13,470 км · 5 Точки выхода · 5 Стран · Ввод в эксплуатацию: 2026
| Длина | 13,470 км |
|---|---|
| Статус | В эксплуатации |
| Ввод в эксплуатацию | 2026 |
| Точки выхода | 5 |
| Стран | 5 |
| Локация |
|---|
| Claveria, Philippines |
| Dawu, Taiwan |
| Eureka, CA, United States |
| Tanguisson Point, Guam |
| Tinian, Northern Mariana Islands |
Измерения с 2026-03-06 по 2026-08-12 - ICMP round-trip через наши зонды. Все значения ниже пересчитываются ежедневно из сырых данных.
| Проба | Локация | Замеров | Средн. |
|---|---|---|---|
| #16862 | control probe | 134 | 182.9 ms |
| #6410 наш зонд | Sao Paulo BR | 89 | 349.7 ms |
| #6487 наш зонд | Singapore SG | 89 | 32.5 ms |
| #1014589 наш зонд | Almaty KZ | 83 | 285.0 ms |
| #6427 наш зонд | Sydney AU | 7 | 137.1 ms |
| #18714 | control probe | 6 | 190.8 ms |
| #7052 | control probe | 1 | 187.6 ms |
TPU - один из самых технологически интересных подводных кабелей нового поколения. Он принадлежит Google и соединяет западное побережье США с Гуамом, Тайванем, Филиппинами и Северными Марианскими островами.
Название TPU образовано от трех основных направлений системы: Taiwan - Philippines - United States. Общая протяженность кабеля составляет около 13 470 км, а проектная пропускная способность достигает 260 Тбит/с. Это не экспериментальная линия и не небольшой региональный проект, а крупная транстихоокеанская система, рассчитанная на передачу огромных объемов облачного, корпоративного и пользовательского трафика.
При этом история TPU интересна не только техническими характеристиками. Кабель строился на фоне роста облачных сервисов, усиления роли Google в глобальной телекоммуникационной инфраструктуре и повышенного внимания США к устойчивости связей с Тайванем и государствами западной части Тихого океана.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | TPU - Taiwan-Philippines-United States |
| Владелец | Google через несколько региональных дочерних компаний |
| Длина | около 13 470 км |
| Проектная пропускная способность | до 260 Тбит/с |
| Поставщик системы | NEC |
| Пары волокон на транстихоокеанской магистрали | 16 |
| Пары волокон на ветвях к Тайваню и Филиппинам | 20 |
| Первоначальный план ввода | май 2025 года |
| Актуальный год ввода | 2026 |
| Статус | в эксплуатации |
| Основные точки | Eureka, Tanguisson Point, Dawu, Claveria и Tinian |
| Технологическая особенность | применение многосердцевинного оптического волокна на отдельных ответвлениях |
Показать TPU на интерактивной карте кабелей
Основная магистраль TPU пересекает Тихий океан между северным побережьем Калифорнии и западной частью Тихого океана. От нее отходят отдельные ветви к Тайваню, Филиппинам и Гуаму. Позднее в систему было добавлено подключение острова Тиниан.
Первоначальная конфигурация состояла из четырех основных сегментов:
В сумме это дает опубликованную длину около 13 470 км. Расширение до Тиниана появилось позднее, поэтому фактическая длина окончательной конфигурации может быть немного больше.
В проект также были заложены неиспользованные подводные ответвительные устройства. Это важная инженерная деталь: кабель изначально строился с возможностью дальнейшего расширения. К нему можно подключать дополнительные острова или новые системы без прокладки еще одной полной линии через весь Тихий океан.
Публичная история TPU началась в мае 2023 года, когда дочерняя структура Google - GU Holdings - подала американским регуляторам заявку на строительство и эксплуатацию кабеля. Первоначально планировалось начать морскую укладку в марте 2024 года и запустить систему в мае 2025 года. Именно поэтому в ранних публикациях TPU часто обозначается как кабель 2025 года.
