

Una munición merodeadora ( LM ) es un tipo de vehículo aéreo no tripulado (UAV) autodestructivo equipado con una ojiva que normalmente está diseñada para merodear remotamente por un operador humano usando sensores de puntería electroópticos o un conjunto de cámaras y enlace de datos hasta que se designa un objetivo, luego choca contra él y detona. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] Las municiones merodeadoras antirradiación (antirradar) son un tipo de munición merodeadora que emplea un buscador antirradiación por sí solo o en conjunto con un sistema de puntería electroóptico para localizar el radar enemigo merodeando y destruirlo después de la detección. [ 5 ] [ 6 ] Términos comunes como dron suicida , [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] dron kamikaze , [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] o dron explosivo [ 14 ] se utilizan tanto para munición merodeadora como para drones de ataque unidireccional . Permiten ataques contra objetivos ocultos que emergen durante cortos períodos sin colocar plataformas de alto valor cerca del área objetivo. A diferencia de muchos otros tipos de municiones, sus ataques pueden cambiarse a mitad de la misión o abortarse. [ 4 ] Las municiones merodeadoras suelen ser plataformas aéreas, pero incluyen algunos vehículos submarinos autónomos con características similares. [ 15 ]
Las armas merodeadoras surgieron en la década de 1980 para la supresión de las defensas aéreas enemigas (SEAD, por sus siglas en inglés), y algunas fuerzas militares las utilizaron con ese fin en la década de 1990. En la década de 2000, se desarrollaron para funciones adicionales, desde ataques de largo alcance y apoyo de fuego hasta sistemas tácticos de corto alcance que caben en una mochila.
Historia
Primer desarrollo y terminología

Inicialmente, las municiones merodeadoras no se denominaban así, sino más bien "UAV suicidas" o "misiles merodeadores". Diferentes fuentes señalan distintos proyectos como origen de la categoría de armamento. Algunas fuentes mencionan el fallido programa estadounidense AGM-136 Tacit Rainbow [ 16 ] [ a ] o las variantes israelíes iniciales Delilah de la década de 1980 [ 18 ] [ 19 ] . [ 20 ] El Ababil-1 iraní se produjo en la década de 1980, pero se desconoce su fecha exacta de producción. [ 21 ] El IAI Harpy israelí se produjo a finales de la década de 1980. [ 20 ] Los primeros proyectos no utilizaron la nomenclatura de "munición merodeadora", que surgió mucho más tarde; utilizaron la terminología existente en ese momento. Por ejemplo, el AGM-136 Tacit Rainbow se describió en un artículo de 1988:
El avión a reacción no tripulado Tacit Rainbow, desarrollado por Northrop para sobrevolar la zona y luego atacar los radares enemigos, podría denominarse UAV, misil de crucero o incluso arma de ataque a distancia. Pero sin duda alguna, no es un RPV .
— Canan, James W. «Vehículos aéreos no tripulados». Revista de la Fuerza Aérea (1988), página 87
Función inicial en la supresión de la defensa aérea enemiga

En respuesta a la primera generación de misiles tierra-aire (SAM) de instalación fija, como el S-75 y el S-125 , el ejército estadounidense desarrolló la doctrina SEAD y las armas Wild Weasel , incluidos misiles antirradiación (ARM) como el AGM-45 Shrike . La Unión Soviética respondió con SAM móviles como el 2K12 Kub y el uso intermitente de radar . [ 22 ] En la Operación Mole Cricket 19 de Israel en 1982 , se utilizaron vehículos aéreos no tripulados ( UAV ) y señuelos Samson lanzados desde el aire sobre áreas sospechosas de presencia de SAM para saturar los SAM enemigos y provocar que activaran sus sistemas de radar, que luego fueron atacados por ARM. [ 23 ] [ 24 ]
En la década de 1980, programas como el IAI Harpy y el AGM-136 Tacit Rainbow integraron sensores antirradiación en un dron o misil, junto con capacidades de mando y control y de merodeo. Esto permitió a la fuerza atacante colocar municiones relativamente baratas sobre posibles emplazamientos de misiles tierra-aire (SAM) y luego atacar cuando se detectaba la batería de SAM. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]
