Unbemannte schwimmende Landeplattform

Schwimmende Raketenlandeplattform
(Weitergeleitet von Autonomous spaceport drone ship)

Unbemannte schwimmende Landeplattformen sind Spezialschiffe, die in der Raumfahrt zur kontrollierten Landung wiederverwendbarer Raketenstufen und deren Rücktransport eingesetzt werden.

Luftaufnahme des ersten Autonomous spaceport drone ship, nachdem es zu Ehren von Iain Banks den Namen Just Read the Instructions (JRTI) erhielt
Graphische Darstellung des Gesamtablaufs vom Start der Falcon-9-Rakete bis zur Landung der ersten Stufe auf dem Spaceport-Drohnenschiff
Aufnahme des gescheiterten Landeversuchs vom 14. April 2015
Aufnahme des zweiten ASDS Of Course I Still Love You, einem Umbau auf Basis des Schiffs Marmac 304

Die erste Plattform dieser Art wurde von dem amerikanischen Raumfahrtunternehmen SpaceX entwickelt und 2014 in Dienst gestellt, die Zweite 2015 und die Dritte 2021. SpaceX bezeichnet diese Schiffsklasse als Autonomous spaceport drone ship. Ähnliche Landeplattformen sind für die Rakete New Glenn von Blue Origin, für die Neutron von Rocket Lab und für die chinesische CZ-8R geplant. Die Schiffe sind Bestandteil der Strategie, die Kosten der Raumfahrt durch die Wiederverwendung von Raketen und Raumfahrzeugen stark zu senken.

Nach mehreren Fehlversuchen gelang am 8. April 2016 die erste unbeschädigte Landung einer Falcon-9-Raketenstufe auf einem Autonomous spaceport drone ship (ASDS). Es handelte sich um die erste Stufe der SpaceX-Mission CRS-8, dem achten Versorgungsflug mit dem Raumschiff Dragon zur Internationalen Raumstation im Auftrag der NASA.[1] Seitdem sind die Plattformen regelmäßig im Einsatz.

Die ersten vier Schiffe und deren Namensgebung

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Das erste im Jahr 2014 im Atlantik in Dienst gestellte Schiff, ein Umbau des 87,8 Meter langen und 30,5 Meter breiten Frachtschiffes Marmac 300,[2] trug ursprünglich nur den Namen Autonomous spaceport drone ship (ASDS). Im Januar 2015 teilte SpaceX-CEO Elon Musk in einem Tweet mit, dass das erste Schiff künftig Just Read the Instructions (JRTI) heißen wird und verwendete den bisherigen Namen nun als Bezeichnung für die Schiffsklasse.[3][4]

Der Hintergrund dieses Namenswechsels wurde klar, als er am gleichen Tag mitteilte, dass ergänzend zu dem ersten an der Ostküste der USA stationierten Schiff ein weiteres Drohnenschiff an der Westküste der USA, also für den Pazifischen Ozean, gebaut werde. Dieses erhielt später den Namen Of Course I Still Love You (OCISLY).[5]

Beide Namen sind der Science-Fiction-Geschichte Das Spiel Azad des schottischen Autors Iain Banks entnommen.[6]

Im Laufe des Jahres 2015 beschloss SpaceX, das erste ASDS JRTI durch das ursprünglich für die Westküste vorgesehene und konstruktiv verbesserte Schiff OCISLY zu ersetzen. Der erste Einsatz sollte der siebte Versorgungsflug von SpaceX zur ISS am 28. Juni 2015 sein, wozu es aber nicht kam, weil die Rakete im Steigflug auseinanderbrach. Für die Westküste sollte ein Umbau des Lastkahns Marmac 303 eingesetzt werden, der den Namen JRTI übernahm.[7]

Der Heimathafen des ASDS OCISLY (Umbau Marmac 304) an der US-Ostküste war Jacksonville von dort wurde das Schiff (nach einer zweijährigen Pause von 2019 bis 2021) im Jahre 2021 zu dem Hafen Long Beach in Californien verlegt.[8] Der Heimathafen des ASDS JRTI (Umbau Marmac 303) lag an der Westküste der USA, das ASDS war dort im Hafen von Los Angeles stationiert bis zu seinem Umzug im Jahre 2019 über den Paname Kanal zu dem Hafen Port Caneveral, um dort mit dem höheren Aufkommen an Raumfahrtmissionen zu unterstützen.[9][10]

