BE439350A - - Google Patents

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BE439350A
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/16Auxiliary devices for mode selection, e.g. mode suppression or mode promotion; for mode conversion
    • H01P1/161Auxiliary devices for mode selection, e.g. mode suppression or mode promotion; for mode conversion sustaining two independent orthogonal modes, e.g. orthomode transducer

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Description


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  "Transmission d'onde guidée". 



   La présente invention est relative à la transmission et à la réception d'ondes électromagnétiques et plus particulièrement à la réception d'ondes électromagnétiques à fréquence ultra-haute transmises à travers l'espace libre ou à travers de guides diélectriques, tels que des tubes métalliques à vide ou des tubes contenant des diélectriques comme l'air. 



   Il a été montré   ci-(levant   comment certains genres d'ondes électromagnétiques peuvent être produits dans des tubes et amorcées pour la propagation dans l'espace libre ou pour la propagation à travers   l'intérieur   dtun tube métallique contenant un agent diélectrique, si la fréquence dépasse une fréquence critique relative aux dimensions transversales du tube. 

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   Dans les systèmes pratiques de ce genre, il y a nécessite d'amorçage efficient d'une onde et de couplage efficient en- tre le guide et les éléments ou charge récepteurs d'onde. 



   Dans le cas de propagation à travers un guide diélectrique, une forme de guide qui se prête bien au but envisagé, est celle qui consiste en un tube métallique à vide ou rempli d'air et c'est un point de vue dfun tel guide que 1 invention sera décrite. Il doit cependant être entendu que Ceci n'est fait que dans un but d'illustration et que l'invention est   appli-   cable à d'autres formes de guides et à des ondes librement amorcées. 



   Les ondes diélectriquement guidées sont susceptibles de transmission sous un nombre infini de formes ou de genres, chaque genre étant distingué par la distribution spatiale caractéristique et l'inter-relation des champs composants électrique et magnétique comprenant l'onde, et chaque genre différant spécifiquement d'autres genres dans certaines ca- ractéristiques de transmission qui sont importantes au point de vue de l'objet de la présente invention. 



   Quoiqu'il y ait un nombre infini de genres de ces ondes, dans il a été trouvé quelles   tombent/L'une   ou l'autre de deux grandes classes. Dans une classe, supposant dans un but de simplicité que le guide est en forme de tube métallique, le composant électrique possède à la fois un composant transver- sal et un composant longitudinal,alors que celui magnétique a uniquement un composant transversale cependant que dans l'autre classe le composant magnétique a un composant trans- versal et un composant longitudinal, alors que celui élec- trique a uniquement un composant transversal.

   Le premier de ces composants sera désigné par la notation Enm et le dernier par Hnm, les exposants n et m référant respectivement à l'or- dre et au mode du genre, Sur une autre base, les genres peuvent être classés comme symétriques ou asymétrique, le pre- 

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 mier étant caractérisé   cornue   étant   symétrique   par rapport à un axe situé dans la direction de propagation et l'autre par le fait qu'un récepteur de l'onde doit être aligné en une direction préférée pour la réception la plus   effective*  
Il peut être référé à la demande de brevet introduite aux   Etats-Unis   d'Amérique le 30 mars   1937   sous le N  de série   35.360,   pour une courte description de quelques unes des formes d'ondes les plus simples,

   telles qu'elles peuvent exister dans un conducteur creux cylindrique. 'Pareilles ondes peuvent être transmises dans l'espace   libre ou   dans des guides d'une section circulaire ou dans des guides circulaires divisés en secteurs par des cloisons longitudinales convenablement disposées par rapport aux lignes d'intensité   électromotrice@   Pareillement, de la même manière que des ondes électromagnétiques de genres différents peuvent exister à l'intérieur de guides conducteurs creux de section circulaire, elles peuvent exister dans des guides qui ont une autre section. Dans des guides de section carrée ou rectangulaire, les ondes sont d'une apparence   no   
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 te /If tablement plus simple et leurs propris sont earaetériséss par des formules parfaitement simples. 



   Dans la demande de brevet susdite, il est décrit en longueur des méthodes et des moyens par lesquels Inonde d'un genre peut être convertie en un autre genre, cette conversion étant contrôlée conformément   à   des variations voulues. On comprendra cependant facilement que dans beaucoup de cas, il peut y avoir certaine conversion généralement indésirable, du fait d'irrégularités localisées ou dispersées et imprévues ou accidentelles dans le guide d'onde, d'un genre 'ou un autre; ou bien il peut y avoir des variations dans le plan de   pola   risation de certains genres d'ondes.

