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Cable Health Monitor

Original Research on Submarine Cable Routing

In-depth analysis of how internet traffic moves through 723 submarine cable systems, based on real measurements from our probes worldwide.

↓ Learn how it works

Cable en foco en la zona del evento
11,100 km · en servicio desde 1997 · 1 países
Philippines
ahora: algo más lento de lo habitual
Singapore → Cebu 45 ms (vs referencia 52 ms)
Corredores · ahora vs referencia
Sao Paulo → Cebu 333 ms (ref. 341)
Sydney → Cebu 213 ms (ref. 152)
Singapore → Cebu 50 ms (ref. 50)
más rápido100%más lento
Abrir ficha →
Índice de latencia de red
Para cada ruta monitorizada el índice compara su tiempo de ida y vuelta actual con la norma propia de esa ruta en 7 días. 100 = velocidad habitual, 108 = un 8% más lento de lo habitual. Cada cable pesa lo mismo (303 cables, 4,696 rutas). Se actualiza cada hora. Las zonas aplican el mismo cálculo a los cables de una región o de un punto crítico.
109 ▲ +1
más rápido100más lento
Carga de la red
+22.1% sobre el minimo nocturno
pico habitual: 03:00 UTC · +6.3%
100 109 02.10 05:00 · 9902.10 06:00 · 9902.10 07:00 · 9902.10 08:00 · 9902.10 09:00 · 9902.10 10:00 · 9902.10 11:00 · 9902.10 12:00 · 9902.10 13:00 · 9902.10 14:00 · 9902.10 15:00 · 9902.10 16:00 · 9902.10 17:00 · 9902.10 18:00 · 9902.10 19:00 · 9902.10 20:00 · 10002.10 21:00 · 10002.10 22:00 · 10002.10 23:00 · 10003.10 00:00 · 10003.10 01:00 · 10003.10 02:00 · 10003.10 03:00 · 10003.10 04:00 · 10003.10 05:00 · 10003.10 06:00 · 10003.10 07:00 · 10003.10 08:00 · 10003.10 09:00 · 10003.10 10:00 · 10003.10 11:00 · 10103.10 12:00 · 10103.10 13:00 · 10103.10 14:00 · 10103.10 15:00 · 10103.10 16:00 · 10103.10 17:00 · 10003.10 18:00 · 10003.10 19:00 · 10003.10 20:00 · 10003.10 21:00 · 10103.10 22:00 · 10103.10 23:00 · 10104.10 00:00 · 10104.10 01:00 · 10104.10 02:00 · 10104.10 03:00 · 10104.10 04:00 · 10104.10 05:00 · 10104.10 06:00 · 10104.10 07:00 · 10104.10 08:00 · 10104.10 09:00 · 10104.10 10:00 · 10104.10 11:00 · 10104.10 12:00 · 10104.10 13:00 · 10104.10 14:00 · 10104.10 15:00 · 10104.10 16:00 · 10104.10 17:00 · 10104.10 18:00 · 10104.10 19:00 · 10104.10 20:00 · 10104.10 21:00 · 10104.10 22:00 · 10104.10 23:00 · 10105.10 00:00 · 10105.10 01:00 · 10105.10 02:00 · 10105.10 03:00 · 10105.10 04:00 · 10105.10 05:00 · 10105.10 06:00 · 10105.10 07:00 · 10105.10 08:00 · 10105.10 09:00 · 10105.10 10:00 · 10105.10 11:00 · 10105.10 12:00 · 10105.10 13:00 · 10105.10 14:00 · 10105.10 15:00 · 10205.10 16:00 · 10205.10 17:00 · 10205.10 18:00 · 10205.10 19:00 · 10205.10 20:00 · 10205.10 21:00 · 10205.10 22:00 · 10205.10 23:00 · 10306.10 00:00 · 10306.10 01:00 · 10306.10 02:00 · 10206.10 03:00 · 10306.10 04:00 · 10306.10 05:00 · 10306.10 06:00 · 10306.10 07:00 · 10406.10 08:00 · 10406.10 09:00 · 10406.10 10:00 · 10406.10 11:00 · 10406.10 12:00 · 10406.10 13:00 · 10406.10 14:00 · 10506.10 15:00 · 10506.10 16:00 · 10506.10 17:00 · 10506.10 18:00 · 10506.10 19:00 · 10506.10 20:00 · 10506.10 21:00 · 10506.10 22:00 · 10506.10 23:00 · 10507.10 00:00 · 10507.10 01:00 · 10507.10 02:00 · 10507.10 03:00 · 10507.10 04:00 · 10507.10 05:00 · 10507.10 06:00 · 10507.10 07:00 · 10507.10 08:00 · 10607.10 09:00 · 10607.10 10:00 · 10607.10 11:00 · 10607.10 12:00 · 10607.10 13:00 · 10607.10 14:00 · 10607.10 15:00 · 10607.10 16:00 · 10607.10 17:00 · 10607.10 18:00 · 10607.10 19:00 · 10607.10 20:00 · 10607.10 21:00 · 10607.10 22:00 · 10607.10 23:00 · 10608.10 00:00 · 10608.10 01:00 · 10608.10 02:00 · 10608.10 03:00 · 10608.10 04:00 · 10608.10 05:00 · 10608.10 06:00 · 10608.10 07:00 · 10608.10 08:00 · 10608.10 09:00 · 10708.10 10:00 · 10708.10 11:00 · 10708.10 12:00 · 10708.10 13:00 · 10708.10 14:00 · 10708.10 15:00 · 10708.10 16:00 · 10708.10 17:00 · 10708.10 18:00 · 10808.10 19:00 · 10808.10 20:00 · 10808.10 21:00 · 10808.10 22:00 · 10808.10 23:00 · 10809.10 00:00 · 10809.10 01:00 · 10809.10 02:00 · 10809.10 03:00 · 10809.10 04:00 · 109
03.1004.1005.1006.1007.1008.10 now
7 días, por hora
+9% más lento de lo habitual · medido en 4,696 corredores
581 mediciones hoy · última: Sao Paulo → Wujie 354 ms, 15 min
● Evento bajo observación
volcán
volcánfuerza del evento
VS
ralentización +13%Philippine Domestic Submarine Cable Network (PDSCN)

