مقارنة بين أنظمة الإطلاق المداري
.jpg/440px-Falcon_9_Demo-2_Launching_6_(3).jpg)
تسرد هذه المقارنة لأنظمة الإطلاق المداري سمات جميع تكوينات الصواريخ الفردية الحالية والمستقبلية المصممة للوصول إلى المدار. تحتوي القائمة الأولى على الصواريخ العاملة أو التي حاولت القيام برحلة مدارية اعتبارًا من عام 2024؛ وتتضمن القائمة الثانية جميع الصواريخ القادمة. للحصول على القائمة البسيطة لجميع عائلات منصات الإطلاق التقليدية، انظر: مقارنة عائلات منصات الإطلاق المدارية . للحصول على قائمة بأنظمة الإطلاق المدارية التي تعمل بالوقود الصلب في الغالب، انظر: مقارنة أنظمة الإطلاق المدارية التي تعمل بالوقود الصلب .
دفع المركبات الفضائية [ملاحظة 1] هو أي طريقة تستخدم لتسريع المركبات الفضائية والأقمار الصناعية . أنظمة الإطلاق المدارية هي الصواريخ والأنظمة الأخرى القادرة على وضع حمولات داخل مدار الأرض أو خارجه . جميع أنظمة دفع المركبات الفضائية المستخدمة حتى الآن كانت صواريخ كيميائية تندرج ضمن إحدى الفئات الرئيسية الثلاث:
- تحتوي الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب أو الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب على محرك يستخدم الوقود الصلب ، وهو عبارة عن مزيج من الوقود المسحوق والمؤكسد يتم ربطهما معًا بواسطة رابط بوليمري وتشكيلهما على شكل أسطوانة مجوفة. يتم إشعال الأسطوانة من الداخل وتحترق شعاعيًا إلى الخارج، مع خروج الغازات المتوسعة والهباء الجوي الناتجة عبر الفوهة. [ملاحظة 2]
- تحتوي الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل على محرك يغذي غرفة الاحتراق بالوقود السائل. تستخدم معظم المحركات السائلة وقودًا ثنائيًا ، يتكون من نوعين من الوقود السائل (الوقود والمؤكسد) يتم تخزينهما ومعالجتهما بشكل منفصل قبل خلطهما وحرقهما داخل غرفة الاحتراق.
- تستخدم الصواريخ الهجينة مزيجًا من الوقود الصلب والسائل، وعادةً ما تتضمن مؤكسدًا سائلًا يتم ضخه عبر أسطوانة مجوفة من الوقود الصلب.
تستخدم جميع المركبات الفضائية الحالية صواريخ كيميائية تقليدية (تعمل بالوقود الصلب أو الوقود السائل) للإطلاق، على الرغم من أن بعضها [ملاحظة 3] استخدمت محركات تتنفس الهواء في مرحلتها الأولى . [ملاحظة 4]
الصواريخ الحالية
أسطورة المدارات:
- LEO، مدار أرضي منخفض
- SSO أو SSPO، مدار متزامن مع الشمس قريب من القطب
- قطبي، مدار قطبي
- MEO، مدار الأرض المتوسط
- GTO، مدار النقل الجغرافي الثابت
- GEO، المدار الثابت بالنسبة للأرض (الحقن المباشر)
- HEO، مدار أرضي مرتفع
- HCO، مدار مركز الشمس
- TLI، الحقن عبر القمر
- TMI، حقنة ترانس مارس
| عربة | أصل | الشركة المصنعة | ارتفاع | كتلة الحمولة القصوى (كجم) |
قابلة لإعادة الاستخدام / قابلة للاستهلاك | الإطلاقات المدارية بما في ذلك الفشل [أ] |
موقع(مواقع) الإطلاق | تواريخ الرحلات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برج الأسد | جي تي أو | آخر | أولاً | أحدث | |||||||
| أنجارا A5 / بريز-M | خرونيتشيف | 48.7 متر | 24,500 [1] | 5400 [1] | 3000 إلى GEO [1] | قابلة للإستبدال | 2 [1] | 2014 | 2020 | ||
| أنجارا-1.2 | خرونيتشيف | 42.7 متر | 3700 [2] | غير متاح | 2,400 إلى SSO [3] 3400 إلى القطبية [2] |
قابلة للإستبدال | 3 [2] | 2022 | 2024 | ||
| أريان 6 A62 | مجموعة أريان | 63 م | 10,350 [4] : 45 | 4,500 [5] : 33 | 7,200 إلى SSO 7,000 إلى القطبي 3,300 إلى HEO 3,500 إلى TLI [5] : 35–37 |
قابلة للإستبدال | 1 [6] | 2024 | 2024 | ||
| أطلس V 551 | يو ال ايه | 58.3 متر | 18,850 [7] | 8,900 [7] | 13,550 إلى SSO [8] 3,850 إلى GEO [7] |
قابلة للإستبدال | 14 [8] | 2006 | 2024 | ||
| أطلس الخامس N22 [ب] | يو ال ايه | 52.4 متر | 13000 [10] | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 3 [10] | 2019 [11] | 2024 | ||
| سيريس-1 (3) [ج] | الطاقة المجرية | 20 متر | 400 [13] | غير متاح | 300 إلى SSO [13] | قابلة للإستبدال | 10 [12] | 2022 | 2024 | ||
| سيريس-1S [د] | الطاقة المجرية | 20 متر | 400 [13] | غير متاح | 300 إلى SSO [13] | قابلة للإستبدال | 3 [12] | 2023 | 2024 | ||
| تشوليما-1 | لا شيء | > 38 م | > 300 [14] | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 3 [15] | 2023 | 2023 | ||
| الالكترون | مختبر الصواريخ | 18 م | 300 [16] | غير متاح | 200 إلى SSO [17] | قابلة لإعادة الاستخدام جزئيًا | 52 [18] | 2017 | 2024 | ||
| إبسيلون (2) | معهد الصحة الحيوانية [19] | 24.4 متر | 1500 [20] | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 1 [20] | 2016 | 2016 | ||
| إبسيلون (2) / CLPS | معهد الصحة الحيوانية [19] | 24.4 متر | غير متاح | غير متاح | 590 إلى SSO [20] | قابلة للإستبدال | 4 [20] | 2018 | 2022 | ||
| فالكون 9 بلوك 5 | سبيس اكس | 70 متر | 13000 | 1,800 | 1000 إلى BLT | قابلة لإعادة الاستخدام جزئيًا (موقع الإطلاق) | 331 [21] | 2018 | 2024 | ||
| 17500 [22] | 5,500 [21] | 4,500 إلى الشرق الأوسط | قابلة لإعادة الاستخدام جزئيًا (سفينة بدون طيار) | ||||||||
| 22000 [21] | 8,300 [21] | 4,020 إلى TMI [21] | قابلة للإستبدال | ||||||||
| فالكون هيفي [23] | سبيس اكس | 70 متر | 30000 [24] | 8000 [25] | غير متاح | قابلة لإعادة الاستخدام جزئيًا | 11 [26] | 2018 | 2024 | ||
| 63,800 [26] | 26700 [26] | 16,800 إلى جزيرة ترينيداد وتوباغو [26] | قابلة للإستبدال | ||||||||
| الفايرفلاي ألفا | فاير فلاي ايروسبيس | 29 م | 1,030 [27] | غير متاح | 630 إلى SSO [27] | قابلة للإستبدال | 5 [28] | 2021 | 2024 | ||
| الجاذبية-1 | أورينسبيس | 31.4 متر | 6,500 [29] | غير متاح | 4200 إلى SSO [29] | قابلة للإستبدال | 1 [29] | 2024 | 2024 | ||
