i 2108044 L'objet de l'invention est un montage de démodulation de signaux de données à modulation par différence de phase, dans lesquels les données en code binaire sont transmises grâce à des variations brusques de phase associées aux impulsions indivi-5 duelles ou à plusieurs impulsions en commun dans la fréquence porteuse émise. Lors de la transmission de signaux binaires par une fréquence porteuse à modulation de phase, on rëncontre un incon-• vénient essentiel , à savoir que la réception est équivoque.Ceci 10 conduit par exemple pour un signal binaire à ce que l'état "0" set l'état "1" puissent être échangés entre eux.Pour une démodulation unique du signal à la réception , une fréquence porteuse au-xilMre serait nécessaire .dans la phase de référence. En fait, dans des cas déterminés, de préférence lors de la transmis.sion 15 de signaux binaires avec une modulation par inversion de phase, on peut récupérer à partir du signal à fréquence porteuse reçu' , une fréquence porteuse auxiliaire, mais cependant sa position de phase est indéterminée à 180° .Cette équivoque double se reporte directement aussi au signal démodulé.Avec des modulations de phase 20 comportant plus de deux états , l'indétermination de la réception augmente en conséquence , de telle sorte que par exemple avec une modulation de phase qvEfcernaire, elle offre une équivoque quadruple.Cet inconvénient peut comme on le sait être évité grâce à la mise en oeuvre de la modulation par différence de phase.Dans la 25 modulation par différence de phase , les données à' transmettre sont caractérisées non pas par la position de phase de l'oscillation à fréquence porteuse, mais au contraire par la modification de la position de phase. Dans ce cas par exemple , avec une modulation binaire, les "zéros" sont' caractérisés chacun par une modi-30 fication de phase , tandis que les "uns" le sont par une absence de modification de phase (ou vice versa) . Dans la modulation quaternaire , deux impulsions binaires sont à chaque fois exprimées par une opération de modulation et, par exemple : Un déphasage de + 90° signifie la paire d'impulsions (dibit)"01" 35 Un déphasage de - 90° signifie la paire d'impulsions (dibit)"10" Un déphasage de 180° signifie la paire d'impulsions (dibit) "11" et aucune modification de phase signifie la paire d'impulsions (di-• bit) "00". BAD ORIGINAL ' 71 34955 2 2108044 La démodulation à la réception s'effectue à l'aide d'un générateur de cadence ou d'horloge qui produit une fréquence qui correspond à l'oscillation porteuse non modulée et qui est synchronisée avec la fréquence porteuse reçue,A partir d'une comparai-5; son , on détermine le déphasage et la combinaison d'impulsions fixée de façon correspondante est émise en tant que données de réception. Pour la démodulation des signaux de données à modulation par différence de phase, on connaît un démodulateur qui 10 applique la fréquence porteuse reçue à l'une des entrées de deux modulateurs de réception et de deux étages de remodulation , en particulier des modulateurs en anneauvLes sorties des deux modulateurs de réception sont cônnectées à l'autre entrée des deux étages de remodulation et reliées aux bornes de sortie de l'agence-15 ment de démodulateur.Entre les sorties des deux modulateurs de réception est connecté un circuit de récupération de porteuse présentant un temps de propagation , qui transforme les deux oscillations de porteuse appliquées en deux oscillations déphasées de + 45°.Le circuit de récupération de porteuse comprend deux étages 20 mélangeurs auxquels sont appliqués les signaux de sortie des deux étages de remodulation ,par l'intermédiaire de filtres déphaseurs et de réseaux à temps de propagation. Les montages connus sont réalisés suivant une technique analogique. On a besoin de cellules universelles à self et ca-25 pacité ,qui sont réalisées sous la forme de filtres complexes, afin d'obtenir le retard de temps requis.En outre, on a besoin de modulateurs et de circuits déphaseurs réalisés avec une symétrie précise, qui ne peuvent également être réalisés, pour la précision requise, que suivant une technique à self et capacité. 