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2019 en astronautique

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Chronologie de l'astronautique

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
  • 3 mars :Crew Dragon - première mission sans équipage
  • 11 avril :Beresheet - échec de la tentative d’atterrissage sur la Lune
  • 6 septembreChandrayaan-2 - échec de la tentative d'atterrissage sur la Lune
  • 18 décembre lancement télescope spatialCHEOPS
Lancements dont échecs totaux / partiels
Lancements102
Drapeau des États-UnisÉtats-Unis21
Drapeau de l’Union européenne Union européenne6
Drapeau de la RussieRussie25
Drapeau de la République populaire de ChineChine34
Drapeau du JaponJapon2
Drapeau de l'IndeInde6
Engins spatiaux par taille/orbite
Nbre total satellites lancés524
Engins > 100 kg287
Orbite géostation.30
Orbite interplanét.2
Engins < 50 kg192
dont CubeSats et picosatellites188
Engins spatiaux > 100 kg par domaine
Télécommunications166
Imagerie spatiale20
Militaire20
Observation Terre30
Autres applications31
Expl. système solaire2
Astronomie2
Autres sciences1
Vols habités13 (dont fret)
Année précédente - Année suivante
2018 en astronautique2020 en astronautique
Photo de l'objet de laceinture de Kuiper(486958) Arrokoth photographié par la sonde spatiale New Horizons.
L'instrument HP3 embarqué parInSight 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 missionSpX-DM1.
Photo détaillée de la surface de l'astéroïde(101955) Bénou prise par lasonde spatiale américaineOSIRIS-REx le 28 mars 2019. La zone photographiée fait 52 mètres de large et le plus gros rocher en haut à gauche est large de 14,5 mètres

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.

Principaux événements de l'année 2019

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

Sondes interplanétaires

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Planètes externes

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Corps mineurs

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  • La sonde japonaiseHayabusa 2 parvient à collecter un échantillon du sol de l'astéroïdeRyugu, autour duquel il s'est mis en orbite en 2018, malgré un terrain particulièrement chaotique. Le premier prélèvement est effectué le 21 février, le second est réalisé le 11 juillet non loin d'un cratère artificiel creusé par unimpacteur projeté par la sonde spatiale. Celle-ci reprend la direction de la Terre le 13 novembre. Il est prévu que la capsule contenant les échantillons atterrisse sur Terre fin 2020[1].
  • OSIRIS-REx s'est placé en orbite autour de l'astéroïdeBennu (490 mètres de diamètre) le 31 décembre 2018[2]. Pour la première fois un engin spatial photographie à plusieurs reprises l'éjection de matériaux depuis la surface d'un petit corps. Ce phénomène est inexpliqué[3]. D'avril à juin, la sonde spatiale réalise de nombreuses photos sous différents angles d'éclairage pour identifier la nature des terrains et permettre la sélection des zones d'atterrissage potentielles[4]. Mi juin OSIRIS-REx se place sur une orbite basse (680 mètres au dessus de la surface) pour déterminer avec plus de précision les caractéristiques du champ gravitationnel de l'astéroïde et obtenir des cartes plus détaillées de la surface[5]. Quatre sites d'atterrissage sont sélectionnés en août. Un seul d'entre eux doit être sélectionné en décembre[6].

Mars

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  • À la suite de l'atterrissage de la sonde spatialeInSight de laNASA à la surface de la planèteMars le 26 novembre 2018, lesismomètre SEIS développé par l'Institut de physique du globe de Paris est activé début février. Pour la première fois dans l'histoire de l'exploration de Mars, une secousse sismique est détectée le 7 avril[7]. L'instrument HP3, qui nécessite l'enfoncement d'une sonde dans le sol, rencontre un problème lié à la nature du sol qui n'est toujours pas résolu à la fin de l'année[8].
  • La sonde européenneExoMars Trace Gas Orbiter qui circule sur une orbite basse circulaire de 400 kilomètres poursuit le recueil des données scientifiques.
  • L'orbiteurMars Odyssey, le satellite le plus ancien de la "flotte" martienne, poursuit son étude de surface de la planète.
  • L'orbiteurMRO s'intéresse principalement aux variations saisonnières de l'atmosphère et de la surface de Mars.
  • MAVEN poursuit son étude de l'atmosphère martienne et joue un rôle croissant dans la retransmission vers la Terre des données collectées par le rover Curiosity au sol.
  • Mars Express qui en est à son sixième prolongement de mission mène une étude de l'atmosphère de Mars conjointement avecMAVEN en réalisant simultanément des occultations radio.
  • L'orbiteur indienMars Orbiter Mission poursuit son étude de Mars. Il s'agit toutefois plus d'un démonstrateur technologique que d'une mission scientifique et un deuxième orbiteur mieux équipé devrait le rejoindre en 2021.
  • LaNASA annonce qu’elle renonce à essayer de contacter le roverOpportunity, injoignable depuis juin 2018 lorsqu’une gigantesque tempête de sable a recouvert les panneaux solaires qui lui fournissent son énergie. Le rover, qui explorait la planète rouge depuis janvier 2004, s’est alors placé en hibernation et l’agence spatiale américaine a mis en place un système d’"écoute passive" du vieilatterrisseur, qui n’a pas abouti à une reprise de contact avec celui qu’on surnommait "Oppy". Cette annonce marque la fin du programmeMars Exploration Rover, débuté à l’été 2003.
  • Le roverCuriosity poursuit son ascension dumont Sharp.

Vénus

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

Mercure

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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.

