www.wikidata.de-de.nina.az
Die Langer Marsch 7 kurz LM 7 chinesisch 長征七號 长征七号 Pinyin Changzheng qihao Changzheng 7 kurz CZ 7 ist eine von der China Aerospace Science and Technology Corporation hergestellte Serie von mittelschweren Tragerraketen der Volksrepublik China Die erste CZ 7 startete am 25 Juni 2016 vom Kosmodrom Wenchang In der Basisvariante kann sie bis zu 14 Tonnen in eine erdnahe Umlaufbahn transportieren 1 Ihre Hauptaufgabe ist zunachst der Start der Tianzhou Frachtraumschiffe fur die Chinesische Raumstation die der am 11 Marz 2021 erstmals erfolgreich gestarteten dreistufigen Variante CZ 7A der Transport von bis zu 7 t schweren Satelliten in geosynchrone Umlaufbahnen Modell der LM 7 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Aufbau 2 1 Langer Marsch 7 2 2 Langer Marsch 7A 3 Einsatzprofil 4 Technische Daten 5 Startliste 6 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDie Geschichte der Rakete geht auf das Jahr 2006 zuruck als Wang Yongzhi der Technische Direktor des bemannten Raumfahrtprogramms der Volksrepublik China darauf hinwies dass man fur die Versorgung der geplanten modularen Raumstation ein Versorgungsraumschiff mit moglichst grosser Ladekapazitat benotigte Die seinerzeit grosste Tragerrakete Chinas die Changzheng 2F konnte nur 8 1 t in eine erdnahe Umlaufbahn LEO transportieren wo die Raumstation platziert werden sollte Dies wurde fur zu gering erachtet um die Station halbwegs kosteneffizient versorgen zu konnen Zunachst dachte man daran eine verbesserte Version der Changzheng 2F zu entwickeln die sogenannte Changzheng 2F H wobei das H fur huan 换 bzw gewechselt steht Am 21 November 2008 wurde bei der Akademie fur Tragerraketentechnologie die erste mit den Vorplanungen beauftragte Arbeitsgruppe aufgestellt im Januar 2009 wurde bei der Firma ein eigenes Buro eingerichtet das von nun an fur die Entwicklung der Rakete zustandig war Da man fur die neue Tragerrakete so ziemlich alles an der CZ 7F gewechselt hatte vom Treibstoff uber die Triebwerke bis zum Stufenkonzept beschloss die Firma im Juni 2010 ihr einen vollig neuen Namen zu geben Changzheng 7 Am 25 September 2010 genehmigte das Politburo der KPCh offiziell den Bau der modularen Raumstation und im Januar 2011 wurde der Bau der Changzheng 7 offiziell genehmigt die entsprechenden Mittel wurden freigegeben Ahnlich wie 2006 bei der Changzheng 5 gab es ursprunglich funf Varianten der Rakete durchnummeriert von A bis E die alle mit zwei Kernmodulen von 3 35 m Durchmesser ausgestattet waren Diese zweistufige Kernrakete konnte wahlweise mit zwei oder vier Boostern und teilweise mit einer dritten wasserstoffgetriebenen Oberstufe erweitert werden Zunachst konzentrierte man sich jedoch auf die Entwicklung einer zweistufigen Rakete mit vier Boostern die ursprunglich als CZ 7C oder auch CZ 340 also 3 35 m Durchmesser mit 4 kleinen Boostern bekannt war 2 Im weiteren Verlauf burgerte sich fur diese Rakete die umgangssprachliche Bezeichnung Changzheng 7 ein Im Juli 2011 begann man mit der Entwicklung des ersten Prototyps