JP2008521140A - 共有バックエンドストレージを備えた複数のストレージシステムにわたりユーザワークロードのバランスをリアルタイムにとるシステム、及び方法 - Google Patents

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Abstract

共有バックエンドストレージを備えた複数の物理的ストレージシステムにわたりユーザワークロードのロードバランスをリアルタイムにとるシステム、及び方法を提供する。ロードバランシングプロセスは、使用率メトリックを管理し、ソース物理的ストレージシステム、及び宛先物理的ストレージシステム、並びにマイグレートすべき仮想ストレージシステム(vfiler)を判定する。
【選択図】図2

Description

[発明の分野]
本発明は、ストレージシステムに関し、特に、共有バックエンドストレージを備えた複数のストレージシステムにわたりユーザワークロードのバランスをリアルタイムにとることに関する。
[発明の背景]
ストレージシステムは、メモリ、テープ、及びディスクのような書き込み可能な永久的記憶装置上での情報の編成に関するストレージサービスを提供するコンピュータである。ストレージシステムは一般に、ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)環境やネットワーク・アタッチド・ストレージ(NAS)環境において展開される。NAS環境で使用される場合、ストレージシステムは、情報を例えばディスク上にディレクトリやファイルの階層構造として論理編成するためのファイルシステムを実施するオペレーティングシステムを含むファイルサーバとして実施される場合がある。「ディスク上」の各ファイルは、そのファイルの実際のデータのような情報を記憶するように構成された、例えばディスクブロックのような一連のデータ構造として実施される場合がある。一方、ディレクトリは、他のファイルやディレクトリに関する情報を格納するための特殊形式のファイルとして実施される場合がある。
ストレージシステムは、情報配送のクライアント/サーバモデルにしたがって動作するように更に構成され、それによって多数のクライアントシステム(クライアント)は、ストレージシステムに格納されたファイルのような共有リソースにアクセスすることができる。ファイルの共有はNASシステムの特徴であり、これはファイルやファイルシステムに対するセマンティックレベルのアクセスによって可能となる。NASシステム上の情報の記憶は一般に、クライアントがファイルサーバ上の情報(ファイル)を遠隔からアクセスできるようにするための、地理的に分散されたイーサネットのような相互接続通信リンクの集まりを含むコンピュータネットワーク上に展開される。クライアントは一般に、トランスミッション・コントロール・プロトコル/インターネット・プロトコル(TCP/IP)のような所定のプロトコルにしたがってデータフレーム又はデータパケットを交換することによって、ストレージシステムと通信する。
クライアント/サーバモデルでは、クライアントは、ポイント・ツー・ポイントリンク、共用ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、あるいはインターネットのような公共ネットワーク上で実施される仮想私設ネットワークのようなコンピュータネットワーク上のストレージシステムに「接続」するためのアプリケーションをコンピュータ上で実行する。NASシステムは一般にファイルベースのアクセスプロトコルを使用している。したがって、各クライアントは、ネットワークを介してファイルシステム・プロトコル・メッセージ(パケットの形をしている)をファイルシステムに対して発行することによって、ストレージシステムのサービスを要求することができる。従来のコモン・インターネット・ファイル・システム(CIFS)プロトコル、ネットワーク・ファイル・システム(NFS)プロトコル、及びダイレクト・アクセス・ファイル・システム(DAFS)プロトコルのような複数のファイルシステムプロトコルをサポートすることにより、ネットワーククライアントに対し、ストレージシステムの有用性を向上させることができる。
SANは、ストレージシステムと、該ストレージシステムが有する記憶装置との間にダイレクト接続を確立することが可能な高速ネットワークである。つまり、SANは、ストレージバスに対する拡張のようなものであり、したがって、ストレージシステムのオペレーティングシステムは、「拡張バス」を介してブロックベースのアクセスプロトコルを使用して、記憶された情報にアクセスすることができる。この例において、拡張バスは一般に、「SCSI over FC」(FCP)プロトコルや「SCSI over TCP/IP/Ethernet」(iSCSI)プロトコルのようなブロックアクセスプロトコルを使用して動作するように構成されたファイバチャネル(FC)、又はイーサネットメディアとして実施される。SAN構成、すなわちSANデプロイメントによれば、アプリケーションサーバのようなストレージシステムからストレージを切り離すことができ、アプリケーションサーバレベルである程度のレベルのストレージ共有が可能になる。ただし、SANが単一のサーバに専用に使用される環境もある。SAN環境で使用される場合、ストレージシステムは、ファイバチャネルにおいて実施されるSCSI(FCP)のような幾つかのブロックベースのプロトコルを使用して一連のディスクに対するデータアクセスを管理するストレージアプライアンスとして実施される場合がある。SANで使用するのに適したマルチプロトコル・ストレージ・アプライアンスを含む、SAN構成の一例は、「MULTI PROTOCOL STORAGE APPLIANCE THAT PROVIDEDS INTEGRATED SUPPORT FOR FILE AND BLOCK ACCESS PROTOCOLS」と題するBrian Pawlowski他による米国特許出願第10/215,917号に記載されている。
ストレージアプライアンスのようなストレージシステムによって提供されるサービスやデータは、出来る限りアクセス可能であると有利である。したがって、ストレージシステムによっては、クラスタを成す複数のストレージアプライアンスを備え、第1のストレージアプライアンスが故障したときでも、第2のストレージアプライアンス(「パートナ」)がそれを引継ぎ、通常ならば第1のストレージアプライアンスによって提供されるサービスやデータを提供し続けるものがある。第1のストレージアプライアンスが故障すると、クラスタ内の第2のパートナストレージアプライアンスは、データアクセス要求を処理し、取り扱うタスクをすべて、第1のストレージアプライアンスによって正常に処理されたものと仮定する。管理者は、例えばハードウェアのアップグレード等の種々の理由から、ストレージアプライアンスをオフラインにしたい場合がある。こうした状況では、フェイルオーバ処理よりはむしろ、ユーザ始動によるテイクオーバ処理を実施する方が有利な場合がある。テイクオーバ処理の完了後、ストレージアプライアンスのデータは、パートナストレージアプライアンスがそのストレージアプライアンスに制御を返すまで、パートナストレージアプライアンスによって提供される。
既知のストレージアプライアンスクラスタ構成の中には、クライアントとクラスタの間の通信に使用されるトランスポート媒体が、FCPプロトコルを使用してデータを運ぶファイバチャネル(FC)ケーブルであるものがある。SCSI用語では、SAN環境で動作するクライアントは、データの要求やコマンドを発行する「イニシエータ」である。したがって、マルチプロトコルストレージアプライアンスは、要求/応答プロトコルにしたがってイニシエータから発行された要求に応答するように構成された「ターゲット」である。FCプロトコルによれば、イニシエータ、及びターゲットは、3つの一意の識別子、すなわち、ノード名、ポート名、及びデバイス識別子を有する。ノード名、及びポート名は世界的に一意の(重複しない)名前であり、例えば、ワールドワイドノード名(WWNN)、及びワールドワイドポート名(WWPN)である。デバイス識別子は、所与のスイッチング構造内で一意の(重複しない)識別子であり、FCポートに結合されたFCスイッチによって、FCポートに動的に割り振られる。
ストレージアプライアンスクラスタを必要とする従来のフェイルオーバ技術では、クラスタ内の各ストレージアプライアンスは、2つの物理的FCポート、すなわちAポートとBポートを管理する。Aポートは、当該ストレージアプライアンスを宛先とするデータアクセス要求を処理し、扱うために使用される。Bポートは通常、待機モードにあり、フェイルオーバ状況が発生すると、Bポートが有効化され、当該ストレージアプライアンスの故障したパートナストレージアプライアンスの「識別子を引き継ぐ」。この時点で、Bポートは、FCターゲットとして機能し、故障したストレージアプライアンスを宛先とするデータアクセス要求を受信し、処理し始める。このように、生き残ったストレージアプライアンスは、そのストレージアプライアンスを宛先とする要求と、そのストレージアプライアンスのパートナストレージアプライアンスを宛先とする要求の両方を処理する場合がある。一般に、「生き残った」ストレージアプライアンスの1つのポートは、そのストレージアプライアンスの故障したパートナストレージアプライアンスのWWNN、及びWWPNを宛先とするデータアクセス要求に対するサービスを提供することにより、故障したストレージアプライアンスの識別子を引き継ぐ。多くのクライアントオペレーティングシステムにとって、クライアントが、生き残ったストレージアプライアンスを故障したストレージアプライアンスと同様に透過的にアクセスできるようにするためには、これで十分である。生き残ったストレージアプライアンスが故障したストレージアプライアンスの識別子を引き継いだ後、故障したストレージアプライアンスのネットワークアドレスを宛先とするデータアクセス要求は、生き残ったストレージアプライアンスによって受信され、処理される。クライアントから見ると、故障したストレージアプライアンスは瞬間的にネットワークから切断され、再度ネットワークに接続されたかのように見え、データ処理、又はデータアクセス要求は継続されることになる。
