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Cuando los pilotos de FPV y los constructores de UAV experimentan una pérdida de vídeo, su primer instinto suele ser comprar una antena con cabeza de hongo de alto dBi para FPV . La lógica parece simple: mayor ganancia (dBi) equivale a mayor alcance, ¿verdad?
En ingeniería de RF, no es tan sencillo. Obtener una antena de alta ganancia sin comprender cómo altera su patrón de radiación puede causar más pérdida de video durante vuelos agresivos. Esto es lo que los integradores de hardware deben saber antes de actualizar.

Las antenas no crean mágicamente más energía de RF; simplemente enfocan la energía que ya emite su transmisor de video (VTX).
Una antena tipo hongo estándar de 2 dBi a 3 dBi crea una señal con forma de rosquilla gruesa, lo que le brinda una excelente cobertura por encima, por debajo y alrededor del dron. Cuando se pasa a una antena de dBi alto (por ejemplo, 5 dBi u 8 dBi) , ese donut se comprime hasta formar una especie de panqueque plano. Obtienes una distancia increíble en una línea horizontal recta, pero si vuelas directamente sobre tu propia cabeza o inclinas el dron bruscamente, te sales del haz y pierdes instantáneamente la señal de video.
Si vuela en un ala fija de largo alcance o navega sobre campos abiertos, una antena de polarización circular (CP) de alto dBi es perfecta. El radomo en forma de "hongo" protege una compleja estructura interna en forma de trébol que hace girar la señal en espiral. Este diseño CP (RHCP o LHCP) rechaza activamente las señales reflejadas que rebotan en el agua o el hormigón, eliminando la estática conocida como interferencia multitrayectoria.
En lugar de perseguir ciegamente el número de dBi más alto, los fabricantes profesionales de UAV se fijan en la relación axial . Una relación axial perfecta (cerca de 1,0) garantiza que la polarización circular permanezca perfectamente redonda, ofreciendo el máximo rechazo de la interferencia de RF.
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