How DNS Works: A Practical Guide to Domain Name Resolution
2026-09-05 · undefined min
When you type a domain name into your browser, the internet does not actually know what that name means. Computers talk to each other using IP addresses, not names. The Domain Name System (DNS) is the phone book of the internet: it translates a human-readable name like netchecks.org into a machine-readable address like 203.0.113.10.
This translation happens in milliseconds and usually goes unnoticed. Yet when it fails, the internet seems completely broken: websites stop loading, email bounces, and automated systems report errors. Understanding how DNS works is therefore not just theory - it is the key to diagnosing a large share of network problems.
1983
The domain name system is born
Paul Mockapetris publishes the first DNS specification, replacing the single hosts file that had to be manually updated on every machine on the ARPANET.
1990s
The web makes names essential
The explosion of the web turns human-readable domains into the primary interface of the internet, and registrars open a commercial market for them.
2000s
Security and resilience arrive
DNSSEC is deployed to authenticate answers, while anycast distributes the root servers for speed, reliability and resistance to attacks.
Today
A modern, encrypted DNS
Recursive resolvers adopt DNS over HTTPS and DNS over TLS, protecting privacy and making resolution harder to tamper with.
What DNS does and why it matters
DNS is a distributed database that maps names to records. When you register a domain, you delegate control over its records to an authoritative name server, which stores entries such as A records (IPv4 addresses), AAAA records (IPv6 addresses), MX records (mail servers) and CNAME records (aliases). This delegation is what makes DNS scalable: no single server holds the entire internet.
Because names are the main interface humans use to reach services, DNS is a foundational dependency. Almost every connection starts with a resolution. When a service appears down, the first question should be whether the name even resolves. A basic understanding of the lookup path saves hours of debugging.
The resolution path: from browser to authoritative server
The journey begins on your device, where a resolver is configured - usually your router or your ISP. Your browser asks this recursive resolver for the IP address of netchecks.org. If the resolver has no cached answer, it starts from the top: a root server points to the server responsible for the .org top-level domain, and that TLD server points to the authoritative server for netchecks.org.
The authoritative server finally returns the A record with the IP address. Each step is a separate query, and each answer is cached along the way. This multi-stage dance is why the very first lookup of a name can take a moment, while the next one is almost instant.
The DNS resolution path from your browser through recursive, root, TLD and authoritative servers.
Recursive versus authoritative servers, caching and TTL
The recursive resolver is the worker that does the whole journey for you. It accepts your query, walks the chain of servers and returns the final answer. The authoritative server is the source of truth: it is the only place that knows the definitive records for a domain. Confusing the two is common, but they play very different roles. Most of the resolvers you use day to day are recursive, not authoritative.
To avoid redoing the whole walk for every request, resolvers cache answers for a duration defined by the TTL, the time to live attached to each record. A short TTL means fast propagation of changes, while a long TTL means faster lookups but slower updates. Understanding TTL is essential whenever you change a DNS record.
How to diagnose a resolution problem
When a name does not resolve, the fastest diagnostic is a lookup tool. A good tool can query any of the server types directly, showing you the root, TLD and authoritative answers step by step, or interrogate a specific recursive resolver. If a lookup returns the expected record but your browser still fails, the problem is likely elsewhere: your local cache, your resolver, or a firewall.
Start by testing several resolvers. If public resolvers return a correct answer while your local resolver does not, your resolver or router is at fault. If every resolver fails, the problem sits on the authoritative side. Comparing results isolates the broken layer quickly.
En resumen
DNS is a layered system of caches, resolvers and authoritative servers. Knowing who answers which query, and how caching and TTL affect propagation, lets you isolate a failing layer in minutes instead of hours.
Tu dirección IP pública y tu ubicación de red, detectadas automáticamente.
Se carga automáticamente al abrir NetChecks — no requiere ninguna entrada. Usa el botón Actualizar tras cambiar de red o reconectar tu VPN.
Tu navegador
Escaneo todo en uno
Ejecuta todas las comprobaciones relevantes sobre una IP o nombre de host en una sola pasada: DNS, whois, ping, traceroute, un escaneo de puertos conocidos (1-1024), cabeceras HTTP y el certificado SSL.
Introduce un dominio o una dirección IP y ejecútalo para comprobar DNS, whois, ping, traceroute, puertos comunes, cabeceras HTTP y el certificado SSL de una sola vez.
La mayoría de las comprobaciones se ejecutan en paralelo - normalmente termina en unos 30 segundos, más si el objetivo es lento o inalcanzable.
El paso de escaneo de puertos solo se ejecuta si la casilla de consentimiento de arriba está marcada - el resto de comprobaciones se ejecutan de todas formas.
Ping
Envía solicitudes ICMP echo a un host para comprobar su accesibilidad y latencia.
