◈ netchecks.org

17 έλεγχοι · χωρίς λογαριασμό · αυτοφιλοξενούμενο

Δοκιμάστε το δίκτυό σας με ένα κλικ

17 δωρεάν εργαλεία διαγνωστικού δικτύου σε έναν πίνακα ελέγχου.

Συχνές ερωτήσεις

0 ιχνηλάτες · 14 γλώσσες · φωτεινό & σκοτεινό θέμα · αυτοφιλοξενούμενο

← Όλα τα άρθρα

Network history

The Genesis of WiFi: From 2 Mbps to Multi-Gigabit, Generation by Generation

WiFi is the one piece of network infrastructure almost nobody thinks about until it stops working - which is exactly the sign of a technology that succeeded. It did not arrive fully formed: the wireless LAN standard went through nearly three decades of generational leaps, each one solving a specific, concrete limitation of the one before it, before it became fast and reliable enough to replace the Ethernet cable entirely for most devices.

Understanding that generational history is more than trivia - it explains why an older device on a network can drag down everyone else's speed, why 5 GHz and 2.4 GHz behave so differently, and why 'WiFi' as a marketing name only appeared years after the underlying standard did.

  1. 1985

    The ISM band is deregulated

    The US FCC opens the 2.4 GHz industrial/scientific/medical band for unlicensed use, the regulatory precondition that made consumer wireless networking possible at all.

  2. 1997

    802.11-1997, the original standard

    The IEEE ratifies the first WiFi standard: up to 2 Mbps, using either infrared or radio in the 2.4 GHz band - technically functional, but too slow and unreliable for real adoption.

  3. 1999

    802.11b and 802.11a

    802.11b reaches 11 Mbps on 2.4 GHz and becomes the first commercially successful version; 802.11a reaches 54 Mbps on the cleaner but shorter-range 5 GHz band the same year.

  4. 1999

    The Wi-Fi Alliance forms

    Equipment vendors create the Wi-Fi Alliance to certify interoperability and coin the consumer-friendly 'Wi-Fi' brand name for what had until then only been known by its IEEE number.

  5. 2003

    802.11g

    Brings 802.11a's 54 Mbps speed to the more common, longer-range 2.4 GHz band, while staying backward-compatible with 802.11b devices - the version that made home WiFi mainstream.

  6. 2003

    WPA replaces WEP

    Wi-Fi Protected Access is introduced after WEP's encryption is publicly broken, followed by the stronger WPA2 (with AES) in 2004.

  7. 2009

    802.11n (WiFi 4)

    Introduces MIMO (multiple antennas transmitting simultaneously) and dual-band 2.4/5 GHz operation, pushing real-world throughput past 100 Mbps for the first time.

  8. 2013

    802.11ac (WiFi 5)

    Moves exclusively to 5 GHz with wider channels and MU-MIMO, crossing the 1 Gbps threshold and finally rivaling wired Gigabit Ethernet.

  9. 2019

    802.11ax (WiFi 6)

    Adds OFDMA (splitting a channel efficiently among many simultaneous devices) and target wake time, designed specifically for dense environments with dozens of connected devices, not just raw speed.

  10. 2024

    802.11be (WiFi 7)

    Introduces the 6 GHz band alongside 2.4/5 GHz, 320 MHz channels, and multi-link operation (using several bands simultaneously for one connection), aiming past 40 Gbps theoretical throughput.

A slow, awkward start

The very first WiFi standard, ratified in 1997, is barely recognizable next to what runs in a modern router. Capped at 2 Mbps and split between an infrared option and an early 2.4 GHz radio option that few vendors implemented compatibly with each other, it was a proof of concept more than a product - genuinely usable wireless networking would need two more years and a second generation of hardware.

That second generation arrived in 1999 as a fork in the road: 802.11b, cheap and long-range on the crowded 2.4 GHz band at 11 Mbps, and 802.11a, faster at 54 Mbps but confined to the higher-frequency 5 GHz band with shorter range and higher cost. 802.11b's price advantage won the consumer market first, which is also why 2.4 GHz networks became so congested for the next two decades - every microwave oven, cordless phone, and Bluetooth device shares that same unlicensed band.

