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2021 en astronautique

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Chronologie de l'astronautique

2021 en astronautique
Description de cette image, également commentée ci-après
Autoportrait de l'astromobilePerseverance et de l'hélicoptèreIngenuity à la surface de la planète Mars.
Événements marquants
  • 18 février : atterrissage de l'astromobilePerseverance à la surface de Mars
  • 14 mai : atterrissage de la sonde spatiale chinoiseTianwen-1 à la surface de Mars
  • juillet et novembre : Lancements des modules russesNauka etPritchal de la station spatiale internationale
  • 16 octobre : lancement de la sonde spatialeLucy
  • 9 décembre : lancement télescope rayons XIXPE
Lancements dont échecs totaux / partiels
Lancements145
Drapeau des États-UnisÉtats-Unis51
Drapeau de l’Union européenne Union européenne6
Drapeau de la RussieRussie25
Drapeau de la République populaire de ChineChine56
Drapeau du JaponJapon3
Drapeau de l'IndeInde2
Engins spatiaux par taille/orbite
Nbre total satellites lancés1 829
Orbite géostation.29
Orbite interplanét.3
dont CubeSats et picosatellites326
Engins spatiaux > 100 kg par domaine
Astronomie2
Vols habités8
Année précédente - Année suivante
2020 en astronautique2022 en astronautique
Le télescope JWST entièrement assemblé et en position repliée ensalle blanche à Kourou peu avant son installation sur son lanceur. Le technicien donne l'échelle.
Photo prise par l'astromobilePerseverance sur la planèteMars d'une butte, un vestige des sédiments déposés dans ledelta du cours d'eau qui coulait autrefois dans lecratère Jézero.

Cette page présente la chronologie des événements qui se sont produits durant l'année 2021 dans le domainespatial.

L'activité spatiale en 2021

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Sondes spatiales interplanétaires

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Mars

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Les trois engins lancés à destination de la planète Mars en juillet2020 arrivent sur leur objectif en :

Mercure

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La sonde spatiale européenneBepiColombo effectue son premier survol de la planèteMercure le 2 octobre.

Jupiter

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La mission de la sonde spatialeJuno qui devait s'achever en juillet 2021 est prolongée jusqu'à septembre 2025. Durant cette nouvelle phase il est prévu qu'elle survole à plusieurs reprises les lunesEurope,Io etGanymède et Europe et qu'elle traverse à de multiples reprises lesanneaux de Jupiter[2].

Astéroïdes

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Le 10 mai, la sonde spatiale de la NASAOSIRIS-REx quitte l'orbite de l'astéroïdeBénou et se dirige vers la Terre qu'elle atteindra en septembre 2023[3].

La sonde spatialeLucy de laNASA sélectionnée dans le cadre duprogramme Discovery est lancée le 16 octobre 2021 ducentre spatial Kennedy pour étudier en les survolant sixastéroïdes troyens de Jupiter, qui circulent sur l'orbite de Jupiter et sont positionnés auxpoints de Lagrange L4 ou L5 de la planète situés en avant et en arrière de celle-ci[4].

Soleil

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Les observatoires solairesSolar Orbiter (Agence spatiale européenne) etParker Solar Probe (NASA) continuent d'effectuer des manœuvres d'assistance gravitationnelle pour rapprocher le périgée de leur orbite du Soleil. Parker Solar Probe effectue ses premières observations dans la couronne solaire caractérisée par des températures atteignant 2 millions de degrés Celsius.

Satellites scientifiques

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Satellites d'observation de la Terre

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  • Amazônia-1, premier satellite d'observation de la Terre brésilien entièrement développé par ce pays, est lancé le 28 février.
  • Pléiades Neo 1 et 2, satellites d'observation de la Terre français
  • GISAT-1, satellite d'observation de la Terre indien présentant la particularité de circuler en orbite géostationnaire. Le lancement qui lieu le 12 août échoue à la suite d'une défaillance du troisième étage du lanceur.
  • Landsat 9, satellite américain de la NASA lancé le 27 septembre.

Satellites militaires

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Les satellites militaires suivants ont été placés en orbite en 2021[7] :

  • Etats-Unis :
    • Reconnaissance optique : USA 314 sans doute un satellite CRYSTAL Block 5 successeur de la famille desKH-11.
    • Alerte avancée :SBIRS GEO 5.
    • Non identifié : trois petits satellites lancés le 15 juin.
  • Chine :
    • Reconnaissance optique : Yaogan 34, Gao Fen 11-03 et Shiyan 6-02.
    • Reconnaissance radar : Gao Fen 1202.
    • Écoute électronique :Yaogan 30 8, 9, et 10 (9 satellites en tout), Yaogan 31 2, 3 et 4 (9 satellites en tout); Yaogan 32 2 (2 satellites); Yaogan 35A/B/C (3 satellites) et SJ6 5 (2 satellites). TJS9 satellites de la série Qianshao3.
    • Alerte avancée, surveillance spatiale : TJS 6 (orbite géostationnaire) sans doute un satellite de la série Huoyan (alerte avancée).
  • Russie :
    • Reconnaissance optique :EMKA micro-satellite.
    • Écoute électronique :LotosS1 etPion-NKS (tête de série).
    • Alerte avancée :Tondra/EKS (5 ème de la série).
  • France :
    • Écoute électronique : lesCERES 1, 2 et 3 premiers satellites d'écoute électronique opérationnels français.


Programme spatial habité

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Nouveaux lanceurs

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Leslanceurs suivants ont effectué leur premier vol en 2021 :

  • Après un échec en 2020, le lanceur aéroportLauncherOne réussit son premier vol le 17 janvier 2021.
  • Le lanceur légerKSLV-2 (ou Nuri) de laCorée du Sud est le premier lanceur développé de manière complètement autonome par ce pays. Il effectue un vol quasi parfait. La charge utile n'est toutefois pas mise en orbite car le troisième étage de la fusée s'arrête une cinquantaine de secondes trop tôt.
  • Le lanceur légerRocket qui a été effectué les années précédentes deux vols qui ont échoué, refait une tentative le 28 août qui échoue à la suite de la défaillance d'un des moteurs-fusées du premier étage.
  • Le lanceur américainFirefly Alpha effectue son premier vol le 2 septembre 2021. Le lanceur atteint une vitesse supersonique plus tard que prévu et devient incontrôlable alors que le premier étage est toujours en fonctionnement. Sa destruction est déclenchée par les contrôleurs au sol deux minutes et 30 secondes après le lancement[10].

Bilan des lancements

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Évolution du nombre de lancements orbitaux par pays du lanceur (Iran non inclus).

Le nombre de lancements a fortement cru en 2021 passant à 145 contre 114 l'année précédente. Parmi les facteurs ayant contribué à cette augmentation figurent :

  • La forte augmentation de l'activité spatiale chinoise : 56 lancements contre 39 l'année précédente.
  • La poursuite du déploiement des mégaconstellations de satellites de télécommunications à une cadence accélérée :Starlink (17 lancements contre 14 l'année précédente) etOneWeb (7 vols contre 3).
  • Une légère augmentation des tirs de lanceurs micro et légers.

