Сравнение орбитальных систем запуска - Comparison of orbital launch systems
Это сравнение орбитальных систем запуска страница. Он содержит два списка обычных орбитальных систем запуска (индивидуальные конфигурации ракет), разделенных по рабочему статусу. Простой список всех стандартных семейств пусковых установок см. Сравнение семейств орбитальных пусковых установок. Список преимущественно твердотопливных орбитальных стартовых систем см .: Сравнение твердотопливных орбитальных систем запуска.
Движение космического корабля[примечание 1] есть ли метод, используемый для ускорения космический корабль и искусственный спутники. Обычный твердотопливная ракета или обычный твердотопливная ракета это ракета с двигателем, который использует твердое топливо (топливо /окислитель ).[заметка 2] Орбитальный стартовые системы это ракеты и другие системы способный разместить полезные нагрузки в или вне Околоземная орбита. Все современные космические аппараты используют обычные химические ракеты (двухкомпонентное топливо или же твердое топливо ) для запуска, хотя некоторые[заметка 3] было использовано воздушные двигатели на их Начальная ступень.[примечание 4]
Текущие и будущие ракеты
Легенда орбит:
- ЛЕО, низкая околоземная орбита
- SSO или SSPO, приполярный Солнечно-синхронная орбита
- полярный полярная орбита
- MEO, средняя околоземная орбита
- GTO, геостационарная переходная орбита
- ГЕО, геостационарная орбита (непосредственный впрыск)
- HEO, высокая околоземная орбита
- HCO, гелиоцентрическая орбита
- TLI, транслунная инъекция
- TMI, трансмарсианская инъекция
- Легенда состояния системы запуска
- В разработкеОперативный
- ^ Суборбитальные летные испытания и взрывы на площадке исключены, но включены запуски, не завершившиеся на пути к орбите.
- ^ Эффективный год для активных ракет, плановый год для ракет в разработке
- ^ Суборбитальный полет был выполнен в 2014 г. Ангара-1,2пп, тестируем только первую и вторую ступени.[6]
- ^ а б c Контрольная высота 500 км
- ^ Увеличение веса до 11 115 кг к 2020 г.[11]
- ^ за Starliner[16]
- ^ Полезная нагрузка ГТО составляет 5550 кг, когда первая ступень приземляется на дрон-корабль (ASDS). Снижается до 3500 кг, если первая ступень возвращается на стартовую площадку (RTLS).[36]
- ^ Кроме того, в 2016 году на стартовой площадке взорвалась одна ракета.[40]
- ^ Полезная нагрузка GTO составляет 8000 кг, когда основной ускоритель первой ступени приземляется на дрон-корабль (ASDS), а боковые ускорители возвращаются на стартовую площадку (RTLS). Увеличивается до 10 000 кг, если все ускорители приземляются на дроны.[36]
- ^ По состоянию на 2019 год Falcon Heavy летала только в частично многоразовой конфигурации; полностью одноразовая конфигурация считается работоспособной в том смысле, что это упрощенная версия многоразовой конфигурации.
- ^ Полезная нагрузка GTO с улучшенными двигателями, начиная с GSLV версии 2A[51]
- ^ В 2014 году был проведен суборбитальный испытательный полет (обозначен LVM-3 /ЗАБОТА ) без криогенной верхней ступени (CUS).[54]
- ^ 5100 кг на солнечно-синхронную орбиту длиной 500 км; 3300 кг на 800 км[55]:64–65
- ^ Суборбитальный испытательный полет был проведен в апреле 2018 года.[61]
- ^ Суборбитальный испытательный полет был проведен в марте 2012 года.[66]
- ^ Включает 6 возможных запусков CZ-2C (3), отмеченных Гюнтером Кребсом в ссылке. [73].
- ^ Контрольная высота 400 км
- ^ Суборбитальный испытательный полет был проведен в ноябре 2018 года.
- ^ Суборбитальный испытательный полет был проведен в мае 2018 года.[109]
- ^ Кроме того, на стартовой площадке взорвались две ракеты: одна в 2012 году и одна в 2019 году.[124]
- ^ Суборбитальный испытательный полет успешен в 2016 году; оба орбитальных полета в 2017 и 2019 годах не удались.[127]
- ^ Суборбитальный испытательный полет в 2004 году без разгонного блока "Фрегат".[129]
- ^ с ICPS
- ^ с EUS
- ^ с EUS и
продвинутые бустеры - ^ Предыдущая версия SS-520 дважды летала в качестве суборбитальной зондирующей ракеты в 1998 и 2000 годах. В 2017 году добавление небольшой третьей ступени позволило осуществить орбитальные запуски сверхлегких нано- или же пикосателлиты.[147]
- ^ Суборбитальный испытательный полет потерпел неудачу в 2006 году. Первые две орбитальные миссии потерпели неудачу в 2009 и 2012 годах, и в конце 2012 года ракета наконец вышла на орбиту.[159]
- ^ а б c Контрольная высота 700 км
Списанные и отмененные ракеты
- ^ Первое суборбитальное испытание в 1969 г., первая попытка орбитального запуска в 1970 г.
- ^ Без Бурана и с учетом полезной нагрузки, обеспечивающей вывод на орбиту
- ^ а б Соединенные штаты. Транспортная система космического шаттла и советский Энергия -Буран система состоит из ракет-носителей и возвратных космоплан орбитальный аппарат. Приведенные здесь значения полезной нагрузки относятся к массе полезной нагрузки в грузовом отсеке космических самолетов, за исключением массы самих космических самолетов.
- ^ На веб-сайте SpaceX полезная нагрузка F9 для НОО составляет 13 150 кг. Грузоподъемность GTO составляет 4850 кг. Однако SpaceX заявила, что эти цифры включают 30% маржу для возможности повторного использования.
- ^ Суборбитальные испытательные полеты в 1995, 1997 и 2002 годах, запусков на орбиту не производилось.
- ^ Ракета N1 изначально была рассчитана на мощность 75 тонн на НОО, и попытки запуска были предприняты с этой версией, но были исследования по увеличению полезной нагрузки до 90–95 тонн, если удастся разработать двигатель на жидком водороде.
- ^ Сатурн V совершил 13 запусков, 12 из которых вышли на правильные орбиты, а остальные (Аполлон 6 ) вышли на орбиту, отличную от запланированной; однако некоторые задачи миссии все же можно было выполнить; НАСА, Справочник новостей Сатурна V, Приложение: История полета Сатурна V (1968) В архиве 2011-05-17 на Wayback Machine. Для получения дополнительной информации см. Сатурн V статья. Рекорд Сатурна V обычно цитируется как никогда не провалившийся, например «Ракета была создана Вернером фон Брауном и не провалила ни одного полета», Алан Лори и Роберт Годвин; Сатурн, но запуск Аполлона-6 следует рассматривать как частичный провал миссии. 13-й запуск Сатурна V прошел в специальной конфигурации (SA-513) с Скайлаб.
- ^ Перед запуском взорвалась третья ракета.
- ^ Первая попытка орбитального запуска в 2005 году.