Lune

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  • La sonde spatiale chinoiseChang'e 4, lancée en décembre 2018, se pose sur la Lune le 3 janvier. C'est la première sonde spatiale à se poser sur laface cachée de la Lune. Le roverYutu 2, embarqué sur la sonde spatiale, parcourt plus de 300 m durant l'année.
  • Beresheet est une petitesonde spatiale développée par une équipe d'ingénieurs et techniciensisraéliens réunis au sein de la sociétéisraélienneSpaceIL créée pour tenter de remporter leGoogle Lunar X Prize. D'une masse particulièrement réduite de 585 kg elle emporte unecharge utile symbolique composée de caméras et unmagnétomètre. Le, l'engin spatial est placé sur une orbite terrestre elliptique par une fuséeFalcon 9. Il réussit à s'insérer enorbite lunaire le. Au cours des jours suivantsBeresheet modifie son orbite pour abaisser sonpérigée puis, le, entame la descente vers le sol lunaire en utilisant sa propulsion pour réduire sa vitesse. La sonde spatiale rencontre des problèmes avec sa propulsion dont le fonctionnement est interrompu avant de reprendre alors que l'altitude est déjà trop basse. L'équipe au sol perd le contact avecBeresheet alors que l'engin se trouve à 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'écrase sur le sol lunaire[9],[10].
  • La sonde spatialeChandrayaan-2 développée par l'agence spatialeindienne, l'ISRO, est le premier engin spatial de ce pays à tenter de se poser sur un autre corps céleste. La sonde spatiale d'une masse de 3 850 kg comprend un orbiteur de 2 379 kg, l'atterrisseurVikram de 1 471 kg qui, après s'être posé sur le sol lunaire, doit déposer l'astromobile (rover) Pragyan d'une masse de 27 kilogrammes. Chandrayaan-2 est placée sur une orbite elliptique le 22 juillet par unlanceurGSLV 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 à quelques centaines de mètres de la surface. L'atterrisseur est considéré comme perdu[11],[12].
  • L’atterrisseurChang'e 3 devrait continuer de fonctionner. Par contre le statut duroverYutu associé n'est pas connu.
  • L'orbiteur américainLunar Reconnaissance Orbiter dispose de suffisamment d'ergols pour poursuivre sa mission durant plusieurs années.

Soleil

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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.

Satellites scientifiques

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Trois nouveaux satellites scientifiques sont placés en orbite :

  • Letélescope spatial àrayons X germano-russeSpektr-RG est lancé le puis est placé en orbite autour dupoint de Lagrange L2. Ce projet dont le début du développement remonte aux années 1990 a vu son achèvement repoussé par la crise économique russe. L'objectif de la mission est d'effectuer un recensement exhaustif des sources de rayonnement X et étudier certaines d'entre elles. Il emporte deux télescopes à rayons X detype Wolter 1 : le télescope allemand eRosita (0,2 à 12 keV et résolution angulaire de 15 secondes d'arc) et le télescope russe ART-XC (5 à 30 keV, résolution angulaire de une minute d'arc[13].
  • La missionICON est un petit satellite de laNASA dont l'objectif est d'étudier oit évaluer l'influence des changements du régime duvent solaire liés auxéruptions solaires et de lamétéorologie terrestre sur lathermosphère[14]. Le lancement initialement prévu au cours de l'été 2017 mais plusieurs fois différé à cause de problèmes rencontrés sur lelanceur aéroportéPegasus XL a finalement lieu le 11 octobre 2019[15].
  • Le télescope de l'Agence spatiale européenne (ESA)CHEOPS est untélescope spatial de petite taille développé conjointement par leSwiss Space Office (et l'Agence spatiale européenne (ESA). CHEOPS a pour objectif de mesurer la taille, la masse et, dans la mesure du possible, les caractéristiques de l'atmosphère d'exoplanètes déjà identifiées orbitant autour d'étoiles lumineuses (magnitude apparente comprise entre 6 et 12) situées au voisinage duSystème solaire. CHEOPS est la première mission de classe S du programme scientifiqueCosmic Vision de l'ESA[16].

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].

Missions spatiales habitées

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Le vaisseauCrew 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 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]  :

  • LeDragon V2 deSpaceX effectue un premier vol de qualification sans équipage (missionSpX-DM1) le 2 mars. Après s'être amarré à la Station spatiale internationale, le vaisseau revient sur Terre le 8 mars. Mais lors d'un essai statique des moteurs-fusées de la même capsule réalisé au sol, celle-ci explose. Cet incident, attribué à une fuite dans les circuits d'alimentation en ergols, repousse à début 2020 le premier vol avec équipage.
  • LeCST-100 Starliner de Boeing, dont le développement a pris du retard à la suite de différents problèmes, effectue son premier vol sans équipage le 20 décembre (missionBoe-OFT). Mais à la suite d'une erreur du logiciel installé 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 à la station spatiale internationale. La mission est raccourcie et le vaisseau atterrit le lendemain de son lancement.

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].

Lancements et lanceurs

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Lancements

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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

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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].

Autres lanceurs

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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].

Échec du lanceur européen Vega

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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.

Début du déploiement des méga constellations de télécommunications

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Largage dans l'espace des 60 satellites de lamégaconstellationStarlink deSpaceX (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 déploiement de prototypes de la constellation de satellitesOneWeb (900 satellites à terme) est effectué le 27 février 2019 par unlanceurSoyouz ST-B qui décolle depuis labase de lancement de Kourou[30].
  • Après avoir lancé deux prototypes en 2018[31],SpaceX commence à déployer en orbite basse terrestre les premiers satellites opérationnels de sa constellationStarlink qui doit comprendre à terme plusieurs milliers de satellites. Chaque lancement réalisé par une fusée Falcon 9 permet de placer en orbite 60 satellites d'environ 260 kilogrammes dotés chacun de propulseurs à effet Hall. Un premier lancement effectué le 23 mai place en orbite des satellites expérimentaux (version 0.9) tandis que le lancement effectué le 11 novembre place des satellites opérationnels[32],[33],.

