◈ netchecks.org

17 چیکس · بغیر اکاؤنٹ · سیلف ہوسٹڈ

ایک کلک میں اپنا نیٹ ورک ٹیسٹ کریں

ایک ہی ڈیش بورڈ میں 17 مفت نیٹ ورک تشخیصی ٹولز۔

0 ٹریکرز · 14 زبانیں · ڈارک اور لائٹ موڈ · سیلف ہوسٹڈ

← تمام مضامین

Practical guide

Why These Tools Exist: Reading Results, Judging Warnings, and When You Actually Need a VPN

Run a port scan, a header inspector, or a blacklist check against almost any real target and you'll get back a wall of technical detail: open ports, header names, certificate fields, list after list. None of it comes with a verdict attached. A result on its own doesn't tell you whether you're looking at something completely normal or something that needs fixing tonight - that judgment call is a separate skill from running the tool, and it's the one piece most diagnostic sites never actually teach.

This article is that missing layer. It won't turn anyone into a penetration tester, and it's not a substitute for a proper security audit on anything that actually matters - but it covers what each tool in this kit is really answering, how to read a result without swinging between panic and complacency, which warnings deserve a same-day fix versus a shrug, concrete examples of open ports that are fine versus open ports that are a real problem, and when reaching for a VPN is the right move instead of just another thing to configure.

What each tool is actually answering

It helps to sort the sixteen tools in this kit into four questions, because the right way to read a result depends entirely on which question it's answering. Ping and Traceroute answer "can I reach it, and if not, where does the path break" - pure connectivity, nothing about security. DNS Lookup, Whois, and GeoIP answer "who is this, and where does it actually live" - identity and ownership, useful for verifying a target is what it claims to be before trusting it. Port Scan, HTTP Headers, SSL Checker, and Blacklist Check answer "what does this system expose to the outside world, and should it" - this is the group that actually touches security, and the one this article spends the most time on. Subnet Calculator, Speed Test, and the two dictionary lookups answer "how much, or how big" - pure capacity and reference information, no risk judgment involved at all.

Knowing which bucket a tool sits in changes how you should react to its output. A Traceroute showing a hop that times out isn't a security finding - it's usually a router configured to ignore ICMP, completely unrelated to whether anything is actually wrong. A Port Scan showing an open port, on the other hand, is exactly the kind of result that deserves the rest of this article's attention, because it's telling you something real about what's reachable from outside.

Reading a result without over- or under-reacting

The single most useful habit when reading any of these tools' output is comparing the result against what you actually intended to be there - not against some imagined ideal of a perfectly locked-down system, which doesn't exist and isn't the goal. A web server with ports 80 and 443 open is not a finding; it's the entire point of running a web server. The question that actually matters is always "does this match what I meant to expose", not "is anything at all open or configured".

Most of what these tools surface is informational rather than alarming: a missing optional security header, a slightly older TLS cipher still offered alongside modern ones for compatibility, a WHOIS record with privacy redaction enabled - none of these are emergencies, and treating every line of output as equally urgent is how real warnings end up ignored along with the noise. The useful skill is triage: read the whole result once, mentally sort each line into "expected", "worth a closer look", or "reachable from the internet and shouldn't be", and only act urgently on that last category.

Is a warning actually serious? A field guide

A few of the most common warnings, and roughly how urgently each one actually deserves attention. A missing security header (Content-Security-Policy, Strict-Transport-Security) is real but rarely urgent on its own - it's a hardening gap, worth fixing on the next maintenance window, not a five-alarm fire, since it needs to be combined with another vulnerability to actually be exploited. An expired or soon-to-expire TLS certificate is genuinely urgent - it breaks trust for every visitor the moment it lapses, with no gradual warning to end users, so this is one to fix before it happens, not after. A blacklist listing is urgent specifically if the affected system sends email - mail silently stops arriving at major providers within hours, and the fix (identifying and removing the cause, then requesting delisting) can take days, so this is worth checking proactively rather than waiting for a client to notice their emails aren't landing.

An open port is the one that depends most entirely on context, which is exactly why it gets its own section below with concrete examples rather than a single blanket rule. The short version: the same open port can be completely fine on one system and a serious problem on another, purely based on which service it is and who's supposed to be able to reach it.