30 On a déjà pnposé un démodulateur numérique pour des signaux à modulation par différence de phase, qui comporte un oscillateur de référence fournissant autant de phases de la fréquence de référence que l'on a fixé d'états de phase pour la transmission. Un générateur de cadence ou d'horloge fournit au point médian 35 entre deux déphasages, une impulsion d'exploration d'une durée dans le temps correspondant à une période de la fréquence porteuse reçue et il libère pendant cette période de temps une première • mémoire.Le premier passage par zéro de la fréquence porteuse reçue original 71 34955 3 2108044 au cours de la durée de l'impulsion d'exploration a pour effet que la phase de référence de.1'oscillateur de référence , qui correspond à la fréquence porteuse ,est introduite de façon binaire dans la première mémoire statique. Un peu avant l'impulsion d'explora-5 tion suivante, le contenu de la première mémoire est repris dans une seconde mémoire statique.Un décodeur établit la différence entre les contenus de mémoire et fournit à sa sortie les impulsions associées , conformément au codage, à la valeur différentielle (déphasage)-. 10 Le but de l'invention est d'offrir un démodulateur'- numérique pour des signaux de données à modulation à différence de phase qui est de construction particulièrement simple et qui peut être réalisé avec les étages constructifs numériques disponibles commercialement , suivant une technique de circuits inté-15 grés. " Le problème est i-ésolu grâce au fait qu'on prévoit un oscillateur de référence qui fournit , pour une modulation par différence de phase à n valeurs, une fréquence présentant n fois la valeur de la fréquence porteuse, tandis qu'on agence un 20 diviseur de fréquence qui divise la fréquence de référence à l'aide d'étages diviseurs binaires , jusqu'à la fréquence porteuse, une impulsion d'exploration étant dérivée dans la plage médiane d'une section de modulation à partir du passage par zéro de l'oscillation de porteuse modulée par les déphasage, l'impulsion d' 25 exploration introduisant dans le décodeur les états binaires des étages diviseurs , le décodeur rétablissant le signal de données binaire, et, après la reprise de l'état binaire dans le décodeur, les étages explorés du diviseur de fréquence sont amenés à la position qui correspond , conformément au codage, à l'état de phase 30 de l'oscillation porteuse au moment de l'impulsion d'exploration. A l'aide d'étages constructifs numériques , on peut évaluer directement sans conversion dans la bande de base , la pîiase de l'oscillation porteuse reçue. Le démodulateur numérique remplace la mémoire statique par une seule mémoire dynamique, dans .35 laquelle on enregistre à chaqu§£ois la position de phase de la section de modulation précédente.Pour la mémoire dynamique, on utili--se une partie du diviseur de fréquence qui est connectée à la sui-' te de l'oscillateur de référence.La construction simple du démodu-TUvi-" BAD ORIQiNAL 71 34955 4 2108044 lateur permet un montage particulièrement simple du décodeur connecté à la suite.Le démodulateur peut être complété d'une façon simple pour la réception d'un plus grand nombre de déphasages. Le démodulateur est compatible , de telle sorte que grâce à de légè-5 res modifications simplement, la réception de signaux à modulation par différence de phase émis par d'autres émetteurs n'appartenant pas au système de transmission , est possible. Le démodulateur numérique peut être utilisé de la môme façon pour la démodulation à cohérence différentielle et la 10 démodulation à cohérence de moyenne. Dans le procédé de démodulation suivant le principe à cohérence différentiels, l'information contenue dans un signal de données à modulation par différence de phase est obtenue à partir de la différence des phases d'oscillation porteuse dans deux 15 sections de modulation successives , tandis que suivant le principe à cohérence de moyenne , l'information est récupérée-à partir de la différence entre la phase reçue au cours d'une section de modulation et la phase qui a été dérivée pour la section de modulation précédente en tant que moyenne des phases reçues jusqu'a-20 lors. D'autres détails et particularités de l'invention ressortiront de la description d.