2025 en astronautique
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2024 en astronautique | 2026 en astronautique |
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Cette page présente la chronologie des événements qui se sont produits ou sont prévus durant l'année 2025 dans le domaine de l'astronautique.
L'agenda 2025 (prévisions)
Sondes interplanétaires
Deux missions d'exploration du système solaire doivent être lancées en 2025 :
- La sonde spatiale chinoise Tianwen 2 doit ramener un échantillon de sol de l'astéroïde (469219) Kamoʻoalewa, un quasi-satellite de la Terre ayant subi très peu de changements depuis l'époque de la formation du système solaire.
- La sonde spatiale chinois IHP-1.
Exploration de la Lune
Cinq missions du programme CPLS de la NASA doivent déposer une charge utile à la surface de la Lune[1] :
- Mission Blue Ghost M1 : L'atterrisseur Blue Ghost de la société Firefly (vol inaugural) doit déposer dix instruments dans le bassin de la Mer des Crises.
- Mission IM-2 : l'atterrisseur Nova-C de la société Intuitive Machines doit déposer dans le cratère Shackleton trois instruments de la NASA dont la foreuse PRIME-1 associée à un spectromètre de masse dans le but de tenter de collecter de la glace du pôle sud lunaire et un petit astromobile destiné à testée un réseau de communications 4G.
- Mission IM-3 : l'atterrisseur Nova-C de la société Intuitive Machines doit déposer quatre charges utiles dans la région de Reiner Gamma.
- L'atterrisseur Griffin de la société Astrobotic (vol inaugural) doit déposer une charge utile dans la région du pôle sud.
- L'atterrisseur Blue Moon Mark 1 de la société Blue Origin (vol inaugural) doit déposer une charge utile dans la région du pôle sud.
- Mission RESILIENCE : Le petit atterrisseur japonais Hakuto-R doit effectuer une deuxième tentative d'atterrissage à la surface de la Lune après son échec de 2024. Il transportera le petit astromobile européen Tenacius[1].
Satellites scientifiques
Plusieurs satellites scientifiques doivent être placés en orbite en 2025 :
- La constellation de quatre micro-satellites de la mission PUNCH de la NASA doivent étudier les interactions entre, d'une part les événements se produisant dans la couronne solaire et produisant le vent solaire et d'autre part l'héliosphère[2].
- L'observatoire solaire IMAP doit étudier le vent solaire et le milieu interstellaire local[3].
- Le petit télescope spatial infrarouge SPHEREx de la NASA doit effectuer un relevé de l'ensemble du ciel dans 96 longueurs d'onde en proche infrarouge (0,75-5 microns)[4].
Satellites d'observation de la Terre
Plusieurs satellites d'observation de la Terre scientifiques doivent être placés en orbite en 2025 :
- Le satellite d'observation de la Terre NISAR développé conjointement par la NASA et l'agence spatiale ISRO doit étudier à l'aide d'un radar à synthèse d'ouverture bi-fréquence les changements affectant les écosystèmes, la croûte terrestre et la cryosphère[5].
- Le satellite FLEX de l'Agence spatiale européenne doit permettre de mieux comprendre le fonctionnement du processus de photosynthèse en effectuant des mesures globales de la fluorescence liée à ce mécanisme[6].
- Le satellite franco-indien TRISHNA doit effectuer le suivi de l’état hydrique et du stress des écosystèmes continentaux.
- Le satellite SMILE développé conjointement par l'Agence spatiale européenne et l'Académie chinoise des sciences, ayant pour but principal l'étude des interactions entre le bouclier magnétique de la Terre, la magnétosphère terrestre, et le vent solaire[7].
- Les deux mini-satellites de la mission TRACERS développés par la NASA pour mieux comprendre le cycle du carbone en mesurant les concentrations des principaux gaz associés au carbone (monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, méthane) sur l'ensemble du continent américain.
- Le satellite Biomass de l'Agence spatiale européenne doit évaluer le volume global de la biomasse tropicale de la planète afin d'estimer les quantités de carbone stockées et les flux de celui-ci[8].
- Le satellite français MicroCarb doit mesurer les échanges de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère de la Terre au-dessus de l'ensemble des régions du globe et plus particulièrement dans les zones mal couvertes par l'instrumentation terrestre[9].
