JP4929197B2 - データ処理サーバ用のタイミング調整を提供するタイミング機能と通信するための方法及びコンピュータ・プログラム - Google Patents

データ処理サーバ用のタイミング調整を提供するタイミング機能と通信するための方法及びコンピュータ・プログラム Download PDF

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Description

本発明は、複数のサーバを含み、そのうちの1つ以上のサーバが同じ物理的場所に設置されていないか、又は単一の場所でそれぞれ若干離れて設置されているデータ処理システム内で使用されるタイミング・プロトコルに係り、さらに詳細に説明すれば、データ処理ネットワーク内のタイミング・プロトコル機能と通信するための方法及びコンピュータ・プログラムに係る。
本発明は、非同期通信を実行する機能だけを有するデータ処理サーバ又はノードのネットワークには関係がない。むしろ、本発明は、時間同期化を必要とする複数ノードのデータ処理ネットワークに向けられている。この同期化が重要であるのは、ファイルを対象とするデータの読み取り及び書き込みの順序がシステム・ユーザの意図と整合することを保証するようにファイル共有操作を行う場合である。本出願人は、これらの目標を達成するためのソフトウェア及びハードウェア機能を提供した。特に、そのために、IBM9037シスプレックス・タイマ又はETR(External Time Reference:外部時間基準)と称する装置を使用することができる。最近のデータ処理システムが高速であるために、タイミング同期は、時間差がマイクロ秒以下のレベルになるように設定されるのが普通である。
これらの厳しい時間的条件に対して、ネットワーク操作中に、ネットワーク内で交換されるタイミング情報の1つ以上の側面を変更することが有用又は望ましいことがある。ここで扱われる変更とは、時間帯を変更したいというシステム・オペレータの要望や、「夏時間」等について行われる地理的変更及び採用の原因となるタイミングの変更要望を含む、外部要因によって導かれるものである。異種のシステム内でタイミング情報を一致させるために使用される通信は、信頼できるものでなければならない。
前記9037シスプレックス・タイマのような時間標準を使用すると、この信頼性が得られる。従って、ネットワーク内のデータ処理サーバは、当該システムへタイミング情報を転送するための専用の直接接続を有する。このシステムでは、直接接続されたデータ処理コンポーネントは、タイミングに関係する各個別情報フィールドを継続的にモニタすることにより、当該フィールドが更新されたか否かを決定する。このことは、タイミング・パラメータの変化を検出するために、ネットワーク内の各ノードが処理能力を使用することを意味する。一般に、タイミング情報は、ETRネットワークID、閏秒オフセット及び合計時間オフセットを含む。合計時間オフセットとは、時間帯オフセット及び夏時間オフセットの合計である。スケジュールされた更新は、タイミング・ネットワーク内の各個別システムではなく、ETRコンソールにおいて表示される。最後に、或るノードがETRとの全ての通信を失う場合、パラメータ・データはその時点で無効であると考えられる。
従って、データ処理ネットワーク内の各ノードを所望の精度で同期させることが望ましいだけでなく、新しいサーバを当該ネットワーク内に安全且つセキュアな方法で結合できるようにすることが望ましい。サーバをネットワークから除去するプロセスはそれほど困難ではないが、時間に依存する複数のプロセスが稼働しており且つ1つ以上のサーバ・ノードと相互作用を行っている間は、同期を維持することが依然として重要である。
米国仮特許出願第60/887544号(2007年1月31日出願) 米国仮特許出願第60/887584号(2007年1月31日出願)。 米国仮特許出願第60/887652号(2007年1月31日出願) 米国仮特許出願第60/887576号(2007年1月31日出願) 米国仮特許出願第60/887586号(2007年1月31日出願) 米国仮特許出願第60/887512号(2007年1月31日出願) 米国特許出願第11/468352号(2006年8月30日出願) 米国特許出願第11/460025号(2006年7月26日出願) 米国特許出願第11/223886号(2005年9月9日出願) 米国特許出願第11/532168号(2006年9月15日出願) 米国特許出願第11/468501号(2006年8月30日出願) 米国特許出願第11/223878号(2005年9月9日出願) 米国特許出願第11/223876号(2005年9月9日出願) 米国特許出願第11/223577号(2005年9月9日出願) 米国特許出願第11/223642号(2005年9月9日出願) "z/Architecture Principles of Operation,"IBM Publication No.SA22-7832-04,September2005
従って、本発明の目的は、従来技術の前記欠点を解決するとともに、データ処理システム内のタイミングを提供する機能と通信するためのコンピュータ実装方法を介して追加の利点を提供することにある。
この方法は、コマンド要求ブロックと呼ばれる第1のメモリ・ブロック内に要求情報を配置するステップと、前記コマンド要求ブロックにアクセスするマシン命令を実行することにより、前記コマンド要求ブロックからコマンド及びタイミングに関係するパラメータを検索するステップと、コマンド応答ブロックと呼ばれる第2のメモリ・ブロック内に前記マシン命令の実行結果を配置するステップとを含む。
さらに詳細に説明すれば、本発明は、TOD(時刻)クロックを同期させ且つ当該同期プロセスに関連する種々のパラメータを設定するためのマシン命令を提供する。本発明が提供する取り出しステップ及び実行ステップは、コマンド要求ブロック及びコマンド応答ブロック並びにその内部にある従属フィールドを使用する。これらのフィールドは、クロック・ソースが安定しているか否か、タイミング機能が使用可能にされているか否か、割り込みが生ずるように特定のシステム・チェックが使用可能にされているか否か、等の事項を扱う。さらに、これらの従属フィールドは、TODクロックの設定値がどれだけ調整されるかという事項や、異なるリンク・パスに関連するステータスを扱う。前記マシン命令が提供する1つの機能は、複数のパスを介して動的な態様でタイミング機能と通信する能力である。
本発明は、複数のサーバを含み、そのうちの1つ以上のサーバが同じ物理的場所に設置されていないか、又は単一の場所でそれぞれ若干離れて設置されているデータ処理システム内で使用されるタイミング・プロトコルに向けられている。特に、本発明は、システムのタイミング特性を改良するために共同して又は各別に操作する、6つの新しいSTP(Server Time Protocol:サーバ時間プロトコル)コマンドを使用することを含む。これらの新しいコマンドは、次の通りである。
STP制御設定(Set STP Controls)
STP情報格納(Store STP Information)
STP情報高速格納(Store STP Information Fast)
STPリンク情報格納(Store STP Link Information)
STPネットワーク・ノードID格納(Store STP Network Node IDs)
時間帯情報格納(Store Time Zone Information)
STPメッセージは、メッセージ・コマンド及びメッセージ応答の形式で、2つのサーバ間のSTPパスを通して送信される。従って、前記新しいコマンドについては、コマンド要求ブロックによってどのようなことが開始され、そしてそれらの関連するコマンド応答ブロック内にどのような変更結果がもたらされるかという観点から説明する、従って、以下の多くの説明は、コマンド要求ブロック及びコマンド応答ブロックの構造を参照して、該当する部分で分説されていることを理解されたい。
前記コマンドのうちの1つは、簡略記号「SSTPC」によって指定される、STP制御設定コマンドである。このSTP制御設定コマンドは、STP機能における制御及び時間情報を設定する。STP制御設定コマンドは、同期的に実行される。表1には、前記コマンド、それらの簡略記号及び他の関係する特性が要約されている。
Figure 0004929197
表1では、以下の記号は、「特性」カラム用のキーである。
A − 当該コマンドは非同期的に実行することができる。
F − 当該コマンドは、高速に実行される。
I − 当該コマンドは、解釈的に実行することができる。
STP制御設定
STP制御設定コマンドは、STP機能と通信するためにコマンド要求ブロックを使用する。特に、図1に示すように、ワード0のバイト0〜1は、16進値「0020」を保持し、コマンド要求ブロックの長さとして32バイトを指定する。コマンド・コードは、16進値「0033」を保持するワード0のバイト2〜3内にあり、当該コマンドを指定する。図1において「予約」と表記される部分は、将来の可能な用途のために取っておかれる領域を示す。図1において「FMT」と表記されるフィールドは、コマンド要求フォーマット・フィールドを形成し、その値によってコマンド要求ブロックのレイアウトを指定する、4ビットの符号なし整数を保持する。ワード2のバイト0は、STP操作コード・フィールドであり、次のように定義される操作コードを保持する。
