JP4807861B2 - サーバ環境においてオフロードをネットワーク化するためのホスト・イーサネット・アダプタ - Google Patents
サーバ環境においてオフロードをネットワーク化するためのホスト・イーサネット・アダプタ Download PDFInfo
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Description
本出願は下記の同時係属中の米国特許出願と関連している。
本願と同じ日に出願されて本発明の譲受人に譲渡された、“数個のイーサネット・ポートと、簡易化されたフレーム・バイ・フレーム上部構造により処理されるラップ伝送されるフローとに配慮するための方法及びシステム(Method and System for Accommodating Several Ethernet Ports and a Wrap Transmitted Flow Handled by a Simplified Frame−By−Frame Upper Structure)”と題された米国特許出願第 11/096363 号(代理人事件整理番号RPS920050060US1/3486P)。
本願と同じ日に出願されて本発明の譲受人に譲渡された、“ネットワーク接続テーブルを提供するための方法及び装置(Method and Apparatus for Providing a Network Connection Table)”と題された米国特許出願第 11/096571 号(代理人事件整理番号RPS920050061US1/3487P)。
本願と同じ日に出願されて本発明の譲受人に譲渡された、“オペレーティング・システム・パーティションのためのネットワーク通信(Network Communications for Operating System Partitions)”と題された米国特許出願第 11/097051 号(代理人事件整理番号RPS920050062US1/3488P)。
本願と同じ日に出願されて本発明の譲受人に譲渡された、“ホスト・イーサネット・アダプタのための設定可能なポート(Configurable Ports for a Host Ethernet Adapter)”と題された米国特許出願第 11/097652 号(代理人事件整理番号RPS920050073US1/3502P)。
本願と同じ日に出願されて本発明の譲受人に譲渡された、“ホスト・イーサネット・アダプタ(HEA)においてチェックサムを構文解析し、フィルタリングし、計算するためのシステム及び方法(System and Method for Parsing, Filtering, and Computing the Checksum in a Host Ethernet Adapter (HEA))”と題された米国特許出願第 11/096365 号(代理人事件整理番号RPS920050074US1/3503P)。
本願と同じ日に出願されて本発明の譲受人に譲渡された、“ホスト・イーサネット・アダプタ(HEA)において待ち時間を短縮する方法のためのシステム及び方法(System and Method for a Method for Reducing Latency in a Host Ethernet Adapter (HEA))”と題された米国特許出願第 11/096353 号(代理人事件整理番号RPS920050075US1/3504P)。
本願と同じ日に出願されて本発明の譲受人に譲渡された、“ネットワーク伝送のためのブラインド・チェックサム及び訂正のための方法及び装置(Method and Apparatus for Blind Checksum and Correction for Network Transmissions)”と題された米国特許出願第 11/097055 号(代理人事件整理番号RPS920050076US1/3505P)。
本願と同じ日に出願されて本発明の譲受人に譲渡された、“パケット・ヘッダ・ルックアップを実行する方法及びシステム (Method and System for Performing a Packet Header Lookup)”と題された米国特許出願第 11/096362 号(代理人事件整理番号RPS920050082US1/3512P)。
