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  • DNS区域类型

    千次阅读 2017-11-26 11:31:00
    DNS区域类型 正向查找区域 反向查找区域 主要区域 辅助区域 存根区域 DNS区域分为两大类:正向查找区域和反向查找区域: 正向查找区域用于FQDN到IP地址的映射,当DNS客户端请求解析某个FQDN时,DNS服务器在正向查找...
    DNS区域类型
      正向查找区域     反向查找区域
      主要区域     辅助区域    存根区域
      
    DNS区域分为两大类:正向查找区域和反向查找区域: 
    正向查找区域用于FQDN到IP地址的映射,当DNS客户端请求解析某个FQDN时,DNS服务器在正向查找区域中进行查找,并返回给DNS客户端对
    应的IP地址;
      反向查找区域用于IP地址到FQDN的映射,当DNS客户端请求解析某个IP地址时,DNS服务器在反向查找区域中进行查找,并返回给DNS客户端
    对应的FQDN。
    而每一类区域又分为三种区域类型:主要区域、辅助区域、存根区域:
      主要区域(Primary):包含相应DNS命名空间所有的资源记录,是区域中所包含的所有DNS域的权威DNS服务器。可以对区域中所有资源记录进
    行读写,即DNS服务器可以修改此区域中的数据,默认情况下区域数据以文本文件格式存放。你可以将主要区域的数据存放在活动目录中并且随
    着活动目录数据的复制而复制,此时,此区域称为活动目录集成主要区域,在这种情况下,每一个运行在域控制器上的DNS服务器都可以对此主
    要区域进行读写,这样避免了标准主要区域时出现的单点故障。
      辅助区域(Secondary):主要区域的备份,从主要区域直接复制而来;同样包含相应DNS命名空间所有的资源记录,是区域中所包含的所有DNS
    域的权威DNS服务器;和主要区域不同之处是DNS服务器不能对辅助区域进行任何修改,即辅助区域是只读的。辅助区域数据只能以文本文件格式
    存放。
      存根区域(Stub):存根区域是Windows Server 2003新增加的功能。此区域只是包含了用于分辨主要区域权威DNS服务器的记录,有三种记录
    类型:
      SOA(委派区域的起始授权机构):此记录用于识别该区域的主要来源DNS服务器和其他区域属性;
      NS(名称服务器):此记录包含了此区域的权威DNS服务器列表;
      A glue(粘附A记录):此记录包含了此区域的权威DNS服务器的IP地址。
      默认情况下区域数据以文本文件格式存放,不过你可以和主要区域一样将存根区域的数据存放在活动目录中并且随着活动目录数据的复制
    而复制。
      当DNS客户端发起解析请求时:
        1.对于属于所管理的主要区域和辅助区域的解析,DNS服务器向DNS客户端执行权威答复。
        2.而对于所管理的 存根区域 的解析,如果客户端发起递归查询,则DNS 服务器会使用该存根区域中的资源记录来解析查询。DNS服务器向
    存根区域的NS资源记录中指定的权威DNS服务器(SOA)发送迭代查询,仿佛在使用其缓存中的NS资源记录一样;如果DNS服务器找不到其存根区域
    中的权威DNS服务器,那么DNS服务器会尝试使用  根提示信息  进行标准递归查询。如果客户端发起迭代查询,DNS服务器会返回一个包含存根
    区域中指定服务器的参考信息,而不再进行其他操作。
      如果存根区域的权威DNS服务器对本地DNS服务器发起的解析请求进行答复,本地DNS服务器会将接收到的资源记录存储在自己的缓存中,而
    不是将这些资源记录存储在存根区域中,唯一的例外是返回的粘附A记录,它会存储在存根区域中。存储在缓存中的资源记录按照每个资源记录
    中的生存时间 (TTL) 的值进行缓存;而存放在存根区域中的SOA、NS 和粘附A资源记录按照SOA记录中指定的过期间隔过期(该过期间隔是在创建
    存根区域期间创建的,在从原始主要区域复制时更新)。
      当某个DNS服务器(父DNS服务器)向另外一个DNS服务器做子区域委派时,如果子区域中添加了新的权威DNS服务器,父DNS服务器是不会知道
    的,除非你在父DNS服务器上手动添加。存根区域主要是用于解决这个问题,你可以在父DNS服务器上为委派的子区域做一个存根区域,从而可
    以从委派的子区域自动获取权威DNS服务器的更新而不需要额外的手动操作。

