ケネディ宇宙センター – アメリカ合衆国
フロリダ州メリット島にあるジョン・F・ケネディ宇宙センター。1968年12月以来、KSCはNASAの人類宇宙飛行における主要な打ち上げ拠点となっている。アポロ計画、スカイラブ計画、スペースシャトル計画の打ち上げ運用は、ケネディ宇宙センターの39番発射施設から行われ、KSCによって管理されていた。.
その長さは34マイル(55 km)、幅は約6マイル(9.7 km)で、面積は219平方マイル(570 km²)に及びます。KSCはフロリダ州中部の主要な観光地であり、オーランド地域から車で約1時間の距離にあります。 ケネディ宇宙センター・ビジター・コンプレックスでは、同センターおよびケープカナベラル宇宙軍基地の一般向けツアーを提供しています。.
アポロ計画 ― 1967年から1973年にかけて、アポロ7号以降の残りの10回のアポロ計画を含む、計13回のサターンVロケットの打ち上げが行われた。 2回の無人飛行のうち最初のものとなるアポロ4号(アポロ・サターン501)は、1967年11月9日に実施され、ケネディ宇宙センター(KSC)からの初のロケット打ち上げでもあった。 1968年12月21日に行われたサターンVの初の有人打ち上げは、アポロ8号の月周回ミッションであった。続く2つのミッション、アポロ9号(地球周回)とアポロ10号(月周回)では、月着陸船の試験が行われた。 1969年7月16日にパッドAから打ち上げられたアポロ11号は、7月20日に人類初の月面着陸を果たした。その4か月後にはアポロ12号が続き、1970年から1972年にかけて、アポロ計画はミッション13号から17号の打ち上げをもってKSCで幕を閉じた。.
スカイラブ – 1973年5月14日、サターンVロケットの最後の打ち上げにより、スカイラブ宇宙ステーションが39A発射台から軌道に投入された。 この時点で、サターンIBに使用されていたケープ・ケネディの発射台34番および37番は運用を終了していたため、発射台39BはサターンIBに対応できるよう改修され、 同年、スカイラブへの有人ミッション3回に加え、1975年のアポロ・ソユーズ試験計画のための最後のアポロ宇宙船の打ち上げにも使用された。.
1995年からデラウェア・ノース社が運営しているケネディ宇宙センター・ビジター・コンプレックスには、有人およびロボットによる宇宙飛行の歴史と未来に関する、さまざまな展示物、実物資料、展示コーナー、アトラクションがあります。KSCのバスツアーはここから出発します。 また、このコンプレックスには、VABの北側にある独立した「アポロ/サターンVセンター」や、タイタスビルの西6マイル付近にある「米国宇宙飛行士殿堂」も含まれています。.
ケープカナベラル宇宙軍基地 – アメリカ合衆国
ケープカナベラル宇宙軍基地(CCSFS)は、フロリダ州ブレバード郡のケープカナベラルに位置する、米国宇宙軍の第45宇宙航空団の施設である。 近隣のパトリック宇宙軍基地に本部を置く同ステーションは、米国東部発射場の主要な発射拠点であり、現在3つの発射台(宇宙発射コンプレックス37B、40、41)が稼働している。 この施設は、NASAのケネディ宇宙センターの南南東、隣接するメリット島に位置しており、両者は橋や堤道で結ばれている。 ケープカナベラル空軍基地のスキッド・ストリップには、発射施設の近くに10,000フィート(3,000 m)の滑走路が整備されており、重量物や特大のペイロードをケープカナベラルへ輸送する軍用輸送機が利用している。.
CCSFSからは、1958年の米国初の地球周回衛星、1961年の米国初の宇宙飛行士、 軌道に到達した最初の米国人宇宙飛行士(1962年)、米国初の2人乗り宇宙船(1965年)、米国初の無人月面着陸(1966年)、そして米国初の3人乗り宇宙船(1968年)などが、CCSFSから打ち上げられました。 また、太陽系の各惑星を(個別に)フライバイした最初の宇宙機すべて(1962年~1977年)、火星を周回した最初の宇宙機(1971年)および火星表面を走行した最初の宇宙機(1996年)、 金星を周回し着陸した最初の米国宇宙船(1978年)、土星を周回した最初の宇宙船(2004年)、水星を周回した最初の宇宙船(2011年)、そして太陽系を脱出した最初の宇宙船(1977年)の打ち上げ拠点でもあった。 この基地の一部は、アメリカの宇宙計画の初期の歴史と関連があることから、国家歴史的ランドマークに指定されている。.
ウォロップス飛行施設 – アメリカ合衆国
ウォロップス飛行施設は、米国バージニア州イースタン・ショアにあるウォロップス島に位置するロケット発射場であり、デルマーバ半島のすぐ東、ノーフォークの北北東約100マイル(160 km)の地点にあります。 この施設は、メリーランド州グリーンベルトにあるゴダード宇宙飛行センターによって運営されており、主にNASAやその他の連邦機関による科学および探査ミッションを支援することを目的としています。 WFFには、12種類以上の観測ロケット、小型の使い捨て型亜軌道・軌道ロケット、大気および天文研究用の科学機器を搭載した高高度気球の飛行、ならびに研究用空港を利用した無人航空機を含む航空研究機の飛行試験を支援するための、広範囲にわたり計測機器が設置された発射場が含まれています。.
1945年の設立以来、ウォロップスのロケット試験場からは、航空機、打ち上げロケット、宇宙機の飛行特性に関する情報を収集し、地球の上層大気や宇宙空間の環境に関する知見を深めるために、16,000回以上の打ち上げが行われてきました。 打ち上げロケットは、小型の気象観測用ロケット「スーパー・ロキ」から軌道投入型ロケットに至るまで、そのサイズや推力は多岐にわたる。.
バイコヌール宇宙基地 – ロシア
バイコヌール宇宙基地は、カザフスタン南部のロシアに貸与されている地域にある宇宙基地である。同宇宙基地は、軌道投入および有人打ち上げを行う世界初の宇宙基地であり、稼働中の宇宙打ち上げ施設としては(面積において)最大規模を誇る。 この宇宙基地は、アラル海の東約200キロメートル、シルダリヤ川の北に位置するバイコヌールの砂漠ステップにあり、海抜約90メートルにある。現在のロシアの宇宙計画の下、バイコヌールは依然として活気ある宇宙基地であり、毎年数多くの商業、軍事、科学ミッションが打ち上げられている。 ロシアの有人宇宙飛行はすべてバイコヌールから打ち上げられている。世界初の人工衛星「スプートニク1号」と、人類初の有人宇宙飛行「ボストーク1号」は、いずれもバイコヌールから打ち上げられた。 これら2つのミッションで使用された発射台は、ボストーク1号のパイロットであり、人類初の宇宙飛行士であるソビエト連邦の宇宙飛行士ユーリ・ガガーリンに敬意を表して、「ガガーリンのスタート」と改名された。.
バイコヌールは、国際宇宙ステーション(ISS)へのロシアの貢献において重要な役割を果たしてきました。これは、ISSへのロシアのミッションが打ち上げられる唯一の宇宙基地だからです。 ISSの軌道傾斜角が51.6°となっているのは、バイコヌールが北緯約46°に位置しているためである。これは、中国上空を通過することなく、バイコヌールから打ち上げられたソユーズロケットが直接到達できる最小の軌道傾斜角である。 2011年にNASAのスペースシャトル計画が終了して以来、2020年のクルー・ドラゴン・デモ-2の打ち上げまで、バイコヌールはISSへの有人ミッションに使用される唯一の打ち上げ基地となった。.
バイコヌールには、有人および無人宇宙機の打ち上げに必要な設備がすべて整っています。ここでは、「ソユーズ」、「プロトン」、「ツィクロン」、「ドニエプル」、「ゼニット」、「ブラーン」など、数世代にわたるロシアの宇宙機の打ち上げに対応しています。.
ヴォストチヌイ宇宙基地 – ロシア
ヴォストチヌイ宇宙基地は、ロシア極東のアムール州にあり、北緯51度線より北に位置するロシアの宇宙基地である。 この宇宙基地の緯度は北緯51度であるため、ロケットは北緯46度のバイコヌールから打ち上げた場合とほぼ同量のペイロードを運ぶことが可能となる。 同施設での初打ち上げは2016年4月28日02:01(UTC)に行われ、発射台1Sから「ソユーズ-2」が打ち上げられ、ガンマ線天文衛星「ミハイロ・ロモノソフ」を軌道に投入した。.
計画によれば、ヴォストチヌイ宇宙基地には計7つの打ち上げ施設が整備される予定だった。 公式発表から推測すると、将来の宇宙センターに向けた「要望リスト」には、月面探査を支援するための「有人ロケット」用発射コンプレックス(発射台2基)や、大型ロケット用の別の施設が含まれていたと考えられる。.
宇宙基地の存在により、ロシアはほとんどの打ち上げを自国領土から行うことが可能となり、カザフスタン政府から借り受けているバイコヌール宇宙基地への依存度を低減させることができる。現在、静止軌道や高傾斜角軌道に向かう衛星は、ロシア北西部のプレセツク宇宙基地から打ち上げることが可能である。 この新しい発射場は、主に民間打ち上げを目的としている。.
プレセツク宇宙基地 – ロシア
プレセツク宇宙基地は、モスクワの北約800km、アルハンゲリスクの南約200kmに位置するアルハンゲリスク州ミルヌイにあるロシアの宇宙基地で、1957年に設立されました。 当初はR-7ミサイル用のICBM発射基地として開発されたが、R-7やその他のロケットを用いた数多くの衛星打ち上げにも利用された。.
ソユーズロケット、コスモス-3M、ロコット、ツィクロン、アンガラは、プレセツク宇宙基地から打ち上げられる。 大型のプロトンロケットやゼニットロケットは、バイコヌールからの地上発射のみが可能である。ロシア国産の新型ロケット「アンガラ」は、主にプレセツク(将来的にはヴォストチヌイ宇宙基地からも)からの打ち上げを想定して設計された。プレセツクは、かつて世界で最も活発に運用されていた打ち上げ基地であった。 初期段階での綿密な計画のおかげで、この宇宙基地は非常に機能的である。プレセツク宇宙基地は、ロシア最大の稼働中のミサイル試験・宇宙打ち上げ施設である。.
酒泉衛星発射センター – 中国
酒泉衛星発射センターは、双城子ミサイル試験センター、発射コンプレックスB2、正式名称は「西北総合ミサイル試験施設」としても知られ、内モンゴル自治区のゴビ砂漠に位置する中国の宇宙機発射施設(宇宙港)である。これは東風航空宇宙都市の一部を構成している。 この施設は地理的には内モンゴル自治区アルシャ盟のエイジン旗内に位置しているが、最も近い都市である甘粛省の酒泉市にちなんで名付けられている。その面積は約2,800平方キロメートルと広大であり、気候条件から、年間約300日間が打ち上げに適している。.
1958年に設立され、中国にある4つの宇宙基地のうち最初のものとなった。中国での打ち上げは、他のどの場所よりも酒泉で多く行われている。中国の他の打ち上げ施設と同様、ここは人里離れた場所にあり、通常は外国人の立ち入りが禁止されている。.
JSLCは通常、軌道傾斜角の大きい低軌道および中軌道へのロケット打ち上げや、中・長距離ミサイルの試験に使用されます。その施設は最先端の技術を備えており、衛星打ち上げ計画のあらゆる段階を支援しています。 この施設には、テクニカルセンター、打ち上げ複合施設、打ち上げ管制センター、ミッション指揮管制センター、およびその他のさまざまな後方支援システムが含まれています。.
この発射場は、1970年の中国初の衛星「東方紅1号」や、2003年10月15日の中国初の有人宇宙飛行「神舟5号」など、中国の宇宙開発における多くの取り組みの中心となってきました。.
中国で2回目となる有人宇宙飛行「神舟6号」は、2005年10月12日、JSLCから長征ロケットで打ち上げられた。.
中国宇宙計画における3回目の有人宇宙飛行ミッションである「神舟7号」は、2008年9月25日、長征2F(CZ-2F)ロケットによりJSLCから打ち上げられた。 このミッションでは、乗組員の翟志剛(ザイ・ジーガン)と劉伯明(リウ・ボーミン)による船外活動(EVA)が行われ、中国政府の「プロジェクト921」の第2段階の開始を告げるものとなった。.
中国初の有人宇宙飛行「神舟9号」は、2012年6月16日18時37分(現地時間、UTC 10時37分)にJSLCから打ち上げられた。 この13日間のミッションには、中国初の女性宇宙飛行士が参加し、2012年6月18日(月)に中国の宇宙ステーションモジュール「天宮1号」とドッキングした。.
2016年8月、中国は同センターから、初の量子通信衛星「宇宙規模の量子実験(Quantum Experiments at Space Scale)」を打ち上げた。.
2018年8月、中国の民間ロケット製造スタートアップ企業であるi-SpaceとOneSpaceが、同センターから亜軌道ロケットを打ち上げた。2019年7月25日、i-Spaceが「Hyberbola-1」ロケットを打ち上げ、酒泉から中国初の民間軌道打ち上げが行われた。.
太原衛星発射センター – 中国
中国北部の山西省ケラン県にある太原衛星発射センターは、1966年3月に設立され、1968年に本格稼働を開始した。.
山々に囲まれた太原は、標高1,500メートルの高さに位置しています。その乾燥した気候は、太陽同期軌道衛星の打ち上げに最適です。同地からは、気象衛星、資源衛星、通信衛星など、さまざまな衛星が静止軌道やその他の軌道へ打ち上げられてきました。 この発射場は主に、長征ロケットを用いて気象衛星、地球資源衛星、科学衛星を太陽同期軌道へ打ち上げるために使用されている。.
1968年12月:中国初の中距離ロケットが打ち上げられた。1988年までに、中距離から長距離に至るまで、70基以上の各種運搬ロケットが打ち上げられた。 1988年9月7日:初の「風雲」衛星が静止軌道に投入され、1990年12月3日には2号機が打ち上げられた。 太原宇宙発射センターは、海外の顧客向けの商業打ち上げも行っている。2002年5月15日:中国初の海洋観測衛星「HY-1A」を打ち上げた。 2003年9月16日:中国初の4段式固体燃料ロケット「パイオニアI」が打ち上げられた。このロケットは、最大100kgまでのさまざまな小型衛星を12時間以内に宇宙へ送り出すことができる。.
西昌衛星発射センター – 中国
西昌衛星発射センター(西昌宇宙センターとも呼ばれる)は、中国の宇宙基地である。四川省涼山イ族自治州の西昌市から北西へ約64キロメートル離れた沢源鎮に位置している。.
この施設は1984年に稼働を開始し、毎年数多くの民間、科学、軍事用のペイロードの打ち上げに利用されている。2003年12月には、2基の「ダブルスター」科学衛星のうち最初の1基が打ち上げられ、中欧間の宇宙協力の拠点として注目されている。 中国当局は、XSLCからのさらなる国際衛星打ち上げの実施に関心を示している。中国は1990年7月16日に初の「長征2E」ロケットを打ち上げ、パキスタンが独自に開発した初の衛星「バドル1号」と「HS-601」を軌道に投入した。.
2007年、嫦娥計画の無人月周回探査機「嫦娥1号」がこの施設から打ち上げに成功し、中国の月探査計画の幕開けとなった。 中国は2008年4月25日、初の「長征3C」ロケットを打ち上げた。これは中国の「長征」シリーズロケットとしては105回目のミッションであり、同国初のデータ中継衛星「天連I号」の打ち上げでもあった。.
文昌宇宙船発射場 – 中国
中国・海南省文昌市にある文昌宇宙船発射場は、ロケット発射場であり、西昌衛星発射センターが保有する2つの宇宙船発射場のうちの1つである(もう1つの発射場は四川省西昌にある)。 かつては亜軌道試験センターとして機能していました。中国で4番目かつ最南端に位置する宇宙機打ち上げ施設(宇宙港)です。赤道から北緯19度という低緯度に位置していることから、将来の中国宇宙ステーションの打ち上げに必要なペイロードの増大が可能となるという理由で、この地が特別に選定されました。 現在、中国で最も推力の大きいロケットである「長征5号」の打ち上げが可能である。.
同発射場の建設は2014年10月までに完了した。2016年6月25日20:00、初回の打ち上げが成功裏に行われた。2016年11月3日、初回の打ち上げが行われた。「長征5号」ロケットは、この発射場から初飛行を果たした。.
計3基の発射台が計画されている。そのうちの1基は、CZ-5用のサービス構造物および発射ガントリーに対応するように設計されている。もう1基は、CZ-7用のサービス構造物および発射ガントリーに対応するように設計されている。.
「長征5B」型ロケットの初飛行は、2020年5月5日に文昌LC-1から行われた。.
2020年7月23日、長征5号ロケットの第4回打ち上げにより、中国初の国産火星周回探査機・ローバー「天問1号」が、文昌から直接TMI軌道に投入された。.
「長征8号」の初飛行は、2020年12月22日に文昌発射場LC-2から行われた。.
ギアナ宇宙センター – フランスおよびESA
ギアナ宇宙センター、あるいはより一般的に「センター・スパシアル・ギアナ(CSG)」と呼ばれる施設は、フランス領ギアナのクールー北西部に位置する、フランスおよび欧州の宇宙基地である。1968年から運用が開始されており、宇宙基地の立地として特に適している。その理由は、宇宙基地の立地条件として求められる2つの主要な地理的要件を満たしているからである:
- 赤道に近い位置にあるため、東向きに打ち上げられる際、自転する地球の力がロケットに追加の速度を無償で与えてくれるほか、
- 東側は外洋に面しているため、ロケットの下段や打ち上げ失敗による破片が、人の居住地域に落下することはない。.
欧州宇宙機関(ESA)、フランスの宇宙機関であるCNES(国立宇宙研究センター)、および民間企業のアリアンスペースとアゼルコスモスが、クールーから打ち上げを行っています。この宇宙基地は、ESAが自動転送機(ATV)を用いて国際宇宙ステーションへ物資を輸送する際に使用された場所です。.
この場所は1964年、フランスの宇宙基地となるべく選定されました。1975年、フランスはESAに対し、クールーを共同利用する提案を行いました。商業打ち上げについては、欧州以外の企業からも発注を受けています。 ESAは宇宙基地の年間予算の3分の2を負担しており、アリアンロケットの開発中に実施された改良工事の費用も負担している。.
サティシュ・ダワン宇宙センター – インド
サティシュ・ダワン宇宙センターは、インド宇宙研究機関(ISRO)が運営するロケット発射場(宇宙港)です。アンドラ・プラデーシュ州のスリハリコータに位置しています。サティシュ・ダワン宇宙センター(SHAR)は、アンドラ・プラデーシュ州東海岸にある紡錘形のバリア島、スリハリコータに位置しています。 様々なミッションに適した良好な打ち上げ方位回廊、赤道に近い立地(東向きの打ち上げに有利)、安全地帯として利用できる広大な無人地域といった特徴により、理想的な宇宙港となっています。.
サティシュ・ダワン宇宙センターは、インド宇宙研究機関(ISRO)が運営するロケット発射場(宇宙センター)です。 アンドラ・プラデーシュ州のスリハリコータに位置している。スリハリコータ・レンジは、2002年にISROの元会長サティシュ・ダワンに敬意を表して改名された。.
1969年、スリハリコタ島が衛星発射基地として選定された。同センターは1971年、RH-125観測ロケットが打ち上げられた際に運用を開始した。.
SHAR施設は現在、2基の発射台で構成されており、2基目は2005年に建設されました。2基目の発射台は2005年から打ち上げに使用されており、ISROが使用するすべての打ち上げロケットに対応できる汎用発射台です。この2基の発射台により、以前は不可能だった1年あたりの複数回の打ち上げが可能となります。 インドの月周回探査機「チャンドラヤーン1号」は、2008年10月22日午前6時22分(インド標準時)に同センターから打ち上げられた。 インド初の火星周回探査機「マンガルヤーン」は、2013年11月5日に同センターから打ち上げられ、2014年9月24日に火星軌道への投入に成功した。.
当初、インド有人宇宙飛行計画の一環として、既存の打ち上げ施設を拡充し、「ガガニャーン」と呼ばれる有人宇宙船の打ち上げ目標を達成する予定である。.
現在に至るまで、ここはインドの主要な軌道打ち上げ基地となっています。1971年10月9日に行われた小型観測ロケット「ロヒニ-125」の初飛行試験は、SHARからの最初のロケット打ち上げでした。それ以来、技術面、物流面、行政面のインフラが整備されてきました。 北に位置するバラソール・ロケット発射場とともに、これらの施設はSHARに本部を置くISROレンジ・コンプレックス(IREX)の下で運営されている。.
種子島宇宙センター – 日本
種子島宇宙センターは、総面積約9.7平方キロメートルを誇る、日本最大のロケット打ち上げ施設です。九州の南約40キロメートルに位置する種子島の南東海岸に位置しています。 1969年に宇宙開発事業団(NASDA)が設立された際に創設され、現在はJAXAによって運営されている。.
TNSCで行われている活動には、衛星の組み立て、試験、打ち上げ、追跡のほか、ロケットエンジンの燃焼試験などがあります。.
敷地内の主な施設は以下の通りです:
- 吉信発射場(Yoshinobu Launch Complex)は、H-IIAなどのロケットの打ち上げ拠点です。
- 車両組立棟
- 第2宇宙機試験・組立棟
- 竹崎管制センター
これらの施設は、打ち上げロケットの組み立て、保守、点検、衛星の最終検査、衛星の打ち上げロケットへの搭載、ロケットの打ち上げ、および打ち上げ後の打ち上げロケットの追跡といった作業を行うために利用されています。TNSCは、日本の宇宙開発活動において、衛星打ち上げの面で極めて重要な役割を果たしています。.
内之浦宇宙センター – 日本
内之浦宇宙センターは、鹿児島県肝付町にある宇宙打ち上げ施設である。2003年にJAXAが設立される以前は、単に「鹿児島宇宙センター」と呼ばれていた。 2006年にM-Vロケットが退役するまでは、日本の科学衛星はすべて内之浦から打ち上げられていた。現在も亜軌道打ち上げに利用されており、軌道投入用ロケット「エプシロン」の打ち上げにも使用されてきた。さらに、同センターには惑星間探査機との通信用アンテナも設置されている。.
1962年2月に設立された鹿児島宇宙センターは、探査機を搭載した大型ロケットの打ち上げを目的として、鹿児島県内之浦(現在はきもちき市の一部)の太平洋沿岸に建設された。 KSCの設立以前は、1950年代半ばから1960年代にかけて、先駆的な秋田ロケット試験場(道川)で、「ペンシルロケット」、「ベビーロケット」、「カッパロケット」の試験打ち上げが行われていました。 しかし、ロケット開発の進展と打ち上げ機の大型化に伴い、狭い日本海よりも広大な飛行経路を確保できる場所が必要となった。さまざまな候補地を検討した結果、太平洋に面した鹿児島県内之浦が選定された。 北緯31度15分、東経131度05分に位置し、丘陵地帯にあるこの場所は、一見すると特別なものには見えません。しかし、景観工学を駆使することで、この場所特有の地形的特徴を最大限に活かした発射施設が完成しました。.
いわゆる「ベイビーロケット」以降、日本で開発された打ち上げロケットには、ギリシャ文字に由来する名称、すなわちアルファ、ベータ、カッパ、オメガ、ラムダ、ミューが付けられてきました。プロジェクトの中止により一部のギリシャ文字が省略されたものの、ミューに至るまでの開発の過程では、ロケットはより大型かつ高度なものへと進化してきました。.
ケープカナベラル宇宙センター(KSC)で行われた「カッパ」、「ラムダ」、「ラムダ-4」各ロケットの打ち上げ試験は、小型衛星ミッションの基盤を築いた。同時に、大型ロケットである「ム」計画も推進された。 4回の打ち上げ失敗を経て、ラムダ4S-5ロケットにより、技術試験衛星の軌道投入に成功した。この衛星「大隅」(鹿児島県の大隅半島にちなんで命名)は、日本初の衛星打ち上げ成功となった。その後、ム級ロケットの改良が進み、科学衛星の打ち上げが年1回のペースで実施されるようになった。 新世代ロケット「M-V」の開発により、1997年2月には科学衛星「MUSES-B(HALCA)」の打ち上げに成功した。.
2013年9月14日14:00(日本標準時)、小型科学衛星「SPRINT-A」を搭載したイプシロンロケットの初打ち上げが行われた。.
