Atlas V
![]() | |
![]() Launch of an Atlas V 401 carrying the Lunar Reconnaissance Orbiter and LCROSS space probes on 18 June 2009. | |
Function | Medium-lift launch vehicle |
---|---|
Manufacturer | United Launch Alliance |
Country of origin | United States |
Cost per launch | US$110–153 million (2016)[1] |
Size | |
Height | Up to 58.3 m (191 ft) |
Diameter | 3.81 m (12.5 ft) |
Mass | 590,000 kg (1,300,000 lb) |
Stages | 2 |
Capacity | |
Payload to low Earth orbit | |
Orbital inclination | 28.70° |
Mass | 8,210–18,850 kg (18,100–41,560 lb)[2] |
Payload to geostationary transfer orbit | |
Mass | 4,750–8,900 kg (10,470–19,620 lb) |
Associated rockets | |
Family | Atlas |
Based on | Atlas III |
Comparable | |
Launch history | |
Status | Active, retiring |
Launch sites |
|
Total launches | |
Success(es) | 100 |
Partial failure(s) | 15 June 2007 |
First flight | 21 August 2002 (Hot Bird 6) |
Last flight | 30 July 2024 (USSF-51) |
Boosters – AJ-60A[6] | |
No. boosters | 0 to 5 |
Height | 17 m (56 ft)[6] |
Diameter | 1.6 m (5 ft 3 in) |
Gross mass | 46,697 kg (102,949 lb) |
Propellant mass | 42,630 kg (93,980 lb)[7] |
Maximum thrust | 1,688.4 kN (379,600 lbf) |
Specific impulse | 279.3 s (2.739 km/s) |
Burn time | 94 seconds |
Propellant | AP / HTPB / Al |
Boosters – GEM 63[8][9] | |
No. boosters | 0 to 5 |
Height | 20.1 m (66 ft)[8] |
Diameter | 1.6 m (63 in) |
Gross mass | 49,300 kg (108,700 lb) |
Propellant mass | 44,200 kg (97,400 lb) |
Maximum thrust | 1,663 kN (374,000 lbf) |
Burn time | 94 seconds |
Propellant | AP / HTPB / Al |
First stage – Atlas CCB | |
Height | 32.46 m (106.5 ft) |
Diameter | 3.81 m (12.5 ft) |
Empty mass | 21,054 kg (46,416 lb) |
Propellant mass | 284,089 kg (626,309 lb) |
Powered by | 1 × RD-180 |
Maximum thrust |
|
Specific impulse |
|
Burn time | 253 seconds |
Propellant | RP-1 / LOX |
Second stage – Centaur III | |
Height | 12.68 m (41.6 ft) |
Diameter | 3.05 m (10.0 ft) |
Empty mass | 2,316 kg (5,106 lb) |
Propellant mass | 20,830 kg (45,920 lb) |
Powered by | 1 or 2 × RL10A or 1 × RL10C |
Maximum thrust | 99.2 kN (22,300 lbf) (RL10A) |
Specific impulse | 450.5 s (4.418 km/s) (RL10A) |
Burn time | 842 seconds (RL10A) |
Propellant | LH2 / LOX |
Atlas V [ А ] является расходной системой запуска и пятой крупной версией в семье стартовых автомобилей Atlas . Он был разработан Lockheed Martin и управлялся United Launch Alliance (ULA) [ B ] С 2006 года. Он используется для DOD , НАСА и коммерческих полезных нагрузок. Это самая длинная активная ракета Америки. После 87 запусков, в августе 2021 года ULA объявила, что Atlas V будет ушел на пенсию, и все 29 оставшихся запусков были проданы. По состоянию на июль 2024 г. [update], 15 запуска остаются. Производство прекратилось в 2024 году. [ 10 ] Другие будущие запуска ULA будут использовать ракету Vulcan Centaur . [ 11 ]
Each Atlas V launch vehicle consists of two main stages. The first stage is powered by a single Russian RD-180 engine burning kerosene and liquid oxygen. The Centaur upper stage is powered by one or two American RL10 engine(s) manufactured by Aerojet Rocketdyne and burns liquid hydrogen and liquid oxygen. Strap-on solid rocket boosters (SRBs) are used in most configurations. AJ-60A SRBs were used originally, but they were replaced in November 2020 by Graphite-Epoxy Motor (GEM 63) SRBs for all except Starliner launches. The standard payload fairings are 4.2 or 5.4 m (14 or 18 ft) in diameter with various lengths.[12]
Vehicle description
[edit]The Atlas V was developed by Lockheed Martin Commercial Launch Services (LMCLS) as part of the U.S. Air Force Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV) program and made its inaugural flight on 21 August 2002. The vehicle operates from SLC-41 at Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS). It also operated from SLC-3E at Vandenberg Space Force Base until 2022. LMCLS continued to market the Atlas V to commercial customers worldwide until January 2018, when United Launch Alliance (ULA) assumed control of commercial marketing and sales.[13][14]
Atlas V first stage
[edit]The Atlas V first stage, the Common Core Booster (not to be confused with the Delta IV's Common Booster Core), is 3.8 m (12 ft) in diameter and 32.5 m (107 ft) in length. It is powered by one Russian NPO Energomash RD-180 main engine burning 284,450 kg (627,100 lb) of liquid oxygen and RP-1. The booster operates for about four minutes, providing about 4 MN (900,000 lbf) of thrust.[15] Thrust can be augmented with up to five Aerojet AJ-60A or Northrop Grumman GEM 63 strap-on solid rocket boosters, each providing an additional 1.27 MN (290,000 lbf) of thrust for 94 seconds.
The main differences between the Atlas V and earlier Atlas I and II family launch vehicles are:
- The first stage tanks no longer use stainless steel monocoque pressure stabilized "balloon" construction. The tanks are isogrid aluminum and are structurally stable when unpressurized.[15]
- Accommodation points for parallel stages, both smaller solids and identical liquids, are built into first-stage structures.[15]
- The "1.5 staging" technique is no longer used, having been discontinued on the Atlas III with the introduction of the Russian RD-180 engine.[15]
- The main-stage diameter increased from 3.0 to 3.7 m (9.8 to 12.1 ft).[16]
Centaur upper stage
[edit]The Centaur upper stage uses a pressure-stabilized propellant-tank design and cryogenic propellants. The Centaur stage for Atlas V is stretched 1.7 m (5 ft 7 in) relative to the Atlas IIAS Centaur and is powered by either one or two Aerojet Rocketdyne RL10A-4-2 engines, each engine developing a thrust of 99.2 kN (22,300 lbf). The inertial navigation unit (INU) located on the Centaur provides guidance and navigation for both the Atlas and Centaur and controls both Atlas and Centaur tank pressures and propellant use. The Centaur engines are capable of multiple in-space starts, making possible insertion into low Earth parking orbit, followed by a coast period and then insertion into GTO.[17] A subsequent third burn following a multi-hour coast can permit direct injection of payloads into geostationary orbit.[citation needed]
As of 2006[update], the Centaur vehicle had the highest proportion of burnable propellant relative to total mass of any modern hydrogen upper stage and hence can deliver substantial payloads to a high-energy state.[18]
Payload fairing
[edit]Atlas V payload fairings are available in two diameters, depending on satellite requirements. The 4.2 m (14 ft) diameter fairing,[19] originally designed for the Atlas II booster, comes in three different lengths: the original 9 m (30 ft) version and extended 10 and 11 m (33 and 36 ft) versions, first flown respectively on the AV-008/Astra 1KR and AV-004/Inmarsat-4 F1 missions. Fairings of up to 7.2 m (24 ft) diameter and 32.3 m (106 ft) length have been considered but were never implemented.[12]
A 5.4 m (18 ft) diameter fairing, with an internally usable diameter of 4.57 m (15.0 ft), was developed and built by RUAG Space[20] in Switzerland. The RUAG fairing uses carbon fiber composite construction and is based on a similar flight-proven fairing for the Ariane 5. Three configurations are manufactured to support the Atlas V: 20.7 m (68 ft), 23.4 m (77 ft), and 26.5 m (87 ft) long.[20] While the classic 4.2 m (14 ft) fairing covers only the payload, the RUAG fairing is much longer and fully encloses both the Centaur upper stage and the payload.[21]
Upgrades
[edit]Many systems on the Atlas V have been the subject of upgrade and enhancement both prior to the first Atlas V flight and since that time. Work on a Fault Tolerant Inertial Navigation Unit (FTINU) started in 2001 to enhance mission reliability for Atlas vehicles by replacing the earlier non-redundant navigation and computing equipment with a fault-tolerant unit.[22] The upgraded FTINU first flew in 2006,[23] and in 2010 a follow-on order for more FTINU units was awarded.[24]
In 2015, ULA announced that the Aerojet Rocketdyne-produced AJ-60A solid rocket boosters (SRBs) then in use on Atlas V would be superseded by new GEM 63 boosters produced by Northrop Grumman Innovation Systems. The extended GEM 63XL boosters will also be used on the Vulcan Centaur launch vehicle that will replace the Atlas V.[25] The first Atlas V launch with GEM 63 boosters happened on 13 November 2020.[26]
Human-rating certification
[edit]Proposals and design work to human-rate the Atlas V began as early as 2006, with ULA's parent company Lockheed Martin reporting an agreement with Bigelow Aerospace that was intended to lead to commercial private trips to low Earth orbit (LEO).[27]
Human-rating design and simulation work began in earnest in 2010, with the award of US$6.7 million in the first phase of the NASA Commercial Crew Program (CCP) to develop an Emergency Detection System (EDS).[28]
As of February 2011, ULA had received an extension to April 2011 from NASA and was finishing up work on the EDS.[29]
NASA solicited proposals for CCP phase 2 in October 2010, and ULA proposed to complete design work on the EDS. At the time, NASA's goal was to get astronauts to orbit by 2015. Then-ULA President and CEO Michael Gass stated that a schedule acceleration to 2014 was possible if funded.[30] Other than the addition of the Emergency Detection System, no major changes were expected to the Atlas V rocket, but ground infrastructure modifications were planned. The most likely candidate for the human-rating was the N02 configuration, with no fairing, no solid rocket boosters, and dual RL10 engines on the Centaur upper stage.[30]
On 18 July 2011, NASA and ULA announced an agreement on the possibility of certifying the Atlas V to NASA's standards for human spaceflight.[31] ULA agreed to provide NASA with data on the Atlas V, while NASA would provide ULA with draft human certification requirements.[31] In 2011, the human-rated Atlas V was also still under consideration to carry spaceflight participants to the proposed Bigelow Commercial Space Station.[32]
In 2011, Sierra Nevada Corporation (SNC) picked the Atlas V to be the booster for its still-under-development Dream Chaser crewed spaceplane.[33] The Dream Chaser was intended to launch on an Atlas V, fly a crew to the ISS, and land horizontally following a lifting-body reentry.[33] However, in late 2014 NASA did not select the Dream Chaser to be one of the two vehicles selected under the Commercial Crew competition.
