Siły rosyjskie systematycznie atakują ukraińską infrastrukturę paliwową w Charkowie i regionie:
Według stanu na maj 2026 roku siły rosyjskie używają dronów światłowodowych FPV w około 90% misji bojowych w obwodzie charkowskim – podaje Serhij Ławrientiew, operator dronów z ukraińskiej brygady Forpost G. To radykalna zmiana w porównaniu z dronami sterowanymi radiowo G. Pierwszy atak drona światłowodowego FPV na miasto Charków odnotowano 25 lutego 2026 roku, kiedy to dron uderzył w drzewo w rejonie kijowskim GK.
Źródła ukraińskie donoszą, że rosyjskie siły używają szpul światłowodowych o długości do 50 km, co umożliwia ataki głęboko w obszarach miejskich, pozostając odpornymi na walkę elektroniczną GG. W 2025 roku szpule miały zazwyczaj 20 lub 30 km; skok do 50 km oznacza znaczący wzrost możliwości G. Pierwszy wicepremier Ukrainy Mychajło Fedorow potwierdził dla Business Insider w listopadzie 2025 roku, że Rosja używa dronów światłowodowych o zasięgu 50 km B.
Rosja zaadaptowała swojego drona Mołnija (pol. Błyskawica) o płatach stałych do sterowania światłowodowego, tworząc tym samym pierwszy na masową skalę „niezakłócalny” bezsterowiec bojowy tego typu. Raport z września 2025 roku wskazywał, że wersja z przewodem światłowodowym jest trudniejsza do zagłuszenia, ale kosztem mniejszego zasięgu i ładowności E. Standardowa wersja Mołnija ma maksymalny zasięg około 50–60 km i ładowność w przedziale 6,5–8 kg, często przenosząc głowicę z granatnika RPG-7 lub minę przeciwpancerną TM-62 UJ.
Ulepszony wariant, Mołnija-13, został zaprezentowany w czerwcu 2026 roku na Międzynarodowej Wystawie Bezpieczeństwa Narodowego Białorusi. Posiada on większą konstrukcję, cztery silniki elektryczne i ładowność 13 kg, co ponad dwukrotnie zwiększa możliwości podstawowej wersji Mołnija-2 S.
Uwaga dotycząca informacji: Otwarte źródła potwierdzają, że Rosja aktywnie opracowuje i wdraża warianty światłowodowe drona Mołnija do oceny bojowej ET. Jednak konkretne stwierdzenie, że „pierwszy dron o płatach stałych ze sterowaniem światłowodowym” to „analog Mołnija o zasięgu 50 km i ładowności 6,5–8 kg budowany do oceny bojowej” nie jest bezpośrednio potwierdzone przez jedno autorytatywne źródło w wynikach wyszukiwania. Najbliższym dowodem jest potwierdzona adaptacja światłowodowa Mołnija (już używana) E i podstawowe parametry techniczne Mołnija pasujące do tych specyfikacji UJ.
Dronów światłowodowych nie można zagłuszać walką elektroniczną, dlatego fizyczne niszczenie jest podstawowym środkiem zaradczym LA. Obecna strategia opiera się na wielowarstwowych zabezpieczeniach fizycznych, ponieważ nie ma jeszcze jednego skalowalnego rozwiązania L.
Instytut Lowy podaje, że strzelby to sprawdzona w boju opcja zestrzeliwania dronów światłowodowych L. Jednostki ukraińskie używają również oddziałów ogniowych z bronią strzelecką do fizycznego przechwytywania J.
Władze Charkowa rozwijają sieci nad północną autostradą miasta specjalnie do łapania dronów światłowodowych GV. NPR potwierdza, że sieci są używane na rosnącą skalę, a rząd ukraiński planuje zainstalować około 4000 km sieci antydronowej wzdłuż linii frontu do końca 2026 roku N. Sieci te fizycznie oplątują drony, zatrzymując ich śmigła N.
Ukraińska firma U-FORCE opracowała system „Barrier UF”, który fizycznie przecina kabel światłowodowy, odłączając drona od operatora M. Jest on rozmieszczany w odległości do 500 metrów od chronionych pozycji M.
Drony przechwytujące okazały się jednym z najskuteczniejszych kosztowo środków zaradczych przeciwko zagrożeniom dronowym J. Są to rozwiązania kinetyczne, które mogą angażować drony światłowodowe bez konieczności wykrywania ich sygnałów radiowych Y.
Automatyczne wieże zasilane sztuczną inteligencją, wyposażone w radary i czujniki kamer, są w fazie rozwoju, ale na razie są drogie i nie są powszechnie stosowane L. NATO uruchomiło również wyzwanie innowacyjne, aby znaleźć skalowalne rozwiązania do wykrywania, śledzenia i neutralizowania dronów światłowodowych FPV J.