DNS | это... Что такое DNS? (original) (raw)

У этого термина существуют и другие значения, см. DNS (значения).

DNS

Название: Domain Name System
Уровень (по модели OSI): Прикладной
Семейство: TCP/IP
Порт/ID: 53/TCP, 53/UDP
Назначение протокола: Разрешение доменных имён
Спецификация: RFC 1034, RFC 1035 / STD 13
Основные реализации (клиенты): Встроен во все сетевые ОС
Основные реализации (серверы): BIND, PowerDNS или Microsoft DNS Server

Пример структуры доменного имени

DNS (англ. Domain Name System — система доменных имён) — компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), получения информации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене (SRV-запись).

Распределённая база данных DNS поддерживается с помощью иерархии DNS-серверов, взаимодействующих по определённому протоколу.

Основой DNS является представление об иерархической структуре доменного имени и зонах. Каждый сервер, отвечающий за имя, может делегировать ответственность за дальнейшую часть домена другому серверу (с административной точки зрения — другой организации или человеку), что позволяет возложить ответственность за актуальность информации на серверы различных организаций (людей), отвечающих только за «свою» часть доменного имени.

Начиная с 2010 года, в систему DNS внедряются средства проверки целостности передаваемых данных, называемые DNS Security Extensions (DNSSEC). Передаваемые данные не шифруются, но их достоверность проверяется криптографическими способами. Внедряемый стандарт DANE обеспечивает передачу средствами DNS достоверной криптографической информации (сертификатов), используемых для установления безопасных и защищённых соединений транспортного и прикладного уровней.

Содержание

Ключевые характеристики DNS

DNS обладает следующими характеристиками:

DNS важна для работы Интернета, так как для соединения с узлом необходима информация о его IP-адресе, а для людей проще запоминать буквенные (обычно осмысленные) адреса, чем последовательность цифр IP-адреса. В некоторых случаях это позволяет использовать виртуальные серверы, например, HTTP-серверы, различая их по имени запроса. Первоначально преобразование между доменными и IP-адресами производилось с использованием специального текстового файла hosts, который составлялся централизованно и автоматически рассылался на каждую из машин в своей локальной сети. С ростом Сети возникла необходимость в эффективном, автоматизированном механизме, которым и стала DNS.

DNS была разработана Полом Мокапетрисом в 1983 году; оригинальное описание механизмов работы содержится в RFC 882 и RFC 883. В 1987 публикация RFC 1034 и RFC 1035 изменила спецификацию DNS и отменила RFC 882, RFC 883 и RFC 973 как устаревшие.

Дополнительные возможности

Терминология и принципы работы

Ключевыми понятиями DNS являются:

Система DNS содержит иерархию DNS-серверов, соответствующую иерархии зон. Каждая зона поддерживается как минимум одним авторитетным сервером DNS (от англ. authoritative — авторитетный), на котором расположена информация о домене.

Имя и IP-адрес не тождественны — один IP-адрес может иметь множество имён, что позволяет поддерживать на одном компьютере множество веб-сайтов (это называется виртуальный хостинг). Обратное тоже справедливо — одному имени может быть сопоставлено множество IP-адресов: это позволяет создавать балансировку нагрузки.

Для повышения устойчивости системы используется множество серверов, содержащих идентичную информацию, а в протоколе есть средства, позволяющие поддерживать синхронность информации, расположенной на разных серверах. Существует 13 корневых серверов, их адреса практически не изменяются.[1]

Протокол DNS использует для работы TCP- или UDP-порт 53 для ответов на запросы. Традиционно запросы и ответы отправляются в виде одной UDP датаграммы. TCP используется для AXFR-запросов.

Рекурсия

Термином Рекурсия в DNS обозначают алгоритм поведения DNS-сервера, при котором сервер выполняет от имени клиента полный поиск нужной информации во всей системе DNS, при необходимости обращаясь к другим DNS-серверам.

DNS-запрос может быть рекурсивным — требующим полного поиска, — и нерекурсивным (или итеративным) — не требующим полного поиска.

Аналогично, DNS-сервер может быть рекурсивным (умеющим выполнять полный поиск) и нерекурсивным (не умеющим выполнять полный поиск). Некоторые программы DNS-серверов, например, BIND, можно сконфигурировать так, чтобы запросы одних клиентов выполнялись рекурсивно, а запросы других — нерекурсивно.

При ответе на нерекурсивный запрос, а также — при неумении или запрете выполнять рекурсивные запросы, — DNS-сервер либо возвращает данные о зоне, за которую он ответствен, либо возвращает адреса серверов, которые обладают большим объёмом информации о запрошенной зоне, чем отвечающий сервер, чаще всего — адреса корневых серверов.

В случае рекурсивного запроса DNS-сервер опрашивает серверы (в порядке убывания уровня зон в имени), пока не найдёт ответ или не обнаружит, что домен не существует. (На практике поиск начинается с наиболее близких к искомому DNS-серверов, если информация о них есть в кэше и не устарела, сервер может не запрашивать другие DNS-серверы.)

