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2017 en astronautique

synthèse de l'activité dans le domaine de l'astronautique De Wikipédia, l'encyclopédie libre

2017 en astronautique
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Cette page présente une synthèse de l'activité dans le domaine de l'astronautique (satellites lancés, déroulement des missions dans le système solaire, nouveaux lanceurs) durant l'année 2017 ainsi qu'une chronologie des lancements.

Faits en bref Lancements, États-Unis ...
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L'activité spatiale en 2017

Résumé
Contexte
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Tempête à la surface de la planète Jupiter photographiée par la sonde spatiale Juno lors de son survol du 27 mars 2017.
Thumb
Le télescope à rayons X NICER au sol peu avant son installation à l'extérieur de la Station spatiale internationale.

L'année 2017 a connu peu d'événements marquants dans le domaine de l'astronautique. Aucun engin nouveau n'est parti explorer le système solaire mais par contre, une sonde spatiale ayant joué un rôle majeur au cours de la décennie écoulée, Cassini Huygens, a achevé sa très longue mission le .

Exploration du système solaire

19 sondes spatiales sont en activité dans le système solaire en 2017.

Vénus :

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

Deux engins spatiaux ont poursuivi leur étude de la Lune en 2017 :

  • L'orbiteur américain Lunar Reconnaissance Orbiter dispose de suffisamment d'ergols pour poursuivre sa mission durant plusieurs années ;
  • l’atterrisseur Chang'e 3 devrait continuer de fonctionner. Par contre le statut du rover Yutu associé n'est pas connu.

Mars :

  • La sonde européenne ExoMars Trace Gas Orbiter n'aura aucune activité scientifique en 2017 car cette année est consacrée à la réalisation de manœuvres d'aérofreinage destinées à transformer son orbite haute très elliptique à une orbite basse circulaire de 400 kilomètres. À cet effet plusieurs manœuvres en février/mars ramènent son périgée de 33 000 à 115 kilomètres pour permettre à l'atmosphère martienne de contribuer à réduire son apogée à chaque passage.
  • L'orbiteur Mars Odyssey, le satellite le plus ancien de la "flotte" martienne, poursuit son étude de surface de la planète et est le principal relais des données envoyées par le rover Opportunity ;
  • L'orbiteur MRO s'intéresse principalement aux variations saisonnières de l'atmosphère et de la surface de Mars ;
  • MAVEN entame sa deuxième année martienne (=2 années terrestres) d'étude de l'atmosphère martienne et joue un rôle croissant dans la retransmission vers la Terre des données collectées par les rovers au sol ;
  • Mars Express qui en est à son sixième prolongement de mission mène une étude de l'atmosphère de Mars avec MAVEN en réalisant simultanément des occultations radio.
  • L'orbiteur indien Mars Orbiter Mission poursuit son étude de Mars. Il s'agit toutefois plus d'un démonstrateur technologique ;
  • Le rover Opportunity poursuit son exploration du cratère Endeavour ;
  • Le rover Curiosity poursuit son ascension du mont Sharp. Depuis la foreuse et le mécanisme de récupération d'échantillon ne fonctionnent plus ce qui interdit toute analyse du sol par les deux principaux instruments du rover (CheMin et SAM). Les ingénieurs de la NASA testent une solution de contournement qui pourrait être mise en œuvre en 2018. En attendant le rover poursuit son ascension du mont Sharp en utilisant les instruments qui restent opérationnels[1]

Astéroïdes :

  • Dawn poursuit sa mission autour de l'astéroïde (1) Cérès et a conservé suffisamment d'ergols pour prolonger celle-ci en 2018.
  • La mission américaine de retour d'échantillon d’astéroïde OSIRIS-REx est en transit vers l'astéroïde (101955) Bénou. Le elle modifie sa trajectoire en utilisant l'assistance gravitationnelle la Terre grâce à un survol à une distance de 17 000 kilomètres.
  • La mission japonaise de retour d'échantillon d’astéroïde Hayabusa 2 est en transit vers son objectif Ryugu.

Planètes externes :

  • La sonde spatiale Cassini-Huygens a achevé sa mission par une étude des anneaux internes et des satellites les plus proches de Saturne en survolant ceux-ci à faible distance. Le elle a été volontairement détruite en modifiant sa trajectoire de manière qu'elle plonge dans l'atmosphère de Saturne[2] ;
  • La sonde spatiale Juno en orbite autour de Jupiter n'a pas pu modifier son orbite comme prévu à la suite de problèmes rencontrés avec les valves d'alimentation. Si le problème, en cours d'investigation début 2017, persiste elle devrait effectuer seulement sept survols de la planète en 2017 ;
  • New Horizons a achevé de transmettre les données recueillies lors du survol du système plutonien et est en route pour effectuer le survol d'un petit corps de la ceinture de Kuiper qu'il devrait atteindre en 2020. Il sera placé en hibernation sauf durant deux périodes, en début et en fin d'année au cours desquelles il effectuera des observations d'objets connus de la ceinture de Kuiper ;
  • Les sondes Voyager 1 et Voyager 2 continuent à s'éloigner du Soleil. Elles sont respectivement à 137,2 et 113,9 Unités Astronomiques du Soleil.

