DE606543C - Distributor, preferably for intermittent multiple telegraphy - Google Patents

Distributor, preferably for intermittent multiple telegraphy

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DE606543C
DE606543C DE1930606543D DE606543DD DE606543C DE 606543 C DE606543 C DE 606543C DE 1930606543 D DE1930606543 D DE 1930606543D DE 606543D D DE606543D D DE 606543DD DE 606543 C DE606543 C DE 606543C
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Description

Die Erfindung bezieht sich auf eine Verteilereinrichtung, durch die ein Leitungsweg abwechselnd an eine Anzahl von Telegraphiesendern und -empfängern geschaltet wird.
Der Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren, nach dem eine große Anzahl von Telegraphenapparaten über einen Verbindungsweg arbeitet, ohne daß mit hoher Geschwindigkeit umlaufende mechanische
The invention relates to a distribution device by means of which a line path is alternately switched to a number of telegraph transmitters and receivers.
The object of the invention is a method according to which a large number of telegraph sets operate over a communication path without mechanical rotating at high speed

ίο Teile benötigt weiden.ίο parts needed willow.

Gemäß der Erfindung werden in Gruppen angeordnete Schaltvorrichtungen des Verteilers, z. B. Vakuumröhren, zu einer Pyramide angeordnet und in jedem Augenblick nur eine bestimmte Anzahl von Schaltvorrichtungen in jeder Gruppe durch eine cyclisch arbeitende elektrische oder mechanische Beeinflussung wirksam gemacht und dadurch die gleichförmige Drehung eines von der Spitze zur Basis der Pyramide verlaufenden Leitstrahles (Schaltweges) bewirkt.According to the invention are arranged in groups switching devices of the distributor, z. B. vacuum tubes, arranged in a pyramid and at any moment only a certain number of switching devices in each group by a cyclic operating electrical or mechanical influence made effective and thereby the uniform rotation of one of the tip causes the guide beam (switching path) running to the base of the pyramid.

Die pyramidenförmige Anordnung der Schaltvorrichtungen hat u. a. den großen Vorteil, daß die Anzahl der Steuermittel erheblich kleiner sein kann als die Anzahl der Schaltwege. So können bei dem weiter unten beschriebenen Ausführungbeispiel durch nur vier fiequenzverschiedene Steuerwellen 16 Schaltwege gesteuert werden, während bei den bekannten Anordnungen für jeden Schaltweg, für jede Röhre, eine besondere Steuerwelle erforderlich und die Zahl der möglichen Schaltwege infolgedessen beschränkt war.The pyramidal arrangement of the switching devices has, inter alia. the great advantage that the number of control means can be considerably smaller than the number of switching paths. Thus, in the embodiment described below, 16 switching paths can be achieved by only four control shafts with different frequencies be controlled, while in the known arrangements for each switching path, for each tube, a special control shaft required and the number of possible switching paths was limited as a result.

Es sei "erwähnt, daß Schaltvorrichtungen in Pyramidenanordnung schon in der Mitte . des vorigen Jahrhunderts bekannt waren. Es handelte sich dabei jedoch nicht um Verteiler-, sondern um Wahlvorrichtungen. Die gruppenweise angeordneten Schaltvorrichtungen wurden daher auch' nicht cyclisch gesteuert, sondern es wurde lediglich eine bestimmte Anzahl und Kombination von Gruppen derartiger Schaltvorrichtungen (Kontakte) durch diesen Gruppen zugeordnete Magnete wirksam gemacht, und zwar entweder gleichzeitig oder im Falle der Mehrfachtelegraphie nacheinander unter dem Einfluß eines Verteilers. In jedem Falle verblieben die einmal wirksam gemachten Schaltvorrichtungen in diesem Zustand, indem die zugehörigen Magnete zum Halten gebracht wurden. Gemäß der Erfindung wird die Pyramidenschaltung erstmalig für Verteilerzwecke nutzbar gemacht.It should be mentioned that switching devices in a pyramid arrangement are already in the middle . of the previous century. However, these were not distribution, but about voting devices. The switching devices arranged in groups were therefore not controlled cyclically, but only a certain one Number and combination of groups of such switching devices (contacts) magnets assigned to these groups are made effective, either simultaneously or, in the case of multiple telegraphy, one after the other under the influence of a distributor. In any case, the switching devices once activated remained in this State in which the associated magnets were brought to a halt. According to the invention, the pyramid circuit is used for the first time made usable for distribution purposes.

Die Erfindung gibt die Möglichkeit, den auszunutzenden Frequenzbereich fast unbeschränkt groß zu machen. Bei der zu beschreibenden Anordnung ist die Grenze der Verteilergeschwindigkeit erst erreicht, wenn bei einer bestimmten Stromamplitude, die von der letzten Verstärkerröhre abgegeben wird,The invention allows the frequency range to be used to be almost unlimited to make great. In the arrangement to be described, the limit is the distributor speed only achieved when at a certain current amplitude that is emitted by the last amplifier tube,

die Dauer des verbreiterten Zeichens so kurz ist, daß das Zeitintegral der auf den zugehörigen Relaisanker wirkenden Kraft zu klein ist, um ihn umzulegen. Unter verbreitertem Zeichen wird ein Zeichen verstanden, dessen wirksame Dauer dadurch verlängert ist, daß es in einem Verstärker mit Phasenverzerrung (Impulsverlängerer) verstärkt wird; das entsprechende Verfahren wird weiter unten ausführlich beschrieben.the duration of the widened character is so short that the time integral of the associated Relay armature acting force is too small to throw it over. A widened sign is understood to mean a sign its effective duration is extended by being in a phase distortion amplifier (Pulse extender) is amplified; the corresponding procedure is described in detail below.

Erfindungsgemäß kann eine Anzahl η von Telegraphiesendern abwechselnd Zeichenfeoin!- binationen in den mit den einzelnen Sendern verbundenen Relaisgruppen aufbauen. Diese Kombinationen verursachen dann im richtigen Augenblick entsprechende Stromamplitudenkombinationen in einer gemeinschaftlichen Leitung, die zur Gegenstation führt, wo Telegraphieempfänger, im folgenden als Drucker bezeichnet, aufgestellt sind. Der Einfachheit halber sei angenommen, daß j ede Relaisgruppe, die mit jedem Sender verbunden ist, aus fünf Relais besteht, so daß ein Fünferalphabet benutzt wird. Die Erfindung ist aber nicht auf diese Anzahl der Relais oder auf diese Codeart beschränkt. Im allgemeinen werden die Verbindungen so hergestellt, daß irgendein Relais, das zu irgendeinem Sender gehört, mit der Leitung nur dann verbunden ist, wenn ein Relais am Empfangsende, welches immer zu einem und demselben Drucker gehört, und nur dieses eine Relais durch von dem Senderrelais stammende Impulse betätigt wird. Abb. ι stellt schematisch eine erfindungsgemäße Senderanordnung dar.According to the invention, a number η of telegraphy transmitters can alternately build up character combinations in the relay groups connected to the individual transmitters. These combinations then cause corresponding current amplitude combinations in a common line at the right moment, which leads to the opposite station, where telegraphic receivers, hereinafter referred to as printers, are set up. For the sake of simplicity, assume that each relay group associated with each transmitter consists of five relays, so a five-letter alphabet is used. However, the invention is not limited to this number of relays or to this type of code. In general, the connections are made in such a way that any relay belonging to any transmitter is connected to the line only if a relay at the receiving end which always belongs to one and the same printer, and only this one relay through from the transmitter relay originating impulses is actuated. Fig. Ι schematically shows a transmitter arrangement according to the invention.

Die Kurve der Abb. 2 zeigt, wie man die. Gittervorspannung der Röhren in Abb. 1 ändern kann, um die Röhren periodisch zu sperren.The curve in Fig. 2 shows how to get the. Lattice pre-tensioning of the tubes in Fig. 1 can change to periodically lock the tubes.

Abb. 3 stellt eine Schaltung dar, mit der Wechselströme von rechteckiger Kurvenform erzeugt werden.Fig. 3 shows a circuit with which alternating currents of rectangular wave form be generated.

Abb. 4 zeigt Einzelheiten eines Teiles der Röhrenschaltung der Abb. 1.Fig. 4 shows details of part of the tube circuit of Fig. 1.

