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 PDF

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Abstract

【課題】ストレージシステムが特殊なソフトウェアをサーバにインストールすることなく、サーバとストレージシステムとの間の経路の冗長性を保証することができるように、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を提供する。
【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

[0002] 本発明は一般に、データを記憶するストレージデバイスに関する。
[0004] 近年、一部のデータセンターでサーバによって消費される電力量が重大な問題となっている。この問題に対する1つの可能な解決法は、仮想機械ソフトウェアを使用するサーバコンソリデーションである。仮想機械ソフトウェアは、単一のサーバハードウェア(または物理サーバ)上に複数の仮想サーバ環境(すなわち仮想機械またはVM)を与え、それによって物理的な単一のサーバが複数のオペレーティングシステム(OS)を実行することを可能にする。さらに仮想機械ソフトウェア上で動作中の仮想機械は、物理サーバ間のロードバランシングのため、サーバのハードウェアの故障に備えたクラスター化のため、およびその他の目的で、別の物理サーバにマイグレート(migrate)されることが可能である。しかしながら仮想機械が現在の物理サーバ(すなわちソースサーバ)から別の物理サーバ(すなわち宛先サーバ)へマイグレートされる場合、仮想機械によってアクセスされるボリュームは、仮想機械が移動された後でも、宛先サーバからアクセス可能でなければならない。したがって仮想機械によって使用される任意のボリュームは、ソースサーバと宛先サーバとの間で共有可能でなければならず、このことは物理サーバとストレージシステムとの間の接続の柔軟性を制限し、セキュリティリスクを高めている。
[0005] 個別の発展では、マルチパスI/O(入力/出力)は、1つの経路の中で1つの構成要素が故障している場合に冗長性を与える目的で、複数の経路がマスストレージデバイスに複数の経路が与えられる技術である。したがって、例えば複数のポート、スイッチまたはその他を与えることなどによって、情報システムに複数の経路が与えられてもよい。例えばマルチパシング技術は、ストレージシステム上のファイバーチャネル(FC)ポートの故障の場合、またはポートに接続されているリンクの故障の場合にサーバが動作し続けられるようにすることができる。マルチパシング技術は、サーバとストレージとの間に冗長FCリンクを配置することを可能にし、サーバはストレージシステム上のポートの故障の場合、またはポートに接続されているリンクの故障の場合に、いかなる混乱も伴わずに、透過的に動作し続けることができる。しかしながら、従来のマルチパシング技術を利用するためには、サーバに特殊化されたソフトウェアがインストールされなければならず、従来のマルチパシング技術は仮想ポートのフェイルオーバの使用に対処しない。
[0006] さらに障害回復は現在、大規模な障害に対して情報システムを保護するための重要な条件である。典型的に障害回復は、データを局所ストレージから離れたロケーションにある別のストレージシステムにコピーすることによって達成され、これにはしばしば、ネットワークを介してサーバをクラスター化することが付随する。仮想機械ソフトウェアは典型的に、第1サーバの障害に応じた仮想機械の別のサーバへのマイグレーション(migration)を促進する機能(サーバのクラスター化)を有しているが、ストレージは依然としてサーバ間で共有されなければならず、仮想機械はマイグレーションの前に使用されていたストレージボリュームにアクセスすることができなければならないので、仮想機械は障害回復のための条件を満たしていない。
[0007] 関連技術は、その開示が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、Ito他、「Security for Logical Unit in Storage Subsystem」を含む。
[0008] 本発明は、ストレージシステムが特殊なソフトウェアをサーバにインストールすることなく、サーバとストレージシステムとの間の経路の冗長性を保証することができるように、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を提供する。本発明はまた、ストレージシステム上の物理ポート間のロードバランシングを提供し、仮想ポートを利用して、転送することによって、仮想機械の遠隔マイグレーションを可能にする。本発明のこれらおよびその他の特徴および利点は、以下の好ましい実施形態の詳細な説明から当業者には明らかとなるであろう。
[0009] 上述の一般的な説明および以下で示される好ましい実施形態の詳細な説明とともに、添付の図面は、現在考えられる本発明の最良の方式の好ましい実施形態の原理を例示し、説明する役割を果たす。
[0038] 以下の本発明の詳細な説明では、本開示の一部を形成しており、また本発明が実行されてもよい特定の実施形態が制限としてではなく、例として示されている添付の図面が参照される。図中、同じ番号は、複数の図面を通して実質的に同種の構成要素を指す。さらに図面、前述の考察および以下の説明は、単に例示的および説明的なものであり、いかなる方法でも、本発明または本出願の範囲を限定することは意図されていない。
[0039] 本発明によるストレージシステムは、ポートのフェイルオーバ、ポート間のロードバランシングおよび仮想機械のマイグレーションに関して上で述べられた問題を解決するために、仮想ポートを作成し、管理する機能を有する。このストレージシステムが物理ポートの故障か、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は、物理ポートと仮想ポートとの間の関連を変更するので、ホストは別の物理ポートを介して、仮想ポートを通じてデータにアクセスし続けることができる。また、このストレージシステムは各物理ポート上のロードを監視するように構成されており、ストレージシステムは、仮想ポートと物理ポートとの間の関連を変更するので、物理ポート上のロードはよりバランスをとられる。また遠隔のコピー環境では、遠隔ストレージシステムが遠隔ストレージシステムからのボリュームを引き継ぐ場合、遠隔ストレージシステムはそのボリュームに関連した任意の仮想ポートのアドレスを引き継ぐようにも構成されているので、仮想機械のソフトウェアは、遠隔のコピー環境の1つまたは複数の仮想機械を遠隔のホストコンピュータにマイグレートすることができる。
[0040] 第1実施形態−システム構成
[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。
