许多应用层软件经常直接使用域名系统 DNS (Domain Name System),但计算机的用户只是间接而不是直接使用域名系统。 因特网采用层次结构的命名树作为主机的名字,并使用分布式的域名系统 DNS。 名字到 IP 地址的解析是由若干个域名服务器程序完成的。域名服务器程序在专设的结点上运行,运行该程序的机器称为域名服务器。

因特网的域名结构

因特网采用了层次树状结构的命名方法。

任何一个连接在因特网上的主机或路由器,都有一个唯一的层次结构的名字,即域名。

域名的结构由标号序列组成,各标号之间用点隔开:

    … . 三级域名 . 二级域名 . 顶级域名

各标号分别代表不同级别的域名。

域名只是个逻辑概念,并不代表计算机所在的物理地点。 变长的域名和使用有助记忆的字符串,是为了便于人来使用。

而 IP 地址是定长的 32 位二进制数字则非常便于机器进行处理。

域名中的“点”和点分十进制 IP 地址中的“点”并无一一对应的关系。点分十进制 IP 地址中一定是包含三个“点”,但每一个域名中“点”的数目则不一定正好是三个。

 域名服务器 

一个服务器所负责管辖的(或有权限的)范围叫做区(zone)。

各单位根据具体情况来划分自己管辖范围的区。但在一个区中的所有节点必须是能够连通的。

每一个区设置相应的权限域名服务器,用来保存该区中的所有主机的域名到IP地址的映射。

DNS 服务器的管辖范围不是以“域”为单位,而是以“区”为单位。

树状结构的 DNS 域名服务器 

域名服务器有以下四种类型 

根域名服务器

顶级域名服务器

权限域名服务器

本地域名服务器

根域名服务器 ——最高层次的域名服务器——

根域名服务器是最重要的域名服务器。所有的根域名服务器都知道所有的顶级域名服务器的域名和 IP 地址。 不管是哪一个本地域名服务器,若要对因特网上任何一个域名进行解析,只要自己无法解析,就首先求助于根域名服务器。 在因特网上共有13 个不同 IP 地址的根域名服务器,它们的名字是用一个英文字母命名,从a 一直到 m(前13 个字母)。

这些根域名服务器相应的域名分别是

a.rootservers.net

b.rootservers.net

m.rootservers.net

到 2006 年底全世界已经安装了一百多个根域名服务器机器,分布在世界各地。 这样做的目的是为了方便用户,使世界上大部分 DNS 域名服务器都能就近找到一个根域名服务器。

根域名服务器并不直接把域名直接转换成 IP 地址。 在使用迭代查询时,根域名服务器把下一步应当找 的顶级域名服务器的 IP 地址告诉本地域名服务器。

顶级域名服务器(即 TLD 服务器)

这些域名服务器负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名。

当收到 DNS 查询请求时,就给出相应的回答(可能是最后的结果,也可能是下一步应当找的域名服务器的 IP 地址)。

权限域名服务器 

这就是前面已经讲过的负责一个区的域名服务器。 当一个权限域名服务器还不能给出最后的查询回答时,就会告诉发出查询请求的 DNS 客户,下一步应当找哪一个权限域名服务器。

本地域名服务器

本地域名服务器对域名系统非常重要。 当一个主机发出 DNS 查询请求时,这个查询请求报文就发送给本地域名服务器。 每一个因特网服务提供者 ISP,或一个大学,甚至一个大学里的系,都可以拥有一个本地域名服务器, 这种域名服务器有时也称为默认域名服务器。

提高域名服务器的可靠性

DNS 域名服务器都把数据复制到几个域名服务器来保存,其中的一个是主域名服务器,其他的是辅助域名服务器。 当主域名服务器出故障时,辅助域名服务器可以保证 DNS 的查询工作不会中断。 主域名服务器定期把数据复制到辅助域名服务器中,而更改数据只能在主域名服务器中进行。这样就保证了数据的一致性。

 

域名的解析过程

主机向本地域名服务器的查询一般都是采用递归查询。如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址,那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份,向其他根域名服务器继续发出查询请求报文。

本地域名服务器向根域名服务器的查询通常是采用迭代查询。当根域名服务器收到本地域名服务器的迭代查询请求报文时,要么给出所要查询的 IP 地址,要么告诉本地域名服务

器:“你下一步应当向哪一个域名服务器进行查询”。然后让本地域名服务器进行后续的查询。

本地域名服务器采用递归查询(比较少用)

名字的高速缓存

每个域名服务器都维护一个高速缓存,存放最近用过的名字以及从何处获得名字映射信息的记录。 可大大减轻根域名服务器的负荷,使因特网上的 DNS 查询请求和回答报文的数量大为减少。 为保持高速缓存中的内容正确,域名服务器应为每项内容设置计时器,并处理超过合理时间的项(例如,每个项目只存放两天)。 当权限域名服务器回答一个查询请求时,在响应中都指明绑定有效存在的时间值。增加此时间值可减少网络开销,而减少此时间值可提高域名转换的准确性。

DNS详解的更多相关文章

  1. DNS详解: A记录,子域名,CNAME别名,PTR,MX,TXT,SRV,TTL

    DNS DNS,Domain Name System或者Domain Name Service(域名系统或者域名服务).域名系统为Internet上的主机分配域名地址和IP地址.由于网络中的计算机都必 ...