Missions spatiales habitées
Les missions à destination de la Station spatiale internationale comprennent plusieurs vols du vaisseau Crew Dragon et deux missions Soyouz, Soyouz MS-27 et MS-28, pour assurer la relève des équipages ainsi que plusieurs missions de ravitaillement prises en charge par les vaisseaux Progress, Cygnus et Crew Dragon. Deux missions, Shenzhou 20 et 21, assureront la relève de la Station spatiale chinoise qui sera par ailleurs ravitaillée par plusieurs missions Tianzhou. La version HTV-X améliorée du vaisseau cargo japonais effectuera un premier ravitaillement de la Station spatiale internationale. Deux autres missions de transport d'astronautes sera prise en charge par le vaisseau Crew Dragon : la mission Axiom-4 qui transportera des astronautes de Pologne, d'Inde et de Hongrie et la mission Fram2 qui transportera des touristes payants sur une orbite polaire[10].
- Premier vol du cargo spatial réutilisable Dream Chaser qui sera placé en orbite par un lanceur Vulcan dont ce sera le deuxième vol[11].
- Gaganyaan 3 est la première mission orbitale habitée du programme spatial indien. Elle doit permettre à un équipage de trois astronautes de séjourner dans l'espace environ sept jours. L'Inde devient ainsi le 4e pays à développer et lancer avec un équipage une capsule spatiale[12].
Lanceurs
Le premier vol des lanceurs moyens / lourds non chinois suivants pourrait avoir lieu en 2025 :
- Le lanceur américain New Glenn [13].
- La version lourde du lanceur Ariane 6 (l'Ariane 64).
- Le lanceur néo-zélandais/américain Neutron.
- Le lanceur américain Firefly MLV.
- Le lanceur américain réutilisable Terran R [14].
- Antares 330 version de l'Antares utilisant un nouveau premier étage propulsé par des moteurs-fusées Miranda.
Le premier vol des lanceurs légers suivants non chinois pourrait avoir lieu en 2025 :
- Le lanceur allemand RFA One (1 600 kg en orbite basse).
- Le lanceur allemand Spectrum (1000 kg en orbite basse).
- Le lanceur anglais Skyrora XL (315 kg en orbite héliosynchrone).
- Le lanceur léger français Zéphyr.
- Le lanceur léger espagnol Miura 5.
- le lanceur anglais Prime.
- le lanceur australien Eris.
Plusieurs lanceurs chinois (nouveaux ou nouvelles versions) pourraient effectuer leur vol inaugural en 2025[15] :
- Le nouveau lanceur lourd méthalox réutilisable Zhuque-3 (600 tonnes au décollage) développé par Landspace capable de placer en orbite basse une charge utile de 21 tonnes et de 12,5 à 18,3 tonnes dans sa version utilisant un premier étage réutilisable. La structure du lanceur est en acier inoxydable.
- Le nouveau lanceur lourd kérolox non réutilisable Tianlong-3 de la société Space Pioneer (590 tonnes au décollage) capable de placer 17 tonnes en orbite basse.
- Le nouveau lanceur moyen non réutilisable kerolox Pallas-1 (charge utile de 8 tonnes en orbite basse) développé par la société Galactic Energy. Une version réutilisable est programmée.
- Le lanceur léger non réutilisable kerolox Ceres-2 de la société Galactic Energy version améliorée de la fusée à propergol solide Ceres-1 avec une charge utile en orbite basse passant de 400 à 1600 kg. Une version réutilisable est programmée.
- Le nouveau lanceur léger réutilisable kerolox Nebula-1 de la société Deep Blue Aerospace capable de placer 2 tonnes en orbite basse.
- Le nouveau lanceur moyen kerolox non réutilisable dans sa version initiale Kinetica-2 de la société CAS Space (filiale de l'Académie des sciences chinoises) capable de placer 12 tonnes en orbite basse.
- Le nouveau lanceur moyen non réutilisable kerolox Hyperbola-3 de la société iSpace. Une version réutilisable capable de placer une charge utile de 8,5 tonnes en orbite basse doit être développée dans un deuxième temps.
- La version Longue Marche 8A de ce lanceur moyen kerolox développé par CALT disposera d'une charge utile en orbite héliosynchrone accrue (passant de 5 à 7 tonnes) et qui comportera une coiffe de diamètre supérieure (5,2 mètres).
- la version réutilisable du lanceur moyen kerolox Longue Marche 12A développé par SAST dont le premier vol a eu lieu fin 2024.
