CH333565A - Analyseur de spectre de fréquences - Google Patents

Analyseur de spectre de fréquences

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CH333565A
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Marconi Wireless Telegraph Co
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    • H03H7/32Time-delay networks with lumped inductance and capacitance
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    • G01S13/343Systems for measuring distance only using transmission of continuous waves, whether amplitude-, frequency-, or phase-modulated, or unmodulated using transmission of continuous, frequency-modulated waves while heterodyning the received signal, or a signal derived therefrom, with a locally-generated signal related to the contemporaneously transmitted signal using sawtooth modulation

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Description


  
 



  Diapason pour pièce   d'horlogerie,   
Il est connu   dtutiliser    un diapason comme oscillateur dans les pièces   d'hor-    logerie. Or, la fréquence de vibration d'un diapason classique en forme de
U ntest pas indépendante de sa position dans l'espace.



  Ce phénomène, qui a pris le nom d'erreur de position, est une conséquence du fait que les masses oscillantes ne parcourent pas des trajectoires rectilignes.



  Cela est aussi la cause d'une réaction sur le support du diapason.  



  L'erreur de position drun diapason à branches droites est directement   çroportionnelle    à la valeur d'accélération de gravité et inversément proportionnelle à la longueur des branches et au carré de la fréquence. Une étude détaillée de ce problème a été faite par M. C. OUDET, dans les
 "Annales françaises de chronométrie", vol. 17,IV, 1963.



  Différentes solutions peuvent être envisagées pour annuler ou rendre négligeable l'erreur de position du diapason0
On a proposé par exemple de construire des diapasons en   Il    , constitués par deux diapasons classiques ayant un pied commun. L'encombrement   dtun    tel diapason est relativement considérable et il est difficile   d'ajus-    ter les quatre branches à la même fréquence. On a également proposé
 des diapasons en O, obtenus en reliant les extrémités des branches de deux diapasons classiques. Les inconvénients en sont les mêmes que pour le diapason en H. Une suspension élastique est en outre nécessaire.



  La présente invention a pour objet, un diapason de forme nouvelle, possédant au moins deux branches, destiné à être utilisé comme oscillateur d'une pièce   dthorlogerie,      caractérisé    par le fait que lesdites branches sont enroulées.



  L'enroulement des branches est avantageux non seulement au point de vue  de l'erreur de position, mais encore parce qu'il permet de réaliser des diapasons à basse fréquence de forme commode et d'un encombrement linéaire   r éduit.   



     Terreur    de position   dtun    dapason à branches enroulées sera toujours inférieure à celle d'un diapason à branches droites, de même encombrement linéaire et de même fréquence.



  Un tel diapason est donc particulièrement propice à etre utilisé comme oscillateur d'une pièce   dthorlogerie.   



  Quelques formes dtexécution seront décrites, à titre   exemple    en relation avec le dessin annexé.



  Le diapason représenté à la figure 1 possède deux branches enroulées en spirale de manière à former deux ressorts identiques m, qui sont terminés au centre par les masses additionnelles M. Les ressorts sont fixés par leur extrémité extérieure à un support a, Les plans des ressorts sont parallèles et les masses vibrantes sont disposées sur des perpendiculaires communes aux deux plans (symétrie miroir).



  La masse vibrante m + M possède trois degrés de liberté. Mais, afin de limiter la possibilité-d'avoir des vibrations dans toutes les directions on utilise une spirale à spires plates,   ctest-à-dire    des spires dont la section rectangulaire présente une longueur, dans le plan de l'enroulement  beaucoup plus grade que la largeur. Une telle spirale oscillera facilement dans la direction perpendiculaire à son plan, mais beaucoup plus difficilement dans d'autres directions.



  Il va sans dire que les branches du diapason vibrent en opposition de phase.



  La projection des branches enroulées sur le plan de symétrie pourrait être une spirale de n'importe quelle forme (spires rondes, rectangulaires, etc).



  Le nombre des spires des branches pourrait être quelconque, entier ou fractionnaire.



  En position de repos, les branches pourraient être plates ou à trois dimensions (spiraux coniques, par exemple).



  La section droite des branches pourrait avoir une forme quelconque et   meme    variable le long de la branche.



  Les masses additionnelles ne sont pas indispensables.



  Dans le but de n'obtenir principalement qu'un diapason à basse fréquence  d'un encombrement linéaire réduit, on peut fixer les ressorts au support par leur extrémité intérieure. Une telle forme d'exécution est représentée à la figure 2. Les ressorts m sont fixés par leur centre au support a, la masse additionnelle M étant à l'extrémité extérieure des ressorts. La masse M s'étend de part et d'autre au-dessus des dernières spires du ressort, permettant cependant une amplitude d'oscillation suffisante dans la plupart des cas. Mais il est clair que la spirale peut être moins serrée de manière à libérer complètement la masse M. des dernières spires.