Системы запуска по странам
На следующей диаграмме показано количество систем запуска, разработанных в каждой стране, с разбивкой по рабочему статусу. Вариантов ракет не различают; т.е. Атлас V серия учитывается только один раз для всех своих конфигураций 401–431, 501–551, 552 и N22.
- Оперативный
- В развитии
- На пенсии
Смотрите также
- Сравнение семейств орбитальных пусковых установок
- Сравнение орбитальных ракетных двигателей
- Сравнение грузовых автомобилей космических станций
- Перечень конструкций космических пусковых систем
- Многоразовая система запуска
- Список орбитальных стартовых систем
- Списки ракет
- Список зондирующих ракет
- Список разгонных ступеней
- Нераакетный запуск в космос
Примечания
- ^ Есть много разных методов. У каждого метода есть недостатки и преимущества, и двигательная установка космического корабля является активной областью исследований. Однако сегодня большинство космических аппаратов приводится в движение за счет нагнетания газа из задней части аппарата на очень высокой скорости через сверхзвуковое сопло де Лаваля. Такого рода двигатель называется ракетный двигатель.
- ^ Первые средневековые ракеты были ракетами на твердом топливе, работающими на порохе; они использовались китайцами, индийцами, монголами и арабами в военных действиях еще в 13 веке.
- ^ Такой как Ракета Пегас и SpaceShipOne.
- ^ Большинство спутников имеют простые надежные двигатели с химическим двигателем (часто монотопливные ракеты ) или же реактивные ракеты за орбитальная станция и некоторые используют импульсные колеса за контроль отношения. Спутники советского блока использовали электрическая тяга в течение десятилетий, и более новые западные геоорбитальные космические корабли начинают использовать их для поддержания базирования с севера на юг и подъема на орбиту. Межпланетные аппараты в основном также используют химические ракеты, хотя некоторые из них использовали ионные двигатели и Двигатели на эффекте Холла (два разных типа электрических движителей) с большим успехом.
- ^ Илон Маск [@elonmusk] (31 марта 2020 г.). «Масса начальных кораблей SN будет немного высокой, а Isp - немного низким, но со временем она будет составлять ~ 150 тонн для полностью многоразового использования на НОО» (Твит) - через Twitter.
- ^ Илон Маск [@elonmusk] (31 марта 2020 г.). «Масса начальных кораблей SN будет немного высокой, а Isp - немного низким, но со временем она будет составлять ~ 150 тонн для полностью многоразового использования на НОО» (Твит) - через Twitter.
Рекомендации
- ^ "Светлячок Альфа". Firefly Aerospace. Получено 29 октября 2019.
- ^ Кларк, Стивен (18 июня 2019 г.). «Firefly предлагает бесплатный запуск для исследовательских и образовательных целей». SpaceFlightNow. Получено 19 июн 2019.
- ^ а б Бергер, Эрик (7 октября 2020 г.). «Российская космическая корпорация представляет запланированную ракету« Амур »- и это выглядит знакомо». ARS Technica. Получено 7 октября 2020.
- ^ а б c "Семейство РН" Ангара ". Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. Получено 2 сентября 2018.
- ^ "Первый коммерческий запуск ракеты" Ангара "перенесли на конец 2021 года" [Первый коммерческий запуск легкой ракеты «Ангара» перенесен на конец 2021 года]. ТАСС (на русском). 12 февраля 2020 г.. Получено 17 августа 2020.
- ^ Грэм, Уильям (9 июля 2014 г.). «Ракета Ангара стартует в первый полет». NASASpaceFlight.com. Получено 2 сентября 2018.
- ^ а б c Кребс, Гюнтер. «Антарес (Телец-2)». Страница космоса Гюнтера. Получено 1 декабря 2019.
- ^ Кребс, Гюнтер. "Антарес 230". Страница космоса Гюнтера. Получено 20 ноября 2019.
- ^ а б «Руководство пользователя Ariane 5» (PDF). Выпуск 4. Arianespace. п. 39 (орбита МКС). Архивировано из оригинал (PDF) 27 сентября 2007 г.. Получено 13 ноября 2007.
- ^ Кларк, Стивен (2 июня 2017 г.). «Ariane 5 успешно запустил два ценных спутника связи». Космический полет сейчас. Получено 17 января 2018.
- ^ «Arianespace начинает строительство последних 10 Ariane 5 в преддверии операционного дебюта Ariane 6». Space Daily. 10 января 2018 г.. Получено 17 января 2018.
В июне 2017 года Ariane 5 установила новый рекорд, подняв 10865 кг. на геостационарную переходную орбиту (ГТО). После этого рекорда по грузоподъемности производительность Ariane 5 будет увеличена еще на 250 кг.
- ^ а б c d е ж грамм час я j Кребс, Гюнтер. «Ариан-5». Страница космоса Гюнтера. Получено 30 ноября 2019.
- ^ а б c d е ж Лагье, Роланд (март 2018). «Руководство пользователя Ariane 6, выпуск 1, редакция 0» (PDF). Arianespace. Получено 27 мая 2018.
- ^ а б Вэнс, Эшли (3 февраля 2020 г.). "Производитель малых ракет запускает другую космическую гонку". Новости Bloomberg. Получено 3 февраля 2020.
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т Кребс, Гюнтер. «Атлас-5». Страница космоса Гюнтера. Получено 10 августа 2019.
- ^ Иган, Барбара [@ barbegan13] (15 октября 2016 г.). «Мы называем конфигурацию N22. Никакого обтекателя полезной нагрузки со Starliner на борту» (Твит) - через Twitter.
- ^ Рулетка, Джоуи (22 декабря 2019 г.). "'Посадка "Бычий глаз" в Нью-Мексико для капсулы астронавта Boeing Starliner ". Рейтер. Получено 22 декабря 2019.
- ^ "Firefly Beta". Firefly Aerospace. Архивировано из оригинал 12 августа 2018 г.. Получено 11 августа 2018.
- ^ а б "Руководство пользователя полезной нагрузки ракеты-носителя Bloostar" (PDF). Редакция 2. Zero 2 Infinity. Январь 2018. Z2I-BS-TN-1-0316-R2.. Получено 4 сентября 2018.
- ^ "Perigee Aerospace Inc". Получено 2020-06-14.
- ^ «Корейская фирма Perigee планирует запуск первой ракеты в Южной Австралии». 28 октября 2019.
- ^ а б Буше, Марк (14 марта 2017 г.). «Эксклюзив: Морская служба запуска выбрала площадку для космодрома в Новой Шотландии из более чем 13 других мест». SpaceQ. Получено 18 марта 2017.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Циклон-4М (Циклон-4М)». Страница космоса Гюнтера. Получено 11 апреля 2017.
- ^ «Полностью интегрированная верхняя ступень« Циклон 4М »успешно прошла квалификационные испытания» (Пресс-релиз). Конструкторское бюро Южное и Морские услуги по запуску. 21 октября 2019 г.. Получено 1 декабря 2019.