In Abb. 5 ist eine erfindungsgemäße Empfängeranordnung in schematischer Darstellung zu sehen.In Fig. 5 is a receiver arrangement according to the invention in a schematic representation to see.

Abb. 6 zeigt Einzelheiten eines Teils der Röhrenschaltung der Abb. 5.Fig. 6 shows details of part of the tube circuit of Fig. 5.

Abb. 7 stellt einen Verstärker dar, der Phasenverzerrungen bewirkt.Fig. 7 shows an amplifier that causes phase distortion.

Abb. 8 ist eine geänderte Form des Verstärkers der Abb. 7.Fig. 8 is a modified form of the amplifier of Fig. 7.

Der Einfachheit halber stellen die Zeichnungen den Fall dar, wo nur η = 3 Fünferalphabetapparate auf einer Leitung betrieben werden. In der Praxis würde es bei einer so kleinen Anzahl von Apparaten unwirtschaftlich sein, die vorliegende Erfindung anzuwenden. Für die folgenden Überlegungen ist angenommen, daß die Zahl der Worte pro Minute pro Apparat W = 40 und die Zahl der Buchstaben pro Wort L=>6 ist.For the sake of simplicity, the drawings show the case where only η = 3 five-alphabet sets are operated on one line. In practice, with such a small number of apparatus, it would be uneconomical to use the present invention. For the following considerations it is assumed that the number of words per minute per device is W = 40 and the number of letters per word is L => 6 .

In Abb. ι sieht man eine schematische Zeichnung der erfindungsgemäßen Senderanordnung. Der Teil oberhalb der strichpunktierten Linie besteht aus acht graphischen Darstellungen der Gittervorspannungswellen, welche den Gittern bestimmter Rohren im unteren Teile der Zeichnung zugeführt werden. Der untere Teil der Abbildung zeigt eine Röhrenpyramide, die wie ein Verteiler wirkt, d. h. abwechselnd eine Anzahl von Sendevorrichtungen mit derselben Leitung verbindet.In Fig. Ι you can see a schematic drawing of the transmitter arrangement according to the invention. The part above the dash-dotted line consists of eight graphical representations of the grid bias waves, which fed to the grids of certain pipes in the lower part of the drawing will. The lower part of the figure shows a tube pyramid that acts like a distributor acts, d. H. alternately a number of transmitting devices on the same line connects.

A, B, C, D und B sind Reihen von 2, 4, 8, 16 und einer Elektronenröhre, die in jeder Reihe durchlaufend numeriert sind. Die Röhren sind so miteinander zusammengeschaltet, daß sie einen Verstärker mit einem Ausgang und 16 Eingängen bilden entsprechend den 16 Gitterkreisen der Röhren Di bis D 16. Die Röhre E kann eine Detektorröhre sein und die anderen Röhren gewöhnliche Verstärkerröhren. Die Ausgänge der Röhren Di und D 2, sind parallel geschaltet und liegen im Eingang der Röhre C i. Die parallel geschalteten Ausgänge der Röhren D3 und D4 liegen amEingang von C 2. Die parallel geschalteten Ausgänge der Röhren Ci und C2 liegen am Eingang von Si. In ähnlicher Weise ist die ganze Pyramide der Röhren aufgebaut. A, B, C, D and B are rows of 2, 4, 8, 16 and one electron tube, which are numbered consecutively in each row. The tubes are interconnected so that they form an amplifier with one output and 16 inputs corresponding to the 16 grid circles of the tubes Di to D 16. The tube E can be a detector tube and the other tubes ordinary amplifier tubes. The outputs of the tubes Di and D 2 are connected in parallel and are in the input of the tube C i. The parallel-connected outputs of the tubes D3 and D 4 are at the input of C 2. The parallel-connected outputs of the tubes Ci and C 2 are at the input of Si. The whole pyramid of tubes is constructed in a similar way.

α ι ist eine Sperrspannungswelle mit rechteckiger Kurvenform von der Frequenz αϊ, die gleich ist der Zahl der Buchstaben proα ι is a blocking voltage wave with a rectangular Waveform of frequency αϊ which is equal to the number of letters per

Sekunde pro Apparat — —~— =4· j8i, γι Second per device - - ~ - = 4 · j8i, γι

und δ ι sind Rechteckwellen von der Frequenz 2 αϊ, 4al und 8ai, die, wie weiter unten beschrieben, zur Sperrung der Röhren benutzt werden. a2, ß2, γ2, δ2 sind Rechteckwellen von der Frequenz «1, ßi, γΐ, δι, aber entgegengesetzt in der Phase. Die Sperrspannungswelle α ι wird dem Gitter der Röhre A1 so zugeführt, daß während der positiven Hälfte von αϊ die RöhreA1 verstärkt und während der negativen Hälfte von αϊ versperrt ist. Abb. 2 zeigt, wie man- die der *io Röhre Ai zugeführten Gitterspannungen wählen muß. Die Achse IP gibt den Anodenstrom und die Achse Vg die Gitterspannung an. En ist die Gittervorspannung, durch welche die beste Verstärkerwirkung der Röhre erzielt wird. Ep ist die Vorspannung, durch welche die Röhre vollkommen gesperrt wird. Ec = 1J2 (Ep + En) ist der Wert der festen Röhrenvorspannung. A=^1Jz (EpEn) ist die Amplitude der Sperrwelle (Abb. 1). Da die Sperrwellen rechteckige Kurvenform haben, wird jede Röhre, an welche in derand δ ι are square waves of frequency 2 αϊ, 4al and 8ai, which, as described below, are used to block the tubes. a2, ß2, γ2, δ2 are square waves with the frequency «1, ßi, γΐ, δι, but opposite in phase. The blocking voltage wave α ι is fed to the grid of the tube A1 so that the tube A 1 is amplified during the positive half of αϊ and blocked during the negative half of αϊ. Fig. 2 shows how the grid voltages applied to the tube Ai must be selected. The axis IP indicates the anode current and the axis Vg the grid voltage. En is the grid bias which gives the best tube amplification. Ep is the bias by which the tube is completely blocked. Ec = 1 J 2 (Ep + En) is the value of the fixed tube bias. A = ^ 1 Jz (Ep - En) is the amplitude of the blocking wave (Fig. 1). Since the blocking waves are rectangular in shape, each tube connected to which in the

obenerwähnten Weise eine Sperrwelle angelegt ist, vollständig unwirksam und vollständig wirksam während abwechselnd gleicher und anstoßender Zeitabschnitte.
Die Linien der Abb. i, die von den Achsen jeder Welle (αϊ, ßi usw., α2, ß2 usw.) ausgehen, sollen den Punkt der Röhrenpyramide andeuten, in dem diese Welle zugeführt wird." Der Stromkreis, durch welche sie zugeführt
a blocking wave is applied in the above-mentioned manner, completely ineffective and completely effective during alternately equal and adjacent periods of time.
The lines in Fig. I that extend from the axes of each wave (αϊ, ßi etc., α2, ß2 etc.) are intended to indicate the point on the tube pyramid where this wave is fed. "The circuit through which it is fed

ίο wird, soll später beschrieben werden. Die Zeitachse längs der Sperrwelle ist in 16 Teile eingeteilt, wobei jeder = 1Z2 Periode der Wellen δι und Ö2 ist. Während der Zeit, die gleich der Summe dieser 16 Zeitintervalle ist, läuft ein vollständiger Zyklus ab: Jeder Sender baut einen neuen Buchstaben auf, der dann über die Leitung L gesandt wird.ίο will be described later. The time axis along the locking wave is divided into 16 parts, each = 1 Z 2 period of the waves δι and Ö2 . During the time, which is equal to the sum of these 16 time intervals, a complete cycle takes place: Each transmitter creates a new letter, which is then sent over the line L.

Betrachten wir das mit 1 bezeichnete Zeitintervall. Während dieses Zeitraums ist αϊ positiv und α 2 negativ, so daß die Röhre Ai wirksam und die Röhre A2. unwirksam ist. Alle Ströme, die über die Relaiskontakte 9 bis 16 verlaufen, sind blockiert.Let us consider the time interval denoted by 1. During this period αϊ is positive and α 2 negative, so that the tube Ai is effective and the tube A2. is ineffective. All currents that run through relay contacts 9 to 16 are blocked.

