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TPU

En servicio

13,470 km · 5 Puntos de amarre · 5 Países · Puesta en servicio: 2026

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Especificaciones

Longitud13,470 km
EstadoEn servicio
Puesta en servicio2026
Puntos de amarre5
Países5

Propietarios

Google

Puntos de amarre (5)

Ubicación País Posición
Claveria, Philippines PH Philippines 18.6062°, 121.0824°
Dawu, Taiwan TW Taiwan 22.3405°, 120.8898°
Eureka, CA, United States US United States 40.8033°, -124.1596°
Tanguisson Point, Guam GU Guam 13.5436°, 144.8124°
Tinian, Northern Mariana Islands MP Northern Mariana Islands 15.0111°, 145.6375°

📡 Rendimiento en vivo

321
mediciones
7
sondas
146
días monitoreados
203.6
ms RTT prom.
1
anomalías

Medido de 2026-03-06 a 2026-07-31 - RTT ICMP mediante nuestras sondas. Recalculado diariamente desde datos brutos.

Fuentes de medición

Sonda Ubicación Muestras Prom. Mín-Máx Última
#16862 control probe 124 182.4 ms 124.1-286.4 2026-07-31
#6410 sonda propia Sao Paulo BR 63 351.1 ms 333.3-387.0 2026-07-31
#6487 sonda propia Singapore SG 63 32.3 ms 31.7-33.0 2026-07-31
#1014589 sonda propia Almaty KZ 57 286.0 ms 197.4-389.7 2026-07-31
#6427 sonda propia Sydney AU 7 137.1 ms 136.5-137.4 2026-06-08
#18714 control probe 6 190.8 ms 186.0-193.6 2026-04-15
#7052 control probe 1 187.6 ms 187.6-187.6 2026-06-13

Acerca del TPU cable

TPU: Una nueva ruta digital a través del Océano Pacífico

TPU es uno de los cables submarinos de próxima generación más fascinantes desde el punto de vista tecnológico. Propiedad de Google, conecta la costa occidental de los Estados Unidos con Guam, Taiwán, Filipinas y las Islas Marianas del Norte.

El nombre TPU se deriva de las tres principales direcciones del sistema: Taiwán - Filipinas - Estados Unidos. La longitud total del cable es de aproximadamente 13,470 km, y su capacidad de diseño alcanza hasta 260 Tbps. No se trata de una línea experimental ni de un proyecto regional pequeño, sino de un importante sistema transpacífico diseñado para manejar enormes volúmenes de tráfico en la nube, corporativo y de consumidores.

La historia de TPU es intrigante no solo por sus especificaciones técnicas. El cable fue construido en el contexto del crecimiento de los servicios en la nube, el creciente papel de Google en la infraestructura de telecomunicaciones global y el enfoque intensificado de Estados Unidos en la resiliencia de las conexiones con Taiwán y los países de la región occidental del Pacífico.

Datos rápidos

ParámetroValor
NombreTPU - Taiwán-Filipinas-Estados Unidos
PropietarioGoogle a través de varias subsidiarias regionales
Longitudaproximadamente 13,470 km
Capacidad de diseñohasta 260 Tbps
Proveedor del sistemaNEC
Pares de fibra en el tronco transpacífico16
Pares de fibra en las ramas hacia Taiwán y Filipinas20
Lanzamiento planeado inicialmentemayo de 2025
Año de lanzamiento real2026
EstadoOperativo
Puntos principales de aterrizajeEureka, Tanguisson Point, Dawu, Claveria y Tinian
Característica tecnológicaUso de fibra óptica multicore en ramas específicas

🗺 Ver TPU en el mapa interactivo de cables

Cómo está estructurada la ruta

El tronco principal de TPU cruza el Océano Pacífico entre la costa norte de California y el Pacífico occidental. Ramas separadas se extienden hacia Taiwán, Filipinas y Guam. Posteriormente, se añadió una conexión a la isla de Tinian al sistema.

La configuración inicial consistía en cuatro segmentos principales:

  • un tronco transpacífico de aproximadamente 12,500 km de longitud;
  • una rama hacia Taiwán de aproximadamente 320 km de longitud;
  • una rama hacia Filipinas de aproximadamente 520 km de longitud;
  • una rama hacia Guam de aproximadamente 130 km de longitud.

