2024年の宇宙飛行

2024年の宇宙飛行
IM-1
SpaceXのスターシップブースターがテスト飛行5で帰還
ユーロパ・クリッパー
嫦娥6号
2024年の宇宙飛行のハイライト[ a ]
軌道打ち上げ
初め1月1日
最後12月31日
合計261
成功253
失敗6
部分的な失敗2
カタログ化239
全国初
衛星
宇宙旅行者
弾道発射
ロケッツ
初飛行
退職
有人飛行
軌道9
軌道旅行者28
眼窩下5
弾道飛行者30
旅行者総数58
2024年の宇宙飛行

2024年は、軌道打ち上げの試みと軌道打ち上げ成功において、4年連続で世界記録を更新しました。注目すべきマイルストーンとしては、アメリカのバルカン・セントール、中国のグラビティ1号長征12号ロケットの初打ち上げ成功が挙げられます。欧州のアリアン6号ロケットも初飛行を実施しましたが、部分的な故障に見舞われました。スペースXはスターシップの開発を進め、 5回目の飛行試験で第一段の着陸に成功しました。さらに、デルタIVヘビーの派生型であるデルタファミリーロケットの最後の打ち上げが4月に行われました。

9月、民間宇宙船ポラリス・ドーン計画は、史上初の商業船外活動を実施し、歴史に名を残しました。この活動では、クルードラゴン宇宙船から2名の乗組員が船外活動を行いました。このミッションは、同時に宇宙空間の真空にさらされた人数(4名)という新記録を樹立しました。

10月には、2つの重要な科学ミッションが開始されました。NASAエウロパ・クリッパーは木星の衛星エウロパへ向かって、氷に覆われた表面下に海が存在する兆候を探します。また、ESAヘラ、4年前にDART宇宙船が衝突した連星系小惑星ディディモスへ向かって、地球に衝突する軌道上の小惑星を軌道変更する運動エネルギー衝突法の検証を行います。火星では、NASAのインジェニュイティ・ヘリコプターが72回の飛行を終え、ローターブレードに重大な損傷が発生したため、1月に運用を終了しました 。

この年は注目すべき月探査ミッションの年でもありました。中国国家宇宙機関CNSA)嫦娥6号は、史上初の月の裏側からのサンプルリターンミッションを成功させました。JAXAのSLIMIntuitive MachinesIM-1は月面への軟着陸に成功しましたが、両探査機は最終降下中に転倒し、その後まもなくミッションを終了しました。SLIMの成功により、日本は月面への軟着陸を成功させた5番目の国となりました。

9月11日、軌道上に同時滞在した人数の最多記録が19人に達しました。これは、国際宇宙ステーション(ISS)への3人乗りソユーズMS-26ミッションの打ち上げ後に達成されたもので、ISSに既に滞在していた9人の乗組員に加え、中国の天宮宇宙ステーションの3人の乗組員、そしてポラリス・ドーンの4人の乗組員に加わりました。

ISSは年間を通して、長期滞在ミッションである第70次第71次第72次長期滞在ミッションに加え、2つの短期ミッション(民間運営のアクシオム・ミッション3号の4人乗りクルー(トルコ人初の宇宙飛行士、アルペル・ゲゼラヴチを含む)と、ロシアの第21次訪問長期滞在ミッション(ベラルーシ出身のソ連およびロシア国民を除く、ベラルーシ初の宇宙飛行士、マリナ・ヴァシレウスカヤを含む))をホストしました。一方、天宮には長期滞在ミッションである神舟18号19号が訪問しました。

概要

天文学と天体物理学

新年最初の打ち上げとなる元旦午前3時40分(UTC)、ISROX偏光観測用のXPoSatを打ち上げました。これはNASAの現在のIXPE探査機を補完する役割を果たします。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]その後、5か月前に打ち上げられたISROアディティアL1宇宙船が1月6日に地球-太陽L1点のハロー軌道に投入されました。この宇宙船は太陽大気、太陽磁気嵐、そしてそれらが地球周辺の環境に与える影響を研究します。

アインシュタイン・プローブは中国科学院(CAS)がESAおよびマックス・プランク地球外物理学研究所(MPE)と共同で実施する、時間領域高エネルギー天体物理学を目的としたX線宇宙望遠鏡ミッションであり、2024年1月9日に打ち上げられた。[ 4 ]

