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ISS Live Now - HD Stream
International Space Station • Live
people
Crew
-
Astronauten an Bord der ISS
height
Höhe
408 km
Über der Erde
Aktuelle Orbit-Höhe der ISS
rocket_launch
Geschwindigkeit
27,600
km/h
Orbitgeschwindigkeit um die Erde
public
Umläufe
16
Pro Tag
Vollständige Erdumläufe pro Tag
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Interessante Fakten zur Region, über die die ISS gerade fliegt.

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Unterstützt von Launch Library.

info Über die Internationale Raumstation

International Space Station in orbit with Earth curvature in background, 2022. Credit: NASA

Die Internationale Raumstation (ISS) ist eine modulare Raumstation in der erdnahen Umlaufbahn. Es ist ein multinationales Gemeinschaftsprojekt von NASA (USA), Roskosmos (Russland), JAXA (Japan), ESA (Europa) und CSA (Kanada). Die ISS dient als Forschungslabor in Mikrogravitation.

Der Bau der ISS begann 1998 mit dem Start des russischen Moduls Sarja. Seit November 2000 ist die Station durchgehend bewohnt, als die erste Crew an Bord von Sojus TM-31 ankam. Mit einer Masse von über 400.000 kg und einem bewohnbaren Volumen von etwa 1.000 Kubikmetern ist die ISS die größte von Menschen gebaute Struktur im Weltraum.

Expedition 73 patch - ISS orbital path around Earth. Credit: NASA

schedule Orbit-Fakten

Die ISS umkreist die Erde in etwa 408 km Höhe und absolviert etwa 16 Umläufe pro Tag. Sie fliegt mit rund 27.600 km/h - Astronauten erleben 16 Sonnenauf- und -untergänge alle 24 Stunden. Die Bahnneigung von 51,6 Grad erlaubt Überflüge über 90 % der bewohnten Erdregionen.

Astronaut operating scientific experiment in ISS Life Sciences Glovebox. Credit: NASA

science Forschung & Wissenschaft

An Bord der ISS laufen Hunderte Experimente in Biologie, Physik, Astronomie und Meteorologie. Die einzigartige Mikrogravitation ermöglicht Forschung, die auf der Erde unmöglich ist.

Expedition 72 crew - international cooperation. Credit: NASA

groups Internationale Partnerschaft

Seit 2000 ist die ISS durchgehend bewohnt. Crews aus über 19 Ländern haben sie besucht - eine der größten internationalen Kooperationsleistungen der Menschheit.

business Raumfahrtagenturen & Unternehmen

NASA insignia (meatball) - space agencies. Credit: NASA

Die ISS wird von fünf Raumfahrtagenturen betrieben und von kommerziellen Partnern unterstützt. Jede trägt Module, Crew, Frachtraumschiffe oder Astronautentransport bei.

NASA USA

National Aeronautics and Space Administration. Führt das US-Segment, stellt das Destiny-Labor, die Cupola und die Gitterstruktur bereit. Betreibt Frachtflüge über kommerzielle Versorgung und Crew über Commercial Crew. Verwaltet die Live-Videofeeds der Station.

Roscosmos Russia

Russische Raumfahrtagentur. Baute die Module Zarya und Zvezda, stellt Sojus für den Crew-Transport und Progress für Fracht bereit. Betreibt das russische Orbitalsegment. War historisch bis Commercial Crew der Haupt-Crew-Transporter. Progress-Raumschiffe führen regelmäßig Reboost-Manöver durch, um die Stationshöhe zu halten.

ESA Europe

Europäische Weltraumorganisation. Trug das Columbus-Labor und das Automated Transfer Vehicle (ATV) bei. Stellt den europäischen Roboterarm bereit. Mitgliedstaaten forschen und entsenden Astronauten über Flüge der NASA oder von Roscosmos.

JAXA Japan

Japan Aerospace Exploration Agency. Baute das Kibo-Labor, das größte Einzelmodul. Betrieb das Frachtraumschiff HTV (Kounotori). Führt umfangreiche Forschung in Lebenswissenschaften und Materialkunde durch.

CSA Canada

Kanadische Raumfahrtagentur. Stellte den Roboterarm Canadarm2 und das Mobile Servicing System bereit, unerlässlich für Montage und Wartung. Kanadische Astronauten flogen zahlreiche Missionen zur ISS.

