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Point de passage

Flux de données via Alexandria : Hub clé des câbles sous-marins australiens

Alexandria
Alexandria · Photo : Wikipedia
📈 RTT mesuré en direct · 30 derniers jours
Moyenne quotidienne par câble, en ms ; les points rouges signalent les jours avec anomalies détectées.
10015020025030035040014.0721.0728.0704.0811.08Hawaiki Nui 1 · 14.07 · 235 msHawaiki Nui 1 · 16.07 · 235 msHawaiki Nui 1 · 22.07 · 122 msHawaiki Nui 1 · 23.07 · 122 msHawaiki Nui 1 · 24.07 · 132 msHawaiki Nui 1 · 25.07 · 132 msHawaiki Nui 1 · 26.07 · 137 msHawaiki Nui 1 · 27.07 · 125 msHawaiki Nui 1 · 29.07 · 122 msHawaiki Nui 1 · 30.07 · 132 msHawaiki Nui 1 · 31.07 · 132 msHawaiki Nui 1 · 01.08 · 143 msHawaiki Nui 1 · 02.08 · 139 msHawaiki Nui 1 · 03.08 · 142 msHawaiki Nui 1 · 04.08 · 137 msHawaiki Nui 1 · 05.08 · 138 msHawaiki Nui 1 · 06.08 · 150 msHawaiki Nui 1 · 09.08 · 144 msHawaiki Nui 1 · 10.08 · 147 msHawaiki Nui 1 · 11.08 · 144 msHawaiki Nui 1 · 12.08 · 141 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 14.07 · 161 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 15.07 · 161 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 16.07 · 202 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 17.07 · 161 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 18.07 · 244 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 19.07 · 203 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 20.07 · 244 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 21.07 · 203 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 22.07 · 245 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 23.07 · 244 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 24.07 · 203 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 25.07 · 244 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 26.07 · 245 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 27.07 · 244 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 28.07 · 244 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 29.07 · 257 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 30.07 · 202 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 31.07 · 244 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 01.08 · 257 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 02.08 · 244 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 03.08 · 161 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 04.08 · 344 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 05.08 · 245 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 06.08 · 203 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 07.08 · 245 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 08.08 · 245 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 09.08 · 184 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 10.08 · 150 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 11.08 · 144 msJapan-Guam-Australia South (JGA-S) · 12.08 · 141 msSouthern Cross NEXT · 14.07 · 270 msSouthern Cross NEXT · 15.07 · 140 msSouthern Cross NEXT · 16.07 · 139 msSouthern Cross NEXT · 17.07 · 139 msSouthern Cross NEXT · 18.07 · 178 msSouthern Cross NEXT · 19.07 · 138 msSouthern Cross NEXT · 20.07 · 169 msSouthern Cross NEXT · 21.07 · 159 msSouthern Cross NEXT · 22.07 · 148 msSouthern Cross NEXT · 23.07 · 139 msSouthern Cross NEXT · 24.07 · 138 msSouthern Cross NEXT · 25.07 · 139 msSouthern Cross NEXT · 26.07 · 158 msSouthern Cross NEXT · 27.07 · 221 msSouthern Cross NEXT · 28.07 · 140 msSouthern Cross NEXT · 29.07 · 158 msSouthern Cross NEXT · 30.07 · 138 msSouthern Cross NEXT · 31.07 · 138 msSouthern Cross NEXT · 01.08 · 138 msSouthern Cross NEXT · 02.08 · 138 msSouthern Cross NEXT · 03.08 · 139 msSouthern Cross NEXT · 04.08 · 138 msSouthern Cross NEXT · 05.08 · 157 msSouthern Cross NEXT · 06.08 · 151 msSouthern Cross NEXT · 07.08 · 151 msSouthern Cross NEXT · 08.08 · 151 msSouthern Cross NEXT · 09.08 · 174 msSouthern Cross NEXT · 10.08 · 151 msSouthern Cross NEXT · 11.08 · 151 msSouthern Cross NEXT · 12.08 · 160 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 18.07 · 169 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 19.07 · 128 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 21.07 · 171 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 22.07 · 131 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 23.07 · 130 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 24.07 · 134 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 25.07 · 134 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 26.07 · 165 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 27.07 · 147 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 28.07 · 136 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 29.07 · 137 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 30.07 · 145 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 31.07 · 150 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 01.08 · 152 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 02.08 · 140 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 03.08 · 144 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 04.08 · 138 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 05.08 · 165 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 06.08 · 141 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 07.08 · 147 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 08.08 · 149 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 09.08 · 161 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 10.08 · 166 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 11.08 · 166 msSouthern Cross Cable Network (SCCN) · 12.08 · 205 ms

Quel trafic passe par le nœud Alexandria

Le nœud Alexandria, situé à Sydney, Australie (coordonnées -34.0000, 151.0000), est un point de convergence de 17 câbles sous-marins reliant l'Australie aux principaux marchés mondiaux. Parmi les pays qui utilisent ce nœud pour la transmission de données figurent les États-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, Singapour, la Polynésie française et d'autres. À travers Alexandria passent des dorsales reliant l'Australie à l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Océanie, permettant des échanges transocéaniques de données pour les marchés financiers, technologiques et des télécommunications.

