⚔️ DRONES MILITARES · FUENTES ABIERTAS — texto de divulgación a partir de prensa, centros de análisis y documentos públicos. No es normativa de drones civiles ni fuente oficial, y muchas cifras de una guerra las dan sus partes: van con su fuente.
1. Qué es y por qué apareció
Un dron de fibra óptica —casi siempre un FPV de ataque— no usa radio: el mando y el vídeo viajan por un hilo de fibra que se desenrolla de una bobina mientras vuela. Rusia lo desplegó a gran escala en la primavera de 2024 y Ucrania poco después (Wikipedia, Fiber optic drone). La causa fue la guerra electrónica: a finales de 2023 los inhibidores rusos hacían caer hasta el 90 % de los FPV ucranianos de radio (ver inhibidores). La idea no era nueva: DARPA estudió una munición merodeadora guiada por fibra a principios de los 2000, en el programa Close Combat Lethal Recon, que nunca llegó a servicio.
Ventajas (Wikipedia; testimonios de la unidad de drones de la 12.ª Brigada Azov recogidos por The War Zone, 28-05-2025):
- No se puede inhibir: no hay enlace de radio que saturar.
- No delata al piloto: sin emisión, ni los detectores de radiofrecuencia ni la radiogoniometría lo encuentran. Opera «en silencio radioeléctrico total».
- Vídeo sin comprimir y de alta resolución, incluso tras una colina, en un bosque o dentro de un edificio.
- Puede posarse y esperar —emboscadas junto a carreteras— sin gastar energía en transmitir.
Inconvenientes: la bobina resta carga y agilidad, el hilo se engancha o se rompe, y el alcance acaba donde acaba el carrete. Un mal manejo puede provocar la detonación accidental, y un FPV enemigo puede cortar el hilo con las hélices (The War Zone).
2. La fibra por dentro
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Tipo | Monomodo G.657.A2, «insensible a la curvatura» | Fichas de fabricantes; Militarnyi (Ptashka) |
| Diámetro exterior | 0,26–0,28 mm (0,28 mm en la ficha de Zion; 0,26 mm en la bobina de 50 km del Ptashka) | Zion Communication; Militarnyi |
| Peso | ≈ 80 g/km (fibra de 0,28 mm) | Zion Communication |
| Radio mínimo de curvatura | 7,5 mm (30 mm en la fibra de telecomunicaciones G.652.D) | MTS UAV |
| Atenuación | ≤ 0,35 dB/km a 1310 nm y ≤ 0,25 dB/km a 1550 nm (medidas: 0,329 y 0,185) | Zion Communication |
| Retardo de propagación | ≈ 5 ns por metro: unos 50 µs en 10 km, despreciable frente a la latencia del vídeo | MTS UAV |
| Transceptores | Módulos ópticos SFP de 1 Gbit/s a 1310 nm o SFP+ de 10 Gbit/s | MTS UAV |
| Temperatura de uso | −40 a +85 °C | Fabricantes |
El peso de la bobina completa depende del carrete y del bobinado: un fabricante chino vende bobinas de 1, 2 y 3 km de 260, 330 y 600 g (Zion Communication). Las bobinas de combate más usadas son de 5 a 20 km y ya hay modelos de 50 km (Wikipedia; Militarnyi). Una web de ingeniería da 0,5 g/m (5 kg cada 10 km); no cuadra con la densidad de una fibra de 0,26 mm (≈ 0,05 cm³ por metro) ni con las fichas de los fabricantes.
3. Alcances, cargas y prestaciones
| Modelo o caso | Dato | Fuente |
|---|---|---|
| FPV de fibra habituales | Bobinas de 5–20 km; prototipos de hasta 50 km | Wikipedia |
| Primeros FPV de fibra ucranianos (2025) | Hasta 60 km/h y unos 10 km sin que se rompa el hilo | RFE/RL, 12-03-2025 |
| Unidad de drones de Azov (mayo de 2025) | Uso eficaz hasta 15 km, algunos de 20 km; unos 1.200 $ por dron de 10 km; ~50 % de probabilidad de impacto de un dron que funciona (30 % los de radio); menos del 5 % de sus drones eran de fibra y había esperas de 2–3 meses | The War Zone |
| KVN ruso | En combate desde el 13-08-2024 (Kursk); bobinas de 10–20 km; la versión KVN-35 lleva 3 kg a 35 km, o 5 kg con bobina de 23 km | Wikipedia; TASS |
| FPV rusos sobre Kramatorsk | Más de 19 km tras el frente (octubre de 2025) | Wikipedia |
| Ptashka 17-O-50 km ucraniano | Hélices de 17 pulgadas, bobina de 50 km, 85 km/h de crucero, 110 km/h máx., 35 min; ataques a blindados a 50 km del frente | Militarnyi |
| Hezbolá (2026) | Drones de 300–400 $ los sencillos y hasta 4.000 $ los grandes; decenas de kilómetros; alguno con 7 kg de explosivo | Alma |
4. Cuánta fibra y de dónde sale
- Consumo. Rusia y Ucrania gastaron entre 50 y 60 millones de km de fibra para drones en 2025 (DroneXL, con datos del sector). Para el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente (CEOBS), Rusia necesitó al menos 6 millones de km solo en 2025 y se tienden unos 2.900 km de fibra por cada kilómetro de frente (Meduza). The Moscow Times cifra el consumo ruso total de fibra óptica en 2025 —todos los usos— en casi 60 millones de km, el 10,5 % del mundial, frente a menos del 1 % antes de la guerra.
