軌道打ち上げシステムの比較

ファルコン 9 ブロック 5 は、世界で最も多く使用されている現役軌道打ち上げシステムです。

この軌道打ち上げシステムの比較では、軌道到達を目的として設計された、現在および将来のすべてのロケット構成の個々の特性を一覧表示しています。最初のリストには、2025年時点で運用中または軌道飛行を試みているロケットが含まれています。2番目のリストには、今後開発されるすべてのロケットが含まれています。従来のロケットファミリーの簡易リストについては、「軌道打ち上げシステムファミリーの比較」をご覧ください。主に固体燃料を使用する軌道打ち上げシステムのリストについては、「固体燃料軌道打ち上げシステムの比較」をご覧ください。

背景

宇宙船の推進[注1]とは、宇宙船や人工衛星を加速するために使用されるあらゆる方法を 指します。軌道打ち上げシステムとは、地球の軌道上または軌道外にペイロードを投入できるロケットやその他のシステムです。これまでに採用されたすべての打ち上げ機の推進システムは、主に以下の3つのカテゴリーのいずれかに分類される 化学ロケットでした。

  • 固体推進剤ロケットまたは固体燃料ロケットは、固体推進剤を使用するモーターを備えています。固体推進剤は、通常、粉末状の燃料酸化剤の混合物をポリマーバインダーで固め、中空の円筒状に成形したものです。円筒は内側から点火され、放射状に外側に向かって燃焼し、その結果、膨張したガスとエアロゾルがノズルから排出されます。[注 2]
  • 液体燃料ロケットには、燃焼室に液体燃料を供給するモーターが搭載されています。ほとんどの液体エンジンは、2種類の液体燃料(燃料と酸化剤)からなる二液推進剤を使用しています。これらは別々に保管・管理され、燃焼室内で混合・燃焼されます。
  • ハイブリッド推進剤ロケットは固体推進剤と液体推進剤の組み合わせを使用し、通常は液体酸化剤を固体燃料の中空シリンダーに送り込みます。

現在の宇宙船はすべて打ち上げに従来の化学ロケット(固体燃料または液体二元推進剤)を使用していますが、一部の宇宙船[注3]では第一段空気吸入エンジンを使用しています[注4]

現在のロケット

軌道の凡例:

車両 起源 メーカー 身長 最大積載質量
(kg)
再利用可能/使い捨て 失敗を含む軌道
打ち上げ[a]

発射場 飛行日
レオ GTO 他の 初め 最新
アンガラ A5 /ブリズM  ロシア フルニチェフ 48.7メートル 24,500 [1] 5,200 [1] GEOに2,800 [1] 消耗品 3 [1] ロシア プレセツク
ロシア ヴォストチヌイ
2014 2025
アンガラ-1.2  ロシア フルニチェフ 42.7メートル 3,700 [2] 該当なし SSOに2,400 [3]
極地に3400 [2]
消耗品 6 [2] ロシア プレセツク
ロシア ヴォストチヌイ
2022 2025
アリアン6 A62 ヨーロッパ アリアングループ 63メートル 10,900 [4] 5,100 [4] SSOに7,200 、 MEOに
4,800 、 GEOに
1,300 、 HCOに
2,600、TLIに
3,500 [4] [5]
消耗品 5 [6] フランス CSG 2024 2025
アトラスV 551  アメリカ合衆国 ULA 58.3メートル 18,850 [7] 8,900 [7] SSOに13,550 、極地に
14,520 [8]、GEOに
3,850 [7]
消耗品 19 [8] アメリカ合衆国VAFB
アメリカ合衆国 CCSFS
2006 2025
アトラスV N22 [b]  アメリカ合衆国 ULA 52.4メートル 13,000 [10] 該当なし 該当なし 消耗品 3 [11] アメリカ合衆国 ケープカナベラル 2019年[12] 2024
セレス-1 (3) [c] ‹TfMを見る›中国  銀河エネルギー 20メートル 420 [14] 該当なし 300からSSOへ[14] 消耗品 15 [13] 中国 JSLC 2022 2025
セレス-1S [d] ‹TfMを見る›中国  銀河エネルギー 20メートル 400 [14] 該当なし 300からSSOへ[14] 消耗品 5 [13] 中国OMSP 2023 2025
チョリマ1号  北朝鮮 ナダ 38メートル以上 > 300 [15] 該当なし 該当なし 消耗品 3 [16] 北朝鮮 ソヘ 2023 2023
電子  アメリカ合衆国ニュージーランド
 
