3.17 Befehlsübersicht – Netzwerkdiagnose unter Windows, Linux und macOS

Diese Seite dient als schnelle Befehlsreferenz für die systematische Netzwerkdiagnose. Die ausführliche Interpretation, Fehlerbilder und Sicherheitsregeln stehen auf den vorherigen Seiten dieses Kapitels.


1. Kennzeichnungen
Kennzeichnung Bedeutung
[RO] Rein lesender Befehl
[TEST] Aktiver Test, der Netzwerkverkehr erzeugt
[PRIV] Administrator- oder Root-Rechte können erforderlich sein
[FILE] Ausgabe wird in eine Datei geschrieben
[SENS] Ausgabe kann sensible Informationen enthalten
[CHANGE] Befehl verändert eine Konfiguration
[DISRUPT] Befehl kann Verbindungen oder Dienste beeinträchtigen

Platzhalter:

Platzhalter Ersetzen durch
INTERFACE Tatsächlicher Schnittstellenname
HOST Hostname des Zielsystems
IP IP-Adresse
PORT TCP- oder UDP-Port
DNS_SERVER IP-Adresse des DNS-Servers
CONTAINER Tatsächlicher Containername
ZONE Tatsächliche firewalld-Zone
DIENST Tatsächlicher Dienstname
DATEI Gewünschter Dateiname beziehungsweise Pfad

Befehle mit Platzhaltern dürfen nicht unverändert ausgeführt werden.


2. Empfohlene Kurzreihenfolge
Schritt Prüfung Leitfrage
1 Schnittstellenstatus Ist der Adapter aktiv und verbunden?
2 IP-Konfiguration Stimmen Adresse, Präfix, Gateway und DNS?
3 Loopback Funktioniert der lokale TCP/IP-Stack?
4 Eigene Adresse Ist die lokale Schnittstelle erreichbar?
5 Gateway Funktioniert das lokale Netz?
6 Entfernte IP Funktionieren Routing und Rückweg?
7 DNS Wird der richtige Name aufgelöst?
8 Route Welcher Pfad und welche Schnittstelle werden verwendet?
9 Port Ist der benötigte Transportdienst erreichbar?
10 Anwendung Antwortet das tatsächliche Protokoll?
11 Firewall, NAT, VPN oder Proxy Wo wird der Datenfluss beeinflusst?
12 Paketmitschnitt Welches Paketmuster belegt die Ursache?

3. Betriebssystem, Hostname, Zeit und Benutzer
Aufgabe Windows Linux macOS
Betriebssystem [RO] Get-ComputerInfo [RO] cat /etc/os-release [RO] sw_vers
Kernel beziehungsweise Systemversion [RO] systeminfo [RO] uname -a [RO] uname -a
Hostname [RO] hostname [RO] hostnamectl [RO] scutil --get ComputerName
Aktueller Benutzer [RO] whoami [RO] id [RO] id
Lokale Zeit [RO] Get-Date -Format o [RO] date --iso-8601=seconds [RO] date "+%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z"
UTC-Zeit [RO] (Get-Date).ToUniversalTime().ToString("o") [RO] date -u "+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ" [RO] date -u "+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ"
Zeitzone [RO] Get-TimeZone [RO] timedatectl status [RO][PRIV] sudo systemsetup -gettimezone
Zeitstatus [RO] w32tm /query /status [RO] timedatectl status [RO][PRIV] sudo systemsetup -getusingnetworktime

4. Netzwerkadapter und Schnittstellen
Aufgabe Windows Linux macOS
Adapterübersicht [RO] Get-NetAdapter [RO] ip -br link [RO] ifconfig
Versteckte Adapter [RO] Get-NetAdapter -IncludeHidden Nicht direkt vergleichbar [RO] ifconfig -a
Aktive Adapter [RO] Get-NetAdapter | Where-Object Status -eq "Up" [RO] ip link show up [RO] ifconfig -u
MAC-Adressen [RO] Get-NetAdapter | Format-Table Name,MacAddress [RO] ip link show [RO] ifconfig
Linkgeschwindigkeit [RO] Get-NetAdapter | Format-Table Name,Status,LinkSpeed [RO][PRIV] sudo ethtool INTERFACE [RO] ifconfig INTERFACE
Adapterstatistik [RO] Get-NetAdapterStatistics [RO] ip -s link [RO] netstat -ib
Treiberinformationen [RO][SENS] Get-CimInstance Win32_PnPSignedDriver | Where-Object DeviceClass -eq "NET" [RO][SENS] lspci -k [RO][SENS] system_profiler SPNetworkDataType
USB-Netzwerkadapter Geräte-Manager beziehungsweise PnP-Geräte prüfen [RO][SENS] lsusb [RO][SENS] system_profiler SPUSBDataType
Schnittstellenzuordnung [RO] Get-NetIPInterface [RO] ip address show [RO] networksetup -listallhardwareports

Windows kompakt:

[RO] Get-NetAdapter |
    Format-Table Name, InterfaceDescription, Status,
                 LinkSpeed, MacAddress

Linux kompakt:

[RO] ip -br link
[RO] ip -br address

macOS – Hardwareport und Gerätename zuordnen:

[RO] networksetup -listallhardwareports

5. IPv4- und IPv6-Konfiguration
Aufgabe Windows Linux macOS
Gesamte IP-Konfiguration [RO][SENS] Get-NetIPConfiguration -All [RO][SENS] ip address show [RO][SENS] ifconfig
Klassische Ausgabe [RO][SENS] ipconfig /all Nicht zutreffend Nicht zutreffend
Kompakte Adressen [RO][SENS] Get-NetIPAddress [RO][SENS] ip -br address [RO][SENS] ifconfig
Nur IPv4 [RO] Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 [RO] ip -4 address show [RO] ifconfig
Nur IPv6 [RO] Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv6 [RO] ip -6 address show [RO] ifconfig
Schnittstellen-MTU [RO] Get-NetIPInterface [RO] ip link show [RO] ifconfig
Netzwerkdienstinformationen Nicht direkt vergleichbar NetworkManager: [RO] nmcli device show [RO][SENS] networksetup -getinfo "Wi-Fi"

Windows nach Schnittstelle sortiert:

[RO][SENS] Get-NetIPAddress |
    Sort-Object InterfaceAlias, AddressFamily |
    Format-Table InterfaceAlias, AddressFamily,
                 IPAddress, PrefixLength, AddressState

