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  • Gillet de Valbreuze, Robert (1877-1953) - Notions générales sur la télégraphie sans fi...
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  • Première image
  • PAGE DE TITRE
    • TABLE DES MATIÈRES (p.167)
    • CHAPITRE I. - MOUVEMENT VIBRATOIRE ET RAYONNEMENT (p.1)
      • Mouvement vibratoire (p.1)
      • L'éther (p.4)
      • Rayonnement (p.5)
    • CHAPITRE II. - RADIATION CHIMIQUE, LUMINEUSE, CALORIFIQUE ET ÉLECTRIQUE (p.11)
      • Rayons lumineux ; rayons chimiques et calorifiques (p.12)
      • Rayons électriques (p.13)
      • Énergie rayonnante (p.14)
      • Transmission de l'énergie par le mouvement vibratoire (p.16)
    • CHAPITRE III. - PHÉNOMÈNES ÉLECTROSTATIQUES, ÉLECTRODYNAMIQUES ET ÉLECTROMAGNÉTIQUES (p.17)
      • Potentiel (p.17)
      • Charge électrique (p.18)
      • Condensateurs (p.19)
      • Décharge et courant électrique (p.20)
      • Champ magnétique (p.23)
      • Induction électromagnétique (p.26)
      • Induction mutuelle et self-induction (p.28)
    • CHAPITRE IV. - PRODUCTION ET TRANSFORMATION DU COURANT ÉLECTRIQUE (p.31)
      • Générateurs électriques (p.31)
      • Machines dynamo-électriques (p.32)
      • Bobines de self-induction (p.35)
      • Transformateurs (p.37)
      • Bobine de Ruhmkorff (p.41)
    • CHAPITRE V. - PRODUCTION DES OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES (p.43)
      • Circuits oscillants (p.43)
      • Oscillations amorties (p.45)
      • Oscillations entretenues (p.49)
    • CHAPITRE VI. - LA RÉSONANCE (p.53)
      • Résonance mécanique (p.53)
      • Résonance électrique (p.57)
      • Circuits accouplés inductivement (p.61)
      • Transformateurs pour oscillations électriques (p.63)
      • Circuits accouplés directement (p.64)
    • CHAPITRE VII. - PRODUCTION ET PROPAGATION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES. - EXPÉRIENCES DE HERTZ (p.66)
      • Excitateur ou oscillateur (p.66)
      • Résonateur (p.69)
      • Propagation des ondes électromagnétiques dans l'espace. Réflexion, réfraction et interférence (p.71)
      • Propagation des ondes électromagnétiques dans les fils (p.76)
    • CHAPITRE VIII. - LES DÉBUTS DE LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL (p.80)
      • Radioconducteur de M. Branly (p.80)
      • Expériences de M. Popoff (p.82)
      • Premières expériences de M. Marconi (p.83)
      • Expériences de transmission à travers la Manche (1899) (p.88)
    • CHAPITRE IX. - LES DÉTECTEURS D'ONDES (p.92)
      • Cohéreurs (p.92)
      • Bolomètres (p.98)
      • Détecteurs thermo-électriques (p.100)
      • Détecteurs électrolytiques (p.102)
      • Détecteurs magnétiques (p.105)
      • Détecteurs à vide (p.107)
    • CHAPITRE X. - LA SYNTONISATION (p.111)
      • Phénomènes en jeu dans les antennes (p.111)
        • Antenne simple (p.111)
        • Antenne accouplée directement avec un circuit oscillant fermé (p.114)
        • Antenne accouplée par induction avec un circuit oscillant fermé (p.115)
      • Résonance de l'antenne réceptrice (p.117)
      • Mesure des longueurs d'onde (p.119)
        • Méthode du capitaine Ferrié (p.119)
        • Bobine de M. Seibt (p.120)
        • Ondamètre de M. Slaby (p.122)
        • Ondamètre de M. Fleming (p.122)
        • Ondamètre de M. Dönitz (p.123)
      • Dispositifs de syntonisation (p.125)
    • 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)
      • Systèmes employés actuellement dans les postes radiotélégraphiques ouverts au service public (p.152)
        • Système Telefunken (p.152)
        • Système Marconi (p.156)
        • Système Fessenden (p.157)
        • Système de Forest (p.159)
      • Description de quelques stations radiotélégraphiques de grande puissance (p.161)
        • Stations de Poldhu et de Wellfleet (p.161)
        • Station de Nauen (p.162)
        • Station de Brant Rock et de Machrihanish (p.165)
  • Dernière image

7°

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

Fig. 37.

toire créé par son excitateur, il fallait à Hertz un appareil susceptible d’être influencé par les ondes électromagnétiques et de les déceler. Cet appareil, nommé résonateur, consistait simplement en un circuit oscillant formé d’une boucle de fil interrompue en un point par un éclateur dont les deux boules étaient très rapprochées (fig. 37). Quand un tel résonateur est mis en vibration par l’action du mouvement vibratoire de l’éther, des étincelles jaillissent entre les deux boules sous l’effet de la différence de potentiel qui exjste entre elles (Q. Evidemment, cet effet est maximum si le résonateur a pour fréquence propre d’oscillation la fréquence du mouvement vibratoire, qui est elle-même égale à la fréquence propre d’oscillation de l’excitateur.

Le résonateur constitue un détecteur d’ondes d’une sensibilité assez faible, mais néanmoins suffisante pour les expériences que Hertz a\ait à réaliser. Au lieu d’introduire dans le résonateur une coupure, on pourrait avantageusement y intercaler un appareil de mesure.

Afin d’éviter toute confusion, il faut bien remarquer que l’action à distance produite par l’excitateur sur le résonateur ne provient pas de l’induction mutuelle des deux circuits telle que nous l’avons étudiée précédemment. L’excitateur donne naissance à un mouvement vibratoire de l’éther qui se propage par rayonneme'nt sous forme d’une onde électromagnétique : ce mouvement vibratoire met à son tour en vibration le résonateur qui se trouve sur le trajet de l’onde.

D’après ce qui a été dit précédemment sur l’amortissement, on voit que les vibrations ou oscillations électriques du résonateur de Hertz sont peu amorties, puisque la seule perte d’énergie dans ce circuit provient de sa résistance, toujours très faible.

(J) Il peut exister une différence de potentiel entre ces deux boules, bien qu’elles soient reliées métalliquement entre elles, parce qu’il ne s’agit pas ici d’un régime permanent. Les oscillations électriques rencontrent, dans le conducteur métallique qui relie les deux boules, une résistance inductive d’autant plus grande que la fréquence est plus grande. C’est à cause de cette résistance inductive, dont l’existence a été expliquée à la fin du chapitre iv, qu’il peut exister entre les boules une certaine différence de potentiel quand le résonateur est en vibration.


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