Procédé et installation pour la transmission secrète d'ondes électriques de signalisation. Dans les installations électriques de si gnalisation, il est souvent nécessaire d'assu rer une transmission secrète des messages, ceux-ci étant. constitués par des signaux for més d'ondes dont les fréquences occupent une série importante. Cela est par exemple. le cas pour la transmission et la, réception des ondes phoniques. Dans ce but, il est désirable d'ob tenir le secret le plus absolu au moyen :d'ap pareils relativement simples placés aux sta tions extrêmes, tandis que la transformation des signaux doit être telle que la reproduction de ceux-ci se fasse aux appareils récepteurs avec une qualité parfaite.
Dans le cas d'une transmission par courants porteurs ou d'une transmission radiophonique, il s'agit aussi d'économiser l'énergie électrique employée et de réduire l'importance de la série des fré quences transmises.
Pour remplir avec efficacité ces condi tions, il est recommandable que les ondes mo difiées, qui sont réellement transmises, occu pent la même rangée de fréquences que celle qu'elles occuperaient si elles étaient laissées dans leur ordre normal. Au point de vue du secret, il est désirable que les transformations apportées aux ondes soient telles -qu'elles pro duisent le maximum de confusion possible quand ces ondes sont captées par des person nes étrangères au service et qui veulent rece voir les signaux clandestinement au moyen de récepteurs ordinaires. Enfin au point de vue de l'économie d'énergie électrique utili sée, il est désirable qu'aucune composante perturbatrice additionnelle ne soit employée dans la transmission,
et qu'aucune compo sante autre que celles dérivées des ondes de vant constituer le message, ne soit transmise: L'invention se rapporte à un procédé pour la transmission secrète d'ondes électriques dans une installation de signalisation, ces ondes comprenant une série de fréquences se présentant suivant un ordre .déterminé.
Sui vant cette invention, ladite série initiale de fréquences :est subdivisée en un certain nom bre -de sous-séries, on modifie l'ordre des fréquences de la série initiale en opérant sur ces sous-séries avant de les transmettre simultanément de manière telle que la série transmise est rendue inintelligible pour toute personne étrangère au service de l'installa tion, tout en maintenant les valeurs des fré quences de ces sous-séries entre les limites extrêmes de la<B>,</B> série initiale.
L'installation pour la mise en couvre. du procédé précédent, comprend un circuit rl'ar- rivée, un circuit de départ, et une source d'ondes électriques dans ledit circuit d'ar rivée.
Des filtres sont prévus servant à divi ser les ondes électriques en sous-séries par rapport aux fréquences, d'autres moyens étant. aussi prévus entre lesdits circuits, les uns pour transmettre certaines sous-séries 'rle fréquences directement. au circuit de départ, et d'autres pour modifier les positions des fréquences des autres sous-s,@ries avant de les transmettre à ce circuit de départ, tout en maintenant cependant ces sous-séries dans leur ensemble entre les mêmes fréquences li mites due les oncles primitives.
Les dessins ci-joints donnent, à. titre d'exemple, une des formes de réalisation d'une installation suivant l'invention, ainsi que diverses variantes de celle-ci. La. fig. 1. montre schématiquement les divers élé ments d'un circuit transformateur d'ondes capable .d'être utilisé à la fois pour la récep tion et pour la. transmission de messages se crets dans une installation téléphonique; la fia. 2 montre une ligne, téléphonique ordi naire agissant dans les deux sens et reliant.
entre elles deux stations, cette ligne utilisant l'arranbement de la fia. 1; la. fia. d montre l'invention appliquée à une installation radio phonique; la. fia. .1 donne en détail le disposi tif modulateur du circuit transformateur d'ondes; la fig. 5 est un tableau représen tant symboliquement les diverses eambinai- sons secrètes réalisables.
On a trouvé que pour une transmission téléphonique le degré de compréhension des ondes provenant d'une sous-série de fréquen ces dérivant de la série des fréquences phoni ques, dépend non seulement de la grandeur de la. sous-série elle-même, mais aussi de la partie de la série phonique d'où cette sous- série a été tirée.