[0042] ストレージデバイス102は、好ましい実施形態の中ではハードディスクドライブである。しかしながら、光ディスク、ソリッドステートメモリまたはその他などの別のデータストレージ媒体が、ストレージデバイス102として使用されることが可能である。ストレージデバイス102は直接接続を介して、または1つもしくは複数のバックエンドネットワーク112を介して、コントローラ101に接続されている。
[0043] サービスプロセッサ160もまた、ストレージシステム100に含まれてもよい。サービスプロセッサ160は典型的にCPU161、メモリ162、ハードディスクドライブ163、およびイーサネット(登録商標)またはLANインタフェース165を含む。これらの構成要素は、内部バス164を介してお互いに接続されている。サービスプロセッサ160を接続するインタフェース165は、内部ネットワークまたはLAN150を介してコントローラ101上でインタフェース110に接続されている。
[0044] 少なくとも1つのホスト120は、第1実施形態の情報システムの中で接続されている。ホスト120はCPU121、メモリ122、およびホストバスアダプタか、またはネットワーク140がFC SANである場合には他のFCインタフェースなどのネットワークインタフェース124を少なくとも備える。これらの構成要素は、内部バス125を介してお互いに接続されている。ホスト120は、ネットワーク140を介しFCインタフェース124を通じて、ストレージシステム100に接続されることが可能である。ネットワーク140は、ホスト120とストレージシステム100との間でFC−SW(ファイバーチャネル交換ファブリック)規格に準拠した通信を確立することができるように、スイッチとケーブルから構成されている。別の実施形態で、ネットワーク140はイーサネット(登録商標)(IP−SAN)またはその他などの異なる技術を使用してもよい。
[0045] ソフトウェアモジュール
[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。
[0047] 仮想ポートマネージャ201は、ストレージシステム100の管理者からの命令に従って、フロントエンド物理ポート(FCインタフェース108、111)のために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201は、物理ポート108、111の状態、およびポート108、111に接続された通信リンクの状態を監視し、必要に応じて物理ポート108、111と仮想ポートとの間の相関性を変更する。仮想ポートマネージャ201は、以下でさらに論じられるように、仮想ポート管理表500を使用して、ポートおよび状態の情報を管理する。ソフトウェアモジュールは、メモリ104、ストレージデバイス102またはその他のコンピュータ可読媒体の中で明白に具体化されてもよい。
[0048] ファイバーチャネルプロトコル
[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。
[0050] ノードおよびポートの各々は、世界中で固有のものであり、所定の規則に従ってIEEE(電気電子技術者協会)によって割り当てられるWWN識別データを記憶する。FCネットワークの中のWWN識別子は、イーサネット(登録商標)ネットワークの中のMACアドレスと同様の方法で使用され、ハードウェアの部分に対して指定された固定の識別アドレスである。WWNアドレスは、それぞれN_Port_NameとNode_Nameである、各々が8バイトのサイズを有する(1)ポートWWNと(2)ノードWWNとの2種類を含む。N_Port_Nameは各ポートに固有の値(ハードウェアアドレス)であり、Node_Nameは各ノードに固有の値(ハードウェアアドレス)である。これらの識別子の値は世界中で固有のものであるので、それらは主としてFCネットワークの中のポートおよびノードを識別することができる。以下で言及される本発明の例の中で、「WWPN」という用語はN_Port_Name(すなわちワールドワイドポートネームまたはポートWWN)を表す。
[0051] また以下で説明されるように、ファイバーチャネル規格によって、ポートがそれにさらなるWWPNを動的に割り当てることが可能になる。この機能は、「N_Port ID仮想化」または「NPIV」として知られている。さらなるWWPNは典型的に各デバイスで自動的に判定されるので、それらは世界中で固有のものとなる。ハードウェアアドレスとしてのWWPNと、動的に作成されたさらなるポートのアドレスとしてのWWPNとをはっきりさせるために、「物理WWPN」および「物理ポート」という用語がハードウェアアドレスとしてのWWPNについて使用され、「仮想WWPN」および「仮想ポート」という用語が物理ポート上で動的に割り当てられたさらなるアドレスとしてのWWPNについて使用される。
[0052] ファイバーチャネル規格の下で、通信は、「順序集合」と呼ばれる信号レベルの情報によって、および「フレーム」と呼ばれる固定形式を有する論理情報によって実行される。図25は、フレーム2501の典型的な構造を示す。フレーム2501は、フレームの開始を表し、「SOF」(フレーム開始)2502と呼ばれる4バイトの識別データを有し、24バイトのフレームヘッダ2503は、リンクオペレーションおよびフレームの制御を特徴付ける。フレーム2501はまた、フレーム2501によって転送されるデータ(すなわちデータの内容)であるデータフィールド2504、4バイトの周期的な冗長コード(CRC)2505、およびフレーム終了の通知を表す「EOF」(フレーム終了)2506と呼ばれる4バイトの識別データを含む。データフィールド2504は、0から2,112バイトの可変部分である。
[0053] 次に、フレームヘッダ2503の内容が説明される。フレームヘッダ2503は、フレームヘッダ2503中の第1ワードおよび第2ワードの0から23ビットのエリアに対応するD_ID2508およびS_ID2509を含む。D_ID(宛先ID)2508とS_ID(ソースID)2509とは、それぞれフレームを受信するポートとフレームを送信するポートとを識別するための3バイトのアドレス識別データであり、送信および受信されるべきすべてのフレームのための有効値を有する。FC規格のうちの1つであるFC−PH(ファイバーチャネル物理および信号送信インタフェース)は、初期化プロシージャの間にファブリックがD_ID2508およびS_ID2509を割り当てることを規定する。割り当てられる値は、各ポートのN_Port_Name(WWPN)またはNode_Nameによって決まる。
[0054] 物理ポートのためのファブリックログインプロシージャ
[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。
