CH96104A - Arrangement for telephony by means of high frequency vibrations. - Google Patents

Arrangement for telephony by means of high frequency vibrations.

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CH96104A
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Deutsche Telephonwerke Haftung
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Telephonwerke Ges Mit Beschrae
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  • Circuit For Audible Band Transducer (AREA)

Description

  

      Anordnung    zur     Telephonie    mittelst     Hochfrequenzschwingungen.       Die Erfindung betrifft eine Anordnung  <B>zur</B>     Telephonie    mittelst     Hochfrequenzschwin-          gungen,    wobei die Übertragung drahtlos oder  - und zwar vorzugsweise -- über Leitungen  erfolgt.  



  Die bisher bekannten Verfahren zur     Tele-          phonie    mittelst     hochfrequenter    Schwingungen       beruhen    auf dem Prinzip, dass ein besonderer       Ho-.hfrequenzgerierator    (beispielsweise     unge-          dämpfte)    Schwingungen erzeugt, deren Ampli  tuden durch die Sprechströme verändert wer  den, wobei die Randkurve der Hochfrequenz  wellen als Sprache im Empfangshörer auf  genommen wird.  



  Die Erfindung beschreitet einen andern  Weg. Gemäss ihr werden die vom Mikrophon,       bezw.        Mikrophonübertrager    gelieferten nieder  frequenten Sprechströme - gegebenenfalls  nach Verstärkung - durch einen von einer  unabhängigen Kraftquelle betriebenen Unter  brecher, der mit mehr als Tonfrequenz arbeitet,  in Impulse zerteilt und in dieser Form einem  Schwingungskreis zugeführt, der dadurch  angestossen wird und dabei mit seiner eigenen    Frequenz schwingt. Jeder Stromschliessung  am Unterbrecher entspricht also ein abklingen  der     Hochfrequenzwellenzug,    der vom Schwin  gungskreis geliefert wird.

   Die     Maximalampli-          tudenwerte    dieser     Wellenzüge    (die Anfangs  amplituden) entsprechen ihrer Reihe nach  der jeweils vom Unterbrecher zugeführten       Sprechstromenergie,    so dass durch die     Ampli-          tudenrandkurve    im entfernten Hörer durch  Vermittlung eines Gleichrichters oder eines  integrierenden Empfängers (Detektors), unter  Verwendung an sich bekannter Schaltungen,  Sprachschwingungen erzeugt werden.

   Dadurch,  dass der die Auflösung der Sprachkurve be  wirkende Unterbrecher durch eine Hilfsenergie  betrieben wird; wird erzielt, dass der Unter  brecher nicht etwa von den schwankenden  Energiewerten der Sprachübertragung selbst  abhängig ist, denn im letzteren Fall würden  nur die starken Laute richtig übertragen  werden, da ein Unterbrecher naturgemäss  eine     Mindestenergiezufuhr    verlangt. Die Anzahl  der Impulse, in welche die Sprachkurve auf  gelöst wird, ist entweder gleich der Eigen-           schwingungszahl    des     Schwingungslueises    oder  kleiner als diese zu wählen, nicht aber gröber,  da sonst eine Eigenschwingung des Kreises  in der Zeit zwischen zwei Impulsen nicht  möglich sein würde.

   Anderseits wird man  auch darauf zu achter, haben, dass der       Schwingungskreis    zwischen zwei Impulsen  nicht vollständig ausschwingt, da sonst ein  Energieverlust durch die zu schnell abfallenden  Amplituden bedingt wird. Man wird daher  für genügend geringe Dämpfung des Schwin  gungskreises zu sorgen haben und     kann    dies  dadurch erzielen, dass man einen zweiten  Schwingungskreis     voll    kleinerer Dämpfung  anordnet, der erst seinerseits     voll    dein ersten  Schwingungskreis     angestossen,    wird und die  Schwingungen in die Fernleitung überträgt.  



  Die hochfrequenten Schwingungen, welche  in die Fernleitung eintreten, besitzen keine  konstanten Amplituden. Infolgedessen können  keine Oberschwingungen entstehen, welche  die Sprache verzerren. Ein besonderer Vorteil  der Erfindung liegt aber darin, dass Schwin  gungen nur dann in die Fernleitung treten,  wenn in das     Mikrophon    gesprochen wird.  Somit ist es nicht erforderlich, den Unter  brecher oder den Schwingungskreis bei Nicht  benützung der     Einriehtung        stillzusetzen,        bezw.     von der Leitung abzutrennen; um eine Störung  benachbarter Leitungen zu verhüten, sondern  die Einrichtung ist ständig wirkungsbereit.  



  Der Unterbrecher kann     entweder    ein       mechanischeroder        aucheinelektromagnetischer     Unterbrecher (Kontaktrad), oder auch ein       Flüssigkeitsunterbrecher    sein, ferner aber wird  derselbe vorteilhaft als     Entladungsrühre    aus  gebildet, wie dies im nachstehenden bei       Fig.    3-6 beschrieben ist. Diese Röhre kann  derart mit einem Schwingungskreis     kombiniert     werden, dass sie einen selbständigen Hoch  frequenzerzeuger bildet, der zu seinem Betrieb  lediglich Gleichstrom oder niederfrequenten  Wechselstrom erfordert.  