De plus, l'énergie représen- tée par une sous-série quelconque d'une gran- ,deur donnée, diffère d'une manière remarqua- blo suivant la<B>,</B> partir= de la série phonique d'où elle est tirée.
I1 est possible de diviser la série phonique en sous-séries de même grandeur au point<B>de</B> vue des fréquences et de même énergie, mais différant i#or#tement an point de vue du rle-,gre@ de eoinpi#éhension. De même, des sous-séries de différente:;
gran- deurs de fréquenees et de même degré (le compréhension peuvent différer foriemeni- au point de vue ri(- l'énergie.
<B>A</B> titre de renseianonients concernant les relations existant entrt# la grandeur, l'énergie électrique, et le de,-ré de compréhension des diverses parties de la. série phonique, on peut consulter l'article publié par le Journal du "Franklin Institute" du mois de ,juin 19??, vol.
1923, n1j G et intitulé "The nature of Speech and its Interpretation".
N'importe quelle saus-série de fréquence de la. série phonique pouvant être converti(, en composantes perturbatrices, soit. en inter vFrtissant l'ordre de succession des fréquen ces de la sons-série, soit en modifiant la va leur des fréquences de mette sous-série, on voit que l'importance (les perturbations ap portées en agissant sur la sous-série, dépend principalement de la grandeur de cette.
sous- série, de la partie de la. série phonique où ci](- a été prise, et de la nature rles modification. réalisées.
On peut- donc diviser de différentes ma nières les composantes phoniques en sous- séries. Par exemple, plusieurs sous-séries peuvent avoir la même largeur, tandis qu'une autre, comprenant les fréquences phoniques supérieures, a une largeur plus grande que celles des autres sous-séries, certaines de cel- le:
s-ci étant ensuite interverties entre elles avant -d'être iransnüses. On peut. aussi choi sir des sous-séries de différentes largeurs de manière que la partie des fréquences phoni ques offrant l'énergie la plus grande est sub divisée en. sous-séries de largeur moindre que la partie des fréquences phoniques offrant une énergie plus faible.
On interchange alors la. position des fréquences dans certaines de aes sous-séries tout en maintenant les. ondes résultantes entre les mêmes fréquences li mites que les ondes phoniques. On peut en- (10l'(1 diviser les ondes phoniques normales en une sous-série de 'fréquences présentant. une faible énergie phonique et une basse intelligi bilité, et: en d'autres sous-.s,éries présentant aussi une basse intelligibilité, - mais une plus grande .énergie phonique.
Certaines sous- séries de cette deuxième catégorie sont alors interverties entre elles afin .de réduire le de gré de compréhension des ondes résultantes. Evidemment certaines des fréquences utili sées par les ondes phoniques peuvent être transmises suivant leur ordre normal, tandis qu'on choisit des sous-séries d'autres fréquen ces phoniques pour les modifier afin de les rendre intelligibles.
Chacune .des sous-séries réalisées peuvent présenter une basse intelli- ,,Yibilité, mais peuvent différer entre elles par leur énergie et le nombre -clé fréquences qu'el les renferment: En agissant alors sur les sous-séries offrant les plus grandes énergies, on provoque des courants bruyants transmis avec les sous-séries non modifiées, et la cum- préhension des oncles transmises est impos sible.
Evidemment si l'ordre de modifications apportées aux ondes reste invariable, une per sonne suffisamment habile peut, après des essais plus ou moins longs, arriver à établir un arrangement récepteur qui soit apte à ré tablir les oncles transmises dans leur forme primitive et par suite compréhensible. Aussi est-il avantageux de prévoir des moyens pour changer de temps à .autre l'ordre des modifi cations apportées aux ondes, accroissant de la. sorte le secret des communications.
