- Как настроить локальный DNS-сервер на Linux?
- Как мне поможет локальный DNS-сервер?
- Какой локальный кеширующий DNQS мы будем использовать?
- 1. Как проверить, используете ли вы уже systemd-resolved?
- 2. Включение и настройка systemd-resolved
- Конфигурация системы для использования systemd-resolved
- Настройка рекомендуемого режима
- Настройка режима совместимости
- 3. Отладка systemd-resolved
- 4. Использование безопасных DNS-запросов
- Заключение
- Записки IT специалиста
- Создаем свой сайт. Настройка DNS-зоны
- От теории к практике
Как настроить локальный DNS-сервер на Linux?
Если у вашего домашнего или офисного интернет-провайдера медленные серверы имен или ваш сервер выполняет много операций поиска, то вам нужен локальный кеширующий DNS-сервер.
Как мне поможет локальный DNS-сервер?
Кеширующий DNS-сервер работает, выполняя все DNS-запросы, которые обрабатывает ваша система, а затем сохраняя или кэшируя результаты в памяти. Как только результаты кэшируются в памяти, каждый раз, когда вы делаете повторный запрос для домена, результат будет почти мгновенно получен из памяти.
Локальный DNS-сервер не только поможет в вашем доме или офисе, но и на вашем сервере. Если у вас есть приложение, которое выполняет множество операций поиска DNS, например, почтовый сервер, на котором запущено антиспамовое программное обеспечение, оно получит повышение скорости от локального кэширующего DNS-сервера.
Наконец, утилита systemd-resolved поддерживает самые последние, безопасные стандарты DNS DNSSEC и DNSoverTLS или DoT. Они помогают защитить вас и сохранить вашу конфиденциальность в Интернете.
Какой локальный кеширующий DNQS мы будем использовать?
Локальный кеширующий DNS-сервер, который мы включим и настроим в этом руководстве, это systemd-resolved. Данный инструмент является частью Systemd набора инструментов управления системой. Если ваша система использует systemd , и почти все основные дистрибутивы Linux используются, то у вас уже будет установлен systemd-resolved , но он не будет работать. Большинство дистрибутивов не используют systemd-resolved, даже если он присутствует.
systemd-resolved работает, запустив небольшой локальный кеширующий DNS-сервер, который мы настроим для запуска при загрузке. Затем мы перенастроим остальную часть системы, чтобы направлять их DNS-запросы в DNS-систему с локальным кэшированием.
1. Как проверить, используете ли вы уже systemd-resolved?
В некоторых дистрибутивах Linux по умолчанию уже используется systemd-resolved, например Ubuntu 19.04.
Если вы уже запустили systemd-resolved, вам не нужно включать его или настраивать систему для его использования. Однако вам может потребоваться убедиться, что инструменты управления сетью, такие как NetworkManager, настроены правильно, поскольку они могут игнорировать конфигурацию сети системы.
Прежде чем перейти к следующему разделу, выполните следующую команду, чтобы проверить, запущен ли уже systemd-resolved:
Если вы получили сообщение:
Вы не используете systemd-resolved и должны перейти к следующему разделу. Если вместо этого вы видите вывод, который начинается примерно так:
Тогда вы уже используете systemd-resolved и вам не нужно его включать.
2. Включение и настройка systemd-resolved
Нам не нужно устанавливать systemd-resolved как часть systemd. Все, что нам нужно сделать, — это запустить его, чтобы запустить сервер кэширования DNS, а затем включить его при загрузке.
Запустите следующую команду в терминале от имени пользователя sudo для запуска systemd-resolved:
Затем выполните следующую команду, чтобы запустить systemd-resolved при загрузке системы:
Последний оставленный элемент конфигурации — это настройка DNS-серверов, которые systemd-resolved будет запрашивать разрешенные домены. Здесь много вариантов, но любая из следующих пар бесплатна, быстра, и они обе поддерживают DNSSEC и DoT:
Откройте основной файл конфигурации с разрешением systemd в вашем любимом текстовом редакторе, здесь я использовал nano:
Измените строку начинающуюся с:
Уберите комментарий со строки и вставьте желаемый Public DNS из списка выше. В моем случае я выберу Cloudflare Public DNS.
Сохраните и выйдите из текстового редактора. Теперь нам нужно перезапустить systemd-resolved, чтобы он начал использовать серверы имен:
systemd-resolved теперь запущен и готов начать обработке и защите DNS-запросов, как только мы настроим систему для ее использования.
