JP2009026295A - ストレージシステム上の仮想ポートを管理するための方法および装置 - Google Patents
ストレージシステム上の仮想ポートを管理するための方法および装置 Download PDFInfo
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Abstract
【解決手段】ストレージシステムは、物理ポート上で仮想ポートを作成し、管理するように構成されている。このストレージシステムは、物理ポートか、または物理ポートに接続されたリンクで障害が生じた場合に、仮想ポートと物理ポートとの間の関連を転送することができる。このストレージシステムはまた、物理ポート上の相対ロードを考慮することによって、仮想ポートと物理ポートとの間の関連を変更することもできる。さらに、このストレージシステムは仮想ポートを、仮想ポートを引き継ぐことになる遠隔ストレージシステムへ転送することができる。
【選択図】図1
Description
[0041] 図1は、本発明の第1実施形態の情報システムのハードウェアアーキテクチャの例を示す。図1に示されている情報システムで、ストレージシステム100は、ファイバーチャネル(FC)SAN(ストレージエリアネットワーク)などのネットワーク140を介した1つまたは複数のホストコンピュータ120との通信のために接続されている。ストレージシステム100は、1つまたは複数の物理ストレージデバイス102と通信するストレージコントローラ101を含む。コントローラ101はCPU103、メモリ104、NVRAM(不揮発性ランダムアクセスメモリ)105、キャッシュメモリ106、1つまたは複数のバックエンドインタフェース107、複数のフロントエンドインタフェース108、111、および少なくとも1つのイーサネット(登録商標)またはLAN(局所エリアネットワーク)インタフェース110を含む。これらの構成要素は、内部バス109またはその他を介して、お互いに接続されている。ネットワーク140がFC SANである場合、フロントエンドインタフェース108、111は、各々がそれ自体の物理WWN(ワールドワイドネーム)を有する物理ポートなどのFCインタフェースである。コントローラ101は、SAN140を介しFCインタフェース108、111を通じてホスト120と通信することが可能であり、バックエンドインタフェース107を通じてストレージデバイス102と通信することが可能である。本発明を実現するプログラムのうちの一部は、以下で述べられるように、CPU103およびメモリ104を使用してコントローラ101上で動作する。しかしながら、本発明のソフトウェアは、その他のコンピュータ可読媒体で明白に具体化されてもよいということに留意されたい。
[0046] 図2に示されているように、ストレージシステム100のコントローラ101でCPU103によって実行される、メモリ104の中に保持された2種類のソフトウェアモジュールがある。論理デバイスまたはボリュームマネージャ202は、ストレージシステム100の中のストレージデバイス102の利用可能な能力を使用して、1つまたは複数の論理ボリューム203を作成する。ボリュームマネージャ202はまた、論理ボリューム203と物理ストレージデバイス102との間のマッピングを管理する。
[0049] ファイバーチャネルは、ホスト120とストレージシステム100との間で使用されるネットワークインタフェースの型の例として、これらの実施形態の中で言及されている。ファイバーチャネルネットワークの中のインタフェースを有するデバイスは「ノード」と呼ばれ、実際のインタフェースに対応している物理端末は「ポート」と呼ばれる。FCネットワークの中のノードは、1つまたは複数のポートを有することが可能である。ファイバーチャネルのシステム全体に同時に関与することができるポートの数は、アドレスフィールドの中のビット数によって制限され、このビット数は最大が24ビットであり、したがって任意の1つのFCネットワークの中で合計224(16,777,216)の可能ポートを使用可能にする。これらの接続を仲介するハードウェアは「ファブリック」と呼ばれる。実際に、送信ポートおよび宛先ポートは、ファブリックを考慮に入れることを必要とせずに、共通ポートに関連した情報を考慮に入れることによって動作する必要があるだけである。
[0055] 次に、物理ポートのためのファイバーチャネルプロトコルに基づいて情報を相互に交換するための、送信側の機器のログインプロシージャとネームサーバとが説明される。図3は、送信側301(ログインを要求する側であり、本発明ではホスト120およびストレージシステム100のいずれかに対応している)とネームサーバ302(本発明ではSAN140内のスイッチに対応している)との間の情報の交換を示す。典型的に、このログインプロシージャは、物理ポートが最初にファブリックに接続されるときに実行される。以下の説明はFC、クラス3のために与えられるプロシージャであるが、ファイバーチャネルのための複数の種類のログインプロシージャが利用可能である。