2024年4月、NASAは科学技術政策局の指示の下、月面の時間の基準を作成する作業を開始しました。これは協定月時間と呼ばれ、2026年までに完了する予定です。

宇宙変動天体モニター(SVOM)は、中国国家航天局(CNSA)、中国科学院(CAS) 、フランス宇宙機関( CNES )によって開発され、[ 5 ] 2024年6月22日(UTC 07:00)に打ち上げられた、大質量星の爆発を研究するための小型X線望遠鏡衛星です。この衛星によって発生するガンマ線バーストを分析します。

欧州宇宙機関は、 2024年12月5日にPSLV-XLロケットで太陽コロナグラフィー用のPROBA-3二重衛星を打ち上げた。[ 6 ]

太陽系の探査

NASAの火星探査ヘリコプター「インジェニュイティ」は、1月18日に72回目にして最後の飛行を行った。4枚のローターブレード全てが損傷したため、NASAは1月25日にインジェニュイティのミッション終了を発表した。[ 7 ] [ 8 ]

10月7日、ESAの宇宙船ヘラが打ち上げに成功しました。ヘラは火星フライバイの後、2026年に小惑星ディディモスに到着し、二重小惑星再配置試験(Double Asteroid Redirection Test )の影響を調査する予定です。[ 9 ]

NASAのエウロパ・クリッパー・ミッションは、木星の周回軌道上にあるガリレオ衛星エウロパを調査するために10月14日に打ち上げられました。[ 10 ]

月面探査

アルテミス計画

11月には、アルテミス2号のSLS固体ロケットブースターセグメントの積み重ね作業が開始されました。 [ 11 ] 12月5日、NASAはミッションタイムラインを更新し、アルテミス2号は2025年9月から2026年4月に、アルテミス3号は2026年9月から2027年半ばに延期されました。この遅延は主に、オリオン宇宙船の熱シールドに関連する問題によるものです。[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

ハヤブサ

ペレグリン月着陸船は1月8日に打ち上げに成功しましたが、打ち上げ後に燃料漏れが検出され、月面着陸の試みは不可能となりました。結局、ペレグリン宇宙船は、搬送ロケットによって投入された(高度に楕円形の)地球周回軌道から離脱することなく、10日後(1周後)の1月18日に(ミッションチームの制御下で)地球の大気圏に再突入し破壊されたことでミッションは終了しました。

スリム

SLIMは日本の宇宙船としては史上初の月面軟着陸を達成した。[ 15 ] 2024年1月19日15時20分(UTC)に着陸し、日本は月面に軟着陸した5番目の国となった。[ 16 ]着陸は成功したが、月の昼の始まりに太陽電池パネルが太陽の反対側を西に向けた状態で横向きに着陸したため、十分な電力を生成できなかった。[ 17 ]着陸機は内部バッテリー電源で稼働していたが、その日のうちに完全に消耗した。[ 18 ]

着陸機の太陽電池アレイの問題にもかかわらず、最終着陸直前にホバリング中に展開された2台のLEV 1および2ローバーは期待通りに機能し、LEV-1は独立して地上局と通信しました。[ 18 ] LEV-1は月面で107分間にわたって7回のホップを実施しました。LEV-2によって撮影された画像には、降下中にエンジンノズルが失われ、着陸機の地球に向けられていない地球接続アンテナに継続的な損傷が発生した可能性のある誤った姿勢での着陸が示されています。[ 19 ] 誤った姿勢と着陸機との通信の喪失に関係なく、着陸地点から100メートル(330フィート)以内の着陸という主要目標がすでに達成されたことが確認されたため、ミッションは完全に成功しました。[ 20 ] [ 21 ] [ 19 ]