コード1:クロック同期化:もし、CPC(Central Processing Complex:CPC中央演算処理複合システム)がSTPタイミング・モードにあり、そしてSTPクロック・ソース状態がクロック・ソース使用可能状態を指示するならば、このクロック同期化操作は、TODクロックをCST(Coordianted Server Time:調整サーバ時間)と同期させる。この操作の結果、CPC用のタイミング状態は、同期化状態として設定される。コマンド応答ブロック内のTODクロック変更フィールドは、TODクロックの修正量を指定する。もし、CPCがSTPタイミング・モードになければ、16進値「0109」の応答コードが該当し、TODクロックは修正されない。もし、CPCが使用可能なクロック・ソースを有しなければ、16進値「0108」の応答コードが該当し、TODクロックは修正されない。
コード3:制御設定:この制御設定操作は、CPC用のSTP制御を、当該コマンド要求ブロック内のSTP制御フィールドで提供される値に設定する。当該コマンド要求ブロック内のSTP制御フィールドで指定される値は、CPC用の既存の設定値に置き換わる。未定義のSTP操作コードは、予約される。
STP制御:ワード2のバイト0でSTP操作コード3が指定される場合、ワード2のバイト2〜3は、STP制御フィールドを保持する。定義されたビットの任意の組み合わせを1に設定することができ、この設定値は、CPC用の現在の設定値に置き換わる。STP操作コード3が指定されない場合、STP制御フィールドは無視される。STP制御フィールドは、次のように定義される。
ビット0:STP同期検査制御:STP制御フィールドのビット0が1に設定されると、STP同期検査のマシン・チェックを使用可能にする。ゼロに設定されると、STP同期検査のマシン・チェックを使用不可にする。
ビット1:島条件制御:STP制御フィールドのビット1が1に設定されると、島条件のマシン・チェックを使用可能にする。ゼロに設定されると、島条件のマシン・チェックを使用不可にする。
ビット2:CTN(Coordinated Timing Network:調整タイミング・ネットワーク)構成変更制御:STP制御フィールドのビット2が1に設定されると、CTN構成変更のマシン・チェックを使用可能にする。ゼロに設定されると、CTN構成変更のマシン・チェックを使用不可にする。
ビット3:STPクロック・ソース・エラー制御:STP制御フィールドのビット3が1に設定されると、STPクロック・ソース・エラーのマシン・チェックを使用可能にする。ゼロに設定されると、STPクロック・ソース・エラーのマシン・チェックを使用不可にする。
ビット8:タイミング・ステータス変更アラート制御:STP制御フィールドのビット8が1に設定されると、タイミング・ステータス変更の外部割り込みを使用可能にする。ゼロに設定されると、タイミング・ステータス変更の外部割り込みを使用不可にする。
ビット9:リンク可用性変更アラート制御:STP制御フィールドのビット9が1に設定されると、リンク可用性変更の外部割り込みを使用可能にする。ゼロに設定されると、リンク可用性変更の外部割り込みを使用不可にする。
ビット10:時間制御パラメータ・アラート制御:STP制御フィールドのビット10が1に設定されると、時間制御パラメータ・アラートの外部割り込みを使用可能にする。ゼロに設定されると、STP時間制御パラメータ・アラートの外部割り込みを使用不可にする。
STP制御フィールド内の未定義のビットは、予約される。STP制御フィールドは、サブシステム・リセットの一部としてゼロに設定される。プログラムは、STP情報格納コマンドを発行することにより、現在の同期検査オフセットを決定することができる。同期検査量は、STP情報格納コマンド用のコマンド応答ブロックのワード40〜43に格納される。
次に、STP制御設定コマンドとともに使用するのに適したコマンド応答ブロックの構造について説明する。このコマンド応答ブロックは、図2に示す構造を有する。
L2:ワード0のバイト0〜1は、コマンド応答ブロックのバイト長を指定する。この長さは、当該コマンドを実行する試みの結果として格納される応答コードに依存する。もし、16進値「0001」以外の応答コードが応答コード・フィールド内に格納されるならば、構成用のSTP制御情報は、当該コマンドを実行する試みの結果として修正されなかったのであり、この場合、L2は、コマンド応答ブロック用の長さ8バイトを指定する。もし、16進値「0001」の応答コードが応答コード・フィールド内に格納されるならば、指定されたSTP制御情報は、当該コマンドを実行する試みの結果として構成用に設定されたのであり、この場合、L2は、コマンド応答ブロック用の長さ32バイトを指定する。
応答コード:ワード0のバイト2〜3は、当該コマンドを実行する試みの結果を記述する、16ビットの符号なし2進整数を保持する。
予約:この部分は、可能な将来の使用のために取っておかれる。
フォーマット(FMT):ワード1のビット4〜7は、コマンド応答フォーマット・フィールドであり、その値によってコマンド応答ブロックのレイアウトを指定する、4ビットの符号なし整数を保持する。このフィールドの値は、ゼロに設定される。
TODクロック変更:STP操作コード・フィールド内に操作コード1又は4が設定され且つ16進値「0001」の応答コードが格納される場合、ワード4〜5は、当該操作の結果として変更されるTODクロックの量を指示する、符号付き2進整数を保持する。STP操作コード・フィールド内の値が1又は4に等しくない場合、このフィールドはゼロとして格納される。実施形態では、この格納値は、TODクロックのビット63と等しい分解能を有する。
特殊条件:もし、16進値「0001」以外の応答コードがコマンド応答ブロック内に格納されるならば、特殊条件が存在し、当該コマンドの実行が抑止されることを指示する。当該コマンド用の特殊条件は、次の通りである。
「0003」:16進値「0003」の応答コードは、L1フィールドが16進値「0020」以外の値を保持し、コマンド要求ブロック内の予約フィールドがゼロではなく、又はSTP操作コード・フィールドが予約値を指定することを指示する。
「0004」:16進値「0004」の応答コードは、当該コマンドがこのモデルによって提供されないことを指示する。
「0007」:16進値「0007」の応答コードは、当該コマンドが無効のFMT値を保持することを指示する。
「0102」:16進値「0102」の応答コードは、STP機能がインストールされているが使用可能にされていないために、当該コマンドを実行できないことを指示する。
「0108」:16進値「0108」の応答コードは、クロック同期化操作が指定され且つCPCが有効なクロック・ソースを有していないことを指示する。
「0109」:16進値「0109」の応答コードは、クロック同期化操作が設定され且つCPCがSTPタイミング・モードにないことを指示する。
「010A」:16進値「010A」の応答コードは、クロック同期化操作が指定されているが、TODクロックが停止状態にあるためにTODクロックを同期化できないことを指示する。
STP情報格納
次に、「STP情報格納」コマンドについて説明する。当該コマンドは、CTNID、タイミング・ステータス情報、時間制御パラメータ、及びクロック同期化を行うために使用されている現在のタイミング・パラメータを含む、STP機能に関する情報を戻す。提供される情報は、コマンド応答ブロック内のデータ・タイムスタンプ・フィールドによって指定された時間におけるSTP機能の状態を指示する。当該コマンドは、同期的に実行される。コマンド要求ブロックは、図3に示すフォーマットを有する。このコマンド要求ブロック内の各フィールドは、次のように指定される。
L1:ワード0のバイト0〜1は、16進値「0010」を保持し、コマンド要求ブロックの長さとして16バイトを指定する。
コマンド・コード:ワード0のバイト2〜3は、STP情報格納コマンドを指定する、16進値「0038」を保持する。
予約:この部分は、可能な将来の使用のために取っておかれる。
フォーマット(FMT):ワード1のビット4〜7は、コマンド要求フォーマット・フィールドであり、その値によってコマンド要求ブロックのレイアウトを指定する、4ビットの符号なし整数を保持する。
当該コマンド用のコマンド応答ブロックは、(図示の矢印によって連結される)図4及び図5に示すフォーマットを有する。以下、このコマンド応答ブロックについて説明する。