    本文转自 yab109 51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/active/290498,如需转载请自行联系原作者
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  • DNS服务器类型 根据管理的DNS区域的不同,DNS服务器也具有不同的类型。一台DNS服务器可以同时管理多个区域,因此也可以同时属于多种DNS服务器类型主要DNS服务器 当DNS服务器管理主要区域时,它被称为...

    DNS服务器类型

    根据管理的DNS区域的不同,DNS服务器也具有不同的类型。一台DNS服务器可以同时管理多个区域,因此也可以同时属于多种DNS服务器类型。

    主要DNS服务器

    当DNS服务器管理主要区域时,它被称为主要DNS服务器。主要DNS服务器是主要区域的集中更新源,你可以部署两种模式的主要区域:

    • 标准主要区域:标准主要区域的区域数据存放在本地文件中,只有主要DNS服务器可以进行管理此DNS区域(单点更新)。这意味如果当主要DNS服务器出现故障时,此主要区域不能再进行修改;但是,位于辅助服务器上的辅助服务器还可以答复DNS客户端的解析请求。标准主要区域只支持非安全的动态更新。

    • 活动目录集成主要区域:活动目录集成主要区域仅当在域控制器上 部署DNS服务器时有效,此时,区域数据存放在活动目录中并且随着活动目录数据的复制而复制。在默认情况下,每一个运行在域控制器上的DNS服务器都将成为主要DNS服务器,并且可以修改DNS区域中的数据(多点更新),这样避免了标准主要区域时出现的单点故障。活动目录集成主要区域支持安全的动态更新。

     

    辅助DNS服务器

    在DNS服务设计中,针对每一个区域,总是建议你至少使用两台DNS服务器来进行管理。其中一台作为主要DNS服务器,而另外一台作为辅助DNS服务器。

    当DNS服务器管理辅助区域时,它将成为辅助DNS服务器。使用辅助DNS服务器的好处在于实现负载均衡和避免单点故障。辅助DNS服务器用于获取区域数据的源DNS服务器称为主服务器,主服务器可以由主要DNS服务器或者其他辅助DNS服务器来担任;当创建辅助区域时,将要求你指定主服务器。在辅助DNS服务器和主服务器之间存在着区域复制,用于从主服务器更新区域数据。

    注意:这个地方辅助DNS服务器是根据区域类型的不同而得出的概念,而在配置DNS客户端使用的DNS服务器时,管理辅助区域的DNS服务器可以配置为DNS客户端的主要DNS服务器,而管理主要区域的DNS服务器也可以配置为DNS客户端的辅助DNS服务器。

     

    存根DNS服务器

    管理存根区域的DNS服务器称为存根DNS服务器。一般情况下,不需要单独部署存根DNS服务器,而是和其他DNS服务器类型合用。在存根DNS服务器和主服务器之间同样存在着区域复制。

     

    缓存DNS服务器
    缓存DNS服务器即没有管理任何区域的DNS服务器,也不会产生区域复制,它只能缓存DNS名字并且使用缓存的信息来答复DNS客户端的解析请求。当刚安装好DNS服务器时,它就是一个缓存DNS服务器。缓存DNS服务器可以通过缓存减少DNS客户端访问外部DNS服务器的网络流量,并且可以降低DNS客户端解析域名的时间,因此在网络的广泛的使用。例如一个常见的中小型企业网络接入到Internet的环境,并没有在内部网络中使用域名,所以没有架设DNS服务器,客户通过配置使用ISP的DNS服务器来解析Internet域名。此时就可以部署一台缓存DNS服务器,配置将所有其他DNS域转发到ISP的DNS服务器,然后配置客户使用此缓存DNS服务器,从而减少解析客户端请求所需要的时间和客户访问外部DNS服务的网络流量。