Open ports: what's normal and what's a real risk

Three rough categories cover almost every real-world case. Ports meant to be public - 443 (HTTPS) and 80 (HTTP) on anything hosting a website - being open is not a finding at all; it's the service working as designed, and a scan confirming they're reachable is exactly what should happen. Administrative ports - 22 (SSH) and 3389 (RDP) are the two seen most often - are fine to have open specifically to the people who need them, but worth reviewing if a scan shows them reachable from the entire internet rather than from a known, restricted set of addresses; the fix here isn't necessarily to close them, it's to restrict who can reach them (a firewall allowlist, key-only SSH authentication with password login disabled, or moving access behind a VPN entirely, covered below). Database and internal-service ports - 3306 (MySQL), 5432 (PostgreSQL), 27017 (MongoDB), and legacy protocols like 23 (Telnet) with no encryption at all - being reachable from the public internet is almost never intentional and almost always a real problem; these are designed to be talked to by an application server sitting next to them on the same private network, not queried directly by anyone on the internet, and a surprising number of real data breaches trace back to exactly this: a database left with its default port open to the world, often because a cloud security group or a home router's port-forwarding rule was set up carelessly and never revisited.

How this actually happens in practice is almost always mundane rather than malicious: a router's UPnP feature auto-opens a port for one application and never closes it again after that device is gone; a cloud security group gets set to "anywhere" during testing because it's faster than configuring the right IP range, and the ticket to fix it later never gets filed; a database gets spun up for a quick prototype with default credentials and default network settings, and the prototype quietly becomes the production system six months later. None of this requires an attacker doing anything clever - it just requires nobody double-checking what's actually reachable, which is precisely the gap a port scan is built to close.

The same scan finding - an open port - lands in a different risk bucket purely based on which port it is and who's supposed to reach it.

When you actually need a VPN (and when you don't)

A VPN is the right tool specifically for one recurring problem: you (or a small, known group of people) need to reach something - an admin panel, an SSH server, an internal dashboard - from outside its own network, without making it reachable by everyone else on the internet too. Rather than port-forwarding SSH or RDP directly to the world and then trying to lock it down with firewall rules and fail2ban, putting it behind a VPN removes it from the public internet's view entirely: nobody can even attempt to connect unless they've already authenticated onto the VPN first, which collapses most of the open-port risk described above before a single login attempt happens. Modern options like WireGuard (covered in "The Rise of the VPN" article on this blog) make this genuinely easy to set up, with a fraction of the configuration and attack surface of older protocols like PPTP or IPsec.

A VPN is equally the right call whenever a device is regularly used on untrusted networks - a coffee shop, a conference, an airport - where anyone else on the same WiFi can potentially observe or intercept unencrypted traffic; routing that traffic through a VPN removes the local network as a point of interception, which is a real and common threat, not a theoretical one. It's also the standard way to connect two private networks together, for example a small business's office and its cloud servers, without exposing either one directly to the internet in between.

Where a VPN is not the fix: a genuinely misconfigured public-facing service - a database with no authentication reachable from anywhere, a web application with a real vulnerability - doesn't get safer by also running a VPN somewhere else on the network. Wrapping a broken lock in another door doesn't fix the lock; the actual exposure needs to be closed at the source (authentication enabled, the port removed from public reach, the vulnerability patched), and a VPN's job is specifically for controlling who can reach something that's intentionally not meant to be fully public - not for papering over something that's leaking regardless.

خلاصہ

The practical version of everything above: run the relevant tool, compare what it shows against what you actually intended to expose, and treat "reachable from the entire internet, and it shouldn't be" as the one signal worth acting on urgently - everything else is triage, not panic. For anything that genuinely only a specific person or a small team should reach, a VPN removes it from the public internet's view entirely rather than trying to defend a door that's standing wide open; for everything else, the fix is almost always tightening what's already there rather than adding another layer on top of it.

