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Starship
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top
| Starship | Starship |
|---|---|
| Ein Prototyp der Rakete bei der TriebwerkszĂŒndung fĂŒr den fĂŒnften Testflug (2024) | Ein Prototyp der Rakete bei der TriebwerkszĂŒndung fĂŒr den fĂŒnften Testflug (2024) |
| Land | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
| Betreiber | SpaceX |
| Hersteller | SpaceX |
| Status | in Entwicklung |
| Aufbau | Aufbau |
| Höhe | 123 m (aktuelle Prototypen) [ 1 ] |
| Durchmesser | 9 m |
| Startmasse | > 5000 t |
| Stufen | 2 |
| Stufen | Stufen |
| 1. Stufe | Super Heavy (âBoosterâ) |
| Höhe | 71 m (aktuelle Prototypen) [ 1 ] |
| Triebwerk | 33Ă Raptor |
| Treibstoff | flĂŒssiges Methan , FlĂŒssigsauerstoff |
| 2. Stufe | Starship |
| Höhe | 52 m (aktuelle Prototypen) [ 1 ] |
| Triebwerk | 3Ă Raptor 3Ă Raptor Vacuum |
| Treibstoff | flĂŒssiges Methan, FlĂŒssigsauerstoff |
| Starts | Starts |
| Erststart | 20. April 2023, 13:33 UTC ( Suborbitalflug , Fehlschlag) [ 2 ] |
| StartplÀtze | Starbase LC-39A , Kennedy Space Center (im Bau) SLC-37 , Cape Canaveral Space Force Station (geplant) |
| LandeplÀtze | Starbase Kennedy Space Center (geplant) [ 3 ] |
| NutzlastkapazitÀt (geplant) [ 1 ] [ 3 ] | NutzlastkapazitÀt (geplant) [ 1 ] [ 3 ] |
| KapazitĂ€t LEO | 250 t (nicht wiederverwendbar) 100â150 t (wiederverwendbar) |
| KapazitÀt GTO | 21 t (wiederverwendbar) ℠100 t (mit Auftanken im Erdorbit) |
| KapazitÀt Mond | ℠100 t (mit Auftanken im Erdorbit) |
| KapazitÀt Mars | ℠100 t (mit Auftanken im Erdorbit) |
Starship ist ein GroĂraketenprojekt des US-amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX. Die Rakete besteht aus dem Booster Super Heavy und einer ebenfalls Starship genannten oberen Stufe, die zugleich als Raumschiff dienen soll. Beide Stufen werden durch Triebwerke des Typs Raptor angetrieben. Ziel ist nach Angaben von SpaceX die Entwicklung eines vollstĂ€ndig wiederverwendbaren und dadurch besonders kostengĂŒnstigen TrĂ€gersystems fĂŒr 100â150 Tonnen Nutzlast, das langfristig alle anderen von SpaceX betriebenen Flugkörper ersetzen soll: die Raketen Falcon 9 und Falcon Heavy sowie das Raumschiff Dragon 2. DarĂŒber hinaus soll das Starship bemannte Missionen zum Mond und zum Mars ermöglichen.
Im Ă€uĂersten SĂŒden von Texas errichtete SpaceX ein StartgelĂ€nde und eine Fabrik, in der seit 2019 Starship-Prototypen gefertigt werden. Seit 2023 werden Prototypen der Rakete auf SuborbitalflĂŒgen getestet.
Contents
âą Verwendung
âą Geschichte
âą Vorgeschichte
âą BFR / Starship
âą Konzept
âą Serienfertigung
âą Treibstoff
âą Technische Daten
âą Umsetzung
âą Finanzierung
âą Startliste
âą TestflĂŒge
âą Weblinks
âą Einzelnachweise
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Verwendung
Die Entwicklung des Starship-Raketensystems zielt darauf ab, dass es alle Missionen ĂŒbernehmen kann, die bislang von Falcon 9, Falcon Heavy und Dragon 2 geflogen werden:cite-ref-4[4] Kommerzielle Satellitenstarts, Starts fĂŒr Regierungsorganisationen, Versorgungs- und ZubringerflĂŒge zur Internationalen Raumstation (ISS), den weiteren Aufbau der SpaceX-Satellitenkonstellation Starlink und weltraumtouristische FlĂŒge. Durch die avisierte vollstĂ€ndige und hĂ€ufigere Wiederverwendbarkeit möchte SpaceX dabei noch einmal deutlich niedrigere Betriebskosten erreichen als bei der Falcon 9.cite-ref-5[5]cite-ref-6[6] Es wird zunĂ€chst eine TransportkapazitĂ€t fĂŒr Nutzlasten von ĂŒber 100 t in sonnensynchrone Umlaufbahnen (SSO) und 21 t in eine geostationĂ€re Transferbahn angestrebt. Ohne Wiederverwendung soll eine TransportkapazitĂ€t von 250 t in niedrige Erdumlaufbahnen (LEO) erreicht werden.cite-ref-spacex-starship-1-4[1] AuĂerdem sieht das Konzept vor, solche groĂen Lasten nach mehreren BetankungsvorgĂ€ngen im LEO auch in höhere Umlaufbahnen oder in eine Fluchtbahn zu bringen.cite-ref-p2017-7-0[7]cite-ref-p2019-8-0[8]cite-ref-spacex-starship-1-5[1]
Das Raumschiff Starship soll darĂŒber hinaus auch auf anderen Himmelskörpern sowohl mit als auch ohne AtmosphĂ€re landen und von dort wieder starten können.cite-ref-p2017-7-1[7] So wĂ€hlte die NASA das Starship als MondlandefĂ€hre fĂŒr die geplanten Missionen Artemis 3 und Artemis 4.cite-ref-wp-hls-9-0[9]cite-ref-10[10] Langfristig strebt SpaceX auch regelmĂ€Ăige bemannte FlĂŒge zum Mars an.cite-ref-11[11]
Als eine weitere Einsatzmöglichkeit schlug SpaceX suborbitale LangstreckenflĂŒge um die Erde vor. Damit solle es möglich werden, jeden Punkt der Erde in weniger als 60 Minuten zu erreichen.cite-ref-12[12]cite-ref-13[13]cite-ref-14[14] Ein möglicher Nutzer ist das US-MilitĂ€r; seit 2020 zeigt die Air Force Interesse an Frachttransporten mit dem Starship.cite-ref-15[15]cite-ref-16[16]
Geschichte
Vorgeschichte
Erste EntwĂŒrfe von Raketen fĂŒr sehr groĂe Nutzlasten prĂ€sentierte SpaceX 2010 bei einer Tagung des American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA). Dort wurde bekannt, dass man an einer vergröĂerten Version des Merlin-Triebwerks arbeite, das die Falcon-9-Raketen antreibt. Das neue Triebwerk Merlin 2 sollte â wie das Merlin â mit Raketenkerosin (RP-1) laufen und die Erststufe der neuen GroĂrakete antreiben. FĂŒr die Oberstufe war das Triebwerk Raptor geplant, das mit flĂŒssigem Wasserstoff (LH2) betrieben werden sollte.cite-ref-quelle-013-18-0[18]
Mars Colonial Transporter (MCT)
Erste Tests von Komponenten des Raptor-Triebwerks begannen 2014.
Interplanetary Transport System (ITS)
Im September 2016 stellte Musk auf dem 67. Internationalen Astronautischen Kongress in Nachfolge des MCT das Konzept der GroĂrakete Interplanetary Transport System (ITS) vor, mit der erstmals ein bemannter Flug zum Mars ermöglicht werden sollte.cite-ref-p2016-21-0[21] Im selben Monat wurde erstmals ein Raptor-Triebwerk auf einem Teststand gezĂŒndet. Das ITS sollte 122 m hoch sein und bis zu 550 t Nutzlast in einen niedrigen Erdorbit transportieren können. Das Raumschiff sollte einen Durchmesser von 12 m aufweisen. FĂŒr die tragende Struktur und die Tanks war kohlenstofffaserverstĂ€rkter Kunststoff (CFK) vorgesehen. Zur Druckbeaufschlagung der Tanks sollten Methan- und Sauerstoffmengen in den Triebwerken erhitzt und von dort zurĂŒck in die Tanks geleitet werden.cite-ref-musk-multiplanetary-22-0[22] Ziel war es, mit dem System 100 Menschen in durchschnittlich 115 Tagen zum Planeten Mars zu befördern.
BFR / Starship
Am 29. September 2017 prĂ€sentierte Musk auf dem 68. Internationalen Astronautischen Kongress ein ĂŒberarbeitetes Raketenkonzept namens BFRcite-ref-p2017-7-2[7] (Big Falcon Rocket,cite-ref-falcon-rendering-23-0[23]cite-ref-falcon-spacecom-24-0[24] anfangs auch Big Fucking Rocket genanntcite-ref-fucking-tagesschau-25-0[25]cite-ref-fucking-sueddeutsche-26-0[26]cite-ref-27[27]cite-ref-28[28]), das aus dem BFB (Big Falcon Boostercite-ref-29[29] bzw. Big Fucking Boostercite-ref-30[30]) und dem BFS (Big Falcon Spaceshipcite-ref-31[31] bzw. Big Fucking Spaceshipcite-ref-32[32]) bestand. Das BFR-Konzept wurde gegenĂŒber dem ITS-Entwurf erheblich verkleinert. Im Rahmen dieser Ănderungen wurden auch die Ziele fĂŒr das Raptor-Triebwerk nach unten skaliert. Statt des zunĂ€chst geplanten Schubs von 3050 kN (3500 kN im Vakuum) sollte es nur noch 1700 kN (1900 kN im Vakuum) erzeugen.cite-ref-musk-multiplanetary-22-1[22]cite-ref-quelle-012-33-0[33] Eine erste bemannte Marsmission mit der BFR sollte nach Musks Konzept im Jahr 2024 mit 120 Menschen an Bord starten.cite-ref-34[34]cite-ref-35[35]cite-ref-36[36] Bereits zwei Jahre vorher sollten zwei Raumschiffe technische AusrĂŒstung auf den Mars bringen, um das Ăberleben von Menschen zu ermöglichen.cite-ref-37[37]
Im November 2018 gab Elon Musk die Umbenennung der BFR in Starship und Super Heavy bekannt.cite-ref-38[38] Wenig spĂ€ter wich die CFK-Struktur einer Konstruktion aus zusammengeschweiĂten Blechen aus rostfreiem Chromnickelstahl (Typ 304Lcite-ref-39[39]cite-ref-40[40]). Dieses Material ist bei sehr hohen und sehr niedrigen Temperaturen wesentlich stabiler als CFK und kann den Infrarotanteil der Sonnenstrahlung im All zum gröĂten Teil reflektieren. Zudem ist Stahl weitaus preiswerter und einfacher als CFK zu verarbeiten. Es wurden zunĂ€chst vier Millimeter dicke Bleche verwendet, die spĂ€ter durch Drei-Millimeter-Bleche ersetzt werden sollten, um Gewicht einzusparen.cite-ref-popmech-41-0[41]cite-ref-p2019-8-1[8] Die Konstruktion ist einwandig ausgefĂŒhrt, das heiĂt, die TankhĂŒlle ist gleichzeitig die AuĂenhĂŒlle der Rakete;cite-ref-42[42]cite-ref-43[43] zudem sind Sauerstoff- und Methantanks nur mit je einem einfachen Blechschott getrennt.
triebwerksentwicklung Seitdem gab es weitere VerĂ€nderungen des Raketenentwurfs. So wurde eine der drei Heckfinnen der oberen Stufe gestrichencite-ref-44[44] und die GesamtlĂ€nge etwas vergröĂert. Der erwartete Schub des Raptor-Triebwerks stieg auf etwa 2250 kN.cite-ref-45[45] Bei einem Triebwerkstest im Mai 2023 wurden 2640 kN erreicht.cite-ref-46[46] Im Jahr 2024 wurde die obere Stufe um zwei Meter verlĂ€ngert;cite-ref-sfn2501-47-0[47] eine weitere VerlĂ€ngerung der Rakete ist geplant.cite-ref-starship-v2-48-0[48]
Entwicklung der technischen Daten
Die folgende Tabelle zeigt die beiden EntwĂŒrfe von 2010 (Falcon X und Falcon XX) sowie die neueren Konzepte im Vergleich zur Saturn V und dem SLS, den Raketen des Apollo- und des Artemis-Mondprogramms. Die Jahreszahl gibt jeweils an, wann der Entwurf veröffentlicht wurde. Durchgestrichene Daten wurden revidiert oder mit der betreffenden Starship-Version nicht erreicht.
