JP2009530728A - Raidアダプタからのディスク関連タスクのオフロードのための方法、システム、プログラム(raidアダプタからのディスク関連タスクのオフロード) - Google Patents

Raidアダプタからのディスク関連タスクのオフロードのための方法、システム、プログラム(raidアダプタからのディスク関連タスクのオフロード) Download PDF

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Abstract

【課題】 RAIDアダプタに負担をかけず、ディスク・アレイの残り部分またはネットワークに対するアクセスを混乱させず、様々なディスク関連保守動作を実行する。
【解決手段】 ストレージ・システムは、RAIDアダプタ、ディスク・アレイ・スイッチ、サブ・プロセッサ、およびハード・ディスク・ドライブ(HDD)を含む。RAIDアダプタにおいてディスク関連動作が開始する。RAIDアダプタは、1つ以上のドライブに対する動作をディスク・アレイ・プロセッサ(またはサブ・プロセッサ)が実行するために、エンクロージャのプロセッサに対してコマンドを送出する。アダプタは、ディスク・アレイ・スイッチを介して単一エンクロージャ内の1つのプロセッサに、または上流エンクロージャのスイッチを介して多数のエンクロージャ内のプロセッサに、コマンドを送出することができる。次いで、アダプタは、他の機能を自由に実行する。プロセッサは、一度に1つずつ順番に、または一度に2つ以上(または全て)同時に、1つ以上の選択されたドライブに対して指定された動作を開始する。動作が完了すると、結果をプロセッサが送信し、アダプタが受信する。従って、分散したサブ・プロセッサにタスクをオフロードすることによって、RAIDアダプタに対する負担が著しく軽減され、システム帯域幅の使用を減らし、エンクロージャ内の(および他のエンクロージャ内の)他のドライブに対するアクセスは維持することができる。かかる方法でオフロードすることができるタスクには、ドライブ・ファームウェアの更新、ドライブ・スクラビング、およびセキュリティ保護されたデータ消去が含まれるが、これらに限定されるわけではない。
【選択図】 図1

Description

本発明は、本出願の提出日に申請された、本発明の譲受人に譲渡された同時係属中の「ENCLOSURE-BASED RAID PARITY ASSIST」と題する米国出願連続番号第11/386066号および「ISOLATING FAILING DRIVE FROM DISK ARRAY FOR DIAGNOSTIC OPERATIONS」と題する第11/385388号に関連する。
本発明は、一般にRAIDストレージ・システムに関し、具体的には、RAIDアダプタおよびシステムのバランスに対する影響を最小限にしてドライブ関連タスクを実行することに関する。
今日、多くのコンピュータ関連システムは、高い信頼性および可用性のために、冗長なコンポーネントを含む。例えば、RAIDストレージ・システムにおいては、エンクロージャはハード・ディスク・ドライブ(HDD)のアレイを含み、これらのドライブは各々、独立したポートを介して、1対の冗長ディスク・アレイ・スイッチの双方に結合されている。スイッチの一方に、1対の冗長サブ・プロセッサの一方を結合すると共に、スイッチの他方に、1対のサブ・プロセッサの他方を結合することができる。あるいは、双方のスイッチに単一のサブ・プロセッサを結合し、このサブ・プロセッサを2つの画像に論理的に分割し、各々をスイッチの一方に論理的に結合することも可能である。サブ・プロセッサは、電力通知および他のエンクロージャ管理機能を処理する。また、各スイッチは、ファブリック(fabric)またはネットワークを介して、エンクロージャの外部の1対の冗長RAIDアダプタの双方にも結合することができる。アダプタは、スイッチのポートを通して、ファブリックを介してサブ・プロセッサと通信を行う。このシステムは追加のエンクロージャを含む場合があるが、それらのエンクロージャは各々、ネットワークにおいて、前のエンクロージャのディスク・アレイ・スイッチにデイジーチェーン結合される。
従来、RAIDアダプタ(複数のアダプタ)によって、ディスクに関連した多くのタスクが実行される。ドライブにアクセスするために、RAIDアダプタは、ドライブに対する「開放」を起動する。アダプタとドライブとの間に配置されたどのスイッチも、ドライブをアダプタに接続するために専用の必要ポートを確立するように構成されている。選択されたドライブが一連のディスク・エンクロージャの「底部」にある場合、それより上の全てのエンクロージャ内のスイッチは、アダプタからドライブへの経路を確立するために関与しなければならない。また、経路を介してアクセスを行っている間、関係しているポートを他のドライブへのデータ送信および他のドライブからのデータ送信に用いることができない。
