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| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Lancements | 102 |
|---|---|
| 21 | |
| 6 | |
| 25 | |
| 34 | |
| 2 | |
| 6 |
| Nbre total satellites lancés | 524 |
|---|---|
| Engins > 100 kg | 287 |
| Orbite géostation. | 30 |
| Orbite interplanét. | 2 |
| Engins < 50 kg | 192 |
| dont CubeSats et picosatellites | 188 |
| 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) |
| 2018 en astronautique | 2020 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.
Ce chapitre présente la chronologie des événements marquants qui se sont produits durant l'année 2019 dans le domaine de l'astronautique.
La sonde spatiale japonaiseAkatsuki poursuit son recueil des données sur l'atmosphère de cette planète.
La sonde spatialeBepiColombo développée conjointement par l'Agence spatiale européenne et de laJAXA est en cours de transit vers Mercure autour de laquelle elle se mettra en orbite en 2026.
L'observatoire solaireParker 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.
Trois nouveaux satellites scientifiques sont placés en orbite :
Leradiotélescope spatialrusseRadioAstron/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].

Le développement des deux nouveaux vaisseaux américains qui doivent prendre en charge la relève des équipages de laStation 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 système d'éjection du vaisseauOrion est testé une deuxième fois le 2 juillet.
A bord de laStation spatiale internationale,Christina Koch etJessica 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 parPeggy Whitson avec des séjours d'une durée cumulée d'un peu plus de 289 jours[20].
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).
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, laSociété de sciences et technologies aérospatiales de Chine (CASC). Une dizaine destart-up chinoises se sont créées au cours des années suivantes en développant dans un premier temps des micro-lanceurs : parmi celles-ciOneSpace,iSpace,LandSpace[21]. Le lanceur légerHyperbola-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 développeZhuque-2 une fusée à ergols liquides pouvant placer 4 tonnes en orbite basse[24].
Aux Etats-Unis le constructeur du micro-lanceur américainVector-R utilisant unepropulsion à ergols liquides (charge utile 50 kg) est obligé d'arrêter ses développements pour des raisons financières[25].
Le lanceurrusseRockot effectue officiellement son dernier vol le 26 décembre en plaçant en orbite quatre satellitesGonets. 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 lanceurVega[26].
le lanceur lourdchinoisLongue 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 lesatellite 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 martienneTianwen-1 ou celle de lamission de retour d'échantillons lunairesChang'e 5[27].
Le lanceur de l'Agence spatiale européenneVega, 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 satelliteFalcon 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 de2020.

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 projetLeoSat 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].
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.
Liste chronologique des lancements effectués en 2019 avec comme objectifs de placer un ou des engins spatiaux en orbite. Cette liste ne comprend pas lesvols suborbitaux.
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| Orbite géosynchrone | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | satellites de télécommunications, dernières unités de la constellation Iridium Next | ||||
| Orbite basse | Échec. Mauvais fonctionnement du troisième étage. Satellite expérimental | ||||
| Orbite héliosynchrone | Technologie (RAPIS-1) | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique lourd | ||||
| Orbite basse | Satellite d'observation de la Terre | ||||
| Orbite héliosynchrone | 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. |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Échec du lancement | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellites de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite d'observation de la Terre | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications /atterrisseur lunaire israélien (Beresheet) / Satellite de démonstration pour l'Air Force | ||||
| Orbite basse | Satellites de télécommunications |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Test sans équipage du vaisseau Dragon Crew vers l'ISS | ||||
| Orbite géosynchrone | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Relève équipage de lastation spatiale internationale | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications militaires | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite d'observation de la Terre expérimental | ||||
| Orbite héliosynchrone | Échec. Défaillance du système de contrôle d'attitude. Satellite de démonstration technologique | ||||
| 28 mars | Orbite basse | Satellite de démonstration technologique | |||
| 31 mars | Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| Orbite héliosynchrone | Ecoute électronique | ||||