← تمام مضامین

میرے IP کی جانچ

آپ کا عوامی IP ایڈریس اور نیٹ ورک محل وقوع، خودکار طور پر معلوم کیا گیا۔

NetChecks کھولتے ہی خودکار طور پر لوڈ ہو جاتا ہے — کچھ درج کرنے کی ضرورت نہیں۔ نیٹ ورک یا VPN تبدیل کرنے کے بعد ریفریش بٹن استعمال کریں۔

آپ کا براؤزر

آل ان ون اسکین

ایک IP یا ہوسٹ نیم پر ایک ہی مرتبہ میں تمام متعلقہ چیکس چلاتا ہے: DNS، whois، ping، traceroute، معروف پورٹس اسکین (1-1024)، HTTP ہیڈرز اور SSL سرٹیفکیٹ۔

ایک ڈومین یا IP پتہ درج کریں اور چلائیں تاکہ DNS، whois، ping، traceroute، عام پورٹس، HTTP ہیڈرز اور SSL سرٹیفکیٹ ایک ساتھ چیک ہو سکیں۔

زیادہ تر چیکس بیک وقت چلتی ہیں - عام طور پر تقریباً 30 سیکنڈ میں مکمل ہو جاتی ہیں، اگر ہدف سست یا ناقابل رسائی ہو تو زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔

پورٹ اسکین کا مرحلہ صرف اس وقت چلتا ہے جب اوپر دیا گیا رضامندی کا چیک باکس چیک کیا گیا ہو - باقی تمام چیکس بہرحال چلتے ہیں۔

پنگ (Ping)

کسی ہوسٹ کی رسائی اور تاخیر جانچنے کے لیے ICMP ایکو درخواستیں بھیجتا ہے۔

ایک ہوسٹ نیم یا IP پتہ درج کریں اور ICMP ایکو درخواستیں بھیجنے اور راؤنڈ ٹرپ تاخیر ناپنے کے لیے Ping دبائیں۔

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

      

کے بارے میں مزید جانیں پنگ (Ping)

یہ کیا ہے

پنگ کسی ہوسٹ کو ICMP Echo Request پیکٹس بھیجتا ہے اور یہ ماپتا ہے کہ ICMP Echo Reply پیکٹس واپس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ یہ سب سے بنیادی نیٹ ورک کنیکٹیویٹی ٹیسٹ ہے: یہ بالکل ایک سوال کا جواب دیتا ہے، "کیا یہ مشین قابل رسائی ہے، اور کتنی تیزی سے؟" ICMP پروٹوکول (RFC 792) 1981 میں خاص طور پر IP نیٹ ورکس پر کنٹرول اور تشخیصی پیغامات لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، کسی بھی ایپلیکیشن ٹریفک سے آزادانہ طور پر - اور پنگ اس کا سب سے مشہور اور سب سے زیادہ عالمی سطح پر دستیاب نفاذ ہے، عملی طور پر ہر آپریٹنگ سسٹم اور نیٹ ورک ڈیوائس میں اپنے قدیم ترین ورژن سے موجود۔

یہ کیسے کام کرتا ہے

ہر ICMP پیکٹ ایک TTL (Time To Live) فیلڈ لے جاتا ہے جو ہر راؤٹر سے گزرنے پر ایک کم ہو جاتا ہے؛ اگر یہ منزل تک پہنچنے سے پہلے صفر تک پہنچ جائے تو پیکٹ گرا دیا جاتا ہے اور بھیجنے والے کو ایک ایرر بھیجا جاتا ہے۔ ملی سیکنڈز میں ماپا گیا راؤنڈ ٹرپ ٹائم (RTT) پورے سفر میں مجموعی نیٹ ورک ردعمل کے وقت کی عکاسی کرتا ہے، نہ کہ صرف منزل کے قریب آخری حصے کی - یہ اکثر غلط سمجھا جانے والا نکتہ ہے، کیونکہ سست پنگ نتیجے کی اصل وجہ راستے کے کسی بھی مقام پر ہو سکتی ہے، لازمی طور پر ٹیسٹ کیے گئے سرور کے قریب نہیں۔ ایک پنگ عام طور پر ایک کے بجائے کئی پیکٹس یکے بعد دیگرے بھیجتا ہے، جو ایک عارضی ردعمل کے وقت میں اضافے اور ایک بار بار ہونے والے مسئلے کے درمیان فرق کرنے اور نمونے میں پیکٹ لاس کی شرح کا حساب لگانے دیتا ہے۔

