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<title>Langer Marsch 7</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Langer Marsch 7</span></h1>
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<p>Die <b>Langer Marsch 7</b>, kurz <b>LM-7</b> (<a href="Chinesische_Schrift" title="Chinesische Schrift">chinesisch</a>&nbsp;<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r184932626">
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</style><span lang="zh-Hant" class="Hant">長征七號</span>&nbsp;/&nbsp;<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r184932629">
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</style><span lang="zh-Hans" class="Hans">长征七号</span>, <a href="Pinyin" title="Pinyin">Pinyin</a> <i><span lang="zh-Latn" style="font-style:italic">Chángzhēng qīhào</span></i>, Changzheng-7, kurz <b>CZ-7</b>) ist eine von der <a href="China_Aerospace_Science_and_Technology_Corporation" title="China Aerospace Science and Technology Corporation">China Aerospace Science and Technology Corporation</a> hergestellte Serie von mittelschweren <a href="Tr%C3%A4gerrakete" title="Trägerrakete">Trägerraketen</a> der <a href="Volksrepublik_China" title="Volksrepublik China">Volksrepublik China</a>. Die erste CZ-7 startete am 25. Juni 2016 vom <a href="Kosmodrom_Wenchang" title="Kosmodrom Wenchang">Kosmodrom Wenchang</a>. In der Basisvariante kann sie bis zu 14&nbsp;Tonnen in eine erdnahe Umlaufbahn transportieren.<sup id="cite_ref-chenjie_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-chenjie-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ihre Hauptaufgabe ist zunächst der Start der <a href="Tianzhou" title="Tianzhou">Tianzhou</a>-Frachtraumschiffe für die <a href="Chinesische_Raumstation" title="Chinesische Raumstation">Chinesische Raumstation</a>, die der am 11. März 2021 erstmals erfolgreich gestarteten dreistufigen Variante CZ-7A der Transport von bis zu 7&nbsp;t schweren Satelliten in <a href="Geosynchrone_Umlaufbahn" title="Geosynchrone Umlaufbahn">geosynchrone Umlaufbahnen</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<p>Die Geschichte der Rakete geht auf das Jahr 2006 zurück, als <a href="Wang_Yongzhi" title="Wang Yongzhi">Wang Yongzhi</a>, der <a href="Bemanntes_Raumfahrtprogramm_der_Volksrepublik_China#Kommandant_und_Technischer_Direktor" title="Bemanntes Raumfahrtprogramm der Volksrepublik China">Technische Direktor des bemannten Raumfahrtprogramms der Volksrepublik China</a>, darauf hinwies, dass man für die Versorgung der geplanten <a href="Chinesische_Raumstation" title="Chinesische Raumstation">modularen Raumstation</a> ein <a href="Versorgungsraumschiff" title="Versorgungsraumschiff">Versorgungsraumschiff</a> mit möglichst großer Ladekapazität benötigte. Die seinerzeit größte Trägerrakete Chinas, die <a href="Langer_Marsch_2#Langer_Marsch_2F" title="Langer Marsch 2">Changzheng 2F</a>, konnte nur 8,1&nbsp;t in eine <a href="Satellitenorbit#Low_Earth_Orbit_(LEO)" title="Satellitenorbit">erdnahe Umlaufbahn</a> (LEO) transportieren, wo die Raumstation platziert werden sollte. Dies wurde für zu gering erachtet, um die Station halbwegs kosteneffizient versorgen zu können.
</p><p>Zunächst dachte man daran, eine verbesserte Version der Changzheng 2F zu entwickeln, die sogenannte „Changzheng 2F/H“, wobei das „H“ für <i>huàn</i> (换) bzw. „gewechselt“ steht. Am 21. November 2008 wurde bei der <a href="Chinesische_Akademie_f%C3%BCr_Tr%C3%A4gerraketentechnologie" title="Chinesische Akademie für Trägerraketentechnologie">Akademie für Trägerraketentechnologie</a> die erste, mit den Vorplanungen beauftragte Arbeitsgruppe aufgestellt, im Januar 2009 wurde bei der Firma ein eigenes Büro eingerichtet, das von nun an für die Entwicklung der Rakete zuständig war. Da man für die neue Trägerrakete so ziemlich alles an der CZ-7F gewechselt hatte, vom Treibstoff über die Triebwerke bis zum Stufenkonzept, beschloss die Firma im Juni 2010, ihr einen völlig neuen Namen zu geben: „Changzheng 7“. Am 25. September 2010 genehmigte das Politbüro 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.
</p><p>Ähnlich wie 2006 bei der <a href="Langer_Marsch_5#Geschichte" title="Langer Marsch 5">Changzheng 5</a> gab es ursprünglich fünf 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. Zunächst konzentrierte man sich jedoch auf die Entwicklung einer zweistufigen Rakete mit vier Boostern, die ursprünglich als „CZ-7C“ oder auch „CZ 340“, also „3,35 m Durchmesser mit 4 kleinen Boostern“, bekannt war.<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>
Im weiteren Verlauf bürgerte sich für diese Rakete die umgangssprachliche Bezeichnung „Changzheng 7“ ein.
</p><p>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 <a href="Langer_Marsch_5" title="Langer Marsch 5">Changzheng 5</a>, noch mit der Eisenbahn transportiert werden, sie ist dafür ausgelegt, sowohl vom <a href="Kosmodrom_Xichang" title="Kosmodrom Xichang">Kosmodrom Xichang</a> in <a href="Sichuan" title="Sichuan">Sichuan</a> als auch von <a href="Kosmodrom_Wenchang" title="Kosmodrom Wenchang">Wenchang</a> auf der Insel <a href="Hainan_(Insel)" title="Hainan (Insel)">Hainan</a> ganz im Süden Chinas zu starten.