| | Saturn V | SLS Block 1 | Falcon X (2010) [ 18 ] | Falcon XX (2010) [ 18 ] | ITS (2016) [ 22 ] | BFR (2017) [ 33 ] | Starship (2019) [ 49 ] [ 8 ] 2 | Starship V2 (2023) [ 1 ] [ 48 ] [ 50 ] | Starship V3 (2024/25) [ 50 ] [ 51 ] | Starship V4 (2025) [ 51 ] [ 52 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | 110 m | 98 m | 93 m | 100 m | 122 m | 106 m | 118â121 m | 123 m | 124 m | â„ 142 m |
| Durchmesser | 10,1 m | 8,4 m | 6 m | 10 m | 12 m | 9 m | 9 m | 9 m | 9 m | 9 m |
| Startmasse | 2.934 t | 2.500 t | k. A. | k. A. | 10.500 t | 4.400 t | 5.000 t | > 5.000 t | > 5.000 t | ca. 7.000 t |
| Nutzlast (LEO) | 133 t | 95 t | 38 t | 140 t | 300 t (550 t 1 ) | 150 t (250 t 1 ) | > 100 t (k. A. 1 ) | 100â150 t ca. 35 t [ 51 ] | â„ 200 t â„ 100 t | â„ 200 t |
| Startschub | 33,85 MN | 33,38 MN | 16,02 MN | 45,36 MN | 128 MN | 52,7 MN | 62 MN 66 MN | 80 MN 70 MN [ 51 ] | 103 MN 81 MN | 98 MN |
| Triebwerke pro Stufe | 1 5 5 | 1 4 + 2 | ? 1? 3 | ? 1â2? 6 | 9 42 | 6 31 | 7 6 31 33 | 6 33 | 9 6 33 | 9 33 [ 53 ] |
| Besatzung | 3 | 4 | k. A. | k. A. | max. 100 [ 54 ] [ 55 ] | max. 100 [ 54 ] [ 55 ] | max. 100 [ 54 ] [ 55 ] | | max. 12 [ 56 ] [ 57 ] | ? |
| Im Einsatz | 1967â1972 | seit 2022 | (Konzepte) | (Konzepte) | (Konzepte) | (Konzepte) | TestflĂŒge 2023â2024 | TestflĂŒge 2025 | TestflĂŒge 2026 (geplant) | (geplant) |
ohne Wiederverwendung
Der erste ĂŒberarbeitete Entwurf nach der Umbenennung in âStarshipâ sah eine Höhe von 119 Metern und 31 beziehungsweise 7 Triebwerke in Erst- und Zweitstufe vor. Die Triebwerkskonfiguration wurde dann in 33 / 6 geĂ€ndert, und die erste gebaute Rakete war 120 Meter hoch. Danach vergröĂerte sie sich durch HinzufĂŒgen des
Hot-Staging
-Adapters auf 121 Meter. Die angestrebte NutzlastkapazitĂ€t von ĂŒber 100 t wurde mit dieser Starship-Version nicht erreicht und stattdessen als Ziel fĂŒr die Version 2 vorgegeben.
Konzept
Wiederverwendbarkeit
Ein Kernelement des Konzepts ist die volle Wiederverwendbarkeit aller Raketenbestandteile, welche einen besonders kostengĂŒnstigen Betrieb ermöglichen soll.cite-ref-58[58] Mit zunehmender Anzahl an Wiederverwendungen einer Rakete verringern sich die Kosten pro Start, da sich die Herstellungskosten auf eine gröĂere Anzahl von Nutzungen aufteilen. Lediglich die variablen Kosten z. B. fĂŒr Treibstoff und Wartung fallen jeweils in voller Höhe an. Die Planungen fĂŒr das Interplanetary Transport System zielten auf eine zwölfmalige Wiederverwendbarkeit des bemannten interplanetaren Raumschiffs, eine hundertmalige Wiederverwendung einer als Tankschiff modifizierten Version und bis zu 1000 Starts der Erststufe ab.cite-ref-musk-multiplanetary-22-3[22] Zum Vergleich: Bei der Falcon 9 war ein Ziel von zehn Wiederverwendungen ausgegeben; erreicht wurden bislang 30 Starts derselben Erststufe (Stand: August 2025).cite-ref-59[59] Nicht zuletzt erlaubt die Wiederverwendbarkeit ein schnelleres Testprogramm, das an die TestflĂŒge von Flugzeugen angelehnt ist: Prinzipiell kann nach jedem Flug die Abnutzung von Bauteilen studiert und die Flugsteuerung verbessert werden.
GrundfĂ€higkeiten wie RĂŒckflug und aufrechte Landung einer Raketenstufe mittels der eigenen Triebwerke (propulsive landing) wurden bereits mit dem VersuchstrĂ€ger Grasshopper erprobt und dann bei den Falcon-9-Raketen zur Serienreife gebracht.
Serienfertigung
SpaceX setzt bereits bei den aktuellen Raketen auf Serienfertigung in relativ groĂer StĂŒckzahl. Durch den entstehenden Skaleneffekt können identische Bauteile gĂŒnstiger produziert werden;cite-ref-leitenberger-spacex-60-0[60] zudem können Konstruktionsfehler schneller erkannt und korrigiert werden. Bei der Falcon 9 werden zum Beispiel neun identische, relativ kleine Merlin-1D-Triebwerke in der Erststufe sowie ein Vakuum-optimiertes Aggregat in der Oberstufe verwendet, das sich hauptsĂ€chlich durch die vergröĂerte AusströmdĂŒse unterscheidet. FĂŒr die Falcon Heavy werden 27 baugleiche Merlin-Triebwerke in der Erststufe verwendet und wiederum ein Vakuum-Merlin in der Oberstufe.cite-ref-leitenberger-spacex-60-1[60]cite-ref-61[61] Die Starship-Erststufe ist mit 33 identischen Raptor-Triebwerken ausgestattet, die Oberstufe mit sechs Raptor-Triebwerken.
Treibstoff
Obwohl flĂŒssiger Wasserstoff (LH2) in Verbindung mit flĂŒssigem Sauerstoff (LOX) einen höheren spezifischen Impuls liefert als Methan mit LOX, entschied sich SpaceX gegen diese Treibstoffkombination. Hintergrund ist eine angestrebte Treibstoffherstellung auf dem Mars. Zudem hat LH2 eine erheblich geringere Dichte (â 71 kg/mÂł) als verflĂŒssigtes Methan (â 420 kg/mÂł), was gröĂere und schwerere Tanks erfordert. Der bei der Falcon 9 verwendete Treibstoff RP-1 wĂ€re mit dem derzeitigen Stand der Technik auf dem Mars nicht herstellbar. Ein weiterer Nachteil von RP-1 ist die eine Wiederverwendung erschwerende stĂ€rkere VerruĂung der Triebwerke.cite-ref-quelle-013-18-4[18]
Ăblicherweise werden kryogene Treibstoffe im Bereich der Siedetemperatur eingesetzt. Bei Starship und Super Heavy soll hingegen â wie bereits bei der Falcon 9 und der Falcon Heavy â der Treibstoff supergekĂŒhlt eingesetzt werden, also bei Temperaturen in der NĂ€he des Gefrierpunkts. Das fĂŒhrt zu einer Erhöhung der Dichte der Treibstoffe und erlaubt bei gegebenen Tankvolumen 10â12 % mehr Treibstoffmasse unterzubringen, was wiederum die mögliche Nutzlast erhöht. Zudem verringert es das Risiko von Kavitation in den Treibstoffpumpen und erhöht somit deren Lebensdauer. Andererseits erhöht es auch die ViskositĂ€t von Kohlenwasserstoffen wie Methan, was das Pumpen des Treibstoffs erschwert.
Erststufe (Super Heavy)
Die als Super Heavy oder âBoosterâ bezeichnete erste Stufe ist mit 33 Raptor-Triebwerken ausgerĂŒstet, die beim Start alle zum Einsatz kommen. Eine innere Gruppe von 13 Triebwerken ist schwenkbar angebracht und ĂŒbernimmt die Schubvektorsteuerung.cite-ref-62[62] Die Erststufe fliegt nach ihrer Abtrennung zum Startplatz zurĂŒck. Dort landet sie in einer Fangvorrichtung direkt am Startturm auf der Startrampe, was einen schnellen Neustart ermöglichen soll. Durch den Entfall der Landebeine werden die Leermasse und Kosten fĂŒr Produktion und Wartung verringert.cite-ref-sc-202012-63-0[63]cite-ref-utd-catch-64-0[64] Im Rahmen des fĂŒnften Testflugs von Starship und Super Heavy im Oktober 2024 wurde dieses Verfahren erstmals und erfolgreich getestet.
Oberstufe (Starship)
Aufbau
Die geplante Triebwerksauslegung der Oberstufe â des Starship â wechselte mehrmals. Die seit 2023 gestarteten Prototypen besitzen sechs Raptor-Triebwerke, drei davon identisch mit denen der Erststufe und drei vakuumoptimierte Motoren â kurz RVac genannt â mit wesentlich gröĂerer DĂŒse.cite-ref-65[65] Eine Erweiterung auf neun Triebwerke ist möglich.cite-ref-forbes-66-0[66] Wie bei der Super Heavy dient eine innere Gruppe von einzeln schwenkbaren Triebwerken, um die herum die starr befestigten ĂŒbrigen Motoren angeordnet werden, zur Schubvektorsteuerung. LageverĂ€nderungen wĂ€hrend des Raumflugs sollen mit kleineren Steuertriebwerken erfolgen, die aus separaten Hochdrucktanks ebenfalls mit FlĂŒssigsauerstoff und Methan versorgt werden.cite-ref-p2019-8-3[8]
hot-stagingDie Triebwerke des Starship zĂŒnden noch vor der Stufentrennung, um den Geschwindigkeitsverlust wĂ€hrend einer antriebslosen Flugphase zu vermeiden und so höhere Nutzlasten zu ermöglichen (sogenanntes hot staging, âheiĂe Stufentrennungâ). Oben auf der Erststufe ist dazu ein Gitterring montiert, durch den die Starship-Triebwerksabgase entweichen können.cite-ref-67[67]cite-ref-68[68]
header-tankDie Druckbeaufschlagung der Tanks sollte wie im ITS-Entwurf mithilfe von Methan- und Sauerstoffmengen erfolgen, die in den Triebwerken erhitzt und von dort zurĂŒck in die Tanks geleitet werden.cite-ref-golem20190111-69-0[69] Beim ersten Landeversuch mit einem Starship-Prototyp stellte sich allerdings heraus, dass der so erzeugte Druck in dem gesonderten Methantank, der wĂ€hrend dieser Flugphase genutzt wird (dem sogenannten header tank am Bugende), nicht ausreichte. Darum wurde hierfĂŒr zumindest vorlĂ€ufig zu einer konventionellen Druckbeaufschlagung mit Helium gewechselt.cite-ref-70[70]cite-ref-71[71] Die Unterseite des Starship ist mit keramischen Hitzeschutzkacheln versehen, die das Raumschiff beim Wiedereintritt vor Temperaturen von bis zu 1430 °C schĂŒtzen sollen.cite-ref-72[72] Die meisten davon sind mechanisch befestigt.cite-ref-73[73] Ob dieser Hitzeschutz letztlich funktionieren wird, ist unklar;cite-ref-74[74] SpaceX begann daher Anfang 2025 mit dem Test alternativer KĂŒhlverfahren wie einem Metallschild und WasserkĂŒhlung.cite-ref-75[75]
Im Gegensatz zu herkömmlichen Raketenkonstruktionen ist die Oberstufe des Starship-Systems fest mit der Nutzlastsektion verbaut, sodass beide eine Einheit bilden. Der Durchmesser betrĂ€gt 9 Meter, und als maximale Nutzlastmasse sind ĂŒber 100 Tonnen geplant. Eine volle Nutzung des Treibstofftanks und der TransportkapazitĂ€t fĂŒr interplanetare FlĂŒge soll möglich werden, indem weitere Raumschiffe (Tanker) den Treibstoff in Portionen in den Erdorbit transportieren und dort das Raumschiff etwa fĂŒr einen Flug zum Mars betanken.
Das Starship verfĂŒgt ĂŒber vier seitliche, flĂŒgelĂ€hnliche Brems- und SteuerflĂ€chen fĂŒr Landungen auf Planeten mit AtmosphĂ€re. Zwei kleine sind Ă€hnlich Canards am vorderen (beim Start oberen) Ende des Raumschiffs angebracht, zwei gröĂere am hinteren Ende. Diese Klappen wirken nach demselben Prinzip wie die Arme und Beine eines Fallschirmspringers: WĂ€hrend das Raumschiff mit dem âBauchâ (der mit Hitzeschutz versehenen Seite) voran nach unten fĂ€llt, werden die Klappen unabhĂ€ngig voneinander bewegt, um es in der Waagerechten bzw. dem gewĂŒnschten Anstellwinkel zu halten. In der Endphase des Landeanflugs dreht sich das Schiff um 90 Grad um die Querachse, fliegt rĂŒckwĂ€rts und landet wie die Falcon 9 mit Triebwerksbremsung, aber in Fangarmen des Startturms anstatt auf Landebeinen. Nur bei den ersten TestflĂŒgen von Prototypen wurden Landebeine genutzt. Bei der RĂŒckkehr von interplanetaren FlĂŒgen soll das Starship mit AtmosphĂ€renbremsung landen, das heiĂt, vor dem Landen mehrmals in die ErdatmosphĂ€re eintauchen, um schrittweise die Bewegungsenergie abzubauen ohne zu ĂŒberhitzen.cite-ref-p2019-8-4[8]
Die Form der Starship-Oberstufe orientiert sich nach Aussagen von Elon Musk am Design der Rakete im Tim-und-Struppi-Comic Schritte auf dem Mond und einer Rakete im Film Der Diktator.cite-ref-76[76]cite-ref-77[77]
Varianten
Die Oberstufe ist in mindestens sieben verschiedenen AusfĂŒhrungen geplant: Als Starlink-Frachter, als Frachter fĂŒr groĂe Satelliten, als Tanker, als orbitales Treibstoffdepot, als bemanntes Raumschiff, als MondlandefĂ€hre und als interplanetarer Frachter.