نتائج کی تشریح

کم اور مستحکم ردعمل کا وقت - مقامی نیٹ ورک پر چند ملی سیکنڈز، ایک ہی ملک کے اندر منزل کے لیے 10 سے 50 ملی سیکنڈز، بین البراعظمی کنکشن کے لیے کہیں زیادہ - ایک صحت مند کنکشن کی نشاندہی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ معمولی پیکٹ لاس (1-2% سے اوپر) VoIP یا حقیقی وقت کے انٹرایکٹو سیشنز جیسے تاخیر کے لیے حساس استعمالات کے لیے خاص طور پر نقصان دہ ہے، جہاں ہر کھویا ہوا پیکٹ ایک قابل سماعت خرابی یا کٹاؤ کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ پیکٹ سے پیکٹ میں ردعمل کے وقت میں نمایاں فرق (جٹر) اکثر انہی استعمالات کے لیے مکمل طور پر مستحکم لیکن زیادہ ردعمل کے وقت سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ "ریکویسٹ ٹائم آؤٹ" کا مطلب ہے کہ مقررہ وقت میں کوئی جواب نہیں آیا - ہوسٹ واقعی بند ہو سکتا ہے، ایک فائر وال خاموشی سے ICMP کو بلاک کر سکتا ہے، یا راستے میں کہیں ایک ٹوٹا ہوا روٹ ہو سکتا ہے؛ "ڈسٹینیشن ان ریچ ایبل" مختلف اور زیادہ معلوماتی ہے: ایک درمیانی راؤٹر نے واضح طور پر بتایا کہ وہ پیکٹ آگے نہیں بھیج سکا، جو مسئلے کو زیادہ درست طریقے سے تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔

عام غلطیاں

سب سے عام تشریحی غلطی یہ ہے کہ پنگ ناکام ہوتے ہی یہ نتیجہ اخذ کر لیا جائے کہ ہوسٹ "بند" ہے، جبکہ حقیقت میں بہت سے سرورز اور ڈیوائسز - خاص طور پر ایک اچھی طرح ترتیب دیے گئے فائر وال کے پیچھے، یا بڑے کلاؤڈ فراہم کنندگان کے پاس ہوسٹ کیے گئے - پالیسی کے طور پر جان بوجھ کر آنے والے ICMP کو بلاک کرتے ہیں، جبکہ ان کی اصل سروسز (HTTP، ڈیٹا بیس، وغیرہ) مکمل طور پر فعال اور قابل رسائی رہتی ہیں۔ اس لیے پنگ ردعمل کی عدم موجودگی صرف دوسرے اشارات کے ساتھ مل کر ڈاؤن ٹائم کا ایک درست ثبوت ہے، جیسے کہ ایپلیکیشن خود بھی جواب نہ دے۔ اس کے برعکس، ایک کامیاب پنگ کبھی بھی اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ اس مشین پر ہوسٹ کی گئی ایپلیکیشن سروس صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے - یہ نیٹ ورک اسٹیک میں دو مکمل طور پر آزاد تہیں ہیں۔

کب استعمال کریں

کسی ٹکٹ کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے چیک کرنے والی چیز: کیا ڈیوائس مزید تحقیقات سے پہلے بالکل جواب دے رہا ہے؟ فائر وال رول یا روٹنگ ٹیبل میں تبدیلی کے بعد کنیکٹیویٹی کی تصدیق کرنا، تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ تبدیلی نے رسائی نہیں توڑی۔ VoIP رول آؤٹ یا پرووائیڈر لنک فیل اوور سے پہلے ردعمل کے وقت کی بیس لائن قائم کرنا، تاکہ بعد میں کال کوالٹی کی شکایات آنے پر ایک معروضی موازنہ پوائنٹ فراہم کیا جا سکے۔ کئی کلائنٹ سائٹس کو بیک وقت مانیٹر کرنے والے ایم ایس پی کے لیے باقاعدہ، ہلکا صحت چیک، ہمیشہ گہری ایپلیکیشن سطح کی نگرانی کی تکمیل کے طور پر - کبھی متبادل کے طور پر نہیں۔

ٹریس روٹ (Traceroute)

منزل ہوسٹ تک نیٹ ورک کا راستہ (ہاپ بہ ہاپ) ٹریس کرتا ہے۔

ایک ہوسٹ نیم یا IP پتہ درج کریں اور چلائیں تاکہ اس سرور اور منزل کے درمیان ہر نیٹ ورک ہاپ، اس کی تاخیر کے ساتھ، دیکھا جا سکے۔

