အင်တင်နာသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို လက်ခံရရှိရန်နှင့် ထုတ်လွှင့်ရန်အသုံးပြုသည့် ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပြီးနောက် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို ထုတ်လွှတ်ရန် တုန်လှုပ်နေသောလျှပ်စီးကြောင်းကို အသုံးပြုသည်။ အချက်ပြမှုကို လက်ခံရရှိသောအခါတွင် အင်တင်နာမှရရှိသော လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းသည် ၎င်းတွင် လည်ပတ်စီးဆင်းမှုကို ဖြစ်စေပြီး ကြိုးမဲ့အချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုနှင့် လက်ခံမှုရရှိရန်အတွက် အချက်ပြမှုကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ အာကာသဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် စားသုံးသူ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းတို့တွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
အင်တင်နာကို ရွေးချယ်သည့်အခါ၊ ရွေးချယ်ထားသော အင်တင်နာသည် အပလီကေးရှင်း၏ ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ပထမဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာ ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးဖြစ်သည်။ ဒါဆို အင်တင်နာတစ်ခုက မှန်ကန်တဲ့ ကြိမ်နှုန်းကို ဘယ်လိုရွေးမလဲ။ အင်တင်နာအတွက် သင့်လျော်သော ကြိမ်နှုန်းကို ရွေးချယ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အချက်များစွာ ပါဝင်ပြီး အချို့သော အဓိကအချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
1. စမ်းသပ်မှု၏ မျှော်လင့်ထားသည့် အကြိမ်ရေကို သိပါ-ပထမဦးစွာ သင်မျှော်လင့်ထားသည့် စမ်းသပ်မှုကြိမ်နှုန်းကို သိရန် လိုအပ်ပြီး ကိုက်ညီသည့် အင်တင်နာကို ရွေးချယ်ပါ။ မတူညီသော အင်တင်နာပုံစံများသည် မတူညီသောကြိမ်နှုန်းများတွင် ကွဲပြားစွာလုပ်ဆောင်ကြပြီး အချို့သောကြိမ်နှုန်းများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
2. ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားနှင့် လှိုင်းအလျား-ကြိမ်နှုန်းနိမ့်အင်တင်နာများအတွက် (kHz အကွာအဝေးကဲ့သို့) လှိုင်းတစ်ခုတည်းသည် မိုင်ပေါင်းများစွာရှည်လျားနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် လေးပုံတစ်ပုံလှိုင်းအင်တင်နာတစ်ခုပင်လျှင် ပေ 10,000 ခန့်ရှည်သည်၊ ၎င်းသည် လက်တွေ့မကျပါ။ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများ (ဥပမာ GHz) တွင်ရှိသော အင်တင်နာဒြပ်စင်များသည် အလွန်သေးငယ်သော်လည်း အချက်ပြမှုသည် အလင်းကဲ့သို့ ပိုမိုပျံ့နှံ့သည်၊ အလွန်ဦးတည်ချက်ရှိပြီး အရာဝတ္တုများမှတဆင့် သို့မဟုတ် ပတ်ပတ်လည်သို့ မသွားပါ။ ထို့ကြောင့်၊ low-pass signal များသည် သဘာဝအားဖြင့် omnidirectional ပိုများပြီး high-pass signals များသည် directional ပိုရှိသည်။
3. bandwidth နှင့် frequency ၏မှီခိုမှု-Bandwidth ကဲ့သို့သော အခြားသော အင်တင်နာ ဒီဇိုင်းအချက်များသည်လည်း ကြိမ်နှုန်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသည် ပိုမိုတိကျသောအရှည်ဒြပ်စင်များလိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည် broadband မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းအင်တင်နာများကိုတည်ဆောက်ရန်ပိုမိုခက်ခဲစေသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုအောင်မြင်နိုင်သည့်ဒီဇိုင်းများရှိပါသည်။
