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この軌道打ち上げシステムの比較では、軌道に到達するように設計された現在および将来のすべての個別のロケット構成の属性をリストします。最初のリストには、2024 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ます。2 番目のリストには、今後登場するすべてのロケットが含まれます。すべての従来型ロケット ファミリの簡単なリストについては、「軌道打ち上げシステム ファミリの比較」を参照してください。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、 「固体燃料を使用する軌道打ち上げシステムの比較」を参照してください。
宇宙船の推進[注 1]は、宇宙船や人工衛星を加速するために使用される あらゆる方法です。軌道打ち上げシステムは、地球の軌道内または軌道外にペイロードを配置できるロケットやその他のシステムです。現在までに使用されたすべての打ち上げロケットの推進システムは、次の3つの主要なカテゴリのいずれかに分類される 化学ロケットでした。
- 固体燃料ロケットまたは固体燃料ロケットには、固体推進剤を使用するモーターが搭載されています。固体推進剤は、通常、粉末燃料と酸化剤の混合物をポリマー結合剤で固め、中空の円筒形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、その結果生じた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付いています。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) からなる二元燃料を使用します。これらは別々に保管され、取り扱われた後、燃焼室内で混合されて燃焼します。
- 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、通常は固体燃料の中空シリンダーに液体酸化剤を送り込みます。
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、第一段に空気吸入式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:
- ^ 弾道飛行試験や発射台上での爆発は除外されるが、軌道への途中で失敗した打ち上げは含まれる。
- ^ スターライナー[ 9]
- ^ メーカーによって公式に認められていないにもかかわらず、ロケットの異なる反復間の大きな変更により、異なる派生型が特定されています。[13]
- ^ Ceres-1 ロケットの非公式な第 3 世代の海上発射バージョン。
- ^ 2 個または 3 個のブースターが回収可能です。
- ^ 500kmの太陽同期軌道まで5,100kg、800kmまで3,300kg [34] : 64–65
- ^ メーカーによって公式に認められていないにもかかわらず、ロケットの異なる反復の間には大きな変化があり、異なる派生型が特定されています。[38]
- ^ 2014年に極低温上段ロケット(CUS)なしで弾道飛行試験飛行(LVM-3/ CAREと命名)が実施された。 [89]
- ^ 弾道ミッションは2024年に実施された。
- ^ 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。[94]
- ^ 2022年に弾道飛行試験に成功した。
- ^ 弾道飛行試験は2016年に成功した。[120]
- ^ 2004年の弾道試験飛行。フレガート上段ロケットなし。[123]
飛行試験中のロケット
今後のロケット
今後の打ち上げロケット
退役したロケット
国別の発射システム
次の表は、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分類したものです。ロケットの派生型は区別されません。つまり、アトラス Vシリーズは、その構成 401~431、501~551、552、および N22 のすべてで 1 回だけカウントされます。
10
20
30
40
50
オーストラリア
BRZ
中国
ユーロ
超能力
フランス
インド
イラン
情報通信技術
日本語
NKR
ニュージーランド
ロシア
スウェーデン
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
- ^ さまざまな方法があります。それぞれの方法には長所と短所があり、宇宙船の推進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、非常に高速で機体の後部からガスを噴射することによって推進されています。この種のエンジンはロケットエンジンと呼ばれます。
- ^ 中世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、13世紀初頭には中国、インド、モンゴル、アラブ人によって戦争で使用されていた。
- ^ ペガサスロケットやスペースシップワンなど。
- ^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、一液推進剤ロケット)またはレジストジェットロケットを備えており、姿勢制御に運動量ホイールを使用するものもあります。ソビエト圏の衛星は数十年にわたって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の軌道維持と軌道上昇に電気推進を使用し始めています。惑星間輸送体も主に化学ロケットを使用していますが、イオンスラスタとホール効果スラスタ(2つの異なるタイプの電気推進)を使用して大きな成功を収めたものもあります。
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