L2:ワード0のバイト0〜1は、コマンド応答ブロックのバイト長を指定する。この長さは、当該コマンドを実行する試みの結果として格納される応答コードに依存する。もし、16進値「0001」以外の応答コードが応答コード・フィールド内に格納されるならば、当該コマンドを実行する試みの結果として如何なるSTP情報も格納されなかったのであり、この場合、L2は、8バイトのコマンド応答ブロック長を指定する。もし、16進値「0001」の応答コードが応答コード・フィールド内に格納されるならば、STP情報がコマンド応答ブロックに格納されたのであり、この場合、L2は、384バイトのコマンド応答ブロック長を指定する。
応答コード:ワード0のバイト2〜3は、当該コマンドを実行する試みの結果を記述する、16ビットの符号なし2進整数を保持する。
予約:この部分は、可能な将来の使用のために取っておかれる。
フォーマット(FMT):ワード1のビット4〜7は、コマンド応答フォーマット・フィールドであり、その値によってコマンド応答ブロックのレイアウトを指定する、4ビットの符号なし整数を保持する。
時間帯更新スケジュール済み(TU):ワード2のビット0が1に設定されると、時間帯更新がスケジュールされていることを指示する。このビットがゼロに設定されると、時間帯更新はスケジュールされていない。時間帯更新は、時間帯情報格納コマンドの応答ブロック内に提供される、時間帯制御パラメータ情報ブロックによって指定される。
閏秒オフセット更新スケジュール済み(LU):ワード2のビット1が1に設定されると、閏秒オフセット更新がスケジュールされていることを指示する。このビットがゼロに設定されると、閏秒オフセット更新はスケジュールされていない。閏秒オフセット更新は、時間帯情報格納コマンドのコマンド応答ブロック内に提供される、閏秒オフセット情報ブロックによって指定される。
階層(Stratum):ワード2のビット8〜15は、当該コマンドが実行された時点におけるCPCの階層レベルを指示する、符号なし2進整数を保持する。
有効性ビット:ワード2のバイト2〜3は、コマンド応答ブロック内の1つ以上のフィールド用の有効性ビットを保持する。このビットが1に設定されると、指定されたフィールドが有効であることを指示する。このビットがゼロに設定されると、指定されたフィールドが無効であることを指示する。コマンド応答ブロック内の諸フィールドの有効性を示すビットは、表2に記述されている。
Figure 0004929197
閏秒:ワード3のバイト0〜1は、有効であると、CPCにおいて現在適用されている閏秒の数を指示する、符号付き整数を保持する。
タイミング・モード(TMD):ワード3のビット16〜19は、CPCのタイミング・モードを指定する、4ビットのコードを保持する。これらのコードは、表3のように定義される。
Figure 0004929197
CTNタイプ(CTN):ワード3のビット20〜23は、CPCにおいて構成されるCTNのタイプを指定する、4ビットのコードを保持する。これらのコードは、表4のように定義される。
Figure 0004929197
ローカル・クロック・サーバ(L):ワード3のビット26は、当該サーバがローカル・クロック・サーバとして動作することを許容されるか否かを指示する。このビットが1であると、当該サーバはローカル・クロック・サーバとして作動することができ、このビットがゼロであると、当該サーバはローカル・クロック・サーバとして作動することができない。これは、図4において「00LC」と表記されたフィールドの「L」部分である。
STPクロック・ソース状態(C):ワード3のビット27は、1に設定されると、CPCが使用可能なクロック・ソースを有することを指示する。このビットがゼロであると、CPCは使用可能なクロック・ソースを有していない。これは、図4において「00LC」と表記されたフィールドの「C」部分である。
STPタイミング状態(TST):ワード3のビット28〜31は、CPCにおけるタイミング状態を指定する、4ビットのコードを保持する。これらのコードは、表5のように定義される、
Figure 0004929197
時間帯オフセット:ワード4のバイト0〜1は、有効であると、STP機能において現在適用されているUTC(協定世界時)からの時間帯の差を指示する、符号付き2進整数を保持する。この値は、分の単位で提供され、その下位ビットは1分に等しい。
夏時間(DST)オフセット:ワード4のバイト2〜3は、有効であると、STP機能において現在適用されているローカル夏時間オフセットを指示する、符号付き2進整数を保持する。この値は、分の単位で提供され、その下位ビットは1分に等しい。
STP制御:ワード5のバイト0〜1は、STP制御フィールドの現在の設定値を保持し、表6のように定義される。STP制御フィールド内の未定義のビットは、予約される。
Figure 0004929197
合計時間オフセット:ワード6は、有効であると、STP機能において適用されている合計時間オフセットを指示する。これは、CPCにおいて適用されている夏時間及び時間帯調整の組み合わせである。夏時間オフセット・フィールド及び時間帯オフセット・フィールドが有効であると、合計時間オフセット・フィールドは、これらのフィールドの和に等しい。これらのフィールドのうち一方又は両方が有効でないと、合計時間オフセット・フィールドは、夏時間オフセット・フィールド及び時間帯オフセット・フィールドを個々に指定せずに、STP機能に提供されるオフセットを指示する。この値は、分の単位で提供され、その下位ビットは1分に等しい。
最大のタイミング階層レベル:ワード7のバイト0は、サーバを同期化状態に設定することができる最大の階層レベルを指定する、1バイトの符号なし2進整数を保持する。最大のタイミング階層レベルより大きな階層レベルを有するサーバは、非同期化タイミング状態及びクロック・ソース使用不能状態にある。
最大の階層レベル:ワード7のバイト1は、CTN内の任意のサーバについて設定することができる最大の階層レベルを指定する、1バイトの符号なし2進整数を保持する。
最大のバージョン:ワード7のバイト2は、CPCによってサポートされる最大のSTPバージョン番号を指示する、1バイトの符号なし2進整数を保持する。この整数は、0〜255の範囲にある値を有し、ゼロはサポートされる最低のSTPバージョン番号を指示し、255はサポートされる最高のバージョン番号を指示する。
アクティブ・バージョン:ワード7のバイト3は、CPCにおいて現在アクティブなSTPバージョン番号を指示する、1バイトの符号なし2進整数を保持する。その値は、0ないし最大のバージョン・フィールド内の値の範囲にある。
CTNID:ワード8〜10は、CPC用の12バイトのCTN IDを保持し、表7のフォーマットを有する。
Figure 0004929197
STPネットワークID:CTNIDのバイト0〜7は、もしあれば、CPC用に構成されるSTPネットワークを識別する。このフィールドの値は、表8のように定義される。
Figure 0004929197
ETRネットワーク番号:CTNIDのバイト8〜11は、CPC用に構成されるETRネットワーク番号を識別する。このフィールドは、表9のように定義される。
Figure 0004929197
ETRネットID:ETRネットワーク番号のビット24〜31は、もしあれば、CPC用に構成されるETRネットワークを識別する。このフィールドの値は、表10のように定義される、
Figure 0004929197
TODクロック・オフセット:ワード12〜13は、当該サーバ用のTODクロック・オフセット値を保持する。ビット63は、TODクロックのビット63と等しい分解能を有する。
CSTオフセット:ワード16〜17は、TODクロックとタイミング・ネットワーク用のCST(調整サーバ時間)の間の差を保持する。ビット63は、TODクロックのビット63と等しい分解能を有する。階層1及び階層0のサーバについては、このフィールドはゼロに設定される。
CSTルート遅延:ワード20〜21は、当該サーバから選択された階層1サーバへの合計往復メッセージ遅延を指示する、64ビットの符号付き2進整数を保持する。ビット63は、TODクロックのビット63と等しい分解能を有する。階層1及び階層0のサーバについては、このフィールドはゼロに設定される。
CST分散:ワード22〜23は、CSTの分散を指示する、64ビットの符号なし2進整数を保持する。ビット63は、TODクロックのビット63と等しい分解能を有する。
最大のスキュー・レート:ワード24は、ルート・クロック・ソースとして選択される階層1サーバと比較した場合の第2のサーバにおけるTODクロックの未知のスキュー・レートの絶対値を指示する、符号なしの32ビットの2進値を保持する。この値は、発信器の最大の周波数スキューに等しく、STP単独CTNでは、生じ得る最大の未確認のPRT(Primary Reference Time:1次基準時間)補正と等しい。この値は、244当たり1部分の分解能を有する。
CST基準タイムスタンプ:ワード28〜29は、ワード16〜17内に報告されるCSTオフセットの更新時点を指示する、タイムスタンプを保持する。階層1及び階層0のサーバについては、このフィールドはゼロに設定される。このフィールドは、STPタイムスタンプ・フォーマットを有する。
