JP2014086081A - ストレージエリアネットワーク構成の引き継ぎを行うストレージボリューム移行方法および装置 - Google Patents

ストレージエリアネットワーク構成の引き継ぎを行うストレージボリューム移行方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】 本発明は、ストレージボリューム移行やサーバ仮想マシン移行を実行する際に、ストレージエリアネットワーク(SAN)構成を自動化するシステムおよび方法に関する。
【解決手段】 本発明に係るシステムおよび方法は、移行の際にSANネットワーク属性を引き継ぐことができ、また引き継ぎが行われた際に、移行を容易にしてコンパチビリティを確保するためにゾーン対象フォーマットの変換を行うことができる。
【選択図】図1

Description

01 本発明はコンピュータシステムに関し、より詳細には、ストレージネットワーク、インタフェースプロトコルおよびサーバ/ストレージ移行に関する。
02 ファイバーチャネル(Fibre Channel)(FC)等のストレージエリアネットワーク(SAN)は、利用ゾーニングアクセス制御リスト(ACL)を相互接続する。ゾーニングACLはノードポート(Nポート)名識別子(例えばWWPN:ワールドワイドポートネーム)、ポート識別子(PID)、ドメイン/ポートインデクスペア(DPペア)、またはドメイン/ファブリックポート(Fポート)インデクスペアによって構成される。
03 SANはまた、サービス品質(QoS)、イングレストラフィック制限、およびトラフィック分離等の任意のネットワーク特性を有する。これらのネットワーク特性は、ノードポート(Nポート)名識別子、ポート識別子または物理ポートインデクス番号によって構成される。ネットワーク特性は、QoSパラメータ、トラフィック制限パラメータおよびトラフィックパス情報(ドメイン/Nポートインデクスペアおよびドメイン/Fポートインデクスペアの組)等の任意のパラメータを有することもできる。これらのパラメータはゾーン属性またはネットワーク属性と呼ばれる。
04 FCは、ノードポート識別子仮想化(NPIV)を定義するFC−LS−2(ファイバーチャネルリンクサービス―バージョン2)に定められた規格に従い相互に接続する。NPIVを利用するために、仮想ノードポート(VNポート)は物理ノードポート(PNポート)から他のPNポートへファブリック検出(FDISC)要求に基づいて移動され、仮想WWPN識別VNポートを制御する。VNポートがNPIV FDISC要求を発行すると、SANスイッチ内のネームサーバはVNポート用に新しいNポートIDを割り当て、FDISC要求を発行したVNポートにFDISCレスポンスリンクサービス受理(LS_ACC)を送る。
05 NPIVはさらに、ノードポート名識別子(WWPN)を利用する。ゾーニングまたは任意のネットワーク特性もまた、ノードポート名識別子や、PIDまたはドメイン/ポートインデクスペア等の他の識別子を利用することができる。
06 本発明のある態様によると、ストレージシステムであって、ネットワークを介してコンピュータからデータのリードやライトを行うコマンドを受信するよう構成されたインタフェースと、前記コマンドに基づいて論理ボリュームのリードまたはライトデータを管理するよう構成されたコントローラを有し、該コントローラは前記コンピュータのイニシエータポートの情報と、前記論理ボリュームの情報と、前記コマンドを転送するのに使用される前記ネットワークの属性の情報との第一の関係を管理することを特徴とするストレージシステムが提供される。
07 本発明の別の態様によると、処理を実行するための指示を格納したコンピュータ読取可能記憶媒体が提供される。前記指示は、ネットワークを介してコンピュータからデータのリードやライトを行うコマンドを受信し、前記コマンドに基づいて論理ボリュームのリードまたはライトデータを管理し、前記コンピュータのイニシエータポートの情報と、前記論理ボリュームの情報と、前記コマンドを転送するのに使用される前記ネットワークの属性の情報との第一の関係を管理することを含むことを特徴とするものである。
08 本発明のさらに別の態様によると、ネットワークを介してコンピュータからデータのリードやライトを行うコマンドを受信し、前記コマンドに基づいて論理ボリュームのリードまたはライトデータを管理し、前記コンピュータのイニシエータポートの情報と、前記論理ボリュームの情報と、前記コマンドを転送するのに使用される前記ネットワークの属性の情報との第一の関係を管理することを特徴とする方法が提供される。
06 コンピュータのイニシエータポートの情報と、前記論理ボリュームの情報と、前記コマンドを転送するのに使用される前記ネットワークの属性の情報との第一の関係を管理することで、本発明に係るシステムおよび方法は、移行の際にSANネットワーク属性を引き継ぐことができ、また引き継ぎが行われた際に、移行を容易にしてコンパチビリティを確保するためにゾーン対象フォーマットの変換を行うことができる。
09 図1は、本発明の実施例に係るコンピュータ環境を示す図である。 10 図2は、本発明の実施例に係るサーバを示す図である。 11 図3は、本発明の実施例に係るSANブート構成テーブルを示す図である。 12 図4は、本発明の実施例に係るストレージを示す図である。 13 図5は、本発明の実施例に係るストレージ3のメモリ43を示す図である。 14 図6は、本発明の実施例に係るホストグループマッピング情報のテーブルを示す図である。 15 図7は、本発明の実施例に係るホストマルチパス状態情報のテーブルを示す図である。 16 図8は、本発明の実施例に係るSANゾーニングおよびネットワーク属性情報テーブルを示す図である。 17 図9は、本発明の実施例にかかるSANスイッチを示す図である。 18 図10は、本発明の実施例に係るSAN2を示す図である。 19 図11は、本発明の実施例に係るSANスイッチのメモリを示す図である。 20 図12は、本発明の実施例に係る固定NポートIDマッピングテーブル114を示す図である。 21 図13は、本発明の実施例に係るネームサーバDB115を示す図である。 22 図14は、本発明の実施例に係るファブリック構成サーバDB116を示す図である。 23 図15は、本発明の実施例に係るアクティブゾーンセットDB117を示す図である。 24 図16は、本発明の実施例に係るQoS用のゾーン構成を示す図である。 25 図17は、本発明の実施例に係るトラフィック分離のためのゾーン構成を示す図である。 26 図18は、本発明の実施例に係るEポートまたはFポートのSANスイッチ物理ポート用のポートQoSテーブル118を示す図である。 