Mostrando entradas con la etiqueta cable submarino. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta cable submarino. Mostrar todas las entradas

miércoles, 21 de agosto de 2024

Fibra óptica: CWDM y DWDM

 Multiplexación por división de longitud de onda

Espaciado de canales en CWDM y DWDM 

La separación entre canales se define como la diferencia nominal de longitud de onda entre dos canales ópticos adyacentes. Comparando estas dos tecnologías WDM diferentes:

• El espaciado de canales de CWDM es más amplio que el de DWDM: el CWDM puede transmitir en 18 longitudes de onda CWDM y el espaciado de canales ópticos adyacentes es de 20 nm. , y el rango de espectro es de 1271 nm a 1611 nm .

• El DWDM puede transportar  muchas longitudes de onda en cantidades de 40, 80 y 160 con un espaciado de canales de 0,8 / 0,4 nm / 0,2 nm (cuadrícula de 100 GHz / 50 GHz / 25 GHz). La situación de 80 longitudes de onda y espaciado de canales de 0,8 nm es la más utilizada. 

El rango de longitud de onda DWDM es la banda C (1525 nm a 1565 nm) y la banda L (1570 nm a 1610 nm)



 DWDM está altamente integrada con la fibra óptica en el proceso de transmisión óptica, la distancia de transmisión de DWDM está más lejos que CWDM. A diferencia del sistema DWDM, CWDM no puede transmitir señales ópticas con distancia ilimitada. La distancia máxima de transmisión de CWDM es de aproximadamente 80 km. DWDM puede hacer que la distancia de transmisión sea mayor según la dispersión CD y PMD


lunes, 17 de junio de 2024

INTERNEXA se queda en Colombia y Perú

Internexa se viene desprendiendo de sus operaciones en Sudamerica

En Argentina, en junio 2024, vendió su filial a Silica Networks

En Brasil, en diciembre 2023, vendió su filial a Megatelecom Telecomunicações 

 la medida se enmarca en la estrategia de centrar el negocio de telecomunicaciones a la conectividad interurbana y urbana en el modelo mayorista en Colombia y Perú.

En Perú, al cierre del 2023, la compañía apuntaba a llegar a 6,000 kilómetros de fibra óptica. Cada año, sus inversiones ascienden a US$ 7 millones.

InterNexa tiene cuatro líneas de negocio: conectividad es la que tiene mayor participación en sus ingresos, además de servicios administrados, seguridad y la línea de nube y centro de datos.


ANTECEDENTES

INTERNEXA 2020

Internexa empresa colombiana del grupo ISA (Colombia), en el 2016, decidió que no solo sería mayorista de transporte de datos, sino que sería minorista para atender al sector corporativo (minas, petroleras, fábricas), al 2020 su facturación es 70% por el servicio mayorista y 30% por el minorista
El precio mayorista a bajado de 20 USS/Mbps en el 2016 a 5 US$/Mbps, debido a que son 5 los jugadores en este mercado.

Internexa cerró el 2019 con 25 US$ millones de ingresos y tienen 5 US$ millones para invertir el 2020, montando una nube para la atención a los clientes corporativos y en 5 años 12 US$ millones en un data center local.


INTERNEXA 2019

Internexa está invirtiendo el 2019, US$4 millones en el Perú, la mitad de los cuales estará destinados a la ampliación en 200 km. de su red de fibra óptica; y el resto estará destinado a fortalecer sus servicios de valor añadido a clientes corporativos, lo que incluye el lanzamiento de su plataforma cloud Thunder.

Sergio Mavila Rivasplata, CEO de Internexa, detalló que el 2019 tienen previsto crecer 25% en el segmento corporativo y específicamente en los servicios cloud esperan capturar 20 clientes este 2019 y unos 40 para el 2020.

La plataforma Thunder fue presentada en Colombia, donde también se ha montado un centro de datos para dar soporte a la región. El plan, añadió, es montar luego otro centro de datos en Brasil y Perú.

Internexa tiene en Perú 5.000 km de fibra óptica tendida. El avance del tendido de la red será progresivo, señaló, teniendo el 2019 previsto cubrir La Oroya y para el 2020 Cajamarca. En el 2018 se añadió cobertura en la zona de Moquegua.

De revertirse el contrato con Azteca afirmó que no estarían dispuestos a comprar los 13 mil km de la red, pero sí algunos tramos que están en zonas con competencia cercana a sus redes. Lo que sí sería perjudicial es que el Estado se ponga a competir con un servicio subvencionado en zonas con competencia pues afectaría el equilibrio y la libertad comercial.

Como grupo, comentó, han crecido un 70% entre el 2014 y el 2018. Para este 2019 esperan crecer 10% anual en todas sus divisiones (servicios a los operadores y las grandes empresas).


CABLE CHILE - ASIA

Se tiene en proyecto el tendido del cable Chile-Asía, se están estudiando 2 rutas posibles



La primera opción es una ruta de 24.000 kilómetros desde Tokio a Chile, lo que implica una inversión de US$600 millones.
La otra (que va ganando en las posibilidades), tiene cerca de 22.800 kilómetros, vía Shanghái, con una inversión de US$500 millones (ver mapa). La ventaja de esta última es que Shanghái es la ciudad más populosa de China, con más de 23 millones de personas en su área metropolitana

Además, la alternativa de China, beneficiaría al intercambio digital con Argentina, Brasil, Perú y otros países de la región, donde Chile sería una especie de puente de conectividad. Incluso, la iniciativa resolvería un problema histórico de telecomunicaciones: la conectividad insular de Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández.

“Puede que haya, eventualmente, espacio para dos cables submarinos. Si uno mira, entre Estados Unidos y Europa hay una gran cantidad de estos, lo mismo con Asia. En el Hemisferio Sur hay muy pocos. Va a depender de quién está detrás de esos proyectos”

La iniciativa se podría configurar, además, como una potente red de respaldo y resiliencia para los cables de conectividad instalados en el Pacífico Norte, ante eventuales daños por desastres naturales u otras razones.


ANTECEDENTES

Internexa cuenta una  red de transporte de telecomunicaciones en fibra óptica de  mas de 29,000 Km (OPGW y ADSS) apoyada en sus torres de líneas de energía eléctrica, Es la única red de telecomunicaciones abierta para todos los operadores, que interconecta 7 países de Suramérica.​

Acuerdo con Telefónica
Telefónica tuvo un acuerdo con Internexa que ofrece servicios de infraestructura de telecomunicaciones, acceso a Internet y soluciones TIC en latinaoamerica. El acuerdo a largo plazo contempla la compra a Telefónica de los derechos para la utilización de fracciones de fibra oscura en sus sistemas de cables submarinos BRUSA, cable que conecta Brasil con Estados Unidos, así como en el SAM-1 y en el Pacific Caribbean Cable System (PCCS), un cable desplegado en consorcio con otras empresas.

