Главная
Обзор Кабели Локации Карта Статус провайдеров Шатдауны Карта транзита Устойчивость стран Проверить мое соединение
Live Живая карта Лента событий Мониторинг Задержки Ввод кабелей по годам Пульс Инциденты кабелей Большой экран
Читать Исследования Инструкция Методология Открытые данные API Виджеты Что нового О проекте Контакты
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

Кабель в фокусе в зоне события
11,100 km · в строю с 1997 · 1 стран
Philippines
сейчас: немного медленнее обычного
Singapore → Cebu 45 ms (к базовому уровню 52 ms)
Коридоры · сейчас vs норма
Sao Paulo → Cebu 333 ms (норма 341)
Sydney → Cebu 213 ms (норма 152)
Singapore → Cebu 50 ms (норма 50)
быстрее100%медленнее
Открыть досье →
Индекс задержки сети
Индекс сравнивает текущее время прохождения сигнала по каждому отслеживаемому маршруту с его собственной нормой за 7 дней. 100 = сеть на обычной скорости, 108 = маршруты в среднем на 8% медленнее обычного. Каждый кабель весит одинаково (сейчас 303 кабелей, 4,741 маршрутов). Обновляется каждый час. Зоны применяют тот же расчет к кабелям региона или проходящим через узкое место.
109 ▲ +1
быстрее100медленнее
Нагрузка сети сейчас
+22.1% к ночному полу
обычный пик: 03:00 UTC · +6.3%
100 109 02.10 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 · 10909.10 05:00 · 109
03.1004.1005.1006.1007.1008.10 now
7 дней, почасово
+9% медленнее обычного · по данным 4,741 коридоров
637 замеров сегодня · последний: Athens → Catania 73 ms, 17 мин назад
● Событие под наблюдением
вулкан
вулкансила события
VS
замедление +13%Philippine Domestic Submarine Cable Network (PDSCN)

Вулканическое извержение продолжается для Taal на Philippines

13 ч назад
14.01°N · 121.00°Eэпицентр APCN-2 · 28 kmближайший кабель

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.

Страна: Philippines
Наш разбор: Крупный лесной пожар в Индонезии нарушил работу подводных кабелей, рост RTT → Показать на живой карте →
Карта кабелей →
723 подводных кабелей, точки приземления и маршруты
Смотреть онлайн →
Задержки, сбои и пульс сети в реальном времени
Исследования →
Глубокие разборы кабелей, инцидентов, географии
События интернета за суткиВся лента →
2 ч КабельBCS North - Phase 2 (предупреждение) · еще идет 10 ч КабельBCS North - Phase 2 (предупреждение) 11 ч СтранаЭфиопия: нарушение, не отвечали 23% адресов страны ▶ повтор на карте 21 ч СтранаСен-Мартен: нарушение, не отвечали 23% адресов страны ▶ повтор на карте 22 ч СтранаСен-Мартен: нарушение, не отвечали 22% адресов страны ▶ повтор на карте 23 ч СтранаИрак: плановое отключение, не отвечали 67% адресов страны ▶ повтор на карте
Ранее в сетиВся хроника →
18h Землетрясение M5.5 · 17 км на юго-запад от Burias, Philippines 21h Землетрясение магнитудой M4.7 · 47 км к западу от Tambolaka, Indonesia Oct 7 Землетрясение магнитудой M4.9 · 13 км к юго-востоку от Yokoshiba, Japan Oct 7 Землетрясение магнитудой M4.7 · 22 км на запад-северо-запад от Manado, Indonesia Oct 7 Землетрясение M4.5 · 37 км ВЮВ от Iwaki, Япония
● Ежедневная сводка

Сегодня в сети

8 октября 2026 г.
2,337проверок · 24ч
666кабелей под наблюдением
0аномалий
1активных алертов

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 →

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

Последние исследования

Все исследования →
cable

Крупный лесной пожар в Индонезии нарушил работу подводных кабелей, рост RTT

Лесной пожар в Индонезии вызвал аномалии на подводных кабелях, включая APCN-2 и Asia Direct Cable. Анализ данных и возможные последствия.

cable

Землетрясение у Вануату: GeoCables подтверждает стабильность кабелей Tamtam и ICN1

Землетрясение магнитудой 6.3 у Вануату не повлияло на подводные кабели Tamtam и ICN1. Инфраструктура работает штатно.

cable

Тропический циклон SIMON-26 обрушился на Мексику; подводный кабель работает стабильно

Тропический циклон SIMON-26 затронул регион у побережья Мексики. Подводный кабель Lazaro Cardenas-Manzanillo Santiago Submarine Cable System продолжает работу без сбоев.

cable

Лесной пожар в Индонезии влияет на работу подводных кабелей у ключевых точек

Лесной пожар в Индонезии вызвал аномалии на подводных кабелях Echo и INDIGO-West. Изучаем влияние на интернет-трафик.

report

Состояние подводных кабелей - Сентябрь 2026

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.

route

Почему трафик из Киева в Вашингтон идёт через Бразилию

Разбираем, как особенности маршрутизации и пиринга удлиняют путь интернет-трафика.

cable

Землетрясение магнитудой 6,6 у Новой Каледонии: подводные кабели полностью исправны

Землетрясение магнитудой 6.6 у берегов Новой Каледонии не повлияло на работу подводных кабелей в регионе. Инфраструктура выдержала толчок.

route

Как данные из Екатеринбурга попали на Сейшелы через Гонконг

Узнайте, почему интернет-трафик из России на Сейшелы обходит через Азию, увеличивая задержку.

