参考

DNS 原理入门

  • https://www.ruanyifeng.com/blog/2016/06/dns.html

DNS 是互联网核心协议之一。不管是上网浏览,还是编程开发,都需要了解一点它的知识。

本文详细介绍DNS的原理,以及如何运用工具软件观察它的运作。我的目标是,读完此文后,你就能完全理解DNS。

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零、 总览

A记录A记录是指定域名对应的IP地址域名IPv4地址
AAAA 记录包含域的 IPv6 地址的记录(与 A 记录相反,A 记录列出的是 IPv4 地址)域名Ipv6地址
NS记录用来指定该域名由哪个DNS服务器来进行解析域名负责解析该域名的DNS服务器
MX记录指向一个邮件服务器,用于电子邮件系统发邮件时根据收信人的地址后缀来定位邮件服务器域名该域名对应的邮件域名
通过邮件域名A记录可获得邮箱对应的IP 地址
CNAME记录别名记录,允许将多个名字映射到同一台计算机域名(相当于别名)真实的域名(又称为权威域名)
PTR值用于将一个IP地址映射到对应的域名,也可以看成是A记录的反向,IP地址的反向解析PTR主要用于邮件服务器IP + .in-addr.arpa 或 .ip6.arpaIP 对应的域名
SRV 记录指定用于特定服务的端口
SOA 记录存储域的管理信息
TTL值TTL是IP协议包中的一个值,它告诉网络路由器包在网络中的时间是否太长而应被丢弃
域名记录支持 TTL 有效期,DNS 缓存服务器可能会缓存旧记录

CNAME记录

CNAME 记录,表示别名的 权威名称canonical name )。

域名可以取别名,以 webserver.fasionchan.com 为例,它可以取一个别名,比如:network.fasionchan.com 。如此一来,我们称前者是后者的 权威名称 ,CNAME 记录则保存权威名称。

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当查询别名 network.fasionchan.com 时,如果 DNS 服务器返回的是 CNAME 记录,我们还需要进一步查询权威名称,才能得到最终结果。当然了,大部分 DNS 缓存服务器会自动帮我们做这件事情。

那么,域名为什么需要别名呢?CNAME 记录又有什么典型的应用场景呢?

假设我有一台 Web 服务器,它上面部署了多个站点:

  • 我的网络专栏:network.fasionchan.com
  • 我的 Linux 专栏:linux.fasionchan.com
  • 我的 Python 专栏:python.fasionchan.com

我可以申请一个域名 webserver.fasionchan.com ,通过 A 记录指向 Web 服务器;然后为几个专栏域名配置 CNAME 记录,指向 webserver.fasionchan.com

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这样做有一个好处:如果我调整了 Web 服务器,将它迁移到另一台主机上,我只需修改 webserver.fasionchan.com 一个域名,其他专栏域名均无须调整。

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我的个人网站 fasionchan.com 部署在阿里云 CDN 上,域名也是通过 CNAME 记录指向一个阿里云域名。不然的话,只要阿里云 CDN 一调整,我就得修改域名!这肯定会是一场噩梦!

PTR 记录

在 IPv4 中:

DNS A 记录存储在给定的域名下,而 DNS PTR 记录存储在 IP 地址下——进行了反转,且添加了“.in-addr.arpa”。例如,IP 地址 192.0.2.255 的 PTR 记录将存储在“255.2.0.192.in-addr.arpa”下。

必须添加“in-addr.arpa”,因为 PTR 记录存储在 DNS 的 .arpa 顶级域中。.arpa 是一个主要用于管理网络基础设施的域,是为互联网定义的第一个顶级域名。(“arpa”这个名字可以追溯到互联网的早期:它的名字来源于高级研究计划署 (ARPA),它创建了互联网的重要前身 ARPANET。)

in-addr.arpa 是 .arpa 中的命名空间,用于在 IPv4 中进行反向 DNS 查找。

在 IPv6 中:

IPv6 地址的构造不同于 IPv4 地址,并且 IPv6 PTR 记录存在于 .arpa 内的不同命名空间中。 IPv6 PTR 记录存储在 IPv6 地址下,反转并转换为 4 位部分(与 IPv4 中的 8 位部分相反),加上“.ip6.arpa”。

$ dig -x 192.30.252.153   # 反向 dns 查询  注意 IP 要反着输入   这里IP应该是  153.252.30.192 反着输入为 192.30.252.153