Evolución hacia otros roles


A partir de la década de 2000, se han desarrollado armas merodeadoras para funciones adicionales, desde ataques de largo alcance y apoyo de fuego [ 29 ] hasta uso táctico de muy corto alcance. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] En el conflicto de Nagorno-Karabaj de 2016 , se utilizó un IAI Harop contra un autobús utilizado como transporte de tropas para soldados armenios. [ 13 ] Las municiones merodeadoras ZALA Lancet y varios drones de ataque unidireccionales , incluido el HESA Shahed 136 , han sido utilizados por Rusia en la guerra ruso-ucraniana , mientras que Ucrania ha desplegado municiones merodeadoras como el UJ-25 Skyline y el AeroVironment Switchblade de fabricación estadounidense , que se despliega en pelotones y cabe en una mochila. [ 34 ]
Durante los conflictos de las décadas de 2010 y 2020, ejércitos convencionales y grupos armados no estatales comenzaron a modificar drones comerciales de carreras comunes para convertirlos en "municiones merodeadoras FPV" mediante la colocación de un pequeño explosivo, denominados así por la vista en primera persona (FPV) que proporcionan al operador. Se instalan municiones explosivas como un IED , una granada , un proyectil de mortero o una ojiva de RPG en un dron FPV y luego se despliegan para bombardear objetivos tácticos desde el aire. Los drones FPV también permiten el reconocimiento directo durante la misión de ataque del dron. [ 35 ] [ 36 ]
Desde la escalada de la guerra ruso-ucraniana en 2022, tanto las fuerzas rusas como las ucranianas producían miles de drones FPV cada mes para octubre de 2023, muchos de los cuales fueron donados por grupos de voluntarios. [ 37 ] El Escadrone Pegasus y el Vyriy Drone Molfar son dos ejemplos de los drones de bajo costo que evolucionaron rápidamente en 2022-23 durante la guerra. [ 38 ] En 2022, el Gobierno del Reino Unido anunció que estaba proporcionando "cientos de municiones merodeadoras" a Ucrania. [ 39 ] El 9 de noviembre de 2023, soldados ucranianos afirmaron haber utilizado un dron FPV donado por civiles para destruir un sistema de misiles Tor ruso en el frente de Kupiansk , demostrando la posible rentabilidad del despliegue de dichas municiones. Un sistema de misiles Tor cuesta unos 24 millones de dólares, con los que se podrían comprar 14.000 drones FPV. [ 40 ] [ 41 ]
Algunas municiones merodeadoras multipropósito, como la Eren , fabricada por la empresa turca Roketsan , pueden desempeñar el papel de un dron interceptor destruyendo plataformas aéreas enemigas, incluidos los UAV, mientras conservan sus capacidades de ataque terrestre. [ 42 ] [ 43 ] El 23 de febrero de 2026, un UCAV Baykar Bayraktar Akinci [ 44 ] destruyó con éxito un dron objetivo con la munición merodeadora Eren. [ 43 ]
El misil israelí Spike Firefly , desarrollado por Rafael Advanced Defense Systems , se ha utilizado en la Franja de Gaza por su precisión y capacidad para alcanzar objetivos protegidos. [ 45 ] El fabricante confirmó su uso en 2024. [ 46 ]
Características


Las municiones merodeadoras pueden ser tan simples como un vehículo aéreo no tripulado (VANT) con explosivos acoplados que se envía en una posible misión kamikaze , e incluso pueden construirse con cuadricópteros disponibles comercialmente con explosivos acoplados. [ 49 ] También se fabricaron municiones merodeadoras de cuadricópteros diseñadas específicamente, como el STM Kargu . [ 50 ]
Las municiones diseñadas específicamente son más elaboradas en cuanto a capacidades de vuelo y control, tamaño y diseño de la ojiva, y sensores a bordo para localizar objetivos. [ 51 ] La mayoría de las municiones merodeadoras utilizan un operador humano para localizar objetivos de forma remota, como IAI Harop . [ 4 ] Por otro lado, las municiones merodeadoras antirradar, como IAI Harpy, pueden funcionar de forma autónoma buscando y lanzando ataques contra radares sin intervención humana mediante un buscador antirradiación. [ 52 ] [ 53 ] Su última variante compacta, Mini Harpy, está equipada con el sistema de puntería electroóptico y el buscador antirradiación.

