Fait sur la position de l'ISS
Faits intéressants sur la région survolée actuellement par l'ISS.
Qui est à bord de l'ISS
Prochains lancements spatiaux
Propulsé par Launch Library.
À propos de la Station spatiale internationale
La Station spatiale internationale (ISS) est une station spatiale modulaire en orbite terrestre basse. C'est un projet collaboratif multinational impliquant la NASA (États-Unis), Roscosmos (Russie), la JAXA (Japon), l'ESA (Europe) et l'ASC (Canada). L'ISS sert de laboratoire de recherche en micropesanteur.
La construction de l'ISS a commencé en 1998 avec le lancement du module russe Zarya. La station est habitée en continu depuis novembre 2000, lorsque le premier équipage est arrivé à bord de Soyouz TM-31. Avec une masse de plus de 400 000 kg et un volume habitable d'environ 1 000 mètres cubes, l'ISS est la plus grande structure artificielle dans l'espace.
Faits orbitaux
L'ISS orbite la Terre à environ 408 km d'altitude, accomplissant environ 16 orbites par jour. Elle voyage à environ 27 600 km/h : les astronautes voient 16 levers et 16 couchers de soleil toutes les 24 heures. L'inclinaison orbitale de 51,6 degrés permet de survoler 90 % des zones peuplées de la Terre.
Recherche et science
Des centaines d'expériences sont menées à bord de l'ISS en biologie, physique, astronomie et météorologie. La micropesanteur permet des recherches impossibles sur Terre.
Partenariat international
Depuis 2000, l'ISS est habitée en continu. Des équipages de plus de 19 pays l'ont visitée - l'une des plus grandes réussites de coopération internationale de l'humanité.
Agences spatiales et entreprises
L'ISS est exploitée par cinq agences spatiales et soutenue par des partenaires commerciaux. Chacun contribue avec des modules, un équipage, des véhicules cargo ou le transport d'astronautes.
NASA USA
National Aeronautics and Space Administration. Dirige le segment américain, fournit le laboratoire Destiny, la Cupola et la structure en treillis. Opère des vols cargo via le ravitaillement commercial et l'équipage via Commercial Crew. Gère les flux vidéo en direct de la station.
Roscosmos Russia
Agence spatiale russe. A construit les modules Zarya et Zvezda, fournit Soyouz pour le transport d'équipage et Progress pour le fret. Exploite le Segment orbital russe. Historiquement principal transporteur d'équipage jusqu'à Commercial Crew. Les vaisseaux Progress effectuent régulièrement des manœuvres de reboost pour maintenir l'altitude de la station.
ESA Europe
Agence spatiale européenne. A contribué le laboratoire Columbus et l'Automated Transfer Vehicle (ATV). Fournit le bras robotique européen. Les États membres mènent des recherches et envoient des astronautes via des vols de la NASA ou de Roscosmos.
JAXA Japan
Japan Aerospace Exploration Agency. A construit le laboratoire Kibo, le plus grand module individuel. A exploité le vaisseau cargo HTV (Kounotori). Mène d'importantes recherches en sciences de la vie et des matériaux.
CSA Canada
Agence spatiale canadienne. A fourni le bras robotique Canadarm2 et le Mobile Servicing System, essentiels pour l'assemblage et la maintenance. Des astronautes canadiens ont effectué de nombreuses missions vers l'ISS.
SpaceX Commercial
Partenaire commercial. Vaisseau cargo Dragon et Crew Dragon pour le transport d'équipage. A rétabli en 2020 la capacité des États-Unis de lancer des astronautes depuis le sol américain. Rotations d'équipage et missions de ravitaillement régulières.
Boeing Commercial
Partenaire Commercial Crew. Développe le vaisseau CST-100 Starliner pour le transport d'équipage de la NASA vers l'ISS. Fait partie du programme Commercial Crew de la NASA aux côtés de SpaceX. Offre un véhicule d'équipage américain alternatif.
Sen Corporation Commercial
Partenaire commercial. Fournit du streaming vidéo 4K depuis l'ISS, offrant au public des vues haute résolution de la Terre depuis l'espace. Les caméras de Sen complètent les flux officiels de la NASA.
Northrop Grumman Commercial
Northrop Grumman fournit le vaisseau cargo Cygnus dans le cadre du programme Commercial Resupply Services (CRS) de la NASA. Cygnus livre ravitaillement, expériences, matériel et soutient les reboosts orbitaux de l'ISS. Le vaisseau est capturé avec Canadarm2 et peut rester amarré pour des missions prolongées.
