<Desc/Clms Page number 1>
EMI1.1
SYSTEMES RADIOGONIOMETPIQUES
Cette invention se rapporte à des appareils pour systèmes radiogoniométriques ou à des dispositifs indicateurs de cap.
Un des buts principaux de l'invention est d'accroître la
<Desc/Clms Page number 2>
sensibilité de ces appareils de manière à effectuer une réduction du nombre de leurs parties composantes, et en général d'améliorer leur fonctionnement et leur efficacité.
Suivant un des faits caractéristiques de l'invention, dans un dispositif indicateur de cap du type dans lequel des courants d'une antenne directionnelle sont combinés par intermittence avec des courants d'une antenne non directionnelle, sous le contrôle d'un oscillateur à valve, commutateur ou modulateur, fonctionnant à une fréquence déterminée, les courants combinés sont appliqués après détection à l'oscillateur à valve, de manière telle que cet oscil- lateur fonctionne comme un dispositif détecteur pour contrôler le fonctionnement des appareils indicateurs de cap.
Suivant un autre fait caractéristique de l'invention, des signaux reçus par deux ou plusieurs collecteurs d'ondes sont modu- lés avec des formes d'ondes différentes, et les enveloppes résul- tantes de modulation, ainsi que les formes d'ondes modulantes pri- mitives, sont utilisées pour commander un appareil devant indiquer la direction et/ou la polarisation des ondes. Le dispositif indi- cateur peut comprendre un oscillographe à rayons cathodiques ou un dispositif électromécanique, tel qu'un dynamomètre.
Suivant encore un autre fait caractéristique de l'invention, trois ou plusieurs collecteurs d'ondes sont prévus, et les signaux captés d'au moins deux de ces collecteurs sont modulés avant d'être combinés, l'enveloppe de modulation des signaux combinés étant uti- lisée avec les formes d'ondes modulatrices primitives pour détermi-' ner la direction et/ou la polarisation des ondes.
L'invention est mieux comprise de la description suivante, basée sur les dessins ci-joints, lesquels montrent différentes de ses formes de réalisation.
La figure 1 représente schématiquement une forme de réalisa -tion simple d'un indicateur de cap, conforme à l'invention, et utilisant une seule valve pentode ;
<Desc/Clms Page number 3>
La figure 2 est un schéma de circuits pour une réalisation plus pratique de l'invention, utilisant une paire disposée symétri- quement de valves heptodes;
La figure 3 montre schématiquement oomment la partie oscil- latrice de la figure 2 peut être modifiée de manière à prévoir des facilités additionnelles;
La figure 4 est une modification utilisant une paire de valves triodes;
La figure 5 est une autre modification utilisant une paire de valves tétrodes;
La figure 6 est un schéma d'une autre forme de réalisation appliquée à un indicateur de direction;
Les figures 7 à 9 montrent trois autres formes de réalisa- tion.
Suivant la figure 1, une antenne fermée L, accordée au moyen d'un condensateur C, est connectée à une extrémité à une grille d'une valve pentode V, tandis que la prise centrale de l'antenne à cadre est reliée à la terre. La plaque de la valve V est c'ouplée à travers un condensateur Cl au circuit d'entrée d'un récepteur radiophonique R, auquel est aussi accouplée l'antenne verticale VA.
Les deux grilles intérieures de la valve V sont connectées dans des circuits à couplage par réaction,de sorte qu'avec la catho -de, elles forment un oscillateur à basse fréquence qui fonctionne à environ 100 cycles par seconde. Le circuit de sortie du récep- teur est aussi couplé au circuit de grille accordé de la partie osoillatrice de la valve. Un compteur M est branché à travers une résistance RR dans le circuit grille-anode de la partie oscillatri- oe, un potentiomètre P étant prévu pour régler sa lecture du zéro.
