Antenne pour la transmission directive d'énergie de radio-signalisation. La. présente invention se rapporte à une antenne pour la transmission directive d'é nergie de ra.dio-signalisation, particulière ment propre à la transmission d'ondes cour tes de l'ordre -de 50 mètres au moins. Une telle antenne transmettrice comprend géné- ralement plusieurs éléments rayonnants, ou radiateurs d'ondes, et la direction résultante de radiation dépend de la relation de phase suivant laquelle ces radiateurs sont excités.
Conformément à l'invention, les radiateurs sont accouplés :à des feeders linéaires conti nus, des moyens pouvant être prévus pour commander la vitesse de propagation d'éner gie le long des feeders de façon à détermi ner les relations de phase dans les différents radiateurs qui constituent l'antenne trans- mettrice.
La vitesse .de propagation d'une ligne de transmission ordinaire peut déterminée par le réglage des caractéristiques relatives d'indue- tance et de capacitance de la ligne, mais, dans le cas d'une antenne transmettrice, la situation esi: compliquée par l'existence, dans l'espace, d'une onde puissante d'énergie rayonnée qui réagit sur la ligne.
Pour pouvoir commander la vitesse de propâgation, il est d'abord avan tageux que l'onde se propageant dans l'espace n'exerce pas un .effet prépondérant par rap port à l'onde se propageant le long des fee- ders. L'invention a aussi pour but d'atteindre ce résultat, ce que l'on obtient en disposant les feeders relativement près l'un de l'autre et en. accouplant les radiateurs transversale ment et extérieurement aux feeders. De cette manière, la radiation d'ondes à partir des éléments transversaux ne doit. pas traverser les feeders, et en même temps, la capacitance de la ligne relativement à celle des radia teurs est accrue.
On peut encore réduire l'effet, sur les fee- ders, de l'onde se propageant dans l'espace en diminuant la, quantité d'énergie prélevée des feeders par les différents radiateurs. Cette réduction .d'atténuation peut être obtenue de différentes manières, par exemple en dimi- nuant la. longueur des radiateurs, de façon < ,. diminuer leur capacitance., ou en diminuant l'écartement et en augmentant les dimensioir: des feeders de façon à accroître leur capaci- tance, ou en utilisant des réactances limita tives, de préférence de petits condensateurs. en série avec les radiateurs.
Pour commander la, vitesse de propag@i- tion des ondes le long des feeders, on peut employer des inductances transversales qr' sont accouplées intérieurement aux feeders Mais l'action des feeders peut encore être compliquée davantage par le fait que le pré lèvement d'énergie à partir de ceux-ci produit. une perturbation dans leur fonetionnemen' régulier et uniforme comme ligne de trans mission. Dans certains cas, chacun des points de prélèvement d'énergie peut agir comme point de réflexion.
On peut obvier à. cet in convénient en employant, lorsqu'il est né - cessaire, des inductances transversales de commande de la vitesse en nombre plus grand qu'il n'y a de radiateurs transversaux.
Pour un degré désiré de directivité, il et indiqué de prévoir une longueur ou étendue minimum de l'antenne de grande étendue. Dans le cas de l'antenne disposée en long, il est désirable que l'atténuation, on degré @de pré lèvement d'énergie à partir des feeders, soit. tel que l'énergie dans ceux-ci soit amenée à zéro à l'extrémité de l'antenne.
)Si l'atténuation est trop faible, il reste. à, l'extrémité de la ligne, (le l'énergie qui, à moins qu'elle ne soit absorbée, est réfléchie et produit des ondes de retour, avec les pertes d'énergie qui en résultent. En fait, de l'éner gie réfléchie est de l'iéner@yie transmise dans la direction opposée à. celle désirée, qui di minue naturellement la. distribution des ra diations de l'antenne et est perdue. Si l'at ténuation est trop grande, l'énergie rayonnée par la. première partie de l'antenne induit de l'énergie en retour dans la dernière partie de l'antenne et il peut en résulter des ondes de retour.
En tout cas, lorsque l'atténuation est trop grande, seule la première partie de l'an tenne est effective, et par conséquent la con- dition de longueur minimum de l'antenne de "riinde étendue n'est plus remplie. Il est par conséquent clair que la commande exacte de l'atténuation, ainsi que de la vitesse de pro pagation est avantageuse. Tes dispositions, déjà proposées pour limiter le prélèvement d'énergie par les radiateurs, conviennent par faitement @à cette effet, étant donné que le degré naturel d'atténuation est en général trop grand.