Algunas municiones merodeadoras tienen una configuración de alas dobles en forma de X, como la ZALA Lancet y la serie UVision HERO. [ 54 ] Los sistemas merodeadores se operan de forma remota, se controlan en tiempo real mediante un sistema de comunicaciones y están equipados con una cámara electroóptica cuyas imágenes son recibidas por la estación de mando y control. [ 55 ] [ 56 ]
Algunas municiones merodeadoras pueden regresar y ser recuperadas por el operador si no se utilizan en un ataque y tienen suficiente combustible; en particular, esto es característico de los UAV con capacidad explosiva secundaria. [ 57 ] Otros sistemas [ 18 ] no tienen opción de recuperación y se autodestruyen en caso de aborto de misión. Algunas municiones merodeadoras propulsadas por chorro, como las estructuras Eren y Delilah de Roketsan , son más similares a misiles que a vehículos aéreos no tripulados. [ 42 ] [ 43 ] [ 58 ] [ 3 ]
Contramedidas
Rusia ha utilizado continuamente drones ZALA Lancet en Ucrania . Desde la primavera de 2022, las fuerzas ucranianas han estado construyendo jaulas alrededor de sus piezas de artillería utilizando cercas de alambre, malla metálica e incluso troncos de madera. Un analista declaró a Radio Liberty que dichas jaulas estaban "principalmente destinadas a interferir con las municiones rusas Lancet". Una fotografía supuestamente tomada en enero de 2023 muestra la mitad trasera de un dron Lancet que no detonó debido a dichas jaulas. Asimismo, las fuerzas ucranianas han utilizado señuelos inflables y vehículos de madera, como el HIMARS , para confundir y engañar a los drones Lancet. [ 59 ] [ 60 ]
Soldados ucranianos informan haber derribado drones rusos con rifles de francotirador . [ 61 ] Soldados rusos utilizan guerra electrónica para inhabilitar o desviar drones ucranianos y, según informes, han utilizado el rifle antidrones Stupor, que utiliza un pulso electromagnético que interrumpe la navegación GPS de un dron. [ 62 ] Un estudio del Royal United Services Institute de 2022 encontró que las unidades rusas de guerra electrónica, en marzo y abril de 2022, inutilizaron o derribaron el 90% de los drones ucranianos que tenían al comienzo de la guerra en febrero de 2022. El principal éxito fue interferir los enlaces GPS y de radio de los drones. [ 63 ]
Tanto Ucrania como Rusia recurren a la guerra electrónica para neutralizar los drones FPV. Estos inhibidores se utilizan actualmente en trincheras y vehículos ucranianos. [ 64 ] Las fuerzas rusas han construido inhibidores que caben en una mochila. [ 65 ] También se desarrollaron inhibidores de bolsillo para soldados. [ 66 ] Según soldados ucranianos, en junio de 2023 Ucrania perdía entre 5.000 y 10.000 drones al mes, o 160 al día. [ 67 ]
Esto ha llevado a Rusia a crear drones FPV guiados por cable , similares a un misil guiado por cable o incluso torpedos guiados por cable. Estos drones suelen tener cables de fibra óptica de 5 a 20 km de longitud. Dicha guía hace que el enlace entre los operadores y el dron FPV sea inmune a las interferencias. [ 68 ] También permite actualizaciones mucho más rápidas y de mejor calidad desde el dron, incluso desde lugares donde el contacto por radio sería deficiente, y no revela la ubicación del operador ni del dron mediante señales de radio. [ 69 ] [ 70 ] También necesitan menos energía para comunicarse, por lo que pueden usarse para permanecer inactivos en tierra para emboscadas. [ 71 ] Tienen un alcance, carga útil y maniobrabilidad reducidos en comparación con los drones inalámbricos, [ 72 ] [ 73 ] aunque en la práctica, el alcance y la agilidad de los drones con cable pueden ser incluso mayores que los de los controlados por radio, dada su menor latencia de control y mayor capacidad de supervivencia. [ 74 ] Ucrania también ha respondido utilizando drones autónomos para asegurar que un dron interferido pueda alcanzar un objetivo. En marzo de 2024, un video publicado en redes sociales mostró un dron FPV ucraniano siendo interferido justo antes de impactar un objetivo. A pesar de la pérdida de control del operador, aún logró alcanzar el objetivo. [ 75 ]
Los tanques rusos fueron equipados con blindaje de rejilla en el techo al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, lo que podría brindar protección contra municiones merodeadoras en ciertas circunstancias. Algunos tanques ucranianos que participaron en la contraofensiva ucraniana de 2023 también fueron vistos usando pantallas en el techo. [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ]