例えば、ディスク・ドライブ・ファームウェアを更新しようとする場合、RAIDアダプタはドライブに伴う経路を開放して、ドライブをオフラインにし、ファームウェアをダウンロードしてドライブを更新し、ついでドライブをオンラインに戻す。この手順は各ドライブごとに行われ、著しいアダプタおよびファブリックのリソースを必要とする。アダプタから更新しているデバイスまでの経路を確立するように構成された全ポートは、他のデバイスにアクセスするために用いることができず、全体としてシステムに破壊的である。
別の例として、潜在的な媒体エラーについてディスクを調べるために、「データ・スクラビング(data scrubbing)」が行われる。欠陥のあるディスク領域に書き込まれた特定のデータがあまり頻繁に読み出されない場合、エラーが検出されるまでに長い時間がかかり、結果としてデータの喪失につながる恐れがある。各ディスクのセクタに系統的にアクセスすることによって、かかる欠陥を識別し、実際のドライブ故障が起こる前に補正措置を取ることができる。しかしながら、この場合も、この手順は著しいアダプタおよびファブリックのリソースを必要とし、全体としてシステムにとって破壊的である傾向がある。
第3の例として、機密上重要なデータの不注意による公開は、様々な業界のいずれにとってもますます大きな問題となっている。かかるデータは、小数の例を挙げると、機密の書類、業界の極秘事項および経理記録等を含み得る。かかるデータをストアしたハード・ドライブが利用されなくなった場合、データは、「消去」されたにもかかわらず、ディスク上にストアされたままである場合がある。更に、確実にデータを取り消し不能に破壊するには、低レベルの再フォーマットでは充分でない。なぜなら、ディスク上の残った磁気からデータを回復させることが可能であり得るからである。従って、データの破壊を確実とするために実施可能な多くのプロトコルがある。粉砕および消磁によって物理的にディスクを破壊することの他に、ディスク上の各位置に規定シーケンスで指定データ・パターンを何度も上書きすることを規定するアルゴリズムが開発されている。いくつかの方法では、ディスクの位置にストアされたデータが最後に更新されたパターンであることの検証が必要である。データを確実に消去したと見なすには、この方法の手順および動作確認を厳守することが必要である。通常、ユーティリティは、オペレーティング・システムがタスクを実行するために書かれている。RAIDアレイにおいて実施されると、著しいアダプタおよびシステム・リソースの使用が必要である。
従って、RAIDアダプタに負担をかけることなく、また、ディスク・アレイの残り部分またはネットワークに対するアクセスを混乱させることなく、様々なディスク関連保守動作を実行することを可能とする必要性がある。
本発明は、RAIDアダプタ、ディスク・アレイ・スイッチ、サブ・プロセッサ、およびハード・ディスク・ドライブ(HDD)を含むストレージ・システムを含む。RAIDアダプタにおいてディスク関連動作が開始する。RAIDアダプタは、1つ以上のドライブに対する動作をディスク・アレイ・プロセッサ(またはサブ・プロセッサ)が実行するために、エンクロージャのプロセッサに対してコマンドを送出する。次いで、アダプタは、他の機能を自由に実行する。アダプタは、ディスク・アレイ・スイッチを介して単一エンクロージャ内の1つのプロセッサに、または上流エンクロージャのスイッチを介して多数のエンクロージャ内のプロセッサに、コマンドを送出することができる。プロセッサは、一度に1つずつ順番に、または一度に2つ以上(または全て)同時に、1つ以上の選択されたドライブに対して指定された動作を開始する。動作が完了すると、結果をプロセッサが送信し、アダプタが受信する。従って、分散したサブ・プロセッサにタスクをオフロードすることによって、RAIDアダプタに対する負担が著しく軽減され、システム帯域幅の使用を減らし、エンクロージャ内の(および他のエンクロージャ内の)他のドライブに対するアクセスは維持することができる。かかる方法でオフロードすることができるタスクには、ドライブ・ファームウェアの更新、ドライブ・スクラビング、およびセキュリティ保護されたデータ消去が含まれるが、これらに限定されるわけではない。
これより、添付図面を参照して、一例としてのみ本発明について説明する。
