యాంటెన్నా అనేది విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను స్వీకరించడానికి మరియు ప్రసారం చేయడానికి ఉపయోగించే పరికరం. ఇది విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రాన్ని సృష్టించడానికి డోలనం చేసే ప్రవాహాన్ని ఉపయోగిస్తుంది మరియు తరువాత విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను విడుదల చేస్తుంది. సిగ్నల్ను స్వీకరించినప్పుడు, యాంటెన్నా ద్వారా స్వీకరించబడిన విద్యుదయస్కాంత తరంగం దానిలో డోలనం చేసేలా చేస్తుంది, తద్వారా వైర్లెస్ సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్ మరియు రిసెప్షన్ సాధించడానికి సిగ్నల్ను విద్యుత్ శక్తిగా మారుస్తుంది. పరిశ్రమ, కమ్యూనికేషన్స్, ఏరోస్పేస్ హెల్త్కేర్ మరియు కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
యాంటెన్నాను ఎంచుకునేటప్పుడు, ఎంచుకున్న యాంటెన్నా అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ పరిధిని కలుస్తుందని నిర్ధారించడానికి మొదటి పరిశీలన ఫ్రీక్వెన్సీ పరిధి. కాబట్టి యాంటెన్నా సరైన ఫ్రీక్వెన్సీని ఎలా ఎంచుకుంటుంది? యాంటెన్నా కోసం తగిన ఫ్రీక్వెన్సీని ఎంచుకునే ప్రక్రియ అనేక అంశాలను కలిగి ఉంటుంది మరియు ఇక్కడ కొన్ని కీలక అంశాలు ఉన్నాయి:
1. పరీక్ష యొక్క అంచనా ఫ్రీక్వెన్సీని తెలుసుకోండి:ముందుగా మీరు ఊహించిన టెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని తెలుసుకోవాలి, ఆపై సరిపోయే యాంటెన్నాను ఎంచుకోవాలి. వేర్వేరు యాంటెన్నా శైలులు వేర్వేరు పౌనఃపున్యాల వద్ద విభిన్నంగా పని చేస్తాయి మరియు కొన్ని నిర్దిష్ట పౌనఃపున్యాల వద్ద మెరుగ్గా పని చేస్తాయి.
2. ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ మరియు వేవ్ లెంగ్త్:తక్కువ-ఫ్రీక్వెన్సీ యాంటెన్నాల కోసం (kHz పరిధి వంటివి), ఒకే వేవ్ మైళ్ల పొడవు ఉంటుంది, కాబట్టి క్వార్టర్-వేవ్ యాంటెన్నా కూడా దాదాపు 10,000 అడుగుల పొడవు ఉంటుంది, ఇది ఆచరణ సాధ్యం కాదు. అధిక పౌనఃపున్యాలు (ఉదా GHz) వద్ద ఉన్న యాంటెన్నా మూలకాలు చాలా చిన్నవిగా ఉండవచ్చు, కానీ సిగ్నల్ కాంతి వలె ఎక్కువగా వ్యాపిస్తుంది, చాలా దిశాత్మకంగా ఉంటుంది మరియు వస్తువుల చుట్టూ లేదా వాటి గుండా వెళ్లదు. అందువల్ల, తక్కువ-పాస్ సిగ్నల్లు సహజంగా ఎక్కువ ఓమ్నిడైరెక్షనల్గా ఉంటాయి, అయితే అధిక-పాస్ సిగ్నల్లు మరింత దిశాత్మకంగా ఉంటాయి.
3. బ్యాండ్విడ్త్ మరియు ఫ్రీక్వెన్సీపై ఆధారపడటం:బ్యాండ్విడ్త్ వంటి ఇతర యాంటెన్నా డిజైన్ కారకాలు కూడా ఫ్రీక్వెన్సీపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అధిక పౌనఃపున్యానికి మరింత ఖచ్చితమైన పొడవు మూలకాలు అవసరం, ఇది బ్రాడ్బ్యాండ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ యాంటెన్నాలను నిర్మించడం మరింత కష్టతరం చేస్తుంది, అయితే దీనిని సాధించగల డిజైన్లు ఉన్నాయి.
