CN101788937A - 存储系统及其复原方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供可高效使用存储区域的存储系统。一种存储系统,其具有:具有对于每一规定的区域动态分配第一存储区域的第一逻辑卷、在第一存储区域内存储从主计算机发送的数据的第一存储子系统;和具有为备份第一逻辑卷的第二存储区域的第二存储子系统;具有:管理给第一逻辑卷的每一区域分配的第一存储区域的有无的第一管理部;向第二存储子系统传送在给第一逻辑卷的区域分配的第一存储区域中存储的数据的传送部;和根据在第一管理部中管理的第一存储区域的有无和/或从第二存储子系统传送的数据、复原第一逻辑卷的复原部。

Description

存储系统及其复原方法
本申请为2007年1月12日递交的、申请号为2007100019050、发明名称为“存储系统及其复原方法”的专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及存储系统及其复原方法,例如,适用于具有动态分配存储数据的卷的存储区域的功能的存储子系统中的备份、以及根据备份的数据进行恢复的技术的存储系统及其复原方法。
背景技术
传统上,公知具有动态分配存储数据的卷的存储区域的功能的存储子系统,提出了关于它的各种技术。
例如,在专利文献1中,公开了具有存储子系统和具有把存储子系统内的存储区域动态分配给虚拟卷的开关装置的存储系统。在这种场合,在存储系统中,在开关装置中接收来自主计算机的写入请求时,对于虚拟卷动态分配存储区域,同时更新记录虚拟卷和给该虚拟卷分配的存储子系统内的存储区域的对应关系的访问变换表。
另外,在该存储系统中,在开关装置中,更新访问变换表,释放在分配给虚拟卷的存储区域中、所述主计算机不使用的存储区域的分配,同时更新访问变换表。
另一方面,在专利文献2中,公开了具有对于远程存储子系统通过传送数据进行复制(备份)、在存储子系统中数据消失等灾害时通过返回该备份的数据、复原(恢复)存储子系统的远程复制功能的存储系统。在这种场合,在存储系统中,在远程的存储子系统之间同步或者非同步地进行数据的传送,管理该进展。
另外,在该存储系统中,在备份数据长期保存的场合,对于为控制备份设置的服务器管理的数据装置的数据库,存储存储子系统的全部区域的数据。
【专利文献1】特开2005-11316号公报
【专利文献2】特开2003-122509号公报
发明内容
但是,在组合动态分配所述存储区域的功能和远程复制功能的场合,在恢复备份的数据时,在恢复目的地的存储子系统的虚拟卷的全部区域中发生数据的写入。
特别,在恢复目的地的存储子系统,是磁带装置或者旧机种等、且不具有动态分配存储区域的功能的场合,在备份时,因为丢失了关于分配的存储区域的信息,伴随此,在恢复时,因为给存储子系统的虚拟卷分配不需要的存储区域,发生白白浪费存储区域这样的问题,其结果,不能有效使用存储子系统的存储区域。
本发明是考虑以上的问题提出的,提出一种能够高效使用存储区域的存储系统及其数据恢复方法。
为解决这样的课题,本发明提供一种存储系统,其具有:具有对于每一规定的区域动态分配第一存储区域的第一逻辑卷、在第一存储区域内存储从主计算机发送的数据的第一存储子系统;和具有为备份第一逻辑卷的第二存储区域的第二存储子系统;第一存储子系统,具有;管理有无给第一逻辑卷的每一区域分配的第一存储区域的第一管理部;向第二存储子系统传送在给第一逻辑卷的区域分配的第一存储区域中存储的数据的传送部;根据有无在第一管理部中管理的第一存储区域以及或者从第二存储子系统传送的数据,复原第一逻辑卷的复原部。
因此,在复原第一逻辑卷时,能够事先而且有效地防止给第一逻辑卷分配不需要的存储区域、而白白浪费存储区域的情况。
另外,本发明提供一种这样的存储系统的数据复原方法,所述存储系统,具有:具有对于每一规定的区域动态分配第一存储区域的第一逻辑卷、在第一存储区域内存储从主计算机发送的数据的第一存储子系统;和具有为备份第一逻辑卷的第二存储区域的第二存储子系统;
具有:管理有无给第一逻辑卷的每一区域分配的第一存储区域的第一步骤;向第二存储子系统传送在给第一逻辑卷的区域分配的第一存储区域中存储的数据的第二步骤;根据在第一步骤中有无管理的第一存储区域以及或者从第二存储子系统传送的数据复原第一逻辑卷的第三步骤。
因此,在复原第一逻辑卷时,能够事先而且有效地防止给第一逻辑卷分配不需要的存储区域,而白白浪费存储区域,而且能够高效地给第一逻辑卷分配存储区域。
根据本发明,管理有无给第一逻辑卷的每一区域分配的第一存储区域、向第二存储子系统传送了在给第一逻辑卷的区域分配的第一存储区域中存储的数据之后,根据在第一步骤中有无管理的第一存储区域以及或者从第二存储子系统传送的数据,复原第一逻辑卷,由此,在复原第一逻辑卷时,能够事先而且有效地防止给第一逻辑卷分配不需要的存储区域,白白浪费存储区域,而且能够高效地给第一逻辑卷分配存储区域,而且能够实现能够高效地使用存储区域的的存储系统及其数据复原方法。
附图说明
图1是表示第一实施形态中的全体结构的图。
图2是表示管理第一实施形态中的存储区域分配的表的结构的图。
图3是表示分配了第一实施形态中的对象备份数据的根据图2的存储区域的能够确定区域的表的结构图。
图4是表示第一实施形态中的备份处理的系统全体的动作的流程图。
图5是表示第一实施形态中的恢复处理的系统全体的动作的流程图。
图6是表示第一实施形态中的恢复处理的第一存储区域再分配控制方法的动作的流程图。
图7是表示第一实施形态中的恢复处理的第二存储区域再分配控制方法的动作的流程图。
图8是表示第一实施形态中的恢复处理的数据写入控制的动作的流程图。
图9是表示第二实施形态中的全体结构的图。
图10是表示第二实施形态中的备份处理的系统全体的动作的流程图。
图11是表示第二实施形态中的恢复处理的第一存储区域再分配控制方法的动作的流程图。
图12是表示第二实施形态中的恢复处理的第二存储区域再分配控制方法的动作的流程图。
图13是表示第二实施形态中的恢复处理的数据写入控制的动作的流程图。
图14是表示第三实施形态中的全体结构的图。
图15是表示分配了第三实施形态中的对象备份数据的存储区域的能够确定区域的表的结构图。
图16是表示第三实施形态中使用ID的备份处理的系统全体的动作的流程图。
图17是表示第三实施形态中使用份配位图的备份处理的系统全体的动作的流程图。
图18是表示第三实施形态中使用ID的恢复处理的系统全体的动作的流程图。
图19是表示第三实施形态中使用份配位图的恢复处理的系统全体的动作的流程图。
图20是表示第三实施形态中的恢复处理的第一存储区域再分配控制方法的动作的流程图。
图21是表示第三实施形态中的恢复处理的第二存储区域再分配控制方法的动作的流程图。
图22是表示第三实施形态中的恢复处理的数据写入控制的动作的流程图。
图23是表示第四实施形态中的全体结构的图。
图24是表示第四实施形态中的备份处理的系统全体的动作的流程图。
图25是表示第四实施形态中的恢复处理的系统全体的动作的流程图。
图26是表示第四实施形态中的恢复处理的写入控制的动作的流程图。
图27是表示第五实施形态中的全体结构的图。
图28是表示第五实施形态中的卷结构的图。
图29是表示第六实施形态中的全体结构的图。
图30是表示第六实施形态中的备份处理的系统全体的动作的流程图。
图31是表示第六实施形态中的恢复处理的系统全体的动作的流程图。
图32是表示第七实施形态中的全体结构的图。
图33是表示第七实施形态中的备份对象的卷和备份源的卷以及数据存储目的地卷的结构的图。
图34是表示第七实施形态中的表结构的图。
符号说明
1100、2100、3100、4100、5100、6100、7100……第一存储子系统,1200、2200、5200、6200……第二存储子系统,1300、2300、3300、4300、5300、6300、7300……主计算机,3700、4700、7700……备份服务器,1121、212、3121、4121、5121、6121……动态存储区域分配程序,1122、1222、2122、2222、5122、5222、6122、6222……远程复制管理程序,1123、2123、2223、3123、4123、5123、6123……存储区域管理表,1124、2224、3124、4711、7711……备份存储区域表,6125、6225……差分管理表,3800、4800……磁带设备
具体实施方式
下面使用附图说明本发明的实施形态。此外,本发明不限于以下说明的实施形态。
(1)第一实施形态
(1-1)第一实施形态中的存储系统的结构
图1是表示使用本发明的存储系统的第一实施形态中的结构的图。本实施形态的存储系统1000,例如通过SAN(Storage Area Network(存储区域网络))等的网络1400连接第一存储子系统1100、第二存储子系统1200以及主计算机1300而构成。
此外,在本实施形态中,表示在同一网络1400上连接第一存储子系统1100、第二存储子系统1200以及主计算机1300的结构,但是在该结构以外,也可以是第一存储子系统1100以及主计算机1300之间的网络和第一存储子系统1100以及第二存储子系统1200之间的网络分离的结构。
这里,所谓存储子系统,是汇总多个硬盘驱动器、使用RAID(RedundantArray of Independent Disks)或者JBOD(Just Bunch Of Disks)结构管理这些硬盘驱动器、对于主计算机作为逻辑的存储区域提供的系统。此外,把该逻辑的存储区域称为卷。
第一存储子系统1100,由第一控制装置1110和第一管理终端1130构成,通过第一管理终端1130可以进行卷的制作或者各种功能的设定或者维护操作。另外,也可以通过主计算机1300进行各种功能的设定。
另外,第一存储子系统1100通过规定的网络1500和外部存储装置1600连接。
第一控制装置1110,由控制该第一控制装置1110全体的一个以上的CPU(Central Processing Unit)1111;用于和网络1400连接的网络I/F(Interface)1112;用于和网络1500连接的网络I/F 1113;用于和第一管理终端1130连接的NIC(Network Interface Card)1114;用多个硬盘驱动器等形成的、存储该第一控制装置1110的各种设定信息或者程序等的同时存储从主计算机1300发送的数据的内部存储装置1115;以及展开该各种设定信息或者程序等的存储器1116构成。
在存储器1116中,展开卷管理程序1120、动态存储区域分配程序1121、远程复制管理程序1122、存储区域管理表1123以及备份存储区域表1124。该卷管理程序1120、动态存储区域分配程序1121、远程复制管理程序1122,是通过CPU 1111执行的程序。
第一管理终端1130,由控制该第一管理终端1130全体的一个以上的CPU1131、存储该第一控制装置1110的各种设定信息或者程序等的存储装置1132、展开各种设定信息或者程序等的存储器1133以及用于和第一控制装置1110连接的NIC 1134构成。
另一方面,第二存储子系统1200,由第二控制装置1210和第二管理终端1230构成,通过第二管理终端1230可以进行卷的制作或者各种功能的设定或者维护操作。
第二控制装置1210,除不设置用于和网络1500连接的网络I/F、以及不在存储器1116中展开(不设置)动态存储区域分配程序、存储区域管理表以及备份存储区域表外,和第一控制装置1110同样构成,由CPU 1211、网络I/F 1212、NIC 1214、内部存储装置1215以及存储器1216构成。
在存储器1216中,展开卷管理程序1220、远程复制管理程序1221。该卷管理程序1220、远程复制管理程序1221是通过CPU 1211执行的程序。
第二管理终端1230,和第一管理终端1130同样构成,由CPU 1231、存储装置1232、存储器1233以及NIC 1234构成。
另一方面,主计算机1300是具有用于和CPU 1301以及网络1400连接的网络I/F 1302的计算机装置,例如由以UNIX(注册商标)或者Windows(注册商标)作为OS(Operation System)的服务器等构成。另外,主计算机1300具有其他存储器等的信息处理资源。再有,主计算机1300通过网络连接作为信息输入输出装置的个人计算机或者工作站。
在这种场合,第一存储子系统1100的卷的管理,通过使CPU 1111执行在存储控制装置1110的存储器1116中存储的卷管理程序1120动作。
第一存储子系统1100,和内部存储装置1115同样对待外部存储装置1600,也可以作为构成向主计算机1300提供的卷的存储装置。另外,第一存储子系统1100,也可以不具有内部存储装置1115,仅用外部存储装置1600对于主计算机1300提供卷。此外,外部存储装置1600也可以是提供其他存储子系统的卷。
第一存储子系统1100,在提供卷的场合,关于通过主计算机1300执行写入请求的存储区域,具有作为动态分配存储区域的功能的动态存储区域分配功能。这里记述的所谓的存储区域,指内部存储装置1115以及外部存储装置1600的物理设备(硬盘驱动器等)的特定区域。
动态存储区域分配功能,通过使CPU 1111执行在存储器1116中存储的卷管理程序1120以及动态存储区域分配程序1121联合动作。另外,动态存储区域分配程序1121根据在存储区域管理表1123中存储的信息动作。
在该动态存储区域分配功能中,在接收来自主计算机1130的写入请求时,在通过动态存储区域分配程序1121、参照存储区域管理表1123、对于写入对象的数据检测到未发生存储区域的分配的场合,进行存储区域的分配,在存储区域管理表1123中存储接受到写入请求的地方和已分配的存储区域的对应关系。
另外,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机1300的写入请求时,在通过动态存储区域分配程序1121、参照存储区域管理表1123、对于写入对象的数据检测到存储区域的分配已经完成的场合,根据在存储区域管理表1123中存储的信息,确定对应接受到写入请求的地方分配的存储区域,对于该存储区域进行写入。
再有,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机1300的读出请求时,在通过动态存储区域分配程序1120、参照存储区域管理表1123、对于读出对象的数据检测到未发生存储区域的分配的场合,对于主计算机1300发送“0”等预先决定的模式。
再有,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机1300的读出请求时,在通过动态存储区域分配程序1120、参照存储区域管理表1123、对于读出对象的数据检测到存储区域的分配已经完成的场合,根据在存储区域管理表1123中存储的信息,确定对应接受读出请求的地方分配的存储区域,对于主计算机1300发送在该存储区域内存储的读出对象的数据。
第二存储子系统1200,是没有动态存储区域分配功能、或者即使有动态存储区域分配功能该功能也不动作、或者即使有动态存储区域分配功能,也不能和第一存储子系统1100对于动态存储区域分配功能进行联合的存储子系统。
此外,即使在第二存储子系统1200具有动态存储区域分配功能的场合,能够使用本实施形态,但是在该场合希望使用本实施形态以外的方法。
第一存储子系统1100以及第二存储子系统1200,具有互相远程复制功能。所谓远程复制功能,是指定不同的存储子系统的卷、把它们分别作为复制源以及复制目的地、把复制源的卷内的数据向复制目的地的卷传送进行复制的功能。
这里,在把第一存储子系统1100的卷作为复制源、把第二存储子系统1200的卷作为复制目的地的场合,通过使CPU 1111执行远程复制管理程序1122,把复制源卷的数据向复制目的地发送。
反之,在把第二存储子系统1200的卷作为复制源、把第一存储子系统1100的卷作为复制目的地的场合,通过使CPU 1111执行远程复制管理程序1222,把复制源卷的数据向复制目的地发送。
此外,在把第一存储子系统1100的卷作为复制源、把第二存储子系统1200的卷作为复制目的地的场合,把第一存储子系统1100的卷称为备份源卷,把第二存储子系统1200的卷称为备份目的地卷,把该复制处理称为备份。
此外,所谓备份,指通过把在任意时刻某存储子系统的卷内的数据向其他存储子系统的卷发送来复制卷。
另外,在进行备份后,在把第二存储子系统1200的卷作为复制源、把第一存储子系统1100的卷作为复制目的地的场合,把第二存储子系统1200的卷称为恢复源卷,把第一存储子系统1100的卷称为恢复目的地卷,把该复制处理称为恢复。
此外,所谓恢复,指在某存储子系统的卷中数据消失等灾害时,通过把备份在其他存储子系统的卷内的该数据返回到某存储子系统的卷内,把某存储子系统的卷复原到备份时刻。
(1-2)第一实施形态中的备份以及恢复的控制方式
下面说明本实施形态中的从第一存储子系统1100对于第二存储子系统1200的备份的控制方式。
在该存储系统1000中,通过第一存储子系统1100的使用动态存储区域分配功能的卷,对于第二存储子系统1200的卷进行通过远程复制功能的备份。
通过第一存储子系统1100的使用动态存储区域分配功能的卷和第二存储子系统1200的卷之间的远程复制功能的备份,在第一存储子系统1100侧,通过使CPU 1111执行卷管理程序1120、远程复制管理程序1122、动态存储区域分配程序1121动作。
另一方面,在第二存储子系统1200侧,通过使CPU 1211执行卷管理程序1220、远程复制管理程序1222动作。
其中,卷管理程序1120以及卷管理程序1220管理对象的卷是否使用动态存储区域分配功能。另外,远程复制管理程序1122以及远程复制管理程序1222,通过网络1400从备份源卷对于备份目的地卷进行备份。
本备份,从主计算机1300或者第一存储子系统1100的第一管理终端1130,对于第一控制装置1110发行备份请求,通过网络1400向第二存储子系统1200的第二控制装置1210传送该备份请求,第二控制装置1210接收该备份请求后开始。
该备份请求也可以从主计算机1300或者第二管理终端1220对于第二控制装置1210发行。在这一场合,本备份,通过网络1400通过第二存储子系统1200的存储控制装置1210向第一存储子系统1100的存储控制装置1110传送备份请求,第一控制装置1110接收该备份请求后开始。
在这一场合,远程复制管理程序1122,通过发送对象的卷的全体的数据进行备份,但是在备份源卷是使用动态存储区域分配功能的卷的场合,根据存储区域管理表1123,遵照对于上述使用动态存储区域分配功能的卷的读出处理传送卷全体。
此时,第一存储子系统1100的远程复制管理程序1122,对于动态存储区域分配程序1121,请求进行关于分配对象的卷的存储区域的地方的信息的备份。
接收该备份请求的动态存储区域分配程序1121,参照存储区域管理表1123,备份关于分配存储区域的地方的信息,在备份存储区域表1124中保存。
