
O Instituto de Investigação Aeroespacial da Coreia (KARI) realizou o quinto lançamento do seu foguetão Nuri, a 7 de Outubro de 2026.
O lançamento teve lugar às 0325UTC e foi realizado pelo foguetão Nuri (F-5) a partir do Complexo de Lançamento LC-2 do Centro Espacial de Naro, província de Goheung. Todas as fases da missão decorreram como previsto e os satélites foram colocados nas órbitas predeterminadas, porém, um dos satélites – o PERSAT-02 – não se separou do último estágio do lançador.


A bordo seguiram quinze satélites, nomeadamente o NeonSat-2 a NeonSat-6, SLEDGE, PERSAT-02, SD-1 SAT, UEL-Y-Sys, DaejeonSat-1, GBSat, CPSat, E3T-2 (E3_TESTER-KARI-2), JACK-007 e BEE-1012.
A constelação NEONSAT (New-space Earth Observation Satellite) é uma constelação de satélites de alta-resolução óptica para a observação da Terra projectada pelo KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology).
Os satélites foram desenvolvidos pelo Centro de Investigação em Tecnologia de Satélites (Satellite Technology Research Center – SaTReC) do KAIST, a principal universidade coreana dedicada à ciência e tecnologia.
Concebida para captar dados de monitorização de catástrofes naturais em tempo quase real na península coreana, a constelação NEONSAT do KAIST é uma colaboração entre diversas instituições académicas, industriais e de investigação coreanas, incluindo o SaTReC, que lidera o design e a engenharia do sistema. O programa NEONSAT é financiado pelo Ministério da Ciência e TIC (MSIT) do governo coreano.
Os satélites têm uma massa no lançamento inferior a 100 kg e operam em órbitas terrestres baixas a altitudes entre os 400 km a 500 km. São capazes de produzir uma resolução no solo de 1 m (preto e branco) e até 4 m (policromático).
O SLEDGE (Satellite Location Experiment and Data Gathering Evaluator) é a primeira missão da OnB Space. O objetivo deste CubeSat-3U é verificar a carga útil GNSS-RO em órbita. Está equipado com um transceptor UHF (que transmite telemetria GFSK AX. 25 a 401,775 MHz) e um transmissor de banda X.
O satélite irá proceder à observação da ionosfera utilizando sinais GNSS ao longo de um período operacional de dois anos e proceder à recolha de dados reais de interferência de sinal para apoiar a investigação e o desenvolvimento de soluções anti-interferência.
Baseado no factor de forma CubeSat-3U, o PERSAT-02 foi desenvolvido pela startup sul-coreana Quaternion e foi concebido para monitorizar o movimento de resíduos e detritos marinhos ao largo da costa de Jeju e da costa Sul da Coreia do Sul, utilizando sensores de observação de alta resolução. Este satélite falhou a separação a partir do último estágio do lançador.
Desenvolvido utilizando na totalidade componentes fabricados na Coreia do Sul e projectado para validar a durabilidade destas peças no espaço, o PERSAT-02 estava desenhado para se deslocar utilizando a técnica de resistência aerodinâmica diferencial, alterando a sua atitude para ajustar a área de arrasto na atmosfera residual.
Desenvolvido pela Space & Bean, o CubeSat-3U SD SAT-1 é um satélite experimental para testar tecnologias de baixo custo e proceder á medição das condições do ambiente espacial na órbita terrestre baxa.
A principal missão do SD-1 SAT é a validação de um invólucro protector integrado projectado pela Space & Bean, tendo como objectivo a blindagem de componentes electrónicos comerciais comuns (câmaras, dispositivos de Internet das Coisas e sistemas de IA de uso terrestre) contra radiação espacial extrema, variações térmicas extremas e vibrações. Por outro lado, o satélite irá recolher dados de radiação espacial utilizando um sensor de baixa potência, focando-se especificamente na região da Anomalia do Atlântico Sul, onde o campo magnético da Terra é mais fraco e permite uma maior descida de partículas radioactivas.