der Changzheng 7 Durch ihren relativ geringen Durchmesser kann die Rakete anders als die Changzheng 5 noch mit der Eisenbahn transportiert werden sie ist dafur ausgelegt sowohl vom Kosmodrom Xichang in Sichuan als auch von Wenchang auf der Insel Hainan ganz im Suden Chinas zu starten Die technischen Herausforderungen sind in Wenchang deutlich grosser als in Sichuan hohe Temperatur hohe Luftfeuchtigkeit hoher Salzgehalt der Luft und haufiges Vorkommen von Regentagen mit 5 15 mm Niederschlag innerhalb von 12 Stunden Ende 2014 wurde der Prototyp der Rakete in seine Komponenten zerlegt nach Hainan gebracht dann wurde fast drei Monate lang die Montage und das Betanken geprobt Dabei stellte sich heraus dass sich wegen der niedrigen Temperatur von 183 C des als Oxidator verwendeten Flussigsauerstoffs und der hohen Luftfeuchtigkeit auf der Aussenhaut der Rakete Reif und Tautropfchen bildeten die die Flugsicherheit gefahrdeten Durch zusatzliche Isolierungsmassnahmen konnte man das Problem losen und stellte dann mit 24 Stunden einen neuen Rekord fur die Zeit auf die die Rakete nach dem Betanken auf der Startrampe bleiben konnte Dies ermoglicht es bei dem wechselhaften Tropenwetter auf Hainan in gewissem Rahmen einen sicheren Startzeitpunkt zu finden 3 Im Mai 2015 begann man mit dem Bau des finalen Prototyps Ein Jahr spater am 8 Mai 2016 holte der Raketenfrachter Yuan Wang 21 die fur den realen Einsatz vorgesehene Rakete im Hafen von Tianjin ab und lieferte sie sechs Tage spater am 14 Mai nach einer 1670 Seemeilen langen Reise beim Hafen Qinglan auf Hainan ab Dies war das erste Mal dass eine Rakete von der Produktionsbasis fur Tragerraketen der neuen Generation in Tianjin vollstandig uber See nach Hainan transportiert wurde Am 23 Mai war die Rakete komplett montiert Nach grundlicher Uberprufung verliess sie am 22 Juni das Raumfahrzeugmontagegebaude 4 und am 25 Juni 2016 um 12 00 Uhr UTC erfolgte der Start zum erfolgreichen Erstflug 5 Der Erstflug der starkeren Variante Changzheng 7A am 16 Marz 2020 endete jedoch in einem Fehlschlag Diese Rakete besass nicht nur eine von der dritten Stufe der Changzheng 3A abgeleitete dritte Stufe sondern man hatte auch an allen anderen Systemen der Rakete Verbesserungen vorgenommen um die maximal mogliche Nutzlast noch weiter zu steigern So wurde unter anderem beim Shanghaier Institut fur Weltraumantriebe der Akademie fur Flussigkeitsraketentriebwerkstechnik und beim Pekinger Forschungsinstitut fur automatische Steuerung in der Raumfahrt dem sogenannten Institut 12 der Chinesische Akademie fur Tragerraketentechnologie ein intelligentes Lageregelungssystem entwickelt das es der Rakete ermoglicht wahrend der Brennzeit der 2 Stufe bei eventuellen Problemen selbststandig eine geeignete Flugbahn zu finden 6 wobei die Lageregelungstriebwerke zur Schubkraft beisteuern 7 Nach dem Start um 21 34 Uhr Ortszeit verlief scheinbar zunachst alles plangemass Die Rakete hob vom Kosmodrom Wenchang ab nach dem Ende ihrer regularen Brenndauer 162 Sekunden nach dem Start 8 wurde die erste