Im Februar 2018 informierte Musk darüber, dass ein drittes Drohnenschiff mit dem Namen A Shortfall of Gravitas in Bau sei, dieses wurde schlussendlich 2019 in Dienst gestellt. Es ist in Florida stationiert, um eine höhere Landerate von Falcon-9-Erststufen und eine synchrone Wasserlandung der beiden Seitenbooster der Falcon Heavy zu ermöglichen. Der Name des Schiffs ist eine Anspielung auf Experiencing A Significant Gravitas Shortfall, Name eines Raumschiffs in Iain Banks’ Culture-Universum.[11][12] Der erste Einsatz von A Shortfall of Gravitas erfolgte mit CRS-23 am 29. August 2021 mit der erfolgreichen Landung des Falcon 9 Boosters B1061.[13]

Die erste schwimmende Landeplattform von Blue Origin entsteht durch Umbau der ehemaligen RoRo-Fähre Stena Freighter. Ende 2020 erhielt sie den Namen Jacklyn nach der Mutter des Firmengründers Jeff Bezos,[14] jedoch ist noch nicht entschieden, ob das Schiff, das seit 2018 zum Umbau im Dock in Pensacola liegt, als Landeplattform eingesetzt werden soll.[15]

Schiffskonzept, Bauart und Betriebsweise

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Das langfristige Ziel von SpaceX ist, beide Stufen einer Rakete wieder am Startplatz landen zu lassen. Mit der Nutzung einer auf dem Ozean schwimmenden Landeplattform wurde in der Testphase der Technik die Gefährdung von Menschen vermieden, die beim Scheitern einer kontrollierten Rückkehr über bewohntem Land zu befürchten wäre. Der Gründer und CEO von SpaceX, Elon Musk, schätzte vorab die Erfolgswahrscheinlichkeit des ersten Landeversuches mit 50 Prozent, im ersten Jahr der Tests mit 80 Prozent.

Da eine landende Raketenstufe mit dem nach unten gerichteten Triebwerksstrahl bei der Abbremsung ein erhebliches Risiko für eine Besatzung der Plattform darstellen würde und auch von Fehlschlägen bis hin zu Abstürzen auf die Plattform auszugehen war, wurde die Plattform unbemannt ausgeführt.

Das erste Autonomous spaceport drone ship erhielt beim Umbau des Marmac 300 ein Landedeck, das etwa 90 Meter lang und 50 Meter breit ist.[16] Außerdem kann es seitdem ca. 15.000 Kubikmeter Ballastwasser aufnehmen, was die Lage der Plattform stabilisiert.

Die Falcon 9 benötigt zum Landen eine ca. 22 Meter breite Fläche, so dass beim Aufsetzen auf die schwimmende Plattform eine sehr genaue Steuerung sowohl der Rakete als auch des Schiffs erforderlich ist.[17] Deshalb ist das Autonomous spaceport drone ship mit vier durch Dieselmotoren angetriebenen Propellergondeln (Portable Dynamic Positioning System) der US-Firma Thrustmaster ausgestattet.[18] Mit Hilfe von GPS-Ortung kann es seine Position damit selbstständig gegen Wind und Wasserströmungen halten. Selbst bei Sturm soll die Landeplattform nicht weiter als 3 Meter von der vorgesehenen Position abweichen.[18] Darüber hinaus verfügt das Schiff über keinen eigenen Antrieb und wird zu seinem Einsatzort geschleppt.

Nach einem Sturm, der größere Beschädigungen verursachte, wurde die Plattform im März und April 2015 umgebaut. Unter anderem wurden zwei Schubeinheiten durch stärkere ersetzt (jetzt jeweils etwa 1000 PS) und eine Wellenbrecherwand installiert.

Einsätze

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Erste Landetests

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Scheiternder Landeversuch am 14. April 2015 auf Just Read the Instructions

SpaceX verwendete für die Tests Raketenstufen, die ohnehin bereits für kommerzielle Satellitenstarts oder für die von ihr im Auftrag der NASA ausgeführten Versorgungsflüge zur Internationalen Raumstation (ISS) starteten. Diese vom Auftraggeber bezahlten Raketen wurden zusätzlich mit der Landesteuerung und ausfahrbaren Landebeinen ausgestattet. Anschließend war damals (ca. 2014) vorgesehen, zukünftig gelandete Raketenstufen versuchsweise aufzutanken und wieder zu starten.[19]

