Что такое dns простыми словами

Дополнительные ссылкиAdditional References

Продолжение и дополнительный материал

Для продолжения знакомства с DNS рекомендуются следующие статьи:

  • Введение в DNS терминологию, компоненты и концепции
  • Как пользоваться командой dig для DNS запросов
  • Как пользоваться командой nslookup для DNS запросов
  • Как делать запросы к DNS серверу командой host
  • Как настроить локальный DNS используя файл /etc/hosts в Linux
  • Как узнать IP DNS сервера в Linux
  • Как настроить рекурсивный кэширующий или перенаправляющий DNS-сервер
  • Как настроить DNS серверы с только авторитативной функцией (Authoritative-Only)
  • Как настроить частный DNS-сервер
  • Как настроить DNSSEC на серверной и на клиентской стороне

Оформляем первый слайд — титульный лист

Начинать делать презентацию следует с титульного листа.
Первый слайд называется титульным, как в любой работе. Титульный и последний слайд в заключении презентации правильно сделать одинаковыми, чтобы лаконично закончить свою работу и еще раз напомнить представителям комиссии о тематике исследования, а также о данных студента.

Поэтому на первом слайде обязательно указывается название учебного заведения и тема дипломного проекта. Не забудьте также написать имя, отчество и фамилию научного руководителя, вашу специальность и самое главное свои инициалы и фамилию. Где-то требуется полная расшифровка инициалов где-то сокращенная, подробности необходимо узнать в вашем конкретном ВУЗе или у своего методиста.

Оформление титульного листа также стандартное: название вуза, тема диплома и специальность – серединное форматирование, а все остальные данные в правом нижнем углу листа.

Пример титульного листа презентации

Навигация

Основы DNS

Узел, состоящий из нескольких доменов, называется зоной. В ее файле содержатся основные параметры своего сегмента. В том числе он включает информацию о FQDN или полностью определенном доменном имени. Если такая запись заканчивается точкой, это значит, что имя объекта задано правильно.

Существует несколько типов компьютеров, которые обслуживают DNS:

  • master – главный агент сети. Он может изменять ее конфигурацию;

slave – устройства второго порядка. Они обслуживают клиентов наравне с master и могут заменять его заменять в случае неполадок. Это позволяет разгрузить сеть;

кэширующий. Содержит в своем информацию о доменах посторонних зон;

невидимый. Отсутствует в описании зоны. Чаще всего этот статус присваивается пользователям со статусом master для того, чтобы уберечь их от атаки.

К ним пользователь может отправить один из двух типов запроса.

Браузер посылает его через программу-resolver:

  • рекурсивный. Если сервер не содержит необходимой информации, этом случае он узнает необходимые данные у компьютеров высшего уровня и присылает клиенту ответ. Это позволяет уменьшить количество запросов и обеспечивает экономию времени и вашего трафика;

итеративный. Сервер присылает готовый ответ, отбирая информацию только из собственного кэша (памяти). Если у него нет подходящих данных, то он предоставляет ссылку на другие компьютеры. Затем браузер переходит по этому адресу.

Существует два типа ответов:

  1. авторитативный – если данные отправляются с устройства, которые обслуживают сеть;

неавторитативный. Присылается посторонним компьютером, который получает необходимые данные из собственного кэша или после итеративного запроса.

Углубляем знания. Доменное имя и IP-адрес

Для примера рассмотрим доменное имя www.google.com. Схема идентифицирования адресов работает по принципу “справа-налево”. В самом начале DNS-сервер проанализирует домен, который в данном случае носит название com, что означает commercial или, по-русски, коммерческий. Такой домен принадлежит к доменам верхнего уровня. Далее проводится работа над , который является субдоменом (поддомен). Точка же используется для разделения доменов от субдоменов. Полное доменное имя может состоять из 253 символов.

