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8YSIFÀYiE A IhIPÜL 51 0µim ---------------------------¯¯¯¯¯¯0
Les systèmes à impulsions sont intéressants pour transmettre la parole ou la utusique, étant donné que les champs parasites qui atteignent les appareils récepteurs ont un effet réduite puisque le récepteur est bloqué pendant les intervalles qui séparent les impulsions. De plus, en modulant les impulsions de l'onde porteuse à haute fréquence en durée ou en freauence, on peut limiter et parfois même éliminer le taux des tensions parasites qui apparaissent en même temps que les impulsions reçues. Il est en outre possible d'utiliser les tubes émetteurs avec un rendement maximum grâce à des puissances instantanées trèsélevées.
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Les sytèmes de communication par impulsions s'appliquent particulièrement bien aux communications duplex ou multiplex dans lesquelles plusieurs conversations sont transmises en même temps sur une seule fréquence, sans interférence.
L'invention concerne un système de radio-communication par impulsions dans lequel la. réception est suffisamment perfectionnée pour éliminer l'effet des impulsions s indésirables, des champ s para- sites, et c.
L'invention s'applique en p arti culi er aux systèmes duplex ou multiplex et permet de synchroniser lestempsd'émission des différents moyens de transmission.
L'invention sera bien comprise en se référant = la description suivante et aux figures qui 11 accompagnent données à. titre d'exemple non limitatif et dans lesquelles:
La figure 1 représente schématiquement un circuit conforme à 1 invention., la figure (, une variante du récepteur que l'on peut substituer au récepteur représente sur la figure 1, la figure 3 montre de forme schématique l'application des principes énonces à un système multiplex de communication.
On a. représenté sur la figure 1, un dispositif conforme à l'invention permettant des communications duplex ou multiplex dans une bande unique de fréquence. Il est prvu d'omettre des impulsions seulement pendant les intervalles qui séparent la réception des autres impulsions.
A chacune des stations du système figurent un émetteur 50 et un récepteur 51. L'émetteur comprend un générateur ciondes en dents de scie 52, que l'on a figure sous l'aspect d'un multivibrateur à catnode flottante constitu par les tubes 71 et 72 qui compren- nent respectivement les anodes 73 et 74, les grilles de commande 75 et 76 et les cathoaes 77 et 78. Entre les cathodes etla masse figure la résistance de polarisation cathodique 79. L'anode
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73 et la grille de commande 76 sont reliées par le condensateur 80. Le condensateur 81 et la résistance 82 connectasen série relient l'anode 74 à la masse.
Les grilles de commande sont connectées à la masse par l'intermédiaire des résistances 97 et 98.
La tension d'alimentation anodique est fournie par la source 83 dont la borne positive est reliée à l'anode 73 par la résistance 84 et à l'anode 74 par la résistance 85. Les constantes du circuit sont calculées de manière à ce que le tube 71 soit conducteur en pratique pendant la totalité du cycle de l'impulsion.
Quand le tube 71 commence à conduire, la tension de l'anode 73 diminue et la cnarge du condensateur 80 fait que la grille 76 devient négative ce qui bloque le tube 72. Le condensateur 81 tend à se charger quand le tube 72 est bloqué étant donnée la tension élevée. qui existe alors sur l'anode 74. La charge du condensateur 80, qui, accumulée pendant l'intervalle de temps précédent, tend à s'écouler par la résistance 98 et la grille de commande 76, devient graduellement moins négative, si bien que le tube 72 devient finalement conducteur. Un courant traverse alors la résistance 79 et amène la cathode 77 à être légèrement plus positive par rapport à la grille de commande 75 ce oui entraîne une diminution du courant anodique du tube 71.
Il en résulte une augmentation de la tension positive de l'anode 73, qui fait que la grille de commanae 76 du tube 72 'devi nt légèrement plus positive, ce qui augmente le courant qui traverse ce tube.
Le courant dans la résistance 79 augmente encore et ceci continue jusqu'à ce que le tube 71 soit amené au cut-off, Le condensa- teur 81 est déchargé quand le tube 72 devient conducteur.
En choisissant convenablement lesconstantesdu circuit, la tension de sortie a la forme de dents de scie, étant données la charge, et la déchargeintermittente du condensateur 81. un applique les ondes en dents de scie sur la¯grille de commande 56 du tube 57. La tension de sortie de ce tube est appliquée aux bornes du condensateur 58 et de l'inductance à noyau de fer 59. Celle-ci permet d'accumuler l'énergie pendant la faible montée de l'onde en dents de scie. Quand celle-ci
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a atteint son sommet, l'énergie accumulée est br1Jsn1Jrment appliquée par le condensateur 58 et l'inductance 59 sous un potentiel
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relativel1ent élevé, à l'anode 61 du tube 62.
