JP2851982B2 - 情報処理装置 - Google Patents

情報処理装置

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JP2851982B2
JP2851982B2 JP5020059A JP2005993A JP2851982B2 JP 2851982 B2 JP2851982 B2 JP 2851982B2 JP 5020059 A JP5020059 A JP 5020059A JP 2005993 A JP2005993 A JP 2005993A JP 2851982 B2 JP2851982 B2 JP 2851982B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はコンピュータシステムに
データを記憶することに関し、特に、固定ブロックアー
キテクチャ光学記憶手段による直接アクセス磁気ディス
ク記憶装置のエミレーションに関する。特に、本発明は
固定ブロック光学記憶装置が磁気記憶をエミユレートで
きるように直接アクセス磁気記憶データの記録フォーマ
ットを直接アクセス光学記憶記録フォーマットに変換す
ることに関する。
【0002】
【従来の技術】公知のように、大型コンピュータ設備
は、データの位置の基準のみに応答してデータを記録
し、かつ検索する装置においてデータを高速、効率的か
つ経済的に記憶するために直接アクセス記憶装置(DA
SD)サブシステムを採用している。直接アクセス記憶
を支援する主要な装置はディスクである。現在のコンピ
ュータ設備において最も広く使用されているディスク技
術は、ディスクの各面上の同心状のリング形態の平行の
トラックに基いた位置フォーマットにおいてデータが磁
気的に書き込まれる剛性磁気ディスクを採用している。
典型的には、ハードディスクドライブは1個以上のディ
スクを含み、各ディスクの各面を独立して直接アクセス
できるようにしている。マルチディスクDASDにおい
ては、各ディスクの各面はそれぞれのヘッド/アクチュ
エータ組立体によりアクセスされることによって特定の
ヘッドの識別により特定のディスク面を識別する。マル
チディスクDASD内において、同じ円周の全てのトラ
ックの組が「シリンダ」を形成する。このように、マル
チディスクDASDの各トラックは、シリンダ(CC)
番号とヘッド(HH)番号により独特の方法で識別しう
る。二次元トラックアドレスCC、HHは識別されたヘ
ッド(HH)を識別されたシリンダ(CC)の円周方向
の位置まで運動させることにより、トラックを直接アク
セスできるようにしている。
【0003】固定ブロックアーキテクチャ(FBA)光
学記憶装置は、磁気DASDに対する補完、あるいは代
替として益々注目を受けている。FBA光学記憶装置
は、記憶面積当りのビットにおいて(面積密度)磁気D
ASD以上の大きい記憶容量を有しており、磁気DAS
Dにより提供されるものより若干遅い速度で、記憶され
たデータにアクセスする。公知のように、磁気−光学技
術は、磁気DASDにより提供される記憶特徴の全てを
含む書き直し可能、即ち再書込可能のFBA光学記憶装
置を支援する。コンピュータ設備の観点からすると、磁
気DASDの代りに再書込可能FBA光学記憶装置を利
用することが望ましい。事実上全ての近代的なコンピュ
ータ装置のI/O(入力/出力)構成は、磁気DASD
トラックフォーマットに基いている。FBA光学記憶装
置は典型的には、各光学ディスクの各面にらせん状の
「トラック」の形態で光学セクタの単一シーケンスのみ
を有しており、光学記憶位置フォーマットに対して単一
のディメンジョンのみを有していることを意味する。特
に、光学ディスク面上のデータは、データのセクタ番号
を提供することのみによりアドレスされる。従って、近
代的なコンピュータ装置に対する固定ブロックの光学記
憶装置において完全にデータ記憶を可能とするために
は、磁気DASDトラック識別をFBA光学セクタ識別
にマッピングする必要がある。
【0004】一方のアドレスフォームを別のアドレスフ
ォームにマッピングすることが検索テーブルの形態をも
ちいた従来技術において教示されている。例えば、米国
特許第3082406号は検索テーブルを使用すること
により、データ記憶装置において外部アドレス位置フォ
ームを内部アドレスフォームに変換することを示してい
る。米国特許第4947367号は、WORM(一回書
込み、多数回読出し)ディスクに磁気テープのフォーマ
ット化したデータを記憶することを教示している。この
特許において、各テープをアドレス指定するために検索
テーブルが作り出され、テーブルは、テーブルデータの
