Что такое ttl в dns настройках

Что такое ttl в dns настройках

Time to live (TTL) в вычислительной технике и компьютерных сетях — предельный период времени или число итераций или переходов, за который набор данных (пакет) может существовать до своего исчезновения.

TTL (время жизни) IP-пакетов [ править | править код ]

В IPv4 TTL представляет собой восьмиразрядное поле IP-заголовка.

Определяет максимальное количество хопов (hop, то есть прыжок, участок между маршрутизаторами), которые пакет может пройти. Наличие этого параметра не позволяет пакету бесконечно ходить по сети. Каждый маршрутизатор при маршрутизации должен уменьшать значение TTL на единицу, но некоторые шлюзы можно настроить, чтобы игнорировать это. Пакеты, не достигшие адресата, но время жизни которых стало равно нулю, уничтожаются, а отправителю посылается сообщение ICMP Time Exceeded. Если требуется, чтобы пакет не был маршрутизирован (то есть был принят только в своём сегменте), то выставляется TTL=1. На отправке пакетов с разным временем жизни основана трассировка их пути прохождения (traceroute). Максимальное значение TTL=255. Обычное начальное значение TTL=64 (Linux, Mac, Andro >

Изначально, по стандарту RFC 791, время жизни (TTL) в протоколе IPv4 должно было измеряться в секундах (отсюда и название). Каждая секунда ожидания в очереди узла (например, маршрутизатора), а также каждый переход на новый узел, через который проходит датаграмма, должен был уменьшить значение TTL на одну единицу. На практике, это не прижилось, и поле TTL просто уменьшается на единицу на каждом транзитном узле (хопе), через который проходит датаграмма. Для того, чтобы отразить это, в протоколе IPv6 поле TTL переименовано в «максимум переходов» (Hop Limit).

Коммутаторы традиционно работают на канальном уровне и не уменьшают TTL.

Контроль TTL часто используются провайдерами для обнаружения трафика несанкционированного подключенного устройства. К примеру, если на смартфоне включить режим «Мобильная точка доступа» (тетеринг), TTL от подключенных устройств будет на 1 меньше ожидаемого. Тем самым блокируется доступ для этих устройств.

Время жизни записей DNS [ править | править код ]

Для DNS-записей параметр «Time to live» определяет время актуальности данных при кешировании запросов. Задаётся в секундах, типичное значение составляет 86 400 секунд, то есть 24 часа. Это означает, что при изменении записи DNS, вплоть до 24 часов после изменения, DNS-серверы по всему миру могут выдавать старые данные из кеша, пока он не будет обновлён.

Типы записей и их параметры:

Файл зоны состоит из ресурсных записей разных типов.
Единственный поддерживаемый класс записей — IN.
Набор ресурсных записей с одинаковым типом, классом и именем (в левой части записи) называется множеством записей (RRset).
Обязательными являются записи типа SOA и NS для имени, совпадающего с названием зоны. Все остальные могут отсутствовать.
Записи состоят из различных полей (параметров).

Формат записи временных параметров

В интерфейсе редактора зон возможно указать значение временных параметров в неделях, днях, часах, минутах и секундах, используя соответствующие буквы: w — недели, d — дни, h — часы, m — минуты, s — секунды.

XXw — XX недель, XXd — XX дней, XXh — XX часов, XXm — XX минут, XXs — XX секунд (где XX — число).

В файл зоны временной параметр будет записан в секундах.

Примеры записей:
1890 — 1890 секунд;
2d5h — 2 дня и 5 часов;
3h30s — 3 часа и 30 секунд.

Параметры Default TTL, TTL, Minimum TTL

Временные параметры Default TTL, TTL, Minimum TTL определяют время TTL (Time-to-live — «время жизни»), в течение которого DNS-серверы (кроме вторичных), получившие информацию о записях с любого DNS-сервера, будут ее хранить в своей памяти (кэше) и сообщать ее по запросам других DNS-серверов.

Определяет «время жизни» (time-to-live) для конкретной записи.
Необязательный параметр. Если значение параметра в записи не указано, то «время жизни» определяется параметром Default TTL.
Рекомендуемое значение:
86400 (1d);
Диапазон допускаемых редактором DNS-master значений:
от 600 до 2147483647 секунд включительно (2 31 −1).
Записи, принадлежащие одному множеству RRrset (с одинаковым типом, классом и именем в левой части записи), должны иметь одинаковое значение TTL.

