2015 en astronautique
Cette page présente la chronologie des événements qui se sont produits durant l'année 2015 dans le domaine de l'astronautique.
Années : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Décennies : 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 Siècles : XXe siècle XXIe siècle XXIIe siècle Millénaires : IIe millénaire IIIe millénaire IVe millénaire |
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Synthèse de l'activité spatiale en 2015
Exploration du système solaire
![](../I/New_Horizons_1.jpg.webp)
![](../I/Magnetospheric_Multiscale_Mission_008_cg_lg.jpg.webp)
En 2015 aucune sonde spatiale n'est lancée pour étudier le système solaire. Par contre des événements notables surviennent pour quatre engins lancés vers d'autres corps célestes réalisent des premières :
- La sonde spatiale Dawn de la NASA se met en orbite autour de Cérès en avril et effectue les premières observations rapprochées de cette planète naine. Le la sonde New Horizons effectue le premier survol de Pluton et de ses satellites objectif principal d'une mission entamée 10 ans plus tôt. Les données recueillies durant sa traversée du système plutonien seront transmises tout au long de l'année suivante.
- La sonde spatiale européenne Rosetta continue à orbiter autour de Tchourioumov-Guerassimenko alors que l'activité de la comète continue à croitre jusqu'à ce que celle-ci atteigne le point de son orbite le plus proche du Soleil en aout. La sonde ne parvient pas à reprendre contact avec le petit atterrisseur Philae posé sur le sol.
- La sonde spatiale japonaise Akatsuki effectue une deuxième tentative d'insertion en orbite autour de Vénus, après un premier échec fin 2010. Le Akatsuki elle parvient à se placer sur une orbite de 444 000 x 400 km avec une période de 13 jours et 14 heures et une inclinaison de 3̟°[1].
- Le , la sonde spatiale de la NASA MESSENGER qui étudie Mercure depuis s'écrase volontairement sur le sol de la planète après avoir épuisé son carburant[2],[3].
Satellites scientifiques
- Magnetospheric Multiscale Mission , une constellation de 4 satellites scientifiques de la NASA, est lancée le pour étudier la magnétosphère de la Terre.
- La NASA lance le le satellite SMAP qui doit mesurer l'humidité du sol. En le radar sur lequel repose l'ensemble de la mission tombe en panne. L'agence spatiale met fin à la mission en septembre de la même année
- Le satellite Deep Space Climate Observatory développé initialement sur une proposition du vice-président Al Gore est lancé le et placé au Point de Lagrange L1 à la fois pour surveiller les éruptions solaires et fournir une vue continue de la planète Terre.
- DAMPE est un observatoire spatial chinois placé en orbite le qui doit étudier les rayons gamma à haute énergie ainsi que les rayons cosmiques. Le satellite a pour objectif principal la détection d'éventuelles signatures de la matière noire.
Lanceurs
Le petit lanceur américain SPARK développé par l'Université de Hawaï effectue son premier vol le mais est victime d'une défaillance du premier étage. Deux fusées chinoises effectuent leur premier vol : Longue Marche 6 et Longue Marche 11 sont tirées avec succès, respectivement les 19 et .
Une première tentative de récupération du premier étage du lanceur Falcon 9 est effectuée en janvier. Après trois échecs, SpaceX réussit le à récupérer l'étage qui se pose verticalement sur un ponton flottant au large de la FLoride.
Plusieurs lanceurs sont victimes de défaillance au cours de leur lancement. Le une fusée Proton ne parvient pas à satelliser sa charge utile à la suite de la défaillance d'une turbopompe d'un moteur vernier du troisième étage du lanceur. Une Falcon 9 explose en vol le à la suite d'une défaillance dans la structure du second étage. Le système de séparation de la charge utile connait une défaillance sur le lanceur Soyouz-1 le .