Если вам вдруг понадобится узнать доменное имя, зарегистрированное на определенный IP-адрес, работа будет опять проходить через DNS-сервер. Например, вы отправили IP-адрес 31.13.79.246. Сначала сервер обработает цифры 31, затем 13, 79 и наконец 246, на которых он определит, что IP-адрес принадлежит ресурсу www.fb.com.

В DNS существует своя иерархическая структура. Чем-то она может напомнить биологическую, но все же она компьютерная и тут есть определенные отличия. В компьютерных структурах данных существует древо, в котором адрес 31 занимает верхнюю позицию и является первичным доменом; адреса же 13, 79 и 246 являются последовательными субдоменами. Будучи завершающим цепочку, номер 246 представляет собой адрес серверной машины на которой расположен ресурс www.fb.com.

Как ДНС-сервера помогают браузеру ориентироваться в сети?

Еще раз поясню цепочку «метаний» браузера при вводе в него Урл адреса сайта. Итак, сначала он обращается к файлу Hosts, потом к ближайшему ДНС-серваку. Он же в ответ передает нужную информацию (о том, какой именно IP адрес соответствует данному домену) нашему браузеру или запрашивает ее у вышестоящего NS-сервера, если такой информации у себя он не находит.

И лишь только после этого браузер обращается к самому сайту по только что узнанному IP адресу. Долго, правда? Но что делать? Иначе никак.

Правда браузер «хитрит» и сохраняет всю полученную от ДНС серверов информацию в свой кеш, чтобы потом не терять время на эти запросы по поводу IP адреса сайта. Естественно, что кеш хранится не вечно, но часто посещаемые пользователем сайты благодаря этому в браузере будут открываться быстрее (кэш — это вообще вещь!).

Какую роль играют NS-сервера хостинга в DNS системе?

На приведенном выше рисунке показана сильно упрощенная схема, по которой не очень понятна роль отдельных уровней ДНС-серверов. Чуть ниже приведена более развернутая схема (хотя и опять же очень упрощенная).

Вопрос, как эти адреса NS участвуют в схеме определения IP-адреса по имени домена. Собственно, это показано на приведенном выше рисунке, но я все же поясню:

  1. Как я уже писал выше, ваш компьютер при вводе в адресной строке Урла типа «ktonanovenkogo.ru» в первую очередь связывается с DNS-серверами вашего интернет-провайдера. Если в их кэше имеется IP адрес соответствующий данному домену, то он незамедлительно будет выдан браузеру и все на этом закончится. В смысле, браузер используя полученный АйПи обратится к моему блогу и откроет запрашиваемую вами страницу.
  2. Если у вашего интернет-провайдера этой информации не найдется, то он обратится к одному из корневых ДНС-серваков (их не так уж и много и информация на них обновляется не часто — от одного до нескольких раз в сутки).
  3. Корневые серваки не могут дать вам сразу пару «домен — IP», но зато могут сказать, где эту информацию наверняка можно найти. Т.е. они выдают интернет-провайдеру адреса тех ДНС-серверов, в которых прописана искомая информация об интересующем домене. В нашем случае это будут как раз те самые адреса NS хостера, где физически в данный момент расположены файлы сайта (ns1.pa.infobox.ru и ns2.pa.infobox.ru в моем случае).
  4. Получив эту информацию ваш интернет-провайдер обратится по одному из полученных NS-адресов и найдет там информацию о том, какой АйПи-адрес на данный момент соответствует домену «ktonanovenkogo.ru».
  5. ДНС-server вашего интернет-провайдера запомнит эту информацию в свой кэш (чтобы при следующих обращения не повторять всю приведенную выше цепочку запросов) и незамедлительно передаст искомый IP вашему браузеру.
  6. И только после этого браузер сможет обратиться к виртуальному серваку моего хостинга, где расположен блог https://ktonanovenkogo.ru. В результате на экране вашего компьютера откроется одна из страниц моего сайта.