En total, esto suma la longitud publicada de aproximadamente 13,470 km. La extensión hacia Tinian se añadió más tarde, por lo que la longitud real de la configuración final puede ser ligeramente mayor.

El proyecto también incluyó unidades de ramificación submarinas no utilizadas. Este es un detalle de ingeniería importante: el cable fue construido originalmente con el potencial de futuras expansiones. Se pueden conectar islas adicionales o nuevos sistemas sin necesidad de tender otra línea completa a través del Océano Pacífico.

Historia del proyecto

La historia pública de TPU comenzó en mayo de 2023, cuando la subsidiaria de Google, GU Holdings, presentó una solicitud ante los reguladores de EE. UU. para construir y operar el cable. Inicialmente, se planeó que la instalación marina comenzara en marzo de 2024, con el lanzamiento del sistema en mayo de 2025. Por esta razón, TPU fue referido en publicaciones tempranas como el "cable de 2025".

En realidad, el cronograma se retrasó. Una de las razones fue el prolongado proceso de licencias en EE. UU. En julio de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. solicitó una pausa en la revisión de la solicitud para completar una evaluación de seguridad nacional, participación extranjera y protección de la infraestructura de telecomunicaciones. La revisión duró más de un año.

En enero de 2025, Google llegó a un acuerdo con agencias gubernamentales de EE. UU. para cumplir con requisitos especiales de seguridad. Posteriormente, el 26 de febrero de 2025, la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. emitió el permiso final para la construcción y operación de TPU. Antes de obtener una licencia permanente, se permitió a Google construir y probar las secciones estadounidenses del sistema bajo un permiso temporal, asumiendo el riesgo por su cuenta.

Así, la diferencia entre 2025 y 2026 es sencilla: mayo de 2025 fue la fecha planificada originalmente, mientras que 2026 se convirtió en el año real en que el sistema estuvo listo para operar.

Quién es el propietario del cable

TPU se conoce comúnmente como un cable de Google, pero legalmente, diferentes partes del sistema son propiedad de diferentes empresas dentro del grupo: las secciones en EE. UU. son propiedad de GU Holdings; las aguas internacionales y la sección filipina son gestionadas por Google Singapore; la sección de Taiwán es propiedad de Google Taiwan. Esta estructura se utiliza para cumplir con las leyes de varios países y territorios.

TPU no es un sistema de consorcio tradicional, donde múltiples operadores financian conjuntamente la construcción y comparten fibras. Google controla el cable de manera independiente.

El sistema está registrado como un operador no común. Esto significa que Google no está obligado a proporcionar acceso al cable a todos los operadores con tarifas públicas y uniformes. La empresa puede usar la capacidad para su red global y celebrar acuerdos comerciales individuales con socios seleccionados.

Por qué Google necesita su propio cable

El ejemplo de TPU ilustra cómo han cambiado las economías de la conectividad submarina. Anteriormente, los nuevos sistemas eran típicamente construidos por consorcios internacionales de operadores de telecomunicaciones. Hoy en día, los mayores consumidores de ancho de banda internacional-Google, Microsoft, Meta y Amazon-invierten en cables por sí mismos.

Para Google, TPU aborda varios objetivos:

  • conecta la infraestructura en la nube de Google en EE. UU. y Asia;
  • permite la replicación de datos entre regiones;
  • soporta YouTube, búsquedas, publicidad y otros servicios;
  • reduce la dependencia de operadores externos;
  • permite el control sobre la calidad y carga de las rutas;
  • crea una reserva para el futuro crecimiento de servicios en la nube e inteligencia artificial;
  • permite la selección independiente de puntos de aterrizaje y rutas de respaldo.

Esto no significa que TPU transporte exclusivamente datos de Google. La empresa puede vender o arrendar bloques individuales de capacidad a largo plazo. Sin embargo, la arquitectura principal del sistema fue diseñada para satisfacer las necesidades de la propia red de Google.