Die technischen Herausforderungen sind in Wenchang deutlich größer als in Sichuan: hohe Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit, hoher Salzgehalt der Luft und häufiges 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 <a href="Oxidationsmittel" title="Oxidationsmittel">Oxidator</a> verwendeten Flüssigsauerstoffs und der hohen Luftfeuchtigkeit auf der Außenhaut der Rakete <a href="Reif_(Niederschlag)" title="Reif (Niederschlag)">Reif</a> und <a href="Tau_(Niederschlag)" title="Tau (Niederschlag)">Tautröpfchen</a> bildeten, die die Flugsicherheit gefährdeten. Durch zusätzliche Isolierungsmaßnahmen konnte man das Problem lösen und stellte dann mit 24 Stunden einen neuen Rekord für die Zeit auf, die die Rakete nach dem Betanken auf der Startrampe bleiben konnte. Dies ermöglicht es, bei dem wechselhaften Tropenwetter auf Hainan in gewissem Rahmen einen sicheren Startzeitpunkt zu finden.<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>
</p><p>Im Mai 2015 begann man mit dem Bau des finalen Prototyps. Ein Jahr später, am 8. Mai 2016, holte der Raketenfrachter <a href="Bahnverfolgungsschiffsbasis_Jiangyin#Raketenfrachter" title="Bahnverfolgungsschiffsbasis Jiangyin">Yuan Wang 21</a> die für den realen Einsatz vorgesehene Rakete im Hafen von <a href="Tianjin" title="Tianjin">Tianjin</a> ab und lieferte sie sechs Tage später, am 14. Mai, nach einer 1670 Seemeilen langen Reise beim Hafen <a href="Wenchang#See" title="Wenchang">Qinglan</a> auf Hainan ab. Dies war das erste Mal, dass eine Rakete von der „<a href="Tianjin_Economic_and_Technological_Development_Area#Zweiggebiete" title="Tianjin Economic and Technological Development Area">Produktionsbasis für Trägerraketen der neuen Generation</a>“ in Tianjin vollständig über See nach Hainan transportiert wurde. Am 23. Mai war die Rakete komplett montiert. Nach gründlicher Überprüfung verließ sie am 22. Juni das Raumfahrzeugmontagegebäude,<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>
und am 25. Juni 2016 um 12:00 Uhr UTC erfolgte der Start zum erfolgreichen Erstflug.<sup id="cite_ref-nasaspaceflight.com_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-nasaspaceflight.com-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Erstflug der stärkeren Variante Changzheng 7A am 16. März 2020 endete jedoch in einem Fehlschlag. Diese Rakete besaß nicht nur eine von der dritten Stufe der <a href="Langer_Marsch_3#CZ-3A" title="Langer Marsch 3">Changzheng 3A</a> abgeleitete dritte Stufe, sondern man hatte auch an allen anderen Systemen der Rakete Verbesserungen vorgenommen, um die maximal mögliche Nutzlast noch weiter zu steigern. So wurde unter anderem beim <a href="Shanghaier_Institut_f%C3%BCr_Weltraumantriebe" title="Shanghaier Institut für Weltraumantriebe">Shanghaier Institut für Weltraumantriebe</a> der <a href="Akademie_f%C3%BCr_Fl%C3%BCssigkeitsraketentriebwerkstechnik" title="Akademie für Flüssigkeitsraketentriebwerkstechnik">Akademie für Flüssigkeitsraketentriebwerkstechnik</a> und beim Pekinger Forschungsinstitut für automatische Steuerung in der Raumfahrt, dem sogenannten „Institut 12“ der <a href="Chinesische_Akademie_f%C3%BCr_Tr%C3%A4gerraketentechnologie#Forschung_und_Lehre" title="Chinesische Akademie für Trägerraketentechnologie">Chinesische Akademie für Trägerraketentechnologie</a>, ein <a href="Langer_Marsch_(Rakete)#Triebswerkslastverteilung" title="Langer Marsch (Rakete)">intelligentes Lageregelungssystem</a> entwickelt, das es der Rakete ermöglicht, während der Brennzeit der 2. Stufe bei eventuellen Problemen selbstständig eine geeignete Flugbahn zu finden,<sup id="cite_ref-global_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-global-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wobei die Lageregelungstriebwerke zur Schubkraft beisteuern.<sup id="cite_ref-songzhengyu_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-songzhengyu-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Nach dem Start um 21:34 Uhr Ortszeit verlief scheinbar zunächst alles plangemäß. Die Rakete hob vom Kosmodrom Wenchang ab, nach dem Ende ihrer regulären Brenndauer, 162 Sekunden nach dem Start,<sup id="cite_ref-paper_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-paper-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 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.
</p><p>Bis zum folgenden Morgen analysierten die Ingenieure die Telemetriedaten. Durch schrittweise Eliminierung des Unmöglichen kamen sie zu dem vorläufigen 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 führte zu einem Druckabfall am Einlassventil des Sauerstoffpumpe und einem Unterschreiten des unteren Grenzwerts, den das Triebwerk für ein ordnungsgemäßes Funktionieren benötigte.<sup id="cite_ref-zhengenhong_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-zhengenhong-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Lageregelungstriebwerk war nicht angesprungen.<sup id="cite_ref-liutao_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-liutao-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Um diese Hypothese zu überprüfen, waren praktische Versuche und eine Rekonstruktion des Unfallhergangs an einem verkleinerten Triebwerksmodell nötig. Im März 2020 waren jedoch aufgrund der <a href="COVID-19-Pandemie_in_der_Volksrepublik_China" title="COVID-19-Pandemie in der Volksrepublik China">COVID-19-Pandemie</a> noch viele Fabriken und Hochschulen geschlossen. Schließlich fand man in <a href="Shenzhen" title="Shenzhen">Shenzhen</a> ein Universitätslabor,<sup id="cite_ref-paper_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-paper-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wo die Versuche durchgeführt werden konnten. Nach drei Wochen kam man zu dem Ergebnis, dass die ursprüngliche Annahme zutraf. Um jedoch ganz sicher zu gehen, wurden danach noch zahlreiche weitere Versuche und Simulationen durchgeführt, später auch auf dem Prüfstand des Instituts 801 in <a href="Sheshan" title="Sheshan">Sheshan</a>, in Peking und auf dem Kosmodrom Wenchang, die sich bis in den Oktober hineinzogen.