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Pero, ¿por qué específicamente el lado derecho y por qué los integradores de hardware insisten en este diseño exacto para evitar la pérdida de señal?
Una antena lineal estándar emite una señal en un plano. Una antena polarizada circular (CP) hace girar las ondas de RF en espiral como un sacacorchos. Con una antena RHCP, esta señal gira en el sentido de las agujas del reloj.
He aquí por qué esto es importante: cuando una señal RHCP rebota en una pared de concreto o en el suelo, el reflejo físico invierte su giro, convirtiéndola en una señal izquierda (LHCP). Debido a que su antena receptora RHCP está estrictamente sintonizada para aceptar solo ondas en el sentido de las agujas del reloj, rechaza por completo el rebote LHCP invertido. ¿El resultado? Cero interferencias multitrayecto y una transmisión de vídeo nítida.
El error más común que cometen los constructores jóvenes es mezclar direcciones de polarización. Si monta una antena RHCP en el transmisor de video (VTX) de su dron y una antena LHCP en sus gafas (VRX), las antenas lucharán entre sí. Esto provoca una penalización catastrófica por polarización cruzada, normalmente una pérdida de -20 dB, que destruye instantáneamente el 90 % de su rango máximo. TX y RX siempre deben coincidir.
El elemento RHCP real es una delicada estructura de cobre en forma de hoja de trébol o plana oblicua. Si un dron choca y dobla incluso un lóbulo un solo milímetro, la relación axial de la antena se degrada, convirtiendo la señal circular nuevamente en un óvalo descuidado. El radomo en forma de hongo de plástico soldado sónicamente es un escudo resistente a los impactos que protege la geometría interna, asegurando que su VSWR y la polarización permanezcan perfectamente bloqueados.
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