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2019 en astronautique

Cette page présente une synthèse des événements marquants qui se sont déroulés durant l'année 2019 dans le domaine de l'astronautique : missions spatiales scientifiques, satellites d'application, programme spatial habité, lanceurs, etc.

2019 en astronautique
Description de cette image, également commentée ci-après
Maquette du CST-100, vaisseau utilisé la relève des équipages de la station spatiale.
Événements marquants
  • 21 fĂ©vrier Hayabusa 2 - prĂ©lèvement d'un Ă©chantillon de sol de Ryugu
  • 3 mars : Crew Dragon - première mission sans Ă©quipage
  • 11 avril : Beresheet - Ă©chec de la tentative d’atterrissage sur la Lune
  • 11 juillet : Ă©chec du 15e vol du lanceur Vega
  • 6 septembre Chandrayaan-2 - Ă©chec de la tentative d'atterrissage sur la Lune
  • 18 dĂ©cembre lancement tĂ©lescope spatial CHEOPS
Lancements dont Ă©checs totaux / partiels
Lancements 102
Drapeau des États-Unis États-Unis 21
Drapeau de l’Union européenne Union européenne 6
Drapeau de la Russie Russie 25
Drapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Chine 34
Drapeau du Japon Japon 2
Drapeau de l'Inde Inde 6
Engins spatiaux par taille/orbite
Nbre total satellites lancés 524
Engins > 100 kg 287
Orbite géostation. 30
Orbite interplanét. 2
Engins < 50 kg 192
dont CubeSats et picosatellites 188
Engins spatiaux > 100 kg par domaine
Télécommunications 166
Imagerie spatiale 20
Militaire 20
Observation Terre 30
Autres applications 31
Expl. système solaire 2
Astronomie 2
Autres sciences 1
Vols habités 13 (dont fret)
Année précédente - Année suivante
2018 en astronautique 2020 en astronautique
Photo de l'objet de la ceinture de Kuiper Ultima Thulé photographié par la sonde spatiale New Horizons.
L'instrument HP3 embarqué par InSight rencontre des problèmes de mise en place sur le sol martien.
Le Dragon V2. , vaisseau utilisé la relève des équipages de la station spatiale, effectue son premier vol de qualification en 2019 lors de la mission SpX-DM1.
Photo dĂ©taillĂ©e de la surface de l'astĂ©roĂŻde (101955) BĂ©nou prise par la sonde spatiale amĂ©ricaine OSIRIS-REx le 28 mars 2019. La zone photographiĂ©e fait 52 mètres de large et le plus gros rocher en haut Ă  gauche est large de 14,5 mètres

Principaux événements de l'année 2019

Ce chapitre présente la chronologie des événements marquants qui se sont produits durant l'année 2019 dans le domaine de l'astronautique.

Planètes externes

Corps mineurs

  • La sonde japonaise Hayabusa 2 parvient Ă  collecter un Ă©chantillon du sol de l'astĂ©roĂŻde Ryugu, autour duquel il s'est mis en orbite en 2018, malgrĂ© un terrain particulièrement chaotique. Le premier prĂ©lèvement est effectuĂ© le 21 fĂ©vrier, le second est rĂ©alisĂ© le 11 juillet non loin d'un cratère artificiel creusĂ© par un impacteur projetĂ© par la sonde spatiale. Celle-ci reprend la direction de la Terre le 13 novembre. Il est prĂ©vu que la capsule contenant les Ă©chantillons atterrisse sur Terre fin 2020[1].
  • OSIRIS-REx s'est placĂ© en orbite autour de l'astĂ©roĂŻde Bennu (490 mètres de diamètre) le 31 dĂ©cembre 2018[2]. Pour la première fois un engin spatial photographie Ă  plusieurs reprises l'Ă©jection de matĂ©riaux depuis la surface d'un petit corps. Ce phĂ©nomène est inexpliquĂ©[3]. D'avril Ă  juin, la sonde spatiale rĂ©alise de nombreuses photos sous diffĂ©rents angles d'Ă©clairage pour identifier la nature des terrains et permettre la sĂ©lection des zones d'atterrissage potentielles[4]. Mi juin OSIRIS-REx se place sur une orbite basse (680 mètres au dessus de la surface) pour dĂ©terminer avec plus de prĂ©cision les caractĂ©ristiques du champ gravitationnel de l'astĂ©roĂŻde et obtenir des cartes plus dĂ©taillĂ©es de la surface[5]. Quatre sites d'atterrissage sont sĂ©lectionnĂ©s en aoĂ»t. Un seul d'entre eux doit ĂŞtre sĂ©lectionnĂ© en dĂ©cembre[6].

Mars

  • Ă€ la suite de l'atterrissage de la sonde spatiale InSight de la NASA Ă  la surface de la planète Mars le 26 novembre 2018, le sismomètre SEIS dĂ©veloppĂ© par l'Institut de physique du globe de Paris est activĂ© dĂ©but fĂ©vrier. Pour la première fois dans l'histoire de l'exploration de Mars, une secousse sismique est dĂ©tectĂ©e le 7 avril[7]. L'instrument HP3, qui nĂ©cessite l'enfoncement d'une sonde dans le sol, rencontre un problème liĂ© Ă  la nature du sol qui n'est toujours pas rĂ©solu Ă  la fin de l'annĂ©e[8].
  • La sonde europĂ©enne ExoMars Trace Gas Orbiter qui circule sur une orbite basse circulaire de 400 kilomètres poursuit le recueil des donnĂ©es scientifiques.
  • L'orbiteur Mars Odyssey, le satellite le plus ancien de la "flotte" martienne, poursuit son Ă©tude de surface de la planète.
  • L'orbiteur MRO s'intĂ©resse principalement aux variations saisonnières de l'atmosphère et de la surface de Mars.
  • MAVEN poursuit son Ă©tude de l'atmosphère martienne et joue un rĂ´le croissant dans la retransmission vers la Terre des donnĂ©es collectĂ©es par le rover Curiosity au sol.
  • Mars Express qui en est Ă  son sixième prolongement de mission mène une Ă©tude de l'atmosphère de Mars conjointement avec MAVEN en rĂ©alisant simultanĂ©ment des occultations radio.
  • L'orbiteur indien Mars Orbiter Mission poursuit son Ă©tude de Mars. Il s'agit toutefois plus d'un dĂ©monstrateur technologique que d'une mission scientifique et un deuxième orbiteur mieux Ă©quipĂ© devrait le rejoindre en 2021.
  • La NASA annonce qu’elle renonce Ă  essayer de contacter le rover Opportunity, injoignable depuis juin 2018 lorsqu’une gigantesque tempĂŞte de sable a recouvert les panneaux solaires qui lui fournissent son Ă©nergie. Le rover, qui explorait la planète rouge depuis janvier 2004, s’est alors placĂ© en hibernation et l’agence spatiale amĂ©ricaine a mis en place un système d’"Ă©coute passive" du vieil atterrisseur, qui n’a pas abouti Ă  une reprise de contact avec celui qu’on surnommait "Oppy". Cette annonce marque la fin du programme Mars Exploration Rover, dĂ©butĂ© Ă  l’étĂ© 2003.
  • Le rover Curiosity poursuit son ascension du mont Sharp.