[0056] ステップ303:送信側301は所定のD_ID(0×FFFFFE)、所定のS_ID(0×000000)、および送信側のN_Port_Name(物理WWPN)ならびにNode_Nameを含むFLOGIフレームを送信する。
[0057] ステップ304〜305:ネームサーバ302はフレームを受信し、FC_PHに基づいて、送信側301の物理WWPNのためのN_Port_IDを判定する。
[0058] ステップ306:ネームサーバ302は、判定されたN_Port_IDを送信側301に返送する。
[0059] ステップ307〜308:N_Port_IDを受信した後、送信側301はN_Port_IDをそれ自体のN_Port_IDであるとみなし、S_IDとしてそれ自体のN_Port_IDを備えたPLOGIフレーム、N_Port_Name(物理WWPN)およびNode_Nameをネームサーバ302へ送信する。
[0060] ステップ309〜310:ネームサーバは第2フレームを受信し、ネームサーバ302は、(本発明ではホスト120およびストレージシステム100の物理および仮想WWPNに対応している)ネットワーク内のすべてのアクセス可能な宛先側の(両方とも物理および仮想WWPNである)D_ID、N_Port_NameおよびNode_Nameのリストを返送する。
[0061] ステップ311:送信側301はこのリストを受信し、各宛先側のためのD_IDとN_Port_Nameとの対応関係を示すリストを維持する。
[0062] N_Port IDの仮想化と仮想ポートのためのファブリックログインプロシージャ
[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。
[0064] 図4は、送信側401(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に対応している)とネームサーバ402(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。図4に示されているプロシージャは、図3で示され、上で説明されたように、物理ポートの物理WWPNのためにログインプロシージャが実行された後で、仮想WWPNに関連した物理ポートを介して実行される。図4のプロシージャは、図3に示されている物理WWPNのためのログインプロシージャに類似している。
[0065] ステップ403:送信側401は固定のD_ID(0×FFFFFE)、固定のS_ID(0×000000)、および送信側のN_Port_Name(仮想WWPN)ならびにNode_Nameを含むFDISC要求を送信する。FDISC要求は仮想WWPNのためのFLOGI要求の代わりに使用されるので、ネームサーバ402は、送信側401から送信されたログイン要求が仮想WWPNのためのものであるということを判定することができる。またFDISC要求を用いて、送信側401は、図4に従って事前に実行されたファブリックログインプロシージャを通じて割り当てられたN_Port_IDである既存のN_Port_IDを使用するように要求することもできる。
[0066] ステップ404〜405:ネームサーバ402は要求を受信し、FC_PHに基づいて、送信側401の仮想WWPNのためのN_Port_IDを判定する。
[0067] ステップ406:ネームサーバ402は、判定されたN_Port_IDを送信側401に返送する。
[0068] ステップ407〜408:N_Port_IDを受信した後、送信側401はN_Port_IDをそれ自体のN_Port_IDであるとみなし、S_IDとしてそれ自体のN_Port_IDを備えたPLOGIフレーム、N_Port_Name(仮想WWPN)およびNode_Nameをネームサーバ402へ送信する
[0069] ステップ409〜410:ネームサーバは第2フレームを受信し、ネームサーバ402は、(本発明ではホスト120およびストレージシステム100の物理および仮想WWPNに対応している)ネットワーク内のすべてのアクセス可能な宛先側の(両方とも物理および仮想WWPNである)D_ID、N_Port_NameおよびNode_Nameのリストを返送する。
[0070] ステップ411:送信側401はこのリストを受信し、各宛先側のためのD_IDとN_Port_Name(物理WWPNと仮想WWPN)との対応関係を示すリストを維持する。
[0071] 図27は、既存のN_Port_IDを備えた仮想ポートのためのファブリックログインプロシージャを示す。図4のプロシージャは、第1回目に仮想WWPNを用いてファブリックにログインするために使用され、図27のプロシージャは、同じ仮想WWPNと、典型的にはスイッチ上のネームサーバに仮想ポートが別の物理ポートに移動されていることを知らせる目的で、事前に図4のプロシージャを実行することによって仮想WWPNに割り当てられたN_Port_IDとを用いてファブリックにログインするために使用される。ホストコンピュータは目標ポートの(WWPNではない)N_Port_IDを目標とした要求を送信するので、目標ポートのN_Port_IDが変更される場合、ホストコンピュータは目標ポートに再ログイン(PLOGI)して、目標ポートの新たなN_Port_IDを取得しなければならない。したがって、図27のプロシージャを実行することによって、仮想ポートが別の物理ポートに移動された後で、ホストコンピュータが再ログインしなければならないという必要性をなくすことができる。
[0072] ステップ2703:送信側2701は、S_IDフィールドの中の既存のN_Port_IDセットとともにFDISC要求を送信することができる。
[0073] ステップ2704〜ステップ2706:ネームサーバ2702はFDISC要求を受信し、その要求に応じてネームサーバ2702は、N_Port_IDが、送信側から送信されたFDISC要求のS_IDフィールドの中の仮想WWPNの他に、別の物理または仮想WWPNのために使用されているかどうかをチェックする。
[0074] ステップ2702:N_Port_IDがすでに別の物理または仮想WWPNのために使用されている場合、ネームサーバ2702は送信側2701に拒否メッセージを返送する。
[0075] ステップ2708〜ステップ2709:送信側2701は、新たなN_Port_IDを取得するために、図4に示されているログインプロシージャを実行する必要がある。図4のプロシージャに続いて新たなN_Port_IDが受信されると、プロセスは終了する。
[0076] ステップ2710:一方、現在の仮想WWPNが別のWWPNのために使用されていない場合、ネームサーバ2702は同じN_Port_IDを返送し、既存のN_Port_IDが使用可能であることを送信側2701に通知する。
[0077] ステップ2711〜ステップ2712:N_Port_IDを受信した後、送信側2701はN_Port_IDをそれ自体のN_Port_IDであるとみなし、S_IDとしてそれ自体のN_Port_IDを備えたPLOGIフレーム、N_Port_Name(物理WWPN)およびNode_Nameをネームサーバ2702へ送信する。