     I1    est drautre part possible, tout comme pour le diapason en forme de U, d'associer deux diapasons selon la figure 1 ou la figure Z de manière à obtenir des oscillateurs en forme de H ou de O.



  La figure 3 montre par exemple, comment on réalise un oscillateur en forme de S en associant deux diapasons tels que représenté à la figure 2.



  Les extrémités extérieures correspondantes des ressorts de chacun des diapasons sont fixées à une masse commune M, dont le centre constitue le centre de symétrie de la figure en forme de S formée par les deux ressorts associés. Le S peut naturellement être constitué par une seule lame, la masse M étant fixée au point d'inflexion, 

Claims (1)

  1. REVENDICATION Diapason possédant au moins deux branches, destiné à être utilisé comme oscillateur d'une pièce d'horlogerie, caractérisé par le fait que lesdites branches sont enroulées.
    SOUS-REVENDICATIONS 1. Diapason selon la revendication, caractérisé par le fait que les branches sont constituées par deux ressorts enroulés en spirale, situés dans des plans parallèles et destinés à vibrer en opposition de phase dans une direction perpendiculaire aux plans des ressorts.
    2. Diapason selon la sous-revendication 1, caractérisé par le fait que lesressortssont fixés au support par leur extrémité extérieure.
    3. Diapason selon la sous-revendication 1, caractérisé par le fat que les ressorts sont fixés au support par leur extrémité intérieure.
    4. Diapason selon la sous-revendication 2 ou 3, caractérisé par le fait que les ressorts présentent une section rectangulaire, dont le grand côté est parallèle au plan d'enroulement de la spirale.
    5. Diapason selon la revendication, caractérisé par le fait que les branches sont constituées par deux ressorts en forme de S dont les extrémités sont enroulées en spirale et fixées chacune à un support.
    6. Diapason selon la sous-revendication 5, caractérisé par le fait que chacune des branches porte une masse fixée en son point d'inflexion.
    7. Diapason selon la revendication, caractérisé par le fait que les branches sont constituées par deux ressorts en forme de S dont les extrémités sont enroulées en spirale, et que lesdits ressorts sont fixés à un support en leur point d'inflexion.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113253241A (zh) * 2021-06-01 2021-08-13 哈尔滨工业大学 扫频干涉测距信号处理方法

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3032976A (en) * 1957-11-15 1962-05-08 Republic Aviat Corp Shock wave control mechanism
US3026475A (en) * 1958-01-13 1962-03-20 Gen Electric Frequency scanning filter arrangement
US3013209A (en) * 1958-06-09 1961-12-12 Henry J Bickel Coherent memory filter
US2954465A (en) * 1958-08-07 1960-09-27 Cutler Hammer Inc Signal translation apparatus utilizing dispersive networks and the like, e.g. for panoramic reception, amplitude-controlling frequency response, signal frequency gating,frequency-time domain conversion, etc.
US3039054A (en) * 1958-11-26 1962-06-12 Gen Electric Co Ltd Apparatus for measuring the frequency of electric waves
US3430241A (en) * 1959-08-11 1969-02-25 Us Army Frequency modulated wave pulse transmission and reception
US3209250A (en) * 1959-10-26 1965-09-28 Exxon Production Research Co Apparatus and method for inverse fourier analysis of electrical transients
US3086172A (en) * 1959-12-18 1963-04-16 Gen Electric Tunable filter arrangement
NL268323A (fr) * 1960-10-28
US3135917A (en) * 1961-09-11 1964-06-02 Sanders Associates Inc Frequency sensitive wave analyzer including frequency sensing phase shifting means
US3317831A (en) * 1962-05-28 1967-05-02 Singer Co Delay line filter wherein plural delay lines are series connected, the time delays of which increase in an arithmetic progression
US3299427A (en) * 1963-05-14 1967-01-17 Mitsubishi Electric Corp Radar system
US3394309A (en) * 1965-04-26 1968-07-23 Rca Corp Transient signal analyzer circuit
US3473121A (en) * 1966-04-06 1969-10-14 Damon Eng Inc Spectrum analysis using swept parallel narrow band filters
US3517173A (en) * 1966-12-29 1970-06-23 Bell Telephone Labor Inc Digital processor for performing fast fourier transforms
US3594795A (en) * 1967-12-20 1971-07-20 Gen Electric Radar system
US3691486A (en) * 1970-09-02 1972-09-12 Bell Telephone Labor Inc Modified time domain comb filters
US3855425A (en) * 1971-10-20 1974-12-17 B Keiser Delay line time compressor and expander
FR2368048A1 (fr) * 1976-10-15 1978-05-12 Elf Aquitaine Dispositif de reception et de mesure directe en continu de signaux electriques magnetiques.
DE3069849D1 (en) * 1980-01-03 1985-02-07 Typalogics Inc Signal processing apparatus
US4660038A (en) * 1983-10-28 1987-04-21 Georgia Tech Research Institute Doppler distrometer for the measurement of hydrometer size distribution
US4642644A (en) * 1984-06-07 1987-02-10 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Noise jammer discrimination by noise modulation bandwidth
US4642643A (en) * 1984-06-07 1987-02-10 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Noise jammer discrimination by noise spectral bandwidth
US4704737A (en) * 1985-09-27 1987-11-03 Hughes Aircraft Company Compressive receiver having pulse width expansion
US5001445A (en) * 1986-11-05 1991-03-19 Hughes Aircraft Company Transport processor filter
US4783085A (en) * 1987-03-27 1988-11-08 United Technologies Corporation Segmented rigid sliding seal
US5117179A (en) * 1990-03-13 1992-05-26 Hewlett-Packard Company Swept signal analysis instrument and method
US5247474A (en) * 1991-04-18 1993-09-21 Fujitsu Ten Limited Coefficients setting method of a reverberation unit
US5339057A (en) * 1993-02-26 1994-08-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Limited bandwidth microwave filter
DE19608083A1 (de) * 1996-03-02 1997-09-04 Mtu Muenchen Gmbh Beweglich geführter Dichtkörper mit Druckflächen