Il est désirable que la. directivité soit sou mise, lorsqu'on le .désire, à une légère varia tion ou déviation; on peut. obtenir ce résul tat au moyen d'éléments d'antenne placés re lativement l'un à l'autre en largeur et, tout en maintenant constante la directivité de cha que -élément d'antenne, on fait légèrement va rier let relations de phase entre les élément d'antenne dans le but de modifier légèrement la directivité. Plus particulièrement, on peul prévoir un ensemble de lignes de transmis sion branché symétriquement pour alimenter en phase les antennes directives distinctes.
mais on prévoit des moyens pour faire varif-r les longueurs effectives des lignes, de façon à rendre les branchement asymétriques dans le but de faire varier la direction résultante d propagation des ondes.
Il est désirable .de pouvoir faire varier le degré de convergence des ondes transmises. en vue de pouvoir les concentrer vers un en droit déterminé, qu'on peut appeler le foyer du système.
Ce résultat peut être obtenu en utilisant des éléments d'antenne qui sont dis posés relativement l'un à l'autre en lar;;,eur. et en faisant varier les relations de phase dc ces éléments d'antenne symétriquement. par rapport à un axe dans la direction de Crans-- mission. Par exemple, si l'on emploie trois éléments d'antenne, on peut obtenir rapide ment la concentration du faisceau d'ondes transmises sur un foyer en faisant varier la relation de phase de l'élément d'antenne mé dian par rapport aux deux éléments exté rieurs.
On peut commander le plus simple ment la relation de phase en faisant varier la longueur effective de la ligne de transmis sion -qui excite l'élément médian d'antenne. L'antenne disposée en largeur e.@t direc tive dans deux sens, mais on pourra aussi l'é- tablir,de façon à la rendre directive dans un seul sens.
On peut obtenir ce résultat en utili sant plusieurs antennes .élémentaires dispo sées en largeur, placées dans la direction de transmission, et en excitant les feeders par une ligne .de transmission, placée dans la di rection -de transmission, .à l'équivalent de la vitesse .de la lumière, pendant qu'an excite chacune des antennes élémentaires disposées en largeur ù l'équivalent d'une vitesse infinie. Dans sa forme la plus simple, il suffit .d'uti liser seulement deux antennes élémentaires en largeur, placées dans une position relative parallèle à une distance appropriée l'une (le l'autre, l'antenne arrière constituant en fait une antenne réflectrice excitée.
Dans le cas simple de deux antennes élémentaires, celles ci seront de préférence écartées l'une de l'au tre d'un nombre impair de quarts de Ion- gue.ur d'onde, pour obtenir une suppression complète de la, transmission dans la direction opposée à celle désirée; pour obtenir la direc tivité enélévation, la distance d'écartement des -intennea élémentaires doit être plutôt brande que faible, pa.rexemple cinqquarts delongueur d'onde.
Ceci constitue un autre avantage de l'antenne réflectrice directement excitée, car une simple antenne réflectrice non excitée devra être maintenue près de l'antenne dans le but de fonctionner efficacement.
,Sur le dessin annexé, donné à titre d'exem ple: La fig. 1 est une vue partielle explica tive d'une forme d'exécution de l'antenne transmettrice suivant l'invention; La fig. -2, est une vue partielle explicative d'une autre forme d'antenne transmettrice; La fig. 3 représente un mode de distribu tion des radiations de l'antenne; La fig. :4 représente une antenne trans mettrice disposée en largeur avec un accou plement médian;
La fig. 5 est une vue en .élévation d'ex trémité d'une antenne disposée en largeur, inclinée sur la verticale, munie d'une antenne réflectrice excitée directement; La fig. 6 représente plusieurs éléments d'antenne disposés (le façon à permettre une concentration variable du faisceau d'ondes et une déviation de la directivité;
La fig. 7 est une vue de détail d'un dis positif permettant de régler les longueurs de la ligne -de transmission, et La-fig. 8 représente une vue en élévation d'une antenne disposée en long.
La fig. 1 montre deux feeders, ou brins longitudinaux principaux .de l'antenne 2, pla cés relativement près l'un de l'autre<B>(</B>à envi ron 0,30 m ou moins l'un de l'autre), avec des éléments rayonnants ou radiateurs d'on des 4 et 14 accouplés transversalement et ex térieurement aux feeders. On évite ainsi que les ondes partant des radiateurs soient obli gées à traverser les feeders.