Stufe abgetrennt Zu diesem Zeitpunkt war auf dem Bildschirm im Kontrollraum des Kosmodroms jedoch bereits zu sehen dass die Triebwerksflammen nicht der normalen Form entsprachen Kurz darauf 168 Sekunden nach dem Start explodierte die Rakete Bis zum folgenden Morgen analysierten die Ingenieure die Telemetriedaten Durch schrittweise Eliminierung des Unmoglichen kamen sie zu dem vorlaufigen Schluss dass die wahrscheinlichste Unfallursache ein Vakuum war das sich am oberen Ende der Leitung vom Sauerstofftank der Lageregelungstriebwerke der zweiten Stufe zur Pumpe eines dieser Triebwerke gebildet hatte Dies fuhrte zu einem Druckabfall am Einlassventil des Sauerstoffpumpe und einem Unterschreiten des unteren Grenzwerts den das Triebwerk fur ein ordnungsgemasses Funktionieren benotigte 9 Das Lageregelungstriebwerk war nicht angesprungen 10 Um diese Hypothese zu uberprufen waren praktische Versuche und eine Rekonstruktion des Unfallhergangs an einem verkleinerten Triebwerksmodell notig Im Marz 2020 waren jedoch aufgrund der COVID 19 Pandemie noch viele Fabriken und Hochschulen geschlossen Schliesslich fand man in Shenzhen ein Universitatslabor 8 wo die Versuche durchgefuhrt werden konnten Nach drei Wochen kam man zu dem Ergebnis dass die ursprungliche Annahme zutraf Um jedoch ganz sicher zu gehen wurden danach noch zahlreiche weitere Versuche und Simulationen durchgefuhrt spater auch auf dem Prufstand des Instituts 801 in Sheshan in Peking und auf dem Kosmodrom Wenchang die sich bis in den Oktober hineinzogen 10 Obwohl die Ingenieure durch die fur 2021 im Zusammenhang mit der Chinesischen Raumstation geplanten Starts zweier Changzheng 7 Raketen der Grundversion eigentlich stark ausgelastet waren wurde der Fehler eine falsch geplante Kabelfuhrung schliesslich behoben 9 Im Verlauf der Fehlersuche hatte man noch mehr als 200 weiteren Schwachstellen an der Rakete gefunden unter anderem an der Triebwerkshalterung und dem Kerosintank der 2 Stufe die ebenfalls behoben wurden 8 Am 30 Dezember 2020 bestand die uberarbeitete Version der Rakete die abschliessenden Tests und der zweite Startversuch am 11 Marz 2021 war dann erfolgreich 6 Aufbau BearbeitenLanger Marsch 7 Bearbeiten Die zweistufige Changzheng 7 folgt dem mit der Tragerraketenfamilie Changzheng 5 im Jahr 2002 eingefuhrten Modulprinzip So ist ihre erste Stufe fast identisch mit dem K 3 Booster der Changzheng 5 mit zwei gemeinsam auslenkbaren seit 2000 an der Akademie fur Flussigkeitsraketentriebwerkstechnik AALPT entwickelten Flussigkeitstriebwerken vom Typ YF 100 die anstatt dem zwar gut lagerfahigen aber toxischen 1 1 Dimethylhydrazin und Distickstofftetroxid wie bei den fruheren Raketen nun Flussigsauerstoff und Raketenkerosin als Treibstoff verwenden Dieselbe Treibstoffkombination kommt bei den vier Boostern zum Einsatz die jeweils ein einzeln lenkbares YF 100 Triebwerk besitzen und anders als bei der Changzheng 5 an drei Punkten mit der Kernstufe verbunden sind 174 Sekunden nach dem Start schalten die Booster ihre Triebwerke ab dann werden sie