Die Startplatzseite beantwortet die Frage, von wo gestartet wird. Diese Seite beantwortet die andere Hälfte: womit. Fünf aktive Systeme, die bewusst fünf verschiedene Auslegungen vertreten — vom Microlauncher bis zum Schwerlastträger, von reiner Flüssigkeit über Feststoffbooster bis zum gemischten Antrieb.
Wie auf der Startplatzseite gilt: die Herstellerangaben sind Eingangsdaten, alle abgeleiteten Zahlen sind gerechnet — das Programm in Abschnitt 5 erzeugt sie aus std.astro.launch.
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| Kennwert | Spectrum | Falcon 9 | Ariane 64 | Angara A5 | Long March 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Land | Deutschland | USA | Europa | Russland | China |
| Höhe | 28 m | 70 m | 56–62 m | 55,4 m | ~57 m |
| Kerndurchmesser | 2,0 m | 3,7 m | 5,4 m | 2,9 m * | 5,0 m |
| Startmasse | nicht publiziert | 549 t | 850–870 t | ~773 t | ~869 t |
| Startschub | 675 kN | >7.600 kN | ~15.400 kN ¹ | ~9.610 kN | ~10.600 kN |
| LEO | 1,0 t | 22,8 t | 21,6 t ² | ~24,5 t | ~25 t (CZ-5B) |
| GTO | – | 8,3 t | 11,5 t ² | ~5,4–7,5 t ³ | ~14 t (CZ-5) |
| Booster | – | – | 4 × P120C/P160C | 4 × URM-1 | 4 × Kerosin/LOX |
| Wiederverwendung | nein | ja, 1. Stufe | nein | nein | nein |
* Angara ist modular aufgebaut; die Zahl ist nicht direkt mit einem durchgehenden Core wie bei Falcon 9 vergleichbar.
¹ hängt von der aktuellen Booster-Konfiguration ab.
² ArianeGroup-Wert für Ariane 64 mit P120C; die seit Juni 2026 geflogenen P160C erhöhen die Leistung.
³ abhängig von Oberstufe und Missionskonfiguration.
Nutzlastangaben sind keine Messwerte einer gemeinsamen Mission. Sie hängen an Zielorbit, Startplatz, Konfiguration und Missionsreserve. CZ-5B ist die LEO-optimierte Variante, die normale CZ-5 trägt für höhere Orbits eine zusätzliche Stufe. Die Zahlen taugen als Größenordnung, nicht als Rangliste.
Gerechnet mit AThrustToWeight, ALiftoffAccel und ALiftsOff bei Normfallbeschleunigung:
| Rakete | Schub-Gewicht-Verhältnis | Anfangsbeschleunigung | Nutzlastanteil LEO |
|---|---|---|---|
| Ariane 64 | 1.826 | 8.10 m/s² | 2.51 % |
| Falcon 9 | 1.412 | 4.04 m/s² | 4.15 % |
| Long March 5B | 1.291 | 2.86 m/s² | 2.99 % |
| Angara A5 | 1.268 | 2.63 m/s² | 3.17 % |
Spectrum fehlt in dieser Tabelle, weil Isar Aerospace die Startmasse nicht veröffentlicht — ohne Masse kein TWR. Das ist kein Mangel der Bibliothek, sondern eine fehlende Eingangsgröße; die Seite rät sie nicht.
Drei Dinge stehen in den Zahlen:
Der Nutzlastanteil ist kein Effizienzmaß. Die veröffentlichten LEO-Werte beziehen sich nicht auf dieselbe Inklination, Höhe, Bergungskonfiguration und Missionsreserve. Falcon 9 sieht hier gut aus, und das zu Recht — aber die 1,64 Prozentpunkte Vorsprung auf Ariane 64 sind kein sauber gemessener Abstand.