El 21 de marzo de 2024, imágenes recientes del submarino Tula mostraron que se le había instalado un blindaje de listones para prevenir ataques con drones, siendo el primer buque de alta mar en llevar dicha modificación. [ 79 ]
Comparación con armas similares
Las municiones merodeadoras se ubican en el nicho entre los misiles de crucero y los vehículos aéreos de combate no tripulados (UCAV). [ 3 ] [ 80 ]
La siguiente tabla compara misiles de crucero, municiones merodeadoras y vehículos aéreos no tripulados de combate (UCAV) de tamaño similar:
Mientras que algunos misiles de crucero, como el Tomahawk Block IV , tienen la capacidad de permanecer en el aire y cuentan con ciertas características de control remoto y sensores, [ 84 ] su misión principal suele ser el ataque y no la adquisición de objetivos. Los misiles de crucero, como su nombre lo indica, están optimizados para vuelos de largo alcance a velocidad constante, tanto en términos de sistemas de propulsión como de diseño de alas o cuerpo sustentador . A menudo no pueden permanecer en el aire a velocidades bajas y eficientes en consumo de combustible, lo que reduce significativamente el tiempo potencial de permanencia, incluso cuando el misil posee cierta capacidad de permanencia. [ 85 ]
Por el contrario, casi cualquier UAV podría ser pilotado para estrellarse contra un objetivo y la mayoría podría equiparse con una ojiva explosiva improvisada. [ 49 ] Sin embargo, el uso principal de un UAV o UCAV sería para operaciones de vuelo recuperables transportando equipo de reconocimiento y/o municiones. Si bien muchos UAV están diseñados explícitamente para merodear en mente, no están optimizados para un ataque en picado, a menudo carecen de cámaras frontales, carecen de la velocidad de respuesta de control que no se necesita en el vuelo regular de un UAV, y son ruidosos cuando se lanzan en picado, lo que podría alertar al objetivo. Los UAV, al estar diseñados como plataformas multiuso, a menudo tienen un costo unitario que no es apropiado para un uso regular en misiones desechables únicas. [ 86 ] [ 80 ] La misión principal de una munición merodeadora es alcanzar el área objetivo sospechosa, adquirir el objetivo durante una fase de merodeo, seguida de un ataque autodestructivo, y la munición se optimiza en este sentido en términos de características (por ejemplo, vida útil muy corta del motor, silencio en la fase de ataque, velocidad de picado de ataque, optimización hacia el tiempo de merodeo en lugar del alcance/velocidad) y costo unitario (apropiado para una misión de ataque única). [ 87 ] [ 88 ]
Preocupaciones éticas y de derecho internacional humanitario
Las municiones merodeadoras capaces de tomar decisiones de ataque de forma autónoma (sin intervención humana) plantean preocupaciones morales, éticas y de derecho internacional humanitario, ya que no hay un ser humano involucrado en la decisión de atacar y potencialmente matar personas. A menudo se establece una distinción con los misiles de "dispara y olvida", de uso común desde la década de 1960, que pueden fijar el objetivo tras el lanzamiento o estar equipados con espoletas de sensores, pero cuyo tiempo de vuelo suele ser limitado y son lanzados por un humano en una zona donde se sospecha firmemente la actividad enemiga. Una munición merodeadora autónoma, en cambio, puede lanzarse en una zona donde la actividad enemiga es solo probable, y merodear buscando objetivos de forma autónoma durante horas después de la decisión inicial de lanzamiento, aunque puede solicitar autorización final para el ataque a un humano. Los sistemas aéreos IAI Harpy e IAI Harop se citan con frecuencia como precedentes en este sentido, si bien algunos señalan que las minas navales también merodean y pueden matar indiscriminadamente. [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ]
Usuarios y productores
A partir de 2026Las fuerzas armadas de varios países, entre ellos:
Albania – YIHA-III
Argentina – HERO 30, HERO 120 [ 95 ]
Armenia – HRESH , BEEB 1800 , [ 96 ] AW21 [ 97 ]
Australia – Drone 40, [ 98 ] Innovaero OWL
Azerbaiyán – IAI Harpy, IAI Harop, [ 13 ] SkyStriker, STM Kargu , [ 99 ] [ 100 ] Qirği, Quzgün [ 101 ]
Bielorrusia – UBAK-25 Chekan, [ 102 ] Berkut-BM
Brasil – Anshar [ 103 ]
Bulgaria – SAMJET [ 104 ]
China – IAI Harpy, CH-901 , [ 105 ] WS-43 , CM-501X/XA , ASN-301 , [ 106 ] CH-817, ZT-25, ZT-180, FL-60A , Sunflower 200
Egipto – Jabbar-150, [ 107 ] Jabbar-200, [ 108 ] Jabbar-250, [ 109 ] Voltex-5, [ 110 ] Voltex-10, [ 111 ] Hamza-3, [ 112 ] FL350. [ 113 ]
Francia – Switchblade , Colibri, Larinae
Georgia - Compañero de guerra Delta-WB [ 114 ] [ 115 ]
Alemania – Helsing HX-2 , STARK Defence Virtus , Rheinmetall FV-014 , Rheinmetall/UVision HERO Series .