VĂ©nus

La sonde spatiale japonaise Akatsuki poursuit son recueil des données sur l'atmosphère de cette planète.

Mercure

La sonde spatiale BepiColombo développée conjointement par l'Agence spatiale européenne et de la JAXA est en cours de transit vers Mercure autour de laquelle elle se mettra en orbite en 2026.

Lune

  • La sonde spatiale chinoise Chang'e 4, lancĂ©e en dĂ©cembre 2018, se pose sur la Lune le 3 janvier. C'est la première sonde spatiale Ă  se poser sur la face cachĂ©e de la Lune. Le rover Yutu 2, embarquĂ© sur la sonde spatiale, parcourt plus de 300 m durant l'annĂ©e.
  • Beresheet est une petite sonde spatiale dĂ©veloppĂ©e par une Ă©quipe d'ingĂ©nieurs et techniciens israĂ©liens rĂ©unis au sein de la sociĂ©tĂ© israĂ©lienne SpaceIL crĂ©Ă©e pour tenter de remporter le Google Lunar X Prize. D'une masse particulièrement rĂ©duite de 585 kg elle emporte une charge utile symbolique composĂ©e de camĂ©ras et un magnĂ©tomètre. Le , l'engin spatial est placĂ© sur une orbite terrestre elliptique par une fusĂ©e Falcon 9. Il rĂ©ussit Ă  s'insĂ©rer en orbite lunaire le . Au cours des jours suivants Beresheet modifie son orbite pour abaisser son pĂ©rigĂ©e puis, le , entame la descente vers le sol lunaire en utilisant sa propulsion pour rĂ©duire sa vitesse. La sonde spatiale rencontre des problèmes avec sa propulsion dont le fonctionnement est interrompu avant de reprendre alors que l'altitude est dĂ©jĂ  trop basse. L'Ă©quipe au sol perd le contact avec Beresheet alors que l'engin se trouve Ă  une centaine de mètres de la surface de la Lune et que sa vitesse est encore de plusieurs centaines de km/h. La sonde spatiale, insuffisamment ralentie, s'Ă©crase sur le sol lunaire[9] - [10].
  • La sonde spatiale Chandrayaan-2 dĂ©veloppĂ©e par l'agence spatiale indienne, l'ISRO, est le premier engin spatial de ce pays Ă  tenter de se poser sur un autre corps cĂ©leste. La sonde spatiale d'une masse de 3 850 kg comprend un orbiteur de 2 379 kg, l'atterrisseur Vikram de 1 471 kg qui, après s'ĂŞtre posĂ© sur le sol lunaire, doit dĂ©poser l'astromobile (rover) Pragyan d'une masse de 27 kilogrammes. Chandrayaan-2 est placĂ©e sur une orbite elliptique le 22 juillet par un lanceur GSLV Mk III et s'insère sur une orbite lunaire . L'atterrisseur tente de se poser en douceur sur la surface de la Lune le 6 septembre, mais le contact est perdu alors que l'engin spatial se trouve encore Ă  quelques centaines de mètres de la surface. L'atterrisseur est considĂ©rĂ© comme perdu[11] - [12].
  • L’atterrisseur Chang'e 3 devrait continuer de fonctionner. Par contre le statut du rover Yutu associĂ© n'est pas connu.
  • L'orbiteur amĂ©ricain Lunar Reconnaissance Orbiter dispose de suffisamment d'ergols pour poursuivre sa mission durant plusieurs annĂ©es.

Soleil

L'observatoire solaire Parker Solar Probe de la NASA effectue deux passages rapprochés du Soleil et un survol de Vénus au cours de l'année. Les premiers résultats de la mission sont publiés en décembre.

Satellites scientifiques

Trois nouveaux satellites scientifiques sont placés en orbite :

  • Le tĂ©lescope spatial Ă  rayons X germano-russe Spektr-RG est lancĂ© le puis est placĂ© en orbite autour du point de Lagrange L2. Ce projet dont le dĂ©but du dĂ©veloppement remonte aux annĂ©es 1990 a vu son achèvement repoussĂ© par la crise Ă©conomique russe. L'objectif de la mission est d'effectuer un recensement exhaustif des sources de rayonnement X et Ă©tudier certaines d'entre elles. Il emporte deux tĂ©lescopes Ă  rayons X de type Wolter 1 : le tĂ©lescope allemand eRosita (0,2 Ă  12 keV et rĂ©solution angulaire de 15 secondes d'arc) et le tĂ©lescope russe ART-XC (5 Ă  30 keV, rĂ©solution angulaire de une minute d'arc[13].
  • La mission ICON est un petit satellite de la NASA dont l'objectif est d'Ă©tudier oit Ă©valuer l'influence des changements du rĂ©gime du vent solaire liĂ©s aux Ă©ruptions solaires et de la mĂ©tĂ©orologie terrestre sur la thermosphère[14]. Le lancement initialement prĂ©vu au cours de l'Ă©tĂ© 2017 mais plusieurs fois diffĂ©rĂ© Ă  cause de problèmes rencontrĂ©s sur le lanceur aĂ©roportĂ© Pegasus XL a finalement lieu le 11 octobre 2019[15].
  • Le tĂ©lescope de l'Agence spatiale europĂ©enne (ESA) CHEOPS est un tĂ©lescope spatial de petite taille dĂ©veloppĂ© conjointement par le Swiss Space Office (et l'Agence spatiale europĂ©enne (ESA). CHEOPS a pour objectif de mesurer la taille, la masse et, dans la mesure du possible, les caractĂ©ristiques de l'atmosphère d'exoplanètes dĂ©jĂ  identifiĂ©es orbitant autour d'Ă©toiles lumineuses (magnitude apparente comprise entre 6 et 12) situĂ©es au voisinage du Système solaire. CHEOPS est la première mission de classe S du programme scientifique Cosmic Vision de l'ESA[16].

Le radiotélescope spatial russe RadioAstron/Spektr R, qui avait été lancé en 2011 et dont la mission avait été prolongée jusqu'en 2019, cesse de fonctionner le 11 janvier 2019[17].

