JP4691251B2 - 仮想ローカルストレージを与えるためのストレージルータおよび方法 - Google Patents
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Description
【発明の技術分野】
本発明は一般にネットワーク記憶装置に関し、より特定的にはファイバチャネル装置に対してリモートSCSI記憶装置上の仮想ローカルストレージを与えるストレージルータおよびその方法に関する。
【0002】
【発明の背景】
典型的なストレージ移送媒体は比較的短い距離にわたり比較的少数の装置が接続されるようにする。このような移送媒体として小型コンピュータシステムインターフェイス(SCSI)プロトコルがあり、その構造および動作は、たとえばSCSI−1、SCSI−2およびSCSI−3仕様書に記載されているように一般によく知られている。高速の直列相互接続は長い距離にわたり多数の高速装置を共通のストレージ移送媒体に接続する拡張機能を与える。このような直列相互接続としてファイバチャネルがあり、その構造および動作は、たとえばファイバチャネル物理的およびシグナリングインターフェイス(FC−PH)、ANSI X3.230ファイバチャネルアービトレイテッドループ(FC−AL)、およびANSI X3.272ファイバチャネルプライベットループ直接接続(FC−PLDA)に記載されている。
【0003】
コンピュータワークステーションのような従来の計算機は、ローカルにまたはネットワーク相互接続を介して、ストレージをアクセスする。ローカルストレージは典型的にディスクドライブ、テープドライブ、CD−ROMドライブやワークステーション内部に含まれるまたはワークステーションにローカルに接続される他の記憶装置からなる。ワークステーションはファイルシステム構造に、これはセキュリティ制御を含むが、固有の低レベルブロックプロトコルを介したローカル記憶装置へのアクセスを提供する。これらのプロトコルは記憶装置によって用いられる機構に直接マッピングしており、セキュリティ制御なしのデータリクエストからなる。ネットワーク相互接続は一般に多数の計算機に対してリモートネットワークサーバ上のデータストレージへのアクセスを与える。リモートネットワークサーバはファイルシステム構造、アクセス制御、およびネットワークインターフェイスを含むその他の機能を与える。ネットワークサーバを介したデータアクセスは、ネットワークプロトコルを通して行なわれ、サーバはこのプロトコルを記憶装置への低レベルリクエストに変換しなければならない。サーバストレージへのアクセスを有するワークステーションはそのファイルシステムプロトコルを、サーバと通信するのに用いられるネットワークプロトコルに変換しなければならない。したがって、このようなサーバデータへのアクセスを求めるワークステーションまたは他の計算機から見ると、このアクセスはローカル記憶装置上のデータへのアクセスよりはるかに遅い。
【0004】
【発明の概要】
本発明に従えば、ファイバチャネル装置にリモートSCSI記憶装置上の仮想ローカルストレージを与えるための従来のネットワーク記憶装置および方法よりも利点を与えるストレージルータおよび方法が開示される。
【0005】
本発明の1つの局面に従えば、ストレージルータおよびストレージネットワークはファイバチャネル装置に対してリモートSCSI記憶装置上の仮想ローカルストレージを与える。ワークステーションのような複数個のファイバチャネル装置がファイバチャネル移送媒体に接続され、複数個のSCSI記憶装置はSCSIバス移送媒体に接続される。ストレージルータはファイバチャネル移送媒体とSCSIバス移送媒体とをインターフェイスする。ストレージルータはワークステーションとSCSI記憶装置との間をマッピングし、SCSI記憶装置上の記憶空間へのアクセス制御を行なう。ストレージルータはマッピングおよびアクセス制御に従って固有の低レベルブロックプロトコルを用いてワークステーションからSCSI記憶装置へのアクセスを可能にする。
【0006】
本発明の別の局面に従えば、ファイバチャネル装置に対してリモートSCSIストレージ装置上の仮想ローカルストレージが与えられる。ファイバチャネル移送媒体およびSCSIバス移送媒体がインターフェイスされる。SCSIバス移送媒体に接続されるSCSI記憶装置に対するコンフィグレーションが保持される。このコンフィグレーションはファイバチャネル装置とSCSI記憶装置との間をマッピングし、SCSI記憶装置上の記憶空間のアクセス制御を行なう。それにより、コンフィグレーションに従って固有の低レベルブロックプロトコルを用いてファイバチャネルイニシエータ装置からSCSI記憶装置へのアクセスが可能となる。
【0007】
本発明の技術的利点は、速度またはオーバーヘッドの代償なくネットワーク上のワークステーションに対してローカルストレージを一元化することにある。各ワークステーションはあたかもローカルに接続されて動くようにその仮想ローカルストレージをアクセスする。さらに、ファイバチャネル規格で定められているように10キロメートルを超える著しく離れた場所でもこの一元化された記憶装置を配置することができる。
【0008】
本発明のさらなる技術的利点は、ユーザがローカルデータをアクセスする速度を制限することなく、接続ユーザに対して記憶空間を集中的に制御および管理することである。さらに、グローバルなデータアクセス、バックアップ、ウイルス走査および冗長度は一元的に配置される記憶装置によってより容易になし遂げられる。
【0009】
本発明のさらなる技術的利点は、ファイバチャネルホストのローカルストレージとしてSCSI記憶装置のサポートを提供することである。さらに、本発明はファイバチャネルの拡張機能およびストレージサブシステムの管理を与えるのに役立つ。
【0010】
本発明のより完全な理解およびその利点は、添付の図面とともに以下の記載により得ることができ、同じ参照番号は同様の特徴を示す。
【0011】
【発明の実施の形態】
図1は従来のネットワークのブロック図であり、包括的に10と示されるネットワークはネットワークサーバを介してストレージへのアクセスを与える。図示されているように、ネットワーク10はネットワーク移送媒体16を介してネットワークサーバ14と相互接続される複数個のワークステーション12を含む。各ワークステーション12は一般にプロセッサ、メモリ、入出力装置、記憶装置、ネットワークアダプタおよび他の一般的コンピュータコンポーネントを含む。ネットワークサーバ14は記憶移送媒体としてSCSIバス18を用いて複数個の記憶装置20(テープドライブ、ディスクドライブなど)と相互接続する。図1の実施例において、ネットワーク移送媒体16はネットワーク接続であり、記憶装置20はハードディスクドライブを含むが、多数の代替の移送媒体および記憶装置がある。