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].

Programme spatial chinois

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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

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Chronologie

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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.

Janvier

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineChinasat 2DSatellite de télécommunications
Drapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisVandenbergOrbite basseDrapeau des États-UnisIridium Next 66-75satellites de télécommunications, dernières unités de la constellation Iridium Next
Drapeau de l'IranSimorghDrapeau de l'IranSemnanOrbite basseDrapeau de l'IranAUTSAT 1Échec. Mauvais fonctionnement du troisième étage. Satellite expérimental
Drapeau du JaponEpsilonDrapeau du JaponUchinouraOrbite héliosynchroneDrapeau du JaponRAPIS-1, ALE 1, Hodoyoshi 2, MicroDragon et 3 CubeSatsTechnologie (RAPIS-1)
Drapeau des États-UnisDelta IV HeavyDrapeau des États-UnisVandenbergOrbite basseDrapeau des États-UnisNROL-71 / KennenSatellite de reconnaissance optique lourd
Drapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 11Drapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite basseDrapeau de la République populaire de ChineJilin-1 Hyp.-01 et 02Satellite d'observation de la Terre
Drapeau de l'IndePSLV-DLDrapeau de l'IndeSatish DhawanOrbite héliosynchroneDrapeau de l'IndeMicrosat-R (en)
Drapeau des États-UnisBlackSky 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.

Février

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de l'IranSafirDrapeau de l'IranSemnanOrbite basseDrapeau de l'IranDoustiÉchec du lancement
Drapeau de l’Union européenneAriane 5 ECADrapeau de la FranceKourouOrbite géostationnaireDrapeau de l'IndeGSAT-31 (en)
Drapeau de ChypreHellas Sat 4
Satellites de télécommunications
Drapeau de la RussieSoyouz-2.1bDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau de l'ÉgypteEgyptSat ASatellite d'observation de la Terre
Drapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau de l'IndonésiePSN-6,
Drapeau d’IsraëlBeresheet,
Drapeau des États-Unis AFRL S5
Satellite de télécommunications /atterrisseur lunaire israélien (Beresheet) / Satellite de démonstration pour l'Air Force
Drapeau de la RussieSoyouz ST-B/Fregat-MTDrapeau de la FranceSinnamaryOrbite basseDrapeau des États-UnisOneWeb x 6Satellites de télécommunications

Mars

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite basseDrapeau des États-UnisDragon-2SpaceX Demo-1Test sans équipage du vaisseau Dragon Crew vers l'ISS
Drapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3BDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineChinaSat 6CSatellite de télécommunications
Drapeau de la RussieSoyouz-FGDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau de la RussieSoyouz MS-12Relève équipage de lastation spatiale internationale
Drapeau des États-UnisDelta IV M+(5,4)Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau des États-UnisWGS-10Satellite de télécommunications militaires
Drapeau de l’Union européenneVegaDrapeau de la FranceKourouOrbite héliosynchroneDrapeau de l'ItaliePRISMASatellite d'observation de la Terre expérimental
Drapeau de la République populaire de ChineOS-M1Drapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite 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-ZélandeElectronDrapeau de la Nouvelle-ZélandeMahiaOrbite basseDrapeau des États-UnisR3D2Satellite de démonstration technologique
31 marsDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite géostationnaireDrapeau de la République populaire de Chine Tianlian-2Satellite de télécommunications

Avril

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de l'IndePSLVDrapeau de l'IndeSatish DhawanOrbite héliosynchroneDrapeau de l'IndeEMISATEcoute électronique
Drapeau de la RussieSoyouz-2.1aDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau de la RussieProgress MS-11Ravitaillement de lastation spatiale internationale
Drapeau de la RussieSoyouz ST-B/Fregat-MTDrapeau de la FranceSinnamayOrbite moyenneDrapeau des États-UnisO3b x 4Satellites de télécommunications
Drapeau des États-UnisFalcon HeavyDrapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite géostationnaireDrapeau de l'Arabie saouditeArabsat-6ASatellite de télécommunications
Drapeau des États-UnisAntares 230Drapeau des États-UnisWallops IslandOrbite basseDrapeau des États-UnisCygnus-PCM, 26CubeSatRavitaillement de la station spatiale internationale
Drapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3ADrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineBeidou-3 I1QSatellite de navigation
Drapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4BDrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite polaireDrapeau de la République populaire de ChineTianhui 2-01A et 2-01BSatellites d'observation de la Terre

Mai

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisSpaceX CRS-17ravitaillement de la station spatiale internationale
Drapeau de la Nouvelle-ZélandeElectronDrapeau de la Nouvelle-ZélandeMahiaOrbite basseDrapeau des États-Unis Harbinger, 2CubeSatSatellite de démonstration technologique
Drapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3CDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineBeidou-G8Satellite de navigation
22 maiDrapeau de l'IndePSLV-XLDrapeau de l'IndeSatish DhawanOrbite héliosynchroneDrapeau de l'IndeRISAT-2B (en)Observation de la Terre (radar)
Drapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4CDrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite basseDrapeau de la République populaire de ChineYaogan 33Satellite de reconnaissance
Échec du lanceur
24 maiDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisCape CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink (60 satellites)Premier déploiement de satellites opérationnels de la constellation de SpaceX
27 maiDrapeau de la RussieSoyouz-2.1b/FregatDrapeau de la RussiePlessetskOrbite moyenneDrapeau de la RussieGLONASS-M 758Satellite de navigation
30 maiDrapeau de la RussieProton-M /Briz-M P4Drapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite géostationnaireDrapeau de la RussieYamal-601Satellite de télécommunications

