JP4833381B2 - ストレージ・エリア・ネットワーク、その構成方法、及びプログラム - Google Patents

ストレージ・エリア・ネットワーク、その構成方法、及びプログラム Download PDF

Info

Publication number
JP4833381B2
JP4833381B2 JP2011515377A JP2011515377A JP4833381B2 JP 4833381 B2 JP4833381 B2 JP 4833381B2 JP 2011515377 A JP2011515377 A JP 2011515377A JP 2011515377 A JP2011515377 A JP 2011515377A JP 4833381 B2 JP4833381 B2 JP 4833381B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
fabric
redundant
fabrics
port
ports
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2011515377A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2011528139A (ja
Inventor
ベテューヌ、イアン
ハチスン、ゴードン、ダグラス
スミス、ブルース、ジェームズ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
International Business Machines Corp
Original Assignee
International Business Machines Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by International Business Machines Corp filed Critical International Business Machines Corp
Publication of JP2011528139A publication Critical patent/JP2011528139A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4833381B2 publication Critical patent/JP4833381B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0893Assignment of logical groups to network elements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0803Configuration setting
    • H04L41/0813Configuration setting characterised by the conditions triggering a change of settings
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/15Interconnection of switching modules
    • H04L49/1515Non-blocking multistage, e.g. Clos
    • H04L49/1523Parallel switch fabric planes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/55Prevention, detection or correction of errors
    • H04L49/552Prevention, detection or correction of errors by ensuring the integrity of packets received through redundant connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/65Re-configuration of fast packet switches
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/10Protocols in which an application is distributed across nodes in the network
    • H04L67/1097Protocols in which an application is distributed across nodes in the network for distributed storage of data in networks, e.g. transport arrangements for network file system [NFS], storage area networks [SAN] or network attached storage [NAS]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Description