6. DHCP prüfen
Aufgabe Windows Linux macOS
DHCP-Konfiguration [RO][SENS] ipconfig /all [RO][SENS] nmcli device show [RO][SENS] ipconfig getpacket INTERFACE
IPv4-Adresse [RO] Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 [RO] ip -4 address show [RO] ipconfig getifaddr INTERFACE
DHCP-Paketmitschnitt Dumpcap: udp port 67 or udp port 68 tcpdump: udp port 67 or udp port 68 tcpdump: udp port 67 or udp port 68
DHCPv6-Mitschnitt Dumpcap: udp port 546 or udp port 547 tcpdump: udp port 546 or udp port 547 tcpdump: udp port 546 or udp port 547

Windows – Lease erneuern:

[CHANGE][DISRUPT] ipconfig /renew

Windows – Lease freigeben und neu beziehen:

[CHANGE][DISRUPT] ipconfig /release
[CHANGE][DISRUPT] ipconfig /renew

macOS – DHCP für einen Netzwerkdienst erneuern:

[CHANGE][DISRUPT][PRIV] sudo ipconfig set INTERFACE DHCP

Unter Linux hängt das sichere Erneuern vom verwendeten Netzwerkmanager ab. Zuerst prüfen:

[RO] nmcli device status
[RO] systemctl is-active NetworkManager
[RO] systemctl is-active systemd-networkd

DHCP-Erneuerungen können bestehende Verbindungen unterbrechen und dürfen nicht unkontrolliert auf Remote-Systemen ausgeführt werden.


7. ARP und IPv6 Neighbor Discovery
Aufgabe Windows Linux macOS
IPv4-Nachbarn [RO][SENS] Get-NetNeighbor -AddressFamily IPv4 [RO][SENS] ip -4 neigh show [RO][SENS] arp -an
IPv6-Nachbarn [RO][SENS] Get-NetNeighbor -AddressFamily IPv6 [RO][SENS] ip -6 neigh show [RO][SENS] ndp -an
Klassische ARP-Tabelle [RO][SENS] arp -a [RO][SENS] ip neigh show [RO][SENS] arp -a
Bestimmte Adresse [RO] Get-NetNeighbor -IPAddress IP [RO] ip neigh show IP [RO] arp -n IP
ARP-Mitschnitt Capture Filter arp [TEST][PRIV][SENS] sudo tcpdump -i INTERFACE -nn arp [TEST][PRIV][SENS] sudo tcpdump -i INTERFACE -nn arp
NDP-Mitschnitt Capture Filter icmp6 [TEST][PRIV][SENS] sudo tcpdump -i INTERFACE -nn icmp6 [TEST][PRIV][SENS] sudo tcpdump -i INTERFACE -nn icmp6

Nachbartabellen dürfen nicht unkontrolliert geleert werden. Dadurch können bestehende Verbindungen kurzfristig beeinflusst werden.


8. VLAN und Layer 2
Aufgabe Windows Linux macOS
Adapter und MAC [RO] Get-NetAdapter [RO] ip link show [RO] ifconfig
VLAN-Schnittstellen Abhängig vom Adaptertreiber und Hyper-V [RO] ip -d link show type vlan [RO] networksetup -listVLANs
Bridge [RO] Get-NetAdapterBinding beziehungsweise Hyper-V prüfen [RO] bridge link show [RO] ifconfig bridge0
Linkstatistik [RO] Get-NetAdapterStatistics [RO] ip -s link [RO] netstat -ib
Ethernetdetails Adaptereigenschaften und Switch prüfen [RO][PRIV] sudo ethtool INTERFACE [RO] ifconfig INTERFACE
LLDP-Nachbarn Abhängig von installiertem Werkzeug Falls installiert: [RO] lldpcli show neighbors Abhängig von installiertem Werkzeug

VLAN-Zuordnung wird häufig auf Switch, Access Point, Hypervisor oder Controller festgelegt und ist am Client nicht vollständig sichtbar.


9. Routing und Standardgateway
Aufgabe Windows Linux macOS
Routingtabelle [RO] Get-NetRoute [RO] ip route show [RO] netstat -rn
IPv4-Routen [RO] route print -4 [RO] ip -4 route show [RO] netstat -rn -f inet
IPv6-Routen [RO] route print -6 [RO] ip -6 route show [RO] netstat -rn -f inet6
IPv4-Standardroute [RO] Get-NetRoute -DestinationPrefix "0.0.0.0/0" [RO] ip route show default [RO] route -n get default
IPv6-Standardroute [RO] Get-NetRoute -DestinationPrefix "::/0" [RO] ip -6 route show default [RO] route -n get -inet6 default
Route zu einem Ziel [RO] Find-NetRoute -RemoteIPAddress IP [RO] ip route get IP [RO] route -n get IP
Policy Routing Abhängig von Windows-Richtlinien [RO] ip rule show [RO] netstat -rn
Alle Linux-Tabellen Nicht zutreffend [RO][SENS] ip route show table all Nicht zutreffend

Windows übersichtlich:

[RO] Get-NetRoute |
    Sort-Object AddressFamily, DestinationPrefix, RouteMetric |
    Format-Table AddressFamily, DestinationPrefix,
                 NextHop, InterfaceAlias, RouteMetric

10. Ping und grundlegende Erreichbarkeit
Aufgabe Windows Linux macOS
IPv4-Ping [TEST] ping -4 -n 4 IP [TEST] ping -4 -c 4 IP [TEST] ping -c 4 IPV4
IPv6-Ping [TEST] ping -6 -n 4 IP [TEST] ping -6 -c 4 IP [TEST] ping6 -c 4 IPV6
20 Messungen [TEST] ping -n 20 IP [TEST] ping -c 20 IP [TEST] ping -c 20 IP
Fortlaufender Ping [TEST] ping -t IP [TEST] ping IP [TEST] ping IP
PowerShell-Test [TEST] Test-Connection IP -Count 4 Nicht zutreffend Nicht zutreffend
Größere Nutzlast [TEST] ping -n 4 -l 1400 IP [TEST] ping -c 4 -s 1400 IP [TEST] ping -c 4 -s 1400 IP
Don't Fragment [TEST] ping -4 -f -l 1400 IP [TEST] ping -4 -M do -s 1400 IP [TEST] ping -D -s 1400 IP

Empfohlene Reihenfolge:

Loopback
→ eigene Adresse
→ Standardgateway
→ internes Ziel
→ externes Ziel
→ Hostname