abgetrennt Die beiden Triebwerke der ersten Stufe arbeiten noch 14 Sekunden weiter dann trennt sich die erste Stufe von der Rakete Anschliessend wird das ursprunglich zwischen erster und zweiter Stufe befindliche fast 3 m lange Zwischenstuck von der zweiten Stufe abgetrennt und die vier ebenfalls mit Flussigsauerstoff und Raketenkerosin arbeitenden YF 115 Triebwerke der zweiten Stufe werden gezundet Hier sind zwei der Triebwerke fest montiert wahrend die zwei anderen als Paar lenkbar sind 11 Innerhalb der 13 m langen auskragenden Nutzlastverkleidung von 4 2 m Durchmesser kann eine optionale Kickstufe vom Typ Yuanzheng 1A untergebracht werden ein Apogaumsmotor mit einem Durchmesser von 2 8 m der bis zu 20 mal gezundet werden kann und bis zu sieben Satelliten in einer vorprogrammierten Reihenfolge in verschiedenen Umlaufbahnen aussetzen kann 12 Nachdem die Changzheng 7 im Jahr 2017 erstmals ein Versorgungsraumschiff vom Typ Tianzhou ins All gebracht hatte wurde die Rakete in 130 Aspekten uberarbeitet So wurde die Zahl der in der Erprobungsphase per Telemetrie uberpruften Parameter reduziert Die Zahl der Messpunkte an der Rakete wurde um 1 3 verringert die Zahl der verwendeten Telemetriegerate reduzierte sich dadurch um fast die Halfte Das fuhrte nicht nur zu geringeren Herstellungskosten sondern es war auch moglich einige der entscheidenden Parameter genauer zu messen Ab dem am 29 Mai 2021 gestarteten dritten Exemplar der Changzheng 7 wurde fur die Ubertragung der Messdaten nicht mehr das S Band sondern das hoherfrequente Ka Band verwendet wodurch sich die Datenubertragungsrate um mehr als das zwanzigfache erhohte bis zum Aussetzen der Nutzlast konnen alle Telemetriewerte luckenlos uberwacht werden An jedem Booster wurde eine der Gasflaschen eingespart die den Druck in den Kerosin und Sauerstofftanks aufrechtzuerhalten haben Durch eine verbesserte Steuerung der Ventile konnte eine bessere Ausnutzung des Druckgases erreicht werden Die maximale Nutzlast der Changzheng 7 fur einen erdnahen Orbit konnte durch diese und andere Massnahmen von 13 5 auf 14 Tonnen gesteigert werden 1 Langer Marsch 7A Bearbeiten Die dritte Stufe bei der Changzheng 7A entspricht der dritten Stufe der Changzheng 3A mit zwei Wasserstoff Sauerstoff Triebwerken 13 Bei dieser Variante werden die Booster nach Brennschluss nicht mehr von der Kernstufe abgetrennt sondern die erste Stufe wird nach deren Brennschluss gemeinsam mit den Boostern von der zweiten Stufe getrennt Dadurch ergibt sich eine einfachere weniger fehleranfallige Konstruktion der Rakete Es sturzt auch nur ein Raketenteil statt funf auf die Erde was die Grosse des freizuhaltenden Seegebiets reduziert 14 15 In Zukunft soll die Changzheng 7A auch beim Marsprogramm der Volksrepublik China sowie bei der Asteroidenerkundung zum Einsatz kommen 16 14 ausserdem werden die in einer geosynchronen Umlaufbahn operierenden Satelliten vor allem Kommunikationssatelliten immer grosser und schwerer Eine langere Nutzlastverkleidung die die Gesamtlange der Rakete von 60 1 m auf 60 7 m