Estas nuevas infraestructuras permitirán a Internexa conectar Brasil y Colombia con Estados Unidos, ampliar su red de fibra óptica de 30.000 km a 60.000 km lo que refuerza su posición como una compañía de telecomunicaciones Tier-1 en el continente.


CONOCIENDO A INTERNEXA

Tiene  centro de datos en Colombia, Brasil, Perú y próximamente en Chile, en los cuales almacena los servidores de distribuidores internacionales de contenido digital.


La red de internexa











ISA:  Isa, es un grupo colombiano que tiene 4 áreas de negocios:



Fibra Optica de Los Andes (FOA) en Perú

La Fibra Optica de Los Andes (FOA) fue  un proyecto de Telefónica del Perú (TdP) a través del cual se conectó a 8 departamentos de la sierra y selva de Perú, para beneficiar a más de 2.4 millones de habitantes, permitiéndoles acceder a un servicio de Internet de banda ancha (hasta 4 Mbps).

El proyecto consistió en la instalación de una red de fibra óptica de 1,800 kilómetros sobre torres de energia eléctrica y fue desarrollado por  Internexa, parte del grupo ISA. Culminó a fines  del 2012. 

El primer hito del proyecto fue se interconectó la ciudad del Cuzco con una inversión de S/.300 millones para un tendido de 400 kilómetros. Las otras ciudades fueron: Huancavelica, Abancay, Andahuaylas, Ayacucho, Carhuamayo, Huánuco, Tingo María, Pucallpa en el 2011 y  Tocache, Juanjuí, Bellavista,Tarapoto, Yurimaguas el 2012.


lunes, 11 de septiembre de 2023

FIBRA OPTICA SUBFLUVIAL en el Amazonas - Norte Conectado -Brasil

 El proyecto proyecto de tendido de fibra en el río Amazonas "Norte Conectado" fue creado por el Ministerio de Comunicaciones con el objetivo de expandir la infraestructura de comunicaciones en la región amazónica a través de una red troncal de fibra subfluvial dividida en ocho tramos denominados infovías, a lo largo de ríos en la cuenca amazónica.

Las inversiones en el área son obligatorias para los ganadores de la licitación de espectro 5G de 2021. Los adjudicatarios crearon la entidad EAF para supervisar estas inversiones obligatorias.

Las Telecos brasileñas contrataron a la firma china ZTT International Submarine Cable & System como proveedor de cable para otros tres tramos de Norte Conectado


Los cables de ZTT  se utilizarán para las infovías 02, 03 y 04, que brindarán conexión de banda ancha a 22 municipios de la región. En total, ZTT producirá, probará y entregará 2.345km de cables submarinos y 456km de cables terrestres.

La entrega de todos los cables está programada para el tercer trimestre 2023, de acuerdo con ZTT.  Este es el cable subacuático de fibra óptica sin repetidores más extenso adjudicado a ZTT en el mercado sudamericano.


La implementación de las infovías 00 y 01 ya está en marcha. El primer tramo de 770km, la infovía 00, se completó en febrero del 2022 para conectar a Macapá (estado de Amapá) con Alenquer (Pará). La italiana Prysmian fue contratada como proveedor del cable en 2021 por US$ 5,54 millones.

El despliegue de la infovía 01 debía finalizar en marzo del 2023. El fabricante chino de fibra óptica Hengtong fue el proveedor de cable para este segundo tramo de 1.100km.

La infovía 01 conectará Santarém (Pará) con Manaos (Amazonas) e incluirá ramales a Óbidos, Juruti Oriximiná y Terra Santa, en el estado de Pará; y Parintins, Urucurituba, Itacoatiara y Autazes, en el estado de Amazonas.


ANTECEDENTES

2017

El proyecto de fibra subfluvial desplegado por el gobierno brasileño para llevar servicios a la Amazonas completará su tercer tramo en abril 2017, cuando esté en funcionamiento el trayecto Coari-Manaos, de 470 kilómetros, y se complete la ruta que une Manaos con Tefe.

También está lista la construcción de otro trecho, que une Manaos con Novo Airão (127 kilómetros) y cuya puesta en funcionamiento está prevista para mayo. El despliegue de los dos tramos mencionados está valuado en 4,7 millones de dólares.



El tramo Coari-Tefe, finalizado el 2016, ya debería estar operativo, pero todavía no se lanzó. En este caso, sólo resta que se apruebe el modelo de negocio público-privado por parte de las autoridades, lo que sucedería en febrero 2017, de acuerdo a información provista por el portal local TeleSintese.

Amazonia Conectada” es coordinado por el Ministerio de Defensa y prevé desplegar 7.800 kilómetros de cables fluviales en 52 municipios del Estado de Amazonas. Fue lanzado a mediados de 2015 y se espera que culmine en 3 años con una inversión estimada de 157,4 millones de dólares.




miércoles, 12 de julio de 2023

Fibra multinúcleo de 19 núcleos logra récord de velocidad de 1.7 Pb/s en 63.5 Km

 Un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (NICT) y Sumitomo Electric Industries (SEI), en colaboración con la Universidad Tecnológica de Eindhoven, la Universidad de L'Aquila y la Universidad Macquarie, ha desarrollado una fibra óptica de 19 núcleos con una capacidad de transmisión récord, que podría aumentar potencialmente la capacidad en redes submarinas y otras redes de gran capacidad y larga distancia.


La fibra de 19 núcleos con un diámetro de revestimiento estándar (0,125 mm)  tiene el mayor número de núcleos entre las fibras multinúcleo de diámetro de revestimiento estándar. Esto se logró mediante la optimización de la estructura y el diseño del núcleo, lo que permitió que la fibra acomodara los núcleos en el diámetro de revestimiento estándar, mientras se lograba un acoplamiento aleatorio entre los núcleos (canal de señales ópticas) y se suprimían las diferencias en las características de propagación. Demostró una transmisión de gran capacidad a una velocidad de datos de 1,7 Pb/s en una distancia de 63,5 km


El equipo utilizó un diseño de fibra multinúcleo acoplado aleatoriamente para lograr una alta densidad de núcleo, así como un procesamiento de señal digital (DSP) de entrada múltiple salida múltiple (MIMO) para eliminar la interferencia de señal entre núcleos. 