Фактически график сдвинулся. Одной из причин стала длительная процедура американского лицензирования. В июле 2023 года Министерство юстиции США попросило приостановить рассмотрение заявки до завершения проверки вопросов национальной безопасности, иностранного участия и защиты телекоммуникационной инфраструктуры. Проверка продолжалась более года.
В январе 2025 года Google заключил соглашение с американскими государственными структурами о выполнении специальных требований безопасности. После этого, 26 февраля 2025 года, Федеральная комиссия по связи США выдала окончательное разрешение на строительство и эксплуатацию TPU. До получения постоянной лицензии Google разрешили строить и тестировать американские участки системы на основании временного разрешения - на собственный риск компании.
Поэтому разница между 2025 и 2026 годами объясняется достаточно просто: май 2025 года был первоначальной плановой датой, а 2026 год стал фактическим годом готовности системы к эксплуатации.
TPU обычно называют кабелем Google, но юридически разные части системы принадлежат разным компаниям внутри группы: американскими участками владеет GU Holdings; международными водами и филиппинской частью управляет Google Singapore; тайваньский участок принадлежит Google Taiwan. Подобная структура используется для соблюдения законодательства разных государств и территорий.
TPU не является традиционной консорциумной системой, где несколько операторов совместно финансируют строительство и делят волокна. Google контролирует кабель самостоятельно.
Система зарегистрирована как non-common carrier. Это означает, что Google не обязан предоставлять доступ к ней всем операторам по публичным и одинаковым тарифам. Компания может использовать емкость для собственной глобальной сети и заключать отдельные коммерческие соглашения с выбранными партнерами.
Пример TPU хорошо показывает, как изменилась экономика подводной связи. Раньше новые системы обычно строили международные консорциумы телекоммуникационных операторов. Сегодня крупнейшие потребители международной пропускной способности - Google, Microsoft, Meta и Amazon - сами инвестируют в кабели.
Для Google TPU решает сразу несколько задач:
Это не означает, что по TPU передаются исключительно данные Google. Компания может продавать или сдавать в долгосрочную аренду отдельные блоки емкости. Но основная архитектура системы создавалась прежде всего под потребности собственной сети.
Американская точка TPU находится в районе Eureka и Arcata на севере Калифорнии. Это необычный выбор. Большинство старых транстихоокеанских кабелей выходило на берег ближе к крупным телекоммуникационным центрам Калифорнии - например, в районах Лос-Анджелеса, Сан-Франциско или центрального побережья.
Выход через Eureka дает географическое разнообразие. Повреждение инфраструктуры, землетрясение или крупная авария в одном из традиционных кабельных кластеров не обязательно затронут северокалифорнийский маршрут.
Кабельная станция располагается на площадке EdgeConneX в Arcata. Эта территория раньше использовалась компанией, занимавшейся сельскохозяйственными кормами, а затем была приобретена и переоборудована под центр обработки данных и кабельную станцию.
На той же площадке завершается другой кабель Google - Echo. Это усиливает значение Eureka как нового транстихоокеанского узла, но одновременно создает общую точку риска. Два разных океанских маршрута не являются полностью независимыми, если они используют одну станцию, энергоснабжение или наземный транспортный канал.
Гуам - один из важнейших телекоммуникационных узлов западной части Тихого океана. Через остров проходят кабели, соединяющие США, Японию, Австралию и страны Азии. TPU выходит на берег в Tanguisson Point и использует кабельную станцию AT&T.
Значение Гуама определяется его географическим положением. Остров находится между основными направлениями тихоокеанского трафика и позволяет переключать данные между несколькими региональными и межконтинентальными системами.
Но большое количество кабелей само по себе не гарантирует абсолютную устойчивость. Если несколько систем используют один остров, близкие береговые коридоры, общие станции или энергоснабжение, они могут быть одновременно затронуты сильным тайфуном, землетрясением, повреждением наземной инфраструктуры, аварией энергетической системы, повреждением нескольких кабелей в одном морском коридоре или военным либо политическим кризисом.
Именно поэтому стратегия Google заключается не просто в подключении к Гуаму, а в формировании сети связей между Гуамом, Тинианом, Гавайями, Японией, Тайванем, Филиппинами и США.