ロケットラボ 18メートル 300 [17] 該当なし 200からSSO [18] 部分的に再利用可能 73 [19] ニュージーランド マヒア
アメリカ合衆国 火星
2017 2025
イプシロン(2)  日本 IHI 24.4メートル 1,500 [20] 該当なし 該当なし 消耗品 1 [20] 日本 KSC 2016 2016
イプシロン(2)/CLPS  日本 IHI 24.4メートル 該当なし 該当なし 590からSSOへ[20] 消耗品 4 [20] 日本 KSC 2018 2022
ファルコン9ブロック5  アメリカ合衆国 スペースX 70メートル 13,000 3,500 [21] 1,000からBLT 部分的に再利用可能(発射場) 534 [22] [23] アメリカ合衆国ヴァンデンバーグ
アメリカ合衆国 ケープカナベラル
アメリカ合衆国 ケネディ
2018 2025
約18,500 [24] 5,500 MEOに 4,500 部分的に再利用可能(ドローン船)
22,800 [25] 8,300 [25] TMIに4,020 [25] 消耗品
ファルコン・ヘビー  アメリカ合衆国 スペースX 70メートル 3万[26] 8,000 [27] 該当なし 部分的に再利用可能[e] 11 [28] アメリカ合衆国 ケネディ 2018 2024
63,800 [28] 26,700 [28] TMIに16,800 [28] 消耗品
ファイアフライアルファ  アメリカ合衆国 ファイアフライ・エアロスペース 29メートル 1,030 [29] 該当なし 630からSSOへ[29] 消耗品 6 [30] アメリカ合衆国 VAFB
アメリカ合衆国 CCSFS
2021 2025
重力1 ‹TfMを見る›中国  オリエンスペース 31.4メートル 6,500 [31] 該当なし SSOに4,200 [31] 消耗品 2 [31] 中国OMSP 2024 2025
GSLV Mk II  インド インド宇宙研究機関 49.1メートル 6,000 [32] 2,250 [32] 該当なし 消耗品 12 [33] インド SDSC 2010 2025
H3-22S  日本 三菱 57メートル 該当なし[34] 4,000 [35] 該当なし 消耗品 6 [36] 日本 TNSC 2023 2025
H3-24L/W  日本 三菱 63メートル 16,000 [35] 6,500 [35] 該当なし 消耗品 1 [37] 日本 TNSC 2025 2025
双曲線-1 (2) [f] ‹TfMを見る›中国  i-スペース 22.5メートル 500 [39] 該当なし 300からSSOへ[40] 消耗品 7 [40] 中国 JSLC 2021 2025
解放龍1 ‹TfMを見る›中国  カルト 19.5メートル 該当なし 該当なし 200からSSOへ[41] 消耗品 1 [42] 中国 JSLC 2019 2019
解放3 ‹TfMを見る›中国  カルト 31.8メートル 該当なし 該当なし 1,500(500km SSO)[43] 消耗品 8 [43] 中国OMSP 2022 2025
キネティカ1 ‹TfMを見る›中国  CASスペース 30メートル 2,000 [44] 該当なし 1,500(500km SSO)[44] 消耗品 11 [44] 中国 JSLC 2022 2025
快州1A ‹TfMを見る›中国  エクスペース 19.8メートル 390 [45] 該当なし 260からSSOへ[45] 消耗品 27 [45] 中国 JSLC
中国 TSLC
中国 XSLC
2013 2024
快州1Aプロ ‹TfMを見る›中国  エクスペース 19.8メートル 500 [46] 該当なし 360からSSOへ[46] 消耗品 4 [46] 中国 JSLC
中国 TSLC
中国 XSLC
2024 2025
快州11 ‹TfMを見る›中国  エクスペース 25.3メートル 1,500 [47] 該当なし SSOに1,000 [47] 消耗品 4 [48] 中国 JSLC 2020 2025
長征2C ‹TfMを見る›中国  カルト 38.8メートル 3,850 [49] 1,250 [49] SSOに1,400 [49] 消耗品 75 中国 JSLC
中国 TSLC
中国 XSLC
1982 2025
長征2C / YZ-1S ‹TfMを見る›中国  カルト 38.8メートル 該当なし 該当なし SSOに2,000 [50] 消耗品 9 [50] 中国 JSLC
中国 XSLC
2018 2025
長征2D ‹TfMを見る›中国  41.1メートル 4,000 [51] 該当なし SSOに1,300 [52] 消耗品 97 [53] [54] 中国 JSLC
中国 TSLC
中国 XSLC
1992 2025
長征2D / YZ-3 ‹TfMを見る›中国  41.1メートル 該当なし 該当なし SSOに 2,000 消耗品 4 [55] 中国 JSLC
中国 XSLC
2018 2024
長征2F ‹TfMを見る›中国  カルト 62メートル 8,400 [56] 該当なし 該当なし 消耗品 27 [57] [58] [59] 中国 JSLC 1999 2025
長征3A ‹TfMを見る›中国  カルト 52.5メートル 6,000 [60] 2,600 [60] SSO に対して5,000 、 TLI に対して
1,420 [60]
消耗品 27 [60] 中国 XSLC 1994 2018
長征3B/E ‹TfMを見る›中国  カルト 56.3メートル 11,500 [61] 5,500 [61] SSO に対して6,900 、 TLI に対して
3,500 [61]
消耗品 99 [61] 中国 XSLC 2007 2025
長征3B/E / YZ-1 ‹TfMを見る›中国  カルト 56.3メートル 該当なし 該当なし 2,200 MEOへ 消耗品 15 [62] 中国 XSLC 2015 2024
長征3C ‹TfMを見る›中国  カルト 54.8メートル 9,100 [63] 3,800 [63] TLIに2,300 [61] 消耗品 19 [64] [63] 中国 XSLC 2008 2025
長征3C / YZ-1 ‹TfMを見る›中国  カルト 54.8メートル 該当なし 該当なし 該当なし 消耗品 3 [65] 中国 XSLC 2015 2025
長征4B ‹TfMを見る›中国  44.1メートル 4,200 [66] 1,500 [66] SSOに2,800 [66] 消耗品 56 [66] 中国 JSLC
中国 TSLC
1999 2025
長征4C ‹TfMを見る›中国  45.8メートル 4,200 [67] 1,500 [67] SSOに2,800 [67] 消耗品 58 [67] 中国 JSLC
中国 TSLC
中国 XSLC
2006 2025
長征5 ‹TfMを見る›中国  カルト 56.9メートル 約2万5000 [68] 約14,000 [68] SSOに15,000 、 GEOに
4,500 、 TLIに
8,200 、 TMIに
6,000 [69] [70]
消耗品 9 [69] 中国 WSLS 2017 2025
長征5号/ YZ-2 ‹TfMを見る›中国  カルト 56.9メートル 該当なし 該当なし GEOに4,500 [71] 消耗品 1 [71] 中国 WSLS 2016 2016
長征5B ‹TfMを見る›中国  カルト 56.9メートル 23,000 [72] 該当なし 該当なし 消耗品 4 [72] 中国 WSLS 2020 2022
長征5号B / YZ-2 ‹TfMを見る›中国  カルト 56.9メートル 該当なし 該当なし 該当なし 消耗品 3 [73] 中国 WSLS 2024 2025
長征6 ‹TfMを見る›中国  29メートル 1,500 [74] 該当なし SSOに1,080 [74] 消耗品 14 [74] 中国 TSLC 2015 2025
長征6A ‹TfMを見る›中国  50メートル 8,000 [75] 該当なし SSOに4,000 [76] 消耗品 19 [76] 中国 TSLC 2022 2025
長征6C ‹TfMを見る›中国  43メートル 4,500 該当なし SSOに2,500 [77] 消耗品 1 [77] 中国 TSLC 2024 2024
長征7 ‹TfMを見る›中国  カルト 53.1メートル 13,500 [78] 該当なし SSOに5,500 [79] 消耗品 9 [80] 中国 WSLS 2017 2025
長征7号/ YZ-1A ‹TfMを見る›中国  カルト 53.1メートル 該当なし 該当なし SSOに 9,500 消耗品 1 [81] 中国 WSLS 2016 2016
長征7A ‹TfMを見る›中国  カルト 60.13メートル 該当なし 7,000 [79] TLIに 5,000 消耗品 14 [82] 中国 WSLS 2020 2025
長征8年822日[83] ‹TfMを見る›中国  カルト 50.34メートル 7,600 [84] 2,500 [84] SSO まで4,500 [84] TLI まで
1,500
消耗品 3 [84] 中国 WSLS 2020 2025
長征8年820日[83] ‹TfMを見る›中国  カルト 48メートル 4,500 該当なし 3,000から極地まで[85] 消耗品 1 [85] 中国 WSLS 2022 2022
長征8A ‹TfMを見る›中国  カルト 50.3メートル 9,800 [86] 3,500 [86] SSOに7,700 [87] 消耗品 6 [88] 中国 WSLS 2025 2025
長征11 ‹TfMを見る›中国  カルト 20.8メートル 700 [89] 該当なし 350からSSOへ[89] 消耗品 12 [89] 中国 JSLC
中国 XSLC
2015 2023
長征11H ‹TfMを見る›中国  カルト 20.8メートル 700 [89] 該当なし 350からSSOへ[89] 消耗品 6 [89] 中国OMSP 2019 2025
長征12 ‹TfMを見る›中国  59メートル 10,000 [90] 該当なし SSOに6,000 [90] 消耗品 4 [90] 中国 WSLS 2024 2025
長征12A ‹TfMを見る›中国  69メートル 6,000 [91] 該当なし SSOに3,000 [91] 部分的に再利用可能 1 [92] 中国 JSLC 2025 2025
9,000 [91] 該当なし 消耗品
LVM3  インド インド宇宙研究機関 43.4メートル 8,000 [93] 4,000 [93] TLIに 3,000 消耗品 8 [94] インド SDSC 2017年[g] 2025
ミノタウロス-C-XL-3210  アメリカ合衆国 ノースロップ・グラマン 27.9メートル 1,275 [96] 該当なし 880からSSOへ[96] 消耗品 2 [96] アメリカ合衆国VAFB 2004 2017
ミノタウロス1世  アメリカ合衆国 ノースロップ・グラマン 19.2メートル 580 [97] 該当なし SSOまで約430 [97]
ポーラーまで400 [98]
消耗品 12 [時間] [98] アメリカ合衆国 火星
アメリカ合衆国 VAFB
2000 2021
ミノタウロスIV  アメリカ合衆国 ノースロップ・グラマン 23.9メートル 1,735 [99] 該当なし 1,170ポーラーへ[99] 消耗品 3 [99] [i] アメリカ合衆国 火星
アメリカ合衆国 VAFB
2010 2025
ミノタウロスIV / HAPS  アメリカ合衆国 ノースロップ・グラマン 23.9メートル 該当なし 該当なし 該当なし 消耗品 1 [101] アメリカ合衆国 KLC 2010 2010
ミノタウロスIV / オリオン38  アメリカ合衆国 ノースロップ・グラマン 23.9メートル 該当なし 該当なし 該当なし 消耗品 1 [102] アメリカ合衆国 CCSFS 2017 2017
ミノタウロス

IV +

 アメリカ合衆国 ノースロップ・グラマン 23.9メートル 1,950 [103] 該当なし 1,430ポーラーへ[103] 消耗品 1 [103] アメリカ合衆国 KLC 2011 2011
ミノタウロスV  アメリカ合衆国 ノースロップ・グラマン 24.6メートル 該当なし 678 [104] 465からHCOへ[104] 消耗品 1 [104] アメリカ合衆国 火星 2013 2013
ニューグレン7x2  アメリカ合衆国 ブルーオリジン 98メートル 4万5000 [105] 13,000 [105] 該当なし 部分的に再利用可能 2 [106] アメリカ合衆国 CCSFS