Le résultat de l'oscillation de la partie triode de la valve V est de couper le flux électronique à la fréquence de l'oscillateur c.à.d. 100 fois par seconde. On suppose, par exemple, que quand le cadre L est tourné légèrement "à droite" (ou dans le sens des
<Desc/Clms Page number 4>
aiguilles d'une montre) de sa position de silence, le signal appli- qué à la valve V produit un effet additif sur le signal de l'anten- ne verticale dans le circuit plaque. Quand le flux d'électrons de la valve est commuté par l'oscillateur à 100 cycles, le signal de l'antenne verticale sera augmenté par intermittence par le signal du cadre, et en réalité sera modulé à une fréquence de 100 cycles.
Si maintenant le cadre L est tourné "à gauche,, à travers et au-delà de sa position de réception zéro, la phase du signal sur la grille de contrôle de la valve V sera inversée, et des additions de signaux dans le circuit plaque deviendront soustractives. La phase de la modulation à 100 cycles est ainsi inversée. Le signal modulé est amplifié et détecté dans le récepteur radiophonique R, qui donn- comme énergie fournie la modulation à 100 cycles appliquée par la commutation du cadre. Ces courants de basse fréquence s'ajoutent ou se soustraient du voltage de l'oscillateur suivant la direction du transmetteur de signaux, et provoquent des variations marquées du courant de plaque de l'oscillateur et du voltage à/travers la résistance RR.
Le compteur M est préparé par le potentiomètre P pour la lecture zéro pour le courant de plaque normal de l'oscilla-, teur, et pour une lecture positive ou négative suivant'la déviation @ du cadre de sa position de silence.
Dans la modification montrée figure 2, deux valves heptodes, disposées symétriquement, sont utilisées. Le cadre L est accordé et sa prise centrale est reliée à la terre. Ces deux extrémités sont connectées aux grilles signal 4 des deux valves heptodes vi et V2.
Les plaques P des deux heptodes sont reliées entre elles, le voltage à haute tension étant fourni à travers une résistance d'un potentiel de 250 Volts au-dessus du potentiel de terre. Les plaques sont couplées à travers un condensateur Cl à la borne d'an- tenne d'un récepteur radiophonique R. Une antenne verticale VA est attachée à la même borne.
<Desc/Clms Page number 5>
Maintenant le voltage de signalisation sur les grilles de signalisation (grilles No.4) des heptodes est en phase ou en op- position de phase avec le champ électrique dû au signal. (La force électromotrice dans le cadre est de 90 déplacée par rapport à la phase du champ électrique, mais le cadre étant accordé, le voltage à travers celui-ci est de 90 déplacé par rapport à la force électromotrice appliquée).
La force électromotrice appliquée au récepteur radiophoni- que R, due au signal du cadre (étant déplacé de 180 des voltages -grille des heptodes, la phase étant inversée par la valve) est en phase ou en opposition de phase avec le champ électrique du si- gnal. Comme la force électromotrice dans l'antenne verticale est en phase avec le champ électrique excitateur, on peut voir que les forces électromotrices (et par suite aussi les voltages) appliquées au récepteur radiophonique, dues aux signaux de l'antenne à cadre et de l'antenne verticale, sont exactement en phase ou en oppositi- on de phase.
Si les deux valves heptodes donnent des gains égaux, on peut voir que l'énergie fournie résultante. dans le circuit de pla- que commun des voltages en opposition de phase appliqués aux gril- les, est nulle. Si, cependant, une valve est effectivement coupée du circuit, l'autre valve fournit un signal qui s'ajoute ou se re- tranche du signal dû à l'antenne verticale.
Suivant encore la figure 2, les grilles 3 et 5 de chaque valve servent seulement comme grilles écran. Elles sont reliées en- -semble et mises à la terre à travers un condensateur, un voltage positif convenable étant fourni à travers une résistance de + H.T.
Les grilles 1 et 2 de chaque valve sont connectées comme un oscil- lateur push-pull à basse fréquence qui opère à environ 100 cycles par seconde. Les grilles No.1 fonctionnent comme des grilles os- oillatrioes et sont accordées par un enroulement relié au centre d'un transformateur T. Deux autres enroulements forment le circuit
<Desc/Clms Page number 6>
plaque, étant connectés aux grilles anode (No.2 de chaque valve).