На Тайване TPU выходит в Dawu на юго-восточном побережье. Для кабеля была построена новая станция, принадлежащая Chunghwa Telecom. Расположение на тихоокеанской стороне острова позволяет создать маршрут, отличающийся от линий, сосредоточенных около западного побережья и Тайваньского пролива.
Для Тайваня это особенно важно. Экономика острова сильно зависит от международной передачи данных: здесь работают крупнейшие производители полупроводников, технологические компании, облачные платформы и финансовые организации.
TPU создает дополнительную прямую связь между Тайванем и США. Однако неправильно утверждать, что кабель был построен исключительно на случай конфликта вокруг острова. Официальные цели проекта - рост емкости, надежность и развитие облачной инфраструктуры. Геополитическая устойчивость является важной частью общей картины, но не доказанной единственной причиной строительства.
Филиппинская ветвь TPU выходит в Claveria на севере острова Лусон. Кабельная станция принадлежит Innove Communications, входящей в группу Globe. Клаверию не стоит представлять как уже существовавший крупный международный интернет-хаб. Ее значение появилось именно благодаря строительству станции TPU и подключению к наземной инфраструктуре Лусона.
Северное размещение имеет несколько преимуществ:
Но настоящая устойчивость будет зависеть не только от морского кабеля. Не менее важны независимые наземные маршруты от Claveria к Маниле и другим крупнейшим городам страны.
Тиниан входит в Содружество Северных Марианских островов. До новых проектов Google международная связность территории сильно зависела от Гуама. Это создавало очевидный риск: серьезная авария на Гуаме могла нарушить основной внешний маршрут всего архипелага.
В апреле 2024 года Google объявил о расширении TPU до Тиниана. Одновременно компания представила систему Proa, которая должна соединить Японию, Тиниан и Гуам. Совместно TPU и Proa формируют новый путь: континентальные США - Тиниан - Гуам - Япония. Тиниан при этом превращается из конечной островной ветви в промежуточный элемент более крупной сети.
Для Северных Марианских островов проект имеет не только техническое значение. Прямые международные кабели могут улучшить привлекательность территории для дата-центров, государственных систем, телемедицины, дистанционного образования и цифрового бизнеса. Однако сам факт приземления кабеля не гарантирует дешевый интернет для населения. Для этого необходимы местная конкуренция, доступ операторов к емкости, развитая наземная сеть и разумная тарифная политика.
Проектная пропускная способность TPU составляет до 260 Тбит/с. Основная магистраль имеет 16 пар оптических волокон. На ветвях к Тайваню и Филиппинам указано по 20 пар. Первоначальная инженерная оценка составляла примерно 13 Тбит/с на одну пару.
Важно понимать, что 260 Тбит/с - это не объем трафика, который постоянно проходит через кабель. У подводных систем различают проектную, установленную (оснащенную), активированную, проданную емкость и фактически используемый трафик.
Кабель может быть физически рассчитан на 260 Тбит/с, но на первом этапе использовать лишь небольшую часть этого потенциала. Дополнительная емкость активируется по мере роста спроса и установки нового терминального оборудования. Кроме того, пропускная способность может увеличиваться в течение срока службы системы благодаря развитию оптических транспондеров и методов модуляции - без замены самого подводного кабеля.
TPU называют первым коммерческим подводным проектом, в котором применяется многосердцевинное оптическое волокно - multi-core fiber. В обычном волокне используется одна светопроводящая сердцевина. В multi-core fiber внутри одной общей оболочки размещается несколько независимых сердцевин. Каждая из них может передавать собственный оптический сигнал. Это позволяет увеличить количество параллельных каналов без пропорционального увеличения размеров кабеля.
Однако важно не преувеличивать масштаб применения технологии. По опубликованным данным, multi-core fiber используется на ветвях к Тайваню и Филиппинам, а не на всей 12 500-километровой транстихоокеанской магистрали. Такой выбор выглядит логично: более короткие ветви имеют меньшие оптические потери и являются менее сложной средой для первого коммерческого внедрения новой технологии. Точное количество сердцевин, конфигурация каналов и спектральный план TPU публично не раскрыты.