Satellites scientifiques

Un seul satellite scientifique a été placé en orbite en 2017.

Un instruments scientifique majeur a été déployé à bord de la Station spatiale internationale.

Programme spatial habité

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L'astronaute français Thomas Pesquet a fait partie de l'équipage de la Station spatiale internationale de novembre 2016 à juin 2017.

La Chine lance le pour la première fois le cargo spatial Tianzhou qui sera chargé de ravitailler la station spatiale chinoise Tiangong 2. Celui-ci s'amarre automatiquement à la station spatiale chinoise Tiangong 2 inoccupée et la ravitaille en ergols[3]. Il se désamarre puis effectue au cours des mois suivants deux autres amarrages automatiques. Ayant rempli ses objectifs, il largue une dernière fois la station spatiale et est détruit durant sa rentrée atmosphérique qui a lieu le s[4].

Lanceurs

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Atterrissage du premier étage du lanceur Falcon 9 à la suite de son lancement en décembre 2017.

90 lancements orbitaux ont été effectués ce qui classe 2017 en 2e position pour le XXIe siècle après l'année 2014 (92 lancements). Les États-Unis reprennent la tête du classement avec 29 tirs (+1 par rapport à l'année précédente), la Russie suit avec 21 tirs et la Chine prend la troisième place avec 18 vols. Le taux de succès des lancements de 2017 est plus bas que la moyenne de ces dernières années avec un taux d'échec de 6,7 % comprenant cinq échecs totaux (Soyouz, Longue Marche 5, PSLV, SS-520-4, Electron), 1 échec partiel (Longue Marche 3B et une anomalie durant un des tirs. Seuls l'Europe et les États-Unis ont connu un taux de succès de 100 %[5] :

  • Bien que SpaceX ait encore reculé le premier vol de son lanceur lourd Falcon Heavy, 2017 est une grande année pour le constructeur californien. Celui-ci a lancé 18 exemplaires de son lanceur Falcon 9 ce qui représente 20 % de l'ensemble des vols de l'année. Le premier étage a récupéré à 14 reprises (taux de succès de 100 %) et cinq des vols ont été effectués avec des étages ainsi récupérés.
  • L'ISRO, l'agence spatiale indienne, a lancé avec succès pour la première fois une version plus puissante de son lanceur lourd GSLV Mk.III faisant passer la charge utile en orbite de transfert géostationnaire de 2,35 à 4 tonnes[6]. Mais son autre lanceur, la fusée PSLV a connu son premier échec le 31 aout après une suite continue de succès sur une période de 20 ans. Après la mise à feu du deuxième étage, le largage de la coiffe échoue. Le deuxième étage puis le troisième étage du lanceur pénalisé par la masse supplémentaire (1 150 kg) ne parviennent pas à atteindre la vitesse prévue. Le quatrième étage fonctionne jusqu'à épuisement du carburant sans parvenir à compenser cette différence de vitesse. Le lanceur place le satellite sur une orbite de 167,4 x 6 554,8 km inexploitable[7]. Ce lanceur a établi un nouveau record du nombre de charges utiles lancées en un seul vol en larguant 104 satellites d'un seul cout (essentiellement des CubeSats). Le précédent record était de 37 satellites.
  • La Chine essuie un échec lors du deuxième vol de son lanceur lourd Longue Marche 5 due à la défaillance structurelle d'une turbopompe d'un moteur YF-77 du premier étage. L'immobilisation du lanceur a des conséquences importantes sur le calendrier de l'ambitieux programme d'exploration lunaire du pays : le lancement de la mission de retour d'échantillons lunaires Chang'e 5 prévue en 2017 est repoussé en 2019, tandis que les dates de mise en orbite du premier module de la station spatiale chinoise de grande taille comme celui de la sonde spatiale martienne (2020) sont menacés[8]. Par ailleurs un lanceur Longue Marche 3B, victime le d'une défaille de son système de contrôle d'attitude, place son satellite géostationnaire sur une orbite plus basse que prévu, l'obligeant à manœuvrer pour rejoindre sa destination mais raccourcissant de 10 ans la durée de vie de celui-ci[5].
  • Le lanceur léger néo-zélandais Electron effectue son premier vol le mais le lancement est un échec à la suite de la perte de contact avec le lanceur du à une erreur de programmation[9].
  • Le Japon a fait voler pour la première fois SS-520-4 une fusée-sonde reconvertie en lanceur de nano-satellites : d'une masse de 2,6 tonnes dans sa version d'origine) elle est surmontée d'un troisième étage pour pouvoir placer une charge utile minuscule (kg) en orbite basse[10]. Mais le vol est un échec à la suite du cisaillement d'un câble électrique[11]. Le lanceur doit être à nouveau testé début 2018.
  • La Russie a lancé pour la dernière fois la version Soyouz-U dont le premier vol remontait à 1973 et qui a été utilisé à près 780 reprises.