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

      

DNS لُک اپ (Nslookup)

DNS ریکارڈز کی تلاش کریں: A، AAAA، MX، TXT، NS، CNAME، SOA، PTR، SRV، CAA۔

ایک ڈومین درج کریں، ایک ریکارڈ قسم منتخب کریں (A، AAAA، MX، TXT، NS، CNAME، SOA، PTR، SRV، یا CAA)، پھر تلاش کریں۔

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

      

Whois

کسی ڈومین یا IP ایڈریس کی رجسٹریشن معلومات دیکھیں۔

کسی ڈومین یا IP پتے کی رجسٹریشن تفصیلات دیکھنے کے لیے اسے درج کریں — رجسٹرار، مالک تنظیم اور اہم تاریخیں۔

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

      

بلیک لسٹ چیک

چیک کرتا ہے کہ آیا کوئی IP پتہ یا ڈومین عوامی سپیم/بدسلوکی بلیک لسٹس (DNSBL) میں شامل ہے۔

ایک IPv4 پتہ یا ڈومین درج کریں اور چلائیں تاکہ ایک ساتھ 7 عوامی DNSBL/RBL بلیک لسٹس چیک ہو سکیں - ہر ایک کو شامل، غیر شامل، یا چیک ناکام کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔

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

      

TCP پورٹ اسکین

جانچیں کہ کسی ہوسٹ یا IP پر TCP پورٹس کھلے ہیں: عام پورٹس، حسب ضرورت فہرست، یا مکمل 1-65535 رینج۔

ایک ہوسٹ یا IP درج کریں، عام پورٹس، اپنی فہرست، یا مکمل رینج منتخب کریں، پھر اسکین کریں کہ کون سے TCP پورٹس جواب دیتے ہیں۔

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

        
      

HTTP ہیڈر انسپیکٹر

کسی URL کے لیے HTTP جوابی حیثیت اور ہیڈرز حاصل کریں۔

کسی URL کا HTTP جواب کا اسٹیٹس کوڈ اور سرور کی طرف سے بھیجے گئے تمام جواب ہیڈرز حاصل کرنے کے لیے اسے درج کریں۔

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

      

SSL / TLS سرٹیفکیٹ چیکر

کسی ہوسٹ کے TLS سرٹیفکیٹ کا معائنہ کریں: جاری کنندہ، درستگی کی تاریخیں، اور باقی دن۔

کسی ہوسٹ نیم کا TLS سرٹیفکیٹ جانچنے کے لیے اسے درج کریں — جاری کنندہ، درستگی کی تاریخیں، اور میعاد ختم ہونے تک باقی دن۔

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

      

Geo-IP لُک اپ

کسی IP ایڈریس کا جغرافیائی محل وقوع اور نیٹ ورک معلومات دیکھیں۔ اپنا عوامی IP دیکھنے کے لیے خالی چھوڑ دیں۔

کوئی بھی IP پتہ درج کریں، یا اپنا پتہ دیکھنے کے لیے خالی چھوڑیں، تاکہ اس کا تخمینی مقام اور نیٹ ورک/ISP معلومات دیکھی جا سکیں۔

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

        
        
      

سب نیٹ / CIDR کیلکولیٹر

مکمل طور پر آپ کے براؤزر میں شمار کیا جاتا ہے — سرور کو کوئی ڈیٹا نہیں بھیجا جاتا۔

فوری طور پر نیٹ ورک رینج، براڈکاسٹ پتہ، اور قابل استعمال ہوسٹس کی تعداد شمار کرنے کے لیے ایک IP پتہ اور CIDR پریفکس درج کریں (مثلاً 192.168.1.0/24)۔

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

      

اسپیڈ ٹیسٹ

اس سرور کے ساتھ بنیادی ڈاؤن لوڈ/اپ لوڈ رفتار کا ٹیسٹ (درستگی سرور کے اپنے کنکشن پر منحصر ہے)۔

اس سرور کے مقابلے میں ڈاؤن لوڈ اور اپ لوڈ رفتار ناپنے کے لیے Start دبائیں۔ درستگی اس سرور کے اپنے کنکشن پر منحصر ہے۔