  Die     Fig.    1 und 2 der Zeichnung veran  schaulichen zunächst das     Grundprinzip    der  Erfindung für Ein- und Mehrfachverkehr,  wobei ein beliebiger geeigneter Unterbrecher  der erstgenannten Art verwendet ist.    In     Fig.    1 werden die mit Hilfe des Mikro  phons 1 und der Ortsbatterie 2     erzeugtet,     niederfrequenten Sprechströme durch den  Transformator 3, dem ein Telephon 4 parallel  liegt, über einen Unterbrecher 5 dem Schwin  gungskreise 6     zugeführt.    Dieser bestellt aus  Kapazität und Selbstinduktion, ist auf die  gewünschte     Hochfrequenzschwingung    abge  stimmt und mit dem     Übertragerorgan    7  (Antenne,     Fernleitung)

      gekoppelt.  



       Fig.    2 zeigt eine     Afehrfachschaltung    mit  drei Teilnehmern. Die von den Teilnehmern  10, 11 und 12 herrührenden Sprachkurven  werden durch das gemeinsame Organ 16 in  Impulse aufgelöst, aber durch die Leitung     10a     und     10b,        11a    und     11b,        12a    und     12''    den auf  verschiedene     Wellen    abgestimmten Schwin  gungskreisen 13, 14, 15 zugeführt, die sämt  lich mit der Fernleitung 17 oder einer  Antenne gekoppelt sind.  



  Die vom Unterbrecher gelieferten Impulse       können,    wenn der Unterbrecher verhältnis  mässig langsam läuft,     bezw.    laufen soll, zu  nächst einem     Frequenzwandler    zugeführt wer  den, der die Impulszahl in der bekannten  Art vermehrt.  



       Fig.    3 stellt eine Anordnung mit einem  als Entladungsröhre     r    ausgebildeten Unter  brecher dar. Hier ist zwischen der Anode     a     und der     Glühkathode        k    der Röhre     R    eine       Entladungsstrecke    angeordnet, die     voll    einem  beliebigen     Hochfrequenzwellenerzeuger   <I>HF</I>  gespeist wird. Die Entladungsstrecke ist in  Luft oder in einem Gas angeordnet.

   Es     kann     irgend eine der     bekannten    Entladungsröhren  benutzt werden; auch     kann    statt der     Glüh-          kathode    eine Kathode aus     Alkalimetall    und  eine     Edelgasfüllung    verwendet werden.

   Im       Ionenstrom,    der von der Kathode 7c zu der  Anode a geht, liegen die beiden Gitter G',       Gl.    Sie sind in der Figur der     Deutlichkeit     halber     übereinander        angeordnet.        Zweckmässig     werden diese Elektroden als Gitter oder  Spiralen ausgebildet, die in derselben Ebene  liegen, also miteinander ohne elektrische       Berührung    v     erschlungen    sind. Auf diese Weise  wird ein störender Potentialunterschied dieser  Elektroden im     Ionenstrom    vermieden.

        Ein letzter Rest eines solchen     Potential-          Unterschiedes,    der durch kleine Ungenauig  keiten der Gitterlagerung bedingt ist, wird  durch einen Drehkondensator     K    beseitigt,  dessen Belegungen     rnit    den Elektroden<I>a,</I>     7e     und den Gittern G',     G2    verbunden sind.

    Wie     Fig.    3 schematisch veranschaulicht, bil  den die regelbaren Kapazitäten des     Konden-          sators        K    die Seitenzweige einer     Wheat-          stoneschen    Brücke, die in ihrem eigenen       Diagonalzweig    die von den beiden Gittern     G',          G2    gebildete Kapazität enthält. Durch Ver  änderung .der Kapazitäten der Seitenzweige  kann die Brücke so einreguliert werden, dass  an beiden Enden des letzterwähnten Diagonal  zweiges das gleiche Potential herrscht.

   Als  dann sind die beiden Gitter G',     G2    auf       gleiches    Potential gebracht. Die Batterie e  liefert den Heizstrom     für    die Glühkathode 7c.  



  Im Stromkreis zwischen den Gittern     G',          G2    liegt der Schwingungskreis C, J und ein  Kondensator     Cl,    der den Sprechapparat     TM     ankoppelt, sowie ein Detektor D, letzterer  für Empfangszwecke.  



  Der Apparat     TH    besteht aus einem ge  wöhnlichen Teilnehmerapparat mit     -Mikrophon,          Mikrophonbatterie,    Telephon und Übertrager  in der bekannten gegenseitigen Schaltung  dieser, Teile. Mit dem     Schwingungskreis    C  J ist     unmittelbar    die     Fernleitung    L gekoppelt,       um    einen besonderen Kopplungstransformator  zu ersparen.  