Schon im Vorfeld, z. B. im April und Juli 2014, hatte SpaceX beim Start zweier kommerzieller Satellitenmissionen, z. B. für Orbcomm, die erste Stufe versuchsweise kontrolliert landen lassen. Damals jedoch einfach direkt auf der Wasseroberfläche des Ozeans, in dem die Stufen dann versanken.[20]

Erster Versuch: SpaceX CRS-5

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Für den ersten Landeversuch auf einem Schiff wurde der fünfte Versorgungsflug von SpaceX mit dem Frachtraumschiff Dragon zur ISS (SpaceX CRS-5) ausgewählt, der am 10. Januar 2015; 9:47 UTC startete.[21] Das Schiff war bei dem Versuch etwa 320 km nordöstlich vom Startplatz der Cape Canaveral Air Force Station bei 30,8 Grad nördlicher Breite und 78,1 Grad westlicher Länge stationiert.[22]

Die erste Raketenstufe konnte nach der Trennung wieder wie beabsichtigt in die Atmosphäre zurückgesteuert werden und erreichte auch das Landeschiff. Sie zerschellte jedoch bei der Landung. Laut Elon Musk hatte man 10 % Hydraulikflüssigkeit zu wenig an Bord, so dass die oben an der Rakete montierten vier Gitterflossen ihre Stabilisierungs- und Steuerungsfunktion verloren. Die Landeplattform wurde nur leicht beschädigt.[23][24]

2. Versuch: Start des Deep Space Climate Observatory

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Am 11. Februar 2015 startete SpaceX mit einer Falcon-9-Rakete[25] im Auftrag der USAF das NASA- und NOAA-Projekt Deep Space Climate Observatory und wollte den zweiten Landeversuch unternehmen. Ein starker Sturm im Landegebiet erlaubte es jedoch nicht, das Drohnenschiff einzusetzen. Es gelang aber, die Rakete mit einer Abweichung von nur 10 Metern zur ursprünglich vorgesehenen Position zu steuern.

3. Versuch: SpaceX CRS-6

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Bei dem sechsten Versorgungsflug zur ISS gelang der Start der Falcon 9 am 14. April 2015 um 20:10:41 UTC. Die erste Stufe erreichte wie beim ersten Test das Autonomous spaceport drone ship mit dem neuen Namen Just Read the Instructions. Die erste Stufe kam aber nach einem Anflug, bei dem sie stark um die Senkrechte torkelte, schräg auf und zerschellte.[26][27]

4. Versuch: SpaceX CRS-7 (ausgefallen)

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Bei dem nach der Planung siebten Versorgungsflug zur ISS explodierte am 28. Juni 2015 die eingesetzte Falcon 9 kurz nach dem Start. Damit entfiel der Rückkehrversuch, bei dem zum ersten Mal das zweite ASDS, Of Course I Still Love You[28], eingesetzt werden sollte.

5. Versuch: Jason-3

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Am 17. Januar 2016 startete die letzte Falcon 9 der Version 1.1 mit dem Erdbeobachtungssatelliten Jason 3 an Bord von der Vandenberg Air Force Base. Der Satellit wurde erfolgreich in den Orbit transportiert. Die Startparameter hätten eine Rückkehr der Erststufe zum Startplatz prinzipiell erlaubt, es wurde jedoch nicht rechtzeitig eine Genehmigung von der zuständigen Umweltbehörde für die Landlandung erteilt. Daher wurde eine Schiffslandung auf dem Pazifik geplant. Bei der Landung gab eines der vier Landebeine nach, mutmaßlich war es nicht in der geöffneten Position eingerastet. Daraufhin kippte die Raketenstufe auf der Landeplattform um und wurde weitestgehend zerstört.[29] Bilder zeigten, dass der Triebwerksblock auf dem Deck liegen geblieben war.

6. Versuch: SES-9

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Für den Start von SES-9 am 4. März 2016 wurde von SpaceX aufgrund der Startparameter eine sehr geringe Erfolgswahrscheinlichkeit vorausgesagt. Es wurden im Gegensatz zu den bisherigen Versuchen mit einem Triebwerk drei Triebwerke zum Abbremsen genutzt. Die Landung misslang und Of Course I Still Love You kehrte beschädigt, u. a. mit einem Loch im Deck und einigen Trümmern der Rakete auf dem Deck in den Hafen zurück.