【0012】
ネットワーク10では、各ワークステーション12はそのローカル記憶装置へのアクセスおよび記憶装置20上のデータに対するネットワークアクセスを有する。ローカル記憶装置へのアクセスは一般に固有の低レベルブロックプロトコルを通して行われる。他方で、記憶装置20へのワークステーション12によるアクセスは、ファイルシステムを実現するネットワークサーバ14の関与を必要とし、高いレベルのファイルシステムプロトコルを介してのみデータはワークステーション12に転送される。ネットワークサーバ14だけが固有の低レベルブロックプロトコルを介して記憶装置20と通信する。その結果、ネットワークサーバ14によるワークステーション12からのネットワークアクセスは、そのローカルストレージへのアクセスに対して遅い。ネットワーク10では、組織全体に分散されるローカルデータを集中的に管理監督することは、バックアップ、ウイルス走査および冗長度のような作業の実施を含めて、管理上の問題ともなり得る。
【0013】
図2は包括的に30と示されるストレージネットワークの一実施例のブロック図であり、グローバルアクセスおよび経路制御を与えるストレージルータを備える。この環境はネットワークサーバが関与しないという点で図1のものと著しく異なる。図2において、ファイバチャネル高速直列移送機構32は複数個のワークステーション36および記憶装置38を相互接続する。SCSIバスストレージ移送媒体はワークステーション40および記憶装置42を相互接続する。ストレージルータ44はこれらの媒体を相互接続し、双方の媒体の装置に対して他方の媒体の装置へのトランスペアレントなアクセスを与えるよう働く。ストレージルータ44は一方の媒体のイニシエータ装置からのリクエストを他方の媒体のターゲット装置に経路制御し、ターゲットとイニシエータとの間でデータを経路制御する。ストレージルータ44はイニシエータおよびターゲットがどちら側であってもよいとする。この態様で、ストレージルータ44はたとえばSCSIバス34上の従来からのSCSI記憶装置へのアクセスを与えることにより、ファイバチャネル32の機能性を拡張させる。図2の実施例では、ストレージルータ44の動作は直接直列接続を介してストレージルータに接続される管理ステーション46によって管理できる。
【0014】
ストレージネットワーク30においては、どのワークステーション36またはワークステーション40も固有の低レベルブロックプロトコルを介してどの記憶装置38または記憶装置42をもアクセスすることができ、その逆も可能である。この機能性は、ファイバチャネル32とSCSIバス34との間の包括的な移送としてリクエストおよびデータを経路制御するストレージルータ44によって可能となる。ストレージルータ44はテーブルを用いて装置を一方の媒体から他方の媒体にマッピングし、セキュリティアクセス制御なしでリクエストおよびデータをファイバチャネル32およびSCSIバス34に配布する。ファイバチャネル32によって与えられるこの高速直列相互接続の拡張は有益であるが、固有の低レベルブロックプロトコルを介する記憶装置への拡張アクセスに加えてセキュリティ制御を与えることが望ましい。
【0015】
図3は包括的に50と示されるストレージネットワークの一実施例のブロック図であり、仮想ローカルストレージを与えるストレージルータを備える。
【0016】
図2と同様に、ストレージネットワーク50はストレージルータ56によって繋がるファイバチャネル高速直列相互接続52とSCSIバス54とを含む。図3のストレージルータ56により、多数のワークステーション58は共通のストレージ移送機構に相互接続でき、さらに固有の低レベルブロックプロトコルを介して共通の記憶装置60、62および64をアクセスできる。
【0017】
本発明に従って、ストレージルータ56は、各ワークステーション58が記憶装置60、62および64にストアされている全体のデータの特定のサブセットにアクセスできるよう、セキュリティ制御および経路制御を行なうための拡張した機能性を有する。データの特定のサブセットはローカルストレージのような見かけおよび特徴を有し、ここでは仮想ローカルストレージと呼ぶ。ストレージルータ56は、マッピングテーブルや他のマッピング技術を用いることにより、各接続されたワークステーション58に割当てられているストレージのコンフィグレーションおよび変更を可能にする。
【0018】
図3に示されるように、たとえば記憶装置60はすべてのワークステーション58によってアクセス可能であるグローバルデータ65を与えるよう構成することができる。記憶装置62は分割されたサブセット66、68、70および72を与えるよう構成することができ、各パーティションは1つのワークステーション58(ワークステーションA、B、CおよびD)に割当てられる。これらのサブセット66、68、70および72は関連するワークステーション58によってのみアクセスすることができ、その関連するワークステーション58にとっては固有の低レベルブロックプロトコルを用いてアクセスされるローカルストレージとして見える。同様に、記憶装置64は残りのワークステーション58(ワークステーションE)に対してストレージとして割当てることができる。
【0019】
ストレージルータ56はアクセス制御を経路制御に組合せて、各ワークステーション58が自分の仮想ローカルストレージを形成する記憶装置62の特定のパーティションに対してのみ制御されたアクセスを有するようにする。このアクセス制御により特定のデータパーティションに対してセキュリティ制御を可能にする。ストレージルータ56は記憶装置60、62および64のこの割当を管理ステーション76によって管理できるようにしている。管理ステーション76は直接接続を介してストレージルータ56に直接接続することができる、または代替的にファイバチャネル52またはSCSIバス54のどちらかを介してストレージルータ56とインターフェイスすることができる。後者の場合、管理ステーション76は特別な権利を有するワークステーションまたは他の計算機であってもよく、ストレージルータ56はマッピングテーブルへのアクセスを可能にし、あたかも記憶装置60、62および64が割当てられたというよりもむしろ物理的に存在するかのように示す。
【0020】
図3の環境はローカルに接続される記憶装置を有する単一のワークステーションの概念を、ワークステーション58にとってトランスペアレントな態様で仮想ローカルストレージがワークステーション58に与えられるストレージネットワーク50に拡張する。ストレージルータ56は各ワークステーション58が何を自分のローカルドライブとして見るかについて、および他のワークステーション58によってアクセス可能なグローバルデータとして見るのはどのデータであるかについて、一元化された制御を与える。結果として、ローカルストレージであるとワークステーション58が考える記憶空間は、実際にはストレージルータ56を介して接続される物理的に離れている記憶装置60、62または64のパーティション(すなわち論理記憶定義)である。ローカル記憶装置へのアクセスを求めるワークステーション58からの同様のリクエストは、記憶装置60、62および64上の記憶空間に対して異なるアクセスをもたらす。さらに、ワークステーション58は他のワークステーション58の仮想ローカルストレージへのアクセスを許されていない。