図1は、例示的なストレージ(アプライアンス)システムネットワーク環境100を示す略ブロック図である。環境100は、クライアント104に接続されたネットワーククラウド102を含む。クライアント104は、PCやワークステーションのような汎用コンピュータであってもよいし、ブロックアクセスプロトコルを有するオペレーティングシステム上でアプリケーションを実行するように構成された、アプリケーションサーバのような特殊な目的のコンピュータであってもよい。ネットワーククラウドには更に、赤色ストレージシステム200Aと青色ストレージシステム200Bを含むストレージシステムクラスタ130が接続されている。これらのストレージシステムは例えば、ディスクシェルフ112及び114上のディスクのような相互接続された多数の記憶装置に対する記憶、及びアクセスを管理するように構成されたストレージアプライアンスとして実施される。
図示の例において、赤色ストレージシステム200Aは、ポートA116によって赤色ディスクシェルフ112に接続される。赤色ストレージシステム200Aは、Bポート118を介して青色ディスクシェルフ114にもアクセスする。同様に、青色ストレージシステム200Bは、Aポート120を介して青色ディスクシェルフ114にアクセスするとともに、Bポート122を介して赤色ディスクシェルフ112にアクセスする。このように、クラスタ内の各ディスクシェルフは、各ストレージアプライアンスにアクセスすることができ、それによって、フェイルオーバ時の冗長データ経路を提供する。なお、赤色ディスクシェルフと青色ディスクシェルフが、ストレージシステム200に直接接続されているのは、単なる例に過ぎない。
赤色ストレージシステム200Aと青色ストレージシステム200Bを接続しているのは、それら2つのストレージシステム間のデータ通信リンクを提供するクラスタ相互接続110である。クラスタ相互接続110は、例えば、イーサネット接続やFCデータリンクといった任意の適当な通信媒体から形成される。
通常のクラスタ動作中、ディスクシェルフの一次(すなわち、A)ポートを介してディスクシェルフに接続されたストレージシステムは、そのディスクシェルフの「所有者」となり、主として、そのディスクシェルフに格納されたボリューム上のブロックを宛先とするデータ要求に対するサービスを提供する働きをする。したがって、この例の場合、赤色ストレージシステム200Aは、赤色ディスクシェルフ112を所有し、主として、そのディスクシェルフに格納されたボリュームに対するデータアクセス要求に対するサービスを提供する働きをする。同様に、青色ストレージシステム200Bは、主として、青色ディスクシェルフ114に対する責任を負う。ストレージシステムクラスタ130のような動作をしているとき、各ストレージシステム200は通常、クラスタ130内の他方のディスクシェルフのデータ処理機能を引き継ぐことが出来るように構成される。
既知のストレージシステムアーキテクチャは、物理的ストレージシステムプラットフォームのような単一の物理的サーバ内に、仮想ストレージシステム(vfiler)のようなブロックベースの仮想サーバの複数のインスタンスを作成し、管理する機能を有する。Vfilerの詳細については、「ARCHITECTURE FOR CREATING AND MAINTAINING VIRTUAL FILERS ON A FILER」と題するMark Muhlestein他による米国特許出願第10/035,664号に記載されている。各Vfilerは、プラットフォーム上の他のvfilerとは全く無関係に管理され、実行される。その目的のために、幾つかのストレージユニット、及びネットワークインタフェースのネットワークアドレスのような専用ストレージシステムリソースが、適宜グループ化され、「ハードパーティション」化され、ストレージアプライアンス内に幾つかのセキュリティドメインを形成する。ストレージオペレーティングシステムやファイルシステムのような更に別の共通ストレージシステムリソースが、vfiler間で共有される場合もある。
各物理的ストレージシステムがその物理的ストレージシステム上で1又は複数のvfilerを実行する複数の物理的ストレージシステムを備えたストレージ環境に関する上記の問題は、例えば、vfilerが、平均負荷よりも高い負荷を受けると、物理的ストレージシステム上の処理負荷のバランスがとれなくなる場合があるということである。もし、単一の物理的ストレージシステム上で実行されている複数のvfilerが平均負荷よりも高い負荷を受けた場合、その物理的ストレージシステムは性能の低下を生じ、それによって、その物理的ストレージシステムで実行されているvfilerのそれぞれの性能に悪影響を与えることになる。システム管理者は、例えば従来のvfilerマイグレーションを利用して、負荷を再分散させようと試みる場合がある。しかしながら、一般的なロードバランシング技術では、負荷バランスのくずれたvfilerを管理者が検出し、マイグレーションを開始することにより修正措置を取らなければならない。
[発明の概要]
本発明は、共有バックエンドストレージを備えた複数の物理的ストレージシステムにわたりユーザワークロードのバランスをリアルタイムにとるシステム、及び方法を提供することによって、従来技術の欠点を克服する。ストレージシステムは、ハブのような複数の中間ネットワークデバイスを介してディスクシェルフに相互接続される。各ストレージシステムは、ターゲットデバイスドライバモジュールを備えたストレージオペレーティングシステムを有する。ロードバランシングプロセスは、ストレージシステム環境における管理コンソールの中で実行され、例えば決められた時間間隔で、各物理的ストレージシステムに関するパフォーマンスデータを収集する。また、ロードバランシングシステムは、収集されたパフォーマンスデータを使用し、通常は所定の時間にわたって、例えば平均値の末尾30分時間枠にわたり、各物理的ストレージシステムについてメトリックを計算する。計算されたメトリックが閾値を超えている物理的ストレージシステムがあった場合、プロセスは、ソース物理的ストレージシステムと宛先物理的ストレージシステムを選択する。選択されるソース物理的ストレージシステムは、相対的に負荷の高い物理的ストレージシステムであることが好ましい。一方、選択される宛先物理的ストレージシステムは、相対的に負荷の低い物理的ストレージシステムであることが好ましい。さらに、ソース物理的ストレージシステムにおいて実行されている各vfilerについて、パフォーマンスメトリックの使用率テーブルが計算される。経験則的なアルゴリズムを使用することにより、ソースから宛先へマイグレートすべきvfilerの選択が可能となる。次に、選択されたvfilerをディストリビュータに「手動」マイグレートすべきことが、管理者に対して提案される。代替実施形態として、ロードバランシングプロセスは、ソースから宛先への選択されたvfilerの「自動」vfilerマイグレーションを開始する場合がある(ユーザの直接介入なしに)。
本発明の上記の利点、及びその他の利点は、添付の図面と併せて下記の説明を読むことにより理解できるであろう。図中、同じ参照符号は、同一の構成要素、又は機能的に同様の構成要素であることを意味している。
A.クラスタ化されたストレージシステム環境
図2は、本発明の原理が実施される例示的ネットワーク環境200を示す略ブロック図である。環境200は、クライアント104に接続されたネットワーククラウド102を含む。クライアント104は、PCやワークステーションのような汎用コンピュータであってもよいし、ブロックアクセスプロトコルを含むオペレーティングシステム上でアプリケーションを実行するように構成された、アプリケーションサーバのような特殊な目的のコンピュータであってもよい。ネットワーククラウド102には更に、赤色ストレージシステム300A、青色ストレージシステム300B、及び緑色ストレージシステム300Cが接続されている。後で詳細を説明するこれらのストレージシステムは、例えば、ディスクシェルフ112、及び114上のディスクのような相互接続されたストレージデバイスに対する記憶、及びアクセスを制御するように構成されたストレージアプライアンスとして実施される。
赤色、青色、及び緑色のストレージシステム300A,B,Cは、データ経路202、204、206をそれぞれ介して、ネットワーク102に接続される。これらのデータ経路202、204、206は、直接のポイント・ツー・ポイントリンクであってもよいし、ルータ、スイッチ、ハブなどを含む種々の中間ネットワークデバイスを含む代替データ経路表わす場合もある。環境200は更に、ストレージシステム300A,B,Cに相互接続されたハブH1、及びH2を含む。ハブH1は、データ接続222を介してディスクシェルフ112に接続されるとともに、データ接続220を介してディスクシェルフ114にも接続される。同様に、ハブH2は、データアクセスループ224を介してディスクシェルフ112に接続されるとともに、データアクセスループ226を介してディスクシェルフ114にも接続される。なお、こうしたデータループは、例えばFC−AL(Fibre Channel Arbitrated Loop)のような任意の適当なネットワーク媒体であってよい。図示の実施形態において、ハブH1、及びH2は、ディスクシェルフ112、114のAポートとBポートの両方に相互接続され、それによって両方のディスクシェルフに対して複数のデータ経路を提供する。赤色ストレージシステム300Aは、データ経路208を介してハブH1に接続され、データ経路210を介してハブH2にも接続される。同様に、青色ストレージシステム300Bは、データ経路212を介してハブH1に接続され、データ経路214を介してハブH2にも接続される。最後に、緑色ストレージシステム300Cは、データ経路216を介してハブH1に接続され、データ経路218を介してハブH2にも接続される。
図示の実施形態において、ハブH1,H2は、中間ネットワークデバイスとして使用される。ただし、スイッチのような他のタイプの中間ネットワークデバイスを本発明の代替実施形態にしたがって使用することも可能である。したがって、中間ネットワークデバイスとしてのハブの使用は、単なる例であるものと捉えなければならない。
また、ネットワーク102には、ロードバランシングプロセス255を実行する管理コンソール250も接続される。管理コンソールは、環境200内の全ての物理的ストレージシステムの一元管理を管理者に提供する。後で詳細を説明するロードバランシングプロセス255は、本発明の新規なロードバランシング技術を実施する。
B.ストレージアプライアンス