Определяет время TTL— «время жизни», в течение которого кэширующие DNS-серверы, получившие информацию о записях с любого DNS-сервера, будут ее хранить в своей памяти (кэше) и сообщать ее по запросам других DNS-серверов и резолверов.
Рекомендуемое значение:
86400 (1d);
Диапазон допускаемых редактором DNS-master значений:
от 600 до 2147483647 секунд включительно (2 31 −1).

Определяет «время жизни» отрицательных ответов на запросы о ресурсах, не существующих в DNS.
Допустимые значения:
не менее 5 минут.

Формат записи временных параметров приведен в соответствующем разделе

Запись SOA (Start of Authority) или начальная запись зоны указывает, на каком сервере хранится эталонная информация о данном домене, содержит контактную информацию лица, ответственного за данную зону, параметры времени кэширования зонной информации и взаимодействия DNS-серверов.

В любой зоне должна быть только одна SOA-запись для имени, совпадающего с именем зоны.

Читайте также:  Фотки на аву на телефон для пацанов

имя [TTL] SOA Данные
имя: имя зоны
TTL: см. описание параметра TTL
SOА: тип записи

Первичный (Primary) DNS-сервер для некоторой зоны — DNS-сервер, на котором хранится полная исходная информация об этой зоне.
Пример записи:
ns3-l2.nic.ru. (неизменяемая запись).

Адрес электронной почты лица, ответственного за содержимое файла зоны.
Формат записи параметра Hostmaster:
В интерфейсе редактора зон в этом поле следует указывать электронный адрес (один) в обычном формате адреса электронной почты.
В файл зоны адрес будет записан в стандартном для поля Hostmaster формате, т.е. с символом "@", замененным на ".", и с точкой в конце.
Пример записи:
dns.nic.ru.

Serial number (серийный номер) — это номер версии файла зоны. Этот номер должен быть положительным целым числом и увеличиваться каждый раз, когда в файл зоны вносятся изменения (см. RFC1982). Увеличение серийного номера показывает вторичным серверам, что зона изменена, и что им необходимо обновить у себя зону.
Вы можете не увеличивать этот номер вручную, т.к. он увеличивается автоматически при сохранении файла зоны в редакторе файлов зон.
Если вы измените серийный номер так, что после сохранения файла зоны он останется неизменным или станет меньше, чем был ранее, то вторичные серверы не будут перечитывать данные с первичного сервера, т.к. будут считать, что данные не изменились.
Диапазон допустимых значений (для редактора файлов зон): от 0 до 2147483646 включительно (2 31 −2).

Временной параметр Refresh показывает, как часто вторичные серверы должны запрашивать первичный сервер, чтобы узнать, не увеличился ли Serial number(серийный номер) зоны и, следовательно, не нужно ли обновить ее у себя.
Рекомендуемое значение: от 1h до 6h.
Диапазон допустимых значений: от 30m до 4w.
Формат записи временных параметров приведен в соответствующем разделе.

Параметр Retry показывает, как долго вторичный сервер имен должен ждать, перед тем как повторить попытку запроса первичного сервера (на предмет изменений серийного номера данной зоны), если предыдущая попытка оказалась неудачной.
Рекомендуемое значение: от 20m до 60m;
Диапазон допустимых значений: от 5m до 2w.
Формат записи временных параметров приведен в соответствующем разделе.

Параметр Expire указывает верхнее ограничение по времени, в течение которого вторичный сервер может использовать ранее полученные данные о зоне до того, как они потеряют силу из-за отсутствия обновления (например, вследствие отключения первичного сервера имен на длительное время).
Рекомендуемое значение: от 1w до 1m;
Диапазон допустимых значений: не менее значения параметра Refresh и не более 1 года.
Формат записи временных параметров приведен в соответствующем разделе.

Для редактирования SOA-записи необходимо выбрать домен.

Затем выбрать пункт «SOA и TTL».

После чего заполнить необходимые поля и нажать кнопку «Применить».

Далее, перед выгрузкой обновленного файла зоны можно посмотреть его содержимое, для этого нужно зайти в пункт «Ресурсные записи».

Нажать ссылку «предпросмотр зоны».

В открывшемся окне проверить правильность обновляемых данных.