  Der Betrieb ist folgendermassen: Sobald  die     Hochfrequenzquelle    eingeschaltet ist, gehen  in der Röhre Ionen von     K    nach a über. Sie  verbinden dabei elektrisch die Gitter G',     G2     miteinander, doch hat dies zunächst keinen  Strom im Kreis     G',        C',   <I>J, D,</I>     G2    zur Folge,  da die Gitter G',     G    2 dabei auf gleichem  Potential bleiben.     Wenn    dagegen in das  Mikrophon des Apparates     TH    gesprochen  wird, erhalten die Gitter G',     G2    verschiedenes  Potential und entsteht eine     Spannungsdifferenz     zwischen G', G2.

   Infolgedessen fliesst jetzt  ein Teil des     hochfrequenten    Stromes über  den zwischen G',     G2    geschalteten     Schwin-          gun        Jskreis    C J.. und zwar nach Massgabe  des Sprechstromes, von dem die Potential-         different    zwischen     G',        G2    abhängig ist, Dieser       hochfrequente    Strom hat die Form von gleich  gerichteten Impulsen, deren Amplituden den  Schwingungen des Sprechstromes folgen. Durch  diese Impulse wird der Schwingungskreis C,  J angestossen und sendet nunmehr Hoch  frequenz-Wellen von seiner eigenen Frequenz  in die Leitung L.

   Die Wellen haben. steigende  und fallende Amplituden, deren Randkurve  die     Sprachschwingung    darstellt.  



  Im entfernten Empfänger wird diese Rand  kurve mit den bekannten Mitteln als Sprache  zu Gehör gebracht. Letzteres kann, wie die  Figur zeigt, unmittelbar mit derselben An  ordnung geschehen, indem alsdann der Detek  tor D die ankommenden     Hochfrequenzwellen     gleichrichtet, so dass sie auf den Hörer. des  Apparates     TM    wirken können. Der Detek  tor stört beim Senden nicht, abgesehen davon,  dass er nur die halbe Energie in die Leitung L  gelangen lässt, was z. B. beim Einbau von  Verstärkern in die Leitung L selbst bei  langen Leitungen ohne Bedeutung ist. Doch  kann die Anordnung auch so sein, dass er  beim Sprechen stets - z. B. durch einen  Kontakt am     Nikrotelephon    -- kurz geschlos  sen oder abgeschaltet- wird.

   Als Detektor  kann auch die Unterbrechungsstelle selbst  dienen, wenn ihre Elektroden (Gitter) aus  verschiedenem Material bestehen, derart, dass  sie den ankommenden     Hochfrequenzstrom    in  der einen Richtung besser leiten, als in der       andern.    Statt dessen kann man diese Elektro  den auf verschiedener Temperatur halten.  



       DieAnordnung    der die     Urrterbrecherstrecke     bildenden Elektroden G',     G?    in gleicher  Potentialebene kann auch in der Weise erzielt  werden, dass als Elektroden zwei ineinander  gedrehte Schraubenspiralen benutzt werden,  oder die eine Elektrode kann - bei irgend  einer     Elektrodenform    - die andere ganz oder  teilweise umschliessen. Die Ebene,     bezw.          Längsaehse    dieser Elektroden braucht nicht  senkrecht zur Verbindungslinie der andern,  die     Ionisierungsstrecke    bildenden Elektroden  <I>(9, a) zu</I> liegen, vielmehr können z.

   B. zwei       plattenförmige    Elektroden derart einander  gegenüber angeordnet werden, dass sie eine      quer zum Innenstrom liegende Unterbrechungs  strecke zwischen sich schliessen. Zwei Gitter  der vorher beschriebenen Art können mit  ihrer Ebene im Innenstrom liegen.  



  In     Fig.    4 ist die Röhre R mit Edelgas  gefüllt und besitzt eine Anode A, die über  einen Widerstand oder Drosselspule     IF    mit  dem Pluspol der Batterie B verbunden ist,  ferner als eine     Alkalimetallkathode        K,    die  mit dem Minuspol derselben Batterie B ver  bunden ist, und endlich zwei mittlere Elek  troden     G',        G',    die beispielsweise als Platten  ausgebildet sind und mit ihren Flächen in  der Richtung des Innenstromes stehen, der  von K nach A geht.

   Zwischen K     und    A  liegt noch ein mit Selbstinduktion     L'    und  Kapazität C' ausgerüsteter Zweig, der den  bekannten     Poulsenschen    Schwingungskreis  bilden hilft. Die beiden     Mittelelektroden    G',  G= liegen an je einem Ende der Übertrager  spule     L',    die veränderlich ist und zur Kopp  lung mit der bei E geerdeten Antenne dient.  Letztere enthält noch einen veränderlichen  Kondensator     C'.    Diese Teile werden in     üb-          lieher    Weise benützt.

   In den     Stromkreis    der       Mittelelektroden    G',     G=    ist ein Blockkonden  sator B C und parallel dazu eine Ü     bertrager-          spule        ac    geschaltet, deren zugehörige Primär  spule im Stromkreis eines     Mikrophons    in und  der zugehörigen Batterie ei liegt.  



  Bei eingeschalteter Röhre und nicht be  sprochenem     Mikrophon    erzeugt die Röhre  aus dem Strom der Batterie B zufolge Mit  wirkung der Schwingungselemente L',     C'     einen hochfrequenten pulsierenden     Ionerrstrom     von     K    nach A, der durch die beiden Elek  troden G',     G'        hindurchtritt,    ohne     dass    dabei  im Kreise     G',        L2,        BC,        G'=    ein Strom zu  stande kommt, da jetzt noch keine Spannungs  differenz in diesem Kreise wirksam ist.

