Si has volado un FPV sabes que todo depende del enlace: si se corta el vídeo, se acabó el vuelo. En la guerra de Ucrania, los dos bandos aprendieron a cortarlo a propósito con inhibidores, y a finales de 2023 la guerra electrónica rusa hacía caer hasta el 90 % de los FPV ucranianos. La respuesta fue tan sencilla que parece de otra época: atar el dron con un cable.
Cómo funciona
Un FPV de fibra lleva una bobina de fibra óptica de unos pocos kilos. Al despegar, el hilo —tan fino como un pelo y casi transparente— se desenrolla detrás del dron. Por ese hilo viajan en un sentido las órdenes del piloto y en el otro el vídeo de la cámara, sin pasar por el aire. Las consecuencias:
- No se puede inhibir. No hay radio que saturar.
- No delata al piloto. Sin emisión, los detectores de radiofrecuencia y la localización por goniometría no lo ven.
- Mejor vídeo. La imagen llega sin comprimir y sin cortes, incluso detrás de una colina o dentro de un edificio.
- Puede esperar. Se posa junto a una carretera y aguarda a su presa sin gastar batería en transmitir.
A cambio, tiene inconvenientes: la bobina resta carga útil y agilidad, el hilo puede engancharse en árboles o cables y el alcance está limitado a lo que mide la bobina. Las habituales son de 5 a 20 km; en noviembre de 2025 Ucrania confirmó modelos rusos de 50 km. Cuestan del orden de 300–400 dólares, según The Guardian.
La fibra por dentro
Casi todos usan fibra monomodo G.657.A2, la variante «insensible a la curvatura» de las redes de fibra hasta el hogar: soporta dobleces de solo 7,5 mm de radio, frente a los 30 mm de la fibra de telecomunicaciones normal. Las fichas de los fabricantes de bobinas para drones y la del Ptashka ucraniano dan un diámetro de 0,26–0,28 mm, un peso de unos 80 gramos por kilómetro y pérdidas de apenas 0,35 dB/km a 1310 nm. En los extremos van módulos ópticos como los de cualquier red (SFP de 1 Gbit/s a 1310 nm), y el retardo que añade el hilo es de unos 50 microsegundos cada 10 km: despreciable frente a la latencia del propio vídeo.
Lo que más pesa no es la fibra, sino el carrete y lo que se lleva enrollado. Por eso cada kilómetro extra se paga en carga útil: el ruso KVN-35 lleva 3 kg de explosivo a 35 km, pero puede llevar 5 kg si se conforma con una bobina de 23 km. El ucraniano Ptashka 17-O, homologado en 2026, monta 50 km de fibra de 0,26 mm en un FPV de hélices de 17 pulgadas que vuela a 85 km/h y aguanta 35 minutos: ataca blindados a 50 km del frente.
En el frente, los números son menos brillantes. En mayo de 2025 una unidad de drones de la brigada Azov contaba que pagaba unos 1.200 dólares por un dron de fibra de 10 km, que la mitad de los que funcionaban acertaban (un 30 % con los de radio) y que esperaba dos o tres meses a los buenos fabricantes. Una manipulación torpe puede hacerlo estallar, y un FPV enemigo puede cortarle el hilo con las hélices.
Una guerra atada a China
La fibra se ha convertido en una materia prima estratégica. Rusia y Ucrania gastaron entre 50 y 60 millones de kilómetros de fibra para drones en 2025; el observatorio británico CEOBS calcula que se tienden unos 2.900 km de hilo por cada kilómetro de frente. Ninguno de los dos la fabrica en cantidad: la única fábrica rusa, en Saransk, está parada desde mayo de 2025 por ataques ucranianos, y Ucrania importa el material y monta las bobinas. El proveedor es China, que en agosto de 2025 envió a Rusia 527.000 km de cable de fibra y a Ucrania 115,8 km, según sus aduanas. El precio se ha disparado: la fibra de telecomunicaciones pasó en China de 16 a 40 yuanes por kilómetro entre enero de 2025 y enero de 2026, y en Ucrania una bobina de 50 km subió de unos 300 a 2.500 dólares en 2026, también por la demanda de los centros de datos de inteligencia artificial.
Quién empezó
La idea no es nueva —DARPA la estudió a principios de los 2000—, pero fue Rusia la primera en usarla a gran escala en la primavera de 2024. Su modelo más extendido es el KVN (Knyaz Vandal Novgorodsky), de NPC Ushkuynik, en combate desde agosto de 2024 y decisivo para expulsar a las tropas ucranianas de Kursk en 2025. En octubre de 2025 los FPV de fibra rusos ya alcanzaban barrios de Kramatorsk a más de 19 km del frente.
