Micron Document
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<title>H-2 Transfer Vehicle</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">H-2 Transfer Vehicle</span></h1>
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<a id="top"></a>
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<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><table class="infobox toptextcells hintergrundfarbe1 float-right" style="margin: 0 0 0.4em 1em; border: 1px solid #CCD2D9; padding: 0.2em 0.4em; font-size: 90%; width: 250px;">

<tbody><tr>
<th colspan="2" style="background: #CAE1FF; color:#202122; border: 1px solid #87CEFF; font-size:larger; padding: 0.4em; text-align: center;">H-2 Transfer Vehicle
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center; padding:0px;"><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td>Typ</td>
<td><a href="Raumschiff" title="Raumschiff">Raumschiff</a>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border-top: solid 1px #CCD2D9;">
</td></tr>
<tr>
<td>Entwurfsland
</td>
<td><div style="margin-top:-.5em;">
<p><span style="display:none">Japan</span><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Japan" title="Japan"></a></span>&nbsp;<a href="Japan" title="Japan">Japan</a>
</p>
</div>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border-top: solid 1px #CCD2D9;">
</td></tr>
<tr>
<td>Hersteller
</td>
<td><span style="display:none;">Japan Aerospace Exploration Agency</span><span typeof="mw:File"></span>&nbsp;<a href="Japan_Aerospace_Exploration_Agency" title="Japan Aerospace Exploration Agency">JAXA</a>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border-top: solid 1px #CCD2D9;">
</td></tr>
<tr>
<td>Erstflug
</td>
<td>10. September 2009
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border-top: solid 1px #CCD2D9;">
</td></tr>




<tr>
<td>Stückzahl
</td>
<td>9
</td></tr></tbody></table>
<p>Das <b>HTV</b> (<b>H-2 Transfer Vehicle</b>) ist ein von der <a href="Japan" title="Japan">japanischen</a> <a href="Raumfahrt" title="Raumfahrt">Raumfahrtagentur</a> <a href="Japan_Aerospace_Exploration_Agency" title="Japan Aerospace Exploration Agency">JAXA</a> entwickeltes unbemanntes <a href="Raumschiff" title="Raumschiff">Versorgungsraumschiff</a> für die <a href="Internationale_Raumstation" title="Internationale Raumstation">Internationale Raumstation</a>. Vom ersten Start am 10. September 2009 bis zum letzten am 20. Mai 2020 wurde es neunmal eingesetzt. Ab 2025<sup>[veraltet]</sup> soll es vom Nachfolgemodell <a href="HTV-X" title="HTV-X">HTV-X</a> abgelöst werden.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau">Aufbau</h2></div>

<p>Das 10,5&nbsp;Tonnen schwere HTV besteht aus einem <a href="Zylinder_(Geometrie)" title="Zylinder (Geometrie)">zylindrischen</a> Körper von 9,80 Metern Länge und 4,40 Metern Durchmesser. Das HTV ist in zwei Frachtsektionen, ein <a href="Avionik" title="Avionik">Avionikmodul</a> und ein Antriebsmodul (Propulsion Module) untergliedert. Neben dem druckbeaufschlagten Teil des Frachtraumes (PLC – Pressurized Logistics Adapter), der nach dem Andocken von der Besatzung der <a href="Internationale_Raumstation" title="Internationale Raumstation">Internationalen Raumstation</a> (ISS) betreten werden kann, verfügt das HTV über einen nicht druckbeaufschlagten Teil (UPLC – Unpressurized Logistics Adapter), in dem Nutzlast transportiert werden kann. Dazu befindet sich seitlich eine Öffnung mit einer Größe von 2,7&nbsp;×&nbsp;2,5&nbsp;Metern. Vorteil dieses Verfahrens ist, dass sperrige Gegenstände, die nicht durch die Schleusen der Station transportiert werden können, als Außenlast mitgeführt werden können. Hauptaufgabe war die Belieferung, Ausrüstung und Versorgung des japanischen <a href="Kib%C5%8D" title="Kibō">Kibō</a>-Labors der ISS. Das HTV konnte bis zu sechs Tonnen Fracht befördern, von der etwa 4500&nbsp;kg im unter Druck stehenden und 1500&nbsp;kg im nicht unter Druck stehenden Bereich des HTV untergebracht werden konnten. Im nicht druckbeaufschlagten Teil konnte unter anderem eine Trägerplattform des Typs I (Exposed Pallet) mit bis zu drei genormten Experimentiercontainern für das japanische Kibō-Modul der ISS untergebracht werden, die dann vom Canadarm2 der ISS entnommen wurde. Alternativ konnte auch eine Trägerplattform (Typ III) mit bis zu sechs US-amerikanischen ORU-Containern transportiert werden (zum Beispiel ORU-Batterien).<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch den passiven Kopplungsadapter mit US-Standardmaßen (<a href="Common_Berthing_Mechanism" title="Common Berthing Mechanism">Passive Common Berthing Mechanism</a> – PCBM) war das HTV auch in der Lage, <a href="International_Standard_Payload_Rack" title="International Standard Payload Rack">Standardeinbauten</a> für das <a href="Columbus_(Raumlabor)" class="mw-redirect" title="Columbus (Raumlabor)">Columbus</a>-Modul oder <a href="Destiny_(ISS)" class="mw-redirect" title="Destiny (ISS)">Destiny</a> zu transportieren, die nicht durch die russischen Kopplungsadapter passten.
</p>

<p>Das HTV besitzt auf der Unterseite vier Haupttriebwerke von <a href="Aerojet" title="Aerojet">Aerojet</a>, die paarweise betrieben werden und einen Schub von 490&nbsp;N liefern. Sie wurden hauptsächlich für die Anhebung auf eine Transferbahn zur ISS und zur Abbremsung des HTV gegen Ende der Mission genutzt. Das HTV ist so ausgelegt, dass es die ISS bis zu einer Flughöhe von 460&nbsp;km erreichen konnte. Darüber hinaus sind 28 Manövrierdüsen (Attitude Control Thruster) mit jeweils 110&nbsp;N Schub vorhanden (im Normalfall werden 14 Düsen benutzt, weitere 14 sind redundant vorhanden). Alle Triebwerke werden mit <a href="Monomethylhydrazin" class="mw-redirect" title="Monomethylhydrazin">Monomethylhydrazin</a> (MMH) und einem <a href="Mixed_Oxides_of_Nitrogen" title="Mixed Oxides of Nitrogen">Stickstoffoxidgemisch</a> (MON3) als <a href="Oxidator" class="mw-redirect" title="Oxidator">Oxidator</a> betrieben. Im Antriebsmodul sind dafür vier Treibstofftanks mit maximal 2400&nbsp;kg Fassungsvermögen eingebaut sowie vier kleinere Heliumtanks zu deren Druckversorgung.