   Pareilles conversions ou variations peuvent conduire à une réduction d'efficience dans la réception, réduction qui peut être bien grande pour certains genres de récepteurs. 

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   l'objet   de la présente/invention est de produire des moyens par lesquels il est maintenu une haute efficience de réception malgré de pareilles conversions ou variations,   Un   autre objet est de produire des moyens par lesquels certains genres de distorsion peuvent être corrigés, augmentant ainsi 1'efficience de   réception,   Un autre objet est de connecter une pluralité d'appareils récepteurs à son appareil terminal,

   de façon à perfectionner le couplage entre les différentes parties d'un système d'ondes guidées et les dispositifs   récepteurs   et de rendre chaque récepteur efficient pour un composant particulier d'une onde reçue et indépendant de chaque autre   récepteur   et de combiner le rendement des récepteurs séparés d'une manière profitable. 



  L'invention ae réfère plus particulièrement   à   la réception d'ondes asymétriques, dont il y a un nombre indéfini de genres, mais elle sera décrite à titre de simplicité dans les termes du genre H11 et en raison de la facilité avec laquelle ce genre   dronde   peut être rendu visuel. Il doit cependant être entendu que l'invention   ntest   pas limitée   à   ce genre d'onde. 



   L'invention sera mieux comprise en référant à la description ci-après et aux dessins annexés: la figure 1 est une section transversale d'un guide montrant le champ électrique d'un genre   d'onde,  
La figure 2 montre une forme de réalisation de l'invention;
Les figures 3   à   7 sont d'autres formes de réalisation;   Les   figures 8 à 11c représentent certains details applicables  à   une extension de l'invention;
La   figure 13   est une modification des figures 2 à 7;
La figure 13 est un détail relatif à la figure 12. 



   Référant plus particulièrement au genre d'onde H11, l'attention est dirigée au brevet des Etats-Unis King 2.088.749 du 3 août   1937   et au brevet des   Etats-Unis   King et Bowen 2.151.118 du 21 mars 1939 qui décrivent un nombre de récepteurs de ce genre et d'autres genres   d'ondes.,   Tel qu'indiqué dans la demande 

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 de brevet susdite n  série 35.360, il s'agit d'ondes dans les- quelles, tel que montré dans la figure 1, l'intensité électrique en un point du parcours de l'onde est transversale et varie em amplitude avec le temps, mais non en direction.

   Tel qu'indiqué ci-devant, il a été également trouvé qu'en transmettant une onde H11 initialement de polarisation linéaire à travers un guide   d'onde   creux avec de minimes imperfections, l'onde ap- parant à l'extrémité éloignée du guide   n'est   pas toujours li- néairement polarisée. En efait, ellepeut être fréquemment po.,larisée elliptiquement dans une étendue plus ou moins grande. 



   On pourrait également s'attendre aussi  à   ce que dans la trans mission par un parcours de radio une onde, initialement de po- larisation linéaire, pourrait subir en un plan donné, des réflec- tions ou autres distorsions, de façon que   Inonde   arrivant au récepteur ne serait pas polarisée linéairement ou aurait son plan de polarisation modifiée
En parlant de polarisation d'ondes électromagnétiques, référence sera faite ci-après uniquement à cet aspect identifié comme le champ électrique, quoique-les champs magnétiques va- rient également conformément à l'état de polarisation de   l'on*.   de. 



   Il est bien connu que toute onde polarisée elliptiquement peut être considérée comme la résultante de deux ondes mutuel- lement perpendioulaires, polarisées linéairement, ayant en général des amplitudes inégales et décalées en phase de temps de 90 degrés. On peut donc supposer qu'à la borne réceptrice d'une ligne de guidage d'onde, il arrive non pas une onde unique polarisée elliptiquement mais deux ondes H11 polarisées   linéai-   rement, d'amplitude inégale et décalées en phase de temps de
90 degrés.

   Si maintenant il est prévu un récepteur adapté seu- lement à la réception d'ondes H11 polarisées linéairement, il peut tout au plus absorber seulement l'énergie transmise par   @   l'un des deux composants et l'énergie introduite par le second 

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 composant sera ordinairement réfléchie de retour vers la ligne et perdue. Particulièrement dans le cas de radio-transmission, il peut parfaitement arriver que les propriés du parcours seraient changées de temps à autre, de sorte que la direction de l'axe majeur de l'ellipse dans lequel la force électrique des ondes est polarisée, serait changée.

