2021년 우주 비행 중
2021 in spaceflight2021년 우주[a] 비행의 하이라이트 | |
궤도 발사 | |
---|---|
첫번째 | 1월 8일 |
지난 | 12월 30일 |
총 | 146 |
성공 | 135 |
장애 | 10 |
부분 장애 | 1 |
카탈로그화 | 133 |
전국 제일주의 | |
우주 비행 | |
위성. | |
우주여행자 | |
로켓 | |
처녀 비행 | |
은퇴 | |
승무원 비행 | |
궤도 | 8 |
궤도 여행자 | 27 |
아궤도 | 5 |
준궤도 여행자 | 21 |
총여행자수 | 48 |
EVA | 15 |
이 기사는 2021년 동안의 주목할 만한 우주 비행 사건들을 문서화하고 있다. 2021년 전 세계적으로 여러 우주 비행 관련 기록이 수립되었다.이것은 1년 동안 가장 많은 궤도 발사 시도와 가장 성공적인 궤도 발사 모두를 포함합니다.또한 2021년에는 한 번에 궤도에 오른 인간 수와 한 번에 우주에 가장 많은 인간 수를 기록했다.
개요
행성 과학
아랍에미리트, 중국, 그리고 미국에서 온 세 개의 화성 탐사 프로그램 (희망, 티안원 1호, 화성 2020)의 우주선이 2월에 화성에 도착했다.
Persistance 탐사선은 2월 18일에 착륙했다.화성 2020 임무의 일환으로, Inneguity 태양광 발전 드론은 인류 역사상 최초의 동력 항공기 비행을 수행했다.Persistance 로버와 통신 링크가 있으며 짧은 스크립트 비행 동안 자율 제어를 사용했습니다.
Tianwen-1 착륙선과 Zhurong 탐사선은 궤도에서 착륙 지점을 지질 조사한 후 5월 14일에 착륙했다.주룽은 5월 22일 화성 표면에 배치되어 역사상 화성 탐사선을 성공적으로 배치한 두 번째 국가가 되었다.그 후 탐사선은 6월 1일 착륙선과 탐사선의 단체 사진을 찍은 원격 제어 카메라를 지상에 떨어뜨렸다.
NASA의 우주 탐사선 루시는 10월 16일[2] 발사되어 목성 트로이 목성 6개와 메인벨트 [3]소행성 1개를 방문하며 7개의 다른 소행성으로 12년 간의 여행을 시작했다.트로이 목성은 태양 주위를 도는 궤도를 공유하는 소행성으로, 행성의 앞이나 뒤에서 궤도를 돈다.
이중 소행성 방향 수정 시험(DART)이 11월 24일에 시작되었다.그것은 이중 소행성 디디모스를 방문해 행성 방어를 위해 충돌체 우주선을 소행성 달에 충돌시키는 운동학적 효과를 보여줄 우주 탐사선이다.이 임무는 우주선 충돌로 인해 지구와 [4]충돌하는 과정에서 소행성이 성공적으로 방향을 틀 수 있는지를 테스트하는 것이다.
주노 탐사선은 목성의 탐사를 계속하고 있다.원래, 그것의 임무는 목성의 35번째 근일점에 이어 7월 31일에 목성의 대기권에서 불타버리는 것으로 끝날 예정이었다.하지만 2021년 1월 8일, NASA는 탐사선이 2025년 9월까지 두 번째 임무 연장을 승인받았으며, 이는 유로파와 [5][6]이오의 미래 비행도 포함할 수 있다고 발표했다.
마지막으로, Tianwen-1 궤도선은 2021년 12월 31일 화성 궤도에 배치된 또 다른 카메라를 화성 궤도의 이미지 자체와 북화성 만년설에 공개했다.
달 탐사
중국의 창어-4호 착륙선과 위투-2호 탐사선은 아직 작동 [7]중이지만 달 저편에서 1000일이라는 대기록을 달성했다.
인간 우주 비행
전문 영화 제작자들에 의해 우주에서 촬영된 최초의 장편 픽션 영화인 러시아 영화 더 챌린지는 2021년 10월 ISS에서 여배우 율리아 페레실드가 출연하는 [note 1]러시아 감독 클림 시펜코에 의해 촬영되었다.
2021년 [8]9월 16일 궤도에서 가장 많은 수의 인간(14)에 대한 새로운 기록이 수립되었고,[9] 동시에 우주에서 가장 많은 인간(19)에 대한 새로운 기록(ISS 10명, 톈궁 우주 정거장 3명, 뉴 셰퍼드-19에 6명)이 2021년 12월 11일에 수립되었다.
우주 정거장
중국은 2021년 4월 29일 톈허 핵심 모듈 발사와 함께 톈궁 우주 정거장(톈궁 프로그램의 3단계) 건설을 시작했다.2021년 5월 29일, 선저우 12호는 2021년 [10]6월 17일, 톈저우 화물 배달 임무가 시작되었다.선저우 13호는 10월 15일 두 번째 승무원을 발사하고 11월 7일 첫 번째 EVA를 실시함으로써 왕야핑은 우주 [11]유영을 한 최초의 중국 여성 우주인이 되었다.