一部を記憶している現在のWORMディスクボリューム
番号と、テープデータの別の部分を記憶している次のW
ORMディスクボリュウーム番号とを含んでいる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】公知のように、検索テ
ーブルは、記憶スペースの割には高価である。このよう
に、DASD記憶装置の容量が増加するにつれて、検索
テーブルアドレス変換に基くトラックアドレスエミュレ
ーションは、検索テーブルに対して必要とされる記憶ス
ペースを乗算することによりオーバヘッドを増加させ、
テーブル検索により記憶アクセスを遅らせてしまう。
【0006】このように、前述の問題の最も望ましい解
決法は、磁気DASDトラックアドレスをFBA光学セ
クタアドレスに変換するために検索テーブルの使用を排
除すべきことである。
【0007】従って、本発明の目的は、再書込可能の固
定ブロックアーキテクチャ光学記憶装置を採用して、磁
気記憶装置をエミュレートすることである。本発明の別
の目的は固定ブロック光学セクタにおいて直接アクセス
可能の記憶トラックの記憶と検索とをエミュレートする
ことである。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明の装置と方法と
は、コンピュータ装置に接続されると、コンピュータ装
置の標準的なDASDアクセスプロトコルを変更するこ
となく磁気DASDトラックフォーマットにおいて基準
とされたデータが再書込可能の固定ブロック光学記憶装
置に記憶できるようにする。本発明の装置と方法は、複
数のチャンネルの各チャンネルが1個以上のI/O装置
を中央コンピュータに接続する構造的I/Oサブシステ
ムを介してコンピュータ装置により作られたデータ記憶
基準に応答して作動することが好ましい。このようなサ
ブシステムにおいて、複数のチャンネル指令ワード(C
CW)からなるチャンネルプログラムにより特定のDA
SDトラックがアクセスされる。磁気DASDトラック
においてデータを探し、読み取りあるいは書き込む記憶
アクセスチャンネルプログラムは、コントロールユニッ
トアドレス(CUA)によりDASDを識別し、シリン
ダ(CC)番号およびヘッド(HH)番号により特定の
トラックを識別する指令情報とを含んである。
【0009】本発明は、複数の光学ディスクを有するF
BA光学記憶装置において、光学ディスクの全てのセク
タが、ある任意のセクタのその他の全てのセクタに対す
る相対位置を示す番号のシーケンスに番号を割り当てる
ことが可能であるとの本発明者の観点に基いている。こ
のシーケンスにおけるある光学セクタの番号は相対光学
セクタ(ROS)番号と称されている。このシーケンス
により等式を用いて、CCおよびHH番号に応答して光
学セクタアドレスを計算できるようにし、厄介な検索テ
ーブルを使用する必要がなくなるようにする。これらの
等式はチャンネル化したI/O装置に接続された制御装
置に位置している。制御装置は、磁気DASD CCH
Hトラックアドレスを、エミュレートした磁気DASD
トラックを形成する光学セクタのシーケンスの始まりに
関する固定ブロック光学セクタアドレスに変換する。
【0010】本発明は、データを処理するための計算装
置と、計算装置に接続され複数の直接アクセス記憶装置
(DASD)におけるデータの記憶と検索とを導くチャ
ンネル手段とを含む情報処理装置において実施される。
データはチャンネルユニットアドレス(CUA)により
指示されたDASDにおいてシリンダ番号(CC)とヘ
ッド番号(HH)とにより指示された概ね円形のトラッ
クの形態で記憶される。このような状況において、本発
明は固定ブロック光学記憶装置フォーマットにおいて前
述のようなデータを記憶する組合せ装置であり、その組
合せ装置は、1個以上の光学ディスク上にアドレス指定
可能の光学セクタのらせん状シーケンスの形態で光学デ
ィスク上にデータを記憶するために複数の光学ディスク
を含む光学記憶装置と、光学記憶装置に接続され、円形
トラックを識別するトラックアドレスデータを含むチャ
ンネル制御情報に応答して、光学記憶アドレスでのデー
タの読み取りあるいは書き込みを指示する制御装置と、
トラックアドレスデータにおけるCC、HH番号および
CUAデータに応答して光学記憶アドレスを発生させ
る、制御装置内に配置されたにおけるアドレス変換ユニ
ットとを含み、光学記憶アドレスは少なくとも円形トラ
ックの情報記憶容量に等しい情報記憶容量を要するらせ
ん状シーケンスにおける光学セクタの各サブシーケンス
を識別するよう構成されている。
【0011】このように、本発明はセクタのシーケンス
にフォーマット化された固定ブロック記憶媒体上に、磁