Juin

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 11Drapeau de la République populaire de Chine Navire enmer JauneOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine 2 satellites Jilin-1Premier tir chinois depuis la mer
Drapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis VandenbergOrbite héliosynchroneDrapeau du CanadaRADARSAT Constellation x 3Satellites d'observation de la Terre
Drapeau de l’Union européenneAriane 5 ECADrapeau de la FranceKourouOrbite géostationnaireDrapeau de la FranceEutelsat 7C
Drapeau des États-UnisDirecTV-16
Satellites de télécommunications
Drapeau des États-UnisFalcon HeavyDrapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite basse / moyenneDrapeau des États-Unis STP-2 : 25 micro-satellites dont :
Drapeau des États-UnisDSX etDrapeau de TaïwanFORMOSAT-7x7
Drapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3ADrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineBeidou-3 I3QSatellite de navigation

Juillet

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de la RussieSoyouz-2.1b/FregatDrapeau de la RussieVostotchnyOrbite polaireDrapeau de la RussieMeteor-M2-2, 11CubeSatsSatellite météorologique
Drapeau de la RussieSoyouz-2-1v-VolgaDrapeau de la RussiePlessetskOrbite basseDrapeau de la RussieNivelir-L x 4Satellites militaires (géodésie ?)
Drapeau de l’Union européenneVegaDrapeau de la FranceKourouOrbite basseDrapeau des Émirats arabes unisFalcon Eye 1Satellite de reconnaissance.Échec. Défaillance du 2ème étage
Drapeau de la RussieProton-M / DM-03Drapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau de la RussieDrapeau de l'AllemagneSpektr-RGObservatoire rayons X
Drapeau de la RussieSoyouz-FGDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau de la RussieSoyouz MS-13Relève équipage de lastation spatiale internationale
Drapeau de l'IndeGSLV-Mk IIIDrapeau de l'IndeSatish DhawanOrbite lunaireDrapeau de l'IndeChandrayaan-2Orbiteur lunaire et rover
Drapeau de la République populaire de ChineHyperbola-1Drapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine CAS-7B, ...Vol inaugural. Premier lanceur privé chinois
Drapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisSpaceX CRS-18 (en)ravitaillement de la station spatiale internationale
Drapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 2CDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite basseDrapeau de la République populaire de ChineYaogan 30-05 01, 02 et 03Satellite de reconnaissance
Drapeau de la RussieSoyouz-2.1aDrapeau de la RussiePlessetskOrbite basseDrapeau de la RussieProgress MS-12Ravitaillement de lastation spatiale internationale
Drapeau de la RussieSoyouz-2.1aDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite de MolniaDrapeau de la RussieMeridian 8Satellite de télécommunications militaires

Août

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
5 aoûtDrapeau de la RussieProton-M /Briz-MDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite géostationnaireDrapeau de la RussieBlagovest-14LSatellite de télécommunications
6 aoûtDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau d’IsraëlAmos 17Satellite de télécommunications
6 aoûtDrapeau de l’Union européenneAriane 5 ECADrapeau de la FranceKourouOrbite géostationnaireDrapeau de l’Union européenneEDRS-C
Drapeau du Royaume-UniHYLAS-3
8 aoûtDrapeau des États-UnisAtlas V 541Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau des États-UnisAEHF-5Satellite de télécommunications militaires
17 aoûtDrapeau de la République populaire de ChineJielong-1Drapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine Tianqi-2, Qian Sheng-1 01, Xingshidai-5Vol inaugural.
19 aoûtDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineChinasat 18Satellite de télécommunications
19 aoûtDrapeau de la Nouvelle-ZélandeElectronDrapeau de la Nouvelle-ZélandeMahiaOrbite basseDrapeau des États-UnisBlackSky Global 4Satellite d'observation de la Terre
22 aoûtDrapeau de la RussieSoyouz-FGDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau de la RussieSoyouz MS-14Relève équipage de lastation spatiale internationale
22 aoûtDrapeau des États-UnisDelta IV M+ (4,2)UDrapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite moyenneDrapeau des États-UnisGPS IIIA-02Satellite de navigation
29 aoûtDrapeau de l'IranSafir 1B ouSimorghDrapeau de l'IranSemnanOrbite basseDrapeau de l'IranNahid 1Satellite de télécommunications.Échec Lanceur détruit avant le décollage.
30 aoûtDrapeau de la RussieRokot/Briz-KMDrapeau de la RussiePlessetskOrbite héliosynchroneDrapeau de l’Union européenneGeo-IK-2 3Satellite de géodésie
30 aoûtDrapeau de la République populaire de ChineKuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Taiji-1, ...Expérience de micro-gravité

Septembre

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
12 septembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4BDrapeau de la République populaire de Chine TaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineZiyuan-2D ,Taurus-1Satellite d'observation de la Terre, Voile solaire
19 septembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 11Drapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneZhuhai-1 Group 3Satellite d'observation de la Terre
19 septembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 11Drapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneZhuhai-1 Group 3Satellite d'observation de la Terre
22 septembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3C/YZ-1Drapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite moyenneDrapeau de la République populaire de ChineBeidou-3 M23 et M24Satellite de navigation
24 septembreDrapeau du JaponH-IIBDrapeau du JaponTanegashimaOrbite basseDrapeau du JaponHTV-8Ravitaillement de laStation spatiale internationale
25 septembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 2DDrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineYunhai-1-02Satellite météorologique
25 septembreDrapeau de la RussieSoyouz-2.1aDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau de la RussieSoyouz MS-15Relève équipage de lastation spatiale internationale
26 septembreDrapeau de la RussieSoyouz-2.1bDrapeau de la Russie PlessetskOrbite de MolniaDrapeau de la RussieToundra 13LSatellite d'alerte précoce