- ^ а б c d е «Руководство пользователя служб запуска Delta IV, июнь 2013 г.» (PDF). United Launch Alliance. Июнь 2013. С. 2–10.. Получено 9 октября 2017.
- ^ а б c d е Кребс, Гюнтер. «Дельта-4». Страница космоса Гюнтера. Получено 17 марта 2019.
- ^ а б «Ракетная лаборатория увеличивает емкость электронной полезной нагрузки, делая возможным межпланетные миссии и возможность повторного использования». Ракетная лаборатория. Получено 2020-08-04.
- ^ «Завершенные миссии». Ракетная лаборатория. Получено 2020-06-14.
- ^ а б «Проекты и продукты». IHI Aerospace. Архивировано из оригинал 6 апреля 2011 г.. Получено 8 марта 2011.
- ^ «Эпсилон - ракета-носитель на твердом топливе нового века» (PDF). IHI Aerospace. Получено 3 февраля 2018.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Эпсилон». Страница космоса Гюнтера. Получено 18 января 2019.
- ^ а б "ЭРИС-С | ЭРИС-Л". Gilmour Space Technologies. Получено 1 декабря 2019.
- ^ «Запуск малых спутников на НОО с 2021/22 года». Gilmour Space Technologies. Получено 1 декабря 2019.
- ^ Могг, Тревор (24 мая 2019 г.). «SpaceX присоединяется к космической гонке через Интернет, запустив 60 спутников Starlink». www.digitaltrends.com.
- ^ а б c d «Возможности и услуги». SpaceX. Получено 5 апреля 2017.
- ^ а б Кенигсманн, Ганс (3 октября 2018 г.). Уровни производительности SpaceX до GTO. МАК 2018. Получено 23 октября 2018.
- ^ де Селдинг, Питер Б. (15 июня 2016 г.). «Запуск SpaceX компании Iridium замедлен из-за узкого места Ванденберга». SpaceNews. Получено 21 июня, 2016.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Сокол-9 v1.2 (Falcon-9FT)». Страница космоса Гюнтера. Получено 19 ноября 2018.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Falcon-9 v1.2 (Блок 5) (Falcon-9FT (Блок 5))». Страница космоса Гюнтера. Получено 20 ноября 2019.
- ^ Малик, Тарик (1 сентября 2016 г.). «Взрыв на стартовой площадке уничтожил ракету SpaceX Falcon 9, спутник во Флориде». Space.com. Получено 1 сентября 2016.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Сокол-9 v1.2 (бывшая) (Falcon-9FT (бывшая))». Страница космоса Гюнтера. Получено 29 июн 2018.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Falcon-9 v1.2 (Блок 5) (ex) (Falcon-9FT (Block 5) (ex))». Страница космоса Гюнтера. Получено 10 августа 2019.
- ^ Можно восстановить 2 или 3 бустера.
- ^ Маск, Илон. Делаем жизнь многопланетной. SpaceX. Событие происходит в 15:35. Получено 22 марта 2018 - через YouTube.
BFR в полностью многоразовой конфигурации, без какой-либо орбитальной дозаправки, мы ожидаем, что у него будет полезная нагрузка 150 тонн на низкую околоземную орбиту, что сопоставимо с примерно 30 у Falcon Heavy.
- ^ Илон Маск [@elonmusk] (12 февраля 2018 г.). «Боковые ускорители, приземляющиеся на дроны и израсходованные в центре, приводят только к ~ 10% потере производительности по сравнению с полностью израсходованными. Стоимость лишь немного выше, чем израсходованный F9, поэтому около 95 миллионов долларов». (Твит) - через Twitter.
- ^ Кребс, Гюнтер. "Сокол-Тяжелый". Страница космоса Гюнтера. Получено 15 апреля 2019.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Falcon-Heavy (Блок 5)». Страница космоса Гюнтера. Получено 15 июля 2019.
- ^ а б c «SpaceX». SpaceX. Получено 2020-08-29.
- ^ а б c d «Ракета-носитель геостационарных спутников (GSLV)». ISRO. Получено 31 августа, 2018.
- ^ Субраманян, Т. (14 сентября 2018 г.). «ИСРО разрабатывает аппарат для запуска малых спутников». Линия фронта. Получено 29 августа 2018.
- ^ а б Кребс, Гюнтер. "GSLV". Страница космоса Гюнтера. Получено 19 декабря 2018.
- ^ «GSLV MkIII-M1 успешно запускает космический корабль Chandrayaan-2 - ISRO». www.isro.gov.in. Получено 2019-12-01.
- ^ Кребс, Гюнтер. «GSLV Mk.3 (LVM-3)». Страница космоса Гюнтера. Получено 10 августа 2019.
- ^ «Эксперимент по возвращению в атмосферу в модуле экипажа (CARE)». ISRO. 18 декабря 2014 г.. Получено 4 сентября 2018.
- ^ а б c d е «H-IIA - Руководство пользователя» (PDF). 4.0. Mitsubishi Heavy Industries, MHI Launch Services. Февраль 2015. YET04001. Получено 4 сентября 2018.
- ^ а б c d е ж Кребс, Гюнтер. «Н-2А». Страница космоса Гюнтера. Получено 12 ноября 2018.
- ^ Только версия X00 H3 предназначена для запусков LEO. Варианты X02 и X03 с более высокими возможностями предположительно могут запускать значительно больше полезной нагрузки на НОО, но не предназначены для этой миссии. Отчет о космическом запуске: лист данных H3, получено 20 февраля 2019 г. /
- ^ а б "MHI Launch Services: Ракеты-носители". Mitsubishi Heavy Industries, MHI Launch Services. Получено 4 сентября 2018.
- ^ 新型 基幹 ロ ケ ッ ト の 開 発 状況 に つ い て [Статус разработки новой ракеты-носителя] (PDF) (на японском языке). JAXA. 2 июля 2015. с. 3. Получено 8 июля, 2015.
- ^ «Первый запуск H3 сдвигается на 2021 год». SpaceNews. 2020-09-11. Получено 2020-09-12.
- ^ а б c d Джонс, Эндрю (15 мая 2018 г.). «Китайский сектор коммерческих запусков приближается к взлету с испытанием суборбитальной ракеты». SpaceNews. Получено 16 августа 2018.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Шиан Цусянь-1 (SQX-1, Гипербола-1)». Страница космоса Гюнтера. Получено 1 августа 2019.
- ^ Хуанг, Эхо (25 июля 2019 г.). «Частная китайская космическая фирма успешно запустила ракету на орбиту». Кварцевый. Получено 10 августа 2019.
- ^ а б Кребс, Гюнтер. «Цзилун-1 (Умный Дракон-1, СД 1)». Страница космоса Гюнтера. Получено 2 ноября 2019.
- ^ а б Кребс, Гюнтер. «Кайтуоже-2 (КТ-2)». Страница космоса Гюнтера. Получено 2 ноября 2019.
- ^ а б c Кребс, Гюнтер. «Куайчжоу-1 (KZ-1) / Фэй Тянь 1». Страница космоса Гюнтера. Получено 8 января 2020.
