실시간 제어가 필요한 모형 항공기의 경우-거리를 늘리기 위해 무선 특성에 의존하는 것은 신호를 직접 수신하는 경우를 제외하고는 신뢰할 수 없습니다. 장파 및 중파 회절 기능은 매우 강력하지만 여전히 공간 환경의 제약을 받고 매우 불안정합니다.
전방향 안테나: 무선 공학에서는 종종 휩 안테나라고 합니다. 전구처럼 전송 범위를 수직으로 배치하면 모든 방향으로 수평으로 분산되어 360-범위 내에서 균일한 전계 강도 분포를 제공합니다. 흔히 사용되는 유형입니다. 수평으로 배치할 때 안테나가 동{5}}서 방향이면 전계 강도 분포에는 남북 방향(하늘 포함)과 안테나에서 지면까지의 남북 방향이 포함됩니다. 따라서 수직 안테나는 주로 수평 표적에 사용되는 반면, 수평 안테나는 주로 수직 높이의 표적과 좁은 범위 내의 수평 표적에 사용됩니다.
야기 안테나(Yagi Antenna): 지향성 송신 안테나. 야기 안테나는 지향기(안테나보다 약간 짧음)와 반사경(안테나보다 약간 길음)으로 구성되며, 안테나가 중앙에 장착됩니다. Yagi 안테나의 전계 강도는 주로 디렉터 측에 집중됩니다. 반사경은 안테나에서 방출된 신호를 디렉터 방향으로 반사하여 전계 강도를 높이고 뒤에서 오는 간섭을 차단합니다. 수직으로 장착할 경우 Yagi 안테나의 수직 전계 강도 분포 각도는 전방향 안테나의 각도와 유사합니다. 수평 전계 강도 분포 각도는 디렉터 수에 따라 다릅니다. 디렉터가 많을수록 각도가 작아지고 지향성이 강해지며 각도 내에서 전계 강도가 높아집니다. 일반적으로 3{8}}5명의 이사가 일반적입니다. 그 이상은 효과가 거의 없습니다. 주요 특징은 유효 범위 내에서 균일한 전계 강도 분포, 우수한 지향성 및 강력한 간섭 방지 기능입니다.
포물선형 안테나: 이 유형의 안테나의 전계 강도 분포는 손전등 빔과 유사한 두 부분으로 구성됩니다. 한 부분은 전구에서 직접 방출되는 산란광이고, 다른 부분인 주요 부분은 반사경에 의해 반사되는 직접광입니다. 따라서 파라볼라 안테나는 효율이 가장 높지만 지향성도 가장 강합니다. 이는 고정 소수점-대-초단파 통신에 가장 일반적으로 사용됩니다. 항공기 통신에 사용되는 경우 고정밀 추적 짐벌에 장착해야 합니다.- 그렇지 않으면 안테나가 효과적이지 않습니다. 게다가 파라볼라 안테나는 매우 높은 조립 정밀도를 요구합니다.
평면 안테나: 평면 안테나의 특성은 기본적으로 Yagi 안테나와 동일합니다. 좋은 평면 안테나는 구조가 더 복잡하지만 크기가 작고 가벼우며 설치가 쉽습니다. 체적 효율 비율이 높아 현장의 FPV 매니아들이 선호하는 안테나입니다. 추적 짐벌을 사용해야 합니다.
