JP4648674B2 - 記憶制御装置、記憶制御システム及び記憶制御方法 - Google Patents

記憶制御装置、記憶制御システム及び記憶制御方法 Download PDF

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Description

本発明は、第1の記憶制御装置に第2の記憶制御装置を接続した記憶システムに関するものである。特に、本発明は、第2の記憶制御装置の記憶資源に対する制御、例えば、記憶資源の駆動機構に対する電源制御並びに記憶資源に対するホスト装置からのアクセス制限を可能にした記憶制御システム及びその制御方法に関するものである。
この種の記憶制御装置として、ディスクアレイ装置がある。このディスクアレイ装置は、アレイ状に配置された多数のディスクドライブを備えており、RAID(Redundant Array of Independent Inexpensive Disks)に基づいて構築されている。各ディスク装置が有する物理的な記憶領域上には、論理的な記憶領域である論理ボリューム(論理デバイス)が形成されている。ホスト装置は、ディスクアレイ装置に対して所定形式の書込みコマンド又は読出しコマンドを発行することにより、所望のデータの読み書きをディスクドライブに対して行うことができる。
ディスクアレイ装置の主要な用途に、従来からある、トランザクションやデータベースがある。この用途のためには、ディスクアレイ装置が、高性能でありかつ高信頼性のものでなくてはならない。このため、この用途に使われる記憶制御装置に搭載されるHDD(Hard Disk Drive)には、高性能でかつ高信頼性であるものが採用される。このような性能を満たすHDDは、部品レベルで信頼性が高いものが使われるために、一般的に高価になっている。
このようなHDDを備えたディスクアレイ装置の消費電力を抑えるため、HDD駆動用スピンドルモータへの通電制御を行う技術が、特開2000−293314号公報(特許文献1)に記載されている。
特開2000−293314号公報
記憶制御装置の分野では、DLCM(データ ライフ サイクル マネジメント)という概念が提唱されている。この考えは、データの価値が時間を経るにしたがって変化するという事実に着目して、データの効率的な保存管理を行うといものである。例えば、価値が低下したデータを「1st tier」(ファーストティア)と呼ばれる高価なディスクアレイ装置に記憶させておくのは、記憶資源の浪費であり、「2nd tier」(セカンドティア)と呼ばれ、HDDの信頼性・応答性・耐久性はファーストティアに劣るが、安価なディスクアレイ装置を利用して、これに価値が低下した情報をアーカイブするということが行われている。アーカイブ化されるデータの中には、法律や社内規則等により一定期間の保存が義務づけられているものがある。データの種類等によっても相違するが、ある種のデータは、数年〜十数年(場合によってはそれ以上)の期間保存されなければならない。
そこで、第1の記憶制御装置に第2の記憶制御装置を接続して、第1の記憶制御装置の記憶データを第2の記憶制御装置にアーカイブすることが行われるが、前記特許文献1は、第1の記憶制御装置に対する消費電力制御のためのものであり、第1の記憶制御装置に接続される他の記憶制御装置に対する消費電力の制御については配慮がない。
そこで、本発明は、互いに接続された複数の記憶制御装置に対する、各種制御を効果的に行う、記憶制御装置、及び記憶制御システムを提供することを目的とする。さらに、本発明の第2の目的は、第1の記憶制御装置に接続された他の記憶制御装置の記憶資源の駆動装置に対する電源制御を効果的に実行可能とした記憶制御システムを提供することにある。さらに本発明の第3の目的は、記憶制御装置に接続される他の記憶制御装置の論理デバイスに対するアクセス制限を効果的に実行できる、記憶制御システムを提供することにある。さらに本発明の第4の目的は、これら制御システムの制御方法を提供することを目的とするものである。
前記目的を達成するために、本発明に係わる記憶制御装置は、上位装置に接続される記憶制御装置であって、第1の記憶デバイスと、前記第1の記憶デバイスを制御する第1の制御部とを有し、 前記第1の制御部は、第2の記憶デバイスと、前記第2の記憶デバイスを制御する第2の制御部と、を有する他の記憶制御装置と接続され、前記第1の制御部は、前記第2の記憶デバイスの駆動機構の電源を制御可能か、制御不可能か、を判断し、制御可能な場合に前記第2の記憶デバイスの駆動機構の電源を制御するコマンドを前記他の記憶制御装置に対して送信するものであることを特徴とするものである。制御部は、例えば、チャネルアダプタのマイクロプロセッサ及び制御用ホスト論理ボリュームから構成構される。
さらに、本発明に係る記憶制御システム及びその制御方法は、上位装置が接続される第1の記憶制御装置に、第2の記憶制御装置を接続し、第1の記憶制御装置の制御部又は上位装置側から第2の記憶制御装置の記憶デバイスの電源や論理ボリュームのアクセス属性を制御できるようにしたことを特徴とするものである。
本発明の第1の形態は、上位装置に接続され、この上位装置からのアクセス対象となる一つ以上の第1論理ボリュームを提供するチャネルアダプタと、前記第1論理ボリュームと対応しており、前記チャネルアダプタとのデータ送受信においてデータの格納領域として用いられる一つ以上の第2の論理ボリュームを提供するディスクアダプタと、前記ディスクアダプタと接続され、当該ディスクアダプタからの制御によって、前記第2論理ボリュームに対するデータが冗長関係を有するデータ群として書き込まれる複数のディスクドライブと、を備える第1の記憶制御装置と、前記第2論理ボリュームに対応する第3論理ボリュームを備え、前記第1の記憶制御装置に接続される第2の記憶制御装置と、を備え、前記第1記憶制御装置は、前記第2論理ボリュームと前記第3論理ボリュームとの対応関係を規定するテーブルを格納するメモリを更に備え、前記チャネルアダプタは、前記テーブルの対応情報を参照して、前記第2の記憶制御装置の前記第3論理ボリュームにアクセスし、当該第3論理ボリュームに対応した記憶デバイスの駆動機構の電源を制御するように構成されたことを特徴とするものである。
さらに本発明の他の形態は、上位装置に接続され、この上位装置からのアクセス対象となる一つ以上の第1論理ボリュームを提供するチャネルアダプタと、前記第1論理ボリュームと対応しており、前記チャネルアダプタとのデータ送受信においてデータの格納領域として用いられる一つ以上の第2の論理ボリュームを提供するディスクアダプタと、前記ディスクアダプタと接続され、当該ディスクアダプタからの制御によって、前記第2論理ボリュームに対するデータが冗長関係を有するデータ群として書き込まれる複数のディスクドライブと、を備える第1の記憶制御装置と、前記第2論理ボリュームに対応する第3論理ボリュームを備え、前記第1の記憶制御装置に接続される第2の記憶制御装置と、を備え、前記第1記憶制御装置は、前記第2論理ボリュームと前記第3論理ボリュームの少なくとも一つに、当該ボリュームに対するアクセス制限を設定できるように構成されたことを特徴とするものである。
本発明によれば、互いに接続された複数の記憶制御装置に対する、各種制御を効果的に行う、記憶制御システム及び記憶制御システムの制御方法を提供することができる。さらに、本発明によれば、第1の記憶制御装置に接続された他の記憶制御装置の記憶資源の駆動装置に対する電源制御を効果的に実行可能とした記憶制御システム及び記憶制御システムの制御方法を提供することができる。さらに本発明は、記憶制御装置に接続される他の記憶制御装置の論理デバイスに対するアクセス制限を効果的に実行できる、記憶制御システム及び記憶制御システムの制御方法を提供することができる。
次に本発明の実施形態について説明する。図1に、本発明に係る、記憶制御システムの構成例を示す。1−1が第1の記憶制御装置で、1−2は第1の記憶制御装置1−1に接続される、上位装置としてのホスト装置である。ホスト装置1-2は、例えば、CPU(Central Processing Unit)やメモリ等の情報処理資源を備えたコンピュータ装置であり、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、メインフレームとして構成される。ホスト装置は、キーボードスイッチやポインティングデバイス、マイクロフォン等の情報入力装置と、モニタディスプレイやスピーカー等の情報出力装置と、を備えている。
さらに、ホスト装置には、例えば、第1の記憶制御装置1−1が提供する記憶領域を使用するデータベースソフトウェア、第2の記憶制御装置(外部記憶制御装置)10が提供する記憶領域を使用するアーカイブソフトウエア等のアプリケーションプログラムと、通信ネットワークCN1を介して第1の記憶制御装置にアクセスするためのHBA(Host Bus Adapter)1−5とが設けられている。第1の記憶制御装置1−1には、複数のチャネルアダプタ1−3が搭載されている。各チャネルアダプタ1−3はポート1−4を有しており、このポート1−4を通して、各チャネルアダプタ1−3はホスト装置に搭載されるHBA1−5と、例えばファイバ・チャネルCN1で接続されている。通信ネットワークCN1としては、例えば、LAN、SAN、インターネット、専用回線、公衆回線等を場合に応じて適宜用いることができる。LANを介するデータ通信は、例えば、TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)プロトコルに従って行われる。
ホスト装置1-2がLANを介して第1の記憶制御装置1−1に接続される場合、ホスト装置は、ファイル名を指定してファイル単位でのデータ入出力を要求する。一方、ホスト装置がSANを介して第1の記憶制御装置に接続される場合、ホスト装置は、ファイバチャネルプロトコルに従って、複数のディスク記憶装置(ディスクドライブ)により提供される記憶領域のデータ管理単位であるブロックを単位としてデータ入出力を要求する。
通信ネットワークCN1がLANである場合、アダプタ1-5は、例えばLAN対応のネットワークカードである。通信ネットワークCN1がSANの場合、アダプタ1-5は、例えばホストバスアダプタである。ホスト装置1-2と記憶制御装置1−1とは、ファイバチャネルプロトコルに従ってデータ転送を行う。また、ホスト装置1−2がメインフレームの場合は、例えば、FICON(Fibre Connection:登録商標)、ESCON(Enterprise System Connection:登録商標)、ACONARC(Advanced Connection Architecture:登録商標)、FIBARC(Fibre Connection Architecture:登録商標)等の通信プロトコルに従ってデータ転送が行われる。第1の記憶制御装置1−1は、例えば、ディスクアレイサブシステムとして構成されるものである。但し、これに限らず、第1の記憶制御装置1−1を、高機能化されたインテリジェント型のファイバチャネルスイッチとして構成することもできる。