L'alimentation en haute tension est prévue à travers deux résis- tances séparées Rl et R2, et un potentiomètre ZB dont il sera parlé par la suite.
L'effet de l'oscillation est de placer alternativement un potentiel positif, puis négatif, sur les grilles (No.l) de chaque valve. Le flux électronique de chaque valve est coupé chaque fois que la grille 1 devient négative. Les deux flux électroniques sont coupés alternativement 100 fois par seconde.
On suppose maintenant que le cadre est tourné légèrement "à droite" (ou dans le sens du mouvement des aiguilles d'une mon- tre) de sa position de silence, et que le signal appliqué à Vl pro- duit un effet additif sur le signal de l'antenne verticale dans le circuit plaque. Le signal du cadre, appliqué à V2, se soustraira naturellement du signal de l'antenne verticale. Donc, quand les flux électroniques des deux valves ont été commutés par l'oscilla- teur à 100 cycles, le signal de l'antenne verticale sera successi- vement accru et réduit par le signal du cadre. En réalité, il est modulé à une fréquence de 100 cycles.
Si maintenant le cadre est tourné "à gauche" à travers et au-delà de sa position de silence, la phase du signal vers chaque valve est inversée. Des additions de signal dans le circuit pla- que deviendront des soustractions, et vice versa. Il en résulte une modulation semblable à 100 cycles du signal de l'antenne ver- ticale, mais la phase de cette modulation est inversée.
La phase de la modulation est la même que le voltage fourni à la grille 1 de Vl ou bien la même que la grille 1 de V2 suivant la position du cadre à gauche ou à droite de sa position de silence.
L'indication visuelle de la phase de la modulation à basse fréquence du signal est obtenue comme suit : le signal modulé est amplifié dans le radio récepteur R et détecté de la manière ordinaire Le récepteur peut être un poste à "action rectiligne" ou un récepteur
<Desc/Clms Page number 7>
superhétérodyne. Le signal peut être hétérodyné pour une récep- tion orale, ou simplement détecté comme un signal téléphonique ou de rediffusion. Cependant, dans le cas de réception hétérodyne, un détecteur additionnel est nécessaire pour produire des énergies fournies de fréquence commutée (100 cycles par seconde). Un type quelconque de récepteur est utilisé, sa fonction étant simplement d'amplifier le signal et de le détecter, fournissant comme énergie de sortie la modulation originale du signal qui lui est appliqué.
La composante principale de cette modulation est naturellement la modulation de 100 cycles appliquée par l'antenne à cadre.
Cette énergie fournie de 100 cycles par le récepteur est seulement appliquée entre la prise centrale de l'enroulement de grille du transformateur T et la terre.. Le voltage de 100 cycles est ainsi appliqué sur la grille 1 de chaque. valve. Il est en pha- se avec le voltage de l'oscillateur sur la grille 1 de V1 et en opposition de phase avec le voltage oscillateur sur la grille 1 de V2, quand le cadre est à droite de la position de silence, et vice versa pour des positions du cadre à gauche de la position de silence
Le voltage appliqué en phase avec le voltage oscillateur accroît ce dernier voltage dans la valve envisagée. Cela naturel- lement tend à accroître le courant passant à travers la dérivation de grille GL, ce courant étant une mesure du voltage appliqué à la grille.
L'effet du voltage en opposition de phase sur l'autre gril- -le 1 est d'amener une réduction marquée du courant grille.
Il est maintenant évident qu'un dispositif indicateur de voltage connecté entre les grilles (No.l) des deux valves sera lu positif ou négatif suivant le sens de déviation du cadre par rap- port à sa position de silence. Les grilles oscillatrices se com- portent comme les unités d'un détecteur différentiel, le voltage oscillateur étant appliqué en relation push-pull, et l'énergie fournie par le récepteur en parallèle.