Конфигурация системы для использования systemd-resolved
Ваша система может быть настроена несколькими способами для использования systemd-resolved, но мы рассмотрим две конфигурации, которые покрывают большинство случаев использования. Первые два режима системного разрешения сосредоточены вокруг того, как управляется содержимое этого файла. В рекомендуемом режиме /etc/resolv.conf делается символическая ссылка на /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf.
Этот файл управляется systemd-resolved и, следовательно, systemd-resolved управляет информацией о конфигурации DNS для всех других программ в системе.я — это рекомендуемая конфигурация, а вторая — конфигурация совместимости. Разница между ними заключается в том, как файл /etc/resolv.conf управляется.
Два режима системного разрешения сосредоточены вокруг того, как управляется содержимое этого файла. В рекомендуемом режиме /etc/resolv.conf делается символическая ссылка на /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf. Этот файл управляется systemd-resolved и, следовательно, systemd-resolved управляет информацией о конфигурации DNS для всех других программ в системе.
Это может вызвать проблемы, когда другие программы пытаются управлять содержимым /etc/resolv.conf. Режим совместимости оставляет /etc/resolv.conf на месте, позволяя другим программам управлять им, в то время как systemd-resolved использует эту информацию DNS. В этом режиме другие программы, управляющие /etc/resolv.conf, должны быть настроены для установки 127.0.0.53 в качестве системного сервера имен в /etc/resolv.conf.
Настройка рекомендуемого режима
Сначала удалите или переименуйте существующий файл /etc/resolv.conf . Переименование является лучшим вариантом, поскольку оно будет иметь тот же эффект, но вы всегда можете обратиться к оригиналу, если вам нужна содержащаяся в нем информация. Здесь мы переименовываем /etc/resolv.conf с помощью команды mv:
Затем создайте символическую ссылку:
Наконец, перезапустите systemd-resolved:
Настройка режима совместимости
В этом режиме вам нужно убедиться, что локальный сервер имен, запущенный systemd-resolved запущен системными службами. Откройте /etc/resolv.conf в текстовом редакторе. Я использую редактор nano:
Удалите все встречающиеся строки, начинающиеся с «nameserver», и добавьте эту строку:
3. Отладка systemd-resolved
Узнать, как именно ваша система выполняет DNS-запросы после внесения этих изменений, может быть сложно. Самый эффективный способ наблюдения за происходящим — перевести systemd-resolved в режим отладки и посмотреть файл журнала.
systemd-resolved — это служба systemd, что означает, что ее можно легко перевести в режим отладки, создав файл службы, содержащий параметр отладки. Следующая команда создаст правильный файл в правильном месте:
Вставьте следующие строки в редактор, затем сохраните и выйдите:
Служба с разрешением systemd будет автоматически перезагружена при успешном сохранении и выходе.
Откройте второй терминал на том же сервере и просмотрите журнал journald для службы с разрешением systemd:
Строка, которая начинается с «Using DNS server», например:
Сообщает вам, какой именно DNS-сервер используется для DNS-запросов. В этом случае DNS-сервер Cloudflare на 1.1.1.1 был запрошен.
Строки «Cache miss» указывают на то, что доменное имя не было кэшировано. Например:
Строки, начинающиеся с «Positive cache hit», например:
Укажите, что systemd-resolved ранее запрашивал этот домен, и ответ был получен из кэша в локальной памяти.
Вы должны отключить режим отладки, когда вы закончите работать с systemd-resolved, так как он создаст очень большой файл журнала в загруженной системе. Вы можете отключить ведение журнала отладки, выполнив:
4. Использование безопасных DNS-запросов
systemd-resolved — это один из немногих доступных в настоящее время DNS-серверов, которые поддерживают DNSSEC и DNSoverTLS. Оба из них помогают гарантировать, что вы получаете подлинную информацию DNS (DNSSEC) и что никто не может отслеживать ваш трафик DNS, когда он проходит через Интернет. (DOT).
Эти параметры легко включить, открыв основной файл конфигурации systemd-resolved в текстовом редакторе:
И редактируем файл так, чтобы были установлены следующие две строки:
Сохраните и выйдите из редактора, затем перезагрузите systemd-resolved:
Пока на DNS-сервере вы установили поддержку DNSSEC и DoT, ваши DNS-запросы будут защищены. Оба публичных DNS-сервера Google и Cloudflare поддерживают эти протоколы.
Заключение
Теперь ваша система настроена на быстрое и эффективное выполнение DNS-запросов, даже если DNS-сервер вашего интернет-провайдера не отвечает так быстро, как следовало бы. Кроме того, ваша цифровая активность становится более безопасной, поскольку вы используете новейшие безопасные протоколы DNS для защиты своих запросов.