Suivant la fi-. 1, un circuit transforma teur d'oncles relie un dispositif téléphonique 10 à des conducteurs 50 qui peuvent faire partie d'un poste transmetteur quelconque ainsi qu'il est expliqué dans la suite. Ce cir cuit transformateur sert à la fois pour trans mettre des oncles provenant du dispositif 10, et pour recevoir des .ondes destinées au dis positif 10, en supposant que les conducteurs 50 appartiennent à un poste transmettant clans les deux sens.
Les courants de fréquences phoniques pro venant du dispositifs 10 traversant les con ducteurs 51 sur lesquels sont branchés les filtres diviseurs 1f, Fb, F@, FI disposés pour transmettre respectivement les séries de fré quences .de 100 à 800 cycles, clé 800 à 1500 cycles, de 1500 à 2200 cycles, et de 2200 à 2900 cycles, en supposant que, la série totale des fréquences transmises .aille de 100 à 2900 cycles par seconde.
Evidemment d'autres séries de fréquences peuvent être transmises et reçues, car le nombre de filtres diviseurs utilisés peut être quelconque, et les séries des fréquences transmises par les filtres respec tifs sont alors proportionnées suivant le nom bre de filtres et la. série totale des fréquences employées.
Quatre circuits modulateurs ou moidifica- tours d'ondes, désignés par M,., M2, M3, M4, peuvent être reliés aux filtres respectifs, ces circuits ayant pour but de changer les sous- séries de fréquences provenant .des divers filtres de .manière qu'elles occupent un rang différent dans les oncles transmises, sur la ligne 50.
A la suite de chacun de .ces circuits se trouve un groupe de filtres Fp,, Ib; 170. F,1 dont chacun peut être intercalé entre le cir cuit correspondant et la ligne 50 au moyen de commutateurs. Un certain nombre de sour ces d'ondes électriques peuvent être branchées sur chaque circuit modulateur, et cela afin de fournir à, ce circuit les ondes de fréquences voulues ayant pour but de changer les fré quences de la sous-série.
Les circuits .mô.dula- teurs peuvent être semblables les uns aux au tres, et ils doivent être de préférence du genre de celui montré fig. 4.
En considérant momentanément cette fig. 4, on voit -que le circuit modulateur Ml est du genre dit à tubes équilibrés. L'oscilla teur 52 est connecté inductivement au conduc teur commun 53 du circuit d'arrivée du mo dulateur, les circuits individuels d'.arrivéa des tubes étant reliés inductivement par le trans- fonrnateur 54 au point milieu d'un transfo-r- mateur à trois enroulements 55.
Le circuit de départ du modulateur est relié inductivement à l'un des enroulements du transformateur 55.
En supposant que la fréquence de l'onde produite par l'oscillateur 52 soit do 1400 cy cles, les ondes transmises à travers le filtre Fa sont appliquées sur le circuit d'arrivée du modulateur Mi en même temps que l'onde de 1400 cycles. Le modulateur agit alors de la manière bien connus pour produire une bande latérale supérieure de fréquences de 1500 à 2200 cycles et une bande latérale inférieure de fréquences de 600 à 1300 cycles.
Ces ban des de fréquences sont transmises à travers le eircuit de départ du :modulateur et < l, travers les enroulements en série -de la bobine répéti trice 55. On peut voir que la bande latérale supérieure, comprenant les fréquences de 1500 à 2200 cycles, est transmise par le filtre F, vers la ligne de transmission.
Suivant la pro priété bien connue des modulateurs à tubes équilibrés, les ondes porteuses non modulées sont équilibrées et supprimées, de telle sorte qu'aucune des ondes de 1400 cycles provenant de l'oscillateur 52 ne passe dans le circuit de transmission. Toutefois, dans @le -cas où cer taines des ondes porteuses non modulées pas seraient par de circuit de départ du modula teur, par suite d'un léger défaut d'équilibre, ces ondes sont supprimées par le filtre h',.. Dans le .cas de la réception,
les ondes pro venant de la ligne de transmission et ayant les fréquences de 1500 à 2200 cycles par se conde, après avoir traversé le filtre h.. sont reçues par le circuit d'arrivée du modulateur il'll oû.elles se combinent avec l'onde de 1400 cycles pour fournir une bande latérale supé rieure de 2900 à 3600 cycles, et une bande latérale inférieure de 100 à 800 cycles.