Ucrania empezó a desplegar los suyos en enero de 2025. Según su ministro de Defensa, entre julio de 2025 y el 25 de enero de 2026 se entregaron al ejército 352.000 FPV de fibra. Ver ficha: FPV ucranianos de fibra óptica.
La fibra cruza fronteras
En la guerra de 2026 en Líbano, Hezbolá adoptó en masa los FPV de fibra, inspirado por Ucrania. Según mandos israelíes, su unidad del sur del país tenía unos 100 operadores y había lanzado 160 drones desde marzo, 90 de ellos de fibra. El centro israelí Alma contaba a 11 de mayo más de 80 drones explosivos lanzados contra el ejército y unos 15 impactos que mataron a 4 soldados y a un civil; cuestan de 300 a 4.000 dólares y sus piezas son sobre todo chinas. Han matado a soldados israelíes y han burlado el sistema de protección activa Trophy de los carros Merkava. En mayo de 2026 el ejército israelí dijo que Hamás también los usa en Gaza, y en la guerra de Irán dos puestos fronterizos de Kuwait fueron atacados con drones de fibra lanzados desde Irak.
Cómo se defiende uno de un dron que no se puede inhibir
- Redes. Es la defensa más eficaz. Las carreteras entre Izium, Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka y Kostiantinivka están envueltas durante kilómetros en túneles de red, y Ucrania se propuso cubrir 4.000 km antes de que acabe 2026. Israel ha recurrido a lo mismo en Líbano.
- Jaulas y blindaje improvisado sobre los vehículos (jaulas antidrón).
- Disparar. Escopetas y fusiles con visores de control de tiro, a muy corta distancia.
- Láser. Ucrania mostró en abril de 2025 su láser Tryzub destruyendo un FPV de fibra.
- Microondas. En diciembre de 2025 el arma de microondas Leonidas de Epirus inutilizó en pruebas un FPV de fibra atacando su electrónica, no su enlace.
- Alambre giratorio. Contra el hilo caído en el suelo, los soldados ucranianos tienden alambre de espino que un pequeño motor hace girar para enredarlo y cortarlo.
- Buscar el cable y al piloto. El hilo tendido puede verse con el sol y seguirse hasta la zona del operador.
Lo que no sirve son los inhibidores, que siguen siendo útiles contra los FPV de radio, cada vez menos numerosos en el frente.
El rastro que queda
Cada vuelo deja kilómetros de hilo sobre campos, caminos y bosques. Según los activistas ucranianos Liudmila y Oleksii Antypenko, entre 2024 y 2025 se acumularon de 4.000 a más de 13.000 toneladas de residuos de fibra, en un 96 % plásticos acrílicos y fluoropolímeros: el metacrilato tarda de 400 a 1.200 años en descomponerse y los PFAS persisten muchísimo más. En enero de 2026 apareció un búho enredado en los hilos cerca de Limán.
¿Y en el mundo civil?
Para el piloto de FPV civil, la fibra no tiene sentido práctico: los FPV legales usan enlaces de radio homologados y vuelan a la vista. Lo interesante es lo que enseña: la latencia y la calidad del enlace mandan. Si te interesa la parte técnica del vídeo FPV, tenemos dos fichas en la wiki: gafas FPV y latencia del vídeo FPV.
Fuentes
- Wikipedia (en): Fiber optic drone, Ushkuynik KVN, Aerial warfare in the Russo-Ukrainian war, Unmanned Systems Forces of Ukraine (consultadas el 05-10-2026).
- Kyiv Independent, Russian fiber-optic FPV drones reach Kramatorsk (2025); Lowy Institute, Fibre-optic drones reshape Ukraine's technological war (2025).
- Al Jazeera, How Hezbollah's fibre optic drones test Israel's sophisticated radar system (29-04-2026); FDD, Israeli forces face challenges as Hezbollah ramps up use of FPV drones (06-05-2026).
- United24 Media y NPR sobre las redes antidrón (2025–2026).
- The War Zone, Inside Ukraine's Fiber-Optic Drone War (28-05-2025); RFE/RL (12-03-2025); TASS sobre el KVN-35; Militarnyi sobre el Ptashka 17-O y las exportaciones chinas de fibra; The Moscow Times (26-02-2026); Kyiv Post (27-02-2026); DroneXL (11-05-2026); Meduza con datos del CEOBS y de L. y O. Antypenko (29-07-2026); Army Recognition sobre el Leonidas (02-02-2026); Alma (11-05-2026).
- Guía técnica completa con todas las cifras y enlaces: Drones guiados por fibra óptica.
Crédito de la imagen
Portada — UA fiber-optic FPV drone 02, de АрміяІнформ · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons. Recortada.