BE442078A - - Google Patents

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BE442078A
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R29/00Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00
    • G01R29/06Measuring depth of modulation

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 procédé et appareil pour déterminer une modulation de fréquence non désirée dans les émetteurs à modulation d'amplitude, 
On sait que, d'une part, les émetteurs   à   modulation de fré- quence et à modulation d'amplitude provoquent des distorsions du côté de la réception et que, d'autre part, on se heurte à des difficultés   lorsqu'on   veut constater si un émetteur   à   modulation d'ampltiude a en outre une modulation de fréquence incorrecte, surtout lorsqu'on veut déterminer le degré de modulation de la fréquence., 
La présente invention a pour objet un procédé et un disposi- tif qui permettent d'observer les conditions de fréquence d'un train d'ondes à haute fréquence entre des limites de modulation allant de 0 à 100 .

   L'invention est fondée sur le fait que dans l'hétérodynage d'une onde porteuse à fréquence constante, il se produit des fréquences de battement de hauteurs différentes sui- 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 vant le degré de modulatiom Conformément   à   l'invention, on mo- dule l'oscillation à examiner, à l'aide d'une tension à basse fréquence, de forme sinusoidale ou, de préférence, en dente de scie et on 1'hétérodyne à une fréquence constante. On applique la, fréquence de battements qu'on obtient ainsi à la grille de mo-   dula.tion   d'intensité d'un tube à rayons cathodiques (oscillogra- phe ou tube de télévision). Le rayon d'électrons de ce tube dé- crit, avec avantage, une trame ou un cercle.

   La. fréquence des alternances de la. trame de lignes ou la fréquence de rotation de ce rayon d'électrons est la même que celle de l'oscillation de mo- dulation de l'émetteur qu'il s'agit d'examiner et est par exemple de 10   à   100 Hertz; lorsqu'on désire examiner des fréquences de bat-   tements   basses, elle est de 100   à   1000 Hertz et elle est plus gran- de encore lorsqu'on doit observer des fréquences de   battement   plus élevées. 



   La précision de la mesure est plus gra,nde lorsqu'on emploie une trame, mais elle est moindre pour un diagramme polaire ou pour un diagramme en spirale. Lorsqu'on emploie une   surface à   trame et une fréquence de modulation en dents de scie, il se produit sur l'écran du tube   à   ra,yons cathodiques (tube de Braun) l'image suivan- te si l'émetteur dont il s'agit de moduler l'amplitude module en outre la fréquence.

   A mesure que s'élève en dents de scie, la tension de modulation, la. fréquence de l'émetteur change et par suite la fréquence de battements résultante avec l'hétérodynage à oscillation constante et cette fréquence de battements (éventuelle- ment renforcée), appliquée à la grille de commande d'intensité du tube de Bra.un, fait apparaître sur l'écran en traits ou en points, le trajet du rayon d'électrons, Suivant la hauteur de la fréquence de battements résultante, les intervalles entre les points ou les traits sont de grandeurs différentes à fréquence constante de la déviation des lignes, Ces intervalles croissent à mesure que la fréquence de battements baisse.

   Si au moment t = 0 le rayon d'é- 

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 lectrons commence son trajet, suivant des lignes, à partir du haut,   à   gauche, et si en même temps la tension de modulation commence à monter en dents de scie à l'émetteur, il se produit, pour une mo- dulation de fréquence existante, d'abord une fréquence de batte- ments basse et ensuite une fréquence de battements plus élevée; en d'autres termes les points se suivront d'abord à intervalles plus grands et puis à intervalles plus petits ou   inversément,   se- lon que la constante   d'hétérodynage   est plus élevée ou plus basse que la fréquence modulée de l'émetteur, Il en résulte sur l'écran du tube de Braun une image en forme de rayons lors de la formation d'une trame.

   Il n'est pas nécessaire que la fréquence de change- ments de lignes soit élevée; il convient qu'elle soit comprise en- tre 2500 et 5000 Hertz, ce qui correspond   à   100 ou 200 lignes et 
25 changements de trames par seconde, Lorsqu'on connaît la fré- quence des changements de lignes et de trames, on peut mesurer de la façon la plus simple, pour chaque valeur de la modulation de l'émetteur, le changement de fréquence correspondant sur l'image. 



   Comme on l'a mentionné plus haut, l'émetteur peut aussi être modu- lé à une fréquence   sinusoïdale;   l'oscillogramme permet alors de constater s'il y a une modulation de fréquence, et cela   grâêe   à ce que la période des oscillations change. Mais dans ce cas il est difficile de faire des mesures sur l'image. Lorsqu'on emploie un diagramme polaire, le montage est le même que celui indiqué plus haut, sauf pour la production de la tension polaire.

   Mais la pré- cision de la mesure est plus petite parce que la caractéristique totale de modulation n'est dessinée que sur une seule   circonfé-   rence et que par suite la distance entre les traits et les points, surtout pour les fréquences de battements élevées, devient très petite, Il se présente diverses possibilités pour l'image ou pour l'observation dans le cas de ces diagrammes circulaires. 



