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前面所给出的小互联网的输出例子对于查看协议运行过程来说是足够了,但对于像全球互联网这样的大互联网来说,应用traceroute程序就需要一些更为实际的东西。 图8-4是从sun主机到NIC (Network Information Center)的情况。 ![](https://box.kancloud.cn/2016-04-13_570df0ef546e6.png) 由于运行的这个例子包含文本,非DDN站点(如,非军方站点)的NIC已经从nic.ddn.mil转移到rs.internic.net,即新的“InterNIC”。 一旦数据报离开tuc.noao.edu网,它们就进入了telcom.arizona.edu网络。然后这些数据报进入NASA Science Internet,nsn.nasa.gov。TTL字段为6和7的路由器位于JPL (Jet Propulsion Laboratory)上。TTL字段为11所输出的sura.net网络位于Southeastern Universities Research Association Network上。TTL字段为1 2的域名GSI是Government Systems, Inc., NIC的运营者。 TTL字段为6的第2个RTT(590)几乎是其他两个RTT值(234和262)的两倍。它表明IP路由的动态变化。在发送主机和这个路由器之间发生了使该数据报速度变慢的事件。同样,我们不能区分是发出的数据报还是返回的ICMP差错报文被拦截。 TTL字段为3的第1个RTT探测值(204)比TTL字段为2的第1个探测值(233)值还小。由于每个打印出来的RTT值是从发送主机到路由器的总时间,因此这种情况是可能发生的。 图8-5的例子是从sun主机到作者出版商之间的运行例子。 ![](https://box.kancloud.cn/2016-04-13_570df0ef73bb5.png) 在这个例子中,数据报离开telcom.arizona.edu网络后就进行了地区性的网络westnet.net(TTL字段值为6和7 )。然后进行了由Advanced Network & Services 运营的NSFNET主干网, t3.ans.net,(T3是对于主干网采用的45 Mb/s电话线的一般缩写。)最后的网络是alter.net,即aw.com与互联网的连接点。