【0021】
記憶装置60、62および64によって与えられる集合的ストレージには、ストレージルータ56内のプログラミング手段によってブロックを割当てることができる。これを行なうためには、ストレージルータ56は各ワークステーション58のストレージ割当てを定めるルーティングテーブルおよびセキュリティ制御を含むことができる。集合的記憶装置において仮想ローカルストレージを行なうことによる利点は、集合的バックアップおよび他の集合的管理機能をより容易にできることである。これはワークステーション58のパフォーマンスを制限することなく行なうことができる。なぜなら、ストレージアクセスは固有の低レベルブロックプロトコルを伴うのであって、ネットワークサーバが必要とする高レベルのプロトコルおよびファイルシステムのオーバーヘッドに関係しないからである。
【0022】
図4は図3のストレージルータ56の一実施例を示すブロック図である。ストレージルータ56はファイバチャネル52とインターフェイスするファイバチャネルコントローラ80およびSCSIバス54とインターフェイスするSCSIコントローラ82を含むことができる。バッファ84はメモリ作業空間を与え、ファイバチャネルコントローラ80およびSCSIコントローラ82に接続される。スーパーバイザ装置86はファイバチャネルコントローラ80、SCSIコントローラ82およびバッファ84に接続されている。スーパーバイザ装置86はストレージルータ56の動作を制御するための、ならびにファイバチャネル52とSCSIバス54との間のマッピングおよびリクエストのセキュリティ制御を扱うためのマイクロプロセッサを含む。
【0023】
図5は図4のストレージルータ56内のデータフローの一実施例を示すブロック図である。図示されているように、ファイバチャネル52からのデータはファイバチャネル(FC)プロトコルユニット88によって処理され、FIFOキュー90に入れられる。直接メモリアクセス(DMA)インターフェイス92はFIFOキュー90からデータを取出してバッファ84に入れる。スーパーバイザ装置86はスーパーバイザ処理93として表わされるように、バッファ84のデータを処理する。この処理はファイバチャネル52及びSCSIバス54間のマッピングならびにアクセス制御および経路制御機能を与えることを伴う。DMAインターフェイス94はバッファ84からデータを引出してバッファ96に入れる。SCSIプロトコルユニット98はバッファ96からデータを引出してデータをSCSIバス54上で通信する。逆方向、すなわちSCSIバス54からファイバチャネル52へのデータフローは、逆の態様で行なわれる。
【0024】
本発明のストレージルータはファイバチャネルリンクを直接SCSIバスに接続し、SCSIバス装置およびファイバチャネルリンクのアプリケーションクライアント間のSCSIコマンドセット情報の交換を可能にするブリッジ装置である。さらに、ストレージルータはファイバチャネルリンク上のワークステーションに対して仮想ローカルストレージがリモートSCSI記憶装置で確立できるようなアクセス制御を与える。一実施例において、ストレージルータはSCSIファイバチャネルプロトコル(FCP)で走るファイバチャネルリンクからSCSIバスに接続される従来からのSCSI装置への接続を与える。ファイバチャネルトポロジーは典型的には調停付ループ(FC_AL)である。
【0025】
部分的に、ストレージルータは従来からのSCSIバス装置への接続性を与えることにより、ファイバチャネルに基づいている直列SCSIネットワークへのマイグレーション経路を可能にする。ストレージルータはファイバチャネル調停付ループおよびSCSIバスに接続されて複数のSCSI装置をサポートすることができる。コンフィグレーション設定を用いて、ストレージルータはファイバチャネルネットワーク上で利用可能なSCSIバス装置をFCP論理装置とすることができる。このコンフィグレーションが一旦定義されると、ストレージルータの動作はアプリケーションクライアントにとってトランスペアレントなものとなる。この態様で、ストレージルータは新しいファイバチャネルに基づくネットワークへのマイグレーションの一体的部分をなしながら従来からのSCSI装置を続けて用いる手段を与える。
【0026】
(図示されていない)一実施例では、ストレージルータは内部電源を有するラックマウントまたは自立装置であり得る。ストレージルータはファイバチャネルおよびSCSIポートを有することができ、標準の着脱可能な電源コードを用いることができる。FCコネクタは銅のDB9コネクタであり得る。SCSIコネクタは68ピン型であり得る。直列ポートおよび802.310ベースTポート用として、すなわちツイストペアイーサネット用として、さらなるモジュラジャックを管理アクセスのために設けることができる。ストレージルータのSCSIポートはSCSIの直接および順次アクセスターゲット装置だけでなく、SCSIイニシエータをもサポートすることができる。ファイバチャネルポートはSCSI−3 FCP能動化装置およびイニシエータにインターフェイスすることができる。
【0027】
その機能性を達成するためにストレージルータの一実施例が使用するのは、ヒューレットパッカードのTACHYON HPFC−5000コントローラに基づくファイバチャネルインターフェイスおよびGLMメディアインターフェイス、独立データおよびプログラムメモリ空間ならびにスタンドアローン処理システムを実現するのに必要な関連する論理を組込んだインテルの80960RPプロセッサ、ならびにデバッグおよびシステムコンフィグレーション用のシリアルポートである。さらに、この実施例はSYMBIOSの53CXxxシリーズSCSIコントローラに基づくFast−20をサポートするSCSIインターフェイス、および設計に基づいて決定される、WIND RIVERS SYSTEMSのVXWORKSまたはIXWORKSカーネルに基づくオペレーションシステムを含む。さらに、ストレージルータは種々の要素の基本的機能を制御するために、ならびにFCおよびSCSIプロトコル間に適切な変換を与えるために必要なソフトウェアを含む。
【0028】