アメリカ合衆国 VSFB

2025 2025
ヌリ(KSLV-II)  韓国 カリ 47.2メートル 3,300 [107] 該当なし SSOに1,900 [107] 消耗品 4 [108] 韓国 ナロ 2021 2025
ペガサスXL  アメリカ合衆国 ノースロップ・グラマン 16.9メートル 475 [109] 125 [109] ~ 325から SSO [110]
365 から Polar [109]
消耗品 29 [109] アメリカ合衆国 CCSFS
アメリカ合衆国 VAFB
アメリカ合衆国 火星
スペイン ガンド
マーシャル諸島 クェゼリン環礁
1994 2021
ペガサスXL / HAPS  アメリカ合衆国 ノースロップ・グラマン 16.9メートル 500 [111] 該当なし 該当なし 消耗品 6 [111] アメリカ合衆国 VAFB
アメリカ合衆国 火星
1997 2005
プロトンM  ロシア フルニチェフ 57.2メートル 23,700 [112] 該当なし 該当なし 消耗品 1 [113] カザフスタン バイコヌール 2021 2021
プロトンM /ブリズM  ロシア フルニチェフ 58.2メートル 該当なし 6,300 [114] GEOに3,300 [114] 消耗品 101 [114] カザフスタン バイコヌール 2001 2023
プロトンM /ブロックDM-03  ロシア フルニチェフ 57.2メートル 該当なし 6,000 [112] GEOに3,200 [115] 消耗品 7 [116] カザフスタン バイコヌール 2010 2023
PSLV-CA  インド インド宇宙研究機関 44.4メートル 2,100 [117] 該当なし SSOに1,100 [117] 消耗品 18 [118] [117] インド SDSC 2007 2024
PSLV-DL  インド インド宇宙研究機関 44.4メートル 該当なし 該当なし SSOに1,257 [119] 消耗品 4 [120] インド SDSC 2019 2024
PSLV-QL  インド インド宇宙研究機関 44.4メートル 該当なし 該当なし SSOに1,523 [119] 消耗品 2 [121] インド SDSC 2019 2019
PSLV-XL  インド インド宇宙研究機関 44.4メートル 3,800 [122] 1,300 [122] SSOに1,750 [122] TMI
550 [123]
消耗品 27 [122] インド SDSC 2008 2025
カエム100  イラン IRGC 15.5メートル 80 [124] 該当なし 該当なし 消耗品 3 [124] [j] イラン シャールド 2023 2024
カセド  イラン IRGC 18.8メートル 40 [125] 該当なし 該当なし 消耗品 3 [125] イラン シャールド 2020 2023
シャヴィット2  イスラエル IAI 22.1メートル 380逆行[ 126 ] 該当なし 該当なし 消耗品 7 [127] イスラエル パルマチン 2007 2025
シムルグ  イラン イラン宇宙機関 26メートル 350 [128] 該当なし 該当なし 消耗品 8 [129] [128] [k] イラン セムナン 2017 2025
ソユーズ2.1a  ロシア TsSKB-Progress 51.4メートル バイコヌールから7,020プレセツクから
6,830ボストーチヌから7,150 [130]
該当なし 該当なし 消耗品 55 [131] [l] カザフスタン バイコヌール
ロシア プレセツク
2013 2025
ソユーズ2.1a /フレガット  ロシア TsSKB-Progress 46.9メートル 該当なし 該当なし SSOに4,450 [132] 消耗品 23 [132] カザフスタン バイコヌール
ロシア ヴォストチヌイ
2006 2025
ソユーズ2.1a /ヴォルガ  ロシア TsSKB-Progress 46.9メートル 該当なし 該当なし 該当なし 消耗品 1 [133] カザフスタン バイコヌール
ロシア プレセツク
ロシア ヴォストチヌイ
2016 2016
ソユーズ2.1b  ロシア TsSKB-Progress 44.1メートル バイコヌールから8,200プレセツクから
7,850ボストーチヌから8,320 [130]
該当なし 該当なし 消耗品 20 [134] カザフスタン バイコヌール
ロシア プレセツク
2008 2025
ソユーズ2.1b /フレガート  ロシア TsSKB-Progress 46.7メートル 5,500 [135] 3,060 [135] SSOに4,900 、 HCOに
1,200 [135]
消耗品 60 [135] カザフスタン バイコヌール
ロシア プレセツク
ロシア ヴォストチヌイ
2006 2025
SLSブロック1  アメリカ合衆国 NASA ボーイング
ノースロップ・グラマン
98メートル 9万5000 [136] 該当なし 27,000人以上がTLIに[136] 消耗品 1 [137] アメリカ合衆国 KSC 2022 2022
SSLV  インド インド宇宙研究機関 34メートル 500 [138] 該当なし 300からSSOへ[139] 消耗品 3 [139] インド SDSC 2022 2024
天龍2号 ‹TfMを見る›中国  宇宙のパイオニア 32.8メートル 2,000 [140] 該当なし SSOに1,500 [140] 消耗品 1 [140] 中国 JSLC 2023 2023
ベガC イタリア イタリア アリアングループアビオ 36.2メートル 3,300 [141] 該当なし SSOに2,300 、ポーラーに2,500 [141]
消耗品 6 [142] フランス CSG 2022 2025
バルカン・ケンタウロス VC2  アメリカ合衆国 ULA 61.6メートル 19,000 [143] 8,400 [143] 極地へ15,200、中軌道へ3,900 、静止軌道へ2,600TLIへ6,300 [143] 消耗品 2 [144] アメリカ合衆国 CCSFS 2024 2024
バルカン・ケンタウロス VC4  アメリカ合衆国 ULA 61.6メートル 24,600 [143] 11,700 [143] 極地へ2万、中近東へ6,200 、静止軌道へ4,900東西南北へ9,200 [143] 消耗品 1 [145] アメリカ合衆国 VSFB
アメリカ合衆国 CCSFS
2025 2025
朱雀-2E ‹TfMを見る›中国  ランドスペース 49.5メートル 6,000 [146] 該当なし SSOに4,000 [146] 消耗品 3 [146] 中国 JSLC 2024 2025
  1. ^ 弾道飛行試験および発射台上での爆発は除外されますが、軌道への途中で失敗した打ち上げは含まれます。
  2. ^ スターライナー[9]
  3. ^ メーカーは公式には認めていないものの、ロケットの異なるバージョン間での大きな変更により、異なる派生型が特定されている。[13]
  4. ^ Ceres-1 打ち上げロケットの非公式第 3 世代の海上打ち上げバージョン。
  5. ^ 2つまたは3つのブースターが回収可能です。
  6. ^ メーカーは公式には認めていないものの、ロケットの異なるバージョン間での大きな変更により、異なる派生型が特定されている。[38]
  7. ^ 2014年に極低温上段ロケット(CUS)なしで弾道試験飛行(LVM-3/ CAREと命名)が実施された。 [95]
  8. ^ 弾道ミッションは2024年に実施された。
  9. ^ さらに、2010年と2011年には2回の弾道ミッションが実施された。[100]
  10. ^ 2022年に弾道試験飛行に成功した。
  11. ^ 弾道試験飛行は2016年に成功した。[128]
  12. ^ 2004年の弾道試験飛行。フレガート上段ロケットは使用されていない。[131]

飛行試験中のロケット

車両 起源 メーカー 身長 最大積載質量
(kg)
再利用可能/使い捨て 失敗を含む軌道
打ち上げ[a]

弾道試験飛行 発射場 飛行日
レオ GTO 他の 初め 最新
アンガラA5 /オリオン  ロシア フルニチェフ 54.9メートル 該当なし 6,500 [147] GEOに3,700 [147] 消耗品 1 [147] ロシア プレセツク
ロシア ヴォストチヌイ
2024 2024
アンガラA5 /ペルセイ  ロシア フルニチェフ 54.9メートル 該当なし 6,500 [147] GEOに3,700 [147] 消耗品 1 [147] ロシア プレセツク
ロシア ヴォストチヌイ
2021 2021
エリスブロック1  オーストラリア ギルモア・スペース・テクノロジーズ 25メートル 305 [148] 該当なし 215からSSOへ[148] 消耗品 1 [149] オーストラリア ボーエン 2025 2025
ギュブTV2 韓国 韓国 筋萎縮性側索硬化症 19.5メートル 100 [150] 該当なし 該当なし 消耗品 1 [150] 韓国 済州海上発射台 2023 2023
ハンビットナノハイパー 韓国 韓国 イノスペース 21.7メートル 該当なし 該当なし 90からSSO [151] 消耗品 1 [152] ブラジル CEA
ノルウェー アンドヤ
オーストラリア ASC
2025 2025
カイロス  日本 スペースワン 18メートル 250 [153] 該当なし 150からSSOへ[153] 消耗品 2 [154] 日本 紀伊宇宙港 2024 2024
新型衛星運搬ロケット[155]  北朝鮮ロシア
 
ナダ

フルニチェフ

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 消耗品 1 [156] [155] 北朝鮮 ソヘ 2024 2024
スペクトラム  ドイツ イザール・エアロスペース 28メートル 1,000 [157] 該当なし 700からSSOへ[157] 消耗品 1 [158] ノルウェー アンドヤ
フランス CSG
2025 2025
朱雀-3 ‹TfMを見る›中国  ランドスペース 66.1メートル 8,000 [159] 該当なし 該当なし 部分的に再利用可能 1 [160] 中国 JSLC
中国 WSLS
2025 2025
11,800 [159] 消耗品
ズルジャナ  イラン イラン宇宙機関 25.5メートル 220 [161] 該当なし 該当なし 消耗品 1 [161] 2 [161] イラン セムナン 2025 2025

今後のロケット

今後の打ち上げロケット

車両 起源 メーカー 身長 ペイロード質量...(kg) 再利用可能/使い捨て 発射場 初飛行日
レオ GTO 他の
アグニバーン  インド アグニクル・コスモス 18メートル 100 [162] 該当なし 該当なし 消耗品 インド SDSC 2026
アンガラ A5 / KVTK  ロシア フルニチェフ 該当なし 該当なし 7,500 [163] GEOに4,500 [163] 消耗品 ロシア プレセツク
ロシア ヴォストチヌイ
2028年[163]
アンガラ A5M  ロシア フルニチェフ 該当なし 26,800 [164] 4,100 -5,200 [164] 該当なし 消耗品 ロシア プレセツク
ロシア ヴォストチヌイ
2027
アンガラ A5P  ロシア フルニチェフ 該当なし 18,200 [165] 該当なし 該当なし 消耗品 ロシア ヴォストチヌイ 2028
アンガラ A5V  ロシア フルニチェフ 70メートル 37,500 [166] 13,300 [166] GEOに8,000
、HEOに15,000
、TLIに10,000 [166]
消耗品 ロシア ヴォストチヌイ 2028年[166]
アンタレス330  アメリカ合衆国 ノースロップ・グラマン

ファイアフライ・エアロスペース[b]