Ceci fait apparaître une impulsion d'amplitude élevée, de courte d1Jré;, à haute fréquence, oui est transmise par l'antenne 63 de l'autre récepteur. Un dispositif de modulation convenable est figuré sch{ùar.inU0illont en 60. L'ampli- tude du courant anooiaue en dent s de sci e du tube 56 est commandée non seulement par la grille de commande 101 mais aussi par la tension appliquéeà la seconde grille 100. De cette manière, on
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p eut utiliser un simple moâ1Jl etPur, par exemple un modulateur HLI,SIIVG, pour moduler la grille de commande 100 par la basse fréquence de modulation. Il est évident aue 1,-- frécue'nce des impulsions doit être plus élevée que la fréquence de Modulation la, plus haute.
La partie inférieure de la figure 1 représente un récepteur à. super-réaction dont la fréquence de relaxation est presque la même
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aue la période du multivibra.teur. Les signaux reçus par l'antenne 64 sont reproduits grâce aux circuits voulus rp:or.Â.'3pnt;Ás ici par le haut-parleur 65.
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Il fa.ut synchroniser l'émission et 1 r/c"'l1t.lon des impulsions venant de n'importe Quelle station de manière à ce qu'aucune impulsion ne soit -,mise pendant la durée de la réception. pour cela., le système à retard 86 est connecte entrel'anode 66 du détecteur 67 et la grille de commande 75 du tube 71 du d'ondes en dents de scie.
Les impulsions négatives nui apparaissent sur l'anode 66 du détecteur sont différenciées dans le filtre 87 oui élimine
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les composantes à basse fr'Gue,.'1ce de la tension ano di ", 1J n, et sont appliquées a.u système à. retard 86. Celui-ci est figura par un multi- vibrateur qui comprend les tubes 88 et 89. Les impulsions
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différenciées prov81'1111, (LV récepteur sont applique es à la grille de commande 90 du tube 88. Il apii':T8ît dans le circuit. anodique des impulsions presnue csrr6es comme 1- r8['r"se.rÜ0 la figure.
Celles-ci sont différenciées par le filtre 91 - 92 et les impulsions résultantes, Qui sont aiguës et dont la forme est également représen-
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t88 sur la figure à la sortie du filtre, sont 3pplinué s B. la grille
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de commande 75 du tube 71 du générateur d'impulsions en dents de scie.de l'émetteur.
Tant que le tube '71 est normalement conducteur, l'apparition d'impulsions positives sur -La grille de commande reste sans effet et le générateur continue à aonner des ondes en dents de sci e. Tou- tefois, la réception des impulsions négatives rend la grille de commande 75 suffisamment négative pour amener le tube 71 au cut-off et interrompt l'émission d'ondes en dents de scie en amenant lecondensateur 81 à se décharger par le-tube 72. Ainsi, on p eut considérer que l'emetteur est bloqué quand des impulsions sont reçues ou qu'il n'émet d'impulsions que pendant un temps prédéterminé entre la réception des impulsions émises par une autre station.
Afin de régler l'intervalle de temps entre les impulsions positives et négatives appliquées a la grille de commande 75, on prévoit un dispositif 93 comprenant une résistance potentiométrique entre les grilles de commande des tubes 88 et 89. Ceci fait varier les largeurs relatives des impulsions carrées positives et négatives sans changer la fréquence de façon appréciable.
Si la fréquence des impulsions du multivibrateur 52 de l'émetteur et la fréquence de déclenchement du récepteur sont relativement voisines, par exemple de 1. 000 et de 990 cycles par seconde respectivement, le récepteur et l'émetteur tendront à fonctionner en synchronisme de manière telle que l'émetteur local enverra des impulsions pendant une durée définie au cours des intervalles séparant la réception des impulsions venant de stations éloignées.
Afin de régler la fréquence de fonctionnement du générateur 52, les résistances 85 et 98 sont variables. De même, afin de régler la fréquence du multivibrateur 86, on connecte une résistance variable 94 entre la borne positive de la source d'alimentation 94' et un point du potentiomètre 93. Le rythme de fonctionnement du récepteur est réglé à la irequence voulue par la résistance variable 95 en parallèle sur le. condensateur 99 dans le circuit grille - cathode du tube 67.
En choisissant convenablement les constantes de temps des
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circuits à retarda le système fonctionne automatiquement de manière à ce que le récepteur soit synchronise avec l'émetteur éloigné et à ce que l'émetteur local soit bloqué en synchronisme avec le fonc- tionnement du récepteur local. De la même manière, le récepteur éloigne se synchronise avec l'émetteur local tandis au'il est blooué lorsque fonctionne l'émetteur de sa, propre station.
