| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Lancements | 145 |
|---|---|
| 51 | |
| 6 | |
| 25 | |
| 56 | |
| 3 | |
| 2 |
| Nbre total satellites lancés | 1 829 |
|---|---|
| Orbite géostation. | 29 |
| Orbite interplanét. | 3 |
| dont CubeSats et picosatellites | 326 |
| Astronomie | 2 |
|---|---|
| Vols habités | 8 |
| 2020 en astronautique | 2022 en astronautique |
|---|


Cette page présente la chronologie des événements qui se sont produits durant l'année 2021 dans le domainespatial.
Les trois engins lancés à destination de la planète Mars en juillet2020 arrivent sur leur objectif en :
La sonde spatiale européenneBepiColombo effectue son premier survol de la planèteMercure le 2 octobre.
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].
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].
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.
Les satellites militaires suivants ont été placés en orbite en 2021[7] :
Leslanceurs suivants ont effectué leur premier vol en 2021 :

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 :
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).
Les échecs ont essentiellement concernés des micro-lanceurs (8 échecs)[11] :
Les défaillances concernant des lanceurs de plus grande capacité sont les suivants (4 échecs) :
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etats-Unis | 35 | 85 | 110 | 112 | 95 | 282 | 303 | 306 | 974 | 1244 |
| Europe | 22 | 34 | 28 | 22 | 22 | 42 | 60 | 49 | 133 | 351 |
| Chine | 25 | 18 | 26 | 44 | 40 | 36 | 98 | 73 | 74 | 110 |
| Russie | 22 | 29 | 34 | 27 | 15 | 24 | 23 | 31 | 22 | 20 |
| Autres | 28 | 41 | 63 | 31 | 50 | 60 | 84 | 65 | 60 | 102 |
| Total | 132 | 207 | 261 | 236 | 222 | 444 | 568 | 524 | 1263 | 1827 |
| Programme spatial habité | Télécoms | Imagerie¹ | Navigation | Écoute électronique | Surveillance² | Science³ | Technologie | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etats-Unis | 8 | 994⁴ | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1022 | |
| Russie | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| Chine | 5 | 11 | 22 | 0 | 31 | 2 | 3 | 6 | 80 | |
| Europe | 0 | 290⁵ | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 299 | |
| Japon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Brésil | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Corée du Sud | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 21 | 1297 | 35 | 4 | 36 | 5 | 7 | 18 | 1423 | |
| Notes | ¹ 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 | |||||||||
| Académique¹ | Commercial | Institutionnel² | Militaire | Spatial habité | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etats-Unis | 0,1 | 266,9³ | 11,4 | 31,4 | 100,2 | 410,1 |
| Chine | 0,8 | 11,5 | 40,6 | 58,7 | 64,5 | 176,1 |
| Russie | 0 | 4,1 | 22,2 | 16,9 | 72,3 | 115,6 |
| Royaume-Uni | 0 | 53,9⁴ | 0 | 0 | 0 | 54 |
| France | 0 | 5,3 | 0 | 5,2 | 0 | 10,5 |
| Agence spatiale européenne | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| Total Europe | 0 | 60,6 | 1,5 | 5,2 | 0 | 67,3 |
| Brésil | 0 | 6,2 | 0,6 | 0 | 0 | 6,8 |
| Total Amérique latine | 0 | 6,4 | 0,6 | 0 | 0 | 7 |
| Turquie | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Total Moyen-Orient | 0,1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8,1 |
| Japon | 0,2 | 0,7 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Total Asie | 0,3 | 0,7 | 4,5 | 0 | 0 | 5,6 |
| Total Afrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Océanie | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Total | 1,3 | 350,5 | 88,9 | 112,2 | 237 | 790 |
| Notes | ¹Académique: 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 | |||||
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.
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].
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].
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] :
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].
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].