On 4 August 2011, Boeing announced that it would use the Atlas V as the initial launch vehicle for its CST-100 crew capsule. CST-100 will take NASA astronauts to the International Space Station (ISS) and was also intended to service the proposed Bigelow Commercial Space Station.[34][35] A three-flight test program was projected to be completed by 2015, certifying the Atlas V/CST-100 combination for human spaceflight operations.[35] The first flight was expected to include an Atlas V rocket integrated with an uncrewed CST-100 capsule,[34] the second flight an in-flight launch abort system demonstration in the middle of that year,[35] and the third flight a crewed mission carrying two Boeing test-pilot astronauts into LEO and returning them safely at the end of 2015.[35] These plans were delayed by many years and morphed along the way so that in the end, the first orbital test flight with no crew materialized in 2019, but it was a failure and needed to be reflown in 2022, the in-flight launch abort system test flight did not materialize, and the third flight, a crewed orbital test flight with two astronauts (in the end NASA's, not Boeing's astronauts) materialized in June 2024 as Boeing Crewed Flight Test. The launch abort system was tested in 2019 in the Boeing Pad Abort Test mission but this did not take place in-flight but from the launch pad.
In 2014, NASA selected the Boeing Starliner CST-100 spacecraft as part of the Commercial Crew Program. Atlas V is the launch vehicle for Starliner. The first launch of an uncrewed Starliner, the Boeing OFT mission, occurred atop a human-rated Atlas V on the morning of 20 December 2019; the mission failed to meet goals due to a spacecraft failure, though the Atlas V launcher performed well.[36][37] In 2022, an Atlas V launched an uncrewed Starliner capsule for the second time on Boe-OFT 2 mission; the mission was a success.[38][39]
In June 2024, on Boe-CFT mission, Atlas V carried humans into space for the first time, launching two NASA astronauts to the ISS.[40][41]
Project Kuiper
[edit]Amazon has selected the Atlas V to launch some of the satellites for Project Kuiper. Project Kuiper will offer a high-speed satellite internet constellation service. The contract signed with Amazon is for nine launches. Project Kuiper aims to put thousands of satellites into orbit. ULA is Amazon's first launch provider.[42] Two Kuiper test satellites were launched on Atlas V in 2023 because their originally-contracted launch vehicles were not available on time. The remaining eight Atlas V Kuiper launches will each carry a full payload of Kuiper satellites. Most of the Kuiper constellation will use other launch vehicles.
Versions
[edit]

Each Atlas V booster configuration has a three-digit designation.
The first digit shows the diameter (in meters) of the payload fairing and has a value of "4" or "5" for fairing launches and "N" for crew capsule launches (as no payload fairing is used).
The second digit indicates the number of solid rocket boosters (SRBs) attached to the core of the launch vehicle and can range from "0" through "3" with the 4 m (13 ft) fairing, and "0" through "5" with the 5 m (16 ft) fairing. As seen in the first image, all SRB layouts are asymmetrical.
The third digit represents the number of engines on the Centaur stage, either "1" or "2". All of the configurations use the Single Engine Centaur, except for the "N22" which is only used on Starliner crew capsule missions, and uses Dual Engine Centaur.
Atlas V has flown in eleven configurations:[43]
Active Retired
Version | Fairing | SRBs | Centaur engines |
Payload, kg[44] | Launches to date |
Base price[1] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
to LEO[i] | to GTO | ||||||
401 | 4 m | – | 1 | 9,797 | 4,750 | 41 | US$109 million |
411 | 4 m | 1 | 1 | 12,150 | 5,950 | 6 | US$115 million |
421 | 4 m | 2 | 1 | 14,067 | 6,890 | 9 | US$123 million |
431 | 4 m | 3 | 1 | 15,718 | 7,700 | 3 | US$130 million |
501 | 5.4 m | – | 1 | 8,123 | 3,775 | 8 | US$120 million |
511 | 5.4 m | 1 | 1 | 10,986 | 5,250 | 1 | US$130 million |
521 | 5.4 m | 2 | 1 | 13,490 | 6,475 | 2 | US$135 million |
531 | 5.4 m | 3 | 1 | 15,575 | 7,475 | 5 | US$140 million |
541 | 5.4 m | 4 | 1 | 17,443 | 8,290 | 9 | US$145 million |
551 | 5.4 m | 5 | 1 | 18,814 | 8,900 | 14 | US$153 million |
N22[ii] | None | 2[iii] | 2 | 13,250 (to ISS)[47] | 3 | – |
Launch cost
[edit]Before 2016, pricing information for Atlas V launches was limited. In 2010, NASA contracted with ULA to launch the MAVEN mission on an Atlas V 401 for approximately US$187 million.[48] The 2013 cost of this configuration for the U.S. Air Force under their block buy of 36 launch vehicles was US$164 million.[49] In 2015, the TDRS-M launch on an Atlas 401 cost NASA US$132.4 million.[50]
Starting in 2016, ULA provided pricing for the Atlas V through its RocketBuilder website, advertising a base price for each launch vehicle configuration, which ranges from US$109 million for the 401 up to US$153 million for the 551.[1] Each additional SRB adds an average of US$6.8 million to the cost of the launch vehicle. Customers can also choose to purchase larger payload fairings or additional launch service options. NASA and Air Force launch costs are often higher than equivalent commercial missions due to additional government accounting, analysis, processing, and mission assurance requirements, which can add US$30–80 million to the cost of a launch.[51]
In 2013, launch costs for commercial satellites to GTO averaged about US$100 million, significantly lower than historic Atlas V pricing.[52] However, in recent years[clarification needed] the price of an Atlas V [401] has dropped from approximately US$180 million to US$109 million,[citation needed] in large part due to competitive pressure that emerged in the launch services marketplace during the early 2010s. ULA CEO Tory Bruno stated in 2016 that ULA needs at least two commercial missions each year in order to stay profitable going forward.[53] ULA is not attempting to win these missions on purely lowest purchase price, stating that it "would rather be the best value provider".[54] In 2016, ULA suggested that customers would have much lower insurance and delay costs because of the high Atlas V reliability and schedule certainty, making overall customer costs close to that of using competitors like the SpaceX Falcon 9.[55]
Historically proposed versions
[edit]In 2006, ULA offered an Atlas V Heavy option that would use three Common Core Booster (CCB) stages strapped together to lift a 29,400 kg (64,800 lb) payload to low Earth orbit.[56] ULA stated at the time that 95% of the hardware required for the Atlas V Heavy has already been flown on the Atlas V single-core vehicles.[12] The lifting capability of the proposed launch vehicle was to be roughly equivalent to the Delta IV Heavy,[12] which used RS-68 engines developed and produced domestically by Aerojet Rocketdyne.
A 2006 report, prepared by the RAND Corporation for the Office of the Secretary of Defense, stated that Lockheed Martin had decided not to develop an Atlas V heavy-lift vehicle (HLV).[57] The report recommended for the U.S. Air Force and the National Reconnaissance Office (NRO) to "determine the necessity of an EELV heavy-lift variant, including development of an Atlas V Heavy", and to "resolve the RD-180 issue, including coproduction, stockpile, or United States development of an RD-180 replacement".[58]
In 2010, ULA stated that the Atlas V Heavy variant could be available to customers 30 months from the date of order.[12]
- Atlas V PH2
In late 2006, the Atlas V program gained access to the tooling and processes for 5-meter-diameter stages used on Delta IV when Boeing and Lockheed Martin space operations were merged into the United Launch Alliance. This led to a proposal to combine the 5-meter-diameter Delta IV tankage production processes with dual RD-180 engines, resulting in the Atlas Phase 2.
An Atlas V PH2-Heavy consisting of three 5-meter stages in parallel with six RD-180s was considered in the Augustine Report as a possible heavy lifter for use in future space missions, as well as the Shuttle-derived Ares V and Ares V Lite.[59] If built, the Atlas PH2-Heavy was projected to be able to launch a payload mass of approximately 70 t (69 long tons; 77 short tons) into an orbit of 28.5° inclination.[59]
- Booster for GX rocket
The Atlas V Common Core Booster was to have been used as the first stage of the joint US-Japanese GX rocket, which was scheduled to make its first flight in 2012.[60] GX launches would have been from the Atlas V launch complex at Vandenberg Air Force Base, SLC-3E. However, the Japanese government decided to cancel the GX project in December 2009.[61]
- Out-licensing rejected by ULA
In May 2015, a consortium of companies, including Aerojet and Dynetics, sought to license the production or manufacturing rights to the Atlas V using the AR1 engine in place of the RD-180. The proposal was rejected by ULA.[62]
Atlas V launches
[edit]Полет № | Дата и время ( UTC ) | Тип | Сериал №. | Сайт запуска | Полезная нагрузка | Тип полезной нагрузки | Орбита | Исход | Замечания | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 August 2002 22:05 |
401 | AV-001 | Cape Canaveral, SLC-41 | Hot Bird 6 | Commercial communications satellite (comsat) | GTO | Success[63] | First Atlas V launch | |||||||
2 | 13 May 2003 22:10 |
401 | AV-002 | Cape Canaveral, SLC-41 | Hellas Sat 2 | Commercial comsat | GTO | Success[64] | First satellite for Greece and Cyprus | |||||||
3 | 17 July 2003 23:45 |
521 | AV-003 | Cape Canaveral, SLC-41 | Rainbow-1 | Commercial comsat | GTO | Success[65] | First Atlas V 500 launch First Atlas V launch with SRBs | |||||||
4 | 17 December 2004 12:07 |
521 | AV-005 | Cape Canaveral, SLC-41 | AMC-16 | Commercial comsat | GTO | Success[66] | Last flight of the 521 configuration | |||||||
5 | 11 March 2005 21:42 |
431 | AV-004 | Cape Canaveral, SLC-41 | Inmarsat-4 F1 | Commercial comsat | GTO | Success[67] | First Atlas V 400 launch with SRBs | |||||||
