JP2007179529A - データ処理システム、アドレス割り当て方法およびコンピュータ・プログラム(ファイバ・チャネル・スイッチによるネットワーク・ファブリックからの多数のポート・アドレスの取得) - Google Patents

データ処理システム、アドレス割り当て方法およびコンピュータ・プログラム(ファイバ・チャネル・スイッチによるネットワーク・ファブリックからの多数のポート・アドレスの取得) Download PDF

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Abstract

【課題】ファイバ・チャネル(FC)スイッチの相互運用性に関する当該技術の不完全性に対処すること。
【解決手段】本発明の実施形態は、ファイバ・チャネル(FC)スイッチの相互運用性に関する当該技術の不完全性に対処し、多数のポート・アドレスをFCスイッチによってSANファブリックから直接取得するための新規かつ非自明なデータ処理システム、方法、およびコンピュータ・プログラム製品を提供する。一実施形態では、システムは、最終層FC SANスイッチからのNポート接続を使用して、残りのSANファブリックに接続し、NポートID仮想化(NPIV)ファイバ・チャネル機能を利用する。NPIV機能は、1つの物理FCポート(Nポート)が、SANファブリックに複数回ログインし、ログイン毎に一意のNポートIDを受け取ることを可能にする。これは、1つの物理FCポート(Nポート)が、複数の論理Nポートとして動作することを可能にする。
【選択図】図1

Description

本発明は、データ通信に関し、より詳細には、ファイバ・チャネル(FC:FibreChannel)スイッチに関する。
ファイバ・チャネル(FC)スイッチは、サーバをストレージ・サービスおよびリソースに接続して、ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN:storage area network)を生成するのに使用される。コンピューティング分野では、ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)は、ディスク・アレイ・コントローラおよびテープ・ライブラリなどのコンピュータ・ストレージ装置をサーバに結び付けるために設計されたネットワークである。SANファブリック(SANfabric)は、ファイバ・チャネル・アーキテクチャを利用する能動的で知的な相互接続構成である。サーバおよびストレージ装置は、FC SANスイッチにNポート(ノード・ポート(nodeport))として接続し、スイッチは、Fポート(ファブリック・ポート(fabric port))を提供する。スイッチ・ファブリックを拡大するために、2つのFC SANスイッチが一緒に接続される場合、それらは各側において独特のポート・タイプであるEポートを利用する。Eポートは、スイッチ間で構成およびトポロジ情報を交換するための独特のメカニズムを実施する。
2つのスイッチのEポートが同じ構成およびプロトコル・パラメータをサポートする場合、それらは2つのスイッチ間でスイッチ間リンク(ISL:inter-switch link)を確立する。対照的に、2つのスイッチのEポートが同じ構成およびプロトコル・パラメータをサポートしないか、または2つのスイッチ間にその他の互換性のない要素が存在する場合、ISLリンクは確立されない。共通ISLプロトコルを共用しないスイッチを直接接続するための方法は存在しない。ISLの業界標準は、T11 FC−SW−2規格で定められている。現在、各FCスイッチ供給業者は、自らのスイッチに付加価値機能を与えるため、基本FCアーキテクチャに様々な拡張を施している。これらの業者が施した拡張は、これらのスイッチが、同じ拡張セットをサポートしないスイッチとのリンクを確立できない原因となっている。異種FCスイッチ間のこの相互運用性の欠如は、既存のSANに新しいFC技術を展開するのに大きな障害となっている。
上述されたようにEポートを介して確立されたISLは、すべての相互接続されたSANスイッチ間でファブリックと様々な装置の一貫したビューを維持することに関する追加的な独特の属性を有する。SANへのEポート接続を有する装置はどれも、すべてのスイッチと同位関係にあり、それらは集団で、SAN自体を管理および制御している。Eポート・リンクの変更は、SANファブリック管理構造を混乱させ、その結果、SAN全体にわたる一時的混乱を引き起こし得るが、相互接続されたスイッチは、管理階層を再確立し、スイッチ間通信を回復する。したがって、スイッチ間リンクは、通常装置リンク(例えば、Nポート)で発生した場合には取るに足りないイベントに起因する混乱にSANをさらす。例えば、ルーティング・テーブルは、いずれかのEポート接続が変更された場合、ファブリック内のすべてのスイッチで変更されなければならない。