図1は、本発明を実施可能なRAIDストレージ・システム100のブロック図である。システム100は、1つ以上のサーバに結合された冗長な1対のRAIDアダプタまたはコントローラ110A、110B(まとめて110とする)を含む。システム100は、更に、1対の冗長ディスク・アレイ・スイッチ120Aおよび120B(まとめて120とする)を収容するエンクロージャ115を含む。また、エンクロージャ115は、ハード・ディスク・ドライブ(HDD)群130A、130B、130C、130D、130E、130F(まとめて130とする)を収容する。各HDDは、ポート122を介して、双方のスイッチに結合されている。また、システム100は、SCSIエンクロージャ・サービス(SES)プロセッサ等の、1対の冗長サブ・プロセッサまたはサービス・プロセッサ140A、140B(まとめて140とする)を含む。これらは各々、ファブリックまたはネットワーク142を介して、スイッチ120A、120Bの一方に結合されている。サブ・プロセッサ140A、140Bは、プロセッサ間リンク144を介して相互に結合されている。例示するシステム100において、サービス・プロセッサ140A、140Bは、SCSIエンクロージャ・サービス(SES)・プロセッサであり、スイッチ機能およびエンクロージャ環境を管理する。アダプタ110は、ファブリックまたはネットワーク・リンク112を介してスイッチ120に結合されている。図2に示すように、システム200は多数のエンクロージャ115、150、および160を含み、各々を上流のエンクロージャのポートにデイジーチェーン結合することができる。従って、アダプタ110とエンクロージャ内のスイッチまたはHDDとの間のいかなる通信も、上流のエンクロージャのスイッチを通る。
システム100は、FC−AL(fibrechannel-arbitrated loop)・アーキテクチャ、SAS(serialattached SCSI)アーキテクチャ、またはデュアル・ポートHDDコンフィギュレーションを含む他のアーキテクチャに基づいたものとすることができる。
図3のフローチャートを参照すると、RAIDアダプタ110においてディスク関連動作が開始する(ステップ300)。RAIDアダプタ110は、エンクロージャ115内の1つ以上のドライブ130に対する動作をディスク・アレイ・プロセッサ140(またはサブ・プロセッサ)に実行させるために、エンクロージャ115内のプロセッサ140に対してコマンドを送出する(ステップ302)。アダプタ110は、ディスク・アレイ・スイッチを介して単一エンクロージャ内の1つのプロセッサに、または上流エンクロージャのスイッチを介して多数のエンクロージャ内のプロセッサに、コマンドを送出することができる。次いで、アダプタは、他の機能を自由に実行する(ステップ304)。プロセッサ140は、一度に1つずつ順番に、または一度に2つ以上(または全て)同時に、1つ以上の選択されたドライブ130に対して指定された動作を開始する(ステップ306)。動作が完了すると、「成功」等の結果の通知を、プロセッサ140が送信し(ステップ308)、アダプタ110が受信する(ステップ310)。従って、分散したサブ・プロセッサ140にタスクをオフロードすることによって、RAIDアダプタ110に対する負担は著しく軽減される。サブ・プロセッサと目標のドライブとの間のスイッチ・リンクにファブリック・トラヒックを局所化することによって、システム帯域幅の使用を減らす。エンクロージャ内の(および他のエンクロージャ内の)他のドライブに対するアクセスは維持することができる。
選択された動作がドライブ・ファームウェアの更新である場合(図4)、アダプタ110はファームウェアを、1つ以上の選択されたドライブ130を収容するエンクロージャ115のためのエンクロージャに基づいたタスクを管理するプロセッサ140に転送する(ステップ400)。また、アダプタは、プロセッサ(複数のプロセッサ)140に、更新対象のドライブの識別を含む「更新」コマンドを送出し(ステップ402)、次いで、他の動作を再開することができる(ステップ404)。プロセッサ140は、スイッチ120を介して選択されたドライブ(複数のドライブ)130への経路を確立し(ステップ406)、ファームウェアの更新を実行する(ステップ408)。更新動作は分離されており、エンクロージャ115内の他のドライブへのアクセスは影響されない。更新が完了すると、プロセッサ140は、更新が成功したことまたは失敗したことの通知をRAIDアダプタ110に送信する(ステップ410)。プロセッサ140は、選択された各ドライブが更新された後にかかる通知を送信することができ、または、全ての選択されたドライブが更新された後に単一のバッチ通知を送信することができる。エンクロージャ内の2つ以上のドライブのファームウェアを順次または同時に更新可能であること、および、2つ以上のエンクロージャ内のドライブのファームウェアを同時に更新可能であることは認められよう。