27 図19は、本発明の実施例に係る、ネットワーク構成(ゾーンおよびSANQoS等)を有する新ボリュームを作成するフローチャートを示す図である。 28 図20は、本発明の実施例に係る、ホストアプリケーションを停止することなくゾーン対象フォーマットを変換する処理のフロー図である。 29 図21は、本発明の実施例に係る、ホストサーバ内のSANブート構成への変更を防止するためのSANブートボリュームを構成したストレージポートの動作を示す図である。 30 図22は、図21のフローチャートを示す図である。 31 図23は、本発明の実施例に係る、ボリュームおよびネットワーク構成(ゾーンおよびSANQoS等)を削除するフロー図である。 32 図24は、本発明の実施例に係る、SANゾーニングおよびネットワーク構成を引き継ぐホストI/O無停止ボリューム移行のフロー図である。 33 図25は、図24のフロー図のフローチャートである。 34 図26は、本発明の実施例に係る、ストレージシステム間のボリューム単位での移行処理のフロー図である。 35 図27は、本発明の実施例に係る、ホストサーバのSANブート構成の変更を防止する、VNポートVを有するブートボリュームをPNポートAからPNポートCへ移動するストレージのフロー図である。 36 図28は、図27のフロー図のフローチャートである。 37 図29は、図24のフロー図の別の実施例を示す図である。 38 図30は、本発明の実施例に係る、SANゾーニングおよびネットワーク構成を引き継ぐホスト仮想マシン(VM)移行のフロー図である。 39 図31は、本発明の実施例に係る、アクティブゾーンセットDBのピアゾーンフォーマットを示す図である。
0040 本発明の背景技術において、ストレージボリューム移行やサーバ仮想マシン(VM)移行が行われる時、仮想ノードポート(VNポート)がNPIVを使って移行元サーバ/ストレージから移行先サーバ/ストレージへ移行される場合、NPIVがNPID、ドメイン/ポートインデクスペアまたはゾーニング属性情報を引き継がないため、
ゾーニングACLまたはゾーニング属性を引き継ぐことができない。NPID、ドメイン/ポートインデクスペアまたはゾーニング属性やネットワーク属性は、SANスイッチのSANゾーニングデータベースを含む。NPIVはSANスイッチのネームサーバにより実行され、SANゾーニングデータベースとは相互に作用しない。
0041 そのため、このような任意のネットワーク特性が利用された場合、NPIVがNPIDベースゾーニングを引き継ぐことができず、VNポートがゾーンACL外にあるため、ストレージボリュームの移行やサーバVMの移行は失敗し、コンピュータシステムメールも失敗する。
0042 そのような任意のネットワーク特性が利用されると、ストレージボリューム移行やサーバVM移行は成功するかもしれないが、NPIVがゾーニングデータベースに無関係であるため、ゾーニング属性やネットワーク属性を引き継ぐことができない。ここに示す実施例は、移行中に起こるかもしれない問題を解決することを目的としている。
0043 図1は、本発明の実施例に係るコンピュータ環境を示す。本実施例の環境は、サーバ1、ストレージエリアネットワーク(SAN)2、ストレージ3、一つまたは複数の管理クライアント4aから4c、およびイーサネットネットワークのような接続管理ネットワーク6を有する。一人または複数の管理者5aから5cがサーバ、ストレージおよびネットワークを、サーバ管理クライアント4a、SAN管理クライアント4bおよびストレージ管理4cをそれぞれ使って管理し、それら管理クライアントは、コンピュータからの(データのリードやライトのための)コマンドを受け取ったり送信したりするインタフェースとしての役割を果たしたり、ネットワークを介して通信したりする。
0044 図2は、本発明の実施例に係るサーバを示す。サーバ1は、メモリ10、中央処理装置(CPU)14、および小型コンピュータ用周辺機器インタフェース(SCSI)イニシエータポート15を有する。メモリ10は、マルチパスプログラム11、SANブート構成12、およびSCSIドライバ13を有する。CPU14とメモリ10は、サーバコントローラという形で一体に構成されてもよい。指示はサーバコントローラのメモリ13に格納されてもよく、その形態は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、HDD、取り外し可能な媒体(CD、DVD等)などの実際のコンピュータ読取可能記憶媒体であってもよい。指示はまた、搬送波等の無形の媒体を含む、コンピュータ読取可能信号媒体の形態をとってもよい。
0045 図3は、本発明の実施例に係るSANブート構成テーブルを示す。SANブート構成テーブル12は、検出WWPN31およびブートLUN(論理ユニット番号)32を含む。BIOSブートの元のSCSIドライバ13は限られたメモリ領域しか有しない可能性があるので、SANブート構成テーブル12はブート対象ポートを隠す。このように、大きなSANトポロジの検出のためにBIOSブートでのSCSIドライバを使うことはできない。
0046 サーバ1がブートされると、SCSIドライバ13は、SCSIイニシエータポートがSANスイッチに接続されているか否かをSANスイッチに問い合わせる。SCSIドライバ13は、SANブート構成テーブル12にリストされたポートを対象とし、LUNをブートするために、ポートログイン(PLOGI)を発行する。
0047 図4は、本発明の実施例に係るストレージを示す。ストレージ3は、SCSI対象ポート41、CPU42、メモリ43、SCSIイニシエータポート44、およびシリアルAT接続ハードディスクドライブ(SATA HDD)45、シリアル接続SCSI HDD(SAS HDD)46、ソリッドステートドライブ(SSD)47、および周辺機器相互接続(PCI)バス接続フラッシュメモリ48等の記憶媒体を有する。CPU42およびメモリ43は共にストレージコントローラとして構成可能であり、イニシエータポート、論理ボリュームおよびネットワークの属性の情報間の関係を管理し、必要であればSAN2からネットワークの属性に関する情報を得ることができる。指示は、ストレージコントローラのメモリ43に格納されてもよく、その形態は、具体的にはランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、HDD、取り外し可能な媒体(CD、DVD等)などのコンピュータ読取可能記憶媒体であってもよい。指示はまた、搬送波等の無形の媒体を含む、コンピュータ読取可能信号媒体の形態をとってもよい。