В branching units TPU применяется оптическое переключение. Branching unit - это установленное на морском дне устройство, разделяющее магистраль на несколько направлений. В простейшем варианте волокна соединяются с определенными ветвями еще во время производства, и изменить конфигурацию после укладки невозможно.
Оптическое переключение позволяет гибче распределять волоконные пути между направлениями. Например, часть ресурсов можно перенаправить между основным маршрутом и отдельной ветвью без подъема подводного устройства на поверхность. Это особенно полезно для системы, которая расширяется и связывается с другими кабелями Google. Но из открытых данных нельзя установить точную матрицу переключения TPU, количество доступных конфигураций или возможность динамического переключения отдельных спектральных диапазонов.
Если считать по полной длине TPU - 13 470 км - минимально возможное время распространения сигнала составляет приблизительно 66 мс в одну сторону и 132 мс туда и обратно. Этот расчет основан на скорости света в оптическом волокне около 204 000 км/с.
Но измеряемое направление Eureka - Claveria короче полной длины кабеля. Его расчетная протяженность составляет около 10 594 км, а физический минимум - примерно 103,7 мс RTT.
За последние 30 дней по этому направлению было получено 22 измерения: минимум 191,0 мс, среднее 192,7 мс, максимум 194,2 мс, стандартное отклонение 0,85 мс, медианное количество переходов 8. Минимальная задержка оказалась примерно в 1,84 раза выше расчетного физического предела.
Задержка около 191-194 мс выглядит очень стабильной. Разница между минимумом и максимумом составляет всего около 3,2 мс, а стандартное отклонение меньше одной миллисекунды. Это говорит о стабильном маршруте без заметных кратковременных перегрузок.
Но стабильность не доказывает, что трафик проходит непосредственно по TPU. Разница примерно в 87 мс между физическим пределом и измеренным RTT слишком велика, чтобы объяснить ее только работой транспондеров и маршрутизаторов. Возможны несколько объяснений:
Поэтому формулировка должна быть осторожной: это измерение между точками, связанными с Eureka и Claveria, но не доказанное измерение задержки самого подводного сегмента TPU. Для подтверждения маршрута нужны traceroute, IP-геолокация интерфейсов, данные об автономных системах и анализ BGP.
В наших данных по направлению Eureka - Claveria действительно присутствует значение 0,93 мс, зафиксированное 12 июня 2026 года. Физически это невозможно: даже в вакууме сигнал за 0,9 мс не способен пройти через Тихий океан туда и обратно. При этом среднее значение по тому же направлению составляет около 191 мс, то есть речь идет об одиночном выбросе, а не о систематическом расхождении.
Такой результат нельзя объяснить и ограничением частоты ICMP-ответов: rate limiting приводит к потере пакетов, задержанным ответам или отсутствию ответа, но не способен заставить сигнал двигаться быстрее света. Наиболее вероятные причины - ответ промежуточного или локального устройства вместо конечной цели, попадание на ближайший узел вместо заявленного адреса, ошибка идентификации цели либо дефект обработки данных.
Правильная практика - исключать такие значения из статистики автоматически, как физически невозможные. Именно так теперь и сделано: измерения ниже физического предела соответствующего плеча в расчет характеристик кабеля не попадают.
В базе присутствует warning, открытый 29 марта 2026 года. Проверка его карточки показывает, что аварией кабеля он не является, и причин для этого сразу несколько.
Во-первых, тревога была зафиксирована по адресу 198.41.0.4 - это anycast-адрес одного из корневых DNS-серверов. Такой адрес по определению отвечает с ближайшего к пробе узла, поэтому измерение до него не характеризует конкретный подводный кабель.
Во-вторых, сами числа тревоги внутренне противоречивы: базовое значение 47,6 мс, текущее - 44,3 мс, то есть текущая задержка оказалась НИЖЕ базовой, хотя рост зафиксирован как 296 процентов.
В-третьих, система сама отметила отсутствие подтверждений: вердикт по маршруту - no_data, консенсус - insufficient_witness_context, число независимых свидетелей - ноль. Тревога автоматически закрылась 4 апреля 2026 года после трех успешных проверок подряд.