11. Netzwerkpfad untersuchen
Aufgabe Windows Linux macOS
Pfad mit DNS [TEST] tracert HOST [TEST] traceroute HOST [TEST] traceroute HOST
Pfad ohne DNS [TEST] tracert -d IP [TEST] traceroute -n IP [TEST] traceroute -n IP
IPv4-Pfad [TEST] tracert -4 -d HOST [TEST] traceroute -4 -n HOST [TEST] traceroute -4 -n HOST
IPv6-Pfad [TEST] tracert -6 -d HOST [TEST] traceroute -6 -n HOST [TEST] traceroute -6 -n HOST
Pfad und Verlust [TEST] pathping /n IP Falls installiert: [TEST] mtr -n -r -c 100 IP Falls installiert: [TEST] mtr -n -r -c 100 IP
Path-MTU-Hinweis Nicht direkt vergleichbar [TEST] tracepath -n IP MTU mit Ping und Route prüfen

Zwischenhops können ICMP-Antworten begrenzen. Verlust an einem einzelnen Zwischenhop ist kein Beweis für weitergeleiteten Paketverlust, wenn nachfolgende Hops und das Ziel keinen entsprechenden Verlust zeigen.


12. DNS-Konfiguration prüfen
Aufgabe Windows Linux macOS
DNS-Server [RO][SENS] Get-DnsClientServerAddress [RO][SENS] resolvectl status [RO][SENS] scutil --dns
DNS-Suffixe [RO] Get-DnsClient [RO] resolvectl status [RO][SENS] scutil --dns
Klassische Konfiguration [RO][SENS] ipconfig /all [RO][SENS] cat /etc/resolv.conf [RO][SENS] scutil --dns
Hosts-Datei [RO][SENS] Get-Content "$env:SystemRoot\System32\drivers\etc\hosts" [RO][SENS] cat /etc/hosts [RO][SENS] cat /etc/hosts
DNS-Cache [RO][SENS] Get-DnsClientCache Resolverabhängig [RO][SENS] dscacheutil -cachedump -entries Host – Ausgabe abhängig von macOS-Version

/etc/resolv.conf kann unter Linux automatisch erzeugt sein und bildet bei lokalen Stub-Resolvern nicht zwingend die vollständige Resolverlogik ab.


13. DNS-Abfragen durchführen
Aufgabe Windows Linux macOS
Standardabfrage [TEST] Resolve-DnsName HOST [TEST] dig HOST [TEST] dig HOST
A-Record [TEST] Resolve-DnsName HOST -Type A [TEST] dig HOST A [TEST] dig HOST A
AAAA-Record [TEST] Resolve-DnsName HOST -Type AAAA [TEST] dig HOST AAAA [TEST] dig HOST AAAA
PTR-Record [TEST] Resolve-DnsName IP -Type PTR [TEST] dig -x IP [TEST] dig -x IP
Bestimmter DNS-Server [TEST] Resolve-DnsName HOST -Server DNS_SERVER [TEST] dig @DNS_SERVER HOST [TEST] dig @DNS_SERVER HOST
DNS über TCP [TEST] Resolve-DnsName HOST -Server DNS_SERVER -TcpOnly [TEST] dig +tcp @DNS_SERVER HOST [TEST] dig +tcp @DNS_SERVER HOST
Kurze Ausgabe [TEST] (Resolve-DnsName HOST -Type A).IPAddress [TEST] dig +short HOST [TEST] dig +short HOST
Vollständige Ablaufverfolgung Nicht direkt vergleichbar [TEST] dig +trace HOST [TEST] dig +trace HOST
Klassischer Test [TEST] nslookup HOST DNS_SERVER [TEST] nslookup HOST DNS_SERVER [TEST] nslookup HOST DNS_SERVER

dig +trace fragt mehrere DNS-Server ab und darf nur verwendet werden, wenn direkte externe DNS-Abfragen erlaubt sind.


14. DNS-Cache kontrolliert leeren

Diese Befehle verändern den lokalen Cache und können die Reproduzierbarkeit beeinflussen.

Betriebssystem Befehl
Windows [CHANGE] ipconfig /flushdns
Linux mit systemd-resolved [CHANGE][PRIV] sudo resolvectl flush-caches
macOS [CHANGE][PRIV] sudo dscacheutil -flushcache

Unter Linux hängt der Befehl vom tatsächlich verwendeten Resolver ab. Vorher prüfen:

[RO] systemctl is-active systemd-resolved

Das Leeren eines DNS-Caches behebt keine fehlerhafte DNS-Zone, falsche Delegierung oder falsche Serverkonfiguration.


15. TCP-Listener, UDP-Endpunkte und Verbindungen
Aufgabe Windows Linux macOS
TCP-Verbindungen [RO] Get-NetTCPConnection [RO] ss -tan [RO] netstat -anv -p tcp
TCP-Listener [RO] Get-NetTCPConnection -State Listen [RO] ss -ltn [RO] lsof -nP -iTCP -sTCP:LISTEN
UDP-Endpunkte [RO] Get-NetUDPEndpoint [RO] ss -lun [RO] lsof -nP -iUDP
Listener mit Prozess Prozess-ID über OwningProcess [RO][PRIV] sudo ss -ltnp [RO][PRIV] sudo lsof -nP -iTCP -sTCP:LISTEN
Bestehende TCP-Verbindungen [RO] Get-NetTCPConnection -State Established [RO] ss -tn state established [RO] netstat -anv -p tcp
Klassische Übersicht [RO] netstat -ano [RO] ss -tuln [RO] netstat -anv
TCP-Statistik [RO] netstat -s -p tcp [RO] nstat beziehungsweise [RO] netstat -s [RO] netstat -s -p tcp

Bestimmten TCP-Port prüfen:

Windows:

[RO] Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort PORT `
    -ErrorAction SilentlyContinue

Linux:

[RO] ss -ltn 'sport = :PORT'

macOS:

[RO] lsof -nP -iTCP:PORT -sTCP:LISTEN

16. Prozess zu einem Port ermitteln

Windows:

[RO] Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort PORT |
    Select-Object LocalAddress, LocalPort, State, OwningProcess

Anschließend:

[RO] Get-Process -Id PID

Alternativ:

[RO] netstat -ano
[RO] tasklist /FI "PID eq PID"

Linux:

[RO][PRIV] sudo ss -ltnp 'sport = :PORT'
[RO][PRIV] sudo lsof -nP -iTCP:PORT -sTCP:LISTEN

macOS:

[RO][PRIV] sudo lsof -nP -iTCP:PORT -sTCP:LISTEN
[RO] ps -p PID -o pid,ppid,user,command

17. TCP- und UDP-Porttests
Aufgabe Windows Linux macOS
TCP-Port [TEST] Test-NetConnection HOST -Port PORT [TEST] nc -vz -w 5 HOST PORT [TEST] nc -vz -w 5 HOST PORT
Detaillierter TCP-Test [TEST] Test-NetConnection HOST -Port PORT -InformationLevel Detailed [TEST] nc -vz -w 5 HOST PORT [TEST] nc -vz -w 5 HOST PORT
Nmap TCP Connect [TEST] nmap -sT -p PORT HOST [TEST] nmap -sT -p PORT HOST [TEST] nmap -sT -p PORT HOST
Nmap UDP Administrator-Konsole: [TEST][PRIV] nmap -sU -p PORT HOST [TEST][PRIV] sudo nmap -sU -p PORT HOST [TEST][PRIV] sudo nmap -sU -p PORT HOST
Netcat UDP Falls Netcat installiert: [TEST] nc -vzu HOST PORT [TEST] nc -vzu -w 3 HOST PORT [TEST] nc -vzu -w 3 HOST PORT

UDP-Tests sind ohne gültige Anfrage des Anwendungsprotokolls häufig nicht eindeutig. Test-NetConnection -Port ist ein TCP-Test.

Nmap und Portscans dürfen nur gegen ausdrücklich freigegebene Systeme verwendet werden.


18. HTTP, HTTPS und TLS prüfen
Aufgabe Windows Linux macOS
HTTP-Header [TEST] curl.exe -I http://HOST/ [TEST] curl -I http://HOST/ [TEST] curl -I http://HOST/
HTTPS-Header [TEST] curl.exe -I https://HOST/ [TEST] curl -I https://HOST/ [TEST] curl -I https://HOST/
Ausführlicher Test [TEST][SENS] curl.exe -v https://HOST/ [TEST][SENS] curl -v https://HOST/ [TEST][SENS] curl -v https://HOST/
Nur IPv4 [TEST] curl.exe -4 -I https://HOST/ [TEST] curl -4 -I https://HOST/ [TEST] curl -4 -I https://HOST/
Nur IPv6 [TEST] curl.exe -6 -I https://HOST/ [TEST] curl -6 -I https://HOST/ [TEST] curl -6 -I https://HOST/
TLS-Handshake Falls OpenSSL installiert: [TEST][SENS] openssl s_client -connect HOST:443 -servername HOST [TEST][SENS] openssl s_client -connect HOST:443 -servername HOST [TEST][SENS] openssl s_client -connect HOST:443 -servername HOST

HTTP-Zeitanteile:

[TEST][SENS] curl -sS -o /dev/null \
    -w 'DNS: %{time_namelookup}\nConnect: %{time_connect}\nTLS: %{time_appconnect}\nStartTransfer: %{time_starttransfer}\nTotal: %{time_total}\nHTTP: %{http_code}\n' \
    https://HOST/

curl -k deaktiviert die Zertifikatsprüfung und darf nicht als dauerhafte Lösung verwendet werden.


19. Windows-Firewall prüfen
Aufgabe Befehl
Aktives Netzwerkprofil [RO] Get-NetConnectionProfile
Firewallprofile [RO] Get-NetFirewallProfile
Ausführliche Profile [RO] Get-NetFirewallProfile | Format-List *
Aktivierte Regeln [RO][SENS] Get-NetFirewallRule -Enabled True
Blockierungsregeln [RO][SENS] Get-NetFirewallRule -Enabled True -Action Block
Eingehende Erlaubnisregeln [RO][SENS] Get-NetFirewallRule -Enabled True -Direction Inbound -Action Allow
Portfilter [RO][SENS] Get-NetFirewallPortFilter
Adressfilter einer Regel [RO][SENS] Get-NetFirewallRule -DisplayName "REGEL" | Get-NetFirewallAddressFilter
Programmfilter [RO][SENS] Get-NetFirewallRule -DisplayName "REGEL" | Get-NetFirewallApplicationFilter
Aktiver Richtlinienspeicher [RO][SENS] Get-NetFirewallRule -PolicyStore ActiveStore
Klassische Übersicht [RO] netsh advfirewall show allprofiles

Regeln für TCP-Port 443 suchen:

[RO][SENS] Get-NetFirewallPortFilter -Protocol TCP |
    Where-Object LocalPort -eq "443" |
    Get-NetFirewallRule |
    Format-Table DisplayName, Enabled, Direction, Action, Profile

20. Linux-Firewall prüfen
System Aufgabe Befehl
firewalld Status [RO] firewall-cmd --state
firewalld Aktive Zonen [RO] firewall-cmd --get-active-zones
firewalld Zone einer Schnittstelle [RO] firewall-cmd --get-zone-of-interface=INTERFACE
firewalld Zonenkonfiguration [RO][SENS] firewall-cmd --zone=ZONE --list-all
firewalld TCP-Port prüfen [RO] firewall-cmd --zone=ZONE --query-port=443/tcp
firewalld Dienste [RO] firewall-cmd --zone=ZONE --list-services
firewalld Permanente Konfiguration [RO][SENS] firewall-cmd --permanent --zone=ZONE --list-all
nftables Regelwerk [RO][PRIV][SENS] sudo nft list ruleset
nftables Regeln mit Handles [RO][PRIV][SENS] sudo nft -a list ruleset
iptables IPv4-Regeln [RO][PRIV][SENS] sudo iptables -L -n -v --line-numbers
iptables IPv6-Regeln [RO][PRIV][SENS] sudo ip6tables -L -n -v --line-numbers
ufw Status [RO][PRIV][SENS] sudo ufw status verbose
ufw Nummerierte Regeln [RO][PRIV][SENS] sudo ufw status numbered

Runtime- und permanente firewalld-Konfiguration müssen getrennt verglichen werden.