Octobre

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
4 octobreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4CDrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineGaofen 10RSatellite d'observation de la Terre
9 octobreDrapeau de la RussieProton-M / Briz-M P4Drapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite géostationnaireDrapeau de la FranceEutelsat 5 West B,Drapeau des États-UnisMEV-1Satellite de télécommunications, prototype de remorqueur spatial
11 octobreDrapeau des États-UnisPegasus-XLL-1011Stargazer
Drapeau des États-Unis Cape Canaveral
Orbite basseDrapeau des États-UnisICONÉtude de la thermosphère
17 octobreDrapeau de la Nouvelle-ZélandeElectronDrapeau de la Nouvelle-ZélandeMahiaOrbite basseDrapeau des États-UnisPalisadeSatellite de démonstration technologique
17 octobreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineTJSW-4Satellite d'écoute électronique

Novembre

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
2 novembreDrapeau des États-UnisAntares 230+Drapeau des États-UnisMARSOrbite basseDrapeau des États-UnisCygnusNG-12 (en),CubeSatRavitaillement de la Station spatiale internationale
3 novembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4CDrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineGaofen 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 ChineLongue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineBeidou-3 I3QSatellite de navigation
11 novembreDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisCape CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink (60 satellites)Constellation de SpaceX
13 novembreDrapeau de la République populaire de ChineKuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Jilin-1Gaofen-02ASatellites d'observation de la Terre
13 novembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 6Drapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine Ningxia-1 01 à 06Satellite d'observation de la Terre
17 novembreDrapeau de la République populaire de ChineKuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de l'Allemagne KL-Alpha A et BTechnologie
23 novembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3C/YZ-1Drapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite moyenneDrapeau de la République populaire de ChineBeidou-3 M21 et M22Satellite de navigation
25 novembreDrapeau de la RussieSoyouz 2.1vDrapeau de la RussiePlessetskOrbite moyenneDrapeau de la RussieCosmos 2542
26 novembreDrapeau de l’Union européenneAriane 5 ECADrapeau de la FranceKourouOrbite géostationnaireDrapeau du Royaume-UniInmarsat-5 F5Drapeau de l'ÉgypteTIBA 1Satellites de télécommunications
27 novembreDrapeau de l'IndePSLV-XLDrapeau de l'IndeSatish DhawanOrbite héliosynchroneDrapeau de l'IndeCartosat-3 et CubesatsSatellites d'observation de la Terre
27 novembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4CDrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineGaofen 12Satellite d'observation de la Terre

Décembre

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
5 décembreDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisSpaceX CRS-19 (en) etDrapeau du Mexique nanosatellite "Aztechsat-1"Ravitaillement de la station spatiale internationale et lancement du nanosatellite mexicain "Aztechsat-1".
6 décembreDrapeau de la Nouvelle-ZélandeElectronDrapeau de la Nouvelle-ZélandeMahiaOrbite basseCubeSatsComprend le test de réutilisation du premier étage
6 décembreDrapeau de la RussieSoyouz-2.1aDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau de la RussieProgress MS-13Ravitaillement de lastation spatiale internationale
7 décembreDrapeau de la République populaire de ChineKuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine HEAD-2A, ...
7 décembreDrapeau de la République populaire de ChineKuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Jilin-1 , ...
11 décembreDrapeau de la RussieSoyouz-2.1b/FregatDrapeau de la RussiePlessetskOrbite moyenneDrapeau de la RussieGLONASS-M 759Satellite de navigation
11 décembreDrapeau de l'IndePSLV-XLDrapeau de l'IndeSatish DhawanOrbite héliosynchroneDrapeau de l'IndeRISAT-1A (en), ...Observation de la Terre (radar)
16 décembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3C/YZ-1Drapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite moyenneDrapeau de la République populaire de ChineBeidou-3 M19 et M20Satellite de navigation
17 décembreDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau du Japon/Drapeau de SingapourJCSat 18 (Kacific 1)Satellite de télécommunications
18 décembreDrapeau de la RussieSoyouz-2.1b/FregatDrapeau de la FranceSinnamaryOrbite géostationnaireDrapeau de l’Union européenneCHEOPS
Drapeau de l'ItalieCSG
Télescope spatial, Observation de la Terre radar
20 décembreDrapeau des États-UnisAtlas V N22Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisBoe-OFTPremier test sans équipage du vaisseauCST-100 Starliner qui sera utilisé pour la relève des équipages de la Station spatiale internationale.Échec partiel
20 décembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4BDrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau du BrésilDrapeau de la République populaire de ChineCBERS 4A, CubeSatsSatellite d'observation de la Terre
24 décembreDrapeau de la RussieProton-M / DM-03Drapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite géostationnaireDrapeau de la RussieElektro-L n°3Satellite météorologique
26 décembreDrapeau de la RussieRokot/Briz-KMDrapeau de la RussiePlessetskOrbite basseDrapeau de la RussieGonets x 3Télécommunications. Dernier vol du lanceur Rokot
27 décembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 5Drapeau de la République populaire de ChineWenchangOrbite géostationnaireDrapeau de la République populaire de ChineShijian-20Satellite expérimental de télécommunications

Analyse du parc des satellites placés en orbite en 2019

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Sources utilisées[37],[38]

Satellites de format non CubeSats

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Nombre de satellites par charge utile et par masse

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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 équipage66
Ravitaillement station spatiale99
Programme spatial militaire
Alerte avancée11
Ecoute électronique415
Reconnaissance optique112
Reconnaissance radar11
Télécommunications11125
Autres336
Total général243415526161630311


Nombre de satellites par charge utile et par pays

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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 équipage246
Ravitaillement station spatiale5319
Programme spatial militaire
Reconnaissance optique112
Reconnaissance radar11
Alerte avancée11
Ecoute électronique415
Télécommunications415
Autres516
Total général16855261387633222222211111111311


CubeSats

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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.

