认识PING命令
认识PING命令于Windows下ping指令相信大家已经再熟悉不过了,但是能把ping的功能发挥到最大的人却并不是很多,当然我也并不是说我可以让ping发挥最大的功能,我也只不过经常用ping 这个工具,也总结了一些小经验,现在和大家分享一下。
现在我就参照ping指令的辅助说明来给大家讲我使用ping时会用到的技巧,ping只有在安装了TCP/IP通讯协议以后才可以使用:ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [[-j computer-list] │[-k computer-list]] [-w timeout] destination-listOptions:-tPing the specified host until stopped.To see statistics and continue - type Control-Break;To stop - type Control-C.不停的ping地方主机,直到你按下Control-C。
此功能?有什么特别的技巧,不过可以配合其它参数使用,将在下面提到。
-aResolve addresses to hostnames.解析计算机NetBios名。
例:C:\>ping -a 192.168.1.21Pinging [192.168.1.21] with 32 bytes of data:Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254Ping statistics for 192.168.1.21:Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms从上面就可以知道IP为192.168.1.21的计算机NetBios名为。
-ncount Number of echo requests to send.发送count指定的Echo数据包数。
在默认情况下,一般都只发送四个数据包,通过这个命令可以自己定义发送的个数,对衡量网络速度很有帮助,比如我想测试发送50个数据包的返回的平均时间为多少,最快时间为多少,最慢时间为多少就可以通过以下?知:C:\>ping -n 50 202.103.96.68Pinging 202.103.96.68 with 32 bytes of data:Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241Request timed out.………………Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241Ping statistics for 202.103.96.68:Packets: Sent = 50, Received = 48, Lost = 2 (4% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 40ms, Maximum = 51ms, Average = 46ms从以上我就可以知道在给202.103.96.68发送50个数据包的过程当中,返回了48个,其中有两个由于未知原因丢失,这48个数据包当中返回速度最快为40ms,最慢为51ms,平均速度为46ms。
-lsize Send buffer size.定义echo数据包大小。
在默认的情?下windows的ping发送的数据包大小为32byt,我们也可以自己定义它的大小,但有一个大小的限制,就是最大只能发送65500byt,也许有人会问为什么要限制到65500byt,因为Windows系列的系统都有一个安全漏洞(也许还包括其它系统)就是当向对方一次发送的数据包大于或等于65532时,对方就很有可能当机,所以微软公司为了解决这一安全漏洞于是限制了ping的数据包大小。
虽然微软公司已经做了此限制,但这个参数配合其它参数以后危害依然非常强大,比如我们就可以通过配合-t参数来实现一个带有攻击性的指令:(以下介绍带有危险性,只用于试验,请勿轻易施于别人计算机上,否?后果自负)C:\>ping -l 65500 -t 192.168.1.21Pinging 192.168.1.21 with 65500 bytes of data:Reply from 192.168.1.21: bytes=65500 time<10ms TTL=254Reply from 192.168.1.21: bytes=65500 time<10ms TTL=254………………这样它就会不停的向192.168.1.21计算机发送大小为65500byt的数据包,如果你只有一台计算机也许?有什么效果,但如果有很多台计算机那么就可以使对方完全瘫痪,我曾经就做过这样的试验,当我同时使用10台以上计算机ping一台Win2000Pro系统的计算机时,不到5分钟对方的网络就已经完全瘫痪,网络严重堵塞,HTTP和FTP服务完全停止,由此可见威力非同小可。
