Publié le 14 décembre 2025 20h28. Starlink, le projet de SpaceX, étend sa couverture réseau en Amérique latine en permettant aux smartphones de se connecter directement à ses satellites, offrant une solution de communication dans les zones les plus reculées.
- Starlink Direct à la cellule (D2C) permet aux smartphones compatibles de se connecter directement au réseau de satellites Starlink.
- Le déploiement initial a commencé au Chili et au Pérou, avec une priorité accordée aux messages texte (SMS et applications comme WhatsApp).
- Le service nécessite une connectivité 4G/LTE et un système d’exploitation à jour (Android 12 ou iOS 16 minimum).
La connectivité mobile connaît une révolution avec l’arrivée de Starlink Direct à la cellule (D2C) en Amérique latine. Ce projet ambitieux de SpaceX vise à fournir une couverture réseau dans des zones géographiques où les infrastructures traditionnelles sont inexistantes ou insuffisantes, notamment les régions rurales, les zones maritimes et les terrains difficiles d’accès. Le système permet aux smartphones de se connecter directement à la constellation de satellites Starlink, ouvrant de nouvelles perspectives en matière de communication.
Le déploiement initial se concentre sur le Chili et le Pérou, marquant une étape importante dans l’évolution de l’accès aux services de téléphonie mobile. Cette innovation repose sur un réseau de centaines de satellites en orbite basse, équipés de modems eNodeB capables de reproduire le fonctionnement d’une tour téléphonique terrestre depuis l’espace. Ainsi, lorsqu’un téléphone mobile perd le signal d’une antenne terrestre, il recherche automatiquement le satellite Starlink le plus proche et établit une connexion via la technologie LTE.
Ce processus est totalement transparent pour l’utilisateur et se distingue par sa faible latence, offrant une expérience plus fluide que les systèmes de satellites géostationnaires traditionnels. Dans un premier temps, les utilisateurs pourront envoyer et recevoir des messages texte (SMS et via des plateformes comme WhatsApp) dans les zones non couvertes, les messages de base étant prioritaires. D’ici 2025-2026, le service devrait s’étendre aux appels vocaux et à la transmission de données, ouvrant la voie à un accès quotidien à Internet et même à l’Internet des objets (IoT) sans nécessiter de matériel spécifique ou d’applications supplémentaires.
Pour bénéficier de ce service, il est essentiel que le téléphone dispose d’une connectivité 4G/LTE, une technologie standard dans la plupart des smartphones modernes. De plus, le système d’exploitation doit être à jour (Android 12 ou iOS 16 au minimum) pour garantir que l’appareil puisse identifier le signal satellite comme s’il provenait d’une antenne conventionnelle. Il est également crucial d’être situé à l’extérieur avec une vue dégagée sur le ciel, car la connexion dépend d’une ligne de vue directe avec le satellite.
En Amérique latine, l’arrivée de Starlink D2C s’accompagne d’accords stratégiques, comme celui conclu avec Entel au Chili et au Pérou, qui prévoit une expansion progressive du service dans la région. Starlink est une solution de connectivité par satellite développée par SpaceX, visant à offrir un accès Internet dans les zones où les réseaux traditionnels de câble et de fibre optique sont limités ou inexistants. Son fonctionnement repose sur une constellation de milliers de satellites en orbite basse qui couvrent la majeure partie de la surface terrestre.
Chaque satellite est équipé pour agir comme un répéteur de signal et communique à la fois avec les stations au sol et les terminaux utilisateurs. Pour accéder à Starlink, l’utilisateur installe une antenne parabolique spéciale – souvent appelée « parabole » – qui reçoit le signal transmis par les satellites en temps réel. Cette antenne se connecte à un routeur, qui distribue la connexion aux appareils tels que les ordinateurs, les smartphones ou les téléviseurs, soit par Wi-Fi, soit par câble Ethernet.
L’un des avantages techniques majeurs de Starlink est sa faible latence, due à la proximité relative des satellites par rapport aux systèmes géostationnaires classiques. Par ailleurs, la couverture mondiale s’étend à mesure que la constellation s’agrandit, permettant de fournir un service dans des environnements géographiques de plus en plus variés. Le système fonctionne en continu, alternant la connexion entre les satellites disponibles en fonction de la localisation de l’utilisateur, garantissant ainsi un accès à Internet constant dans des environnements variés.