SEI diseñó y fabricó la fibra de 19 núcleos acoplada aleatoriamente con un diámetro de revestimiento estándar, mientras que NICT construyó un sistema de transmisión óptica para recibir simultáneamente señales de 19 núcleos a una alta tasa de símbolos. El experimento utilizó bandas de longitud de onda de uso común (C y L) y señales 64QAM multiplexadas por polarización

La Universidad de Macquarie contribuyó con un multiplexor y demultiplexor de núcleo grabado con láser tridimensional, que se puede utilizar como interfaz con fibras ópticas monomodo convencionales. El chip de vidrio impreso con láser 3D permite un acceso de baja pérdida a los 19 flujos de luz transportados por la fibra y garantiza la compatibilidad con los equipos de transmisión existentes.

Chip de vidrio impreso con láser en 3D de la Universidad de Macquarie (Crédito: Universidad de Macquarie)

El Dr. Simon Gross, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Macquarie, explica: "Podríamos aumentar la capacidad mediante el uso de fibras más gruesas. Pero las fibras más gruesas serían menos flexibles, más frágiles, menos adecuadas para cables de larga distancia y requerirían una reingeniería masiva de la infraestructura de fibra óptica". "Podríamos simplemente agregar más fibras. Pero cada fibra agrega gastos generales y costos al equipo y necesitaríamos muchas más fibras. Aquí en la Universidad de Macquarie, hemos creado un chip de vidrio compacto con un patrón de guía de ondas grabado con un láser 3D tecnología de impresión. Permite la alimentación de señales en los 19 núcleos individuales de la fibra simultáneamente con pérdidas bajas uniformes. Otros enfoques tienen pérdidas y están limitados en el número de núcleos. Espero que veamos esta tecnología en cables submarinos dentro de cinco a 10 años".

Los investigadores dijeron que los resultados de velocidad y distancia demuestran la posibilidad de reducir significativamente el consumo de energía de MIMO DSP en sistemas internacionales. 

Los investigadores de NICT también establecieron previamente un récord mundial de velocidad de Internet de 319 Tb/s

Referencia

G. Rademacher, M. van den Hout, RS Luís, BJ Puttnam, G. Di Sciullo, T. Hayashi, A. Inoue, T. Nagashima, S. Gross, A. Ross-Adams, MJ Withford, J. Sakaguchi, C. Antonelli, C. Okonkwo y H. Furukawa, "Fibra multinúcleo de 19 núcleos acoplada aleatoriamente con diámetro de revestimiento estándar", en la Conferencia de comunicación de fibra óptica (OFC) 2023, serie Technical Digest (Optica Publishing Group, 2023), papel Th4A.4.

fuente; IEEE






martes, 27 de junio de 2023

Tendido subterráneao de cables de fibra óptica

 Las redes de cables de fibra óptica pueden tener 3 tipos de despliegue

. submarino

. subterráneo: directamente enterrado, canalizado y microcanalizado

. aéreo:  con cables OPGW, MASS y ADSS


Trataremos el tema del tendido subterráneo canalizado

Tender cables de fibra en conductos es un método común utilizado para instalar y enrutar cables de fibra óptica en una infraestructura de red. Estos son los pasos generales involucrados en empujar cables de fibra en conductos: 

1-Preparación del conducto: Asegúrese de que el conducto esté limpio y libre de obstrucciones o residuos que puedan dificultar la instalación del cable. Compruebe la integridad del conducto para asegurarse de que es adecuado para la instalación de cables. 

2-Preparación del cable: Prepare el cable de fibra óptica para la instalación asegurándose de que se mida correctamente, se corte a la longitud deseada y se termine con conectores si es necesario. Tenga cuidado de manejar el cable con cuidado para evitar daños en las hebras de fibra. 

3-Lubricación: Aplique un lubricante o gel de cable apropiado en el exterior del cable. Esto ayuda a reducir la fricción y facilita el empuje del cable a través del conducto. 

4-Punto de entrada: Identifique el punto de entrada del conducto donde se insertará el cable. Puede ser un pozo de registro, cierre de empalme u otro punto de acceso. Asegúrese de que haya espacio suficiente para insertar y maniobrar el cable. 

5-Inserción de cables: Comience a insertar el cable de fibra óptica en el punto de entrada del conducto. Aplique una presión constante y empuje el cable con cuidado para evitar doblar o dañar las hebras de fibra. Use herramientas de tracción de cables, como varillas o cuerdas, para ayudar a guiar y empujar el cable a lo largo de la ruta del conducto. 

6-Enrutamiento de cables: Empuje el cable a través del conducto, siguiendo la ruta designada. Asegúrese de que el cable esté alineado correctamente y no encuentre curvas u obstáculos bruscos que puedan causar daños. 

7-Equipo de tracción de cables: En algunos casos, especialmente para recorridos de conductos más largos o cuando se enfrentan a una resistencia significativa, se pueden usar equipos de tracción de cables, como cabrestantes o sopladores de cables, para ayudar con el proceso de instalación del cable.

 8-Prueba de cable: Después de que el cable esté completamente tendido dentro del conducto, realice las pruebas apropiadas para verificar su integridad y asegurarse de que no haya daños en los hilos de fibra. Esto puede incluir pruebas de pérdida óptica o pruebas OTDR (reflectómetro óptico en el dominio del tiempo) para verificar cualquier pérdida de señal o reflexión. 

Es importante tener en cuenta que el proceso específico y el equipo utilizado para empujar cables de fibra en conductos pueden variar según los requisitos del proyecto, el tamaño del conducto y las condiciones de instalación. 




miércoles, 21 de junio de 2023

El OTDR coherente en cables submarinos

 En el mundo de las pruebas y mediciones de fibra óptica, existen diferentes tipos de OTDRs que se utilizan para caracterizar y evaluar las redes de fibra. 

Los tipos más comunes son los OTDRs convencionales y los OTDRs coherentes.

La principal diferencia entre un OTDR convencional y uno coherente radica en la tecnología de detección utilizada y sus capacidades de medición resultantes.

Un OTDR coherente (C-OTDR) proporciona trazas de atenuación de dB frente a km de sistemas de línea amplificada (repetida) en toda la longitud del cable submarino. 

Un par de fibra óptica (FP) submarino se prueba lanzando una señal de prueba en la fibra de dirección de transmisión (Tx). 