47メートル 10,500 [167] 該当なし 該当なし 消耗品 アメリカ合衆国 火星 2026
アリアン6 A64 ヨーロッパ アリアングループ 63メートル 21,900 [4] 11,700 [4] SSOに15,500 、 MEOに
10,700 、 GEOに
4,700 、 HCOに
6,900、TLIに
8,600 [4] [5]
消耗品 フランス CSG 2026
オーロラ カナダ カナダ 反応動力学 18メートル 200 [168] 該当なし 該当なし 消耗品 カナダ ノバスコシア州 該当なし
アベンチュラ 1 アルゼンチン アルゼンチン TLONスペース 10メートル 該当なし 該当なし SSOに25kg [169] 該当なし ウルグアイ発射台 2026
シロナガスクジラ1  韓国 ペリジー・エアロスペース 21メートル 165 該当なし 185からSSOへ 部分的に再利用可能 韓国 CETACEA 1 海上発射プラットフォーム[170]スウェーデン エスレンジ 2026
190 220からSSOへ 消耗品
コスモス  ロシア SRスペース 18.5メートル 390 該当なし 310からSSOへ 該当なし ロシア ヴォストチヌイ
ロシア ヤスニー
該当なし
サイクロン4M  ウクライナ ユジュノエ・
ユジュマシュ
38.9メートル 5,000 [171] 910 [171] SSOに3,350 [171] 消耗品 カナダ ノバスコシア州 該当なし
ドーントレス  アメリカ合衆国 ヴァヤスペース 18.3メートル > 500 [172] 該当なし > 300からSSOへ[172] 消耗品 アメリカ合衆国 CCSFS
アメリカ合衆国スペースポート・カンパニーの打ち上げプラットフォーム
2026年[173]
デイトナ  アメリカ合衆国 ファントムスペース 20.3メートル > 600 [174] 該当なし 該当なし 消耗品 アメリカ合衆国 VSFB
アメリカ合衆国 CCSFS
オーストラリア ASC
2026
日食  アメリカ合衆国 ファイアフライ・エアロスペース 55.7メートル 16,300 [175] 3,200 [175] TLIに2,300 [175] 消耗品 アメリカ合衆国 CCSFS
アメリカ合衆国 火星
アメリカ合衆国 VSFB
2026年[175]
イプシロンS 日本 日本 宇宙航空研究開発機構 27.2メートル 1,400 [176] 該当なし 600からSSOへ[176] 消耗品 日本 KSC 2026年[177]
グラビティ2 ‹TfMを見る›中国  オリエンスペース 70メートル 21,500 [178] 1,500 [178] SSOに21,500 [178] 部分的に再利用可能 中国 WSLS 2026
ハンビットナノライマー 韓国 韓国 イノスペース 21.8メートル 該当なし 該当なし 90からSSO [179] 消耗品 ブラジル CEA
ノルウェー アンドヤ
オーストラリア ASC
該当なし
双曲線-3 ‹TfMを見る›中国  i-スペース 69メートル 8,500 [180] 該当なし 該当なし 部分的に再利用可能 中国 JSLC 2026
13,000 [181] 消耗品
H3-22L  日本 三菱 63メートル 該当なし 4,000 [35] 該当なし 消耗品 日本 TNSC 該当なし
H3-30S  日本 三菱 57メートル 該当なし 2,100 [35] SSOに4,000 [35] 消耗品 日本 TNSC 2026年[182]
解放龍4 ‹TfMを見る›中国  カルト 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 消耗品 該当なし 該当なし
KSLV-III 韓国 韓国 カリ 54メートル 10,000 [183] 3,500 [183] SSOに 7,000

TLIに1,800 [183]

消耗品 韓国 ナロ 2030
長征9 ‹TfMを見る›中国  カルト 114メートル 15万[184] 該当なし TLIに50,000 [184] 部分的/完全に再利用可能 中国 WSLS 2033年[185]
長征10 ‹TfMを見る›中国  カルト 89 [c] –93.2 m [d] 該当なし 該当なし TLIに27,000 [186] 消耗品 中国 WSLS 2027年[187]
長征10A ‹TfMを見る›中国  カルト 67.4メートル 14,000 [186] 該当なし 該当なし 部分的に再利用可能 中国 WSLS 2026年[188]
1万8000 [186] 消耗品
マイア フランス フランス マイアスペース 50メートル 該当なし 該当なし 500からSSOへ[189] 部分的に再利用可能 フランス CSG 2026年[189]
SSOに1,500 [189] 消耗品
三浦5  スペイン PLDスペース 35.7メートル 1,080 [190] 該当なし 540からSSOへ[190] 部分的に再利用可能 フランス CSG 2026年[191]
星雲1 ‹TfMを見る›中国  ディープブルーエアロスペース 21メートル 2,000 [192] 該当なし 該当なし 部分的に再利用可能 中国 WSLS 2026年[193]
星雲2 ‹TfMを見る›中国  ディープブルーエアロスペース 該当なし 2万5000 [192] 該当なし 該当なし 部分的に再利用可能 中国 WSLS 該当なし
中性子  アメリカ合衆国ニュージーランド
 
ロケットラボ 42.8メートル 8,500 [194] 該当なし SSOに6,000 、ポーラーに
6,200 [194]
部分的に再利用可能(発射場) アメリカ合衆国 火星 2026
13,000 [194] 1,800 [194] 9,700 SSO
10,100ポーラー[194]
部分的に再利用可能(ドローン船)
15,000 [194] 2,800 [194] SSOに11,500 、ポーラーに
11,800 [194]
消耗品
ニューグレン9x4  アメリカ合衆国 ブルーオリジン 約120メートル[195] > 70,000 [195] 該当なし GEOに14,000 、 TLIに
20,000 [195]
部分的に再利用可能 該当なし 該当なし
NGLV  インド インド宇宙研究機関 93メートル 23,000 [196] 9,600 [196] 該当なし 部分的に再利用可能 インド SDSC 2031
NGLV-H  インド インド宇宙研究機関 93メートル 31,700 [196] 12,400 [196] 該当なし 部分的に再利用可能 インド SDSC 該当なし
ノヴァ  アメリカ合衆国 ストークスペース 40.2メートル 3,000 該当なし 該当なし 完全に再利用可能 アメリカ合衆国 CCSFS 2026
7,000 2,500 800からHCO、1,250からTLI 消耗品
パラス1号 ‹TfMを見る›中国  銀河エネルギー 42メートル 8,000 該当なし 該当なし 部分的に再利用可能 中国 WSLS / TSLC 2026年[197]
プライム  イギリス オーベックス 19メートル 200 [198] 該当なし 180からSSOへ[198] 消耗品 イギリス サザーランド 2026
RFAワン  ドイツ RFA 30メートル 1,600 [199] 450 [199] SSOに 1,300 消耗品 イギリス SaxaVord
ノルウェー アンドヤ
フランス CSG
オーストラリア ホエラーズ・ウェイ
2026
ロコットM  ロシア フルニチェフ 該当なし 1,950 該当なし 該当なし 消耗品 ロシア プレセツク 2026
ŞİMŞEK-1 七面鳥 七面鳥 ロケッサン 該当なし 400 該当なし 該当なし 消耗品 七面鳥 イネアダ 2027
シラヤ語 台湾 台湾 タサ 25メートル 200 該当なし 該当なし 消耗品 該当なし 該当なし
シリウス1号 フランス フランス シリウススペース 24.7メートル 該当なし 該当なし 175からSSOへ 消耗品 該当なし 2027年[200]
スカイローラXL  イギリス スカイローラ 22.7メートル 315 該当なし 315からSSOへ[201] 消耗品 イギリス SaxaVord
カナダ ノバスコシア州
2026
ギュブ[202] 韓国 韓国 筋萎縮性側索硬化症 26.8メートル 500 [203] 該当なし 該当なし 消耗品 韓国 済州海上発射台 該当なし
SLSブロック1B [e]  アメリカ合衆国 NASA /ボーイング
ノースロップ グラマン
111メートル 10万5000 [204] 該当なし TLIに37,000 [205] 消耗品 アメリカ合衆国 KSC 2028
SLSブロック2 [f]  アメリカ合衆国 NASA /ボーイング
ノースロップ グラマン
111メートル 13万[206] 該当なし HCOに45,000 [205] 消耗品 アメリカ合衆国 KSC 2033
SL1  ドイツ ハイインパルス 30メートル 500 該当なし 該当なし 消耗品 イギリス SaxaVord
フランス CSG
オーストラリア ホエラーズ・ウェイ
2027年[207]
ソユーズ5号(イルティシュ)  ロシア TsSKB-Progress
RSC Energia
61.87メートル 18,000 [208] 該当なし GEOに 2,500 消耗品 カザフスタン バイコヌール 2026
ソユーズ7号(アムール)  ロシア JSC SRCの進捗状況 55メートル 10,500 [209] 2,600 SSOに 4,700 部分的に再利用可能 ロシア ヴォストチヌイ 2028
13,600 [209] 消耗品
スターシップブロック3消耗品[210]  アメリカ合衆国 スペースX 150メートル[210] 40万[210] 該当なし 該当なし 消耗品[210] [211] アメリカ合衆国 スターベース 2026
スターシップブロック3 [210]  アメリカ合衆国 スペースX 150メートル[210] 20万[210] 該当なし 該当なし 完全に再利用可能[210] [211] アメリカ合衆国 スターベース 2026
テランR  アメリカ合衆国 相対性空間 82メートル 23,500 5,500 [212] 該当なし 部分的に再利用可能 アメリカ合衆国 CCSFS 2026年[212]
33,500 消耗品
天龍3号 ‹TfMを見る›中国  宇宙のパイオニア 71メートル 17,000 該当なし SSOに 14,000 部分的に再利用可能 中国 JSLC
中国 WSLS
2026年[213]
トロナドール II-250 アルゼンチン アルゼンチン コナエ 27メートル 500 該当なし 該当なし 消耗品 アルゼンチン BNPB 2030
ベガE イタリア ESA ASI 36.2メートル 3,000 [214] 該当なし 該当なし 消耗品 フランス CSG 2026
ヴィクラム1 [215]  インド スカイルート・エアロスペース[216] 20メートル 315~45度の傾斜角 500 km LEO 該当なし 200~500 km SSPO 消耗品 インド SDSC 2026
ヴィクラム2 [215]  インド スカイルート・エアロスペース 該当なし 520~45度の傾斜角 500 km LEO 該当なし 410~500 km SSPO 消耗品 インド SDSC 該当なし
ヴィクラム3 [215]  インド スカイルート・エアロスペース 該当なし 720~45度の傾斜角 500 km LEO 該当なし 580~500 km SSPO 消耗品 インド SDSC 該当なし
ヴォランス V500 シンガポール シンガポール 赤道宇宙システム 該当なし 150 該当なし 該当なし 消耗品 該当なし 2026
バルカン・ケンタウロス VC0  アメリカ合衆国 ULA 61.6メートル 10,800 3,500 TLIに 2,300 消耗品 アメリカ合衆国 VSFB
アメリカ合衆国 CCSFS
該当なし
バルカン・ケンタウロス VC6  アメリカ合衆国 ULA 61.6メートル 27,200 [217] 14,400 [217] GEOに6,500
、 TLIに11,500
消耗品 アメリカ合衆国 VSFB
アメリカ合衆国 CCSFS
2026
ゼファー フランス フランス 緯度 19メートル 100 該当なし 80からSSO 消耗品 イギリス サクサヴォルド 2026
ゼロ  日本 インターステラテクノロジーズ 32メートル 800 該当なし 250からSSOへ 消耗品 日本 大樹 2027年[218]
  1. ^ 弾道飛行試験および発射台上での爆発は除外されますが、軌道への途中で失敗した打ち上げは含まれます。
  2. ^ エンジンを含む第一段階を提供する
  3. ^ 無人バージョンの高さ
  4. ^ 乗員付きバージョンの高さ
  5. ^ EUS付き
  6. ^ EUS高度なブースターを併用