Por qué elegir Eureka

El punto de aterrizaje en EE. UU. para TPU se encuentra cerca de Eureka y Arcata, en el norte de California. Esta es una elección inusual. La mayoría de los cables transpacíficos más antiguos desembarcan más cerca de los principales centros de telecomunicaciones en California, como Los Ángeles, San Francisco o la costa central.

El aterrizaje en Eureka proporciona diversidad geográfica. Los daños a la infraestructura, un terremoto o un incidente importante en uno de los clústeres de cables tradicionales no afectarían necesariamente la ruta del norte de California.

La estación de cable se encuentra en una instalación de EdgeConneX en Arcata. Este sitio fue previamente utilizado por una empresa involucrada en la producción de alimento agrícola y posteriormente fue adquirido y convertido en un centro de datos y estación de cable.

La misma instalación también alberga otro cable de Google-Echo. Esto aumenta la importancia de Eureka como un nuevo centro transpacífico, pero al mismo tiempo crea un único punto de riesgo. Dos rutas oceánicas diferentes no son completamente independientes si comparten una estación, suministro eléctrico o canal de transporte terrestre.

Guam: un cruce de cables y punto de riesgo

Guam es uno de los centros de telecomunicaciones más importantes del Pacífico occidental. La isla alberga cables que conectan EE. UU., Japón, Australia y países asiáticos. TPU desembarca en Tanguisson Point y utiliza la estación de cable de AT&T.

La importancia de Guam está definida por su ubicación geográfica. La isla se encuentra entre las principales rutas de tráfico del Pacífico y permite que los datos se intercambien entre múltiples sistemas regionales e intercontinentales.

Sin embargo, la presencia de muchos cables no garantiza una resiliencia absoluta. Si múltiples sistemas utilizan la misma isla, corredores costeros cercanos, estaciones compartidas o suministros eléctricos, podrían verse afectados simultáneamente por un tifón severo, un terremoto, daños en la infraestructura terrestre, fallas en el sistema eléctrico, múltiples cortes de cables en un mismo corredor marino o una crisis militar o política.

Por esta razón, la estrategia de Google no solo implica conectarse a Guam, sino formar una red de enlaces entre Guam, Tinian, Hawái, Japón, Taiwán, Filipinas y EE. UU.

Taiwán: una ruta directa hacia EE. UU.

En Taiwán, TPU desembarca en Dawu, en la costa sureste. Se construyó una nueva estación para el cable, propiedad de Chunghwa Telecom. La ubicación en el lado del Pacífico de la isla crea una ruta distinta de las líneas concentradas cerca de la costa occidental y el Estrecho de Taiwán.

Esto es particularmente importante para Taiwán. La economía de la isla depende en gran medida de la transmisión internacional de datos, con importantes fabricantes de semiconductores, empresas tecnológicas, plataformas en la nube y organizaciones financieras operando allí.

TPU proporciona un enlace directo adicional entre Taiwán y EE. UU. Sin embargo, es incorrecto afirmar que el cable fue construido únicamente como contingencia para un posible conflicto que involucre a la isla. Los objetivos oficiales del proyecto son el crecimiento de capacidad, la confiabilidad y el desarrollo de la infraestructura en la nube. La resiliencia geopolítica es una parte importante del panorama general, pero no una razón única comprobada para la construcción.

Filipinas: un nuevo punto fuera de Manila

La rama filipina de TPU desembarca en Claveria, en la costa norte de la isla de Luzón. La estación de cable es propiedad de Innove Communications, parte del grupo Globe. Claveria no debe considerarse como un importante centro de internet internacional preexistente. Su importancia surgió específicamente debido a la construcción de la estación TPU y su conexión con la infraestructura terrestre de Luzón.

La ubicación al norte ofrece varias ventajas:

  • reduce la longitud de la rama hacia el tronco principal;
  • está relativamente cerca de Taiwán;
  • crea una alternativa a los puntos tradicionales cerca de Manila;
  • expande la geografía de los aterrizajes internacionales en Filipinas;
  • reduce la dependencia de un número limitado de clústeres costeros.

Sin embargo, la verdadera resiliencia dependerá no solo del cable submarino. Igualmente importantes son las rutas terrestres independientes desde Claveria hacia Manila y otras ciudades importantes del país.