Autres
L’Agence spatiale européenne lance avec succès le l'IXV, une mini navette automatique destinée à tester les techniques de rentrée atmosphérique. Le démonstrateur européen LISA Pathfinder est lancé la pour valider les technologies qui sont retenues pour le futur satellite LISA/NGO
Chronologie des lancements
Janvier
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | ravitaillement de la station spatiale internationale. Échec de la tentative de récupération du 1er étage. | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Satellite de télécommunications militaire | |
![]() | ![]() | orbite basse | ![]() | Mesure de l'humidité du sol. |
Février
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
1er février | ![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Télécommunications |
1er février | ![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Satellite de reconnaissance radar |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Satellite technologique | |
![]() | ![]() | Point de Lagrange L1 | ![]() | Météorologie spatiale | |
![]() | ![]() | vol suborbital | ![]() | Technologie : technique de rentrée atmosphérique | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Ravitaillement de la station spatiale internationale | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Satellite de reconnaissance |
Mars
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() ![]() | Satellites de télécommunications | |
![]() | ![]() | ? | ![]() | Satellite d'étude de la magnétosphère | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Télécommunications | |
vers | ![]() | ![]() | orbite moyenne | ![]() | Satellites de navigation |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Télédétection | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Satellite de reconnaissance optique | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Relève équipage de la station spatiale internationale | |
![]() | ![]() | Orbite moyenne | ![]() | Satellite navigation. | |
![]() | ![]() | Orbite géosynchrone | ![]() | Satellite de navigation | |
![]() | ![]() | Orbite moyenne | ![]() | Satellite de navigation | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Télécommunications |
Avril
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | ravitaillement de la station spatiale internationale | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() ![]() ![]() | Satellites de télécommunications (militaire pour SICRAL 2) | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Satellites de télécommunications | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Ravitaillement de la station spatiale internationale Échec Perte de contrôle du vaisseau liés à des dommages dus à une mauvaise conception du système de séparation avec le lanceur |
Mai
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Télécommunications, Échec à la suite de la défaillance d'une turbopompe d'un moteur vernier du troisième étage du lanceur. | |
![]() | ![]() | ? | ![]() | 4e vol de la mini-navette spatiale X-37B | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() ![]() | Satellites de télécommunications |
Juin
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Satellite de reconnaissance | |
![]() | ![]() | orbite héliosynchrone | ![]() | Observation de la Terre | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Satellite de reconnaissance | |
![]() | ![]() | Orbite héliocentrique | ![]() | Observation de la Terre (Gaofen) | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | ravitaillement de la station spatiale internationale. Échec |
Juillet
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Ravitaillement de la station spatiale internationale | |
![]() | ![]() | Orbite géosynchrone | ![]() | Satellite d'observation de la Terre | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() ![]() | Satellite de télécommunications, satellite météorologique (MSG) | |
![]() | ![]() | Orbite moyenne | ![]() | Satellite de navigation | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Relève équipage de la station spatiale internationale | |
![]() | ![]() | orbite géostationnaire | ![]() | Satellites de télécommunications militaires | |
![]() | ![]() | Orbite moyenne | ![]() | Satellites de navigation |
Août
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Vaisseau cargo spatial automatique vers l'ISS | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() ![]() | Satellite de télécommunications | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Satellite de reconnaissance | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Télécommunications militaires | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Télécommunications |
Septembre
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Relève équipage de la station spatiale internationale | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Satellite de télécommunications militaire | |
![]() | ![]() | Orbite moyenne | ![]() | Satellite navigation. | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Télécommunications | |
![]() | ![]() | Orbite héliosynchrone | ![]() | Satellite de reconnaissance | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Télécommunications | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Nouveau lanceur léger , 20 nano et micro satellites technologiques et radio ameur | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Télécommunications | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Nouveau lanceur léger à propergol solide, satellites technologiques | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Observatoire rayons X | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() ![]() | Satellite de télécommunications |
Octobre
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
1er octobre | ![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Ravitaillement de la station spatiale internationale |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Satellite de télécommunications | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Satellites d'observation de la Terre | |
![]() | ![]() | orbite basse | ![]() | Satellites de reconnaissance | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Satellite de télécommunications | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Télécommunications | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Cartographie | |
![]() | ![]() | Orbite moyenne | ![]() | Satellite de navigation |
Novembre
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Satellite de télécommunications | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Satellite technologique, vol inaugural du lanceur Échec | |
![]() | ![]() | Orbite héliosynchrone | ![]() | Satellite de reconnaissance | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() ![]() | Satellites de télécommunications | |