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| 8 janvier | Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | |||
| 17 janvier | Orbite basse | Premier vol réussi après un échec en 2019 10 Cubesats d'étudiants | |||
| 19 janvier | Orbite géosynchrone | Satellite de télécommunications | |||
| 20 janvier | Orbite basse | Satellite de télécommunications | |||
| 20 janvier | Orbite basse | Satellites de télécommunications | |||
| 24 janvier | Orbite héliosynchrone | 143 micro et nano satellites | |||
| 29 janvier | Orbite basse | Satellites de reconnaissance. |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| 1er février | Orbite basse | Échec. Désintégration du lanceur immédiatement aprèsMaxQ | |||
| 2 février | Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | |||
| 4 février | Orbite basse | Satellites de télécommunications | |||
| 4 février | Orbite géosynchrone | Satellite d'écoute électronique | |||
| 15 février | Orbite basse | Ravitaillement de la station spatiale internationale | |||
| 16 février | Orbite basse | Satellites de télécommunications | |||
| 20 février | Orbite basse | Ravitaillement de la station spatiale internationale | |||
| 24 février | Orbite basse | Satellites de reconnaissance. | |||
| 28 février | Orbite héliosynchrone | Premier satellite d'observation de la Terre réalisé entièrement au Brésil. | |||
| 28 février | Orbite de Molnia | Satellite météorologique |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| 4 mars | Orbite basse | Satellites de télécommunications | |||
| 11 mars | Orbite basse | Satellites de télécommunications | |||
| 11 mars | Orbite géosynchrone | Deuxième vol (le premier était un échec) | |||
| 13 mars | Orbite basse | Satellites de reconnaissance. | |||
| 14 mars | Orbite basse | Satellites de télécommunications | |||
| 22 mars | Orbite de Molnia | Satellite d'observation de la Terre, etc. | |||
| 22 mars | Orbite basse | ||||
| 24 mars | Orbite basse | Satellites de télécommunications | |||
| 25 mars | Orbite basse | Satellites de télécommunications. | |||
| 30 mars | Orbite héliosynchrone | Satellite d'observation de la Terre |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| 7 avril | Orbite basse | Satellites de télécommunications | |||
| 8 avril | Orbite héliosynchrone | Démonstrateur technologique | |||
| 9 avril | Orbite basse | Relève équipage de laStation spatiale internationale | |||
| 23 avril | Orbite basse | Relève équipage de la Station spatiale internationale | |||
| 25 avril | Orbite basse | Satellites de télécommunications. | |||
| 26 avril | Orbite polaire | Satellite de reconnaissance optiqueKH-11 | |||
| 27 avril | Orbite héliosynchrone | Satellites d'observation de la Terre | |||
| 29 avril | Orbite héliosynchrone | Satellite d'observation de la Terre. Retour en vol de Vega à la suite de l'échec de novembre 2020. | |||
| 29 avril | Orbite basse | Premier module de la nouvelle station spatiale chinoise. | |||
| 29 avril | Orbite basse | Satellites de télécommunications | |||
| 6 mai | Orbite basse | Satellites de reconnaissance. |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| 4 mai | Orbite basse | Satellites de télécommunications | |||
| 6 mai | Orbite basse | Satellites de reconnaissance. | |||
| 9 mai | Orbite basse | Satellites de télécommunications | |||
| 15 mai | Orbite basse | Satellites d'observation de la Terre.Échec du lancement dû à un problème à l'allumage du second étage. | |||
| 15 mai | Orbite basse | Satellites de télécommunications | |||
| 18 mai | Orbite géostationnaire | Satellite d'alerte avancée | |||
| 19 mai | Orbite héliosynchrone | Satellite d'observation de la Terre (océanographie) | |||
| 26 mai | Orbite basse | Satellites de télécommunications | |||
| 28 mai | Orbite basse | Satellites de télécommunications. | |||
| 29 mai | Orbite basse | Premier ravitaillement de la nouvellestation spatiale chinoise. |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| 2 juin | Orbite géosynchrone | Satellite météorologique | |||
| 3 juin | Orbite basse | Ravitaillement de la Station spatiale internationale | |||
| 6 juin | Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | |||
| 11 juin | Orbite basse | Satellites d'observation de la Terre, satellite astronomie (YangWang-1) | |||
| 12 juin | Orbite basse | Échec du lancement. Pas de communication officielle. Type de lanceur : hypothèse. | |||