本願と同じ日に出願されて本発明の譲受人に譲渡された、“ホスト・イーサネット・アダプタ(HEA)においてブラインド・チェックサムを計算するシステム及び方法(System and Method for Computing a Blind Checksum in a Host Ethernet Adapter(HEA))”と題された米国特許出願第 11/097430 号(代理人事件整理番号RPS920050089US1/3516P)。
HEA110は、高度な高速化特徴をサポートする。1つの重要な所見は、現在の高速化機能は送信側(すなわち、プロセッサからパケットを送信する)では充分に働くが受信側(すなわちアダプタを通してパケットを受信する)では充分ではないということである。HEA110は、パケット多重分離及びマルチキューイング、及びヘッダ分離のような新しい特徴を導入することによってこのギャップに対処する。
マルチキューイング及び多重分離は、仮想化、パー・コネクション・キューイング、及びOSバイパスのような機能をサポートする重要な特徴である。HEA多重分離は、キュー・ペア、完了キュー及びイベント・キューというコンセプトを用いる。OSプロトコル・スタック要件及び短パケット待ち時間短縮により良く対処するために拡張機能が付け加えられている。
− 宛先MACアドレス(通例、1つのMACアドレスと、パーティションあたりに1つのデフォルト・キューと)、
− 確立された接続についての接続識別子(プロトコル、ソースIPアドレス、宛先IPアドレス、ソース・ポート、宛先ポート)、
− 宛先ポート及びオプションでTCP接続セットアップ・パケット(SYN)についての宛先IPアドレス、
に基づいて多重分離することができる。
HEA110は、TCP/IPヘッダをデータ・ペイロードから分離することができる。この特徴は、アプリケーションにより掲示された受信バッファを汚さずに処理されるようにヘッダをプロトコル・スタックに向けることを可能にする。
サーバ環境においてHEA110により多くの拡張された特徴が提供される。それらの特徴のうちの幾つかが以下に列挙される。
図4は、MAC及びSerdes層202をより詳しく示すHEA110のブロック図である。見たとおりに、この実施態様には1つの10ギガビットMAC302と4つの1ギガビットMAC304a及び304bとがある。MAC302,304及び304bは、受信されたパケットを整列させて符号化するためのアナログ符号化ユニット308a、308b及び308cを含む。MAC302,304a及び304bは高速並直列変換回路(HSS)306に接続されている。高速Serdes306は、1つの10ギガビット・ソース又は4つの1ギガビット・ソースからデータを受信することができる。
このセクションは、層202内の受信イーサネット機能の高レベル構造及びフローを示す。以下でより詳しく説明されるRxアクセラレータ・ユニット400は、パケット高速化及び仮想化層204の一部である。
このセクションは、イーサネット及び高速化機能の送信構造及びフローの概観を提供する。以下でより詳しく説明されるTxアクセラレータ・ユニット500は、パケット高速化及び仮想化層204の一部である。
図7は、パケット高速化及び仮想化層204をより詳しく示すHEA110のブロック図である。HEA層204は、前記の受信(RxAccel)高速化ユニット400と送信高速化(TxAccel)ユニット500とを含む。RxAccelユニット400は、受信バックボーン(RBB)402と、パーサ・フィルタ・チェックサム・ユニット(PFC)404と、ルックアップ・エンジン(LUE)406と、MIBデータベース408とを含む。TxAccelユニット500は、送信バックボーン502と、ルックアップ・チェック504と、MIBエンジン506とを含む。Rx高速化ユニット400及びTx高速化ユニット500の動作が以下で詳しく説明される。
このセクションはRxAccelユニット400の高レベル構造を説明する。図8は、RxAccelユニット400の詳細図である。RxAccelユニット400は、受信バックボーン(RBB)402と、パーサ、フィルタ及びチェックサム・ユニット(PFC)404と、ローカル・ルックアップ・ユニット(LLU)406と、リモート・ルックアップ・ユニット(RLU)408と、MIBデータベース410とを含む。
このセクションは、送信高速化ユニット500(TxAccel)の高レベル構造とフローを説明する。