第1の記憶制御装置1−1には、記憶媒体として複数台のHDD(Hard Disk Drive)1−6と複数台のHDD1−6を制御するためのディスクアダプタ1−7が複数搭載されている。各ディスクアダプタ1−7は、HDDに接続するためにポート1−8を有しており、これにより、各ディスクアダプタはそれぞれ複数のHDD1−6と接続されている。ポート1−8と複数のHDD1−6との間は、ファイバチャネルのFC−ALやファブリック、またはパラレルSCSIなどにて接続される。
チャネルアダプタ1−3とディスクアダプタ1−7は、接続部1−9を介して互いに接続されている。また接続部1−9には共有メモリ1−10とキャッシュメモリ1−11も接続されている。チャネルアダプタ1−3、ディスクアダプタ1−7にはそれぞれマイクロプロセッサ(MP)1−12、1−14とこれと対になるローカルメモリ(LM)1−13、1−15が搭載されている。チャネルアダプタ1−3上のマイクロプロセッサ1−12では、ホスト装置1−2から送られてくるコマンドを処理するプログラムが実行されている。ディスクアダプタ1−7上のマイクロプロセッサ1−14では、複数台のHDD1−6を制御するためのプログラムが実行されている。プログラムはそれぞれローカルメモリを使って動作している。複数あるチャネルアダプタ1−3および複数あるディスクアダプタ1−7の間で、連携した処理を行うために、これらの間で共有が必要な制御情報が、共有メモリ1−10の中に置かれている。各チャネルアダプタ1−3上のマイクロプロセッサ1−12および各ディスクアダプタ1−7上のマイクロプロセッサ1−14は、接続部1−9を通して共有メモリ中の制御情報にアクセスすることができる。
チャネルアダプタ1−3は、接続されたホスト装置1−2から、データの読み書き等を要求するコマンド及びデータを受信し、各種コマンドを解釈して実行する。各チャネルアダプタ1−3には、それぞれを識別するためのネットワークアドレス(例えば、IPアドレスやWWN)が割り当てられており、各チャネルアダプタ1−3は、それぞれが個別にNAS(Network Attached Storage)として振る舞う機能を持った場合もある。複数のホスト装置1-2が存在する場合、各チャネルアダプタ1−3は、各ホスト装置1−2からの要求をそれぞれ個別に受け付けることができる。
チャネルアダプタ1−3は、ホスト装置1-2からデータの読出し要求を受信すると、読出しコマンドを共有メモリ1-10に記憶させる。ディスアダプタ1-7は、共有メモリ1-10を随時参照しており、未処理の読出しコマンドを発見すると、記憶デバイスであるHDD1-6からデータを読み出して、キャッシュメモリ1−11に記憶させる。チャネルアダプタ1−3は、キャッシュメモリ1-11に移されたデータを読み出し、コマンド発行元のホスト装置1−2に送信する。チャネルアダプタ1−3が、ホスト装置1−2からデータの書込み要求を受信すると、書込みコマンドを共有メモリ1−10に記憶させると共に、受信データをキャッシュメモリ1−11に記憶させる。
ディスクアダプタ1−7は、共有メモリ1−10に記憶されたコマンドに従って、キャッシュメモリ1−11に記憶されたデータを所定の記憶デバイス1−6に記憶させる。各ディスクアダプタ1−7は、記憶デバイス1−6との間でデータ入出力を行う場合、論理的なアドレスを物理的なアドレスに変換する。各ディスクアダプタ1−7は、記憶デバイス1−6がRAIDに従って管理されている場合は、RAID構成に応じたデータアクセスを行う。各ディスクアダプタ1−7と各記憶デバイス−6とは、例えば、SAN等の通信ネットワークを介して接続されており、ファイバチャネルプロトコルに従ってブロック単位のデータ転送を行う。各ディスクアダプタ1−7は、記憶デバイス1−6の状態を随時監視しており、この監視結果は内部ネットワーク3を介してSVP(サービスプロセッサ)12に送信される。
チャネルアダプタ1−3は、データのリード・ライトコマンドの他に、後述するように、外部記憶制御装置(第2の記憶制御装置)10の記憶資源の電源制御、及び、第1及び/又は第2の記憶制御装置の論理ボリュームへの、ホスト装置からのアクセス制御(論理ボリュームの属性制御)のためのコマンドを解析して処理する。
SVP12は、第1の記憶制御装置1−1の管理及び監視を行うためのコンピュータ装置である。SVP12は、第1の記憶制御装置1−1内に設けられた通信ネットワークを介して、各チャネルアダプタ1−3及びディスクアダプタ1−7等から各種の環境情報や性能情報等を収集する。SVP12が収集する情報としては、例えば、装置構成、電源アラーム、温度アラーム、入出力速度(IOPS)等が挙げられる。通信ネットワークは、例えば、LANとして構成される。システム管理者は、SVP12の提供するユーザインターフェースを介して、RAID構成の設定、各種パッケージ(チャネルアダプタ、ディスクアダプタ、ディスクドライブ等)の閉塞処理等を行うことができる。
キャッシュメモリ1−11は、ホスト装置1−2がアクセスするデータを一時的に保持するために使われる。キャッシュメモリ1−11はHDD1−6よりも高速なデータアクセスを可能とするので、記憶制御装置のアクセス性能向上(特に、コマンドへの応答性能)に寄与する。また、共有メモリ1−10には、ワーク領域が設定されるほか、後述するマッピングテーブルTm等の各種テーブル類も格納される。なお、HDD1−6のいずれか1つあるいは複数を、キャッシュ用のディスクとして使用してもよい。
接続部1−9は、各チャネルアダプタ1−3,各ディスクアダプタ1−7,キャッシュメモリ1−11,共有メモリ1−10を相互に接続させる。接続部1−9は、例えば、高速スイッチング動作によってデータ伝送を行う超高速クロスバスイッチ等のような高速バスとして構成することができる。
第1の記憶制御装置1−1のチャネルアダプタ1−3は、通信ネットワークCN2及び通信ポート11を介して、外部の記憶制御装置(第2の記憶制御装置)10と接続されている。外部の記憶制御装置10は、HDDを有するディスクアレイ装置として構成可能である。このほか、チャネルアダプタやディスクアダプタ等を備えることもできる。外部記憶制御装置10の記憶デバイス13は、第1の記憶制御装置1−1の内部記憶デバイスとして扱われるようにマッピングされている。
図2の左側は図1で説明した記憶制御装置1−1を物理的な構成から説明したものであり、右側は記憶制御装置1−1を論理的な構成から説明したものである。すなわち、図2は記憶制御装置1−1の物理的な構成と論理的な構成の対応関係を説明している。
複数台のHDD1−6中の数台のHDDを組にしてECC(Error Check&Correction)グループ2−12が作られている。ECCグループは、RAIDとして構成され、ECCグループ内のHDDの一点障害から記憶されているデータを保護する。ECCグループにより作られる記憶領域を、一つあるいは複数の領域に区切って論理ボリュームが定義されている。図2の例は、複数のHDD1−6からなる記憶デバイスの記憶領域を二つの領域2−12,2−12Aに区切って、それぞれに内部論理ボリューム2−13,2−14を対応させた状態を示している。内部論理ボリューム2−13、2−14は、図1のディスクアダプタ1−7中のマイクロプロセッサ(1−14)にて実行されるプログラムにより、ホスト装置1−2に対して提供される、HDDのデータ格納領域である。
ホスト装置1−2が第1の記憶制御装置1−1に対して、データを読出し/書込みができるためには、第1の記憶制御装置1−1が提供するホスト論理ボリューム2−15、2−16をホスト装置1−2が認識できる必要がある。ホスト論理ボリューム2−15、2−16は、チャネルアダプタ1−3中のマイクロプロセッサ(図1の1−12)にて実行されるプログラムが、ホスト装置1−2に対して提供するホスト装置からのアクセス対象である。例えば、ファイバチャネルやSCSIでのLU(Logical Unit)がこのホスト論理ボリュームに相当する。
ホスト論理ボリューム2−15、2−16自体は、実際の記憶領域を持たない仮想的なものである。ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームは、後述の対応付け切り替え制御を介して、1対1に対応付けられる。このホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームとの対応付けは、構成情報として共有メモリ1−10中に格納され、チャネルアダプタ1−3中のマイクロプロセッサ(図1の1−12)にて実行されるプログラムにより管理される。
ホスト装置1−2からホスト論理ボリューム2−15,2−16に書き込まれるデータは、ホスト論理ボリュームと内部論理ボリューム2−13,2−14との対応付けにより、実際の記憶領域を持つ内部論理ボリュームに書き込まれることになる。すなわち、ホスト装置1−2がポート1−4を通してホスト論理ボリューム2−15の先頭の論理ブロックに書き込まれたデータは、実際には内部論理ボリューム2−13の先頭の論理ブロックに書き込まれる。要するに、ホスト装置1−2がポート1−4を通してホスト論理ボリューム2−16の所定の論理ブロックに書き込まれたデータは、実際には内部論理ボリューム2−14の対応する論理ブロックに書き込まれる。
外部記憶制御装置10の有する記憶デバイスのホスト論理ボリューム13(図1参照)は、内部論理ボリューム2−14にマッピングされており、このホスト論理ボリューム13は、あたかも第1の記憶制御装置1−1の内部デバイスであるかのように、ホスト装置1−2に認識される。このマッピングのための情報は、後述のようにマッピングテーブルに記録されている。マッピング方法としては、第1の記憶制御装置1−1の内部論理ボリュームとHDDの物理領域との中間に仮想的な論理デバイス(VDEV)を設け、この中間的な仮想デバイスに外部デバイスをマッピングしても良い。なお、VDEVは、論理的な記憶階層の最下位に位置する仮想デバイス(Virtual Device)である。VDEVは、物理的な記憶資源を仮想化したものであり、RAID構成を適用することができる。即ち、1つの記憶デバイスから複数のVDEVを形成することもできるし、複数の記憶デバイスから1つのVDEVを形成することもできる。
外部記憶制御装置10の論理ボリューム13に対応する通信ポート11には、ユニークな識別情報であるWWNが割り当てられており、外部記憶制御装置10の論理ボリューム13には、LUN番号が設定されているので、WWN及びLUN番号の組み合せによって、ホスト装置1−2から外部記憶制御装置10の論理ボリューム13を内部デバイスとして認識することができる。
次に、既述の記憶制御システムの動作をより詳しく説明する。それに先立ち、第1の記憶制御装置1−1と第2の記憶制御装置10との関係について、その一例を説明する。第1の記憶制御装置1−1のHDD1−6は、サーバとして機能するホスト装置1−2の記憶領域として常時利用されることを想定しているので、24時間運用が前提として設計されている。これに対して、外部記憶制御装置10をバックアップ/リストアやアーカイブといった用途へ適用する場合、記憶媒体であるHDDへのアクセスが常に発生しているとは考えにくい。例えば、バックアップ/リストアでは、通常は日に1回から数回、バックアップを取得するときのみ、外部記憶制御装置へのデータの書き込みが発生するし、ごく稀にリストアをするときのみ外部記憶制御装置からのデータの読み出しが発生する。また、アーカイブの用途では、外部記憶制御装置へのデータの書き込みが発生するのは、アーカイブを取得するときで、外部記憶制御装置からのデータの読み出しについても、稀にアーカイブされたデータを参照するときである。