Cependant le dispositif indicateur de cap n'est pas connecté
<Desc/Clms Page number 8>
entre les deux grilles No. 1 car les voltages non équilibrés sont fortement amplifiés par les valves. Les valves oscillatrices agis- -sent comme des amplificateurs à courant continu des voltages dus à des défauts d'équilibre de grille. Le déséquilibrage résultant du courant passant à travers les anodes (c.à.d. grille No.2) est uti- lisé pour actionner le dispositif indicateur. n pratique, quand des résistances de 50.000 ohms sont con- nectées entre + H.T. et les points X et Y, des fluctuations de vol- tage de X et Y peuvent être de 40 Volts. De telles fluctuations soit idéales pour le fonctionnement de lampes au néon indicatrices d' accord, communément utilisées dans les récepteurs broadcasting.
Le voltage entre ces points et la terre peut être d'environ 150 Volts, ce qui est idéal pour le fonctionnement des tubes au néon.
Quand deux lampes NL et NR sont connectées de cette manière, des voltages peuvent être réglés de sorte que chaque lampe brille faiblement pour la position de silence ou position de cap. Comme le voltage s'élève sur X et Y par suite d'un déplacement à gauche ou à droite du cadre, un flux de lumière se produit dans le tube correspondant NL ou NR.
L'emploi de tubes au néon offre différents avantages parti- culiers :
1 ) de tels dispositifs n'ont aucune constante de temps mécanique. Il est possible de lire des directions quand deux si- gnaux Morse sont présents quand les tubes au néon s'allument sui- vant la manipulation;
2 ) de fortes décharges statiques produisent des scintille- ments, mais ne changent pas l'emplacement de la colonne de lumière fixe;
3 ) une fausse manoeuvre est impossible : une surcharge com- plète du récepteur radiophonique est accompagnée par une manoeuvre simultanée des deux tubes au néon ne donnant aucun relèvement plu- tôt qu'un relèvement inverse.
<Desc/Clms Page number 9>
Un compteur M peut aussi être connecté entre les points X et Y. Il est possible que le compteur soit préféré dans les cas ou. l'éclairage est particulièrement brillant. D'autre part, les indicateurs au néon sont préférables pour les vols de nuit des aéroplanes.
Le potentiomètre ZB est utilisé pour amener le compteur au zéro,'ou pour équilibrer deux tubes au néon, et/ou pour équilibrer toute autre composante de circuit.
Quand les constantes de l'oscillateur ne sont pas parfaite- ment symétriques, une condition non équilibrée amène l'oscillateur à prendre une fréquence différente de celle qui a lieu dans la con -dition opposée de déséquilibre. Le changement de notes peut être utilisé pour indiquer le déplacement à gauche ou adroite au lieu de, ou en plus des autres dispositifs.
Les avantages suivants sont d'autres avantages importants des arrangements décrits ci-dessus : 1 ) une symétrie parfaite est réalisée sans aucune tendance à fournir un "zéro flottant" sur l'indicateur de cap M.
2 ) une commutation oomplète et efficace de la réception par le compteur est obtenue.
3 ) le voltage différentiel c.à.d.le défaut d'équilibre des deux grilles provoqué par l'énergie fournie du récepteur est beaucoup amplifié sur les plaques triodes, donnant une grande sensibilité.
Un oscillateur à double stabilisation peut être utilisépour fournir un changement très marqué de notes, fournissant une indica- tion additive de cap dans des téléphones attachés au récepteur ra- diophonique. La figure 3 montre les connexions des circuits oscil- lateurs seulement pour obtenir cet effet. L'oscillation des deux parties triodes des valves heptodes Vl et V2 est produite par la connexion de deux transformateurs Tl et T2. Un tel oscillateur peut osciller sur l'une ou l'autre des deux fréquences correspondant
<Desc/Clms Page number 10>
aux résonances de Cl-Ll-C et C2-L2-C. Dans le premier cas, V1 peut être considéré comme oscillant et contrôlant le fonctionnement de V2. Dans le deuxième cas, V2 contrôle l'oscillation de Vl.
L'accouplement entre les valves est assez fort pour éviter une oscillation sur deux fréquences à la fois.