気DASDフォーマットでデータトラックが記憶され、
かつそこから検索即ち読みだしできるようにしている。
【0012】本発明の顕著な利点は、探索テーブルを使
用することなく二次元のDASDトラックアドレスの一
次元の光学セクタアドレスへの変換により、提供され
る。
【0013】
【実施例】図1は、本発明の好適実施例を示すシステム
ブロック図が示されており、図2には前記実施例の全体
的な作動を示すフローチャートが示されている。図1の
システムは、既存の磁気DASDフォーマットにデータ
を記憶し、かつ検索するようにプログラム化されたコン
ピュータシステム10を含む。コンピュータシステム1
0は、チャンネル化したI/Oサブシステムにより磁気
DASD記憶装置にデータを記録したり、そこからデー
タを検索するように接続されている。記憶サブシステム
とのコンピュータシステム10の接を、はI/Oチャン
ネル11で示している。本発明においては、データは、
磁気DASDをエミュレートする記憶サブシステムに記
録され、そしてそこから検索される。記憶サブシステム
は、ライブラリ制御装置14を介してチャンネル11に
接続された光学ライブラリシステムの形態の再書込可能
マルチディスク光学記憶装置12を含む。
【0014】記憶サブシステムは、チャンネル/ライブ
ラリマネジメント要素16に提供されるチャンネルプロ
グラムを、チャンネル11を介して受け取る。チャンネ
ル/ライブラリマネジメント要素16は、チャンネル指
令を指令変換ユニット18に提供し、磁気DASDトラ
ック識別データ(CCとHH)を、磁気DASDトラッ
クアドレスを光学セクタアドレスに変換するアドレス変
換ユニット20に提供することにより、かつバッファ制
御情報をバッファマネージャ22に提供することによ
り、チャンネルプログラムを実行する。マネジメント要
素16はその機能を実行しながら、チャンネル11への
標準的な磁気DASDを提供する。チャンネル11のよ
うな典型的なチャンネルは、メインフレームプロセッサ
を磁気DASD制御ユニットに接続するチャンネルイン
タフェースを含む。そのようなチャンネルインタフェー
スは、例えば、IBM社から入手することができ、ドキ
ュメントGA22−6974−09(1984年)の
“IBM System/360 and Syste
m/370 I/O Interface Chann
al to Control Unit Origin
al Equipment Manufacture
r’s Information”およびドキュメント
GA22−6845−3(1971年)の“IBM S
ystem/360and Syetem/370 D
irect Cotrol and External
Interruption Features Or
iginal Equipment Manufact
urer’s Information”に記載されて
いる。チャンネル化したI/Oアーキテクチャのための
対応する磁気DASD制御機能は、これもIBM社から
入手することができ、ドキュメントGA32−0099
−3(1989)の「IBM 3990 Storag
e Control Referencoe」という表
題の巻を参照することにより理解できる。IBM339
0 Storage Control Referen
ceは、周知のIBM 3380および3390の直接
アクセス記憶装置の形態の磁気DASDを想定してい
る。
【0015】磁気DASDのエミュレーションに採用さ
れている光学ライブラリシステムは、ヒューレット パ
ッカード社から入手することができ、ドキュメント59
59−3559(1990年)の“Optical D
isk Library System Techni
cal Reference Manual”という表
題の巻に記載のタイプの磁気−光学ディスクライブラリ
システムであることが好ましい。
【0016】磁気DASDにおいてデータをアクセス
し、読み取り、そして書き込むための指令については、
IBM 399 Storage Control R
eferenceに開示されている。これらの指令は、
チャンネルプログラムを形成するチャンネル指令ワード
のシーケンスとしてチャンネル11に提供される。チャ
ンネルプログラムはマネジメント要素16によって受け
取られる。チャンネルプログラムに含まれている指令
は、指令変換ユニット18に提供され、該ユニットは該
指令を光学ライブラリシステムのための適宜の対応する
指令に変換する。典型的な光学ライブラリシステムの指
令はOptical Disk Library Sy
stem Technical Reference
Manualに開示されている。指令変換は、当該技術