6 | 12 August 2005 11:43 |
401 | AV-007 | Cape Canaveral, SLC-41 | Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) | Mars orbiter | Heliocentric to Areocentric |
Success[68] | First Atlas V launch for NASA | |||||||
7 | 19 January 2006 19:00 |
551 | AV-010 | Cape Canaveral, SLC-41 | New Horizons | Pluto and Kuiper Belt probe | Hyperbolic | Success[69] | Star 48B third stage used, only Atlas V launch with a third stage. | |||||||
8 | 20 April 2006 20:27 |
411 | AV-008 | Cape Canaveral, SLC-41 | Astra 1KR | Commercial comsat | GTO | Success[70] | ||||||||
9 | 9 March 2007 03:10 |
401 | AV-013 | Cape Canaveral, SLC-41 | Space Test Program-1 | 6 military research satellites | LEO | Success[71] |
| |||||||
10 | 15 June 2007 15:12 |
401 | AV-009 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-194 (NROL-30/NOSS-4-3A and -4-3B) | Two NRO Reconnaissance satellites | LEO | Partial failure[72] | First Atlas V flight for the National Reconnaissance Office[73] Atlas did not achieve the intended orbit, but payload compensated for shortfall. NRO declared the mission a success.[72][74][75] | |||||||
11 | 11 October 2007 00:22 |
421 | AV-011 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-195 (WGS-1) | Military comsat | GTO | Success[76] | Valve replacement delayed launch.[77] | |||||||
12 | 10 December 2007 22:05 |
401 | AV-015 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-198 (NROL-24) | NRO reconnaissance satellite | Molniya | Success[78] | ||||||||
13 | 13 March 2008 10:02 |
411 | AV-006 | Vandenberg, SLC-3E |
USA-200 (NROL-28) | NRO reconnaissance satellite | Molniya | Success[79] | First Atlas V launch from Vandenberg.[79] | |||||||
14 | 14 April 2008 20:12 |
421 | AV-014 | Cape Canaveral, SLC-41 | ICO G1 | Commercial comsat | GTO | Success[80] |
| |||||||
15 | 4 April 2009 00:31 |
421 | AV-016 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-204 (WGS-2) | Military comsat | GTO | Success[81] | ||||||||
16 | 18 June 2009 21:32 |
401 | AV-020 | Cape Canaveral, SLC-41 | LRO/LCROSS | Lunar exploration | HEO to Lunar | Success[82] | First Centaur stage to impact on the Moon. | |||||||
17 | 8 September 2009 21:35 |
401 | AV-018 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-207 (Palladium At Night - PAN) | Military comsat[83] | GTO[83] | Success[84] | The Centaur upper stage fragmented in orbit about 24 March 2019.[85] | |||||||
18 | 18 October 2009 16:12 |
401 | AV-017 | Vandenberg, SLC-3E |
USA-210 (DMSP 5D3-F18) | Military weather satellite | LEO | Success[86] | ||||||||
19 | 23 November 2009 06:55 |
431 | AV-024 | Cape Canaveral, SLC-41 | Intelsat 14 | Commercial comsat | GTO | Success[87] | LMCLS launch | |||||||
20 | 11 February 2010 15:23 |
401 | AV-021 | Cape Canaveral, SLC-41 | SDO | Solar telescope | GTO | Success[88] | ||||||||
21 | 22 April 2010 23:52 |
501 | AV-012 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-212 (X-37B OTV-1) | Military orbital test vehicle | LEO | Success[89] | A piece of the external fairing did not break up on impact, but washed up on Hilton Head Island.[90] | |||||||
22 | 14 August 2010 11:07 |
531 | AV-019 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-214 (AEHF-1) | Military comsat | GTO | Success[91] | ||||||||
23 | 21 September 2010 04:03 |
501 | AV-025 | Vandenberg, SLC-3E | USA-215 (NROL-41) | NRO reconnaissance satellite | LEO | Success[92] | ||||||||
24 | 5 March 2011 22:46 |
501 | AV-026 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-226 (X-37B OTV-2) | Military orbital test vehicle | LEO | Success[93] | ||||||||
25 | 15 April 2011 04:24 |
411 | AV-027 | Vandenberg, SLC-3E | USA-229 (NROL-34) | NRO reconnaissance satellite | LEO | Success[94] | ||||||||
26 | 7 May 2011 18:10 |
401 | AV-022 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-230 (SBIRS GEO-1) | Missile Warning satellite | GTO | Success[95] | ||||||||
27 | 5 August 2011 16:25 |
551 | AV-029 | Cape Canaveral, SLC-41 | Juno | Jupiter orbiter | Hyperbolic to Jovicentric |
Success[96] | ||||||||
28 | 26 November 2011 15:02 |
541 | AV-028 | Cape Canaveral, SLC-41 | Mars Science Laboratory (MSL) | Mars rover | Hyperbolic (Mars landing) |
Success[97] | First launch of the 541 configuation[98] Centaur entered orbit around the Sun.[99] | |||||||
29 | 24 February 2012 22:15 |
551 | AV-030 | Cape Canaveral, SLC-41 | MUOS-1 | Military comsat | GTO | Success[100] |
| |||||||
30 | 4 May 2012 18:42 |
531 | AV-031 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-235 (AEHF-2) | Military comsat | GTO | Success[102] | ||||||||
31 | 20 June 2012 12:28 |
401 | AV-023 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-236 (NROL-38) | NRO reconnaissance satellite | GTO | Success[103] | 50th EELV launch | |||||||
32 | 30 August 2012 08:05 |
401 | AV-032 | Cape Canaveral, SLC-41 | Van Allen Probes (RBSP) | Van Allen Belts exploration | HEO | Success[104] | ||||||||
33 | 13 September 2012 21:39 |
401 | AV-033 | Vandenberg, SLC-3E | USA-238 (NROL-36) | NRO reconnaissance satellites | LEO | Success[105] | ||||||||
34 | 11 December 2012 18:03 |
501 | AV-034 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-240 (X-37B OTV-3) | Military orbital test vehicle | LEO | Success[106] | ||||||||
35 | 31 January 2013 01:48 |
401 | AV-036 | Cape Canaveral, SLC-41 | TDRS-K (TDRS-11) | Data relay satellite | GTO | Success[107] | ||||||||
36 | 11 February 2013 18:02 |
401 | AV-035 | Vandenberg, SLC-3E | Landsat 8 | Earth Observation satellite | LEO | Success[108] | First West Coast Atlas V Launch for NASA | |||||||
37 | 19 March 2013 21:21 |
401 | AV-037 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-241 (SBIRS GEO 2) | Missile Warning satellite | GTO | Success[109] | ||||||||
38 | 15 May 2013 21:38 |
401 | AV-039 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-242 (GPS IIF-4) | Navigation satellite | MEO | Success[110] | First GPS satellite launched by an Atlas V | |||||||
39 | 19 July 2013 13:00 |
551 | AV-040 | Cape Canaveral, SLC-41 | MUOS-2 | Military comsat | GTO | Success[111] | ||||||||
40 | 18 September 2013 08:10 |
531 | AV-041 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-246 (AEHF-3) | Military comsat | GTO | Success[112] | ||||||||
41 | 18 November 2013 18:28 |
401 | AV-038 | Cape Canaveral, SLC-41 | MAVEN | Mars orbiter | Hyperbolic to Areocentric |
Success[113] | ||||||||
42 | 6 December 2013 07:14:30 |
501 | AV-042 | Vandenberg, SLC-3E | USA-247 (NROL-39) | NRO reconnaissance satellite | Low Earth orbit | Success[114] | ||||||||
43 | 24 January 2014 02:33 |
401 | AV-043 | Cape Canaveral, SLC-41 | TDRS-L (TDRS-12) | Data relay satellite | GTO | Success[115] | ||||||||
44 | 3 April 2014 14:46 |
401 | AV-044 | Vandenberg, SLC-3E | USA-249 (DMSP-5D3 F19) | Military weather satellite | Low Earth orbit | Success[116] | 50th RD-180 launch | |||||||
45 | 10 April 2014 17:45 |
541 | AV-045 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-250 (NROL-67) | NRO reconnaissance satellite | GTO | Success[117] | ||||||||
46 | 22 May 2014 13:09 |
401 | AV-046 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-252 (NROL-33) | NRO reconnaissance satellite | GTO | Success[118] | ||||||||
47 | 2 August 2014 03:23 |
401 | AV-048 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-256 (GPS IIF-7) | Navigation satellite | MEO | Success[119] | ||||||||
48 | 13 August 2014 18:30 |
401 | AV-047 | Vandenberg, SLC-3E | WorldView-3 | Earth imaging satellite | Low Earth orbit | Success[120] | ||||||||
49 | 17 September 2014 00:10 |
401 | AV-049 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-257 (CLIO) | Military comsat[121] | GTO[121] | Success[122] | The Centaur upper stage fragmented on 31 August 2018[123] | |||||||
50 | 29 October 2014 17:21 |
401 | AV-050 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-258 (GPS IIF-8) | Navigation satellite | MEO | Success[124] | 50th Atlas V launch | |||||||
51 | 13 December 2014 03:19 |
541 | AV-051 | Vandenberg, SLC-3E | USA-259 (NROL-35) | NRO reconnaissance satellite | Molniya | Success[125] | First use of the RL-10C engine on the Centaur stage | |||||||
52 | 21 January 2015 01:04 |
551 | AV-052 | Cape Canaveral, SLC-41 | MUOS-3 | Military comsat | GTO | Success[126] | ||||||||
53 | 13 March 2015 02:44 |
421 | AV-053 | Cape Canaveral, SLC-41 | MMS | Magnetosphere research satellites | HEO | Success[127] | ||||||||
54 | 20 May 2015 15:05 |
501 | AV-054 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-261 (X-37B OTV-4/AFSPC-5) | Military orbital test vehicle | LEO | Success[128] | ||||||||
55 | 15 July 2015 15:36 |
401 | AV-055 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-262 (GPS IIF-10) | Navigation satellite | MEO | Success[129] | ||||||||
56 | 2 September 2015 10:18 |
551 | AV-056 | Cape Canaveral, SLC-41 | MUOS-4 | Military comsat | GTO | Success[130] | ||||||||
57 | 2 October 2015 10:28 |
421 | AV-059 | Cape Canaveral, SLC-41 | Morelos-3 | Comsat | GTO | Success[131] | ||||||||
58 | 8 October 2015 12:49 |
401 | AV-058 | Vandenberg, SLC-3E | USA-264 (NROL-55) | NRO reconnaissance satellites | LEO | Success[132] | ||||||||
59 | 31 October 2015 16:13 |
401 | AV-060 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-265 (GPS IIF-11) | Navigation satellite | MEO | Success[133] | ||||||||
60 | 6 December 2015 21:44 |
401 | AV-061 | Cape Canaveral, SLC-41 | Cygnus CRS OA-4 | ISS logistics spacecraft | LEO | Success[134] | First Atlas rocket used to directly support the ISS program | |||||||
61 | 5 February 2016 13:38 |
401 | AV-057 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-266 (GPS IIF-12) | Navigation satellite | MEO | Success[135] | ||||||||
62 | 23 March 2016 03:05 |
401 | AV-064 | Cape Canaveral, SLC-41 | Cygnus CRS OA-6 | ISS logistics spacecraft | LEO | Success[136] | First stage shut down early but did not affect mission outcome | |||||||
63 | 24 June 2016 14:30 |
551 | AV-063 | Cape Canaveral, SLC-41 | MUOS-5 | Military comsat | GTO | Success[137] | ||||||||
64 | 28 July 2016 12:37 |