Les deux fréquences d'oscillation peuvent être très diffé- rentes, par exemple, 150 cycles et 300 cycles, suivant le choix des constantes Ll-Cl et L2-C2. Un tel oscillateur à double stabi- lisation restera sur une fréquence à moins que quelques perturba- tions ne l'influence en faveur de l'autre mode d'oscillation. Pen- dant l'un ou l'autre mode d'oscillation, chaque valve reçoit le voltage de l'oscillateur sur sa grille, et le flux électronique de chaque valve est modulé. i maintenant un tel oscillateur est utilisé pour remplacer celui montré figure 2, l'énergie fournie du récepteur radiophonique appliquée à P sera en phase ou en opposition de phase avec le vol- tage oscillant sur Vl ou V2 suivant le relèvement.
Un voltage en phase accroît le voltage total de l'oscillateur sur la valve envi- sagée et amène cette valve à dominer l'oscillation. Ainsi, suivant le relèvement à gauche ou à droite, Vl ou V2 domine l'oscillation, donnant la fréquence caractéristique correspondante de cette os- cillation.
Quoique l'emploi de aeux valves heptodes ait été décrit en connexion avec les figures 2 et 3, on doit observer que d'autres formes de valves à grilles mutliples, telles que des heptodes, des pentagrilles, des hexodes et des octodes, peuvent également conve- nir pour de tels circuits. De plus, l'invention n'est pas limitée à l'emploi de valves à grilles multiples. Si des valves heptodes ou octodes sont préférées, des valves du type triode ou tétrode, peuvent être connectées comme lsystème modulateur équilibré oom- posé de Vl et V2 de la figure 3.
La figure 4 montre deux triodes connectées d'une manière
<Desc/Clms Page number 11>
qui permet de les utiliser pour l'amplification du signal du cadre et pour la commutation de ce signal. La figure 5 montre un modu- lateur semblable équilibré, mais dans ce cas deux tétrodes sont employées. Ni l'une ni l'autre de ces figures n'a besoin d'être décrite en détail. Elles diffèrent seulement de la figure 2 en ce que, si une simple électrode est utilisée à la fois pour le signal et pour l'oscillateur à basse fréquence, une réactance à basse fré- quenoe 11-14 est connectée en série avec le conducteur de l'oscil- lateur, et un faible condensateur C1-C4 est connecté en série avec le conducteur de signalisation à haute fréquence.
D'autres modifications des systèmes décrits précédemment peuvent facilement être réalisées. par exemple, les parties oscil- latrices des valves heptodes peuvent être connectées comme un vibra -teur multiple pour la production d'ondes de forme carrée, lesquel- les donneront une plus grande efficacité de commutation.
On considère maintenant la figure 6 qui montre schématique -ment un autre arrangement conforme à l'invention dans sa forme la plus générale. Un système aérien A.E.W., qui donne la sensibilité maximum pour les signaux est-ouest, capte un signal dont l'intensi- -té est proportionnelle à cos # ou -9-est le relèvement de la station transmettrice mesurée dans le sens inverse du mouvement d'une mon- tre, de l'est. Ce signal (e cos # ) est appliqué à un dispositif modulateur M.E.W. ou il est modulé par une forme d'onde f (t) pro- duite par un générateur modulateur G.E.W. L'énergie fournie par le dispositif modulateur M.E.W. est met cos # f (t) .
Un deuxième système aérien A.N.S., qui donne la sensibilité maximum pourras signaux nord-sud, capte un signal dont l'intensité est proportion- nelle à sin # et qui est appliqué à un deuxième dispositif modu- lateur M.N.S. où il est modulé par une forme d'onde différente f' (t) par un générateur modulateur G. N.S. L'énergie fournie par le dispositif M. N.S. est @@e sin # f' (t). Les énergies fournies par les dispositifs M.E.W. et M.N.S. sont combinées dans un ampli-
<Desc/Clms Page number 12>
-ficateur A avec les signaux Ke provenant de l'antenne non direc- tionnelle A.N.D.
Après détection en D, l'énergie fournie est l'en- veloppe de modulation du signal Ke, produite par les énergies mo- dulées des dispositifs M.E.W. et M.N.S.