Auch β ι ist positiv, β 2 negativ, so daß die Röhre Bi wirksam und die Röhre B 2 unwirksam ist. Hierdurch werden alle über die= Relaiskontakte 5 bis 8 verlaufenden Ströme unterbrochen. Β ι is also positive, β 2 negative, so that the tube Bi is effective and the tube B 2 is ineffective. This interrupts all currents running through the = relay contacts 5 to 8.

Ähnlich ist die Röhre Ci wirksam und C 2 unwirksam, so daß die über die Relaiskontakte 3 und 4 verlaufenden Ströme unter- -- brachen sind.Similarly, the tube Ci is active and C 2 is inactive, so that the currents running through the relay contacts 3 and 4 - are interrupted.

Wenn schließlich die Röhre Ό 2 durch δ 2 blockiert ist, bleibt nur ein Weg für die Ströme aus dem Generator AC, wenn der Relaiskontakt ι geschlossen wird. Dieser Weg geht über die Röhren Di, Ci, Bi, Ai und E. In ähnlicher Weise kann man zeigen, daß im Zeitintervall 2 ein Weg nur für die vom Relaiskontakt 2 herrührenden Ströme offen ist, im Zeitintervall 3 nur für die Ströme des Relaiskontaktes 3 usw. Als weiteres Beispiel betrachten wir noch das Zeitintervall 11. Jetzt ist αϊ negativ, so daß die Relais 1 bis 8 unwirksam gemacht sind, β 2 ist negativ, so daß die Relais 13 bis 16 unwirksam sind, und γ ι ist. negativ, so daß die Relais 9 und 10 keine Wirkung haben. Das Relais 12 kann keine Wirkung ausüben, weil δ 2 negativ ist.If finally the tube Ό 2 is blocked by δ 2 , there is only one way for the currents from the generator AC when the relay contact ι is closed. This path goes through the tubes Di, Ci, Bi, Ai and E. In a similar way it can be shown that in time interval 2 a path is only open for the currents from relay contact 2, in time interval 3 only for the currents of relay contact 3 etc. As a further example we consider the time interval 11. Now αϊ is negative, so that the relays 1 to 8 are made ineffective, β 2 is negative, so that the relays 13 to 16 are ineffective, and γ ι is. negative, so that the relays 9 and 10 have no effect. The relay 12 cannot have any effect because δ 2 is negative.

Es bleibt also nur noch das Relais 11 übrig. Eine Prüfung des Diagramms der Abb. 1 zeigt, daß die Röhren Du, C6, S3 und A2 an ihren Gittern positive Spannungen haben, so daß im Intervall 11 das Zeichen, welches durch den Relaiskontakt 11 bewirkt wird, über die Leitung L geschickt wird.So there is only relay 11 left. An examination of the diagram in Fig. 1 shows that the tubes Du, C6, S3 and A2 have positive voltages on their grids, so that in the interval 11 the signal caused by the relay contact 11 is sent over the line L.

Man sieht also, daß die Röhrenpyramide der Abb. 1 wie ein Verteiler wirkt, der abwechselnd jeden Sendekontakt an die Leitung legt. Um die Geschwindigkeit des Vorganges zu betonen, wollen wir ihn im folgenden Abtasten nennen.So you can see that the tube pyramid of Fig. 1 acts like a distributor that alternates puts every send contact on the line. To emphasize the speed of the process, let us scan it in the following to name.

In Abb. ι sind Pi, P2 und P3 drei TeIegraphiesender bekannter Art, welche verschiedene Kombinationen der Relais Ri, R2, i?3, i?4, R5, i?6 usw. aufbauen. Jedes Relais hat zwei Stellungen entsprechend einem Zeichen und einem Zwischenraum. In der Zeichenstellung wird der Relaiskontakt (Ti, T2 usw.) geschlossen, so daß Trägerstrom von der Quelle AC zu der entsprechenden Röhre gelangt. Welche Frequenz des Trägerstromes man wählt, ist gleichgültig. Sie muß nur hinlänglich oberhalb des Frequenzbereiches liegen, der für die Telegraphie benutzt wird. Wenn z. B. ein Frequenzbereich von 5ooPerioden benutzt wird, sind ge'eignete Werte für die Trägerfrequenz 1000 bis 10 000 Perioden. Man könnte diese Grenze in jeder Richtung überschreiten, wenn die Verstärker geeignet sind, die durch das Ein- und Ausschalten der Trägerfrequenz entstehenden Seitenbänder zu verstärken.In Fig. Ι Pi, P 2 and P 3 are three TeIegraphiesender known type, which build different combinations of the relays Ri, R2, i-3, i-4, R 5, i-6 etc. Each relay has two positions corresponding to a character and a space. In the symbol position, the relay contact (Ti, T2 etc.) is closed so that carrier current from the source AC reaches the corresponding tube. It does not matter which frequency of the carrier current is chosen. It just has to be sufficiently above the frequency range used for telegraphy. If z. If, for example, a frequency range of 500 periods is used, suitable values for the carrier frequency are 1000 to 10,000 periods. This limit could be exceeded in any direction if the amplifiers are suitable for amplifying the sidebands produced by switching the carrier frequency on and off.

Durch eine rotierende Vorrichtung, die symbolisch in Abb. 1 dargestellt und mit W bezeichnet ist, werden die drei Telegraphiesender Pi, P2 und P3 abwechselnd veranlaßt, einen Buchstaben durch die fünf zusammengehörenden i?-Relais während der Zeit Ts aufzubauen und diesen Aufbau während der Zeit Ti zu lassen. Danach wird der Vorgang mit dem nächsten Buchstaben wiederholt. Im allgemeinen wird der Wert von Ts viel kleiner sein als der Wert von Γι. Obwohl es nicht wesentlich für das Verfahren ist, können zweckmäßigerweise die Anfänge jedes der drei Intervalle Ts 1, Ts2, Ts3 bei drei Druckern Pi,P2,P3 voneinander durch gleiche Zeitabstände getrennt sein, wenn die Einschaltzeit irgendeines Relais 6" unberücksichtigt bleibt. Diese Relais .S" sind überzählig. Man benötigt sie, weil die Röhrenpyramide eine Anzahl von Relais erfordert, die gleich einer Potenz von 2 ist, während die Drucker einer Zahl von Relais benötigen, die gleich einem Vielfachen von 5 ist. Dasselbe gilt für die Anfänge der Intervalle Tu, T12, T13, welche die Enden der Zeitintervalle Tsi, Ts2, Tj3 bezeichnen. Es ist bequem, den Ablauf der Vorgänge in Verbindung mit einem umlaufenden Vektor Vt darzustellen, der mit einer besonderen Linie längs eines Radius der rotierenden Vorrichtung übereinstimmt. Die Winkellage dieses Vektors bestimmt, welcher Sender betätigt wird, d. h. veranlaßt wird, seine Sendestreifen um einen Buchstaben vorwärts zu bewegen und so eine Kombination seiner fünf Relais abzubauen und die nächste Kombination aufzu·; bauen. -Die Lage des Abtastpunktes kann durch einen rotierenden Vektor Vs dargestelltThe three telegraphic transmitters Pi, P2 and P3 are alternately caused by a rotating device, which is symbolically shown in Fig. 1 and denoted by W , to build up a letter through the five associated i? Relays during the time Ts and this structure during the Time to let ti. Then the process is repeated with the next letter. In general, the value of Ts will be much smaller than the value of Γι. Although it is not essential for the method, the beginnings of each of the three intervals Ts 1, Ts 2, Ts 3 in three printers Pi, P2, P 3 can expediently be separated from one another by equal time intervals if the switch-on time of any relay 6 ″ is not taken into account . These relays .S "are superfluous. They are needed because the tube pyramid requires a number of relays that is equal to a power of 2, while printers need a number of relays that is a multiple of five. The same applies to the beginnings of the intervals Tu, T12, T13, which denote the ends of the time intervals Tsi, Ts2, Tj3. It is convenient to show the flow of operations in conjunction with a revolving vector Vt that coincides with a particular line along a radius of the rotating device. The angular position of this vector determines which transmitter is actuated, that is, it is made to move its transmission strip forward by one letter and thus release a combination of its five relays and activate the next combination ·; build. -The position of the sampling point can be represented by a rotating vector Vs.

