Publicado em 22 de julho de 2026 por Rui C. Barbosa

Terceiro Yinli-1 orbita nove satélites

A empresa chinesa OrienSpace Technology (Shandong) Co., Ltd. realizou o terceiro lançamento do foguetão Yinli-1 no dia 22 de Julho de 2026, colocando em órbita nove satélites.

O lançamento teve lugar às 0254UTC e foi realizado a partir da plataforma flutuante Dongfang Hangtiangang, estacionada a 31°12.2412N 123°42.6714E, no Mar Este da China.

Nesta missão o foguetão Yinli-1 (Y4) transportou os satélites Dongpo-13 e Dongpo-14, Dongpo-17 a Dongpo-20, Xiguang-2 01, Tianyi-49 e Zidingxiang-3.

Os seis satélites da série Dongpo lançados nesta missão, formarão um sistema colaborativo de dez satélites (“quatro ópticos e seis SAR”) com os dois satélites ópticos já lançados e operacionais (Dongpo-11 e Dongpo-12) e os dois satélites SAR (Dongpo-15 e Dongpo-16). Isto aumentará significativamente a eficiência da constelação HuanTian na aquisição de dados em toda a região e as suas capacidades de cobertura espacial, atendendo de forma abrangente às necessidades de aplicação de dados de deteção remota do sudoeste da China em diversas áreas, tais como levantamento topográfico, socorro de emergência em desastres, monitorização da saúde urbana e agricultura inteligente, bem como acelerar o desenvolvimento da indústria aeroespacial daquele país asiático.

De referir que os satélites Dongpo-13 “Chuanzi-1” (东坡13 “川资一号”), Dongpo-14 “Xinan Caijing Daxue” (东坡14 “西南财经大学号”), Dongpo-17 “Zhongjian Xikan-1” (东坡17 “中建西勘一号”), Dongpo-18 “Nongjiao Zhongxin-1” (东坡18 “农交中心一号”), Dongpo-19 “Chengli-1” (东坡19 “成理一号”) e Dongpo-20 “Lianzhi-1” (东坡20 “联智一号”), apresentam vantagens significativas em termos de design leve, elevada mobilidade e resposta rápida, com excelentes efeitos de imagem, permitindo a observação da Terra em grande escala em quaisquer condições meteorológicas e a qualquer hora.

Os satélites Xiguang-2 01 e Tianyi-49 estão posicionados como “inteligência artificial + aeroespacial comercial + deteção remota quantitativa”, fornecendo serviços de observação para utilizadores nas áreas de mineração, agricultura e silvicultura, monitorização ambiental, planeamento urbano e outros setores relacionados.

Desenvolvido pela Xi’an Zhongke Xiguang Aerospace Technology Group Co., Ltd. (“Zhongke Xiguang Aerospace“), o satélite Xiguang-2 01 (西光贰号01) é o primeiro satélite da “Constelação de Computação Inteligente Hiperespectral Quantitativa” da Zhongke Xiguang Aerospace, o primeiro satélite da “Constelação de Computação de Três Corpos” construída em conjunto pela Zhongke Xiguang Aerospace e pelo seu Laboratório de Zhejiang, e o primeiro satélite da colaboração “Integração Aeroespacial Comercial com Geologia e Recursos Minerais” entre a Zhongke Xiguang Aerospace e o Departamento de Geologia e Recursos Minerais de Yunnan.

De acordo com Qin Jing, presidente da Zhongke Xiguang Aerospace, o satélite Xiguang-2 01 transporta uma carga útil óptica hiperespectral, uma carga útil óptica pancromática e uma carga útil de processamento inteligente em órbita. Posicionado como “Inteligência Artificial + Aeroespacial Comercial + Deteção Remota Quantitativa”, rompe o tradicional estrangulamento da deteção remota, que era a “sensorização espacial e computação terrestre”, alcançando três grandes avanços tecnológicos.

Em primeiro lugar, imagens quantitativas de alta precisão: da “visão” à “compreensão”. As cargas úteis ópticas hiperespectrais e pancromáticas avançadas a bordo do satélite possuem alta resolução espectral, alta resolução espacial e capacidade de fusão de dados de múltiplas fontes. Em órbita, o satélite pode captar com precisão a “impressão digital espectral” dos materiais da superfície, identificando directamente informações importantes como a composição mineral, o crescimento da vegetação e a poluição da água, permitindo “identificar os materiais num relance e compreender o quadro completo a partir de uma única imagem“, possibilitando que a deteção remota passe diretamente da geração de imagens para a análise.

