BE446955A - - Google Patents

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BE446955A
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    • HELECTRICITY
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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
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Description


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  SYSTEMES DE TRANSMISSION D'ONDES ELECTRIQUES. 



   La présente invention concerne des systèmes de transmission d'ondes électriques, et notamment mais non exclusivement des sys- tèmes de transmission d'ondes à fréquences très élevées, telles que des ondes décimétriques ou centimétriques,. 



   Dans des systèmes de transmission usuels utilisant des on- des décimétriques et centimétriques, la réception de ces ondes exige de la part des appareillages récepteurs une stabilité en fréquence d'autant plus grande que la fréquence porteuse est éle- vée. 



   Dans ces systèmes en effet, l'onde d'émission présente tou- jours des variations de fréquence d'un ordre de grandeur généra- lement gênant pour la réception, qu'il s'agisse d'une onde modu- lée en amplitude ou par impulsions avec une modulation de fréquen- ce parasite ou d'une onde modulée en fréquence dont la profondeur de modulation ne saurait être réduite à une valeur suffisamment 

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 faible.

   De plus, la valeur moyenne de la fréquence d'émission peut présenter des variations provenant de différentes causes telles que l'instabilité des sources d'alimentation, facteur prépondérant pour les oscillateurs dont le temps de transit des électrons est appréci able par rapport à la période   d'oscillatio n.   De dernier défaut s' accroit encore à la réception, dans le cas de récepteurs -superhé- térodynes de la valeur des variations de l'oscillateur local. L'im- portance de ces variations de fréquence apparaîtra plus clairement en observant que, pour une onde de 3. 000 mégahertz par exemple, une stabilité de l'ordre du millième laisse persister des variations absolues de fréquence de l'ordre de 3 mégahertz.

   Il s'en suit que les systèmes de transmission sur ondes centimétriques ou décimé- triques utilisant des procédés ordinaires nécessitent, tant à 1' émission qu'à la réception, un appareillage de stabilisation com- plexe. 



   A la réception également, l'accord du récepteur sur la longueur d'onde d'émission demande une précision qui peut devenir un incon- vénient grave pour certaines applications. 



   L'invention a en conséquence parmi ses objets de prévoir des systèmes de transmission à fréquences très élevées qui ne nécessi- tent plus de conditions de stabilité aussi poussées, et éliminent pratiquement les appareillages stabilisateurs additionnels, tant à l'émission qu'à la réception, et qui de plus ne nécessitent plus un accord précis du récepteur sur la longueur d'onde d'émission. 



   D'autres objets de l'invention résident dans la prévision de systèmes de transmission dans lesquels des variations indésirables de fréquence ou d'amplitude demeurent sensiblement sans effet sur le circuit de réception, et dans -lesquels la qualité des circuits n'est plus nécessairement élevée, ce qui permet de réaliser ces sys- tèmes au moyen de matériel courant, d'encombrement réduit. 



   Un autre objet de l'invention est de prévoir des récepteurs particulièrement disposés pour la recherche d'émissions de longueurs d'ondes inconnues. 

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   Un autre objet encore de l'invention est de prévoir des systè- mes de transmission à fréquence élevées permettant l'emploi à la réception de circuits simples ne nécessitant pas de changement et de stabilisation de fréquences. 



   Un système de transmission à fréquences élevées incorporant des caractéristiques de l'invention comprend, soit à l'émetteur, soit au récepteur, des moyens pour produire un balayage de fréquence de l'onde émise ou du battement de l'onde reçue avec une oscilla- tion provenant d'un esillateur local, ce balayage étant rapide par rapport à la modulation de cette onde et de largeur couvrant les variations indésirables possibles de la fréquence. 



   Suivant un aspect de l'invention, ce balayage rapide de fréquen ce est introduit, à la réception, en soumettant l'oscillateur lo- cal d'un superhétérodyne à un balayage de fréquence tel que la fréquence de cet oscillateur local oscille entre deux limites dont l'écartement est déterminé pour être supérieur à la somme des va- riations supposées la fréquence de l'onde incidente et de la fré- quence de l'oscillateur local lui-même, considéré sans balayage, la fréquence de balayage étant prise grande par rapport à la fré- quence de modulation de l'onde incidente. 