このようにバックアップ/リストアやアーカイブといった用途に外部記憶制御装置が使われる場合では、記憶デバイスのデータへのアクセスは頻繁には発生しないので、データへのアクセスが明らかに発生しないと明確に分かっている場合には、当該データが格納されているHDDのスピンドルモータを停止させる制御を行うことが効果的である。そこで、性能と信頼性は程々でより安価な、S−ATA(SerialATA)を接続インタフェースとするHDDを外部記憶制御装置10の記憶デバイス13Aとして使用することができる。S−ATAを接続インタフェースとするHDDではファイバチャネルを接続インタフェースとするHDDに比べて、HDDの信頼性指標の一つであるMTBF(Mean Time Between Failure)が、一般的に短く設計されている。したがって、S−ATAを接続インタフェースとするHDDを、24時間運用の場合のように、常にHDDのスピンドルモータを回す使い方をすると、当然ファイバチャネルを接続インタフェースとするHDDに較べて障害が発生しやすくなる。そこで、外部記憶制御装置10の記憶デバイス13Aへのホスト装置1−2からのアクセスが無い時には、S−ATAを接続インターフェースとするHDDを停止させ、アクセスがある場合にはこのHDDを回転させれば良い。
すなわち、第1の記憶制御装置1−1は、記憶デバイス(HDD)の接続インターフェースをファイバチャネルなど高速・高性能・高信頼性のものにしたものであり、第2の記憶制御装置10は、記憶デバイス(HDD)の接続インターフェースをS−ATAなど低速・低性能・低信頼性のものにしたもので良い。後述のように、本発明に係わる記憶制御システムでは、第1の記憶制御装置1―1に第2の記憶制御装置1−2を複数接続しても良い。また、第3の記憶制御装置を第1の記憶制御装置に接続しても良い。ここで、第3の記憶制御装置としては、第2の記憶制御システムに比較して、記憶デバイスがさらに低速・低性能・低信頼性であるもの(例えば、テープデバイスである。)のもので良い。
図3は、図2の右側で説明した第1の記憶制御装置1−1の論理的構造を、更に詳しく説明した論理ブロック図である。第1の記憶制御装置1−1には、それぞれ第2の記憶制御装置として、2機の記憶制御装置10−1及び10−2が接続されている。第1の記憶制御装置1−1の内蔵記憶デバイスとして、複数のHDDを組にして定義される三つのECCグループ3−3〜3−5がある。このECCグループ3−3〜3−5による記憶領域に対して三つの内部論理ボリューム3−6〜3−8がそれぞれ対応している。内部論理ボリューム3−6は、ECCグループ3−3の中に、内部論理ボリューム3−7は、ECCグループ3−4の中に、内部論理ボリューム3−8は、ECCグループ3−5の中に、それぞれ定義されている。
内部論理ボリューム3−9は、第2の記憶制御装置である外部記憶制御装置10−2内のホスト論理ボリューム30にマッピングされ、内部論理ボリューム3−10は、他の第2の記憶制御装置である外部記憶制御装置10−1内のホスト論理ボリューム32にマッピングされている。
第1の記憶制御装置1−1は、二つの種類のホスト論理ボリュームを持っている。一つめの種類のホスト論理ボリューム(データ用)34,36は、ホスト装置1−2からアクセス可能とされ、ホスト装置1−2中のアプリケーションプログラム(データベース(DB)アカイバ60やデータベース(DB)エンジン62)が使うデータを書き込み或いは読み出す際のアクセス先として使われる。ホスト論理ボリュームには、アプリケーションの種類に応じてホスト論理ボリュームを定義することもできる。既述のように、図3のものでは、アーカイブ用ホスト論理ボリュームとデータベース用ホスト論理ボリュームがある。
二つ目の種類のホスト論理ボリュームは、ホスト論理ボリューム(制御用)38である。この論理ボリュームは、図2に示す、チャネルアダプタ1−3のマイクロプロセッサ1−12の制御用コマンドのアクセス先となるものである。詳しくは、後述する。
ホスト装置1−2のアプリケーションプログラム(ジョブ管理)3−12は、ホスト装置1−2をアーカイブサーバ及びデータベースエンジンとして機能させる。ホスト装置1−2がアーカイブサーバとして機能する場合には、ホスト装置1−2は、アーカイブ用ホスト論理ボリューム34にアクセスでき、ホスト装置がデータベースサーバとして機能する場合には、データベース(DB)用ホスト論理ボリュームにアクセスできる。
アーカイブ用ホスト論理ボリューム(データ用)にマッピングされた内部論理ボリューム3−6,3−7,3−9,及び3−10の下層にあるECCグループを構成するHDDは、S−ATAを接続インターフェースとするもので良い。3−6及び3−7は第1の記憶制御装置1−1の内蔵HDDに対応しており、3−9は、外部記憶制御装置10−1のHDDに対応しており、3−10は外部記憶制御装置10−2のHDDに対応している。アーカイブ用ホスト論理ボリューム(データ用)34と四つの内部論理ボリューム3−6、3−7,3−9,3−10との間には、対応付け切り替え部3−13がある。この対応付け切り替え部3−13は、対応付け切り替え制御部3−14からの指示により、ホスト論理ボリューム(データ用)34と内部論理ボリューム3−6、3−7、3――9、又は3−10の間の対応付けを切り替える。
なお、制御部とは、既述の実施形態では、第1の記憶制御装置のチャネルアダプタのマイクロプロセッサ1−12及び制御用ホスト論理ボリューム38をいい、さらに外部記憶制御装置のチャネルアダプタのマイクロプロセッサ及び制御用ホスト論理ボリューム(30A,32A)をいう。
データベース用ホスト論理ボリューム36に対する構成は、図4に詳しく示されている。この論理ボリュームには、内部論理ボリューム(1)−(4)(図3ではこれを纏めて内部論理ボリューム3−8として標記されている。)のそれぞれに記憶制御装置1−1の内蔵デバイスからなるECCグループ(1)−(3)(図3ではこれらを纏めてECCグループ3−5として標記されている。)が対応している。内部論理ボリュームとホスト論理ボリュームとの間には、アーカイブ用ホスト論理ボリューム用の対応切り替え機構と同様な機構40が設けられている。
前述のようにホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームとの対応付けは、チャネルアダプタ中のマイクロプロセッサにて実行されるプログラムにより管理される。したがって、対応付け切り替え部3−13、対応付け切り替え制御部40ともこのプログラムにより実現されている。例えば、ホスト論理ボリューム(データ用)34が内部論理ボリューム3−10に対応付けられている時には、ホスト装置1−2からHBA1−5を通してホスト論理ボリューム(データ用)3−10が対応する、キャッシュメモリ1−11のメモリ領域に書き込まれたデータは、ポート1−4A及びポート11を介して外部記憶制御装置10−1のホスト論理ボリューム32が対応するメモリ領域に書き込まれる。
このデータは、ホスト論理ボリューム32に対応するECCグループを構成するHDD33に書き込まれる。したがって、アーカイブサーバとしてのアプリケーションプログラム(DBアーカイバ)60は、外部記憶制御装置10−1のホスト論理ボリューム32を内蔵デバイスとしてアクセス可能であり、アーカイブ用のデータを外部記憶制御装置10−1の記憶デバイスに書き込むことができる、かつ、これに書き込まれたアーカイブデータを読み出すことができる。
第1の記憶制御装置1−1の中にある共有メモリ1−10(図1,図2参照)の一部に、記憶制御装置の論理的な構成を保持する構成情報3−17が記憶されている。構成情報には、図5に例示されるようなホスト論理ボリュームの番号と、そのホスト論理ボリュームに対応付けられる内部論理ボリュームの番号との対応を保持しておくマッピングテーブルがある。第1の記憶制御装置のホスト論理ボリューム、内部論理ボリューム及び外部記憶制御装置のホスト論理ボリューム、並びにそれらの対応関係は、たとえば、ホスト装置1−2中の制御プログラム3−19(図3参照)又はサービスプロセッサ12によって予め設定されている。チャネルアダプタ1−3のプロセッサ1−12(図1参照)は、このテーブルを参照することによって、ホスト論理ボリュームに対応する内部論理ボリュームを決定することができる。ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームとの対応切り替え制御部3−14(図3参照)によってこのテーブルが更新される。
図6は、内部論理ボリュームとこれに対応するECCグループ及び外部記憶制御装置中の論理ボリュームとのマッピングテーブルである。図6のテーブルでは内部論理ボリューム毎に各種識別情報が記憶されている。デバイス識別情報のInternalは、第1の記憶制御装置内の記憶デバイスであることを示している。CCCCC,DDDDD,EEEEE、FFFFは、外部記憶制御装置の記憶デバイスであることを示している。この識別情報にはベンダー情報などが含まれており、チャネルアダプタのプロセッサは、この識別情報CCCCCなどから、外部記憶制御装置が第1の記憶制御装置と制御情報が交換可能なものか、それが不可能なものかを判断し、これに基づいて、後述の電源制御可能か、アクセス制限可能かのフラグを図6のテーブルに設定することもできる。
容量は、各ECCグループを構成するHDDの記憶容量、或いは、外部記憶制御装置中の論理ボリュームを示している。デバイス種別は、記憶デバイスがディスクタイプのものか、テープタイプのものかの種別を行うものである。ディスクのタイプのものは、さらに、種別されている。即ち、ファイバチャネルを接続インターフェースとするHDDか、S−ATAを接続インターフェースとするHDDかである。内部/外部とは、記憶デバイスが第1の記憶制御装置の内蔵デバイスか、外部記憶制御装置のデバイスかを示すものである。保護指定とは、デバイス属性(アクセス制限)の指定が可能か否かであり、詳しくは後述するが、HDDのリード禁止、ライト禁止などである。電源制御とは、記憶デバイスの駆動部(HDDのスピンドルモータ)の電源制御が可能か否かの属性である。既述のように、外部記憶制御装置が第1の記憶制御装置とは情報交換不可能であり、第1の記憶制御装置と制御コマンドの交換が出来ない場合には、第1の記憶制御装置から第2の記憶制御装置の駆動部の電源の制御は出来ないことになる。パス情報のうちWWNは、外部記憶制御装置側のポートの識別子を意味し、LUNはそのポートは以下の論理ボリュームの番号を意味する。パス情報の「Internal」は、内蔵デバイスであり、第1の記憶制御装置からアクセスされる外部記憶制御装置のポートの識別子を持たないことを意味している。また、図6のテーブルには各論理ボリュームの最新の更新日時が記録される。