Missions spatiales habitées

Le vaisseau Crew Dragon s'amarre pour la première fois à la station spatiale internationale (mars 2019).

Le développement des deux nouveaux vaisseaux américains qui doivent prendre en charge la relève des équipages de la Station spatiale internationale et mettre fin à la dépendance des Etats-Unis vis à vis des moyens de lancement russes prend de nouveau du retard, et le lancement d'un premier équipage prévu en 2019 est repoussé à 2020. Les deux vaisseaux effectuent leur premier vol sans équipage en 2019[18] :

  • Le Dragon V2 de SpaceX effectue un premier vol de qualification sans Ă©quipage (mission SpX-DM1) le 2 mars. Après s'ĂŞtre amarrĂ© Ă  la Station spatiale internationale, le vaisseau revient sur Terre le 8 mars. Mais lors d'un essai statique des moteurs-fusĂ©es de la mĂŞme capsule rĂ©alisĂ© au sol, celle-ci explose. Cet incident, attribuĂ© Ă  une fuite dans les circuits d'alimentation en ergols, repousse Ă  dĂ©but 2020 le premier vol avec Ă©quipage.
  • Le CST-100 Starliner de Boeing, dont le dĂ©veloppement a pris du retard Ă  la suite de diffĂ©rents problèmes, effectue son premier vol sans Ă©quipage le 20 dĂ©cembre (mission Boe-OFT). Mais Ă  la suite d'une erreur du logiciel installĂ© sur l'ordinateur de bord, le vaisseau s'insère en orbite en consommant trop d'ergols et n'est plus en mesure de s'amarrer Ă  la station spatiale internationale. La mission est raccourcie et le vaisseau atterrit le lendemain de son lancement.

Le système d'éjection du vaisseau Orion est testé une deuxième fois le 2 juillet.

A bord de la Station spatiale internationale, Christina Koch et Jessica Meir ont effectué la première sortie extravéhiculaire composée de deux astronautes féminins[19].. Par ailleurs Christina Koch est désormais la nouvelle détentrice du record de séjour dans l'espace qui état détenu jusque là par Peggy Whitson avec des séjours d'une durée cumulée d'un peu plus de 289 jours[20].

Lancements

En 2019 il y eut 102 lancements soit un nombre sensiblement inférieur à l'année précédente (114). La Chine est largement en tête avec 34 tirs suivi de la Russie (25) et des Etats-Unis (21 en n'incluant pas les lancements de la fusée Electron néo-zélandaise).

Les petits lanceurs chinois privés

Courant 2019 plusieurs petits lanceurs chinois effectuent leurs premiers vols. Le développement de ces nouvelles fusées résultent d'une décision du gouvernement chinois prise en 2014 d'ouvrir l'activité du lancement de satellites à la concurrence privée (il s'agissait jusque là d'un monopole des sociétés publiques). Ces sociétés bénéficient d'une aide à la fois de l'agence nationale chargée de superviser les développements dans le domaine spatial (l'Administration d'État pour la Science, la Technologie et l'Industrie de la Défense nationale ou SASTIND) et du principal groupe industriel national impliqué dans le secteur spatial, la Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine (CASC). Une dizaine de start-up chinoises se sont créées au cours des années suivantes en développant dans un premier temps des micro-lanceurs : parmi celles-ci OneSpace, iSpace, LandSpace[21]. Le lanceur léger Hyperbola-1 de iSpace, une fusée de 31 tonnes capable de placer 300 kilogrammes sur une orbite basse, est le premier lanceur à réussir une mise en orbite le 25 juillet[22]. Jielong-1 un lanceur de 23,1 tonnes capables de placer 150 kg en orbite basse effectue également un premier vol réussi le 17 août[23]. Les lanceurs développés initialement sont le résultat d'assemblage d'étages de missile à propergol solide. Mais certaines de ces sociétés ont des objectifs plus ambitieux et développent leurs propres étages et système de propulsion comme LandSpace qui développe Zhuque-2 une fusée à ergols liquides pouvant placer 4 tonnes en orbite basse[24].

Autres lanceurs

Aux Etats-Unis le constructeur du micro-lanceur amĂ©ricain Vector-R utilisant une propulsion Ă  ergols liquides (charge utile 50 kg) est obligĂ© d'arrĂŞter ses dĂ©veloppements pour des raisons financières[25].

Le lanceur russe Rockot effectue officiellement son dernier vol le 26 décembre en plaçant en orbite quatre satellites Gonets. L'arrêt de la fabrication du lanceur par la Russie est liée selon les officiels à la présence de composants ukrainiens dont la fourniture est devenue difficile depuis l'annexion de la Crimée (territoire ukrainien) par la Russie en 2014. Par ailleurs un de ses principaux utilisateurs, l'Agence spatiale européenne, fait désormais appel au lanceur Vega[26].

le lanceur lourd chinois Longue Marche 5, qui avait été victime d'une défaillance de sa propulsion lors de son deuxième vol en 2017, renoue avec le succès le 27 décembre après une longue interruption de plus de deux ans en plaçant sur une orbite géostationnaire le satellite de télécommunications Shijan-20. Ce vol devrait permettre de placer en orbite des missions qui avaient dû être différées comme le lancement de la sonde spatiale martienne Tianwen-1 ou celle de la mission de retour d'échantillons lunaires Chang'e 5[27].

Échec du lanceur européen Vega

Le lanceur de l'Agence spatiale européenne Vega, qui a enchainé 14 vols réussis depuis son introduction, est victime d'une défaillance de son deuxième étage lors de son quinzième vol le 11 juillet. L'échec du lancement entraine la perte du satellite Falcon Eye 1[28]. La commission d'enquête identifie une défaillance thermo-structurale dans le dôme avant de l'enveloppe de l'étage à propergol solide Z23 comme étant la cause probable de l’échec. Elle demande des analyses complémentaires pour confirmer le diagnostic puis la correction des sous-systèmes, processus et équipements mis en cause par les résultats de ces investigations[29]. Arianespace et l'ESA prévoient un retour en vol du lanceur au cours du premier trimestre de 2020.

Début du déploiement des méga constellations de télécommunications

Largage dans l'espace des 60 satellites de la mégaconstellation Starlink de SpaceX (mai 2019).