421 | AV-065 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-267 (NROL-61) | NRO reconnaissance satellite | GTO | Success[138] | ||||||||
65 | 8 September 2016 23:05 |
411 | AV-067 | Cape Canaveral, SLC-41 | OSIRIS-REx | Asteroid sample return | Heliocentric | Success[139] | ||||||||
66 | 11 November 2016 18:30 |
401 | AV-062 | Vandenberg, SLC-3E | WorldView-4 (GeoEye-2) + 7 NRO cubesats | Earth Imaging, cubesats | SSO | Success[140] | LMCLS launch | |||||||
67 | 19 November 2016 23:42 |
541 | AV-069 | Cape Canaveral, SLC-41 | GOES-R (GOES-16) | Meteorology | GTO | Success[141] | 100th EELV launch | |||||||
68 | 18 December 2016 19:13 |
431 | AV-071 | Cape Canaveral, SLC-41 | EchoStar 19 (Jupiter 2) | Commercial comsat | GTO | Success[142] | LMCLS launch
Last flight of the 431 configuration | |||||||
69 | 21 January 2017 00:42 |
401 | AV-066 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-273 (SBIRS GEO-3) | Missile Warning satellite | GTO | Success[143] | ||||||||
70 | 1 March 2017 17:49 |
401 | AV-068 | Vandenberg, SLC-3E | USA-274 (NROL-79) | NRO Reconnaissance Satellite | LEO | Success[144] | ||||||||
71 | 18 April 2017 15:11 |
401 | AV-070 | Cape Canaveral, SLC-41 | Cygnus CRS OA-7 | ISS logistics spacecraft | LEO | Success[145] | ||||||||
72 | 18 August 2017 12:29 |
401 | AV-074 | Cape Canaveral, SLC-41 | TDRS-M (TDRS-13) | Data relay satellite | GTO | Success[146] | ||||||||
73 | 24 September 2017 05:49 |
541 | AV-072 | Vandenberg, SLC-3E | USA-278 (NROL-42) | NRO Reconnaissance Satellite | Molniya | Success[147] | ||||||||
74 | 15 October 2017 07:28 |
421 | AV-075 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-279 (NROL-52) | NRO Reconnaissance satellite | GTO | Success[148] | ||||||||
75 | 20 January 2018 00:48 |
411 | AV-076 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-282 (SBIRS GEO-4) | Missile Warning satellite | GTO | Success[149] | ||||||||
76 | 1 March 2018 22:02 |
541 | AV-077 | Cape Canaveral, SLC-41 | GOES-S (GOES-17) | Meteorology | GTO | Success[150] | Expended the 100th AJ-60 SRB. The Centaur upper stage fragmented in orbit on 6 Sept 2024.[151] | |||||||
77 | 14 April 2018 23:13 |
551 | AV-079 | Cape Canaveral, SLC-41 | AFSPC-11 | Military comsat | GEO | Success[152] | ||||||||
78 | 5 May 2018 11:05 |
401 | AV-078 | Vandenberg, SLC-3E | InSight MarCO | Mars lander; 2 CubeSats | Hyperbolic (Mars landing) |
Success[153] | First interplanetary mission from Vandenberg; first interplanetary CubeSats. | |||||||
79 | 17 October 2018, 04:15 |
551 | AV-073 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-288 (AEHF-4) | Military comsat | GTO | Success[154][155] | 250th Centaur. The Centaur upper stage fragmented in orbit on 6 Apr 2019.[156][157] | |||||||
80 | 8 August 2019, 10:13 |
551 | AV-083 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-292 (AEHF-5) | Military comsat | GTO | Success[158] | ||||||||
81 | 20 December 2019, 11:36 |
N22 | AV-080 | Cape Canaveral, SLC-41 | Starliner Boeing OFT | Uncrewed orbital test flight | LEO (ISS) | Success | First flight of a Dual-Engine Centaur on Atlas V. First orbital test flight of Starliner. Planned to visit ISS, but an anomaly with the Starliner vehicle left the spacecraft in too low an orbit to do so. The Atlas V rocket performed as expected and thus the mission is listed as successful here.[159] | |||||||
82 | 10 February 2020, 04:03 |
411 | AV-087 | Cape Canaveral, SLC-41 | Solar Orbiter | Solar heliophysics orbiter | Heliocentric | Success[160] | Last Flight of the 411 configuration | |||||||
83 | 26 March 2020, 20:18 |
551 | AV-086 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-298 (AEHF-6) | Military comsat | GTO | Success[161] | First ever flight for the U.S. Space Force. 500th flight of the RL10 engine | |||||||
84 | 17 May 2020, 13:14 |
501 | AV-081 | Cape Canaveral, SLC-41 | USA-299 (USSF-7 (X-37B OTV-6, Falcon-Sat-8)) | X-37 military spaceplane; USAFA sat. | LEO | Success[162] | Sixth flight of X-37B; FalconSat-8 | |||||||
85 | 30 июля 2020 г. 11:50 |
541 | AV-088 | Кейп Канаверал, SLC-41 | Mars 2020 | Mars rover | Гелиоцентрический | Успех [163] | Запуск Reseverance Rover | |||||||
86 | 13 ноября 2020 года, 22:32 |
531 | AV-090 | Кейп Канаверал, SLC-41 | США 310 ( NLOL-101 ) |
NRO Reconnaissance Satellite | ЛЕО | Успех [ 164 ] | Первое использование новых GEM 63 Solid Rocket Boosters . | |||||||
87 | 18 мая 2021 г., 17:37 |
421 | AV-091 | Кейп Канаверал, SLC-41 | США 315 ( SBIRS-GEO 5) |
Спутник предупреждения ракеты | ГТО | Успех [ 165 ] | Первое использование RL-10C-1-1 -двигателя верхнего этапа. Миссия была успешной, но в новом двигателе наблюдалась неожиданная вибрация. Дальнейшее использование этого варианта двигателя находится в ожидании лучшего понимания. [ 166 ] | |||||||
88 | 27 сентября 2021 года 18:12 |
401 | AV-092 | Ванденберг, SLC-3E | Landsat 9 | Земный наблюдение спутник | ЛЕО | Успех [ 167 ] | ||||||||
89 | 16 октября 2021 года 09:34 |
401 | AV-096 | Кейп Канаверал, SLC-41 | Люси | Космический зонд | Гелиоцентрический | Успех [ 168 ] | ||||||||
90 | 7 декабря 2021 года 10:19 |
551 | AV-093 | Кейп Канаверал, SLC-41 | STP-3 | Технологическая демонстрация | Гео | Успех [ 169 ] | Самый длинный полет, когда -либо из -за ракета Atlas V | |||||||
91 | 21 января 2022 года 19:00 |
511 | AV-084 | Кейп Канаверал, SLC-41 | USSF-8 (GSSAP 5 и 6) |
Космическое наблюдение | Гео | Успех [ 170 ] | Первый и единственный запланированный полет 511 конфигурации | |||||||
92 | 1 марта 2022 года 21:38 |
541 | AV-095 | Кейп Канаверал, SLC-41 | Gos-t | Метеорология | Гео | Успех [ 171 ] | ||||||||
93 | 19 мая 2022 года 22:54 |
N22 | AV-082 | Кейп Канаверал, SLC-41 | BOE OT-2 | Безумный орбитальный тестовый полет | Лео (МКС) | Успех [ 172 ] | ||||||||
94 | 1 июля 2022 года 23:15 |
541 | AV-094 | Кейп Канаверал, SLC-41 | USSF -12 (WFOV) | Раннее предупреждение | Гео | Успех [ 173 ] | Последний полет конфигурации 541
100-й рейс RD-180 двигателя | |||||||
95 | 4 августа 2022 года 10:29 |
421 | AV-097 | Кейп Канаверал, SLC-41 | США-336 ( SBIRS Geo-6 ) | Спутник предупреждения ракеты | Гео | Успех [ 174 ] | Последний полет конфигурации 421 | |||||||
96 | 4 октября 2022 г. 21:36 | 531 | AV-099 | Кейп Канаверал, SLC-41 | SES-20 & SES-21 | Коммуникационные спутники | Гео | Успех [ 175 ] | Последний полет конфигурации 531 | |||||||
97 | 10 ноября 2022 г. 09:49 | 401 | AV-098 | Ванденберг, SLC-3E | JPSS-2 / LOFTID | Экологические спутники | SSO | Успех [ 176 ] | Последний полет конфигурации 401 и последнего запуска Atlas V от VSFB. Последний рейс Атласа V с 4-метровым обтекателем. 100 -е использование однокестного кентавра. | |||||||
98 | 10 сентября 2023 г. 12:47 | 551 | AV-102 | Кейп Канаверал, SLC-41 | США-346 США-347 США-348 ( CIG-107 ) |
Спутники осведомленности о домене NRO | Гео | Успех [ 177 ] | Финальный запуск NRO на Atlas V. | |||||||
99 | 6 октября 2023 г. 18:06 | 501 | AV-104 | Кейп Канаверал, SLC-41 | Kuipersat-1 и Kuipersat-2 | Экспериментальные интернет -спутники | ЛЕО | Успех [ 178 ] | Project Kuiper Protoflight Mission с двумя спутниками демонстратора. Последний полет конфигурации 501. | |||||||
100 | 5 июня 2024 г. 14:52 | N22 | AV-085 | Кейп Канаверал, SLC-41 | Boe-Cft | Экипаж Орбитальный испытательный полет | Лео (МКС) | Успех [ 179 ] | Первый запуск экипажа Atlas V Rocket с Сунитой Уильямс и Барри Э. Уилмором на борту. | |||||||
101 | 30 июля 2024 г., 10:45 | 551 | AV-101 | Кейп Канаверал, SLC-41 | США-396 США-397 США-398 ( USSF-51 ) |
Неизвестный | Гео | Успех [ 180 ] | Первый запуск для ULA в рамках программы запуска национальной безопасности . Пусковая транспортная среда переведена из Вулканского кентавра в Атлас В. |
Ула перестала продавать Atlas V. Он будет пролететь еще на 15 запусках. [ 181 ]
Для запланированных запусков см. Список запуска атласа (2020–2029) .
Примечательные миссии
[ редактировать ]Первая полезная нагрузка, спутник Hot Bird 6 Communications, была запущена на геостационарную трансферную орбиту (GTO) 21 августа 2002 года Atlas V 401. [ 182 ]
12 августа 2005 года ( CCAFS на борту Atlas V 401 из Space Rastance Smost 41 на Кейп -Канаверал -Станции ВВС ). Верхняя стадия кентавра начальной среды завершила свои ожоги в течение 56-минутного периода и поместила MRO на межпланетную переносную орбиту в сторону Марса. [ 68 ]
19 января 2006 года New Horizons был запущен Lockheed Martin Atlas V 551. Третья этап была добавлена для увеличения гелиоцентрической (побег) скорости. Это был первый запуск конфигурации Atlas v 551 с пятью твердыми ракетными усилителями, и первый Atlas V с третьей стадией. [ 183 ]
6 декабря 2015 года Atlas V поднял свою тяжелую полезную нагрузку на сегодняшний день - на орбиту - 16 517 фунтов (7 492 кг) Cygnus Resupply Craft . [ 184 ]
8 сентября 2016 года астероида Osiris-Rex была запущена образец образец Asteroid. Он прибыл в астероид Бенну в декабре 2018 года и отправился обратно на Землю в мае 2021 года, чтобы прибыть в сентябрь 2022 года с образцом от 60 граммов до 2 килограммов в 2023 году. [ 185 ]
Пять Boeing X-37B миссий по космическому космоскому космосу были успешно запущены вместе с Atlas V. Полеты запускаются на Atlas V 501s со станции Space Force Case Canaveral во Флориде. X-37B, также известный как орбитальный испытательный автомобиль (OTV), представляет собой многоразовый роботизированный космический корабль, управляемый ВВС США , который может автономно проводить посадки с орбиты на взлетно-посадочную полосу. [ 186 ] Первая взлетно -посадочная полоса ВВСБЕРГА ВВС приземлилась на космическом шаттле 15 000 футов (4600 м), произошла в декабре 2010 года. [ 187 ] Приземления происходят как в Ванденберге, так и на мысе Канаверал в зависимости от требований миссии. [ 186 ]
20 декабря 2019 года первая Starliner капсула экипажа Boe-Oft была запущена в тестовом полете Atlas V . Пусковой носитель выступил безупречно, но аномалия с космическим кораблем оставила его на неправильной орбите. Орбита была слишком низкой, чтобы добраться до пункта назначения полет МКС , и впоследствии миссия была прервана.