-fSet Don\`t Fragment flag in packet.在数据包中发送“不要分段”标志。
在一般你所发送的数据包都会通过路由分段再发送给对方,加上此参数以后路由就不会再分段处理。
TTL Time To Live.指定TTL值在对方的系统里停留的时间。
此参数同样是帮助你检查网络运转情况的。
-vTOS Type Of Service.将“服务类型”字段设置为tos指定的值。
-rcount Record route for count hops.在“记录路由”字段中记录伝出和返回数据包的路由。
在一般情况下你发送的数据包是通过一个个路由才到达对方的,但到底是经过了哪些路由呢?通过此参数就可以设定你想探测经过的路由的个数,不过限制在了9个,也就是说你只能跟踪到9个路由,如果想探测更多,可以通过其它命令实现,我将在以后的文章中给大家讲解。
以下为范例:C:\>ping -n 1 -r 9 202.96.105.101(发送一个数据包,最多记录9个路由)Pinging 202.96.105.101 with 32 bytes of data:Reply from 202.96.105.101: bytes=32 time=10ms TTL=249Route: 202.107.208.187 ->202.107.210.214 ->61.153.112.70 ->61.153.112.89 ->202.96.105.149 ->202.96.105.97 ->202.96.105.101 ->202.96.105.150 ->61.153.112.90Ping statistics for 202.96.105.101:Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms从上面我就可以知道从我的计算机到202.96.105.101一共通过了202.107.208.187,202.107.210.214 , 61.153.112.70 , 61.153.112.89 , 202.96.105.149 , 202.96.105.97这几个路由。
-scount Timestamp for count hops.指定count指定的?点数的时间戳。
此参数和-r差不多,只是这个参数不记录数据包返回所经过的路由,最多也只记录4个。
host-list Loose source route along host-list.利用computer-list指定的计算机列表路由数据包。
连续计算机可以被中间关网?分隔(路由稀疏源)IP允许的最大?量为9。
-khost-list Strict source route along host-list.利用computer-list指定的计算机列表路由数据包。
连续计算机不能被中间网?分隔(路由?格源)IP 允许的最大数量为9。
-wtimeout Timeout in milliseconds to wait for each reply.指定超时间隔,单位为毫秒。
此参数?有什么其它技巧。
ping指令的其它技巧:在一般情况下还可以通过ping对方让对方返回给你的TTL值大小,粗略的判断目标主机的系统类型是Windows系列还是UNIX/Linux系列,一般情况下Windows系列的系?返回的TTL值在100-130之间,而UNIX/Linux系列的系统返回的TTL值在240-255之间,当然TTL的值在对方的主机里是可以修改的,Windows系列的系?可以通过修改注?表以下键值实现:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters] "DefaultTTL"=dword:000000ff255---FF128---8064----4032----20。
ping 命令的理解
PING 命令本地理解对于很多学习网络的人来说,ping命令是最为常见和熟悉的了。
例如ping 192.168.1.1,ping 你自己的路由器地址,一般来讲,路由的地址都会如此,但是为了安全起见,很多公司都不会用到上述地址。
对于具体命令的用法,相信网上有很多资源,可以自行下载学习,我在这里主要讲的是在使用ping 命令的过程中遇到的问题和解决的范围。