Des câbles clés, tels que le Southern Cross Cable Network (30500 km) et Southern Cross NEXT (13700 km), fournissent une capacité élevée pour les communications entre l'Australie et les États-Unis. Des câbles comme l'Australia-Japan Cable (12700 km) et le Japan-Guam-Australia South (7081 km) relient l'Australie au Japon et à d'autres pays asiatiques, jouant un rôle crucial dans l'économie numérique régionale. Des câbles tels que le Coral Sea Cable System (4700 km) assurent la connexion avec les États insulaires de l'Océanie, y compris les Îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Capacité et envergure du nœud

La longueur totale des câbles convergeant à Alexandria dépasse 160 000 kilomètres, soit l'équivalent de quatre fois la circonférence de l'équateur. Parmi eux, on trouve à la fois de longues infrastructures transocéaniques et des câbles régionaux, tels que le Tasman Ring Network (6000 km), reliant l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ou le Gondwana-1 (2151 km), qui connecte l'Australie à la Nouvelle-Calédonie. Ces câbles garantissent une connectivité élevée dans la région, permettant à des milliards de gigaoctets de données de traverser les océans chaque jour, soutenant Internet, les services cloud, les transactions financières et les communications internationales.

Le coût d'une coupure

Une coupure de câble au niveau du nœud Alexandria pourrait entraîner de graves conséquences pour l'économie et l'infrastructure numérique. Les marchés financiers, qui dépendent d'une faible latence des données entre l'Australie, les États-Unis et l'Asie, seraient les premiers touchés. Les services cloud, tels qu'Amazon Web Services et Google Cloud, qui possèdent des serveurs en Australie et utilisent ces câbles pour la synchronisation mondiale des données, subiraient une augmentation des latences. Les entreprises de télécommunications fournissant des services dans la région ressentiraient également une dégradation de la qualité, notamment pour les appels internationaux et les vidéoconférences.

Les États insulaires, tels que les Îles Salomon et Tokelau, qui dépendent des câbles passant par Alexandria, pourraient être complètement coupés du réseau mondial. Cela compliquerait l'accès à Internet, aux services bancaires et à l'aide internationale, ce qui est particulièrement critique pour les petites économies.

Itinéraires alternatifs

En cas de coupure, le trafic serait redirigé via des itinéraires alternatifs, tels que les câbles passant par Guam, Singapour ou la côte ouest des États-Unis. Cependant, ces itinéraires sont souvent plus longs, ce qui augmente les latences et réduit la vitesse de transmission des données. Par exemple, un détournement via Guam ou Singapour ajoute des milliers de kilomètres au trajet, ce qui impacte négativement les temps de réponse pour les services cloud et les transactions financières.

De plus, la redirection du trafic engendre des coûts supplémentaires pour les opérateurs de câbles, ce qui pourrait entraîner une augmentation temporaire des tarifs pour les utilisateurs finaux. Compte tenu de la forte charge du nœud Alexandria, la redirection de volumes importants de données pourrait provoquer une surcharge sur les itinéraires alternatifs, réduisant leur efficacité.

Ce que surveille GeoCables

GeoCables.com surveille attentivement l'état des câbles dans la zone d'Alexandria. Au cours des 30 derniers jours, trois anomalies de temps de réponse (RTT) ont été détectées sur les câbles passant par ce nœud. Cela pourrait être lié à des pannes techniques temporaires ou à des facteurs externes, tels que les conditions météorologiques ou l'activité maritime.

En outre, nous surveillons les mouvements des navires dans la zone du nœud pour prévenir d'éventuels dommages aux câbles causés par des ancres ou d'autres opérations maritimes. Les câbles les plus importants, tels que le Southern Cross Cable Network et le Honomoana, sont sous surveillance constante afin d'assurer leur fonctionnement stable. La résilience du nœud Alexandria est garantie par sa position géographique, mais sa forte charge nécessite une surveillance continue.

🗺 La zone sur la carte en direct
Ouvrir la carte complète →
⚓ Câbles de la zone : état en direct
Selon notre réseau de surveillance ; la base est le RTT habituel du câble.
CâbleLongueurRFSRTT actuelBaseÉtat
Southern Cross Cable Network (SCCN)30,500 km2000205 ms-nominal
Hawaiki Nui 110,000 km202793 ms93 msnominal
Japan-Guam-Australia South (JGA-S)7,081 km2020328 ms325 msnominal
Southern Cross NEXT13,700 km2022160 ms169 msnominal
Australia-Japan Cable (AJC)12,700 km2001179 ms199 msnominal
Gondwana-12,151 km200834 ms23 msnominal
PIPE Pacific Cable-1 (PPC-1)6,900 km2009223 ms-nominal
Tabua-2026328 ms336 msnominal
Evgeny K.
Auteur
Evgeny K.
Ingénieur infrastructure · Fondateur de GeoCables
A créé GeoCables pour surveiller les câbles sous-marins en temps réel. Exploite un réseau privé de 4 serveurs de mesure avec des sondes RIPE Atlas à Minsk, Almaty, Tbilissi et Jérusalem.

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