В данном случае SOA-запись имеет следующий вид:

domaintest.ru. IN SOA ns3-l2.nic.ru. dns.nic.ru.
(
2014012102 ; serial
1440 ; refresh
36000 ; retry
2592000 ; expire
600 ; minimum
)

Если данные верны, то нужно выгрузить зону. Для этого закройте окно с содержимым файла зоны и нажмите кнопку «Выгрузить зону».

Запись типа A позволяет установить соответствие между именем хоста в домене и его IP-адресом.

Запись типа A имеет следующий формат:
имя_хоста [TTL] A IP-адрес
имя_хоста: доменное имя хоста (устройства), подключенного к Интернету, для которого данная запись определяет соответствие с его IP-адресом.
TTL: см. описание параметра TTL
А: тип записи
IP-адрес: IP-адрес хоста.

Обращаем ваше внимание на то, что у всех записей типа А, относящихся к одному имени хоста, значение TTL должно быть одинаковым.

Примеры A-записи для хоста info.domaintest.ru в файле зоны domaintest.ru:

или

Записи типа NS (Name Server — cервер имен) описывают DNS-серверы для данного домена. Количество записей типа NS в файле зоны должно точно соответствовать количеству DNS-серверов, обслуживающих домен и включать все DNS-серверы, указанные в домене. Для доменов второго уровня это DNS-серверы, указанные в полях "nserver" в информации по домену, которую можно получить, используя сервис Whois (https://www.nic.ru/whois/).

Запись типа NS имеет следующий формат:
доменное_имя [TTL] NS имя_хоста
TTL: см. описание параметра TTL
NS: тип записи
имя_хоста: доменное имя DNS-сервера.

Примеры NS-записей в домене domaintest.ru. Указаны DNS-серверы, обслуживающие домен domaintest.ru и домен третьего уровня test в домене domaintest.ru (test.domaintest.ru).

Для домена domaintest.ru:

В случае делегирования поддомена, например, test.domaintest.ru:

Обращаем ваше внимание на то, что у всех записей типа NS, относящихся к одному доменному имени, значение TTL должно быть одинаковым.

Если для делегирования некоторого домена в зону внесены NS-записи, то для этого доменного имени в данной зоне не может быть других типов записей, кроме glue-записей, если они нужны (см. RFC1034).

Читайте также:  Avertv hybrid volar t2 обзор

Например, в зоне domaintest.ru делегирован домен vasja.domaintest.ru:
vasja.domaintest.ru. NS ns1.vasja.domaintest.ru.
vasja.domaintest.ru. NS ns2. vasja.domaintest.ru.

В этом случае нужны glue-записи (A-записи с указанием IP-адресов DNS-серверов, на которых размещен домен) вида:
ns1.vasja.domaintest.ru. A 194.123.1.1
ns2.vasja.domaintest.ru. A 194.123.2.1

и недопустимы записи вида:
vasja.domaintest.ru. MX 10 mail.domaintest.ru.
www.vasja.domaintest.ru. A 194.123.1.3

Эти записи должны находиться в зоне домена vasja.domaintest.ru.

Запись типа MX (Mail Exchange — почтовый сервер) определяет почтовый сервер — машину, которая обрабатывает почту для вашего домена.

Запись типа MX имеет следующий формат:
доменное_имя [TTL] MX приоритет почтовый сервер
TTL: см. описание параметра TTL
MX: тип записи
приоритет: определяет значение приоритетности почтового сервера. Чем меньше число, тем выше приоритет почтового сервера (0 означает самый высокий приоритет, 65535 — самый низкий). Таким образом, почтовый сервер с более высоким приоритетом является основным, а почтовые серверы с более низкими приоритетами будут второстепенными и вступят в работу в том случае, если все более приоритетные серверы по каким-либо причинам недоступны или неработоспособны.
почтовый сервер: имя почтового сервера.

Примеры MX-записей для домена domaintest.ru:

или

Таким образом, почтовый сервер relay2.domaintest.ru является основным, а relay3.domaintest.ru является второстепенным почтовым сервером и вступает в работу в том случае, если relay2.domaintest.ru по каким-либо причинам недоступен или неработоспособен.

Обращаем ваше внимание на то, что у всех записей типа MX, относящихся к одному доменному имени, значение TTL должно быть одинаковым, то есть приведенные в примере записи не могут существовать одновременно.