4. యాక్టివ్ మరియు నిష్క్రియ:RF సంకేతాలను స్వీకరించడం మరియు ప్రసారం చేయడం, సంబంధితంగా ఉన్నప్పటికీ, వివిధ యాంటెన్నా అవసరాలు కలిగి ఉంటాయి. రిసీవర్కి చాలా చిన్న సిగ్నల్ని అందుకోవడానికి బాగా ట్యూన్ చేయబడిన మరియు సెన్సిటివ్ యాంటెన్నా అవసరం. బలహీనమైన సిగ్నల్లకు సహాయం చేయడానికి, ఇన్కమింగ్ సిగ్నల్ను పెంచడానికి కొన్ని యాంటెనాలు లేదా రిసీవర్లు యాక్టివ్ సర్క్యూట్లను ఉపయోగిస్తాయి. ఈ యాంప్లిఫైయర్లు శబ్దాన్ని పెంచే అవకాశాన్ని తగ్గించడానికి యాంటెన్నా సమీపంలో లేదా యాంటెన్నాపై ఉత్తమంగా ఉంచబడతాయి, అయితే బలహీన సంకేతాలను పెంచడానికి ఆదర్శంగా ఉంటాయి. రిసీవర్తో ఉపయోగించినప్పుడు, ఈ యాంప్లిఫైయర్లను స్వీకరించేటప్పుడు స్విచ్ ఆన్ చేయాలి మరియు ప్రసారం చేసేటప్పుడు నిలిపివేయాలి.
5. బీమ్ వెడల్పు మరియు యాంటెన్నా లాభం:యాంటెన్నా ఎంపికలో మరొక అంశం బీమ్ వెడల్పు లేదా సిగ్నల్ లాభం మరియు దిశాత్మకం. డైరెక్షనల్ యాంటెన్నాలు ఉద్దేశించిన దిశలో ఇరుకైన బీమ్ వెడల్పును కలిగి ఉంటాయి, అయితే ఓమ్నిడైరెక్షనల్ యాంటెన్నాలు మరింత గోళాకార పంపిణీని కలిగి ఉంటాయి. డోనట్ ఆకారం వంటి ఇతర యాంటెనాలు కొంత స్టీరింగ్ కలిగి ఉంటాయి. ఈ సందర్భంలో, సిగ్నల్ ఎక్కువగా పైకి లేదా క్రిందికి వ్యాపించదు, కానీ నిజంగా ఒక విమానంలో 360° కవర్ చేస్తుంది.
6. అవరోధం లేని వాతావరణంలో పునరావృతమవుతుందిప్రతి వ్యక్తిపై ఉపయోగించగల మూలకాలు మరియు స్వతంత్ర కిరణాల సంఖ్యకు పరిమితి లేదు లేదా ఫ్రీక్వెన్సీని పదేపదే తిప్పికొట్టవచ్చు. అదనంగా, పుంజం యొక్క సగం కుడి వృత్తాకారంలో లేదా సమాంతరంగా ఒక విధంగా ధ్రువపరచబడుతుంది మరియు మిగిలిన సగం ఆర్తోగోనల్గా ధ్రువీకరించబడుతుంది, అదే ఫ్రీక్వెన్సీని ఉపయోగించి సాధ్యమయ్యే వినియోగదారుల సంఖ్యను మళ్లీ రెట్టింపు చేస్తుంది.
యాంటీ FPV డ్రోన్ల కోసం 700-930MHz OMNI ఫైబర్గ్లాస్ యాంటెన్నా
https://www.uav-jammer.ru/700-930mhz-omin-fiberglass-antenna-for-anti-fpv-drone.html
పరీక్ష ఫలితాల ఆధారంగా, అవసరమైతే సర్దుబాట్లు చేయండి. ఇందులో యాంటెన్నా రకాన్ని మార్చడం, దాని స్థానం లేదా ధోరణిని సర్దుబాటు చేయడం లేదా వేరే ఫ్రీక్వెన్సీని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం వంటివి ఉండవచ్చు.