L'enveloppe de modulation est appliquée à un indicateur I duquel deux types sont décrits par la suite et auquel sont aussi appliquées les formes d'onde f (t) et f' (t). Une comparaison de l'enveloppe de modulation avec f (t) et f (t) dans l'indicateur donne le relèvement de la station transmettrice, comme il sera décrit par la suite.
La figure 7 est en principe semblable à la figure 6, mais les systèmes aériens A.E.W. et A.N.S. sont, chacun, connectés à un modulateur M.E., M.W. et M.N., M.S. du type équilibré donnant les symétries réelles nord-sud et est-ouest du circuit.
La figure 8 montre une forme pratique de réalisation de l'arrangement de la figure 7. Des valves heptodes VE, VW et VN, VS, en relation équilibrée, sont utilisées d'une manière bien con- nue comme des modulateurs combinés et des oscillateurs de basse fréquence, les électrodes intérieures des paires de valves consti- tuant des oscillateurs à basse fréquence. Les plaques de toutes les quatre valves, ensemble avec l'énergie fournie d'une antenne non directionnelle A.N.D., sont connectées en parallèle sur un cir -cuit d'entrée de l'amplificateur A. Les formes d'ondes résultantes sont indiquées au-dessus des diverses parties du circuit amplifica- teur détecteur. Dans l'amplificateur A, une onde de haute fréquen- ce modulée symétriquement est indiquée.
Après détection et filtrage dans le détecteur D, l'onde à basse fréquence est amplifiée dans un amplificateur basse fréquence L.F. et passe à travers un dispositif limiteur VL qui produit une forme d'onde carrée, les cotés verticaux de cette forme correspondant au passage de l'onde à basse fréquence à travers l'amplitude zéro. Le dispositif VL est d'un type quelcon- que convenable, et dans la forme montrée il comprend une valve
<Desc/Clms Page number 13>
pourvue d'une dérivation de grille de haute valeur, de sorte que des impulsions positives sont fortement limitées par le courant grille, et que des demi-cycles négatifs sont limités par la cour- bure inférieure de la caractéristique grille-voltage et courant- anode.
L'énergie fournie par la valve VL passe à travers un trans- formateur amorti dans lequel des changements brusques de courant produisent des pointes alternées, positive et négative, dans l'en- roulement secondaire, lesquelles sont appliquées à une valve VD polarisée pour la valeur "cut-off". Des pointes positives seule- ment apparaissent dans le circuit plaque,et ces pointes apparais- sent dans la forme d'ondes indiquées comme des pulsations aigues du courant plaque. La forme d'ondes ainsi produites donne une in- dioation exacte chaque fois que les énergies fournies de VE, VW, VL, VS, sont nulles. On doit aussi noter que chaque moment suc- cessif n"est pas indiqué puisque la moitié des pointes sont suppri- mées par le dispositif V.D.
Si maintenant la forme d'onde d'un oscillateur est appli- quée aux plaques déflectrices X d'un oscillographe à rayons cathodi '-ques, si la forme d'onde de l'autre oscillateur est appliquée aux plaques déflectrices Y, et si la forme d'onde du dispositif VD est employée pour contrôler la brillance du spot, par exemple en contre -lant la grille de l'oscillographe et en amenant le spot à apparat- tre seulement aux pointes, alors une ligne droite du centre de l'é -chelle, et pointée dans la direction de la station transmettrice, sera indiquée sur l'oscillographe comme cela est maintenant démon- tré.
Considérant de nouveau la figure 6, le générateur modula- teur G.E.W. produit une forme d'onde f (t). Cette forme d'onde est appliquée comme -f (t) aux plaques déviatrices Y de l'oscillogra- phe, amenant une déviation "y" ou déviation nord de -f (t). Le gé- néateur modulateur G. N.S. a une forme d'onde f' (t) qui est appli-
<Desc/Clms Page number 14>
-quée aux nlaques déviatrices X, provoquant une déviation "x",ou déviation Est de f' (t). L'énergie reçue au modulateur M.E.W. est e cos de l'antenne A.E.W. et f (t) du générateur G.E.W. L'éner- gie fournie de ce modulateur est @ e cos # f (t).