   Ainsi dans un   récep-   teur adapté uniquement pour la réception abondes polarisées linéairement ou en plan, il serait non seulement perdu certaine puissance mais il serait nécessaire de tourner le récepteur de façon à lé garder en alignement avec le composant le plus grand du champ réceptionné. C'est pour éviter pareilles difficultés qu'on a étudié les appareils récepteurs décrits ici. 



   Dans la figure 2, il est montré un transmetteur T   capa-'   ble d'amorcer tout genre d'onde voulu, tel qu'une onde H11. 



  Peu importe qu'elle soit amorcée comme onde polarisée en plan ou elliptiquement, l'onde reçue peut en général avoir subi des changements. Le cas le plus simple à considérer, à ce point de vue, est celui dans lequel l'onde reçue est polarisée   ellip.-   tiquement, constituée de deux composants à angle droit l'un par rapport à l'autre et différent en phase de temps de 90 degrés.

   L'effet résultant peut être représenté par une ellipse dont l'axe majeur est parallèle à un côté de la boîte 8, tel que   montre   en ± de la figure 2, c.à.d. l'ellipse n'a pas de déviation par rapport à la boîte.   D'autres   cas seront   considé-   rés plus tard.   A   l'extrémité réceptrice, le guide qui peut être circulaire en coupe est connecté à la 'boîte ou section S qui est rectangulaire en coupe et possède les dimensions a et b.

   Comme déjà mentionné, l'onde reçue peut être considérée comme constituée de deux composants polarisés dans des plans à angle droit l'un par rapport à l'autre, Il est cependant caractéristique d'une section de guide rectangulaire dans la forme illustrée, qu'une onde avec son secteur électrique   pa-   rallèle à un côté sera propagée à une vitesse différente de 

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 celle   S'il   était parallèle à un autre   cote   et après le passage sur une longueur convenablement choisie les deux composants entrants seront amenés mutuellement en phase de telps, donnant une onde polarisée en plan, mais non parallèle au coté de la boîte.

   Cette propriété d'un guide rectangulaire est discutée dans ie brevet des Etats-Unis n 2.129.669 du 13 septembre 1938, dans lequel on a décrit des méthodes pour convertir une onde polarisée en plan en une onde elliptique ou vice verea. Cette propriété d'une 'botte rectangulaire est analogue à la 
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 1 double réfraction ou "'biâfra.ngise" dans les phénomènes a.op tique et,pour la facilité, pareille 'boîte sera désignée ci  f après comme "'boîte biréfrànge". Dans la figure 2, la l'on... gueur de la section S est ajoutée de façon   à   produire une onde polarisée en plan qui pénétrera ensuite dans la section de guide circulaire h,   celle-ci   contenant un   dispositif'récepteur   3 orienta de façon à être en alignement avec le composant électrique de l'oncle reçue.

   Afin d'augmenter l'efficience de la réception, la section sera munie d'un iris 6 et d'un piston métallique p, l'espacement relatif de ces éléments étant tel qu'il sera décrit en détail ci-après avec référence aux figures 3 et 4. Quoique la polarisation elliptique de l'onde entrante soit incidente à la forme de l'onde initialement amorcée où. à des changements dûs à des irrégularités accidentelles le long du parcours de transmission, le système sera efficient pour la réception de toute l'énergie de   Inonde     entrante.   



   Dans la figure   3,   on a illustré un autre récepteur   adap   téà la réception d'ondes   ,il   elliptiquement polarisées sans considération au plan de l'axe majeur de l'ellipse. Dans une chambre de conducteur creux l, limitée à une extrémité par une paroi transversale   réflectante   2, il est logé deux éléments d'absorption de puissance identiques ou trappes 3 et   4   fonctionnant comme récepteurs ou détecteurs. Ces récepteurs peu- 

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 vent adopter l'une quelconque des formes qui ont déjà été décrites comme récepteurs pour des ondes H11 polarisées linéairement.

   Les récepteurs pont connectés dans des conducteurs qui s'étendent en travers de diamètres mutuellement perpendiculaires, tel que montré dans la figure 3, et ils sent séparés longitudinalement par une distance égale à un nombre   en-   tier de demi-longueurs d'onde de Inonde à recevoir. Il convient de noter que la longueur d'onde,dont il est ici question est la longueur d'onde dans le guide et non pas la longueur d'onde dans l'espace libre soi-disant.