- ^ "舟 十一 号 小型 固体 运载火箭 (KZ-11) : 推迟 到 2018 年 首飞" [Малая ракета-носитель твердого тела Kuaizhou 11 (KZ-11): первый полет запланирован на 2018 г.] (на китайском языке). 30 октября 2017 г.. Получено 10 марта, 2018.
- ^ а б «Куай Чжоу (быстроходное судно)». China Space Report. Архивировано из оригинал 11 марта 2018 г.. Получено 10 марта, 2018.
- ^ «Китай испытает большой твердотопливный ракетный двигатель». China Daily. 25 декабря 2017 г.. Получено 10 марта, 2018.
- ^ Кларк, Стивен (31 августа 2018 г.). «Virgin Orbit приближается к первым испытательным полетам с ракетой воздушного базирования». Космический полет сейчас. Получено 1 сентября, 2018.
- ^ «Сервисное руководство LauncherOne» (PDF). Virgin Orbit. 2017. Архивировано с оригинал (PDF) на 2018-03-28. Получено 2017-08-07.
- ^ «Два спутника с секретными миссиями, запущенные Китаем». Космический полет сейчас. 12 октября 2018 г.. Получено 12 октября 2018.
- ^ а б c d е ж грамм Кребс, Гюнтер. «ЦЗ-2 (Чанг Чжэн-2)». Страница космоса Гюнтера. Получено 25 сентября 2019.
- ^ а б c d "Руководство пользователя ракет-носителей серии LM-3A, выпуск 2011 г." (PDF). 2011. Архивировано с оригинал (PDF) 17 июля 2015 г.. Получено 17 августа 2015.
- ^ а б c d е ж Кребс, Гюнтер. «ЦЗ-3 (Чанг Чжэн-3)». Страница космоса Гюнтера. Получено 8 января 2020.
- ^ а б c d Кребс, Гюнтер. «ЦЗ-4 (Чанг Чжэн-4)». Страница космоса Гюнтера. Получено 8 января 2020.
- ^ Кребс, Гюнтер. «CZ-4C (Чанг Чжэн-4С)». Страница космоса Гюнтера. Получено 16 августа 2018.
- ^ а б c Цинь, Сюйдун; Лонг, Лехао; Ронг, Йи (апрель 2016 г.). "我国 航天 运输 系统 成就 与 展望" [Достижения и перспективы космической транспортной системы Китая]. 深 空 探测 学报 (Журнал исследования глубокого космоса) (на китайском языке). Дои:10.15982 / j.issn.2095-7777.2016.04.003. Получено 28 августа 2017.
- ^ а б c d Кребс, Гюнтер. «ЦЗ-5 (Чанг Чжэн-5)». Страница космоса Гюнтера. Получено 8 января 2020.
- ^ а б Джонс, Эндрю (14 февраля 2020 г.). «Китай готовится к запуску новых ракет в рамках космической программы». space.com. Получено 14 февраля 2020.
- ^ Барбоса, Руи. «Китай проводит дебютный запуск Long March 6». NASASpaceFlight.com. Получено 2015-09-26.
- ^ Кребс, Гюнтер. «ЦЗ-6 (Чанг Чжэн-6)». Страница космоса Гюнтера. Получено 8 января 2020.
- ^ ""长征 七号 "运载火箭 具备 近 地 轨道 13,5 吨 、 700 千米 太阳 同步 轨道 5.5 吨 运载 能力".新华网. 2011-12-29. Архивировано из оригинал 2015-11-02.
- ^ Кребс, Гюнтер. «ЦЗ-7 (Чанг Чжэн-7)». Страница космоса Гюнтера. Получено 19 февраля 2020.
- ^ "长征 七号 首飞 成功 空间 实验室 任务 大幕拉开" [Успешный первый полет миссии Дамулакай «Длинный марш 7»]. www.spacechina.com (на китайском языке). 2016-06-25. Архивировано из оригинал 28 июня 2016 г.. Получено 25 июн 2016.
- ^ а б c d Джонс, Эндрю (5 июля 2018 г.). «Китай раскрывает подробности сверхтяжелых ракет Long March 9 и многоразовых ракет Long March 8». SpaceNews. Получено 4 сентября 2018.
- ^ Перретт, Брэдли (30 сентября 2013 г.). "Китайские сверхтяжелые гранатометы превосходят" Сатурн V ". Авиационная неделя. Получено 4 декабря 2014.
- ^ а б Мизоками, Кайл (20 марта 2018 г.). "Китай работает над новой ракетой для перевозки тяжелых грузов, столь же мощной, как Сатурн V". Получено 4 сентября 2018. Журнал Cite требует
| журнал =
(помощь) - ^ «Китай разработает новую серию ракет-носителей: эксперт». Xinhua.net. 2 июля 2018 г.. Получено 25 сентября 2018.
- ^ «Китай запустит ракету Long March-9 в 2028 году». Xinhua.net. 19 сентября 2018 г.. Получено 25 сентября 2018.
- ^ Чан, Кай Йи (8 октября 2015 г.). «Китай обнаружил противоракетную ракету CZ-11». Китайская ежедневная почта. Получено 4 сентября 2018.
- ^ Кребс, Гюнтер. «CZ-11 (Чанг Чжэн-11)». Страница космоса Гюнтера. Получено 20 сентября 2019.
- ^ "Ракета-носитель Минотавр I - Информационный бюллетень" (PDF). Корпорация орбитальных наук. 2012 г.. Получено 28 февраля 2012.
Масса КА до 580 кг на НОО (28,5 град, 185 км)
- ^ Кребс, Гюнтер. «Минотавр-1 (OSP-SLV)». Страница космоса Гюнтера. Получено 28 августа 2017.
- ^ "Минотавр IV - Информационный бюллетень" (PDF). Корпорация орбитальных наук. 2010. BR06005d. Архивировано из оригинал (PDF) 8 октября 2010 г.. Получено 4 марта 2009.
- ^ а б c Кребс, Гюнтер. «Минотавр-3 / -4 / -5 / -6 (OSP-2 Peacekeeper SLV)». Страница космоса Гюнтера. Получено 28 августа 2017.
- ^ "Телец". Корпорация орбитальных наук. 2012. Архивировано с оригинал 22 июля 2012 г.
- ^ "Минотавр-C, наземная ракета-носитель" (PDF). Корпорация орбитальных наук. 2014. FS003_02_2998. Архивировано из оригинал (PDF) 14 июля 2014 г.
- ^ Кребс, Гюнтер. "Телец / Минотавр-C". Страница космоса Гюнтера. Получено 30 ноября 2017.
- ^ Генри, Калеб (28 ноября 2018 г.). «PLD Space после ввода ЕКА вдвое увеличивает грузоподъемность малых спутников». SpaceNews. Получено 29 ноябрь 2018.
- ^ "PLD Space, la ambición de lanzar satélites con cohetes reutilizables" [PLD Space и амбиции по запуску спутников с многоразовыми ракетами]. Эль-Паис (на испанском). 11 августа 2020. Получено 17 августа 2020.