备份存储区域表1124的存储目的地,只要是存储器1116或者内部存储装置1115或者外部存储装置1600等、由第一控制装置1110可参照的可保存数据的地方,则不管存储装置的种类。
另外,也可以是外部管理终端内的存储装置,其对于来自第一管理终端1130内的存储器1133或者存储装置1132等的第一控制装置1110的参照请求可应答。
下面说明本实施形态中从把进行了所述备份的数据作为源的第二存储子系统1200对于第一存储子系统1100的恢复的控制方式。
在发生第一存储子系统1100的卷数据消失等灾害的场合,主计算机1300或者存储管理终端1120或者存储管理终端1220,请求开始对于备份源卷复制备份目的地卷的数据的恢复。
该恢复,是把上述备份控制的备份源逆转为备份目的地、把备份目的地逆转为备份源、在与远程复制功能中的备份相反的方向上发送数据的控制。
此时,远程复制管理程序1122,在卷管理程序1120检测到恢复目的地是第一存储子系统1100的使用动态存储区域分配功能的卷的场合,通过在保存目的地的存储子系统中存储的备份存储区域表1124取得和通过远程复制功能的备份同时保存的、关于分配对象的卷的存储区域的地方的信息,根据该信息变更存储区域管理表1123使再现备份时的存储区域的分配。
此时,在存储区域管理表1123中,不一定需要复原和备份时的存储区域的对应,只要保证对于对象的卷,对于在备份时分配存储区域的地方在恢复时分配存储区域,对于在备份时不分配存储区域的地方在恢复时不分配存储区域即可。
伴随恢复,通过网络1400从远程复制管理程序1220对于第一控制装置1110,通过恢复源卷进行向恢复目的地卷的卷全体的复制。
接收数据的第一控制装置1110,通过远程复制管理程序1222,调用动态存储区域分配程序1121,参照存储区域管理表1123,对于对象数据的写入地方,如果是分配存储区域,则对于该存储区域写入接收到的数据,如果是未分配存储区域,则放弃接收到的数据。
这样在存储系统1000中,通过复原关于分配了存储区域的地方的信息和在已分配的存储区域中存储的数据,能够复原第一控制装置1110的对象的卷的数据,而且对于对象的卷也能够复原备份前已分配的存储区域。
图2是表示存储区域管理表1123的结构概要的图。存储区域管理表1123由卷块号码存储栏11231、存储区域有无分配存储栏11232以及数据存储区域ID存储栏11233构成。
存储区域管理表1123,以块单位对于使用动态存储区域分配功能的卷进行管理,在卷块号码存储栏11231存储该卷块号码。
另外,存储区域管理表1123,在存储区域有无分配存储栏11232中存储对于卷块号码的存储区域有无进行分配。
进而,存储区域管理表1123,如果对于对象的卷块号码分配有存储区域,则在数据存储区域ID存储栏11233内存储对于该卷块号码分配的存储区域的ID。
进而,存储区域管理表1123,如果对于对象的卷块号码未分配有存储区域,则在存储区域目的地ID存储栏11233内存储NULL等,明示对于对象的卷块号码的存储区域的分配未发生。
然后,动态存储区域分配功能,根据对于该卷块号码分配的存储区域的ID以及NULL的信息,取得存储区域的有无分配以及数据存储目的地的信息,进行动作。
图3是表示备份存储区域表1124的结构概要的图。备份存储区域表1114由卷块号码存储栏11241以及存储区域有无分配存储栏11242构成。
备份存储区域表1124,在卷块号码存储栏11241内存储有备份请求的任意时刻对于使用动态存储区域分配功能的卷的卷块号码,同时在存储区域有无分配存储栏11242内存储对于卷块号码的存储区域有无分配。
在备份存储区域表1124中,可以根据存储区域管理表1123,通过把有和存储区域的对应的块看做是“有分配”、把没有和存储区域的对应的块看做是“无分配”进行制作。
图4表示在使用远程复制功能的备份中的、在作为数据发送源的第一控制装置1110的CPU 1111中的、关于卷管理程序1120、动态存储区域分配程序1121、和远程复制管理程序1122联合控制方式的动作概要的流程图。
首先,第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S100,调用卷管理程序1120,进行作为备份源的卷是否是使用动态存储区域分配功能的卷的调查。
第一控制装置1110的CPU 1111,在判明是否是使用动态存储区域分配功能的卷的调查的结果是不是使用动态存储区域分配功能的卷的场合,前进到步骤S102,对于全部备份目的地卷传送对象的卷内的全部区域的数据。本传送处理,根据远程复制管理程序1120进行。
另一方面,第一控制装置1110的CPU 1111,在判明是否是使用动态存储区域分配功能的卷的调查的结果是使用动态存储区域分配功能的卷的场合,前进到步骤S101,在步骤S101,从存储区域管理表1123制作备份存储区域表1124。本表制作处理根据动态存储区域分配程序1121进行。
第一控制装置1110的CPU 1111,在作为备份存储区域表1124的制作处理的步骤S101结束后,前进到作为对象的卷内的全部区域的数据的传送处理的步骤S102,伴随本处理的结束,备份结束。
此外,第一控制装置1110的CPU 1111,在对于对象的卷全体完成步骤S101后,要进行步骤S102,但是也可以把该卷切分成适当的区域,对于某上述区域完成步骤S101后执行步骤S102,在步骤S102的传送中对于下一区域进行步骤S101,这样来谋求提高处理性能。
图5表示关于从使用了远程复制功能的备份数据的恢复控制方式的动作概要的流程图。
首先,第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S100,调用卷管理程序1120,进行作为恢复源的卷是否是使用动态存储区域分配功能的卷的调查。
第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S110,在判明是否是使用动态存储区域分配功能的卷的调查的结果是不是使用动态存储区域分配功能的卷的场合,前进到步骤S116,在第二存储子系统1200中,对于全部恢复目的地卷传送恢复源卷的全部区域的数据。本传送处理,根据远程复制管理程序1222进行。
另一方面,第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S110,在判明是否是使用动态存储区域分配功能的卷的调查的结果是使用动态存储区域分配功能的卷的场合,前进到步骤S111,进行在备份时是否保管同时保存的备份存储区域表1124的调查,。
第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S111,在判明是否保管备份存储区域表1124的调查的结果是未保管对于对象的卷的备份存储区域表1124的场合,因为不能复原备份取得时的存储区域分配的状态,所以对于恢复目的地卷的全部区域需要写入对于恢复源卷的全部区域的数据。因此前进到步骤S114,对于恢复目的地卷的全部区域分配存储区域。
另一方面,第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S111,在判明是否保管备份存储区域表1124的调查的结果,是保管有对于对象的卷的备份存储区域表1124的场合,因为对于已备份的数据,在第二存储子系统1200侧进行是否进行更新的检查,所以前进到步骤S112。
在远程复制功能中,在远程复制结束后,远程复制管理程序1122和远程复制管理程序1222,使用差分位图等分别管理通过对于备份源卷的写入的更新地方和通过对于备份目的地卷的写入的更新地方。
因此,第一控制装置1110的CPU 1111,通过从远程复制管理程序1222通知差分位图的状况,进行步骤S112的判定。
第一控制装置1110的CPU 1111,在判断步骤S112的结果是更新的场合,因为把保管备份存储区域表1124的时刻的备份源卷的数据和恢复源卷的数据看做是不同的数据,所以不能使用保管的备份存储区域表1124复原管理信息。因此,在第二存储子系统1200中,需要对于恢复目的地卷的全部区域写入对于恢复源卷的全部区域的数据。
由此,第一控制装置1110的CPU 1111,前进到步骤S114,对于恢复目的地卷的全部区域分配存储区域。
另一方面,第一控制装置1110的CPU 1111,在判断步骤S112的结果是未更新的场合,前进到步骤S113,复原备份时的存储区域分配状况。
此外,第一控制装置1110的CPU1111,在从远程复制管理程序1222对于远程复制管理程序1122未通知差分的发生状况的场合,因为不能判断差分发生的状况,所以需要前进到步骤S114。
但是,第一控制装置1110的CPU 1111,如果在备份时把远程复制目的地设定为“不可写入”、明确地判明对于备份后的备份目的地卷的更新不可能、而且该信息可从第二存储子系统1200通知第一存储子系统1100的话,则看做未发生更新,前进到步骤S113。
第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S113,根据在备份时取得的备份存储区域表1124,确定需要不需要分配存储区域的地方,对于需要分配存储区域的地方进行存储区域的分配。第一控制装置1110的CPU 1111,在该处理后,前进到步骤S115。
第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S114,对于恢复目的地卷的全部区域进行存储区域的分配,前进到步骤S115。
第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S115,通过远程复制管理程序1222,在从恢复源卷对于恢复目的地卷发送的数据中,就其对于分配了存储区域地方的数据,进行向对应的存储区域的写入。另外,第一控制装置1110的CPU 1111,放弃这以外的数据。伴随该处理的结束,恢复结束。
此外,第一控制装置1110的CPU 1111,为缩短对于步骤S113以及步骤S114的存储区域分配处理到恢复结束的时间,也可以一边进行步骤S115的数据收发处理一边执行前面的步骤。另外,第一控制装置1110的CPU 1111,也可以使步骤S115和步骤S116的处理通用化,把步骤S116看做已经结束存储区域的分配的卷,来进行数据收发处理。
图6表示关于细化步骤S113的处理的处理的第一方式中的流程图。
本方式,是在全部释放给对象的恢复目的地卷的存储区域后,对于需要分配的地方进行再分配的方式。以下表示概要。
首先,第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S120,全部释放给对象的卷分配的存储区域。第一控制装置1110的CPU 1111,在该处理结束后,前进到步骤S121。
第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S121,参照保存的备份存储区域表1124,对于分配了存储区域的地方,进行存储区域的分配处理。在这一场合,在该处理中,对于未分配存储区域的地方,不进行存储区域的分配处理。伴随该处理结束步骤S113的处理结束。
图7表示对于细化步骤S113的处理的第二方式中的流程图。
本方式,在给对象的卷分配的存储区域中,在步骤S113的处理结束后对于变得不需要分配的地方释放分配,在未分配存储区域的地方中,在步骤S113的处理结束后对于变得需要分配的地方进行存储区域的分配。以下表示概要。在本流程图中,对象的卷的存储区域分配作为以卷块号码单位进行加以说明。
首先,第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S130,取得对于某卷块号码的备份时的存储分配状态。第一控制装置1110的CPU 1111,在备份时,如果有对象的卷块号码的存储区域的分配,则前进到步骤S131,如果没有存储区域的分配,则前进到步骤S133。
第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S131,取得恢复开始时的存储区域的分配状态。这里,第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S131,与步骤S130的处理合起来,如果在备份时有对象的卷块号码的存储区域的分配,在恢复开始时没有对象的卷块号码的存储区域的分配,则判断为在恢复结束时对于对象的卷块号码需要进行存储区域的分配,在步骤S132对于该卷块号码进行存储区域的分配。
第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S132,在存储区域分配处理后前进到步骤S135,对于对象的卷的全部卷块号码进行处理是否结束的判断。
另一方面,第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S131,与步骤S130的处理合起来,如果在备份时以及恢复时有对于对象的卷块号码的存储区域的分配,则判断为可以继续使用该存储区域,前进到步骤S135,对于对象的卷的全部卷块号码进行处理是否结束的判断。
第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S133,取得恢复开始时的存储区域的分配状态。这里,第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S133,与步骤S134的处理合起来,如果在备份时没有对象的卷块号码的存储区域的分配,在恢复开始时有对象的卷块号码的存储区域的分配,则判断为在恢复结束时对于对象的卷块号码不需要进行存储区域的分配,在步骤S134,对于该卷块号码进行存储区域的释放。
此外,在再利用成为释放对象的存储区域时,或者存储该存储区域的内部存储器1115从第一存储子系统1100中取出后,为防止在存储区域中存储的数据的读出,也可以在把“0”或者随机数等数据写入该存储区域后进行释放。另外,该写入作业,也可以不仅在逻辑上使数据不可读出,而且通过多次写入随机数也使在物理上不可读出数据。
第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S134,在存储区域分配释放后,前进到步骤S135,对于对象的卷的全部卷块号码进行处理是否结束的判断。
另一方面,第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S133,与步骤S130的处理合起来,如果在备份时以及恢复开始时没有对于对象的卷块号码的存储区域的分配,则判断为不需要对于存储区域分配的操作,前进到步骤S135,对于对象的卷的全部卷块号码进行处理是否结束的判断。
第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S135,对于对象的卷内的全部卷块号码,进行备份时和恢复开始时的对象的卷块号码的存储区域的分配的比较,以及进行附随此的存储区域的分配或者释放处理是否结束的判断。
第一控制装置1110的CPU 1111,如果对于全部卷块号码处理未结束,则在步骤S136,把对象的卷块号码切换为未处理的卷块号码,返回到步骤S130。如果没有未处理的卷块号码,则结束一系列处理。
图8表示细化步骤S115中的处理中的动作概要的流程图。
第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S140,调查是否给通过远程复制管理表1222发送的、在远程复制管理表1122中接收到的数据的存储目的地分配了存储区域。这里,第一控制装置1110的CPU 1111,如果对于对象的卷块号码有存储区域的分配,则为在该存储区域上写入数据前进到步骤S141。
另一方面,第一控制装置1110的CPU 1111,如果对于对象的卷块号码没有存储区域的分配,则因为无需在该存储区域上写入数据前进到步骤S142。
第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S141,为了复原备份时在存储区域中存储的数据,在该存储区域中存储接收到的数据。
第一控制装置1110的CPU 1111,在步骤S142,把在备份时未分配存储区域的数据作为即使不进行数据的存储也可复原,不进行写入处理,放弃该数据。
这样,在存储系统1000中,在备份使用动态分配存储区域的卷的数据时,在第一存储子系统1100中,保存确定分配了存储区域的卷内的数据位置的信息。
然后,在存储系统1000中,在根据该备份后的数据进行恢复的场合,根据保存的信息,复原备份时的存储区域分配,对于该存储区域写入已备份的数据。
由此,在存储系统1000中,在恢复已备份的数据时,能够事先而且有效地防止给恢复目的地卷分配不需要的存储区域,而白白浪费存储区域这样的情况,而且能够高效地给恢复目的地卷分配存储区域。
(2)第二实施形态
(2-1)第二实施形态中的存储系统的结构
图9是表示使用本发明的存储系统的第二实施形态中的结构的图。本实施形态的存储系统2000,通过SAN等网络2400连接第一存储子系统2100、第二存储子系统2200以及主计算机2300而构成。
此外,在本实施形态中,表示出在同一网络2400上连接第一存储子系统2100、第二存储子系统2200以及主计算机2300的结构,但是在该结构以外,也可以是在第一存储子系统2100以及主计算机2300之间的网络、第一存储子系统2100以及第二存储子系统2200之间的网络分离的构成。
这里,所谓存储子系统是汇总多个硬盘驱动器、使用RAID或者JBOD结构管理这些硬盘驱动器、对于主计算机作为逻辑的存储区域提供的系统。此外,把该逻辑的存储区域称为卷。
第一存储子系统2100,由第一控制装置2110和第一管理终端2130构成,通过第一管理终端2130可以进行卷的制作或者各种功能的设定或者维护操作。另外,也可以通过主计算机2300进行各种功能的设定。
另外,第一存储子系统2100通过规定的网络2500和外部存储装置2600连接。
第一控制装置2110,由控制该第一控制装置2110全体的一个以上的CPU2111、用于和网络2400连接的网络I/F 2112、用于和网络2500连接的网络I/F2113、用于和第一管理终端2130连接的NIC 2114、用多个硬盘驱动器等形成的、存储该第一控制装置2110的各种设定信息或者程序等的同时存储从主计算机2300发送的数据的内部存储装置2115、以及展开该各种设定信息或者程序等的存储器2116构成。
在存储器2116中,展开卷管理程序2120、动态存储区域分配程序2121、远程复制管理程序2122、存储区域管理表2123以及备份存储区域表2124。该卷管理程序2120、动态存储区域分配程序2121、远程复制管理程序2122是通过CPU 2111执行的程序。
第一管理终端2130,由控制该第一管理终端2130全体的一个以上的CPU2131、存储该第一控制装置2110的各种设定信息或者程序等的存储装置2132、展开各种设定信息或者程序等的存储器2133以及用于和第一控制装置2110连接的NIC 2134构成。