Запись типа CNAME (Canonical Name — каноническое имя) позволяет присваивать хосту мнемонические имена. Мнемонические имена, или псевдонимы, широко применяются для связывания с хостом какой-либо функции, либо просто для сокращения имени.

Реальное имя иногда называют каноническим.

Если для хоста есть запись типа CNAME, которая содержит его мнемонические имена, другие записи для данного хоста должны ссылаться на его реальное (каноническое) имя, а не на мнемоническое. Когда программы DNS встречают запись CNAME, они прекращают свои запросы по мнемоническому имени и переключаются на реальное имя.

Например, недопустима конструкция вида:
ns1.domaintest.ru. CNAME ns.domaintest.ru.
office.domaintest.ru. NS ns1.domaintest.ru.

Кроме того, если данное имя использовано в качестве псевдонима, то на него нельзя занести записи любого другого типа.

Т.е. недопустима конструкция вида:
domain CNAME имя_хоста
domain MX 10 почтовый сервер

Мнемонические имена полезны, например, в случае, когда имя хоста изменилось, и вы хотите разрешить пользователям, знающим старое имя, получить доступ к хосту.

Запись типа CNAME имеет следующий формат:
мнемоимя [TTL] CNAME имя_хоста
Мнемоимя: мнемоническое имя хоста
TTL: см. описание параметра TTL
CNAME: тип записи
имя_хоста: каноническое имя хоста.

Примеры CNAME-записей для хоста archive.domaintest.ru в домене domaintest.ru.:

или

Запись типа AAAA позволяет установить соответствие между именем хоста в домене и его IPv6-адресом.

Запись типа AAAA имеет следующий формат:
имя_хоста [TTL] AAAA IPv6_адрес
имя_хоста: доменное имя хоста (устройства), подключенного к Интернету, для которого данная запись определяет соответствие с его IPv6-адресом.
TTL: см. описание параметра TTL
АAAA: тип записи
IPv6_адрес: IPv6-адрес хоста.

Обращаем ваше внимание на то, что у всех записей типа АAAA, относящихся к одному имени хоста, значение TTL должно быть одинаковым.

Примеры AAAA-записи для хоста info.domaintest.ru в файле зоны domaintest.ru:

или

Записи типа PTR (Pointer — указатель) служат для выполнения обратного преобразования IP-адресов в имена хостов. Для каждого сетевого интерфейса хоста рекомендуется создать запись PTR.

Примечание: Если провайдер выделил вам несколько IP-адресов из своей сети, то по поводу записей в обратной зоне вам следует обращаться к нему.

Запись типа PTR имеет следующий формат:
адрес [TTL] PTR имя_хоста
адрес: преобразованный IP-адрес хоста
TTL: см. описание параметра TTL
PTR: тип записи.

Если провайдер выделил вам IP-адрес 194.85.61.42 в сети 194.85.61.0/24, то запись о вашем хосте (например, mx.domaintest.ru) будет сделана провайдером в обратной зоне 61.85.194.in-addr.arpa. Запись будет иметь вид:

или

Записи типа SRV используются для поиска серверов, обеспечивающих работу тех или иных служб в данном домене.

С подробным описанием этого типа записей вы можете ознакомиться в RFC-2782.

Запись типа SRV имеет следующий формат:

_Service._Proto.Name [TTL] SRV Priority Weight Port Target
Service: название службы (пример: ldap, kerberos, gc и другие).
Proto: протокол, при помощи которого клиенты могут подключиться к данной службе (пример: tcp, udp).
Name: имя домена, в котором размещена данная служба.
TTL: см. описание параметра TTL.
SRV: тип записи.
Priority: приоритет данного сервера. Чем меньше число, тем выше приоритет (0 означает самый высокий приоритет, 65535 — самый низкий).
Weight: относительный вес для серверов с одинаковым приоритетом. Предназначен для распределения нагрузки между серверами, для которых указан равный приоритет.
Port: порт, на котором размещена указанная служба на данном сервере.
Target: доменное имя сервера, предоставляющего данную службу.

Читайте также:  Gps навигатор туристический на андроид

Примеры SRV-записей

или

Запись типа TXT обычно используется для текстового описания доменного имени.

Запись типа TXT имеет следующий формат:
имя [TTL] TXT текст
имя: имя домена или хоста
TTL: см. описание параметра TTL
TXT: тип записи
текст: одна или несколько текстовых строк, каждая из которых содержит не более 255 символов.

