JP6241178B2 - ストレージ制御装置,ストレージ制御方法及びストレージ制御プログラム - Google Patents

ストレージ制御装置,ストレージ制御方法及びストレージ制御プログラム Download PDF

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Description

本発明は、ストレージ制御装置,ストレージ制御方法及びストレージ制御プログラムに関する。
ネットワークストレージシステムとして、NAS(Network Attached Storage)やSAN(Storage Area Network)が知られている
既存のイーサネット(登録商標)ネットワークに接続するNASは、SANに比べて管理は簡単だが、性能面で劣り、又、容量不足に陥ることが多い。一方SANは、一般にNASに比べて高速で、より多くのデータ保存が可能だが高価である。
これらのNASとSANとのそれぞれの長所をうまく組み合わせ、データ保存の効率向上およびコスト削減を図るために、SANとNASとを統合する手法が知られており、具体的には、NASゲートウェイを備えることでSANとNASとの統合を実現している。
特開2004−220216号公報 特表2008−535099号公報 国際公開第2006/022161号パンフレット
しかしながら、このような従来のストレージシステムにおいて、SANとNASとを統合するためには、NASゲートウェイとして機能させるためのサーバ機を備えることにより、システムを構成するコストが上昇するという課題がある。
また、このように、SANとNASとをNASゲートウェイを設置することで統合したネットワークストレージシステムにおいては、SANの設定とNASの設定とを個別に行なう必要があり、管理者による運用のための作業量が増大するという課題もある。
1つの側面では、本発明は、ストレージ装置においてNASとSANとを効率的に統合できるようにすることを目的とする。
なお、前記目的に限らず、後述する発明を実施するための形態に示す各構成により導かれる作用効果であって、従来の技術によっては得られない作用効果を奏することも本発明の他の目的の1つとして位置付けることができる。
このため、このストレージ制御装置は、仮想化オペレーティングシステム(Operating System;OS)上において、SAN制御を行なうSAN用オペレーティングシステムと、NAS制御を行なうNAS用オペレーティングシステムとを動作させる処理部と、前記NAS用オペレーティングシステムと前記SAN用オペレーティングシステムとの間でデータを授受するOS間通信部と、前記NAS用オペレーティングシステムにおいて受信したNAS入出力要求を、前記OS間通信部を介して前記SAN用オペレーティングシステムに送信する送信制御部と、前記SAN用オペレーティングシステムにおいて、前記送信制御部から受信した前記NAS入出力要求を処理するNAS要求処理部とを備え、前記OS間通信部は、前記NAS用オペレーティングシステムと前記SAN用オペレーティングシステムとで共用される共用メモリと、前記共用メモリにデータを書き込んだ後、データ送信先の前記SAN用オペレーティングシステムもしくは前記NAS用オペレーティングシステムに割り込み通知を行なう通知部とを備え、前記通知部は、前記SAN用オペレーティングシステムから前記NAS用オペレーティングシステムへのデータ送信時には、前記NAS用オペレーティングシステムに対して、仮想化オペレーティングシステムを介したプロセッサ間割り込みにより通知を行ない、前記NAS用オペレーティングシステムから前記SANオペレーティングシステムへのデータ送信時には、前記SAN用オペレーティングシステムに対して、前記仮想化オペレーティングシステムを介さないダイレクト割り込みにより通知を行なう。
一実施形態によれば、ストレージ装置においてNASとSANとを効率的に統合することができる。
実施形態の一例としてのストレージ装置のハードウェア構成を模式的に示す図である。 実施形態の一例としてのストレージ装置におけるハイパーバイザ上の複数のOSを模式的に示す図である。 実施形態の一例としてのストレージ装置におけるハイパーバイザ上のNAS用OS及びSAN用OSの機能構成を模式的に示す図である 実施形態の一例としてのストレージ装置におけるゲストOS間通信を説明する図である。 実施形態の一例としてのストレージ装置のハイパーバイザ上におけるNAS用OS及びSAN用OSの詳細な機能構成を示す図である。 実施形態の一例としてのストレージ装置におけるボリューム作成画面を例示する図である。 実施形態の一例としてのストレージ装置におけるSAN用OSの機能構成を模式的に示す図である。 実施形態の一例としてのストレージ装置における処理の一例を説明するシーケンス図である。 実施形態の一例としてのストレージ装置におけるNAS専用ボリュームの作成処理を説明するシーケンス図である。
以下、図面を参照して本ストレージ制御装置,ストレージ制御方法及びストレージ制御プログラムに係る実施の形態を説明する。ただし、以下に示す実施形態はあくまでも例示に過ぎず、実施形態で明示しない種々の変形例や技術の適用を排除する意図はない。すなわち、本実施形態を、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。又、各図は、図中に示す構成要素のみを備えるという趣旨ではなく、他の機能等を含むことができる。
図1は実施形態の一例としてのストレージ装置1のハードウェア構成を模式的に示す図である。
本ストレージ装置1は、ドライブエンクロージャ(DE:Drive Enclosure)30に格納された記憶装置31を仮想化して、仮想ストレージ環境を形成する。そしてストレージ装置1は、仮想ボリュームを上位装置である図示しないホスト装置に提供する。
本ストレージ装置1は、1以上のホスト装置に対して通信可能に接続されている。ホスト装置とストレージ装置1とは、後述するCA(Communication Adapter)101,102により接続されている。
ホスト装置は、例えば、サーバ機能をそなえた情報処理装置であり、本ストレージ装置1との間において、NASやSANのコマンドを送受信する。このホスト装置は、例えば、ストレージ装置1に対してNASにおけるリード/ライト等のディスクアクセスコマンドを送信することにより、ストレージ装置1が提供するボリュームにデータの書き込みや読み出しを行なう。
そして、本ストレージ装置1は、ホスト装置からボリュームに対して行なわれる入出力要求(例えば、リードコマンドやライトコマンド)に応じて、このボリュームに対応する実ストレージに対して、データの読み出しや書き込み等の処理を行なう。なお、ホスト装置からの入出力要求のことをI/OコマンドもしくはI/O要求という場合がある。
本ストレージ装置1は、図1に示すように、複数(本実施形態では2つ)のCM(Controller Module)100a,100b及び1つ以上(図1に示す例では1つ)のドライブエンクロージャ30をそなえる。
ドライブエンクロージャ30は、1以上(図1に示す例では4つ)の記憶装置(物理ディスク)31を搭載可能であり、これらの記憶装置31の記憶領域(実ボリューム,実ストレージ)を、本ストレージ装置1に対して提供する。
例えば、ドライブエンクロージャ30は、複数段のスロット(図示省略)をそなえ、これらのスロットに、HDD(Hard Disk Drive)やSSD(Solid State Drive)等の記憶装置31を挿入することにより、実ボリューム容量を随時変更することができる。又、複数の記憶装置31を用いてRAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)を構成することができる。
ドライブエンクロージャ30は、CM100aのデバイスアダプタ(Device Adapter:DA)103,103とCM100bのDA103,103とそれぞれ接続されている。そして、ドライブエンクロージャ30には、CM100a,100bのいずれからもアクセスして、データの書き込みや読み出しを行なうことができる。すなわち、ドライブエンクロージャ30の記憶装置31に対して、CM100a,100bのそれぞれを接続することにより、記憶装置へのアクセス経路が冗長化されている。
コントローラエンクロージャ40は、1以上(図1に示す例では2つ)のCM100a,100bを備える。
CM100a,100bは、ストレージ装置1内の動作を制御するコントローラ(ストレージ制御装置)であり、ホスト装置から送信されるI/Oコマンドに従って、ドライブエンクロージャ30の記憶装置31へのアクセス制御等、各種制御を行なう。又、CM100a,100bは互いにほぼ同様の構成を有している。以下、CMを示す符号としては、複数のCMのうち1つを特定する必要があるときには符号100a,100bを用いるが、任意のCMを指すときには符号100を用いる。又、CM100aをCM#1と、CM100bをCM#2と、それぞれ表す場合がある。
また、図中、同一の符号は同一もしくは略同一の部分を示しているので、その詳細な説明は省略する。
CM100a,100bは二重化されており、通常は、CM100aがプライマリとして各種制御を行なう。しかし、このプライマリCM100aの故障時には、セカンダリのCM100bがプライマリとしてCM100aの動作を引き継ぐ。
CM100a,100bはCA101,102を介して、それぞれホスト装置に接続される。そして、これらのCM100a,100bは、ホスト装置から送信されるリード/ライト等のコマンドを受信し、DA103等を介して記憶装置31の制御を行なう。又、CM100a,100bは、PCI Express 等の図示しないインタフェースを介して相互に接続されている。
CM100は、図1に示すように、CA101,102と複数(図1に示す例では2つ)のDA103,103とをそなえるとともに、CPU(Central Processing Unit)110,メモリ106,SSD107及びIOC108をそなえる。
CA101,102は、ホスト装置等から送信されたデータを受信したり、CM100から出力するデータをホスト装置等に送信する。すなわち、CA101,102は、ホスト装置等の外部装置との間でのデータの入出力(I/O)を制御する。
CA101は、NASを介してホスト装置と通信可能に接続するネットワークアダプタであり、例えば、LAN(Local Area Network)インタフェース等である。
CM100は、このCA101により図示しない通信回線を介してホスト装置等とNASにより接続され、I/Oコマンドの受信やデータの送受信等を行なう。図1に示す例においては、CM100a,100bのそれぞれに2つのCA101,101がそなえられている。
CA102は、SANを介してホスト装置と通信可能に接続するネットワークアダプタであり、例えば、iSCSIインタフェースやFC(Fibre Channel)インタフェースで
ある。
CM100は、このCA10により図示しない通信回線を介してホスト装置等とSANにより接続され、I/Oコマンドの受信やデータの送受信等を行なう。図1に示す例においては、CM100a,100bのそれぞれに1つのCA102がそなえられている。
DA103は、ドライブエンクロージャ30や記憶装置31等と通信可能に接続するためのインタフェースである。DA103は、ドライブエンクロージャ30の記憶装置31が接続され、CM100は、ホスト装置から受信したI/Oコマンドに基づき、これらの記憶装置31に対するアクセス制御を行なう。
CM100は、このDA103を介して、記憶装置31に対するデータの書き込みや読み出しを行なう。又、図1に示す例においては、CM100a,100bのそれぞれに2つのDA103,103がそなえられている。そして、CM100a,100bのそれぞれにおいて、各DA103にドライブエンクロージャ30が接続されている。
これにより、ドライブエンクロージャ30の記憶装置31には、CM100a,100bのいずれからもデータの書き込みや読み出しを行なうことができる。
SSD107は、CPU110が実行するプログラムや種々のデータ等を格納する記憶装置である。
メモリ106は、種々のデータやプログラムを一時的に格納する記憶装置であり、図示しないメモリ領域とキャッシュ領域とをそなえる。キャッシュ領域は、ホスト装置から受信したデータや、ホスト装置に対して送信するデータを一時的に格納する。メモリ領域には、CPU110がプログラムを実行する際に、データやプログラムを一時的に格納・展開して用いる。
IOC(Input Output Controller)108は、CM100内におけるデータ転送を制御する制御装置であり、例えば、メモリ106に格納されたデータをCPU110を介することなく転送させるDMA転送(Direct Memory Access)を実現する。
CPU110は、種々の制御や演算を行なう処理装置であり、マルチコアプロセッサ(マルチCPU)である。CPU110は、SSD107等に格納されたOSやプログラムを実行することにより、種々の機能を実現する。
CPU110は、仮想化OSであるハイパーバイザ(Hypervisor)200を実行し、このハイパーバイザ上で複数の仮想マシン(Virtual Machine;VM)を実行することで複数のOSを実行させることができる。以下、このハイパーバイザ200上で動作するOSをゲストOS(Guest OS)もしくはGOSという場合がある。
複数のゲストOSはCPU110やメモリ106,SSD107等のハードウェア資源を共有することができる。
なお、複数のCPU110を備え、これらの複数のCPU110上でハイパーバイザ200を実行してもよい。
図2は実施形態の一例としてのストレージ装置1におけるハイパーバイザ200上の複数のOSを模式的に示す図である。
本実施形態においては、図2に示すように、ハイパーバイザ200上で、SAN用OS400とNAS用OS300とを実行する。
SAN用OS400は、SAN制御を行なうOSであり、カーネル401とファンクションファームウェア402とを備える。SAN用OS400としては既知の種々のOSを用いることができるが、本実施形態においてはWind River社のVxWorks(登録商標)を用いた例を示す。
NAS用OS300は、NAS制御を行なうOSであり、カーネル301とファンクションファームウェア302とを備える。NAS用OS300としては既知の種々のOSを用いることができるが、本実施形態においてはLinux(登録商標)を用いた例を示す。
そして、CPU110が、ストレージ制御プログラムを実行することにより、上述したハイパーバイザ200,SAN用OS400及びNAS用OS300として機能する。
なお、これらのハイパーバイザ200,SAN用OS400及びNAS用OS300としての機能を実現するためのプログラム(ストレージ制御プログラム)は、例えばフレキシブルディスク,CD(CD−ROM,CD−R,CD−RW等),DVD(DVD−ROM,DVD−RAM,DVD−R,DVD+R,DVD−RW,DVD+RW,HD DVD等),ブルーレイディスク,磁気ディスク,光ディスク,光磁気ディスク等の、コンピュータ読取可能な記録媒体に記録された形態で提供される。そして、コンピュータはその記録媒体からプログラムを読み取って内部記憶装置または外部記憶装置に転送し格納して用いる。又、そのプログラムを、例えば磁気ディスク,光ディスク,光磁気ディスク等の記憶装置(記録媒体)に記録しておき、その記憶装置から通信経路を介してコンピュータに提供するようにしてもよい。
ハイパーバイザ200,SAN用OS400及びNAS用OS300としての機能を実現する際には、内部記憶装置(本実施形態ではメモリ106やSSD107)に格納されたプログラムがコンピュータのマイクロプロセッサ(本実施形態ではCPU110)によって実行される。このとき、記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータが読み取って実行するようにしてもよい。
図3は実施形態の一例としてのストレージ装置1におけるハイパーバイザ200上のNAS用OS300及びSAN用OS400の機能構成を模式的に示す図である。
NAS用OS300は、図3に示すように、Samba/NFSサーバソフトウェア350,ファイルシステム340,OSシステム制御部390及びSCSIドライバ群360を備える。
一方、SAN用OS400は、インテリジェントCAエージェント410を備える。又、NAS用OS300とSAN用OS400とを連結するGOS間通信部500が備えられている。
Samba/NFSサーバソフトウェア350は、ファイルシステムベースのアプリケーションであり、ホスト装置から受信したNASのI/O要求をSambaやNFSで受信して、ファイルシステム340に受け渡す。
ファイルシステム340は、例えば、VFS(Virtual file system)やext3等のファイルシステムであり、Samba/NFSサーバソフトウェア350から受け取ったI/O要求を関連するローカルファイルシステムごとのAPIに変換し、SCSIドライバ群360に受け渡す。
OSシステム制御部390は、NAS用OSとしての一般的な各種制御を行なうものであり、例えば、デバイスの追加要求等のイベント要求をSCSIドライバ群360(LLD310)に発行する。
SCSIドライバ群360は、SCSIデバイスを制御するための複数のドライバである。
SCSIドライバ群360は、図3に示すように、ULD(Upper Level Driver;上位層)330,MLD(Middle Level Driver;中位層)320及びLLD(Lower Level Driver;下位層)310の3階層で構成された階層化アーキテクチャを有する。
LD330は、SCSIのカーネルと主要なデバイス・タイプのドライバの最上位レベルのインタフェースを備える。
このULD330には、SD,SR,ST及びSGの4種のドライバが用意されており、これらのドライバは、SCSIデバイスの種類によって使い分けられる。ここで、SDはHDDへのアクセス時に使用され、ブロック型である。SRは、CD−ROMへのアクセス時に使用され、ブロック型である。STは、テープ装置へのアクセス時に使用され、ブロック型である。SGは、ホストバスアダプタ(ハード)を介さない場合に使用される擬似ホストアダプタであり、キャラクタ型である。
LD320は、ULD330とLLD310とに向けてSCSIドライバAPI(Application Programming Interface,ライブラリ)を提供する。SCSIドライバはこのMLD320を読み出して制御を行なう。
LLD310は、SCSIに適用可能な物理インタフェースに対応する実際のドライバを備え、ホストバスアダプタに相当する。LLD310は、ハードインタフェースを制御するドライバ層であり、使用されるドライバは装置固有である。例えば、このLLD310には、図5に示すように、iSCSIドライバ313やFCドライバ312が備えられる。更に、本ストレージ装置1においては、このLLD310にインテリジェントSCSIドライバ311を備える。なお、ULD330やMLD320には既存のLinuxドライバを使用することができる。
ホスト装置からのI/O要求は、NAS用OS300において、図3に示すように、Samba/NFSサーバソフトウェア350,ファイルシステム340、ULD330及びMLD320を介してLLD310のインテリジェントSCSIドライバ311に到達する。
インテリジェントSCSIドライバ311は、ファイルシステム340からのI/O要求を受け付け、このI/O要求を後述するGOS間通信部500経由でSAN用OS400側のインテリジェントCAエージェント410に送信する。なお、このI/O要求は、インテリジェントSCSIドライバ311においてSCSIコマンドの形式で要求を受け付けられる。
また、インテリジェントSCSIドライバ311は、送信したSCSIコマンドに対する応答(結果)を、インテリジェントCAエージェント410から受信し、この受け取った結果をSCSIドライバレイヤ360のULD330へ通知する。
インテリジェントSCSIドライバ311は、ホスト装置等からNASのI/O要求を受信すると、SAN専用ボリューム501(図5参照)への直接のアクセスを抑止し、後述するGOS間通信部500を介したゲスト間通信により、SAN用OS400に対してこのNASのI/O要求を送信する。
さらに、インテリジェントSCSIドライバ311は、NAS用OS300のOSシステム制御部390から受けるデバイスに関するイベント要求を処理する。例えば、このイベント要求が、デバイスの追加要求である場合には、インテリジェントSCSIドライバ311は、この追加要求を受けて“ /dev”ディレクトリにデバイスファイルを追加(定義)する。
GOS間通信部500は、ゲストOS間でのデータの授受を行なうものであり、本ストレージ装置1においては、NAS用OS300とSAN用OS400との間でデータの授受を行なう。具体的には、NAS用OS300において受信したI/O要求(SCSIコマンド)をインテリジェントSCSIドライバ311からSAN用OS400側のインテリジェントCAエージェント410に受け渡す。
また、GOS間通信ドライバ510は、このI/O要求に対する応答(結果)を、SAN用OS400のインテリジェントCAエージェント410からNAS用OS300のインテリジェントSCSIドライバ311に受け渡す。
図4は実施形態の一例としてのストレージ装置1におけるGOS間通信を説明する図である。
GOS間通信部500は、これらのSAN用OS400とNAS用OS300とのそれぞれにGOS間通信ドライバ510を設けることで、ゲストOS間の通信を制御する。
また、このゲストOS間通信には、NAS用OS300とSAN用OS400とで共有される共有メモリ520(図9参照)とIPI(Inter-Processor Interrupt)方式による割込みとを使用する。IPIは、ハイパーバイザ200を介したゲストOS間における割り込み制御である。
すなわち、データの送信側のゲストOSのGOS間通信ドライバ510が、共有メモリ520の所定の領域(例えば、要求を受け渡すための制御領域)にデータを送信するためのリクエストを意味する情報(データ)をライトする。そして、ハイパーバイザ200経由でIPI機能を使用することで、送信先のゲストOSのGOS間通信ドライバ510に割込み通知を行なう。この割込みを受けたGOS間通信ドライバ510は、共有メモリ520における前記領域をリードすることにより送信データの受け入れ準備を認識する。このようにして、ゲストOS間でのデータ授受(通信)が完了する。
また、実際のデータ転送においては、共有メモリ520におけるキャッシュ領域と各ゲストOS用領域との間のデータ移動は、前述したIOC108のDMA転送機能により実現される。それらデータを授受するための制御情報のやりとりとして、REQUEST/RESPONSEを共有メモリ520及びIPI方式による割り込みを用いて実現する。
図4に示す例においては、太破線がNAS用OS300からSAN用OS400へのIPI通知を示しており、太実線がSAN用OS400からNAS用OS300へのIPI通知を示している。
この図4に示す例においては、NAS用OS300においては、OSシステム制御部390やインテリジェントSCSIドライバ311が、GOS間通信ドライバ510に対してデータ送信指示を行ない、又、その応答をGOS間通信ドライバ510から受信している。一方、SAN用OS400においては、インテリジェントCAエージェント410やシステム制御部419が、GOS間通信ドライバ510に対してデータ送信指示を行ない、又、その応答をGOS間通信ドライバ510から受信する。
また、SAN用OS400からNAS用OS300へのデータ送信時は、IPIによる割込みをハイパーバイザ200がハンドリングして、NAS用OS300へ通知される。ただし、NAS用OS300からSAN用OS400へのデータ送信時は、図4中の矢印A01,A02に示すように、ハイパーバイザ200を介さず、直接SAN用OS400へ通知するダイレクト割り込み(Direct Interrupt)方式を用いる。ダイレクト割り込みは、ハイパーバイザ200を介さないゲストOS間における割り込み通知である。
これにより、NAS用OS300からSAN用OS400へのデータ送信(ゲスト間通信)を高速化することができる。
図5は実施形態の一例としてのストレージ装置1のハイパーバイザ200上におけるNAS用OS300及びSAN用OS400の詳細な機能構成を示す図である。
NAS用OS300は、図5に示すように、SCSIドライバレイヤ360,ファイルシステム340,Samba/NFSサーバソフトウェア350,SCSIアプリケーション370,及びネットワークレイヤ380を備える。
ネットワークレイヤ380は、ネットワーク層での通信制御を行ない、例えば、ホスト装置からNASのI/O要求を受信する。
SCSIドライバレイヤ360は、SCSIデバイスを制御するためのドライバ群であり、図3に示したSCSIドライバ群360に相当する。
NAS用OS300においては、ファイルシステム340を介して、このSCSIドライバレイヤ360にI/O制御要求が行なわれる。
このSCSIドライバレイヤ360において、SCSIディスクドライバが図3に示したULD330に相当し、コモンサービスがMLD320に相当する。
また、SCSIドライバレイヤ360においては、前述したLLD310に相当する、iSCSIドライバ313やFCドライバ312を備える。これらのNAS用OS300としての各部の機能は、例えば、Linux等において既知であり、その詳細な説明を省略する。
そして、本ストレージ装置1においては、このSCSIドライバレイヤ360のLLD310に、上述したインテリジェントSCSIドライバ311が備えられる。
SAN用OS400は、図5に示すように、インテリジェントCAドライバ420,ターゲットドライバ430,CAスレッド440,ベーシックコントロール450,バックンドコントロール460,FC−CAドライバ425,iSCSI−CAドライバ424及びSAS−CAドライバ423を備える。
なお、これらのうち、ターゲットドライバ430,CAスレッド440,ベーシックコントロール450,バックンドコントロール460,FC−CAドライバ425,iSCSI−CAドライバ424及びSAS−CAドライバ423としての機能は、VxWorks等のSAN用OS400において既知であり、その説明は省略する。
インテリジェントCAドライバ420は、SAN用OS400におけるSAN制御のチャネルアダプタドライバ層に追加されるNASの仮想ドライバ層である。このインテリジェントCAドライバ420は、NAS用OS300との間でNASのI/O要求や応答の授受を行なう。このインテリジェントCAドライバ420は、SCSIコマンドキュー421及びSCSIステータスキュー422を備える。
SCSIコマンドキュー421には、例えば、NAS用OS300から受信するI/Oコマンドが格納され、SCSIステータスキュー422には、NAS用OS300に応答するステータス情報等が格納される。
ターゲットドライバ430には、インテリジェントCAエージェント410が備えられる。このインテリジェントCAエージェント410は、ターゲットドライバ430に追加されたNAS専用機能であり、ゲストOS間通信を介して受信されたNAS用OS300からのI/O要求を制御するブロックである。このインテリジェントCAエージェント410を、NAS制御ブロック441bという場合もある。このインテリジェントCAエージェント410(NAS制御ブロック441b)の機能については後述する。
CAスレッド440には、オプティマイズドNASI/Oレイヤ451が備えられている。オプティマイズドNASI/Oレイヤ451は、NAS用OS300からのI/O要求を処理するものであり、SANのCAスレッド(CAドライバを含む)をカスタマイズしたものである。このオプティマイズドNASI/Oレイヤ451をCA制御ブロック441aという場合がある。このオプティマイズドNASI/Oレイヤ451(CA制御ブロック441a)の機能については後述する。
さらに、ハイパーバイザ200上においては、1つ以上のSAN専用ボリューム501やNAS専用ボリューム502が備えられる。SAN専用ボリューム501は、SANによるI/O要求が行なわれる記憶領域であり、NAS用ボリューム502は、NASによるI/O要求が行なわれる記憶領域である。すなわち、これらのSAN専用ボリューム501やNAS専用ボリューム502はゲストOS専用ボリュームである。
これらのSAN専用ボリューム501やNAS専用ボリューム502は、例えば、図示しない管理装置により設定・管理がされ、この管理装置のディスプレイ等にその管理画面等が表示される。
図6は実施形態の一例としてのストレージ装置1におけるボリューム作成画面800を例示する図である。
本ストレージ装置1においては、管理装置のディスプレイ上に、種々の管理画面が表示される。例えば、ボリュームを作成する際には、図6に示すようなボリューム作成画面800が表示される。管理者は、図示しないマウスやキーボード等の入力装置を操作して、このボリューム作成画面800において種々の情報入力を行なうことで、SAN専用ボリューム501やNAS専用ボリューム502が作成される。
管理装置のディスプレイ上に表示される管理画面は、例えば、管理装置が作成してディスプレイ上に表示させてもよく、又、プライマリのCM100のCPU110等がこれらの処理を行なってもよい。
図6に示す例においては、ボリューム作成画面800には、入力領域801〜804が備えられている。例えば、入力領域801には作成するボリュームのボリューム名を任意に入力することができる。入力領域802には作成するボリュームのRAID種類を任意に入力することができる。この図6に示す例においては、プルダウンメニューにより、RAID1〜6のいずれかを選択することができる。
入力領域803には作成するボリュームのサイズを任意に入力することができる。又、入力領域804には、作成するボリュームの属性を任意に入力することができる。例えば、図6に示す例においては、属性として、SANボリュームとNASボリュームとのいずれかを選択することができ、更に、SANボリュームとしては「通常」,「シンプロビジョニング」及び「コピー」のいずれかを選択することができる。
例えば、ボリュームの属性に「SAN 通常」,「SAN シンプロビジョニング」,「SAN コピー」のいずれかを選択することでSANのボリュームが作成され、「NAS」を選択することでNASのボリュームが作成される。
上記入力領域801〜804にそれぞれ情報を入力した後に、作成ボタン805を選択することで、ボリューム作成を指示するI/O要求が例えばSAN用OS400に対して送信される。
また、本ストレージ装置1においては、一つのボリューム作成画面800において、SANボリュームとNASボリュームとを選択的に作成することができる。すなわち、一の管理画面で、SANボリュームとNASボリュームとを管理・運用することができ、利便性が高い。
図7は実施形態の一例としてのストレージ装置1におけるSAN用OS400の機能構成を模式的に示す図である。
SAN用OS400には、NAS用OS300からのI/O要求を処理するためのNASエージェント441が備えられる。
NASエージェント441は、インテリジェントSCSIドライバ311から受信したNAS入出力要求を処理する。
NASエージェント441は、NAS用OS300からのI/O要求を制御するNAS制御ブロック441と、そのI/O要求を処理するCA制御ブロック441とを備える。
図5に示したインテリジェントCAエージェント410がNAS制御ブロック441として機能し、又、図5に示したオプティマイズドNASI/Oレイヤ451がCA制御ブロック441として機能する。すなわち、これらのインテリジェントCAエージェント410及びオプティマイズドNASI/Oレイヤ451が、NASエージェント441として機能する。
NAS制御ブロック441bは、NAS用OS300からGOS間通信部500を介して受信するI/O要求を制御する。
例えば、NAS制御ブロック441bは、NAS用OS300からの要求をSAN用OS400において処理するための仮想的なホスト(ダミーホスト)のログインを行なう機能を有し、CA制御ブロック441aへの通知を行なう。
また、NAS制御ブロック441bは、NAS用OS300からのSCSIコマンドを解析及びチェックし、CA制御ブロック441aへ通知する。
NAS制御ブロック441bにおいてサポートされるSCSIコマンドは、例えば、以下のものが挙げられる。
READ6(10),WRITE6(10), READ CAPACITY(16),SYNCHRONIZE CACHE,TEST UNIT READY,INQUIRY(Standard, Page 00, 80, 83, 86, 8F, B0, B2, F0, F1, F2)及びMODE SENSE(page 00, 01, 02, 03, 04, 07, 08, 0A,1C)。
なお、これらのコマンドにおけるカッコ“()”内の数字はビット数やページ数等の各種パラメータを例示するものであり、種々変形して実施することができる。
また、NAS制御ブロック441bは、後述するCA制御ブロック441aからの転送要求内容に応じて、共有メモリ520における、キャッシュ領域とNAS用OS領域との間でのデータ転送及びDIF(Data Integrity Field)制御を、例えばSAS(Serial Attached SCSI)ドライバを介してIOC108に依頼する。
CA制御ブロック441aは、NAS用OS300からGOS間通信部500を介して受信したI/O要求を処理する。CA制御ブロック441aは、以下の機能を備える。
すなわち、ポート管理域のうちNIC(Network Interface Card)搭載ポート域をNAS制御ブロック441に解放し、キュー(Queue)管理やブロック制御等のコマンド管
理を行なう。
また、CA制御ブロック441は、NAS制御ブロック441にて作成したコマンドやイベントをベーシックコントロール450(図5参照)へ通知する。更に、このベーシックコントロール450からのデータ転送要求時に、NAS制御ブロック441bを呼び出し、処理結果に応じて処理する。すなわち、異常センス作成や転送依頼等を行なう。
なお、図7中におけるリソース/キャッシュ480は、図5中におけるベーシックコン
トロール450に相当する。又、保守部470は本ストレージ装置1内における保守系の制御を行なうメンテナンスコントローである。
上述の如く構成された実施形態の一例としてのストレージ装置1における処理の一例を図8に示すシーケンス図に従って説明する。なお、この図8においては、NASのリードコマンドを処理する例について示す。
NASのリード要求が行なわれると、ステップA1において、NAS用OS300においてインテリジェントSCSIドライバ311が、共有メモリ520のNAS用領域にリードデータ格納領域を準備する。
ステップA2において、NAS用OS300のインテリジェントSCSIドライバ311から、GOS間通信部500を介して、SAN用OS400のインテリジェントCAドライバ420にリードコマンドが通知される(GOS間通信)。なお、このGOS間通信を、ハイパーバイザ200を介さないダイレクト割り込み方式により行なうことで、通信に要する時間を短縮することができる。
ステップA3において、インテリジェントCAドライバ420がリードコマンドを受信する。このように、NAS用OS300とSAN用OS400との間でGOS間通信が行なわれる。
ステップA4において、インテリジェントCAドライバ420は、受信したコマンドの解析を行ない、リードコマンドであることを認識する。CAスレッド440を経由して(ステップA5)、ステップA6において、リソース/キャッシュ480によりキャッシュ領域が獲得される。
ステップA7において、リソース/キャッシュ480が、獲得したキャッシュ領域にリードデータを配置する処理を行ない、キャッシュ領域には、リードデータが配置済みの状態となる(ステップA8)。キャッシュ領域にリードデータを配置した旨の通知が、CAスレッドを経由して(ステップA9)、インテリジェントCAドライバ420に行なわれる。
ステップA10において、インテリジェントCAドライバ420が、IOC108に対して、データ転送及びBCC(Block Check Character)チェック並びに付加したBCC
の除去を依頼する(ステップA11)。IOC108がこれらの処理を行なうと、キャッシュ領域のリードデータが、ステップA1においてインテリジェントSCSIドライバ311が確保したリードデータ格納領域に格納される(ステップA12)。
また、IOC108からインテリジェントCAドライバ420に対して完了通知が行なわれ(ステップA13)、ステップA14において、インテリジェントCAドライバ420から、GOS間通信部500を介して、インテリジェントSCSIドライバ311に完了通知が送信される(GOS間通信)。ここでも、SAN用OS400とNAS用OS300との間でGOS間通信が行なわれる。
次に、実施形態の一例としてのストレージ装置1におけるNAS専用ボリューム502(図5参照)の作成処理を、図9に示すフローチャート(ステップB1〜B10)に従って説明する。
このNAS専用ボリューム502の作成指示は、図6に示したボリューム作成画面800において、入力領域804において属性として「NAS」を選択した状態で作成ボタン805を選択することで行なわれる。
ステップB1において、SAN用OS400において、ボリューム作成画面800において入力された各情報の解析が行なわれ、これらの情報に基づき、ステップB2において、SANボリュームの作成処理が行なわれる。ステップB3において、作成されたSANボリュームがフォーマットされる。
その後、ステップB4において、作成したSANボリュームの属性をNASボリュームに変更する処理が行なわれ、作成されたボリュームの情報(例えば、属性情報やサイズ等)が、SSD107等にある構成情報のデータベースに格納される。
ステップB6において、GOS間通信インタフェース変換制御が行なわれ、GOS間通信により共有メモリ520を介して、ステップB2において作成したボリュームのボリューム番号が、NAS用OS300に対してNASボリュームの作成指示とともに通知される。
NAS用OS300においては、先ず、ステップB7において、GOS間通信により通知されたNASボリューム作成指示に従い、ボリューム番号に基づきデバイスの作成が行なわれ、更に、デバイスの登録(/dev)が行なわれる。これにより、SANにおいて作成されたボリュームがNAS用OS300において使用可能なハードウェアとして認識される。
また、作成されたボリュームに対して、ステップB8においてパーティションが作成され、ステップB9においてマウントポイントが作成され、更に、ステップB10において、ファイルシステムのフォーマットが行なわれる。
その後、完了通知がSAN用OS400に対して行なわれ、SAN用OS400において、画面の完了復帰が行なわれて(ステップB11)、処理を終了する。
なお、この図9に示す例においては、ボリューム作成画面800において入力された処理要求を、SAN用OS400において処理した後に、GOS間通信部500を介してNAS用OS300に受け渡し、NAS用OS300において処理する例を示しているが、これに限定されるものではない。
すなわち、NASの処理要求とSANの処理要求を入力可能な入力画面で入力された処理要求を、NAS用OS300において処理した後に、GOS間通信部500を介してSAN用OS400に受け渡し、SAN用OS400において処理してもよく、種々変形して実施することができる。
このように、実施形態の一例としてのストレージ装置1によれば、マルチコアプロセッサであるCPU110上で仮想化OSであるハイパーバイザ200を実行し、このハイパーバイザ200上でNAS用OS300とSAN用OS400とを実行する。これにより、従来においては専用のサーバ装置でインプリメントされていたファイルシステム制御を、ストレージ装置1内のゲストOSとして搭載することができる。従って、サーバ装置の導入コストを低減することができる。
NAS用OS300において、インテリジェントSCSIドライバ311が、ホスト装置等からNASのI/O要求を受信すると、SAN専用ボリューム50への直接のアクセスを抑止し、GOS間通信部500を介したゲストOS間通信により、SAN用OS400に対してNASのI/O要求を送信する。
この際、このゲストOS間通信を、ハイパーバイザ200を介さないダイレクト割り込み方式により行なうことで、通信に要する時間を短縮することができる。
SAN用OS400において、インテリジェントCAドライバ420が、NAS用OS300との間でNASのI/O要求や応答の授受を行なう。その後、SAN用OS400のNASエージェント441において、NAS制御ブロック441bが、受信したI/O要求を制御し、CA制御ブロック441aが、そのI/O要求を処理する。このように、SAN用OS400においてNASのI/O要求を処理することができ、NASとSANとを統合して取り扱うことができる。
I/O要求の処理結果等の応答は、インテリジェントCAドライバ420からGOS間通信部500を介してNAS用OS300のインテリジェントSCSIドライバ311に送信される。NAS用OS300はこの応答をホスト装置に送信する。
すなわち、ホスト装置の機能構成に特別な変更等を加えることなく、ストレージ装置1に対してNAS及びSANのI/O要求を行ない、その処理結果を受信することができる。
ハイパーバイザ200上で、NAS用OS300とSAN用OS400とを実行し、同一のメニュー画面でNASの操作とSANの操作とを入力できるように構成する。又、この際、SAN用OS400とNAS用OSとの間のデータの授受をGOS間通信部500により行なう。これにより、NAS用OS300とSAN用OS400とで統一したユーザインタフェースによる運用を行なうことができ、利便性が高く、システムの運用管理者の作業負担が軽減する。すなわち、SANもNASも共通のユーザインタフェース画面で統合的に設計・管理・保守を行なうことができ、利便性が高い。
なお、開示の技術は上述した実施形態に限定されるものではなく、本実施形態の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。本実施形態の各構成及び各処理は、必要に応じて取捨選択することができ、あるいは適宜組み合わせてもよい。
例えば、上述した実施形態においては、SAN用OS400としてのVxWorksを用いるとともに、NAS用OS300としてLinuxを用いた例を示しているが、これに限定されるものではなく、他のOSを用いる等、種々変形して実施することができる。
以上の実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
(付記1)
仮想化オペレーティングシステム上において、SAN制御を行なうSAN用オペレーティングシステムと、NAS制御を行なうNAS用オペレーティングシステムとを動作させる処理部と、
前記NAS用オペレーティングシステムと前記SAN用オペレーティングシステムとの間でデータを授受するOS間通信部と、
前記NAS用オペレーティングシステムにおいて受信したNAS入出力要求を、前記OS間通信部を介して前記SAN用オペレーティングシステムに送信する送信制御部と、
前記SAN用オペレーティングシステムにおいて前記送信制御部から受信した前記NAS入出力要求を処理するNAS要求処理部と、
を備えることを特徴とする、ストレージ制御装置。
(付記2)
前記SAN用オペレーティングシステムにおいて、
前記NAS要求処理部によって処理された前記NAS入出力要求に対する応答を、前記OS間通信部を介して前記NAS用オペレーティングシステムに送信する応答制御部を備えることを特徴とする、付記1記載のストレージ制御装置。
(付記3)
前記OS間通信部は、
前記NAS用オペレーティングシステムと前記SAN用オペレーティングシステムとで共用される共用メモリと、
前記共用メモリにデータを書き込んだ後、データ送信先の前記SAN用オペレーティングシステムもしくは前記NAS用オペレーティングシステムに割り込み通知を行なう通知部と
を備えることを特徴とする、付記1又は2記載のストレージ制御装置。
(付記4)
前記NAS用オペレーティングシステムに対する処理要求と前記SAN用オペレーティングシステムに対する処理要求とを入力可能な入力画面において入力された処理要求を、前記SAN用オペレーティングシステムもしくは前記NAS用オペレーティングシステムにおいて処理した後に、当該処理結果を、前記OS間通信部を介して前記NAS用オペレーティングシステムもしくは前記SAN用オペレーティングシステムに送信することを特徴とする、付記1〜3のいずれか1項に記載のストレージ制御装置。
(付記5)
仮想化オペレーティングシステム上において、SAN制御を行なうSAN用オペレーティングシステムと、NAS制御を行なうNAS用オペレーティングシステムとを動作させ、
前記NAS用オペレーティングシステムにおいて受信したNAS入出力要求を、OS間通信を介して前記SAN用オペレーティングシステムに送信し、
前記SAN用オペレーティングシステムにおいて受信した前記NAS入出力要求を処理することを特徴とする、ストレージ制御方法。
(付記6)
前記SAN用オペレーティングシステムにおいて、
前記処理されたNAS入出力要求に対する応答を、前記OS間通信を介して前記NAS用オペレーティングシステムに送信することを特徴とする、付記5記載のストレージ制御方法。
(付記7)
前記OS間通信は、
前記NAS用オペレーティングシステムと前記SAN用オペレーティングシステムとで共用される共用メモリにデータを書き込んだ後、データ送信先の前記SAN用オペレーティングシステムもしくは前記NAS用オペレーティングシステムに割り込み通知を行なうことを特徴とする、付記5又は6記載のストレージ制御方法。
(付記8)
前記NAS用オペレーティングシステムに対する処理要求と前記SAN用オペレーティングシステムに対する処理要求とを入力可能な入力画面において入力された処理要求を、前記SAN用オペレーティングシステムもしくは前記NAS用オペレーティングシステムにおいて処理した後に、当該処理結果を、前記OS間通信を介して前記NAS用オペレーティングシステムもしくは前記SAN用オペレーティングシステムに送信することを特徴とする、付記5〜7のいずれか1項に記載のストレージ制御方法。
(付記9)
仮想化オペレーティングシステム上において、SAN制御を行なうSAN用オペレーティングシステムと、NAS制御を行なうNAS用オペレーティングシステムとを動作させ、
前記NAS用オペレーティングシステムにおいて受信したNAS入出力要求を、オペレーティングシステム間通信を介して前記SAN用オペレーティングシステムに送信し、
前記SAN用オペレーティングシステムにおいて受信した前記NAS入出力要求を処理する
処理をコンピュータに実行させることを特徴とする、ストレージ制御プログラム。
(付記10)
前記SAN用オペレーティングシステムにおいて、
前記処理されたNAS入出力要求に対する応答を、前記OS間通信を介して前記NAS用オペレーティングシステムに送信することを特徴とする、付記9記載のストレージ制御プログラム。
(付記11)
前記OS間通信は、
前記NAS用オペレーティングシステムと前記SAN用オペレーティングシステムとで共用される共用メモリにデータを書き込んだ後、データ送信先の前記SAN用オペレーティングシステムもしくは前記NAS用オペレーティングシステムに割り込み通知を行なうことを特徴とする、付記9又は10記載のストレージ制御プログラム。
(付記12)
前記NAS用オペレーティングシステムに対する処理要求と前記SAN用オペレーティングシステムに対する処理要求とを入力可能な入力画面において入力された処理要求を、前記SAN用オペレーティングシステムもしくは前記NAS用オペレーティングシステムにおいて処理した後に、当該処理結果を、前記OS間通信を介して前記NAS用オペレーティングシステムもしくは前記SAN用オペレーティングシステムに送信することを特徴とする、付記9〜11のいずれか1項に記載のストレージ制御プログラム。
1 ストレージ装置
30 ドライブエンクロージャ
31 記憶装置
40 コントローラエンクロージャ
100a,100b,100 CM
101,102 CA
103 DA
106 メモリ
107 SSD
108 IOC
110 CPU
200 ハイパーバイザ
300 NAS用OS
301 NAS用OS(カーネル)
302 NAS用OS(ファンクションファームウェア)
310 LLD
311 インテリジェントSCSIドライバ(送信制御部)
312 FCドライバ
313 iSCSIドライバ
320 MLD
330 ULD
340 ファイルシステム
350 Samba/NFSサーバソフトウェア
360 SCSIドライバ群
370 SCSIアプリケーション
380 ネットワークレイヤ
390 OSシステム制御部
400 SAN用OS
401 SAN用OS(カーネル)
402 SAN用OS(ファンクションファームウェア)
410 インテリジェントCAエージェント
419 システム制御部
420 インテリジェントCAドライバ(応答制御部)
421 SCSIコマンドキュー
422 SCSIステータスキュー
423 SAS−CAドライバ
424 iSCSI−CAドライバ
425 FC−CAドライバ
430 ターゲットドライバ
440 CAスレッド
441 NASエージェント(NAS要求処理部)
441a CA制御ブロック
441b NAS制御ブロック
450 ベーシックコントロール
460 バックンドコントロール
470 保守部
480 リソース/キャッシュ
451 オプティマイズドNASI/Oレイヤ
500 GOS間通信部(OS間通信部)
501 SAN専用ボリューム
502 NAS専用ボリューム
510 GOS間通信ドライバ(通知部)
520 共有メモリ
800 ボリューム作成画面(入力画面)
801,802,803,804 入力領域
805 作成ボタン

Claims (6)

  1. 仮想化オペレーティングシステム上において、SAN制御を行なうSAN用オペレーティングシステムと、NAS制御を行なうNAS用オペレーティングシステムとを動作させる処理部と、
    前記NAS用オペレーティングシステムと前記SAN用オペレーティングシステムとの間でデータを授受するOS間通信部と、
    前記NAS用オペレーティングシステムにおいて受信したNAS入出力要求を、前記OS間通信部を介して前記SAN用オペレーティングシステムに送信する送信制御部と、
    前記SAN用オペレーティングシステムにおいて前記送信制御部から受信した前記NAS入出力要求を処理するNAS要求処理部とを備え、
    前記OS間通信部は、
    前記NAS用オペレーティングシステムと前記SAN用オペレーティングシステムとで共用される共用メモリと、
    前記共用メモリにデータを書き込んだ後、データ送信先の前記SAN用オペレーティングシステムもしくは前記NAS用オペレーティングシステムに割り込み通知を行なう通知部とを備え、
    前記通知部は、
    前記SAN用オペレーティングシステムから前記NAS用オペレーティングシステムへのデータ送信時には、前記NAS用オペレーティングシステムに対して、仮想化オペレーティングシステムを介したプロセッサ間割り込みにより通知を行ない、
    前記NAS用オペレーティングシステムから前記SANオペレーティングシステムへのデータ送信時には、前記SAN用オペレーティングシステムに対して、前記仮想化オペレーティングシステムを介さないダイレクト割り込みにより通知を行なう
    ことを特徴とする、ストレージ制御装置。
  2. 前記SAN用オペレーティングシステムにおいて、
    前記NAS要求処理部によって処理された前記NAS入出力要求に対する応答を、前記OS間通信部を介して前記NAS用オペレーティングシステムに送信する応答制御部を備えることを特徴とする、請求項1記載のストレージ制御装置。
  3. 前記通知部は、
    AS用ボリュームに対する入出力要求であるNAS入出力要求受信時には、
    AN用ボリュームへの直接のアクセスを抑止して、前記SAN用オペレーティングシステムに対して前記NAS入出力要求を送信する
    ことを特徴とする、請求項1又は2記載のストレージ制御装置。
  4. 前記NAS用オペレーティングシステムに対する処理要求と前記SAN用オペレーティングシステムに対する処理要求とを入力可能な入力画面において入力された処理要求を、前記SAN用オペレーティングシステムもしくは前記NAS用オペレーティングシステムにおいて処理した後に、当該処理結果を、前記OS間通信部を介して前記NAS用オペレーティングシステムもしくは前記SAN用オペレーティングシステムに送信することを特徴とする、請求項1〜3のいずれか1項に記載のストレージ制御装置。
  5. ストレージ制御装置のプロセッサが、
    仮想化オペレーティングシステム上において、SAN制御を行なうSAN用オペレーティングシステムと、NAS制御を行なうNAS用オペレーティングシステムとを動作させ、
    前記NAS用オペレーティングシステムにおいて受信したNAS入出力要求を、OS間通信を介して前記SAN用オペレーティングシステムに送信し、
    前記SAN用オペレーティングシステムにおいて受信した前記NAS入出力要求を処理し、
    前記NAS用オペレーティングシステムと前記SAN用オペレーティングシステムとで共用される共用メモリにデータを書き込み、
    前記SAN用オペレーティングシステムから前記NAS用オペレーティングシステムへのデータ送信時には、前記NAS用オペレーティングシステムに対して、仮想化オペレーティングシステムを介したプロセッサ間割り込みにより通知を行ない、
    前記NAS用オペレーティングシステムから前記SANオペレーティングシステムへのデータ送信時には、前記SAN用オペレーティングシステムに対して、前記仮想化オペレーティングシステムを介さないダイレクト割り込みにより通知を行なう
    ことを特徴とする、ストレージ制御方法。
  6. 仮想化オペレーティングシステム上において、SAN制御を行なうSAN用オペレーティングシステムと、NAS制御を行なうNAS用オペレーティングシステムとを動作させ、
    前記NAS用オペレーティングシステムにおいて受信したNAS入出力要求を、オペレーティングシステム間通信を介して前記SAN用オペレーティングシステムに送信し、
    前記SAN用オペレーティングシステムにおいて受信した前記NAS入出力要求を処理し、
    前記NAS用オペレーティングシステムと前記SAN用オペレーティングシステムとで共用される共用メモリにデータを書き込み、
    前記SAN用オペレーティングシステムから前記NAS用オペレーティングシステムへのデータ送信時には、前記NAS用オペレーティングシステムに対して、仮想化オペレーティングシステムを介したプロセッサ間割り込みにより通知を行ない、
    前記NAS用オペレーティングシステムから前記SANオペレーティングシステムへのデータ送信時には、前記SAN用オペレーティングシステムに対して、前記仮想化オペレーティングシステムを介さないダイレクト割り込みにより通知を行なう
    処理をコンピュータに実行させることを特徴とする、ストレージ制御プログラム。
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