   Sobald  das     Mikrophon    besprochen wird, tritt in  diesem Kreise eine     Spannungsdifferenz    auf.  Infolgedessen fliessen jetzt nach Massgabe der       Ionisierungsimpulse        hochfrequente    Schwin  gungen von der Röhre über     G',        G2    zur Antenne.

    Jede Schwingung des     Mikrophonstromes    be  steht somit aus     nebeneinanderliegenden        hoch-          frequenten    Stössen, die den aus Spule     L'    und    Kondensator     C2    bestehenden     Antennenschwin-          gungskreis        anstossen,    so dass die Eigenschwin  gung dieses Kreises ebenfalls noch den  Schwingungen des     Mikrophonstromes    aufge  drückt wird. Die zusammengesetzte Schwin  gung wird zur entfernten Empfangsstation  übertragen und in deren Hörer als Sprache  auf bekannte Art wahrnehmbar.

   Dieser Vor  gang findet nur während des Sprechens statt,  da die zu anderer Zeit in der Entladungs  röhre fliehenden     Ionisierungsimpulse    die Git  ter G',     G'    nicht beeinflussen und daher nicht  in den Kreis G',     L',   <I>B C,</I>     G2    eintreten kön  nen. Die Antenne ist somit während den  Sprechpausen schwingungsfrei.  



       Fig.    5 stellt eine Schaltung dar, bei welcher  die Röhre mit einer     Glühfadenkathode    K ver  sehen ist, die durch eine Batterie gespeist  wird. Die     Mittel-Elektroden        G',    G= sind  beispielsweise als     ineinandergreifende    Spiralen  ausgebildet. Die     Hochfrequenzenergie    wird  auch hier in einem     Schwingungskreis        L',    C',       _K,    A erzeugt, der mit der Röhre verbunden  ist.

   Die gesamte Wirkung ist die gleiche,  wie bei     Fig.    4 beschrieben, d.     b.    die Sprache  wird in Form von     hochfrequenten    Stromstössen  verschiedener Amplitude in die Fernleitung     Z',     die hier an Stelle der Antenne mit der Spule     L'     gekoppelt ist, gesendet. Der     Schwingungs-          kreis    C2,     L',    welcher die hochfrequenten  Ströme liefert, ist unabhängig von dein  Kreis     L',    C' auf eine beliebige höhere Frequenz  regulierbar.  



  In     Fig.    6 besitzt die Röhre R eine Kalium  kathode     1t,    eine Anode A, zwei Gitter     GS,     GA und zwei weitere Elektroden     G',        G',     die als     ineinandergreifende    Gitter oder Roste  (Fingergitter) ausgebildet sind.

   Die Röhre  wird von einer Batterie B gespeist und ist  mit dem     Schwingungskreis        L',        C'    in der       bekannten    Weise durch das Gitter     GS        rück-          gekoppelt.    Sie bildet     alsö    selbst einen Schwin  gungserzeuger der bekannten Art.

   Auch hier  beeinflusst der in der Röhre erzeugte     hoch-          frequente    Strom die auf gleicher Potential  fläche befindlichen Gitter     G',        G2    nicht, so  lange sie sich auf gleichem Potential befinden,  während eine stärke Beeinflussung eintritt,      sobald das Mikrophon     in    besprochen wird,  da hierbei die Gitter gegeneinander verschie  dene     Potentialdifferenz    annehmen.

   Das Mikro  phon liegt hier mit seiner Batterie     e1    parallel  zu einer Induktionsspule .T und dem Block  kondensator     .B    C, wobei eine Batterie e' die  Batterie     e1    im Kreis der Elektroden     G',        G'     kompensiert. Der von der Röhre abgenommene  hochfrequente Strom wird hier wieder wie  in     Fig.    5 einem Schwingungskreis L', C'       zugeführt,    der mit der Fernleitung F gekoppelt  ist und in letztere einen hochfrequenten  Wechselstrom überleitet, welcher Träger der  Sprechlaute ist.  



  Die Röhre muss im allgemeinen mit einem  Gas, auch z. B. Edelgas, oder Metalldampf,  auch z. B.     Quecksilberdampf    gefüllt sein und  die dazu gehörigen Kathoden     bezw.    Anoden  besitzen. Die bekannten Röhren dieser Art  sind ohne weiteres     mitbenutzbar;    beispiels  weise auch solche, die anstatt mit einer ständig  geheizten Kathode, mit einer selbstständig  glühenden Kathode in Edelgas versehen sind.



      Arrangement for telephony by means of high frequency vibrations. The invention relates to an arrangement for telephony by means of high-frequency oscillations, the transmission taking place wirelessly or - and preferably - via lines.



  The previously known methods for telephony by means of high-frequency vibrations are based on the principle that a special high-frequency generator (for example, undamped) generates vibrations, the amplitudes of which are changed by the speech currents, with the boundary curve of the high-frequency waves as speech is picked up in the receiver.