Cette augmentation est d'autant plus remarquable que l'activité de l'agence spatiale européenne s'est tassée (Covid, suite des mésaventures de la fusée Vega) et celle de l'Inde a été particulièrement modeste (Covid).

  • Évolution du nombre de lancements orbitaux par type lanceur (principaux).
    Évolution du nombre de lancements orbitaux par type lanceur (principaux).
  • Évolution du nombre de lancements orbitaux par catégorie lanceur.
    Évolution du nombre de lancements orbitaux par catégorie lanceur.

Échecs

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Les échecs ont essentiellement concernés des micro-lanceurs (8 échecs)[11] :

  • Les lanceurs chinoisHyperbola-1 (2 vols interrompus par la désintégration du premier étage et un problème au largage de la coiffe).
  • Le lanceur chinoisKuaizhou-1A (défaillance 3e étage)
  • Le lanceur iranienSimorgh (2 échecs). Il se peut (mais peu probable) que le deuxième échec soit en fait unvol suborbital réussi.
  • Le lanceur néo-zélandaisElectron (défaillance deuxième étage)
  • Le lanceur américainRocket (défaillance 1er étage)
  • Le lanceur américainFirefly Alpha (défaillance 1er étage) dont c'était le premier vol.

Les défaillances concernant des lanceurs de plus grande capacité sont les suivants (4 échecs) :

  • le lanceur indienGSLV Mk II (défaillance du troisième étage)
  • le lanceur sud-coréenKSLV-II (Nuri) (performance insuffisante du 3ème étage) dont c'était le premier vol.
  • Le lanceur russeProton (performance insuffisante du 4ème étage). Echec partiel car les satellites ont pu gagner leur orbite de travail.
  • Le lanceur russeAngara A5 (Echec du rallumage du troisième étage Persei).

Statistiques satellites

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Nombre de satellites par pays

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Evolution du nombre de satellites détaillé pour les principaux pays[12]
2012201320142015201620172018201920202021
Etats-Unis3585110112952823033069741244
Europe2234282222426049133351
Chine251826444036987374110
Russie22293427152423312220
Autres284163315060846560102
Total13220726123622244456852412631827

Satellites de plus de 100 kg par pays du fabricant

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Nombre de satellites > 100 kg par domaine et pays du fabricant[12]
Programme spatial habitéTélécomsImagerie¹NavigationÉcoute électroniqueSurveillance²Science³TechnologieTotal
Etats-Unis8994⁴6102471022
Russie8220210116
Chine5112203123680
Europe0290⁵223002299
Japon001100024
Brésil001000001
Corée du Sud001000001
Total2112973543657181423
Notes¹ Imagerie = satellites optiques/radars civils ou militaires - ² Surveillance : satellite d'alerte avancée (militaires), suivi des débris spatiaux - ³ Sciences : sondes spatiales, télescopes spatiaux, satellites scientifiques d'observation de la Terre - ⁴Les satellites Starlink sont majoritaires - ⁵Les satellites OneWeb sont majoritaires

Masse des satellites par nature et par pays

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Masse des satellites par nature et par pays (tonnes)[13]
Académique¹CommercialInstitutionnel²MilitaireSpatial habitéTotal
Etats-Unis0,1266,9³11,431,4100,2410,1
Chine0,811,540,658,764,5176,1
Russie04,122,216,972,3115,6
Royaume-Uni053,9⁴00054
France05,305,2010,5
Agence spatiale européenne001,5001,5
Total Europe060,61,55,2067,3
Brésil06,20,6006,8
Total Amérique latine06,40,6007
Turquie008008
Total Moyen-Orient0,108008,1
Japon0,20,74005
Total Asie0,30,74,5005,6
Total Afrique000000
Total Océanie00,10000,1
Total1,3350,588,9112,2237790
Notes¹Académique: satellites développés par les universités - ² Institutionnel : satellites civils développés par les agences spatiales ou ce qui en tient lieu - ³Les satellites Starlink sont majoritaires - ⁴Les satellites OneWeb sont majoritaires

Programmes spatiaux nationaux

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Programme spatial américain

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L'année 2021 est pour l'agence spatiale américain couronnée de succès. La mission martienneMars 2020 est rentrée dans une phase opérationnelle avec un atterrissage réussi, le premier vol d'unaérobot (Ingenuity) sur une autre planète le lancement réussi et le prélèvement des premières carottes de sol par l'astromobilePerseverance. La NASA a lancé avec succès letélescope spatial James Webb et l'expérience de détournement d'astéroïde géocroiseurDART.

Programme Artemis

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En février 2021, l'administration du nouveau président américainBiden a confirmé son soutien auprogramme Artemis. L'échéance de 2024 pour la première mission sur le sol lunaire n'est toutefois plus mise en avant[14]. Mais le problème de financement persiste. À cette date, le budget prévu sur la période 2022/2025 permet théoriquement de financer uniquement les développements des équipements de laphase I ainsi que les vols associés (Artemis I, II et III), mais rien n'est prévu pour laphase II, qui nécessite de mettre au point des équipements et des composants nouveaux. Le montant total associé au programme en incluant les dépenses antérieures à la création du programme s'élève à92 milliards US$[15].

En avril, la NASA sélectionne le dernier élément principal du programme à savoir le vaisseau chargé d'amener les astronautes à la surface de la Lune. La solution deSpaceX,Starship HLS, est sélectionnée pour les deux premières missions. La proposition de SpaceX a été jugée supérieure sur le coût et la conception et passable sur le plan technique. Le cout de la proposition de SpaceX (2,89 milliards US$) est beaucoup moins élevée que celui de ses concurrents (deux fois moins que celle deBlue Origin et quatre fois moins que celle de Dynetics. Compte tenu du budget alloué par le Sénat inférieur à celui demandé, la NASA a renoncé à sélectionner deux solutions comme prévu[16],[17].

Sélection des missions du programme Discovery

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En juin la NASA sélectionne deux nouvelles missions à cout modéré duprogramme Discovery. Toutes les deux sont à destination de Vénus mettant fin à une longue période sans mission américaine (la dernière mission de l'agence vers Vénus étaitMagellan lancée en 1989).VERITAS est unorbiteur chargé de cartographier à l'aide d'un radar la planète tandis queDAVINCI est une sonde atmosphérique qui doit analyser la composition de l'atmosphère de la planèteVénus durant sa descente vers la surface de celle-ci[18].