Источник
Записки IT специалиста
Технический блог специалистов ООО»Интерфейс»
- Главная
- Создаем свой сайт. Настройка DNS-зоны
Создаем свой сайт. Настройка DNS-зоны
Что такое доменное имя? Для многих это синоним адреса сайта, например, www.interface31.ru. Набирая этот адрес вы твердо уверены, что попадете именно на этот сайт, а не куда-нибудь еще. В тоже время доменное имя может обозначать не только сайт, но и сервер электронной почты, обмена короткими сообщениями или иной другой интернет и сетевой сервис. Доменные имена входят в доменные зоны, которые расположены внутри друг друга в иерархическом порядке.
В общем понимании домен — это символьное имя, позволяющее однозначно адресовать автономную область имен в сети интернет. И не только адресовать, но и позволить любому клиенту быстро найти необходимый узел, даже не имея ни малейшего представления о его размещении. Можно без преувеличения сказать, что система DNS — основа современной сети интернет в том виде, в которой мы все ее знаем и привыкли.
Система DNS является глобальной и имеет строгую иерархию. Рассмотрим следующую схему:
Домены первого уровня являются привычными нам доменными зонами и могут управляться как национальными, так и международными организациями и иметь свои условия использования. Каждая доменная зона первого уровня позволяет размещать неограниченное количество доменов второго уровня, которые знакомы каждому пользователю интернета как адреса сайтов.
В свою очередь домены второго уровня тоже являются доменными зонами и позволяют размещать в себе домены третьего уровня, в которые, как в матрешку, помещать домены четвертого, пятого и т.д. уровней. Для того, чтобы можно было однозначно определять узлы, находящиеся в разных зонах, введено понятие полностью определенное имя домена (FQDN, Fully Qualified Domain Name), которое включает в себя все имена родительских доменов в иерархии DNS. Например, для нашего сайта FQDN будет: interface31.ru. Именно так, с окончанием на точку, обозначающее корневую зону.
Это очень важный момент. В повседневном использовании завершающую точку принято отбрасывать, но в записях DNS отсутствие последней точки обозначает, что данное доменное имя принадлежит текущей доменной зоне, т.е. DNS-сервер прибавит к такому имени собственную доменную зону и все вышестоящие зоны вплоть до корня.
Например, на нашем сервере в зоне interface31.ru мы добавляем запись типа CNAME, которая будет указывать на сторонний сервер, скажем, Яндекс-почты. Правильно запись должна выглядеть так:
В данном случае имя mail не является FQDN и будет дополнено до mail.interface31.ru., если же мы забудем поставить точку в конце имени домена Яндекса, то это имя также не будет восприниматься как FQDN и должно быть дополнено до полного имени домена. Ниже показана неправильная запись:
Неподготовленным взглядом разницу заметить сложно, но вместо веб-интерфейса почты Яндекса такая конструкция отправит нас на несуществующий адрес: domain.mail.yandex.net.interface31.ru.
Еще один момент. Все записи для доменной зоны вносятся администраторами зон на собственных DNS-серверах, каким образом данные записи становятся известны системе DNS? Ведь мы же не оповещаем вышестоящие DNS-сервера, что изменили какую-либо запись.
Любая DNS-зона содержит записи только о входящих в нее узлах и дочерних зонах. Информация об узлах нижестоящей зоны хранится на ее собственных серверах. Это называется делегированием и позволяет снизить нагрузку на корневые сервера и предоставить необходимую автономию владельцам дочерних доменных зон.
Итак, вы купили домен, скажем, example.org, после чего вы должны его делегировать, т.е. указать сервера имен (DNS-сервера), которые будут содержать записи данной файловой зоны. Это могут быть как ваши собственные сервера, так и публичные сервисы, например, DNS Яндекса.
В этом случае в доменной зоне org будет добавлена запись:
Которая будет указывать, что все записи этой зоны расположены на сервере dns1.yandex.net. По правилам, каждая доменная зона должна иметь не менее двух NS-серверов, расположенных в разных подсетях. На практике часто обходятся одним сервером, приобретая для него два IP-адреса из разных диапазонов.
Теперь разберем, каким образом происходит поиск необходимой нам DNS-записи и почему запись, сделанная на вашем сервере, позволяет попасть на ваш сайт посетителям из любой точки земного шара.
Допустим, пользователь хочет посетить популярный ресурс Яндекс Маркет, он набирает в адресной строке браузера соответствующее имя сайта и нажимает кнопку Enter. Для того, чтобы отобразить пользователю содержимое страницы браузер должен отправить запрос обслуживающему сайт веб-серверу, а для этого нужно знать его IP-адрес. Поэтому браузер обращается к DNS-клиенту с целью узнать, какой адрес соответствует введенному пользователем доменному имени.