[0063] ファイバーチャネルプロトコル(例えばファイバーチャネルデバイスアタッチ2、FC−DA2)の一部として、N_Port ID仮想化(NPIV)が定義される。この特徴は、物理ポートが作成された複数の仮想ポートに物理ポートを通じて機能させることを可能にする。各仮想ポートのための仮想WWPNは各物理ポート上で判定され、各仮想WWPNのためのさらなるログインプロシージャは、ネットワーク上で各仮想WWPNのためのN_Port_IDを取得するために実行される。したがって、N_Portが図3で言及されているファブリックログイン(FLOGI)プロシージャを通じて、その第1N_Port_ID(物理WWPN)を取得した後、N_Portは、00 00 00hexの新たなWWPNとソースID(S_ID)とを備えたファブリックディスカバリ要求を送信することによって、さらなる仮想N_Port_ID(仮想WWPN)を取得することができる。空白のS_IDおよび新たなPort_Nameは、新たなN_Port_IDをN_Portに割り当てるために、ネームサーバに信号を送る。新たなN_Port_IDの背後にあるノード上のアプリケーションまたはオペレーティングシステムは、そのネームサーバ情報を登録して、ちょうどそれがファブリックにログインする新たなN_Portであるかのように、その他のログインプロセスのすべてに従わなければならない。FDISC要求を受信すると、ネームサーバ(スイッチ)は典型的に次の連続N_Port_IDを割り当てるが、その他のナンバリング方式が使用されてもよい。
[0081] 図26は、送信側2601(ログインを要求する側であり、本発明ではホスト120に対応している)と宛先側2602(ログインを受信する側であり、本発明ではストレージシステム100に対応している)との間の情報の交換を示す。このプロシージャは、物理ポートと仮想ポートとの両方に共通のものである。
[0085] 本発明の仮想ポートマネージャ201は、図5に示されているように、仮想ポート管理表500を使用して、物理ポートと仮想ポートとの間の関連を管理する。仮想ポート管理表500は、ストレージシステムまたは管理者によって定義される固有のIDまたはネームであるグループフィールド501を有する。同じグループの中の物理ポートと仮想ポートとは、同じファブリックの中になければならない。また、物理ポートの物理WWPN(ハードウェアアドレス)を一覧にする物理WWPNフィールド502、物理ポートの状態を示す状態フィールド506、および物理ポートともに作成され、それに関連した仮想WWPNを示す仮想WWPNフィールド503も含まれている。この仮想WWPNは典型的にストレージシステムによって作成されるので、これは世界中で固有のものである。この要素が空白である場合、N_Port_ID504とエクスポートされるボリューム505との要素が、物理WWPN自体のためのものであるということを意味する。N_Port_ID504は、各々の物理WWPNおよび仮想WWPNのためのログインプロシージャを通じて取得されたN_Port_IDである。エクスポートされるボリューム505は、各WWPNとともにエクスポートされるボリュームである。
[0088] 図26に関して上で論じられたように、ノードログインプロシージャのために、送信側2601(ログインを要求する側であり、本発明ではホスト120に対応している)と宛先側2602(ログインを受信する側であり、本発明ではストレージシステム100に対応している)との間で交換される情報は、物理WWPNと仮想WWPNとの両方に対して同じものである。したがって、各物理および仮想ポートを通じてエクスポートされるストレージデバイスへのアクセスを制限することは、上で参照により本明細書に組み込まれている米国特許第6,779,083号B2で開示されているものと同じ方法によって、実現されることが可能である。
[0090] ストレージシステムの管理者が物理ポート上に仮想ポートを作成すると、物理ポートの第1グループが作成され、次いでグループの中の物理ポート上に仮想ポートが作成される。グループの使用は、仮想ポートが元々の物理ポートと同じSANまたはファブリックに属する別の物理ポートにだけ移動されることを確実にする。それとは別に、仮想ポートがグループ以外のものに移動される場合、ホストは、仮想ポートが別の物理ポートに移動された後、仮想ポートに到達することができないかもしれない。したがって、グループの中のすべての物理ポートは、同じSANまたはファブリックに属していなければならない。図7は、物理ポートのグループを作るためのプロセスを表すフローチャートである。
[0098] 図9は、仮想ポートを通じてボリュームをエクスポートするためのプロセスを表しているフローチャートを示す。
[0103] ストレージシステム100が物理ポートの故障か、または物理ポートに接続されているリンクの故障を検出する場合、ストレージシステム100は仮想ポートと物理ポートとの間の関連を変更する。すなわちストレージシステム100は、仮想ポートをその仮想ポートが元々関連していた物理ポートから別の物理ポートに移動するので、仮想ポートは元々の物理ポートの故障の後であっても、ホストによってアクセスされることが可能である。
