BE423265A - - Google Patents

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BE423265A
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Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Méthode de transmissions   radio-électriques multiplet.   



   L'utilisation toujours plus étendue des transmissions radio-électrique pour la télégraphie, la téléphonie, la   radiopho-   nie, la télévision, etc.., donne lieu à un encombrement   considé-   rable des longueurs d'ondes utilisables   d'où   des interférences nuisibles et une limitation forcée des possibilités des transmissions radio-électriques en général,
On a proposé d'augmenter la sélectivité des récepteurs, mais celle-ci est limitée notamment par la. déformation des sons. 



   On a proposé aussi pour la télégraphie et la téléphonie, d'opérer un filtrage du son qui permettrait de transmettre en même temps plusieurs messages, mais ce filtrage des sons ne représente qu'une très courte gamme de possibilités, de l'ordre de 10 kilocycles au maximum; il n'est en outre qu'approximatif et donne lieu en tout cas à une déformation très considérable des sons émis,
Ce filtrage n'est donc que d'un recours assez minime et il est en outre tout à fait Inapplicable à la radiophonie musicale. 

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   Suivant l'invention le moyen de désencombrer le milieu qui constitue le siège des diffusions radio-électriques consiste à transmettre sur une même longueur d'onde porteuse un nombre multiple de signaux pouvant être séparés les uns des autres par sé-   lectivité   électrique lors de leur réception. 



   Suivant l'invention l'émission comporte en outre de l'onde porteuse et de la modulation en   a.udio-fréquence   d'autres modulations intermédiaires de radio fréquence donc inaudibles et aisément par des moyens usuels et effectifs tels que les circuits   à   résonance électrique. 



   En admettant en effet une onde porteuse de fréquence assez élevée, on comprend qu'elle peut être modulée à l'émission par des courante   @lternatifs  de fréquence sensiblement moindre, par exemple 10 à 20 fois, ces courants étant eux-mêmes modulés suivant l'audio fréquence destinée à être reçue. 



   Soit par exemple une onde porteuse de fréquence de 10.000 kilccycles qui serait modulée simultanément par des courants de fréquence de 210,220, 230 etc,, de dix en dix kilocycles jusque 500 soit donc 30 modulations différentes, cnacun de ces courants de modulction étant lui-même modulé à des fréquences audibles variées. On comprend comment suivant l'invention les ondes ainsi diffusées dans l'espace tout en portant ces diverses modulat ions en radio fréquence ne pourraient causer plus d'interférence avec :'.'cotres ondes porteuses que si elles étaient modulées simplement en audio fréquence   comme   cela se fait actuellement. 



   L'invention prévoit   qu'à   la réception après la sélection   ordincire @e  l'onde porteuse par rapport aux ondes émises par d'autres émissions, il est mis en oeuvre une   première   détection tout   socialement ajustée,   c'est-à-dire uns détection des courants   constituât les   modulations intermédiaires, de radio fréquence notablement plus lente que l'onde porteuse et qui ont été appli-   quées     comme   une modulation intermédiaire lors de l'émission. 

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   On comprend qu'il est possible de détecter des courants d'une fréquence de 10   à   20 fois moins grande que celle d'une onde porteuse. 



   Suivait l'invention, après cette première détection limitée aux courants des modulations intermédiaires, le circuit récepteur ne contiendra plus l'onde porteuse mais tous les courants des fréquences intermédiaires avec évidemment la modulation en audio fréquence de chacun d'eux. 



   Or la sélection de ces fréquences intermédiaires l'une par rapport aux autres peut s'opérer ensuite d'après l'invention par des moyens ordinaires tels que les circuits résonnants   habi-   tuels et les étages d'amplifications accordées. Après cette sélection une seconde détection fa,isant apparaître les audio fréquences donnera suivant l'invention séparément la réception de chacun des signaux émis. 



   On pourra suivant l'invention recevoir chacun des   signaux   en manipulant la commande des accords, soit aussi opérer une subdivision du circuit en branchements et accorder chaque branchement de manière à recevoir simultanément plusieurs signaux différents. 



   On peut notamment suivant l'invention recevoir simultanément et indépendamment un grand nombre de messages téléphoniques, sans aucune déformation du son. 



