Francois Lesueur
3 years ago
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CM3 DNS - Notes de cours |
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Objectif |
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* Annuaire nom d'hôte -> IP (et plus largement identifiant -> ressource) |
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* Par exemple : `www.univ-ubs.fr -> 51.77.203.125` |
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* Une immense base de données distribuée, mise à jour en (presque) continu, multi-parties, robuste, venue des années 1980s... |
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* Un élément d'une conception incroyablement visionnaire et pérenne, pierre angulaire qui a donc traversé les époques d'internet |
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La structure |
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La structure est arborescente : |
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* Une racine universelle '.' |
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* Des nœuds intermédiaires : |
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* Des TLD géographiques ('.fr', '.ch', ...) |
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* Des TLD non-géographiques ('.com', '.net', ...) |
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* Des non-terminaux sous ces TLD ('.eu.org', '.gouv.fr', ...) |
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* Des domaines terminaux ('univ-ubs.fr', 'signal.eu.org', 'enseignementsup-recherche.gouv.fr') |
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* Des noms d'hôtes (ou autres identifiants finaux) : 'www.univ-ubs.fr', 'smtp.enseignementsup-recherche.gouv.fr' |
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* (la structure est en fait souple, un nœud intermédiaire peut contenir à la fois des identifiants finaux et des sous-domaines) |
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Les acteurs |
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* ICANN (gestion des TLD - domaines de premier niveau) |
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* Registries (AFNIC pour .fr de France, filiale de Verisign pour .tv des îles Tuvalu) |
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* Registrars (Gandi, OVH, ...) |
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* Propriétaires de domaines |
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Éléments techniques |
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Protocole |
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* UDP, écoute sur le port 53 |
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* Protocole binaire (et non texte comme HTTP, pas de netcat !) |
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* Des outils de dialogue : dig, drill, nslookup |
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Quelques types d'enregistrements |
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| Type | Contenu | Exemple | |
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| A | Enregistrement IPv4 | 1.2.3.4 | |
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| AAAA | Enregistrement IPv6 | 2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001 | |
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| CNAME | Alias vers un autre nom | www.acme.org | |
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| MX | Serveur mail d'entrée (smtp) | smtp.acme.org | |
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| SRV | Généralisation du MX à d'autres services | _sip._tcp.acme.org | |
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| NS | Serveur de nom | ns.acme.org | |
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Exemple de zone DNS |
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``` |
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$TTL 86400 |
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$ORIGIN target.milxc. |
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@ 1D IN SOA ns.target.milxc. hostmaster.target.milxc. ( |
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2002022401 ; serial |
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3H ; refresh |
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15 ; retry |
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1w ; expire |
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3h ; nxdomain ttl |
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) |
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IN NS ns.target.milxc. |
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IN MX 10 smtp.target.milxc. |
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ns IN A 100.80.1.2 |
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ns IN AAAA 2001:db8:80::1:2 |
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dmz IN A 100.80.1.2 |
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dmz IN AAAA 2001:db8:80::1:2 |
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smtp IN CNAME dmz |
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imap IN CNAME dmz |
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www IN CNAME dmz |
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``` |
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DNSSEC |
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* Protocole en clair -> espionnage et altération des réponses |
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* DNSSEC contre l'altération des réponses : |
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* Chaque domaine génère une paire de clés asymétriques |
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* Chaque enregistrement de la zone est signé (avec la clé privée, donc) |
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* La clé publique est enregistrée dans la zone supérieure (et donc signée par la clé privée supérieure) |
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* Le client peut donc valider la signature à réception |
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L'architecture |
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Serveurs faisant autorité (authoritative servers) |
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* Les serveurs racine qui servent `.` : |
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* 13 entrées IPv4 + IPv6 (a.root-servers.net à m.root-servers.net) |
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* Pour chaque serveur racine, en réalité de nombreux serveurs répartis géographiquement (IP anycast) |
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* Chacune des 13 entrées opérée par une organisation distincte (Verisign (US), ICANN (US), RIPE NCC (NL), WIDE (JP), ...) |
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* Maintenus synchronisés mais gérés distinctement (résilience organisationnelle et logicielle) |
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* Servent la zone racine qui décrit où trouver '.com', '.net', '.fr', etc. |
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* Les serveurs à chaque sous-niveau : |
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* Similaire de servir '.org' et '.eu.org', c'est toujours un enregistrement dans le niveau au-dessus |
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* Répondent où trouver dans la zone qui les concerne (ses sous-domaines et ses hôtes) |
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* Sont interrogés par les résolveurs et non les clients finaux |
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* Exemples : Bind, NSD, PowerDNS, Knot |
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Résolveurs - Serveurs de résolution |
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* Sont interrogés par les clients finaux (les OS lors des requêtes par curl, ping, Firefox, ...) |
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* Interrogent récursivement les serveurs d'autorité |
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* Exemple : Quelle IPv4 pour `www.univ-ubs.fr` ? |
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1. Demande à a.root-servers.org : Qui gère `.fr` ? -> e.ext.nic.fr / 193.176.144.22 |
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2. Demande à 193.176.144.22 : Qui gère `univ-ubs.fr` ? -> honehe.univ-ubs.fr. / 193.52.48.66 |
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3. Demande à 193.52.48.66 : Qui est `www.univ-ubs.fr` ? -> 51.77.203.125 |
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* Connaissent donc préalablement les 13 IP des serveurs racine (et la clé publique de la racine pour DNSSEC) |
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* Fournis par le FAI pour des raisons historiques mais peut être fait localement |
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* Exemples : Bind, Unbound, Dnsmasq |
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La robustesse (résistance + passage à l'échelle) |
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* Grâce à l'architecture par la redondance des serveurs d'autorité |
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* Grâce au protocole par le mécanisme de cache |
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Les usages autour |
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Filtrage |
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* Point de passage quasi-obligé, historiquement en clair et classiquement centralisé chez les FAI |
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* Au niveau État pour la censure (application de blocage administratif de l'orient à l'occident) |
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* Au niveau organisation pour limiter l'accès internet des employés |
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Open resolvers |
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* Résolveurs classiques : chez le FAI, dans le SI, chez soi |
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* Pour contourner la censure passive, des open resolvers : |
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* Chez Google, Cloudflare, Cisco (à quel prix ?) |
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* Chez FDN |
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DoT / DoH |
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* Résolveurs ouverts ont encore le problème de l'espionnage des communications entre le client et le résolveur |
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* DNS-over-TLS et DNS-over-HTTPS pour chiffrer la communication client <-> résolveur |
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* Mêmes acteurs que précédemment |
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Ce qu'on va faire en TD |
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* TD3.1 DNS |
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* (TD3.2 CA ACME) |
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