| GSLV مارك الثاني | منظمة أبحاث الفضاء الهندية | 49.1 متر | 6000 [30] | 2250 [30] | غير متاح | قابلة للإستبدال | 10 [31] | 2010 | 2024 | ||
| ح -202 | ميتسوبيشي | 53 م | 10000 [32] | 4000 [32] | 5,100 إلى SSO [e] | قابلة للإستبدال | 34 [34] | 2001 | 2024 | ||
| ح3-22س | ميتسوبيشي | 57 م | غير متوفر [35] | 3,500 | غير متاح | قابلة للإستبدال | 3 [36] | 2023 | 2024 | ||
| القطع الزائد-1 (2) [f] | اي سبيس | 22.5 متر | 500 [38] | غير متاح | 300 إلى SSO [39] | قابلة للإستبدال | 6 [39] | 2021 | 2024 | ||
| جيلونج 1 | كالت | 19.5 متر | غير متاح | غير متاح | 200 إلى SSO [40] | قابلة للإستبدال | 1 [41] | 2019 | 2019 | ||
| جيلونج 3 | كالت | 31.8 متر | غير متاح | غير متاح | 1,500 (500 كم SSO) [42] | قابلة للإستبدال | 4 [42] | 2022 | 2024 | ||
| كينيتيكا 1 | الفضاء CAS | 30 متر | 2000 [43] | غير متاح | 1,500 (500 كم SSO) [43] | قابلة للإستبدال | 4 [43] | 2022 | 2024 | ||
| كوايزو 1أ | إكس بيس | 19.8 متر | 400 [44] | غير متاح | 250 إلى SSO | قابلة للإستبدال | 27 [44] | 2013 [ج] | 2024 | ||
| كوايزو 11 | إكس بيس | 25.3 متر | 1500 [45] | غير متاح | 1000 إلى SSO [45] | قابلة للإستبدال | 3 [46] | 2020 | 2024 | ||
| المسيرة الطويلة 2C | كالت | 38.8 متر | 3,850 [47] | 1250 [47] | 1900 إلى SSO [47] | قابلة للإستبدال | 70 | 1982 | 2024 | ||
| لونج مارش 2C / YZ-1S | كالت | 38.8 متر | غير متاح | غير متاح | 2000 إلى SSO [48] | قابلة للإستبدال | 8 [48] | 2018 | 2024 | ||
| المسيرة الطويلة 2D | سست | 41.1 متر | 4000 [49] | غير متاح | 1,300 إلى SSO [50] | قابلة للإستبدال | 89 [51] [52] | 1992 | 2024 | ||
| المسيرة الطويلة 2D / YZ-3 | سست | 41.1 متر | غير متاح | غير متاح | 2000 إلى SSO | قابلة للإستبدال | 3 [53] | 2018 | 2024 | ||
| المسيرة الطويلة 2F | كالت | 62 م | 8400 [54] | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 23 [55] [56] [57] | 1999 | 2024 | ||
| المسيرة الطويلة 3أ | كالت | 52.5 متر | 6000 [58] | 2600 [58] | 5000 إلى SSO 1420 إلى TLI [58] |
قابلة للإستبدال | 27 [58] | 1994 | 2018 | ||
| المسيرة الطويلة 3B/E | كالت | 56.3 متر | 11500 [59] | 5500 [59] | 6,900 إلى SSO 3,500 إلى TLI [59] |
قابلة للإستبدال | 84 [59] | 2007 | 2024 | ||
| المسيرة الطويلة 3B/E / YZ-1 | كالت | 56.3 متر | غير متاح | غير متاح | 2200 إلى الشرق الأوسط | قابلة للإستبدال | 15 [60] | 2015 | 2024 | ||
| المسيرة الطويلة 3ج | كالت | 54.8 متر | 9,100 [61] | 3,800 [61] | 6,500 إلى SSO 2,300 إلى TLI [59] |
قابلة للإستبدال | 18 [62] [61] | 2008 | 2021 | ||
| المسيرة الطويلة 3C / YZ-1 | كالت | 54.8 متر | غير متاح | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 2 [63] | 2015 | 2016 | ||
| المسيرة الطويلة 4ب | سست | 44.1 متر | 4200 [64] | 1500 [64] | 2800 إلى SSO [64] | قابلة للإستبدال | 51 [64] | 1999 | 2024 | ||
| المسيرة الطويلة 4C | سست | 45.8 متر | 4200 [65] | 1500 [65] | 2800 إلى SSO [65] | قابلة للإستبدال | 55 [65] | 2006 | 2024 | ||
| المسيرة الطويلة 5 | كالت | 56.9 متر | ~ 25000 [66] | ~ 14000 [66] | 15000 إلى SSO 4500 إلى GEO 8200 إلى TLI 6000 إلى TMI [67] [68] |
قابلة للإستبدال | 7 [67] | 2017 | 2024 | ||
| المسيرة الطويلة 5 / YZ-2 | كالت | 56.9 متر | غير متاح | غير متاح | 4500 إلى GEO [69] | قابلة للإستبدال | 1 [69] | 2016 | 2016 | ||
| المسيرة الطويلة 5 ب | كالت | 56.9 متر | 23000 [70] | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 4 [70] | 2020 | 2022 | ||
| المسيرة الطويلة 6 | سست | 29 م | 1500 [71] | غير متاح | 1,080 إلى SSO [71] | قابلة للإستبدال | 12 [71] | 2015 | 2024 | ||
| المسيرة الطويلة 6أ | سست | 50 متر | 8000 [72] | غير متاح | 4500 إلى SSO [73] | قابلة للإستبدال | 8 [73] | 2022 | 2024 | ||
| المسيرة الطويلة 6C | كالت | 43 م | 4,500 | غير متاح | 2400 إلى SSO [74] | قابلة للإستبدال | 1 [75] | 2024 | 2024 | ||
| المسيرة الطويلة 7 | كالت | 53.1 متر | 13500 [76] | غير متاح | 5500 إلى SSO [77] | قابلة للإستبدال | 7 [78] | 2017 | 2024 | ||
| المسيرة الطويلة 7 / YZ-1A | كالت | 53.1 متر | غير متاح | غير متاح | 9,500 إلى SSO | قابلة للإستبدال | 1 [79] | 2016 | 2016 | ||
| المسيرة الطويلة 7أ | كالت | 60.13 متر | غير متاح | 7000 [77] | 5000 إلى TLI | قابلة للإستبدال | 8 [80] | 2020 | 2024 | ||
| المسيرة الطويلة 8822 [81] | كالت | 50.34 متر | 7,600 [82] | 2500 [82] | 4500 إلى SSO [82] 1500 إلى TLI |
قابلة للإستبدال | 2 [82] | 2020 | 2024 | ||
| المسيرة الطويلة 8820 [81] | كالت | 48 م | 4,500 | غير متاح | 3000 إلى SSO | قابلة للإستبدال | 1 [83] | 2022 | 2022 | ||
| المسيرة الطويلة 11 | كالت | 20.8 متر | 700 [84] | غير متاح | 350 إلى SSO [84] | قابلة للإستبدال | 12 [84] | 2015 | 2023 | ||
| المسيرة الطويلة 11H | كالت | 20.8 متر | 700 [84] | غير متاح | 350 إلى SSO [84] | قابلة للإستبدال | 5 [84] | 2019 | 2023 | ||
| إل في إم 3 | منظمة أبحاث الفضاء الهندية | 43.4 متر | 10000 [85] | 4000 [85] | 3000 إلى TLI | قابلة للإستبدال | 6 [86] | 2017 [ح] | 2023 | ||
| مينوتور-C-XL-3210 | نورثروب جرومان | 27.9 متر | 1,275 [88] | غير متاح | 880 إلى SSO [88] | قابلة للإستبدال | 2 [88] | 2004 | 2017 | ||
| مينوتور الأول | نورثروب جرومان | 19.2 متر | 580 [89] | غير متاح | ~ 430 إلى SSO [89] 400 إلى Polar [90] |