Cette disposition augmente également la capacitance des feeders, en aidant ainsi l'é nergie contenue dans ceux-ci .à exercer un effet prépondérant par rapport -à l'onde se propageant dans l'espace. Pour accroître da vantage la capacitance et diminuer l'impé dance concentrée des feeders, on peut donner à ceux-ci une section transversale plus grande, ou employer plusieurs conducteurs en parallèle, comme représenté sur la fig. 1.
Cette disposition est avantageuse, et, si elle est portée suffisamment loin, peut. être uti lisée seule pour obtenir une commande suffi sante de la vitesse,de propagation et une atté nuation convenable. Toutefois, il est incom mode, au point de vue de la construction, et coûteux de résoudre le problème entièrement par cette disposition, et il est de beaucoup préférable d'employer une ligne de transmis sion de dimensions plus habituelles et de,--li miter l'atténuation par d'autres moyens.
Sur la fig. 1, les radiateurs 4 et 14 ont été représentés raccourcis, en réduisant ainsi leur capacitance et leur prélèvement relatif d'énergie des feeders, cette réduction en Lon gueur pouvant être considérée comme étant compensée au dessin, au point de vue élec trique, @de façon à les accorder à nouveau, par une inductance 6 qui est en résonance avec la capitaice naturelle 8 du radiateur. Pour le réglage de ce qu'on appelle la vi tesse de phase, le long des feeder, on em ploie des inductances transversales.
En choi sissant convenablement les inductances, on peut accroître ladite vitesse jusqu'à une va leur infinie. Bien qu'il soit impossible de produire réellement la propagation d'énergie le long, d'une ligne à une vitesse infinie, il est possible d'obtenir que toutes les parties de la ligne vibrent en phase à l'état de régime, c'est ce qu'on a en vue par l'expression "vi- tesse infinie".
Le réglage pour vitesse infinie est excessivement .délicat, tandis que le ré- glage pour obtenir une vitesse correspondant à la vitesse de la lumière, comme dans une antenne disposée en long, l'est beaucoup moins. Même avec .des antennes disposées en largeur, il est préférable d'employer une vi tesse légèrement inférieure à la vitesse infinie, pour rendre l'opération plus stable.
Il est -difficile de construire l'antenne de manière à parvenir .à un réglage optimum pour une longueur d'onde exactement déter minée d'avance. Pour le réglage après l'érec tion de l'antenne, il est préférable de faire varier légèrement l'écartement entre les con ducteurs constituant chacun -des deux brin principaux ou feeders, tels que représenté sur la, fib. 1.
On emploie plusieurs conduc teurs 2, de position réglable au point de vue <B>(le</B> leur écartement, et cette variation de l'é cartement entre les conducteurs permet un réglage de la longueur d'onde d'environ 1i2 mètre, ce qui est suffisant pour la correc tion.
Sur la fig. 1, l'inductance 10 peut être considérée comme une inductance concentrée montée entre les feders 2 pour aider à la pro pagation de l'énergie dans ces dernier.
Les inductances 6, 10 montées en parallèles ont été représentéés séparément comme telles pour des buts d'analyse. En réalité, il n'y a qu'une seule inductance en série clans le ra diateur, -de réactance plus faible, comme celle indiquée en 12 pour le radiateur 14. Ce radia teur 14, chargé par l'inductance 12, n'est pas accordé par rapport à la fréquence de trans mission.
L'inductance 16 est une inductance de commande de la vitesse d'énergie placée cotre les radiateurs 4 et 14, et peut être utïlïée pour améliorer l'action des feeders comme li gne de transmission, spécialement dans lcs cas où les radiateurs sont écartés l'un :de l'au tre de distances relativement brandes.
Sur la fig. 2, aux feeders.<B>9,2,</B> qui peuveiii. être des conducteurs en cuivre présentant la forme d'une lame, sont accoup'és des radia teurs transversaux 24 et 34, par l'intermé diaire de petits condensateurs en série, 36. Comme en fig. 1, on peut. représenter les con- ditions par un circuit équivalent comprenant l'inductance d'accord 26, la capacitance na turelle 28 des radiateurs, et les condensateurs en série 36.
La réactance du branchement à capacitance est déterminée pour la, plus grande partie par celle des petits condensa- teurs en série. En réalisant l'accouplement par l'intermédiaire de ces réactances limita tives. on abaisse la capacitance des radiateurs. et par conséquent on ne doit pas diminuer autant, sinon pas -du tout, leur longueur ma térielle. Le fait de diminuer la capacitance des radiateurs en les raccourcissant diminue leur résistance à la radiation d'ondes.