ISS는 한 개의 모듈이 궤도 단지에서 영구적으로 제거되고 두 개의 새로운 모듈이 추가되는 것을 보았다.피르스는 2021년[12] 7월 26일 러시아 ISS의 첫 번째 궤도 세그먼트(실제로 ISS 전체를 위한 첫 번째 새로운 모듈)인 나우카를 위한 공간을 만들기 위해 해체, 도킹 해제 및 탈궤도에 진입한 최초의 거주 가능 요소가 되었다.러시아제 나우카 모듈은 2021년 7월 21일 바이코누르 우주기지에서 발사됐다.나우카는 유럽 로봇 팔(ERA)을 함께 기차역까지 운반했다.ISS는 또한 2021년 11월 24일 발사된 새로운 러시아 노드 모듈 프리찰과 합류했다.
우주 관광
미국에서, 버진 갤럭틱은 2021년 5월 22일 SpaceShipTwo VSS [13]Unity와 함께 뉴멕시코에서 최초의 아궤도 인간 우주 비행을 수행했다.프레드릭 스터코와 데이비드 맥케이라는 두 명의 우주 비행사가 탑승했다.이 비행은 또한 우주 포트 아메리카에서 온 최초의 인간 궤도 비행이었다.2021년 [14]7월 11일 창립자 리처드 브랜슨과 다른 승객 3명을 태운 두 번째 비행이 실시되었다.
2021년 [15]7월 20일 블루 오리진의 뉴 셰퍼드 준궤도 우주선의 첫 번째 승무원은 회사 설립자 제프 베조스를 포함한 4명의 민간인을 카르만 선 바로 위 우주로 성공적으로 보냈다.블루 오리진의 두 번째 승무원은 2021년 10월 13일 뉴 셰퍼드 비행으로 베조스가 아닌 배우 윌리엄 샤트너와 3명이 탑승했다.블루 오리진 뉴 셰퍼드의 세 번째 비행은 2021년 12월 11일 다시 아궤도 비행으로 이루어졌다.뉴 셰퍼드의 전체 승객 수인 6명이 탑승한 첫 비행이었다.
2021년 9월 16일 스페이스X는 Inspiration4 미션을 발사했다.민간인들만 탑승한 채 첫 번째 궤도 비행을 성공적으로 마쳤다.이 미션은 3명의 다른 승객과 함께 비행에 참여한 Jared Isaacman이 개인적으로 자금을 지원했다(다른 승객들은 비행 비용을 지불하지 않았다).그 임무는 거의 3일 동안 높은 궤도로 지구 궤도를 돌았고 대서양에 떨어졌다.
2021년 12월 8일, 러시아 소유즈 MS-20 우주선은 ISS에 대한 12일간의 우주 관광 임무를 시작하여 10년 만에 ISS에서 우주 관광 활동을 재개했다.이 우주 정거장을 방문한 이전 우주 여행객은 2009년 캐나다 가이 랄리베르테였다.2021년 우주관광 미션에는 일본인 억만장자 마에자와 유사쿠와 그의 조수 히라노 요조 등 두 명의 관광객이 탑승했다.
우주 망원경
IXPE 망원경은 2021년 12월 9일 팔콘 9호에 실려 발사되었다.오랫동안 지연되어 온 제임스 웹 우주 [16]망원경은 2021년 12월 25일 유럽 아리안 5 로켓에 의해 태양-지구2 L 지점으로 발사되었다.
로켓 혁신
궤도 접근 비용 절감 추세는 여러 상용 발사 공급자에 의한 소형 로켓의 지속적인 개발과 보다 확립된 참가자들에 의한 대형 차세대 로켓의 개발로 이어졌다.
여러 대의 차세대 로켓이 2021년에 첫 궤도 비행을 할 계획이었지만, 개발 지연으로 인해 결국 2022년으로 옮겨졌다.이 불카누스 켄타우로스의 처녀 비행, 점점 6월 2021년에 연기되었다 더 낮은 비용으로,에서 아틀라스 V와 델타 4호 중공업을 대체하도록 설계된;[17]은 미쓰비시 중공업의 H3발사 우주선의 절반도 그의 선배 H-IIA일 계획;나사의 우주 발사체 시스템의 첫 발사(SLS)을 의욕 heavy-li[18]을 포함했다.바위ft2022년 초로 연기된 Artemis 1호와 SpaceX [19]Starship 프로토타입의 첫 궤도 시험 비행.
후자의 로켓의 개발은 텍사스 보카 치카에 있는 스페이스X의 시설에서 2021년까지 계속되었고, 전년도부터 준궤도 시험 캠페인이 계속되었다.우주선 시제품 SN15는 2021년 5월 5일 발사 및 소프트 터치다운에서 살아남은 최초의 테스트베드였다.Starship 시제품 SN20과 부스터 스테이지에 대한 사상 최초의 풀 스택 장착 검사가 8월에 실시되었습니다.