図3は、ディスクのような記憶装置上での情報の編成に関するストレージサービスを提供するように構成された例示的ストレージシステム300を示す略ブロック図である。ストレージシステム300は例えば、システムバス330によって相互接続されたプロセッサ305、メモリ315、複数のネットワークアダプタ325a,325b、ストレージアダプタ320、及びクラスタ相互接続アダプタ335を含むストレージアプライアンスとして実施される。ストレージアプライアンスは、ネットワーク・アタッチド・ストレージ(NAS)デプロイメントやストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)デプロイメントのユーザ(システム管理者)やクライアントに対し、再利用可能な記憶空間を含む、単純なストレージサービス管理や、簡単なストレージ再構成を提供するコンピュータである。ストレージアプライアンスは、ファイルシステムを通してNASサービスを提供する場合がある一方、同ストレージアプライアンスは、論理ユニット番号エミュレーションのようなSAN仮想化を通してSANサービスを提供する場合がある。こうしたストレージアプライアンスの一例の詳細については、「MULTI PROTOCOL STORAGE APPLIANCE THAT PROVIDEDS INTEGRATED SUPPORT FOR FILE AND BLOCK ACCESS PROTOCOLS」と題する、上で参照した米国特許出願に記載されている。なお、「ストレージシステム」という用語と「ストレージアプライアンス」という用語は、交換可能に使用される。ストレージアプライアンス300は、情報をディレクトリ、ファイル、及び仮想ディスク(vdisk)ストレージオブジェクトの階層構造としてディスク上に論理編成するための仮想化システムを提供するストレージオペレーティングシステム400を更に含む。
NAS系ネットワーク環境のクライアントが、ファイル単位でストレージを参照する一方、SAN系ネットワーク環境のクライアントは、ブロックやディスクの単位でストレージを参照する。その目的のために、ストレージアプライアンス300は、LUN、又はvdiskオブジェクトの生成により、ディスクをSANクライアントに提示(エキスポート)する。vdiskオブジェクト(以後「vdisk」)は、仮想化システムによって実施される特殊なファイルタイプであり、SANクライアントからの参照に応じてエミュレートディスクに変換される。こうしたvdiskオブジェクトの詳細については、「STORAGE VIRTUALIZATION BY LAYERING VIRTUAL DISK OBJECTS ON A FILE SYSTEM」と題するVijayan Rajan他による米国特許出願第10/216,453号に記載されている。そして、マルチプロトコルストレージアプライアンスは、後で詳しく説明するように、エキスポート制御により、それらのエミュレートディスクをSANクライアントがアクセスできるようにする。
図示の実施形態において、メモリ315は、本発明に関連するソフトウェアプログラムコード、及びデータ構造を格納するために、プロセッサ、及びアダプタによってアドレス指定可能な多数の記憶場所を有する。さらに、プロセッサ、及びアダプタは、ソフトウェアプログラムコードの実行、及びデータ構造の操作を実行するように構成された処理要素、及び/又は論理回路を含む場合がある。ストレージオペレーティングシステム400の幾つかの部分は通常、メモリ上にあり、それらの処理要素によって実行され、とりわけ、ストレージアプライアンスによって実施されるストレージサービスを支える記憶処理を実施することにより、ストレージアプライアンスの機能を構成する。当業者には明らかなように、本明細書に記載する本発明のシステム、及び方法に関するプログラム命令の記憶、及び実行には、他の処理手段や、種々のコンピュータ読取媒体を含む他の記憶手段を使用してもよい。
ネットワークアダプタ325a,bは、ポイント・ツー・ポイントリンク、ワイドエリアネットワーク(WAN)、公共ネットワーク(インターネット)上で実施される仮想私設ネットワーク(VPN)、又は共用ローカルエリアネットワーク(LAN)、あるいは他の適当なネットワークアーキテクチャを介して、ストレージアプライアンスをクライアントに接続する。また、ネットワークアダプタ325a,bは、ストレージアプライアンス300をクライアント104に接続し、クライアント104は、記憶された情報をブロック、又はディスクとしてアクセスするように更に構成される場合がある。ネットワークアダプタ325は、ストレージアプライアンス300をネットワーク102に接続するために必要とされる機械的、電気的、及び信号的回路を有するFCホストバスアダプタ(HBA)を含む場合がある。FC HBAは、FCアクセスを可能にするだけでなく、ストレージアプライアンスのプロセッサ305からFCネットワーク処理の負荷を減らす働きもする。FC HBA325は、各物理的FCポートに関連する仮想ポートを有する場合がある。各仮想ポートは、WWPN、及びWWNNを含む一意のネットワークアドレスを有する。
クライアントは、UNIXオペレーティングシステムやWindowsオペレーティングシステムのような種々のオペレーティングシステム上でアプリケーションを実行するように構成された汎用コンピュータであってよい。クライアントは一般に、SAN系ネットワークを介して情報(ブロック、ディスク、又はvdiskの形をしている)にアクセスするときに、スモールコンピュータシステムインタフェース(SCSI)プロトコルのようなブロックベースのアクセスプロトコルを使用する。SCSIは、標準的な、デバイスに依存しないプロトコルを備えた周辺機器入出力(I/O)インタフェースであり、SCSIプロトコルによれば、ディスクのような異なる周辺機器をストレージアプライアンス300に取り付けることが可能になる。
ストレージアプライアンス300は、「SCSI over TCP」(iSCSI)や「SCSI over FC」(FCP)のような、SANデプロイメントで使用される種々のSCSI系プロトコルをサポートする。したがって、イニシエータ(以後、クライアント104)は、ディスク上に格納された情報にアクセスするために、ネットワーク102上にiSCSIメッセージやFCPメッセージを発行することによって、ターゲット(以後、ストレージアプライアンス300)にサービスを要求する場合がある。当業者には分かるように、クライアントは、他のブロックアクセスプロトコルを使用して、統合ストレージアプライアンスにサービスを要求する場合もある。複数のブロックアクセスプロトコルをサポートすることにより、ストレージアプライアンスは、異種SAN環境にあるvdisk/LUNに対する統一的で首尾一貫としたアクセス手段を提供する。
ストレージアダプタ320は、ストレージアプライアンス上で実行されるストレージオペレーティングシステム400と協働し、クライアントから要求された情報にアクセスする。情報は、ディスク上に格納されている場合もあれば、情報を格納するように構成された同様の他の媒体に記憶されている場合もある。ストレージアダプタは、従来の高性能FCシリアルリンク、又はループトポロジのようなI/O相互接続構成でディスクに接続するためのI/Oインタフェース回路を含む。情報は、ストレージアダプタにより取得され、必要に応じてプロセッサ305(又はアダプタ320自体)によって処理された後、システムバス330を介してネットワークアダプタ325a及びbに転送され、そこでその情報はパケット、又はメッセージの形に成形され、クライアントに返送される。
図示の実施形態において、マルチプロトコルストレージアプライアンス上での情報の記憶は、幾つかの物理的ストレージディスクのクラスタを含む1以上のボリュームとして実施され、ディスク空間の全体的論理構成はそれらによって決まる。あるボリューム内のディスクは通常、1以上のRAID(Redundant Array of Independent or Inexpensive Disks)グループに編成される。RAID実施形態は、RAIDグループ内の所定数の物理的ディスクにわたってデータを「ストライプ」状に書き込み、ストライプ状のデータに対して適切な冗長情報を記憶することによって、データ記憶の信頼性/完全性を向上させるものである。冗長情報により、記憶装置が故障したときに失われるデータの復元が可能になる。
具体的には、各ボリュームは幾つかの物理的ディスクのアレイからなり、物理的ディスクは、幾つかのRAIDグループに編成される。例えばRAIDレベル4構成によれば、各RAIDグループの物理的ディスクは、ストライピングされたデータを記憶するように構成されたディスクと、そのデータのパリティを記憶するように構成されたディスクとを含む。ただし、他のRAIDレベル構成(例えばRAID5)を使用することも可能である。図示の実施形態では、最小限である1台のパリティディスクと1台のデータディスクを使用している。しかしながら、一般的実施形態は、1つのRAIDグループあたり3台のデータディスク、及び1台のパリティディスクを有し、1つのボリュームあたり少なくとも1つのRAIDグループを有する場合がある。
ディスクに対するうアクセスを容易にするために、ストレージオペレーティングシステム400は、ディスクによって提供される記憶空間を「仮想化」する機能を有する新規な仮想化システムコードと協働するwrite−anywhereファイルシステムを実施する。このファイルシステムは、情報をディレクトリやファイルオブジェクト(以後、「ディレクトリ」及び「ファイル」)の階層構造としてディスク上に論理編成する。「ディスク上」の各ファイルは、データのような情報を記憶するように構成された一連のディスクブロックとして実施される一方、ディレクトリは、他のファイルやディレクトリの名前やそれらのへのリンクを格納するための特殊形式のファイルとして実施される場合がある。仮想化システムによれば、ファイルシステムは、情報をvdiskとしてディスク上に更に論理編成することができる。その結果、ファイルやディレクトリに対するファイルベースの(NAS)アクセスが可能になるだけでなく、ファイルベースのストレージプラットフォーム上のvdiskに対するブロックベースの(SAN)アクセスのエミュレーションも更に可能となり、したがって、NASアプライアンスとSANアプライアンスの統合アプローチによる記憶が可能となる。
上記のように、vdiskは、普通の(標準的な)ファイルに由来するボリューム内の特殊ファイルタイプであるが、ディスクのエミュレーションをサポートするためのエキスポート制御、及びオペレーション制限を有する。クライアントが例えばNFSプロトコルやCIFSプロトコルを使用して作成可能なファイルとは異なり、vdiskは、例えばユーザインタフェース(UI)を利用して、特殊ファイルタイプのファイル(オブジェクト)としてストレージアプライアンス上に作成される。例えば、vdiskは、データを保持する特殊なファイルinodeと、セキュリティ情報のような属性を保持する少なくとも1つの関連ストリームinodeとを含むマルチノードオブジェクトである。この特殊なファイルinodeは、エミュレートディスクに関連するデータを格納するためのメインコンテナとして機能する。ストリームinodeに格納される属性によれば、リブート処理が行われても、LUNやエキスポートを存続させることができ、また、vdiskをSANクライアントに関連する単一のディスクオブジェクトとして管理することが可能になる。