7. Versuch: CRS-8

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Am 8. April 2016 wurde eine Falcon 9 zu einer Versorgungsmission zur ISS gestartet. 9 Minuten und 10 Sekunden nach dem erfolgreichen Start setzte die Erststufe aufrecht auf Of Course I Still Love You auf. Erstmals war somit eine erfolgreiche und sichere Landung einer Erststufe auf einem Autonomous spaceport drone ship gelungen.[30]

Nach der erfolgreichen Landung wurde ein Trupp Schweißer auf der Landeplattform abgesetzt, welche die Klappstützen auf der Stahlplattform festschweißten, damit die knapp 50 Meter hohe Rakete bei Seegang nicht umkippt.[31]

Weitere ausgewählte Einsätze

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  • 6. Mai 2016: erfolgreiche Nachtlandung der ersten Stufe beim Start von JCSAT-14 auf Of Course I Still Love You. Die Landung erfolgte aufgrund der Startparameter mit drei Triebwerken.
  • 27. Mai 2016: weitere erfolgreiche Landung der ersten Stufe beim Start von Thaicom-8 auf Of Course I Still Love You. Die Landung erfolgte aufgrund der Startparameter mit drei Triebwerken. Bei der Landung kam es zu kleineren Schwierigkeiten. Die Knautschzone der Falcon 9 Erststufe wurde auf einer Seite so weit ausgenutzt, dass die Rakete an Deck kippelte.[32] Dazu wurde Videomaterial von einer Kamera an Bord der Falcon 9 veröffentlicht.[33]
  • 15. Juni 2016: Bruchlandung der ersten Stufe nach dem Start von Eutelsat 117 West B/ABS-2A auf Of Course i still love you.[34] Die Landung sollte wieder mit drei Triebwerken erfolgen, durch Minderleistung eines Triebwerkes kam es jedoch zu einem harten Aufschlag und zur Zerstörung der Stufe.[35] Die drei Triebwerke gingen zu früh auf maximale Leistung, bis die Stufe fast stillstand. Der Treibstoff ging aus, dann kippte die Rakete, weil ein äußeres Triebwerk zuerst unterversorgt war, und fiel aus rund 20 Metern Höhe auf das Droneship.[36]
  • 14. Januar 2017: Erfolgreiche Landung der ersten Stufe beim Start von Iridium Next 1 auf Just Read the Instructions[37]. Beim Abbremsen von 2000 auf 1000 m/s vor dem Eintritt in die Atmosphäre wurden 3 Triebwerke gezündet, für die Landung, um ein langsameres Abbremsen zu erreichen, aber nur ein Triebwerk.[38]
 
Der Start der SES-10-Mission war der erste Start mit einer wiederverwerteten Erststufe einer Rakete überhaupt. Bild von Steve Jurvetson vom 30. März 2017 um 15:29 Eastern Time
  • 30. März 2017: Mit der wiederaufgearbeiteten Erststufe der Falcon 9 der Mission SpaceX CRS-8 vom 8. April 2016 gelang bei der Mission SES-10 sowohl der Transport der Zweitstufe und der Nutzlast, dem namensgebenden Kommunikationssatelliten SES-10, in den Weltraum, als auch eine erneute Landung auf einem der beiden Autonomous spaceport drone ship von SpaceX, der Of Course I Still Love You im Atlantischen Ozean. Der Start der Rakete erfolgte zuvor vom Kennedy Space Center Launch Complex 39a.[39]
  • 23. Juni 2017: erfolgreiche Landung der ersten Stufe beim Start von BulgariaSat-1 auf Of Course I Still Love You. Diese Landung erfolgte aufgrund der Startparameter mit drei Triebwerken. Außerdem war es, nach der erfolgreichen Wiederverwendung einer Erststufe beim Start von SES-10, die zweite Wiederverwendung einer Erststufe und somit die zweite Landung der selbigen. Sie kam zuvor schon bei der Mission am 14. Januar 2017 zum Einsatz und ist somit die erste Erststufe, welche auf beiden Droneships gelandet ist.
  • 25. Juni 2017: Erfolgreiche Landung der ersten Stufe beim Start von Iridium Next 2 auf Just Read the Instructions. Beim Abbremsen von 2000 auf 1000 m/s vor dem Eintritt in die Atmosphäre wurden 3 Triebwerke gezündet, für die Landung, um ein langsameres Abbremsen zu erreichen, aber nur ein Triebwerk.
  • 24. August 2017: Erfolgreiche Landung der ersten Stufe beim Start von FORMOSAT-5 auf Just Read the Instructions.
  • 9. Oktober 2017: Erfolgreiche Landung der ersten Stufe beim Start von Iridium Next 3 auf Just Read the Instructions.
  • 11. Oktober 2017: Erfolgreiche Landung der ersten Stufe beim Start von SES-11/EchoStar 105 auf Of Course I Still Love You.[40]
  • 30. Oktober 2017: Erfolgreiche Landung der ersten Stufe beim Start von Koreasat 5A auf Of Course I Still Love You.
  • 6. Februar 2018: Absturz des Center Cores der ersten Falcon Heavy neben der Of Course I Still Love You. Wrackteile des Center Cores beschädigten dabei auch Teile des Spaceport Ships.[41]
  • 11. April 2019: Erste erfolgreiche Landung des Center Cores der zweiten Falcon Heavy auf der Of Course I Still Love You.[42]
  • 24. Oktober 2020: Landung der ersten Stufe einer Falcon 9 auf Just read the instructions. Dies war der 100ste erfolgreiche Flug von SpaceX.

