CN103970116A - 冗余系统监控方法 - Google Patents

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CN103970116A
CN103970116A CN201310035351.1A CN201310035351A CN103970116A CN 103970116 A CN103970116 A CN 103970116A CN 201310035351 A CN201310035351 A CN 201310035351A CN 103970116 A CN103970116 A CN 103970116A
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redundant system
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林佳融
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Kunda Computer Technology Kunshan Co Ltd
Mitac International Corp
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Kunda Computer Technology Kunshan Co Ltd
Mitac International Corp
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Abstract

本发明提供一种冗余系统监控方法,在外界主机只管理一个控制器的情况下,实现主要控制器与次要控制器之间数据同步,使得当主要控制器发生故障时,次要控制器接管主要控制器的工作后,能够顺利执行相应的工作。包括:主要控制器与次要控制器之间实时传送更新数据;主要控制器在主机状态时,进行自我检测处理;若主要控制器关闭,次要控制器自动转为主机状态。当主要控制器监测到外界更新时,其读取更新数据并将该更新数据传送至所述次要控制器,次要控制器接收该更新数据并更新自身系统的数据库。当次要控制器监测到外界更新时,其发送更新信号至主要控制器,主要控制器接收该更新信号并读取该更新数据,然后将该更新数据传送至所述次要控制器。

Description

冗余系统监控方法
【技朮领域】
本发明涉及一种冗余系统,尤其涉及一种冗余储存系统监控方法。
【背景技朮】
在储存领域中常见的磁盘阵列(Redundant Array of IndependentDisks,RAID)通常包括两个冗余的控制器。这些控制器对的配置方式(Configuration)有两种,一种为主动-被动(Active-Standby或称Active-Passive)模式,另一种为主动-主动模式(Active-Active)。通常情况下,上述两套同样配置的控制器分别连接至少一台主机,图1显示冗余控制器对于主动-被动模式的示意图,其包括主机11、控制器121、122以及实体储存装置数组(PSD ARRAY)13,其中控制器121称为主要控制器(PrimaryController),控制器122称为次要控制器(Secondary Controller)。上述的控制器121、122可以分别连接至少一台主机11,供至少一主机11能够送出存取要求至控制器121或控制器122,主机11送出存取要求至控制器121,以通过控制器121存取实体储存装置数组13中的数据,控制器121在对实体储存装置数组13进行存取时,会通知控制器122其将要执行的动作。
但是在简单的系统中,主要控制器由主机管理,而次要控制器没有连接到主机,使得次要控制器中的存储数据未与主要控制器同步更新,在类似这种情况下,次要控制器即使接管了主要控制器的工作,仍无法执行相应的工作达到使用者的要求。
【发明内容】
本发明主要提供一种冗余系统监控方法,适用于简单的系统,在外界主机只管理一个控制器的情况下,通过沟通界面,实现主要控制器与次要控制器之间数据同步,使得当主要控制器发生故障时,次要控制器接管主要控制器的工作后,能够顺利执行相应的工作。
为了达到上述目的,本发明的冗余系统监控方法包括:主要控制器与次要控制器之间实时传送更新数据;主要控制器在主机状态时,进行自我检测处理;若主要控制器关闭,次要控制器自动转为主机状态。当主要控制器监测到外界更新时,其读取更新数据并将该更新数据传送至所述次要控制器,次要控制器接收该更新数据并更新自身系统的数据库。当次要控制器监测到外界更新时,其发送更新信号至主要控制器,主要控制器接收该更新信号并读取该更新数据,然后将该更新数据传送至所述次要控制器,次要控制器接收该更新数据并更新自身系统得数据库。
特别地,所述主要控制器和次要控制器包括一自我检测处理电路与一检测单元,该自我检测处理电路能周期性地传送一确认信号至该检测单元。
特别地,若其中一所述控制器的检测单元若超过一设定时间没有收到该确认信号,则该检测单元发送一关闭信号至该自我检测处理电路,以关闭该控制器。
特别地,所述主要控制器和次要控制器根据启动的先后顺序确定,即先启动的为主要控制器,后启动的为次要控制器。
相较于现有技术,本发明的冗余系统监控方法,在外界主机只管理一个控制器的情况下,通过沟通界面,实现主要控制器与次要控制器之间数据同步,避免了次要控制器接管主要控制器时由于数据更新不同步出现无法顺利执行工作的情况。
【附图说明】
图1是现有技术的冗余系统的连接框图;
图2是本发明的冗余系统监控方法的连接框图;
图3是本发明的冗余系统监控方法的一个实施例的流程图;
图4是本发明的冗余系统监控方法的另一个实施例的流程图。
【具体实施方式】
本发明主要提供一种冗余系统监控方法,适用于简单的系统,在外界主机只管理一个控制器的情况下,通过沟通界面,实现主要控制器与次要控制器之间数据同步,请参阅图2,为本发明的冗余系统监控方法包括:根据启动的先后顺序确定先启动的为主要控制器221,后启动的为次要控制器222,主要控制器221和次要控制器222依据各自所接收的存取要求对实体储存装置数组23进行存取,主要控制器221与次要控制器222之间实时同步传送更新数据;所述主要控制器221包括一自我检测处理电路与一检测单元,当主要控制器221在主机状态时,进行自我检测处理,若主要控制器221关闭,则次要控制器222自动转为主机状态,接管主要控制器221的工作,同时该次要控制器222亦包括该自我检测处理电路与检测单元,进行自我检测处理。
主要控制器221和次要控制器222包括一自我检测处理电路与一检测单元,该自我检测处理电路能周期性地传送一确认信号至该检测单元,若其中一所述控制器的检测单元若超过一设定时间没有收到该确认信号,则该检测单元发送一关闭信号至该自我检测处理电路,以关闭该控制器。
请参阅图3,为本发明的冗余系统监控方法的一个实施例的流程图,在本实施例中,所述沟通界面为12C总线,本实施例为主要控制器接收到更新数据的冗余系统监控方法,包括:
31:主要控制器监测到外界更新;
32:主要控制器读取更新数据并将更新数据传送至次要控制器;
33:次要控制器接收更新数据并更新其本身的数据库;
34:主要控制器读取次要控制器上的数据确认更新完成;
34:判断主要控制器是否关闭,若是,则转至步骤35,若否,则转至步骤31重新判断;
35:次要控制器自动转为主机状态,接管主要控制器的工作。
请参阅图4,为本发明的冗余系统监控方法的另一个实施例的流程图,在本实施例中,所述沟通界面为12C总线,本实施例为次要控制器接收到更新数据的冗余系统监控方法,包括:
41:次要控制器监测到外界更新;
42:次要控制器发送更新信号至主要控制器;
43:主要控制器接收更新信号并读取更新数据;
44:主要控制器将数据传回次要控制器,次要控制器接收更新数据并更新自身数据库,同时与主要控制器读取的更新数据进行对比;
45:次要控制器判断数据是否完整,若数据完整,转至步骤43,若数据不完整,则转至步骤46;
46:判断主要控制器是否关闭,若是,则转至步骤41,若否,则转至步骤47;
47:次要控制器自动转为主机状态,接管主要控制器的工作。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (6)