В свою очередь DNS-клиент проверяет записи в файле hosts, затем в локальном кэше и, не обнаружив там нужных записей, передает запрос указанному в сетевых настройках DNS-серверу. Скорее всего это будет локальный кэширующий DNS-прокси, например, dnsmasq или локальный DNS-сервер предприятия. Данные решения обычно не являются полноценными серверами глобальной системы DNS и не входят в нее, обслуживая только локальную зону и кэшируя DNS-запросы, поэтому такой запрос, если данных не оказывается в кэше, передается вышестоящему DNS-серверу, как правило это сервер провайдера.
Получив запрос, сервер провайдера проверит собственные записи, затем собственный кэш, и, если результат будет найден, сообщит его клиенту, в противном случае сервер вынужден будет прибегнуть к рекурсии — поиску в глобальной системе DNS. Чтобы лучше понять механизм данного процесса мы подготовили следующую схему:
Выяснив адрес сервера, отвечающего за зону ru, сервер провайдера передаст запрос ему, но данный сервер также не имеет нужных записей, но сообщит, что за зону yandex отвечает сервер ns1.yandex.ru и обязательно сообщит его адрес. Иначе рекурсию завершить не удастся, так как за зону yandex отвечает сервер, находящийся в зоне yandex. Для этого в вышестоящей зоне, кроме NS-записи об обслуживающих зону серверах имен, создается «связанная» А-запись, которая позволяет узнать адрес такого сервера.
Наконец, отправив запрос серверу, обслуживающему зону yandex, сервер провайдера получит адрес искомого домена и сообщит его клиенту. Также он поместит полученный результат в кэш на время, предусмотренное значением TTL в SOA-записи этого домена. На практике, так как рекурсивные запросы весьма затратны, время кэширования записей у провайдеров может игнорировать значения TTL домена и достигать значений от двух-четырех часов до нескольких дней или даже недели.
Теперь рассмотрим еще один момент. Запросы могут быть рекурсивными или нерекурсивными. Рекурсивный запрос предусматривает получение готового ответа, т.е. IP-адреса или сообщения что домен не существует, не делегирован и т.п. Нерекурсивный запрос предусматривает ответ только о той зоне, за которую отвечает данный сервер или возврат ошибки.
Так как рекурсивные запросы являются достаточно ресурсоемкими большинство серверов сети DNS обрабатывают рекурсивные запросы нерекурсивно. Либо могут делать это выборочно, например, DNS-сервера провайдера выполняют рекурсивные запросы только для своих клиентов, а остальные нерекурсивно.
В нашем случае клиент послал серверу провайдера рекурсивный запрос, который, в свою очередь, последовательно отправлял нерекурсивные запросы пока не нашел требуемый сервер, который дал необходимый ответ. При этом в кэш сервера провайдера помещаются не только результаты пользовательского запроса, но и результаты промежуточных запросов, что позволяет выполнять следующие такие запросы нерекурсивно или с минимальным количеством запросов.
Например, если пользователь после посещения Яндекс Маркета решит воспользоваться почтовым сервисом, то сервер сразу направит запрос к ns1.yandex.ru, так как уже знает, какой сервер содержит записи для зоны yandex.
От теории к практике
Когда вы приобретаете у регистратора домен, вам будет предложено его делегировать, т.е. указать DNS-сервера, на которых будет расположена доменная зона. Это могут быть сервера регистратора (обычно бесплатно), сервера хостера, публичные DNS-сервисы или собственные сервера имен, если он будет расположен в этой же доменной зоне, то вам потребуется также указать IP-адреса. Например, так выглядит окно делегирования домена у одного известного регистратора:
Если вы переносите сайт к другому хостеру, то вам потребуется перенести сайт и поменять у регистратора сервера имен старого хостера на сервера нового. Но учтите, что информация в кэше DNS-серверов обновляется не мгновенно, а, как минимум, по истечении значения TTL-домена, поэтому в течении некоторого времени ваш сайт может быть доступен еще по старому адресу. Если вам надо срочно с ним работать, то можете, не дожидаясь обновления DNS-кэша вашего провайдера, добавить в файл hosts запись следующего содержания:
Где 1.2.3.4 и example.com соответственно новый IP-адрес и имя вашего домена.
Если у вас свой VPS или вы хотите полностью контролировать доменную зону, то следует воспользоваться серверами регистратора или публичными сервисами. Создание собственного сервера имен, на наш взгляд, не оправдывающая себя затея, если только вы не делаете собственный хостинг.