本発明は、ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)の分野に関する。具体的には、本発明は、SANにおける冗長ファブリック間の構成に関する。
SANは、遠隔コンピュータ・ストレージ・デバイスが、ホストのオペレーティング・システムからはそのストレージ・デバイスがローカルに取り付けられているストレージのように見える方法でサーバ(ホスト)に取り付けられたアーキテクチャである。
SANを設計するときには、ホスト・デバイスとストレージ・デバイスとの間を接続する2つ又は4つの個別の「ファブリック」が存在することが多い。ここで「ファブリック」は、SANデバイス間のネットワークを形成するファイバ・チャネル・スイッチ及びケーブルの所与の組である。多重ファブリックは、デバイスの各々の間に多数の接続が存在し、これらがSANにおけるハードウェア故障又はケーブル切断に起因する接続損失の可能性を低減するため、冗長性をもたらすものである。典型的には、SAN上のデバイスの各々は少なくとも2つのファブリックに接続されることになる。重要なことは、ファブリックの各々は通常、同じパターンのゾーン内で同じデバイスの組に接続され、従って冗長ファブリックは対称となることである。
冗長ファブリックを導入することにより、1つのファブリックへのゾーニング構成の変更が全ての冗長ファブリックに対しても行われる必要が生じるため、SAN管理者の作業負荷もまた増大する。管理者は、ファブリックの各々が同一の論理構成を有するように、即ちファブリックの各々が同じデバイスの組を接続するように、ファブリックの各々に正しいポートを確実にゾーニングしなければならないので、この作業は間違いを起こしやすい。
ファブリックをセットアップするとき、管理者は、典型的には1つのファブリックを構成し、次に同様ではあるが対称的に異なった方式で他の1つ又は複数のファブリックを構成するために、同じ量の作業を行わなければならないことになる。
顧客は、ポート数が1000又は2000の大規模なSANを構築しつつある。こうしたタイプの冗長ファブリックを管理することは、ゾーニング構成を作成して確認することを必要とするため、困難である。ゾーニング構成において間違いを犯すことは、後でSAN保守が行われるときに1つ又は複数のサーバにおけるアプリケーションI/Oエラーにつながる可能性が高い。
本発明の第1の態様によれば、ストレージ・エリア・ネットワークを構成するための方法であって、冗長ファブリックの組を定めることであって、ファブリックはストレージ・エリア・ネットワークのデバイス間のネットワークである、定めることと、第1のファブリックによって、構成情報を送信するために冗長ファブリックの組における他のファブリックと通信することと、冗長ファブリックの各々によって、冗長ファブリックにも接続されているデバイスについて第1のファブリックの構成情報を検査することと、第1のファブリック上のポートと等価の冗長ファブリック上のポートを与えるために、第1のファブリック及び冗長ファブリックが接続されているデバイスのためのポートを分析することと、を含む方法が提供される。
本方法は、冗長ファブリックへの設定変更についてのユーザの確認を受信することを含むことができる。
第1のファブリックは、他のファブリックのメイン・スイッチのインターネット・プロトコル名を用いて、インターネットを介して前記他のファブリックと通信することができる。代替的に、第1のファブリックは、スイッチ・マネージャを介した問い合わせによって他のファブリックと通信することができる。
冗長ファブリックの各々は、共通デバイスを識別するためにデバイスのWorld Wide Node Name(WWNN)を用いて、冗長ファブリックにも接続されているデバイスについて第1のファブリックの構成情報を検査することができる。
デバイスのためのポートを分析することは、ポートが接続されたデバイスを識別するラベルによって該ポートを定めることを含み、等価のポートについて異なるファブリックに同一ラベルが与えられる。ラベルは、ポートが属しているWWNN及びポートが接続されるWWNNをマッピングすることができる。
構成情報は、第1のファブリックにおけるゾーン変更であり、本方法は、第1のファブリックが、ファブリック抽象化方式でゾーンに追加又はゾーンから削除されたデバイス及びポートを識別することと、冗長ファブリックの各々が、第1のファブリックにおける変更に対応するポート追加又は削除するようにゾーンを修正することと、を含むことができる。本方法は、変更前にゾーン内のデバイスの組を識別することと、デバイスの組と同じ組を含む冗長ファブリック上のゾーンを見つけることと、をさらに含むことができる。
構成情報は新たなゾーンを追加するものとすることができ、本方法は、第1のファブリックが、新たなゾーン内のデバイス及びポートを識別することと、識別されたデバイスに属するポートを含む冗長ファブリックを見つけることと、冗長ファブリックの各々が、新たなゾーンにおける各々のデバイスに対応するポートを含む等価のゾーンを作成することと、を含むことができる。
構成情報は、新たな冗長ファブリック上にゾーンの組を複製するものとすることができ、本方法は、第1のファブリックが、各々のゾーンにおいて定められたデバイスを用いてゾーンのリストを作成することと、新たな冗長ファブリックが、新たな冗長ファブリックにおける各々のポートについて、ポートがどのデバイスに属するかを判断することと、新たな冗長ファブリックが、第1のファブリックのゾーンにおけるデバイスの組と同じ組に属するポートを含むゾーンを作成することと、を含むことができる。
本発明の第2の態様によれば、ストレージ・エリア・ネットワーク構成のためのコンピュータ可読ストレージ媒体に格納されたコンピュータ・プログラムであって、冗長ファブリックの組を定めるステップであって、ファブリックはストレージ・エリア・ネットワークのデバイス間のネットワークである、ステップと、第1のファブリックによって、構成情報を送信するために冗長ファブリックの組の中の他のファブリックと通信するステップと、冗長ファブリックの各々によって、冗長ファブリックにも接続されているデバイスについて第1のファブリックの構成情報を検査するステップと、第1のファブリック上のポートと等価の冗長ファブリック上のポートを与えるために、第1のファブリック及び冗長ファブリックが接続されているデバイスのためのポートを分析するステップと、を行うためのコンピュータ可読プログラム・コード手段を含むコンピュータ・プログラムが提供される。
本発明の第3の態様によれば、顧客にネットワーク上でサービスを提供する方法であって、サービスは、冗長ファブリックの組を定めることであって、ファブリックはストレージ・エリア・ネットワークのデバイス間のネットワークである、定めることと、第1のファブリックによって、構成情報を送信するために冗長ファブリックの組の中の他のファブリックと通信することと、冗長ファブリックの各々によって、冗長ファブリックにも接続されているデバイスについて第1のファブリックの構成情報を検査することと、第1のファブリック上のポートと等価の冗長ファブリック上のポートを与えるために、第1のファブリック及び冗長ファブリックが接続されているデバイスのためのポートを分析することと、を含む、方法が提供される。
本発明の第4の態様によれば、冗長ファブリックの組を形成する少なくとも2つのファブリックであって、ファブリックはホスト・デバイスとストレージ・デバイスとの間のネットワークである、少なくとも2つのファブリックと、冗長ファブリックの組のファブリック間で構成情報を通信するための手段と、冗長ファブリックにも接続されているデバイスについて第1のファブリックの構成情報を検査するための手段と、第1のファブリック上のポートと等価の冗長ファブリック上のポートを与えるために、第1のファブリック及び冗長ファブリックが接続されているデバイスのためのポートを分析するための手段と、を含むストレージ・エリア・ネットワークが提供される。
ファブリックの間で通信するための手段は、ファブリックのメイン・スイッチのインターネット・プロトコル名を用いてインターネットを介するものとすることができる。代替的に、本ストレージ・エリア・ネットワークは、ファブリック間に通信を提供するためのファブリック問い合わせ手段を有するスイッチ・マネージャを含むことができる。
本ストレージ・エリア・ネットワークは、冗長ファブリックを構成するための手段を含む、ネットワークを介してファブリックの構成を管理するためのストレージ・エリア・ネットワーク管理ツールを含むことができる。