次に、内部論理ボリュームとこれに対応するECCグループとのマッピングについて説明する。ここでの説明は、外部記憶制御装置(図3の10−1)のホスト論理ボリューム32を第1の記憶制御装置1−1の内部論理ボリューム3−10にマッピングする場合について述べることとする。図7は、既述のマッピングテーブルを生成する動作を説明するものである。
まず、図3に示すように、第1の記憶制御装置1−1は、チャネルアダプタ1−3のポート1−4Aと、ポート11とを介して、第2の記憶制御装置10−1にログインする(S1)。第2の記憶制御装置10−1が、第1の記憶制御装置1−1のログインに対して応答を返すことにより、ログインが完了する(S2)。次に、第1の記憶制御装置1−1は、例えば、SCSI(Small Computer System Interface)規格で定められている照会コマンド(inquiryコマンド)を、第2の記憶制御装置10−1に送信し、第2の記憶制御装置10−1の有する記憶デバイスの詳細について応答を求める(S3)。
照会コマンドは、照会先の装置の種類及び構成を明らかにするために用いられるもので、照会先装置の有する階層を透過してその物理的構造を把握することができる。照会コマンドを使用することにより、第1の記憶制御装置1−1は、例えば、装置名、デバイスタイプ、製造番号(プロダクトID)、内部論理ボリューム番号、各種バージョン情報、ベンダID等の情報を第2の記憶制御装置10−1から取得できる(S4)。この情報が、後述のように、図6に示すテーブル形でメモリに記録される。図6のテーブルは、この情報の一部を表している。第2の記憶制御装置10−1は、問い合わされた情報を第1の記憶制御装置1−1に送信し、応答する(S5)。
第1の記憶制御装置1−1は、第2の記憶制御装置10−1から取得した情報を、図6に示す、マッピングテーブルの所定箇所に登録する(S6)。次に、第1の記憶制御装置1−1は、第2の記憶制御装置10−1から記憶デバイスの記憶容量を読み出す(S7)。第2の記憶制御装置10−1は、第1の記憶制御装置1−1からの問合せに対して、記憶デバイス33の記憶容量を返信し(S8)、応答を返す(S9)。第1の記憶制御装置3−1は、記憶デバイス33の記憶容量をマッピングテーブルの所定箇所に登録する(S10)。このテーブルは共有メモリ1−10に、構成情報3−17として記録される。 次に、図3に基づいて、記憶制御装置1−1内でのホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームの対応付け切り替えについて説明する。ホスト装置1−2中のアプリケーション・プログラム3−12が指示を出すと、記憶制御装置1−1中にある構成情報3−17から1)ホスト論理ボリュームの構成、2)内部論理ボリュームの構成、3)ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームとの対応関係、をアプリケーション・プログラムが取り込む。これには既述のとおり、図5及び図6のテーブルが参照される。
これは、アプリケーション・プログラム3−12によって必要に応じて実施される。例えば、アプリケーション・プログラム3−12の起動時や、アプリケーション・プログラム3−12のオペレータが、第1の記憶制御装置1−1の物理構成または論理構成が変わったことを知ったときである。
アプリケーション・プログラム3−12中に取り込まれた記憶制御装置1−1の構成情報を元に、アプリケーション・プログラム3−12がホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームの対応付け切り替えを行う。さらに詳しく説明すると次のとおりである。ホスト装置1−2中で実行されるアプリケーション・プログラム3−12が、第1の記憶制御装置1−1が持つ構成情報3−17を取り込むために、API(Application Program Interface)3−18にアクセスする。API3−18は、同じくホスト装置1−2中で実行されている制御プログラム3−19によって実現される。
制御プログラム3−19は、構成情報読出し部3−20に対して構成情報3−17を読み出す指示を出す機能や、対応付け切り替え制御部3−14に対してホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームの対応付け切り替え指示を出す機能などを有するプログラムである。HBA1−5とポート1−4を介して、制御プログラム3−19は記憶制御装置1−1中にあるもう一つの種類のホスト論理ボリューム(制御用)38に対してアクセスする。このホスト論理ボリューム(制御用)38は、アプリケーション・プログラム(アーカイブ・データベース)のデータを格納するのではなく、記憶制御装置1−1の制御を行うために使われる。ここでいう制御とは、構成情報3−17を読み出す機能や、ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームの対応付けを切り替える機能などのことを意味する。この切り替えは、先に説明したマッピングテーブルに基づいて行われる。
ここで、対応付け切り替えの具体的態様の例について説明する。対応付け切り替えの判断は、第1の記憶制御装置1−1又はホスト装置1−2(図3参照)、或いはその両方が協働して行われる。第1の記憶制御装置1−1のホスト論理ボリューム(制御用)38の対応付け切り替え制御部3−14が、構成情報3−17から得られる図6のテーブルを参照して対応切り替えを行う。ホスト装置1−2は、切り替えを実現するために、図6のテーブル情報を、第1の記憶制御装置1−1の構成情報3−17(図3参照)から読み出して作成し、これをホスト装置が有する所定記憶領域に保存する。
ホスト装置1−2が対応付けを切り替える場合には、例えば、データベースアカイアバ60が駆動された時、既述のように図6のテーブルがホスト装置によって作成され、ホスト論理ボリュームに対応する内部論理ボリュームが、例えば、使われておらず、データ容量が空となっているものが第1に選択される。テーブル内で更新日時がNULLとなっているところは、使われていない内部論理ボリュームである。アーカイブの際には、前記制御プログラム3−19は、空となっていて、S−ATAで構成される内部論理ボリュームを第1に選択するが、更新日時が古い順に内部論理ボリュームを選択することもできる。どのような規則で、内部論理ボリュームが選択されるか設定は、ホスト装置1−2のジョブ管理プログラム3−12に記録される。
なお、内部論理ボリュームの更新日時を記録するために、第1の記憶制御装置1−1は、計時機能を備えている。制御プログラム1−19が制御テーブル(図6参照)を作成する際に、この計時機能部での過去の時刻データを用いて、内部論理ボリューム毎の最新更新日時或いは更新履歴を取得することができる。
第1の記憶制御装置1−1が、対応切り替えの判断を行う例について説明する。この場合、図6のテーブルは、第1の記憶制御装置1−1内の共有メモリに保存される構成をとる。
切り替えタイミングとして、例えば、ホスト装置1−2によりデータ(電子メール)バックアップが第1の記憶制御装置に指示された場合とする。ホスト論理ボリュームに対応付けられている内部論理ボリュームの容量が一杯に近づいた際には、図6のテーブルを参照して、データ格納先の内部論理ボリュームを決定し、ホスト論理ボリューム34に現在対応している内部論理ボリュームを新たに決定された内部論理ボリュームに切り替える。電子メールのアーカイブの際、月曜日のメールは、例えば、月曜日に対応した内部論理ボリュームを保存するよう、内部論理ボリュームを切り替える。このとき、火曜日〜日曜に対応した内部論理ボリュームを構成するHDDの電源を後述のようにOFFにすれば内部論理ボリュームに対応するHDDの耐久性を低下させない。
以後の説明において、ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームの対応付けの切り替えは、既述の例のように行われ、以後この説明を割愛する。
この制御用のホスト論理ボリューム(制御用)38の中は、複数の領域に分割されている。そしてこの領域ごとに特定の機能が決められている。例えば、領域3−22は、構成情報3−17の読み出し機能のために使われる領域で、ホスト装置1−2側、具体的には制御プログラム3−19が、領域3−22に割り当てられている論理ブロックを読み出すと、そのブロックの中には構成情報3−17が含まれている。
また例えば、領域3−23は、ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームの対応付けを切り替える機能のために使われる領域で、制御プログラム3−19が領域3−23に割り当てられている論理ブロックに必要な情報を書き込むと、ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームの対応付けを切り替えることが出来る。
アーカイブ用ホスト論理ボリューム34を外部記録制御装置10−1のホスト論理ボリューム32に切り替えることによって、ホスト装置1−2のアーカイブ用プログラム60は、特定の外部記録制御装置のホスト論理ボリュームにアクセスすることができる。
外部記憶制御装置10−1のホスト論理ボリューム(制御用)32Aが対応する物理領域には、ホスト論理ボリューム(データ用)32に対する制御用コマンドが格納されている。外部記憶制御装置10−1内のプロセッサ、例えば、第1の記憶制御装置が接続されるチャネルアダプタのプロセッサ1−12(図1参照)が、第2の記憶制御装置10−1のホスト論理ボリューム32Aに記録されている制御コマンドを解析し、そしてこれを実行することにより、第2の記憶制御装置10−1のホスト論理ボリューム32に対応する記憶デバイス33を制御することができる。外部記憶制御装置10−1のホスト論理ボリュームも、第1の記憶制御システム1−1と同様に、既述のデータ用ホスト論理ボリューム32と制御用論理ボリューム32Aから構成されている。
チャネルアダプタ1−3のプロセッサ1−12(図1参照)は、図6のテーブルを参照し、外部記憶制御装置10−1が、第1の記憶制御装置1−1の制御コマンドを認識できるタイプのものであると判断した場合には、ホスト論理ボリューム(制御用)38の領域3−23Aに格納されたコマンドの制御下で、外部記憶制御装置10−1のホスト論理ボリューム(制御用)32Aに、当該制御コマンドをポート1−4A,13及びこれらの間の通信経路(ファイバチャネル)を介して送信する。
以下、ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームの切り替えに伴う、HDDの通電制御を詳細に説明する。ホスト装置1−2上で実行されるアプリケーション・プログラム3−12が、第1の記憶制御装置1−1の構成情報3−17を読み出すためにAPI3−18を呼び出す(3−24)。同じくホスト装置1−2上で実行される制御プログラム3−19は、API3−18が呼ばれたことから、構成情報3−17の読み出しが指示されたことを認識する。そして制御プログラム3−19は、ホスト論理ボリューム(制御用)38中の構成情報3−17の読み出し機能のために使われる領域3−22を読み出すコマンドを、HBA1−5およびポート1−4を介して、ホスト論理ボリューム(制御用)38に対して発行する(図3の3−25を参照)。
