Electron 'Viva La StriX': Erfolgreicher Start am 22. Mai 2026
Veröffentlicht · Aktualisiert
ElectronRocket LabViva La StriXStriX✓ recap
Der Start im Überblick
| Rocket | Electron |
| Operator | Rocket Lab |
| Pad | Rocket Lab Launch Complex 1B, Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
| T-0 (UTC) | 22. Mai 2026 um 09:33 |
| Status | Success |
War der Start erfolgreich?
Rocket Labs Electron-Rakete startete die Mission Viva La StriX (StriX Launch 9) erfolgreich am 22. Mai 2026 um 09:33 UTC vom Launch Complex 1B auf der Mahia-Halbinsel in Neuseeland. Electron ist eine zweistufige, 18 Meter hohe Leichtlastrakete von Rocket Lab, die Kleinsatelliten präzise in niedrige Erdumlaufbahnen befördert, und dieser Flug war ein weiterer sauberer Aussetzvorgang für die StriX-Radarkonstellation.
Die Mission transportierte einen StriX-Satelliten mit Radar mit synthetischer Apertur (SAR), Teil der vom japanischen Erdbeobachtungsunternehmen iQPS betriebenen Konstellation. Laut Rocket Lab nutzen StriX-Satelliten Radar statt optischer Kameras, wodurch sie die Erde durch Wolken hindurch und bei Nacht abbilden können — eine Fähigkeit, die die Konstellation zum wiederkehrenden Electron-Kunden gemacht hat.
Was ist Electron?
Electron ist eine dedizierte Trägerrakete für Kleinsatelliten mit einer Nutzlast von rund 300 kg für die niedrige Erdumlaufbahn. Bemerkenswert sind ihre Kohlefaserverbundstruktur und ihre neun 3D-gedruckten Rutherford-Triebwerke in der ersten Stufe, die jeweils elektrisch pumpengespeist sind statt einen klassischen Gasgenerator zu nutzen. Seit ihrem Debüt 2017 ist Electron zur meistgeflogenen dedizierten Kleinträgerrakete des Westens geworden und liefert maßgeschneiderte Umlaufbahnen, die Rideshare-Missionen nicht immer bieten können.
| Detail | Wert |
|---|---|
| Mission | Viva La StriX (StriX Launch 9) |
| Rakete | Electron |
| Betreiber | Rocket Lab |
| Startzeit | 09:33 UTC, 22. Mai 2026 |
| Startrampe | Launch Complex 1B, Mahia-Halbinsel, Neuseeland |
| Ergebnis | Erfolg |
Was war die Nutzlast?
Die Nutzlast war ein SAR-Satellit der StriX-Serie für iQPS. Jeder StriX-Satellit trägt eine ausfahrbare Radarantenne und ist darauf ausgelegt, bei Tag und Nacht und bei jedem Wetter hochauflösende Bilder aufzunehmen. iQPS will eine Konstellation aufbauen, die groß genug ist, um jeden Punkt der Erde mehrmals täglich erneut zu überfliegen, und dedizierte Electron-Flüge erlauben es dem Unternehmen, jeden Satelliten präzise in seiner Zielbahnebene zu platzieren.
Radarabbildende Konstellationen wie StriX werden für Katastrophenüberwachung, maritime Überwachung, Infrastrukturbeobachtung und Landwirtschaft eingesetzt. Das dedizierte Startmodell bedeutet, dass der Kunde die genaue Bahnhöhe und Inklination kontrolliert, statt sich einen Absetzpunkt mit Dutzenden unabhängiger Nutzlasten zu teilen.
Von wo aus erfolgte der Start?
Die Mission hob vom Launch Complex 1B am privaten Weltraumbahnhof von Rocket Lab auf der Mahia-Halbinsel an der Ostküste der neuseeländischen Nordinsel ab. Der Launch Complex 1 ist der weltweit erste privat betriebene Orbitalstartplatz und verfügt über zwei Rampen, 1A und 1B, was eine schnelle Startfrequenz ermöglicht. Die südliche Küstenlage bietet Electron ein freies Startgebiet für ein breites Spektrum an Inklinationen, einschließlich der von Erdbeobachtungssatelliten bevorzugten sonnensynchronen Umlaufbahnen.
Den Standort der Rampe erkundest du und die kommenden Rocket-Lab-Flüge verfolgst du im Rocket-Lab-Startzentrum und im vollständigen Raketenstart-Zeitplan.
Wie verlief das Missionsprofil?
Nach dem Abheben brannten Electrons neun Rutherford-Triebwerke der ersten Stufe rund zweieinhalb Minuten lang vor der Stufentrennung. Das einzelne, vakuumoptimierte Rutherford-Triebwerk der zweiten Stufe übernahm dann, gefolgt von einer Kick-Stufe, die die Umlaufbahn zirkularisiert und den Satelliten in genau der erforderlichen Höhe und Inklination aussetzt. Diese Kick-Stufen-Architektur ist zentral für Electrons Fähigkeit, kleine Nutzlasten in maßgeschneiderte Umlaufbahnen zu bringen.
Wie kann man den Start live verfolgen?
Rocket Lab überträgt Electron-Starts üblicherweise per offiziellem Webcast, der kurz vor dem Abheben beginnt. Da die Mission nun abgeschlossen ist, besteht der sinnvollste nächste Schritt darin, dem ausgesetzten StriX-Satelliten zu folgen, während er sich in seine Betriebsumlaufbahn einordnet.
- Beobachte Satelliten in Echtzeit auf der Cosmik 3D-Live-Karte.
- Sieh nach, was als Nächstes fliegt, im Startzeitplan.
- Lies die neuesten Startnachrichten für weitere Berichterstattung.
- Lerne die Grundlagen unter Satelliten verfolgen.
Wo erfahre ich mehr?
Hintergründe zu Rakete und Betreiber findest du in den Wikipedia-Einträgen zu Electron und Rocket Lab sowie auf der Seite zur Mahia-Halbinsel für den Startplatz. Die Startdaten stammen von der The Space Devs Launch Library API.
Verfolge den neu ausgesetzten StriX-Satelliten und jeden Raketenstart live auf Cosmik. Öffne die 3D-Karte des Sonnensystems und der Satelliten, durchstöbere den Start-Tracker und aktiviere kostenlose Start-Benachrichtigungen, damit du keine Electron-Mission von Mahia mehr verpasst.
Verfolge diese Mission live in 3D und erhalte kostenlos eine Benachrichtigung vor dem Start.
Live-Karte öffnen →Quellen
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