SpaceX Commercial

Kommerzieller Partner. Frachtraumschiff Dragon und Crew Dragon für den Crew-Transport. Stellte 2020 die US-Fähigkeit wieder her, Astronauten vom amerikanischen Boden zu starten. Regelmäßige Crew-Rotationen und Nachschubmissionen.

Boeing Commercial

Commercial-Crew-Partner. Entwickelt das CST-100-Starliner-Raumschiff für den Crew-Transport der NASA zur ISS. Teil des NASA-Commercial-Crew-Programms neben SpaceX. Bietet ein alternatives US-Crew-Fahrzeug.

Sen Corporation Commercial

Kommerzieller Partner. Bietet 4K-Videostreaming von der ISS und damit hochauflösende Erdansichten aus dem Weltraum. Sens Kameras ergänzen die offiziellen Feeds der NASA.

Northrop Grumman Commercial

Northrop Grumman stellt das Frachtraumschiff Cygnus im Rahmen des Commercial Resupply Services (CRS)-Programms der NASA bereit. Cygnus liefert Nachschub, Experimente und Hardware und unterstützt orbitale Reboosts der ISS. Das Raumschiff wird mit Canadarm2 eingefangen und kann für längere Missionen angedockt bleiben.

Axiom Space Commercial

Axiom Space führt private Astronautenmissionen zur ISS durch und entwickelt kommerzielle Module, die zunächst an die ISS andocken und später eine unabhängige kommerzielle Raumstation bilden. Axiom spielt eine Schlüsselrolle bei der Kommerzialisierung der niedrigen Erdumlaufbahn.

Sierra Space Commercial

Sierra Space entwickelt das Dream-Chaser-Raumschiff zur Frachtlieferung zur ISS im Rahmen des Commercial-Resupply-Services-Vertrags der NASA. Dream Chaser ist für wiederverwendbare Frachtmissionen und Landebahnlandungen ausgelegt.

UAE (Mohammed bin Rashid Space Centre) UAE

Das Mohammed bin Rashid Space Centre vertritt die Vereinigten Arabischen Emirate in der bemannten Raumfahrt. Astronauten der VAE nehmen über internationale Abkommen mit der NASA und Roscosmos an ISS-Missionen teil und tragen zur wissenschaftlichen Forschung an Bord bei.

place Startplätze für ISS-Missionen

Crew- und Frachtraumschiffe zur Internationalen Raumstation starten von mehreren Standorten weltweit. Jeder Ort unterstützt bestimmte Fahrzeuge und Missionstypen.

Kennedy Space Center USA

Primärer NASA-Startplatz in Florida. Launch Complex 39A (LC-39A) beherbergt Crew-Dragon-Missionen von SpaceX und einige Cargo-Dragon-Flüge. Historisches Zuhause der Apollo- und Space-Shuttle-Programme.

Cape Canaveral Space Force Station USA

Neben dem Kennedy Space Center. Space Launch Complex 40 (SLC-40) wird von der Falcon 9 von SpaceX für Cargo-Dragon-Versorgungsmissionen zur ISS im Rahmen des Commercial-Resupply-Services-Programms der NASA genutzt.

Baikonur Cosmodrome Kazakhstan

Primärer Startplatz Russlands, geleast von Roscosmos. Alle Sojus-Crew-Missionen und Progress-Frachtraumschiffe zur ISS starten von Baikonur. Der einzige Standort, der derzeit neben US-kommerziellen Pads für Crew-Starts genutzt wird.

Tanegashima Space Center Japan

Hauptstartanlage der JAXA. Wurde für HTV-(Kounotori)-Frachtmissionen zur ISS genutzt, bevor das Fahrzeug 2020 außer Dienst gestellt wurde. Japan setzt für die Frachtlieferung nun auf kommerzielle Partner.

Wallops Flight Facility USA

NASA-Anlage in Virginia. Startplatz für die Antares-Rakete von Northrop Grumman mit dem Frachtraumschiff Cygnus zur ISS. Unterstützt kommerzielle Versorgungsmissionen im Rahmen des CRS-Vertrags der NASA.