[0113] 図12は、本発明の第2実施形態を実装する情報システムの例を示す。ストレージシステム1200は、第1実施形態のために図1に関して上で説明されたストレージシステム100と同じ構成要素を含む。したがって、ここで再びそれらの構成要素が説明される必要はない。
[0116] 図13に示されているように、ストレージシステム1200のコントローラ101の中には、メモリ104のCPU103によって実行されてもよい3種類のソフトウェアモジュールがある。ボリュームマネージャ1301は、ストレージシステム1200の中の1つまたは複数の物理デバイス102を使用して、1つまたは複数のボリューム1304を作成し、ボリューム1304と物理デバイス102との間のマッピングを管理する。以下でさらに論じられるように、ポートロードモニタ1302は周期的に各物理ポート上のロードを監視し、物理ポートロード表1400を更新する。仮想ポート1303は、ストレージシステム1200の管理者からの命令に従って、物理ポートの下で1つまたは複数の仮想ポートを作成する。また必要であると判定される場合、仮想ポートマネージャ1303は、ポートロードモニタ1302からの命令に従って、物理ポートと仮想ポートとの間の関連を変更する。仮想ポートマネージャ1303はまた、第1の実施形態で図5および11に関して説明されたものと同じ仮想ポート管理表500を使用して、情報を管理する。
[0119] ハイパーバイザ1310は、図28に示されているVM−WWPNマッピング表2800を使用して、ストレージシステム1200上のVM1311と目標WWPNとの間の対応関係を管理する。VM−WWPNマッピング表2800は、LAN1250を通じてホスト1 1220およびホスト2 1230上のハイパーバイザ1310間で共有される。WM−WWPNマッピング表2800は、仮想機械のIDまたはネームを示すVMフィールド2801を含む。目標WWPNフィールド2902は、VMに対応するVMのボリュームを記憶するデータがエクスポートされる、ストレージシステム1200上の対応するWWPNを示す。
[0121] 図14は、ポートロード表1400のデータ構造の例を示す。ストレージシステム1200上のロードモニタ1302は周期的に各物リポート上のロードを監視し、物理ポートロード表1400を更新する。示されている実施形態では、IOPS(秒あたりI/Oオペレーション)が測定される。これは現在のIOPS、ピークのIOPS、または特定の期間にわたって平均されたIOPSであってもよい。さらに、その他のロードまたは性能の測定基準がIOPSの代わりに、またはIOPSに加えて使用されてもよい。ポートロード表1400は、仮想ポート管理表500の中のグループ501と同じ物である、グループ1401のためのフィールドを含む。グループフィールド501の中の値は、仮想ポート管理表500が変更される場合に、グループフィールド1401にコピーされる。物理WWPNフィールド1402は物理ポートのWWPNを示し、ロードフィールド1403は、ロードモニタ1302によって判定される、対応する物理ポート上の最新のロードを示す。
[0123] 第1実施形態で図5および11に関して上で説明されたものと同じ仮想ポート管理表500が、第2実施形態で使用されてもよい。図15は、ロードバランシングの前の第2実施形態の構成の例示的な概念図である。ストレージシステム1200上のすべてのポートアドレス、ボリュームおよびそれらの関連は、第1実施形態に関して上で説明され、最初に図5の仮想ポート管理表の中で示されているものと同じである。しかしながら、各々のハイパーバイザ1310−1、1310−2ならびにVM1311−1および1311−2もまた、それら自体のために、それら自体の固有のWWPNを有している。WWPN_3 1525はホスト1 1220上のFCインタフェース1224の物理ポートアドレスであり、ホスト1220上のハイパーバイザ1310によって使用されるN_Port_ID_3 1524を有する。同様にホスト2 1230上のWWPN_4 1527は、ホスト2 1230上のFCインタフェース1224の物理ポートアドレスであり、N_Port_ID_4 1526を有する。WWPN_V3およびWWPN_V4 1525は、それぞれVM_1 1540およびVM_2 1541によって使用される仮想ポートアドレスであり、N_Port_ID_V3 1520およびN_Port_ID_V4 1522は、それぞれWWPN_V3 1521およびWWPN_V4 1523に割り当てられる。VM_1 1311−1のためのデータは、ストレージシステム1200上のWWPN_V1 605を通じてエクスポートされるボリュームVOL_A608、VOL_B609およびVOL_C610に記憶され、N_Port_ID_V1はWWPN_V1 604に割り当てられる。VM_2のためのデータは、WWPN_V2 606を通じてエクスポートされるボリュームVOL_D611、VOL_E612およびVOL_F613に記憶され、N_Port_ID_V2 607はWWPN_V2 606に割り当てられる。図15では、VM_1 1311−1はWWPN_V1 605を通じてエクスポートされるボリュームVOL_A608、VOL_B609およびVOL_C610を用いてI/Oオペレーション1530を実行し、VM_2 1311−2はWWPN_V2 606を通じてエクスポートされるボリュームVOL_D611、VOL_E612およびVOL_F613を用いてI/Oオペレーション1531を実行する。