werden. Es ist klar, daß die Vektoren Vt und Vs mit gleichförmiger Geschwindigkeit rotieren müssen. Kleine Geschwindigkeitsschwankungen sind zulässig, vorausgesetzt, daß Vi niemals Vs überholt, oder umgekehrt. Dieser letzte Vorbehalt ist offensichtlich notwendig, weil das Abtasten eines Relais und die Änderung einer Relaisstellung nicht im selben Augenblick erfolgen muß. Dieser ίο letztere Vorgang soll später im einzelnen betrachtet werden. Jeder Vektor macht eine Umdrehung in der Zeit Ts + Ti = Ts ι + Γιι = Ts2 + T12 = Ts3 + Γ13. Der Vektor Vs schreitet in einer Reihe von 16 Sprüngen pro Periode vorwärts, ohne daß ein Zeitintervall dazwischenliegt. Es verbleibt in jeder Lage die Zeit 1Zw (Ts + Ti). Der Vektor Vt läuft dagegen gleichförmig um. Da die Wellen al, ßi usw., a2, ß2 usw. alle von einem oder mehreren Strömen, welche von einem auf der Achse W sitzenden Wechselstromerzeuger gewonnen werden, abgeleitet werden können, kann die relative Lage von Vt und Vs mit äußerster Genauigkeit am Sendeende aufrechterhalten werden. Abb. 5 stellt die Anordnung am Empfangsende dar. Die Wellen al, β ι usw., a.2, ß2 usw. können von einer oder mehreren synchronisierten Wellen gewonnen werden, die über die Leitung L mit einer Frequenz, die außerhalb des Telegraphiebereiches liegt, übertragen werden. Wenn z. B. die Frequenz α ι = 4 Hertz ist, kann sie durch zwei relativ hochfrequente Wellen übertragen werden, die oberhalb des Telegraphiebereichs liegen und eine Frequenzdifferenz von vier Perioden haben. Die Frequenz von 4 Hertz kann aber auch dadurch übertragen werden, daß man mit ihr einen hochfrequenten Trägerstrom moduliert und den Trägerstrom und die beiden Seitenbänder überträgt. Das Verfahren, die rechteckigen Wellen al, ßi usw. aus einer einzigen Sinuswelle der Frequenz αϊ zu erzeugen, soll später beschrieben werden.
Die Röhrenpyramide am Anfangsende ist ein Verstärker mit einem Eingang und 16 Ausgängen. Zeichen, die von der Leitung ankommen, werden in dem Modulator M mit einer Trägerfrequenz, die von dem Oszillator 0 geliefert wird, moduliert. Das Filteri7 siebt die Trägerfrequenz und die beiden Seitenbänder aus. Von dem Filteri7 gelangen die Ströme in den Gitterkreis der Röhren A1 und Ä2, die parallel geschaltet sind. Die Röhre A1 liefert dann den Strom an den Eingang von B ι und B2 usw. In den Ausgangskreisen der Röhren Di, D2 und D 3 liegen die Relais Ri, Rz, R$ usw. Die Röhren Di, D 2 usw. können Detektorröhren sein, während die anderen Röhren als Verstärker arbeiten, wenn sie nicht unwirksam gemacht sind.
will. It is clear that the vectors Vt and Vs must rotate at a uniform speed. Small speed fluctuations are allowed provided that Vi never overtakes Vs , or vice versa. This last reservation is obviously necessary because the scanning of a relay and the change of a relay position need not occur at the same time. This latter process will be considered in detail later. Each vector makes one revolution in the time Ts + Ti = Ts ι + Γιι = Ts2 + T12 = Ts3 + Γ13. The vector Vs advances in a series of 16 hops per period with no time interval in between. The time 1 Zw (Ts + Ti) remains in every position. The vector Vt , on the other hand, revolves uniformly. Since the waves a1, ßi etc., a2, ß2 etc. can all be derived from one or more currents which are obtained by an alternator located on the axis W , the relative position of Vt and Vs can be determined with the utmost accuracy at the transmission end be maintained. Fig. 5 shows the arrangement at the receiving end. The waves a1, β ι etc., a.2, ß2 etc. can be obtained from one or more synchronized waves that are transmitted over the line L with a frequency that is outside the telegraphic range , be transmitted. If z. B. the frequency α ι = 4 Hertz, it can be transmitted by two relatively high-frequency waves that are above the telegraphic range and have a frequency difference of four periods. The frequency of 4 Hertz can also be transmitted by modulating a high-frequency carrier current with it and transmitting the carrier current and the two sidebands. The method of generating the rectangular waves a1, βi , etc. from a single sine wave of frequency αϊ will be described later.
The tube pyramid at the beginning end is an amplifier with one input and 16 outputs. Characters arriving from the line are modulated in the modulator M with a carrier frequency supplied by the oscillator 0. The filter 7 filters out the carrier frequency and the two sidebands. From the filter 7 , the currents pass into the grid circle of the tubes A 1 and A 2, which are connected in parallel. The tube A 1 then supplies the current to the input of B ι and B2 etc. In the output circuits of the tubes Di, D2 and D 3 are the relays Ri, Rz, R $ etc. The tubes Di, D 2 etc. can be detector tubes while the other tubes work as amplifiers unless they are disabled.

Pi, P2 und P3 sind Drucker. Die Reihenfolge der Vorgänge ist genau die umgekehrte wie am Sendeende. Die von der Leitung her ankommenden Ströme werden in aufeinanderfolgenden Zeitintervallen auf die Relais Ri, R 2 und i?3 verteilt und so entsprechende Buchstabenkombinationen aufgebaut. Um den Synchronismus zwischen Abtasten am Sender und Verteilen am Empfänger sicherzustellen, müssen die Wellen αϊ, a2, ßi, ß2, γι, γ2, δι, δ2 am Empfangsende in Phase sein mit entsprechenden Wellen am Sendeende. Die auf der Leitung eintretende Zeitverzögerung muß natürlich dadurch berücksichtigt werden, daß die Phase um einen der Zeitverzögerung entsprechenden Betrag verschoben wird. Dieser Synchronismus wird ohne die Vermittlung von sich bewegenden Teilen dadurch aufrechterhalten, daß alle Wellen von derselben Welle αϊ am Sendeende abgeleitet werden. Ferner müssen auch die ro tierende Vorrichtung ff7 am Empfängerende und die rotierende Vorrichtung W am Sendeende synchron laufen. Da die Drehgeschwindigkeit von W nicht größer ist als die zur Zeit für derartige Einrichtungen verwandte Geschwindigkeit und der zulässige Winkel des Phasenspielraums, wie wir spater sehen, beträchtlich größer ist, bereitet die Auf- g0 rechterhaltung des Synchronismus keine Schwierigkeit. Die Drehung von W wird benutzt, um eine zweite Folge von Vorgängen abrollen zu lassen, während welcher jeder Drucker mit seinem zugehörigen Relais in Verbindung steht, den aufgebauten Buchstaben1 aufzeichnet und das Relais in die normale Lage zurückführt, so daß es für das nächste Vorbeikommen des Verteilungspunktes fertig ist. Die Relais Ri,R2,R^ müssen sich natürlich selbst halten, d. h. wenn das Zeichen die Relaisanker umgelegt hat, müssen sie in dieser Lage bleiben, bis sie durch ihren zugehörigen: Drucker ausgelöst werden, wenn er den Buchstaben schreibt. Pi, P2 and P3 are printers. The sequence of operations is exactly the reverse of that at the end of the transmission. The incoming currents from the line are distributed to the relays Ri, R 2 and i? 3 in successive time intervals and thus corresponding letter combinations are built up. In order to ensure synchronism between scanning at the transmitter and distribution at the receiver, the waves αϊ, a2, ßi, ß2, γι, γ2, δι, δ2 at the receiving end must be in phase with corresponding waves at the transmitting end. The time delay occurring on the line must of course be taken into account by shifting the phase by an amount corresponding to the time delay. This synchronism is maintained without the intermediation of moving parts in that all waves are derived from the same wave αϊ at the transmission end. Furthermore, the rotating device ff 7 at the receiving end and the rotating device W at the transmitting end must run synchronously. Since the rotational speed of W is not greater than that is considerably larger at the time for such devices related speed and the allowable angle of the phase margin, as we see later, prepares the up-g 0 rather conservation of synchronism no difficulty. The rotation of W is used to run a second sequence of events during which each printer communicates with its associated relay, records the built letter 1 and returns the relay to its normal position so that it can be used for the next time the Distribution point is ready. The relays Ri, R2, R ^ must of course hold themselves, ie if the character has thrown the relay armature, they must remain in this position until they are triggered by their associated: printer when he writes the letter.