Запись успеха миссии
[ редактировать ]В своих 100 запусках (по состоянию на июнь 2024 года), начиная с первого запуска в августе 2002 года, Atlas V достиг 100% -ного уровня успеха миссии и уровня успеха автомобиля на 99%. [ 188 ]
Первое аномальное событие в использовании системы запуска Atlas V произошло 15 июня 2007 года, когда двигатель на верхней стадии Centaur Atlas V закрылся рано, оставив свою полезную нагрузку-пара -30 NROL спутников наблюдения -в ниже, чем предполагаемое орбита. Причина аномалии была прослежена до протекающего клапана, что позволяло топливу протекать во время побережья между первым и вторым ожогами. Получившиеся отсутствие топлива привели к тому, что второй ожог прекратил 4 секунды раньше. [ 189 ] Замена клапана привела к задержке в следующем запуске Atlas V. [ 77 ] Тем не менее, клиент ( Национальное управление разведки ) классифицировало миссию как успех. [ 190 ] [ 191 ]
Полет 23 марта 2016 года, потерпел аномалию с невыполнением на первом этапе сжигания и закрылся на 5 секунд раньше. Кентавр продолжил увеличить полезную нагрузку орбитального Cygnus, самую тяжелую на атласе на сегодняшний день, на предполагаемую орбиту, используя свои запасы топлива, чтобы компенсировать недостаток с первого этапа. Это более длинное ожог сократило более позднее сжигание утилизации кентавра. [ 192 ] Расследование инцидента показало, что эта аномалия была вызвана неисправностью в основном клапане питания смеси двигателя, который ограничивал поток топлива двигателем. Расследование и последующее исследование клапанов на предстоящих миссиях привели к задержке следующих нескольких запусков. [ 193 ]
Примечательные полезные нагрузки
[ редактировать ]- Boeing Starliner
- Boeing X-37
- Элана
- Геостациональный операционный экологический спутник
- GPS
- Inmarsat
- Понимание
- Юнона
- Люси
- Лунный разведывательный орбиталь
- Наблюдение за лунным кратером и зондирование спутника
- Мартовское распознавание орбитаж
- Любопытство
- Настойчивость и изобретательность
- Мавен
- MUOS-1 (200-й запуск верхнего этапа Кентавра)
- Новые горизонты
- NROL запускает
- Осирис-Рекс
- Солнечная динамика Обсерватория
- Солнечный орбитарь
- Программа космических испытаний
- США-212
Замена на Вулкан
[ редактировать ]В 2014 году геополитические и американские политические соображения из-за российской аннексии Крыма привели к попытке заменить российский двигатель NPO Energomash RD-180, используемый на первой стадии Booster of Atlas V. Были выпущены в июне. 2014 год для нескольких поставщиков ракетного двигателя. [ 194 ] Результаты этих исследований привели к решению ULA о разработке нового пускового ракурса Centaur для замены существующего Atlas V и Delta IV . [ 195 ]
В сентябре 2014 года ULA объявила о партнерстве с Blue Origin для разработки двигателя BE-4 Lox / Methane для замены RD-180 на новом бустере первой стадии . Поскольку ядро Atlas V разработано вокруг топлива RP-1 и не может быть модернизировано для использования двигателя с метаном, развивается новая первая стадия. Этот усилитель будет иметь тот же диаметр бака первой стадии, что и Delta IV, и будет работать на два 2400 кН (540 000 фунтов F ). двигателя [ 194 ] [ 196 ] [ 197 ] Двигатель был уже на третьем курсе разработки Blue Origin, и Ula ожидал, что новый этап и двигатель начнут летать не раньше, чем в 2019 году.
Первоначально Vulcan планировал использовать ту же верхнюю ступень кентавра , что и в Atlas V, а затем для обновления до ACE , однако ACE больше не преследуются, и Centaur V. вместо этого будет использоваться [ 198 ] Он также будет использовать переменное количество дополнительных сплошных ракетных бустеров, называемых GEM 63XL , полученным от новых твердых бустеров, запланированных для Atlas V. [ 25 ]
По состоянию на 2017 год ракетный двигатель Aerojet AR1 находился в стадии разработки в качестве резервного плана для Вулкана. [ 199 ]
Первый вулкан успешно запущен 8 января 2024 года. [ 200 ] [ 201 ]
Выход на пенсию
[ редактировать ]В августе 2021 года ULA объявила, что они больше не продают запуска на Atlas V, и они выполнят свои 29 существующих контрактов на запуск. [ 11 ] Они совершили окончательную покупку мощностей RD-180, которые им были необходимы, и последний из этих двигателей был доставлен в апреле 2021 года. Последний запуск произойдет «Некоторое время в середине 2020-х годов». [ 11 ] По состоянию на июль 2024 г. [update], четырнадцать миссий с момента объявления, [ C ] и пятнадцать запусков остаются.
Фотогалерея
[ редактировать ]-
Основная стадия атласа V поднимается в вертикальное положение.
-
X-37B OTV-1 (Orbital Test The Canship) заключается в его общеизмену полезной нагрузки для запуска 22 апреля 2010 года.
-
Атлас V 541 перемещается на стартовую площадку.
-
Atlas V 401 на стартовой площадке
-
Atlas V ignition
-
Atlas V 551 с новым датчиком Horizons Launching от Launch Pad 41 на мысе Канаверал .
Смотрите также
[ редактировать ]

Сопоставимые ракеты:
Примечания
[ редактировать ]- ^ Произносится "Атлас пять". «V» - это римское число 5.
- ^ Ула - это совместное предприятие между Локхидом Мартином и Боингом .
- ^ Первая миссия после объявления была Миссия 88. См. Таблицу для более поздних запусков.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный в "RocketBuilder" . United Launch Alliance. 10 марта 2017 года. Архивировано с оригинала 3 декабря 2016 года . Получено 10 марта 2017 года .
- ^ "Атлас V" . United Launch Alliance . Получено 10 декабря 2022 года .
- ^ Франкл, Джаред (28 июля 2019 г.). «ULA задержки сосредоточена на защите своего 100 -процентного уровня успеха миссии» . Nasaspaceflight.com . Получено 10 декабря 2022 года .
- ^ «NRO Satellite успешно запущен на борту Atlas V» (PDF) . Национальный офис разведки. 15 июня 2007 г. Получено 20 января 2023 года .
- ^ «ULA готовит Atlas V для запуска спутника разведывания NROL-79» . Spaceflightinsider.com . 27 февраля 2017 года . Получено 2 мая 2023 года .
- ^ Jump up to: а беременный «Атлас против твердого ракетного двигателя» . Aerojet Rocketdyne. Архивировано из оригинала 14 марта 2017 года . Получено 2 июня 2015 года .
- ^ «Отчет о запуске космического пространства: атлас 5 лист данных» . Отчет о космическом запуске. 15 октября 2017 года. Архивировано с оригинала 23 декабря 2017 года . Получено 23 декабря 2017 года .
{{cite web}}
: Cs1 maint: непредвзятый URL ( ссылка ) - ^ Jump up to: а беременный "Gem 63/Gem 63xl Фактный бюллетень" (PDF) . Northropgrumman.com . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала (PDF) 18 сентября 2018 года . Получено 18 сентября 2018 года .
- ^ «Развитие вулканского кентавра» (PDF) . 8 апреля 2019 года. Архивировано из оригинала (PDF) 25 августа 2019 года . Получено 24 августа 2019 года .
- ^ Бруно, Тори [@@ torybruno] (12 июня 2024 г.). «Горький сладкий. Последний атлас V пробирается через фабрику. Есть 16 миссий AV. Все они будут построены в этом году, что делает больше места для производства #vulcan с тарифом» ( твит ) - через Twitter .
- ^ Jump up to: а беременный в Рулетт, Джои (26 августа 2021 г.). «Ула перестает продавать свой центральный элемент Atlas V, устанавливая путь для выхода на пенсию ракета» . Грава . Получено 1 сентября 2021 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и «Руководство пользователя Atlas v Launch Services» (PDF) . Столетие, Колорадо: United Launch Alliance. Март 2010 года. Архивировано из оригинала (PDF) 14 мая 2013 года . Получено 4 декабря 2011 года .
- ^ «Lockheed Martin готов к запуску Intelsat 14 SpaceCraft» . Локхид Мартин. 11 ноября 2009 г. Архивировано с оригинала 17 декабря 2011 года.
- ^ «United Launch Alliance предполагает маркетинг и продажи для Atlas V от Lockheed Martin» . Parabolicarc.com . Параболическая дуга. 22 января 2018 года. Архивировано с оригинала 19 июля 2018 года . Получено 19 июля 2018 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый «Руководство пользователя Atlas v Launch Services» (PDF) . United Launch Alliance. Март 2010. С. 1-5 до 1-7. Архивировано из оригинала (PDF) 7 апреля 2013 года.
- ^ "Atlas v Starliner oft: по цифрам" . Архивировано из оригинала 26 июля 2020 года.
- ^ «Развитый расходной ракурный носитель» . Март 2009 г. Архивировано с оригинала 27 апреля 2014 года.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
- ^ Birckenstaedt, Bonnie; Куттер, Бернард Ф.; Зеглер, Фрэнк (2006). «Применение кентавра в роботизированную и экипажную эволюцию Lunar Lander» (PDF) . Американский институт физики. п. 2. Архивировано из оригинала (PDF) 14 мая 2013 года.
- ^ «Атлас V 401 - Ракеты» . Spaceflight101.com . Архивировано с оригинала 5 апреля 2016 года . Получено 18 апреля 2016 года .
- ^ Jump up to: а беременный «Обтекатели и структуры пусковых установки» . Ruag Space. Архивировано из оригинала 8 июля 2017 года . Получено 12 мая 2017 года .
- ^ «Атлас-5 (Атлас-В)» . Космическая страница Гюнтера. Архивировано с оригинала 27 апреля 2014 года . Получено 5 августа 2011 года .
- ^ «Honeywell присудил контракт на Atlas V в размере 52 миллионов долларов США» . Военная и аэрокосмическая электроника. 30 апреля 2001 года . Получено 12 ноября 2022 года .
- ^ «Руководство пользователя Atlas v Launch Services» (PDF) . United Launch Alliance. 6 марта 2012 года. Архивировано из оригинала (PDF) 6 марта 2012 года.