スイッチ間リンクに関連する別の問題は、管理セキュリティ・リスク(managementsecurity risk)である。すべてのスイッチは、SANの管理において同位関係にあるので、SAN上のどれか1つのスイッチの管理制御は、SAN全体の管理制御を提供する。スイッチ間リンクは、SANを拡張するが、同様に、ファブリック内のあらゆる接続スイッチへの望ましくないSAN管理アクセスのリスクも広げる。その結果、セキュリティ・リスクを同じように広げることなく、1つのFCスイッチから別のFCスイッチへの直接的なサーバまたは装置FC接続を合体させる方法は存在しない。
可能性のある解決策は、均一なSANスイッチ環境を強制すること、またはSAN間に「ルータ」機能を挿入することである。SANは、1つの供給業者のスイッチ製品だけを配備することによって、またはSAN内のすべてのFCスイッチに標準モード(例えば、FC−SW−2モード)で動作することを要求することによって、均一であり続けることができる。しかし、(オープン・モードとしても知られる)FC−SW−2モードへの変更は、SANに混乱をもたらし、SANの管理に運用上の変更を要求し、供給業者独自の拡張では選択および使用することができた機能を使用不可能にする。2つのスイッチ間へのルータの挿入は、パフォーマンスおよびスケーラビリティの制限をもたらし得るパフォーマンス特性を導入する。SANを横断する各メッセージは、検査を受けなければならず、適切ならば他のSANセグメントに再送信される。このタスクを実行するのに必要な機器は、大規模SANで必要とされるパフォーマンス・レベルにとっては依然として高価である。
加えて、ストレージ環境の管理は、ルータの所で分断される。ルータの一方の側のストレージ装置およびサーバは、他方の側のストレージ装置およびサーバをルータを介して認識することができず、代わりに、各々はルータだけを認識することができる。その場合、ルータ自体は、適切な装置をルータを越えて認識可能にし、適切なトラフィックをルータを越えて通過させ、リソース・アドレスを一方の側から他方の側にマッピングするため、明示的に構成および管理されなければならない。これは、ネットワーク・アドレス変換(NAT:Network Address Translation)を実行するネットワーク・ルータと同様である。
proposed standard Fibre ChannelFraming and Signaling (FC-FS Rev. 1.90) NCITS Project 1331-D, April. 9, 2003
したがって、単一の物理ポート接続を介してSANにアクセスする多数のサーバに依然としてアクセスを提供しながら、スイッチ相互運用上の障害、管理制御リスク、および管理制御点を最低限に抑えるシステムおよび方法を有することが望ましい。
本発明の実施形態は、FCスイッチの相互運用性に関する当該技術の不完全性に対処し、多数のポート・アドレスをFCスイッチによってSANファブリックから直接取得するための新規かつ非自明なデータ処理システム、方法、およびコンピュータ・プログラムを提供する。一実施形態では、システムは、最終層FC SANスイッチ(last tier FC SAN switch)からのNポート接続を使用して、残りのSANファブリックに接続し、NポートID仮想化(NPIV:N_PortID Virtualization)ファイバ・チャネル機能を利用する。NPIV機能は、1つの物理FCポート(Nポート)が、SANファブリックに複数回ログインし、ログイン毎に一意のNポートIDを受け取ることを可能にする。これは、1つの物理FCポート(Nポート)が、複数の論理Nポートとして動作することを可能にする。
本発明の一実施態様によれば、データ処理システムは、多数のデータ処理装置(例えば、サーバ、スイッチ、ストレージ装置など)の間のデータ通信を提供することができる。サーバ・コンピューティング装置とファブリックの間に配置されるファイバ・チャネル・スイッチによってSANファブリックに結合される複数のサーバ・コンピューティング装置を含むことができるサーバ・シャーシが、さらに提供され得る。ファブリックは、ファイバ・チャネル・アーキテクチャのための能動的で知的な相互接続構成とすることができる。ファイバ・チャネル・スイッチは、ファブリックのファブリック・ポートとの相互接続用のノード・ポートと、複数のサーバ・コンピューティング装置のうちの個々のサーバ・コンピューティング装置のために多数の要求をファブリックに送信し得るようにされたプログラム・コードとすることができる要求処理ロジック(request handling logic)とを含むことができる。ファブリックは、アドレス識別情報を保存するように構成されるテーブルに結合され得る。
