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  • Ferrié, Gustave Auguste (1868-1932) - Les ondes électriques et la télégraphie sans fil
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  • p.49 - vue 55/104
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  • PAGE DE TITRE
    • TABLE DES MATIÈRES (p.95)
    • CHAPITRE Ier. - Propriétés générales des courants alternatifs (p.1)
    • CHAPITRE II. - Théorie de Maxwell (p.23)
    • CHAPITRE III. - Vérifications expérimentales (p.43)
    • CHAPITRE IV. - Expériences de Marconi sur la télégraphie sans fil (p.62)
    • Description sommaire et fonctionnement d'une station (p.64)
    • Expériences faites à travers la Manche en mars-avril-juin 1899 (p.87)
    • Conclusions (p.93)
  • Dernière image
  • Première image
  • PAGE DE TITRE
    • Fig. 1 (p.4)
    • Fig. 2 (p.13)
    • Fig. 3 (p.16)
    • Fig. 4 (p.20)
    • Fig. 5 (p.29)
    • Fig. 6 (p.31)
    • Fig. 7 (p.34)
    • Fig. 8 (p.35)
    • Fig. 9 (p.48)
    • Fig. 10 (p.48)
    • Fig. 11 (p.49)
    • Fig. 12 (p.51)
    • Fig. 13 (p.52)
    • Fig. 14. Dispositif des expériences de Popoff (p.60)
    • Fig. 15. Poste transmetteur (p.64)
    • Fig. 16. Poste récepteur (p.66)
    • Fig. 17. Dispositif de syntonisation de M. Marconi (p.69)
    • Fig. 18. Filets mécaniques disposés de part et d'autre de l'antenne (p.72)
    • Fig. 19. Réflecteurs (p.73)
    • Fig. 20. Mode d'attache (p.74)
    • Fig. 21. Mode d'amarrage du mât auquel est fixée l'antenne (p.75)
    • Fig. 22. Bobine d'induction et oscillateur (p.77)
    • Fig. 23. Détail du genou A (p.77)
    • Fig. 24. Batterie de cinquante éléments (p.78)
    • Fig. 25. Batterie de cent éléments et de huit accumulateurs légers (p.79)
    • Fig. 26. Clef Morse (p.79)
    • Fig. 27. Clef commutateur (p.80)
    • Fig. 28. Détail de l'extrémité de la tige (p.80)
    • Fig. 29. Cohéreur (p.81)
    • Fig. 30. Electrodes de cohéreur taillées en biseau (p.81)
    • Fig. 31. Cohéreur de M. Blondel (p.82)
    • Fig. 32. Cohéreur à décohésion magnétique de MM. Lodge et Muirhead (p.83)
    • Fig. 33. Cohéreur à contact unique (p.84)
    • Fig. 34. Trembleur (p.85)
    • Fig. 35. Schéma du montage du poste récepteur (p.86)
    • Fig. 36. Station de Wimereux (p.87)
    • Fig. 37. Station de South-Foreland (p.88)
    • Fig. 38. Stations pour les expériences faites à travers la Manche en mars-avril-juin 1899 (1[sur]500) (p.89)
    • Fig. 39. Station Marconi, à bord de l'Ibis (p.90)
  • Dernière image
ET LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL.

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celle qui jaillit entre m et m , lorsque la différence de potentiel entre les deux sphères, a atteint une valeur suffisante. Cette étincelle joue le rôle d’un conducteur reliant les deux sphères avec cette différence qu’une fois la décharge effectuée, les sphères peuvent se charger à nouveau pour se décharger ensuite, de sorte que l’on obtient entre les points mm une série de décharges oscillantes se succédant sans interruption aussi longtemps que la source fonctionne. Cet appareil constitue ce que Hertz a appelé Vexcitateur ou l’oscillateur.

Quant à la durée des oscillations, on conçoit qu’on puisse la déterminer par la formule de Thomson, puisque l’on peut calculer directement les valeurs de L et de G en les déduisant des dimensions de l’appareil.

Dans ses premières expériences, avec des sphères de 0,30 m de diamètre, placées à 1,50 l’une de l’autre, Hertz obtint des oscillations dont la durée en secondes était T — 1,77 X 10 ~8; en admettant que ces oscillations se propagent avec la vitesse de la lumière, leur longueur d’onde serait de 5,30 m environ.

Bien que plus tard Hertz ait réussi à réduire la longueur d’onde, les radiations obtenues étaient encore trop lentes pour agir sur l’organe de la vue. Il fallait donc, pour les étudier, réaliser un instrument destiné à remplacer l’oeil. Dans ce but, Hertz employa comme récepteur un circuit composé d’une seule spire de fil métallique

Fig. 11.

(fig. 11). L’anneau ainsi formi était interrompu et terminé à ses extrémités par deux petites boules a et b.

TÉLÉdRVPHIE SANS FIL,. 4




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