退役したロケット

画期的で現在も頻繁に使用されているR-7 ファミリーの、歴史上最も多く打ち上げられた打ち上げシステムであるソユーズ Uが退役しました

国別の打ち上げシステム

以下の表は、各国で開発された打ち上げシステムの数を運用状況別に示したものです。ロケットの派生型は区別されていません。例えば、アトラスVシリーズは、401~431、501~551、552、およびN22の全構成で1回のみカウントされています。

10
20
30
40
50
オーストラリア
BRZ
CHN
ユーロ
超能力
フランス
インド
イラン
情報セキュリティ
日本語
NKR
ニュージーランド
ロシア
クローナ
TWN
ウクライナ
英国
アメリカ合衆国
  •  運用
  •  開発中
  •  引退

参照

注記

  1. ^ 様々な方法があり、それぞれに長所と短所があり、宇宙船の推進力は活発な研究分野です。しかし、今日のほとんどの宇宙船は、超音速のラバルノズルを通して機体の後部から非常に高速でガスを噴射することで推進力を得ています。この種のエンジンはロケットエンジンと呼ばれています
  2. ^ 中世における最初のロケットは火薬を燃料とする固体燃料ロケットであり、中国、インド、モンゴル、アラブ諸国では13世紀初頭から戦争で使用されていた。
  3. ^ ペガサスロケットスペースシップワンなど
  4. ^ほとんどの衛星は 、軌道維持のためにシンプルで信頼性の高い化学スラスタ(多くの場合、一液性推進剤ロケット)またはレジストジェットロケットを搭載しており、一部の衛星は姿勢制御モーメンタムホイールを使用しています。ソビエト圏の衛星は数十年にわたり電気推進を使用しており、西側諸国の新しい地球周回宇宙船は、南北軌道維持と軌道上昇に電気推進を使用し始めています。惑星間宇宙船も主に化学ロケットを使用していますが、イオンスラスタホール効果スラスタ(2つの異なる電気推進方式)を使用して大きな成功を収めたものもあります。