  The invention takes a different approach. According to her, the microphone, resp. The low-frequency speech streams delivered by the microphone transmitter - if necessary after amplification - are broken up into impulses by an interrupter operated by an independent power source, which works with more than the audio frequency and fed in this form to an oscillating circuit, which is triggered and oscillates at its own frequency. Every current closure at the breaker corresponds to a decay of the high-frequency wave train that is supplied by the oscillating circuit.

   The maximum amplitude values of these wave trains (the initial amplitudes) correspond in sequence to the respective speech current energy supplied by the interrupter, so that through the amplitude edge curve in the distant listener through the intermediary of a rectifier or an integrating receiver (detector), using circuits known per se , Speech vibrations are generated.

   The fact that the breaker effecting the resolution of the speech curve is operated by an auxiliary power supply; it is achieved that the interrupter is not dependent on the fluctuating energy values of the speech transmission itself, because in the latter case only the strong sounds would be transmitted correctly, since an interrupter naturally requires a minimum energy supply. The number of impulses into which the speech curve is resolved is either equal to the natural oscillation number of the Schwingungslueis or smaller than this, but not greater, as otherwise the circle would not oscillate in the time between two impulses.

   On the other hand, care must be taken to ensure that the oscillation circuit does not completely swing out between two pulses, since otherwise there is a loss of energy due to the amplitudes falling too quickly. You will therefore have to ensure a sufficiently low damping of the oscillation circuit and this can be achieved by arranging a second oscillation circuit full of smaller damping, which in turn is fully triggered by the first oscillation circuit and transmits the oscillations to the long-distance line.



  The high-frequency vibrations that enter the pipeline do not have constant amplitudes. As a result, no harmonics can arise that distort speech. A particular advantage of the invention, however, is that vibrations only enter the long-distance line when someone speaks into the microphone. Thus, it is not necessary to shut down the interrupter or the oscillation circuit when not using the Einriehtung, respectively. to be disconnected from the line; to prevent a disturbance of neighboring lines, but the device is always ready to work.



  The interrupter can either be a mechanical or an electromagnetic interrupter (contact wheel), or also a liquid interrupter, but furthermore it is advantageously formed as a discharge tube, as is described below in connection with FIGS. 3-6. This tube can be combined with an oscillating circuit in such a way that it forms an independent high-frequency generator which only requires direct current or low-frequency alternating current for its operation.



  1 and 2 of the drawing initially illustrate the basic principle of the invention for single and multiple traffic, any suitable breaker of the first type being used. In Fig. 1, the generated with the help of the microphone 1 and the local battery 2, low-frequency speech currents through the transformer 3, which is a phone 4 in parallel, via a breaker 5 to the oscillation circuits 6 supplied. This ordered from capacity and self-induction, is matched to the desired high frequency oscillation and with the transmitter element 7 (antenna, long-distance line)

      coupled.



       Fig. 2 shows a multiple circuit with three participants. The speech curves originating from the participants 10, 11 and 12 are resolved into impulses by the common organ 16, but by the lines 10a and 10b, 11a and 11b, 12a and 12 '' the oscillation circles 13, 14, 15, which are tuned to different waves supplied, which are all Lich coupled to the trunk line 17 or an antenna.



  The pulses supplied by the interrupter can, respectively, when the interrupter runs relatively slowly. is to run, first fed to a frequency converter who increases the number of pulses in the known way.



       Fig. 3 shows an arrangement with an interrupter designed as a discharge tube r. Here, a discharge path is arranged between the anode a and the hot cathode k of the tube R, which is fed by any high-frequency wave generator <I> HF </I>. The discharge path is arranged in air or in a gas.

   Any of the known discharge tubes can be used; a cathode made of alkali metal and a noble gas filling can also be used instead of the hot cathode.

   In the ion current that goes from the cathode 7c to the anode a, the two grids G ', Eq. They are arranged one above the other in the figure for the sake of clarity. These electrodes are expediently designed as grids or spirals which lie in the same plane, that is to say are intertwined with one another without electrical contact. In this way, a disruptive potential difference between these electrodes in the ion current is avoided.

        A final remnant of such a potential difference, which is caused by small inaccuracies in the grid support, is eliminated by a variable capacitor K, the coatings of which are connected to the electrodes <I> a, </I> 7e and the grids G ', G2 .

    As FIG. 3 illustrates schematically, the controllable capacitances of the capacitor K form the side branches of a Wheatstone bridge which contains the capacitance formed by the two grids G ', G2 in its own diagonal branch. By changing the capacities of the side branches, the bridge can be adjusted so that the same potential exists at both ends of the last-mentioned diagonal branch.

   The two grids G ', G2 are then brought to the same potential. The battery e supplies the heating current for the hot cathode 7c.



  In the circuit between the grids G ', G2, the oscillating circuit C, J and a capacitor Cl, which couples the speaking set TM, and a detector D, the latter for receiving purposes.



  The device TH consists of an ordinary subscriber device with microphone, microphone battery, telephone and transmitter in the known mutual circuit of these parts. The long-distance line L is directly coupled to the resonant circuit C J in order to save a special coupling transformer.