また、当業者には明らかなように、本明細書に記載する本発明の技術は、いかなるタイプの特殊目的のコンピュータ(例えば、ストレージサービスを提供するアプライアンス)や汎用コンピュータにも適用することができ、ストレージシステムとして実施されるスタンドアロンのコンピュータ若しくはその一部、又はストレージシステムを含むスタンドアロンのコンピュータ若しくはその一部に適用することができる。さらに、本発明の教示は、ネットワーク・アタッチド・ストレージ環境、ストレージ・エリア・ネットワーク、及びクライアントやホストコンピュータに直接取り付けされたディスクアセンブリを含む種々のストレージシステムアーキテクチャに適合する。ただし、それらに限定はしない。したがって、「ストレージシステム」という用語は、それらの構成だけでなく、ストレージ機能を実施するように構成され、他の装置又はシステムに関連する任意のサブシステムを含むものとして広い意味で解釈しなければならない。
C.ストレージオペレーティングシステム
図示の実施形態において、ストレージオペレーティングシステムは、Write Anywhere File Layout(WAFL)ファイルシステムを実施するNetApp Data ONTAPオペレーティングシステムである。しかしながら、write in−placeファイルシステムを含む任意の適当なファイルシステムが、本明細書に記載する本発明の原理にしたがって拡張可能であるものと考えられる。したがって、「WAFL」という用語が使用された場合でも、この用語は、本発明の教示に適合する任意のファイルシステムを指すものとして広い意味で解釈しなければならない。
本明細書で使用される場合、「ストレージオペレーティングシステム」という用語は一般に、データアクセスを管理するコンピュータ上で実行可能なコンピュータ実行可能コードを意味し、ストレージアプライアンスの場合、Data ONTAPストレージオペレーティングシステムのようなデータアクセスセマンティックを実施する場合がある。Data ONTAPストレージオペレーティングシステムは、マイクロカーネルとして実施される。また、ストレージオペレーティングシステムは、UNIXやWindows NTのような汎用オペレーティングシステム、あるいは本明細書に記載するようなストレージアプリケーションのために構成された、構成変更機能を備えた汎用オペレーティングシステム上で動作するアプリケーションプログラムとして実施される場合がある。
図4は、本発明とともに使用するのに都合がよいストレージオペレーティングシステム400を示す略ブロック図である。ストレージオペレーティングシステムは、統合ネットワークプロトコルスタック、又はマルチプロトコルエンジンを形成するように編成された一連のソフトウェア層を含み、それらは、クライアントがブロックアクセスプロトコル、又はファイルアクセスプロトコルを使用して、マルチプロトコルストレージアプライアンス上に格納された情報にアクセスするためのデータ経路を提供する。プロトコルスタックは、IP層412、並びにその補助トランスポート機構であるTCP層414、及びユーザデータグラムプロトコル(UDP)層416のようなネットワークプロトコル層に対するインタフェースを提供するネットワークドライバ(例えば、ギガネットイーサネットドライバ)のメディアアクセス層410を含む。ファイルシステムプロトコル層は、マルチプロトコルファイルアクセスを提供し、その目的のために、ダイレクト・アクセス・ファイル・システム(DAFS)プロトコル418、NFSプロトコル420、CIFSプロトコル422、及びハイパー・テキスト・トランスファ・プロトコル424を含む。仮想インタフェース(VI)層426は、VIアーキテクチャを実施し、DAFSプロトコル418に必要とされるようなリモート・ダイレクト・メモリ・アクセス(RDMA)のようなダイレクト・アクセス・トランスポート(DAT)機能を提供する。
iSCSIドライバ層428は、TCP/IPネットワークプロトコル層を介したブロックプロトコルアクセスを提供する一方、FCドライバ層430は、FC HBA325と協働し、統合ストレージアプライアンスに対するブロックアクセス要求の送信や応答の受信を行う。FCドライバ、及びiSCSIドライバは、LUN(vdisk)に対するFC固有のアクセス制御、及びiSCSI固有のアクセス制御を提供し、したがって、マルチプロトコルストレージアプライアンス上の単一のvdiskをアクセスするときに、iSCSIとFCPのいずれか、あるいは両方に対するvdiskのエキスポートを管理する。また、ストレージオペレーティングシステムは、RAIDプロトコルのようなディスクストレージプロトコルを実施するディスクストレージ層440と、例えばSCSIプロトコルのようなディスクアクセスプロトコルを実施するディスクドライバ層450とを含む。
SCSIエンクロージャ・サービス(SES)モジュール455は、ディスクドライバ層450と協働し、ストレージオペレーティングシステム400に対するSESを実施する。SESモジュール455は、新規なターゲットデバイスドライバ(TDD)モジュール460を利用して、他のストレージシステムから到来するSESメッセージを処理する。後で詳しく説明するように、到来するSESメッセージは、TDD460によって受信され、SESモジュール455へ転送され、更に処理される。応答はSESモジュール455からTDDモジュール460へ送信され、FCドライバ465を介してイニシエータに転送される。図示の実施形態では、FCドライバモジュール465が、ストレージアダプタ320を管理する。
ディスクソフトウェア層を統合ネットワークプロトコルスタック層に橋渡しするのは、ファイルシステム436によって実施される仮想化システム480である。ファイルシステム436は、例えばvdiskモジュール433、及びSCSIターゲットモジュール434として実施される仮想化ソフトウェアと交信する。これらのモジュールは、ソフトウェアとして実施しても、ハードウェアとして実施しても、ファームウェアとして実施しても、それらの組み合わせとして実施してもよい。とりわけ、vdiskモジュール433は、vdiskを実施するために、非常に様々なvdisk(LUN)コマンドを実施し、それらをファイルシステム436、及びSCSIターゲットモジュール434と交信するための原始的なファイルシステムオペレーション(「プリミティブ」)に変換することによって、SANデプロイメントを管理する。
次に、SCSIターゲットモジュール434は、LUNを特殊なvfileタイプに変換するマッピング手順を提供することにより、ディスク、又はLUNのエミュレーションを開始する。SCSIターゲットモジュールは例えば、FCドライバやiSCSIドライバ428、430とファイルシステム436との間に配置され、SANブロック(LUN)空間とファイルシステム空間の間における仮想化システム480の変換層として機能する。ファイルシステム空間では、LUNはvdiskで表される。ファイルシステム436の上にSAN仮想化を「配置」することにより、マルチプロトコルストレージアプライアンスは、従来のシステムで行われているアプローチを逆転させ、実質的に全てのストレージアクセスプロトコルに対し、単一の統一されたストレージプラットフォームを提供する。
ファイルシステム436は、例えば4キロバイト(KB)ブロックを使用し、inodeを使用してファイルを表現するディスク上フォーマット表現を有するWrite Anywhere File Layout(WAFL)ファイルシステムを実施する。ファイルシステムの構造に関する詳しい説明は、1998年10月6日に発行された「METHOD FOR MAINTAINING CONSISTENT STATES OF A FILE SYSTEM AND FOR CREATING USER-ACCSSIBLE READ-ONLY COPIES OF A FILE SYSTEM」と題するDavid Hitz他による米国特許第5,819,292号に記載されており、この文献は、参照により完全に本明細書の中で説明されたものとして本明細書に援用される。
D.仮想ストレージシステム(vfiler)
本発明は、物理的ストレージシステム(アプライアンス)プラットフォームのような単一の物理的サーバ内に、仮想ストレージシステム(vfiler)のようなブロックベースの仮想サーバの複数のインスタンスを作成し、管理する機能を備えたアーキテクチャにおいて使用することができる。vfilerは、iSCSIのようなブロックベースのプロトコルに応答してデータアクセス要求に対するサービスを提供するように構成されたマルチプロトコルサーバのインスタンスを確立するための、ストレージシステムプラットフォームのネットワークリソース、及びストレージリソースの論理パーティションである。各vfilerは、プラットフォーム上の他のvfilerとは全く無関係に管理され、実行される。その目的のために、ストレージユニットや、ネットワークインタフェースのネットワークアドレスといった専用ストレージシステムリソースは、自由にグループ化され、「ハードパーティショニング」され、ストレージアプライアンス内にセキュリティドメインを確立する。ストレージオペレーティングシステムやファイルシステムのような更に別の共通のストレージシステムリソースが、複数のvfiler間で共用される場合もある。
具体的には、各vfilerに、特定量のストレージリソース、若しくは専用かつ個別単位のストレージリソースのサブセットと、1又は複数の専用かつ個別のネットワークアドレスとが割り当てられる。また、各vfilerは、そのクライアントに代わって、共通ファイルシステムに対する共用アクセスが許可される。したがって、例えばクライアントがアクセスする共通ファイルシステムに関連するセキュリティオブジェクトの解釈は、vfilerごとに異なる場合がある。この問題に対処するために、各vfilerは、vfilerコンテキストデータ構造(以後、「vfilerコンテキスト」)を有し、とりわけ、そのvfilerに固有のセキュリティドメインに関連する情報を有することにより、vfilerに割り当てられた共有リソースに対するアクセス制限を可能にする。
例えば、第1のvfilerのvfilerコンテキストは、ストレージアプライアンス上のストレージリソースの第1のサブセットに対するアクセス要求が発行されたときに、第1のセキュリティドメインのユーザ、又はクライアントが、ソースネットワークアドレスと宛先ネットワークアドレスの第1の組を使用できるようにする。同様に、第2のvfilerのvfilerコンテキストは、第2のセキュリティドメインのクライアントが、ソースネットワークアドレスと宛先ネットワークアドレスの第2の組を使用して、ストレージリソースの第2のサブセットにアクセスできるようにする。なお、各セキュリティドメインのクライアントは、ストレージアプライアンス上の互いの「存在」を認識してなく、また、互いのストレージリソースをアクセスすることもできない。
図5は、複数のvfilerを有するストレージシステムプラットフォーム500の一実施形態を示す概略図である。各vfilerは、例えばCIFSサーバやiSCSIサーバのようなサーバとして実施される場合があり、それらは、例えばVF1〜VF3のような論理名で参照される。クライアントから見ると、各vfilerは、他のvfilerとは無関係に独立している。各vfiler VF1〜VF3は、1以上のネットワークインタフェース508a〜cに割り当てられた1又は複数のインターネットプロトコル(IP)アドレスを有するように構成される場合がある。この文脈において、「ネットワークインタフェース」という用語は、IPアドレスを割り振ることが可能なインタフェースを意味し、例えば、仮想インタフェース(VIF)のような「物理的」NIC及び「ソフト」NIC、仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)、及びエミュレートされたLAN(ELAN)などを含む。なお、単一のNICが複数のIPアドレスを有することもでき、そのような構成の場合、必要であれば、複数のvfilerが単一のNICを共用することも可能である。
ストレージアプライアンスの各インタフェースには、そのインタフェースをIP空間に結びつけるためのIP空間識別子(ID)506a〜cが更に割り振られる。「IP空間」とは、ストレージアプライアンス、及び該ストレージアプライアンスが有するストレージオペレーティングシステムが属する固有のIPアドレス空間である。単一のストレージアプライアンスが複数のIP空間を有することも可能である。各vfilerには1つのIPアドレス空間が割り振られ、したがって各vfilerは1つのIP空間に属する。各IP空間内の多数のIPアドレスは、一意(重複しないもの)でなければならない。IP空間に関する詳しい説明は、「TECHNIQUE FOR ENABLING MULTIPLE VIRTUAL FILERS ON A SINGLE FILER TO PARTICIPATE IN MULTIPLE ADDRESS SPACES WITH OVERLAPPING NETWORK ADDRESSES」と題するGaurav Banga他による米国特許出願第10/035,666号に記載されている。
各vfilerに割り当てられるストレージリソースの単位には、ボリュームやサブボリューム(qtree)がある。ボリューム(V)510は、ファイルシステム、すなわちディレクトリとファイルの階層を含むストレージユニットである。Qtree(QT1〜3)520は、例えば、ファイルのinodeの中に格納されたqtree識別子(qtreeID)によってファイルシステム内で自分を識別することが可能な特性を持つ、小型ボリューム、又はボリュームの一区画に似た特殊なディレクトリである。vfilerアーキテクチャは、リソースの作成、割り振り、及びvfilerへのマッピングを含む、ストレージリソースの効率的利用、及び管理を提供する。例えば、仮想サーバ(vfiler等)、及び当該仮想サーバに関連するストレージリソース(qtree等)は、1つのサーバ(ストレージシステム等)にマイグレートされる場合もあれば、同様の名前のリソースを有する他の仮想サーバ(vfiler)に統合される場合もある。ストレージリソースはvfiler単位で割り当てられるため、このようなサーバ統合、及びストレージマイグレーションは、クライアントにとって透過的である。なぜなら、クライアントがそのデータを参照する方法に何ら変更がないからである。
図示の実施形態において、各vfilerは、そのvfilerがアクセス可能な特定量のデータ、例えば、幾つかのボリュームやqtreeを所有する。また、vfilerは、vdiskを直接所有しないが、vdiskが属するボリュームやqtreeの所有権属性を引き継ぐ。したがって、あるvfilerが、所与のボリューム又はqtreeにアクセスできる場合、そのvfilerは、それらのストレージユニットに記憶されたいずれのvdiskにもアクセスすることができる。その結果、ストレージユニットの所有権は単純化され、上で援用した「ARCHITECTURE FOR CREATING AND MAINTAINING VIRTUAL FILERS ON A FILER」と題する米国特許出願に記載されているようなファイルベースのvfilerに適したものとなる。
本発明の一態様によれば、vfilerは、ストレージオペレーティングシステムに関連するUIの次のCLIコマンド:vfiler create [xyz] [-s IPspace-name] [-i IP address(s)] [/vol/vol2] [/vol/vol3/qt1]によって作成される。
ここで、xyzは作成するvfilerの名前を指定し、-s IPspace-nameはそのvfilerが属するIP空間の名前を指定し、-i IP adderss(s)はそのvfilerの特定のIPアドレス又は一連のIPアドレスを指定する。また、/vol/vol2という記載は、第1のストレージユニットへの第1パス記述子であり、/vol/vol3/qt1という記載は、第2のストレージユニットへの第2パス記述子である。デフォルトvfilerは、物理的ストレージアプライアンスの起動時の初期化時に作成されるvfiler0(VF0)である。VF0は、ストレージアプライアンス内にvfilerが何もないときに作成される唯一のvfilerである。ストレージアプライアンス上の全てのvfilerに対するリソース割り当てが全て完了した後、例えば、未割り当てのシステムリソースに対するアクセスを可能にするために、デフォルトVF0は、物理的ストレージアプライアンスプラットフォームに関連付けられる。vfilerが何も定義されていないとき、VF0は、ストレージシステムの全リソースを有する。
各vfilerは、ストレージアプライアンスのルートディレクトリにある特定のメタデータを管理する。このメタデータは、そのvfilerの種々の設定ファイルを含む。さらに、このメタデータは、そのvfilerのルートディレクトリにある隠しメタデータディレクトリにミラーリングされる。通常、メタデータは、vfilerの/etcディレクトリにミラーリングされる。ただし、代替実施形態として、メタデータは、vfilerディレクトリ構造内の他の場所にミラーリングされる場合がある。vfilerメタデータに変更があったときは必ず、隠しメタデータディレクトリにも変更が加えられる。隠しメタデータディレクトリは通常、後で詳しく説明するように、vfilerマイグレーションに使用される。
具体的には、vfiler作成CLIコマンドは、各vfilerに対してvfilerコンテキスト600a〜cを作成する。なお、ストレージアプライアンスの初期化時には、VF0に対してvfilerコンテキストが作成される。図6は、マルチプロトコルサーバのインスタンスを確立するために必要とされる設定情報、又は「状態」を含むvfilerコンテキスト600のコア内表現を示す略ブロック図である。vfilerコンテキスト600は、vfilerの名前602を入れるためのフィールドと、vfilerコンテキストを使用して作成された世界的に一意な(重複のない)識別子(UUID604)を入れるためのフィールドとを有する。UUIDは、例えば、現在の日時や、そのvfilerに関連するメディア・アクセス・コントロール(MAC)アドレスを含む場合がある。vfilerリストフィールド606は、ストレージアプライアンスプラットフォーム上のvfilerのリストを含み、IP空間識別子(ID)フィールド608は、そのvfilerのIP空間IDを有する。
vfilerアーキテクチャによれば、ストレージデバイスやネットワークデバイスのようなハードウェアリソースが、vfilerに直接割り当てられることはない。むしろ、それらのハードウェアデバイスの機能の一部のみに相当するソフトウェアオブジェクトが、vfilerに割り当てられる(最も一般的に言えば)。これらのソフトウェア(「ソフト」)オブジェクトは、ハードウェアリソースのうちの「動的に調節可能な」部分にのみ対応する。vfilerへの割り当てにソフトオブジェクトを使用する利点は、物理的ストレージアプライアンス上のvfiler間で、ハードウェアリソースの一部又は全部を割り当て、追加し、移動し、除去する際の総合的な柔軟性にある。これらの処理は、ハードウェアパーティションを利用する従来の仮想サーバ間でハードウェアオブジェクトを再構成したり、コピーしたりするための複雑で実行時間の長い手順とは違い、実行時間の短い単純なコマンドを使用して非常に迅速に達成することができる。したがって、vfilerコンテキスト構造600の他のフィールドは、仮想ファイラストレージ(vfstore)構造(ソフトオブジェクト)のリスト610、及び仮想filerネットワーク(vfnet)ソフトオブジェクトのリスト612を有する。
「リソースマッピング」は、qtree/volume、及びifnet構造のようなハードウェアリソースの部分に割り当てられたvfilerの割り当て済みリソースを表わすソフトオブジェクト間のマッピングとして定義される。したがって、vfstoreソフトオブジェクトとvfnetソフトオブジェクトは、それらのハードウェアリソースの機能のうちの動的調節可能な部分を表わすある程度の間接的な指示を提供する。すなわち、これらのソフトオブジェクトは、例えば、オブジェクトのポインタを変更することにより、それらのネットワークリソースやストレージリソースを「論理的に」再割り当てするときの柔軟性が得られるような仕方で、ハードウェアリソースを表わす他のソフトウェアオブジェクト(データ構造)に「リンク」される。このような柔軟性によれば、例えば、ネットワークハードウェアリソースやストレージハードウェアリソースを手動で再割り当てすることによるvfiler構成変更の物理的確立とは違い、ファイルシステムレベルでのvfiler構成変更の論理的確立が可能となる。