âą Frachter fĂŒr groĂe Satelliten: Diese Frachtversion des Starship soll eine groĂe Bugklappe fĂŒr den Transport von Satelliten oder Raumstationsmodulen erhalten. Den maximalen Durchmesser der Nutzlast gibt SpaceX mit 8 Metern an, bei einer Höhe von maximal 17,24 Metern. Das nutzbare Volumen des Frachtraums soll etwa 660 m3 betragen.cite-ref-users-guide-3-2[3]
⹠Starlink-Frachter: Diese Variante soll als erste zum Einsatz kommen und Starlink-Satelliten transportieren. Sie besitzt statt der Bugklappe nur ein schmales seitliches Frachttor, was eine in sich stabilere und somit leichtere Konstruktion ermöglicht.cite-ref-78[78]
âą Bemanntes Raumschiff: Die Druckkabine soll nach einem Konzept von 2019 ĂŒber etwa 1000 m3 Raum unter AtmosphĂ€rendruck verfĂŒgen,cite-ref-p2019-8-5[8] mehr Raum als das Hauptdeck eines Airbus A380 (775 m3). Ein erstes Konzept fĂŒr MarsflĂŒge sah u. a. 40 kleine Kabinen und groĂe GemeinschaftsrĂ€ume fĂŒr Passagiere vor. Hinter der Kabine soll sich eine Nutzlastsektion befinden, die nicht unter Druck steht.cite-ref-quelle-012-33-2[33] Erste bemannte FlĂŒge sind mit bis zu 12 Personen geplant.
âą Tanker: FĂŒrs Erste plant SpaceX, gewöhnliche Starship-Frachter als Tanker einzusetzen. Erst fĂŒr einen spĂ€teren Zeitpunkt ist die Entwicklung eines dedizierten Tankers geplant.cite-ref-quelle-009-79-0[79]
âą Treibstoffdepot: Diese Variante soll zum Betanken von bemannten Starship-Raumschiffen eingesetzt werden, die anschlieĂend den Erdorbit verlassen.cite-ref-80[80] So wĂŒrde die Wartezeit des bemannten Schiffs in der Erdumlaufbahn verkĂŒrzt, da die mehreren benötigten TankflĂŒge bereits alle vor dem Start der Raumfahrer stattfinden.
âą human-landing-systemMondlandefĂ€hre: Mit diesem Projekt nimmt SpaceX am Artemis-Programm der NASA teil. Die als Human Landing System (kurz HLS, âMenschenlandesystemâ) bezeichnete Variante soll Astronauten zwischen einem Orion-Raumschiff beziehungsweise der Raumstation Lunar Orbital Platform-Gateway und der MondoberflĂ€che hin- und herbefördern. Der Hitzeschild und die Steuerklappen fĂŒr den AtmosphĂ€renflug entfallen, da die Artemis-Raumfahrer mit einer Orion-Kapsel zur Erde zurĂŒckkehren sollen.cite-ref-81[81]cite-ref-82[82] SpaceX arbeitet bei der Entwicklung des Starship und der MondfĂ€hre eng mit der NASA zusammen.cite-ref-83[83]cite-ref-84[84]
âą Interplanetarer Frachter: Um den Aufbau einer Mond- oder Marsbasis zu ermöglichen, arbeitet SpaceX an Starship-Konzepten fĂŒr unbemannte Schwerlasttransporte zur Mond- und zur MarsoberflĂ€che. Die Entwicklung eines Mondfrachters wird von der NASA im Rahmen des Artemis-Programms gefördert.cite-ref-85[85]cite-ref-p24-starship-86-0[86]
Betankung im Orbit
FĂŒr einen kostengĂŒnstigen interplanetaren Transport erachtet Elon Musk die Wiederbetankung der Raumschiffe in der Erdumlaufbahn als unverzichtbar. Eine Technik zum vollautomatischen Rendezvous und Ankoppeln realisierte SpaceX bereits mit dem Raumschiff Dragon 2. Beim Starship sollen jeweils zwei Schiffe â davon eines ein Tanker â an dieselben Elemente ankoppeln, an denen die Treibstoffleitungen der Startanlage angeschlossen werden. Es sind dann jeweils die Seiten einander zugewandt, die nicht mit den Hitzeschutzkacheln bedeckt sind.cite-ref-89[89]
Die nötige Anzahl von TankerflĂŒgen, um ein Starship fĂŒr einen interplanetaren Weiterflug vorzubereiten, hĂ€ngt davon ab, wie viel Treibstoff zwischen den einzelnen Betankungen durch ErwĂ€rmung und Verdunstung verloren geht. Die Fluganzahl hĂ€ngt dementsprechend auch von der Flugfrequenz ab. VorlĂ€ufig wird mit etwa 15 TankflĂŒgen gerechnet, unter der Voraussetzung, dass beide Starship-StartplĂ€tze â die Starbase in Texas und der Kennedy Space Center in Florida â parallel genutzt werden.cite-ref-90[90]
Bei der Entwicklung der Wiederbetankungstechnik arbeitet SpaceX mit dem Glenn Research Center und dem Marshall Space Flight Center der NASA zusammen.cite-ref-91[91] Die NASA fördert das Vorhaben auch mit einem Betrag von 53 Millionen Dollar.cite-ref-tipping-point-92-0[92]
Technische Daten
Das Design von Starship und Super Heavy ist noch im Fluss. Falls das Projekt erfolgreich ist, wird die Transportleistung unter anderem von der genauen Triebwerksleistung und dem Leergewicht abhĂ€ngen; beides steht noch nicht fest. Der erste Prototyp des Starship (Mk I) wog 200 Tonnen; angestrebt wurden zunĂ€chst maximal 120 Tonnen,cite-ref-p2019-8-6[8] langfristig unter 100 Tonnen.cite-ref-93[93] Beworben wird das System mit 100â150 t Höchstnutzlast beziehungsweise 250 t ohne Wiederverwendbarkeit.cite-ref-spacex-starship-1-7[1] Auf den Durchmesser von etwa 9 Metern hat sich SpaceX durch die Auslegung der Raketenfabrik und der Startanlagen in Boca Chica festgelegt; eine VerlĂ€ngerung der Rakete ist hingegen jederzeit möglich.
Im Folgenden sind die geplanten technischen Daten der Starship-Version 3 angegeben, die ab 2026 fĂŒr Satellitenstarts eingesetzt werden soll. Die Triebwerksanzahl der Super-Heavy-Version 3 wurde nicht ausdrĂŒcklich bekannt gegeben (Stand: August 2025). Die vorherige, Ă€hnliche Version 2 besitzt 33 Triebwerke.
| | Ganze Rakete | Erststufe (Super Heavy) | Zweitstufe (Starship) |
|---|---|---|---|
| Nutzlast ( LEO ) | wiederverwendbar: 100â150 t Einfachnutzung: 250 t | wiederverwendbar: 100â150 t Einfachnutzung: 250 t | wiederverwendbar: 100â150 t Einfachnutzung: 250 t |
| Rumpfdurchmesser | 9 m | 9 m | 9 m |
| Höhe | 124 m | 72 m | 52 m |
| Startmasse | > 5400 t | | |
| Startschub | ca. 80.800 kN | ca. 80.800 kN | ca. 15.700 kN |
| Triebwerke | | 33 Raptor-Triebwerke ? | 6 Raptor-Triebwerke, davon 3 vakuumoptimiert |
| TankkapazitĂ€t | 5250 t | 3650 t, davon ca. 3 â 4 O 2 | 1600 t, davon ca. 3 â 4 O 2 |
Umsetzung
Finanzierung
Die Entwicklungskosten fĂŒr das ursprĂŒnglich geplante ITS wurden 2016 auf rund 10 Milliarden US-Dollar veranschlagt,cite-ref-p2016-21-1[21] die Kosten fĂŒr die BFR zunĂ€chst auf 2â10 Mrd. Durch den Wechsel auf die Stahlbauweise erwartete man eine beschleunigte Entwicklung und weitere Einsparungen, sodass 2019 ein Aufwand von etwa 3 Mrd. Dollar angestrebt wurde.cite-ref-p2019-8-7[8] Die finanziellen Mittel zur Entwicklung der Rakete sollen einerseits durch kommerzielle Satellitenstarts, VersorgungsflĂŒge zur ISS und Weltraumtourismus erwirtschaftet werden, andererseits durch Einnahmen aus dem Betrieb der eigenen Starlink-Satellitenkonstellation. Die NASA steuerte im Rahmen des Artemis-Programms zunĂ€chst 135 Millionen Dollar beicite-ref-94[94] und im Rahmen des Technologieförderprogramms âTipping Pointâ weitere 53 Millionen.cite-ref-tipping-point-92-1[92] An der Entwicklung der Starship-MondlandefĂ€hre beteiligt sich die NASA mit 2,89 Milliarden Dollar. Dieser Betrag schlieĂt auch die DurchfĂŒhrung je einer unbemannten und bemannten Test-Mondlandung mit ein.cite-ref-95[95]cite-ref-wp-hls-9-1[9] Durch die Konzentration auf Starship und Super Heavy als einzige zukĂŒnftige SpaceX-Raketenplattform wurden auch Kapital und EntwicklungskapazitĂ€ten freigesetzt, da kaum noch Aufwand fĂŒr eine Weiterentwicklung von Falcon 9, Falcon Heavy und Dragon anfĂ€llt.cite-ref-p2017-7-3[7]
Prototypenbau und erste Tests
Ein verkleinerter Prototyp des neuen Raptor-Triebwerks wurde 2016 erstmals getestet. 2017 wurde aus einem fĂŒr kryogene Anwendungen optimierten Kohlenstofffaser-Verbundmaterial (CFK) ein Prototyp des Sauerstofftanks fĂŒr das ursprĂŒnglich geplante ITS hergestellt und getestet.cite-ref-96[96]cite-ref-p2017-7-4[7]
2018 begann die Entwicklung des BFR-Raumschiffs und â auf einem GelĂ€nde am Liegeplatz 240 des Port of Los Angeles â der Bau eines ersten Raumschiffprototyps aus CFK. SpaceX bereitete die Errichtung einer Fabrik auf dem HafengelĂ€nde vor; die produzierten Raketen wĂ€ren von dort zu den StartplĂ€tzen verschifft worden. FĂŒr lĂ€ngere Landtransporte sind Starship und Super Heavy zu groĂ.cite-ref-sfn-fabrik-97-0[97]cite-ref-98[98]cite-ref-99[99]
Im Winter 2018/19 verlegte das Unternehmen die Raketenmontage zur SpaceX South Texas Launch Site in Boca Chica (Texas) und prĂ€sentierte dort ein noch unfertiges FluggerĂ€t in Stahlbauweise.cite-ref-100[100] Den Standort am Hafen von Los Angeles gab SpaceX auf;cite-ref-101[101] die SpezialausrĂŒstung fĂŒr die CFK-Raumschiffproduktion wurde verschrottet.cite-ref-102[102]
Im Sommer 2019 fanden in Boca Chica mit dem mittlerweile als âStarhopperâ bekannten Testvehikel zwei FlĂŒge bis zirka 20 beziehungsweise 150 Meter Höhe statt. Bei beiden kam das sechste gebaute Raptor-Triebwerk zum Einsatz.cite-ref-103[103] Parallel dazu begann der Bau der beiden Prototypen Starship Mk I und Starship Mk II (kurz fĂŒr Mark 1 und Mark 2). Sie wurden von Teams in Texas (Mk I) und in Florida (Mk II) gebaut, die in Konkurrenz zueinander arbeiteten.cite-ref-104[104] Das Starship Mk I wurde dann bei einem Betankungstest im Dezember 2019 zerstört, der Bau von Mk II wurde anschlieĂend gestoppt. Die nĂ€chsten, in Boca Chica gebauten Prototypen Starship SN1 (Seriennummer 1) und SN3 gingen ebenfalls beim Betanken zu Bruch.cite-ref-sn3-105-0[105]cite-ref-sn1-106-0[106] Beim Starship SN4 wurde im Mai 2020 erstmals ein Raptor-Triebwerk eingebaut und kurz gezĂŒndet.cite-ref-wall-sn4-107-0[107] Wenig spĂ€ter explodierte dieser Prototyp nach einem weiteren Triebwerksprobelauf.cite-ref-108[108]
testfl-c3-bcge1testfl-ge1
Am 4. August 2020, etwa ein Jahr nach den Starhopper-TestflĂŒgen, hob mit SN5 der erste Starship-Prototyp zu einem erfolgreichen Testflug bis 150 Meter Höhe ab. Am 3. September folgte mit SN6 ein weiterer erfolgreicher 150-Meter-Test. Im Dezember demonstrierte SN8 planmĂ€Ăig verschiedene Flugmanöver in gröĂerer Höhe, insbesondere den kontrollierten waagerechten Fall mit Klappensteuerung, setzte jedoch bei der Landung hart auf und explodierte. Ursache der Bruchlandung war ein Konstruktionsfehler; die Triebwerke hatten wĂ€hrend des Bremsvorgangs wegen zu geringem Tankdruck nicht genug Treibstoff erhalten.cite-ref-109[109]cite-ref-110[110] Das Starship SN8 besaĂ erstmals drei Raptor-Triebwerke; alle vorherigen Prototypen hatten nur ein Triebwerk. Im Februar 2021 fand mit SN9 der nĂ€chste Testflug statt, der wie bei SN8 zunĂ€chst erfolgreich verlief, dann aber wegen eines Triebwerkausfalls mit einer Bruchlandung und einer Explosion endete.cite-ref-111[111] Beim folgenden Testflug mit dem Prototyp SN10 landete das Starship aufrecht, setzte allerdings wegen zu wenig Triebwerksschub und dem Versagen mehrerer Landebeine zu hart auf, geriet in Brand und explodierte nach wenigen Minuten.cite-ref-112[112]cite-ref-113[113]cite-ref-114[114] Die erste erfolgreiche Landung gelang im Mai 2021 mit dem Starship SN15.cite-ref-115[115]
Da an dem Projekt ungewöhnlich öffentlich gearbeitet wird, bildete sich eine wachsende Fangemeinde, die den Fortschritt in Streams und Videos dokumentiert. Teils sind stationĂ€re Kameras installiert, die rund um die Uhr streamen, oder es finden ĂberflĂŒge statt, die einen Ăberblick ĂŒber das gesamte SpaceX-GelĂ€nde bieten. Hierdurch erhalten auch AuĂenstehende einen Einblick in die Entwicklung des Projekts und können diese live verfolgen.