Le déploiement de deux méga constellations de satellites de télécommunications, dont l'objectif est de fournir un accès à l'internet à haut débit aux particuliers, débute en 2019 :

  • Le premier dĂ©ploiement de prototypes de la constellation de satellites OneWeb (900 satellites Ă  terme) est effectuĂ© le 27 fĂ©vrier 2019 par un lanceur Soyouz ST-B qui dĂ©colle depuis la base de lancement de Kourou[30].
  • Après avoir lancĂ© deux prototypes en 2018[31], SpaceX commence Ă  dĂ©ployer en orbite basse terrestre les premiers satellites opĂ©rationnels de sa constellation Starlink qui doit comprendre Ă  terme plusieurs milliers de satellites. Chaque lancement rĂ©alisĂ© par une fusĂ©e Falcon 9 permet de placer en orbite 60 satellites d'environ 260 kilogrammes dotĂ©s chacun de propulseurs Ă  effet Hall. Un premier lancement effectuĂ© le 23 mai place en orbite des satellites expĂ©rimentaux (version 0.9) tandis que le lancement effectuĂ© le 11 novembre place des satellites opĂ©rationnels[32] - [33] - .

Le projet LeoSat reposant sur un nombre de satellites beaucoup plus réduit (78 satellites) est abandonné en novembre à la suite du retrait de deux des principaux investisseurs[34].

Programme spatial chinois

Le programme spatial chinois a été marqué par la multiplication des vols des micro-lanceurs (10 tirs en tout), la reprise d'activité du lanceur lourd Longue Marche 5 et la réussite de la mission lunaire Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune. La Chine a également achevé le déploiement de son système de navigation Beidou.

Autres événements

Chronologie

Liste chronologique des lancements effectués en 2019 avec comme objectifs de placer un ou des engins spatiaux en orbite. Cette liste ne comprend pas les vols suborbitaux.

Janvier

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Chinasat 2DSatellite de télécommunications
Drapeau des États-Unis Falcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis VandenbergOrbite basseDrapeau des États-Unis Iridium Next 66-75satellites de télécommunications, dernières unités de la constellation Iridium Next
Drapeau de l'Iran SimorghDrapeau de l'Iran SemnanOrbite basseDrapeau de l'Iran AUTSAT 1Échec. Mauvais fonctionnement du troisième étage. Satellite expérimental
Drapeau du Japon EpsilonDrapeau du Japon UchinouraOrbite héliosynchroneDrapeau du Japon RAPIS-1, ALE 1, Hodoyoshi 2, MicroDragon et 3 CubeSatsTechnologie (RAPIS-1)
Drapeau des États-Unis Delta IV HeavyDrapeau des États-Unis VandenbergOrbite basseDrapeau des États-Unis NROL-71 / KennenSatellite de reconnaissance optique lourd
Drapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Longue Marche 11Drapeau de la RĂ©publique populaire de Chine JiuquanOrbite basseDrapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Jilin-1 Hyp.-01 et 02Satellite d'observation de la Terre
Drapeau de l'Inde PSLV-DLDrapeau de l'Inde Satish DhawanOrbite héliosynchroneDrapeau de l'Inde Microsat-R (en)
Drapeau des États-Unis BlackSky Global 3
Observation de la Terre. Premier vol d'une nouvelle version du lanceur PSLV. Microsat-R sera détruit par l'essai d'un missile antimissile indien le .

FĂ©vrier

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de l'Iran SafirDrapeau de l'Iran SemnanOrbite basseDrapeau de l'Iran DoustiÉchec du lancement
Drapeau de l’Union européenne Ariane 5 ECADrapeau de la France KourouOrbite géostationnaireDrapeau de l'Inde GSAT-31 (en)
Drapeau de Chypre Hellas Sat 4
Satellites de télécommunications
Drapeau de la Russie Soyouz-2.1bDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite basseDrapeau de l'Égypte EgyptSat ASatellite d'observation de la Terre
Drapeau des États-Unis Falcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau de l'Indonésie PSN-6,
Drapeau d’Israël Beresheet,
Drapeau des États-Unis AFRL S5
Satellite de télécommunications /atterrisseur lunaire israélien (Beresheet) / Satellite de démonstration pour l'Air Force
Drapeau de la Russie Soyouz ST-B/Fregat-MTDrapeau de la France SinnamaryOrbite basseDrapeau des États-Unis OneWeb x 6Satellites de télécommunications

Mars

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau des États-Unis Falcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite basseDrapeau des États-Unis Dragon-2 SpaceX Demo-1Test sans équipage du vaisseau Dragon Crew vers l'ISS
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 3BDrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine ChinaSat 6CSatellite de télécommunications
Drapeau de la Russie Soyouz-FGDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite basseDrapeau de la Russie Soyouz MS-12Relève équipage de la station spatiale internationale
Drapeau des États-Unis Delta IV M+(5,4)Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau des États-Unis WGS-10Satellite de télécommunications militaires
Drapeau de l’Union européenne VegaDrapeau de la France KourouOrbite héliosynchroneDrapeau de l'Italie PRISMASatellite d'observation de la Terre expérimental
Drapeau de la République populaire de Chine OS-M1Drapeau de la République populaire de Chine JiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Lingque-1BÉchec. Défaillance du système de contrôle d'attitude. Satellite de démonstration technologique
28 marsDrapeau de la Nouvelle-Zélande ElectronDrapeau de la Nouvelle-Zélande MahiaOrbite basseDrapeau des États-Unis R3D2Satellite de démonstration technologique
31 marsDrapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite géostationnaireDrapeau de la République populaire de Chine Tianlian-2 Satellite de télécommunications

Avril

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de l'Inde PSLVDrapeau de l'Inde Satish DhawanOrbite héliosynchroneDrapeau de l'Inde EMISATEcoute électronique
Drapeau de la Russie Soyouz-2.1aDrapeau du Kazakhstan BaĂŻkonourOrbite basseDrapeau de la Russie Progress MS-11Ravitaillement de la station spatiale internationale
Drapeau de la Russie Soyouz ST-B/Fregat-MT Drapeau de la France Sinnamay Orbite moyenne Drapeau des États-Unis O3b x 4 Satellites de télécommunications
Drapeau des États-Unis Falcon HeavyDrapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite géostationnaireDrapeau de l'Arabie saoudite Arabsat-6ASatellite de télécommunications
Drapeau des États-Unis Antares 230Drapeau des États-Unis Wallops IslandOrbite basseDrapeau des États-Unis Cygnus-PCM, 26 CubeSatRavitaillement de la station spatiale internationale
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 3ADrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Beidou-3 I1QSatellite de navigation
Drapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Longue Marche 4BDrapeau de la RĂ©publique populaire de Chine TaiyuanOrbite polaireDrapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Tianhui 2-01A et 2-01BSatellites d'observation de la Terre