Wie am Sendeende kann die Bewegung des Verteilerpunktes durch einen Vektor Vd dargestellt werden, der hinter dem Vektor Vs am Sendeende um eine Zeit zurückbleibt, die gleich der auf der Leitung erfolgenden Ver- n0 zögerung ist. In ähnlicher Weise kann die Wirkung der Drucker durch einen Vektor Vp versinnbildlicht werden. Der Gleichlauf zwischen den Vektoren Vd und Vs ist genau, weil die Bewegung dieser Vektoren unmittelbar durch Wellen kontrolliert wird, die von ein und derselben Welle ohne Vermittlung von sich bewegenden Teilen abgeleitet sind. Der Vektor Vt ist mechanisch mit dem Vektor Vs am Sendeende synchronisiert und ebenso der Vektor Vp mit dem Vektor Vd am Empfangsende.As at the end of transmission, the movement of the distribution point can be represented by a vector Vd , which lags behind the vector Vs at the end of transmission by a time which is equal to the delay n 0 occurring on the line. Similarly, the effect of the printer can be symbolized by a vector Vp. The synchronization between the vectors Vd and Vs is precise because the movement of these vectors is directly controlled by waves derived from the same wave without the intermediary of moving parts. The vector Vt is mechanically synchronized with the vector Vs at the transmitting end and likewise the vector Vp with the vector Vd at the receiving end.

606548606548

Man kann zeigen, daß die Genauigkeit desIt can be shown that the accuracy of the

mechanischen Synchronismus, die bei dieser Methode benötigt wird, geringer ist als die, welche bei dem gewöhnlichen Verteilerver-mechanical synchronism required with this method is less than that which at the usual distribution

S fahren verlangt wird.S driving is required.

Wenn W die Zahl der Worte pro Minute und L die Zahl der Buchstaben pro Wort ist,If W is the number of words per minute and L is the number of letters per word,

WL
macht die Vorrichtung W —=— Umdrehungen
WL
the device makes W = revolutions

ίο pro Sekunde, und die Zeit einer Umdrehung ist also T57=- Sekunden. Wenn Ts die Zeit ist,ίο per second, and the time of one revolution is T 57 = - seconds. When Ts is the time

die von einem Sender zum Aufbau eines Buchstabens benötigt wird, dann ist die Länge des Zeitintervalls, während welchem die Buchstabenkombination aufgebaut bleibt, ^j Ts.which is required by a transmitter to build up a letter, then the length of the time interval during which the letter combination remains built up, ^ j Ts.

Der Vektor Vs liegt dann irgendwo innerhalb dieses Intervalls. Es folgt, daß der Wert von DT, welcher die zulässige Amplitude des Phasenspielraumes zwischen den Vektoren Vs und Vt ausdrückt, gegeben istThe vector Vs then lies somewhere within this interval. It follows that the value of DT, which expresses the allowable amplitude of the phase margin between the vectors Vs and Vt , is given

durch DTe by DTe

i(wi (w

z~~Ts) ' Eine ähnliche Gleichung gilt für das Empfangsende. Vs und Vd können als ohne Phasenspielraum starr miteinander verbunden betrachtet werden, während Vt um den Betrag DTe von Vs und Vp um den Betrag DTe von Vd abweichen kann. z ~~ Ts ) ' A similar equation applies to the receiving end. Vs and Vd can be viewed as rigidly connected to one another with no phase margin , while Vt can deviate from Vs by the amount DTe and Vp can deviate from Vd by the amount DTe.

Dies ist unabhängig von n. Die Zahl der Kanäle kann so groß wie oder größer als derThis is independent of n. The number of channels can be as large as or greater than that

Wert DTm =. -j- - gemacht werden.Value DTm =. -j- - be made.

Beispielexample

W = 30 Warte pro Minute,
L = 6 Buchstaben pro Wort,
W = 30 wait per minute,
L = 6 letters per word,

d = γ (dieser Wert ist größer, als er in der Praxis zugelassen wäre), d = γ (this value is greater than would be permitted in practice),

Ts = ——Tr = 1J6 Sekunde, Ts = —— Tr = 1 J 6 seconds,

60-660-6

DTe = ±iDTe = ± i

30-630-6

12- ^12- ^

~3Ο·6·5~ 3Ο 6 5

— £■) = + 1I j 2 Sekunde, = + 1A ™ Sekunde.- £ ■) = + 1 I j 2 seconds, = + 1 A ™ second.

Der Grad des mechanischen Synchronismus, der bei der gewöhnlichen Methode notwendig ist, verlangt also eine mehr als zwölfmal größere Genauigkeit, als es bei der neuen Methode der Fall ist, wenn die Zahl der Kanäle = 5 ist. Der Grad des erforderlichen Synchronismus nimmt proportional η beL der gewöhnlichen Methode zu, so daß die Verschiedenheit direkt proportional zu η ist, wenn sie als das Verhältnis von Dte zu Dtm ausgedrückt wird. Bei 50 .Kanälen würde also die gewöhnliche Methode I20mal schwieriger auszuführen sein. 'The degree of mechanical synchronism that is necessary with the usual method therefore requires an accuracy that is more than twelve times greater than is the case with the new method when the number of channels = 5. The degree of synchronism required increases proportionally η beL of the ordinary method, so the difference is directly proportional to η when expressed as the ratio of Dte to Dtm . With 50 channels, the usual method would be 20 times more difficult to perform. '

Verfahren zur Erzeugung der 6S S ρ e r r w el 1 en αϊ, ßx usw., a2, ß2 usw.Method for generating the 6 S S ρ errw el 1 en αϊ, ßx etc., a2, ß2 etc.

WL
Eine Grundfrequenz al = -^—= 3, wie
WL
A fundamental frequency al = - ^ - = 3, like

sie in dem Beispiel angegeben ist, kann durch einen Wechselstromerzeuger auf der Welle der rotierenden Vorrichtung W am Sendeende erzeugt werden. Man kann sie aber auch aus einem Generator gewinnen, der einen die Vorrichtung W antreibenden Synchronmotor mit Wechselstrom speist, oder auch auf irgendeine andere geeignete Weise.it is given in the example can be generated by an alternator on the shaft of the rotating device W at the transmission end. However, they can also be obtained from a generator which feeds a synchronous motor driving the device W with alternating current, or in any other suitable manner.

Die Grundfrequenz wird irgendeinem bekannten Frequenzvervielfacher zugeführt, aus dem man reine Frequenzen erhält, alsoThe fundamental frequency is fed to any known frequency multiplier, from which one gets pure frequencies, so

a2 == — αϊ,a2 == - αϊ,

J = — ßi =— 2 al,J = - ßi = - 2 al,

I = — γ I = — 4 αϊ usw.I = - γ I = - 4 αϊ etc.

Wenn es notwendig ist, können diese Frequenzen durch abgestimmte Kreise oder andere Einrichtungen ausgesiebt werden. Eine passende Form eines Frequenztransformators wird durch eine Folge von Elek- go tronenröhren gebildet, die miteinander zu einem Verstärker gekoppelt sind und bei der die Röhren auf dem gehobenen Teil der Anodenstrom-Gitterspannungs-Oharakteristik arbeiten, so daß jede Röhre im Ausgang Frequenzen liefert, die doppelt so hoch sind wie die dem Eingang zugeführten Frequenzen. Jede verdoppelte Frequenz kann z. B. durch abgestimmte Schwingungskreise in der Kopplungsstufe ausgesiebt werden. Wenn man in jeder Stufe Anzapfungen anbringt, kann man also sinusförmige Ströme von der verlangten Frequenz leicht erhalten.If necessary, these frequencies can be tuned by circles or other facilities are screened out. A suitable form of a frequency transformer is formed by a series of electron tubes that are connected to each other an amplifier are coupled and in which the tubes are on the upscale part of the Anode current-grid voltage characteristics work, so that each tube in the output frequencies that are twice as high as the frequencies fed to the input. Each doubled frequency can e.g. B. by coordinated oscillation circuits in the coupling stage be sifted out. If you attach taps at each stage, you can get sinusoidal currents from the requested Frequency obtained easily.