   A   Il'une   de leurs extrémités, les conducteurs comportant les trappes ou récepteurs 3 et 4 sont connectés à la paroi du guide et à l'autre extrémité à des petits condensateurs d'arrêt 5 d'une forme appropriée en rapport avec les ondes guidées diélectriquement et décrits avec référence à la figure '11 et ailleurs dans le brevet des Etats-Unis Southworth n 2   142.159   du 3 janvier   1939  
A une distance convenable du récepteur 4 se trouve logé un iris 6 qui agit de la manière décrite avec référence à la figure 22a du dit brevet   Southworth.   Continuant vers la gauche, la section de guide se termine par un bout ouvert 10 qui peut être muni d'un élément d'adaptation   convenable,

  par   lequel l'assemblage peut être connecté à une ligne de guidage d'onde ou à un pavillon ou autre combinaison appropriée. 



   Il est maintenant bien connu dans cette technique que si une onde polarisée linéairement est appliquée à l'assemblage de la figure 3 avec sa direction de polarisation en alignement avec le récepteur 3, il se fait que par réglage convenable des   distan-   ces du   réflecteur   au récepteur 3 et du réflecteur à   liris   6, et par réglage de 'ouverture de l'iris 6, l'impédance du dispositif récepteur peut être amenée en concordance avec celle du guide, de façon que toute la puissance incidente est absorbée, En outre, puisque le récepteur 4 et le câble dans lequel il est connecté se trouvent dans un plan équipotentiel pour cette onde, il n'absorbera   aucune   puissance. 



   Si cependant la direction de polarisation de Inonde 

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 incidente est tournée de 90 degrés, toutes autres conditions restant égales, et si le récepteur 4 est identique à celui 3 et se trouve logé à une demi longueur d'onde de celui-là, alors le récepteur 4 est également mis en concordance avec la ligne et accepte toute l'énergie entrante dans son plan de polarisation, En outre, si la direction de polarisation de Inonde incidente est intermédiaire aux   cas   considérés, elle peut être résolue en deux ondes H11, l'une en alignement avec le récepteur 3 et l'autre avec le récepteur 4, et chaque récepteur accepte son composant sans   réflexion:,   de sorte que   Inonde   entière est absorbée sans réflexion.

   Ceci sera exact quelque soit l'état de polarisation linéaire   ou-     elleptiquee   de l'onde incidente, car pareille onde peut toujours être résolue en deux composants linéairement polarisés, l'une en alignement avec un récepteur et l'autre avec l'autre récepteur et chaque récepteur se trouve dans un plan zéro de   l'autre.   



   Les rendements des récepteurs sont conduits des con-   densateurs   5 à travers de douilles isolantes placées dans les parois du guide et à travers de régulateurs de phase et d'amplicateurs convenables 7 à la jonction 8 où les rendements sont combinés et alimentés à la charge 9. 



   La figure 3 montre un réception d'une forme très simple. En pratique, il peut être difficile d'obtenir deux trappes de puissance ou récepteurs 3 et 4 identiques, de sorte que les réglages appropriés à mettre en accord avec la ligne de guidage d'onde ne seraient pas les mêmes pour les deux. On peut prendre soin à cet égard par la construction de la figure 4, dans laquelle l'arrangement est le même que dans la figure 5 à l'exception de deux éléments de modulation coaxiaux 11 qui ont été substitués aux iris de la figure 3. 



  Les conducteurs centraux 12 de ces éléments coaxiaux s'étendent à travers de diamètres du guide 1, l'un étant parallèle au récepteur 3 et l'autre au récepteur 4. Chacun d'eux peut 

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 être mis indépendamment   en/accord,   par un piston 13. L'emploi de pareils éléments de modulation coaxiaux dans les guides d'ondes diélectriques est décrit dans la demande de brevet aux Etats-Unis au nom de King n  prov.37.458 introduite le 5 février 1938. Dans beaucoup de cas, il peut être désirable de prévoir des'arrangements, par lesquels les récepteurs 3 et 4 et les éléments coaxiaux peuvent être déplacés axiale*rient le long du guide . Pareille capacité de réglage d'un élément ou l'autre dans des guides diélectriques est discutée dans la dite demande de brevet King.