- ^ Фуст, Джефф (8 марта 2017 г.). «Первый клиент Eutelsat New Glenn компании Blue Origin». SpaceNews. Получено 8 марта 2017.
- ^ «Blue Origin сбрасывает расписание: первый экипаж в космос в 2019 году, первый орбитальный запуск в 2021 году». Geekwire. 10 октября 2018 г.. Получено 9 ноября 2018.
- ^ а б Лин, Джеффри; Певец, П. (18 декабря 2017 г.). «К 2050 году Китай может стать крупной космической державой». Популярная наука. Получено 4 сентября 2018.
- ^ «Китайская космическая компания iSpace привлекает 173 миллиона долларов в рамках серии B». SpaceNews. 2020-08-25. Получено 2020-09-12.
- ^ а б "Корейская космическая ракета-носитель (Нури)". Корейский институт аэрокосмических исследований. Получено 1 декабря 2019.
- ^ а б Го, Деяна (5 июля 2018 г.). «Китайский стартап One Space успешно тестирует двигатель первой ступени для орбитальной ракеты». Spacetech Asia. Получено 16 августа 2018.
- ^ Кребс, Гюнтер. «OS-M (Чунцин SQX)». Страница космоса Гюнтера. Получено 15 апреля 2019.
- ^ Джонс, Эндрю (17 мая 2018 г.). «Китайская компания OneSpace отправляет ракету OS-X на 40 км в первый полет». GBTimes. Получено 17 мая 2018.
- ^ а б Кребс, Гюнтер. "Пегас". Страница космоса Гюнтера. Получено 11 октября 2019.
- ^ Кларк, Стивен (11 октября 2019 г.). "Запуск НАСА награды за ракету" Пегас "компании Orbital". Космический полет сейчас. Получено 11 октября 2019.
- ^ "О нас". Orbex. Получено 4 сентября 2018.
Orbex может выдерживать диапазон полезной нагрузки от 100 кг до 220 кг на высоте от 200 до 1250 км.
- ^ а б Фуст, Джефф (18 июля 2018 г.). «Orbex претендует на европейский рынок запуска малых спутников». SpaceNews. Получено 4 сентября 2018.
- ^ "Руководство по планированию миссий по системе запуска" Протон ", раздел 2" Характеристики РН " (PDF). Международные запуски. Получено 2016-04-07.
- ^ "Руководство по планированию миссий системы запуска" Протон ", LKEB-9812-1990" (PDF). Международные запуски. п. 2. Архивировано из оригинал 27 октября 2007 г.. Получено 12 ноября 2007.
НОО i = 51,6 °, H = 200 км по кругу ... GTO (1800 м / с от ГСО) i = 31,0 °, Hp = 2100 км, Ha = 35,786 км
- ^ Кребс, Гюнтер. «Протон-М Блок-ДМ-2». Страница космоса Гюнтера. Получено 9 октября 2017.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Протон-М Блок-ДМ-03». Страница космоса Гюнтера. Получено 10 августа 2019.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Протон-К и -М Бриз-М». Страница космоса Гюнтера. Получено 12 октября 2019.
- ^ а б c d е ж грамм час Кребс, Гюнтер. «ПСЛВ». Страница космоса Гюнтера. Получено 1 декабря 2019.
- ^ Arunan, S .; Сатиш, Р. (25 сентября 2015 г.). «Космический аппарат Mars Orbiter Mission и его проблемы». Текущая наука. 109 (6): 1061–1069. Дои:10.18520 / v109 / i6 / 1061-1069.
- ^ а б Бергер, Эрик (2020-12-03). «Встречайте Ravn X - полностью автономную ракету с воздушным запуском для небольших спутников». Ars Technica. Получено 2020-12-04.
- ^ "ABL Space Systems".
- ^ Эрвин, Сандра (3 августа 2020 г.). «Небольшой запускающий стартап ABL получил более 90 миллионов долларов в виде нового финансирования и контрактов с ВВС». SpaceNews. Получено 17 августа 2020.
- ^ а б c Кребс, Гюнтер. «Сафир». Космические страницы Гюнтера. Получено 2 марта 2019.
- ^ "Шавит". Отчет о космическом запуске. 13 сентября 2016 г.. Получено 4 сентября 2018.
Полезная нагрузка НОО 200 x 1600 км x 143 град - Шавит: 160 кг - Шавит-1: 225 кг - Шавит-2: 300 кг
- ^ Кребс, Гюнтер. "Шавит". Космические страницы Гюнтера. Получено 20 декабря 2016.
- ^ а б c Кребс, Гюнтер. «Симорг (Сафир-2)». Страница космоса Гюнтера. Получено 15 января 2019.
- ^ а б "Ракета-носитель" Союз-2.1 ". Ракетно-космический центр "Прогресс". Получено 2 февраля 2018.
- ^ а б Кребс, Гюнтер. «Союз-2-1а (14А14)». Страница космоса Гюнтера. Получено 10 августа 2019.
- ^ а б c d е ж Кребс, Гюнтер. "Союз с разгонным блоком" Фрегат ". Страница космоса Гюнтера. Получено 26 сентября 2019.
- ^ а б Кребс, Гюнтер. «Союз с разгонными блоками« Икар »и« Волга ». Страница космоса Гюнтера. Получено 20 декабря 2016.
- ^ «Ракета Союз». Отчет о космическом запуске. Получено 17 мая 2015.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Союз-2-1б». Страница космоса Гюнтера. Получено 27 сентября 2019.
- ^ "Союз-СТ". Энциклопедия Astronautica. Архивировано из оригинал 24 августа 2015 г.. Получено 17 мая 2015.
- ^ а б "Ракета-носитель" Союз-СТ ". Ракетно-космический центр "Прогресс". Получено 17 мая 2015.
- ^ "Ракета-носитель" Союз-2 ". Российская космическая сеть. Получено 19 мая 2015.
- ^ "Союз обзор". Arianespace. Получено 7 июн 2018.
- ^ а б Кребс, Гюнтер. "Только ядро" Союз ". Страница космоса Гюнтера. Получено 10 августа 2019.
- ^ Зак, Анатолий (7 августа 2017 г.). «Эскизный проект гонок« Союз-5 »до завершения». Российская космическая сеть. Получено 2 сентября 2018.
- ^ Зак, Анатолий (13 ноября 2017 г.). Подробно "новая" новая "очередная пилотируемая ракета России". Российская космическая сеть. Получено 2 сентября 2018.
- ^ а б «Россия в 2032–2035 годах запустит к Луне сверхтяжелую ракету». ТАСС. 23 января 2018 г.. Получено 6 июн 2018.
- ^ а б c d Харбо, Дженнифер (9 июля 2018 г.). «Большой побег: SLS обеспечивает мощность для миссий на Луну». НАСА. Получено 4 сентября 2018.
- ^ Венер, Майк (18 июля 2019 г.). "НАСА постепенно переносит свои оценки запуска SLS на 2021 год". BGR. Получено 19 августа 2019.