図10は、ホスト・インターフェース層206をより詳しく示すHEA110のブロック図である。ホスト・インターフェース層206は、層204からパケットを受信するための入力バッファ602とパケットを層204に提供するための出力バッファ604とを含む。層206は、入力バッファ内のパケットを適切に処理するための受信パケット・プロセッサ(RPP)606を含む。コンテクスト管理メカニズム908は、TCPスタックのための有効なバッファ管理を可能にするために、前のキューあたりに複数のサブ・キューを提供する。
ホスト・インターフェース層206のコンポーネントと関連する層204のRxユニット400は、パケットがプロセッサの適切な部分に提供されることを確実にするためにパケットを多重分離する。従って、受信されたパケットは、それらがサーバの適切な部分へ流れることを確実にするために、多重分離されなければならない。
受信パケット・プロセッサ(RPP)606が受信されたパケットに対して作用し得るようになる前に、キュー・ペア・コンテクストが検索されなければならない。QP接続マネージャは、QP番号を用いてこれを実行する。QP番号はTCP/IPパケットで運ばれないので、該番号は他の手段で判定されなければならない。2つの一般的種類のQP、すなわちパー・コネクションQP及びデフォルトQP、がある。
パー・コネクションQPは、IPパケットのフラグメンテーションが予期されなくて短待ち時間が予期される長命の接続のために使用されるように意図されている。それは、HEA110により提供されるユーザ・スペーシング・キューイング・メカニズムをアプリケーションがサポートすることを必要とする。この実施態様では、宛先MACアドレスを用いて初めに論理ポートが見出されなければならない。パー・コネクションQPのために3つのタイプのルックアップが存在する。
パケットについてパー・コネクションQPを見出し得ないか、又はMACアドレスについてパー・コネクション・ルックアップが可能にされないか、又はパケットが再循環させられたマルチキャスト/ブロードキャスト・パケットであれば、デフォルトQPが使用される。一般にデフォルトQPはカーネル・ネットワーキング・スタックによって処理される。これらのタイプのデフォルトQPがHEA110に存在する。
MACアドレスに基づいてルックアップが実行される。
デフォルトOSキューへのダイレクト索引(論理ポート番号)に、再循環させられた(ラッピングされた)マルチキャスト/ブロードキャスト・パケットが供給される。
パケットがMACルックアップ・テーブル内のMACアドレスのうちの1つと一致しないマルチキャスト又はブロードキャスト・パケットである場合の、設定された値。
UCパケットが設定されたMACアドレスのうちの1つと一致しなければ、デフォルトUC QPNが使用され得る。
− TSキャッシュにおけるルックアップ
− デフォルト・パーティションQP
− デフォルトUC QP
のうちの1つでローカルに見出され得る。
高速データ経路は複数のパーティションにより共有されそうであり、また高速イーサネット処理能力がサーバにおいては重要なので、HEAが
− 複数のパーティションによるアダプタ・シェアリングを提供し、
− ネイティブの処理能力、すなわち、“専用アダプタの場合のように(as with a dedicated adapter)”、を考慮に入れ、
− ネイティブの価値付加特徴、すなわち、“専用アダプタの場合のように”(ラージ・センド、パー・コネクション・キューイング、・・・)を考慮に入れ、
− パーティション間の分離を考慮に入れ、
− パーティション接続性を提供する
ことが非常に重要である。
データ経路に関して、図11に示されているように、HEA110は、マルチキャスト処理及びパーティション910a−910c間通信を提供するために、物理的ポート902及び904ごとに論理層2スイッチ906及び908を提供する。HEA内でのこのサポートの実現は、全体としてのシステムのソリューションを簡単に保ち(特に、ソフトウェアについての透明性)、高性能を提供する。パーティション間の通信のために全てのHEAハードウェア高速化及び保護が利用可能である。
レガシーOS TCP/IPスタックを伴う仮想化されたHEA
図12は、レガシーOS TCP/IPスタック1102,1104及び1106と共に使用されるHEAを示す。