1月29日、着陸機は1週間の停止の後、活動を再開した。JAXAによると、着陸機との連絡が回復し、照明条件の変化により太陽光を捉えられるようになったため、太陽電池が再び機能しているという。[ 22 ]その後、SLIMは迫り来る厳しい月の夜に備えてスリープモードに入った。SLIMは月の昼間の1期間、つまり地球の14日間のみの運用が想定されていたが、搭載されている電子機器は月の夜間の-120℃(-184℉)の気温に耐えられるようには設計されていなかったため、3回の月夜を乗り切り、それぞれ2月25日、3月27日、4月24日に起動して、より多くのデータと画像を送信した。放射性同位元素ヒーターユニットなしで月の夜を乗り切るというこの偉業は、これまでサーベイヤー計画の一部の着陸機によってのみ達成されていた。[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]

ノヴァC

IM-1ノヴァCオデュッセウスは、2024年2月15日にファルコン9ロケットで月に向けて直接迎撃軌道で打ち上げられ、2024年2月22日に月の南極地域に着陸した。これは民間着陸機としては初めて、また極低温燃料を使用した着陸機としては初めて成功した。着陸は成功したが、着陸時に着陸機の脚の1本が破損し、斜面への着陸のため反対側に18度傾いた。しかし、着陸機は無事に着陸し、ペイロードは期待通りに機能した。[ 27 ]

オデュッセウス着陸機は、着陸直前、月面から約30メートル(98フィート)の高さで、イーグルカムカメラを搭載したキューブサットを月面に放出する予定でした。キューブサットは着陸機の近くの月面に、約10メートル/秒(22マイル/時)の衝突速度で落下する予定でした。しかし、ソフトウェアパッチに起因する複雑な問題のため、イーグルカムは着陸時に放出されないことが決定されました。イーグルカムはその後2月28日に放出され、ミッションの主目的であったIM-1着陸後の画像を除くすべてのデータが返されました。[ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]

着陸機には、英語版ウィキペディア、美術作品、インターネットアーカイブからのセレクション、プロジェクト・グーテンベルクの一部などを収めた「ルナ・ライブラリ」も搭載されています。このライブラリは、数十億年にわたって月面に読みやすい状態で保存される予定です。[ 32 ] [ 33 ]

中国月探査計画

3月13日、中国は2機の宇宙船DRO-AとDRO-Bを月の周りの遠い逆行軌道に打ち上げようとしたが、ミッションは目標軌道に到達できず、高度に楕円形の低地球軌道に取り残された。 [ 34 ] [ 35 ]追跡データによると、中国は宇宙船の回収を試み、目的の軌道に到達することに成功したようだ。[ 36 ] [ 37 ]

3月20日、中国は中継衛星「鵲橋2号」を、2機の小型衛星「天都1号」と「天都2号」とともに月周回軌道に打ち上げた。鵲橋2号は、嫦娥6号(月の裏側)、嫦娥7号、嫦娥8号(月の南極地域)の宇宙船との通信を中継する。天都1号と2号は、将来の月面航行・測位衛星群の技術試験を行う。[ 38 ] 3機の探査機はすべて2024年3月24日に月周回軌道に正常に投入された(2機とも2024年4月3日に月周回軌道上で接続・分離)。[ 39 ] [ 40 ]

中国は2024年5月3日に嫦娥6号を送り出し、月の裏側にあるアポロ盆地から初の月サンプルリターンを行った。[ 41 ]これは中国の2回目の月サンプルリターンミッションであり、最初のミッションは4年前に嫦娥5号が月の表側から達成した。[ 42 ]いくつかの国際的なペイロードと、月面の赤外線分光法を実施し、月面の嫦娥6号着陸機を撮影するための、未発表の中国のミニローバー「金探」を搭載している。 [ 43 ]着陸機、上昇機、ローバーの組み合わせは、2024年6月1日22時23分(UTC)に着陸する前に、オービターとリターン機から分離された。 2024年6月1日に月面に着陸した。[ 44 ] [ 45 ] 2024年6月3日23時38分UTCにアセンダーは月周回軌道に再び打ち上げられ、着陸機で採取したサンプルを運び、月周回軌道上で待機していた周回機とのランデブー・ドッキングを完了した。サンプルコンテナはリターナーに移され、 2024年6月25日に内モンゴルに着陸し、中国の月裏側サンプルリターンミッションを完了した。 パキスタンは嫦娥6号とともにICUBE-Qと呼ばれる月周回機を送った。着陸機はまた、月面に大量に存在する玄武岩で作られた中国の小さな国旗を設置し、現地での資源利用の精神を示した。[ 46 ]地球への帰還サンプルを投下した後、嫦娥6号(CE-6)探査機は2024年9月9日に太陽地球L2ラグランジュ点に捕獲された。[ 47 ]