Ces bandes latérales sont transmises par la bobine répétitrice 55, mais seule la bande inférieure traverse le filtre Fa pour être reçu par le circuit indiqué sur le côté gauche de la figure. Le circuit modulateur représenté au dessin sert donc pour transmettre dans les deux di- rections.
On doit observer que si le filtre F,, est disposé pour laisser passer des ondes de fré- quences s'étendant de 600 à 130.0 cycles, la bande latérale inférieure résultant de<B>,</B> la mo dulation des fréquences reçues à travers le filtre F8 avec les ondes de fréquences 1400 fournie par le modulateur 52, serait transmise à la ligne de transmission. On doit aussi observer que dans ce cas l'ordre des fréquences de la sous-série reçue est inversé, les fré quences reçues s'étendant de 100 à 800 cycles,
taudis que les fréquences émises s'étendent de 1300 à 600 cycles. Semblablement une sous-série d e fréquences inversées de 1300 à 60,0 cycles, reçues par le filtre Fa, sera four nie sous la forme d'une série de fréquences de 100 à 800 cycles Ù travers le filtre F;.
Considérant à nouveau la fig. 1, on voit que si le commutateur 1 est amené sur ses bornes de droite, tandis quo les commutateurs 13, 102 et 106 sont fermés, un circuit est éta bli entre les filtres Fa, et Fo, ce circuit étant semblable à celui décrit en connexion avec la fi-. 4.
Si le commutateur 1 est laissé sur ses bornes de droite, et si les autres com mutateurs 101à 107 sont fermés deux à deux d'une manière convenable, tandis qu'un com mutateur déterminé 11 à 16 est aussi fermé, la sous-série transmise par le filtre h,, peut être modifiée par rapport aux fréquences, de manière à pouvoir être transmise par l'un des filtres de départ F@" Fo, Fd connectés au mo.
dulateur Ml. L'ordre des fréquences de. la, sous-série peut donc être soit normal, soit in versé, c'est-à-dire que les fréquences de la sous-série de 100 à 800 cycles peuvent être accrues toutes de la même valeur, de telle sorte qu'une fréquence constante est. ajoutée à chacune des fréquences composantes de la série, ou bien la composante de 100 cycles peut être accrue de manière à devenir la fré quence la plus élevée de la sous-série résul tante, tandis que la. composante de 800 cycles devient la fréquence la plus basse de ladite sous-série résultante.
Si la sous-série de fré quences transmise à travers le filtre Fs, doit par exemple être inversée et accrue en fré quence de manière à être transmise. par le filtre de départ & , la composante de 800 cy- clés de la. sous-série reçue sera amenée à la fréquence de 1500 cycles, tandis que la com posante de 100 cycles sera .amenée à la fré quence de 2200 cycles.
Cela est réalisé en modulant une onde de 2300 cycles au mayen clés fréquences de la. sous-série reçue, puis en choisissant la bande latérale inférieure résul tante. Semblablement une transformation analogue de fréquences peut être faite dans chacune des sous-séries reçues, au moyen des modulateurs ifI=, 1113, 11114, des sources d'ondes associées et .des filtres.
Considérant maintenant la fig. 5, les qua tre sous-séries de fréquences transmises par les filtres d'arrivée Fa, à Fd clé la fig. 1. sont désignées, pour plus de facilité, respective ment par les lettres<I>a, b, c, d.</I> Les lettres en chiffres gras, placées .au-dessus des colonnes, indiquent la position normale des sous-séries clans l'onde qui doit être modifiée.