Introduce un nombre de host o una dirección IP y pulsa Ping para enviar solicitudes ICMP echo y medir la latencia de ida y vuelta.
Más información sobre Ping
Qué es
Ping envía paquetes ICMP Echo Request a un host y mide el tiempo que tardan en volver los paquetes ICMP Echo Reply. Es la prueba de conectividad de red más básica que existe: responde exactamente a una pregunta, "¿es alcanzable esta máquina, y con qué rapidez?". El protocolo ICMP (RFC 792) se diseñó en 1981 específicamente para transportar mensajes de control y diagnóstico en redes IP, al margen de cualquier tráfico de aplicación -Ping es su implementación más conocida y universalmente disponible, presente prácticamente en todos los sistemas operativos y dispositivos de red desde sus primeras versiones.
Cómo funciona
Cada paquete ICMP lleva un campo TTL (Time To Live) que se decrementa en uno en cada router que atraviesa; si llega a cero antes de alcanzar el destino, el paquete se descarta y se envía un error de vuelta al remitente. El tiempo de ida y vuelta (RTT), medido en milisegundos, refleja la latencia de red acumulada durante todo el trayecto completo, no solo el último tramo cerca del destino -un punto que suele malinterpretarse, ya que un resultado de ping lento puede tener su origen en cualquier punto del trayecto, no necesariamente cerca del servidor probado. Un ping suele enviar varios paquetes seguidos en lugar de uno solo, lo que permite distinguir un pico puntual de latencia de un problema recurrente y calcular una tasa de pérdida de paquetes sobre la muestra.
Interpretar los resultados
Un RTT bajo y estable -unos pocos milisegundos en una red local, entre 10 y 50 ms para un destino dentro del mismo país, y notablemente más para un enlace intercontinental- indica una conexión saludable. Incluso una pequeña pérdida de paquetes (por encima del 1-2%) resulta especialmente perjudicial para usos sensibles a la latencia como VoIP o sesiones remotas interactivas, donde cada paquete perdido se manifiesta como un corte o un fallo audible. Una latencia muy variable de un paquete a otro (jitter) suele ser, para estos mismos usos, un problema mayor que una latencia elevada pero perfectamente estable. "Tiempo de espera agotado" significa que no llegó ninguna respuesta en el plazo previsto -el host podría estar realmente caído, un cortafuegos podría estar bloqueando silenciosamente el ICMP, o podría haber una ruta rota en algún punto del trayecto-; "Destino inalcanzable" es distinto y más informativo: un router intermedio ha enviado explícitamente un mensaje indicando que no ha podido reenviar el paquete, lo que ayuda a acotar dónde está realmente el problema.
Errores comunes
El error de interpretación más habitual es concluir que un host está "caído" en cuanto falla un ping, cuando en realidad muchísimos servidores y dispositivos -especialmente detrás de un cortafuegos bien configurado, o alojados en grandes proveedores cloud- bloquean deliberadamente el ICMP entrante como política, estando totalmente operativos y accesibles en sus servicios reales (HTTP, una base de datos, etc.). La ausencia de respuesta a un ping solo es una evidencia significativa de caída cuando se combina con otras señales, como que la propia aplicación tampoco responda. A la inversa, un ping correcto no garantiza en absoluto que el servicio de aplicación alojado en esa máquina funcione correctamente: son dos capas de la pila de red totalmente independientes.
Cuándo usarlo
Lo primero que hay que comprobar antes de escalar un ticket: ¿responde la máquina siquiera, antes de investigar más a fondo? Confirmar la conectividad tras un cambio de regla de cortafuegos o de tabla de rutas, para asegurarse de que el cambio no ha roto el acceso. Establecer una medición de latencia de referencia antes de un despliegue de VoIP o de un failover de enlace de operador, para tener un punto de comparación objetivo si más adelante llegan quejas sobre la calidad de las llamadas. Una comprobación de estado periódica y ligera para un MSP que supervisa varios sitios de clientes en paralelo, siempre como complemento -nunca como sustituto- de una monitorización más profunda a nivel de aplicación.
Traceroute
Traza la ruta de red (salto a salto) hasta un host de destino.
Introduce un nombre de host o una dirección IP y ejecútalo para ver cada salto de red entre este servidor y el destino, con la latencia de cada salto.
Introduce un dominio, elige un tipo de registro (A, AAAA, MX, TXT, NS, CNAME, SOA, PTR, SRV o CAA) y realiza la consulta.
Whois
Consulta la información de registro de un dominio o dirección IP.
Introduce un dominio o una dirección IP para consultar sus datos de registro: registrador, organización propietaria y fechas importantes.
Comprobación de lista negra
Comprueba si una dirección IP o un dominio figura en listas negras públicas de spam/abuso (DNSBL).
Introduce una dirección IPv4 o un dominio y ejecútalo para consultar 7 listas negras (DNSBL/RBL) públicas a la vez - cada una se muestra como listada, no listada o comprobación fallida.