Programmes nationaux

Programme spatial français

Le budget de l'agence spatiale française, le CNES, est en forte croissance pour 2017 (+10 %) et s'élève à 2,3 milliards € dont 833 millions € sont alloués aux projets pilotés par l'Agence spatiale européenne (ESA). Parmi les projets lancés en 2017 figurent le développement du moteur-fusée Prometheus (réutilisable brûlant du Méthane Lox), qui a reçu l'appui de l'ESA, le développement des technologies VHTS (communications à très haut débit) et la mise au point de nouvelles techniques pour les satellites d'observation de la Terre reposant sur des optiques adaptatives et des matrices CMOS à la place des CCD[12].

Programme spatial européen

Le programme de développement du nouveau lanceur Ariane 6 a franchi des étapes décisives en 2017. Le premier modèle de vol a été commandé en décembre. Les essais de la version du moteur Vulcain utilisé par le futur lanceur doivent être testés sur banc d'essais début 2018, les moteurs Vinci quelques mois plus tard et l'étage supérieur complet devrait l'être en 2019. En un premier exemplaire du propulseur d'appoint à propergol solide, le P120C doit être également testé sur banc d'essais[13]. La mission LISA dont l'objectif est d'identifier les ondes gravitationnelles et de localiser leurs sources est sélectionnée pour devenir la troisième mission lourde du programme Cosmic Vision. Le lancement de la mission qui utilisera une constellation de trois satellites mesurant par interférométrie laser les variations du champ de gravité. Son lancement est planifié en 2034[14]. L'Europe a commencé à engager des budgets sur deux autres engins spatiaux ; la version C du lanceur léger Vega qui sera capable de placer 3 tonnes en orbite basse grâce à un nouveau étage supérieur développé par Avio (Italie) et un l'avion spatial Space Rider qui prend la suite du démonstrateur IXV et pourrait transporter 800 kg d'expériences dans sa soute pour des missions de deux ou plus dans l'espace avant de revenir se poser sur Terre[15].

Programme spatial américain

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Une fusée décolle de Mars avec à son bord les échantillons de sol martien collectés par un rover (vue d'artiste).
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Lucy et Psyché les deux missions du programme Discovery sélectionnées en 2017 (vue d'artiste).
Un budget en hausse aligné sur les convictions du nouveau président américain

Le budget de la NASA est en forte hausse à 19,5 milliards US$ (+10 %). Le programme d'exploration du système solaire fait partie des gagnants (1,93 milliard US$ alors que l'épure de l'administration Obama portait sur 1,39 milliard US$) ce qui permet de financer la mission Europa Clipper. Par contre l'atterrisseur souhaité par le Congrès américain, qui devait se poser sur Europe. Le président Trump climatosceptique a fait approuver un budget de la NASA dont la composante destinée à l'observation de la Terre est en nette diminution (10 %) et cinq projets de satellites ou d'instruments sont abandonnés. De manière symbolique la NASA ne recevra plus de budget pour la communication auprès des jeunes destinée notamment à attirer ceux-ci vers des carrières scientifiques. Dans le domaine du vol habité, la mission Asteroid Redirect Mission qui faisait partie du flexible path, concept introduit après l'annulation du programme Constellation, est à son tour annulée[16].

Sélection des prochaines missions d'exploration du système solaire

En janvier La NASA sélectionne, à l'issue d'un processus débuté en les deux prochaines missions spatiales qui sont toutes à destination des astéroïdes : Lucy qui doit être lancée en 2021 et Psyché lancée en 2023[17]. En décembre, la NASA sélectionne les deux finalistes entre lesquels se fera en 2019 le choix de la quatrième mission du programme New Frontiers (lancement vers 2025). CAESAR a pour objectif de ramener sur Terre des échantillons de la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko prélevés à un ou plusieurs endroits du noyau ainsi que dans la queue de la comète. Dragonfly est un aérogire qui effectuera de multiples vols de courte durée pour étudier la basse atmosphère et la surface de Titan la plus grosse des lunes de Saturne[18].

Réactivation de la mission de retour d'échantillons martiens

Les responsables de la NASA ont réactivé en 2017 le projet de retour d'échantillons martiens sans toutefois le doter d'un budget significatif. En mars 2020, un rover chargé de collecter des échantillons de sol dont le lancement est programmé en 2020, constitue la première étape de ce projet mais n'avait pas, jusque-là, été tout de suite clairement identifié. Le retour de ces échantillons pour analyse dans des laboratoires terrestres fait pourtant partie des objectifs prioritaires identifiés par le rapport Planetary Science Decadal Survey publié en 2011 par la commission américaine chargée d'établir les plans à long terme de la recherche spatiale planétaire[19]. Le blocage est avant tout budgétaire car le retour des échantillons nécessite le lancement de deux missions complexes dont le cout est évalué respectivement à 4 et 2 milliards US$. Ces montants n'entrent pas dans les enveloppes budgétaires prévisionnelles de l'agence spatiale largement monopolisées par les nouvelles missions déjà prévues (Europa Clipper, 4e mission du programme New Frontiers). Le projet met également en évidence la nécessité de disposer d'un satellite assurant le relais entre les engins au sol et la Terre alors que plus aucune mission de ce type n'est financée à ce jour[20],[21].