[0078] ステップ2713〜2714:ネームサーバは第2フレームを受信し、ネームサーバ402は、(本発明ではホスト120およびストレージシステム100の物理および仮想WWPNに対応している)ネットワーク内のすべてのアクセス可能な宛先側の(両方とも物理および仮想WWPNである)D_ID、N_Port_NameおよびNode_Nameのリストを返送する。
[0079] ステップ2715:送信側2701はこのリストを受信し、各宛先側のためのD_IDとN_Port_Name(物理WWPNと仮想WWPN)との対応関係を示すリストを維持する。
[0080] ノードログインプロシージャ
[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。
[0082] ログインを要求する側(ホストコンピュータ)は、PLOGI(ポートログイン)フレーム2603をログインを受信する側(ストレージシステム)に送信する。このフレームはN_Port_Name(物理WWPNまたは仮想WWPN)、Node_Name、S_ID、およびログインを要求する側のその他の情報を含む。宛先の機器は、このフレームの中に含まれた情報を取り出す。ログインを承認するとき、この機器は「ACC」2604と呼ばれるフレームをログインを要求する側へ送信する。一方、ログインを拒否するために、この機器は「LS_RJT」2605と呼ばれるフレームをログインを要求する側へ送信する。
[0083] ログインを要求する側によって送信されたPLOGIフレームに対するACCフレームの応答を検出する場合、ログインを要求する側は、ログインが成功し、ここでデータ転送などのI/Oプロセスを開始することができるということを知る。一方、LS_RJTフレームを受信する場合、ログインを要求する側は、ログインが確立されず、対応するログイン受信側へのI/Oプロセスが実行されることが不可能であることを知る。前述の説明はクラス3のログインオペレーションについて示されているが、ログイン要求側からログイン受信側へ送信されることが可能な、その他のログインプロセスの情報は、同様にN_Port_Name(物理WWPNまたは仮想WWPN)、Node_NameおよびS_IDを含む。
[0084] 仮想ポート管理表
[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。
[0086] 図6は、図5の仮想ポート管理表500の中で示されているポート構成の例示的な概念図である。WWPN_1 600およびWWPN_2 603は、それぞれFCインタフェース108および111のハードウェアアドレスであり、N_Port_ID_1 601およびN_Port_ID_2 602は、図3に関して上で説明されたように、それぞれ各物理ポートのためのファブリックログインプロシージャを通じてWWPN_1 600およびWWPN_2 603のために取得されたN_Port_IDである。また、WWPN_V1 604およびWWPN_V2 606のポートアドレスを備えた仮想ポートは、WWPN_1 600を備えた物理ポートとともに作成され、それに関連しており、N_Port_ID_V1 605およびN_Port_ID_V2 607は、図4または図27に関して上で説明されたように、それぞれ各仮想ポートのためのファブリックログインプロシージャを通じてWWPN_V1 604およびWWPN_V2 606のために取得されたN_Port_IDである。さらに、ボリュームVOL_A608、VOL_B609およびVOL_C610は、WWPN_V1 604を備えた仮想ポートを通じてエクスポートされ、ボリュームVOL_D611、VOL_E612およびVOL_F613はWWPM_V2 606を備えた仮想ポートを通じてエクスポートされる。すべてのこれらのアドレスおよびボリュームは、GROUP_1 614という名前のグループに属している。
[0087] ストレージデバイスへのアクセスの制限
[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。
[0089] 仮想ポートの作成
[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。
[0091] ステップ700:管理者は新たなグループを作成するか、または既存のグループを選択する。
[0092] ステップ701:管理者は物理ポートを選択し、その物理ポートを選択されたグループに追加する。
[0093] 図8は、仮想ポートを作成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。
[0094] ステップ800:管理者は、あらかじめ作成されていたグループを選択する。
[0095] ステップ801:管理者は、グループ内で物理ポートを選択する。
[0096] ステップ802:管理者は物理ポート上に仮想ポートを作成する。仮想ポートのためのWWPNはストレージシステムか、または管理者によって判定される。各仮想ポートのためのWWPNは物理ポートのためのWWPNを含めて、ストレージシステム内で固有のものでなければならない。
[0097] ボリュームのエクスポーティング
[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。
[0099] ステップ900:管理者は既存のグループを選択する。
[0100] ステップ910:管理者は既存の仮想ポートを選択する。
[0101] ステップ920:管理者は、選択された仮想ポートを通じてエクスポートするためのボリュームを選択する。
[0102] ポートのフェイルオーバ
[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。
[0104] ステップ1000:ストレージシステム100上の仮想ポートマネージャ201は、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(状態=LINK DOWN)。
[0105] ステップ1001:仮想ポートマネージャ201は、故障した物理ポートと同じグループ内で、別の機能している物理ポートを探す。これは、状態が「OK」である物理ポートを見つけることによって達成される。
[0106] ステップ1002:仮想ポートマネージャ201は、同じグループの中に別の機能している(状態=「OK」)物理ポートが存在するかどうかを判定する。別の機能しているポートが見つけ出される場合、プロセスはステップ1003へ進む。そうでなければ、プロセスはステップ1006へスキップする。
[0107] ステップ1003:仮想ポートマネージャ201は、同じグループ内で動作している物理ポートを選択する。