Escaneo de puertos TCP
Comprueba si los puertos TCP están abiertos en un host o IP: puertos comunes, una lista personalizada, o el rango completo 1-65535.
Introduce un host o una IP, elige puertos comunes, una lista personalizada o el rango completo, y escanea para ver qué puertos TCP responden.
Un escaneo completo puede tardar hasta ~100 segundos. Los escaneos grandes (más de 100 puertos, incluidos rangos/listas personalizados) están limitados a 1 por minuto por visitante.
Puertos abiertos (0)
Inspector de cabeceras HTTP
Obtiene el estado de la respuesta HTTP y las cabeceras de una URL.
Introduce una URL para obtener su código de estado HTTP y todas las cabeceras de respuesta que envía el servidor.
Verificador de certificado SSL / TLS
Inspecciona el certificado TLS de un host: emisor, fechas de validez y días restantes.
Introduce un nombre de host para inspeccionar su certificado TLS: emisor, fechas de validez y días restantes antes de que expire.
Geolocalización IP
Consulta la ubicación geográfica y la información de red de una dirección IP. Déjalo vacío para consultar tu propia IP pública.
Introduce cualquier dirección IP, o déjalo vacío para consultar la tuya, y verás su ubicación aproximada e información de red/ISP.
Calculado enteramente en tu navegador — no se envía ningún dato al servidor.
Introduce una dirección IP y un prefijo CIDR (p. ej. 192.168.1.0/24) para calcular al instante el rango de red, la dirección de difusión y el número de hosts utilizables.
Test de velocidad
Prueba básica de velocidad de descarga/subida contra este servidor (la precisión depende de la propia conexión del servidor).
Pulsa Iniciar para medir la velocidad de descarga y subida contra este servidor. La precisión depende de la propia conexión de este servidor.
Diccionario de códigos de país
Códigos de país ISO 3166-1 alfa-2 — búsqueda realizada enteramente en su navegador.
Busca o explora la lista de códigos de país ISO 3166-1 alfa-2, consultada enteramente en tu navegador.
País
Código ISO
Diccionario de prefijos telefónicos
Prefijos telefónicos internacionales por país — búsqueda realizada enteramente en su navegador.
Busca o explora los prefijos telefónicos internacionales por país, consultados enteramente en tu navegador.
País
Prefijo
Reloj mundial
Elige una zona horaria para ver la hora actual — arrastra el globo para girarlo.
Elige una zona horaria de la lista, o arrastra el globo, para ver la hora actual allí.
Tu hora
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Hora seleccionada
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Arrastra para girar el globo.
Estado de la red móvil en Francia
Antenas móviles caídas o en mantenimiento en Francia, por operador (Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom), según datos públicos de la Arcep. Instantánea actualizada una vez al día - no es un flujo en tiempo real.
Consulta los datos de averías de antenas móviles y fibra por operador francés — sin necesidad de introducir nada, actualizado automáticamente con los datos públicos de Arcep.
Fuente: Arcep, conjunto de datos «Sites indisponibles», publicado bajo Licencia Abierta / Etalab 2.0 - reutilización comercial explícitamente permitida, a diferencia de los datos IODA/CAIDA usados antes. La insignia Normal/Vigilancia/Alerta es una estimación propia (incidencias de hoy frente a la mediana de días anteriores), no una clasificación oficial de la Arcep. Enlaces de origen abajo.
Departamentos más afectados
Número de sitios actualmente caídos o en mantenimiento, por departamento. Haga clic en un operador arriba para filtrar.
Calidad de la red de fibra (FTTH) por operador: tasa de averías notificadas y tasa de fallos de conexión, según datos públicos de la Arcep. Indicadores mensuales, media móvil de 6 meses - no es un flujo en vivo como la sección móvil.
Fuente: Arcep, conjunto de datos «Qualité des réseaux en fibre optique», publicado bajo Licencia Abierta / Etalab 2.0 - reutilización comercial explícitamente permitida. Enlaces de origen abajo.
Por operador (grupo matriz)
Promedios de los últimos 6 meses disponibles, por grupo matriz del operador de infraestructura.
NetChecks se proporciona únicamente con fines de diagnóstico de red legítimo y educativos, sobre sistemas, dominios y direcciones IP que poseas o para los que tengas autorización explícita para realizar pruebas.
Ejecutar escaneos de puertos, búsquedas DNS/whois, traceroutes u otras comprobaciones contra sistemas de terceros sin autorización puede infringir las leyes sobre uso indebido de sistemas informáticos de tu jurisdicción (por ejemplo, la Computer Fraud and Abuse Act en EE. UU., la "Loi Godfrain" en Francia, o legislación local equivalente). Eres el único responsable de asegurarte de tener derecho a probar cualquier objetivo que introduzcas aquí.
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