| Rakete | Hauptantrieb | Treibstoff | Konzept |
|---|---|---|---|
| Spectrum | Aquila | LOX/Propan | flüssig |
| Falcon 9 | Merlin 1D | LOX/RP-1 | flüssig |
| Ariane 6 | Vulcain 2.1 + P120C/P160C | LOX/LH₂ + Feststoff | hybrid |
| Angara A5 | RD-191 | LOX/Kerosin | flüssig |
| Long March 5 | YF-77 + YF-100 | LOX/LH₂ + LOX/Kerosin | flüssig, gemischt |
Aus dem spezifischen Impuls folgen Austrittsgeschwindigkeit und Massenstrom — AExhaustSpeed und AMassFlow:
| Triebwerk | Isp | Austrittsgeschwindigkeit | Massenstrom |
|---|---|---|---|
| Merlin 1D (Meereshöhe) | 282 s | 2765 m/s | 305.6 kg/s |
| RD-191 (Meereshöhe) | 310.7 s | 3047 m/s | 630.8 kg/s |
| YF-100 (Meereshöhe) | 300 s | 2942 m/s | 407.9 kg/s |
| Vulcain 2.1 (Vakuum) | 431 s | 4227 m/s | 324.1 kg/s |
| P120C (Vakuum) | 278.5 s | 2731 m/s | 1281.5 kg/s |
Zwei Zeilen daraus lohnen den zweiten Blick:
ABurnTime): 142 t Feststoff halten 110.8 s, die 156 t des P160C 121.7 s — knapp elf Sekunden mehr Booster-Phase.
Launch Vehicle Benchmark
Spectrum ──────── Microlauncher
|
+-- LOX / Propan
+-- dedizierter Start statt Mitflug
Falcon 9 ───────── wiederverwendbar
|
+-- LOX / RP-1
+-- Triebwerksausfall verkraftbar
+-- Rueckkehr der Erststufe
Ariane 6 ───────── kryogen + Feststoff
|
+-- LOX / LH2
+-- Feststoffbooster
+-- wiederzuendbare Oberstufe
Angara A5 ──────── modular
|
+-- LOX / Kerosin
+-- URM-Architektur
Long March 5 ───── gemischter Antrieb
|
+-- LOX / Kerosin (Booster)
+-- LOX / LH2 (Core)
Angara ist dabei der konzeptionell eigenständigste Entwurf: statt für jede Nutzlastklasse eine eigene Rakete zu entwickeln, kombiniert Angara identische Universal Rocket Modules. Die A5 bündelt fünf URM-1 im unteren Verbund, jedes mit einem RD-191 auf LOX/Kerosin:
URM-2
|
+----+----+
| URM-1 |
URM-1 | | URM-1
| |
URM-1 +---------+ URM-1
unit main;
import std.astro.launch;
import std.io;
import std.string;
fn f(v: f64, d: int64): pchar { return FloatToStr(v, d); }
fn zeile(name: pchar, schubKN: f64, masseT: f64, leoT: f64): void {
var thrust: f64 := schubKN * 1000.0;
var mass: f64 := masseT * 1000.0;
var g0: f64 := AStandardGravity();
Print(name);
Print(" TWR "); Print(f(AThrustToWeight(thrust, mass, g0), 3));
Print(" a0 "); Print(f(ALiftoffAccel(thrust, mass, g0), 2));
Print(" m/s2 Nutzlastanteil "); Print(f(leoT / masseT * 100.0, 2));
Print(" % hebt ab: ");
if ALiftsOff(thrust, mass, g0) { PrintLn("ja"); } else { PrintLn("nein"); }
}
fn triebwerk(name: pchar, schubKN: f64, isp: f64): void {
var mdot: f64 := AMassFlow(schubKN * 1000.0, isp);
Print(name);
Print(" ve "); Print(f(AExhaustSpeed(isp), 0));
Print(" m/s Massenstrom "); Print(f(mdot, 1));
PrintLn(" kg/s");
}
fn main(): int64 {
zeile("Falcon 9 ", 7600.0, 549.0, 22.8);
zeile("Ariane 64 ", 15400.0, 860.0, 21.6);
zeile("Angara A5 ", 9610.0, 773.0, 24.5);
zeile("Long March 5B", 10600.0, 837.0, 25.0);
PrintLn("");
