◈ netchecks.org

17 проверок · без аккаунта · self-hosted

Проверьте свою сеть в один клик

17 бесплатных инструментов для диагностики сети в одной панели.

Часто задаваемые вопросы

0 трекеров · 14 языков · тёмный и светлый режим · self-hosted

← Все статьи

Network guides

DNS Propagation Explained: Why Your DNS Change Takes Time

When you change a DNS record, you expect it to take effect immediately. In practice it often does not, and the delay is not a bug - it is the system working as designed. DNS is built on caching, so every resolver that has already looked up your domain keeps the old answer until it decides to check again.

In this guide we look at why propagation takes time, what the TTL value controls, how recursive resolvers store answers, and how you can verify a change from several independent points. Understanding this turns a confusing wait into a predictable process.

  1. 1983

    DNS is specified

    RFC 882 and RFC 883 define the Domain Name System, introducing a hierarchical and distributed name service for the internet.

  2. 1987

    Caching and TTL are formalized

    RFC 1034 introduces the Time To Live concept, telling resolvers how long they may keep an answer before checking the authoritative server again.

  3. 1990s

    Recursive resolvers spread

    ISPs and organizations deploy recursive resolvers that cache answers for their users, dramatically speeding up lookups but adding propagation delay.

  4. Today

    Public resolvers and faster checks

    Large public resolvers like Google, Cloudflare and Quad9 add many independent caches to check, making propagation easier to observe from multiple points.

Why a DNS change does not appear everywhere at once

The internet does not resolve every domain by asking the source each time. Instead, recursive resolvers cache the answers they have already fetched and reuse them for a set period. When you change a record, the change is instant at the authoritative server, but every resolver that cached the old value keeps serving it until that value expires.

This is why a change seems to appear in some places and not others. The delay is not one uniform time - it is a patchwork of individual caches, each expiring at its own pace depending on when it last looked up your domain.

What the TTL value actually controls

TTL, or Time To Live, is the number of seconds a resolver may keep a cached answer before it must ask the authoritative server again. A high TTL, like 86400 seconds, means caches hold the old answer for a day. A low TTL, like 300 seconds, means they refresh after five minutes.

Lowering the TTL before a planned change is the standard way to make propagation fast. Set it low a day or two in advance, let the old caches drain, then make the change. After it settles you can raise the TTL back up to reduce load on the authoritative server.

A DNS change propagates through the chain: the authoritative server updates instantly, while cached resolvers keep the old record until their TTL expires.

Low versus high TTL: the trade-off

A low TTL means changes spread quickly, which is ideal for environments where records change often, such as failover setups or dynamic IPs. The cost is more queries hitting the authoritative server, since caches cannot hold answers for long and keep asking.

A high TTL means fewer queries and lower server load, which suits stable records that rarely change. The downside is that a mistake takes much longer to undo, because old caches will keep serving the wrong answer for the whole TTL period.

How to check propagation across multiple resolvers

To verify a change, query several independent recursive resolvers rather than trusting a single one. A tool that checks Google, Cloudflare and Quad9 at once gives you a much better picture than your own resolver, which may still be holding a stale cached value.

When the new record is visible from most public resolvers, propagation is essentially complete, even if a few small caches lag behind. If the change still looks stuck everywhere, check the authoritative server directly - a problem there is not a propagation issue at all.

Итог

DNS propagation is a feature, not a bug: caching keeps the internet fast at the cost of a short delay after changes. Understand the TTL, lower it before a planned change, and verify with several resolvers so a wait becomes predictable rather than confusing.

← Все статьи

Проверка моего IP

Ваш публичный IP-адрес и сетевое местоположение определяются автоматически.

Загружается автоматически при открытии NetChecks — ввод не требуется. Используйте кнопку «Обновить» после смены сети или переподключения VPN.

Ваш браузер

Комплексное сканирование

Запускает все соответствующие проверки для одного IP или имени хоста за один проход: DNS, whois, ping, traceroute, сканирование известных портов (1-1024), заголовки HTTP и сертификат SSL.

Введите домен или IP-адрес и запустите проверку, чтобы разом проверить DNS, whois, ping, traceroute, распространённые порты, HTTP-заголовки и SSL-сертификат.

Большинство проверок выполняются параллельно - обычно завершается примерно за 30 секунд, дольше, если цель медленная или недоступна.

Этап сканирования портов выполняется только при установленном флажке согласия выше - все остальные проверки выполняются в любом случае.

Ping

Отправляет ICMP echo-запросы на хост для проверки его доступности и задержки.

Введите имя хоста или IP-адрес и нажмите Ping, чтобы отправить ICMP echo-запросы и измерить задержку туда-обратно.