Par la disposition a:d'optée sur la fig. 2, la résistance à la radiation d'ondes ne doit pas être dimi nuée, tandis qu'on peut donner à. la. ca.paci- ta.nce une valeur désirée quelconque.
Comme dans le cas de la fig. 1, on peut représenter l'inductance de commande @de la vitesse d'énergie en 30, les inductances en pa rallèle 26 et 30 étant en réalité réunies en une seule inductance unique 32,. On peut égale ment, si on le désire, utiliser les inducta.nces additionnelles de cemma.nde de la. vitesse.
h est bien entendu que les différentes ca ractéristiques mentionnées jusqu'ici sont éga lement .applicables aux antennes disposées en long et en large qui ne sont pas essentielle ment différentes au point de vue de l'inven tion.
Pour expliquer plus clairement ce point, il y a lieu de se référer à la, fig. <B>3,</B> dans la quelle une antenne -de brande étendue est in diquée par la ligne<I>A-B.</I> Il est connu que si les radiateurs disposés le long de l'antenne _A-B sont excités en phase, ils rayonnent nor malement par rapport à l'antenne, tandis que s'i.ls sont excités suivant des décalages -de phase égaux à ceux @de l'onde dans l'espaec, l'antenne émet de l'énergie suivant sa Ion- gu.eur, et que,
si les radiateurs sont excités suivant des -décalages de phase supérieurs à ceux @de l'onde dans l'espace, l'antenne pro page @de l'énergie dans cles directions inter mé.cliaires.
On excite les radiateurs à partir -de fee ders linéaires continus, et -on obtient les dé calages .de phase désirés en donnant à la pro- pa.bation d'énergie le long .des feeders, la pr('i- pondérance relativement à l'onde dans l'es pace, et en commandant la. vitesse @cle propz- nation de l'énergie le long des feeders, de sorte qu'elle ait la. valeur désirée.
I.1 est clair due, pour une propagation en long, la. vitesse -doit être celle de: la@lumière, que pour une pro pagation en largeur, la vitesse -doit être infi nie, et que, pour une propagation .dans des clirections intermédiaires, la, vitesse doit,avoir (les valeurs comprises entre une vitesse infi nie et celle ,cle la. lumière.
Lors @de lia. propagation d'énergie le long (le l'antenne -dans la direction .de A vers B à la vitesse de la lumière, on obtient une distri- bution des radiations telle que désignée par C.
Si l'atténuation le long de l'antenne est trop faible, il reste de l'énergie à l'extrémité <B>13,</B> et cette énergie est réfléchie, en produi sant une radiation dans la direction opposée, comme indiqué en D. Il ne se produit pas de radiation à angle droit, parce que l'onde de retour, produite par réflexion, de même que l'onde se propageant avant réflexion, comprend, le long de l'antenne A-B, des parties successives en opposition & phase qui se neutralisent l'une l'autre, lSi la vitesse de propagation de l'onde le long des feeders de<I>A</I> vers<I>B</I> est accrue,
la ra diation suivant C<U>se</U> divise en deux lobes F et r et la, réflexion produira :des lobes addi tionnels G et H.
Si la vitesse est rendue infinie, la. radia tion s'effectue suivant les lobes<I>J</I> et K qui sont égaux. La raison de ce fait consiste en ce qu'une vitesse infinie .apparente est pro duite par une .oncle de retour de longueur in finie.
Pour maintenir un état Ganstant, une réflexion complète et une faible atténuation sont désirées,. Dans la. propagation en lar geur, le lobe Ii est formé par la réunion des lobes F et H, et par conséquent la réflexion n'est pas,du tout indésirable. Pour une propa, Cation suivant une seule direction, on peut employer des .antennes a,dclitionnelles pour s'opposer .et réfléchir le lobe J.
La, propagation en long peut être rendue directive @da.as un seul sens en réduisant l'é nergie de l'antenne à. zéro en B pour empê cher la réflexion, ce qui exige la. commande de '.'atténuation.
