorateur tournant peut évidemment être constitué par tout système directif convenable adapté particulièrement à la <EMI ID=15.1> stationnaire aura une forme correspondante aux propriétés directives de l'explorateur employé. Si l'on se reporte à la figure 2, correspondant au cas d'un cadre, les deux minima de réception sont aisément repérables, et il suffit de superposer à l'écran un segment de droite gradué 16, pour connaître immédiatement la direction de l'émission sur laquelle l'explorateur est réglé. En décalant de 90[deg.] le plan du cadre 2 par rapport au contact glissant 15, les minima de <EMI ID=16.1> à la direction à 90[deg.]. Enfin, on peut ajouter, comme connu, un effet d'antenne ouverte 17 pour le lever du doute entre les deux minima et tous les dispositifs classiques pour améliorer la qualité des minima. Le dispositif provoquant le balayage par l'application entre les plaques 10 et 11 d'une différence de potentiel fonction de l'orientation de l'explorateur, peut être constitué autrement que celui qui est représenté schématiquement à la fige 1. On peut, par exemple, le constituer, comme il est connu dans les dispositifs permettant de former sur l'écran d'un oscillographe la courbe de sélectivité des récepteurs, d'un oscillateur à <EMI ID=17.1> de potentiel en "dents de soie", synchronisé sur la vitesse de rotation de l'explorateur par un petit alternateur calé sur l'arbre d'entraînement de l'explorateur et donnant un courant à variations très brusques. On peut également, au lieu de chercher à obtenir des déviations horizontales proportionnelles à l'angle de rotation, rechercher des variations sinusoïdales, sans sortir du cadre de l'invention. Ceci peut être utile par exemple quand, au lieu d'employer le radiogoniomètre pour faire une mesure de radiogoniométrie proprement dite, on l'utilise sur un mobile en se servant de ses indications pour-se diriger vers un émetteur. Dans ces conditions, les azinuts correspondant aux extrémités de l'image peuvent être sacrifiés en faveur de ceux qui correspondent à peu près à l'axe du mobile et les graduations du milieu de l'image lumineuse peuvent avantageusement être plus écartées que celles des extrémités. On peut également s'arranger pour que le déplacement horizontal to�al du faisceau cathodique sur l'écran,corresponde à un demi-tour au lieu d'un tour de l'explorateur. Dans ces conditions, s'il s'agit d'un explorateur à cadre goniométrique, les <EMI ID=18.1> l'une de l'autre se superposent et, en particulier, les deux mimima se placent au même endroit sur l'image lumineuse, comme représenté à la figure 3. Cette disposition permet d'obtenir une précision double pour la même longueur totale d'image; elle facilite également les lectures quand, pour une raison ou l'autre, les minima n'ont pas la même acuité, ou ne sont pas exactement à 180[deg.] l'un de l'autre. ;gour que le déplacement horizontal complet du faisceau cathodique corresponde à un demi-tour de l'explorateur, il suffit, par exemple, comme représenté à la figure 4, de constituer le potentiomètre de deux parties semi-circulaires 12a et 12b connectées en parallèle sur la batterie 13. On peut également employer un oscillographe cathodique du <EMI ID=19.1> circuits électriques auxiliaires convenablement agencés non décrits ici, le faisceau cathodique est animé d'un mouvement circulaire uniforme et trace ainsi, en l'absence de signal, une circonférence fluorescente sur l'écran. Dans ce type connu d'oscillographe, une paire d'électrodes coaxiales de forme spéciale est prévue pour provoquer des déplacements radiaux du faisceau cathodique. Si l'on emploie un tel oscillographe, le mouvement circulaire uniforme du faisceau cathodique doit être synchronisée par exemple par des moyens connus, avec le mouvement de rotation de l'explorateur tournant. La différence de potentiel recueillie aux bornes de cet explorateur, et produite par l'émission à recevoir, est appliquée, éventuellement après amplification, entre les électrodes de l'oscillographe qui commandent .les déplacements radiaux du faisceau cathodique. On obtient ainsi sur l'écran une image fluorescente analogue. si l'explorateur est un cadre tournant, à celle de la figure 5.,., qui �présente deux étranglements 18 et 19 correspondant aux minima de réception du cadre. Il est facile de déduire de la position de ces étranglements par rapport aux graduations d'une circonférence graduée 20, la direction de l'émetteur.Cette disposition serait particulièrement utile dans un appareil tel que celui décrit aux figures 6 et 9 de notre brevet belge N[deg.] 407.487 du 24 janvier 1935 où l'on aurait remplacé les deux dispositifs indicateurs tournants à lampe à néon par deux oscillographes cathodiques polaires fixes, alimentés en parallèle. Le dispositif de balayage circulaire commun serait synchronisé par des moyens connus sur la rotation de l'explorateur tournant et sa phase pourrait être asservie aux indications de la boussole. Il est évident que les déplacements du faisceau électronique peuvent être obtenus par des actions électrostatiques ou magnétiques ou par des combinaisons de ces actions.