Programme spatial chinois

La Chine qui a prévu d'envoyer une sonde spatiale complexe (orbiteur et rover) sur la planète Mars en 2020, annonce en 2017 qu'elle va développer une mission de retour d'échantillons martiens avec comme une date de lancement programmée à la fin de la décennie 2020. Contrairement au scénario envisagé par la NASA, la mission serait unique mais reposerait sur l'utilisation de l'hypothétique lanceur lourd Longue Marche 9 capable de placer 100 tonnes en orbite basse[22].

Programme spatial indien

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Statistiques sur les engins spatiaux mis en orbite en 2017

Résumé
Contexte
ThumbTélécoms: 71 (45,8 %)Militaires: 31 (20 %)Vols habités: 14 (9 %)Imagerie: 13 (8,4 %)Observation de la Terre: 11 (7,1 %)Navigation: 11 (7,1 %)Technologie: 3 (1,9 %)Astronomie/cosmologie: 1 (0,6 %)
  •   Télécoms: 71 (45,8 %)
  •   Militaires: 31 (20 %)
  •   Vols habités: 14 (9 %)
  •   Imagerie: 13 (8,4 %)
  •   Observation de la Terre: 11 (7,1 %)
  •   Navigation: 11 (7,1 %)
  •   Technologie: 3 (1,9 %)
  •   Astronomie/cosmologie: 1 (0,6 %)
Thumb< 50 kg: 20 (11,4 %)50-200 kg: 16 (9,1 %)200-500 kg: 17 (9,7 %)500 kg- 1 tonne: 51 (29,1 %)1 à 2 tonnes: 10 (5,7 %)2 à 5 tonnes: 26 (14,9 %)> 5 tonnes: 35 (20 %)
  •   < 50 kg: 20 (11,4 %)
  •   50-200 kg: 16 (9,1 %)
  •   200-500 kg: 17 (9,7 %)
  •   500 kg- 1 tonne: 51 (29,1 %)
  •   1 à 2 tonnes: 10 (5,7 %)
  •   2 à 5 tonnes: 26 (14,9 %)
  •   > 5 tonnes: 35 (20 %)
Engins spatiaux > 50 kg ventilés par domaine Engins spatiaux hors CubeSats ventilés par masse

Par domaine d'activité

Ventilation des engins spatiaux lancés en 2017 par activité. Ne comprend pas les 266 CubeSats et les 20 autres satellites de moins de 50 kg lancés en 2017.

Davantage d’informations Pays / Agence, Total ...

Par masse

Engins spatiaux lancés en orbite ventilés en fonction de leur masse au lancement (valeur approchée lorsque aucune donnée officielle n'est disponible). Ne sont pas listés les 266 CubeSats de 1 à 12 U (1 à 16 kg environ).

Davantage d’informations Pays, Total ...
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Statistiques des lancements visant la mise en orbite

Résumé
Contexte

Graphiques des lancements par pays ayant développé les lanceurs, familles de lanceur et base de lancement utilisées. Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre de charges utiles emportées.

ThumbUSA: 29 (32,2 %)Chine: 18 (20 %)Russie: 20 (22,2 %)Europe: 9 (10 %)Inde: 5 (5,6 %)Japon: 7 (7,8 %)Ukraine: 1 (1,1 %)Nouvelle-Zélande: 1 (1,1 %)
  •   USA: 29 (32,2 %)
  •   Chine: 18 (20 %)
  •   Russie: 20 (22,2 %)
  •   Europe: 9 (10 %)
  •   Inde: 5 (5,6 %)
  •   Japon: 7 (7,8 %)
  •   Ukraine: 1 (1,1 %)
  •   Nouvelle-Zélande: 1 (1,1 %)
ThumbLongue Marche: 16 (17,8 %)Soyouz: 15 (16,7 %)Falcon 9: 18 (20 %)Atlas V: 6 (6,7 %)Ariane 5: 6 (6,7 %)PSLV: 3 (3,3 %)Delta IV: 2 (2,2 %)H-IIA et B: 6 (6,7 %)Proton: 3 (3,3 %)Autres: 15 (16,7 %)
  •   Longue Marche: 16 (17,8 %)
  •   Soyouz: 15 (16,7 %)
  •   Falcon 9: 18 (20 %)
  •   Atlas V: 6 (6,7 %)
  •   Ariane 5: 6 (6,7 %)
  •   PSLV: 3 (3,3 %)
  •   Delta IV: 2 (2,2 %)
  •   H-IIA et B: 6 (6,7 %)
  •   Proton: 3 (3,3 %)
  •   Autres: 15 (16,7 %)
ThumbCape Canaveral/Kennedy: 19 (21,1 %)Baïkonour: 13 (14,4 %)Kourou: 11 (12,2 %)Juiquan: 6 (6,7 %)Satish Dhawan: 5 (5,6 %)Xichang: 8 (8,9 %)Plessetsk: 5 (5,6 %)Taiyuan: 2 (2,2 %)Vandenberg: 9 (10 %)Tanegashima: 6 (6,7 %)Autres: 6 (6,7 %)
  •   Cape Canaveral/Kennedy: 19 (21,1 %)
  •   Baïkonour: 13 (14,4 %)
  •   Kourou: 11 (12,2 %)
  •   Juiquan: 6 (6,7 %)
  •   Satish Dhawan: 5 (5,6 %)
  •   Xichang: 8 (8,9 %)
  •   Plessetsk: 5 (5,6 %)
  •   Taiyuan: 2 (2,2 %)
  •   Vandenberg: 9 (10 %)
  •   Tanegashima: 6 (6,7 %)
  •   Autres: 6 (6,7 %)
Lancements par pays Lancements par famille de lanceurs Vols par base de lancement