0048 図5は、本発明の実施例に係るストレージ3のメモリ43を示す。メモリ43は、ホストグループマッピング情報51、ホストマルチパス状態情報52、SANゾーニングおよびネットワーク属性情報53、およびストレージプログラム54を有する。ホストグループマッピング情報51、ホストマルチパス状態情報52、およびSANゾーニングおよびネットワーク属性情報53の詳細は、図6から図8に説明する。
0049 図6は、本発明の実施例に係るホストグループマッピング情報51のテーブルを示す。ホストグループマッピング情報51は、ホストWWPN61、ホストLUN62、対象ポートWWPN63および内部LUN64を有する。ホストWWPN61は、ストレージ内部LU64からホストLUN62へのマッピングのためのホストポート名識別子(WWPN)を示す。ホストグループマッピング情報51は、複数のホストによるストレージ対象ポートの共有を可能とするために利用することができ、アクセス制御およびLU番号マッピングを有する。
0050 図7は、本発明の実施例に係るホストマルチパス状態情報52のテーブルを示す。ホストマルチパス状態情報52は、内部LUN71、ホストポートWWPN72、およびマルチパス状態73を含む。ホストマルチパス状態情報52は、対象ポートが複数のマルチパス状態73を共有することを可能とする。ストレージボリュームが別の対象ポートに移行されても、そのボリューム移行により、同一の対象ポートに割り当てられている他のボリュームは影響されない。
0051 図8は、本発明の実施例に係るSANゾーニングおよびネットワーク属性情報53のテーブルを示す図である。ストレージプログラム54は、管理クライアントまたはSANスイッチからSANゾーニングおよびネットワーク属性情報53を得ることができる。対象ポートWWPNは主たる対象ポートである。ピアゾーニングは主たる対象ポートとピアWWPN間のアクセスを制御するが、ピアWWPN相互間のアクセスは制御しない。SANゾーニングおよびネットワーク属性情報53は、ゾーン名81、対象ポートWWPN82、ピアWWPNリスト83、およびネットワーク属性リスト84を含むことができる。ゾーン名81は文字列であり、ピアゾーニングリストとネットワーク属性リストの他のゾーン名構成を分離する。例えば、ホストAとホストBが同一対象ポートXの別のNW属性を有する場合、一つの対象ポートXに対して二つのゾーン名構成を使用することができる。ピアWWPNリスト83は対象ポートWWPNとピアWWPN83間のアクセス制御を行うためのホストWWPNリストを含む。
0052 ネットワーク属性リスト84は、QoS情報、トラフィック分離情報および他のNW構成を示す。
0053 図9は、本発明の実施例に係るSANスイッチ90を示す。SAN2は一つまたは複数のSANスイッチ90を有する。SANスイッチ90は、一つ以上のファブリックポート(Fポート)91、スイッチ要素92、一つ以上の拡張ポート(Eポート)93、一つ以上の既知アドレス(WKA)ポート94、CPU95およびメモリ96を有する。ファブリックポート(Fポート)91、拡張ポート(Eポート)93および既知アドレス(WKA)ポート94は内部バスを通じてスイッチ要素92に接続される。ファブリックポート(Fポート)91はノードポート(Nポート)に接続される。拡張ポート(Eポート)93は別のSANスイッチのEポートに接続される。
0054 既知アドレス(WKA)ポート94がSANサービスプログラムへのアクセスに使用される。例えば、WKA0xFFFFFCは、ネームサーバを含むディレクトリサービスである。WKA0xFFFFFAは管理サービスであって、トポロジ管理のためのファブリック構成サーバ、ゾーニング構成のためのファブリックゾーニングサーバ、およびクエリアクセス不可ノードポートのアンゾーンネームサーバを含む。
0055 図10は、本発明の実施例に係るSAN2を示す。図示の例のSAN2は、二つのSANスイッチ90aおよび90bを含む。二つのスイッチは三つのノードポート(Nポート)101a、101bおよび101cを接続する。ISL(Inter Switch Link)はEポートからEポートリンクへの接続であり、トランキングに使用される。各スイッチはSANファブリック内での固有のドメインIDを有する。各ポート(Eポート、Fポート、Nポート)は固有のWWPNを有する。
0056 スイッチポート(Eポート、Fポート)はドメイン/ポートインデクス(DI)番号を有する。DI番号は、1バイトドメインIDおよび1バイトポートインデクス(物理スイッチポート位置)によって連結される。NポートIDはNポート識別子(NPID)を有する。NPIDは、NポートIDがディレクトリサービスのネームサーバへのログイン(FLOGIまたはFDISC)を要求する際に、SANスイッチネームサーバによって割り当てられる。
0057 図11は、本実施例に係るSANスイッチ90のメモリ96を示す。SANスイッチ90のメモリ96は、ネームサーバプログラム111、ファブリック構成サーバプログラム112、ファブリックゾーンサーバプログラム113、固定NポートIDマッピングテーブル114、ネームサーバデータベース(DB)115、ファブリック構成サーバDB116、アクティブゾーンセットDB117、およびポートQoSテーブル118を有する。ネームサーバプログラム111は、Nポートがファブリックログインまたはファブリック検出(FLOGIまたはFDISC)要求をディレクトリサーバのネームサーバ111に発行する際に、NポートへNポートIDを割り当てネームサーバDB115を登録する。ネームサーバプログラム111は、Nポートがログイン要求を発行しネームサーバプログラム111が対応する欄を検出するために固定NポートIDマッピングテーブル114をサーチする際に、Nポートの特定WWPNに静的NPIDを割り当てる。
0058 ネームサーバプログラム111は、Nポートがファブリックログアウト(FLOGO)要求をディレクトリサーバのネームサーバ111に発行する際に、NポートIDをNポートから割り当て解除しネームサーバDB115から登録削除する。ファブリック構成サーバプログラム112はトポロジ情報を集め、それらをファブリック構成サーバDB116に格納する。管理者は管理クライアント5を使ってSANスイッチ90のためにアクティブゾーンセットDB117およびポートQoSテーブル118を構成することができる。
0059 ファブリックゾーンサーバプログラム113はアクティブゾーンセットDB117のデータをすべてのSANスイッチに転送し、FポートまたはEポートのためのゾーン構成およびネットワーク構成を形成する。SANスイッチ90はイングレスまたはイーグレス速度性能を制限するために、FポートまたはEポートにポートQoSテーブル118の設定を構成する。