本発明の別の実施態様によれば、スイッチへのアドレス割り当て方法は、サーバ・コンピューティング装置のための要求をスイッチからファブリックに送信するステップであって、スイッチが、ファブリックのファブリック・ポートとの相互接続用のノード・ポートを含むステップと、要求に対する割り当てアドレス識別情報をファブリックから受信するステップとを含む。方法はさらに、提示されたアドレスを要求と一緒にファブリックに送信するステップと、提示されたアドレスがサーバ・コンピューティング装置に割り当てられている旨の確認をスイッチから受信するステップとを含むことができる。
本発明の付加的な態様は、以下の説明で部分的に説明され、その説明から部分的に明らかになり、または本発明の実施によって学ぶことができる。本発明の態様は、特に添付の特許請求の範囲において指摘される要素および組合せによって実現および達成される。上述の概略的な説明と以下の詳細な説明はともに、例示的かつ説明的なものに過ぎず、特許請求される本発明を限定するものではないことを理解されたい。
本明細書に組み込まれ、本明細書の構成部分となる添付の図面は、本発明の実施形態を図説し、説明と併用されて、本発明の原理を説明するのに役立つ。本明細書で説明される実施形態は、現時点で好適なものであるが、本発明が示された通りの構成および方法に限定されないことは理解されよう。
本発明は、多数のポート・アドレスをFCスイッチによってSANファブリックから直接取得するためのデータ処理システム、方法、およびコンピュータ・プログラムを提供する。本発明は、複数のサーバとSANファブリックの間のインターフェースを提供するように構成されるFCスイッチ・モジュールを提供する。FCスイッチ・モジュールは、「NPIVポート」モード・サポート("NPIV port" mode support)を提供し、NポートとしてSANファブリックに接続して、所望ならそれ自体のため、およびサーバのためにFCスイッチ・モジュールに接続する各ホスト・バス・アダプタ(HBA:HostBus Adaptor)のため、ポート識別情報(NポートID)を確立する。
ファブリックは、当技術分野で知られているように、NPIV接続サーバ(NPIVconnected server)にサポートを提供することができる。そのサポートは、ファブリックが、FCスイッチ・モジュールからのこの新しい「NPIVポート」モードをサポートするのに十分である。
図を参照すると、図1は、多数のポート識別情報(NポートID)をSANファブリックから直接取得するようにプログラムされたFCスイッチ・モジュールを備えて構成されるデータ通信ネットワークを示したブロック図である。図1に示されるように、データ処理ネットワーク90は、例えば、米国ニューヨーク州アーモンクのインターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーションによって製造されるBladeCenter(商標)サーバ・シャーシとすることができる、サーバ・シャーシ100を含むことができる。サーバ・シャーシ100は、多数のサーバ・コンピューティング装置102a〜102nと、FCスイッチ・モジュール104とを含むことができるが、多数のサーバ・コンピューティング装置102a〜102nおよびFCスイッチ・モジュール104は、スタンドアロン・システム構成要素とすることができ、サーバ・シャーシ100の外部に別々にまたは組をなして存在することもできる。
各サーバ102は、よく知られているように、例えばブレードHBAなどのホスト・バス・アダプタを介してFCスイッチ・モジュール104と通信し、FCスイッチ・モジュール104によってFCファブリック110に接続され、FCファブリック110は、1つまたは複数のその他のネットワーク装置、例えば、その他のサーバ120、その他のスイッチ122、およびその他のストレージ124に接続される。任意選択として、FCスイッチ・モジュール104は、同時であっても、別の外部ポート108を介して、同じファブリックに、または別のファブリック、ネットワーク装置、もしくはFCスイッチ126に接続することもできる。FCスイッチ・モジュールの各ポートは、NPIVポート・モードを使用するように、または使用しないように構成され得る。