Semblablement, l'énergie fournie du modulateur M.N.S. est @ e sin # f' (t). Les énergies fournies des modulateurs M.E.W. et M.N.S. sont addition- nées avec le signal capté Ke par l'antenne non directionnelle A.N.D.
Si Ke est plus grand qu # #e 2, alors ce signal est modulé symé- triquement (et jamais à 0) par /1, cos # f (t) + / e sin # f' (t).
L'amplitude zéro instantanée de modulation de Ke, qui est indiquée figure 8, par des pointes brusques, a lieu quand @ e cos # f (t) + @ e sin # f' (t) = 0 c.à.d. quand tan e = f (t)= y. f (t) x
Ainsi, si l'oscillographe opère seulement quand l'ampli- tude de modulation instantanée est égale à 0, alors le diagramme sera une ligne droite pointée dans la direction du transmetteur.
Far l'emploi d'ondes de formas modulantes différentes, l'en- semble de l'écran oscillographique est analysé 'et la direction est indiquée par une ligne qui s'étend vers le bord ou même au-delà de l'échelle circulaire du compas.
La méthode particulière de sélection de l'amplitude 0 de modulation, montrée figure 8, capte les zéros alternés, et la ligne tracée sur l'oscillographe s'étend dans un sens seulement du centre de l'écran, ne donnant aucune incertitude sur le sens du signal.
Si le signal non directionnel Ke est omis, l'enveloppe de l'onde à haute fréquence transmise à travers l'amplificateur A,don- ne deux fois autant de maxima et deux fois autant de minima que pour le cas ou une antenne non directionnelle est utilisée et que Ke est ajouté. La production de pointes par la même méthode que précédemment n'indique pas l'amplitude zéro des modulateurs, mais l'amplitude moyenne. @ependant, ces pointes peuvent encore être utilisées pour indiquer la direction sur l'oscillographe. Dans ce cas, le nombre de pointes étant doublé, la direction mais non le
<Desc/Clms Page number 15>
sens du signal sera indiquée.
Comme montrée sur la figure 9, les bobines des valves modulatrices oscillatrices à basse fréquence V.N.S. et V.E.W. peu- vent être connectées aux bobines FC1...... FC4 d'un instrument in- dicateur dynamomètre. Quand les parties oscillatrices de V.N.S. et de V.E.W. fonctionnent aux fréquences f1 et f2, alors une modu -lation du signal est produite à chacune de ces fréquences. Si maintenant l'énergie fournie du détecteur D est appliquée à une bobine S, suspendue dans le champ des bobines FCL..... FC4, chaque oscillateur exerce un couple sur la bobine S, suivant l'intensité de la modulation dans f1 (pour un oscillateur) et f2 (pour l'autre oscillateur). Il en résulte que la bobine S prend une position correspondant à la direction du signal reçu.
On doit noter que dans cet arrangement l'énergie fournie par le détecteur D est appli- quée directement à la bobine S. La déformation de la forme d'onde employée pour l'indication de l'oscillographe, décrite en référence à la figure 8, n'est pas nécessaire. On doit noter que de simples modulateurs sont utilisés dans l'arrangement de la figure 9. Bien que le circuit symétrique, tel qu'employé figure 8, est à même de donner les meilleurs résultats en pratique, cela n'est pas une ra@ -son théorique pourquoi deux modulateurs simples ne peuvent pas être utilisés.
Plusieurs modifications des systèmes 6 à 9 peuvent être fa- oilement réalisées. La modulation des signaux est réalisée convena- blement par des valves heptodes, mais un dispositif modulateur quel- conque peut être utilisé, comprenant à la fois des méthodes électri- ques et mécaniques. Pour des méthodes électriques, des rectifica- teurs métalliques, diodes, triodes, tétrodes, pentodes, etc, solu- tionnent le problème. Les formes d'ondes modulées sont mieux pré- vues par des oscillateurs simples à basse fréquence, mais des for- mes d'ondes quelconques peuvent être utilisées. De plus, bien que deux méthodes pour la compression de l'enveloppe, modulatrice avec
<Desc/Clms Page number 16>
l'onde modulatrice ont été décrites, un grand nombre d'autres mé- thodes peuvent être facilement établies.