スイッチ型SANにおけるファブリックの対称冗長ペア(又はクアッドなど)においては、初期構成時及び構成変更時にスイッチがそのファブリック構成をパートナー・スイッチに通信できるようにするための設備が提供される。パートナー・スイッチによって制御されるファブリックについては、対称的な初期ファブリック構成又はファブリック構成変更が提供される。
本発明として見なされる主題は、本明細書の結論部分において具体的に指摘され、明確に請求される。本発明は、その目的、特徴、及び利点と共に、機構及び操作方法の両方について、添付の図面と併せて読むときに以下の詳細な説明を参照することによって最も良く理解されるであろう。
ストレージ・エリア・ネットワークの一例を示すブロック図である。 本発明による管理ツールを持つストレージ・エリア・ネットワークのブロック図である。 本発明の1つの態様によるストレージ・エリア・ネットワークの第1の実施形態である。 本発明の1つの態様によるストレージ・エリア・ネットワークの第2の実施形態である。 本発明の1つの態様による第1の例示的なストレージ・エリア・ネットワーク構成の概略図である。 本発明の1つの態様による第2の例示的なストレージ・エリア・ネットワーク構成の概略図である。 本発明による方法のフロー図である。 本発明を実装することができるコンピュータ・システムのブロック図である。
説明を単純で分かりやすくするために、図面に示された要素は必ずしも縮尺通りに描かれてはいないこと分かるであろう。例えば、要素の幾つかの寸法は、分かりやすくするために、他の要素と比較して誇張される場合がある。さらに、適切であると考えられる場合には、図面の間で対応する特徴又は類似の特徴を示すために参照符号が繰り返し用いられる場合がある。
以下の詳細な説明において、本発明の完全な理解を提供するために、多数の具体的な詳細が示される。しかしながら、当業者であれば、本発明がこれらの具体的な詳細なしで実施することができることを理解するであろう。他の例においては、本発明を不明瞭にしないように、周知の方法、手順、及びコンポーネントは詳細に説明されていない。
図1を参照すると、SANアーキテクチャ100の一例が示される。SANアーキテクチャ100は、SAN150を介してストレージ・デバイスのストレージ・アレイ121−122に接続された多数のホスト・デバイス111−114を含む。ストレージ・アレイ121−122は、コントローラ筐体125内にストレージ・コントローラ123−124を有する。ストレージ・アレイ121−122は、典型的には複数の磁気ディスク・ストレージ・デバイスを備えるが、他のタイプの大容量ストレージ・デバイスを含むか又はこれによって構成することもできる。
図1の例におけるSAN150は、2つのファイバ・チャネル・スイッチ・ファブリック151−152を含むため、デュアル・ファブリックである。他の一般的なSANは、4つのファブリックをクアドラプル・ファブリックとして含む。ファブリック151−152は、多数のポート(この例では各スイッチにつき16ポート)を有するマスター・スイッチ153−154を有する。ファブリック151、152は、ファイバ・チャネル・トラフィックを用いる接続を有する接続ポートの抽象モデルである。ファブリック151、152は、通常、構成のために用いられるマスター・スイッチ153、154を有する。2つ以上のスイッチが存在する場合もあるが、それらは通常、マスター・スイッチを介して構成される。
説明される実施形態において、2つのファブリックのスイッチ153−154は、イーサネットに接続(従ってイーサネットを介して接続)される。スイッチは、インターネット・アクセスを有し、従ってファブリック151、152の構成をインターネット上の他の場所から制御できるようにする。
ノード155、156は、通常、2つ(又は4つ)のファブリック151、152に属している。ノードは、1つ又は複数のファブリックを介して接続されたデータ・ソース又は宛先である。ノード155、156におけるポートは、1つのファブリック151、152のみに存在することになるが、大部分のノード155、156は、通常は2つ又は4つの別個のファブリック151、152上にある2つ又は4つのポートを有する。
ホスト・バス・アダプタ(HBA)は、アーキテクチャ内のデバイスを接続するものであり、ファイバ・チャネル・インターフェース・カードである。ファイバ・チャネルHBAは、全ての主要なオープン・システム、コンピュータ・アーキテクチャ、及びバスで利用可能である。HBAの各々は、8バイト長の固有のWorld Wide Name(WWN)を有する。HBAには2つのタイプのWWN、即ち、ホスト・バス・アダプタ上の全てのポートによって共有されるノードWWN(WWNN)と、各ポートに固有のポートWWN(WWPN)とが存在する。
図1において、ホスト・デバイス111は2つのHBA111a、111bを有し、ホスト・デバイス112は2つのHBA112a、112bを有し、ホスト・デバイス113は2つのHBA113a、113bを有し、ホスト・デバイス114は2つのHBA114a、114bを有する。SAN150のノード155もまた、2つのHBA155a、155bを有し、ノード156は2つのHBA156a、156bを有する。
図1は、2つのファブリック151−152を有するSAN150を示し、従って、ファブリックの1つは冗長である。他のSANアーキテクチャは、より多くの冗長性をもたらすクアドラプル・ファブリックのような多重ファブリックを有する。
説明される方法は、多重ファブリックSANに接続された物理デバイス(アプリケーション・ホスト又はストレージ・デバイス)は個別のWorld Wide Port Name(WWPN)をもった多数のポートを有するが、それらは共通のWorld Wide Node Name(WWNN)を共有することができるという特性を利用する。このWWNNは、ファブリックに「ファブリック・ログイン」する際にデバイスによって与えられる。
従って、例えば、1つのホストが、123456789987654321というWWNNと、1234567890002468及び1234567890001357というIDをもつ2つのポートとを有することができる。ホストがポート・ツー・ポート・リンクによってスイッチに接続されるときには、スイッチは、そのポートに接続されているWWNNとWWPNの両方を知ることになる。
ノードは、多数のHBAからでも同一のWWNNを有するものとすべきである。しかしながら、このことに対する解決策はベンダ任せであり、従って、このことは、例えば異なるベンダからのHBAカードを同一のホストに混在させようとする場合に常に実装されるとは限らない。そうであっても、この説明の目的上、多数のHBAを有するホストについて単一のWWNNを報告するためにユーザはHBAベンダが推奨することは何でも行ったものと仮定する。これは、全てのHBAを1つのベンダから入手すること(例えば、HBAが最下位のスロットにあるカードからWWNNを報告する、又はベンダのデバイス・ドライバがアービトレートする)、又は、供給されるファームウェア構成ユーティリティを利用することなどとすることができる。
デバイス上の異なるポートが同一のWWNNを共有しないという稀な場合であっても、このことは、ポートの組を、単一のデバイスを構築するものとして定義することによって、克服することができる。
ストレージ・ネットワーク化においては、ファイバ・チャネルのゾーニングとは、干渉を制限し、セキュリティを付加し、管理を簡単にするために、ファイバ・チャネル・ファブリックをより小規模なサブセットにパーティション化することである。1つのSANが幾つかのストレージ・デバイスを含む場合には、SANに接続されたシステムの各々がそれらの全てと対話できないようにすべきである。ゾーニングはスイッチ上に実装され、ポートの各々は多数のゾーンのメンバーとなることができる。
図2を参照すると、ブロック図は、各々が多数のポート161、162とメイン・スイッチ153、154とをもつ2つのファブリック151、152を有するSAN150を示す。各々のファブリック151、152におけるメイン・スイッチ153、154は、スイッチ管理インターフェース163、164を有する。
ファブリック151、152は、SAN150における他のコンポーネントに接続するために、イーサネットを介してLAN220に接続されており、インターネットに接続することもできる。