궤도 및 준궤도 발사
달 | Num. 성공의 | Num. 실패의 |
---|---|---|
1월 | 7 | 0 |
2월 | 9 | 1 |
3월 | 10 | 0 |
4월 | 11 | 0 |
그럴지도 모른다 | 9 | 1 |
6월. | 13 | 1 |
7월. | 11 | 0 |
8월 | 9 | 3 |
9월. | 10 | 1 |
10월 | 10 | 1 |
11월 | 16 | 0 |
12월 | 20 | 3 |
총 | 135 | 11 |
심우주 랑데부
날짜(UTC) | 우주선 | 이벤트 | 언급 |
---|---|---|---|
1월 17일 | 파커 솔라 프로브 | 제7근일점 | |
2월 9일 | 에미레이트 항공 화성 탐사선 | 화성 궤도 삽입 | 탐사선은 화성 주위를 1,000 x 49,380 킬로미터로 도는 초기 궤도에 도달했다.그것은 궤도를 20,000 x 43,000 [20]킬로미터로 수정하는 데 수 개월이 걸릴 것이다. |
2월 10일 | 톈원 1호 | 화성 궤도 삽입 | 탐사선은 화성 주위를 400x180,000km로 도는 초기 궤도에 도달했다.그것의 초기 정찰 궤도는 265 x 60,000 km가 될 것이다.정찰 궤도에서는 2021년 12월 31일 전개식 카메라를 발사했다. |
2월 18일 | 끈기 | 화성 착륙 | 로버가 20:55 UTC에 지구에 성공적으로 착륙했습니다. 착륙은 제로의 분화구에 있었고, 좌표는18°26°41°N 77°27°03°E / 18.4447°N 77.4508°E / 、 |
2월 20일 | 파커 솔라 프로브 | 금성의 네 번째 중력 보조 장치 | |
2월 21일 | 주노 | 목성의 32번째 근일점 | |
4월 7일 | OSIRIS-REX | 베누의[21] 비행 시작 | |
4월 15일 | 주노 | 제33회 근일점 | |
4월 29일 | 파커 솔라 프로브 | 제8근일점 | |
5월 10일 | OSIRIS-REX | 베누 비행 완료, 지구 귀환[21] 시작 | |
5월 14일 | 주룽 | 화성 착륙 | Rover가 유토피아 평원에 성공적으로 착륙, 좌표 25°060N 109°54§ E/25.1°N 109.9E / ,9 |
6월 8일 | 주노 | 제34회 근일점 | 주노는 목성 주회 주기가 43일로 [5][6]줄어들면서 가니메데를 지나쳤다. |
7월 21일 | 주노 | 제35회 근일점 | 주노의 두 번째 미션 [5][6]연장 시작. |
8월 8일 | 태양 궤도선 | 금성의[22] 두 번째 중력 보조 장치 | |
8월 9일 | 파커 솔라 프로브 | 제9근일점 | |
8월 11일 | 베피콜롬보 | 금성의 두 번째 중력 보조 장치 | |
9월 2일 | 주노 | 제36회 근일점 | |
10월 2일 | 베피콜롬보 | 수성의 첫 중력 보조 장치 | |
10월 16일 | 주노 | 제37회 근일점 | |
10월 16일 | 파커 솔라 프로브 | 금성의 다섯 번째 중력 보조 장치 | |
11월 21일 | 파커 솔라 프로브 | 제10 근일점 | |
11월 26일 | 태양 궤도선 | 지구 중력[22] 보조 장치 | 중력 보조 장치는 태양에 대한 기울기를 증가시키는 금성의 미래 통과 경로를 설정해 줄 것이다. |
차량 외 활동(EVA)
시작 날짜/시간 | 지속 | 종료 시각 | 우주선 | 승무원 | 언급 |
---|---|---|---|---|---|
1월 27일 11:28 | 6시간 56분 | 18:24 | 스페이스X 크루 1 | ![]() | 노출된 플랫폼 Airbus Bartolomeo 설치 |
2월 1일 12:57 | 5시간 20분 | 18:17 | 스페이스X 크루 1 | ![]() | P-4 트러스에는 2019년 4월에 리튬 교체로 퓨즈가 끊어졌던 새 리튬 이온 배터리를 설치합니다.ISS 외부에서 고해상도 비디오 및 카메라 장비를 업그레이드합니다. |
2월 28일 11:12 | 7시간 04분 | 18:16 | 스페이스X 크루 1 탐험대 64 | ![]() | 스테이션에 새 솔라 어레이 설치를 위한 개조 키트를 설치합니다. |
3월 5일 11:37 | 6시간 56분 | 18:33 | 스페이스X 크루 1 탐험대 64 | ![]() | 추가 업그레이드 및 Kibo 모듈 플랫폼 작업 |
3월 13일 13:14 | 6시간 47분 | 20:01 | 스페이스X 크루 1 | ![]() | P6 수정 및 설치 |
6월 2일 05:53 | 7시간 19분 | 13:12 | 탐험대 65 | ![]() | 2021년 여름에 나우카로 대체될 예정인 Pirs Airlock을 해체하기 위한 일련의 우주 유영 중 두 번째입니다.작업에는 Zarya에 흐름 제어 밸브 설치, Pirs에 도킹 안테나 및 케이블 분리, Pirs에서 EVA 갭 스패너 분리, Poisk로의 실험 전송, 해치에 테스트 컨테이너 설치 및 Poisk로의 Strela 크레인 이동 등이 포함됩니다.러시아 구간에서 창문을 닦고, 즈베즈다를 검사하고,[23][24] 누출이 발견되면 막는 작업이 포함됩니다. |
6월 16일 12:11 | 7시간 15분 | 19:26 | 스페이스X 크루-2 | ![]() | 일련의 우주 유영 중 최초로 P6 트러스 위에 iROSA 솔라 어레이를 설치했습니다.Kimbrough의 우주복은 발사 캐리어에서 어레이를 분리하는 작업을 하는 동안, 디스플레이 및 제어 모듈(DCM)에 문제가 발생했기 때문에, 재시동을 위해 스테이션 탯줄에 연결하기 위해 에어록으로 다시 보내졌습니다.EVA를 지연시켰지만 다시 시작은 성공했습니다.또한 슈트의 승화기에서 문제가 발견되어 EVA가 조기에 종료될 우려가 있었습니다. 이는 잘못된 판독으로 판단되어 작업을 재개할 수 있었습니다.이에 따라 우주인들은 태양전지 어레이를 성공적으로 분리해 P6 장착 브래킷에 장착했다.이후 발사 시 나란히 접힌 2개의 롤형 어레이를 펼치려는 시도는 마운트 영역 근처의 구조물로부터의 간섭(차단)으로 인해 실패했습니다.그리고 나서 EVA가 6시간을 넘겼을 때, 지상 관제사들은 우주 비행사들에게 우주 정거장에 어레이 구조를 고정하고 작업 현장을 촬영하고 에어록으로 돌아가라고 지시했습니다.어레이 쌍을 전개하고, 전기 접속을 확립하고, 롤 어레이를 전개하는 다음 단계는 간섭 문제에 대한 접지 분석 보류 중인 향후 EVA로 연기되었습니다. |
6월 20일 11:42 | 6시간 28분 | 18:10 | 스페이스X 크루-2 | ![]() | P6 트러스 위에 iROSA 솔라 어레이를 설치하는 일련의 우주 유영 중 두 번째입니다.우주 유영자들은 약간의 엘보 그리스를 사용하여 iROSA를 연결하는 데 성공했고 16시 40분에 이를 전개하여 전력을 공급받고 있습니다. |
6월 25일 11:52 | 6시간 45분 | 18:37 | 스페이스X 크루-2 | ![]() | P6 트러스 위에 ROSA 솔라 어레이를 설치하는 일련의 우주 유영 중 세 번째입니다.시간이 허락한다면 우주 비행사들은 케이블을 러시아 세그먼트에 연결하고 트러스 위에 와이파이 라우터를 설치할 것이다. |
7월 4일 00:11 | 6시간 46분 | 06:57 | 선저우 12호 | ![]() | |
8월 20일 00:38 | 5시간 55분 | 06:33 | 선저우 12호 | ![]() | 선저우 12호 승무원의 두 번째 EVA는 스테이션의 큰 로봇 팔에 풋스톱과 작업대, 열제어 시스템용 펌프 세트 및 파노라마 카메라의 [26]추가 작업을 설치했습니다. |
9월 3일 14:35 | 7시간 54분 | 22:35 | 탐험대 65 | ![]() | 나우카의 의상을 입히기 위한 일련의 우주 유영 중 첫 번째.우주 비행사들은 최근 PMA 1에 임시로 보관된 케이블을 Zarya를 따라 Zvezda 전송 컴파트먼트로 보내 Nauka에 결합시킵니다.이번 우주 유영은 난간 설치와 새 모듈에 대한 첫 번째 실험으로 마무리될 것이다.만약 시간이 허락한다면, 우주 비행사들은 바이오리스크 컨테이너를 변경하고 Poisk에서 두 개의 노출 실험을 가져와 교체하고 그것들을 안으로 가져올 것입니다. |
