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PAUL JANET — ENSEIGNEMENT DE LA RADIOTÉLÉGRAPHIE 



professées par M. le Commandant Tissot), le pre- 

 mier est toujours en avance sur le second d'une 

 disaine de leçons, de manière à permettre aux 

 élèves de s'appuyer constamment sur des notions 

 concrètes et positives. Ces deux cours remarquables, 

 el dont, j'ose le croire, on aurait peine à trouver 

 ailleurs l'équivalent, sont précédés d'une série de 

 conférences préliminaires destinées à remettre 

 rapidement tout le monde au courant des questions 

 essentielles d'Electricité et d'Electrotechnique géné- 

 rales, et suivies ou accompagnées de conférences 

 demandées à des .spécialistes sur des sujets se rat- 

 tachant étroitement à la T. S. F. 



Le programme des conférences préliminaires 

 comprend : en Électricité, d'une part, l'étude 

 sommaire des phénomènes oscillatoires libres, 

 amortis ou forcés, quelques notions sur la théorie 

 électromagnétique de la lumière, et la revision des 

 lois principales des courants alternatifs et de leur 

 propagation le long des lignes: d'autre part, la 

 re vision des principales méthodes de mesure, en 

 particulier des mesures de capacité et de self- 

 induction ; en Mécanique appliquée, la revision des 

 propriétés essentielles des moteurs employés dans 

 les postes de T. S. F., en particulier des moteurs à 

 CKpiosion. 



Le programme des deux cours principaux est le 

 suivant : 



1. — RaDîOTÉLÉGHAPIUE PKATIQCE. 



Historique. — Principe : Indications sommaires sur 

 les diverses théories de propagation. Rôle et applica- 

 tions diverses de la télégraphie sans fil. 



Produclion des oscillations électriques : 



i" Alternateurs donnant directement du courant de 

 haute fréquence ; 



'Z" Décharge des condensateurs, par rlincelles, par 

 a te. 



Péiiode. Longueui d'onde. Amortissement, causes 

 diverses. 



llésonance de deux circuits. 



tlndes stalionnaires. Mise à la terre. 



Mesures des intensités efficaces. Appareils thermi- 

 ques. Bolomètres. Thermogalvanomèlres. 



Mesures des tensions, des longueurs d'onde, des 

 capacités, des self-inductions, dés résistances, des 

 amortissements. 



Cas de deux circuits accouplés. Ondes d'accouple- 

 ment. Mesure de l'accouplement et de l'induction 

 iiiutuelle. Amortissements. 



Ilescrijition détaillée des appareils des circuits géné- 

 rjt.eurs d'oscillations : 



Condensateurs. Diélectriques divers. Rigidité. Résis- 

 tance apparente. Types divers de condensateurs. Avan- 

 tages et inconvénients. 



iiohines de self-induction. Formes diverses. Dimen- 

 sions. Eclateurs. Types divers. Iniluence du métal. 

 Avantages et inconvénients. Etincelles de Wien. 



Connexions etgroupement des appareils des circuits 

 générateurs d'oscillalions. 



.\ijleijijrs. Elude générale. Capacité et self effectives. 

 • Inde jiropre. Uésistance ohmique. Résistance appa- 

 rcntr.. Amortissement de rayonnement. Prise de terre. 

 Contrepoids. 



t''ormes diverses des antennes. — .Supports d'an- 

 tennes. 



Constitution de l'antenne. Câbles ou fils, nus ou iso- 

 lés. Isolateurs divers. Yérilications et entretiens. 



Tninsuiissioii. — Fonctionnement de l'antenne à la 

 transmission. Onde propre. Augmentation et diminu- 

 tion de l'onde. E.\citation des antennes : directe, par 

 accouplement, par à-coups. 



Késonateurs Oudin. Késonateur Testa. Résonateurs 

 divers. Ondes d'accouplement et amortissements dans 

 les divers cas. Héglages. 



Montage d'ensemble des appareils d'excitation de 

 l'antenne. Précautions à prendre. 



Transmissions simultanées. 



Alimentation des circuits générateurs d'oscillations : 



Courant continu. Bobines de RuhmkorfT. Interrup- 

 teurs divers. Arc chantant. Procédé Lepel. Procédé 

 Marconi. Procédés divers. 



Ondes entretenues. 



Courant alternatif. Emploi de translormateur sans 

 fuite. Résonance. 



Calcul des éléments des divers appareils et machi- 

 nes : Alternateur, transformateur, self de résonance. 



Raréfaction des étincelles. Mesure du nombre d'étin- 

 celles. 



Basses fréquences. Fréquence médicales. 



Emploi de transformateurs à fuites. Itésonance. 



Manipulateurs. Divers procédés de manipulation. 

 Organisation d'ensemble des appareils et machines 

 d'alimentation. Appareils accessoires. 



Procédés à employer pour éviter les effets de fin 

 duction des cornants de haute fréquence dans les 

 canalisations électriques de l'installation. 



Réception. — Fonctionnement de l'antenne pour la 

 réception des ondes. Portées. 



Mise en résonance sur ces ondes. 



Détecteurs d'onde. Classification. 



Cohéreur. Uétecteur électrolytique, magnétique, à 

 cristaux, à gaz ionisés. Leur description et théorie 

 sommaire. 



Choix des détecteurs. 

 des uns et des autres. 



Liaison des détecteurs à l'antenne. 



Montages divers. Particularités pour les divers 

 détecteurs. 



Téléphone. Monotéléphones. Tikkers. Hélais, etc. 



Récepteurs complets. Divers types. 



Perturbations tliverses. Protection contre les pertur- 

 bations. Circuits intermédiaires. 



tiéceptions simultanées. 



Étude de l'ensemble dune station li.xe de T. S. F. — 



Stations de faible puissance, de moyenne puissance, 

 de grande puissance, transportables, d'aéronefs, de 

 bord. Procédés et appareils à employer, antennes, 

 locaux. (Description de stations existantes.) 



Pliares hertziens. — Ondes dirigées. Description 

 sommaire des procédés Blondel, Bellini-Tosi, etc. 



Comparaison par la T. S. F. des appareils de mesure 

 du temps. Sigmuix horaires. Méthodes des coïnci- 

 dences. 



Longitudes. Mesure approchée de la vitesse de pro- 

 pagation des ondes dans l'air. 



Personne! nécessaire à une station de T. S. F. Orga- 

 nisation du service. 



Organisation de réseaux de T. S. F. Nécessité d'une 

 réglementation serrée. 



II. li.XnlOTl'xÉGRAPIUE TUKORIQUE. 



Introduction. — Objet de la T. S. F. Phénomènes 

 fondamentaux; soudaineté du choc en retour; le tube 

 à limaille. 



Description schémati(iue d'une émission et d'une 

 réception par T. S. F. Rôle de l'étincelle « efficace ». 



Premières données expérimentales : l'étincelle 

 " efficace" est oscillante; on doit considérer comme 

 oscillateur le système antenne-terre; les oscillations 

 qui prennent naissance dans ce système sont amor- 

 ties. 



et inconvénients 