未来

DARPAは、10年間の将来を見据えた月面建築計画に資金を提供しました。月面経済の初期段階の創出を目指したDARPAの月面プログラムには、多くの現業界リーダーが参加しています。

有人宇宙飛行

2月4日、ロシアの宇宙飛行士オレグ・コノネンコは、引退した宇宙飛行士ゲンナジー・パダルカが保持していた878日11時間29分48秒というこれまでの記録を破り、宇宙滞在時間の世界記録を更新した。[ 48 ]コノネンコが9月23日に帰還した後、新記録は1110日14時間57分となった。[ 49 ]

6月5日、ボーイング社のスターライナー宇宙船が有人試験飛行を実施した。[ 50 ]スニータ・ウィリアムズは軌道宇宙船の有人初飛行を行った初の女性となった(弾道宇宙船では、ウォーリー・ファンクがブルーオリジンのニューシェパードNS-16ミッションで同様の偉業を達成した)。

9月11日、ソユーズMS-26号の打ち上げ後、記録破りの19人が同時に地球周回軌道上に滞在しました。これにはMS-26号の乗組員に加え、ポラリス・ドーンBoe-CFTスペースXクルー8ソユーズMS-25、そして神舟18号の乗組員が含まれていました。

12月17日、中国の宇宙飛行士2人、蔡旭哲宋玲東は、宇宙ステーションのロボットアームと地上の科学者の支援を受けて、人類史上最長となる9時間6分の船外活動を完了し、宇宙ゴミ保護装置の設置、外部機器や施設の点検・整備などの作業を行った。[ 51 ]

民間有人宇宙飛行と宇宙観光

スペースXは、2024年1月18日にファルコン9ロケットでクルードラゴン宇宙船に搭載されたアクシオムミッション3を国際宇宙ステーション(ISS)に向けて打ち上げた。このミッションは成功し、2024年2月9日の着水で終了した。

1月26日[ 52 ] 、ヴァージン・ギャラクティックスペースシップツーVSSユニティは、ギャラクティック06弾道宇宙観光ミッションのために、スペースポート・アメリカから無事に打ち上げられた。ギャラクティック07は6月8日に打ち上げられ、ユニティ弾道宇宙船の最後の飛行となった。

ブルーオリジンのニューシェパードも、5月19日のNS-25ミッションの成功により、弾道宇宙観光打ち上げに復帰した。次のミッションであるNS-26は8月29日、NS-28は11月22日に実施された。[ 53 ]

ポラリス・ドーン号は、世界初の商業宇宙遊泳を特徴とし、9月10日午前9時23分(UTC)に打ち上げられた。9月11日には高度1400kmに到達した。これはアポロ17号以来、人類が地球から最も遠く離れた地点である。[ 54 ]

ロケットの革新

ユナイテッド・ローンチ・アライアンスヴァルカン・セントールの初飛行は2024年1月8日に行われた。ヴァルカンは最初の試みで軌道に到達した最初のメタン燃料ロケットであり、米国から軌道に到達した最初のメタン燃料ロケットである。[ 55 ]

中国のオリエンスペース社の重力1号ロケットは、2024年1月11日に初飛行に成功し、黄海の新しい移動式海上プラットフォームでデビューを果たした。同時に、世界最大の固体燃料運搬ロケットと、中国でこれまでで最も強力な商用打ち上げ機としての記録を更新した(2024年初頭現在)。

3月5日、SpaceXは、打ち上げ間隔が1時間51分という短いターンアラウンドにより、初めて、あるミッション(この場合はStarlink Group 6-41 )の打ち上げ運用が、先行する打ち上げ(この場合はTransporter-10のペイロード展開:(53ペイロードのSmallSat Rideshare))の打ち上げ運用と同時に行われた。[ 56 ]

3月13日、スペースワン社のKAIROSロケットが初飛行を試みた。ロケットは打ち上げから5秒後に爆発し破壊された。爆発による負傷者はいなかった。

4月11日、ロシアのアンガラA5ロケットの新たな試験飛行が行われ、オリオン上段ロケットが初めて使用された。[ 57 ] [ 58 ]