Les antennes directionnelles A.E.W.,A.N.S., peuvent être des antennes à cadre, mais des structures plus importantes peuvent être utilisées, telles que celles par exemple employées dans le système radiogoniométrique Adcock. Au lieu des quatre systèmes aériens conventionnels nord-sud et est-ouest ordinairement séparés, des antennes non directionnelles peuvent être utilisées avec des modulateurs individuels associés. Les antennes A.E.W. et A.N.S. ne sont pas nécessairement disposées à angle droit. Elles ont été décrites comme étant à angle droit seulement parce qu'il est plus facile de représenter un dispositif indicateur avec des forces con- trôlantes fonctionnant sous cet angle. Les cadres peuvent être ar- rangés sous un angle quelconque pourvu qu'une disposition corres- pondante soit donnée aux bobines FCl ......
FC4 de la figure 9.
Un type quelconque d'amplificateur et de détecteur peut être employé. L'utilisation d'un amplificateur et d'un détecteur simples convient, mais deux amplificateurs et détecteurs séparés peuvent être prévus, un pour le signal nord-sud et l'autre pour le signal est-ouest.
Un équilibre exact des deux systèmes aériens directeurs n'est pas nécessaire, ni un équilibre exact des deux modulateurs. Une compensation pour le défaut d'équilibre peut être effectuée par des contrôles agissant sur l'amplitude des signaux d'un des sys- tèmes d'antenne, sur la sensibilité d'un modulateur, sur la sensibi- lité relative des indications nord-sud et est-ouest sur le dispositif indicateur, ou sur l'amplitude de l'énergie reçue à l'indicateur de l'une ou l'autre des formes d'ondes modulantes. Un signal d'étalon- nage peut être employé pour effectuer un équilibre du système.
Une erreur quelconque due à un défaut d'équilibre dans le dispositif indicateur peut être compensée, comme cela a été décrit dans la paragraphe précédent par la rotation mécanique de l'un ou
<Desc/Clms Page number 17>
l'autre des systèmes aériens, ou par le réglage de la direction des bobines de champ dans la figure 9, ou par les plaques déflectrices de l'oscillographe de la figure 8. Par exemple, le relèvement nord -sud est corrigé sur le dispositif indicateur par la rotation de l'antenne est-ouest particulièrement si celle-ci est un compteur.
Semblablement, le relèvement exact est-ouest est corrigé par la ro- tation de l'antenne nord-sud. Quelques erreurs résultantes, qui peuvent être évidentes en NW, SW, SE ou NE,peuvent maintenant être compensée; par un réglage de l'énergie à forme d'onde modulante au dispositif indicateur. Quand ces réglages ont été faits, une fai- ble erreur octantale est seulement possible.
Les principes qui viennent d'être mentionnés sont aussi ap- plicables à des systèmes pour indiquer automatiquement la polarisa -tion d'ondes électromagnétiques reçues, et pour indiquer automati -quement la direction d'ondes sonores.
REVENDICATIONS.
1 - Radiogoniomètre ou indicateur de cap du type dans lequel des courants provenant d'une antenne directionnelle sont combinés par intermittence avec des courants d'une antenne non directionnelle sous le contrôle d'un oscillateur à valves, commutateur ou modula- teur, fonctionnant à une fréquence déterminée, caractérisé en ce que les courants combinés sont appliqués après détection au dit oscillateur à valves de manière telle que ce dernier fonctionne com- me un dispositif détecteur pour controler le fonctionnement d'un dispositif indicateur de cap.
2 - Radiogoniomètre ou indicateur de cap, tel que revendiqué en 1, caractérisé en ce que les voltages de signalisation de la dite antenne directionnelle sont appliqués à une électrode grille addi- tionnelle de la dite valve, cette électrode grille n'étant pas utilisée pour produire des oscillations.
**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.