4. Active နှင့် Passive-ဆက်စပ်နေသော်လည်း RF အချက်ပြမှုများကို လက်ခံခြင်းနှင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်းတွင် မတူညီသော အင်တင်နာလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ လက်ခံသူသည် အလွန်သေးငယ်သောအချက်ပြမှုကို လက်ခံရရှိရန် ကောင်းမွန်စွာချိန်ညှိထားပြီး အထိခိုက်မခံသည့် အင်တင်နာတစ်ခု လိုအပ်သည်။ အားနည်းသောအချက်ပြမှုများကိုကူညီရန်၊ အချို့အင်တင်နာများ သို့မဟုတ် လက်ခံကိရိယာများသည် အဝင်အချက်ပြမှုကို မြှင့်တင်ရန် တက်ကြွသောဆားကစ်များကို အသုံးပြုသည်။ ဤအသံချဲ့စက်များကို အင်တင်နာ သို့မဟုတ် အင်တင်နာအနီးတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထားရှိခြင်းဖြင့် ဆူညံသံများတိုးလာနိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်သော်လည်း အားနည်းသောအချက်ပြမှုများကို မြှင့်တင်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လက်ခံသူနှင့်အသုံးပြုသည့်အခါ၊ ထုတ်လွှင့်သည့်အခါ လက်ခံသည့်အခါတွင် ဤအသံချဲ့စက်များကို ဖွင့်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ထုတ်လွှင့်သည့်အခါတွင် ပိတ်ထားရပါမည်။
5. အလင်းတန်း အကျယ်နှင့် အင်တင်နာ ရရှိမှု-အင်တင်နာရွေးချယ်မှုတွင် နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်မှာ အလင်းတန်း သို့မဟုတ် အချက်ပြရရှိမှုနှင့် ဦးတည်ချက်ဖြစ်သည်။ Directional Antennas များသည် ရည်ရွယ်ထားသော ဦးတည်ချက်အတွက် ကျဉ်းမြောင်းသော အလင်းတန်းများ ရှိပြီး၊ ဒိုးနပ်ပုံသဏ္ဍာန်ကဲ့သို့သော အခြားအင်တင်နာများတွင် စတီယာရင်အချို့ရှိသည်။ ဤအခြေအနေတွင်၊ အချက်ပြမှုသည် အတက်အဆင်း များပြားခြင်းမရှိသော်လည်း လေယာဉ်တစ်ခုတွင် 360° အမှန်တကယ် လွှမ်းခြုံထားသည်။
6. အတားအဆီးမရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထပ်ခါထပ်ခါ ထပ်ခါထပ်ခါလူတစ်ဦးစီတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ဒြပ်စင်အရေအတွက်နှင့် သီးခြားရောင်ခြည်များ ကန့်သတ်ချက်မရှိသည့်အပြင် ကြိမ်နှုန်းကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောင်းပြန်လှန်နိုင်သည့် အတိုင်းအတာအထိ ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ ထို့အပြင်၊ အလင်း၏တစ်ဝက်ကို ညာဘက်စက်ဝိုင်း သို့မဟုတ် အလျားလိုက်ကဲ့သို့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ polarized လုပ်နိုင်ပြီး ကျန်တစ်ဝက်မှာ တူညီသောကြိမ်နှုန်းကို အသုံးပြု၍ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အသုံးပြုသူအရေအတွက်ကို နှစ်ဆတိုးနိုင်သည်။
Anti FPV ဒရုန်းများအတွက် 700-930MHz OMNI ဖိုက်ဘာမှန်အင်တင်နာ
https://www.uav-jammer.ru/700-930mhz-omin-fiberglass-antenna-for-anti-fpv-drone.html
စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို အခြေခံ၍ လိုအပ်ပါက ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းတွင် အင်တင်နာ အမျိုးအစားကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ ၎င်း၏ အနေအထား သို့မဟုတ် တိမ်းညွှတ်မှုကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် မတူညီသော ကြိမ်နှုန်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။