The generation that made WiFi normal

802.11g, standardized in 2003, is arguably the single most consequential release in WiFi's history: it brought 802.11a's 54 Mbps speed onto the more practical 2.4 GHz band, while remaining backward-compatible with the already-installed base of 802.11b devices. That combination of speed, range, and compatibility is what took wireless networking from a business novelty to a default feature of every home router sold from that point forward.

Security caught up the same year. The original WEP encryption scheme had been publicly and thoroughly broken by cryptographers, so the Wi-Fi Alliance rushed out WPA as an interim fix, followed a year later by WPA2 with proper AES encryption - the baseline every legitimate network still uses today, ahead of WPA3's further hardening in 2018.

2.4 GHz offers longer range but only a few non-overlapping channels shared with many other devices; 5 GHz and 6 GHz trade range for far more clean spectrum and dramatically higher throughput.

From one speed to many devices: 802.11n, ac, and ax

802.11n in 2009 is where WiFi stopped being a single radio talking to a single other radio and started being a genuinely multi-antenna system: MIMO (Multiple Input, Multiple Output) uses several antennas to send and receive multiple data streams simultaneously over the same channel, and dual-band operation let a router serve both 2.4 and 5 GHz networks at once for the first time.

802.11ac in 2013 pushed that further with wider 80/160 MHz channels and MU-MIMO (serving several client devices' separate data streams truly simultaneously instead of only one at a time), crossing the symbolic 1 Gbps mark and making WiFi genuinely competitive with wired Gigabit Ethernet for the first time.

802.11ax (WiFi 6) in 2019 is a deliberate change in priorities: instead of chasing peak theoretical speed, it targets the real bottleneck of a modern home or office - dozens of simultaneously connected phones, laptops, and IoT devices. OFDMA slices a channel efficiently between many low-bandwidth devices at once instead of making them each wait their turn, and Target Wake Time lets battery-powered devices negotiate exactly when to check in, extending battery life significantly.

Peak theoretical throughput by generation - each jump reflects a specific technical addition (MIMO, wider channels, MU-MIMO, OFDMA), not simply 'a faster radio'.

Where WiFi 7 takes it next

802.11be (WiFi 7), finalized in 2024, adds an entirely new band - 6 GHz, opened for unlicensed use in most regions only a few years earlier - on top of the existing 2.4 and 5 GHz bands, plus far wider 320 MHz channels. Its most novel feature is Multi-Link Operation: a single device can now use more than one band simultaneously for one connection, dynamically shifting traffic to whichever band has the least congestion at that instant, something no previous generation could do.

Each generation's story is the same pattern repeating: solve interoperability first (802.11-1997), then cost and range (b), then mainstream speed and compatibility (g), then genuine multi-antenna throughput (n, ac), then density and efficiency for dozens of devices (ax), then multi-band flexibility (be). None of it was a single breakthrough - it was three decades of incremental engineering against real, measurable bottlenecks.

Το συμπέρασμα

The practical takeaway for anyone running a network today: a WiFi network's real-world speed is set by its oldest connected device far more than by its newest router, since older generations force the whole network to fall back to slower, more compatible modes in mixed environments. Understanding which generation a device speaks - and which band it's actually using - explains most of the 'why is my WiFi slow' questions this toolkit's Speed Test and My IP tools get asked to help answer.

← Όλα τα άρθρα

Έλεγχος της IP μου

Η δημόσια διεύθυνση IP και η τοποθεσία δικτύου σας, εντοπίζονται αυτόματα.

Φορτώνεται αυτόματα όταν ανοίγετε το NetChecks — δεν απαιτείται καταχώριση. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Ανανέωση μετά την αλλαγή δικτύου ή επανασύνδεση VPN.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας

Έλεγχος Όλα-σε-Ένα

Εκτελεί σε ένα πέρασμα όλους τους σχετικούς ελέγχους για μία διεύθυνση IP ή όνομα κεντρικού υπολογιστή: DNS, whois, ping, traceroute, σάρωση γνωστών θυρών (1-1024), κεφαλίδες HTTP και πιστοποιητικό SSL.

Εισαγάγετε έναν τομέα ή διεύθυνση IP και εκτελέστε τον έλεγχο για να δείτε ταυτόχρονα DNS, whois, ping, traceroute, κοινές θύρες, κεφαλίδες HTTP και το πιστοποιητικό SSL.

