Измерения с 2026-07-12 по 2026-07-12 - ICMP round-trip через наши зонды. Все значения ниже пересчитываются ежедневно из сырых данных. ✓ За период мониторинга аномалии не зафиксированы.
Источники измерений
Проба
Локация
Замеров
Средн.
Мин-Макс
Последний
#6410 наш зонд
Sao Paulo BR
2
179.8 ms
179.7-179.8
2026-07-12
#7062 наш зонд
Cape Town ZA
2
254.1 ms
254.0-254.3
2026-07-12
#1014473 наш зонд
Minsk BY
2
204.1 ms
204.1-204.1
2026-07-12
#1015523 наш зонд
Moscow RU
2
165.1 ms
165.1-165.1
2026-07-12
#1015563 наш зонд
Saint Petersburg RU
2
166.8 ms
166.6-166.9
2026-07-12
#1014589 наш зонд
Almaty KZ
1
221.7 ms
221.7-221.7
2026-07-12
#1016031 наш зонд
Kyiv UA
1
159.5 ms
159.5-159.5
2026-07-12
О кабеле Quintillion Subsea Cable Network
Подводный кабель Quintillion Subsea Cable Network: связь в Арктике
Подводная кабельная сеть Quintillion Subsea Cable Network представляет собой систему телекоммуникационных подводных кабелей протяжённостью примерно 1900 километров вдоль арктического побережья Аляски, США. Введён в эксплуатацию в 2017 году. Согласно данным GeoCables, этот кабель соединяет шесть удалённых сообществ: Kotzebue, Nome, Point Hope, Prudhoe Bay, Utqiaġvik и Wainwright. Владельцем и оператором кабеля является компания Quintillion, специализирующаяся на предоставлении высокоскоростного доступа к интернету в регионах с недостаточным уровнем подключения.
Особенностью данного кабеля является его расположение в Арктике - регионе, где прокладка подводных кабелей сталкивается с уникальными трудностями из-за экстремальных погодных условий, ледового покрова и логистических ограничений. Публичная информация о проектной пропускной способности, количестве оптоволоконных пар и используемых технологиях ограничена, что оставляет некоторые технические аспекты под вопросом. Также отсутствуют данные о поставщике оборудования и количестве репитеров, использованных на маршруте.
Краткие факты
Название кабеля
Quintillion Subsea Cable Network
Длина
1900 км
Год ввода в эксплуатацию
2017 (по данным базы GeoCables; противоречивых данных из отраслевых источников не выявлено)
Владельцы
Quintillion
Статус
В эксплуатации
Проектная пропускная способность
Не раскрыта
Оптоволоконные пары
Не раскрыты
Поставщик
Не раскрыт
Технология
Не раскрыта
Точки приземления кабеля
Kotzebue, Nome, Point Hope, Prudhoe Bay, Utqiaġvik, Wainwright (США)
Подводный кабель Quintillion Subsea Cable Network соединяет шесть точек приземления вдоль северного и западного побережья Аляски. Это Kotzebue, Nome, Point Hope, Prudhoe Bay, Utqiaġvik и Wainwright. Маршрут кабеля проходит через Северный Ледовитый океан, что представляет собой сложную среду для прокладки подводных кабелей из-за движения льдов и необходимости использования специализированных судов и оборудования. Nome является ключевой точкой приземления и соединяется с кабелем Nome to Homer Express (NTHE), который обеспечивает дальнейшую связь внутри Аляски.
Цели строительства и передаваемые данные
Основная цель подводного кабеля Quintillion Subsea Cable Network - обеспечение высокоскоростного доступа в интернет для удалённых сообществ Аляски. Эти регионы исторически полагались на спутниковую связь, которая ограничена в пропускной способности и имеет высокую задержку. Установка оптоволоконной инфраструктуры позволяет компании Quintillion улучшить доступ к широкополосным услугам, способствуя улучшению коммуникаций, экономических возможностей, а также доступу к образованию и здравоохранению.
История: установленные факты
Согласно данным GeoCables, год ввода кабеля в эксплуатацию - 2017, и противоречивых данных в публично доступных отраслевых источниках не обнаружено. Кабель был построен в рамках более широкой инициативы компании Quintillion по улучшению связи в Арктическом регионе. Хотя проект достиг своей первоначальной цели - соединить шесть сообществ Аляски, планы по дальнейшему международному расширению сети пока не подтверждены.
Пропускная способность и технологии
Публично доступные данные не раскрывают проектную пропускную способность, количество оптоволоконных пар, поставщика оборудования или конкретные технологии, использованные в подводном кабеле Quintillion Subsea Cable Network. Без официальной документации от оператора любые предположения о технических характеристиках будут спекулятивными. Учитывая арктическое расположение кабеля, вероятно, он оснащён прочной инженерной конструкцией, способной выдерживать такие экологические вызовы, как ледовые нагрузки и экстремально низкие температуры.
Задержка: физические аспекты
Теоретическое время распространения света в одном направлении по кабелю длиной 1900 км составляет примерно 9,3 миллисекунды, а минимальная задержка (RTT) в обе стороны - 18,6 миллисекунды. Однако реальные измерения задержки выше из-за дополнительных факторов, таких как наземные участки, оконечное оборудование и маршрутизация в интернете. Удалённые измерительные системы, фиксирующие полный интернет-маршрут до Prudhoe Bay, показывают RTT в диапазоне от 159,5 мс (Киев) до 254,3 мс (Кейптаун). Эти значения отражают совокупную задержку кабеля Quintillion, наземных сетей и промежуточных узлов.
Резервирование: что произойдёт в случае повреждения
Если подводный кабель Quintillion Subsea Cable Network выйдет из строя, возможности резервирования в арктическом коридоре будут ограничены. Nome также обслуживается кабелем Nome to Homer Express (NTHE), который может обеспечить альтернативное подключение для некоторых регионов. Однако многие сообщества, подключённые через Quintillion, вероятно, вернутся к использованию спутниковой связи, которая медленнее и менее надёжна. Ремонт в таких суровых условиях потребует специализированных судов и оборудования, что может привести к значительным задержкам.
Итоги
Подводный кабель Quintillion Subsea Cable Network имеет протяжённость 1900 км и соединяет шесть удалённых сообществ Аляски.
Год ввода в эксплуатацию - 2017, противоречивых данных не зафиксировано.
Проектная пропускная способность, количество оптоволоконных пар, поставщик и технологии не раскрыты в публичных источниках.
Измерения задержки отражают полный интернет-маршрут, а не только кабель.
Возможности резервирования ограничены; спутниковая связь может использоваться в качестве запасного варианта.