   Comme on le voit la base de la méthode de transmission suivant l'invention réside, à l'émission, dans des modulations intermédia,ires et de radio fréquence imprimées à l'onde porteuse qui est prévue de fréquence plus élevée, les courants de ces modulations intermédiaires étant eux-mêmes modulés aux audio-fréquences à recevoir. Et à la réception, aprèsla sélection de l'ondeporteuse, une première détection réglée spécialement et faisant apparaître non directement des audio-fréquences, mais les courants des modulations intermédiaires lesquels peuvent être sélectés 

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 les uns des autres pa.r les moyens radio-électriques ordinaires de façon à donner après une seconde détection, celle-ci en audi-fréquence, les divers signaux complètement séparés les uns des autres. 



   Les figures ci-jointes permettent de se rendre compte de   l'application   du principe de l'invention. 



   Fig. 1 montre à titre exemplatif un schéma d'application de   la méthode  j'émission suivant l' invention. 



   Fig. 2 représente des diagrammes d'ondes modulées suivant le principe   de   l'invention. 



   Dans la Fig. 1 représentant les organes de l'émission, les   organe;?   accessoires   d'usage   courait ont été omis intentionnellement pour la simplification. 



   La boîte 1 représente un dispositif oscillateur d'émission à une radio-fréquence relativement élevée, par exemple dans la gamme des   @n@es   courtes; le tube 2 reçoit les oscillations, le   c circuit  accordé   de   plaque 6 est connecté au conducteur 15 par lequel   auront     amenées   les   modulations.   



   Après le découplage par le condensateur 3 le courant HF modulé est   amplifié  par l'amplificateur HF 4 pour être émis par l'antenne   d'émission   5. 



   La figure indique à titre d'exemple   l'applicstion   de trois   modulations   simultanées considérées comme différentes entre elles. 



   All B11 C11 représentent trois oscillateurs de radio-   fréquences;   ces oscillations étant notablement moins rapides que celles de   l'onde   porteuse créée par l'oscillateur 1, et étant suffisamment différentes l'une de l'autre, pour pouvoir être séparées par sélectivité radio-électrique soit par exemple qu'il y ait entre ces fréquences des différences d'au moins 10 kilocycles. 

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   Ces oscillations sont elles-mêmes modulées respectivement par les téléphones A7 B7 C7 par l'intermédiaire des trans- formateurs A15 B15 C15; les secondaires de ces   transforma-   teurs A8 B8 C8 formant choc de modulation et agissant à tra- vers les circuits A10 B10 C10 accordés chacun suivant les fréquences des oscillateurs A11 B11 C11, la modulation s'ob- tient par les tubes A12 B12 C12 et les courants de radio- fréquence relativement peu rapides passent par les condensateurs A13 B13 C13 alors qu'ils sont déjà modulés chacun par le télé- phone correspondant. 



   Chacun des courants ainsi modulé est transmis pa,r les tubes à montage apériodique A14 B14 C14,dont les grilles sont con- nectées aux bobines de choc A20 B20 C20, au conducteur uni- ils -que 15 par   lequel/modulent   à, leur tour et simultanément l'onde porteuse produite par 1, en prenant appui sur la bobine de choc 16 prévue de construction appropriée pour les fréquences en jeu. un condensateur 17 est calculé de façon appropriée pour permettre le passage de la fréquence créée en 1 tout en s'opposant au pas- sage des fréquences beaucoup plus lentes produites en A11 B11 C11.

   De même les condensateurs A9 B9 C9 sont prévu de tel- le sorte qu'ils permettent le passage des radio-fréquences tout en opposant une très forte impédance au passage des audio-fré- quences produites par les téléphones, 
Il va de soi que chacune des sources d'énergie de la   Fig.l   peut être accompagnée d'un ou plusieurs étages d'amplification. 



   Il va de soi aussi que les téléphones peuvent être   rempla-   cés par des   manipulateurs   télégraphiques, des microphones, ou tous autres générateurs de signaux, 
Les diagrammes de la Fig. représentent aux divers stades les courants d'émission réalisés suivant l'invention. 



   Les lignes A20 B20 C20 représentent le diagramme des 

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 courants produits respectivement pa.r les téléphones A7 B7 C7 de la Fig. 1. Ces courants se trouvent notamment au point des circuits Xa Xb Xc. Les lignes A21 B21 C21 représentent les   courante de   modulations intermédiaires en radio-fréquence   l'une   des caractéristiques principales de   l'invention.   