Axiom Space Commercial
Axiom Space mène des missions d'astronautes privés vers l'ISS et développe des modules commerciaux qui s'attacheront d'abord à l'ISS avant de former une station spatiale commerciale indépendante. Elle joue un rôle clé dans la commercialisation de l'orbite terrestre basse.
Sierra Space Commercial
Sierra Space développe le vaisseau Dream Chaser pour livrer du fret à l'ISS dans le cadre du contrat Commercial Resupply Services de la NASA. Dream Chaser est conçu pour des missions cargo réutilisables et des atterrissages sur piste.
UAE (Mohammed bin Rashid Space Centre) UAE
Le Mohammed bin Rashid Space Centre représente les Émirats arabes unis dans le vol spatial habité. Des astronautes des EAU participent à des missions ISS via des accords internationaux avec la NASA et Roscosmos, contribuant à la recherche scientifique à bord.
Sites de lancement pour les missions vers l'ISS
Les vaisseaux habités et cargo à destination de la Station spatiale internationale décollent de plusieurs sites dans le monde. Chaque lieu prend en charge des véhicules et types de mission spécifiques.
Kennedy Space Center USA
Principal site de lancement de la NASA en Floride. Le Launch Complex 39A (LC-39A) accueille les missions Crew Dragon de SpaceX et certains vols Cargo Dragon. Il a été le foyer historique des programmes Apollo et de la navette spatiale.
Cape Canaveral Space Force Station USA
Adjacent au Kennedy Space Center. Le Space Launch Complex 40 (SLC-40) est utilisé par le Falcon 9 de SpaceX pour les missions de ravitaillement Cargo Dragon vers l'ISS dans le cadre du programme Commercial Resupply Services de la NASA.
Baikonur Cosmodrome Kazakhstan
Principal site de lancement de la Russie, loué par Roscosmos. Toutes les missions équipage Soyouz et les vaisseaux cargo Progress vers l'ISS partent de Baïkonour. C'est le seul site encore utilisé pour des lancements habités en dehors des plateformes commerciales américaines.
Tanegashima Space Center Japan
Principale installation de lancement de la JAXA. Elle a servi aux missions cargo HTV (Kounotori) vers l'ISS jusqu'au retrait du véhicule en 2020. Le Japon s'appuie désormais sur des partenaires commerciaux pour la livraison de fret.
Wallops Flight Facility USA
Installation de la NASA en Virginie. Site de lancement de la fusée Antares de Northrop Grumman emportant le vaisseau cargo Cygnus vers l'ISS. Soutient les missions de ravitaillement commercial dans le cadre du contrat CRS de la NASA.
Guiana Space Centre French Guiana
Exploité par l'ESA et le CNES français. A servi aux lancements de l'Automated Transfer Vehicle (ATV) vers l'ISS à bord des fusées Ariane 5. Le programme ATV s'est achevé en 2015 ; le site soutient désormais d'autres missions, dont Ariane 6.
Vandenberg Space Force Base USA
Situé en Californie. Non utilisé pour des missions directes vers l'ISS en raison des contraintes d'inclinaison orbitale : les lancements depuis Vandenberg vont généralement en orbites polaires, tandis que l'ISS orbite à 51,6 degrés d'inclinaison. Le site soutient des missions polaires et héliosynchrones.
Caméras en direct de l'ISS
Observez notre planète depuis l'espace grâce à plusieurs caméras à bord de la Station spatiale internationale. L'expérience High Definition Earth Viewing (HDEV) de la NASA et l'External High Definition Camera (EHDC) offrent des vues spectaculaires de la Terre. Le signal vidéo arrive au contrôle de mission de la NASA à Houston via le système Tracking and Data Relay Satellite (TDRS).
Lorsque l'ISS est du côté nuit de la Terre, les caméras externes affichent un écran noir faute de lumière. Pendant ces périodes, vous pouvez passer sur NASA TV ou ESA TV pour suivre la couverture des missions, les sorties dans l'espace ou des vues de l'intérieur de la station.
Caméra HD
Streaming haute définition depuis l'ensemble EHDC (External High Definition Camera). La NASA a remplacé l'expérience HDEV par ce downlink haute définition pour des vues nettes de la Terre depuis environ 408 km d'altitude. L'EHDC est le principal flux public d'observation de la Terre.