選択された動作がデータ・スクラビング動作である場合(図5)、アダプタ110は、スクラブ対象の1つ以上のドライブの識別を含む適切なコマンドを、選択されたドライブ(複数のドライブ)130を収容するエンクロージャ115のためのエンクロージャに基づいたタスクを管理するプロセッサ140に送出する(ステップ500)。次いで、アダプタ110は他の動作を再開することができる(ステップ502)。プロセッサ140は、スイッチ120を介して選択されたドライブ130への経路を確立し(ステップ504)、選択されたドライブ130の各セクタへのアクセスを試みる(ステップ506)。スクラビング動作は分離されており、エンクロージャ115内の他のドライブへのアクセスは影響されない。エラーが検出された場合(ステップ508)、影響を受けたセクタが識別され(ステップ510)、アダプタ110にエラー通知を送信して(ステップ512)、このアダプタは適切な手順を開始することができる(ステップ514)。エラーが検出されない場合、プロセッサ140は、「成功」の通知をアダプタ110に送信する(ステップ516)。そして、サブ・プロセッサのタスクが完了する(ステップ518)。この場合も、エンクロージャ内の2つ以上のドライブのデータ・スクラビングを順次または同時に実行可能であること、および、2つ以上のエンクロージャ内のドライブを同時にスクラビング可能であることは認められよう。
選択された動作がセキュリティ保護されたデータ消去動作である場合(図6)、アダプタ110は、消去対象のデータを有する1つ以上のドライブの識別および使用する消去アルゴリズムを含む適切なコマンドを、選択されたドライブ(複数のドライブ)130を収容するエンクロージャ115のためのエンクロージャに基づいたタスクを管理するプロセッサ140に送出する(ステップ600)。次いで、アダプタ110は他の動作を再開することができる(ステップ602)。プロセッサ140は、スイッチ120を介して選択されたドライブ(複数のドライブ)130への経路を確立し(ステップ604)、必要な反復書き込みおよび検証サイクルを実行することによって、ドライブ(複数のドライブ)130に対してセキュリティ保護されたアルゴリズムを実行する(ステップ606)。消去動作は分離されており、エンクロージャ115内の他のドライブへのアクセスは影響されない。消去が完了し確認が行われると(ステップ608)、選択されたドライブ130はシステムに再び解放され(ステップ610)、プロセッサ140は、消去が成功したことまたは失敗したことの通知をRAIDアダプタ110に送信する(ステップ612)。プロセッサ140は、選択された各ドライブが消去された後にかかる通知を送信することができ、または、全ての選択されたドライブが消去された後に単一のバッチ通知を送信することができる。エンクロージャ内の2つ以上のドライブのデータを順次または同時に消去可能であること、および、2つ以上のエンクロージャ内のドライブのデータを同時に消去可能であることは認められよう。アダプタおよび他のシステム・リソースに対する負担を軽減することに加えて、本発明に従ってデータを消去することにより、単一の消去方法を認証することができ、ディスク・エンクロージャがサポートする全てのオペレーティング・システムについて別個の方法を必要とすることはない。
本発明について、完全に機能するデータ処理システムの状況で説明したが、本発明のプロセスは、命令のコンピュータ読み取り可能媒体の形態および様々な形態で分散可能であること、更に、本発明は、この分散を実行するために実際に用いられる特定種類の信号記録媒体には無関係に適用されることは、当業者には理解されるであろうことを注記するのは重要なことである。コンピュータ読み取り可能媒体の例は、フロッピ・ディスク、ハード・ディスク・ドライブ、RAM、およびCD−ROM等の記録可能型の媒体、ならびに、デジタルおよびアナログ通信リンク等の伝送型の媒体を含む。
本発明の説明は、例示および記載の目的のために与えたものであり、網羅的であることも、開示した本発明の形態に限定することも意図していない。当業者には多くの変更および変形が明らかであろう。実施形態は、本発明の原理、実際の適用を最良に説明するために、更に、考えられる具体的な使用に適するように様々な変更を加えた様々な実施形態について当業者が本発明を理解することができるように、選択し記載した。また、方法およびシステムに関連付けて説明したが、RAIDストレージ・システムにおいて命令を実行するための命令を含むコンピュータ・プログラム、または、RAIDストレージ・システムにおいて命令を実行するためのコンピューティング・システムにコンピュータ読み取り可能コードを統合することを含むコンピューティング・インフラストラクチャを展開するための方法によっても、当技術分野における必要性を満足させることができる。
