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- PAGE DE TITRE
- TABLE DES MATIÈRES (p.167)
- CHAPITRE I. - MOUVEMENT VIBRATOIRE ET RAYONNEMENT (p.1)
- CHAPITRE II. - RADIATION CHIMIQUE, LUMINEUSE, CALORIFIQUE ET ÉLECTRIQUE (p.11)
- CHAPITRE III. - PHÉNOMÈNES ÉLECTROSTATIQUES, ÉLECTRODYNAMIQUES ET ÉLECTROMAGNÉTIQUES (p.17)
- CHAPITRE IV. - PRODUCTION ET TRANSFORMATION DU COURANT ÉLECTRIQUE (p.31)
- CHAPITRE V. - PRODUCTION DES OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES (p.43)
- CHAPITRE VI. - LA RÉSONANCE (p.53)
- CHAPITRE VII. - PRODUCTION ET PROPAGATION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES. - EXPÉRIENCES DE HERTZ (p.66)
- CHAPITRE VIII. - LES DÉBUTS DE LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL (p.80)
- CHAPITRE IX. - LES DÉTECTEURS D'ONDES (p.92)
- CHAPITRE X. - LA SYNTONISATION (p.111)
- CHAPITRE XI. - LES PROGRÈS DE LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL (p.131)
- Travaux de MM. Slaby et Arco (p.131)
- Travaux de M. Braun (p.134)
- Travaux de MM. Lodge et Muirhead (p.138)
- Travaux de M. Fleming (p.141)
- Travaux de M. J.-S. Stone (p.144)
- Travaux de M. Fessenden (p.146)
- Travaux de M. de Forest (p.147)
- Travaux de MM. Blondel, Ferrié, Tissot, Ducretet et Rochefort (p.148)
- Travaux de M. Artom (p.149)
- Travaux de M. Poulsen (p.150)
- CHAPITRE XII. - L'ÉTAT ACTUEL DE LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL (p.152)
- Dernière image
14 2 NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
une large part aux études faites en vue de rétablissement de postes de grande puissance. Le dispositif transmetteur qu’il a réalisé est représenté par la ligure 106. Un circuit oscillant
S S'
Fig. 106.
fermé est alimenté par un transformateur industriel à haute tension SS' dont le primaire est relié à un générateur électrique A à courant alternatif : ce dispositif (indiqué pour la première fois par M. Blondel) permet de mettre enjeu une quantité d’énergie infiniment plus considérable qu’avec une ou plusieurs bobines de RuhmkorlT. Le circuit oscillant comprend un éclateur E,, un condensateur Ct et une bobine qui agit, par induction mutuelle, sur la bobine S't d’un second circuit oscillant fermé : celui-ci contient un éclateur E2, une capacité C,, et la bobine primaire S2 d’un transformateur dont le secondaire S;2 est embroché entre l’antenne et la terre. En outre, le circijit qui relie l’alternateur au primaire S du transformateur contient deux bobines L^ à noyaux de fer HAH2, dont on peut modifier Ja self-induction en enfonçant plus ou moins les noyaux (fig. 107). Ce dispositif a pour but d’empêcher la formation, entre les boules de l’éclateur Els d’un arc alimenté par le courant alternatif du générateur A (*). Comme l’indique la figure 107, l’une
P) Lorsqu'une étincelle jaillit en E, par suite (le la décharge du condensateur C, , d’après le mécanisme étudié en détail au chapitre v, page 43, le secondaire S' du transformateur se trouve fermé sur ki circuit conducteur constitué par l’éclateur et l’étincelle et présentant une très faible résistance. Si le générateur A était relié directement au primaire du transformateur S, l’intensité du courant circulant dans le circuit secondaire S E, atteindrait une grande intensité par suite de la faible résistance de ce circuit: toute la puissance que peut débiter la machine A serait absorbée
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