◈ netchecks.org

17 controles · geen account nodig · self-hosted

Test uw netwerk met één klik

17 gratis netwerkdiagnosetools in één dashboard.

Veelgestelde vragen

0 trackers · 14 talen · licht- en donkere modus · self-hosted

← Alle artikelen

Network guides

How to Read a Traceroute: Every Hop, Every Asterisk, and When a Route Is Abnormal

A traceroute answers the question that ping cannot: not just whether a destination is reachable, but which path the traffic takes to get there. It lists every router your packets pass through, one line at a time, with a round-trip time for each. The output looks like a simple numbered list, but each line is a clue about where on the internet your traffic slows down or stops.

The short version: read the latency, be skeptical of the asterisks, and notice when a hop looks private or repeats. Those three observations solve most routing questions.

  1. 1988

    Traceroute is invented

    Van Jacobson writes the first traceroute, using the TTL field to force routers to reveal themselves one hop at a time.

  2. 1990s

    TTL-based probing becomes standard

    The technique is formalized and built into every major OS, becoming the default tool for tracing network paths.

  3. 2000s

    Modern networks complicate the picture

    Load balancing, MPLS and tunnels make routes less linear, and many routers stop answering trace probes entirely.

  4. Today

    Reading routes with skepticism

    Asterisks and silent hops are now so common that reading a traceroute means knowing which hops are trustworthy and which are not.

What each hop is telling you

Each numbered line is one router along the path. The first hops are almost always your own network - your router, then your ISP's edge. The middle hops are the long haul across the internet, and the final hops are the destination's network. The round-trip time on each line is how long a probe took to get to that router and come back.

Latency generally increases with distance, so a few extra milliseconds per hop is normal. A sudden jump - say, from 5ms to 90ms between two adjacent hops - often means the packets crossed a long distance, a congested peering point, or a different network entirely.

The asterisks: what a silent hop means

You will see asterisks (`* * *`) in place of a latency. This does not mean the route is broken. Many routers are configured to drop traceroute probes for security or to reduce load, so they simply do not answer. A missing reply is common and often tells you nothing about the health of the route.

A single asterisked hop between two responding hops is usually harmless. What matters is a pattern: if the destination itself returns asterisks but your traffic still works, the path is fine and the last router just does not answer probes. If the destination shows asterisks and traffic is broken, the silence is at the endpoint, not the path.

Traceroute reveals the path hop by hop, unlike a single ping which measures only the round trip to the destination.

Private, repeated and odd hops

You may see private addresses (like 192.168.x.x or 10.x.x.x) in the middle of a route. That is normal inside carrier networks using private addressing internally, or through a VPN. Seeing your own private address at the first hop is expected; seeing a private address deep in the route is a sign you are inside a tunnel or an ISP using carrier-grade NAT.

Repeated addresses are another clue. A router appearing twice in a row usually means load balancing between two paths, not a loop. A genuine loop - the same few addresses repeating endlessly until the traceroute hits its hop limit - is the real anomaly, and it means routing is broken.

When the route is actually abnormal

A traceroute is abnormal when the destination shows a high, consistent latency but the route between hops is clean, or when the route stops at a particular hop and never reaches the destination. The first case points to congestion or a slow server; the second points to a block or a failure at that specific hop.

The key is to compare the traceroute with the actual outcome. If the route looks clean but your connection is slow, the problem is not the path - it is the destination or your own network. If the route stops and traffic fails, the problem is at the last responding hop or beyond it.

Kort samengevat

A traceroute is a map, not a verdict. Read the latency for clues, distrust the asterisks, and use the path to narrow the problem. Combined with a ping to the destination, it will tell you whether the fault is yours, your provider's, or the destination's - and where exactly it lives.

← Alle artikelen

Mijn IP-check

Uw openbare IP-adres en netwerklocatie, automatisch gedetecteerd.

Wordt automatisch geladen bij het openen van NetChecks — geen invoer nodig. Gebruik de knop Vernieuwen na het wisselen van netwerk of VPN.

Uw browser

Alles-in-één-scan

Voert in één keer alle relevante controles uit op één IP-adres of hostnaam: DNS, whois, ping, traceroute, een scan van bekende poorten (1-1024), HTTP-headers en het SSL-certificaat.

Voer een domein of IP-adres in en voer uit om DNS, whois, ping, traceroute, veelgebruikte poorten, HTTP-headers en het SSL-certificaat in één keer te controleren.

De meeste controles worden parallel uitgevoerd - meestal binnen ongeveer 30 seconden voltooid, langer als het doel traag of onbereikbaar is.

De poortscanstap wordt alleen uitgevoerd als het toestemmingsvakje hierboven is aangevinkt - alle andere controles worden sowieso uitgevoerd.

Ping

Verzendt ICMP-echoverzoeken naar een host om bereikbaarheid en latentie te controleren.

Voer een hostnaam of IP-adres in en klik op Ping om ICMP-echoverzoeken te sturen en de retourlatentie te meten.

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

      

Meer informatie over Ping

Wat het is

Ping stuurt ICMP Echo Request-pakketten naar een host en meet hoelang het duurt voordat de ICMP Echo Reply-pakketten terugkomen. Het is de meest basale netwerkconnectiviteitstest die er is: hij beantwoordt precies één vraag, "is deze machine bereikbaar, en hoe snel?". Het ICMP-protocol (RFC 792) werd in 1981 speciaal ontworpen om controle- en diagnoseberichten over IP-netwerken te transporteren, los van elk applicatieverkeer - Ping is de bekendste en meest universeel beschikbare implementatie ervan, praktisch aanwezig op elk besturingssysteem en netwerkapparaat sinds de vroegste versies daarvan.

Hoe het werkt

Elk ICMP-pakket bevat een TTL-veld (Time To Live) dat bij elke gepasseerde router met één wordt verlaagd; komt het op nul voordat het doel is bereikt, dan wordt het pakket verworpen en wordt er een foutmelding teruggestuurd naar de afzender. De gemeten retourtijd (RTT) in milliseconden weerspiegelt de opgetelde netwerklatentie over de volledige heen-en-terugreis, niet alleen het laatste stuk vlak bij het doel - een punt dat vaak verkeerd wordt begrepen, aangezien een traag pingresultaat zijn eigenlijke oorzaak overal langs het pad kan hebben, niet noodzakelijk bij de geteste server. Een ping stuurt doorgaans meerdere pakketten achter elkaar in plaats van slechts één, waardoor je een eenmalige latentiepiek kunt onderscheiden van een terugkerend probleem en een pakketverliespercentage over de steekproef kunt berekenen.

Resultaten interpreteren

Een stabiele, lage RTT - enkele milliseconden op een lokaal netwerk, 10 tot 50 ms voor een bestemming binnen hetzelfde land, en merkbaar meer voor een intercontinentale verbinding - duidt op een gezonde verbinding. Zelfs een klein beetje pakketverlies (boven 1-2%) is bijzonder schadelijk voor latentiegevoelige toepassingen zoals VoIP of interactieve externe sessies, waar elk verloren pakket zich manifesteert als een storing of hoorbare onderbreking. Sterk wisselende latentie van pakket tot pakket (jitter) is voor diezelfde toepassingen vaak problematischer dan een hoge maar perfect stabiele latentie. "Time-out van het verzoek" betekent dat er binnen de toegestane tijd geen antwoord is binnengekomen - de host kan werkelijk offline zijn, een firewall kan ICMP stilzwijgend blokkeren, of er kan ergens langs het pad een route verbroken zijn; "Bestemming onbereikbaar" is anders en informatiever: een tussenliggende router heeft expliciet een bericht teruggestuurd dat hij het pakket niet kon doorsturen, wat helpt om af te bakenen waar het probleem zich werkelijk bevindt.

Veelgemaakte fouten

De meest voorkomende verkeerde interpretatie is concluderen dat een host "offline" is zodra een ping mislukt, terwijl heel veel servers en apparaten - vooral achter een goed geconfigureerde firewall, of gehost bij grote cloudproviders - inkomende ICMP bewust blokkeren als beleid, terwijl ze volledig operationeel en bereikbaar zijn op hun daadwerkelijke diensten (HTTP, een database, enzovoort). Het uitblijven van een pingantwoord is dus alleen betekenisvol bewijs van uitval wanneer het gecombineerd wordt met andere signalen, zoals dat de applicatie zelf ook niet reageert. Omgekeerd garandeert een geslaagde ping geenszins dat de applicatiedienst op die machine correct functioneert - dat zijn twee volledig onafhankelijke lagen van de netwerkstack.

Wanneer te gebruiken

Het eerste dat gecontroleerd moet worden voordat een ticket wordt geëscaleerd: reageert de machine überhaupt, voordat er verder wordt gezocht? Connectiviteit bevestigen na een wijziging van een firewallregel of routeringstabel, om zeker te zijn dat de wijziging de toegang niet heeft verbroken. Een latentie-baseline vaststellen vóór een VoIP-uitrol of een failover van een operatorverbinding, zodat er een objectief vergelijkingspunt is als er later klachten binnenkomen over de gesprekskwaliteit. Een lichte, periodieke statuscontrole voor een MSP die meerdere klantlocaties parallel monitort, altijd als aanvulling op - nooit als vervanging van - diepere monitoring op applicatieniveau.

Traceroute

Traceert het netwerkpad (hop voor hop) naar een doelhost.

Voer een hostnaam of IP-adres in en voer uit om elke netwerkhop tussen deze server en de bestemming te zien, met de latentie per hop.

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

      

DNS-opzoeking (Nslookup)

Vraagt DNS-records op: A, AAAA, MX, TXT, NS, CNAME, SOA, PTR, SRV, CAA.

Voer een domein in, kies een recordtype (A, AAAA, MX, TXT, NS, CNAME, SOA, PTR, SRV of CAA) en voer de opzoeking uit.

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

      

Whois

Zoekt registratiegegevens op voor een domein of IP-adres.

Voer een domein of IP-adres in om de registratiegegevens op te zoeken: registrar, eigenaarsorganisatie en belangrijke data.

