Medido de 2026-03-01 a 2026-08-25 - RTT ICMP mediante nuestras sondas. Recalculado diariamente desde datos brutos. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
Fuentes de medición
Sonda
Ubicación
Muestras
Prom.
Mín-Máx
Última
#1033
control probe
260
72.4 ms
19.9-211.0
2026-08-25
#6410 sonda propia
Sao Paulo BR
16
342.9 ms
321.7-378.8
2026-08-22
#6487 sonda propia
Singapore SG
15
8.0 ms
0.9-32.3
2026-08-22
#1014589 sonda propia
Almaty KZ
14
260.9 ms
246.0-275.2
2026-08-22
#6427 sonda propia
Sydney AU
5
116.1 ms
107.2-124.6
2026-07-12
#6477
control probe
4
34.7 ms
20.1-70.9
2026-08-23
#1014473 sonda propia
Minsk BY
3
246.7 ms
239.6-250.7
2026-07-12
#1014597 sonda propia
Tbilisi GE
3
260.9 ms
233.0-315.8
2026-07-12
Acerca del Indonesia Global Gateway (IGG) System cable
Sistema Indonesia Global Gateway (IGG): Conectando la Arcipélago de Indonesia y Singapur
El Sistema Indonesia Global Gateway (IGG) es una red de cables submarinos diseñada para mejorar la conectividad dentro del archipiélago vasto de Indonesia y vincularlo con Singapur, un importante nodo regional para las telecomunicaciones internacionales. Con una longitud aproximada de 5300 km, el cable conecta múltiples ciudades e islas indonesias, incluyendo Bali, Bali, Jakarta, Jakarta, y Makassar, con Tuas en Singapur. Propiedad de Telin y Telkom Indonesia, el Sistema IGG fue registrado como listo para servicio en 2018 según los datos del GeoCables.
Lo que hace particularmente interesante al Sistema IGG es su papel en la conexión de la geografía dispersa de Indonesia, que consta de más de 17.000 islas. Los múltiples puntos de amarre a lo largo de Indonesia proporcionan conectividad esencial tanto para tráfico doméstico como internacional. Sin embargo, varias especificaciones técnicas, como capacidad de diseño, conteo de pares de fibras y detalles del proveedor, permanecen sin revelar en las fuentes públicas, dejando brechas en el entendimiento de su alcance tecnológico completo.
El Sistema IGG conecta diez puntos de amarre, nueve de los cuales se encuentran en Indonesia: Bali, Balikpapan, Batam, Dumai, Jakarta, Madura, Makassar, Manado y Tarakan. Estos lugares abarcan centros urbanos y industriales clave a lo largo del país, facilitando tanto el tráfico doméstico como internacional de datos. El cable termina en Tuas, Singapur, un nodo crítico para el tráfico de internet global. Esta ruta refleja la importancia estratégica de conectar las islas de Indonesia internamente mientras proporciona una puerta hacia redes internacionales a través de Singapur.
¿Por qué se construyó y qué transporta
El Sistema IGG fue construido para abordar los desafíos únicos de la infraestructura de telecomunicaciones en Indonesia, dada su geografía arcipelágica. Al conectar ciudades y islas principales, el cable soporta tráfico de datos domésticos y proporciona redundancia para sistemas existentes. Además, su conexión con Singapur garantiza acceso a ancho de banda internacional e incrementa la posición de Indonesia en las telecomunicaciones regionales.
Aunque los detalles específicos sobre la capacidad de datos del cable y su tecnología no se revelan públicamente, su papel en apoyar servicios de broadband, computación en la nube y conectividad empresarial es evidente. El cable probablemente transporta una mezcla de tráfico de internet, voz e interconexión empresarial, sirviendo tanto a necesidades domésticas como internacionales.
Historia: lo que se puede establecer
El Sistema IGG fue registrado como listo para servicio en 2018 según los datos del GeoCables. No se han identificado fechas contradictorias en fuentes de la industria, sugiriendo un cronograma operativo consistente. El cable fue desarrollado por Telin y Telkom Indonesia, dos jugadores prominentes en el sector de telecomunicaciones de Indonesia, para satisfacer la creciente demanda de conectividad confiable.
Capacidad y tecnología
Las fuentes públicas no revelan la capacidad de diseño, conteo de pares de fibras o proveedor del Sistema IGG. Sin documentación operativa, atribuir estos detalles sería especulativo. No obstante, dada la importancia estratégica del cable, se presume que emplea tecnología óptica avanzada para soportar transmisiones de alta capacidad de datos. La falta de transparencia en estas especificaciones no es común en el sector, donde consideraciones comerciales y de seguridad a menudo limitan la revelación.
Latencia: la física
Cálculos teóricos basados en la longitud del cable de 5300 km sugieren un latencia de ida aproximada de 26.0 milisegundos, con un piso de tiempo de vuelta (RTT) de 52.0 milisegundos sobre el segmento húmedo. La latencia real es mayor debido a factores adicionales como los cables terrestres, la terminación del equipo y la ruta.
Mediciones en vivo desde probes remotos, que capturan el camino completo de internet en lugar del cable mismo, muestran variabilidad significativa. Por ejemplo, las mediciones de Tuas a Manado registraron un mínimo de latencia de 6.4 ms, lo cual es inferior al piso físico e identificado como un artefacto de medición causado por respuestas ICMP limitadas de los routers intermedios. De manera similar, Singapur a Manado registró un mínimo de latencia de 19.4 ms, también por debajo del piso teórico. Estas anomalías subrayan la importancia de distinguir entre el rendimiento teórico del cable y las mediciones reales del camino de internet.
Redundancia: ¿Qué sucede si se rompe
El Sistema IGG opera en una corriente con redundancia significativa. Alternativas de cables a sus puntos de amarre incluyen sistemas principales como SeaMeWe-5, INDIGO-West y Apricot en Tuas, así como JaSuKa y Palapa Ring West en múltiples ubicaciones indonesias. Estas alternativas proporcionan rutas de respaldo para el tráfico de datos en caso de interrupciones al Sistema IGG. La logística de reparación de cables submarinos generalmente implica embarcaciones especializadas y puede tardar semanas dependiendo de la localización y gravedad del fallo.
Conclusión
El Sistema IGG abarca 5300 km, conectando nueve ubicaciones en Indonesia a Tuas, Singapur.
Propiedad de Telin y Telkom Indonesia, fue registrado como listo para servicio en 2018.
Capacidad de diseño, conteo de pares de fibras y detalles del proveedor no se revelan públicamente.
Piso teórico de latencia es 52.0 ms RTT sobre el segmento húmedo; mediciones reales muestran variabilidad debido a factores de camino de internet.
Redundancia se proporciona por numerosos cables alternativos en sus puntos de amarre.