- ^ «Космическая стартовая система» (PDF). Факты НАСА. НАСА. 11 октября 2017. FS-2017-09-92-MSFC. Получено 4 сентября 2018.
- ^ «Америка до Луны 2024» (PDF).
- ^ Крич, Стивен (апрель 2014 г.). «Система космических запусков НАСА: возможность исследования глубокого космоса» (PDF). НАСА. п. 2. Получено 4 сентября 2018.
- ^ а б Кребс, Гюнтер. «СС-520». Страница космоса Гюнтера. Получено 5 ноября 2017.
- ^ Грэм, Уильям (3 февраля 2018 г.). «Японская звучащая ракета требует рекордного орбитального запуска». НАСАКосмическийПолет. Получено 3 февраля 2018.
- ^ «Экспериментальный запуск самой маленькой в мире орбитальной космической ракеты закончился неудачей». Космический полет 101. 14 января 2017 г.. Получено 5 ноября 2017.
- ^ Кребс, Гюнтер. «SSLV». Страница космоса Гюнтера. Получено 16 августа 2018.
- ^ Пьетробон, Стивен (15 августа 2018 г.). "Индийский запускающий манифест". Получено 16 августа 2018.
- ^ а б c d е ж грамм "Звездолет". SpaceX. В архиве с оригинала 30 сентября 2019 г.. Получено 1 октября 2019.
- ^ а б "Руководство пользователя Starship - starship_users_guide_v1.pdf" (PDF). spacex.com. Получено 1 апреля 2020.
- ^ Генеральный директор SpaceX Илон Маск говорит, что первые орбитальные летные испытания прототипа ракеты Starship компании состоятся, вероятно, в следующем году."".
- ^ "МАНИФЕСТ КОММЕРЧЕСКИХ ЗАПУСКОВ США (7 января 2020 г.)".
- ^ "Терран". Пространство относительности. Получено 5 октября 2019.
- ^ Кларк, Стивен (3 октября 2019 г.). «Относительность получает финансирование в размере 140 миллионов долларов для запуска малых спутников». Космический полет сейчас. Получено 5 октября 2019.
- ^ «Кванмёнсонг 3, 3-2 (KMS 3, 3-2)».
- ^ а б Кребс, Гюнтер. «Унха (« Тэподон-2 »)». Страница космоса Гюнтера. Получено 20 декабря 2016.
- ^ "Обзор Vega". Arianespace. Получено 7 июн 2018.
- ^ "Руководство пользователя Vega" (PDF). Выпуск 4. Arianespace. Апрель 2014. С. 2–10.. Получено 4 сентября 2018.
- ^ Кребс, Гюнтер. "Вега". Страница космоса Гюнтера. Получено 15 июля 2019.
- ^ "Vega C: Launcher". Avio. Получено 7 июн 2018.
- ^ Генри, Калеб (11 марта 2019 г.). «Дебют Vega C перенесен на 2020 год». SpaceNews. Получено 10 августа 2019.
- ^ «Вега Е: мотор М10 / Мира». Avio. Получено 7 июн 2018.
- ^ Генри, Калеб (7 ноября 2019 г.). «Avio ожидает финансирования модернизации Vega C на министерском заседании ЕКА, Vega вернется в полет в марте». SpaceNews. Получено 17 августа 2020.
- ^ а б c «Ракета-носитель». Skyroot Aerospace. 2019-01-10. Получено 2019-04-21.
- ^ "Skyroot Aerospace". Skyroot Aerospace. Получено 2019-04-21.
- ^ Sukumar, C.R .; Кришнан, Рагху (17.04.2019). «С более простой ракетой Skyroot смотрит в космос». The Economic Times. Получено 2019-04-21.
- ^ а б c "Rocket Rundown - Обзор флота" (PDF). ULA. Ноябрь 2019. Получено 14 апреля, 2020.
- ^ Фуст, Джефф (25 октября 2018 г.). «ULA теперь планирует первый запуск Vulcan в 2021 году». SpaceNews. Получено 25 октября 2018.
- ^ Эверингтон, Кеони (25 января 2018 г.). «Тайваньские модернизированные ракеты« Облачный пик »могут достичь Пекина». Новости Тайваня. Получено 10 февраля 2018.
- ^ Зак, Анатолий (19 февраля 2019). «Енисейская сверхтяжелая ракета». РусскийSpaceWeb. Получено 20 февраля 2019.
- ^ Зак, Анатолий (24 ноября 2017 г.). "Россия наметила новую дорожную карту сверхтяжелой ракеты". Российская космическая сеть. Получено 6 июн 2018.
- ^ а б Зак, Анатолий (8 февраля 2019 г.). «Россия сейчас работает над собственной сверхтяжелой ракетой». Популярная механика. Получено 20 февраля 2019.
- ^ «Роскосмос обнародовал характеристики сверхтяжелых ракет для полетов на Луну». РИА Новости. 24 апреля 2019.
- ^ Вернер, Дебра (9 августа 2018 г.). «Японская компания Interstellar Technologies на полную катушку создает небольшую орбитальную ракету». SpaceNews. Получено 11 августа 2018.
- ^ Коидзуми, Масуми (15 мая 2019 г.). «Японский пионер ракетостроения Такафуми Хори говорит, что его фирма Interstellar Technologies скоро сможет взять верх над SpaceX». The Japan Times. Получено 16 сентября 2019.
- ^ Джонс, Эндрю (2 августа 2018 г.). «Сухопутный космос Китая запустит первую ракету в четвертом квартале 2018 года». SpaceNews. Получено 16 августа 2018.
- ^ а б Барбоса, Руи К. (27 октября 2018 г.). «Китайский коммерческий провайдер LandSpace запускает Weilai-1 на ракетах Zhuque-1 - не выходит на орбиту». NASASpaceFlight.com. Получено 27 октября 2018.
- ^ Джонс, Эндрю (10 июля 2018 г.). «Коммерческие китайские компании нацелены на ракеты из металокса, первые орбитальные запуски». SpaceNews. Получено 16 августа 2018.
- ^ «Китайская компания Landspace собирает 175 миллионов долларов для ракет-носителей Zhuque-2». SpaceNews. 2020-09-09. Получено 2020-09-12.
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р Кребс, Гюнтер. «Ариан-1, -2, -3, -4». Страница космоса Гюнтера. Получено 2 августа 2011.
- ^ «Ариана 5». andegraf.com. Получено 27 апреля, 2018.
- ^ «Финальный запуск Ariane 5 GS завершает напряженный год / Пусковые установки / Наша деятельность / ESA». Европейское космическое агентство. 2009-12-19. Получено 2013-11-04.
- ^ "Добро пожаловать в ISRO :: Ракеты-носители". ISRO. Получено 2013-11-04.
- ^ а б Кребс, Гюнтер. "SLV-3 / ASLV". Страница космоса Гюнтера. Получено 18 декабря 2016.
- ^ «Афина-1 (LLV-1 / LMLV-1)».
- ^ "Афина-1". Astronautix.com. Архивировано из оригинал на 2013-10-20. Получено 2013-11-04.