分野において十分周知であり、本発明においては、それ
はチャンネルプログラムにおける指令シーケンスの認識
をして、指令シーケンスを光学ライブラリシステム用の
適宜の指令シーケンスへマッピングすることにより実行
される。
【0017】また、チャンネル/ライブラリマネジメン
ト要素16がチャンネルプログラムから適宜の制御情報
を導出し、該情報はデータの1個以上のトラックをバッ
ファ記憶するためバッファマネージャ22まで導かれ
る。この点に関して、バッファマネージャ22は、例え
ば、ライブラリ制御ユニット14に含まれている電子的
読取り/書込みメモリ(図示せず)で提供しうるバッフ
ァ24を制御する。電子的メモリバッファスペースは少
なくとも1トラックのデータを記憶することができる。
トラックの典型的な構成は記録のシーケンス(REC
0,REC1,−−−RECK,−−)である。このよ
うな構成は当該技術分野において周知であり、IBM3
380および3390タイプの磁気DASDにおいて採
用されているカウントキーデータ(CKD)及び延長カ
ウントキーデータ(ECKD)のアーキテクチャを参照
すれば理解できる。ECKDトラックアーキテクチャ
は、自己記述データフォーマットである。この点に関し
て、ECKDフォーマット化のトラックにおける全ての
記録は、後続のキー及びデータフィールドの長さを記述
する一定長さのカウントフィールドから始まる。ECK
D記録を包含するトラックは、カウント、キー及びデー
タのフィールドの長さを加え、次の記録の始まりを見つ
けることによりサーチすることができる。トラックにお
ける最後の記録は、最終の記録のカウントフィールドに
おけるビットにより指示される。このアーキテクチャは
バッファ24において記憶されたトラックのメモリイメ
ージをサーチするためにバッファマネージャ22に内蔵
されている。
【0018】専門用語に関して説明する。ECKDアー
キテクチャにおいて、DASDに記憶されているデータ
は「ボリューム」と称される。DASD自体がボリュー
ムと称されることもあるが、この説明においては、最初
の定義を採用している。ボリュームはCCHHRタイプ
のアドレスにより割り出され検索される。CC及びHH
番号は先に述べたものと同じ意味を有している。アドレ
スのRの部分は記録を識別するものであり、前述したC
KD形態を有している。
【0019】本発明に係わるライブラリ制御ユニット1
4の重要な構成はセクタアドレス変換ユニット20を具
備していることである。アドレス変換ユニット20は磁
気DASDトラックアドレスを光学セクタアドレスに変
換するための演算を実行する。光学セクタアドレスは、
物理的な光学ボリューム面(AOVS)番号と、磁気D
ASDトラックのと等しい情報記憶容量を有する、光学
セクタのシーケンスの始まりを示す光学セクタ(AO
S)番号とを含む。好適実施例においては、1個の光学
ボリューム(OV)は、DASDフォーマットで記憶さ
れたデータの1個のボリュームを記憶できる記憶容量を
有する所定数の光学ディスクに対応する。各ディスクの
各面は、AOVS番号によって識別される。光学アドレ
スはAOVS番号とAOS番号を含み、これら番号は協
同して、磁気DASDトラックの記憶が始まる光学ディ
スク上の特定の光学セクタを識別する。
【0020】変換された指令と光学ディスクアドレスデ
ータは、小型のコンピュータシステムインタフェース
(SCSI)ドライバ26に提供され、該ドライバはS
CSIフォーマット化された指令を光学ライブラリシス
テム12に提供する。
【0021】図1に示すように、光学ライブラリシステ
ムのライブラリは、複数の磁気−光学ディスクを含む光
学ライブラリ31と、複数の光学ドライブユニット32
と、ディスク自動交換機構34とを含む。ライブラリ3
1の光学ディスクは、ディスク自動交換機構34によっ
て、それぞれの記憶スロットと各光学ドライブユニット
32との間で移動される。光学ドライブユニット32と
ディスク自動交換機構34との双方は、SCSIインタ
フェース30で受け取られたSCSI指令に応答して作
動する。特に、各光学ドライブユニットはオペランドと
光学セクタ番号とを含むSCSI指令に応答する。オペ
ランドにおいて指示された光学ドライブユニット32
は、関連のSCSI指令フィールドにおいて指示された
光学アドレスでそれに係合した光学ディスクにアクセス
する。ディスク自動交換機構34は、SCSI指令に応
答してディスク記憶位置から特定の光学ドライブユニッ
トまでディスクを動かす。ディスク自動交換SCSI指
令は特定の光学ディスクの特定の面を識別してAOVS
番号を解釈し、そのディスクを動かして特定の面を光学