La luz retrodispersada de Rayleigh se mide en la fibra de dirección de recepción (Rx) después de que se acopla en cada amplificador (repetidor submarino) a través de un bucle de alta pérdida (HLLB), como se muestra en la Figura siguiente


 

Al C-OTDR se le asigna un canal DWDM típicamente lejos de los canales DWDM en servicio para minimizar cualquier posibilidad de interferencia.


martes, 11 de abril de 2023

Cables submarinos - Tendencias

 Se espera que la inversión anual del sector en los próximos años se encuentre alrededor de los 2 mil millones de dólares anuales


Las inversiones anteriores fueron menores


Y fueron realizadas mediante 2 modelos: 
. Cables de un solo propietario:  operadores telcos
. Cables de consorcios: OTT y Telcos




Las inversiones para los próximos anuales estarán básicamente en la región EMEA (26%), seguida de Australia-Asia (22%)

Las Américas tendrán el 16% del total de la inversión


Datos relevantes (2024)
. Longitud del cable más extenso: SEA-ME-WE 6 – más de 19.000 km.
. Mayor capacidad: Grace Hopper (Google) – supera los 350 Tbps.
. Mayor profundidad: FASTER, hasta 8.000 metros bajo el Pacífico.
. Tráfico anual: más de 4 zettabytes cruzando los océanos.
. Infraestructura crítica para un mundo interconectado




NUEVOS CABLES SUBMARINOS EN LATINOAMERICA



ANTECEDENTES


La enorme expansión de internet, la conformación de la nube como modelo de almacenamiento cerca de los grandes centros de demanda, la enorme cantidad de dispositivos informáticos conectados y la transmisión en línea a escala global, fue el soporte de la gran expansión de los cables submarinos de las últimas décadas.

Ello ha implicado la construcción de cables bajo el agua, donde viajan el 95 % de los datos de internet y tráfico de voz y que está en crecimiento continuo.

Actualmente el 75% de la información que se transporta son datos y solo el 4% del tráfico lo acaparan las llamadas de voz, que se atraviesa una infraestructura de 436 cables submarinos que recorren 1,3 millones de km alrededor del mundo.

La tecnología de fibra óptica está en aumento permanente y alcanza a una velocidad de 250 terabits por segundo. 

Estos cables tienen una vida útil de 25 años, conectan el 99% del mundo, en tanto que únicamente 1% restante se realiza mediante satélites. Sin embargo, también se ha sostenido que la capacidad de Internet satelital aumenta al tiempo que sus costos bajan, en tanto que en los sistemas terrestres y submarinos de cable los costos no se han reducido tan significativamente. Los cables además tienen varios amplificadores ópticos cada 100 Km que son como repetidores que amplifican la señal a lo largo del cable, y usan una tecnología de multiplexación que permite maximizar la capacidad de transporte de información y con ello menos costo

Los cables submarinos son ellos mismos un gran negocio que alcanzará a 30.800 millones en 2026, con una tasa de crecimiento anual del 14,3%, y no sólo es donde se apoya la base del capitalismo de plataformas sino que será determinante para la expansión futura de la Inteligencia Artificial que necesita grandes redes de fibra óptica para funcionar.

Cables submarinos de Facebook 2021

Las OTT (Over The Top) vienen incursionando en inversiones de infraestructura que soporta el servicio de internet. Al igual que Google que ya tiene instalados algunos cables submarinos, Facebook lleva varios años participando en todo tipo de consorcios para el desarrollo y lanzamiento de nuevos cables submarinos entre continentes. 

En Marzo 2021 anunciaba la asociación con socios regionales y globales —como Google— para la construcción de dos nuevos cables submarinos, bautizados como Echo y Bifrost, que proporcionarán nuevas conexiones entre la región de Asia y el Pacífico, y América del Norte. Si bien estos proyectos aún están sujetos a aprobaciones regulatorias, cuando se completen, estos cables brindarán la capacidad, redundancia y confiabilidad de Internet para ambas regiones


Echo y Bifrost no solo serán los primeros cables transpacíficos a través de una nueva ruta que cruza el mar de Java, sino que también aumentarán la capacidad transpacífica general en un 70 %, al conectar Singapur, Indonesia y América del Norte.

Además de estos dos cables cables, Facebook se asoció con Alita, un proveedor de redes de telecomunicaciones de Indonesia, con el que planea desplegar 3.000 kilómetros de fibra metro en 20 ciudades de Bali, Java, Kalimantan y Sulawesi. Indonesia es una de las paradas claves de estos cables junto con Singapur.

Hace tres años Facebook anunciaba la construcción del cable submarino que unía Brasil con Argentina y que debía entrar en operación en el primer semestre de 2020.

Un año antes, Facebook anunciaba un cable desarrollado junto a Microsoft y Telefónica para unir a Estados Unidos con Europa. El sistema tiene en total unos 6.000 kilómetros de longitud. La capacidad de Marea es de 160 Tbps, dividida en ocho pares de fibra de 20 Tbps cada una. El sistema está siendo operado y administrado por Telxius de Telefónica, que también se ocupa de vender la capacidad del cable submarino.

Hace 4 años, TE SubCom, Facebook Google y Pacific Light Data Communication (PLDC) anunciaban la construcción de un cable submarino para unir Los Ángeles en California, Estados Unidos, con la ciudad de Hong Kong en China. El sistema, de nombre Pacific Light Cable Network (PLCN), atraviesa el Océano Pacífico y tiene una longitud de 12.800 kilómetros.

Así pues Facebook, Google e incluso AWS están intentando acelerar la conectividad en todo el mundo no solo con cables submarinos, sino que el espacio empieza a ser una nueva frontera que estos jugadores también están ya explorando.


CABLE 2AFRICA

Facebook se asoció con los principales operadores africanos y globales para construir “2África”, un cable submarino que servirá al continente africano y a la región del Medio Oriente. La infraestructura conectará a 23 países de África, Medio Oriente y Europa.

El cable submarino tendrá 37 mil kilómetros de largo, y proporcionará casi tres veces la capacidad de red total de todos los cables submarinos que sirven a África hoy.





África es actualmente el continente menos conectado, con poco más de una cuarta parte de sus mil 300 millones de personas conectadas a Internet. Cuando se complete, esta nueva ruta ofrecerá la capacidad, redundancia y confiabilidad de Internet que tanto necesita en África; suplementar una demanda de capacidad en rápido crecimiento en el Medio Oriente; y respaldar un mayor crecimiento de 4G, 5G y acceso de banda ancha para cientos de millones de personas.