参考文献

  1. ^ abcd Krebs, Gunter. 「Angara-A5 Briz-M」. Gunter's Space Page . 2024年11月30日閲覧
  2. ^ abc Krebs, Gunter. 「Angara-1.2」. Gunter's Space Page . 2024年7月20日閲覧
  3. ^ 「アンガラ1号、新たなロケットファミリーを開設」ロシアの宇宙ウェブ.com . 2023年11月20日閲覧。
  4. ^ abcdef 「アリアン6:宇宙への野望を実現する新世代ロケット」Arianespace . 2024年12月23日閲覧
  5. ^ ab 「アリアン6、あらゆるミッションに対応する多用途ロケット」ArianeGroup . 2024年12月23日閲覧
  6. ^ クレッブス、グンター. 「アリアン6」.グンターの宇宙ページ. 2025年11月16日閲覧
  7. ^ abc 「Atlas V」ULA . 2023年11月20日閲覧
  8. ^ ab "Atlas-5(551) (Atlas-V(551))". Gunter's Space Page . 2025年11月16日閲覧
  9. ^ Egan, Barbara [@barbegan13] (2016年10月15日). 「@torybruno @ulalaunch @baserunner0723 この構成をN22と呼んでいます。スターライナー搭載のため、ペイロードフェアリングは搭載されていません」(ツイート)。2022年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月20日閲覧– Twitter経由
  10. ^ Percival, Claire (2022年5月29日). 「OFT-2 CST-100 スターライナー(無人)| アトラスV N22」. Everyday Astronaut . 2023年11月20日閲覧
  11. ^ クレッブス、グンター. 「アトラス5(422/N22) (アトラスV(422/N22))」.グンターの宇宙ページ. 2024年11月30日閲覧。
  12. ^ ルーレット、ジョーイ (2019年12月22日). 「ボーイングのスターライナー宇宙飛行士カプセル、ニューメキシコで正対着陸」ロイター. 2019年12月22日閲覧
  13. ^ abc Krebs, Gunter. 「Ceres-1 (Gushenxing-1, GX-1)」. Gunter's Space Page . 2023年8月27日閲覧
  14. ^ abcd "Ceres-1". galactic-energy.cn . 2023年11月23日閲覧
  15. ^ キム・ジョンミン (2023年6月1日). 「北朝鮮、韓国のロケットの成功を見て衛星打ち上げを急いだとソウルが発表」. NKニュース. 2023年6月2日閲覧
  16. ^ 「チョリマ1」. Gunter's Space Page . 2023年11月23日閲覧。
  17. ^ "Electron". Rocket Lab . 2023年11月23日閲覧
  18. ^ 「Rocket Lab、電子ペイロード容量を増強、惑星間ミッションと再利用を可能に」Rocket Lab . 2024年7月23日閲覧
  19. ^ 「完了したミッション」Rocket Lab . 2022年3月9日閲覧。
  20. ^ abcd Krebs, Gunter. 「イプシロン」. Gunter's Space Page . 2019年1月18日閲覧
  21. ^ "Koreasat 6a" . 2025年7月13日閲覧
  22. ^ クレッブス、グンター. 「Falcon-9 v1.2 (ブロック5) (Falcon-9FT (ブロック5))」.グンターの宇宙ページ. 2024年11月30日閲覧
  23. ^ クレッブス、グンター. 「Falcon-9 v1.2 (ブロック5)(ex) (Falcon-9FT (ブロック5)(ex))」.グンターの宇宙ページ. 2024年11月30日閲覧。
  24. ^ Sesnic, Trevor (2024年2月25日). 「Starlink Group 6-39 | Falcon 9 Block 5」. Everyday Astronaut . 2024年11月30日閲覧
  25. ^ abc 「SpaceX - Falcon 9」. SpaceX . 2024年7月23日閲覧
  26. ^ イーロン・マスク「生命を多惑星化する」SpaceX。イベント発生時刻は15時35分。2021年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年3月22日閲覧– YouTubeより。BFRは、軌道上燃料補給なしで完全再利用可能構成の場合、低軌道へのペイロード容量が150トンになると予想されており、これはファルコン・ヘビーの約30トンに匹敵する。
  27. ^ クレッブス、グンター. 「ファルコン・ヘビー(ブロック5)」.グンターの宇宙ページ. 2024年7月23日閲覧
  28. ^ abcd “SpaceX - Falcon Heavy”. SpaceX . 2024年7月24日閲覧
  29. ^ ab 「アルファ打ち上げ車両」。ファイアフライ・エアロスペース2023年11月26日閲覧。
  30. ^ 「ミッションアーカイブ」Firefly Aerospace . 2023年11月26日閲覧
  31. ^ abc Krebs, Gunter. 「Yinli-1 (Gravity-1, YL-1)」. Gunter's Space Page . 2024年1月11日閲覧
  32. ^ ab 「インド宇宙研究機関 - 静止衛星打ち上げロケットMark II」isro.gov.in . 2023年11月26日閲覧
  33. ^ クレッブス、グンター. 「GSLV」.グンターの宇宙ページ. 2018年12月19日閲覧
  34. ^ H3のうちX00型のみがLEO打ち上げ用です。[検証失敗] より高性能なX02型とX03型は、LEOへのペイロード打ち上げ能力が大幅に向上すると予想されますが、今回のミッションには対応していません。宇宙打ち上げ報告書:H3データシート、[リンク切れ] 2019年2月20日閲覧。
  35. ^ abcdef "H3". nextspaceflight.com . 2024年12月26日閲覧
  36. ^ クレッブス、グンター. 「H-3-22」.グンターの宇宙ページ. 2024年7月29日閲覧
  37. ^ クレッブス、グンター. 「H-3-24」.グンターの宇宙ページ. 2025年11月2日閲覧
  38. ^ クレッブス、グンター. 「双曲賢1号(SQX-1、ハイパーボラ1号)」.グンターの宇宙ページ. 2023年8月28日閲覧
  39. ^ 「Hyperbola-1 ユーザーマニュアル」(PDF) . i-space . 2024年7月29日閲覧
  40. ^ ab 「双曲賢1号(SQX-1、ハイパーボラ1号)」. Gunter's Space Page . 2023年11月27日閲覧
  41. ^ 「中国の小型衛星打ち上げ機「傑龍1号」、初飛行に成功 – Spaceflight Now」 。 2023年11月27日閲覧
  42. ^ クレッブス、グンター. 「Jielong-1 (Smart Dragon-1, SD 1)」.グンターの宇宙ページ. 2019年11月2日閲覧
  43. ^ ab Krebs, Gunter. 「Jielong-3 (Smart Dragon-3, SD-3)」. Gunter's Space Page . 2024年11月30日閲覧
  44. ^ abc Krebs, Gunter. 「Lijian-1 (Kinetica-1, Zhongke-1, ZK-1)」. Gunter's Space Page . 2024年7月29日閲覧
  45. ^ abc Krebs, Gunter. 「Kuaizhou-1A (KZ-1A)」. Gunter's Space Page . 2024年11月30日閲覧
  46. ^ abc Krebs, Gunter. 「Kuaizhou-1A-Pro (KZ-1A-Pro)」. Gunter's Space Page . 2024年12月10日閲覧
  47. ^ ab Andrew Jones (2022年12月7日). 「中国の民間ロケット、試験飛行失敗から2年で軌道に到達(動画)」Space.com . 2023年11月27日閲覧
  48. ^ クレッブス、グンター. 「快舟11号(KZ-11)」.グンターの宇宙ページ. 2024年7月29日閲覧
  49. ^ abc 「LM-2C – Launch Vehicle – CGWIC」cgwic.com . 2015年8月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月4日閲覧
  50. ^ ab Krebs, Gunter. 「CZ-2C (3) YZ-1S (Chang Zheng-2C (3) YZ-1S)」. Gunter's Space Page . 2024年8月11日閲覧
  51. ^ “长征二号丁 _中国航天科技集团”.スペースチャイナ.com 2024-05-07に取得
  52. ^ “LM-2D – Launch Vehicle – CGWIC”. cgwic.com . 2017年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2023年12月4日閲覧。
  53. ^ クレッブス、グンター. 「CZ-2D(チャン・ジェン-2D)」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月11日閲覧
  54. ^ クレッブス、グンター. 「CZ-2D (2) (チャン・ジェン-2D (2))」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月11日閲覧
  55. ^ クレッブス、グンター. 「CZ-2D (2) YZ-3 (Chang Zheng-2D (2) YZ-3)」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月11日閲覧
  56. ^ "China_Orbital_Launch_Activity_2020.pdf" (PDF) . docs.google.com . 2023年12月4日閲覧
  57. ^ クレッブス、グンター. 「CZ-2F (Chang Zheng-2F)」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月11日閲覧
  58. ^ クレッブス、グンター. 「CZ-2F/G (チャン・ジェン-2F/G)」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月11日閲覧
  59. ^ クレッブス、グンター. 「CZ-2F/T (Chang Zheng-2F/T)」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月11日閲覧
  60. ^ abcd Krebs, Gunter. 「CZ-3A (Chang Zheng-3A)」. Gunter's Space Page . 2024年8月11日閲覧
  61. ^ abcde Krebs, Gunter. 「CZ-3 (Chang Zheng-3)」. Gunter's Space Page . 2024年8月11日閲覧
  62. ^ クレッブス、グンター. 「CZ-3B/G3Z (Chang Zheng-3B/G3Z)」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月11日閲覧
  63. ^ abc Krebs, Gunter. 「CZ-3C/G2 (Chang Zheng-3C/G2)」. Gunter's Space Page . 2024年8月11日閲覧
  64. ^ クレッブス、グンター. 「CZ-3C (Chang Zheng-3C)」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月11日閲覧
  65. ^ クレッブス、グンター. 「CZ-3C/G3Z (Chang Zheng-3C/G3Z)」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月11日閲覧
  66. ^ abcd Krebs, Gunter. 「CZ-4B (Chang Zheng-4B)」. Gunter's Space Page . 2024年8月11日閲覧
  67. ^ abcd Krebs, Gunter. 「CZ-4C (Chang Zheng-4C)」. Gunter's Space Page . 2018年8月16日閲覧
  68. ^ ab "LM-5 – Launch Vehicle – CGWIC". cgwic.com . 2024年8月11日閲覧
  69. ^ ab Krebs, Gunter. 「CZ-5 (Chang Zheng-5)」. Gunter's Space Page . 2024年8月11日閲覧
  70. ^ ジョーンズ、アンドリュー(2020年7月17日)「長征5号、中国の火星探査ミッション「天問1号」の7月23日打ち上げに向けてロールアウト」SpaceNews . 2024年8月11日閲覧
  71. ^ ab Krebs, Gunter. 「CZ-5/YZ2 (Chang Zheng-5/YZ2)」. Gunter's Space Page . 2024年8月11日閲覧
  72. ^ ab Krebs, Gunter. 「CZ-5B (Chang Zheng-5B)」. Gunter's Space Page . 2024年8月11日閲覧
  73. ^ クレッブス、グンター. 「CZ-5B/YZ2 (Chang Zheng-5B/YZ2)」.グンターの宇宙ページ. 2025年1月1日閲覧