虽然说ping 命令是最为常见的一个网络测试命令,但是随着技术的发展和安全的防范措施逐步重视种,ping 命令也随着被禁用了很多功能。
一般来讲,为了本地的安全起见,网络防火墙都会关闭这个功能,因为ping 命令可以看做是ddl洪水攻击的源头,洪水攻击就是拿你自己的电脑无限制的ping别人的主机而导致的。
当然,你这种做法相信很多企业和大的局域网都不会愿意的,同时,你所在的网络网管也不愿意别人攻击你们的服务和网络,也要禁用此类功能,这就导致了很多练习的人们不能正常使用这么命令了。
其实也不要一直那么悲观,你如果想学习,可以在自己的局域网内练习,这个命令在局域网内还是没有限制的,除了个别人的机器设置除外,一般的机器都不可能注意到这一点的。
如果你是在学校那可就好了。
做测试相对方便一点。
首先,测试的机器最好是机房的机器,那样,即使被逮到了也不知道是谁干的,可以自由撤离。
如果是你自己的机器,尽量去测试你同伴的机器。
那样既可以学习,又可以过程查看,一举两得,何乐而不为呢。
Ping命令具体形式如下:ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [[-j computer-list] | [-k computer-list]] [-wz timeout] destination-listoptions:-t ping the specified host until stopped.to see statistics and continue - type control-break;to stop - type control-c.不停的ping地方主机,直到你按下control-c。
Ping的最常用的七种命令使用方法
Ping的最常用的七种命令使用方法ping是弱电工程用于调试网络设备最常用功能之一,主要用来ping设备是否网络正常能通信,是弱电中用到电脑命令最多的一种,今天我们来详细讲下七种ping命令详细使用。
一、ping基本使用详解在网络中ping是一个十分强大的TCP/IP工具。
它的作用主要为:1、用来检测网络的连通情况和分析网络速度2、根据域名得到服务器IP3、根据ping返回的TTL值来判断对方所使用的操作系统及数据包经过路由器数量。
我们通常会用它来直接ping ip地址,来测试网络的连通情况。
类如这种,直接ping ip地址或网关,ping通会显示出以上数据,有朋友可能会问,bytes=32;time<1ms;TTL=128 这些是什么意思。
bytes值:数据包大小,也就是字节。
time值:响应时间,这个时间越小,说明你连接这个地址速度越快。
TTL值:Time T o Live,表示DNS记录在DNS服务器上存在的时间,它是IP协议包的一个值,告诉路由器该数据包何时需要被丢弃。
可以通过Ping返回的TTL值大小,粗略地判断目标系统类型是Windows系列还是UNIX/Linux系列。
默认情况下,Linux系统的TTL值为64或255,WindowsNT/2000/XP系统的TTL值为128,Windows98系统的TTL值为32,UNIX主机的TTL值为255。
因此一般TTL值:100~130ms之间,Windows系统;240~255ms之间,UNIX/Linux系统。
当然,我们今天主要了解并不是这些,而是ping的其它参考。
ping命令除了直接ping网络的ip地址,验证网络畅通和速度之外,它还有这些用法。
二、ping -t的使用不间断地Ping指定计算机,直到管理员中断。
这就说明电脑连接路由器是通的,网络效果很好。
下面按按住键盘的Ctrl+c终止它继续ping下去,就会停止了,会总结出运行的数据包有多少,通断的有多少了。
ping命令详解
Ping命令详解
想必大家都经常使用ping吧!那么他的所有功能你们是否都了解呢?
Ping是测试网络联接状况以及信息包发送和接收状况非常有用的工具,是网络测试最
常用的命令。
Ping向目标主机(地址)发送一个回送请求数据包,要求目标主机收到请求后给予答复,从而判断网络的响应时间和本机是否与目标主机(地址)联通。
如果执行Ping不成功,则可以预测故障出现在以下几个方面:网线故障,网络适配器配置不正确,IP地址不正确。
如果执行Ping成功而网络仍无法使用,那么问题很可能出在网络系统的软件配置方面,Ping 成功只能保证本机与目标主机间存在一条连通的物理路径。
命令格式:
ping IP地址或主机名 [-t] [-a] [-n count] [-l size]
参数含义:
-t不停地向目标主机发送数据;
-a 以IP地址格式来显示目标主机的网络地址;
-n count 指定要Ping多少次,具体次数由count来指定;