Caméra SD
Flux en définition standard montrant la Terre et des détails structurels de l'ISS. Cette caméra capture parfois des activités de maintenance, des expériences scientifiques et des communications entre le contrôle au sol et les astronautes. Elle offre un angle de vue différent du flux HD.
Exploration spatiale
L'ISS est au cœur de l'exploration spatiale humaine. Des partenaires commerciaux comme SpaceX et des agences internationales continuent d'étendre notre présence dans l'espace.
SpaceX et Commercial Crew
Le Crew Dragon de SpaceX transporte régulièrement des astronautes vers et depuis l'ISS. Le programme Commercial Crew a rétabli en 2020 la capacité des États-Unis de lancer des humains depuis le sol américain. NASA Commercial Crew.
Northrop Grumman Cygnus
Le Cygnus de Northrop Grumman livre du fret à l'ISS. Le vaisseau non habité est capturé par Canadarm2 et apporte science, ravitaillement et matériel. Le Dragon de SpaceX assure aussi le ravitaillement commercial.
Boeing Starliner
Le CST-100 Starliner de Boeing est le second véhicule Commercial Crew de la NASA. Une fois certifié, il assurera des rotations d'équipage aux côtés de Crew Dragon, garantissant un accès américain redondant à la station.
Sorties dans l'espace et EVA
Les activités extravéhiculaires (EVA) permettent aux astronautes d'entretenir et de moderniser l'ISS depuis l'extérieur. Les sorties servent aux réparations, à l'installation de nouveaux équipements et aux expériences scientifiques. Chaque EVA est soigneusement planifiée et soutenue par le contrôle de mission.
Amarrage et désamarrage
Les véhicules habités et cargo s'amarrent et se désamarrent régulièrement de l'ISS. Crew Dragon et Soyouz utilisent un amarrage autonome. Des cargos comme Cygnus et Progress sont capturés ou libérés par le bras robotique de la station. Ces opérations maintiennent la station ravitaillée et l'équipage en rotation.
L'avenir de l'espace
Au-delà de l'ISS, le vol spatial habité progresse vers la Lune et des explorations plus lointaines. Suivez-le au quotidien avec ISS Live Now : caméras en direct de la station, prévisions de passage, cartes et outils dans une seule application de la même équipe que ce site. Obtenez l'application pour Android ou iOS.
Artemis II - résumé de la mission
Mission habitée autour de la Lune · avril 2026
Artemis II a été le premier vol habité du programme Artemis de la NASA : quatre astronautes ont volé autour de la Lune à bord d'Orion, lancé par le Space Launch System (SLS). Ce fut la première mission habitée au-delà de l'orbite terrestre basse depuis Apollo 17 (1972) et une étape vers des missions à la surface lunaire et des explorations plus lointaines.
Quand cela s'est produit
- Lancement : 1er avril 2026 (heure de l'Est), Kennedy Space Center, Floride.
- Profil de vol : environ 10 jours du lancement à l'amerrissage dans le Pacifique, incluant orbite terrestre, injection translunaire, survol lunaire et retour.
- Amerrissage : Orion dans l'océan Pacifique début avril 2026, achevant le vol d'essai.
Les horaires des jalons ont évolué avec la météo, les mises à jour de trajectoire et les opérations de mission ; les heures exactes dépendaient des décisions de lancement et de chaque jour de vol.
Ce que le vol a démontré
L'équipage a exercé le support de vie, les communications, la navigation et les systèmes thermiques dans l'espace lointain ; a effectué un survol lunaire propulsé ; et a prouvé qu'Orion et les équipes au sol peuvent exécuter une mission complète de classe lunaire avant que des astronautes n'atterrissent sur la Lune lors d'un vol Artemis ultérieur.
Équipage d'Artemis II
Reid Wiseman, Commander
Commandant - pilote d'essai de l'US Navy et astronaute ; a dirigé les opérations du véhicule et la sécurité de l'équipage.
Victor Glover, Pilot
Pilote - vétéran de SpaceX Crew-1 vers l'ISS ; a piloté les systèmes d'Orion au lancement, en croisière et à la rentrée.
Christina Koch, Mission Specialist
Spécialiste de mission - expérience record en vol ISS ; a soutenu la science, les concepts de planification EVA et la sensibilisation.
Jeremy Hansen, Mission Specialist
Spécialiste de mission - premier Canadien à voler une mission de classe lunaire ; a représenté l'Agence spatiale canadienne dans les opérations internationales.