ストレージルータはFCおよびSCSIターゲットとイニシエータとの組合せで可能な種々の動作モードを有する。これらのモードは、FCイニシエータからSCSIターゲット、SCSIイニシエータからFCターゲット、SCSIイニシエータからSCSIターゲット、およびFCイニシエータからFCターゲットへのモードを含む。初めの2つのモードは以下で簡単に説明する単一のストレージルータ装置において並行にサポートできる。3番目のモードはバックツーバックで2つのストレージルータ装置を伴い、主として、直接SCSI接続によるもので可能な距離よりも物理的距離を長くするための装置として働く。最後のモードは他の伝送技術(たとえばAPM、SONET)でカプセル化されたFCプロトコルを運ぶために、または2つのFCループ間のブリッジ(たとえば2−ポートファイバ)として働くように用いることができる。
【0029】
FCイニシエータからSCSIへのモードは、SCSIターゲットと通信するためにファイバチャネルを用いるサーバの基本的コンフィグレーションを与える。このモードでは、ホストシステムはSCSI−3FCPリクエストを生成するためにFC接続装置ならびに関連した装置ドライバおよびソフトウェアを有する必要がある。このシステムはSCSIターゲット装置と通信するために、ストレージルータを用いるイニシエータとして働く。サポートされるSCSI装置はSCSI−2に適合した直接または順次アクセス(ディスクまたはテープ)装置を含むことができる。ストレージルータはコマンドおよび状態情報を変換し、かつSCSI−3FCPおよびSCSI−2間でデータを転送するために働き、ファイバチャネル環境において標準のSCSI−2装置の使用を可能にする。
【0030】
SCSIイニシエータからFCターゲットへのモードは、ファイバチャネルターゲットと通信するためにSCSI−2を用いるサーバのコンフィグレーションを与える。このモードでは、ホストシステムはSCSI−2ターゲット装置を制御するためにSCSI−2インターフェイスおよびドライバソフトウェアを有する必要がある。ストレージルータはSCSI−2バスに接続し、複数のターゲットIDに対してターゲットとして応答する。SCSI−2バス上でブリッジが応答するターゲットIDを識別するために、コンフィグレーション情報が必要である。ストレージルータはSCSI−2リクエストをSCSI−3のFCPリクエストに変換し、それによりSCSIホストシステムでFC装置を使用することができる。さらに、SCSIバスの上のイニシエータとして働くテープ装置がこの種のSCSI装置を完全にサポートできるような機能も可能となる。
【0031】
一般に、ストレージルータのユーザコンフィグレーションは種々の動作機能モードをサポートするために必要である。コンフィグレーションはたとえばSNMP(シンプルネットワーク管理プロトコル)またはTelnetセッションを通じて、シリアルポートまたはイーサネットポートを介して変更することができる。具体的には、SNMPの管理容易性は802.3イーサネットインターフェイスを介して与えることができる。これにより、コンフィグレーションの変更だけでなく統計およびエラー情報を与えることができる。コンフィグレーションはメニューによって駆動されるコマンドインターフェイスによってTELNETまたはRS−232インターフェイスを介して行なうこともできる。コンフィグレーション情報はフラッシュメモリのセグメントにストアされてリセットやパワーオフサイクルでも維持することができる。さらに、パスワード保護も与えることができる。
【0032】
最初の2つの動作モードでは、FCアドレス指定からSCSIアドレス指定へのマッピング、またはその逆のマッピングのために、アドレス情報が必要である。これはアドレス情報がファイバチャネルアドレス空間の初期化および部分的再コンフィグレーションの際にもアドレス情報を維持しなければならないという必要により、「ハード」コンフィグレーションデータであり得る。調停付ループコンフィグレーションでは、既知のアドレスがループ再コンフィグレーションの間でも与えられることを確実にするために、AL_PAにユーザコンフィグレーションアドレスが必要である。
【0033】
アドレス指定について、FCPおよびSCSIの2つのシステムはターゲット装置をアドレス指定するのに異なる方法を用いる。さらに、ストレージルータを含むことは、装置のIDを変換する方法が実施されなければならないことを意味する。さらに、ストレージルータはコマンドを反対側のインターフェイスまで通過させずにコマンドに応答することができる。これはすべての包括的FCPおよびSCSIコマンドがストレージルータからアドレス接続装置に渡されることを可能にしながらコンフィグレーションおよび診断についてはFCおよびSCSIインターフェイスを介して直接ストレージルータで行なうことを可能にするよう実施できる。
【0034】
管理コマンドとはストレージルータコントローラによって直接に処理される対象のものである。これは診断、モード、およびログコマンドだけでなく他のベンダ特有のコマンドを含み得る。これらのコマンドはFCPおよびSCSIインターフェイス双方によって受取りかつ処理できるが、一般には反対側のインターフェイスへはブリッジされていない。これらのコマンドはストレージルータの動作に対して副作用を及ぼすかもしれず、さらに他のストレージルータ動作を変えるまたは終了させるかもしれない。
【0035】
FCPおよびSCSIインターフェイスによって管理コマンドをアドレッシングする主要な方法は、周辺装置型アドレス指定によって行なうことができる。たとえば、ストレージルータは論理装置(LUN)ゼロに向けられたすべての動作に対してコントロールデバイスとして応答できる。ストレージルータがサポートするコマンドはINQUIRYやベンダに特有の管理コマンドを含むことができる。これらは一般にSCC標準コマンドと整合すべきである。
【0036】
SCSIバスはターゲット間でバス接続を確立することができる。これらのターゲットは内部的に論理装置をアドレスできる。したがって、SCSIサブシステムによって用いられる優先順位付きのアドレッシング方式はBUS:TARGET:LOGICAL UNITとして表わすことができる。BUS識別はコンフィグレーションにおいて固有のものである。なぜなら、SCSIイニシエータは1本のバスにだけ接続されるからである。ターゲットアドレス指定は調停装置に与えられる情報に基づきバス調停により取扱われる。ターゲットのアドレスは、たとえばハードウェアジャンパ、スイッチ設定、または装置に特有なソフトウェアコンフィグレーションのような何らかのコンフィグレーション手段によって直接SCSI装置に割当てられる。したがって、SCSIプロトコルは識別メッセージ内において論理装置のアドレス指定のみを与える。バスおよびターゲット情報は確立された接続によって暗に示される。
【0037】