Guiana Space Centre French Guiana

Betrieben von der ESA und dem französischen CNES. Wurde für Starts des Automated Transfer Vehicle (ATV) zur ISS an Bord von Ariane-5-Raketen genutzt. Das ATV-Programm endete 2015; der Standort unterstützt nun andere Missionen, darunter Ariane 6.

Vandenberg Space Force Base USA

In Kalifornien gelegen. Wird wegen Bahnneigungsbeschränkungen nicht für direkte ISS-Missionen genutzt - Starts von Vandenberg gehen typischerweise in polare Orbits, während die ISS mit 51,6 Grad Neigung fliegt. Der Standort unterstützt polare und sonnensynchrone Missionen.

videocam ISS-Livekameras

Rio de Janeiro city lights from ISS, 2022. Credit: NASA

Betrachten Sie unseren Planeten aus dem All über mehrere Kameras an Bord der Internationalen Raumstation. Das High Definition Earth Viewing (HDEV)-Experiment der NASA und die External High Definition Camera (EHDC) liefern beeindruckende Erdansichten. Das Videosignal wird über das Tracking and Data Relay Satellite (TDRS)-System zur NASA-Missionskontrolle in Houston übertragen.

Wenn sich die ISS auf der Nachtseite der Erde befindet, zeigen die Außenkameras wegen fehlenden Lichts einen schwarzen Bildschirm. In diesen Phasen können Sie zu NASA TV oder ESA TV wechseln, um Missionsberichte, Weltraumspaziergänge oder Innenansichten der Station zu sehen.

hd HD-Kamera

High-Definition-Streaming von der EHDC-Einheit (External High Definition Camera). Die NASA hat das HDEV-Experiment durch diesen neuen High-Definition-Downlink ersetzt, für kristallklare Erdansichten aus etwa 408 km Höhe. Die EHDC ist der primäre öffentliche Erdbeobachtungsfeed.

videocam SD-Kamera

Standard-Definition-Feed mit Erde und strukturellen Details der ISS. Diese Kamera zeigt manchmal Wartungsarbeiten, wissenschaftliche Experimente und Kommunikation zwischen Bodenkontrolle und Astronauten. Sie bietet einen anderen Blickwinkel als der HD-Feed.

4k 4K-Kamera - Sen.com

Ultra-HD-Streaming von Sen.com. Wenn verfügbar, bietet diese kommerzielle Kamera die schärfsten Ansichten unseres Planeten von der Internationalen Raumstation. Der 4K-Feed von Sen ergänzt die offiziellen Streams der NASA.

public Weltraumforschung

Die ISS steht im Zentrum der bemannten Raumfahrt. Kommerzielle Partner wie SpaceX und internationale Agenturen erweitern weiterhin unsere Präsenz im Weltraum.

SpaceX Crew Dragon approaching ISS for docking, Nov 17 2020. Credit: NASA

flight_takeoff SpaceX und Commercial Crew

Die Crew Dragon von SpaceX transportiert regelmäßig Astronauten zur und von der ISS. Das Commercial-Crew-Programm stellte 2020 die US-Fähigkeit wieder her, Menschen vom amerikanischen Boden aus zu starten. NASA Commercial Crew.

Northrop Grumman Cygnus approaching the ISS, August 2024. Credit: NASA

precision_manufacturing Northrop Grumman Cygnus

Die Cygnus von Northrop Grumman liefert Fracht zur ISS. Das unbemannte Raumschiff wird von Canadarm2 eingefangen und bringt Wissenschaft, Nachschub und Hardware. Auch die Dragon von SpaceX liefert kommerziellen Nachschub.

Boeing CST-100 Starliner parachute test. Credit: NASA/Boeing

rocket_launch Boeing Starliner

Der CST-100 Starliner von Boeing ist das zweite Commercial-Crew-Fahrzeug der NASA. Nach der Zertifizierung wird er Crew-Rotationen neben Crew Dragon übernehmen und so einen redundanten US-Zugang zur Station sicherstellen.

Astronaut during spacewalk (EVA) at the ISS. Credit: NASA

engineering Weltraumspaziergänge und EVAs

Extravehicular Activities (EVAs) ermöglichen Astronauten, die ISS von außen zu warten und zu modernisieren. Weltraumspaziergänge dienen Reparaturen, der Installation neuer Geräte und wissenschaftlichen Experimenten. Jede EVA wird sorgfältig geplant und von der Missionskontrolle unterstützt.