5月7日、長征6号Cは初飛行に成功した。

スペースXスターシップは、2024年6月6日に4回目の統合飛行試験(IFT-4)を実施しました。この打ち上げの結果、スーパーヘビーブースターとスターシップ機の両方が制御された着水に成功しました。[ 59 ]

6月にストークスペースは、全流量段階燃焼サイクル(FFSC)エンジンのホットファイアテストに成功しました。このテストは、ホットファイアに到達するまで開発が進んだ4番目のFFSCエンジンとなります。[ 60 ]

アリアン6号の初打ち上げは7月9日に行われたが、キューブサットは正しく展開されたものの、補助動力装置の異常により第2段が再点火に失敗したため、部分的な失敗に終わった。[ 61 ] [ 62 ]第2段は軌道から離脱できず、再突入の調査と試験を行うペイロードを展開できなかった。[ 63 ]

10月13日、スターシップは5回目の軌道飛行試験を実施し、その際に初めて第1段ブースターが回収されました。これにより、スーパーヘビーは逆噴射着陸によって回収された2番目の軌道級ロケットブースターとなりました(1番目はファルコン9ブースター)。

11月30日、長征12号は初飛行に成功した。重要なのは、この打ち上げで、2030年までに中国の宇宙飛行士を月へ送ると期待されている長征10号の第一段に動力を供給するYF-100Kエンジンが初めて搭載されたことである。 [ 64 ]

ブルーオリジンニューグレンの初飛行は11月に計画されていた。[ 65 ]機体の初期ロールアウトとテストは2月に完了し[ 66 ]、5月にブルーオリジンは打ち上げの準備として追加のテストを実施する予定だった。[ 67 ] 6月12日、ブルーオリジンは飛行に必要な通信ライセンスを取得した。[ 68 ]打ち上げは2024年12月か2025年初頭に再スケジュールされた。

衛星技術

プランクトン、エアロゾル、雲、海洋生態系、または PACE は、2024 年 2 月 8 日に打ち上げられた NASA の地球観測衛星です。

中国は3月、中継衛星「鵲橋2号」の打ち上げに成功しました。この衛星は、嫦娥6号を含む嫦娥ミッションと地球間の通信中継を目的として設計されており、4月に運用開始が発表されました。

4月にNASAはロケットラボエレクトロンで次世代ソーラーセイルのデモンストレーションを開始した。[ 69 ] [ 70 ]

ESA EarthCAREが5月28日に打ち上げられた。JAXAとの共同ミッション。

NASAのGOES-Uはコロナ質量放出を検出する能力を備え、6月25日に打ち上げられた。

JAXAALOS-4号が7月1日に打ち上げられました。PALSAR-3(フェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ3型)を搭載しています。

ISROは、2024年12月30日のPSLV C-60の打ち上げで年を締めくくり、同組織のドッキング技術を証明することを目的としたSpaDeXミッションを開始しました。 [ 71 ]この技術は、ISROの今後のガガンヤーン有人宇宙飛行プログラムチャンドラヤーン4号月サンプルリターンプロジェクトにとって非常に重要です。

軌道打ち上げ

軌道打ち上げ回数
合計 成功 失敗 部分的な失敗
1月222200
2月191900
行進222011
4月191900
5月262510
6月171700
7月131021
8月212100
9月232300
10月191900
11月303000
12月302820
合計 26125362

月からの打ち上げ

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
6月3日23時38分10秒[ 73 ]中国嫦娥6号上昇機 嫦娥6号降下段、アポロ盆地中国CNSA
中国月の土壌サンプル容器 CNSA日心軌道サンプル返却2024年6月6日成功
サンプルリターンミッション。打ち上げは着陸後約48時間後に行われ、その間に月のサンプルが収集された。[ 72 ]上昇機は月周回軌道上で待機していた嫦娥6号探査機とランデブー・ドッキングし、収集した月のサンプルを地球への帰還のために帰還機に搬送した。