Comment ISS Live Now a couvert la mission
Pendant Artemis II, ce site a associé les streams de mission et les vues des caméras d'Orion à nos flux ISS HD/SD/4K habituels, pour que les visiteurs puissent suivre la station et le vol lunaire au même endroit.
L'application ISS Live Now a proposé une expérience Artemis dédiée : streams en direct, chronologie de mission et outils de trajectoire pour rester orienté pendant le lancement, la croisière, le survol et l'amerrissage. Les superpositions en direct et l'expérience orbitale séparée ont été retirées après l'amerrissage ; ce résumé reste ici pour que les nouveaux venus comprennent ce qui s'est passé et comment nous avons soutenu la mission.
Obtenez ISS Live Now
Artemis II était un vol d'essai ; le vol spatial habité au quotidien passe toujours par la Station spatiale internationale. ISS Live Now est notre application pour la vidéo HD, SD et 4K en direct, les prévisions de passage, les cartes et le suivi, le tour 360° de la station, les alertes de lancement, le chat et plus encore - la même expérience que notre équipe développe aux côtés de ce site.
Éclipse solaire totale 2026
Replay de la couverture NASA · 12 août 2026
Le 12 août 2026, la Lune est passée directement devant le Soleil et a projeté son ombre sur la Terre — une éclipse solaire totale. La bande de totalité a traversé le Groenland, l’Islande et des parties de l’Espagne et du Portugal, tandis qu’une grande partie de l’Europe et des régions voisines a vu une éclipse partielle profonde.
L’événement en direct est terminé, mais vous pouvez encore regarder l’enregistrement NASA ci-dessus : vues au télescope, images depuis un avion de recherche à haute altitude poursuivant l’ombre de la Lune, et commentaires d’experts sur le Soleil, la couronne et l’observation en toute sécurité. Restez sur ISS Live Now aussi pour les caméras de la station — orbite et événements du ciel au même endroit.
Questions fréquentes
Questions courantes sur le streaming en direct de l'ISS, les caméras et le fonctionnement de la station spatiale.
Pourquoi l'écran est-il parfois noir ?
Lorsque l'ISS est du côté nuit de la Terre, il n'y a pas assez de lumière pour les caméras. La station effectue environ 16 orbites par jour, donc les vues de jour reviennent en environ 45 minutes. Pendant les passages nocturnes, vous pouvez passer sur NASA TV ou ESA TV.
Les images sont-elles réelles ou générées par ordinateur ?
Les flux des caméras HD et SD sont 100 % réels et transmis en direct depuis la Station spatiale internationale. Ce ne sont ni du CGI ni des images manipulées. Les caméras de la NASA diffusent directement depuis l'orbite via le système Tracking and Data Relay Satellite (TDRS).
Qu'est-ce que la caméra 4K de Sen.com ?
Sen.com propose un streaming 4K en ultra haute définition depuis l'ISS. Cette caméra commerciale offre des vues de la Terre plus nettes que les flux standard de la NASA. La disponibilité peut varier selon les opérations et les communications de l'ISS.
À quelle vitesse l'ISS se déplace-t-elle ?
L'ISS orbite à environ 27 600 km/h (17 100 mph) et effectue une orbite toutes les 90 minutes. À cette vitesse, les astronautes voient 16 levers et 16 couchers de soleil chaque jour.
Comment savoir quand l'ISS passera au-dessus de ma région ?
Il est possible de prédire quand l'ISS sera visible depuis votre position grâce à des calculs orbitaux basés sur vos coordonnées. Notre application fournit des prévisions de passage précises, des horaires de visibilité et des notifications optionnelles. Téléchargez l'application pour commencer.
La NASA éteint-elle les caméras au-dessus de certaines régions pour cacher quelque chose ?
Non. La NASA n'éteint pas les caméras pour dissimuler quoi que ce soit. La perte de signal survient lorsque l'ISS traverse des zones sans couverture, où aucun Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) ni station au sol ne peut recevoir la transmission. La station orbite à environ 408 km d'altitude et dépend d'un réseau de satellites relais ; hors de la ligne de vue de ce réseau, la vidéo est temporairement indisponible jusqu'au rétablissement du contact.
Comment les astronautes mangent-ils dans l'espace et à quelle fréquence les ravitaillements arrivent-ils ?