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  • 在实际应用中DNS查询主要分为两种方式查询:1.递归查询;2.迭代查询 一般情况下:为了减少资源的消耗,网络中客户端与所属的本地DNS服务器查询方式通常为递归查询,本地DNS服务器与外部的公共DNS服务器间的查询方式...

    在实际应用中DNS查询主要分为两种方式查询:1.递归查询;2.迭代查询

    一般情况下:为了减少资源的消耗,网络中客户端与所属的本地DNS服务器查询方式通常为递归查询,本地DNS服务器与外部的公共DNS服务器间的查询方式为迭代查询。

    1. 什么递归查询

    如下所示为DNS递归查询的过程:

    域名解析服务之DNS查询类型

    查询过程如下:

    Step A:客户端向本地DNS服务器查询某个域名解析(这里以"example.microsoft.com"为例);

    Step B:本地DNS服务器先查找缓存查询不到,然后查找本地区域文件还是找不到,则通过根提示文件向负责.com顶级域的根名称DNS服务器查询;

    Step C:根DNS服务器收到请求后直接将下属的.com的权威DNS服务器IP地址返回给本地DNS服务器;

    Step D:本地DNS服务器收到根域名服务器发出的DNS信息后直接向.com的权威DNS服务器查询;

    Step E:.com权威名称服务器收到客户端DNS查询请求后,发现无此域名的解析就直接将下一级的二级权威名称服务器的DNS的IP(这里指microsoft.com的权威名称服务器的IP)发给本地DNS服务器;

    Step F:本地DNS收到.com发出的microsoft.com权威DNS服务器后,直接向microsoft.com权威DNS发出解析请求;

    Step G:microsoft.com权威DNS收到解析请求后,发现是自己负责的域名,并且存在该主机记录,然后将对应的ip信息发给本地DNS,本地DNS缓存该解析,并响应客户端查询,至此整个查询过程结束;

    总结:递归查询是一种DNS 服务器的查询模式,在该模式下DNS 服务器接收到客户机请求,必须使用一个准确的查询结果回复客户机。如果DNS 服务器本地没有存储查询DNS 信息,那么该服务器会询问其他服务器,并将返回的查询结果提交给客户机。

    2. 什么迭代查询

    如下所示为DNS迭代查询的过程:

    域名解析服务之DNS查询类型

    查询过程如下:

    Step A:客户端向本地DNS服务器查询某个域名解析(这里以"example.microsoft.com"为例)

    Step B:本地DNS服务器先查找本地缓存,如果找不到,则直接将本地DNS的根名称域名(13台根域名服务器随机选择一台)信息发给客户端;

    Step C:客户端根据本地DNS服务器发出的DNS报文直接查询根域名服务器;

    Step D:根域名服务器查询自己的DNS区域文件,然后将负责.com域名解析的权威DNS告诉客户端,客户端再次查询负责.com解析的DNS服务器;

    Step E:.com权威名称服务器收到客户端DNS查询请求后,发现无此域名的解析就直接将下一级的二级权威名称服务器的DNS的IP(这里指microsoft.com的权威名称服务器的IP)发给DNS客户端;

    Step F:客户端直接查询microsoft.com的权威名称DNS,microsoft.com权威名称服务器收到DNS查询后发现为自己负责的域名解析,并且存在该域名的A记录,直接反馈给DNS客户端,至此整个查询过程结束;