深宇宙ランデブー

日付(UTC) 宇宙船 イベント 備考
1月19日 スリム月面着陸 成功[ 74 ]
1月下旬 ハヤブサ月周回軌道投入 打ち上げ直後に燃料漏れが発生したため中止された。[ 75 ]
2月3日 ジュノ58番目の近木星 この近木点の日に、ジュノーはイオから1,500kmの距離を通過しました。木星の周回周期は33日に短縮されました。[ 76 ] [ 77 ]
2月21日 ノヴァCIM-1オデュッセウス月周回軌道投入 成功[ 78 ]
2月22日 ノヴァCIM-1オデュッセウス月面着陸 部分的な成功。着陸機は着陸に成功したが、着陸脚の一つが岩に接触し、着陸機は傾き、その後横転した。着陸機は落下を生き延び、計器と太陽電池パネルは上向きになった。[ 79 ]
3月24日 ケチャオ-2月周回軌道投入 成功[ 80 ]
3月24日 天都1と2月周回軌道投入 成功[ 80 ]
3月30日 パーカー太陽探査機19番目の近日点成功
5月8日[ 81 ]嫦娥6号月周回軌道投入 成功[ 82 ]
6月1日[ 44 ]嫦娥6号着陸機と上昇機 月面着陸 成功[ 44 ]着陸地点は月の裏側、南極エイトケン盆地内のアポロクレーターの南部です。[ 72 ]座標は南緯41.64度、西経153.99度です。南緯41度38分 西経153度59分 / / -41.64; -153.99
6月6日[ 72 ]嫦娥6号の上昇機と軌道船 月軌道ランデブー上昇機と軌道船のドッキング、サンプル容器を上昇機から軌道船/帰還モジュールに移送する。[ 72 ]
6月25日 嫦娥6号探査機と再突入カプセル 地球外からの投入地球周回軌道投入後、オービターと再突入カプセルが分離
6月25日[ 72 ]嫦娥6号再突入カプセル 月サンプルリターン 再突入カプセルは大気圏を一度跳ね返り、内モンゴルに着陸した[ 44 ]
6月30日 パーカー太陽探査機20番目の近日点成功
8月19~20日 ジュース地球と月における 重力アシスト成功
9月5日 ベピコロンボマーキュリーでの4回目の重力アシスト 成功
9月30日 パーカー太陽探査機21番目の近日点成功
11月6日 パーカー太陽探査機金星での7回目の重力アシスト 成功
12月2日 ベピコロンボマーキュリーでの5回目の重力アシスト 成功
12月13日 ルーシー地球での2回目の重力アシスト 目標高度350km
12月24日 パーカー太陽探査機22番目の近日点、太陽への最接近 太陽から600万キロ離れた場所で成功

船外活動(EVA)