Nombre de CubeSats par type de charge utile et par format

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



Nombre de CubeSats par format et pays

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Pays/format16U12U6U2U3U1,5U1U3P2P1PTotal
Etats-Unis21916910112105
Chine1211115
Allemagne3317
France11215
Japon224
Russie33
Egypte22
Espagne112
Hongrie112
Israël112
Mexique112
Pologne112
Australie11
Belgique11
Brésil/Espagne11
Equateur11
Europe11
Italie11
Lituanie11
Népal11
Rwanda11
Singapour/japon11
Singapour11
Sri Lanka11
Suède11
Suisse11
Tchéquie11
Thailande11
Royaume-Uni11
Total général22244921127213168

Analyse de l'activité de lancement

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Général

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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.

Par pays

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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.

PaysLancementsSuccèsÉchecsÉchecs partielsRemarques
Drapeau de la République populaire de ChineChine343220
Drapeau des États-UnisÉtats-Unis212100
Drapeau de l’Union européenneEurope6510
Drapeau de l'IndeInde6600
Drapeau de l'IranIran2020
Drapeau du JaponJapon2200
Drapeau de la Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande6600
Drapeau de la RussieRussie252500
Total10297500

Par lanceur

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Nombre de lancements par famille delanceur. Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre decharges utiles emportées.

LanceurPaysLancementsSuccèsÉchecsÉchecs partielsRemarques
AntaresDrapeau des États-UnisÉtats-Unis2200
Ariane 5 ECADrapeau de l’Union européenne Europe4400
Atlas VDrapeau des États-UnisÉtats-Unis2200
Delta IVDrapeau des États-UnisÉtats-Unis3300
ElectronDrapeau de la Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande6600
EpsilonDrapeau du JaponJapon1100
Falcon 9Drapeau des États-UnisÉtats-Unis111100
Falcon HeavyDrapeau des États-UnisÉtats-Unis2200
GSLVDrapeau de l'IndeInde1100
H-IIBDrapeau du JaponJapon1100
Hyperbola-1Drapeau de la République populaire de ChineChine1100
Jielong-1Drapeau de la République populaire de ChineChine1100
Kuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de ChineChine5500
Longue Marche 2Drapeau de la République populaire de ChineChine2200
Longue Marche 3Drapeau de la République populaire de ChineChine121200
Longue Marche 4Drapeau de la République populaire de ChineChine7610
Longue Marche 5Drapeau de la République populaire de ChineChine1100
Longue Marche 6Drapeau de la République populaire de ChineChine1100
Longue Marche 11Drapeau de la République populaire de ChineChine3300
OS-MDrapeau de la République populaire de ChineChine1010Vol inaugural
PegasusDrapeau des États-UnisÉtats-Unis1100
SafirDrapeau de l'IranIran1010
SimorghDrapeau de l'IranIran1010
ProtonDrapeau de la RussieRussie5500
PSLVDrapeau de l'IndeInde5500
RockotDrapeau de la RussieRussie2200
SoyouzDrapeau de la RussieRussie181800
VegaDrapeau de l’Union européenne Europe2110
Total1029750

Par base de lancement

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Nombre de lancements parbase de lancement utilisée. Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre decharges utiles emportées.

SitePaysLancementsSuccèsEchecsEchecs partielsRemarques
BaïkonourDrapeau du KazakhstanKazakhstan1313
Cape CanaveralDrapeau des États-UnisÉtats-Unis1313
JiuquanDrapeau de la République populaire de ChineChine981
KennedyDrapeau des États-UnisÉtats-Unis33
KourouDrapeau de la FranceFrance981
MahiaDrapeau de la Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande6600
MARSDrapeau des États-UnisÉtats-Unis2200
PlessetskDrapeau de la RussieRussie8800
Satish DhawanDrapeau de l'IndeInde6600
SemnanDrapeau de l'IranIran2020
TaiyuanDrapeau de la République populaire de ChineChine10910
TanegashimaDrapeau du JaponJapon1100
UchinouraDrapeau du JaponJapon1100
VandenbergDrapeau des États-UnisÉtats-Unis9330
VostotchnyDrapeau de la RussieRussie1100
WenchangDrapeau de la République populaire de ChineChine1100
XichangDrapeau de la République populaire de ChineChine131300
Mer JauneDrapeau de la République populaire de ChineChine1100
Total1029750

Par type d'orbite

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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.

OrbiteLancementsSuccèsÉchecsAtteints par accident
Basse66615
Moyenne99
Géosynchrone/transfert2424
Orbite haute/lunaire22
Héliocentrique
Total1029750

Survols et contacts planétaires

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DateSonde spatialeÉvénementRemarque
New Horizonssurvol de l'objet de laceinture de Kuiper(486958) Arrokoth
Chang'e 4Atterrissage dans lecratère de Van KármánPremier atterrissage d'un engin spatial sur laface cachée de la Lune
Juno18e survol deJupiter
21 févrierHayabusa 2Premier échantillon prélevé à la surface deRyuguLe SCI a créé un cratère. L'impact a été filmé par la caméra DCAM-3 larguée avant celui-ci
4 avrilParker Solar ProbeDeuxièmepérihélie
4 avrilBeresheetInsertion en orbite lunaire
5 avrilHayabusa 2Largage de l'impacteur SCI vers la surface deRyugu
Juno19e survol deJupiter
11 avrilBeresheetAtterrissage à la surface de la LuneÉchec à la suite d'une défaillance du système de contrôle d'attitude
Juno20e survol deJupiter
11 juilletHayabusa 2Premier échantillon prélevé à la surface deRyugu
Juno21e survol deJupiter
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 deJupiter
2 octobreHayabusa 2Largage du minirover MINERVA-II-2 à la surface deRyuguLe rover était hors service avant son largage. Celui-ci a été utilisé pour faire des mesures du champ gravitationnel.
Juno23e survol deJupiter
13 novembreHayabusa 2La sonde spatiale quitte l'astéroïdeRyugu
Parker Solar ProbeDeuxième survol avec assistance gravitationnelle deVénus
Juno24e survol deJupiter
26 décembreJuno24e survol deJupiter

Sorties extra-véhiculaires

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Toutes lessorties extra-véhiculaires effectuées en 2019 ont été réalisées au cours de missions de maintenance de laStation spatiale internationale.