9월 9일 15:00 | 7시간 25분 | 22:16 | 탐험대 65 | ![]() | 나우카의 [27][28]의상을 입는 일련의 우주 유영 중 두 번째입니다.우주비행사들은 EVA 5에서 중단한 곳에서 계속하여 이더넷 케이블 접속을 완료하고 Nauka에 EVA 핸드레일 4개(EVA 5에서 미완성 상태로 남겨진 트러블 레일 포함)를 설치했다.그 후, Nauka와 Zvezda 사이의 케이블 번들을 접속해, Nauka의 TV 카메라와 도킹 내비게이션 안테나(Kurs와 TORU)의 링크 뿐만이 아니라, 이들 모듈 사이의 이더넷 링크를 제공했습니다.그런 다음 3개의 바이오리스크 미생물 노출 실험 모듈을 Poisk 에어록 모듈 외부에 장착했습니다.또한, 우주비행사들은 프로그레스 MS-17 화물선의 Kurs 도킹 안테나(손상되지[29][30] 않은 것을 확인)와 나우카의 [31]외부 센서 등 러시아 우주 정거장 외부 조사 사진을 촬영했으며, 포이스크에 있는 스루스터 플룸 측정 장치도 재구성했다.마침내, 우주비행사들은 함께 묶고 바이오리스크 실험에서 [32]남은 절연재 몇 개와 함께 고물 케이블 릴 커버를 버렸습니다. |
9월 12일 12:30 | 6시간 54분 | 19:09 | 스페이스X 크루-2 | ![]() | SpaceX CRS-24의 도착을 위해 최종 포트사이드 IROSA 솔라 어레이와 함께 P4 Trus에 3B 수정 키트를 설치합니다.트러스에 WiFi 라우터를 설치하고 PMA 1의 US 측에 케이블을 연결하여 Nauka 모듈에 전원을 공급합니다.S1 Trus의 Floating Point Measureing Unit과 Static Charge Micrometer 외부 부품을 교체하여 좌현측 장기 구성을 준비하십시오. |
11월 7일 10:51 | 6시간 25분 | 17:16 | 선저우 13호 | ![]() | 그들은 서스펜션 장치를 설치하고 연결기를 로봇 팔로 옮기기 위해 함께 일하기 전에 먼저 로봇 팔에 발 고정 장치와 작동 플랫폼을 설치했다.왕 씨는 이제 우주선 밖 활동을 하는 최초의 중국 여성 우주 비행사가 되었다. |
12월 2일 11:15 | 6시간 32분 | 17:45 | 스페이스X 크루-3 | ![]() | Tom Marshburn과 Kayla Barron은 주로 포트 1 트러스 S-밴드 통신 안테나를 교체하기 위해 EVA를 실시했습니다. |
12월 26일 10:44 | 6시간 11분 | 16:55 | 선저우 13호 | ![]() | 우주인들은 "패노라믹 카메라 C"로 알려진 외부 카메라를 배치하고, 발 받침대를 설치하고, 우주 정거장 밖에서 물체의 다양한 번역(이동) 방법을 실험할 예정이었다. |
우주 파편 사건
날짜/시간(UTC) | 소스 오브젝트 | 이벤트 유형 | 추적된 조각 | 언급 |
---|---|---|---|---|
3월 18일 | ![]() | 우주 쓰레기와의 충돌 | 37 | 1996년 [33]체리나 2호를 발사한 제니트 2호 로켓의 파편과의 우발적인 충돌. |
11월 15일 | ![]() | ASAT(안티위성) 무기체계 시험 | ~1500 | 2021년 11월 15일,[34] UTC 2시 50분경, 이 위성은 러시아의 위성 무기 실험의 일환으로 파괴되었고, 국제 우주 [35][36]정거장을 위협하는 우주 파편 구름을 생성했다.ISS에 탑승한 7명의 승무원들은 우주복을[37] 입고 우주 정거장에 [39]파편이 들이닥칠 [35]경우 신속하게 지구로 돌아올 수 있도록 승무원[38] 캡슐 안에 숨어 있으라는 지시를 받았다.이 위성은 ISS 궤도 [40]고도 50km(약 30마일) 상공에서 궤도에 올랐으며 파편이 ISS 궤도를 93분 [41]간격으로 교차했다. |
궤도 발사 통계
국가별
이 섹션의 목적상, 국가별 궤도 발사 연간 집계는 각 비행을 발사 서비스 제공업체나 우주 항구가 아닌 로켓의 원산지에 배정한다.예를 들어 소유스-2는 러시아의 로켓이기 때문에 아리아네스페이스가 Kourou에서 발사한 소유스호는 러시아 산하에 있다.
나라 | 기동 | 성공 | 장애 | 부분적 실패. | 언급 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 56 | 53 | 3 | 0 | 예고되지 않은 궤도 시험 비행 1회 포함 | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | 25 | 24 | 0 | 1 | Arianespace에 의해 프랑스령 기아나의 Kourou에서 유럽 소유즈 발사 포함 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | [42] | |
![]() | 51 | 48 | 3 | 0 | Mahia에서 Electron의 론칭 포함 | |
세계 | 146 | 135 | 10 | 1 |
로켓으로
가족별
가족 | 나라 | 기동 | 성공 | 장애 | 부분 장애 | 언급 |
---|---|---|---|---|---|---|
앙가라 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
안타레스 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | |
아리안 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | |
아스트라 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | |
지도책 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | |
케레스 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
델타 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
전자 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | |
입실론 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
팔콘 | ![]() | 31 | 31 | 0 | 0 | |
반딧불 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 처녀 비행 |
H-II | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | |
쌍곡선 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | |
쿠아이저우 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | |
런처원 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | |
장정 | ![]() | 49 | 49 | 0 | 0 | |
미노타우루스 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
누리 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 처녀 비행 |
페가수스 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
R-7 | ![]() | 22 | 22 | 0 | 0 | |
시모루 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | |
SLV | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | |
유니버설 로켓 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | |
베가 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 |
종류별
로켓 | 나라 | 가족 | 기동 | 성공 | 장애 | 부분 장애 | 언급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
