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MTR Test from South Africa

2 nodes in Johannesburg · NAP Africa Johannesburg

South Africa — 2 Nodes

Cities
Johannesburg
ISPs / ASNs
Google LLC AS396982
Virtarix AS328364
Datacenters
Google LLC
Host Africa (Pty) Ltd
Internet Exchanges
NAP Africa Johannesburg — Principal instalación de peering neutral en el África Subsahariana, alojada en Teraco JHB1

MTR traceroute desde Sudáfrica

El MTR desde el nodo de Johannesburgo (AS396982, Google LLC) ejecuta un trazado de ruta continuo hacia tu destino, informando de la latencia y la pérdida de paquetes por salto. La característica más distintiva de los trazados MTR sudafricanos es la salida del cable submarino: un salto de latencia de 160–170 ms hacia Londres o Ámsterdam, que representa el tiempo de propagación del cable SEACOM o WACS más cualquier salto del backbone de Google desde JHB hasta la estación de aterrizaje del cable. Todo lo que precede a ese salto es la red doméstica sudafricana; todo lo que viene después es la ruta internacional. El cruce del cable es típicamente visible como un único salto con un gran aumento de RTT.

Los trazados MTR desde JHB hacia destinos europeos vía SEACOM típicamente enrutan a través de Mombasa (Kenia) o Fujairah (EAU) antes de aterrizar en Marsella o Yibuti y continuar por tierra hacia Europa Occidental. Vía WACS, la ruta sube por la costa oeste africana a través de Accra o Dakar antes de aterrizar en Portugal o España. Las estaciones de aterrizaje de cable intermedias aparecen como saltos en la salida del MTR con adiciones de latencia incremental de 20–40 ms cada una. Saber qué sistema de cable transporta el tráfico ayuda al diagnosticar si la latencia se debe al routing del cable o a la congestión en un segmento específico.

La propia infraestructura de fibra de Google en África significa que los trazados MTR desde AS396982 en JHB pueden enrutar a través del backbone privado de Google en lugar del tránsito público para ciertos destinos, especialmente otras redes operadas por Google y principales partners de peering. Los saltos a través del backbone de Google aparecen como ASNs internos de Google (saltos AS15169) en la salida del MTR. La pérdida en los saltos del backbone interno de Google es típicamente limitación de tasa ICMP en los routers internos de Google, no pérdida real de paquetes. Los problemas reales de ruta aparecen como pérdida sostenida desde el punto de fallo hacia adelante, incluyendo en el salto del destino final.

Infraestructura de red de Sudáfrica

Johannesburgo es el hub de Internet del África Subsahariana. La ciudad alberga NAP Africa en la instalación JHB1 de Teraco: el mayor punto de colocation y peering neutral del continente. Teraco JHB1 aloja más de 200 redes, incluyendo MTN (AS37457), Vodacom (AS36874), Telkom SA (AS10474), y las principales redes de contenido como Google, Meta y Akamai. Nuestro nodo sonda corre en AS396982 (Google LLC) en un datacenter de Google en Johannesburgo, reflejando la inversión directa de Google en la infraestructura de red africana como parte de su estrategia de expansión regional. Google opera su propia fibra y acuerdos de peering en JHB, conectando al ecosistema de Internet sudafricano más amplio a través de Teraco y NAP Africa.

La conectividad internacional de Sudáfrica depende de los sistemas de cables submarinos que aterrizan en múltiples puntos a lo largo de las costas este y oeste. SEACOM (operativo desde 2009) conecta la costa este africana con Europa vía Oriente Medio. WACS (West Africa Cable System) discurre por la costa oeste conectando Sudáfrica con Europa a través de África Occidental. EAST AFRICA MARINE SYSTEM (EASSy) proporciona capacidad adicional en la costa este. La combinación de múltiples sistemas de cables que aterrizan en Sudáfrica da a JHB mejor diversidad de rutas hacia Europa que la mayoría de las demás ciudades africanas, aunque el ancho de banda total disponible sigue siendo limitado en comparación con los puntos de interconexión europeos o norteamericanos.

RTT de referencia desde el nodo de Google en Johannesburgo: JHB a Londres es aproximadamente 160 ms, JHB a Ámsterdam 165 ms, JHB a Fráncfort 170 ms, JHB a Nueva York 200–210 ms, JHB a Singapur 200–210 ms, JHB a Nairobi 30–40 ms, JHB a Lagos 90–100 ms. Las cifras de latencia a Londres y Ámsterdam son menores de lo que mucha gente espera: SEACOM y WACS proporcionan rutas razonablemente directas a Europa sin el routing multisalto de los antiguos enlaces dependientes de satélite. Estas rutas de cable submarino han convertido a Sudáfrica en uno de los países mejor conectados de África para la latencia internacional.

La presencia de Google en Johannesburgo vía AS396982 forma parte de la estrategia africana más amplia de Google, que incluye nodos Google Cache (GGC) desplegados con los ISP sudafricanos y el cable submarino Equiano (que conecta Sudáfrica con Portugal). El prefijo AS396982 en JHB está correctamente identificado como un ASN de infraestructura de Google por todas las principales bases de datos GeoIP. El tráfico desde este nodo será reconocido como originado desde la infraestructura sudafricana de un importante proveedor cloud: relevante para los servicios que aplican diferentes reglas de routing o limitación de tasa a las IPs de origen de proveedores cloud frente a las de ISP residenciales. DE-CIX Johannesburg, lanzado como parte de la expansión africana de DE-CIX, proporciona opciones de interconexión adicionales más allá de NAP Africa y JINX.

El backbone doméstico de Sudáfrica conecta Johannesburgo con Ciudad del Cabo, Durban y Pretoria sobre fibra de larga distancia operada por Telkom SA y un número creciente de operadores privados. JHB a Ciudad del Cabo es aproximadamente 30 ms, JHB a Durban 15–20 ms. El nodo de Johannesburgo es con diferencia la ubicación de prueba más relevante para las condiciones de red del África Subsahariana: se sitúa en el principal hub de peering del continente con acceso directo a todas las rutas importantes de operadores africanos e internacionales. Para cualquier servicio dirigido a audiencias africanas, una prueba HTTP o de ping desde este nodo es el primer paso para entender la conectividad continental.