Grecia – Atalo, [ 116 ] Aihmi AHM-1X [ 117 ] IRIX
Indonesia – Rajata, [ 118 ] Minibe [ 119 ]
India – Nagastra-1 , [ 120 ] IAI Harpy , IAI Harop , [ 121 ] [ 122 ] SkyStriker , Warmate , Trinetra, ALS-50, [ 123 ] Johnnette JM-1. [ 124 ] Shaurya-1, Kadet [ 125 ] Munición aérea merodeadora, [ 126 ] Overwatch PHOLOS, Zulu DRAP, Sureshastra Mk1, HERO 120 , Berkut-BM, Sheshnaag-150, FWD-LM01
Irán – HESA Shahed 136 , Shahed 131 , [ 127 ] HESA Ababil-2 , Saqr 358 , Meraj-521, [ 128 ] Shahin-1, [ 129 ] Zhubin , [ 130 ] Rezvan [ 131 ] , Raad-3 [ 132 ] y posiblemente otros [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ]
Israel – Serie UVision Air HERO, [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] IAI Harpy , IAI Harop , IAI Harpy NG , IAI Green Dragon , IAI Rotem L , Orbiter 1K , [ 140 ] Delilah , SkyStriker, [ 141 ] Spike Firefly , Viper, [ 142 ] Lanius, [ 143 ] Point Blank, [ 144 ] SpyX, [ 145 ] y variantes mejoradas [ 146 ]
Lituania – Switchblade [ 147 ]
Marruecos – IAI Harop , IAI Harpy , SpyX
Corea del Norte – En marzo de 2025, los medios estatales norcoreanos declararon que el líder Kim Jong Un supervisó las pruebas de drones de reconocimiento y suicidas equipados con IA producidos por el Complejo de Tecnología Aérea No Tripulada del país, inspeccionó un nuevo dron de reconocimiento y una aeronave de alerta temprana y control ( AEW ) e impulsó la expansión de la producción de sistemas no tripulados, citando su importancia en la guerra moderna. [ 148 ]
Pakistán : GIDS Sarkash , E-RAD, Rover LM, Xpear MX-150, NASTP Dark Angel Series, YIHA-III , GIDS Blaze series, NASTP KaGeM V3 , Mudamir-LR, Woot-Tech HiMark-25 TJ [ 149 ]
Polonia – Compañero de guerra de WB Electronics [ 150 ]
Portugal – UAVision Elanus [ 151 ]
Rusia – ZALA Kub-BLA ("Cubo"), ZALA Lancet , [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] Ushkuynik KVN , Gerbera , Molniya-1, [ 155 ] Molniya-2, [ 156 ] Molniya-13 [ 157 ] , Scalpel, [ 158 ] V2U [ 159 ] , ZALA Z-54 (BM-35).