   Suivant un autre aspect de l'invention, ce balayage rapide de fréquence est introduit à l'émission, en soumettant l'oscillateur de l'émetteur à un balayage de fréquence tel que sa fréquence os- cille entre deux limites dont l'édartement est déterminé pour être supérieur à la somme des variations possibles de l'émetteur, con- sidéré sans balayage, et des variations possibles de la fréquence d'accord du ou des récepteurs, la fréquence de balayage étant pri- se grande par rapport à la fréquence de la ou des modulations de l'onde que l'on désire transmettre. Le récepteur est alors, à volonté à changement de fréquence ou non. 



   Suivant un autre aspect de l'invention, un système de transmis- sion pour fréquences très élevées, permettant de recevoir une on- de avec une modulation d'amplitude apparente voisine de 100 % à 

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 des fréquences où une telle profondeur de modulation est   particuliè-   rement difficile, sinon impossible à réaliser avec des circuits de modulation d'amplitude usuels, comprend un émetteur à modulation de fréquence et balayage de fréquence rapide à allure quadratique du type sus-décrit superposés et un récepteur usuel pour ondes à modulation d'amplitude. 



   Suivant un autre aspect de l'invention, une onde modulée en fréquence est reçue dans un récepteur comportant un balayage de fréquence qui permet de restituer la modulation transportée par l' onde avec une disposition prévue pour recevoir une onde modulée en amplitude. 



   Suivant un autre aspect encore de l'invention, un récepteur permettant la recherche des stations en fonctionnement et la ré- ception d'une émission de longueur d'onde inconnue comporte un cir- cuit superhétérodyne dont l'oscillateur local est commandé au moy- en d'un balayage de fréquence, dont la largeur des variations est grande, pour la recherche automatique de l'émission à recevoir, et un circuit discriminateur de commande automatique de la fréquence pour rétrécir automatiquement la largeur des variations du balaya- ge de fréquence sous la commande des signaux reçus à la valeur uti- le pour obtenir une réception efficace des dits signaux. 



   Ces aspects et caractéristiques de l'invention, ainsi que d' autres encore, seront exposés en détail dans la description suivante donnée en relation avec les dessins annexés, dans lesquels: 
La figure 1 représente schématiquement un exemple de circuit récepteur incorporant des caractéristiques de l'invention; 
Les figures 2 à 7, inclusivement, représentent des courbes u- tilisées pour exposer certaines caractéristiques de l'invention, en relation avec divers types de modulation; 
La figure 8 représente schématiquement un système de transmis- sion incorporant des caractéristiques de l'invention, dans lequel le circuit émetteur est balayé en fréquence de la manière décrite; 
La figure 9 représente schématiquement un exemple de 

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 réalisation du système de la figure 8;

   
La figure 10 représente schématiquement un exemple de   réali-   sation d'un émetteur à modulation de fréquence incorporant des caractéristiques de l'invention; et, 
La figure 11 représente schématiquement un exemple de récep- teur incorporant des caractéristiques de l'invention, particuliè- rement convenable pour la recherche et la réception d'une émission de longueur d'onde inconnue. 



   Pour simplifier l'exposé, le mode général de.fonctionnement de systèmes incorporant des caractéristiques de l'invention sera d' abord exposé en détail dans son application à un système dans le- quel l'émetteur est d'un type usuel quelconque, la transmission étant, par suite, soumise aux perturbations mentionnées au début de l'exposé, mais comportant un récepteur établi suivant des ca- ractéristiques de l'invention. Ce récepteur est, par exemple, un récepteur superhétérodyne tel que schématiquement représenté sur la figure 1. 



