CN109510856B - 存储域网络中的目标设备的方法、目标设备和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本文公开涉及通过存储域网络(SAN)中的目标设备对交替主要成员端口的标识。在一些示例中,SAN中的目标设备可以基于涉及主要成员端口的诊断信息来确定目标设备上的目标驱动的对等体区段的主要成员端口很可能失效。目标驱动的对等体区段可以在SAN中经由目标设备来配置。响应于确定,目标设备可以标识目标设备上的交替主要成员端口。目标设备可以执行动作以便将交替主要成员端口标识为主要成员端口。
Description
技术领域
本公开涉及通过存储域网络中的目标设备对交替主要成员端口的标识。
背景技术
存储域网络(SAN)是可以连接多个存储设备与多个服务器的高速网络。SAN提供了可以通过在任何相关联的服务器上运行的应用来访问的块级存储。存储域网络从服务器移除存储,并且以SAN中的每一个服务器可以访问共享存储的方式来合并存储,就好像它直接附连到服务器一样。SAN因而充当用于网络中的服务器的存储池。
发明内容
根据本公开的一方面,提供了一种用于存储域网络SAN中的目标设备的方法,所述方法包括:通过目标设备基于涉及目标设备上的目标驱动的对等体区段的第一主要成员端口的诊断信息来确定第一主要成员端口很可能失效,其中目标驱动的对等体区段在SAN中经由目标设备来配置;响应于所述确定,通过目标设备标识目标设备上的交替主要成员端口;以及通过目标设备向SAN中的网络交换机提供包括第一主要成员端口的标识符和交替主要成员端口的标识符的指示,该指示用于使得利用交替主要成员端口替换第一主要成员端口作为目标驱动的对等体区段中的主要成员端口。
根据本公开的另一方面,提供了一种目标设备,包括:处理器;和非暂时性存储介质,包括在处理器上可执行的指令以用于:在存储域网络SAN中基于涉及目标设备上的目标驱动的对等体区段的第一主要成员端口的诊断信息来确定第一主要成员端口很可能失效,其中目标驱动的对等体区段在SAN中经由目标设备来配置;响应于所述确定而标识目标设备上的交替主要成员端口;以及向SAN中的网络交换机发送请求以便利用交替主要成员端口来替换目标驱动的对等体区段的第一主要成员端口,所述请求包括第一主要成员端口的标识符和交替主要成员端口的标识符;以及确定所述请求已经完成。
根据本公开的另一方面,提供了一种包括指令的非暂时性机器可读存储介质,所述指令在执行时使得目标设备执行以下操作:在存储域网络SAN中基于涉及目标设备上的目标驱动的对等体区段的第一主要成员端口的诊断信息来确定第一主要成员端口很可能失效,其中目标驱动的对等体区段在SAN中经由目标设备来配置;响应于所述确定来标识目标设备上的交替主要成员端口;以及向SAN中的网络交换机发送包括第一主要成员端口的标识符和交替主要成员端口的标识符的指示,该指示用于使得利用交替主要成员端口替换第一主要成员端口作为目标驱动的对等体区段中的主要成员端口。
附图说明
以下详细描述参照附图,其中:
图1是用于通过目标设备标识交替主要成员端口的示例计算环境的框图;
图2是用于标识存储域网络中的交替主要成员端口的示例目标设备的框图;
图3是通过存储域网络中的目标设备标识交替主要成员端口的示例方法的框图;以及
图4是在机器可读存储介质中包括通过存储域网络中的目标设备标识交替主要成员端口的指令的示例系统的框图。
具体实施方式
SAN典型地包括一般由其它设备通过局域网(LAN)不可访问的存储设备的专用网络。通过经由专用网络在存储阵列与服务器之间提供访问和连接性,SAN在任何数据中心中发挥着有用的角色。该专用网络可以使用光纤信道(FC)存储协议。
在一些示例中,可以在SAN中实现分区以便控制谁可以看到SAN中的什么。分区是主机与资源之间的业务的逻辑分离。通过将网络拆散为区段,处理活动跨网络均匀地分布,使得没有单个设备负担过重。为了构建SAN区段,管理员可以考虑例如涉及网络结构、交换机端口、目标端口、发起者端口、SAN结构使用模式、目标存储系统、目标端口可用性、顾客服务级协议(SLA)和区段设计模式等的信息。