  Operation is as follows: As soon as the high-frequency source is switched on, ions pass from K to a in the tube. They electrically connect the grids G ', G2 to one another, but initially this does not result in any current in the circuit G', C ', <I> J, D, </I> G2, since the grids G', G 2 are involved stay at the same potential. On the other hand, when speaking into the microphone of the apparatus TH, the grids G ', G2 receive different potentials and a voltage difference arises between G', G2.

   As a result, a part of the high-frequency current now flows via the oscillation circuit C J .. connected between G ', G2, in accordance with the speech current on which the potential difference between G', G2 is dependent. This high-frequency current has the Form of impulses directed in the same direction, the amplitudes of which follow the vibrations of the speech stream. The oscillatory circuit C, J is triggered by these pulses and now sends high-frequency waves of its own frequency into the line L.

   Have the waves. rising and falling amplitudes, the boundary curve of which represents the speech oscillation.



  In the remote receiver, this edge curve is made to be heard as speech using known means. As the figure shows, the latter can be done directly with the same arrangement in that the detector D then rectifies the incoming high-frequency waves so that they reach the listener. of the TM apparatus can act. The Detek tor does not interfere with sending, apart from the fact that it can only get half the energy into the line L, which z. B. is irrelevant when installing amplifiers in the line L even with long lines. But the arrangement can also be such that when speaking he always - z. B. by a contact on the Nikrotelephon - short-circuited or switched off.

   The interruption point itself can also serve as a detector if its electrodes (grids) are made of different materials in such a way that they conduct the incoming high-frequency current better in one direction than in the other. Instead, these electrodes can be kept at different temperatures.



       The arrangement of the electrodes G ', G? The same potential level can also be achieved in such a way that two helical spirals twisted into one another are used as electrodes, or one electrode can - with any electrode shape - completely or partially enclose the other. The level, respectively. The longitudinal view of these electrodes need not be perpendicular to the connecting line of the other electrodes <I> (9, a) forming the ionization path.

   B. two plate-shaped electrodes are arranged opposite one another in such a way that they close a transverse to the internal flow interruption route between them. Two grids of the type described above can lie with their plane in the inner flow.



  In Fig. 4, the tube R is filled with noble gas and has an anode A, which is connected to the positive terminal of the battery B via a resistor or choke coil IF, also as an alkali metal cathode K, which is connected to the negative terminal of the same battery B, and finally two central electrodes G ', G', which are designed as plates, for example, and have their surfaces in the direction of the internal current that goes from K to A.

   Between K and A there is a branch equipped with self-induction L 'and capacitance C', which helps to form the well-known Poulsen oscillation circuit. The two center electrodes G ', G = are each at one end of the transmitter coil L', which is variable and is used for Kopp ment with the antenna grounded at E. The latter also contains a variable capacitor C '. These parts are used in the usual way.

   In the circuit of the center electrodes G ', G = a block capacitor B C and parallel to it a Ü breter- coil ac connected, the associated primary coil in the circuit of a microphone and the associated battery ei.



  When the tube is switched on and the microphone is not in use, the tube generates a high-frequency pulsating ionic current from K to A from the current of battery B, due to the action of the vibration elements L ', C', which passes through the two electrodes G ', G' without that there is a current in the circle G ', L2, BC, G' = because there is no voltage difference in this circle.

   As soon as the microphone is discussed, a voltage difference occurs in this circle. As a result, high-frequency vibrations now flow from the tube via G ', G2 to the antenna according to the ionization pulses.

    Each oscillation of the microphone stream thus consists of adjacent high-frequency surges, which trigger the antenna oscillation circuit consisting of coil L 'and capacitor C2, so that the natural oscillation of this circuit is also impressed on the oscillations of the microphone stream. The composite vibration is transmitted to the remote receiving station and perceptible in the listener's listener as speech in a known way.

   This process only takes place while speaking, as the ionization impulses that flee in the discharge tube at other times do not affect the grids G ', G' and therefore do not enter the circle G ', L', <I> BC, </ I> G2 can occur. The antenna is therefore vibration-free during the pauses in speech.



       Fig. 5 shows a circuit in which the tube is seen with a filament cathode K ver, which is fed by a battery. The central electrodes G ', G = are designed, for example, as interlocking spirals. Here, too, the high-frequency energy is generated in an oscillation circuit L ', C', _K, A which is connected to the tube.

   The overall effect is the same as described for Fig. 4; b. the speech is sent in the form of high-frequency current surges of various amplitudes into the long-distance line Z ', which here is coupled to the coil L' instead of the antenna. The oscillation circuit C2, L ', which supplies the high-frequency currents, can be regulated to any higher frequency independently of the circuit L', C '.



  In Fig. 6, the tube R has a potassium cathode 1t, an anode A, two grids GS, GA and two further electrodes G ', G', which are designed as interlocking grids or grids (finger grids).

   The tube is fed by a battery B and is fed back to the oscillating circuit L ', C' in the known manner through the grid GS. It also forms a vibration generator of the known type.

   Here, too, the high-frequency current generated in the tube does not influence the grids G ', G2 on the same potential surface as long as they are on the same potential, whereas a strong influence occurs as soon as the microphone is discussed, since the Lattices assume different potential differences against each other.