- Dependencia de China. Según las aduanas chinas, en agosto de 2025 China envió a Rusia 527.000 km de cable de fibra, casi el triple que en junio, y a Ucrania 115,8 km (Militarnyi, a partir del Washington Post). La única fábrica rusa de fibra, Optic Fiber Systems (Saransk), que producía unos 4 millones de km al año para unos 20 fabricantes de cable, está parada desde mayo de 2025 por ataques ucranianos (The Moscow Times, 26-02-2026). Ucrania tampoco fabrica la fibra: importa el material y monta las bobinas (DroneXL).
- Precios. La fibra de telecomunicaciones G.652.D pasó en China de 16 yuanes (2,33 $) por km a principios de 2025 a 25 yuanes a finales de año y 40 yuanes (5,80 $) en enero de 2026 (The Moscow Times; Kyiv Post, 27-02-2026). La G.657.A2 de los drones llegó a 33–35 $/km en el mercado occidental en marzo de 2026, y en Ucrania una bobina de 50 km pasó de unos 300 $ a 2.500 $, en parte por la demanda de los centros de datos de IA (DroneXL, 11-05-2026).
5. Tácticas
- Emboscada. El dron aterriza junto a una carretera o un camino y espera a un vehículo sin gastar energía en transmitir (Wikipedia).
- Interdicción logística. The Washington Post atribuyó a los FPV de fibra rusos un papel clave en la reconquista de Kursk (23-05-2025). Hoy atacan a más de 19 km del frente (Kramatorsk, octubre de 2025) y hasta 50 km (Ptashka, 2026).
- Donde la radio no llega. Bosques, edificios, sótanos y zonas saturadas de inhibidores.
6. Cómo se defienden
| Medida | Qué hace | Fuente |
|---|---|---|
| Redes y túneles | Atrapan las hélices; Ucrania se propuso cubrir 4.000 km de carreteras en 2026 | Reuters vía The Jerusalem Post |
| Alambre de espino giratorio | Un motor hace girar alambre tendido a ras de suelo para enredar y cortar la fibra caída | Wikipedia |
| Escopetas y miras computerizadas | Derribo a muy corta distancia | Wikipedia; Alma |
| Buscar el hilo | La fibra tendida puede verse con el sol y seguirse hasta la zona del operador | Observación recogida por la prensa especializada |
| Microondas de alta potencia | El Leonidas VehicleKit de Epirus inutilizó un FPV de fibra en diciembre de 2025 atacando su electrónica, no el enlace | Army Recognition, 02-02-2026 |
| Láser | El Tryzub ucraniano destruyó un FPV de fibra (abril de 2025) | Su ficha |
| Detección acústica y óptica | En pruebas en 2026; Israel ha probado más de 100 sistemas | Wikipedia; Ynet |
Lo que no sirve: los inhibidores y los detectores de radiofrecuencia.
7. Impacto ambiental
La fibra queda tendida sobre campos, carreteras y bosques. Los activistas ucranianos Liudmila y Oleksii Antypenko, en la primera evaluación publicada (recogida por Meduza, 29-07-2026), calculan que la que se usa en el frente es en un 96 % polimetacrilato de metilo y fluoropolímeros (PFAS), que entre 2024 y 2025 se acumularon de 4.000 a más de 13.000 toneladas de residuos —con unas 523 t de polímeros «eternos»— y que pueden cubrir de 40.000 a 65.000 km² a lo largo del frente. En enero de 2026, operadores de drones ucranianos encontraron un búho enredado en los hilos en un bosque cerca de Limán.
8. Y en España
Un dron de fibra no tiene uso práctico en el ocio ni en el trabajo profesional: los drones civiles vuelan con enlaces de radio y, en la categoría abierta, a la vista del piloto. Para la seguridad, la lección es que un sistema antidrón basado solo en detectar o inhibir la radio no ve ni para un dron de fibra: hacen falta radar, cámaras, acústica y medios físicos, que en España corresponden a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (ver Aracne).
Fichas relacionadas: FPV ucranianos de fibra, KVN, drones de Hezbolá, redes antidrón.
Fuentes
- Wikipedia (en): Fiber optic drone (rev. 03-10-2026) y Ushkuynik KVN.
- H. Altman, Inside Ukraine's Fiber-Optic Drone War, The War Zone, 28-05-2025.
- Fiber-Optic Drones The New Must-Have In Ukraine War, RFE/RL, 12-03-2025.
- Russia develops long-range KVN-35 drone, TASS (fuente oficial rusa).
- Russia's fiber-optic drones helped win Kursk. Ukraine plays catchup, The Washington Post, 23-05-2025.
- Fiber-Optic Ptashka Drones Strike Russian Armored Vehicles 50 km Behind the Front Lines, Militarnyi.
- China Supplied More Than 500 Thousand km of Fiber Optic Cable to Russia in August, Militarnyi (datos de las aduanas chinas vía The Washington Post).
- Russia Forced to Rely on Chinese Optical Fiber Imports After Ukrainian Strikes Halt Domestic Plant, The Moscow Times, 26-02-2026.
- Price of Chinese Fiber-Optic Cable Doubles as Russia Doubles Down on Drones, Kyiv Post, 27-02-2026.
- Ukraine Fiber Optic Spool Prices Jump More Than Eightfold, DroneXL, 11-05-2026.
- N. Grin, Fiber-optic cables used to guide drones are blanketing Ukraine's front line, Meduza, 29-07-2026 (estimaciones del CEOBS y de los activistas Liudmila y Oleksii Antypenko).
- U.S. Demonstrates Microwave Weapon Defeating Fiber-Optic FPV Drones, Army Recognition, 02-02-2026.
- Special Report: Hezbollah's FPV Explosive Drone Threat, Alma, 11-05-2026; Israel tested over 100 countermeasures, Ynet.
- Fichas técnicas de fabricantes de fibra para drones: Zion Communication y MTS UAV.