<sup id="cite_ref-liutao_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-liutao-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Obwohl die Ingenieure durch die für 2021 im Zusammenhang mit der <a href="Chinesische_Raumstation#Bauphase" title="Chinesische Raumstation">Chinesischen Raumstation</a> geplanten Starts zweier Changzheng-7-Raketen der Grundversion eigentlich stark ausgelastet waren, wurde der Fehler – eine falsch geplante Kabelführung – schließlich behoben.<sup id="cite_ref-zhengenhong_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-zhengenhong-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
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.<sup id="cite_ref-paper_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-paper-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Am 30. Dezember 2020 bestand die überarbeitete Version der Rakete die abschließenden Tests, und der zweite Startversuch am 11. März 2021 war dann erfolgreich.<sup id="cite_ref-global_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-global-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau">Aufbau</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Langer_Marsch_7">Langer Marsch 7</h3></div>
<p>Die zweistufige Changzheng 7 folgt dem mit der Trägerraketenfamilie <a href="Langer_Marsch_5#Geschichte" title="Langer Marsch 5">Changzheng 5</a> im Jahr 2002 eingeführten Modulprinzip. So ist ihre erste Stufe fast identisch mit dem K-3-Booster der Changzheng 5, mit zwei gemeinsam auslenkbaren, seit 2000 an der <a href="Akademie_f%C3%BCr_Fl%C3%BCssigkeitsraketentriebwerkstechnik" title="Akademie für Flüssigkeitsraketentriebwerkstechnik">Akademie für Flüssigkeitsraketentriebwerkstechnik</a> (AALPT) entwickelten Flüssigkeitstriebwerken vom Typ YF-100, die anstatt dem zwar gut lagerfähigen aber toxischen <a href="1%2C1-Dimethylhydrazin" title="1,1-Dimethylhydrazin">1,1-Dimethylhydrazin</a> und <a href="Distickstofftetroxid" title="Distickstofftetroxid">Distickstofftetroxid</a> wie bei den früheren Raketen nun <a href="Fl%C3%BCssigsauerstoff" title="Flüssigsauerstoff">Flüssigsauerstoff</a> und <a href="RP-1" title="RP-1">Raketenkerosin</a> 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 ursprünglich zwischen erster und zweiter Stufe befindliche, fast 3 m lange Zwischenstück von der zweiten Stufe abgetrennt, und die vier ebenfalls mit Flüssigsauerstoff und Raketenkerosin arbeitenden YF-115-Triebwerke der zweiten Stufe werden gezündet. Hier sind zwei der Triebwerke fest montiert, während die zwei anderen als Paar lenkbar sind.<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>
</p><p>Innerhalb der 13 m langen, auskragenden Nutzlastverkleidung von 4,2 m Durchmesser kann eine optionale <a href="Raketenstufe#Anwendung" title="Raketenstufe">Kickstufe</a> vom Typ <a href="Yuanzheng#Yuanzheng_1A" title="Yuanzheng">Yuanzheng 1A</a> untergebracht werden, ein <a href="Apog%C3%A4umsmotor" title="Apogäumsmotor">Apogäumsmotor</a> mit einem Durchmesser von 2,8 m, der bis zu 20 mal gezündet werden kann und bis zu sieben Satelliten in einer vorprogrammierten Reihenfolge in verschiedenen Umlaufbahnen aussetzen kann.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Nachdem die Changzheng 7 im Jahr 2017 erstmals ein <a href="Versorgungsraumschiff" title="Versorgungsraumschiff">Versorgungsraumschiff</a> vom Typ <a href="Tianzhou" title="Tianzhou">Tianzhou</a> ins All gebracht hatte, wurde die Rakete in 130 Aspekten überarbeitet. So wurde die Zahl der in der Erprobungsphase per Telemetrie überprüften Parameter reduziert. Die Zahl der Messpunkte an der Rakete wurde um 1/3 verringert, die Zahl der verwendeten Telemetriegeräte reduzierte sich dadurch um fast die Hälfte. Das führte nicht nur zu geringeren Herstellungskosten, sondern es war auch möglich, einige der entscheidenden Parameter genauer zu messen. Ab dem am 29. Mai 2021 gestarteten dritten Exemplar der Changzheng 7 wurde für die Übertragung der Messdaten nicht mehr das <a href="Frequenzband#Mikrowellenbereich" title="Frequenzband">S-Band</a>, sondern das höherfrequente K<sub>a</sub>-Band verwendet, wodurch sich die <a href="Daten%C3%BCbertragungsrate" title="Datenübertragungsrate">Datenübertragungsrate</a> um mehr als das zwanzigfache erhöhte; bis zum Aussetzen der Nutzlast können alle Telemetriewerte lückenlos überwacht werden.
</p><p>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 für einen erdnahen Orbit konnte durch diese und andere Maßnahmen von 13,5 auf 14 Tonnen gesteigert werden.<sup id="cite_ref-chenjie_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-chenjie-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Langer_Marsch_7A">Langer Marsch 7A</h3></div>
<p>Die dritte Stufe bei der Changzheng 7A entspricht der dritten Stufe der <a href="Langer_Marsch_3#CZ-3A" title="Langer Marsch 3">Changzheng 3A</a> mit zwei Wasserstoff/Sauerstoff-Triebwerken.<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>
