La Hentenna es una de las antenas menos conocidas, pero técnicamente interesantes, que se originó en la comunidad de radioaficionados. A primera vista, se asemeja a un marco rectangular vertical estrecho, pero su radiación es predominantemente polarizada horizontalmente. Es esta combinación poco convencional la que le dio a la antena su nombre, "Hen", que significa "extraño" o "raro" en japonés.
En los últimos años, la antena Hentenna ha vuelto a ganar popularidad, especialmente entre operadores QRP, activadores SOTA y experimentadores en las bandas de 10 m, 15 m y 6 m. Esto se debe a su construcción mecánica relativamente sencilla, su bajo ángulo de radiación y su mayor ganancia en comparación con un dipolo de media onda convencional.
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Historia de Hentenna
La antena se originó en Japón en la década de 1970. Fue desarrollada por los radioaficionados JE1DEU, JH1FCZ y JH1YST, quienes experimentaban con diferentes formas de antenas de bucle. El público profesional de habla inglesa conoció la Hentenna solo después de la publicación del artículo "The Hentenna – The Japanese Miracle Wire" en la revista QST a principios de la década de 1980.
Según las fuentes disponibles, la antena fue diseñada originalmente para la banda de 50 MHz, pero el principio es fácilmente escalable en la práctica desde bandas de HF a VHFEn Japón, ganó popularidad, especialmente entre los operadores que requerían una antena simple con mayor ganancia que dipól, ale bez mechanickej náročnosti smerových sústav.
La hentena es esencialmente un bucle rectangular con una longitud total del conductor de aproximadamente 4/3λ y un conductor transversal de alimentación situado aproximadamente a 0,1λ de la parte inferior.
CONSEJO: La forma de antena cuádruple puede aumentar la ganancia.
Curiosamente, el principio de la Hentenna se basa en una antena de bucle. Experimentos previos con antenas cuádruples han demostrado que estirar un marco cuadrado hasta convertirlo en rectangular puede aumentar la directividad y la ganancia. La Hentenna utiliza un efecto similar.

Una espira cuadrada clásica presenta una distribución de corriente uniforme alrededor de su circunferencia. Un marco rectangular con una altura aproximada de λ/2 y un ancho de λ/6 produce una distribución de corriente más favorable, lo que resulta en un ángulo de radiación menor y un ligero aumento del efecto direccional en comparación con un dipolo simple.
El patrón de radiación resultante presenta una forma característica con dos lóbulos principales perpendiculares al plano de la antena. Por lo tanto, la Hentenna no es una antena omnidireccional. Sin embargo, con la orientación adecuada, puede ofrecer una ventaja notable en operaciones de larga distancia (DX).
Parámetros de la hentenna
Las mediciones y simulaciones publicadas en el artículo revisado por pares «Un estudio de la antena» demuestran que el modelo básico alcanza una ganancia direccional de aproximadamente 3 dBd, con los máximos de radiación ubicados en dos direcciones opuestas. Los valores de directividad simulados oscilaron entre aproximadamente 2,9 y 3,3 dBd, dependiendo de la posición exacta del elemento de alimentación.