Também designado “Ulyssys”, o satélite UEL-Y-Sys é um CubeSat-6U desenvolvido pelo Unmanned Exploration Laboratory (UEL) da Coreia do Sul, em colaboração com a Universidade de Yonsei. O satélite está equipado com instrumentação para a monitorização e seguimento das finas partículas de poeira e poluição do ar a partir da órbita terrestre.
O principal objectivo da missão é a verificação do corredto funcionamento em ambiente de órbita terrestre de um computador de bordo e de câmaras desenvolvidas na Coreia do Sul. O satélite transporta um conjunto de componentes electrónicos e câmara da LG para avaliar a sua viabilidade física e resistência à radiação para posterior uso em veículos de exploração da superfícia lunar.
O satélite DaejeonSat-1, foi desenvolvido para a cidade de Daejeon. É baseado no factor de forma CubeSat-16U e tem uma massa de 23 kg. • Utiliza uma câmara polocramática electro-óptica para obter imagens de alta-resolução e detectar alterações espaciais na cidade de Daejeon. O satélite irá testar componentes desenvolvidos por empresas locais, tais como painéis solares de alta amortização e memória de grande capacidade, para assim provar que podem sobreviver e funcionar no espaço.
O GBSAT, foi desenvolvido por ex-alunos da Gyeonggi North Science High School que agora estudam em cinco universidades diferentes (incluindo o KAIST). O satélite vai estudar o fluxo de protões de alta energia alinhado com o campo magnético terrestre. O satélite está equipado com sensores para medir a radiação cósmica, focando especialmente na detecção de protões de alta energia emitidos pelo Sol. Os dados recolhidos serão utilizados para mapear a radiação espacial e ajudar no design de futuros satélites, sondas e veículos de lançamento.
O CPSat (Cosmic Pulsating nano-Satellite) é um CubeSat-3U desenvolvido conjuntamente pela Universidade de Chosun e pela Universidade Nacional de Pusan, na Coreia do Sul. O CPSat é baseado no factor de forma CubeSat-3U e servirá como uma plataforma de demonstração tecnológica em órbita terrestre baixa, tendo como objetivo principal testar e validar sistemas de comunicação óptica espacial (satélite-Terra).
Em vez de utilizar as tradicionais frequências de rádio (RF), que enfrentam problemas de escassez de espetro, o CPSat utiliza lasers e LEDs piscantes para transmitir dados. Assim, sendo a comunicação baseada em feixes de luz permite canalizar a informação de forma muito mais estreita e direccional, oferecendo maior segurança contra interferências e taxas de transmissão de dados significativamente mais elevadas. Os LEDs pulsantes ajudam a monitorizar visualmente a trajectória de voo do próprio satélite.
O E3T-2 (Engineering Test and Technology Demonstration Satellite-2) é um satélite sul-coreano de demonstração tecnológica, desenvolvido para testar a estabilidade operacional e o desempenho de componentes eletrónicos e semicondutores fabricados localmente no ambiente espacial.
O satélite JACK-007 é baseado no factor de forma CubeSat-3U desenvolvido pela empresa CosmoWorks. O satéliye irá servir como um laboratório espacial orbital focado na observação da Terra, utilizando um telescópio óptico próprio para capturar imagens da superfície terrestre de áreas de 10×10 km com uma resolução de 5 metros. O satélite serve também para testar e validar em órbita as capacidades de fabrico, plataformas de software e sistemas de operação terrestre desenvolvidos internamente pela CosmoWorks.
O BEE-1012 é um CubeSat-12U construído pela empresa farmacêutica espacial SpaceLinTech para estudar o crescimento de cristais de proteínas e produtos farmacêuticos em microgravidade (tais como medicamentos de imuno-oncologia). O satélite possui um sistema de IA alimentado por um chip / unidade de processamento neural NPU (Neural Processing Unit) fabricado na Coreia do Sul. A IA analisa o estado dos cristais, decide se já se formaram, ajusta as condições do experimento e selecciona os dados mais importantes para enviar para a Terra.