앙가라 | ![]() | 앙가라 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
안타레스 200 | ![]() | 안타레스 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
아리안 5 | ![]() | 아리안 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
아틀라스 V | ![]() | 지도책 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
케레스-1 | ![]() | 케레스 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
델타 IV | ![]() | 델타 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
전자 | ![]() | 전자 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
입실론 | ![]() | 입실론 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
팔콘 9 | ![]() | 팔콘 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
반딧불 알파 | ![]() | 반딧불 | 1 | 0 | 1 | 0 | 처녀 비행 |
GSLV | ![]() | SLV | 1 | 0 | 1 | 0 | |
H-IIA | ![]() | H-II | 2 | 2 | 0 | 0 | |
쌍곡선-1 | ![]() | 쌍곡선 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
쿠아이저우 | ![]() | 쿠아이저우 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
런처원 | ![]() | 런처원 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
긴 3월 2일 | ![]() | 장정 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
긴 3월 3일 | ![]() | 장정 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
긴 3월 4일 | ![]() | 장정 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
긴 3월 5일 | ![]() | 장정 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
긴 3월 6일 | ![]() | 장정 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
긴 3월 7일 | ![]() | 장정 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
미노타우루스 1세 | ![]() | 미노타우루스 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
누리 | ![]() | 누리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 처녀 비행 |
페가수스 | ![]() | 페가수스 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
PSLV | ![]() | SLV | 1 | 1 | 0 | 0 | |
양성자 | ![]() | 유니버설 로켓 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
로켓 3 | ![]() | 아스트라 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
시모루 | ![]() | 시모루 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
소유스-2 | ![]() | R-7 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
베가 | ![]() | 베가 | 3 | 3 | 0 | 0 |
구성별
로켓 | 나라 | 유형 | 기동 | 성공 | 장애 | 부분 장애 | 언급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
앙가라 A5 / 페르세이 | ![]() | 앙가라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 처녀 비행 |
안테나 230 이상 | ![]() | 안타레스 200 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
아리안 5 ECA | ![]() | 아리안 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
아틀라스 V 401 | ![]() | 아틀라스 V | 2 | 2 | 0 | 0 | |
아틀라스 V 421 | ![]() | 아틀라스 V | 1 | 1 | 0 | 0 | |
아틀라스 V 551 | ![]() | 아틀라스 V | 1 | 1 | 0 | 0 | |
케레스-1 | ![]() | 케레스-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
델타 IV 헤비 | ![]() | 델타 IV | 1 | 1 | 0 | 0 | |
전자 | ![]() | 전자 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
입실론 | ![]() | 입실론 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
팔콘 9블록 5 | ![]() | 팔콘 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
반딧불 알파 | ![]() | 반딧불 알파 | 1 | 0 | 1 | 0 | 처녀 비행 |
GSLV Mk II | ![]() | GSLV | 1 | 0 | 1 | 0 | |
H-IIA 202 | ![]() | H-IIA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
H-IIA 204 | ![]() | H-IIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 최종 비행 |
쌍곡선-1 | ![]() | 쌍곡선-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
쿠아이저우 1A | ![]() | 쿠아이저우 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
런처원 | ![]() | 런처원 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
긴 3월 2C | ![]() | 긴 3월 2일 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
긴 3월 2D | ![]() | 긴 3월 2일 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
장정2F | ![]() | 긴 3월 2일 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
긴 3월 3일 B/E | ![]() | 긴 3월 3일 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
긴 3월 3C/E | ![]() | 긴 3월 3일 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
긴 3월 4일 | ![]() | 긴 3월 4일 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