另一方面,第二存储子系统2200由第二控制装置2210和第二管理终端2230构成,通过第二管理终端2230可以进行卷的制作或者各种功能的设定或者维护操作。
第二控制装置2210,除不设置用于和网络2500连接的网络I/F外,和第一控制装置2110同样构成,由CPU 2211、网络I/F 2212、NIC 2214、内部存储装置2215以及存储器2216构成。
在存储器2216中,展开卷管理程序2220、动态存储区域分配表2221、远程复制管理程序2222、存储区域管理表2223以及备份存储区域表2224。该卷管理程序1220、动态存储区域分配表2221、以及远程复制管理程序2222是通过CPU 1211执行的程序。
第二管理终端2230,和第一管理终端2130同样构成,由CPU 2231、存储装置2232、存储器2233以及NIC 2234构成。
另一方面,主计算机2300是具有用于和CPU 2301以及网络2400连接的网络I/F 2302的计算机装置,例如由以UNIX(注册商标)或者Windows(注册商标)作为OS的服务器等构成。另外,主计算机2300具有其他存储器等的信息处理资源。再有,主计算机2300通过网络连接作为信息输入输出装置的个人计算机或者工作站。
在这种场合,第一存储子系统2100的卷的管理,通过使CPU 2111执行在存储控制装置2110的存储器2116中存储的卷管理程序2120动作。
第一存储子系统2100,和内部存储装置2115同样对待外部存储装置2600,也可以作为构成向主计算机2300提供的卷的存储装置。另外,第一存储子系统2100,也可以不具有内部存储装置2115,仅用外部存储装置2600对于主计算机2300提供卷。此外,外部存储装置2600也可以是提供其他存储子系统的卷。
第一存储子系统2100,在提供卷的场合,对于通过主计算机2300执行写入请求的存储区域,具有作为动态分配存储区域的功能的动态存储区域分配功能。这里记述的所谓的存储区域,指内部存储装置2115以及外部存储装置2600的物理设备(硬盘驱动器等)的特定区域。
动态存储区域分配功能,通过使CPU 2111执行在存储器2116中存储的卷管理程序2120以及动态存储区域分配程序2121关联动作。另外,动态存储区域分配程序2121根据在存储区域管理表2123中存储的信息动作。
在该动态存储区域分配功能中,在接收来自主计算机2300的写入请求时,在通过动态存储区域分配程序2121、参照存储区域管理表2123、对于写入对象的数据检测到未发生存储区域的分配的场合,进行存储区域的分配,在存储区域管理表2123中存储接受到写入请求的地方和已分配的存储区域的对应关系。
另外,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机2130的写入请求时,在通过动态存储区域分配程序2121、参照存储区域管理表2123、对于写入对象的数据检测到存储区域的分配已经完成的场合,根据在存储区域管理表2123中存储的信息,确定对应接受到写入请求的地方分配的存储区域,对于该存储区域进行写入。
再有,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机2300的读出请求时,在通过动态存储区域分配程序2120、参照存储区域管理表2123、对于读出对象的数据检测到未发生存储区域的分配的场合,对于主计算机2300发送“0”等预先决定的模式。
再有,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机2300的读出请求时,在通过动态存储区域分配程序2120、参照存储区域管理表2123、对于读出对象的数据检测到存储区域的分配已经完成的场合,根据在存储区域管理表2123中存储的信息,确定对应接受读出请求的地方分配的存储区域,对于主计算机2300发送在该存储区域内存储的读出对象的数据。
第二存储子系统2200,和第一存储子系统2100同样,是具有动态存储区域分配功能的存储子系统。
第一存储子系统2100以及第二存储子系统2200,具有互相远程复制功能。所谓远程复制功能,是指定不同的存储子系统的卷、把它们分别作为复制源以及复制目的地、把复制源的卷内的数据向复制目的地的卷传送进行复制的功能。
这里,在把第一存储子系统2100的卷作为复制源、把第二存储子系统2200的卷作为复制目的地的场合,通过使CPU 2111执行远程复制管理程序2122,把复制源卷的数据向复制目的地发送来进行控制。
反之,在把第二存储子系统2200的卷作为复制源、把第一存储子系统2100的卷作为复制目的地的场合,通过使CPU 2111执行远程复制管理程序2222,把复制源卷的数据向复制目的地发送来进行控制。
此外,在把第一存储子系统2100的卷作为复制源、把第二存储子系统2200的卷作为复制目的地的场合,把第一存储子系统2100的卷称为备份源卷,把第二存储子系统2200的卷称为备份目的地卷,把该复制处理称为备份。
此外,所谓备份,是指通过把在任意时刻某存储子系统的卷内的数据向其他存储子系统的卷发送来复制卷。
另外,在进行备份后,在把第二存储子系统2200的卷作为复制源、把第一存储子系统2100的卷作为复制目的地的场合,把第二存储子系统2200的卷称为恢复源卷,把第一存储子系统2100的卷称为恢复目的地卷,把该复制处理称为恢复。
此外,所谓恢复,是指在某存储子系统的卷中数据消失等灾害时,通过把备份在其他存储子系统的卷内的该数据返回到某存储子系统的卷内,把某存储子系统的卷复原到备份时刻。
(2-2)第二实施形态中的备份以及恢复的控制方式
下面说明本实施形态中的从第一存储子系统2100对于第二存储子系统2200的备份的控制方式。
在该存储系统2000中,通过第一存储子系统2100的使用动态存储区域分配功能的卷,对于第二存储子系统2200的使用动态存储区域分配功能的卷进行通过远程复制功能的备份。
通过使用动态存储区域分配功能的卷彼此间的远程复制功能的备份,在第一存储子系统2100侧,通过使CPU 2111执行卷管理程序2120、远程复制管理程序2122、动态存储区域分配程序2121动作。
另一方面,在第二存储子系统2200侧,通过使CPU 2211执行卷管理程序2220、远程复制管理程序2222、动态存储区域分配程序2221动作。
其中,卷管理程序2120以及卷管理程序2220管理对象的卷是否使用动态存储区域分配功能。另外,远程复制管理程序2122以及远程复制管理程序2222通过网络1400从备份源卷对于备份目的地卷进行备份。
再有,动态存储区域分配程序2121以及动态存储区域分配程序2221,在进行远程复制时,可收发关于对象的卷的存储区域的分配信息。
在这一场合,远程复制管理程序1122,通过发送对象的卷全体的数据进行备份,但是在备份源卷是使用动态存储区域分配功能的卷的场合,根据存储区域管理表1123,遵照对于上述使用动态存储区域分配功能的卷的读出处理传送卷全体。
在这之前,第二存储子系统2200的远程复制管理程序2122,对于动态存储区域分配程序2121,请求对于动态存储区域分配程序2218传送关于已分配对象的卷的存储区域的地方的信息。
接收到该传送请求的动态存储区域分配程序2121,参照存储区域管理表2123,位图化关于已分配存储区域的地方的信息,向动态存储区域分配程序2221发送。
接收到该信息的动态存储区域分配程序2221,把该信息在存储器2216上的备份存储区域表2224中保存。
备份存储区域表2224的存储目的地,只要是存储器2216或者内部存储装置2215等、可由第二控制装置2110参照的可保存数据的地方,不管存储装置的种类。
动态存储区域分配程序2221,参照备份存储区域表2224,对于和第一存储子系统2100侧的分配有使用动态存储区域分配功能的卷的存储区域的地方相同的地方,对于备份目的地卷进行存储区域的分配。
在存储系统1000中,在通过以上的动态存储区域分配程序2221的存储区域分配的复制结束后,开始通过远程复制管理程序2122和远程复制管理程序2222的对象的卷之间的数据传送处理。
接收到数据的第二控制装置2210的CPU 2211,在数据传送处理中,通过远程复制管理程序2222,调用动态存储区域分配程序2221,参照存储区域管理表2224,如果对于对象的数据写入地方分配有存储区域,则对于该存储区域写入接收到的数据,如果未分配存储区域,则放弃接收到的数据。
这样,在存储系统1000中,通过传送关于分配了存储区域的地方的信息和在已分配的存储区域内存储的数据,能够复制第一控制装置2110的备份源卷的数据和包含存储区域分配状态的备份源卷其他数据。
下面,对于从在第二控制装置2210中制作好的进行了备份的卷复原存储控制装置2110的卷的恢复,进行说明。
在该恢复中,是把备份目的地卷看做恢复源卷、把备份源卷看做恢复目的地卷的远程复制功能。
另外,存储控制装置2210以及存储控制装置2110,因为是具有同等功能的存储子系统,所以通过逆转进行关于上述备份的数据以及已分配存储区域的地方的信息的传送方向,在本实施形态中就可以实现。
此外,在本实施形态中也可以在存储区域管理表2123以及存储区域管理表2223中使用图2所示的结构。另外,在备份存储区域表2124以及备份存储区域表2224中可以使用图3所示的结构。
图10表示关于使用远程复制功能的备份控制方式的动作概要的流程图。
首先,第一控制装置2110的CPU 2111,在步骤S200,调用卷管理程序2120,进行备份源卷是否是使用动态存储区域分配功能的卷的调查。
第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S201,调用卷管理程序2220,进行备份目的地卷是否是使用动态存储区域分配功能的卷的调查。
第一控制装置2110的CPU 2111,在是否是使用动态存储区域分配功能的卷的调查结果,判明备份源卷或者备份目的地卷的任何一个都不是使用动态存储区域分配功能的卷的场合,前进到步骤S204,对于全部备份目的地卷传送对象的卷内的全部区域的数据。本传送处理,根据远程复制管理程序2120进行。
另一方面,第一控制装置2110的CPU 2111,在是否是使用动态存储区域分配功能的卷的调查结果判明备份源卷以及备份目的地卷的任何一个都是使用动态存储区域分配功能的卷的场合,前进到步骤S202,在步骤S202,从存储区域管理表2123制作为确定对于备份源卷分配有存储区域的地方的信息。其后,第一控制装置2110的CPU 2111,对于第二控制装置2220发送该信息,前进到步骤S203。本表的制作处理根据动态存储区域分配程序1121进行。
第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S203,在备份存储区域表2224中保存从第一控制装置2110的CPU 2111发送的信息。另外,第二控制装置2210的CPU 2211,根据该信息进行对于备份目的地卷的存储区域的分配,构建和备份源卷同样的存储区域分配状态,再现和备份源卷同样的存储区域分配状态。本表的制作处理根据动态存储区域分配程序1221进行。
此外,第二控制装置2210的CPU 2211,遵照该存储区域分配状态进行存储区域管理表2223的变更。
第一控制装置2110的CPU 2111,在备份存储区域表2224的制作处理的步骤S203结束后,前进到步骤S204,进行对象的卷内的全部区域的数据的传送处理。伴随该处理的结束,备份结束。
此外,第一控制装置2110的CPU 2111,在对于对象的卷全体结束步骤S203后,进行步骤S204,但是也可以把该卷切分成适当的区域,在对于某一上述区域步骤S203结束后执行步骤S204,在步骤S204的传送中对于下一区域进行步骤S203,由此谋求提高处理性能。
此外,就其关于恢复控制方式的动作概要的流程图而言,通过对于备份控制方式进行逆转,可以用本实施形态实现。
图11表示关于细化步骤S203的处理的处理的、第一方式中的流程图。
本方式,是在全部释放给恢复目的地卷分配的存储区域后、对于需要的地方进行再分配的方式。以下表示概要。
首先,第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S220,全部释放给对象的卷分配的存储区域。第二控制装置2210的CPU 2211,在该处理结束后,前进到步骤S221。
第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S221,参照已保存的备份存储区域表2224,对于分配有存储区域的地方,进行存储区域的分配处理。在这一场合,在该处理中,对于未分配有存储区域的地方,不进行存储区域的分配处理。伴随该处理的结束,步骤S203的处理结束。
图12表示关于细化步骤S203的处理的处理的、第二方式中的流程图。
本方式,在给对象的卷分配的存储区域中,对于在步骤S113结束后变得不需要分配的地方释放分配,在未分配存储区域的地方中,对于在步骤S113结束后变得需要分配的地方进行存储区域的分配。以下表示概要。在本流程图中,对象的卷的存储区域分配作为以卷块号码单位进行的存储区域记述。
首先,第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S230,取得对于某卷块号码的备份时的存储分配状态。第二控制装置2210的CPU 2211,如果给备份源卷的对象的卷块号码分配有存储区域,则前进到步骤S231,如果没有分配存储区域,则前进到步骤S233。
第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S231,取得备份目的地卷的存储区域的分配状态。这里,第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S231,与步骤S230的处理合起来,如果给备份源卷的对象的卷块号码有存储区域的分配、给备份目的地卷的对象的卷块号码没有存储区域的分配,则判断为对于备份目的地卷的对象的卷块号码需要分配存储区域,在步骤S232,对于该卷块号码进行存储区域的分配。
第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S232,在存储区域分配处理后,前进到步骤S235,进行对于对象的卷的全部卷块号码处理是否结束的判断。
另一方面,第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S231,与步骤S230的处理合起来,如果在备份源卷以及备份目的地卷中有对于对象的卷块号码的存储区域的分配,则判断可以继续使用该存储区域,前进到步骤S235,进行对于对象的卷的全部卷块号码处理是否结束的判断。
第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S233,取得备份目的地卷的存储区域的分配状态。这里,第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S233,与步骤S234的处理合起来,如果给备份源卷的对象的卷块号码没有分配存储区域、给备份目的地卷的对象的卷块号码分配有存储区域,则判断为对于备份目的地卷的对象的卷块号码不需要分配存储区域,在步骤S234,进行对于相应卷块号码的存储区域的释放。
第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S234,在释放存储区域分配后,前进到步骤S235,进行对于对象的卷的全部卷块号码处理是否结束的判断。
另一方面,第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S233,与步骤S230的处理合起来,如果没有对于备份源卷以及备份目的地卷的对象的卷块号码的存储区域的分配,则判断为不需要对于存储区域分配的操作,不特别执行关于此的处理,前进到步骤S235,进行对于对象的卷的全部卷块号码处理是否结束的判断。
第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S235,对于对象的卷内的全部卷块号码,进行备份源卷和备份目的地卷的对象的卷块号码的存储区域的分配的比较、以及附随此的存储区域的分配或者释放处理是否结束的判断。
第二控制装置2210的CPU 2211,如果对于全部卷块号码处理未结束,则在步骤S236,把对象的卷块号码切换成未处理的卷块号码,返回步骤S230。如果没有未处理的卷块号码,则结束一系列处理。
图13表示关于作为细化使用动态存储区域分配功能的恢复目的地卷中的数据接收处理的步骤S204的处理中的动作概要的流程图。
第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S240,调查通过给远程复制管理程序2122发送的、在远程复制管理程序2222中接收的数据的存储目的地是否分配有存储器单元。这里,第二控制装置2210的CPU 2211,如果对于对象的卷块号码有存储器单元分配,则前进到用于在该存储区域上写入数据的步骤S241。
另一方面,第二控制装置2210的CPU 2211,如果对于对象的卷块号码没有存储器单元分配,则前进到不需要在该存储区域上写入数据的步骤S242。
第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S241,为复原在备份源卷的存储区域内存储的数据,在该存储区域中存储接收到的数据。
第二控制装置2210的CPU 2211,在步骤S242,把未给备份源卷分配存储区域的数据,作为即使不进行数据存储也能复原,不进行写入处理,放弃该数据。
这样,在存储系统2000中,在第一存储子系统2100中,在备份来自使用动态存储区域分配功能的卷的数据时,制作确定分配了存储区域的卷内的数据位置的信息,向第二存储子系统2200发送,保存该信息。
然后,在存储系统2000中,在第二存储子系统2200中,根据保存的信息,复原备份源卷的存储区域分配,对于该存储区域写入在备份源卷的存储区域内存储过的数据。
由此,在存储系统2000中,能够事前而且有效地防止给备份目的地卷分配不需要的存储区域、而白白浪费存储区域这样的情况,同时在恢复已备份的数据时,能够事前而且有效地防止给恢复目的地卷分配不需要的存储区域、而白白浪费存储区域这样的情况,而且能够向恢复目的地卷高效地分配存储区域。
(3)第三实施形态
(3-1)第三实施形态中的存储系统的结构
图14是表示使用本发明的存储系统的第三实施形态中的结构的图。本实施形态的存储系统3000,例如通过SAN等的网络3400连接第一存储子系统3100、备份服务器3700、存储装置3900、以及主计算机3300而构成。
此外,在本实施形态中,表示在同一网络3400上连接第一存储子系统3100、备份服务器3700、存储装置3900、以及主计算机3300的结构,但是在该结构以外,也可以是第一存储子系统3100以及主计算机3300之间的网络、和第一存储子系统3100、备份服务器3700、以及存储装置3900的网络分离的结构。
这里,所谓存储子系统是汇总多个硬盘驱动器、使用RAID或者JBOD结构管理这些硬盘驱动器、对于主计算机作为逻辑的存储区域提供的系统。此外,把该逻辑的存储区域称为卷。
