Настроить зону для моего домена

Создание и настройка первичной зоны в BIND

Прежде, чем приступить к настройке зоны, необходимо установить и предварительно настроить bind (инструкции для CentOS или Ubuntu).

Создание и настройка локальной зоны

Открываем конфигурационный файл bind.

В CentOS / Red Hat:

В Ubuntu / Debian:

И добавляем следующее:

zone «test.local» <
type master;
file «master/test.local»;
allow-transfer < 192.168.0.15; >;
allow-update < none; >;
>;

* где test.local — имя зоны, которую будет обслуживать наш DNS-сервер. Это и есть домен, для которого bind будет хранить записи;

Описание опций настройки зоны:

Опция Описание
type тип зоны (в нашем случае первичная — значит master). Другие варианты — slave, stub, forward.
file Путь к файлу с записями зоны. В данном примере указан относительный путь — то есть файл находится по пути master/test.local, который начинается относительно рабочей директории (по умолчанию — /var/named/). Таким образом, полный путь до файла — /var/named/master/test.local.
allow-transfer Список других DNS-серверов (вторичных) для передачи им зоны. В нашем случае, зонные передачи разрешены серверу 192.168.0.15. Можно указывать подсети.
allow-update Список хостов, с которых разрешено обновление записей в зоне (для DDNS). Можно указать подсети.

Чтобы настройки применились, необходимо перезапустить службу.

В CentOS / Red Hat:

systemctl reload named

В Ubuntu / Debian:

systemctl reload bind9

Создание файла зоны и настройка записей

Создаем каталог master (если он отсутствует).

В CentOS / Red Hat:

В Ubuntu / Debian:

И создаем файл зоны (в нашем примере test.local).

CentOS / Red Hat:

Приводим его к следующему виду:

test.local. IN SOA ns1.test.local. admin.test.local. (
2017082401 ; Serial
10800 ; Refresh
3600 ; Retry
604800 ; Expire
604800 ; Negative Cache TTL
)

IN NS ns1.test.local.
IN NS ns2.test.local.

IN MX 10 mx.test.local.
IN MX 20 mx2.test.local.

@ IN A 192.168.1.1
localhost IN A 127.0.0.1
ns1 IN A 192.168.1.2
ns2 IN A 192.168.1.3
mx IN A 192.168.1.4
mail IN A 192.168.1.5

www IN CNAME test.local.

Основные типы записей, использующиеся в DNS:

  1. A — сопоставляет имени узла соответствующий IP-адрес.
  2. NS — указатель на DNS-сервера, которые обслуживают данную зону.
  3. MX — почтовая запись. Указывает на почтовые сервера, которые обслуживают домен. Поддерживает приоритизацию — при указании нескольких записей, клиент будет ориентироваться на значение той, для которой указано меньшее число.
  4. CNAME — aliase или псевдоним. Перенаправляет запрос на другую запись.
  5. TXT — произвольная запись. Чаще всего используется для настройки средств повышения качества отправки почтовых сообщений.
Параметр Описание
$TTL Время актуальности записей в секундах. Необходим, чтобы указать другим DNS-серверам, как долго стоит хранить запись у себя в кэше. Слишком малое значение увеличит нагрузку на сервер, а большое приведет к слишком длительному процессу изменения записи.
SOA-запись В данном примере эта запись идет сразу после параметра TTL. Ее стоит описать отдельно. Она хранит общие настройки для зоны.
  • Serial — порядковый номер изменения. Его необходимо каждый раз менять вручную при редактировании файла. С помощью него вторичный сервер (если такой есть), может определить, что были изменения и начать процесс копирования настроек.
  • Refresh указывает вторичным серверам, через какой промежуток времени они должны сделать запрос на обновление зоны.
  • Retry говорит вторичным серверам, как часто повторять попытки на обновление зоны, если первичный сервер не смог дать ответ (сервис был недоступен).
  • Expire — время в секундах, которое может работать вторичный сервер, если недоступен первичный. Если данный период истечет, а вторичный сервер так и не смог обновить зону, он должен прекратить отвечать на запросы.
Собственно доменное имя хоста. Может записываться без домена (как в данном примере) — он будет дописан автоматически. Также может быть записан полностью с доменом — в таком случае необходимо поставить точку на конце, например, mail.test.local. Если не указывается или обозначается знаком собаки (@), запись создается для имени зоны (в данном случае, test.local).
Всегда используется IN (Internet). Указывает на тип сети.
Используется IP-адрес, имя узла, текстовая запись.