Progress cargo ship undocking from the ISS, Feb 2021. Credit: NASA

link Andocken und Abdocken

Crew- und Frachtraumschiffe docken regelmäßig an die ISS an und ab. Crew Dragon und Sojus nutzen autonomes Andocken. Frachter wie Cygnus und Progress werden vom Roboterarm der Station eingefangen oder freigegeben. Diese Operationen halten die Station versorgt und die Crew in Rotation.

Orion spacecraft for Artemis II mission - future lunar exploration. Credit: NASA

explore Die Zukunft des Weltraums

Jenseits der ISS drängt die bemannte Raumfahrt zum Mond und zu tieferen Erkundungen. Begleiten Sie sie täglich mit ISS Live Now: Live-Kameras der Station, Überflug-Vorhersagen, Karten und Tools in einer App vom selben Team wie diese Website. Holen Sie sich die App für Android oder iOS.

Artemis II - Missionsrückblick

Bemannte Mission um den Mond · April 2026

Orion spacecraft with Earth and the Moon during NASA's Artemis II mission. Credit: NASA
Orion mit Erde und Mond - NASA / Artemis II

Artemis II war der erste bemannte Flug des NASA-Artemis-Programms: Vier Astronauten flogen im Raumschiff Orion um den Mond, gestartet mit dem Space Launch System (SLS). Es war die erste bemannte Mission jenseits der niedrigen Erdumlaufbahn seit Apollo 17 (1972) und ein Schritt hin zu Mondlande-Missionen und tieferer Erkundung.

Wann es geschah

  • Start: 1. April 2026 (Eastern Time), Kennedy Space Center, Florida.
  • Flugprofil: etwa 10 Tage vom Start bis zur Wasserung im Pazifik, einschließlich Erdumlaufbahn, translunarer Injektion, Mondvorbeiflug und Rückkehr.
  • Wasserung: Orion im Pazifischen Ozean Anfang April 2026 und damit Abschluss des Testflugs.

Die Meilensteinzeiten verschoben sich mit Wetter, Bahnupdates und Missionsbetrieb; genaue Zeiten hingen von Start- und Flugtagsentscheidungen ab.

Was der Flug zeigte

Die Crew übte Lebenserhaltung, Kommunikation, Navigation und thermische Systeme im tiefen Weltraum; führte einen angetriebenen Mondvorbeiflug durch; und bewies, dass Orion und die Bodenteams eine vollständige Mission der Mondklasse ausführen können, bevor Astronauten bei einem späteren Artemis-Flug auf dem Mond landen.

Artemis-II-Crew

Wie ISS Live Now die Mission begleitete

Während Artemis II kombinierte diese Website Missionsstreams und Orion-Kameraansichten mit unseren regulären ISS-HD/SD/4K-Feeds, sodass Besucher Station und Mondflug an einem Ort verfolgen konnten.

Die ISS Live Now App bot ein eigenes Artemis-Erlebnis: Live-Streams, Missionszeitplan und Bahnwerkzeuge, damit Nutzer bei Start, Cruise, Vorbeiflug und Wasserung orientiert blieben. Live-Overlays und das separate Orbit-Erlebnis wurden nach der Wasserung eingestellt; dieser Rückblick bleibt hier, damit Neueinsteiger verstehen, was geschah und wie wir die Mission unterstützten.

ISS Live Now holen

Artemis II war ein Testflug; der alltägliche bemannte Raumflug läuft weiter über die Internationale Raumstation. ISS Live Now ist unsere App für Live-HD-, SD- und 4K-Video, Überflug-Vorhersagen, Karten und Tracking, 360°-Stationstour, Start-Alerts, Chat und mehr - dasselbe Erlebnis, das unser Team neben dieser Website entwickelt.

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Aufzeichnung

Totale Sonnenfinsternis 2026

NASA-Aufzeichnung · 12. August 2026

Am 12. August 2026 zog der Mond direkt vor die Sonne und warf seinen Schatten auf die Erde — eine totale Sonnenfinsternis. Die Totalitätszone verlief über Grönland, Island sowie Teile von Spanien und Portugal; große Teile Europas und benachbarter Regionen sahen eine tiefe partielle Finsternis.