-après, donnée à titre d'exemple non limitatif et en se référant aux dessins annexés, dans lesquels: La figure 1 illustre un. démodulateur travaillant sui-25 vant le principe de la démodulation à cohérence de moyenne. La figure 2a représente le mode de fonctionnement de la mémoire dynamique et les plages de temps associées aux valeurs de phase. La figure 2b est un tableau donnant le rapport entre 30 la position de la mémoire dynamique , la valeur de phase correspondante et les données émises par le décodeur. La figure 3 est un diagramme de temps correspondant à la figure 1. La figure 4 représente un démodulateur travaillant 35 suivant le principe de la démodulation à cohérence différentielle. La figure 1 représente un démodulateur travaillant suivant le principe de la démodulation à cohérence de moyenne pour 'la réception d'un signal à fréquence porteuse à modulation par dif- ' BAD ORIGINE 71 34955 5 2108044 férencc de phase octernaire.L*oscillateur de référence RO est constitué par un oscillateur stabilisé par quartz RG , un montage de synchronisation SS et un premier diviseur de fréquence FTl , qui divise la fréquence de l'oscillateur jusqu'à n fois la fréquence 5 porteuse, n étant le nombre des déphasages possibles dans le signal de réception. L'oscillateur RG fournit une oscillation rectangulaire ,de telle sorte qu'on peut effectuer d'une façon simple la correction de phase à l'aide du circuit de synchronisation et la division' de fréquence avec des étages relaxateurs bistables.Le 10 second diviseur de fréquence FT2 indispensable pour la démodula- ' tion est constitué par les étages relaxateurs K1,K2 et K3.A la sortie de l'étage relaxateur K3 apparaît la fréquence porteuse.Les trois étages relaxateurs forment une mémoire dynamique SP.Le décodeur DC est constitué par deux demi-- additionneurs HAÏ et HA2, qùi 15 peuvent être réalisés en tant que porte OU-exclusif.Par l'intermédiaire des portes G1,G2 et G3 s'effectue l'exploration de la mémoire dynamique , les données binaires introduites dans un convertisseur parallèle-série PSU, constituées par des circuits relaxateurs K4 à K7, étant alors déjà décodées. La cadence de bits 20 BT déplace les états binaires introduits , de telle sorte qu'apparaissant à Jkborne de sortie A les données binaires transmises. La figure 2a représente le mode de fonctionnement . de la mémoire dynamique , grâce à un diagramme par rapport au temps. On a représenté les sorties des trois étages relaxateurs 25 K1,K2 et K3, dont les signaux de sortie binaires sont appliqués au décodeur .À 3a dernière ligne est représenté- le flanc de l'oscillation de porteuse à la sortie de la porte G , qui déclenche l'impulsion d*exploration.En fonction de la position décrois étages relaxateurs, on met en mémoire la valeur de phase correspondante. 30 Les plages de temps de tl à t9 caractérisent les diverses valeurs de phase. Les moments dans le temps désignés par tl à t9 indiquent les limites du jeu de réception intéressé, dont le point médian correspond au moment nominal. Le tableau de la figure 2b représente l'association 35 entre la valeur de phase ' -, la plage de temps t et la position des étages relaxateurs Kl,K2 et K3.Les trois dernières colonnes sur le côté droit du tableau illustrent le signal de sortie du déco-•deur.Les colonnes al,a2 et a3 indiquent les bits qui sont associés rfjAD OFHGl&Ak 71 34955 2108044 à un déphasage „ Ainsi, par exemple, .les tro i s bits (trih.it) "010" sont associés à un déphasage de + 45° , tandis qu'au- tr.ib.lt "000" correspond un déphasage de - 90°.En ce qui concerne l'association des bits et des déphasages , il s'agit d'un code dit Gray ou bi-5 naire réfléchi , dans lequel chaque combinaison de bits suivante ns se distingue que .par un bit de la combinaison précédente.Etant donné qu'avec de fortes perturbations , un déphasage est le plus souvent transformé erronément en le déphasage précédent ou suivant, l'utilisation d'un code Gra^i offre l'avantage qu'un seul des trois 10 bits peut être faux. Pour produire les combinaisons de bits indiquées dans les colonnes al,a2 et a3, le décodeur doit combiner la valeur de phase contenue sous forme binaire dans la mémoire dynamique conformément aux règles suivantes: 15 al = K2 © K3 ; a2 = K3 ; a3 = Kl © K2 ; © ....signifie addition en module. 2. Pour d'autres associations de combinaisons de bits et 20 de déphasages , on obtient d'autres combinaisons tout aussi simples . Le décodage est obtenu avec les deux demi-additionneurs •HAÏ et HA2 illustrés à flia figure 1. L'impulsion d'exploration apparaissant à la figure 2a au moment du flanc positif de l'oscilla-25 tion porteuse trouve ,dans la plage de temps t4 à t5 , la mémoire dynamique en position "001", ce qui correspond à une valeur de phase de 135°. Le décodeur introduit au moment de l'exploration , la combinaison de bits binaires "111" dans le convertisseur parallèle-série . La fréquence de référence ou os±liation de porteuse est O 3° déphasée d'une valeur constante de 22,5, afin que l'exploration de la mémoire dynamique s'effectue au point médian d'une plage de temps et ne coïncide pas avec un flanc. A la figure 1, 1'oscillation de porteuse à modulation par différence de phase reçue est appliquée à l'entrée E-. d'un am-35 plificateur "limiteur BV, qui forme une oscillation rectangulaire. De ce fait, la modulation de phase.