Autres
Chronologie
Dernière mise à jour : 23 janvier 2025
Janvier
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
4 janvier | Falcon 9 Bloc 5 | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | Thuraya 4-NGS | Satellite de télécommunications. |
6 janvier | Longue Marche 3B/E | Xichang | Orbite de transfert géostationnaire | Shijian 25 | Démonstrateur technologique de prestation de maintenance de satellite en orbite. |
6 janvier | Falcon 9 Bloc 5 | Cape Canaveral | Orbite basse | Starlink x 24 Groupe 6-71 | Satellites de télécommunications. |
8 janvier | Falcon 9 Bloc 5 | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Starlink x 21 Groupe 12-11 | Satellites de télécommunications |
10 janvier | Falcon 9 Bloc 5 | Vandenberg | Orbite héliosynchrone | Starshield x 21 | Constellation de satellites de télécommunications militaires. |
10 janvier | Falcon 9 Bloc 5 | Cape Canaveral | Orbite basse | Starlink x 21 Groupe 12-12 | Satellites de télécommunications. |
13 janvier | Jielong-3 | Mer de Chine méridionale | Orbite basse | CentiSpace-1 S7-16 | Satellites de navigation |
13 janvier | Falcon 9 Bloc 5 | Cape Canaveral | Orbite basse | Starlink x 21 Groupe 12-4 | Satellites de télécommunications. |
14 janvier | Falcon 9 Bloc 5 | Vandenberg | Orbite héliosynchrone | environ 50 micro- et nano-satellites de différents pays | Mission Transporter-12 de type SmallSat Rideshare |
15 janvier | Falcon 9 Bloc 5 | Centre spatial Kennedy | Transfert vers la lune | Blue Ghost M1 RESILIENCE | Atterrisseurs lunaires |
16 janvier | New Glenn | Cape Canaveral | Orbite basse | Blue Ring Pathfinder | Vol inaugural |
16 janvier | Starship | SpaceX Starbase | Vol suborbital | Septième vol de qualification. Vol inaugural deuxième étage bloc 2 (Explosion en vol) | |
17 janvier | Ceres-1 | Jiuquan | Orbite héliosynchrone | Tianlu-1, Jitianxing A-05 | Satellites météorologiques |
20 janvier | Longue Marche 2D | Jiuquan | Orbite héliosynchrone | Yunyao-1, Lantan-1 PRSC-EO1 | Satellites d'astronomie, océanographique, d'orbservation de la Terre |
21 janvier | Falcon 9 Bloc 5 | Vandenberg | Orbite basse | Starlink x 27 Groupe 11-8 | Satellites de télécommunications. |
21 janvier | Falcon 9 Bloc 5 | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Starlink x 21 Groupe 13-1 | Satellites de télécommunications |
23 janvier | Longue Marche 6A | Taïyuan | Orbite héliosynchrone | G60 x 18 | Satellites de télécommunications. Déploiement de la mégaconstellation chinoise G60/Qianfan. |
23 janvier | Longue Marche 3B/E | Xichang | Orbite géosynchrone | TJS-14 | Satellite ? |
vers 24 janvier | Falcon 9 Bloc 5 | Vandenberg | Orbite basse | Starlink x 27 Groupe 11-6 | Satellites de télécommunications. |
vers 27 janvier | Falcon 9 Bloc 5 | Cape Canaveral | Orbite basse | Starlink x 21 Groupe 12-7 | Satellites de télécommunications. |
vers 28 janvier | GSLV Mk II | Satish Dhawan | Orbite géosynchrone | NVS-02 | Système de navigation par satellite. Nouvelle génération de satellites (NaVic) |
vers 29 janvier | Falcon 9 Bloc 5 | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | SpainSat NG I | Satellite de télécommunications. |
vers 30 janvier | Falcon 9 Bloc 5 | Cape Canaveral | Orbite basse | Starlink x 21 Groupe 12-3 | Satellites de télécommunications. |
Février
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
vers 1er février | H3-22S | Tanegashima | Orbite géochrone | QZS-6 | Satellite de navigation |
vers 3 février | Electron | Mahia LC-1 | Orbite basse | KINEIS x 5 | Internet des objets |
vers 25 février | Ariane 62 | Kourou | Orbite héliosynchrone | CSO 3 | Satellite de reconnaissance |