Por qué se añadió Tinian a TPU

Tinian es parte de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte. Antes de los nuevos proyectos de Google, la conectividad internacional del territorio dependía en gran medida de Guam. Esto representaba un riesgo evidente: un incidente importante en Guam podría interrumpir la principal ruta externa para todo el archipiélago.

En abril de 2024, Google anunció la expansión de TPU hacia Tinian. Al mismo tiempo, la compañía introdujo el sistema Proa, que conectará Japón, Tinian y Guam. Juntos, TPU y Proa forman una nueva ruta: EE. UU. continental - Tinian - Guam - Japón. De este modo, Tinian se transforma de una rama terminal en un elemento intermedio de una red más amplia.

Para las Islas Marianas del Norte, el proyecto no solo tiene importancia técnica. Los cables internacionales directos podrían aumentar la atractividad del territorio para centros de datos, sistemas gubernamentales, telemedicina, educación a distancia y negocios digitales. Sin embargo, la mera presencia de un aterrizaje de cable no garantiza internet asequible para la población. Esto requiere competencia local, acceso de los operadores a la capacidad, una red terrestre desarrollada y políticas de precios razonables.

Capacidad de diseño: qué significa 260 Tbps

La capacidad de diseño de TPU es de hasta 260 Tbps. El tronco principal cuenta con 16 pares de fibras ópticas. Las ramas hacia Taiwán y Filipinas están especificadas para tener 20 pares cada una. La estimación inicial de ingeniería era de aproximadamente 13 Tbps por par.

Es importante entender que 260 Tbps no es el volumen de tráfico que pasa constantemente por el cable. Los sistemas submarinos distinguen entre capacidad de diseño, instalada (equipada), activada, vendida y uso real del tráfico.

El cable puede ser físicamente capaz de manejar 260 Tbps, pero inicialmente utiliza solo una pequeña porción de este potencial. Se activa capacidad adicional a medida que crece la demanda y se instala nuevo equipo terminal. Además, la capacidad puede aumentar durante la vida útil del sistema debido a avances en transpondedores ópticos y métodos de modulación, sin necesidad de reemplazar el propio cable submarino.

Fibra multicore: la característica tecnológica clave

TPU se describe como el primer proyecto submarino comercial en utilizar fibra óptica multicore. En una fibra estándar, se utiliza un único núcleo conductor de luz. En la fibra multicore, varios núcleos independientes se colocan dentro de un revestimiento compartido. Cada núcleo puede transportar su propia señal óptica. Esto permite un aumento en el número de canales paralelos sin un aumento proporcional en el tamaño del cable.

Sin embargo, es importante no exagerar la escala de la aplicación de esta tecnología. Según los datos publicados, la fibra multicore se utiliza en las ramas hacia Taiwán y Filipinas, no en todo el tronco transpacífico de 12,500 kilómetros. Esta elección tiene sentido: las ramas más cortas tienen menores pérdidas ópticas y son entornos menos complejos para la primera implementación comercial de esta nueva tecnología. El número exacto de núcleos, la configuración de los canales y el plan espectral de TPU no han sido divulgados públicamente.

Conmutación óptica submarina

Las unidades de ramificación de TPU emplean conmutación óptica. Una unidad de ramificación es un dispositivo en el lecho marino que divide el tronco en múltiples direcciones. En la versión más simple, las fibras se conectan a ramas específicas durante la fabricación, y la configuración no puede cambiarse después de la instalación.

La conmutación óptica permite una distribución más flexible de las rutas de fibra entre direcciones. Por ejemplo, algunos recursos pueden reasignarse entre la ruta principal y una rama específica sin necesidad de recuperar el dispositivo submarino a la superficie. Esto es particularmente útil para un sistema que se está expandiendo e interconectando con otros cables de Google. Sin embargo, los datos disponibles públicamente no revelan la matriz exacta de conmutación de TPU, el número de configuraciones disponibles o la posibilidad de cambiar dinámicamente bandas espectrales individuales.