TestflĂŒge des Gesamtsystems
ift-1Ein erster, als Suborbitalflug geplanter Test des Gesamtsystems â von SpaceX und Elon Musk zeitweise als âorbitaler Testflugâ bezeichnet, letztlich aber âIntegrated Flight Test 1â (Integrierter Flugtest 1, IFT-1) genannt â fand am 20. April 2023 statt. Dabei sollte das Starship 24 (Seriennummer S24, geĂ€ndertes Namensschema) nahezu Orbitalgeschwindigkeit erreichen. Nach einer teilweisen Erdumrundung sollte es bei der hawaiianischen Insel KauaÊ»i im Pazifik wassern.cite-ref-116[116]cite-ref-117[117] WĂ€hrend der ersten Flugminuten entstand jedoch ein Brand in der Triebwerkssektion der Erststufe, der die Verbindung der Triebwerke zum Bordcomputer unterbrach. Bis zu sechs der 33 Erststufentriebwerke fielen aus, und die meisten anderen waren nicht mehr steuerbar. Oberhalb von 30 km Höhe geriet die Rakete daher ins Taumeln. Etwa vier Minuten nach dem Abheben wurde sie durch Auslösung der Selbstzerstörungssysteme beider Stufen gesprengt.cite-ref-118[118]cite-ref-119[119]cite-ref-spacex-sft1-120-0[120] Die Selbstzerstörung erfolgte unplanmĂ€Ăig mit einer Verzögerung von 40 Sekunden. TrĂŒmmerteile der beim Start zerstörten Betonbodenplatte der Startrampe verteilten sich auf einer FlĂ€che von 155 Hektar im umliegenden Naturschutzgebiet; zudem entstand auch dort ein Brand.cite-ref-121[121]cite-ref-122[122] SpaceX untersuchte diese VorfĂ€lle unter Ăberwachung durch die Luftfahrtaufsichtsbehörde FAA und erarbeitete mit der FAA 63 âKorrekturmaĂnahmenâ, von denen 57 vor dem nĂ€chsten Starship-Start umzusetzen warencite-ref-123[123]cite-ref-124[124] und umgesetzt wurden.cite-ref-125[125]cite-ref-126[126] Die FAA sah sich durch die Auswirkungen des Startversuchs ihrerseits mit einer Klage mehrerer Umweltschutzgruppen konfrontiert, die ihr mangelhafte Sorgfalt bei der Genehmigung vorwarfen.cite-ref-127[127] Um erneute SchĂ€den am Startplatz zu vermeiden, versah SpaceX diesen mit einer Bodenplatte aus Stahl und mit einem water deluge systemcite-ref-128[128] (einer WassersprĂŒhanlage zur DĂ€mpfung von hochenergetischem Schallcite-ref-129[129]), wie es bei den meisten OrbitalraketenstartplĂ€tzen ĂŒblich ist.
ift-2Der zweite Testflug des Gesamtsystems (âIntegrated Flight Test 2â, IFT-2) fand am 18. November 2023 statt. Geplant war eine Wiederholung von IFT-1 mit teilweiser Erdumrundung und Wasserung des Starship bei Hawaii.cite-ref-ift2-lizenz-130-0[130] Zudem sollte erstmals eine Stufentrennung im Hot-Staging-Verfahren erprobt werden, bei dem die Triebwerke der oberen Raketenstufe bereits vor der Trennung zĂŒnden. Im Gegensatz zum ersten Startversuch funktionierten diesmal alle 33 Super-Heavy-Triebwerke. Das Hot Staging verlief planmĂ€Ăig. Der Booster bremste danach ab, um im Golf von Mexiko zu wassern,cite-ref-harwood-131-0[131]cite-ref-132[132] explodierte jedoch einige Sekunden spĂ€ter infolge eines Triebwerksschadens.cite-ref-133[133]cite-ref-ift2r-134-0[134] Das Starship beschleunigte weiter, auch nachdem es die geplante Flughöhe von ungefĂ€hr 150 Kilometern erreicht hatte. WĂ€hrenddessen kam es beim Ablassen von ĂŒberschĂŒssigem Sauerstoff zu einer Verpuffung und mehreren BrĂ€nden.cite-ref-135[135]cite-ref-ift2r-134-1[134] Wegen der dadurch entstandenen SchĂ€den löste der Bordcomputer nach insgesamt etwa acht Flugminuten die Sprengladungen zur Selbstzerstörung aus.cite-ref-136[136]cite-ref-137[137] Nach diesem zweiten Start weiteten die Umweltschutzgruppen ihre Klage gegen die FAA aus, wĂ€hrend der texanische Senator Ted Cruz und die NASA-Managerin Pamela Melroy sich fĂŒr unkomplizierte Genehmigungsverfahren aussprachen.cite-ref-138[138]
ift-3Der dritte Testflug âIFT-3â fand am 14. MĂ€rz 2024 statt. Geplant war ein suborbitaler Flug mit halber Erdumrundung und Wasserung des Starship im Indischen Ozean. Der Booster bremste wieder nach dem Hot Staging ab, um im Golf von Mexiko zu wassern, geriet allerdings wĂ€hrend des Landeanflugs ins Taumeln und explodierte in einem halben Kilometer Höhe. Das Starship flog nach der Stufentrennung noch mindestens 46 Minuten lang weiter (geplant waren 62 Minuten) und erreichte bis zu 234 km Höhe. WĂ€hrenddessen wurde auch Treibstoff von einem der header tanks in einen Haupttank umgepumpt. Dieser Treibstofftransfer war eine von der NASA finanzierte Erprobung von Wiederbetankungstechnik, wie sie spĂ€ter fĂŒr den Start der Starship-MondlandefĂ€hre im Rahmen des Artemis-Programms benötigt wird. WĂ€hrend des Wiedereintritts in die AtmosphĂ€re geriet das Starship dann ebenfalls ins Taumeln; in etwa 65 km Höhe brach es auseinander.cite-ref-139[139]cite-ref-140[140]cite-ref-141[141]cite-ref-142[142]
ift-4Der vierte Testflug âIFT-4â fand am 6. Juni 2024 statt. Geplant war ein suborbitaler Flug mit Ă€hnlichem Verlauf wie IFT-3.cite-ref-143[143] Trotz einiger Defekte â beim Booster fielen zwei Triebwerke aus, und das Starship wurde durch die Hitze des Wiedereintritts in die ErdatmosphĂ€re beschĂ€digt â absolvierten beide Raketenstufen erstmals den vollstĂ€ndigen geplanten Flugverlauf. Der Booster wasserte nach einem Bremsmanöver im Golf von Mexiko und das Starship im Indischen Ozean.cite-ref-144[144]cite-ref-145[145]
ift-5Der fĂŒnfte Testflug âIFT-5â erfolgte am 13. Oktober 2024. Anders als bei IFT-1 bis -4 flog der Booster nach dem Hot-Staging zurĂŒck zur Starbase. Dort landete er sieben Minuten nach dem Start in der âMechazillaâ genannten Fangvorrichtung. Das Starship ĂŒberstand den Wiedereintritt aufgrund neuer, verstĂ€rkter Hitzeschilde besser als bei den vorherigen FlĂŒgen. Mindestens eine der beiden vorderen SteuerflĂ€chen brannte jedoch wieder durch. Knapp eine Stunde nach dem Start landete das Starship an der vorgesehenen Stelle im Indischen Ozean, bevor es nach dem Umkippen explodierte. Alle Ziele des Testfluges wurden erreicht.cite-ref-146[146]
ift-6Der sechste Testflug âIFT-6â fand am 19. November 2024 statt. Erstmals hob die Rakete mit 100 % (statt 90 % bei vorherigen Tests) der möglichen Leistung der 33 Raptor-Triebwerke ab. Nach Aufstieg auf 67 km Höhe, Hot-Staging und RĂŒckflug landete der eingesetzte Booster 13 im Golf von Mexiko anstatt auf der Starbase. Grund fĂŒr die kurzfristige Ănderung des Landeortes war ein technisches Problem an der Fangvorrichtung. Das Starship 31 setzte seinen Flug fort und demonstrierte erstmals eine WiederzĂŒndung eines Meereshöhen-Triebwerks im Orbit. Nach etwa einer Stunde Flugzeit landete es kontrolliert im Indischen Ozean. Auch bei diesem Flug wurden die vorderen SteuerflĂ€chen des Starships durch die Hitze des Wiedereintritts beschĂ€digt, allerdings weniger als bei vergangenen FlĂŒgen, obwohl der Hitzeschild zu Testzwecken reduziert worden war.cite-ref-nasaspaceflight2024-147-0[147]
ift-7Der siebte Testflug âIFT-7â startete am 16. Januar 2025. Erstmals wurde ein Starship der zweiten Generation (Starship Version 2) mit vergröĂerten Tanks eingesetzt. Mit diesem sollten unter anderem das Aussetzen von Starlink-Satelliten (anhand von Satellitenattrappen) und neue Hitzeschild-Techniken erprobt werden.cite-ref-sfn2501-47-1[47]cite-ref-148[148] In der Erststufe wurde erstmals ein Raptor-Triebwerk wiederverwendet.cite-ref-149[149] Zum zweiten Mal gelang deren Landung in den Fangarmen des Startturms auf der Starbase. Das Starship explodierte hingegen einige Minuten nach der Stufentrennung. Seine TrĂŒmmer gingen wie ein Meteoritenschauer ĂŒber den Turks- und Caicosinseln nieder. Mehrere Flugzeuge wurden umgeleitet oder mussten am Boden bleiben, um den herabfallenden Objekten auszuweichen.cite-ref-150[150] Auf den Inseln sollen SachschĂ€den entstanden sein.cite-ref-151[151]
ift-8FĂŒr den achten Testflug am 6. MĂ€rz 2025 war der gleiche Ablauf wie beim siebten Flug geplant.cite-ref-152[152] Wie bei IFT-7 gelang das Auffangen der unteren Raketenstufe am Startturm, wĂ€hrend der Flug des Starship fehlschlug: es geriet einige Minuten nach der Stufentrennung ins Trudeln und explodierte. Die TrĂŒmmer gingen wieder in der Karibik nieder, und die US-amerikanische Luftfahrtaufsicht lieĂ erneut Flugzeuge umleiten oder am Boden warten.cite-ref-153[153]cite-ref-154[154]
ift-9Beim neunten Testflug am 27. Mai 2025 wurde erstmals eine Starship-Erststufe wiederverwendet; dabei handelte es sich um den Booster des Flugs IFT-7. Er sollte diesmal nicht wiederaufgefangen werden, sondern nach der Erprobung von Flugmanövern im Golf von Mexiko wassern, wurde jedoch zu Beginn des Lande-Bremsmanövers zerstört. Das Starship erreichte seine vorgesehene suborbitale Flugbahn und erlitt ein Treibstoffleck. Dadurch begann es zu rotieren, und eine geplante TriebwerkswiederzĂŒndung war nicht möglich. Zudem konnten die mitgefĂŒhrten Starlink-Satellitenattrappen nicht ausgesetzt werden, da das Tor der Nutzlastsektion nicht vollstĂ€ndig öffnete. Das Schiff zerbrach beim Wiedereintritt ĂŒber dem Indischen Ozean.cite-ref-155[155]
ift-10Das fĂŒr den zehnten Testflug vorgesehene Starship explodierte im Juni 2025 wĂ€hrend der Vorbereitungen fĂŒr einen Triebwerkstest. Ursache war laut SpaceX ein geplatzter DruckbehĂ€lter.cite-ref-156[156] Am 26. August (UTC) startete der Flug mit einem neuen Starship-Exemplar. Er war als Wiederholung von Flug 9 geplant, mit den gleichen Tests wie bei Flug 7 und 8, und verlief letztlich erfolgreich. Es wurden Starlink-Satellitenattrappen ausgesetzt und ein Triebwerk des Starship wiedergezĂŒndet. Beim Booster war kurz nach dem Abheben ein Triebwerk ausgefallen, und das Starship erlitt beim Wiedereintritt SchĂ€den durch Ăberhitzung an einer Steuerklappe und am Heck. Beide Stufen wasserten nach Triebwerksbremsung im Meer.cite-ref-157[157]
ift-11Beim elften Testflug am 13.â14. Oktober 2025 wurde zum zweiten Mal eine Starship-Erststufe wiederverwendet. Der Ablauf des Flugs war identisch mit dem vorherigen. Abgesehen vom vorĂŒbergehenden Ausfall eines Erststufentriebwerks war dieser Testflug vollkommen erfolgreich. Es war der letzte Einsatz eines Starship- und Super-Heavy-Prototyps der Version 2.cite-ref-158[158] Bei allen weiteren geplanten TestflĂŒgen und EinsĂ€tzen â bis hin zu Mond- und Marsmissionen â soll die Raketenversion 3 verwendet werden.cite-ref-159[159]
Start- und LandeplÀtze
FĂŒr kurze TestflĂŒge der ersten Starship-Prototypen wurden zwei Startgestelle und eine LandeflĂ€che auf der Starbase genutzt. Am selben Ort entstand seit Sommer 2020 auch eine Startrampe fĂŒr OrbitalflĂŒge,cite-ref-160[160] die mit dem suborbitalen Erstflug der Rakete im April 2023 in Betrieb ging. Ein zweiter Orbitalstartplatz auf der Starbase ist im Bau.cite-ref-161[161][veraltet] Als zweiter Standort ist der Startkomplex 39A (LC-39A) des Kennedy Space Centers in Florida vorgesehen, als dritter der Startkomplex 37 (SLC-37) der Cape Canaveral Space Force Station.cite-ref-162[162] Vom LC-39A waren alle MondflĂŒge des Apollo-Programms gestartet.