triebwerk("Merlin 1D (SL) ", 845.0, 282.0);
triebwerk("RD-191 (SL) ", 1922.0, 310.7);
triebwerk("YF-100 (SL) ", 1200.0, 300.0);
triebwerk("Vulcain 2.1 (vac)", 1370.0, 431.0);
triebwerk("P120C (vac) ", 3500.0, 278.5);
PrintLn("");
PrintLn(StrConcat("Brenndauer P120C (142 t Feststoff): ", f(ABurnTime(142000.0, AMassFlow(3500000.0, 278.5)), 1)));
PrintLn(StrConcat("Brenndauer P160C (156 t Feststoff): ", f(ABurnTime(156000.0, AMassFlow(3500000.0, 278.5)), 1)));
PrintLn(StrConcat("dv einer Stufe, Isp 282, 25 t leer + 400 t Treibstoff: ", f(ADvTsiolkovsky(282.0, 425000.0, 25000.0), 1)));
PrintLn(StrConcat("Strukturverhaeltnis dabei: ", f(AStructuralRatio(25000.0, 400000.0), 4)));
PrintLn(StrConcat("dv-Grenze bei Isp 282 und diesem Verhaeltnis: ", f(ADvStageLimit(282.0, AStructuralRatio(25000.0, 400000.0)), 1)));
return 0;
}
Ausgabe:
Falcon 9 TWR 1.412 a0 4.04 m/s2 Nutzlastanteil 4.15 % hebt ab: ja
Ariane 64 TWR 1.826 a0 8.10 m/s2 Nutzlastanteil 2.51 % hebt ab: ja
Angara A5 TWR 1.268 a0 2.63 m/s2 Nutzlastanteil 3.17 % hebt ab: ja
Long March 5B TWR 1.291 a0 2.86 m/s2 Nutzlastanteil 2.99 % hebt ab: ja
Merlin 1D (SL) ve 2765 m/s Massenstrom 305.6 kg/s
RD-191 (SL) ve 3047 m/s Massenstrom 630.8 kg/s
YF-100 (SL) ve 2942 m/s Massenstrom 407.9 kg/s
Vulcain 2.1 (vac) ve 4227 m/s Massenstrom 324.1 kg/s
P120C (vac) ve 2731 m/s Massenstrom 1281.5 kg/s
Brenndauer P120C (142 t Feststoff): 110.8
Brenndauer P160C (156 t Feststoff): 121.7
dv einer Stufe, Isp 282, 25 t leer + 400 t Treibstoff: 7835.2
Strukturverhaeltnis dabei: 0.0588
dv-Grenze bei Isp 282 und diesem Verhaeltnis: 7835.2
Die letzten beiden Zeilen sind eine Probe auf die Bibliothek: ADvTsiolkovsky und ADvStageLimit kommen über zwei verschiedene Wege auf denselben Wert — 7835.2 m/s. ADvStageLimit ist die Umformung von Tsiolkovsky auf das Strukturverhältnis, und die Übereinstimmung zeigt, dass beide dieselbe Gleichung meinen.
Die fünf Systeme sind auch ein Belastungstest für std.astro.launch — und dabei fällt auf, wo die heutige API endet:
f64. Eine Rakete mit Boostern, Core und Oberstufe muss der Aufrufer selbst aus Einzelwerten zusammensetzen; die Bibliothek kennt sie nicht als Gegenstand.ADvStage und ADvTwoStages rechnen seriell; ein Strap-on-Verbund lässt sich damit nicht sauber abbilden.ABurnTime trifft den Fall zufällig gut, weil die Ladung fest ist — eine Schubkurve über der Zeit gibt es nicht.AThrustToWeight nimmt Newton und Kilogramm, die Datenblätter liefern Kilonewton und Tonnen. Im Programm oben stehen deshalb überall * 1000.0. Das ist genau der Fall, für den es ''utype'' gibt.Als Entwurfsprüfung gelesen: die vorhandenen Funktionen decken die Einzelstufe vollständig ab — Tsiolkovsky, Massenverhältnis, Massenstrom, Brenndauer, Strukturverhältnis, TWR, Schwerkraftverlust. Was fehlt, ist die Ebene darüber: die zusammengesetzte Rakete. Vier der fünf Referenzsysteme brauchen sie.