組織内のファイバチャネル装置は独自のポート識別子によってアドレス指定される。この識別子はFCプロトコルの特定の明確な状態の際にポートに割当てられる。個々のポートは既知のユーザ定義アドレスを調停することが可能である。このようなアドレスが与えられていない場合、または特定のユーザアドレスの調停が失敗した場合、ポートはFCプロトコルによって独自のアドレスが割当てられる。一般にこのアドレスはそれぞれの場合に独自のものであるとは保証できない。装置のAL−PAがパワーサイクルまたはループ再構成の後で変わる、種々のシナリオが存在する。
【0038】
FCプロトコルはさらにコマンド構造内に論理装置アドレスフィールドを設けてポート内部の装置へのアドレス指定を与える。FCP_CMDペイロードは8バイトのLUNフィールドを指定する。後の装置の交換についての識別は、FQXID(完全に適格な交換ID)によって与えられる。
【0039】
FCポートには特定のアドレスが割当てられる必要がある場合がある。基本的機能性はこれには依存しないが、ループコンフィグレーションにおける変化はディスクのターゲットが識別子を変えてデータの破損または喪失という潜在的なリスクを伴う。このコンフィグレーションは簡単なものでもよく、01hからEFhの範囲内において装置にループ内で一意なID(AL_PA)を与えることからなる。ストレージルータは、大部分のコンフィグレーションでは一つのストレージルータのみが使用され、現在のIDをリクエストする他の装置はないという仮定に基づくデフォルト値で出荷できる。これにより、システムアドミニストレータが行なわなければならない初期コンフィグレーションは最小のものとなる。代替的に、ループ上で複数のストレージルータを必要とするコンフィグレーションではアドミニストレータがさらなるストレージルータに対して独自のIDを割当てる必要がないよう、ストレージルータはどのアドレスでもとるようデフォルト設定できる。
【0040】
FCイニシエータからSCSIターゲットおよびSCSIイニシエータからFCターゲットにコマンドが発行される場合にはアドレス変換が必要である。ターゲットの応答はFQXIDによって適格性が認められて、交換の初めに得た変換を有する。これにより、コマンドの実行の際に起こるコンフィグレーションの変化がデータまたは状態情報を間違って方向付けることを防ぐ。コンフィグレーションはSCSIイニシエータからFCターゲットの場合に必要となることがある。なぜならディスカバリではFCPターゲットを堅実に見つけ出せないかもしれないからである。これはFC調停付ループがSCSIバスの装置より多くの装置のアドレス指定をサポートして、装置の挿入または他のループの初期化によりFC装置がそのAL_PAを変える可能性があることによる。
【0041】
直接方式では、SCSIアドレス情報のBUS:TARGET:LUNへの変換は直接的なものである。すなわち、FCPのLUNフィールドに表わされる値はSCSIバス上の効力のある値に直接マッピングする。これはきれいな変換を与え、SCSIバスディスカバリを必要としない。さらに、アドレスマップを変更することなく装置をSCSIバスに動的に加えることを可能にする。これはFCPイニシエータ装置による完全なディスカバリを可能にしないかもしれない。なぜなら、デバイスアドレス間のギャップはこのディスカバリ処理を停止させ得るからである。従来からのSCSI装置ドライバは、最初の空いているLUNでターゲット装置のディスカバリを停止させ、次のターゲットに進む。これにより一部の装置は発見されないかもしれない。しかし、これはホットプラグ型装置や、ループアドレス指定に対する他の変更を可能にする。
【0042】
順序付けられた方式では、順序付けられた変換はストレージルータがリセットの際にディスカバリを行なうことを要件とし、SCSIバスのアドレスを順次FCPのLUN値にまとめる。したがって、FCPのLUN値0−Nは、SCSIアドレス値と無関係に、SCSIディスカバリ処理の際に分離される順序においてN+1個のSCSI装置を表わす。これにより、FCPイニシエータのディスカバリー処理はさらなるコンフィグレーションなしですべてのマッピングされたSCSI装置を識別することができる。ホットプラグされた装置は次のリセットサイクルまで識別されないという制限はある。この場合、アドレスも同様に変えられ得る。
【0043】
アドレス指定に加えて、本発明によれば、ストレージルータはFCイニシエータからの特定のリクエストがSCSI記憶装置上の分割された仮想ローカルストレージに向けるコンフィグレーションおよびアクセス制御を与える。たとえば、2つの異なるFCイニシエータからのLUN0(ローカルストレージ)に対する同じリクエストは、2つの異なるストレージサブセットに向けられる。ストレージルータはテーブルを用いて各イニシエータに対してどのストレージアクセスが利用可能であり、特定のリクエストによってどのパーティションがアドレスされているのかをマッピングできる。この態様で、SCSI記憶装置によって与えられる記憶空間はFCイニシエータに割当てられて仮想ローカルストレージを与え、さらに安全なアクセスのための他の所望なコンフィグレーションを作ることができる。
【0044】
本発明は詳細に記載されたが、種々の変形、置換、および変更は、前掲の請求の範囲によって定義されるように、本発明の精神および範囲から逸脱することなく行なうことができるのは理解される。
【図面の簡単な説明】
【図1】 ネットワークサーバによってストレージを与える従来のネットワークのブロック図である。
【図2】 グローバルアクセスおよび経路制御を与えるストレージルータを備えるストレージネットワークの一実施例のブロック図である。
【図3】 仮想ローカルストレージを与えるストレージルータを備えるストレージネットワークの一実施例のブロック図である。
【図4】 図3のストレージルータの一実施例のブロック図である。
【図5】 図3のストレージルータ内のデータフローの一実施例のブロック図である。
Claims (48)
- ファイバチャネル装置にリモートSCSI記憶装置上の仮想ローカルストレージを与えるストレージルータであって、
ストレージルータに記憶作業空間を与えるバッファと、
ファイバチャネル移送媒体に接続およびインターフェイスするために動作可能なファイバチャネルコントローラと、
SCSIバス移送媒体に接続およびインターフェイスするために動作可能なSCSIコントローラと、
ファイバチャネルコントローラ、SCSIコントローラおよびバッファに結合されるスーパーバイザ装置とを含み、前記スーパーバイザ装置は、
ファイバチャネル装置とSCSI記憶装置との間をマッピングし、かつSCSI記憶装置上の記憶空間へのアクセス制御を行なうために、および