本発明を実施可能なRAIDストレージ・システム100のブロック図である。 多数のエンクロージャを有するRAIDストレージ・システムのブロック図である。 本発明の方法のフローチャートである。 本発明に従ったドライブ・ファームウェア更新の方法のフローチャートである。 本発明に従ったドライブ・データ・スクラビングの方法のフローチャートである。 本発明に従ったセキュリティ保護されたデータ消去の方法のフローチャートである。

Claims (28)

  1. RAIDアダプタと、少なくとも1つのアレイ・エンクロージャと、接続ファブリックと、を有するRAIDストレージ・システムにおいて、命令を実行するための方法であって、各エンクロージャは、各々がストレージ・ドライブのアレイに結合された1対の冗長ディスク・アレイ・スイッチと、双方のスイッチに結合されたディスク・アレイ・プロセッサと、を含み、この方法が、
    前記RAIDアダプタにおいて指定された動作を開始するステップと、
    前記RAIDアダプタからディスク・アレイ・プロセッサに、前記少なくとも1つのエンクロージャ内の1つ以上の選択されたストレージ・ドライブに対する動作を前記ディスク・アレイ・プロセッサが実行するために、コマンドを送出するステップと、
    前記1つ以上の選択されたストレージ・ドライブに対して前記動作を実行するステップと、
    前記動作の結果を前記RAIDアダプタに送信するステップと、
    前記RAIDアダプタにおいて前記ディスク・アレイ・プロセッサから前記結果を受信するステップと、
    を含む、方法。
  2. 前記指定された動作がドライブ・ファームウェアの更新を含み、前記動作を実行するステップが、
    a) 前記RAIDアダプタからドライブ・ファームウェアを受信するステップと、
    b) 前記エンクロージャ内の前記スイッチの1つに指示して前記選択されたストレージ・ドライブの1つをイネーブルするステップと、
    c) 前記ファームウェアを前記1つのストレージ・ドライブにアップロードするステップと、
    d) 他の選択された各ストレージ・ドライブごとにステップa)からc)を繰り返すステップと、
    を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記指定された動作がドライブ・スクラビングを含み、前記動作を実行するステップが、
    a) 前記エンクロージャ内の前記スイッチの1つに指示して前記選択されたストレージ・ドライブの1つをイネーブルするステップと、
    b) 前記1つのストレージ・ドライブの媒体上のセクタにアクセスするステップと、
    c) 前記1つのドライブの前記媒体におけるいずれかの潜在的な欠陥を識別するステップと、
    d) 他の選択された各ストレージ・ドライブごとにステップa)からc)を繰り返すステップと、
    を含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記結果を送信するステップが、前記1つのドライブの識別およびいずれかの識別された潜在的な媒体の欠陥の通知を前記RAIDアダプタに送信することを含む、請求項3に記載の方法。
  5. 前記指定された動作がセキュリティ保護された消去を含み、前記動作を実行するステップが、
    a) 前記RAIDアダプタからドライブ消去アルゴリズムを受信するステップと、
    b) 前記エンクロージャ内の前記スイッチの1つに指示して前記選択されたストレージ・ドライブの1つをイネーブルするステップと、
    c) 前記1つのストレージ・ドライブに対して前記消去アルゴリズムを実行するステップと、
    d) 他の選択された各ストレージ・ドライブごとにステップa)からc)を繰り返すステップと、
    を含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記指定された動作を実行するステップが、2つ以上のアレイ・エンクロージャにおいて同時に少なくとも1つのストレージ・ドライブに対して前記指定された動作を実行することを含む、前出の請求項のいずれかに記載の方法。