</p><p>Die <a href="Energieversorgung_(Satellit)" class="mw-redirect" title="Energieversorgung (Satellit)">Energieversorgung</a> des Frachters wird durch 47 <a href="Solarzelle" title="Solarzelle">Solarzellenmodule</a> auf der Außenseite gewährleistet. Das Avionikmodul stellt damit zwei redundante Stromnetze (jeweils 50&nbsp;V Gleichstrom) für die weiteren Teile des HTV zur Verfügung. Nach dem Andocken kann die Stromversorgung auch extern über die ISS erfolgen (120&nbsp;V Gleichstrom-Bordnetz).<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Energiespeicherung erfolgt durch sieben Batteriemodule (Primary Batteries P-BAT) mit jeweils 200 Ah, die im Avionikmodul untergebracht sind. Zur Absicherung gibt es eine weitere Batterie (Secondary Battery S-BAT).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Missionsablauf">Missionsablauf</h2></div>
<p>Das HTV wurde mit einer <a href="H-II" title="H-II">H-2B</a>-Rakete vom Weltraumbahnhof <a href="Tanegashima" title="Tanegashima">Tanegashima</a> im südlichen Japan aus gestartet. Nach einer Flugzeit von 15&nbsp;Minuten wurde das HTV in einer Höhe von etwa 287&nbsp;km von der zweiten Raketenstufe abgetrennt und nahm eine Transferbahn zur ISS ein. Die Navigation erfolgte hauptsächlich per <a href="Global_Positioning_System" title="Global Positioning System">GPS</a>, die Kommunikation mit der Erde erfolgt über das TDRS-System (<a href="Tracking_and_Data_Relay_Satellite" title="Tracking and Data Relay Satellite">Tracking and Data Relay Satellite</a>) der NASA. Ab einer Entfernung von 23&nbsp;km befand sich das HTV in der „Proximity Communication Zone“ und konnte damit direkt mit Kibō kommunizieren. Ab einer Entfernung von 500&nbsp;Metern zur ISS wurde der Rendezvous-Sensor aktiviert, der mit optischen Kameras und Lasersensoren das HTV bis in eine Entfernung von 10&nbsp;Metern an die Station navigierte. Das HTV manövrierte selbständig in eine Parkposition vor der Internationalen Raumstation und wurde dann vom <a href="Canadarm2" title="Canadarm2">Canadarm2</a>-Roboterarm der Raumstation gegriffen und an eine Kopplungsstelle mit US-Standardmaßen geführt. Das Ankoppeln erfolgte üblicherweise nach etwa 5&nbsp;Tagen und 16&nbsp;Stunden.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das HTV kann üblicherweise bis zu 30&nbsp;Tage angedockt bleiben (bei HTV-1 rund 45 Tage) und wird zum Missionsende – wie die russischen <a href="Progress" title="Progress">Progress</a>-Transporter und das <a href="Automated_Transfer_Vehicle" title="Automated Transfer Vehicle">ATV</a> – mit bis zu 6000&nbsp;kg Abfall und nicht mehr benötigter Ausrüstung beladen und kontrolliert in der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> zum Verglühen gebracht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Unterscheidungsmerkmale_zum_ATV_und_dem_Progress-Transporter">Unterscheidungsmerkmale zum ATV und dem Progress-Transporter</h2></div>

<p>Während der Konzeptionsphase in den späten 1980er Jahren stand von Anfang an fest, dass das HTV am amerikanischen Teil der Raumstation angekoppelt werden sollte. Es musste auf ein Andocksystem wie etwa beim Progress-Transporter oder dem ATV verzichtet werden, da die amerikanischen Kopplungsstellen nicht für automatische Kopplungen konstruiert wurden. Daher entschied man sich für ein Einfangen des Transporters mit Hilfe eines Roboterarms. Das ATV nutzte unter anderem das in Lizenz erworbene russische KURS-Andocksystem der Firma RCS Energia,<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> das Annäherungssystem des HTV hingegen wurde in Japan entwickelt. Dazu diente der 1997 gestartete Experimentalsatellit <a href="Engineering_Test_Satellite_VII" title="Engineering Test Satellite VII">Kiku-7</a>, der aus zwei Subsatelliten bestand, die sich selbstständig annähern und andocken konnten.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das ATV verwendete das russische SSVP-G4000-Kopplungssystem, das HTV den amerikanischen <a href="Common_Berthing_Mechanism" title="Common Berthing Mechanism">Common Berthing Mechanism</a> (CBM).
</p><p>Standardmäßig wurde das HTV am amerikanischen Modul <a href="Harmony_(ISS)" class="mw-redirect" title="Harmony (ISS)">Harmony</a> angedockt, es konnte aber auch an jeden anderen freien amerikanischen Kopplungsport andocken (bei HTV-1 <a href="Nadir_(Richtungsangabe)" title="Nadir (Richtungsangabe)">Nadir</a>-Port von Harmony). Die amerikanischen Kopplungsstellen verfügen im Gegensatz zu russischen Kopplungsstellen über keine Treibstofftransferleitungen. Daher kann das HTV im Gegensatz zum ATV keine Treibstoffvorräte, Sauerstoff oder Wasser zur ISS befördern (Letzteres kann aber in Wasserbeuteln mitgenommen werden). Hingegen können aber sperrige Gegenstände wie z.&nbsp;B. Labormodule (Science Racks) vom unter Druck stehenden Teil des HTV in die Station befördert werden, da der Kopplungsquerschnitt der amerikanischen Module mit zirka 1,27 × 1,27&nbsp;Metern annähernd quadratisch ist, gegenüber den runden russischen Kupplungen mit 0,8&nbsp;Metern Durchmesser. Sowohl beim ATV wie auch bei Progress war beziehungsweise ist der Transport sperriger Lasten nicht möglich. Somit war zuletzt neben der Spacex Dragon nur das HTV in der Lage, größere Gegenstände als Außenlast zur ISS zu befördern oder nicht mehr benötigte Gegenstände von der Station mitzunehmen.
</p><p>Im Gegensatz zum ATV ist das HTV nicht dafür konstruiert, die orbitale Bahn der ISS anzuheben. Dazu müsste der Schubvektor der HTV-eigenen Triebwerke durch den gemeinsamen Schwerpunkt der ISS verlaufen. Da sich das HTV dafür an der „falschen“ Position (Nadir oder Zenit) befindet, würde eine Zündung der Triebwerke nur zu einer Drehung der Station um ihren Schwerpunkt führen.
</p><p>2009 wurden sechs HTV-Einheiten im Jahresrhythmus geplant, davon ein Demonstrationsexemplar und die Option für weitere Transporter.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">

<tbody><tr class="hintergrundfarbe8">
<th>Raumschiff
</th>
<th><a href="Progress" title="Progress">Progress</a>
</th>
<th><a href="Space_Shuttle" title="Space Shuttle">Space Shuttle</a> mit <a href="Multi-Purpose_Logistics_Module" title="Multi-Purpose Logistics Module">MPLM</a>
</th>
<th><a href="Automated_Transfer_Vehicle" title="Automated Transfer Vehicle">ATV</a>
</th>
<th><a class="mw-selflink selflink">HTV</a><br><a href="HTV-X" title="HTV-X">HTV-X</a><sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</th>
<th><a href="Dragon_(Raumschiff)" title="Dragon (Raumschiff)">Dragon 1</a><br><a href="Dragon_2" title="Dragon 2">Dragon 2</a>
</th>
<th><a href="Cygnus_(Raumtransporter)" title="Cygnus (Raumtransporter)">Cygnus</a>
</th>
<th><a href="Tianzhou" title="Tianzhou">Tianzhou</a>
</th></tr>
<tr>
<td><b>Startkapazität</b>
</td>
<td>2,2–2,4 t
</td>
<td>9 t
</td>
<td>7,7 t
</td>
<td>6,0 t<br>5,8 t
</td>
<td>6,0 t<sup id="cite_ref-spacex-dragon1_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-spacex-dragon1-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-spacex-dragon2_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-spacex-dragon2-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td nowrap="">2,0 t <small>(2013)</small><br>3,5 t <small>(2015)</small><sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br>3,75 t <small>(2019)</small><sup id="cite_ref-ars-crs_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-ars-crs-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br>5,0 t <small>(2025)</small><sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>6,5 t <small>(2017)</small><br>6,8 t <small>(2021)</small><sup id="cite_ref-ladung93988_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-ladung93988-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br>7,4 t <small>(2023)</small><sup id="cite_ref-zhaoyang_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-zhaoyang-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><b>Landekapazität</b>