CST基準ID:ワード32〜39は、当該サーバ用の基準時間のソースを識別する、32のバイト値を保持する。階層1のサーバについては、このフィールドは、左寄せ4バイトのEBCDIC符号の形式を有し、1次基準時間ソースのタイプを識別する。2次サーバについては、このフィールドは、CSTを提供するように選択されたCPCのノード記述子を保持する。このフィールドは、階層1サーバについては、表11の値を有する。
Figure 0004929197
同期検査オフセット:ワード40〜43は、当該操作を発行するゲスト用の同期検査オフセットを保持する。このフィールドは、拡張TODクロック・フォーマットを有する。
データ・タイムスタンプ:ワード44〜45は、応答領域内のデータが格納された時点におけるTODクロックのビット0〜63を保持する。
階層1−構成情報ブロック:ワード48〜74は、CPC用の階層1−構成情報ブロック(SCIB)を保持する。当該サーバがSTP単独CTNの一部であるように構成される場合、このブロックは、STP単独CTN用の階層1−構成を保持する。CPCがSTP単独CTNの一部であるように構成されない場合、このフィールドは無意味である。
PRT補正ステアリング情報ブロック:ワード80〜95は、1次基準時間補正ステアリング情報ブロック(PCSIB)を保持する。CPCがSTP単独CTNの一部であるように構成される場合、このブロックは、CTN用の1次基準時間に関する情報を保持する。CPCがSTP単独CTNの一部であるように構成されない場合、このフィールドは無意味である。
特殊条件:もし、16進値「0001」以外の応答コードがコマンド応答ブロック内に格納されるならば、特殊条件が存在し、当該コマンドの実行が抑止されることを指示する。STP情報格納コマンド用の特殊条件は、表12の通りである。
Figure 0004929197
STP情報高速格納
次に、STP情報高速格納コマンドについて説明する。当該コマンドは、CTNID及びタイミング状態を含む、STP機能に関する情報を戻す。かかる情報は、STP情報格納コマンドによって提供される情報のサブセットである。当該コマンドは、同期的に実行され、SIE機能を使用して解釈的に実行することもできる。当該コマンド用のコマンド要求ブロックは、図6に示すフォーマットを有する。
L1:ワード0のバイト0〜1は、16進値「0010」を保持し、コマンド要求ブロックの長さとして16バイトを指定する。
コマンド・コード:ワード0のバイト2〜3は、STP情報高速格納コマンドを指定する、16進値「1040」を保持する。
予約:これらのフィールドは、可能な将来の使用のために取っておかれる。
フォーマット(FMT):ワード1のビット4〜7は、コマンド要求フォーマット・フィールドであり、その値によってコマンド要求ブロックのレイアウトを指定する、4ビットの符号なし整数を保持する。
次に、STP情報高速格納コマンド用のコマンド応答ブロックの構造について説明する。この構造は、図7に示されており、そのフィールド及びそれらの用途は、次に説明する通りである。
L2:ワード0のバイト0〜1は、コマンド応答ブロックのバイト長を指定する。この長さは、当該コマンドを実行する試みの結果として格納される応答コードに依存する。もし、16進値「0001」以外の応答コードが応答コード・フィールド内に格納されるならば、当該コマンドを実行する試みの結果としてどんなSTP情報も格納されなかったのであり、この場合、L2は、コマンド応答ブロック用の長さ8バイトを指定する。もし、16進値「0001」の応答コードが応答コード・フィールド内に格納されるならば、このコマンド応答ブロック内にSTP情報が格納されたのであり、この場合、L2は、コマンド応答ブロック用の長さ64バイトのを指定する。
応答コード:ワード0のバイト2〜3は、当該コマンドを実行する試みの結果を記述する、16ビットの符号なし2進整数を保持する。
予約:これらのフィールドは、可能な将来の使用のために取っておかれる。これらのフィールドは、便宜上デフォルト値を有することができる。
フォーマット(FMT):ワード1のビット4〜7は、コマンド応答フォーマット・フィールドであり、その値によってコマンド応答ブロックのレイアウトを指定する、4ビットの符号なし整数を保持する。
タイミング・モード(TMD):ワード3のビット16〜19は、CPCのタイミング・モードを指定する、4ビットのコードを保持する。これらのコードは、表13のように定義される。
Figure 0004929197
タイミング状態(TST):ワード3のビット28〜31は、システムTODクロックのタイミング状態を指定する、4ビットのコードを保持する。これらのコードは、表14のように定義される。
Figure 0004929197
CTNID:ワード8〜10は、CPC用の12バイトのCTN IDを保持する。
特殊条件:もし、16進値「0001」以外の応答コードがコマンド応答ブロック内に格納されるならば、特殊条件が存在し、当該コマンドの実行が抑止されることを指示する。STP情報高速格納コマンド用の特殊条件は、次の通りである。
「0003」:16進値「0003」の応答コードは、L1フィールドが16進値「0010」以外の値を保持するか、又はコマンド要求ブロック内の予約フィールドが0ではないことを指示する。
「0004」:16進値「0004」の応答コードは、当該コマンドがこのモデルによって提供されないことを指示する。
「0007」:16進値「0007」の応答コードは、当該コマンドが無効のフォーマットを保持することを指示する。
「0102」:16進値「0102」の応答コードは、STP機能がインストールされているが使用可能にされていないために、当該コマンドを実行できないことを指示する。
STPリンク情報格納
次に、STPリンク情報格納コマンド並びにそのコマンド要求ブロック及びコマンド応答ブロックについて説明する。当該コマンドは、STPメッセージ通信をサポートすることができるCPCにおいて各リンクごとにリンク情報を格納するために使用される。当該コマンドは、同期的に実行される。コマンド要求ブロックは、図8に示すフォーマットを有する。
L1:ワード0のバイト0〜1は、16進値「0010」を保持し、コマンド要求ブロックの長さとして16バイトを指定する。
コマンド・コード:ワード0のバイト2〜3は、STPリンク情報格納コマンドを指定する、16進値「003A」を保持する。
予約:将来の使用のために取っておかれる。
フォーマット(FMT):ワード1のビット4〜7は、コマンド要求フォーマット・フィールドであり、その値によってコマンド要求ブロックのレイアウトを指定する、4ビットの符号なし整数を保持する。
トークン:ワード2は、32ビットの符号なし2進整数を保持し、この値が非ゼロであると、追加のリンク情報ブロックが格納されることを要求する。この構成から発行された直前のSTPリンク情報格納コマンドからの応答ブロックが非ゼロのトークンを保持していた場合、このトークンは、非ゼロ値に設定することができる。応答ブロック内の非ゼロのトークンは、追加のリンク情報ブロックが利用可能であったこと、そしてこのトークンが次の要求内に設定される場合は、追加のリンク情報ブロックが応答ブロック内に提供されるであろうことを指示する。この要求が追加のブロック用のものではない場合、トークン・フィールドは、ゼロに設定される。
次に、STPリンク情報格納コマンド用のコマンド応答ブロックについて説明する。このブロックの構造は、図9に示されている。そのフィールドの意味は、次の通りである。
L2:ワード0のバイト0〜1は、コマンド応答ブロックのバイト長を指定する。この長さは、当該コマンドを実行する試みの結果として格納される応答コードに依存する。もし、16進値「0001」以外の応答コードが応答コード・フィールド内に格納されるならば、どんなリンク情報ブロックも、当該コマンドを実行する試みの結果として格納されないのであり、この場合、L2は、コマンド応答ブロック用の長さ8バイトを指定する。もし、16進値「0001」の応答コードが応答コード・フィールド内に格納されるならば、1つ以上のSTPリンク情報ブロックがコマンド応答ブロックに格納される。この場合、L2は、128バイト及び格納される各STPリンク情報ブロックごとに128バイトの和を、コマンド応答ブロック用の長さとして指定する。プログラムは、コマンド応答ブロックのサイズから112を引き且つその差を128で割ることにより、格納されるSTPリンク情報ブロックの数を決定することができる。
応答コード:ワード0のバイト2〜3は、当該コマンドを実行する試みの結果を記述する、16ビットの符号なし2進整数を保持する。
予約:前述のように、将来の使用のために取っておかれる。
フォーマット(FMT):ワード1のビット4〜7は、コマンド応答フォーマット・フィールドであり、その値によってコマンド応答ブロックのレイアウトを指定する、4ビットの符号なし整数を保持する。