Cette disposition ne con vient pas pour une antenne en largeur; toute fois, pour elle-ci, de même que pour l'antenne en long, il doit y avoir une commande de l'atténuation, parce que l'énergie prélevée par les -@lifféreiits radiateurs doit être limii.4, son;
quoi l'onde dans l'espace agit d6favo- rablement sur l'onde se propageant le long des feeders. _ La fig. 4 représente une antenne disposée en largeur, comprenant les feeders 40, aux quels sont accouplés des radiateurs transver saux 42, et une ligne de transmission -4. Les feeders et les radiateurs peuvent prendre les formes représentées sur les fig. 1 ou 2,
et les valeurs -des inducta.nces combinées ou sépa- r(#es de commande -de la. vitesse et .des in- duetances d'accord sont choisies de façon à ob tenir une vitesse très légèrement inférieure à une vitesse infinie le Ion- des feeders.
La fib 5 représente une vue d'extrémité d'un ensemble d'antennes, dont les radiateurs 50 sont inclinés sur la verticale, de façon à. (lever l'onde transmise.
Pour obtenir une transmission suivant une seule direction, une autre antenne semblable, comprenantlesradia- teu.rs 52, peut être placée en arrière de la. pre mière, et les feeders 54 et 56 des -d-eux an tennes peuvent être excités à partir d'une li gne de transmission 58, comme représenté.
Avec un nombre suffisant d'antennes pour obtenir une suppression moyenne -de la trans mission dans une direction opposée à. celle dé- sirée, comme indiqué par les lignes en traits interrompus 52', la distance entre les anten nes importe peu, à condition que la. différence de phase entre elles soit égale au décalage de phase de l'.ande -dans l'espace, ce qu'on oïb- tient le plus simplement en rendant la vi tesse de propagation suivant la ligne de trans mission 58, entre les feeders 54 et 56, égale à la vitesse ide la lumière. Comme représenté, on peut utiliser un minimum -de -deux ide ces antennes;
dans ce cas, elles doivent ,de préfé rence être écartées l'une -de l'autre d'un nom bre impair de quarts de longueur d'onde, pour obtenir une suppression complète ide la tra,ns- mision ,dans une direction opposée à celle,dési- rée. Avec des conducteurs réflecteurs sim ples non excités, tels qu'on en utilisait jus qu.'ici, un écartement -d'un quart d'onde seu- ltment était préférable, dans le but d'exciter convenablement le conducteur réflecteur.
Lorsqu'on utilise le type de conducteur ré flecteur -directement excité, l'écartement ne devra pas être aussi faible, et il est préfé rable d'employer un écartement beau coup plus grand, par exemple de cinq quarts de longueur d'onde, dans le but de donner à l'antenne une directivité considérable en élévation, ce qui constitue un genre de direc tivité dont manque habituellement une an tenne .disposée en largeur.
Le décalage, cl2 phase entre les deux antennes coopérantes peut être obtenu par :des moyens autres qu'une ligne de transmission ayant une vi tesse -de propagation égale îà la vitesse -de la lumière-; il suffit -de réaliser l'alimentation à l'équivalent de la vitesse de la lumière.
La fie-. 6 représente un groupe triple d'antennes :disposées en largeur, comprenant les :antennes 60, 62 et 6-1, munies d'antennes réflectrices appropriées et excitées à partir de lignes .de transmission 66, 68 et 70 à deux conducteurs. Les lignes 66 et 70 diffèrent de longueur, par rapport à la ligne 68, d'une ou plusieurs longueurs d'ondes complètes.
Ces lignes 66, 68 et 70 ont été représentées sur le dessin, pour plus de simplicité., par un seul trait, mais sont en réalité des .lignes ide trans mission à deux conducteurs, comme indiqué en 72, 74 et 76, immédiatement avant leur en trée dans la centrale par l'intermédiaire d'i- sola:teurs ide traversée placés dans le mur 78. Ces lignes conduisent à ides dispositifs à cou lisse 80, 82 et 84-, à partir desquels elles sont réunies en 86 et conduisent à un transmet teur 88.
Le genre -de dispositifs à -coulisse est représenté sur la fie-.- 7; .on verra sur celle-ci que pour chaque conducteur de la li gne de transmission, il est prévu deux tu bes verticaux 90 et 92, dans lesquels cou lisse un conducteur en forme de U, 9.1. Pour éviter .des effets d'induction mutuelle entre les deux jambages de 1'U qui rendraient le dis positif inefficace, l'écartement entre les tu bes 90 et 92 sera choisi -de préférence au moins égal à trois fois l'écartement entre les conducteurs de la ligne de transmission.