   Il convient de noter que si pareille capacité de réglage est prévue, il n'est pas nécessaire que   le:   récepteurs 3 et 4 possèdent la même impédance quand ils peuvent être mis en accord indépendamment avec la ligne et,ensuite,la combinaison pourra absorber toute l'énergie apportée par une onde avec un degré quelconque d'ellipticité. 



   Dans la figure 5, il a été montré encore un autre récepteur pour des ondes polarisées elliptiquement sans que cette   ellipticité   se trouve présente dans l'odde originale ou qu'elle soit produite accidentellement ou intensionnellement dans le trajet de transmission. Cette disposition présonte également l'avantage de ne pas nécessiter des récepteurs identiques. Ici l'onde entre dans un guide rectangulaire 1 à l'extrémité 10, endroit où le guide peut être garni d'un élément d'adaptation en vue de la connexion   à,   une ligne de guidage 11 ou tout autre appareil approprié. Les côtés de la section rectangulaire sont un peu plus longs qu'une demi longueur d'onde ('longueur d'onde à l'espace libre).

   Dans la section rectangulaire se trouvent disposés un dispositif absorbeur de puissance 4 et un élément de modulation coaxial 11. En 15, une dimension du guide est soudainement diminuée une valeur considérablement moindre qu'une demi longueur d'onde, l'autre dimension restant inchangée. Alors, tel qu'il 

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 a été décrit dans le brevet des Etats-Unis 2.129.669, le composant de   l'onde   entrante qui est polarisé dans une direction parallèle au récepteur 14, ne peut entre dans le guide rectangulaire au-delà de 15, de façon que 15 agit effectivement comme un réflecteur parfait pour ondes dans cette polarisation. 



  Pareil réglage convenable de la distance de 15 à 4, de 4   à   12 et de la   dsition   du piston de modulation coaxial,   l'impé-   dance de 4 peut être mise   en accord   avec la ligne, Le composant   d'onde   polarisé linéairement dans une direction perpen-   diculaire   à 4 dépasse 12 et 4 sans réflexion et en vertu de la largeur non   modifiée   de la section rectangulaire 2 entre cette section, mais avec un peu de réflexion à la jonction 15. Ce qui existe comme réflexion à la jonction peut être compensé dans le processus d'une mise en accord du récepteur 3 avec la ligne. 



   Dans la figure 6, il a été montré une autre modification de l'invention, dans laquelle l'un des composants de l'onde reçue est absorbé par le récepteur 3. L'autre composant passe dans un ou plusieurs tubes   latéraux 17,   chacun contenant des récepteurs appropriés 4 capables d'absorber l'énergie de loutre composante La chambre pour chaque récepteur est réglée pour transmettre uniquement son propre composant et il est prévu des dispositions similaires à celles des figures 3 à 5 pour mettre en accord chaque chambre réceptrice avec le composant qu'il doit recevoir et pour combiner les rendements des récepteurs. 



   Alors que l'invention a été décrite primairement aux termes de distorsion, dans laquelle la distorsion consiste en une onde du même genre que l'onde principale transmise, il doit être entendu que dans certaine cas, le composant de distorsion peut consister en un genre d'onde autre que le genre initialement amorce. Dans ce cas, il seraifréquemment désirable d'employer un genre de récepteur spécialement adapté pour le composant   .de   distorsion. Pareil arrangement est schématiquement 

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 montré dans la figure 7, dans laquelle les récepteurs sont indiqués par R1 et R2.

   Les deux récepteurs seront disposés l'un par rapport à l'autre dans la borne réceptrice, de fa- çon qu'ils sont conjugués l'un par rapport à l'autre et cha- cun d'eux est réglé pour accord d'impédance dans le guide d'une manière similaire à celle décrite pour les figures 3 à 5, 
En connexion avec la figure 2, l'emploi d'une boîte'   biréf rangeante   F est décrite pour un cas très simple, Il se présente cependant d'autres possibilités et celles-ci sont décrites avec référence aux figures 8 à Ils. Dans la partie a de chacune de ces figures se trouve montrée la condition de   l'onde   quand elle arrive   à   l'extrémité d'entrée de la botte. 



  .La condition de   l'onde   quand elle atteint l'extrémité   sui-   vante c de la boîte, sans modification dans l'orientation de la boîte et qu'elle est prête à entrer dans la section   cir-   culaire, se trouve illustrée en b de chacune de ces figures. 



