Smart Cable Routing
Dijkstra-based routing through real submarine cables and landing points from the industry cable inventory. Accurate distance multipliers for land and undersea segments.
In-depth analysis of how internet traffic moves through 723 submarine cable systems, based on real measurements from our probes worldwide.
8 октября 2026 года вулкан Тааль на Филиппинах извергся, выбрасывая облака пепла и вызвав оранжевый уровень авиационной тревоги. Глобальная система оповещения и координации при бедствиях (GDACS) классифицировала событие как имеющее среднее гуманитарное воздействие, с приблизительно 3,5 миллионами человек, проживающими в радиусе 30 км от вулкана, и более 32 миллионами в радиусе 100 км. Индекс вулканической эксплозивности (VEI) извержения был оценен на уровне 6, что подчеркивает его значительную мощность. Власти и мониторинговые агентства активно оценивают ситуацию и публикуют обновления.
Подводные кабельные системы в регионе продемонстрировали исключительную устойчивость во время этого события. Системы APCN-2, Asia Direct Cable (ADC) и EAC-C2C, все из которых имеют точки приземления в Батангасе (28 км от вулкана), сохраняли непрерывную и стабильную работу. Например, система EAC-C2C, являющаяся важным связующим звеном между основными узлами в Азии, поддерживала свою среднюю задержку на уровне примерно 82 мс на протяжении всего события. Аналогично, кабельная система Southeast Asia-Japan Cable (SJC), которая приземляется в Насугбу (41 км от Тааля), продолжала работать с ее стандартной задержкой около 195 мс. Эти системы играют ключевую роль в региональной и международной связности, и их стабильность подчеркивает надежность инфраструктуры.
Системы мониторинга GeoCables остаются полностью активными: за последние 24 часа было проведено 2 429 проверок задержки на 720 подводных кабельных системах. Этот непрерывный мониторинг в реальном времени обеспечивает надежность этих критически важных коммуникационных путей даже в условиях природных явлений.
8 октября 2026 года мониторинг сети GeoCables за последние 24 часа показал общее стабильное состояние без обнаружения аномалий и с единственным активным предупреждением. Хотя этот день можно считать спокойным с точки зрения серьезных сбоев, важно отметить, что даже небольшие колебания задержки могут быть признаком нормальных эксплуатационных изменений, особенно во время погодных явлений, таких как тропические штормы.
В частности, были зафиксированы значительные геособытия вблизи регионов, где проходят кабели, включая уведомление уровня Red для тропического циклона SIMON-26 и несколько предупреждений для тропического шторма Isaias. Примечательно, что кабель Guam Okinawa Kyushu Incheon (GOKI) получил предупреждение из-за увеличения задержки (+111%). Другие кабели продемонстрировали незначительное улучшение производительности, например, Nigeria Cameroon Submarine Cable System (NCSCS), где задержка сократилась на 86% по сравнению с средним значением за последние семь дней. Эти изменения являются нормальным поведением сети и не указывают на серьезные проблемы.
Все инциденты на кабелях, у каждого свой отчет →
Лесной пожар в Индонезии вызвал аномалии на подводных кабелях, включая APCN-2 и Asia Direct Cable. Анализ данных и возможные последствия.
Землетрясение магнитудой 6.3 у Вануату не повлияло на подводные кабели Tamtam и ICN1. Инфраструктура работает штатно.
Тропический циклон SIMON-26 затронул регион у побережья Мексики. Подводный кабель Lazaro Cardenas-Manzanillo Santiago Submarine Cable System продолжает работу без сбоев.
Лесной пожар в Индонезии вызвал аномалии на подводных кабелях Echo и INDIGO-West. Изучаем влияние на интернет-трафик.
Месячный отчет по собственным измерениям GeoCables: 35 аномалий (9 критических), 1 136 208 измерений задержки на 22940 маршрутах. Вердикты, таймлайны, самые быстрые и медленные пути.