チャネルアダプタ側で受信されたコマンドは、チャネルアダプタ1−3中のマイクロプロセッサ1−12(図1参照)にて実行されるプログラムにて処理される。チャネルアダプタは、ホスト装置1−2からのコマンドを受信するたびに、図8の示すようなフローチャートに基づいて動作している。まず始めに、コマンドの受信を検出する(6−1)。つぎにチャネルアダプタは、そのホスト論理ボリュームの種類(制御用/データ用)を調べる(6−2)。これはコマンドに含まれるホスト論理ボリュームの番号を使って、構成情報3−17中に保持されるホスト論理ボリュームの構成情報を調べることによって行われる。構成情報3−17の中には、ホスト論理ボリュームの番号と、このホスト論理ボリュームが制御用かデータ用かを区別するためのフラグが設定されたテーブルが記憶されている。
その結果、チャネルアダプタは、当該ホスト論理ボリュームが、制御用かデータ用かを識別できる(6−3)。ホスト論理ボリューム(制御用)38に対してコマンドが発行されていると、ホスト論理ボリュームは”制御用”と判断される。つぎにチャネルアダプタはコマンドの種類(読み出し/書き込み/その他)を調べる(6−4)。これはコマンドに含まれるコマンドコードを調べることによって行われる。その結果、チャネルアダプタは、コマンドの種類は、読み出しか、書き込みか、その他か、を識別できる(6−5)。ホスト論理ボリューム(制御用)38中の領域3−22を読み出すコマンドが発行されていると、コマンドの種類は”読み出し”と判断される。
次に、チャネルアダプタは、当該ホスト論理ボリューム(制御用)38のどの領域を読み出すのかを調べる(6−6)。これはコマンドに含まれる論理ブロックの番号を調べることによって行われる。その結果行うべき処理を知ることができる(6−7)。構成情報3−17の読み出し機能に割当てられている領域3−22が指定されていると、行うべき処理は、”構成情報3−17の読み出し”と判断される。そしてチャネルアダプタは、構成情報読み出し処理6−8を行う。
構成情報読み出し処理6−8は、チャネルアダプタ中のマイクロプロセッサにて実行されるプログラムの一部である構成情報読み出し部3−20により行われる。構成情報読出し部3−20は、共有メモリ3−10中に保持されている構成情報3−17を読み出す(3−27)。構成情報読出し部3−20は、読み出した構成情報3−17を、領域3−22を読み出すためのコマンドへの応答として、制御プログラム3−19に対して、そのコマンドが発行された経路を通して構成情報3−17を渡す(3−27)。構成情報3−17を読み出すためのAPI3−18の呼び出し元であるアプリケーション・プログラム3−12に対して、制御プログラム3−19は、記憶制御装置3−1中から取得した構成情報3−17を渡す(3−28)。
こうして、アプリケーション・プログラム3−12は、前述した記憶制御装置1−1中の構成情報3−17を取得して、1)ホスト論理ボリュームの構成、2)内部論理ボリュームの構成、3)ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームとの対応関係を知ることができる。すなわち、アプリケーション・プログラム3−12は、ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームの対応関係が、図5に示すような関係にあることを知ることできる。
アプリケーション・プログラム3−12は、このような対応関係を知ることが出来たために、データアーカイブの際、必要に応じてこの対応関係を切り替えることができる。次に、このようにして得られた、ホスト論理ボリューム34を内部論理ボリューム3−6、3−7,3−8,又は3−10に切り替える処理について、説明する。
ホスト装置1−2上で実行されるアプリケーション・プログラム3−12が、記憶制御装置1−1中のホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームの対応付けを切り替えるためにAPI3−18を呼び出す(3−24)。
同じくホスト装置1−2上で実行される制御プログラム3−19は、API3−18が呼ばれたことから、ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームの対応付け切り替えが指示されたことを認識する。そして制御プログラム3−19は、ホスト論理ボリューム(制御用)38中にあるホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームの対応付け切り替えのために使われる領域3−23に対して、この対応付け切り替えに必要な情報(切り替えの対象とするホスト論理ボリューム番号と新規に対応付ける内部論理ボリュームの番号)を書き込むコマンドを送信する。このコマンドは、HBA1−5およびポート1−4を介して、ホスト論理ボリューム(制御用)38に対して送られる(3−25)。
チャネルアダプタ側で受信されたコマンドは、チャネルアダプタ中のマイクロプロセッサにて実行されるプログラムにて処理される。チャネルアダプタは、ホスト装置1−2からのコマンドを受信するたびに、図8の示すようなフローチャートに基づいて動作している。まず始めにコマンドの受信を検出する(6−1)。そのホスト論理ボリュームの種類(制御用/データ用)を調べる(6−2)。これはコマンドに含まれるホスト論理ボリュームの番号を使って、構成情報3−17中に保持されるホスト論理ボリュームの構成情報を調べることによって行われる。当該のホスト論理ボリュームが、制御用かデータ用かを識別できる(6−3)。ホスト論理ボリューム(制御用)38に対してコマンドが発行されているので、ホスト論理ボリュームは”制御用”と判断される。つぎにチャネルアダプタはつぎにコマンドの種類(読み出し/書き込み/その他)を調べる(6−4)。これはコマンドに含まれるコマンドコードを調べることによって行われる。
その結果チャネルアダプタは、コマンドの種類は、読み出しか、書き込みか、その他か、を識別できる(6−5)。ホスト論理ボリューム(制御用)38の領域3−23への書き込みコマンドが発行されているので、コマンドの種類は”書き込み”と判断される。つぎにチャネルアダプタは、当該ホスト論理ボリューム(制御用)38のどの領域へ書き込むのかを調べる(6−9)。これはコマンドに含まれる論理ブロックの番号を調べることによって行われる。
その結果、チャネルアダプタは、行うべき処理を知ることができる(6−10)。ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームの対応付けを切り替える機能に割り当てられている領域3−23が指定されているので、行うべき処理は、”ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームとの対応付け切り替え”と判断される。そして、チャネルアダプタは、ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームとの対応付け切り替え処理6−11を行う。ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームとの対応付け切り替え処理6−11は、チャネルアダプタ中のマイクロプロセッサにて実行されるプログラムの一部である対応付け切り替え制御部3−14により行われる。
既述のとおり、この対応付け切り替えは、アプリケーションプログラム(アーカイブ)の実行に連携して行われる。第1の記憶制御装置1−1のチャネルアダプタは、この対応付け切り替えに伴って、第1の記憶制御装置の内部ボリュームに割り当てられたECCグループを構成するHDDについて、HDDの通電制御及びHDDへのアクセス制限のためのボリューム属性制御を行う。
チャネルアダプタのコントローラ1−12(図1参照)は、ホスト論理ボリューム(制御用)38の領域3−23Aに対応するコマンドを解析して、図9の動作をする。図9はHDDの停止又は回転、内部論理ボリュームへのアクセス保護属性の設定又は解除の制御動作を説明するフローチャートを示すものである。
チャネルアダプタのコントローラが、指定された論理ブロックアドレスから指定された領域(制御ボリューム38の領域3−23A)をリードしてコマンドコードを調べる(ステップ6−9)。ステップ9−1において、制御用論理ボリューム38に書き込まれたコマンドがHDDの停止のコマンドであれば、ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームとの対応付け切り替え処理を行い(図8のステップ6−10,6−11)、指定された内部論理ボリュームを構成するHDDを停止させる(9−2)。ステップ9−3ではコマンドがHDDの回転か否かが判断されて、HDDの回転のコマンドであれば、指定された内部論理ボリュームへ切り替えて、その内部論理ボリュームを構成するHDDを回転させる(9−4)。ステップ9−5では、コマンドが保護設定のコマンドか否かが判定され、保護設定のコマンドであれば、コマンドで指定された内部論理ボリュームに保護属性を設定する(9−6)。ステップ9−7において、保護設定を解除するコマンドであれば、指定された内部論理ボリュームに対応する保護設定を解除する。
HDDのスピンドルモータの通電制御を、図10のフローチャートを用いてさらに詳しく説明する。この制御は、既述のように、チャネルアダプタ1−3のマイクロプロセッサ1−12がローカルメモリ1−13(図1参照)に記憶されたプログラムに基づいて実現される制御部3−14(図3参照)によって達成される。
始めに行われる処理は、領域3−23に書き込まれた情報(切り替えの対象(対応付けられなくなる)とするホスト論理ボリューム番号と新規に対応付ける内部論理ボリュームの番号)の調査である。これにより、チャネルアダプタ1−3のプロセッサ1−12(図1参照)は、第1の記憶制御装置1−1の対応付け変更の対象となるホスト論理ボリュームの番号の取得と、このホスト論理ボリュームに新規に対応する、外部記憶制御装置のホスト論理ボリューム番号を知ることが出来る。(8−1)。
次に、チャネルアダプタ1−3は、領域3−23で指定されたホスト論理ボリュームに現在対応付けられている内部論理ボリュームが、図3の第1の記憶制御システム1−1に内蔵するデバイスか、或いは外部記憶制御装置10−1(10−2)のものか(外部デバイス)かが判定される(8−2)。これは、チャネルアダプタが、内部論理ボリュームの番号に基づいて既述の図6のテーブルを参照することにより可能となる。その結果、図3の内部論理ボリューム3−6、3−7及び3−8は内蔵デバイスに対応するボリュームと判定され、3−9及び3−10は外部記憶制御装置10にある外部デバイスに対応するものとして判定される。