[0108] ステップ1004:仮想ポートマネージャ201は、以前に故障した元々の物理ポートに関連していた各仮想WWPNのために、仮想ポート管理表500に記憶された既存のN_Port_IDを用いて、図27に関連して上で説明されたファブリックログインプロシージャを実行する。要求は、新たな物理ポートを通じて送信される。
[0109] ステップ1005:仮想ポートマネージャ201は、すべての仮想ポートのためのファブリックログインプロシージャが成功したかどうかについてチェックを行う。ファブリックログインプロシージャが失敗した仮想ポートがある場合、プロセスはステップ1001へ戻り、ファブリックログインプロシージャが失敗した仮想ポートのために別の物理ポートを見つけようとする。それとは別に、転送されるすべての仮想ポートのためのファブリックログインプロシージャが成功している場合、プロセスはステップ1006へ進む。
[0110] ステップ1006:仮想ポートマネージャ201は、前のステップで行われた物理ポートと仮想ポートとの間の関連の変更に応じて、仮想ポート管理表500を修正し、プロセスを終了する。
[0111] 図11は、ハードウェアアドレスWWPN_1(すなわち状態506=「LINK DOWN」)を有する物理ポートに障害が起こった後の、図5の仮想ポート管理表500の例示的な構成を示す。図10に示されているプロセスの結果、ここで管理表500は、物理ポートに関連した仮想ポートWWPN_V1およびWWPN_V2をWWPN_1からWWPN_2に変更した後であり、したがってホストが同じWWPNを使用してWWPN_V1およびWWPN_V2の下でボリュームにアクセスすることができる構成を表している。この構成は図6Bに示されており、ここでWWPN_V1およびWWPN_V2が物理ポートWWPN_2に関連していることを示している。
[0112] 第2実施形態―システム構成
[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。
[0114] ストレージシステム1200は、第2実施形態の情報システムの中で、少なくとも2つのホストコンピュータ1220および1230と動作可能に通信する。各ホスト1220および1230は、少なくともCPU1221、メモリ1222、イーサネット(登録商標)インタフェース1223およびFCインタフェース1224を含む。これらの構成要素は、内部バス1225を介してお互いに動作可能に接続されている。各ホスト1220および1230は、SAN140を介しFCインタフェース1224を通じて、ストレージシステム1220に通信のために動作可能に接続されている。またホスト1220および1230は、LAN1250を介しイーサネット(登録商標)インタフェース1223を介して、お互いに通信のために動作可能に接続されている。
[0115] ソフトウェアモジュール
[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。
[0117] また、ホスト1220および1230の中には、メモリ1222のCPU1221によって実行される2種類のソフトウェアモジュールがあってもよい。ハイパーバイザ1310は、Windows(登録商標)、LinuxなどのOSのために複数の仮想サーバ環境(仮想機械VM)を提供する仮想機械ソフトウェアを表しており、したがって複数のOSが単一のサーバハードウェア上で実行されることが可能である。またハイパーバイザ1310は、別のサーバの物理ハードウェア上で実行中の第2のハイパーバイザ1310と協力して、実行中の仮想機械を別のサーバの物理ハードウェアにマイグレートするための機能を提供する。さらにハイパーバイザ1310は、ストレージシステム1200でWWPNを目標とするものの下で、VMデータが記憶されたものを管理する。VM1311は、Windows(登録商標)、Linuxなどのよく知られているオペレーティングシステムが仮想サーバ環境の内部で動作することを可能にするための仮想サーバ環境を提供する。
[0118] VM−WWPNマッピング表
[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。
[0120] 物理ポートロード表
[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。
[0122] 仮想ポート管理表
[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。
[0124] ポート間のロードバランシング
[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。
[0126] 図17は、ロードバランシングを実行するために仮想ポートの物理ポートを切り換えるためのプロセスを表すフローチャートである。
[0127] ステップ1700:ホスト1220上のハイパーバイザ1310−1は、ホスト2 1230へマイグレートされるべきVMのオペレーションを一時停止する(この場合図15および16のVM_2 1311−2がホスト2 1230へマイグレートされるべきものである。)。
[0128] ステップ1701:ハイパーバイザ1310−1は、I/Oが一時停止される仮想ポートWWPN(WWPN_V1 605)をストレージシステム1200に通知する。
[0129] ステップ1701〜1703:ストレージシステム1200上の仮想ポートマネージャ1303は通知を受信し、どの物理ポートが、I/Oが一時停止されている仮想ポートWWPN(この例ではWWPN_1 600)と相関するのかを判定する。これは仮想ポート管理表500を参照することによって、達成されてもよい。仮想ポートマネージャ1303は次いで物理ポートロード表1400を参照し、この物理ポート上のロードを同じグループの中の別の物理ポート上のロードと比較する。
[0130] ステップ1704:仮想ポートマネージャ1303は、通知がハイパーバイザ1301−1から受信された仮想ポートWWPNに対応する物理ポート上のものよりもロードが少ない別の物理ポートがグループの中にあるかどうかを判定するためのチェックを行う。ロードバランシングを開始するために、所定の量の閾値が特定されることが可能である。上述のような物理ポートがある場合、プロセスはステップ1705へ進む。そうでなければ、プロセスはステップ1708へ進む。
[0131] ステップ1705:仮想ポートマネージャ1303は、ロードが最も少ない物理ポートを選択する。
[0132] ステップ1706:仮想ポートマネージャ1303は、ハイパーバイザ1301−1から通知が受信された仮想WWPNのために、(仮想ポート管理表500に記憶された)既存のN_Port_IDを使用して、図27の中で言及されるプロシージャに従ってファブリックログインプロシージャを実行する。要求は、ステップ1705で選択された物理ポート(すなわちロードが最も少ない物理ポート)を通じて送信される。