また、vfilerアーキテクチャにおけるリソースマッピングによれば、例えばvfiler間でのネットワークリソースやストレージリソースのマイグレーション(割り当て)に比べて、効率的なネットワーク及びストレージの管理も可能になる。ネットワーク管理とは、ファイラプラットフォーム上のリソースその他の割り当てに動的変更がなされたときに、vfilerとそれらが有するネットワークリソースとの間のリソースマッピングを管理するための、一連のデータ構造及びアルゴリズムを指す。一方、ストレージ管理とは、プラットフォーム上のリソースその他の割り当てに動的変更がなされたときに、vfilerとそれらが有するストレージリソースとの間のリソースマッピングを管理するための、一連のデータ構造及びアルゴリズムを指す。割り当て変更には例えば、vfiler間でのリソースの追加、移動、及び削除がある。他のシステム変更には例えば、新たなNIC(VIF、VLAN、又は新たなデバイス)の作成や、ストレージボリュームの追加/運転開始/運転停止がある。
また、ネットワーク及びストレージの管理には、vfiler間でリソースの割り当てに変更がなされたときにネットワークオブジェクトやストレージオブジェクトに対して実施されるタスクも含まれる。例えば、IPアドレスのvfiler割り当てが変化したときは、IPアドレスに関連するTCP/IP接続及びルーティングを再初期化しなければならない。同様に、ストレージユニットのvfiler割り当てが変化したときは、qtree又はボリューム上で実行中のディスク入出力処理を中止し、クオータを初期化しなければならない。
各vfilerコンテキスト600は、特定のプロトコル又はサブシステムのインスタンスのために必要となる全ての情報(グローバル変数等)を有する複数の「モジュール」データ構造を更に含む。例えば、CIFSモジュールデータ構造620は、ドメインコントローラ622との接続、CIFSプロトコルのアクティブセッション624、及びCIFSプロトコルに関連する種々の制御ブロック625に関する情報を含む、CIFSプロトコルのインスタンスに必要とされる全ての情報を含む。ドメインコントローラは、ログイン要求を受け取り、それらの認証を開始するサーバである。CIFS要求に対するWindows NTセキュリティを可能にするために、セキュリティドメイン626に関する情報も与えられる。このセキュリティ情報は、ドメイン部分、及び関連ID(RID)部分を含み、後者のRIDは、UNIXセキュリティのユーザIDに似ている。Windowsドメインセキュリティの場合、セキュリティ情報は、ドメインコントローラとの信頼関係も含む。この信頼関係は、vfilerがドメインコントローラを信頼し、vfilerの代わりにドメインコントローラにユーザを認証させるvfilerの機能を意味する。各CIFSモジュール620は、CIFS認証プロセスのプロセスID(PID628)を更に含み、このプロセスIDにより、CIFS層は、正しいCIFS認証プロセスに認証要求を送信することができる。
vfilerに関連するプロトコル、及びサブシステムのそれぞれについて、例えば、iSCSIプロトコル630、vdiskデータ構造640、SCSIターゲット650、NISサブシステム660、ドメインネームサービス(DNS)サブシステム670、及びレジストリ680といった同様の「モジュールごとの」データ構造が存在する。ただし、それらに限定はされない。NISサブシステム、すなわち「イエローページ」は、各ユーザパスワードに関連するユーザIDやグループIDのようなセキュリティ情報を記憶する分散データベースとして実施されるNFSプロトコル用のサービスロケータである。vdiskデータ構造は、vfilerがvfilerに関連するvdiskを管理するための、vfilerによって使用される種々のコア内データ構造を指すポインタを含む。SCSIターゲットデータ構造650はvfilerによって使用され、、vfilerにログインしたイニシエータのIDや種々のアダプタの現在の状態のようなvfilerごとのデータの記憶に使用される。
E.ロードバランシング
本発明は、共有バックエンドストレージを備えた複数の物理的ストレージシステムにわたりユーザワークロードのバランスをリアルタイムにとるシステム、及び方法を提供する。ストレージシステムは、ハブのような複数の中間ネットワークデバイスを介してディスクシェルフに相互接続される。各ストレージシステムは、ターゲットデバイスドライバモジュールを含むストレージオペレーティングシステムを有する。ロードバランシングプロセスが、ストレージシステム環境における管理コンソール内で実行され、例えば決まった時間間隔で、各物理的ストレージシステムのパフォーマンスデータを収集する。また、ロードバランシングプロセスは、収集されたパフォーマンスデータを使用し、通常は所定の時間にわたって、例えば平均値の末尾30分時間枠にわたって、各物理的ストレージシステムについてメトリックを計算する。計算されたメトリックが閾値を超えている物理的ストレージシステムがあった場合、プロセスは、ソース物理的ストレージシステムと宛先物理的ストレージシステムを選択する。
選択されるソース物理的システムは、相対的負荷の高い物理的ストレージシステムであることが好ましい。一方、選択される宛先物理的ストレージシステムは、相対的負荷の低い物理的ストレージシステムであることが好ましい。さらに、ソース物理的ストレージシステムで実行されている各vfilerについて、パフォーマンスメトリックの使用率テーブルが計算される。経験則的なアルゴリズムを使用することにより、ソースから宛先へマイグレートすべきvfilerの選択が可能となる。次に、選択されたvfilerをディストリビュータに「手動」マイグレートすべきことが、管理者に対して提案される。代替実施形態として、ロードバランシングプロセスは、ソースから宛先への選択されたvfilerの「自動」vfilerマイグレーションを開始する場合がある(ユーザの介入なしに)。
図7は、本発明の一実施形態による、複数の物理的ストレージシステム間でユーザワークロードのバランスをとるための手順700のステップの詳細を示すフロー図である。この手順は、ステップ705から開始され、ステップ710へ進み、そこで、ロードバランシングプロセス255は、所定時間にわたって各物理的ストレージシステムについてパフォーマンスデータを収集する。これは、物理的ストレージシステムに対して従来のリモートプロシージャコールを使用し、パフォーマンスデータを収集することによって達成することができる。例示的実施形態において、ロードバランシングプロセスは、約1分の時間間隔でこのデータを収集する。しかしながら、本発明の他の実施形態では、ストレージシステム環境の特定ニーズに適合させるために、他の時間間隔を使用する場合もある。パフォーマンスデータには、とりわけ、物理的ストレージシステムにおけるプロセッサ(複数の場合もあり)の使用率、種々のドメインにおいて消費される処理時間の割合、物理的ストレージシステムによって提供される特定のボリューム、又は他のデータコンテナに対して行われる処理の数、及び物理的ストレージシステム上で機能しているプロセッサ数がある。また、本明細書で使用される場合、ドメインは、2個(又はそれ以上)の異なるプロセッサ上で同時に実行することができない特定のプロセスを識別する。例示的実施形態において、ドメイン使用率はアレイとして管理され、アレイは、特定のストレージシステムアーキテクチャ内で使用される各ドメインについて1つのエントリを有する。なお、本発明の代替実施形態では、更に別のパフォーマンスデータ、又は代替パフォーマンスデータを収集する場合もある。
ステップ715において、ロードバランシングプロセスは、収集されたパフォーマンスデータを使用して、各物理的ストレージシステムについて一組の総合メトリックを計算する。短期スパイクを避けるために、例えば、パフォーマンスメトリックは、移動時間枠にわたる平均として計算される。例えば、メトリックは、30分の移動時間枠に対して計算される場合がある。すなわち、総合メトリックは、過去30分にわたる平均として計算される。移動時間枠を使用することで、一時的なスパイクの発生をなくすことができる。移動時間枠を超えてシステムが過負荷にならない限り、負荷のバランスが再度とられることはない。
各物理的ストレージシステムについて総合メトリックを計算する場合、少なくとも2つの更に別のデータ点、すなわち、(i)物理的ストレージシステム上の全てのボリュームについての合計スピンドル数、及び(ii)物理的ストレージシステムに関連する各ボリュームによって使用される合計容量が収集される。なお、スピンドル数は、所与のボリュームに関連する物理ディスクの数である。これらのデータ点は、従来のRPC処理を使用して物理的ストレージシステムに収集される場合がある。ロードバランシングプロセスは、物理的ストレージシステムの総合スピンドル使用率を計算するために、全ボリュームのスピンドル数の全ての和を計算する。同様に、全てのボリュームによって使用される全ての容量の和も計算される。
他の総合メトリックには、例えば、プロセッサ余裕率、ドメイン「余裕」率、スピンドル余裕、容量余裕、及び一秒あたりの処理の総数がある。本明細書で使用される場合、余裕とは一般に、あるリソースの現在の使用率と、そのリソースの最大使用率との差を意味する。プロセッサ余裕率は、最大パーセンテージから平均プロセッサ使用率を差し引くことによって算出される。マルチプロセッサシステムの場合、平均プロセッサ使用率は、各プロセッサについて結合される。シングルプロセッサシステムの場合、最大パーセンテージは、例えば95%に設定される場合がある。2プロセッサシステムの場合、このプロセッサ値は180%に設定される場合がある。同様に、4プロセッサシステムの場合、最大プロセッサ値は300%に設定される場合がある。これらの値は、物理的ストレージシステムが異なれば異なる場合があり、単なる例として考えなければならない。ドメイン余裕率は、所定のパーセンテージ値から余裕使用率を差し引くことによって算出される。例示的実施形態において、この所定のパーセンテージ値は、90%に設定される。なお、このドメイン余裕率は、各ドメインについて計算される。したがって、このステップの間に、ドメイン余裕率のアレイが生成される。
スピンドル余裕は、ストレージシステムのタイプに関連するスピンドルの最大数から、物理的ストレージシステムによって使用されるスピンドルの合計計算数を差し引くことによって算出される。各タイプの物理的ストレージシステムは、その物理的ストレージシステムに関連する特定の最大スピンドル数を有する。容量余裕は、物理的ストレージシステムに関連する最大容量から当該システムの総和容量を差し引くことによって算出される。一秒当たりの合計処理値は、先行する時間枠にわたる、物理的ストレージシステムに関連するボリュームの一秒当たりの処理の平均である。
