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Cobertura ao vivo: banco de testes de fabricação de semicondutores voará ao lado dos satélites Starlink no lançamento do Falcon 9 – Spaceflight Now

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Um foguete Falcon 9 se prepara para lançamento nesta foto de arquivo. Foto: SpaceX.

Duas bancadas de teste de fabricação de semicondutores farão um passeio suborbital no primeiro estágio do foguete SpaceX Falcon 9, que deve lançar outro lote de satélites Starlink do Cabo Canaveral logo após o nascer do sol no domingo.

A decolagem da missão Starlink 10-50 do Complexo de Lançamento Espacial 40 está agendada para 6h46 EDT (1046 UTC). Os meteorologistas da Força Espacial prevêem 85 por cento de chance de um clima favorável para o lançamento.

O Spaceflight Now terá cobertura ao vivo aproximadamente uma hora antes do lançamento.

Além de impulsionar 29 satélites para o serviço de Internet da SpaceX, o impulsionador de primeiro estágio do Falcon 9 transportará dois pods de produção de e para o espaço em uma viagem de oito minutos e 19 segundos para a startup Basexer Space Industries, com sede em Washington, D.C.

Em outubro de 2025, a empresa revelou que havia reservado 12 voos do Falcon 9 para testar fábricas de fabricação de substratos semicondutores baseadas no espaço, chamadas de ‘fabships’.

Ao anunciar seus planos, a Besoxer disse que usaria o vácuo do espaço para criar substratos ultrapuros e materiais precursores para semicondutores necessários para dispositivos eletrônicos.

“Estamos atingindo os limites do que pode ser construído na Terra. Os data centers de IA estão empurrando os limites de energia e resfriamento, o silício está se aproximando de seus limites físicos e as fábricas não conseguem atingir o vácuo ou o rendimento que os materiais da próxima geração exigem”, disse Ashley Pilipiszine, fundadora e CEO da Bexar, em um comunicado no ano passado.

O poderoso impulsionador da SpaceX voa acima da Linha Kerman, de 100 quilômetros de altura, considerada a fronteira do espaço, depois de liberar o segundo estágio, que transporta a carga útil do foguete para a órbita.

Após a separação dos estágios, o booster do primeiro estágio continua a subir. Em uma missão Starlink, um impulsionador de primeiro estágio normalmente atinge uma altitude de cerca de 115 quilômetros e a gravidade o traz de volta à Terra e pousa em um navio drone no oceano.

Besoxer afirma que esses voos suborbitais de curta duração são ideais para ajustar seu processo de fabricação com seu rápido retorno. A nave de teste, conhecida como ‘Classe Clipper’, tem aproximadamente o tamanho de um forno de micro-ondas.

“Com uma cadência regular de missões de lançamento e reentrada, podemos agora iterar mais rápido do que nunca – transformando o espaço numa extensão importante da cadeia de fornecimento de semicondutores da América”, disse Pilipiszin, que trabalhou anteriormente no OpenAI nos seus primeiros dias.

Em uma entrevista no podcast da CNBC ‘Manifest Space’, Pilipiszin disse que as naves iniciais da classe Clipper carregarão uma variedade de wafers semicondutores feitos no solo para ver como eles resistem aos rigores do lançamento e reentrada de foguetes.

“Você pode pensar nisso como o maior desafio de queda de ovos”, disse ele. “Queremos ter certeza de que não apenas poderemos levar os wafers para o espaço, nossa produção, mas também que poderemos trazer os wafers de volta com sucesso, sem qualquer tipo de rachadura ou dano.”

Besxar recebeu apoio do programa Inception da Nvidia, fabricante de chips gráficos e de IA, para a startup e a SpaceX está listada como um de seus investidores.

A empresa planejou originalmente iniciar os testes do Fabship no Falcon 9 antes do final de 2025.

O lançamento do Falcon 9 no domingo será a 62ª missão de entrega Starlink do ano da SpaceX, à medida que continua a expandir o serviço de Internet a partir do espaço. A implantação da pilha de 29 mini satélites Starlink v2 do segundo estágio do foguete ocorrerá uma hora, três minutos e 31 segundos após o lançamento.

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