La erupción volcánica está en curso para Taal en Philippines

hace 13 h
14.01°N · 121.00°Eepicentro APCN-2 · 28 kmcable más cercano

El 8 de octubre de 2026, el Volcán Taal en Filipinas entró en erupción, liberando nubes de ceniza y provocando un nivel de alerta naranja para la aviación. El Sistema Global de Alerta y Coordinación de Desastres (GDACS) clasificó el evento como de impacto humanitario medio, con aproximadamente 3,5 millones de personas residiendo dentro de un radio de 30 км del volcán y más de 32 millones dentro de un radio de 100 км. El Índice de Explosividad Volcánica (VEI) de la erupción fue calificado en 6, destacando su considerable magnitud. Las autoridades y agencias de monitoreo están evaluando activamente la situación y emitiendo actualizaciones.

Los sistemas de cables submarinos en la región demostraron una resiliencia excepcional durante este evento. Los sistemas APCN-2, Asia Direct Cable (ADC) y EAC-C2C, todos con puntos de aterrizaje en Batangas (a 28 км del volcán), mantuvieron un rendimiento estable e ininterrumpido. Por ejemplo, el sistema EAC-C2C, un enlace vital que conecta los principales centros de Asia, mantuvo su latencia promedio de aproximadamente 82 мс durante todo el evento. De manera similar, el Southeast Asia-Japan Cable (SJC), que tiene un punto de aterrizaje en Nasugbu (a 41 км del Taal), continuó operando con su latencia estándar de alrededor de 195 мс. Estos sistemas desempeñan un papel crucial en la conectividad regional e internacional, y su estabilidad resalta la robustez y fiabilidad de la infraestructura.

Los sistemas de monitoreo de GeoCables permanecen completamente activos, con 2,429 verificaciones de latencia realizadas en 720 sistemas de cables submarinos en las últimas 24 horas. Esta supervisión continua en tiempo real garantiza la confiabilidad de estas vías críticas de comunicación, incluso en medio de eventos naturales.

País: Philippines
Nuestro análisis: Major Forest Fire in Indonesia Disrupts Submarine Cable Operations, RTT Metrics Spike → Ver en el mapa en vivo →
Explorar el mapa →
723 cables submarinos, amarres y rutas
Ver en vivo →
Latencia, cortes y pulso de red en tiempo real
Leer investigación →
Análisis de cables, incidentes y geografía
Eventos de Internet en las últimas 24 horasCronología completa →
2h CableBCS North - Phase 2 (aviso) · en curso 10h CableBCS North - Phase 2 (aviso) 11h PaísEtiopía: perturbación, 23 % de los bloques de direcciones sin respuesta ▶ repetir en el mapa 20h PaísSan Martín: perturbación, 23 % de los bloques de direcciones sin respuesta ▶ repetir en el mapa 21h PaísSan Martín: perturbación, 22 % de los bloques de direcciones sin respuesta ▶ repetir en el mapa 22h PaísIrak: corte programado, 67 % de los bloques de direcciones sin respuesta ▶ repetir en el mapa
Antes en la redCrónica completa →
18h Terremoto de M5.5 · 17 km al SO de Burias, Filipinas 21h Terremoto de M4.7 · 47 km al O de Tambolaka, Indonesia Oct 7 Terremoto de M4.9 · 13 km al SE de Yokoshiba, Japón Oct 7 Terremoto M4.7 · 22 km al ONO de Manado, Indonesia Oct 7 Terremoto de M4.5 · 37 km ESE de Iwaki, Japón
● Resumen diario