قابلة للإستبدال | 12 [أ] [90] | 2000 | 2021 | ||
| مينوتور الرابع | نورثروب جرومان | 23.9 متر | 1,735 [91] | غير متاح | 1,170 إلى القطب الشمالي [91] | قابلة للإستبدال | 2 [91] [ج] | 2010 | 2020 | ||
| مينوتور الرابع / HAPS | نورثروب جرومان | 23.9 متر | غير متاح | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 1 [93] | 2010 | 2010 | ||
| مينوتور الرابع / أوريون 38 | نورثروب جرومان | 23.9 متر | غير متاح | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 1 [94] | 2017 | 2017 | ||
| مينوتور
الرابع + |
نورثروب جرومان | 23.9 متر | 1,950 [95] | غير متاح | 1,430 إلى القطب الشمالي [95] | قابلة للإستبدال | 1 [95] | 2011 | 2011 | ||
| مينوتور الخامس | نورثروب جرومان | 24.6 متر | غير متاح | 678 [96] | 465 إلى HCO [96] | قابلة للإستبدال | 1 [96] | 2013 | 2013 | ||
| نوري (KSLV-II) | كاري | 47.2 متر | 3,300 [97] | غير متاح | 1900 إلى SSO [97] | قابلة للإستبدال | 3 [98] | 2021 | 2023 | ||
| بيجاسوس اكس ال | نورثروب جرومان | 16.9 متر | 475 [99] | 125 [99] | ~ 325 إلى SSO [100] 365 إلى Polar [99] |
قابلة للإستبدال | 29 [99] | 1994 | 2021 | ||
| بيجاسوس XL / HAPS | نورثروب جرومان | 16.9 متر | 500 [101] | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 6 [101] | 1997 | 2005 | ||
| بروتون-م | خرونيتشيف | 57.2 متر | 23700 [102] | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 1 [103] | 2021 | 2021 | ||
| بروتون-M / بريز-M | خرونيتشيف | 58.2 متر | غير متاح | 6,300 [104] | 3,300 إلى GEO [104] | قابلة للإستبدال | 101 [104] | 2001 | 2023 | ||
| بروتون-M / كتلة DM-03 | خرونيتشيف | 57.2 متر | غير متاح | 6000 [102] | 3200 إلى GEO [105] | قابلة للإستبدال | 7 [106] | 2010 | 2023 | ||
| PSLV-CA | منظمة أبحاث الفضاء الهندية | 44.4 متر | 2,100 [107] | غير متاح | 1,100 إلى SSO [107] | قابلة للإستبدال | 17 [108] [107] | 2007 | 2023 | ||
| PSLV-DL | منظمة أبحاث الفضاء الهندية | 44.4 متر | غير متاح | غير متاح | 1,257 إلى SSO [109] | قابلة للإستبدال | 4 [110] | 2019 | 2024 | ||
| PSLV-QL | منظمة أبحاث الفضاء الهندية | 44.4 متر | غير متاح | غير متاح | 1,523 إلى SSO [109] | قابلة للإستبدال | 2 [111] | 2019 | 2019 | ||
| PSLV-XL | منظمة أبحاث الفضاء الهندية | 44.4 متر | 3,800 [112] | 1300 [112] | 1,750 إلى SSO [112] 550 إلى TMI [113] |
قابلة للإستبدال | 25 [112] | 2008 | 2023 | ||
| القائم 100 | الحرس الثوري الإيراني | 15.5 متر | 80 [114] | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 3 [114] [ك] | 2023 | 2024 | ||
| قاصد | الحرس الثوري الإيراني | 18.8 متر | 40 [115] | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 3 [115] | 2020 | 2023 | ||
| شافيت-2 | الجيش الإسرائيلي | 22.1 متر | 380 في التراجع [116] | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 6 [117] | 2007 | 2023 | ||
| سيمرغ | وكالة الفضاء الإيرانية | 26 م | 350 [118] | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 6 [118] [ل] | 2017 | 2024 | ||
| سويوز-2.1أ | TsSKB-التقدم | 51.4 متر | 7,020 من بايكونور، 6,830 من بليسيتسك، 7,150 من فوستوشني [119] |
غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 48 [120] [م] | 2013 | 2024 | ||
| سويوز-2.1أ / فريجات | TsSKB-التقدم | 46.9 متر | غير متاح | غير متاح | 4,450 إلى SSO [121] | قابلة للإستبدال | 21 [121] | 2006 | 2023 | ||
| سويوز-2.1أ / فولغا | TsSKB-التقدم | 46.9 متر | غير متاح | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 1 [122] | 2016 | 2016 | ||
| سويوز-2.1ب | TsSKB-التقدم | 44.1 متر | 8200 من بايكونور 7850 من بليسيتسك 8320 من فوستوشني [119] |
غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 17 [123] | 2008 | 2024 | ||
| سويوز-2.1ب / فريجات | TsSKB-التقدم | 46.7 متر | 5500 [124] | 3060 [124] | 4,900 إلى SSO 1,200 إلى HCO [124] |
قابلة للإستبدال | 54 [124] | 2006 | 2024 | ||
| سويوز-2.1v | TsSKB-التقدم | 44.1 متر | 2800 [125] | غير متاح | 2,630 إلى القطبي [125] | قابلة للإستبدال | 5 [125] | 2018 | 2024 | ||
| سويوز-2.1v / فولغا | TsSKB-التقدم | 44.1 متر | غير متاح | غير متاح | 1400 إلى SSO [126] | قابلة للإستبدال | 7 [126] | 2013 | 2022 | ||
| كتلة إس إل إس 1 | ناسا بوينج نورثروب جرومان |
98 م | 95000 [127] | غير متاح | 27000+ إلى TLI [127] | قابلة للإستبدال | 1 [128] | 2022 | 2022 | ||
| إس إس إل في | منظمة أبحاث الفضاء الهندية | 34 م | 500 [129] | غير متاح | 300 إلى SSO [130] | قابلة للإستبدال | 3 [130] | 2022 | 2024 | ||
| تيانلونج-2 | رائد الفضاء | 32.8 متر | 2000 [131] | غير متاح | 1500 إلى SSO [131] | قابلة للإستبدال | 1 [131] | 2023 | 2023 | ||
| فيجا-سي | مجموعة أريان أفييو | 36.2 متر | 3,300 [132] | غير متاح | 2,470 إلى SSO [133] 2,300 إلى القطب [132] | قابلة للإستبدال | 2 [134] | 2022 | 2022 | ||
| زوكيو-2 ب1 | لاند سبيس | 49.5 متر | 4000 | غير متاح | 1500 إلى SSO [135] | قابلة للإستبدال | 3 [136] | 2022 | 2023 | ||
- ^ يتم استبعاد اختبارات الطيران دون المداري والانفجارات على المنصة، ولكن عمليات الإطلاق الفاشلة في الطريق إلى المدار يتم تضمينها.
- ^ لستارلاينر [9 ]
- ^ على الرغم من عدم الاعتراف رسميًا من قبل الشركة المصنعة، فإن التغييرات الكبيرة بين الإصدارات المختلفة للصاروخ أدت إلى تحديد متغيرات مختلفة. [12]
- ^ النسخة غير الرسمية الثالثة من مركبة الإطلاق سيريس-1 التي تم إطلاقها من البحر.