クドライブユニットと係合させる。
【0022】エミュレートされた磁気DASDトラック
はバッファ24を用いている光学ドライブユニットによ
り記録されるか、あるいは読み取られる。バッファ24
に記憶されたトラックの変更は、バッファ記憶されたト
ラックにおける各々の記録位置にバッファマネージャ2
2により導かれる。本発明は磁気DASDトラック24
をバッファ記憶するので、記録を書き込むためにユニッ
ト14のようなライブラリ制御ユニットにおいて本発明
を使用するには、以下の指令シーケンスを必要とする。
まず、対応する光学ボリュームにおけるエミュレートさ
れたトラックの開始位置(AOVSおよびAOS)を指
示する光学記憶アドレスを計算し、トラックデータを包
含する光学ボリューム面をロードする。次に、該トラッ
クのイメージをバッファ24に読み取り、次いでトラッ
クイメージにおける適正な記録位置において記録を書き
込み、バッファ24からの更新されたトラックイメージ
をスタート位置、即ち初期位置である光学記憶始まり位
置に書き込む。記録を読み取るには、エミュレートした
トラックの始まり位置を計算し、記録を含むトラックイ
メージをバッファ24へ読み出し、次にトラックイメー
ジにおける記録にアクセスし、それをコンピュータシス
テム10に提供することを要する。
【0023】図2は、磁気DASD記憶装置へのコンピ
ュータシステム10による基準に応答して、光学ライブ
ラリシステム12にアクセスする場合、ライブラリ制御
ユニット14がとる動作シーケンスを示す。まず、ステ
ップ50においてチャンネル指令ワード(CCW)から
指令(CMD)が取得され、ステップ52においてその
指令の有効性がチェックされる。もし無効(BAD)で
あれば、ステップ52において状態がポストされ、コン
ピュータシステム10に戻される。もし指令が有効(G
OOD)であるとすれば、チャンネル指令を実行するに
必要なオペランドがステップ55において発生し、一方
ステップ57において、磁気DASDトラックアドレス
の光学アドレスへの変換が実行される。オペランドがス
テップ55において発生する前に、光学ボリューム面
(AOVS)番号が58において現在マウントされてい
る光学ディスクに対してチェックされる。もし該光学ボ
リューム面がマウントされていないとすれば、ステップ
59において指令が自動交換機構34に対して発生さ
れ、該ボリュームをマウントする。ステップ60におい
て、ステップ55で発生されたオペランドとステップ5
8で発生された光学セクタ(AOS)番号とが組み合わ
され、現在係合している光学ドライバによりアクセスさ
れる、識別された光学ボリューム面に必要な読取り、あ
るいは書込み作動を実行する。この読取り、あるいは書
込み作動に続いて、状態情報又はデータ、あるいは状態
情報とデータの双方がステップ62においてコンピュー
タシステム10に戻され、次のチャンネル指令がステッ
プ50において待機される。
【0024】図3は図2に示す動作シーケンスのステッ
プ57、58および59を実行するに必要な指令変換お
よびパラメータ変換ユニット18、20の特定の要素を
詳細に示している。指令変換ユニット18は、チャンネ
ル指令レジスタ64のオペランドフィールドと、オペラ
ンド発生ユニット66と、SCSI指令レジスタ70の
オペランドフィールドとを含む。パラメータ変換ユニッ
トは、チャンネル指令ワードレジスタ64のパラメータ
フィールドと、パラメータ計算ユニット67と、現在の
光学ボリューム面番号を保持するレジスタ68と、比較
ユニット69と、SCSI指令レジスタ70のパラメー
タフィールドとを含む。シーケンス制御ユニット63は
データの流れを制御し、かつこれらの要素の動作を同期
化する。
【0025】まず、チャンネル指令がレジスタ64にロ
ードされ、オペランドフィールドがオペランド発生ユニ
ットに提供される。該オペランド発生ユニットは、チャ
ンネル指令オペランドを1個以上の光学ライブラリ指令
オペランドにマッピングする。オペランド発生ユニット
66の出力はSCSI指令レジスタ70のオペランドフ
ィールドに送られる。チャンネル指令レジスタ64のパ
ラメータフィールドは、特定の磁気DASDをアクセス
する制御ユニットアドレスと、アドレス指定されたDA
SDにおける特定のトラックを識別するCCおよびHH
番号を包含している。これらの番号によって、パラメー
タ計算ユニット67は、アドレス指定された磁気DAS
Dトラックを光学記憶装置へマッピングするに必要な光
学セクタと光学ボリューム面番号を計算できるようにさ
れる。光学ドライバによってアクセスされつつある現在
の光学ボリューム面は、レジスタ68の内容によって識