</td>
<td>150 kg (mit <a href="VBK-Raduga" title="VBK-Raduga">VBK-Raduga</a>)
</td>
<td>9 t
</td>
<td>–
</td>
<td>20 kg (ab HTV-7)
</td>
<td>3,0 t<sup id="cite_ref-spacex-dragon1_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-spacex-dragon1-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-spacex-dragon2_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-spacex-dragon2-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>–
</td>
<td>–
</td></tr>
<tr>
<td><b>Besondere<br>Fähigkeiten</b>
</td>
<td>Reboost,<br>Treibstoff­transfer
</td>
<td>Transport von <a href="International_Standard_Payload_Rack" title="International Standard Payload Rack">ISPR</a>,<br>Transport von Außenlasten,<br>Stationsaufbau,<br>Reboost
</td>
<td>Reboost,<br>Treibstoff­transfer
</td>
<td>Transport von ISPR,<br>Transport von Außenlasten
</td>
<td>Transport von ISPR,<br>Transport von Außenlasten
</td>
<td>Transport von ISPR,<br>Aussetzen von <a href="Cubesat" class="mw-redirect" title="Cubesat">Cubesats</a>
</td>
<td>Treibstoff­transfer,<br>Stromversorgung der <a href="Chinesische_Raumstation" title="Chinesische Raumstation">Raumstation</a>,<br>fest installierte Nutzlasten,<br>Aussetzen von Cubesats
</td></tr>
<tr>
<td><b>Träger</b>
</td>
<td><a href="Sojus_(Rakete)" title="Sojus (Rakete)">Sojus</a>
</td>
<td><a href="Space_Shuttle" title="Space Shuttle">STS</a>
</td>
<td><a href="Ariane_5" title="Ariane 5">Ariane 5</a>
</td>
<td><a href="H-II" title="H-II">H-IIB</a><br><a href="H3_(Rakete)" title="H3 (Rakete)">H3</a>
</td>
<td><a href="Falcon_9" title="Falcon 9">Falcon 9</a>
</td>
<td><a href="Antares_(Rakete)" title="Antares (Rakete)">Antares</a> / <a href="Atlas_V" title="Atlas V">Atlas V</a> / <a href="Falcon_9" title="Falcon 9">Falcon 9</a>
</td>
<td><a href="Langer_Marsch_7" title="Langer Marsch 7">Langer Marsch 7</a>
</td></tr>
<tr>
<td><b>Startkosten</b><br><small>(grobe Angaben)</small>
</td>
<td>65 Mio. USD<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>450 Mio. USD<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>600 Mio. USD<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>HTV: 300–320 Mio. USD<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>150/230 Mio. USD<sup id="cite_ref-engadget-crs_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-engadget-crs-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br>(Dragon&nbsp;1/2)
</td>
<td>260/220 Mio. USD<sup id="cite_ref-engadget-crs_22-1" class="reference"><a href="#cite_note-engadget-crs-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (Cygnus&nbsp;2/3)
</td>
<td>570 Mio. Yuan<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><b>Hersteller</b>
</td>
<td><a href="RKK_Energija" title="RKK Energija">RKK Energija</a>
</td>
<td><a href="Alenia_Spazio" class="mw-redirect" title="Alenia Spazio">Alenia Spazio</a> (MPLM)
</td>
<td><a href="Airbus_Defence_and_Space" title="Airbus Defence and Space">Airbus Defence and Space</a>
</td>
<td><a href="Mitsubishi_Electric" title="Mitsubishi Electric">Mitsubishi Electric</a>
</td>
<td><a href="SpaceX" title="SpaceX">SpaceX</a>
</td>
<td><a href="Orbital_Sciences_Corporation" class="mw-redirect" title="Orbital Sciences Corporation">Orbital Sciences</a>
</td>
<td><a href="Chinesische_Akademie_f%C3%BCr_Weltraumtechnologie" title="Chinesische Akademie für Weltraumtechnologie">CAST</a>
</td></tr>
<tr>
<td><b>Einsatzzeitraum</b>
</td>
<td>seit 1978
</td>
<td>2001–2011
</td>
<td>2008–2015
</td>
<td>2009–2020<br>seit 2025
</td>
<td>2012–2020<br>seit 2020
</td>
<td>seit 2014
</td>
<td>seit 2017
</td></tr></tbody></table>
<p><i>kursiv</i> = geplant
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Missionen">Missionen</h2></div>
<table class="wikitable">

<tbody><tr>
<th>Nr.
</th>
<th>Startdatum (<a href="UTC" class="mw-redirect" title="UTC">UTC</a>)
</th>
<th>Trägerrakete
</th>
<th>Wiedereintrittsdatum (UTC)
</th>
<th>Anmerkung
</th></tr>
<tr>
<td>1.
</td>
<td>10. September 2009, 17:01
</td>
<td><a href="H-IIB" class="mw-redirect" title="H-IIB">H-IIB</a>
</td>
<td>1. November 2009, 21:26
</td>
<td><span style="color:#14866D;"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>2.
</td>
<td>22. Januar 2011, 05:37
</td>
<td><a href="H-IIB" class="mw-redirect" title="H-IIB">H-IIB</a>
</td>
<td>30. März 2011, 03:09
</td>
<td><span style="color:#14866D;"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>3.
</td>
<td>21. Juli 2012, 02:06
</td>
<td><a href="H-IIB" class="mw-redirect" title="H-IIB">H-IIB</a>
</td>
<td>14. September 2012, 05:27
</td>
<td><span style="color:#14866D;"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>4.
</td>
<td>3. August 2013, 19:48
</td>
<td><a href="H-IIB" class="mw-redirect" title="H-IIB">H-IIB</a>
</td>
<td>7. September 2013, 06:37
</td>
<td><span style="color:#14866D;"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>5.
</td>
<td>19. August 2015, 11:50
</td>
<td><a href="H-IIB" class="mw-redirect" title="H-IIB">H-IIB</a>
</td>
<td>29. September 2015, 20:33
</td>
<td><span style="color:#14866D;"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>6.
</td>
<td>9. Dezember 2016, 13:26
</td>
<td><a href="H-IIB" class="mw-redirect" title="H-IIB">H-IIB</a>
</td>
<td>5. Februar 2017, 15:06
</td>
<td><span style="color:#14866D;"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>7.
</td>
<td>22. September 2018, 17:52
</td>
<td><a href="H-IIB" class="mw-redirect" title="H-IIB">H-IIB</a>
</td>
<td>10. November 2018, 21:38
</td>
<td><span style="color:#14866D;"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>8.
</td>
<td>24. September 2019, 16:05
</td>
<td><a href="H-IIB" class="mw-redirect" title="H-IIB">H-IIB</a>
</td>
<td>3. November 2019, 02:09
</td>
<td><span style="color:#14866D;"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>9.
</td>
<td>20. Mai 2020, 17:31
</td>
<td><a href="H-IIB" class="mw-redirect" title="H-IIB">H-IIB</a>
</td>
<td>20. August 2020, 07:07
</td>
<td><span style="color:#14866D;"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
</tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="HTV-1_„Kounotori“"><span id="HTV-1_.E2.80.9EKounotori.E2.80.9C"></span>HTV-1 „Kounotori“ <span id="HTV-1"></span></h3></div>



<p>Mit dem Start des HTV-Demonstrators am 10. September 2009 um 17:01 <a href="Koordinierte_Weltzeit" title="Koordinierte Weltzeit">UTC</a> wurde das erste HTV auf den Weg zur ISS geschickt.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> HTV-1 ist als <a href="Satellite_Catalog_Number" title="Satellite Catalog Number">Satellite Catalog Number</a> 35817 bzw. mit der <a href="COSPAR-Bezeichnung" title="COSPAR-Bezeichnung">COSPAR-Bezeichnung</a> 2009-048A katalogisiert. Nach mehreren Annäherungs- und Abbruchdemonstrationen nahm das Modul dann am 17. September eine stabile Warteposition unter dem Modul <a href="Unity_(ISS)" class="mw-redirect" title="Unity (ISS)">Unity</a> ein. Dort wurde es von den Astronauten der <a href="ISS-Expedition_20" title="ISS-Expedition 20">ISS-Expedition 20</a> um 19:47 Uhr UTC mit dem <a href="Canadarm2" title="Canadarm2">Canadarm2</a> ergriffen und nach 22 Uhr an das Modul <a href="Harmony_(ISS)" class="mw-redirect" title="Harmony (ISS)">Harmony</a> angedockt.