  7. RAIDアダプタと通信を行うように適合され、ディスク・ドライブのアレイと、各々が各ディスク・ドライブに結合された1対の冗長なディスク・アレイ・スイッチと、エンクロージャ・プロセッサと、を含むインテリジェントなストレージ・エンクロージャであって、前記エンクロージャ・プロセッサが前記RAIDアダプタによってオフロードされる命令を実行するように構成され、前記命令が、
    前記RAIDアダプタにおいて指定された動作を開始することと、
    前記RAIDアダプタからディスク・アレイ・プロセッサに、前記エンクロージャ内の1つ以上の選択されたストレージ・ドライブに対する動作を前記ディスク・アレイ・プロセッサが実行するために、コマンドを送出することと、
    前記1つ以上の選択されたストレージ・ドライブに対して前記動作を実行することと、
    前記動作の結果を前記RAIDアダプタに送信することと、
    前記RAIDアダプタにおいて前記ディスク・アレイ・プロセッサから前記結果を受信することと、
    を含む、ストレージ・エンクロージャ。
  8. 前記指定された動作が、ドライブ・ファームウェアの更新、ドライブ・データのスクラブ、およびセキュリティ保護されたドライブ消去から成る群から選択される、請求項7に記載のストレージ・エンクロージャ。
  9. ディスク・アレイ・ストレージ・システムであって、
    RAIDアダプタと、
    少なくとも1つのアレイ・エンクロージャであって、各々が、
    1対の冗長なアレイ・スイッチと、
    ストレージ・ドライブのアレイであって、各ストレージ・ドライブが双方のスイッチに結合された、ストレージ・ドライブのアレイと、
    双方のスイッチに結合されたアレイ・プロセッサと、
    を含む、アレイ・エンクロージャと、
    接続ファブリックと、
    前記RAIDアダプタにおいて指定された動作を開始するための手段と、
    を含み、前記RAIDアダプタが、前記アレイ・エンクロージャの少なくとも1つにおける前記ディスク・アレイ・プロセッサに、前記エンクロージャ内の1つ以上の選択されたストレージ・ドライブに対する動作を前記ディスク・アレイ・プロセッサが実行するために、コマンドを送出するための手段を含み、
    前記アレイ・プロセッサが、
    前記1つ以上の選択されたストレージ・ドライブに対して前記動作を実行するための手段と、
    前記動作の結果を前記RAIDアダプタに送信するための手段と、
    を含み、前記RAIDアダプタが、更に、前記RAIDアダプタにおいて前記ディスク・アレイ・プロセッサから前記結果を受信するための手段を含む、システム。
  10. 前記送出するための手段がドライブ・ファームウェアの更新を送出するための手段を含み、前記指定された動作を実行するための前記手段が、
    a) 前記RAIDアダプタからドライブ・ファームウェアを受信するための手段と、
    b) 前記エンクロージャ内の前記スイッチの1つに指示して前記選択されたストレージ・ドライブの1つをイネーブルするための手段と、
    c) 前記ファームウェアを前記1つのストレージ・ドライブにアップロードするための手段と、
    d) a)からc)において記載された前記手段が、他の選択された各ストレージ・ドライブごとに、前記受信、指示、指示およびアップロードをそれぞれ繰り返すことを命令するための手段と、
    を含む、請求項9に記載のシステム。
  11. 前記送出するための手段がドライブ・スクラビングの命令を送出するための手段を含み、前記指定された動作を実行するための前記手段が、
    a) 前記エンクロージャ内の前記スイッチの1つに指示して前記選択されたストレージ・ドライブの1つをイネーブルするための手段と、
    b) 前記1つのストレージ・ドライブの媒体上のセクタにアクセスするための手段と、
    c) 前記1つのドライブの前記媒体におけるいずれかの潜在的な欠陥を識別するための手段と、
    d) a)からc)において記載された前記手段が、他の選択された各ストレージ・ドライブごとに、前記指示、指示、アクセスおよび識別をそれぞれ繰り返すことを命令するための手段と、
    を含む、請求項9に記載のシステム。
  12. 前記結果を送信するための手段が、前記1つのドライブの識別およびいずれかの識別された潜在的な媒体の欠陥の通知を前記RAIDアダプタに送信するための手段を含む、請求項11に記載のシステム。
  13. 前記送出するための手段がセキュリティ保護された消去の命令を送出するための手段を含み、前記指定された動作の実行が、
    a) 前記RAIDアダプタからドライブ消去アルゴリズムを受信することと、
    b) 前記エンクロージャ内の前記スイッチの1つに指示して前記選択されたストレージ・ドライブの1つをイネーブルすることと、
    c) 前記1つのストレージ・ドライブに対して前記消去アルゴリズムを実行することと、
    d) 他の選択された各ストレージ・ドライブごとにステップa)からc)を繰り返すことと、
    を含む、請求項9に記載のシステム。
  14. 前記指定された動作を実行するための前記手段が、2つ以上のアレイ・エンクロージャにおいて同時に少なくとも1つのストレージ・ドライブに対して前記指定された動作を実行するための手段を含む、請求項9に記載のシステム。
  15. ホスト・アダプタと通信を行うように適合されたインテリジェント・ストレージ・エンクロージャであって、
    各々がRAIDアダプタに結合された1対の冗長なアレイ・スイッチと、
    各々が各ポートを介して双方のスイッチに結合されたストレージ・ドライブのアレイと、
    双方のスイッチに結合されたアレイ・プロセッサと、
    を含み、前記アレイ・プロセッサが、
    a) 前記RAIDアダプタからコマンドを受信して、前記アレイにおける1つ以上の選択されたストレージ・ドライブに対して指定された動作を実行し、
    b) 前記エンクロージャ内の前記スイッチの1つに指示して前記選択されたストレージ・ドライブの1つをイネーブルし、
    c) 前記1つ以上の選択されたストレージ・ドライブに対して前記動作を実行し、
    d) 他の選択された各ストレージ・ドライブごとにステップa)からc)を繰り返し、
    e) 前記動作の結果を前記RAIDアダプタに送信する、
    ように構成されている、ストレージ・エンクロージャ。
  16. 前記指定された動作が、ドライブ・ファームウェアの更新、ドライブ・データのスクラブ、およびセキュリティ保護されたドライブ消去から成る群から選択される、請求項15に記載のストレージ・エンクロージャ。
  17. プログラマブル・コンピュータと共に使用可能なコンピュータ読み取り可能媒体のコンピュータ・プログラムであって、RAIDアダプタと、少なくとも1つのアレイ・エンクロージャと、接続ファブリックと、を有するRAIDストレージ・システムにおいて命令を実行するためのコンピュータ読み取り可能コードがこのコンピュータ・プログラムにおいて具現化され、各エンクロージャは、各々がストレージ・ドライブのアレイに結合された1対の冗長ディスク・アレイ・スイッチと、双方のスイッチに結合されたディスク・アレイ・プロセッサと、を含み、前記コンピュータ読み取り可能コードが、
    前記RAIDアダプタにおいて指定された動作を開始し、
    前記RAIDアダプタからディスク・アレイ・プロセッサに、前記少なくとも1つのエンクロージャ内の1つ以上の選択されたストレージ・ドライブに対する動作を前記ディスク・アレイ・プロセッサが実行するために、コマンドを送出し、
    前記1つ以上の選択されたストレージ・ドライブに対して前記動作を実行し、
    前記動作の結果を前記RAIDアダプタに送信し、
    前記RAIDアダプタにおいて前記ディスク・アレイ・プロセッサから前記結果を受信する、
    ための命令を含む、コンピュータ・プログラム。
  18. 前記指定された動作がドライブ・ファームウェアの更新を含み、前記動作を実行するための前記命令が、
    a) 前記RAIDアダプタからドライブ・ファームウェアを受信し、
    b) 前記エンクロージャ内の前記スイッチの1つに指示して前記選択されたストレージ・ドライブの1つをイネーブルし、
    c) 前記ファームウェアを前記1つのストレージ・ドライブにアップロードし、
    d) 他の選択された各ストレージ・ドライブごとにステップa)からc)を繰り返す、
    ための命令を含む、請求項17に記載のコンピュータ・プログラム。
  19. 前記指定された動作がドライブ・スクラビングを含み、前記動作を実行するための前記命令が、
    a) 前記エンクロージャ内の前記スイッチの1つに指示して前記選択されたストレージ・ドライブの1つをイネーブルし、
    b) 前記1つのストレージ・ドライブの媒体上のセクタにアクセスし、
    c) 前記1つのドライブの前記媒体におけるいずれかの潜在的な欠陥を識別し、
    d) 他の選択された各ストレージ・ドライブごとにステップa)からc)を繰り返す、
    ための命令を含む、請求項17に記載のコンピュータ・プログラム。
  20. 前記結果を送信するための前記命令が、前記1つのドライブの識別およびいずれかの識別された潜在的な媒体の欠陥の通知を前記RAIDアダプタに送信するための命令を含む、請求項19に記載のコンピュータ・プログラム。
  21. 前記指定された動作がセキュリティ保護された消去を含み、前記動作を実行するための前記命令が、
    a) 前記RAIDアダプタからドライブ消去アルゴリズムを受信し、
    b) 前記エンクロージャ内の前記スイッチの1つに指示して前記選択されたストレージ・ドライブの1つをイネーブルし、
    c) 前記1つのストレージ・ドライブに対して前記消去アルゴリズムを実行し、
    d) 他の選択された各ストレージ・ドライブごとにステップa)からc)を繰り返す、
    ための命令を含む、請求項17に記載のコンピュータ・プログラム。
  22. 前記指定された動作を実行するための前記命令が、2つ以上のアレイ・エンクロージャにおいて同時に少なくとも1つのストレージ・ドライブに対して前記指定された動作を実行するための命令を含む、請求項17に記載のコンピュータ・プログラム。
  23. コンピューティング・インフラストラクチャを展開するための方法であって、RAIDアダプタと、少なくとも1つのアレイ・エンクロージャと、接続ファブリックと、を有するRAIDストレージ・システムにコンピュータ読み取り可能コードを統合することを含み、各エンクロージャは、各々がストレージ・ドライブのアレイに結合された1対の冗長ディスク・アレイ・スイッチと、双方のスイッチに結合されたディスク・アレイ・プロセッサと、を含み、前記コードが、前記コンピューティング・システムと組み合わせて、
    前記RAIDアダプタにおいて指定された動作を開始することと、
    前記RAIDアダプタからディスク・アレイ・プロセッサに、前記少なくとも1つのエンクロージャ内の1つ以上の選択されたストレージ・ドライブに対する動作を前記ディスク・アレイ・プロセッサが実行するために、コマンドを送出することと、
    前記1つ以上の選択されたストレージ・ドライブに対して前記動作を実行することと、
    前記動作の結果を前記RAIDアダプタに送信することと、
    前記RAIDアダプタにおいて前記ディスク・アレイ・プロセッサから前記結果を受信することと、
    を実行することができる、方法。
  24. 前記指定された動作がドライブ・ファームウェアの更新を含み、前記動作を実行することが、
    a) 前記RAIDアダプタからドライブ・ファームウェアを受信することと、
    b) 前記エンクロージャ内の前記スイッチの1つに指示して前記選択されたストレージ・ドライブの1つをイネーブルすることと、
    c) 前記ファームウェアを前記1つのストレージ・ドライブにアップロードすることと、
    d) 他の選択された各ストレージ・ドライブごとにステップa)からc)を繰り返すことと、
    を含む、請求項23に記載の方法。
  25. 前記指定された動作がドライブ・スクラビングを含み、前記動作を実行することが、
    a) 前記エンクロージャ内の前記スイッチの1つに指示して前記選択されたストレージ・ドライブの1つをイネーブルすることと、
    b) 前記1つのストレージ・ドライブの媒体上のセクタにアクセスすることと、
    c) 前記1つのドライブの前記媒体におけるいずれかの潜在的な欠陥を識別することと、
    d) 他の選択された各ストレージ・ドライブごとにステップa)からc)を繰り返すことと、
    を含む、請求項23に記載の方法。
  26. 前記結果を送信することが、前記1つのドライブの識別およびいずれかの識別された潜在的な媒体の欠陥の通知を前記RAIDアダプタに送信することを含む、請求項25に記載の方法。
  27. 前記指定された動作がセキュリティ保護された消去を含み、前記動作を実行することが、
    a) 前記RAIDアダプタからドライブ消去アルゴリズムを受信することと、
    b) 前記エンクロージャ内の前記スイッチの1つに指示して前記選択されたストレージ・ドライブの1つをイネーブルすることと、
    c) 前記1つのストレージ・ドライブに対して前記消去アルゴリズムを実行することと、
    d) 他の選択された各ストレージ・ドライブごとにステップa)からc)を繰り返すことと、
    を含む、請求項23に記載の方法。
  28. 前記指定された動作を実行することが、2つ以上のアレイ・エンクロージャにおいて同時に少なくとも1つのストレージ・ドライブに対して前記指定された動作を実行することを含む、請求項23に記載の方法。
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