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BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX 



2" Sciences physiques 



Tissot (r.aiiiille), Lirtitcihint de v!)is<:t'iiii. — Etude 



de la résonance des systèmes d'antennes. ( 'l'/irse 



présunlre ii la Faculté des Sciences île Furis). — 



Gaiil/iier-\'Hlars, éditeur. Faris, 1906. 



I/applicalion si iinportunte des ondes éleitriques de 

 HeiU à la transmission des signaux par la " télégraphie 

 sans fil i> a suscité de nomlireuses études, tant de la 

 part des tliéoriciens ijue des expérimentateurs, sur les 

 meilleures conditions de transmission et d'utilisation 

 de ces vibrations électriques. 



L'une des plus rcmaïquables vient d'être présentée, 

 comme lliftse de Doctorat, par M. le Lieutenant de 

 vaisseau Tissot, qui a mis à prolil,, pour cette étude, 

 les ressources spéciales que présentent les postes de 

 télégraphie sans fil installés, soit sur les côtes, soit à 

 liord d(!s brttiments de la marine de l'Etat. 



Les expériences ont eu lieu sur des distances va- 

 riables ile])uis d.-200 mètres jusqu'à 40 kilomètres entre 

 les postes transmetteur et récepteur. 



M. Tissot s'est préoccupé, en premier lieu, des cir- 

 constances dans lesquelles se produit la résonance, du 

 système des antennes d'émission et de réception. On 

 décèle généralement l'arrivée des ondes à la station 

 réceptrice par des cohéreurs cà limaille. Les incerti- 

 tudes qui régnent encore sur le mode intime de fonc- 

 lionneiuent de ces appareils ont fait renoncer à leur 

 emidiii, malgré la sensibilité qu'ils présentent, et les 

 ont fait rcmplacei-, soit par un bolomètre, soit par un 

 détecteur magnétique (genre Rutherford) fondé sur la 

 désaimantation partielle que subit une aiguille d'acier, 

 aimantée préalablement à saturation, quand elle est 

 placi'e dans une bobine parcourue par un courant 

 oscillatoire de haute fréquence. 



Ces appareils ont permis de reconnaître que, dans 

 les antennes de réception, aussi bien que dans colles 

 d'émission, il y a production d';;ne onde stationnairo 

 avec ventre d'intensité à la base, et nœud au sommol. 

 (C'est l'équivalent du tuyau fermé, en Acoustique). 



Lorsqu'on fait varier systématiquement la longueur 

 de l'une dos antennes, on reconnaît le moment où elle 

 arrive en résonance avec l'autre, par un maximum 

 dans l'elfet accusé à la réception. M. Tissot a pu pré- 

 ciser quelles conditions doivent remplir des antennes 

 de dimensions et de formes variées, pour être équiva- 

 lentes au point de vue de l'accord, et, par suite, pour 

 fournir le maximum de rendement dans la transmis- 

 sion et la réception des ondes. En particulier, dans le 

 cas simple où les antennes ont la même forme, 7,1 

 résonance a lieu pour l'égnlilé des longueurs, quelle 

 que soit la courbure générale des systèmes. 



Après avoir précisé les conditions d'accord des an- 

 tennes, M. Tissot a cherché à mesurer la fréquence des 

 variations jjériodiques du courant dans ces organes. 



Il a repris, en la perfectionnant, la méthode du 

 miroir tournant, déjà employée par Feddersen pour 

 mettre en évidence le caractère oscillatoire de la dé- 

 charge d'un condensateur. Les étincelles successives, 

 enregistrées photographiquement, ont moqtré que la 

 durée des périodes corresiiondant aux formes et dimen- 

 sions d'antennes généralement utilisées dans la télé- 

 graphie sans fil, est une fraction |do seconde de l'ordre 

 de 10-' ou 10', ce qui coiTespond à des longueurs 

 d'onde pouvant atteindre quel(|uescentainesde mètres. 

 Conjointement avec cette méthode d'enregistre- 

 ment, M. Tissot u utilisé, pourdéterminer la fréquence 

 des oscillations, une autre méthode dans laquelle il a 

 mis à prolit les oscillations d'un excitateur accordé sur 

 le système d'antennes en résonance. 



Un sait quel est le rôle important joué par ïamor- 

 tissenient dans un système d'organes solidaires, sus- 

 ceiitibles de se transmettre réciproquement des mou- 

 vements vibratoires. Il était donc essentiel d'ajouter à 

 la connaissance de la période des vibrations, celle ib; 

 leur amortissement. 