Mai

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau des États-Unis Falcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite basseDrapeau des États-Unis SpaceX CRS-17ravitaillement de la station spatiale internationale
Drapeau de la Nouvelle-Zélande ElectronDrapeau de la Nouvelle-Zélande MahiaOrbite basseDrapeau des États-Unis Harbinger, 2 CubeSatSatellite de démonstration technologique
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 3CDrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Beidou-G8Satellite de navigation
22 maiDrapeau de l'Inde PSLV-XLDrapeau de l'Inde Satish DhawanOrbite héliosynchroneDrapeau de l'Inde RISAT-2B (en)Observation de la Terre (radar)
Drapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Longue Marche 4CDrapeau de la RĂ©publique populaire de Chine TaiyuanOrbite basseDrapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Yaogan 33Satellite de reconnaissance
Échec du lanceur
24 maiDrapeau des États-Unis Falcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisCape CanaveralOrbite basseDrapeau des États-Unis Starlink (60 satellites)Premier déploiement de satellites opérationnels de la constellation de SpaceX
27 maiDrapeau de la Russie Soyouz-2.1b/FregatDrapeau de la Russie PlessetskOrbite moyenneDrapeau de la Russie GLONASS-M 758Satellite de navigation
30 maiDrapeau de la Russie Proton-M / Briz-M P4Drapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite géostationnaireDrapeau de la Russie Yamal-601Satellite de télécommunications

Juin

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 11Drapeau de la République populaire de Chine Navire en Mer JauneOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine 2 satellites Jilin-1Premier tir chinois depuis la mer
Drapeau des États-Unis Falcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis VandenbergOrbite héliosynchroneDrapeau du Canada RADARSAT Constellation x 3Satellites d'observation de la Terre
Drapeau de l’Union européenne Ariane 5 ECADrapeau de la France KourouOrbite géostationnaireDrapeau de la France Eutelsat 7C
Drapeau des États-Unis DirecTV-16
Satellites de télécommunications
Drapeau des États-Unis Falcon HeavyDrapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite basse / moyenneDrapeau des États-Unis STP-2 : 25 micro-satellites dont :
Drapeau des États-Unis DSX et Drapeau de Taïwan FORMOSAT-7x7
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 3ADrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Beidou-3 I3QSatellite de navigation

Juillet

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de la Russie Soyouz-2.1b/FregatDrapeau de la Russie VostotchnyOrbite polaireDrapeau de la Russie Meteor-M2-2, 11 CubeSatsSatellite météorologique
Drapeau de la Russie Soyouz-2-1v-VolgaDrapeau de la Russie PlessetskOrbite basseDrapeau de la Russie Nivelir-L x 4Satellites militaires (géodésie ?)
Drapeau de l’Union européenne VegaDrapeau de la France KourouOrbite basseDrapeau des Émirats arabes unis Falcon Eye 1Satellite de reconnaissance. Échec. Défaillance du 2ème étage
Drapeau de la Russie Proton-M / DM-03Drapeau du Kazakhstan BaĂŻkonourOrbite basseDrapeau de la Russie Drapeau de l'Allemagne Spektr-RGObservatoire rayons X
Drapeau de la Russie Soyouz-FGDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite basseDrapeau de la Russie Soyouz MS-13Relève équipage de la station spatiale internationale
Drapeau de l'Inde GSLV-Mk IIIDrapeau de l'Inde Satish DhawanOrbite lunaireDrapeau de l'Inde Chandrayaan-2Orbiteur lunaire et rover
Drapeau de la République populaire de Chine Hyperbola-1Drapeau de la République populaire de Chine JiuquanOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine CAS-7B, ...Vol inaugural. Premier lanceur privé chinois
Drapeau des États-Unis Falcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite basseDrapeau des États-Unis SpaceX CRS-18 (en)ravitaillement de la station spatiale internationale
Drapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Longue Marche 2CDrapeau de la RĂ©publique populaire de Chine XichangOrbite basseDrapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Yaogan 30-05 01, 02 et 03Satellite de reconnaissance
Drapeau de la Russie Soyouz-2.1aDrapeau de la Russie PlessetskOrbite basseDrapeau de la Russie Progress MS-12Ravitaillement de la station spatiale internationale
Drapeau de la Russie Soyouz-2.1aDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite de MolniaDrapeau de la Russie Meridian 8Satellite de télécommunications militaires

Août

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
5 aoûtDrapeau de la Russie Proton-M / Briz-MDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite géostationnaireDrapeau de la Russie Blagovest-14LSatellite de télécommunications
6 aoûtDrapeau des États-Unis Falcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau d’Israël Amos 17Satellite de télécommunications
6 aoûtDrapeau de l’Union européenne Ariane 5 ECADrapeau de la France KourouOrbite géostationnaireDrapeau de l’Union européenne EDRS-C
Drapeau du Royaume-Uni HYLAS-3
8 aoûtDrapeau des États-Unis Atlas V 541Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau des États-Unis AEHF-5Satellite de télécommunications militaires
17 aoûtDrapeau de la République populaire de Chine Jielong-1Drapeau de la République populaire de Chine JiuquanOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine Tianqi-2, Qian Sheng-1 01, Xingshidai-5Vol inaugural.
19 aoûtDrapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Chinasat 18Satellite de télécommunications
19 aoûtDrapeau de la Nouvelle-Zélande ElectronDrapeau de la Nouvelle-Zélande MahiaOrbite basseDrapeau des États-Unis BlackSky Global 4Satellite d'observation de la Terre
22 aoûtDrapeau de la Russie Soyouz-FGDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite basseDrapeau de la Russie Soyouz MS-14Relève équipage de la station spatiale internationale
22 aoûtDrapeau des États-Unis Delta IV M+ (4,2)UDrapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite moyenneDrapeau des États-Unis GPS IIIA-02Satellite de navigation
29 aoûtDrapeau de l'Iran Safir 1B ou SimorghDrapeau de l'Iran SemnanOrbite basseDrapeau de l'Iran Nahid 1Satellite de télécommunications. Échec Lanceur détruit avant le décollage.
30 aoûtDrapeau de la Russie Rokot/Briz-KMDrapeau de la Russie PlessetskOrbite héliosynchroneDrapeau de l’Union européenne Geo-IK-2 3Satellite de géodésie
30 aoûtDrapeau de la République populaire de Chine Kuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de Chine JiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Taiji-1, ...Expérience de micro-gravité