別され、かつ比較ユニット69において、計算されたA
OVS番号に対して比較される。もしこれらの番号が等
しくないとすれば、比較ユニット69は変更AOVS制
御信号を発生し、該制御信号は計算されたAOVS番号
をレジスタ68へロードし、かつオペランド発生ユニッ
ト66を促し計算された光学ボリューム面をロードする
に必要な、自動交換機構34用の1個以上の指令オペラ
ンドを発生させる。シーケンス制御ユニット63は、必
要な光学ディスク交換が完了するまで現在のチャンネル
指令がレジスタ64に保持されるように保証し、かつユ
ニット67により計算された光学セクタおよび光学ボリ
ュームの番号が、適当な指令オペランドと同期的にレジ
スタ70のパラメータフィールドへ移送されることを保
証する。SCSI指令は、アセンブルされかつレジスタ
70から送られ、ユニット66で発生されたオペランド
あるいはユニット67で計算されたAOSまたはAOV
S番号を含む。
【0026】図3に示すパラメータ計算ユニット67
は、以下の式によりCC、HH番号およびCUAの値に
応答して、光学セクタ番号および光学ボリューム面番号
を決定する。式の意味は、式の後に示す表1に至る具体
的な数値を数式にあてはめて見れば、一層理解が促進さ
れよう。
【0027】
【式1】 ROSN={(CC×NEH)+HH}×OST (1) 但し、 ・ROSN=光学ボリュームの相対光学セクタ番号 ・CC=DASDのシリンダ番号 ・NEH=1個のDASD中のヘッドの数(一定) ・HH=DASDのヘッド番号 ・OST=エミュレートされたトラック当りの光学セク
タの数 OST=ETL÷OSL(整数に丸める) ・ETL=バイト単位のエミュレートされたトラック長
さ(一定) ・OSL=バイト単位の光学セクタ長さ(一定)
【0028】
【式2】 AOS=剰余(ROSN÷OSV) (2) 但し、 ・AOS=光学ボリューム面内の光学セクタ番号 ・OSV=光学ボリューム面当りの光学セクタの数 ・ROSN=光学ボリュームの相対光学セクタ番号 ・剰余(ROSN÷OSV)=(ROSN÷OSV)の
商を整数としたときの剰余
【0029】
【式3】 AOVS=整数(ROSN÷OSV)+(CUA×VPU) (3) 但し、 ・AOVS=光学ボリューム面番号 ・OSV=光学ボリューム面当りの光学セクタの数 ・ROSN=光学ボリュームの相対光学セクタ番号 ・CUA=チャンネルユニットアドレス(ホスト装置の
サブチャンネルアドレス) ・VPU=磁気ボリューム当りの光学ボリューム面の数 ・整数(ROSN÷OSV)=(ROSN÷OSV)の
商の整数部分 前記の式は、記憶すべきボリュームが、該ボリュームに
おけるトラックと同様、バイト記憶容量が同サイズであ
ることを想定している。式1において、相対光学セクタ
番号が計算され、所定数の光学セクタのシーケンスを設
定し、そのシーケンス内において、エミュレートされた
磁気DASDトラックの始まりがいずれかの他の磁気ト
ラックに対してどこで発生するかを指示する。例えば、
IBM3390の磁気DASD、モデル2を参照された
い。この装置は、0−14の番号を付した15個のヘッ
ド、0−2225の番号を付した2226個のシリン
ダ、およびトラック当り56、664バイトを有してい
る。(前述の光学ディスクライブラリシステムに対する
セクタ長さに等しい)1024バイトの光学セクタ長さ
を想定すると、トラック当りの光学セクタ(OST)の
数は56である。以下のエミュレートされたトラックに
対して相対光学セクタ番号を検討する。CC=0、HH
=0;CC=0、HH=1;CC=0、HH=14;C
C=1、HH=0;CC=2225,HH=14。
【0030】以下の表1が示すように、1番目のシリン
ダ(CC=0)における全てのエミュレートされたトラ
ックは、最初の840個の相対光学セクタ(0−83
9)にマッピングされ、2番目のシリンダ(CC=1)
の最初のエミュレートされたトラックは、相対光学セク
タ840から始まる。最後のシリンダにおける最後のエ
ミュレートされたトラック(CC=2225、HH=1
4)は、相対光学セクタ番号1,869,784で始ま
り、56個の光学セクタ後の相対光学セクタ番号1,8
69,840で終了する。これは、モデル3390磁気
DASDに記憶されたボリュームが、1,869,84
0個の連続するセクタの光学シーケンスにより、基準と
された光学ライブラリシステムにおいてエミュレートさ
れることを意味する。
【0031】IBM3390の磁気DASDに記憶され
たエミュレートされたボリュームにおけるそれぞれのト
ラックを指定する実際の光学アドレスは、式2および3
によって提供される。アドレスは、物理的な光学ボリュ