En traduisant graphiquement les résultats fournis 

 par les études précédentes, M. Tissot a obtenu la 

 courbe, étudiée i)ar lîjerknes sous le nom île courhe 

 do résonance, des éléments de lai|uelle on ib'duil 

 facilement la loi de décroissance de l'anqjliliule des 

 oscillations. En construisant celte courbe dans de 

 nombreux cas particuliers, M. Tissot a précisé les 

 circonstances les plus imimrtantes (jui iniluent sur cet 

 amortissement et il a montré, en |)articulier, l'impor- 

 tance de la iiualiti' de la « jirise de terre •> dans les 

 antennes et celle du mode direct ou iH(//ret7 d'émission 

 des ondes. 



Enlin, il était utile d'estimer quelle part de l'énergie 

 d'émission récupère l'antenne réceptrice. Il a été re- 

 connu que f intensité et'licaco du courant reçu par 

 l'iiutenno de réception varie en raison inverse de sa 

 distance à l'antenne d'éniission, et que, par suite, 

 l'énergie mise en Jeu varie en raison inverse du carré 

 de celle dislance. De plus, cette énergie est propor- 

 tionnelle aux carrés des potentiels explosifs de la 

 décharge oscillante dans l'autcnno d'émission. 



Quant à la valeur absolue de. l'énergie mise en jeu 

 dans une antenne réceptrice, les exemples numériques 

 suivants, correspondant à des conditions bien définies, 

 donneront une idée do son ordre de grandeur. 



Une antenne simple de îiO mètres de longueur, 

 excitée ;\ 1 kilomètre de distance par une antenne 

 identique (actionnée elle-même par des étincelles de 

 'j centimètres, à raison de 20 trains d'ondes |iar se- 

 conde), correspond à une énergie de 57 ergs reçue 

 par le bolomètre en une seconde. 



Cette énergie peut monter à plusieurs centaines 

 d'ergs (300 à îiOO) dans des antennes multiples accor- 

 dées, formées de 4 ou G branches parallèles, de SO à 

 iil) mètres île longueur. 



En résumé, les expériences de M. Tissot ont éclairci 

 bien des points dans le fonctionnement des appareils 

 employés pour la transmission des ondes de Hertz. 

 Elles ne pourront manquer de contribuer aux progrès 

 de celte question si importante de la télégraphie sans 

 fil, en subslituaut aux tâtonnements et aux essais 

 empiriques des indications nettes et des méthodes 

 réellenientscientifiques. E. Col.\hde.\u, 



Prulcssour au CulItVe RuUiii. 



\aiisoiiiy (.Max de). — Actualités scientifiques. - 

 I vol. iji-S" de WJ pages. (Frix: :) l'r. KO.) .'ichlcichcr 

 frères, éditeurs. Faris, 1906. 



Dans ce volume, des mieux présentés, M. de Nansouly 

 a réuni une série d'études de science et de vulgarisa- 

 tion, qui, toutes, concernent les découvertes effectuées 

 pendant l'année. 



(".'est dire l'intérêt d'un ouvrage de ce genre, auquel 

 le talent de l'écrivain confère un attrait de plus. Cirou- 

 pi'es diuis un ordre précis, ces clironiiiues documen- 

 taires ne peuvent laisser indill'érents tous ceux qui 

 tiennent à être au courant du mouvement scientifique. 

 C'est ce i|ui assure à l'ouvrage de M. de Nansuuty un 

 succès réel et durable, mérité autant par l'intérêt di's 

 iiuestions traitées que par la compétence de l'auteur. 



De Thierry (D'' Maurice), pr(d'esseur à FUniversilé 



de Fri bourg (Suisse). -^ Introduction à l'étude de 



la Chimie. — i vidumc de 4.'>(1 pages, a vec 302 ligures. 



.Masson et C", éditeurs, Faris, 190(1. 



Le livre que M. Maurice de Thierry nous offre sous 



ce titre n'est autre chose que le dévelo|jpement du 



chapitre u (iénéralités », toujours insuffisant, par lequel 



débutent tous nos traités classiques de Chimie. 



L'idée est excellente et nous ne pouvons que féliciter 

 l'auteur d'avoir su la mettre à exécution sous une forme 

 qui rend la lecture de son ouvrage aussi agréable 

 i]u'insliuclive. Ce n'est pas sans raison que- M. Mau- 

 rice de Thierry bl;\me l'habitude qui consiste à exposer 

 sèchement des faits sans même citer le nom de ceux 

 qui, au prix de longs eflorts, ont eu la gloire de les dé- 

 couvrir ou de les interpréti'r. On ne peut également 