| 13 juin | Orbite basse | Mission deveille spatiale | |||
| 15 juin | Orbite basse | Satellites de reconnaissance | |||
| 17 juin | Orbite héliosynchrone | Première mission avec équipage à bord de la nouvellestation spatiale chinoise | |||
| 17 juin | Orbite moyenne | Satellite de navigation | |||
| 18 juin | Orbite basse | 30-09C | Satellites de reconnaissance | ||
| 25 juin | Orbite basse | Satellite derenseignement d'origine électromagnétique | |||
| 29 juin | Orbite basse | Ravitaillement de la Station spatiale internationale | |||
| 30 juin | Orbite basse | ||||
| 30 juin | Orbite héliosynchrone | Mission Transporter 2 |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellites de télécommunications. | ||||
| 3 juillet | Orbite héliosynchrone | Satellites d'observation de la Terre | |||
| 4 juillet | Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique | |||
| 6 juillet | Orbite géosynchrone | Satellite de télécommunications | |||
| 9 juillet | Orbite basse | Satellites d'observation de la Terre | |||
| 19 juillet | Orbite basse | Satellites de reconnaissance | |||
| 21 juillet | Orbite géostationnaire | Module russe de la station spatiale internationale | |||
| 29 juillet | Orbite basse | Satellite d'observation de la Terre | |||
| 29 juillet | Orbite basse | Prototype de satellite pour lamétéorologie de l'espace | |||
| 30 juillet | Orbite géosynchrone | Satellites de télécommunications |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| 3 août | Orbite héliosynchrone | Échec du lancement. | |||
| 4 août | Orbite basse | Satellites de communication | |||
| 5 août | Orbite géosynchrone | Satellites de communication militaires | |||
| 10 août | Orbite basse | Ravitaillement de la station spatiale internationale | |||
| 12 août | GSLV Mk II | Orbite géosynchrone | Échec du lancement en raison de la défaillance du3e étage[24]. | ||
| 17 août | Orbite héliosynchrone | Satellites d'observation de la Terre | |||
| 18 août | Orbite basse | Satellites d'observation de la Terre. | |||
| 21 août | Orbite basse | Satellites de communication | |||
| 24 août | Orbite basse | Satellites de communication. | |||
| 24 août | Orbite géosynchrone | Satellite derenseignement d'origine électromagnétique. | |||
| 28 août | Orbite basse | Charge utile factice STP-27AD1 | Échec du lancement. | ||
| 29 août | Orbite basse | Ravitaillement de la station spatiale internationale |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| 3 septembre | Orbite basse | 12 satellites | Échec du lancement en raison d'une panne d'un moteur suivie de l'explosion du lanceur. | ||
| 7 septembre | Orbite basse | Satellite d'observation. | |||
| 9 septembre | Orbite géosynchrone | Satellite de communication | |||
| 14 septembre | Orbite basse | Satellites de télécommunications | |||
| 16 septembre | Orbite basse | Vaisseau Crew Dragon emportant 3 touristes spatiaux à la station spatiale internationale pour un séjour de 3 jours dans l'espace. | |||
| 20 septembre | Orbite basse | Deuxième ravitaillement de la nouvellestation spatiale chinoise. | |||
| 27 septembre | orbite héliosynchrone | Satellite d'observation de la Terre | |||
| 27 septembre | Orbite héliosynchrone | Satellite d'observation de la Terre | |||
| 27 septembre | Orbite héliosynchrone | Démonstrateur technologique. Le satellite tombe en panne immédiatement après sa mise en orbite |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| 5 octobre | Orbite basse | Relève équipage de laStation spatiale internationale | |||
| 14 octobre | Orbite héliosynchrone | Observatoire solaire. | |||
| 14 octobre | Orbite basse | Satellites de télécommunications. | |||
| 14 octobre | Orbite basse | 11 satellites | |||
| 15 octobre | Orbite héliosynchrone | Deuxième mission avec équipage à bord de la nouvellestation spatiale chinoise | |||
| 16 octobre | Orbite héliocentrique | Survol des satellites troyens de Jupiter | |||
| 21 octobre | Orbite basse | Premier vol de lanceur sud coréen.Échec du lancement. Le3e étage s'éteint prématurément. | |||
| 24 octobre | Orbite géosynchrone | Satellites de télécommunications | |||
| 24 octobre | Orbite géosynchrone | Démonstrateur technologique. Collecte de débris ou arme anti-satellite ? | |||
| 26 octobre | Orbite géostationnaire | Satellite de navigation remplace QZS-1 | |||
| 27 octobre | Orbite héliosynchrone | Satellite d'observation de la Terre | |||