Der Live-Event ist vorbei, aber Sie können die NASA-Aufzeichnung oben weiterhin ansehen: Teleskopansichten, Aufnahmen eines Höhenforschungsflugzeugs, das dem Mondschatten folgte, und Expertenkommentare zu Sonne, Korona und sicherem Beobachten. Bleiben Sie bei ISS Live Now auch für die Stationskameras — Orbit und Himmelsereignisse an einem Ort.

help_outline Häufig gestellte Fragen

Häufige Fragen zum ISS-Livestream, zu den Kameras und zum Betrieb der Raumstation.

Warum ist der Bildschirm manchmal schwarz?

Wenn sich die ISS auf der Nachtseite der Erde befindet, ist zu wenig Licht für die Kameras vorhanden. Die Station absolviert etwa 16 Umläufe pro Tag, daher kehren Tageslichtaufnahmen innerhalb von etwa 45 Minuten zurück. Während nächtlicher Überflüge können Sie zu NASA TV oder ESA TV wechseln.

Sind die Bilder echt oder computergeneriert?

Die HD- und SD-Kamerafeeds sind 100 % echt und werden live von der Internationalen Raumstation übertragen. Sie sind weder CGI noch manipuliert. Die Kameras der NASA streamen direkt aus dem Orbit über das Tracking and Data Relay Satellite (TDRS)-System.

Was ist die 4K-Kamera von Sen.com?

Sen.com bietet Ultra-HD-4K-Streaming von der ISS. Diese kommerzielle Kamera zeigt die Erde schärfer als die Standard-Feeds der NASA. Die Verfügbarkeit kann je nach ISS-Betrieb und Kommunikation variieren.

Wie schnell fliegt die ISS?

Die ISS umkreist die Erde mit etwa 27.600 km/h (17.100 mph) und vollendet alle 90 Minuten einen Orbit. Bei dieser Geschwindigkeit erleben Astronauten 16 Sonnenauf- und 16 Sonnenuntergänge pro Tag.

Wie erfahre ich, wann die ISS über meiner Region vorbeifliegt?

Mit Bahnberechnungen auf Basis Ihrer Koordinaten lässt sich vorhersagen, wann die ISS von Ihrem Standort aus sichtbar ist. Unsere App liefert präzise Überflug-Vorhersagen, Sichtbarkeitszeiten und optionale Benachrichtigungen. Laden Sie die App herunter, um zu starten.

Schaltet die NASA die Kameras über bestimmten Regionen ab, um etwas zu verbergen?

Nein. Die NASA schaltet die Kameras nicht ab, um etwas zu verbergen. Signalverlust entsteht, wenn die ISS Abdeckungslücken durchquert, in denen kein Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) und keine Bodenstation die Übertragung empfangen können. Die Station umkreist die Erde in etwa 408 km Höhe und hängt von einem Netz aus Relaissatelliten ab; außerhalb der Sichtlinie dieses Netzes ist das Video vorübergehend nicht verfügbar, bis der Kontakt wiederhergestellt ist.

Wie essen Astronauten im Weltraum und wie oft kommen Nachschublieferungen?

Astronauten essen vorverpackte Mahlzeiten, die rehydriert oder erwärmt werden. Lebensmittel lagern in Beuteln und Behältern; es gibt keine Kühlschränke, daher sind die Produkte dehydriert, thermostabilisiert oder in natürlicher Form. Frachtraumschiffe (wie Dragon von SpaceX, Cygnus von Northrop Grumman und die russische Progress) liefern etwa alle zwei bis drei Monate Nachschub. Diese Missionen bringen Nahrung, Wasser, Experimente und Ersatzteile, damit Crew und Station betriebsfähig bleiben.

Wie führen Astronauten Weltraumspaziergänge durch?