Par pays

Nombre de lancements par pays ayant construit le lanceur. 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 de charges utiles emportées.

Davantage d’informations Pays, Lancements ...

Par lanceur

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

Par base de lancement

Nombre de lancements par base de lancement utilisée. Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre de charges utiles emportées.

Davantage d’informations Site, Pays ...

Par type d'orbite

Nombre de lancements par type d'orbite visée. Chaque lancement est compté une seule fois quel que soit le nombre de charges utiles emportées.

Davantage d’informations Orbite, Lancements ...
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Chronologie des lancements

Résumé
Contexte

Liste chronologique des lancements effectués en 2017 avec comme objectifs de placer un ou des engins spatiaux en orbite. Ne comprend pas les vols suborbitaux. Comprend les lancements ayant échoué.

Janvier

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 3BDrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite géostationnaireDrapeau de la République populaire de Chine TJS 2Télécommunications
Drapeau de la République populaire de Chine Kuaizhou-1ADrapeau de la République populaire de Chine JiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Caton-1, etc.Satellite d'observation de la Terre
Drapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis VandenbergOrbite basseDrapeau des États-Unis Iridium Next 1-10satellites de télécommunications
Drapeau du Japon SS-520-4Drapeau du Japon UchinouraOrbite basseDrapeau du Japon TRICOM-1Premier vol d'un nano-lanceur (3 tonnes) : charge utile de kg. Échec du lancement à la suite de la perte de la liaison radio.
Drapeau des États-Unis Atlas V 401Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau des États-Unis SBIRS GEO-3Satellite d'alerte avancée
Drapeau du Japon H-IIADrapeau du Japon TanegashimaOrbite géostationnaireDrapeau du Japon DSN-2satellite de télécommunications
Drapeau de la Russie Soyouz 2.1b / FregatDrapeau de la France SinnamaryOrbite géostationnaireDrapeau de l'Espagne Hispasat AG1Satellite de télécommunications

Février

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de l’Union européenne Ariane 5 ECADrapeau de la France KourouOrbite géostationnaireDrapeau des États-Unis Intelsat 32e
Drapeau du Brésil SkyBrasil-1
Satellites de télécommunications
Drapeau de l'Inde PSLVDrapeau de l'Inde Satish DhawanOrbite héliosynchroneDrapeau de l'Inde Cartosat-2D, Dove x 88Observation de la Terre, 103 nano satellites
Drapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-Unis SpaceX CRS-10 (en)ravitaillement de la station spatiale internationale. Apporte les instruments SAGE III (en) et Lightning Imaging Sensor
Drapeau de la Russie Soyouz-UDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite basseDrapeau de la Russie Progress MS-05Ravitaillement de la station spatiale internationale.

Mars

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
1er marsDrapeau des États-Unis Atlas V 401Drapeau des États-Unis Vandenbergorbite basseDrapeau des États-Unis NROL-79- IntruderSatellite de reconnaissance
Drapeau de la République populaire de Chine Kaituozhe-2Drapeau de la République populaire de Chine JiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Tiankun-1Technologie, vol inaugural du lanceur
Drapeau de l’Union européenne VegaDrapeau de la France Kourouorbite héliosynchroneDrapeau de l’Union européenne Sentinel-2BObservation de la Terre
Drapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite géostationnaireDrapeau des États-Unis EchoStar 23satellite de télécommunications
Drapeau du Japon H-IIA 202Drapeau du Japon TanegashimaOrbite basseDrapeau du Japon IGS-Radar 5Satellite de reconnaissance radar
Drapeau des États-Unis Delta IV M+(5,4)Drapeau des États-Unis Cape Canaveralorbite géostationnaireDrapeau des États-Unis WGS-9Satellite de télécommunications militaires
Drapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite géostationnaireDrapeau du Luxembourg SES-10satellite de télécommunications. Premier vol d'un étage Falcon 9 recyclé

Avril

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 3BDrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite géostationnaireDrapeau de la République populaire de Chine Shijian-13Satellite de télécommunications / technologie
Drapeau des États-Unis Atlas V 401Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-Unis Cygnus OA-7Ravitaillement de la Station spatiale internationale
Drapeau de la Russie Soyouz-FGDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite basseDrapeau de la Russie Soyouz MS-04Relève de l'équipage de la Station spatiale internationale
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 7Drapeau de la République populaire de Chine WenchangOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine Tianzhou-1Premier vol du cargo spatial chinois. Ravitaillement de la station spatiale Tiangong 2