バッファのデータを処理してファイバチャネルコントローラとSCSIコントローラとの間をインターフェイスし、固有の低レベルブロックプロトコルを用いてファイバチャネルイニシエータ装置からSCSI記憶装置へのアクセスを可能にするために動作可能である、ストレージルータ。 - 前記スーパーバイザ装置は、ファイバチャネル装置とSCSI記憶装置との間をマッピングし、かつSCSI記憶装置上の記憶空間へのアクセス制御を行なう、SCSIバス移送媒体に接続されるSCSI記憶装置のためのコンフィグレーションを維持するために動作可能である、請求項1に記載のストレージルータ。
- スーパーバイザ装置によって維持される前記コンフィグレーションは、関連するファイバチャネル装置への記憶空間のサブセットの割当を含み、各サブセットは関連するファイバチャネル装置によってのみアクセス可能である、請求項2に記載のストレージルータ。
- 前記ファイバチャネル装置はワークステーションを含む、請求項3に記載のストレージルータ。
- 前記SCSI記憶装置はハードディスクドライブを含む、請求項3に記載のストレージルータ。
- 前記ファイバチャネルコントローラは
ファイバチャネル移送媒体に接続するのに動作可能なファイバチャネル(FC)プロトコルユニットと、
ファイバチャネルプロトコルユニットに結合される先入れ先出しキューと、
前記先入れ先出しキューおよび前記バッファに結合される直接メモリアクセス(DMA)インターフェイスとを含む、請求項2に記載のストレージルータ。 - 前記SCSIコントローラは
前記SCSIバス移送媒体に接続するのに動作可能なSCSIプロトコルユニットと、
前記SCSIプロトコルユニットに結合される内部バッファと、
前記内部バッファおよびストレージルータのバッファに結合される直接メモリアクセス(DMA)インターフェイスとを含む、請求項2に記載のストレージルータ。 - ストレージネットワークであって、
ファイバチャネル移送媒体と、
SCSIバス移送媒体と、
ファイバチャネル移送媒体に結合される複数個のワークステーションと、
SCSIバス移送媒体に接続される複数個のSCSI記憶装置と、
前記ファイバチャネル移送媒体とSCSIバス移送媒体との間をインターフェイスするストレージルータとを含み、前記ストレージルータはワークステーションに対してSCSI記憶装置上の仮想ローカルストレージを与え、前記ストレージルータは、
ワークステーションとSCSI記憶装置との間をマッピングするために、
SCSI記憶装置上に記憶空間のアクセス制御を行なうために、および
マッピングおよびアクセス制御に従って固有の低レベルブロックプロトコルを用いてワークステーションからSCSI記憶装置へのアクセスを可能にするために、動作可能である、ストレージネットワーク。 - 前記アクセス制御は関連するワークステーションへの記憶空間のサブセットの割当を含み、各サブセットは関連するワークステーションによってのみアクセス可能である、請求項8に記載のストレージネットワーク。
- 前記SCSI記憶装置はハードディスクドライブを含む、請求項8に記載のストレージネットワーク。
- 前記ストレージルータは
ストレージルータにメモリ作業空間を与えるバッファと、
ファイバチャネル移送媒体に接続およびインターフェイスするのに動作可能であるファイバチャネルコントローラとを含み、前記ファイバチャネルコントローラはさらにバッファからの出力データを取り出し、入来データをバッファに入れるのに動作可能であり、
SCSIバス移送媒体に接続およびインターフェイスするのに動作可能であるSCSIコントローラを含み、前記SCSIコントローラはさらにバッファからの出力データを取り出し、入来データをバッファに入れるように動作可能であり、さらに
ファイバチャネルコントローラ、SCSIコントローラおよびバッファに結合されるスーパーバイザ装置を含み、前記スーパーバイザ装置は、
ファイバチャネル装置とSCSIストレージ装置との間でマッピングし、かつSCSI記憶装置上の記憶空間のアクセス制御を行なう、SCSI記憶装置のためのコンフィグレーションを維持するために、および
バッファのデータを処理してファイバチャネルコントローラとSCSIコントローラとの間をインターフェイスし、コンフィグレーションに従ってワークステーションからSCSI記憶装置へのアクセスを可能にするために動作可能である、請求項8に記載のストレージネットワーク。 - ファイバチャネル装置にリモートSCSI記憶装置上の仮想ローカルストレージを与えるための方法であって、
ファイバチャネル移送媒体とインターフェイスするステップと、
SCSIバス移送媒体とインターフェイスするステップと、
ファイバチャネル装置とSCSI記憶装置との間をマッピングし、かつSCSI記憶装置上の記憶空間のアクセス制御を行なうステップと、
コンフィグレーションに従って固有の低レベルブロックプロトコルを用いてファイバチャネルイニシエータ装置からSCSI記憶装置へのアクセスを可能にするステップとを含む、方法。 - ファイバチャネル装置とSCSI記憶装置との間をマッピングし、かつSCSI記憶装置上の記憶空間のアクセス制御を行なう前記ステップは、対応するシステムコンフィグレーションを維持することによって達成される、請求項12に記載の方法。
- 前記コンフィグレーションを維持するステップは、記憶空間のサブセットを関連するファイバチャネル装置に割当てることを含み、各サブセットは関連するファイバチャネル装置によってのみアクセス可能である、請求項13に記載の方法。
- 前記ファイバチャネル装置はワークステーションを含む、請求項14に記載の方法。
- 前記SCSI記憶装置はハードディスクドライブを含む、請求項14に記載の方法。
- 装置にリモート記憶装置上の仮想ローカルストレージを与えるストレージルータであって、
ストレージルータに記憶作業空間を与えるバッファと、
第1のファイバチャネル移送媒体に接続およびインターフェイスするために動作可能な第1のファイバチャネルコントローラと、
第2のファイバチャネル移送媒体に接続およびインターフェイスするために動作可能な第2のファイバチャネルコントローラと、
第1および第2のファイバチャネルコントローラならびにバッファに結合されるスーパーバイザ装置とを含み、前記スーパーバイザ装置は、
装置とリモート記憶装置との間をマッピングし、かつリモート記憶装置上の記憶空間へのアクセス制御を行なう、第2のファイバチャネル移送媒体に接続されるリモート記憶装置のためのコンフィグレーションを維持するために、および
バッファのデータを処理して第1のファイバチャネルコントローラと第2のファイバチャネルコントローラとの間をインターフェイスし、コンフィグレーションに従って固有の低レベルブロックプロトコルを用いてファイバチャネルイニシエータ装置からリモート記憶装置へのアクセスを可能にするために、動作可能である、ストレージルータ。 - スーパーバイザ装置によって維持される前記コンフィグレーションは、関連するファイバチャネル装置への記憶空間のサブセットの割当を含み、各サブセットは関連するファイバチャネル装置によってのみアクセス可能である、請求項17に記載のストレージルータ。