- ^ 5,100 كجم إلى مدار متزامن مع الشمس يبلغ طوله 500 كم؛ 3,300 كجم إلى 800 كم [33] : 64–65
- ^ على الرغم من عدم الاعتراف رسميًا من قبل الشركة المصنعة، فإن التغييرات الكبيرة بين الإصدارات المختلفة للصاروخ أدت إلى تحديد متغيرات مختلفة. [37]
- ^ تم إجراء رحلة تجريبية دون مدارية في مارس 2012. [44]
- ^ تم إجراء رحلة تجريبية دون مدارية في عام 2014 (المُسماة LVM-3/ CARE ) بدون المرحلة العلوية المبردة (CUS). [87]
- ^ تم تنفيذ مهمة دون مدارية في عام 2024.
- ^ بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء مهمتين دون مداريتين في عامي 2010 و2011. [92]
- ^ نجحت رحلة تجريبية دون مدارية في عام 2022.
- ^ نجحت رحلة تجريبية دون مدارية في عام 2016. [118]
- ^ رحلة تجريبية دون مدارية في عام 2004، بدون المرحلة العلوية لفريجات. [120]
الصواريخ في اختبار الطيران
| عربة | أصل | الشركة المصنعة | ارتفاع | كتلة الحمولة القصوى (كجم) |
قابلة لإعادة الاستخدام / قابلة للاستهلاك | الإطلاقات المدارية بما في ذلك الفشل [أ] |
رحلات تجريبية دون مدارية | موقع(مواقع) الإطلاق | تواريخ الرحلات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برج الأسد | جي تي أو | آخر | أولاً | أحدث | ||||||||
| سفينة الفضاء بلوك 1 [137] | سبيس اكس | 121 م | 40000 – 50000 [138] | غير متاح | غير متاح | قابلة لإعادة الاستخدام | 0 | 5 | 2023 | 2024 | ||
| أنجارا A5 / أوريون | خرونيتشيف | 54.9 متر | غير متاح | 6,500 [1] | 3700 إلى GEO [1] | قابلة للإستبدال | 1 [1] | 2024 | 2024 | |||
| أنجارا A5 / بيرسي | خرونيتشيف | 54.9 متر | غير متاح | 6,500 [1] | 3700 إلى GEO [1] | قابلة للإستبدال | 1 [1] | 2021 | 2021 | |||
| جي يو بي تي في 2 | مرض العصب الحركي | 19.5 متر | 100 [139] | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 1 [139] | 2023 | 2023 | |||
| كايروس | الفضاء واحد | 18 م | 250 [140] | غير متاح | 150 إلى SSO [140] | قابلة للإستبدال | 1 [141] | 2024 | 2024 | |||
| صاروخ حامل للأقمار الصناعية من نوع جديد [142] | لا شيء | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | قابلة للإستبدال | 1 [143] [142] | 2024 | 2024 | |||
| فولكان سنتور VC2 | يو ال ايه | 61.6 متر | 19000 [144] | 8400 [144] | 15200 إلى القطب الشمالي 3900 إلى المتوسط المداري 2600 إلى المدار الأرضي المنخفض 6300 إلى المدار العلوي المتوسط [144] | قابلة للإستبدال | 2 [145] | 2024 | 2024 | |||
الصواريخ القادمة
مركبات الإطلاق القادمة
- ^ يتم استبعاد اختبارات الطيران دون المداري والانفجارات على المنصة، ولكن عمليات الإطلاق الفاشلة في الطريق إلى المدار يتم تضمينها.
- ^ يوفر المرحلة الأولى، بما في ذلك المحركات
- ^ الارتفاع للنسخة غير المأهولة
- ^ الارتفاع للنسخة المأهولة
- ^ عندما عادت المرحلة الأولى إلى موقع الإطلاق
- ^ عندما عادت المرحلة الأولى إلى موقع الإطلاق
- ^ ارتفاع المرجع 500 كم
- ^ مع EUS
- ^ مع EUS والمعززات
المتقدمة
الصواريخ المتقاعدة
أنظمة الإطلاق حسب البلد
يوضح الرسم البياني التالي عدد أنظمة الإطلاق التي تم تطويرها في كل دولة، مقسمة حسب الحالة التشغيلية. لا يتم التمييز بين أنواع الصواريخ؛ أي أن سلسلة أطلس V لا يتم حسابها إلا مرة واحدة لجميع تكويناتها 401-431، 501-551، 552، وN22.
- تشغيلية
- في التطوير
- متقاعد
انظر أيضا
- مقارنة بين عائلات الصواريخ المدارية
- مقارنة بين محركات الصواريخ المدارية
- مقارنة بين المركبات الفضائية المأهولة
- مقارنة بين مركبات الإطلاق المدارية المتقاعدة
- مقارنة بين مركبات شحن محطة الفضاء
- قائمة تصاميم أنظمة الإطلاق الفضائية
- نظام إطلاق قابل لإعادة الاستخدام
- قائمة أنظمة الإطلاق المدارية
- قوائم الصواريخ
- قائمة الصواريخ التجريبية
- قائمة المراحل العليا
- الإطلاق الفضائي غير الصاروخي
ملحوظات
- ^ هناك العديد من الطرق المختلفة. ولكل طريقة عيوبها ومزاياها، ويشكل دفع المركبات الفضائية مجالاً نشطاً للبحث. ومع ذلك، يتم دفع معظم المركبات الفضائية اليوم عن طريق دفع غاز من الجزء الخلفي/الخلفي للمركبة بسرعة عالية جدًا عبر فوهة دي لافال الأسرع من الصوت . ويسمى هذا النوع من المحركات محرك الصواريخ .
- ^ كانت الصواريخ الأولى في العصور الوسطى عبارة عن صواريخ تعمل بالوقود الصلب بواسطة البارود؛ وقد استخدمها الصينيون والهنود والمغول والعرب في الحروب منذ وقت مبكر من القرن الثالث عشر.
- ^ مثل صاروخ بيجاسوس وسبيس شيب ون .
- ^ تمتلك معظم الأقمار الصناعية محركات دفع كيميائية بسيطة وموثوقة (غالبًا صواريخ أحادية الدفع ) أو صواريخ نفاثة مقاومة للمحافظة على المحطة المدارية ، وتستخدم بعضها عجلات الزخم للتحكم في الاتجاه . استخدمت أقمار الكتلة السوفييتية الدفع الكهربائي لعقود من الزمن، وبدأت المركبات الفضائية الغربية الأحدث التي تدور حول الأرض في استخدامها للحفاظ على المحطة من الشمال إلى الجنوب ورفع المدار. تستخدم المركبات بين الكواكب في الغالب الصواريخ الكيميائية أيضًا، على الرغم من أن القليل منها استخدم محركات الدفع الأيونية ومحرك تأثير هول (نوعان مختلفان من الدفع الكهربائي) بنجاح كبير.
مراجع
- ^ abcdefghij Krebs, Gunter. "Angara (cluster)". Gunter's Space Page . تم الاسترجاع في 20 يوليو 2024 .
- ^ abc Krebs, Gunter. "Angara-1.2". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 20 يوليو 2024 .
- ^ "أنجارا-1 تدشن عائلة صواريخ جديدة". russianspaceweb.com . تم الاسترجاع في 2023-11-20 .
- ^ abcd Lagier, Roland (مارس 2018). "دليل مستخدم Ariane 6 الإصدار 1 المراجعة 0" (PDF) . Arianespace . مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 نوفمبر 2020. تم الاسترجاع في 27 مايو 2018 .
- ^ ab Lagier, Roland (مارس 2018). "دليل مستخدم Ariane 6 الإصدار 2 المراجعة 0" (PDF) . Arianespace . تم الاسترجاع في 20 يوليو 2024 .
- ^ كريبس، غونتر. "أريان-6". صفحة غونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 20 يوليو 2024 .