| Orbite basse | Ravitaillement de lastation spatiale internationale | ||||
| Orbite moyenne | Satellites de télécommunications | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Ravitaillement de la station spatiale internationale | ||||
| Orbite géosynchrone | Satellite de navigation | ||||
| Orbite polaire | Satellites d'observation de la Terre |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | ravitaillement de la station spatiale internationale | ||||
| Orbite basse | Satellite de démonstration technologique | ||||
| Orbite géosynchrone | Satellite de navigation | ||||
| 22 mai | Orbite héliosynchrone | Observation de la Terre (radar) | |||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance Échec du lanceur | ||||
| 24 mai | Orbite basse | Premier déploiement de satellites opérationnels de la constellation de SpaceX | |||
| 27 mai | Orbite moyenne | Satellite de navigation | |||
| 30 mai | Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| Orbite héliosynchrone | Premier tir chinois depuis la mer | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellites d'observation de la Terre | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellites de télécommunications | ||||
| Orbite basse / moyenne | |||||
| Orbite géosynchrone | Satellite de navigation |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| Orbite polaire | Satellite météorologique | ||||
| Orbite basse | Satellites militaires (géodésie ?) | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance.Échec. Défaillance du 2ème étage | ||||
| Orbite basse | Observatoire rayons X | ||||
| Orbite basse | Relève équipage de lastation spatiale internationale | ||||
| Orbite lunaire | Orbiteur lunaire et rover | ||||
| Orbite basse | Vol inaugural. Premier lanceur privé chinois | ||||
| Orbite basse | ravitaillement de la station spatiale internationale | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Ravitaillement de lastation spatiale internationale | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications militaires |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| 5 août | Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | |||
| 6 août | Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | |||
| 6 août | Orbite géostationnaire | ||||
| 8 août | Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications militaires | |||
| 17 août | Orbite basse | Vol inaugural. | |||
| 19 août | Orbite géosynchrone | Satellite de télécommunications | |||
| 19 août | Orbite basse | Satellite d'observation de la Terre | |||
| 22 août | Orbite basse | Relève équipage de lastation spatiale internationale | |||
| 22 août | Orbite moyenne | Satellite de navigation | |||
| 29 août | Orbite basse | Satellite de télécommunications.Échec Lanceur détruit avant le décollage. | |||
| 30 août | Orbite héliosynchrone | Satellite de géodésie | |||
| 30 août | Orbite héliosynchrone | Expérience de micro-gravité |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| 12 septembre | Orbite héliosynchrone | Satellite d'observation de la Terre, Voile solaire | |||
| 19 septembre | Orbite héliosynchrone | Zhuhai-1 Group 3 | Satellite d'observation de la Terre | ||
| 19 septembre | Orbite héliosynchrone | Zhuhai-1 Group 3 | Satellite d'observation de la Terre | ||
| 22 septembre | Orbite moyenne | Satellite de navigation | |||
| 24 septembre | Orbite basse | Ravitaillement de laStation spatiale internationale | |||
| 25 septembre | Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique | |||
| 25 septembre | Orbite basse | Relève équipage de lastation spatiale internationale | |||
| 26 septembre | Orbite de Molnia | Satellite d'alerte précoce |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| 4 octobre | Orbite héliosynchrone | Satellite d'observation de la Terre | |||
| 9 octobre | Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications, prototype de remorqueur spatial | |||
| 11 octobre | L-1011Stargazer | Orbite basse | Étude de la thermosphère | ||
| 17 octobre | Orbite basse | Satellite de démonstration technologique | |||
| 17 octobre | Orbite géosynchrone | Satellite d'écoute électronique |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| 2 novembre | Orbite basse | Ravitaillement de la Station spatiale internationale | |||
| 3 novembre | Orbite héliosynchrone | Satellite 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 novembre | Orbite géosynchrone | Satellite de navigation | |||
| 11 novembre | Orbite basse | Constellation de SpaceX | |||
| 13 novembre | Orbite héliosynchrone | Satellites d'observation de la Terre | |||
| 13 novembre | Orbite basse | Satellite d'observation de la Terre | |||
| 17 novembre | Orbite héliosynchrone | Technologie | |||
| 23 novembre | Orbite moyenne | Satellite de navigation | |||
| 25 novembre | Orbite moyenne | ||||
| 26 novembre | Orbite géostationnaire | Satellites de télécommunications | |||
| 27 novembre | Orbite héliosynchrone | Satellites d'observation de la Terre | |||