Mai

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
1er maiDrapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite basseDrapeau des États-Unis NROL-76 USA-276satellite de reconnaissance
Drapeau de l’Union européenne Ariane 5 ECADrapeau de la France KourouOrbite géostationnaireDrapeau de la Corée du Sud Koreasat-7
Drapeau du Brésil SGDC-1
Satellite de télécommunications
Drapeau de l'Inde GSLV-Mk IIDrapeau de l'Inde Satish DhawanOrbite géostationnaireDrapeau de l'Inde GSAT-9 (en)Satellites de télécommunications
Drapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite basseDrapeau des États-Unis Inmarsat 5 F4satellite de télécommunications
Drapeau de la Russie Soyouz 2.1b / FregatDrapeau de la France SinnamariOrbite géostationnaireDrapeau du Luxembourg SES-15Satellite de télécommunications
Drapeau de la Nouvelle-Zélande ElectronDrapeau de la Nouvelle-Zélande Rocket Lab Launch Complex 1 (en)Orbite bassemasse inertepremier vol de qualification : Échec
Soyouz 2.1b / Fregat-MDrapeau de la Russie Plessetskorbite toundraDrapeau de la Russie EKS-2Satellite d'alerte précoce

Juin

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
1er juinDrapeau du Japon H-IIA 202Drapeau du Japon TanegashimaOrbite toundraDrapeau du Japon QZS-2Satellite de navigation
1er juinDrapeau de l’Union européenne Ariane 5 ECADrapeau de la France KourouOrbite géostationnaireDrapeau des États-Unis ViaSat-2
Drapeau de la France Eutelsat 172B
Satellites de télécommunications
Drapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-Unis SpaceX CRS-11 (en) NICERravitaillement de la station spatiale internationale, étude des étoiles. A inclut le lancement depuis l'ISS du premier satellite ghanéen, GhanaSat-1.
Drapeau de l'Inde GSLV Mk IIIDrapeau de l'Inde Satish DhawanOrbite géostationnaireDrapeau de l'Inde GSAT19-E (en)Satellites de télécommunications
Drapeau de la Russie Proton-M / Briz-MDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite géostationnaireDrapeau des États-Unis EchoStar 21Satellite de télécommunications
Drapeau de la Russie Soyouz-UDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite basseDrapeau de la Russie Progress MS-06Ravitaillement de la station spatiale internationale
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 2DDrapeau de la République populaire de Chine JiuquanOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine HXMT
Drapeau de l'Argentine ÑuSat 3
Télescope rayons X
Observation de la Terre
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 3BDrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite géostationnaireDrapeau de la République populaire de Chine ChinaSat 9ASatellite de télécommunications. Insertion sur une mauvaise orbite Échec partiel
Drapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau de la Bulgarie BulgariaSat-1 (en)satellite de télécommunications
Soyouz-2.1v/VolgaDrapeau de la Russie Plessetskorbite héliosynchroneDrapeau de la Russie Cosmos 2519Satellite militaire (géodésie ?)
Drapeau de l'Inde PSLVDrapeau de l'Inde Satish DhawanOrbite héliosynchroneDrapeau de l'Inde CartoSat-2E, CubeSatsObservation de la Terre
Drapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis VandenbergOrbite basseDrapeau des États-Unis Iridium Next 11-20satellites de télécommunications
Drapeau de l’Union européenne Ariane 5 ECADrapeau de la France KourouOrbite géostationnaireDrapeau du Royaume-Uni EuropaSat
Drapeau de la Grèce HellasSat-3
Satellites de télécommunications

Juillet

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 5Drapeau de la République populaire de Chine WenchangOrbite géostationnaireDrapeau de la République populaire de Chine Shijian-18Échec Satellite expérimental de télécommunications
Drapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite géostationnaireDrapeau des États-Unis Intelsat 35esatellite de télécommunications
Drapeau de la Russie Soyouz-ST-B / FregatDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite héliosynchroneDrapeau de la Russie Kanopus-V-IK, ZondSatellite d'observation de la Terre, Héliophysique (Zond)
Drapeau de la Russie Soyouz-FGDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite basseDrapeau de la Russie Soyouz MS-05Relève équipage de la station spatiale internationale

Août

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
2 aoutDrapeau de l’Union européenne VegaDrapeau de la France KourouOrbite héliosynchroneDrapeau d’Israël Drapeau de la France Vénμs
Drapeau de l'Italie OPTSAT-3000
satellite d'observation de la Terre (Vénμs), satellite de reconnaissance optique
14 aoutDrapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-Unis SpaceX CRS-12 (en)ravitaillement de la station spatiale, expérience CREAM
16 aoutDrapeau de la Russie Proton-M/Briz-MDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite géostationnaireDrapeau de la Russie Blagovest-1Satellite de télécommunications militaire
Drapeau des États-Unis Atlas V 401Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau des États-Unis TDRS-MSatellite de télécommunications de la NASA
19 aoutDrapeau du Japon H-IIA 202Drapeau du Japon TanegashimaOrbite géosynchroneDrapeau du Japon QZS-3Satellite de navigation
24 aoutDrapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis VandenbergOrbite basseDrapeau de Taïwan FORMOSAT-5satellite d'observation de la Terre
26 aoutDrapeau des États-Unis Minotaur IVDrapeau des États-Unis Cape CanaveralOrbite basseDrapeau des États-Unis ORS-5Surveillance de l'espace
31 aoutDrapeau de l'Inde PSLV-XLDrapeau de l'Inde Satish DhawanOrbite géosynchroneDrapeau de l'Inde IRNSS-1HSatellite de navigation