-l size 指定发送到目标主机的数据包的大小。
例如当您的机器不能访问Internet,首先您想确认是否是本地局域网的故障。
假定局域网的代理服务器IP 地址为202.168.0.1,您可以使用Ping避免202.168.0.1命令查看本机是否和代理服务器联通。
又如,测试本机的网卡是否正确安装的常用命令是ping 127.0.0.1。
ping的几种用法
ping的几种用法
ping命令是一种网络诊断工具,可以用于测试网络连接和诊断网络问题。
以下是ping命令的几种用法:
1.测试网络连接:可以ping一个IP地址或域名,以测试是否能够建立网络连接。
2. 测试网络延迟:使用ping命令可以测试网络延迟情况。
通过发送数据包到目标主机并等待回复,可以计算出网络延迟时间。
3. 测试网络丢包率:使用ping命令可以测试网络丢包率。
通过发送一定数量的数据包到目标主机并计算丢失的数据包数量,可以得出网络丢包率。
4. 诊断网络问题:当网络出现故障时,可以使用ping命令来诊断问题所在。
通过ping目标主机并观察返回的结果,可以判断是否能够建立连接、是否存在丢包情况、延迟是否严重等问题。
5. 批量ping网段:对于一个网段内的众多IP地址,可以使用批量ping命令来检测哪些IP地址存在问题。
总之,ping命令是一种非常实用的网络诊断工具,可以帮助我们测试网络连接、诊断网络问题以及批量检测网络故障。
Ping命令解释
Ping 命令解释一,ping 它是用来检查网络是否通畅或者网络连接速度的命令。
作为一个生活在网络上的管理员或者黑客来说,ping命令是第一个必须掌握的DOS命令,它所利用的原理是这样的:网络上的机器都有唯一确定的IP地址,我们给目标IP地址发送一个数据包,对方就要返回一个同样大小的数据包,根据返回的数据包我们可以确定目标主机的存在,可以初步判断目标主机的操作系统等。
下面就来看看它的一些常用的操作。
先看看帮助吧,在DOS窗口中键入:ping/? 回车,出现如图1所示的帮助画面。
在此,我们只掌握一些基本的很有用的参数就可以了。
-t 表示将不间断向目标IP发送数据包,直到我们强迫其停止。
试想,如果你使用100M的宽带接入,而目标IP是56K的小猫,那么要不了多久,目标IP就因为承受不了这么多的数据而掉线,呵呵,一次攻击就这么简单的实现了。
-l 定义发送数据包的大小,默认为32字节,我们利用它可以最大定义到65500字节。
结合上面介绍的-t参数一起使用,会有更好的效果哦。
-n 定义向目标IP发送数据包的次数,默认为3次。
如果网络速度比较慢,3次对我们来说也浪费了不少时间,因为现在我们的目的仅仅是判断目标IP是否存在,那么就定义为一次吧。
说明一下,如果-t 参数和 -n参数一起使用,ping命令就以放在后面的参数为标准,比如“ping IP -t -n3”,虽然使用了-t参数,但并不是一直ping下去,而是只ping 3次。
另外,ping命令不一定非得ping IP,也可以直接ping主机域名,这样就可以得到主机的IP。
下面我们举个例子来说明一下具体用法,如图2。
这里time&lt;10ms表示从发出数据包到接受到返回数据包所用的时间小于10ms,从这里可以判断网络连接速度的大小。
从TTL的返回值可以初步判断被ping主机的操作系统,之所以说“初步判断”是因为这个值是可以修改的。
这里TTL=128表示操作系统可能是Win2000。
ping命令和tracert命令的作用和原理
ping命令和tracert命令的作用和原理Ping命令和Tracert命令是网络工具中常用的命令,它们用于检测网络连接的质量和诊断网络故障。
Ping命令用于测试主机之间的连通性,而Tracert命令则用于跟踪网络数据包在互联网中的路径。
下面将逐步介绍这两个命令的作用和原理。
一、Ping命令的作用和原理1. 作用:Ping命令用于测试与目标主机之间的网络连接情况,可以判断目标主机是否能够响应网络请求,以及网络延迟和丢包率等。
通过发送ICMP(Internet Control Message Protocol)数据包到目标主机,然后等待目标主机的响应,从而判断网络的连通状况。
2. 原理:Ping命令发送一个ICMP Echo Request消息(ping请求)到目标主机的IP地址。
目标主机收到该请求后,会返回一个ICMP Echo Reply消息(ping 响应)给源主机。
Ping命令根据发送请求和接收响应的时间来计算网络延迟(即Round Trip Time),以及统计发送和接收的数据包数量和丢失率。
Ping命令的执行步骤如下:Step 1: 用户在命令提示符下输入ping命令,后面跟上目标主机的IP地址或域名。
Step 2: 操作系统根据输入的IP地址或域名解析得到目标主机的IP地址。
Step 3: 操作系统创建一个ICMP Echo Request消息,并填充一些必要的字段,例如序列号和时间戳。
Step 4: 操作系统将ICMP Echo Request消息封装成一个IP数据包,并填写源IP地址和目标IP地址等信息。
Step 5: 操作系统将IP数据包发送到本地网络的网卡。
Step 6: IP数据包在本地网络中被交换机或路由器转发,依次经过多个网络节点,直到到达目标主机所在的网络。
Step 7: 目标主机收到ICMP Echo Request消息后,会生成一个ICMP Echo Reply 消息作为响应。
计算机网络实验PING命令的使用
计算机网络实验PING命令的使用PING命令是一个常用的网络工具,用于测试主机之间的连通性和测量网络延迟。
在计算机网络实验中,我们可以使用PING命令来检查网络中的主机是否可达,并评估网络的性能和稳定性。
下面将详细介绍PING 命令的使用。
一、PING命令的基本介绍1.PING的概念和作用PING(Packet InterNet Groper)是一个常用的网络工具,用于检测主机和主机之间是否可达,以及计算网络延迟。
PING命令发送一个探测封包到目标主机,并等待接收到目标主机发送的回应。
2.PING命令的原理PING命令利用了Internet控制报文协议(ICMP)来发送探测封包和接收回应。
当目标主机收到PING封包时,它会发送一个回应封包作为响应。
PING命令通过计算探测封包发送和接收之间的时间差来得到网络延迟。
3.PING命令的格式PING命令的基本格式如下:```ping [参数] 目标主机```其中,参数可以用来控制PING命令的行为,目标主机可以是主机名或IP地址。
二、PING命令的常用参数1.-t(持续发送PING请求)使用-t参数可以让PING命令持续发送PING请求,直到手动停止。
这对于测试网络的稳定性和延迟非常有用。
2.-n(指定要发送的PING请求数量)使用-n参数可以指定要发送的PING请求数量。
默认情况下,PING命令会发送4个请求。
通过增加或减少这个数量,可以更好地评估网络的性能。
3.-l(设置PING请求的数据包大小)使用-l参数可以设置PING请求的数据包大小。
默认情况下,PING命令会发送32字节的数据包。
通过修改数据包大小,可以测试网络的带宽和吞吐量。
4.-w(设置等待PING请求的超时时间)使用-w参数可以设置等待PING请求的超时时间。
默认情况下,PING 命令会等待4秒钟。
通过修改超时时间,可以评估网络的稳定性和响应速度。
三、PING命令的使用示例下面是一些使用PING命令的示例场景。
ping命令详解图文
p i n g命令详解图文集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]Ping1、P ing的基础知识Ping 是一个十分好用的TCP/IP工具。
[功能] 用来检测网络的连通情况和分析网络速度2、P ing命令详解参数意思和使用。
-t Ping指定的计算机直到中断。
-a 将地址解析为计算机名。
-n count 发送 count 指定的 ECHO 数据包数。
默认值为 4。
-l length 发送包含由 length 指定的数据量的 ECHO 数据包。
默认为 32 字节;最大值是65,527。
-f 在数据包中发送"不要分段"标志。
数据包就不会被路由上的网关分段。
-i ttl 将"生存时间"字段设置为 ttl 指定的值。
-v tos 将"服务类型"字段设置为 tos 指定的值。
-r count 在"记录路由"字段中记录传出和返回数据包的路由。
count 可以指定最少 1 台,最多 9 台计算机。
-s count 指定 count 指定的跃点数的时间戳。
-j computer-list 利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。
连续计算机可以被中间网关分隔(路由稀疏源)IP 允许的最大数量为 9。
-k computer-list 利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。
连续计算机不能被中间网关分隔(路由严格源)IP 允许的最大数量为 9。
-w timeout 指定超时间隔,单位为毫秒。
destination-list 指定要 ping 的远程计算机Ctrl + c暂停TTL:(Time To Live ) 生存时间当数据包传送到一个路由器之后,TTL就自动减1,如果减到0了还是没有传送到目的主机,那么就自动丢失,出现Request timed out(请求超时)的情况默认情况下,Linux 系统的TTL值为64或255,Windows NT/2000/XP 系统的默认TTL值为128,Win7 系统的TTL值是64,Windows 98 系统的TTL值为32,UNIX 主机的TTL值为2553、怎样使用Ping这命令来测试网络连通呢连通问题是由许多原因引起的,如本地配置错误、远程主机协议失效等,当然还包括设备等造成的故障。
关于ping命令知识大全
关于ping命令知识大全Ping是个使用频率极高的实用程序,用于确定本地主机是否能与另一台主机交换(发送与接收)数据报。
根据返回的信息,你就可以推断TCP/IP参数是否设置得正确以及运行是否正常。
需要注意的是:成功地与另一台主机进行一次或两次数据报交换并不表示TCP/IP配置就是正确的,你必须执行大量的本地主机与远程主机的数据报交换,才能确信TCP/IP的正确性。
下面是店铺整理的一些关于关于ping命令知识大全的相关资料,供你参考。
关于ping命令知识大全简单的说,Ping就是一个测试程序,如果Ping运行正确,你大体上就可以排除网络访问层、网卡、MODEM的输入输出线路、电缆和路由器等存在的故障,从而减小了问题的范围。
但由于可以自定义所发数据报的大小及无休止的高速发送,Ping也被某些别有用心的人作为DDOS(拒绝服务攻击)的工具,前段时间Yahoo就是被黑客利用数百台可以高速接入互联网的电脑连续发送大量Ping数据报而瘫痪的。
按照缺省设置,Windows上运行的Ping命令发送4个ICMP(网间控制报文协议)回送请求,每个32字节数据,如果一切正常,你应能得到4个回送应答。
Ping能够以毫秒为单位显示发送回送请求到返回回送应答之间的时间量。
如果应答时间短,表示数据报不必通过太多的路由器或网络连接速度比较快。
Ping还能显示TTL(Time To Live存在时间)值,你可以通过TTL值推算一下数据包已经通过了多少个路由器:源地点TTL 起始值(就是比返回TTL略大的一个2的乘方数)-返回时TTL值。
例如,返回TTL值为119,那么可以推算数据报离开源地址的TTL起始值为128,而源地点到目标地点要通过9个路由器网段(128-119);如果返回TTL值为246,TTL起始值就是256,源地点到目标地点要通过9个路由器网段。
通过Ping检测网络故障的典型次序正常情况下,当你使用Ping命令来查找问题所在或检验网络运行情况时,你需要使用许多Ping命令,如果所有都运行正确,你就可以相信基本的连通性和配置参数没有问题;如果某些Ping命令出现运行故障,它也可以指明到何处去查找问题。
Ping命令
1.Ping命令:是DOS命令,一般用于检测网络通与不通,也叫时延,其值越大,速度越慢。
PING (Packet Internet Groper)[1],因特网包探索器,用于测试网络连接量的程序。
Ping 发送一个ICMP(Internet Control Messages Protocol)(因特网信报控制协议)回声请求消息给目的地并报告是否收到所希望的ICMP回声应答。
原理:利用网络上机器IP地址的唯一性,给目标IP地址发送一个数据包,再要求对方返回一个同样大小的数据包来确定两台网络机器是否连接相通,时延是多少。
工作流程:同一网段:在主机A上运行“Ping 192.168.0.5”后,Ping命令会构建一个固定格式的ICMP请求数据包,然后由ICMP协议将这个数据包连同地址“192.168.0.5”一起交给IP层协议,IP层协议将以地址“192.168.0.5”作为目的地址,本机IP地址作为源地址,加上一些其他的控制信息,构建一个IP数据包,并想办法得到192.168.0.5的MAC 地址,以便交给数据链路层构建一个数据帧。
关键就在这里,IP层协议通过机器B 的IP地址和自己的子网掩码,发现它跟自己属同一网络,就直接在本网络内查找这台机器的MAC,如果以前两机有过通信,在A机的ARP缓存表应该有B机IP与其MAC的映射关系,如果没有,就发一个ARP请求广播,得到B机的MAC,一并交给数据链路层。
后者构建一个数据帧,目的地址是IP层传过来的物理地址,源地址则是本机的物理地址,还要附加上一些控制信息,依据以太网的介质访问规则,将它们传送出去。
主机B收到这个数据帧后,先检查它的目的地址,并和本机的物理地址对比,如符合,则接收;否则丢弃。
接收后检查该数据帧,将IP数据包从帧中提取出来,交给本机的IP层协议。
同样,IP层检查后,将有用的信息提取后交给ICMP协议,后者处理后,马上构建一个ICMP应答包,发送给主机A,其过程和主机A发送ICMP 请求包到主机B一模一样。