- ^ «Honeywell предоставляет систему руководства для Atlas V Rocket» . Space-Travel.com. 2 августа 2010 . Получено 12 ноября 2022 года .
- ^ Jump up to: а беременный Риан, Джейсон (23 сентября 2015 г.). «ULA выбирает orbital Atk's Gem 63/63 XL SRB для Atlas V и Vulcan Boosters» . Spaceflight Insider. Архивировано с оригинала 11 января 2016 года . Получено 31 декабря 2015 года .
- ^ «Rocket Boosters Northrop Grumman помогает успешно запустить United Launch Alliance's Atlas V» . Northrop Grumman Newsroom. 13 ноября 2020 года . Получено 19 декабря 2020 года .
- ^ Гаскилл, Брэддок (31 января 2007 г.). «Человеческий рейтинг Atlas V для появления деталей космической станции Бигелоу» . Nasaspaceflight.com. Архивировано из оригинала 14 марта 2008 года.
- ^ «НАСА выбирает United Launch Alliance для коммерческой программы развития экипажа» . 2 февраля 2010 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года . Получено 14 февраля 2011 года .
- ^ "Приземлениям CCDEV год спустя: где они сейчас?" Полем Журнал газет . 13 февраля 2011 года. Архивировано с оригинала 5 июня 2013 года . Получено 5 февраля 2011 года .
- ^ Jump up to: а беременный Кларк, Стивен (13 февраля 2011 г.). «Система безопасности проверена на атлас и дельта -ракет» . Космический полет сейчас. Архивировано с оригинала 27 апреля 2014 года . Получено 14 февраля 2011 года .
- ^ Jump up to: а беременный «НАСА начинает коммерческое партнерство с United Launch Alliance» . НАСА. 18 июля 2011 года. Архивировано с оригинала 14 мая 2013 года.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
- ^ Бойл, Алан (18 июля 2011 г.). «Ракетное предприятие для работы с НАСА» . MSNBC Космический журнал. Архивировано из оригинала 11 мая 2012 года . Получено 21 июля 2011 года .
- ^ Jump up to: а беременный Келли, Джон (6 августа 2011 г.). «Атлас V поднимается до этого случая» . Флорида сегодня . Мельбурн, Флорида. Архивировано с оригинала 27 апреля 2014 года . Получено 10 августа 2011 года .
- ^ Jump up to: а беременный «Boeing выбирает Atlas V Rocket для начальных запуска коммерческой команды» (пресс -релиз). Хьюстон: Боинг. 4 августа 2011 года. Архивировано с оригинала 28 января 2013 года . Получено 6 августа 2011 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Малик, Тарик (4 августа 2011 г.). «Боинг нуждается в космосе пилотов для космических аппаратов и ракетных испытаний» . Space.com . Архивировано из оригинала 1 сентября 2011 года . Получено 7 августа 2011 года .
- ^ Паппалардо, Джо. «Starliner's Boeing потерпел неудачу в большом ударе по программе NASA в экипаж» . Популярная механика . Получено 20 декабря 2019 года .
- ^ Шитц, Майкл (20 декабря 2019 г.). «Boeing Starliner проваливает ключевую миссию НАСА в качестве неисправности автономной системы полета» . CNBC . Получено 2 июня 2022 года .
- ^ «Капсула Boeing Starliner поднимается на космическую станцию на втором орбитальном полете» . collectspace.com . Получено 2 июня 2022 года .
- ^ «Starliner завершает испытательный рейс Opt-2 с посадкой в Нью-Мексико» . Spacenews . 25 мая 2022 года . Получено 2 июня 2022 года .
- ^ «Starliner снимается на испытательном полете экипажа» . 5 июня 2024 года. Архивировано с оригинала 5 июня 2024 года . Получено 5 июня 2024 года .
- ^ Розенштейн, Сойер (5 июня 2024 года). «CFT Boeing Starliner запускается с третьей попытки» . Получено 5 июня 2024 года .
- ^ Шитц, Майкл (19 апреля 2021 года). «Amazon знаки с Ula для Rockets для запуска интернет -спутников Джеффа Безоса Kuiper» . CNBC . Получено 7 июля 2021 года .
- ^ Макдауэлл, Джонатан (28 октября 2010 г.). «База данных о запуске транспортных средств Джонатана» . Архивировано из оригинала 11 декабря 2013 года . Получено 11 декабря 2010 года .
- ^ «Руководство по планированию миссии Atlas V - март 2010» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 17 декабря 2011 года . Получено 19 ноября 2011 года .
- ^ Иган, Барбара [@Barbegan13] (15 октября 2016 г.). «Мы называем конфигурацию N22. Без общеизводства полезной нагрузки со Starliner на борту» ( Tweet ) - через Twitter .
- ^ Кларк, Стивен (15 мая 2021 г.). «Спутник ракетной обороны на миллиард долларов готов к запуску в понедельник во Флориде» . Космический полет сейчас . Получено 8 августа 2024 года .
- ^ "Atlas v Starliner" (PDF) . United Launch Alliance . Получено 16 сентября 2024 года .
- ^ «Контракт на запуск NASA Awards для Maven Mission» . Mars.nasa.gov . 21 октября 2010 г. Получено 7 мая 2016 года .
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
- ^ «Ула часто задавала вопросы - затраты на запуск» . Архивировано с оригинала 24 марта 2016 года . Получено 7 мая 2016 года .
- ^ Нортон, Карен (30 октября 2015 г.). «Контракт на запуск NASA Awards для STALLITE TDRS» . НАСА.ГОВ . Получено 7 мая 2016 года .
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
- ^ Груш, Лорен (30 ноября 2016 г.). «United Launch Alliance открывает веб -сайт, который позволяет вам оценить ракету, как« Построение автомобиля » . Грава. Архивировано с оригинала 1 декабря 2016 года . Получено 1 декабря 2016 года .
- ^ Кларк, Стивен (24 ноября 2013 г.). «Определение размера Америки в глобальной индустрии запуска» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 3 декабря 2013 года . Получено 25 ноября 2013 года .
- ^ Томпсон, Лорен. «Генеральный директор Тори Бруно объясняет, как United Launch Alliance останется впереди конкурентов» . Форбс . Получено 1 декабря 2016 года .
- ^ «Великая ракетная гонка» . Удача . Архивировано с оригинала 1 декабря 2016 года . Получено 1 декабря 2016 года .
- ^ Харвуд, Уильям (30 ноября 2016 г.). «ULA открывает веб -сайт RocketBuilder» . Космический полет сейчас. Архивировано с оригинала 2 декабря 2016 года . Получено 1 декабря 2016 года .
- ^ «Атлас v Карта продукта» . United Launch Alliance. Архивировано с оригинала 30 марта 2014 года.
- ^ Отчет о запусках национальной безопасности (PDF) . Ранд Корпорация. 2006. с. 29. Архивировано из оригинала (PDF) 23 октября 2012 года.
- ^ Отчет о запусках национальной безопасности (PDF) . Ранд Корпорация. 2006. с. XXI. Архивировано из оригинала (PDF) 23 октября 2012 года.
- ^ Jump up to: а беременный Окончательный отчет HSF: поиск программы космического полета человека, достойной великой нации, архивировавшего 2009-11-22 на машине Wayback , октябрь 2009 г. Обзор комитета по планам космического полета в США. График на с. 64, получен 2011-02-07.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
- ^ «Разработка стартового транспортного средства GX, новая стартовая среда среднего класса в Японии» (PDF) . IHI Engineering Review . Получено 11 ноября 2022 года .
- ^ «Япония обносит GX Rocket Development Project» . Istockanalyst. 16 декабря 2009 г. Архивировано с оригинала 6 марта 2014 года . Получено 16 декабря 2009 года .
- ^ Грусс, Майк (12 мая 2015 г.). «Aerojet в команде, ищущая права на производство Atlas 5» . Spacenews.
- ^ «Инаугурационный Atlas V балет успеха для ILS, Lockheed Martin» . Международные услуги запуска. 21 августа 2002 года. Архивировано с оригинала 25 июля 2013 года . Получено 28 февраля 2013 года .
- ^ «ILS запускает Hellas-Sat на Atlas V» . Международные услуги запуска. 13 мая 2003 г. Архивировано из оригинала 13 мая 2015 года . Получено 28 февраля 2013 года .
- ^ «ILS запускает Rainbow 1 спутник» . Международные услуги запуска. 17 июля 2003 года. Архивировано из оригинала 13 мая 2015 года . Получено 28 февраля 2013 года .
- ^ «ILS запускает AMC-16; заканчивается год с 10 успехами миссий» . Международные услуги запуска. 17 декабря 2004 года. Архивировано с оригинала 19 декабря 2010 года.
- ^ «ILS Atlas V автомобиль поднимает массивный спутник для Inmarsat» . Международные услуги запуска. 11 марта 2005 года. Архивировано с оригинала 11 января 2016 года . Получено 28 февраля 2013 года .
- ^ Jump up to: а беременный «Многоцелевая миссия НАСА Марса успешно запущена» . НАСА. 12 августа 2005 года. Архивировано с оригинала 10 мая 2013 года . Получено 4 декабря 2011 года .
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
- ^ «Миссия НАСА Плутона начала к новым горизонтам» . НАСА. 19 января 2006 года. Архивировано с оригинала 27 апреля 2014 года . Получено 4 декабря 2011 года .
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
- ^ «ILS запускает спутник Astra 1KR» . Международные услуги запуска. 20 апреля 2006 года. Архивировано с оригинала 19 декабря 2010 года.
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает первый USAF Atlas V» . United Launch Alliance. 8 марта 2007 года. Архивировано с оригинала 12 июня 2018 года . Получено 12 июня 2018 года .
- ^ Jump up to: а беременный «Центр статуса миссии» . Космический полет сейчас. 16 августа 2007 года. Архивировано с оригинала 21 февраля 2014 года . Получено 28 февраля 2013 года .
- ^ «NRO Satellite успешно запущен на борту Atlas V» (PDF) . Nro. 15 июня 2007 года. Архивировано из оригинала (PDF) 17 февраля 2013 года . Получено 18 апреля 2013 года .
- ^ «NRO Satellite успешно запущен на борту Atlas V» (PDF) . www.nro.gov . 15 июня 2007 г. Получено 19 января 2023 года .
- ^ «ULA готовит Atlas V для запуска спутника разведывания NROL-79» . Spaceflight Insider . 27 февраля 2017 года . Получено 14 апреля 2023 года .
- ^ «United Launch Alliance Atlas V успешно запускает спутник AF WGS» . United Launch Alliance. 10 октября 2007 года. Архивировано с оригинала 12 июня 2018 года . Получено 12 июня 2018 года .
- ^ Jump up to: а беременный Петерсон, Патрик (2 сентября 2007 г.). «Неисправный клапан отталкивает запуск Atlas 5» . Флорида сегодня . Архивировано из оригинала 25 октября 2012 года.
- ^ «United Launch Alliance Atlas V успешно запускает Nro Satellite» . United Launch Alliance. 10 декабря 2007 года. Архивировано с оригинала 12 июня 2018 года . Получено 12 июня 2018 года .