Septembre

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
12 septembreDrapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 4BDrapeau de la République populaire de Chine TaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Ziyuan-2D , Taurus-1Satellite d'observation de la Terre, Voile solaire
19 septembreDrapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 11Drapeau de la République populaire de Chine JiuquanOrbite héliosynchroneZhuhai-1 Group 3Satellite d'observation de la Terre
19 septembreDrapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 11Drapeau de la République populaire de Chine JiuquanOrbite héliosynchroneZhuhai-1 Group 3Satellite d'observation de la Terre
22 septembreDrapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Longue Marche 3C/YZ-1Drapeau de la RĂ©publique populaire de Chine XichangOrbite moyenneDrapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Beidou-3 M23 et M24Satellite de navigation
24 septembreDrapeau du Japon H-IIBDrapeau du Japon TanegashimaOrbite basseDrapeau du Japon HTV-8Ravitaillement de la Station spatiale internationale
25 septembreDrapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 2DDrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Yunhai-1-02Satellite météorologique
25 septembreDrapeau de la Russie Soyouz-2.1aDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite basseDrapeau de la Russie Soyouz MS-15Relève équipage de la station spatiale internationale
26 septembreDrapeau de la Russie Soyouz-2.1bDrapeau de la Russie PlessetskOrbite de MolniaDrapeau de la RussieToundra 13LSatellite d'alerte précoce

Octobre

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
4 octobreDrapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 4CDrapeau de la République populaire de Chine TaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Gaofen 10RSatellite d'observation de la Terre
9 octobreDrapeau de la Russie Proton-M / Briz-M P4Drapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite géostationnaireDrapeau de la France Eutelsat 5 West B, Drapeau des États-Unis MEV-1Satellite de télécommunications, prototype de remorqueur spatial
11 octobreDrapeau des États-Unis Pegasus-XLL-1011 Stargazer
Drapeau des États-Unis Cape Canaveral
Orbite basseDrapeau des États-Unis ICONÉtude de la thermosphère
17 octobreDrapeau de la Nouvelle-Zélande ElectronDrapeau de la Nouvelle-Zélande MahiaOrbite basseDrapeau des États-Unis PalisadeSatellite de démonstration technologique
17 octobreDrapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine TJSW-4Satellite d'écoute électronique

Novembre

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
2 novembreDrapeau des États-Unis Antares 230+Drapeau des États-Unis MARSOrbite basseDrapeau des États-Unis Cygnus NG-12 (en), CubeSatRavitaillement de la Station spatiale internationale
3 novembreDrapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 4CDrapeau de la République populaire de Chine TaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Gaofen 7, Huangpu 1, SRSS 1 et Xiaoxiang 1-08Satellite d'observation de la Terre (Gaofen), 1er système de propulsion électrique à l'iode de la start-up Française THRUSTME en partenaria avec SPACETY (Xiaoxiang 1-08)
4 novembreDrapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Beidou-3 I3QSatellite de navigation
11 novembreDrapeau des États-Unis Falcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisCape CanaveralOrbite basseDrapeau des États-Unis Starlink (60 satellites)Constellation de SpaceX
13 novembreDrapeau de la République populaire de Chine Kuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de Chine JiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Jilin-1 Gaofen-02ASatellites d'observation de la Terre
13 novembreDrapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Longue Marche 6Drapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Taiyuan Orbite basseDrapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Ningxia-1 01 Ă  06Satellite d'observation de la Terre
17 novembreDrapeau de la République populaire de Chine Kuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de Chine JiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de l'Allemagne KL-Alpha A et BTechnologie
23 novembreDrapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Longue Marche 3C/YZ-1Drapeau de la RĂ©publique populaire de Chine XichangOrbite moyenneDrapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Beidou-3 M21 et M22Satellite de navigation
25 novembreDrapeau de la Russie Soyouz 2-1vDrapeau de la Russie PlessetskOrbite moyenneDrapeau de la Russie Cosmos 2542
26 novembreDrapeau de l’Union européenne Ariane 5 ECADrapeau de la France KourouOrbite géostationnaireDrapeau du Royaume-Uni Inmarsat-5 F5 Drapeau de l'Égypte TIBA 1Satellites de télécommunications
27 novembreDrapeau de l'Inde PSLV-XLDrapeau de l'Inde Satish DhawanOrbite héliosynchroneDrapeau de l'Inde Cartosat-3 et CubesatsSatellites d'observation de la Terre
27 novembreDrapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 4CDrapeau de la République populaire de Chine TaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Gaofen 12Satellite d'observation de la Terre

DĂ©cembre

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
5 décembreDrapeau des États-Unis Falcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite basseDrapeau des États-Unis SpaceX CRS-19 (en) et Drapeau du Mexique nanosatellite "Aztechsat-1"Ravitaillement de la station spatiale internationale et lancement du nanosatellite mexicain "Aztechsat-1".
6 décembreDrapeau de la Nouvelle-Zélande ElectronDrapeau de la Nouvelle-Zélande MahiaOrbite basseCubeSatsComprend le test de réutilisation du premier étage
6 décembreDrapeau de la Russie Soyouz-2.1aDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite basseDrapeau de la Russie Progress MS-13Ravitaillement de la station spatiale internationale
7 décembreDrapeau de la République populaire de Chine Kuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de Chine TaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine HEAD-2A, ...
7 décembreDrapeau de la République populaire de Chine Kuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de Chine TaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Jilin-1 , ...
11 décembreDrapeau de la Russie Soyouz-2.1b/FregatDrapeau de la Russie PlessetskOrbite moyenneDrapeau de la Russie GLONASS-M 759Satellite de navigation
11 décembreDrapeau de l'Inde PSLV-XLDrapeau de l'Inde Satish DhawanOrbite héliosynchroneDrapeau de l'Inde RISAT-1A (en), ...Observation de la Terre (radar)
16 décembreDrapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 3C/YZ-1Drapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite moyenneDrapeau de la République populaire de Chine Beidou-3 M19 et M20Satellite de navigation
17 décembreDrapeau des États-Unis Falcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau du Japon/ Drapeau de Singapour JCSat 18 (Kacific 1)Satellite de télécommunications
18 décembreDrapeau de la Russie Soyouz-2.1b/FregatDrapeau de la France SinnamaryOrbite géostationnaireDrapeau de l’Union européenne CHEOPS
Drapeau de l'Italie CSG
TĂ©lescope spatial, Observation de la Terre radar
20 décembreDrapeau des États-Unis Atlas V N22Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-Unis Boe-OFTPremier test sans équipage du vaisseau CST-100 Starliner qui sera utilisé pour la relève des équipages de la Station spatiale internationale. Échec partiel
20 décembreDrapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 4BDrapeau de la République populaire de Chine TaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau du Brésil Drapeau de la République populaire de Chine CBERS 4A, CubeSatsSatellite d'observation de la Terre
24 décembreDrapeau de la Russie Proton-M / DM-03Drapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite géostationnaireDrapeau de la Russie Elektro-L n°3Satellite météorologique
26 décembreDrapeau de la Russie Rokot/Briz-KMDrapeau de la Russie PlessetskOrbite basseDrapeau de la Russie Gonets x 3Télécommunications. Dernier vol du lanceur Rokot
27 décembreDrapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 5Drapeau de la République populaire de Chine WenchangOrbite géostationnaireDrapeau de la République populaire de Chine Shijian-20Satellite expérimental de télécommunications