à la sortie du limiteur n'est plus contenue que dans les passages par zéro du signal à fréquence 'porteuse.La cadence d'impulsions de la section de modulation , dé- bad original copy 71 34955 2108044 nommée pulsation de symbole ST , ouvre approximativement au point médian de la section de modulation la porte G.Le flanc positif immédiatement suivant du. signal de porteuse limité , qui correspond à lapTiase O.i-.de l'oscillation de porteuse, déclenche une im--- pulsion d'exploration dans l'étage d'impulsions AT.La pulsation de symbole ST et la-cadence de bits BT sont dérivées de l'oscillateur stalilisé par quartz RG , par 1'intermédiaire d'étages diviseurs et corrigés en phase par des dispositifs de synchronisation.Par comparaison avec la fréquence de la pulsation de symbole / une fréquence porteuse élevée est avantageuse, car dans ce cas le moment d'exploration de la mémoire dynamique ne s'écarte que peu du point médian de la section de modulation.Le signal de référence est alors exploré par le "signal reçu. L'impulsion d'exploration ou d'interrogation ouvre les portes Gi,G2 et G3 et amène les étages- relaxateurs K4,K5 et I dont la position de phase est prédéterminée par l'opération d'exploration précédente , est un multiple entier de la fréquence porteuse.Dans un système octernaire, la fréquence de référence vaut huit fois la fréquence, porteuse.Grâce aux trois étages relaxateurs Kl à K3, on\ définit les huit valeurs de phase différentes, comme indiqué aux figures 2a et 2b; La valeur de phase, dxplorée au moment de l'exploration est égale à la différence des phases , car le momot d'explo- BAD ORIGINAL 71 34955 2108044 ration correspond à la phase 0° du signal reçu.Après l'opération d'exploration , la phase de 1' oscillatiôn:cib porteuse est .introduite positivement dans la mémoire dynamique.Etant donné que le diviseur de fréquence est ensuite excité à nouveau par la fréquence de ré-5 férence, la phase enregistrée est conservée et elle sert de phase de référence au moment d'exploration suivant.Cette opération constitue une mise en mémoire dynamique.L'introduction positive de la phase de porteuse dans la mémoire dynamique s'effectue par l'in-termécliaire des entrées de remise à zéro ou de libération prévues 10 dans les circuits relaxateurs connus.La cellule de retard VS produit un retard du rappel ou du retour, correspondant à 1/8 de la période de la fréquence porteuse. La figure 3 -représente un diagramme d'impulsions correspondant à la figure l.Les lignes du diagramme portent des chif-15 fres et des lettres qui ont été indiqués' à la figue 1 aux en-droits ou apparaissent ces trains d'impulsions.Le diagramme de temps représente un moment d'exploration et le moment de mise en mémoire de la phases porteuse .Les plages de temps tl à t9 , qui ont été définies à propos de la figure 2a, on également été indi-20 quées dans le diagramme de temps.L'exploration s'effectue au moment tlO,car alors qu'apparaît un flanc positif de l'oscillation de porteuse limitée (ligne 6).Le moment nominal de l'exploration est désigné par tll.il apparaît un décalage ou un écart d. La plage ou latitude de réception a.une durée de t4-t5. 25 Les oscillations de porteuse à modulation par différence de phase incidentes présntent, à cause de la limitation de bande et par suite des influences pertu-rbatrices sur la ligne de transmission , des écarts par rapport au moment nominal de leur apparition, d'une façon analogue aux distorsions télégraphiques 33 après démodulation de signaux de données qui ont été transmis a-vec une modulation binaire.L'écart t mesuré au miraient d'exploration tlO peut servir de valeur de réglage pour l'un des circuits de synchronisation connus.Suivant un procédé fréquemment utilisé, la correction s'effectue constamment par petits pas ou des pas 35 proportionnels à la valeur.de l'écart d.Dans un autre circuit de synchronisation connu, une correction n'est effectuée que quand, au cours d'une période de temps donnée , un écart bilatéral a été ' déterminé.La valeur des pas