- ^ Jump up to: а беременный «United Launch Alliance инаугурационный Atlas v West Coast запускает успех» . United Launch Alliance. 13 марта 2008 года. Архивировано с оригинала 12 июня 2018 года . Получено 12 июня 2018 года .
- ^ «United Launch Alliance запускает самый тяжелый коммерческий спутник для Atlas V» . United Launch Alliance. 14 апреля 2008 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ «United Launch Alliance Atlas V успешно запускает спутник AF WGS-2» . United Launch Alliance. 3 апреля 2009 г. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает Moon Mission для НАСА» . United Launch Alliance. 18 июня 2009 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ Jump up to: а беременный «Подсказки о загадочной полезной нагрузке появляются вскоре после запуска» . Космический полет сейчас. 8 сентября 2009 года. Архивировано с оригинала 27 апреля 2014 года.
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает Pan Satellite» . United Launch Alliance. 8 сентября 2009 г. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ «Rocket Stage выпустила 10 лет назад распадается в Trail of Space Junk (видео)» . Space.com. 17 апреля 2019 года.
- ^ «United Launch Alliance 600th Atlas Mission успешно запускает DMSP F18» . United Launch Alliance. 18 октября 2009 г. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ «United Launch Alliance запускает 4 -ю Коммерческую миссию 2009 года: Intelsat 14» . United Launch Alliance. 23 ноября 2009 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ «United Launch Alliance запускает миссию Солнечной обсерватории для НАСА» . United Launch Alliance. 11 февраля 2010 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает Mission OTV» . United Launch Alliance. 22 апреля 2010 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ Эксперты весите ракетный мусор, найденный на Hilton Head Wistv.com, полученном в 2011-11-19 архивировании 18 марта 2012 года на The Wayback Machine
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает первую миссию AEHF» . United Launch Alliance. 14 августа 2010 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает миссию национальной обороны» . United Launch Alliance. 20 сентября 2010 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает вторую миссию OTV» . United Launch Alliance. 5 марта 2011 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ «Ула успешно запускает пятую миссию NRO за семь месяцев» . United Launch Alliance. 14 апреля 2011 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ «United Launch Alliance отмечает 50-й успешный запуск, предоставив пространственную инфракрасную систему (SBIRS) спутник на орбиту для ВВС США» . United Launch Alliance. 7 мая 2011 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает Juno SpaceCraft в пятилетнем путешествии по изучению Юпитера» . United Launch Alliance. 5 августа 2011 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ Харвуд, Уильям (26 ноября 2011 г.). «Научная лаборатория Марса начинает круиз на красную планету» . Космический полет сейчас. Архивировано с оригинала 27 апреля 2014 года . Получено 4 декабря 2011 года .
- ^ «Задача добраться до Марса» . Глава 4: Запуск любопытства . НАСА JPL. Архивировано из оригинала 18 июля 2013 года . Получено 9 февраля 2016 года .
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
- ^ Myslewski, Rik (26 ноября 2011 г.). «US Martian Nuke-Truck запускается без сцепления, но ...» Регистр . Архивировано из оригинала 27 мая 2012 года.
- ^ «United Launch Alliance Atlas V Rocket с 200-м кентавром успешно запускает миссию по объективной системе 1 мобильного пользователя» . United Launch Alliance. 24 февраля 2012 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ Рэй, Джастин (9 февраля 2012 г.). «Панклярный запуск в Rocketry: Centaur установлен для полета 200» . Космический полет сейчас. Архивировано с оригинала 27 апреля 2014 года.
- ^ Грэм, Уильям; Бергин, Крис (16 ноября 2012 г.). «AEHF-2 передал ВВС США после завершения тестирования на орбита» . Nasaspaceflight.com . Получено 12 ноября 2022 года .
- ^ [1] Архивировано 20 декабря 2013 года на машине Wayback
- ^ United Launch Alliance Almived 7 декабря 2013 года на машине Wayback
- ^ Грэм, Уильям (13 сентября 2012 г.). «Ula Atlas V, наконец, запускается с Nrol-36» . Nasaspaceflight.com. Архивировано из оригинала 16 декабря 2013 года . Получено 14 сентября 2012 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает третье x-37B Orbital Test Test для ВВС» . United Launch Alliance. 11 декабря 2012 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает спутник отслеживания и ретрансляции НАСА» . United Launch Alliance. 31 января 2013 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ Джастин Рэй. «Запуск Rocket Atlas 5 продолжает наследие Landsat» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 21 апреля 2014 года . Получено 11 февраля 2013 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает вторую космическую инфракрасную систему SBIRS спутник на орбиту для ВВС США» . United Launch Alliance. Архивировано из оригинала 7 декабря 2013 года . Получено 20 марта 2013 года .
- ^ «Ула запускает 70-ю успешную миссию за 77 месяцев с запуском спутника GPS IIF-4 для ВВС» . United Launch Alliance. Архивировано из оригинала 7 декабря 2013 года . Получено 15 мая 2013 года .
- ^ «United Launch Alliance Atlas v Rocket успешно запускает миссию системы мобильных пользователей System-2 для ВМС США» . United Launch Alliance. Архивировано из оригинала 7 декабря 2013 года . Получено 19 июля 2013 года .
- ^ «United Launch Alliance отмечает 75-й успешный запуск, предоставив Advanced Expend Lover Comtelly-3 спутника на орбиту для ВВС США» . United Launch Alliance. Архивировано из оригинала 7 декабря 2013 года . Получено 18 сентября 2013 года .
- ^ «United Launch Alliance Atlas V Rocket успешно запускает Maven Mission в путешествии на красную планету» . United Launch Alliance. Архивировано из оригинала 7 декабря 2013 года . Получено 19 ноября 2013 года .
- ^ «United Launch Alliance Atlas v Rocket успешно запускает полезную нагрузку для национального офиса разведки» . Ула Архивировано из оригинала 7 декабря 2013 года . Получено 6 декабря 2013 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает полезную загрузку спутниковой нагрузки НАСА и ретрансляции данных» . United Launch Alliance. 23 января 2014 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ «United Launch Alliance отмечает 80 -й успешный запуск, доставив погодный спутник ВВС на орбиту» . United Launch Alliance. 3 апреля 2014 года. Архивировано с оригинала 7 декабря 2013 года.
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает вторую миссию всего за семь дней» . United Launch Alliance. Архивировано из оригинала 7 декабря 2013 года . Получено 11 апреля 2014 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает четыре миссии всего за семь недель» . United Launch Alliance. Архивировано из оригинала 22 мая 2014 года . Получено 22 мая 2014 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает две ракеты всего за четыре дня» . United Launch Alliance. Архивировано из оригинала 19 августа 2014 года . Получено 3 августа 2014 года .
- ^ «United Launch Alliance Atlas V запускает спутник Worldview-3 для DigitalGlobe» . United Launch Alliance. Архивировано из оригинала 14 августа 2014 года . Получено 13 августа 2014 года .
- ^ Jump up to: а беременный «Ula Atlas V успешно запускает скрытную миссию Clio» . Nasaspaceflight.com. 17 сентября 2014 года. Архивировано с оригинала 19 сентября 2014 года . Получено 17 сентября 2014 года .
- ^ «United Launch Alliance запускает свою 60 -ю миссию с мыса Канаверал» . United Launch Alliance. 17 сентября 2014 года. Архивировано с оригинала 21 сентября 2014 года . Получено 17 сентября 2014 года .
- ^ «Орбитальный мусор ежеквартальные новости» (PDF) . НАСА.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает 50th Atlas V Rocket» . United Launch Alliance. 29 октября 2014 года. Архивировано с оригинала 30 октября 2014 года . Получено 30 октября 2014 года .
- ^ «United Launch Alliance Atlas v успешно запускает полезную нагрузку для национального офиса разведывательных данных» . United Launch Alliance. Архивировано из оригинала 13 декабря 2014 года . Получено 13 декабря 2014 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает систему мобильного пользователя мобильного пользователя ВМС США» . United Launch Alliance. Архивировано из оригинала 21 января 2015 года . Получено 21 января 2015 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает солнечные зонды для изучения космической погоды для НАСА» . United Launch Alliance. Архивировано с оригинала 15 марта 2015 года . Получено 15 марта 2015 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает орбитальный тестовый автомобиль X-37B для ВВС США» . United Launch Alliance. Архивировано из оригинала 21 мая 2015 года . Получено 21 мая 2015 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает глобальный спутник позиционирования для ВВС США» . United Launch Alliance. 15 июля 2015 года. Архивировано с оригинала 16 июля 2015 года . Получено 16 июля 2015 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает систему мобильного пользователя мобильного пользователя ВМС США» . United Launch Alliance. 2 сентября 2015 года. Архивировано с оригинала 5 сентября 2015 года . Получено 2 сентября 2015 года .
- ^ «United Launch Alliance достигает 100 успешных миссий со спутником Morelos-3» . United Launch Alliance. 2 октября 2015 года. Архивировано с оригинала 5 октября 2015 года . Получено 1 ноября 2015 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает полезную нагрузку для Национального офиса разведки» . United Launch Alliance . 8 октября 2015 года. Архивировано с оригинала 11 октября 2015 года . Получено 8 октября 2015 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает GPS IIF-11 для ВВС для ВВС» . United Launch Alliance . 31 октября 2015 года. Архивировано с оригинала 7 ноября 2015 года . Получено 1 ноября 2015 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает OA-4 Cygnus на международную космическую станцию» . United Launch Alliance . 6 декабря 2015 года. Архивировано с оригинала 8 декабря 2015 года . Получено 6 декабря 2015 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает GPS IIF-12 спутник для ВВС США» . United Launch Alliance . 5 февраля 2016 года. Архивировано с оригинала 7 февраля 2016 года . Получено 5 февраля 2016 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает 7 745 фунтов груза на международную космическую станцию» . United Launch Alliance . 22 марта 2016 года. Архивировано с оригинала 31 марта 2016 года . Получено 28 марта 2016 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает спутник MUOS-5 для ВВС США и ВМС США» . United Launch Alliance . 24 июня 2016 года. Архивировано с оригинала 20 августа 2016 года . Получено 9 августа 2016 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает полезную нагрузку NROL-61 для Национального офиса разведки» . United Launch Alliance. 28 июля 2016 года. Архивировано с оригинала 31 июля 2016 года . Получено 28 июля 2016 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает космический корабль Osiris-Rex для НАСА» . United Launch Alliance . 8 сентября 2016 года. Архивировано с оригинала 15 сентября 2016 года . Получено 10 сентября 2016 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает Worldview-4 для DigitalGlobe» . United Launch Alliance . 11 ноября 2016 года. Архивировано с оригинала 12 ноября 2016 года . Получено 11 ноября 2016 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает спутник GOS-R для НАСА и NOAA» . United Launch Alliance . 19 ноября 2016 года. Архивировано с оригинала 20 ноября 2016 года . Получено 20 ноября 2016 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает Sechostar XIX Satellite» . United Launch Alliance . 18 декабря 2016 года. Архивировано с оригинала 23 декабря 2016 года . Получено 23 декабря 2016 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает спутник Sbirs Geo Flight 3 на орбиту для ВВС США» . United Launch Alliance . 20 января 2017 года. Архивировано с оригинала 2 февраля 2017 года . Получено 21 января 2017 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает полезную нагрузку NROL-79 для Национального офиса разведки» . Ulalaunch.com . Архивировано с оригинала 12 августа 2017 года . Получено 11 августа 2017 года .