Les constantes de temps des circuits retard et le réglage de la résistance 93 permettent de régler un émetteur et un récepteur donnés en concordance avec un récepteur et un émetteur éloignée indépendamment de la distance qui sépare les stations.
.Le système décrit ci-dessus, comportant le dispositif à, retard 86, est particulièrement avantageux si les impulsions de synchro- nisation de l'une des stations de réception sont trop faibles pour bloquer l'émetteur ou si l'un des systèmes à retard pour une raison quelconque ne fonctionne pas, l'émetteur d'une station restant synchronisé avec lerécepteur de la station éloignéeet le récepteur et l'émetteur d'une même 'station ne pouvant fonctionner ensemble.
De cette manière, on obtient un- doublé' sécurit qui assure le fonctionnement correct du système même si l'une de ses extrémités seulement fonctionne convenablement si bien que l'efficacité de l'ensemble se trouve considérablement augmentée.
Un a constaté que l'on pouvait utiliser un récepteur super - hétérodyne au lieu du récepteur à super-réaction précédemment décrit.
Dans ce cas, il n'existe pas de fréquence de relaxation ou? 1on puisse synchroniser avec les impulsionsreçues. Toutefois, l'utili- sation d'un récepteur super-hétérodyne empêche généralement la synchronisation sur les impulsions incidentes :
1 moins que le récepteur ne soit automatiquement mis en fonctionnement juste avant la réception de l'impulsion désirée. La figure 2 reprisent? le moyen d'obtenir ce résultat, un a représenté un dispositif dans lequel un second système à retard 86a est synchronisé par la sortie du récepteur super-hétérodyne, les impulsions de sortis diffirenciées permettent d'augmenter la tension sur la grille de contrôle, par exemple sur la grilleécran du tube 100. Quand celui-ci devient conducteur,
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sa tension cathodique devient relativement élevée ce qui permet au récepteur de fonctionner pendant le temps que l'on reçoit le signal de synchronisation désirée.
La période du tube 86a comme système de commande.?, peut être réglée avec soin d'une manière sem- blable à celle utilisée avec le système de la figure 1. un peut sélectionner différents signaux transmis sur la même fréquence porteuse maiss avec des relations de [,hase différente, pour une fré- quence d'impulsion donnée, en réglant le rythme de répétition si bien que la synchronisation puisse passer d'un signal à l'autre jusqu'à ce que le signal désiré soit reçu. Dans le cas d'impulsions brèves et dans un récepteur à bandes étroites, il faut s'attendre à de faibles interférences entre les signaux non synchronisés.
Les communications peuvent s'établir entre plus de deux stations sur une seule bande de fréquence avec des dispositifs de retard différents. Dans ce cas, il est seulement nécessaire que le circuit de retard de chaque station soit reglé de manière à ce oue le fonc- tionnement soit assuré pendant les intervalles qui séparent les impulsions des autres stations fonctionnant sur la même fréquence.
Chaque station impose certains intervalles de réception dûs à chaque période d'impulsions pour chacune des stations du réseau, qui dépen- dent à la foisdes tempsde retard danschaque émetteur et des distances variées de transmission.
Sur la figure 3 , on a repré senté le fonctionnement schématique d'un tel système. Le maître émetteur El envoie une impulsion de référence qui synchrunise tous les récepteurs et les signaux reçus, par exemple par le récepteur R2. Le système à retard D2-1 à la station R2 permet de débloquer ou de bloquer le récepteur juste avant l'impulsion de synchronisation, si bien que l'on obtient à la station pilote une synchronisation définie. Des systèmes à retard additionnels peuvent être connectés au récepteur R2 si l'on souhaite débloquer le récepteur à un autre moment de chaque période quand , un signal est reçu venant de l'émetteur R3 par exemple cette dernière station étant aussi synchronisée avec la station pilote.
Les commu-
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ni cations ?"L1V11t être assurées entre n'importe 9 r u el C0l:i,lf' de stations éloignées ou mettie entre pll1sicurs couples de stations au m'eme instante sur 1 1, m'?;mo fpOli8l1Ce et avec le 9 n; 3m rytbme d'inrnulsion s, autant nue l'on assure un système à retard a Ch80UP émetteur de e i=a a> 1 ë r à ce ou'il soit ent Sn <1. 1J n^ndnt bzz phriode d'émission.
La station pilote est r.( ",lé e dp m::mi0 1"'("> r. pouvoir pcortpr n'imnorte quelle station Floijgné et à -noovoir ,sTintro' llÍT'8 a voïo;te dans n'importe e 1 aq 1J eli des liaisons. ri J'' b U M E -
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L'invention a trait à un système ci? communication par impulsions
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s'appliquant a.rticulièr ljent auy liaisons s à1Jpl r et multiplex.
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l'autre station d'émission.
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