[0125] 図16は、図15の配置の中のポート間のロードバランシングの例示的な概念図である。ハイパーバイザ1310−1がそこで動作中のVM(この場合VM_2 1311−2)をマイグレートする場合、ハイパーバイザ1310−1はVMを一時停止し(結果としてVMからのI/Oオペレーション1531は「X」1600によって示されているように、一時停止されることになる)、ハイパーバイザ1301−1は一時停止されたVMのデータが記憶されている仮想WWPNをストレージシステム1200に通知する。次いでストレージシステム1200は、ストレージシステム1200の中の各物理ポート上のロードをチェックする。ロードのバランスがとられることが可能な場合、ストレージシステム1200は、矢印1601によって示されているように、通知を受けた仮想WWPNと物理WWPNとの間の関連を切り換える。ストレージシステム1200がロードバランシングプロセスを完了した後、ハイパーバイザ1310は、矢印1602によって示されているようにVMをマイグレートし、VMの処理を再開する。結果として、VM_2 1311−2からのI/Oは、矢印1603によって示されているように、ホスト2 1230から再開されることになる。
[0139] 図19は、本発明の第3実施形態を実装する情報システムの例を示す。この実施形態で、局所ストレージシステム1900は、遠隔ストレージシステム1901との通信のために、動作可能に接続されている。局所ストレージシステム1900および遠隔ストレージシステム1901は、図1の中で先に説明されたストレージシステム100と同じハードウェア構成要素を含むことが可能である。しかしながら、局所ストレージシステム1900は、遠隔コピーリンク1902を通じて、FCインタフェースのうちの1つを介して遠隔ストレージシステム1901に接続されてもよい。遠隔コピーリンク1902は典型的に、WAN(ワイドエリアネットワーク)と、エクステンダなどのファイバーチャネル−インターネットプロトコル(FC−IP)コンバータとから構成されている。
[0142] 図20に示されているように、局所ストレージシステム1900および遠隔ストレージシステム1901の各々のメモリの中には、3つのソフトウェアモジュールが存在する。ボリュームマネージャ2000は、各ストレージシステム1900および1901の1つまたは複数の物理デバイスを使用して、1つまたは複数のボリューム2003を作成し、ボリューム2003と、各ストレージシステム1900および1901の物理デバイスとの間のマッピングを管理する。遠隔コピーマネージャ2001は、それぞれのストレージシステム1900、1901の管理者から受信された命令に従って、遠隔コピーグループを作成する。遠隔コピーマネージャ2001は、遠隔コピー管理表2100を使用して遠隔コピーグループを管理する。仮想ポートマネージャ2002は、局所ストレージシステム1900および遠隔ストレージシステム1901のそれぞれの管理者からの命令に従って、物理ポート下で1つまたは複数の仮想ポートを作成する。また仮想ポートマネージャ2002は、遠隔コピーマネージャから受信された命令に従って、仮想ポートをアクティブ化または非アクティブ化する。
[0145] ハイパーバイザ2008は、第2実施形態で図28に関して上で説明されたもののような同じ共有の表2800を使用して、局所ストレージシステム1900上のVM2009と目標WWPNとの間の対応性を管理する。表2800は、WAN1907を通じて局所ホスト1903および遠隔ホスト1904上のハイパーバイザ2008の間で共有される。
[0147] 仮想ポートマネージャ2002は、図21に示されているように、遠隔コピー管理表2100を使用して物理ポートと仮想ポートとボリュームとの間の関連を管理する。遠隔コピー管理表2100は、遠隔コピーリンク2003を通じて局所ストレージシステム1900と遠隔ストレージシステム1901との間で共有され、ストレージシステムか、または管理者によって定義されるグループの固有のIDまたはネームを示すグループフィールド2101を含む。また、どのストレージシステムのためにどのボリュームが現在アクティブであるのかを示すアクティブボリュームフィールド2106も含まれる。このフィールド2106の「局所」という項目は、局所ストレージシステム1900のボリュームがアクティブであることを示し、「遠隔」という項目は、遠隔ストレージシステム1901がアクティブであることを示す。遠隔コピー管理表2100はまた、グループのために作成された仮想WWPNを示す仮想WWPNフィールド2102も含む。