BE439998A - - Google Patents

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BE439998A
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    • 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

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)

Description


  Procédé de radiogoniométrie.

  
Il existe un procédé pour la détermination de la direction ou de la position basé sur le principe suivant t on imprime un mouvement de rotation à une zone d'intensité uniforme qui est engendrée par une manipulation réciproque de différentes caractéristiques directrices dans un rythme complémentaire des signaux,puis on compte à partir d'une direction déterminée, par exemple de la direction nord, le nombre de signaux du même genre captés à l'endroit de réception avant l'arrivée de la barre continue. ; de ce fait,'on détermine la direction par rapport à la direction choisie,préalable-

  
 <EMI ID=1.1> 

  
d'améliorer la précision, il a été préconisé de compter séparément les signaux des deux genres captés à l'endroit de réception puis d'

  
 <EMI ID=2.1> 

  
provenant de la largeur de la zone d'intensité uniforme.

  
La présente invention réalise une méthode de radiogoniométrie en faisant tourner, du côté émetteur, à des vitesses, distinctes, différentes radiations, de préférence à fréquence très élevée, disposées en faisceaux étroits et en donnant pour une certaine direction, par exemple la direction nord, une position bien définie à chacune des radiations tournant à des vitesses différentes. La direction est alors déterminée par l'intervalle de temps existant entre la captation des différentes radiations en faisceau, à l'endroit de la réception. L'invention préconise en outre de mesurer cet intervalle de temps électriquement, d'une manière simple, en le considérant en tant que déphasage entre les ondes fondamentale.s et/ou les harmoniques des signaux captés du côté de la réception et d'en fournir une indication.

  
Des exemples de réalisation du principe de l'invention sont expliqués d'une manière plus approfondie à l'aide des figures ci-

  
 <EMI ID=3.1> 

  
 <EMI ID=4.1> 

  
de 180[deg.] et tournant à la même vitesse ; B est un autre faisceau de radiations. La direction du récepteur est représentée par la ligne reliant le lieu de réception E et l'emplacement St de l'émetteur ; Cette ligne fait un angle )[deg.] avec la direction nord. Les radiations

  
 <EMI ID=5.1> 

  
 <EMI ID=6.1> 

  
tionnel à l'angle. La rotation des radiations s'effectuant d'une manière permanente, le phénomène est périodique et il suffit de mesurer le rapport entre d et une période complète T, T pouvant

  
 <EMI ID=7.1> 

  
 <EMI ID=8.1> 

  
rencontré un nombre égal de fois aussi bien par la radiation double Al, A2 que par B. Il s'agit donc de deux phénomènes périodiques de

  
 <EMI ID=9.1> 

  
l'autre varie constamment et est mesuré dans le récepteur. En vue d'éviter des erreurs, les intensités de champ de Al, A2 et B sont identiques. L'intensité de champ absolue peut se modifier, mais il n'en est pas de même de l'intensité relative du champ des radiations ; pour ces dernières le rapport doit toujours être égal à 1. L' indication fournie dans l'exemple mentionné ci-dessus, peut cependant être interprétée de deux façons différentes, car la radiation B, dans la seconde moitié de la rotation, se rapproche tout autant de la radiation A2 qu'elle s'est éloignée de Al dans. la première moitié. L'équivoque provient de ce que., pour la détermination de l'angle, seule la phase est mesurée ;il n'est fait aucune distinction entre les phases positives et négatives.

  
La précision des lectures peut être améliorée en'transformant

  
le système de radiations A en un système de 3,4 .......... n radiations réparties symétriquement sur la circonférence et en amenant par une augmentation correspondante la vitesse de la

  
 <EMI ID=10.1> 

  
nombre des différentes interprétations possibles est également multiplié par 4,6 ...... 2. (n-1). L'équivoque qui en résulte peut être dissipé par une modulation variant avec le secteur dont elle est issue ou par tout autre moyen ad hoc connu.

  
Un autre exemple de l'invention est représenté à la figure

  
2. Deux radiations simples tournent à des vitesses de rotation très peu différentes l'une de l'autre, se trouvant par exemple

  
 <EMI ID=11.1> 

  
continue à tourner sans arrêts ; cependant l'excitation de la

  
 <EMI ID=12.1> 

  
complète, supprimée pendant n tours ; celle de la radiation la plus lente est supprimée pendant (n - 1).tours, de sorte qu'après expiration de ces temps de rotation, les radiations passent à nouveau ensemble par la direction de sortie, par exemple par la direction nord. Ce recouvrement des radiations dans une direction avantagée peut encore être réalisé de la fa&#65533;on suivante ; après une rotation complète par exemple, la radiation la plus rapide est maintenue fixe dans la dite direction jusqu'à ce que la radiation la plus lente vienne la recouvrir, puis les deux radiations recommencent à tourner chacune à sa vitesse propre.