第一存储子系统3100,由第一控制装置3110和第一管理终端3130构成,通过第一管理终端3130可以进行卷的制作或者各种功能的设定或者维护操作。另外,也可以通过主计算机3300进行各种功能的设定。
另外,第一存储子系统3100,通过规定的网络3500和外部存储装置3600连接。
第一控制装置3110,由控制该第一控制装置3110全体的一个以上的CPU1111、用于和网络3400连接的网络I/F 3112、用于和网络3500连接的网络I/F3113、用于和第一管理终端3130连接的NIC 3114、用多个硬盘驱动器等形成的、存储该第一控制装置3110的各种设定信息或者程序等的同时存储从主计算机3300发送的数据的内部存储装置3115、以及展开该各种设定信息或者程序等的存储器3116构成。
在存储器3116中,展开卷管理程序3120、动态存储区域分配程序3121、存储区域管理表3123以及备份存储区域表3124。该卷管理程序3120以及动态存储区域分配程序3121是通过CPU 3111执行的程序。
第一管理终端3130,由控制该第一管理终端3130全体的一个以上的CPU3131、存储该第一控制装置3110的各种设定信息或者程序等的存储装置3132、展开各种设定信息或者程序等的存储器3133以及用于和第一控制装置3110连接的NIC 3134构成。
另一方面,备份服务器3700,由控制该备份服务器3700全体的一个以上的CPU 3701、用于和网络3400连接的网络I/F 3702、用于和主计算机3300连接的NIC 3703、用于和磁带设备3800连接的网络I/F 3704、用多个硬盘驱动器等形成的、存储该备份服务器3700的各种设定信息或者程序等的同时存储从主计算机3300或者第一控制装置3110发送的数据的内部存储装置3705、以及展开该各种设定信息或者程序等的存储器3706构成。
在存储器3706中,展开备份程序3710。该备份程序3710是通过CPU 3701执行的程序。
另外,备份服务器3700,例如通过SCSI(Small Computer System Interface)等规定的网络,通过备份服务器3700的网络I/F 3704连接磁带设备3800。
在这一场合,备份服务器3700,具有控制备份以及恢复第一存储子系统3100的卷的功能,该功能由在备份服务器3700的存储器3706中存储的备份程序3710提供。
备份程序3710,具有通知第一存储子系统3100备份开始、通过对于备份服务器3700可访问的存储器(磁带设备3800或者存储装置3900)传送从第一存储子系统3100读出的数据进行备份的功能。
此外,所谓备份,指通过把在任意时刻某存储子系统的卷内的数据向其他存储装置发送复制卷内的数据。
另外,备份程序3710,具有通知第一存储子系统3100恢复开始、通过对于第一存储子系统3100传送从备份服务器3700可访问的存储器读出的数据进行恢复的功能。
此外,所谓恢复,指在某存储子系统的卷中的数据消失等灾害时,通过把备份在其他存储装置内的数据返回到某存储子系统的卷内,把某存储子系统的卷复原到备份时刻。
此外,备份目的地的物理设备,只要是备份服务器3700可访问的,则既可以是位于不可从第一存储子系统3100直接访问的、和网络3400独立的网络上的磁带设备3800,也可以是位于可从第一存储子系统3100直接访问的网络3400上。
但是在本实施形态中,前提是对于备份后的数据不加以变更。因此,备份目的地的物理设备,希望是带介质或者DVD-R这种基本不进行数据的变更的介质。
另一方面,主计算机3300是具有用于和CPU 3301以及网络3400连接的网络I/F 3302的计算机装置,例如由以UNIX(注册商标)或者Windows(注册商标)作为OS的服务器等构成。另外,主计算机3300具有其他存储器等的信息处理资源。再有,主计算机3300通过网络连接作为信息输入输出装置的个人计算机或者工作站。
在这种场合,第一存储子系统3100的卷的管理,通过使CPU 3111执行在存储控制装置3110的存储器3116中存储的卷管理程序3120动作。
第一存储子系统3100,和内部存储装置3115同样对待外部存储装置3600,也可以作为构成向主计算机3300提供的卷的存储装置。另外,第一存储子系统3100,也可以不具有内部存储装置3115,仅用外部存储装置3600对于主计算机3300提供卷。此外,外部存储装置3600也可以是提供其他存储子系统的卷。
第一存储子系统3100,在提供卷的场合,关于通过主计算机3300执行写入请求的存储区域,具有作为动态分配存储区域的功能的动态存储区域分配功能。这里记述的所谓的存储区域,指内部存储装置3115以及外部存储装置3600的物理设备(硬盘驱动器等)的特定区域。
动态存储区域分配功能,通过使CPU 3111执行在存储器3116中存储的卷管理程序3120以及动态存储区域分配程序3121来联合动作。另外,动态存储区域分配程序3121根据在存储区域管理表3123中存储的信息动作。
在该动态存储区域分配功能中,在接收来自主计算机3130的写入请求时,在通过动态存储区域分配程序3121、参照存储区域管理表3123、对于写入对象的数据检测到未发生存储区域的分配的场合,进行存储区域的分配,在存储区域管理表3123中存储接受到写入请求的地方和已分配的存储区域的对应关系。
另外,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机3300的写入请求时,在通过动态存储区域分配程序3121、参照存储区域管理表3123、对于写入对象的数据检测到存储区域的分配已经完成的场合,根据在存储区域管理表3123中存储的信息,确定对应接受到写入请求的地方分配的存储区域,对于该存储区域进行写入。
再有,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机3300的读出请求时,在通过动态存储区域分配程序3120、参照存储区域管理表3123、对于读出对象的数据检测到未发生存储区域的分配的场合,对于主计算机3300发送“0”等预先决定的模式。
再有,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机3300的读出请求时,在通过动态存储区域分配程序3120、参照存储区域管理表3123、对于读出对象的数据检测到存储区域的分配已经完成的场合,根据在存储区域管理表3123中存储的信息,确定对应接受读出请求的地方分配的存储区域,对于主计算机3300发送在该存储区域内存储的读出对象的数据。
第一存储子系统3100,在有来自主计算机3300关于取得任意的卷的信息的请求时,在卷管理程序3120中,在检测到对象的卷正使用动态存储区域分配功能的场合,在对于该信息取得请求的应答的消息中,可以赋予该信息后返回。
此外,第一存储子系统3100,即使不能向主计算机3300返回动态存储区域分配功能的使用中的信息,设定对象的卷的第一存储子系统3100的管理者或者管理软件等也可以对于备份服务器3700发送动态存储区域分配功能的使用中的信息。
(3-2)第三实施形态中的备份以及恢复的控制方式
下面说明本实施形态中的从第一存储子系统3100,通过备份服务器3700对于磁带设备3800的备份的控制方式。
这里,把备份目的地物理设备,作为位于和可从第一存储子系统3100直接传送数据的网络3400独立的网络上的磁带设备3800进行说明,但是备份目的地物理设备即使是与可通过第一存储子系统3100直接传送数据的网络3400连接的存储装置3900动作也同样。
在该存储系统3000中,进行从第一存储子系统3100的使用动态存储区域分配功能的卷向和动态存储区域分配功能无关的备份服务器3700管理的磁带设备3800的备份。
但是,在控制备份的备份服务器3700中,备份源卷使用动态存储区域分配功能在备份开始时是已知的。
备份服务器3700的CPU 3701,在备份源卷内的数据备份之前,对于第一存储子系统3100,请求为确定对于对象的卷的分配存储区域的地方的信息的备份。这点使用对于使用动态存储区域分配功能的卷的专用的命令。
接收该备份请求的第一控制装置3110的CPU 3111,通过动态存储区域分配程序3121,参照存储区域管理表3123,对于已分配存储区域的地方的信息进行位图化加以制作(下面把该信息称为“分配位图”),在备份存储区域表3124中保存。
另外,第一控制装置3110的CPU 3111,赋予为使以后可参照该分配位图的ID,将其同样保存。然后,第一控制装置3110的CPU 3111,对于备份服务器3700,通知该ID。
备份存储区域表3124的存储目的地,只要是存储器3116或者内部存储器3115、外部存储装置3600等,可从第一控制装置3110参照的可保存数据的地方,不管存储装置的种类。
另外,备份存储区域表3124的存储目的地,也可以是对于来自存储管理终端3130内的存储器3133或者存储装置3132等的第一控制装置3110的参照请求可应答的外部管理终端内的存储装置。
再有,第一控制装置3110的CPU 3111,为确保安全,如果进行仅可由进行了备份的网络服务器的访问等的限制,则也可以附随该ID保存用于确定进行过请求的备份服务器3700的信息。为此,使用网络服务器的设备接口的产品号码或者光纤通道的WWN(World Wide Name)等。
另外,第一控制装置3110的CPU 3111,也可以不使用备份存储区域表3124,代替发送ID,向备份服务器3700发送分配位图。
在这一场合,备份服务器3700的CPU 3701,与备份目的地的磁带设备3800对应起来管理接收到的ID或者分配位图。
ID或者分配位图的存储目的地,指备份服务器3700内的存储器3706或者存储装置3705,是可由备份服务器3700管理的装置。
另外,ID或者分配位图的存储目的地,在存储器3706或者存储装置3705以外,也可以在备份目的地的磁带设备3800内作为元数据来存储。
备份服务器3700的CPU 3701,在存储ID或者分配位图后,对于第一控制装置3110的备份源卷,进行对于卷的全部区域的数据的读出请求,将其在磁带设备3800内存储。伴随卷的全部区域的数据存储结束,本备份也结束。
下面对于把上述已备份的数据作为源通过备份服务器3700从磁带设备3800向第一存储子系统3100的数据的恢复的控制方式进行说明。
这里,把恢复源的物理卷作为位于和能够从第一存储子系统3100直接传送数据的网络3400独立的网络上的磁带设备3800进行说明,但是恢复源的物理卷即使是在能够从第一存储子系统3100直接传送数据的网络3400上连接的存储装置3900,动作也相同。
在该存储系统3000中,进行从和动态存储区域分配功能无关的、备份服务器3700管理的磁带设备3800向第一存储子系统3100的使用动态存储区域分配功能的卷的恢复。
但是,在控制恢复的备份服务器3700中,备份目的地卷使用动态存储区域分配功能在开始时是已知的。另外,在备份时备份源卷使用动态存储区域分配功能这点,可以根据在备份时取得的ID等的信息判断。
备份服务器3700的CPU 3701,在数据恢复前,向存储子系统3100请求对于恢复目的地卷的备份时的存储区域的分配信息的复原。这点,使用对于使用动态存储区域分配功能的卷的专用命令。
备份服务器3700的CPU 3701,为参照在备份时保存的备份存储区域表3125上的分配位图,与该复原请求同时,指定备份时取得的ID。
另外,备份服务器3700的CPU 3701,如果代替ID在备份服务器3400内保存分配位图,则从备份服务器3400向第一存储子系统3100发送该分配位图。
第一控制装置3110的CPU 3111,在保存有用于确定进行过复原请求的备份服务器3700的信息的场合,如果根据该信息确定从备份服务器3700以外的网络服务器请求恢复,则拒绝该请求。
第一控制装置3110的CPU 3111,通过动态存储区域分配程序3121,根据分配位图对于恢复目的地卷进行存储区域的分配,遵照该分配状况更新存储区域管理表3123。
第一控制装置3110的CPU 3111,对于备份服务器3700通知存储区域管理表3117的更新结束,检测到这点的备份服务器3400,对于第一存储子系统3100的恢复目的地卷写入在磁带设备3800中存储的数据。
第一控制装置3110的CPU 3111,通过动态存储区域分配程序3121,在本写入时,通过仅对于存储区域分配完毕的地方进行数据写入、对于这以外的地方放弃数据进行恢复。
备份服务器3700的CPU 3701,在恢复源数据全体的写入结束后,通过对于磁带设备3800通知结束,结束恢复。
图15是表示备份存储区域表3124的结构概要的图。备份存储区域表3124由ID存储栏31241、WWN存储栏31242、以及分配位图存储栏31243构成。
备份存储区域表3124,在ID存储栏31241内存储第一控制装置3110的CPU 3111为确定对象的卷的分配位图的ID。
备份存储区域表3124,为限制可恢复的网络服务器,必要的话,在WWN存储栏31242内存储作为用于确定备份服务器3700的信息的WWN等。
进而,备份存储区域表3124,使用分配给每一规定的位图的分配位图管理给使用动态存储区域分配功能的卷分配的存储区域的有无,在分配位图存储栏31243中存储该分配位图。
图16表示从备份服务器3700使用的、在本实施形态中的第一存储子系统3100的使用动态存储区域分配功能的卷向磁带设备3800的备份处理的动作概要的流程图。
此外,在该流程图中,表示在第一存储子系统3100中保存备份时的分配位图的控制方法。
首先,备份服务器3700的CPU 3701,在步骤S300,请求开始对于存储子系统3100中使用动态存储区域分配功能的卷的备份。
此后,备份服务器3700的CPU 3701,在第一控制装置3110内,与该备份请求同时,为检查从该备份服务器3700通知的通知内容是否无不完整,前进到步骤S301。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S301,当使用动态存储区域分配功能时对于在备份程序3710中识别的卷,调查使用该动态存储区域分配功能的卷的信息的正当性。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S301,取得卷管理程序3120的对象的卷的信息,在判明该卷不使用动态存储区域分配功能的场合,前进到步骤S306,对于备份服务器3700的备份请求,通知和动态存储区域分配功能的联合的失败。
备份服务器3700的CPU 3701,当在步骤S306检测到不能和动态存储区域分配功能进行联合时,前进到步骤S307,在步骤S307,和不使用动态存储区域分配功能的卷同样,把对象的卷变更为不需要关于备份时的分配位图的ID管理的通常的备份方式。
此外,备份服务器3700的CPU 3701,也可以不前进到步骤S307,在步骤S306的时刻作为备份失败。
备份服务器3700的CPU 3701,在这之后前进到步骤S305,在步骤S305,读出备份源卷的全部区域的数据,进行向磁带设备3800的存储。
另一方面,第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S301,取得卷管理程序3120的对象的卷的信息,在判明该卷使用动态存储区域分配功能的场合,前进到步骤S302,在步骤S302,根据存储区域管理表3123,确定分配有存储区域的地方,制作分配位图。
其后,第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S303,给该分配位图赋予ID,将其在备份存储区域表3124内和ID一起存储。其后,第一控制装置3110的CPU 3111,前进到步骤S304。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S304,向备份服务器3700发送在步骤S303赋予的ID。备份服务器3700的CPU 3701,将该ID与备份目的地的磁带设备3800对应起来,进行管理。
备份服务器3700的CPU 3701,在通过步骤S301开始的和动态存储区域分配功能联合的备份处理的前准备结束后,前进到步骤S305,在步骤S305,读出备份源卷的全部区域的数据,进行向磁带设备3800的存储。伴随步骤S305的结束,备份处理结束。
图17表示关于使用备份服务器3700的、从本实施形态中的第一存储子系统3100的使用动态存储区域分配功能的卷向磁带设备3800的备份处理的动作概要的流程图。
此外,该流程图表示关于在备份服务器3400中保存备份时的分配位图的控制方法。
首先,备份服务器3700的CPU 3701,在步骤S310,请求开始对于存储子系统3100中使用动态存储区域分配功能的卷的备份。
此后,备份服务器3700的CPU 3701,在第一控制装置3110内,与该备份请求同时,为检查从该备份服务器3700通知的通知内容是否无不完整,前进到步骤S311。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S311,当使用动态存储区域分配功能时对于在备份程序3710中认识的卷,调查使用该动态存储区域分配功能的卷的信息的正当性。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S311,取得卷管理程序3120的对象的卷的信息,在判明该卷不使用动态存储区域分配功能的场合,前进到步骤S316,对于备份服务器3700的备份请求,通知和动态存储区域分配功能的联合的失败。
备份服务器3700的CPU 3701,当在步骤S316检测到不能和动态存储区域分配功能进行联合时,前进到步骤S317,在步骤S317,和不使用动态存储区域分配功能的卷同样,把对象的卷变更为不需要备份时的分配位图管理的通常的备份方式。
此外,备份服务器3700的CPU 3701,也可以不前进到步骤S317,在步骤S306的时刻作为备份失败。
备份服务器3700的CPU 3701,在这之后前进到步骤S315,读出备份源卷的全部区域的数据,进行向磁带设备3800的存储。
另一方面,第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S311,取得卷管理程序3120的对象的卷的信息,在判明该卷使用动态存储区域分配功能的场合,前进到步骤S312,在步骤S312,根据存储区域管理表3123,确定分配有存储区域的地方,制作分配位图。
第一控制装置3110的CPU 3111,其后,在步骤S313,向备份服务器3700发送制作好的分配位图。
备份服务器3700的CPU 3701,在步骤S314,存储从第一控制装置3110发送来的分配位图。其后,备份服务器3700的CPU 3701,向步骤S315前进。
备份服务器3700的CPU 3701,在通过步骤S311开始的和动态存储区域分配功能的联合的备份处理的前准备结束后,前进到步骤S315,在步骤S315,读出备份源卷的全部区域的数据,进行向磁带设备3800的存储。伴随步骤S315的结束,备份处理结束。