You Host ICMP Echo Request (type 8) ICMP Echo Reply (type 0) measures: RTT · TTL · packet loss

      

Подробнее о Ping

Что это

Ping отправляет пакеты ICMP Echo Request на узел и измеряет время, за которое возвращаются пакеты ICMP Echo Reply. Это самый базовый тест сетевого подключения из существующих: он отвечает ровно на один вопрос - "доступна ли эта машина и насколько быстро?". Протокол ICMP (RFC 792) был разработан ещё в 1981 году специально для передачи управляющих и диагностических сообщений по IP-сетям, вне какого-либо прикладного трафика - Ping является его самой известной и повсеместно доступной реализацией, присутствующей практически на каждой операционной системе и сетевом устройстве с самых первых версий.

Как это работает

Каждый пакет ICMP несёт поле TTL (Time To Live), уменьшаемое на единицу при прохождении каждого маршрутизатора; если оно достигает нуля до того, как пакет достигнет цели, пакет отбрасывается, и отправителю возвращается сообщение об ошибке. Время кругового обхода (RTT), измеряемое в миллисекундах, отражает суммарную сетевую задержку на всём пути туда и обратно, а не только последний участок вблизи цели - момент, который часто понимают неверно, поскольку медленный результат ping может иметь причину в любой точке пути, не обязательно рядом с тестируемым сервером. Ping обычно отправляет несколько пакетов подряд, а не один, что позволяет отличить разовый всплеск задержки от повторяющейся проблемы и рассчитать долю потерь пакетов по выборке.

Интерпретация результатов

Стабильное, низкое значение RTT - несколько миллисекунд в локальной сети, от 10 до 50 мс для назначения внутри той же страны и заметно больше для межконтинентального соединения - свидетельствует о здоровом соединении. Даже небольшая потеря пакетов (свыше 1-2%) особенно пагубна для чувствительных к задержке приложений, таких как VoIP или интерактивные удалённые сеансы, где каждый потерянный пакет проявляется как сбой или слышимый разрыв. Сильно варьирующаяся задержка от пакета к пакету (джиттер) для тех же случаев зачастую является более серьёзной проблемой, чем высокая, но абсолютно стабильная задержка. "Превышено время ожидания запроса" означает, что в отведённое время не пришло ни одного ответа - узел действительно может быть недоступен, файрвол может незаметно блокировать ICMP, либо где-то на пути повреждён маршрут; "Узел назначения недостижим" - это другое и более информативное сообщение: промежуточный маршрутизатор явно отправил обратно сообщение о том, что не смог переслать пакет, что помогает сузить круг поиска реальной проблемы.

Частые ошибки

Наиболее распространённая ошибка интерпретации - делать вывод, что узел "недоступен", как только ping не проходит, тогда как очень многие серверы и устройства - особенно за грамотно настроенным файрволом или размещённые у крупных облачных провайдеров - намеренно блокируют входящий ICMP в качестве политики, оставаясь при этом полностью работоспособными и доступными по своим реальным сервисам (HTTP, база данных и так далее). Поэтому отсутствие ответа на ping является значимым доказательством недоступности только в сочетании с другими признаками, например, если само приложение тоже не отвечает. И наоборот, успешный ping вовсе не гарантирует, что прикладной сервис, размещённый на этой машине, работает корректно - это два совершенно независимых уровня сетевого стека.

Когда использовать

Первое, что нужно проверить перед эскалацией тикета: отвечает ли машина вообще, прежде чем копать дальше? Подтверждение подключения после изменения правила файрвола или таблицы маршрутизации, чтобы убедиться, что изменение не нарушило доступ. Установление базового измерения задержки перед внедрением VoIP или переключением на резервный канал оператора, чтобы иметь объективную точку сравнения, если позже поступят жалобы на качество связи. Лёгкая, периодическая проверка работоспособности для MSP, параллельно контролирующего несколько клиентских площадок, всегда как дополнение к более глубокому мониторингу на уровне приложений, а не как замена ему.

Traceroute

Отслеживает сетевой маршрут (переход за переходом) до хоста назначения.

Введите имя хоста или IP-адрес и запустите проверку, чтобы увидеть каждый сетевой узел между этим сервером и целью с задержкой на каждом узле.

You TTL=1 TTL=2 TTL=3 Host each hop replies "ICMP Time Exceeded" until TTL reaches the host

      

DNS-запрос (Nslookup)

Запрос DNS-записей: A, AAAA, MX, TXT, NS, CNAME, SOA, PTR, SRV, CAA.

Введите домен, выберите тип записи (A, AAAA, MX, TXT, NS, CNAME, SOA, PTR, SRV или CAA) и выполните запрос.

You Root .com Auth NS ① query root ② referral → TLD ③ referral → auth NS ④ answer

      

Whois

Просмотр регистрационной информации домена или IP-адреса.

Введите домен или IP-адрес, чтобы узнать данные регистрации: регистратора, организацию-владельца и важные даты.

You Registry RDAP / :43 query: domain / IP reply: registrar, dates, name servers

      

Проверка чёрных списков

Проверяет, находится ли IP-адрес или домен в публичных чёрных списках спама/злоупотреблений (DNSBL).

Введите IPv4-адрес или домен и запустите проверку сразу по 7 публичным чёрным спискам (DNSBL/RBL) - для каждого показывается статус: в списке, не в списке или ошибка проверки.