Facebook detalló que en los países donde aterrizará el “2África”, los proveedores de servicios obtendrán capacidad en centros de datos neutros para operadores y estaciones de aterrizaje de cable de acceso abierto de manera justa y equitativa.

Entre otros hitos, el cableado submarino utilizará un innovador conductor de aluminio y duplica los ocho pares de fibra actuales para dar paso a una fibra óptica – de 16 pares- significativamente más eficiente en cuanto a recursos e incorpora la tecnología de Multiplexación por División Espacial (SDM1), considerada una de la más avanzadas del mundo para cables submarinos.



La multiplexación por división espacial  (SDM) con fibra multinúcleo consiste en incorporar un número N de núcleos dentro de la fibra óptica en lugar de uno solo, e incrementar linealmente con esto la capacidad del canal en un factor de N. La implementación del SDM en fibras ópticas multinúcleo es mediante el uso de un arreglo y distribución de núcleos en una sola fibra óptica (MCF). 


El reto fundamental que se tiene en el diseño de una fibra MCF es aumentar el número de núcleos independientes y minimizar el espaciamiento entre ellos, reduciendo a su vez la interferencia de la información transmitida en cada núcleo.
Éste es un gran reto ya que se debe tomar en cuenta los efectos no lineales que se puedan dar en los
núcleos, así como también la mezcla o transferencia de información de un núcleo a otro por
acoplamientos lineales y nolineales, lo cual se denomina como crosstalk internúcleo.

La siguiente figura muestra un diagrama esquemático sencillo sobre la lógica de la tecnología SDM.




SISTEMAS DE CABLES SUBMARINOS

Elementos básicos



Diagrama de ubicación de los elementos




Los cables submarinos de fibra óptica



Los repetidores submarinos







lunes, 27 de marzo de 2023

Las Big Tech y el pago por uso de redes telcos

 Meta (Facebook) desestimó que las grandes compañías tecnológicas (Big Tech) o proveedores de aplicaciones de contenido (CAP) deban ser obligadas a pagar una tarifa por acceder a las redes de los operadores de telecomunicaciones, al considerar que esta propuesta se basa “en una premisa falsa porque no reconocen el valor que las CAP crean para el ecosistema digital, ni las inversiones que hacemos en la infraestructura que lo sustenta”.

Los operadores de telecomunicaciones europeos han acusado que las grandes tecnológicas o CAPs se han aprovechado de las redes de telecomunicaciones para obtención de beneficios sin aportar a las crecientes demandas de inversión para su actualización y despliegue.

Por ello, la asociación de operadores europeos, ETNO, ha exigido a las autoridades europeas emitir leyes que obliguen a las grandes tecnológicas a pagar una tarifa por el uso de las redes, y así permitir el despliegue requerido para las demandas del futuro.

Como respuesta a estas demandas, los ejecutivos de Meta, Kevin Salvadori, vicepresidente de Red, y Bruno Cendon, jefe de RL Wireless, presentaron la posición de la compañía en la que desestiman los argumentos de los operadores y señalan que los negocios de ambos segmentos “son simbióticos”, en el que Meta también invierte miles de millones de dólares en su propia infraestructura para la entrega y almacenamiento de contenido.

“Miles de millones de personas se conectan a Internet todos los días para acceder a este contenido, creando la demanda que permite a los operadores de telecomunicaciones cobrar a las personas por el acceso a Internet. Nuestra inversión en contenido impulsa literalmente los ingresos y el modelo de negocio de los operadores de telecomunicaciones”, afirman.

Los directivos indican, además, que durante la última década, los CAP han invertido colectivamente más de 880 mil millones de dólares en infraestructura digital global, incluidos aproximadamente 120 mil millones de dólares al año de 2018 a 2021. Y afirman que estas contribuciones ahorran a los operadores de telecomunicaciones alrededor de 6 mil millones de dólares al año.

ETNO el 2022, había señalado que el tráfico impulsado por las aplicaciones Over-The-Top (OTT) podría generar costos de entre 36 y 40 mil millones de euros por año para las empresas de telecomunicaciones de la Unión Europea.

Meta revela que tan sólo desde 2017, ha invertido más de 100 mil millones de dólares en gastos de capital y Opex en infraestructura digital global, incluidos miles de millones de euros en Europa, llegando incluso a una relación de gasto sobre ingresos mayor a la de los principales grupos de telecomunicaciones en el mundo.

Meta menciona los múltiples proyectos de infraestructura en los que se ha involucrado, incluyendo los cables submarinos como Marea, Havfrue, Havhingsten y Amitie, además de otros proyectos de fibra que conectan a Europa con el resto del mundo y una inversión de más de 500 millones de euros en arrendamiento o compra de más de un millón de kilómetros de fibra terrestre a los propios operadores.

“Estas inversiones, combinadas con otras innovaciones técnicas que Meta ha liderado, han impulsado un crecimiento significativo de la demanda de servicios de datos de telecomunicaciones. Mientras tanto, el costo por bit se ha desplomado, y estimamos que es menos de una cuarta parte de lo que era hace cinco años”, afirman Salvadori y Cendon.

Meta desestima también el lúgubre escenario planteado por los operadores móviles europeos, quienes afirman que las redes se enfrentarán a escenarios de congestionamiento por la creciente demanda de datos móviles para aplicaciones como el metaverso. ETNO había estimado que la creación de redes gigabit requerirá al menos la inversión adicional de 300 mil millones de euros.

Meta señaló que buena parte del tráfico del metaverso y de Realidad Virtual (VR) será atendido por redes fijas, las cuales “ya están establecidas en la mayor parte de Europa y transportan casi 20 veces el tráfico de las redes móviles”, y detallan que “más de las tres cuartas partes del tráfico de Meta en Europa se entrega a través de redes fijas”.

Las redes de fibra óptica llegan a cerca del 60 $% de la población europea.

Meta es una de las compañías que ha presionado por la liberación de la disputada banda de 6 GHz para servicios sin licencia Wi-Fi, en lugar de su asignación para servicios móviles 5G. Había señalado que la banda sería vital para el impulso de redes WiFi de próxima generación conectadas a redes de fibra que impulsen casos de uso demandantes como el metaverso.

Para META la colaboración aún será requerida para impulsar la economía digital, pero para ello se “necesita de un diagnóstico honesto de las oportunidades y desafíos que todos enfrentamos en el camino”. En ese sentido, afirman que “simplemente no hay evidencia para respaldar un muro de capacidad de metaverso”, y aunque reconocen los retos que enfrentan los operadores europeos, “imponer una tarifa de red arbitraria a las empresas que aportan inversión e innovación al ecosistema digital no es una solución sostenible”.