Записи DNS

Записи DNS, или Ресурсные записи (англ. Resource Records, RR) — единицы хранения и передачи информации в DNS. Каждая ресурсная запись состоит из следующих полей:

  • имя (NAME) — доменное имя, к которому привязана или которому «принадлежит» данная ресурсная запись,
  • тип (TYPE) ресурсной записи — определяет формат и назначение данной ресурсной записи,
  • класс (CLASS) ресурсной записи; теоретически считается, что DNS может использоваться не только с TCP/IP, но и с другими типами сетей, код в поле класс определяет тип сети,
  • TTL (Time To Live) — допустимое время хранения данной ресурсной записи в кэше неответственного DNS-сервера,
  • длина поля данных (RDLEN),
  • поле данных (RDATA), формат и содержание которого зависит от типа записи.

Наиболее важные типы DNS-записей:

  • Запись A (address record) или запись адреса связывает имя хоста с адресом протокола IPv4. Например, запрос A-записи на имя referrals.icann.org вернёт его IPv4-адрес — 192.0.34.164.
  • Запись AAAA (IPv6 address record) связывает имя хоста с адресом протокола IPv6. Например, запрос AAAA-записи на имя K.ROOT-SERVERS.NET вернёт его IPv6-адрес — 2001:7fd::1.
  • Запись CNAME (canonical name record) или каноническая запись имени (псевдоним) используется для перенаправления на другое имя.
  • Запись MX (mail exchange) или почтовый обменник указывает сервер(ы) обмена почтой для данного домена.
  • Запись NS (name server) указывает на DNS-сервер для данного домена.
  • Запись PTR (pointer) обратная DNS-запись или запись указателя связывает IP-адрес хоста с его каноническим именем. Запрос в домене in-addr.arpa на IP-адрес хоста в reverse-форме вернёт имя (FQDN) данного хоста (см. ). Например (на момент написания), для IP-адреса 192.0.34.164 запрос записи PTR 164.34.0.192.in-addr.arpa вернёт его каноническое имя referrals.icann.org. В целях уменьшения объёма нежелательной корреспонденции (спама) многие серверы-получатели электронной почты могут проверять наличие PTR-записи для хоста, с которого происходит отправка. В этом случае PTR-запись для IP-адреса должна соответствовать имени отправляющего почтового сервера, которым он представляется в процессе SMTP-сессии.
  • Запись SOA (Start of Authority) или начальная запись зоны указывает, на каком сервере хранится эталонная информация о данном домене, содержит контактную информацию лица, ответственного за данную зону, тайминги (параметры времени) кеширования зонной информации и взаимодействия DNS-серверов.
  • SRV-запись (server selection) указывает на серверы для сервисов, используется, в частности, для Jabber и Active Directory.

История

Использование более простого и запоминающегося имени вместо числового адреса хоста относится к эпохе ARPANET. Стэнфордский исследовательский институт (теперь SRI International) поддерживал текстовый файл HOSTS.TXT, который сопоставлял имена узлов с числовыми адресами компьютеров в ARPANET. Поддержание числовых адресов, называемых списком присвоенных номеров, было обработано Джоном Постелем в Институте информационных наук Университета Южной Калифорнии (ISI), команда которого тесно сотрудничала с НИИ.

Адреса назначались вручную. Чтобы запросить имя хоста и адрес и добавить компьютер в главный файл, пользователи связывались с сетевым информационным центром (NIC) SRI, руководимым Элизабет Фейнлер, по телефону в рабочее время.

К началу 1980-х годов поддержание единой централизованной таблицы хостов стало медленным и громоздким, а развивающейся сети требовалась автоматическая система именования для решения технических и кадровых вопросов. Постел поставил перед собой задачу выработать компромисс между пятью конкурирующими предложениями для решения задачи, сформулированной Полом Мокапетрисом. Мокапетрис вместо этого создал концепцию иерархической системы доменных имен.

Рабочая группа IETF опубликовала оригинальные спецификации в RFC 882 и RFC 883 в ноябре 1983 года.