Чтобы зона начала работать, перечитываем ее:

Проверка

С другого компьютера вводим команду:

nslookup mail.test.local 192.168.0.15

* где 192.168.0.15 — наш настроенный DNS-сервер.
** сервер должен вернуть IP-адрес для запрошенного узла — а именно 192.168.1.5

Источник

Записки IT специалиста

Технический блог специалистов ООО»Интерфейс»

  • Главная
  • Создаем свой сайт. Настройка DNS-зоны

Создаем свой сайт. Настройка DNS-зоны

Продолжая тему сайтостроения поговорим о таком важном аспекте, как работа системы доменных имен — DNS. С настройкой и расположением DNS-зоны связаны многие вопросы, касающиеся первоначального размещения, а также переноса сайтов между различными серверами и хостингами. Понимание принципов работы системы доменных имен позволяет с легкостью управлять собственными доменами и связанными с ними сайтами и прочими службами.

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:

Верхним уровнем иерархии является корневой домен, обозначаемый точкой, который содержит информацию о доменах первого уровня, например, ru, сom, org и т.п. Работу корневой зоны обеспечивают 13 корневых серверов, расположенных по всему миру и постоянно реплицирующих свои данные между собой. На самом деле корневых серверов больше, но особенности протокола позволяют указать только 13 узлов верхнего уровня, поэтом масштабируемость и отказоустойчивость системы обеспечивается зеркалами каждого корневого сервера.

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:

Итак, клиент отправляет DNS-запрос серверу провайдера с целью узнать адрес домена market.yandex.ru, сервер провайдера не располагает подобной информации, поэтому обращается к одному из корневых серверов, передавая ему запрос. Корневой сервер также не имеет нужных записей, но отвечает, что знает сервер, отвечающий за зону ru — a.dns.ripn.net. Вместе с данным именем корневой сервер может сразу сообщить его IP-адрес (и в большинстве случаев сообщит), но может и не сделать этого, если не располагает такой информацией, в таком случае, перед тем как обратиться к данному серверу, нужно будет выполнить еще один рекурсивный запрос, только уже для определения его имени.

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:

Что именно туда указывать? Это зависит от того, где и как вы будете размещать свой сайт. Если вы используете виртуальный хостинг, то все необходимые записи создаются хостером автоматически, при добавлении в панели управления хостингом вашего сайта, все что вам надо — это делегировать домен на NS-сервера хостера, т.е. указать их в данном окне. Этот способ хорошо подходит начинающим, благодаря своей простоте, но есть и обратная сторона, возможность управления DNS-зоной со стороны пользователя отсутствует или минимальна. Кроме того, на виртуальном хостинге IP-адрес сайта может быть изменен администраторами без уведомления пользователя, поэтому, если вы не хотите использовать NS-сервера хостера, то этот вопрос следует обязательно обсудить с техподдержкой.

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:

У нас имеются публичные сервера для сайта и электронной почты и офисная сеть, для которой мы выделили поддомен office. Если с почтой и веб-сервером особых вопросов нет, то с офисной зоной есть варианты. Обычно локальная зона обслуживается собственным DNS и никак не связана с материнской зоной. Для глобальной системы DNS зона office.example.com не существует, но существует одноименный хост. Это оправдано, если сеть предприятия находится за NAT и ее узлы имеют только серые адреса, а доступ извне осуществляется только к шлюзу, на который проброшены соответствующие порты от внутренних узлов.

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

Читайте также:  Как починить одноразку masking
Оцените статью