   On voit que ces courants   différent   peu entre eux comme fréquence, soit de 10 kilocycles par exemple, et que chacun   3' eux   est   module     s@ivant   l'audio courant produit par le téléphone cor-   res@ondant.   



   Ce diagramme correspond à la forme du courant existant dans les circuits de   la.   Fig.   1 aux   points Ya   Yb   Yc . 



   La troisième série de diagrammes montre en A22 B22 c22 la forme des courants de radio-fréquence élevée qui constituent   l'onze   porteuse unique; la fréquence est la même en A en B et en C mais les modulations sont doubles et comportent en outre des modulations   en   audio-fréquence, aussi les modulations intermédiaires. Ce diagramme Z donne une figure caractéristique du prin-   cipe @e l'intention.   



   On comprend que les trois derniers diagrammes (Z) de chaque série   représentant tous   les trois la forme des courants au point Z de la Fig.l doivent, en fait, se composer entre eux puisqu'ils sont réunis au même point d'un même circuit. Le dessin représente ces courants séparément pour plus de clarté. 



   On comprend que les diverses modulations intermédiaires prévues par l'invention, bien   qu'étant   de radio-fréquence, ne peuvent Interférer dans l'espace avec des ondes porteuses de même fréquence ou de fréquence rapprochée, car ce ne sont que des modulations et c'est l'onde porteuse unique qui rayonne seule dans   1'espace.   



   La Fig. 3 représente un schéma, de principe de la méthode suivant l'invention envisagée à la réception. Dans cette figure les éléments accessoires ou non utiles pour la compréhension ont 

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 été omis :
1 représente l'antenne réceptrice, 3 un tube amplificateur, 2   et 4   sont des circuits oscillants accordés sur l'onde porteuse supposée d'une fréquence assez élevée par exemple dans la gamme des ondes courtes.

   6 est un détecteur destiné à réaliser   la dé-   tection primaire prévue par l'invention, la résistance de détection   5' et   le condensateur de détection 7 sont prévus suivant l'invention d'une valeur différente de celle fixée habituellement pour ces organes, l'invention prévoit que les valeurs de cette résistance et de cette capacité seront d'un ordre de grandeur moindre que celui prévu pour une détection ordinaire de facon à ce que les variations de courant correspondant a,ux   fréquen-   ces des modulations intermédiaires ne soient pas aplanies. Seules les fréquences beaucoup plus élevées de l'onde porteuse sont aplanies en vertu des valeurs établies pour la résistance 5 et la capacité 7. 



   8 représente l'organe de choc lequel est également adapté spécialement à cette détection particulière, il est constitué par exemple par une bobine de choc accordée sur la fréquence de l'onde porteuse de façon à opposer une forte impédance à cette fréquence tout en permettant le passage aisé des courants de radio-fréquence moins élevée que constituent les modulations intermédiaires prévues par   l' invention.   



   Les organes de cette détection primaire sont donc ajustés de façon à détecter les courants de radio-fréquences formant les modulations intermédiaires. Après cette détection spéciale le circuit au point Y comporte des courants correspondant aux   diagrammes   Ya Yb Yc de la figure 2, ces trois diagrammes éta,nt composés entre eux puisqu'ils sont réunis dans un même circuit. Le transformateur HF 19-9 représente un circuit   oscil-   lant qui par le, manoeuvre du condensateur 20 peut être accordé à 

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 volonté sur l'une ou l'autre des fréquences constituant les coutans de   modulation   intermédiaire lesquels se comportent à par- 
 EMI8.1 
 tir de ^e point COJfl1l18 0utant d'ondes porteuses.

   Le tube amplificcteur 11 et le circuit accordé 10-21 complètent les organes ,le la 1,':'l.ncièw8 sélection par laquelle chacun des courants de 1110- ::'t",),19tlQj: int.=::.. lé:1,i.pire peut être séparé des a,utres. La. résistance 5.;i 'Jtection 12 et le condensateur de détection 14 ont les caractéristiques a,daptées â la détection ordinaire de l'a.udiofréquE>l1C'E'.. 13 représente le détecteur et 15 une bobine de choc de cara.c r.3tique ordinaire, 18 représente la. résistance de grille et 17 le premier tube amplificateur de basse fréquence 
 EMI8.2 
 c'est-à-dire d'audio-fréquence ordinaire. 