La física de la latencia

Con base en la longitud total de TPU-13,470 km-el tiempo mínimo posible de propagación de la señal es de aproximadamente 66 ms en un sentido y 132 ms de ida y vuelta. Este cálculo se basa en la velocidad de la luz en fibra óptica, aproximadamente 204,000 km/s.

Sin embargo, la dirección medida Eureka - Claveria es más corta que la longitud total del cable. Su longitud calculada es de aproximadamente 10,594 km, con un mínimo físico de alrededor de 103.7 ms de RTT.

En los últimos 30 días, se registraron 22 mediciones para esta dirección: un mínimo de 191.0 ms, un promedio de 192.7 ms, un máximo de 194.2 ms, una desviación estándar de 0.85 ms y un conteo medio de saltos de 8. La latencia mínima fue aproximadamente 1.84 veces mayor que el límite físico calculado.

Cómo interpretar 191 ms

Una latencia de alrededor de 191-194 ms parece muy estable. La diferencia entre el mínimo y el máximo es de solo aproximadamente 3.2 ms, y la desviación estándar es inferior a un milisegundo. Esto indica una ruta estable sin congestión notable a corto plazo.

Sin embargo, la estabilidad no prueba que el tráfico esté pasando directamente a través de TPU. La diferencia de aproximadamente 87 ms entre el límite físico y el RTT medido es demasiado grande para explicarse únicamente por las operaciones de transpondedores y enrutadores. Varias explicaciones son posibles:

  1. El tráfico IP actualmente se enruta a través de otro cable activo.
  2. La ruta se desvía a través de Japón, Guam u otro centro asiático.
  3. La dirección de destino especificada está físicamente ubicada lejos de la estación de cable.
  4. Se está utilizando un backhaul terrestre largo.
  5. La política de BGP selecciona un camino comercialmente preferido en lugar del más corto.
  6. La medición refleja la disponibilidad de un nodo de red asociado con TPU, no el segmento de cable en sí.

Por lo tanto, la redacción debe ser cautelosa: esta es una medición entre puntos asociados con Eureka y Claveria, pero no una medición comprobada de la latencia del segmento submarino de TPU. Para confirmar la ruta, se necesitan traceroutes, geolocalización IP de interfaces, datos de sistemas autónomos y análisis de BGP.

Por qué un valor de 0.9 ms es imposible

Nuestros datos para la dirección Eureka - Claveria incluyen efectivamente un valor de 0.93 ms registrado el 12 de junio de 2026. Físicamente, esto es imposible: incluso en el vacío, una señal no puede atravesar el Océano Pacífico ida y vuelta en 0.9 ms. Mientras tanto, el valor promedio para la misma dirección es de aproximadamente 191 ms, lo que significa que este es un caso atípico único en lugar de una discrepancia sistemática.

Este resultado no puede explicarse por la limitación de la tasa de respuesta ICMP: la limitación de la tasa conduce a pérdida de paquetes, respuestas retrasadas o ninguna respuesta, pero no puede hacer que una señal se mueva más rápido que la luz. Las causas más probables son una respuesta de un dispositivo intermedio o local en lugar del destino final, alcanzar el nodo más cercano en lugar de la dirección indicada, un error de identificación del objetivo o un defecto en el procesamiento de datos.

La práctica correcta es excluir automáticamente dichos valores de las estadísticas por ser físicamente imposibles. Esto ya se ha implementado: las mediciones por debajo del límite físico del segmento correspondiente no se incluyen en los cálculos de rendimiento del cable.

Qué significa el incidente del 29 de marzo de 2026

La base de datos contiene una advertencia abierta el 29 de marzo de 2026. Una revisión de sus detalles muestra que no fue una falla del cable, por varias razones.

Primero, la alerta se registró para la dirección 198.41.0.4-una dirección anycast de uno de los servidores raíz de DNS. Dicha dirección, por definición, responde desde el nodo más cercano a la sonda, por lo que las mediciones hacia ella no caracterizan un cable submarino específico.

Segundo, los números de la alerta son internamente contradictorios: el valor de referencia era de 47.6 ms, el valor actual era de 44.3 ms, lo que significa que la latencia actual era INFERIOR al valor de referencia, aunque el aumento se registró como 296 por ciento.