Analyse du parc des satellites placés en orbite en 2019

Sources utilisées[37] - [38]

Nombre de satellites par charge utile et par masse

Moins de 50 kgEntre 50 et 100 kgEntre 100 et 500 kgEntre 500 kg et 1 tonneEntre 1 et 2 tonnesEntre 2 et 5 tonnesPlus de 5 tonnesTotal général
Missions scientifiques
Astronomie112
Exploration système solaire112
Sciences de la Terre11
Observation de la Terre
Observation de la Terre27542121
Imagerie optique1441111
Imagerie radar323210
Météorologie261211
Autres satellites d'application
Télécommunications312914812166
Géodésie11
Navigation8513
Autre213
Technologie19114135
Programme spatial habité
Mission avec Ă©quipage66
Ravitaillement station spatiale99
Programme spatial militaire
Alerte avancée11
Ecoute Ă©lectronique415
Reconnaissance optique112
Reconnaissance radar11
Télécommunications11125
Autres336
Total général243415526161630311


Nombre de satellites par charge utile et par pays

Etats-UnisChineRussieRoyaume-UniIndeJaponTaïwanAllemagneCanadaEgypteEuropeFinlandeFranceIranIsraëlItalieGrèceIndonésieEthiopieArabie SaouditeChine/BrésilSoudanUAEVietnamTotal
Missions scientifiques
Astronomie112
Exploration système solaire112
Sciences de la Terre11
Missions d'observation de la Terre
Imagerie optique271111
Imagerie radar12132110
Météorologie32611
Observation de la Terre17111121
Autres satellites d'application
Télécommunications132461111211211111166
Navigation110213
Géodésie11
Technologie195121411135
Divers123
Programme spatial habité
Mission avec Ă©quipage246
Ravitaillement station spatiale5319
Programme spatial militaire
Reconnaissance optique112
Reconnaissance radar11
Alerte avancée11
Ecoute Ă©lectronique415
Télécommunications415
Autres516
Total général16855261387633222222211111111311


CubeSats

168 CubeSats ont été placés en orbite en 2019 dont une majorité de format 3U. Les Etats-Unis sont très loin les premiers utilisateurs de ce format (95 CubeSats) suivi par la Chine. La majorité des CubeSats sont des démonstrateurs technologiques.

Remarque : les CubeSats lancés depuis l'intérieur de la Station spatiale internationale ne sont pas recensés.

Nombre de CubeSats par type de charge utile et par format

Charge utile / Format16U12U6U3U2U1,5U1U3P2P1PTotal
Astronomie11
Imagerie133236
Science de la Terre55
Technologie211344112621394
Technologie militaire5117
Télécommunications1438
Autre11617
Total général22249241127213168



Nombre de CubeSats par format et pays

Pays/format16U12U6U2U3U1,5U1U3P2P1PTotal
Etats-Unis21916910112105
Chine1211115
Allemagne3317
France11215
Japon224
Russie33
Egypte22
Espagne112
Hongrie112
Israël112
Mexique112
Pologne112
Australie11
Belgique11
Brésil/Espagne11
Equateur11
Europe11
Italie11
Lituanie11
NĂ©pal11
Rwanda11
Singapour/japon11
Singapour11
Sri Lanka11
Suède11
Suisse11
Tchéquie11
Thailande11
Royaume-Uni11
Total général22244921127213168

Analyse de l'activité de lancement

Général

Le nombre de lancements en 2019 est en baisse (102 contre 114 en 2018). Il se maintient au dessus des chiffres des années précédentes : 92 (2014), 87 (2015), 85 (2016), 91(2017)

Nombre de lancements spatiaux par pays (sélection) et par année

La Chine comme l'année précédente est la première nation par le nombre de lancements grâce à un marché intérieur dynamique et la montée en puissance de ses micro-lanceurs. Les États-Unis sont en net repli essentiellement parce que SpaceX (Falcon 9) a épuisé le stock des lancements commerciaux qui avaient été différés du fait des retards de développement de cette fusée. La Russie reprend sa deuxième position grâce à son vieux lanceur Soyouz utilisé notamment pour des lancements institutionnels et commerciaux. L'Europe fait un score médiocre cette année à la suite de la suspension des lancements de Vega consécutif à l'explosion de la fusée survenue en juillet.
Nombre de lancements spatiaux par lanceur (sélection) et par année

Les lanceurs anciens dominent le marché (Soyouz, Longue Marche 2/3/4) suivi de la Falcon 9. Le micro-lanceur Electron (6 vols en 2019) ne figure pas dans le graphique.
Nombre de lancements spatiaux par type et par année

Malgré un nombre de lancements en baisse, les vols de micro-lanceurs (charge utile en orbite basse < 500 kg) connaissent une hausse significative qui reflète l'activité de développement intense de ces fusées en Chine ainsi que le succès de l'Electron. Le nombre des lanceurs moyens (entre 2 et 10 tonnes en orbite basse) est en forte baisse.

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.

PaysLancementsSuccèsÉchecsÉchecs partielsRemarques
Drapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Chine343220
Drapeau des États-Unis États-Unis212100
Drapeau de l’Union européenne Europe6510
Drapeau de l'Inde Inde6600
Drapeau de l'Iran Iran2020
Drapeau du Japon Japon2200
Drapeau de la Nouvelle-ZĂ©lande Nouvelle-ZĂ©lande6600
Drapeau de la Russie Russie252500
Total10297500

Par lanceur

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.

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.

OrbiteLancementsSuccèsÉchecsAtteints par accident
Basse66615
Moyenne99
GĂ©osynchrone/transfert2424
Orbite haute/lunaire22
HĂ©liocentrique
Total1029750