  74. ^ abc Krebs, Gunter. 「CZ-6 (Chang Zheng-6)」. Gunter's Space Page . 2024年8月11日閲覧
  75. ^ 「Long March 6A」 . 2024年5月7日閲覧
  76. ^ ab Krebs, Gunter. 「CZ-6A (Chang Zheng-6A)」. Gunter's Space Page . 2024年8月11日閲覧
  77. ^ ab Krebs, Gunter. 「CZ-6 (Chang Zheng-6)」. Gunter's Space Page . 2024年11月30日閲覧
  78. ^ 「LM-7 – Launch Vehicle – CGWIC」cgwic.com . 2024年8月11日閲覧
  79. ^ ab Volosín, Juan I. Morales (2024年1月15日). 「Tianzhou-7 | Long March 7」. Everyday Astronaut . 2024年8月11日閲覧
  80. ^ クレッブス、グンター. 「CZ-7(チャン・ジェン7)」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月11日閲覧
  81. ^ クレッブス、グンター. 「CZ-7/YZ1A (Chang Zheng-7/YZ1A)」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月11日閲覧
  82. ^ クレッブス、グンター. 「CZ-7A (Chang Zheng-7A)」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月11日閲覧
  83. ^ ab "Long March 8". sat.huijiwiki.com . 2024年3月25日閲覧
  84. ^ abcd Krebs, Gunter. 「CZ-8 (Chang Zheng-8)」. Gunter's Space Page . 2024年8月11日閲覧
  85. ^ ab Krebs, Gunter. 「CZ-8 (Chang Zheng-8)」. Gunter's Space Page . 2024年8月11日閲覧
  86. ^ ab “Long March 8A | SatNet LEO Group 02 (Demo Flight)”. nextspaceflight.com . 2025年2月16日閲覧
  87. ^ ジョーンズ、アンドリュー(2024年9月16日)「中国、新型長征8Aロケットの初打ち上げ準備」Space.com 。 2024年12月30日閲覧
  88. ^ クレッブス、グンター. 「CZ-8A (Chang Zheng-8A)」.グンターの宇宙ページ. 2025年8月2日閲覧
  89. ^ abcdef Krebs, Gunter. 「CZ-11 (Chang Zheng-11)」. Gunter's Space Page . 2021年10月5日閲覧
  90. ^ abc Krebs, Gunter. 「CZ-12 (Chang Zheng-12)」. Gunter's Space Page . 2024年11月30日閲覧
  91. ^ abc @Cosmic_Penguin (2025年12月23日). 「このLM-12Aの初期バージョンも、以前報告されていた能力には遠く及ばないが、ブースター回収時にはアンタレスに近い。ブースター使用時は低軌道高度200kmまで9トン、回収時は高度500kmまで3トン、離陸推力5215kN、質量437トン」(ツイート) 。 2025年12月31日閲覧– Twitterより
  92. ^ クレッブス、グンター. 「CZ-12A (Chang Zheng-12A)」.グンターの宇宙ページ. 2025年12月31日閲覧
  93. ^ ab 「インド宇宙研究機関」isro.gov.in . 2024年8月11日閲覧
  94. ^ Kerbs, Gunter. 「GSLV Mk.3 (LVM-3)」. Gunter's Space Page . 2024年8月11日閲覧
  95. ^ “Crew module Atmospheric Re-entry Experiment (CARE)”. ISRO . 2014年12月18日. 2020年9月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年9月4日閲覧
  96. ^ abc Krebs, Gunter. 「Taurus-3210 (Taurus-XL) / Minotaur-C-XL-3210」. Gunter's Space Page . 2024年8月25日閲覧
  97. ^ ab 「MINOTAUR I Space Launch Vehicle」(PDF) . northropgrumman . Northrop Grumman Corporation . 2024年8月25日閲覧
  98. ^ ab Krebs, Gunter. 「Minotaur-1 (OSP-SLV)」. Gunter's Space Page . 2024年8月25日閲覧
  99. ^ abc Krebs, Gunter. 「Minotaur-4 (Minotaur-IV, OSP-2 Peacekeeper SLV)」. Gunter's Space Page . 2024年8月25日閲覧
  100. ^ クレッブス、グンター. 「ミノタウロス-4-ライト(OSP-2 ピースキーパーSLV)」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月25日閲覧
  101. ^ クレッブス、グンター. 「ミノタウロス-4 HAPS(ミノタウロス-IV HAPS、OSP-2 ピースキーパーSLV)」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月25日閲覧
  102. ^ クレブス、グンター. 「ミノタウロス4 オリオン38号(ミノタウロスIV オリオン38号、OSP-2 ピースキーパーSLV)」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月25日閲覧
  103. ^ abc Krebs, Gunter. 「Minotaur-4+ (Minotaur-IV, OSP-2 Peacekeeper SLV)」. Gunter's Space Page . 2024年8月25日閲覧
  104. ^ abc Krebs, Gunter. 「Minotaur-5 (Minotaur-V, OSP-2 Peacekeeper SLV)」. Gunter's Space Page . 2024年8月25日閲覧
  105. ^ ab 「ニュー・グレン」ブルーオリジン. 2025年1月16日閲覧
  106. ^ クレッブス、グンター. 「ニュー・グレン」.グンターの宇宙ページ. 2025年11月15日閲覧
  107. ^ ab 동아사이언스 (2022-12-04). 「누리호 탑재 중량 1.5t→1.9t으로 성능 '업'」。m.dongascience.com (韓国語) 2023 年 7 月 12 日に取得
  108. ^ クレッブス、グンター. 「ヌリ(KSLV-2)」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月25日閲覧
  109. ^ abcd Krebs, Gunter. 「ペガサスXL」. Gunter's Space Page . 2024年8月27日閲覧
  110. ^ 「PEGASUS特許取得済み空中発射システム」(PDF) . northropgrumman . Northrop Grumman . 2024年8月27日閲覧
  111. ^ ab Krebs, Gunter. 「Pegasus-XL HAPS」. Gunter's Space Page . 2024年8月27日閲覧
  112. ^ ab "Proton-M". nextspaceflight.com . 2024年8月27日閲覧
  113. ^ クレッブス、グンター. 「プロトンM」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月27日閲覧
  114. ^ abc Krebs, Gunter. 「Proton-K & -M Briz-M」. Gunter's Space Page . 2024年8月27日閲覧
  115. ^ クレッブス、グンター. 「プロトン(UR-500)ファミリー」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月27日閲覧
  116. ^ クレッブス、グンター. 「Proton-M Blok-DM-03」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月27日閲覧
  117. ^ abc Krebs, Gunter. 「PSLV-CA (2)」. Gunter's Space Page . 2024年8月27日閲覧
  118. ^ Krebs, Gunter. 「PSLV-CA」. Gunter's Space Page . 2024年8月27日閲覧
  119. ^ ab Krebs, Gunter. 「PSLV」. Gunter's Space Page . 2024年8月27日閲覧
  120. ^ Krebs, Gunter. 「PSLV-DL」. Gunter's Space Page . 2024年8月27日閲覧
  121. ^ Krebs, Gunter. 「PSLV-QL」. Gunter's Space Page . 2024年8月27日閲覧
  122. ^ abcd Krebs, Gunter. 「PSLV-XL」. Gunter's Space Page . 2024年8月27日閲覧
  123. ^ Arunan, S.; Satish, R. (2015年9月25日). 「火星探査機とその課題」. Current Science . 109 (6): 1061–1069 . doi : 10.18520/v109/i6/1061-1069 .
  124. ^ ab Krebs, Gunter. 「Qaem-100」. Gunter's Space Page . 2024年8月27日閲覧
  125. ^ ab Krebs, Gunter. "Qased". Gunter's Space Page . 2024年8月27日閲覧
  126. ^ Davenport, Justin (2023年3月29日). 「イスラエルのシャヴィト2号、軍事衛星オフェク13号の打ち上げに成功」NASASpaceFlight.com . 2024年8月31日閲覧
  127. ^ クレッブス、グンター. 「シャヴィット2」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月31日閲覧
  128. ^ abc Krebs, Gunter. 「Simorgh (Safir-2)」. Gunter's Space Page . 2024年8月31日閲覧
  129. ^ “ماهواره‌بر سیمرغ رکورد بزرگترین و سنگین‌ترین تزریق محموله فضایی در مدار را شکست". ایسنا (ペルシャ語)。 2024-12-06 2024 年 12 月 6 日に取得
  130. ^ ab "SOYUZ-2 Launch Vehicle". en.samspace.ru . 2024年8月31日閲覧
  131. ^ ab Krebs, Gunter. 「Soyuz-2-1a (14A14)」. Gunter's Space Page . 2024年8月31日閲覧
  132. ^ ab Krebs, Gunter. 「Soyuz-2-1a Fregat」. Gunter's Space Page . 2024年8月31日閲覧
  133. ^ クレッブス、グンター. 「ソユーズ2-1a ヴォルガ」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月31日閲覧
  134. ^ クレッブス、グンター. 「ソユーズ2-1b」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月31日閲覧
  135. ^ abcd Krebs, Gunter. 「Soyuz-2-1b Fregat」. Gunter's Space Page . 2024年8月31日閲覧
  136. ^ ab 「NASA​​のスペース・ローンチ・システム・リファレンス・ガイド(ウェブ版)」(PDF)nasa.gov .アメリカ航空宇宙局(NASA)p.8 . 2024年8月31日閲覧
  137. ^ クレッブス、グンター. 「SLS」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月31日閲覧
  138. ^ 「インド宇宙研究機関」isro.gov.inインド宇宙研究機関2024年8月31日閲覧
  139. ^ ab Krebs, Gunter. 「SSLV」. Gunter's Space Page . 2024年8月31日閲覧
  140. ^ abc Krebs, Gunter. 「Tianlong-2」. Gunter's Space Page . 2024年9月3日閲覧
  141. ^ ab "Vega C". arianespace.com . Arianespace . 2024年9月3日閲覧
  142. ^ クレッブス、グンター. 「ベガC」.グンターの宇宙ページ. 2024年9月3日閲覧
  143. ^ abcdef 「バルカン」. ULA 2024 年9 月 3 日に取得
  144. ^ クレッブス、グンター. 「Vulcan Centaur VC2S / Vulcan Centaur VC2L」. Gunter's Space Page . 2024年9月3日閲覧