A finales del 2022, un análisis preliminar elaborado por el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC) consideró que “no existe evidencia” que justifique implementar un mecanismo que obligue a las grandes empresas tecnológicas a contribuir con los costos de las redes de telecomunicaciones.


lunes, 22 de junio de 2020

Cable Pacific Light- USA - Hong Kong

Google y Facebook han invertido miles de millones en el proyecto del cable submarino  Pacific Light Cable Network (PLCN).que conecta Hong Kong, Taiwán, Filipinas y Estados Unidos.

Sin embargo, el gobierno de Donald Trump estudia vetar el tramo que va entre su territorio y Hong Kong por temor a sufrir un robo de datos por parte de China.


Pacific Light anunciada en 2016 como una asociación entre Google, Facebook y otras compañías, tendría 12.800 km de largo y sería la "ruta transpacífica de mayor capacidad".



El proyecto también tendría tramos para conectar Estados Unidos con Taiwán y Filipinas.

El cable ya está colocado, a un coste de "muchos millones de dólares", pero necesita aprobación para operar.


Y es que el "Team Telecom", un comité del gobierno de los Estados Unidos, ha recomendado ahora que el país deniegue su aprobación.
El comité ha recomendado la aprobación de las secciones de Taiwán y Filipinas., pero recomendó que se negara autorización al tramo entre Estados Unidos y Hong Kong "por motivos de seguridad nacional".

Entre otras, sus razones incluyen:

"Los constantes esfuerzos de China para hacerse con datos personales clave de millones de estadounidenses"
El "acceso de China a los datos de otros países a través de ambas infraestructuras digitales"
La "relación de la compañía Dr. Peng Group con los servicios de inteligencia y seguridad chinos, y sus obligaciones bajo las leyes de inteligencia y seguridad cibernética chinas"
Las "recientes decisiones de China de eliminar la autonomía de Hong Kong y permitir que los servicios de inteligencia y seguridad chinos operen abiertamente en Hong Kong"
La decisión final será tomada por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos.

De todas formas, en abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) aprobó la solicitud de Google a la FCC para operar el sistema de red Pacific Light Cable.

El Team Telecom se ha opuesto a poner en marcha el cable submarino, debido a que el mayor participante es un proveedor chino de banda ancha con estrechas relaciones con Huawei y que ha colaborado con el gobierno de ese país; se trata de la empresa llamada Dr. Peng Telecom & Media Group.



domingo, 14 de junio de 2020

Fibra óptica subfluvial Yurimaguas -Iquitos

El cable para el tendido de un tramo de 455 kilómetros de fibra subfluvial, para interconectar Yurimaguas con Iquitos ya llegó al Perú.



La empresa Satelital telecomunicaciones efectuará el tendido del cable, el cual forma parte de un  proyecto privado.

El MTC tenía un proyecto de inversión denominado “Creación de una Red de Comunicaciones para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Localidades de las Cuencas de los Ríos Napo-Putumayo, y de las Cuencas de los Ríos Huallaga, Marañón y Amazonas en el tramo Yurimaguas-Iquitos, Región Loreto” el cual finalmente no fue licitado.








Brasil cuenta con diversas instalaciones subfluviales según su programa AMAZONIA CONECTADA


ANTECEDENTES

En enero 2019, Eduardo Canales secretario técnico de FITEL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que se entregaría a ProInversión para su licitación este proyecto



El proyecto tiene como finalidad conectar y brindar acceso a Internet de Banda Ancha e Intranet a las localidades ubicadas en las cuencas de los ríos Napo y Putumayo y en el tramo Yurimaguas – Iquitos, además, brindará a la ciudad de Iquitos una salida de alta capacidad a través de su conexión en Yurimaguas.



El proyecto espera beneficiar a 48 mil habitantes de 274 localidades beneficiadas:
 146 localidades en la cuenca del río Napo,
 58 localidades en la cuenca del río Putumayo y
70 localidades en las cuencas de los ríos Huallaga, Marañón y Amazonas en el tramo Iquitos – Yurimaguas.

Adicionalmente, se brindará conectividad a 280 locales escolares, 36 establecimientos de salud y 3 dependencias policiales.

También se implementará una Red de Transporte de Fibra Óptica desde la ciudad de Yurimaguas hasta Iquitos, que incluye un tramo de 455 kilómetros de fibra subfluvial, y una Red de Acceso Inalámbrica de alta capacidad que se instalará en las cuencas de los ríos Napo y Putumayo.

Como parte del proyecto se entregará equipamiento de cómputo de las instituciones públicas beneficiarias, instalación de un módulo de carga de celulares y/o tablets en las localidades beneficiarias, talleres de capacitación sobre el manejo y uso de internet; y talleres de difusión y sensibilización

El monto de inversión del proyecto asciende a S/ 306 millones

martes, 10 de marzo de 2020

Cable submarino Chile - Asia


Se tiene en proyecto el tendido del cable Chile-Asía, se están estudiando 2 rutas posibles



La primera opción es una ruta de 24.000 kilómetros desde Tokio a Chile, lo que implica una inversión de US$600 millones.
La otra (que va ganando en las posibilidades), tiene cerca de 22.800 kilómetros, vía Shanghái, con una inversión de US$500 millones (ver mapa). La ventaja de esta última es que Shanghái es la ciudad más populosa de China, con más de 23 millones de personas en su área metropolitana

Además, la alternativa de China, beneficiaría al intercambio digital con Argentina, Brasil, Perú y otros países de la región, donde Chile sería una especie de puente de conectividad. Incluso, la iniciativa resolvería un problema histórico de telecomunicaciones: la conectividad insular de Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández.

“Puede que haya, eventualmente, espacio para dos cables submarinos. Si uno mira, entre Estados Unidos y Europa hay una gran cantidad de estos, lo mismo con Asia. En el Hemisferio Sur hay muy pocos. Va a depender de quién está detrás de esos proyectos”

La iniciativa se podría configurar, además, como una potente red de respaldo y resiliencia para los cables de conectividad instalados en el Pacífico Norte, ante eventuales daños por desastres naturales u otras razones.

martes, 7 de enero de 2020

GOOGLE: Cables submarinos 2019

GOOGLE invirtió $ 47,000 millones en su infraestructura tecnológica en los últimos 3 años.

- A fines del 2019 sumo a su propiedad 10,433 millas de cables submarinos.