Um diesen Strömen eine rechteckige Kurvenform zu geben, wie sie in der Abb. 1 gezeigt ist, kann man die Einrichtung verwenden, wie sie bei der Physical Review, Juli 1924, S. 31, beschrieben ist, oder auch den im folgenden beschriebenen Wellenveränderer. To give these currents a rectangular curve shape, as shown in Fig. 1 one can use the device as described in the Physical Review, July 1924, p. 31, or else the wave changer described below.

In der Abb. 3 sind 1, 3 und 6 Transformatoren und 2 eine Elektronenröhre, die als Verstärker arbeitet. 4 und S sind Neonlampen, die keinen Strom durchlassen, bis die Spannung an ihnen einen vorbestimmten Wert erreicht hat. Nach Überschreiten der Zündspannung fließt Strom, so daß infolge des Spannungsabfalles über den Widerständen 7 und 8 die Spannung über dem Eingang des Transformators 6 einen bestimmten Wert nicht überschreiten kann. Die Kondensatoren 9 und 10 haben eine solche Größe, daßIn Fig. 3, 1, 3 and 6 are transformers and 2 is an electron tube that acts as an amplifier is working. 4 and S are neon lamps that do not let current pass until the voltage has reached a predetermined value on them. After the ignition voltage is exceeded Current flows, so that due to the voltage drop across the resistors 7 and 8, the voltage across the input of the Transformer 6 cannot exceed a certain value. The capacitors 9 and 10 are of such a size that

sich die beste Wellenform ergibt. Unter Umständen können diese Kondensatoren auch weggelassen werden. Eine vollständige Stufe dieses Wellenveränderers liegt zwischen den strichpunktierten Linien.results in the best waveform. Under certain circumstances these capacitors can also can be omitted. A full stage of this wave changer lies between the dash-dotted lines.

Verfahren, die SperrwellenProcedure, the locking waves

αϊ, β ι usw., a 2, β 2 usw. demαϊ, β ι etc., a 2, β 2 etc. dem

Sendeapparat zuzuführenTo feed the sending apparatus

Betrachten wir wieder Abb. i, die den Sendeapparat schematisch darstellt. Die Sperrwellen, welche den Eingängen der Röhren Di und D 2 usw. zugeführt werden, dürfen nicht am Eingang von C1 usw. auftreten. Da die Sperrwellen, welche Di und D 2 zugeführt werden, immer in entgegengesetzter Phase sind, ist diese Schwierigkeit dadurch beseitigt, daß die Ausgänge der Röhren D1 und D 2 parallel geschaltet sind.Let us look again at Fig. I, which shows the transmission apparatus schematically. The blocking waves which are fed to the inputs of the tubes Di and D 2 etc. must not occur at the input of C 1 etc. Since the blocking waves which are supplied to Di and D 2 are always in opposite phase, this problem is eliminated by connecting the outputs of the tubes D1 and D 2 in parallel.

Der von dem Generator AC erzeugte Trägerstrom, welcher der Röhre Di zugeführt wird, darf nicht über die Wege verlaufen, über weiche die Sperrwellen zugeleitet werden, so daß er an den Ausgängen der Röhren .D 3, jD'S usw. in einer solchen Stärke auftritt, daß er die Wirkungen des Signals hervorrufen könnte. Dieses kann dadurch erzielt werden, daß. die Sperrwellen über eine getrennte Dämpfungsvorrichtung zugeleitet werden, die mit dem Eingang jeder Röhre verbunden ist und die eine genügende Dämpfung für die Trägerfrequenz hervorruft. Abb. 4 stelltThe carrier current generated by the generator AC , which is fed to the tube Di, must not run over the paths over which the blocking waves are fed, so that it occurs at the outputs of the tubes .D 3, jD'S, etc. in such strength, that it could produce the effects of the signal. This can be achieved in that. the blocking waves are fed through a separate attenuation device which is connected to the input of each tube and which produces sufficient attenuation for the carrier frequency. Fig. 4 represents

einen Teil des Stromverlaufes des Sendeapparats dar. Die Kontakte i, 2, 3, 4 usw. in Abb. 4 sind die Kontakte Ti, Γ2, Γ3, T4 usw. der Abb. 1 und liefern den Trägerstrom zu den Gittern der Röhren D1 und D 2 usw. über die Kondensatoren 11 und 31, 12 und 32 usw. Wenn die Röhren nicht gesperrt sind, werden diese Trägerströme verstärkt und den Gittern der Röhren Ci und C2 usw. über Kondensatoren91 und 92 usw., in und 112 usw. zugeführt. In ähnlicher Weise werden *5 die in Ci und C2 verstärkten Ströme dem Gitter der Röhre Bi zugeführt, welche nicht mehr in Abb. 4 dargestellt ist. Der Transformator 163 liefert die Sperrwellen δ ι und δ 2 über Kondensatoren 31, 33 usw., 32, 34 So usw. und über Widerstände 21, 51, 23, 53 usw. und 22, 52, 24, 54 usw., so daß die Röhren Di und D 2 zu den Zeiten gesperrt bzw. nichtgesperrt sind, wie sie in der Abb. 1 angegeben sind. Um eine unnötige Verstärkung, wie sie von den Röhren Di und D 2, Ci und C 2 usw. geliefert wird, wieder zu beseitigen, sind Widerstände 191, 192 usw., 201, 202 usw. eingeschaltet. Der Transformator 170 liefert die Sperrwellen γ ι und γ 2 über Kondeneatoren 111 und 112 usw., über Widerstände 101, 121 usw. und 102, 122 usw.The contacts i, 2, 3, 4 etc. in Fig. 4 are the contacts Ti, Γ2, Γ3, T 4 etc. in Fig. 1 and supply the carrier current to the grids of the tubes D1 and D 2 etc. through capacitors 11 and 31, 12 and 32 etc. When the tubes are not blocked, these carrier currents are amplified and transferred to the grids of tubes Ci and C2 etc. through capacitors 91 and 92 etc., in and 112 etc. fed. In a similar way, the currents amplified in Ci and C2 are fed to the grid of the tube Bi , which is no longer shown in Fig. 4. The transformer 163 supplies the blocking waves δ ι and δ 2 via capacitors 31, 33 etc., 32, 34 So etc. and via resistors 21, 51, 23, 53 etc. and 22, 52, 24, 54 etc., so that the tubes Di and D 2 are locked and unlocked at the times as indicated in FIG. In order to remove unnecessary amplification as it is provided by the tubes Di and D 2, Ci and C 2 etc., resistors 191, 192 etc., 201, 202 etc. are switched on. The transformer 170 supplies the blocking waves γ ι and γ 2 via capacitors 111 and 112 etc., via resistors 101, 121 etc. and 102, 122 etc.

Verfahren, die Sperrwellen αϊ, β ι, a 2, β 2 usw. demEmpfangs-Method, the blocking waves αϊ, β ι, a 2, β 2 etc. demEmpfangs-

apparat zuzuführen ,to supply the device,

Die Zeichen, welche von der Leitung her am Empfangsende ankommen, modulieren einen Trägeretrom von passender Frequenz, die vorzugsweise einen solchen Wert hat, daß sie leicht von Sperrwellen durch bekannte Mittel getrennt werden kann. Diese modulierte Welle wird dann der Spitze einer Röhrenpyramide zugeführt, bei der die Richtung der Verstärkerwirkung von der Spitze zur Basis hingeht, wie in Abb. 5 schematisch dargestellt. The characters that arrive from the line at the receiving end are modulated a carrier stream of suitable frequency, which preferably has a value such that it can be easily separated from locking shafts by known means. This modulated Wave is then fed to the top of a pyramid of tubes showing the direction the reinforcing effect goes from the tip to the base, as shown schematically in Fig. 5.