Hoy en la red

8 de octubre de 2026
2,337chequeos · 24h
666cables vigilados
0anomalías
1alertas activas

El 8 de octubre de 2026, el monitoreo de la red de GeoCables durante las últimas 24 horas mostró un estado general saludable, sin anomalías detectadas y con solo una alerta activa. Aunque fue un día tranquilo en términos de interrupciones importantes, es relevante destacar que incluso pequeñas fluctuaciones en la latencia pueden ser indicativas de variaciones operativas normales, especialmente durante eventos meteorológicos como tormentas tropicales.

En particular, observamos eventos geográficos significativos cerca de regiones de cables, incluyendo una notificación Roja por el ciclón tropical SIMON-26 y varios avisos relacionados con la tormenta tropical Isaias. Cabe destacar que el cable Guam Okinawa Kyushu Incheon (GOKI) presentó una alerta de advertencia con un aumento en la latencia (+111%). Otros cables mostraron mejoras menores en su rendimiento, como el Nigeria Cameroon Submarine Cable System (NCSCS), que registró una reducción del 86% en la latencia en comparación con su promedio de siete días. Estos cambios son indicativos de un comportamiento normal de la red y no sugieren problemas mayores.

Todos los incidentes de cables, cada uno con su informe →

Guam Okinawa Kyushu Incheon (GOKI)alerta: advertencia · monitoreo (+111% RTT) Gondwana-1▼ 67.3ms hoy contra 278ms prom. 7d (▼76%) Nigeria Cameroon Submarine Cable System (NCSCS)▼ 20.5ms hoy contra 141.4ms prom. 7d (▼86%) Sistem Kabel Rakyat 1Malaysia (SKR1M)▼ 230.8ms hoy contra 350.5ms prom. 7d (▼34%) Barat Timur Indonesia-2 (BTI-2)▼ 222.3ms hoy contra 328.3ms prom. 7d (▼32%) Java-Kalimantan-Sulawesi (JAKASUSI)▼ 222ms hoy contra 321.1ms prom. 7d (▼31%) JaKa2LaDeMa▼ 219.8ms hoy contra 317.9ms prom. 7d (▼31%) S-U-B Cable System▼ 213.3ms hoy contra 308.5ms prom. 7d (▼31%) SJJK▼ 225.2ms hoy contra 315.1ms prom. 7d (▼29%)

Investigaciones recientes

Todas las investigaciones →
cable

Incendio forestal en Indonesia afecta cables submarinos, aumento en métricas de RTT

Un incendio forestal en Indonesia causó anomalías en los cables submarinos, incluyendo el APCN-2 y el Cable Directo a Asia. Análisis de datos e impactos posibles.

cable

Terremoto en Vanuatu: GeoCables confirma estabilidad de los cables Tamtam e ICN1

El terremoto de magnitud 6.3 en Vanuatu no afectó a los cables submarinos Tamtam e ICN1. La infraestructura funciona normalmente.

cable

El ciclón tropical SIMON-26 impacta México; cable submarino permanece completamente operativo

Tropical ciclón SIMON-26 afectó el régimen en la zona costera de México. El cable submarino Lazaro Cardenas-Manzanillo Santiago Submarine Cable System continúa operando sin interrupciones.

cable

Incendio forestal en Indonesia afecta cables submarinos cerca de puntos clave

El incendio forestal en Indonesia ha causado anomalías en los cables submarinos Eco y INDIGO-West. Se investiga el impacto en el tráfico de internet.

report

Estado de los cables submarinos - Septiembre 2026

Informe mensual de mediciones propias de GeoCables: 35 anomalias (9 criticas), 1 136 208 mediciones de latencia en 22940 rutas.

route

Por qué el tráfico de Internet toma rutas inesperadas: el caso de Kiev a Washington

Analizamos cómo las características de enrutamiento y peering alargan el trayecto del tráfico de internet.

cable

Sismo de magnitud 6,6 cerca de Nueva Caledonia: cables submarinos operativos

El terremoto de magnitud 6.6 frente a las costas de Nueva Caledonia no afectó el funcionamiento de los cables submarinos en la región. La infraestructura resistió el sismo.

route

Desvíos en Internet: Por qué los datos recorren miles de kilómetros adicionales

Descubra por qué el tráfico de internet de Rusia a Seychelles pasa por Asia, aumentando la latencia.

