Pour les articles homonymes, voirMars.
| Mid-Atlantic Regional Spaceport | |||
Vue arienne des deux pas de tir de MARS. | |||
| Données générales | |||
|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | ||
| Ville/Région | Virginie | ||
| Coordonnées | 37° 50′ 36″ N, 75° 28′ 41″ O | ||
| Gestionnaire | Virginia Space | ||
| Statut | opérationnelle | ||
| Date de création | 2005 | ||
| Nombre moyen lancements par an | 0 à 4 / an | ||
| Superficie | km² | ||
| Installations | |||
| Pas de tirs actifs | 0A (Antares) 0B (Minotaur) 0C (Electron) | ||
| Pas de tirs en construction | 0C (Neutron) | ||
| Vols habités | non | ||
| Orb. géostationnaire | non | ||
| Orb. polaire | non | ||
| Directions de tir | entre 38 et 60° | ||
Géolocalisation sur la carte :États-Unis Géolocalisation sur la carte :Virginie | |||
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Mid-Atlantic Regional Spaceport désigné généralement par son acronymeMARS est unebase de lancement d'engins spatiaux destinée aux tirs delanceurs commerciaux. Elle se trouve sur l'île deWallops Island située sur la côte est desÉtats-Unis dans l'État deVirginie. MARS est voisine de labase de lancement de Wallops Island de l'agence spatiale américaine, laNASA. La base dispose de trois pas de tir d'où sont tirés des lanceurs légersMinotaur etElectron, ainsi que le lanceur moyenAntares. Le premier vol a eu lieu en 2006.

L'État deVirginie crée en 1995 la sociétéVirginia Commercial Space Flight Authority désignée généralement sous l'appellationVirginia Space dont l'objectif est de promouvoir la recherche et l'industrie spatiale sur le territoire de l'État. En 1997, Virginia Space passe un contrat avec la NASA pour l'utilisation de l'extrémité méridionale de labase de lancement de Wallops Island pour y implanter unebase de lancement destinée aux vols commerciaux et baptiséeMid-Atlantic Regional Spaceport. La base est autorisée pour des tirs dont l'azimut est compris entre 38 et 60°[1]. Le premier pas de tir 0A est construit pour lancer la fusée commercialeConestoga mais le développement du lanceur est arrêté à la suite de l'échec de son premier vol[2].
Le pas de tir 0B devient opérationnel en 1999 et est utilisé lors du premier vol pour tirer une fuséeMinotaur I de la sociétéOrbital Sciences Corporation qui place en orbite des petits satellites militaires. Le pas de tir est par la suite régulièrement utilisé pour lancer des fusées de cette famille de lanceur. En 2013, le pas de tir est modifié pour permettre le lancement duMinotaur V. En 2009,Orbital Sciences Corporation, qui a remporté avecSpaceX le marché du ravitaillement de laStation spatiale internationale (programmeCOTS) décide de lancer les vaisseaux cargosCygnus chargés d'amener le fret à la station spatiale depuis MARS. Entre 2009 et 2011, le pas de tir 0A est modifié pour permettre l'assemblage du lanceur moyenAntares et son lancement. Le premier tir a lieu le. Le, le premier étage du lanceur Antares est victime d'une défaillance quelques secondes après le décollage et l'explosion endommage le pas de tir qui est toutefois remis en état quelques mois plus tard[1].
En octobre 2018, Rocket Lab annonce qu'elle a sélectionnéMARS comme son second site de lancement, baptiséRocket Lab Launch Complex-2[3]. Le pas de tir est inauguré en décembre 2019 et l'entreprise prévoyait un premier lancement au printemps 2020 pour laU.S. Air Force, puis une cadence de tir mensuelle pour atteindre 12 vols par an depuis le complexe de lancement[4]. Toutefois, des délais dans la certification du nouveau système automatique de destruction en vol mènent au changement de la charge utile et de la date pour le lancement inaugural en 2021, puis 2022[5]. Le premier lancement a finalement lieu le 24 janvier 2023 dans le cadre de la missionVirginiaIs For Launch Lovers, et place en orbite basse trois satellites[6].