| 27 novembre | Orbite héliosynchrone | Satellite d'observation de la Terre |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| 5 décembre | Orbite basse | Ravitaillement de la station spatiale internationale et lancement du nanosatellite mexicain "Aztechsat-1". | |||
| 6 décembre | Orbite basse | CubeSats | Comprend le test de réutilisation du premier étage | ||
| 6 décembre | Orbite basse | Ravitaillement de lastation spatiale internationale | |||
| 7 décembre | Orbite héliosynchrone | ||||
| 7 décembre | Orbite héliosynchrone | ||||
| 11 décembre | Orbite moyenne | Satellite de navigation | |||
| 11 décembre | Orbite héliosynchrone | Observation de la Terre (radar) | |||
| 16 décembre | Orbite moyenne | Satellite de navigation | |||
| 17 décembre | Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | |||
| 18 décembre | Orbite géostationnaire | Télescope spatial, Observation de la Terre radar | |||
| 20 décembre | Orbite basse | Premier test sans équipage du vaisseauCST-100 Starliner qui sera utilisé pour la relève des équipages de la Station spatiale internationale.Échec partiel | |||
| 20 décembre | Orbite héliosynchrone | Satellite d'observation de la Terre | |||
| 24 décembre | Orbite géostationnaire | Satellite météorologique | |||
| 26 décembre | Orbite basse | Télécommunications. Dernier vol du lanceur Rokot | |||
| 27 décembre | Orbite géostationnaire | Satellite expérimental de télécommunications |
| Moins de 50 kg | Entre 50 et 100 kg | Entre 100 et 500 kg | Entre 500 kg et 1 tonne | Entre 1 et 2 tonnes | Entre 2 et 5 tonnes | Plus de 5 tonnes | Total général | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missions scientifiques | ||||||||
| Astronomie | 1 | 1 | 2 | |||||
| Exploration système solaire | 1 | 1 | 2 | |||||
| Sciences de la Terre | 1 | 1 | ||||||
| Observation de la Terre | ||||||||
| Observation de la Terre | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 21 | |
| Imagerie optique | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||
| Imagerie radar | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
| Météorologie | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | |||
| Autres satellites d'application | ||||||||
| Télécommunications | 3 | 129 | 14 | 8 | 12 | 166 | ||
| Géodésie | 1 | 1 | ||||||
| Navigation | 8 | 5 | 13 | |||||
| Autre | 2 | 1 | 3 | |||||
| Technologie | 19 | 11 | 4 | 1 | 35 | |||
| Programme spatial habité | ||||||||
| Mission avec équipage | 6 | 6 | ||||||
| Ravitaillement station spatiale | 9 | 9 | ||||||
| Programme spatial militaire | ||||||||
| Alerte avancée | 1 | 1 | ||||||
| Ecoute électronique | 4 | 1 | 5 | |||||
| Reconnaissance optique | 1 | 1 | 2 | |||||
| Reconnaissance radar | 1 | 1 | ||||||
| Télécommunications | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| Autres | 3 | 3 | 6 | |||||
| Total général | 24 | 34 | 155 | 26 | 16 | 16 | 30 | 311 |
| Etats-Unis | Chine | Russie | Royaume-Uni | Inde | Japon | Taïwan | Allemagne | Canada | Egypte | Europe | Finlande | France | Iran | Israël | Italie | Grèce | Indonésie | Ethiopie | Arabie saoudite | Chine/Brésil | Soudan | UAE | Vietnam | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missions scientifiques | |||||||||||||||||||||||||
| Astronomie | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Exploration système solaire | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Sciences de la Terre | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Missions d'observation de la Terre | |||||||||||||||||||||||||
| Imagerie optique | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Imagerie radar | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| Météorologie | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Observation de la Terre | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| Autres satellites d'application | |||||||||||||||||||||||||
| Télécommunications | 132 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 166 | |||||||||
| Navigation | 1 | 10 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Géodésie | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Technologie | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||
| Divers | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Programme spatial habité | |||||||||||||||||||||||||
| Mission avec équipage | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ravitaillement station spatiale | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Programme spatial militaire | |||||||||||||||||||||||||
| Reconnaissance optique | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Reconnaissance radar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Alerte avancée | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Ecoute électronique | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Télécommunications | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Autres | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Total général | 168 | 55 | 26 | 13 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 311 |
168CubeSats 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.