   Dans cette figure, une onde reçue sur l'antenne de réception 1 est amenée dans l'étage mélangeur 2 auquel l'oscillation locale est fournie par un oscillateur 3. Le débit de cet étage mélangeur 2 est ensuite transmis de la manière usuelle à un amplificateur moyenne fréquence 4 suivi d'un circuit détecteur 5 et d'un ampli- ficateur basse fréquence 6. Les circuits d'utilisation(de haut- parleurs par exemple) ne sont pas représentés à la sortie de l' amplificateur basse fréquence 6. 



   L'oscillateur local 3 est soumis, suivant une caractéristique de l'invention, à un balayage de fréquence assuré par un circuit de balayage 7. Ce balayage est prévu tel que la fréquence de l' oscillateur local 3 oscille entre deux limites Fh + fh et Fh - fh, l'excursion de fréquence ayant une amplitude supérieure à la somme de toutes les variations supposées de la fréquence dé l'onde incidente et de la fréquence de l'oscillateur local, consi- déré sans balayage. La fréquence de balayage est prévue d'une 

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 valeur élevée vis-à-vis de la fréquence de modulation que trans- porte l'onde incidente. 



   La valeur moyenne Fh de la fréquence de l'oscillateur local 3 est réglée d'une manière approximative pour que le battement avec la valeur moyenne Fi de l'onde incidente corresponde à la fréquence intermédiaire ou moyenne fréquence du récepteur. 



   Pendant une excursion de la fréquence de l'oscillateur local   5 de   Fh - fh à Fh + fh par exemple, la valeur instantanée du bat- tement avec l'onde incidente va varier, au cours de cotte excursion, de 2 Fh, comme représenté sur la courbe des fréquences de la figu- re 2. Fendant un certàin intervalle de temps, elle se trouvera dans la largeur de la bande passante de l'amplificateur à fréquence inter médiaire 4, ce qui provoquera le passage d'un courant bref dans le détecteur 5. En m sur la figure 2 est indiquée la bande passante de l'amplificateur 4 centrée sur l'axe x-x' correspondant ' la fré- quence   intermédiaire.   



   Ce phénomène se répétera à chaque demi-alternance de la varia- tion de fréquence en fonction du temps. 



   Au cours des variations de fréquence de l'oscillateur local, l' amplificateur à fréquence intermédiaire 4 est rendu actif pour des portions   al bl ,   a   b ,   etc... dont les fréquences correspondent à sa largeur de bande, donnant naissance aux trains d'onde figurés en dessous de la courbe de variation de fréquence. Ces trains d'on- des de demi-amplitude X donnent après détection dans le détecteur 5 des éléments de courant ou impulsions élémentaires. Quand la fré- quence de l'onde incidente varie, quand elle diminue par exemple, le battement présente la valeur m sur des segments a'1 b'1, a'2 b'2, etc... par exemple déplacés sur la courbe de balayage vers les fréquences moins élevées.

   Toutes les variations de fréquence, soit de l'onde incidente, soit de la valeur moyenne de l'oscilla- teur local, se traduisent par un déplacement analogue des régions utiles qui s'élèvent ou s'abaissent sur la courbe de balayage en donnant des fréquences de battement dans la bande passante de 

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 l'amplificateur 4. 



   Une onde porteuse modulée en amplitude est susceptible de présenter, en plus, des variations de fréquence indésirables dues à la modulation ou à toute autre cause. La portion utile A'1 B'1 de la courbe de balayage est choisie linéaire ou approximativement linéaire. Comme la fréquence de balayage a été prévue grande de- vant la fréquence de modulation d'amplitude, il se produit, dans une période de la modulation, un grand nombre d'impulsions élémen- taires de la nature définie ci-dessus et représentées sur la fi- gure 2. Chacune de ces impulsions a pour amplitude celle de l'on- de incidente à l'instant considéré. L'enveloppe des amplitudes des impulsions élémentaires reproduit par suite le signal utile.

   La figure 3 montre de telles impulsions élémentaires redressées d' amplitude variable X, de durées et d'espacement dans le temps   [alpha], [alpha]',   etc... 