Bei dieser Variante werden die Booster nach <a href="Brennschluss" title="Brennschluss">Brennschluss</a> 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 fehleranfällige Konstruktion der Rakete. Es stürzt auch nur ein Raketenteil statt fünf auf die Erde, was die Größe des freizuhaltenden Seegebiets reduziert.<sup id="cite_ref-cnsa_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-cnsa-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-nutz_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-nutz-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In Zukunft soll die Changzheng 7A auch beim <a href="Marsprogramm_der_Volksrepublik_China" title="Marsprogramm der Volksrepublik China">Marsprogramm der Volksrepublik China</a> sowie bei der Asteroidenerkundung zum Einsatz kommen,<sup id="cite_ref-werkszeitung_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-werkszeitung-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-cnsa_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-cnsa-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> außerdem werden die in einer <a href="Geosynchrone_Umlaufbahn" title="Geosynchrone Umlaufbahn">geosynchronen Umlaufbahn</a> operierenden Satelliten, vor allem Kommunikationssatelliten, immer größer und schwerer. Eine längere Nutzlastverkleidung, die die Gesamtlänge der Rakete von 60,1&nbsp;m auf 60,7&nbsp;m erhöht, wurde am 23. Dezember 2021 beim Start zweier Technologieerprobungssatelliten in eine geostationäre Transferbahn erstmals getestet.<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><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>
Eine weitere Variante mit 5,2&nbsp;m statt 4,2&nbsp;m Durchmesser, also 20&nbsp;cm größer als bei der schweren Trägerrakete <a href="Langer_Marsch_5" title="Langer Marsch 5">Langer Marsch 5</a>, befindet sich in der Entwicklung. Diese Nutzlastverkleidung soll zusammen mit einer überarbeiteten Oberstufe der Rakete verwendet werden,<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> bei der die beiden nach dem <a href="Fl%C3%BCssigkeitsraketentriebwerk#Nebenstromverfahren" title="Flüssigkeitsraketentriebwerk">Nebenstromverfahren</a> arbeitenden Triebwerke vom Typ <a href="YF-75#YF-75" title="YF-75">YF-75</a> durch ein Modul mit zwei nach dem <a href="Fl%C3%BCssigkeitsraketentriebwerk#Expanderverfahren" title="Flüssigkeitsraketentriebwerk">Expanderverfahren</a> arbeitenden <a href="YF-75#YF-75D" title="YF-75">YF-75D</a> ersetzt werden.<sup id="cite_ref-jones23_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-jones23-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Ein YF-75 besitzt einen Vakuumschub von 78,45&nbsp;kN, ein einzelnes YF-75D einen Vakuumschub von 88,36&nbsp;kN.<sup id="cite_ref-brugge_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-brugge-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einsatzprofil">Einsatzprofil</h2></div>
<table class="float-right" style="margin-left: 1em; background-color: var(--dewiki-hintergrundfarbe1);; color: var(--color-base, #202122); border: 1px solid #c8ccd1; border-collapse: collapse; width: min-content;">
<tbody><tr><td style="border: none; padding: 0; text-align: center;"><div style="position: relative; z-index: 0; padding: 0; display: inline-block; width: max-content; vertical-align: top; margin:3px; border: 1px solid #c8ccd1;"><div style="position:absolute; top:41.043101886811%; left:44.303149556861%; height:0; width:0;"><div style="position:relative;z-index:100;left:-4px;top:-4px;width:8px;height:8px;line-height:0px;"><span typeof="mw:File"><a href="geo:40.957011111111,100.29222222222" title="Jiuquan (40° 57′ 25,24″ N, 100° 17′ 32″O)"></a></span></div>
<table style="font-size:90%; border:none; border-collapse:collapse; line-height:1em; position:absolute; width:6em; margin: 0 .2em; text-align:right; right:3px; top:-2em; height:4em;"><tbody><tr><td style="border:none; vertical-align:middle;"><span class="notheme" style="position:relative; z-index:9; color:#202122;">Jiuquan </span></td></tr></tbody></table></div>
<div style="position:absolute; top:45.994631494913%; left:62.015649407734%; height:0; width:0;"><div style="position:relative;z-index:100;left:-4px;top:-4px;width:8px;height:8px;line-height:0px;"><span typeof="mw:File"><a href="geo:38.847222222222,111.60833333333" title="Taiyuan (38° 50′ 50″ N, 111° 36′ 30″O)"></a></span></div>
<table style="font-size:90%; border:none; border-collapse:collapse; line-height:1em; position:absolute; width:6em; margin: 0 .2em; text-align:center; bottom:3px; left:-3em"><tbody><tr><td style="border:none; vertical-align:middle;"><span class="notheme" style="position:relative; z-index:9; color:#202122;">Taiyuan </span></td></tr></tbody></table></div>
<div style="position:absolute; top:73.81945007868%; left:46.52252796034%; height:0; width:0;"><div style="position:relative;z-index:100;left:-4px;top:-4px;width:8px;height:8px;line-height:0px;"><span typeof="mw:File"><a href="geo:28.196944444444,102.07138888889" title="Xichang (28° 11′ 49″ N, 102° 4′ 17″O)"></a></span></div>
<table style="font-size:90%; border:none; border-collapse:collapse; line-height:1em; position:absolute; width:6em; margin: 0 .2em; text-align:center; bottom:3px; left:-3em"><tbody><tr><td style="border:none; vertical-align:middle;"><span class="notheme" style="position:relative; z-index:9; color:#202122;">Xichang </span></td></tr></tbody></table></div>
<div style="position:absolute; top:95.258336839011%; left:63.356838839927%; height:0; width:0;"><div style="position:relative;z-index:100;left:-4px;top:-4px;width:8px;height:8px;line-height:0px;"><span typeof="mw:File"><a href="geo:19.6175,110.74333333333" title="Wenchang (19° 37′ 3″ N, 110° 44′ 36″O)"></a></span></div>
<table style="font-size:90%; border:none; border-collapse:collapse; line-height:1em; position:absolute; width:6em; margin: 0 .2em; text-align:left; left:1px; bottom:1px;"><tbody><tr><td style="border:none; vertical-align:middle;"><span class="notheme" style="position:relative; z-index:9; color:#202122;">Wenchang </span></td></tr></tbody></table></div></div></td></tr>