与大型SAN有关的挑战之一是保持它们继续下去并且一直运行,因为任何停机时间都可能是昂贵的并且分诊起来复杂。为了避免停机时间,可以连续地监控SAN以便以及时的方式解决任何挑战。光纤信道分区是通过提供隔离并且允许网络结构内的所选设备之中的受控通信而增加SAN的安全性和更好管理的特征。然而,SAN安装中的先占性潜在问题是有挑战的任务。
例如,在基于光纤信道的SAN中的目标协调的对等体分区中,对等体区段可以包括主要成员端口和对等体成员端口。在对等体区段中,允许主要成员端口与对等体成员端口之间的通信,但是不允许任何两个对等体成员之间的通信。在涉及主要成员端口的任何故障的情况下,主要成员端口与对等体成员端口之间的通信路径可以受影响。这在SAN中不是合期望的情景。
为了解决这些技术挑战,本公开描述了用于通过存储域网络中的目标设备标识交替主要成员端口的各种示例。存储域网络(SAN)中的目标设备可以基于涉及主要成员端口的诊断信息来确定目标设备上的目标驱动的对等体区段的主要成员端口可能失效。目标驱动的对等体区段可以在SAN中经由目标设备来配置。响应于确定,目标设备可以标识目标设备上的交替主要成员端口。目标设备可以执行动作以指示交替主要成员端口为主要成员端口。
所提出的解决方案使用目标端口诊断信息来标识接近失效的存储阵列目标端口。它分析诊断数据以用于任何失效预测,并且基于分析,目标设备可以采取带内校正动作以便利用对等体目标端口来替换失效的主要成员,从而维持端对端主机到目标的数据连接性路径。
图1是用于通过目标设备标识交替主要成员端口的示例计算环境100的框图。在一些示例中,计算环境100可以包括主机设备102和104、网络交换机106、以及目标设备108。尽管在图1中示出了两个主机设备、一个网络交换机和一个目标设备,但是与本公开一致的其它示例可以包括多于或少于两个主机设备、多于一个网络交换机、以及多于一个目标设备。在一些示例中,计算环境100可以表示存储域网络。
主机设备102和104可以各自表示能够读取机器可执行指令的任何类型的计算设备。主机设备102和104的示例可以各自包括而不限于服务器、台式计算机、笔记本计算机、平板计算机、瘦客户端、移动设备、个人数字助手(PDA)、平板手机等等。如本文中所使用,术语“服务器”可以包括计算机和/或计算机程序(机器可读指令),其可以处理通过网络来自其它(客户端)计算机的请求。
目标设备108可以是存储设备、存储软件或其任何组合。存储设备可以是内部存储设备、外部存储设备或者网络附连的存储设备。存储设备的其它示例可以包括硬盘驱动、存储盘(例如,CD-ROM、DVD等)、存储带、固态驱动、USB驱动、串行高级技术附件(SATA)盘驱动、光纤信道(FC)盘驱动、串行附连SCSI(SAS)盘驱动、磁带驱动、光学点唱机等等。在其它示例中,存储设备可以是直接附连存储(DAS)设备、非昂贵盘的冗余阵列(RAID)、数据归档存储系统或者通过存储域网络(SAN)的基于块的设备。在一个示例中,存储设备可以是存储阵列,其可以包括一个或多个存储驱动(例如,硬盘驱动、固态驱动等)。
主机设备102和104各自可以例如经由网络结构通信耦合到目标设备108。如本文中所使用,术语“网络结构”可以是指一种网络拓扑,其中组件可以通过互连网络设备与彼此交换数据。在一些示例中,网络结构可以包括一个或多个网络设备,例如,网络交换机106、网络路由器、电缆等。主机设备102和104可以各自经由相应的主机总线适配器(HBA)连接到网络结构。
可以由主机设备102和104使用以便经由网络结构与目标设备108通信的一些示例通信协议可以包括光纤信道(FC)、以太网、互联网小型计算机系统接口(iSCSI)、超SCSI、通过以太网的ATA(AoE)和通过以太网的光纤信道(FCoE)。
在一些示例中,主机设备102和104可以各自被称为“发起者”。发起者可以发起通过网络结构去往目标设备108上的一个或多个端口(“目标端口”)的连接。目标端口可以向发起者提供对存储卷的访问。