   Les variations de fréquence de l'onde incidente, s'il en ex- iste, de même que les variations de l'oscillateur local autres que celles dues au balayage, ont pour effet de modifier les distan- ces relatives   [alpha], [alpha]'   des impulsions entre elles. 



   La   durée '( de   chaque impulsion dépend de la pente de la cour- be de balayage dans les régions utiles a1b1, ... Cette pente sera désignée par p et elle est égale à df/dt. On   a # = m/p,   m étant la largeur de bande de l'amplificateur à fréquence intermédiaire. 



   Si la courbe de balayage est sensiblement linéaire dans la portion utile A'1 B'1, la durée des impulsions sera indépendante des variations de fréquence et l'enveloppe des amplitudes repro- duira sans distorsion le signal transporté par la modulation de l'onde incidente. 



   La période de balayage peut comporter deux parties de courbe symétrique ou dissymétrique. A titre d'illustration, les figures 4a, 4b et 4c montrent quelques exemples de courbes de balayage qu' il est possible d'obtenir avec des circuits connus, et qui peuvent être utilisées pour faire osciller la fréquence de l'oscillateur 

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 local   3,   figure 1, pour une réception de signaux modulés en ampli- tude. 



   La figure 4a représente un balayage sinusoïdal, les parties uti- les étant indiquées par des traits renforcés. Il y a, par suite, deux impulsions égales par périodes transmises à l'amplificateur 4. 



   La figure 4b représente un balayage en dents de scie symétrique,,   .Il   y a aussi deux impulsions égales par période transmises à l'am- plificateur 4. 



   La figure 4c représente un balayage en dents de scie dissymétri- ques. Les deux impulsions de la période sont inégales, l'une d'elles peut devenir négligeable par sa brièveté. 



   Dans le cas d'un signal modulé en fréquence, l'onde porteuse peut présenter des variations indésirables de la valeur moyenne de la ban- de des fréquences de modulation, ainsi que des variations d'amplitu- de parasites. 



   La portion utile A'1 B'1 de la courbe de balayage doit alors pré- senter une allure quadratique. En effet, d'après la figure 2, la lar- geur d'une impulsion, c'est-à-dire sa durée, est inversement propor- tionnelle à la pente de la courbe de balayage sur la portion utile. 



   Avec une courbe de balayage d'allure quadratique:   t = K f2/2, t étant le temps; f , la fréquence ; Kun coef-   ficient; on a : 
 EMI8.1 
 
La durée d'une impulsion est proportionnelle à la variation de fréquence f de   l'onde   incidente. Quand l'onde incidente est modu- lée en fréquence, la largeur des impulsions est variable au rythme de la modulation, ce qui permet de nouveau, après détection, de res- tituer le signal. Ceci apparaît clairement en considérant la courbe de modulation de fréquence en fonction du temps sur la figure 5a et la courbe des amplitudes des impulsions détectées correspondantes de la figure 5b.

   La modulation de fréquence de l'onde incidente est ain- si détectée avec un organe de détection de Modulation d'amplitude; tout se passe comme si la modulation de fréquence avait été trans- 

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 formée par le balayage en modulation d'amplitude. Tour éviter l' influence des variations d'amplitude de l'onde incidente, on peut prévoir, avant le détecteur 5, figure 1, un limiteur de tension qui assure des impulsions d'amplitude constante. 



   Les variations de la valeur moyenne de la fréquence de l'on- de incidente déplacent le point de fonctionnement moyen sur la courbe de balayage de la manière décrite à propos de la figure 2, sans autre inconvénient pour la réception du signal si cette cour- be est quadratique. 



   La courbe de balayage peut comporter deux demi-périodes sy- métriques ou dissymétriques. Les figures 6a à 6c donnent quelques exemples illustratifs de courbes de balayage utilisables dans le cas d'une transmission par modulation de fréquence. 



