Transmission d'ondes hertziennes bac S Antilles 2008. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres d’intérêts. |
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Etude préliminaire : l'onde radio. Les ondes hertziennes font partie des ondes électromagnétiques dont une partie du spectre est donné ci-dessous : La lumière visible fait partie des ondes électromagnétiques. Dans quel domaine ( A ou B ) peut-on la situer ? Justifier. Les longueurs d'onde de la lumière visibles sont comprises entre 4 10-7 m et 8 10-7 m : donc partie A. En 1888 Hertz réalisa un oscillateur qui permettait de générer des ondes électromagnétiques à travers son laboratoire. La célérité de la lumière valant c = 3,0 108 m/s, il mesura une longueur d'onde l = 9,0 m. f
= 3,3
107 Hz.
Tracer sur la figure le signal modulant, calculer la période du signal modulé et en déduire sa fréquence.
m =( Umax-Umin) / (Umax+Umin). Calculer sa valeur en utilisant la figure. La modulation est-elle satisfaisante ? Justifier.
L'antenne émettrice doit respecter certains critères de longueur. En effet une antenne est accordée sur une fréquence si sa longueur est égale à la moitié de la longueur d'onde correspondante ( au quart de la longueur d'onde si l'antenne est verticale et reliée au sol car le sol joue le rôle de réflecteur) ; c'est pour respecter ces contraintes que l'on installe en 1898 une antenne émettrice au sommet de la tour Eiffel. Cette antenne est reliée au sol. Sachant que la hauteur de cette antenne est de 324 m, quelle est la longueur d'onde maximale de l'onde radio que l'on peut émettre ? 4*324 =1296 m ~ 1,3 103 m. Les ondes hertziennes kilométriques, appelées grandes ondes ont pour domaine 1052 m < l <2000 m. Etait-il possible d'émettre toute la gamme de ces ondes hertziennes depuis la tour Eiffel ? Justifier. L'antenne de la tour Eiffel peut émettre les ondes dont les longueurs d'ondes sont comprises entre 1052 m et 1296 m mais pas les autres grandes ondes. La réception des ondes radio. L'émetteur du laboratoire étant opérationnel, les deux expérimentateurs décident de mettre en place le récepteur. Ils réalisent la chaîne de réception suivante : Quel est le rôle de l'élément 1 ? Comment l'appelle t-on ? circuit d'accord : il sélectionne une porteuse. Quel est le rôle de l'élément 2 ? Détailler le rôle de la diode ? démodulateur : seule le signal modulant est conservé. L'onde porteuse est éliminée, ainsi que la tension de décalage. La diode ne laissant passer le courant que dans un sens élimine les valeurs négatives de la tension modulée en amplitude.
Ils mettent en place le dispositif et ils désirent obtenir sur l'écran de leur oscilloscope les tensions UAM, UBM et UCM schématisée ci-dessous : Placer sur le schéma les points A, B et C permettant d'obtenir ces tensions. L'essai étant concluant avec un signal électrique sinusoïdal, ils décident de transmettre un son capté par un microphone. Lorsque l'un deux parle, l'autre écoute attentivement près du haut parleur appartenant au récepteur et observe l'oscilloscope relié au récepteur. Ils constatent que l'oscillogramme n'est pas sinusoïdal. Que peut-on conclure quant à la nature du son émis. Le son nest pas pur : le son est complexe. L'utilisation d'un analyseur de spectre pourrait-elle donner d'autres informations ? Lesquelles ? Cette analyse donne les fréquences des harmoniques ainsi que leurs amplitudes relatives.
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