  2. 一篇你看了就懂的DNS详解

    DNS(Domain Name System,域名系统),万维网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使用户更方便的访问互联网,而不用去记住IP. 通过域名,最终得到该域名对应的IP地址 ...

  3. Linux 下DNS详解

    配置之前先了解一下bind DNS服务器软件:BIND是一种开源的DNS(Domain Name System)协议的实现,包含对域名的查询和响应所需的所有软件.它是互联网上最广泛使用的一种DNS服务 ...

  4. 网络协议之:Domain name service DNS详解

    目录 简介 DNS的功能 DNS的组成 域名空间Domain name space Name servers DNS的工作流程 DNS资源记录 DNS消息的结构 总结 简介 现在是互联网的世界,大家从 ...

  5. DNS篇(详解DNS)

    *文章来源:https://blog.egsec.cn/archives/601 *本文将主要说明:本文主要叙述什么是DNS.域名的层级.DNS 解析过程.DNS的缓存时间.DNS 的记录类型.DNS ...

  6. DNS解析过程详解

    先说一下DNS的几个基本概念: 一. 根域 就是所谓的“.”,其实我们的网址www.baidu.com在配置当中应该是www.baidu.com.(最后有一点),一般我们在浏览器里输入时会省略后面的点 ...

  7. 计算机网络: IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器详解

    楔子: 以Windows系统中IP地址设置界面为参考(如图1), IP地址, 子网掩码, 默认网关 和 DNS服务器, 这些都是什么意思呢? 学习IP地址的相关知识时还会遇到网络地址,广播地址,子网等 ...

  8. <转>详解DNS的常用记录(上):DNS系列之二

    详解DNS的常用记录(上) 在上篇博文中,我们介绍了DNS服务器的体系结构,从中我们了解到如果我们希望注册一个域名,那么必须经过顶级域名服务器或其下级的域名服务器为我们申请的域名进行委派,把解析权委派 ...

  9. App域名劫持之DNS高可用 - 开源版HttpDNS方案详解(转)

      http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMDU1MTE1OQ==&mid=209805123&idx=1&sn=ced8d67c3e2cc3 ...

随机推荐

  1. jquery之选项卡效果

    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/ ...

  2. WPF 制作电子相册浏览器

    周末的时候,闲着无聊,做了一个电子相册浏览器.比较简单.界面如下: 主要部分代码如下: MainWindow.xaml <local:HeaderedWindow x:Class="P ...

  3. S3C2440硬件连接解析

    S3c2440是三星公司推出的一款基于ARM920T的处理器,采用ARM内核,不同于单片机,无片上rom与ram,必须搭配相应的外围电路进行使用,现在,让我们从零开始进行这一块MCU的学习,为了入门简 ...

  4. JAVA判断32位还是64位,调用不同的DLL(转)

    源:JAVA判断32位还是64位,调用不同的DLL 通过获取sun.arch.data.model可判断是32还是64的JAVA 将32或者64位的DLL放不同的目录,实现自适应调用DLL Prope ...

  5. 7 -- Spring的基本用法 -- 12...

    7.12 Spring 3.0 提供的表达式语言(SpEL) Spring表达式语言(简称SpEL)是一种与JSP 2 的EL功能类似的表达式语言,它可以在运行时查询和操作对象图.支持方法调用和基本字 ...

  6. STM32中的位带(bit-band)操作(转)

    源:STM32中的位带(bit-band)操作 支持了位带操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写.在 CM3 中,有两个区中实现了位带.其中一个是 SRAM 区的最低 1MB 范围 ...

  7. 编译uboot提示libasm-offsets.c10 error bad value (armv5)解决方法

    编译uboot-2016.09提示如下错误: lib/asm-offsets.c:1:0: error: bad value (armv5) for -march= switch 解决方法: 1.在命 ...

  8. 【uoj57】 WC2013—平面图

    http://uoj.ac/problem/57 (题目链接) 题意 给出二位平面上n个点,点之间有一些连线,连线不在顶点之外的地方相交,将平面分为若干个区域.给出一些询问点对,问从这个点所在的区域走 ...

  9. bzoj1468

    1468: Tree Time Limit: 10 Sec  Memory Limit: 64 MBSubmit: 1023  Solved: 532[Submit][Status][Discuss] ...

  10. 解開32位元Win 7記憶體4GB限制

    解開32位元Win 7記憶體4GB限制: ReadyFor4GB 檔案下載:ReadyFor4GB https://sites.google.com/a/joytown.tw/bai-jia-zhi/ ...