− アプリケーション1108a−1108cは変化していない
− TCP/IPスタック1102,1104及び1106は変化していない
− HEA110をサポートするデバイス・ドライバ1107a,1107b及び1107cが必要とされる。
図13は、幾つかのパーティションがユーザ・スペースTCPスタック1220及びレガシーOSスタック108a及び1208bをサポートするシステムにおいて使用されたHEA110を示す。
− ユーザ・スペースTCPをサポートするアプリケーションはソケット拡張APIを使用するように要求され得る
− 他のパーティションは通常のOS TCP/IPスタックを使用することができる
− ユーザ・スペースTCP(User Space TCP)をサポートするパーティション内の或るアプリケーションも通常のTCP/IPスタックを使用することができる(デフォルト経路)。ユーザ・スペースTCP1220は、カスタマー識別(Cid)情報とカスタマーのためのQPNとに基づいてHEAにより多重分離される。
送信ユニキャスト・トラフィックは、パーティションに割り当てられたQPを通して処理される。それは接続ごとの専用キュー・ペア又は論理ポートごとの単一キュー・ペア或いはその両方であり得る。送信キューの間での公平なスケジューリングがHEAにより提供される。システム構成に依存して、QPアクセスはアプリケーション(ユーザ・スペース)に又はOSスタック(特権)にだけ与えられ得る。
− 宛先論理ポートを見出すために宛先MACアドレスでルックアップが行われる
− もし宛先論理ポートのためにパー・コネクション・キューイングが可能にされるならば、その接続に関連するQPを見出すために接続IDで第2ルックアップが行われる
− もしパー・コネクション・キューイングが可能にされないか、又は接続QPが特定の接続のためにセットアップされていなければ、入ってくるメッセージは、宛先論理ポートに関連する“デフォルト”QPにキューイングされる。
図14は、サポートされるパー・コネクション・キューイングを含む全てのHEA高速化特徴を示すブロック図である。完全な透明性がパーティションのデバイス・ドライバに提供される。
HEAは、関係のあるパーティションにマルチキャスト・パケット及びブロードキャスト・パケットを複製するための備えを持っていない。代わりに、それは、受信した全てのMC/BCパケットを、マルチキャスト・マネージャ機能により所有されるQPに転送する。この機能は、必要に応じてパケットを複製し、HEAトランスポート能力を使用してコピーを関係のあるパーティションに配布する。
図15は、インバウンド・マルチキャスト送信を示す。受信されたマルチキャスト・パケット及びブロードキャスト・パケットは初めにHEAフィルタリング機能を通る。もし廃棄されなければ、パケットは、マルチキャスト・マネージャ1500により所有されるQPに向けられる。パケットはシステム・メモリに転送され、マルチキャスト・マネージャ1500は起動される。マルチキャスト・マネージャ1500は、どの論理ポートがパケットのコピーを受信するべきかを決定し(マルチキャスト・フィルタリング)、パケット複製を処理する。マルチキャスト・マネージャは、パケットを受信側パーティション1502a−1502cに再分配するためにHEA110機能を使用することができる。
図16は、アウトバウンド・マルチキャスト送信を示す。ブロードキャスト/マルチキャスト・パケットは、発信パーティションにより通常の手続きを用いて送信される。パケットがHEA送信側によって処理されるとき、HEAは、宛先MACアドレスがブロードキャスト又はマルチキャストされることを検出し、またWQEにおいて“フォースアウト(Force_Out)”オプションがセットされていないことを検出する。従って、HEAはパケットをラップする。HEA受信側は、パケットを上記のように処理する。マルチキャスト・マネージャは、下記の追加事項を伴って上記のようにパケットを処理する。
− それは、センダが受け側のリストから除去されることを確実にしなければならず、それはパケットのソースMACアドレスをフィルタとして用いて行う。
− パケット複製プロセス中にVLANフィルタリングが実行され得る。パケットはVLANの構成要素に送られるだけである。