開始日時 間隔 終了時間 宇宙船 クルー 備考
2024年3月1日21:40 7時間52分 05:32(翌日) 神州 17 TSS文天中国唐紅波江新林中国天宮宇宙ステーションからの第14回船外活動。任務には、宇宙ゴミ微小隕石の衝突により軽微な損傷を受けた天河コアモジュールの太陽電池パネルのメンテナンス、太陽電池パネルの発電性能の評価・分析、そして宇宙ステーションモジュールの状態検査が含まれていた。[ 83 ]
2024年4月25日14時57分 4時間36分 19時33分 第71次長期滞在ISSポイスクロシアオレグ・コノネンコ・ニコライ・チュブロシア宇宙飛行士たちは外に出てミニレーダーユニットの打ち上げロックを解除し、展開させた。また、モノブロックペイロードアダプターとブームを含む一連の実験装置TKKKvartzをポイスクに設置し、ロシアセグメントの写真撮影を行った。宇宙飛行士たちはまた、プルーム測定ユニットの位置を変更し、イオン放射線プローブを取り外して投棄し、バイオリスク容器を回収して地球に帰還させた。宇宙飛行士たちはまた、ナウカポイスクの手すりを拭き、ラジエーターの漏れ、訪問車両、ナウカ到着時のヒドラジンによる微生物の増殖や汚染がないか確認した。[ 84 ] [ 85 ]
2024年5月28日02:35 8時間23分 10時58分 神州 18 TSS文天中国葉光復李光蘇中国これまでで最長の中国船外活動。任務には、宇宙ゴミ保護装置の設置や船外活動機器・施設の点検などが含まれていた。[ 86 ]
2024年6月24日12:46 31分 13時17分 第71次長期滞在ISSクエストアメリカ合衆国トレイシー・コールドウェル・ダイソン・マイケル・バラットアメリカ合衆国ダイソンとバラットは、SASAアンテナを回収して宇宙ステーションに持ち込み、打ち上げ後または宇宙空間に曝露されたモジュールに存在する可能性のある微生物の増殖の兆候を調べるためにISSの船体からサンプルを採取し、LEE A手首関節置換モジュールを今後の船外活動に搭載するための準備をする予定だった。しかし、ダイソンの宇宙服のサービス・冷却アンビリカルユニットから水漏れが発生したため、船外活動は打ち上げ直後に中止された。[ 87 ]
2024年7月3日8時19分 6時間32分 14時51分 神州 18 TSS文天中国葉光復李従中国任務には、宇宙デブリ保護装置の設置や船外機器・施設の検査などが含まれる。
2024年9月12日10:12 26分[ b ] [ 88 ]11時58分 クルードラゴンの回復力アメリカ合衆国ジャレッド・アイザックマンサラ・ギリススコット・ポティートアンナ・メノンアメリカ合衆国アメリカ合衆国アメリカ合衆国ドラゴンの船外活動能力とスペースXが設計した新型宇宙服の試験。アイザックマンは7分56秒間カプセルを離れ、続いてギリスが7分15秒間カプセルを離れた。他の2人の乗組員はカプセル内で宇宙空間の真空にさらされたが、そのまま離脱はしなかった。民間開発のハードウェア、手順、そして船外活動服を用いた初の民間乗組員による船外活動。宇宙空間の真空に同時にさらされた人数としては新記録。[ 89 ]
12月17日04:51 9時間6分 13時57分 神州 19 TSS文天中国蔡雪哲宋嶺東中国2人の宇宙飛行士は、宇宙ステーションのロボットアームと地上の科学者の支援を受けて人類史上最長の船外活動を完了し、宇宙ゴミ保護装置の設置、外部機器や施設の点検・保守などの作業を完了した。 [ 90 ]
12月19日15:36 7時間17分 22時53分 第72次長期滞在ISSポイスクロシアアレクセイ・オブチニンイヴァン・ヴァーグネルロシア宇宙飛行士たちは外に出て、ズヴェズダ・サービスモジュールの5面上にX線望遠鏡を設置し、イオン放射線プローブを投棄し、ズヴェズダポイスクのバイオリスク、テスト、そして2つの曝露実験装置を回収し、ズヴェズダの配線をやり直し、絶縁材、電子部品、配線の劣化の兆候が見られた2のパッチパネルを交換した。ERA制御パネルの移設作業は、時間と開始が遅れたため、別の船外活動に変更された。[ 91 ] [ 92 ]

宇宙ゴミの出来事

日付/時刻(UTC) ソースオブジェクトイベントの種類追跡されたピース 備考
3月26日 中国長征6A上段 別れる 約60 高エネルギー破砕事象。原因は不明だが、上段の不活性化または断熱に関連している可能性がある。[ 93 ] [ 94 ]
6月26日ロシアリサーズP No.1別れる100以上不明[ 95 ]
7月4日 中国長征6A上段 別れる ? 高エネルギー破砕事象。原因は不明だが、上段の不活性化または断熱に関連している可能性がある。[ 93 ] [ 96 ]
8月6日 中国長征6A上段 別れる 700~900以上 高エネルギー破砕事象。原因は不明だが、上段の不活性化または断熱に関連している可能性がある。[ 93 ] [ 97 ]
9月6日 アメリカ合衆国アトラス Vケンタウロス別れる 40歳以上 不明[ 98 ]
10月19日 ルクセンブルク/インテルサット 33eアメリカ合衆国別れる 約500 不明。ロシアの衛星、エクスプレスAT1ヤマル402エクスプレスAM6エレクトロLを含む静止軌道上のすべての宇宙船に対する潜在的な脅威。[ 99 ] [ 100 ]
12月18日 アメリカ合衆国DMSP-5D2 F14 別れる 50歳以上 高エネルギー破砕事象。この宇宙船は、バッテリーアセンブリに設計上の欠陥があり、爆発の危険性がある宇宙船のファミリーの一部であった。この衛星は宇宙ゴミ軽減対策が施行される前に設計されたため、不活性化処理によって発生した可能性が高い。[ 101 ]

