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La guía definitiva sobre antenas: cómo funcionan las antenas

Las antenas son un dispositivo de comunicación muy común en nuestra vida diaria. Sin embargo, la mayoría de la gente no las comprende del todo, y quizás solo saben que se utilizan para transmitir y recibir señales.
Por cierto, dado que el científico ruso Popov inventó con éxito la antena en 1894, este dispositivo tiene una historia de 124 años.
Hoy en día, ya sea para el trabajo y la vida cotidiana de la gente común, o para los científicos que realizan investigaciones científicas, no podemos prescindir de la silenciosa contribución de las antenas.
¿Qué tipo de "cable" es exactamente una antena y por qué ha cambiado nuestras vidas de forma tan radical?
De hecho, la razón por la que las antenas son tan potentes es porque las ondas electromagnéticas son potentes. Y una razón fundamental de su potencia es que son la única "fuerza misteriosa" que puede propagarse sin depender de ningún medio. Incluso en el vacío, pueden viajar libremente y llegar instantáneamente.

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Diagrama de propagación de ondas electromagnéticas

Para aprovechar al máximo este "poder misterioso", se necesita una antena. En pocas palabras, una antena es un "convertidor": transforma las ondas guiadas que se propagan a lo largo de una línea de transmisión en ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio libre, o realiza la transformación inversa.

La función de una antena

La función de una antena

¿Qué es una onda guiada? En pocas palabras, una onda guiada es una onda electromagnética que viaja a lo largo de un cable. ¿Cómo logra una antena la conversión entre ondas guiadas y ondas espaciales?
Vea la imagen a continuación:

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La física básica nos dice que cuando dos cables paralelos transportan corriente alterna, se irradian ondas electromagnéticas.
Cuando los dos cables están muy cerca, la radiación es muy débil (las fuerzas electromotrices inducidas generadas por las corrientes en direcciones opuestas casi se anulan entre sí).
Cuando los dos cables se separan, la radiación aumenta (las fuerzas electromotrices inducidas generadas por las corrientes en la misma dirección también están en la misma dirección).

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Cuando la longitud del cable aumenta hasta un cuarto de la longitud de onda, ¡se puede lograr un efecto de radiación relativamente fuerte!

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Donde hay un campo eléctrico, hay un campo magnético; donde hay un campo magnético, hay un campo eléctrico. Este ciclo se repite, dando como resultado campos electromagnéticos y ondas electromagnéticas.

El diagrama se muestra a continuación:

El cambio en la dirección del flujo de corriente en el cable genera un campo eléctrico variable.

El cambio en la dirección del flujo de corriente en el cable genera un campo eléctrico variable.

Los dos cables rectos que generan el campo eléctrico se denominan dipolos.
Por lo general, ambos brazos tienen la misma longitud, por lo que se denominan dipolos simétricos.
Un dipolo con una longitud como la que se muestra a continuación se denomina dipolo simétrico de media onda.

Antena dipolo simétrica de media onda

Antena dipolo simétrica de media onda

Al unir los dos extremos del cable, se transforma en una antena dipolo plegada simétrica de media onda.

Antena dipolo plegada simétrica de media onda

Antena dipolo plegada simétrica de media onda

La antena dipolo simétrica es, con diferencia, la antena más clásica y utilizada. Para ser precisos, un elemento radiante no es una antena completa. El elemento radiante es el componente principal de una antena, y su forma varía según el diseño de la misma. Y existen muchísimos tipos diferentes de antenas... ¡tantas!

En el próximo número, ofreceremos una introducción más detallada a los diferentes tipos de antenas y sus características.

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Fecha de publicación: 28 de noviembre de 2025

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