erhoht wurde am 23 Dezember 2021 beim Start zweier Technologieerprobungssatelliten in eine geostationare Transferbahn erstmals getestet 17 18 Eine weitere Variante mit 5 2 m statt 4 2 m Durchmesser also 20 cm grosser als bei der schweren Tragerrakete Langer Marsch 5 befindet sich in der Entwicklung Diese Nutzlastverkleidung soll zusammen mit einer uberarbeiteten Oberstufe der Rakete verwendet werden 19 bei der die beiden nach dem Nebenstromverfahren arbeitenden Triebwerke vom Typ YF 75 durch ein Modul mit zwei nach dem Expanderverfahren arbeitenden YF 75D ersetzt werden 20 Ein YF 75 besitzt einen Vakuumschub von 78 45 kN ein einzelnes YF 75D einen Vakuumschub von 88 36 kN 21 Einsatzprofil Bearbeiten nbsp Langer Marsch 7 Volksrepublik China nbsp Jiuquan nbsp Taiyuan nbsp Xichang nbsp WenchangKosmodrome in der Volksrepublik ChinaIn der anfanglichen Euphorie nach der Genehmigung des Projekts hiess es dass die Changzheng 7 Familie die CZ 2 und CZ 3 Raketen ersetzen solle 22 Davon ist heute keine Rede mehr 20 Die Hauptaufgabe der Changzheng 7 ist weiterhin der Transport des Versorgungsraumschiffs Tianzhou 16 auch noch wenn das Raumschiff der neuen Generation in seiner Konfiguration als Frachtraumschiff in Dienst gestellt sein wird Letzteres kann zwar Ruckfracht zur Erde mitnehmen kann aber mit einer Nutzlastkapazitat von maximal 4 t deutlich weniger in den Orbit befordern als Tianzhou mit 6 8 t Stand 2020 war geplant beide Raumschiffe einzusetzen je nachdem wie die Erfordernisse liegen 23 Die Changzheng 7 kann mit ihrer Nutzlastkapazitat von bis zu 14 t auch das 8 t schwere Shenzhou Raumschiff problemlos in eine erdnahe Umlaufbahn befordern Daher wurde um bei einem eventuellen derartigen Einsatz die Sicherheit der Mannschaft nicht zu gefahrden die garantierte Zuverlassigkeit der Rakete auf 98 festgesetzt Zum Vergleich international ist fur bemannte Fluge eine Zuverlassigkeit von 95 bis 96 ublich fur unbemannte 91 Die durch Massentests der einzelnen Komponenten ermittelte Zuverlassigkeit der ursprunglich fur den Start der Shenzhou Raumschiffe verwendeten Changzheng 2F betrug 97 24 wurde dann aber bei der weiterentwickelten Version Changzheng 2F G fur die Fluge zur Chinesischen Raumstation ab 2021 ebenfalls auf 98 erhoht 25 Die hohe Zuverlassigkeit macht die Changzheng 7 sehr teuer Ein Start mit dieser Rakete kostete im Februar 2023 inklusive Treibstoff Betankung und Startabwicklung durch das Kosmodrom 570 Millionen Yuan Der entsprechende Preis fur eine Changzheng 3B E die nur fur unbemannte Fluge zertifiziert ist aber 5 5 t in einen geostationaren Transferorbit transportieren kann betrug zu diesem Zeitpunkt 264 72 Millionen Yuan 26 nbsp Start einer CZ 7 vom Kosmodrom Wenchang am 12 November 2022Die Rakete ist bis zu einem gewissen Masse tropentauglich also fur die Kosmodrome Xichang und Wenchang geeignet Bei ihrem Entwurf wurde von Anfang an auf Wasserdichtigkeit geachtet Dadurch kann die Changzheng 7 auch bei massigem Regen starten der in China als 5 15 mm pro 12 Stunden definiert ist Nicht nur auf