В 1984 году четыре студента UC Berkeley, Дуглас Терри, Марк Пейнтер, Дэвид Риггл и Сонгниан Чжоу, написали первую версию сервера имен BIND (Berkeley Internet Name Daemon). В 1985 году Кевин Данлэп из DEC существенно пересмотрел реализацию DNS. Майк Карел, Фил Альмквист и Пол Викси поддерживали BIND с тех пор. В начале 1990-х годов BIND был перенесен на платформу Windows NT. Он широко распространен, особенно в Unix-системах, и по-прежнему является наиболее широко используемым программным обеспечением DNS в Интернете.

В ноябре 1987 года были приняты спецификации DNS — RFC 1034 и RFC 1035. После этого были приняты сотни RFC, изменяющих и дополняющих DNS.

Ссылки[править]

  • Координационный центр национального домена сети Интернет
  • Российский центр регистрации доменных имен
  • DNS Resources Directory (англ.)
  • Ресурcы, посвящённые DNS & BIND (англ.)
  • Общество CircleID DNS (англ.)
  • Повышение безопасности DNS (DNSSEC) (англ.)
  • Онлайн конвертация русскоязычных символов в Punycode и обратно (англ.)
  • http://www.root-servers.org/ (англ.)
  • Просмотр DNS-записей домена
  • Как работает DNS
  • dnsStuff.com

Документы RFCправить

  • RFC 1034 — Domain Names — Concepts and Facilities
  • RFC 1035 — Domain Names — Implementation and Specification
  • RFC 1537 — Common DNS Data File Configuration Errors
  • RFC 1591 — Domain Name System Structure and Delegation
  • RFC 1713 — Tools for DNS Debugging
  • RFC 2606 — Reserved Top Level DNS Names

Основные протоколы TCP/IP

Прикладной уровень: HTTP, DHCP, IRC, SNMP, DNS, NNTP, XMPP, SIP, BitTorrent, XDR, IPP…

Электронная почта: SMTP, POP3, IMAP4 • Передача файлов: FTP, TFTP, SFTP • Удалённый доступ: rlogin, Telnet, SSH

Транспортный уровень: TCP, UDP, SCTP, DCCP, RTP, RUDP…

Сетевой уровень: IPv4, IPv6, ARP, RARP, ICMP, IGMP

Канальный уровень: Ethernet, 802.11 WiFi, Token ring, FDDI, PPP, HDLC, SLIP, ATM, DTM, X.25, Frame Relay, SMDS, SDH, PDH, ISDN

Физический уровень: RS-232, , , EIA-485…

af:Domeinnaamstelsel
eo:DNS
hu:Domain Name System
li:Domain Name System
lv:DNS (protokols)

История

Использование более простого и запоминающегося имени вместо числового адреса хоста относится к эпохе ARPANET. Стэнфордский исследовательский институт (теперь SRI International) поддерживал текстовый файл HOSTS.TXT, который сопоставлял имена узлов с числовыми адресами компьютеров в ARPANET. Поддержание числовых адресов, называемых списком присвоенных номеров, было обработано Джоном Постелем в Институте информационных наук Университета Южной Калифорнии (ISI), команда которого тесно сотрудничала с НИИ.

Адреса назначались вручную. Чтобы запросить имя хоста и адрес и добавить компьютер в главный файл, пользователи связывались с сетевым информационным центром (NIC) SRI, руководимым Элизабет Фейнлер, по телефону в рабочее время.

К началу 1980-х годов поддержание единой централизованной таблицы хостов стало медленным и громоздким, а развивающейся сети требовалась автоматическая система именования для решения технических и кадровых вопросов. Постел поставил перед собой задачу выработать компромисс между пятью конкурирующими предложениями для решения задачи, сформулированной Полом Мокапетрисом. Мокапетрис вместо этого создал концепцию иерархической системы доменных имен.

Рабочая группа IETF опубликовала оригинальные спецификации в RFC 882 и RFC 883 в ноябре 1983 года.