  145. ^ クレッブス、グンター. 「Vulcan Centaur VC4S / Vulcan Centaur VC4L」. Gunter's Space Page . 2025年8月15日閲覧
  146. ^ abc クレブス、ギュンター. 「Zhuque-2(ZQ-2、LandSpace-2、LS-2)」。ギュンターの宇宙ページ2024 年9 月 3 日に取得
  147. ^ abcdef Krebs, Gunter. 「アンガラ(星団)」. Gunter's Space Page . 2024年11月30日閲覧
  148. ^ ab "LAUNCH". Gilmour Space . 2021年5月29日閲覧。
  149. ^ クレッブス、グンター. 「エリス」.グンターの宇宙ページ. 2025年8月2日閲覧
  150. ^ ab 「韓国のADD固体燃料SLV」. nextspaceflight.com . 2024年8月31日閲覧
  151. ^ “異空間ハンビット – ナノハイパー”. 노스페이스 (韓国語) 2024 年12 月 26 日に取得
  152. ^ クレッブス、グンター. 「Hanbit-Nano / Hanbit-TLV」.グンターの宇宙ページ. 2025年12月31日閲覧
  153. ^ ab 「Launch Vehicle」. Space One . 2024年1月2日閲覧
  154. ^ クレッブス、グンター. 「KAIROS」.グンターの宇宙ページ. 2024年7月29日閲覧
  155. ^ ab ""북한, 6개월만에 누리호와 같은 계열 엔진". 문화일보 (韓国語) 2024 年 6 月 4 日に取得
  156. ^ クレブス、グンター. 「北朝鮮のケロロックス打ち上げロケット」.グンターの宇宙ページ. 2024年8月25日閲覧
  157. ^ ab "Spectrum". Isar Aerospace . 2025年3月30日閲覧
  158. ^ クレッブス、グンター. 「スペクトラム」.グンターの宇宙ページ. 2025年3月30日閲覧
  159. ^ ab ウィリアムズ、マシュー (2025年10月24日). 「中国の再利用可能ロケット、朱雀3号が重要なマイルストーンを達成」. Universe Today . 2025年12月16日閲覧
  160. ^ クレッブス、グンター. 「Zhuque-3 (ZQ-3, LandSpace-3, LS-3)」.グンターの宇宙ページ. 2025年12月16日閲覧
  161. ^ abc Krebs, Gunter. "Zoljanah". Gunter's Space Page . 2025年9月30日閲覧
  162. ^ "Agnikul". www.agnikul.in . 2024年12月23日閲覧
  163. ^ abc Anatoly, Zak. 「KVTKがアンガラに水素動力を提供」www.russianspaceweb.com . 2024年12月23日閲覧
  164. ^ ab アナトリー・ザック. 「アンガラ5の欠点を補う5M型」www.russianspaceweb.com . 2024年12月23日閲覧
  165. ^ アナトリー・ザック. 「アンガラ5P打ち上げロケット」. www.russianspaceweb.com . 2024年12月23日閲覧
  166. ^ abcd Anatoly, Zak. 「Angara-A5V (Angara-5V) launch vehicle」. www.russianspaceweb.com . 2024年12月23日閲覧
  167. ^ Davenport, Justin (2023年8月9日). 「ノースロップ・グラマンとファイアフライのアンタレス330とMLVの計画が具体化」NASASpaceFlight.com . 2024年12月23日閲覧
  168. ^ 「ホーム - 反応ダイナミクス」www.reactiondynamics.space . 2024年12月23日閲覧
  169. ^ Space, TLON. 「Aventura I」. TLON Space . 2024年12月23日閲覧
  170. ^ ブルーホエール1号の打ち上げアニメーション2024年3月28日閲覧– YouTube経由。
  171. ^ abc Anatoly, Zak. 「ツィクロン4M(サイクロン4M)がカナダへの移転を準備」www.russianspaceweb.com . 2024年12月24日閲覧
  172. ^ ab "Vaya Space | Space Launch and Defense Florida". Vaya Space . 2024年12月24日閲覧
  173. ^ "LAUNCH". Vaya Space . 2024年12月24日閲覧
  174. ^ 「Launch – Phantom Space」 。 2024年12月24日閲覧
  175. ^ abcd 「Medium Launch Vehicle」. Firefly Aerospace . 2025年2月1日閲覧
  176. ^ ab Krebs, Gunter. 「Epsilon-S」. Gunter's Space Page . 2024年12月24日閲覧
  177. ^ 「ロケットラボ:ニュートロンの需要が想像以上に高まる理由」Seeking Alpha、2025年10月23日。イプシロンSは現在2026年を目標としている。
  178. ^ abc 「东方空间」。www.orienspace.com 2024 年12 月 24 日に取得
  179. ^ “異空間ハンビット – ナノライマー”. 노스페이스 (韓国語) 2024 年12 月 26 日に取得
  180. ^ ジョーンズ、アンドリュー(2023年12月11日)「中国の再利用可能ロケット競争、新たなホップテストで熱を帯びる」SpaceNews . 2024年12月26日閲覧
  181. ^ ジョーンズ、アンドリュー(2023年12月20日)「中国の商用ロケットが小型帰還型宇宙船を軌道に打ち上げる(動画)」Space.com 。 2024年12月26日閲覧
  182. ^ “H3-30S | H3-30 テスト飛行”. nextspaceflight.com . 2024年12月26日閲覧
  183. ^ abc Si-soo, Park (2023年3月31日). 「韓国、宇宙産業の活性化と新型ロケット開発のため記録的な宇宙予算を設定」SpaceNews . 2024年12月26日閲覧
  184. ^ ab 「長征9号の構造詳細が明らかに」英語.www.gov.cn . 2024年12月30日閲覧
  185. ^ ウォール、マイク(2024年11月8日)「中国、SpaceXのスターシップの独自バージョンを建造予定」Space.com 2024年12月30日閲覧
  186. ^ abc Jones, Andrew (2022年3月6日). 「中国、宇宙飛行士打ち上げ用の新型ロケットを再利用可能にしたい」. Space.com . 2024年12月30日閲覧
  187. ^ ジョーンズ、アンドリュー(2022年11月11日)「中国の巨大な新型有人月ロケット、2027年に初飛行か」Space.com 。 2024年12月30日閲覧
  188. ^ ジョーンズ、アンドリュー(2024年11月6日)「中国の新型有人月面探査ロケット、2026年に打ち上げへ」SpaceNews . 2024年12月30日閲覧
  189. ^ abc 「Our Launcher」. Maiaspace . 2025年2月1日閲覧
  190. ^ ab "MIURA 5". pldspace.com . 2025年2月1日閲覧
  191. ^ Pinedo, Emma (2023年10月20日). 「スペインのPLDスペース、2026年第1四半期にフランス領ギアナから初の軌道打ち上げを予定」ロイター. 2023年12月5日閲覧
  192. ^ ab "深蓝航天". www.dbaspace.com 2025 年2 月 22 日に取得
  193. ^ Jones, Andrew (2025年1月2日). 「中国、2025年に新型長征ロケットと商用ロケットを初公開へ」SpaceNews . 2025年1月5日閲覧。
  194. ^ abcdefgh 「Rocket-Lab-Neutron-PUG-reduced-final」(PDF) . Rocket Lab. 2025年1月. pp.  17– 18. 2025年2月22日閲覧
  195. ^ abc 「ニュー・グレン」ブルーオリジン. 2025年11月25日閲覧
  196. ^ abcd @ISROSpaceflight (2025年1月15日). 「NGLV 2025年1月アップデート」(ツイート) . 2025年2月22日閲覧– Twitter経由.
  197. ^ “Pallas 1 | Demo Flight”. nextspaceflight.com . 2025年3月23日閲覧
  198. ^ ab "Payload | Launch Services | Orbex". orbex.space . 2025年3月23日閲覧
  199. ^ ab "LAUNCHER – Rocket Factory Augsburg" . 2021年9月18日閲覧。
  200. ^ 「ABOUT | Sirius Space Services」Sirius-Webiste-2024(フランス語) . 2025年12月31日閲覧
  201. ^ “Skyrora XL Rocket | Skyrora”. skyrora.com . 2022年8月4日. 2022年8月19日閲覧
  202. ^ 「GYUB(韓国の固体燃料ロケット)」Gunter's Space Page . 2024年3月28日閲覧
  203. ^ 「韓国のADD固体燃料SLV」. nextspaceflight.com . 2024年6月2日閲覧
  204. ^ 「スペース・ローンチ・システム」(PDF) NASA Facts. NASA . 2017年10月11日. FS-2017-09-92-MSFC. 2018年12月24日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2018年9月4日閲覧
  205. ^ ab Harbaugh, Jennifer (2018年7月9日). 「大脱出:SLSが月面ミッションに電力を供給」NASA . 2019年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年9月4日閲覧
  206. ^ Creech, Stephen (2014年4月). 「NASA​​のスペース・ローンチ・システム:深宇宙探査のための能力」(PDF) . NASA . p. 2. 2016年3月7日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2018年9月4日閲覧
  207. ^ 「HyImpulse、シリーズA資金調達で4500万ユーロを獲得、『Made in Europe』ロケット技術の開発へ」SatNews、2025年10月20日。
  208. ^ Zak, Anatoly (2017年8月7日). 「ソユーズ5号の完成に向けた予備設計」ロシア宇宙ウェブ. 2018年9月2日閲覧
  209. ^ ab Berger, Eric (2020年10月7日). 「ロシア宇宙企業、計画中の『アムール』ロケットを発表 ― どこかで見たことがあるような見た目」Ars Technica . 2020年10月7日閲覧。
  210. ^ abcdefgh SpaceX [@SpaceX] (2024年4月6日). 「Starbaseで、@ElonMuskは人類を火星に送る同社の計画について最新情報を提供した。火星は、生命を多惑星に送り込むための最適な目的地である」(ツイート)。2024年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ – Twitter経由。
  211. ^ ab SpaceX [@SpaceX] (2024年6月6日). 「Starshipの4回目の飛行テストをご覧ください」(ツイート)– Twitter経由。
  212. ^ ab 「Relativity Space、Terran Rの市場開拓戦略を刷新、次世代ロケットで中型から大型ペイロードの分野を狙う」Relativity Space (プレスリリース) 2023年4月12日。 2023年4月12日閲覧
  213. ^ Jones, Andrew (2025年1月2日). 「中国、2025年に新型長征ロケットと商用ロケットを初公開へ」SpaceNews . 2025年1月5日閲覧。
  214. ^ “Vega E: M10 モーター / Mira”. Avio . 2019年4月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年6月7日閲覧。
  215. ^ abc 「Launch Vehicle」. Skyroot Aerospace . 2019年1月10日. 2020年12月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年4月21日閲覧
  216. ^ “Skyroot Aerospace”. Skyroot Aerospace . 2019年4月21日閲覧。
  217. ^ ab 「Rocket Rundown – A Fleet Overview」(PDF) ULA 2019年112020年4月14日閲覧
  218. ^ ギャレット・ライム (2025年8月13日). 「インターステラー、ゼロロケット初打ち上げの顧客5社を発表」Aviation Week Network .ゼロロケット初打ち上げは2027年予定
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