In heutigen Konfliktzonen sind elektronische Kampfführung und GPS-Störung der Dauerzustand.
Glasfaserspulen — hergestellt in Litauen, EU
Störsichere Steuerung und Live-Video — bis zu 50 km / 31 miles. Die hochwertigsten und leichtesten Glasfaserspulen für Drohnen weltweit.
Keine Spielereien. Keine Theorie.
Nur feldbewährte Lösungen für die 3–5 Soldaten, die im 4x4-Pickup zu ihrem Einsatz aufbrechen.
Über uns
Wir sind nicht nur Ingenieure. Unser Team vereint Luft- und Raumfahrt, Satellitenstarts, fortschrittlichen 3D-Druck, Schwerindustrie, Programmierung und Elektronik — zusammen mit Militärdienst und Kampf-UAV-Erfahrung an der ukrainischen Front.
Gegründet an der NATO-Ostflanke in Litauen — mit Stolz auf die Verteidigung der Freiheit. Bekannt aus amerikanischen und ukrainischen Medien.
…viele westliche FPV-Drohnen würden womöglich gar nicht erst abheben.
In heutigen Konfliktzonen sind elektronische Kampfführung und GPS-Störung der Dauerzustand.
Selbst mit neu abgestimmten Drohnen auf ungewöhnlichen RX/VTX-Frequenzen haben Kampf-UAV-Teams keine Gewissheit, dass sie fliegen — oder ihr Ziel treffen.
Sie bauen vielleicht beeindruckende Drohnen — aber fliegen sie auch, wenn 300 MHz–1050 MHz, 1,2–1,5 GHz, 2,1–2,7 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz und 5,8 GHz vom Gegner gestört werden?
Die Lösung
Störsichere Steuerung und Live-Video — bis zu 50 km / 31 miles.
Spulenmodelle ansehenOPTAC hat nicht die Einschränkungen anderer Glasfasersysteme.
42 m/s (150 km/h / 81 kt) Geschwindigkeit und 150 m (492 ft) Höhe sind nicht das Limit.
Spult vollständig ab — bis zum Ende, jedes Mal. 99,9 % Garantie auf vollständiges Abspulen.
Einfache Montage auf jeder Drohnenplattform. Individuelle Integrationen für Luft-, Land- und Marinesysteme.
Unvergleichliche Qualität gegenüber herkömmlichen Glasfaserspulen. Mit EU-Garantie.
Spezifikationen
| VTX+RX-Spulenmodell | Fluggewicht | Abmessungen |
|---|---|---|
| Kurzstrecken-Datenlink | ||
| MICRO CQB · 2.5–3.3 km / 1.6–2.1 mi | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| mini 5 km / 3.1 mi | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 10 km / 6.2 mi | 1.0 kg / 2.2 lbs | 30 × 13.5 cm / 11.8 × 5.3 in |
| Mittlere Reichweite | ||
| 15 km / 9.3 mi | 1.3 kg / 2.9 lbs | 30 × 13.5 cm / 11.8 × 5.3 in |
| 20 km / 12.4 mi | 1.6 kg / 3.5 lbs | 36 × 13.5 cm / 14.2 × 5.3 in |
| Große Reichweite | ||
| 25 km / 15.5 mi | 2.0 kg / 4.4 lbs | 36 × 13.5 cm / 14.2 × 5.3 in |
| 30 km / 18.6 mi | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 50 km / 31.1 mi | 4.0 kg / 8.8 lbs | 44 × 16 cm / 17.3 × 6.3 in |
| 60 km / 37.3 mi | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Fragen Sie stets die neuesten Spezifikationen an — unsere Produkte werden laufend verbessert.
Individuelle Integrationen für Luft-, Land- und Marineplattformen — Längen und Konfigurationen auf Anfrage.
Neueste Spezifikationen anfordern
Was uns auszeichnet
* Garantiebedingungen auf Anfrage.
Bodensteuerung
Nahtlose Click-in-Lösung, die herkömmliche RC-Fernsteuerungen in Glasfasersysteme verwandelt.
Das OPTX-Modul für den JR-Schacht rastet in Standard-RC-Sender ein — RadioMaster Boxer, TX12 und kompatible — und verbindet Fernsteuerung und Brille in Sekunden mit der Glasfaserlinie. Keine Spezialhardware, kein Löten.
OPTX-Module anfragen
Glasfaser-Datenblatt
OPTAC verwendet ausschließlich hochzuverlässige, biegeunempfindliche Singlemode-Glasfaser, entwickelt für missionskritische optische Kommunikationssysteme, die kompakte Verlegung, mechanische Robustheit und stabile Signalintegrität erfordern. Sie behält geringe Dämpfung und konstante optische Leistung auch bei engen Biegungen. Hochwertige zweischichtige Acrylatbeschichtungen bieten robusten mechanischen Schutz und langfristige Stabilität bei Temperaturzyklen, Feuchtigkeit und anderen anspruchsvollen Feldbedingungen.
| Merkmal | Bedingung | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Dämpfung | 1310 nm | ≤ 0.36 | dB/km |
| 1383 nm | ≤ 0.34 | dB/km | |
| 1550 nm | ≤ 0.22 | dB/km | |
| 1625 nm | ≤ 0.24 | dB/km | |
| Nulldispersions-Wellenlänge | — | 1300–1324 | nm |
| Nulldispersions-Steigung | — | ≤ 0.092 | ps/(nm²·km) |
| Max. Einzelfaser-PMD / Link-Wert (M=20, Q=0,01 %) / typisch | — | ≤ 0.2 / ≤ 0.06 / 0.04 | ps/√km |
| Kabel-Grenzwellenlänge λcc | — | ≤ 1260 | nm |
| Modenfelddurchmesser (MFD) | 1310 nm | 8.6 ± 0.4 | µm |
| 1550 nm | 9.9 ± 0.5 | µm | |
| Effektiver Gruppenbrechungsindex | 1310 nm | 1.4683 | — |
| 1550 nm | 1.4688 | — | |
| Dämpfungsdiskontinuität | 1310 nm | ≤ 0.05 | dB |
| 1550 nm | ≤ 0.05 | dB |
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Cladding-Durchmesser | 125 ± 0.7 | µm |
| Cladding-Unrundheit | ≤ 0.7 | % |
| Beschichtungsdurchmesser | 245 ± 10 | µm |
| Konzentrizitätsfehler der Beschichtung | ≤ 12.0 | µm |
| Konzentrizitätsfehler des Kerns | ≤ 0.5 | µm |
| Krümmung (Radius) | ≥ 4.0 | m |
| Merkmal | Bedingung | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Zusätzliche Dämpfung durch Temperatur | −60 °C bis +85 °C | ≤ 0.05 | dB/km |
| Zusätzliche Dämpfung im Temperatur-Feuchte-Zyklus | −10 °C bis +85 °C, 98 % rel. Luftfeuchte | ≤ 0.05 | dB/km |
| Zusätzliche Dämpfung bei Wasserlagerung | 23 °C, 30 Tage | ≤ 0.05 | dB/km |
| Zusätzliche Dämpfung hydrothermal | 85 °C und 85 % rel. Luftfeuchte, 30 Tage | ≤ 0.05 | dB/km |
| Trockenwärme-Alterung | 85 °C, 30 Tage | ≤ 0.05 | dB/km |
| Merkmal | Bedingung | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Prüfzugspannung | — | ≥ 9.0 | N |
| Dorn, 10 Windungen, Durchmesser 30 mm | 1550 nm | ≤ 0.03 | dB |
| Dorn, 10 Windungen, Durchmesser 30 mm | 1625 nm | ≤ 0.1 | dB |
| 1 Windung, Durchmesser 20 mm | 1550 nm | ≤ 0.1 | dB |
| 1 Windung, Durchmesser 20 mm | 1625 nm | ≤ 0.2 | dB |
| 1 Windung, Durchmesser 15 mm | 1550 nm | ≤ 0.5 | dB |
| 1 Windung, Durchmesser 15 mm | 1625 nm | ≤ 1.0 | dB |
| Abisolierwiderstand | Mittel / Spitze | 1.0–5.0 / 1.3–8.9 | N |
Integration
| Pin | Signal | An FC | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 Schwarz | GND | GND | Masse |
| 2 Rot | VIN | BAT | Spannungsversorgung 5,5 V – 26 V |
| 3 Weiß | SBUS OUT | SBUS IN | Steuerausgang zum FC |
| 4 Gelb | VIDEO IN | VTX / VIDEO OUT | Analoger Videoeingang |
Brauchen Sie Hilfe bei der Integration auf Ihrer Plattform? Sprechen Sie mit unseren Ingenieuren →
FAQ
Eine Glasfaser-Drohne ist eine FPV-Drohne oder ein anderes UAV, das über eine haarfeine Glasfaser statt über Funk gesteuert wird. Die Faser spult sich von einer am Fluggerät montierten Spule ab und überträgt Steuersignale und Live-Video. Da nichts über die Luft gesendet wird, kann die Verbindung nicht durch elektronische Kampfführung gestört werden und erzeugt keine ortbare Funksignatur.
Die Reichweite bestimmt die Spule. OPTAC fertigt Glasfaserspulen-Modelle von 2,5 km bis 60 km Faserlänge, mit im Gefecht bewährten Geschwindigkeiten bis 42 m/s und Flughöhen bis 150 m — mit 99,9 % Garantie auf vollständiges Abspulen.
Steuerung und Video laufen im Inneren der Glasfaser, nicht über Funkfrequenzen. Elektronische Kampfführung, die die Bänder von 300 MHz bis 5,8 GHz unterdrückt, hat keinen Angriffspunkt: Die Drohne fliegt und streamt selbst direkt neben aktiven Störsendern weiter — und bleibt für Funkpeiler unsichtbar.
OPTAC-Spulen wiegen 1,0 kg beim 10-km-Modell bis 4,0 kg bei 50 km — als leichteste Spulen ihrer Klasse konstruiert und präzise auf die Flugdynamik von UAVs kalibriert.
Die Spulen lassen sich auf jeder FPV-Drohne oder UAV-Plattform montieren, mit individuellen Integrationen für Luft-, Land- und Marinesysteme. Am Boden rasten OPTX-Module im JR-Format in RadioMaster Boxer, TX12 und kompatible Sender ein — ganz ohne Löten.
Wir arbeiten mit Streitkräften, staatlicher Beschaffung und Partnern der Verteidigungsindustrie. Fordern Sie ein Angebot mit Ihrer Plattform und der benötigten Faserlänge an — wir melden uns mit Preisen, Lieferzeiten und den neuesten Spezifikationen. Endverbleibsdokumentation kann erforderlich sein.
Kontakt
Beschreiben Sie Ihre Plattform und Missionsanforderungen — wir melden uns mit Preisen, Lieferzeiten und den neuesten Spezifikationen.
Wir arbeiten mit Streitkräften, staatlicher Beschaffung und Partnern der Verteidigungsindustrie. Endverbleibsdokumentation kann erforderlich sein.