; <<>> DiG 9.10.6 <<>> -x 192.30.252.153
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 106
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;153.252.30.192.in-addr.arpa.	IN	PTR

;; ANSWER SECTION:
153.252.30.192.in-addr.arpa. 3600 IN	PTR	lb-192-30-252-153-iad.github.com.  # PTR 记录

;; Query time: 2401 msec
;; SERVER: 192.168.8.1#53(192.168.8.1)
;; WHEN: Thu Aug 18 18:05:31 CST 2022
;; MSG SIZE  rcvd: 91

$ dig lb-192-30-252-153-iad.github.com.  # 正向 DNS 查询

; <<>> DiG 9.10.6 <<>> lb-192-30-252-153-iad.github.com.
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 63904
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;lb-192-30-252-153-iad.github.com. IN	A

;; ANSWER SECTION:
lb-192-30-252-153-iad.github.com. 3600 IN A	192.30.252.153  # A 记录

;; Query time: 93 msec
;; SERVER: 192.168.8.1#53(192.168.8.1)
;; WHEN: Thu Aug 18 18:06:23 CST 2022
;; MSG SIZE  rcvd: 66

一、DNS 是什么?

DNS (Domain Name System 的缩写)的作用非常简单,就是根据域名查出IP地址。你可以把它想象成一本巨大的电话本。

举例来说,如果你要访问域名math.stackexchange.com,首先要通过DNS查出它的IP地址是151.101.129.69

如果你不清楚为什么一定要查出IP地址,才能进行网络通信,建议先阅读我写的《互联网协议入门》

二、查询

查询方式

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迭代查询是请求方不变(上下文环境)的查询,递归查询的请求方(上下文环境)一直在改变.

递归:客户端只发一次请求,要求对方给出最终结果。

迭代:客户端发出一次请求,对方如果没有授权回答,它就会返回一个能解答这个查询的其它名称服务器列表,客户端会再向返回的列表中发出请求,直到找到最终负责所查域名的名称服务器,从它得到最终结果

不严谨的总结一下,就是:
迭代查询是在同一个主体的基础上进行的,而递归查询每次都在变更查询主体.

递归查询

第一个阶段: 主机向本地域名服务器的请求使用一般使用递归查询

在这个阶段,主机向本地域名服务器发起请求,如果本地域名服务器不知道请求方想要的东西,那么本地域名服务器会向别的根域名服务器发起请求.如果按照这种方式不断持续进行下去的话,那么每次请求发起方都会改变.
这个过程就有点像我们编程里面的递归,在递归的多次执行中,每次的执行环境都在发生变化.

迭代查询

第二阶段:本地域名服务器向根域名服务器请求使用迭代查询

在这个阶段,本地域名服务器向根域名服务器发起请求,如果根域名服务器不知道请求方想要的东西,那根域名服务器会给请求方指定一个域名服务器让其去查询.这个过程请求方始终是本地域名服务器.
这就有点像我们开发时候的版本迭代,我们始终是在一个项目上进行的迭代开发,开发的项目始终是不变的.跟这里的请求发方不变一个道理.

查询过程

虽然只需要返回一个IP地址,但是DNS的查询过程非常复杂,分成多个步骤。

工具软件dig可以显示整个查询过程。

$ dig math.stackexchange.com

上面的命令会输出六段信息。

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第一段是查询参数和统计。

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第二段是查询内容。

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上面结果表示,查询域名math.stackexchange.comA记录,A是address的缩写。

第三段是DNS服务器的答复。

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上面结果显示,math.stackexchange.com有四个A记录,即四个IP地址。600是TTL值(Time to live 的缩写),表示缓存时间,即600秒之内不用重新查询。

第四段显示stackexchange.com的NS记录(Name Server的缩写),即哪些服务器负责管理stackexchange.com的DNS记录。

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上面结果显示stackexchange.com共有四条NS记录,即四个域名服务器,向其中任一台查询就能知道math.stackexchange.com的IP地址是什么。

第五段是上面四个域名服务器的IP地址,这是随着前一段一起返回的。

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第六段是DNS服务器的一些传输信息。

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上面结果显示,本机的DNS服务器是192.168.1.253,查询端口是53(DNS服务器的默认端口),以及回应长度是305字节。