   C'est ainsi par exemple qu'on peut moduler l'intensité du rayon, 

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 et on obtient ainsi une courbe circulaire constituée par des points entre lesquels la distance varie. Mais on peut par exemple appliquer aussi la fréquence des battements   à   un système concentri- que de déflexion d'un tube à rayons cathodiques, et on obtient a,lors sur l'écran l'image du battement sous la forme d'une courbe, par exemple sinusoïdale.

   Un diagramme en spirale permet de réa- liser une précision plus grande qu'un diagramme circulaire parce que la spirale donne un trajet plus long et par conséquent une plus grande définition que la circonférence. sur le dessin annexé, on a représenté schématiquement et à titre d'exemple, le dispositif selon l'invention et les différen- tes images qui se produisent sur   l'écran à   images du tube à rayons cathodiques. sur la Fig. 1 on a désigné par 1 l'émetteur modulé qu'on dé- sire examiner, par 2 l'hétérodyne à fréquence constante, par 3 le redresseur mixte de courant, éventuellement pourvu d'éléments am- plificateurs, par 4- l'oscillateur de relaxation pour la déviation horizontale et la déviation verticale du rayon cathodique du tube de Braun 5 dont on a représenté l'écran.

   La tension de relaxation (à la fréquence des changements d'images) est employée en outre pour la modulation de l'émetteur 1. 



   La Fig. 2 montre l'image qui se forme sur l'écran dans le cas d'une faible modula.tion de la fréquence de l'émetteur 1 et la. Fig. 3 dans le cas où cette modulation n'existe pas. La forme du rayon permet de constater immédiatement s'il y a une modulation de la fréquence. La Fig. 4- montre l'image dans le cas où l'on em- ploie un diagramme circulaire. On voit alors sur l'écran   à   image la courbe engendrée et on peut constater immédiatement par la mo- dification de la période de ces oscillations qu'il y a une modula- tion de la fréquence. Cette forme de courbe se produit lorsqu'on applique à un système concentrique de déviation du tube   à   image 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 la fréquence des battements.

   Lorsqu'on module l'intensité du rayon d'électrons, on obtient, suivant la tension de polarisation de la grille de commande de l'intensité, une circonférence formée par des traits ou par des points et, dans le cas où la fréquence de l'émetteur examiné est modulée, les intervalles entre les points sont différents. 



   La Fig. 5 représente un diagramme en spirale d'un rayon d'é- lectrons   à   intensité modulée, de sorte qu'il se forme une spirale constituée par des points ou des traits à intervalles différents. 



   On peut donc, avec un tel dispositif, examiner un émetteur pour voir s'il est exempt de modulation de fréquence. D'autre part, on peut aussi employer ce dispositif pour examiner le pou- voir de modification d'un émetteur   à   fréquence modulée,   c'est-à-   dire pour examiner un émetteur qui, en principe, doit être à fré- quence modulée. Dans ce cas, l'aspect régulier de l'image sur   l'é-   cran du tube comme sur la Fig. 2, c'est-à-dire sous la forme de lignes droites rayonnantes qui s'écartent les unes des autres, in- dique une modulation linéaire de la fréquence. 



   DE dispositif peut être utilisé également pour constater d'au- tres défauts d'un émetteur, par exemple pour constater le ton du grondement de l'émission. En présence de ce grondement, on ob- tient des lignes courbes, l'hétérodyne à   réquence   constante étant supposée alors être irréprochable. 



   Résumé. 

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

Claims (1)

  1. 1. procédé pour déterminer une modulation de fréquence non désirée dans les émetteurs à modulation d'amplitude, caractérisé en ce qu'on mélange les oscillations modulées à tension sinusoi- dale, ou de préférence en dents de scie, de l'émetteur à examiner avec une fréquence hétérodyne constante non modulée et qu'on ap- plique, à l'électrode de commande d'un tube à rayons cathodiques, <Desc/Clms Page number 6> la fréquence de battements produite.
    2, Procédé selon 1, caractérisé en ce que le rayon d'élec- trons décrit une trame sur l'écran à image du tube crayons ca- thodiques.
    3. Procédé selon 1, caractérisé en ce que le rayon d'élec- trons décrit un diagramme circulaire ou un diagramme en forme de spirale.
    4. Procédé selon 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que la fréquen- ce des lignes de la trame ou la fréquence de rotation du rayon ca- thodique est la même que la fréquence de la tension de modulation appliquée à l'oscillation à examiner.
    5. Procédé suivant un ou plusieurs des paragraphes précédents, caractérisé en ce que l'émetteur examiner fonctionne sur un é- tage mixte auquel est appliqué simultanément une fréquence cons- tante d'hétérodynage et qui est relié éventuellement au moyen d'un amplificateur à l'électrode de commande d'un tube à rayons catho- diques et en ce que ce dernier est commandé en même temps par un producteur de tension (par exemple par un oscillateur à relaxation) présentant une tension sinusoïdale, ou de préférence en dents de scie, et modulant en même temps l'oscillation même qu'il s'agit d'examiner.
    6. Application du procédé selon un ou plusieurs des paragra- phes précédents au contrôle des émetteurs à fréquence modulée,
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