vers 27 février | Falcon 9 Bloc 5 | Centre spatial Kennedy | Transfert vers la Lune | IM-2, Lunar Trailblazer, Khon1, μNova, M1 MAPP, Sherpa-ES, Tanker-002 | IM-2 est le deuxième vol de l'atterrisseur lunaire Nova-C Les autres charges utiles sont e :n orbite lunaire Khon1 (télécommunications),Lunar Trailblazer (cartographie des gisements d'eau) ; en orbite géostationnaire : Sherpa-ES (remorqueur spatial), Tanker-002 (ravitaillement en orbite). Déposé sur le sol lunaire : μNova (astromobile), M1 MAPP (astromobile). |
vers 27 février | Falcon 9 Bloc 5 | Vandenberg | Orbite basse | PUNCH, SPHEREx | télescope proche infrarouge (SPHEREx), observatoire Soleil |
vers 28 février | Soyouz 2.1a | Baïkonour | Orbite basse | Progress MS-30 | Ravitaillement de la Station spatiale internationale |
vers février | Longue Marche 5 | Wenchang | Orbite géosynchrone | Yaogan 44 | Satellite de reconnaissance |
Mars
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
vers 25 mars | Falcon 9 Bloc 5 | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | SpaceX Crew-10 | Relève équipage de la Station spatiale internationale |
vers mars | GSLV Mk II | Satish Dhawan | Orbite héliosynchrone | NISAR |Satellite d'observation de la Terre | |
vers mars | GSLV Mk II | Satish Dhawan | Orbite géostationnaire | GSAT-32 | Satellite de télécommunications ; remplacement de GSAT-6A (en) |
vers mars | Soyouz / Fregat-M | Baïkonour | Orbite basse | Bion-M n°2 | Satellite scientifique |
vers mars | Vega-C | Kourou | Orbite héliosynchrone | Biomass | Satellite d'observation de la Terre |
vers mars | Vega-C | Kourou | Orbite héliosynchrone | SSMS-3 | Constellation de satellites |
vers mars | Falcon 9 Bloc 5 | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | SpaceX CRS-32 | Ravitaillement de la Station spatiale internationale |
vers mars | Longue Marche 3B/E | Xichang | Orbite géosynchrone | ChinaSat 9C | Satellite de télécommunications |
vers mars | Atlas V 551 | Cap Canaveral | Orbite géostationnaire | KuiperSat x ? | Méga constellation de satellites de télécommunication |
Avril
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
vers 8 avril | Soyouz 2.1a | Baïkonour | Orbite basse | Soyouz MS-27 | Relève équipage de la Station spatiale internationale |
vers avril | Longue Marche 2F/G | Jiuquan | Orbite basse | Shenzhou 20 | Relève de l'équipage de la station spatiale chinoise |
Mai
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
vers mai | Vulcan VC4 | Cap Canaveral | Orbite basse | SNC-1 | Ravitaillement de la Station spatiale internationale. Premier vol du vaisseau cargo Dream Chaser |
vers mai | Longue Marche 3B/E | Xichang | Orbite héliocentrique | Tianwen 2 | Retour d'échantillons de sol de l'astéroïde (469219) Kamoʻoalewa |
Juin
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
vers juin | Falcon 9 Bloc 5 | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | SpaceX CRS-34 | Ravitaillement de la Station spatiale internationale |
vers juin | Atlas V 551 | Cap Canaveral | Orbite géostationnaire | ViaSat-3 EMEA | Satellite de télécommunication |
vers juin | Soyouz 2.1a / Fregat-MT | Vostotchny | Orbite inconnue | AIST-2T n°01 et 02 | Démonstrateurs technologiques |
vers juin | Vega-C | Kourou | Orbite héliosynchrone | CO3D x 4 | Satellite d'observation de la Terre |
vers juin | Falcon 9 Bloc 5 | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Axiom Space-4 | Mission d'astronautes payants de 15 jours |
vers juin | H-IIA | Tanegashima | Orbite héliosynchrone | GOSAT-GW | Dernier vol du lanceur H-IIA. |
Juillet
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
vers juillet | Soyouz 2.1a | Baïkonour | Orbite basse | Progress MS-31 | Ravitaillement de la Station spatiale internationale |
Août
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
vers août | Angara A5 / Briz-M | Vostotchny | Transfert vers la Lune | Luna 27 | Atterrisseur lunaire |
vers août | Atlas V N22 | Cap Canaveral | Orbite basse | CST-100 Starliner-1 (PCM-1) | Premier vol opérationnel. Relève de l'équipage de la Station spatiale internationale. |