   On comprend que par la manoeuvre des condensateurs d'accord 20 et 21 on pourra à volonté recevoir séparément chacune des 
 EMI8.3 
 fréquences de Modulation interi:tédiéJ.ire et par conséquent chacune de leurs modulations soit celle du téléphone A7 ou B7 ou C7 
 EMI8.4 
 de 1o. F -. , 1. 



  La :ij. 4- représente le principe de l'invention appliqué à l'obtention   de   plusieurs émissions non seulement à volonté ma.is    simultanément. 1 représente l'antenne de réception ; 2 sont   contenus les organes de sélectivité de l'onde porteuse ainsi que de   défection   primaire tels que dans la Fig.3. 3 représente un transformateur HF adapté aux fréquences des courants de modula- 
 EMI8.5 
 tion inU,c.rÂ:,ûi:;.re qui à ce point du circuit remplissent le rôle d'ondes porteuses. 



   Au secondaire de ce transformateur sont connectées les grilles 6, 7 et 8 des tubes relais 9, 10 et 11; les circuits de plaques 12, 13 et 14 de ces tubes sont accordés chacun, par exemple, suivant la fréquence de l'une des modulations intermédiaires prévues à l'émission. Après les condensateurs de découplage 15,16, 17, chacun des circuits est détecté séparément par les détecteurs 18, 19 et 20, les condensateurs 21, 22, 23, les résis- 

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 tances 24, 25 et 26, et les bobines de Choc 27, 28 et 29, ces or- ganes étant adaptés à la, détection ordinaire en   a.udio-fréquence.   



   (basse fréquence)
Les courants de   BF/sont   reçus par les circuits téléphoniques 30, 31 et 32 ou par des   haut-parleurs.   Pour des réceptions té- légraphiques les circuits téléphoniques sont remplacés par des organes de réception télégraphique. 



   Suivant l'invention on peut aussi obtenir la, réception sur un poste ordinaire en choisissant à l'émission pour ondes inter- médiaires.les fréquences pour lesquelles le poste est prévu et en faisant précéder l'entrée de ce poste d'un dispositif compre- nant une sélection des fréquences plus rapides telle que l'onde porteuse prévue suivant l'invention, et accompagné du montage de détection primaire tel qu'il est décrit ci-dessus. 



   Le fonctionnement de la méthode de transmissions multiples suivant l'invention, se comprend aisément. 



   Soit par exemple qu'à l'émission la fréquence déterminée par l'oscillateur 1 de la Fig. 1 soit de   10.000   kilocycles, et que les courants produits par les oscillateurs A11 B11 C11 de la même figure soient respectivement de 200,210 et 220   kilo-   cycles, ces courants étant eux-mêmes modulés respectivement par les téléphones A7 B7 C7 on voit que l'émission dans l'espa.- ce comporte une seule longueur d'ondes et des modulations telles que les diagrammes Z ZZ de la Fig.2. Ces ondes arrivant sur une antenne de réception telle que 1 Fig.3, l'onde porteuse est d'a- bord séparée par sélectivité des autres émissions qui peuvent exister à ce moment. 



   Il va de soi que cette sélectivité peut être faite par tous moyens ordina,ires et notamment avec le concours de l'hétérodyne en tenant compte cependant que la fréquence de battement doit être choisie assez élevée pour permettre sa. séparation ultérieure des fréquences de modulations intermédiaires prévues par l'in- vention, soit dans l'exemple présent 200,210 et 220 kilocycles. 

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   Après cette première sélection s'opère la détection primaire   réglée   spécialement et qui permet de détecter les courants de radio-fréquence de 200 -- 210 220 kilocycles, la. fréquence de 10.000 kilocycles étant éliminée comme telle. 



   On comprend que les circuits oscillants tels que 9 et 10 Fig.   5 et    12,   13 et 14 Fig. 4, qui sont prévus pour la   gamme   de fréquencede   l'ordre   de 200 à 220 kilocycles, opèrent la sélection entre notamment 18. fréquence 200,210 et 220 kilocycles, Il va de soi que cette deuxième sélectivité peut aussi s'opérer par 1s.   méthode   des battements hétérodyne   comme   dans un récepteur ordinaire. Après cette sélection, le fonctionnement est celui d'un   récepteur   ordinaire et chaque   modulation   d'audio-fréquence est reçue sûrement respectivement sur l'accord de 200 ou 210 ou 220 kilocycles. 