Calculadora de distancia

Resolving locations & calculating...

Straight-Line
-
Cable Route
-
Est. Latency
-
fiber ≈ 200k km/s
Route Type
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Connection Details

Point A-
Point B-
Coordinates A-
Coordinates B-
Cable Multiplier-
Crosses Ocean-
Route Details-
Data Source-
Building route...
No calculations yet
-
Route km
-
Hops
-
Est. RTT
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Type
Calculated distances may differ from actual cable routes by 5-15% due to seabed terrain, cable landing infrastructure, and network peering points.
723
Submarine Cables
1,945+
Landing Points
422,899
Health Checks
< 1s
Route Calculation
Features
Network infrastructure made visible
Three layers of analysis - from theoretical cable distances to real-world packet measurements.

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.

Submarine Cable Map

Interactive map showing every cable your data touches - backbone nodes, landing stations, and submarine segments with real geographic coordinates.

Live Verification

Launch real network measurements from probes worldwide. Compare theoretical estimates with actual RTT and hop-by-hop packet journeys with ISP geolocation.

Latency Estimation

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.

IP & Domain Resolution

Enter cities, IP addresses, or domain names - everything is resolved to coordinates with hosting location identification and optimal cable route.

Packet Journey Analysis

Traceroute hops enriched with city, country, ISP. Phases auto-detected: local → ISP → CDN → backbone → submarine cable. Visual RTT timelines.

How It Works
From two points to a complete picture
Three-step analysis reveals the hidden infrastructure connecting any two locations.
1

Enter any two points

↑ Open the calculator

City names, IP addresses, or domains. The system resolves coordinates, identifies countries, and determines whether the route crosses oceans.

2

Smart Route calculates the path

A graph algorithm finds the optimal route through landing points and submarine cables with accurate distance multipliers for each segment type.

3

Verify with live measurements

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.

Use Cases
Built for engineers. Useful for everyone.

Network Engineers

Validate routing assumptions, estimate latency budgets, troubleshoot unexpected paths.

Gaming & Low-Latency

Understand your ping. Compare the physical speed limit vs reality for any server.

CDN & Cloud Planning

Choose optimal PoP locations based on submarine cable topology and landing proximity.

Education & Research

Teach how the physical internet works. Visualize the gap between light speed and real routing.

Submarine Cable Facts
The hidden backbone of the internet
Everything you see online travels through a global network of undersea fiber optic cables. Here's what makes it work.
1.4 million km

Total Cable Length

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.

99%

Intercontinental Data Share

Submarine cables carry over 99% of intercontinental data traffic. Despite what many people think, satellites handle only a tiny fraction of global internet traffic.

200,000 km/s

Speed of Light in Fiber

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.

25 years

Cable Lifespan

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.

~8,000m

Deepest Cable Depth

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.

~$1B+

Cost Per Major Cable

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.

ℹ️ About GeoCables - Original Research on Submarine Cable Routing

How Internet Traffic Routes Through Submarine Cables

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.

Theory vs Reality: Why Measured Latency Matters

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.

Live Cable Monitoring

Tenemos nuestra propia red de medición en todo el mundo y vemos en tiempo real cómo fluye el tráfico por los cables submarinos: dónde sube la latencia, dónde caen los enlaces, qué ocurre ahora mismo. Abra el mapa en vivo para ver el estado de la red y dónde hay problemas.