Для подтверждения физического инцидента потребовались бы одновременный рост задержки на нескольких независимых пробах, потеря пакетов, изменение traceroute, исчезновение маршрутов BGP, переключение трафика на резервную систему и сообщение оператора. Ничего из этого зафиксировано не было, поэтому событие корректно описывать как аномалию мониторинга, а не как повреждение кабеля.
Вдоль маршрута TPU действительно существует много альтернативных кабелей. Гуам связан с Японией, Австралией и Азией; Eureka используется системой Echo; Тайвань и Филиппины имеют другие международные линии. Но наличие соседнего кабеля еще не означает автоматического резервирования.
Чтобы альтернативный маршрут реально сработал, оператору необходимы заранее приобретенная емкость, настроенная BGP-маршрутизация, независимая береговая станция, отдельный наземный backhaul, достаточная свободная пропускная способность резервной системы и договоренность с владельцем альтернативного кабеля. Если два кабеля входят на одну станцию или проходят через один береговой коридор, они могут пострадать одновременно.
TPU эффективнее рассматривать не как отдельную линию, а как часть большой сети Google, включающей Echo, Proa, Taihei, Tabua и межостровные соединения в Тихом океане.
Рыболовство и судоходство. На мелководье кабели чаще повреждаются якорями и рыболовными снастями. Особенно уязвимы подходы к береговым станциям, где кабель проходит по континентальному шельфу.
Землетрясения и подводные оползни. Тайвань, Филиппины, Гуам и Северные Марианские острова находятся в тектонически активном регионе. Сильное землетрясение может вызвать подводный оползень и повредить несколько кабелей одновременно.
Тайфуны. Сам кабель на большой глубине обычно не страдает от шторма, но тайфуны могут разрушить береговую инфраструктуру, энергоснабжение, наземные маршруты и мелководные участки.
Вулканическая активность. Западная часть Тихого океана относится к Тихоокеанскому огненному кольцу. Вулканические процессы могут вызывать землетрясения, изменение рельефа и локальные подводные оползни.
Геополитические риски. TPU связывает территории, расположенные рядом с потенциально конфликтными зонами. Однако без подтвержденных данных нельзя приписывать конкретный отказ диверсии или военной активности.
Общие точки отказа. Несколько кабелей могут использовать одну станцию, один дата-центр, общий энергетический ввод или один наземный маршрут. В таком случае разнообразие морских трасс не обеспечивает полной отказоустойчивости.
TPU важен не только из-за емкости в 260 Тбит/с. Он демонстрирует переход от отдельных кабелей к программно управляемым океанским сетям. Google строит несколько взаимосвязанных систем, между которыми можно распределять трафик в зависимости от нагрузки, доступности и назначения данных.
Особенно важны три особенности TPU. Первая - частное владение: Google контролирует техническую и коммерческую модель системы. Вторая - расширяемая архитектура: неиспользованные branching units позволяют добавлять новые направления. Третья - новые технологии: multi-core fiber и оптическое переключение увеличивают плотность и гибкость кабельной инфраструктуры.
При этом TPU проходит через один из самых сложных регионов мира - сейсмически активный, подверженный тайфунам и находящийся в центре стратегической конкуренции великих держав.
Что дальше: Кабель TPU на интерактивной карте подводных кабелей; все системы собраны в каталоге кабелей, а события сети - на живом мониторинге.
| Статус | ✓ Normal |
|---|---|
| RTT | 349.24 ms / base 346.15 ms |
| Проверено | 2026-08-12 07:30 |
Мониторинг выполняется нашими зондами. Открыть мониторинг →
| Мин | Сред | Макс | # | |
|---|---|---|---|---|
| 7 дней | 185.8 | 188.9 | 193.9 | 8 |
| 30 дней | 185.8 | 189.9 | 193.9 | 27 |
| 60 дней | 124.1 | 182.9 | 286.4 | 134 |
Найти реальное расстояние по кабелю между любыми двумя городами
Открыть калькулятор →