如早前所提及,在一些示例中,光纤信道协议可以被主机设备(例如,102)用作通信协议以便经由网络结构与目标设备108通信。在一些示例中,光纤信道分区可以在SAN中实现。如本文中所使用,光纤信道分区可以包括光纤信道结构向较小子集的划分,以便例如约束干扰、增加安全性并且简化SAN的管理。通过分区,可以通过网络结构的物理配置将SAN中的设备划分成逻辑群组。分区可以限制SAN中的设备访问其它设备或端口的受控子集。可以将SAN中的每一个设备放置于多个区段中。
区段集合可以包括一个或多个区段。区段可以是多于一个区段集合的成员并且包括多个区段成员。区段中的成员可以访问彼此,然而,不同区段中的成员不能访问彼此。设备可以属于多于一个区段。在任何时间仅可以激活一个区段集合。
在一些示例中,目标设备108可以包括确定引擎120、标识引擎122和执行引擎124。
引擎120、122和124可以包括实现本文描述的引擎的功能性的硬件和编程的任何组合,但是至少包括配置为执行该功能性的硬件。在本文描述的示例中,硬件和编程的这样的组合可以以数个不同的方式实现。例如,用于引擎的编程可以是存储在至少一个非暂时性机器可读存储介质上的处理器可执行指令,并且用于引擎的硬件可以包括执行那些指令的至少一个处理资源。在一些示例中,硬件还可以包括至少部分地实现目标设备108的至少一个引擎的其它电子电路。在一些示例中,所述至少一个机器可读存储介质可以存储指令,所述指令在由所述至少一个处理资源执行时至少部分地实现目标设备108的一些或所有引擎。在这样的示例中,目标设备108可以包括存储指令的所述至少一个机器可读存储介质以及执行指令的所述至少一个处理资源。
SAN的目标设备108中的确定引擎120可以基于涉及主要成员端口的诊断信息来确定目标设备108上的目标驱动的对等体区段的主要成员端口很可能失效。在一些示例中,目标驱动的对等体分区可以在SAN的网络结构中实现。每一个对等体区段可以包括主要成员端口和对等体成员端口。在对等体区段中,允许主要成员端口与对等体成员端口之间的通信,但是不允许任何两个对等体成员之间的通信。目标驱动的对等体区段是在网络结构中通过目标设备108配置的对等体区段。在可以向目标设备108供给主机之前,目标驱动的对等体分区不牵涉任何区段预配置要求。这显著地减少了配置SAN所需要的时间。在没有目标驱动的对等体分区的情况下,管理员可能在配置主机102和104之前不得不预配置网络交换机106上的区段。通过目标驱动的对等体分区,用户可以直接开始向目标设备108供给主机,例如经由命令行界面(CLI)进行。
在一些示例中,SAN的网络结构(例如,104)中的网络设备可以使用读取诊断参数(RDP)命令来以周期性基础在带内从附连到结构的所有终端设备获取诊断信息。如本文中所使用,“带内”网络接入可以是指一种网络使用,其中相同网络可以用于监视和控制数据网络以及传达不用于该数据网络的管理或控制的数据分组。在一些示例中,在带内网络接入期间,网络管理信息(例如,经由简单网络管理协议(SNMP)分组)可以与正常数据分组(即,其内容不涉及该网络的管理或控制的数据分组)行进相同的网络路径。
终端设备的示例可以包括网络结构中的存储系统(例如,108)、主机适配器和交换机(例如,104)。取决于例如结构的大小,周期性可以例如编程为从30分钟到24小时。诊断信息的示例可以包括小形状因子可插入(SFP)诊断数据,诸如温度、电压、Tx和Rx功率、以及Tx偏置、端口速度描述符——所支持的速度和当前速度、链路误差状态块(LESB)数据——链路故障、失步、信号丢失计数以及无效CRC计数。一旦经配置,结构中的每一个交换机(例如,106)就可以从连接到它的所有设备以及交换机上的所有端口收集该数据,因而从链路的两端收集数据。在示例中,诊断信息可以存储在网络交换机106上的分布式数据库中,它可以由目标设备108从网络交换机106访问到。