   Dans le cas où. l'onde incidente est modulée par impulsions, on peut considérer, du point de vue de la réception qu'elle est modulée en amplitude avec une très grande profondeur de modulation, comme le montre la figure 7a. Le procédé de réception par balayage de fréquence rapide suivant la présente invention convient parti- culièrement au cas d'ondes modulées par impulsions du fait que la puissance instantanée élevée mise en jeu dans ce genre de trans- mission est en général une difficulté pour produire des tensions de fonctionnement stabilisées. Un exemple de forme de balayage convenable est représenté sur la figure 7b, la période de ce   balay   age en dents de scie dissymétriques étant légèrement plus grande que la durée d'une impulsion et sa fréquence étant synchronisée sui un multiple de la fréquence des impulsions.

   A la réception, les signaux auront des formes telles qu'indiquées sur la figure 7c. 



   Un mode de réception tel que prévu dans la présente invention permet donc de recevoir efficacement des ondes à modulation d'am- plitude, de fréquence ou d'impulsions, sans nécessiter des dispo- sitions particulières pour assurer la stabilité de fréquence des circuits émetteurs ou récepteurs. Il convient, par suite, parti- culièrement pour des ondes très courtes, décimétriques ou centi- 

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 métriques, dans lesquelles la nécessité d'une bonne stabilisation entraîne des difficultés considérables de réalisation et d'utilisa- tion. Somme décrit, les variations de fréquence ou d'amplitude in- désirables sont sensiblement sans effet sur le circuit de réception. 



   De plus, la réglage du récepteur sur la longueur d'onde d'émis- sion ne nécessite plus une précision poussée, car il devient possi- ble de tenir compte, dans l'élongation du balayage, de l'erreur de réglage et de se contenter d'un réglage grossier sur la longueur d' onde à   recevoir.   



   Au lieu d'utiliser le balayage de fréquence à la réception, il peut être avantageux de l'utiliser à l'émission, et, en conséquence, l'invention prévoit, suivant certaines de ses caractéristiques, des systèmes tels que celui schématiquement représenté sur la figure 8. 



  Ce balayage de fréquence utilisé dans un émetteur permet d'alléger les circuits du récepteur, et même, dans certains cas, permet d'uti- liser au récepteur des 'circuits sans changement de fréquence, par exemple d'utiliser des circuits du type à réaction et à super-réac- tion au lieu d'être obligé d'utiliser des montages superhétérodynes. 



   Dans le système de transmission représenté sur la figure 8, 1' émetteur 8 est modulé par une source de modulation utile 9 dans la forme de modulation désirée. En même temps, la fréquence de l'onde à transmettre subit un balayage de fréquence de forme approprié se- lon le type de modulation utilisé, produit par un circuit de balaya- ge 10. Ce balayage de fréquence présente les mêmes particularités que celles décrites plus haut pour un balayage de fréquence au ré- cepteur, c'est-à-dire que la fréquence de balayage est prévue grande par rapport à la fréquence de modulation de l'onde à transmettre et que l'écartement des fréquences limites du balayage est supérieur à la somme des variations possibles de l'émetteur considéré sans balayage et des variations possibles de la fréquence d'accord du ou'des récepteurs. 



   L'onde ainsi modulée et de fréquence variable selon la loi de balayage employée est émise par l'antenne 11, puis reçue par exemple 

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 sur l'antenne 12 d'un récepteur simple comprenant un circuit dé- tecteur 13 suivi d'un amplificateur basse fréquence 14 alimentant un dispositif de reproduction des signaux (non représenté). 



   Un exemple de réalisation d'un tel système est représenté schématiquement sur la figure 9. L'émetteur consiste en un tube d' émission du type à modulation de vitesse des électrons 15 couplé à une antenne d'émission 16. Ce tube est représenté à tmtre d'exemple comme comportant une cathode 17, une grille de commande 18, deux cavités résonnantes 19 et 19' jouant respectivement les rôles de groupeur ou modulateur et de collecteur ou récepteur, suivant la technique connue des tubes à modulation de vitesse, et une électrc de collectrice 20. 