Калькулятор расстояний

Resolving locations & calculating...

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

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
-
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
422,955
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

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.

Открыть живую карту →
Real-time health checks from GeoCables measurement servers. Full dashboard →
723
Cables Monitored
637
Checks Today
202ms
Avg RTT (24h)
422,955
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
Кабель дня
Apricot
Самый медленный маршрут сегодня: 586ms от Tanjung Pakis до Minamiboso. · 19 узлов
APRICOT - подводный гиперскейлерский кабель, введённый в эксплуатацию в 2025 году. Он соединяет восемь станций высадки в пяти странах и одной территор...
Аномалия обнаружена
Norte Conectado (Infovia 00)
Задержка до Macapá достигла 495 мс: в 12,1 раза выше нормы (41 мс).
Обновлённые досье: кабели и точки высадки
Tinian, Northern Mariana Islands Toyohashi, Japan Varberg, Sweden Sitio, Brazil PanAm South · 1,340 km Banff, United Kingdom Legazpi City, Philippines Eek, AK, United States Mamu, China Calatrava, Philippines Ulleung, South Korea Rock Sound, Bahamas Mo I Rana, Norway Seychelles to East Africa System (SEAS) · 1,930 km Wakatobi, Indonesia Ganavan Bay, United Kingdom Turcyos-2 Bicentenario · 250 km Anjana · 7,121 km CANDALTA Asia United Gateway East (AUG East) · 8,900 km TEGOPA · 222 km Timor-Leste South Submarine Cable (TLSSC) Xiepu, China

Recent Cable Checks

MedNautilus Submarine System Athens → Catania 73ms
FLAG Atlantic-1 (FA-1) Island Park → Plerin 89ms
Deep Blue One Cayenne → Chaguaramas 164ms
East-West Submarine Cable System Mersing → Penarik 13ms
Skagenfiber West Hirtshals → Larvik 25ms
Havhingsten/CeltixConnect-2 (CC-2) Blackpool → LoughShinny 28ms
Norfest Arendal → Capri Strand 26ms
West Africa Cable System (WACS) Abidjan → Accra 100ms

Internet Health (IODA)

Russian Federation 170,693 prefixes NORMAL
India 153,973 prefixes NORMAL
Pakistan 21,104 prefixes NORMAL
United Arab Emirates 22,153 prefixes NORMAL

Часто задаваемые вопросы

Что такое подводный кабель?
Подводный кабель - это оптоволоконный кабель, проложенный по дну океана для передачи телекоммуникационных данных между наземными станциями. Более 95% межконтинентального интернет-трафика проходит по этим кабелям - они являются физической основой глобального интернета.
Как GeoCables мониторит состояние кабелей?
GeoCables использует собственную распределенную сеть измерительных серверов, в том числе в регионах, слабо покрытых публичными измерениями. Серверы проводят непрерывные измерения ping и traceroute к точкам вблизи приземления кабелей, сравнивая RTT в реальном времени с историческими базовыми значениями. При превышении RTT в 4 раза система фиксирует аномалию.
Насколько точен калькулятор расстояний?
Калькулятор использует реальные данные маршрутов подводных кабелей из мирового реестра (695 кабелей, 1900+ точек приземления) с алгоритмом маршрутизации Дейкстры. Расстояния являются оценками на основе географических путей кабелей - реальные расстояния могут отличаться на 5-15%.
Почему реальная задержка выше теоретического минимума?
Свет проходит через оптоволокно со скоростью около 200 000 км/с - две трети скорости света в вакууме. Но реальный RTT обычно в 1,5-4 раза выше из-за задержек обработки в оптических усилителях, маршрутизации на каждом узле сети, обработки протоколов и неоптимального выбора путей провайдерами.
Что происходит при обрыве подводного кабеля?
При обрыве кабеля интернет-трафик автоматически перенаправляется по альтернативным маршрутам через протокол BGP. Пользователи могут ощутить повышенную задержку, но полные отключения редки. Однако ремонт может занять недели или месяцы - для него требуются специализированные кабельные суда, которых в мире не хватает.
Сколько подводных кабелей существует в мире?
По состоянию на 2026 год существует примерно 695 подводных кабельных систем, действующих или строящихся, общей протяжённостью более 1,5 миллиона километров. GeoCables отслеживает все из них с активным мониторингом на критических маршрутах.

Log In

Access your routes, favorites, and API key

Create account Forgot password?

Cable Route