- ^ abc "Atlas V". ULA . تم الاسترجاع في 2023-11-20 .
- ^ ab "Atlas-5(551) (Atlas-V(551))". صفحة غونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 2023-11-20 .
- ^ إيغان، باربرا [@barbegan13] (15 أكتوبر 2016). "@torybruno @ulalaunch @baserunner0723 نطلق على التكوين N22. لا يوجد غطاء حمولة مع وجود ستارلاينر على متن المركبة" ( تغريدة ). مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2022 . تم الاسترجاع في 20 مارس 2023 – عبر تويتر .
- ^ ab Percival, Claire (2022-05-29). "OFT-2 CST-100 Starliner (Uncrewed) | Atlas V N22". Everyday Astronaut . تم الاسترجاع في 2023-11-20 .
- ^ روليت، جوي (22 ديسمبر 2019). "هبوط كبسولة رواد الفضاء ستارلاينر التابعة لشركة بوينج في نيو مكسيكو". رويترز . تم الاسترجاع في 22 ديسمبر 2019 .
- ^ abc Krebs, Gunter. "Ceres-1 (Gushenxing-1, GX-1)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2023 .
- ^ abcd "Ceres-1". galactic-energy.cn . تم الاسترجاع في 2023-11-23 .
- ^ كيم، جونغمين (1 يونيو 2023). "سارعت كوريا الشمالية إلى إطلاق قمر صناعي بعد رؤية نجاح صاروخ كوريا الجنوبية، كما تقول سيول". NK News . تم الاسترجاع في 2 يونيو 2023 .
- ^ "Chollima-1". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 2023-11-23 .
- ^ "إلكترون". Rocket Lab . تم الاسترجاع في 2023-11-23 .
- ^ "Rocket Lab تزيد من سعة الحمولة الإلكترونية، مما يتيح البعثات بين الكواكب وإعادة الاستخدام". Rocket Lab . تم الاسترجاع في 23 يوليو 2024 .
- ^ "المهام المكتملة". Rocket Lab . تم الاسترجاع في 2022-03-09 .
- ^ ab "Projects&Products". IHI Aerospace . مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2011 . تم الاسترجاع في 8 مارس 2011 .
- ^ abcd Krebs, Gunter. "Epsilon". Gunter's Space Page . تم الاسترجاع في 18 يناير 2019 .
- ^ abcde "SpaceX - Falcon 9". SpaceX . تم الاسترجاع في 23 يوليو 2024 .
- ^ إيلون ماسك (26 فبراير 2024). "بفضل التحسينات المستمرة في التصميم، حملت هذه المركبة فالكون 9 أعلى حمولة لها على الإطلاق تبلغ 17.5 طنًا من الحمولة المفيدة إلى مدار مفيد".
- ^ إما 2 أو 3 معززات قابلة للاسترداد.
- ^ ماسك، إيلون. صنع الحياة متعددة الكواكب. سبيس إكس. حدث في الساعة 15:35. مؤرشف من الأصل في 2021-12-12 . تم الاسترجاع 22 مارس 2018 – عبر يوتيوب.
BFR في تكوين قابل لإعادة الاستخدام بالكامل، بدون أي إعادة تزويد مدارية بالوقود، نتوقع أن يكون لدينا قدرة حمولة تبلغ 150 طنًا إلى مدار أرضي منخفض وهذا يقارن بحوالي 30 لـ Falcon Heavy
- ^ كريبس، جونتر. "فالكون هيفي (بلوك 5)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 23 يوليو 2024 .
- ^ abcd "SpaceX - Falcon Heavy". SpaceX . تم الاسترجاع في 24 يوليو 2024 .
- ^ ab "مركبة الإطلاق ألفا". Firefly Aerospace . تم الاسترجاع في 2023-11-26 .
- ^ "أرشيف البعثات". Firefly Aerospace . تم الاسترجاع في 2023-11-26 .
- ^ abc Krebs, Gunter. "Yinli-1 (Gravity-1, YL-1)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 11 يناير 2024 .
- ^ ab "منظمة أبحاث الفضاء الهندية - مركبة إطلاق الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض مارك الثاني". isro.gov.in . تم الاسترجاع في 2023-11-26 .
- ^ كريبس، غونتر. "GSLV". صفحة غونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 19 ديسمبر 2018 .
- ^ "مركبة الإطلاق H-IIA" (PDF) . وكالة استكشاف الفضاء اليابانية . تم الاسترجاع في 29 يوليو 2024 .
- ^ "H-IIA – دليل المستخدم" (PDF) . 4.0. Mitsubishi Heavy Industries ، MHI Launch Services. فبراير 2015. YET04001 . تم الاسترجاع في 4 سبتمبر 2018 .
- ^ كريبس، جونتر. "H-2A-202". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 29 يوليو 2024 .
- ^ abc الإصدار X00 فقط من H3 مخصص لعمليات الإطلاق في مدار أرضي منخفض. [ فشل في التحقق ] يمكن أن تطلق الإصدارات ذات القدرة الأعلى X02 وX03 حمولة أكبر بكثير إلى مدار أرضي منخفض، لكن لم يتم تحديدها لهذه المهمة. تقرير الإطلاق الفضائي: ورقة بيانات H3 [مُغتصب] ، [ رابط معطل ] تم الاسترجاع في 20 فبراير 2019/
- ^ كريبس، جونتر. "H-3-22". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 29 يوليو 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "شوانج كوسيان-1 (SQX-1، هايبربولا-1)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 28 أغسطس 2023 .
- ^ "دليل مستخدم Hyperbola-1" (PDF) . i-space . تم الاسترجاع في 29 يوليو 2024 .
- ^ ab "Shuang Quxian-1 (SQX-1, Hyperbola-1)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 2023-11-27 .
- ^ "نجاح إطلاق صاروخ جيلونج 1 الصيني الصغير في رحلته الأولى – سبيس فلايت ناو" . تم الاسترجاع في 2023-11-27 .
- ^ كريبس، جونتر. "Jielong-1 (Smart Dragon-1, SD 1)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 2 نوفمبر 2019 .
- ^ ab Krebs, Gunter. "Jielong-3 (Smart Dragon-3, SD 3)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 9 ديسمبر 2022 .
- ^ abc Krebs, Gunter. "Lijian-1 (Kinetica-1, Zhongke-1, ZK-1)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 29 يوليو 2024 .
- ^ abc Krebs, Gunter. "Kuaizhou-1 (KZ-1) / Fei Tian 1". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 29 يوليو 2024 .
- ^ ab Andrew Jones (2022-12-07). "صاروخ صيني خاص يصل إلى مداره بعد عامين من فشل رحلة تجريبية (فيديو)". Space.com . تم الاسترجاع في 2023-11-27 .
- ^ كريبس، جونتر. "كوايزو-11 (KZ-11)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 29 يوليو 2024 .
- ^ abc "LM-2C – Launch Vehicle – CGWIC". cgwic.com . مؤرشف من الأصل في 2015-08-13 . تم الاسترجاع 2023-12-04 .
- ^ ab Krebs, Gunter. "CZ-2C (3) YZ-1S (Chang Zheng-2C (3) YZ-1S)". صفحة الفضاء الخاصة بـ Gunter . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ “长征二号丁 _中国航天科技集团”. spacechina.com . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-05-07 .
- ^ "LM-2D – Launch Vehicle – CGWIC". cgwic.com . مؤرشف من الأصل في 2017-07-21 . تم الاسترجاع 2023-12-04 .
- ^ كريبس، جونتر. "CZ-2D (Chang Zheng-2D)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "CZ-2D (2) (Chang Zheng-2D (2))". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "CZ-2D (2) YZ-3 (Chang Zheng-2D (2) YZ-3)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ "China_Orbital_Launch_Activity_2020.pdf" (PDF) . docs.google.com . تم الاسترجاع في 2023-12-04 .