Tercero, el propio sistema señaló la ausencia de confirmaciones: el veredicto de la ruta fue "no_data," el consenso fue "insufficient_witness_context," y el número de testigos independientes fue cero. La alerta se cerró automáticamente el 4 de abril de 2026, después de tres verificaciones exitosas consecutivas.

Para confirmar un incidente físico, se requerirían aumentos simultáneos de latencia en múltiples sondas independientes, pérdida de paquetes, cambios en traceroutes, desaparición de rutas BGP, conmutación de tráfico a un sistema de respaldo e informes de operadores. Ninguno de estos se registró, por lo que el evento se describe correctamente como una anomalía de monitoreo en lugar de una falla del cable.

Redundancia: no es tan simple

De hecho, hay muchos cables alternativos a lo largo de la ruta de TPU. Guam está conectado con Japón, Australia y Asia; Eureka es utilizada por el sistema Echo; Taiwán y Filipinas tienen otras líneas internacionales. Pero la presencia de un cable vecino no garantiza automáticamente redundancia.

Para que una ruta alternativa funcione eficazmente, el operador necesita capacidad precomprada, enrutamiento BGP configurado, una estación de aterrizaje independiente, un backhaul terrestre separado, suficiente capacidad de reserva en el sistema de respaldo y un acuerdo con el propietario del cable alternativo. Si dos cables desembarcan en la misma estación o pasan por el mismo corredor costero, podrían verse afectados simultáneamente.

TPU se debe considerar no como una línea independiente, sino como un elemento clave en la red transpacífica en desarrollo de Google, que incluye Echo, Proa, Taihei, Tabua y conexiones interinsulares en el Pacífico.

Qué incidentes son más peligrosos para TPU

Pesca y navegación. En aguas poco profundas, los cables son dañados con mayor frecuencia por anclas y artes de pesca. Los accesos a las estaciones costeras, donde el cable cruza la plataforma continental, son particularmente vulnerables.

Terremotos y deslizamientos submarinos. Taiwán, Filipinas, Guam y las Islas Marianas del Norte están en una región tectónicamente activa. Un terremoto fuerte podría desencadenar un deslizamiento submarino y dañar múltiples cables simultáneamente.

Tifones. Aunque el cable en grandes profundidades generalmente no se ve afectado por tormentas, los tifones pueden destruir infraestructura costera, suministros eléctricos, rutas terrestres y secciones poco profundas.

Actividad volcánica. El Pacífico occidental forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico. Los procesos volcánicos pueden causar terremotos, cambios en la topografía del lecho marino y deslizamientos submarinos localizados.

Riesgos geopolíticos. TPU conecta territorios cercanos a zonas de conflicto potencial. Sin embargo, sin datos confirmados, no se pueden atribuir interrupciones específicas al sabotaje o actividad militar.

Puntos comunes de falla. Múltiples cables pueden compartir una estación, centro de datos, entrada de energía o ruta terrestre. En tales casos, la diversidad en las rutas marinas no garantiza una tolerancia total a fallos.

Qué tan importante es TPU

TPU es significativo no solo por su capacidad de 260 Tbps. Demuestra la transición de cables independientes a redes oceánicas gestionadas por software. Google está construyendo varios sistemas interconectados que pueden distribuir el tráfico en función de la carga, la disponibilidad y el propósito de los datos.

Tres características de TPU son particularmente importantes. Primero, la propiedad privada: Google controla el modelo técnico y comercial del sistema. Segundo, la arquitectura expandible: las unidades de ramificación no utilizadas permiten añadir nuevas direcciones. Tercero, las nuevas tecnologías: la fibra multicore y la conmutación óptica aumentan la densidad y flexibilidad de la infraestructura de cables.

Al mismo tiempo, TPU atraviesa una de las regiones más desafiantes del mundo-con actividad sísmica, propensa a tifones y en el centro de la competencia estratégica entre grandes potencias.