de correction doit toujours être peBAD ORIGINAL 71 34955 2108044 tite par rapport à celle des plages de temps fixées à l'aide de la fréquence de résonance pour les valeurs de phase (voir la figure 2a).Simultanément, on peut dériver de l'écart des critères de réglage pour la connexion d'un correcteur de distorsion auto-adapta-5 teur.L'oscillateur de référence à synchronisation de phase donne donc une phase de référence quasi-cohérente qui est obtenue à partir des valeurs moyennes des moments d'exploration précédents.La ligne 1 à la figure 3 représente cette phase de référence qui commande la mémoire dynamique. Les lignes 2,3 et 4 représentent la 10 position des étages relaxateurs de la mémoire.La ligne 5 représente la pulsation de symbole qui caractérise le point médian de la section de modulation et qui libère le flanc positif suivant de l'oscillation de porteuse (ligne 6) pour le déclenchement d'une iùpulsion d'exploration (ligne 7). L'impulsion d'exploration au 15 moment tlO introduit l'état de comptage dé .la mémoire dynamique (lignes 2,3,4)., par l'intermédiaire du décodeur et des portes d'exploration Gl à G3 dans le convertisseur parallèle-série.La • succession de bits binaires "111" introduite correspond à un déphasage de 135°. 23 La mise en mémoire de la phase porteuse dans la mé moire dynamique a lieu à l'aide d'une impulsion de retour (ligne 8) qui est formée avec un retard dans le temps après l'exploration, • au moment tl2.La mise en mémoire a lieu une demi oscillation de porteuse après le moment d'exploration , de telle sorte que l'on 25 doit mettre en mémoire non pas la valeur de phase 0°, mais au contraire la valeur de phase 180° , qui correspond à l'écart dans le temps entre l'impulsion d'exploration et l'impuMon de retour. Dans les deux étages relaxateurs Kl et K2, on introduit positivement au moment tl2, le "1" binaire et dans l'étage relaxateur K3 33 le "0" binaire (voir la figure 2b et les lignes 2,3 et 4 de la figure 3). Cette phase/gicorrespond à laphage de porteuse 0° , sert de phase de référence pour l'exploration suivante. La figre 4 représente un démodulateur travaillant suivant le principe de modulation à cohérence différentielle , pour 35 la réalisation d'un signal à fréquence porteuse à modulation par différence de phase octernaire.La fréquence de référence est formée à l'aide d'un oscillateur stabilisé par quartz en phase RG, • qui fournit une oscillation rectangulaire , et à l'aide d'étages 1 BAD ORIGINAL 71 34955 2108044 diviseurs de fréquence K8 à Kll.La fréquence de référence a n fois la valeur de l'oscillation de porteuse , lorsque n positions de phase sont possibles.La mise en mémoire dynamique, le décodage et l'émission des combinaisons de bits s1 effectuettde la même façon que celle décrite à propos des figures 1,2a ,2b et 3.Lors de la mise en mémoire , il existe une exigence que la phase du signal incident sera transférée de façon aussi précise que possible à la mémoire dynamique.Par conséquent, au moment de la rase en mémoire, on ramène à leur état primitif , en plus des étages relaxateurs Kl, K2 et K3, également les étages relaxatevr s K8,K9,K10 et Kll, par introduction d'un "1" binaire.La phase est réglée essentielle-mat à nouveau pour chaque section de modulation et ri1, est donc nécessaire que pour la durée d'une section de modulation.Pour cette raison , des erreurs de fréquence se présentant lors d'une exploitation pratique entre l'oscillateur de référence et la porteuse de signal de données incidente n'ont pratiquement aucune importarce.Avec une fréquence de porteug=cb2 7 kHz, un déplacement de fréquence de + 6 Hz,et une vitesse de transmission de 1200 bauds, l'erreur de phase résultante n'atteint qu'environ 1,8°. L'écart a existant lors de l'opération d'exploration au moment tlO (figure 3) est contenu dans la phase de référence pour 1' exploration suivante au point médian de la section de modulation immédiatement suivan-fe, de telle sorte qu'alors ."la." plage" de réception utilisable d'une façon générale peut être perturbé. Il doit être entendu que la présente invention n'est en aucune façon limitée aux formes de réalisation dârriiss'etqus bien des modifications peuvent y être apportées sans sortir du cadre du présent brevet. BAD ORIGINAL 71 34955 2108044 REVENDICATIONS 1.Montage de démodulation de signaux de données à modulation par différence de phase , dans lequel les données en c^-ode binaire sont transmises grâce à des déphasages brusques déterminés associés aux impulsions individuelles ou à plusieurs impulsions en commun, dans la fréquence porteuse émise, caractérisé en ce qu'on prévoit un oscillateur de référence qui, pour une modulation par différence de phase à n valeurs fournit une fréquence .qui présente n fois la valeur de fréquence porteuse , tandis qu'un diviseur de fréquence divise la fréquence de référence à l'aide d'étages diviseurs binaires jusqu'à la fréquence porteuse , une impulsion d'explorât ion étarit dérivée dans la zone médiane d'une sectioi> 2. Montage suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le signal à fréquence porteuse modulé par différence de phase est appliqué à un amplificateur limiteur, cet amplificateur limiteur étant suivi par une porte qui est ouverte pendant la durée d'un cadence -ou pulsation de symbole , tandis qu'à partir du premier '.flarc positif du .signal de porteuse limité , on déclenche dans un étage d'impulsions une impulsion d'exploration qui ouvre les portes d'exploration et introduit les états existant dans les étages relaxateurs du diviseur de fréquence dans un convertisseur parallèle-série , et en ce qu'à la sortie de l'étage d'impulsions est agencé un étage de retard qui fournit une impulsion de retour ou de rappel qui amène les étages relaxateurs du diviseur de fréquence dans la position qui correspond à la phase de la porteuse au moment de l'impulsion d'exploration. 3. Montage suivant la revendication 2, caractérisé ai ce que les sorties des é.tages relaxateurs du diviseur de fréquence mènent aux entrées de demi-additionneurs, les lignes de sortie de' demi-additionneur émettant en parallèle la combinaison ^BAD 71 34955 12 2108044 de bits correspondant au déphasage, des combinaisons de bit étant introduites dans les étages relaxateurs d'un convertisseur parallèle-série et les étages relaxateurs de ce convertisseur étant avancés avec une cadence ou pulsation de bits. 5 4. Montage suivant la revendication 3,caractérisé en ce que l'étage de retard provoque ; un retard qui correspond à la moitié de la période d'une oscillation cbporteuse et en ce que l'impulsion de retouroudarappel amène les étages relaxateurs du diviseur de fréquence à une position qui correspond à un déphasage 10' de 180°. 5.Montage suivant la revendication 1, caractérisé en ce que l'oscillateur de référence comporte un générateur qui produit une oscillation rectangulaire dont la fréquence est un multiple entier de n fois la fréquence porteuse, tandis quéun di- 15 viseur de fréquence supplémentaire est prévu,qui divise l'oscillation rectangulaire fournie par l'oscillateur jusqu'à n fois la fréquence porteuse. 6. Montage suivant la revendication 5, caractérisé en ce qu'un dispositif de synchronisation est intercalé entre le 20 générateur et le diviseur de fréquence supplémentaire, ce dispositif de synchronisation recevant la fréquence.de référence et les impulsions d'exploration , le dispositif de synchronisation compa:-?' rant.la position dans le temps de l'impulsion d'exploration avec la position nominale et, dans le cas d'une différence dans le temps, 25 déclenchant une correction de phase , et en ce que l'impulsion dë rappeLcude retour émise à partir de l'étage de retard règle le diviseur de fréquence. 7.Montage suivant la revendication 5, caractérisé en ce que l'impulsion de retoureutfe rappel dérivée de l'étage de 30 retard amène le diviseur de fréquence et le diviseur de fréquence supplémentaire à leur état primitif. 8.Montage suivant la revendication 1, caractérisé .en ce que dans le cas d'une modulation par différar:e de phase à n Kaleurs,la phase de la fréquence de référence à l'entrée du diviseur 35 de fréquence est déphasée d'une valeur constante de 180/n. 9.Montage suivant la revendication 1, caractérisé en ce que dans le cas d'une modulation par différence de phase à •n valeurs la phase de la fréquence porteuse est déphasée à la sortie BAD ORIGINE : 71 34955 1? . 2108044 de la porte d'une valeur constante de 180/n. 10.Montage suivant la revendication 5, caractérisé en ce qu'à partir du générateur on dérive , par 1 '.intermédiaire d'étages diviseurs binaires , la cadence ou pulsation de symbole et la cadence ou pulsa.tion de bits. 11.Montage suivant la revendication 2, caractérisé en ce que dans le cas d'une modulation par différence de phase à h valairs, on agence Id n étages relaxateurs pour le diviseur de fréquence. • T BAD QBÎGINM*