- 前記リモート記憶装置はファイバチャネルハードディスクドライブを含む、請求項18に記載のストレージルータ。
- 前記第1のファイバチャネルコントローラは、
ファイバチャネル移送媒体に接続するのに動作可能なファイバチャネル(FC)プロトコルユニットと、
ファイバチャネルプロトコルユニットに結合される先入れ先出しキューと、
前記先入れ先出しキューおよび前記バッファに結合される直接メモリアクセス(DMA)インターフェイスとを含む、請求項17に記載のストレージルータ。 - ストレージネットワークであって、
第1のファイバチャネル移送媒体と、
第2のファイバチャネル移送媒体と、
第1のファイバチャネル移送媒体に結合される複数個のワークステーションと、
第2のファイバチャネル移送媒体に接続される複数個の記憶装置と、
前記第1のファイバチャネル移送媒体と前記第2のファイバチャネル移送媒体との間をインターフェイスするストレージルータとを含み、前記ストレージルータはワークステーションに記憶装置上の仮想ローカルストレージを与え、前記ストレージルータは、
ワークステーションと記憶装置との間をマッピングするために、
記憶装置上の記憶空間へのアクセス制御を行なうために、および
マッピングおよびアクセス制御に従って固有の低レベルブロックプロトコルを用いてワークステーションから記憶装置へのアクセスを可能にするために、動作可能である、ストレージネットワーク。 - 前記アクセス制御は関連するワークステーションへの記憶空間のサブセットの割当を含み、各サブセットは関連するワークステーションによってのみアクセス可能である、請求項21に記載のストレージネットワーク。
- 前記記憶装置はハードディスクドライブを含む、請求項21に記載のストレージネットワーク。
- 前記ストレージルータは、
ストレージルータにメモリ作業空間を与えるバッファと、
第1のファイバチャネル移送媒体に接続およびインターフェイスするのに動作可能な第1のファイバチャネルコントローラとを含み、前記第1のファイバチャネルコントローラはさらにバッファからの出力データを取出し、入来データをバッファに入れるのに動作可能であり、
第2のファイバチャネル移送媒体に接続およびインターフェイスするのに動作可能な第2のファイバチャネルコントローラを含み、前記第2のファイバチャネルコントローラはさらにバッファからの出力データを取出し、入来データをバッファに入れるのに動作可能であり、
前記第1および第2のファイバチャネルコントローラならびに前記バッファに結合されるスーパーバイザ装置を含み、前記スーパーバイザ装置は、
ワークステーションと記憶装置との間をマッピングし、かつ記憶装置上の記憶空間へのアクセス制御を行なう、記憶装置のためのコンフィグレーションを維持するために、および
バッファのデータを処理して第1のファイバチャネルコントローラと第2のファイバチャネルコントローラとの間をインターフェイスし、コンフィグレーションに従ってワークステーションから記憶装置へのアクセスを可能にするために、動作可能である、請求項21に記載のストレージネットワーク。 - ファイバチャネルイニシエータ装置にリモート記憶装置上の仮想ローカルストレージを与えるための方法であって、
第1のファイバチャネル移送媒体とインターフェイスするステップと、
第2のファイバチャネル移送媒体とインターフェイスするステップと、
ファイバチャネルイニシエータ装置とリモートファイバチャネル記憶装置との間をマッピングし、かつリモートファイバチャネル記憶装置上の記憶空間へのアクセス制御を行なう、第2のファイバチャネル移送媒体に接続されるリモートファイバチャネル記憶装置のためのコンフィグレーションを維持するステップと、
前記コンフィグレーションに従って固有の低レベルブロックプロトコルを用いてファイバチャネルイニシエータ装置からリモートファイバチャネル記憶装置へのアクセスを可能にするステップとを含む、方法。 - 前記コンフィグレーションを維持するステップは、記憶空間のサブセットを関連するファイバチャネル装置に割当ることを含み、各サブセットは関連するファイバチャネル装置によってのみアクセス可能である、請求項25に記載の方法。
- 前記ファイバチャネルイニシエータ装置はファイバチャネルワークステーションを含む、請求項26に記載の方法。
- イニシエータ装置にリモート記憶装置上の仮想ローカルストレージを与えるストレージルータであって、
ストレージルータに記憶作業空間を与えるバッファと、
第1の移送媒体に接続およびインターフェイスするために動作可能な第1のコントローラと、
第2の移送媒体に接続およびインターフェイスするために動作可能な第2のコントローラと、
第1および第2のコントローラならびにバッファに結合されるスーパーバイザ装置とを含み、前記スーパーバイザ装置は、
イニシエータ装置とリモート記憶装置との間をマッピングし、かつリモート記憶装置上の記憶空間へのアクセス制御を行なう、第2の移送媒体に接続されるリモート記憶装置のためのコンフィグレーションを維持するために、および
バッファのデータを処理して第1のコントローラと第2のコントローラとの間をインターフェイスし、前記コンフィグレーションに従って固有の低レベルブロックプロトコルを用いてイニシエータ装置からリモート記憶装置へのアクセスを可能にするために、動作可能であり
前記仮想ローカルストレージはローカルストレージの見かけおよび特徴を有する、ストレージルータ。 - 前記リモート記憶装置は前記イニシエータ装置から著しく離れている、請求項28に記載のストレージルータ。
- 前記第1の移送媒体はファイバチャネルプロトコルに従って動作し、前記イニシエータ装置はファイバチャネルイニシエータ装置である、請求項28に記載のストレージルータ。
- ストレージネットワークであって、
第1の移送媒体と、
第2の移送媒体と、
第1の移送媒体に結合される複数個のワークステーションと、
第2の移送媒体に接続される複数個のリモート記憶装置と、
前記第1の移送媒体と前記第2の移送媒体との間をインターフェイスするストレージルータとを含み、前記ストレージルータはワークステーションにリモート記憶装置上の仮想ローカルストレージを与え、前記ストレージルータは、
ワークステーションとリモート記憶装置との間をマッピングするために、
リモート記憶装置上の記憶空間へのアクセス制御を行なうために、および
マッピングおよびアクセス制御に従って固有の低レベルブロックプロトコルを用いてワークステーションからリモート記憶装置へのアクセスを可能にするために、動作可能であり、