1.一种冗余系统监控方法,用于监控主要控制器和次要控制器的工作状态,其特征在于,该冗余系统监控方法包括:
所述主要控制器与次要控制器之间实时同步传送更新数据;
所述主要控制器在主机状态时,进行自我检测处理;
若所述主要控制器关闭,次要控制器自动转为主机状态。
2.根据权利要求1所述的冗余系统监控方法,其特征在于,当所述主要控制器监测到外界更新时,其读取该更新数据并将该更新数据传送至所述次要控制器,次要控制器接收该更新数据并更新自身系统的数据库。
3.根据权利要求1所述的冗余系统监控方法,其特征在于,当所述次要控制器监测到外界更新时,发送更新信号至所述主要控制器,所述主要控制器接收该更新信号并读取该更新数据,并将该更新数据传送至所述次要控制器,次要控制器接收该更新数据并更新自身系统的数据库。
4.根据权利要求1所述的冗余系统监控方法,其特征在于,所述主要控制器和次要控制器包括一自我检测处理电路与一检测单元,该自我检测处理电路能周期性地传送一确认信号至该检测单元。
5.根据权利要求4所述的冗余系统监控方法,其特征在于,其中所述控制器的检测单元若超过一设定时间没有收到该确认信号,则该检测单元发送一关闭信号至该自我检测处理电路,以关闭该控制器。
6.根据权利要求1所述的冗余系统监控方法,其特征在于,所述主要控制器和次要控制器根据启动的先后顺序确定,即先启动的为主要控制器,后启动的为次要控制器。
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