Claims (1)
- L'appareil suivant l'invention présente plusieurs avantages par rapport aux appareils'existant antérieurement. <EMI ID=20.1>graphe cathodique, il présente l'avantage de donner par desmoyens simples grâce à l'unique explorateur, une représentation visuelle de la variation de l'intensité de réception enfonction de l'orientation de l'explorateur, ce qui est toujoursprécieux.Par rapport à ceux qui ont un explorateur tournant et unindicateur visuel (lampe à néon, galvanomètre à miroir, etc.)il présente les avantages que procure l'absence d'organe mécanique mobile au système indicateur. Celui-ci peut être placé n'importe où. par rapport à l'explorateur; on peut de même brancherplusieurs indicateurs sur le même explorateur et les placer endes endoits différents ou les grouper selon les buts cherchés.En second lieu, il est relativement facile de faire des mesures sur des émissions télégraphiques, même très brèves, car,grâce à la forme même de l'image lumineuse, en l'absence d'émission, les renflements n'existent pas et la figure obtenue pendant les périodes d'émission n'est pas brouillée par cellecorrespondant aux périodes de silence.En troisième lieu, l'oscillographe cathodique obéissantaux hautes fréquences �(tout au moins dans certaines limites)�,il n'est pas nécessaire de détecter, d'où meilleure correspondance entre l'amplitude de la force électromotrice, haute fréquence induite dans l'explorateur et les déviations correspondantes du spot luminescent, et suppression de tout circuitélectrique pouvant présenter une constante de temps nuisible.REVENDICATIONS.1. Radiogoniomètre à lecture directe instantanée danslequel un explorateur tournant à une vitesse d'au moins cinq tours par seconde est associé à un indicateur lumineux de façon que les indications de celui-ci soient à chaque instant fonction de la force électromotrice induite dans l'explorateur par le champ électromagnétique de l'émetteur dont on cherche la direc-<EMI ID=21.1>est un oscillographe cathodique dans lequel le faisceau électronique est animé de deux mouvements normaux entre eux dont l'un est fonction de la force électromotrice haute fréquence, induite dans l'explorateur tournant et l'autre est fonstionde l'orientation de l'explorateur par�apport à une direction de repère de telle façon que le déplacement résultant du spot fluorescent sur l'écran de l'oscillographe produise l'apparition d'une image fluorescente stationnaire qui représente la loide variation de l'intensité de réception en fonction de l'orientation de l'explorateur;2. Appareil suivant la revendication/ caractérisé en ce que le déplacement du spot fluorescent fonction de l'orientation de l'explorateur par rapport à la direction de repèrese fait le long d'un segment de droite gradué dont la longueur est parcourue en un tour complet de l'explorateur.3. Appareil suivant la revendication/ caractériséen ce que le déplacement du spot fluorescent fonction de l'orientation de l'explorateur par rapport à la direction repère se fait le long d'un segment de droite gradué dont la longueur est parcourue en un demi tour de l'explorateur.<EMI ID=22.1>en ce que le déplacement du spot fluorescent fonction de l'orientation de l'explorateur par rapport à la direction repère, se fait le long d'une circonférence graduée, d'un mouvement uniforme synchronisé sur le mouvement de rotation de l'explorateurles déplacements fonction^ de la force électromotrice induite dans cet explorateur se faisant radialement.<EMI ID=23.1>décrit ci-dessus ou représenté aux dessins ci-annexés,.,
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Also Published As
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