ロシア軍はハリコフ州の攻撃ドローン任務の約90%に光ファイバーFPVドローンを投入。50kmの光ファイバーケーブルで電子戦妨害を完全に回避し、戦場の様相を一変させている。 ロシアは固定翼型モルニヤ(Molniya)ドローンに光ファイバー制御を適用。航続距離や積載量と引き換えに電子戦への耐性を獲得し、戦闘評価が進められている。

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ロシア軍がウクライナ戦争で使用する光ファイバー方式のFPV(一人称視点)ドローンが急速に普及し、ハリコフ州では現在、ロシア軍の攻撃ドローン任務の推定90%を占めるに至っています。これらのドローンは電子戦による妨害(ジャミング)が一切利かず、都市部の奥深くまで侵入して燃料インフラを組織的に破壊しています。本稿では、2026年7月のハリコフ・ガソリンスタンド攻撃から、ウクライナ側が講じる対抗策まで、検証済みの情報源に基づいて詳しく解説します。
2026年7月2日夜、ロシア軍のFPVドローンがハリコフ市キーウ地区のガソリンスタンドを直撃し、7歳の子どもを含む3人が負傷しました。この攻撃で火災が発生し、燃料ディスペンサー、スタンドの外壁、駐車中の乗用車が損傷しました
。翌7月3日にも同地区の別のガソリンスタンドがドローン攻撃を受け、負傷者と火災が発生したと、ハリコフ市長イーホル・テレホフ氏が報告しています
。これらの攻撃は、組織的なキャンペーンの一部です。
ロシア軍はハリコフ市および同州全域で、燃料インフラを継続的に標的にしています。
ウクライナのフォルポスト旅団のドローン操縦士、セルヒー・ラヴレンチエフ氏によると、2026年5月時点で、ロシア軍はハリコフ州の攻撃ドローン任務の約90%に光ファイバー方式のFPVドローンを使用しています。これは従来の無線操縦型からの劇的な転換を示しています
。ハリコフ市への初の光ファイバーFPVドローン攻撃は2026年2月25日に記録され、キーウ地区の樹木に衝突しました
。
ウクライナ情報筋によれば、ロシア軍は現在、最大50kmの光ファイバースプールを使用しており、電子戦妨害を受けずに都市部深くへの攻撃を可能にしています。2025年には一般的に20kmまたは30kmのスプールが使用されていましたが、50kmへの延長は能力の大幅な向上を示しています
。ウクライナのミハイロ・フェドロフ第一副首相は2025年11月、Business Insiderに対し、ロシアが50km級の光ファイバードローンを実戦投入していることを確認しています
。
ロシアは固定翼型モルニヤ(Molniya、稲妻の意)ドローンに光ファイバー制御を適用し、事実上、大規模でジャミング不可能な初の固定翼型UAVを生み出しました。2025年9月の報告によれば、光ファイバー接続型のモルニヤは妨害を受けにくくなる一方、航続距離と積載量が低下します。標準型モルニヤの最大航続距離は約50~60km、積載量は6.5~8kgで、しばしばRPG-7弾頭やTM-62対戦車地雷を搭載します
。
強化型のモルニヤ-13は2026年6月、ベラルーシ国家安全保障博覧会で公開されました。大型の機体、4基の電動モーター、13kgの積載能力を備え、基本型モルニヤ-2の2倍以上の積載量を実現しています。
注記: 公開情報筋はロシアがモルニヤの光ファイバー派生型を積極的に開発・実戦投入していることを確認していますが、「航続距離50km、積載量6.5~8kgの光ファイバー制御固定翼UAV」として「戦闘評価用に製造中」とする具体的な主張を直接裏付ける単一の権威ある情報源は、今回の検索結果の中には見つかりませんでした。最も近い証拠は、すでに使用が確認されている光ファイバー式モルニヤ改造型
と、それに一致する基本型モルニヤの仕様
です。
光ファイバードローンは電子戦では妨害できないため、物理的な破壊が主要な対抗手段です。現状の戦略は、まだ単一の拡張可能な解決策が存在しないため、多層的な物理防御に依存しています
。
ローウィ研究所(Lowy Institute)の報告によれば、散弾銃は光ファイバードローンを撃墜するための現場実証済みの有効手段です。ウクライナ軍部隊は小火器による専用の迎撃班を編成しています
。
ハリコフ当局は、光ファイバードローンを捕捉するため、市北部の高速道路上にネットを設置しています。NPRは、このネット戦術の規模が拡大しており、ウクライナ政府は2026年末までに前線ルート沿いに約2,500マイル(約4,023km)のドローンネットを設置する計画であると報じています
。これらのネットはドローンを物理的に絡め取り、プロペラを停止させます
。
ウクライナ企業U-FORCEは、光ファイバーケーブルを物理的に切断してドローンを操縦者から切り離す「バリアUF(Barrier UF)」システムを開発しました。このシステムは防衛拠点から最大500mの距離に展開され、ドローンが上空を通過する際に光ファイバーを切断します
。
迎撃ドローンは、ドローン脅威に対する最も費用対効果の高い能動的対抗手段の一つとして浮上しています。無線信号を検出する必要がなく、光ファイバードローンに対しても物理的な迎撃が可能です
。
AI搭載の自動ターレットにレーダーやカメラセンサーを組み合わせたシステムが開発中ですが、現時点では高価であり、広く配備されるには至っていません。NATOも、光ファイバーFPVドローンの探知、追跡、無力化のための拡張可能な解決策を見つけるため、イノベーション・チャレンジを立ち上げています
。
結論: 現時点では単一の万能な対抗策はありません。現在の戦略は、ネット、散弾銃、ケーブルカッター、迎撃ドローンといった多層的な物理防御に、資産の隠蔽や分散を組み合わせることに依存しています。
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ロシア軍はハリコフ州の攻撃ドローン任務の約90%に光ファイバーFPVドローンを投入。50kmの光ファイバーケーブルで電子戦妨害を完全に回避し、戦場の様相を一変させている。
ロシア軍はハリコフ州の攻撃ドローン任務の約90%に光ファイバーFPVドローンを投入。50kmの光ファイバーケーブルで電子戦妨害を完全に回避し、戦場の様相を一変させている。 ロシアは固定翼型モルニヤ(Molniya)ドローンに光ファイバー制御を適用。航続距離や積載量と引き換えに電子戦への耐性を獲得し、戦闘評価が進められている。
ウクライナとNATOは、AI搭載自動ターレットやレーダーシステムなどの新たな対抗手段を緊急開発中。しかし現時点では、物理的なバリアと小火器による迎撃が主要な防御策となっている。