- Está preparada para construir 3 cables submarinos internacionales:

- El cable "Curie" une California a Chile. La longitud del cable es de 6213 millas.

- "Dunant" conectará USA y Francia. Para 2020, entregará 250 terabits por segundo.

- El cable "Equiano" unirá Portugal y Sudáfrica. Estará en línea en 2021, y se espera que tenga 20 veces más capacidad que el último cable que sirve en esa región. 



Cuanto mayor sea el número de personas en la Web, mayor será el número de usuarios de Google. Eso se traducirá en una influencia más significativa y mayores ganancias.



lunes, 24 de junio de 2019

CABLES SUBMARINOS en PERÚ y LATAM

América Móvil CLARO y Telefónica MOVISTAR TELXIUS se unen para instalar el cable submarino SPSC (South Pacific Submarine Cable o Mistral) de 7300 Km con 12 Fibras Ópticas en el Océano Pacífico. Tendrá una capacidad inicial de 108 Tbps. Unirá 4 países (Guatemala, Ecuador, Perú y Chile). Será el 4to cable submarino que llega a #Perú.

Los cables a nivel mundial pueden verificarse en https://www.submarinecablemap.com/

El crecimiento exponencial en la demanda de datos hace que una oleada de cables submarinos esté llegando a Latinoamerica. Según la consultora Telegeography, quien mantiene una base de datos de cables submarinos a nivel mundial, 43 cables se extienden bajo los mares de América Latina,


"algunos conectan la región con otras, pero especialmente con Norteamérica". Algunos más cruzan toda la región como el AMX-1, construido por Alcatel-Lucent para el operador América Móvil y que se extiende desde Río de Janeiro hasta Jacksonville en Florida y otros tienen pocas decenas de kilómetros como el cable Segunda FOS Canal de Chacao, que conecta la isla de Chiloé con el territorio continental chileno.

Los cables submarinos que pasan por PERÚ son:

PAN-AMERICAN (PAN-AM), propiedad de un consorcio de operadoras. Incluye a Telefónica del Perú. Termina en Lurin Pueblo.


SAM-1:  South America-1, propiedad de Telefónica, con 25 mil kilómetros de longitud en forma de anillo, conectando Estados Unidos con Puerto Rico, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Centroamérica. Tiene 2 tramos terrestre en Chile-Argentina y El Salvador para cerrar el anillo.


SOUTH AMERICAN CROSSING (SAC) con 20,000 Km, instalado en Set-2000, de propiedad de CenturyLink, que lo compró a Level 3 quien lo compró a Global Crossing.  Llega a Perú por Lurin.



https://www.fitel.gob.pe/noticia-como-conecta-peru-traves-fibra-optica.html

La construcción de un cable submarino implica la intervención de compañías especializadas como Huawei Marine Networks o Alcatel-Lucent Submarine Networks que el proceso involucra barcos equipados para emprender proyectos con esta escala, 

El resurgimiento en la instalación de cables submarinos en América Latina está impulsado por la creciente penetración en servicios de Internet móvil y otros como video,

Los servidores de Amazon CloudFront, que soportan el servicio de Netflix, están localizados en Estados Unidos, Irlanda, Alemania, Singapur, Japón y Alemania, lo que demanda una gran cantidad de conectividad desde Sudamérica con Norteamérica, el este asiático y Europa. Cifras del estudio Cisco VNI Forecast indican que hacia 2014 el consumo de video en la región sumaba 2.3 exabytes mensuales y para 2019 este tráfico crecerá hasta 9 exabytes mensuales. Proporcionalmente, servicios como Netflix, YouTube y Clarovideo consumen hoy en día alrededor de 53 % del tráfico total de Internet en la región; para 2019 esta porción será de casi 70 %.

Las empresas operadoras de cables submarinos en la región han incrementado su capacidad por medio de actualizaciones en su infraestructura. Datos de la empresa Terabit Consulting indican que hacia 2013 la capacidad de fibra óptica submarina encendida en América Latina (es decir, lista para operar) era de casi 9 terabits por segundo con un crecimiento promedio de 32 % anual. Según Ernesto Curci, de Level 3, "se pueden hacer mejoras e instalaciones desde los extremos del cable submarino adicionando la cantidad de haces de luz que una fibra puede llevar; en el año 2000 hablabas de un sistema DWDM de 32 lambdas (haces de luz) y ahora el mismo sistema puede llevar hasta un centenar". Sin embargo, la demanda de datos crece imparable y, según Cisco, de aquí hacia finales de la década el consumo de Internet crecerá en la región 25 %, alcanzando en 2019 un volumen de 12.9 exabytes mensuales.

La vida útil de un cable submarino es de alrededor de 25 años y la mayoría de los cables en servicio en la región están a la mitad de su vida útil.

NUEVOS OPERADORES

La infraestructura de cables submarinos ya no sólo es dominio de operadores de telecomunicaciones. Ahora "empresas como Facebook y Google están invirtiendo en cables de fibra óptica en otras regiones del mundo, nuevos jugadores que buscan asegurar la calidad para la entrega de sus contenidos", dijo  Telegeography. Pero no sólo se están diversificando los participantes en la región, también las rutas están cambiando.

La mayoría de los cables submarinos instalados en América Latina llevan hacia el mismo sitio: Florida. La conexión con el sur de Estados Unidos es clave para acceder a servicios de empresas como Apple, que tiene sus servidores principales en cinco localidades de USA. Sin embargo, los nuevos proyectos exploran rutas diferentes como el South America Pacific Link (SAPL), que comenzará operaciones en 2018 y que conectará Panamá y Chile con Hawaii en el Océano Pacífico. "Usamos a Hawaii como nudo de conexión entre los mercados emergentes de Latinoamérica y Asia", dijo en entrevista Scott J. Schwertfager, director general de Ocean Networks, la empresa que está construyendo el proyecto SAPL.