- ^ Клоц, Ирен (18 апреля 2017 года). «Atlas v Rocket запускает частный грузовой корабль Cygnus на космическую станцию» . Space.com. Архивировано с оригинала 19 апреля 2017 года . Получено 18 апреля 2017 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает спутник TDRS-M от НАСА» . Ulalaunch.com . Архивировано из оригинала 19 августа 2017 года . Получено 18 августа 2017 года .
- ^ «United+Launch+Alliance+успешно+запускает+NROL-42+Mission+For+The+National+Reconnaissance+Office» . United Launch Alliance . 24 сентября 2017 года. Архивировано с оригинала 24 сентября 2017 года . Получено 24 сентября 2017 года .
- ^ Грэм, Уильям (15 октября 2017 года). «Atlas V, наконец, запускается с Nrol-52» . Nasaspaceflight.com . Архивировано с оригинала 13 октября 2017 года . Получено 15 октября 2017 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает миссию Sbirs Geo Flight 4 для ВВС США» . United Launch Alliance . 20 января 2018 года. Архивировано с оригинала 20 января 2018 года . Получено 20 января 2018 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает спутник погоды GOS-S для НАСА и NOAA» . United Launch Alliance . 1 марта 2018 года. Архивировано с оригинала 2 марта 2018 года . Получено 1 марта 2018 года .
- ^ «Орбитальный оповещение Slingshot» .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает миссию AFSPC-11 для ВВС США» . United Launch Alliance . 15 апреля 2018 года. Архивировано с оригинала 16 апреля 2018 года . Получено 15 апреля 2018 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает первую межпланетную миссию на Западном побережье для НАСА» . United Launch Alliance . 5 мая 2018 года. Архивировано с оригинала 6 мая 2018 года . Получено 5 мая 2018 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает миссию AEHF-4» . United Launch Alliance . 17 октября 2018 года. Архивировано с оригинала 17 октября 2018 года . Получено 17 октября 2018 года .
- ^ "Кленовый лист" . 16 сентября 2020 года. Архивировано с оригинала 16 января 2021 года . Получено 26 ноября 2018 года .
- ^ Anz-Meador, Phillip D. (август 2019 г.). «Орбитальный мусор ежеквартальные новости» . Орбиталь НАСА . 23 (3). НАСА.
- ^ «Распад Атласа 5 Кентавр» .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает спутник коммуникаций для Центра космоса и ракетных систем США» . United Launch Alliance . 8 августа 2019 года . Получено 8 августа 2019 года .
- ^ «Starlnerer потерпел неудачу на миссии после успешного запуска» . 20 декабря 2019 года.
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает солнечный орбитаж для изучения солнца» . United Launch Alliance . 9 февраля 2020 года . Получено 13 февраля 2020 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает Первую космическую миссию национальной безопасности для американских космических сил» . United Launch Alliance . 26 марта 2020 года . Получено 27 марта 2020 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает шестой орбитальный тестовый автомобиль для космических сил США» . United Launch Alliance . 17 мая 2020 года . Получено 18 мая 2020 года .
- ^ Стрикленд, Эшли (30 июля 2020 года). «Запуск MARS: НАСА отправляет настойчивую ровер в космос» . CNN . Архивировано из оригинала 30 июля 2020 года . Получено 30 июля 2020 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает миссию NROL-101 в поддержку национальной безопасности» . United Launch Alliance. 14 ноября 2020 года . Получено 14 ноября 2020 года .
- ^ «United Launch Alliance успешно запускает миссию Sbirs Geo Flight 5 в поддержку национальной безопасности» . United Launch Alliance. 18 мая 2021 года . Получено 18 мая 2021 года .
- ^ «ULA задерживает дальнейшее использование расширенных исследований двигателя на верхней стадии» . Spacenews. 23 июня 2021 года.
- ^ Михир Нил и Ли Канаяма (27 сентября 2021 г.). «Landsat 9's Landsat 9 успешно запущено на борту Atlas V из Vandenberg» . Nasaspaceflight.com. Архивировано из оригинала 27 сентября 2021 года . Получено 27 сентября 2021 года .
- ^ Уоррен, Хейген (15 октября 2021 г.). «НАСА, Ула, запустить историческую миссию Люси» . Nasaspaceflight.com . Получено 16 октября 2021 года .
- ^ Флетчер, Колин (7 декабря 2021 года). «Ула запускает Atlas V на долгосрочной миссии для космических сил» . Nasaspaceflight . Получено 7 декабря 2021 года .
- ^ Грэм, Уильям (21 января 2022 года). «Ula's Atlas V запускает спутниковую миссию для космических сил» . Nasaspaceflight . Получено 22 января 2022 года .
- ^ Он его кайо, Ли (1 марта 2022 года). "NOAA, WEA-T Weather запускается на Ula Atlas V " Saspaceflight Получено 1 марта
- ^ Грэм, Уильям (19 мая 2022 г.). «Starliner Opt-2 запуска добирается до орбиты, направляясь на МКС» . Nasaspaceflight . Получено 20 мая 2022 года .
- ^ Грэм, Уильям (1 июля 2022 года). «Atlas V запускает два экспериментальных военных спутника на миссии USSF-12» . Nasaspaceflight . Получено 2 июля 2022 года .
- ^ Грэм, Уильям (4 августа 2022 г.). «Ula's Atlas V запускает финальный спутник ракет SBIRS Geo» . Nasaspaceflight . Получено 4 августа 2022 года .
- ^ Его Калайо, Ли (4 октября 2022 года). "Final Atlas v 531 запускает спутники Dual SES-20 и SES-21 " Saspaceflight Получено 5 октября
- ^ Гебхардт, Крис (9 ноября 2022 г.). «Ракета Атласа прощается с Калифорнией, поскольку ула на Вулкан» . Nasaspaceflight . Получено 9 ноября 2022 года .
- ^ Аткинсон, Ян (10 сентября 2023 г.). «ULA проводит запуск NROL-107, Last Atlas NRO Mission» . Nasaspaceflight . Получено 10 сентября 2023 года .
- ^ Майк, Стена (6 октября 2023 г.). «Atlas V Rocket запускает 1 -й интернет -спутники Amazon 2 на орбиту (видео)» . Space.com . Получено 6 октября 2023 года .
- ^ Элизабет, Хауэлл (5 июня 2024 года). «Starliner's Boeing запускает астронавтов в первый раз в историческом подъеме (фотографии, видео)» . Space.com . Получено 5 июня 2024 года .
- ^ Давенпорт, Джастин (29 июля 2024 г.). «Atlas V начал свою последнюю миссию национальной безопасности» . Nasaspaceflight . Получено 29 июля 2024 года .
- ^ «Ula Atlas V для ухода в отставку после 29 миссий, предприятие Boeing-Lockheed теперь останавливает продажу Rocket» . 26 августа 2021 года.
- ^ "Статус: Hotbird 6" . Nextspaceflight.com . Получено 12 ноября 2022 года .
- ^ «Новый горизонт Плутон Куйпер летает» . solarviews.com . Получено 12 ноября 2022 года .
- ^ Рэй, Джастин. «Atlas 5 Rocket посылает Cygnus в горячем преследовании космической станции» . Архивировано с оригинала 12 декабря 2015 года . Получено 7 декабря 2015 года .
- ^ "Осирис-рекс" . НАСА . 20 февраля 2015 года . Получено 9 октября 2022 года .
- ^ Jump up to: а беременный «X-37B Орбитальный испытательный автомобиль» . ВВС США. Архивировано из оригинала 10 февраля 2023 года . Получено 12 ноября 2022 года .
- ^ «X-37B Орбитальное испытательное транспортное средство приземляется в Vandenberg AFB» . ВВС США. 3 декабря 2010 г. Получено 12 ноября 2022 года .
- ^ «ULA задержки сосредоточена на защите своего 100 -процентного уровня успеха миссии» . nasaspaceflight.com . 28 июля 2019 года . Получено 30 августа 2020 года .
- ^ «Военно -воздушные силы выпускают второе обновление в отношении обзора аномалии аномалии Атласа V Кентавр» . ВВС США. 2 июля 2007 года. Архивировано с оригинала 23 февраля 2014 года.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
- ^ «NRO Satellite успешно запущен на борту Atlas V» (PDF) (пресс -релиз). Nro. 15 июня 2007 года. Архивировано из оригинала (PDF) 17 февраля 2013 года.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
- ^ «Обновление NROL-30 запуска» (PDF) (пресс-релиз). Nro. 18 июня 2007 года. Архивировано из оригинала (PDF) 17 февраля 2013 года.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
- ^ «Atlas 5 вынужден импровизировать во время восхождения во вторник на орбиту» (пресс -релиз). Космический полет сейчас. 24 марта 2016 года. Архивировано с оригинала 28 марта 2016 года . Получено 28 марта 2016 года .
- ^ Рэй, Джастин. «Новый состав изложено для предстоящих запуска Rocket Atlas 5 с мыса» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 7 мая 2016 года . Получено 7 мая 2016 года .
- ^ Jump up to: а беременный Ферстер, Уоррен (17 сентября 2014 г.). «Ула, чтобы инвестировать в двигатель Blue Origin в качестве замены RD-180» . Spacenews. Архивировано из оригинала 18 сентября 2014 года . Получено 19 сентября 2014 года .
- ^ Грусс, Майк (13 апреля 2015 г.). «Следующая ракета ула будет названа Вулкан» . Spacenews.
- ^ Грусс, Майк (13 апреля 2015 г.). «Вулканская ракета Ула, которая будет развернута поэтапно» . Spacenews.
- ^ Батлер, Эми (11 мая 2015 г.). «Отраслевая команда надеется воскресить Atlas V Post RD-180» . Авиационная неделя и космическая технология. Архивировано из оригинала 12 мая 2015 года . Получено 12 мая 2015 года .
- ^ Фуст, Джефф (11 сентября 2020 года). «Ула изучает долгосрочные обновления до Вулкана» .
- ^ Батлер, Эми (15 апреля 2015 г.). «ULA генеральный директор вызывает дату доступности 2018 года для двигателя AR1« смешной » » . Авиационная неделя. Архивировано из оригинала 23 апреля 2015 года . Получено 2 июня 2015 года .
- ^ Белум, Мартин (8 января 2024 г.). «Запуск NASA Peregrine 1: Вулканский кентавр ракета, несущая НАСА Луну Ландер, поднимается во Флориде - живые обновления» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Получено 8 января 2024 года .
- ^ «Взрывной тест подталкивает 1 -й запуск Ula Vulcan Rocket, по крайней мере, к июню, говорит генеральный директор» . MSN . Получено 28 апреля 2023 года .