vers aout | Antares 330 | Cape Canaveral | Orbite basse | Cygnus NG-21 | Ravitaillement de la Station spatiale internationale. Premier vol de la version du lanceur Antares 330 utilisant un nouveau premier étage propulsé par des moteurs-fusées Miranda. |
vers aout | Falcon 9 Bloc 5 | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | SpaceX Crew-11 | Relève équipage de la Station spatiale internationale |
Septembre
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
vers 11 septembre | Soyouz 2.1a | Baïkonour | Orbite basse | Progress MS-32 | Ravitaillement de la Station spatiale internationale |
vers septembre | H-III 24 | Tanegashima | Orbite basse | HTV-X 1 | Ravitaillement de la Station spatiale chinoise. Premier vol du cargo spatial HTV-X. |
vers septembre | Falcon 9 Bloc 5 | à définir | Point de Lagrange L1 | IMAP, SWFO-L1, GLIDE | IMAP : Satellite d'étude du vent solaire et du milieu interstellaire local, SWFO-L1 satellite de météorologie spatiale, GLIDE observation de l'exosphère de la Terre dans l'ultraviolet. |
vers septembre | Vega-C | Kourou | Orbite haute elliptique | SMILE | Satellite d'observation de la Terre |
vers septembre | Ariane 62 | Kourou | Orbite héliosynchrone | MetOp-SG A1 / Sentinel-5A | Satellite météorologique. Sentinel 5A est un spectromètre imageur ultraviolet/visible/proche infrarouge |
Octobre
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
vers octobre | Angara A5 / Briz-M | Vostotchny | Point de Lagrange L2 | Spektr-UF | Télescope spatial fonctionnant dans l'ultraviolet |
vers octobre | Falcon 9 Bloc 5 | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | SpaceX CRS-35 | Ravitaillement de la Station spatiale internationale |
vers octobre | Falcon 9 Bloc 5 | à définir | Transfert vers la lune | IM-3 | Atterrisseur lunaire |
Novembre
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
vers 27 novembre | Soyouz 2.1a | Baïkonour | Orbite basse | Soyouz MS-28 | Relève équipage de la Station spatiale internationale |
vers novembre | PSLV-XL | Satish Dhawan | Orbite héliosynchrone | Resourcesat-3 | Satellite d'observation de la Terre |
Décembre
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
vers 19 décembre | Soyouz 2.1a | Baïkonour | Orbite basse | Progress MS-33 | Ravitaillement de la Station spatiale internationale |
À définir
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
à définir | Electron | Mahia LC-1 | Orbite de transfert vénusienne | Venus Life Finder Mission 1 | Sonde Spatiale. |
à définir | Ceres-1 | Jiuquan | Héliosynchrone | Zengzhang-1 | Démonstrateur technologique rentrée atmosphérique |
à définir | PSLV-XL | Satish Dhawan | Orbite héliosynchrone | Cartosat-3B | Satellite d'imagerie |
à définir | Longue Marche 3B/YZ-1 | Xichang | Orbite moyenne | Beidou-3 M29 et M30 | Satellite de navigation |
à définir | Soyouz 2.1b / Fregat-MT | Plessetsk | Orbite moyenne | Glonass-K N°14L | Système de navigation par satellite |
à définir | Soyouz 2.1b / Fregat-MT | Plessetsk | Orbite moyenne | Glonass-K N°19L | Système de navigation par satellite |
à définir | Pallas-1 | Jiuquan | Orbite basse | Inconnu | Premier vol du lanceur Pallas-1 |
à définir | GSLV Mk II | Satish Dhawan | Orbite géostationnaire | EOS-5 | Satellite d'imagerie |
à définir | PSLV-XL | Satish Dhawan | Orbite héliosynchrone | Resourcesat-3SA | Satellite d'observation de la Terre |
à définir | Epsilon S | Uchinoura | Orbite héliosynchrone | JV-LOTUSat 1 | Satellite d'observation de la Terre radar |
à définir | Firefly Alpha | Vandenberg | Orbite basse | MAIA | Satellite d'imagerie |
à définir | Spectrum | Andoya | Orbite polaire | CubeSats | Démonstrateurs technologiques. Premier vol du lanceur léger Spectrum |
à définir | GSLV Mk III | Satish Dhawan | Orbite géostationnaire | INSAT | Satellite météorologique |
à définir | SSLV | Satish Dhawan | Orbite héliosynchrone | INSAT | Satellite météorologique |