Weltraumspaziergänge (Extravehicular Activities, EVA) finden außerhalb der ISS in druckbeaufschlagten Raumanzügen statt. Astronauten verlassen die Station über Luftschleusen, oft über die Module Quest oder Poisk. Sie nutzen Sicherungsleinen und Fußhalterungen bei Reparaturen, Gerätemontagen oder Experimenten. Jede EVA wird auf der Erde sorgfältig geplant und geübt; die Missionskontrolle überwacht die Crew und führt durch die Abläufe. Typischerweise dauern sie 6 bis 8 Stunden.

Warum sind auf ISS-Kamerabildern keine Sterne zu sehen?

Die Kameras sind für Tageslichtaufnahmen der Erde eingestellt, die viel heller ist als Sterne. Für klare Erdansichten wird die Belichtung auf helles Sonnenlicht kalibriert. Sterne sind deutlich schwächer und erscheinen nicht im selben Bild. Es ist vergleichbar mit einem Foto in einem hellen Raum: Das Fenster kann überstrahlt wirken, während draußen nichts zu sehen ist. Für Sterne bräuchte man eine längere Belichtung und andere Einstellungen, wodurch die Erde überbelichtet und das Hauptmotiv unbrauchbar würde.

Wie erhalten Astronauten ihre Gesundheit im Orbit und welche Auswirkungen haben sie bei der Rückkehr zur Erde?

In der Schwerelosigkeit trainieren Astronauten etwa zwei Stunden täglich auf Laufbändern, Heimtrainern und Widerstandsgeräten, um Muskel- und Knochenabbau entgegenzuwirken. Sie halten strenge Ernährungs- und Schlafpläne ein. Dennoch führen lange Missionen zu Knochendichteverlust, Muskelabbau, Flüssigkeitsverschiebungen und Sehveränderungen. Nach der Rückkehr spüren sie Schwindel, Schwäche und Gleichgewichtsprobleme, während sich der Körper an die Schwerkraft gewöhnt. Die Rehabilitation dauert typischerweise Wochen bis Monate, je nach Missionsdauer.

Was ist die ISS-360°-Tour und wie kann ich die Station von zu Hause aus erkunden?

Die ISS-360°-Tour ist ein Virtual-Reality-Erlebnis, das vom ESA-Astronauten Thomas Pesquet in Zusammenarbeit mit Google erstellt wurde. Mit derselben Technologie wie Street View hat Pesquet während seiner Mission Innenaufnahmen der Station gemacht, sodass man Module und Bereiche der ISS von zu Hause aus erkunden kann. Dieses immersive Erlebnis ist in unserer App für Android und iOS verfügbar. Laden Sie die App herunter, um die Cupola, das Columbus-Labor, die Node-Module und mehr zu besuchen - und zu erleben, wie es sich anfühlt, wie ein Astronaut durch die Station zu schweben.

Wie kann ich die ISS mit bloßem Auge sehen?

Die ISS mit bloßem Auge vorbeiziehen zu sehen ist ein unglaubliches Erlebnis. Sie erscheint als helles, gleichmäßiges Licht, das über den Himmel zieht. Unsere App für Android und iOS enthält zwei Werkzeuge. Radar 2D funktioniert wie ein ISS-Detektor: Es sagt voraus, wann und wo die ISS von Ihrem Standort aus sichtbar ist, und kann Benachrichtigungen senden, damit Sie keinen Überflug verpassen. Sky Explorer ist eine 3D-Ansicht, mit der Sie Ihr Gerät zum Himmel richten und die ISS in Echtzeit finden können. Laden Sie die App herunter, um die Beobachtung zu erleichtern.

Brauche ich ein Teleskop, um die ISS zu sehen?

Nein. Die ISS ist mit bloßem Auge als helles, gleichmäßiges Licht am Himmel sichtbar - kein Teleskop nötig. Nutzen Sie die Überflug-Vorhersagen in der ISS Live Now App, um zu wissen, wann sie über Ihrem Standort fliegt.

Warum wurde die ISS Live Now App so beliebt?

Jahre harter Arbeit flossen in die beste ISS-Erfahrung auf einfache Weise. Die App ist die vollständigste Lösung, um der Station zu folgen: Live-HD-Video, Echtzeit-Tracking, Überflug-Vorhersagen, 360°-Touren und mehr. Alles an einem Ort mit intuitiver Oberfläche. Sie wurde außerdem für das Programm Google Play Pass ausgewählt, eine Kuratierung handverlesener Apps.