目标设备108可以分析它从网络交换机106获取的诊断信息以便确定目标设备108上的目标驱动的对等体区段的主要成员端口很可能失效。在一些示例中,目标设备108可以不断地分析诊断数据,例如,主要端口收发器的温度、供应电压、偏置电流、Tx功率和Rx功率,并且以周期性基础确定其健康。可以对照预限定的警报阈值和提醒阈值来比较这些值。如果在延长的时间段(例如,几天)内这些参数中的任一个越过警报阈值或者待在提醒阈值内,那么可以将组件标识为很可能失效。例如,如果组件温度持续预限定的时间在0℃以下或者80℃以上(提醒阈值),可以将目标驱动的对等体区段的主要成员端口标识为将要失效的候选者。在另一个示例中,如果链路的CRC误差在增量,例如,以5个误差/小时的速率在增量,可以将主要成员端口标识为很可能失效。在另外的示例中,如果在预限定的时段内存在规律发生的链路事件(例如,同步的丢失)(例如,每小时五个),可以将目标驱动的对等体区段的主要成员端口标识为将要失效的候选者。
响应于通过确定引擎120确定目标驱动的对等体区段的主要成员端口很可能失效,标识引擎122可以标识目标设备108上的交替主要成员端口。在一些示例中,标识引擎122可以基于结构ID从目标设备108上的可用端口中标识物理地耦合到网络结构的端口。标识引擎122可以将这样的端口标识为目标设备108上的交替主要成员端口。
一旦标识了目标设备108上的交替主要成员端口,执行引擎124就可以执行动作以便将交替主要成员端口指示为主要成员端口。在一些示例中,“动作”可以包括通过执行引擎124向网络交换机106发送替换主要成员请求以便利用交替主要成员端口来替换目标驱动的对等体区段的主要成员端口。请求可以包括细节,诸如对等体区段名称、主要成员端口标识符(例如,世界范围名称(WWN))和交替主要成员端口标识符(例如,WWN)。在示例中,请求可以在带内发送至网络交换机106。作为响应,网络交换机106可以确定请求替换的主要成员端口是否针对的是对等体区段。如果请求针对的是对等体区段,网络交换机106可以确定对等体区段是否为活跃区段集合的成员。响应于确定对等体区段是活跃区段集合的成员,网络交换机106可以接受该请求。另一方面,响应于确定对等体区段不是活跃区段集合的成员,网络交换机106可以拒绝该请求。网络交换机106可以继续将交替主要成员端口添加到现有目标驱动的对等体区段中。在添加交替主要成员端口之后,网络交换机106可以将交替主要成员端口指示为用于对等体区段的主要成员端口,并且从对等体区段移除较早的主要成员端口。在网络交换机106上维护的数据库可以更新以反映这一改变。网络交换机106可以就涉及主要成员端口的改变向对等体区段中的对等体成员(例如,发起者102和104)以及向目标设备108进行告知。在一些示例中,通知可以经由注册的状态改变通知(RSCN)而发生。响应于通知,发起者102和104可以经由交替主要成员端口登录至目标设备108。响应于通知,目标设备108可以更新其内部数据库以便反映交替主要成员端口为主要成员端口。目标设备108可以在交替主要成员端口处从交换机108接收所有的随后消息。
在另一个示例中,“动作”可以包括通过目标设备108上的执行引擎124创建新对等体区段,其包括交替主要成员端口之前是其部分的对等体区段的对等体成员以及该交替主要成员端口。在一些示例中,新对等体区段可以经由命令“AAPZ——添加/替换活跃对等体区段”来创建。在网络交换机106上维护的数据库可以更新以反映新对等体区段。一旦创建了新对等体区段,执行引擎124就可以移除主要成员端口之前是其部分的对等体区段。在一些示例中,较早的对等体区段可以经由命令“RAPZ——移除活跃对等体区段”来移除。因为AAPZ和RAPZ是交换机命令,所以新对等体区段的创建和较早的对等体区段的移除对于网络交换机106是透明的。目标设备108可以更新其数据库以便反映交替主要成员端口为主要成员端口。
图2是用于标识存储域网络中的交替主要成员端口的示例目标设备200的框图。在一些示例中,目标设备200可以由任何适合的设备来实现,如本文关于例如图1的目标设备108所述。
在一些示例中,目标设备200可以包括确定引擎120、标识引擎122和执行引擎124,如以上关于图1所述。
在一些示例中,可以存在于SAN中的目标设备200上的确定引擎120可以基于涉及主要成员端口的诊断信息来确定目标设备200上的目标驱动的对等体区段的主要成员端口很可能失效。目标驱动的对等体区段可以在SAN中经由目标设备200进行配置。响应于确定,标识引擎122可以标识目标设备200上的交替主要成员端口。在标识之后,执行引擎124可以向SAN中的网络交换机发送请求以便利用交替主要成员端口来替换目标驱动的对等体区段的主要成员端口。执行引擎124然后可以确定请求已经完成。