</p><p>Im Gegensatz zu den folgenden Serien-HTVs betrug die Leermasse von HTV-1 11.500&nbsp;kg, da das Missionsprofil des ersten Fluges von den anderen abwich (Demonstrationstests für Roll- und Abbruchmanöver etc.). Dafür verfügte HTV-1 über vier zusätzliche Batterien (insgesamt 11 Batteriemodule mit je 175&nbsp;Ah) sowie über weitere Treibstoffvorräte (918&nbsp;kg MMH und 1514&nbsp;kg MON3). Die Nutzlastmasse betrug aus diesem Grund beim ersten Demonstrationsflug lediglich 4500&nbsp;kg. Das HTV-1 enthielt unter anderem folgende Nutzlasten:<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Für die Außenplattform (<i>Japanese Exposed Facility</i>, JEF) des <a href="Kib%C5%8D" title="Kibō">Kibō</a>-Moduls (900&nbsp;kg):
</p>
<ul><li>SMILES (Superconducting Submillimeter-Wave Limb-Emission Sounder), 329&nbsp;kg</li>
<li>Der zweiteilige HREP-Messkomplex 312&nbsp;kg, bestehend aus HICO &amp; RAIDS; HICO (Hyperspectral Imager for the Coastal Ocean) dient der Erprobung von Hyperspektralabbildung am Beispiel von Küstenregionen, RAIDS (Remote Atmospheric and Ionospheric Detection System) der Erforschung von Erdatmosphäre und Ionosphäre.</li>
<li>SFA (Small Fine Arm)-Erweiterung des Roboterarms für filigrane Tätigkeiten</li></ul>
<p>Im unter Druck stehenden Frachtbereich (3600&nbsp;kg):
</p>
<ul><li>Express Rack 8, US-Rack für Destiny</li>
<li>HTV Resupply Packs für sieben Frachtregale</li>
<li>Versorgungsgüter, Verbrauchsmaterialien und Experimentiernachschub</li></ul>
<p>Die Mission sollte ursprünglich nach etwa 37&nbsp;Tagen und 10&nbsp;Stunden mit dem Verglühen des HTV in der Erdatmosphäre enden. Am ersten Tag nach dem Andocken wurde die Mission verlängert. Das Abdocken und Aussetzen mit Hilfe des <a href="Canadarm2" title="Canadarm2">Canadarm2</a>-Roboterarms erfolgte am 30. Oktober 2009. Am Bord wurden zuvor etwa 700&nbsp;kg Müll und nicht mehr benötigte Geräte untergebracht. Zwei der vier Innenleuchten wurden als Ersatzteile abgebaut und in der ISS verstaut. Die Bremszündung erfolgte am 1. November 2009. Die Haupttriebwerke des HTV zündeten in drei Manövern. Die ersten beiden Zündungen brachten das HTV in einen elliptischen Orbit mit einem <a href="Apog%C3%A4um" class="mw-redirect" title="Apogäum">Apogäum</a> von 335&nbsp;km und einem <a href="Perig%C3%A4um" class="mw-redirect" title="Perigäum">Perigäum</a> von 143&nbsp;km. Die letzte, 400 Sekunden lange Zündung um 21:01 UTC bremste das HTV um 89&nbsp;m/s ab, anschließend wurde mit Hilfe der Manövrierdüsen das HTV gedreht, so dass seine Längsseite zur Flugrichtung schaute. Nach dem Deaktivieren des Antriebssystems trat das HTV in einer Höhe von 120&nbsp;km über Neuseeland in die Erdatmosphäre ein. Die letzten Telemetriedaten wurden aus 116&nbsp;km Höhe empfangen. Damit endete die Mission erfolgreich nach 52 Tagen.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Nach der erfolgreichen Mission führte die JAXA im Sommer 2010 eine Kampagne durch, dem HTV einen Namen zu geben, im Rahmen derer der Name „Kounotori“ (jap.: こうのとり) gewählt wurde, was so viel wie „Weißer Storch“ bedeutet.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Name gilt für die gesamte Baureihe, nicht nur für HTV-1.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="HTV-2_„Kounotori_2“"><span id="HTV-2_.E2.80.9EKounotori_2.E2.80.9C"></span>HTV-2 „Kounotori 2“ <span id="HTV-2"></span></h3></div>

<p>Das HTV-2 war das erste Serienmodell, das zur ISS flog. Auf Grundlage der aus dem ersten HTV-Flug gewonnenen Erfahrungen wurden einige Modifikationen vorgenommen. Neben einer modifizierten Flugsoftware (Rendezvous Flight Software, RVFS), einer geänderten Navigationssoftware des GPS wurde auch das zweite (redundante) Kommunikationssystem auf eine japanische Entwicklung umgestellt (<i>Proximity Link System String B</i>). Die vier Leuchtmodule der Innenraumbeleuchtung wurden von der Seitenwand an die Vorderwand neben der Tür verlegt. Dadurch konnte wertvoller Stauraum gewonnen werden. Zwei der vier Leuchtmodule waren dabei neue japanische Entwicklungen auf <a href="Leuchtdiode" title="Leuchtdiode">LED</a>-Basis (<i>Permanent Solid-state Lightning</i>, PSL). Sie verbrauchen weniger Energie (zusammen 29&nbsp;W) und produzieren auch weniger Abwärme als die bisherigen Leuchten (<i>General Luminaire Assembly</i>, GLA). Da dieser Flug keine weiteren Demonstrationen umfasste, konnte auf einen Teil der verbauten Batterien und Treibstoff verzichtet werden, was zur Erhöhung der Frachtkapazität genutzt wurde.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das HTV-2 traf, in seine Einzelmodule zerlegt, am 23. bzw. 29.&nbsp;Juli 2010 am Weltraumbahnhof in Tanegashima ein.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Frachter erhielt den Namen <i>Kounotori 2</i> und transportierte folgende Nutzlasten zur ISS:
</p><p>Im unter Druck stehenden Frachtbereich (4000&nbsp;kg):
</p>
<ul><li>Kobairo Rack (723&nbsp;kg) mit dem Gradient Heating Furnace (GHF) für das JPM-Modul von Kibo</li>
<li>zwei MPS-Racks (580&nbsp;kg) wurden in das Modul Kibo JPM gebracht</li>
<li>HTV Resupply Packs für acht Frachtregale</li>
<li>vier Beutel (CWC-I Bags) mit <a href="Iod" title="Iod">iodhaltigem</a> Wasser (Trinkwasser)</li>
<li>REBR Reentry Breakup Recorder (8&nbsp;kg, Aerospace Corporation),</li>
<li>weitere Versorgungsgüter, Verbrauchsmaterialien und Experimentiernachschub</li></ul>
<p>Im nicht unter Druck stehenden Frachtbereich (1300&nbsp;kg):
</p>


<ul><li>zwei <a href="Orbital_Replacement_Unit" class="mw-redirect" title="Orbital Replacement Unit">ORU</a>-Frachtcontainer</li>
<li>FHRC (Flex Hose Rotary Coupler), mit Hilfe des Roboterarms <a href="Dextre" class="mw-redirect" title="Dextre">Dextre</a> aus der Exposed Pallet entnommen, zum <a href="EXPRESS_Logistics_Carrier" title="EXPRESS Logistics Carrier">ELC-4</a> gebracht und dort verstaut.</li>
<li>CTC-4 (Cargo Transportation Container 4), ebenfalls mit Hilfe des Roboterarms zum ELC-4 gebracht und dort verstaut.</li></ul>
<p>HTV-2 sollte ursprünglich am 20. Januar 2011 starten. Nach zweitägiger Verzögerung auf Grund schlechten Wetters startete Kountori 2 schließlich am 22. Januar 2011 um 14:37:57 japanischer Zeit vom Startkomplex&nbsp;2 in Tanegashima.<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Raumtransporter wurde nach einer Flugzeit von 15 Minuten und 13 Sekunden von der Oberstufe der Trägerrakete H2B getrennt. Das Einfangen durch den <a href="Canadarm2" title="Canadarm2">Canadarm2</a>-Roboterarm der ISS erfolgte am 27. Januar und wurde von der NASA-Astronautin <a href="Catherine_Coleman" title="Catherine Coleman">Catherine Coleman</a> und dem ESA-Astronauten <a href="Paolo_Nespoli" title="Paolo Nespoli">Paolo Nespoli</a> durchgeführt. HTV-2 wurde zunächst wie auch HTV-1 am (nach unten zur Erde zeigenden) Nadir-Andockpunkt von <a href="Harmony_(ISS)" class="mw-redirect" title="Harmony (ISS)">Harmony</a> angekoppelt. Am 19. Februar wurde er auf dem (nach oben zeigenden) Zenit-Port umgesetzt, da der Nadir-Port für die Mission <a href="STS-133" title="STS-133">STS-133</a> der <a href="Discovery_(Raumf%C3%A4hre)" title="Discovery (Raumfähre)">Discovery</a> freigemacht werden musste, sonst wäre die Installation des <a href="Permanent_Multipurpose_Module" class="mw-redirect" title="Permanent Multipurpose Module">PMM Leonardo</a> am Nadir-Andockport von <a href="Unity_(ISS)" class="mw-redirect" title="Unity (ISS)">Unity</a> nicht möglich gewesen. Nach der Mission wurde HTV-2 am 10. März 2011 wieder an den Nadir-Port zurückgesetzt. Das Öffnen der Luke zum druckbeaufschlagten Teil verzögerte sich um vier Tage auf Grund des schweren <a href="T%C5%8Dhoku-Erdbeben_2011" title="Tōhoku-Erdbeben 2011">Erdbebens vom 11. März</a>, bei dem das <a href="Tsukuba_Space_Center" title="Tsukuba Space Center">Tsukuba Space Center</a> geräumt werden musste. Kleinere Schäden, umgeworfene Serverschränke sowie eine Unterbrechung in einem Unterseekabel führten dazu, dass die Kontrolle über das HTV nach Houston übergeben werden musste. Dazu flogen Mitarbeiter der JAXA noch am selben Tag nach Houston, um dort notdürftig das Öffnen der Luke zu leiten. Die Rückgabe der Kontrolle nach Tsukuba fand am 22. März statt.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Unter den Abfällen, die das HTV-2 von der Station beförderte, befanden sich auch Teile, Abdeckplatten und Flughardware vom PMM Leonardo, die nicht mehr benötigt wurden, da das Modul an der ISS verbleibt.<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Zwei Tage vor dem Abkoppeln wurde ein 4&nbsp;kg schwerer <i>Re-Entry Breakup Recorder</i> (<i>REBR</i>) im Innenraum angebracht. Dieser zeichnete Daten vom Inneren des Druckkörpers auf wie auch die Belastungen, denen das HTV während des Eintritts in die Erdatmosphäre ausgesetzt war. Der Rekorder wurde beim Zerbrechen des Transporters freigesetzt und war so gebaut, dass er den Wiedereintritt überstehen konnte. Als <i>REBR</i> in der Atmosphäre in etwa 18&nbsp;km Höhe Unterschallgeschwindigkeit erreichte, übertrug dieser die Daten über das <a href="Iridium_(Kommunikationssystem)" title="Iridium (Kommunikationssystem)">Iridium-Satelliten-Telefon-Netzwerk</a>.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Abkoppeln und Aussetzen erfolgte mit einem Tag Verspätung am 28.&nbsp;März 2011 und wurde von Cady Coleman und Paolo Nespoli geleitet. Nach zwei Triebwerkszündungen gelangte Kounotori 2 in eine 280&nbsp;×&nbsp;120&nbsp;km elliptische Umlaufbahn. Die dritte endgültige Zündung erfolgte am 30. März 2011 um 11:44&nbsp;Uhr (JST) und führte zum kontrollierten Eintritt in die Erdatmosphäre über dem Süd-Pazifik. Damit wurde die Mission nach 67&nbsp;Tagen erfolgreich beendet. HTV-2 ist als Satellite Catalog Number 37351 bzw. mit der COSPAR-Bezeichnung 2011-003A katalogisiert.