WWPNはストレージシステムか、または管理者によって定義される。遠隔コピー管理表2100はまた、局所ストレージシステム1900上の仮想WWPNの下でボリュームにアクセスするために使用される局所ストレージシステム1900上の物理ポートの物理WWPN(ハードウェアアドレス)を示す局所物理WWPNフィールド2103と、遠隔ストレージシステム1901によってボリュームが引き継がれた後、仮想WWPNの下でボリュームにアクセスするために使用されることになる遠隔ストレージシステム1901上の物理ポートの物理WWPN(ハードウェアアドレス)を示す遠隔物理WWPNフィールド2104と、仮想WWPNを通じてエクスポートされる局所ストレージシステム1900上のボリュームを示す局所ボリュームフィールド2105と、遠隔コピーの複製(すなわちミラーリング)を受信するために局所ストレージシステム1900上の局所ボリュームと対にされる遠隔ストレージシステム1901上のボリュームを示す遠隔ボリュームフィールド2106とを含む。したがって局所ボリュームと遠隔ボリュームとの間で複製ペアが形成される場合、局所ストレージシステム1900の局所ボリュームの中のデータは、遠隔ストレージシステム1901の遠隔ボリュームに継続的にコピーされる。また、これらのボリュームは、遠隔ストレージシステム1901によってボリュームの管理が引き継がれた後、遠隔ストレージシステム1901上の仮想WWPNを通じてエクスポートされることになる。
[0150] 図23は、仮想ポートを局所ストレージシステムから遠隔ストレージシステムへ引き継ぐためのプロセスの例示的な概念図である。ハイパーバイザ2008−1がVM(例えば図23のVM_2)を遠隔ホスト1904へマイグレートする場合、ハイパーバイザ2008−1はVM_2の処理を一時停止し(結果としてVM_2からのI/O2242は「X」2300によって示されているように、一時停止される)、VMのデータを記憶しているボリュームがエクスポートされる局所ストレージシステム上の仮想WWPNの局所ストレージシステム1900へ通知を与える。次いで、ローカルストレージシステム1900は、矢印2301によって示されているように、影響を受けた複製ペアの方向をスワップして、任意の必要な同期化を実行するので、遠隔ストレージシステム1901の第2ボリュームが第1ボリュームとなり、遠隔ストレージシステムの第1ボリュームが複製ペアの中の第2ボリュームとなる。局所ストレージシステム1900はまた、WWPN_V2のためのファブリックログアウトプロシージャも実行する。次いで遠隔ストレージシステム1901は、矢印2302によって示されているように、仮想ポートWWPN_V2 2203を物理ポートWWPN_2 2201に切り換えるために、WWPN_V2 2203のために図27に関して上で説明されたプロシージャを使用して、ファブリックログインプロシージャを実行する。局所ストレージシステム1900および遠隔ストレージシステム1901でそれらのプロセスが完了した後、ハイパーバイザ2008−1は矢印2304によって示されているように、VM_2 2209−2を遠隔ホスト1904へマイグレートし、I/Oオペレーションは矢印2305によって示されているように、VM_2 2209−2から第1ボリュームとしてのVOL_F2209に対して再開される。
Claims (20)
- 1つまたは複数のストレージデバイスと通信するストレージコントローラと、
前記1つまたは複数のストレージデバイスから構成された1つまたは複数のストレージボリュームであって、前記コントローラが、前記1つまたは複数のボリュームへの入力/出力(I/O)オペレーションのアクセスを制御する1つまたは複数のストレージボリュームと、
第1識別子を有する第1物理ポートと、
第2識別子を有する第2物理ポートと、
前記I/Oオペレーションの目標として前記1つまたは複数のボリュームのうちの第1ボリュームへアクセスするために、前記第1物理ポートを通じてアクセスされる第1仮想ポートとを含み、
前記ストレージシステムが前記第1仮想ポートを前記第2物理ポートへ転送するように構成されているので、前記第1ボリュームが前記第2物理ポートを通る前記第1仮想ポートを通じてアクセスされるストレージシステム。 - 前記ストレージシステムが、前記第1物理ポートの障害か、または前記第1物理ポートへのリンクの障害を検出すると、前記第1仮想ポートを転送するように構成されており、
前記ストレージシステムが、前記第2物理ポートが前記転送の前に適切に機能していることを判定し、
前記ストレージシステムが、前記第1仮想ポートの仮想ポート識別子と前記第2物理ポートの第2識別子とを、ネットワークを介して前記ストレージシステムと通信するネットワークに送信することによって、前記第1仮想ポートを前記第2物理ポートへ転送するので、前記第1仮想ポートが前記ネットワークへログインされ、前記第2物理ポートを通じてアクセスされ、それによって前記第1ボリュームが前記第2物理ポートを通る前記第1仮想ポートを通じてアクセスされる請求項1に記載のストレージシステム。 - 前記1つまたは複数のボリュームのうちの第2ボリュームへアクセスするために、前記第1物理ポートを通じてアクセスされる第2仮想ポートをさらに含み、