긴 3월 4C | ![]() | 긴 3월 4일 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
긴 3월 5일 | ![]() | 긴 3월 5일 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
긴 3월 6일 | ![]() | 긴 3월 6일 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
긴 3월 7일 | ![]() | 긴 3월 7일 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
긴 3월 7A일 | ![]() | 긴 3월 7일 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
미노타우루스 1세 | ![]() | 미노타우루스 1세 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
누리 | ![]() | 누리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 처녀 비행 |
페가수스 XL | ![]() | 페가수스 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
프로톤-M | ![]() | 양성자 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
프로톤-M/브리즈-M | ![]() | 양성자 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
PSLV-DL | ![]() | PSLV | 1 | 1 | 0 | 0 | |
로켓 3 | ![]() | 로켓 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
시모루 | ![]() | 시모루 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
소유스-2.1a | ![]() | 소유스-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
소유즈-2.1a/프레가트-M 또는 ST-A | ![]() | 소유스-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
소유스-2.1b | ![]() | 소유스-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
소유즈-2.1b / 프레가트-M 또는 ST-B | ![]() | 소유스-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
소유스-2-1V | ![]() | 소유스-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
베가 | ![]() | 베가 | 3 | 3 | 0 | 0 |
스페이스 포트별
위치 | 나라 | 기동 | 성공 | 장애 | 부분 장애 | 언급 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이코누르 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | |
케이프 커내버럴 | ![]() | 19 | 19 | 0 | 0 | |
주취안 | ![]() | 22 | 19 | 3 | 0 | |
케네디 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | |
쿠루 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | |
마히아 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | |
마스 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | |
모하비 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | |
나로호 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | |
PSCA | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | |
플레제츠크 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | |
사티시 다완 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | |
셈난 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | |
타이위안 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | |
다네가시마 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | |
우치노우라 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
반덴베르크 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | |
Vostocny | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | |
원창 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | |
시창 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 0 | |
총 | 146 | 135 | 10 | 1 |
궤도별
- 초대기
- 로우 어스
- 로우 어스(ISS)
- 로우 어스(CSS)
- 로우 어스(SSO)
- 낮은 접지(극성)
- 중지구
- 몰니야
- 지동기의
- 기울어진 GSO
- 하이 어스
- 태양중심
궤도정 | 기동 | 달성한 | 달성되지 않음 | 우연히 달성한 | 언급 |
---|---|---|---|---|---|
초대기 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
저접지/태양동기 | 112 | 103 | 9 | 0 | ISS 및 톈궁행 항공편 포함 |
Geosynchronous / GTO | 26 | 25 | 0 | 1 | |
중지구 / 몰니야 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
고지구/달 이동 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
태양중심 궤도/행성 이동 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
총 | 146 | 135 | 9 | 2 |
준궤도 발사 통계
국가별
이 섹션의 목적상, 국가별 준궤도 발사 연간 집계는 각 비행을 발사 서비스 제공업체나 우주 항구가 아닌 로켓의 원산지에 배정한다.80km(50mi) 이하로 비행하는 비행은 생략된다.
나라 | 기동 | 성공 | 장애 | 부분적 실패. | 언급 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() | 36 | 36 | 0 | 0 | ||
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 블루웨일 0.1호 발사 결과 불명확한 결과. | |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 출시 전에 제외되었던 Hapith I VS01을 포함합니다. | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | 48 | 46 | 2 | 0 | ||
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
세계 | 145 | 139 | 4 | 2 |
「 」를 참조해 주세요.