Um die LĂ€rmbelastung und Gefahren fĂŒr Anwohner in SĂŒdtexas zu reduzieren, erwĂ€gt SpaceX als lĂ€ngerfristige Lösung einen âOffshore-Weltraumbahnhofâ mit schwimmenden Start- und Landeplattformen vor der texanischen GolfkĂŒste.cite-ref-163[163] Dazu erwarb das Unternehmen im Jahr 2020 zwei ausgediente Ălbohrplattformen des Ensco-8500-Typs, die zu Start- und Landeplattformen umgebaut werden sollten.cite-ref-164[164] Anfang 2023 wurden diese jedoch wieder verkauft.cite-ref-165[165]
SpaceX möchte Super Heavy und Starship direkt in Fangarmen an der Startvorrichtung landen lassen, um einen schnellen Neustart zu ermöglichen und das Gewicht von Landebeinen einzusparen. Die Fangarme sollen die beiden Raketenstufen wieder zurĂŒck auf die Startplattform setzen. Landebeine wĂ€ren nur bei Mond- und Mars-Versionen des Starship erforderlich.cite-ref-bbc-166-0[166]cite-ref-utd-catch-64-1[64]cite-ref-sc-202012-63-1[63]
Startliste
TestflĂŒge
Alle Starship-TestflĂŒge starteten und starten von der Starbase. Erfolgreiche FlĂŒge sind gekennzeichnet, nicht aber Teilerfolge oder FehlschlĂ€ge, weil es keine eindeutigen Kriterien zur Unterscheidung zwischen Teilerfolg und Fehlschlag bei TestflĂŒgen gibt.
| Lfd. Nr. | Datum ( UTC ) | Raketen- Prototyp | Nutzlast / Mission | Höhe (km) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste TriebwerkstestflĂŒge | Erste TriebwerkstestflĂŒge | Erste TriebwerkstestflĂŒge | Erste TriebwerkstestflĂŒge | Erste TriebwerkstestflĂŒge | Erste TriebwerkstestflĂŒge |
| 0 1 | 26. Juli 2019 | Starhopper | â | 0,02 | Erfolg , Testflug mit Landung |
| 0 2 | 27. Aug. 2019 | Starhopper | â | 0,15 | Erfolg , Testflug mit Landung |
| TestflĂŒge von Prototypen der Zweitstufe | TestflĂŒge von Prototypen der Zweitstufe | TestflĂŒge von Prototypen der Zweitstufe | TestflĂŒge von Prototypen der Zweitstufe | TestflĂŒge von Prototypen der Zweitstufe | TestflĂŒge von Prototypen der Zweitstufe |
| 0 3 | 4. Aug. 2020 [ 167 ] | Starship SN5 | â | 0,15 | Erfolg , Testflug mit Landung |
| 0 4 | 3. Sep. 2020 [ 168 ] | Starship SN6 | â | 0,15 | Erfolg , Testflug mit Landung |
| 0 5 | 9. Dez. 2020 [ 169 ] | Starship SN8 | â | 12,5 | Testflug mit Bruchlandung Zu wenig Triebwerksschub beim Landeanflug wegen zu geringem Tankdruck; das Starship zerschellte auf dem Boden. |
| 0 6 | 2. Feb. 2021 [ 170 ] | Starship SN9 | â | 10 | Testflug mit Bruchlandung Eines der Triebwerke zĂŒndete wĂ€hrend des Landevorgangs nicht; das Starship zerschellte auf dem Boden. |
| 0 7 | 3. MĂ€rz 2021 [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] | Starship SN10 | â | 10 | Testflug mit Bruchlandung Mehrere Landebeine rasteten nicht ein und das im Endanflug aktive Triebwerk entwickelte zu wenig Schub. Das Starship setzte zu hart auf, wurde dabei beschĂ€digt, geriet in Brand und explodierte einige Minuten spĂ€ter. |
| 0 8 | 30. MĂ€rz 2021 [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] | Starship SN11 | â | 10 | Testflug mit Explosion Durch ein Methanleck an einem der Triebwerke entstand ein Brand, der Teile der Avionik zerstörte und unmittelbar nach der ZĂŒndung fĂŒr den Landeanflug zur Explosion des Starship fĂŒhrte. |
| 0 9 | 5. Mai 2021 [ 178 ] | Starship SN15 | â | 10 | Erfolg , Testflug mit Landung |
| Suborbitale TestflĂŒge der gesamten Rakete (âIntegrated Flight Testsâ) | Suborbitale TestflĂŒge der gesamten Rakete (âIntegrated Flight Testsâ) | Suborbitale TestflĂŒge der gesamten Rakete (âIntegrated Flight Testsâ) | Suborbitale TestflĂŒge der gesamten Rakete (âIntegrated Flight Testsâ) | Suborbitale TestflĂŒge der gesamten Rakete (âIntegrated Flight Testsâ) | Suborbitale TestflĂŒge der gesamten Rakete (âIntegrated Flight Testsâ) |
| Starship Version 1 | Starship Version 1 | Starship Version 1 | Starship Version 1 | Starship Version 1 | Starship Version 1 |
| 10 | 20. Apr. 2023 [ 179 ] | Starship 24 Booster 7 | 1. Testflug (IFT-1) | 39 | Testflug mit Explosion Wegen eines Treibstofflecks entstand ein Brand in der Triebwerkssektion der Erststufe. Die Rakete geriet auĂer Kontrolle und wurde nach knapp 4 Minuten Flugzeit gesprengt. [ 180 ] |
| 11 | 18. Nov. 2023 | Starship 25 Booster 9 | 2. Testflug | 148 | Testflug mit Explosionen Der Super-Heavy-Booster explodierte kurz nach der Stufentrennung , das Starship nach insgesamt etwa acht Minuten Flugzeit. |
| 12 | 14. MÀrz 2024 [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] | Starship 28 Booster 10 [ 184 ] | 3. Testflug | 234 | Testflug mit Zerstörung Der Booster explodierte kurz vor der geplanten Wasserung , das Starship brach wÀhrend des Wiedereintritts in die AtmosphÀre auseinander. |
| 13 | 6. Juni 2024 [ 185 ] [ 186 ] | Starship 29 Booster 11 | 4. Testflug | 213 | Erfolg , Testflug mit Wasserungen |
| 14 | 13. Okt. 2024 [ 187 ] | Starship 30 Booster 12 | 5. Testflug | 212 | Erfolg , Testflug mit erfolgreicher RĂŒckkehr der ersten Stufe und Wasserung des Starship |
| 15 | 19. Nov. 2024 [ 188 ] | Starship 31 Booster 13 | 6. Testflug | 190 | Erfolg , Testflug mit Wasserungen Ungeplante Wasserung des Boosters und planmĂ€Ăige Wasserung des Starships. |
| Starship Version 2 | Starship Version 2 | Starship Version 2 | Starship Version 2 | Starship Version 2 | Starship Version 2 |
| 16 | 16. Jan. 2025 [ 189 ] | Starship 33 Booster 14-1 | 7. Testflug | 146 | Testflug mit erfolgreicher RĂŒckkehr der ersten Stufe und Explosion des Starship |
| 17 | 6. MĂ€rz 2025 [ 190 ] | Starship 34 Booster 15-1 | 8. Testflug | 146 | Testflug mit erfolgreicher RĂŒckkehr der ersten Stufe und Explosion des Starship |
| 18 | 28. Mai 2025 [ 191 ] | Starship 35 Booster 14-2 | 9. Testflug | 189 | Testflug mit Absturz des Boosters und Versagen des Starship; erste Wiederverwendung eines Starship-Boosters |
| 19 | 27. Aug. 2025 [ 192 ] | Starship 37 Booster 16 | 10. Testflug | 192 | Erfolg , Testflug mit Wasserung beider Stufen |
| 20 | 13. Okt. 2025 [ 193 ] | Starship 38 Booster 15-2 | 11. Testflug | 191 | Erfolg , Testflug mit Wasserung beider Stufen |
| Starship Version 3 | Starship Version 3 | Starship Version 3 | Starship Version 3 | Starship Version 3 | Starship Version 3 |
| 21 | 1. Quartal 2026 [ 194 ] | Starship 39 Booster 19 [ 195 ] | 12. Testflug | | geplant [ 194 ] |
ZukĂŒnftige Orbitalstarts
Die ersten Starship-OrbitalflĂŒge sollen 2026 mit der Raketenversion 3 (V3) erfolgen.cite-ref-196[196] Folgende EinsĂ€tze sind geplant oder werden von SpaceX angestrebt:
âą Testflug mit unbemannter Mondlandung im Auftrag der NASA, geplant fĂŒr 2026cite-ref-198[198]
âą Start des geostationĂ€ren Kommunikationssatelliten Superbird-9, von Sky Perfect JSAT fĂŒr 2027 beauftragtcite-ref-199[199]
⹠Mondumrundung mit zwölf Weltraumtouristen, darunter Dennis Titocite-ref-tito-57-1[57]
âą kommerzielle Frachttransporte zum Mond ab 2028cite-ref-204[204]
âą Start von Satelliten und Raumsonden der NASAcite-ref-207[207]
âą kommerzielle Frachttransporte zum Mars ab 2030cite-ref-mars-2025-10-208-0[208]
âą bemannte MarsflĂŒge frĂŒhestens zwei Jahre nach dem ersten erfolgreichen unbemannten Flugcite-ref-bi-mars-209-0[209]
Alle in den Jahren 2017 bis 2024 von Elon Musk genannten Marsflugtermine erwiesen sich als unrealistisch.cite-ref-toi-mars-2025-210-0[210]cite-ref-bi-mars-209-1[209]cite-ref-211[211]cite-ref-212[212] Zuletzt â im Oktober 2025 â veröffentlichte SpaceX den Termin 2030 fĂŒr einen ersten kommerziellen Frachttransport zum Mars.cite-ref-benzinga-213-0[213]cite-ref-mars-2025-10-208-1[208] Musk selbst hatte kurz zuvor einen ersten unbemannten Flug fĂŒr 2028 in Aussicht gestellt.cite-ref-toi-mars-2025-210-1[210]
Vergleich mit anderen Schwerlastraketen
Die NASA betreibt seit 2022 mit dem Space Launch System (SLS) eine Ă€hnlich groĂe TrĂ€gerrakete, die ebenfalls bemannte Missionen zum Mond und zum Mars ermöglichen soll. Das auf der Space-Shuttle-Raketentechnologie basierende SLS ist nicht wiederverwendbar und weist bei gleicher Nutzlast etwa das FĂŒnfzigfache der fĂŒr das Starship-System angestrebten Startkosten auf.cite-ref-214[214] Auch China entwickelt mit der Langer Marsch 9 (CZ-9) und der Langer Marsch 10 (CZ-10) Superschwerlastraketen fĂŒr FlĂŒge zum Mond und zum Mars.