  
Dans ce qui suit il est décrit un procédé, donné à titre d'exemple, permettant de déterminer le déphasage et de la sorte l'angle que forme le lieu de réception avec la direction nord. Comme il a déjà été mentionné ci-dessus, les radiations rencontrent périodiquement le récepteur de sorte que celui-ci capte, dans un intervalle déterminé, un nombre d'impulsions dépendant de la vitesse de rotation. Un exemple montrant des impulsions de ce' genre est dessiné à la figure 3. Les impulsions hachurées représentent par exemple celles suscitées par l'installation rayonnante A ; celles qui ne sont pas hachurées représentent les impulsions suscitées par la radiation B. Entre deux impulsions successives provoquées par des radiations différentes, il existe un intervalle de temps d qui, suivant l'invention, doit être mesuré en tant que déphasage.

   Les impulsions hachurées sont désignée par A, celles qui ne le sont pas sont désignées par B, chacune d'elles étant provoquée par le faisceau de radiations correspondant. Ces impulsions renferment un grand nombre d' harmoniques, aussi l'oscillation fondamentale est tout d'abord filtrée grâce à un circuit accordé spécial. La fréquence fonda-

  
 <EMI ID=13.1> 

  
fondamentale II, filtrée de l'impulsion B, a la même fréquence

  
et la même amplitude, mais elle est décalée vis à vis de I d'un angle de déphasage correspondant à l'intervalle de temps d.

  
En vue de séparer les deux ondes fondamentales, les faiscea.ux rayonnants tournants sont pourvus de modulations de genres différents. Après la démodulation, ces faisceaux sont séparés grâce

  
à un circuit filtreur et les fréquences de modulation séparées

  
à la sortie de ce circuit filtreur et à nouveau modulées par la fréquence des radiations, sont amenées séparément vers un quelconque des dispositifs connus mesurant les phases. De cette mahière, il est possible de déterminer l'angle. Afin d'augmenter la

Claims (1)

  1. précision lors de la lecture, il est préconisé, suivant l'inven-' tion, d'extraire une harmonique supérieure de la fréquence des radiations, par exemple la troisième, laquelle est désignée par
    1 respectivement 2 dans la figure 3, et de mesurer le déphasage^' entre les harmoniques des deux radiations modulées distinctes ; ce déphasage dans le présent cas ayant triplé conformément au degré des harmoniques. De cette manière, il est possible d'augmenter graduellement la précision an passant à des harmoniques élevées et en comparant entre elles les valeurs de leurs déphasages. La méthode par laquelle est mesuré ce déphasage importe peu. Naturellement, il est préférable de choisir une méthode fournissant par lecture directe la valeur de l'angle.
    L'emploi de plusieurs notes supplémentaires de modulation peut, par exemple, servir à éliminer les différentes interprétations possibles. Un fréquencemètre à lames vibrantes est intercalé dans un des étages basse fréquence du récepteur ; le nombre. des lames de ce fréquencemètre correspond au nombre d'interprètations différentes. La lame actionnée désigne le secteur auquel
    se rapporte l'indication de l'instrument.
    Dans le procédé suivant l'invention, une économie très importante en énergie est réalisée, du côté émetteur, par suite de l'utilisation de faisceaux très étroits. En outre, sous réserve de l'utilisation des procédés éliminant les différentes interprétations possibles, l'instrument indique immédiatement, d'une façon précise et permanente, l'angle cherché.
    REVENDICATIONS.
    1. Procédé de radiogoniométrie, caractérisé en ce que,
    du côté émetteur, différentes radiations(ou faisceaux) reçoivent un mouvement de rotation et tournent à des vitesses différentes, certaines d'entre ces radiations se superposant dans une direc- <EMI ID=14.1>
    intervalle de temps de ces radiations (ou faisceaux) est mesuré à l'endroit de réception. 2. Procédé suivant la revendication!!, caractérisé en ce que une radiation (ou faisceau ) est entraînée et tourne à la vitesse n.U, tandis que n radiations, (ou faisceaux) décalées l'une par
    <EMI ID=15.1>
    3. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que deux radiations (ou faisceaux) sont entraînées dans un mouvement de rotation et tournent à des vitesses peu différentes, se
    <EMI ID=16.1>
    +
    faisceau ) le plus rapide est supprimée pendant x tours, tandis que celle de la radiation (ou faisceau) le plus lent est supprimée pendant (x - 1) tours.
    4. Procédé suivant la revendication 1, caractéri'sé en ce que la radiation (ou faisceau) la plus rapide est maintenue dans la direction déterminée jusqu'à ce que la plus lente des radiations (ou faisceaux) vienne le recouvrir.
    5. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que, du côté de la réception, l'intervalle de temps est transformé en un déphasage.
    6. Procédé suivant les revendications de 1 à 4, caractérisé en ce que les différents faisceaux de radiations sont modulés différemment.
    7. Procédé suivant les revendications de 1 à 6, caractérisé
    <EMI ID=17.1>
    quences rayonnantes captées du côté du récepteur, sont séparées dans l'étage basse fréquence par suite des différentes modulations puis amenées à un dispositif mesurant les phases.
    8. Disposition pour l'exploitation du procédé suivant les revendications 1 ou suivantes, caractérisée en ce que les faisceaux de radiations sont modulés différemment de façon à correspondre aux interprétations diverses que peut fournir l'indication.
    9. Disposition suivant la revendication 8, caractérisé en
    ce que, du côté récepteur, un fréquencemètre à lames vibrantes est utilisé et adapté aux différentes modulations de la haute fréquence reçue ; grâce à lui l'indication ne peut être interprétée que d'une seule façon.
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