Разбираем, как особенности маршрутизации и пиринга удлиняют путь интернет-трафика.
Землетрясение магнитудой 6.6 у берегов Новой Каледонии не повлияло на работу подводных кабелей в регионе. Инфраструктура выдержала толчок.
Узнайте, почему интернет-трафик из России на Сейшелы обходит через Азию, увеличивая задержку.
| Point A | - |
|---|---|
| Point B | - |
| Coordinates A | - |
| Coordinates B | - |
| Cable Multiplier | - |
| Crosses Ocean | - |
| Route Details | - |
| Data Source | - |
Dijkstra-based routing through real submarine cables and landing points from the industry cable inventory. Accurate distance multipliers for land and undersea segments.
Interactive map showing every cable your data touches - backbone nodes, landing stations, and submarine segments with real geographic coordinates.
Launch real network measurements from probes worldwide. Compare theoretical estimates with actual RTT and hop-by-hop packet journeys with ISP geolocation.
Speed-of-light physics combined with cable distance to estimate latency. See the real-world overhead - how much slower actual routing is vs fiber limits.
Enter cities, IP addresses, or domain names - everything is resolved to coordinates with hosting location identification and optimal cable route.
Traceroute hops enriched with city, country, ISP. Phases auto-detected: local → ISP → CDN → backbone → submarine cable. Visual RTT timelines.
City names, IP addresses, or domains. The system resolves coordinates, identifies countries, and determines whether the route crosses oceans.
A graph algorithm finds the optimal route through landing points and submarine cables with accurate distance multipliers for each segment type.
One click launches our own measurement network for real ping and traceroute. See actual RTT, identify every router, and find where your packet enters submarine cables.
Validate routing assumptions, estimate latency budgets, troubleshoot unexpected paths.
Understand your ping. Compare the physical speed limit vs reality for any server.
Choose optimal PoP locations based on submarine cable topology and landing proximity.
Teach how the physical internet works. Visualize the gap between light speed and real routing.
Over 500 submarine cable systems span the world's oceans, with a combined length of approximately 1.4 million kilometers - enough to circle the Earth 35 times.
Submarine cables carry over 99% of intercontinental data traffic. Despite what many people think, satellites handle only a tiny fraction of global internet traffic.
Light travels through fiber optic cable at about two-thirds the speed of light in vacuum. A signal from London to New York takes approximately 28 milliseconds one way.
Modern submarine cables are designed to last 25 years. Cables are buried in the seabed near shores and laid directly on the ocean floor in deep water, protected by layers of steel and polyethylene.
The deepest submarine cables reach the abyssal plains at nearly 8,000 meters. At these depths, cables rest on the ocean floor under enormous pressure, beyond the reach of anchors and fishing gear.
Major transoceanic cable projects like 2Africa or PEACE cost over $1 billion. Investment comes from tech giants like Google, Meta, and Microsoft, as well as telecom consortiums.
GeoCables is a research publication on the physical infrastructure of the global internet. We publish in-depth analyses of how data actually travels between countries - which submarine cables are used, what the measured latency is, and why it differs from the theoretical minimum.
Our research is grounded in real measurements from our own distributed network of measurement servers. We trace specific routes across 723 submarine cable systems and 1,900+ landing points in the global cable inventory, then publish what we find.
Light through fiber travels at ~200,000 km/s - about two-thirds the speed of light in vacuum. That sets the theoretical floor for round-trip time. In practice, real RTT is 1.5-4× higher due to routing detours, optical amplifiers, protocol processing, peering between networks, and suboptimal path selection. Our research articles document this overhead on specific routes - measuring it, explaining it, and tracing it back to the cables and networks responsible.
У нас своя сеть замеров по всему миру, и мы в реальном времени видим, как идет трафик через подводные кабели: где растет задержка, где падает связь, что происходит прямо сейчас. Откройте живую карту и посмотрите состояние сети и где шумит.