Рассмотрим на примере работу всей системы.

Предположим, мы набрали в браузере адрес ru.wikipedia.org. Браузер спрашивает у сервера DNS: «какой IP-адрес у ru.wikipedia.org»? Однако, сервер DNS может ничего не знать не только о запрошенном имени, но даже обо всём домене wikipedia.org. В этом случае сервер обращается к корневому серверу — например, 198.41.0.4. Этот сервер сообщает — «У меня нет информации о данном адресе, но я знаю, что 204.74.112.1 является ответственным за зону org.» Тогда сервер DNS направляет свой запрос к 204.74.112.1, но тот отвечает «У меня нет информации о данном сервере, но я знаю, что 207.142.131.234 является ответственным за зону wikipedia.org.» Наконец, тот же запрос отправляется к третьему DNS-серверу и получает ответ — IP-адрес, который и передаётся клиенту — браузеру.

В данном случае при разрешении имени, то есть в процессе поиска IP по имени:

Иногда допускается, чтобы запрошенный сервер передавал рекурсивный запрос «вышестоящему» DNS-серверу и дожидался готового ответа.

При рекурсивной обработке запросов все ответы проходят через DNS-сервер, и он получает возможность кэшировать их. Повторный запрос на те же имена обычно не идет дальше кэша сервера, обращения к другим серверам не происходит вообще. Допустимое время хранения ответов в кэше приходит вместе с ответами (поле TTL ресурсной записи).

Рекурсивные запросы требуют больше ресурсов от сервера (и создают больше трафика), так что обычно принимаются от «известных» владельцу сервера узлов (например, провайдер предоставляет возможность делать рекурсивные запросы только своим клиентам, в корпоративной сети рекурсивные запросы принимаются только из локального сегмента). Нерекурсивные запросы обычно принимаются ото всех узлов сети (и содержательный ответ даётся только на запросы о зоне, которая размещена на узле, на DNS-запрос о других зонах обычно возвращаются адреса других серверов).

Обратный DNS-запрос

DNS используется в первую очередь для преобразования символьных имён в IP-адреса, но он также может выполнять обратный процесс. Для этого используются уже имеющиеся средства DNS. Дело в том, что с записью DNS могут быть сопоставлены различные данные, в том числе и какое-либо символьное имя. Существует специальный домен in-addr.arpa, записи в котором используются для преобразования IP-адресов в символьные имена. Например, для получения DNS-имени для адреса 11.22.33.44 можно запросить у DNS-сервера запись 44.33.22.11.in-addr.arpa, и тот вернёт соответствующее символьное имя. Обратный порядок записи частей IP-адреса объясняется тем, что в IP-адресах старшие биты расположены в начале, а в символьных DNS-именах старшие (находящиеся ближе к корню) части расположены в конце.

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:

Наиболее важные типы DNS-записей:

Зарезервированные доменные имена

Документ RFC 2606 (Reserved Top Level DNS Names — Зарезервированные имена доменов верхнего уровня) определяет названия доменов, которые следует использовать в качестве примеров (например, в документации), а также для тестирования. Кроме example.com, example.org и example.net, в эту группу также входят test, invalid и др.

Интернациональные доменные имена

Доменное имя может состоять только из ограниченного набора ASCII символов, позволяя набрать адрес домена независимо от языка пользователя. ICANN утвердил основанную на Punycode систему IDNA, преобразующую любую строку в кодировке Unicode в допустимый DNS набор символов.

Программное обеспечение DNS

Серверы имен:

См. также

Примечания

  1. Текущая версия корневой зоны всегда находится по адресу: ftp://ftp.internic.net/domain/named.root
  2. Детали по возможным значениям поля: http://tools.ietf.org/html/rfc5395#section-3.2

