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la théorie de maxwell

de cinq octaves, sans qu’on constate de différence appréciable dans la qualité de la réception.

Pourquoi cette différence entre la résonance acoustique et la résonance électrique? C’est parce que les oscillations, nous l’avons vu, s’amortissent très rapidement ; il en résulte que les vibrations électriques sont plutôt comparables à un bruit qu’à un son musical pur.


  • Figure 8. — Transmetteur Marconi.

B. bobine de Ruhmkorff. — CDME. excitateur primaire. — C. intervalle où éclate l’étincelle. — D. bouteilles de Leyde. — AFS. secondaire. — A. antenne. — F. enroulement secondaire du transformateur. — S. sol.

  • Les bouteilles de Leyde D et le transformateur EF sont représentés schématiquement suivant l’usage des électriciens.

3. Transmetteur de Marconi. — De nombreuses tentatives ont été faites pour triompher de ces difficultés. Autant qu’on peut en juger (car les inventeurs ont naturellement cherché à conserver leur secret), tous les appareils se ressemblent dans leurs traits essentiels. Après avoir signalé en passant l’idée ingénieuse de M. Slaby qui place le cohéreur, non dans le voisinage d’un nœud où l’amplitude des variations est minimum, mais au contraire dans le voisinage d’un ventre, je crois qu’il suffira de décrire succinctement l’un de ces appareils, en choisissant celui sur lequel nous avons le plus de détails. Je m’étendrai donc seulement sur les procédés qui ont servi à M. Marconi