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- TABLE DES MATIÈRES
- TABLE DES ILLUSTRATIONS
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- 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
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LES ONDES ÉLECTRIQUES
une plaque d’ébonite mise à la place d’un des carreaux. Pour augmenter encore l’isolement, le câble est entouré de deux tubes de caoutchouc et d’un tube d’ébonite fixé au carreau par un tampon de gutta; les extrémités du tube d’ébonite sont également bouchées au moyen de gutta.
Le mât peut être remplacé par tout autre support, arbre élevé, bâtiment élevé, escarpement naturel, ballons captifs, etc. Si l’on utilise des bâtiments ou des escarpements naturels, il est nécessaire de maintenir l’antenne à une distance de 6 à 10 m de son support.
L’inclinaison de l’antenne n’a aucun inconvénient, pourvu que la distance verticale entre ses extrémités soit assez grande pour la distance à franchir.
Il résulterait de nombreuses expériences faites par M. Marconi que, jusqu’à 40km, avec les moyens qu’il employait, la loi qui lie la hauteur d’antenne et la distance possible de communication, en espace découvert, serait la suivante :
H = 0,15 ^D,
H et D étant exprimés en mètres.
A partir de 40 km, la hauteur donnée par cette formule serait trop faible.
L’interposition d’obstacles de hauteur moyenne réduirait d’environ un tiers la distance possible de communication déduite de la formule ci-dessus.
Terre. — La prise de terre doit être à grande surface, les conduites d’eau et de gaz conviennent très bien. Lorsqu’on emploie, pour constituer l’antenne, des filets métalliques ou des conducteurs à grande capacité, la réception est souvent troublée par des signaux parasites que M. Marconi croit être d’origine tellurique. Il y a avantage, dans ce cas, à remplacer la' prise de terre par une large capacité. *
Bobine d’induction et oscillateur. — La bobine employée est du type App (Newton constructeur) ; elle est munie
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La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
LES ONDES ÉLECTRIQUES
une plaque d’ébonite mise à la place d’un des carreaux. Pour augmenter encore l’isolement, le câble est entouré de deux tubes de caoutchouc et d’un tube d’ébonite fixé au carreau par un tampon de gutta; les extrémités du tube d’ébonite sont également bouchées au moyen de gutta.
Le mât peut être remplacé par tout autre support, arbre élevé, bâtiment élevé, escarpement naturel, ballons captifs, etc. Si l’on utilise des bâtiments ou des escarpements naturels, il est nécessaire de maintenir l’antenne à une distance de 6 à 10 m de son support.
L’inclinaison de l’antenne n’a aucun inconvénient, pourvu que la distance verticale entre ses extrémités soit assez grande pour la distance à franchir.
Il résulterait de nombreuses expériences faites par M. Marconi que, jusqu’à 40km, avec les moyens qu’il employait, la loi qui lie la hauteur d’antenne et la distance possible de communication, en espace découvert, serait la suivante :
H = 0,15 ^D,
H et D étant exprimés en mètres.
A partir de 40 km, la hauteur donnée par cette formule serait trop faible.
L’interposition d’obstacles de hauteur moyenne réduirait d’environ un tiers la distance possible de communication déduite de la formule ci-dessus.
Terre. — La prise de terre doit être à grande surface, les conduites d’eau et de gaz conviennent très bien. Lorsqu’on emploie, pour constituer l’antenne, des filets métalliques ou des conducteurs à grande capacité, la réception est souvent troublée par des signaux parasites que M. Marconi croit être d’origine tellurique. Il y a avantage, dans ce cas, à remplacer la' prise de terre par une large capacité. *
Bobine d’induction et oscillateur. — La bobine employée est du type App (Newton constructeur) ; elle est munie
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