ステップ8−2において、チャネルアダプタは、図6のテーブルを参照して、外部記憶制御装置が、チャネルアダプタのホスト論理ボリューム(制御用)に対して定義されたコマンドのコードをリードできるか否かを判定する。この判定が否定された場合には、チャネルアダプタは第2記憶制御装置のHDDの属性を制御できないので、以降のステップを行うことなく処理を終了する。なお、チャネルアダプタが図6のテーブルを参照することに代えて、或いはこれに加えて、次のようにしても良い。チャネルアダプタは、ポート1−4A及び11(図3参照)を介して第2の記憶制御装置10−1のチャネルアダプタ13Aに図7に説明した、照会コマンドを送る。第2の記憶制御装置からのデータ(装置名等)と応答により、第1の記憶制御装置のチャネルアダプタは、第2の記憶制御装置を制御できないことを知る。この時、第2の記憶制御装置にホスト装置が接続されている場合には、第2の記憶制御装置の論理ボリュームの属性を制御するために、第1の記憶制御装置1−1に接続したホスト装置1−2(♯1)がチャネルアダプタ1−3(図1参照)による制御を経由して、第2の記憶制御装置に接続しているホスト装置(♯2)に、ホスト装置間(♯1と♯2)で共通のオペレーティングシステムで解析可能なコマンドを送り、第2の記憶制御装置に接続しているホスト装置によって第2の記憶制御装置の論理ボリュームの属性を制御することもできる。以後の説明では、外部記憶制御装置10−1(10−2)は、第1の記憶制御装置1−1のチャネルアダプタ1−3から送られるコマンド(ホスト論理ボリューム(制御用)に記録されたコマンド)を理解できるものとして説明する。ステップ8−2により、切り替え元となる内部論理ボリュームが、外部記憶制御装置10−1(10−2)のデバイスであると判定された場合には、第1の記憶制御装置1−1のチャネルアダプタ1−3は、外部記憶制御装置のチャネルアダプタを介して、ホスト論理ボリューム34の領域3−14Aのコマンドを第2の記憶制御装置の制御用ボリューム32A(10−2の30A)の領域に送る。このコマンドは、第2の記憶制御装置10−1(10−2も10−1と同様な構成である。)のホスト論理ボリュームに対応するECCグループのHDDの電源をOFFするコードを含んでいる。なお、第1の記憶制御装置のチャネルアダプタと第2の記憶制御装置のチャネルアダプタのポート間はファイバチャネルを介して接続されている。
切り替え元の内部論理ボリュームが内部デバイスであると判定された場合は、ホスト論理ボリューム34に現在対応付けられている内部論理ボリュームを含むECCグループの中に、ホスト論理ボリュームに対応付けられている他の内部論理ボリュームが存在するかを調べる(8−4)。この理由は、ECCグループを構成するHDDの電源をオフすべきでないからである。これは図6に例示されるようなECCグループの番号と、各当該ECCグループに含まれる内部論理ボリュームの番号を保持するテーブルを検索することによって行われる。
図6に例示されるテーブルの検索の結果、前記他の内部論理ボリュームが存在しないと判断されると、前記チャネルアダプタは、領域3−23で指定されたホスト論理ボリュームに、現在対応付けられている内部論理ボリュームを含むECCグループに属するHDDのスピンドルモータを停止させる指令を出す(8−5、8−6)。これはチャネルアダプタ中のマイクロプロセッサにて実行されるプログラムが、当該ECCグループに属するHDDに対して、スピンドルモータを停止させるコマンドを送信することによって行われる。
前記スピンドルモータを停止させるコマンドは、図2を使って説明すると、ディスクアダプタ1−7が有するポート1−8から、HDD1−6を接続しているファイバチャネルのFC−ALやファブリック、またはパラレルSCSI、もしくはATAやSATAなどを介して送信される。
HDDの信頼性指標であるMTBFを決める要素として、スピンドルモータの回転時間がある。本発明で開示しているようにスピンドルモータを停止させることにより、MTBFから推定される障害が発生するまでの時間を延ばすことができる。また、8−4で得られた結果より、当該のECCグループ中の内部論理ボリュームに対応付けられているホスト論理ボリュームが無いことが分かっている場合は、ホスト装置からのアクセスは無いと看做すことができ、当該ECCグループに属するHDDのスピンドルモータを停止しても、ホスト装置の運用には差し支えはない(8−7)。
次に、チャネルアダプタは、領域3−23で指定されたホスト論理ボリュームに対して、新規に対応付けるように指定された論理ボリュームが内蔵デバイスか外部デバイスかを判定する(8−8)。外部デバイスである場合には、チャネルアダプタ1−3は、外部記憶制御装置の制御用論理ボリューム32A(30A)に対してコマンドを発行して、ホスト論理ボリューム34に対して新規に対応付ける先の内部論理ボリューム3−10にマッピングされているホスト論理ボリューム(データ用)32(30)を構成するHDDを回転させる(8−9)。外部記憶制御装置が第1の記憶制御装置のコマンドを認識できるか否かの判断は、ステップ8−2で説明したとおりである。
次いで、新規に対応付けようとする内部論理ボリュームが内蔵デバイスと判定された場合には、ステップで8−10では、新規に対応付けるように指定された内部論理ボリュームを含むECCグループにおいて、その中のHDDのスピンドルモータが回転中かを調べる。もしも、領域3−23で指定されたホスト論理ボリューム34に対して、新規に対応付けるように指定された内部論理ボリュームを含むECCグループ中のHDDのスピンドルモータが回転していないと判断されると、チャネルアダプタ1−3は領域3−23で指定されたホスト論理ボリュームに、現在対応付けられている内部論理ボリュームを含むECCグループに属するHDDのスピンドルモータを回転させる(8−11)。
これは、HDDのスピンドルモータを停止させた場合と同様に、チャネルアダプタ中のマイクロプロセッサにて実行される前記プログラムが、当該ECCグループに属するHDDに対して、スピンドルモータを回転させるコマンドを送信することによって行われる。前記スピンドルモータを停止させるコマンドは、図2を使って説明すると、ディスクアダプタ1−7が有するポート1−8から、HDD1−6を接続しているファイバチャネルのFC−ALやファブリック、またはパラレルSCSI、もしくはATAやSATAなどを介して送信される。
前記チャネルアダプタが次に行う処理は、構成情報3−17中で指定された内部論理ボリュームを含むECCグループに回転しているスピンドルモータを持つHDDが存在するよう、構成情報3−17を更新することである(8−12)。
チャネルアダプタが、さらに次に行う処理は、対応付け切り替え部3−13にて、領域3−23で指定されたホスト論理ボリューム34に対して、同じく領域3−23で指定された内部論理ボリュームを新規に対応付けることである。これは図5に例示されるようなホスト論理ボリュームの番号と、そのホスト論理ボリュームに対応付けられた内部論理ボリュームの番号との対応を保持しておくテーブルを更新することで行われる(8−13)。以上により、ホスト論理ボリューム34に対応する内部論理ボリュームを構成するECCグループのHDD電源制御の処理が達成される。
次に、論理ボリュームに対して、ホスト装置1−2のアプリケーションプログラムのコマンドを受けたチャネルアダプタのプロセッサが行う、ボリューム属性制御の具体的内容について説明する。チャネルアダプタのプロセッサは、ホスト論理ボリューム(制御用)38の領域3−14Aに相当する論理ブロックを読み込み、格納されたコマンドを解析し指定された内部論理ボリュームにアクセス保護設定を行う。この保護設定は、ホスト論理ボリュームに対する不正なアクセスを防ぐためのものである。第1の記憶制御装置1−1の内部論理ボリュームにアクセス保護設定を掛けた場合には、アクセス制限が掛けられた内部論理ボリューム3−10にマッピングされた外部ホスト論理ボリューム32(30)にアクセス制限が設定されていなくても、この外部論理ボリューム32に対して第1の記憶制御装置1−1に接続されたホスト装置1−2はアクセスすることが出来ない。
しかしながら、第1の記憶制御装置1−1のポートと外部記憶制御装置10のポート間のファイバチャネル間にアクセス可能なホスト装置があった場合には、このホスト装置は外部記憶制御装置10−1のホスト論理ボリューム32(又は、外部記憶制御装置10−2のホスト論理ボリューム30)にアクセスすることができてしまう。そこで、外部記憶制御装置10−1(10−2)の論理ボリュームにもアクセス制限を設定することが望ましい。外部記憶制御装置の論理ボリュームに対するアクセス制限の設定は、第1の記憶制御装置1−1のチャネルアダプタ1−3のマイクロプロセッサが第1の記憶制御装置のホスト論理ボリューム(制御用)38の領域3−23Aのコマンドを外部記憶制御装置の制御用ボリューム32A(30A)へ送り、このコマンドを外部装記憶装置内のチャネルアダプタのプロセッサが実行することにより可能である。
なお、外部記憶制御装置のボリュームに対応する第1記憶制御装置の内部論理ボリュームにアクセス制限を設定しないと、ホスト装置1−2からみると、内部論理ボリュームにリードとライトのためのアクセスができるものの、実際には外部記憶制御装置の論理ボリュームに保護属性が設定されているために、データのリード及びライトとも出来ないという不合理が生じてしまう。
第2の記憶制御装置が第1のチャネルアダプタのコマンドコードを処理できないものである場合には、第1の記憶制御装置に接続されたホスト装置が、外部記憶制御装置に接続されたホスト装置にコマンドを発行することによって、第2の記憶制御装置の論理ボリュームにボリューム属性制限を付加することができる。
次に、第1の記憶制御装置1−1及び外部記憶制御装置10−1(10−2)の論理ボリュームに対するアクセス制限処理について詳説する。図11は、アクセス属性管理テーブルT3の概略構造を示す説明図である。アクセス属性管理テーブルT3は、例えば、各内部論理ボリューム、ホスト論理ボリューム(LU)の番号と、各論理ボリュームに設定されたアクセス属性制御ビットとを対応付けている。また、アクセス属性管理テーブルT3には、所定の権限を有する者のみがアクセス属性を変更できるようにするための認証情報(パスワード等)も対応付けることができる。アクセス属性管理テーブルT3は、論理ボリューム毎に設定されるアクセス属性モードの保持手段として機能するとともに、権限なき主体によるアクセス属性モードの設定変更を抑止する手段としても機能する。アクセス属性管理テーブルT3は、実装された論理ボリュームの個数分だけ確保される。
アクセス属性管理テーブルT3は、論理ボリューム番号毎に、対応する論理ボリュームに設定されているアクセス属性モードを保持するための情報(アクセス属性モード情報)として、Read抑止ビット、Write抑止ビット、Inquiry抑止ビット、Read Capacity 0報告ビット、及びS-vol Disableビットを有する。S−volとは、論理ボリュームのアプリケーション機能における副ボリューム(セカンダリボリュームともいい、コピー先論理ボリューム)を示す。Read抑止ビットは、これが「1」であれば対応する内部論理ボリュームからのデータリードが禁止されることを、「0」であればデータリードが可能であることを意味する。Write抑止ビットは、これが「1」であれば対応する内部論理ボリュームへのデータライトが禁止されることを、「0」であればデータライトが可能であることを意味する。Inquiry抑止ビットは、これが「1」であれば対応する内部論理ボリュームの認識が禁止されることを、「0」であれば認識が可能であることを意味する。Read Capacity 0報告ビットは、これが「1」であれば対応する内部論理ボリュームについてのRead Capacityコマンドに対する応答において、容量がゼロであることが報告されることを、「0」であれば実容量が報告されることを意味する。S-vol Disableビットは、これが「1」であれば対応する内部論理ボリュームに対するS-vol指定が禁止されることを、「0」であればS-vol指定が可能であることを意味する。