</p>
<ul class="center gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Gradient Heating Furnace</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Multi-purpose Small Payload Rack (MPS)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">CTC-4 Cargo Transport Container</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="HTV-3_„Kounotori_3“"><span id="HTV-3_.E2.80.9EKounotori_3.E2.80.9C"></span>HTV-3 „Kounotori 3“ <span id="HTV-3"></span></h3></div>

<p>Das dritte HTV wurde gegenüber seinem Vorgänger weiter verändert. So stammten sowohl die vier Haupttriebwerke als auch die 28&nbsp;Manövrierdüsen (Attitude Control Thruster) aus japanischer Produktion. Zudem wurden im Avionikbereich der <a href="Transponder" title="Transponder">Transponder</a> und der <a href="Diplexer" title="Diplexer">Diplexer</a> durch Neuentwicklungen ersetzt sowie die Software erweitert. Für die nicht unter Druck stehende Außennutzlast wurde eine neue, leichtere Trägerplattform (Exposed Pallet-Multi-Purpose) entwickelt, die es ermöglichte, Nutzlasten aufzunehmen, die nicht den Standardabmessungen der <a href="Kib%C5%8D#Experimente_am_Exposed_Facility_(EF)" title="Kibō">Kibō-EFUs</a> oder <a href="On-Orbit_Servicing#Orbital_Replacement_Unit" title="On-Orbit Servicing">ORUs</a> entsprachen.
</p><p>Dank der gewonnenen Erfahrungen aus den beiden vorhergehenden Kounotori-Missionen war es auch erstmals möglich, einen Teil der Nutzlast erst kurz vor dem Start einzuladen (Late Loading Capability). Dies wird für gewöhnlich für verderbliche oder zeitkritische Güter genutzt und erweitert damit die Palette an möglichen Ladegütern. Dazu wurden spezielle Ladebühnen entwickelt und die zeitliche Abfolge der Beladung optimiert.
</p><p>Kounotori 3 nahm folgende Nutzlasten mit:
</p><p>Im unter Druck stehenden Frachtbereich:
</p>
<ul><li>AQuatic Habitat (AQH) zur Installation in Kibo (75&nbsp;kg)</li>
<li>Vier Beutel (CWC-I Bags) mit <a href="Iod" title="Iod">iodhaltigem</a> Wasser (Trinkwasser)</li>
<li>i-Ball (24&nbsp;kg), Aufzeichnung des Wiedereintritts, ähnlich dem REBR</li>
<li>Fünf CubeSats (<a href="RAIKO" title="RAIKO">RAIKO</a>, <a href="FITSAT-1" class="mw-redirect" title="FITSAT-1">FITSAT-1</a>, <a href="WE_WISH" title="WE WISH">WE WISH</a>, <a href="F-1_(Satellit)" title="F-1 (Satellit)">F-1</a> und <a href="TechEdSat_1" title="TechEdSat 1">TechEdSat 1</a>), die aus der Luftschleuse des Kibo-Moduls über einen Adapter ausgesetzt wurden</li>
<li>Weitere Versorgungsgüter, Verbrauchsmaterialien und Experimentiernachschub</li></ul>
<p>Für die Außenplattform (<i>Japanese Exposed Facility</i>, JEF) des <a href="Kib%C5%8D" title="Kibō">Kibō</a>-Moduls:
</p>
<ul><li>SCAN Testbed (NASA), Versuchsgerät für Datenkommunikation, 450&nbsp;kg</li>
<li>Multi-Mission Consolidated Equipment (MCE, soll vsl. an EFU-8 von Kibo installiert werden) 450&nbsp;kg</li></ul>
<p>HTV-3 wurde am 21.&nbsp;Juli 2012 vom Weltraumbahnhof Tanegashima aus gestartet. Die H-IIB Rakete hob um 11:06 Uhr (Japanischer Zeit) vom Startkomplex&nbsp;2 ab und setzte das HTV nach einer Flugzeit von 14&nbsp;Minuten und 53&nbsp;Sekunden erfolgreich auf einer 200&nbsp;×&nbsp;300&nbsp;km-Transferbahn zur ISS ab. Nach einer Selbstüberprüfung stabilisierte das HTV seine Fluglage und baute eine Verbindung zum <a href="TDRS" class="mw-redirect" title="TDRS">TDRS</a>-Kommunikationssystem der NASA auf, das die Daten an die Bodenstation nach Tsukuba weiterleitete.
</p><p>Da sich die ISS zum Zeitpunkt des Starts auf einer Flughöhe von 403&nbsp;km befand, dauerte der Flug zur ISS einen Tag länger als der von Kounotori 2. Das Einfangen durch den Roboterarm der ISS wurde von <a href="Joseph_Michael_Acaba" class="mw-redirect" title="Joseph Michael Acaba">Joseph Acaba</a> am 27. Juli durchgeführt. Der japanische Astronaut <a href="Akihiko_Hoshide" title="Akihiko Hoshide">Akihiko Hoshide</a> dockte anschließend das HTV an das amerikanische Modul <a href="Harmony_(ISS)" class="mw-redirect" title="Harmony (ISS)">Harmony</a> an.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Unterschied zu den beiden vorangegangenen Flügen betrug die geplante Dauer der gesamten Mission nur 37&nbsp;Tage. HTV-3 wurde am 12. September 2012 wieder freigesetzt, zündete seine Haupttriebwerke und <a href="Wiedereintritt" title="Wiedereintritt">verglühte</a> am 14. September.<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>HTV-3 ist als Satellite Catalog Number 38706 bzw. mit der COSPAR-Bezeichnung 2012-038A katalogisiert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="HTV-4_„Kounotori_4“"><span id="HTV-4_.E2.80.9EKounotori_4.E2.80.9C"></span>HTV-4 „Kounotori 4“ <span id="HTV-4"></span></h3></div>
<p>HTV-4 wurde am 3. August 2013 19:48 UTC vom Weltraumbahnhof Tanegashima mit einer H-IIB-Rakete vom Startkomplex&nbsp;2 gestartet<sup id="cite_ref-GSP_HTV_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-GSP_HTV-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und koppelte am 9. August an die ISS an. Das Abkoppeln fand am 4. September 2013 statt, am 7. September verglühte „Kounotori 4“ über dem Pazifik.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>An Bord waren u.&nbsp;a.