메모들
- ^ "우주에서의 첫 번째 영화"에 대한 주장은 장편 이야기 소설 영화인 "궤도에서 돌아온"과 이야기 소설 단편 영화인 "공포의 아포기"와 같이 이전에 우주에서 촬영된 다른 영화들이 있기 때문에 더 설득력 있다.영화 '궤도에서 귀환'에서 우주에서 촬영된 장면들은 중요한 캐릭터들을 포함했다. 그 캐릭터들은 실제 우주에서 촬영된 장면에서 그러한 캐릭터들을 묘사하는 "통상적인" 전문 배우들이 아닌 우주 비행사들에 의해 묘사되었다.'궤도에서 귀환'도 영화 전문가(우주인이 촬영한 우주 촬영 장면 제외)가 촬영해 관객이 많은 영화관에 공개돼 '우주 최초 영화'라는 제목에 걸맞게 '도전'(2022년)과 유일하게 관련이 있는 것은 '궤도에서 귀환'의 경우 프로페셔널 영화라는 점이다.lm-makers는 지상에 머무른 반면, The Challenge의 경우, 몇몇 전문 영화 제작자들은 영화를 찍기 위해 ISS로 날아갔다.또한 For All Mankle (1989년)이나 A Beautiful Planet (2016년; 장편 영화의 많은 정의에 따르면 장편 영화가 될 수 있을 만큼 긴 영화)과 같이 영화관에 개봉된 전편 다큐멘터리 영화들도 우주에서 촬영되었다.그러나 챌린지는 전문 감독이 우주에서 전문 배우/에스를 촬영한 것은 이번이 처음이며, 이전의 다른 영화들은 우주비행사/우주인/우주 관광객(영화 제작 및 우주 비행사로서 아마추어였던 우주 관광객들)에 의해 촬영되고 연기되거나 자동화된 장비의 영상을 사용했기 때문이다.Apogee of Fear는 전문 대본작가에 의해 쓰여졌으며, 일부 그래픽 자산은 전문가에 의해 작성되었지만, 다른 촬영 전문가가 관여하지 않았다.
- ^ 위에서 시계 방향으로:
레퍼런스
- ^ "NEW SHEPARD MISSION NS-14 CARRIES MORE THAN 50,000 POSTCARDS TO SPACE FROM 13 COUNTRIES". 14 January 2021. Archived from the original on 14 January 2021. Retrieved 25 November 2021.
[And one from a British research station in Antarctica.]
- ^ Warren, Haygen (16 October 2021). "NASA, ULA launch historic Lucy mission". NASASpaceFlight.com.
- ^ Hille, Karl (21 October 2019). "NASA's Lucy Mission Clears Critical Milestone". NASA. Retrieved 5 December 2020.
- ^ Davenport, Justin (23 November 2021). "NASA's DART asteroid redirect mission launches aboard Falcon 9 from Vandenberg". NASASpaceFlight. Retrieved 24 November 2021.
- ^ a b c Talbert, Tricia (8 January 2021). "NASA Extends Exploration for Two Planetary Science Missions". NASA. Retrieved 8 January 2021.
- ^ a b c "NASA's Juno Mission Expands Into the Future". NASA.gov. 13 January 2021. Retrieved 14 January 2021.
- ^ Jones, Andrew (5 October 2021). "1,000 days on the moon! China's Chang'e 4 lunar far side mission hits big milestone". space.com. Retrieved 6 October 2021.
- ^ Wall, Mike (16 September 2021). "SpaceX's Inspiration4 launch boosts population of space to record-breaking 14 people". Space.com. Retrieved 18 July 2022.
- ^ "Most people in space at once". Guinness World Records. Archived from the original on 18 July 2022. Retrieved 18 July 2022.
- ^ Garcia, Carlos; Wang, Shubing (18 June 2021). "Chinese astronauts board space station module in historic mission". Reuters. Retrieved 1 July 2021.
- ^ Jones, Andrew (7 November 2021). "China's Shenzhou 13 crew takes its first spacewalk, the country's 1st by a female astronaut". Space.com. Retrieved 7 November 2021.
- ^ Gebhardt, Chris (25 July 2021). "Farewell, Pirs; ISS module decommissioned, destructively reentered". NASASpaceFlight.com.
- ^ "Virgin Galactic Completes First Human Spaceflight from Spaceport America, New Mexico". Virgin Galactic. 22 May 2021. Retrieved 22 May 2021.
- ^ Foust, Jeff (11 July 2021). "Branson flies to edge of space on SpaceShipTwo". SpaceNews. Retrieved 21 July 2021.
- ^ Wall, Mike (20 July 2021). "Jeff Bezos launches into space on Blue Origin's 1st astronaut flight". Space.com. Retrieved 21 July 2021.
- ^ "Ariane 5 goes down in history with successful launch of Webb". Arianespace (Press release). 25 December 2021. Retrieved 25 December 2021.
- ^ "ULA's maiden Vulcan flight delayed to 2022 due to payload readiness". 18 June 2021. Retrieved 23 June 2021.
- ^ Tomii, Tetsuo (28 June 2016). "JAXA、新型ロケット「H3」の基本設計−打ち上げコスト半減の50億円". Nikkan Kogyo Shimbun (in Japanese). Retrieved 18 March 2018.