- ^ كريبس، جونتر. "CZ-2F (Chang Zheng-2F)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "CZ-2F/G (Chang Zheng-2F/G)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "CZ-2F/T (Chang Zheng-2F/T)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ abcd Krebs, Gunter. "CZ-3A (Chang Zheng-3A)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ abcde Krebs, Gunter. "CZ-3 (Chang Zheng-3)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "CZ-3B/G3Z (Chang Zheng-3B/G3Z)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ abc Krebs, Gunter. "CZ-3C/G2 (Chang Zheng-3C/G2)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "CZ-3C (Chang Zheng-3C)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "CZ-3C/G3Z (Chang Zheng-3C/G3Z)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ abcd Krebs, Gunter. "CZ-4B (Chang Zheng-4B)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ abcd Krebs, Gunter. "CZ-4C (Chang Zheng-4C)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 16 أغسطس 2018 .
- ^ ab "LM-5 – Launch Vehicle – CGWIC". cgwic.com . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ ab Krebs, Gunter. "CZ-5 (Chang Zheng-5)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ جونز، أندرو (17 يوليو 2020). "تم إطلاق مركبة الفضاء الصينية Long March 5 في 23 يوليو لإطلاق مهمة Tianwen-1 إلى المريخ". SpaceNews . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ ab Krebs, Gunter. "CZ-5/YZ2 (Chang Zheng-5/YZ2)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ ab Krebs, Gunter. "CZ-5B (Chang Zheng-5B)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ abc Krebs, Gunter. "CZ-6 (Chang Zheng-6)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ "المسيرة الطويلة 6أ" . تم الاسترجاع في 7 مايو 2024 .
- ^ ab Krebs, Gunter. "CZ-6A (Chang Zheng-6A)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ جونز، أندرو (7 مايو 2024). "الصين تطلق أول صاروخ لونج مارش 6 سي". سبيس نيوز . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "CZ-6 (Chang Zheng-6)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ "LM-7 – Launch Vehicle – CGWIC". cgwic.com . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ بواسطة فولوسين، خوان آي موراليس (15 يناير 2024). "Tianzhou-7 | Long March 7". Everyday Astronaut . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، غونتر. "CZ-7 (Chang Zheng-7)". صفحة غونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "CZ-7/YZ1A (Chang Zheng-7/YZ1A)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "CZ-7A (Chang Zheng-7A)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ "المسيرة الطويلة 8". sat.huijiwiki.com . تم الاسترجاع 25 مارس 2024 .
- ^ abcd Krebs, Gunter. "CZ-8 (Chang Zheng-8)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "CZ-8 (Chang Zheng-8)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ abcdef Krebs, Gunter. "CZ-11 (Chang Zheng-11)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 5 أكتوبر 2021 .
- ^ ab "Indian Space Research Organisation". isro.gov.in . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ Kerbs, Gunter. "GSLV Mk.3 (LVM-3)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2024 .
- ^ "تجربة إعادة دخول وحدة الطاقم إلى الغلاف الجوي (CARE)". ISRO . 18 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2020. تم الاسترجاع 4 سبتمبر 2018 .
- ^ abc Krebs, Gunter. "Taurus-3210 (Taurus-XL) / Minotaur-C-XL-3210". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 25 أغسطس 2024 .
- ^ "مركبة الإطلاق الفضائية MINOTAUR I" (PDF) . northropgrumman . Northrop Grumman Corporation . تم الاسترجاع في 25 أغسطس 2024 .
- ^ ab Krebs, Gunter. "Minotaur-1 (OSP-SLV)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 25 أغسطس 2024 .
- ^ abc Krebs, Gunter. "Minotaur-4 (Minotaur-IV, OSP-2 Peacekeeper SLV)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 25 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "Minotaur-4-Lite (OSP-2 Peacekeeper SLV)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 25 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "Minotaur-4 HAPS (Minotaur-IV HAPS, OSP-2 Peacekeeper SLV)". صفحة الفضاء الخاصة بجونتر . تم الاسترجاع في 25 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "Minotaur-4 Orion-38 (Minotaur-IV Orion-38, OSP-2 Peacekeeper SLV)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 25 أغسطس 2024 .
- ^ abc Krebs, Gunter. "Minotaur-4+ (Minotaur-IV, OSP-2 Peacekeeper SLV)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 25 أغسطس 2024 .
- ^ abc Krebs, Gunter. "Minotaur-5 (Minotaur-V, OSP-2 Peacekeeper SLV)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 25 أغسطس 2024 .
- ^ أ ب 동아사이언스 (2022-12-04). "من 1.5t → 1.9t 으로 성능 '업'" 탑재 중량. m.dongascience.com (باللغة الكورية) . تم الاسترجاع 2023-07-12 .
- ^ كريبس، جونتر. "نوري (KSLV-2)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 25 أغسطس 2024 .
- ^ abcd Krebs, Gunter. "Pegasus-XL". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2024 .
- ^ "نظام الإطلاق الجوي الحاصل على براءة اختراع PEGASUS" (PDF) . northropgrumman . Northrop Grumman . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2024 .
- ^ ab Krebs, Gunter. "Pegasus-XL HAPS". صفحة Gunter's Space Page . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2024 .
- ^ ab "Proton-M". nextspaceflight.com . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "بروتون-إم". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2024 .
- ^ abc Krebs, Gunter. "Proton-K & -M Briz-M". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "عائلة البروتون (UR-500)". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "Proton-M Blok-DM-03". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2024 .
- ^ abc Krebs, Gunter. "PSLV-CA (2)". صفحة Gunter's Space Page . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "PSLV-CA". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2024 .
- ^ ab Krebs, Gunter. "PSLV". Gunter's Space Page . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "PSLV-DL". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "PSLV-QL". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2024 .
- ^ abcd Krebs, Gunter. "PSLV-XL". صفحة Gunter's Space Page . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2024 .
- ^ أرونان، س.؛ ساتيش، ر. (25 سبتمبر 2015). "مركبة الفضاء الخاصة بمهمة مسبار المريخ وتحدياتها". مجلة العلوم الحالية . 109 (6): 1061-1069. doi : 10.18520/v109/i6/1061-1069 .
- ^ ab Krebs, Gunter. "Qaem-100". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2024 .
- ^ ab Krebs, Gunter. "Qased". Gunter's Space Page . تم الاسترجاع في 27 أغسطس 2024 .
- ^ دافنبورت، جوستين (29 مارس 2023). "إسرائيل تطلق بنجاح القمر الصناعي العسكري أوفيك 13، شافيت 2". NASASpaceFlight.com . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "شافيت-2". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2024 .
- ^ abc Krebs, Gunter. "Simorgh (Safir-2)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2024 .
- ^ ab "مركبة الإطلاق SOYUZ-2". en.samspace.ru . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2024 .
- ^ ab Krebs, Gunter. "Soyuz-2-1a (14A14)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2024 .
- ^ ab Krebs, Gunter. "Soyuz-2-1a Fregat". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "Soyuz-2-1a Volga". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "Soyuz-2-1b". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2024 .
- ^ abcd Krebs, Gunter. "Soyuz-2-1b Fregat". صفحة Gunter's Space Page . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2024 .
- ^ abc Krebs, Gunter. "Soyuz-2-1v (Soyuz-1)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2024 .
- ^ ab Krebs, Gunter. "Soyuz-2-1v Volga (Soyuz-1 Volga)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2024 .
- ^ "دليل مرجعي لنظام الإطلاق الفضائي التابع لوكالة ناسا (نسخة الويب)" (PDF) . nasa.gov . الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء. ص. 8 . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2024 .