Budget 2022 de la NASA

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Le budget de la NASA de l'année fiscale 2022 proposé en 2021 par le nouveau président américain Biden poursuit la croissance des dernières années. D'un montant de 24,8 milliards US$, il est supérieur de 6,6 % à celui de l'année précédente. En tenant compte de l'inflation, il s'agit du deuxième budget le plus élevé depuis 1997. L'administration Biden prévoit la poursuite de cette croissance budgétaire avec un montant de 27 milliards US$ prévu en 2026. L'augmentation porte principalement sur le programme scientifique, le module d’atterrissage sur la Lune (vaisseau HLS du programme Artemis) et les recherches technologiques. Le budget alloué à l'exploration dusystème solaire (3,2 milliards US$ (+18,5 %)) est la plus élevée (corrigée de l'inflation) depuis la création de la NASA. Le budget alloué aux sciences de la Terre, que l'administration Trump avait tenté de fortement réduire, poursuit sa forte croissance (+12,5 %). Les faits saillants détaillés de ce budget sont les suivants[19],[20] :

  • Le développement de la mission de retour d'échantillon martienMars Sample Return (projet conjoint de la NASA et de l'Agence spatiale européenne) est financé.
  • Les missionsEuropa Clipper,Dragonfly,DAVINCI+ etVERITAS ainsi que la production de plutonium-238 nécessaires aux missions sont financés ainsi que le développement d'une douzaines d'instruments et démonstrateurs technologiques qui doivent être installés à la surface de la Lune dans le cadre du programme Artemis.
  • L'ensemble des missions en cours continuent d'être financées.
  • Le projet de télescope spatialNEO Surveyor destiné à recenser les astéroïdes géocroiseurs est financé.
  • Poursuite du financement du télescope spatialRoman Space Telescope.
  • Augmentation modeste du budget alloué au vaisseau lunaire HLS et à la stationLunar Gateway. Seul le projet de vaisseau lunaire HLS de SpaceX est financé (1,2 milliard alloué en 2022 alors que l'administration Trump voulait lui consacrer 4,2 milliards US$). Le développement de la version améliorée du lanceur SLS (Bloc 2) que l'administration Trump avait jusque là repoussé est financé.
  • La NASA propose de mettre fin à l'utilisation du télescope infrarouge aéroportéSOFIA mais cette annulation est repoussée par le Congrès.
  • La NASA propose de mettre fin à l'étude de lapropulsion nucléaire thermique au profit duRTG destiné aux futures missions lunaires en surface mais cette annulation est repoussée par le Congrès.

Corps des astronautes

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Un nouveau groupe d'astronautes, le23e est sélectionné en décembre. Il comporte 10 astronautes : 3 femmes et 7 hommes, 6 militaires et 3 civils[21].

Programme spatial européen

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Programme spatial chinois

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En 2021 la Chine a lancé avec la Russie son propre programme d'exploration lunaire par des missions habitées sous l'appellationStation de recherche lunaire internationale (en anglaisInternational Lunar Research Station) ou ILRS. L'objectif est d'installer un laboratoire scientifique à la surface de Lune et/ou en orbite autour de celle-ci. La station sera occupé périodiquement par des équipages. Annoncé en mars 2021, ce programme comprend une phase de reconnaissance jusqu'à 2025 regroupant les missions robotiques des deux pays déjà programmées et une phase de construction entre 2025 et 2035 destinée à mettre au point les technologies et mettre en place les équipements nécessaires aux équipages. C'est au cours de la troisième phase qu'auront lieu les séjours d'équipages à la surface de la Lune. La Russie et la Chine sont ouverts à un partenariat avec d'autres pays. Le projet est un concurrent direct duprogramme Artemis[22],[23].

Programme spatial russe

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Autres programmes spatiaux

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Chronologie des lancements orbitaux

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Janvier

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
8 janvierDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisCap CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau de la TurquieTürksat 5ASatellite de télécommunications
17 janvierDrapeau des États-UnisLauncherOneDrapeau des États-UnisMojaveOrbite basseDrapeau des États-UnisELaNa 20Premier vol réussi après un échec en 2019

10 Cubesats d'étudiants

19 janvierDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineTiantong 1Satellite de télécommunications
20 janvierDrapeau de la Nouvelle-ZélandeElectronDrapeau de la Nouvelle-ZélandeMahiaOrbite basseDrapeau de l’Union européenneGMS-TSatellite de télécommunications
20 janvierDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisCap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 60Satellites de télécommunications
24 janvierDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisCap CanaveralOrbite héliosynchroneDrapeau des États-Unis Transporter 1143 micro et nano satellites
29 janvierDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4CDrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite basseDrapeau de la République populaire de ChineYaogan-31 02A,02B, 02CSatellites de reconnaissance.

Février

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
1er févrierDrapeau de la République populaire de ChineHyperbola-1Drapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine œuvre artistiqueÉchec. Désintégration du lanceur immédiatement aprèsMaxQ
2 févrierDrapeau de la RussieSoyouz 2.1bDrapeau de la RussiePlessetskOrbite basseDrapeau de la RussieLotos-S1No 4Satellite d'écoute électronique
4 févrierDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisCap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 60Satellites de télécommunications
4 févrierDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineTJSW 6Satellite d'écoute électronique
15 févrierDrapeau de la RussieSoyouz 2.1aDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau de la RussieProgress MS-19Ravitaillement de la station spatiale internationale
16 févrierDrapeau des États-UnisFalcon 9 bloc 5Drapeau des États-UnisCap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 60Satellites de télécommunications
20 févrierDrapeau des États-UnisAntares 230+Drapeau des États-UnisMARSOrbite basseDrapeau des États-UnisCygnusNG-15 (en)Ravitaillement de la station spatiale internationale
24 févrierDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4CDrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite basseDrapeau de la République populaire de ChineYaogan-31 03A, 03B, 03CSatellites de reconnaissance.
28 févrierDrapeau de l'IndePSLV-XLDrapeau de l'IndeSatish DhawanOrbite héliosynchroneDrapeau du BrésilAmazônia-1, CubeSatsPremier satellite d'observation de la Terre réalisé entièrement au Brésil.
28 févrierDrapeau de la RussieSoyouz 2.1b / FregatDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite de MolniaDrapeau de la RussieArktika-MNo 1Satellite météorologique

Mars

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
4 marsDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 60Satellites de télécommunications
11 marsDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 60Satellites de télécommunications
11 marsDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 7ADrapeau de la République populaire de ChineWenchangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineXinjishuDeuxième vol (le premier était un échec)
13 marsDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4CDrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite basseDrapeau de la République populaire de ChineYaogan-31 04A,04B, 04CSatellites de reconnaissance.
14 marsDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 60Satellites de télécommunications
22 marsDrapeau de la RussieSoyouz-2.1a / FregatDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite de MolniaDrapeau de la Corée du SudCAS500-1, CubeSatsSatellite d'observation de la Terre, etc.
22 marsDrapeau de la Nouvelle-ZélandeElectronDrapeau de la Nouvelle-ZélandeMahiaOrbite basseDrapeau des États-UnisDrapeau de la Nouvelle-Zélande CubeSats, plateforme Photon
24 marsDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 60Satellites de télécommunications
25 marsDrapeau de la RussieSoyouz-2.1b / Fregat-MDrapeau de la RussieVostotchnyOrbite basseDrapeau du Royaume-UniOneWeb × 36Satellites de télécommunications.
30 marsDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4Drapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineGaofen 12-02Satellite d'observation de la Terre