総合メトリックを計算した後、次にプロセスは、ステップ720へ進み、そこで所定のマイグレーション閾値を超えている物理的ストレージシステムがあるか否かを判定する。例えば、要望に応じてシステム管理者がストレージシステムのパフォーマンスを調節できるようにするために、それらの閾値は調節可能である場合がある。少なくとも1つの閾値を超える物理的ストレージシステムが何もなければ、手順はステップ710へ戻る。
ただし、物理的ストレージシステムが閾値を超えている場合、手順はステップ725へ移り、そこで、ロードバランシングプロセスは、ソース物理的ストレージシステム、及び宛先物理的ストレージシステムを選択する。適当なソース物理的ストレージシステムを選択する際に、2つの異なる規格が使用される場合がある。すなわち、一方は、シングルプロセッサ物理的ストレージシステムに関するもので、他方はマルチプロセッサ物理的ストレージシステムに関するものである。本発明の例示的実施形態によれば、ある環境内の物理的ストレージシステムは全て、同数のプロセッサを有していなければならない。
ソース物理的ストレージシステムがシングルプロセッサタイプである場合、ソース物理的ストレージシステムの候補は、CPU又はプロセッサ余裕率が所定の値、例えば15%以下のストレージシステムである。なお、代替実施形態において、この値は、管理者の特定の要望に応じて、あるいはハードウェア固有の問題に対処するために、変更される場合がある。この余裕テストを満足する物理的ストレージシステムが複数ある場合、ロードバランシングプロセスは、より低いプロセッサ余裕を有するストレージシステムに優先権を与えるように、それらの物理的ストレージシステムをランク付けする。同じプロセッサ余裕を有する2以上の物理的ストレージシステムは、無作為に順位付けされる場合がある。上記の基準に適合する物理的ストレージシステムがない場合、すなわち、所定値よりも小さいプロセッサ余裕を有する物理的ストレージシステムが存在しない場合、マイグレーションは不要となる。
マルチプロセッサシステムの場合、ソース物理的ストレージシステムは、プロセッサ余裕が所定値以下であるか、又は(ドメインアレイにおける任意のドメインの)ドメイン余裕が所定値以下であるストレージシステムとして識別される場合がある。この判定がドメイン単位で実施される際、いずれかのドメインが、所定値以下の余裕を有する場合、その物理的ストレージシステムが、マイグレーションの候補となる。例示的実施形態では、プロセッサ余裕が30%以下であるか、又はドメイン余裕が10%以下でなければならない。上記のように、これらの割合は単なる例であり、管理者の要望によって、又はハードウェア要件に従う上で異なる場合もある。マイグレーションの候補が複数ある場合、ロードバランシングシステムは、ドメイン余裕が一番少ないストレージシステムに優先権を与えることによって、候補に順位を付ける。この場合も、同数の場合、マイグレーションの候補は無作為に順位付けされる。上記の基準のいずれかに適合する候補が存在しない場合、マイグレーションは不要となる。
ロードバランシングプロセスは、似たような一連のテストを使用して、宛先物理的ストレージシステムを選択する。シングルプロセッサシステムの場合、ロードバランシングプロセスは、プロセッサ余裕が所定値以下である物理的ストレージシステムを宛先の候補として選択する。例示的実施形態において、この所定値は25%である。適合する複数の候補は、最大プロセッサ余裕を有するストレージシステムに優先権を与えることによって順位付けされる。先と同様に、同数の場合、候補ストレージシステムは、無作為に順位付けされる。基準に適合する物理的ストレージシステムが存在しない場合、有効な宛先物理的ストレージシステムが存在しないため、マイグレーションは行われないことになる。
同様の考え方が、マルチプロセッサストレージシステムにおける宛先の決定の際にもなされる。マルチプロセッサストレージシステムの場合、宛先ストレージシステムの候補は、プロセッサ余裕が所定値以上であるか、又は(ドメインアレイの)いずれかのドメインの最小余裕が所定値以上であるストレージシステムである。例示的実施形態では、プロセッサ余裕が60%以上であるか、又はドメイン余裕が20%以上である。複数の候補が存在する場合、ロードバランシングプロセスは、最高ドメイン余裕から開始してストレージシステムを順位付けする。この場合も、この基準に適合する物理的ストレージシステムが存在しない場合、有効な宛先物理的ストレージシステムは存在しないため、マイグレーションは行われないことになる。
ソース物理的ストレージシステムが選択された後、ステップ730において、ロードバランシングプロセスは、ソース物理的ストレージシステム上の各vfilerについて使用率テーブルを作成する。使用率テーブルは、一秒あたりの平均処理数を一秒あたりの合計物理的ストレージシステム処理で割ることにより算出されるvfiler率(VR)、すなわちVR=(一秒当たりのvfiler処理)/(一秒当たりのストレージシステム処理)を含む。VRの計算は、使用率テーブルの構築に使用される。使用率テーブルは、プロセッサ使用値、ドメイン使用率、スピンドル使用率、及び容量使用率値を含む。プロセッサ使用率は、VRに物理的ストレージシステムの平均総合プロセッサ使用率を乗じたものとして規定される。すなわち、プロセッサ使用率=VR*(物理的ストレージシステムの平均プロセッサ使用率)である。ドメイン使用率は、VRに各ドメイン使用率を乗じることによって算出される。すなわち、ドメイン使用率=VR*(平均ドメイン使用率)である。スピンドル使用率は、ボリュームのスピンドル数であり、容量使用率は、vfilerによって提供されるボリュームに使用される容量である。
使用率テーブルを生成した後、ステップ735において、ロードバランシングプロセスは、マイグレートすべき適当なvfilerを選択する。この選択は、図8を参照して後で詳しく説明するように、まずマイグレートすべき適当なvfiler候補を決定し、次いで、最高プロセッサ使用率を有する候補vfilerを選択することによってなされる。次に、ステップ740において、ロードバランシングプロセスは、選択されたvfilerのマイグレーションを管理者に提案する。代替実施形態において、ロードバランシングプロセスは、選択されたvfilerをソース物理的ストレージシステムから宛先物理的ストレージシステムへ「自動的」にマイグレートする場合がある。
図8は、本発明の一実施形態による、ストレージシステムが単一のプロセッサしか有しない環境において、あるvfilerがマイグレーションの候補であるか否かを判定する手順800のステップを詳細に示すフロー図である。この手順は、ステップ805から開始され、ステップ810へ進み、そこで、vfilerのスピンドル使用率が宛先ストレージシステムのスピンドル余裕よりも大きいか否かの判定を行う。vfilerのスピンドル使用率が宛先ストレージシステムのスピンドル余裕以下である場合、手順はステップ815へ進み、そこで、vfilerの容量使用率が、宛先ストレージシステムの容量余裕よりも大きいか否かの判定を行う。vfilerの容量使用率が、宛先ストレージシステムの容量余裕以下であった場合、手順はステップ820へ進み、そこで、宛先ストレージシステムのプロセッサ余裕からvfilerのプロセッサ使用率を引いたものが、所定の閾値、例えば15%未満であるか否かの判定を行う。所定の閾値未満であった場合、手順はステップ825へ進み、そこで、vfilerのプロセッサ使用率が、所定の閾値、例えば2%未満であるか否かの判定を行う。filerのCPU使用率が所定の閾値未満であった場合、ステップ830において、そのvfilerはマイグレーションの候補として識別される。そして、手順はステップ840で終了する。ステップ810〜825において、テストされる条件に合致した場合、プロセスはステップ835へ分岐し、そのvfilerは、マイグレーションの候補ではないものとしてマーキングされる。そして、手順はステップ840で終了する。すなわち、手順800におけるそれらのテストのいずれかに合格したvfilerは、マイグレーションの候補にはならない。なぜなら、宛先物理低ストレージシステムが閾値を超えるか、又はそのvfilerは少量のリソースしか使用しないからである(すなわち、ステップ825)。
図9は、本発明の一実施形態による、マルチプロセッサシステムにおいてあるvfilerがマイグレーションの候補になるか否かを判定するための手順のステップを詳細に示すフロー図である。この手順はステップ905から開始され、ステップ910へ進み、そこで、vfilerのスピンドル使用率が宛先ストレージシステムのスピンドル余裕よりも大きいか否かの判定を行う。大きくなければ、手順はステップ915へ進み、そこで、そのvfilerの容量使用率が宛先ストレージシステムの容量余裕よりも大きいか否かの判定を行う。大きくなければ、手順はステップ920へ進み、そこで、宛先物理的ストレージシステムのプロセッサ余裕からそのvfilerのプロセッサ使用率を差し引いたものが、所定の閾値、例えば30%未満であるか否かを判定する。所定の閾値未満でなければ、ロードバランシングプロセスはステップ925へ進み、宛先物理的ストレージシステムのドメイン余裕からvfilerのドメイン使用率を差し引いたものが、所定の閾値、例えば10%未満であるか否かを判定する。この計算は例えば、ドメインごとに実施される場合がある。したがって、全てのドメインについて、計算結果は所定の値未満でなければならない。所定の閾値未満でなければ、次にロードバランシングシステムは、ステップ930において、vfilerのプロセッサ使用率が、所定の閾値、例えば2%未満であるか否かを判定する。これらの条件のいずれにも適合しなかった場合、すなわち、テストが肯定的であった場合、次にロードバランシングプロセスは、ステップ935において、そのvfilerをマイグレーションの候補として識別し、その後、ステップ945において終了する。一方、ステップ910〜930におけるテストのうちのいずれかの結果が肯定的な結果であれば、手順はステップ940へ分岐し、そのvfilerはマイグレーションの候補ではないものとしてマーキングされ、その後、ステップ945で終了する。