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

      

Blacklist-controle

Controleert of een IP-adres of domein voorkomt op openbare spam-/misbruik-blacklists (DNSBL).

Voer een IPv4-adres of domein in en voer uit om 7 openbare DNSBL/RBL-blacklists tegelijk te controleren - elke lijst toont vermeld, niet vermeld of controle mislukt.

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

      

TCP-poortscan

Controleert of TCP-poorten open staan op een host of IP: veelgebruikte poorten, een aangepaste lijst, of het volledige bereik 1-65535.

Voer een host of IP in, kies veelgebruikte poorten, een aangepaste lijst of het volledige bereik, en scan om te zien welke TCP-poorten reageren.

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

        
      

HTTP-header-inspecteur

Haalt de HTTP-antwoordstatus en headers op voor een URL.

Voer een URL in om de HTTP-statuscode en alle antwoordheaders die de server terugstuurt op te halen.

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

      

SSL-/TLS-certificaatcontrole

Onderzoekt het TLS-certificaat van een host: uitgever, geldigheidsdata en resterende dagen.

Voer een hostnaam in om het TLS-certificaat te inspecteren: uitgever, geldigheidsdata en resterende dagen tot verloop.

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

      

Geo-IP-opzoeking

Zoekt de geografische locatie en netwerkinformatie op voor een IP-adres. Leeg laten om uw eigen openbare IP op te zoeken.

Voer een IP-adres in, of laat leeg om uw eigen adres op te zoeken, om de geschatte locatie en netwerk-/ISP-informatie te zien.

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

        
        
      

Subnet-/CIDR-calculator

Volledig berekend in uw browser — er worden geen gegevens naar de server verzonden.

Voer een IP-adres en CIDR-prefix in (bijv. 192.168.1.0/24) om direct het netwerkbereik, broadcastadres en aantal bruikbare hosts te berekenen.

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

      

Snelheidstest

Eenvoudige download-/uploadsnelheidstest tegen deze server (nauwkeurigheid hangt af van de eigen uplink van de server).

Klik op Start om de download- en uploadsnelheid naar deze server te meten. De nauwkeurigheid hangt af van de eigen verbinding van deze server.

You Server ↓ download ↑ upload throughput (Mbps)

      

Landcode-woordenboek

ISO 3166-1 alpha-2-landcodes — volledig doorzocht in uw browser.

Zoek of blader door de lijst met ISO 3166-1 alpha-2-landcodes, volledig doorzocht in uw browser.

LandISO-code

Netnummer-woordenboek

Internationale landnummers per land — volledig doorzocht in uw browser.

Zoek of blader door internationale landcodes voor telefoonnummers, volledig doorzocht in uw browser.

LandNetnummer

Wereldklok

Kies een tijdzone om de huidige tijd te zien - sleep de wereldbol om deze te draaien.

Kies een tijdzone uit de lijst, of sleep aan de globe, om de huidige tijd daar te zien.

Jouw tijd
--:--:--
—

—

Geselecteerde tijd
--:--:--
—
— UTC±00:00
Verschil met jou —

—

Sleep om de wereldbol te draaien.

Status van het Franse mobiele netwerk

Mobiele antennesites die uitgevallen zijn of in onderhoud zijn in Frankrijk, per operator (Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom), op basis van openbare gegevens van ARCEP. Momentopname eenmaal per dag bijgewerkt door ARCEP - geen minuut-voor-minuut feed.

Bekijk storingsgegevens van mobiele antennes en glasvezel per Franse operator — geen invoer nodig, automatisch bijgewerkt met openbare Arcep-gegevens.

Bron: ARCEP, dataset "Sites indisponibles", gepubliceerd onder Licence Ouverte / Etalab 2.0 - commercieel hergebruik uitdrukkelijk toegestaan, in tegenstelling tot de IODA/CAIDA-gegevens die dit tabblad eerder gebruikte. Het label Normaal/Waakzaam/Alarm is een interne schatting (aantal storingen vandaag versus de mediaan van voorgaande dagen), geen officiële ARCEP-classificatie. Bronlinks hieronder.

Zwaarst getroffen departementen

Aantal sites dat momenteel is uitgevallen of in onderhoud is, per departement. Klik hierboven op een operator om te filteren.

Gegevens: Arcep — Sites indisponibles · Officiële netwerkstatuskaart


Vast netwerk (Glasvezel)

Kwaliteit van het glasvezelnetwerk (FTTH) per operator: gemeld storingspercentage en verbindingsfoutpercentage, op basis van openbare gegevens van ARCEP. Maandelijkse indicatoren, voortschrijdend gemiddelde over 6 maanden - geen live feed zoals het mobiele gedeelte.

Bron: ARCEP, dataset "Qualité des réseaux en fibre optique", gepubliceerd onder Licence Ouverte / Etalab 2.0 - commercieel hergebruik uitdrukkelijk toegestaan. Bronlinks hieronder.

Per operator (moedergroep)

Gemiddelden over de laatste 6 beschikbare maanden, per moedergroep van de infrastructuuroperator.

Gegevens: Arcep — Qualité des réseaux en fibre optique