ファブリック151、152と通信するSAN管理ツール200が提供される。SAN管理ツール200は、ゾーニング・マネージャ201及びファブリック・マネージャ202を提供する公知のSANアーキテクチャの形で提供される。公知のSAN管理ツール200は、ファブリック・スイッチ(例えば、http://myswitch_ip_address)から出されるコマンド・コンソールを介したWebベースのサービスとして提供することができる。別の公知の形態のSAN管理ツール200は、より複雑な管理タスクのためにパーソナル・コンピュータ上で稼働するソフトウェア・アプリケーションとして、提供することができる。ファブリックのスイッチがイーサネット/インターネット接続性を有するため、SAN管理ツール200は、インターネットに接続されたいずれかのマシン上に提供することができる。
SAN管理ツール200は、説明されるゾーニング変更調整モジュール210を含むように拡張される。
SAN管理者が、1つのファブリック151のゾーニング変更を行うときには、調整モジュール210は、どのデバイスの(WWPNではなく)WWNNに変更が適用されるかを特定し、次いで、WWNNレベルにおけるその変更を、インターネットを介して1つ又は複数の他のパートナー・ファブリックに知らせることになる。
さらに、SANによっては、単一のファブリックに接続された単一のWWNNからの2つ又はそれ以上のポートを有することがある(例えば、SANボリューム・コントローラ(SVC)のためのもの)。そのため、1つのファブリック上でポートが変更された場合に、この変更が他のファブリック上のポートのうちのどのポートに適用されるのか明確ではない。
その解決策は、ポートは、それが(ゾーニングされているWWPNを経由して)ゾーニングされている全ての他のWWNNを用いて、どこでこれがポートを単一のWWNNと区別するかによって、容易にラベル付けすることができるということである。このことは、通常は存在している対称性により、他のファブリックにおける等価のポートを識別するのに用いることができる。このWWNN接続が2つのポートを単一のWWNNと区別しない場合には、定義上、どれとどれをペア/クアッドとして関連付けてもゾーニングの観点から見れば論理的な違いがないことになる。このような場合には、WWPNの順序若しくはシーケンス又はエイリアスの類似性などに基づいて、ポートをペアにすることができる。ポートが区別されると、更なるゾーン変更が「等価の」ポートを用いる限り、ペアリングの方法は問題ではない。
また、実際にユーザが等価のポートのペアリングを確認したときに、(例えば、何らかの他の外部的な要因によって)自動的に与えられたペアリングを無効にすることが必要な場合には、ポート等価性を一度だけ入力又は選択すればよく、その後の変更は入力された等価性を用いて自動化される。
必要な関係を確立するには、2つのステップが必要である。第1のステップにおいて、ユーザは、各々のファブリックの制御スイッチを識別することによって、どのファブリックが互いに冗長の組として関連しているかを定める。第2のステップにおいて、ファブリックにつながれたWWPNポートに関連するWWNN/デバイスに関する情報が分析され、これらは、そのファブリックが有するポートと他のファブリックにおけるポートとをペア化(又はクアドラプル化など)するのに用いられる。
これらのステップを実装するために、2つの実施形態が提供される。2つの実施形態は、図3及び図4に示される。図3に示される第1の実施形態においては、ファブリックのメイン・スイッチが他のファブリックと通信する。図4に示される第2の実施形態においては、例えば図2に示されるSAN管理ツール200の一部として、単一のスイッチ・マネージャが提供される。
図3は、SAN150の2つのファブリック151、152を示す。各々のファブリック151、152は、管理インターフェース163、164を有するメイン・スイッチ153、154と、多数のポート161、162とを有する。ファブリック151、152の管理インターフェース163、164は、ユーザによって入力されたペア/クアドラプル化ファブリックのアドレスを受信する冗長ファブリック・アドレス・レシーバ311を有するファブリック間通信モジュール310を含む。管理インターフェース163、164はまた、ファブリックのデバイス名を比較するための手段312と、デバイス名及びそれがファブリック151、152のポート名とどのように関連するかについての情報を分析するための手段313とを含む。
図4は、各々、メイン・スイッチ153、154と多数のポート161、162とを有する、SAN150の2つのファブリック151、152を示す。各々のファブリック151、152は、エンタープライズの形態で中央管理コンソールとして設けられたスイッチ・マネージャ320を有する。1つの実装形態においては、スイッチ・マネージャ320は、図2のSAN管理ツール200の一部として設けることができる。スイッチ・マネージャ320は、ユーザによって入力されたペア/クアドラプル化ファブリックのアドレスを受信する冗長ファブリック・アドレス・レシーバ321と、ファブリック151、152をペア/クアドラプル化するために全てのスイッチ153、154に問い合わせするための手段324とを含む。スイッチ・マネージャ320はまた、ファブリックのデバイス名を比較するための手段322と、デバイス名及びそれがファブリック151、152のポート名とどのように関連するかについての情報を分析するための手段323とを含む。
図3及び図4を参照すると、第1のステップにおいて、ユーザは、(図3におけるスイッチ153、154に対して、又は、図4におけるスイッチ・マネージャ320に対して)どのファブリック151、152が互いに冗長の組として関連しているかを定める。これは、冗長ファブリック・アドレス・レシーバ311、321によって受信される。
ユーザは、冗長となるファブリックの組(典型的には2つ又は4つ)を与える。これは通常、ファブリックの各々におけるスイッチのインターネット・プロトコル(IP)アドレスの形を取ることになる。
図3の実施形態においては、これは、スイッチ153の管理インターフェース163において、パートナー・ファブリックのメイン・スイッチ154のDomain Name System(DNS)名を入力することによるものとすることができる。次いで、スイッチ153、154は、各々が制御しているファブリック構成について、互いにトークを開始することができる。同一の「組」のスイッチは、互いにトークすることができる限り、自らの所有するWWNNの組に存在するWWNNをもつデバイスを有するパートナー・ファブリックを発見することができるので、これは自動化することが可能である。
情報は、通常、構成変更が行われたスイッチから他の1つ又は複数のファブリックのメイン・スイッチに向かうことになる。冗長ファブリックのペア(クアッド)の中には「支配的な」ファブリックは存在せず、フェイルオーバーのために必要な対称性によってこのことが妥当なものとなっており、これ以前には、ファブリックは通常、互いに関する知識を全く持っていない。
図4の実施形態においては、スイッチ153、154は、オーバーラップするWWNNの組を有するスイッチをペア化するために問い合わせされる。
第2のステップにおいて、第1の実施形態における各々のファブリック・メイン・スイッチ153、154、又は、第2の実施形態におけるスイッチ・マネージャ320は、ファブリックにつながれたWWPNポートに関連するWWNNデバイスに関する情報を自動的に分析し、これらを用いて、そのファブリックが有するポートと他のファブリックにおけるポートをペア化(又はクアドラプル化など)する。
2つの冗長ファブリック上に異なる方式でゾーニングされた、同一のWWNNを有する多数のポートが存在する特殊な場合には、問題の解決はユーザに委ねられる。
説明された方法及びシステムをさらに詳細に示すために、図5及び図6を参照して、2つの運用例が提供される。
図5は、SAN400による単純な場合であり、2つのポートP1 411、P2 412を有するホストA410が、2つのファブリック即ちスイッチA451、スイッチB452を介して、2つのポートP1 421、P2 422を有するストレージ・デバイスA420に接続されている。2つのファブリック451、452は、冗長性を提供し、インターネット450を介して通信する。