前記仮想ローカルストレージはローカルストレージの見かけおよび特徴を有する、ストレージネットワーク。 - 前記第1および第2の移送媒体はファイバチャネルプロトコルに従って動作可能であり、前記複数個のワークステーションはファイバチャネルワークステーションであり、前記複数個のリモート記憶装置はファイバチャネル記憶装置である、請求項31に記載のストレージネットワーク。
- 前記第1の移送媒体はファイバチャネルプロトコルによって動作し、前記複数個のワークステーションはファイバチャネルワークステーションである、請求項31に記載のストレージネットワーク。
- イニシエータ装置にリモート記憶装置上の仮想ローカルストレージを与えるための方法であって、
第1の移送媒体とインターフェイスするステップと、
第2の移送媒体とインターフェイスするステップと、
イニシエータ装置とリモート記憶装置との間をマッピングし、かつリモート記憶装置上の記憶空間へのアクセス制御を行なう、第2の移送媒体に接続されるリモート記憶装置のためのコンフィグレーションを維持するステップと、
前記コンフィグレーションに従って固有の低レベルブロックプロトコルを用いてイニシエータ装置からリモート記憶装置へのアクセスを可能にするステップとを含み、
前記仮想ローカルストレージはローカルストレージの見かけおよび特徴を有する、方法。 - 前記第1および第2の移送媒体はファイバチャネルプロトコルによって動作可能であり、前記イニシエータ装置はファイバチャネルイニシエータ装置であり、前記リモート記憶装置はファイバチャネル記憶装置である、請求項34に記載の方法。
- 前記第1の移送媒体はファイバチャネルプロトコルによって動作し、前記イニシエータ装置はファイバチャネルイニシエータ装置である、請求項34に記載の方法。
- イニシエータ装置にリモート記憶装置上の仮想ローカルストレージを与える装置であって、
第1の移送媒体に接続およびインターフェイスするために動作可能な第1のコントローラと、
第2の移送媒体に接続およびインターフェイスするために動作可能な第2のコントローラと、
第1のコントローラおよび第2のコントローラに結合されるスーパーバイザ装置とを含み、前記スーパーバイザ装置は、イニシエータ装置とリモート記憶装置との間のマッピングによって、固有の低レベルブロックプロトコルを用いて、前記第1の移送媒体に接続されるイニシエータ装置から前記第2の移送媒体に接続されるリモート記憶装置へのアクセスを制御するために動作可能であり、
仮想ローカルストレージはローカルストレージの見かけおよび特徴を有する、装置。 - 前記第1の移送媒体はファイバチャネル移送媒体であり、第1移送媒体に接続される前記装置はファイバチャネル装置である、請求項37に記載の装置。
- 第1および第2の移送媒体はファイバチャネルプロトコルによって動作可能であり、第1の移送媒体に接続される前記装置はファイバチャネル装置であり、前記リモート記憶装置はファイバチャネル記憶装置である、請求項37に記載の装置。
- リモート記憶装置に仮想ローカルストレージを与えるシステムであって、
第1の移送媒体に接続およびインターフェイスするために動作可能な第1のコントローラと、
第2の移送媒体に接続およびインターフェイスするために動作可能な第2のコントローラと、
第1の移送媒体に接続される少なくとも1つの装置と、
第2の移送媒体に接続される少なくとも1つのリモート記憶装置と、
第1のコントローラおよび第2のコントローラに結合されるアクセス制御装置とを含み、前記アクセス制御装置は、
前記少なくとも1つの装置と前記少なくとも1つのリモート記憶装置上の記憶空間との間をマッピングするために、および
前記マッピングに従って、固有の低レベルブロックプロトコルを用いて前記少なくとも1つの装置から前記少なくとも1つのリモート記憶装置へのアクセス制御を行うために、動作可能であり、
前記仮想ローカルストレージはローカルストレージの見かけおよび特徴を有する、システム。 - 前記第1の移送媒体および前記第2の移送媒体はファイバチャネルプロトコルによって動作し、前記少なくとも1つの装置はファイバチャネル装置を含み、前記少なくとも1つのリモート記憶装置は少なくとも1つのファイバチャネル記憶装置を含む、請求項40に記載のシステム。
- 前記第1の移送媒体はファイバチャネル移送媒体であり、前記少なくとも1つの装置は少なくとも1つのファイバチャネル装置を含む、請求項40に記載のシステム。
- リモート記憶装置に仮想ローカルストレージを与えるための方法であって、
第1の移送媒体に接続される装置と第2の移送媒体に接続されるリモート記憶装置との間をマッピングするステップと、
リモート記憶装置上の記憶空間へのアクセス制御を行なうステップと、
固有の低レベルブロックプロトコルを用いて、第1の移送媒体に接続される装置からリモート記憶装置上の記憶空間へのアクセスを可能にするステップとを含み、
前記仮想ローカルストレージはローカルストレージの見かけおよび特徴を有する、方法。 - 前記第1および第2の移送媒体はファイバチャネルプロトコルによって動作し、第1の移送媒体に接続される前記装置はファイバチャネル装置であり、前記リモート記憶装置はファイバチャネル記憶装置である、請求項43に記載の方法。
- 前記第1の移送媒体はファイバチャネルプロトコルによって動作し、第1の移送媒体に接続される前記装置はファイバチャネル装置である、請求項43に記載の方法。
- 仮想ローカルストレージを与えるためのシステムであって、
ホスト装置と、
ホスト装置から離れたリモート記憶装置とを含み、記憶装置は記憶空間を有し、さらに
第1のコントローラと、
第2のコントローラと、
ファイバチャネル移送媒体とを含み、前記ファイバチャネル移送媒体はホスト装置を第1のコントローラに接続し、さらに
第2のプロトコルによって動作可能な第2の移送媒体を含み、前記第2の移送媒体は第2のコントローラをリモート記憶装置に接続し、さらに
第1のコントローラおよび第2のコントローラに結合されるスーパーバイザ装置を含み、前記スーパーバイザ装置は、
ホスト装置と記憶装置の記憶空間の少なくとも一部分との間をマッピングするコンフィグレーションを維持するために、および
固有の低レベルブロックプロトコルを用いて、コンフィグレーションによって記憶装置上の記憶空間へのアクセス制御を行なうために、動作可能であり、
前記仮想ローカルストレージはローカルストレージの見かけおよび特徴を有する、システム。 - 前記スーパーバイザ装置はさらに、
ホスト装置から記憶装置へのリモート記憶装置上の記憶空間の少なくとも一部分の仮想表示をマッピングするコンフィグレーションを維持するために、および
ホスト装置が前記マッピングに含まれるその記憶空間の部分のみをアクセス可能にするために、動作可能である、請求項46に記載のシステム。 - 仮想ローカルストレージはさらに記憶装置の少なくとも一部分の表示を含む、請求項46に記載のシステム。
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