- ^ Clark, Stephen (1 September 2020). "Elon Musk offers update on SpaceX's Starship mega-rocket". Spaceflight Now. Retrieved 30 September 2020.
- ^ Gebhardt, Chris (9 February 2021). "UAE makes history as Al-Amal arrives at Mars for two-year mission". NASASpaceflight.com.
- ^ a b "NASA's OSIRIS-REx to Fly a Farewell Tour of Bennu". 8 February 2021. Archived from the original on 8 February 2021. Retrieved 1 April 2021.
- ^ a b "Solar Orbiter: Mission Operations". 26 January 2020.
- ^ "События. Выход в открытый космос 2 июня" [Spacewalk June 2]. www.roscosmos.ru. Retrieved 26 May 2021.
- ^ john.l.stoll@nasa.gov (1 June 2021), jsc2021m000163_Russian_Spacewalk_48_Animation, retrieved 1 June 2021
- ^ Corbett, Tobias (4 July 2021). "Taikonauts complete second Chinese spacewalk, first in support of Space Station construction". NASASpaceFlight. Retrieved 5 July 2021.
- ^ Jones, Andrew (20 August 2021). "Astronauts conduct second Chinese space station spacewalk". SpaceNews. Retrieved 20 August 2021.
- ^ Pearlman, Robert Z. (9 September 2021). "Cosmonauts outfit new science module on 50th planned Russian spacewalk outside space station". Space.com. Retrieved 13 September 2021.
- ^ Garcia, Mark. "Cosmonauts Wrap Up Second Spacewalk to Set Up Science Module". blogs.nasa.gov. Retrieved 10 September 2021.
- ^ "Завершен 50-й плановый выход в открытый космос". Roscosmos. 10 September 2021. Retrieved 13 September 2021.
- ^ SPKirsch (9 September 2021). "Re: VKD-50 Russian EVA (2/10 Nauka outfitting) - 9th Sept. 2021 [Novitsky, Dubrov]". NASASpaceFlight.com Forum. Retrieved 13 September 2021.
- ^ Zak, Anatoly (9 September 2021). "Dubrov is working on FP8 connector plate of the Zvezda module, while Novitsky is taking photos of the IKV sensors..." Twitter. Retrieved 13 September 2021.
- ^ Garcia, Mark (9 September 2021). "Cosmonauts Wrap Up Second Spacewalk to Set Up Science Module". NASA. Retrieved 25 September 2021.
- ^ Wall, Mike (17 August 2021). "Space collision: Chinese satellite got whacked by hunk of Russian rocket in March". Space.com. Retrieved 18 August 2021.
- ^ McDowell, Jonathan (20 November 2021). "The 2021 Nudol' test". Jonathan's Space Report. Archived from the original on 20 November 2021. Retrieved 20 May 2022.
- ^ a b "Russian Anti-Satellite Missile Test Poses No Threat – Moscow". BBC News. 16 November 2021. Archived from the original on 17 November 2021. Retrieved 19 November 2021.
- ^ Dvorsky, George (15 November 2021). "Astronauts Forced to Take Shelter as Debris Cloud Threatens Space Station". Gizmodo. Archived from the original on 16 November 2021. Retrieved 20 May 2022.
- ^ Atwood, Kylie; Sciutto, Jim; Fisher, Kristin; Gaouette, Nicole. "US says it "won't tolerate" Russia's "reckless and dangerous" anti-satellite missile test". CNN. Archived from the original on 19 November 2021. Retrieved 20 May 2022.
- ^ Gohd, Chelsea (15 November 2021). "Did Russia just launch an anti-satellite test that created a cloud of space junk?". Space.com. Archived from the original on 16 November 2021. Retrieved 20 May 2022.
- ^ "Russian Anti-Satellite Test Adds to Worsening Problem of Space Debris". BBC News. 16 November 2021. Archived from the original on 18 November 2021. Retrieved 19 November 2021.
- ^ Trevithick, Joseph (15 November 2021). "Russian Anti-Satellite Test Produces Dangerous Debris Cloud In Orbit: Reports (Updated)". The Drive. Archived from the original on 16 November 2021. Retrieved 20 May 2022.
- ^ Grush, Loren (15 November 2021). "Russia blows up a satellite, creating a dangerous debris cloud in space". The Verge. Archived from the original on 17 November 2021. Retrieved 15 November 2021.
- ^ "South Korea fails to put dummy satellite into orbit". CNN. 21 October 2021.
외부 링크
- Bergin, Chris. "NASASpaceFlight.com".
- Clark, Stephen. "Spaceflight Now".
- Kelso, T.S. "Satellite Catalog (SATCAT)". CelesTrak.
- Krebs, Gunter. "Chronology of Space Launches".
- Kyle, Ed. "Space Launch Report".
- McDowell, Jonathan. "Jonathan's Space Report".
- Pietrobon, Steven. "Steven Pietrobon's Space Archive".
- Wade, Mark. "Encyclopedia Astronautica".
- Webb, Brian. "Southwest Space Archive".
- Zak, Anatoly. "Russian Space Web".
- "ISS Calendar". Spaceflight 101.
- "NSSDCA Master Catalog". NASA Space Science Data Coordinated Archive. NASA Goddard Space Flight Center.
- "Space Calendar". NASA Jet Propulsion Laboratory.
- "Space Information Center". JAXA.
- "Хроника освоения космоса" [Chronicle of space exploration]. CosmoWorld (in Russian).