スイッチA451はユーザによって「ゾーンA」に指定され、ユーザはポートを{ホストA:P1,ストレージ・デバイスA:P1}として特定する。スイッチB452をゾーンAに構成するために、「ゾーンA」、「ホストA」、及び「ストレージ・デバイスA」が直接コピーされる。デバイスから見えるポートは、ホストA410上のポートP2 412と、ストレージ・デバイスA420上のポートP2 422のみであるので、これらが唯一の論理的な可能性となる。これにより、「ゾーンA」のスイッチB452についての構成は、{ホストA:P2,ストレージ・デバイスA:P2}として与えられる。
図6は、2つのポートP1 431、P2 432を有する第2のストレージ・デバイスB430が付加された、より複雑な事例を示す。さらに、ホストA410は、さらに2つのポートP3 413、P4 414を有する。
スイッチA451は、「ゾーンA」への変更のために、{ホストA:P1,ストレージ・デバイスA:P1,ストレージ・デバイスB:P1,ホストA:P3}として構成される。ストレージ・デバイスBが追加されており、下線で示されている。
スイッチA451は、ゾーン変更に関してスイッチB452に伝える。スイッチB452は、いずれにもゾーニングされていない「ストレージ・デバイスB:P2」を新たなポートと見なし、スイッチA451上でユーザがストレージ・デバイスB430を両方の可能なポートに接続した(ゾーニングした)ことが分かるので、ゾーンA{ホストA:P2,ホストA:P4,ストレージ・デバイスA:P2,ストレージ・デバイス B:P2}を生成する。
本方法は、以下のステップとして要約することができる。即ち、
1.スイッチAにスイッチBとパートナーを形成するように伝える。
2.スイッチBにスイッチAを受け入れる/パートナーになるように伝える。
3.スイッチはゾーン情報を交換し、スイッチは、自分にも接続されているWWNN(デバイス)について自分のパートナーのゾーンを検査する。情報は通常、構成が変更されたスイッチから他の1つ又は複数のファブリックのメイン・スイッチに向かう。
4.合致するWWNN(デバイス)について、各々のスイッチ/ファブリック上のポートWWPNのリストが作成される。即ち、
WWNN(スイッチA) WWNN´(スイッチB)
P1 等価 P1´
P2 等価 P2´
P3 等価 P3´
P4 等価 P4´
ポートP1及びP1´は、これらが同一のWWNNにあり、等価のポートを介して同一のWWNNの組を「見る」ようにゾーニングされている場合には、等価である。ポートP1及びP1´が、同一のマシン上のポートであり(「ノード」と「WWNN」はいずれも同じ意味となる)、他のマシンの同一の組と通信できるようになっている場合には、他のマシン上においてこれらと接続されているポートもまた「等価」である。
このように、一方の側における変更を他方の側に反映させることができる。従って、P2がゾーン{P1,P4}に追加された場合には、P2´をゾーン{P1´,P4´}に追加することができる。
図7を参照すると、フロー図500は、説明された方法を示す。ユーザが、冗長ファブリックの組を定める501。必要な冗長性に応じて、組には2つ、4つ、又は別の偶数倍のファブリックが存在することがある。冗長ファブリックの組のスイッチは、直接又は別のエンティティを介して、通信を行う502。変更が行われたか又は新たなゾーンが追加された編集スイッチが、冗長の組における他のスイッチにゾーン情報を送信する503。
冗長の組における冗長スイッチの各々は、自分にも接続されているデバイス(WWNN)について編集スイッチのゾーン情報を検査する504。合致するデバイスについて、冗長スイッチがポートのリストを作る505。冗長スイッチ上のポートは、編集スイッチ上のポートと等価になるように分析される506。
冗長スイッチ上において仮にゾーン変更が行われ507、ユーザはその変更を確認することができる508。
ファイバ・チャネル規格において、デバイスは、ファブリック・ログイン「FLOGI」の際に、自分のWWNNを提示することになる。WWPN(64ビット)のレイアウトは、IEEEによって定められているが、OUI(Organizationally Unique Identifier)と、ベンダが定める固有IDとを常に含むことになる。同一のWWNNにマッピングされるWWPNの例は、以下の通りである。即ち、
Qlogic HBA:
210000E08B0510D4
210100E08B2510D4
Emulex HBA:
10000000C93035AE
10000000C93035AF
IBM DS4000:
200500A0B8165695
200400A0B8165695
IBM SVC:
500507680140029B
500507680130029B
500507680110029B
500507680120029B
(QlogicはQlogic Corporationの商標であり、EmulexはEmulex Corporationの商標であり、IBMはInternational Business Machines Corporaionの商標である。)
ポートの「エイリアス」もまた、その中のマシン名の何らかの態様及び他の何らかのポート区別スキーム、例えば「SVC1−P1」、「SVC1−P2」などを有する可能性が高い。この情報は、各々のファブリックのスイッチにおいて単一のWWNNからのポートが2つ以上存在する場合に、等価のWWPNを組み合わせるためのヒントとして用いることができる。
ポートが属しているWWNN/ノード/マシンの組及びポートが接続されるWWNN/ノード/マシンの組を、何らかの形態のラベルにマッピングするスキームが提供される。本スキームは、個々のポートではなくWWNNのみに依存し、従って、等価のポートについて異なるファブリックに同一のラベルを与えるものであり、等価のポートを識別するための手段である。
一例では、WWNNは数値の順に順序付けされ、各々のWWPNをラベル付けするためにフラグの「ビットセット」が用いられる。
例えば、数値の順に並べられたWWNN{500507680140029A、500507680140029B、500507680140029C}をもつデバイスのリストが存在する。WWNNの最初のデバイス500507680140029AにゾーニングされたWWPNは、リストの最初のWWNNに合致し、次の2つのWWNNには合致しないので、ビットセット番号「100」をもつものとする。これは2進法の値4となる。リストの最初と最後のデバイス(即ち、WWNN500507680140029A及びWWNN500507680140029C)にゾーニングされたWWPNは、ビットセット番号「101」、即ち、2進法の値5をもつ。
これにより、WWPNについて区別するラベル、即ち、スイッチ間で共有することができ、同一のWWNNの組を含んでいる場合にゾーニング/セットアップされると冗長ファブリックの各々において同一である、「WWNN+bitsetvalue」が与えられる。
ビット・セットは、異なるファブリック上の等価のポートについて同一であるポートのラベルのサブ部分である。従って、ノードは、
P1:"N1−101"
P2:"N1−101"
P3:"N1−010"
P4:"N1−010"
などのラベルを有する4つのポートをもつことができ、ここでP1とP3はファブリックA上にあり、P2とP4はファブリックB上にある。スイッチは、自らのファブリックにおけるWWNNに基づいて独立してラベルを計算した場合でも、P1とP2及びP3とP4が同一の計算されたラベルを有するので、P1とP2及びP3とP4をそれぞれ等価であると見なすことができる。
僅かに異なる組が存在するときに強固なものとなる等価性(例えば、WWPNについてWWNNを番号順に連結すること)を考案することもできる。
例えば、上述の方法は、各列がWWNNを表し、その列の中の1が「WWNNへの接続」を表すビットのアレイを有していた。等価性は、全ての接続されたWWNNをアルファベット(16進数)順に連結することである。従って、「N1−0101」の代わりに、以下のようなラベルとなる。
「N1−500507680140029A:500507680140029C」(ここでビットは(500507680140029)Aについて0001、(500507680140029)Bについて0010、(500507680140029)Cについて0100、(500507680140029)Dについて1000である。)
パートナー/従属スイッチがまだ全くゾーニングされていないときには、特定のWWNNからのポートは区別されておらず、1つのWWNNからのポートが2つ以上存在するときには、それらのポートは、当初は、慣例によって又はエイリアスを見ることなどによって選択することができる。