  Ltorientation préférée à donner à la boîte et au récepteur se dans la section circulaire à la lumière de   celle-ci/trouve   montrée en c de chaque figure. 



   En connexion avec ces figures, il peut être remarqué   qutil   est bien connu 1) que la résultante de chaque paire   d'onde IL-,   polarisée en plan arrivant au récepteur est équivalente   à   une onde polarisée elliptiquement; 2) que l'intensité électrique dans une onde polarisée elliptiquement peut être résolue en deux ondes polarisées en plan, l'une étant avec son plan parai- lèle à l'axe majeur de l'ellipse représentant l'onde et   lfautre   parallèle   à   l'axe mineur avec une différence de phase de temps de 90    entro   les deux; 30 afin d'amener les deux composants en phase de temps, il suffit d'avoir la longueur de la boîte biréfrangente telle qu'il y ait une différence de phase de 90  entre les parcours des deux composants.

   Il devient alors évident que le réglage du dispositif en considération exige uniquement deux phases: a) faire tourner la boîte jusqutà ce que l'un de 

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 ses côtés soit parallèle à l'un des axes de l'ellipse soit majeur ou mineur, de façon que l'onde sera   eonvertie   de la polarisation elliptique à celle en plan en passant à travers la boîte et   b)   faire tourner le récepteur pour venir en alignement avec l'onde polarisée en plan sortant de la boîte.

   La figure 8a se réfère au cas simple dans lequel l'onde entrànte est polarisée en plan avec son plan parallèle à l'un des cotés 
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 11 àe la toîte ' 8,' Du fait qu'il n*y a ici pas ds composant à angle droit, cette onde arrivera   en ±   dans la même condition et l'orientation de la boîte et du récepteur est celle montrée dans la fig.8c. Pour ce cas, la boîte   biréfringente   n'effectue aucune, fonction particulièrement utile*
L'onde cependant peut arriver en a elliptiquement puisrisée avec l'axe majeur parallèle à un côté de la boite, tel que montré dans la figure 9a. Ceci est la condition décrite avec référence à la figure 2.

   Comme expliqué en cet endroit, la longueur de la   'botte   S sera telle que les deux composants ar riveront   en!   en phase de temps et la résultante est polarisée en plan. L'orientation du récepteur est celle indiquée dans la figure9c par l'index P. 



   Il se peut que   l'onde   arrive en a comme onde polarisée en plan mais avec son plan tourné sous un angle,indiqué dans la figure 10a. Avec cette orientation particulière de la   boîte,   l'onde arrivera en c comme onde polarisée elliptiquement, indiquée dans la figure 10b et ceci constitue une condition indésirable. Sicependant la boîte est tournée sous un angle tel que le côté le plue court soit parallèle au   p:lan   de polarisation de l'onde entrante, alors l'onde passera à travers la boîte sans qu'il se produise de la polarisation elliptique, mais dans ce cas le plan du récepteur sera également tourné pour être en alignement avec l'onde. Ceci est indiqué dans la figure 10c, dans laquelle l'index P montre l'orientation du récepteur. 



   Une autre condition est celle dans laquelle le composant 

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 de distorsion est autre que 90  en phase de temps de l'onde principale. Dans ce cas, il y aura polarisation elliptique mais le plan de l'axe majeur sera dévié, de sorte que l'onde pourrait à nouveau être représentée par une ellipse, comme dans la figure 11a, maisl'ellipse sera déviée. Au passage à 
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 travers la boîte bir0frângete avec orientation normale, cha-   ' cun   des composants serait modifié et l'onde prendrait la for- me représentée dans la figure 11b, et qui en général sera encore une ellipse déviée.

   Il est clair alors qu'en tournant la boîte de façon que l'un des côtés soit parallèle à l'axe majeur de l'ellipse de la figure lla, l'effet de la boite sera de produire une onde polarisée en plan comme dans la figure 11c, mais dans ce cas le récepteur devra   également   être tourné de façon à être en alignement avec le plan de po- larisation de l'onde qui y est incidente. 



   En général,alors, on verra, étant donné que la forme changée de l'onde entrante sera ordinairement inconnue, qu'il sera. désirable dans certains cas de tourner la boîte d'une certaine quantité et de tourner également le récepteur. La question de savoir si l'on procédera à cette rotation et l'im- portance de la rotation pourraient être déterminés par es- sai et, en pratique, le fait de trouver l'angle d'orienta- tion le plus favorable ne forme pas de difficulté particulière. 