   Il est; par exemple, modulé en amplitude par la grille de commande 18 comme indiqué en 21, un circuit de polarisation usuel étant indiqué en 22,et soumis à un balayage de fréquence tel que décrit plus haut, qui est indiqué en 23, par variation de la haute tension d'excitation dont le circuit est indiqué en 24. 



     L'onde   ainsi modulée en amplitude et de fréquence variable selon le balayage de fréquence 25 est émise par l'antenne 16 et, à la réception, est reçue sur l'antenne 25 et transmise à un détec- teur diode à cavité résonnante 26. L'impulsion reçue reproduit la modulation utile aux bornes de la résistance 27. Un condensateur 28 en shunt sur la résistance 27 assure, en liaison avec la résis- tance 27, une constante dé temps qui permet de recueillir sensi- blement la tension maximum des impulsions aux bornes de la résis- tance 27 sans toutefois nuire à la reproduction correcte des fré- quences les plus élevées de la modulation utile. 



   L'emploi dans le récepteur d'un détecteur diode à cavité résonnante est particulièrement efficace, car il permet d'utiliser avantageusement les qualités des circuits à coefficients de surten sion très élevés bien connus dans le domaine des ondes très cour- tes, décimétriques ou centimétriques, alors qu'un détecteur diode usuel aurait un fonctionnement rapidement limité par le temps de 

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 transit des électrons à ces fréquences lorsque la tension baisserai Four des éclissions normales cependant, en régime permanent, l'uti- lisation de coefficients de surtension très élevés imposerait des conditions de stabilité trop strictes pour en envisager avantageu- sement l'emploi.

   Dans un système de transmission incorporant des caractéristiques de l'invention, l'action du balayage de fréquence    élimine ces conditions de stabilité : cours du balayage, les ten-   sions instantanées sur la diode atteignent des valeurs suffisantes pour en permettre le fonctionnement correct en détecteur direct. 



  Par exemple, avec un coefficient de surtension pratique de 5000 et une tension de fonctionnement de 1 volt pour la diode, la réception directe d'un signal de 0,2 millivolt est rendue possible par des systèmes incorporant des, caractéristiques de l'invention. Cet avan- tage est encore augmenté dans les cas où l'émetteur utilise simulta nément une modulation par impulsions et un balayage de fréquence conforme à certaines caractéristiques de l'invention. la détection assurée par le détecteur diode représenté, dont le circuit électrique est constitué par le volume résonnant 29, as- sure par suite sans aucun appareillage de stabilisation ou de chan- gement de fréquence, une réception correcte des signaux qui sont ensuite amplifiés dans un amplificateur basse fréquence non repré- senté dont l'entrée est prise en 30 comme   indiqué.   



   Sur la figure 10 est représenté un exemple d'oscillateur à modulation de fréquence permettant d'assurer, suivant des caracté- ristiques de l'invention, un système de transmission dans lequel 1' émetteur est modulé en fréquence et le récepteur est d'une disposi- tion usuelle pour recevoir des ondes modulées en amplitude, les con ditions de stabilité de fréquence étant éliminées aux deux. 



   L'oscillateur représenté comprend un magnétron 31 à anodes divisées 32 et 33 entourant   doaxialement   un filament rectiligne 34. 



  Ce type de   rlampe   n'est évidemment représenté ici que comme exemple d'oscillateur pour ondes courtes. Le champ magnétique est indiqué par sa direction 35. Cet oscillateur est soumis à une double 

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 modulation, de fréquence, l'une indiquée en 36 étant la modulation de fréquence utile fournissant les signaux désirés et l'autre in- diquée en 57 étant un balayage de fréquence d'allure quadratique, analogue au balayage indiqué sur la figure 6c. Ce balayage à allure quadratique présente les caractéristiques sus-mentionnées de ra- pidité et d'étendue, et agit par variation de la haute tension 38. 



  La modulation utile 36 est appliquée sur les deux plaques 32 et 33. 