Em segundo lugar, a computação inteligente em órbita: da “sensorização espacial e computação terrestre” ao “processamento e computação de dados no espaço“. A carga útil de processamento inteligente em órbita a bordo do satélite supera os tradicionais estrangulamentos, possibilitando a “aquisição, processamento e tomada de decisões de dados no espaço“.

Apoiando-se na carga útil de processamento inteligente em órbita, o satélite Xiguang-2 01, também denominado “Caiyun Gaoguangpu 01” (“彩云高光谱01”), ao transformar o tradicional “sensoriamento espacial e computação terrestre” em “processamento e computação de dados espaciais”, melhorará significativamente a pontualidade, reduzirá consideravelmente a pressão de transmissão e transformará a informação espacial de “posterior” para “antecipada e em tempo real”.

Em terceiro lugar, observação global eficiente: da “cobertura pontual” para a “monitorização de área completa”. O satélite irá operar numa órbita heliosíncrona de 535 km, com um ciclo de revisita de 4 dias, cobrindo latitudes de 80°N a 80°S, permitindo a monitorização de rotina e de alta frequência de áreas-chave. Seja para exploração mineral, proteção ecológica ou para as necessidades dinâmicas da governação urbana, este único satélite poderá lidar com tudo com facilidade.

O satélite Xiguang-2 01 não é apenas um grande avanço na inteligência de satélite único, mas também marca o início de uma nova viagem para a inteligência de constelações aeroespaciais comerciais, a computação inteligente em órbita e a comercialização de serviços de poder computacional espacial, estabelecendo um novo padrão para a indústria de deteção remota hiperespectral“, disse Qin Jing. A partir deste ponto, empresa avançará de forma constante na interligação da sua constelação de computação inteligente hiperespectral quantitativa, construindo um sistema de computação inteligente espacial integrado e totalmente autónomo que abrange “sensorização, recolha de dados, computação e aplicação“, impulsionando Shaanxi a tornar-se um polo nacional de inovação para as indústrias de deteção remota hiperespectral e poder computacional espacial.

O satélite Tianyi-49 “Beiyou-4” (天仪49 “北邮四号”) – também desaignado “BUPT-4” – desenvolvido em conjunto pela Spacety Co., Ltd. (“Spacety”), tem uma massa de cerca de 50 kg e transporta uma câmara compacta de detecção remota para realizar uma série de testes de verificação tecnológica para observação da Terra em órbita.

Há muito que a Spacety e a BUPT se concentram na área de ponta da computação aeroespacial, trabalhando continuamente em tecnologias-chave como o processamento inteligente em órbita e as arquiteturas colaborativas entre satélite e solo. As duas empresas desenvolveram e lançaram conjuntamente vários satélites; o satélite Beiyou-4 “BUPT-4” representa mais uma conquista marcante na colaboração contínua e consolidada na investigação aeroespacial. Este satélite irá operar numa rede coordenada com os satélites “BUPT-1”, “BUPT-2” e “BUPT-3”, lançados anteriormente, refinando iterativamente o sistema de testes em órbita para computação aeroespacial e solidificando de forma constante as vantagens tecnológicas dos parceiros e a sua posição de pioneiro neste campo de vanguarda.

A Spacety segue há muito um caminho de iteração tecnológica baseado na “verificação da inovação – maturidade da engenharia – aplicação industrial”, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento onde “mais inovações chegam ao espaço, inovações verificadas no espaço impulsionam as indústrias e as exigências industriais estimulam a próxima ronda de inovação espacial”. Aproveitando a sua experiência acumulada em missões de investigação científica e engenharia em órbita, com múltiplos cenários, tipos e padronizadas, a empresa melhora continuamente as suas principais capacidades em desenvolvimento sistemático de satélites, telemetria, seguimento e comando (TT&C) em órbita e operações de longo prazo.

Até à data, a Spacety estabeleceu um sistema integrado de serviços de pesquisa espacial que abrange o alojamento de cargas úteis, o desenvolvimento personalizado de satélites, a execução de lançamentos, a monitorização, o seguimento e o controlo em órbita e o suporte completo para testes de ciclo. Com capacidades de entrega de engenharia caracterizadas por ciclos curtos, baixos custos e alta fiabilidade, a empresa oferece suporte completo para experiências de inovação espacial a diversos institutos de investigação e entidades orientadas para a tecnologia.

O satélite Zidingxing-3 (紫丁香三号) – também designado Kaiyun-2 (开运二号) ou Lilac-3 – adopta uma configuração de satélite em formato de disco/placa e transporta sensores sensíveis a estrelas para realizar missões de recolha de dados de consciência situacional espacial, melhorando continuamente a base de dados orbital espacial AOE (Orbit Area) e promovendo a colaboração entre a indústria, a academia e a investigação. O Grupo Kaiyun planeia concluir a implantação em rede de 300 satélites experimentais científicos em seis anos, formando uma capacidade de deteção espacial e transmissão de dados em qualquer condição meteorológica e a qualquer hora. Cada satélite será um nó de pesquisa móvel e cada nó estará disponível para universidades de todo o mundo.