本システムは、各々のファブリック上で見えるWWPN:WWNNのリストを作成する。本システムは、これらから冗長ファブリック(ペア、クアッドなど)全体にわたるポートの組を構築し、各々の組は同一のWWNNを有する等価のWWPNをもつ。
冗長ファブリック上でゾーン変更を行うときには、この情報を適用する多数のシステム用途が存在する。これらは、全て同じ基本的なアルゴリズムの表現であることを理解することができる。即ち、
小規模なゾーン変更:
変更されるゾーンについて、
1.変更前にそのゾーンにあるデバイスの組を識別する。
2.全く同一のデバイスの組を含む冗長ファブリック上のゾーンを見つける。
3.変更の結果として、ゾーンに追加/ゾーンから削除されるポート/デバイスを特定し、これらをファブリック抽象化方式で識別する。
4.このファブリック抽象化方式で表現された変更の性質を(1つ又は複数の従属スイッチ/1つ又は複数のファブリックに関与するWWPN及びWWNNの全てのファブリック抽象化識別情報と共に)IP/イーサネット・リンクを用いて通信する。
5.これらの従属スイッチが、1つ又は複数の冗長ファブリック上のゾーンを暫定的に修正して、マスター(修正済み)ファブリックにおける変更に対応する各々のファブリック上のWWPNを同じ方法で追加/削除する。
6.ユーザが変更をチェック/確認できるようにする。
冗長ファブリックへの新規ゾーンの追加:
1.新規ゾーン内のデバイス及びポートの組を識別する。
2.そのデバイスの組に属するWWPNを含む全てのパートナー/冗長ファブリックを見つける。
3.新たなユーザ作成ゾーン内の各々のデバイスWWNNに対応する等価のWWPNを含む従属ファブリックの各々に等価のゾーンを作成する。
新規冗長ファブリックへのゾーンの組の複製:
1.元のファブリック上のゾーン(デバイスの組)のリストを作成する。
2.新規ファブリック上のWWPNの各々について、それがどのデバイスに属するかを判別する。
3.新規ファブリック上において、元のファブリックのゾーン内にあるものと同一のデバイスに属するWWPNを含むゾーンを作成する。
提案される方法及びシステムは、SANの対称性を利用して、1つのスイッチに別のスイッチとトークさせ、イーサネット上で他のWWPNに結合するためのWWNNを用いて第1の構成変更をコピーさせることによって、構成を高速化する。
このことによって、管理者の作業負荷が低減し、一方のファブリックにおいて行われた変更をモデルとして、自動的に又は少なくともユーザによる確認の後に他のファブリックに等価の変更を行うことにより、意図しないエラーのリスクが低減する。関連するファブリックの変更は、ファブリックの初期設定とするか、又は、既存のファブリック構成への差分とすることができる。
ファイバ・チャネル・スイッチ、例えばファブリックのメイン・スイッチは、1つ又は複数の等価のスイッチのIP名を与えられ、ユーザによって行われた構成変更に関してイーサネット上で等価のスイッチとトークすることができる。これらの変更は、見えるものであり、ユーザが他のファブリック上のパートナー・スイッチに次にログインするときに「オートコンプリート」に利用可能である。
説明された例において、ユーザは、1つのスイッチを構成し、次いでそのスイッチにそのパートナー・スイッチのIP名を伝えるだけでよい。ユーザがパートナー・スイッチにログオンするときには、パートナー・スイッチは、自分が取り付けられたデバイスが他のスイッチにおいてゾーニングされているのと同様にゾーニングされることを既に分析している。ユーザは、これが望まれているものであることを確認するだけでよく、こうして、時間が節約され、エラーがない可能性がより高くなる方式でタスクが完了される。元の構成にエラーが存在していた場合には、このことは、このファブリックにおける正しい配線によって隠されないことになる。
図8を参照すると、SAN管理ツールを実装するための例示的なシステムは、プログラム・コードの格納及び/又は実行に適したデータ処理システム600を含み、データ処理システム600は、バス・システム603によってメモリ要素に直接的又は間接的に接続された少なくとも1つのプロセッサ601を含む。メモリ要素は、プログラム・コードの実際の実行中に利用されるローカル・メモリと、大容量記憶装置と、実行中に大容量記憶装置からコードを取り出さなければならない回数を減らすために少なくとも幾つかのプログラム・コードの一時的な格納場所を提供するキャッシュ・メモリとを含むことができる。
メモリ要素は、読み出し専用メモリ(ROM)604及びランダム・アクセス・メモリ(RAM)605の形式のシステム・メモリ602を含むことができる。ROM604にはbasic input/output system(BIOS)606を格納することができる。RAM605には、オペレーティング・システム・ソフトウェア608を含むシステム・ソフトウェア607を格納することができる。RAM605には、ソフトウェア・アプリケーション610を格納することもできる。
システム600はまた、磁気ハード・ディスク・ドライブなどの一次ストレージ手段611と、磁気ディスク・ドライブ及び光ディスク・ドライブなどの二次ストレージ手段612とを含む。ドライブ及びそれらに関連するコンピュータ可読媒体は、システム600のためのコンピュータ実行可能命令、データ構造、プログラム・モジュール、及び他のデータの不揮発性ストレージを提供する。ソフトウェア・アプリケーションは、一次ストレージ手段611及び二次ストレージ手段612並びにシステム・メモリ602上に格納することができる。
コンピュータ・システム600は、ネットワーク・アダプタ616を介した1つ又は複数の遠隔コンピュータとの論理接続を用いて、ネットワーク環境で動作することができる。
入力/出力デバイス613は、直接、又は介在するI/Oコントローラを通じて、システムに結合することができる。ユーザは、キーボード、ポインティング・デバイス、又は他の入力デバイス(例えば、マイク、ジョイスティック、ゲーム・パッド、衛星アンテナ、スキャナ他)などの入力デバイスを通じて、システム600にコマンド及び情報を入力することができる。出力デバイスは、スピーカ、プリンタなどを含むことができる。また、システム・バス603には、ビデオ・アダプタ615などのインターフェースを介して、表示デバイス614が接続される。
本発明は、全体がハードウェアの実施形態、全体がソフトウェアの実施形態、又はハードウェア要素とソフトウェア要素の両方を含む実施形態の形態を取ることができる。1つの実施形態においては、本発明は、ファームウェア、常駐ソフトウェア、マイクロコードなどを含むがこれらに限定されないソフトウェアに実装される。
本発明は、コンピュータ若しくはいずれかの命令実行システムによって又はこれらと接続して用いるためのプログラム・コードを提供するコンピュータ使用可能媒体又はコンピュータ可読媒体からアクセス可能なコンピュータ・プログラム製品の形態を取ることができる。本説明の目的上、コンピュータ使用可能媒体又はコンピュータ可読媒体は、命令実行システム、装置、若しくはデバイスによって又はこれらと接続して用いるためのプログラムを収容し、格納し、通信し、伝播し、又は搬送することが可能ないずれかの装置とすることができる。
媒体は、電子、磁気、光学、電磁気、赤外線、若しくは半導体のシステム(又は装置若しくはデバイス)、又は伝播媒体とすることができる。コンピュータ可読媒体の例として、半導体又は固体メモリ、磁気テープ、取り外し可能コンピュータ・ディスケット、ランダム・アクセス・メモリ(RAM)、読み出し専用メモリ(ROM)、剛体磁気ディスク、及び光ディスクが挙げられる。現時点での光ディスクの例として、コンパクトディスク読み出し専用メモリ(CD−ROM)、コンパクトディスク読み出し/書き込み(CD−R/W)、及びDVDが挙げられる。
本発明の範囲から逸脱することなく上記には改善及び修正を行うことができる。
100:SANアーキテクチャ
121、122:ストレージ・アレイ
123、124:ストレージ・コントローラ
150、400:SAN
151、152:ファイバ・チャネル・スイッチ・ファブリック(ファブリック)
153、154:マスター・スイッチ(ファブリック・スイッチ、メイン・スイッチ)
155、156:ノード
161、162:多数のポート
411、421、431:ポートP1
412、422、432:ポートP2
413:ポートP3
414:ポートP4
450:インターネット
600:データ処理システム(コンピュータ・システム)