图18表示关于使用备份服务器3700的、从本实施形态中的磁带设备3800向第一存储子系统3100的使用动态存储区域分配功能的卷的恢复处理的动作概要的流程图。
此外,该流程图表示关于在第一存储子系统3100中保存作为备份时的存储区域分配信息的分配位图的控制方法。
首先,备份服务器3700的CPU 3701,在步骤S320,调查恢复目的地卷是否使用动态存储区域分配功能进行过备份。备份服务器3700的CPU 3701,在与此不相应的场合,向步骤S328前进。
另一方面,备份服务器3700的CPU 3701,在使用动态存储区域分配功能进行过备份的场合,向步骤S321前进,与在备份时取得的ID一起,向第一控制装置3110通知在第一存储子系统3100使用动态存储区域分配功能进行恢复。
此后,备份服务器3700的CPU 3701,在第一控制装置3110中,为进行是否可以使用动态存储区域分配功能进行恢复的调查,向步骤S322前进。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S322,因为作为进行本恢复处理的前提,恢复目的地卷必须使用动态存储区域分配功能,所以调查对象的卷有无使用动态存储区域分配功能。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S322的调查结果,判明了恢复目的地卷不使用动态存储区域分配功能的场合,向步骤327前进,在步骤S327,通知该意思。
另一方面,第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S322的调查结果判明了恢复目的地卷使用动态存储区域分配功能的场合,向步骤323前进,在步骤S323,进行与指定的ID对应的分配位图是否存在的检查。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S323,通过动态存储区域分配程序3121,检索备份存储区域表3124,调查是否存在与指定的ID一致的分配位图。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S323,在与指定的ID一致的分配位图不存在的场合,作为不能进行使用动态存储区域分配功能的恢复,为通知该意思,向步骤S237前进。
另一方面,第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S323,在与指定的ID一致的分配位图存在的场合,因为能够进行使用动态存储区域分配功能的恢复,所以为复原备份时的存储区域,向步骤S324前进。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S324,根据检测到的分配位图,通过动态存储区域分配程序3121,对于对象的卷进行复原备份时的存储区域分配的处理。
另外,第一控制装置3110的CPU 3111,根据存储区域的分配,变更存储区域管理表3123。第一控制装置3110的CPU 3111,在本分配处理结束后,在备份服务器3700中,为传送恢复的数据,向步骤S325前进。
备份服务器3700的CPU 3701,在步骤S325,写入备份时的卷的全部区域的数据。
此时,第一控制装置3110的CPU 3111,通过动态存储区域分配程序3121,遵照存储区域管理表3123,仅在与分配了存储区域的地方对应的存储区域内,写入从备份服务器3700发送的数据,在那以外的地方废弃数据,由此进行写入处理。第一控制装置3110的CPU 3111,在本写入处理结束后,向步骤S326前进。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S326,遵照步骤S325的存储区域管理表3123,仅继续写入与分配了存储区域的地方对应的存储区域中的控制。备份服务器3700的CPU 3701,为解除该控制,向第一存储子系统3100进行恢复结束的通知。第一控制装置3110的CPU 3111,遵照恢复结束的通知,结束通过动态存储区域分配程序3121的恢复控制。这样就结束了恢复处理。
另一方面,第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S327,对于备份服务器3700,通知不能恢复备份时的存储区域分配状态。
接收该通知的备份服务器3700的CPU 3701,为进行遵照该通知的处理,向步骤S328前进。
备份服务器3700的CPU 3701,在步骤S328,不复原存储区域的分配,为开始即使发生不需要的存储区域分配也对全部区域进行写入的恢复,向步骤S329前进。
此外,备份服务器3700的CPU 3701,在本处理中,也可以选择对于不使用动态存储区域分配功能的卷切换恢复目的地卷、中断恢复处理等别的方法。
备份服务器3700的CPU 3701,在步骤S329,与恢复目的地卷如何使用动态存储区域分配功能的卷无关,进行对于对象卷的全部区域数据的写入。随着本写入处理结束,恢复处理结束。
图19表示关于使用备份服务器3700的、从本实施形态中的磁带设备3800向第一存储子系统3100的使用动态存储区域分配功能的卷的恢复处理的动作概要的流程图。
此外,该流程图表示关于在备份服务器3700中保存作为备份时的存储区域分配信息的分配位图的控制方法。
首先,备份服务器3700的CPU 3701,在步骤S330,调查恢复目的地卷是否使用动态存储区域分配功能进行过备份。备份服务器3700的CPU 3701,在与此不相应的场合,向步骤S338前进。
另一方面,备份服务器3700的CPU 3701,在使用动态存储区域分配功能进行过备份的场合,向步骤S331前进,与在备份时取得的分配位图一起,向第一控制装置3110通知向第一存储子系统3100使用动态存储区域分配功能进行恢复。
此后,备份服务器3700的CPU 3701,在第一控制装置3110中,为进行是否可以使用动态存储区域分配功能进行恢复的调查,向步骤S332前进。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S332,因为作为进行本恢复处理的前提,恢复目的地卷必须使用动态存储区域分配功能,所以调查对象的卷有无使用动态存储区域分配功能。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S332的调查结果判明恢复目的地卷不使用动态存储区域分配功能的场合,向步骤337前进,在步骤S337,通知该意思。
另一方面,第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S332的调查结果判明恢复目的地卷使用动态存储区域分配功能的场合,因为可以进行使用动态存储区域分配功能的恢复,为复原备份时的存储区域,向步骤334前进。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S334,根据从备份服务器3700发送的分配位图,通过动态存储区域分配程序3121,对于对象的卷进行复原备份时的存储区域分配的处理。
另外,第一控制装置3110的CPU 3111,根据存储区域的分配变更存储区域管理表3123。第一控制装置3110的CPU 3111,在本分配处理结束后,在备份服务器3700中,为传送恢复的数据,向步骤S335前进。
备份服务器3700的CPU 3701,在步骤S335,写入备份时的卷的全部区域的数据。
此时,第一控制装置3110的CPU 3111,通过动态存储区域分配程序3121,遵照存储区域管理表3123,仅在与分配存储区域的地方对应的存储区域内,写入从备份服务器3700发送的数据,在那以外的地方废弃数据,这样来进行写入处理。第一控制装置3110的CPU 3111,在本写入处理结束后,向步骤S336前进。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S336,遵照步骤S325的存储区域管理表3123,仅与分配存储区域的地方对应的存储区域中的写入控制在继续。备份服务器3700的CPU 3701,为解除该控制,向第一存储子系统3100进行恢复结束的通知。第一控制装置3110的CPU 3111,遵照恢复结束的通知,结束通过动态存储区域分配程序3121的恢复控制。这样恢复处理就结束。
另一方面,第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S337,对于备份服务器3700,通知不能恢复备份时的存储区域分配状态。
接收该通知的备份服务器3700的CPU 3701,为进行遵照该通知的处理,向步骤S338前进。
备份服务器3700的CPU 3701,在步骤S338,不复原存储区域的分配,为开始即使发生不需要的存储区域分配也对全部区域进行写入的恢复,向步骤S339前进。
此外,备份服务器3700的CPU 3701,在本处理中,也可以选择对于不使用动态存储区域分配功能的卷切换恢复目的地卷、中断恢复处理等别的方法。
备份服务器3700的CPU 3701,在步骤S339,与恢复目的地卷如何使用动态存储区域分配功能的卷无关,进行对于对象卷的全部区域的数据的写入。随着本写入处理结束,恢复处理结束。
图20表示关于细化步骤S324以及步骤S334的处理的处理的、第一方式中的流程图。
本方式是在全部释放给恢复目的地卷分配的存储区域后、对于需要分配的地方进行再分配的方式。以下表示概要。
首先,第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S340,全部释放给对象的卷分配的存储区域。第一控制装置3110的CPU 3111,在该处理结束后,前进到步骤S341。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S341,参照分配位图,对于要分配备份源卷的存储区域的地方进行存储区域的分配处理。在这一场合,在该处理中,对于未分配存储区域的地方,不进行存储区域的分配处理。伴随该处理结束,结束步骤S324以及步骤S334的处理。
图21是关于细化步骤S324以及步骤S334的处理的处理的、第二方式中的流程图。
本方式,在给对象的卷分配的存储区域中,在步骤S324以及步骤S334结束后对于变得不需要分配的地方释放分配;在未分配存储区域的地方中,在步骤S324以及步骤S334结束后对于变得需要分配的地方进行存储区域的分配。以下表示概要。在本流程图中,对象的卷的存储区域的分配,假定是按与分配位图的位图对应的卷块号码单位进行的来进行记述。
首先,第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S350,取得对于某卷块号码的备份时的存储分配状态。第一控制装置3110的CPU 3111,如果给备份源卷的对象的卷块号码分配了存储区域,则向步骤S351前进;如果未分配存储区域,则向步骤S353前进。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S351,取得备份目的地卷的存储区域的分配状态。这里,第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S351,与步骤S350的处理合起来,如果给备份源卷的对象的卷块号码分配了存储区域、未给备份目的地卷的对象的卷块号码分配存储区域,则判断为对于备份目的地卷的对象的卷块号码需要分配存储区域,在步骤S352,对于相应卷块号码进行存储区域的分配。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S352,在存储区域分配处理后,向步骤S355前进,进行是否对于对象的卷的全部卷块号码结束处理的判断。
另一方面,第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S351,与步骤S350的处理合起来,如果给备份源卷以及备份目的地卷的对象的卷块号码分配了存储区域,则判断为可以继续使用该区域,向步骤S355前进,进行是否对于对象的卷的全部卷块号码结束处理的判断。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S353,取得备份目的地卷的存储区域的分配状态。这里,第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S353,与步骤S352的处理一致,如果未给备份源卷的对象的卷块号码分配存储区域、给备份目的地卷的对象的卷块号码分配有存储区域,则判断为对于备份目的地卷的对象的卷块号码不需要分配存储区域,在步骤S354,对于相应卷块号码进行存储区域的释放。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S354,在存储区域的分配释放后,向步骤S355前进,进行是否对于对象的卷的全部卷块号码结束处理的判断。
另一方面,第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S353,与步骤S350的处理合起来,如果未给备份源卷以及备份目的地卷的对象的卷块号码分配存储区域,则判断为不需要对于存储区域分配的操作,不特别进行关于此的处理,向步骤S355前进,进行是否对于对象的卷的全部卷块号码结束处理的判断。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S355,对于对象的卷内的全部卷块号码,进行备份源卷和备份目的地卷的对象的卷块号码的存储区域的分配的比较、以及与此附随的存储区域的分配或者释放处理是否结束的判断。
第一控制装置3110的CPU 3111,如果对于全部卷块号码的处理未结束,则在步骤S356,把对象的卷块号码切换为未处理的卷块号码卷块号码,返回步骤S230。如果没有未处理的卷块号码,则结束一系列的处理。
图22表示关于细化使用动态存储区域分配功能的恢复目的地卷中的作为数据接收处理的步骤S325以及步骤S335的处理的中的动作概要的流程图。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S360,根据从网络服务器发送的分配位图,调查是否对于有从备份程序3710的写入请求的地方分配存储区域。这里,第一控制装置3110的CPU 3111,如果对于对象的卷块号码分配有存储区域,则为在该存储区域上写入数据向步骤S361前进。
另一方面,第一控制装置3110的CPU 3111,如果对于对象的卷块号码没有存储区域分配,则因不需要在该存储区域上写入数据向步骤S362前进。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S361,为复原在备份源卷的存储区域中存储的数据,在该存储区域中存储接收到的数据。
第一控制装置3110的CPU 3111,在步骤S362,把未给备份源卷分配存储区域的数据,作为即使不进行数据的存储也可以复原,不进行写入处理,废弃该数据。
这样,在存储系统3000中,在第一存储子系统3100中,在备份来自使用动态存储区域分配功能的卷的数据时,从确定已分配存储区域的卷内的数据位置的信息制作分配位图,给该分配位图赋予ID,将其与ID一起在备份存储区域表3124内存储。
其后,在存储系统3000中,在第一存储子系统3100中,把赋予分配位图的ID向备份服务器3700发送,在备份服务器3700中,把该ID与备份目的地的磁带设备3800对应起来进行管理。
然后,在存储系统3000中,在根据该备份后的数据进行恢复的场合,根据在备份服务器3700中管理的ID、以及在第一存储子系统3100中存储的位图,复原备份时的存储区域分配,对于该存储区域写入备份过的数据。
由此,在存储系统3000中,在恢复备份过的数据时,能够事前而且有效地防止给恢复目的地卷分配不需要的存储区域,白白浪费存储区域,而且能够高效地给恢复目的地卷分配存储区域。
(4)第四实施形态
(4-1)第四实施形态中的存储系统的结构
图23是表示使用本发明的存储系统的第四实施形态中的结构的图。根据本实施形态存储系统4000,例如通过SAN等的网络4400连接第一存储子系统4100、备份服务器4700、存储装置4900、以及主计算机4300构成。
此外,在本实施形态中,表示在同一网络4400上连接第一存储子系统4100、备份服务器4700、存储装置4900、以及主计算机4300的结构,但是在该结构以外,也可以是第一存储子系统4100以及主计算机4300之间的网络、和第一存储子系统4100、备份服务器4700、以及存储装置4900的网络分离的结构。
这里,所谓存储子系统是汇总多个硬盘驱动器、使用RAID或者JBOD结构管理这些硬盘驱动器、对于主计算机作为逻辑的存储区域提供的系统。此外,把该逻辑的存储区域称为卷。
第一存储子系统4100,由第一控制装置4110和第一管理终端4130构成,通过第一管理终端4130可以进行卷的制作或者各种功能的设定或者维护操作。另外,也可以通过主计算机4300进行各种功能的设定。
另外,第一存储子系统4100,通过规定的网络4500和外部存储装置4600连接。
第一控制装置4110,由控制该第一控制装置4110全体的一个以上的CPU4111、用于和网络4400连接的网络I/F 4112、用于和网络4500连接的网络I/F4113、用于和第一管理终端4130连接的NIC 4114、用多个硬盘驱动器等形成的、存储该第一控制装置4110的各种设定信息或者程序等的同时存储从主计算机4300发送的数据的内部存储装置4115、以及展开该各种设定信息或者程序等的存储器4116构成。
在存储器4116中,展开卷管理程序4120、动态存储区域分配程序4121、以及存储区域管理表4123。该卷管理程序4120以及动态存储区域分配程序4121是通过CPU 4111执行的程序。
第一管理终端4130,由控制该第一管理终端4130全体的一个以上的CPU4131、存储该第一控制装置4110的各种设定信息或者程序等的存储装置4132、展开各种设定信息或者程序等的存储器4133以及用于和第一控制装置4110连接的NIC 4134构成。
另一方面,备份服务器4700,由控制该备份服务器4700全体的一个以上的CPU 4701、用于和网络4400连接的网络I/F 4702、用于和主计算机4300连接的NIC 4703、用于和磁带设备4800连接的网络I/F 4704、用多个硬盘驱动器等形成的、存储该备份服务器4700的各种设定信息或者程序等的同时存储从主计算机4300或者第一控制装置4110发送的数据的内部存储装置4705、以及展开该各种设定信息或者程序等的存储器4706构成。
在存储器4706中,展开备份程序4710、以及备份存储表4711。该备份程序4710是通过CPU 4701执行的程序。
另外,备份服务器4700,例如通过SCSI等规定的网络,通过备份服务器4700的网络I/F 4704连接磁带设备4800。