- ^ كريبس، غونتر. "SLS". صفحة غونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2024 .
- ^ "Indian Space Research Organisation". isro.gov.in . Indian Space Research Organization . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2024 .
- ^ ab Krebs, Gunter. "SSLV". Gunter's Space Page . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2024 .
- ^ abc Krebs, Gunter. "Tianlong-2". Gunter's Space Page . تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2024 .
- ^ ab "Vega C". arianespace.com . Arianespace . تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2024 .
- ^ "دليل مستخدم Vega C، الإصدار 0، المراجعة 0" (PDF) . arianespace.com . أريان سبيس. مايو 2018. ص. 42 . تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2024 .
- ^ كريبس، جونتر. "Vega-C". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2024 .
- ^ بيل، أدريان (8 ديسمبر 2023). "إطلاق زوكيو-2 في رحلته الثالثة". NASASpaceFlight.com . تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2024 .
- ^ اي بي سي كريبس ، غونتر. "Zhuque-2 (ZQ-2، LandSpace-2، LS-2)". صفحة غونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2024 .
- ^ ab "Starship". SpaceX . مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2019 . تم الاسترجاع 1 أكتوبر 2019 .
- ^ abc SpaceX [@SpaceX] (6 أبريل 2024). "في ستاربيس، قدم @ElonMusk تحديثًا عن خطط الشركة لإرسال البشرية إلى المريخ، أفضل وجهة لبدء صنع حياة متعددة الكواكب" ( تغريدة ). مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2024 – عبر تويتر .
- ^ ab "South Korean ADD Solid-Fuel SLV". nextspaceflight.com . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2024 .
- ^ ab "مركبة الإطلاق". Space One . تم الاسترجاع في 2 يناير 2024 .
- ^ كريبس، غونتر. "KAIROS". صفحة غونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 29 يوليو 2024 .
- ^ ab ""북한، 6개월만에 누리호와 같은 계열 엔진"". 문화일보 (باللغة الكورية) . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-06-04 .
- ^ كريبس، جونتر. "مركبة الإطلاق الكورية الشمالية كيرولكس". صفحة جونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 25 أغسطس 2024 .
- ^ abc "Vulcan". ULA . تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2024 .
- ^ كريبس، غونتر. "فولكان سنتور VC2S / فولكان سنتور VC2L". صفحة غونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2024 .
- ^ "مركبة الإطلاق Angara-A5V (Angara-5V)". russianspaceweb.com . تم الاسترجاع في 2024-06-03 .
- ^ "Antares". nextspaceflight.com . تم الاسترجاع في 2024-03-28 .[ رابط ميت دائم ]
- ^ دافنبورت، جوستين (2023-08-09). "خطط نورثروب جرومان وفايرفلاي لـ Antares 330 وMLV تأخذ شكلها النهائي". NASASpaceFlight.com . تم الاسترجاع في 2024-08-30 .
- ^ كلارك، ستيفن (10 يوليو 2024). "أول رحلة أوروبية لطائرة أريان 6 حققت معظم أهدافها، لكنها انتهت قبل الأوان". Ars Technica . تم الاسترجاع في 30 أغسطس 2024 .
- ^ ab "Mission – Perigee". perigee.space . تم الاسترجاع في 2023-12-18 .
- ^ رسوم متحركة لإطلاق فيلم Blue Whale 1 Sea Launch . تم الاسترجاع في 2024-03-28 – عبر YouTube.
- ^ "Mission – Perigee". perigee.space . تم الاسترجاع في 2024-08-30 .
- ^ ab Boucher, Marc (14 مارس 2017). "حصريًا: Maritime Launch Services تختار موقعًا في نوفا سكوشا لإنشاء ميناء فضائي بدلًا من 13 موقعًا آخر". SpaceQ . تم الاسترجاع في 18 مارس 2017 .
- ^ كريبس، غونتر. "Tsiklon-4M (Cyclone-4M)". صفحة غونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 11 أبريل 2017 .
- ^ "Precious Payload تتحالف مع Maritime Launch + تضيف أول ميناء فضائي تجاري في كندا إلى سوق Launch.ctrl لمصالح الأقمار الصناعية الصغيرة - SatNews". news.satnews.com . تم الاسترجاع في 2022-12-29 .
- ^ ab Space, Vaya (2024-03-20). "Vaya Space Announces Strategic Partnership with All Points' Space Prep Launch Support Program". Vaya Space . تم الاسترجاع في 2024-03-28 .
- ^ زيسك، راشيل (2024-03-11). "Phantom Raises a Bridge Round". Payload . تم الاسترجاع في 2024-03-15 .
- ^ “LOTUSat-1 (JV-LOTUSat)”. eoportal.org . تم الاسترجاع 2024-08-30 .
- ^ "LAUNCH". Gilmour Space . تم الاسترجاع في 2021-05-29 .
- ^ Gilmour Space [@GilmourSpace] (5 ديسمبر 2023). "** تحديث الإطلاق: مع اقتراب نهاية العام بسرعة وانتظار الموافقات على الإطلاق، ستحاول الرحلة التجريبية 1 الآن إجراء أول إطلاق مداري في عام 2024. **" ( تغريدة ) . تم الاسترجاع في 5 ديسمبر 2023 - عبر تويتر .
- ^ جونز، أندرو (2023-04-28). "Orienspace of China targets first launch in second half of the year". SpaceNews . تم الاسترجاع في 2024-08-30 .
- ^ “INNOSPACE HANBIT – نانو”. 이노스페이스 (باللغة الكورية) . تم الاسترجاع 2024-03-28 .
- ^ "INNOSPACE توقع اتفاقيات بشأن صاروخ HANBIT-Nano لإطلاق الأقمار الصناعية البرازيلية والنظام القصوري". Yahoo Finance . 2024-05-30 . تم الاسترجاع في 2024-08-30 .
- ^ جونز، أندرو (2 نوفمبر 2023). "الصين تطلق وتهبط على مرحلة اختبار صاروخ آي سبيس". spacenews.com . تم الاسترجاع في 2 نوفمبر 2023 .
- ^ "HTV-X 1, 2, 3 (Kotonotori 1, 2, 3)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 2024-08-30 .
- ^ ab Jones, Andrew (28 June 2021). "صاروخ صيني فائق الثقل لبناء محطة طاقة شمسية فضائية" . تم استرجاعه في 8 يناير 2022 .
- ^ جونز، أندرو (5 يوليو 2018). "الصين تكشف تفاصيل صاروخ لونج مارش 9 فائق الثقل وصواريخ لونج مارش 8 القابلة لإعادة الاستخدام". سبيس نيوز . تم الاسترجاع في 4 سبتمبر 2018 .
- ^ متحمس، الفضاء (2023-12-14). "المسيرة الطويلة 9: طموحات الصين الفائقة الثقل". أوربيتال توداي . تم الاسترجاع في 2024-08-30 .
- ^ جونز، أندرو (2024-07-18). "الصين تستعد لإطلاق صاروخ جديد من طراز لونج مارش 12". سبيس نيوز . تم الاسترجاع في 2024-08-30 .
- ^ بارسونسون، أندرو (2024-01-10). "مجموعة أريان ستزيد استثمارها في مايا سبيس إلى 125 مليون يورو". رحلات الفضاء الأوروبية . تم الاسترجاع في 2024-08-30 .
- ^ بينيدو، إيما (20 أكتوبر 2023). "تتوقع شركة PLD Space الإسبانية إطلاق أول مركبة مدارية في الربع الأول من عام 2026 من غيانا الفرنسية". رويترز . تم الاسترجاع في 5 ديسمبر 2023 .