− 内部複製が行われると、パケットは物理的ポートから送出されなければならない。それは、そのQPのフォースアウト機能をイネーブルしてWQEの“フォースアウト”ビットをセットすることによって、その様に行う。このビットがセットされるたとき、HEAは直ぐにパケットを物理的リンク上に送り出す。
受信側において、HEAはマルチキャスト・フィルタリングを提供する。HEAは、他の“直ぐに入手可能な(off the shelf)”アダプタと同様に、宛先MACアドレスのハッシュ値と物理的ポートあたりに1つのフィルタリング・テーブルへのルックアップとに基づいてベスト・エフォート・フィルタリングを提供する。この機能の意図は、マルチキャスト・トラフィックを制限することであるが、“最終の”フィルタリングはスタックに任される。マルチ・パーティションの場合、関与する全てのパーティションからのフィルタリング要求はマルチキャスト・マネージャにより併合され、その後にHEAで設定されるべきである。
HEA110は、データ・ペイロードからTCP/IPヘッダを分離することができる。この特徴は、ゼロ・コピー操作を可能にし、従って待ち時間を改善する。
従って、本発明のホスト・イーサネット・アダプタ(HEA)は、プロセッサのプライベート・バスに直接接続され、従って2つの10Gbpsポートの全40Gbps帯域幅をサポートする充分な帯域幅(例えば866Mhzで55.42Gbps)を有することによって無比の性能レベルを達成する。プロセッサのプライベート・バス上に該アダプタを有することで中間の論理を除去し、従って転送待ち時間を改善する。HEA110を利用して、在来のNICの場合より高速で、短待ち時間で簡単な論理を考慮したネットワーク・インターフェース・コントローラ(NIC)を提供することができる。
Claims (19)
- イーサネット・アダプタであって、
少なくとも1つのプロセッサからパケットを受信し、且つ少なくとも1つのプロセッサへパケットを送信することを可能にする複数の層を含んでおり、
前記複数の層は、前記少なくとも1つのプロセッサのパーティション化を考慮に入れた多重分離メカニズムを含み、
1つの論理スイッチが前記イーサネット・アダプタの各物理ポートのために利用され、各論理ポートが論理スイッチ上に個々のポートを有しており、1つの論理スイッチが複数の論理ポートを提供し、前記複数の論理ポートの各々は前記プロセッサのパーティションをサポートし、そして、前記パーティション間の通信が可能にされる、前記イーサネット・アダプタ。 - 前記複数の層は、
媒体アクセス・コントローラ(MAC)及び並直列変換回路(Serdes)層(以下、第1層)であって、ネットワーク上の他の装置からの及びネットワーク上の他の装置への複数のインターフェースを提供し、及び、当該提供のために同じチップのI/Oが使用される、前記第1層と、
パケット高速化及び仮想化層(以下、第2層)であって、前記第1層からパケットを受信し、且つ前記第1層にパケットを提供する、前記第2層と、
ホスト・インターフェース層(以下、第3層)であって、前記第2層と通信し、且つ前記プロセッサのプライベート・バスとインターフェースする、前記第3層と
を含む、請求項1に記載のイーサネット・アダプタ。 - 前記第2層が、適切なときにはパケット・ヘッダをデータ・ペイロードから分離することによってパケット・ヘッダ分離を提供し、且つ、受信バッファを汚さずに処理されるように当該パケット・ヘッダをプロトコル・スタックに向け、それによって或るトランザクションのために待ち期間を短縮する、請求項2に記載のイーサネット・アダプタ。
- 前記第3層がコンテクスト管理を提供する、請求項2に記載のイーサネット・アダプタ。
- 前記第1層は、パケットを受信するための受信イーサネット機能と、パケットを送信するための送信イーサネット機能とを含む、請求項2に記載のイーサネット・アダプタ。
- 前記複数の層は、
媒体アクセス・コントローラ及び並直列変換回路(MAC及びSerdes)層と、
前記MAC及びSerdes層からパケットを受信し、且つ前記MAC及びSerdes層にパケットを提供するパケット高速化及び仮想化層と、
前記パケット高速化及び仮想化層と通信し、前記プロセッサのプライベート・バスとインターフェースするホスト・インターフェース層と
を含む、請求項1に記載のイーサネット・アダプタ。 - 前記MAC及びSerdes層は、パケットを受信するための受信イーサネット機能と、パケットを送信するための送信イーサネット機能とを含む、請求項6に記載のイーサネット・アダプタ。