You zen.spamhaus.org spamcop.net sorbs.net +4 more reverse-IP DNS query to each DNSBL zone, in parallel

      

Сканирование TCP-портов

Проверка, открыты ли TCP-порты на хосте или IP: распространённые порты, свой список, или весь диапазон 1-65535.

Введите хост или IP, выберите распространённые порты, свой список или весь диапазон, затем просканируйте, какие TCP-порты отвечают.

You 22 open 443 open 3389 closed 8080 closed SYN → SYN-ACK = open · SYN → RST = closed

        
      

Просмотр заголовков HTTP

Получает статус ответа HTTP и заголовки для URL.

Введите URL, чтобы получить код состояния HTTP-ответа и все заголовки ответа, отправленные сервером.

You Server GET / HTTP/1.1 200 OK + headers Content-Type · Strict-Transport-Security · X-Frame-Options …

      

Проверка сертификата SSL / TLS

Проверяет TLS-сертификат хоста: издатель, сроки действия и оставшиеся дни.

Введите имя хоста, чтобы проверить его TLS-сертификат: издателя, сроки действия и количество дней до истечения.

You Host ClientHello → ← ServerHello + Certificate + Finished Root CA Intermediate Leaf (site) certificate chain of trust · validity dates checked

      

Geo-IP запрос

Определяет географическое местоположение и сетевую информацию для IP-адреса. Оставьте пустым, чтобы узнать свой публичный IP.

Введите любой IP-адрес или оставьте поле пустым, чтобы узнать свой, — вы увидите примерное местоположение и данные о сети/провайдере.

IP address Geo / RIR database City · Country ASN · Org

        
        
      

Калькулятор подсети / CIDR

Вычисляется полностью в вашем браузере — данные на сервер не отправляются.

Введите IP-адрес и префикс CIDR (например, 192.168.1.0/24), чтобы мгновенно вычислить диапазон сети, широковещательный адрес и количество доступных хостов.

network bits (prefix) host bits /24 example — split moves with your prefix

      

Тест скорости

Базовый тест скорости загрузки/выгрузки относительно этого сервера (точность зависит от собственного канала сервера).

Нажмите «Старт», чтобы измерить скорость скачивания и загрузки относительно этого сервера. Точность зависит от собственного соединения этого сервера.

You Server ↓ download ↑ upload throughput (Mbps)

      

Словарь кодов стран

Коды стран ISO 3166-1 alpha-2 — поиск выполняется полностью в вашем браузере.

Ищите или просматривайте список кодов стран ISO 3166-1 alpha-2 — поиск выполняется полностью в вашем браузере.

СтранаКод ISO

Словарь телефонных кодов

Международные телефонные коды по странам — поиск выполняется полностью в вашем браузере.

Ищите или просматривайте международные телефонные коды по странам — поиск выполняется полностью в вашем браузере.

СтранаКод

Мировые часы

Выберите часовой пояс, чтобы увидеть текущее время — перетащите глобус, чтобы вращать его.

Выберите часовой пояс из списка или покрутите глобус, чтобы увидеть текущее время там.

Ваше время
--:--:--
—

—

Выбранное время
--:--:--
—
— UTC±00:00
Разница с вами —

—

Перетащите, чтобы вращать глобус.

Статус мобильной сети Франции

Мобильные вышки, не работающие или на обслуживании во Франции, по операторам (Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom), по открытым данным Arcep. Снимок обновляется раз в день - не поминутный поток.

Просматривайте данные об авариях мобильных вышек и оптоволокна по французским операторам — ввод не требуется, данные обновляются автоматически из открытых данных Arcep.

Источник: Arcep, набор данных «Sites indisponibles», опубликован по Открытой лицензии / Etalab 2.0 - коммерческое использование явно разрешено, в отличие от ранее использовавшихся данных IODA/CAIDA. Значок «Норма/Наблюдение/Тревога» - собственная оценка (число сбоев сегодня относительно медианы за предыдущие дни), не официальная классификация Arcep. Ссылки на источники ниже.

Наиболее затронутые департаменты

Число объектов, сейчас не работающих или на обслуживании, по департаментам. Нажмите на оператора выше для фильтрации.

Данные: Arcep — Sites indisponibles · Официальная карта состояния сети


Фиксированная сеть (оптоволокно)

Качество оптоволоконной сети (FTTH) по операторам: доля зарегистрированных сбоев и доля неудачных подключений, по открытым данным Arcep. Ежемесячные показатели, скользящее среднее за 6 месяцев - не прямой поток, как в разделе мобильной связи.

Источник: Arcep, набор данных «Qualité des réseaux en fibre optique», опубликован по Открытой лицензии / Etalab 2.0 - коммерческое использование явно разрешено. Ссылки на источники ниже.

По операторам (материнская компания)

Средние значения за последние 6 доступных месяцев, по материнской компании оператора инфраструктуры.

Данные: Arcep — Qualité des réseaux en fibre optique