任意選択として、サーバ102は、すべての接続FC装置にアクセスすることを許可されることがあり、または特定の装置へのアクセスもしくは特定のポートを介したアクセスだけに制限するように構成されることがある。複数のサーバ102、FCファブリック110、およびその他のネットワーク装置120、122、124の間の接続およびデータ送信は、例えば、提案されている標準規格のFibre Channel Framing and Signaling (FC-FS Rev. 1.90) NCITS Project1331-D, April. 9, 2003に記載されているようなものとすることができる。
FCスイッチ・モジュール104は、例示的な実施形態では、多数のサーバ102と通信するためのソフトウェア・インターフェースを有するハードウェアであり、FCファブリック110のFポート112に接続するためのNポート106を含む。単一のポートであるが、Nポート106は、多数のアドレス(NポートID)を、例えば、各サーバ1〜n(102a〜102n)の1つのアドレスを認識する。サーバ102のNポートIDアドレスが確立されると、別のネットワーク装置(例えば、その他のサーバ120、その他のスイッチ122、その他のストレージ124など)によるその特定のサーバ102への通信が、サーバの割り当てNポートIDアドレスを用いて通信することによって達成され得る。アドレス・テーブル118を含むネーム・サーバ116が、FCファブリック110内に備えられる。
このアドレス・テーブルは、中でもとりわけ、各サーバ102の識別情報、例えば、そのワールド・ワイド・ネーム(WWN:World Wide Name)およびその対応するNポートIDアドレスを含む。したがって、サーバ102と通信するため、ネーム・サーバ116にアクセスして、そのサーバ102に対応するNポートIDアドレスを決定することができ、その後、データは、そのNポートIDアドレスに送信される。FCファブリック110内の各Fポート112は、当技術分野で知られているように、FCファブリック110とFCスイッチ・モジュール104またはネットワーク装置(例えば、その他のサーバ120、その他のスイッチ122、その他のストレージ124など)との間で、データおよびコマンドを受信および送信するために動作することは理解されよう。
FCスイッチ・モジュールは、物理FCポート(Nポート)がSANファブリックに複数回ログインし、毎回一意のNポートIDを受け取ることを可能にする、NポートID仮想化「NPIV」モード・サポートを提供する。したがって、物理FCスイッチ・モジュール・ポート(Nポート)は、多数の論理Nポートとして動作することができる。より具体的には、NPIVは、FCスイッチの外部ポートが、ノード・ポート(Nポート)としてSANファブリックに接続し、それ自体のため、およびFCスイッチ・モジュールに接続する各サーバ・コンピューティング装置、例えば、サーバ102または対応するホスト・バス・アダプタ(HBA)のため、仮想ポート(NポートID)を確立することを可能にする動作モードをFCスイッチの外部ポートに提供する。接続されたファブリック・ポート112は、多数の要求に応答して多数のNポートIDを提供するログイン応答メカニズムの形でNPIVサポートを提供することができる。NPIVを利用する場合、相互接続されたFCスイッチ・モジュール104のノード・ポート(Nポート)とFCファブリック110のファブリック・ポート(Fポート)だけが、生じている仮想化を認識する。
別の図を参照すると、図2は、Nポート・アドレスをFCファブリック110から取得するため、FCスイッチ・モジュール・ポート106によって使用され得るプロセスを示したフローチャートである。手順はブロック200で開始する。ブロック201において、それがNポート106のための最初のアドレスである場合、ファブリック・ログイン拡張リンク・サービス(FLOGI ELS:Fabric Login Extended Link Service)コマンドが、FCファブリック110に対して発行される。一実施形態では、FLOGI ELSコマンドは、アドレスを要求するFCスイッチ・モジュール104の識別情報を含み、Nポート・アドレス識別子が要求されていることをFCファブリック110に指示するために、すべてが0のソース・アドレスを有している。これは、FCスイッチ・モジュール104が、それ自体のために最初の論理ポート・アドレスを取得することを可能にする。ブロック203で、FCファブリック110によって割り当てられたアドレスが受信される。代替として、FCスイッチ・モジュールは、NポートIDアドレスを必要としなくて、その場合、NポートIDアドレスを要求してFCスイッチ・モジュールにログイン(FLOGI)要求を発行した最初のサーバ102のために、FLOGIコマンドが送信され得る。この最初の要求は、要望に応じて、常に選択された1つのサーバによって割り当てられたり、またはアドレスを必要とする最初のサーバによるものであったり、または例えばラウンド・ロビン方式によって選択されたりすることができる。