Claims (17)

  1. ストレージ・エリア・ネットワークを構成するための方法であって、
    冗長ファブリックの組を定めることであって、ファブリックはストレージ・エリア・ネットワークのデバイス間のネットワークである、定めることと、
    第1のファブリックによって、構成情報を送信するために冗長ファブリックの組における他のファブリックと通信することと、
    冗長ファブリックの各々によって、前記冗長ファブリックにも接続されているデバイスについて前記第1のファブリックの構成情報を検査することと、
    前記第1のファブリック上のポートの識別情報と等価の前記冗長ファブリック上のポートの識別情報を与えるために、前記第1のファブリック及び前記冗長ファブリックが接続されているデバイスのためのポートの識別情報を分析することと、
    を含む方法。
  2. 冗長ファブリックへの構成変更についてのユーザの確認を受信することを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のファブリックは、他のファブリックのメイン・スイッチのインターネット・プロトコル名を用いて、インターネットを介して前記他のファブリックと通信する、請求項1又は請求項2に記載の方法。
  4. 前記第1のファブリックは、スイッチ・マネージャを介した問い合わせによって他のファブリックと通信する、請求項1又は請求項2に記載の方法。
  5. 冗長ファブリックの各々が、前記冗長ファブリックにも接続されているデバイスについて前記第1のファブリックの構成情報を検査することは、共通デバイスを識別するために前記デバイスのWorld Wide Node Name(WWNN)を用いる、前記請求項のいずれか1項に記載の方法。
  6. デバイスのためのポートの識別情報を分析することは、ポートが接続されたデバイスを識別するラベルによって前記ポートを定めることを含み、等価のポートについて異なるファブリックに同一ラベルが与えられる、請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の方法。
  7. 前記ラベルは、ポートが属しているWWNN及びポートが接続されるWWNNをマッピングする、請求項6に記載の方法。
  8. 前記構成情報は、前記第1のファブリックにおけるゾーン変更であり、
    前記第1のファブリックが、ファブリック抽象化方式でゾーンに追加又はゾーンから削除されたデバイス及びポートを識別することと、
    前記冗長ファブリックの各々が、前記第1のファブリックにおける変更に対応する前記ポートを追加又は削除するようにゾーンを修正することと、
    を含む、前記請求項のいずれか1項に記載の方法。
  9. 前記変更前に前記ゾーン内の前記デバイスの組を識別することと、
    前記デバイスの組と同じ組を含む前記冗長ファブリック上のゾーンを見つけることと、
    を含む、請求項8に記載の方法。
  10. 前記構成情報は、新規ゾーンを追加するものであり、
    前記第1のファブリックが、前記新規ゾーン内のデバイス及びポートを識別することと、
    前記識別されたデバイスに属するポートを含む冗長ファブリックを見つけることと、
    前記冗長ファブリックの各々が、前記新規ゾーンにおける各々のデバイスに対応するポートを含む等価のゾーンを作成することと、
    を含む、請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の方法。
  11. 前記構成情報は、新たな冗長ファブリック上にゾーンの組を複製するものであり、
    前記第1のファブリックが、各々のゾーンにおいて定められたデバイスを用いてゾーンのリストを作成することと、
    前記新たな冗長ファブリックが、前記新たな冗長ファブリックにおける各々のポートについて、ポートがどのデバイスに属するかを判断することと、
    前記新たな冗長ファブリックが、前記第1のファブリックの前記ゾーンにおける前記デバイスの組と同じ組に属するポートを含むゾーンを作成することと、
    を含む、請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の方法。
  12. ストレージ・エリア・ネットワーク構成のためのコンピュータ・プログラムであって、
    冗長ファブリックの組を定めるステップであって、ファブリックはストレージ・エリア・ネットワークのデバイス間のネットワークである、ステップと、
    第1のファブリックが、構成情報を送信するために冗長ファブリックの組の中の他のファブリックと通信するステップと、
    冗長ファブリックの各々が、前記冗長ファブリックにも接続されているデバイスについて前記第1のファブリックの構成情報を検査するステップと、
    前記第1のファブリック上のポートの識別情報と等価の前記冗長ファブリック上のポートの識別情報を与えるために、前記第1のファブリック及び前記冗長ファブリックが接続されているデバイスのためのポートの識別情報を分析するステップと、
    をコンピュータに実行させる、コンピュータ・プログラム。
  13. 顧客にネットワーク上でサービスを提供する方法であって、前記サービスは、
    冗長ファブリックの組を定めることであって、ファブリックはストレージ・エリア・ネットワークのデバイス間のネットワークである、定めることと、
    第1のファブリックによって、構成情報を送信するために冗長ファブリックの組の中の他のファブリックと通信することと、
    冗長ファブリックの各々によって、前記冗長ファブリックにも接続されているデバイスについて前記第1のファブリックの構成情報を検査することと、
    前記第1のファブリック上のポートの識別情報と等価の前記冗長ファブリック上のポートの識別情報を与えるために、前記第1のファブリック及び前記冗長ファブリックが接続されているデバイスのためのポートの識別情報を分析することと、
    を含む方法。
  14. 冗長ファブリックの組を形成する少なくとも2つのファブリックであって、前記ファブリックはホスト・デバイスとストレージ・デバイスとの間のネットワークである、少なくとも2つのファブリックと、
    前記冗長ファブリックの組のファブリック間で構成情報を通信するための手段と、
    前記冗長ファブリックにも接続されているデバイスについて前記第1のファブリックの構成情報を検査するための手段と、
    前記第1のファブリック上のポートの識別情報と等価の前記冗長ファブリック上のポートの識別情報を与えるために、前記第1のファブリック及び前記冗長ファブリックが接続されているデバイスのためのポートの識別情報を分析するための手段と、
    を含むストレージ・エリア・ネットワーク。
  15. 前記ファブリック間で通信するための前記手段は、前記ファブリックのメイン・スイッチのインターネット・プロトコル名を用いてインターネットを介するものである、請求項14に記載のストレージ・エリア・ネットワーク。
  16. 前記ファブリック間に通信を提供するためのファブリック問い合わせ手段を有するスイッチ・マネージャを含む、請求項14に記載のストレージ・エリア・ネットワーク。
  17. 前記冗長ファブリックの構成のための手段を含む、ネットワークを介して前記ファブリックの構成を管理するためのストレージ・エリア・ネットワーク管理ツールを含む、請求項14から請求項16のいずれか1項に記載のストレージ・エリア・ネットワーク。
JP2011515377A 2008-07-01 2009-06-24 ストレージ・エリア・ネットワーク、その構成方法、及びプログラム Active JP4833381B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP08159418 2008-07-01
EP08159418.6 2008-07-01
PCT/EP2009/057917 WO2010000657A1 (en) 2008-07-01 2009-06-24 Storage area network configuration