You Server ↓ download ↑ upload throughput (Mbps)

      

ملکی کوڈ لغت

ISO 3166-1 alpha-2 ملکی کوڈز — مکمل طور پر آپ کے براؤزر میں تلاش کیے جاتے ہیں۔

ISO 3166-1 alpha-2 ملکی کوڈز کی فہرست تلاش کریں یا براؤز کریں، جو مکمل طور پر آپ کے براؤزر میں تلاش کی جاتی ہے۔

ملکISO کوڈ

فون ڈائلنگ کوڈ لغت

ملک کے لحاظ سے بین الاقوامی کالنگ کوڈز — مکمل طور پر آپ کے براؤزر میں تلاش کیے جاتے ہیں۔

ملک کے لحاظ سے بین الاقوامی ڈائلنگ کوڈز تلاش کریں یا براؤز کریں، جو مکمل طور پر آپ کے براؤزر میں تلاش کیے جاتے ہیں۔

ملککوڈ

عالمی گھڑی

موجودہ وقت دیکھنے کے لیے ٹائم زون منتخب کریں — گلوب گھمانے کے لیے گھسیٹیں۔

فہرست سے ایک ٹائم زون منتخب کریں، یا گلوب کو گھمائیں، تاکہ وہاں کا موجودہ وقت دیکھا جا سکے۔

آپ کا وقت
--:--:--
—

—

منتخب وقت
--:--:--
—
— UTC±00:00
آپ سے وقت کا فرق —

—

گلوب گھمانے کے لیے گھسیٹیں۔

فرانس موبائل نیٹ ورک کی صورتحال

فرانس میں آپریٹر کے مطابق (Orange، Free، SFR، Bouygues Telecom) خراب یا زیرِ دیکھ بھال موبائل اینٹینا سائٹس، Arcep کے عوامی ڈیٹا سے۔ دن میں ایک بار اپ ڈیٹ ہونے والا سنیپ شاٹ - منٹ بہ منٹ فیڈ نہیں۔

فرانسیسی آپریٹر کے لحاظ سے موبائل اینٹینا اور فائبر بندش کا ڈیٹا براؤز کریں — کچھ درج کرنے کی ضرورت نہیں، ARCEP کے عوامی ڈیٹا سے خودکار طور پر اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔

ماخذ: Arcep، "Sites indisponibles" ڈیٹاسیٹ، Licence Ouverte / Etalab 2.0 کے تحت شائع - تجارتی دوبارہ استعمال کی واضح اجازت ہے، پہلے استعمال ہونے والے IODA/CAIDA ڈیٹا کے برعکس۔ Normal/Watch/Alert بیج ایک اندرونی تخمینہ ہے (آج کی خرابیوں کی تعداد بمقابلہ گزشتہ دنوں کا اوسط)، Arcep کی سرکاری درجہ بندی نہیں۔ ماخذ لنکس نیچے۔

سب سے زیادہ متاثرہ محکمے

فی الوقت خراب یا زیرِ دیکھ بھال سائٹس کی تعداد، محکمے کے لحاظ سے۔ فلٹر کے لیے اوپر کسی آپریٹر پر کلک کریں۔

ڈیٹا: Arcep — Sites indisponibles · نیٹ ورک کی صورتحال کا سرکاری نقشہ


فکسڈ نیٹ ورک (فائبر)

آپریٹر کے مطابق فائبر (FTTH) نیٹ ورک کا معیار: رپورٹ شدہ خرابی کی شرح اور کنکشن ناکامی کی شرح، Arcep کے عوامی ڈیٹا سے۔ ماہانہ اشاریے، 6 ماہ کا اوسط - موبائل سیکشن کی طرح لائو فیڈ نہیں۔

ماخذ: Arcep، "Qualité des réseaux en fibre optique" ڈیٹاسیٹ، Licence Ouverte / Etalab 2.0 کے تحت شائع - تجارتی دوبارہ استعمال کی واضح اجازت ہے۔ ماخذ لنکس نیچے۔

آپریٹر کے مطابق (بنیادی کمپنی)

گزشتہ 6 دستیاب مہینوں کا اوسط، انفراسٹرکچر آپریٹر کی بنیادی کمپنی کے مطابق۔

ڈیٹا: Arcep — Qualité des réseaux en fibre optique