Avril

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
7 avrilDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 60Satellites de télécommunications
8 avrilDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4BDrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineShiyan-6 03Démonstrateur technologique
9 avrilDrapeau de la RussieSoyouz-FGDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau de la RussieSoyouz MS-18Relève équipage de laStation spatiale internationale
23 avrilDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisCentre spatial KennedyOrbite basseDrapeau des États-UnisSpaceX Crew-2Relève équipage de la Station spatiale internationale
25 avrilDrapeau de la RussieSoyouz-2.1B / Fregat-MDrapeau de la RussieVostotchnyOrbite basseDrapeau du Royaume-UniOneWeb × 36Satellites de télécommunications.
26 avrilDrapeau des États-UnisDelta IV HeavyDrapeau des États-UnisVandenbergOrbite polaireDrapeau des États-UnisNROL-82Satellite de reconnaissance optiqueKH-11
27 avrilDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 6Drapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineQilu 1 et 4Satellites d'observation de la Terre
29 avrilDrapeau de l’Union européenneVegaDrapeau de la FranceKourouOrbite héliosynchroneDrapeau de la FrancePléiades Neo-3, CubeSatsSatellite d'observation de la Terre. Retour en vol de Vega à la suite de l'échec de novembre 2020.
29 avrilDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 5BDrapeau de la République populaire de ChineWenchangOrbite basseDrapeau de la République populaire de ChineTianhePremier module de la nouvelle station spatiale chinoise.
29 avrilDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 60Satellites de télécommunications
6 maiDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4CDrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite basseDrapeau de la République populaire de ChineYaogan 34Satellites de reconnaissance.

Mai

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
4 maiDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 60Satellites de télécommunications
6 maiDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 2CDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite basseDrapeau de la République populaire de ChineYaogan 30 08A, 08B, 08CSatellites de reconnaissance.
9 maiDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 60Satellites de télécommunications
15 maiDrapeau des États-UnisElectronDrapeau de la Nouvelle-ZélandeMahiaOrbite basseDrapeau des États-UnisBlackSky × 2Satellites d'observation de la Terre.Échec du lancement dû à un problème à l'allumage du second étage.
15 maiDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 60Satellites de télécommunications
18 maiDrapeau des États-UnisAtlas V 421Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau des États-UnisSBIRS-GEO 5Satellite d'alerte avancée
19 maiDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4BDrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineHaiYang-2DSatellite d'observation de la Terre (océanographie)
26 maiDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 60Satellites de télécommunications
28 maiDrapeau de la RussieSoyouz-2.1B / FregatDrapeau de la RussieVostotchnyOrbite basseDrapeau du Royaume-UniOneWeb × 36Satellites de télécommunications.
29 maiDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 7Drapeau de la République populaire de ChineWenchangOrbite basseDrapeau de la République populaire de ChineTianzhou-2Premier ravitaillement de la nouvellestation spatiale chinoise.

Juin

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
2 juinDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineFengyun-4BSatellite météorologique
3 juinDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisSpaceX CRS-22Ravitaillement de la Station spatiale internationale
6 juinDrapeau des États-UnisFalcon 9 bloc 5Drapeau des États-UnisCap CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau des États-UnisSXM 8Satellite de télécommunications
11 juinDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 2DDrapeau de la République populaire de ChineTaïyuanOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine Beijing-3-01, Hisea-2,YangWang-1, TianjianSatellites d'observation de la Terre, satellite astronomie (YangWang-1)
12 juinDrapeau de l'IranSimorghDrapeau de l'IranSemnanOrbite basseDrapeau de l'Iran ?Échec du lancement. Pas de communication officielle. Type de lanceur : hypothèse.
13 juinDrapeau des États-UnisPegasusDrapeau des États-UnisVandenbergOrbite basseDrapeau des États-Unis OdysseyMission deveille spatiale
15 juinDrapeau des États-UnisMinotaur IDrapeau des États-UnisMARS LP-0BOrbite basseDrapeau des États-Unis USA-316, 317, 318Satellites de reconnaissance
17 juinDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 2FDrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineShenzhou 12Première mission avec équipage à bord de la nouvellestation spatiale chinoise
17 juinDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisCap CanaveralOrbite moyenneDrapeau des États-UnisGPS III-05 SV03Satellite de navigation
18 juinDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 2CDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite basseDrapeau de la République populaire de ChineYaogan 30-09A, 30-09B,
30-09C
Satellites de reconnaissance
25 juinDrapeau de la RussieSoyouz 2.1bDrapeau de la RussiePlessetskOrbite basseDrapeau de la RussieCosmos 2550Satellite derenseignement d'origine électromagnétique
29 juinDrapeau de la RussieSoyouz 2.1aDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau de la RussieProgress MS-17Ravitaillement de la Station spatiale internationale
30 juinDrapeau des États-UnisLauncherOneDrapeau des États-UnisMojaveOrbite basseDrapeau des États-Unis CubeSats
30 juinDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisCap CanaveralSLC-40Orbite héliosynchroneDrapeau des États-Unis 88 micro-satellites et CubeSatsMission Transporter 2

Juillet

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de la RussieSoyouz-2.1B / Fregat-MDrapeau de la RussieVostotchnyOrbite basseDrapeau du Royaume-UniOneWeb × 36Satellites de télécommunications.
3 juilletDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 2DDrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Jilin-1 Kuanfu-01B, Jilin-Gaofen-03D 01, 02, 03, Xingshidai-10Satellites d'observation de la Terre
4 juilletDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4CDrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Fengyun 3ESatellite météorologique
6 juilletDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3C/EDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineTianlian I-05Satellite de télécommunications
9 juilletDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 6Drapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine Ningxia-1 02 (Zhongzi-02) × 5Satellites d'observation de la Terre
19 juilletDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 2CDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite basseDrapeau de la République populaire de ChineYaogan 30-10A, -10B, -10CSatellites de reconnaissance
21 juilletDrapeau de la RussieProton-Mp. 4Drapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite géostationnaireDrapeau de la RussieNauka
Drapeau de l’Union européenneBras télémanipulateur européen
Module russe de la station spatiale internationale
29 juilletDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 2DDrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine Tianhui-1DSatellite d'observation de la Terre
29 juilletDrapeau des États-UnisElectronDrapeau de la Nouvelle-Zélande MahiaOrbite basseDrapeau des États-Unis MonolithPrototype de satellite pour lamétéorologie de l'espace
30 juilletDrapeau de l’Union européenneAriane 5 ECADrapeau de la FranceKourouOrbite géosynchroneDrapeau de l’Union européenneEutelsat Quantum
Drapeau du BrésilStar One D2
Satellites de télécommunications

Août

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
3 aoûtDrapeau de la République populaire de ChineHyperbola-1Drapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineJilin-1 Mofang-01AÉchec du lancement.
4 aoûtDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 6Drapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite basseDrapeau de l'Allemagne KL-Beta A et BSatellites de communication
5 aoûtDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineChinaSat 2ESatellites de communication militaires
10 aoûtDrapeau des États-UnisAntares 230+Drapeau des États-UnisMARSOrbite basseDrapeau des États-UnisCygnusNG-16 (en)Ravitaillement de la station spatiale internationale
12 aoûtDrapeau de l'Inde
GSLV Mk II
Drapeau de l'IndeSatish-DhawanOrbite géosynchroneDrapeau de l'IndeGISAT-1Échec du lancement en raison de la défaillance du3e étage[24].
17 aoûtDrapeau de l’Union européenneVegaDrapeau de la FranceKourouOrbite héliosynchroneDrapeau de la FrancePléiades-Neo-4, CubeSatsSatellites d'observation de la Terre
18 aoûtDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4BDrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine Tianhui-2 02A/02BSatellites d'observation de la Terre.
21 aoûtDrapeau de la RussieSoyouz-2.1b/FregatDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau du Royaume-UniOneWeb x 34Satellites de communication
24 aoûtDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 2CDrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine RSW-01, RSW-02Satellites de communication.
24 aoûtDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineTJSW-7Satellite derenseignement d'origine électromagnétique.
28 aoûtDrapeau des États-UnisRocketDrapeau des États-UnisPSCAOrbite basseCharge utile factice STP-27AD1Échec du lancement.
29 aoûtDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisCentre spatial KennedyOrbite basseDrapeau des États-UnisSpaceX CRS-23Ravitaillement de la station spatiale internationale

Septembre

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
3 septembreDrapeau des États-UnisFirefly AlphaDrapeau des États-UnisVandenbergOrbite basse12 satellitesÉchec du lancement en raison d'une panne d'un moteur suivie de l'explosion du lanceur.
7 septembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4CDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite basseDrapeau de la République populaire de ChineGaofen-5 02Satellite d'observation.
9 septembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineChinaSat 9BSatellite de communication
14 septembreDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 60Satellites de télécommunications
16 septembreDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisInspiration4Vaisseau Crew Dragon emportant 3 touristes spatiaux à la station spatiale internationale pour un séjour de 3 jours dans l'espace.
20 septembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 7Drapeau de la République populaire de ChineWenchangOrbite basseDrapeau de la République populaire de ChineTianzhou-3Deuxième ravitaillement de la nouvellestation spatiale chinoise.
27 septembreDrapeau des États-UnisAtlas V 401Drapeau des États-Unis Cap Canaveralorbite héliosynchroneDrapeau des États-UnisLandsat 9, etc.Satellite d'observation de la Terre
27 septembreDrapeau de la République populaire de ChineKuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Jilin-1n Gaofen-02DSatellite d'observation de la Terre
27 septembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineShiyan-10Démonstrateur technologique. Le satellite tombe en panne immédiatement après sa mise en orbite

Octobre

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
5 octobreDrapeau de la RussieSoyouz-2.1ADrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau de la RussieSoyouz MS-19Relève équipage de laStation spatiale internationale
14 octobreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 2DDrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineCASEObservatoire solaire.
14 octobreDrapeau de la RussieSoyouz-2.1B / Fregat-MDrapeau de la RussieVostotchnyOrbite basseDrapeau du Royaume-UniOneWeb × 36Satellites de télécommunications.
14 octobreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 2DDrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine11 satellites
15 octobreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 2FDrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineShenzhou 13Deuxième mission avec équipage à bord de la nouvellestation spatiale chinoise
16 octobreDrapeau des États-UnisAtlas V 401Drapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite héliocentriqueDrapeau des États-UnisLucySurvol des satellites troyens de Jupiter
21 octobreDrapeau de la Corée du SudKSLV-2 (Nuri)Drapeau de la Corée du SudNaroOrbite basseDrapeau de la Corée du Sud Charge utile fictive,NEXTSat 2,ASTRIS-II , etc.Premier vol de lanceur sud coréen.Échec du lancement. Le3e étage s'éteint prématurément.
24 octobreDrapeau de l’Union européenneAriane 5 ECADrapeau de la FranceKourouOrbite géosynchroneDrapeau du LuxembourgSES-17
Drapeau de la FranceSyracuse 4A
Satellites de télécommunications
24 octobreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineShijian-21Démonstrateur technologique. Collecte de débris ou arme anti-satellite ?
26 octobreDrapeau du JaponH-IIA 202Drapeau du JaponTanegashimaOrbite géostationnaireDrapeau du JaponQZS-1RSatellite de navigation remplace QZS-1
27 octobreDrapeau de la République populaire de ChineKuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Jilin-1 Gaofen-02FSatellite d'observation de la Terre
28 octobreDrapeau de la RussieSoyouz-2.1aDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau de la RussieProgress MS-18Ravitaillement de la Station spatiale internationale

Novembre

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
3 novembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 2C / YZ-1SDrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite basseDrapeau de la République populaire de ChineYaogan-32-02A, 32-02BSatellites de reconnaissance.
5 novembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 6Drapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineSDGSAT-1Satellite d'observation de la Terre
6 novembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 2DDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite basseDrapeau de la République populaire de ChineYaogan-35A, 35B, 35CSatellites de reconnaissance.
9 novembreDrapeau du JaponEpsilonDrapeau du JaponUchinouraOrbite héliosynchroneDrapeau du JaponRAISE-2 (en),HIBARI (en), Z-Sat ,DRUMS (en) et 5 autres satellitesTechnologie
11 novembreDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisCentre spatial KennedyOrbite basseDrapeau des États-UnisSpaceX Crew-3Relève équipage de la Station spatiale internationale
13 novembreDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 53Satellites de télécommunications
16 novembreDrapeau de l’Union européenneVegaDrapeau de la FranceKourouOrbite héliosynchroneDrapeau de la FranceCERES x 3Satellite d'écoute électronique
18 novembreDrapeau des États-UnisElectronDrapeau de la Nouvelle-Zélande MahiaOrbite héliosynchroneDrapeau des États-UnisBlackSky 8 et 9Satellite d'observation de la Terre
20 novembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4BDrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineGaofen 11-03Satellite de reconnaissance
20 novembreDrapeau des États-UnisRocket 3Drapeau des États-UnisPSCAOrbite basseInstruments de mesure du volPremier vol réussi
22 novembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4CDrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineGaofen 3-02Satellite d'observation de la Terre
24 novembreDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite héliocentriqueDrapeau des États-UnisDART
Drapeau de l'ItalieLICIACube
Impacteur à destination deDimorphos. Première expérience deDéfense planétaire active.
24 novembreDrapeau de la RussieSoyouz-2.1BDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau de la RussiePrichalModule de la Station spatiale internationale
24 novembreDrapeau de la République populaire de ChineKuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Shiyan-11Démonstrateur technologique
25 novembreDrapeau de la RussieSoyouz-2.1bDrapeau de la Russie PlessetskOrbite de MolniaDrapeau de la RussieToundra 15LSatellite d'alerte précoce
26 novembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineChinaSat-1DSatellite de télécommunications militaire

Décembre

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DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
2 décembreDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisCape CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 53,BlackSky 12 et 13Satellites de télécommunications, micro-satellites d'observation de la Terre
5 décembreDrapeau de la RussieSoyouz ST-B / Fregat-MDrapeau de la FranceKourouOrbite moyenneDrapeau de l’Union européenneGalileo FOC-FM23 et FOC-FM24Satellites de navigation
7 décembreDrapeau de la République populaire de ChineCeres-1Drapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Nano-satellitesDémonstrateurs technologiques
7 décembreDrapeau des États-UnisAtlas VDrapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau des États-UnisSTPSat-6LDPE-1Démonstrateurs technologiques dont le système de télécommunications Laser LCRD (Laser Communications Relay Demonstration) et le tracteur spatial LDPE.
8 décembreDrapeau de la RussieSoyouz-FGDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau de la RussieSoyouz MS-20Relève équipage de laStation spatiale internationale, Mission de 12 jours embarquant un cosmonaute et deux touristes
9 décembreDrapeau de la Nouvelle-ZélandeElectronDrapeau de la Nouvelle-ZélandeMahiaOrbite héliosynchroneAuroraSat 1, Unicorn 2A, MyRadar 1, TRSI 2,TRSI 3Nano satellites de différents pays
9 décembreDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisCape CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisDrapeau de l'ItalieIXPEObservatoire spatial rayons X
10 décembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4BDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineShijian-6 05A et 05BEcoute électronique
13 décembreDrapeau de la RussieProton-M /Briz-MDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite géostationnaireDrapeau de la RussieExpress-AMU 3 et 7Satellites de télécommunications
13 décembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3B/EDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géostationnaireDrapeau de la République populaire de ChineTianlian-2-02Satellite de télécommunications
15 décembreDrapeau de la République populaire de ChineKuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineGeeSAT 1A et 1BSatellite de navigationEchec du lancement
18 décembreDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisStarlink × 51Satellites de télécommunications
19 décembreDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-UnisCap CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau de la TurquieTürksat 5BSatellite de télécommunications
21 décembreDrapeau des États-UnisFalcon 9 Bloc 5Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-UnisSpaceX CRS-24Ravitaillement de la Station spatiale internationale
22 décembreDrapeau du JaponH-IIA 204Drapeau du JaponTanegashimaOrbite géostationnaireDrapeau du Royaume-UniInmarsat-6 F1Satellite de télécommunications
23 décembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 7ADrapeau de la République populaire de ChineWenchangOrbite géostationnaireDrapeau de la République populaire de ChineShijian-12 01 et 02Satellites expérimentaux
25 décembreDrapeau de l’Union européenneAriane 5 ECADrapeau de la FranceKourouPoint de Lagrange Terre-Soleil L2Drapeau des États-UnisDrapeau de l’Union européenneJames-WebbTélescope spatialinfrarouge
26 décembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 4CDrapeau de la République populaire de ChineTaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineZiyuan I-02ESatellite d'observation de la Terre
27 décembreDrapeau de la RussieSoyouz-2.1B / Fregat-MDrapeau du KazakhstanBaïkonourOrbite basseDrapeau du Royaume-UniOneWeb × 36Satellites de télécommunications.
27 décembreDrapeau de la RussieAngara-A5/ DM-03Drapeau de la RussiePlessetskOrbite basseDrapeau de la Russie MaquettePremier vol d'une Angara avec étage supérieurDM-03 adapté à ce lanceur (appelé Persei) ;Echec partiel : défaut de ré-allumage de cet étage
29 décembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 2 DDrapeau de la République populaire de ChineJiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de ChineTianhui 4Satellite de cartographie
29 décembreDrapeau de la République populaire de ChineLongue Marche 3 B/EDrapeau de la République populaire de ChineXichangOrbite géostationnaireDrapeau de la République populaire de ChineTJSW-9Satellite d'écoute électronique
30 décembreDrapeau de l'IranSimorghDrapeau de l'IranBase de lancement de SemnanOrbite basseDrapeau de l'Iran ?Echec probable (pourrait être un vol suborbital)

Vols orbitaux

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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 ChineChine565330
Drapeau de la Corée du SudCorée du Sud1010
Drapeau des États-UnisÉtats-Unis454320
Drapeau de l’Union européenne Europe6600
Drapeau de l'IndeInde2110
Drapeau de l'IranIran1010Nb incertain
Drapeau du JaponJapon3300
Drapeau de la Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande6510
Drapeau de la RussieRussie252401
Total14513591

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
Angara A5/PerseïDrapeau de la RussieRussie1001Premier vol du 3ème étage
AntaresDrapeau des États-UnisÉtats-Unis2200
Ariane 5ECADrapeau de l’Union européenne Europe3300
Atlas VDrapeau des États-UnisÉtats-Unis4400
Ceres-1Drapeau de la République populaire de ChineChine1100
Delta IVDrapeau des États-UnisÉtats-Unis1100
ElectronDrapeau de la Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande6510
EpsilonDrapeau du JaponJapon1100
Falcon 9Drapeau des États-UnisÉtats-Unis313100
Falcon HeavyDrapeau des États-UnisÉtats-Unis0000
Firefly AlphaDrapeau des États-UnisÉtats-Unis1010Vol inaugural
GSLVDrapeau de l'IndeInde1010
H-IIADrapeau du JaponJapon2200
Hyperbola-1Drapeau de la République populaire de ChineChine2020Vol inaugural
KSLV-IIDrapeau de la Corée du SudCorée du Sud1010Vol inaugural
Kuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de ChineChine4310
LauncherOneDrapeau des États-UnisÉtats-Unis2200
Longue Marche 2Drapeau de la République populaire de ChineChine141400
Longue Marche 3Drapeau de la République populaire de ChineChine121200
Longue Marche 4Drapeau de la République populaire de ChineChine141400
Longue Marche 5Drapeau de la République populaire de ChineChine1100
Longue Marche 6Drapeau de la République populaire de ChineChine4400
Longue Marche 7Drapeau de la République populaire de ChineChine4400
Longue Marche 11Drapeau de la République populaire de ChineChine0000
Minotaur IDrapeau des États-UnisÉtats-Unis1100
PegasusDrapeau des États-UnisÉtats-Unis1100
ProtonDrapeau de la RussieRussie2200
PSLVDrapeau de l'IndeInde1100
RocketDrapeau des États-UnisÉtats-Unis2110
RokotDrapeau de la RussieRussie0000
SafirDrapeau de l'IranIran0000
SimorghDrapeau de l'IranIran1010
SoyouzDrapeau de la RussieRussie222200
UR-100N (Strela ouRokot)Drapeau de la RussieRussie0000
TaurusDrapeau des États-UnisÉtats-Unis0000
UnhaDrapeau de la Corée du NordCorée du Nord0000
VegaDrapeau de l’Union européenne Europe3300
ZenitDrapeau de l'UkraineUkraine0000

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 KazakhstanKazakhstan141400
Cape CanaveralDrapeau des États-UnisÉtats-Unis191900
JiuquanDrapeau de la République populaire de ChineChine221930
KennedyDrapeau des États-UnisÉtats-Unis121200
KourouDrapeau de la FranceFrance7700
MahiaDrapeau de la Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande6510
MARSDrapeau des États-UnisÉtats-Unis3300
MojaveDrapeau des États-UnisÉtats-Unis2200
NaroDrapeau de la Corée du SudCorée du Sud1010
Kodiak (Alaska)Drapeau des États-UnisÉtats-Unis2110
PlessetskDrapeau de la RussieRussie5401
Satish DhawanDrapeau de l'IndeInde2110
SemnanDrapeau de l'IranIran1010
TaiyuanDrapeau de la République populaire de ChineChine121200
TanegashimaDrapeau du JaponJapon2200
UchinouraDrapeau du JaponJapon1100
VandenbergDrapeau des États-UnisÉtats-Unis7610
VostotchnyDrapeau de la RussieRussie5500
WenchangDrapeau de la République populaire de ChineChine5500
XichangDrapeau de la République populaire de ChineChine161600

Par type d'orbite

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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
Basse11110380
Moyenne3300
Géosynchrone/transfert262501
Haute1001
Héliocentrique4400

Survols et contacts planétaires

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DateSonde spatialeÉvénementRemarque
17 janvierParker Solar ProbeSeptièmepérihélie[25]
9 févrierEmirates Mars MissionInsertion en orbitemartienne[26]
10 févrierTianwen-1Insertion en orbitemartienne
18 févrierMars 2020Atterrissage de l'astromobile Perseverance à la surface de Mars
20 févrierParker Solar ProbeQuatrièmeassistance gravitationnelle deVénus
21 févrierJuno32e survol deJupiter
15 avrilJuno33e survol deJupiter
29 avrilParker Solar ProbeHuitième périhélie
10 maiOSIRIS-RExDépart de l'astéroïdeBénou et retour vers la Terre
14 maiTianwen-1Atterrissage à la surface de Mars de l'astromobile ZhurongPlaine deUtopia Planitia
8 juinJuno34e survol deJupiterLa sonde spatiale survole la luneGanymède à 1038 kilomètres d'altitude. La période orbitale autour de Jupiter est réduite à 43 jours.
21 juilletJuno35e survol deJupiterFin de la première extension de la mission et début de la deuxième extension.
8 aoutSolar Orbiterdeuxième assistance gravitationnelle deVénus[27]
9 aoûtParker Solar ProbeNeuvième périhélie
11 aoûtBepiColombodeuxième assistance gravitationnelle deVénus
2 septembreJuno36e survol deJupiter
2 octobreBepiColombopremière assistante gravitationnelle deMercure
16 octobreJuno37e survol deJupiter
21 novembreParker Solar ProbeDixième périhélie
26 novembreSolar Orbiterassistance gravitationnelle de laTerre
29 novembreJuno38e survol deJupiter

Sorties extra-véhiculaires

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Toutes lessorties extra-véhiculaires effectuées en 2021 ont été réalisées au cours de missions de maintenance de laStation spatiale internationale.

  • 27 janvier (durée de la sortie 8 h 56) : les astronautes américainsMichael Hopkins etVictor J. Glover installent la plateforme Bartolemeo à l'extérieur du module Columbus. Cette plateforme développée sous maitrise d'ouvrage de l'agence spatiale allemande (DLR) permet de recevoir des expériences développées par des laboratoires de recherche ou des industriels. Elle est commercialisée par la DLR[28].
  • 1er février (durée de la sortie 5 h 20) : les astronautes américainsMichael Hopkins etVictor J. Glover installent une nouvelle batterie sur la poutre P-4 à la place d'une batterie qui n'avait pu être remplacée lors de la grande opération de renouvellement des batteries qui avaient eu lieu précédemment. Ils mettent à niveau une caméra située à l'extérieur de la station spatiale[29].
  • 28 février (durée de la sortie 7 h 4) : les astronautes américainsKathleen Rubins etVictor J. Glover ont commencé à installer les supports des futurs panneaux solaires (6 panneauxIROSA) qui doivent fournir un supplément d'énergie électrique complétant celle fournie par les panneaux solaires existants vieillissants. Ces nouveaux équipements devraient ajouter une puissance de 120 kilowatts aux 95 kW déjà fournis par les panneaux solaires en place[30].
  • 5 mars (durée de la sortie 6 h 56) : l'astronaute américaineKathleen Rubins et l'astronaute japonaisSoichi Noguchi poursuivent les travaux d'installation des supports des futurs panneaux solaires[31].
  • 13 mars (durée de la sortie 6 h 47) : les astronautes américainsMichael Hopkins etVictor J. Glover poursuivent les travaux d'installation de la plateforme Bartolemeo initiés le 27 janvier et réalisent différentes tâches de maintenance[32].
  • 2 juin (durée de la sortie 7 h 19) : les cosmonautesOleg Novitski etPiotr Doubrov effectuent la seconde sortie extravéhiculaire destinée à préparer le remplacement du module-sas Pirs par Nauka qui est planifié au cours de l'été 2021. Les travaux réalisés comprennent le démontage des antennes installées sur Pirs et utilisées pour les amarrages, le déplacement de certaines expériences externes et du bras télécommandé Strela sur le module Poisk[33].
  • 16 juin (durée de la sortie 7 h 15) : les astronautesShane Kimbrough etThomas Pesquet effectuent la première d'une série de sorties extravéhiculaires destinées à installer les panneaux solairesIROSA sur le poutre P6 pour compléter les panneaux solaires existants et vieillissants. Au début de la sortie Kimbrough rencontre des problèmes avec le système d'affichage de son casque et doit revenir au sas pour le réinitialiser. Son système de dissipation thermique semble également rencontrer également des problèmes mais cela s'avère une fausse alerte et la sortie peut se dérouler normalement bien qu'avec un certain retard par rapport au planning prévu. L'installation du premier panneau solaire ne se passe pas comme prévu et les astronautes doivent interrompre leur intervention sans avoir pu réaliser leur déploiement[34].
  • 20 juin (durée de la sortie 6 h 28) : les astronautesShane Kimbrough etThomas Pesquet poursuivent le montage du premier panneau solaire qui avait été interrompu lors de leur première sortie. Ils parviennent à déployer ceux-ci[35].
  • 25 juin (durée de la sortie 6 h 30) : les astronautesShane Kimbrough etThomas Pesquet effectuent leur troisième sortie ensemble. Ils installent et déploient le deuxième panneau solaireiROSA[36].
  • 4 juillet (durée de la sortie 6 h 46) : les astronautesLiu Boming etTang Hongbo (missionShenzhou 12 à bord de laStation spatiale chinoise) effectuent la première sortie extravéhiculaire chinoise depuis la sortie de 22 minutes effectuée en 2008 dans le cadre de la missionShenzhou 7. Ils testent une nouvelle combinaison spatiale et installent une plateforme de travail sur le bras télécommandé de la station spatiale chinoise Tiangong[37].
  • 20 août (durée de la sortie 5 h 55) : les astronautesLiu Boming etNie Haisheng dans le cadre de la missionShenzhou 12 à bord de laStation spatiale chinoise. Ils installent une caméra panoramique et une pompe de secours sur le circuit de régulation thermique de la station spatiale[38].
  • 3 septembre (durée de la sortie 7 h 19) : les cosmonautesOleg Novitski etPiotr Doubrov effectuent la première d'une série de sorties extravéhiculaires destinées à équiper le nouveau moduleNauka. Ils déplacent l'un des deux bras télécommandésStrela, font passer plusieurs câbles destinés à l'alimentation électrique du module, relient celui-ci à l'alimentation électrique et au réseau éthernet du segment américain puis installent une des trois mains courantes[39].
  • 12 septembre (durée de la sortie 6 h 54) : les astronautesAkihiko Hoshide etThomas Pesquet effectuent la première sortie extravéhiculaire américaine du segment américain de la station spatiale composée uniquement de non-Américains. Ils mettent en place le système de fixation d'un des nouveaux panneaux solairesIROSA[40].
  • 7 novembre (durée de la sortie 6 h 25) : (station spatiale chinoise) les astronautes chinoisZhai Zhigang etWang Yaping installent des cale-pieds et une plateforme de travail sur le bras robotique puis des connecteurs. Wang devient la première Chinoise à effectuer une sortie extravéhiculaire[41].
  • 2 décembre (durée de la sortie 6 h 32) : les astronautesTom Marshburn etKayla Barron remplacent l'antenne orientable (bande S) sur la poutre P1 qui donnait des signes de faiblesse[42].
  • 26 décembre (durée de la sortie 6 h 11) : (station spatiale chinoise) les astronautes chinoisZhai Zhigang etYe Guangfu installent une caméra panoramique externe, un cale-pied et testent différentes méthodes de déplacement des objets situés à l'extérieur de la station.