Das US-amerikanische Raumfahrtunternehmen Blue Origin entwickelt mit der New Glenn ebenfalls eine sehr groĂe TrĂ€gerrakete (98 Meter Höhe, 7 Meter Durchmesser) mit wiederverwendbarer Erststufe. Als Anwendungen wurden Missionen in Erdumlaufbahnen und zum Mond genannt. Die New Glenn soll nur etwa ein Drittel der Starship-NutzlastkapazitĂ€t bieten.
Die folgenden Superschwerlast-TrĂ€gerraketen sind derzeit im Einsatz oder in Entwicklung. Eine historische Ăbersicht gibt die Liste der höchsten TrĂ€gerraketennutzlasten.
| Rakete | Hersteller | Stufen | SeitenÂbooster | max. Nutzlast | max. Nutzlast | wiederÂverwendbar | bemannte Missionen | orbitaler Erstflug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakete | Hersteller | Stufen | SeitenÂbooster | LEO | GTO | wiederÂverwendbar | bemannte Missionen | orbitaler Erstflug |
| Starship | Vereinigte Staaten SpaceX | 2 | â | > 250 t â„ 100 t 1 | > 21 t 1 â„ 100 t 2 1 | vollÂstĂ€ndig | geplant | Starlink v3 , 2026 (angestrebt) |
| CZ-9 | China Volksrepublik CALT | 2â3 | â | > 150 t > 100 t 1 | > 50 t > 35 t 1 | Erststufe | nicht geplant | ca. 2033 (angestrebt) |
| SLS Block 1B | Vereinigte Staaten Boeing | 2 | 2 | > 105 t | > 42 t | nein | geplant | Artemis 4 , 2028 (geplant) |
| SLS Block 1 | Vereinigte Staaten Boeing | 2 | 2 | > 0 95 t | > 27 t | nein | geplant | Artemis 1 , 2022 |
| New Glenn 9x4 | Vereinigte Staaten Blue Origin | 2 | â | > 0 70 t 1 | > 25 t 3 1 | ErstÂstufe, NutzlastÂverkleidung | ? | ? (geplant) |
| CZ-10 | China Volksrepublik CASC | 3 | 2 | > 0 70 t | > 25 t | nein | geplant | 2027 (geplant) |
| Falcon Heavy Block 5 | Vereinigte Staaten SpaceX | 2 | 2 | > 0 64 t > 0 30 t 1 | > 27 t | ErstÂstufe, Seitenbooster, NutzlastÂverkleidung | nicht geplant | Arabsat-6A , 2019 |
Maximale Nutzlast bei Wiederverwendung aller wiederverwendbaren Komponenten. Ohne Wiederverwendung ist bzw. wĂ€re eine wesentlich gröĂere Nutzlast möglich.
Bei Wiederbetankung im Orbit.
Blue Origin gibt eine NutzlastkapazitĂ€t von 14 t fĂŒr den Direkttransport in eine
geosynchrone Umlaufbahn
an. Ăblich ist eine etwa doppelt so groĂe Höchstnutzlast fĂŒr geosynchrone Transferbahnen (vgl.
Vulcan
).
Weblinks
Commons
: SpaceX Starship
â Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
âą Starship auf der SpaceX-Website
âą What is Elon Muskâs Starship? BBC News, 8. Januar 2021
⹠Rede und PrÀsentation von Elon Musk auf dem 68th annual International Astronautical Congress (IAC) 2017 (Video)
âą Informationen zum geplanten Startplatz fĂŒr Starship und Super Heavy am Kennedy Space Center im Rahmen der UmweltvertrĂ€glichkeitsprĂŒfung. SpaceX, Juli 2019 (PDF; 21 MB)
âą Robert Zubrin: Elon Muskâs Plan to Settle Mars. In: National Review, 22. Februar 2020.
Einzelnachweise
cite-note-spacex-starship-11. Starship auf der SpaceX-Website, abgerufen am 22. September 2025 (englisch).
cite-note-sfn-erststart-21. Live coverage: SpaceXâs Starship rocket explodes after successful liftoff. Spaceflight Now, 20. April 2023.
cite-note-users-guide-33. Starship Users Guide Revision 1.0. MĂ€rz 2020 (PDF; 2,0 MB). Nutzlastvolumen auf Seite 2, Nutzlastmassen auf Seite 5.
cite-note-44. â Stephen Clark: Elon Musk wants to move fast with SpaceXâs Starship. Spaceflight Now, 29. September 2019.
cite-note-55. â How SpaceX lowered costs and reduced barriers to space. The Conversation, 1. MĂ€rz 2019.
cite-note-66. â SpaceX's Starship could transform the space industry. Axios, 18. April 2023.
cite-note-p2017-77. â PrĂ€sentation von Elon Musk vom 29. September 2017 am 68. International Astronautical Congress in Adelaide, Australien (YouTube-Video). Tank aus einem neu entwickelten CFK-Werkstoff (ânew carbon fiber matrixâ) ab 04:30, Wiederbetankung ab 27:00, Ersatz fĂŒr alle anderen SpaceX-Systeme ab 28:20, Treibstoffproduktion ab 33:50, Planung der MarsflĂŒge ab 37:00, Interkontinentalverkehr ab 40:00.
cite-note-p2019-88. â Starship Update. PrĂ€sentation von Elon Musk im 29. September 2019 (YouTube-Video).
cite-note-wp-hls-99. â Christian Davenport: Elon Muskâs SpaceX wins contract to develop spacecraft to land astronauts on the moon. In: The Washington Post. 16. April 2021, abgerufen am 16. April 2021.
cite-note-1010. â NASA Awards SpaceX Second Contract Option for Artemis Moon Landing. NASA, 15. November 2022.
cite-note-1111. â SpaceX IPO Will Have To Wait Until Regular Trips To Mars. Investors Business Daily, 22. Mai 2018.
cite-note-1212. â Chris Bergin: Point-To-Point transportation gains boost via NASA/Virgin Galactic SAA. Nasaspaceflight.com, 5. Mai 2020.
cite-note-1313. â Dear NASA: Whatâs in It for Me?. Wallstreet Journal, 13. Dezember 2020.
cite-note-1414. â Thomas Burghardt: Preparing for âEarth to Earthâ space travel and a competition with supersonic airliners. Nasaspaceflight.com, 26. Dezember 2020.
cite-note-1515. â U.S. Transportation Command to study use of SpaceX rockets to move cargo around the world. Spacenews, 7. Oktober 2020.
cite-note-1616. â Air Force: Using commercial rockets to deliver supplies not as far-fetched as it sounds. Spacenews, 4. Juni 2021.
cite-note-quelle-008-1717. â Max Chafkin: The Companies of Elon Musk. (Memento vom 3. Januar 2008 im Internet Archive). In: Inc.com, 1. Dezember 2007, Datenblatt zu Musks Firmen.
cite-note-quelle-013-1818. â Spaceflight101.com: SpaceX â Launch Vehicle Concepts & Designs. Abgerufen am 21. Oktober 2017.
cite-note-1919. â Zach Rosenberg: SpaceX aims big with massive new rocket. In: Flightglobal.com. 15. Oktober 2012, abgerufen am 12. Juni 2024 (englisch).
cite-note-2020. â Alan Boyle: Speculation mounts over Elon Musk's Mars plan. In: GeekWire. 28. Dezember 2015, abgerufen am 12. Juni 2024.
cite-note-p2016-2121. â SpaceX: Making Humans a Multiplanetary Species, PrĂ€sentation von Elon Musk vom 27. September 2016 (YouTube-Video).
cite-note-musk-multiplanetary-2222. â Elon Musk: Making Humans a Multi-Planetary Species. In: New Space. Band 5, Nr. 2, Juni 2017, S. 46â61 (pdf).
cite-note-falcon-rendering-2323. â Artist S Rendering Of The Big Falcon Rocket. SpaceX, archiviert vom Original (nicht mehr online verfĂŒgbar); abgerufen am 23. Oktober 2017.
cite-note-falcon-spacecom-2424. â Full Replay: 1st National Space Council Meeting with VP Mike Pence. In: space.com. 5. Oktober 2017, abgerufen am 17. August 2024.
cite-note-fucking-tagesschau-2525. â âBig Fucking Rocketâ-Mission zum Mars. In: tagesschau.de. 29. September 2017, archiviert vom Original (nicht mehr online verfĂŒgbar); abgerufen am 17. August 2024.
cite-note-fucking-sueddeutsche-2626. â âBig Fucking Rocketâ bald auf dem Weg zum Mars? In: sueddeutsche.de. 30. September 2017, archiviert vom Original (nicht mehr online verfĂŒgbar); abgerufen am 17. August 2024.
cite-note-2727. â RaketenplĂ€ne von Elon Musk: In 60 Minuten um die Erde. In: Spiegel Online. 29. September 2017, abgerufen am 17. August 2024.
cite-note-2828. â Elon Musk: SpaceX can colonise Mars and build moon base. In: The Guardian. 29. September 2017, abgerufen am 17. August 2024.
cite-note-2929. â Dave Mosher: Elon Musk Reveals Near-Final Design of SpaceX's Big Falcon Rocket. 18. September 2018, abgerufen am 11. Juni 2024 (englisch).
cite-note-3030. â Tim Urban: SpaceXâs Big Fucking Rocket â The Full Story. 28. September 2016, abgerufen am 11. Juni 2024 (englisch).
cite-note-3131. â Mike Wall: Whatâs in a Name? SpaceXâs âBFRâ Mars Rocket Acronym Explained. In: space.com. 7. Oktober 2017, abgerufen am 17. August 2024.
cite-note-3232. â Sean OâKane: SpaceX unveils the Interplanetary Transport System, a spaceship and rocket to colonize Mars. The Verge, 27. September 2016, abgerufen am 17. August 2024.
cite-note-quelle-012-3333. â SpaceX: Making Life Multiplanetary. (PDF) Archiviert vom Original (nicht mehr online verfĂŒgbar) am 22. Oktober 2017; abgerufen am 19. Oktober 2017.
cite-note-3434. â dpa: Wissenschaft: Wie realistisch sind die Mars-PlĂ€ne von SpaceX? In: Focus Online. 29. September 2017, abgerufen am 17. Januar 2025.
cite-note-3535. â Dirk Lorenzen: Elon Musk und seine MarsplĂ€ne - Big Fucking PR. In: deutschlandfunk.de. 25. November 2017, abgerufen am 17. Januar 2025.
cite-note-3636. â Maria Christoph: Mars: Lucy will auf den Mars und in wenigen Jahren könnte es so weit sein. In: Spiegel Online. 27. MĂ€rz 2017, abgerufen am 17. Januar 2025.
cite-note-3737. â la/dpa/reuters: Elon Musk: Mars-Trips mit SpaceX und BFR ab 2024 - manager. In: manager-magazin.de. 29. September 2017, abgerufen am 17. Januar 2025.
cite-note-3838. â Elon Musk renames BFR spacecraft to âStarship Super Heavyâ. In: inquirer.net. 20. November 2018, abgerufen am 9. Dezember 2018.
cite-note-3939. â James Nissenbaum: 5 Facts About the SpaceX Starship That Set It Apart from Other Rockets. Thomasnet, 11. Dezember 2020, abgerufen am 17. August 2024.
cite-note-4040. â Mike Brown: SpaceX Starship: Elon Musk explains why it needs to beat water towers. 7. Februar 2020, abgerufen am 8. Januar 2021 (englisch, Andere Quellen sprechen von â9 gauge sheet metalâ, das exakt 3.797 mm dick ist.).
cite-note-popmech-4141. â Elon Musk: Why Iâm Building the Starship out of Stainless Steel. In: Popular Mechanics. 22. Januar 2019, abgerufen am 22. Januar 2019 (englisch).
cite-note-4242. â Elon Musk: The new design is metal. In: @elonmusk. 8. Dezember 2018, abgerufen am 31. Dezember 2018 (englisch).
cite-note-4343. â As told to Ryan DâAgostino: Elon Musk: Why Iâm Building the Starship out of Stainless Steel. 22. Januar 2019, abgerufen am 22. Januar 2019 (englisch): âElon Musk: Yes. The design of Starship and the Super Heavy rocket booster I changed to a special alloy of stainless steel.â
cite-note-4444. â Dave Mosher: Elon Musk to Reveal New Design of Starship Rocket for Landing on Mars. In: Business Insider. 27. September 2019, abgerufen am 10. Juni 2024 (englisch).
cite-note-4545. â Trevor Sesnic: Raptor 1 vs Raptor 2: What did SpaceX change? Everyday Astronaut, 14. Juli 2022, abgerufen am 17. August 2024.
cite-note-4646. â Twitter-Nachricht von Elon Musk, 13. Mai 2023.
cite-note-sfn2501-4747. â Launch preview: SpaceX to launch its Starship rocket on a 7th suborbital test flight from Starbase. Spaceflight Now, 16. Januar 2025.
cite-note-starship-v2-4848. â Elon Musk shares that a new version of Starship is coming soon. Space Explored, 26. November 2023. âVersion 2 of the ship holds more propellantâ bedeutet, dass das Starship Block 2 verlĂ€ngert wird.
cite-note-ea-spacex-starship-492. Katy Smith: Draft Environmental Assessment for the SpaceX Starship and Super Heavy Launch Vehicle at Kennedy Space Center (KSC). (PDF; 20,9 MB) NASA, 1. August 2019, S. 27, abgerufen am 20. August 2019 (englisch).
cite-note-berger-v2-v3-503. Eric Berger: Elon Musk just gave another Mars speechâthis time the vision seems tangible. In: Ars Technica. 8. April 2024, abgerufen am 16. Juni 2024 (amerikanisches Englisch).
cite-note-musk0825-514. X-Nachricht von Elon Musk, 27. August 2025.
cite-note-faa-l39a-2024-525. FAA SpaceX SSH LC-39A Fact Sheets Combined. (PDF; 6,7 MB) FAA, 11. Juni 2024, S. 5, abgerufen am 17. Juni 2024 (englisch).
cite-note-536. What's next for SpaceX's Starship Mars rocket after Flight 10 success? Space.com, 27. August 2025.
cite-note-547. SpaceXâs Starship May Fly for Just $2 Million Per Mission, Elon Musk Says. In: space.com. 6. November 2019, abgerufen am 17. August 2024.
cite-note-558. Twitter-Nachricht von SpaceX, 29. September 2019.
cite-note-569. Human Spaceflight. SpaceX, abgerufen am 4. April 2024.
cite-note-tito-5757. Dennis Tito and wife to be on second Starship flight around the moon. Spacenews, 12. Oktober 2022.
cite-note-5858. â Mike Wall: SpaceXâs Starship May Fly for Just $2 Million Per Mission, Elon Musk Says. Space.com, 6. November 2019.
cite-note-5959. â SpaceX launches record-breaking 30th flight of a Falcon 9 booster. Spaceflight Now, 27. August 2025.
cite-note-leitenberger-spacex-6060. â Bernd Leitenberger: Das Konzept von SpaceX, abgerufen am 28. September 2023.
cite-note-6161. â Bernd Leitenberger: Die Versionen des Merlin-Triebwerks, abgerufen am 28. September 2023.
cite-note-6262. â Elon Musk: âFinal decision made earlier this week on booster engine count. Will be 33 at ~230 (half million lbs) sea-level thrust. All engines on booster are same, apart from deleting gimbal & thrust vector actuators for outer 20.â Twitter, abgerufen am 10. Dezember 2021.
cite-note-sc-202012-6363. â SpaceX targets bold new âcatchâ strategy for landing Super Heavy rockets. Space.com, 30. Dezember 2020.
cite-note-utd-catch-6464. â SpaceXâs Next Idea: to Catch Super Heavy Boosters With the Launch Tower. Universe Today, 11. Januar 2021.
cite-note-6565. â Stephen Clark: SpaceX test-fires Starship prototype with three engines. Spaceflight Now, 20. Oktober 2020.
cite-note-forbes-6666. â SpaceX Starship Orbital Launch Delayed Further Into 2022. Forbes, 4. Januar 2022.
cite-note-6767. â SpaceX changing Starship stage separation ahead of next launch. Spacenews, 24. Juni 2023.
cite-note-6868. â Twitter-Nachricht von SpaceX mit Fotos des Hot-Staging-Adapters fĂŒr Super Heavy, 18. August 2023.
cite-note-golem20190111-6969. â Das Starship ist fertig â als Prototyp. golem.de, 11. Januar 2019, abgerufen am 13. Januar 2019.
cite-note-7070. â Stephen Clark: SpaceXâs Starship achieves most objectives in mesmerizing test flight. Spaceflight Now, 9. Dezember 2020.
cite-note-7171. â Chris Bergin: Starship SN9 speeds toward Static Fire and test flight. Nasaspaceflight.com, 4. Dezember 2021.
cite-note-7272. â Rocket Report: SpaceX focused on Starship reentry; Firefly may be for sale. Ars Technica, 24. Mai 2024.
cite-note-7373. â Tony Reichhardt: Marsliner. In: Smithsonian. 14. Dezember 2021, abgerufen am 11. Juni 2024 (englisch).
cite-note-7474. â See Elon Musk's Starship shredding apart as it descends to Earth, with a whole fin almost ripping off. Business Insider, 6. Juni 2024.
cite-note-7575. â SpaceX to test vehicle upgrades and payload deployment on next Starship flight. Spacenews, 4. Januar 2025.
cite-note-7676. â Mike Wall: The New BFR: How SpaceXâs Giant Rocket-Spaceship Combo for Mars Has Changed. In: space.com. 21. September 2019, abgerufen am 21. Februar 2023: âHe also cited the new designâs resemblance to the rocket used by the comic-book character Tintin in the 1954 adventure âExplorers on the Moon.â â âI love the Tintin rocket design, so I kind of wanted to bias it towards that,â Musk said. âIf in doubt, go with Tintin.ââ
cite-note-7777. â Mike Wall: âMake it pointyâ: Elon Musk drew inspiration for Starship design from Sacha Baron Cohen movie. In: Space.com. 16. Februar 2021, abgerufen am 21. Februar 2023 (englisch).
cite-note-quelle-009-7979. â Antworten von Elon Musk an einer Reddit-Fragerunde, 14. Oktober 2017.
cite-note-8080. â NASA Releases Details on how Starship Will be Part of its Return to the Moon. Universe Today, 18. MĂ€rz 2022.
cite-note-8181. â Michael Sheetz: NASA awards contracts to Jeff Bezos and Elon Musk to land astronauts on the moon. CNBC, 30. April 2020.
cite-note-8282. â Stephen Clark: Companies release new details on human-rated lunar lander concepts. Spaceflight Now, 30. April 2020.
cite-note-8383. â On-time Artemis landings by SpaceX, Blue Origin possible, but face âgreat challengesâ. Spaceflight Now, 27. Oktober 2023.
cite-note-8585. â Blue Origin and SpaceX start work on cargo versions of crewed lunar landers. Spacenews, 21. Januar 2024.
cite-note-p24-starship-8686. â Twitter-Nachricht von SpaceX mit Video, 12. Januar 2024. Marsflug ab 8:28, Schub ab 41:47, Nutzlast ab 46:08, Starlink-Start ab 56:15, HLS ab 57:11.
cite-note-8787. â Stephen Clark: SpaceX teases another application for Starship. Arst Technica, 24. Juli 2023.
cite-note-8888. â NASA eyeing SpaceXâs Starship as possible space station. Space.com, 27. Juli 2023.
cite-note-8989. â Elon Musk auf Twitter. Abgerufen am 10. August 2021.
cite-note-9090. â SpaceX nears next Starship test flight as Starbase expansion continues. Spacenews, 21. Mai 2024.
cite-note-9191. â Jeff Foust: Blue Origin and SpaceX among winners of NASA technology agreements for lunar landers and launch vehicles. In: Spacenews. 31. Juli 2019, abgerufen am 31. Juli 2019.
cite-note-tipping-point-9292. â 2020 NASA Tipping Point Selections. NASA-Pressemeldung vom 14. Oktober 2020.
cite-note-9393. â Chris Bergin: Note: Jumping between Super Heavy and Starship. In: twitter.com. NASASpaceflight, 31. August 2020, abgerufen am 20. April 2023 (englisch).
cite-note-9494. â Stephen Clark: Blue Origin wins lionâs share of NASA funding for human-rated lunar lander. Spaceflight Now, 30 April 2020.
cite-note-9595. â As Artemis Moves Forward, NASA Picks SpaceX to Land Next Americans on Moon. NASA-Pressemeldung vom 16. April 2021.
cite-note-9696. â Elon Musk hopes to make SpaceXâs Falcon, Dragon fleet obsolete with Mars rocket. In: Spaceflight Insider. 29. September 2017, abgerufen am 6. Oktober 2019.
cite-note-sfn-fabrik-9797. â Stephen Clark: SpaceX to build BFR factory in Southern California. In: Spaceflight Now. 21. April 2018, abgerufen am 25. April 2018.
cite-note-9898. â Eric Berger: SpaceX indicates it will manufacture the BFR rocket in Los Angeles. In: ars Technica. 19. MĂ€rz 2018, abgerufen am 1. April 2018.
cite-note-9999. â Elon Musk gewĂ€hrt den bisher aufschlussreichsten Blick auf die SpaceX-Rakete, die zum Mond und Mars fliegen soll. Business Insider, 27. September 2018.
cite-note-100100. â In blow to Los Angeles, SpaceX is moving its Mars spaceship and booster work to Texas. In: Los Angeles Times. 16. Januar 2019, abgerufen am 16. Januar 2019.
cite-note-101101. â In setback to San Pedroâs âSilicon Harborâ goals, SpaceX scraps plan to build manufacturing site on Port of L.A.âs Terminal Island. Daily Breeze, 16. Januar 2019.
cite-note-102102. â Eric Ralph: SpaceX goes all-in on steel Starship, scraps expensive carbon fiber BFR tooling. In: Teslarati. 20. MĂ€rz 2019, abgerufen am 29. August 2019.
cite-note-103103. â Michael Baylor: SpaceXâs Starhopper completes 150 meter test hop. In: Nasaspaceflight.com. August 2019, abgerufen am 28. August 2019.
cite-note-104104. â Eric Berger: SpaceX plans to A/B test its Starship rocketship builds. In: Ars Technica. 15. Mai 2019, abgerufen am 16. Mai 2019.
cite-note-sn3-105105. â SpaceXâs Starship SN3 prototype collapses in pressure tank test. Space.com, 3. April 2020.
cite-note-sn1-106106. â SpaceX Boca Chica â Starship SN1 cryo proof test failure â Feb 28, 2020. YouTube-Video von Nasaspaceflight, 28. Februar 2020.
cite-note-wall-sn4-107107. â Mike Wall: SpaceXâs Starship SN4 prototype fires rocket engine for 1st time. Space.com, 6. Mai 2020.
cite-note-108108. â SpaceXâs Starship SN4 launch vehicle prototype explodes after static engine fire test. In: TechCrunch. Abgerufen am 30. Mai 2020 (englisch).
cite-note-109109. â Starship prototype makes first high-altitude flight, explodes upon landing. Spacenews, 9. Dezember 2020.
cite-note-110110. â Chris Bergin: Starship SN9 speeds toward Static Fire and test flight. Nasaspaceflight.com, 4. Januar 2021.
cite-note-111111. â Starship SN9 lands hard following high-altitude tesr. Spaceflight Insider, 2. Februar 2021.
cite-note-113113. â Twitter-Nachricht von Elon Musk, 6. MĂ€rz 2021.
cite-note-114114. â SpaceX Mars Rocket Prototype Explodes, but This Time It Lands First. The New York Times, 3. MĂ€rz 2021.
cite-note-115115. â Stephen Clark: Upgraded Starship prototype makes first soft landing after test flight. Spaceflight Now, 17. Juni 2021.
cite-note-116116. â Everyday Astronaut: (2022) Elon Musk Explains Updates To Starship And Starbase!. Youtube-Video vom Juni 2022, Minute 22:19 bis 23:30.
cite-note-117117. â First orbital SpaceX Starship to splash down, sink off Kauai. In: Yahoo News, 7. November 2021.
cite-note-118118. â FAA concludes Starship mishap investigation, 63 corrective actions needed before second flight. Spaceflight Now, 8. September 2023.
cite-note-119119. â youtube.com ab Minute 48
cite-note-spacex-sft1-120120. â Starship Flight Test. SpaceX, 20. April 2023.
cite-note-121121. â SpaceX Rocket Struggled to Self-Destruct as It Spun Out of Control. New York Times, 29. April 2023.
cite-note-122122. â How destructive was that SpaceX Starship liftoff? It blasted concrete up to 6.5 miles away. Los Angeles Times, 26. April 2023.
cite-note-123123. â Jeff Foust: FAA closes Starship mishap investigation, directs 63 corrective actions for SpaceX. Spacenews, 8. September 2023.
cite-note-124124. â Twitter-Nachricht von Elon Musk, 10. September 2023.
cite-note-125125. â Mike Wall: FAA wraps up safety review of SpaceXâs huge Starship rocket. Space.com, 31. Oktober 2023.
cite-note-126126. â Mike Wall: SpaceX completes required âcorrective actionsâ ahead of 2nd Starship flight, Elon Musk says. Space.com, 13. September 2023.
cite-note-127127. â Steve Gorman: Environmental groups sue US over SpaceX launch license for Texas. In: Reuters. 1. Mai 2023 (reuters.com [abgerufen am 29. Juli 2023]).
cite-note-128128. â Watch SpaceX test new Starship water-deluge system for 1st time (video). Space.com, 28. Juli 2023.
cite-note-129129. â Ariane 6 launch pad water deluge system test. ESA, 12. Mai 2021.
cite-note-ift2-lizenz-130130. â William Harwood: FAA clears SpaceX for second Super Heavy-Starship test flight. Spaceflight Now, 16. November 2023.
cite-note-harwood-131131. â William Harwood: Super Heavy-Starship climbs high but falls short on second test flight. Spaceflight Now, 18. November 2023.
cite-note-132132. â After upgrades, Starship achieves numerous successes during second test flight. Nasaspaceflight, 18. November 2023.
cite-note-133133. â Jeff Foust: SpaceX targets February for third Starship test flight. Spacenews, 10. Januar 2024.
cite-note-ift2r-134134. â Building on the success of Starshipâs second test flight. In: Updates. SpaceX, 26. Februar 2024.
cite-note-135135. â Jeff Foust: SpaceX says propellant venting caused loss of second Starship. Spacenews, 13. Januar 2024.
cite-note-136136. â Michael Sheetz: SpaceXâs Starship rocket reaches space but is intentionally destroyed mid-flight. CNBC, 18. November 2023.
cite-note-137137. â Starship's Second Flight Test. SpaceX, 18.â21. November 2023.
cite-note-138138. â Federal agencies caught in environmental crossfire over Starship launches. Spacenews, 15. September 2023.
cite-note-139139. â Jeff Foust: Starship lifts off on third test flight. Spacenews, 14. MĂ€rz 2024.
cite-note-140140. â SpaceX planning rapid turnaround for next Starship flight. Spacenews, 19. MĂ€rz 2024.
cite-note-141141. â Starshipâs Third Flight Test. SpaceX, abgerufen am 14. MĂ€rz 2024.
cite-note-142142. â Berichterstattung auf X (Video), 14. MĂ€rz 2024.
cite-note-143143. â Starshipâs Fourth Flight Test. SpaceX, 24. Mai 2024.
cite-note-144144. â SpaceX-Berichterstattung auf X (Video), 6. Juni 2024
cite-note-145145. â Starship finds success on fourth flight test. Nasaspaceflight, 5. Juni 2024.
cite-note-146146. â Ryan Weber: SpaceX Catches a Super Heavy Booster During a Milestone Flight 5. 13. Oktober 2024, abgerufen am 13. Oktober 2024.
cite-note-nasaspaceflight2024-147147. â Ryan Weber: SpaceX lands Ship 31 in the Indian Ocean but miss the Booster Catch. In: Nasaspaceflight. 18. November 2024, abgerufen am 21. November 2024 (englisch).
cite-note-148148. â SpaceX Set to Debut Upgraded Starship Vehicle. Payload Space, 13. Januar 2025.
cite-note-149149. â Morgan McFall-Johnsen, Jessica Orwig, Lloyd Lee, Kwan Wei Kevin Tan: SpaceX's Starship Launch 7 With Epic Booster Catch and Lost Starship. In: businessinsider.com. 17. Januar 2025, abgerufen am 18. Januar 2025 (englisch).
cite-note-150150. â Turks and Caicos officials say SpaceX debris littered islands but no injuries reported. CNBC, 17. Januar 2025.
cite-note-151151. â FAA grounds SpaceX's Starship after midflight explosion, reports property damage on Turks and Caicos. CNBC, 17. Januar 2025.
cite-note-152152. â Launch preview: SpaceX to launch Starship Flight 8 following Monday scrub. Spaceflight Now, 3. MĂ€rz 2025.
cite-note-153153. â Starship upper stage lost in second mishap in a row. Spaceflight Now, 7. MĂ€rz 2025.
cite-note-154154. â Starship destroyed on second consecutive test flight. Spacenews, 6. MĂ€rz 2025.
cite-note-155155. â Jeff Foust: Starship breaks up on reentry after loss of attitude control. In: Spacenews. Abgerufen am 28. Mai 2025 (englisch).
cite-note-156156. â Next Starship explodes on test stand. Spaceflight Now, 19. Juni 2025.
cite-note-157157. â William Harwood: SpaceX successfully launches Super Heavy-Starship on critical test flight. Spaceflight Now, 27. August 2025.
cite-note-158158. â SpaceX launches final Version 2 Starship-Super Heavy rocket. Spaceflight Now, 14. Oktober 2025.
cite-note-159159. â Starship's Eleventh Flight Test, Video-Kommentar. 13. Oktober 2025.
cite-note-160160. â SN6 begins test campaign as future Starships hatch plans for SpaceXâs next leap. Nasaspaceflight.com, 16. August 2020.
cite-note-161161. â BocaChicaGal: The first corner leg of Tower 2 is now in place. In: twitter.com. NASASpaceflight, 14. Juni 2024, abgerufen am 14. Juni 2024 (englisch).
cite-note-162162. â SpaceX gets key approval to develop Starship launch site at Cape Canaveral. Florida Today, 2. Dezember 2025.
cite-note-163163. â SpaceX wants to build an offshore spaceport near Texas for Starship Mars rocket. Space.com, 17. Juni 2020.
cite-note-164164. â Michael Sheetz: SpaceX bought two former Valaris oil rigs to build floating launchpads for its Starship rocket. CNBC, 19. Januar 2021.
cite-note-165165. â spacenews.com
cite-note-bbc-166166. â What is Elon Muskâs Starship? In: BBC News. 8. Januar 2021, abgerufen am 21. Januar 2021.
cite-note-16710. SpaceX-Starship-Prototyp besteht Flugtest. In: futurezone.at. 5. August 2020, abgerufen am 5. August 2020.
cite-note-16811. Starship SN6 maiden hop complete â Super Heavy is coming. In: Nasaspaceflight. 3. September 2020, abgerufen am 3. September 2020 (amerikanisches Englisch).
cite-note-sfn-sn9-16912. SpaceXâs Starship achieves most objectives in mesmerizing test flight . Spaceflight Now, 9. Dezember 2020.
cite-note-17013. SpaceX Starship crashes after suborbital flight. Spacenews, 2. Februar 2021.
cite-note-17114. SpaceX Mars Rocket Prototype Explodes, but This Time It Lands First. The New York Times, 3. MĂ€rz 2021.
cite-note-17215. SpaceX: Starship | SN10 | High-Altitude Flight Test auf YouTube, 4. MĂ€rz 2021.
cite-note-17316. Twitter-Nachricht von Elon Musk, 6. MĂ€rz 2021.
cite-note-17417. Twitter-Nachricht von Elon Musk, 6. MĂ€rz 2021.
cite-note-17518. SpaceX crashes another Starship prototype. Spacenews, 30. MĂ€rz 2021.
cite-note-17619. Twitter-Nachricht von Elon Musk, 30. MĂ€rz 2021.
cite-note-17720. Twitter-Nachricht von Elon Musk, 5. April 2021.
cite-note-17821. Stephen Clark: Upgraded Starship prototype makes first soft landing after test flight. Spaceflight Now, 6. Mai 2021.
cite-note-17922. https://spaceflightnow.com/2023/04/20/starship-test-flight-1-mission-status-center-2/
cite-note-18023. FAA concludes Starship mishap investigation, 63 corrective actions needed before second flight. Spaceflight Now, 8. September 2023.
cite-note-18124. Jeff Foust: Starship lifts off on third test flight. Spacenews, 14. MĂ€rz 2024.
cite-note-18225. Starshipâs Third Flight Test. SpaceX, abgerufen am 14. MĂ€rz 2024.
cite-note-18326. SpaceX-Berichterstattung auf X (Video), 14. MĂ€rz 2024.
cite-note-18427. X-Nachrichten von Chris Bergin, von Chris Bergin und von SpaceX, 18. Dezember 2023.
cite-note-18528. X-Nachrichten von Chris Bergin und Chris Davenport, 19. MĂ€rz 2024.
cite-note-18629. SpaceX-Berichterstattung auf X (Video), 6. Juni 2024.
cite-note-18730. Jeff Foust: SpaceX launches fifth Starship, catches Super Heavy booster. In: spacenews.com. 13. Oktober 2024, abgerufen am 14. Oktober 2024 (amerikanisches Englisch).
cite-note-18831. SpaceX-Berichterstattung. 19. November 2024, abgerufen am 11. Dezember 2024.
cite-note-18932. SpaceX-Berichterstattung. 16. Januar 2025, abgerufen am 17. Januar 2025.
cite-note-19033. SpaceX Catches Booster 15, but Once Again Loses the Ship. Nasaspaceflight, 6. MĂ€rz 2025.
cite-note-19134. Ship 35 makes it past SECO, but Tumbles in Coast Phase. Nasaspaceflight, 26.â28. Mai 2025.
cite-note-19235. The Starship Program rises from the ashes of Block 2 with Ship 37. Nasaspaceflight, 27. August 2025.
cite-note-19336. Flight 11 Gives Pad 1 and Block 2 the Proper Send Off. Nasaspaceflight, 12.â14. Oktober 2025.
cite-note-spacex-ift12-19437. X-Nachricht von SpaceX, 22. November 2025.
cite-note-19538. X-Nachricht von Nasaspaceflight, 27. November 2025.
cite-note-196196. â Stephen Clark: SpaceXâs lesson from last Starship flight? âWe need to seal the tiles.â Abschnitt âGoing to orbitâ. Ars Technica, 9. September 2025.
cite-note-197197. â Jeff Foust: Starship satellite launches a year away. In: SpaceNews. 5. Oktober 2023, abgerufen am 6. Oktober 2023 (englisch).
cite-note-198198. â X-Nachricht von Spaceflight Now, 31. Mai 2025.
cite-note-199199. â minkabu.jp, abgerufen am 31. Mai 2024.
cite-note-200200. â NASA further delays next Artemis missions. Spacenews, 5. Dezember 2024.
cite-note-201201. â NASA Fiscal Year 2024 Budget Summary. S. 7, abgerufen am 16. MĂ€rz 2023.
cite-note-202202. â EuropĂ€er sollen mit Artemis 4 und 5 zum Mond fliegen. WDR Wissen, 13. Juli 2023.
cite-note-203203. â NASA assessment suggests potential additional delays for Artemis 3 lunar lande. Spacenews, 3. Juli 2024.
cite-note-204204. â Mission: Moon. SpaceX, abgerufen am 14. Oktober 2025.
cite-note-205205. â Airbus steigt bei Projekt fĂŒr private Raumstation ein. Tagesschau.de, 3. August 2023.
cite-note-206206. â SpaceX's Starship will fly Lunar Outpost's rover to the moon. Space.com, 22. November 2024.
cite-note-207207. â NASA Awards Launch Services Contract for SpaceX Starship. NASA-Pressemeldung vom 29. MĂ€rz 2025.
cite-note-mars-2025-10-208208. â Mission: Mars. SpaceX, abgerufen am 14. Oktober 2025.
cite-note-bi-mars-209209. â Elon Musk wants to put people on Mars by 2030. Don't count on it. Business Insider, 28. September 2023, abgerufen am 14. Oktober 2025: âDepending on the success of the unmanned missions, the first manned missions will be launched two or four years later.â
cite-note-toi-mars-2025-210210. â Elon Musk has made an announcement: âStarship flight to Mars crewed by Optimus in Nov/Dec next yearâ. Times of India, aktualisiert am 14. August 2025.
cite-note-211211. â Elon Musk revises SpaceX Mars plans, hopes for flights in 2022. CNBC, 29. September 2017.
cite-note-212212. â Der Traum einer Mars-Kolonie â SpaceX will das Sonnensystem besiedeln. In: deutschlandfunk.de. 29. Mai 2014, abgerufen am 29. April 2023.
cite-note-benzinga-213213. â Elon Musk's SpaceX Eyes $100 Million-Per-Ton Mars Cargo Missions By 2030 As 11th Starship Launch Approaches. Benzinga, 13. Oktober 2025: âSpaceX has quietly updated its website to reveal that its Starship rocket system is targeting commercial cargo missions to the Moon in 2028 and to Mars in 2030â.
cite-note-214214. â Joe Pappalardo: SpaceXâs Starship: Hereâs why launch is still promising for NASA, despite fiery end. In: nationalgeographic.com. 20. April 2023, abgerufen am 24. Juli 2024 (englisch).