- 前記多重分離メカニズムは、前記プロセッサ内で利用される複数のオペレーティング・システムへの直接経路を考慮に入れている、前記プロセッサ内で利用される複数のアプリケーションへの直接経路を考慮に入れている、又は前記プロセッサ内で利用される複数のオペレーティング・システムへの直接経路と前記プロセッサ内で利用される複数のアプリケーションへの直接経路とを考慮に入れている、請求項1〜7のいずれか一項に記載のイーサネット・アダプタ。
- 或るトランザクションのための待ち期間を短縮するために、適切なときにはパケット・ヘッダがデータ・ペイロードから分離される、請求項6又は7に記載のイーサネット・アダプタ。
- ネットワーク・インターフェース・コントローラ(NIC)であって、
プロセッサのプライベート・バスに接続されるように成されているインターフェースと、
イーサネット・アダプタと
を含んでおり、
前記イーサネット・アダプタは、少なくとも1つのプロセッサからパケットを受信し、且つ少なくとも1つのプロセッサへパケットを送信することを可能にする複数の層を含んでおり、
前記複数の層は、前記少なくとも1つのプロセッサのパーティション化を考慮に入れた多重分離メカニズムを含み、
1つの論理スイッチが前記イーサネット・アダプタの各物理ポートのために利用され、各論理ポートが論理スイッチ上に個々のポートを有しており、1つの論理スイッチが複数の論理ポートを提供し、前記複数の論理ポートの各々は前記プロセッサのパーティションをサポートし、そして、前記パーティション間の通信が可能にされる、前記NIC。 - 前記複数の層は、
媒体アクセス・コントローラ(MAC)及び並直列変換回路(Serdes)層(以下、第1層)であって、ネットワーク上の他の装置からの及びネットワーク上の他の装置への複数のインターフェースを提供し、及び、当該提供のために同じチップのI/Oが使用される、前記第1層と、
パケット高速化及び仮想化層(以下、第2層)であって、前記第1層からパケットを受信し、且つ前記第1層にパケットを提供する、前記第2層と、
ホスト・インターフェース層(以下、第3層)であって、前記第2層と通信し、且つ前記プロセッサのプライベート・バスとインターフェースする、前記第3層と
を含む、請求項10に記載のNIC。 - 前記第2層が、適切なときにはパケット・ヘッダをデータ・ペイロードから分離することによってパケット・ヘッダ分離を提供し、且つ、受信バッファを汚さずに処理されるように当該パケット・ヘッダをプロトコル・スタックに向け、それによって或るトランザクションのために待ち期間を短縮する、請求項10に記載のNIC。
- 前記第3層がコンテクスト管理を提供する、請求項10に記載のNIC。
- 前記第1層は、パケットを受信するための受信イーサネット機能と、パケットを送信するための送信イーサネット機能とを含む、請求項10に記載のNIC。
- 前記複数の層は、
媒体アクセス・コントローラ及び並直列変換回路(MAC及びSerdes)層と、
前記MAC及びSerdes層からパケットを受信し、且つ前記MAC及びSerdes層にパケットを提供するパケット高速化及び仮想化層と、
前記パケット高速化及び仮想化層と通信し、前記プロセッサのプライベート・バスとインターフェースするホスト・インターフェース層と
を含む、請求項10に記載のNIC。 - 前記MAC及びSerdes層は、パケットを受信するための受信イーサネット機能と、パケットを送信するための送信イーサネット機能とを含む、請求項15に記載のNIC。
- 前記多重分離メカニズムは、前記プロセッサ内で同時に利用される複数のオペレーティング・システムへの直接経路を考慮に入れている、前記プロセッサ内で利用される複数のアプリケーションへの直接経路を考慮に入れている、前記プロセッサ内で利用される複数のオペレーティング・システムへの直接経路と前記プロセッサ内で利用される複数のアプリケーションへの直接経路とを考慮に入れている、請求項10〜16のいずれか一項に記載のNIC。
- 或るトランザクションのための待ち期間を短縮するために、適切なときにはパケット・ヘッダがデータ・ペイロードから分離される、請求項15又は16に記載のNIC。
- 請求項10乃至18のいずれか1項に記載のNICを含むサーバ・システム。
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