最初のアドレスはすでに取得されており、それがFCスイッチ・モジュール104のために選択された最初のアドレスでない場合、ブロック204で、サーバ102の識別情報を有するファブリック発見拡張リンク・サービス(FDISC ELS:Fabric Discovery Extended Link Service)コマンドが、0のソース・アドレス識別子、または分かっていれば新しいソース・アドレス識別子を使用し、FCスイッチ・モジュール104の最初のFLOGIコマンドで提供されたのと同じサービス・パラメータを使用して、FCファブリック110に対して発行される。ブロック205で、Nポート106は、要求が行われたサーバ102について使用するために、FCファブリック110によって割り当てまたは確認されたアドレスを受け取る。
また別の図を参照すると、図3は、ファブリックがFCスイッチ・モジュールにノード・アドレス(NポートID)を提供することによってFCスイッチ・モジュールからの要求に応答するプロセスを示したフローチャートである。プロセスがブロック300で開始し、ブロック301に進むと、FCファブリック110は、FCスイッチ・モジュールまたはサーバIDを有するELSコマンドを受け取る。FCスイッチ・モジュールまたはサーバIDは、ワールド・ワイド(スイッチもしくはサーバ)番号(WWN:World Wide number)、またはNポート・アドレス識別情報に関連付けられたスイッチもしくはサーバを識別するその他の任意の識別情報体系とすることができる。ブロック302で、コマンドがFLOGIコマンドであるかどうかが判定される。FLOGIコマンドである場合、ブロック303で、アドレス・テーブル118が、ネーム・サーバ116において、FCスイッチ・モジュールのNポート106のために確立される。ブロック304で、最初のアドレス識別情報が、このNポート106に割り当てられる。ブロック305で、アドレス識別情報が、FCスイッチ・モジュール104またはサーバの識別情報、ならびにNポート106とその他のネットワーク装置120、122、および124との間でコマンドおよびデータを転送するのに使用される通信プロトコルのために必要とされるその他のパラメータと一緒に、アドレス・テーブル118に記録される。ブロック306で、アドレスがNポート106に返される。
一実施形態では、最初のサーバ102のHBAポートのWWNは、サーバが物理的にファブリックに直接接続された場合に、ファブリックがサーバをそのようなものとして正しく認識できるように、FCスイッチ・モジュールを介して伝播され得る。代替ネーム管理メカニズムが可能であり、ファブリックに提示されるWWNは、特定のHBAまたはサーバ102のハードウェアから独立した論理エンティティを表す。
ブロック307で、ELSがFDISCコマンドである場合、ブロック308で、次のアドレスが割り当てまたは確認される。新しいソース・アドレス識別情報がFDISC ELSコマンドによって提供された場合、許容し得るならば、そのアドレス識別情報が使用される。例えば、ワールド・ワイド・ポート番号(WWPN:World Wide Port Number)およびワールド・ワイド・ノード番号(WWNN:World Wide Node Number)が、FCスイッチ・モジュール104またはサーバ102(例えば、ブレード・サーバHBA)について知られ、したがって、「実」HBA WWN識別子が、HBAの一意の識別性を維持するためにスイッチを介して伝播される。アドレスが提供されない場合、次の利用可能アドレスは、重複番号が割り当てられないことを保証する所望の方式に従って、FCファブリック110によって割り当てられる。加えて、ブロック308で、サーバIDがすでにアドレス識別情報をアドレス・テーブル118内に有している場合、アドレス識別情報は、FDISC ELSコマンドによって提供された識別情報(ID)によって更新される。