Les lettres pourvues de flèches indiquent dans chaque rangée de la colonne -une combinaison diffé rente qui peut être obtenue en agissant sim plement. sur les commutateurs de l'arrangeq ment de la fig. 1. Une flèche placée à la suite d'une lettre et pointée 'vers la droite in dique que la sous-série particulière a un ordre normal de fréquences, tandis qu'une lettre suivie par une flèche dirigée vers la. gauche signifie que la. sous-série correspondante est inversée.
Par exemple, clans la rangée supé rieure de la colonne de gauche de la fig. 5, la sous-série b est diminuée en fréquence de telle sorte qu'elle occupe la place de la sous- série normale a, tandis que la sous-série a est accrue en fréquence de manière qu'elle oc cupe la place de la sous-série normale b. De même, les sous-séries <I>c et d</I> sont. interchan- gées, mais l'ordre des fréquences est laissé normalement dans chacune des sous-séries.
Dans la deuxième rangée horizontale de .cette colonne de gauche, la même modification est faite parmi les sous-séries que dans le cas précédent, mais en plus la, sous-série b est in versée.
Pour .obtenir une onde de départ ayant 1e, combinaison indiquée sur la première rangée horizontale de la colonne de gauche de la fig. 5, les commutateurs 1, 2, 3 et 4 de la fig. 1 doivent occuper leurs bornes de droite. Puisque les fréquences de la sous-série a doi vent être accrues de 700 cycles, les commu tateurs 11, 101, 105, doivent être fermés. Puisque les fréquences clé la sous-série b doi vent être réduites de 700 cycles, les commu tateurs 21, 201, 205 doivent être fermés.
De même, puisque les fréquences de la sous-série c doivent être accrues de 700 cycles; les com- mutateurs 31, 303, 307 'doivent être fermés et puisque les fréquences de la sous-série d doivent être diminuées de 700 cycles, les com mutateurs 41, 403, 407 :doivent être fermés.
Pour obtenir une onde de départ ayant la combinaison indiquée dans la deuxième ran gée horizon-cale de la colonne de gauche de la fig. 5, la. seule modification qui doit être apportée à l'arrangement mentionné dans le paragraphe précédent est que le commutateur 22 doit être fermé au lieu du commutateur 21. Il s'ensuit qu'une onde clé 1600 cycles est modulée par les fréquences de la sous- série b, produisant une sous-série de fréquen ces plus basse s'étendant de 100 à 800 cycles.
La fréquence 100 est produite en soustrayant la fréquence la plus haute, c'est-à-dire 1500 cycles, de la sous-série b, de la fréquence de modulation, tandis que la fréquence de 800 cycles est obtenue en soustrayant la fréquence la plus basse, soit 800 cycles, de la. sous=série b, de la fréquence de modulation. On voit. donc que l'ordre des fréquences dans la sous- série résultante est l'inverse de celui de la sous-série initiale.
On doit remarquer que si les fréquences clé la. sous-série a transmise par le filtre d'ar rivée Fa, doivent être élevées -de manière à devenir égales aux fréquences de la sous-série suivante b et en ordre normal, le commuta teur 11 doit être fermé. Si les fréquences de la sous-série a doivent devenir égales à celles de la sous-série c (traversant le filtre d'ar rivée Fa), le commutateur 13 doit être fermé.
Si les fréquences de la sous-série a doivent devenir égales à celles de la sous-série d (tra versant le filtre d'arrivée Fd), le commuta- teur 15 doit être fermé. Au contraire si les fréquences de la sous-série ce doivent être amenées aux mêmes valeurs que les fréquen ces de la sous-série b, mais dans l'ordre in verse, le commutateur 12 doit être fermé. Enfin si les fréquences de cette sous-série a doivent devenir égales aux fréquences des sous-séries<I>c ou d,</I> mais dans l'ordre inverse, les commutateurs 14 ou 16 doivent être res pectivement fermés.
Si les fréquences de la sous-série b, tra versant le filtre d'arrivée Fo, doivent être réduites dans l'ordre normal aux valeurs des fréquences de la. sous-série a, le commutateur 21 doit être fermé.