- ^ НАСА, Руководство по планированию миссий Афины 26 августа 2012 г.
- ^ "Афина-2". Astronautix.com. Архивировано из оригинал на 2013-11-08. Получено 2013-11-04.
- ^ «Афина-2 (ЛЛВ-2 / ЛМЛВ-2)».
- ^ "Атлас Кентавр LV-3C Девелопмент".
- ^ "Атлас Кентавр".
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Кребс, Гюнтер. "Атлас Кентавр". Страница космоса Гюнтера. Получено 1 августа 2011.
- ^ Astronautix.com, Атлас H
- ^ Astronautix.com, Атлас IIIB В архиве 2002-05-01 на Wayback Machine
- ^ Энциклопедия Astronautica, Черная стрела В архиве 2007-12-06 на Wayback Machine
- ^ Astronautix.com, Титан III В архиве 2014-12-25 на Wayback Machine
- ^ "ВМО ОСКАР - Спутник: NOAA-3".
- ^ «НАСА - NSSDCA - Космический корабль - Детали».
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Икс у z аа ab ac объявление ае аф аг ах ай эй ак аль являюсь ан ао ap водный ар в качестве в au средний ау топор ай az ба Кребс, Гюнтер. «Дельта». Страница космоса Гюнтера. Получено 16 сентября 2018.
- ^ Уэйд, Марк. «Дельта 0300». Энциклопедия Astronautica. Архивировано из оригинал 11 октября 2011 г.. Получено 2 августа 2011.
- ^ Уэйд, Марк. «Дельта 0900». Энциклопедия Astronautica. Архивировано из оригинал 11 октября 2011 г.. Получено 2 августа 2011.
- ^ «ГЕОС 3».
- ^ «1972 - 2616 - Летный архив».
- ^ «ОСО 8».
- ^ «Исследователь: RAE B».
- ^ «Дельта-1914».
- ^ «НАСА - NSSDCA - Космический корабль - Детали».
- ^ «Скайнет 2А, 2Б».
- ^ а б Уэйд, Марк. «Дельта 2913». Энциклопедия Astronautica. Архивировано из оригинал 11 октября 2011 г.. Получено 2 августа 2011.
- ^ «Исследователь: DE 1, 2».
- ^ Уэйд, Марк. «Дельта 4000». Энциклопедия Astronautica. Архивировано из оригинал 11 октября 2011 г.. Получено 2 августа 2011.
- ^ Уэйд, Марк. «Дельта 5000». Энциклопедия Astronautica. Архивировано из оригинал 11 октября 2011 г.. Получено 2 августа 2011.
- ^ "Аура / Сигне 3 (Д 2Б)".
- ^ Космическая ракета, Диамант, получено 19 декабря 2015 г.
- ^ а б Кребс, Гюнтер. «Днепр». Страница космоса Гюнтера. Получено 18 декабря 2016.
- ^ Кларк, Стивен (30 декабря 2016 г.). «Спутники Iridium закрыты для запуска на ракете Falcon 9». Космический полет сейчас. Получено 30 декабря 2016.
Российские официальные лица заявили, что планируют прекратить запуски Днепра.
- ^ а б c d «РКК« Энергия »им. С.П. Королева - ПУСКОВЫЕ». Энергия.
- ^ Уэйд, Марк. "Энергия". Энциклопедия Astronautica. Архивировано из оригинал 11 октября 2011 г.. Получено 9 августа 2010.
- ^ а б Кребс, Гюнтер. «Сокол-1». Страница космоса Гюнтера. Получено 18 декабря 2016.
- ^ а б «Обзор Falcon 9». SpaceX. 2011. Архивировано с оригинал на 2012-01-18. Получено 2011-12-01.
- ^ а б Кребс, Гюнтер. «Сокол-9». Страница космоса Гюнтера. Получено 24 мая 2018.
- ^ а б «Сокол 9». SpaceX. 2012-11-16. Архивировано из оригинал 5 августа 2014 г.
- ^ Фэн Бао 1, часть семьи CZ
- ^ Кребс, Гюнтер. «ФБ-1 (Фэн Бао-1)». Страница космоса Гюнтера. Получено 17 августа 2018.
- ^ а б c d е Кребс, Гюнтер. "GSLV". Страница космоса Гюнтера. Получено 18 декабря 2016.
- ^ «ДЖЕРС (Фуйо)».
- ^ Astronautix.com, H-2 В архиве 2008-07-06 на Wayback Machine
- ^ а б Кребс, Гюнтер. "Н-2". Страница космоса Гюнтера. Получено 1 августа 2011.
- ^ Astronautix.com H-IIA 2024 г. В архиве 2011-10-11 на Wayback Machine
- ^ Кребс, Гюнтер. «Н-2Б». Страница космоса Гюнтера. Получено 24 сентября 2019.
- ^ а б c d е ж грамм час "NISSAN HERITAGE COLLECTION онлайн 【そ の 他】 プ リ ン ス 自動 車 小 史". Nissan Motors. Получено 8 марта 2011.
- ^ "ДЖАКСА - Ракета-носитель J-I".
- ^ Astronautix.com Кайтуожэ-1, также называемый KY-1 В архиве 2008-05-12 на Wayback Machine
- ^ «Космос-1, 3, 3М и 3МУ - СЛ-8 - С-1».
- ^ «Космос-3М (11К65М)». Архивировано из оригинал на 2013-06-02. Получено 2015-12-21.
- ^ а б c d е ж грамм «Спутниковые ракеты-носители». Институт космоса и астронавтики (ISAS). Получено 4 марта 2011.
- ^ Astronautix.com, Long March 1, также называемый CZ-1
- ^ а б Кребс, Гюнтер. «ЦЗ-1 (Чанг Чжэн-1)». Страница космоса Гюнтера. Получено 12 февраля 2014.
- ^ Astronautix.com, Long March 1D (CZ-1D) В архиве 2002-05-25 на Wayback Machine
- ^ Astronautix.com Длинный марш 2A - CZ-2A В архиве 2008-05-16 на Wayback Machine
- ^ Astronautix.com, Энциклопедия Astronautica, Молния 8К78М В архиве 2012-05-08 в Wayback Machine
- ^ Кребс, Гюнтер. «Молния (8К78)». Страница космоса Гюнтера. Получено 18 декабря 2016.
- ^ «УС-К (73Д6)».
- ^ Кребс, Гюнтер. «Молния и Союз с разгонными блоками». Страница космоса Гюнтера. Получено 18 декабря 2016.
- ^ «Комплекс N1-L3». Энергия.ру. Получено 2013-11-04.
- ^ «L3». Astronautix.com. Архивировано из оригинал на 2012-12-01. Получено 2013-11-04.
- ^ «РКК« Энергия »- История». Энергия.ру. 2011-04-12. Получено 2013-11-04.
- ^ Уэйд, Марк. «N1». Энциклопедия Astronautica. Получено 9 августа 2010.