   L'action du balayage de fréquence quadratique est de transfor- mer, pour le récepteur, la modulation de fréquence en modulation d'amplitude. La profondeur effective de cette nouvelle forme de modulation d'amplitude peut atteindre 100 % ce qui était jusqu'à présent pratiquement irréalisable avec des circuits connus à modu- lation d'amplitude pour des ondes très courtes, centimétriques par exemple.   En   effet, en se reportant aux figures 5a et 5b, on voit que les longueurs relatives des différentes impulsions pro- duites par l'action combinée d'une sinusoïde de modulation et d' un balayage d'allure quadratique peuvent être considérablement dif- férentes et se traduire en fait par des variations comparables à de: variations d'amplitude d'une profondeur atteignant pratiquement 100 %. 



   Les systèmes de transmission prévus dans la présente invention permettent également d'assurer, suivant,un autre aspect de l'in- vention, la réception d'une émission de longueur d'onde inconnue, en employant un récepteur pourvu d'un balayage de fréquence tel que défini ci-dessus. Un exemple de tel récepteur est schématique- ment représenté sur la figure 11, et utilise, suivant une carac- éristique de l'invention, un tube à grille positive soumis à un balayage de fréquence. 



   Dans la figure 11, l'oscillateur local 39, du type à grille positive, dont le circuit comprend la haute tension 40 et la pola- risation 41, est commandé en fréquence par variation de sa tension anodique aux bornes 42 par un circuit de balayage 43 produisant un balayage de fréquence rapide d'allure en dents de scie par exem- ple. 

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   Un détecteur diode mélangeur 44 à circuit d'accord 45 est ac- tionné d'une part par les signaux recueillis par l'antenne 46 qui lui sont transmis par une ligne de transmission de tout type conve- nable 47 et d'autre part, au moyen d'un couplage inductif 48, par le débit de l'oscillateur à grille positive 39 à balayage de fréquen ce. Les battements à fréquence intermédiaires produits sont envoy- és dans un amplificateur moyenne fréquence 49 qui est suivi d'un détecteur 50 et d'un amplificateur basse fréquence 51. Le ou les dispositifs d'utilisation ne sont pas représentés à la sortie de l'amplificateur basse fréquence 51. 



   Un système de réglage automatique de la fréquence est prévu pour réagir directement sur l'oscillateur local 39. Ce système, consti- tué par un circuit discriminateur 52, est à action lente devant les fréquences de la modulation utile et corrige seulement les dérives de fréquence d'une manière bien connue dans la technique. Le balay- age de fréquence assuré par le dispositif 43 est rapide par rapport aux fréquences de la modulation utile et agit en superposition à la commande automatique du circuit 52, ce qui permet d'une part la recherche. automatique de la station à recevoir, en raison du balay- age de grande étendue, et d'autre part évite l'inconvénient de la modulation de fréquence au rythme du signal utile. 



   Le circuit discriminateur 52 est commandé par un courant ou une tension dérivé du détecteur 50. En plus de son action sur le tube à grille positive, il agit sur le circuit de balayage 43 de telle façon que le balayage soit large à défaut d'émission pour la re- cherche de la station puis se rétrécisse dès réception de l'émissi- on et atteigne juste la valeur suffisante correspondant aux excur- sions de fréquence de l'onde incidente au rythme de la modulation utile. Cette action peut, par exemple, avoir lieu en arrangeant le circuit discriminateur 52 pour fournir une polarisation variable au circuit de balayage 43. 



   Dans les exemples qui viennent d'être décrits, il est clair que les circuits et arrangements connus en eux-mêmes qui ont été   utili-   

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 sés ne nécessitent pas de description détaillée. 



   Il est clair également que l'invention n'est pas limitée aux exemples de réalisation montrés et décrits, mais est au contraire susceptible de nombreuses modifications et adaptations sans sortir de son domaine.

Claims (1)

  1. R E S U M E .
    La présente invention concerne des systèmes de transmission d'ondes électriques et prévoit notamment des systèmes de transmission particulièrement adaptés aux ondes très courtes qui ne nécessitent pas d'appareillage de stabilisation de fréquence tant à l'émission qu'à la réception.
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