在这一场合,备份服务器4700具有控制备份以及恢复第一存储子系统4100的卷的功能,该功能由在备份服务器4700的存储器4706中存储的备份程序4710提供。
此外,所谓备份,指通过把在任意时刻某存储子系统的卷内的数据向备份服务器管理的存储装置发送复制卷内的数据。
备份程序4710具有通知第一存储子系统4100恢复开始、通过对于第一存储子系统4100传送从备份服务器4700可访问的存储器读出的数据进行恢复的功能。
此外,所谓恢复,指在某存储子系统的卷中的数据消失等灾害时,通过把备份在其他存储装置内的数据返回到某存储子系统的卷内,把某存储子系统的卷复原到备份时刻。
再有,备份程序4710,具有根据备份时从这份服务器4700通知的信息判断对于备份源数据的任何区域是否通过主计算机4300发生过写入的功能。
此外,备份程序4710,具有对于第一存储子系统4100请求初始化的功能。
此外,备份目的地的物理设备,只要是备份服务器4700可访问的,则可以是位于不可从第一存储子系统4100直接访问的、和网络4400独立的网络上的磁带设备4800,也可以是位于可从第一存储子系统4100直接访问的网络4400上。
但是在本实施形态中,前提是对于备份后的数据不加以变更。因此,备份目的地的物理设备,希望是磁带介质或者DVD-R这种基本不进行数据的变更的介质。
另一方面,主计算机4300是具有用于和CPU 4301以及网络4400连接的网络I/F 4302的计算机装置,例如由以UNIX(注册商标)或者Windows(注册商标)作为OS的服务器等构成。另外,主计算机4300具有其他存储器等的信息处理资源。再有,主计算机4300通过网络连接作为信息输入输出装置的个人计算机或者工作站。
在这种场合,第一存储子系统4100的卷的管理,通过使CPU 4111执行在存储控制装置4110的存储器4116中存储的卷管理程序4120动作。
第一存储子系统4100,和内部存储装置4115同样对待外部存储装置4600,也可以作为构成向主计算机4300提供的卷的存储装置。另外,第一存储子系统4100,也可以不具有内部存储装置4115,仅用外部存储装置4600对于主计算机4300提供卷。此外,外部存储装置4600也可以是提供其他存储子系统的卷。
第一存储子系统4100,在提供卷的场合,关于通过主计算机4300执行写入请求的存储区域,具有作为动态分配存储区域的功能的动态存储区域分配功能。这里记述的所谓的存储区域,指内部存储装置4115以及外部存储装置4600的物理设备(硬盘驱动器等)的特定区域。
动态存储区域分配功能,通过使CPU 4111执行在存储器4116中存储的卷管理程序4120以及动态存储区域分配程序4121关联动作。另外,动态存储区域分配程序4121根据在存储区域管理表4123中存储的信息动作。
在该动态存储区域分配功能中,在接收来自主计算机4300的写入请求时,在通过动态存储区域分配程序4121、参照存储区域管理表4123、对于写入对象的数据检测到未发生存储区域的分配的场合,进行存储区域的分配,在存储区域管理表4123中存储接受到写入请求的地方和已分配的存储区域的对应关系。
另外,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机4300的写入请求时,在通过动态存储区域分配程序4121、参照存储区域管理表4123、对于写入对象的数据检测到存储区域的分配已经完成的场合,根据在存储区域管理表4123中存储的信息,确定对应接受到写入请求的地方分配的存储区域,对于该存储区域进行写入。
再有,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机4300的读出请求时,在通过动态存储区域分配程序4120、参照存储区域管理表4123、对于读出对象的数据检测到未发生存储区域的分配的场合,对于主计算机4300发送“0”等预先决定的模式。
再有,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机4300的读出请求时,在通过动态存储区域分配程序4120、参照存储区域管理表4123、对于读出对象的数据检测到存储区域的分配已经完成的场合,根据在存储区域管理表4123中存储的信息,确定对应接受读出请求的地方分配的存储区域,对于主计算机4300发送在该存储区域内存储的读出对象的数据。
再有,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机4300的初始化请求时,通过动态存储区域分配程序4120,释放给初始化对象的卷分配的存储区域,变更在存储区域管理表4123中存储的存储区域的分配信息。但是,在动态存储区域分配功能中,在初始化对象的卷不使用动态存储区域分配功能的场合,卷管理程序4120对于对象的卷的全部区域,进行存储“0”等的初始化处理。
第一存储子系统4100,在有来自主计算机4300关于取得任意的卷的信息的请求时,在卷管理程序4120中,在检测到对象的卷使用动态存储区域分配功能的场合,在对于该信息取得请求的应答的消息中,可以赋予该信息返回。
此外,第一存储子系统4100,即使不能向主计算机4300返回动态存储区域分配功能的使用中的信息,设定对象的卷的第一存储子系统4100的管理者或者管理软件等也可以对于备份服务器4700发送动态存储区域分配功能的使用中的信息。
(4-2)第四实施形态中的备份以及恢复的控制方式
下面说明本实施形态中的从第一存储子系统4100通过备份服务器4700对于磁带设备4800的备份的控制方式。
这里,把备份目的地物理设备,作为位于和可从第一存储子系统4100直接传送数据的网络4400独立的网络上的磁带设备4800进行说明,但是备份目的地物理设备即使是与可通过第一存储子系统4100直接传送数据的网络4400连接的存储装置4900动作也同样。
在该存储系统4000中,进行从第一存储子系统4100的使用动态存储区域分配功能的卷向和动态存储区域分配功能无关的备份服务器4700管理的磁带设备4800的备份。
但是,在控制备份的备份服务器4700中,备份源卷使用动态存储区域分配功能的事实,在备份开始时是已知的。
备份服务器4700的CPU 4701,在备份源卷内的数据备份之前,对于第一存储子系统4100,请求备份用于确定对于对象的卷的已分配存储区域的地方的信息。这点使用对于使用动态存储区域分配功能的卷的专用的命令。
接收该备份请求的第一控制装置4110的CPU 4111,通过动态存储区域分配程序4121,参照存储区域管理表4123,对于已分配存储区域的地方的信息进行位图化加以制作(下面把该信息称为“分配位图”),对于备份服务器4700发送该分配位图。
备份服务器4700的CPU 4701,在备份存储区域表4711中存储接收到的分配位图的信息,与备份目的地的磁带设备4800对应起来进行管理。
备份服务器4700的CPU 4701,在存储分配位图后,对于第一控制装置4110的备份源卷,进行对于卷的全部区域的数据的读出请求,将其在磁带设备中存储。伴随卷的全部区域的数据存储结束,本备份也结束。
下面对于把上述已备份的数据作为源通过备份服务器4700从磁带设备3800向第一存储子系统4100的数据的恢复的控制方式进行说明。
这里,把恢复源的物理卷作为位于和能够从第一存储子系统4100直接传送数据的网络4400独立的网络上的磁带设备4800进行说明,但是恢复源的物理卷即使是在能够从第一存储子系统4100直接传送数据的网络4400上连接的存储装置4900,动作也相同。
在该存储系统4000中,进行从和动态存储区域分配功能无关的、备份服务器4700管理的磁带设备4800,向第一存储子系统4100的使用动态存储区域分配功能的卷的恢复。
但是,在控制恢复的备份服务器4700中,在备份开始时已知恢复目的地卷使用动态存储区域分配功能。另外,在备份时备份源卷使用动态存储区域分配功能这点,可以根据在备份时取得的分配位图有无等的信息判断。
备份服务器4700的CPU 4701,在恢复开始时,通过备份程序4710,指定第一存储子系统4100的恢复目的地卷请求初始化,进行给该卷分配的全部存储区域的释放。
备份服务器4700的CPU 4701,在释放全部存储区域后,通过备份程序4710,参照分配位图,仅对于已分配存储区域的地方发送在磁带设备3800中存储的恢复源数据。伴随全部已分配存储区域的地方的恢复源数据发送结束,本恢复处理结束。
图24表示使用备份服务器3700的、从在本实施形态中的第一存储子系统4100的使用动态存储区域分配功能的卷向磁带设备4800的备份处理的动作概要的流程图。
首先,备份服务器4700的CPU 4701,在步骤S410,请求开始对于第一存储子系统4100中使用动态存储区域分配功能的卷的备份。
此后,备份服务器4700的CPU 4701,在第一控制装置4110内,与该备份请求同时,为检查从该备份服务器4700通知的通知内容是否无不完整,前进到步骤S411。
第一控制装置4110的CPU 4111,在步骤S411,对于使用动态存储区域分配功能的和在备份程序4710中认识的卷,调查使用该动态存储区域分配功能的卷的信息的正当性。
第一控制装置4110的CPU 4111,在步骤S411,取得卷管理程序4120的对象的卷的信息,在判明该卷不使用动态存储区域分配功能的场合,向步骤S416前进,对于备份服务器4700的备份请求,通知和动态存储区域分配功能的联合失败。
备份服务器4700的CPU 4701,在步骤S416,在检测到不能和动态存储区域分配功能进行联合时,前进到步骤S417,在步骤S417,和不使用动态存储区域分配功能的卷同样,把对象的卷变更为备份时不需要分配位图管理的通常的备份方式。
此外,备份服务器4700的CPU 4701,也可以不前进到步骤S417,在步骤S406的时刻作为备份失败。
备份服务器4700的CPU 4701,在这之后向步骤S415前进,读出备份源卷的全部区域的数据,进行向磁带设备4800的存储。
另一方面,第一控制装置4110的CPU 4111,在步骤S411,取得卷管理程序4120的对象的卷的信息,在判明该卷使用动态存储区域分配功能的场合,前进到步骤S412,在步骤S412,根据存储区域管理表4123,确定分配有存储区域的地方,制作分配位图。
第一控制装置4110的CPU 4111,其后,在步骤S413,向备份服务器4700发送制作好的位图。
备份服务器4700的CPU 4701,在步骤S414,在备份存储区域表4711中存储从第一控制装置4110发送的分配位图。其后,备份服务器4700的CPU4701向步骤S415前进。
备份服务器4700的CPU 4701,在通过步骤S411开始的和动态存储区域分配功能的联合的备份处理的前准备结束后,前进到步骤S415,在步骤S415,读出备份源卷的全部区域的数据,进行向磁带设备4800的存储。伴随步骤S415的结束,备份处理结束。
图25表示关于使用备份服务器4700的、从本实施形态中的磁带设备3800向第一存储子系统4100的使用动态存储区域分配功能的卷的恢复处理的动作概要的流程图。
首先,备份服务器4700的CPU 4701,在步骤S430,调查恢复目的地卷是否使用动态存储区域分配功能进行过备份。备份服务器4700的CPU 4701,在与此不相应的场合,向步骤S438前进,和通常的卷同样,通过对于备份目的地卷的全部区域进行数据写入进行恢复。
另一方面,备份服务器4700的CPU 4701,在使用动态存储区域分配功能进行过备份的场合,向步骤S431前进,为恢复目的地卷进行分配的存储区域的释放,对于第一存储子系统4110发行初始化请求,向步骤S432前进。
第一控制装置4110的CPU 4111,当接收初始化请求时,在步骤S432,使用卷管理程序4120,对于对象的卷,判断需要释放全部区域、还是需要对于全部区域写入“0”数据。第一控制装置4110的CPU 4111,如果判断的结果是对象的卷使用动态存储区域分配功能,则向步骤S434前进,如不使用则步骤S437前进。
第一控制装置4110的CPU 4111,在步骤S434,通过卷管理程序4120,起动动态存储区域分配程序4121,释放对于对象的卷分配的存储区域的分配。第一控制装置4110的CPU 4111,其后向步骤S435前进。
第一控制装置4110的CPU 4111,在步骤S437,通过卷管理程序4120进行对象的卷的初始化。这里所述的初始化处理,指对于对象的卷的全部区域存储“0”等数据、使在卷中存储的数据无效的处理。第一控制装置4110的CPU 4111,此后向步骤S435前进。此外,在步骤S434和步骤S437结束时读出在对象的卷中存储的数据的场合,两者之间没有不同。
备份服务器4700的CPU 4701,在步骤S435,通过备份程序4410调查分配位图,仅关于备份时分配存储区域的地方,向第一存储子系统4100发送。然后,第一控制装置4110的CPU 4111,仅关于备份时分配存储区域的地方,分配存储区域,在恢复目的地卷中进行数据写入。关于未分配存储区域的地方不进行写入。这样恢复处理就结束。
图26表示关于通过这份程序4410细化作为向使用动态存储区域分配功能的恢复目的地卷的写入处理的步骤S435的处理的动作概要的流程图。
备份服务器4700的CPU 4701,在步骤S460,根据取得的分配位图,判断是否通过备份程序4411进行写入。这里,备份服务器4700的CPU 4701,如果对于对象存储位置有存储区域的分配,则为在该存储区域上写入数据向步骤S461前进。
另一方面,备份服务器4700的CPU 4701,如果对于对象存储位置没有存储区域的分配,则因为在该存储区域上不需要写入数据所以处理结束。
第一控制装置4110的CPU 4111,在步骤S461,为复原备份时在存储区域中存储的数据,在该存储区域中存储接收到的数据。以上结束数据存储处理。
这样,在存储系统4000中,在第一存储子系统4100中,在备份来自使用动态存储区域分配功能的卷的数据时,从确定已分配存储区域的卷内的数据位置的信息制作分配位图,将该分配位图向备份服务器4700发送,在备份服务器4700的存储区域表4711中存储,同时,在备份服务器4700中,把该分配位图和备份目的地的磁带设备3800对应起来进行管理。
然后,在存储系统4000中,在根据该备份后的数据进行恢复的场合,在备份服务器4700中,调查存储的分配位图,仅关于备份时分配了存储区域的地方,向第一存储子系统4100发送,在第一控制装置4110的CPU 4111,仅关于备份时分配了存储区域的地方,分配存储区域,在恢复目的地卷中进行数据的写入。
由此,在存储系统4000中,在恢复备份过的数据时,能够事前而且有效地防止给恢复目的地卷分配不需要的存储区域,白白浪费存储区域,而且能够高效地给恢复目的地卷分配存储区域。
(5)第五实施形态
(5-1)第五实施形态中的存储系统的结构
图27是表示使用本发明的存储系统的第五实施形态中的结构的图。根据本实施形态存储系统5000,例如通过SAN等的网络5400连接第一存储子系统5100、第二存储子系统5200以及主计算机5300构成。
此外,在本实施形态中,表示在同一网络5400上连接第一存储子系统5100、第二存储子系统5200以及主计算机5300的结构,但是在该结构以外,也可以是第一存储子系统5100以及主计算机5300之间的网络和第一存储子系统5100以及第二存储子系统5200之间的网络分离的结构。
这里,所谓存储子系统是汇总多个硬盘驱动器、使用RAID或者JBOD结构管理这些硬盘驱动器、对于主计算机作为逻辑的存储区域提供的系统。此外,把该逻辑的存储区域称为卷。
第一存储子系统5100,由第一控制装置5110和第一管理终端5130构成,通过第一管理终端5130可以进行卷的制作或者各种功能的设定或者维护操作。另外,也可以通过主计算机5300进行各种功能的设定。
另外,第一存储子系统5100通过规定的网络5500和外部存储装置5600连接。
第一控制装置5110,由控制该第一控制装置5110全体的一个以上的CPU5111、用于和网络5400连接的网络I/F 5112、用于和网络5500连接的网络I/F5113、用于和第一管理终端5130连接的NIC 5114、用多个硬盘驱动器等形成的、存储该第一控制装置5110的各种设定信息或者程序等的同时存储从主计算机5300发送的数据的内部存储装置5115、以及展开该各种设定信息或者程序等的存储器5116构成。
在内部存储装置5115中,存储存储区域管理表5123。此外,存储区域管理表5123,在内部存储装置5115中存储,但是如下述,也可以通过临时在存储器5116中存储,谋求提高对于内部存储装置5115的参照以及更新的性能。
在存储器5116中,展开卷管理程序5120、动态存储区域分配程序5121、远程复制管理程序5122、以及存储区域管理表5123。该卷管理程序5120、动态存储区域分配程序5121、远程复制管理程序5122是通过CPU 5111执行的程序。
第一管理终端5130,由控制该第一管理终端5130全体的一个以上的CPU5131、存储该第一控制装置5110的各种设定信息或者程序等的存储装置5132、展开各种设定信息或者程序等的存储器5133以及用于和第一控制装置5110连接的NIC 5134构成。
另一方面,第二存储子系统5200由第二控制装置5210和第二管理终端5230构成,通过第二管理终端5230可以进行卷的制作或者各种功能的设定或者维护操作。
第二控制装置5210,除不设置用于和网络5500连接的网络I/F、以及不在存储器5116中展开(不设置)动态存储区域分配程序、以及存储区域管理表外,和第一控制装置5110同样构成,由CPU 5211、网络I/F 5212、NIC 5214、内部存储装置5215以及存储器5216构成。
在存储器5216中,展开卷管理程序5220、远程复制管理程序5221。该卷管理程序5220、远程复制管理程序5221是通过CPU 5211执行的程序。
第二管理终端5230,和第一管理终端5130同样构成,由CPU 5231、存储装置5232、存储器5233以及NIC 5234构成。
另一方面,主计算机5300是具有用于和CPU 5301以及网络5400连接的网络I/F 5302的计算机装置,例如由以UNIX(注册商标)或者Windows(注册商标)作为OS的服务器等构成。另外,主计算机5300具有其他存储器等的信息处理资源。再有,主计算机5300通过网络连接作为信息输入输出装置的个人计算机或者工作站。
在这种场合,第一存储子系统5100的卷的管理,通过使CPU 5111执行在存储控制装置5110的存储器5116中存储的卷管理程序5120动作。
第一存储子系统5100,和内部存储装置5115同样对待外部存储装置5600,也可以作为构成向主计算机5300提供的卷的存储装置。另外,第一存储子系统5100,也可以不具有内部存储装置5115,仅用外部存储装置5600对于主计算机5300提供卷。此外,外部存储装置5600也可以是提供其他存储子系统的卷。
第一存储子系统5100,在提供卷的场合,关于通过主计算机5300执行写入请求的存储区域,具有作为动态分配存储区域的功能的动态存储区域分配功能。这里所述的所谓的存储区域,指内部存储装置5115以及外部存储装置5600的物理设备(硬盘驱动器等)的特定区域。
