2013 – ISO OSI Referenzmodell und Protokolle - RFC 791
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Whitepaper <strong>ISO</strong> <strong>OSI</strong> <strong>Referenzmodell</strong> <strong>und</strong> <strong>Protokolle</strong> 29. April <strong>2013</strong><br />
Typ Typ-Name<br />
Code Interpretation<br />
9 Kommunikation mit Ziel-Netzwerk administrativ<br />
verboten<br />
10 Kommunikation mit Ziel-Host administrativ verboten<br />
11 Ziel-Netzwerk für Service-Typ nicht erreichbar<br />
12 Ziel-Host für Service-Typ nicht erreichbar<br />
13 Kommunikation administrativ verboten (Ursache:<br />
Packet wird von der Firewall des Empfängers<br />
geblockt)<br />
4 Entlasten der Quelle<br />
0 Datagramm verworfen, da Warteschlange voll<br />
5 Umleitung 0 Datagramm umleiten<br />
8 Echo Anfrage 0 Echo-Anfrage („Ping“)<br />
11 Zeitlimit überschritten<br />
0 Lebensdauer (TTL) abgelaufen<br />
1 Zeitlimit während der Defragmentierung überschritten<br />
13 Zeitstempel Anfrage<br />
0 Anforderungen der aktuellen Systemzeit<br />
14 Zeitstempel Antwort 0 Meldung der aktuellen Systemzeit<br />
17 Subnetz Anfrage 0 Anforderungen der aktuellen Subnetz-Maske<br />
18 Subnetz Antwort 0 Meldung der aktuellen Systemzeit<br />
30 Traceroute 0 Traceroute<br />
Die bekannteste Anwendung von ICMP ist die Applikation “Ping”. Dabei wird ein<br />
ICMP-Paket vom Typ 8 Code 0 (Echo Anfrage) an ein entferntes Gerät verschickt.<br />
Erhält der Absender ein ICMP-Paket vom Typ 0 Code 0 zurück, ist das entsprechende<br />
Gerät auf Netzwerk-Ebene (Layer 3) erreichbar. Bleibt dieses Paket aus, gibt es Probleme<br />
in der IP-Kommunikation. Ping wird daher häufig als erstes Hilfsmittel im Debugging<br />
von IP-Netzwerken eingesetzt.<br />
Der Aufbau eines ICMP-Headers ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt.<br />
Abbildung 16: ICMP Header<br />
Christian Book<br />
http://rfc<strong>791</strong>.de/whitepaper 21/24