如果不想看到这么多内容,可以使用+short参数。

$ dig +short math.stackexchange.com

151.101.129.69
151.101.65.69
151.101.193.69
151.101.1.69

上面命令只返回math.stackexchange.com对应的4个IP地址(即A记录)。

三、DNS服务器

下面我们根据前面这个例子,一步步还原,本机到底怎么得到域名math.stackexchange.com的IP地址。

首先,本机一定要知道DNS服务器的IP地址,否则上不了网。通过DNS服务器,才能知道某个域名的IP地址到底是什么。

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DNS服务器的IP地址,有可能是动态的,每次上网时由网关分配,这叫做DHCP机制;也有可能是事先指定的固定地址。Linux系统里面,DNS服务器的IP地址保存在/etc/resolv.conf文件。

上例的DNS服务器是192.168.1.253,这是一个内网地址。有一些公网的DNS服务器,也可以使用,其中最有名的就是Google的8.8.8.8和Level 3的4.2.2.2

本机只向自己的DNS服务器查询,dig命令有一个@参数,显示向其他DNS服务器查询的结果。

$ dig @4.2.2.2 math.stackexchange.com

上面命令指定向DNS服务器4.2.2.2查询。

四、域名的层级

DNS服务器怎么会知道每个域名的IP地址呢?答案是分级查询。

请仔细看前面的例子,每个域名的尾部都多了一个点。

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比如,域名math.stackexchange.com显示为math.stackexchange.com.。这不是疏忽,而是所有域名的尾部,实际上都有一个根域名。

举例来说,www.example.com真正的域名是www.example.com.root,简写为www.example.com.。因为,根域名.root对于所有域名都是一样的,所以平时是省略的。

根域名的下一级,叫做"顶级域名"(top-level domain,缩写为TLD),比如.com.net;再下一级叫做"次级域名"(second-level domain,缩写为SLD),比如www.example.com里面的.example,这一级域名是用户可以注册的;再下一级是主机名(host),比如www.example.com里面的www,又称为"三级域名",这是用户在自己的域里面为服务器分配的名称,是用户可以任意分配的。

总结一下,域名的层级结构如下。

主机名.次级域名.顶级域名.根域名

# 即

host.sld.tld.root

五、根域名服务器

DNS服务器根据域名的层级,进行分级查询。

需要明确的是,每一级域名都有自己的NS记录,NS记录指向该级域名的域名服务器。这些服务器知道下一级域名的各种记录。

所谓"分级查询",就是从根域名开始,依次查询每一级域名的NS记录,直到查到最终的IP地址,过程大致如下。

  1. 从"根域名服务器"查到"顶级域名服务器"的NS记录和A记录(IP地址)
  2. 从"顶级域名服务器"查到"次级域名服务器"的NS记录和A记录(IP地址)
  3. 从"次级域名服务器"查出"主机名"的IP地址

仔细看上面的过程,你可能发现了,没有提到DNS服务器怎么知道"根域名服务器"的IP地址。回答是"根域名服务器"的NS记录和IP地址一般是不会变化的,所以内置在DNS服务器里面。

下面是内置的根域名服务器IP地址的一个例子

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上面列表中,列出了根域名(.root)的三条NS记录A.ROOT-SERVERS.NETB.ROOT-SERVERS.NETC.ROOT-SERVERS.NET,以及它们的IP地址(即A记录)198.41.0.4192.228.79.201192.33.4.12

另外,可以看到所有记录的TTL值是3600000秒,相当于1000小时。也就是说,每1000小时才查询一次根域名服务器的列表。

目前,世界上一共有十三组根域名服务器,从A.ROOT-SERVERS.NET一直到M.ROOT-SERVERS.NET

六、分级查询的实例

dig命令的+trace参数可以显示DNS的整个分级查询过程。

$ dig +trace math.stackexchange.com

上面命令的第一段列出根域名.的所有NS记录,即所有根域名服务器。

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根据内置的根域名服务器IP地址,DNS服务器向所有这些IP地址发出查询请求,询问math.stackexchange.com的顶级域名服务器com.的NS记录。最先回复的根域名服务器将被缓存,以后只向这台服务器发请求。

接着是第二段。

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上面结果显示.com域名的13条NS记录,同时返回的还有每一条记录对应的IP地址。

然后,DNS服务器向这些顶级域名服务器发出查询请求,询问math.stackexchange.com的次级域名stackexchange.com的NS记录。

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上面结果显示stackexchange.com有四条NS记录,同时返回的还有每一条NS记录对应的IP地址。