ーム面番号(AOVS)上の物理的な光学セクタ番号
(AOS)から構成されている。関連して述べれば、相
対光学セクタ番号に関して前述した計算は、IBM33
90装置に記憶された磁気ボリュームをエミュレートす
るのに1,869,840の光学セクタが必要とされる
ことを示している。前述した光学ディスクライブラリシ
ステムが、光学ディスク面当り312,480個のセク
タの記憶容量を有しているので、IBM3390の磁気
DASD記憶のボリュームをエミュレートする光学ボリ
ュームを形成するために、合計6個の光学ディスク面
(3個の光学ディスク)が必要とされることが認められ
る。式3は、6個の連続した番号の光学ボリューム面の
各セットを制御ユニットアドレス(CUA)によって識
別された各磁気DASDと関連づけている。前述した、
チャンネル化したI/Oアーキテクチャにおいて、制御
ユニットをアドレス指定することにより、0−63と番
号が付された64の個々の磁気DASDボリュームまで
識別することができる。OSV=312,480および
VPU=6と仮定すると、表1に示された光学セクタA
OSと光学ボリューム面番号AOVSは、そのボリュー
ムCUAが10であるエミュレートされたDASDボリ
ュームとなる。このエミュレートされた磁気ボリューム
に対して、最初のシリンダの最初のトラック(CC=
0、HH=0)は、光学ボリューム面60において光学
セクタ0で始まる。最後にエミュレートされたトラック
(CC=2225、HH=14)は、チャンネルアドレ
ス10において磁気DASDのエミュレーションを支援
する、60−65の番号を付した6個の光学ボリューム
面のセットの最後の光学ボリューム面65上の光学セク
タ307,384において始まる。
【0032】
【表1】 表 1 エミュレートされたトラック ROSN AOS AOVS CUA=10,CC=0,HH=0 0 0 60 CUA=10,CC=0,HH=1 56 56 60 CUA=10,CC=0,HH=14 784 784 60 CUA=10,CC=1,HH=0 840 840 60 CUA=10,CC=2225, HH=14 1869784 307384 65 図4は、前述したタイプの再書込可能の固定ブロックの
光学記憶装置を用いて本発明がIBM3390タイプの
磁気DASDのエミュレーションを支援する態様を示
す。図4においては、制御ユニットアドレスCUAを有
する制御ユニット79が、参照番号80で指示するIB
M3390タイプの磁気DASDに供されるものと想定
している。磁気DASD80において、シリンダ81
(CC)に位置し、磁気ヘッド/アクチュエータ82
(HH)が供されているトラックは参照番号83によっ
て指示され、かつCCHHと示される。CUA、CC、
HH番号が与えられると、図3に示すアドレス計算ユニ
ット67がROSNを導出し、次に、実際の光学セクタ
および光学ボリューム値を導出する。これらの値は光学
セクタのらせん状トラック89を含む光学ディスク86
の各面84において見出される。アドレス計算ユニット
67によって計算される実際の光学セクタ値(OS)
は、エミュレートされたトラック83が始まる光学セク
タの番号であることに注目すべきである。当然、終りの
光学セクタは単に始まりの光学セクタ値に、トラック当
りの光学セクタの数である番号OSTを加えることによ
り計算される。このように、エミュレートされたトラッ
ク83を読み取るために図3に従って構成したSCSI
指令は、アドレス計算ユニット67によって2つの値、
即ちエミュレートされたトラックに対する始点と終点の
光学セクタを提供することができる。これらのセクタ
は、始点の光学セクタに対する値OSbと、終点光学セ
クタに対する値OSeによって指示されている。
【0033】
【発明の効果】本発明は以上のように構成されているの
で、磁気DASDのためのチャンネルアーキテクチャあ
るいは光学記憶装置の固定ブロックアーキテクチャのい
ずれかを修正することなく、磁気DASDトラックアド
レスを光学セクタアドレスにマッピングすることにより
固定ブロック光学記憶装置において磁気DASDをエミ
ュレートすることができる。再書込可能の光学記憶装置
と組み合わせ本発明により提供されるアドレス変換によ
り消去可能の磁気DASDの極めて有用なエミュレーシ
ョンを支援する。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による固定ブロックタイプの光学記憶装
置において磁気DASDをエミュレートするコンピュー
タ装置のブロック図。
【図2】図1に示すコンピュータ装置により、エミュレ
ートされたトラックにおけるデータを包含する特定の光