<tr style="font-size: 90%"><td style="border: none;"><div style="margin: 0 0.3em">Kosmodrome in der Volksrepublik China</div></td></tr></tbody></table>
<p>In der anfänglichen Euphorie nach der Genehmigung des Projekts hieß es, dass die Changzheng-7-Familie die CZ-2- und CZ-3-Raketen ersetzen solle.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Davon ist heute keine Rede mehr.<sup id="cite_ref-jones23_20-1" class="reference"><a href="#cite_note-jones23-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Hauptaufgabe der Changzheng 7 ist weiterhin der Transport des Versorgungsraumschiffs <a href="Tianzhou" title="Tianzhou">Tianzhou</a>,<sup id="cite_ref-werkszeitung_16-1" class="reference"><a href="#cite_note-werkszeitung-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> auch noch wenn das <a href="Bemanntes_Raumschiff_der_neuen_Generation" class="mw-redirect" title="Bemanntes Raumschiff der neuen Generation">Raumschiff der neuen Generation</a> in seiner Konfiguration als Frachtraumschiff in Dienst gestellt sein wird. Letzteres kann zwar Rückfracht zur Erde mitnehmen, kann aber mit einer Nutzlastkapazität von maximal 4 t deutlich weniger in den Orbit befördern als Tianzhou mit 6,8&nbsp;t. Stand 2020 war geplant, beide Raumschiffe einzusetzen, je nachdem wie die Erfordernisse liegen.<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>
</p><p>Die Changzheng 7 kann mit ihrer Nutzlastkapazität von bis zu 14&nbsp;t auch das 8&nbsp;t schwere <a href="Shenzhou" title="Shenzhou">Shenzhou</a>-Raumschiff problemlos in eine erdnahe Umlaufbahn befördern. Daher wurde, um bei einem eventuellen derartigen Einsatz die Sicherheit der Mannschaft nicht zu gefährden, die garantierte Zuverlässigkeit der Rakete auf 98&nbsp;% festgesetzt. Zum Vergleich: international ist für bemannte Flüge eine Zuverlässigkeit von 95&nbsp;% bis 96&nbsp;% üblich, für unbemannte 91&nbsp;%. Die durch Massentests der einzelnen Komponenten ermittelte Zuverlässigkeit der ursprünglich für den Start der Shenzhou-Raumschiffe verwendeten <a href="Langer_Marsch_2#Langer_Marsch_2F" title="Langer Marsch 2">Changzheng 2F</a> betrug 97&nbsp;%,<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> wurde dann aber bei der weiterentwickelten Version Changzheng 2F/G für die Flüge zur <a href="Chinesische_Raumstation" title="Chinesische Raumstation">Chinesischen Raumstation</a> ab 2021 ebenfalls auf 98&nbsp;% erhöht.<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>Die hohe Zuverlässigkeit 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 für eine <a href="Langer_Marsch_3#CZ-3B_und_CZ-3B/E" title="Langer Marsch 3">Changzheng 3B/E</a>, die nur für unbemannte Flüge zertifiziert ist, aber 5,5&nbsp;t in einen geostationären Transferorbit transportieren kann, betrug zu diesem Zeitpunkt 264,72 Millionen Yuan.<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>
</p>

<p>Die Rakete ist bis zu einem gewissen Maße tropentauglich, also für die Kosmodrome Xichang und Wenchang geeignet. Bei ihrem Entwurf wurde von Anfang an auf Wasserdichtigkeit geachtet. Dadurch kann die Changzheng 7 auch bei <a href="Regen#Regenformen" title="Regen">mäßigem Regen</a> starten, der in China als 5–15 mm pro 12 Stunden definiert ist. Nicht nur auf der südlichen Insel Hainan, sondern auch in Sichuan kommt dies mit Ausnahme der Zeit von Dezember bis Februar sehr häufig vor,<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> 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.<sup id="cite_ref-jones23_20-2" class="reference"><a href="#cite_note-jones23-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In Hainan existiert dazu noch, auch außerhalb der sommerlichen Taifunsaison, das Problem der Seewinde. Die Changzheng 7 und ihre Startrampe auf dem <a href="Kosmodrom_Wenchang" title="Kosmodrom Wenchang">Kosmodrom Wenchang</a> sind dafür ausgelegt, beim Betanken und den letzten Überprüfungen auch stürmischen Winden der <a href="Beaufortskala#Beaufort-Skala_nach_phänomenologischen_Kriterien" title="Beaufortskala">Stärke 8</a> widerstehen zu können, außerdem wird dort durch die Vertikalmontage in einem Gebäude mit schweren Stahltüren die gefährliche Zeit auf der Startrampe stark verkürzt.<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>
</p><p>Ursprünglich dauerte die Montage und Betankung der Rakete auf dem Kosmodrom Wenchang 35 Tage. Durch Optimierung der Abläufe, durch Montage der Trägheitsnavigationssysteme bereits vor der Abfahrt in Tianjin und durch den Beginn der Betankung mit Flüssigsauerstoff, während die Betankung mit Kerosin noch lief – was die Betankungszeit von 12 Stunden auf 8 Stunden reduzierte – konnte dies ab der Mission <a href="Tianzhou_4" title="Tianzhou 4">Tianzhou 4</a> im Mai 2022 auf 27 Tage von der Anlieferung bis zum Start verkürzt werden.<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>
Ab der Mission <a href="Tianzhou_6" title="Tianzhou 6">Tianzhou 6</a> im Mai 2023 wurde die Startvorbereitungszeit dadurch, dass Prüfvorgänge an verschiedenen Stellen der Rakete parallel durchgeführt wurden, noch weiter auf nun 25 Tage reduziert.<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><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>