Survols et contacts planétaires

Date Sonde spatiale Événement Remarque
New Horizonssurvol de l'objet de la ceinture de Kuiper 2014 MU69
Chang'e 4Atterrissage dans le cratère de Van KármánPremier atterrissage d'un engin spatial sur la face cachée de la Lune
Juno18 e survol de Jupiter
21 févrierHayabusa 2Premier échantillon prélevé à la surface de RyuguLe SCI a créé un cratère. L'impact a été filmé par la caméra DCAM-3 larguée avant celui-ci
4 avrilParker Solar ProbeDeuxième périhélie
4 avrilBeresheetInsertion en orbite lunaire
5 avrilHayabusa 2Largage de l'impacteur SCI vers la surface de Ryugu
Juno19e survol de Jupiter
11 avrilBeresheetAtterrissage à la surface de la LuneÉchec à la suite d'une défaillance du système de contrôle d'attitude
Juno20e survol de Jupiter
11 juilletHayabusa 2Premier échantillon prélevé à la surface de Ryugu
Juno21e survol de Jupiter
20 aoutChandrayaan-2Insertion en orbite lunaire
1 septembreParker Solar ProbeTroisième périhélie
6 septembreChandrayaan-2Atterrissage à la surface de la LuneÉchec à la suite d'une défaillance du système de contrôle d'attitude
Juno22e survol de Jupiter
2 octobreHayabusa 2Largage du minirover MINERVA-II-2 à la surface de RyuguLe rover était hors service avant son largage. Celui-ci a été utilisé pour faire des mesures du champ gravitationnel.
Juno23e survol de Jupiter
13 novembreHayabusa 2La sonde spatiale quitte l'astéroïde Ryugu
Parker Solar ProbeDeuxième survol avec assistance gravitationnelle de Vénus
Juno24e survol de Jupiter
26 décembreJuno24e survol de Jupiter

Sorties extra-véhiculaires

Toutes les sorties extra-véhiculaires effectuées en 2019 ont été réalisées au cours de missions de maintenance de la Station spatiale internationale.

  • 22 mars (durĂ©e de la sortie 6 h 39) : les astronautes amĂ©ricains Anne McClain et Nick Hague remplacent six batteries Ni-H installĂ©es sur la poutre de la station spatiale par trois nouvelles batteries lithium-ion et effectuent plusieurs autres tâches de maintenance[39].
  • 29 mars (durĂ©e de la sortie 6 h 45) : les astronautes amĂ©ricains Nick Hague et Christina Koch poursuivent le remplacement des batteries initiĂ© lors de la sortie prĂ©cĂ©dente et modifie l'emplacement d'un point de fixation du bras tĂ©lĂ©commandĂ© Canadarm 2[40].
  • 8 avril (durĂ©e de la sortie 6 h 29) : l'astronaute amĂ©ricaine Anne McClain et l'astronaute canadien David Saint-Jacques installent des cables Ă©lectriques entre le module Unity et la poutre S0 pour assurer la redondance de l'alimentation Ă©lectrique du bras tĂ©lĂ©commandĂ© Canadarm 2. Les astronautes installent des câbles pour Ă©tendre la portĂ©e du système wifi Ă  l'extĂ©rieur de la station spatiale
  • 29 mai (durĂ©e de la sortie 6 h 01) : les deux astronautes russes Oleg Kononenko et AlekseĂŻ Ovtchinine rĂ©cupèrent des expĂ©riences du module d'amarrage Pirs et nettoient les hublots. Ils installent une main courante entre les modules Zarya et Poisk et dĂ©placent l'expĂ©rience Plume. Ils suppriment un instrument de mesure du plasma installĂ© sur le module Zvezda[41].
  • 6 octobre (durĂ©e de la sortie 7 h 01) : les astronautes amĂ©ricains Christina Koch et Andrew R. Morgan effectuent la première des cinq sorties destinĂ©es Ă  remplacer les batteries installĂ©es sur la poutre P6[43].
  • 11 octobre (durĂ©e de la sortie 6 h 45) : les astronautes amĂ©ricains Christina Koch et Andrew R. Morgan effectuent la deuxième des cinq sorties destinĂ©es Ă  remplacer les batteries installĂ©es sur la poutre P6[44].
  • 18 octobre (durĂ©e de la sortie 7 h 17) : les astronautes amĂ©ricains Christina Koch et Jessica Meir effectuent la troisième des cinq sorties destinĂ©es Ă  remplacer les batteries installĂ©es sur la poutre P6. Il s'agit de la première sortie extravĂ©hiculaire rĂ©alisĂ©e par deux femmes[45].
  • 15 novembre (durĂ©e de la sortie 6 h 39) : les astronautes Drew Morgan de la NASA et Luca Parmitano de l'Agence spatiale europĂ©enne effectuent la première des quatre sorties consacrĂ©e Ă  la rĂ©paration du système rĂ©gulation thermique du Spectromètre magnĂ©tique Alpha, instrument installĂ© sur la poutre de la station spatiale. Celui-ci n'a pas Ă©tĂ© conçu pour subir des opĂ©rations de maintenance dans l'espace mais la NASA a commencĂ© dès novembre 2015 Ă  mettre au point les procĂ©dures permettant d'effectuer une rĂ©paration en vol. Au cours de la première sortie qui a lieu le 15 novembre et qui dure 6 heures 39, les astronautes Drew Morgan de la NASA et Luca Parmitano de l'Agence spatiale europĂ©enne enlèvent le revĂŞtement qui couvre AMS-02 et le protège des dĂ©bris spatiaux. Ce revĂŞtement qui n'a pas Ă©tĂ© conçu pour ĂŞtre stockĂ© sur la poutre en attendant son Ă©vacuation dans un des cargos spatiaux et ne peut ĂŞtre emmenĂ© dans le sas Ă  cause de son encombrement est larguĂ© dans l'espace. Du fait de son rapport surface/masse, il devrait très rapidement perdre de l'altitude et ĂŞtre dĂ©truit en effectuant une rentrĂ©e atmosphĂ©rique[46] - [47].
  • 22 novembre (durĂ©e de la sortie 6 h 33) : les astronautes Drew Morgan de la NASA et Luca Parmitano de l'Agence spatiale europĂ©enne effectuent la deuxième des quatre sorties consacrĂ©e Ă  la rĂ©paration du système rĂ©gulation thermique du Spectromètre magnĂ©tique Alpha. Ils achèvent le retrait de composants du revĂŞtement qui avait Ă©tĂ© retirĂ© au cours de la sortie prĂ©cĂ©dente, coupent 6 tubes des circuits de rĂ©gulation thermiques et Ă©vacuent le dioxyde de carbone qui sert de liquide caloporteur et modifient le système d'alimentation Ă©lectrique[48] - [49].
  • 2 dĂ©cembre (durĂ©e de la sortie 6 h 2) : les astronautes Drew Morgan de la NASA et Luca Parmitano de l'Agence spatiale europĂ©enne effectuent la deuxième des quatre sorties consacrĂ©e Ă  la rĂ©paration du système rĂ©gulation thermique du Spectromètre magnĂ©tique Alpha. Ils installent une pompe et rĂ©alisent les connexions pour l'alimentation Ă©lectrique. L'instrument AMS est activĂ© par les contrĂ´leurs au sol et confirme le bon fonctionnement du système. Les astronautes prennent de l'avance sur le planning en installant le revĂŞtement de protection thermique[50].

Références

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Sources

Voir aussi

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