したがって、FDISC ELSコマンドは、割り当てられるアドレスを要求するために使用されることができ、提示されたアドレス識別情報を確認させることができ、または古いアドレス識別情報を新しい識別情報で更新することができる。その後、ブロック305で、サーバ識別情報、アドレス識別情報、およびその他のパラメータが、アドレス・テーブル118に記録され、ブロック306で、割り当てられ、確認され、または更新されたアドレス識別情報が、Nポート106に返される。通常のフレーム受信および送信が開始できることが理解されよう。コントローラは、おそらく、FCスイッチ・モジュール・ポート106用に1つと、FCスイッチ・モジュール・ポート106を介して接続される各サーバ102用に1つの「n個」の異なるNポートIDを理解する。
別の実施形態では、FCスイッチ・モジュール104は、サーバ102にWWNNおよびWWPN割り当てを提供することができ、その後、これらのWWNNおよびWWPN割り当てを、アドレス割り当て(NポートID)のためにFCファブリック110に提供されるサーバ・アドレスIDとして使用することができる。NPIVノード・モードは、顧客が選択可能なFCスイッチ・オプションであり、その結果、NPIVは、各外部ポートについてポート単位で使用可能にされ、または使用不可にされる。一般に、NPIVがFCポートで使用可能にされた場合、FCポートは、それに関連付けられた最大15個の別個の「論理ポート」を有する1つの物理ポートとなり、例えば、14個のブレードHBAがブレード・サーバ・シャーシ100内で接続される場合、FCスイッチ自体と、それに関連付けられた14個のサーバHBAとを表す。もちろん、個々のFCスイッチ・モジュール・ポート106を介して、より少ないまたはより多いサーバが接続可能である。
上述されたシステムおよび方法は、スイッチ相互運用上の障害および管理制御リスクを最低限に抑え、ならびに多数のポート・アドレスをFCスイッチ・ポートにストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)ファブリックから直接提供し、それによって、FCスイッチの数を増加させず、または管理制御リスクを増大させず、より多くのネットワーク装置の追加を可能にするように、全体的なSANネットワークを拡張するのに役立つ。
本発明の実施形態は、完全なハードウェア実施形態、完全なソフトウェア実施形態、またはハードウェア要素とソフトウェア要素の両方を含む実施形態の形を取ることができる。好ましい一実施形態では、本発明は、ファームウェア、常駐ソフトウェア、マイクロコードなどの、ただしこれらに限定されないソフトウェアで実施される。さらに、本発明は、コンピュータもしくは任意の命令実行システムによってまたはそれらに関連して使用するためのプログラム・コードを提供するコンピュータ利用可能またはコンピュータ可読媒体から取得可能なコンピュータ・プログラムの形を取ることができる。
この説明では、コンピュータ利用可能またはコンピュータ可読媒体は、命令実行システム、機器、または装置によってまたはそれらに関連して使用するためのプログラムを格納、保存、伝達、伝播、または転送することができる任意の機器とすることができる。媒体は、電子、磁気、光学、電磁気、赤外線、または半導体システム(または機器もしくは装置)、あるいは伝播媒体とすることができる。コンピュータ可読媒体の例は、半導体またはソリッド・ステート・メモリ、磁気テープ、着脱可能コンピュータ・ディスケット、ランダム・アクセス・メモリ(RAM)、読み取り専用メモリ(ROM)、固定磁気ディスク、および光ディスクを含む。光ディスクの現行例は、コンパクト・ディスク−読み取り専用メモリ(CD−ROM)、コンパクト・ディスク−リード/ライト(CD−R/W)、およびDVDを含む。
プログラム・コードを保存または実行し、あるいはその両方を行うのに適したデータ処理システムは、システム・バスを介してメモリ要素に直接的または間接的に結合される少なくとも1つのプロセッサを含む。メモリ要素は、プログラム・コードを実際に実行するときに利用されるローカル・メモリ、大容量ストレージ、実行中に大容量ストレージからコードを取り出さなければならない回数を減らすためにプログラム・コードの少なくとも一部を一時的に記憶するキャッシュ・メモリを含むことができる。(限定されないが、キーボード、ディスプレイ、ポインティング・デバイスなどを含む)入力/出力即ちI/O装置は、直接的にまたは仲介I/Oコントローラを介してシステムに結合されることができる。データ処理システムが、その他のデータ処理システムまたは遠隔プリンタもしくはストレージ装置に介在私設または公衆ネットワークを介して結合されることができるように、ネットワーク・アダプタがシステムに結合されてもよい。モデム、ケーブル・モデム、およびイーサネット(R)カードは、現在利用可能なタイプのネットワーク・アダプタのうちのほんの2、3の実例である。