</p><p>Die am 11. März 2021 erstmals erfolgreich geflogene, dreistufige Variante Changzheng 7A ist primär dafür gedacht, vom äquatornahen Kosmodrom Wenchang aus Satelliten auf eine Transferbahn für <a href="Geosynchrone_Umlaufbahn" title="Geosynchrone Umlaufbahn">geosynchrone Orbits</a> zu bringen. Dabei füllt die Changzheng 7A die Lücke zwischen der <a href="Langer_Marsch_3#CZ-3B_und_CZ-3B/E" title="Langer Marsch 3">Changzheng 3B</a>, die in ihrer starken Version CZ-3B/E Nutzlasten von bis zu 5,5&nbsp;t auf eine Transferbahn für eine <a href="Geosynchrone_Umlaufbahn#Geneigte_Umlaufbahn" title="Geosynchrone Umlaufbahn">zum Äquator geneigte geosynchrone Umlaufbahn</a> (IGSO) bringt, und der <a href="Langer_Marsch_5" title="Langer Marsch 5">Changzheng 5</a> mit 14&nbsp;t für eine derartige Umlaufbahn. Mit der CZ-7A können Nutzlasten von 5,5&nbsp;t direkt in eine äquatoriale Umlaufbahn von 200 × 5000&nbsp;km gebracht werden, und 7&nbsp;t auf eine Transferbahn für eine geneigte geosynchrone Bahn. Dies dient Chinas langfristigem Ziel eines Aufbaus von <a href="Satellitenkonstellation" title="Satellitenkonstellation">Satellitenkonstellationen</a> mit Satelliten in hohen Umlaufbahnen; die Startmasse der hierbei ins Auge gefassten Satelliten liegt bei 6 bis 7&nbsp;t. Außerdem kann die Changzheng 7A Nutzlasten von 5&nbsp;t in eine Transferbahn zum Mond befördern (zum Vergleich: die Changzheng 5 transportiert bei einer solchen Bahn bis zu 8&nbsp;t).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Technische_Daten">Technische Daten</h2></div>

<table class="wikitable">

<tbody><tr class="hintergrundfarbe8">
<th>Modell</th>
<th>CZ-7<sup id="cite_ref-spaceflight101_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-spaceflight101-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></th>
<th>CZ-7A<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>
</th></tr>
<tr>
<td>Stufen</td>
<td>2</td>
<td>3
</td></tr>
<tr>
<td>Höhe</td>
<td>53,1 m</td>
<td>60,13 m
</td></tr>
<tr>
<td>Durchmesser</td>
<td>3,35 m (10,05 m mit Boostern)</td>
<td>3,35 m (10,05 m mit Boostern)
</td></tr>
<tr>
<td>Startmasse</td>
<td>597 t (mit Kickstufe)</td>
<td>573 t
</td></tr>
<tr>
<td>Startschub</td>
<td>7200 kN</td>
<td>7200 kN
</td></tr>
<tr>
<td>Nutzlast</td>
<td>14 t (400&nbsp;km <a href="Satellitenorbit#Low_Earth_Orbit_(LEO)" title="Satellitenorbit">LEO</a>)<br>5,5 t (700&nbsp;km <a href="Satellitenorbit#Sonnensynchroner_Orbit_(SSO)" title="Satellitenorbit">SSO</a>)</td>
<td>7 t (<a href="Geosynchrone_Umlaufbahn#Geneigte_Umlaufbahn" title="Geosynchrone Umlaufbahn">IGSO</a>)<br>5 t LTO (Mond-Transferorbit)
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe5">
<td colspan="3"><b>1. Stufe</b> (K-3-1)
</td></tr>
<tr>
<td>Höhe</td>
<td colspan="2">26 m
</td></tr>
<tr>
<td>Durchmesser</td>
<td colspan="2">3,35 m
</td></tr>
<tr>
<td>Startmasse</td>
<td colspan="2">186 t
</td></tr>
<tr>
<td>Triebwerk</td>
<td colspan="2">2 × <a href="YF-100#YF-100" title="YF-100">YF-100</a> mit je 1188 kN Startschub
</td></tr>
<tr>
<td>Treibstoff</td>
<td colspan="2">174 t <a href="Fl%C3%BCssigsauerstoff" title="Flüssigsauerstoff">flüssiger Sauerstoff</a> und <a href="RP-1" title="RP-1">Raketenkerosin</a>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe5">
<td colspan="3"><b>Booster</b> (4× K-2-1)
</td></tr>
<tr>
<td>Höhe</td>
<td colspan="2">26,5 m
</td></tr>
<tr>
<td>Durchmesser</td>
<td colspan="2">2,25 m
</td></tr>
<tr>
<td>Startmasse</td>
<td colspan="2">81,5 t
</td></tr>
<tr>
<td>Triebwerk</td>
<td colspan="2">1 × YF-100 mit 1188 kN Startschub
</td></tr>
<tr>
<td>Treibstoff</td>
<td colspan="2">75,5 t flüssiger Sauerstoff und Raketenkerosin
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe5">
<td colspan="3"><b>2. Stufe</b> (K-3-2)
</td></tr>
<tr>
<td>Höhe</td>
<td colspan="2">11,5 m
</td></tr>
<tr>
<td>Durchmesser</td>
<td colspan="2">3,35 m
</td></tr>
<tr>
<td>Startmasse</td>
<td colspan="2">71 t
</td></tr>
<tr>
<td>Triebwerk</td>
<td colspan="2">4 × <a href="YF-100#YF-115" title="YF-100">YF-115</a> mit je 182 kN Vakuumschub
</td></tr>
<tr>
<td>Treibstoff</td>
<td colspan="2">65 t flüssiger Sauerstoff und Raketenkerosin
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe5">
<td colspan="3"><b>3. Stufe</b> (H-3-3), nur mit CZ-7A
</td></tr>
<tr>
<td>Höhe</td>
<td colspan="2">12,4 m
</td></tr>
<tr>
<td>Durchmesser</td>
<td colspan="2">3 m
</td></tr>
<tr>
<td>Triebwerk</td>
<td colspan="2">2 × <a href="YF-75" title="YF-75">YF-75</a> wiederzündbar mit je 78 kN Vakuumschub
</td></tr>
<tr>
<td>Treibstoff</td>
<td colspan="2">flüssiger Sauerstoff und <a href="Wasserstoff#Aggregatzustände" title="Wasserstoff">flüssiger Wasserstoff</a>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Startliste">Startliste</h2></div>
<p>Dies ist eine Liste aller CZ-7-Starts, Stand 31.&nbsp;Dezember 2025.
</p>
<table class="wikitable">

<tbody><tr class="hintergrundfarbe8">
<th>Lfd. Nr.
</th>
<th>Datum (UTC)
</th>
<th>Raketentyp<br>Seriennr.
</th>
<th>Startplatz
</th>
<th>Nutzlast
</th>
<th>Art der Nutzlast
</th>
<th>Nutzlastgewicht
</th>
<th>Orbit
</th>
<th>Anmerkungen
</th></tr>
<tr>
<th colspan="9" style="background:silver; text-align:center;"><a href="#2016">2016</a> – <a href="#2017">2017</a> – <a href="#2020">2020</a> – <a href="#2021">2021</a> – <a href="#2022">2022</a> – <a href="#2023">2023</a> – <a href="#2024">2024</a> – <a href="#2025">2025</a>
</th></tr>
<tr>
<th class="hintergrundfarbe5" colspan="9" id="2016">2016
</th></tr>
<tr>
<td>1
</td>
<td>25. Juni 2016<br><small>12:00</small>
</td>
<td>CZ-7/<a href="Yuanzheng#Yuanzheng_1A" title="Yuanzheng">YZ-1A</a>
</td>
<td><a href="Kosmodrom_Wenchang" title="Kosmodrom Wenchang">Wenchang</a> 201
</td>
<td><span style="white-space:nowrap"><a href="Bemanntes_Raumschiff_der_neuen_Generation#Testflug_2016" class="mw-redirect" title="Bemanntes Raumschiff der neuen Generation">Rückkehrkapsel des Mehrzweckraumschiffs</a></span><br>Aoxiang Zhixing<br>Tiange Feixingqi 1<br>Tiange Feixingqi 2<br>Aolong 1<br>ZGZ Shiyan Zhuangzhi
</td>