Conclusión

  • TPU es un sistema transpacífico propiedad de Google de aproximadamente 13,470 km de longitud con una capacidad de diseño de hasta 260 Tbps.
  • El cable conecta California, Guam, Taiwán, Filipinas y Tinian. El tronco principal utiliza 16 pares de fibra, mientras que las ramas hacia Taiwán y Filipinas utilizan 20 pares cada una. El proveedor es NEC.
  • El lanzamiento inicial estaba planeado para mayo de 2025, pero las licencias prolongadas y los cambios en el proyecto retrasaron el lanzamiento hasta 2026.
  • La característica tecnológica principal es el uso comercial de fibra multicore en las ramas asiáticas.
  • La arquitectura con conmutadores submarinos y unidades de ramificación de reserva muestra que TPU fue diseñado pensando en futuras expansiones.
  • Las mediciones para Eureka - Claveria muestran una latencia estable de 191-194 ms, aproximadamente 1.84 veces mayor que el límite físico del segmento, pero aún no prueban que el tráfico pase directamente a través de TPU.
  • Los resultados físicamente imposibles, como 0.93 ms, se excluyen automáticamente de las estadísticas.
  • La advertencia del 29 de marzo de 2026 fue una anomalía de monitoreo, no una falla: se registró para una dirección anycast de un servidor raíz DNS, la latencia actual estaba por debajo del valor de referencia, no hubo testigos independientes y la alerta se cerró automáticamente.
  • TPU debe considerarse no como un cable único, sino como un elemento clave en la red transpacífica en desarrollo de Google.

Qué más: Encuentre TPU en el mapa interactivo de cables submarinos, consulte el catálogo completo de cables o siga los eventos de red en vivo.

📡 Salud

Estado✓ Normal
RTT191.54 ms / base 190.90 ms
Verificado2026-07-31 12:32

Monitorizado con nuestras sondas. Abrir monitoreo →

📊 Historial RTT

Ruta: #16862 → Claveria Medido: 2026-07-31 12:32
191.5 ms
Mín Prom Máx #
7 días 187.0 189.1 191.5 4
30 días 187.0 191.1 193.6 23
60 días 124.1 182.4 286.4 124

Cronología

Mon, Jul 6
View full event log →
🔗
Hop Anomaly
19ms → 211ms (10.91×)
05:00
Fri, Jul 3
View full event log →
🔗
Hop Anomaly
4ms → 12ms (3.07×)
19:00
Wed, Jun 24
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🔗
Hop Anomaly
3ms → 12ms (3.95×)
11:01
Sun, Jun 7
View full event log →
🔗
Hop Anomaly
164ms → 3087ms (18.81×)
23:30
Wed, May 27
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🔗
Hop Anomaly
21ms → 244ms (11.66×)
21:00
Sat, Apr 4
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Eureka
Resolved
48ms → 44ms
14:01
📊
Eureka
Improving
48ms → 44ms
13:31
📊
Eureka
Improving
48ms → 44ms
13:01
Mon, Mar 30
View full event log →
Eureka
RTT Spike
74ms → 187ms (2.53×)
08:01
Eureka
RTT Spike
70ms → 187ms (2.66×)
04:01
Eureka
RTT Spike
66ms → 187ms (2.81×)
02:01
Sun, Mar 29
View full event log →
Eureka
RTT Spike
62ms → 187ms (3.01×)
22:01
Eureka
RTT Spike
58ms → 187ms (3.24×)
20:01
Eureka
RTT Spike
53ms → 189ms (3.58×)
16:01
🚨
Eureka
Alert Created
48ms → 187ms
14:33
Eureka
RTT Spike
48ms → 189ms (3.97×)
14:01

FAQ

¿Quién es el propietario del cable TPU?
El cable TPU es operado por Google.
¿Cuándo se pondrá en servicio el cable TPU?
El cable TPU está programado para estar listo para su puesta en servicio en 2026.
¿Qué países están involucrados en la ruta del cable TPU?
El cable TPU conectará a Guam, los Islas Marianas del Norte, Filipinas, Taiwán y Estados Unidos.
¿Cuál es el alcance total del cable TPU?
El cable TPU tiene un alcance total de 13,470 kilómetros.
¿Hay algún incidente notorio relacionado con el cable TPU?
No se han reportado incidentes notorios relacionados con el cable TPU hasta la fecha.
TPU
  • Longitud13,470 km
  • EstadoEn servicio
  • Puesta en servicio2026

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