  • 22 mars (durée de la sortie 6 h 39) : les astronautes américainsAnne McClain etNick Hague remplacent six batteries Ni-H installées sur lapoutre de la station spatiale par trois nouvelles batteries lithium-ion et effectuent plusieurs autres tâches de maintenance[39].
  • 29 mars (durée de la sortie 6 h 45) : les astronautes américainsNick Hague etChristina Koch poursuivent le remplacement des batteries initié lors de la sortie précédente et modifie l'emplacement d'un point de fixation du bras télécommandéCanadarm 2[40].
  • 8 avril (durée de la sortie 6 h 29) : l'astronaute américaineAnne McClain et l'astronaute canadienDavid Saint-Jacques installent des cables électriques entre le moduleUnity et la poutre S0 pour assurer la redondance de l'alimentation électrique du bras télécommandé Canadarm 2. Les astronautes installent des câbles pour étendre la portée du systèmewifi à l'extérieur de la station spatiale
  • 29 mai (durée de la sortie 6 h 01) : les deux astronautes russesOleg Kononenko etAlekseï Ovtchinine récupèrent des expériences du module d'amarrage Pirs et nettoient les hublots. Ils installent une main courante entre les modulesZarya etPoisk et déplacent l'expérience Plume. Ils suppriment un instrument de mesure du plasma installé sur le moduleZvezda[41].
  • 6 octobre (durée de la sortie 7 h 01) : les astronautes américainsChristina Koch etAndrew R. Morgan effectuent la première des cinq sorties destinées à remplacer les batteries installées sur la poutre P6[43].
  • 11 octobre (durée de la sortie 6 h 45) : les astronautes américainsChristina Koch etAndrew R. Morgan effectuent la deuxième des cinq sorties destinées à remplacer les batteries installées sur la poutre P6[44].
  • 18 octobre (durée de la sortie 7 h 17) : les astronautes américainsChristina Koch etJessica Meir effectuent la troisième des cinq sorties destinées à remplacer les batteries installées sur la poutre P6. Il s'agit de la première sortie extravéhiculaire réalisée par deux femmes[45].
  • 15 novembre (durée de la sortie 6 h 39) : les astronautesDrew Morgan de la NASA etLuca Parmitano de l'Agence spatiale européenne effectuent la première des quatre sorties consacrée à la réparation du systèmerégulation thermique duSpectromètre magnétique Alpha, instrument installé sur lapoutre de la station spatiale. Celui-ci n'a pas été conçu pour subir des opérations de maintenance dans l'espace mais la NASA a commencé dès novembre 2015 à mettre au point les procédures permettant d'effectuer une réparation en vol. Au cours de la première sortie qui a lieu le 15 novembre et qui dure 6 heures 39, les astronautesDrew Morgan de la NASA etLuca Parmitano de l'Agence spatiale européenne enlèvent le revêtement qui couvre AMS-02 et le protège desdébris spatiaux. Ce revêtement qui n'a pas été conçu pour être stocké sur la poutre en attendant son évacuation dans un des cargos spatiaux et ne peut être emmené dans le sas à cause de son encombrement est largué dans l'espace. Du fait de son rapport surface/masse, il devrait très rapidement perdre de l'altitude et être détruit en effectuant une rentrée atmosphérique[46],[47].
  • 22 novembre (durée de la sortie 6 h 33) : les astronautesDrew Morgan de la NASA etLuca Parmitano de l'Agence spatiale européenne effectuent la deuxième des quatre sorties consacrée à la réparation du systèmerégulation thermique duSpectromètre magnétique Alpha. Ils achèvent le retrait de composants du revêtement qui avait été retiré au cours de la sortie précédente, coupent 6 tubes des circuits de régulation thermiques et évacuent le dioxyde de carbone qui sert de liquide caloporteur et modifient le système d'alimentation électrique[48],[49].
  • 2 décembre (durée de la sortie 6 h 2) : les astronautesDrew Morgan de la NASA etLuca Parmitano de l'Agence spatiale européenne effectuent la deuxième des quatre sorties consacrée à la réparation du systèmerégulation thermique duSpectromètre magnétique Alpha. Ils installent une pompe et réalisent les connexions pour l'alimentation électrique. L'instrument AMS est activé par les contrôleurs au sol et confirme le bon fonctionnement du système. Les astronautes prennent de l'avance sur le planning en installant le revêtement de protection thermique[50].