![]() | ![]() | Orbite de toundra | ![]() | satellite d'alerte précoce | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Satellite de télécommunications | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Satellite de télécommunications | |
![]() | ![]() | Orbite héliosynchrone | ![]() | Satellite de reconnaissance |
Décembre
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
![]() | ![]() | Point de Lagrange L1 | ![]() | Démonstrateur technologique | |
![]() | ![]() | Orbite héliosynchrone | ![]() | Satellite d'observation de la Terre Échec défaillance du système de séparation du satellite avec l'étage supérieur | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Ravitaillement de la Station spatiale internationale | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Satellite de télécommunications | |
![]() ![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Météorologie | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Télécommunications (relais) | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Relève équipage de la station spatiale internationale | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Observation de la Terre | |
![]() | ![]() | Orbite moyenne | ![]() | Satellite navigation. | |
![]() | ![]() | Orbite héliosynchrone | ![]() | Observatoire astronomique | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Ravitaillement de la station spatiale internationale. Premier vol d'une nouvelle version de Progress. | |
![]() | ![]() | Orbite basse | ![]() | Satellite de télécommunications. Premier atterrissage réussi du premier étage. | |
![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Télécommunications | |
![]() | ![]() | Orbite héliocentrique | ![]() | Observation de la Terre (Gaofen) |
Vol orbitaux
|
|
Statistiques par pays | Statistiques par famille de lanceurs |
Par pays
Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 19 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | 18 | 2 | 0 | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | 26 | 1 | 2 |
Par lanceur
Lanceur | Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariane 5ECA | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Atlas V | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Delta II | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Delta IV | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Dnepr-1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Falcon 9 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | |
GSLV | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
H-IIA | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | |
H-IIB | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Longue Marche 2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Longue Marche 3 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Longue Marche 4 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Longue Marche 6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Longue Marche 11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Proton | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | |
PSLV | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Rockot | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Safir | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Soyouz | ![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | |
SPARK (Super Strypi) | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Vega | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Zenit | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
Par site de lancement
Site | Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Baïkonour | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | |
Barking Sands | ![]() | 1 | 0 | 1 | ||
Cap Canaveral | ![]() | 17 | 16 | 1 | ||
Dombarovski | ![]() | 1 | 1 | |||
Jiuquan | ![]() | 5 | 5 | |||
Kourou | ![]() | 12 | 12 | |||
Jiuquan | ![]() | 5 | 5 | |||
Plessetsk | ![]() | 7 | 6 | 1 | ||
Satish Dhawan | ![]() | 5 | 5 | |||
Semnan | ![]() | 1 | 1 | |||
Taiyuan | ![]() | 5 | 5 | |||
Tanegashima | ![]() | 4 | 4 | |||
Vandenberg | ![]() | 2 | 2 | |||
Xichang | ![]() | 9 | 9 | |||
Par type d'orbite
Orbite | Lancements | Succès | Échecs | Atteints par accident |
---|---|---|---|---|
Basse | 44 | 41 | 2 | 1 |
Moyenne | 7 | 7 | ||
Géosynchrone/transfert | 32 | 31 | 1 | |
Orbite haute | 3 | 3 |
Survols et contacts planétaires
Date | Sonde spatiale | Événement | Remarque |
---|---|---|---|
Cassini-Huygens | 109e survol de Titan | Distance de 970 km | |
Cassini-Huygens | 110e survol de Rhéa | Distance de 46 900 km | |
Cassini-Huygens | 110e survol de Titan | Distance de 1 200 km | |
Cassini-Huygens | 111e survol de Titan | Distance de 2 280 km | |
avril | Dawn | insertion en orbite autour de la planète naine Cérès | Distance de 61 000 km |
MESSENGER | La sonde s'écrase sur le sol de Mercure | ||
Cassini-Huygens | 112e survol de Titan | Distance de 2 270 km | |
Cassini-Huygens | survol de Hyperion | Distance de 33 400 km | |
Cassini-Huygens | survol de Dione | Distance de 516 km | |
Cassini-Huygens | survol de Telesto | Distance de 14 200 km | |
Cassini-Huygens | 113e survol de Titan | Distance de 11 000 km | |
New Horizons | Premier survol de la planète naine Pluton et de sa lune Charon | Distance de 13 700 km | |
Cassini-Huygens | survol de Dione | Distance de 60 500 km | |
Cassini-Huygens | survol de Dione | Distance de 479 km (et Téthys à 41 900 km) | |
Cassini-Huygens | survol de Encélade | Distance de 53 200 km | |
Cassini-Huygens | survol de Dione | Distance de 41 900 km | |
Cassini-Huygens | 113e survol de Titan | Distance de 1 040 km | |
Cassini-Huygens | survol de Dione | Distance de 40 800 km et Mimas 64 800 km) | |
1er octobre | Cassini-Huygens | survol de Rhéa | Distance de 57 900 km |
Cassini-Huygens | survol de Encélade | Distance de 1 845 km | |
Cassini-Huygens | survol de Encélade | Distance de 49 km | |
Cassini-Huygens | survol de Téthys | Distance de 8 380 km | |
Cassini-Huygens | 113e survol de Titan | Distance de 11 900 km | |
Cassini-Huygens | survol de Téthys | Distance de 17 400 km | |
Akatsuki | Insertion en orbite autour de Vénus | ||
décembre | Dawn | insertion en orbite basse autour de la planète naine Cérès | Distance de 375 km |
Cassini-Huygens | survol de Encélade | Distance de 5 000 km | |
Cassini-Huygens | survol de Rhéa | Distance de 24 600 km |
Sorties extra-véhiculaires
Toutes les sorties sont effectuées au cours de missions de maintenance de la Station spatiale internationale :
- : Barry E. Wilmore et Terry W. Virts ont déplacé les cables acheminant le courant et les données situés à l'extrémité avant du module Harmony pour préparer l'installation de la version du système d'amarrage de type International Docking Adapter (6 h 41 min).