0060 図12は、本実施例に係る固定NポートIDマッピングテーブル114を示す。固定NポートIDマッピングテーブル114はNポートWWPN欄121および固定NポートID欄122を有する。NポートWWPNパラメータを有するNポートログインがSANスイッチ90のFポートに対して行われる際に、ネームサーバプログラム111はNポートWWPN121を検索する。対応する欄が発見されると、ネームサーバプログラム111はNPIDを固定NポートID122のNポートへ割り当てる。割り当てられたNポートIDはSANスイッチ90の物理ポートインデクスとは無関係である。
0061 図13は、本発明の実施例に係るネームサーバDB115を示す。ネームサーバDB115は、Fポートドメイン/ポートインデクス欄131、割り当てNポートID欄132、NポートWWPN欄133、および固定NポートID割り当て欄134を有する。Fポートドメイン/ポートインデクス欄131は、SANスイッチ90のFポートの物理的位置を示す。割り当てNポートID欄132は、ネームサーバプログラム111からログインを要求するNポートに割り当てられるNポートIDを示す。NポートWWPN欄133は、ログインを要求するNポートからのNポートWWPNを含む。
0062 固定NポートID割り当て欄134は、固定NポートIDマッピングテーブル114を参照して、割り当てられたNポートIDが関係しているか無関係かを示す。
0063 図14は、本発明の実施例に係るファブリック構成サーバDB116を示す。DB116は、トポロジ、位置、および隣接スイッチに接続するピア接続情報またはピアNポート情報を含む。
0064 図15は、本発明の実施例に係るアクティブゾーンセットDB117を示す。アクティブゾーンセットDB117は一つまたは複数のゾーン151を含む。各ゾーン151は、ゾーン名152、任意の一つまたは複数のゾーン属性153、および一つまたは複数のゾーンメンバー154を含む。アクティブゾーンセットDB117は、ゾーンDBの有効ゾーンセットである。各ゾーン151はゾーン属性153およびゾーンメンバー154によってグループ化される。ゾーン属性153は、ハードゾーニング属性、ピアゾーニング属性、および/またはQoSパラメータやネットワーク属性などのベンダ特有属性等のパラメータを含む。
0065 ゾーンメンバーは、スイッチEポートまたはFポートID(たとえばドメイン/ポートインデクス(DI)、FポートWWPN,EポートWWPN)、ノードポートID(たとえばNポートWWPN、Nポートノード名識別子(ワールドワイドノードネーム:WWNN)、および/またはFポートDIへのログインに基づいて変更されるNポートID等のパラメータを含む。
0066 図16は、本発明の実施例に係るQoS用のゾーン構成を示す。ゾーン名152はASCIIゾーン名を含む。SANスイッチによってQoSゾーニングを識別するために、ゾーン名152のプレフィックスASCIIキャラクタは、「QOSHIxx_」や「QOSLOxx_」161等のプレフィックスを含む。ASCII文字列はQOSゾーニングモードおよび優先度値(例えば高/低優先度)を示す。ゾーン属性153は、ベンダ特有SANスイッチによって定義されている場合、QoS属性を含む。ゾーンメンバー154は、ホストポートとストレージポートのNポートWWPNを含むNポートWWNベースのゾーンメンバー163、ホストポートとストレージ対象ポートのFポートWWPNに接続されたNポートを含むFポートWWNベースのゾーンメンバー164、およびホストポートとストレージ対象ポートのFポートドメイン/ポートインデクス接続Nポートを含むFポートDIベースのゾーンメンバー165などのパラメータを含み、混合パラメータフォーマット163、164または165であってよい。ゾーンは、ゾーンメンバー154内のQoS設定が可能である。
0067 ゾーンメンバー154がNポートWWNベースゾーンメンバー163を含む場合、NPIV VNポート移行は成功するかもしれないが、ネットワーク属性(プレフィックスゾーン名161および/またはQoS属性162)は引き継がれない。ゾーンメンバー154がFポートWWNベースゾーンメンバー164またはFポートDIベースゾーンメンバー165を含む場合、NPIV VNポート移行は実行することができない。なぜならばVNポートは別のPNポートに移行され、Fポートは変更され、FポートWWPNまたはFポートIDも変更されるからである。そのため、VNはゾーンメンバー154によって定義されたアクセスリストから外れる。
0068 図17は、本発明の実施例に係るトラフィック分離のためのゾーン構成を示す。トラフィック分離は、SANスイッチポート(Fポートおよび/またはEポート)のトラフィック経路を定義する。ゾーン名152は、ゾーン名がSANスイッチによって定義されている場合、ASCIIゾーン名またはプレフィックスASCIIゾーン名を含み、ベンダ特有であってよい。ゾーン属性153は、SANスイッチによって定義される場合、トラフィック分離属性171を含み、ベンダ特有であってもよい。ゾーンメンバー154は、ホストポートとストレージ対象ポートのNポートに接続されるFポートWWPNを含むFポートWWNベースゾーンメンバー172やホストポートとストレージ対象ポートのNポートに接続されるFポートドメイン/ポートインデクスを含むFポートDIベースゾーンメンバー173などのパラメータを含み、混合パラメータのフォーマット172または173であってよい。
0069 ゾーンは、ゾーンメンバー154内でのトラフィック分離設定を可能とする。ゾーン151がトラフィック分離属性からなる場合、NPIV VNポート移行は実行できない。なぜならばVNポートは別のPNポートに移行され、Fポートは変更され、FポートWWPNまたはFポートIDも変更されるからである。そのため、VNはゾーンメンバー154によって定義されたアクセスリストから外れる。
0070 図18は、本発明の実施例に係るEポートまたはFポートのSANスイッチ物理ポートのポートQoSテーブル118を示す。ポートQoSテーブル118は、FポートまたはEポート欄181のドメイン/インデクス、速度制限欄182、トラフィッククラス(TC)欄183および仮想チャネル(VC)欄184を含む。ポートQoSテーブル118に含まれるネットワーク属性はNPIV VNポート移行の後には引き継がれない。なぜならばFポートまたはEポートのドメイン/インデクスはVNポートのNPIV移行後に変更されるからである。