複数のポート識別情報をSANファブリックから直接取得するようにプログラムされたFCスイッチ・モジュールを備えて構成されるデータ通信ネットワークを示したブロック図である。 FCスイッチ・モジュールがネットワーク・ファブリックにノード・アドレス(NポートID)を要求するためのプロセスを示したフローチャートである。 ファブリックがFCスイッチ・モジュールにノード・アドレス(NポートID)を提供することによってFCスイッチ・モジュールからの要求に応答するプロセスを示したフローチャートである。
符号の説明
90 データ処理ネットワーク
100 サーバ・シャーシ
102 サーバ
104 FCスイッチ・モジュール
106 Nポート
108 別の外部ポート
110 FCファブリック
112 Fポート
114 Eポート
116 ネーム・サーバ
118 アドレス・テーブル
120 その他のサーバ
122 その他のスイッチ
124 その他のストレージ
126 FCスイッチ

Claims (11)

  1. ファイバ・チャネル通信用に構成されるデータ処理システムであって、
    複数のサーバ・コンピューティング装置と、
    前記サーバ・コンピューティング装置に結合され、ファイバ・チャネル・アーキテクチャのための能動的で知的な相互接続構成を含むファブリックと、
    前記サーバ・コンピューティング装置と前記ファブリックの間に配置され、前記ファブリックのファブリック・ポートとの相互接続用のノード・ポートと、要求処理ロジックとを含むファイバ・チャネル・スイッチであって、前記要求処理ロジックが、前記複数のサーバ・コンピューティング装置のうちの個々のサーバ・コンピューティング装置のために多数の要求を前記ファブリックに送信し得るようにされたプログラム・コードを含むファイバ・チャネル・スイッチと、
    前記ファブリックに結合され、前記ファイバ・チャネル・スイッチ内の前記要求処理ロジックによって提供された各要求に対して前記ファブリックによって割り当てられたアドレス識別情報を保存するように構成されるテーブルとを含むデータ処理システム。
  2. 前記テーブルが、ネーム・サーバ内に保存される、請求項1に記載のデータ処理システム。
  3. 前記複数のサーバ・コンピューティング装置の各々に結合されるサーバ・シャーシをさらに含む、請求項1に記載のデータ処理システム。
  4. 前記サーバ・シャーシが、前記ファイバ・チャネル・スイッチにさらに結合される、請求項3に記載のデータ処理システム。
  5. スイッチのためのアドレス割り当て方法であって、
    サーバ・コンピューティング装置のための要求をスイッチからファブリックに送信するステップであって、前記スイッチが、前記ファブリックのファブリック・ポートとの相互接続用のノード・ポートを含むステップと、
    前記要求に対する割り当てられたアドレス識別情報を前記ファブリックから受信するステップとを含む方法。
  6. 提示されたアドレスを前記要求と一緒に前記ファブリックに送信するステップと、
    前記提示されたアドレスが前記サーバ・コンピューティング装置に割り当てられている旨の確認を受信するステップとをさらに含む、請求項5に記載の方法。
  7. 更新されたアドレスを前記要求と一緒に前記ファブリックに送信するステップと、
    前記更新されたアドレスが前記サーバ・コンピューティング装置に割り当てられている旨の確認を受信するステップとをさらに含む、請求項5に記載の方法。
  8. 前記提示されたアドレスが、ワールド・ワイド・ネーム(WWN)である、請求項6に記載の方法。
  9. サーバ・シャーシを複数のサーバ・コンピューティング装置に結合するステップをさらに含む、請求項5に記載の方法。
  10. サーバ・シャーシを前記スイッチに結合するステップをさらに含む、請求項5に記載の方法。
  11. スイッチへのアドレス割り当て用のコンピュータ利用可能プログラム・コードを有するコンピュータ・プログラムであって、
    サーバ・コンピューティング装置のための要求を、ファブリックのファブリック・ポートとの相互接続用のノード・ポートを含むスイッチから前記ファブリックに送信するためのコンピュータ利用可能プログラム・コードと、
    前記要求に対する割り当てられたアドレス識別情報を前記ファブリックから受信するためのコンピュータ利用可能プログラム・コードとを含むコンピュータ・プログラム。
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