</p>
<ul><li>vier CubeSats (<a href="ArduSat_X" title="ArduSat X">ArduSat X</a>, <a href="ArduSat_1" title="ArduSat 1">ArduSat 1</a>, <a href="TechEdSat_3p" title="TechEdSat 3p">TechEdSat 3p</a> und <a href="Pico_Dragon" title="Pico Dragon">Pico Dragon</a>), die aus der Luftschleuse des Kibo-Moduls über einen Adapter ausgesetzt wurden.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="HTV-5_„Kounotori_5“"><span id="HTV-5_.E2.80.9EKounotori_5.E2.80.9C"></span>HTV-5 „Kounotori 5“ <span id="HTV-5"></span></h3></div>
<p>HTV-5 startete am 19. August 2015 um 11:50 UTC.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="HTV-6_„Kounotori_6“"><span id="HTV-6_.E2.80.9EKounotori_6.E2.80.9C"></span>HTV-6 „Kounotori 6“ <span id="HTV-6"></span></h3></div>

<p>Der Start von HTV-6 war für Oktober 2016 vorgesehen, erfolgte dann aber erst am 9. Dezember 2016.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Abkoppeln fand am 27. Januar 2017 statt.<sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="HTV-7_„Kounotori_7“"><span id="HTV-7_.E2.80.9EKounotori_7.E2.80.9C"></span>HTV-7 „Kounotori 7“ <span id="HTV-7"></span></h3></div>
<p>Der Start von HTV-7 erfolgte am 22. September 2018 (Ortszeit: 23. September), die Kopplung mit der ISS am 27. September. Im Gegensatz zu früheren HTV-Exemplaren benötigte HTV-7 nur noch fünf Batterie-Einheiten. Außerdem war HTV-7 mit einer neuen Rückkehrkapsel <i>HTV Small Re-entry Capsule</i> (HSRC) versehen. Der größte Teil des Raumtransporters verglühte nach der Abkopplung von der ISS in der Atmosphäre. Die HSRC ging jedoch von Fallschirmen gebremst in der Nähe der <a href="Ogasawara-Inseln" title="Ogasawara-Inseln">Ogasawara-Inseln</a> bei <a href="Minami-Torishima" title="Minami-Torishima">Minami-Torishima</a> nieder.<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mit der Kapsel können etwa 20&nbsp;kg Fracht, beispielsweise Experimente, zur Erde zurückgebracht werden. Zu dieser Zeit war dies sonst nur mit den bemannten Sojus-Raumschiffen oder den <a href="Dragon_(Raumschiff)" title="Dragon (Raumschiff)">Dragon</a>-Frachtern möglich.<sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="HTV-8_„Kounotori_8“"><span id="HTV-8_.E2.80.9EKounotori_8.E2.80.9C"></span>HTV-8 „Kounotori 8“ <span id="HTV-8"></span></h3></div>
<p>Der Start von HTV-8 war für den 10. September 2019 geplant, musste jedoch wegen eines Startrampenbrandes um zwei Wochen verschoben werden. Das Feuer war seitlich unterhalb der bereits betankten Rakete ausgebrochen und konnte erst nach mehreren Stunden gelöscht werden.<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> HTV-8 koppelte am 28.&nbsp;September 2019 für einen 34-tägigen Aufenthalt an die ISS an.<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="HTV-9_„Kounotori_9“"><span id="HTV-9_.E2.80.9EKounotori_9.E2.80.9C"></span>HTV-9 „Kounotori 9“ <span id="HTV-9"></span></h3></div>
<p>Das letzte HTV startete am 20. Mai 2020 mit der letzten H-2B-Rakete.<sup id="cite_ref-last_47-0" class="reference"><a href="#cite_note-last-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Transporter war vom 25. Mai bis zum 18. August 2020 an der ISS angekoppelt<sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und verglühte am 20. August in der Erdatmosphäre.<sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mögliche_Verwendung_durch_die_NASA"><span id="M.C3.B6gliche_Verwendung_durch_die_NASA"></span>Mögliche Verwendung durch die NASA</h2></div>
<p>Im Juli 2008 wurde berichtet, dass die NASA mit der japanischen Weltraumagentur JAXA inoffizielle Verhandlungen geführt haben soll, einige HTV zu kaufen. Den Berichten zufolge befürchtete die NASA, dass sie nach der Stilllegung der Shuttle-Flotte nicht mehr in der Lage sein würde, die ISS zu versorgen.<sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Berichte wurden von offizieller Seite dementiert, da die NASA bereits mit <a href="SpaceX" title="SpaceX">SpaceX</a> und der <a href="Orbital_Sciences_Corporation" class="mw-redirect" title="Orbital Sciences Corporation">Orbital Sciences Corporation</a> zur zukünftigen Versorgung der Station zusammenarbeitete.<sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bill Gerstenmaier, NASA Programmdirektor für bemannte Raumfahrt, kündigte Ende März 2012 an, dass die NASA plane, weitere HTV-Flüge in Auftrag zu geben. Bis dahin war vorgesehen, dass der letzte von sieben Flügen im Jahr 2016 stattfindet. Demnach könnten zwei bis drei weitere Flüge in Auftrag gegeben werden, um die Versorgung der Station bis zum Jahre 2020 sicherzustellen.<sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Cygnus_erhält_HTV-Annäherungssteuerung"><span id="Cygnus_erh.C3.A4lt_HTV-Ann.C3.A4herungssteuerung"></span>Cygnus erhält HTV-Annäherungssteuerung</h2></div>
<p>Der von dem amerikanischen Raumfahrtunternehmen <a href="Orbital_Sciences_Corporation" class="mw-redirect" title="Orbital Sciences Corporation">Orbital Sciences Corporation</a> entwickelte Raumtransporter <a href="Cygnus_(Raumtransporter)" title="Cygnus (Raumtransporter)">Cygnus</a> wurde mit dem im HTV benutzten <i>Proximity Link System</i> (PLS) ausgestattet. Dazu wurde am 22. Oktober 2009 ein Vertrag zwischen OCS und <a href="Mitsubishi" title="Mitsubishi">Mitsubishi</a> Electric Corporation im Wert von 66&nbsp;Millionen US-Dollar unterzeichnet. Das Annähern, Einfangen und Andocken mit Hilfe des Canadarm2-Roboterarms erfolgt analog zum HTV.<sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="HTV-Return">HTV-Return</h2></div>
<p>Nachdem im März 2011 bereits die zweite HTV-Mission erfolgreich zu Ende gebracht werden konnte, entschied sich die JAXA dazu, ein neues Forschungsprojekt in Angriff zu nehmen. Inhalt des Projektes war es, das bewährte HTV so umzurüsten, dass eine darin befindliche Kapsel (<i>HTV Return Vehicle</i>, kurz <i>HRV</i>) zur Erde zurückkehren kann. Das umgerüstete HTV trägt den Namen <i>HTV-Return</i> (kurz <i>HTV-R</i>).
</p><p>Im weiteren Projektverlauf wurden zwei Projektziele definiert:<sup id="cite_ref-Suzuki_55-0" class="reference"><a href="#cite_note-Suzuki-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Entwicklung eines Verfahrens, das eine sichere und zuverlässige Rückkehr bemannter Raumflüge zur Erde ermöglicht.</li>
<li>Bau eines Transportmittels für die Rückholung von Proben und Geräten von der ISS zur Erde.</li></ul>
<p>Der zweite Punkt war für die JAXA insofern bedeutend, da 2011 die Ausmusterung der amerikanischen Space-Shuttle-Raumfähren erfolgte. Seit diesem Jahr können Proben und Experimente nur noch mit den russischen Sojus-Raumschiffen oder seit Mai 2012 mit dem privaten amerikanischen Raumschiff <a href="Dragon_(Raumschiff)" title="Dragon (Raumschiff)">Dragon</a> zurückgebracht werden. Die vier bis fünf Sojus-Raumschiffe pro Jahr können aber nur 100 Kilogramm Nutzlast pro Flug zurücktransportieren.