21. macOS-Firewall und pf prüfen
Aufgabe Befehl
Anwendungsfirewallstatus [RO] /usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw --getglobalstate
Alle eingehenden Verbindungen blockieren [RO] /usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw --getblockall
Stealth-Modus [RO] /usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw --getstealthmode
Konfigurierte Anwendungen [RO][PRIV][SENS] sudo /usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw --listapps
pf-Status [RO][PRIV] sudo pfctl -s info
pf-Regeln [RO][PRIV][SENS] sudo pfctl -s rules
pf-NAT [RO][PRIV][SENS] sudo pfctl -s nat
pf-Zustände [RO][PRIV][SENS] sudo pfctl -s states
Regeln mit Zählern [RO][PRIV][SENS] sudo pfctl -vvs rules

Die macOS-Anwendungsfirewall und pf sind getrennte Filterebenen.


22. NAT und Portweiterleitung
Aufgabe Windows Linux macOS
Windows-NAT [RO][PRIV][SENS] Get-NetNat Nicht zutreffend Nicht zutreffend
Statische Zuordnungen [RO][PRIV][SENS] Get-NetNatStaticMapping Nicht zutreffend Nicht zutreffend
NAT-Sitzungen [RO][PRIV][SENS] Get-NetNatSession Conntrack verwenden pf-Zustände verwenden
nftables-NAT Nicht zutreffend [RO][PRIV][SENS] sudo nft -a list ruleset Nicht zutreffend
iptables-NAT Nicht zutreffend [RO][PRIV][SENS] sudo iptables -t nat -L -n -v --line-numbers Nicht zutreffend
pf-NAT Nicht zutreffend Nicht standardmäßig allgemein vorhanden [RO][PRIV][SENS] sudo pfctl -vvs nat
IPv4-Forwarding Rollenabhängig [RO] sysctl net.ipv4.ip_forward [RO] sysctl net.inet.ip.forwarding
Conntrack Windows-NAT-Sitzungen [RO][PRIV][SENS] sudo conntrack -L [RO][PRIV][SENS] sudo pfctl -s states

Öffentlich sichtbare IPv4-Adresse:

Windows:

[TEST][SENS] Invoke-RestMethod -Uri "https://api.ipify.org"

Linux und macOS:

[TEST][SENS] curl -4 https://api.ipify.org

Dabei wird die öffentliche Quelladresse an einen externen Dienst übermittelt.


23. Proxy prüfen
Aufgabe Windows Linux macOS
Proxyvariablen [RO][SENS] Get-ChildItem Env: | Where-Object Name -Match 'proxy' [RO][SENS] env | grep -i proxy [RO][SENS] env | grep -i proxy
WinHTTP-Proxy [RO][SENS] netsh winhttp show proxy Nicht zutreffend Nicht zutreffend
Erweiterter WinHTTP-Proxy [RO][SENS] netsh winhttp show advproxy Nicht zutreffend Nicht zutreffend
Benutzerproxy Registry Internet Settings prüfen Desktop- und anwendungsabhängig [RO][SENS] scutil --proxy
HTTP-Proxy Anwendungsspezifisch Umgebungs- oder Anwendungskonfiguration [RO][SENS] networksetup -getwebproxy "Wi-Fi"
HTTPS-Proxy Anwendungsspezifisch Umgebungs- oder Anwendungskonfiguration [RO][SENS] networksetup -getsecurewebproxy "Wi-Fi"
PAC-URL Registry beziehungsweise WinHTTP Desktop- und anwendungsabhängig [RO][SENS] networksetup -getautoproxyurl "Wi-Fi"
Proxy-Ausnahmen Registry beziehungsweise WinHTTP NO_PROXY prüfen [RO][SENS] networksetup -getproxybypassdomains "Wi-Fi"

Windows-Benutzereinstellungen:

[RO][SENS] Get-ItemProperty `
    "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" |
    Select-Object ProxyEnable, ProxyServer,
                  ProxyOverride, AutoConfigURL, AutoDetect

Expliziter Proxytest:

[TEST][SENS] curl -v \
    --proxy http://PROXY:PORT \
    https://HOST/

Proxy ausdrücklich umgehen:

[TEST][SENS] curl -v --noproxy "*" https://HOST/

Ein Proxy-Bypass darf nur ausgeführt werden, wenn die Sicherheitsrichtlinie dies erlaubt.


24. VPN prüfen
Aufgabe Windows Linux macOS
VPN-Profile [RO][SENS] Get-VpnConnection [RO][SENS] nmcli connection show [RO][SENS] scutil --nc list
Geräteweite Profile [RO][PRIV][SENS] Get-VpnConnection -AllUserConnection Clientabhängig MDM- und clientabhängig
Aktive RAS-Verbindung [RO] rasdial [RO][SENS] nmcli connection show --active [RO][SENS] scutil --nc status "VPN-NAME"
Virtuelle Schnittstellen [RO] Get-NetAdapter -IncludeHidden [RO] ip -br link [RO] ifconfig
VPN-Routen [RO] Get-NetRoute [RO] ip route show [RO] netstat -rn
DNS über VPN [RO][SENS] Get-DnsClientServerAddress [RO][SENS] resolvectl status [RO][SENS] scutil --dns
WireGuard Falls installiert: [RO][PRIV][SENS] wg show [RO][PRIV][SENS] sudo wg show Falls installiert: [RO][PRIV][SENS] sudo wg show
RAS-Protokoll [RO][PRIV][SENS] Get-WinEvent -LogName "Microsoft-Windows-RasClient/Operational" Clientabhängig Clientabhängig
NetworkManager-Protokoll Nicht zutreffend [RO][PRIV][SENS] sudo journalctl -u NetworkManager --since "-30 minutes" Nicht zutreffend

Windows – Split Tunneling prüfen:

[RO][SENS] Get-VpnConnection |
    Select-Object Name, ConnectionStatus,
                  SplitTunneling, TunnelType, ServerAddress

25. WLAN prüfen
Aufgabe Windows Linux macOS
Aktuelle Verbindung [RO][SENS] netsh wlan show interfaces [RO][SENS] iw dev INTERFACE link [RO][SENS] networksetup -getairportnetwork INTERFACE
Sichtbare Netze [RO][SENS] netsh wlan show networks mode=bssid [TEST][SENS] nmcli device wifi list Wireless Diagnostics beziehungsweise wdutil, falls unterstützt
WLAN-Schnittstellen [RO] Get-NetAdapter [RO] iw dev [RO] networksetup -listallhardwareports
Treiber [RO][SENS] netsh wlan show drivers [RO][SENS] lspci -k beziehungsweise lsusb [RO][SENS] system_profiler SPAirPortDataType
Fähigkeiten [RO][SENS] netsh wlan show wirelesscapabilities [RO][SENS] iw list [RO][SENS] system_profiler SPAirPortDataType
Gespeicherte Profile [RO][SENS] netsh wlan show profiles [RO][SENS] nmcli connection show WLAN-Einstellungen beziehungsweise MDM
Stationsstatistik Informationen unter show interfaces [RO][SENS] iw dev INTERFACE station dump Falls unterstützt: [RO][PRIV][SENS] sudo wdutil info
Regulierungsdomäne Treiber- und Regionseinstellungen [RO] iw reg get Systemverwaltet
WLAN-Protokoll WLAN-AutoConfig-Ereignisse NetworkManager und Kernel Wireless Diagnostics
WLAN-Bericht [RO][PRIV][FILE][SENS] netsh wlan show wlanreport Protokolle getrennt sichern Wireless Diagnostics erzeugt ein Diagnosearchiv