à définir | Firefly Alpha | Vandenberg | Orbite basse | Satellites de Spaceflight Inc. | Plusieurs satellites |
à définir | Falcon 9 Bloc 5 | Cap Canaveral ou Centre Spatial Kennedy | Orbite basse | OneWeb#1Y | Satellites de télécommunications |
à définir | Falcon 9 Bloc 5 | Cap Canaveral ou Centre Spatial Kennedy | Orbite basse | OneWeb#1Z | Satellites de télécommunications |
à définir | SSLV | Satish Dhawan | Orbite héliosynchrone | BlackSky Global Gen-2 x 4 | Microsatellites d'observation de la Terre |
à définir | Vega C | Kourou | Orbite basse | SpaceBelt | Satellite de stockage de données |
à définir | Longue Marche 3B/E | Xichang | Orbite de transfert géostationnaire | TCSTAR-1 | Satellite de télécommunications |
à définir | Vega-C | Kourou | Orbite héliosynchrone | SSMS-4 | Constellation de satellites |
à définir | Vega C | Kourou | Orbite héliosynchrone | SSMS-5 | Constellation de satellites |
à définir | RFA One | Andøya | orbite héliosynchrone | LRS | Démonstrateur technologique. Vol inaugural du lanceur léger RFA One |
à définir | Longue Marche 11A | DeBo 3 (barge) | Orbite basse | Charge utile inconnue | Un ou plusieurs satellites. Premier vol du lanceur Longue Marche 11A |
à définir | Kuaizhou 11 | Jiuquan | Orbite héliosynchrone | JSBT, Xiangrikui & autres satellites | Plusieurs satellites |
à définir | Jielong-1 | Jiuquan | Orbite basse | Yizheng 03 et 04 | Deuxième tir de ce lanceur |
à définir | Proton-M / Briz-M | Baïkonour | Orbite géostationnaire | Yamal-501 no 4 | Satellite de télécommunications |
à définir | Zenit-3SLB | Baïkonour | Orbite géostationnaire | Lybid' | Satellite de télécommunications |
à définir | Firefly Alpha | Vandenberg | Orbite basse | Satellites de Spaceflight Inc. | Plusieurs satellites |
à définir | Electron | Mahia | Orbite basse | ACS3 | Démonstrateur technologique de la NASA |
à définir | Soyouz 2.1b / Fregat-MT | Plessetsk | Orbite moyenne | Glonass-K N°18L | Système de navigation par satellite |
à définir | Angara A5 / Persey | Plessetsk | Orbite géostationnaire | Ekspress-AMU 5 | Satellite de télécommunications |
à définir | Falcon 9 bloc 5 | Orbite héliosynchrone | CAS500-2 et -4, SNIPE A à D | Satellites d'imagerie et d'étude de l'ionosphère et de la magnétosphère, satellite d'observation de la Terre | |
à définir | Nuri | Naro | Orbite héliosynchrone | CAS500-3 | Satellite technologique |
à définir | Nuri | Naro | Orbite héliosynchrone | CAS500-4 | Satellite technologique |
à définir | PSLV-XL | Satish Dhawan | Orbite héliosynchrone | HRSAT-1 x 3 | Satellite d'imagerie haute résolution |
à définir | Longue Marche 2C | Taïyuan | Orbite héliosynchrone | HaiYang 1E | Satellite d'observation de la Terre |
à définir | Soyouz 2.1a / Fregat-MT | Plessetsk | Orbite de Molnia | Meridian-M 11 n°21L | Satellite de télécommunications |
à définir | GSLV-Mk II | Satish Dhawan | Orbite géostationnaire | NexStar-1 et 2 | Satellites de télécommunications |
à définir | SLS Bloc 1 | Centre spatial Kennedy | Transfert vers la Lune | Artemis III | Retour de l'homme sur la Lune pour la première fois depuis Apollo 17 en 1972 |
à définir | Soyouz 2.1b / Fregat-M | Baïkonour | Orbite de Molnia | Arktika-M n°3 | Satellite de communications |
à définir | Vega C | Kourou | Orbite basse | ClearSpace 1 | Démonstrateur technologique |
à définir | GSLV Mk II | Satish Dhawan | Orbite géostationnaire | GISAT-2 (EOS-05) | Satellite de surveillance des désastres ; remplacement de GISAT-1 |
Synthèse des vols orbitaux
Par pays
Nombre de lancements par pays ayant construit le lanceur. Le pays retenu n'est pas celui qui gère la base de lancement (Kourou pour certains Soyouz, Baïkonour pour Zenit), ni le pays de la société de commercialisation (Allemagne pour Rokot, ESA pour certains Soyouz) ni le pays dans lequel est implanté la base de lancement (Kazakhstan pour Baïkonour). Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre de charges utiles emportées.