der sudlichen Insel Hainan sondern auch in Sichuan kommt dies mit Ausnahme der Zeit von Dezember bis Februar sehr haufig vor 27 und auch im Winter kann es dort zu Regen kommen So startete zum Beispiel am 8 Januar 2023 eine CZ 7A im Regen vom Kosmodrom Wenchang 20 In Hainan existiert dazu noch auch ausserhalb der sommerlichen Taifunsaison das Problem der Seewinde Die Changzheng 7 und ihre Startrampe auf dem Kosmodrom Wenchang sind dafur ausgelegt beim Betanken und den letzten Uberprufungen auch sturmischen Winden der Starke 8 widerstehen zu konnen ausserdem wird dort durch die Vertikalmontage in einem Gebaude mit schweren Stahlturen die gefahrliche Zeit auf der Startrampe stark verkurzt 28 Ursprunglich dauerte die Montage und Betankung der Rakete auf dem Kosmodrom Wenchang 35 Tage Durch Optimierung der Ablaufe durch Montage der Tragheitsnavigationssysteme bereits vor der Abfahrt in Tianjin und durch den Beginn der Betankung mit Flussigsauerstoff wahrend die Betankung mit Kerosin noch lief was die Betankungszeit von 12 Stunden auf 8 Stunden reduzierte konnte dies ab der Mission Tianzhou 4 im Mai 2022 auf 27 Tage von der Anlieferung bis zum Start verkurzt werden 29 Ab der Mission Tianzhou 6 im Mai 2023 wurde die Startvorbereitungszeit dadurch dass Prufvorgange an verschiedenen Stellen der Rakete parallel durchgefuhrt wurden noch weiter auf nun 25 Tage reduziert 30 31 Die am 11 Marz 2021 erstmals erfolgreich geflogene dreistufige Variante Changzheng 7A ist primar dafur gedacht vom aquatornahen Kosmodrom Wenchang aus Satelliten auf eine Transferbahn fur geosynchrone Orbits zu bringen Dabei fullt die Changzheng 7A die Lucke zwischen der Changzheng 3B die in ihrer starken Version CZ 3B E Nutzlasten von bis zu 5 5 t auf eine Transferbahn fur eine zum Aquator geneigte geosynchrone Umlaufbahn IGSO bringt und der Changzheng 5 mit 14 t fur eine derartige Umlaufbahn Mit der CZ 7A konnen Nutzlasten von 5 5 t direkt in eine aquatoriale Umlaufbahn von 200 5000 km gebracht werden und 7 t auf eine Transferbahn fur eine geneigte geosynchrone Bahn Dies dient Chinas langfristigem Ziel eines Aufbaus von Satellitenkonstellationen mit Satelliten in hohen Umlaufbahnen die Startmasse der hierbei ins Auge gefassten Satelliten liegt bei 6 bis 7 t Ausserdem kann die Changzheng 7A Nutzlasten von 5 t in eine Transferbahn zum Mond befordern zum Vergleich die Changzheng 5 transportiert bei einer solchen Bahn bis zu 8 t Technische Daten Bearbeiten nbsp Langer Marsch 7 und Langer Marsch 7AModell CZ 7 32 CZ 7A 33 Stufen 2 3Hohe 53 1 m 60 13 mDurchmesser 3 35 m 10 05 m mit Boostern 3 35 m 10 05 m mit Boostern Startmasse 597 t mit Kickstufe 573 tStartschub 7200 kN 7200 kNNutzlast 14 t 400 km LEO 5 5 t 700 km SSO 7 t IGSO 5 t LTO Mond Transferorbit 1 Stufe K 3 1 Hohe 26 mDurchmesser 3 35 mStartmasse 186 tTriebwerk 2 YF 100 mit je 1188 kN StartschubTreibstoff 174 t flussiger Sauerstoff und RaketenkerosinBooster 4 K 2 1 Hohe 26 5 mDurchmesser 2 25 mStartmasse 81 5 tTriebwerk 1 YF 100 mit 1188 kN StartschubTreibstoff 75 5 t flussiger