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割り当てており、打ち上げサービスプロバイダーや宇宙港には割り当てていません。軌道打ち上げとみなされるためには、正の近地点に到達しようとしている必要があります。このため、スターシップの4回目5回目の飛行試験は、 2024年の軌道統計には含まれていません。また、月からの打ち上げもこの統計には含まれていません。

打ち上げ 成功 失敗 部分的な失敗
 中国686521
 フランス1001
 インド5500
 イラン4400
 イタリア2200
 日本7520
 ニュージーランド141400
 北朝鮮1010
 ロシア171700
 アメリカ合衆国14214110
世界26125362

ロケットで

家族別

タイプ別

構成別

宇宙港から

サイト 打ち上げ 成功 失敗 部分的な失敗 備考
バイコヌール カザフスタン8800
ケープカナベラル アメリカ合衆国676700
酒泉 中国211920
ケネディ アメリカ合衆国262600
紀伊 日本2020最初の打ち上げ
クールー フランス3201
マヒア ニュージーランド131300
火星 アメリカ合衆国1100
プレセツク ロシア5500
サティシュ・ダワン インド5500
セムナン イラン2200
シャーラウド イラン2200
ソヘ 北朝鮮1010
南シナ海 中国3300
スターベース アメリカ合衆国2200
太原 中国131300
種子島 日本5500
ヴァンデンバーグ アメリカ合衆国474610
ヴォストチヌイ ロシア4400
文昌 中国9900
西昌 中国191801
黄海 中国3300
合計26125362

軌道上

  •  大気圏外
  •  低地
  •  低軌道地球(ISS)
  •  低地(CSS)
  •  ローアース(SSO)
  •  低地(極地)
  •  ミディアムアース
  •  モルニヤ
  •  静止軌道
  •  ハイアース
  •  月の移動
  •  太陽中心説
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2110
低地球軌道/太陽同期軌道21821351ISS天宮(CSS) への飛行を含む
静止軌道/ツンドラ/ GTO252500
ミディアムアース/モルニヤ7700
高地球/月の移動6510
太陽中心軌道/惑星間移動3300
合計26125471

弾道発射統計

国別

このセクションでは、国別弾道ロケット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、打ち上げサービス提供者や宇宙港には帰属しません。高度80km(50マイル)未満の飛行は除外されます。

  1. イラン: 301 (81.6%)
  2. アメリカ: 33 (8.94%)
  3. カナダ:11(2.98%)
  4. 北朝鮮: 5 (1.36%)
  5. その他: 19 (5.15%)
打ち上げ 成功 失敗 部分的な失敗
 ブラジル2200
 カナダ111100
 中国1100
 ドイツ2200
 インド3300
 イラン301 [ c ]30100
 日本1100
 オランダ1001
 オマーン1100
 北朝鮮5500
 ポーランド1100
 ロシア4300
 アメリカ合衆国333210
 イエメン3300
世界36936621

初の軌道飛行

ロケット 起源 組織 打ち上げ 結果 参照
バルカン ケンタウロスVC2Sアメリカ合衆国ULA1月8日 成功 [ 104 ]
重力1中国オリエンスペース1月11日 成功 [ 105 ]
カイロス日本スペースワン3月13日 失敗 [ 106 ]
長征6C中国CASC5月7日 成功 [ 107 ]
アンガラA5 /オリオンロシアロスコスモス4月11日 成功 [ 108 ]
新型衛星搭載ロケット 北朝鮮NATA /クルニチェフ5月27日 失敗 [ 109 ]
アリアン62フランスアリアンスペース7月9日 部分的な失敗 [ 110 ]
朱雀-2E中国ランドスペース11月27日 成功 [ 111 ]
長征12中国CASC11月30日 成功 [ 112 ]
快州1Aプロ中国カシック12月4日 成功 [ 113 ]
長征5B / YZ-2中国CASC12月16日 成功 [ 114 ]

注記

  1. ^上から時計回りに:
  2. ^ハッチが開いてからハッチが閉まるまで
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