Ein Teil dieser Pyramide ist in Abb. 6 zu sehen. Der Ausgang der Röhre C1 ist mit den Eingängen der Röhren Di und D 2 verbunden und der Ausgang von C 2 mit den Eingängen der Röhren D 3 und D 4. Die modulierten Ströme, welche am Gitter der Röhre C1 über dem Kondensator 11 ankommen, gelangen durch die Röhre Ci, wenn sie nicht gesperrt ist, über die Kondensatoren 51 und 71 zum Gitter von Di, wo sie gleichgerichtet werden. Die Röhren Di, D2, D3, D 4 usw. sind Gleichrichterröhren mit einer solchen Vorspannung, daß die positiven Hälften der Sperrwellen δ ι und δ 2 die Relais 111, 112, 113, 114 usw. nicht betätigen können, die Röhren aber in einen solchen Zustand versetzen, daß das gleichzeitige Eintreffen des modulierten Stromes von der Röhre C her das richtige Relais in, 112, 113 usw. betätigt. Die Kondensatoren 131 usw. und 51, 52 usw. sind klein,' so daß sie zwar die modulierten Zeichenströme leicht durchlassen, aber die iSperrwellen so stark dämpfen, daß sie auf die Relais in, 112 usw. keinen Einfluß haben.Part of this pyramid can be seen in Fig. 6. The output of tube C1 is connected to the inputs of tubes Di and D 2 and the output of C 2 to the inputs of tubes D 3 and D 4. The modulated currents that arrive at the grid of tube C1 via capacitor 11 arrive through the tube Ci, if not blocked, via the capacitors 51 and 71 to the grid of Di, where they are rectified. The tubes Di, D2, D3, D 4 etc. are rectifier tubes with such a bias voltage that the positive halves of the blocking waves δ ι and δ 2 cannot operate the relays 111, 112, 113, 114 etc., but the tubes in one put in such a condition that the simultaneous arrival of the modulated current from the tube C operates the correct relay in 16, 112, 113 and so on. The capacitors 131 etc. and 51, 52 etc. are small, so that although they allow the modulated symbol streams to pass easily, they attenuate the blocking waves so strongly that they have no influence on the relays in 112 etc.

Die Transformatoren 121 und 131 liefern die Sperrwellen γ ι, γ 2, δι und δ 2 zu den Röhren Ci, C2 und Di, D3 und D2, D4.The transformers 121 and 131 supply the blocking waves γ ι, γ 2, δι and δ 2 to the tubes Ci, C2 and Di, D3 and D2, D4.

Das Übersprechen des Trägerstromes von Gitterkreis zu Gitterkreis, z. B. vom Gitterkreis D1 zum Gitterkreis D 3, wird durch Filter erzielt, die z. B. aus den Kondensatoren 71, 83 und den Widerständen 61 und oder den Kondensatoren 73 und 83 und den Widerständen 63 und 93 gebildet werden können.The crosstalk of the carrier current from grid circle to grid circle, e.g. B. from the grid circle D1 to the grid circle D 3, is achieved by filters z. B. from the capacitors 71, 83 and the resistors 61 and or the capacitors 73 and 83 and the resistors 63 and 93 can be formed.

Größe der Röhrenpyramiden und Zahl der Kanäle für einen gegebenen FrequenzbereichSize of the tube pyramids and number of channels for one given frequency range

Wenn η die Anzahl der Kanäle ist, müssen die Röhrenpyramiden auf einer Basis von ν Röhren aufgebaut werden, so daß die Glei-. chungIf η is the number of channels, the tube pyramids must be built on a basis of ν tubes so that the sliding. chung

für einen Minimalwert von k gilt, d. h. wenn 7i= 10 ist, dann ist der Minimal wert vonholds for a minimum value of k , ie if 7i = 10, then the minimum value of

k=~6 und 2^ = 64 und ;y = i4. In diesem Falle ist die Inanspruchnahme, welche die wirksame Ausnutzung der Leitung und des Frequenzbereiches bestimmen soll, nur ^7=I-. Es würde daher wirtschaftlicher k = ~ 6 and 2 ^ = 64 and; y = i4. In this case, the utilization, which should determine the effective utilization of the line and the frequency range, is only ^ 7 = I-. It would therefore be more economical

sein, zwei weitere Kanäle hinzuzufügen, so daß η =12 wird. Es ist dann 5^ = 60,be to add two more channels so that η = 12 . It is then 5 ^ = 60,

y=4 und die Inanspruchnahme=-^-. Die Reserveröhren, y an der Zahl, können für die Übertragung der Synchronisierungszeichen verwandt werden. Es hängt also die Inanspruchnahme von dem Verhältnis -^. ab. Durchy = 4 and the occupancy = - ^ -. The reserve tubes, y in number, can be used for the transmission of the synchronization characters. So the claim depends on the ratio - ^. away. By

geeignete Wahl von η kann man dieses Verhältnis auf ein Maximum bringen; z. B. wenn η =51 ist, kann die Gleichung so geschrieben werden:appropriate choice of η one can bring this ratio to a maximum; z. B. if η = 51, the equation can be written like this:

ν = S · 51 + ι = 256. ν = S 51 + ι = 256.

Es ist also y = 1 und die Inanspruchnahme -^-. Der Frequenzbereich, der für dieSo it is y = 1 and the claim - ^ -. The frequency range that is used for the

Betätigung von η Druckern mit W Worten pro Minute nach dem Fünferalphabet notwendig ist, ist, wobei wir L Buchstaben für ein Wort rechnen, gegeben durchOperation of η printers with W words per minute according to the five-letter alphabet is necessary, where we calculate L letters for a word, given by

_ nWL - 5 __ nWL
' ~ 60 · 2 ~~ ^24~'
Wenn also »1 =
_ nWL - 5 __ nWL
'~ 60 · 2 ~~ ^ 24 ~'
So if »1 =

W = 40, L = 6 ist, ist = 5l0 Perioden. W = 40, L = 6, is = 50 periods.

DieGesamtzahl der Worte pro Minute ist in dem obigen Beispiel= nW = 51 · 40 = 2040. Diese Zahl wird ohne Punktunterdrückung am Sendeende und- durch nachfolgendes Wiedereinsetzen der Punkte am Empfangsende erreicht. Wenn das Verfahren der Punktunterdrückung benutzt wird, kann die Zahl der Worte pro Minute für denselben Frequenzbereich verdoppelt werden. Bei der vorliegenden Erfindung kann das Verfahren der Punktunterdrückung leicht angewandt werden, da die Punkte durch die Rechteckwellen von der höchsten Frequenz eingesetzt werden können.The total number of words per minute is in the above example = nW = 51 * 40 = 2040. This number is achieved without point suppression at the sending end and by subsequently re-inserting the points at the receiving end. If the dot suppression technique is used, the number of words per minute can be doubled for the same frequency range. In the present invention, the method of dot suppression can be easily applied because the dots can be inserted by the square waves of the highest frequency.

Man hat ziemlich freie Hand bei der Auswahl des Weges, auf welchem irgendein gegebener Frequenzbereich eingenommen werden soll, da es möglich ist, sowohl die Betätigungsgeschwindigkeit der einzelnen TeIegraphiesender als auch die verwandte Anzahl zu ändern, d. h. man kann sowohl den Wert von η als auch von W ändern.One has a fairly free hand in the choice of the way in which any given frequency range is to be used, since it is possible to change both the operating speed of the individual telegraph transmitters and the number used, ie one can change both the value of η and of W change.

Wenn der Frequenzbereich festgelegt ist, wählt man zweckmäßigerweise zuerst einenOnce the frequency range has been determined, it is best to choose one first

Wert von n, der der Gleichung / = -—— für den besten Wert von W genügt, n, der nächste Wert von n, der eine ziemlich hohe Inanspruchnahme ergibt, wird dann genommen und ein entsprechender Wert von W Value of n that satisfies the equation / = -—— for the best value of W , n, the closest value of n that gives a fairly high consumption, is then taken and a corresponding value of W

erhalten durch W = obtained by W =

n'Ln'L

Verstärkung des Zeitintegrals von schwachen Stromimpulsen 7°"Reinforcement of the time integral of weak current pulses 7 ° "

Wenn ein Frequenzbereich von beispielsweise 500 Perioden durch eine Telegraphieanlage dieser Art eingenommen wird, ist die Dauer eines einzelnen Codezeichens nur 0,001 Sekunde. Bei den gewöhnlichen Röhren beträgt die Ausgangsstromstärke nicht mehr als etwa 10 Milliampere. Das Zeitintegral des Stromes, das einem einzelnen Codezeichen entspricht, ist daher nur 0,001 X 10 = 0,01 mA/Sekunden. Bei einer so kleinen Stromstärke von so kurzer Dauer sprechen die Relais nicht an. Bei größerer Verstärkung braucht man aber größere Röhren. Um diese zu vermeiden, wird erfindungsgemäß durch einen vor jedes Relais geschalteten geeigneten Verstärker die Zeitdauer der Impulse verlängert. If a frequency range of, for example, 500 periods through a telegraph system in this way, the duration of a single code character is only 0.001 Second. With ordinary tubes, the output current is no more than about 10 milliamps. The time integral of the stream that corresponds to a single code character is therefore only 0.001 X 10 = 0.01 mA / seconds. With such a small current of such short duration, the relays speak not on. But if you have a larger gain, you need larger tubes. In order to avoid this, according to the invention a suitable amplifier connected upstream of each relay increases the duration of the pulses.