前記ストレージシステムが、前記第1物理ポートの障害か、または前記第1物理ポートへのリンクの障害を検出すると、前記第1仮想ポートと前記第2仮想ポートとを転送するように構成されており、
前記ストレージシステムが、前記第2物理ポートが前記転送の前に適切に機能していることを判定し、
前記ストレージシステムが、前記第1仮想ポートの第1仮想ポート識別子と前記第2物理ポートの第2識別子とを、ネットワークを介して前記ストレージシステムと通信するネットワークデバイスに送信することによって、前記第1仮想ポートを前記第2物理ポートへ転送するので、前記第1仮想ポートが前記ネットワークへログインされ、前記第2物理ポートを通じてアクセスされ、それによって前記第1ボリュームが前記第2物理ポートを通る前記第1仮想ポートを通じてアクセスされ、
前記ストレージシステムが、前記第2仮想ポートの第2仮想ポート識別子と前記第2物理ポートの第2識別子とを前記ネットワークデバイスへ送信することによって、前記第2仮想ポートを前記第2物理ポートへ転送するので、前記第2仮想ポートが前記ネットワークへログインされ、前記第2物理ポートを通じてアクセスされ、それによって前記第2ボリュームが前記第2物理ポートを通る前記第2仮想ポートを通じてアクセスされる請求項1に記載のストレージシステム。 - 前記ストレージシステムが、ファイバーチャネルストレージエリアネットワーク(FC−SAN)を介してホストコンピュータと通信するので、前記ホストコンピュータが、前記FC−SANを通じて前記I/Oオペレーションの目標を前記第1ボリュームに定め、
前記第1仮想ポートが第1仮想ポート識別子を有し、
前記ストレージシステムが、前記第1仮想ポート識別子と前記第2物理ポートの前記第2識別子とを含むファブリックログイン要求を、前記FC−SAN上のネットワークデバイスへ送信することによって、前記第1仮想ポートを前記第2物理ポートへ転送し、
前記第1仮想ポート識別子が、以前に前記ネットワークデバイスによって前記第1仮想ポートに割り当てられている請求項1に記載のストレージシステム。 - 前記ストレージシステムが、前記第2物理ポートを通じてアクセスされた前記第1仮想ポートを識別するのに使用するために、ネットワークデバイスから仮想ポートネームを受信するように構成されている請求項4に記載のストレージシステム。
- 前記ストレージシステムが、前記第1物理ポート上の第1ロードと前記第2物理ポート上の第2ロードとを測定するように構成されており、
前記ストレージシステムが、所定の量によって前記第1物理ポート上の前記第1ロードが前記第2物理ポート上の前記第2ロードよりも大きいことを判定し、前記ストレージシステムが、前記第1仮想ポートの仮想ポート識別子と前記第2物理ポートの前記第2識別子とを、ネットワークを介して前記ストレージシステムと通信するネットワークデバイスへ送信することによって、前記第1仮想ポートを前記第2物理ポートへ転送するので、前記第1仮想ポートが前記ネットワークへログインされ、前記第2物理ポートを通じてアクセスされ、それによって前記第1ボリュームが前記第2物理ポートを通じてアクセスされる請求項1に記載のストレージシステム。 - 前記ストレージシステムが、ある期間にわたり、前記第1物理ポートと前記第2物理ポートとの各々に向けられたI/Oオペレーションの数を判定することによって、前記第1物理ポート上の第1ロードと前記第2物理ポート上の第2ロードとを測定する請求項6に記載のストレージシステム。
- 前記1つまたは複数のボリュームのうちの第2ボリュームへアクセスするために、前記第1物理ポートを通じてアクセスされる第2仮想ポートをさらに含み、
前記ストレージシステムが、前記第1物理ポート上の前記第1ロードと前記第2物理ポート上の第2ロードとのバランスをとるために、前記第1仮想ポートを前記第2物理ポートへ転送するように構成されており、
前記第2仮想ポートが前記ロードバランシングの間に転送されることはなく、前記第2ボリュームが、前記第1物理ポートと前記第2仮想ポートとを通じてアクセス可能なままである請求項6に記載のストレージシステム。 - 前記1つまたは複数のボリュームのうちの第2ボリュームへアクセスするために、前記第1物理ポートを通じてアクセスされる第2仮想ポートをさらに含み、
第1コンピュータ上の第1仮想機械が第1I/Oオペレーションを前記第1ボリュームへ向け、前記第1コンピュータ上の第2仮想機械が第2I/Oオペレーションを前記第2ボリュームへ向け、前記第1コンピュータおよび第2コンピュータは、ファイバーチャネル(FC)ネットワークを通じて前記ストレージシステムと通信し、
前記第1仮想機械が前記第2コンピュータへマイグレートされる場合、前記ストレージシステムが、前記第1物理ポート上の第1ロードと前記第2物理ポート上の第2ロードとを測定するように構成されており、