Примеры TXT-записи:

или

При добавлении или редактировании TXT-записи в интерфейсе редактора файлов зон:

  • Если необходимо внести несколько текстовых строк, то они должны быть разделены переводом строки.
  • Если в строке ввода более 255 символов, перевод строки осуществляется автоматически после 255-го символа.
  • Не нужно указывать кавычки (символ ") в начале и конце текстовой строки. В файл зоны строка автоматически будет записана в стандартном для поля TXT-формате, т.е. с кавычками.
  • Если в текстовой строке используются кавычки, то они будут автоматически экранированы.

Просмотр существующих ресурсных записей

Для просмотра ресурсных записей необходимо выбрать домен.

Перейти в раздел «Ресурсные записи»

После этого на странице откроется таблица со списком всех текущих ресурсных записей.

Добавление новых ресурсных записей

Для того чтобы добавить новую запись, нужно перейти в раздел «Ресурсные записи» зоны и нажать кнопку «Добавить новую запись».

Указать необходимые параметры добавляемой записи.

* Количество и набор задаваемых параметров различаются в зависимости от типа добавляемой записи

После того, как вы добавите новую зону, вам нужно выгрузить файл зоны для того, чтобы изменения вступили в силу. Для этого на этой же странице нажмите кнопку «Выгрузить зону».

Маски (символ "*") в записях файла зоны

DNS резервирует специальный символ, звездочку (*), для использования в файлах зоны в качестве части маски. Звездочка сопоставляется с любым числом меток в имени, за исключением тех случаев, когда запись для имени уже существует в базе данных DNS-сервера.

Место использования маски строго определено — это может быть только первый символ в поле имени текущего домена или имени хоста, отделенный от остальных символом ".".

Символ звездочка (*) недопустим в имени домена в левой части NS-записи.

Примеры использования масок:

Для неавторитативного ответа фактически запрос разрешается следующим образом (это самый частый случай):

  1. Клиент обращается к домену example.com, запрашивая при этом IP адрес сервера, на котором размещается сайт. Запрос уходит на NS сервера, прописанные на компьютере для резолвинга
  2. Если этим серверам про домен ничего не известно идет обращение на root сервера NS, которых в мире 30. Ответ представляет собой информацию об ответственных за резолвинг example.com NS
  3. Происходит обращение к ним и возвращается ответ и IP адресом к которому и нужно обращаться чтобы получить контент сайта

В случае с авторитативным ответом исключается второй шаг, в остальном процесс тот же.

Вместе с ответом клиенту передается информация о времени жизни записи, по его истечению и при повторном обращении клиента процесс должен будет выполнен вновь. Это время и есть TTL.

Описанный процесс с точки зрения сети довольно ресурсоемкий и означает передачу трафика и временные задержки.

TTL определяется в настройках DNS сервера, в частности за него отвечает SOA запись для домена. В ней прописывается нужное значение считываемое клиентом при первом обращении.

Стоит иметь в виду, что SOA записью определяется time to live только для одного первичного DNS сервера. Фактически информация обновится через указанное количество секунд в случае если домен делегирован на NS сервер, для которого добавлена запись. Если нет — какое-то время также займет распространение информации на вторичные DNS.

Значение Refresh SOA записи (в секундах) на вторичном DNS сервере определяет как часто информация синхронизируется с первичного сервера (изменения вносятся только на первичном).

Основное правило заключается в том, что значение TTL стоит подбирать с учетом специфики проекта для которого используется домен, но лучше всего ставить 300-600 секунд.

Маленькие значения обеспечат минимальное время простоя в случае если с сервером, обслуживающим сайт, что-то случится и запись потребуется поменять. 300 секунд обычно устанавливают провайдеры, предлагающие защиту от сетевых атак DDOS.

Если приходит атака адрес автоматически меняется и прописывается адрес специальной мощной машины, которая фильтрует трафик и перенаправляет на основной сервер только запросы пользователей, исключая ботов.

В то же время, при маленьких значениях возрастает нагрузка на DNS и, поскольку, обращения происходят гораздо чаще, чаще требуется разрешение запросов к домену, что несколько уменьшает скорость загрузки сайта.

Лучшим решением почти всегда является то, которое учитывает оба обозначенных фактора. Должна быть возможность достаточно быстро изменить записи при необходимости, при этом не генерируя постоянного ненужного трафика.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector