JP5845712B2 - 中継装置および中継方法 - Google Patents

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Description

本発明は中継装置および中継方法に関する。
ホスト装置と、ホスト装置のデータを格納するストレージ装置を備えるストレージシステムが知られている。
一般的なストレージシステムでは、ストレージシステムの性能や信頼性を向上するため等の目的で、データを二重化して複数のディスクに記録する技術が知られている。また、複数のストレージ装置を離れた位置に設置し、ストレージ装置間でデータを等価に保つリモートコピー機能が知られている。
ストレージ装置等の記憶装置への書き込み順序をデータベース自身で制御・保証することにより、サーバ等の装置障害や災害が発生した場合においてもリカバリを行う手段を保持する技術が知られている。リモートコピー機能を使用したストレージ装置においては、ホストからライトされたデータを転送する順序を維持しながらミラーリングのストレージ装置に対してデータを反映させる技術が知られている。順序性が保証されていれば、運用中のホスト装置が災害でダウンしても、予備のストレージシステムのホスト装置を使用して、ミラーリングされたストレージ装置に格納されているデータを基にデータ処理の継続が可能なためである。
また、リモートコピーにおいて、マスタストレージシステムとサブストレージシステムとの間の接続距離が長距離になると通信レスポンスが低下して、データコピーが遅延することが知られている。このため、マスタストレージシステムとサブストレージシステムとの間にコピー対象のデータを一時格納するキャッシュディスクを設ける技術が知られている。
特開2006−260292号公報 国際公開第2008/139545号 特開2006−155202号公報
図22は、ストレージ装置のリモートコピー制御方法の一例である。
図22(a)は、コピー元のストレージ装置71の制御モジュール74(CM0、CM1)の専用のバッファ72とリモート接続されているストレージ装置81の制御モジュール84(CM0、CM1)の専用のバッファ82間上でデータの転送を行うことによりミラーリングを実現する一例を示している。
1)コピー元のストレージ装置71では、ホストからのデータI/O(1)〜I/O(5)をディスク装置73に一旦格納し、その後、転送用のバッファ72に格納する。
2)コピー元のストレージ装置71からコピー先のストレージ装置81に対してバッファ72とバッファ82間で定期的にデータを転送する。なお、コピー元のストレージ装置71は、バッファ72からコピー先のストレージ装置81へ転送するタイミングをCM0−CM1間で同期して転送している。
3)コピー先のストレージ装置81では、コピー元のストレージ装置71から転送されたデータをディスク装置83に反映する。このとき、コピー先のストレージ装置81にて、バッファ82を出力するタイミングをCM0−CM1間で同期している。
そして、バッファ72、バッファ82は複数あり、その複数のバッファ72間、複数のバッファ82間のそれぞれのデータを転送する順序を維持し、かつバッファ72とバッファ82とを対応させながらコピー元のストレージ装置71からコピー先のストレージ装置81にデータを転送している。この結果、コピー先のストレージ装置81においてのデータを転送する順序を保証している。
ところで、最近では、システムとしてデータ保証の考えが強化されており、ミラーリングする装置は、1装置のみでなく、1つまたは複数の装置を介してミラーリングを実施する方法が知られている。例えば、図22(b)に示すように、ストレージ装置71とストレージ装置81を中継するストレージ装置91には、バッファ92を有する制御モジュール93と、バッファ94を有する制御モジュール95が存在する。
1)コピー元のストレージ装置71から転送され、バッファ92に格納されたデータを一旦ディスク装置96に格納する。バッファ92内のデータのディスク装置96への出力は並行して実施しているため、データを転送する順序は、考慮されていない。
2)ディスク装置96に格納されたデータをバッファ94へ格納した後、コピー先のストレージ装置81に転送する動作を行う。ここで、ディスク装置96に書き込まれた順序でバッファ94へデータを格納するため、前述したように、データを転送する順序は保証されずに、ストレージ装置81に転送する動作を行う。
このように、ストレージ装置91とストレージ装置71との間、ストレージ装置91とストレージ装置81との間毎に独立したリモートコピーを管理することになるため、複数装置にまたがったデータを転送する順序を保証できないという問題がある。
本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、受信用バッファが受信したデータをデータ送信用のバッファに移さずに他の装置に転送する中継装置および中継方法を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、開示の中継装置が提供される。この中継装置は、管理情報記憶部と、情報処理部と、送信部とを有する。
管理情報記憶部は、第1の装置から第2の装置宛に送信されるデータを記憶する第1の記憶領域のアドレスを管理する第1の管理情報と、第1の記憶領域に対応する第2の記憶領域のアドレスを管理する第2の管理情報とを記憶する。
情報処理部は、第1の管理情報により管理される第1の記憶領域のアドレスと第2の管理情報により管理される第2の記憶領域のアドレスとを交換する。
送信部は、第1管理情報と第2管理情報との間で交換された第1の記憶領域のアドレスに記憶されている情報を第2の装置に送信する。
第1の記憶領域に記憶されたデータを第2の記憶領域に移さずに第2の装置に転送することができる。
第1の実施の形態の中継装置を示す図である。 第2の実施の形態のストレージシステムを示すブロック図である。 ストレージ装置の機能を示すブロック図である。 コマンドパラメータを説明する図である。 セッション管理データを説明する図である。 RECバッファ管理データを説明する図である。 RECバッファの設定組み合わせの一例を説明する図である。 バッファ識別データを説明する図である。 バッファセットデータを説明する図である。 コピー元装置のセッションコマンド処理を示すフローチャートである。 中継装置のセッションコマンド処理を示すフローチャートである。 コピー先装置のセッションコマンド処理を示すフローチャートである。 中継装置のセッションコマンド処理を示すフローチャートである。 コピー元装置のセッションコマンド処理を示すフローチャートである。 中継用RECの初期コピー処理を示すフローチャートである。 中継用RECのバッファセット受信処理を示すフローチャートである。 中継用RECのバッファセット受信処理を示すフローチャートである。 アドレス入れ替え部の処理を示すフローチャートである。 REC対象データをストレージ装置に送信する処理の具体例を説明する図である。 REC対象データをストレージ装置に送信する処理の具体例を説明する図である。 REC対象データをストレージ装置に送信する処理の具体例を説明する図である。 ストレージ装置のリモートコピー制御方法の一例である。
以下、実施の形態の中継装置を、図面を参照して詳細に説明する。
<第1の実施の形態>
図1は、第1の実施の形態の中継装置を示す図である。
第1の実施の形態の中継装置(コンピュータ)1は、第1の装置2から第2の装置3に送信されるデータ(例えばコピー対象の情報(コピー用情報))を中継する装置である。中継装置1は、ネットワークを介して第1の装置2および第2の装置3に接続されている。
第1の装置2は、筐体間リモートコピー(REC)機能を用いて第2の装置3にコピー用情報をコピーする。筐体間リモートコピー機能は、コピー元として指定された第1の装置2の図示しないボリュームに記憶されているコピー用情報を、コピー先として指定された第2の装置3のボリュームに、中継装置1を経由してコピーする機能である。そして、第1の装置2と第2の装置3との間でコピー用情報のコピーが完了することで、第1の装置1のボリュームに記憶されているコピー用情報と第2の装置3のボリュームに記憶されているコピー用情報の内容が等価になる。
第1の装置2と中継装置1と第2の装置3は、それぞれ第1の装置2と中継装置1と第2の装置3間で対応する複数のバッファを有する。これらのバッファはRAM(Random Access Memory)等により実現することができる。例えば、第1の装置2に設けられた1つのバッファに記憶されたコピー用情報は、このバッファが備える全ての記憶領域が一杯になるか、または、最初にコピー用情報が格納された時刻から一定時刻が経過することにより、中継装置1に送信される。
中継装置1は、第1の転送モードまたは第2の転送モードを用いて第2の装置3にコピー用情報を転送する。中継装置1は、図示しない管理装置の指示により、第1の転送モードと第2の転送モードを切り替えることができる。以下、第1の転送モードおよび第2の転送モードを順に説明する。
<第1の転送モード>
第1の転送モードでは、中継装置1は、コピー用情報に先立って送られてくるバッファ取得データを受信する。バッファ取得データを受信した中継装置1は、第1の装置2から送られてくるコピー用情報を記憶する複数のバッファで構成されるバッファ群1aの中から、1つのバッファ(例えばバッファ1a1)を確保する。その後、第1の装置2からコピー用情報が送られてくると、中継装置1は、受信したコピー用情報を、確保したバッファ1a1に記憶する。そして、コピー用情報を全て受信すると、受信したコピー用情報をボリューム1cに記憶する。その後、中継装置1は、第2の装置3に送信するコピー用情報を記憶する複数のバッファで構成されるバッファ群1bの中から、1つのバッファ(例えばバッファ1b1)を確保する。そして、中継装置1は、ボリューム1cに記憶したコピー用情報を、確保したバッファ1b1に記憶する(書き込む)。
また、中継装置1は、コピー用情報を記憶している第1の装置2のバッファの開放を第1の装置2に依頼する。中継装置1は、以後の処理を第1の装置2とは非同期で行う。中継装置1は、バッファ1b1が備える全ての記憶領域にコピー用情報が記憶されるか、または、最初にコピー用情報が格納された時刻から一定時刻が経過することにより、バッファ1b1に記憶されたコピー用情報を第2の装置3に送信する。第2の装置3は、コピー用情報を受信すると、受信したコピー用情報を第2の装置3が備えるボリュームに記憶する。その後、第2の装置3は、バッファ1b1の開放を中継装置1に依頼する。
この第1の転送モードにおいては、ボリューム1cからバッファ1b1にコピー用情報を記憶しようとする際に、未だ第2の装置3に送信が完了していない他のコピー用情報がバッファ1b1に残っている場合がある。これは、前述したように、バッファ1b1が備える全ての記憶領域にコピー用情報が記憶されるか、または、最初にコピー用情報が格納された時刻から一定時刻が経過することにより、バッファ1b1に記憶されたコピー用情報を第2の装置3に送信するからである。未だ第2の装置3に送信が完了していない他のコピー用情報がバッファ1b1に残っている場合、中継装置1は、バッファ1b1以外のバッファにコピー用情報を記憶することとなる。このため、コピー用情報を転送する順序が変化する場合がある。
<第2の転送モード>
中継装置1は、第2の転送モードを実行する情報処理部1dと、送信部1eと、領域ID記憶部1fと管理情報記憶部1gを有している。
情報処理部1dと、送信部1eは、中継装置1が有する図示しないCPU(Central Processing Unit)が備える機能により実現することができる。第2の転送モードでは、バッファ1a1が第1の記憶領域の一例であり、バッファ1b1が第2の記憶領域の一例となる。
情報処理部1dは、コピー用情報に先立って第1の装置2から送られてくるバッファ取得情報を受信する。バッファ取得情報を受信した情報処理部1dは、コピー用情報が記憶されていないバッファ1a1とバッファ1b1を確保する。そして、確保したバッファ1a1のID「0x01」とバッファ1b1のID「0x02」を関連づけた関連情報1f1を領域ID記憶部1fに記憶する。
その後、情報処理部1dは、コピー用情報の第1の装置2が備えるボリュームにおけるコピー元領域および第2の装置3が備えるボリュームにおけるコピー先領域を識別する属性情報を受信すると、関連情報1f1を参照し、バッファ1a1のバッファID「0x01」に、当該属性情報とバッファ1a1のアドレス「0x1001」を関連づけた管理情報1d1を作成する。また、バッファ1b1のバッファID「0x02」に、バッファ1b1のアドレス「0x1111」を関連づけた管理情報1d2を作成する。情報処理部1dは、作成した管理情報1d1および管理情報1d2を管理情報記憶部1gに記憶する。
その後、情報処理部1dは、第1の装置2から第2の装置3宛に送信するコピー用情報を受信すると、受信したコピー用情報をバッファ1a1に記憶する。そして、情報処理部1dは、領域ID記憶部1fに記憶してある関連情報1f1を参照し、バッファ1a1がバッファ1b1に関連づけられていることを確認する。情報処理部1dは、管理情報記憶部1gを参照し、管理情報1d1が備えるバッファ1a1のアドレス「0x1001」と管理情報1d2が備えるバッファ1b1のアドレス「0x1111」を交換する。また、情報処理部1dは、管理情報1d1が備える属性情報を管理情報1d2にコピーする。
中継装置1は、以後の処理を第1の装置2とは非同期で行う。中継装置1は、コピー用情報を記憶している第1の装置2のバッファの開放を第1の装置2に依頼する。
送信部1eは、第2の装置3にコピー用情報を送信する際に情報処理部1dがアドレスを交換した管理情報1d2を参照し、管理情報1d2に記憶されている属性情報を第2の装置3に送信する。その後、管理情報1d2に記憶されているアドレス「0x1001」に記憶されているコピー用情報を第2の装置3に送信する。この処理によって、バッファ1a1に記憶されているコピー用情報をバッファ1b1に移さずに第2の装置3にコピー用情報を転送することができる。このため、中継装置1を介してコピー用情報を送信する場合に、コピー用情報を送信する順序を保証することができる。
また、第2の転送モードによれば、コピー用情報をボリューム1cに記憶し、再度バッファ1b1に記憶する手間を省略することができる。
なお、第1の実施の形態では、第1の転送モードと第2の転送モードを有する中継装置1を説明したが、中継装置1は、第2の転送モードを有していればよく、第1の転送モードを有するか否かは、任意である。
以下、第2の実施の形態において、開示の中継装置をより具体的に説明する。
<第2の実施の形態>
図2は、第2の実施の形態のストレージシステムを示すブロック図である。
ストレージシステム1000は、ストレージ装置100、200、300と、ストレージ装置100、200、300それぞれに接続されたホスト装置50a、50b、50cを有している。
ストレージ装置100は、ストレージ装置200からストレージ装置300へ送信されるREC(Remote Equivalent Copy)対象のデータを転送する順序を保証して送信する機能を有している。
ストレージ装置100、200、300のハードウェア構成は等しいため、以下、代表してストレージ装置100のハードウェア構成を説明する。
ストレージ装置100は、図示しないファイバチャネル(FC:Fibre Channel)スイッチを介してホスト装置50bに接続されている。なお、図2では1つのホスト装置50bがストレージ装置100に接続されているが、複数のホスト装置が、ストレージ装置100に接続されていてもよい。
ストレージ装置100は、それぞれが複数のHDD60を備えるドライブエンクロージャ(DE:Drive Enclosure)60aと、このドライブエンクロージャ60aの物理記憶領域をRAID(Redundant Arrays of Inexpensive/Independent Disks)によって管理する制御モジュール(CM:Controller Module)10a、10bとを有している。なお、本実施の形態では、ドライブエンクロージャ60aが備える記憶媒体としては、HDD60を例示したが、HDD60に限らず、SSD等、他の記憶媒体を用いてもよい。以下、ドライブエンクロージャ60aが備える複数のHDD60を区別しない場合は、「HDD60群」と言う。HDD60群の総容量は、例えば600GB(Giga Byte)〜240TB(Tera Byte)である。
ストレージ装置100は、2つの制御モジュール10a、10bを運用に使用することで、冗長性が確保されている。なお、ストレージ装置100が備える制御モジュールの数は、2つに限定されず、3つ以上の制御モジュールにより冗長性が確保されていてもよいし、制御モジュール10aのみを使用した構成であってもよい。
制御モジュール10a、10bは、それぞれ同じハードウェア構成によって実現される。
制御モジュール10a、10bは、それぞれ、ホスト装置50bからのデータアクセス要求に応じてドライブエンクロージャ60aが有するHDD60の物理記憶領域へのデータアクセスをRAIDによって制御する。
制御モジュール10a、10bは、それぞれ同じハードウェア構成によって実現されるため、代表的に、制御モジュール10aのハードウェア構成を説明する。
制御モジュール10aは、CPU101と、キャッシュメモリ102と、チャネルアダプタ(CA:Channel Adapter)103と、BRT(Back end RouTer)104と、RA(Remote Adapter)105を備えている。
CPU101は、図示しないフラッシュROM等に記憶されたプログラムを実行することにより、制御モジュール10a全体を統括的に制御する。
キャッシュメモリ102は、HDD60群に書き込まれているデータやHDD60群から読み出したデータを一時的に記憶する。
そして、制御モジュール10aは、例えばホスト装置50bからのデータ読み出し命令を受けたときに、読み出し対象のデータがキャッシュメモリ102に記憶されているか否かを判断する。読み出し対象のデータがキャッシュメモリ102に記憶されていれば、制御モジュール10aは、キャッシュメモリ102に記憶されている読み出し対象のデータをホスト装置50bに送る。読み出し対象のデータをHDD60群から読み出す場合に比べ、データを迅速にホスト装置50bに送ることができる。
また、キャッシュメモリ102には、CPU101による処理に必要なデータが一時的に記憶されてもよい。このキャッシュメモリ102としては、例えば、SRAM等の揮発性の半導体装置が挙げられる。また、キャッシュメモリ102の記憶容量は、特に限定されないが、一例として2〜64GB程度である。
チャネルアダプタ103は、ファイバチャネルスイッチに接続され、ファイバチャネルスイッチを介してホスト装置50bのチャネルに接続される。チャネルアダプタ103は、ホスト装置50bと制御モジュール10aとの間でデータを送受信するインタフェース機能を提供する。
BRT104は、ドライブエンクロージャ60aに接続されている。このBRT104は、ドライブエンクロージャ60aが備えるHDD60群とキャッシュメモリ102との間でデータを送受信するインタフェース機能を提供する。制御モジュール10aは、BRT104を介してドライブエンクロージャ60aが備えるHDD60群との間でデータの送受信を行う。
RA105は、ネットワーク41を介してストレージ装置200のRA205に接続されている。また、RA105は、ネットワーク42を介してストレージ装置300のRA305に接続されている。
なお、制御モジュール10a、10bは、図示しないルータを介して互いに接続されている。例えば、HDD60群に書き込みを要求するデータがホスト装置50bからファイバチャネルスイッチを介して制御モジュール10aに送信されると、CPU101は、受信したデータをキャッシュメモリ102に格納する。また、CPU101はデータの格納と共に、受信したデータを、ルータを介して制御モジュール10bに送信する。そして、制御モジュール10bは、制御モジュール10bが有するCPUが受信したデータを制御モジュール10bが有するキャッシュメモリに格納する。この処理によって、制御モジュール10a内のキャッシュメモリ102と制御モジュール10b内のキャッシュメモリとに同一のデータを記憶することができる。
ドライブエンクロージャ60aには、ドライブエンクロージャ60aが備える複数のHDD60のうち、1つ、または複数のHDD60により構成されたRAIDグループが形成されている。このRAIDグループは、「仮想ディスク」、「RLU(RAID Logical Unit)」等と呼ばれる場合もある。
図2に示すドライブエンクロージャ60a内には、RAID5を構成するRAIDグループ61を図示している。なお、RAIDグループ61のRAID構成は、一例であり、図示のRAID構成に限定されない。例えば、RAIDグループ61は、任意の個数のHDD60を有することができる。また、RAIDグループ61は、RAID6等、任意のRAID方式で構成することができる。
例えば、RAIDグループ61には、RAIDグループ61を構成するHDD60の記憶領域が論理的に分割され、論理ボリュームが構成されている。分割された各論理ボリュームには、LUN(Logical Unit Number)が設定されている。
ストレージシステム1000は、REC機能を用いて転送するREC対象のデータ(以下、「REC対象データ」と言う)の順序を保証するために、以下のようなコピーを行う。
制御モジュール20aは、キャッシュメモリ202の一部の記憶領域で構成されるバッファを有している。バッファには、REC対象データを記憶することができる。以下の説明では、REC対象データを記憶するバッファを「RECバッファ」と言う。制御モジュール20bもRECバッファを備えている。制御モジュール20aのみでRECバッファを保持すると、制御モジュール20aの通常の入出力(I/O)処理のために使用できるキャッシュメモリ202のメモリ容量が小さくなってしまう。そこで、ハードウェアを効率的に使用するために、RECバッファを制御モジュール20a、20bに分散して持つようにする。
ストレージ装置200は、ホスト装置50aから受け取ったREC対象データを、RECバッファに直接格納せずに、どの領域に書き込まれたかだけを示すデータをキャッシュメモリ202等に保持しておく。ストレージ装置200は、ホスト装置50aから受信したREC対象データのRAIDグループ62への書き込みが完了した後に、任意のタイミングでRAIDグループ62からREC対象データを読み出してRECバッファへ格納する。制御モジュール20a、20bが備えるいずれかのRECバッファがREC対象データで一杯になるか、最初にREC対象データがRECバッファに格納された時刻から一定時刻が経過することにより、制御モジュール20a、20bそれぞれのRECバッファへのREC対象データの記憶動作を同時に一旦停止して、ストレージ装置300のRAIDグループ63にコピーするREC対象データ群を確定させる。REC対象データ群を確定した後に、制御モジュール20a、20bでRECバッファを切り替えて夫々新しいRECバッファへの格納処理を継続する。ストレージ装置200は、確定したREC対象データ群を、ストレージ装置100に転送する。ストレージ装置100は、ストレージ装置200で作成されたREC対象データ群の受信が完了すると、ストレージ装置200にREC対象データの受信完了を通知する。この通知により、ストレージ装置200は、当該REC対象データ群が格納されているRECバッファを開放する。このような処理を行うことにより、REC対象データの順序性保証が実現されることになる。また、REC対象データの書き込み毎にストレージ装置100、200、300それぞれが備える制御モジュール10a、10b、20a、20b、30a、30b間の通信を行わなくてもREC対象データの転送順序が保証されたリモートコピーを達成することができる。なお、一連の処理を絶え間なく行えるように、RECバッファは複数存在し、パイプラインで動作する。
図2に示すようなハードウェア構成のストレージ装置100、200、300内には、以下のような機能が設けられる。
図3は、ストレージ装置の機能を示すブロック図である。
ストレージ装置200は、コマンド処理部210と、セッション管理データ格納部220と、バッファ群230と、RECバッファ管理データ格納部240と、コピー制御部250とを有している。
コマンド処理部210は、ホスト装置50aが発行したコマンドパラメータに中継装置の識別子を追加し、中継REC開始コマンドを中継装置に発行する。
セッション管理データ格納部220は、RECのセッションを管理するセッション管理データが格納されている。
バッファ群230は、複数のRECバッファを備えている。
RECバッファ管理データ格納部240には、バッファ群230に記憶されているデータのうち、REC対象データを記憶するRECバッファの管理データ(RECバッファ管理データ)が格納されている。このRECバッファ管理データは、図示しない管理装置を介してオペレータにより設定されるデータである。なお、ストレージ装置100およびストレージ装置300にもRECバッファ管理データ格納部240に格納されるRECバッファ管理データと同じデータが格納されている。
コピー制御部250は、ストレージ装置200内において論理ボリューム62aに格納されたREC対象データをストレージ装置200内のバッファ群230のうち所定のRECバッファに格納する。そして、RECバッファがREC対象データで一杯になるか、または、REC対象データをRECバッファに格納し始めてから一定時刻を経過すると、このRECバッファ内のREC対象データをまとめてネットワーク41を介して接続されたストレージ装置100に送信する。
コピー制御部250は、複数のRECバッファに記憶されたREC対象データの順序性を維持しながら切り替えて行くことで順序性保証を行う機能を有している。これは、RECコンシステンシバッファ内のデータが全てストレージ装置300に書き込まれることが保証できれば、ホスト装置50aからのライトコマンドのデータの順序性は保たれるためである。
図4は、コマンドパラメータを説明する図である。
コマンドパラメータ210aは、コピー元セッションID、コピー先セッションID、REC動作モードフラグ、REC転送モード、コピー元ボリューム番号、コピー先ボリューム番号、コピー元ボリューム開始LBA(Logical Block Address)、コピー先ボリューム開始LBA、コピー対象範囲、コピー元装置ID、コピー先装置ID、および中継装置IDを有している。
コピー元セッションIDは、コピー元のストレージ装置(本実施の形態ではストレージ装置200)で管理されるセッションIDである。コピー元セッションIDは、コピー元のストレージ装置200が任意に設定することができる。
コピー先セッションIDは、コピー先のストレージ装置(本実施の形態ではストレージ装置300)で管理されるセッションIDである。コピー先セッションIDは、コピー先のストレージ装置300が任意に設定することができる。
REC動作モードフラグは、RECの動作に関する指定をするフラグである。例えば、ストレージ装置100をRECの中継装置に指定する場合は、「0x01」を設定する。同期モード指定の場合には、「0x02」を設定する
REC転送モードは、RECの転送方式を示す。転送方式としては、ストレージ装置間で同期を取って転送を行う同期モード、およびストレージ装置間で同期を取らずに転送を行う非同期モードが存在する。
コピー元ボリューム番号は、コピー元の論理ボリューム(本実施の形態では論理ボリューム62a)のLUNである。
コピー先ボリューム番号は、コピー先の論理ボリューム(本実施の形態では論理ボリューム63a)のLUNである。
コピー元ボリューム開始LBAは、コピー元ボリュームのコピー開始位置を示すブロック単位のアドレスである。
コピー先ボリューム開始LBAは、コピー先ボリュームのコピー開始位置を示すブロック単位のアドレスである。
コピー対象範囲は、REC対象データのコピーを行う範囲である。
コピー元装置IDは、ストレージ装置200を識別するIDである。
コピー先装置IDは、ストレージ装置300を識別するIDである。
中継装置IDは、ストレージ装置100を識別するIDである。この中継装置IDは、REC動作モードフラグが「0x01」に設定される場合に併せて設定される。
図5は、セッション管理データを説明する図である。
セッション管理データは、テーブル化されて格納されている。
セッション管理テーブル220aには、セッション管理テーブル番号、コピー元セッションID、コピー先セッションID、REC動作モードフラグ、REC転送モード、コピー元ボリューム番号、コピー先ボリューム番号、コピー元ボリューム開始LBA、コピー先ボリューム開始LBA、コピー対象範囲、コピー元装置ID、コピー先装置ID、RECバッファIDおよび中継装置IDを有している。
セッション管理テーブル番号およびRECバッファID以外の要素は、コマンドパラメータ210aにて説明したので説明を省略する。セッション管理テーブル番号は、当該セッション管理テーブル220aを識別する番号である。RECバッファIDは、当該RECセッションに更新があった場合、REC対象データを、どのRECバッファにコピーし、データ転送が行われるかを示すパラメータが設定される。中継用RECセッションの場合には、中継用RECバッファのグループIDが設定される。
図6は、RECバッファ管理データを説明する図である。
RECバッファ管理データは、テーブル化されて格納されている。
RECバッファ管理テーブル240aには、装置ID、RECバッファグループID、接続先装置ID、タイプ(Type)、サイズ(Size)、用途、転送間隔、監視時間、Halt待機タイマ、および中継機能の欄が設けられている。
装置IDの欄には、当該RECバッファ管理テーブル240aを保持する装置のIDが設定される。
RECバッファグループIDの欄には、バッファ群230に作成したRECバッファのグループを識別するIDが設定される。
接続先装置IDの欄には、当該RECバッファの接続先の装置IDが設定される。
タイプの欄には、当該RECバッファが使用する種別を識別する値が設定される。例えば、「0x00」は、オープン(Open)向け、「0x01」は、メインフレーム(Mainframe)向けを示す。
サイズの欄には、当該RECバッファのサイズを識別する値が設定される。例えば、「0x01」は、128MB(Mega Bytes)を示す。「0x02」は、256MBを示す。
用途の欄には、当該RECバッファの用途を示す値が設定される。例えば、送信用であれば「0x01」が設定される。受信用であれば「0x02」が設定される。
転送間隔の欄には、用途の欄が、「0x01」(送信用)である場合に、バッファの定期切り替え時間を示す値が設定される。例えば、1秒毎にバッファを切り替える場合は、「0x01」が設定される。2秒毎にバッファを切り替える場合は、「0x02」が設定される。この転送間隔は、任意の値に設定することができる。
監視時間の欄には、RECバッファの使用率の監視時間を示す値が設定される。当該RECバッファの使用率が100%である状態が、設定した監視時間分続けば、当該RECバッファに記憶されているデータをクリアするRECバッファHaltを起動する。
Halt待機タイマの欄には、用途の欄が「0x01」(送信用)である場合に、当該RECバッファの使用率が100%となった場合、ホスト装置50aから受信したI/O要求を待たせる最大時間を示す値が設定される。設定した時間を経過しても未使用のバッファができない場合は、RECバッファHaltを起動する。例えば、I/O要求を5秒待たせる場合は、「0x01」が設定される。I/O要求を5秒待たせる場合は、「0x02」が設定される。この転送間隔は、任意の値に設定することができる。
中継機能の欄には、当該RECバッファが中継用のRECバッファか否かを示す値が設定される。ストレージ装置100を介してRECを行う場合は、有効を示す「0x01」が設定される。ストレージ装置100を介さずにストレージ装置300との間でリモートコピーの順序を保証するREC Consistencyを実行する場合には、無効を示す「0x00」が設定される。
図7は、RECバッファの設定組み合わせの一例を説明する図である。
図7には、RECバッファの組み合わせを上段に示し、上段に示したRECバッファの組み合わせを設定する複数のRECバッファ管理テーブル240aを下段に示している。なお、図7のRECバッファ管理テーブル240aは、任意の値に設定されている箇所については、具体的な値を記載せず、単に「任意」と表記している。また、紙面の都合上、ストレージ装置200のIDを「A」、ストレージ装置100のIDを「B」、ストレージ装置300のIDを「C」と表記している。また、タイプのオープンを「O」、メインフレームを「M」と表記している。
中継用のRECバッファとして機能するRECバッファは、次の(条件1)、(条件2)かつ、(条件3)を満たすものになる。(条件1)用途「受信」、かつ、中継機能「有効」のRECバッファが存在する。(条件2)用途「送信」、かつ、中継機能「有効」のRECバッファが存在する。(条件3)上記(条件1)および(条件2)を満たすRECバッファの「タイプ」が同じである。
図7に示す1行目のRECバッファ管理テーブル240aのタイプは、オープン、用途は、送信であり、中継機能は、有効に設定されている。また、2行目のRECバッファ管理テーブル240aのレコードは、タイプは、オープン、用途は、受信であり、中継機能は、有効に設定されている。従って、ストレージ装置200のRECバッファグループID「#00」に記憶されているREC対象データは、ストレージ装置100のRECバッファグループID「#00」に記憶されるよう設定されている。
3行目のRECバッファ管理テーブル240aのタイプは、オープン、用途は、送信であり、中継機能は、有効に設定されている。また、4行目のRECバッファ管理テーブル240aのタイプは、オープン、用途は、受信であり、中継機能は、有効に設定されている。従って、ストレージ装置100のRECバッファグループID「#01」に記憶されているREC対象データは、ストレージ装置300のRECバッファグループID「#00」に記憶されるよう設定されている。
ここで、2行目のRECバッファ管理テーブル240aは、上記(条件1)を満たす。また、3行目のRECバッファ管理テーブル240aは、上記(条件2)を満たす。また、2行目のRECバッファ管理テーブル240aと3行目のRECバッファ管理テーブル240aは、上記(条件3)を満たす。従って、ストレージ装置100のRECバッファグループID「#00」のRECバッファグループとRECバッファグループID「#01」のRECバッファグループは、関連づけられていることを示している。
5行目のRECバッファ管理テーブル240aのタイプは、オープン、用途は、送信であり、中継機能は、無効に設定されている。また、6行目のRECバッファ管理テーブル240aのタイプは、オープン、用途は、受信であり、中継機能は、無効に設定されている。従って、ストレージ装置200のRECバッファグループID「#01」に記憶されているデータは、ストレージ装置100のRECバッファグループID「#02」に記憶されるよう設定されている。ここで、5行目のRECバッファ管理テーブル240aは、上記(条件1)を満たさず、6行目のRECバッファ管理テーブル240aは、上記(条件2)を満たさない。従って、ストレージ装置200とストレージ装置100との間で処理が完結していることを示している。
7行目のRECバッファ管理テーブル240aは、タイプは、メインフレーム、用途は、送信であり、中継機能は、無効に設定されている。また、8行目のRECバッファ管理テーブル240aは、タイプは、メインフレーム、用途は、受信であり、中継機能は、無効に設定されている。従って、ストレージ装置100のRECバッファグループID「#03」に記憶されているデータは、ストレージ装置300のRECバッファグループID「#01」に記憶されるよう設定されている。ここで、7行目のRECバッファ管理テーブル240aは、上記(条件1)を満たさず、8行目のRECバッファ管理テーブル240aは、上記(条件2)を満たさない。従って、ストレージ装置100とストレージ装置300との間で処理が完結していることを示している。
次に、制御モジュール10aが備える機能を説明する。制御モジュール10aは、コマンド処理部110と、RECバッファ管理データ格納部120と、バッファ識別(Buffer Identify)データ格納部130と、コピー制御部140と、バッファセットデータ格納部150と、バッファ群160とを有している。バッファ識別データ格納部130は、管理情報記憶部の一例である。コピー制御部140は、情報処理部および送信部の一例である。バッファセットデータ格納部150は、関連情報記憶部の一例である。
コマンド処理部110は、ストレージ装置200から受け取ったコマンドパラメータにストレージ装置100のID、および中継REC動作であることを示すデータを追加する。
RECバッファ管理データ格納部120には、図示しない管理装置を介してオペレータにより設定されたバッファ管理データが格納されている。
バッファ識別データ格納部130には、REC対象データを記憶するバッファ群160内のバッファのアドレスや、バッファに格納される予定のREC対象データに関する属性データ等を含むバッファ識別データが、バッファ単位で格納されている。
コピー制御部140は、ストレージ装置200からバッファセット送信コマンドを受信した場合、中継送信用RECバッファを検索する。見つかれば、中継装置としての処理を行う。見つからなければ、当該ストレージ装置100がデータコピー先の終端装置であると判断してストレージ装置200との間で確立したRECセッションを用いてREC対象データのコピー処理を行う。
コピー制御部140は、バッファセット確保部141とアドレス入れ替え部142とを有している。
バッファセット確保部141は、後述するバッファセットテーブルに記憶されるデータ項目を構成するバッファセットデータを受信すると、当該ストレージ装置100が中継装置として処理を行うか否かを判断する。そして、バッファセット確保部141は、当該ストレージ装置100が中継装置として処理を行うと判断すると、バッファセットデータを受信する。バッファセット確保部141は、バッファセットデータを受信すると、受信したバッファセットデータをバッファセットデータ格納部に格納する。そして、バッファセット確保部141は、中継受信用RECバッファおよび中継送信用RECバッファを確保する。バッファセット確保部141は、中継受信用RECバッファおよび中継送信用RECバッファを確保すると、確保した応答をストレージ装置200に返す。この応答に応じてストレージ装置200は、REC対象データ並びに、中継受信用RECバッファ、および中継送信用RECバッファそれぞれのバッファ識別データを送信する。バッファセット確保部141は、受信したREC対象データを中継受信用RECバッファに格納する。また、受信したバッファ識別データそれぞれをバッファ識別データ格納部130に格納する。
図8は、バッファ識別データを説明する図である。
バッファ識別データは、テーブル化されて格納されている。前述したように、バッファ識別データはRECバッファ単位で格納されているため、バッファ識別テーブル130aは、1つのRECバッファにつき1つ作成される。
バッファ識別テーブル130aには、状態、バッファID、サイズ、格納データ数、バッファアドレス、属性データの欄が設けられている。
状態の欄には、当該バッファ識別テーブル130aが管理するバッファ(以下、当該バッファと言う)の状態を示す値が設定される。状態には、初期状態「0x00」、格納中「0x01」、格納完了「0x02」等がある。
バッファIDの欄には、RECバッファのIDが設定される。
サイズの欄には、RECバッファのサイズが設定される。本実施の形態では、8MBであることを示す「0x08」固定となっている。
格納データ数の欄には、当該RECバッファに格納しているREC対象データの数が設定される。
バッファアドレスの欄には、当該RECバッファの先頭アドレスが設定される。
属性データの欄には、格納されている各REC対象データの属性データが設定される。1つのREC対象データの属性データは、セッション管理テーブル番号、コピー元ボリューム番号、コピー先ボリューム番号、コピー元ボリューム開始LBA、コピー先ボリューム開始LBAおよびブロックサイズを有している。
なお、バッファ識別テーブル130aに設定されているデータのうち、ストレージ装置300に転送するデータは、属性データである。
アドレス入れ替え部142は、中継受信用RECバッファのバッファ識別テーブル130aのバッファアドレスと、中継送信用RECバッファのバッファ識別テーブル130aのバッファアドレスを入れ替える機能を有している。
バッファセットデータ格納部150には、バッファセット確保部141が確保した中継受信用RECバッファおよび中継送信用RECバッファに関するバッファセットデータが格納されている。
図9は、バッファセットデータを説明する図である。
バッファセットデータは、テーブル化されて格納されている。
バッファセットテーブル150aには、バッファセットテーブルID、バッファID、中継送信用グループID、および中継送信用バッファセットテーブルIDの欄が設けられている。これらの項目のうち、バッファセットテーブルID、およびバッファIDは、ストレージ装置200から受信したバッファセットデータに含まれているデータである。
バッファセットテーブルIDの欄には、当該バッファセットテーブル150aを識別するIDが設定される。
バッファIDの欄には、ストレージ装置200から通知される当該バッファセットを構成するバッファのID(バッファID)が設定される。図9では、2つの制御モジュール10a、10bそれぞれのバッファセットを構成するバッファIDが設定されている例を示している。転送時は、転送元のバッファIDと転送先のバッファIDとをペアに設定し、転送先のバッファIDを、そのバッファセットを構成するバッファのバッファID群として通知する。
中継送信用グループIDの欄には、当該バッファセットが、中継受信用RECバッファのバッファセットである場合であってストレージ装置100内に中継送信用RECバッファが存在する場合に、バッファセット確保部141が確保したRECバッファグループIDが設定される。
中継送信用バッファセットテーブルIDの欄には、中継送信用グループIDが設定されており、かつ、中継受信用RECバッファのバッファセットと並行して確保される中継送信用グループのバッファセットテーブルのIDが設定される。
なお、バッファセットテーブル150aに設定されているデータのうち、ストレージ装置300に転送するデータは、バッファIDの欄に設定されているデータである。
次に、本実施の形態の中継RECバッファを使用するときのストレージシステム1000の処理を説明する。
図10は、コピー元装置のセッションコマンド処理を示すフローチャートである。
[ステップS1] コマンド処理部210は、中継REC開始コマンドを受信すると、ステップS2に遷移する。
[ステップS2] コマンド処理部210は、中継REC開始コマンドに含まれるコマンドパラメータ210aとストレージ装置200の構成データを比較し、コマンドパラメータ210aに従ったセッションが作成できるか否かを判断する。コマンドパラメータ210aに従ったセッションが作成できる場合(ステップS2のYes)、ステップS4に遷移する。設定されたパラメータに従ったセッションが作成できない場合(ステップS2のNo)、ステップS3に遷移する。
[ステップS3] コマンド処理部210は、中継REC開始コマンドに含まれるコマンドパラメータ210aが異常である応答を、ホスト装置50aに返す。その後、図10の処理を終了する。
[ステップS4] コマンド処理部210は、コマンドパラメータ210aのREC動作モードフラグを参照し、当該RECは中継RECに指定されているか否かを判断する。当該RECが中継RECに指定されている場合(ステップS4のYes)、ステップS6に遷移する。当該RECが中継RECに指定されていない場合(ステップS4のNo)、ステップS5に遷移する。
[ステップS5] コマンド処理部210は、ストレージ装置300との間でストレージ装置100を使用しないRECセッションを作成する。なお、ストレージ装置100を使用しないRECセッションの説明は省略する。その後、図10の処理を終了する。
[ステップS6] コマンド処理部210は、コマンドパラメータ210aに含まれる中継装置IDおよび当該ストレージ装置200の接続データを参照し、ストレージ装置200が、中継装置(すなわち、ストレージ装置100)に接続されているか否かを判断する。ストレージ装置200が、ストレージ装置100に接続されている場合(ステップS6のYes)、ステップS8に遷移する。ストレージ装置200が、ストレージ装置100に接続されていない場合(ステップS6のNo)、ステップS7に遷移する。
[ステップS7] コマンド処理部210は、中継装置接続異常応答をホスト装置50aに返す。その後、図10の処理を終了する。
[ステップS8] コマンド処理部210は、ストレージ装置100への中継REC開始コマンドの発行準備を行う。発行準備が完了すると、ステップS9に遷移する。
[ステップS9] コマンド処理部210は、中継REC開始コマンドをストレージ装置100に発行する。その後、図10の処理を終了する。
図11は、中継装置のセッションコマンド処理を示すフローチャートである。
[ステップS11] コマンド処理部110は、ストレージ装置200から中継REC開始コマンドを受信すると、ステップS12に遷移する。
[ステップS12] コマンド処理部110は、中継REC開始コマンドに含まれるコマンドパラメータ210aのコピー先装置IDを参照し、ストレージ装置100がストレージ装置300と接続されているか否かを判断する。ストレージ装置100がストレージ装置300と接続されている場合(ステップS12のYes)、ステップS14に遷移する。ストレージ装置100がストレージ装置300と接続されていない場合(ステップS12のNo)、ステップS13に遷移する。
[ステップS13] コマンド処理部110は、コピー先装置接続異常応答をストレージ装置200に返す。その後、図11の処理を終了する。
[ステップS14] コマンド処理部110は、ストレージ装置100への中継REC開始コマンドの発行準備を行う。発行準備が完了すると、ステップS15に遷移する。
[ステップS15] コマンド処理部110は、中継REC開始コマンドをストレージ装置300に発行する。その後、図11の処理を終了する。
図12は、コピー先装置のセッションコマンド処理を示すフローチャートである。
[ステップS21] コマンド処理部310は、中継REC開始コマンドを受信すると、ステップS22に遷移する。
[ステップS22] コマンド処理部310は、中継REC開始コマンドに含まれるコマンドパラメータ210aとストレージ装置300の構成データとを比較し、コマンドパラメータ210aに従ったセッション管理テーブル320aが作成できるか否かを判断する。なお、セッション管理テーブル320aの構成は、セッション管理テーブル220aと同様である。コマンドパラメータ210aに従ったセッション管理テーブル320aが作成できると判断した場合(ステップS22のYes)、ステップS24に遷移する。コマンドパラメータ210aに従ったセッション管理テーブル320aが作成できないと判断した場合(ステップS22のNo)、ステップS23に遷移する。
[ステップS23] コマンド処理部310は、パラメータ異常応答をストレージ装置100に返す。その後、図12の処理を終了する。
[ステップS24] コマンド処理部310は、中継REC開始コマンドに含まれるパラメータを用いてセッション管理テーブル320aを作成する。コマンド処理部310は、作成したセッション管理テーブル320aをセッション管理データ格納部320に格納する。その後、ステップS25に遷移する。
[ステップS25] コマンド処理部310は、中継REC開始コマンドの処理が正常に終了した応答をストレージ装置100に返す。その後、図12の処理を終了する。
図13は、中継装置のセッションコマンド処理を示すフローチャートである。
[ステップS31] コマンド処理部110は、ストレージ装置300からの応答を受信すると、ステップS32に遷移する。
[ステップS32] コマンド処理部110は、ストレージ装置300からの応答が正常応答か否かを判断する。ストレージ装置300からの応答が正常応答である場合(ステップS32のYes)、ステップS33に遷移する。ストレージ装置300からの応答が正常応答ではない場合(ステップS32のNo)、ステップS34に遷移する。
[ステップS33] コマンド処理部110は、正常応答をストレージ装置200に返す。その後、図13の処理を終了する。
[ステップS34] コマンド処理部110は、ストレージ装置300からのパラメータ異常を引き継いで、エラー応答をストレージ装置200に返す。その後、図13の処理を終了する。
図14は、コピー元装置のセッションコマンド処理を示すフローチャートである。
[ステップS41] コマンド処理部210は、ストレージ装置100からの応答を受信すると、ステップS42に遷移する。
[ステップS42] コマンド処理部210は、ストレージ装置100からの応答が正常応答か否かを判断する。正常応答である場合(ステップS42のYes)、ステップS43に遷移する。エラー応答である場合(ステップS42のNo)、ステップS45に遷移する。
[ステップS43] コマンド処理部210は、セッション管理テーブル220aを作成する。なお、セッション管理テーブル220aの内容は、セッション管理テーブル320aの内容と同一である。コマンド処理部210は、作成したセッション管理テーブル220aをセッション管理データ格納部220に格納する。その後、ステップS44に遷移する。
[ステップS44] コマンド処理部210は、中継REC開始コマンドが正常に終了した応答をホスト装置50aに返す。その後、図14の処理を終了する。
[ステップS45] コマンド処理部210は、中継REC開始コマンドのエラー応答をホスト装置50aに返す。その後、図14の処理を終了する。
次に、中継用RECを用いた初期コピー処理を説明する。
図15は、中継用RECの初期コピー処理を示すフローチャートである。
[ステップS51] コピー制御部250は、初期コピー対象のセッションを検索する。初期コピーが必要なセッションが見つかった場合(ステップS51のYes)、ステップS52に遷移する。初期コピーが必要なセッションが見つからなかった場合(ステップS51のNo)、図15の処理を終了する。
[ステップS52] コピー制御部250は、セッション管理テーブル220aのコピー先セッションIDの欄を参照し、初期コピー対象のセッションが、RECセッションか否かを判断する。初期コピー対象のセッションが、RECセッションである場合(ステップS52のYes)、ステップS54に遷移する。初期コピー対象のセッションが、RECセッションではない場合(ステップS52のNo)、ステップS53に遷移する。
[ステップS53] コピー制御部250は、ローカルセッション(ストレージ装置200内の論理ボリューム間)の初期コピーを実施する。その後、図15の処理を終了する。
[ステップS54] コピー制御部250は、セッション管理テーブル220aのREC動作モードフラグを参照し、初期コピー対象のセッション(RECセッション)は、中継RECセッションか否かを判断する。初期コピー対象のセッションが、中継RECセッションである場合(ステップS54のYes)、ステップS56に遷移する。初期コピー対象のセッションが、中継RECセッションではない場合(ステップS54のNo)、ステップS55に遷移する。
[ステップS55] コピー制御部250は、ストレージ装置300との間でストレージ装置100を使用しないRECセッションの初期コピーを実施する。その後、図15の処理を終了する。
[ステップS56] コピー制御部250は、初期コピー開始データを参照し、初期コピー範囲を決定する。その後、ステップS57に遷移する。
[ステップS57] コピー制御部250は、対象RECバッファに空き領域が存在するか否かを判断する。対象RECバッファに空き領域が存在する場合(ステップS57のYes)、ステップS59に遷移する。対象RECバッファに空き領域が存在しない場合(ステップS57のNo)、ステップS58に遷移する。
[ステップS58] コピー制御部250は、当該RECバッファの切り替え処理を起動する。その後、ステップS57に遷移する。
[ステップS59] コピー制御部250は、空き領域を確保する。その後、ステップS60に遷移する。
[ステップS60] コピー制御部250は、ステップS56にて決定した範囲のデータを、ステップS59にて確保した空き領域に書き込む。その後、ステップS61に遷移する。
[ステップS61] コピー制御部250は、初期コピー領域を管理しているコピービットマップのビットを「0」に設定する。その後、ステップS61に遷移する。
[ステップS62] コピー制御部250は、初期コピー開始データを更新する。その後、図15の処理を終了する。
図16および図17は、中継用RECのバッファセット受信処理を示すフローチャートである。
[ステップS71] バッファセット確保部141は、ストレージ装置200からバッファセット送信コマンドを受信すると、ステップS72に遷移する。
[ステップS72] バッファセット確保部141は、RECバッファ管理データ格納部120に格納されているRECバッファ管理テーブル(以下、RECバッファ管理テーブル120aと表記する)を参照し、ストレージ装置200用の受信用RECバッファが存在するか否かを判断する。具体的には、バッファセット確保部141は、装置先IDの欄にストレージ装置200のIDが設定されており、かつ、用途の欄が「受信」であるRECバッファ管理テーブル120aが存在するか否かを判断する。ストレージ装置200用の受信用RECバッファが存在する場合、すなわち、装置先IDの欄にストレージ装置200のIDが設定されており、かつ、用途の欄が「受信」であるRECバッファ管理テーブル120aが存在する場合(ステップS72のYes)、ステップS74に遷移する。ストレージ装置200用の受信用RECバッファが存在しない場合、すなわち、装置先IDの欄にストレージ装置200のIDが設定されており、かつ、用途の欄が「受信」であるRECバッファ管理テーブル120aが存在しない場合、(ステップS72のNo)、ステップS73に遷移する。
[ステップS73] バッファセット確保部141は、バッファセット送信コマンドに対するエラー応答をストレージ装置200に返す。その後、図16の処理を終了する。
[ステップS74] バッファセット確保部141は、RECバッファ管理テーブル120aを参照し、ストレージ装置200用の受信用RECバッファは、中継用のRECバッファか否かを判断する。具体的には、バッファセット確保部141は、ステップS72にて存在すると判断したRECバッファ管理テーブル120aの中継機能の欄が「有効」に設定されているか否かを判断する。ストレージ装置200用の受信用RECバッファが、中継用のRECバッファである場合、すなわち、RECバッファ管理テーブル120aの中継機能の欄が「有効」に設定されている場合(ステップS74のYes)、ステップS76に遷移する。ストレージ装置200用の受信用RECバッファが、中継用のRECバッファではない場合、すなわち、RECバッファ管理テーブル120aの中継機能の欄が「有効」に設定されていない場合(ステップS74のNo)、ステップS75に遷移する。なお、ステップS72およびステップS74の処理によって、前述した(条件1)を満たすか否かの判断が行われる。