図12は、論理ボリューム毎に設定されるアクセス属性の種類等を示す説明図である。論理ボリューム毎に、以下の(モード1)〜(モード6)に示す6種類のアクセス属性モードを設定することができる。
(モード1)リード/ライト(Read/Write)可能
(a)に示すように、ホストコンピュータは、このアクセス属性モードが設定された論理ボリュームに対するデータのリードとライトの双方、及びこの論理ボリュームの認識を行うことが可能である。
(モード2)リードオンリ(Read Only)
(a)に示すように、ホストコンピュータは、このアクセス属性モードが設定された内部論理ボリュームに対するデータのリード、及びこの論理ボリュームを認識することが可能であるが、データのライトは禁止される。
(モード3)リード/ライト(Read/Write)不可
(a)に示すように、ホストコンピュータは、このアクセス属性モードが設定された論理ボリュームに対するデータのリードとライトの双方を禁止されるが、この論理ボリュームを認識することは可能である。
(モード4)リードキャパシティゼロ(Read Capacity 0)
(a)に示すように、ホストコンピュータは、このアクセス属性モードが設定された論理ボリュームを認識することは可能である。ただし、ホストコンピュータからのリードキャパシティ(Read Capacity)コマンド(この論理ボリュームの記憶容量を尋ねるコマンド)に対しては、記憶容量が「0」という応答がホストコンピュータへ返される。従って、この論理ボリュームに対するデータのリードとライトの双方が不可能である。
(モード5)インクエリ(Inquiry)抑止
(a)に示すように、ホストコンピュータは、このアクセス属性モードが設定された論理ボリュームを認識することができない。即ち、ホストコンピュータからの論理ボリューム認識のための問い合わせに対して、この論理ボリュームが存在しない旨の応答がホストコンピュータに返される。従って、ホストコンピュータからのこの論理ボリュームに対するデータのリード、ライト、及びRead Capacityなどのアクセスが不可能である。但し、ディスクアレイ装置が内部機能として行うコピーペアリング形成オペレーションにおいて、この論理ボリュームを他の論理ボリュームに対する副ボリューム(セコンダリボリューム)として指定すること(S-vol指定)は可能である。
(モード6)セコンダリボリュームディセーブル(S-vol disable)
(a)に示すように、このアクセス属性モードが設定された論理ボリュームは、他の論理ボリュームを二重化するためのセコンダリボリュームとして指定することはできない。但し、この論理ボリュームに対するデータのリード、ライト及び認識は可能である。
(a)は、6種類のアクセス属性モードがそれぞれ設定された論理ボリューム関して、ディスクアレイ装置がどのようなアクセス制御を行なうかを示している。(a)中で、丸印は、対応する動作を可能にするようアクセス制御が行われることを意味し、バツ印は、対応する動作を不可能にするようアクセス制御が行われることを意味する。また、Read Capacityに関する「実容量」、「“0”」はそれぞれ、ホストコンピュータからのRead Capacity コマンドに対するホストコンピュータへの応答の内容が、その内部論理ボリュームの実容量であるか容量「0」であるかを示している。
(b)は、6種類のアクセス属性モードとアクセス属性制御ビット(Read抑止ビット、Write抑止ビット、Inquiry抑止ビット、Read Capacity 0報告ビット、及びS-vol Disableビット)のビットパターンとの対応関係を示す説明図である。アクセス属性管理テーブルT3において、(b)に示すようなビットパターンでアクセス属性制御ビット(アクセス属性モード情報)が設定されることにより、上述した6種類のアクセス属性モードがそれぞれ設定される(又は、そのモード設定が解除される)ことになる。
図13は、図3に示すアーカイブ用アプリケーションプログラムとデータベース用アプリケーションプログラムとの連携動作を示すフローチャートである。図3のホスト装置1−2によって実行されるアプリケーションプログラム(JOB管理)が、ホスト装置1−2のプログラムによって実現されるデータベースエンジン62に起動をかける(13−1)。 するとデータベースエンジンが動作し、データベース用ボリューム36に対してリード/ライトを実行する(13−2)。JOB管理プログラムは、この命令が終了した後、データタベースエンジン62を停止させる(13−3)。
JOB管理プログラムは、API3−18を介して制御プログラム1−19に対して、未使用の内部論理ボリュームをホスト論理ボリュームに割り当てるように、両者の対応付け切り替えを制御する。(13−4)。
次いで、JOB管理プログラムがアーカイブサーバ60に起動をかけて(13−5)、データベースボリューム36に格納されたデータをアーカイブ用論理ボリュームとして割り当てられた内部論理ボリューム(3−6,3−7,3−9,及び3−10の少なくとも一つ)にコピーする。結果としてデータは、ECCグループ(3−3,3−4)或いは外部記憶制御装置内のホスト論理ボリューム(30又は32)に書き込まれる。次いでJOB管理プログラムは、アーカイブの処理を停止し、次いでアーカイブされた論理ボリュームに対して既述のアクセス制限を設定する。13−1乃至13−7は、タイマ割り込み処理などの手法により定期的に繰り返し実行されるのが好ましい。
以上説明したように、本発明の実施形態によれば、第1の記憶制御装置に外部接続に対する、HDDの電源制御及びアクセス属性制御を行うことができる。さらに、外部接続される記憶制御装置の、S−ATAを接続インターフェースとするHDDのスピンドルモータを、データのリード・ライト以外は停止させるようにすることで、HDDのスピンドルモータを停止させずに使う場合よりも、MTBFから推定される障害が発生するまでの時間を延ばすことが期待できる。
既述の実施形態では、第1の記憶制御装置に第2の記憶制御装置を接続する構成について説明したが、更に第3の記憶制御装置が第1の記憶制御装置に接続されても良い。ここで、第3記憶制御装置には、例えば記憶デバイスがテープデバイスになどのように、第2の記憶制御装置よりも安価なものが相当する。図14は、第3の記憶制御装置140がポート1-4を介して第1の記憶制御装置1−1のチャネルアダプタに接続されている。この第3の記憶制御装置に、既述のような制御用論理ボリューム32が設けられていないと、アーカイブのためのデータのリード・ライトが可能ではあるが、第3の記憶制御装置の記憶デバイス自体に対して、記憶デバイスの駆動部の電源制御やアクセス制限の設定をすることはできない。この場合、第3の記憶デバイスがマッピングされた、第1の記憶制御装置の内部論理ボリュームにのみアクセス制限が設定される。
第1の制御装置1−1のチャネルアダプタ1−3内のマイクロプロセッサは、ポート1−4及びチャネルアダプタ1−3を介して第2の記憶制御装置のホスト論理ボリューム(データ用)32にアクセスし、アーカイブされても良いデータを第3の記憶制御装置140の記憶デバイスに書き込むか、或いはアーカイブされているデータを第3の記憶制御装置140の記憶資源から読み出すことができる。
図15は第3の記憶制御装置がホスト装置1−2にHBAを介して接続されている状態を示している。図14の接続方式に対して、図15のものは、ホスト装置1−2から直接アーカイブのためにリード・ライトが可能になる。第3の記憶制御装置は第2の記憶制御装置のチャネルアダプタに接続されるようにしても良い。
既述のように、図6のテーブルを持つことで、第1の記憶制御装置は、各論理ボリュームのついての情報を得ることができ、データの重要度に応じて、格納先の内部論理ボリュームを選択できる。例えば、電源制御可能なディスク装置から構成される内部論理ボリュームはMTBFが長くなり高信頼なものとなり、信頼の必要なデータを保存し、または、2ndティアでもアクセス制限がつけられる内部論理ボリュームには、書き換えされたくないデータを格納するなど、といったことが可能になる。これによって、格納するデータに合せて、外部の記憶制御装置の記憶資源を割り当てることが可能になる。
以上説明した実施形態では、第1記憶制御装置のホスト論理ボリュームが、アーカイブ用論理ボリュームとデータベース用論理ボリュームとからなることを例にとり説明したが、これに限られること無く、各種のアプリケーションプログラムに対応したホスト論理ボリュームを生成させることができる。また、第1の記憶制御装置において、ホスト論理ボリューム(データ用)34に対応する内部論理ボリューム3−6及び3−7を内蔵HDDに対応するものとしたが、これを外部記憶制御装置のHDDに対応させても良い。
また、既述の説明では、HDDの電源制御とボリューム属性制御を同一のフローチャートを用いて説明したが、HDDのボリューム属性制御はHDDの電源制御とは独立して実行可能である。
既述の実施形態では、ホスト論理ボリュームに内部論理ボリュームを対応させる構成としたが、第1の記憶制御装置1−1や外部記憶制御装置(第2の記憶制御装置、第3の記憶制御装置)がホスト装置1−2に対して提供する論理ボリュームがホスト論理ボリューム(LU)の一層から構成される場合には、第1の記憶制御装置の制御部(制御用論理ボリューム38及びチャネルアダプタ1−3のプロセッサ1−12)又はホスト装置のアプリケーションプログラムが複数あるホスト論理ボリュームを切り替え、ホスト論理ボリュームに対応付けられている記憶デバイスの電源やアクセス属性を制御しても良い。
ホスト論理ボリュームに対応する内部論理ボリュームを他の論理ボリュームに切り替える態様は、第1の記憶制御装置1−1の内部論理ボリューム同士での切り替え、第1の記憶制御装置1−1の内部論理ボリュームと外部記憶制御装置(第2の記憶制御装置(10−1,10−2)又は第3の記憶制御装置(140)の内部論理ボリュームとの間の切り替え、第2の外部記憶制御装置同士の内部論理ボリューム同士の間や第2の外部記憶制御装置の内部論理ボリューム−第3の記憶制御装置の内部論理ボリューム間の切り替えがある。
論理ボリュームに所定の時間アクセスが無い場合には、第1の記憶制御装置1−1の制御部又はホスト装置1−2は、論理ボリュームを構成する外部記憶制御装置の記憶デバイスの駆動電源をONからOFFに制御することができる。