Windows-Ereignisse:

[RO][PRIV][SENS] Get-WinEvent `
    -LogName "Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig/Operational" `
    -MaxEvents 100

26. Leistung, Paketverlust und Bandbreite
Aufgabe Windows Linux macOS
100 Pingtests [TEST] ping -n 100 IP [TEST] ping -c 100 IP [TEST] ping -c 100 IP
Pfad und Verlust [TEST] pathping /n IP Falls installiert: [TEST] mtr -n -r -c 100 IP Falls installiert: [TEST] mtr -n -r -c 100 IP
TCP-Durchsatz [TEST] iperf3 -c SERVER_IP [TEST] iperf3 -c SERVER_IP [TEST] iperf3 -c SERVER_IP
Gegenrichtung [TEST] iperf3 -c SERVER_IP -R [TEST] iperf3 -c SERVER_IP -R [TEST] iperf3 -c SERVER_IP -R
30 Sekunden [TEST] iperf3 -c SERVER_IP -t 30 [TEST] iperf3 -c SERVER_IP -t 30 [TEST] iperf3 -c SERVER_IP -t 30
Parallele Streams [TEST] iperf3 -c SERVER_IP -P 4 [TEST] iperf3 -c SERVER_IP -P 4 [TEST] iperf3 -c SERVER_IP -P 4
UDP 10 Mbit/s [TEST] iperf3 -c SERVER_IP -u -b 10M -t 30 [TEST] iperf3 -c SERVER_IP -u -b 10M -t 30 [TEST] iperf3 -c SERVER_IP -u -b 10M -t 30
JSON-Ausgabe [TEST][FILE][SENS] iperf3 -c SERVER_IP -J > test.json [TEST][FILE][SENS] iperf3 -c SERVER_IP -J > test.json [TEST][FILE][SENS] iperf3 -c SERVER_IP -J > test.json
Schnittstellenfehler [RO] Get-NetAdapterStatistics [RO] ip -s link [RO] netstat -ib

Lasttests dürfen nur auf freigegebenen Systemen und mit kontrollierter Datenrate durchgeführt werden.


27. Docker- und Containernetzwerke
Aufgabe Befehl
Laufende Container und Ports [RO] docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Ports}}'
Portzuordnung [RO] docker port CONTAINER
Netzwerke [RO] docker network ls
Netzwerkdetails [RO][SENS] docker network inspect NETZWERK
Containerdetails [RO][SENS] docker inspect CONTAINER
Containerprotokoll [RO][SENS] docker logs --tail 100 CONTAINER
Containerprozesse [RO] docker top CONTAINER
Container-IP-Konfiguration Über docker inspect und Netzwerkdefinition prüfen
Veröffentlichte Hostports [RO] docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Ports}}'

Typische Portzuordnung:

0.0.0.0:8080->80/tcp

Nur Loopback:

127.0.0.1:8080->80/tcp

EXPOSE im Dockerfile veröffentlicht einen Port nicht automatisch auf dem Host.


28. Prozesse und Dienste prüfen
Aufgabe Windows Linux macOS
Prozesse [RO] Get-Process [RO] ps aux [RO] ps aux
Prozess per PID [RO] Get-Process -Id PID [RO] ps -fp PID [RO] ps -p PID -o pid,ppid,user,command
Dienste [RO] Get-Service [RO] systemctl --type=service [RO] launchctl list
Bestimmter Dienst [RO] Get-Service -Name DIENST [RO] systemctl status DIENST Dienstabhängig
Aktuelle Logs Ereignisprotokoll beziehungsweise Anwendung [RO][PRIV][SENS] sudo journalctl -u DIENST --since "-30 minutes" Unified Logging beziehungsweise Anwendung
CPU-Prozesse [RO] Get-Process | Sort-Object CPU -Descending [RO] top [RO] top -l 1

Linux-Dienstkonfiguration:

[RO][PRIV][SENS] sudo systemctl cat DIENST

Linux-Dienstumgebung:

[RO][PRIV][SENS] sudo systemctl show DIENST \
    --property=Environment \
    --property=EnvironmentFiles

29. Paketmitschnitt – Schnittstellen und Basisbefehle
Aufgabe Windows Linux macOS
Capture-Schnittstellen [RO] dumpcap -D [RO] tcpdump -D [RO] tcpdump -D
Vollständige Aufzeichnung [TEST][PRIV][FILE][SENS] dumpcap -i NUMMER -w capture.pcapng [TEST][PRIV][FILE][SENS] sudo tcpdump -i INTERFACE -nn -w capture.pcap [TEST][PRIV][FILE][SENS] sudo tcpdump -i INTERFACE -nn -w capture.pcap
Bestimmter Host Dumpcap mit -f "host IP" tcpdump mit 'host IP' tcpdump mit 'host IP'
TCP-Port 443 Dumpcap mit -f "tcp port 443" tcpdump mit 'tcp port 443' tcpdump mit 'tcp port 443'
DNS Dumpcap mit -f "port 53" tcpdump mit 'port 53' tcpdump mit 'port 53'
DHCPv4 Dumpcap mit -f "udp port 67 or udp port 68" tcpdump mit entsprechendem Filter tcpdump mit entsprechendem Filter
PCAP lesen [RO][SENS] tshark -r capture.pcapng [RO][SENS] tcpdump -nn -r capture.pcap [RO][SENS] tcpdump -nn -r capture.pcap
Dateiinformationen [RO][SENS] capinfos capture.pcapng [RO][SENS] capinfos capture.pcap [RO][SENS] capinfos capture.pcap

Windows – 60 Sekunden:

[TEST][PRIV][FILE][SENS] dumpcap -i NUMMER `
    -a duration:60 `
    -w capture.pcapng

Linux oder macOS – bestimmter Datenfluss:

[TEST][PRIV][FILE][SENS] sudo tcpdump -i INTERFACE -nn \
    'host CLIENT_IP and host SERVER_IP and tcp port PORT' \
    -w capture.pcap

30. Paketmitschnitt – Ringspeicher

Dumpcap – alle fünf Minuten wechseln, zwölf Dateien:

[TEST][PRIV][FILE][SENS] dumpcap -i NUMMER `
    -b duration:300 `
    -b files:12 `
    -w ringbuffer.pcapng

tcpdump – größenbasiert, maximal zehn Dateien:

[TEST][PRIV][FILE][SENS] sudo tcpdump -i INTERFACE -nn \
    -C 100 \
    -W 10 \
    -w ringbuffer.pcap

Vor einer Langzeitaufzeichnung prüfen:

  • verfügbaren Speicherplatz,
  • Datenschutz,
  • Dateiberechtigungen,
  • Rotationsverhalten der installierten Version,
  • erwartete Datenrate,
  • Aufbewahrungsdauer.

31. Windows Pktmon
Aufgabe Befehl
Hilfe [RO] pktmon help
Status [RO][PRIV] pktmon status
Komponenten [RO][PRIV][SENS] pktmon list
Aufzeichnung starten [TEST][PRIV][FILE][SENS] pktmon start --capture --pkt-size 0 --file-name pktmon.etl
Aufzeichnung beenden [TEST][PRIV][FILE][SENS] pktmon stop
Zähler [RO][PRIV][SENS] pktmon counters
Nach PCAPNG konvertieren [RO][FILE][SENS] pktmon etl2pcap pktmon.etl --out pktmon.pcapng
Nur Drops konvertieren [RO][FILE][SENS] pktmon etl2pcap pktmon.etl --drop-only --out pktmon-drops.pcapng

Pktmon kann Pakete an mehreren Stellen des Windows-Netzwerkstacks erfassen. Die ursprüngliche ETL-Datei enthält Informationen, die bei der PCAPNG-Konvertierung teilweise verloren gehen können.


32. Wichtige Wireshark Display Filter
Aufgabe Display Filter
IPv4-Adresse ip.addr == 192.0.2.20
IPv6-Adresse ipv6.addr == 2001:db8::20
Zwei Systeme ip.addr == 192.0.2.20 && ip.addr == 192.0.2.53
TCP-Port tcp.port == 443
UDP-Port udp.port == 53
ARP arp
IPv6 Neighbor Discovery icmpv6
DHCPv4 dhcp
DHCPv6 dhcpv6
DNS dns
DNS-Anfrage dns.flags.response == 0
DNS-Antwort dns.flags.response == 1
HTTP-Anfrage http.request
HTTP-Antwort http.response
TLS-Handshake tls.handshake
TCP-SYN tcp.flags.syn == 1
Erstes SYN tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0
TCP-Reset tcp.flags.reset == 1
TCP-FIN tcp.flags.fin == 1
Wiederholung tcp.analysis.retransmission
Doppelte ACKs tcp.analysis.duplicate_ack
Out-of-Order tcp.analysis.out_of_order
Zero Window tcp.analysis.zero_window
ICMP icmp
ICMPv6 icmpv6
IKE isakmp
IPsec NAT-T udp.port == 4500
ESP esp

33. TShark-Auswertung

Datei mit Display Filter lesen:

[RO][SENS] tshark -r capture.pcapng \
    -Y 'tcp.port == 443'

DNS-Anfragen:

[RO][SENS] tshark -r capture.pcapng \
    -Y 'dns.flags.response == 0' \
    -T fields \
    -e frame.time \
    -e ip.src \
    -e dns.qry.name

HTTP-Statuscodes:

[RO][SENS] tshark -r capture.pcapng \
    -Y 'http.response' \
    -T fields \
    -e frame.time \
    -e ip.src \
    -e ip.dst \
    -e http.response.code

TCP-Wiederholungen:

[RO][SENS] tshark -r capture.pcapng \
    -Y 'tcp.analysis.retransmission'

Mitschnitte zusammenführen:

[RO][FILE][SENS] mergecap \
    -w combined.pcapng \
    client.pcapng \
    server.pcapng

34. Typische Symptom-zu-Befehl-Zuordnung
Symptom Erste sinnvolle Prüfungen
Kein Netzwerk Adapterstatus, IP-Konfiguration, Gateway
Adresse 169.254.x.x DHCP, VLAN, DHCP-Paketmitschnitt
Gateway nicht erreichbar ARP/NDP, Subnetz, WLAN, Kabel, Switchport
IP funktioniert, Hostname nicht DNS-Server, Resolve-DnsName, dig
Host antwortet, Dienst nicht Listener, Porttest, Firewall
Connection refused Listener und Prozess prüfen
Timeout Route, Firewall, Rückweg und Paketmitschnitt
Nur ein Client betroffen Clientkonfiguration mit Vergleichssystem vergleichen
Nur ein VLAN betroffen VLAN, Gateway, DHCP-Relay und ACL
Nur extern nicht erreichbar NAT, Firewall, öffentliche Adresse und CGNAT
Nur intern über öffentlichen Namen fehlerhaft Hairpin NAT oder Split DNS
Browser funktioniert, Dienst nicht WinHTTP, Proxyvariablen und Benutzerkontext
VPN verbunden, internes Ziel nicht erreichbar Tunneladresse, Route, DNS und Netzüberlappung
WLAN verbunden, kein Internet DHCP, Gateway, DNS und Captive Portal
Verbindung langsam Gatewayping, Fehlerzähler, iperf3 und Auslastung
Kleine Pakete funktionieren, große nicht MTU, ICMP und Path-MTU-Discovery
Sporadische Abbrüche Langzeitmessung, Logs, Link-Flaps und Paketmitschnitt
TCP funktioniert, UDP nicht UDP-spezifischen Diensttest, Firewall und Mitschnitt
IPv4 funktioniert, IPv6 nicht IPv6-Adresse, Route, DNS-AAAA und ICMPv6
Container lokal erreichbar, extern nicht Port Publishing, Bind-Adresse, Host-Firewall und NAT

35. Kompakter Diagnoseblock pro Betriebssystem

Windows – rein lesender Basisblock:

[RO] Get-Date -Format o
[RO] hostname
[RO] Get-NetAdapter
[RO][SENS] Get-NetIPConfiguration -All
[RO] Get-NetRoute
[RO][SENS] Get-DnsClientServerAddress
[RO][SENS] Get-NetNeighbor
[RO] Get-NetTCPConnection
[RO] Get-NetUDPEndpoint
[RO] Get-NetAdapterStatistics
[RO] Get-NetConnectionProfile
[RO] Get-NetFirewallProfile

Linux – rein lesender Basisblock:

[RO] date --iso-8601=seconds
[RO] hostnamectl
[RO] ip -br link
[RO][SENS] ip -br address
[RO] ip route show
[RO] ip -6 route show
[RO][SENS] ip neigh show
[RO][SENS] resolvectl status
[RO] ss -tuln
[RO] ip -s link

Falls resolvectl nicht vorhanden ist:

[RO][SENS] cat /etc/resolv.conf

macOS – rein lesender Basisblock:

[RO] date "+%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z"
[RO] sw_vers
[RO] scutil --get ComputerName
[RO] networksetup -listallhardwareports
[RO][SENS] ifconfig
[RO] netstat -rn
[RO][SENS] arp -an
[RO][SENS] ndp -an
[RO][SENS] scutil --dns
[RO] netstat -anv
[RO] netstat -ib

Die Kennzeichnungen [RO] und [SENS] sind Dokumentationsmarkierungen und werden beim tatsächlichen Kopieren eines Befehls nicht mit eingegeben.


36. Dokumentationsvorlage für eine Netzwerkdiagnose
Störung:
Zeitpunkt:
Zeitzone:
Benutzer:
Standort:
Client:
Betriebssystem:

Schnittstelle:
MAC-Adresse:
Linkstatus:
Linkgeschwindigkeit:
WLAN-SSID:
WLAN-BSSID:
VLAN:

IPv4-Adresse:
IPv4-Präfix:
IPv4-Gateway:
IPv6-Adresse:
IPv6-Präfix:
IPv6-Gateway:
DHCP-Server:
DNS-Server:
DNS-Suffixe:

Zielhostname:
Aufgelöste Zieladresse:
Transportprotokoll:
Zielport:
Anwendung:

Loopbacktest:
Gatewaytest:
Interner IP-Test:
Externer IP-Test:
DNS-Test:
Routenergebnis:
Porttest:
Anwendungstest:

Listener vorhanden:
Zugehöriger Prozess:
Firewallstatus:
Passende Firewallregel:
NAT beteiligt:
Proxy beteiligt:
VPN beteiligt:
Container beteiligt:

Paketverlust:
Latenz:
Jitter:
TCP-Durchsatz:
UDP-Verlust:
Schnittstellenfehler:

Paketmitschnitt:
Messpunkt:
Capture Filter:
Relevante Frames:
Systemprotokolle:
Festgestellte Ursache:
Genehmigte Änderung:
Rückfallplan:
Ergebnis der Nachprüfung:

37. Abschließende Kontrollfragen
  • Wurde die richtige Schnittstelle geprüft?
  • Sind IPv4 und IPv6 getrennt betrachtet worden?
  • Stimmen Adresse, Präfix, Gateway und DNS?
  • Ist das Ziel über IP-Adresse erreichbar?
  • Wird der Hostname korrekt aufgelöst?
  • Führt die Route über die erwartete Schnittstelle?
  • Ist der benötigte Port geöffnet?
  • Lauscht der richtige Prozess?
  • Funktioniert das eigentliche Anwendungsprotokoll?
  • Wurde TCP nicht mit UDP verwechselt?
  • Wurden Firewall, NAT, Proxy und VPN berücksichtigt?
  • Wurde bei Containern zwischen Host- und Containerport unterschieden?
  • Wurde ein Timeout nicht automatisch als Firewallfehler bewertet?
  • Wurde Paketverlust an Zwischenhops korrekt interpretiert?
  • Wurden Hin- und Rückrichtung geprüft?
  • Wurde die Messung mit einem funktionierenden System verglichen?
  • Wurde vor einer Änderung der Istzustand dokumentiert?
  • Wurde nach der Änderung mit derselben Methode erneut geprüft?
  • Enthalten Ausgaben oder Paketmitschnitte sensible Daten?
  • Ist die festgestellte Ursache durch konkrete Messwerte belegt?

38. Quellen und Befehlsreferenzen
  • Microsoft Learn – Windows-Netzwerk-Cmdlets:
    https://learn.microsoft.com/powershell/module/nettcpip/

  • Microsoft Learn – Windows-Firewall-Cmdlets:
    https://learn.microsoft.com/powershell/module/netsecurity/

  • Microsoft Learn – netsh wlan:
    https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/netsh-wlan

  • Microsoft Learn – ping:
    https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/ping

  • Microsoft Learn – tracert:
    https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/tracert

  • Microsoft Learn – pathping:
    https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/pathping

  • Microsoft Learn – Pktmon:
    https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/pktmon

  • Linux-Handbuch – iproute2:
    https://man7.org/linux/man-pages/man8/ip.8.html

  • Linux-Handbuch – ss:
    https://man7.org/linux/man-pages/man8/ss.8.html

  • NetworkManager – nmcli:
    https://networkmanager.dev/docs/api/latest/nmcli.html

  • firewalld – Dokumentation:
    https://firewalld.org/documentation/

  • Netfilter – nftables:
    https://netfilter.org/projects/nftables/manpage.html

  • Apple – networksetup:
    Auf dem Mac lokal mit man networksetup

  • Apple – Netzwerk- und WLAN-Diagnose:
    https://support.apple.com/de-de/guide/mac-help/mchlf4de377f/mac

  • Wireshark – Benutzerhandbuch:
    https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/

  • Wireshark – Befehlsreferenzen:
    https://www.wireshark.org/docs/man-pages/

  • curl – Handbuch:
    https://curl.se/docs/manpage.html

  • ESnet – iperf3:
    https://software.es.net/iperf/

  • WireGuard – Dokumentation:
    https://www.wireguard.com/quickstart/

  • OpenVPN – Referenzhandbuch:
    https://openvpn.net/community-resources/reference-manual-for-openvpn-2-6/

  • Docker – Networking:
    https://docs.docker.com/engine/network/


Revision #1
Created 31 July 2026 16:12:48 by Admin
Updated 2 August 2026 12:21:26 by Admin