- ^ "مركبة الإطلاق المتوسطة". Firefly Aerospace . تم الاسترجاع في 7 أغسطس 2024 .
- ^ فوست، جيف (7 أغسطس 2024). "Firefly signs multi-launch agreement with L3Harris". SpaceNews . تم الاسترجاع في 7 أغسطس 2024.
قال ممثلو Firefly وNorthrop إنهم يتوقعون أن تتم أول رحلة لـ MLV في النصف الثاني من عام 2026
. - ^ abcdef Bell, Adrian (18 April 2024). "China Roundup: ZhuQue-3 moves left, Tianlong-3 gets engines, and Chang Zheng rockets launch". nasaspaceflight . تم الاسترجاع في 18 أبريل 2024 .
- ^ "Rocket Lab تؤجل إطلاق Neutron إلى عام 2025". spacenews.com . 2024-05-07 . تم الاسترجاع في 2024-05-29 .
- ^ فوست، جيف (8 مارس 2017). "يوتلسات أول عميل لقمر نيو جلين التابع لشركة بلو أوريجين". سبيس نيوز . تم الاسترجاع في 8 مارس 2017 .
- ^ سامانثا ماثيوسون (2024-08-29). "صاروخ نيو جلين القوي من بلو أوريجين سينطلق في 13 أكتوبر مع إطلاق ناسا إلى المريخ". Space.com . تم الاسترجاع في 2024-08-30 .
- ^ "مقابلة. بوردو: après des Essays dans leur jardin، ils vont lancer leur fusée dans l'espace". actu.fr (بالفرنسية). 2023-05-04 . تم الاسترجاع بتاريخ 2023-11-21 .
- ^ China 'N Asia Spaceflight 🚀🛰️🙏 [@CNSpaceflight] (9 يناير 2023). "الهدف المهم الآخر لشركة GAPACTIC-ENERGY هو تطوير الصاروخ PALLAS-1 الذي يعمل بالكيروسين القابل لإعادة الاستخدام، والذي من المقرر الآن إطلاقه لأول مرة في عام 2024 https://t.co/TMrTZ6ZD8D https://t.co/xPKe0mVIBB" ( تغريدة ). مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2023 . تم الاسترجاع 20 مارس 2023 - عبر تويتر .
- ^ فوست، جيف (18 يوليو 2018). "أوربكس تستحوذ على سوق إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة الأوروبية". سبيس نيوز . تم الاسترجاع في 4 سبتمبر 2018 .
- ^ دورسي، كريستي (1 مايو 2024). "رئيس أوربيكس الجديد يلمح إلى إطلاق ساذرلاند العام المقبل". هيرالد . تم الاسترجاع في 1 يوليو 2024 .
- ^ "LAUNCHER – Rocket Factory Augsburg" . تم الاسترجاع في 2021-09-18 .
- ^ راينبو، جيسون (23 أغسطس 2024). "RFA تدفع برحلتها الأولى إلى عام 2025 بعد انفجار منصة الإطلاق". سبيس نيوز . تم الاسترجاع في 24 أغسطس 2024 .
- ^ "روسيا تعتزم إطلاق صاروخ حامل من طراز روكوت-إم في عام 2024 - مركز خرونيتشيف". تاس . تم الاسترجاع في 30 أغسطس 2024 .
- ^ "ABL Space Systems".
- ^ فوست، جيف (2024-08-27). "حريق، تغذيته محركات مسربة، دمر صاروخ ABL Space Systems". SpaceNews . تم الاسترجاع في 2024-08-30 .
- ^ "صاروخ Skyrora XL | Skyrora". skyrora.com . تم الاسترجاع في 2022-08-19 .
- ^ تومسون، آلان (13-14 مايو 2024). سكايورا - منظمة الطيران المدني الدولي (PDF) . ورشة عمل حول تكامل الوافدين الجدد في منطقة شمال الأطلسي (2024). باريس : منظمة الطيران المدني الدولي . ص. 5. تم الاسترجاع في 24 أغسطس 2024 .
- ^ "GYUB (South Korean Solid Fueled LV)". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 2024-03-28 .
- ^ "مركبة الإطلاق الفضائية الكورية الجنوبية ADD التي تعمل بالوقود الصلب". nextspaceflight.com . تم الاسترجاع في 2024-06-02 .
- ^ "نظام الإطلاق الفضائي" (PDF) . حقائق عن ناسا. ناسا . 11 أكتوبر 2017. FS-2017-09-92-MSFC. مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 ديسمبر 2018. تم الاسترجاع 4 سبتمبر 2018 .
- ^ ab Harbaugh, Jennifer (9 July 2018). "The Great Escape: SLS Provides Power for Missions to the Moon". ناسا . مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2019. تم الاسترجاع في 4 سبتمبر 2018 .
- ^ Creech, Stephen (أبريل 2014). "نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا: القدرة على استكشاف الفضاء العميق" (PDF) . ناسا . ص. 2. مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 مارس 2016. تم الاسترجاع في 4 سبتمبر 2018 .
- ^ زاك، أناتولي (7 أغسطس 2017). "التصميم الأولي لاستكمال سباقات سويوز-5". شبكة الفضاء الروسية . تم الاسترجاع في 2 سبتمبر 2018 .
- ^ "أول إطلاق لصاروخ سويوز-5 في 24 ديسمبر 2025". تاس. 17 أغسطس 2023. تم الاسترجاع 18 أغسطس 2023 .
- ^ ab Berger, Eric (7 أكتوبر 2020). "شركة الفضاء الروسية تكشف عن صاروخ "آمور" المخطط له - ويبدو مألوفًا". Ars Technica . تم الاسترجاع في 7 أكتوبر 2020 .
- ^ ab "Spectrum". Isar Aerospace . تم الاسترجاع في 2022-03-05 .
- ^ جونز، أندرو (2023-11-03). "النرويج تفتح ميناء أندويا الفضائي". SpaceNews . تم الاسترجاع في 2024-01-02 .
- ^ "Relativity Space تشارك بتحديث نهج طرح صاروخ Terran R في السوق، وتستهدف فئة الحمولة المتوسطة إلى الثقيلة باستخدام صاروخ الجيل التالي". Relativity Space (بيان صحفي). 12 أبريل 2023. تم الاسترجاع في 12 أبريل 2023 .
- ^ "Vega E: M10 motor / Mira". Avio . مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2019 . تم الاسترجاع 7 يونيو 2018 .
- ^ abc "مركبة الإطلاق". Skyroot Aerospace . 2019-01-10. مؤرشف من الأصل في 2020-12-15 . تم الاسترجاع 2019-04-21 .
- ^ "Skyroot Aerospace". Skyroot Aerospace . تم الاسترجاع في 2019-04-21 .
- ^ "Skyroot Aerospace تقترب من الإطلاق التاريخي باختبار ناجح للمرحلة الأولى من Vikram-1". Financialexpress . 2024-07-10 . تم الاسترجاع في 2024-08-30 .
- ^ "Vulcan Centaur VC4S / Vulcan Centaur VC4L". صفحة Gunter's Space . تم الاسترجاع في 2024-08-30 .
- ^ "Rocket Rundown – A Fleet Overview" (PDF) . ULA . نوفمبر 2019 . تم الاسترجاع في 14 أبريل 2020 .
- ^ جونز، أندرو (9 ديسمبر 2023). "Landspace تطلق ثالث غاز الميثان Zhuque-2، وتستهدف إطلاق صاروخ جديد من الفولاذ المقاوم للصدأ في عام 2025". spacenews.com . تم الاسترجاع في 2023-12-09 .
- ^ آكس، ديفيد. "صاروخ فضائي إيراني جديد يمكن أن يعمل كصاروخ نووي". فوربس . تم الاسترجاع في 2021-03-08 .