| 28 octobre | Orbite basse | Ravitaillement de la Station spatiale internationale |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| 3 novembre | Orbite basse | Satellites de reconnaissance. | |||
| 5 novembre | Orbite héliosynchrone | Satellite d'observation de la Terre | |||
| 6 novembre | Orbite basse | Satellites de reconnaissance. | |||
| 9 novembre | Orbite héliosynchrone | Technologie | |||
| 11 novembre | Orbite basse | Relève équipage de la Station spatiale internationale | |||
| 13 novembre | Orbite basse | Satellites de télécommunications | |||
| 16 novembre | Orbite héliosynchrone | Satellite d'écoute électronique | |||
| 18 novembre | Orbite héliosynchrone | Satellite d'observation de la Terre | |||
| 20 novembre | Orbite héliosynchrone | Satellite de reconnaissance | |||
| 20 novembre | Orbite basse | Instruments de mesure du vol | Premier vol réussi | ||
| 22 novembre | Orbite héliosynchrone | Satellite d'observation de la Terre | |||
| 24 novembre | Orbite héliocentrique | Impacteur à destination deDimorphos. Première expérience deDéfense planétaire active. | |||
| 24 novembre | Orbite basse | Module de la Station spatiale internationale | |||
| 24 novembre | Orbite héliosynchrone | Démonstrateur technologique | |||
| 25 novembre | Orbite de Molnia | Satellite d'alerte précoce | |||
| 26 novembre | Orbite géosynchrone | Satellite de télécommunications militaire |
| Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
| 2 décembre | Orbite basse | Satellites de télécommunications, micro-satellites d'observation de la Terre | |||
| 5 décembre | Orbite moyenne | Satellites de navigation | |||
| 7 décembre | Orbite héliosynchrone | Démonstrateurs technologiques | |||
| 7 décembre | Orbite géostationnaire | Démonstrateurs technologiques dont le système de télécommunications Laser LCRD (Laser Communications Relay Demonstration) et le tracteur spatial LDPE. | |||
| 8 décembre | Orbite basse | Relève équipage de laStation spatiale internationale, Mission de 12 jours embarquant un cosmonaute et deux touristes | |||
| 9 décembre | Orbite héliosynchrone | AuroraSat 1, Unicorn 2A, MyRadar 1, TRSI 2,TRSI 3 | Nano satellites de différents pays | ||
| 9 décembre | Orbite basse | Observatoire spatial rayons X | |||
| 10 décembre | Orbite géosynchrone | Ecoute électronique | |||
| 13 décembre | Orbite géostationnaire | Satellites de télécommunications | |||
| 13 décembre | Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | |||
| 15 décembre | Orbite héliosynchrone | Satellite de navigationEchec du lancement | |||
| 18 décembre | Orbite basse | Satellites de télécommunications | |||
| 19 décembre | Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | |||
| 21 décembre | Orbite basse | Ravitaillement de la Station spatiale internationale | |||
| 22 décembre | Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | |||
| 23 décembre | Orbite géostationnaire | Satellites expérimentaux | |||
| 25 décembre | Point de Lagrange Terre-Soleil L2 | Télescope spatialinfrarouge | |||
| 26 décembre | Orbite héliosynchrone | Satellite d'observation de la Terre | |||
| 27 décembre | Orbite basse | Satellites de télécommunications. | |||
| 27 décembre | Orbite basse | Premier vol d'une Angara avec étage supérieurDM-03 adapté à ce lanceur (appelé Persei) ;Echec partiel : défaut de ré-allumage de cet étage | |||
| 29 décembre | Orbite héliosynchrone | Satellite de cartographie | |||
| 29 décembre | Orbite géostationnaire | Satellite d'écoute électronique | |||
| 30 décembre | Orbite basse | Echec probable (pourrait être un vol suborbital) |
Nombre de lancements par pays ayant construit lelanceur. Le pays retenu n'est pas celui qui gère la base de lancement (Kourou pour certains Soyouz, Baïkonour pour Zenit), ni le pays de la société de commercialisation (Allemagne pour Rokot, ESA pour certains Soyouz) ni le pays dans lequel est implanté la base de lancement (Kazakhstan pour Baïkonour). Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre decharges utiles emportées.
| Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 53 | 3 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 45 | 43 | 2 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | Nb incertain | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| 25 | 24 | 0 | 1 | ||
| Total | 145 | 135 | 9 | 1 |
Nombre de lancements par famille delanceur. Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre decharges utiles emportées.