Septembre

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite basseDrapeau des États-Unis X-37Bmini navette expérimentale
Drapeau de la Russie Proton-M / Briz-MDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite géostationnaireDrapeau du Brésil Amazonas 5Télécommunications
Drapeau de la Russie Soyouz-FGDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite basseDrapeau de la Russie Soyouz MS-06Relève équipage de la station spatiale internationale
Drapeau de la Russie Soyouz 2.1b / FregatDrapeau de la Russie PlessetskOrbite moyenneDrapeau de la Russie GLONASS-M 752Satellite de navigation
Drapeau des États-Unis Atlas V 541Drapeau des États-Unis VandenbergOrbite géostationnaireDrapeau des États-Unis Trumpet/NROL-52Satellite militaire de renseignement d'origine électromagnétique
Drapeau de la Russie Proton-M / Briz-MDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite géostationnaireDrapeau de Hong Kong AsiaSat-9Satellite de télécommunications
Drapeau de l’Union européenne Ariane 5 ECADrapeau de la France KourouOrbite géostationnaireDrapeau des États-Unis Intelsat 37e
Drapeau du Japon BSAT-4a (en)
Satellites de télécommunications
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 2CDrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine Yaogan 30-01 / 30-02 / 30-03Sans doute satellites militaires SIGINT

Octobre

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis VandenbergOrbite basseDrapeau des États-Unis Iridium Next 21-30satellites de télécommunication
Drapeau du Japon H-IIA 202Drapeau du Japon TanegashimaOrbite toundraDrapeau du Japon QZS-4Satellite de navigation
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 2DDrapeau de la République populaire de Chine JiuquanOrbite héliosynchroneDrapeau du Venezuela VRSS-2Satellites d'observation de la Terre
Drapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau des États-Unis EchoStar 105
Drapeau du Luxembourg SES-11
satellites de télécommunications
Drapeau de la Russie RokotDrapeau de la Russie Plessetskorbite héliosynchroneDrapeau de l’Union européenne Sentinel-5 PrecursorObservation de la Terre
Drapeau de la Russie Soyouz-UDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite basseDrapeau de la Russie Progress MS-07Ravitaillement de la station spatiale internationale
Drapeau des États-Unis Atlas V 421Drapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite géostationnaireDrapeau des États-Unis Satellite Data System/Quasar-21/USA-279Satellite de télécommunications militaire de la NRO
Drapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis Centre spatial KennedyOrbite géostationnaireDrapeau de la Corée du Sud Koreasat 5Asatellite de télécommunications
Drapeau des États-Unis Minotaur-CDrapeau des États-Unis VandenbergOrbite basseDrapeau des États-Unis SkySat x 6Observation de la Terre

Novembre

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 3C/YZ-1Drapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite moyenneDrapeau de la République populaire de Chine Beidou-3 M1 et M2Satellite de navigation
Drapeau de l’Union européenne VegaDrapeau de la France KourouOrbite héliosynchroneDrapeau du Maroc Mohammed VI-ASatellite d'observation de la Terre
Drapeau des États-Unis Antares 230Drapeau des États-Unis MARSOrbite basseDrapeau des États-Unis Cygnus OA-8ERavitaillement de la Station spatiale internationale
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 4CDrapeau de la République populaire de Chine TaiyuanOrbite polaireDrapeau de la République populaire de Chine Feng-Yun-3D
Drapeau des Pays-Bas Head-1
Satellite météorologique (Fengyun),
satellite AIS
Drapeau des États-Unis Delta II 7920Drapeau des États-Unis Vandenbergorbite héliosynchroneDrapeau des États-Unis JPSS-1Satellite météorologique polaire
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 6Drapeau de la République populaire de Chine TaiyuanOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Jilin-1 04, 05 et 06Satellites d'observation de la Terre
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 2CDrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite héliosynchroneDrapeau de la République populaire de Chine Yaogan 30-04 / 30-05 / 30-06Sans doute satellites militaires SIGINT
Drapeau de la Russie Soyouz 2.1b / Fregat-MDrapeau de la Russie VostotchnyOrbite héliosynchroneDrapeau de la Russie Meteor-M + 10 nanosatellitesSatellite météorologique. Échec dû à une erreur dans le programme de vol de l'étage Fregat.