   Il est   évident   que toute alternative et dispositifs divers dérivant du principe de l'invention y sont compris, celle-ci n'étant pas limitée par les moyens ni les organes ici décrits et représentés. 



   Résumé. 



   En résumé l'invention concerne :
1. Une méthode de transmission radio-électrique destinée à augmenter les possibilités de ces transmissions, caractérisée en ce que sur une même longueur d'onde porteuse sont émis simul-   tanément   et reçus séparément plusieurs signaux différents. 

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

Claims (1)

  1. 2, Méthode de transmission radio-électrique selon 1, destirée à permettre l'émission simultanée sur une seule onde porteuse et la réception séparée de plusieurs signaux différents, caractérisée en ce que, à l'émission, les divers signaux sont appliqués à la modulation de courants de re.dio-fréquence constituant des modulations intermédiaires et étant eux-mêmes appliqués à la modulation d'une onde porteuse de radio-fréquence d'un <Desc/Clms Page number 11> ordre de grandeur plus élevé et à la réception, en ce qu'une pre- mière détection est réglée de manière à éliminer l'onde porteuse en maintenant dans le circuit les courants de radio-fréquences moins élevées constituant les modulations intermédiaires,
    ceuxci pouvant être sélectés les uns des autres pa.r les moyens de sélectivité radio-électriques et pouvant ainsi donner séparément les signaux de basse fréquence par lesquels ils ont été modulés à l'émission.
    3. Méthode de transmission radio-électrique selon 2, carac térisée en ce que, à l'émission, chacun des courants de fréquence radio-électrique constituant une modulation intermédiaire de l'onde porteuse est d'abord modulé par le courant d'audio-fréquen- ce à recevoir,l'ensemble de ces courants de radio-fréquence étant ensuite appliqué à la modulation de l'onde porteuse de fréquence notablement plus élevée.
    4. Méthode selon 2, caractérisée en ce que, à l'émission, entre chaque circuit apportant les courants de modulations intermédiaires et le circuit de modulation de l'onde porteuse est intercalé un découplage notamment par un tube relais permettant la modulation simultanée de l'onde porteuse par tous ces courants sans réactions des circuits de fréquence intermédiaires les uns sur les autres.
    5. Méthode selon 1 à 3, caractérisée en ce que, à la réception, une première détection comporte des organes tendant à aplanir les alternances établies de façon à n'aplanir que la fréquen- ,ce relativement élevée de l'onde porteuse tout en laissant subsister les variations d'alternance des courants de radio-fréquence plus lente correspondant aux fréquences des modulations inter- médiaires.
    6. Méthode 1 selon 5, caractérisée en ce que la première détection comporte une résistance et une capacité de détection d'un ordre de grandeur plus petit que pour une détection ordinaire. <Desc/Clms Page number 12>
    8. Méthode selon 5 et 6, caractérisée en ce que, à la réception, au point de la première détection une bobine de choc est intercalée en série dans le circuit et construite de façon à s'opposer spécifiquement au passage de la. fréquence de l'onde porteuse.
    9. Méthode selon 8, caractérisée en ce que cette bobine de choc est constituée par un circuit oscillant accordé sur la fréquence de l'onde porteuse.
    10. Méthode selon 1 à 9, caractérisée en ce que après la première détection le circuit est soumis à une sélectivité de radio-fréquence adaptée à la séparation entre eux des courants ,le la radio-fréquence intermédiaire détectés par la première détection.
    11, Méthode selon 1 à 10, caractérisée en ce que avant la séparation par sélectivité des courants de radio-fréquence intermédiaire, le circuit est divisé en plusieurs branchements découplés les uns des autres de façon à pouvoir opérer séparément la sélection et la détection dans chaque branchement et recevoir ainsi les émissions diverses, simultanément.
    12. Méthode selon 1 à 11, caractérisée en ce que après la sélection entre elles des diverses radio-fréquences des modulations intermédiaires est opérée la détection en basse fréquence.
    13. Méthode selon 1 à 12, caractérisée en ce que les fréquences de modulations intermédiaires étant choisies dans la gam- me de réception d'un poste récepteur ordinaire, un dispositif de réception de fréquences plus élevées et comportant la détection primaire selon 5, est prévu devant l'entrée du récepteur ordinaire de façon à pouvoir recevoir avec ces récepteurs les diverses émissions apportées par une même onde porteuse, doublement modulée selon 1 à 4.
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