[0133] ステップ1707:仮想ポートマネージャ1303は、ステップ1705および1706で行われた物理ポートと仮想ポートとの間の関連の変更に応じて、仮想ポート管理表500を修正する。
[0134] ステップ1708:仮想ポートマネージャ1303は、ロードバランシングの完了をハイパーバイザ1310−1に通知する。
[0135] ステップ1709〜1710:ハイパーバイザ1310−1は通知を受信し、ステップ1700で一時停止されたVM(VM_2 1311−2)をホスト2 1230へマイグレートする。このVMのマイグレーションはまた、ホスト1 1220の物理ポートWWPN_3 1525からホスト2 1230の物理ポートWWPN_4 1527への仮想ポートWWPN_V4 1523の転送も含むことが可能である。これを達成するために、ホスト1 1220は転送されるべき仮想ポートを識別し、次いで仮想ポート(この場合WWPN_V4 1523)は図27で言及されているプロシージャを使用して転送される。次いでVM_2 1311−2がホスト2 1230へマイグレートされ、VM_2はホスト2の仮想ポートWWPN_V4 1526およびストレージシステム1200の仮想ポートWWPN_V2_606を使用して、I/Oオペレーションを実行し続けてもよい。この仮想ポートの連続性によって、仮想ポートは本質的に仮想機械および仮想機械によって使用されるボリュームに割り当てられることが可能となり、したがって、仮想機械のマイグレーションおよび物理ポートのロードバランシングを簡略化する。
[0136] 図18は、VM_2がホスト2 1230へマイグレートされた後の、図5の仮想ポート管理表500の例を示す。図17に示されているプロセスの結果、ストレージシステムは仮想ポートWWPN_V2のために、関連した物理ポートをWWPN_1からWWPN_2に変更するので、物理ポートWWPN_1およびWWPN_2上のロードはよりバランスをとられる。さらに上で言及されたロードバランシングプロシージャは、仮想機械が1つのホストコンピュータから別のホストコンピュータへマイグレートされる場合に、ストレージシステム中で実行されるものとして説明されている。基本的に、ストレージシステムは、ホストからストレージシステムに対してI/Oを一時停止するためにホストを必要とし、これは物理ポート上のロードのバランスをとるための時間をストレージシステムに与える。したがって、ホスト上のハイパーバイザはVMマイグレーションのときにストレージシステムに対するI/Oオペレーションを一時停止する必要があり、ストレージシステムはその機会を利用することができるので、ストレージシステムは第2実施形態でのVMマイグレーションに際して、物理ポート間のロードバランシングを実行する。したがってロードバランシングは、I/Oがストレージシステムに対して一時停止されている別の機会に実行されることが可能である。代替の変形例として、ストレージシステム1200のポートロードモニタ1302は、伝えられた場合にポートロードモニタ1302がホストまたはシステムの管理者に通知を送信するようにし、ある構成の中でロードバランシングを実行するためにI/Oオペレーションを一時停止するためのトリガであってもよい、ポートロードのための特定された閾値を含むことが可能であり、またその後、VMマイグレーションを実行するかどうかについての判定が行われてもよい。
[0137] さらに、ロードバランシングは図6A〜6Bで言及されている第1実施形態の場合にも適用されることが可能であることに留意されたい。例えば、ポートロードモニタ1302が、例えば特定の所定の閾値を超える場合などに、第1物理ポートWWPN_1 600上のロードが実質的にWWPN_2 602上のロードよりも大きいことを示す場合、仮想ポートWWPN_V1 604またはWWPN_V2 606のうちの1つは上で言及されたプロセスを使用して、WWPN_2 603などのストレージシステム中の別の物理ポートに転送されることが可能であるので、それぞれ仮想ポートWWPN_V1 604またはWWPN_V2 606を通じてアクセスされるボリューム608〜610または611〜613は、その後第2物理ポートWWPN_2 603を通じてアクセスされる。本開示より、その他の変形例もまたは、当業者には明らかであろう。
[0138] 第3実施形態−システム構成
[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。
[0140] 第3実施形態のシステムには少なくとも2つのホスト1903および1904が存在しているが、より多くのホストが各ロケーションに存在してもよい。局所ホストコンピュータ1903は、局所SAN1905を介して局所ストレージシステム1900と通信する。遠隔ホストコンピュータ1904は、遠隔SAN1906を介して遠隔ストレージシステム1901と通信する。各ホスト1903および1904は、第2実施形態に関して上で説明された図2のホスト1220と同じ構成要素を含む。また局所ホスト1903と遠隔ホスト1904とは、WAN1907を介しイーサネット(登録商標)インタフェースを通じて、通信のために互いに接続されている。局所SAN1905と遠隔SAN1906とは、この実施形態では分離されている。したがって、局所ホスト1903と局所ストレージシステム1900とは同じファブリックの中にあるが、それら自体のファブリックの中にある遠隔ホスト1904と遠隔ストレージシステム1901とは異なったファブリックの中にある。
[0141] ソフトウェアモジュール
[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。
[0143] さらに、局所ホスト1903および遠隔ホスト1904のメモリの中には、2種類のソフトウェアモジュールが存在する。ハイパーバイザ2008は、図13の第2実施形態に関して上で説明されたハイパーバイザ1310と同じものである。VM2009は、図13の第2実施形態に関して上で説明されたVM1311と同じものである。
[0144] VM−WWPNマッピング表
[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。
[0146] 遠隔コピー管理表
[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。