0071 図19は、本発明の実施例に係るネットワーク構成(ゾーンとSAN QoS等)において新しいボリュームを作成するためのフロー図である。ストレージ管理者がボリュームを作成すると、ストレージ管理クライアントは、SAN管理者の調整なしに、ネットワークとネットワーク構成に新しいゾーンを作成する。1901において、管理者5はボリュームを作成し、ストレージポートをボリュームに結び付けるコマンドを発行し、ホストポートからボリュームに関するストレージポートに対応するホストグループ(LUNを隠した)情報を作成する。管理者5はまた、QoSなどのネットワーク属性をホストとボリュームのパスに割り当てる。1902において、管理クライアント5cは構成をストレージ3に転送する。ストレージ3はネットワーク属性情報をSANゾーニングおよびネットワーク属性情報テーブル53に保存する。1903において、ストレージ対象ポートはネットワーク属性情報を有する新ゾーンACLを作成し、ホストポートとストレージ対象ポート間のアクセスを提供する。ゾーンACLは、ネットワークQoS情報を含むゾーン属性を有する。ストレージポートは、ネットワーク属性情報を含むピアゾーニング要求(例えばAAPZ:Add Update Active Peer Zone)をSANスイッチに発行し、SANスイッチはゾーンをアクティブゾーンセットDBに追加し、SANスイッチ2はQoS等のネットワークパラメータを構成する。1904において、サーバ管理者5はホストサーバに対するアプリケーションを開始する。
0072 図20は、本発明の実施例にかかる、ホストアプリケーションを止めることなくゾーン対象フォーマットを変換する処理のフロー図を示す。2000において、ストレージプログラム54はCT要求(ファブリックゾーニングサーバへのベーシックゾーニングまたはエンハンスゾーニングコマンド)を発行してSANスイッチからゾーン情報を取得し、その後ストレージプログラムは、ゾーン対象フォーマットをベーシック/エンハンスゾーンからEZフォーマットのピアゾーンへ変換し、ピアゾーン要求を準備する。ストレージ3はネットワーク属性情報をSANゾーニングおよびネットワーク属性情報テーブル53に保存する。2001において、ストレージプログラムはネットワーク属性情報を含むピアゾーン要求(AAPZ CT_IU)をスイッチに発行する。SANスイッチ2はゾーンをアクティブゾーンセットデータベースに追加し、ほかのボリュームやアクティブアクセスパスが利用できない場合、ストレージプログラム54はCT要求(ファブリックゾーニングサーバへのベーシックゾーニングまたはエンハンスゾーニングコマンド)を発行してSANスイッチから存在する古いゾーン情報を削除する。ストレージプログラム54は、SANゾーニングおよびネットワーク属性情報53を参照するとき、どのゾーンが削除可能であるかを算出する。SANスイッチ2はQoS等のネットワークパラメータを変更しない。なぜならばゾーンフォーマットのみが変更され、ネットワークパラメータは変更されないからである。
0073 図21は、本発明の実施例に係る、ホストサーバにおけるSANブート構成の変更を防止するための、SANブートボリュームを構成するストレージポートの動きを示す。ホストサーバはストレージ対象ポート(VNポート V/WWPN N.V.)にSANブート構成を設定する。引き継ぎが行われ、ブートボリュームとブート構成間の関係の引き継ぎが実行される。
0074 2100において、ストレージプログラムはファブリックゾーニングサーバに要求を発行し、SANスイッチからゾーン情報を取得する。ストレージプログラムは、ゾーン対象フォーマットをベーシック/エンハンスゾーンからEZフォーマットのピアゾーンへ変換し、ピアゾーン要求を発行する。ストレージ3はネットワーク属性情報をSANゾーニングおよびネットワーク属性情報テーブル53に保存する。2101において、ストレージプログラムはNポートTに対して新I/Oパスを作成する。ストレージ内のブートボリュームは、NポートTとVNポートVの両方からアクセス可能である。2102において、ストレージプログラムはSANスイッチへピアゾーン要求(AAPZ CT_IU)を発行する。SANスイッチはアクティブゾーンセットデータベースにホストポートとNポートT間のゾーンを追加する。SANスイッチがアクティブゾーンセットDBを更新する際、SANスイッチ内のファブリックコントローラはRSCN(Register State Change Notification)通知メッセージを利用してホストサーバへ通知を行う。ホストサーバのSCSIドライバはその後、ホストポートとストレージポートT間の新I/Oパスを検出する。
0075 2103において、ストレージ対象ポートのVNポートVは、非同期論理ユニットアクセス(ALUA:SCSI SBC−3マルチパススタンダード)のSCSIセンスデータのNOT READYまたはUNIT ATTENTION通知メッセージを送る。ホストサーバのマルチパスソフトウェアは、通知対象ポートグループSCSIコマンドを送り、対象ポートグループ情報を取得する。ストレージプログラムはホストマルチパス状態情報を変更して、アクティブ状態設定を有するNポートTを追加し、また利用不可状態設定を有するVNポートVを追加する。ストレージプログラムは、ホストマルチパス状態情報から、対象ポートグループ情報ペイロードを作成する。ホストマルチパスソフトウェアは、I/OパスをVNポートVからNポートTへ変更する。
0076 2104において、ストレージプログラムは,SANスイッチのFポートコントローラへログアウト(LOGO)要求を発行する。SANスイッチは割り当て解除を行い、VNポートのVNポートIDをネームサーバから取り除く。その後、ストレージプログラムは、VNポートVをPNポートAからPNポートCに移行し、PNポートCのNポートコントローラはNPIVファブリック検出(FDISC)要求を発行する。SANスイッチのネームサーバはVNポートVインスタンスを作成し、ネームサーバDB内にVNポートV用のNポートIDを追加する。
0077 2105において、ストレージプログラムはNポートVのための新しいI/Oパスを作成する。ストレージ内のブートボリュームは、NポートTと新しいVNポートVインスタンスの両方からアクセス可能である。2106において、ストレージプログラムはSANスイッチ2に対し、ネットワーク属性情報を含むピアゾーン要求(AAPZ CT_IU)を発行する。SANスイッチ2は、アクティブゾーンセットデータベースにホストポートとVNポートV間のゾーンを追加し、SANスイッチ2はQoS等のネットワークパラメータを構成する。SANスイッチがアクティブゾーンセットDBを更新する際に、SANスイッチ内のファブリックコントローラは、RSCN通知メッセージを使ってホストサーバに通知を送る。ホストサーバのSCSIドライバは、ホストポートとストレージVNポートV間の新I/Oパスを検出する。