| Charge utile / Format | 16U | 12U | 6U | 3U | 2U | 1,5U | 1U | 3P | 2P | 1P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronomie | 1 | 1 | |||||||||
| Imagerie | 1 | 3 | 32 | 36 | |||||||
| Science de la Terre | 5 | 5 | |||||||||
| Technologie | 2 | 11 | 34 | 4 | 11 | 26 | 2 | 1 | 3 | 94 | |
| Technologie militaire | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Télécommunications | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||
| Autre | 1 | 16 | 17 | ||||||||
| Total général | 2 | 2 | 24 | 92 | 4 | 11 | 27 | 2 | 1 | 3 | 168 |
| Pays/format | 16U | 12U | 6U | 2U | 3U | 1,5U | 1U | 3P | 2P | 1P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etats-Unis | 2 | 1 | 9 | 1 | 69 | 10 | 11 | 2 | 105 | ||
| Chine | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| Allemagne | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| France | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| Japon | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Russie | 3 | 3 | |||||||||
| Egypte | 2 | 2 | |||||||||
| Espagne | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Hongrie | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Israël | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Mexique | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Pologne | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Australie | 1 | 1 | |||||||||
| Belgique | 1 | 1 | |||||||||
| Brésil/Espagne | 1 | 1 | |||||||||
| Equateur | 1 | 1 | |||||||||
| Europe | 1 | 1 | |||||||||
| Italie | 1 | 1 | |||||||||
| Lituanie | 1 | 1 | |||||||||
| Népal | 1 | 1 | |||||||||
| Rwanda | 1 | 1 | |||||||||
| Singapour/japon | 1 | 1 | |||||||||
| Singapour | 1 | 1 | |||||||||
| Sri Lanka | 1 | 1 | |||||||||
| Suède | 1 | 1 | |||||||||
| Suisse | 1 | 1 | |||||||||
| Tchéquie | 1 | 1 | |||||||||
| Thailande | 1 | 1 | |||||||||
| Royaume-Uni | 1 | 1 | |||||||||
| Total général | 2 | 2 | 24 | 4 | 92 | 11 | 27 | 2 | 1 | 3 | 168 |
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. LesÉtats-Unis sont en net repli essentiellement parce queSpaceX (Falcon 9) a épuisé le stock des lancements commerciaux qui avaient été différés du fait des retards de développement de cette fusée. LaRussie reprend sa deuxième position grâce à son vieux lanceurSoyouz utilisé notamment pour des lancements institutionnels et commerciaux. L'Europe fait un score médiocre cette année à la suite de la suspension des lancements deVega 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-lanceurElectron (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. |
Nombre de lancements par pays ayant construit lelanceur. 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 decharges utiles emportées.
| Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 2 | 0 | ||
| 21 | 21 | 0 | 0 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 25 | 25 | 0 | 0 | ||
| Total | 102 | 97 | 5 | 0 | 0 |
Nombre de lancements par famille delanceur. Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre decharges utiles emportées.