Οι περισσότεροι έλεγχοι εκτελούνται παράλληλα - συνήθως ολοκληρώνεται σε περίπου 30 δευτερόλεπτα, περισσότερο αν ο στόχος είναι αργός ή μη προσβάσιμος.

Το βήμα σάρωσης θυρών εκτελείται μόνο εφόσον είναι επιλεγμένο το παραπάνω πλαίσιο συναίνεσης - όλοι οι άλλοι έλεγχοι εκτελούνται σε κάθε περίπτωση.

Ping

Στέλνει αιτήματα echo ICMP σε έναν κεντρικό υπολογιστή για έλεγχο προσβασιμότητας και καθυστέρησης.

Εισαγάγετε όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP και πατήστε Ping για αποστολή αιτημάτων ICMP echo και μέτρηση της καθυστέρησης μετ' επιστροφής.

You Host ICMP Echo Request (type 8) ICMP Echo Reply (type 0) measures: RTT · TTL · packet loss

      

Μάθετε περισσότερα για Ping

Τι είναι

Το Ping στέλνει πακέτα ICMP Echo Request σε έναν κεντρικό υπολογιστή και μετρά πόσο χρόνο χρειάζονται τα πακέτα ICMP Echo Reply για να επιστρέψουν. Είναι η πιο βασική δοκιμή συνδεσιμότητας δικτύου που υπάρχει: απαντά σε ακριβώς μία ερώτηση, "είναι αυτό το μηχάνημα προσβάσιμο, και πόσο γρήγορα;". Το πρωτόκολλο ICMP (RFC 792) σχεδιάστηκε το 1981 ειδικά για τη μεταφορά μηνυμάτων ελέγχου και διάγνωσης σε δίκτυα IP, εκτός οποιασδήποτε κίνησης εφαρμογών - το Ping είναι η πιο γνωστή και καθολικά διαθέσιμη υλοποίησή του, παρούσα σχεδόν σε κάθε λειτουργικό σύστημα και συσκευή δικτύου από τις πρώτες τους εκδόσεις.

Πώς λειτουργεί

Κάθε πακέτο ICMP φέρει ένα πεδίο TTL (Time To Live) που μειώνεται κατά ένα σε κάθε δρομολογητή που διασχίζει· αν φτάσει στο μηδέν πριν φτάσει στον στόχο, το πακέτο απορρίπτεται και ένα σφάλμα επιστρέφεται στον αποστολέα. Ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής (RTT), μετρημένος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, αντικατοπτρίζει τη συσσωρευμένη καθυστέρηση δικτύου σε ολόκληρη τη διαδρομή, όχι μόνο το τελευταίο τμήμα κοντά στον στόχο - ένα σημείο που συχνά παρανοείται, καθώς ένα αργό αποτέλεσμα ping μπορεί να έχει την πραγματική του αιτία οπουδήποτε στη διαδρομή, όχι απαραίτητα κοντά στον δοκιμαζόμενο διακομιστή. Ένα ping συνήθως στέλνει αρκετά πακέτα στη σειρά αντί για ένα μόνο, κάτι που επιτρέπει τη διάκριση μιας εφάπαξ αιχμής καθυστέρησης από ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα και τον υπολογισμό ενός ποσοστού απώλειας πακέτων στο δείγμα.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Ένα σταθερό, χαμηλό RTT - λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου σε τοπικό δίκτυο, 10 έως 50 ms για προορισμό εντός της ίδιας χώρας, και αισθητά περισσότερο για διηπειρωτική σύνδεση - υποδηλώνει υγιή σύνδεση. Ακόμη και μικρή απώλεια πακέτων (πάνω από 1-2%) είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για χρήσεις ευαίσθητες στην καθυστέρηση όπως το VoIP ή διαδραστικές απομακρυσμένες συνεδρίες, όπου κάθε χαμένο πακέτο εκδηλώνεται ως διακοπή ή ακουστική κοπή. Μια πολύ μεταβλητή καθυστέρηση από πακέτο σε πακέτο (jitter) είναι συχνά, για τις ίδιες αυτές χρήσεις, μεγαλύτερο πρόβλημα από μια υψηλή αλλά απόλυτα σταθερή καθυστέρηση. "Λήξη χρόνου αιτήματος" σημαίνει ότι δεν έφτασε καμία απάντηση εντός του προβλεπόμενου χρόνου - ο κεντρικός υπολογιστής μπορεί πράγματι να είναι εκτός λειτουργίας, ένα τείχος προστασίας μπορεί να μπλοκάρει σιωπηλά το ICMP, ή μια διαδρομή μπορεί να είναι διακομμένη κάπου στη διαδρομή· "Προορισμός μη προσβάσιμος" είναι διαφορετικό και πιο ενημερωτικό: ένας ενδιάμεσος δρομολογητής έστειλε ρητά πίσω ένα μήνυμα λέγοντας ότι δεν μπόρεσε να προωθήσει το πακέτο, κάτι που βοηθά να περιοριστεί πού βρίσκεται πραγματικά το πρόβλημα.

Συνηθισμένα λάθη

Η πιο συνηθισμένη εσφαλμένη ερμηνεία είναι το συμπέρασμα ότι ένας κεντρικός υπολογιστής είναι "εκτός λειτουργίας" τη στιγμή που αποτυγχάνει ένα ping, ενώ στην πραγματικότητα πάρα πολλοί διακομιστές και συσκευές - ειδικά πίσω από ένα καλά ρυθμισμένο τείχος προστασίας, ή φιλοξενούμενα σε μεγάλους παρόχους cloud - μπλοκάρουν σκόπιμα το εισερχόμενο ICMP ως πολιτική, ενώ είναι πλήρως λειτουργικά και προσβάσιμα στις πραγματικές τους υπηρεσίες (HTTP, μια βάση δεδομένων κ.λπ.). Η απουσία απάντησης σε ping είναι επομένως σημαντική απόδειξη διακοπής λειτουργίας μόνο όταν συνδυάζεται με άλλα σημάδια, όπως το γεγονός ότι και η ίδια η εφαρμογή δεν απαντά. Αντίστροφα, ένα επιτυχημένο ping δεν εγγυάται καθόλου ότι η υπηρεσία εφαρμογής που φιλοξενείται σε αυτό το μηχάνημα λειτουργεί σωστά - πρόκειται για δύο εντελώς ανεξάρτητα επίπεδα της στοίβας δικτύου.

Πότε να το χρησιμοποιήσετε

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελεγχθεί πριν από την κλιμάκωση ενός εισιτηρίου: απαντά καν το μηχάνημα, πριν διερευνηθεί περαιτέρω; Επιβεβαίωση συνδεσιμότητας μετά από αλλαγή κανόνα τείχους προστασίας ή πίνακα δρομολόγησης, για να διασφαλιστεί ότι η αλλαγή δεν διέκοψε την πρόσβαση. Καθορισμός μιας βασικής μέτρησης καθυστέρησης πριν από μια ανάπτυξη VoIP ή ένα failover σύνδεσης παρόχου, ώστε να υπάρχει ένα αντικειμενικό σημείο σύγκρισης αν αργότερα φτάσουν παράπονα για την ποιότητα κλήσεων. Ένας ελαφρύς, περιοδικός έλεγχος κατάστασης για MSP που παρακολουθεί πολλές τοποθεσίες πελατών παράλληλα, πάντα ως συμπλήρωμα - ποτέ ως υποκατάστατο - βαθύτερης παρακολούθησης σε επίπεδο εφαρμογής.

Traceroute

Ιχνηλατεί τη διαδρομή δικτύου (βήμα προς βήμα) προς έναν κεντρικό υπολογιστή προορισμού.

Εισαγάγετε όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP και εκτελέστε τον έλεγχο για να δείτε κάθε δικτυακό άλμα μεταξύ αυτού του διακομιστή και του προορισμού, με την καθυστέρηση κάθε άλματος.

You TTL=1 TTL=2 TTL=3 Host each hop replies "ICMP Time Exceeded" until TTL reaches the host

      

Αναζήτηση DNS (Nslookup)

Ερωτά εγγραφές DNS: A, AAAA, MX, TXT, NS, CNAME, SOA, PTR, SRV, CAA.

Εισαγάγετε έναν τομέα, επιλέξτε τύπο εγγραφής (A, AAAA, MX, TXT, NS, CNAME, SOA, PTR, SRV ή CAA) και εκτελέστε την αναζήτηση.

You Root .com Auth NS ① query root ② referral → TLD ③ referral → auth NS ④ answer

      

Whois

Αναζητά πληροφορίες καταχώρισης για έναν τομέα ή διεύθυνση IP.

Εισαγάγετε έναν τομέα ή διεύθυνση IP για να δείτε τα στοιχεία καταχώρισής του: καταχωρητή, οργανισμό-ιδιοκτήτη και σημαντικές ημερομηνίες.

You Registry RDAP / :43 query: domain / IP reply: registrar, dates, name servers

      

Έλεγχος μαύρης λίστας

Ελέγχει αν μια διεύθυνση IP ή τομέας περιλαμβάνεται σε δημόσιες μαύρες λίστες spam/κατάχρησης (DNSBL).

Εισαγάγετε μια διεύθυνση IPv4 ή τομέα και εκτελέστε τον έλεγχο για να ελέγξετε ταυτόχρονα 7 δημόσιες μαύρες λίστες (DNSBL/RBL) - καθεμία εμφανίζεται ως καταχωρισμένη, μη καταχωρισμένη ή αποτυχία ελέγχου.

You zen.spamhaus.org spamcop.net sorbs.net +4 more reverse-IP DNS query to each DNSBL zone, in parallel

      

Σάρωση θυρών TCP

Ελέγχει αν οι θύρες TCP είναι ανοιχτές σε έναν κεντρικό υπολογιστή ή IP: κοινές θύρες, προσαρμοσμένη λίστα ή το πλήρες εύρος 1-65535.

Εισαγάγετε έναν κεντρικό υπολογιστή ή IP, επιλέξτε κοινές θύρες, προσαρμοσμένη λίστα ή το πλήρες εύρος, και σαρώστε για να δείτε ποιες θύρες TCP ανταποκρίνονται.

You 22 open 443 open 3389 closed 8080 closed SYN → SYN-ACK = open · SYN → RST = closed

        
      

Επιθεωρητής κεφαλίδων HTTP

Ανακτά την κατάσταση απόκρισης HTTP και τις κεφαλίδες για ένα URL.

Εισαγάγετε ένα URL για να λάβετε τον κωδικό κατάστασης απόκρισης HTTP και όλες τις κεφαλίδες απόκρισης που στέλνει ο διακομιστής.

You Server GET / HTTP/1.1 200 OK + headers Content-Type · Strict-Transport-Security · X-Frame-Options …

      

Έλεγχος πιστοποιητικού SSL/TLS

Εξετάζει το πιστοποιητικό TLS ενός κεντρικού υπολογιστή: εκδότης, ημερομηνίες ισχύος και ημέρες που απομένουν.

Εισαγάγετε ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή για να ελέγξετε το πιστοποιητικό TLS του: εκδότη, ημερομηνίες ισχύος και ημέρες που απομένουν έως τη λήξη.

You Host ClientHello → ← ServerHello + Certificate + Finished Root CA Intermediate Leaf (site) certificate chain of trust · validity dates checked

      

Αναζήτηση Geo-IP

Αναζητά τη γεωγραφική τοποθεσία και τις πληροφορίες δικτύου για μια διεύθυνση IP. Αφήστε κενό για αναζήτηση της δικής σας δημόσιας IP.

Εισαγάγετε οποιαδήποτε διεύθυνση IP, ή αφήστε το κενό για αναζήτηση της δικής σας, για να δείτε την κατά προσέγγιση τοποθεσία και πληροφορίες δικτύου/ISP.

IP address Geo / RIR database City · Country ASN · Org

        
        
      

Υπολογιστής υποδικτύου/CIDR

Υπολογίζεται εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησής σας — δεν αποστέλλονται δεδομένα στον διακομιστή.

Εισαγάγετε μια διεύθυνση IP και πρόθεμα CIDR (π.χ. 192.168.1.0/24) για άμεσο υπολογισμό του εύρους δικτύου, της διεύθυνσης εκπομπής και του αριθμού διαθέσιμων κεντρικών υπολογιστών.

network bits (prefix) host bits /24 example — split moves with your prefix

      

Δοκιμή ταχύτητας

Βασική δοκιμή ταχύτητας λήψης/αποστολής σε αυτόν τον διακομιστή (η ακρίβεια εξαρτάται από τη σύνδεση uplink του ίδιου του διακομιστή).

Πατήστε Έναρξη για μέτρηση της ταχύτητας λήψης και αποστολής προς αυτόν τον διακομιστή. Η ακρίβεια εξαρτάται από τη σύνδεση αυτού του διακομιστή.

You Server ↓ download ↑ upload throughput (Mbps)

      

Λεξικό κωδικών χωρών

Κωδικοί χωρών ISO 3166-1 alpha-2 — η αναζήτηση γίνεται εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Αναζητήστε ή περιηγηθείτε στη λίστα κωδικών χωρών ISO 3166-1 alpha-2, με αναζήτηση εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

ΧώραΚωδικός ISO

Λεξικό τηλεφωνικών κωδικών

Διεθνείς κωδικοί κλήσης ανά χώρα — η αναζήτηση γίνεται εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Αναζητήστε ή περιηγηθείτε στους διεθνείς κωδικούς κλήσης ανά χώρα, με αναζήτηση εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

ΧώραΚωδικός κλήσης

Παγκόσμιο ρολόι

Επιλέξτε ζώνη ώρας για να δείτε την τρέχουσα ώρα — σύρετε την υδρόγειο για να την περιστρέψετε.

Επιλέξτε ζώνη ώρας από τη λίστα, ή σύρετε τη σφαίρα, για να δείτε την τρέχουσα ώρα εκεί.

Η ωρα σας
--:--:--
—

—

Επιλεγμενη ωρα
--:--:--
—
— UTC±00:00
Διαφορα απο εσας —

—

Σύρετε για να περιστρέψετε την υδρόγειο.

Κατάσταση γαλλικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Θέσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας εκτός λειτουργίας ή υπό συντήρηση στη Γαλλία, ανά πάροχο (Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom), από τα δημόσια δεδομένα της ARCEP. Το στιγμιότυπο ενημερώνεται μία φορά την ημέρα από την ARCEP - όχι ροή σε πραγματικό χρόνο.

Περιηγηθείτε σε δεδομένα βλαβών κινητών κεραιών και οπτικών ινών ανά Γάλλο πάροχο — δεν απαιτείται καταχώριση, ενημερώνεται αυτόματα από τα δημόσια δεδομένα της Arcep.

Πηγή: ARCEP, σύνολο δεδομένων «Sites indisponibles», δημοσιευμένο υπό την άδεια Licence Ouverte / Etalab 2.0 - η εμπορική επαναχρησιμοποίηση επιτρέπεται ρητά, σε αντίθεση με τα δεδομένα IODA/CAIDA που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως σε αυτή την καρτέλα. Η ένδειξη Κανονικό/Παρακολούθηση/Ειδοποίηση είναι εσωτερική εκτίμηση (αριθμός βλαβών σήμερα σε σχέση με τη διάμεσο των προηγούμενων ημερών), όχι επίσημη ταξινόμηση της ARCEP. Σύνδεσμοι πηγών παρακάτω.

Πιο επηρεασμένα διαμερίσματα

Αριθμός θέσεων που είναι επί του παρόντος εκτός λειτουργίας ή υπό συντήρηση, ανά διαμέρισμα. Κάντε κλικ σε έναν πάροχο παραπάνω για φιλτράρισμα.

Δεδομένα: Arcep — Sites indisponibles · Επίσημος χάρτης κατάστασης δικτύου


Σταθερό δίκτυο (Οπτική ίνα)

Ποιότητα δικτύου οπτικών ινών (FTTH) ανά πάροχο: ποσοστό αναφερόμενων βλαβών και ποσοστό αποτυχίας σύνδεσης, από τα δημόσια δεδομένα της ARCEP. Μηνιαίοι δείκτες, κυλιόμενος μέσος όρος 6 μηνών - όχι ροή σε πραγματικό χρόνο όπως το τμήμα κινητής τηλεφωνίας.

Πηγή: ARCEP, σύνολο δεδομένων «Qualité des réseaux en fibre optique», δημοσιευμένο υπό την άδεια Licence Ouverte / Etalab 2.0 - η εμπορική επαναχρησιμοποίηση επιτρέπεται ρητά. Σύνδεσμοι πηγών παρακάτω.

Ανά πάροχο (μητρικός όμιλος)

Μέσοι όροι των τελευταίων 6 διαθέσιμων μηνών, ανά μητρικό όμιλο παρόχου υποδομής.

Δεδομένα: Arcep — Qualité des réseaux en fibre optique