    总结:DNS 服务器另外一种查询方式为迭代查询,这种查询方式下DNS 服务器会向DNS客户端提供其他能够解析查询请求的DNS服务器地址,当客户机发送查询请求时,DNS 服务器并不直接回复查询结果,而是告诉客户机另一台DNS 服务器地址,客户机再向这台DNS 服务器提交请求,依次循环直到返回查询的结果为止。


    转载于:https://blog.51cto.com/blief/2135412

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  • 域名解析2.DNS系统的分布式数据结构二、DNS类型1.缓存域名服务器1.1工作原理2.主域名服务器3.从域名服务器三、使用BIND构建域名服务器1.BIND软件的安装2.BIND服务器端程序与服务控制3.BIND服务配置文件4.BIND配置...


    DNS为Domain Name System的缩写,译为域名系统协议,主要用于域名和IP地址的相互转换。

    一、DNS的作用

    1.域名解析

    正向解析:根据域名查找IP地址
    反向解析:根据IP地址查找对应的域名,多用在调试中

    2.DNS系统的分布式数据结构

    域名结构如下图所示,最上到下依次为根域、顶级域、二级域和主机名。如:www.baidu.com,其实完整的地址是www.baidu.com.,其中最后一个“.”表示根域,“com” 表示顶级域,“baidu”表示二级域,“www”表示主机名。对于www.sina.com.cn.域名,“www”为主机名,“sina”为二级域名,“com.cn”为顶级域名,“.”为根域
    在这里插入图片描述
    全世界只有13台IPv4根域名服务器。1个为主根服务器在美国。其余12个均为辅根服务器,其中9台在美国,欧洲2个,位于英国和瑞典,亚洲1个位于日本。
    顶级域可按类型和地区来分,如类型中“.edu”表示教育类,“.com”表示商业类;按区域中“.cn”表示中国

    二、DNS的类型

    DNS系统类型分为:缓存域名服务器、主域名服务器和从域名服务器。

    1.缓存域名服务器

    缓存域名服务器也称DNS高速缓存服务器,通过向其他域名服务器查询获得域名与IP地址的对应关系记录,将域名查询结果缓存到本地,提高重复查询时的速度。
    DNS缓存服务器在网络中的工作原理大致如下图所示:
    在这里插入图片描述

    1.1工作原理

    该工作原理的过程描述大致如下:
    当客户端访问一个域名
    若一台DNS缓存服务器中有域名和IP地址的对应记录,那么DNS缓存服务器就根据对应记录将IP地址返回给客户机,客户机按IP地址去访问即可。
    若没有相应记录,那么DNS缓存服务器将先去访问根域服务器(也就是那13台,如果是我们国家的话,就去日本了),根域服务器将告诉DNS缓存服务器相应的顶级域服务器在哪;接着DNS缓存服务器去找顶级域服务器,顶级域服务器告诉DNS缓存服务器二级域服务器在哪;接着DNS缓存服务器去找二级服务器,二级服务器将域名和IP地址的对应记录返回给DNS缓存服务器,DNS缓存服务器对返回的记录进行记录,方便下次转发并把对应IP地址返回给客户端,客户端便可访问相应网站了。

    2.主域名服务器

    主域名服务器是特定DNS区域的权威服务器,具有唯一性;负责维护该区域内所有的域名与IP地址的映射记录;需要自行建立所负责区域的地址数据文件

    3.从域名服务器

    从域名服务器也叫辅助域名服务器,是对主域名服务器的热备份;其维护的域名与IP地址记录来源主域名服务器;需要从主域名服务器自动同步区域地址数据库。

    三、使用BIND构建域名服务器

    1.构建缓存域名服务器

    1.BIND软件的安装

    BIND是应用最广泛的DNS服务程序。有许多相关软件依赖包,其中bind-utils是提供host工具,用在本地DNS服务自检。
    在这里插入图片描述

    2.BIND服务器端程序与服务控制

    主要执行程序:/usr/sbin/named
    默认监听端口:53,TCP 53端口用来建立连接,UDP 53端口用来传输
    服务控制:systemctl [start|stop|status|restart] named