Vollständige Landelisten

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Die Liste der Seelandungen von Raketenstufen gibt alle durchgeführten Seelandungen wieder. Die Liste der Falcon-Raketenstarts enthält Angaben zu allen Falcon-Landungen.

Patentstreit

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Im August 2014 griff SpaceX ein Patent seines Wettbewerbers Blue Origin an, der sich im Besitz von Amazon-Gründer Jeff Bezos befindet, in dem das Unternehmen das Konzept beschreibt, eine Raketenstufe auf einem Seeschiff zu landen. SpaceX verwies in seinem juristischen Angriff auf Entwürfe für seegestützte Landeplattformen für Raketen, die älter als das Patent von Blue Origin von 2009 seien. Was Blue Origin als komplexe Entwicklung beschreibe, sei bestenfalls ein alter Hut.[22] Die Anfechtung war letztlich erfolgreich.[43]

Siehe auch

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Commons: Unbemannte schwimmende Landeplattform – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Videos zur ersten erfolgreichen Landung

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zur Strategie von SpaceX, die mit der Landeplattform verfolgt wird.

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zum ersten Einsatz am 10. Januar 2015

zum dritten Versuch am 14. April 2015

Einzelnachweise

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  1. https://twitter.com/SpaceX/status/718542763545899008, abgerufen am 9. April 2016.
  2. Archivierte Kopie (Memento vom 16. März 2016 im Internet Archive)
  3. https://twitter.com/elonmusk/status/558665265785733120
  4. Dieser Sprachgebrauch wird seither konsequent fortgesetzt, so etwa in der Presseveröffentlichung von SpaceX zum Start der Mission CRS-6 vom 14. April 2015
  5. https://twitter.com/elonmusk/status/558703223909781505
  6. Stubby the Rocket: Elon Musk Names SpaceX Drone Ships in Honor of Iain M. Banks vom 23. Januar 2015; abgerufen am 19. April 2015
  7. Jesse Smedley: SpaceX Augments and Upgrades Drone Ship Armada, nasaspaceflight.com von 18. Juni 2015
  8. Of Course I Still Love You - SpaceX Droneship. In: Space-Offshore.com. Abgerufen am 30. Oktober 2024 (britisches Englisch).
  9. losangeles.cbslocal.com: SpaceX Planning To Base Rocket, Spacecraft Retrieval At Port Of Los Angeles, 18. Juni 2015
  10. Donna Littlejohn: Groundbreaking partnership announced between SpaceX, AltaSea in San Pedro redlandsdailyfacts.com, 18. Juni 2015
  11. Elon Musk: A Shortfall of Gravitas. In: @elonmusk. 12. Februar 2018, abgerufen am 13. Februar 2018 (englisch).
  12. Stephen Clark: New drone ship under construction for SpaceX rocket landings. In: Spaceflight Now, 14. Februar 2018.
  13. A Shortfall of Gravitas - SpaceX Droneship. In: Space-Offshore.com. Abgerufen am 30. Oktober 2024 (britisches Englisch).
  14. Alan Boyle: Ahoy, Jacklyn! Jeff Bezos names Blue Origin’s rocket recovery ship after his mom. In: Geekwire. 29. Dezember 2020, abgerufen am 5. Januar 2021 (englisch).
  15. Jim Little: Blue Origin re-evaluating if Pensacola ship Jacklyn will be used for rocket landings. Pensacola News Journal, 20. April 2022, abgerufen am 14. Mai 2022 (englisch).
  16. Chris Bergin: SpaceX’s Autonomous Spaceport Drone Ship ready for action. nasaspaceflight.com, 24. November 2014, abgerufen am 9. Mai 2015 (englisch).