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2011528139A JP2011528139A (ja) 2011-11-10
JP4833381B2 true JP4833381B2 (ja) 2011-12-07

Family

ID=41090291

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011515377A Active JP4833381B2 (ja) 2008-07-01 2009-06-24 ストレージ・エリア・ネットワーク、その構成方法、及びプログラム

Country Status (6)

Country Link
US (2) US20110106923A1 (ja)
EP (1) EP2294778A1 (ja)
JP (1) JP4833381B2 (ja)
KR (1) KR101454954B1 (ja)
CN (1) CN102084636B (ja)
WO (1) WO2010000657A1 (ja)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7944812B2 (en) * 2008-10-20 2011-05-17 International Business Machines Corporation Redundant intermediary switch solution for detecting and managing fibre channel over ethernet FCoE switch failures
CN105771053B (zh) 2009-11-20 2020-03-13 瑞思迈私人有限公司 面罩系统
JP5577953B2 (ja) 2010-08-25 2014-08-27 富士通株式会社 判定プログラム、検証装置及び検証方法
JP6007620B2 (ja) * 2012-06-29 2016-10-12 富士通株式会社 中継装置、ストレージシステムおよび中継装置の制御方法
US9354915B2 (en) * 2012-07-27 2016-05-31 Hitachi, Ltd. Method and apparatus of redundant path validation before provisioning
CN102970390B (zh) * 2012-11-29 2015-06-10 杭州华三通信技术有限公司 一种实现FC Fabric网络互通的方法和装置
US9042270B2 (en) * 2012-12-19 2015-05-26 Hitachi, Ltd. Method and apparatus of network configuration for storage federation
US20140201342A1 (en) * 2013-01-11 2014-07-17 International Business Machines Corporation User-friendly storage network zoning
US9548888B1 (en) * 2013-06-24 2017-01-17 EMC IP Holding Company LLC Technique for setting WWNN scope for multi-port fibre channel SCSI target deduplication appliances
US10838990B1 (en) 2013-09-26 2020-11-17 EMC IP Holding Company LLC System and method for improving data compression of a storage system using coarse and fine grained similarity
US10216754B1 (en) 2013-09-26 2019-02-26 EMC IP Holding Company LLC System and method for balancing compression and read performance in a storage system
CN105577436B (zh) * 2015-12-21 2019-02-12 成都华为技术有限公司 一种更改zone信息的方法、设备
CN109039958B (zh) * 2018-09-13 2021-06-29 郑州云海信息技术有限公司 一种fc端口虚拟化的方法、装置及fc终端设备

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6601187B1 (en) 2000-03-31 2003-07-29 Hewlett-Packard Development Company, L. P. System for data replication using redundant pairs of storage controllers, fibre channel fabrics and links therebetween
JP4443786B2 (ja) 2001-03-19 2010-03-31 株式会社東芝 管理パス切り替え方法及び管理パス切り替えが可能な高可用性ストレージシステム
US7499410B2 (en) * 2001-12-26 2009-03-03 Cisco Technology, Inc. Fibre channel switch that enables end devices in different fabrics to communicate with one another while retaining their unique fibre channel domain—IDs
US7161935B2 (en) * 2002-01-31 2007-01-09 Brocade Communications Stystems, Inc. Network fabric management via adjunct processor inter-fabric service link
US6947981B2 (en) * 2002-03-26 2005-09-20 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Flexible data replication mechanism
GB0401246D0 (en) * 2004-01-21 2004-02-25 Ibm Method and apparatus for controlling access to logical units
US7609654B2 (en) * 2004-07-01 2009-10-27 Mcdata Corporation Method of evaluating network connectivity between network resources
JP4148931B2 (ja) * 2004-08-16 2008-09-10 富士通株式会社 ネットワークシステム、監視サーバ及び監視サーバプログラム
US7492765B2 (en) 2005-06-15 2009-02-17 Cisco Technology Inc. Methods and devices for networking blade servers
US7484021B2 (en) * 2005-10-27 2009-01-27 Cisco Technology, Inc. Technique for implementing virtual fabric membership assignments for devices in a storage area network
GB0608405D0 (en) * 2006-04-28 2006-06-07 Ibm Optimisation of the selection of storage device ports
US20080256323A1 (en) * 2007-04-09 2008-10-16 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reconfiguring a Storage Area Network
US20090017803A1 (en) * 2007-07-09 2009-01-15 David Clark Brillhart System and method for dynamic determination of a common meeting point
US7996509B2 (en) * 2007-09-26 2011-08-09 International Business Machines Corporation Zoning of devices in a storage area network
US7792148B2 (en) * 2008-03-31 2010-09-07 International Business Machines Corporation Virtual fibre channel over Ethernet switch
US7925785B2 (en) * 2008-06-27 2011-04-12 Microsoft Corporation On-demand capacity management
US8255562B2 (en) * 2008-06-30 2012-08-28 International Business Machines Corporation Adaptive data throttling for storage controllers

Also Published As

Publication number Publication date
US20110106923A1 (en) 2011-05-05
EP2294778A1 (en) 2011-03-16
CN102084636B (zh) 2014-01-15
KR101454954B1 (ko) 2014-10-27
KR20110039272A (ko) 2011-04-15
JP2011528139A (ja) 2011-11-10
WO2010000657A1 (en) 2010-01-07
US8793352B2 (en) 2014-07-29
US20120254378A1 (en) 2012-10-04
CN102084636A (zh) 2011-06-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4833381B2 (ja) ストレージ・エリア・ネットワーク、その構成方法、及びプログラム
TWI394403B (zh) 藉光纖通道交換機從網路組構中獲取多埠位址
US8495255B2 (en) Discovery and configuration of device configurations
US8214528B2 (en) Address identifier scaling in converged networks
US7711979B2 (en) Method and apparatus for flexible access to storage facilities
US9917767B2 (en) Maintaining a communication path from a host to a storage subsystem in a network
US8856337B2 (en) Method and apparatus of cluster system provisioning for virtual maching environment
US20040025166A1 (en) Server computer and a method for accessing resources from virtual machines of a server computer via a fibre channel
US8161134B2 (en) Smart zoning to enforce interoperability matrix in a storage area network
US7996560B2 (en) Managing virtual ports in an information processing system
US8402534B2 (en) Management system, program recording medium, and program distribution apparatus
US9042270B2 (en) Method and apparatus of network configuration for storage federation
US20030200247A1 (en) Server computer and a method for accessing resources from virtual machines of a server computer via a fibre channel
US10708140B2 (en) Automatically updating zone information in a storage area network
JP2006510976A (ja) 非トラステッド・サーバ環境におけるsan管理のためのセキュア・システムおよび方法
US7136907B1 (en) Method and system for informing an operating system in a system area network when a new device is connected
JP5953109B2 (ja) 管理サーバおよび検証方法
US8918571B2 (en) Exposing expanders in a data storage fabric
US8340108B2 (en) Apparatus and method for switch zoning via fibre channel and small computer system interface commands
WO2012105035A1 (ja) コンピュータシステムの管理装置及び管理方法
Liao et al. Managing access control through SAS Zoning
CN113992502A (zh) 一种fc卡多协议数据传输方法、系统、设备及介质
GUENDERT et al. BROCADE MAINFRAME CONNECTIVITY SOLUTIONS

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20110801

A871 Explanation of circumstances concerning accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871

Effective date: 20110801

TRDD Decision of grant or rejection written
A975 Report on accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005

Effective date: 20110831

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20110906

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20110921

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4833381

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140930

Year of fee payment: 3