本発明の実施の形態が想定する記憶制御装置のハードウェア構成例である。 本発明の実施の形態が想定する記憶制御装置のハードウェア構成と論理的構成との対応の一例である。 本発明の実施の形態が想定する記憶制御装置の論理的構成の詳細ブロック図である。 図3の一部(データベースホスト論理ボリュームと対応する内部論理ボリューム)の詳細構成図である。 ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームのマッピングテーブルである。 内部論理ボリューム−ECCグループと外部記憶制御装置とのマッピングテーブルである。 マッピングテーブルを構築するための処理フローである。 ホスト論理ボリュームと内部論理ボリュームとの対応切り替え処理を示すフローチャートである。 HDDの回転・停止処理及びHDDの保護属性設定・解除処理を示すフローチャートである。 HDDの電源制御の詳細を示すフローチャートである。 内部論理ボリュームへのアクセス属性を関するための管理テーブルである。 (a)はアクセス属性モードと許可された動作との対応関係を、(b)はアクセス属性モードと抑止ビットとの対応関係をそれぞれ示す説明図である。 アーカイブ用アプリケーションプログラムとデータベース用アプリケーションプログラムとの連携動作を示すフローチャートである。 第3の記憶制御装置の第1の記憶制御装置への接続例を示すブロック図である。 図14の変形例である。
符号の説明
1−2・・・ホスト装置
1−1・・・記憶制御装置
1−3・・・チャネルアダプタ
1−6・・・ハードディスクドライブ
1−7・・・ディスクアダプタ
1−9・・・接続部
1−10・・・共有メモリ
1−11・・・キャッシュメモリ

Claims (11)

  1. 上位装置に接続される記憶制御システムであって、
    第1の記憶制御装置と、
    当該第1の記憶制御装置に接続される第2の記憶制御装置と、
    を備え、
    前記第1の記憶制御装置は、
    第1の記憶デバイスと、
    第1のホスト論理ボリュームをアクセス対象として前記上位装置に提供する第1の制御部と、
    を備え、
    前記第2の記憶制御装置は、
    第2の記憶デバイスと、
    前記第2の記憶デバイスにより構成される第2のホスト論理ボリュームを前記第1の記憶制御装置に提供する第2の制御部と、
    を備え、
    前記第1の制御部は、
    前記第1の記憶デバイスにより構成される第1の内部論理ボリュームと、前記第2のホスト論理ボリュームにマップされる第2の内部論理ボリュームと、を含む、複数の内部論理ボリュームのうち、いずれかの内部論理ボリュームを前記第1のホスト論理ボリュームに切り替え可能に対応付け、
    前記第1のホスト論理ボリュームに対する前記複数の内部論理ボリュームの対応付けを切り替える第1のコマンドを受信すると、前記第1のホスト論理ボリュームと前記複数の内部論理ボリュームとの間の対応付けを切り替えると共に、切り替え元の内部論理ボリュームが前記第2内部論理ボリュームであるかを判定し、前記切り替え元の内部論理ボリュームが前記第2の内部論理ボリュームであると判定すると、前記第2の記憶制御装置に対して、前記第2のホスト論理ボリュームを構成する前記第2の記憶デバイスの電源をオフにする第2コマンドを送り、
    前記第2の制御部は、前記第2のコマンドの受信に基づいて、前記第2ホスト論理ボリ
    ュームを構成する前記第2の記憶デバイスの電源をオフにする記憶制御システム。
  2. 前記第1の制御部は、前記第1のコマンドに基づく、前記複数の内部論理ボリュームと前記第1のホスト論理ボリュームとの間の対応付の切り替えの際、切り替え先の内部論理ボリュームが前記第2内部論理ボリュームであるかを判定し、前記切り替え先の内部論理ボリュームが前記第2の内部論理ボリュームであると判定すると、前記第2記憶制御装置に前記第2のホスト論理ボリュームを構成する前記第2記憶デバイスの電源をオンにする第3のコマンドを送り、
    前記第2の制御部は、前記第3のコマンドに基づいて前記第2のホスト論理ボリュームを構成する前記第2の記憶デバイスの電源をオンする、請求項1記載の記憶制御システム。
  3. 前記第1の制御部は、
    前記第1のコマンドを受信すると、前記第1のホスト論理ボリュームと前記複数の内部論理ボリュームとの間の対応付けを切り替えると共に、前記切り替え元の内部論理ボリュームが前記第1の内部論理ボリュームであるかを判定し、
    前記切り替え元の内部論理ボリュームが前記第1の内部論理ボリュームであると判定すると、
    (a)前記第1の論理ボリュームを構成する前記第1の記憶デバイスについて、他の第1の内部論理ボリュームが対応しているか否かを判定し、
    前記(a)の判定結果が否定的な場合には、前記第1の記憶デバイスの電源をオフし、
    前記(a)の判定結果が肯定的な場合には、前記第1の記憶デバイスの電源をオフしない、
    請求項1記載の記憶制御システム。
  4. 前記第1の制御部は、
    前記第1のコマンドを受信すると、前記第1のホスト論理ボリュームと前記複数の内部論理ボリュームとの間の対応付けを切り替えると共に、前記切り替え先の内部論理ボリュームが前記第1の内部論理ボリュームであるかを判定し、
    前記第1の内部論理ボリュームであると判定すると、当該第1の内部論理ボリュームを構成する前記第1の記憶デバイスの電源がオフである場合には当該第1の記憶デバイスの電源をオンし、
    前記第2の内部論理ボリュームであると判定すると、前記第2の記憶制御装置に、前記第2のホスト論理ボリュームを構成する前記第2記憶デバイスをオンにする第3のコマンドを送り、
    前記第2の制御部は、前記第3のコマンドに基づいて前記第2のホスト論理ボリュームに対応する前記第2の記憶デバイスをオンする、請求項1記載の記憶制御システム。
  5. 前記第1のホスト論理ボリュームがアーカイブ用のデータを格納するためのボリュームであり、
    前記第1の制御部は、前記上位装置から、前記第1のホスト論理ボリュームに対してデータのアーカイブが指示されたタイミングで、前記複数の内部論理ボリュームのうち前記アーカイブ用のデータの格納先となるボリュームを決定し、当該ボリュームを切り替え先とする、請求項2記載の記憶制御システム。
  6. 前記第2の制御部は、さらに制御用論理ボリュームを提供し、
    前記第1の制御部は、前記第2のコマンド及び前記第3のコマンドを前記制御用論理ボリュームに対して送信する、請求項2記載の記憶制御システム。
  7. 上位装置に接続し、外部記憶制御装置が接続する主記憶制御装置であって、
    第1の記憶制御装置と、
    当該第1の記憶制御装置に接続される第2の記憶制御装置と、
    を備え、
    前記第1の記憶制御装置は、
    第1の記憶デバイスと、
    第1のホスト論理ボリュームをアクセス対象として前記上位装置に提供する第1の制御部と、
    を備え、
    前記第2の記憶制御装置は、
    第2の記憶デバイスと、
    前記第2の記憶デバイスにより構成される第2のホスト論理ボリュームを前記第1の記憶制御装置に提供する第2の制御部と、
    を備え、
    前記第1の制御部は、
    前記第1の記憶デバイスにより構成される第1の内部論理ボリュームと、前記第2のホスト論理ボリュームにマップされる第2の内部論理ボリュームと、を含む、複数の内部論理ボリュームのうち、いずれかの内部論理ボリュームを前記第1のホスト論理ボリュームに切り替え可能に対応付け、
    前記第1のホスト論理ボリュームに対する前記複数の内部論理ボリュームの対応付けを
    切り替える第1のコマンドを受信すると、前記第1のホスト論理ボリュームと前記複数の内部論理ボリュームとの間の対応付けを切り替えると共に、切り替え元の内部論理ボリュームが前記第2内部論理ボリュームであるかを判定し、前記切り替え元の内部論理ボリュームが前記第2の内部論理ボリュームであると判定すると、前記第2の記憶制御装置に対して、前記第2のホスト論理ボリュームを構成する前記第2の記憶デバイスの電源をオフにする第2コマンドを送り、
    前記第2の制御部は、前記第2のコマンドの受信に基づいて、前記第2ホスト論理ボリュームを構成する前記第2の記憶デバイスの電源をオフにする記憶制御システム。
  8. 前記第1の制御部は、前記第1のコマンドに基づく、前記複数の内部論理ボリュームと前記第1のホスト論理ボリュームとの間の対応付の切り替えの際、切り替え先の内部論理ボリュームが前記第2内部論理ボリュームであるかを判定し、前記切り替え先の内部論理ボリュームが前記第2の内部論理ボリュームであると判定すると、前記第2記憶制御装置に前記第2のホスト論理ボリュームを構成する前記第2記憶デバイスの電源をオンにする第3のコマンドを送り、
    前記第2の制御部は、前記第3のコマンドに基づいて前記第2のホスト論理ボリュームを構成する前記第2の記憶デバイスの電源をオンする、請求項7記載の主記憶装置。
  9. 前記第1の制御部は、
    前記第1のコマンドを受信すると、前記第1のホスト論理ボリュームと前記複数の内部論理ボリュームとの間の対応付けを切り替えると共に、前記切り替え元の内部論理ボリュームが前記第1の内部論理ボリュームであるかを判定し、
    前記切り替え元の内部論理ボリュームが前記第1の内部論理ボリュームであると判定すると、
    (a)前記第1の論理ボリュームを構成する前記第1の記憶デバイスについて、他の第1の内部論理ボリュームが対応しているか否かを判定し、
    前記(a)の判定結果が否定的な場合には、前記第1の記憶デバイスの電源をオフし、
    前記(a)の判定結果が肯定的な場合には、前記第1の記憶デバイスの電源をオフしない、
    請求項7記載の記憶制御システム。
  10. 前記第1の制御部は、
    前記第1のコマンドを受信すると、前記第1のホスト論理ボリュームと前記複数の内部論理ボリュームとの間の対応付けを切り替えると共に、前記切り替え先の内部論理ボリュームが前記第1の内部論理ボリュームであるかを判定し、
    前記第1の内部論理ボリュームであると判定すると、当該第1の内部論理ボリュームを構成する前記第1の記憶デバイスの電源がオフである場合には当該第1の記憶デバイスの電源をオンし、
    前記第2の内部論理ボリュームであると判定すると、前記第2の記憶制御装置に、前記第2のホスト論理ボリュームを構成する前記第2記憶デバイスをオンにする第3のコマンドを送り、
    前記第2の制御部は、前記第3のコマンドに基づいて前記第2のホスト論理ボリュームに対応する前記第2の記憶デバイスをオンする、請求項7記載の記憶制御システム。
  11. 前記第1のホスト論理ボリュームがアーカイブ用のデータを格納するためのボリュームであり、
    前記第1の制御部は、前記上位装置から、前記第1のホスト論理ボリュームに対してデータのアーカイブが指示されたタイミングで、前記複数の内部論理ボリュームのうち前記アーカイブ用のデータの格納先となるボリュームを決定し、当該ボリュームを切り替え先とする、請求項8記載の記憶制御システム。
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