学セクタをアクセスする態様を示すフローチャート。
【図3】図1に含まれる制御装置の要素を詳細に示す概
略ブロック図。
【図4】固定ブロックタイプのディスクに光学記憶装置
における相対的な光学セクタリングにより行う磁気DA
SDトラックのエミュレーションを示す部分概略図。
フロントページの続き (72)発明者 ウィリアム・デービッド・ラミアー、ジ ュニア アメリカ合衆国85748、アリゾナ州 ト ゥーソン、イースト・バーウッド・ロー ド 7941 番地 (72)発明者 エドワード・ラッセル・モーズ アメリカ合衆国85711、アリゾナ州 ト ゥーソン、カミノ・デ・パルマス 4043 番地 (56)参考文献 特開 平3−268128(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) G06F 3/06 - 3/08

Claims (3)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】データを処理するコンピュータ装置と、前
    記コンピュータ装置に接続され、複数の磁気直接アクセ
    ス記憶装置(DASD)にデータを直接記憶し、かつ該
    装置からデータを検索するチャンネル手段とを含む情報
    処理装置であって、各磁気DASDが複数の剛性磁気デ
    ィスクを含み、データが、チャンネルユニットアドレス
    (CUA)によって識別されるDASDにおいてシリン
    ダ番号(CC)およびヘッド番号(HH)により指示さ
    れる概ね円形のトラック形態で記憶される情報処理装置
    において、光学記憶フォーマットで前記データを記憶す
    る装置が、 1個以上の光学ディスク上に各光学セクタのシーケンス
    でデータを前記光学ディスクに記憶する、複数の光学デ
    ィスクを含む光学記憶手段と、 円形トラックを識別するトラックアドレスデータを含む
    チャンネル制御情報に応答して、前記光学記憶手段にお
    ける光学記憶アドレスでデータを直接読み取り、かつ書
    き込みするよう前記光学記憶手段に接続された制御手段
    と、 前記トラックアドレスデータにおけるCC、HHおよび
    CUAのデータに応答して光学記憶アドレスを発生させ
    る、前記制御手段におけるアドレス手段であって、光学
    記憶アドレスが、円形トラックの情報記憶容量と少なく
    とも等しい情報記憶容量を有する光学セクタの各サブシ
    ーケンスを識別するアドレス手段とを含み、 前記光学記憶アドレスが、光学セクタアドレスのシーケ
    ンスの光学セクタアドレスを含み、前記アドレス手段
    が、CCおよびHHを、番号シーケンスにおける光学記
    憶アドレスの位置を示す相対光学セクタ(ROSN)番
    号に変換するための相対光学セクタ手段を含み、 前記相対光学セクタ手段が下記の式によりROSNを計
    算することを特徴とする情報処理装置、 ROSN={(CC×NEH)+HH}×OST 但し、 NEH=DASD中のヘッドの数、 OST=トラック当りの光学セクタの数、即ち OST=(ETL÷OSL)の商を丸めたもの、 但し、ETL=バイト単位のトラック長さ、 OSL=バイト単位の光学セクタ長さ。
  2. 【請求項2】前記光学記憶アドレスが、複数の光学セク
    タの個々のサブシ−ケンスの開始セクタが位置付けられ
    ている特定の光学ディスク上の特定の面を識別する、光
    学ボリュ−ム面番号(AOVS)を含み、 前記アドレス手段が、下記の式によりAOVSを計算す
    る手段を含むことを特徴とする請求項1記載の情報処理
    装置、 AOVS=整数(ROSN÷OSV)+(CUA×VPU) 但し、 ROSN=磁気ボリュームの相対光学セクタ番号、 2 OSV=光学ボリューム面当りの光学セクタの数 整数(ROSN÷OSV)=(ROSN÷OSV)の商
    の整数部分 CUA=チャンネルユニットアドレス VPU=CUA当りの光学ボリューム面の数。
  3. 【請求項3】前記光学記憶アドレスが、複数の光学セク
    タの個々のサブシ−ケンスの開始セクタが位置付けられ
    ている、特定の光学ディスク上の特定の面上の光学セク
    タ番号(AOS)を含み、 前記アドレス手段が、前記相対光学セクタ番号、ROS
    Nを、光学ボリュ−ム面当たりの光学セクタの数、OS
    Vで除した整数の商の剰余として、AOSを計算する手
    段を含むことを特徴とする請求項1又は2記載の情報処
    理装置。
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