   The microphone is here with its battery e1 parallel to an induction coil .T and the block capacitor .B C, with a battery e 'compensates for the battery e1 in the circle of electrodes G', G '. As in FIG. 5, the high-frequency current taken from the tube is fed to an oscillating circuit L ', C', which is coupled to the long-distance line F and transfers a high-frequency alternating current into the latter, which is the carrier of the speech sounds.



  The tube must generally be filled with a gas, e.g. B. noble gas, or metal vapor, also z. B. mercury vapor and the associated cathodes BEZW. Own anodes. The known tubes of this type can be used without further ado; for example, those that are provided with an independently glowing cathode in noble gas instead of a constantly heated cathode.

 

Claims (1)

PATENTANSPRUCH: Anordnung zur Telephonie mittelst Hoch frequenzschwingungen, dadurch gekennzeich net, dass die vom Mikrophon, bezw. Mikrophon übertrager gelieferten Sprechströme durch einen selbständigen Unterbrecher, der mit mehr als Tonfrequenz arbeitet, in Impulse zerteilt und in dieser Form einem Schwingungs- lueis zugeführt werden, der dadurch ange- . stoben wird und dabei Hochfrequenzwellen von eitler dem jeweiligen Impuls entsprechen den Anfangsamplitude erzeugt, so dass deren Randkurve im entfernten Empfangshörer nach bekannter Art als Sprache wahrnehmbar wird. UNTERANSPRÜCHE: 1. PATENT CLAIM: Arrangement for telephony by means of high frequency vibrations, characterized in that the microphone, respectively. Microphone transmitter delivered speech streams through an independent interrupter, which works with more than audio frequency, divided into impulses and fed in this form to a vibrational looser, which thereby. The initial amplitude is generated by vain high-frequency waves corresponding to the respective impulse, so that their edge curve can be perceived as speech in the distant receiver in a known manner. SUBCLAIMS: 1. Anordnung nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl der Unter brechungen gleich oder kleiner als die Eigenschwingungszahl des angestossenen Schwingungskreises ist. 2. Anordnung nach Patentanspruch und Un teranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Sprachkurve durch einen rotieren- den Unterbrecher in Impulse zerlegt wird und diese Impulse einen Schwingungskreis anstossen, der auf die zu erzeugenden . Hochfrequenzschwingungen abgestimmt und mit der Fernübertragungsstrecke ge koppelt ist. 3. Arrangement according to patent claim, characterized in that the number of interruptions is equal to or less than the natural frequency of the triggered oscillation circuit. 2. Arrangement according to patent claim and un teran claim 1, characterized in that the speech curve is broken down into pulses by a rotating interrupter and these pulses initiate an oscillating circuit that acts on the one to be generated. High-frequency vibrations are matched and coupled with the long-distance transmission link. 3. Anordnung nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterbrechungs stelle im Sprechstromkreis durch eine von einem selbständigen Hochfrequenzstrom hervorgerufene Ionisierung überbrückt wird. 4. Anordnung nach Unteranspruch 3, da durch gekennzeichnet, dass die Unter brechungsstelle des Sprechstromkreises durch zwei mit den- Flächen einander gegenüberstehende Platten in Luft oder Gas gebildet wird, welche innerhalb eines Behälters in einer zevischen zwei Elektro den hergestellten Entladungsstrecke ange ordnet sind. 5. Anordnung nach Unteransprüchen 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Platten durch ineinander gelagerte, aber voneinan der elektrisch isolierte Gitter gebildet sind. 6. Arrangement according to patent claim, characterized in that the interruption point in the speech circuit is bridged by ionization caused by an independent high-frequency current. 4. Arrangement according to dependent claim 3, characterized in that the interruption point of the speech circuit is formed by two opposing plates with the surfaces in air or gas, which are arranged within a container in a Zevischen two electric the discharge path produced is. 5. Arrangement according to dependent claims 3 and 4, characterized in that the plates are formed by nested, but voneinan the electrically insulated grid. 6th Anordnung nach Unteransprüchen 3-5, da durch gekennzeichnet, dass die Elektroden, welche die Entladungsstrecke zwischen sich herstellen, aus geheizten Körpern bestehen. 7. Anordnung nach Unteransprüchen 3-5, da durch gekennzeichnet, dass die.Elektroden, welche die Entladungsstrecke zwischen sich herstellen, Alkaiimetall enthalten und in Edelgas angeordnet sind. B. Anordnung nach Unteransprüchen 3-7, da durch. gekennzeichnet, dass zwecks Be nützung der Einrichtung zum Empfangen von hochfrequenten Schwingungen ein Gleichrichter in den Sprechstromkreis, der den Schwingungskreis und die Unter brechungsstrecke enthält, gelegt wird. 9. Arrangement according to dependent claims 3-5, characterized in that the electrodes, which produce the discharge path between them, consist of heated bodies. 7. Arrangement according to subclaims 3-5, characterized in that die.Elektroden, which produce the discharge path between them, contain alkali metal and are arranged in noble gas. B. Arrangement according to dependent claims 3-7, as through. characterized in that, for the purpose of using the device for receiving high-frequency oscillations, a rectifier is placed in the speech circuit which contains the oscillation circuit and the interruption path. 9. Anordnung nach Unteransprüchen 3-7, da durch gekennzeichnet, dass zwecks Erspa- rung eines besonderen Gleichrichters die Gitter aus verschiedenem Material her gestellt sind. 10. Anordnung nach Unteransprüchen 3-7, da durch gekennzeichnet, dass die Gitter auf verschiedener Temperatur gehalten werden. Arrangement according to dependent claims 3-7, characterized in that the grids are made of different materials in order to save a special rectifier. 10. Arrangement according to dependent claims 3-7, characterized in that the grids are kept at different temperatures. 11. Anordnung nach Unteransprüchen 3-10, dadurch gekennzeichnet, dar zwischen den Elektroden der Entladungs- und der Unter- brechungsstrecke die Belegungen eines Kompensations-Kondensators behufs Aus gleich von Potentialdifferenzen zwischen den Elektroden der Unterbrechungsstrecke angeschaltet sind. 12. 11. The arrangement according to subclaims 3-10, characterized in that between the electrodes of the discharge and the interruption path, the assignments of a compensation capacitor are connected to compensate for potential differences between the electrodes of the interruption path. 12. Anordnung nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterbrechungs- stelle im Sprechstromkreis durch zwei in einer Gas- oder Dampf-Lntladungsröbre potentialgleich angeordnete Mittelelektro den gebildet wird, wobei die Röhre durch Kombination mit einem Schwingungskreis zu einem selbständigen Hochfrequenz erzeuger ausgebildet ist, der lediglich eine Speisung mit Gleichstrom oder nieder- frequenteie )Vechselstrom erfordert. 13. Arrangement according to patent claim, characterized in that the interruption point in the speech circuit is formed by two center electrodes arranged in a gas or vapor discharge tube with the same potential, the tube being formed into an independent high-frequency generator by combining it with an oscillating circuit Supply with direct current or low-frequency alternating current required. 13. Anordnung nach Unteranspruch 12, da durch gekennzeichnet, dar> zwischen den Alittelelektroden und der Kathode ein am negativen Potential liegendes Gegenfeld gitter eingefügt ist. 14. Anordnung nach C nteransprüchen 12 und 13, dadurch gekennzeichnet, dar im Strom kreis der Mittelelektroden ein weiterer Schwingungskreis angeordnet ist, behufs Regulierung der Frequenz ohne Änderung des zur Röhre gehörigen Schwingungs kreises. 15. Arrangement according to dependent claim 12, characterized in that an opposing field grid at the negative potential is inserted between the central electrodes and the cathode. 14. The arrangement according to claims 12 and 13, characterized in that a further oscillation circuit is arranged in the circuit of the central electrodes, for the purpose of regulating the frequency without changing the oscillation circuit belonging to the tube. 15th Anordnung nach Patentanspruch und Unteransprüchen 1-14, dadurch gel:errn- zeichnet, dass die mittelst des Unterbrechers erzeugten Impulse der Sprachkurve mit Hilfe von Frequenzwandlern vermehrt werden und die so vermehrten Impulse einen Schwingungskreis anstossen, der auf die zu erzeugende Hochfrequenzschwin- gung abgestimmt und mit der Fernüber- tragungsstrecke gekoppelt ist. 16. Arrangement according to patent claim and dependent claims 1-14, characterized in that the pulses of the speech curve generated by means of the interrupter are increased with the aid of frequency converters and the pulses thus increased trigger an oscillating circuit which is tuned to the high-frequency oscillation to be generated and is coupled to the long-distance transmission link. 16. Anordnung nach Patentanspruch und Unteransprüchen 1-1.1, dadurch gekenn zeichnet, dass der anstossende Schwingungs- kreis mit einem zweiten Schwingungs kreis von geringerer Dämpfung gekoppelt ist, zwecks angenäherter Konstanthaltung der Schwingungen und Vermeidung von Lücken in den Schwingungszügen. 17. Arrangement according to patent claim and dependent claims 1-1.1, characterized in that the adjoining oscillation circuit is coupled to a second oscillation circuit with less damping for the purpose of keeping the vibrations approximately constant and avoiding gaps in the oscillation trains. 17th Anordnung nach Patentanspruch und Unteransprüchen l-16, für Mehrfachver- kehr, dadurch gekennzeichnet, dar, die vor) den Teilnehmern herrührenden Sprach- kurven durch einen gemeinsauren U nter- brecher in Impulse zerlegt, aber je einem eigenen auf verschiedene Hochfrequenz- schwingung abgestimmten Schwingungs kreis zugeführt werden, Arrangement according to patent claim and dependent claims 1-16, for multiple traffic, characterized in that the speech curves originating in front of the subscribers are broken down into impulses by a common interrupter, but each with its own oscillation tuned to different high-frequency oscillations circle are fed, wobei diese Schwingungskreise sämtlich mitdergemein- samen Fernübertragungsstrecke gekoppelt sind. these oscillating circuits are all coupled to the common long-distance transmission link.
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