もう一度まとめると、本発明は、共有バックエンドストレージを備えた複数のストレージシステムにわたってユーザワークロードのロードバランスをとるシステム、及び方法に関する。管理コンソール上のロードバランシングプロセスは、ストレージシステム環境における物理的ストレージシステムに関連するパフォーマンスデータを定期的に収集する。収集されたデータから、最後の時間枠にわたって、一連のメトリックが計算機。計算されたメトリックのうちのいずかが所定の閾値を超えている場合、ロードバランシングプロセスは、ソース物理的ストレージシステム、及び宛先物理的ストレージシステムを識別する。物理的ストレージシステムを識別した後、ロードバランシングプロセスは、宛先へマイグレートすべきソース上の適当なvfilerを識別する。次にロードバランシングプロセスは、マイグレーションの候補vfilerを識別し、最高プロセッサ使用率を使用して1つを選択する。
上記の説明は、本発明の特定の実施形態に関するものである。しかしながら、当業者には明らかなように、記載した実施形態の利点の一部、又は全てを維持したままで、記載した実施形態に対して他の変更や修正を施すことも可能である。例えば、本発明の教示は、コンピュータ上で実行されるプログラム命令を有するコンピュータ読取可能媒体を含むソフトウェアとしても、ハードウェアとしても、ファームウェアとしても、あるいはそれらの組み合わせとしても実施することができる。また、本明細書の説明は種々のステップを実施するロードバランシングプロセスを例として記載されているが、ロードバランシングプロセスの機能は、各物理的ストレージシステムにおいて実施してもよい。さらに、例示的実施形態に関係して種々のパーセンテージが記載されているが、それらのパーセンテージ値は、単なる例として解釈されるべきものである。したがって、本明細書の説明は、単なる例として解釈すべきものであり、本発明の範囲を制限するものではない。したがって、添付の特許請求の範囲の目的は、そうした変更や修正も、本発明の思想、及び範囲の中に含めることにある。
ストレージシステムクラスタ環境の略ブロック図である。 本発明の一実施形態による例示的ストレージシステム環境の略ブロック図である。 本発明の一実施形態による例示的ストレージシステムの略ブロック図である。 本発明の一実施形態による例示的ストレージオペレーティングシステムの略ブロック図である。 本発明の一実施形態による物理的ストレージシステム内で実行される複数のvfilerを示す略ブロック図である。 本発明の一実施形態による例示的vfilerコンテキストを示す略ブロック図である。 本発明の一実施形態による、複数のストレージシステム間におけるユーザワークロードのロードバランスをとるための手順のステップの詳細を示すフロー図である。 本発明の一実施形態による、シングルプロセッサシステムにおいてマイグレートすべきvfilerを判定する手順のステップの詳細を示すフロー図である。 本発明の一実施形態による、マルチプロセッサシステムにおいてマイグレートすべきvfilerを判定する手順のステップの詳細を示すフロー図である。

Claims (26)

  1. 複数の物理的ストレージシステムにわたってワークロードのバランスをリアルタイムにとる方法であって、
    (a)複数の物理的ストレージシステムのそれぞれについてパフォーマンスデータを収集するステップと、
    (b)複数の物理的ストレージシステムのそれぞれについて一組の総合メトリックを計算するステップと、
    (c)前記複数の物理的ストレージシステムの中に、1又は複数の所定の閾値を超える物理的ストレージシステムがあるか否かを判定するステップと、
    (e)前記1又は複数の閾値のうちのいずれかを超える物理的ストレージシステムが存在しないという判定に応じて、ステップ(a)へ戻るステップと、
    (f)前記物理的ストレージシステムのうちの少なくとも1つが、1又は複数の所定の閾値を超えているという判定に応答して、前記複数の物理的ストレージシステムのうちの1つから宛先ストレージシステムへマイグレートすべき仮想ストレージシステムを選択するステップと
    を含む方法。
  2. 前記選択するステップは、
    (a)ソース物理的ストレージシステム、及び宛先物理的ストレージシステムを選択するステップと、
    (b)マイグレートすべき仮想ストレージシステムを選択するステップと
    を更に含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記マイグレートすべき仮想ストレージシステムを選択するステップは、前記ソース物理的ストレージシステムに関連する各仮想ストレージシステムについて使用率テーブルを作成するステップを更に含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記使用率テーブルを作成するステップは、vfiler率(VR)を計算するステップを更に含む、請求項3に記載の方法。
  5. 前記選択された仮想ストレージシステムをマイグレートすべきことを管理者に提案するステップを更に含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記選択された仮想ストレージシステムを前記ソース物理的ストレージシステムから宛先物理的ストレージシステムへマイグレートするすてぷを更に含む、請求項1に記載の方法。
  7. 前記パフォーマンスデータは、一秒当たりの処理の総数、及びプロセッサ使用率を含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記一組の総合メトリックは、プロセッサ余裕、ドメイン余裕、スピンドル余裕、容量余裕、及び一秒当たりの処理の総数を含む、請求項1に記載の方法。
  9. 複数の物理的ストレージシステムにわたってワークロードのバランスをリアルタイムにとるシステムであって、
    (a)前記複数の物理的ストレージシステムのそれぞれについてパフォーマンスデータを収集し、
    (b)前記複数の物理的ストレージシステムのそれぞれについて一組の総合メトリックを計算し、
    (c)前記複数の物理的ストレージシステムの中に、1又は複数の所定の閾値を超える物理的ストレージシステムがあるか否かを判定し、
    (e)前記1又は複数の所定の閾値のうちのいずれかを超える物理的ストレージストレージシステムが存在しないという判定に応じて、動作(a)へ戻り、
    (f)前記物理的ストレージシステムのうちの少なくとも1つが、1又は複数の所定の閾値を超えているという判定に応答して、前記複数の物理的ストレージシステムのうちの1つから宛先ストレージシステムへマイグレートすべき仮想ストレージシステムを選択するように構成されたロードバランシングプロセスを含むシステム。
  10. 前記ロードバランシングプロセスは、(a)ソース物理的ストレージシステム、及び宛先物理的ストレージシステムを選択し、(b)マイグレートすべき仮想ストレージシステムを選択するように更に構成される、請求項9に記載のシステム。
  11. 前記ロードバランシングプロセスは、前記ソース物理的ストレージシステムに関連する各仮想ストレージシステムについて使用率テーブルを作成するように更に構成される、請求項10に記載のシステム。
  12. 前記ロードバランシングプロセスは、vfiler率(VR)を計算するように更に構成される、請求項11に記載のシステム。
  13. 前記ロードバランシングプロセスは、前記選択された仮想ストレージシステムをマイグレートすべきことを管理者に提案するように更に構成される、請求項9に記載のシステム。
  14. 前記ロードバランシングプロセスは、前記選択された仮想ストレージシステムを前記ソース物理的ストレージシステムから前記宛先物理的ストレージシステムへマイグレートするように更に構成される、請求項9に記載のシステム。
  15. 前記パフォーマンスデータは、一秒当たりの処理の総数、及びプロセッサ使用率を含む、請求項9に記載のシステム。
  16. 前記一組の総合メトリックは、プロセッサ余裕、ドメイン余裕、スピンドル余裕、容量余裕、及び一秒当たりの処理の総数を含む、請求項9に記載のシステム。
  17. 1又は複数のストレージアプライアンスを使用する調整された共有ストレージアーキテクチャを構成する方法であって、
    第1のネットワークを介して1又は複数のクライアントを1又は複数のストレージアプライアンスに相互接続するステップと、
    1又は複数の中間ネットワークデバイスを介して一組のデータ記憶装置を1又は複数のストレージアプライアンスに相互接続するステップと、
    1又は複数のストレージシステムのそれぞれにターゲットデバイスドライバを設けることにより、各ストレージシステムをターゲットデバイスとしてアクセス可能にするステップと
    を含み、前記ターゲットデバイスドライバにより、各ストレージシステムは、前記1又は複数の中間ネットワークデバイスを介して前記1又は複数のストレージシステムと通信できるように構成される方法。
  18. 前記中間ネットワークデバイスはハブを含む、請求項17に記載の方法。
  19. 前記中間ネットワークデバイスはルータを含む、請求項17に記載の方法。
  20. 前記1又は複数のデータ記憶装置はディスクドライブを含む、請求項17に記載の方法。
  21. 1又は複数のストレージアプライアンスを使用する調整された共有ストレージアーキテクチャを構成するシステムであって、
    第1のネットワークを介して1又は複数のストレージアプライアンスに相互接続された1又は複数のクライアントと、
    一組のデータ記憶装置を前記1又は複数のストレージアプライアンスに相互接続するように構成された1又は複数の中間ネットワークデバイスと
    を含み、各ストレージシステムのターゲットデバイスドライバにより、各ストレージシステムがターゲットデバイスとしてアクセス可能にされる、システム。
  22. 前記データ記憶装置はディスクドライブを含む、請求項21に記載のシステム。
  23. 前記中間ネットワークデバイスはハブを含む、請求項21に記載のシステム。
  24. 前記中間ネットワークデバイスはスイッチを含む、請求項21に記載のシステム。
  25. 調整された共有ストレージアーキテクチャで使用されるストレージシステムであって、ターゲットデバイスドライバモジュールを有するストレージオペレーティングシステムを含み、前記ターゲットデバイスドライバモジュールは、前記ストレージシステムをターゲットとしてアドレス指定出来るようにするように構成され、前記ターゲットデバイスドライバモジュールは、前記ストレージシステムが1又は複数の中間ネットワークデバイスを使用して前記ストレージシステムに相互接続されたストレージデバイスをアドレス指定出来るようにするように更に構成される、ストレージシステム。
  26. 前記中間ネットワークデバイスはハブを含む、請求項25。
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