<td>Prototyp einer neuen Wiedereintrittskapsel<br><span style="white-space:nowrap">Technologieerprobungssatellit/12U-<a href="Cubesat" class="mw-redirect" title="Cubesat">Cubesat</a></span><br>Technologieerprobungssatellit<br>Technologieerprobungssatellit<br>Technologieerprobungssatellit<br><span style="white-space:nowrap">Technologieerprobung (befestigt an der Oberstufe)</span>
</td>
<td>
</td>
<td>LEO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>, Testflug, Erstflug der Langer Marsch 7
</td></tr>
<tr>
<th class="hintergrundfarbe5" colspan="9" id="2017">2017
</th></tr>
<tr>
<td>2
</td>
<td>20. April 2017<br><small>11:41</small>
</td>
<td>CZ-7
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Tianzhou_1" title="Tianzhou 1">Tianzhou 1</a><br>SilkRoad-1 (Silu 1)
</td>
<td>unbemannter Raumfrachter für <a href="Tiangong_2" title="Tiangong 2">Tiangong 2</a><br>Erdbeobachtung/<a href="Cubesat" class="mw-redirect" title="Cubesat">Cubesat</a>
</td>
<td>12.910 kg
</td>
<td>LEO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<th class="hintergrundfarbe5" colspan="9" id="2020">2020
</th></tr>
<tr>
<td>3
</td>
<td>16.&nbsp;März&nbsp;2020<br><small>13:34</small>
</td>
<td>CZ-7A<br>Y1
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td>Xin Jishu Shiyan 6 (XJS-6)
</td>
<td>Technologieerprobungssatellit
</td>
<td>
</td>
<td>(GTO)
</td>
<td><span style="color:red"><b>Fehlschlag:</b></span> Die Rakete zerbrach nach 168s Flugzeit, verursacht durch einen Druckabfall im Einlass für Flüssigsauerstoff, der eines der Boostertriebwerke versorgt. Die Ingenieure führten das Problem auf <a href="Kavitation" title="Kavitation">Kavitation</a> im Flüssigsauerstoffsystem zurück.<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>
</td></tr>
<tr>
<th class="hintergrundfarbe5" colspan="9" id="2021">2021
</th></tr>
<tr>
<td>4
</td>
<td>11. März 2021<br><small>17:51</small>
</td>
<td>CZ-7A<br>Y2
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Shiyan_Weixing#Shiyan-9" title="Shiyan Weixing">Shiyan-9</a>
</td>
<td>Technologieerprobungssatellit
</td>
<td>
</td>
<td>GTO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>5
</td>
<td>29. Mai 2021<br><small>12:55</small>
</td>
<td>CZ-7<br>Y3
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Tianzhou_2" title="Tianzhou 2">Tianzhou 2</a>
</td>
<td>unbemannter Raumfrachter für <a href="Chinesische_Raumstation" title="Chinesische Raumstation">Chinesische Raumstation</a>
</td>
<td>13.500 kg
</td>
<td>LEO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>6
</td>
<td>20. Sept. 2021<br><small>07:10</small>
</td>
<td>CZ-7<br>Y4
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Tianzhou_3" title="Tianzhou 3">Tianzhou 3</a>
</td>
<td>unbemannter Raumfrachter für Chinesische Raumstation
</td>
<td>13.500 kg
</td>
<td>LEO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>7
</td>
<td>23. Dez. 2021<br><small>10:12</small>
</td>
<td>CZ-7A<br>Y3
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Shiyan_Weixing#Shiyan_Weixing-12" title="Shiyan Weixing">Shiyan-12 01</a><br>Shiyan-12 02
</td>
<td>Technologieerprobungssatellit<br>Technologieerprobungssatellit
</td>
<td>
</td>
<td>GTO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<th class="hintergrundfarbe5" colspan="9" id="2022">2022
</th></tr>
<tr>
<td>8
</td>
<td>9. Mai 2022<br><small>17:56</small>
</td>
<td>CZ-7
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Tianzhou_4" title="Tianzhou 4">Tianzhou 4</a>
</td>
<td>unbemannter Raumfrachter für Chinesische Raumstation
</td>
<td>12.700 kg
</td>
<td>LEO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>9
</td>
<td>13.&nbsp;Sept.&nbsp;2022<br><small>13:18</small>
</td>
<td>CZ-7A
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td>Chinasat 1E
</td>
<td>taktischer <a href="Kommunikationssatellit" title="Kommunikationssatellit">Kommunikationssatellit</a>
</td>
<td>
</td>
<td>GTO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>10
</td>
<td>12. Nov. 2022<br><small>02:03</small>
</td>
<td>CZ-7
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Tianzhou_5" title="Tianzhou 5">Tianzhou 5</a>
</td>
<td>unbemannter Raumfrachter für Chinesische Raumstation
</td>
<td>13.100 kg
</td>
<td>LEO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<th class="hintergrundfarbe5" colspan="9" id="2023">2023
</th></tr>
<tr>
<td>11
</td>
<td>8. Jan. 2023<br><small>22:00</small>
</td>
<td>CZ-7A
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td>Shijian 23
</td>
<td>Forschungssatellit/Technologieerprobung
</td>
<td>
</td>
<td>GTO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>12
</td>
<td>10. Mai 2023<br><small>13:22</small>
</td>
<td>CZ-7
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Tianzhou_6" title="Tianzhou 6">Tianzhou 6</a>
</td>
<td>unbemannter Raumfrachter für Chinesische Raumstation
</td>
<td>12.950 kg
</td>
<td>LEO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>13
</td>
<td>3. Nov. 2023<br><small>14:54</small>
</td>
<td>CZ-7A
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Tongxin_Jishu_Shiyan" title="Tongxin Jishu Shiyan">Tongxin Jishu Shiyan 10</a>
</td>
<td>Kommunikationssatellit/Technologieerprobung
</td>
<td>
</td>
<td>GTO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<th class="hintergrundfarbe5" colspan="9" id="2024">2024
</th></tr>
<tr>
<td>14
</td>
<td>17. Jan. 2024<br><small>14:27</small>
</td>
<td>CZ-7
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Tianzhou_7" title="Tianzhou 7">Tianzhou 7</a>
</td>
<td>unbemannter Raumfrachter für Chinesische Raumstation
</td>
<td>
</td>
<td>LEO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>15
</td>
<td>29. Juni 2024
</td>
<td>CZ-7A
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Chinasat" title="Chinasat">Chinasat</a> 3A
</td>
<td>Kommunikationssatellit
</td>
<td>
</td>
<td>GTO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>16
</td>
<td>22. Aug. 2024
</td>
<td>CZ-7A
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td>Chinasat 4A
</td>
<td>Kommunikationssatellit
</td>
<td>
</td>
<td>GTO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>17
</td>
<td>15. Nov. 2024
</td>
<td>CZ-7
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Tianzhou" title="Tianzhou">Tianzhou</a> 8
</td>
<td>unbemannter Raumfrachter für Chinesische Raumstation
</td>
<td>
</td>
<td>LEO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<th class="hintergrundfarbe5" colspan="9" id="2025">2025
</th></tr>
<tr>
<td>18
</td>
<td>29. März 2025
</td>
<td>CZ-7A
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Tongxin_Jishu_Shiyan" title="Tongxin Jishu Shiyan">TJS-16</a>
</td>
<td>Kommunikations- oder<br><a href="Aufkl%C3%A4rungssatellit" title="Aufklärungssatellit">Aufklärungssatellit</a>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>19
</td>
<td>20. Mai 2025
</td>
<td>CZ-7A
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Chinasat" title="Chinasat">Chinasat</a> 3B
</td>
<td>Kommunikationssatellit
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>20
</td>
<td>14. Juli 2025
</td>
<td>CZ-7
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Tianzhou" title="Tianzhou">Tianzhou</a> 9
</td>
<td>unbemannter Raumfrachter für Chinesische Raumstation
</td>
<td>
</td>
<td>LEO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>21
</td>
<td>9. Sep. 2025<br><small>02:00</small>
</td>
<td>CZ-7A<br>Y14
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Yaogan_Weixing" title="Yaogan Weixing">Yaogan</a> 45
</td>
<td>Aufklärungssatellit
</td>
<td>
</td>
<td>MEO
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>22
</td>
<td>3. Nov. 2025<br><small>03:47</small>
</td>
<td>CZ-7A<br>Y13
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td><a href="Yaogan_Weixing" title="Yaogan Weixing">Yaogan</a> 46
</td>
<td>Aufklärungssatellit
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>23
</td>
<td>30. Nov. 2025<br><small>12:20</small>
</td>
<td>CZ-7A<br>Y10
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td>Shijian 28
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr>
<tr>
<td>24
</td>
<td>30. Dez. 2025<br><small>22:40</small>
</td>
<td>CZ-7A<br>Y7
</td>
<td>Wenchang 201
</td>
<td>Shijian 29 A, B
</td>
<td>2 Technologieerprobungssatelliten
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td><span style="color:green"><b>Erfolg</b></span>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
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<div class="klappleiste-kopf">Chinesische <a href="Tr%C3%A4gerrakete" title="Trägerrakete">Trägerraketen</a></div>
<div class="klappleiste-inhalt mw-collapsible-content" style="clear:left">
<table class="wikitable erw-nav-zebra" style="width:100%;margin:0;text-align:left;font-size:95%;margin-top:.1em;margin-bottom:.0em;">


<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="Ceres-1" title="Ceres-1">Ceres-1</a>&nbsp;·
<a href="Langer_Marsch_2" title="Langer Marsch 2">CZ-2</a>&nbsp;·
<a href="Langer_Marsch_3" title="Langer Marsch 3">CZ-3</a>&nbsp;·
<a href="Langer_Marsch_4" title="Langer Marsch 4">CZ-4</a>&nbsp;·
<a href="Langer_Marsch_5" title="Langer Marsch 5">CZ-5</a>&nbsp;·
<a href="Langer_Marsch_6" title="Langer Marsch 6">CZ-6</a>&nbsp;·
<a class="mw-selflink selflink">CZ-7</a>&nbsp;·
<a href="Langer_Marsch_8" title="Langer Marsch 8">CZ-8</a>&nbsp;·
<a href="Langer_Marsch_11" title="Langer Marsch 11">CZ-11</a>&nbsp;·
<a href="Langer_Marsch_12" title="Langer Marsch 12">CZ-12</a>&nbsp;·
<a href="ISpace" title="ISpace">Hyperbola-1</a>&nbsp;·
<a href="Jielong-1" title="Jielong-1">Jielong-1</a>&nbsp;·
<a href="Jielong-3" title="Jielong-3">Jielong-3</a>&nbsp;·
<a href="Kuaizhou#Kuaizhou-1A" title="Kuaizhou">Kuaizhou‑1</a>&nbsp;·
<a href="Kuaizhou#Kuaizhou-11" title="Kuaizhou">Kuaizhou-11</a>&nbsp;·
<a href="Lijian-1" title="Lijian-1">Lijian-1</a>&nbsp;·
<a href="Tianlong-2" title="Tianlong-2">Tianlong-2</a>&nbsp;·
<a href="Yinli-1" title="Yinli-1">Yinli-1</a>&nbsp;·
<a href="Zhuque_2" title="Zhuque 2">Zhuque&nbsp;2</a>&nbsp;·
<a href="Zhuque_3" title="Zhuque 3">Zhuque&nbsp;3</a>
</p>
</td>
<td class="erw-nav-bild" style="width:0; padding:0 2px 0 0; border:1px solid transparent;" rowspan="3"><div class="noviewer"><span typeof="mw:File"></span></div>
</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="Ceres-2" title="Ceres-2">Ceres-2</a>&nbsp;·
<a href="Langer_Marsch_9" title="Langer Marsch 9">CZ-9</a>&nbsp;·
<a href="Langer_Marsch_10" title="Langer Marsch 10">CZ-10</a>&nbsp;·
<a href="ISpace" title="ISpace">Hyperbola-3</a>&nbsp;·
Jielong-4&nbsp;·
Lijian-2&nbsp;·
Nebula-1&nbsp;·
<a href="Ceres-1#Pallas-1" title="Ceres-1">Pallas-1</a>&nbsp;·
<a href="Tianlong-3" class="mw-redirect" title="Tianlong-3">Tianlong-3</a>&nbsp;·
Tianzhu-1&nbsp;·
Yinli-2
</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>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="Feng_Bao_1" title="Feng Bao 1">FB-1</a>&nbsp;·
<a href="Langer_Marsch_1" title="Langer Marsch 1">CZ-1</a>&nbsp;·
<a href="Kaituozhe_1" title="Kaituozhe 1">KT-1</a>&nbsp;·
<a href="Kaituozhe_2" title="Kaituozhe 2">KT‑2</a>&nbsp;·
<a href="OS-M" title="OS-M">OS‑M</a>&nbsp;·
<a href="Zhuque_1" title="Zhuque 1">Zhuque&nbsp;1</a>
</p>
</td></tr>

























































</tbody></table></div></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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