Les astronautes mangent des repas préemballés qui sont réhydratés ou réchauffés. La nourriture est stockée dans des sachets et des contenants ; il n'y a pas de réfrigérateurs, donc les aliments sont déshydratés, thermostabilisés ou sous forme naturelle. Des vaisseaux cargo (comme le Dragon de SpaceX, le Cygnus de Northrop Grumman et le Progress russe) livrent des ravitaillements environ tous les deux à trois mois. Ces missions apportent nourriture, eau, expériences et pièces de rechange pour maintenir l'équipage et la station opérationnels.
Comment les astronautes effectuent-ils les sorties dans l'espace ?
Les sorties extravéhiculaires (EVA) se déroulent hors de l'ISS en combinaisons pressurisées. Les astronautes sortent par des sas, souvent les modules Quest ou Poisk. Ils utilisent des cordes de sécurité et des appuis pour les pieds pendant les réparations, l'installation d'équipements ou les expériences. Chaque EVA est soigneusement planifiée et répétée sur Terre ; le contrôle de mission surveille l'équipage et guide les procédures. Elles durent généralement de 6 à 8 heures.
Pourquoi ne voit-on pas d'étoiles dans les images des caméras de l'ISS ?
Les caméras sont réglées pour des vues diurnes de la Terre, bien plus lumineuse que les étoiles. Pour capturer clairement la Terre, l'exposition est calibrée pour le soleil intense. Les étoiles sont bien plus faibles et n'apparaissent pas sur le même cadre. C'est comparable à photographier une pièce éclairée : la fenêtre peut être surexposée et l'extérieur invisible. Pour voir les étoiles, il faudrait une exposition plus longue et d'autres réglages, ce qui surexposerait la Terre et rendrait le sujet principal inutilisable.
Comment les astronautes préservent-ils leur santé en orbite et quels effets subissent-ils au retour sur Terre ?
En micropesanteur, les astronautes s'exercent environ deux heures par jour sur tapis de course, vélos d'appartement et appareils de résistance pour limiter la perte musculaire et osseuse. Ils suivent des horaires stricts de nutrition et de sommeil. Malgré cela, les longues missions provoquent une perte de densité osseuse, une atrophie musculaire, des déplacements de fluides et des changements de vision. Au retour, ils ressentent des vertiges, une faiblesse et des troubles de l'équilibre pendant que le corps se réadapte à la gravité. La rééducation dure généralement des semaines à des mois, selon la durée de la mission.
Qu'est-ce que le tour 360° de l'ISS et comment explorer la station depuis chez soi ?
Le tour 360° de l'ISS est une expérience de réalité virtuelle créée par l'astronaute de l'ESA Thomas Pesquet en collaboration avec Google. Avec la même technologie que Street View, Pesquet a capturé l'intérieur de la station pendant sa mission, permettant d'explorer modules et secteurs de l'ISS sans quitter la maison. Cette expérience immersive est disponible dans notre application pour Android et iOS. Téléchargez l'application pour visiter la Cupola, le laboratoire Columbus, les modules Node et plus encore - et ressentir ce que c'est de flotter dans la station comme un astronaute.
Comment voir l'ISS à l'œil nu ?
Voir passer l'ISS à l'œil nu est une expérience incroyable. Elle apparaît comme une lumière brillante et constante qui se déplace dans le ciel. Notre application pour Android et iOS inclut deux outils. Radar 2D fonctionne comme un détecteur d'ISS : il prédit quand et où elle sera visible depuis votre position et peut envoyer des notifications pour ne manquer aucun passage. Sky Explorer est une vue 3D qui vous permet de pointer votre appareil vers le ciel pour trouver l'ISS en temps réel. Téléchargez l'application pour faciliter l'observation.
Ai-je besoin d'un télescope pour voir l'ISS ?
Non. L'ISS est visible à l'œil nu comme une lumière brillante et constante qui se déplace dans le ciel - aucun télescope n'est nécessaire. Utilisez les prévisions de passage dans l'application ISS Live Now pour savoir quand elle survole votre position.
Pourquoi l'application ISS Live Now est-elle devenue si populaire ?
Des années de travail ont permis d'offrir la meilleure expérience de l'ISS de façon simple. L'application est la solution la plus complète pour suivre la station : vidéo HD en direct, suivi en temps réel, prévisions de passage, tours 360° et bien plus. Tout au même endroit, avec une interface intuitive. Elle a aussi été sélectionnée pour le programme Google Play Pass, une sélection d'applications choisies avec soin.