0078 2107において、ストレージ対象ポートのNポートTはALUAのSCSIセンスデータのNOT READYまたはUNIT ATTENTION通知メッセージを送る。ホストサーバのマルチパスソフトウェアは通知対象ポートグループSCSIコマンドを送信し、対象ポートグループ情報を取得する。ストレージプログラムはホストマルチパス状態情報を変更し、アクティブ状態設定を有するVNポートVと利用不可状態設定を有するNポートTを追加する。ストレージプログラムは、ホストマルチパス状態情報を使って、対象ポートグループ情報ペイロードを作成する。ホストマルチパスソフトウェアはI/OパスをポートTからVNポートVへ変更する。ストレージプログラムはCT要求(ファブリックゾーニングサーバへのベーシックゾーニングまたはエンハンスゾーニングコマンド)を発行し、必要であれば、存在する古いゾーン情報をSANスイッチから削除する。
0079 図22は、図21において使用される要素に関連する図21のフロー図を示す。
0080 図23は、本発明の実施例に係る、ボリュームとネットワーク構成(ゾーンおよびSAN QoS等)を削除するフロー図を示す。ストレージ管理者がボリュームを作成する際に、ストレージ管理クライアントはSAN管理者の調整なしに、ゾーンとネットワーク構成を作成する。2300において、管理者はホストサーバアプリケーションを停止する。2301において、管理者5はボリュームを削除する。2302において、管理クライアント4cは構成をストレージに転送する。2303において、ストレージプログラムはボリュームを削除し、および/またはポートとボリューム感の接続のマッピングを削除する。ストレージプログラムはDAPZ(Delete Active Peer Zone)要求を発行し、ストレージプログラムがSANゾーニング情報53を検索した際に他のボリュームがゾーンを使用してない場合、ホストポートとストレージポート間のネットワーク属性情報を有するゾーンを削除する。その後、ストレージ3は、必要であれば、SANゾーニングおよびネットワーク属性情報テーブル53からネットワーク属性情報の特有欄を削除する。
0081 図24は、本発明の実施例に係るSANゾーニングとネットワーク構成を引き継ぐホストI/O無停止ボリューム移行のフロー図を示す。2400において、ストレージ管理者5cはボリューム移行処理を指示する。2401において、移行元ストレージプログラムは、ファブリックゾーニングサーバに要求を発行してSANスイッチからゾーン情報を取得する。その後、フォーマット変換が必要な場合、移行元ストレージプログラムはゾーン対象フォーマットをベーシック/エンハンスゾーンからEZフォーマットのピアゾーンに変換し、ピアゾーン要求を発行する。移行元ストレージ3aはネットワーク属性情報をSANゾーニングおよびネットワーク属性情報テーブル53に保存する。2402において、両ストレージプログラムはピアゾーン情報およびネットワーク属性情報を移行元ストレージから移行先ストレージに相互接続ストレージパスを介して送り、または取得する。2403において、ストレージプログラムはネットワーク属性を含むピアゾーン要求(AAPZ CT_IU)をSANスイッチ2に発行する。SANスイッチ2は、ホストポートとNポートT間のゾーンをアクティブゾーンセットデータベースに追加し、SANスイッチ2はQoS等のネットワークパラメータを構成する。SANスイッチがアクティブゾーンセットDBを更新する際に、SANスイッチ内のファブリックコントローラは、RSCN(Register State Change Notification)通知メッセージを使ってホストサーバに通知を送る。ホストサーバのSCSIドライバはホストポートとストレージポートT間の新I/Oパス検出を指示する。
0082 2404において、移行先ストレージは移行元ストレージの移行元ボリュームを組み込む。移行元ストレージ対象ポートはALUAのSCSIセンスデータのNOT READYまたはUNIT ATTENTION通知メッセージを送る。ホストサーバのマルチパスソフトウェアは報告対象ポートグループSCSIコマンドを送り、対象ポートグループ情報を取得する。ストレージプログラムはホストマルチパス状態情報を変更し、アクティブ状態設定を有する移行先ストレージポートと利用不可状態設定を有する移行元ストレージポートを追加する。ストレージプログラムは、ホストマルチパス状態情報を利用して、対象ポートグループ情報ペイロードを作成する。ホストマルチパスソフトウェアは、I/Oパスを移行元ストレージポートから移行先ストレージポートへ変更する。
0083 2405において、両ストレージプログラムはブートボリューム移行の実行を指示する。2406において、移行元ストレージプログラムはCT要求(ファブリックゾーニングサーバのベーシックゾーニングまたはエンハンスゾーニングコマンド)を発行し、必要であれば、SANスイッチに存在する古いゾーン情報を削除する。その後、移行元ストレージ3aは、必要であれば、SANゾーニングおよびネットワーク属性情報テーブル53からネットワーク属性情報の特定欄を削除する。
0084 図25は、図24のフロー図のフローチャートを示す。
0085 図26は、本発明の実施例に係るストレージシステム間のボリューム単位での移行処理のフロー図を示す。この処理は図24の処理と似ているが、冗長SAN2aおよび2bをも含む。複数のパスがホストサーバのポートと移行先のストレージポート間に存在しかつボリューム移行の間パスはアクティブであるため、SANが機能しなくなった場合、ボリューム移行は別のSANを使って実行することができる。
0086 NPIVの引き継ぎが指示された場合、ファブリックログアウト(LOGO)と新しく検出されたファブリック(FDISC)間の冗長性が失われる。なぜならばSANスイッチのネームサーバのWWPNの重複登録は許可されないからである。重複アドレスログイン要求エラーはFC−LS−2によって定義される。
0087 図27は、本発明の実施例に係る、ホストサーバのSANブート構成への変更を防止するための、VNポートVを有するブートボリュームをPNポートAからPNポートCへ移動するストレージのフロー図を示す。図27において、ホストサーバはストレージ対象ポート(VNポートV/WWPN N.V.)にSANブート構成を作成する。