Ce tableau ne sera mis à jour qu'une fois l'année en cours terminée.
Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Chine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corée du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
International | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Russie/CEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par lanceur
Ce tableau ne sera mis à jour qu'une fois l'année en cours terminée.
Nombre de lancements par famille de lanceur. Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre de charges utiles emportées.
Par base de lancement
Nombre de lancements par base de lancement utilisée. Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre de charges utiles emportées.
Site | Pays | Lancements | Succès | Echecs | Echecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Baïkonour | Kazakhstan | |||||
Cap Canaveral | États-Unis | |||||
Dombarovski | Russie | |||||
Jiuquan | Chine | |||||
Kennedy | États-Unis | |||||
Kourou | France | |||||
Plessetsk | Russie | |||||
Satish Dhawan | Inde | |||||
Taiyuan | Chine | |||||
Tanegashima | Japon | |||||
Vandenberg | États-Unis | |||||
Vostotchny | Russie | |||||
Wenchang | Chine | |||||
Xichang | Chine |
Par type d'orbite
Ce tableau ne sera mis à jour qu'une fois l'année en cours terminée.
Nombre de lancements par type d'orbite visée. Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre de charges utiles emportées.
Orbite | Lancements | Succès | Échecs | Atteints par accident |
---|---|---|---|---|
Basse | ||||
Moyenne | ||||
Géosynchrone/transfert | ||||
Héliocentrique |
Survols et contacts planétaires
Date (U.T.C.) | Sonde spatiale | Événement | Remarque |
---|---|---|---|
9 janvier | BepiColombo | Sixième assistance gravitationnelle de Mercure. | |
1 mars | Europa Clipper | Assistance gravitationnelle de Mars. | |
mars | Hera | Assistance gravitationnelle de Mars. | Des observations de la lune martienne Deimos seront effectuées |
20 avril | Lucy | Survol de l'astéroïde Donaldjohanson. | Altitude 922 km |
31 aout | JUICE | Assistance gravitationnelle de Vénus. | |
xx | Parker Solar Probe | ||
xx | Juno |
Sorties extra-véhiculaires
Autres événements
Références
- (en) « Commercial Lunar Payload Services - Overview », sur CPLS, NASA, .
- ↑ (en) « Site officiel de la mission PUNCH », Southwest Research Institute
- ↑ (en) « Site officiel de la mission IMAP », Université de Princeton
- ↑ (en) « Site officiel de la mission SPHEREx », Caltech
- ↑ (en) « Site officiel de la mission NISAR », NASA
- ↑ (en) « Page consacrée à la mission FLEX », sur EO Portal, Agence spatiale européenne
- ↑ (en) « SMILE: Summary », UCL Mullard Space Science Laboratory
- ↑ (en) « Site consacré la mission Biomass », sur EO Portal, Agence spatiale européenne
- ↑ « Site officiel de la mission MicroCarb », CNES
- ↑ (es) Daniel Marin, « ¿Qué nos deparará 2025 en el espacio? », sur Eureka,
- ↑ (en) Jeff Foust, « Sierra Space completes first Dream Chaser », sur SpaceNews,
- ↑ (en) Rekha Dixit, « EXCLUSIVE: No Gaganyaan unmanned flight this year », sur The Week, (consulté le )
- ↑ (en) Jeff Foust, « NASA Mars smallsat mission to be on first New Glenn launch », sur SpaceNews,
- ↑ (en) Jeff Foust, « Relativity shelves Terran 1 after one launch, redesigns Terran R », sur SpaceNews,
- ↑ (en) Rekha Dixit et Andrew Jones, « China to debut new Long March and commercial rockets in 2025 », sur spacenews.com,