Si les fréquences de cette sous-série b doivent être élevées à la valeur des fréquences de la. sous-série, c, c'est le commutateur 23 qui doit .être fermé, et si elles doivent être élevées aux valeurs des fré quences de la sous-série c, c'est le commuta teur 25 qui doit être fermé. Enfin si la sous- série <I>b</I> doit être égalée aux sous-séries (r, <I>c,</I> d, mais en ordre inverse, ce sont les commuta teurs 22, 24 ou 26 qui doivent être respec tivement fermés.
Si l'arrangement montré est observé pour les connexions, on voit que l'on peut passer très facilement d'une com binaison à une autre.
On doit aussi noter que les commutateurs servant à connecter les filtres entre les mo dulateurs et les conducteurs 50 sont dispo sées par rangées horizontales et verticales à, raison de quatre commutateurs par rangées horizontales de chaque côté des filtres. En pratique, on peut donc arranger ces commu tateurs d'une manière telle qu'en se référant par exemple à un tableau semblable à celui indiqué fig. 5, le commutateur qu'il faut fer mer correspond aux indications mentionnées à. ce tableau.
Par exemple, après que le com mutateur 103 a. été fermé, il est nécessaire de déplacer le @commutateur 4 vers la droite. On doit aussi observer que les relations entro les différents commutateurs offrent un grand avantage dans une installation pratique afin de faciliter l'établissement d'une combinai son produisant à travers les conducteurs 50 une onde de départ présentant la série totale de fréquences allant de 100 à 2900 cycles, et présentant un arrangement indiqué par une des rangées horizontales de la fig. 5.
Ainsi qu'il a. été. établi précédemment, le circuit transformateur d'ondes sert à la fois pour transmettre et pour recevoir. Par exem ple, les ondes provenant de la ligne 50 sont divisées en leurs sous-séries respectives par les filtres connectés en circuit, à ce moment, entre les conducteurs 50 et les modulateurs hl, <I>à</I> X. Ces sous-séries sont alors trans mises aux modulateurs respectifs de la ma nière décrite en connexion avec la fig. 4, puis sont combinées avec les ondes voulues pro venant des sources 11. à 16, 21 à 26, etc.
On obtient ainsi des sous-séxies de fréquences traversant les filtres Fa à Fd et qui recons tituent une onde phonique qui est envoyée sur le dispositif téléphonique 10. Le, circuit 50 transmet donc des ondes dont. les fréquen ces sont comprises dans la série des fréquen ces phoniques, mais qui ne représentent pas les parole, normales émises.
Dès lors, si une personne essaye d'inter cepter le message, transmis à travers la ligne 50, et cela. en un point quelconque de cette ligne, elle ne perçoit qu'une des combinaisons indiquées au tableau de la fig. 5, et le mes sage est incompréhensible pour elle.
Toute fois, en utilisant la .méthode hétérodyne de ré ception, et en filtrant les arrangements pour supprimer certaines parties des ondes, elle peut, mais difficilement, recevoir au moins des parties du message dans le cas de cer taines combinaisons du tableau de la fi-.<B>5</B>.
Par exemple, dans le cas de la première com binaison indiquée:. sur ce tableau, si l'obser vateur module l'onde reçue par une onde de <B>700</B> cycles, il en résulte un très grand nom bre des composante,. Ces composantes com prennent toutes les sommes et différences possibles des fréquences résultant. de la com binaison entre celle de 700 cycles et toute celles de l'onde reçue, de sorte qu'un grand nombre de composantes produisent simple ment des courants bruyants dans le récep teur. Toutefois, d'autres composantes se com- binent pour reproduire les ondes phoniques, si celles-ci ne sont noyées dans les composan tes perturbatrices.
Ceci est évident puisque cette combinaison est produite en modulant chaque sous-série de fréquences séparément par la composante de 700 cycles. De même, cette combinaison peut être produite pour re produire la parole en modulant chaque sous- série de fréquences séparément par l'onde de 700 cycles.