- ^ Astronautix.com, N-I- Delta В архиве 2008-07-24 на Wayback Machine
- ^ Astronautix.com, Энциклопедия Astronautica, N-2 В архиве 2013-11-08 в Wayback Machine
- ^ «СТСАТ 2С».
- ^ LePage, Эндрю Дж. (Июль 1998 г.). "НОЦНИК: секретная спутниковая программа ВМФ". Космические обзоры. Архивировано из оригинал 21 мая 2003 г.. Получено 2009-01-17.
- ^ Корея, Кристоф Блат,
- ^ Энциклопедия Астронавтика, Протон-К
- ^ «Ракеты-носители».
- ^ "Протон". Astronautix.com. Получено 2013-11-04.
- ^ «Итоговый бюджет на 2016–2017 годы» (PDF). Правительство Индии, Департамент космоса. 2016. Получено 15 сентября 2018.
В настоящее время действуют две версии PSLV, а именно PSLV-XL (с шестью расширенными версиями Strap-on двигателей) и PSLV Core-alone (без Strap-on двигателей).
- ^ а б Кребс, Гюнтер. "Рокот (Рокот)". Страница космоса Гюнтера. Получено 31 августа 2019.
- ^ Astronautix.com, Сатурн I В архиве 2010-12-07 в Wayback Machine
- ^ а б «Сатурн-1 и Сатурн-1Б». Space.skyrocket.de. Получено 2013-11-04.
- ^ Энциклопедия Astronautica, Saturn IB В архиве 2011-05-14 на Wayback Machine
- ^ Бильштейн, Роджер Э. «Приложение C: Семейство Сатурна / Данные миссии». Этапы к Сатурну Технологическая история ракет-носителей Аполлон / Сатурн. Управление истории НАСА. Получено 7 апреля 2011.
- ^ Альтернативы для будущих возможностей космических запусков США (PDF), Конгресс США. Бюджетное управление Конгресса, октябрь 2006 г., стр. X, 1, 4, 9.
- ^ Томас П. Стаффорд (1991), Америка на пороге - Отчет группы синтеза об американской инициативе по исследованию космоса, п. 31 год
- ^ «Ракетно-космическая техника». Braeunig.us. Получено 2013-11-04.
- ^ Алан Лори и Роберт Годвин, Сатурн, 2005 (мягкая обложка, Apogee Books Space Series, 2010), ISBN 1-894959-19-1
- ^ Джон Дункан, История полетов Сатурна V В архиве 2011-08-05 на Wayback Machine (1999), веб-страница (по состоянию на 20 августа 2010 г.)
- ^ «НАСА - Программа ракеты-носителя разведки».
- ^ "Высота / Волна / Штиль".
- ^ а б c "Высота / Волна / Штиль". Получено 2014-12-23.
- ^ а б c "SLV-3". Получено 13 февраля 2014.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Союз (11А511)». Страница космоса Гюнтера. Получено 20 декабря 2016.
- ^ "Ракета-носитель" Союз-ФГ ". Ракетно-космический центр "Прогресс". Получено 16 мая 2015.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Союз-ФГ (11А511У-ФГ)». Страница космоса Гюнтера. Получено 25 сентября 2019.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Союз-Л (11А511Л)». Страница космоса Гюнтера. Получено 20 декабря 2016.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Союз-М (11А511М)». Страница космоса Гюнтера. Получено 20 декабря 2016.
- ^ а б "Ракета-носитель" Союз-У ". ОАО «РМК» Прогресс. Получено 16 мая 2015.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Союз-У (11А511У)». Страница космоса Гюнтера. Получено 20 декабря 2016.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Союз-У2 (11А511У2)». Страница космоса Гюнтера. Получено 20 декабря 2016.
- ^ а б Кребс, Гюнтер. «Шаттл (СТС)». Страница космоса Гюнтера. Получено 14 июля 2014.
- ^ «КОСМИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ГРУЗЫ». Космический центр Кеннеди. 2000. Получено 14 июля 2014.
- ^ «НАСА - космический шаттл». НАСА. Получено 2012-07-25.
- ^ «Спутник-2 (ПС-2 №1)».
- ^ «ЭРОС Б».
- ^ «Старт-1».
- ^ "Стрела пусковая".
- ^ «Стрела». Страница космоса Гюнтера. Получено 23 декабря 2014.
- ^ Astronautix.com, Titan II GLV В архиве 2016-02-28 в Wayback Machine
- ^ Astronautix.com, Титан 23G В архиве 2016-03-04 в Wayback Machine
- ^ Энциклопедия Astronautica, Titan 3A В архиве 2007-03-07 на Wayback Machine
- ^ Энциклопедия Astronautica, Titan 3B В архиве 2012-10-25 на Wayback Machine
- ^ Astronautix.com, Titan IIIC В архиве 2014-12-25 на Wayback Machine
- ^ Astronautix.com, Titan IIID В архиве 2016-03-04 в Wayback Machine
- ^ Astronautix.com, Titan IIIE В архиве 2015-12-02 в Wayback Machine
- ^ Astronautix.com, Титан 34D В архиве 2008-06-30 на Wayback Machine
- ^ а б «Титан-4». Страница космоса Гюнтера. Получено 14 июля 2014.
- ^ а б «Титан-4». Space.skyrocket.de. Получено 2013-11-04.
- ^ а б "Информационный бюллетень - ТИТАН IVB". ВВС США. Получено 2007-11-12.[постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Astronautix.com, Циклон-2А В архиве 2013-05-22 в Wayback Machine
- ^ «Циклон-2А (11К67)». Space.skyrocket.de. Получено 2013-11-04.
- ^ Astronautix.com, Циклон-2 В архиве 2013-05-22 в Wayback Machine
- ^ а б «Циклон-2 (11К69)». Space.skyrocket.de. Получено 2013-11-04.
- ^ nasaspaceflight.com, Циклон-3
- ^ а б «Циклон-3 (11К68)». Space.skyrocket.de. Получено 2013-11-04.
- ^ Astronautix.com, авангард В архиве 2002-05-06 на Wayback Machine
- ^ «ВЛС».
- ^ «ИРДТ 1, 2, 2Р».
- ^ Справочник по космической инженерии, археологии и наследию Энн Даррин, Бет Л. О'Лири, стр.116.
- ^ «НАСА - NSSDCA - Космический корабль - Детали».
- ^ а б «Космический корабль - Восток».
- ^ «Метеор-2 (11Ф632)».
- ^ Astronautix.com, Союз / Восток В архиве 2010-01-07 на Wayback Machine
- ^ а б Эд Кайл. «Паспорт Зенита». Spacelaunchreport.com. Получено 2013-11-04.
- ^ а б Кребс, Гюнтер. "Зенит-2". Космические страницы Гюнтера. Получено 20 декабря 2016.
- ^ «Ракета-носитель Зенит». Russianspaceweb.com. Получено 2013-11-04.
- ^ «Электро-Л 1, 2, 3».
- ^ а б c d е Кребс, Гюнтер. "Зенит-3". Страница космоса Гюнтера. Получено 28 декабря 2017.