2028年の宇宙飛行

2028年の宇宙飛行
タイタンへの回転翼航空機ドラゴンフライ探査機は2028年に打ち上げられる予定だ。
2028年の宇宙飛行

この記事では、2028 年に予想される注目すべき宇宙飛行イベントについて説明します。

NASAは、土星の衛星タイタンを探査するロボット回転翼機探査機「ドラゴンフライ」の打ち上げを計画している。[ 1 ]

NASAはアルテミス4号の打ち上げを計画している。これはSLSブロック1Bを使用する最初の宇宙船となる。

ロシアは2028年に月着陸船ルナ27号を打ち上げる予定だ。

中国の月面基地建設開始 前の最後のミッションとなる嫦娥8号の打ち上げが予定されている。

有人宇宙船ソユーズの後継機となるロシアの「オレル」の初の無人飛行は2028年に予定されている。

インドは2028年にインド南極観測ステーションの最初のモジュールを打ち上げる計画である。[ 2 ]インドはまた、チャンドラヤーン4号LUPEX月探査ミッションの打ち上げも計画している。

ESAは、アメリカの商用打ち上げロケットでロザリンド・フランクリン探査車を火星に打ち上げる予定です。 [ 3 ]

軌道打ち上げ

日付と時刻(UTCロケットフライト番号 発射場LSP
ペイロード(⚀ =キューブサットオペレーター 軌道関数 減衰(UTC) 結果
備考

行進

3月29日[ 4 ]インドLVM3インドサティッシュ・ダワンSLPインドインド宇宙研究機関
インド金星探査機ミッション(シュクラヤーン) インド宇宙研究機関サイテロセントリック金星探査機 
第1四半期(未定)[ 5 ] [ 6 ]日本H3日本種子島LA-Y2日本三菱重工
アラブ首長国連邦MBRエクスプローラーアラブ首長国連邦太陽中心説小惑星のフライバイと着陸 
エミレーツ小惑星帯ミッション(EMA)。

4月

4月(未定)[ 7 ]日本H3日本種子島LA-Y2日本三菱重工
日本ラムセスESA / JAXA太陽中心説小惑星探査機 
日本デスティニー+ [ 8 ]宇宙航空研究開発機構太陽中心説小惑星フライバイ 
サティスESA太陽中心説小惑星フライバイ 
ラムセスは99942アポフィスのフライバイを目標としており、一方DESTINY+は2030年に3200フェートンのフライバイを実施することを目指している。

6月

Q2(未定)[ 9 ]アメリカ合衆国ファルコン9ブロック5アメリカ合衆国ケープカナベラルSLC-40アメリカ合衆国スペースX
アメリカ合衆国未定 未定 静止軌道未定 
SEOPS による GTO 軌道への専用 SmallSat Rideshare ミッション (SEOPS GTO Rideshare 1)。

7月

7月5日~25日[ 1 ]アメリカ合衆国ファルコン・ヘビーアメリカ合衆国ケネディLC-39Aアメリカ合衆国スペースX
アメリカ合衆国トンボ米航空宇宙局(NASA)太陽中心説(土星中心説) タイタンの探査 
土星の衛星タイタンの大気圏を飛行する回転翼機探査機。
7月(未定)[ 12 ]日本イプシロンS日本内之浦日本宇宙航空研究開発機構
日本ソーラーC宇宙航空研究開発機構ローアース(SSO太陽物理学 
極端紫外線高スループット分光望遠鏡イプシロンミッション。[ 10 ] [ 11 ]

8月

8月(未定)[ 13 ]未定未定未定
アルゼンチンSAOCOM-2Aコナエローアース(SSO地球観測 

9月

9月(未定)[ 16 ]アメリカ合衆国SLSブロック1B アメリカ合衆国ケネディLC-39Bアメリカ合衆国米航空宇宙局(NASA)
アメリカ合衆国アルテミス4世米航空宇宙局(NASA)月中心星NRHO有人ゲートウェイ探検有人月面着陸 
国際居住モジュール(I-HAB)ESA月中心星NRHO月面ゲートウェイコンポーネント 
3回目の有人オリオン飛行、2回目のアルテミス月面着陸、そして4人の乗組員による初の月面着陸。[ 14 ]探査上段を搭載したSLSブロック1B型の最初の打ち上げ。月面ゲートウェイへのI-HABの搬入。[ 15 ]
第3四半期(未定)[ 17 ]フランスアリアン64フランスクールーELA-4フランスアリアンスペース
未定未定静止軌道未定 
マルチローンチサービス (MLS) #3 ライドシェアミッション。

10月

10月(未定)[ 19 ]アメリカ合衆国未定アメリカ合衆国ケネディアメリカ合衆国未定
未定ESA火星表面へのTMI火星着陸船 
ロザリンド・フランクリンESA火星表面へのTMI火星探査車 
エクソマーズミッション。ESAとロシアのエクソマーズ協力の中断により、遅延および計画変更された。[ 18 ]