Bien qu'il soit improbable qu'un observateur puisse reproduire la parole d'une manière compréhensible en combinant l'onde entière reçue avec la composante -de 700 cy cles, sans séparer d'abord les diverses sous- séries l'une de l'autre, il est évident que cette combinaison particulière n'assure pas un se cret à un aussi haut degré. que quelques com binaisons résultant de la modulation des dif férentes sous-séries de fréquences par des fré quences différentes, de manière à amener une grande confusion dans l'onde transmise.
Dans le tableau de la fig. 5, la première combinaison doit être rejetée comme n'offrant. pas un secret suffisant. En suivant les co lonnes de ce tableau, on voit que certaines combinaisons, telle que celle no 1, assurent le secret à un très haut degré, puisque pour reproduire les ondes phoniques correspon dantes .d'une manière compréhensible, il faut, par exemple dans la combinaison ne 1, com biner la sous-série b avec l'onde de 700 @cy- cles, la sous-série a avec l'onde de 1600 cy cles, la, sous-série d avec l'onde de 4400 cy cles, et la sous-série c avec l'onde de 700 cycles.
Bien que toutes les combinaisons indi quées au tableau de la fig. 5 assurent le se cret des communications, mais à divers de grés, seules les cent-vingt-six combinaisons numérotées offrent ce secret à un degré suf fisamment élevé pour qu'il soit absolument nécessaire d'utiliser l'arrangement représenté figure 1 pour recevoir d'une manière -compré hensible les messages, et pour qu'il faille con naître la combinaison exacte devant être uti lisée pour reproduire les ondes.
phoniques d'une manière compréhensible. Dans le cas de chacune de ces cent-vingt-six combinaisons, il est impossible d'obtenir par. une réception hétérodyne deux sous-séries adjacentes d'on des normales phoniques.
Les fi-. 2 et 3 indiquent schématiquement des applications de l'arrangement de la fig. 1 respectivement à une ligne téléphonique ordi naire et à une installation radiophonique. Les rectangles WT indiquent que le circuit trans formateur d'ondes de la fig. 1, connecté entre les conducteurs 50 et le dispositif téléphoni que 10, doit être inséré en ce point du circuit.. La ligne téléphonique 60 aboutit, à chacune des deux stations montrées, à un circuit transformateur d'ondes WT et à des postes d'abonnés 61 et 62.
Des conversations se crètes dans les deux directions peuvent. avoir lieu entre ces stations -d'abonnés puisqu'une personne écoutant sur la ligne 60 ne reçoit que des ondes incompréhensibles.
Suivant la fig, 3, une antenne transmet trice<I>TA</I> et une antenne réceptrice RA sont connectées, à travers des appareils récepteurs et transmetteurs radiophoniques, à une ligne téléphonique 65 qui aboutit à un circuit transformateur d'ondes. WT, à la, suite du quel est placé le poste d'abonné 66. La con nexion ordinaire, assurant.une transmission dans les deux sens, est réalisée au mayen du réseau artificiel équilibreur N et du trans formateur conjugué 67.
Les ondes provenant du poste d'abonné 66 et transformées en des combinaisons secrètes, sont transmises par la bobine répétitrice 67 au circuit d'arrivée du modulateur M qui est aussi alimenté par des ondes de fréquences porteuses provenant de la source 68.
Par suite du fait que le modu lateur est du type équilibré, l'onde porteuse non modulée est supprimée, et seules les deux bandes latérales d'ondes modulées sont ra diées par l'antenne<I>TA.</I> Celle-ci est de pré férence accordée pour transmettre seulement une de ces bandes latérales afin d'économiser l'énergie électrique utilisée. L'antenne récep trice<I>RA</I> est connectée à. un détecteur D d'un type convenable quelconque, alimenté par une onde de fréquence porteuse provenant de la source 69. Les ondes détectées sont fourniés au circuit dérivé de la bobine répétitrice, puis passent sur la ligne 65 pour atteindre le cir cuit transformateur d'ondes.
Dans ce circuit elles sont rendues intelligibles avant d'être transmises au poste d'abonné 66.