</p><p>Um die genannten Projektziele zu erreichen, wurden zunächst die folgenden drei Varianten entwickelt:
</p>
<ul><li>In der als <i>Option 0</i> bezeichneten Planung wäre eine kleine Rückkehrkapsel in den Kopplungsadapter des HTV integriert worden. Diese etwa 50&nbsp;cm durchmessende Kapsel sollte über einen <a href="Ablativer_Hitzeschild" class="mw-redirect" title="Ablativer Hitzeschild">ablativen Hitzeschild</a> verfügen und im Gegensatz zum restlichen HTV-R die Rückkehr zur Erde überstehen. Im Inneren hätten aber nur kleine Laborproben untergebracht werden können. Kurz nach der Bremszündung sollte die Kapsel aus dem HTV-R ausgestoßen werden und an Fallschirmen hängend weich auf dem Erdboden landen. Dieser Plan wäre relativ schnell und kostengünstig umsetzbar gewesen, da Japan bereits viele Erfahrungen im Bereich Wiedereintrittstechnologien gesammelt hatte (Wiedereintrittsmodule: OREX, AFLEX, HYFLEX, DASH, USERS, die Rückkehrkapsel der <a href="Hayabusa_(Raumsonde)" title="Hayabusa (Raumsonde)">Hayabusa</a>-Raumsonde etc.). Nachteilig wären erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für die Luke gewesen, durch die die Kapsel ausgestoßen werden sollte, da diese keinesfalls versagen oder undicht hätte werden dürfen, während das HTV-R mit der ISS verbunden gewesen wäre. Die Beladungskapazität des HTV-R hätte sich kaum von dem jetzigen HTV unterschieden.</li></ul>
<ul><li>Eine weitere Planung wird als <i>Option 1</i> bezeichnet. Hierbei hätte sich eine größere Rückkehrkapsel im nicht druckbeaufschlagten Frachtraum des HTV befunden und die bisherigen Frachtpaletten (<i>Exposed Pallet</i>) ersetzt. Der Zugang zum Kapselinneren wäre über eine weitere Luke erfolgt, die sich an der Rückwand des Innenraums befunden hätte. Die Rückkehrkapsel sollte leer etwa zwei Tonnen schwer sein, 2,6&nbsp;Meter im Durchmesser und etwa 1,5&nbsp;Meter hoch. Nach erfolgter Beladung mit zurückzuführender Fracht sollte die Kapsel versiegelt werden, bevor das HTV-R die ISS verlässt. Kurz nach der erfolgten Bremszündung wäre sie seitlich aus dem Frachtraum des HTV ausgestoßen worden. Sie wäre dann durch Fallschirme gebremst wieder zurück zur Erde gelangt. Im Gegensatz zur Option 0 war dabei eine Landung im Meer statt auf Festland geplant. Ein so ausgestattetes HTV hätte 3200&nbsp;kg Fracht zur ISS befördern und etwa 300&nbsp;kg wieder zurück zur Erde nehmen können. Auch diese Maßnahme hätten einige Modifikationen am HTV verlangt: Es hätte eine weitere Zugangsluke eingebaut werden, ein Auswurfmechanismus für den Wiedereintritt konstruiert sowie auf Grund der veränderten Schwerpunktlage weitere kleine Modifikationen vorgenommen werden müssen. Nachteilig wäre gewesen, dass keine weiteren Außennutzlasten hätten befördert werden können. Diese Lösung wäre aber ebenfalls relativ einfach umzusetzen gewesen.</li></ul>
<ul><li>Bei der als <i>Option 2</i> bezeichneten Planungsstufe sollte der gesamte unter Druck stehende Bereich des HTV durch eine einzige, kegelstumpfförmige Rückkehrkapsel ersetzt werden. Sie hätte demnach einen Durchmesser von etwa vier&nbsp;Metern, eine Höhe von 3,80&nbsp;Metern und ein Gewicht von etwa sechs Tonnen gehabt. In dieser sollten sich während des Starts etwa 3200&nbsp;kg Fracht befinden. Im nicht unter Druck stehenden Frachtbereich sollten weitere 1600&nbsp;kg auf Frachtpaletten mitgenommen werden können, wie das bereits zuvor mit dem HTV möglich war. Die Kapsel sollten etwa 1600&nbsp;kg Fracht für den Rücktransport zur Erde fassen. Bevor das HTV in die Erdatmosphäre eintritt, sollte die Rückkehrkapsel vom Rest des HTV-R abgetrennt werden. Wie bei Option 1 sollte diese Kapsel weich an Fallschirmen hängend im Meer landen. Der erste Start hätte 2016 erfolgen können. Diese Planung bot den großen Vorteil, dass Japan seinem Ziel, eine bemannte Raumkapsel zu entwickeln, einen großen Schritt näher gekommen wäre.</li></ul>
<p>In einem mehrstufigen Abwägungsverfahren wurde zunächst Option 0 ausgeschlossen. Grund für den Ausschluss von Option 0 war insbesondere die geringe Transportkapazität (es hätten zwar Proben und Geräte transportiert werden können, nicht jedoch Astronauten). Bei der Gegenüberstellung von Option 1 und Option 2 fiel 2011 die Entscheidung auf die Option 2, da die zuvor definierten Projektziele mit dieser Variante am besten erreicht werden können.<sup id="cite_ref-Suzuki_55-1" class="reference"><a href="#cite_note-Suzuki-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Nach dieser Entscheidung folgten weitere Untersuchungen und Entwicklungsstudien. Am 22. Oktober 2015 wurde in Japan ein <a href="Falltest" title="Falltest">Falltest</a> aus einer Höhe von 2&nbsp;Kilometern mit einer kleinen Rückkehrkapsel unternommen.<sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="#cite_note-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2016 war noch nicht genau bekannt, wann der Erstflug eines HTV-R durchgeführt wird.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:H-II_Transfer_Vehicle?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: H-2 Transfer Vehicle</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li>JAXA: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://iss.jaxa.jp/en/htv/index.html">H-II Transfer Vehicle Kounotori (HTV)</a> (englisch)</li>
<li>JAXA: <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20060626113920/http://www.jaxa.jp/missions/projects/rockets/htv/index_e.html">Project HTV</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 26. Juni 2006 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (englisch)</li>
<li>JAXA: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.jaxa.jp/countdown/h2bf1/pdf/htv_h2b_e.pdf">Launch/Operation and Control Plans for H-II Transfer Vehicle (HTV) Demonstration Flight, H-IIB Launch Vehicle Test Flight (H-IIB TF1)</a> (englisch; PDF; 768&nbsp;kB)</li>
<li>JAXA: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://iss.jaxa.jp/en/htv/mission/htv-2/library/presskit/htv2_presskit_en.pdf">HTV2 (KOUNOTORI 2) Mission Press Kit</a> (PDF; 6,9&nbsp;MB, englisch)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Stephen Clark: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://spaceflightnow.com/2020/05/19/japans-htv-ready-for-launch-with-last-set-of-new-space-station-batteries/">Japan’s HTV ready for launch with last set of new space station solar batteries</a>.</i> Spaceflight Now, 19. Mai 2020.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">JAXA: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://iss.jaxa.jp/en/htv/overview/">HTV Übersicht</a></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">JAXA: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://iss.jaxa.jp/en/htv/mission/htv-1/presskit/htv1_presskit_en_a.pdf">HTV-1 Mission Press Kit</a> 9. September 2009 (PDF-Datei, 6,24&nbsp;MB, englisch)</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">JAXA: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.jaxa.jp/countdown/h2bf1/pdf/htv_h2b_e.pdf">Launch/Operation and Control Plans for H-II Transfer Vehicle (HTV) Demonstration Flight and H-IIB Launch Vehicle Test Flight (H-IIB TF1)</a> Juli 2009 (PDF-Datei, 750&nbsp;kB, englisch)</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">John Catchpole: <i>The international space station: Building for the future</i>, Praxis Verlag, Juni 2010, ISBN 978-0-387-78144-0, Kapitel „Partners“ S.&nbsp;25.</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://global.jaxa.jp/projects/rockets/htv/index.html"><i>H-II Transfer Vehicle „KOUNOTORI“ (HTV) Key Space Transfer Vehicle.</i></a> JAXA,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 24.&nbsp;September 2023</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AH-2+Transfer+Vehicle&amp;rft.title=H-II+Transfer+Vehicle+%E2%80%9EKOUNOTORI%E2%80%9C+%28HTV%29+Key+Space+Transfer+Vehicle&amp;rft.description=H-II+Transfer+Vehicle+%E2%80%9EKOUNOTORI%E2%80%9C+%28HTV%29+Key+Space+Transfer+Vehicle&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fglobal.jaxa.jp%2Fprojects%2Frockets%2Fhtv%2Findex.html&amp;rft.publisher=JAXA">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Günther Glatzel: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.raumfahrer.net/news/raumfahrt/10092009194011.shtml"><i>Erstes HTV auf dem Weg zur ISS.</i></a> In: <i>Raumfahrer.net.</i> 10.&nbsp;September 2006,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 20.&nbsp;Dezember 2009</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AH-2+Transfer+Vehicle&amp;rft.title=Erstes+HTV+auf+dem+Weg+zur+ISS&amp;rft.description=Erstes+HTV+auf+dem+Weg+zur+ISS&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.raumfahrer.net%2Fnews%2Fraumfahrt%2F10092009194011.shtml&amp;rft.creator=G%C3%BCnther+Glatzel&amp;rft.date=2006-09-10">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://space.skyrocket.de/doc_sdat/htv-x.htm">HTV-X</a> auf Gunter’s Space Page, abgerufen am 24. September 2019.</span>
</li>