然后,DNS服务器向上面这四台NS服务器查询math.stackexchange.com的主机名。

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上面结果显示,math.stackexchange.com有4条A记录,即这四个IP地址都可以访问到网站。并且还显示,最先返回结果的NS服务器是ns-463.awsdns-57.com,IP地址为205.251.193.207

七、NS 记录的查询

dig命令可以单独查看每一级域名的NS记录。

$ dig ns com
$ dig ns stackexchange.com

+short参数可以显示简化的结果。

$ dig +short ns com
$ dig +short ns stackexchange.com

八、DNS的记录类型

域名与IP之间的对应关系,称为"记录"(record)。根据使用场景,"记录"可以分成不同的类型(type),前面已经看到了有A记录和NS记录。

常见的DNS记录类型如下。

(1) A:地址记录(Address),返回域名指向的IP地址。

(2) NS:域名服务器记录(Name Server),返回保存下一级域名信息的服务器地址。该记录只能设置为域名,不能设置为IP地址。

(3)MX:邮件记录(Mail eXchange),返回接收电子邮件的服务器地址。

(4)CNAME:规范名称记录(Canonical Name),返回另一个域名,即当前查询的域名是另一个域名的跳转,详见下文。

(5)PTR:逆向查询记录(Pointer Record),只用于从IP地址查询域名,详见下文。

一般来说,为了服务的安全可靠,至少应该有两条NS记录,而A记录和MX记录也可以有多条,这样就提供了服务的冗余性,防止出现单点失败。

CNAME记录主要用于域名的内部跳转,为服务器配置提供灵活性,用户感知不到。举例来说,facebook.github.io这个域名就是一个CNAME记录。

$ dig facebook.github.io

...

;; ANSWER SECTION:
facebook.github.io. 3370    IN  CNAME   github.map.fastly.net.
github.map.fastly.net.  600 IN  A   103.245.222.133

上面结果显示,facebook.github.io的CNAME记录指向github.map.fastly.net。也就是说,用户查询facebook.github.io的时候,实际上返回的是github.map.fastly.net的IP地址。这样的好处是,变更服务器IP地址的时候,只要修改github.map.fastly.net这个域名就可以了,用户的facebook.github.io域名不用修改。

由于CNAME记录就是一个替换,所以域名一旦设置CNAME记录以后,就不能再设置其他记录了(比如A记录和MX记录),这是为了防止产生冲突。举例来说,foo.com指向bar.com,而两个域名各有自己的MX记录,如果两者不一致,就会产生问题。由于顶级域名通常要设置MX记录,所以一般不允许用户对顶级域名设置CNAME记录。

PTR记录用于从IP地址反查域名。dig命令的-x参数用于查询PTR记录。

$ dig -x 192.30.252.153

...

;; ANSWER SECTION:
153.252.30.192.in-addr.arpa. 3600 IN    PTR pages.github.com.

上面结果显示,192.30.252.153这台服务器的域名是pages.github.com

逆向查询的一个应用,是可以防止垃圾邮件,即验证发送邮件的IP地址,是否真的有它所声称的域名。

dig命令可以查看指定的记录类型。

$ dig a github.com
$ dig ns github.com
$ dig mx github.com

九、其他DNS工具

除了dig,还有一些其他小工具也可以使用。

(1)host 命令

host命令可以看作dig命令的简化版本,返回当前请求域名的各种记录。

$ host github.com

github.com has address 192.30.252.121
github.com mail is handled by 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
github.com mail is handled by 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
github.com mail is handled by 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
github.com mail is handled by 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
github.com mail is handled by 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.

$ host facebook.github.com

facebook.github.com is an alias for github.map.fastly.net.
github.map.fastly.net has address 103.245.222.133

host命令也可以用于逆向查询,即从IP地址查询域名,等同于dig -x <ip>

$ host 192.30.252.153

153.252.30.192.in-addr.arpa domain name pointer pages.github.com.

(2)nslookup 命令

nslookup命令用于互动式地查询域名记录。

$ nslookup

> facebook.github.io
Server:     192.168.1.253
Address:    192.168.1.253#53

Non-authoritative answer:
facebook.github.io  canonical name = github.map.fastly.net.
Name:   github.map.fastly.net
Address: 103.245.222.133

> 

(3)whois 命令

whois命令用来查看域名的注册情况。

$ whois github.com
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