Ein solcher Verstärker ist in Abb. 7 dargestellt. Er besteht im wesentlichen aus einem normalen Verstärker mit einer Anzahl von Phasenverzerrungsnetzwerken zwischen den Stufen. Statt der hier dargestellten Anordnung kann auch eine andere geeignete benutzt werden. In der Abb. 7 werden die Zeichenströtne den Klemmen 9 zugeführt, so daß sie in das Phasenverzerrungsnetzwerk gelangen, welches aus einem Reihenwiderstand ι und den parallelen Kondensatoren 10 und Ii besteht. Danach werden die Zeichen 1(>° durch die Röhre 3 verstärkt und gelangen durch die Kopplung zur Röhre 6. Irgendeine normale Kopplung kann in Verbindung mit irgendeiner Form von Phasenverzerrungsvorrichtungen benutzt werden. Im vorliegenden Falle wird, eine gewöhnliche Widerstandskopplung benutzt, wobei eine weitere Verzerrung durch den parallel zum Gitteraibleitwiderstand 12 liegenden Kondensator 5 erzielt wird. Die Röhren selbst stellen Be- «0 grenzungsvorrichtungen dar, so daß die Zeitdauer des Zeichens vergrößert wird, ohne daß es in der Amplitude mehr verstärkt wird, als die Röhre zuläßt.Such an amplifier is shown in Fig. 7. It essentially consists of a normal amplifier with a number of phase distortion networks between the stages. Instead of the arrangement shown here, another suitable arrangement can also be used. In Fig. 7, the character streams are fed to the terminals 9 so that they get into the phase distortion network, which consists of a series resistor ι and the parallel capacitors 10 and Ii. Thereafter, the characters 1 ( > ° are amplified by the tube 3 and pass through the coupling to the tube 6. Any normal coupling can be used in conjunction with any form of phase distortion device. In the present case, an ordinary resistive coupling is used, with further distortion is achieved by the capacitor 5 lying parallel to the grid lead resistor 12. The tubes themselves represent limiting devices so that the duration of the character is increased without its amplitude being amplified more than the tube allows.

Abb. 8 zeigt eine andere Form eines Pha- "5 senverzerrungsnetzwerkes. Es besteht im wesentlichen aus einer Reihe von Induktionsspulen 2 und 3, die abwechseln mit einer Zahl von parallelen Widerständen 4 und 5. Andere Phasenverzerrungsnetzwerke können durch T- oder netzförmige Anordnungen erzielt werden.Fig. 8 shows another form of a Pha- "5 sensor distortion network. It essentially consists of a series of induction coils 2 and 3, which alternate with a number of parallel resistors 4 and 5. Others Phase distortion networks can be achieved by T-shaped or reticulated arrangements will.

Claims (11)

Patentansprüche:Patent claims: ι. Verteiler, vorzugsweise für absatzweise Mehrfachtelegraphie, der aus einer Mehrheit von Schaltvorrichtungen besteht, dadurch gekennzeichnet, daß die Schaltvorrichtungen in miteinander verbundenen Gruppen zu einer Pyramide angeordnet sind und daß in jedem einzelnenι. Distributor, preferably for intermittent multiple telegraphy, consisting of a Majority of switching devices consists, characterized in that the switching devices in interconnected Groups are arranged in a pyramid and that in each individual ίο Augenblick nur eine bestimmte Anzahl von S ehalt vor richtungen in jeder Gruppe durch eine cyclisch arbeitende elektrische oder mechanische Beeinflussung wirksam gemacht und dadurch die gleichförmige Drehung eines von der Spitze zur Basis der Pyramide verlaufenden Leitstrahls (Schaltweges) bewirkt wird.ίο At the moment only a certain number of stops in each group effective through a cyclic electrical or mechanical influence and thereby the uniform rotation of a guide beam extending from the top to the base of the pyramid (Switching path) is effected. 2. Verteiler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Schaltvorrichtungen in der Pyramidenschaltung Elektronenröhren benutzt werden, wie sie für trägheitslose Mehrfachverteiler bekannt sind.2. Distributor according to claim 1, characterized in that as switching devices Electron tubes are used in the pyramid circuit, as they are known for inertial multiple distributors are. 3. Verteiler nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Röhren durch ihren Gittern aufgedrückte periodische Steuerwellen wirksam bzw. unwirksam gemacht werden, deren Frequenz in den einzelnen Gruppen verschieden ist.3. Distributor according to claim 1 and 2, characterized in that the tubes periodic control waves imposed by their grids are effective or ineffective the frequency of which is different in the individual groups. 4. Verteiler nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Röhren in Paaren angeordnet sind, daß jedes Paar zwei Eingangskreise und einen gemeinschaftlichen Ausgangskreis hat und daß dem Eingangskreis jeder Röhre ein elektrischer Impuls oder eine Welle, die ein Zeichen oder einen Teil eines Zeichens darstellt, sowie eine Sperrwelle zugeführt wird, welche die Röhre intermittierend wirksam oder unwirksam macht.4. Distributor according to claim 1 to 3, characterized in that the tubes in Pairs are arranged so that each pair has two input circuits and one common Output circuit and that the input circuit of each tube has an electrical impulse or a wave that is a Character or part of a character represents, as well as a locking wave fed which makes the tube intermittently effective or ineffective. 5. Verteiler nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Sperrwellen, welche jedem Röhrenpaar zugeführt werden, im Ausgangskreis der Röhren neutralisiert werden.5. Distributor according to claim 1 to 4, characterized in that the blocking waves which are fed to each pair of tubes are neutralized in the output circuit of the tubes. 6. Verteiler nach Anspruch r bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Sperrwellen eine im wesentlichen rechteckige Kurvenform haben.6. Distributor according to claim r to 5, characterized in that the locking shafts have a substantially rectangular curve shape. 7· Verteiler nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der einen Röhrengruppe Sperrwellen von einer Frequenz zugeführt werden, die ein ganzes Vielfaches von der Frequenz einer anderen Sperrwelle ist, welche einer anderen Röhrengruppe zugeleitet wird.7 · Distributor according to claim 1 to 6, characterized characterized in that blocking waves are fed to one group of tubes at a frequency which is a whole Is a multiple of the frequency of another blocking wave, which is fed to another group of tubes. 8. Verteiler nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Zeichen den Röhrengruppen über mechanische Verteiler zugeführt werden.8. Distributor according to claim 1 to 7, characterized in that the characters den Tube groups are fed via mechanical distributors. 9. Verteiler nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß Dämpfungswiderstände eingeschaltet sind, um eine zu große Verstärkung auszugleichen.9. Distributor according to claim 1 to 8, characterized in that damping resistors are switched on to a to compensate for too much gain. 10. Verteiler nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Röhren in Paaren angeordnet sind und daß jedes Paar einen Ausgangskreis und einen gemeinsamen Eingangskreis hat, während die Anordnung im übrigen entsprechend Anspruch 4 gesteuert wird.10. Distributor according to claim 1 to 9, characterized in that the tubes in Pairs are arranged and that each pair has an output circuit and a common Has input circuit, while the arrangement is controlled according to claim 4 otherwise. 11. Verteiler nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß eine Verstärkerröhre benutzt wird, deren Ausgang mit einer auf eine bestimmte Spannung ansprechenden Vorrichtung, z. B. eine Neonlampe, verbunden ist, zu der parallel ein Kondensator liegt, so daß eine im wesentlichen rechteckige Kurvenform der Welle erzielt wird.11. Distributor according to claim 1 to 9, characterized in that an amplifier tube is used, the output of which is connected to a device responsive to a certain voltage, e.g. Legs Neon lamp, is connected, to which a capacitor is connected in parallel, so that a substantially rectangular curve shape of the Wave is achieved. Hierzu 2 Blatt ZeichnungenFor this purpose 2 sheets of drawings
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