图3是用于标识存储域网络中的交替主要成员端口的示例方法300的框图。在下文描述的方法300可以完全地或者部分地在诸如图1的目标设备108或者图2的目标设备200之类的设备上执行。然而,其它适合的网络或计算设备也可以执行方法300。在框302处,存储域网络(SAN)中的目标设备可以基于涉及主要成员端口的诊断信息来确定目标设备上的目标驱动的对等体区段的主要成员端口很可能失效。目标驱动的对等体区段可以在SAN中经由目标设备进行配置。在框304处,响应于确定,目标设备可以标识目标设备上的交替主要成员端口。在框306处,目标设备可以执行动作来将交替主要成员端口指示为主要成员端口。
图4是在机器可读存储介质中包括标识存储域网络中的交替主要成员端口的指令的示例系统400的框图。系统400包括通过系统总线通信耦合的处理器402和机器可读存储介质404。在一些示例中,系统400可以类似于图1的目标设备108或者图2的目标设备200。处理器402可以是任何类型的中央处理单元(CPU)、微处理器或处理逻辑,其解释并且执行存储在机器可读存储介质404中的机器可读指令。机器可读存储介质404可以是随机存取存储器(RAM)或者另一种类型的动态存储设备,其可以存储可以由处理器402执行的机器可读指令和信息。例如,机器可读存储介质404可以是同步DRAM(SDRAM)、双倍数据速率(DDR)、Rambus DRAM(RDRAM)、Rambus RAM等或者储存存储器介质,诸如软盘、硬盘、CD-RAM、DVD、笔驱动等等。在一些示例中,机器可读存储介质可以是非暂时性机器可读介质。
机器可读存储介质404可以存储指令406、408、410和412。在一些示例中,指令406可以由处理器402执行以便在存储域网络(SAN)中基于涉及主要成员端口的诊断信息来确定目标设备上的目标驱动的对等体区段的主要成员端口很可能失效,其中目标驱动的对等体区段在SAN中经由目标设备进行配置。响应于确定,指令408可以由处理器402执行以便响应于确定而标识目标设备上的交替主要成员端口。指令410可以由处理器402执行以便创建包括交替主要成员端口和对等体区段的对等体成员的新对等体区段。指令412可以由处理器402执行以便移除主要成员端口之前是其部分的对等体区段。
出于解释简单的目的,将图3的示例方法示出为串行地执行,然而,要理解和领会到,当前以及其它的示例不受所图示的次序的限制。图1、2和4的示例系统以及图3的方法可以以计算机程序产品的形式来实现,计算机程序产品包括计算机可执行指令,诸如程序代码,其可以在任何适合的计算设备上与适合的操作系统(例如,微软Windows、Linux、UNIX等)结合地运行。本解决方案的范围内的示例还可以包括程序产品,其包括用于承载或具有存储于其上的计算机可执行指令或数据结构的非暂时性计算机可读介质。这样的计算机可读介质可以是可以由通用或专用计算机访问的任何可用介质。作为示例,这样的计算机可读介质可以包括RAM、ROM、EPROM、EEPROM、CD-ROM、磁盘存储或其它存储设备、或者任何其它介质,其可以用于承载或存储以计算机可执行指令的形式的期望程序代码,并且其可以由通用或专用计算机访问。计算机可读指令还可以从存储器来访问并且由处理器执行。
应当指出,以上描述的本解决方案的示例仅是用于说明的目的。尽管已经结合其具体示例描述了解决方案,但是众多修改可以是可能的,而没有实质上脱离于本文描述的主题的教导和优点。可以做出其它置换、修改和改变,而没有脱离于本解决方案的精神。在该说明书(包括任何随附权利要求书、摘要和附图)中公开的所有特征和/或如此公开的任何方法或过程的所有步骤都可以以任何组合进行组合,除了其中这样的特征和/或步骤中的至少一些相互排斥的组合之外。
Claims (20)
1.一种用于存储域网络SAN中的目标设备的方法,所述方法包括:
通过目标设备基于涉及目标设备上的目标驱动的对等体区段的第一主要成员端口的诊断信息来确定第一主要成员端口很可能失效,其中目标驱动的对等体区段在SAN中经由目标设备来配置;
响应于所述确定,通过目标设备标识目标设备上的交替主要成员端口;以及
通过目标设备向SAN中的网络交换机提供包括第一主要成员端口的标识符和交替主要成员端口的标识符的指示,该指示用于使得利用交替主要成员端口替换第一主要成员端口作为目标驱动的对等体区段中的主要成员端口。
2.权利要求1所述的方法,其中提供所述指示包括:
通过目标设备向SAN中的网络交换机发送请求以便利用交替主要成员端口来替换目标驱动的对等体区段的第一主要成员端口;以及
通过目标设备来确定所述请求已经完成。
3.权利要求2所述的方法,其中所述请求还包括目标驱动的对等体区段的名称。
4.权利要求2所述的方法,其中确定所述请求已经完成包括:
通过目标设备接收指示所述请求已经完成的通知。
5.权利要求1所述的方法,其中目标设备基于其确定第一主要成员端口很可能失效的诊断信息包括用于第一主要成员端口的收发器的参数。
6.权利要求5所述的方法,其中用于第一主要成员端口的收发器的参数包括从用于第一主要成员端口的收发器的温度、供应电压、电流、功率当中选择的参数。
7.权利要求5所述的方法,其中用于第一主要成员端口的收发器的参数包括第一主要成员端口通过其通信的链路的CRC误差率。
8.一种目标设备,包括:
处理器;和
非暂时性存储介质,包括在处理器上可执行的指令以用于:
在存储域网络SAN中基于涉及目标设备上的目标驱动的对等体区段的第一主要成员端口的诊断信息来确定第一主要成员端口很可能失效,其中目标驱动的对等体区段在SAN中经由目标设备来配置;
响应于所述确定而标识目标设备上的交替主要成员端口;以及
向SAN中的网络交换机发送请求以便利用交替主要成员端口来替换目标驱动的对等体区段的第一主要成员端口,所述请求包括第一主要成员端口的标识符和交替主要成员端口的标识符;以及
确定所述请求已经完成。
9.权利要求8所述的目标设备,其中SAN包括基于光纤信道的SAN。
10.权利要求8所述的目标设备,其中目标设备上的交替主要成员端口物理地耦合到网络交换机。
11.权利要求8所述的目标设备,其中目标设备包括存储设备。
12.权利要求8所述的目标设备,其中目标设备用于在带内发送所述请求至网络交换机。
13.权利要求8所述的目标设备,其中目标设备基于其确定第一主要成员端口很可能失效的诊断信息包括用于第一主要成员端口的收发器的参数。
14.权利要求13所述的目标设备,其中用于第一主要成员端口的收发器的参数包括从用于第一主要成员端口的收发器的温度、供应电压、电流、功率当中选择的参数。
15.一种包括指令的非暂时性机器可读存储介质,所述指令在执行时使得目标设备执行以下操作:
在存储域网络SAN中基于涉及目标设备上的目标驱动的对等体区段的第一主要成员端口的诊断信息来确定第一主要成员端口很可能失效,其中目标驱动的对等体区段在SAN中经由目标设备来配置;
响应于所述确定来标识目标设备上的交替主要成员端口;以及
向SAN中的网络交换机发送包括第一主要成员端口的标识符和交替主要成员端口的标识符的指示,该指示用于使得利用交替主要成员端口替换第一主要成员端口作为目标驱动的对等体区段中的主要成员端口。
16.权利要求15所述的非暂时性机器可读存储介质,其中所述指令在执行时使得目标设备:
从SAN中的网络交换机获取涉及第一主要成员端口的诊断信息。
17.权利要求16所述的非暂时性机器可读存储介质,其中诊断信息包括小形状因子可插入SFP诊断数据和链路误差状态块LESB计数。
18.权利要求15所述的非暂时性机器可读存储介质,其中所述指令在执行时使得目标设备:
标识目标设备上物理地耦合到SAN的网络结构的端口;以及
选择所述端口为交替主要成员端口。
19.权利要求15所述的非暂时性机器可读存储介质,其中发送所述指示包括在带内发送所述指示至网络交换机。
20.权利要求15所述的非暂时性机器可读存储介质,其中目标设备基于其确定第一主要成员端口很可能失效的诊断信息包括用于第一主要成员端口的收发器的参数。
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