[ステップS75] バッファセット確保部141は、当該ストレージ装置100がデータ転送目的の装置(終端装置)であると判断し、通常のREC Consistencyモードの処理を行う。具体的には、コピー制御部140は、バッファセットデータを受信する処理を行う。その後、REC対象データがストレージ装置200から送られてくると、送られてきたREC対象データを論理ボリューム61aに記憶する。その後、図16の処理を終了する。
[ステップS76] バッファセット確保部141は、RECバッファ管理テーブル120aを参照し、中継送信用RECバッファが定義されているか否かを判断する。具体的には、バッファセット確保部141は、前述した(条件2)、かつ、(条件3)を満たすRECバッファ管理テーブル120aが存在するか否かを判断する。中継送信用RECバッファが定義されている場合、すなわち、前述した(条件2)、かつ、(条件3)を満たすRECバッファ管理テーブル120aが存在する場合(ステップS76のYes)、ステップS77に遷移する。中継送信用RECバッファが定義されていない場合、すなわち、前述した(条件2)、かつ、(条件3)を満たすRECバッファ管理テーブル120aが存在しない場合(ステップS76のNo)、ステップS75に遷移する。
[ステップS77] バッファセット確保部141は、中継送信用RECバッファに空き領域が存在するか否かを判断する。中継送信用RECバッファに空き領域が存在する場合(ステップS77のYes)、ステップS78に遷移する。中継送信用RECバッファに空き領域が存在しない場合(ステップS77のNo)、空き領域ができるまで待機する。
[ステップS78] バッファセット確保部141は、バッファセットデータを受信すると、受信したバッファセットデータをテーブル化してバッファセットデータ格納部150に格納する。その後、ステップS79に遷移する。
[ステップS79] バッファセット確保部141は、中継受信用RECバッファおよび中継送信用RECバッファを並行してバッファ群160内に確保する処理を開始する。その後、ステップS80に遷移する。
[ステップS80] バッファセット確保部141は、中継受信用RECバッファおよび中継送信用RECバッファの両方の確保が完了したか否かを判断する。中継受信用RECバッファおよび中継送信用RECバッファの両方の確保が完了した場合(ステップS80のYes)、ステップS81に遷移する。中継受信用RECバッファおよび中継送信用RECバッファの両方の確保が完了していない場合(ステップS80のNo)、中継受信用RECバッファおよび中継送信用RECバッファの両方の確保の完了を待機する。
[ステップS81] バッファセット確保部141は、ステップS71にて受信したバッファセット送信コマンドに対する応答をストレージ装置200に返す。その後、図17の処理を終了する。
図18は、アドレス入れ替え部の処理を示すフローチャートである。
[ステップS91] アドレス入れ替え部142は、バッファセットデータとREC対象データの受信が完了したか否かを判断する。バッファセットデータとREC対象データの受信が完了した場合(ステップS91のYes)、ステップS92に遷移する。バッファセットデータとREC対象データの受信が完了していない場合(ステップS91のNo)、バッファセットデータとREC対象データの受信の完了を待機する。
[ステップS92] アドレス入れ替え部142は、バッファセットテーブル150aの中継送信用バッファセットテーブルIDの欄に設定されている中継用バッファセットテーブルIDに一致するIDをバッファセットテーブルIDの欄に備えるバッファセットテーブル150aを特定する。その後、ステップS93に遷移する。
[ステップS93] アドレス入れ替え部142は、ステップS92にて特定したバッファセットテーブル150aのバッファセット構成バッファIDの欄に設定されたバッファIDがバッファIDの欄に設定されたバッファ識別テーブル130aを特定する。そして、特定したバッファ識別テーブル130aの属性データの欄に、中継受信用RECバッファのバッファ識別テーブル130aの属性データの欄に設定されている属性データをコピーする。その後、ステップS94に遷移する。
[ステップS94] アドレス入れ替え部142は、中継受信用RECバッファのバッファ識別テーブル130aのバッファアドレスの欄に設定されているバッファのアドレスと、ステップS93にて特定した中継送信用RECバッファのバッファ識別テーブル130aのバッファアドレスの欄に設定されているバッファのアドレスを入れ替える。その後、ステップS95に遷移する。
[ステップS95] アドレス入れ替え部142は、ストレージ装置200の中継受信用RECバッファの専有を解放する処理を開始する。また、中継送信用RECバッファに関連づけられたバッファ識別テーブルに基づいて、REC対象データをストレージ装置300に送信する処理を開始する。なお、この処理については、後の具体例にて説明する。その後、図18の処理を終了する。
図18に示す処理によれば、ステップS94にてRECバッファのアドレスを入れ替える。アドレスの入れ替えが終了すれば、ストレージ装置200のRECバッファを解放してもよいため、REC対象データをストレージ装置300に送信する処理の開始と同時にRECバッファの解放を開始することができる。
次に、ステップS95の中継送信用RECバッファに関連づけられたバッファ識別テーブルに基づいて、REC対象データをストレージ装置300に送信する処理の具体例を説明する。
図19〜図21は、REC対象データをストレージ装置に送信する処理の具体例を説明する図である。
図7にて説明したRECバッファの設定組み合わせの一例のように、ストレージ装置100でストレージ装置200用の中継受信用RECバッファのRECバッファグループIDを#00とし、ストレージ装置300用の中継送信用RECバッファのRECバッファグループIDを#01とする。
図19に示すデータ群D0は、ストレージ装置200からストレージ装置100に転送されてくるバッファセットデータとREC対象データの組み合わせを示している。
バッファセットデータD1には、バッファセットを構成するRECバッファのバッファID「0x1011」、「0x1111」が含まれている。
属性データD2は、バッファID「0x1011」のRECバッファに転送されるREC対象データD3の属性データである。属性データD2の個数は最大1000個に設定されている。
REC対象データD3は、バッファID「0x1011」のRECバッファに転送されるREC対象データである。図19では、REC対象データD3の容量は、最大8MBに設定されている。
属性データD4は、バッファID「0x1111」のRECバッファに転送されるREC対象データの属性データである。属性データD4の個数は最大1000個に設定されている。
REC対象データD5は、バッファID「0x1111」のRECバッファに転送されるREC対象データである。図19では、REC対象データD5の容量は、最大8MBに設定されている。
図20に示す制御モジュール10aは、RECバッファグループID「0x00」で確保したバッファセットテーブル150a1およびバッファ識別テーブル130a1を保持している。
アドレス入れ替え部142は、バッファID「0x1010」向けのREC対象データD3は、バッファ識別テーブル130a1のバッファアドレスの欄を参照する。そして、アドレス入れ替え部142は、バッファアドレスの欄に設定されている「0x0000000020400000」のRECバッファ161aにコピー対象データを格納する。
また、制御モジュール10aは、RECバッファグループID「0x01」で確保したバッファセットテーブル150a2およびバッファ識別テーブル130a2を保持している。
ここで、REC Consistencyモードであれば、制御モジュール10aは、ステップS75にて述べた処理を実行する。しかし、アドレス入れ替え部142は、REC Consistencyモードとは異なるモードの処理を行う。すなわち、アドレス入れ替え部142は、バッファ識別テーブル130a2のバッファアドレスの欄に設定されている「0x0000000080400000」のRECバッファ162aにREC対象データD3を格納しない。
制御モジュール10bは、RECバッファグループID「0x00」で確保したバッファセットテーブル150b1およびバッファ識別テーブル130b1を保持している。
制御モジュール10bのアドレス入れ替え部は、バッファID「0x1111」向けのREC対象データD5は、バッファ識別テーブル130b1のバッファアドレスの欄を参照する。そして、制御モジュール10bのアドレス入れ替え部は、バッファアドレスの欄に設定されている「0x0000000020400000」のRECバッファ161bにREC対象データD5を格納する。
ここで、制御モジュール10bのアドレス入れ替え部も、アドレス入れ替え部142と同様に、バッファ識別テーブル130b2のバッファアドレスの欄に設定されている「0x0000000080400000」のRECバッファ162bにREC対象データD5を格納しない。
そして、バッファセット確保部141のバッファセットの確保が完了し、コピー対象データをストレージ装置200から受信すると、図21に示すように、アドレス入れ替え部142は、バッファ識別テーブル130a1に記憶されているバッファアドレスの欄に設定されている「0x0000000020400000」とバッファ識別テーブル130a2に記憶されているバッファアドレスの欄に設定されている「0x0000000080400000」を入れ替える。また、バッファ識別テーブル130a1に格納されている属性データは、そのままバッファ識別テーブル130a2にコピーする。
