可以看到,典型流程为:

(1)客户端请求dns-server,发起域名解析;

(2)dns-server返回域名对应的外网ip(1.2.3.4);

(3)客户端通过外网ip(1.2.3.4),访问反向代理;

(4)反向代理通过内网ip(192.168.x.x)nginx配置域名,将请求分发给web-server;

(5)web-server对请求进行处理;

其中,第一个步骤,将域名转化ip的过程,发生在应用系统的外部,是通过DNS实现的。

除了域名解析,在架构设计时,还能利用DNS做一些什么事情呢?

一、用户就近访问

DNS可以实现,用户所需资源的就近访问:

(1)电信用户想要访问某一个服务器资源;

(2)浏览器向dns-server发起域名解析请求;

(3)dns-server识别出访问者是电信用户;

(4)dns-server将电信机房的nginx外网ip返回给访问者;

(5)访问者就近访问;

根据用户ip来返回最近的服务器ip,称为“智能DNS”,CDN以及多机房多活中最常用。

二、反向代理水平扩展

典型的互联网架构中,可以通过增加web-server来扩充web层的性能,但反向代理nginx仍是整个系统的唯一入口,如果系统吞吐超过nginx的性能极限,难以扩容,此时就需要dns-server来配合水平扩展。

具体做法是:在dns-server对于同一个域名可以配置多个nginx的外网ip,每次DNS解析请求nginx配置域名,轮询返回不同的ip,这样就能实现nginx的水平扩展,这个方法叫“DNS轮询”。

三、web-server负载均衡

既然“dns轮询”可以将同一个域名的流量均匀分配到不同的nginx,那么也可以利用它来做web-server的负载均衡:

(1)架构中去掉nginx层;

(2)将多个web-server的内网ip直接改为外网ip;

(3)在dns-server将域名对应的外网ip进行轮询解析;

通过DNS来实施负载均衡有什么优缺点呢?

优点:

(1)利用第三方DNS实施,服务端架构不用动;

(2)少了一层网络请求;

不足:

(1)DNS只具备解析功能,不能保证对应外网ip的可用性,而nginx做反向代理时,与web-server之间有保活探测机制,当web-server挂掉时,能够自动迁移流量;

(2)当web-server需要扩容时,通过DNS扩容生效时间长,而nginx是服务端完全自己可控的部分,web-server扩容更实时更方便;

因为上面两个原因,架构上一般都使用高可用反向代理。

总结

架构设计中,除了域名解析,DNS还有其他用武之地:

(1)智能DNS,根据用户ip来就近访问服务器;

(2)DNS轮询,水平扩展反向代理层;

(3)利用DNS实施负载均衡;

希望大家有收获。

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