12月

12月(未定)[ 20 ] [ 21 ]ロシアアムール/フレガト-Mロシアヴォストチヌイサイト2Aロシアロスコスモス
ロシアGVM-M ロスコスモス低地質量シミュレータ 
ロシアスフェラ × ? [ 22 ]ロスコスモス低地コミュニケーション 
部分的に再利用可能なメタン燃料打ち上げロケット 、アムール(ソユーズ7号)の初飛行。
第4四半期(未定)[ 23 ]アメリカ合衆国未定 アメリカ合衆国ケープカナベラルアメリカ合衆国未定
アメリカ合衆国受注生産米航空宇宙局(NASA)等心円火星探査機 
第4四半期(未定)[ 24 ] [ 25 ]イタリアベガCフランスクールーELVフランスアリアンスペース
クリスタルセンチネル9ESA低地(極地地球観測 
欧州宇宙機関のコペルニクス計画の一環です。

未定

2028年(未定)[ 26 ] [ 27 ]ロシアソユーズ2.1b /フレガットMロシアプレセツク遺跡43ロシアRVSN RF
ロシアコスモスGLONASS-K2 28L(K2 №7)VKSミディアムアースナビゲーション 
2028年(未定)[ 26 ] [ 28 ]ロシアソユーズ2.1b /フレガットMロシアプレセツク遺跡43ロシアRVSN RF
ロシアコスモスGLONASS-K2 29L(K2 №8)VKSミディアムアースナビゲーション 
2028年(未定)[ 26 ] [ 29 ]ロシアソユーズ2.1b /フレガットMロシアプレセツク遺跡43ロシアRVSN RF
ロシアコスモスGLONASS-K2 30L(K2 №9)VKSミディアムアースナビゲーション 
2028年(未定)[ 30 ] [ 31 ]ロシアアンガラA5ロシアヴォストチヌイサイト1Aロシアロスコスモス
ロシアオレルロスコスモス低地飛行試験 
ロシアの新型有人宇宙船「オリョール」の初の無人試験飛行。アンガラA5号がボストーチヌイから初打ち上げ。
2028年(未定)[ 30 ] [ 33 ]ロシアアンガラ A5Pロシアヴォストチヌイサイト1Aロシアロスコスモス
ロシアオレルロスコスモス低地球軌道ISS飛行試験 
アンガラA5の有人型であるアンガラA5Pの初飛行。[ 32 ]無人オーレルカプセルはドッキング手順をテストするために国際宇宙ステーションに送られる。
2028年(未定)[ 30 ] [ 34 ] [ 32 ]ロシアアンガラ A5Pロシアヴォストチヌイサイト1Aロシアロスコスモス
ロシアオレルロスコスモス低地球軌道ISS有人飛行試験 
オーレルカプセルの国際宇宙ステーションへの有人飛行試験。
2028年(未定)[ 35 ]ロシアソユーズ2.1b /フレガートロシアヴォストチヌイサイト1Sロシアロスコスモス
ロシアプログレス-ROSロスコスモス低地(ROS未定 
ROS行きの貨物便。
2028年(未定)[ 36 ]ロシアアンガラ A5Mロシアヴォストチヌイサイト1Aロシアロスコスモス
ロシアオレル-ROSロスコスモス低地(ROS未定 
ROSへの有人飛行。
2028年(未定)[ 37 ] [ 38 ]フランスアリアン62またはベガC [ 39 ]フランスクールーELA-4またはELVフランスアリアンスペース
ROSE-Lセンチネル12ESA低地(極地地球観測 
欧州宇宙機関のコペルニクス計画の一環です。
2028年(未定)[ 40 ] [ 41 ]日本イプシロンS日本内之浦日本宇宙航空研究開発機構
日本ジャスミンJAXA /国立天文台ローアース(SSO天体観測所 
2028年(未定)[ 43 ]アメリカ合衆国ファルコン9ブロック5アメリカ合衆国ケープカナベラルSLC-40アメリカ合衆国スペースX
アラブ首長国連邦アル・ヤハ5ヤハサット静止軌道コミュニケーション 
ヤハサット 1B (アル ヤハ 2)の代替品。 [ 42 ]
2028年(未定)[ 44 ]アメリカ合衆国バルカン ケンタウロスVC2S アメリカ合衆国ケープカナベラルSLC-41アメリカ合衆国ULA
アメリカ合衆国GPS IIIF - 03(GPS III-13) アメリカ宇宙軍ミディアムアースナビゲーション 
USSF-15ミッション。
2028年(未定)[ 45 ]アメリカ合衆国バルカンケンタウロスアメリカ合衆国ケープカナベラルSLC-40アメリカ合衆国ULA
アメリカ合衆国GPS IIIF - 04(GPS III-14) アメリカ宇宙軍ミディアムアースナビゲーション 
USSF-88ミッション。
2028年(未定)[ 46 ]アメリカ合衆国ファルコン・ヘビーアメリカ合衆国ケネディLC-39Aアメリカ合衆国スペースX
アメリカ合衆国エコースター26エコースター静止軌道コミュニケーション 
2028年(未定)[ 16 ] [ 47 ]アメリカ合衆国ファルコン・ヘビーアメリカ合衆国ケネディLC-39Aアメリカ合衆国スペースX
アメリカ合衆国スペースX GLS-1スペースX / NASA月中心星NRHOゲートウェイ物流 
ドラゴン XL物流モジュール を使用した、最初の月面ゲートウェイ補給ミッション。
2028年(未定)[ 48 ]日本H3日本種子島LA-Y2日本三菱重工
日本ひまわり10号気象庁静止軌道気象学 
2028~29年(未定)[ 49 ] [ 50 ]日本H3日本種子島LA-Y2日本三菱重工
インドLUPEXランダー インド宇宙研究機関TLIから月面へ月面着陸船 
日本LUPEXローバー 宇宙航空研究開発機構TLIから月面へ月面探査車 
月極探査(LUPEX)ミッション。チャンドラヤーン5号とも呼ばれる。
2028年(未定)[ 51 ]中国長征5中国文昌LC-1 中国CASC
中国嫦娥8号着陸船 CNSA月面への日周回軌道月着陸船ISRUデモンストレーション 
中国嫦娥8号ローバー CNSA月面への日周回軌道月面探査車 
パキスタン中国未定 スパルコ/ CNSA月面への日周回軌道月面探査車 
七面鳥中国未定 未定 / CNSA月面への日周回軌道月面探査車 
2028年(未定)[ 52 ]インド未定 インドサティシュ・ダワンインドインド宇宙研究機関
インド外宇宙インド宇宙研究機関低地可視天文学 
2028年(未定)[ 2 ]インドLVM3インドサティッシュ・ダワンSLPインドインド宇宙研究機関
インドバーラティヤ アンタリクシャ駅-B1 インド宇宙研究機関低地宇宙ステーションモジュール 
ISRO のインド南東部宇宙ステーションの最初のモジュール。
2028年(未定)[ 53 ]インドHLVM 3インドサティッシュ・ダワンSLPインドインド宇宙研究機関
インドガガンヤーン5 / H2 インド宇宙研究機関低地有人宇宙飛行 
インドにとって2度目の有人宇宙飛行。
2028年(未定)[ 54 ]インドHLVM 3インドサティッシュ・ダワンSLPインドインド宇宙研究機関
インドガガンヤーン6 / G4 インド宇宙研究機関低地球軌道ISSISS物流 
インドにとって初のISSへの補給ミッション。
2028年(未定)[ 54 ]インドHLVM 3インドサティッシュ・ダワンSLPインドインド宇宙研究機関
インドガガンヤーン7 / G5 インド宇宙研究機関低地BAS補給宇宙船 
インドによるBASへの初の補給任務。
2028年(未定)[ 55 ] [ 56 ]インドLVM3インドサティッシュ・ダワンSLPインドインド宇宙研究機関
インドGSAT-22NSIL静止軌道コミュニケーション 
2028年(未定)[ 55 ]インドLVM3インドサティシュ・ダワンインドインド宇宙研究機関
インドGSAT-23インド宇宙研究機関静止軌道コミュニケーション 
2028年(未定)[ 57 ] [ 58 ]インドPSLV-XLインドサティシュ・ダワンインドインド宇宙研究機関
インドディシャ-Hインド宇宙研究機関低地航空文学 
インドディシャ・エルインド宇宙研究機関低地航空文学 
2 つの衛星を備えた擾乱型および静穏型高高度電離層システム (DISHA) 衛星群。
2028年(未定)[ 59 ]インドPSLVインドサティシュ・ダワンインドインド宇宙研究機関
インドAHySIS-2 インド宇宙研究機関低地地球観測 
HySISハイパースペクトル地球画像衛星 のフォローアップ。
2028年(未定)[ 60 ]インドPSLVインドサティシュ・ダワンインドインド宇宙研究機関
インドリソースat-3Aインド宇宙研究機関ローアース(SSO地球観測 
2028年(未定)[ 60 ]インドPSLVインドサティシュ・ダワンインドインド宇宙研究機関
インドリソースアット3S [ 61 ]インド宇宙研究機関ローアース(SSO地球観測 
2028年(未定)[ 62 ] [ 63 ]インドGSLV Mk IIインドサティシュ・ダワンインドインド宇宙研究機関
インドGSAT-7Bインド宇宙研究機関静止軌道コミュニケーション 
2028年(未定)[ 64 ] [ 63 ]インドGSLV Mk IIインドサティッシュ・ダワンSLPインドインド宇宙研究機関
インドGSAT-7Cインド宇宙研究機関静止軌道コミュニケーション 
2028年(未定)[ 65 ]インドGSLV Mk IIインドサティシュ・ダワンインドインド宇宙研究機関
インドIDRSS-2インド宇宙研究機関静止軌道コミュニケーション 
インドのデータ中継衛星システム用の 2 つの衛星のうちの 2 番目。
2028年(未定)[ 67 ]ロシアソユーズ2.1a /フレガットロシアヴォストチヌイサイト1Sロシアロスコスモス
ロシアカノープス-VO №1 ロスコスモスローアース(SSO地球観測 
Kanopus-Vの次世代後継機であるKanopus-VOシステムの最初の衛星。[ 66 ]
2028年(未定)[ 68 ] [ 69 ]ロシアソユーズ2.1a /フレガットロシアヴォストチヌイサイト1Sロシアロスコスモス
ロシアカノープス-VO №2 ロスコスモスローアース(SSO地球観測 
2028年(未定)[ 70 ]中国長征4B中国太原LC-9 中国CASC
中国ブラジルCBERS 6 CASC / INPEローアース(SSO地球観測 
2028年(未定)[ 71 ]中国長征4B中国太原LC-9 中国CASC
中国海陽2N天然資源省低地地球観測 
2028年(未定)[ 71 ] [ 72 ]中国長征4B中国未定中国CASC
中国海陽3C [ 73 ]天然資源省静止軌道地球観測 
2028年(未定)[ 71 ] [ 72 ]中国長征は未定中国未定中国CASC
中国海陽3D [ 74 ]天然資源省静止軌道地球観測 
2028年(未定)[ 71 ]中国長征は未定 中国未定 中国CASC
中国風雲4ECMA静止軌道気象学 
2028年(未定)[ 71 ]中国長征は未定 中国文昌中国CASC
中国風雲5CCMA静止軌道気象学 
2028年(未定)[ 75 ]中国長征は未定 中国文昌中国CASC
中国月面リモートセンシングCMSA月中心主義地球観測 
2028年(未定)[ 76 ]インドPSLV-XLインドサティシュ・ダワンインドインド宇宙研究機関
インドリレー火星探査機インド宇宙研究機関等心円火星探査機 
火星着陸ミッション(マンガラン2)。
2028年(未定)[ 76 ]インドLVM3インドサティッシュ・ダワンSLPインドインド宇宙研究機関
インドMLMランダー インド宇宙研究機関火星表面へのアレオセントリック火星着陸船 
インドMLMローバー インド宇宙研究機関火星表面へのアレオセントリック火星探査車 
インドMLMヘリコプター インド宇宙研究機関火星表面へのアレオセントリック火星ヘリコプター 
火星着陸ミッション(マンガラン2)。
2028年(未定)[ 77 ]アメリカ合衆国ニューグレンアメリカ合衆国ケープカナベラルLC-36アメリカ合衆国ブルーオリジン
アメリカ合衆国ハビタット1(Hab-1)[ 78 ]公理空間低地宇宙居住地 
2 番目のAxiom ステーションモジュールが、名目上はニュー グレン (バックアップとして Falcon Heavy を使用) に打ち上げられる予定です。
2028年(未定)[ 79 ]ロシアソユーズ2.1a /フレガットロシアヴォストチヌイサイト1Sロシアロスコスモス
ロシアベラルーシRBKA №1 ロスコスモス/ベラルーシ低地地球観測 
RBKA は、2012 年 7 月に Kanopus-V 1 および他のいくつかの衛星とともに打ち上げられた BKA (ベラルーシ衛星) の後継となります。
2028年(未定)[ 80 ]アメリカ合衆国スターシップアメリカ合衆国未定アメリカ合衆国スペースX
アメリカ合衆国ヨーロッパスターラボスターラボスペース低地宇宙ステーション 
Starlab Space は、Voyager Space ( Nanoracks ) とAirbusの合弁企業です。
2028年(未定)[ 81 ]イタリアベガCフランスクールーELVフランスアリアンスペース
フランスドイツマーリンCNES / DLRローアース(SSO大気メタン地球観測 
2028年(未定)[ 24 ]イタリアベガC [ 82 ]フランスクールーELVフランスアリアンスペース
センチネル2D [ 83 ]ESAローアース(SSO地球観測 
4番目のセンチネル2衛星。
2028年(未定)[ 24 ]イタリアベガC [ 82 ]フランスクールーELVフランスアリアンスペース
センチネル3D [ 84 ]ESAローアース(SSO地球観測 
4番目のセンチネル3衛星。
2028年(未定)[ 85 ]アメリカ合衆国未定アメリカ合衆国未定アメリカ合衆国未定
アメリカ合衆国ブルーゴーストM3NASA /ホタルTLIから月面へ月面着陸船 
アメリカ合衆国エリトラダークホタル月中心主義周回衛星 
グリュイトハイゼンドームにペイロードを配送する商業月面ペイロードサービス(CLPS) ミッション。
2028年(未定)[ 86 ] [ 87 ]ロシア未定カザフスタンバイコヌールまたはヴォストチヌイロシアロシアロスコスモス
ロシアエクスプレス-40 RSCC静止軌道コミュニケーション 
東経40度にある Ekspress-AM7の代替品。
2028年(未定)[ 88 ]アメリカ合衆国ファルコン9ブロック5アメリカ合衆国ケープカナベラルSLC-40アメリカ合衆国スペースX
日本JSAT-31スカパーJSAT静止軌道コミュニケーション 
2028年(未定)[ 89 ]アメリカ合衆国未定 アメリカ合衆国ケープカナベラルアメリカ合衆国未定
アメリカ合衆国ヘリオスウォームハブ 米航空宇宙局(NASA)低地研究 
アメリカ合衆国ヘリオスウォームノード × 8 米航空宇宙局(NASA)低地研究 
2028年(未定)[ 90 ]未定未定未定
創世記 ESA低地衛星測地学 
国際地球基準系を大幅に改善することを目的としています。
2028年(未定)[ 91 ]未定未定未定
フランスドイツニクス 探検会社低地再利用可能な宇宙船 
エクスプロレーション・カンパニーの再利用可能な貨物宇宙船 Nyx のデモンストレーションミッション。

弾道飛行

日付と時刻(UTCロケットフライト番号 発射場LSP
ペイロード(⚀ =キューブサットオペレーター 軌道関数 減衰(UTC) 結果
備考
3月(未定)[ 92 ]アメリカ合衆国改良されたオリオンスウェーデンエスレンジドイツモラバ/ SNSAスウェーデン
ドイツスウェーデンレクサス39DLR / SNSA眼窩下 教育 
3月(未定)[ 92 ]アメリカ合衆国改良されたオリオンスウェーデンエスレンジドイツモラバ/ SNSAスウェーデン
ドイツスウェーデンレクサス-40DLR / SNSA眼窩下 教育 
10月(未定)[ 92 ]ドイツアカトビ/アカトビ スウェーデンエスレンジドイツモラバ
ドイツマフェウス-19 DLR眼窩下 微小重力研究 
11月(​​未定)[ 92 ]ブラジルVSB-30スウェーデンエスレンジドイツモラバ
ドイツテキサス65DLR / ESA眼窩下 微小重力研究 
11月(​​未定)[ 92 ]ブラジルVSB-30スウェーデンエスレンジドイツモラバ
ドイツテキサス66DLR / ESA眼窩下 微小重力研究 

深宇宙ランデブー

日付(UTC宇宙船 イベント 備考
2028年4月18日 ルーシー小惑星11351 Leucusのフライバイ目標高度1000km
2028年6月 はやぶさ2地球のフライバイ[ 93 ]重力アシスト
2028年11月11日 ルーシー小惑星21900オルスのフライバイ目標高度1000km

船外活動(EVA)

開始日時 間隔 終了時間 宇宙船 クルー 備考

軌道打ち上げ統計

国別

このセクションでは、国別軌道打ち上げの年間集計において、各飛行はロケットの生産国に帰属し、打ち上げサービスプロバイダーや宇宙港には帰属しません。例えば、クールーにおけるアリアンスペースによるソユーズの打ち上げは、ソユーズ2号がロシアのロケットである ため、ロシアのものとしてカウントされます。

打ち上げ 成功 失敗 部分的な失敗
世界0000

ロケットで

家族別

家族 打ち上げ 成功 失敗 部分的な失敗 備考

タイプ別

ロケット 家族 打ち上げ 成功 失敗 部分的な失敗 備考

構成別

ロケット タイプ 打ち上げ 成功 失敗 部分的な失敗 備考

宇宙港から

サイト 打ち上げ 成功 失敗 部分的な失敗 備考

軌道上

軌道レジーム 打ち上げ 達成 達成されなかった 偶然達成 備考
大気圏外0000
低地0000
静止軌道/転送0000
ミディアムアース0000
ハイアース0000
太陽中心軌道0000惑星の移行軌道を含む