Notes et références

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  1. (en) « Site officiel de la mission Mars 2020 »,NASA
  2. (en) « NASA’s JUNO mission expands into the future », surSite SWRI consacré à la mission Juno,Université du Wisconsin,
  3. David Fossé, « La sonde Osiris-Rex quitte l'astéroïde Bennu et entame son retour sur Terre »,Ciel et Espace,
  4. (en) « Site officiel de la mission Lucy »,Southwest Research Institute.
  5. (en) Haygen Warren Chris Gebhardt et Chris Gebhardt, « NASA, ESA, CSA successfully launch the historic James Webb Space Telescope », surnasaspaceflight.com,
  6. (en) « Site officiel de la mission IXPE »,NASA.
  7. Space Activities in 2021,p. 23-24
  8. (en) Andrew Jones, « China preparing Tianzhou-2 cargo mission to follow upcoming space station launch », surSpaceNews,.
  9. (en) Andrew Jones, « Shenzhou-12 docks with Tianhe space station module », surSpaceNews,.
  10. (en) Mihir Neal, « Firefly Aerospace’s maiden flight of Alpha launch vehicle ends in failure », surnasaspaceflight.com,
  11. Space Activities in 2021,p. 5
  12. a etbSpace Activities in 2021,p. 12
  13. Space Activities in 2021,p. 11
  14. US still committed to landing Artemis astronauts on the moon, White House says.
  15. (en) Stephen Clark, « NASA’S management of the Artemis mission »[PDF], surOffice of inspector general (audit interne NASA),.
  16. (en) Edik Seedhouse,Source Selection Statement : Appendix H: Human Landing System, Option A Next Space Technologies for Exploration Partnerships-2 (NextSTEP-2) NNH19ZCQ001K_APPENDIX-H-HLS, NASA,, 24 p.(lire en ligne)
  17. « La Nasa choisit SpaceX pour sa prochaine mission vers la Lune »,Le Figaro,.
  18. (en) « NASA Selects 2 Missions to Study ‘Lost Habitable’ World of Venus »,NASA,
  19. (en) « NASA's FY 2022 Budget »(consulté le)
  20. (en) Casey Dreier, « Biden's 2022 NASA Budget Says Yes to Pretty Much Everything »,
  21. (en) « NASA Selects New Astronaut Recruits to Train for Future Missions », surNASA,
  22. (en) Andrew Jones, « China, Russia reveal roadmap for international moon base », surSpaceNews, 16 juin 2021 2021
  23. (en) Andrew Jones, « China, Russia enter MoU on international lunar research station », surSpaceNews, 9 mars 2021 2021
  24. (en) « The failure to launch ISRO’s Geo-Imaging Satellite GISAT-1 », surThe Hindu,
  25. (en) Chris Gebhardt, « UAE makes history as Al-Amal arrives at Mars for two-year mission », surNASASpaceflight.com,
  26. (en) Stephen Clark, « Arab world’s first interplanetary spacecraft safely arrives at Mars », surspaceflightnow.com,
  27. (en) « Solar Orbiter: Mission Operations »,
  28. (en) William Harwood, « Balky connectors prevent full activation of European experiment platform », surspaceflightnow.com,
  29. (en) William Harwood, « Spacewalkers upgrade station cameras, complete battery work », surspaceflightnow.com,
  30. (en) William Harwood, « Astronauts complete spacewalk to prep for station power system upgrades », surspaceflightnow.com,
  31. (en) William Harwood, « Rubins and Noguchi assemble solar array support fixtures outside space station », surspaceflightnow.com,
  32. (en) William Harwood, « Spacewalkers vent coolant lines and mate cables outside space station », surspaceflightnow.com,
  33. (en) Chris Gebhardt, « Russian duo complete decommissioning of Pirs ahead of removal from Station », surnasaspaceflight.com,
  34. (en) Pete Harding, « ESA/NASA astronauts complete scaled-back spacewalk to install new solar array on ISS », surnasaspaceflight.com,
  35. (en) Pete Harding, « ESA/NASA complete ISS spacewalk to install first new solar array », surnasaspaceflight.com,
  36. (en) Pete Harding, « Pesquet & Kimbrough complete new solar array installation on ISS », surnasaspaceflight.com,
  37. (en) Stephen Clark, « Chinese astronauts complete first spacewalk outside new space station », surnasaspaceflight.com,
  38. (en) Justin Davenport, « Chinese Space Station taikonauts conduct second spacewalk », surnasaspaceflight.com,
  39. (en) Tobias Corbett, « Russian cosmonauts begin series of spacewalks to integrate Nauka with the ISS », surnasaspaceflight.com,
  40. (en) Pete Harding, « Astronauts finish spacewalk to prepare ISS for new solar arrays », surnasaspaceflight.com,
  41. (en) Joseph Navin, « Wang Yaping becomes the first Chinese woman to walk in space », surnasaspaceflight.com,
  42. (en) Pete Harding, « Astronauts complete spacewalk to replace faulty antenna », surnasaspaceflight.com,

Sources

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Voir aussi

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Articles connexes

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