[0148] 図22は、図21の遠隔コピー管理表2100の中で示されている構成の例示的な概念図である。図22では、WWPN_1 2200とWWPN_2 2201とは、それぞれ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の中のFCインタフェース108のハードウェアアドレスである。FCインタフェース111(図22には不図示)は、ストレージシステム1900と1901との間の通信リンク1902のために使用されてもよい。WWPN_V1 2202およびWWPN_V2 2203は、物理WWPN_1 2200上で作成された仮想WWPNである。またWWPN_3 2221およびWWPN_4 2222は、それぞれ局所ホスト1903および遠隔ホスト1904上のFCインタフェース1224の物理ハードウェアアドレスである。仮想WWPNであるWWPN_V3 2223およびWWPN_V4 2224は局所ホスト1903上のWWPN_3 2221で作成され、それぞれVM_1 2009−1およびVM_2 2009−2によって使用される。VM_1 2009−1のデータは、I/Oオペレーション2241によって局所ストレージシステム1900上のWWPN_V1 2202を通じてエクスポートされるボリュームVOL_A2204およびVOL_B2205に記憶され、VM_2 2226のデータは、I/Oオペレーション2242によって局所ストレージシステム1900上のWWPN_V2 2203を通じてエクスポートされるボリュームVOL_C 2206に記憶される。局所ストレージシステム1900のGROUP_1 2210の中のボリュームは遠隔ストレージシステム1901のGROUP_1 2212へミラーリングされ、VOL_A2204はVOL_D2207と複製ペアを形成し、VOL_B2205はVOL_E2208と複製ペアを形成するので、矢印2244によって示されているように、第1ボリュームとしてVOL_A2204およびVOL_B2205に書き込まれたデータは、それぞれ第2ボリュームとしてVOL_D2207およびVOL_E2208へ継続的にコピーされる。同様に、局所ストレージシステム1900のGROUP_2 2211の中のボリュームは遠隔ストレージシステム1901のGROUP_2 2213の中のボリュームへミラーリングされ、VOL_C2206はVOL_F2209と複製ペアを形成するので、矢印2243によって示されているように、第1ボリュームとしてVOL_C2206に書き込まれたデータは、第2ボリュームとしてVOL_F2209へ継続的にコピーされる。
[0149] 仮想ポートの遠隔ストレージシステムへの転送
[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。
[0151] 図24は、仮想ポートを介して遠隔ストレージシステムへ転送を行うためのプロセスを表すフローチャートである。
[0152] ステップ2400:局所ホスト1903上のハイパーバイザ2008は、遠隔ホスト1904へマイグレートされるVM(図22〜23の例ではVM_2 2009−2)を一時停止する。
[0153] ステップ2401:ハイパーバイザ2008は、ステップ2400で一時停止されたVMによってアクセスされたものであり、現在は遠隔ストレージシステム1901へ転送されなければならない仮想WWPNを局所ストレージシステム1900に通知する。
[0154] ステップ2402〜2403:局所ストレージシステム1900上の仮想ポートマネージャ2002は通知を受信して、ハイパーバイザ2008によって特定される仮想WWPNが入るグループを識別し、グループの中のすべてのボリュームを一覧にする。
[0155] ステップ2404:局所ストレージシステム1900上の遠隔コピーマネージャ2001は局所ボリュームと遠隔ボリュームとの間の複製の方向を変更する(すなわち、第2ボリュームであったボリュームが第1ボリュームとなり、またその逆のことも生じるように、遠隔コピーのペアをスワップする)。
[0156] ステップ2405:仮想ポートマネージャ2002は、局所SAN1905のファブリックから各々の特定された仮想ポートをログアウトするために、グループの中の各仮想ポートのためにLOGO(ログアウト)要求を送信する。ファブリックログアウト(LOGO)は、特定のN_Port_IDがもはや局所ファブリックの中で使用されていないことをFCスイッチ上のネームサーバに通知するために、ホストまたはストレージシステムによって使用される。この場合、仮想ポートは異なるファブリックにマイグレートされるべきものなので、仮想ポートのログアウトが実行されなければならない。
[0157] ステップ2406:局所ストレージシステム1900上の仮想ポートマネージャ2002は、遠隔の複製ペアのスワッピングの完了、およびグループの中の各仮想ポートのためのローカルファブリックからのログアウトを遠隔ストレージシステム1901に通知する。
[0158] ステップ2407〜2408:遠隔ストレージシステム1901上の仮想ポートマネージャ2002は、グループの中の各仮想ポートのために、図4に関して上で説明されたようにファブリックログインプロシージャを実行する。N_Port_IDは特定のファブリック(SAN)内で唯一の固有のものであり、したがって既存のN_Port_IDが遠隔ストレージ1901へ転送されることが試みられる場合、それが遠隔SAN1906の中で再利用されることが可能であるという保証はないので、図4のファブリックログインプロシージャは、図27の同プロシージャの代わりに使用される。したがって、遠隔SANの中の既存のN_Port_IDの固有性が保証されない限り、既存のN_Port_IDを引き継ぐことを試みても意味がない。
[0159] ステップ2409:遠隔ストレージシステム1901上の仮想ポートマネージャ2002は、ファブリックログインの完了を遠隔ストレージシステム1900に通知する。
[0160] ステップ2410〜2411:局所ストレージシステム1900上の仮想ポートマネージャ2002は、仮想ポートのためのログインの完了の通知を受信し、仮想ポートの転送の完了をハイパーバイザ2008に通知する。
[0161] ステップ2412〜2413:ハイパーバイザ2008は、ステップ2400で一時中止されたVM_2 2009−2を遠隔ホスト1904へマイグレートするので、VMからのI/Oオペレーションは以前と同じ仮想ポートに対して再開される。このVMのマイグレーションは、局所ホスト1903の物理ポートWWPN_3 2221から遠隔ホスト1904の物理ポートWWPN_4 2222への物理ポートWWPN_V4 2244の転送を含むことも可能である。これを達成するために、ローカルホスト1903は、転送されるべき仮想ポートのためのローカルファブリックにログアウト要求を送信し、次いで図27で言及されているプロシージャを使用して、仮想ポートWWPN_V4 2224が転送される。次いで、VM_2 2009−2は遠隔1904へマイグレートされ、VM_2は遠隔ホスト1904の仮想ポートWWPN_V4 2224および遠隔ストレージシステム1901の仮想ポートWWPN_V2 2203を使用して、I/Oオペレーションを実行し続けてもよい。この連続性によって、仮想ポートは本質的に仮想機械および仮想機械によって使用されるボリュームに割り当てられることが可能となり、それによって、局所ホストから遠隔ホストへの仮想機械のマイグレーションを簡略化する。したがって以上のプロセスが、仮想機械上で使用するオペレーティングシステムまたはその他のソフトウェアの、第1局所ホストから第2遠隔ホストへのマイグレーションを可能にするということが理解されるであろう。