前記ストレージシステムが、所定の量によって、前記第1物理ポート上の前記第1ロードが前記第2物理ポート上の前記第2ロードよりも大きいと判定する場合、前記ストレージシステムが前記第1仮想ポートを前記第2物理ポートへ転送し、それによって前記第1ボリュームが、前記第1仮想機械の前記第2コンピュータへのマイグレーションに続いて、前記第2コンピュータ上の前記第1仮想機械によって、前記第2物理ポートを通じてアクセスされる請求項1に記載のストレージシステム。 - 前記コンピュータを前記FCネットワークへ接続するために、前記第1コンピュータが第3物理ポートを含み、前記第2コンピュータが第4物理ポートを含み、
第3仮想ポートが前記第3物理ポートに割り当てられ、前記FCネットワークへアクセスするために、前記第1仮想機械によって使用され、
前記第1仮想機械が前記第2コンピュータへマイグレートされる場合、前記第1コンピュータが、前記第3仮想ポートを前記第2コンピュータ上の前記第4物理ポートへ転送し、それによって前記第1仮想機械が、前記第2コンピュータ上の前記第3仮想ポートと前記ストレージシステム上の第1仮想ポートとを使用して前記第1ボリュームへアクセスする請求項9に記載のストレージシステム。 - 複数のストレージデバイスから構成された複数のストレージボリュームを備え、前記ボリュームを目標とするI/Oオペレーションを制御する、前記複数のストレージデバイスと通信するストレージコントローラを含むストレージシステムであって、
第1識別子を有する第1物理ポートと第2識別子を有する第2物理ポートとを含み、前記第1物理ポートと前記第2物理ポートとを介してファイバーチャネルストレージエリアネットワーク(FC−SAN)と通信し、
前記複数のボリュームのうちの第1ボリュームへアクセスするために前記第1物理ポートを通じてアクセスされる第1仮想ポートと、前記複数のボリュームのうちの第2ボリュームへアクセスするために前記第1物理ポートを通じてアクセスされる第2仮想ポートとを含むストレージシステムを備え、
前記ストレージシステムが、前記第1仮想ポートまたは第2仮想ポートのうちの少なくとも1つを前記第2物理ポートへ転送するように構成されているので、前記第1ボリュームまたは前記第2ボリュームのうちの少なくとも1つが前記第2物理ポートを通じてアクセスされる情報システム。 - 前記ストレージシステムが、前記第1物理ポートの障害か、または前記第1物理ポートへのリンクの障害を検出すると、前記第1仮想ポートと前記第2仮想ポートとを転送するように構成されており、
前記ストレージシステムが、前記第2物理ポートが前記転送の前に適切に機能していることを判定し、
前記ストレージシステムが、前記第1仮想ポートの仮想ポート識別子と、前記第2物理ポートの前記第2識別子を備えた前記第2仮想ポートとを、前記FC−SAN上のネットワークデバイスへ送信することによって、前記第1仮想ポートと前記第2仮想ポートとを前記第2物理ポートへ転送するので、前記第1仮想ポートと第2仮想ポートとは前記FC−SANへログインされ、前記第2物理ポートを通じてアクセスされ、それによって前記第1ボリュームと前記第2ボリュームとが前記第2物理ポートを通じてアクセスされる請求項11に記載の情報システム。 - 前記ストレージシステムが、前記第1物理ポート上の第1ロードと前記第2物理ポート上の第2ロードとを測定するように構成されており、
前記ストレージシステムが、所定の量によって、前記第1物理ポート上の前記第1ロードが前記第2物理ポート上の前記第2ロードよりも大きいことを判定し、前記ストレージシステムが、前記第1物理ポート上の前記第1ロードと前記第2物理ポート上の前記第2ロードとのバランスをとるために、前記第1仮想ポートまたは前記第2仮想ポートのうちの1つを前記第2物理ポートへ転送するように構成されている請求項11に記載の情報システム。 - 前記ストレージシステムが、ある期間にわたり、前記第1物理ポートと前記第2物理ポートとの各々に向けられたI/Oオペレーションの数を判定することによって、前記第1物理ポート上の前記第1ロードと前記第2物理ポート上の前記第2ロードとを測定する請求項13に記載の情報システム。
- 第1I/Oオペレーションを前記第1ボリュームへ向ける第1コンピュータ上の第1仮想機械と、第2I/Oオペレーションを前記第2ボリュームへ向ける前記第1コンピュータ上の第2仮想機械とであって、前記第1コンピュータと前記第2コンピュータとが前記FC−SANを通じて前記ストレージシステムと通信する、第1仮想機械と第2仮想機械とをさらに含み、
前記第1仮想機械が前記第2コンピュータへマイグレートされる場合、前記ストレージシステムが、前記第1物理ポート上の第1ロードと前記第2物理ポート上の第2ロードとを測定するように構成されており、
前記ストレージシステムが、所定の量によって前記第1物理ポート上の前記第1ロードが前記第2物理ポート上の前記第2ロードよりも大きいことを判定する場合、前記ストレージシステムが前記第1仮想ポートを前記第2物理ポートへ転送し、それによって前記第1ボリュームが、前記第2コンピュータ上で実行中のマイグレーションに続いて、前記第1仮想機械によって前記第2物理ポートを通じてアクセスされる請求項11に記載のストレージシステム。 - 前記コンピュータを前記FC−SANへ接続するために、前記第1コンピュータが第3物理ポートを含み、前記第2コンピュータが第4物理ポートを含み、