В 1984 году четыре студента UC Berkeley, Дуглас Терри, Марк Пейнтер, Дэвид Риггл и Сонгниан Чжоу, написали первую версию сервера имен BIND (Berkeley Internet Name Daemon). В 1985 году Кевин Данлэп из DEC существенно пересмотрел реализацию DNS. Майк Карел, Фил Альмквист и Пол Викси поддерживали BIND с тех пор. В начале 1990-х годов BIND был перенесен на платформу Windows NT. Он широко распространен, особенно в Unix-системах, и по-прежнему является наиболее широко используемым программным обеспечением DNS в Интернете.

В ноябре 1987 года были приняты спецификации DNS — RFC 1034 и RFC 1035. После этого были приняты сотни RFC, изменяющих и дополняющих DNS.

Их деятельность сегодня

Производитель техники DEXP в определенный момент решил покорить рынок не качеством, а количеством. Ежегодно на производстве выпускались смартфоны, которые не пользовались особым успехом у потребителей. Предприятие закупало китайские модели мобильных устройств, на которые работники приклеивали именной логотип фирмы.

В 2011 году компания произвела сборку около 200 тысяч компьютеров, поэтому сумела выйти на первое место среди российских сборщиков. Благодаря налаженному производству под марками DNS, DEXP выпускаются ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, мобильные телефоны и другая техника. Также основной доход фирма получает от продажи компьютерных аксессуаров.

С каждым годом улучшается качество производимой продукции. Это сказывается на прибыли производства. Так, выручка от продаж в 2013 году составила 110 миллиардов рублей, а в 2017 году – 233 миллиарда рублей. Среди крупных бизнес-организаций DNS заняла 46 место в рейтинге, по мнению журнала Forbes, в 2017 году.

В 2013 году в компании было зарегистрировано 700 магазинов по продаже компьютерной и цифровой техники, функционирующих в 240 городах России. В 2018 году произошла реорганизация, все юрлица объединились в торговую сеть «ДНС Ритейл».

Файл hosts — как первый шаг к созданию DNS

Для решения задачи разработчики решили использовать словарь, который связывал уникальное имя и IP-адрес каждого компьютера в сети. Таким словарём стал файл hosts.txt, который и отвечал за привязку IP-адреса к имени компьютера. Файл лежал на сервере Стэнфордского исследовательского института, и пользователи сети регулярно вручную скачивали этот файл на свои компьютеры, чтобы сохранять актуальность словаря, ведь новые компьютеры появлялись в сети почти каждый день.

Выглядел hosts.txt тогда (да и сейчас) таким образом:

При наличии такого файла на компьютере пользователя для связи с компьютером Майка, можно было не запоминать цифры, а использовать понятное латинское имя «MIKE-STRATE-PC».

Посмотрим, как выглядит файл и попробуем добавить туда новое имя, чтобы подключиться к компьютеру с использованием данного имени. Для этого отредактируем файл hosts. Вы можете найти его на своём компьютере по следующему адресу:

  • В Unix-системах:
  • В Windows-системах:

Компьютеру с IP-адресом 192.168.10.36, который находится внутри локальной сети мы указали имя «MIKE-STRATE-PC». После чего можно воспользоваться командой ping, которая пошлёт специальный запрос на компьютер Майка и будет ждать от него ответа. Похоже на то, как вы стучитесь в дверь или звоните в звонок, чтобы узнать, «есть ли кто дома?» Такой запрос можно послать на любой компьютер.

По мере развития сети и «обрастания» её новыми клиентами, такой способ становился неудобным. Всем пользователям компьютеров было необходимо всё чаще скачивать свежую версию файла с сервера Стэнфордского исследовательского института, который обновлялся вручную несколько раз в неделю. Для добавлений же новых версий было необходимо связываться с институтом и просить их внести в файл новые значения.

В 1984 году Пол Мокапетрис (Paul Mockapetris) описал новую систему под названием DNS (Domain Name System / Система доменных имён), которая была призвана автоматизировать процессы соотнесения IP-адресов и имён компьютеров, а также процессы обновления имён у пользователей без необходимости ручного скачивания файла со стороннего сервера.