Abrir el mapa en vivo →
Real-time health checks from GeoCables measurement servers. Full dashboard →
723
Cables Monitored
581
Checks Today
203ms
Avg RTT (24h)
422,899
Total Checks
Guam Okinawa Kyushu Incheon (GOKI) 292ms 50-516ms Gondwana-1 290ms 0-450ms Palapa Ring East 299ms 30-601ms BCS North - Phase 2 94ms 10-305ms SMPCS Packet-2 273ms 130-399ms SJJK 284ms 24-468ms Dumai-Melaka Cable System (DMCS) 43ms 10-214ms S-U-B Cable System 271ms 26-486ms Jakarta Surabaya Cable System (JAYABAYA) 275ms 24-484ms Trans Global Cable System (TGCS) 231ms 82-363ms Hawaiki Nui 1 240ms 0-427ms JaKa2LaDeMa 272ms 26-504ms JaSuKa 261ms 80-589ms ESAT-2 57ms 23-107ms Barat Timur Indonesia-2 (BTI-2) 278ms 26-528ms Indonesia Global Gateway (IGG) System 277ms 82-673ms SMPCS Packet-1 323ms 26-440ms Barat Timur Indonesia-1 (BTI-1) 243ms 82-457ms UK-Channel Islands-8 33ms 11-91ms RISING 8 56ms 16-179ms Jakarta-Bangka-Batam-Singapore (B2JS) 192ms 16-364ms Batam Dumai Melaka (BDM) 58ms 10-372ms Link 3 Phase-2 238ms 80-363ms Link 4 Phase-2 274ms 51-394ms Java-Kalimantan-Sulawesi (JAKASUSI) 274ms 24-468ms Australia-Singapore Cable (ASC) 285ms 47-528ms Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapore (B3JS) 192ms 16-363ms Biznet Nusantara Cable System-1 (BNCS-1) 257ms 80-363ms Adria-1 25ms 20-54ms EllaLink 131ms 44-253ms
Cable of the Day
Apricot
Ruta más lenta hoy: 586ms de Tanjung Pakis a Minamiboso. · 19 nodos
APRICOT is a hyperscaler submarine cable lit for service in 2025, connecting eight landings across five countries and one US territory - Minamiboso in...
Anomalía detectada
Norte Conectado (Infovia 00)
Latencia hacia Macapá: 495 ms, 12,1 veces lo normal (41 ms).
Expedientes actualizados: cables y puntos de aterrizaje
Pulteney Point, BC, Canada Columbus-II b · 2,068 km Cork, Ireland Hitra, Norway TIKAL-AMX3 · 1,935 km Sitka, AK, United States Fair Isle, United Kingdom Mid-Atlantic Crossing (MAC) · 7,500 km Anjana · 7,121 km Tuticorine, India Wujie, Taiwan UMO · 2,227 km Scandinavian Ring South Osoviny, Ukraine Ganavan Bay, United Kingdom Yuza-Tobishima Darwin-Jakarta-Singapore Cable (DJSC) Kawinda Nae, Indonesia Tjele, Denmark Homer, AK, United States Seychelles to East Africa System (SEAS) · 1,930 km Alpal-2 Herlandsvika, Norway CrossChannel Fibre

Recent Cable Checks

Asia United Gateway East (AUG East) Sao Paulo → Wujie 354ms
Guam Okinawa Kyushu Incheon (GOKI) Odessa → Tumon Bay 317ms
Canalink Asilah → Santa Cruz de La Palma 44ms
CADMOS Pentaskhinos → Jdaide 160ms
Oman Australia Cable (OAC) Barka → Perth 282ms
Middle East North Africa (MENA) Cable System/Gulf Bridge International Mazara del Vallo → Al Seeb 146ms
ESAT-2 Sandymount → Southport 85ms
FASTER Bandon → Tanshui 172ms

Internet Health (IODA)

Russian Federation 170,693 prefixes NORMAL
India 153,972 prefixes NORMAL
Pakistan 21,104 prefixes NORMAL
United Arab Emirates 22,149 prefixes NORMAL

Preguntas frecuentes

¿Qué es un cable submarino?
Un cable submarino es un cable de fibra óptica tendido en el fondo del océano para transmitir datos de telecomunicaciones. Más del 95% del tráfico de Internet intercontinental viaja por estos cables - son la columna vertebral física del Internet global.
¿Cómo monitorea GeoCables el estado de los cables?
GeoCables opera su propia red distribuida de servidores de medición, incluso en regiones poco cubiertas por mediciones públicas. Estos servidores realizan mediciones continuas de ping y traceroute, comparando el RTT en tiempo real con valores históricos de referencia. Cuando el RTT supera 4 veces la referencia, el sistema marca una anomalía.
¿Qué tan preciso es el calculador de distancias?
El calculador utiliza datos reales de rutas de cables submarinos del inventario mundial (695 cables, 1.900+ puntos de amarre) con un algoritmo de enrutamiento Dijkstra. Las distancias son estimaciones - las distancias reales pueden variar entre 5-15%.
¿Qué pasa cuando se corta un cable submarino?
Cuando un cable se corta, el tráfico se redirige automáticamente por rutas alternativas mediante el protocolo BGP. Los usuarios pueden experimentar mayor latencia pero rara vez cortes totales. Las reparaciones pueden tardar semanas o meses, requiriendo buques especializados que escasean globalmente.
¿Cuántos cables submarinos existen en el mundo?
En 2026, existen aproximadamente 695 sistemas de cables submarinos en servicio o construcción, con más de 1,5 millones de kilómetros de fondo oceánico. GeoCables los monitorea todos.

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