Le conducteur à coulisse 94 est fixé à un isolia- teur 96, qui est monté sur un bloc 98. Pour chaque ligne de transmission, il y a deux conducteurs à coulisse, qui sont fixés à des isolateurs<B>96</B> distincts, montés sur un seul bloc 98.
Pour rendre convergent le faisceau d'ondes transmises, on peut faire varier la longueur efficace de la ligne de transmission condui sant à l'antenne médiane; ce résultat est obtenu en soulevant ou en abaissant le bloc 98, ce qu'on peut faire au moyen .d'une cord=- 100 passant sur une poulie 102.
Pour obtenir un réglage plus précis, on peut prévoir plus de trois antennes; dans -ce cas, les décalages ,de phase doivent être symétriques relative ment à l'antenne médiane -du groupe, ce qu'on peut obtenir par l'emploi de plusieurs cordes telles que la. corde 100, enroulées sur Ides tambours -de diamètres différents fixés sur un seul arbre.
On comprendra que ce moyen pour ren dre convergent le faisceau .d'ondes transmises est également applicable à une pluralité d'antennes suivant l'invention -disposées en long, .de même qu'à .des antennes disposées en largeur. L'ensemble comprend plusieurs éléments d'antenne ,directifs, dont chacun constitue unie antenne suivant l'invention, pla cés en largeur relativement à leur direction le directivité, un système de lignes de trans mission branchées pour alimenter les éléments d'antenne,
et des -moyens pour faire varier les relations de phase des éléments d'antenne symétriquement par rapport à la direction de transmission dans le but de pouvoir' concentrer l'énergie transmisesur un point donné.
Les antennes 60 et 64 .ne doivent pas né cessairement être exactement en phase, car la concentration -du faisceaud'ondes peut égale ment bien être réalisée lorsque les deux an tennes -extérieures ont été excitées de façon quelque peu différente en phase, dans le but. (le modifier la directivité de l'ensemble, aussi longtemps que l'antenne médiane est décal,-c en phase relativement aux -doux antennes ex t6rieures.
Ainsi, sur la fig. 6, il est seulement né cessaire de munir les lignes de communication 7'2 et 73, .ainsi que la. digne 74, de dispositifs à coulisse 80 et 84 et .de relier :ceux-ci entre eux transversalement au moyen d'unlevier 104 muni d'un pivot 106 placé au-dessus du mi lieu de la ligne de transmission médiane.
Le mouvement pivotant ,du ,levier 104 produit un décalage dissymétrique -de phase, qui tend ïï dévier la directivité relative.
Dans .ce cas, il est parfaitement possible d'améliorer l'instal- lation. par l'emploi de plus de trois éléments d'antenne, et on peut prévoir un grand nom bre d'éléments @d'antenne, comportant chacun un ,dispositif à coulisse, tous ces dispositifs à coulisse pouvant être reliés à un seul levier articulé 104, qui peut faire varier les rela tions de phase :des éléments d'antenne dans un rapport linéaire, comme il est désirable pour défier la directivité.
Ce moyen pour modifier la, -dire.ctivité est également applicable à. plusieurs antennes suivant l'invention disposées en long, de même qu'à des antennes disposées en largeur. L'ensemble comprend plusieurs éléments d'an tenne directifs, dont chacun constitue une a<B>a</B> ntenne. suivant l'invention, placés en lar- geur relativement à leur -direction de directi- vité,
un groupe de lignes -de transmission branchées pour alimenter les éléments d'a.n- tenn.e, et des moyens pour faire varier la- re- lation de phase des éléments d'antenne dissy- métriquement par rapport à la. direction ha bituelle de transmission dans le but de modi fier la directivité de l'onsemble.
La, fig. 8 représente, à titre d'exemple, une antenne disposée en long, qui comprend clos feeders ou brins longitudinaux princi paux 142, qui excitent -des radiateurs trans versaux 144, supportés entre clos lignes 146. La figure ne montre que le schéma général, sans réactances ou inductances additionnelles. Les lignes 146 sont attachées à une extré mité à. un mât<B>152,</B> et à l'autre extrémité à un mât 156.
De préférence, dans cette disposi tion, les radiateurs successifs sont disposés suivant une ligne inclinée d'un angle :désiré au-dessus de l'horizontale, située dans le plan vertical dirigé vers le récepteur, de sorte que le faisceau -d'on ides est projeté quelque peu vers le haut, ce qui paraît avantageux pour les transmissions à longue distance. Chacun des radiateurs transversaux peut d'ailleurs être placé verticalement, horizontalement ou en position inclinée.