Структура DNS

Domain Name System состоит из множества уровней, на каждом из которых расположены свои записи доменов. Интересно то, что чем выше иерархия домена, тем правее он расположен при написании адреса сайта .

Из-за огромного количества доменов все они были поделены на зоны – некая часть имен, которая хранится как единое целое на некотором одном или нескольких DNS-серверах.

При выполнении какого-то запроса в интернете происходит очень интересная и сложная штука. При посылке какого-либо запроса пользователем он отправляется на сервер. Сервер в свою очередь проверяет, а может ли он выдать результат.

Если ему не удается определить ответ, то он пересылает запрос далее на корневой или вышестоящий DNS-сервер. Такое движение вверх называется «Восходящей иерархией». После получения необходимого результата движение меняет свое направление и в обратном порядке передает информацию.

Кстати, в зависимости способа выдачи ответа сервера DNS делятся на два вида: рекурсивные и нерекурсивные (итеративные). Коротко говоря, первый вид запроса производит полный поиск всех отсылок к различным серверам и самостоятельно их опрашивает, а после все полученные записи кэширует. Во втором же случае пользователю возвращаются отсылки и он сам должен их проверить.

Я рассказал вам только общие принципы функционирования DNS, которые дают понимание происходящего в Интернете. Однако это далеко не все.

Уровни DNS

Дерево DNS принято делить по уровням: первый, второй, третий и так далее. При этом начинается система с единственного корневого домена (нулевой уровень). Интересно, что про существование корневого домена сейчас помнят только специалисты, благодаря тому, что современная DNS позволяет не указывать этот домен в адресной строке. Впрочем, его можно и указать. Адресная строка с указанием корневого домена выглядит, например, так: «site.test.ru.» – здесь корневой домен отделен последней, крайней справа, точкой.
Как несложно догадаться, адреса с использованием DNS записываются в виде последовательности, отражающей иерархию имен. Чем «выше» уровень домена, тем правее он записывается в строке адреса. Разделяются домены точками. Разберем, например, строку www.site.nic.ru. Здесь домен www – это домен четвертого уровня, а другие упомянутые в этой строке домены расположены в домене первого уровня RU. Например, site.nic.ru – это домен третьего уровня

Очень важно понимать, что привычный адрес веб-сайта, скажем, www.test.ru, обозначает домен третьего уровня (www), расположенный внутри домена второго уровня test.ru.

Зачем настраивать DNS-сервер для своего сайта?

Как я уже говорил, каждый сайт имеет свой IP-адрес и доменное имя. В зависимости от того, как часто вы переезжаете на новый хостинг, меняется и сервер. А это значит, что меняется и IP. Поэтому соотношение ключ-значение не постоянное.

И если вы не будете настраивать все перечисленные показатели, то и ваш ресурс станет недоступным для поиска, так как он не будет отвечать при вызове по старому адресу. В другом случае если записи на DNS о вашем ресурсе будут удалены со старого хостинг-провайдера, то доменное имя станет отправлять пользователей сети в пустоту и тогда последним отобразится ошибка.

Поэтому при смене провайдера обязательно обновляйте информацию о расположении вашего сайта: проверьте домен, значение IP и все остальные параметры.

Если вы все сделали, как было написано выше, но никаких изменений не произошло, не пугайтесь. Новые инструкции подключения к сайту вступают в силу достаточно долго. Это может занять от 24 до 72 часов. Хотя некоторым сильно везет и регистрация проходит часов за 5. Почему так?

Все зависит от того, на каких DNS-серверах и в какое время произойдет обновление информации. При вводе новых параметров эти записи передаются на другие сервера доменных имен и там уже переписываются старые данные. Однако многие DNS настроены на периодическое обновление информации, вследствие чего и происходит задержка обновления данных.

Конечно же случаются и другие проблемы при изменении адреса расположения веб-ресурса и не всегда однозначно знаешь, как исправить ситуацию. Для этого провайдеры обеспечивают своих клиентов техподдержкой. А продвинутые владельцы ресурсов могут сами со временем подыскать решение.