В этом случае вам нужно создать, как минимум, две А-записи, которые будут указывать на веб-сервер обслуживающий сайт в данном домене:
Символ «собачки» в DNS-записях обозначает сам домен, кроме того обязательно следует создать запись для поддомена www, чтобы пользователи, набравшие адрес сайта с www, также могли получить к нему доступ.
Мы не будем рассматривать добавление записей для электронной почты, об этом можно прочесть в нашей статье: Почтовый сервер для начинающих. Настраиваем DNS зону.
При переносе сайта вам потребуется изменить только IP-адреса в A-записях и дождаться обновления DNS информации. Обычно, это самый неприятный момент — вроде бы все сделано, но ничего изменить вы не можете, остается только ждать. Но если выполнить некоторые рекомендации, то данный процесс можно провести максимально безболезненно и незаметно для посетителей.
Прежде всего измените значение TTL в SOA-записи. По-умолчанию оно равно нескольким часам и именно столько вам придется ждать обновления вашей записи в кэше DNS-серверов. Чтобы узнать текущее значение TTL можно выполнить команду, указав нужное доменное имя:
В нашем случае это 4 часа:
Поэтому заранее, не менее 4 часов (старое значение TTL) до планируемого переноса, измените значение TTL на более низкое, например, 900 (15 минут). Затем переведите свой сайт в режим «только чтение» и перенесите его на новый сервер. Выключать или переводить на техобслуживание сайт не следует, он может и должен оставаться доступным. Но вы должны исключить изменение и добавление информации пользователями, т.е. запретить регистрацию, комментирование, размещение заказов и т.п. Также не забудьте разместить на видном месте сообщение о технических работах и примерный срок их завершения.
Для того, чтобы работать с новым сервером, не изменяя DNS-записи, добавьте нужную строку в файл hosts. Разместив сайт на новой площадке и убедившись в его нормальной работе измените DNS-записи, теперь уже через 15 минут первые пользователи начнут посещать ваш сайт на новом сервере. Работоспособность старого сервера требуется поддерживать еще некоторое время, в идеале до недели, так как не все провайдеры используют значение TTL из SOA-записи для обновления кэша, для уменьшения нагрузки на оборудование могут быть использованы собственные настройки.
После успешного переноса значение TTL следует увеличить до прежних значений, чтобы не создавать лишней нагрузки на сервера имен.
Мы рассмотрели самую простую схему, но на практике, кроме сайта, обычно есть еще офисная сеть, многие ресурсы которой должны быть также доступны извне. Рассмотрим следующую схему:
В этом случае DNS записи зоны example.com могут выглядеть следующим образом:
Но возникает некоторая сложность, внутри сети клиенты обращаются к сетевым сервисам по внутренним именам: corp.office.example.com или rdp.office.example.com, которые указывают на внутренние «серые» адреса». Однако за пределами локальной сети разрешить IP-адрес для таких имен не представляется возможным, так как содержащей их зоны для глобальной системы DNS не существует. Выйти из положения позволяет механизм, называемый Split-DNS, который позволяет отдавать различные результаты в зависимости от положения клиента.
В локальной сети DNS-запросы клиентов обслуживает локальный сервер, которые имеет соответствующие записи, за ее пределами запросы будут направлены серверу, обслуживающему зону example.com. При этом все корпоративные ресурсы, которые в локальной сети представлены различными серверами, извне доступны по единственному адресу: office.example.com. Поэтому самое время вспомнить о записи псевдонима или CNAME. Данная запись позволяет связывать с реальным именем хоста дополнительные мнемонические имена или псевдонимы. При этом учтите, что использовать в других записях псевдонимов недопустимо. В нашем случае следует добавить записи:
Теперь клиент, вне зависимости от своего местоположения, может использовать для доступа к ресурсам одно и тоже имя, но результат получать при этом будет разный. В локальной сети он получит реальный адрес сервера и подключится напрямую, а за ее пределами будет направлен на шлюз сети.
Также записи типа CNAME можно использовать для перенаправления за пределы обслуживаемой доменной зоны. Главное условие — CNAME запись должна указывать на реальное имя в формате FQDN.
Еще одно применение псевдонимов — это сокращение адреса. Допустим, в качестве почтового сервера для всего домена example.com мы хотим использовать сервер, который расположен в московском офисе и имеет адрес mail.office.msk.example.com, согласитесь, выглядит не слишком привлекательно. Гораздо удобнее был бы адрес вида mail.example.com, нет ничего проще, добавим следующую запись:
Но помните, что в остальных ресурсных записях следует использовать только реальные имена, поэтому такая запись будет неверной:
Источник