O Centro Espacial de Naro O Centro Espacial de Naro (나로우주센터) é um polígono de lançamentos espaciais sul-coreano localizado no condado de Goheung, na província de Jeolla do Sul, operado pelo Instituto de Investigação Aeroespacial da Coreia. Está situado a cerca de 485 km a Sul de Seul e inclui duas plataformas de lançamento, uma torre de controlo, instalações de montagem e teste de foguetões, instalações para testes e montagem de controlo de satélites, um centro de informação, uma central elétrica, um pavilhão de experiências espaciais e uma área de aterragem. |
O foguetão Nuri
Também designado “Korea Satellite Launch Vehicle 2” (KSLV-2), o foguetão Nuri é um veículo totalmente desenvolvido pela Coreia do Sul, diferenciando assim do foguetão Naro cujo primeiro estágio era baseado num estágio URM-1 de fabrico russo. O Nuri é um lançador a três estágios consumindo Jet-A/LOX e com um comprimento de 47,2 metros.
O primeiro estágio está equipado com quatro motores KRE-075, cada um produzindo 735 kN de força e 298 segundos de impulso específico no vácuo. O motor KRE-075 utiliza um ciclo gerador de gás para accionar a sua turbo bomba, com os quatro motores a gerar em conjunto 2.942 kN de potência numa queima de cerca de 127 segundos. O primeiro estágio tem um diâmetro de 3,5 metros e um comprimento de 21,6 metros.
O segundo estágio está equipado com um único motor KRE-075 que, apesar de ser semelhante aos motores utilizados no primeiro estágio, é optimizado para desempenho em vácuo. Assim, este motor gera uma potência de 788 kN com um impulso específico de 315,4 segundo, tendo uma queima de cerca de 148 segundos. O segundo estágio tem um diâmetro de 2,6 metros e um comprimento de 13,6 metros.



O terceiro estágio está equipado com um único motor KRE-007 que produz 68,7 kN de força com um impulso específico de 325 segundos. O seu tempo de queima é de 500 segundos. O segundo estágio tem um diâmetro de 2,6 metros e um comprimento de 3,5 metros.
Preparativos para o lançamento e perfil de voo
Integrado o lançador e as respectivas carga para esta missão, e após as inspecções finais realizadas no interior do edifício de integração e montagem, o lançador Nuri foi transportado para a plataforma de lançamento LC-2 do Centro Espacial de Naro a 5 de Outubro de 2026. Sendo transportado na posição horizontal, o foguetão foi posteriormente colocado na vertical sobre o fosso das chamas, iniciando-se os preparativos para o lançamento com a ligação das condutas umbilicais que permitiam os testes dos sistemas eléctricos, de comunicações, dos sistemas hidráulicos e dos motores.
A T-7h iniciavam-se os preparativos finais com as inspecções do equipamento de lançamento e a T-2h iniciava-se o abastecimento do lançador, terminando a T-1h 20m. A estrutura de serviço que permitia o acesso aos diferentes pontos do lançador era colocada na posição de lançamento a T-1h.
A revisão final dos preparativos e do estado do lançador e do complexo de lançamento ocorria a T-30m, com a contagem decrescente final a ser iniciada a T-10m.

A T=0s dava-se a ignição dos quatro motores do primeiro estágio, com o lançador a deixar a plataforma de lançamento. Após uma breve ascensão vertical, o veículo orientava-se no seu azimute de voo. A T+55s o foguetão Nuri atingia Mach 1.
A separação do primeiro estágio ocorre a T+2m 3s, seguindo-se a separação da carenagem de protecção a T+3m 53s. A separação do segundo estágio ocorre a T+4m 28s. O final da queima do terceiro estágio tem lugar a T+12m 41s.
O início da sequência de separação dos satélites NeonSat ocorre entre T+13m 30s e T+16m 0s, com as cargas secundárias a separaren-se entre T+16m 35s e T+17m 15s.
Imagens: KARI