第3仮想ポートが前記第3物理ポートへ割り当てられ、前記FC−SANへアクセスするために前記第1仮想機械によって使用され、
前記第1仮想機械が前記第2コンピュータへマイグレートされる場合、前記第1コンピュータが前記第3仮想ポートを前記第2コンピュータ上の前記第4物理ポートへ転送し、それによって前記第1仮想機械が、前記第2コンピュータ上の前記第3仮想ポートと前記ストレージシステム上の前記第1仮想ポートとを使用して、前記第1ボリュームへアクセスする請求項15に記載の情報システム。 - 1つまたは複数の第1ストレージデバイスから構成された第1ストレージボリュームを備え、前記ボリュームを目標とするI/Oオペレーションを制御する、前記1つまたは複数の第1ストレージデバイスと通信する第1ストレージコントローラを含む第1ストレージシステムであって、前記第1物理ポートを介して第1ファイバーチャネル(FC)ネットワークと通信する第1物理ポートを含み、前記第1ボリュームへアクセスするために前記第1物理ポートを通じてアクセスされる第1仮想ポートを含む第1ストレージシステムと、
前記第1ストレージシステムと通信する第2ストレージシステムであって、1つまたは複数の第2ストレージデバイスから構成された第2ストレージボリュームを備えた、前記1つまたは複数の第2ストレージデバイスと通信する第2ストレージコントローラを含み、第2FCネットワークと通信する第2物理ポートを含む第2ストレージシステムとを備え、
ボリュームとしての前記第1ボリュームと前記第2ボリュームとの間で複製ペアが確立されるので、前記第1ストレージシステム上の前記第1仮想ポートを通じて前記第1ボリュームに書き込まれたデータが、前記第2ストレージシステム上の前記第2ボリュームへコピーされ、
前記第1FCネットワークと通信する第1コンピュータ上の仮想機械が前記第2FCネットワークと通信する第2コンピュータへマイグレートされる場合に、前記第1および第2ストレージシステムが複製の方向をスワップするように構成されているので、前記第2ボリュームへ書き込まれたデータが前記第1ボリュームへコピーされ、前記第1仮想ポートが前記第1ストレージシステム上の前記第1物理ポートから前記第2ストレージシステム上の前記第2物理ポートへ転送され、
前記仮想機械が、前記第2コンピュータへのマイグレーションに続いて、前記第2ストレージシステム上の前記第2物理ポートと前記第1仮想ポートとを通じて、前記I/Oオペレーションの目標を前記第2ボリュームへ定める情報システム。 - 前記第1コンピュータが、前記第1コンピュータを前記第1FCネットワークに接続するために第3物理ポートを含み、前記第2コンピュータが前記第2コンピュータを前記第2FCに接続するために第4物理ポートを含み、
第2仮想ポートが前記第3物理ポートに割り当てられ、マイグレーションの前に前記FCネットワークへアクセスするために前記仮想機械によって使用され、
前記仮想マシンが前記第2コンピュータへマイグレートされる場合、前記第1コンピュータが前記第2仮想ポートを前記第2コンピュータ上の前記第4物理ポートへ転送し、それによって前記第1仮想マシンが、前記第2コンピュータ上の前記第2仮想ポートと前記第2ストレージシステム上の前記第1仮想ポートとを使用して、前記第2ボリュームへアクセスする請求項17に記載の情報システム。 - 前記第1仮想ポートが、転送されるべき前記第1仮想ポートを識別し、前記第1仮想ポートのためのログアウト要求を前記第1FCネットワークへ送信する前記第1ストレージシステムによって、前記第1ストレージシステム上の前記第1物理ポートから前記第2ストレージシステム上の前記第2物理ポートへ転送され、
前記第1ストレージシステムが、第1仮想ポート識別子を前記第2ストレージシステムへ送信し、
前記第2ストレージシステムが、第1仮想ポート識別子と前記第2物理ポートのための物理ポート識別子とを前記第2FCネットワークへ送信することによって、前記第1仮想ポートを前記第2FCネットワークにログインする請求項17に記載の情報システム。 - 前記第1ストレージシステム、前記第1コンピュータおよび前記第1FCネットワークが局所システムを備え、
前記第2ストレージシステム、前記第2コンピュータおよび前記第2FCネットワークが遠隔システムを備え、
前記第1コンピュータが、ワイドエリアネットワーク(WAN)を介して前記第2コンピュータと通信し、
前記仮想機械が、前記WANを介して前記局所システムから前記遠隔システムへマイグレートされ、前記I/Oオペレーションを前記第1仮想ポートおよび前記第2ボリュームへ向けることによるマイグレーションに続いて、I/Oオペレーションを再開する請求項17に記載の情報システム。
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