На этой ноте я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на обновления моего блога. Заранее благодарю за репосты. Пока-пока!

Прочитано: 404 раз

Как работает DNS?

Принцип работы DNS похож на поиск и вызов контактов из телефонной книги смартфона. Ищем имя, нажимаем «позвонить», и телефон соединяет нас с нужным абонентом. Понятно, что смартфон в ходе звонка не использует само имя человека, вызов возможен только по номеру телефона. Если вы внесете имя без номера телефона, позвонить человеку не сможете.

Так и с сайтом. Каждому имени сайта соответствует набор цифр формата 000.000.000.000. Этот набор называется IP-адресом, примером реального IP-адреса является 192.168.0.154 или 203.113.89.134. Когда пользователь вводит в адресной строке браузера имя сайта, например google.com, компьютер запрашивает IP-адрес этого сайта на специальном DNS-сервере и после получения корректного ответа открывает сам сайт.

Что такое DNS-зоны?

В этой статье мы рассматриваем лишь вариант «один — один IP-адрес». На самом деле, ситуация может быть и сложнее. Так, с определенным доменным именем может быть связано несколько ресурсов — сайт и почтовый сервер. У этих ресурсов вполне могут быть разные IP-адреса, что дает возможность повысить надежность и эффективность работы сайта или почтовой системы. Есть у сайтов и поддомены, IP-адреса которых тоже могут быть разными.

Вся эта информация о связи сайта, поддоменов, почтовой системы хранится в специальном файле на DNS-сервере. Его содержимое называется DNS-зона. Файл содержит следующие типы записей:

  • А — адрес веб-ресурса, который привязан к конкретному имени домена.
  • MX — адрес почтового сервера.
  • CNAME — чаще всего этот тип записи используется для подключения поддомена.
  • NS — адрес DNS-сервера, который отвечает за содержимое других ресурсных записей.
  • TXT — любая текстовая информация о доменном имени.
  • SPF — данные с указанием списка серверов, которые входят в список доверенных для отправки писем от имени указанного домена.
  • SOA — исходная запись зоны, в которой указаны сведения о сервере и которая содержит шаблонную информацию о доменном имени.

Записи DNS

Основная статья: Ресурсные записи DNS

Записи DNS, или Ресурсные записи (англ. Resource Records, RR) — единицы хранения и передачи информации в DNS. Каждая ресурсная запись состоит из следующих полей:

  • имя (NAME) — доменное имя, к которому привязана или которому «принадлежит» данная ресурсная запись,
  • тип (TYPE) ресурсной записи — определяет формат и назначение данной ресурсной записи,
  • класс (CLASS) ресурсной записи; теоретически считается, что DNS может использоваться не только с TCP/IP, но и с другими типами сетей, код в поле класс определяет тип сети,
  • TTL (Time To Live) — допустимое время хранения данной ресурсной записи в кэше неответственного DNS-сервера,
  • длина поля данных (RDLEN),
  • поле данных (RDATA), формат и содержание которого зависит от типа записи.

Наиболее важные типы DNS-записей:

  • Запись A (address record) или запись адреса связывает имя хоста с адресом протокола IPv4. Например, запрос A-записи на имя referrals.icann.org вернёт его IPv4-адрес — 192.0.34.164.
  • Запись AAAA (IPv6 address record) связывает имя хоста с адресом протокола IPv6. Например, запрос AAAA-записи на имя K.ROOT-SERVERS.NET вернёт его IPv6-адрес — 2001:7fd::1.
  • Запись CNAME (canonical name record) или каноническая запись имени (псевдоним) используется для перенаправления на другое имя.
  • Запись MX (mail exchange) или почтовый обменник указывает сервер(ы) обмена почтой для данного домена.
  • Запись NS (name server) указывает на DNS-сервер для данного домена.
  • Запись PTR (pointer) обратная DNS-запись или запись указателя связывает IP-адрес хоста с его каноническим именем. Запрос в домене in-addr.arpa на IP-адрес хоста в reverse-форме вернёт имя (FQDN) данного хоста (см. ). Например (на момент написания), для IP-адреса 192.0.34.164 запрос записи PTR 164.34.0.192.in-addr.arpa вернёт его каноническое имя referrals.icann.org. В целях уменьшения объёма нежелательной корреспонденции (спама) многие серверы-получатели электронной почты могут проверять наличие PTR-записи для хоста, с которого происходит отправка. В этом случае PTR-запись для IP-адреса должна соответствовать имени отправляющего почтового сервера, которым он представляется в процессе SMTP-сессии.
  • Запись SOA (Start of Authority) или начальная запись зоны указывает, на каком сервере хранится эталонная информация о данном домене, содержит контактную информацию лица, ответственного за данную зону, тайминги (параметры времени) кеширования зонной информации и взаимодействия DNS-серверов.
  • SRV-запись (server selection) указывает на серверы для сервисов, используется, в частности, для Jabber и Active Directory.

ДелегированиеDelegation

Чтобы DNS-сервер ответил на запросы о любом имени, он должен иметь прямой или косвенный путь к каждой зоне в пространстве имен.For a DNS server to answer queries about any name, it must have a direct or indirect path to every zone in the namespace. Эти пути создаются с помощью делегирования.These paths are created by means of delegation. Делегирование — это запись в родительской зоне, которая содержит сервер доменных имен, полномочный для зоны на следующем уровне иерархии.A delegation is a record in a parent zone that lists a name server that is authoritative for the zone in the next level of the hierarchy. Делегирование позволяет серверам в одной зоне ссылаться на клиентов на серверы в других зонах.Delegations make it possible for servers in one zone to refer clients to servers in other zones. На следующем рисунке показан один пример делегирования.The following illustration shows one example of delegation.

Корневой DNS-сервер размещает корневую зону, представленную точкой (.The DNS root server hosts the root zone represented as a dot ( . ).). Корневая зона содержит делегирование для зоны на следующем уровне иерархии — в зоне com.The root zone contains a delegation to a zone in the next level of the hierarchy, the com zone. Делегирование в корневой зоне сообщает корневому серверу DNS, что для поиска зоны com необходимо обратиться к серверу com.The delegation in the root zone tells the DNS root server that, to find the com zone, it must contact the Com server. Аналогично, делегирование в зоне com сообщает серверу com, что для поиска зоны contoso.com необходимо обратиться к серверу Contoso.Likewise, the delegation in the com zone tells the Com server that, to find the contoso.com zone, it must contact the Contoso server.

Примечание

Делегирование использует два типа записей.A delegation uses two types of records. В записи ресурса сервера имен (NS) содержится имя полномочного сервера.The name server (NS) resource record provides the name of an authoritative server. Записи ресурсов узла (A) и узла (AAAA) предоставляют адреса IP версии 4 (IPv4) и IP версии 6 (IPv6) полномочного сервера.Host (A) and host (AAAA) resource records provide IP version 4 (IPv4) and IP version 6 (IPv6) addresses of an authoritative server.

Эта система зон и делегирования создает иерархическое дерево, представляющее пространство имен DNS.This system of zones and delegations creates a hierarchical tree that represents the DNS namespace. Каждая зона представляет слой в иерархии, и каждое делегирование представляет собой ветвь дерева.Each zone represents a layer in the hierarchy, and each delegation represents a branch of the tree.

Используя иерархию зон и делегирования, корневой сервер DNS может найти любое имя в пространстве имен DNS.By using the hierarchy of zones and delegations, a DNS root server can find any name in the DNS namespace. Корневая зона включает делегирования, которые напрямую или косвенно переводят на все другие зоны в иерархии.The root zone includes delegations that lead directly or indirectly to all other zones in the hierarchy. Любой сервер, который может запрашивать корневой DNS-сервер, может использовать сведения в делегировании для поиска любого имени в пространстве имен.Any server that can query the DNS root server can use the information in the delegations to find any name in the namespace.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector