JP2006031367A - 計算機システム、および、記憶装置システムの移行方法 - Google Patents

計算機システム、および、記憶装置システムの移行方法 Download PDF

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Abstract

【課題】記憶装置システムを移行する場合において、ホストコンピュータから移行対象データへのリード/ライト要求を受け付けながら、移行元記憶装置システムの一部を継続利用して、ドライブごとデータ移行を実現する。
【解決手段】移行元記憶装置システムの移行対象ドライブのボリュームを移行先の外部ボリュームとして定義する。そして、ホストからの移行ドライブへのアクセスを移行先記憶装置システムに切り替える。移行先記憶装置システムの外部ボリュームとしてアクセスを確保しつつ、現在アクセスしているドライブの入出力ポートとは、別の入出力ポートを閉塞し、移行先記憶装置システムのインターフェースに接続しなおす。そして、外部ボリュームとしてアクセスしている入出力ポートを閉塞し、移行先記憶装置システムのインターフェースに接続して、移行対象ドライブを移行先記憶装置システムに実装する。
【選択図】 図1

Description

本発明は、記憶装置システムの移行方法に係り、記憶装置のデータ移行をシステムを停止させずスムーズにおこなう記憶装置システムの移行方法に関する。
記憶装置システムが接続されている計算機システムにおいて、記憶装置システムに格納しているデータを別の記憶装置システムに移動するデータ移行の技術は、システムの運用面で重要な技術である。例えば、記憶装置システムを新たに導入した際、旧記憶装置システムから新記憶装置システムにデータ移行することがある。
また、記憶装置システムを使用中に、高負荷の記憶装置システムから低負荷の記憶装置システムへデータを移行することがある。データ移行は、記憶装置システム間の他、記憶装置システム内の記憶装置間でもおこなうことがある。
データ移行に関しては、例えば、下記の特許文献1には、記憶装置システム間において、ホストからのアクセスを維持したまま、ホストに透過的に、データを移行する技術が開示されている。この特許文献1によれば、ホストコンピュータとデータ移行元となる旧記憶装置システムの間に、データ移行先となる新記憶装置システムを接続し、ホストコンピュータからの移行対象データに対するリード/ライト要求を新記憶装置システムで受け付けながら、旧記憶装置システムから新記憶装置システムへ移行対象データを移行する。そして、新記憶装置システムにおいて、未だ移行していない移行対象データに対しリード/ライト要求を受領した場合は、新記憶装置システムから旧記憶装置システムへリード要求を発行し、リード/ライト要求の処理に必要な部分のデータを移行した上で、新記憶装置システムにおいてリード/ライト要求を処理する。
米国特許第6108748号明細書
記憶装置システムを新たに導入する際、既存資産の有効活用を目的として、従来使用していた旧記憶装置システムの一部または全てを継続して利用したいという要求がある。
また、記憶装置システム容量の増大に伴い、格納しているデータの移行にかかる時間が増大する傾向にある。
しかしながら、上記従来技術では、データ移行後の旧記憶装置システムの利用方法について考慮していない。このため、データ移行後の旧記憶装置システムは、例えば、破棄したり、あるいは、別の目的で利用したりすること必要があった。
また、上記従来技術では、データ移行をおこないながら、無停止でシステムの運用がおこなえるものの、旧記憶装置システムから新記憶装置システムへ移行対象のデータを実際に転送するため、データ移行中はシステムの負荷が増大し、システムの性能が低下するという問題があった。
本発明は、上記問題点を解決するためになされたもので、記憶装置システムの移行をする場合において、ホストコンピュータから移行対象データへのリード/ライト要求を受け付けながら、移行対象データを記憶装置システム間で転送することなく、移行元記憶装置システムの一部を継続利用して、ドライブごとデータ移行を実現することにある。
本発明の記憶装置システムの移行方法においては、ホストコンピュータと記憶装置システムとがネットワークにより接続された計算機システムであって、ホストコンピュータは、記憶装置システムの論理ボリュームのアクセスを切り替える管理プログラムを有しており、記憶装置システムは、ディスクドライブにより構成される記憶装置と、記憶制御装置と、記憶装置と記憶制御装置とを接続する記憶装置インタフェース部と、ホストコンピュータと記憶制御装置とを接続するホストインタフェース部とを備えている。また、記憶装置は、複数の入出力ポートを有しており、それぞれの記憶装置インタフェース部の入出力ポートと接続されて、インタフェースペアをなしている。
記憶装置システムを移行するにあたっては、ホスト計算機上の管理プログラムの論理ボリュームのアクセスを、移行元記憶装置システムから移行先記憶装置システムへ切り替える。
そして、移行元記憶装置システムの移行対象となる記憶装置(以下、「移行対象記憶装置」)のディスクドライブによって定義される論理ボリューム(以下、「移行対象記憶装置の論理ボリューム」)を、移行先記憶装置システムの外部ボリュームとして定義し、ホストコンピュータよりネットワークを介して、移行先記憶装置システムの外部ボリュームとして、移行対象記憶装置の論理ボリュームをアクセスする。
次に、移行先記憶装置システムの記憶装置インタフェース部の入出力ポートと移行対象記憶装置の入出力ポートとを接続し、移行対象記憶装置のディスクドライブと論理ボリュームに関する情報を、ネットワークを介して移行先記憶装置システムに送信し、移行対象記憶装置の論理ボリュームを移行先記憶装置システムの論理ボリュームとして定義する。そして、接続した入出力ポートを介して、移行対象記憶装置のディスクドライブをホストコンピュータから移行先記憶装置システムの論理ボリュームとしてアクセスする。
最後に、移行元記憶装置と移行元記憶装置システムの記憶装置インタフェース部とを接続する入出力ポートを閉塞する。
このようにして、移行対象記憶装置を移行先記憶装置システムの記憶装置として、ホストコンピュータからアクセスすることにより記憶装置システムの記憶装置の移行をおこなうようにする。
本発明によれば、移行をする場合において、ホストコンピュータから移行対象データへのリード/ライト要求を受け付けながら、移行対象データを記憶装置システム間で転送することなく、移行元記憶装置システムの一部を継続利用して、ドライブごとデータ移行を実現する記憶装置システムの移行方法を提供することができる。
以下、本発明に係る各実施形態を、図1ないし図17を用いて説明する。
〔実施形態1〕
以下、本発明に係る第一の実施形態を図1ないし図15を用いて説明する。
先ず、図1を用いて本発明の第一の実施形態に係る記憶装置システムを有する計算機システムの構成について説明する。
図1は、第一の実施形態に係る記憶装置システムを有する計算機システムの構成図である。
本発明の計算機システムは、記憶装置システム2がネットワーク装置3を介してホストコンピュータ1に接続されているシステムである。
そして、移行元記憶装置システムのデータ移行中には、図1に示されるようにデータ移行元となる移行元記憶装置システム2aと、データ移行先となる移行先記憶装置システム2bが、ネットワーク装置3を介してホストコンピュータ1と接続されている形態となる。
また、移行元記憶装置システム2a、移行先記憶装置システム2b、ホストコンピュータ1、ネットワーク装置3は、管理端末4に接続されている。
ホストコンピュータ1では、アプリケーションプログラム50と仮想管理プログラム51がロードされて実行される。仮想管理プログラム51は、移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bへのデータ移行をサポートするため、アプリケーションプログラム50からのリード/ライト要求発行先となるボリュームを、アプリケーションプログラム50に透過的に、切り替える機能を有する。
次に、図2を用いて本発明の第一の実施形態に係る記憶装置システムの内部構成について説明する。
図2は、本発明の第一の実施形態に係る記憶装置システムの内部構成図である。
記憶装置システム2(移行元記憶装置システム2a、移行先記憶装置システム2b)は、ドライブ筐体20、インタフェース筐体21、コントローラ筐体22、保守端末23から構成されている。
ドライブ筐体20には、記憶装置であるディスクドライブ201が単数または複数格納されている。なお、実施形態1、および、実施形態2は、磁気ディスクドライブにより構成される記憶装置を前提として記載しているが、記憶装置は、光ディスク等の他の記録用のディスクや、フラッシュメモリ、半導体ディスク等の他の記録媒体から構成されていてもよい。
また、各ドライブ201は、入出力ポートを複数持つ。記憶装置システム2において、ドライブ筐体20は複数存在してもよい。
コントローラ筐体22には、記憶制御装置を構成するCPUパッケージ220、メモリパッケージ221、および、複数のスイッチ222が格納されている。なお、CPUパッケージ220、メモリパッケージ221は複数存在してもよい。
CPUパッケージ220の内部は、CPU、ローカルメモリ、データ転送の制御部から構成される。
ローカルメモリには、リードプログラム52、ライトプログラム53、データ移行プログラム54、フォーマット変更プログラム55等の各種制御プログラムがロードされて実行される。
また、メモリパッケージ221の内部は、キャッシュメモリ223、データ転送の制御部から構成される。
キャッシュメモリ223は、性能を向上させるためにホストコンピュータ1とドライブ201間のデータ転送を中継するメモリである。
スイッチ222は、ホストインタフェース210、ドライブインタフェース211や各パッケージ220、221に接続されておりデータ転送を中継する。また、スイッチ222は、他のコントローラ筐体22のスイッチ222と接続し、複数のコントローラ筐体22全体が、一つの記憶制御装置として動作するために、データや制御情報をやり取りするための、拡張ポート224を有する。
インタフェース筐体21には、ホストコンピュータ1とキャッシュメモリ223の間のデータ転送を制御するホストインタフェース210、キャッシュメモリ223とドライブ201の間のデータ転送を制御するドライブインタフェース211を格納している。
ホストインタフェース210は、ホストコンピュータ1からのリード/ライト等の要求を受領する他、他の記憶装置システム2に対し、リード/ライト要求を発行する。
ドライブインタフェース211は、2枚がペアとなり、ドライブ筐体20のドライブ201の入出力ポートに接続されている。
ホストインタフェース210、ドライブインタフェース211の内部は、入出力ポートと、ローカルメモリ、データ転送の制御部から構成される。
記憶装置システム2において、インタフェース筐体21は複数存在しても良い。また、ホストインタフェース210とドライブインタフェース211は、別筐体でもよい。
保守端末23は、記憶装置システム2の構成を変更したり、内部状態を参照したりするために使用される。また、管理端末4から記憶装置システム2への指示を中継する。保守端末23は、CPUパッケージ220に接続されていても良い。
次に、図3および図4を用いて本発明の記憶システムに関するデータ構造について説明する。
図3は、記憶装置システム2を構成する各要素の実装管理情報60を示す図である。
図4Aは、論理ボリューム管理情報を示す図である。
図4Bは、ドライブグループ管理情報を示す図である。
図4Cは、外部ボリューム管理情報を示す図である。
実装管理情報60は、ドライブ筐体20とドライブ筐体中のドライブ201、インタフェース筐体21とインタフェース筐体中のホストインタフェース210、ドライブインタフェース211、コントローラ筐体22とコントローラ筐体中のCPUパッケージ220、メモリパッケージ221、スイッチ222の各構成要素について、“実装”、“未実装”、未実装から実装へ移行中である“仮実装”の状態を示す情報である。さらに、ドライブ201の実装情報については、当該ドライブ201を一意に特定できる、例えば、SCSI(Small Computer System Interface)におけるInquiryコマンドで取得できる情報のような、製造ベンダ、製造番号等の情報を格納している。
記憶装置システム2のボリュームは複数の階層で管理されており、これらの管理情報はキャッシュメモリ223に格納される。
論理ボリューム管理情報61には、図4Aに示されるように、論理ボリューム番号、論理ボリューム容量、論理ボリューム状態、ホスト定義情報リスト、ドライブグループ番号が含まれる。
ここで、論理ボリュームとは、記憶装置システム2がホストコンピュータ1や他の記憶装置システム2に対して提供する記憶領域の単位である。
論理ボリューム番号は、当該論理ボリュームを特定する番号である。論理ボリューム容量は、当該論理ボリュームの容量である。論理ボリューム状態には、“正常”、“閉塞”、“未使用”のいずれかが格納される。ホスト定義情報リストには、当該論理ボリュームから見て、リード/ライト要求元のホストコンピュータ1を特定するためのホストコンピュータ1の名称やポート特定情報等、また逆に、ホストコンピュータ1から見て、リード/ライト要求先の当該論理ボリュームを特定するための、当該記憶装置システム2のポート特定情報やLUN等が格納される。ドライブグループ番号は、当該論理ボリュームの記憶領域が対応する当該記憶装置システムのドライブ201を特定するための番号である。外部ボリューム番号は、当該論理ボリュームが対応する他の記憶装置システム2に実装されたボリュームを特定するための番号である。
ドライブグループ番号と外部ボリューム番号が同時に設定されている場合には、当該ドライブグループと当該外部ボリュームの状態がどちらも正常である時、当該論理ボリュームに対して、当該記憶装置システム2のドライブとしてアクセスすることも、他の記憶装置システム2のボリュームとしてアクセスすることも可能であることを意味する。
ドライブグループ管理情報62には、図4Bに示されるように、ドライブグループ番号、ドライブグループ容量、ドライブグループ状態、論理ボリューム番号、ドライブ情報リストが含まれる。
ここで、ドライブグループとは、論理ボリュームのデータを、複数のドライブに分散して(例えば、RAID(Redundant Array of Independent Disks)といった手法により)格納するための、複数のドライブ201の領域の集合したものである。
ドライブグループ番号は、当該ドライブグループを特定するための番号である。ドライブグループ容量は、当該ドライブグループの容量である。ドライブグループ状態には、“正常”、“閉塞”、“未使用”のいずれかの状態が格納される。ドライブグループ属性情報は、対応する論理ボリューム番号、RAID構成情報(RAIDレベル、データドライブ数とパリティドライブ数、ストライプサイズ等)等を格納する。ドライブ情報リストは、各ドライブ201において当該ドライブグループに割り当てられた領域の情報であり、ドライブ番号、当該ドライブ201における領域の開始アドレス、容量等を有する。
外部ボリューム管理情報には、図4Cに示されるように、外部ボリューム番号、外部ボリューム容量、外部ボリューム状態、論理ボリューム番号、外部ボリューム属性情報、外部ボリュームアクセスパスリストが含まれる。
ここで、外部ボリュームは、論理ボリュームの実体が、他の記憶装置システムのボリュームとして定義されたものである。
外部ボリューム番号は、当該外部ボリュームを特定するための番号である。外部ボリューム容量は、当該外部ボリュームの容量である。外部ボリューム状態は、当該外部ボリュームの状態の“正常”、“閉塞”、“未使用”のいずれかが格納される。論理ボリューム番号は、対応する論理ボリューム番号である。外部ボリューム属性情報は、当該外部ボリュームを一意に特定するための他の記憶装置システムの製造番号等や他の記憶装置システムにおけるボリューム番号等である。外部ボリュームアクセスパスリストは、当該外部ボリュームへアクセスするための自記憶装置システムのポート特定情報、他の記憶装置システムのポート特定情報、LUN等からなる。
次に、図5ないし図7を用いて本発明の第一の実施形態に係る記憶装置システムの第一のケースの移行手順について説明する。
図5は、移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行する場合の第一段階の手順を示すフローチャートである。
図6A,図6Bは、移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行する場合の第二段階の手順を示すフローチャートである。
図7は、移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行する場合の各状態の模式図である。
先ず、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行する場合には、第一段階として、図5に示される移行元記憶装置システム2aの移行対象となるドライブにより定義される論理ボリュームを、移行先記憶装置システム2bの外部ボリュームとして定義する。そして、ホストコンピュータ1から、移行元記憶装置システム2aの移行対象となるドライブにより定義される論理ボリュームへのアクセスを、移行先記憶装置システム2bに切り替え、移行先記憶装置システム2bの外部ボリュームとしてアクセスする(図7A(a))。
図5の各ステップは、管理端末4から実行され、移行元記憶装置システム2aと移行先記憶装置システム2bにおいて、それぞれのデータ移行プログラム54が動作する。
先ず、移行先記憶装置システム2bをネットワーク装置3に接続する(ステップ501)。
次に、移行元記憶装置システム2aにおいて、移行先記憶装置システム2bからのアクセスを許可させる(ステップ502)。なお、ネットワーク装置3において、移行先記憶装置システム2bから移行元記憶装置システム2aへのアクセスが制限されている場合は、ネットワーク装置3の設定も変更する。
次に、移行元記憶装置システム2aの移行対象ドライブの論理ボリュームを移行先記憶装置システム2bの外部ボリュームとして定義する(ステップ503)。
具体的には、管理端末4から移行先記憶装置システム2bへ、移行対象ドライブの論理ボリュームの情報として、ホストコンピュータ1がアクセスしている移行元記憶装置システム2aのポート特定情報やLUN等を通知する。移行先記憶装置システム2bは、未使用の外部ボリューム管理情報63を確保し、管理端末4から受領した情報を、外部ボリュームアクセスパスリストへ登録する。さらに、移行先記憶装置システム2bは、ホストコンピュータ1がアクセスしている移行元記憶装置システム2aのポートのLUNに対し、当該ボリュームを特定する情報を要求し、応答内容を、外部ボリューム属性情報に登録する。また、移行元記憶装置システム2aへ当該ボリュームの容量を問い合わせ、外部ボリューム容量に登録する。さらに、外部ボリューム状態を“閉塞”に設定する。
次に、移行先記憶装置システム2bにおいて、外部ボリュームとして定義した移行ドライブの論理ボリュームに対し、ホストコンピュータ1からアクセス可能とするため、空きの論理ボリュームを割り当て、ホストコンピュータ1からのパスを定義する(ステップ504)。
具体的には、未使用の論理ボリューム管理情報61を確保し、論理ボリューム容量、外部ボリューム番号を設定し、移行元記憶装置システム2aの移行対象ドライブの論理ボリュームへアクセスしているホストコンピュータ1に対し、移行先記憶装置システム2bの当該論理ボリュームへのアクセスを許可するため、ホストコンピュータ1を特定する情報、当該論理ボリュームをアクセスするためのポート特定情報やLUN等をホスト定義情報リストに設定する。さらに、当該論理ボリュームと、当該論理ボリュームに割り当てた外部ボリューム状態を、“正常”に変更する。
次に、仮想管理プログラム51において、ホストコンピュータ1からの移行対象ドライブの論理ボリュームへのアクセス先を、移行元記憶装置システム2aから、移行先記憶装置システム2bへ切り替える(ステップ505)。
仮想管理プログラム51は、アプリケーションプログラム50に透過的に、アクセス先ボリュームを切り替える。切り替え時に当該パスで実行中のアプリケーションプログラム50からの要求への対応については、仮想管理プログラム51の機能とアプリケーションプログラム50からの入出力コマンドの実行の状況に応じて、例えば、以下の対応がある。
(1)実行中の要求については、移行元記憶装置システム2aとの間で処理しつつ、新規に受領した要求については、移行先記憶装置システム2bに転送する。
(2)実行中の要求については、移行元記憶装置システム2aとの間で処理し、新規に受領した要求については、仮想管理プログラム51内で保留し、実行中の要求がすべて終了後、アクセス先を切り替え、保留した要求を移行先記憶装置システム2bへ転送する。
(3)実行中の要求を、いったん全てエラー終了させ、パスを切り替え、リトライ時には、移行先記憶装置システム2bへのパスへ要求を発行するようにする。
最後に、ホストコンピュータ1から移行元記憶装置システム2aの移行対象ドライブの論理ボリュームに対するパス定義を解除し、さらに、移行対象ドライブの論理ボリュームが定義されている単数または複数のドライブ201と同じドライブ201に定義されている、移行対象でないボリュームについてもパス定義を解除し(ステップ506)、処理を終了する。
移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行する場合の、第二段階としては、ドライブ201とドライブインタフェースの入出力ポートどうしの接続を変更していき、最後に、移行対象先記憶装置システムのドライブ筐体20として実装する。
本実施形態では、ドライブ筐体内のドライブ、ドライブインタフェースともに入出力ポートを複数持つものとする。ドライブ筐体内のドライブ、ドライブインタフェースが入出力ポートを複数有し、パスが多重化されているのは、通常は、信頼性を向上させるためである。
図6の各ステップは、管理端末4から実行され、移行元記憶装置システム2aと移行先記憶装置システム2bにおいてデータ移行プログラム54が動作する。
先ず、図6Aに示されるように移行先記憶装置システム2bにおいて、移行対象ドライブ201を実装している移行対象ドライブ筐体20を仮実装する(ステップ601、図7A(b))。この処理では、空きのドライブ筐体実装情報を確保し、“仮実装”に変更する。なお、一つのドライブインタフェース211の入出力ポートに対して、複数のドライブ筐体20が接続されている場合には、移行対象ドライブにアクセスするためのドライブインタフェース211の入出力ポートに接続している全てのドライブ筐体20を同時に移行するため、これら複数のドライブ筐体20に対し同様の処理を実行する。
次に、移行元記憶装置システム2aにおいて、移行対象ドライブ筐体20に実装されたドライブ201に定義されているボリュームについて、キャッシュメモリ223のダーティデータ(キャッシュメモリ上のデータで更新されて、ドライブ側に反映されておらず、不一致が生じているデータ)をデステージ(ドライブ側への書き戻し)して、さらに、デステージ完了後は、キャッシュスルー動作(変更データをキャッシュメモリとドライブの両方に常に反映させる動作)に移行させる(ステップ602)。
これは、ステップ608、ステップ609における、ホストコンピュータ1からのリード/ライト要求に対する移行対象ドライブのデータの一貫性を確保するためである。
次に、移行元記憶装置システム2aにおいて、移行対象ドライブ筐体20へ接続しているドライブインタフェース211の入出力ポートの一方を閉塞させ、未実装とする(ステップ603、図7A(c))。
移行対象ドライブのボリュームには、ドライブインタフェース211閉塞させていないもう一方の入出力ポートを介して、未だアクセス可能である。
次に、移行先記憶装置システム2bにおいて、ドライブインタフェース211の入出力ポートの一方と、閉塞させた移行対象ドライブ筐体20への一方の入出力ポートを接続し、パスを構成して当該ドライブインタフェース211からアクセスできるようにする(ステップ604、図7B(a))。図7では、当該ドライブインタフェース211は、あらかじめ移行先記憶装置システム2bに用意する例を示している。
さらに、移行先記憶装置システム2bにおいて、移行対象ドライブ筐体20に実装されているドライブ201を仮実装する(ステップ605、図7B(a))。仮実装するドライブ201毎に、空きのドライブ実装情報を確保し、仮実装したドライブ201を特定する、製造メーカ、製造番号等の情報をドライブ201から取得し、ドライブ実装情報テーブルへ格納する。この時点で、移行対象ドライブ筐体20と、移行対象ドライブ筐体20に実装されているドライブ201は、移行元記憶装置システム2aに実装状態として登録されており、一方、移行先記憶装置システム2bにおいては、仮実装状態として登録されている。
次に、移行元記憶装置システム2aにおいて、移行対象ドライブ筐体20に実装されているドライブ201のドライブ実装情報、論理ボリューム管理情報61、ドライブグループ管理情報62を、管理端末4に送信する(ステップ606、図7B(a))。
管理端末4は、受信したドライブ201のドライブ実装情報、論理ボリューム管理情報61、ドライブグループ管理情報62を、移行先記憶装置システム2bに送信する。
次に、移行先記憶装置システム2bは、管理端末4から送信されてくるドライブ201のドライブ実装情報、論理ボリューム管理情報61、ドライブグループ管理情報62を取得する(ステップ607)。
そして、移行元記憶装置システム2aから管理端末を介して送信されてきたドライブ実装情報を用いて、移行元記憶装置システム2aにおけるドライブ201に対応する仮実装したドライブ201を特定し、さらに、空きのドライブグループ管理情報62を確保し、移行元記憶装置システム2aから取得したドライブグループ管理情報62を用いて、新たなドライブグループ管理情報62を作成する(ステップ608)。ドライブグループ容量、ドライブグループ属性情報、ドライブ情報リストの中の開始アドレスや容量は、移行元記憶装置システム2aから取得したドライブグループ管理情報62を用いて作成する。さらに、ドライブグループ状態を、“閉塞”に変更する。
さらに、移行元記憶装置システム2aから取得した移行対象ドライブの論理ボリュームが対応する論理ボリューム管理情報61を用いて、移行対象ドライブの論理ボリュームが対応する移行先記憶装置システム2bにおける論理ボリュームを特定し、新ドライブグループ番号を当該論理ボリューム管理情報に設定する(ステップ609)。そして、当該ドライブグループ管理情報62の状態を、“正常”に変更する。
この時点で、移行元記憶装置システム2aは移行対象ドライブ筐体20に実装されたドライブ201に定義されているボリュームについて、キャッシュスルー動作をおこなっているため、移行先記憶装置システム2bにおける移行対象ドライブの論理ボリュームの実体の定義が、外部ボリュームとしての定義と、仮実装したドライブグループとしての定義の両方を持ち、両方の定義に従ったリード/ライト処理の実行を許していても、移行対象ドライブのデー
タに対し、移行先記憶装置システム2bのキャッシュメモリにおける排他を取ることで、移行対象ドライブのデータの一貫性を失わず、処理を継続することができる。
次に、図6Bに移って、移行先記憶装置システム2bにおいて、移行対象ドライブ筐体20に実装されているドライブ201に定義された論理ボリュームの、移行先記憶装置システム2bの論理ボリュームに対応付けられている外部ボリュームとしての定義を解除する(ステップ610、図7B(b))。論理ボリューム管理情報61から外部ボリューム番号の登録を解除し、当該外部ボリューム番号に対応する外部ボリューム管理情報63の状態を“未使用”に変更する。
次に、移行元記憶装置システム2aにおいて、移行対象ドライブ筐体20に実装されているドライブ201に定義されたボリュームを閉塞し、当該ドライブ201を未実装とする(ステップ611)。この時点で、移行対象ドライブのボリュームへのアクセスは、移行先記憶装置システム2bにおける新ドライブグループ管理情報62に従って実行する。
次に、移行元記憶装置システム2aにおいて、移行対象ドライブ筐体20へ接続しているドライブインタフェース211のインタフェースペアのもう一方を閉塞させ、未実装とする(ステップ612)。
次に、移行先記憶装置システム2bにおいて、ドライブインタフェース211の入出力ポートと、閉塞させた移行対象ドライブ筐体20へのもう一方の入出力ポートを接続し、パスを構成して、当該ドライブインタフェース211からアクセスできるようにする(ステップ613、図7B(c))。
さらに、移行先記憶装置システム2bにおいて、移行対象ドライブ筐体20に実装されているドライブ201を正式に実装とする(ステップ614、図7B(d))。
次に、移行元記憶装置システム2aにおいて、移行対象ドライブ筐体20を未実装とする(ステップ615、図7B(d))。
最後に、移行先記憶装置システム2bにおいて、移行対象ドライブ筐体20を正式に実装し(ステップ616、図7B(d))、処理を終了する。
次に、図8を用いて本発明の第一の実施形態に係る記憶装置システムの第二のケースの移行手順について説明する。
図8は、移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたドライブインタフェース211ごと移行する場合のポイントとなる状態の模式図である。
第一のケースは、ドライブ筐体20を移行するに際し、あらかじめ用意されていた移行先記憶装置システム2bのドライブインタフェース211に接続した。本ケースは、ドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたドライブインタフェース211ごと移行して、移行先記憶装置システム2bでも、移行したドライブインタフェース211を用いる例である。
なお、以下の本ケースの説明では、第一のケースをベースとして、相違点と移行にあたっての留意点を中心として述べる。
本ケースでは、図2に示した構成図と同様に、ドライブインタフェース211がペアになっているもの(ドライブインタフェースペア)としている。また、図8Aには、それぞれのドライブインタフェース211が、両方のスイッチ222に接続されている様子が図示されている。
本ケースにおいては、図6Aのステップ603では、図8A(a)に示されるようにペアとなった一方のドライブインタフェース211の入出力ポートを閉塞する。また、両スイッチ222との接続についても閉塞する。
そして、閉塞した方のドライブインタフェース211を移行元記憶装置システム2aから撤去し、移行先記憶装置システム2bに実装する。そして、図8B(b)に示されるように、実装したドライブインタフェース211の入出力ポートと移行対象ドライブ筐体のの閉塞した入出力ポートを再び接続し、パスを構成する。また、移行先記憶装置システム2bの二つのスイッチ222にも接続する。その後の図6Aのステップ605以降については、第一のケースと同様である。
このように、移行元記憶装置システム2aにドライブインタフェース211が複数ある場合には、その内の一部を撤去し、移行先記憶装置システム2bに流用することにより、ドライブインタフェース211についても流用することができる。
次に、図9および図10を用いて本発明の第一の実施形態に係る記憶装置システムの第三のケースの移行手順について説明する。
図9は、移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたインタフェース筐体21ごと移行する場合の手順を示すフローチャートである。
図10は、移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたインタフェース筐体21ごと移行する場合のポイントとなる状態の模式図である。
第二のケースは、ドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたドライブインタフェース211ごと移行する例であった。本ケースは、個々のドライブインタフェース211ではなく、インタフェース筐体21を一括して、移行する場合の例である。
なお、以下の本ケースの説明では、第一のケースと第二のケースをベースとして、相違点と移行にあたっての留意点を中心として述べる。
本ケースでは、第二のケースの構成に加えて、インタフェース筐体21を図示している。
本ケースにおいては、図6Aのステップ603で、図10Aに示されるようにペアとなった一方のドライブインタフェース211の入出力ポートを閉塞する。また、両スイッチ222との接続についても閉塞する。これは、第二のケースと同様である。
そして、本ケースでは、第二のケースと違い、閉塞した方のドライブインタフェース211を移行元記憶装置システム2aから撤去せずに、図10Bに示されるように、実装したドライブインタフェース211の入出力ポートと移行対象ドライブ筐体の閉塞した入出力ポートを再び接続し、パスを構成する。また、移行先記憶装置システム2bの二つのスイッチ222にも接続する。
そして、インタフェース筐体21は、ドライブ筐体とドライブを移行した後に、インタフェース筐体21を移行させるようにすればよい。
このように、移行元記憶装置システム2aにドライブインタフェース211が複数あるインタフェース筐体21がある場合には、その内の一部を使いながら、ドライブにアクセス可能な状態を作っておき、ドライブを移行した後に、インタフェース筐体21を移行させることができる。
図10の各ステップは、管理端末4から実行され、移行元記憶装置システム2aと移行先記憶装置システム2bにおいてデータ移行プログラム54が動作する。
先ず、移行先記憶装置システム2bにおいて、移行対象インタフェース筐体21を仮実装する(ステップ701)。
次に、移行対象インタフェース筐体21に実装されている全ドライブインタフェース211が、移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに移行済みか否かを判断する(ステップ702)。
移行済みでない場合には(ステップ702のN)、ドライブインタフェース211のインタフェースペア毎に、ドライブ筐体20と実装されているドライブ201を、移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに移行する(ステップ703)。
当該ステップ703の内容は、図6A、図6Bとほぼ同じであり、差異となるのは、ステップ703では、移行先記憶装置システム2bにおいて、移行元記憶装置システム2aで未実装としたドライブインタフェース211を用いる点である。また、ケース2と異なっているのは、ドライブインタフェース211を撤去せずに、インタフェース筐体22に入ったまま、移行先記憶装置システム2bのスイッチ222に接続する点である。
すなわち、移行元記憶装置システム2aで一方のドライブインタフェース211の入出力ポートを閉塞し(図10A)、スイッチ222とのパスも閉塞する。そして、インタフェース筐体22は、そのままの状態で、移行元記憶装置システム2aで未実装としたドライブインタフェース211と、移行対象ドライブ筐体とを接続し、移行先記憶装置システム2bのスイッチ222に接続する(図10B)。
その後に、他のドライブインタフェース211と移行対象ドライブ筐体のパスと、他のドライブインタフェース211と移行元記憶装置システム2bのパスを閉塞する(図10C)。
ここで、移行元記憶装置システム2aにおいて未実装としたドライブインタフェース211を移行先記憶装置システム2bに接続する際、移行先記憶装置システム2bのコントローラ筐体22に実装しているスイッチ222の拡張ポート224を利用して接続しても良い。その後、ステップ704へ移行する。
移行済みの場合(ステップ702のY)、ステップ704へ移行する。
次に、移行元記憶装置システム2aにおいて、移行対象インタフェース筐体21のホストインタフェース210を閉塞し未実装とする(ステップ704)。
次に、移行元記憶装置システム2aにおいて、移行対象インタフェース筐体21を未実装とする(ステップ705)。
最後に、移行先記憶装置システム2bにおいて、移行対象インタフェース筐体21を正式に実装として(ステップ706)、処理を終了する。
次に、図11および図12を用いて本発明の第一の実施形態に係る記憶装置システムの第四のケースの移行手順について説明する。
本ケースは、移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたインタフェース筐体21と、コントローラ筐体のスイッチ222を移行する例である。
図11は、移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたインタフェース筐体21と、コントローラ筐体のスイッチ222を移行する場合の手順を示すフローチャートである。
図12は、移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたインタフェース筐体21と、コントローラ筐体のスイッチ222を移行する場合の各状態の模式図である。
図11の各ステップは、管理端末4から実行され、移行元記憶装置システム2aと移行先記憶装置システム2bにおいてデータ移行プログラム54が動作する。
先ず、移行先記憶装置システム2bにおいて、移行対象コントローラ筐体22を仮実装する(ステップ801)。
次に、移行元記憶装置システム2aにおいて、スイッチ222ペアの一方を閉塞し未実装とする(ステップ802、図12A(a))。記憶装置システム2のコントローラ筐体22には2系統のスイッチを実装しているため、一方のスイッチ222を閉塞しても、もう一方のスイッチ222を介して継続動作が可能である。
次に、移行先記憶装置システム2bにおいて、移行対象コントローラ筐体22のスイッチ222ペアの一方を実装する(ステップ803、図12A(b))。異なるコントローラ筐体22のスイッチ222間は、スイッチ222が持つ拡張ポート224を利用して接続する。
次に、移行対象コントローラ筐体22に実装されている全インタフェース筐体21が、移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに移行済みか否かを判断する(ステップ804)。
移行済みでない場合(ステップ804のN)、各インタフェース筐体21のドライブインタフェース211のインタフェースペア毎に、ドライブ筐体20と実装されているドライブ201を、移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに移行する(ステップ805、図12B(a))。当該ステップ805の内容は、図6A、図6Bとほぼ同じであり、差異となるのは、ステップ805では、移行先記憶装置システム2bにおいて、移行元記憶装置システム2aで未実装としたドライブインタフェース211を用いる点である。この点は、図8のステップ703と同様である。
また、移行元記憶装置システム2aにおいて未実装としたインタフェース筐体21を移行先記憶装置システム2bに接続する際、移行元記憶装置システム2aのコントローラ筐体22に実装しているスイッチ222の拡張ポート224を利用してもよい。その後、ステップ806へ移行する。
移行済みの場合(ステップ804のY)、ステップ806へ移行する。
次に、全てのCPUパッケージ220、全てのメモリパッケージ221、スイッチ222ペアのもう一方を閉塞し未実装とする(ステップ806、図12B(b))。これにより、移行元記憶装置システム2aは動作停止する。
次に、移行先記憶装置システム2bにおいて、移行対象コントローラ筐体のスイッチ222ペアのもう一方を実装とする(ステップ807、図12C(a))。
最後に、移行先記憶装置システム2bにおいて、移行対象コントローラ筐体22を正式実装する(ステップ808、図12C(a)))。そして、移行先記憶装置システム2bのドライブインタフェース211と移行対象ドライブとを接続して、処理を終了する。
次に、図13および図14を用いて記憶装置システムの入出力動作について説明する。
記憶装置システムのデータの読み出しは、CPUパッケージのローカルメモリにロードされるリードプログラム52によりおこなわれる。リードプログラム52は、CPUパッケージ220のCPUにより実行される。
図13は、移行元記憶装置システム2aおよび移行先記憶装置システム2bで実行されるリードプログラム52の処理手順を示すフローチャートである。
先ず、ホストコンピュータ1または他の記憶装置システム2からリード要求を受領し(ステップ901)、リード対象の論理ボリュームを特定する(ステップ902)。
次に、全てのリード対象データがキャッシュメモリ223に存在するか否かを判断する(ステップ903)。
全てのリード対象データがキャッシュメモリ223に存在する場合には(ステップ903のY)、ステップ911に移行する。
少なくとも一部のリード対象データがキャッシュメモリ223に存在しない場合には(ステップ903のN)、リード対象データを格納するためのキャッシュメモリ223領域が不足するか否かを判断する(ステップ904)。
リード対象データを格納するためのキャッシュメモリ223領域が不足しない場合には(ステップ904のN)、ステップ906に進む。
リード対象データを格納するためのキャッシュメモリ223領域が不足する場合には(ステップ904のY)、必要なキャッシュメモリ223領域を割り当てる(ステップ905)。
次に、リード対象の論理ボリュームが、正常状態の外部ボリューム定義を持つか否かを判断する(ステップ906)。すなわち、リード対象の論理ボリューム管理情報61に外部ボリューム番号が設定されており、かつ、当該外部ボリューム番号に対応する外部ボリューム管理情報63の外部ボリューム状態が“正常”であるか否かを判断する。
リード対象の論理ボリュームが、正常状態の外部ボリューム定義を持たない場合には(ステップ906のN)、リード対象の論理ボリュームに対応するドライブグループ管理情報62のドライブ情報リストからドライブ201を特定し、リード対象データを読み出し(ステップ907)、読み出したデータをキャッシュメモリ223に格納する(ステップ908)。その後、ステップ911に進む。
リード対象の論理ボリュームが、正常状態の外部ボリューム定義を持つ場合(ステップ906のY)、リード対象の論理ボリュームに対応する外部ボリューム管理情報63で定義される外部ボリュームへリード要求を転送し(ステップ909)、外部ボリュームを定義した他の記憶装置システム2からリード対象データを受領しキャッシュメモリ223に格納する(ステップ910)。その後、ステップ911に進む。
なお、論理ボリュームに、正常な外部ボリュームと正常なドライブグループが対応付けられている場合、ステップ906〜ステップ911と異なり、アクセス先として、ドライブグループを優先して選択するようにしても良い。また、両アクセス経路の負荷を計測しておき、リード要求を受領した際の負荷状態に応じて、より負荷の低いアクセス経路を選択するようにしても良い。
次に、キャッシュメモリ223からリード要求元へリード対象データを転送し(ステップ911)、最後に、リード要求元へリード要求終了報告をおこなって(ステップ912)、処理を終了する。
また、ステップ909において転送されたリード要求は、外部ボリュームを定義された移行元記憶装置システム2aに受領され、この図13と同様のステップで処理される。ただし、ステップ906において、アクセス先としてドライブグループが選択され(ステップ906のN)、当該ドライブグループからリード対象データが読み出される(ステップ907、ステップ908)。
次に、記憶装置システムのデータの書き込みは、CPUパッケージのローカルメモリにロードされるライトプログラム53によりおこなわれる。ライトプログラム53は、CPUパッケージ220のCPUにより実行される。
図14は、移行元記憶装置システム2aおよび移行先記憶装置システム2bで実行されるライトプログラム53の処理手順を示すフローチャートである。
先ず、ホストコンピュータ1または他の記憶装置システム2からライト要求を受領し(ステップ1001)、ライト対象の論理ボリュームを特定する(ステップ1002)。
次に、ライト対象データを格納するためのキャッシュメモリ223領域が不足しないか否かを判断する(ステップ1003)。
ライト対象データを格納するためのキャッシュメモリ223領域が不足しない場合には(ステップ1003のN)、ステップ1005へ進む。
ライト対象データを格納するためのキャッシュメモリ223領域が不足する場合には(ステップ1003のY)、必要なキャッシュメモリ223領域を割り当てる(ステップ1004)。
次に、ライト要求元からキャッシュメモリ223へライト対象データを転送する(ステップ1005)。
次に、ライト対象の論理ボリュームはキャッシュスルー動作対象か否かを判断する(ステップ1006)。
ライト対象の論理ボリュームはキャッシュスルー動作対象でない場合には(ステップ1006のN)、ライト要求元へライト要求終了報告をおこなう(ステップ1007)。
ライト対象の論理ボリュームはキャッシュスルー動作対象の場合には(ステップ1006のY)、ステップ1008へ進む。
次に、ライト対象の論理ボリュームが、正常状態の外部ボリューム定義を持つか否かを判断する(ステップ1008)。すなわち、ライト対象の論理ボリューム管理情報61に外部ボリューム番号が設定されており、かつ、当該外部ボリューム番号に対応する外部ボリューム管理情報63の外部ボリューム状態が“正常”であるか否かを判断する。
ライト対象の論理ボリュームが、正常状態の外部ボリューム定義を持たない場合には(ステップ1008のN)、ライト対象の論理ボリュームに対応するドライブグループ管理情報62のドライブ情報リストからドライブ201を特定し、ライト対象データを書き込む(ステップ1009)。その後、ステップ1011に進む。
ライト対象の論理ボリュームが、正常状態の外部ボリューム定義を持つ場合には(ステップ1008のY)、ライト対象の論理ボリュームに対応する外部ボリューム管理情報63で定義される外部ボリュームへライトデータを書き込む(ステップ1010)。その後、ステップ1011へ進む。
なお、論理ボリュームに、正常な外部ボリュームと正常なドライブグループが対応付けられている場合、ステップ1008〜ステップ1010と異なり、アクセス先として、ドライブグループを優先して選択するようにしても良い。また、両アクセス経路の負荷を計測しておき、ライト要求を受領した際の負荷状態に応じて、より負荷の低いアクセス経路を選択するようにしても良い。
最後に、ライト対象の論理ボリュームはキャッシュスルー動作対象か否か判断する(ステップ1011)。
ライト対象の論理ボリュームはキャッシュスルー動作対象でない場合には(ステップ1011のN)、ライト要求元へライト要求終了報告をおこない(ステップ1012)、処理を終了する。
ライト対象の論理ボリュームはキャッシュスルー動作対象の場合(ステップ1011のY)、処理を終了する。
また、ステップ1010において転送されたライト要求は、外部ボリュームを定義された移行元記憶装置システム2aに受領され、この図14と同様のステップで処理される。ただし、ステップ1008において、アクセス先としてドライブグループが選択され(ステップ1008のN)、当該ドライブグループへライト対象データが書き込まれる(ステップ1009)。また、移行先記憶装置システム2bへのライト要求終了報告は、ステップ1012において実行される。
次に、図15を用いて移行元記憶装置システム2aと移行先記憶装置システム2bの間で冗長データを変換し、データ移行中においても冗長データの変換の進行いかんによらず、冗長データによりデータの検証と訂正がおこなえる方法について説明する。
図15は、移行先記憶装置システム2bで実行されるフォーマット変更プログラム55の処理を示すフローチャートである。
冗長データは、データの検証と訂正をおこなうためにドライブのリード/ライト単位のデータ毎に付加されたデータである。
本実施形態では、当該データと共に格納しているの冗長データのフォーマットが、移行元記憶装置システム2aと移行先記憶装置システム2bの間で異なる場合において、移行対象データを格納しているドライブ201を、移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに移行した後、移行対象データへのホストコンピュータ1のリード/ライト要求を受け付けながら、当該冗長データのフォーマットを変換する。
ここで、冗長データのフォーマットが異なるとは、例えば、冗長データの計算方法が異なる場合、冗長データに移行元記憶装置システム2aの論理ボリュームの情報が格納されているような場合である。
移行先記憶装置システム2bは、移行元記憶装置システム2aの冗長データフォーマットをサポートし、冗長データのフォーマット変換をおこなうフォーマット変更プログラム55を持つ。さらに、ドライブグループ管理情報62のドライブグループ属性情報に、冗長データのフォーマットを特定する冗長データフォーマット属性、冗長データのフォーマット変換中を示す冗長データフォーマット変更中フラグ、冗長データのフォーマット変変換の進捗を表す冗長データフォーマット変更ポインタを持つ。
図6Aのステップ608において、ステップ607で移行元記憶装置システム2aから受領したドライブグループ管理情報62を用いて新ドライブグループ管理情報62を生成する際、移行元記憶装置システム2aの冗長データフォーマット属性が移行先記憶装置システム2bで使用している冗長データフォーマット属性と異なる場合には、新ドライブグループ管理情報62に、移行元記憶装置システム2aの冗長データフォーマット属性を設定しておき、ステップ608において、冗長データフォーマット変更中フラグをONに設定し、冗長データフォーマット変更ポインタを初期化(ドライブ情報リストの先頭ドライブの開始アドレスを設定)し、フォーマット変更プログラム55を起動する。フォーマット変更プログラム55は、CPUパッケージ220のCPUにより実行される。
先ず、冗長データフォーマット変更中フラグがONであるドライブグループ管理情報62の有無を判断する(ステップ1101)。
冗長データフォーマット変更中フラグがONであるドライブグループが存在しない場合には(ステップ1101のN)、処理を終了する。
冗長データフォーマット変更中フラグがONであるドライブグループが存在する場合には(ステップ1101のY)、ドライブ情報リストの全てのドライブの冗長データフォーマット変更が終了したか否かを、冗長データフォーマット変更ポインタとドライブ情報リストを比較して、判断する(ステップ1102)。
ドライブ情報リストの全てのドライブの冗長データフォーマット変更が終了していない場合には(ステップ1102のN)、冗長データフォーマット変更ポインタの示すドライブ201の位置から一定量のデータを読み出し、移行元記憶装置システム2aの冗長データフォーマットに従って、読み出したデータの妥当性を検証した上で、キャッシュメモリ223に格納する(ステップ1103)。
次に、読み出したデータから、移行先記憶装置システム2bの冗長データフォーマットの冗長データを再生成する(ステップ1104)。
次に、データと再生成した冗長データをキャッシュメモリ223からドライブ201に書き込む(ステップ1105)。
次に、冗長データフォーマット変更ポインタを、一定量のデータ分だけ更新する(ステップ1106)。冗長データフォーマットの変更が(ドライブ情報リストのドライブ番号、開始アドレス、容量で示される)当該ドライブの領域終端に到達した場合には、冗長データフォーマット変更ポインタを、ドライブ情報リスト中の次のドライブの開始アドレスに設定する。その後、ステップ1102に進む。
ドライブ情報リストの全てのドライブの冗長データフォーマット変更が終了した場合(ステップ1102のY)、ドライブグループ属性情報の冗長データフォーマット属性を、移行元記憶装置システム2aのものから、移行先記憶装置システム2bのものへ更新し(ステップ1107)、当該ドライブグループの冗長データフォーマット変更中フラグOFFし(ステップ1108)、その後、ステップ1101に進む。
以上が冗長データのフォーマットを変更する処理であるが、データの読み出し、書き込み時には、冗長データは以下のように利用される。
図13のリードプログラム52のステップ907、図14のライトプログラム53のステップ1009において、読み出し/書き込み先のドライブグループのドライブグループ管理情報62の冗長データフォーマット変更中フラグがONである場合、冗長データフォーマット変更ポインタを参照し、読み出し/書き込み先が冗長データフォーマット更新済みであれば、移行先記憶装置システム2bの冗長データフォーマットに従って、また、読み出し/書き込み先が冗長データフォーマット更新済みでなければ、移行元記憶装置システム2aの冗長データフォーマットに従って、冗長データを読出す。そして、冗長データによりデータの検証と訂正をおこなう。
〔実施形態2〕
以下、本発明に係る第二の実施形態を図16および図17を用いて説明する。
先ず、図16を用いて本発明の第二の実施形態に係る記憶装置システムを有する計算機システムの構成について説明する。
図16は、第二の実施形態に係る記憶装置システムを有する計算機システムの構成図である。
図17は、仮想管理ネットワーク装置の構成を示す図である。
第一の実施形態では、ホストコンピュータ1が仮想管理プログラム51を持ち、ボリュームのアクセスの切り替えをおこなうものであった。
本実施形態では、ネットワーク装置3が仮想管理機能を持つ仮想管理ネットワーク装置31となっており、この仮想管理ネットワーク装置31、ホストから見たボリュームと記憶装置システムのボリュームを切り替える機能を有している。
仮想管理ネットワーク装置3は、インタフェース32と、制御モジュール33、制御情報メモリ34をスイッチ35にて互いに接続した構成である。接続は、スイッチ接続やバス接続など任意の接続方法でよい。なお、インタフェース32は複数存在する。また、制御情報メモリ34は、安全性を確保するため2重化されている。
インタフェース32は、ホストコンピュータ1、記憶装置システム2に接続されている。インタフェース32のメモリには、リード/ライト要求、データ、ステータス等を管理する入出力管理情報や、これらの転送先を特定する転送制御情報(仮想管理ネットワーク装置内部/外部)等が格納されている。
制御モジュール33は、仮想管理ネットワーク装置31の構成変更や内部状態の監視等を行う。なお、仮想管理ネットワーク装置31は、管理端末4等と接続し、管理端末4等外部からの指示により動作しても良い。
制御情報メモリ34は、排他情報、記憶装置システムボリューム情報、仮想ボリューム―記憶装置システムボリューム間マッピング情報、ホスト提供ボリューム―仮想ボリューム間マッピング情報等を有する。
排他情報は、制御情報メモリ34に格納されたデータの更新を排他的に制御するための情報である。記憶装置システムボリューム情報は、仮想管理ネットワーク装置3が検出した記憶装置システム2のボリュームに関する情報である。この記憶装置システムボリューム情報は、記憶装置システム2の固有情報、アドレス情報、ボリューム番号等を有する。
仮想ボリューム―記憶装置システムボリューム間マッピング情報は、検出された記憶装置システムボリュームと、このボリュームによって構成される仮想ボリュームとの対応を示す情報である。
ホスト提供ボリューム―仮想ボリューム間マッピング情報は、仮想ボリュームをどのようにホストコンピュータ1に見せているか(すなわち、仮想ボリュームをどのようにホストコンピュータ1にアクセスさせるか)を管理する情報である。
ホストコンピュータ1は、ホスト提供ボリューム―仮想ボリューム間マッピング情報において自身に対応付けられている仮想ボリュームにアクセスすることができる。ホストコンピュータ1が仮想ボリュームにアクセスする際には、ホスト提供ボリュームの識別情報を有するアクセス要求を送信する。このアクセス要求を受信した仮想管理ネットワーク装置31は、ホスト提供ボリュームー仮想ボリューム間マッピング情報を参照して、仮想ボリュームを割り出し、さらに、仮想ボリューム―記憶装置システムボリューム間マッピング情報を参照して、アクセス要求中の識別情報が示す記憶装置システム2、ボリューム番号を割り出す。
そして、仮想管理ネットワーク装置31は、ホストコンピュータ1から受信したアクセス要求を、割り出されたボリューム番号(または、割り出されたボリュームの識別情報)を有するアクセス要求に変換して、割り出された記憶装置システム2宛に送信する。
ホストコンピュータ1のアクセス先ボリュームを切り替える際には、仮想管理ネットワーク装置31が、管理端末4からのボリューム切り替え指示に基づいて、仮想ボリューム―記憶装置システムボリューム間マッピング情報を書き換えることになる。すなわち、仮想管理ネットワーク装置31は、ホストコンピュータ1が移行対象ドライブの論理ボリュームにアクセスする際にアクセス先として指定するホスト提供ボリュームに対応する仮想ボリュームに対応付けられる記憶装置システムボリュームを、移行元記憶装置システム2aの移行対象ドライブの論理ボリュームから、移動先記憶装置システム2bの移行対象ドライブの論理ボリュームを外部ボリュームとして定義した論理ボリュームに書き換える。
この様にすれば、ホストはアクセス先ボリュームが移動元記憶装置システム2aから移動先記憶装置システム2bに変更になっても、同じホスト提供ボリュームや仮想ボリュームの識別情報を使用し続けることで、アクセス先ボリュームの変更後も移動対象ボリュームにアクセスすることができる。なお、かかる仮想ボリューム―記憶装置システムボリューム間マッピング情報の書き換えや、マッピング情報に基づくアクセス要求の送信は、仮想管理ネットワーク装置31内のメモリに格納されているプログラムを仮想管理ネットワーク装置31内のCPUが実行することにより実行される。
図5において、ステップ504では、移行元記憶装置システム2aの移行対象ドライブの論理ボリュームを外部ボリュームとして定義した移行先記憶装置システム2bの論理ボリュームを、仮想管理ネットワーク装置31の記憶装置システムボリューム情報として登録する。また、ステップ505では、ホストコンピュータ1のアクセス先ボリュームの切り替えを、仮想ボリュームー記憶装置システムボリューム間マッピング情報において、仮想ボリュームに対応する記憶装置システムボリュームを、移行元記憶装置システム2aの移行対象ドライブの論理ボリュームから、移行先記憶装置システム2bの移行対象ドライブの論理ボリュームを外部ボリュームとして定義した論理ボリュームに変更することにより実現する。
第一の実施形態に係る記憶装置システムを有する計算機システムの構成図である。 本発明の第一の実施形態に係る記憶装置システムの内部構成図である。 記憶装置システム2を構成する各要素の実装管理情報60を示す図である。 論理ボリューム管理情報を示す図である。 ドライブグループ管理情報を示す図である。 外部ボリューム管理情報を示す図である。 移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行する場合の第一段階の手順を示すフローチャートである。 移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行する場合の第二段階の手順を示すフローチャートである(その一)。 移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行する場合の第二段階の手順を示すフローチャートである(その二)。 移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行する場合の各状態の模式図である(その一)。 移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行する場合の各状態の模式図である(その二)。 移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたドライブインタフェース211ごと移行する場合のポイントとなる状態の模式図である(その一)。 移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたドライブインタフェース211ごと移行する場合のポイントとなる状態の模式図である(その二)。 移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたインタフェース筐体21ごと移行する場合の手順を示すフローチャートである。 移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたインタフェース筐体21ごと移行する場合のポイントとなる状態の模式図である(その一)。 移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたインタフェース筐体21ごと移行する場合のポイントとなる状態の模式図である(その二)。 移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたインタフェース筐体21ごと移行する場合のポイントとなる状態の模式図である(その三)。 移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたインタフェース筐体21と、コントローラ筐体のスイッチ222を移行する場合の手順を示すフローチャートである。 移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたインタフェース筐体21と、コントローラ筐体のスイッチ222を移行する場合の各状態の模式図である(その一)。 移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたインタフェース筐体21と、コントローラ筐体のスイッチ222を移行する場合の各状態の模式図である(その二)。 移行元記憶装置システム2aから移行先記憶装置システム2bに、移行対象のドライブ201を実装しているドライブ筐体20ごとデータ移行し、かつ、そのドライブ筐体20に接続されていたインタフェース筐体21と、コントローラ筐体のスイッチ222を移行する場合の各状態の模式図である(その三)。 移行元記憶装置システム2aおよび移行先記憶装置システム2bで実行されるリードプログラム52の処理手順を示すフローチャートである。 移行元記憶装置システム2aおよび移行先記憶装置システム2bで実行されるライトプログラム53の処理手順を示すフローチャートである。 移行先記憶装置システム2bで実行されるフォーマット変更プログラム55の処理を示すフローチャートである。 第二の実施形態に係る記憶装置システムを有する計算機システムの構成図である。 仮想管理ネットワーク装置の構成を示す図である。
符号の説明
1…ホストコンピュータ
2…記憶装置システム
2a…移行元記憶装置システム
2b…移行先記憶装置システム
20…ドライブ筐体
201…ドライブ
21…インタフェース筐体
210…ホストインタフェース
211…ドライブインタフェース
22…コントローラ筐体
220…CPUパッケージ
221…メモリパッケージ
222…スイッチ
223…キャッシュメモリ
224…拡張ポート
3…ネットワーク装置
31…仮想管理ネットワーク装置
4…管理端末
50…アプリケーションプログラム
51…仮想管理プログラム
52…リードプログラム
53…ライトプログラム
54…データ移行プログラム
55…フォーマット変更プログラム
60…実装管理情報
61…論理ボリューム管理情報
62…ドライブグループ管理情報
63…外部ボリューム管理情報。

Claims (13)

  1. ホストコンピュータと移行元記憶装置システムと移行先記憶装置システムとがネットワークにより接続された計算機システムにおいて、
    前記ホストコンピュータは、前記記憶装置システムの論理ボリュームのアクセスを切り替える管理プログラムを有し、
    前記移行元記憶装置システムと前記移行先記憶システムとは、記憶装置と、記憶制御装置と、前記記憶装置と前記記憶制御装置とを接続する記憶装置インタフェース部と、前記ホストコンピュータと前記記憶制御装置とを接続するホストインタフェース部とを備え、
    前記記憶装置は、前記記憶装置インタフェース部と接続するための第一の入出力ポートと第二の入出力ポートとを有し、
    前記管理プログラムの論理ボリュームのアクセスを、移行元記憶装置システムから移行先記憶装置システムに切り替え、
    移行元記憶装置システムの移行対象となる前記記憶装置(以下、「移行対象記憶装置」)に定義される論理ボリューム(以下、「移行対象記憶装置の論理ボリューム」)を、移行先記憶装置システムの外部ボリュームとして定義し、前記ホストコンピュータより前記ネットワークを介して、前記移行先記憶装置システムの外部ボリュームとして前記移行対象記憶装置の前記第一の入出力ポートにより前記移行対象記憶装置の論理ボリュームをアクセスし、
    前記移行対象記憶装置の前記第二の入出力ポートを、前記移行先記憶装置システムの前記記憶装置インタフェース部と接続し、前記移行対象記憶装置の論理ボリュームに関する情報を前記移行先記憶装置システムに送信し、前記移行対象記憶装置の論理ボリュームを前記移行先記憶装置システムの論理ボリュームとして定義して、前記接続した第二の入出力ポートを介して、前記移行対象記憶装置の論理ボリュームを前記ホストコンピュータから前記移行先記憶装置システムの論理ボリュームとしてアクセスし、
    前記移行元記憶装置システムの前記記憶装置インタフェース部と接続する前記移行対象記憶装置の前記第一の入出力ポートを閉塞して、記憶装置システムの記憶装置の移行をおこなうことを特徴とする計算機システム。
  2. 前記移行元記憶装置システムの記憶制御装置は、キャッシャメモリを有し、
    前記移行先記憶装置システムの前記記憶装置インタフェース部と前記移行対象記憶装置の前記第二の入出力ポートを接続する前に、前記キャッシュメモリ内の前記移行対象記憶装置への未書き込みのデータを前記移行対象記憶装置に書き戻すことを特徴とする請求項1記載の記憶装置システム。
  3. 前記移行元記憶装置システムは、第一の記憶装置インタフェース部と第二の記憶装置インタフェース部とを有し、
    前記ホストコンピュータより前記ネットワークを介して、前記移行先記憶装置システムの外部ボリュームとして前記第一の記憶装置インタフェース部に接続された前記移行対象記憶装置の前記第一の入出力ポートにより前記移行対象記憶装置の論理ボリュームをアクセスする処理をおこない、
    前記移行元記憶装置システムの第二の記憶装置インタフェース部と接続された前記移行対象記憶装置の前記第二の入出力ポートを閉塞し、
    前記第二の記憶装置インタフェース部を前記移行先記憶装置システムに実装して、前記第二の記憶装置インタフェース部と前記移行対象記憶装置の前記第二の入出力ポートを接続し、前記移行対象記憶装置の前記第二の入出力ポートを介して前記移行対象記憶装置の論理ボリュームを前記ホストコンピュータから前記移行先記憶装置システムの論理ボリュームとしてアクセスし、
    しかる後に、前記移行対象記憶装置の前記第一の入出力ポートを閉塞することにより、記憶装置システムの記憶装置と記憶装置インタフェース部の移行をおこなうことを特徴とする請求項1記載の計算機システム。
  4. 前記移行元記憶装置システムの記憶制御装置と前記移行先記憶装置システムの記憶制御装置とは、スイッチを備え、
    前記スイッチは、前記記憶装置インタフェース部と接続され、他のスイッチと接続して通信をおこなうための拡張ポートを有し、
    前記記憶装置は、前記記憶制御装置の前記スイッチと前記記憶装置インタフェース部とを介してアクセスされ、
    しかも、前記移行元記憶装置システムの記憶制御装置は、第一のスイッチと第二のスイッチとを備え、
    前記第一のスイッチは、前記移行元記憶装置システムの前記第一の記憶装置インタフェース部と接続され、
    前記第二のスイッチは、前記移行元記憶装置システムの前記第二の記憶装置インタフェース部と接続され、
    前記ホストコンピュータより前記ネットワークを介して、前記移行先記憶装置システムの外部ボリュームとして、前記移行対象記憶装置の論理ボリュームをアクセスするときには、前記記憶制御装置の第一のスイッチと前記第一の記憶装置インタフェース部とを介してアクセスし、
    前記移行元記憶装置システムの前記第二の記憶装置インタフェース部と接続する前記移行対象記憶装置の前記第二の入出力ポートを閉塞した後に、前記第二のスイッチの拡張ポートを、前記移行先記憶装置システムの前記記憶制御装置の前記スイッチの拡張ポートと接続し、
    前記第二の記憶装置インタフェース部を前記移行先記憶装置システムに実装して、前記第二の記憶装置インタフェース部と前記移行対象記憶装置の前記第二の入出力ポートを接続し、
    前記移行対象記憶装置を前記移行先記憶装置システムの記憶装置として、前記ホストコンピュータからアクセスするときに、前記ホストコンピュータから前記移行先記憶装置システムの前記記憶制御装置の前記スイッチと前記移行元記憶装置システムの前記記憶制御装置の第二のスイッチとを介してアクセスすることにより、記憶装置システムの記憶装置と記憶装置インタフェース部と記憶制御装置内のスイッチの移行をおこなうことを特徴とする請求項3記載の計算機システム。
  5. 前記移行元記憶装置システムの記憶装置に格納されたデータと前記移行元記憶装置システムの記憶装置に格納されたデータとに、前記データの検証と訂正をおこなうための冗長データがそれぞれ付与され、
    前記移行元記憶装置システムの記憶装置の冗長データのフォーマットと前記移行先記憶装置システムの記憶装置の冗長データのフォーマットとが異なる場合に、前記移行対象記憶装置の論理ボリュームの冗長データを、前記移行先記憶装置システムの記憶装置の冗長データのフォーマットを有するように変換し、
    前記ホストコンピュータからの前記移行対象記憶装置のアクセスにおいて、
    前記移行先記憶システムの前記記憶制御装置は、
    前記移行先記憶装置システムの前記記憶装置の冗長データのフォーマットが変換済みでないデータに対しては、前記移行元記憶装置システムの記憶装置の冗長データのフォーマットにより、前記移行対象記憶装置のデータの検証と訂正をおこない、
    前記移行先記憶装置システムの記憶装置の冗長データのフォーマットが変換済みのデータに対しては、前記移行先記憶装置システムの記憶装置の冗長データのフォーマットにより、前記移行対象記憶装置のデータの検証と訂正をおこなうことを特徴とする請求項1記載の計算機システム。
  6. ホストコンピュータと移行元記憶装置システムと移行先記憶装置システムとがネットワークにより接続された計算機システムにおいて、
    前記ホストコンピュータと前記移行元記憶装置システムと前記移行先記憶装置システムとは、仮想管理ネットワーク装置により接続され、
    前記仮想管理ネットワーク装置は、前記ホストコンピュータからアクセスされるボリュームインターフェースと記憶装置システムのボリュームを対応付ける情報を有し、
    前記移行先記憶装置システムと前記移行元記憶装置システムとは、記憶装置と、記憶制御装置と、前記記憶装置にアクセスするための第一の入出力ポートと第二の入出力ポートとを有する前記記憶装置と前記記憶制御装置とを接続する記憶装置インタフェース部と、前記ホストコンピュータと前記記憶制御装置とを接続するホストインタフェース部とを備え、
    移行元記憶装置システムの移行対象となる前記記憶装置(以下、「移行対象記憶装置」)に定義される記憶装置システムのボリューム(以下、「移行対象記憶装置のボリューム」)を、前記仮想管理ネットワーク装置の対応情報を変更することにより、前記ホストコンピュータから前記移行対象記憶装置の前記第一の入出力ポートにより前記移行元記憶装置システムのボリュームとしてアクセスし、
    前記移行対象記憶装置のボリュームを、移行先記憶装置システムの外部ボリュームとして定義し、前記ホストコンピュータより前記ネットワークを介して、前記移行先記憶装置システムの外部ボリュームとして前記移行対象記憶装置の前記第一の入出力ポートにより前記移行対象記憶装置のボリュームをアクセスし、
    前記移行対象記憶装置の前記第二の入出力ポートを、前記移行先記憶装置システムの前記記憶装置インタフェース部と接続し、前記移行対象記憶装置のボリュームに関する情報を前記移行先記憶装置システムに送信し、前記移行対象記憶装置のボリュームを前記移行先記憶装置システムのボリュームとして定義して、前記接続した第二の入出力ポートを介して前記移行対象記憶装置のボリュームを前記ホストコンピュータから前記移行先記憶装置システムのボリュームとしてアクセスし、
    前記移行元記憶装置システムの前記記憶装置インタフェース部と接続する前記移行対象記憶装置の前記第一の入出力ポートを閉塞して、記憶装置システムの記憶装置の移行をおこなうことを特徴とする計算機システム。
  7. ホストコンピュータと移行元記憶装置システムと移行先記憶装置システムと管理端末とがネットワーク装置により接続された計算機システムにおいて、
    前記ホストコンピュータは、アプリケーションプログラムと仮想管理プログラムとを有し、
    前記移行元記憶装置システムと前記移行先記憶装置システムとは、ディスクドライブを含むドライブ筐体と、ホストインタフェースとドライブインタフェースとを含むインタフェース筐体と、スイッチとCPUパッケージとメモリパッケージとを含むコントローラ筐体とを備え、
    前記インタフェース筐体の前記ホストインタフェースは、入出力ポートと、ローカルメモリと、制御部とを有し、
    前記インタフェース筐体の前記ドライブインタフェースは、入出力ポートと、ローカルメモリと、制御部とを有し、
    前記コントローラ筐体のCPUパッケージは、CPUと、制御部と、ローカルメモリとを有し、
    前記メーカルメモリには、リードプログラムと、ライトプログラムと、データ移行プログラムと、フォーマット変更プログラムとがロードされ、
    前記コントローラ筐体のメモリパッケージは、制御部と、キャッシュメモリとを有し、
    前記ドライブ筐体のディスクドライブは、第一の入出力ポートと第二の入出力ポートとを有し、
    前記記憶装置システムの記憶装置インタフェース部は、前記ドライブ筐体のディスクドライブの前記第一の入出力ポートと前記第二の入出力ポートと接続され、
    前記ホストコンピュータのアプリケーションプログラムが、前記仮想管理プログラムを介して、前記CPUパッケージのメモリ内のリードプログラムとライトプログラムにより、前記ドライブ筐体内のディスクドライブのデータを読み書きし、
    前記CPUパッケージのメモリ内のデータ移行プログラムは、前記移行先記憶装置システムを前記ネットワーク装置に接続し、
    前記データ移行プログラムは、前記移行元記憶装置システムに対して移行先記憶装置システムからアクセスできるように設定を変更し、
    前記データ移行プログラムは、移行元記憶装置システムの移行対象となるディスクドライブ(以下、「移行対象ドライブ」)によって定義される論理ボリューム(以下、「移行対象ドライブの論理ボリューム」)を移行先記憶装置システムの新規の外部ボリュームとして定義し、
    前記データ移行プログラムは、前記新規に定義した外部ボリュームに新規の論理ボリュームとして割り当てし、前記ホストコンピュータのアプリケーションからのアクセスするパスを定義し、
    前記ホストコンピュータの仮想管理プログラムは、前記アプリケーションプログラムのアクセス先ボリュームを、前記移行対象ドライブの論理ボリュームから、前記移行先記憶装置システムの新規に割り当てた論理ボリュームに切り替え、
    前記データ移行プログラムは、前記移行元記憶装置システムの論理ボリュームへの前記ホストコンピュータからのパスの定義を解除し、
    前記データ移行プログラムは、前記移行先記憶装置システムに仮実装される前記移行対象ドライブの論理ボリュームが格納されたディスクドライブを含むドライブ筐体(以下、「移行対象ドライブ筐体」)を仮実装状態にし、
    前記データ移行プログラムは、前記移行元記憶装置システムのコントローラ筐体内のメモリパッケージのキャッシュメモリに書き込まれているデータで前記ディスクドライブに書き込まれていないデータを前記ディスクドライブ側に書き戻し、
    前記データ移行プログラムは、前記移行元記憶装置システムにおいて、前記インタフェース筐体内のドライブインタフェースに接続されている前記移行対象ドライブ筐体のディスクドライブの第二のポートを閉塞し、未実装状態にし、
    前記データ移行プログラムは、前記移行先記憶装置システムにおいて、前記閉塞された第二のポートを、前記移行先記憶装置システムのインタフェース筐体内のドライブインタフェースに接続し、正常化状態にし、
    前記データ移行プログラムは、前記移行先記憶装置システムにおいて、前記移行対象ドライブ筐体内のディスクドライブを仮実装状態にし、
    前記データ移行プログラムは、前記移行元記憶装置システムから、前記移行対象ドライブ筐体内のディスクドライブに格納されている論理ボリュームの論理ボリューム管理情報と、ドライブグループ管理情報と、ドライブ実装情報とを前記管理端末に送信させ、
    前記データ移行プログラムは、前記移行先記憶装置システムに、前記管理端末経由で送信される前記論理ボリューム管理情報と、前記ドライブグループ管理情報と、前記ドライブ実装情報とを取得し、
    前記データ移行プログラムは、前記移行先記憶装置システムにおいて、前記ドライブ実装情報により、前記移行対象ドライブに実装されているディスクドライブを確認し、新ドライブグループ管理情報を作成し、
    前記データ移行プログラムは、前記移行先記憶装置システムにおいて、前記ドライブグループ管理情報を、前記外部ボリュームとして定義した移行対象ドライブの論理ボリュームに対応する論理ボリュームに対応付け、
    前記データ移行プログラムは、前記移行先記憶装置システムにおいて、前記移行元記憶装置システムの移行ドライブに格納されている論理ボリュームの外部ボリュームの定義を解除し、
    前記データ移行プログラムは、前記移行元記憶装置システムにおいて、前記移行対象ドライブ筐体に実装されているディスクドライブを閉塞し、未実装化状態にし、
    前記データ移行プログラムは、前記移行元記憶装置システムにおいて、前記インタフェース筐体内のドライブインタフェースと接続されている前記移行対象ドライブ筐体のディスクドライブの第一のポートを閉塞し、未実装状態にし、
    前記データ移行プログラムは、前記移行先記憶装置システムにおいて、前記インタフェース筐体内の前記ドライブインタフェースと前記閉塞した第一の入出力ポートを接続し、正常化状態にし、
    前記データ移行プログラムは、前記移行先記憶装置システムにおいて、前記移行対象ドライブ筐体に実装されているディスクドライブを正式実装状態にし、
    前記データ移行プログラムは、前記移行元記憶装置システムにおいて、前記移行対象ドライブ筐体に実装されているディスクドライブを未実装状態にし、
    前記データ移行プログラムは、前記移行先記憶装置システムにおいて、前記移行対象ドライブ筐体を正式実装状態にすることにより、
    前記記憶装置システムの前記ドライブの移行を前記ドライブ筐体ごとおこなうことを特徴とする計算機システム。
  8. ホストコンピュータとネットワークにより接続された記憶装置システムの移行方法において、
    前記ホストコンピュータは、前記記憶装置システムの論理ボリュームのアクセスを切り替える管理プログラムを有し、
    前記記憶装置システムは、記憶装置と、記憶制御装置と、前記記憶装置と前記記憶制御装置とを接続する記憶装置インタフェース部と、前記ホストコンピュータと前記記憶制御装置とを接続するホストインタフェース部とを備え、
    前記記憶装置は、前記記憶装置インタフェース部と接続するための第一の入出力ポートと第二の入出力ポートとを有し、
    (1)前記管理プログラムの論理ボリュームのアクセスを、移行元記憶装置システムから移行先記憶装置システムへ切り替えるステップと、
    (2)移行元記憶装置システムの前記記憶装置(以下、「移行対象記憶装置」)に定義される論理ボリューム(以下、「移行対象記憶装置の論理ボリューム」)を、移行先記憶装置システムの外部ボリュームとして定義し、前記ホストコンピュータより前記ネットワークを介して、前記移行先記憶装置システムの外部ボリュームとし前記移行対象記憶装置の前記第一の入出力ポートより前記移行対象記憶装置の論理ボリュームをアクセスするステップと、
    (3)前記移行先記憶装置システムの前記記憶装置インタフェース部と前記移行対象記憶装置の前記第二の入出力ポートを接続するステップと、
    (4)前記移行対象記憶装置の論理ボリュームに関する情報を前記移行先記憶装置システムに送信するステップと、
    (5)前記移行対象記憶装置の論理ボリュームを前記移行先記憶装置システムの論理ボリュームとして定義して、前記接続した第二の入出力ポートを介して、前記移行対象記憶装置の論理ボリュームを前記ホストコンピュータから前記移行先記憶装置システムの論理ボリュームとしてアクセスするステップと、
    (6)前記移行元記憶装置システムの前記記憶装置インタフェース部と接続する前記移行対象記憶装置の前記第一の入出力ポートを閉塞するステップとを有することを特徴とする記憶装置システムの移行方法。
  9. 前記移行元記憶装置システムの記憶制御装置は、キャッシャメモリを有し、
    さらに、前記移行先記憶装置システムの前記記憶装置インタフェース部と前記移行対象記憶装置の前記第二の入出力ポートを接続する前に、前記キャッシュメモリ内の前記移行対象記憶装置への未書き込みのデータを前記移行対象記憶装置に書き戻すステップを有することを特徴とする請求項8記載の記憶装置システム。
  10. ホストコンピュータとネットワークにより接続された記憶装置システムの移行方法において、
    前記ホストコンピュータは、前記記憶装置システムの論理ボリュームのアクセスを切り替える管理プログラムを有し、
    前記記憶装置システムは、記憶装置と、記憶制御装置と、前記記憶装置と前記記憶制御装置とを接続する記憶装置インタフェース部と、前記ホストコンピュータと前記記憶制御装置とを接続するホストインタフェース部とを備え、
    前記記憶装置部は、前記記憶装置インタフェース部に接続するための複数の入出力ポートを有し、
    移行元記憶装置システムは、第一の記憶装置インタフェース部と第二の記憶装置インタフェース部とを有し、
    (11)前記管理プログラムの論理ボリュームのアクセスを、移行元記憶装置システムから移行先記憶装置システムへ切り替えるステップと、
    (12)移行元記憶装置システムの前記記憶装置(以下、「移行対象記憶装置」)に定義される論理ボリューム(以下、「移行対象記憶装置の論理ボリューム」)を、移行先記憶装置システムの外部ボリュームとして定義し、前記ホストコンピュータより前記ネットワークを介して、前記移行先記憶装置システムの外部ボリュームとして前記第一の記憶装置インタフェース部と接続された前記第一の入出力ポートを介して、前記移行対象記憶装置の論理ボリュームをアクセスするステップと、
    (13)前記移行元記憶装置システムの第二の記憶装置インタフェース部と接続された前記移行対象記憶装置の前記第二の入出力ポートを閉塞するステップと、
    (14)前記第二の記憶装置インタフェース部を前記移行先記憶装置システムに実装するステップと、
    (15)前記第二の記憶装置インタフェース部と前記移行対象記憶装置の前記第二の入出力ポートを接続するステップと、
    (16)前記移行対象記憶装置の論理ボリュームに関する情報を前記移行先記憶装置システムに送信するステップと、
    (17)前記第二の記憶装置インタフェース部を介して、前記移行対象記憶装置の論理ボリュームを前記ホストコンピュータから前記移行先記憶装置システムの論理ボリュームとしてアクセスするステップと、
    (18)前記第一の記憶装置インタフェース部と接続された前記移行対象記憶装置の前記第一の入出力ポートを閉塞するステップとを有することを特徴とする記憶装置システムの移行方法。
  11. 前記移行元記憶装置システムの記憶制御装置と前記移行元記憶装置システムの記憶制御装置とは、スイッチを備え、
    前記スイッチは、前記記憶装置インタフェース部と接続され、他のスイッチと接続して通信をおこなうための拡張ポートを有し、
    前記記憶装置は、前記記憶制御装置の前記スイッチと前記記憶装置インタフェース部とを介してアクセスされ、
    しかも、前記移行元記憶装置システムの記憶制御装置は、第一のスイッチと第二のスイッチとを備え、
    前記第一のスイッチは、前記移行元記憶装置システムの前記第一の記憶装置インタフェース部と接続され、
    前記第二のスイッチは、前記移行元記憶装置システムの前記第二の記憶装置インタフェース部と接続され、
    前記(12)のステップにおいて、前記ホストコンピュータより前記ネットワークを介して、前記移行先記憶装置システムの外部ボリュームとして、前記移行対象記憶装置の論理ボリュームをアクセスするときには、前記記憶制御装置の前記第一のスイッチと前記第一の記憶装置インタフェース部とを介してアクセスし、
    前記(13)のステップの後に、前記第二のスイッチの拡張ポートを、前記移行先記憶装置システムの前記記憶制御装置の前記スイッチの拡張ポートと接続し、
    前記(17)のステップにおいて、前記移行対象記憶装置を前記移行先記憶装置システムの記憶装置として、前記ホストコンピュータからアクセスするときに、前記ホストコンピュータから前記移行先記憶装置システムの前記記憶制御装置の前記スイッチと前記移行元記憶装置システムの前記記憶制御装置の第二のスイッチとを介してアクセスすることを特徴とする請求項10記載の記憶装置システムの移行方法。
  12. 前記移行元記憶装置システムの記憶装置に格納されたデータと前記移行元記憶装置システムの記憶装置に格納されたデータとに、前記データの検証と訂正をおこなうための冗長データがそれぞれ付与され、
    前記移行元記憶装置システムの記憶装置の冗長データのフォーマットと前記移行先記憶装置システムの記憶装置の冗長データのフォーマットとが異なる場合に、前記移行対象記憶装置の論理ボリュームの冗長データを、前記移行先記憶装置システムの記憶装置の冗長データのフォーマットを有するように変換し、
    前記ホストコンピュータからの前記移行対象記憶装置のアクセスにおいて、
    前記移行先記憶システムの前記記憶制御装置は、
    前記移行先記憶装置システムの前記記憶装置の冗長データのフォーマットが変換済みでないデータに対しては、前記移行元記憶装置システムの記憶装置の冗長データのフォーマットにより、前記移行対象記憶装置のデータの検証と訂正をおこない、
    前記移行先記憶装置システムの前記記憶装置の冗長データのフォーマットが変換済みのデータに対しては、前記移行先記憶装置システムの記憶装置の冗長データのフォーマットにより、前記移行対象記憶装置のデータの検証と訂正をおこなうことを特徴とする請求項11記載の記憶装置システムの移行方法。
  13. ホストコンピュータとネットワークにより接続された記憶装置システムの移行方法において、
    前記ホストコンピュータと移行元記憶装置システムと移行先記憶装置システムとは、仮想管理ネットワーク装置により接続され、
    前記仮想管理ネットワーク装置は、前記ホストコンピュータからアクセスされるボリュームインターフェースと記憶装置システムのボリュームを対応付ける情報を有し、
    前記記憶装置システムは、記憶装置と、記憶制御装置と、前記記憶装置にアクセスするための第一の入出力ポートと第二の入出力ポートとを有する前記記憶装置と前記記憶制御装置とを接続する記憶装置インタフェース部と、
    前記ホストコンピュータと前記記憶制御装置とを接続するホストインタフェース部とを備え、
    (31)移行元記憶装置システムの前記記憶装置(以下、「移行対象記憶装置」)に定義される記憶装置システムのボリューム(以下、「移行対象記憶装置のボリューム」)を、前記仮想管理ネットワーク装置の対応情報を変更することにより、前記ホストコンピュータから前記移行対象記憶装置の前記第一の入出力ポートにより前記移行元記憶装置システムの論理ボリュームとしてアクセスするステップと、
    (32)前記移行対象記憶装置のボリュームを、移行先記憶装置システムの外部ボリュームとして定義し、前記ホストコンピュータより前記ネットワークを介して、前記移行先記憶装置システムの外部ボリュームとして前記移行対象記憶装置の前記第一の入出力ポートにより前記移行対象記憶装置のボリュームをアクセスするステップと、
    (33)前記移行先記憶装置システムの前記記憶装置インタフェース部と前記移行対象記憶装置の前記第二の入出力ポートと接続するステップと、
    (34)前記移行元記憶装置システムの論理ボリュームに関する情報を前記移行先記憶装置システムに送信するステップと、
    (35)前記移行対象記憶装置の論理ボリュームを前記移行先記憶装置システムの論理ボリュームとして定義して、前記接続した第二の入出力ポートを介して、前記移行対象記憶装置の論理ボリュームを前記ホストコンピュータから前記移行先記憶装置システムのボリュームとしてアクセスするステップと、
    (36)前記移行元記憶装置システムの前記記憶装置インタフェース部と接続する前記移行対象記憶装置の前記第一の入出力ポートを閉塞するステップとを有することを特徴とする記憶装置システムの移行方法。
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