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1994232A (en) * 1933-02-02 1935-03-12 Jr Oscar H Schuck Wave analyzer
DE685095C (de) * 1935-08-14 1939-12-11 Siemens & Halske Akt Ges Frequenzanalysator mit unmittelbarer Anzeige ueber das gesamte zu untersuchende Frequenzspektrum durch eine oszillographische Vorrichtung
US2281195A (en) * 1940-02-02 1942-04-28 Frank C Jacobs Packing
US2530693A (en) * 1944-06-17 1950-11-21 Bell Telephone Labor Inc Panoramic signal receiving system
US2427656A (en) * 1944-08-28 1947-09-23 Byron Jackson Co Pump and shaft seal therefor
US2565854A (en) * 1944-11-27 1951-08-28 Power Jets Res & Dev Ltd Variable area propelling nozzle
US2425003A (en) * 1944-12-23 1947-08-05 Bell Telephone Labor Inc Analysis and representation of complex waves
US2403983A (en) * 1945-04-03 1946-07-16 Bell Telephone Labor Inc Representation of complex waves
US2637972A (en) * 1948-04-09 1953-05-12 Mcdonnell Aircraft Corp Afterburner for turbojet engines and the like
US2699645A (en) * 1948-05-05 1955-01-18 Rolls Royce Variable-area control for jet nozzles having cooling air means
US2635419A (en) * 1948-09-30 1953-04-21 Curtiss Wright Corp Adjustable discharge nozzle for jet engines
GB675300A (en) * 1949-05-24 1952-07-09 Rolls Royce Improvements in or relating to exhaust ducting of gas-turbine engines
US2639579A (en) * 1949-06-21 1953-05-26 Hartford Nat Bank & Trust Co Turbojet engine having tail pipe ejector to induce flow of cooling air
US2603060A (en) * 1949-09-30 1952-07-15 Westinghouse Electric Corp Cooling means for variable area nozzles
US2602836A (en) * 1949-10-08 1952-07-08 Ohmega Lab Instantaneous frequency analyzer
US2639171A (en) * 1950-06-07 1953-05-19 Westinghouse Electric Corp Shaft seal apparatus
US2630673A (en) * 1950-09-27 1953-03-10 Gen Electric Cooling means for variable area nozzles
US2793491A (en) * 1950-12-07 1957-05-28 Gen Motors Corp Variable area jet nozzle
US2744773A (en) * 1951-03-23 1956-05-08 Thompson Prod Inc Seal

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113253241A (zh) * 2021-06-01 2021-08-13 哈尔滨工业大学 扫频干涉测距信号处理方法
CN113253241B (zh) * 2021-06-01 2022-08-02 哈尔滨工业大学 扫频干涉测距信号处理方法

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Publication number Publication date
US2906090A (en) 1959-09-29
GB735122A (en) 1955-08-17
FR1086952A (fr) 1955-02-17
US2897442A (en) 1959-07-28
NL182171C (nl)
GB736602A (en) 1955-09-14
CH318287A (de) 1956-12-31

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