     On   peut cependant prévoir une orientation indépendante,tel que montré dans la figure 12, dans laquelle un seul récepteur
3 est nécessaire comme dans la figure 2. 



   Si la distorsion est fixe et permanente, le réglage peut alors se faire une fois pour toutes dans certains cas, spécialement oeux dans lesquels l'onde est transmise à travers l'espace libre; pareille permanence n'est pas caractéristique et des altérations seraient nécessaires de temps à autre, Celles- ci peuvent se faire manuellement par essais faisant usage d'un récepteur témoin supplémentaire R, si l'on veut. 

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   Dans certains cas, un réglage automatique sera utile, A cet effet, il est montré dans la figure   Inapplication   de moteurs M1 et M2 qui sont reliés par des engrenages   approprias.   pour faire   tourner   la boîte S et le récepteur 3, ceci étant accompli soit en faisant tourner l'élément récepteur lui-même ou en faisant tourner la section de guide h. Il est évident que pour pareil réglage automatique² il est nécessaire d'avoir un indicateur   quelconque   répondant à une condition indésirable, contrôlant les moteurs de façon à amener les éléments dans l'orientation la plus favorable*   A   cet effet, on peut employer les arrangements de détail de la figure 12. 



   On peut avoir une meilleure compréhension de cette figure . en référant à la figure 13 qui montre la coupe d'un guide circulaire dans lequel on a introduit deux témoins ou détecteurs identiques 1 et 2 pour échantillonner l'onde H11 dans le guide circulaire. les sorties ou rendements en courant çontinu de ces témoins sont connectés en opposition à travers un   appa   reil de mesure I. Si le guide est tourné de façon qu'il y ait un angle   #   entre le plan de polarisation de   Inonde   H11 et le plan médian entre les détecteurs, le rendement de 1 sera plus grand que celui de 2 et le courant se trouve en direction de la flèche.

   Si le guide est tourné de façon que   #   égale zéro, le courant en l devient zéro et si   #   devient négatif, le   cou   rant est inversé. Si l'onde entrante était polarisée elliptiquement, l'amplitude du courant dans 1 entre les points de lecture de zéro et l'inscription aux angles de 90  serait moindre que si l'oncle approchait la polarisation circulaire, mais les positions zéro seraient toujours présentes. Pareil système de détecteurs témoin peut être attaché au côté entrée de la boîte S et le courant passant à travers l'appareil de mesure I pourrait alors être utilisé pour contrôler le moteur   ce 1   de la figure 12, pour faire tourner la boite jusque ee   qu'un   de ses   cotés   soit parallèle à la direction de l'axe majeur de l'ellipse.

   Ayant amené la boîte dans la bonne orientation, il 

 <Desc/Clms Page number 16> 

 est $lors nécessaire d'amener le récepteur 5 dans l'orienta- tion propre, Ceci peut être accompli en utilisant le second récepteur R, essentiellement employé aussi comme témoin. son plan ±tant à angles droits ou dans un plan zéro par rapport au récepteur 3. 



   Dans le cas où un composant d'une onde est reçue en R, un courant passera à travers un élément répondant 16, tel qu'un relais, qui à son tour provoquera   à ltintervention     d'un   organe de contrôle C2, la rotation du moteur M2, jusqu'à ce que le composant reçu en R devient zéro. 



   Il est évident qu'on peut prévoir d'autres variantes de ces arrangements particuliers. 



   Alors que l'invention a été largement décrite aux termes du genre d'onde H11, il doit être entendu que ceci est uni-   quement   titre illustratif et qu'elle est également applica- ble dans le cade tout genre d'onde asymétrique dans lequel il y a polarisation elliptique   inhrent   à   l'onde   amorcée ou dans lequel il y a production de polarisation elliptique pendant la transmission sur le parcours de transmission. 



    Revendications.  