0088 2700において、ストレージ管理者はボリューム移行処理を指示する。ストレージプログラムは、ファブリックゾーニングサーバに要求を発行し、SANスイッチからゾーン情報を取得する。移行元ストレージ3aはSANゾーニングおよびネットワーク属性情報テーブル53にネットワーク属性情報を保存する。2701において、フォーマット変更が必要な場合、ストレージプログラムはゾーン対象フォーマットをベーシック/エンハンスゾーンからEZフォーマットのピアゾーンに変換し、ピアゾーン要求を発行する。ストレージプログラムは、ピアゾーン情報とネットワーク属性情報を移行元ストレージ3aから移行先ストレージ3bへ相互接続ストレージパスを介して送る。2702において、ストレージプログラはNポートTのための新I/Oパスを作成する。ストレージ内のブートボリュームは、NポートTとVNポートVの両方からアクセス可能である。2703において、ストレージプログラムはSANスイッチにピアゾーン要求(AAPZ CT_IU)を発行する。SANスイッチは、アクティブゾーンセットデータベースにホストポートとNポートT間のゾーンを追加する。SANスイッチがアクティブゾーンセットDBを更新すると、SANスイッチのファブリックコントローラはRSCN(Register State Change Notice)通知メッセージによってホストサーバに通知を送る。ホストサーバのSCSIドライバはホストポートとストレージポートT間の新I/Oパス検出を指示する。
0089 2704において、ストレージ対象ポートのVNポートVはALUAのSCSIセンスデータのNOT READYまたはUNIT ATTENTION通知メッセージを送る。ホストサーバのマルチパスソフトウェアは通知対象ポートグループSCSIコマンドを送信し、対象ポートグループ情報を取得する。ストレージプログラムはホストマルチパス状態情報を変更し、アクティブ状態設定を有するNポートTと利用不可状態設定を有するVNポートVを追加する。ストレージプログラムは、ホストマルチパス状態情報を使って、対象ポートグループ情報ペイロードを作成する。ホストマルチパスソフトウェアはI/OパスをVNポートVからNポートTへ変更する。
0090 2705において、移行元ストレージ3aのストレージプログラムは,SANスイッチのFポートコントローラへログアウト(LOGO)要求を発行する。SANスイッチはVNポートとVNポートIDの割り当て解除を行い、VNポートVをネームサーバから取り除く。その後、ストレージプログラムは、VNポートVを移行元ストレージ3aのPNポートAから移行先ストレージ3bのPNポートCに移行する。PNポートCのNポートコントローラはNPIVファブリック検出(FDISC)要求を発行し、SANスイッチ2のネームサーバはVNポートVインスタンスを作成し、ネームサーバDB内にVNポートV用のNポートIDを追加する。
0091 2706において、移行先ストレージ3bのストレージプログラムはSANスイッチ2へピアゾーン要求(AAPZ CT_IU)を発行する。SANスイッチ2はアクティブゾーンセットデータベースにホストポートとVNポートV間のゾーンを追加し、SANスイッチ2はQoS等のネットワークパラメータを構成する。SANスイッチがアクティブゾーンセットDBを更新する際に、SANスイッチ内のファブリックコントローラはRSCN通知メッセージを使ってホストサーバへ通知を行う。ホストサーバのSCSIドライバはその後、ホストポートとストレージVNポートV間の新I/Oパスを検出する。
0092 2707において、両ストレージプログラムはブートボリューム移行の実行を指示する。ポートCとポートTの両ポートがアクセス可能であるので、移行元ストレージはポートTのアクセス状態を利用不可に変更し、移行先ストレージはVNポートVのアクセス状態を利用可能に変更する。移行先ストレージは移行元ストレージの移行元ボリュームを組み込み、データを移行する。
0093 2708において、ストレージ対象ポートのNポートTはALUAのSCSIセンスデータのNOT READYまたはUNIT ATTENTION通知メッセージを送る。ホストサーバのマルチパスソフトウェアは通知対象ポートグループSCSIコマンドを送信し、対象ポートグループ情報を取得する。ストレージプログラムはホストマルチパス状態情報を変更し、アクティブ状態設定を有するVNポートVと利用不可状態設定を有するVNポートTを追加する。ストレージプログラムは、ホストマルチパス状態情報を使って、対象ポートグループ情報ペイロードを作成する。ホストマルチパスソフトウェアはI/OパスをNポートTからVNポートVへ変更する。
0094 その後、移行元ストレージプログラムはCT要求(ファブリックゾーニングサーバへのベーシックゾーニングまたはエンハンスゾーニングコマンド)を発行し、必要であれば、存在する古いゾーン情報をSANスイッチから削除する。その後、移行元ストレージ3aは、必要であれば、SANゾーニングおよびネットワーク属性情報テーブル53から、ネットワーク属性情報の特定欄を削除する。
0095 図28は、図27のフロー図のフローチャートを示す。
0096 図29は、図24のフロー図の別の実施例を示す。図29に示す別の実施例においては、ストレージおよびSAN管理を統合するサイドバンドストレージ管理4bが使用される。
0097 図30は、本発明の実施例にかかる、SANゾーニングおよびネットワーク構成を引き継ぐホスト仮想マシン(VM)移行のフロー図を示す。このフロー図は図20と類似である。SANゾーニング構成はNポートIDベースであるので、ホストVM移行が実行される。
0098 3000において、管理者5は移行元物理ホストと移行先物理ホスト間のVM移行を指示する。3001において、ストレージプログラムはCT要求(ファブリックゾーニングサーバへのベーシックゾーニングまたはエンハンスゾーニングコマンド)を発行してSANスイッチからゾーン情報を取得する。その後ストレージプログラムは、ゾーン対象フォーマットをベーシック/エンハンスゾーンからEZフォーマットのピアゾーンへ変換し、NPIVフォーマットを(例えば、NポートIDベースまたはDIベース、FポートWWNベースゾーンをホストNポートWWPNベースへ)移行するためのピアゾーン要求を準備する。3002において、ストレージはネットワーク属性情報を有するピアゾーン要求(AAPZ CT_IU)をスイッチに発行する。SANスイッチはゾーンをアクティブゾーンセットデータベースとネットワーク属性情報に追加する。3003において、両ホストサーバはNPIVホストポートWWPN移行を有するVMを移行する。他のボリュームやアクティブアクセスパスが利用不可の場合、ストレージプログラムはCT要求(ファブリックゾーニングサーバへのベーシックゾーニングまたはエンハンスゾーニングコマンド)を発行してSANスイッチから存在する古いゾーン情報を削除する。ストレージプログラムは、SANゾーニングおよびネットワーク属性情報を参照するとき、どのゾーンが削除可能であるかを算出する。
0099 図31は、本発明の実施例に係るアクティブゾーンセットDB115のピアゾーンフォーマットを示す図である。ピアゾーンフォーマットは、ゾーン名152、一つまたは複数のピアゾーン属性311、任意の一つまたは複数のゾーン属性153および一つまたは複数のゾーンメンバー154を有する。ピアゾーン属性311は対象ポートWWPNを含む。しかしながら、ピアゾーンメンバー312、313、314は対象ポート(ピアゾーニングプリンシパルポート311)を含まない。
0100 当業者には、本明細書に開示された実施例に基づいて、ここに開示された以外の実施形態も明らかとなろう。開示された実施例の様々な態様および/または構成要素は、単独でまたはあらゆる組み合わせで使用可能である。開示された実施例は本発明の単なる例であり、本発明の範囲や概念は、以下の請求項によって判断されるべきである。
1:ホストサーバ
2:ストレージエリアネットワーク(SAN)
3:ストレージ
4a:サーバ管理
4b:SAN管理
4c:ストレージ管理
5a、5b、5c:管理者
10:メモリ
11:マルチパスプログラム
12:SANブート構成
13:SCSIドライバ
14:CPU
15:SCSIイニシエータポート
31:検出WWPN
32:ブートLUN
41:SCSI対象ポート
42:CPU
43:メモリ
44:SCSIイニシエータポート
45:SATA HDD
46:SAS HDD
47:SSD
48:フラッシュメモリ
51:ホストグループマッピング情報
52:ホストマルチパス状態情報
53:SANゾーニングおよびネットワーク属性情報
54:ストレージプログラム

Claims (20)

  1. ストレージシステムであって、
    ネットワークを介してコンピュータからデータのリードやライトを行うコマンドを受信するよう構成されたインタフェースと、
    前記コマンドに基づいて論理ボリュームのリードまたはライトデータを管理するよう構成されたコントローラを有し、該コントローラは前記コンピュータのイニシエータポートの情報と、前記論理ボリュームの情報と、前記コマンドを転送するのに使用される前記ネットワークの属性の情報との間の第一の関係を管理する
    ことを特徴とするストレージシステム。
  2. 前記コマンドを転送するのに使用される前記ネットワークの属性は、サービス品質(QoS)情報およびトラフィック経路情報を含む
    ことを特徴とする請求項1に記載のストレージシステム。
  3. 前記コントローラは、前記第一の関係に基づいて前記ネットワークに新しいゾーンを作成するよう構成される
    ことを特徴とする請求項1に記載のストレージシステム。
  4. 前記コントローラは、ゾーン対象フォーマットを変換するよう構成される
    ことを特徴とする請求項1に記載のストレージシステム。
  5. 前記コントローラは、ブート構成とブートボリューム間の第二の関係を引き継ぐよう構成される
    ことを特徴とする請求項1に記載のストレージシステム。
  6. 前記コントローラは、NPIVを使って第二の関係を引き継ぐよう構成される
    ことを特徴とする請求項5に記載のストレージシステム。
  7. 前記コントローラは、前記コマンドを転送するために使用される前記ネットワークの属性の情報に基づいてゾーンを削除するよう構成される
    ことを特徴とする請求項1に記載のストレージシステム。
  8. 前記コントローラは、前記論理ボリュームを移行先ストレージシステムに移行するよう構成される
    ことを特徴とする請求項1に記載のストレージシステム。
  9. 前記コントローラは、前記コマンドをネットワークから転送するための前記ネットワークの属性の情報を取得するよう構成される
    ことを特徴とする請求項1に記載のストレージシステム。
  10. 処理を実行するための指示を格納したコンピュータ読取可能記憶媒体であって、前記指示は、
    ネットワークを介してコンピュータからデータのリードやライトを行うコマンドを受信し、
    前記コマンドに基づいて論理ボリュームのリードまたはライトデータを管理し、
    前記コンピュータのイニシエータポートの情報と、前記論理ボリュームの情報と、前記コマンドを転送するのに使用される前記ネットワークの属性の情報との間の第一の関係を管理する
    ことを含むことを特徴とする、コンピュータ読取可能記憶媒体。
  11. 前記コマンドを転送するのに使用される前記ネットワークの属性は、サービス品質(QoS)情報およびトラフィック経路情報を含む
    ことを特徴とする請求項10に記載のコンピュータ読取可能媒体。
  12. 前記指示は、前記第一の関係に基づいて前記ネットワークに新しいゾーンを作成することを含む
    ことを特徴とする請求項10に記載のコンピュータ読取可能媒体。
  13. 前記指示は、ゾーン対象フォーマットを変換することを含む
    ことを特徴とする請求項10に記載のコンピュータ読取可能媒体。
  14. 前記指示は、ブート構成とブートボリューム間の第二の関係を引き継ぐことを含む
    ことを特徴とする請求項10に記載のコンピュータ読取可能媒体。
  15. 前記指示は、ノードポート識別子仮想化(NPIV)を使って第二の関係を引き継ぐことを含む
    ことを特徴とする請求項14に記載のコンピュータ読取可能媒体。
  16. 前記指示は、前記コマンドを転送するために使用される前記ネットワークの属性の情報に基づいてゾーンを削除することを含む
    ことを特徴とする請求項10に記載のコンピュータ読取可能媒体。
  17. 前記指示は、前記論理ボリュームを移行先ストレージシステムに移行することを含む
    ことを特徴とする請求項10に記載のコンピュータ読取可能媒体。
  18. 前記指示は、前記コマンドをネットワークから転送するための前記ネットワークの属性の情報を取得することを含む
    ことを特徴とする請求項10に記載のコンピュータ読取可能媒体。
  19. ネットワークを介してコンピュータからデータのリードやライトを行うコマンドを受信し、
    前記コマンドに基づいて論理ボリュームのリードまたはライトデータを管理し、
    コンピュータのイニシエータポートの情報と、前記論理ボリュームの情報と、前記コマンドを転送するのに使用される前記ネットワークの属性の情報との間の第一の関係を管理する
    ことを特徴とする方法。
  20. 前記コマンドを転送するのに使用される前記ネットワークの属性は、サービス品質(QoS)情報およびトラフィック経路情報を含む
    ことを特徴とする請求項19に記載の方法。
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