Half-wave dipole length
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API de Longitud de Antena
Matemáticas de longitud de antena como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de dipolo proporciona la longitud total y por rama de un dipolo de media onda para una frecuencia, en metros, pies, pulgadas y centímetros, aplicando un factor de velocidad (aproximadamente 0.95 para cable) y también reportando la regla clásica de 468 ÷ f(MHz) pies. El endpoint de cuarto de onda proporciona la longitud del elemento de un monopolo o vertical de cuarto de onda, con la regla de 234 ÷ f(MHz). El endpoint de elemento calcula la longitud de un elemento en cualquier fracción de longitud de onda — onda completa, media onda, cuarto de onda, quinta onda, cinco octavos o una fracción personalizada. Las frecuencias aceptan Hz, kHz, MHz y GHz, y el factor de velocidad es configurable. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Estas son longitudes iniciales: las antenas reales necesitan ajuste y sintonización para la ROE más baja, ya que los efectos de extremo y el entorno desplazan la longitud resonante. Ideal para herramientas de radioaficionados y RF, diseño de antenas e IoT, y educación en electrónica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es geometría de antena; para longitud de onda general, frecuencia y energía de fotones, use una API de longitud de onda.
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de VSWR y adaptación de impedancia
Matemáticas de VSWR y adaptación de impedancia de RF como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint vswr calcula la relación de onda estacionaria de voltaje y sus figuras complementarias: el coeficiente de reflexión Γ = (ZL − Z0)/(ZL + Z0) = √(Pr/Pf), el VSWR = (1+|Γ|)/(1−|Γ|), la pérdida de retorno −20·log₁₀|Γ| dB, la pérdida por desajuste y el porcentaje de potencia reflejada y transmitida, a partir de un coeficiente de reflexión, una impedancia de carga y fuente (Z0 predeterminada 50 Ω), o la potencia directa y reflejada. El endpoint fromvswr va en sentido inverso, derivando Γ, pérdida de retorno y la división de potencia a partir de un valor de VSWR. El endpoint power calcula la potencia reflejada y transmitida a partir de una potencia directa y un VSWR o coeficiente de reflexión. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de RF, antenas, radioaficionados e inalámbricas, herramientas de sintonización de antenas y líneas de alimentación, y educación en electrónica. Cálculo local puro: sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es adaptación de impedancia de RF; para ganancia de antena y apertura, use una API de antena.
api.oanor.com/vswr-api
API de Localizador Maidenhead
Convierte entre latitud/longitud y el Sistema de Localizador Maidenhead — el "localizador QTH" de cuadrícula (como JN58td o IO91wm) utilizado por radioaficionados, APRS y concursos para describir una posición de forma compacta. El endpoint de codificación convierte una latitud y longitud en un localizador con precisión de 4, 6, 8 o 10 caracteres. El endpoint de decodificación convierte un localizador de vuelta a las coordenadas del centro, la esquina suroeste y el tamaño del cuadrado de la cuadrícula. El endpoint de distancia proporciona la distancia de círculo máximo (kilómetros y millas) y el rumbo entre los centros de dos localizadores — el clásico "qué tan lejos y en qué dirección está esa estación". Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de radioaficionados y APRS, registro de concursos, apuntamiento de antenas y mapeo basado en cuadrículas. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Este es el sistema Maidenhead; para Plus Codes, MGRS, UTM y DMS use una API de geo-conversión y para distancia geodésica precisa use una API de geodesia.
api.oanor.com/maidenhead-api
API de Línea de Transmisión
Matemáticas de RF de línea de transmisión como API, calculadas local y determinísticamente para una línea sin pérdidas. El endpoint de impedancia de entrada transforma una impedancia de carga compleja a lo largo de una línea, Zin = Z0·(ZL + jZ0·tanβl)/(Z0 + jZL·tanβl), a partir de la impedancia característica, la resistencia y reactancia de carga y la longitud eléctrica en grados — una línea de cuarto de onda (90°) invierte la carga a Z0²/ZL mientras que una línea de media onda (180°) la repite, lo cual es la base del ajuste de impedancia. El endpoint de cuarto de onda calcula la impedancia característica Z0 = √(Z1·Z2) de un transformador de cuarto de onda que adapta dos impedancias reales, exacto a una frecuencia. El endpoint de longitud eléctrica convierte una longitud física de línea a su longitud eléctrica en longitudes de onda, grados y radianes a una frecuencia, usando la longitud de onda en línea λ = vf·c/f con un factor de velocidad para el dieléctrico. Las impedancias están en ohmios (la carga dividida en resistencia y reactancia), la longitud eléctrica en grados, la longitud física en metros y la frecuencia en hercios. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de RF, adaptación de antenas, PCB, radar y microondas, herramientas de adaptación con stub y diseño de transformadores, y educación en electromagnetismo. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es transformación de impedancia de línea; para ROE y pérdida de retorno use una API de VSWR y para geometría de traza de microcinta una API de PCB.
api.oanor.com/transmissionline-api
API de guía de onda
Matemáticas de microondas de guía de onda rectangular como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de corte calcula la frecuencia de corte fc = (c/2)·√((m/a)²+(n/b)²) y la longitud de onda de corte de cualquier modo TEmn o TMmn de una guía de onda rectangular de ancho interior a y altura b — por debajo del corte un modo es evanescente y no puede propagarse, y para el caso habitual a > b el modo dominante es TE10 con fc = c/(2a). El endpoint de longitud de onda de guía calcula, a una frecuencia de operación, la longitud de onda en espacio libre, la longitud de onda de guía λg = λ0/√(1−(fc/f)²) que es más larga que la del espacio libre, y la velocidad de fase (mayor que c) y la velocidad de grupo (la velocidad de la energía, menor que c). El endpoint de modos lista cada modo que se propaga a una frecuencia dada, ordenados por corte, e identifica el modo dominante — por lo que la operación en modo único necesita la frecuencia entre el primer y segundo corte. Las dimensiones están en milímetros y las frecuencias en gigahercios, con c = 299,792,458 m/s. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de RF, microondas, radar, satélites y alimentadores de antenas, herramientas de diseño de bandas de guía de onda y componentes, y educación en electromagnetismo. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esta es guía de onda metálica rectangular; para guiado por fibra óptica use una API de fibra y para ROE use una API de VSWR.
api.oanor.com/waveguide-api
Preguntas frecuentes
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curl https://api.oanor.com/antenna-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/antenna-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/antenna-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/antenna-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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