- : Barry E. Wilmore et Terry W. Virts complètent les travaux précédents et déplacé certains systèmes installés au niveau des ports d'amarrages avant et arrière du module Tranquillity en vue de prérar le déplacement du module Permanent Multipurpose Module|PMM et l'installation du module gonglable Bigelow. Lubrifient l'extrémité du bras de Canadarm 2 (6 h 43 min).
- 1er mars : Barry E. Wilmore et Terry W. Virts achèvent les travaux de reroutage des cables, installent une antenne et rétroréflecteur des deux côtés de la poutre maitrisse de la station spatiale internationale, pour préparer l'installation des nouveaux systèmes d'amarrage (5 h 38 min).
- : Gennady Padalka et Mikhail Korniyenko installent des dispositifs destinés à faciliter les mouvements des membres d'équipage lors des prochaines sorties extravéhiculaires, nettoient les hublots du module Zvezda, installent des fixations sur des antennes, remplacent une antenne usagées située sur un port d'ammarrage, prennent des photos de différents emplacement sur le module Zvezda, récupèrent une expérience sur l'environnement spatial (5 h 31 min).
- : Scott Kelly et Kjell N. Lindgren préparent le Main Bus Switching pour une réparation, mettent en place une isolation thermique sur le Spectromètre magnétique Alpha, lubrifient des éléments du Space Station Remote Manipulator System et modifient le cablage pour préparer l'installation du International Docking Adapter (7 h 16).
- : Scott Kelly et Kjell N. Lindgren rétablissent la configuration originelle du système de régulation thermique en ramenant au niveau normal l'ammoniaque circulant dans les circuits primaires et secondaires (7 h 48).
- : Scott Kelly et Timothy Kopra débloquent un frein du Mobile Servicing System pour que celui-ci puisse être garé proprement lors de l'arrivée du cargo spatial Progress, modifie le cablage pour préparer l'installation du module Nauka et du module d'amarrage International Docking Adapter et récupèrent des outils dans une boite à outils (3 h 16).
Notes et références
- Emily Lakdawalla, « Akatsuki's new orbit, first images, and science plans », sur JAXA,
- (en) « Details of MESSENGER's Impact Location », sur Université Johns-Hopkins - site MESSENGER,
- (en) « NASA Completes MESSENGER Mission with Expected Impact on Mercury's Surface », sur NASA,
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Ed Kyle, « Space Launch Report »
- (en) Gunter Krebs, « Chronology of Space Launches », Gunter's Space Page
- (en) « Catalogue des véhicules spatiaux de la NASA (NSSDC) », NASA
- (en) Jonathan McDowell, « Jonathan's Space Report », Jonathan's Space Page
- (en) « NASASpaceFlight.com »
- (en) « Orbital Report News : Launch Logs », Orbital Report News Agency
- (en) « NASA JPL : Space Calendar », NASA JPL
- (en) « SPACE.com : Launch Forecast », SPACE.com
- (en) « Spaceflight Now »
- (en) Steven Pietrobon, « Steven Pietrobon's Space Archive »
- (en) « U.S. Space Objects Registry »
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