动态存储区域分配功能,通过使CPU 5111执行在存储器5116中存储的卷管理程序5120以及动态存储区域分配程序5121关联动作。另外,动态存储区域分配程序5121根据在存储区域管理表5123中存储的信息动作。
第二存储子系统5200,作为没有动态存储区域分配功能的存储子系统在本发明中叙述,但是也可以和第一存储子系统5100同样,是具有动态存储区域分配功能的存储子系统。
第一存储子系统5100以及第二存储子系统5200具有互相远程复制功能。所谓远程复制功能,所谓远程复制功能,是指定不同的存储子系统的卷、把它们分别作为复制源以及复制目的地、把复制源的卷内的数据向复制目的地的卷传送进行复制的功能。
这里,在把第一存储子系统5100的卷作为复制源、把第二存储子系统5200的卷作为复制目的地的场合,通过使CPU 5111执行远程复制管理程序5122,把复制源卷的数据向复制目的地发送。
反之,在把第二存储子系统5200的卷作为复制源、把第一存储子系统5100的卷作为复制目的地的场合,通过使CPU 5111执行远程复制管理程序5222,把复制源卷的数据向复制目的地发送。
此外,在把第一存储子系统5100的卷作为复制源、把第二存储子系统5200的卷作为复制目的地的场合,把第一存储子系统5100的卷称为备份源卷,把第二存储子系统5200的卷称为备份目的地卷,把该复制处理称为备份。
此外,所谓备份,指通过把在任意时刻某存储子系统的卷内的数据向其他存储子系统的卷发送复制卷。
另外,在进行备份后,在把第二存储子系统5200的卷作为复制源、把第一存储子系统5100的卷作为复制目的地的场合,把第二存储子系统5200的卷称为恢复源卷,把第一存储子系统5100的卷称为恢复目的地卷,把该复制处理称为恢复。
此外,所谓恢复,指在某存储子系统的卷中数据消失等灾害时,通过把备份在其他存储子系统的卷内的该数据返回到某存储子系统的卷内,把某存储子系统的卷复原到备份时刻。
图28表示关于第一存储子系统5100以及第二存储子系统5200的逻辑的卷的系统结构。
第一存储子系统5100具有一个以上作为使用动态存储区域分配功能的卷的动态存储区域分配卷5140。该动态存储区域分配卷5140,接收主计算机5300的写入请求对于发生动态存储区域分配卷5140的写入的区域分配库组5150内的存储区域的一部分。
库组5140,可以把不使用任意动态存储区域分配功能的卷设定为库卷5151,作为对于动态存储区域分配卷5140分配的存储区域使用其一部分区域。
这里,在库卷5151内,存储区域管理表5123和为对于动态存储区域分配卷5140分配的存储区域一起存储。此外,存储区域管理表5123是为记录动态存储区域分配卷5140的任意的区域、和给该动态存储区域分配卷5140分配的该库卷5151的对应关系的表。
在第二存储子系统5200中,有具有可通过库卷5151复制的容量的卷5251。如果在库组5150内存在多个库卷5151,则需要和库卷5151相同的数以及和各个库卷5151相同容量的卷5251。
在该存储系统5000中,通过备份库组5150的库卷5151,汇总在存储区域分配中使用同一库组5150的动态存储区域分配卷5140进行备份,根据该备份后的数据进行恢复。
(5-2)第五实施形态中的备份以及恢复的控制方式
下面说明本实施形态中的从第一存储子系统5100对于第二存储子系统5200的备份的控制方式。
在该存储系统5000中,通过远程复制功能,在存储子系统5100中,远程复制管理程序5122动作;在第二存储子系统5200中,远程复制管理程序5222动作。
第一控制装置5110的CPU 5111,在备份时,通过远程复制管理程序5122,通过网络5400,从备份源的卷5151对于备份目的地卷5251进行复制处理。
这里,第一控制装置5110的CPU 5111,因为把库组5150内的全部库卷5151的存储区域管理表和存储区域一起向备份目的地卷5251复制,所以动态存储区域分配卷5140使用的存储区域的信息不消失。这样,第一控制装置5110的CPU 5111复制备份的数据。
下面说明从第二存储子系统5200对于第一存储子系统5100的恢复的控制方式。
第二控制装置5210的CPU 5211,在恢复时,通过远程复制管理程序5222,通过网络5400,进行从恢复源卷5251对于恢复目的地的库卷5151的复制处理。
这里,第二控制装置5210的CPU 5211,把恢复源卷5241的存储区域管理表5123和存储区域一起复制到库卷5151。该恢复卷5251,因为全部包含备份时动态存储区域分配卷5151使用的信息,所以能够复原备份时的动态存储区域分配卷5140。
此外,通过使用本实施形态,在第二存储子系统5200侧使用动态存储区域分配功能可能的存储子系统,把备份目的地卷5251作为和库组5150相同结构的库组,在第一存储子系统5100侧发生灾害的场合,能够向第二存储子系统5200转移系统,继续业务。
这样,在存储系统5000中,在库卷5151中,和备份的数据一起,存储表示存储该数据的分配地方的存储区域管理表5123,把库组5150内的全部库卷5151的存储区域管理表5123和备份的数据一起复制到备份目的地卷5251中。
由此,在存储系统5000中,在恢复备份过的数据时,能够事前而且有效地防止给恢复目的地卷分配不需要的存储区域,白白浪费存储区域,而且能够高效地给恢复目的地卷分配存储区域。
(6)第六实施形态
(6-1)第六实施形态中的存储系统的结构
图29是表示使用本发明的存储系统的第六实施形态中的结构的图。根据本实施形态存储系统6000,例如通过SAN等的网络6400连接第一存储子系统6100、第二存储子系统6200以及主计算机6300构成。
此外,在本实施形态中,表示在同一网络6400上连接第一存储子系统6100、第二存储子系统6200以及主计算机6300的结构,但是在该结构以外,也可以是第一存储子系统6100以及主计算机6300之间的网络和第一存储子系统6100以及第二存储子系统6200之间的网络分离的结构。
这里,所谓存储子系统是汇总多个硬盘驱动器、使用RAID或者JBOD结构管理这些硬盘驱动器、对于主计算机作为逻辑的存储区域提供的系统。此外,把该逻辑的存储区域称为卷。
第一存储子系统6100,由第一控制装置6110和第一管理终端6130构成,通过第一管理终端6130可以进行卷的制作或者各种功能的设定或者维护操作。另外,也可以通过主计算机6300进行各种功能的设定。
另外,第一存储子系统6100通过规定的网络6500和外部存储装置6600连接。
第一控制装置6110,由控制该第一控制装置6110全体的一个以上的CPU6111、用于和网络6400连接的网络I/F 6112、用于和网络6500连接的网络I/F6113、用于和第一管理终端6130连接的NIC 6114、用多个硬盘驱动器等形成的、存储该第一控制装置6110的各种设定信息或者程序等的同时存储从主计算机6300发送的数据的内部存储装置6115、以及展开该各种设定信息或者程序等的存储器6116构成。
在存储器6116中,展开卷管理程序6120、动态存储区域分配程序6121、远程复制管理程序6122、存储区域管理表6123以及差分管理表6125。该卷管理程序6120、动态存储区域分配程序6121、远程复制管理程序6122是通过CPU 6111执行的程序。
第一管理终端6130,由控制该第一管理终端6130全体的一个以上的CPU6131、存储该第一控制装置6110的各种设定信息或者程序等的存储装置6132、展开各种设定信息或者程序等的存储器6133以及用于和第一控制装置6110连接的NIC 6134构成。
另一方面,第二存储子系统6200由第二控制装置6210和第二管理终端6230构成,通过第二管理终端6230可以进行卷的制作或者各种功能的设定或者维护操作。
第二控制装置6210,除不设置用于和网络6500连接的网络I/F、以及不在存储器6116中展开(不设置)动态存储区域分配程序、以及存储区域管理表外,和第一控制装置6110同样构成,由CPU 6211、网络I/F 6212、NIC 6214、内部存储装置6215以及存储器6216构成。
在存储器6216中,展开卷管理程序6220、远程复制管理程序6221、以及差分管理表6225。该卷管理程序6220、远程复制管理程序6221是通过CPU6211执行的程序。
第二管理终端6230,和第一管理终端6130同样构成,由CPU 6231、存储装置6232、存储器6233以及NIC 6234构成。
另一方面,主计算机6300是具有用于和CPU 6301以及网络6400连接的网络I/F 6302的计算机装置,例如由以UNIX(注册商标)或者Windows(注册商标)作为OS的服务器等构成。另外,主计算机6300具有其他存储器等的信息处理资源。再有,主计算机6300通过网络连接作为信息输入输出装置的个人计算机或者工作站。
在这种场合,第一存储子系统6100的卷的管理,通过使CPU 6111执行在存储控制装置6110的存储器6116中存储的卷管理程序6120动作。
第一存储子系统6100,和内部存储装置6115同样对待外部存储装置6600,也可以作为构成向主计算机6300提供的卷的存储装置。另外,第一存储子系统6100,也可以不具有内部存储装置6115,仅用外部存储装置6600对于主计算机6300提供卷。此外,外部存储装置6600也可以是提供其他存储子系统的卷。
第一存储子系统6100,在提供卷的场合,关于通过主计算机6300执行写入请求的存储区域,具有作为动态分配存储区域的功能的动态存储区域分配功能。这里记述的所谓的存储区域,指内部存储装置6115以及外部存储装置6600的物理设备(硬盘驱动器等)的特定区域。
动态存储区域分配功能,通过使CPU 6111执行在存储器6116中存储的卷管理程序6120以及动态存储区域分配程序6121联合动作。另外,动态存储区域分配程序6121根据在存储区域管理表6123中存储的信息动作。
在该动态存储区域分配功能中,在接收来自主计算机6130的写入请求时,在通过动态存储区域分配程序6121、参照存储区域管理表6123、对于写入对象的数据检测到未发生存储区域的分配的场合,进行存储区域的分配,在存储区域管理表6123中存储接受到写入请求的地方和已分配的存储区域的对应关系。
另外,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机6300的写入请求时,在通过动态存储区域分配程序6121、参照存储区域管理表6123、对于写入对象的数据检测到存储区域的分配已经完成的场合,根据在存储区域管理表6123中存储的信息,确定对应接受到写入请求的地方分配的存储区域,对于该存储区域进行写入。
再有,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机6300的读出请求时,在通过动态存储区域分配程序6120、参照存储区域管理表6123、对于读出对象的数据检测到未发生存储区域的分配的场合,对于主计算机6300发送“0”等预先决定的模式。
再有,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机6300的读出请求时,在通过动态存储区域分配程序6120、参照存储区域管理表6123、对于读出对象的数据检测到存储区域的分配已经完成的场合,根据在存储区域管理表6123中存储的信息,确定对应接受读出请求的地方分配的存储区域,对于主计算机6300发送在该存储区域内存储的读出对象的数据。
第二存储子系统6200,是没有动态存储区域分配功能、或者即使有动态存储区域分配功能该功能也不动作、或者即使有动态存储区域分配功能也不能和第一存储子系统6100就其动态存储区域分配功能执行联合的存储子系统。
此外,即使在第二存储子系统6200具有动态存储区域分配功能的场合,也能够使用本实施形态,但是在那种场合希望使用本实施形态以外的方法。
第一存储子系统6100以及第二存储子系统6200具有互相远程复制功能。所谓远程复制功能,是指定不同的存储子系统的卷、把它们分别作为复制源以及复制目的地、把复制源的卷内的数据向复制目的地的卷传送进行复制的功能。
这里,在把第一存储子系统6100的卷作为复制源、把第二存储子系统6200的卷作为复制目的地的场合,通过使CPU 6111执行远程复制管理程序6122,把复制源卷的数据发送到复制目的地,这样来进行控制。
反之,在把第二存储子系统6200的卷作为复制源、把第一存储子系统6100的卷作为复制目的地的场合,通过使CPU 6111执行远程复制管理程序6222,把复制源卷的数据发送到复制目的地,这样来进行控制。
此外,在把第一存储子系统6100的卷作为复制源、把第二存储子系统6200的卷作为复制目的地的场合,把第一存储子系统6100的卷称为备份源卷,把第二存储子系统6200的卷称为备份目的地卷,把该复制处理称为备份。
此外,所谓备份,指通过把在任意时刻某存储子系统的卷内的数据向其他存储子系统的卷发送复制卷。
另外,在进行备份后,在把第二存储子系统6200的卷作为复制源、把第一存储子系统6100的卷作为复制目的地的场合,把第二存储子系统6200的卷称为恢复源卷,把第一存储子系统6100的卷称为恢复目的地卷,把该复制处理称为恢复。
此外,所谓恢复,指在某存储子系统的卷中数据消失等灾害时,通过把备份在其他存储子系统的卷内的该数据返回到某存储子系统的卷内,把某存储子系统的卷复原到备份时刻。
在远程复制功能中,具有在从备份源的第一存储子系统6100的卷向备份目的地的第二存储子系统6200的卷复制结束后,转移到使两者的数据不同步方式的功能。把该功能称为“分裂”。
在这种场合,第一控制装置6110的CPU 6111,在分裂后,对于第一存储子系统6100,在发生写入请求的场合,对于对象的数据位置发生更新的事情在差分管理表6125中存储。
另外,第二控制装置6210的CPU 6211,在分裂后,对于存储子系统6200发生写入请求的场合,对于对象的数据位置发生更新的事情在差分管理表6225中存储。
另外,在存储系统6000中,在恢复备份的数据的场合,根据该差分管理表6214,通过仅关于有变更的地方传送数据,具有不传送卷全体的数据高效地进行恢复的差分恢复功能。
(6-2)第六实施形态中的备份以及恢复的控制方式
下面说明本实施形态中的从第一存储子系统6100对于第二存储子系统6200的备份的控制方式。
在该存储系统6000中,通过第一存储子系统6100的使用动态存储区域分配功能的卷,对于第二存储子系统6200的卷进行通过远程复制功能的备份。
通过第一存储子系统6100的使用动态存储区域分配功能的卷和第二存储子系统6200的卷之间的远程复制功能的备份,在第一存储子系统6100侧,通过使CPU 6111执行卷管理程序6120、远程复制管理程序6122、动态存储区域分配程序6121来动作。
另一方面,在第二存储子系统6200侧,通过使CPU 6211执行卷管理程序6220、远程复制管理程序6222来动作。
其中,卷管理程序6120以及卷管理程序6220管理对象的卷是否使用动态存储区域分配功能。另外,远程复制管理程序6122以及远程复制管理程序6222通过网络6400从备份源卷对于备份目的地卷进行备份。
本备份,从主计算机6300或者第一存储子系统6100的第一管理终端6130,对于第一控制装置6110发行备份请求,通过网络6400向第二存储子系统6200的第二控制装置6210传送备份请求,第二控制装置6210接收该备份请求后开始。
该备份请求也可以从主计算机6300或者第二管理终端6220对于第二控制装置6210发行。在这一场合,本备份,通过网络6400从第二存储子系统6200的存储控制装置6210向第一存储子系统6100的存储控制装置6110传送备份请求,第一控制装置6110接收该备份请求后开始。
在远程复制功能中,基本上通过远程复制管理程序6122发送对象的卷全体的数据进行备份,但是在备份源卷是使用动态存储区域分配功能的卷的场合,发送未分配存储区域的场合的备份源卷的数据。
此外,在远程复制功能中,代替进行该备份处理,也可以请求对于第二存储子系统6200侧的对象的卷进行初始化。但是,在这一场合,在是使用动态存储区域分配功能的卷的场合,需要未分配第一存储子系统6100的存储区域的场合的备份源卷的数据和初始化后的第二存储子系统6200的数据一致。
远程复制管理程序6122,在数据发送后,分裂远程复制功能的状态,使向差分管理表6125以及差分管理表6225存储卷变更地方的功能有效。
动态存储区域分配程序6121,在分裂后,根据存储区域管理表6123,确定已分配备份源卷的存储区域的数据区域,把在与该数据区域对应的存储区域中存储的数据写入和备份目的地的该数据区域相同的区域内。
由此,在存储系统6000中,第一存储子系统6100在差分管理表6100中存储关于已分配存储区域的地方的信息。
下面对于本实施形态中从把进行了所述备份的数据作为源的第二存储子系统6200对于第一存储子系统6100的恢复的控制方式进行说明。
在发生第一存储子系统6100的卷数据消失等灾害的场合,主计算机6300或者存储管理终端6120或者存储管理终端6220,请求对于备份源卷复制备份目的地卷的更新的地方数据的差分恢复处理。
此时,卷管理程序6120,在检测到恢复目的地是第一存储子系统6100的使用动态存储区域分配功能的卷的场合,请求动态存储区域分配程序6121全部释放给备份目的地卷分配的存储区域。接收该释放请求的动态存储区域分配程序6121释放给对象的卷分配的全部区域。
远程复制管理程序6222,在存储区域释放后,对于第一存储子系统6100发送差分数据。在接收数据的第一存储子系统6100中,因为对象的卷使用动态存储区域分配功能,所以和通常的写入处理同样,仅分配关于发送了数据的地方的存储区域,在这里进行数据的存储。
这样,在第一存储子系统6100中,通过存储区域的分配、和复原在已分配的存储区域中存储的数据,能够复原该第一存储子系统6100的对象的卷的数据,而且对于对象的卷也能复原在备份前分配的存储区域。
图30表示关于在使用远程复制的备份中的、作为数据的发送源的备份源的第一存储控制装置的6110的、卷管理程序6120和远程复制管理程序6122和动态存储区域分配程序6121的管理控制方式的动作概要的流程图。
首先,第一控制装置6110的CPU 6111,在步骤S600中,调用卷管理程序6120,调查备份源卷是否是使用动态存储区域分配功能的卷。
第一控制装置6110的CPU 6111,在是否是使用动态存储区域分配功能的卷的调查结果、判明是不使用动态存储区域分配功能的卷的场合,前进到步骤S601,作为通常的远程复制功能,把对象的卷内全部区域的数据对于全部备份目的地卷传送。此外,本传送处理,由远程复制管理程序6122进行。
另一方面,第一控制装置6110的CPU 6111,在是否是使用动态存储区域分配功能的卷的调查结果、判明是不使用动态存储区域分配功能的卷的场合,前进到步骤S602,通知动态存储区域分配程序6121远程复制管理程序6122执行远程复制。