[0162] 本発明はストレージシステム、ストレージエリアネットワーク(SAN)、および特にはストレージシステム上の仮想ポートを管理するための、それらの管理ソフトウェアのために使用される。本発明によるストレージシステムは、物理ポート上に仮想ポートを作成して、管理するための機能を有する。ストレージシステムはまた、物理ポート、または物理ポートに接続されている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変更または転送することができるので、ホストは別の物理ポートを通じて、仮想ポート下のボリュームにアクセスすることができる。本発明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ができる。さらに本発明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ので、遠隔ロケーションにマイグレートされる仮想機械は、局所ストレージシステムで使用されていたものと同じアドレスを使用して、遠隔ストレージシステム上のそれらのボリュームへアクセスすることができる。
[0163] したがって本発明は、ストレージシステム上での仮想ポートの作成および管理を可能にするストレージシステムを提供するということが理解されるであろう。さらに、本明細書の中では特定の実施形態が示され、説明されているが、同じ目的を達成するように計算された任意の配置が、開示されている特定の実施形態の代わりとなるということが当業者には理解されよう。本開示は、本発明の任意およびすべての改作を包含することが意図されており、上の説明は限定的ではなく、例示的な方法で述べられたものであるということを理解されたい。したがって本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲とともに、前述の特許請求の範囲が権利を与えられる等価物のすべての範囲を参照して、適切に判定されるべきである。
[0010]本発明の第1実施形態のシステムハードウェアアーキテクチャの例を示す図である。 [0011]図1の実施形態の例示的なソフトウェアモジュール構成を示す図である。 [0012]物理ポートのための例示的なファブリックログインプロシージャを示す図である。 [0013]仮想ポートのための例示的なファブリックログインプロシージャを示す図である。 [0014]仮想ポート管理表の例示的なデータ構造を示す図である。 [0015]第1実施形態の例示的な概念図である。 [0015]第1実施形態の例示的な概念図である。 [0016]物理ポートをグループ化するための例示的プロセスを示す図である。 [0017]仮想ポートを作成するための例示的なプロセスを示す図である。 [0018]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例示的なプロセスを示す図である。 [0019]ポートのフェイルオーバのための例示的なプロセスを示す図である。 [0020]仮想ポート管理表の例示的なデータ構造を示す図である。 [0021]本発明の第2実施形態のシステムハードウェアアーキテクチャの例を示す図である。 [0022]図12の実施形態の例示的なソフトウェアモジュール構成を示す図である。 [0023]物理ポートロード表の例示的なデータ構造を示す図である。 [0024]マイグレーション前の第2実施形態の例示的な概念図である。 [0025]マイグレーション後の第2実施形態の例示的な概念図である。 [0026]ロードバランシングのためにポートのロードを切り換えるための例示的なプロセスを示す図である。 [0027]ロードバランシング後の仮想ポート管理表の例示的なデータ構造を示す図である。 [0028]本発明の第3実施形態のシステムハードウェアアーキテクチャの例を示す図である。 [0029]図19の実施形態の例示的なソフトウェアモジュール構成を示す図である。 [0030]遠隔コピー管理表の例示的なデータ構造を示す図である。 [0031]マイグレーション前の第3実施形態の例示的な概念図である。 [0032]マイグレーション後の第3実施形態の例示的な概念図である。 [0033]遠隔ストレージシステムへの仮想ポートの引継ぎのための例示的なプロセスを示す図である。 [0034]フレームヘッダの例示的なデータ構造を示す図である。 [0035]例示的なノードログインプロシージャを示す図である。 [0036]既存のN_Port_IDを備えた仮想ポートのためのファブリックログインプロシージャの例示的なプロセスフローを示す図である。 [0037]VM_WWPVマッピング表の例示的なデータ構造を示す図である。

Claims (20)

  1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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。
  8. 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。
  9. 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。
  10. 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。
  11. 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。
  12. 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。
  13. 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。
  14. 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。
  15. 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。
  16. 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。
  17. 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。
  18. 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。
  19. 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。
  20. 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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