" Perfectionnement aux appareils de repérage
des aéronefs "
par le son, dans lesquels une tache lumineuse circulaire,
<EMI ID=1.1>
<EMI ID=2.1>
<EMI ID=3.1> s'effectuer par télépointage suivant tout procédé connu et notam-
<EMI ID=4.1>
1929.
<EMI ID=5.1>
permettant d'éviter toutes lectures au servent chargé de transmettre les coordonnées en azimut du point futur, et éventuellement
<EMI ID=6.1>
ce point.
A cet effet une alidade, graduée en situa, est montée pivotante au centre du graphique des cotangentes et se déplace le long des graduations en azimut portées par le bord de ce graphique:
<EMI ID=7.1>
tionnement de l'appareil émetteur des coordonnées en azimut par télépointage, et ce grâce à toute transmission mécanique appropriée:
le servant chargé de la manoeuvre de cet appareil cherchant simplement à toujours maintenir l'alidade sur le point futur formé, comme on le sait ,par l'intersection du cercle de correction
avec la route moyenne.
<EMI ID=8.1>
actionné par cet émetteur, et le servant chargé de la manoeuvre
<EMI ID=9.1>
<EMI ID=10.1>
cations de site lues sur le graphique des cotangentes .
Si l'on veut également dispenser ce dernier servant
<EMI ID=11.1>
<EMI ID=12.1>
<EMI ID=13.1>
nique appropriée; le servent chargé de la manoeuvre, de l'émetteur
<EMI ID=14.1>
le point futur.
La transmission mécanique de l'émetteur de site à
<EMI ID=15.1> devra de plus être conçue de manière à permettre de déplacer l'index indépendamment de la loi de déplacement de l'alidade et
à éviter que cet index ne bouge lorsqu'on fait simplement tourner 1'alidade.
Aux dessins ci-joints sont représentées, à titre d'exemples non limitatifs, deux formes de réalisation de l'objet de l'invention.
Dans ces dessins :
fig.l est une vue en plan d'une première forme de réalisation;
<EMI ID=16.1> fig.l; fig. 2 est une vue analogue d'une variante; fig. 3 est une vue de détail, à plus grande échelle, de l'alidade de fig. 2;
<EMI ID=17.1>
<EMI ID=18.1> fig. 6 est une vue de détail de la came des fig. 4 et 5
Dans la fig.l, 1 est la table du graphique des cotangentes d'un appareil \le repérage des aéronefs à indicateur lumineux.
Autour du centre de ce graphique est pivotée une
<EMI ID=19.1>
le long d'une graduation 4 on azimut portée par le bord de la table 1.
<EMI ID=20.1> <EMI ID=21.1>
même lunette la coordonnée de site du point futur, un deuxième servant tournera la manivelle 10 entraînant, par l'intermédiaire
<EMI ID=22.1>
de façon à maintenir la concordance entre les indications de l'aiguille 14 du répétiteur et le site futur qu'il lit, à chaque instante sur l'alidade
<EMI ID=23.1>
<EMI ID=24.1>
donnée qu'il doit transmettre.
<EMI ID=25.1>
<EMI ID=26.1>
<EMI ID=27.1>
<EMI ID=28.1>
<EMI ID=29.1>
<EMI ID=30.1>
le 10 la bille 17 remontant d'une alvéole 18 pour retomber dans la suivante) de combien d'unités il aura tourné cette manivelle et par suite l'aiguille 14.
Dans la variante des fig. 2 et 3, on retrouve la table 1 et l'alidade ? actionnée par la manivelle 8. Mais cette alidade 2 porte un index 19 mobile le long de sa graduation en
<EMI ID=31.1>
mécaniquement grâce à une transmission appropriée. Le servant de site n'aura donc plus qu'à maintenir l'index 19 constamment au point futur a . De ce fait, la transmission des coordonnées de site et d'azimut aux organes actifs (projecteur et lunette) sera assurée sans aucune lecture.
<EMI ID=32.1>
<EMI ID=33.1>
dilatation des graduations en site de l'alidade 2 qui s'effectue comme on le sait suivant la loi e .cotg S (dans laquelle :
<EMI ID=34.1>
<EMI ID=35.1>
<EMI ID=36.1>
La manivelle 10 de l'émetteur de télépointage en site commande la rotation d'un disque 27 portant une gorge
<EMI ID=37.1>
tracée par exemple on cotangentos pour les sites compris entre
20[deg.] et 90[deg.].
Dans la gorge 28 se déplace un galet 29 solidaire d'une crémaillère 30 qui, par l'intermédiaire d'un
<EMI ID=38.1>
<EMI ID=39.1> <EMI ID=40.1>
<EMI ID=41.1>
<EMI ID=42.1>
hélicoïdale 46 entraînant la. rotation de la vis 47 sur laquelle se déplace l'index 19 formant écrou.
Dans l'exemple de réalisation figuré,les pignons et roues dentés ont respectivement :
<EMI ID=43.1>
Lorsque la roue 33 reste immobile et que l'on fait
<EMI ID=44.1>
quand ce manchon tourne d'un tour, le pignon. 41 fait deux tours;
<EMI ID=45.1>
<EMI ID=46.1>
<EMI ID=47.1>
monts seront pcr contre intégralement transmis à l'index 19
<EMI ID=48.1> Le dispositif adopté permet donc do transmettre à l'index 19 un mouvement rectiligne varié, suivant la loi
<EMI ID=49.1>
de 2 sur laquelle cet index est monté.
La disposition qui précède et qui évite le dépointage systématique, c'est-à-dire le déplacement non commandé de l'index 19 lorsque l'on actionne l'alidade 2, est basée sur le théorème connu de cinématique appelé le paradoxe de Fergusson.
"Improvement in tracking devices
aircraft "
by sound, in which a circular luminous spot,
<EMI ID = 1.1>
<EMI ID = 2.1>
<EMI ID = 3.1> be carried out by telepointing according to any known process and in particular
<EMI ID = 4.1>
1929.
<EMI ID = 5.1>
allowing to avoid any readings to the service responsible for transmitting the coordinates in azimuth of the future point, and possibly
<EMI ID = 6.1>
this point.
For this purpose an alidade, graduated in situa, is mounted to pivot in the center of the cotangent graph and moves along the azimuth graduations carried by the edge of this graph:
<EMI ID = 7.1>
operation of the device emitting coordinates in azimuth by telepointing, thanks to any appropriate mechanical transmission:
the servant in charge of the maneuver of this apparatus simply seeking to always maintain the alidade on the future point formed, as we know, by the intersection of the correction circle
with the average road.
<EMI ID = 8.1>
activated by this transmitter, and the servant in charge of the maneuver
<EMI ID = 9.1>
<EMI ID = 10.1>
Site cations read on the cotangent graph.
If we also want to dispense the latter serving
<EMI ID = 11.1>
<EMI ID = 12.1>
<EMI ID = 13.1>
appropriate nics; serve him in charge of the maneuver, the transmitter
<EMI ID = 14.1>
the future point.
The mechanical transmission from the site transmitter to
<EMI ID = 15.1> must also be designed in such a way as to allow the index to be moved independently of the law of displacement of the alidade and
to prevent this index from moving when you simply turn the alidade.
In the accompanying drawings are shown, by way of nonlimiting examples, two embodiments of the object of the invention.
In these drawings:
fig.l is a plan view of a first embodiment;
<EMI ID = 16.1> fig.l; fig. 2 is a similar view of a variant; fig. 3 is a detail view, on a larger scale, of the alidade of FIG. 2;
<EMI ID = 17.1>
<EMI ID = 18.1> fig. 6 is a detail view of the cam of FIGS. 4 and 5
In fig.l, 1 is the table of the graph of the cotangents of an apparatus \ the marking of aircraft with an indicator light.
Around the center of this graph is rotated a
<EMI ID = 19.1>
along a graduation 4 on azimuth carried by the edge of table 1.
<EMI ID = 20.1> <EMI ID = 21.1>
same telescope the site coordinate of the future point, a second servant will turn the crank 10 driving, via
<EMI ID = 22.1>
so as to maintain the concordance between the indications of the needle 14 of the repeater and the future site that it reads, at each moment on the alidade
<EMI ID = 23.1>
<EMI ID = 24.1>
data that it must transmit.
<EMI ID = 25.1>
<EMI ID = 26.1>
<EMI ID = 27.1>
<EMI ID = 28.1>
<EMI ID = 29.1>
<EMI ID = 30.1>
on 10, the ball 17 rising from one cell 18 to fall into the next one) by how many units it will have turned this crank and consequently the needle 14.
In the variant of FIGS. 2 and 3, we find table 1 and the alidade? actuated by the crank 8. But this alidade 2 carries an index 19 movable along its graduation in
<EMI ID = 31.1>
mechanically thanks to an appropriate transmission. The site servant will therefore only have to maintain the index 19 constantly at the future point a. As a result, the transmission of the site and azimuth coordinates to the active components (projector and telescope) will be ensured without any reading.
<EMI ID = 32.1>
<EMI ID = 33.1>
expansion of the graduations in elevation of the alidade 2 which is carried out as we know according to the law e .cotg S (in which:
<EMI ID = 34.1>
<EMI ID = 35.1>
<EMI ID = 36.1>
The crank 10 of the remote pointing transmitter on site controls the rotation of a disc 27 carrying a groove
<EMI ID = 37.1>
plotted for example on cotangentos for sites between
20 [deg.] And 90 [deg.].
In the groove 28 moves a roller 29 integral with a rack 30 which, by means of a
<EMI ID = 38.1>
<EMI ID = 39.1> <EMI ID = 40.1>
<EMI ID = 41.1>
<EMI ID = 42.1>
helical 46 driving the. rotation of the screw 47 on which the index 19 forming a nut moves.
In the illustrated embodiment, the pinions and toothed wheels have respectively:
<EMI ID = 43.1>
When wheel 33 remains stationary and
<EMI ID = 44.1>
when this sleeve turns one turn, the pinion. 41 makes two turns;
<EMI ID = 45.1>
<EMI ID = 46.1>
<EMI ID = 47.1>
mounts will be pcr against fully transmitted to index 19
<EMI ID = 48.1> The device adopted therefore makes it possible to transmit to the index 19 a varied rectilinear movement, according to the law
<EMI ID = 49.1>
of 2 on which this index is mounted.
The above arrangement which avoids the systematic depointing, that is to say the uncontrolled displacement of the index 19 when the alidade 2 is actuated, is based on the known theorem of kinematics called the Fergusson paradox. .