第一控制装置6110的CPU 6111,通过接收通知的动态存储区域分配程序6118,在读出备份源卷的数据时,作为未分配存储区域对待。
第一控制装置6110的CPU 6111,在卷全体的数据传送结束后,并在再次向动态存储区域分配程序6118通知结束后,向步骤S603前进。
第一控制装置6110的CPU 6111,在步骤S603,通知通过远程复制管理程序6122向远程复制管理程序6222进行分裂。
此后,第二控制装置6210的CPU 6211,在接收到向备份目的地卷写入请求的场合,远程复制管理程序6222在差分管理表6225中记录更新的发生。另外,第一控制装置6110的CPU 6111,在接收到向备份源卷写入请求的场合,远程复制管理程序6122在差分管理表6125中记录更新的发生。分裂结束后,向步骤S604前进。
第一控制装置6110的CPU 6111,在步骤S604,因为备份源卷的数据未发送,所以进行将其向备份目的地卷的发送。第一控制装置6110的CPU 6111,为进行发送,对于动态存储区域分配程序6121,请求确定已分配存储区域的地方以及被分配的存储区域。
第一控制装置6110的CPU 6111,接收它,通过动态存储区域分配程序6121,参照存储区域管理表6123,进行存储区域的分配地方以及存储区域的确定处理。
然后,第一控制装置6110的CPU 6111,通过远程复制管理程序6122,请求对于第二存储子系统6200写入该存储区域的数据,向步骤S605前进。
第二控制装置6210的CPU 6211,在步骤S605,接收数据写入请求的远程复制管理程序6222在差分管理表6225中存储对于写入地方发生更新的事实。这里,所谓发生更新的地方,相当于在第一存储子系统6100中分配了存储区域的地方。伴随本处理的结束,备份结束。
图31表示关于从使用了远程复制的备份数据的恢复方式的动作概要的流程图。
首先,第二控制装置6210的CPU 6211,在步骤S610,调用卷管理程序6120,进行恢复目的地卷是否是使用动态存储区域分配功能的卷的调查。
第二控制装置6210的CPU 6211,在步骤S610,在是否是使用动态存储区域分配功能的卷的调查的结果、判明是未使用动态存储区域分配功能的卷的场合,前进到步骤S614,和通常的远程复制功能同样,对于全部恢复目的地卷传送恢复源卷内全部区域的数据。本传送处理,由远程复制管理程序6219进行。
第二控制装置6210的CPU 6211,在步骤S614,通过远程复制管理程序6219以和通常恢复相同的处理向第一存储子系统6100传送数据。
另一方面,第二控制装置6210的CPU 6211,在步骤S610,在是否是使用动态存储区域分配功能的卷的调查的结果、判明是使用动态存储区域分配功能的卷的场合,为在备份时仅对于已分配存储区域的地方进行数据复制,向步骤S611前进。
第二控制装置6210的CPU 6211,在步骤S611,作为数据恢复的前准备,通过远程复制管理程序6222,对于动态存储区域分配程序6121,请求释放给恢复目的地卷分配的存储区域。第二控制装置6210的CPU 6211,在释放存储区域的分配后,向作为差分恢复处理的步骤S612前进。
第二控制装置6210的CPU 6211,在步骤S612,通过远程复制管理程序6222,参照差分管理表6225,对于更新发生地方传送数据,向伴随该发送处理的作为第一存储子系统6100的接收处理的步骤S613前进。
第一控制装置6110的CPU 6111,在步骤S613,对于通过远程复制管理程序6222发送的数据进行接收,第一控制装置6110的CPU 6111,在该接收处理中,作为与进行数据的写入相同的处理,进行伴随存储区域的分配的的数据的处理,伴随本处理结束,恢复结束。
这样,在存储系统6000中,作为未分配存储区域,从备份源卷向备份目的地的卷读出数据,在结束分裂后,通过差分管理表6125记录更新的发生,向第二存储子系统6200发送分配了存储区域的地方以及被分配了的存储区域的数据,在差分管理表6225中记录分配了存储区域的地方。
然后,在存储系统6000中,在根据该备份后的数据进行恢复的场合,在第二存储子系统6200中参照记录的差分管理表6225,对于更新发生地方传送数据,进行伴随存储区域的分配的数据的存储。
由此,在存储系统6000中,在恢复备份后的数据时,能够事前而且有效地防止给恢复目的地卷分配不需要的存储区域,白白浪费存储区域,而且能够高效地给恢复目的地卷分配存储区域。
(7)第七实施形态
(7-1)第七实施形态中的存储系统的结构
图32是表示使用本发明的存储系统的第七实施形态中的结构的图。根据本实施形态存储系统7000,例如通过SAN等的网络7400连接第一存储子系统7100、备份服务器7700、存储装置7900、以及主计算机7300构成。
此外,在本实施形态中,表示在同一网络7400上连接第一存储子系统7100、备份服务器7700、存储装置7900、以及主计算机7300的结构,但是在该结构以外,也可以是第一存储子系统7100以及主计算机7300之间的网络、和第一存储子系统7100、备份服务器7700、以及存储装置7900的网络分离的结构。
这里,所谓存储子系统是汇总多个硬盘驱动器、使用RAID或者JBOD结构管理这些硬盘驱动器、对于主计算机作为逻辑的存储区域提供的系统。此外,把该逻辑的存储区域称为卷。
第一存储子系统7100,由第一控制装置7110和第一管理终端7130构成,通过第一管理终端7130可以进行卷的制作或者各种功能的设定或者维护操作。另外,也可以通过主计算机7300进行各种功能的设定。
另外,第一存储子系统7100,通过规定的网络7500和外部存储装置7600连接。
第一控制装置7110,由控制该第一控制装置7110全体的一个以上的CPU7111、用于和网络7400连接的网络I/F 7112、用于和网络7500连接的网络I/F7113、用于和第一管理终端7130连接的NIC 7114、用多个硬盘驱动器等形成的、存储该第一控制装置7110的各种设定信息或者程序等的同时存储从主计算机7300发送的数据的内部存储装置7115、以及展开该各种设定信息或者程序等的存储器7116构成。
在存储器7116中,展开卷管理程序7120、动态存储区域分配程序7121、以及存储区域管理表7123。该卷管理程序7120以及动态存储区域分配程序7121是通过CPU 7111执行的程序。
第一管理终端7130,由控制该第一管理终端7130全体的一个以上的CPU7131、存储该第一控制装置7110的各种设定信息或者程序等的存储装置7132、展开各种设定信息或者程序等的存储器7133以及用于和第一控制装置7110连接的NIC 7134构成。
另一方面,备份服务器7700,由控制该备份服务器7700全体的一个以上的CPU 7701、用于和网络7400连接的网络I/F 7702、用于和主计算机7300连接的NIC 7703、用于和磁带设备7800连接的网络I/F 7704、用多个硬盘驱动器等形成的、存储该备份服务器7700的各种设定信息或者程序等的同时存储从主计算机7300或者第一存储子系统7100发送的数据的内部存储装置7705、以及展开该各种设定信息或者程序等的存储器7706构成。
在存储器7706中,展开备份程序7710、以及备份存储表7711。该备份程序7710是通过CPU 7701执行的程序。
另一方面,主计算机7300是具有用于和CPU 7301以及网络7400连接的网络I/F 7302的计算机装置,例如由以UNIX(注册商标)或者Windows(注册商标)作为OS的服务器等构成。另外,主计算机7300具有其他存储器等的信息处理资源。再有,主计算机7300通过网络连接作为信息输入输出装置的个人计算机或者工作站。
在这种场合,第一存储子系统7100的卷的管理,通过使CPU 7111执行在存储控制装置7110的存储器7116中存储的卷管理程序7120来动作。
第一存储子系统7100,和内部存储装置7115同样对待外部存储装置7600,也可以作为构成向主计算机7300提供的卷的存储装置。另外,第一存储子系统7100,也可以不具有内部存储装置7115,仅用外部存储装置7600对于主计算机7300提供卷。此外,外部存储装置7600也可以是提供其他存储子系统的卷。
第一存储子系统7100,在提供卷的场合,关于通过主计算机7300执行写入请求的存储区域,具有作为动态分配存储区域的功能的动态存储区域分配功能。这里记述的所谓的存储区域,指内部存储装置7115以及外部存储装置7600的物理设备(硬盘驱动器等)的特定区域。
动态存储区域分配功能,通过使CPU 7111执行在存储器7116中存储的卷管理程序7120以及动态存储区域分配程序7121联合动作。另外,动态存储区域分配程序7121根据在存储区域管理表7123中存储的信息动作。
在该动态存储区域分配功能中,在接收来自主计算机7300的写入请求时,在通过动态存储区域分配程序7121、参照存储区域管理表7123、对于写入对象的数据检测到未发生存储区域的分配的场合,进行存储区域的分配,在存储区域管理表7123中存储接受到写入请求的地方和已分配的存储区域的对应关系。
另外,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机7300的写入请求时,在通过动态存储区域分配程序7121、参照存储区域管理表7123、对于写入对象的数据检测到存储区域的分配已经完成的场合,根据在存储区域管理表7123中存储的信息,确定对应接受到写入请求的地方分配的存储区域,对于该存储区域进行写入。
再有,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机7300的读出请求时,在通过动态存储区域分配程序7120、参照存储区域管理表7123、对于读出对象的数据检测到未发生存储区域的分配的场合,对于主计算机7300发送“0”等预先决定的模式。
再有,在动态存储区域分配功能中,在接收到来自主计算机7300的读出请求时,在通过动态存储区域分配程序7120、参照存储区域管理表7123、对于读出对象的数据检测到存储区域的分配已经完成的场合,根据在存储区域管理表7123中存储的信息,确定对应接受读出请求的地方分配的存储区域,对于主计算机7300发送在该存储区域内存储的读出对象的数据。
第一存储子系统7100,在有来自主计算机7300关于取得任意的卷的信息的请求时,在卷管理程序7120中,在检测到对象的卷使用动态存储区域分配功能的场合,在对于该信息取得请求的应答的消息中,可以赋予该信息返回。
此外,第一存储子系统7100,即使不能向主计算机7300返回动态存储区域分配功能的使用中的信息,设定对象的卷的第一存储子系统7100的管理者或者管理软件等也可以对于备份服务器7700发送动态存储区域分配功能的使用中的信息。
第一存储子系统7100,在从主计算机7300关于任意的卷有备份的请求时,在通过卷管理程序7120检测到对象的卷使用动态存储区域分配功能的场合,对于该卷,具有另行确保备份源数据存储卷(以下称备份卷)的功能。这里,即使指定已有的卷作为备份卷,卷管理程序7120也可以新制作卷。
该备份卷,除未分配相应的使用动态存储区域分配功能的卷内的存储区域的数据区域外,保存汇总已分配存储区域的数据区域的数据。因此,该备份卷的容量在对应的使用动态存储区域分配功能的卷的容量以下。
(7-2)第七实施形态中的备份以及恢复的控制方式
下面说明本实施形态中的从第一存储子系统7100通过备份服务器7700对于磁带设备7800的备份的控制方式。
这里,把备份目的地的物理设备,作为位于和可通过第一存储子系统7100直接传送数据的网络7800独立的网络上的存储装置7500进行说明,但是备份目的地的物理设备即使是与可通过存储子系统7100直接传送数据的网络7800连接的存储装置7900动作也同样。
在该存储系统7000中,进行从第一存储子系统7100的使用动态存储区域分配功能的卷向和动态存储区域分配功能无关的备份服务器7700管理的存储装置的备份。
但是,在控制备份的备份服务器7700中,备份源卷使用动态存储区域分配功能在备份开始时是已知的。
备份服务器7700的CPU 7701,在备份源卷内的数据备份之前,对于第一存储子系统7100,请求备份用于确定对于对象的卷的已分配存储区域的地方的信息。这使用对于使用动态存储区域分配功能的卷的专用的命令。
接收该备份请求的第一控制装置7110的CPU 7111,向逻辑卷管理程序7120进行通知,与此相伴,通过卷管理程序7120起动动态存储区域分配程序7121。
被起动的动态存储区域分配程序7121,参照存储区域管理表7123,对于指定的备份对象的使用动态存储区域分配功能的卷,向卷管理程序7120通知已分配的存储器区域的合计容量。
取得存储区域的合计容量的卷管理程序7120,指定持有和存储区域的合计容量相同容量的已经存在的卷作为备份卷。卷管理程序7120,在不存在相应的卷的场合,或者在不可能使用的场合,新制作持有和存储区域的合计容量相同容量的卷,把该卷作为备份卷。
卷管理程序7120,在备份卷的定义后,向备份服务器7700通知关于该备份卷的信息。
另外,卷管理程序7120,与关于备份卷的信息一起,通知确定对于备份对象的使用动态存储区域分配功能的卷已分配存储区域的数据区域的信息(下面称分配位图)。
备份服务器7700的CPU 7701,准备作为与通知的备份卷对应的备份目的地的物理设备的磁带设备7800,从备份卷读出数据,向磁带设备7800内写入。
此外,备份服务器7700的CPU 7701,在存储器7706内设置备份存储区域表7711,在这里保存从第一存储子系统7100通知的分配位图。
此外,备份存储区域表7711,在存储器7706以外也可以在存储装置7705、磁带设备7800、存储装置7900等可从备份服务器7700访问的数据存储装置内保存。随着备份卷的数据和分配位图的保存结束,备份处理结束。
下面对于把上述备份数据作为源、通过备份服务器7700、从磁带设备7800向第一存储子系统7100的数据恢复控制方式进行说明。
这里,把恢复源的物理设备作为位于和可通过存储子系统7100直接传送数据的网络7400独立的网络上的磁带设备7800进行说明,但是恢复源的物理设备即使是连接在可通过第一存储子系统7100直接传送数据的网络7400上的存储装置7900动作也相同。
在该存储系统7000中,进行从与动态存储区域分配功能无关的、备份服务器7700管理的磁带设备7800向第一存储子系统7100的使用动态存储区域分配功能的卷的恢复。
但是,在控制恢复的备份服务器7700中,在备份开始时已知恢复目的地卷使用动态存储区域分配功能。另外,备份时备份源卷使用动态存储区域分配功能这点,可根据在备份时取得的分配位图的有无等信息判断。
备份程序7710,在恢复开始时,指定第一存储子系统7100的恢复目的地卷请求初始化,释放给该卷分配的全部存储区域。
另外,备份程序7710,在全部存储区域释放后,参照分配位图,仅对于分配存储区域的地方发送在磁带设备7800内存储的恢复源的数据。伴随全部分配了存储区域的地方的恢复源数据发送结束,本恢复处理结束。
图33表示第一存储控制装置7110管理的卷的结构。
在第一存储子系统7100的第一控制装置7110内,有作为主计算机7300访问对象的卷的使用动态存储区域分配功能的动态存储区域分配卷7140、和作为备份服务器7700备份对象的卷的备份卷7160,这些卷内的数据把库卷7151内的任意的数据区域作为存储区域分配,对于该存储区域进行存储。
存储区域管理表7123,存储动态存储区域分配卷7140、以及备份卷7160和库卷7151内的已分配的存储区域的对应关系。
图34图示动态存储区域分配卷7140和备份卷7160之间的、库卷7151内的已分配的存储区域的对应关系、以及存储该对应关系的信息的存储区域管理表7123的结构。
存储区域管理表7123,保存表示附随对象的动态存储区域分配卷7140内的任意的数据区域的库卷7151内的存储区域的存储区域指针。
这里,作为与动态存储区域分配卷7140的数据区域对应的存储区域管理表7123内信息的存储区域指针P7151,因为例如分配了库卷7151内的存储区域A7141,所以指向该库卷7151内的存储区域A7141。
另外,存储区域指针P7153,因为例如分配了库卷7151内的存储区域A7143,所以指向该库卷7151内的存储区域A7143。
另外,作为与动态存储区域分配卷7140的数据区域对应的存储区域管理表7123内信息的存储区域指针P7152,因为例如未分配库卷7151内的存储区域,所以不指向库卷7151内的任何存储区域。
另一方面,存储区域管理表7123,在与动态存储区域分配卷7140对应制作的备份卷7160中,也和动态存储区域分配卷7140同样,保存表示附随任意的数据区域的库卷7151内的存储区域的存储区域指针。
但是,在备份卷7160中,不存在像存储区域指针7152那样不指向库卷7151内的存储区域的数据区域。
这里,作为与备份卷7160的数据区域对应的存储区域管理表7123内信息的存储区域指针P7161,因为例如分配了库卷7151内的存储区域A7141,所以指向该库卷7151内的存储区域A7141。
另外,存储区域指针P7163,因为例如分配了库卷7151内的存储区域A7143,所以指向该库卷7151内的存储区域A7143。
由此,存储区域管理表7123的存储区域指针P7161以及存储区域指针P7151、以及存储区域管理表7123的存储区域指针P7163以及存储区域指针P7153,可以共享库卷7151内的同一存储区域。
这样,在存储系统7000中,通过该存储区域管理表7123的表结构,当进行对于备份卷7160的读出时,仅取得在分配了动态存储区域分配卷7140的存储区域的数据区域中存储的数据。
由此,在存储系统7000中,能够削减备份时的数据存储目的地的容量。
另外,由此,在存储系统7000中,在恢复备份过的数据时,能够事前而且有效地防止给恢复目的地卷分配不需要的存储区域,白白浪费存储区域的情况,而且能够高效地给恢复目的地卷分配存储区域。
本发明,除在存储子系统之间复制卷、复原该卷的存储系统外,可适用于各种伴随复制后的卷的复原的设备。

Claims (2)

1.一种存储系统,具有存储子系统,该存储子系统具有对于每一规定的区域动态分配第一存储区域的逻辑卷、且在所述存储区域内存储从主计算机发送的数据,其特征在于,
所述存储子系统,具有:
管理给所述逻辑卷的每一所述区域分配的所述存储区域的有无的第一管理部;
在备份所述逻辑卷时,参照所述第一管理部,管理与对于所述逻辑卷的每一所述区域分配的存储区域有关的信息的第二管理部;以及
复原部,该复原部在恢复所述逻辑卷时,参照所述第二管理部,对是所述逻辑卷内的区域、且在所述备份时未分配的区域的分配进行释放。
2.根据权利要求1所述的存储系统,其特征在于,
所述第二管理部,
用位图管理在所述备份时给所述第一逻辑卷的每一所述区域分配的所述第一存储区域的有无,同时,使该位图与号码对应起来进行管理;
所述复原部,
根据所述位图,复原所述第一逻辑卷。
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