O foguetão Yinli-1

Este é o mais potente foguetão de combustível sólido em operação, tendo uma capacidade de carga de 6.500 kg para a órbita terrestre baixa.

Desenvolvido pela OrienSpace Technology (Shandong) Co., Ltd., o foguetão Yinli-1 (引力一号) – também designado “Gravity-1” para o mercado internacional – tem como objectivo satisfazer a crescente demanda das grandes redes de satélites de pequena e média dimensão na órbita terrestre baixa. O lançador caracteriza-se por uma grande capacidade de carga na sua classe, lançamento simples e uma resposta rápida às necessidades dos clientes, sendo o primeiro lançador totalmente a combustível sólido de médio porte.

O Yinli-1 (YL-1) tem uma grande capacidade de carga, grande volume de carga, versatilidade de lançamento em terra e no mar, resposta rápida e baixo custo. Pode ser capaz de realizar o lançamento de 30 satélites com uma massa de 100 kg numa só missão, cumprindo as necessidades de lançamento de satélites em órbitas médias e baixas, e uma rápida resposta de lançamento de cargas médias e grandes.

O foguetão Yinli-1 é um lançador a quatro estágios, no qual o primeiro estágio é composto por quatro propulsores laterais de combustível sólido em torno do estágio central.

Os quatro propulsores em torno do estágio central estão equipados com um motor de combustível sólido e uma tubeira flexível orientável. Cada propulsor tem mais de 10 metros de comprimento e um diâmetro de 2,65 metros, com uma força de mais de 150 toneladas e uma forço no lançamento de 600 toneladas. O tempo de queima é de 97 segundos.

FaseT+ (s)
Ignição0
Primeiro movimento0,54
Separação dos propulsores laterais102,87
Separação da carenagem180,27
Separação do primeiro estágio189,05
Separação do segundo estágio315,10
Fim da queima do terceiro estágio563,00

O primeiro estágio está equipado com um motor de combustível sólido SR-2500 e uma tubeira orientável, desenvolvendo uma força de 255 toneladas (o diâmetro da tubeira é de 2,4 metros). A força média é de 2.300 kN e o seu tempo de queima de é 85 segundos.

No início do lançamento, apenas os propulsores são accionados, resultando num impulso de 600 toneladas e numa relação impulso-peso de 1,5.

O segundo estágio utiliza o mesmo motor de propulsão sólida, mas com um escape optimizado para operar em altitude (com um diâmetro de 2,65 metros). Desenvolve um impulso médio de 1.100 kN e tem um tempo de queima de 90 segundos.

Por seu lado, o terceiro estágio é uma versão mais curta do motor de combustível sólido utilizado no segundo estágio, com um diâmetro de 1,4 metros, desenvolvendo um impulso médio de 180 kN e um tempo de queima de 52 segundos. O sistema de potência de controlo de atitude terminal está equipado com um total de 4 motores líquidos de 50 N e 12 700 N. Através da força de reacção gerada pelo funcionamento do motor, o lançador pode atingir o controlo de atitude, como a inclinação, guinada e rolamento e correcção da velocidade terminal durante algumas fases do voo. Além disso, após a separação de todas as cargas úteis para a órbita pré-determinada, o motor terminal é ligado segundo o comando para realizar a passivação antes da saída de órbita do último estágio e reentrar na atmosfera. Os motores de oxigénio líquido e de querosene podem ser utilizados posteriormente para melhorar ainda mais a capacidade de carga.

 

As carenagens de protecção estão disponíveis em três diâmetros: 3,35 m, 3,8 m e 4,2 m. A carenagem supergrande de 4,2 m suporta um espaço de carga útil de 100 m³ e tem 9,345 m de altura. A carenagem do Yinli-11 consiste em duas metades em concha, que são ejetadas através de um jacto rotativo. A separação e o desbloqueio são obtidos por meio de tubos de expansão e parafusos explosivos.

O Yinli-1 tem um comprimento de 31 metros e é capaz de colocar uma carga de 6.500 kg numa órbita terrestre baixa ou 4.200 kg num órbita sincronizada com o Sol.

A OrienSpace planeia o desenvolvimento de uma versão atualizada, o Yinli-1A, que substitui o motor do 4.º estágio por um pequeno estágio de combustível líquido.