| Lanceur | Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ariane 5 ECA | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Atlas V | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delta IV | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Electron | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Epsilon | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Falcon 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| Falcon Heavy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| GSLV | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| H-IIB | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Hyperbola-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jielong-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Kuaizhou-1A | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Longue Marche 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Longue Marche 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| Longue Marche 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||
| Longue Marche 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Longue Marche 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Longue Marche 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| OS-M | 1 | 0 | 1 | 0 | Vol inaugural | |
| Pegasus | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Safir | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Simorgh | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Proton | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| PSLV | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Rockot | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Soyouz | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
| Vega | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Total | 102 | 97 | 5 | 0 | ||
Nombre de lancements parbase de lancement utilisée. Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre decharges utiles emportées.
| Site | Pays | Lancements | Succès | Echecs | Echecs partiels | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baïkonour | 13 | 13 | ||||
| Cape Canaveral | 13 | 13 | ||||
| Jiuquan | 9 | 8 | 1 | |||
| Kennedy | 3 | 3 | ||||
| Kourou | 9 | 8 | 1 | |||
| Mahia | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| MARS | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Plessetsk | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| Satish Dhawan | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Semnan | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Taiyuan | 10 | 9 | 1 | 0 | ||
| Tanegashima | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Uchinoura | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Vandenberg | 9 | 3 | 3 | 0 | ||
| Vostotchny | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wenchang | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Xichang | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| Mer Jaune | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 102 | 97 | 5 | 0 | ||
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 decharges utiles emportées.
| Orbite | Lancements | Succès | Échecs | Atteints par accident |
|---|---|---|---|---|
| Basse | 66 | 61 | 5 | |
| Moyenne | 9 | 9 | ||
| Géosynchrone/transfert | 24 | 24 | ||
| Orbite haute/lunaire | 2 | 2 | ||
| Héliocentrique | ||||
| Total | 102 | 97 | 5 | 0 |
| Date | Sonde spatiale | Événement | Remarque |
|---|---|---|---|
| New Horizons | survol de l'objet de laceinture de Kuiper(486958) Arrokoth | ||
| Chang'e 4 | Atterrissage dans lecratère de Van Kármán | Premier atterrissage d'un engin spatial sur laface cachée de la Lune | |
| Juno | 18e survol deJupiter | ||
| 21 février | Hayabusa 2 | Premier échantillon prélevé à la surface deRyugu | Le SCI a créé un cratère. L'impact a été filmé par la caméra DCAM-3 larguée avant celui-ci |
| 4 avril | Parker Solar Probe | Deuxièmepérihélie | |
| 4 avril | Beresheet | Insertion en orbite lunaire | |
| 5 avril | Hayabusa 2 | Largage de l'impacteur SCI vers la surface deRyugu | |
| Juno | 19e survol deJupiter | ||
| 11 avril | Beresheet | Atterrissage à la surface de la Lune | Échec à la suite d'une défaillance du système de contrôle d'attitude |
| Juno | 20e survol deJupiter | ||
| 11 juillet | Hayabusa 2 | Premier échantillon prélevé à la surface deRyugu | |
| Juno | 21e survol deJupiter | ||
| 20 aout | Chandrayaan-2 | Insertion en orbite lunaire | |
| 1 septembre | Parker Solar Probe | Troisième périhélie | |
| 6 septembre | Chandrayaan-2 | Atterrissage à la surface de la Lune | Échec à la suite d'une défaillance du système de contrôle d'attitude |
| Juno | 22e survol deJupiter | ||
| 2 octobre | Hayabusa 2 | Largage du minirover MINERVA-II-2 à la surface deRyugu | Le rover était hors service avant son largage. Celui-ci a été utilisé pour faire des mesures du champ gravitationnel. |
| Juno | 23e survol deJupiter | ||
| 13 novembre | Hayabusa 2 | La sonde spatiale quitte l'astéroïdeRyugu | |
| Parker Solar Probe | Deuxième survol avec assistance gravitationnelle deVénus | ||
| Juno | 24e survol deJupiter | ||
| 26 décembre | Juno | 24e survol deJupiter |
Toutes lessorties extra-véhiculaires effectuées en 2019 ont été réalisées au cours de missions de maintenance de laStation spatiale internationale.
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