Références

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  1. (en) David Dickinson, « Hayabusa 2 Leaves Asteroid Ryugu and Heads Home », surskyandtelescope.com,
  2. (en) Emily Lakdawalla, « News brief: OSIRIS-REx arrives in orbit at Bennu »,The Planetary Society,.
  3. (en) Jason Davis, « OSIRIS-REx sees Bennu spewing stuff into space »,The Planetary Society,
  4. (en) Jason Davis, « Here's a Roundup of Recent OSIRIS-REx Postcards from Bennu »,The Planetary Society,
  5. (en) Emily Lakdawalla, « OSIRIS-REx Sets Low-Orbit Record, Enters New Orbital B Mission Phase »,The Planetary Society,
  6. (en) Jason Davis, « OSIRIS-REx Team Picks 4 Candidate Sample Sites on Asteroid Bennu »,The Planetary Society,
  7. P. Labrot, « InSight détecte le premier tremblement de Mars »,Institut de physique du globe de Paris,
  8. (en) « InSight's 'Mole' Team Peers into the Pit », surmars.nasa.gov,NASA,
  9. (en) Jason Davis, « What to expect when Beresheet launches to (and lands on) the Moon »,The Planetary Society,.
  10. (en) Jason Davis, « Beresheet Has Entered Lunar Orbit! »,The Planetary Society,.
  11. (en) « Chandrayaan-2 », surEO Portal,Agence spatiale européenne,
  12. (en) Jason Davis, « India's Vikram Spacecraft Apparently Crash-Lands on Moon »,The Planetary Society,
  13. (en) William Graham, « Russian Proton-M launches Spektr-RG observatory », surnasaspaceflight.com,.
  14. (en) « NASA Selects Explorer Investigations for Formulation »,Université de Californie à Berkeley(consulté le)
  15. (en) Chris Gebhardt, « NASA’s ICON mission launches on Northrop Grumman Pegasus XL rocket », surnasaspaceflight.com,
  16. (en) « CHEOPS », surEO Portal, Agence spatiale européenne(consulté le)
  17. (en) Danielle Haynes, « Russian space telescope Spektr-R stops responding », surUnited Press International,(consulté le).
  18. (es) Daniel Marin, « El panorama espacial en 2019 », surEureka,
  19. (en) Chelsea Gohd, « NASA Astronauts Make History with 1st All-Woman Spacewalk », surspace.com(consulté le)
  20. (en) Robert Z. Pearlman, « Astronaut Christina Koch Breaks Record for Longest Space Mission by a Woman », surspace.com(consulté le)
  21. (en) Doug Messier, « OneSpace Raises $43.6 Million », surParabolic Arc,
  22. Stefan Barensky, « Premier succès d’un lanceur commercial chinois », sur/www.aerospatium.info,(consulté le).
  23. (en) Ivan Li, « China successfully conducts first launch of Smart Dragon-1 small satellite launch vehicle », surnasaspaceflight.co,
  24. (en) « ZQ2 »,LandSpace(consulté le)
  25. (en) Ronald Lewis, « Vector’s CEO departs, rocket company pausing its operations », surstocknewsbrief.com(consulté le)
  26. (en) Stephen Clark, « Russia retires Rockot launcher after liftoff with four satellites », surstocknewsbrief.com,(consulté en)
  27. (en) Chris Gebhardt, « Long March 5 conducts critical Return To Flight mission », surnasaspaceflight.com,
  28. « Echec de la mission VV15 avec Vega : Arianespace et l’ESA mettent en place une Commission d’Enquête indépendante. »[PDF], arianespace.com,(consulté le)
  29. « Vol VV15 : Résultats des investigations de la commission d’enquête indépendante. »[PDF], arianespace.com,(consulté le).
  30. (en) Stephen Clark, « First six OneWeb satellites launched from French Guiana », surspaceflightnow.com,
  31. (en) Gunter Krebs, « MicroSat 2a, 2b (Tintin A, B) », surGunter's space page(consulté le)
  32. (en) Gunter Krebs, « Starlink Block v0.9 », surGunter's space page(consulté le)
  33. (en) Gunter Krebs, « Starlink Block v1.0 », surGunter's space page(consulté le)
  34. (en) Caleb Henry, « LeoSat, absent investors, shuts down », surSpaceNews,
  35. « Mort d'Alexeï Leonov, premier homme à être sorti dans l'espace », surwww.lefigaro.fr,Le Figaro,(consulté le)
  36. (en) Rahul Bedi, « Update: India successfully tests anti-satellite missile system », surJane's,(consulté le)
  37. (en) Jonathan C. McDowell, « JSR Launch Logs »(consulté le)
  38. (en) Gunter Krebs, « Orbital Launches of 2019 », surGunter's Space Page(consulté le)
  39. (en) William Harwood, « Spacewalkers hook up new batteries outside International Space Station », surspaceflightnow.com,
  40. (en) William Harwood, « Hague, Koch complete another spacewalk to connect new batteries », surspaceflightnow.com,
  41. (en) William Harwood, « Cosmonauts complete tasks outside space station, honor spacewalk pioneer », surspaceflightnow.com,
  42. (en) Stephen Clark, « Spacewalkers help install new space station docking port », surspaceflightnow.com,
  43. (en) Stephen Clark, « Astronauts complete extra work on first in series of battery upgrade spacewalks », surspaceflightnow.com,
  44. (en) William Harwood, « Morgan, Koch continue battery replacement work on spacewalk », surspaceflightnow.com,
  45. (en) William Harwood, « Koch, Meir conclude first all-female spacewalk », surspaceflightnow.com,
  46. (en) Chris Gebhardt, « NASA/ESA begin challenging Alpha Magnetic Spectrometer repair spacewalks », surnasaspaceflight.com,
  47. (en) William Harwood, « Astronauts complete bonus objectives in first in series of AMS repair spacewalks », surspaceflightnow.com,
  48. (en) Chris Gebhardt, « NASA/ESA continue challenging Alpha Magnetic Spectrometer repair spacewalks », surnasaspaceflight.com,
  49. (en) William Harwood, « Spacewalkers continue repair of cosmic ray detector », surspaceflightnow.com,
  50. (en) William Harwood, « Astronauts perform third spacewalk to fix cosmic ray detector », surspaceflightnow.com,

Sources

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Voir aussi

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