初飛行予定

参考文献

  1. ^ a b Donaldson, Abbey A. (2024年11月25日). 「NASA​​、Dragonflyミッションの打ち上げサービス契約を締結」 NASA . 2024年11月25日閲覧
  2. ^ a b「インドの宇宙ステーションの最初のモジュールは2028年までに打ち上げ予定:ISRO長官」The Indian Express 2023年12月23日. 2023年12月27日閲覧
  3. ^ Kuhr, Jack (2024年4月10日). 「Thales Alenia Space、ExoMars 2028で5億6,700万ドルの契約を締結」 .ペイロード. 2024年4月13日閲覧
  4. ^ Jones, Andrew (2024年9月18日). 「インド、月サンプルリターン、金星探査機、宇宙ステーションモジュール、再利用可能ロケットを承認」 . SpaceNews . 2024年9月18日閲覧
  5. ^ Foust, Jeff (2023年6月3日). 「UAE、小惑星探査計画の概要を発表」 . SpaceNews . 2023年9月17日閲覧
  6. ^ 「UAEの小惑星帯への宇宙船MBR Explorerが日本のロケットで打ち上げられることが明らかになった」 gulfnews.com、2024年10月9日。 2024年10月10日閲覧
  7. ^ 「ESAの小惑星アポフィス探査ミッション、ラムセスの紹介」 ESA 2024年7月16日. 2024年7月22日閲覧
  8. ^ “宇宙科学・探査ミッションの進捗状況について” [宇宙科学・探査ミッションの進捗状況] (PDF) .宇宙科学研究所(日本語)。曹長。 2024 年 10 月 9 日。p. 112024 年10 月 11 日に取得
  9. ^ 「SEOPSは、2028年後半にGTOへの専用Falcon 9ミッションを実施するためにSpaceXと契約を締結したことを発表いたします」SEOPS2024年11月18日閲覧
  10. ^ 「NASA​​、太陽と地球のオーロラを探査する太陽物理学ミッションを承認」 NASA プレスリリース)2020年12月29日。 2020年12月30日閲覧
  11. ^ “Instruments | 次世代太陽観測衛星Solar-C_EUVST” .国立天文台. 2020年12月30日閲覧
  12. ^清水敏文 (2023年12月15日). SH54A-03 SOLAR-C EUVSTミッション:革新的なEUV分光法によるコロナ物理の進歩. AGU23 . 2023年12月26日閲覧
  13. ^ 「CEOS EO ハンドブック – ミッション概要 - SAOCOM-2A」 CEOS 202211月10日閲覧
  14. ^ Foust, Jeff (2022年10月30日). 「アルテミス4号ミッションの月面着陸が復旧」 . SpaceNews . 2022年10月31日閲覧
  15. ^ Foust, Jeff (2022年1月20日). 「NASA​​、アルテミス3号後の月面着陸に空白期間を予測」 . SpaceNews . 2022年1月20日閲覧
  16. ^ a b Foust, Jeff (2023年3月13日). 「NASA​​、宇宙ステーションの軌道離脱モジュールに最大10億ドルを投資予定」 SpaceNews . 2023年3月13日閲覧
  17. ^ 「すべてのフライトの機会」アリアネスペース。 2023年8月17日閲覧
  18. ^ Foust, Jeff (2022年3月17日). 「ESA、ExoMarsミッションにおけるロシアとの協力を一時停止」 . SpaceNews . 2022年3月17日閲覧
  19. ^ 「火星生命探査はExoMars 2028で継続」 Thales Alenia Space(プレスリリース)2024年4月9日。 2024年7月29日閲覧
  20. ^ Forrester, Chris (2024年8月6日). 「Amur/Fregat-M - GVM-M(Demo Flight)」 . Next Spaceflight . 2024年8月6日閲覧
  21. ^ “Первый пуск метановой ракеты "Амур" планируется в 2028-2030 годах" [アムール メタン ロケットの最初の打ち上げは 2028 年から 2030 年に計画されている]。タス(ロシア語)。 2023 年 7 月 27 日2023 年11 月 28 日に取得
  22. ^ 「ロシアの新型アムールロケット、初のペイロードとして次世代衛星スフェラを搭載」 TASS 2021年4月20日2021年4月25日閲覧
  23. ^ 「今夜、上院商務委員会は上院版の和解法案を発表した。この法案には、ゲートウェイへの全額資金に加え、アルテミス4号と5号ミッションのためのSLSとオリオンへの資金も含まれている。さらに、国際宇宙ステーション(ISS)には12億5000万ドルが充当される」。X (Spaceflight Now) 2025年6月6日閲覧。
  24. ^ a b c「打ち上げ予定」 EUMETSAT 2022年10月8日. 2023年12月14日閲覧
  25. ^パーソンソン、アンドリュー(2020年9月23日)「エアバス、EU向け氷監視衛星CRISTALの3億5000万ドル契約を締結」 SpaceNews . 2020年9月23日閲覧
  26. ^ a b c「ロシアの軍事宇宙船」。RussianSpaceWeb 。 20252月1日閲覧
  27. ^ 「ロシアの長期宇宙打ち上げ計画(2025年以降)」ノーボスチ・コスモナフチキ。 2025年2月1日閲覧
  28. ^ 「ロシアの長期宇宙打ち上げ計画(2025年以降)」ノーボスチ・コスモナフチキ。 2025年2月1日閲覧
  29. ^ 「ロシアの長期宇宙打ち上げ計画(2025年以降)」ノーボスチ・コスモナフチキ。 2025年2月1日閲覧
  30. ^ a b cカティア・パヴルシュチェンコ [@katlinengrey] (2023年8月15日). 「計画中の宇宙船『オリョール』の無人試験飛行と有人試験飛行は、いずれも2028年に予定されています」と、ROS(誤植ではありません。現在はROSSではなくROSと呼ばれています)の主任設計者で、ロシア宇宙開発委員会(RSC)の副所長であるウラジミール・コジェフニコフ氏は述べています。ツイート)– Twitter経由
  31. ^ “Первый старт пилотируемого корабля РФ "Орел" перенесен с 2023 г. на более поздний срок" [ロシア連邦の有人宇宙船オレルの初打ち上げは2023年から延期後日】。インターファックス(ロシア語)。 2022 年 11 月 17 日2022 年11 月 19 日に取得
  32. ^ a b「ロシア、2024年までに有人宇宙打ち上げ用アンガラA5Pロケットを開発へ」 TASS 2019年11月6日. 2020年5月18日閲覧
  33. ^ "В космическом корабле "Орел" применят лучзие техрезения "Союзов" [宇宙船「オリョール」は「ソユーズ」の最高の技術的ソリューションを使用する]。」TASS(ロシア語)。2022年9月26日。 2022年9月26日閲覧