Arabia Saudita – Jaser, [ 160 ] Sarem, [ 161 ] X-1500, [ 162 ] LTM-10 [ 163 ]
Serbia – Gavran 145 , [ 164 ] [ 165 ] Osica , Komarac , Vila 1
Singapur – IAI Harop
Eslovaquia – AX-2 Predator
Sudáfrica – Paramount N-Raven [ 166 ]
Corea del Sur – Asesino de demonios , [ 167 ] [ 168 ] Arpía IAI
España – Q-SLAM-40
Sudán – Kamin-25, Safaroog
Siria – Shaheen [ 169 ]
Taiwán – NCSIST Chien Hsiang , [ 170 ] NCSIST Fire Cardinal
Tailandia – KB-5E [ 171 ]
Turquía – Robit UAV AZAB , [ 172 ] IAI Harpy , [ 173 ] STM Kargu , [ 174 ] STM Alpagu , [ 175 ] Transvaro-Havelsan Fedai , [ 176 ] LENTATEK Kargı , [ 177 ] Roketsan - STM Alpagut, [ 178 ] YIHA-III , Baykar K2 [ 179 ] , Baykar Mizrak [ 180 ] , Baykar Sivrisinek [ 181 ] .
Turkmenistán – SkyStriker
Emiratos Árabes Unidos – QX-1, [ 182 ] Hunter SP, [ 183 ] Hunter 2-S, [ 184 ] [ 185 ] Hunter 5, Hunter 10, [ 186 ] Shadow 25, Shadow 50, [ 187 ] RW-24, N-Raven
Reino Unido – Switchblade , Overwatch PHOLOS
Estados Unidos – ALTIUS-600M , AeroVironment Switchblade , Phoenix Ghost , Raytheon Coyote , [ 188 ] HERO 120 , Point Blank, Northrop Grumman Lumberjack, [ 189 ] Artemis ALM-20 (junto con Ucrania)
Ucrania – ALTIUS-600 , AQ-400 Scythe , Bober , Liutyi , [ 190 ] Overwatch PHOLOS, Phoenix Ghost, QinetiQ Banshee , RAM-2X , ST-35 Silent Thunder, Switchblade, UJ-25 Skyline , Warmate, FP-1 , FP-2 , Chaklun-K , Morok, Palianytsia , Sting , Tupolev Tu-141 , Tupolev Tu-143 , Sypaq Corvo (conversión) , Molniya, Mugin-5 , A-22 Foxbat (conversión) , Sky ranger Nynja (conversión), [ 191 ] Batyar, UAS SETH, [ 192 ] Sichen, Martian-2, [ 193 ] Bars, [ 194 ] Bulava, [ 195 ] Avispón, [ 196 ] Dardo 250, [ 197 ] [ 198 ] Anubis, [ 199 ] Artemis ALM-20, [ 200 ] Cooper, [ 201 ] Dardos [ 202 ] [ 203 ]
Yemen ( Hutíes ) – Qasef-1/2K , [ 204 ] Samad-2/3 , Shahed-101
Véase también
- Demostrador de tecnología de munición persistente de Boeing
- CIM-10 Bomarc
- Copperhead (UUV) , una familia de vehículos submarinos autónomos no tripulados con capacidad para municiones merodeadoras. [ 15 ]
- Gremlins X-61 de Dynetics
- Bomba voladora
- Henschel Hs 117
- Sistema de ataque autónomo de bajo costo
- Shahed 238
- Regulus SSM-N-8
- Sistema de entrega de carga útil de precisión Sypaq Corvo
- Orientación televisiva
- Bomba volante V-1
- Sistema de lanzamiento XM501 sin línea de visión
Notas
- ↑ Las municiones merodeadoras se sitúan en el nicho entre los misiles de crucero y los vehículos aéreos de combate no tripulados (UCAV o drones de combate), compartiendo características con ambos. Se diferencian de los misiles de crucero en que están diseñadas para merodear durante un tiempo relativamente prolongado alrededor del área objetivo, y de los UCAV en que una munición merodeadora está destinada a ser utilizada en un ataque y posee una ojiva incorporada. Por lo tanto, también pueden considerarse un arma de largo alcance no tradicional. [ 17 ]
Referencias
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- ↑ Struck, Julia. "$1,000 vs. Millions: El dron dardos ucraniano logra derribar Mi-28 y Mi-8 en pleno vuelo" . www.kyivpost.com . Archivado del original el 29 de septiembre de 2025. Consultado el 8 de julio de 2026 .
- ↑ "Darts Norda" . Comunidad de Tecnología de Defensa . Consultado el 8 de julio de 2026 .
- ↑ Los drones suicidas han migrado al conflicto en Yemen , The Warzone, marzo de 2017
Lecturas adicionales
Enlaces externos
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