<li id="cite_note-spacex-dragon1-9"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-spacex-dragon1_9-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-spacex-dragon1_9-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20160714151722/https://www.spacex.com/dragon"><i>Dragon. SpaceX.</i></a> In: <i>spacex.com.</i> Archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.spacex.com%2Fdragon">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">14.&nbsp;Juli 2016</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 22.&nbsp;September 2019</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AH-2+Transfer+Vehicle&amp;rft.title=Dragon.+SpaceX&amp;rft.description=Dragon.+SpaceX&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20160714151722%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.spacex.com%2Fdragon&amp;rft.source=http://www.spacex.com/dragon&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-spacex-dragon2-10"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-spacex-dragon2_10-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-spacex-dragon2_10-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spacex.com/vehicles/dragon/"><i>Dragon. SpaceX.</i></a> In: <i>spacex.com.</i><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 10.&nbsp;April 2022</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AH-2+Transfer+Vehicle&amp;rft.title=Dragon.+SpaceX&amp;rft.description=Dragon.+SpaceX&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spacex.com%2Fvehicles%2Fdragon%2F&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.northropgrumman.com/Capabilities/CRS/Pages/default.aspx"><i>Commercial Resupply Services.</i></a> In: <i>orbitalatk.com.</i><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 24.&nbsp;März 2018</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AH-2+Transfer+Vehicle&amp;rft.title=Commercial+Resupply+Services&amp;rft.description=Commercial+Resupply+Services&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.northropgrumman.com%2FCapabilities%2FCRS%2FPages%2Fdefault.aspx&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-ars-crs-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-ars-crs_12-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Eric Berger: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://arstechnica.com/science/2018/04/nasa-to-pay-more-for-less-cargo-delivery-to-the-space-station/"><i>NASA to pay more for less cargo delivery to the space station.</i></a> 27.&nbsp;April 2018,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 22.&nbsp;September 2019</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AH-2+Transfer+Vehicle&amp;rft.title=NASA+to+pay+more+for+less+cargo+delivery+to+the+space+station&amp;rft.description=NASA+to+pay+more+for+less+cargo+delivery+to+the+space+station&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Farstechnica.com%2Fscience%2F2018%2F04%2Fnasa-to-pay-more-for-less-cargo-delivery-to-the-space-station%2F&amp;rft.creator=Eric+Berger&amp;rft.date=2018-04-27">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text"><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://spacenews.com/antares-launches-cygnus-cargo-spacecraft-on-first-crs-2-mission/">Antares launches Cygnus cargo spacecraft on first CRS-2 mission</a>.</i> Spacenews, 2. November 2019.</span>
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<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text"><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://cdn.northropgrumman.com/-/media/Project/Northrop-Grumman/ngc/space/space-02/Cygnus-Factsheet-NG23-1521.pdf">Cygnus Factsheet</a>.</i> Northrop Grumman, abgerufen am 15. September 2035.</span>
</li>
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<li id="cite_note-52"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-52">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Stephen Clark: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spaceflightnow.com/news/n1204/02atvfuture/"><i>ATV production terminated as decision on follow-on nears.</i></a> Spaceflightnow, 2.&nbsp;April 2012,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 2.&nbsp;April 2012</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AH-2+Transfer+Vehicle&amp;rft.title=ATV+production+terminated+as+decision+on+follow-on+nears&amp;rft.description=ATV+production+terminated+as+decision+on+follow-on+nears&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spaceflightnow.com%2Fnews%2Fn1204%2F02atvfuture%2F&amp;rft.creator=Stephen+Clark&amp;rft.publisher=Spaceflightnow&amp;rft.date=2012-04-02&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-53"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-53">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Thomas Weyrauch: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.raumfahrer.net/news/raumfahrt/25102009155712.shtml"><i>Cygnus bekommt japanische Annäherungssteuerung.</i></a> Raumfahrer.net, 25.&nbsp;Oktober 2009,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 20.&nbsp;Dezember 2009</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AH-2+Transfer+Vehicle&amp;rft.title=Cygnus+bekommt+japanische+Ann%C3%A4herungssteuerung&amp;rft.description=Cygnus+bekommt+japanische+Ann%C3%A4herungssteuerung&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.raumfahrer.net%2Fnews%2Fraumfahrt%2F25102009155712.shtml&amp;rft.creator=Thomas+Weyrauch&amp;rft.publisher=Raumfahrer.net&amp;rft.date=2009-10-25">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-54"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-54">↑</a></span> <span class="reference-text"><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/benefits/economic_development_jaxa/">Economic Development of Space in JAXA</a>.</i> NASA, 27. Oktober 2015.</span>
</li>
<li id="cite_note-Suzuki-55"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Suzuki_55-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Suzuki_55-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://archive.ists.or.jp/upload_pdf/2011-g-09.pdf">Concept and Technology of HTV-R: An Advanced Type of H-II Transfer Vehicle</a></span>
</li>
<li id="cite_note-56"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-56">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://iss.jaxa.jp/en/htv/news/capsule_drop_test.html">Result of the high-altitude drop test of a simulated small return capsule to establish return technology</a></span>
</li>
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<div class="klappleiste-kopf"><a href="Versorgungsraumschiff" title="Versorgungsraumschiff">Versorgungsraumschiffe</a></div>
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<table class="wikitable erw-nav-zebra" style="width:100%;margin:0;text-align:left;font-size:95%;margin-top:.1em;margin-bottom:.1em;">


<tbody><tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b>Im Einsatz:</b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Progress" title="Progress">Progress</a>&nbsp;|
<a href="Cygnus_(Raumtransporter)" title="Cygnus (Raumtransporter)">Cygnus</a>&nbsp;|
<a href="Tianzhou" title="Tianzhou">Tianzhou</a>&nbsp;|
<a href="Dragon_2" title="Dragon 2">Cargo Dragon 2</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b>In Entwicklung:</b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="HTV-X" title="HTV-X">HTV-X</a>&nbsp;|
<a href="Dream_Chaser" title="Dream Chaser">Dream Chaser</a>&nbsp;|
<a href="Mengzhou_(Raumschiff)" title="Mengzhou (Raumschiff)">Mengzhou</a>&nbsp;|
<a href="Starship" title="Starship">Starship</a>&nbsp;|
<a href="Nyx_(Raumschiff)" title="Nyx (Raumschiff)">Nyx</a>&nbsp;|
Haolong&nbsp;|
Qingzhou&nbsp;|
<a href="Rocket_Factory_Augsburg#Produkte_in_Entwicklung" title="Rocket Factory Augsburg">Argo</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b>Ausgemustert:</b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="TKS_(Raumschiff)" title="TKS (Raumschiff)">TKS</a>&nbsp;|
<a href="Space_Shuttle" title="Space Shuttle">Space Shuttle</a>&nbsp;|
<a href="Automated_Transfer_Vehicle" title="Automated Transfer Vehicle">ATV</a>&nbsp;|
<a class="mw-selflink selflink">HTV</a>&nbsp;|
<a href="Dragon_(Raumschiff)" title="Dragon (Raumschiff)">Dragon 1</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b>Nicht realisiert:</b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Buran_1.01" title="Buran 1.01">Buran</a>&nbsp;|
<a href="LKS_(Raumf%C3%A4hre)" title="LKS (Raumfähre)">LKS</a>&nbsp;|
<a href="Hermes_(Raumf%C3%A4hre)" title="Hermes (Raumfähre)">Hermes</a>&nbsp;|
<a href="MAKS_(Raumf%C3%A4hre)" title="MAKS (Raumfähre)">MAKS</a>&nbsp;|
<a href="Kistler_K-1" title="Kistler K-1">Kistler K-1 Orbital Vehicle</a>&nbsp;|
<a href="Parom" title="Parom">Parom</a>
</p>
</td></tr>























































</tbody></table><div class="erw-nav-leiste" style="margin:.1em 0;padding:.1em 1em;text-align:left;font-size:90%;"><i>Jeweils geordnet nach (geplantem) Datum des ersten Flugs oberhalb von 100 km</i> </div></div></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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