Décembre

DateLanceurBase de lancementOrbiteCharge utileNotes
Drapeau de la Russie Soyouz 2.1bDrapeau de la Russie Plessetskorbite toundraDrapeau de la Russie Lotos (Cosmos 2524)Satellite ELINT
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 2DDrapeau de la République populaire de Chine JiuquanOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine LKW-1Satellite d'observation de la Terre
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 3BDrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite géostationnaireDrapeau de l'Algérie Alcomsat-1Premier satellite de télécommunications algérien
Drapeau de l’Union européenne Ariane 5 ESDrapeau de la France KourouOrbite moyenneDrapeau de l’Union européenne Galileo, 4 satellites FOCSatellites de navigation
Drapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis Cap CanaveralOrbite basseDrapeau des États-Unis SpaceX CRS-13 (en)ravitaillement de la station spatiale
Drapeau de la Russie Soyouz-FGDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite basseDrapeau de la Russie Soyouz MS-07Relève équipage de la station spatiale
Drapeau du Japon H-IIA 202Drapeau du Japon TanegashimaOrbite héliosynchroneDrapeau du Japon GCOM-C1Satellite d'observation de la Terre
Drapeau des États-Unis Falcon 9 V1.1 FTDrapeau des États-Unis VandenbergOrbite basseDrapeau des États-Unis Iridium Next 31-40satellites de télécommunications
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 2DDrapeau de la République populaire de Chine JiuquanOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine LKW-2Satellite de reconnaissance optique
Drapeau de la République populaire de Chine Longue Marche 2CDrapeau de la République populaire de Chine XichangOrbite basseDrapeau de la République populaire de Chine Yaogan 30-G / 30-H / 30-ISatellites militaires SIGINT
Drapeau de l'Ukraine Zenit-M / Briz-MDrapeau du Kazakhstan BaïkonourOrbite géostationnaireDrapeau de l'Angola AngoSat 1Télécommunications
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Survols et contacts planétaires

Survols effectués dans le cadre de missions d'exploration du système solaire. Les engins situés sur des orbites très hautes impliquant des survols de loin en loin de la planète/lune au périgée sont également listés (Cassini-Huygens, Juno).

Davantage d’informations Date, Sonde spatiale ...
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Sorties extravéhiculaires

Résumé
Contexte

Liste des sorties extravéhiculaires effectuées en 2017. Toutes l'ont été au cours de missions de maintenance de la Station spatiale internationale :

  • (durée de la sortie 6h31) : Robert S. Kimbrough et Peggy Whitson ont installé de nouveaux adaptateurs destinés à recevoir des batteries Li-Ion qui devront remplacer les batteries Ni-H d'origine[24].
  • (durée de la sortie 5h58): Robert S. Kimbrough et Thomas Pesquet ont installé de nouveaux adaptateurs destinés à recevoir des batteries Li-Ion qui devront remplacer les batteries Ni-H d'origine[25].
  • (durée de la sortie 6h34): Robert S. Kimbrough et Thomas Pesquet ont réalisé plusieurs tâches : remplacement du boitier de l'ordinateur de la poutre centrale, inspection d'une valve du circuit d'ammoniaque utilisé pour la régulation thermique, inspection du robot DEXTRE et remplacement de deux caméras[26].
  • (durée de la sortie 7h4): Robert S. Kimbrough et Peggy Whitson ont finalisé l'installation du Pressurized Mating Adapter 3 qui doit permettre aux futurs vaisseaux commerciaux (Dragon, CST) de s'amarrer à la station spatiale[27].
  • (durée de la sortie 4h13): Jack Fischer et Peggy Whitson ont accompli plusieurs tâches : installation d'un nouveau boitier d'avionique externe, réaliser un diagnostic sur l'instrument scientifique d'astrophysique AMS-2, et réaliser des travaux de maintenance sur le bras robotisé JRMS du module japonais[28].
  • (durée de la sortie 2h46): Jack Fischer et Peggy Whitson ont réalisé un dépannage urgent non planifié pour remplacer un boitier électronique défaillant constituant la seule alternative en cas de défaillance du système de collecte des données fournies par les capteurs répartis sur la station spatiale[29].
  • 17 aout (durée de la sortie 7h34): Fiodor Iourtchikhine et Sergueï Riazanski ont testé une nouveau combinaison spatiale Orlan, largué 5 nano satellites, installé un nouvel instrument scientifique et récupéré des échantillons de matériaux exposés au vide dans différents emplacements de la station spatiale[30].
  • (durée de la sortie 6h55): Randolph Bresnik et Mark Vande Hei ont effectué la première des trois sorties extravéhiculaires destinées à effectuer des actions de maintenance lourdes sur le bras robotique Canadarm 2[31].
  • (durée de la sortie 6h26): Randolph Bresnik et Mark Vande Hei ont effectué la deuxième des trois sorties extravéhiculaires destinées à effectuer des actions de maintenance lourdes sur le bras robotique Canadarm 2[32].
  • (durée de la sortie 6h49): Randolph Bresnik et Joseph Acaba ont effectué la troisième des trois sorties extravéhiculaires destinées à effectuer des actions de maintenance lourdes sur le bras robotique Canadarm 2[33].
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Autres événements

Notes et références

Voir aussi

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