Ссылки

Статьи

Документы RFC

Просмотр этого шаблона Схемы URI
Официальные aaa: • aaas: • acap: • cap: • cid: • crid: • data: • dav: • dict: • dns: • fax: • file: • ftp: • go: • gopher: • h323: • http: • https: • im: • imap: • ldap: • mailto: • mid: • news: • nfs: • nntp: • pop: • pres: • rtsp: • sip: • sips: • snmp: • tel: • telnet: • urn: • wais: • xmpp:
Неофициальные about: • aim: • bolo: • btc: • bzr: • callto: • chrome: • cvs: • daap: • ed2k: • ed2kftp: • feed: • fish: • git: • gizmoproject: • iax2: • irc: • ircs: • lastfm: • ldaps: • magnet: • mms: • msnim: • psyc: • rsync: • secondlife: • skype: • ssh: • svn: • sftp: • smb: • sms: • soldat: • steam: • unreal: • ut2004: • view-source: • vzochat: • webcal: • xfire: • ymsgr:
Просмотр этого шаблона Основные протоколы TCP/IP по уровням модели OSI (Список портов TCP и UDP)
Физический EthernetRS-232EIA-422RS-449RS-485
Канальный EthernetPPPoEPPPL2F802.11 Wi-Fi802.16 WiMaxToken ringARCNETFDDIHDLCSLIPATMCANDTMX.25Frame relaySMDSSTPERPS
Сетевой IPv4IPv6IPsecICMPIGMPARPRARPRIP2OSPF
Транспортный TCPUDPSCTPDCCP • RDP/RUDPRTPGRE
Сеансовый ADSPH.245iSNSNetBIOSPAPRPCL2TPPPTPRTCPSMPPSCP • ZIP • SDP
Представления XDRSSLTLS
Прикладной BGPHTTPHTTPSDHCPIRCSNMPDNSDNSSECNNTPXMPPSIPIPPNTPSNTPЭлектронная почта (SMTPPOP3IMAP4) • Передача файлов (FTPTFTPSFTP) • Удалённый доступ (rloginTelnetSSHRDP)
Другие прикладные OSCARCDDBMulticast FTPMultisource FTPBitTorrentGnutellaSkype
Просмотр этого шаблона Компоненты Microsoft Windows
Основные AeroClearTypeДиспетчер рабочего столаDirectXПанель задач (ПускОбласть уведомлений) • Проводник (Пространство имён • Специальные папки • Ассоциации файлов) • Windows Search (Smart folders • iFilters) • GDIWIMSMB.NET FrameworkXPS • Active Scripting (WSHVBScriptJScript) • COM (OLEDCOMActiveX • Структурированное хранилище • Сервер транзакций) • Теневая копияWDDM • UAA • Консоль Win32
Службыуправления Архивация и восстановление • COMMAND.COMcmd.exeСредство переноса данных • Просмотр событий • Установщикnetsh.exePowerShell • Отчёты о проблемах • rundll32.exe • Программа подготовки системы (Sysprep) • Настройка системы (MSConfig) • Проверка системных файлов • Индекс производительности • Центр обновленияВосстановление системыДефрагментация дискаДиспетчер задачДиспетчер устройствКонсоль управленияОчистка дискаПанель управления (элементы)
Приложения Контакты • DVD Maker • Факсы и сканирование • Internet Explorer • Журнал • Экранная лупаMedia CenterПроигрыватель Windows Media • Программа совместной работы • Центр устройств Windows Mobile • Центр мобильности • Экранный диктор • Paint • Редактор личных символов • Удалённый помощник • Распознавание речи • WordPadБлокнотБоковая панельЗвукозапись • Календарь • КалькуляторНожницыПочта • Таблица символов • Исторические: Movie MakerNetMeetingOutlook ExpressДиспетчер программДиспетчер файловФотоальбом
Игры Chess Titans • Mahjong Titans • Purble Place • Пасьянсы (КосынкаПаукСолитер) • СапёрПинбол • Червы
Ядро ОС Ntoskrnl.exeСлой аппаратных абстракций (hal.dll) • Бездействие системыsvchost.exeРеестрСлужбыДиспетчер управления сервисамиDLL (формат модулей) • PENTLDR • Диспетчер загрузки • Программа входа в систему (winlogon.exe) • Консоль восстановления • Windows RE • Windows PE • Защита ядра от изменений
Службы Autorun.inf • Фоновая интеллектуальная служба передачи • Файловая система стандартного журналирования • Отчёты об ошибках • Планировщик классов мультимедиа • Теневая копияПланировщик задач • Беспроводная настройка
Файловые системы ReFSNTFS (Жёсткая ссылкаТочка соединенияТочка монтирования • Точка повторной обработки • Символьная ссылкаTxFEFS) • WinFSFATexFATCDFS • UDF • DFS • IFS
Сервер Active Directory • Службы развёртывания • Служба репликации файлов • DNS • Домены • Перенаправление папок • Hyper-VIIS • Media Services • MSMQ • Защита доступа к сети (NAP) • Службы печати для UNIX • Удалённое разностное сжатие • Службы удаленной установки • Служба управления правами • Перемещаемые профили пользователейSharePoint • Диспетчер системных ресурсов • Удаленный рабочий стол • WSUSГрупповая политикаКоординатор распределённых транзакций
Архитектура NT • Диспетчер объектов • Пакеты запроса ввода/вывода • Диспетчер транзакций ядра • Диспетчер логических дисков • Диспетчер учетных записей безопасности • Защита ресурсовlsass.execsrss.exesmss.exe • spoolsv.exe • Запуск
Безопасность BitLockerЗащитникПредотвращение выполнения данных • Обязательный контроль целостности • Защищенный канал данных • UAC • UIPI • БрандмауэрЦентр обеспечения безопасностиЗащита файлов
Совместимость Подсистема UNIX (Interix) • Виртуальная машина DOS • Windows on WindowsWOW64