Sauerstoff und Raketenkerosin2 Stufe K 3 2 Hohe 11 5 mDurchmesser 3 35 mStartmasse 71 tTriebwerk 4 YF 115 mit je 182 kN VakuumschubTreibstoff 65 t flussiger Sauerstoff und Raketenkerosin3 Stufe H 3 3 nur mit CZ 7AHohe 12 4 mDurchmesser 3 mTriebwerk 2 YF 75 wiederzundbar mit je 78 kN VakuumschubTreibstoff flussiger Sauerstoff und flussiger WasserstoffStartliste BearbeitenDies ist eine Liste aller CZ 7 Starts Stand 3 November 2023 Lfd Nr Datum UTC Raketentyp Startplatz Nutzlast Art der Nutzlast Nutzlastgewicht Orbit Anmerkungen1 25 Juni 201612 00 CZ 7 YZ 1A Wenchang 201 Ruckkehrkapsel des Mehrzweckraumschiffs Aoxiang ZhixingTiange Feixingqi 1Tiange Feixingqi 2Aolong 1ZGZ Shiyan Zhuangzhi Prototyp einer neuen WiedereintrittskapselTechnologieerprobungssatellit 12U Cubesat TechnologieerprobungssatellitTechnologieerprobungssatellitTechnologieerprobungssatellitTechnologieerprobung befestigt an der Oberstufe LEO Erfolg Testflug Erstflug der Langer Marsch 72 20 April 201711 41 CZ 7 Wenchang 201 Tianzhou 1SilkRoad 1 Silu 1 Unbemannter Raumfrachter fur Tiangong 2Erdbeobachtung Cubesat 12 910 kg LEO Erfolg3 16 Marz 202013 34 CZ 7A Wenchang 201 Xin Jishu Shiyan 6 Technologieerprobungssatellit GTO Fehlschlag4 11 Marz 202117 51 CZ 7A Wenchang 201 Shiyan 9 Technologieerprobungssatellit GTO Erfolg5 29 Mai 202112 55 CZ 7 Wenchang 201 Tianzhou 2 Unbemannter Raumfrachter fur Chinesische Raumstation 13 500 kg LEO Erfolg6 20 Sept 202107 10 CZ 7 Wenchang 201 Tianzhou 3 Unbemannter Raumfrachter fur Chinesische Raumstation 13 500 kg LEO Erfolg7 23 Dez 202110 12 CZ 7A Wenchang 201 Shiyan 12 01Shiyan 12 02 TechnologieerprobungssatellitTechnologieerprobungssatellit GTO Erfolg8 9 Mai 202217 56 CZ 7 Wenchang 201 Tianzhou 4 Unbemannter Raumfrachter fur Chinesische Raumstation 12 700 kg LEO Erfolg9 13 Sept 202213 18 CZ 7A Wenchang 201 Chinasat 1E taktischer Kommunikationssatellit GTO Erfolg10 12 Nov 202202 03 CZ 7 Wenchang 201 Tianzhou 5 Unbemannter Raumfrachter fur Chinesische Raumstation 13 100 kg LEO Erfolg11 8 Jan 202322 00 CZ 7A Wenchang 201 Shijian 23 Forschungssatellit Technologieerprobung GTO Erfolg12 10 Mai 202313 22 CZ 7 Wenchang 201 Tianzhou 6 Unbemannter Raumfrachter fur Chinesische Raumstation 12 950 kg LEO Erfolg13 3 Nov 202314 54 CZ 7A Wenchang 201 Tongxin Jishu Shiyan 10 Kommunikationssatellit Technologieerprobung GTO ErfolgEinzelnachweise Bearbeiten a b 陈洁 中国空间站在轨建造第二战打响 长征七号遥三火箭成功发射天舟二号货运飞船 In china com cn 29 Mai 2021 abgerufen am 13 September 2022 chinesisch Daniel Maurat Langer Marsch 5 6 7 In raumfahrer net 5 November 2011 abgerufen am 24 Februar 2020 蒋正翔 长征七号为我国新一代中型运载火箭 In theory gmw cn 26 Juni 2016 abgerufen am 23 Februar 2020 chinesisch 李国利 et al 长征七号诞生全记录 In xinhuanet com 26 Juni 2016 abgerufen am 23 Februar 2020 chinesisch nasaspaceflight com China successfully debuts Long March 7 rocket NASASpaceFlight com abgerufen am 26 Juni 2016 a b Deng Xiaoci und Fan Anqi Long March 7A pulls off comeback show after failed debut mission 300 days ago In globaltimes cn 12 Marz 2021 abgerufen am 13 Marz 2021 englisch 宋征宇 肖耘 et al 长征八号 长征火箭系列商业化与智慧化的先行者 PDF 1 7 MB In jdse bit edu cn 17 Mai 2020 S 8 f abgerufen am 13 Marz 2021 chinesisch a b c 谢瑞强 走过至暗时刻 从首飞失利到复飞成功 长七A团队的三百多天 In thepaper cn 12 Marz 2021 abgerufen am 13 Marz 2021 chinesisch a b 郑恩红 长七A火箭归零 复飞记 In spaceflightfans cn 12 Marz 2021 abgerufen am 12 Marz 2021 chinesisch a b 唐肇求 长八首飞背后的 火箭拼命三郎 In spaceflightfans cn 23 Dezember 2020 abgerufen am 13 Marz 2021 chinesisch 蒋正翔 长征七号为我国新一代中型运载火箭 In theory gmw cn 26 Juni 2016 abgerufen am 24 Februar 2020 chinesisch 李国利 et al 长征七号运载火箭搭载6类7项新型载荷 均为首次发射验证 In gov cn 26 Juni 2016 abgerufen am 25 Februar 2020 chinesisch 长征七号甲 In m calt com Abgerufen am 22 Februar 2020 chinesisch a b 我国新一代运载火箭长七A成功发射试验九号卫星 In cnsa gov cn 12 Marz 2021 abgerufen am 17 Marz 2021 chinesisch 邓雨楠 王冰 海南传捷报 长七A成功发射中星1E In weixin qq com 13 September 2022 abgerufen am 9 Januar 2023 chinesisch a b 郑恩红 从400公里到36000公里 解读长七A的现在与未来 In spaceflightfans cn 12 Marz 2021 abgerufen am 12 Marz 2021 chinesisch Andrew Jones Long March 7A launches classified Shiyan 12 satellites In spacenews com 23 Dezember 2021 abgerufen am 23 Dezember 2021 englisch 刘岩 现役最高火箭长七A出征 一箭双星 成功 In mp weixin qq com 23 Dezember 2021 abgerufen am 23 Dezember 2021 chinesisch 开门红 新年第一发 In cnsa gov cn 9 Januar 2023 abgerufen am 9 Januar 2023 chinesisch a b c Andrew Jones Pair of Chinese launches put classified and commercial satellites into orbit In spacenews com 9 Januar 2023 abgerufen am 9 Januar 2023 englisch Norbert Brugge An overlook to China s new generation of Rocket Engines In b14643 de Abgerufen am 9 Januar 2023 englisch Daniel Maurat Langer Marsch 5 6 7 In raumfahrer net 5 November 2011 abgerufen am 25 Februar 2020 华辉美食人 中国新飞船将可重复用 带6人 空间站核心舱合练3个月 In k sina com cn 22 Januar 2020 abgerufen am 25 Februar 2020 chinesisch 我国载人火箭可靠性国际领先 In calt spacechina com 16 Dezember 2016 abgerufen am 25 Februar 2020 chinesisch 刘岩 姜杰委员 多型运载火箭将相继承担重大航天工程任务 In spaceflightfans cn 5 Marz 2021 abgerufen am 12 Marz 2021 chinesisch Philip Ye 我国 金牌劳模 火箭长征三号乙最新报价 2 6472亿元人民币 In weibo cn 22 Marz 2023 abgerufen am 22 Marz 2023 chinesisch 蒋正翔 长征七号为我国新一代中型运载火箭 In theory gmw cn 26 Juni 2016 abgerufen am 23 Februar 2020 chinesisch 李国利 et al 长征七号诞生全记录 In xinhuanet com 26 Juni 2016 abgerufen am 23 Februar 2020 chinesisch 天舟四号货运飞船将于近日择机发射 新一代指挥显示系统为发射提供信息支撑 In news cnstock com 9 Mai 2022 abgerufen am 9 Mai 2022 chinesisch 李艳明 长七火箭再送天舟 太空快递 成功发送 In weixin qq co 10 Mai 2023 abgerufen am 10 Mai 2023 chinesisch 天舟快递 再次上线 五大亮点精彩连连 In cnsa gov cn 11 Mai 2023 abgerufen am 11 Mai 2023 chinesisch SpaceFlight101 Long March 7 Rockets abgerufen am 26 Juni 2016 长征七号甲 In m calt com Abgerufen am 22 Februar 2020 chinesisch Chinesische TragerraketenIm Einsatz Ceres 1 CZ 2 CZ 3 CZ 4 CZ 5 CZ 6 CZ 7 CZ 8 CZ 11 Hyperbola 1 Jielong 1 Jielong 3 Kuaizhou 1 Kuaizhou 11 Lijian 1 Tianlong 2 Zhuque 2 nbsp In Entwicklung CZ 9 CZ 10 Darwin 2 Jielong 4 Lijian 2 Nebula 1 Pallas 1 Yinli 1 Yinli 2 Zhuque 3Ausgemustert FB 1 CZ 1 KT 1 KT 2 OS M Zhuque 1 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Langer Marsch 7 amp oldid 238762428