Principales cables submarinos en América Latina
Cable en operaciónAño de inicio de operaciones
Taino-Carib1992
Columbus-II b1994
Americas-I North1994
Eastern Caribbean Fiber System (ECFS)1995
Unisur1995
Antillas 11997
Cayman-Jamaica Fiber System1997
Bahamas 21997
Pan American (PAN-AM)1999
Pan-American Crossing (PAC)2000
Maya-12000
GlobeNet2000
Atlantis-22000
Americas-II2000
Mid-Atlantic Crossing (MAC)2000
South American Crossing (SAC)/Latin American Nautilus (LAN)2000
South America-1 (SAm-1)2001
Bahamas Internet Cable System (BICS)2001
ARCOS2001
Saint Maarten Puerto Rico Network One (SMPR-1)2004
Southern Caribbean Fiber2006
Bahamas Domestic Submarine Network (BDSNi)2006
Fibralink2006
Jerry Newton2007
ECLink2007
Colombia-Florida Subsea Fiber (CFX-1)2008
Caribbean-Bermuda U.S. (CBUS)2009
San Andres Isla Tolu Submarine Cable (SAIT)2010
Suriname-Guyana Submarine Cable System (SG-SCS)2010
East-West2011
Bicentenario2011
ALBA-12012
America Movil Submarine Cable System-1 (AMX-1)2014
Pacific Caribbean Cable System (PCCS)2015
FOS Quellon-Chacabuco2015
Segunda FOS Canal de Chacao2015
Cable en lanzamientoAño estimado de inicio de operaciones
Monet2016
Seabras-12017
South Atlantic Express (SAEx)2017
Tannat2017
Cameroon-Brazil Cable System (CBCS)2017
eulaLink2018
Fuente: Telegeography

MAREA:  Cable de Microsoft y Facebook

Microsoft y Facebook anunciaron un acuerdo para construir un cable submarino que conectará los Estados Unidos con España, a través del océano Atlántico. El cable  Marea, permitirá mejorar la conectividad de los servicios que ofrecen ambas compañías a lo largo del globo.
Tendrá una extensión de 6.600 kilómetros, iniciará en 2016 y concluirá el tendido en octubre de 2016.
Marea contará con 8 pares de fibra óptica y una capacidad total de 160 Tbps. El sistema será operado y administrado por Telxius, la compañía de infraestructura del Grupo Telefónica. Telxius también se encargará de vender la capacidad del cable submarino.


El sistema Marea conectará a los Estados Unidos desde Virginia del Norte hasta Bilbao, España, y desde allí, interconectándose con otros sistemas submarinos, alcanzará Europa, África, Oriente Medio, Asia y Latinoamérica.
Microsoft y Facebook aseguran que han diseñado a Marea para ser interoperable con una variedad de equipos de red de distintos fabricantes. Este diseño abierto, significará una reducción de costos y actualizaciones de equipamiento más fáciles y rápidas.



GRUPO TELEFONICA

El 2015 Telefónica crea Telxius la nueva filial de infraestructuras, incluye sus torres de telefonía móvil en todo el mundo, los centros de datos y los cables submarinos, entre otras infraestructuras.

Telxius  prestará servicios de telecos nacionales e internacionales así como a la explotación de redes de telecomunicaciones, públicas y privadas, junto con la prestación de servicios TICs.

La filial, que dependerá de Telefónica América, agrupará los cables submarinos que actualmente están incluidos en las distintas filiales que tiene en la región.
La red internacional de Telefónica cuenta con más de 65.000 kilómetros de fibra óptica desplegada sobre infraestructura terrestre y submarina y conecta EE UU, Latinoamérica y Europa.
Cables submarinos:
Sam-1, un anillo de 25.000 km de longitud desplegado en el año 2000, que conecta todo el continente americano.
Unisur, que une Uruguay con Las Toninas (Argentina).
PCCS: Pacific Caribbean Cable System, un cable que une Florida (EE UU) y Ecuador.

BRUSA
Será un nuevo cable submarino para conectar las ciudades de Río de Janeiro y Fortaleza en Brasil con San Juan de Puerto Rico y Virginia Beach, en los Estados Unidos. El sistema entrará en funcionamiento a comienzos de 2018 y se incorporará a Telxius, la nueva compañía global de Telefónica para gestión de infraestructura.

El cable tendrá una longitud de 11.000 kilómetros



Telefónica asegura que la nueva infraestructura le permitirá reforzar su posición en el mercado mayorista de telecomunicaciones y atender la demanda creciente de datos de sus clientes empresariales (B2B), operadores de telecomunicaciones, compañías over-the-top (OTT) y consumidores finales. Además, permitirá mejorar la latencia de las comunicaciones entre los dos mercados más importantes del continente: Brasil y los Estados Unidos.

UNISUR
El cable Unisur conecta Uruguay y Argentina

La red internacional de Telefónica cuenta con cerca de 65.000 kilómetros de fibra óptica que conectan los Estados Unidos con el resto del continente americano y Europa.



 Pacific Caribbean Cable System (PCCS) 

El PCCS requirió una inversión que bordea los 300 millones de dólares y tiene una capacidad de  20 terabytes por segundo.



El consorcio está integrado por el grupo Cable Andino (Telconet), Cable & Wireless, Star Servicio di Telecomunicazioni de Aruba (SETAR) ,Telefónica Global Solutions y United Telecomunication Services Curazao.

El PCCS conecta al Ecuador que también recibe fibra óptica de otros dos cables que comparte con países de la costa del Pacífico:

El Sur América 1 (SAM 1), que empezó a operar en 2000 e incluyó a Ecuador en 2007,  Se inició en el 2000 con una capacidad total de destino de 480 gigabytes por segundo y con la actualización de 2007 llegó a 1,92 terabytes por segundo.
El Cable Panamericano, cuya construcción comenzó en 1996 y fue ampliado en 2010. Arrancó con una capacidad de 2,5 gigabytes por segundo y tras la actualización en 2010 subió a 40 gigabytes por segundo.

El cable PCCS también conecta a Estados Unidos (Florida) con Puerto Rico, las Islas Vírgenes Británicas, Aruba, Curazao, Panamá (Balboa) y Colombia (Cartagena). El cable se subdivide en dos pares, uno que dota exclusivamente de la fibra óptica a Ecuador desde Florida y el otro a los demás países.


Proyecto de cable China - Chile


China y Chile están estudiando la construcción de un cable transoceánico que una ambos países y pueda ser la puerta de entrada de las telecomunicaciones asiáticas a América Latina, explicó el subsecretario de telecomunicaciones de Chile, Pedro Huichalaf.

Huichalaf explicó que su visita a China también buscó captar posibles empresas que quieran llevar a cabo el proyecto de Fibra Óptica Austral, una infraestructura que uniría la aislada parte sur de Chile con el resto del país, y que "en abril" entrará en licitación.

La Fibra uniría la ciudad de Puerto Montt con la de Puerto Williams a través de 3.000 kilómetros de cable, lo que puede traer oportunidades para crear "polos de desarrollo" en estas zonas poco pobladas y menos desarrolladas.