Las mediciones prácticas confirmaron la polarización horizontal y un ángulo de haz bajo. El radioaficionado austriaco OE9HRV en su presentación Indica un ángulo de elevación de aproximadamente 13°, un valor favorable para contactos DX.
Sin embargo, cabe destacar una característica. Un análisis detallado ha demostrado que la clásica antena Hentenna es una antena de banda relativamente estrecha. Por lo tanto, es necesario prestar atención a la ubicación exacta del punto de alimentación y ajustar cuidadosamente sus dimensiones. Al mover la barra de alimentación hacia arriba o hacia abajo, se modifica la relación de transformación de impedancia, lo cual representa una gran ventaja, ya que no es necesario cortar la antena.
Propiedades eléctricas básicas
| polarización | Horizontal |
| Patrón de radiación | Bidireccional |
| Ganancia | Aproximadamente 3 dBd |
| ángulo del haz | Bajo, adecuado para operación DX |
| Impedancia | Aproximadamente 50–75 Ω después del ajuste fino. |
| Ancho de banda | Relativamente estrecho |
Dimensiones de la hentenna
La geometría básica de una antena es muy simple. La mayoría de los diseños publicados utilizan las mismas relaciones de aspecto:
| Altura H | λ/ 2 |
| Ancho W | λ/6 |
| Posición de la fuente de alimentación F | Aproximadamente a λ/10 del conductor inferior |
Para la banda de 10 m (28 MHz), estas relaciones corresponden aproximadamente a las siguientes dimensiones:
| Altura | 526 cm |
| Ancho | 175 cm |
| PowerPoint | 120 cm desde la base |

Estos valores corresponden a los diseños prácticos de OE9HRV y DL3TU, quienes publicaron implementaciones exitosas para la banda de 28 MHz.
Construcción
La implementación mecánica es una de las principales ventajas de Hentenna. La antena se puede construir con alambre de cobre, tubos de aluminio o una combinación de ambos materiales.
El más común es un mástil telescópico de fibra de vidrio. Tiene puntales transversales en la parte superior e inferior, entre los cuales se extiende un marco rectangular. Un cable de alimentación conecta los dos lados verticales a una distancia aproximada de una décima de longitud de onda del borde inferior.
La correcta ubicación del punto de alimentación es un elemento importante. Las simulaciones han demostrado que su posición influye significativamente en la impedancia de entrada y la tensión de alimentación. La distancia más comúnmente reportada en la literatura es aproximadamente λ/10 desde el conductor inferior, con un ligero desplazamiento hacia arriba o hacia abajo que permite un ajuste preciso de la adaptación al cable coaxial de 50 Ω.
Para versiones portátiles de SOTA, se ha demostrado la eficacia de los espaciadores de aluminio con un diámetro de 6 a 12 mm y el cable trenzado con una sección transversal de aproximadamente 1 a 1,5 mm². La antena completa para la banda de 10 m puede pesar alrededor de un kilogramo sin el mástil.
Vídeo de YouTube
Para tener una mejor idea de la implementación práctica y el funcionamiento de Hentenna, vale la pena ver una demostración de OE9HRV, quien utiliza con éxito la antena en actividades SOTA.
El vídeo documenta su funcionamiento en condiciones reales de montaña y demuestra que la antena Hentenna puede ser una alternativa interesante a una antena dipolo o vertical para uso portátil.
Experiencia práctica
Diversos experimentos publicados sugieren que la antena Hentenna puede superar a un dipolo simple en ciertas situaciones. Sin embargo, los resultados dependen de la altura sobre el terreno, la orientación de la antena y las condiciones de propagación actuales.
Resultan de particular interés las simulaciones modernas para la banda de 10 m, que muestran una ganancia de aproximadamente 8 a 9 dBi, incluyendo el efecto suelo, cuando se instala a pocos metros del suelo. Estos valores no pueden compararse directamente con la ganancia de una antena en el espacio libre, pero indican el potencial de la Hentenna para la comunicación a larga distancia (DX) desde emplazamientos adecuados.
Conclusión
La antena Hentenna representa una alternativa interesante entre un simple dipolo y una antena direccional completa. Sus principales ventajas son su construcción sencilla, una ganancia relativamente alta considerando los materiales utilizados, un ángulo de radiación bajo y la posibilidad de implementarla sin un sistema mecánico complejo.
Por otro lado, cabe destacar que se trata de una antena de banda única, lo que requiere dimensiones precisas y un ajuste cuidadoso del punto de alimentación. Sin embargo, para operadores QRP, experimentadores y activadores SOTA, puede ser un proyecto muy interesante que ofrece mucho más de lo que su apariencia sencilla sugiere.