  34. ^ “Определен срок полета российского корабля "Орел" с экипажем на МКС" [ロシア宇宙船オーレル号のISSへの初の有人飛行の予定時間が決定した]。RIA ノーボスチ(ロシア語)。 2020 年 2 月 13 日2020 年6 月 29 日に取得
  35. ^ 「ロシアの長期宇宙打ち上げ計画(2025年以降)」ノーボスチ・コスモナフチキ。 2025年2月1日閲覧
  36. ^ 「ロシアの長期宇宙打ち上げ計画(2025年以降)」ノーボスチ・コスモナフチキ。 2025年2月1日閲覧
  37. ^ “Oppdraget over for radarsatellitten Sentinel-1B” [Sentinel-1Bレーダー衛星のミッション終了]ノルウェー宇宙機関(ノルウェー語). 2022年8月12日. 2022年9月14日閲覧
  38. ^ 「コペルニクス宇宙望遠鏡の新たなROSE-Lミッションの契約が締結」 ESA 2020年12月3日2020年12月4日閲覧
  39. ^ 「タレス・アレニア・スペース、コペルニクスROSE-L衛星の製造でESAと契約」タレスグループ(プレスリリース)2020年12月3日。2020年12月4日閲覧
  40. ^ “JASMINE(赤外線位置天文観測衛星)で拓く天の川中心核と地球型惑星の探査” [JASMINE (赤外線天文観測衛星) は天の川銀河の中心核と地球型惑星の探査を開拓します] (PDF) .国立天文台ニュース(日本語)No. 332.国立天文台2021 年 3 月 1 日。p. 6. ISSN 0915-8863 2021 年4 月 29 日に取得 
  41. ^ "「小型ジャスミン」:赤外線探査のための日本天体測量衛星ミッション国立天文台。 2019年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年10月8日閲覧
  42. ^ Forrester, Chris (2023年8月11日). 「Yahsatがエアバスの衛星2基を購入」 . Advanced Television . 2023年9月19日閲覧
  43. ^ Foust, Jeff (2024年7月1日). 「SpaceX、Yahsat衛星を打ち上げる」 . SpaceNews . 2024年7月1日閲覧
  44. ^ 「宇宙システム司令部、国家安全保障宇宙打ち上げフェーズ3レーン2会計年度25ミッション割当を発表」宇宙システム司令部2025年4月8日閲覧。
  45. ^ Hitchens, Theresa (2025年10月3日). 「宇宙軍、2027会計年度以降の最初の重要打ち上げにSpaceXとULAを活用」 . Breaking Defense . 2025年10月4日閲覧
  46. ^ Krebs, Gunter (2025年6月10日). 「EchoStar 26」 . Gunter's Space Page . 2025年6月10日閲覧
  47. ^ Foust, Jeff (2023年2月24日). 「NASA​​、今年中にゲートウェイ初の物流ミッションの作業開始を計画」 . SpaceNews . 2023年3月13日閲覧
  48. ^ Bessho, K. (2023 年 4 月 26 日).ひまわり8号/9号と後続衛星ひまわり10号の状況CGMS-51気象庁。 p. 52023 年12 月 7 日に取得
  49. ^ @ISROSpaceflight (2025年8月9日)。「先日、ISROによるインドの有人月面着陸計画のロードマップの詳細が明らかになりました!🇮🇳🌖 2027年から2037年にかけて、無人探査機チャンドラヤーンによる月面着陸と、月周回通信中継ネットワークの構築、そして2038年から2039年にかけて開始される初の有人月面ミッション、そして2040年にインド人初の月面着陸が予定されています!👣ロードマップの各マイルストーンと暫定的なタイムラインについては、以下の図をご覧ください👇」ツイート)– Twitter経由。
  50. ^ Jones, Andrew (2024年10月23日). 「インド、サンプルリターンミッションで月の南極をターゲットに」 . SpaceNews . 2024年10月23日閲覧
  51. ^ Jones, Andrew (2022年11月28日). 「中国、月面および深宇宙探査の道筋を概説」 . SpaceNews . 2022年11月29日閲覧
  52. ^ “インド宇宙打ち上げ計画” .ノーボスチ・コスモナフティキ2025 年2 月 1 日に取得
  53. ^ Dutt, Anonna (2023年4月9日). 「ガガンヤーン:宇宙飛行士の訓練から技術向上まで、ISROは2025年の有人ミッション目標達成に向けて飛躍的進歩を遂げている」 . The Indian Express . 2023年4月10日閲覧
  54. ^ a b「Moon Monday #183とIndian Space Progress #17:ChandrayaanとGaganyaanが収束する場所」 Jatan 's Space 2024年7月8日. 2024年7月9日閲覧
  55. ^ a b Kumar, Chethan (2021年10月5日). 「Space PSU NSIL、需要主導型通信衛星4機を追加で打ち上げへ」 . The Times of India . 2021年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年10月8日閲覧
  56. ^ 「NewSpace IndiaはISRO資産もリース可能」ナショナル・ヘラルド、2021年7月2日。2021年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月10日閲覧
  57. ^ 「宇宙省、年次報告書2019-2020」(PDF)2021年10月7日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。「擾乱時および静穏時の高高度電離層熱圏システム(DISHA)」と呼ばれる、高傾斜と低傾斜の2機の小型衛星の提案があり、宇宙天気現象および太陽の平常時における電離層熱圏システムへの影響を調査することを目的としています。提案されているDISHAミッションは、宇宙天気現象の際に通信や航行に悪影響を与えるプラズマおよび中性粒子の構造に関する重要な情報を提供します。これは最終的に、宇宙天気が宇宙ベースの技術システムおよびサブシステムに与える影響をより適切に説明することに役立ちます。
  58. ^ 「宇宙応用センター:「航空測量衛星は計画段階にある」 . The Times of India . 2018年10月23日. 2022年1月27日閲覧
  59. ^ Kumar, Suresh (2019年3月11日).塩害土壌のハイパースペクトルリモートセンシング:潜在的可能性と将来展望. Golden Jubilee International Salinity Conference (GJISC-2019). Central Soil Salinity Research Institute , Karnal, India. 2022年5月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月24日閲覧
  60. ^ a b「CEOS EOハンドブック – 機関概要 - ISRO」 CEOS 2022年10月2022年12月1日閲覧