  17. SpaceX: X marks the spot: Falcon 9 attempts ocean platform landing. 16. Dezember 2014, abgerufen am 30. Dezember 2014 (englisch).
  18. a b Kevin Bullis: SpaceX Plans to Start Reusing Rockets Next Year. 25. Oktober 2014, archiviert vom Original am 25. Oktober 2014; abgerufen am 5. Dezember 2014 (englisch).
  19. Jeff Foust: Next Falcon 9 Launch Could See First-stage Platform Landing. Spacenews, 24. Oktober 2014, archiviert vom Original am 16. März 2015; abgerufen am 5. Dezember 2014 (englisch).
  20. SpaceX: SpaceX Soft Lands Falcon 9 Rocket First Stage. 22. Juli 2014, abgerufen am 5. Dezember 2014 (englisch).
  21. Danielle Haynes (UPI): SpaceX delays resupply flight to ISS, spacedaily.com, 18. Dezember 2014, abgerufen am 21. Dezember 2014
  22. a b Stephen Clark: Ships deployed into the Atlantic for experimental rocket landing, spaceflightnow.com, 5. Januar 2015, abgerufen am 18. Januar 2015
  23. http://www.spacex.com/webcast/. Siehe Post unterhalb des Startvideos
  24. SpaceX-Rakete zerschellt auf Landeplatz - Musk: "Keine Zigarre heute". In: manager-magazin.de. 10. Januar 2015, abgerufen am 29. Februar 2024.
  25. http://www.spacex.com/missions
  26. Überblickaufnahme vom Landeversuch
  27. Nahaufnahme des Landeversuchs von der Landeplattform
  28. Jesse Smedley: SpaceX Augments and Upgrades Drone Ship Armada, nasaspaceflight.com, 18. Juni 2015
  29. http://www.raumfahrer.net/news/raumfahrt/17012016220630.shtml, abgerufen am 17. Januar 2016
  30. Christian Davenport: https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/04/08/elon-musks-spacex-nails-landing-at-sea/, Washington Post, 8. April 2016, abgerufen am gleichen Tag.
  31. Horst Rademacher: SpaceX. Der Falke ist gelandet. Frankfurter Allgemeine, 10. April 2016, abgerufen am 10. April 2014.
  32. Space X Falcon9 Rakete kippelt nach Landung auf Schiff http://www.golem.de/news/spacex-falcon-9-rakete-kippelt-nach-landung-auf-schiff-1605-121150-rss.html
  33. First-stage landing | Onboard camera. Space X, 27. Mai 2016, abgerufen am 28. Mai 2016 (englisch).
  34. Elon Musk: Ascent phase & satellites look good, but booster rocket had a RUD on droneship. Twitter, 15. Juni 2016, abgerufen am 15. Juni 2016 (englisch).
  35. Elon Musk: Looks like thrust was low on 1 of 3 landing engines. High g landings v sensitive to all engines operating at max. Twitter, 15. Juni 2016, abgerufen am 15. Juni 2016 (englisch).
  36. Bob Taylor: Eutelsat/ABS: SpaceX landing. 17. Juni 2016, abgerufen am 21. Januar 2017.
  37. Emily Shanklin: Iridium-1 Mission in Photos. In: SpaceX. 14. Januar 2017 (spacex.com [abgerufen am 21. Januar 2017]).
  38. SpaceX: Iridium-1 Hosted Webcast. 14. Januar 2017, abgerufen am 21. Januar 2017.
  39. SES-10 Hosted Webcast von SpaceX vom 30. März 2017.
  40. https://spaceflightnow.com/2017/10/12/spacex-launches-its-15th-mission-of-the-year/, abgerufen am 12. Oktober 2017
  41. SpaceX confirms it lost the center core of the Falcon Heavy. In: Engadget. (engadget.com [abgerufen am 7. Februar 2018]).
  42. SpaceX: Falcon Heavy’s center core has landed on the Of Course I Still Love You droneship!pic.twitter.com/pNqwMWr50d. In: @SpaceX. 11. April 2019, abgerufen am 13. April 2019 (englisch).
  43. Todd Bishop: Blue Origin’s rocket-landing patent canceled in victory for SpaceX. In: Geekwire. 1. September 2015, abgerufen am 2. Mai 2019.