トークン:ワード2は、32ビットの符号なし2進整数を保持し、追加の未読リンク情報ブロックがまだSTP機能に残っているか否かを指示する。ゼロ値は、追加の未読リンク情報ブロックがSTP機能に残っていないことを指示する。非ゼロ値は、追加の未読リンク情報ブロックがSTP機能において利用可能であること、そしてこの構成から発行される次のSTPリンク情報格納コマンド内で設定される場合、このトークンが追加のリンク情報ブロックを検索するであろうことを指示する。このトークンは、この構成から発行される次のSTPリンク情報格納コマンドについてにのみ有効である。
ワード28〜n:もし、16進値「0001」の応答コードが応答コード・フィールド内に格納されるならば、最大で31128バイトのSTPリンク情報ブロックがワード28〜nに格納される。全てのSTP対応リンクについて、STPリンク情報ブロックが格納される。STPメッセージングをサポートすることができない物理チャネルについては、リンク情報ブロックは格納されない。各STPリンク情報ブロックは、図10に示す構造を有する。
STPリンクID(SLID):ワード0のバイト0〜1は、このSTPリンク情報ブロックによって記述されている、STPリンク用のIDを保持する。CPC内の各STP対応リンクは、STP機能によって割り当てられる、一意的なSLIDを有する。
DESC:ワード0のバイト2は、このリンク情報ブロックによって記述されている、リンク用のSTPリンク・タイプを記述する、コードを保持する。これらのコードは、表15のように定義される。
Figure 0004929197
初期化(I):ワード0のビット24は、1に設定されると、STPパスがSTP初期化状態にあり且つSTPメッセージングに利用可能であることを指示する。このビットがゼロであると、STPパスはSTP未初期化状態にある。ワード0のビット28〜31にある未初期化理由コードは、パスが初期化されていない理由を指示する。
未初期化理由コード(URC):ワード0のビット27〜31は、このリンク用のSTPパスが未初期化状態にある場合に有効であって、このパスが未初期化状態にある理由を指示する、5ビットのコードを保持する。これらのコードは、表16において、優先順位の降順に定義されている。或るパス用に格納されたコードは、当該パスについて認識された最新の条件を表す。複数の条件を同時に検出することができる場合は、より高い優先順位の条件が報告される。URCフィールドの無指定のコードは、予約される。
Figure 0004929197
STPパス確立(ESP)応答コード:URCがコード4又は5を保持する場合、ワード1のバイト0はESP応答コードを保持する。
階層レベル:ワード1のバイト1は、接続サーバの階層レベルを保持する。
接続CTNID:ワード2〜4は、接続CPCによってSTPリンク上に報告されるような、接続CPCのCTNIDを保持する。Iビットが1に等しいか又はURCフィールドが5の値を保持する場合、このフィールドは有効データを保持する。
リンク・ノード記述子:リンク・ノード記述子は、このリンク情報ブロックによって識別されているリンクのCPCタイプ・ノード記述子を保持する。
接続ノード記述子:接続ノード記述子は、STPリンクに接続されたノードのCPCタイプ・ノード記述子を保持する。
特殊条件:もし、16進値「0001」以外の応答コードがコマンド応答ブロック内に格納されるならば、特殊条件が存在し、当該コマンドの実行が抑止されることを指示する。STPリンク情報格納コマンド用の特殊条件は、次の通りである。
「0003」:16進値「0003」の応答コードは、L1フィールドが16進値「0020」以外の値を保持するか、コマンド要求ブロック内の予約フィールドがゼロではないことを指示する。
「0004」:16進値「0004」の応答コードは、当該コマンドがこのモデルによって提供されないことを指示する。
「0007」:16進値「0007」の応答コードは、当該コマンドが無効のフォーマットを指定することを指示する。
「0102」:16進値「0102」の応答コードは、STP機能がインストールされているが使用可能にされていないために、当該コマンドを実行できないことを指示する。
STPネットワーク・ノードID格納
次に、STPネットワーク・ノードID格納コマンド並びにそのコマンド要求ブロック及びコマンド応答ブロックについて説明する。当該コマンドは、このCPCが属するSTPネットワーク内の諸ノード用のノード識別情報を格納するために使用される。当該コマンドの実行は、チャネル・サブシステム内に保持される如何なる情報をも変更しない。ノード記述子内に提供される情報は、STP機能によって維持され、当該コマンドの時点においてSTPネットワークへのアクセスを必要としない。当該コマンドは、同期的に実行される。コマンド要求ブロックは、図11に示すフォーマットを有する。使用される種々のフィールドの構造、内容及び意味は、次の通りである。
L1:ワード0のバイト0〜1は、16進値「0040」を保持し、コマンド要求ブロックの長さとして64バイトを指定する。
コマンド・コード:ワード0のバイト2〜3は、STPネットワーク・ノードID格納コマンドを指定する、16進値「003C」を保持する。
ノード・セレクタ(NS):ワード1のビット0〜1は、識別すべきノードのタイプを指定する値を保持する。各値の意味は、次の通りである。
0:STPネットワーク・ノードID格納コマンドを受信するノードに接続されている、STPネットワーク内の全てのノードを識別すべきである。
このNSが指定される場合、コマンド要求ブロック内のノード記述子は、どんな意味も有しておらず、無視される。未定義のノード・セレクタ・コードは、予約される。
予約:前述のように、将来の使用のために取っておかれる。
フォーマット(FMT):ワード1のビット4〜7は、コマンド要求フォーマット・フィールドであり、その値によってコマンド要求ブロックのレイアウトを指定する、4ビットの符号なし整数を保持する。
トークン:ワード2は、32ビットの符号なし2進整数を保持し、この値が非ゼロであると、追加のノード情報ブロックが格納されることを要求する。この構成から発行された直前のSTPネットワーク・ノードID格納コマンドからの応答ブロックが非ゼロのトークンを保持していた場合、このトークンは、非ゼロ値に設定することができる。応答ブロック内の非ゼロのトークンは、追加のノード情報ブロックが利用可能であったこと、そしてこのトークンが次の要求で設定される場合は、追加のノード情報ブロックが応答ブロック内で提供されるであろうことを指示する。この要求が追加のブロック用のものでない場合、トークン・フィールドは、ゼロに設定される。
次に、STPネットワーク・ノードID格納コマンド用のコマンド応答ブロックについて説明する。その構造は、図12に示されている。使用される種々のフィールドの構造、内容及び意味は、次の通りである。
L2:ワード0のバイト0〜1は、コマンド応答ブロックのバイト長を指定する。この長さは、当該コマンドを実行する試みの結果として格納される応答コードに依存する。もし、16進値「0001」以外の応答コードが応答コード・フィールド内に格納されるならば、どんなノード記述子も、当該コマンドを実行する試みの結果として格納されなかったのであり、この場合、L2は、コマンド応答ブロック用の長さ8バイトを指定する。もし、16進値「0001」の応答コードが応答コード・フィールド内に格納されるならば、1つ以上のノード記述子がコマンド応答ブロックに格納されたのであり、この場合、L2は、16バイト及び格納される各ノード記述子ごとに32バイトの和を、コマンド応答ブロック用の長さとして指定する。プログラムは、コマンド応答ブロックのサイズから16を引き且つその差を32で割ることにより、格納されるノード記述子の数を決定することができる。
応答コード:ワード0のバイト2〜3は、当該コマンドを実行する試みの結果を記述する、16ビットの符号なし2進整数を保持する。
予約:前述のように、可能な将来の使用のために取っておかれる。
フォーマット(FMT):ワード1のビット4〜7は、コマンド応答フォーマット・フィールドであり、その値によってコマンド応答ブロックのレイアウトを指定する、4ビットの符号なし整数を保持する。
トークン:ワード2は、32ビットの符号なし2進整数を保持し、追加の未読ノード情報ブロックがSTP機能において残っているか否かを指示する。ゼロの値は、追加の未読ノード情報ブロックがSTP機能において残っていないことを指示する。非ゼロ値は、追加の未読ノード情報ブロックがSTP機能において利用可能であること、そしてこのトークンが、この構成から発行される次のSTPネットワーク・ノードID格納コマンドで設定される場合は、追加のノード情報ブロックが検索されることを指示する。このトークンは、この構成から発行される次のSTPネットワーク・ノードID格納コマンドについてのみ有効である。
ノード情報ブロック:もし、16進値「0001」の応答コードが応答コード・フィールド内に格納されるならば、最大で62個の64バイト・ノード情報ブロックが、図示のフィールド内に格納される。もし、全ての要求ノード情報ブロックを応答ブロック内に格納することができなければ、コマンド応答ブロックのワード2のトークン・フィールドは、追加のノード情報ブロックを獲得するための後続の要求が行われる際に提供することができるトークンを保持する。各ノード情報ブロックは、図13に示すフォーマットを有する。使用される種々のフィールドの構造、内容及び意味は、次の通りである。
ノード記述子:各ノード情報ブロックのワード0〜7は、STPネットワーク内にあるノードのCPCタイプ・ノード記述子を保持する。
フラグ:ワード8のバイト0は、フラグ・フィールドを保持し、表17のように定義される。
Figure 0004929197
階層レベル:ワード8のバイト1は、サーバの階層レベルを保持する。
予約:前述のように、将来の使用のために取っておかれる。
特殊条件:もし、16進値「0001」以外の応答コードがコマンド応答ブロック内に格納されるならば、特殊条件が存在し、当該コマンドの実行が抑止されることを指示する。当該コマンド用の特殊条件は、次の通りである、
「0003」:16進値「0003」の応答コードは、L1フィールドが16進値「0040」以外に値を保持するか、又はコマンド要求ブロック内の予約フィールドが0ではないことを指示する。
「0004」:16進値「0004」の応答コードは、当該コマンドがこのモデルによって提供されないことを指示する。
「0007」:16進値「0007」の応答コードは、当該コマンドが無効のフォーマットを指定することを指示する。
「0102」:16進値「0102」の応答コードは、STP機能がインストールされているが使用可能にされていないために、当該コマンドを実行できないことを指示する。
時間帯情報格納
次に、時間帯情報格納コマンド並びにそのコマンド要求ブロック及びコマンド応答ブロックについて説明する。当該コマンドは、CPC用の時間帯制御パラメータ及び閏秒オフセット情報を格納するために使用される。提供される情報は、コマンド応答ブロック内のデータ・タイムスタンプ・フィールドによって指定された時点におけるSTP機能の状態を指示する。当該コマンドは、同期的に実行される。コマンド要求ブロックは、図14に示すフォーマットを有する。使用される種々のフィールドの構造、内容及び意味は、次の通りである。
L1:ワード0のバイト0〜1は、16進値「0010」を保持し、コマンド要求ブロックの長さとして16バイトを指定する。
コマンド・コード:ワード0のバイト2〜3は、時間帯情報格納コマンドを指定する、16進値「003E」を保持する。
予約:前述のように、将来の使用のために取っておかれる。
フォーマット(FMT):ワード1のビット4〜7は、コマンド要求フォーマット・フィールドであり、その値によってコマンド要求ブロックのレイアウトを指定する、4ビットの符号なし整数を保持する。
当該コマンド用のコマンド応答ブロックは、図15に示すフォーマットを有する。使用される種々のフィールドの構造、内容及び意味は、次の通りである。
L2:ワード0のバイト0〜1は、コマンド応答ブロックのバイト長を指定する。この長さは、当該コマンドを実行する試みの結果として格納される応答コードに依存する。もし、16進値「0001」以外の応答コードが応答コード・フィールド内に格納されるならば、どんな時間帯情報も、当該コマンドを実行する試みの結果として格納されなかったのであり、この場合、L2は、コマンド応答ブロック用の長さ8バイトを指定する。もし、16進値「0001」の応答コードが応答コード・フィールド内に格納されるならば、L2は、コマンド応答ブロック用の長さ124バイトを指定する。
応答コード:ワード0のバイト2〜3は、当該コマンドを実行する試みの結果を記述する、16ビットの符号なし2進整数を保持する。
予約:前述のように、将来の使用のために取っておかれる。
フォーマット(FMT):ワード1のビット4〜7は、コマンド応答フォーマット・フィールドであり、その値によってコマンド応答ブロックのレイアウトを指定する、4ビットの符号なし整数を保持する。
データ・タイムスタンプ:ワード4〜5は、応答領域内のデータが格納された時点におけるTODクロックのビット0〜63を保持する。
時間帯制御パラメータ情報ブロック(TCPIB):ワード28〜51は、CPC用のTCPIBを保持する。
閏秒オフセット情報ブロック(LSOIB):ワード52〜55は、CPC用のLSOIBを保持する。
特殊条件:もし、16進値「0001」以外の応答コードがコマンド応答ブロックに格納されるならば、特殊条件が存在し、当該コマンドの実行が抑止されることを指示する。当該コマンド用の特殊条件は、次の通りである。
「0003」:16進値「0003」の応答コードは、L1フィールドが16進値「0010」以外の値を保持するか、又はコマンド要求ブロック内の予約フィールドがゼロではないことを指示する。
「0004」:16進値「0004」の応答コードは、当該コマンドがこのモデルによって提供されないことを指示する。
「0007」:16進値「0007」の応答コードは、当該コマンドが無効のフォーマットを指定することを指示する。
「0102」:16進値「0102」の応答コードは、STP機能がインストールされているが使用可能にされていないために、当該コマンドを実行できないことを指示する。
チャネル・サブシステム特性格納コマンドは、汎用特性フィールドに次の定義を含めるように修正される。
ビット68:サーバ時間プロトコル(STP)機能がインストールされている。チャネル・サブシステム汎用特性フィールド内のSTP機能−使用可能化ビット(ビット69)は、STP機能が操作可能である場合は1に等しい。
ビット69:サーバ時間プロトコル(STP)機能が、使用可能にされている。ビット69が有意であるのは、STP機能−インストール化ビット(ビット68)が1である場合だけである。ビット68及び69が両方とも1である場合、STP機能は操作可能である。ビット68が1で且つビット69がゼロである場合、STP機能は、操作可能ではなく、この場合、STP機能に関連するコマンドは、16進値「0102」の応答コードを戻す。
STP機能は、手動手段によって(例えば、オペレータ制御を通して)使用可能にされ、その場合、STP機能は操作状態に入り、そしてビット69は、チャネル・サブシステム特性格納コマンドの実行時に、1として格納される。
STP機能−使用可能化特性は、パワーオン・リセットを通して維持される。一旦、STP機能−使用可能化ビットが1に設定されると、マシンがパワーオフ状態にある間のみ、STP機能を使用不可にすることができる。
SCLP情報:SCP情報読み取りコマンドによって戻されるSCCBのバイト120〜127で定義される同期検査しきい値フィールドは、除去され、そして当該SCCBは、STP機能によって使用されない。
以上では、種々のブロック及びこれらのブロック内にあるフィールドの構造を、それぞれのサイズ及び位置に関連して説明した。かかるサイズ及び位置のパラメータは、単なる設計事項である。すなわち、規定された意味を保持し且つ記述するのに十分に長い、フィールドのサイズを選択することができる。また、ブロック内の位置も、基本的には、説明の便宜と一貫性のために選択されたものであるに過ぎない。各ブロック内のフィールドのサイズ又は位置は、本発明の範囲を限定するものと解釈すべきではない。
図16には、本発明が作動する1つのデータ処理環境が示されている。このデータ処理環境内のコンピュータ500は、ランダム・アクセス・メモリ510内に格納されるプログラム及びデータにアクセスする、中央処理装置(CPU)520を含む。メモリ510は、揮発性であるのが普通であるから、そのようなシステムは、揮発性メモリとして回転式磁気メモリ540を備えていることが多い。メモリ540は、不揮発性の磁気装置であることが好ましいが、他の媒体も使用することができる。CPU530は、I/O装置530を通して、端末550のようなコンソール装置におけるユーザと通信する。端末550は、1つ以上のI/O装置530を通して、コンピュータ500と通信関係にある複数のコンソール装置のうちの1つである。特に、コンソール装置550は、図17に示すCD−ROM600のような、1つ以上のタイプの媒体を読み取るための装置を含むものとして示されている。媒体600は、磁気媒体、光学的記憶装置及びフラッシュ・メモリ装置又はサムドライブのようなチップ等を含む、任意の適当な装置から成る。また、ディスク600は、本明細書で説明した命令用のコードを表すデータ・ビットを送信するのに使用される電気信号を記録するための、より一般的な配信媒体を表す。かかる送信信号は、本質的に瞬間的であるかもしれないが、コード化された命令ビットを担持する物理媒体を構成し、かかる信号の宛先における永久的捕捉を意図されるものである。
次に、図18を参照して、混合CTN構成100の1例を説明する。混合CTN構成100は、例えば、LAN104に接続されたサーバA(102)と、LAN 104に接続されたサーバB(106)と、LAN 110に接続されたサーバC(108)を含む。各サーバは、例えばIBM社の「z/Architecture」(登録商標)に基づく中央演算処理複合システムである。「z/Architecture」(登録商標)の1つの実施形態は、"z/Architecture Principles of Operation,"IBM Publication No.SA22-7832-04,September 2005 に説明されている。
各LANは、ネットワーク内の時間同期を提供するのに使用される、コンソール120に結合される。さらに、LAN104及びLAN 110は、広域ネットワーク112によって互いに接続される。
サーバA及びサーバBは、外部時間標準(ETR)ネットワーク114に結合され、サーバB及びサーバCは、STPネットワーク116の一部であるように構成される。サーバBは階層1のレベルにあり、サーバCは階層2のレベルにある。STPリンク118は、サーバCのSTP機能をサーバBのSTP機能と結合するために使用される。
STP単独CTN内では、CTN内のサーバは、STPネットワークの一部であるように構成され、どのサーバも、ETRネットワークの一部であるように構成されない。図19には、STP単独ネットワーク150の1例が示されている。この例では、サーバA(152)及びサーバB(154)は、LAN156に結合され、サーバ5(158)はLAN 160に結合される。各サーバは、STP機能162を含み、各STP機能は、1つ以上のSTPリンク164を介して相互に結合される。
さらに、LAN 156はコンソール170に結合され、LAN 160はコンソール172に結合される。また、コンソール170は、外部同期ソース(ETS)174に結合される。このネットワークでは、ETRネットワークは存在しない。サーバBは階層1のレベルにあり、サーバA及びサーバCは階層2のレベルにある。
本明細書で説明した命令は、エミュレート可能であることに留意されたい。図20には、本発明を利用することができる、典型的なエミュレーション環境が示されている。エミュレータ320は、その入力として、ソース・マシン300上で操作するように設計されたマシン命令又はアセンブリ言語命令を表す、命令ストリーム305を受理する。エミュレータ320は、ターゲット・マシン310内のメモリ315を使用することにより、ターゲット・マシン310上で実行することができる命令のストリームを生成する。図20は、特にエミュレーション環境内の操作を示しているが、本発明は、エミュレータ320が本質的にインタープリタとして作動するような状況、すなわち命令が新しいアーキテクチャに変換されるだけでなく、これらの命令が本質的に同時に実行されるような状況をも意図していることに留意されたい。
タイミング・ネットワークに関する追加の情報は、次の米国特許出願及び仮特許出願に開示されている。本明細書では、これらの出願の開示内容を援用する。
1.「Facilitating Synchronization Of Servers In A Coordinated Timing Network」と題する、米国仮特許出願第60/ 887584号(2007年1月31日出願)。
2.「Defining A Stratum-1 Configuration In A Coordinated Timing Network」と題する、米国仮特許出願第60/887652号(2007年1月31日出願)。
3.「Method And System For Establishing A Logical Path Between Servers InA Coordinated Timing Network」と題する、米国仮特許出願第60/887576号(2007年1月31日出願)。
4.「Facilitating Recovery In A Coordinated Timing Network」と題する、米国仮特許出願第60/887586号(2007年1月31日出願)。
5.「Server Time Protocol Messages And Methods」と題する、米国仮特許出願第60/887512号(2007年1月31日出願)。
6.「Coordinated Timing Network Configuration Parameter Update Procedure」と題する、米国特許出願第11/468352号(2006年8月30日出願)。
7.「Directly Obtaining By Application Programs Information Usable In DeterminingClock Accuracy」と題する、米国特許出願第11/460025号(2006年7月26日出願)。
8.「System And Method For TOD-Clock Steering」と題する、米国特許出願第11/223886号(2005年9月9日出願)。
9.「Synchronization Signal For TOD-Clock Steering Adjustment」と題する、米国特許出願第11/532168号(2006年9月15日出願)。
10.「Managing Data Access Via A Loop Only If Changed Locking Facility」と題する、米国特許出願第11/468501号(2006年8月30日出願)
11.「Clock Filter Dispersion」と題する、米国特許出願第11/223878号(2005年9月9日出願)。
12.「Method And System For Clock Skew And Offset Estimation」と題する、米国特許出願第11/223876号(2005年9月9日出願)。
13.「Use Of T4 Timestamps To Calculate Clock Offset And Skew」と題する、米国特許出願第11/223577号(2005年9月9日出願)。
14.「System And Method For Calibrating A TOD Clock」と題する、米国特許出願第11/223642号(2005年9月9日出願)。
以上では、本発明をその好ましい実施形態に従って詳述したが、当業者は、種々の修正及び変更を行うことができる。従って、各請求項の記載は、かかる全ての修正及び変更が本発明の精神及び範囲に属するものとして、これを包含することを意図している。
STP制御設定コマンド用のコマンド要求ブロックに有用な構造を示すブロック図である。 STP制御設定コマンド用のコマンド応答ブロックに有用な構造を示すブロック図である。 STP情報格納コマンド用のコマンド要求ブロックに有用な構造を示すブロック図である。 STP情報格納コマンド用のコマンド応答ブロックに有用な構造を示すブロック図である。 STP情報格納コマンド用のコマンド応答ブロックに有用な構造を示すブロック図である。 STP情報高速格納コマンド用のコマンド要求ブロックに有用な構造を示すブロック図である。 STP情報高速格納コマンド用のコマンド応答ブロックに有用な構造を示すブロック図である。 STPリンク情報格納コマンド用のコマンド要求ブロックに有用な構造を示すブロック図である。 STPリンク情報格納コマンド用のコマンド応答ブロックに有用な構造を示すブロック図である。 図9に示すSTPリンク情報格納コマンド用のコマンド応答ブロックの一部である、STPリンク情報ブロックに有用な構造を示すブロック図である。 STPネットワーク・ノードID格納コマンド用のコマンド要求ブロックに有用な構造を示すブロック図である。 STPネットワーク・ノードID格納コマンド用のコマンド応答ブロックに有用な構造を示すブロック図である。 ノード情報ブロックの記述に有用な構造を示すブロック図である。 時間帯情報格納コマンド用のコマンド要求ブロックに有用な構造を示すブロック図である。 時間帯情報格納コマンド用のコマンド応答ブロックに有用な構造を示すブロック図である。 本発明を使用することができる、ノードのうちの1つを示すブロック図である。 本発明を実装するマシン命令及びソース・コードを格納することができる、コンピュータ可読媒体の上面図である。 本発明の1つ以上の側面を包含する、混合調整タイミング・ネットワーク(CTN)の1つの例を示す図である。 本発明の1つ以上の側面に関係する、STP単独ネットワークの1つの例を示す図である。 本発明の命令をエミュレートすることができる環境を示すブロック図である。

Claims (29)

  1. データ処理サーバ用のタイミング調整を提供するタイミング機能と通信するための方法であって、前記サーバが前記タイミング機能と通信するためのマシン命令を取り出し且つこれを実行することができ、前記方法が、
    (A)メモリのコマンド要求ブロック及びコマンド応答ブロックにアクセスするためのSTP(サーバ時間プロトコル)制御設定マシン命令を取り出すステップを含み、
    前記マシン命令は、コンピュータ・アーキテクチャに従ってコンピュータ実行のために定義され、
    前記コマンド要求ブロックは、
    前記コマンド要求ブロックのサイズを指定する長さフィールドと、
    STP制御設定コマンドを含むコマンドコード・フィールドと、
    前記タイミング機能によって実行すべき操作を指定するSTP操作コード・フィールドとを含み、
    前記操作は、クロック同期化操作及び制御設定操作から成るグループから選択され、前記サーバがSTPタイミング・モードにあり且つクロック・ソース状態がクロック・ソース使用可能状態を指示する場合、前記操作は、時刻(TOD)クロックを調整サーバ時間と同期させるものであり、
    前記コマンド要求ブロックは、
    前記制御設定操作用のタイミング機能のパラメータを指定するSTP制御フィールドをさらに含み、
    (B)前記コマンド要求ブロック内の前記フィールドの内容に従って、前記マシン命令を実行するステップを含み、
    前記実行するステップが、
    (b1)前記STP制御設定コマンドを取得するために前記コマンド要求ブロック内の前記コマンドコード・フィールドにアクセスするステップと、
    (b2)実行すべき前記STP操作コードを取得するために前記コマンド要求ブロック内の前記STP操作コード・フィールドにアクセスするステップと、
    (b3)前記取得されたSTP制御設定コマンドを前記タイミング機能に供給するステップと、
    (b4)前記取得された実行すべきSTP操作コードを前記タイミング機能に提供するステップと、
    (b5)実行すべき前記STP操作がクロック同期化操作であり、前記サーバが前記STPタイミング・モードにあり、そして前記クロック・ソース状態がクロック・ソース使用可能状態を指示する場合、前記タイミング機能によって前記TODクロックを調整サーバ時間と同期させるステップと、
    (b6)前記マシン命令の実行に関する情報を前記コマンド応答ブロック内に配置するステップと、
    (b7)実行すべき前記STP操作が制御設定操作である場合、前記サーバ用及び前記タイミング機能用の前記STP制御を、前記コマンド要求ブロック内の前記STP制御フィールドで提供される値に設定するステップとを含む、方法。
  2. 前記コマンド要求ブロックのサイズが32バイトである、請求項1記載の方法。
  3. 前記コマンド応答ブロックが、前記コマンド応答ブロックのサイズを指定する長さフィールドと、応答コードを格納する応答コード・フィールドとを含む、請求項1記載の方法。
  4. 前記コマンド応答ブロックの前記応答コード・フィールド内に16進値「0001」の応答コードが格納される場合、前記コマンド応答ブロックのサイズが32バイトである、請求項3記載の方法。
  5. 前記コマンド応答ブロックの前記応答コード・フィールド内に16進値「0001」以外の応答コードが格納される場合、前記コマンド応答ブロックのサイズが8バイトである、請求項3記載の方法。
  6. 実行すべき前記STP操作がクロック同期化操作であり、前記サーバが前記STPタイミング・モードにあり、そして前記クロック・ソース状態がクロック・ソース使用可能状態を指示する場合、前記サーバ用のタイミング状態を同期化状態に設定するとともに、前記TODクロック用の修正量を指示するように前記コマンド応答ブロック内のTODクロック変更フィールドを修正するステップをさらに含む、請求項1記載の方法。
  7. 前記サーバが前記STPタイミング・モードになく、そして前記コマンド応答ブロックの前記応答コード・フィールド内に16進値「0109」の応答コードが提供される場合、前記TODクロックが修正されない、請求項6記載の方法。
  8. 前記サーバが使用可能なクロック・ソースを有しておらず、そして前記コマンド応答ブロックの前記応答コード・フィールド内に16進値「0108」の応答コードが提供される場合、前記TODクロックが修正されない、請求項6記載の方法。
  9. 前記コマンド・コードが前記コマンド要求ブロック内にあるワード0のバイト2〜3に存在し、前記コマンド・コードが16進値「0033」によって指定される、請求項1記載の方法。
  10. 実行すべき前記STP操作が、前記コマンド要求ブロックのSTP制御フィールドで指定される制御設定コマンドである、請求項1記載の方法。
  11. 前記コマンド要求ブロックの前記STP制御フィールドが、STP同期検査制御、島条件制御、調整タイミング・ネットワーク(CTN)構成変更制御、STPクロック・ソース・エラー制御、タイミング・ステータス変更アラート制御、リンク可用性変更アラート制御、時間制御パラメータ・アラート制御から成るグループから選択されるオプションを指定する、請求項10記載の方法。
  12. 前記オプションが前記STP同期検査制御であり、当該制御が1に設定される場合は、STP同期検査のマシン・チェックを使用可能にし、ゼロに設定される場合は、STP同期検査のマシン・チェックを使用不可にする、請求項11記載の方法。
  13. 前記オプションが前記島条件制御であり、当該制御が1に設定される場合は、島条件のマシン・チェックを使用可能にし、ゼロに設定される場合は、島条件のマシン・チェックを使用不可にする、請求項11記載の方法。
  14. 前記オプションが前記CTN構成変更制御であり、当該制御が1に設定される場合は、CTN構成変更のマシン・チェックを使用可能にし、ゼロに設定される場合は、CTN構成変更のマシン・チェックを使用不可にする、請求項11記載の方法。
  15. 前記オプションが前記STPクロック・ソース・エラー制御であり、当該制御が1に設定される場合は、STPクロック・ソース・エラーのマシン・チェックを使用可能にし、ゼロに設定される場合は、STPクロック・ソース・エラーのマシン・チェックを使用不可にする、請求項11記載の方法。
  16. 前記オプションが前記タイミング・ステータス変更アラート制御であり、当該制御が1に設定される場合は、タイミング・ステータス変更の外部割り込みを使用可能にし、ゼロに設定される場合は、タイミング・ステータス変更の外部割り込みを使用不可にする、請求項11記載の方法。
  17. 前記オプションが前記リンク可用性変更アラート制御であり、当該制御が1に設定される場合は、リンク可用性変更の外部割り込みを使用可能にし、ゼロに設定される場合は、リンク可用性変更の外部割り込みを使用不可にする、請求項11記載の方法。
  18. 前記オプションが前記時間制御パラメータ・アラート制御であり、当該制御が1に設定される場合は、時間制御パラメータ・アラートの外部割り込みを使用可能にし、ゼロに設定される場合は、STP時間制御パラメータ・アラートの外部割り込みを使用不可にする、請求項11記載の方法。
  19. 前記コマンド応答ブロック内には、前記マシン命令の実行結果が配置される、請求項1記載の方法。
  20. 前記コマンド応答ブロック内にあるワード0のバイト0〜1が、長さフィールドを構成し、前記コマンド応答ブロックのバイト長を指定する、請求項19記載の方法。
  21. 前記コマンド応答ブロックが応答コード・フィールドを含む、請求項20記載の方法。
  22. 前記応答コード・フィールドが16進値「0001」の応答コードを保持し、前記コマンド応答ブロックのワード4〜5が前記TODクロックの変更量を指示する符号付きの2進整数を保持する、請求項21記載の方法。
  23. 前記応答コード・フィールドが16進値「0003」の応答コードを保持し、当該応答コードが、前記長さフィールドが16進値「0020」以外の値を保持すること、前記コマンド要求ブロック内の予約フィールドが非ゼロであること、又は前記STP操作コード・フィールドが予約値を指定することを指示する、請求項21記載の方法。
  24. 前記応答コード・フィールドが16進値「0004」の応答コードを保持し、当該応答コードが、前記STP制御設定コマンドが提供されないことを指示する、請求項21記載の方法。
  25. 前記応答コード・フィールドが16進値「0102」の応答コードを保持し、当該応答コードが、前記STP機能がインストールされているが使用可能にされていないために前記STP制御設定コマンドを実行できないことを指示する、請求項21記載の方法。
  26. 前記応答コード・フィールドが16進値「0108」の応答コードを保持し、当該応答コードが、前記クロック同期化操作が指定され且つ前記サーバが有効なクロック・ソースを有していないことを指示する、請求項21記載の方法。
  27. 前記応答コード・フィールドが16進値「0109」の応答コードを保持し、当該応答コードが、前記クロック同期化操作が設定され且つ前記サーバが前記STPタイミング・モードにないことを指示する、請求項21記載の方法。
  28. 前記応答コード・フィールドが16進値「010A」の応答コードを保持し、当該応答コードが、前記クロック同期化操作が指定されているが前記TODクロックが停止状態にあるために前記TODクロックが同期化できないことを指示する、請求項21記載の方法。
  29. 請求項1ないし請求項28の何れか1項に記載の方法の各ステップをコンピ
    ュータに実行させるためのコンピュータ・プログラム。
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