また、制御モジュール10bのアドレス入れ替え部は、バッファ識別テーブル130b1に記憶されているバッファアドレスの欄に設定されている「0x0000000020400000」とバッファ識別テーブル130b2に記憶されているバッファアドレスの欄に設定されている「0x0000000080400000」を入れ替える。また、バッファ識別テーブル130b1に格納されている属性データは、そのままバッファ識別テーブル130b2にコピーする。
コピー制御部140は、アドレスの入れ替えおよびバッファ識別テーブル130a1の属性データのコピーが完了すると、RECバッファグループID「0x00」に関するメモリ解放処理を行う。具体的には、コピー制御部140は、バッファセットテーブル150a1、バッファ識別テーブル130a1、およびRECバッファ162aを解放する。また、コピー制御部140は、バッファ識別テーブル130a2のバッファアドレスおよび属性データの欄を参照し、バッファアドレスの欄に設定されている「0x0000000020400000」に記憶されているREC対象データおよび属性データをストレージ装置100に送信する処理を開始する。
また、制御モジュール10bのコピー制御部は、アドレスの入れ替えおよびバッファ識別テーブル130b1の属性データのコピーが完了すると、RECバッファグループID「0x00」に関するメモリ解放処理を行う。具体的には、制御モジュール10bのコピー制御部は、バッファセットテーブル150b1、バッファ識別テーブル130b1、およびRECバッファ162bを解放する。また、制御モジュール10bのコピー制御部は、バッファ識別テーブル130b2のバッファアドレスおよび属性データの欄を参照し、バッファアドレスの欄に設定されている「0x0000000020400000」に記憶されているREC対象データおよび属性データをストレージ装置100に送信する処理を開始する。
以上述べたように、ストレージ装置100によれば、ストレージ装置200から受信したREC対象データを中継受信用RECバッファに記憶したままストレージ装置300に送信することができる。このため、REC対象データの受信が終了すると、直ちにストレージ装置300にREC対象データの送信を開始することで、REC対象データを転送する順序を保証することができる。
また、REC対象データの転送に際し、論理ボリューム61aを使用しないので、論理ボリューム61aにREC対象データを格納するという手間を省くことができる。
以上、本発明の中継装置および中継方法を、図示の実施の形態に基づいて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各部の構成は、同様の機能を有する任意の構成のものに置換することができる。また、本発明に、他の任意の構成物や工程が付加されていてもよい。
また、本発明は、前述した各実施の形態のうちの、任意の2以上の構成(特徴)を組み合わせたものであってもよい。
なお、上記の処理機能は、コンピュータによって実現することができる。その場合、中継装置1および制御モジュール10a、10bが有する機能の処理内容を記述したプログラムが提供される。そのプログラムをコンピュータで実行することにより、上記処理機能がコンピュータ上で実現される。処理内容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録しておくことができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体としては、磁気記憶装置、光ディスク、光磁気記録媒体、半導体メモリ等が挙げられる。磁気記憶装置には、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク(FD)、磁気テープ等が挙げられる。光ディスクには、DVD、DVD−RAM、CD−ROM/RW等が挙げられる。光磁気記録媒体には、MO(Magneto-Optical disk)等が挙げられる。
プログラムを流通させる場合には、例えば、そのプログラムが記録されたDVD、CD−ROM等の可搬型記録媒体が販売される。また、プログラムをサーバコンピュータの記憶装置に格納しておき、ネットワークを介して、サーバコンピュータから他のコンピュータにそのプログラムを転送することもできる。
プログラムを実行するコンピュータは、例えば、可搬型記録媒体に記録されたプログラムもしくはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、自己の記憶装置に格納する。そして、コンピュータは、自己の記憶装置からプログラムを読み取り、プログラムに従った処理を実行する。なお、コンピュータは、可搬型記録媒体から直接プログラムを読み取り、そのプログラムに従った処理を実行することもできる。また、コンピュータは、ネットワークを介して接続されたサーバコンピュータからプログラムが転送される毎に、逐次、受け取ったプログラムに従った処理を実行することもできる。
また、上記の処理機能の少なくとも一部を、DSP(Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)等の電子回路で実現することもできる。
1 中継装置
1a、1b、160、230、330 バッファ群
1a1、1b1 バッファ
1c ボリューム
1d 情報処理部
1d1 第1の管理情報
1d2 第2の管理情報
1e 送信部
1f 領域ID記憶部
1f1 関連情報
1g 管理情報記憶部
2 第1の装置
3 第2の装置
10a、10b、20a、20b、30a、30b 制御モジュール
61、62、63 RAIDグループ
100、200、300 ストレージ装置
110、210、310 コマンド処理部
120、240、340 RECバッファ管理データ格納部
130 バッファ識別データ格納部
130a バッファ識別テーブル
140、250、350 コピー制御部
141 バッファセット確保部
142 アドレス入れ替え部
150 バッファセットデータ格納部
150a バッファセットテーブル
210a コマンドパラメータ
220a セッション管理テーブル
240a RECバッファ管理テーブル
220、320 セッション管理データ格納部
1000 ストレージシステム

Claims (4)

  1. 第1の装置から第2の装置宛に送信されるデータを記憶する第1の記憶領域のアドレスと前記データのコピー元領域およびコピー先領域を識別する属性情報とを関連付けた第1の管理情報と、前記第1の記憶領域に対応する第2の記憶領域のアドレスを管理する第2の管理情報とを記憶する管理情報記憶部と、
    前記第1の管理情報により管理される前記第1の記憶領域のアドレスと前記第2の管理情報により管理される前記第2の記憶領域のアドレスとを交換し、前記属性情報を前記第2の管理情報に追加する情報処理部と、
    前記第2の管理情報に含まれている前記属性情報を前記第2の装置に送信し、前記第1管理情報と前記第2管理情報との間で交換された前記第1の記憶領域のアドレスに記憶されている前記データを前記第2の装置に送信する送信部と、
    を有することを特徴とする中継装置。
  2. 前記第1の記憶領域の識別情報と前記第2の記憶領域の識別情報とを関連付けた関連情報を記憶する関連情報記憶部をさらに有し、
    前記情報処理部は、前記第2の装置に前記データを送信する際に、前記関連情報記憶部記憶してる前記関連情報を参照して、前記第1の記憶領域の識別情報に関連付いている前記第2の記憶領域の識別情報を管理する前記第2の管理情報を特定し、
    前記送信部は、前記第2の装置に前記データを送信する際に前記情報処理部が特定した前記第2の管理情報を参照し、前記第2の管理情報により管理されるアドレスに記憶されているデータを前記第2の装置に送信することを特徴とする請求項1記載の中継装置。
  3. 前記情報処理部は、前記第1の記憶領域が確保されるタイミングに併せて前記第2の記憶領域を確保し、確保した前記第1の記憶領域の識別情報と前記第2の記憶領域の識別情報とを関連付けた前記関連情報を前記関連情報記憶部に記憶することを特徴とする請求項記載の中継装置。
  4. 第1の装置から第2の装置宛に送信されるデータを記憶する第1の記憶領域のアドレスと前記データのコピー元領域およびコピー先領域を識別する属性情報とを関連付けた第1の管理情報と、前記第1の記憶領域に対応する第2の記憶領域のアドレスを管理する第2の管理情報とを記憶する管理情報記憶部に記憶された前記第1の管理情報により管理される前記第1の記憶領域のアドレスと前記第2の管理情報により管理される前記第2の記憶領域のアドレスとを交換し、
    前記属性情報を前記第2の管理情報に追加し、
    前記第2の管理情報に含まれている前記属性情報を前記第2の装置に送信し、
    前記第1管理情報と前記第2管理情報との間で交換された前記第1の記憶領域のアドレスに記憶されている前記データを前記第2の装置に送信する、
    ことを特徴とする中継方法。

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