| Lanceur | Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angara A5/Perseï | 1 | 0 | 0 | 1 | Premier vol du 3ème étage | |
| Antares | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ariane 5ECA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Atlas V | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Ceres-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Delta IV | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Electron | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| Epsilon | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Falcon 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
| Falcon Heavy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Firefly Alpha | 1 | 0 | 1 | 0 | Vol inaugural | |
| GSLV | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| H-IIA | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Hyperbola-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Vol inaugural | |
| KSLV-II | 1 | 0 | 1 | 0 | Vol inaugural | |
| Kuaizhou-1A | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| LauncherOne | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Longue Marche 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| Longue Marche 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| Longue Marche 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| Longue Marche 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Longue Marche 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Longue Marche 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Longue Marche 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Minotaur I | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pegasus | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Proton | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| PSLV | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rocket | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rokot | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Safir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Simorgh | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Soyouz | 22 | 22 | 0 | 0 | ||
| UR-100N (Strela ouRokot) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Taurus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Unha | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vega | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Zenit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de lancements parbase de lancement utilisée. Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre decharges utiles emportées.
| Site | Pays | Lancements | Succès | Echecs | Echecs partiels | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baïkonour | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| Cape Canaveral | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
| Jiuquan | 22 | 19 | 3 | 0 | ||
| Kennedy | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| Kourou | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| Mahia | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| MARS | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Mojave | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Naro | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Kodiak (Alaska) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Plessetsk | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
| Satish Dhawan | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Semnan | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Taiyuan | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| Tanegashima | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Uchinoura | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Vandenberg | 7 | 6 | 1 | 0 | ||
| Vostotchny | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Wenchang | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Xichang | 16 | 16 | 0 | 0 |
Nombre de lancements par type d'orbite visée. Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre decharges utiles emportées.
| Orbite | Lancements | Succès | Échecs | Atteints par accident |
|---|---|---|---|---|
| Basse | 111 | 103 | 8 | 0 |
| Moyenne | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Géosynchrone/transfert | 26 | 25 | 0 | 1 |
| Haute | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Héliocentrique | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Date | Sonde spatiale | Événement | Remarque |
|---|---|---|---|
| 17 janvier | Parker Solar Probe | Septièmepérihélie | [25] |
| 9 février | Emirates Mars Mission | Insertion en orbitemartienne | [26] |
| 10 février | Tianwen-1 | Insertion en orbitemartienne | |
| 18 février | Mars 2020 | Atterrissage de l'astromobile Perseverance à la surface de Mars | |
| 20 février | Parker Solar Probe | Quatrièmeassistance gravitationnelle deVénus | |
| 21 février | Juno | 32e survol deJupiter | |
| 15 avril | Juno | 33e survol deJupiter | |
| 29 avril | Parker Solar Probe | Huitième périhélie | |
| 10 mai | OSIRIS-REx | Départ de l'astéroïdeBénou et retour vers la Terre | |
| 14 mai | Tianwen-1 | Atterrissage à la surface de Mars de l'astromobile Zhurong | Plaine deUtopia Planitia |
| 8 juin | Juno | 34e survol deJupiter | La sonde spatiale survole la luneGanymède à 1038 kilomètres d'altitude. La période orbitale autour de Jupiter est réduite à 43 jours. |
| 21 juillet | Juno | 35e survol deJupiter | Fin de la première extension de la mission et début de la deuxième extension. |
| 8 aout | Solar Orbiter | deuxième assistance gravitationnelle deVénus | [27] |
| 9 août | Parker Solar Probe | Neuvième périhélie | |
| 11 août | BepiColombo | deuxième assistance gravitationnelle deVénus | |
| 2 septembre | Juno | 36e survol deJupiter | |
| 2 octobre | BepiColombo | première assistante gravitationnelle deMercure | |
| 16 octobre | Juno | 37e survol deJupiter | |
| 21 novembre | Parker Solar Probe | Dixième périhélie | |
| 26 novembre | Solar Orbiter | assistance gravitationnelle de laTerre | |
| 29 novembre | Juno | 38e survol deJupiter |
Toutes lessorties extra-véhiculaires effectuées en 2021 ont été réalisées au cours de missions de maintenance de laStation spatiale internationale.
Chronologie de l’astronautique | |
|---|---|
| Avant leXXe siècle | |
| XXe siècle | |
| XXIe siècle | |