Claims (1)

  1. 1. Installation pour la réception, d'ondes transmises le long d'un conducteur diélectrique, dans laquelle il se forme sur le parcours de transmission des composants supplémentaires par changement de polarisation (composant de distorsion) ca- ractérisée par le fait qu'il est prévu plusieurs récepteurs dans le conduit et qui sont disposés conformément à la condition de polarisation de différents composants additionnels de l'on- de, etque les tensions de réception, sont amenées à un ap- pareillage commun* 2.
    Installation selon la revendication 1, caractérisée par le fait qu'il est prévu un récepteur pour la réception d'un genre particulier de l'onde transmise et un second ré- cepteur, ce second étant polarisé de telle façon qu'il reçoit le composant - additionnel de cette onde qui s'est formée <Desc/Clms Page number 17> pendant la transmission., ' .
    3. Installation selon lea revendications 1 et 2, carac- térisée par le fait que les récepteurs sont disposés indépen- damment l'un par rapport à l'autre indépendamment des éléments du conduit.
    4. Installation selon les revendications 1 à 3, earac térisée par le fait que les récepteurs sont disposés indé- pendamment l'un de l'autre et accordés de telle façon qu'ils sont adaptas à l'impédance du conducteur* 5. Dispositif de réception selon les revendications 1 à 4, caractérisé par le fait qu'il est prévu des dispositifs de réflexion appartenant à chaque récepteur et qui sont ac- cordés de telle façon qu'ils opèrent la réception maximale de chaque récepteur pour le composant d'onde qui lui correspond.
    6. Installation selon l'une des revendications précé- dente pour une onde H11, caractérisée par le fait qu'un ré- cepteur linéaire est oriente de telle façon qu'il reçoit Inonde dans son plan de polarisation normal et par un second récep- teur situé en un point indépendant du premier récepteur et' monté dans un plan perpendiculaire à celui du premier récep teur et qu'il est prévu des moyens oapables d'adapter les récepteurs indépendamment l'un de l'autre à l'impédance du conducteur.
    7. Installation selon l'une des revendications précé- dentés pour un conducteur électrique avec une obturation ré- flectante, caractérisée par le fait qu'il est disposé un récepteur devant l'extrémité réflectante en un point où se produit un changement maximal d'intensité de champ, ce récep teur étant accordé à l'aide d'un conducteur d'embranchement coaxial susceptible d'accordance sur l'impédance du conducteur et qu'un second récepteur est situé à une distance du premier récepteur dénombre entier de demi longueurs d'ondes et qui de la même manière est accordé sur l'impédance du conducteur à <Desc/Clms Page number 18> l'aide d'un conduit d'embranchement coaxial susceptible d'accordance, sans exercer une réaction sur le premier récepteur.
    8. Installation selon l'une des revendications précé- dentes, caractérisée par le fait que les deux récepteurs sont disposés dans les conduits d'embranchement coaxiaux correspon- dants, dans des plans situés à angle droit l'un par rapport à l'autre.
    9. installation pour conducteurs diélectriques avec deux parties de conduit disposées en série, dont l'une permet la transmission d'une onde complexe et l'autre d'un composant seulement de cette onde tout en rêflectant cependant ltautre composant, selon l'une des revendications précédentes, caractérisée par le fait que l'un des récepteurs est monté dans la première partie du conduit et est actif pour le composant réflecté etqu'un second récepteur est disposé dans la seconde partie du conduit pour être actif au composant qui a pu passer.
    10. Installation selon la revendication 9, caractérisée par le fait que chaque partie du conduit comporte des éléments d'accord pour pouvoir accorder chaque récepteur indépendam- ment sur l'impédance du conduit.
    11. Installation selon l'une des revendications précédentes pour ondes électromagnétiques asymétriques qui comportent deux composants polarisés dans des plans différents, caractérisée par le fait que l'un des récepteurs est disposé dans le plan des noeuds pour l'un des composants et que l'autre récepteur est dans le plan des noeuds de l'autre composant.
    12. Installation pour ondes H11, dans lesquelles il se forme une polarisation elliptique pendant la transmission, selon l'une des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'un récepteur linéaire est disposé de façon à recevoir les ondes dans un plan de polarisation déterminé et qu'il est prévu un élément à double réfraction en combinaison avec le réception, élément qui transmet la puissance <Desc/Clms Page number 19> reçue en un plan de polarisation qui concorde avec le plan du réceptonr.
    13. Installation selon la revendication 12, caractérisée EMI19.1 re par le fait que l'élément à double/Traction est monté rota. tivement.
    14. Dispositif récepteur selon l'une des revendications précédentes pour ondes H11, caractérisé par le fait que la rotation de l'élément à double réfraction et du plan du récepteur s'effectue indépendamment l'un de l'autre.
    15. Installation selon les revendications 12 à 14, caractérisée par le fait que l'orientation de l'élément à double réfraction et du récepteur s'effectue automatiquement,
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