  61. ^ Krebs, Gunter (2021年12月2日). 「Resourcesat 3S, 3SA」 . Gunter's Space Page . 2021年12月5日閲覧
  62. ^ Mathews, Neelam (2021年5月31日). 「インド、軍事衛星計画を強化」 . Shepard Media . 2021年8月17日閲覧
  63. ^ a b @frustratedpluto (2022年12月17日). 「今回RTI経由で情報を入手できたので、ISROから少し進展がありました。[ツイートの3枚目の画像を参照]」 (ツイート) . 2022年12月18日閲覧– Twitter経由
  64. ^ 「政府、空軍向けGSAT-7C衛星の提案を承認」デカン・ヘラルド、2021年11月23日。 2021年11月28日閲覧
  65. ^引用エラー: 名前付き参照が呼び出されましたが、定義されていません (ヘルプ ページを参照してください)。nic-20230329
  66. ^ 「ロシア、自然災害監視のため2025年までに新世代衛星を導入へ」 TASS 2019年10月10日. 2020年4月29日閲覧
  67. ^ “Роскосмос планирует запустить спутники "Канопус-В"-О в 2024 и 2025 годах" [ロスコスモスは、2024 年と 2025 年にカノプス-VO 衛星の打ち上げを計画している]。タス(ロシア語)。 2020 年 4 月 28 日2020 年4 月 29 日に取得
  68. ^ “Роскосмос планирует запустить спутники "Канопус-В"-О в 2024 и 2025 годах" [ロスコスモスは、2024 年と 2025 年にカノプス-VO 衛星の打ち上げを計画している]。タス(ロシア語)。 2020 年 4 月 28 日2020 年4 月 29 日に取得
  69. ^ 「ロシア、自然災害監視のため2025年までに新世代衛星を導入へ」 TASS 2019年10月10日. 2020年4月29日閲覧
  70. ^ “Cbers-6: 2028 年にブラジルと中国の 100 億ドルの衛星を開発しました。” . G1 (ブラジル系ポルトガル語)。 2023 年 4 月 14 日2024 年2 月 22 日に取得
  71. ^ a b c d e「中国の宇宙打ち上げ計画」 .ノーボスチ・コスモナフティキ2025 年2 月 1 日に取得
  72. ^ a b HY-2シリーズ衛星の現状と将来計画。CGMS -48。NSOAS。 2020年5月26日。pp15– 20。2021年8月29日閲覧インターネットアーカイブ経由。
  73. ^ 「衛星:HY-3C」。WMO 2020年8月20日。 2021年8月29日閲覧
  74. ^ “衛星: HY-3D” . WMO。 2020 年 8 月 20 日2021 年8 月 29 日に取得
  75. ^ @AJ_FI (2025年3月20日). 「国営の中国宇宙技術研究院(CAST)が、10年末までに計画されている有人月面着陸に先立ち、CMSAの月面リモートセンシング衛星の製造に選定された。CASTは嫦娥(じょうが)ミッションや天宮モジュールなどを製造しているので、驚くには当たらない」ツイート) 。 2025年2月1日閲覧Twitter経由。
  76. ^ a b「Rajya Sabha Unstarred Question No. 2955」。Imgur.com 2020年9月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2022年7月23日閲覧。
  77. ^ Foust, Jeff (2024年12月18日). 「Axiom Space、宇宙ステーションの組立計画を改訂」 . SpaceNews . 2024年12月18日閲覧
  78. ^ 「Axiom Station」 . Axiom Space . 2024年12月18日. 2024年12月18日閲覧
  79. ^ 「RBKA №1ミッション」 . Next Spaceflight . 2024年8月6日. 2024年8月6日閲覧
  80. ^ Berger, Eric (2024年2月1日). 「ISSの半分の容積を持つStarlabは、Starshipのペイロードベイに収まる」 Ars Technica . 2024年2月3日閲覧
  81. ^ “MERLIN - Die deutsch-französische Klimamission” [MERLIN - 仏独気候変動ミッション]. DLR (ドイツ語)。 2024 年 4 月 26 日2024 年7 月 29 日に取得
  82. ^ a b Henry, Caleb (2016年2月10日). 「ESA、Sentinel 3CおよびD衛星の契約をThales Alenia Spaceに授与」 . Via Satellite . 2021年5月27日閲覧
  83. ^ Krebs, Gunter (2020年7月7日). 「Sentinel 2A, 2B, 2C, 2D」 . Gunter's Space Page . 2021年5月27日閲覧
  84. ^ Krebs, Gunter (2020年7月7日). 「Sentinel 3A, 3B, 3C, 3D」 . Gunter's Space Page . 2021年5月27日閲覧
  85. ^ 「ブルーゴーストミッション3」ファイアフライ・エアロスペース2024年12月18日。 2025年1月6日閲覧
  86. ^ドミトリー・シュルギン(2021年1月21日)。「Российский "Экспресс" набирает обороты」 [勢いを増すロシアの「Ekspress」]。RSCC (ロシア語)。 p. 52021 年7 月 23 日に取得
  87. ^ Holmes, Mark (2020年10月15日). 「ロシアの宇宙リーダー、SatComRusで静止軌道(GEO)と低軌道(LEO)のどちらを選ぶかで意見が分かれる」 . Via Satellite . 2021年7月23日閲覧。
  88. ^ Rainbow, Jason (2024年5月28日). 「日本の衛星発注により静止軌道市場は2023年並みに」 . SpaceNews . 2024年5月29日閲覧
  89. ^ 「HelioSwarm (MIDEX 11)」 . Gunter's Space Page . 2024年9月14日閲覧
  90. ^ 「ESA、2つの新たな航行ミッションを開始」 ESA プレスリリース)2024年3月19日。 2024年7月29日閲覧
  91. ^ Berger, Eric (2024年11月22日). 「オリオン宇宙船の元マネージャー、ヨーロッパ人宇宙飛行士を乗せるという驚くほど現実的な計画を立案」 Ars Technica . 2024年11月23日閲覧。Nyxの初飛行予定は現時点では2028年となっている。
  92. ^ a b c d e「Esrange Space Center - EASP Launching Programme」(PDF)スウェーデン宇宙公社2024年4月12日。 2024年4月20日閲覧
  93. ^ "はやぶさ2、次のミッションは小惑星「1998KY26」...JAXA" .読売新聞(日本語)。 2020年9月13日。 2020年12月5日のオリジナルからアーカイブ2020 年9 月 14 日に取得