Le pas de tir 0A est utilisé pour les tirs du lanceur Antares. Il comprend une rampe menant au pas de tir placé sur des piliers en béton. Un système de déluge permet d'atténuer les vibrations acoustiques. Le lanceur avec sa charge utile est transporté à l'horizontale par un véhicule à pneu depuis le bâtiment d'assemblage d'Orbital situé à proximité puis mis à la verticale sur place. Des installations permettent le stockage et le remplissage des réservoirs d'oxygène liquide[7].
Le pas de tir 0B est destiné aux lancements de la famille de fusées légèresMinotaur àpropergol solide. Une tour de service permet l'assemblage sur place du lanceur.
Un troisième pas de tir est construit par l'entreprise américaineRocket Lab et est destiné aux lancements du micro-lanceurElectron. La construction d'un nouveau pas de tir situé à proximité du pas de tir d'Electron a débuté en 2022, pour accueillir le futur lanceur moyen de la société,Neutron.
| Date | Lanceur | Charge utile | Pas de tir | Résultat | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Conestoga 1620 | Satellite expérimental Meteor | 0A | Échec | Unique tentative de lancement orbital de Conestoga, la fusée est détruite 46 secondes après le décollage | |
| Minotaur I | TacSat-2,GeneSat-1 | 0B | Succès | ||
| Minotaur I | NFIRE | 0B | Succès | ||
| Minotaur I | TacSat-3 | 0B | Succès | ||
| Minotaur I | USAF ORS-1 | 0B | Succès | ||
| Antares 120 | Simulateur vaisseau Cygnus | 0A | Succès | Vol de test du lanceur | |
| Minotaur V | LADEE | 0B | Succès | Sonde spatiale lunaire | |
| Antares 120 | Cygnus Orb-D1 | 0A | Succès | Vol de qualification du vaisseau cargo | |
| Minotaur I | ORS 3,STPSat3 | 0B | Succès | ||
| Antares 120 | Cygnus Orb-1 | 0A | Succès | Premier vol opérationnel vers la station spatiale internationale | |
| Antares 120 | Cygnus Orb-2 | 0A | Succès | ||
| Antares 120 | Cygnus Orb-3 | 0A | Échec | Explosion du lanceur peu après le décollage, le pas de tir est endommagé | |
| Antares 230 | Cygnus OA-5 | 0A | Succès | Vol inaugural d'une nouvelle version du lanceur Antares | |
| Antares 230 | Cygnus OA-8E | 0A | Succès | ||
| Antares 230 | Cygnus OA-9E | 0A | Succès | ||
| Antares 230 | Cygnus NG-10 | 0A | Succès | ||
| Antares 230 | Cygnus NG-11 | 0A | Succès | ||
| Antares 230 | Cygnus NG-12 | 0A | Succès | ||
| Antares 230 | Cygnus NG-13 | 0A | Succès | ||
| Minotaur IV | NROL-129 | 0B | Succès | Charge utile classifiée de laNRO | |
| Antares 230+ | Cygnus NG-14 | 0A | Succès | ||
| Antares 230+ | Cygnus NG-15 | 0A | Succès | ||
| Minotaur I | NROL-111 | 0B | Succès | Charge utile classifiée de laNRO | |
| Antares 230+ | Cygnus NG-16 | 0A | Succès | ||
| Antares 230+ | Cygnus NG-17 | 0A | Succès | ||
| Antares 230+ | Cygnus NG-18 | 0A | Succès | ||
| Electron | Hawk x 3 | 0C | Succès | Premier vol de la fusée Électron depuis MARS et les États-Unis | |
| Electron | Capella 9 & 10 | 0C | Succès | Satellites d'imagerie radar[8] | |
| [9] | Antares 230+ | Cygnus NG-19 | 0A | Succès | Dernier vol de la version 230+ d'Antares |
| Lancements planifiés | |||||
| vers fin 2024[10] | Antares 330 | Cygnus NG-23 | 0A | Prévu | Vol inaugural d'une nouvelle version du lanceur Antares |
Exclut le seul lancement de Conestoga depuis le pad de tir 0A en 1995 et le lancement suborbital de ALV X-1 le 22 août 2008 depuis le pad de tir 0B.
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| La première date est celle du lancement du lancement (du premier lancement s'il y a plusieurs exemplaires). Lorsqu'elle existe la deuxième date indique la date de lancement du dernier exemplaire. Si d'autres exemplaires doivent lancés la deuxième date est remplacée par un -. Pour les engins spatiaux autres que les lanceurs les dates de fin de mission ne sont jamais fournies. | |||||||||||||||||