    3.BIND服务配置文件

    主配置文件:/etc/named.conf,负责DNS全局功能,如:日志文件存放位置,访问权限
    保存DNS解析记录的数据文件位于:/var/named/,区域配置文件,负责构建解析区域如:多域名解析,区域数据配置文件,负责管理主机解析记录,如:解析映射

    4.BIND配置文件解析

    主配置文件
    设置DNS服务器的全局参数,包括监听地址和端口、区域数据配置文件存放的目录,使用option{…};配置段
    全局配置

    [root@localhost ~]# vi /etc/named.conf 
    ...  省略部分内容
    options {
           listen-on port 53 { 127.0.0.1; };       ##监听端口、地址,地址可改成any
           listen-on-v6 port 53 { ::1; };          ##ipv6,可删
           directory       "/var/named";     ##区域数据配置文件的存放位置
    ...省略部分内容
           allow-query     { localhost; };      ##允许使用本DNS服务器的网段,可改成any
    ...省略部分内容
    };
    zone "." IN {                             ##根域文件,里面有13个根域
           type hint;
           file "named.ca";
    };
    
    include "/etc/named.rfc1912.zones";        ##include包括,即可使本配置文件指向区域配置文件
    ...  省略部分内容
    

    区域配置文件
    设置本服务器提供域名解析的特定DNS区域,包括域名、服务器角色、数据文件名等,使用zone “区域名” IN{…};的配置段。

    [root@localhost ~]# vi /etc/named.rfc1912.zones 
    ...   省略部分内容
    zone "localhost.localdomain" IN {       ##正向解析,域名可自己取,如:”zn.com”
            type master;                ##区域类型,主
            file "named.localhost";        ##区域数据配置文件
            allow-update { none; };
    };
    ...   省略部分内容
    zone "1.0.0.127.in-addr.arpa" IN {       ##反向解析区域
            type master;
            file "named.loopback";
            allow-update { none; };
    };
    

    区域数据配置文件
    全局TTL配置及SOA记录,$TTL(Time To Live,生存时间),SOA(Start Of Authority,授权信息开始)

    [root@localhost named]# vi /var/named/named.localhost 
    
    $TTL 1D                           ##有效解析记录的生存周期
    @       IN SOA  @ rname.invalid. (      ##SOA标记、域名、管理邮箱
                                      0       ; serial  ##更新序列号
                                      1D      ; refresh ##主从同步间隔
                                      1H      ; retry   ##同步失败,重试间隔
                                      1W      ; expire  ##失效时间,超过该时间,仍同步失败,则放弃
                                       3H )    ; minimum   ##无效解析记录的生存时间
            NS      @
            A       127.0.0.1
            AAAA    ::1
    在这里添加记录
    

    在这里插入图片描述

    四、构建域名服务器实验部分

    1.DNS服务器配置

    网卡配置
    在这里插入图片描述
    防火墙设置
    iptables -F
    setenforce 0
    DNS主配置文件
    vi /etc/named/named.conf
    在这里插入图片描述
    区域配置文件
    vi /etc/named.rfc1912.zones
    在这里插入图片描述
    区域数据配置文件
    cp -p /var/named/named.localhost /var/named/zn.com.zone
    vi /var/named/zn.com.zone
    在这里插入图片描述
    echo “nameserver 20.0.0.31” > /etc/resolv.conf
    systemctl start named

    2.本地测试

    host www.zn.com
    在这里插入图片描述

    3.切换到windows 10 测试

    网卡设置
    在这里插入图片描述
    域名解析
    在这里插入图片描述

    4.www.zn.com网站的搭建

    开启一台虚拟机,下载httpd,开启httpd,关闭防火墙,使用Windows10 去访问地址
    在这里插入图片描述

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