JP6349788B2 - スイッチ装置、ネットワークシステム、およびスイッチ装置の制御方法 - Google Patents

スイッチ装置、ネットワークシステム、およびスイッチ装置の制御方法 Download PDF

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Description

本発明は、スイッチ装置、ネットワークシステム、およびスイッチ装置の制御方法に関する。
従来、サーバ間の通信(以下、「サーバ間通信」という)と比較してサーバからストレージ装置に対する通信(以下、「ストレージ通信」という)は高い通信性能が要求されるため、それぞれ別個のネットワークが配備されてきた(図1)。ここで、サーバ間通信ネットワークはLocal Area Network (LAN)、ストレージ通信ネットワークはStorage Area Network (SAN)と呼ばれる。また、サーバとFibre Channel(FC)スイッチ、並びにストレージとFC スイッチはFCにより接続され、Reliability Availability Serviceability(RAS)の向上のために通信経路は多重化されている(ファブリック多重化)。
近年、イーサネット(登録商標)の高速化により、サーバ間通信とストレージ通信とを統合する、統合ネットワークを実現することが可能になってきた。SANの標準規格であるFCのパケットをイーサネットで扱う技術として、Fibre Channel over Ethernet (FCoE)がある。
FCoEを用いたLAN/SAN統合ネットワークの初期においては、End Node(サーバまたはストレージ)とFCoEスイッチとの接続は、1ホップ接続となっていた(図2)。また、End Node(サーバまたはストレージ)とFCoEスイッチはFCoEにより接続され、RASの向上のために通信経路は多重化されている(ファブリック多重化)。
また、現在のLAN/SAN統合ネットワークにおいては、End NodeとFCoEスイッチとの接続は、マルチホップ接続になっている(図3)。
次にイーサネットについて述べる。
イーサネットにおけるネットワークトポロジは従来、ツリー構造となっていた。
現在、イーサネットのネットワークトポロジは、図4および図5に示されるような、複数のパスの選択肢を持つトポロジへと拡張されている。このようなトポロジにおいては、Multi-chassis Link Aggregation(MLAG)、Transparent Interconnection of Lots of Links(TRILL)、およびShortest Path Bridging (SPB)などの技術が用いられている。
特開2013−85166号公報 特開2012−227651号公報
FCoEマルチホップ接続では、エンドノードのリンクは冗長化されているが、ネットワークは共有されている(図6)。そのため、障害発生時に影響が複数の系に及ぶという問題がある。
本発明の課題は、障害発生時に影響が複数の系に及ばないようにすることである。
実施の形態のスイッチ装置は、複数のポートと、判断部と、処理部と、第1の中継部と、第2の中継部とを備える。
前記判断部は、受信したフレームが第1の通信であるか、第2の通信であるかを判断する。
前記第1の中継部は、前記判断部が受信した前記フレームが前記第1の通信であると判断した場合、第1の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記第1の通信のフレームを出力する送信ポートを決定する。
前記処理部は、前記複数のポートのうち、前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを決定するとともに受信した前記フレームの宛先アドレスに対応する前記送信ポートを識別する情報を含む第2の中継テーブルを生成する。
前記第2の中継部は、受信した前記フレームが前記第2の通信である場合、前記第2の通信のフレームを受信したポートがエンドポート又はダウンストリームポートである場合、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートを決定する。又は、前記第2の中継部は、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートとして決定する。
実施の形態のスイッチ装置によれば、一の系の通信が他の系の通信に影響せず、通信性能が安定する。
従来の個別のネットワークの構成図である。 従来のLAN/SAN統合ネットワークの初期の構成図である。 従来のLAN/SAN統合ネットワークの現在の構成図である。 複数のパスの選択肢を持つトポロジ(その1)を示す図である。 複数のパスの選択肢を持つトポロジ(その2)を示す図である。 従来のLAN/SAN統合ネットワークにおけるネットワークの共有を示す図である。 実施の形態に係るシステムの構成図である。 実施の形態に係るスイッチ装置の構成図である。 ノード位置管理テーブルの例である。 第1中継テーブルの例である。 第2中継テーブルの例である。 実施の形態に係るスイッチLSIの処理のフローチャートである。 実施の形態に係るプロセッサの処理のフローチャートである。 ノード位置管理テーブルの設定を示す図である。 ノード位置管理テーブルの検索および第2中継テーブルの設定を示す図である。 実施の形態のFCoEの構成を示す図である。 ポートのタイプの決定を説明する図である。 イーサネットパケットのフローを示す図である。 エンドノードからFCFへのFCoEパケットのフローを示す図である。 スイッチ装置の設定およびFCFからエンドノードへのFCoEパケットのフローを示す図である。 スイッチ装置の設定およびマルチキャストのFCoEパケットの送信を示す図である。 マルチキャストアドレスを示す図である。 他の実施の形態のFCoEの構成を示す図である。 マルチキャスト経路設定の処理のフローチャートである。 第2中継テーブルおよびマルチキャストテーブルの例を示す図である。
以下、図面を参照しながら実施の形態について説明する。
図7は、実施の形態に係るシステムの構成図である。
システム101は、サーバ201−i(i=1、2)、ストレージ装置301−i、およびスイッチ装置401−j(j=1〜6)を備える。
サーバ201は、データをストレージ装置301に書き込みおよびデータをストレージ装置301から読み出す情報処理装置である。サーバ201−1、201−2は、スイッチ装置401−1およびスイッチ装置401−2と接続している。
ストレージ装置301は、データを格納する装置である。ストレージ装置301は、サーバ201からの要求に応じて、データの書き込みおよび読み出しを行う。
ストレージ装置301は、例えば、ハードディスクドライブや磁気テープ装置などである。ストレージ装置301−1、301−2は、スイッチ装置401−1およびスイッチ装置401−2と接続している。
スイッチ装置401は、フレーム(パケット)の種類の識別やルーティングを行う装置である。
スイッチ装置401−1、401−2は、サーバ201−1、201−2、ストレージ装置301−1、301−2、およびスイッチ装置401−3、401−4と接続している。
スイッチ装置401−3、401−4は、スイッチ装置401−1、401−2、401−5、401−6と接続している。
スイッチ装置401−5、401−6は、スイッチ装置401−3、401−4と接続している。また、スイッチ装置401−5、401−6は、FCoE Forwarder(FCF)である。
図8は、実施の形態に係るスイッチ装置の構成図である。
スイッチ装置401−1〜401−6の構成は共通なため、ここではスイッチ装置401−1のみ説明する。
スイッチ装置401−1は、受信ポート411−k(k=1〜n)、送信ポート421−k、内部ポート431−1〜2、プロセッサ441、およびスイッチLarge Scale Integration(LSI)451を備える。
受信ポート411は、フレームを受信するポートである。
送信ポート421は、フレームを送信するポートである。
また、受信ポート411−kと送信ポート421−kにより1組のポートを構成しており、受信ポート411−kと送信ポート421−kには同じポート番号が割り当てられる。
内部ポート431−1は、プロセッサ441の出力をマルチプレクサ452に転送する。
内部ポート431−2は、デマルチプレクサ459の出力をプロセッサ441に転送する。
プロセッサ441は、プロトコル処理部442およびノード位置管理テーブル443を有する。
プロトコル処理部442は、ノード位置管理テーブル443、第1中継テーブル456、および第2中継テーブル458の設定を行う。
ノード位置管理テーブル443は、アドレス情報(Media Access Control(MAC)アドレス)とポート番号が対応付けられて記載されたテーブルである。
ノード位置管理テーブル443は、プロセッサ441内のレジスタ等の記憶部に格納される。尚、ノード位置管理テーブル443の詳細については後述する。
スイッチLSI451は、マルチプレクサ452、パケットバッファ453、パケット識別部454、第1中継処理部455、第1中継テーブル456、第2中継処理部457、第2中継テーブル458、およびデマルチプレクサ459を備える。スイッチLSI451は、例えば、半導体集積回路である。
マルチプレクサ452は、受信したフレームをパケットバッファ453に出力する。また、マルチプレクサ452は、受信したフレームのヘッダと制御情報をパケット識別部454に出力する。
パケットバッファ453は、受信したフレームを格納するバッファである。
パケット識別部454は、受信したフレームの種類を識別する。パケット識別部454には、受信したフレームのヘッダと制御情報が入力される。制御情報は、フレームを受信した受信ポート411を示すポート番号、およびFCoEにおける宛先情報などである。
第1中継処理部455は、受信したフレームがイーサネットフレームである場合に、第1中継テーブル456に基づいて、フレームを出力する送信ポート421を決定する。第1中継処理部455は、決定した送信ポート421にフレームを出力することを示す制御信号を第2中継処理部457を介してデマルチプレクサ459に出力する。
第1中継テーブル456は、フレームを出力する送信ポート421の決定に用いられるテーブルである。第1中継テーブル456の詳細については、後述する。
第2中継処理部457は、受信したフレームがFCoEフレームである場合に、第2中継テーブル458に基づいて、フレームを出力する送信ポート421を決定する。第2中継処理部457は、決定した送信ポート421にフレームを出力することを示す制御信号をデマルチプレクサ459に出力する。
第2中継テーブル458は、フレームを出力する送信ポート421の決定に用いられるテーブルである。第2中継テーブル458の詳細については、後述する。
デマルチプレクサ459は、第1中継処置部455または第2中継処理部457からの制御信号に基づいて、パケットバッファ453から入力されたフレームを送信ポート421および内部ポート431−2に出力する。制御信号は、フレームが出力されるポートを示す。
図9は、ノード位置管理テーブルの例である。
ノード位置管理テーブル443には、FCF MACアドレス、ENode MACアドレス、およびポート番号が対応付けられて記載される。
FCF MACアドレスは、FCF(スイッチ装置401−5、401−6)のMACアドレスである。
ENode MACアドレスは、エンドノード(サーバ201またはストレージ装置301)のMACアドレスである。
ポート番号は、ポートに割り当てられたポートを識別する番号(識別子)である。
図10は、第1中継テーブルの例である。
第1中継テーブル456には、VLAN ID、Destination Address、およびDestination portが対応付けられて記載される。
VLAN IDは、仮想LANの識別子である。
Destination Addressは、宛先の装置のMACアドレスである。
Destination portは、送信ポート421のポート番号である。
図11は、第2中継テーブルの例である。
第2中継テーブル458には、Type、Source port、Destination Address、およびDestination portが対応付けられて記載される。
Typeは、フレームの種類である。Typeは、例えば、FIPまたはFcoEである。
Source portは、受信ポート411のポート番号である。
Destination Addressは、宛先の装置のMACアドレスである。尚、ここでのMACアドレスは、FCoEで用いられるFabric Provided MAC Addressである。
Destination portは、送信ポート421のポート番号である。
尚、第2中継テーブル458に記載される値として、任意の値を示すワイルドカード(*)を使用してもよい。
図12は、実施の形態に係るスイッチLSIの処理のフローチャートである。
ステップS501において、受信ポート411は、フレームを受信する。受信されたフレームは、パケットバッファ453に格納される。また、受信されたフレームのヘッダと制御情報は、パケット識別部454に入力される。
ステップS502において、パケット識別部454は、受信したフレームのヘッダに基づいて、フレームの種類(イーサネットまたはFCoE)を識別する。
以下、フレームがイーサネットのフレームである場合、ステップS503が実行され、フレームがFCoEフレームまたはFCoE Initialization Protocol(FIP)フレームである場合、ステップS504〜S509が実行される。そして、ステップS503またはステップS509の後、ステップS510が実行される。
ステップS503において、第1中継処理部455は、第1の中継テーブル456を参照し、フレームを出力する送信ポート421を決定する。詳細には、第1中継処理部455は、ヘッダのVLAN IDおよび宛先アドレスを検索キーとして、第1の中継テーブル456を検索し、VLAN IDおよび宛先アドレスに対応するDestination portを検出し、検出したDestination portをフレームを出力するポートとして決定する。第1中継処理部455は、決定したDestination portを選択する制御信号を第2中継処理部457を介してデマルチプレクサ459に出力する。
ステップS504において、第2中継処理部457は、受信したフレームがFCoEフレームであるか判定する。受信したフレームがFCoEフレームである場合、制御はステップS505に進み、FCoEフレームでない場合、制御はステップS510に進む。ここでは、第2中継処理部457は、受信したフレームのタイプがFIPまたはFCOEの場合、FCoEフレームであると判定する。
ステップS505において、第2中継処理部457は、受信したフレームがFIPフレームであるか判定する。FIPフレームの場合、制御はステップS506に進み、FIPフレームでない場合、制御はステップS507に進む。
ステップS506において、第2中継処理部457は、内部ポート431−2を選択する制御信号をデマルチプレクサ459に出力する。デマルチプレクサ459は、内部ポート431−2にパケットバッファ453からのフレームを出力する。内部ポート431−2はフレームをプロセッサ441に出力する。すなわち、プロセッサ441には、受信したフレームのコピーが転送される。
ステップS507において、第2中継処理部457は、フレームを受信した受信ポート421のタイプ(EP、DS、またはUS)を判定する。尚、受信ポート411のタイプは、事前に決定しておき、受信ポート411のタイプの情報は、スイッチ装置401−1内に格納されている。尚、ポートのタイプの決定方法については後述する。
受信ポート411のタイプがアップストリームポート(US)の場合、制御はステップS508に進み、ダウンストリームポート(DS)またはエンドノードに接続されるポート(End Point:EP)の場合、制御はステップS509に進む。
ステップS508において、第2中継処理部457は、第2の中継テーブル458を参照し、フレームを出力する送信ポート421を決定する。詳細には、第2中継処理部457は、フレームの宛先アドレスを検索キーとして、第2の中継テーブル458を検索し、宛先アドレスに対応するDestination portを検出し、検出したDestination portをフレームを出力するポートとして決定する。第2中継処理部457は、決定したDestination portを選択する制御信号をデマルチプレクサ459に出力する。尚、ここで用いた宛先アドレスは、Fabric Provided MAC Addressである。
ステップS509において、第2中継処理部457は、第2の中継テーブル458を参照し、フレームを出力する送信ポート421を決定する。詳細には、第2中継処理部457は、フレームを受信した受信ポート411のポート番号を検索キーとして、第2の中継テーブル458を検索し、ポート番号に対応するDestination portを検出し、検出したDestination portをフレームを出力するポートとして決定する。第2中継処理部457は、決定したDestination portを選択する制御信号をデマルチプレクサ459に出力する。
ステップS510において、デマルチプレクサ459は、制御信号に基づいて、送信ポート421を選択し、選択した送信ポート421にパケットバッファ453からのフレームを出力する。選択された送信ポート421はフレームを出力する。
図13は、実施の形態に係るプロセッサの処理のフローチャートである。
ステップS601において、プロトコル処理部442は、EP、DSごとに対応するUSを決定し、EPまたはDSのポート番号を第2中継テーブル458のSource port、対応するUSのポート番号をDestination portに設定する。このとき、第2中継テーブル458のTYPEはFIPまたはFCoE、Destination Addressはワイルドカードである。尚、EPまたはDSに対応するUSは、同一の系のスイッチ装置401と接続するポートである。
ステップS602において、プロトコル処理部442は、図12のステップS506の処理により、FIPフレームを受信する。
ステップS603において、プロトコル処理部442は、FIPフレームがFLOGIリクエストであるか判断する。FIPフレームがFLOGIリクエストである場合、制御はステップS604に進み、FLOGIリクエストでない場合、制御はステップS605に進む。
ステップS604において、プロトコル処理部442は、FLOGIリクエストパケットに基づいて、ノード位置管理テーブル443を設定する。
図14は、ノード位置管理テーブルの設定を示す図である。
FLOGIリクエストのパケット444には、宛先のFCFのアドレスであるFCF MACアドレス、および送信元のアドレスであるENode MACアドレスを含む。
図14に示すように、プロトコル処理部442は、FLOGIリクエストパケットのFCF MACアドレスおよびENode MACアドレスをノード位置管理テーブル443のFCF MACアドレスおよびENode MACアドレスに記載する。また、プロトコル処理部442は、FLOGIリクエストパケットを受信した受信ポート411のポート番号をノード位置管理テーブル443のポート番号に記載する。
ステップS605において、プロトコル処理部442は、FIPフレームがFLOGIレスポンスであるか判断する。FIPフレームがFLOGIレスポンスである場合、制御はステップS606に進み、FLOGIレスポンスでない場合、制御はステップS602に戻る。尚、FLOGIレスポンスは、FCFからエンドノードへ送信される。
ステップS606において、プロトコル処理部442は、FLOGIレスポンスに含まれる宛先アドレスと送信元アドレスを検索キーとして、ノード位置管理テーブル443を検索し、該当するレコードがあるか検索する。
図15は、ノード位置管理テーブルの検索および第2中継テーブルの設定を示す図である。
FLOGIレスポンスの一種であるFLOGI AcceptのFLOGI Acceptパケット445には、宛先のアドレスであるEnode MACアドレス、および送信元のFCFのアドレスであるFCF MACアドレスを含む。
図15に示すように、プロトコル処理部442は、FLOGIレスポンスのパケットのEnode MACアドレスとFCF MACアドレスを検索キーとして、ノード位置管理テーブル443に検索キーと一致するレコードがあるかチェックする。
図13に戻り、ステップS607において、FLOGIレスポンスのパケットのEnode MACアドレスとFCF MACアドレスと一致するレコードが検出された場合、制御はステップS609に進み、検出されなかった場合、制御はステップS608に進む。
ステップS608において、プロトコル処理部442は、エラー処理を行う。例えば、プロトコル処理部442は、エラーを管理者に通知したり、エラーの記録を作成する。
ステップS609において、プロトコル処理部442は、FLOGIレスポンスがAcceptであるか否か判定する。FLOGIレスポンスがAcceptの場合、制御はステップS610に進み、Acceptでない場合、制御はステップS611に進む。
ステップS610において、プロトコル処理部442は、検出されたレコードとFLOGI Acceptパケット445に基づいて、第2中継テーブル458を設定する。
図15に示すように、FLOGI Acceptパケット445には、FCFがエンドノードに割り当てたMACアドレスを含む。当該MACアドレスは、Fabric Provided MACアドレスである。
詳細には、プロトコル処理部442は、FLOGI Acceptパケット445のMACアドレスと、ノード位置管理テーブル443の検出されたレコードのポート番号を、第2中継テーブル458のDestination AddressおよびDestination portにそれぞれ書き込む。このとき、プロトコル処理部442は、第2中継テーブル458のTYPEはFCoE、Source portはワイルドカードとする。
ステップS611において、プロトコル処理部442は、ノード位置管理テーブル443からステップS607で検出されたレコードを削除する。
DS、EP、およびUSの決定の仕方やイーサネットまたはFCoEのパケットを送信した時のパケットの流れについて説明する。
図16は、実施の形態のFCoEの構成を示す図である。
図16では、図1と同様の構成でスイッチ装置401−jが設置されている。
スイッチ装置401−1、401−2には、エンドノード601−1、601−2が接続されている。
エンドノード601は、図1のサーバ201またはストレージ301に対応する。
また、図16のFCoEにおいては、スイッチ401間の接続、およびスイッチ装置401−1、401−2とエンドノード601間の接続は、MLAGが用いられている。図16のリンク間に記載されている楕円は、MLAGを示す。
FCF(スイッチ装置401−5、401−6)はRootに配置され、エンドノード601はleafに配置される。スイッチ装置401−3、401−4はMiddle、スイッチ装置401−1、401−2はLeafに配置される。
エンドノード601−1の図上で左側のポート、エンドノード601−2の図上で左側のポートおよびスイッチ装置401−1、401−3、401−5によりA系のSAN、エンドノード601−1の図上で右側のポート、エンドノード601−2の図上で右側のポートおよびスイッチ装置401−2、401−4、401−6によりB系のSANを構成する。
図17は、ポートのタイプの決定を説明する図である。
図17のFCoEの構成は、図16と同様である。
ここで、以下のようにFCF側ポートとENode側ポートをそれぞれ定義する。そして、スイッチ装置401は、以下のようにポートのタイプ(DS、EP、またはUS)を決定する。
FCF側ポートは、そのスイッチ装置401が持つポートのうち、そのスイッチ装置401が属するSANに属するFCFに接続されたポート、またはそのスイッチ装置401が属するSANに属するFCFに接続されたポートを持つ、同じSANに属するスイッチに接続されたポート。
FCF側ポートのタイプは、USとする。
ENode側ポートは、そのスイッチ装置401が持つポートのうち、エンドノード601に接続されるポート、または、そのスイッチ装置401が属するSANに属している、FCF方向ではないスイッチ装置401に接続されたポート。
ENode側ポートのうち、エンドノード601に接続されるポートのタイプはEP、ENode側ポートのうちEP以外のポートのタイプはDSとする。
上述のように、プロトコル処理部442は、スイッチ装置401の各ポートのタイプを決定し、上述のステップS601で述べたように、EP、DSごとに対応するUSを一つ決定し、対応関係を第2中継テーブル458に書き込む。
このように、上述のステップS601における、EP、DSごとに対応するUSを決定する。
図18は、イーサネットパケットのフローを示す図である。
図18のFCoEの構成は、図16と同様である。
イーサネットのパケットは、MLAGを構成するリンクの中から一つが選択され送信される。
図18においては、イーサネットパケットは、スイッチ装置401−5から出力され、スイッチ401−4、401−2を経由して、エンドノード601−1に到達する。
このように、イーサネットパケットは、A系を構成するスイッチとB系を構成するスイッチを跨いで中継される可能性がある。
尚、LANとSANとは、Data Center Bridging(DCB)等の技術により、フローや帯域は分離されている。そのため、LANはSANと別の中継方式となっていても、互いに干渉しない。
図19は、エンドノードからFCFへのFCoEパケットのフローを示す図である
図19のFCoEの構成は、図16と同様である。
図19は、A系のSANにおいて、FCoEパケットをエンドノード601−1からスイッチ装置401−5に送信する場合と、B系のSANにおいて、FCoEパケットをエンドノード601−2からスイッチ装置401−6に送信する場合を示す。
エンドノード601−1から出力されたFCoEパケットは、スイッチ装置401−1、401−3を介して、スイッチ装置401−5に到着する。エンドノード601−2から出力されたFCoEパケットは、スイッチ装置401−2、401−4を介して、スイッチ装置401−6に到着する。
スイッチ装置401−1〜401−4では、パケットがFCoEパケットの場合、第2中継テーブル458に基づいて、FCoEパケットを静的に指定された物理ポートから出力する。これにより、FCoEパケットは、別の系のSANに中継されないようになる。
図20は、スイッチ装置の設定およびFCFからエンドノードへのFCoEパケットのフローを示す図である。
図20のFCoEの構成は、図16と同様である。
図20の左側は、スイッチ装置401−3、401−1の設定の設定を示す図である。
スイッチ装置401−3、401−1は、FIPフレームを監視し、FIPフレームを受信したポートと、エンドノード601−1に割り当てられるアドレスを取得し、ポートとアドレスとを対応付けて設定する。
ここで、エンドノード601−1には、MACアドレスMが割り当てられている。尚、当該MACアドレスは、Fabric Provided MAC Addressである。
図20の右側は、FCFからエンドノードへのFCoEパケットのフローを示す図である
図20の右側では、FCF(スイッチ装置401−5)からエンドノード601−1へFCoEパケットが送信される。
FCoEパケットには、宛先アドレスとしてエンドノード601−1のMACアドレスが含まれている。
スイッチ装置401−3、401−1は、設定されている情報を参照して、宛先のエンドノード601−1のMACアドレスと対応するポートを検出し、検出したポートからFCoEパケットを出力する。
次に、マルチキャストのFCoEパケットを送信する場合について説明する。
図21は、スイッチ装置の設定およびマルチキャストのFCoEパケットの送信を示す図である。
図21のFCoEの構成は、図16と同様である。
図21の左側は、スイッチ装置の設定を示す。
A系のスイッチ装置401−1、401−3、401−5には、マルチキャストのFCoEパケットを指定されたポートから出力するように第2中継テーブル458に設定される。
図21の右側は、マルチキャストのFCoEパケットの送信を示す図である。
図21の右側では、FCF(スイッチ装置401−5)からエンドノード601−1へマルチキャストのFCoEパケットが送信される。
スイッチ装置401−1、401−3、401−5の第2中継処理部457は、第2中継テーブル458に基づいて、マルチキャストのFCoEパケットを指定されたポートから出力する。
図22は、マルチキャストアドレスを示す図である。
図22の上側は、マルチキャストの場合のMACアドレスを示す。
マルチキャストの場合は、MACアドレスの先頭オクテットの最下位ビットを1とする。
図22の下側は、IPマルチキャストの場合のMACアドレスを示す。
IPマルチキャストの場合は、MACアドレスの上位3オクテットを01-00-5Eとし、下位23ビットをマルチキャストグループに割り当てる。
図23は、他の実施の形態のFCoEの構成を示す図である。
図23のシステムは、スイッチ装置1401−1〜1401−8およびエンドノード1601−1〜1601−7を有する。
スイッチ装置1401−1〜1401−4とエンドノード1601−1〜1601−7の図上で左側のポートにより、A系のSANを構成している。また、スイッチ装置1401−5〜1401−8とエンドノード1601−1〜1601−7の図上で右側のポートにより、B系のSANを構成している。
また、装置1401−1は、A系のFCFである。B系のFCFは図で省略している。
マルチキャストを行うシステムにおいて、マルチキャストを行うための設定は、A系のSANの場合、FCFをルートとした最短パスを求める。そして、その経路情報を各スイッチ装置1401に設定する。
図23において、リンクの端点の黒丸は、FCFからマルチキャストのパケットを送信する場合に、当該パケットが送信または受信されるリンクを示す。
図24は、マルチキャスト経路設定の処理のフローチャートである。
ステップS701において、プロトコル処理部442は、FCFをrootノードとする最短経路ツリーを、ダイクストラ法によって求める。このとき、プロトコル処理部442は、最短経路ツリーの算出時に別系のSANに接続するリンクを含めないようにする。
ステップS702において、プロトコル処理部442はツリーのリンクをrootから末端に向かってたどり、そのリンクの起点となるポートを、マルチキャストの宛先ポートになるように、第2中継テーブル458を設定する。
図25は、第2中継テーブルおよびマルチキャストテーブルの例を示す図である。
マルチキャストを使用する場合、スイッチ装置401は、第2中継テーブル458’およびマルチキャストテーブル460を用いる。
第2中継テーブル458’は、Type、Source port、Destination Address、およびDestination portが対応付けられて記載される。
Type、Source port、Destination Address、およびDestination portは、図11の第2中継テーブル458と同様である。
MCは、マルチキャストであるか否かを示す値である。MCが1の場合はマルチキャストであることを示す。
また、MC=1に対応するDestination portには、マルチキャストテーブル460へのインデックスが格納される。
マルチキャストテーブル460には、マルチキャストのパケットを出力するポートの番号を示すポートビットマップが記載されている。ポートビットマップでは、ビット番号とポート番号が対応する。
第2中継処理部457は、ポートビットマップが1となっているビット番号に対応するポートをマルチキャストのパケットを出力するポートとして決定する。そして、第2中継処理部457は、決定した送信ポート421を選択する制御信号をデマルチプレクサ459に出力する。デマルチプレクサ459は、制御信号に基づいて、決定された送信ポート421からパケットを出力する。
実施の形態のスイッチ装置によれば、第1の系の通信が第2の系の通信に影響せず、通信性能が安定する。
また、実施の形態のスイッチ装置によれば、第1の系の通信と第2の系の通信がネットワークを共有しないため、帯域の保証ができる。
以上の実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
(付記1)
複数のポートを有するスイッチ装置において、
受信したフレームが第1の通信であるか、第2の通信であるかを判断する判断部と、
前記判断部が受信した前記フレームが前記第1の通信であると判断した場合、第1の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記第1の通信のフレームを出力する送信ポートを決定する第1の中継部と、
前記複数のポートのうち、前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを決定するとともに受信した前記フレームの宛先アドレスに対応する前記送信ポートを識別する情報を含む第2の中継テーブルを生成する処理部と、
受信した前記フレームが前記第2の通信である場合、
前記第2の通信のフレームを受信したポートがエンドポート又はダウンストリームポートである場合、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートを決定し、又は、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートとして決定する第2の中継部と、
を備えるスイッチ装置。
(付記2)
前記処理部は、前記複数のポートのうち、前記エンドポート又は前記ダウンストリームポート毎に対応するアップストリームポートを決定し、前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートを識別する情報をさらに含む前記第2の中継テーブルを生成し、
前記第2の中継部は、受信した前記フレームが前記第2の通信である場合、
前記第2の通信のフレームを受信したポートが前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートである場合、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートを前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートとして決定し、
前記第2の通信のフレームを受信したポートが前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートではない場合、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートとして決定することを特徴とする付記1記載のスイッチ装置。
(付記3)
前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートは、前記スイッチ装置が属するStorage Area Network(SAN)と同じSANに属する他のスイッチ装置と接続するポートであることを特徴とする付記2記載のスイッチ装置。
(付記4)
前記第1の通信は、イーサネットの通信であり、
前記第2の通信は、Fibre Channel over Ethernet(FCoE)の通信であることを特徴とする付記2または3記載のスイッチ装置。
(付記5)
複数のスイッチ装置が接続されたネットワークシステムであって、
前記複数のスイッチ装置の各スイッチ装置は、
複数のポートと、
受信したフレームが第1の通信であるか、第2の通信であるかを判断する判断部と、
前記判断部が受信した前記フレームが前記第1の通信であると判断した場合、第1の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記第1の通信のフレームを出力する送信ポートを決定する第1の中継部と、
前記複数のポートのうち、前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを決定するとともに受信した前記フレームの宛先アドレスに対応する前記送信ポートを識別する情報を含む第2の中継テーブルを生成する処理部と、
受信した前記フレームが前記第2の通信である場合、
前記第2の通信のフレームを受信したポートがエンドポート又はダウンストリームポートである場合、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートを決定し、又は、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートとして決定する第2の中継部と、
を備えることを特徴とするネットワークシステム。
(付記6)
前記処理部は、前記複数のポートのうち、前記エンドポート又は前記ダウンストリームポート毎に対応するアップストリームポートを決定し、前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートを識別する情報をさらに含む前記第2の中継テーブルを生成し、
前記第2の中継部は、受信した前記フレームが前記第2の通信である場合、
前記第2の通信のフレームを受信したポートが前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートである場合、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートを前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートとして決定し、
前記第2の通信のフレームを受信したポートが前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートではない場合、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートとして決定することを特徴とする付記5記載のネットワークシステム。
(付記7)
前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートは、自身が属するStorage Area Network(SAN)と同じSANに属する他のスイッチ装置と接続するポートであることを特徴とする付記6記載のネットワークシステム。
(付記8)
前記第1の通信は、イーサネットの通信であり、
前記第2の通信は、Fibre Channel over Ethernet(FCoE)の通信であることを特徴とする付記6または7記載のネットワークシステム。
(付記9)
複数のポートを有するスイッチ装置の制御方法において、
受信したフレームが第1の通信であるか、第2の通信であるかを判断し、
受信した前記フレームが前記第1の通信であると判断した場合、第1の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記第1の通信のフレームを出力する送信ポートを決定し、
前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを決定し、
受信した前記フレームの宛先アドレスに対応する前記送信ポートを識別する除法を含む第2の中継テーブルを生成し、
受信した前記フレームが前記第2の通信である場合、
前記第2の通信のフレームを受信したポートがエンドポート又はダウンストリームポートである場合、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートを決定し、又は、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートとして決定する、
処理を備えるスイッチ装置の制御方法。
(付記10)
前記複数のポートのうち、前記エンドポート又は前記ダウンストリームポート毎に対応するアップストリームポートを決定し、
前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートを識別する情報をさらに含む前記第2の中継テーブルを生成する、
処理をさらに備え、
前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートを決定する処理は、
前記第2の通信のフレームを受信したポートが前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートである場合、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートを前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートとして決定し、
前記第2の通信のフレームを受信したポートが前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートではない場合、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートとして決定することを特徴とする付記9記載の制御方法。
(付記11)
前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートは、前記スイッチ装置が属するStorage Area Network(SAN)と同じSANに属する他のスイッチ装置と接続するポートであることを特徴とする付記10記載の制御方法。
(付記12)
前記第1の通信は、イーサネットの通信であり、
前記第2の通信は、Fibre Channel over Ethernet(FCoE)の通信であることを特徴とする付記10または11記載の制御方法。
101 システム
201 サーバ
301 ストレージ装置
401 スイッチ装置
411 受信ポート
421 送信ポート
431 内部ポート
441 プロセッサ
442 プロトコル処理部
443 ノード位置管理テーブル
451 スイッチLSI
454 パケット識別部
455 第1中継処理部
456 第1中継テーブル
457 第2中継処理部
458 第2中継テーブル

Claims (4)

  1. 複数のポートを有するスイッチ装置において、
    受信したフレームが第1の通信であるか、第2の通信であるかを判断する判断部と、
    前記判断部が受信した前記フレームが前記第1の通信であると判断した場合、第1の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記第1の通信のフレームを出力する送信ポートを決定する第1の中継部と、
    前記複数のポートのうち、前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを決定するとともに受信した前記フレームの宛先アドレスに対応する前記送信ポートを識別する情報を含む第2の中継テーブルを生成する処理部と、
    第2の中継部と、
    を備え、
    前記処理部は、前記複数のポートのうち、エンドポート又はダウンストリームポート毎に対応するアップストリームポートを決定し、前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートを識別する情報をさらに含む前記第2の中継テーブルを生成し、
    前記第2の中継部は、受信した前記フレームが前記第2の通信である場合、
    前記第2の通信のフレームを受信したポートが前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートである場合、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートを前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートとして決定し、
    前記第2の通信のフレームを受信したポートが前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートではない場合、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートとして決定し、
    前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートは、前記スイッチ装置が属するStorage Area Network(SAN)と同じSANに属する他のスイッチ装置と接続するポートであることを特徴とするスイッチ装置。
  2. 前記第1の通信は、イーサネットの通信であり、
    前記第2の通信は、Fibre Channel over Ethernet(FCoE)の通信であることを特徴とする請求項記載のスイッチ装置。
  3. 複数のスイッチ装置が接続されたネットワークシステムにおいて、
    前記複数のスイッチ装置の各スイッチ装置は、
    複数のポートと、
    受信したフレームが第1の通信であるか、第2の通信であるかを判断する判断部と、
    前記判断部が受信した前記フレームが前記第1の通信であると判断した場合、第1の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記第1の通信のフレームを出力する送信ポートを決定する第1の中継部と、
    前記複数のポートのうち、前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを決定するとともに、受信した前記フレームの宛先アドレスに対応する前記送信ポートを識別する情報を含む第2の中継テーブルを生成する処理部と、
    第2の中継部と、
    を備え
    前記処理部は、前記複数のポートのうち、エンドポート又はダウンストリームポート毎に対応するアップストリームポートを決定し、前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートを識別する情報をさらに含む前記第2の中継テーブルを生成し、
    前記第2の中継部は、受信した前記フレームが前記第2の通信である場合、
    前記第2の通信のフレームを受信したポートが前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートである場合、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートを前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートとして決定し、
    前記第2の通信のフレームを受信したポートが前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートではない場合、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートとして決定し、
    前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートは、前記スイッチ装置が属するStorage Area Network(SAN)と同じSANに属する他のスイッチ装置と接続するポートであることを特徴とするネットワークシステム。
  4. 複数のポートを有するスイッチ装置の制御方法において、
    受信したフレームが第1の通信であるか、第2の通信であるかを判断し、
    受信した前記フレームが前記第1の通信であると判断した場合、第1の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記第1の通信のフレームを出力する送信ポートを決定し、
    前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを決定し、
    受信した前記フレームの宛先アドレスに対応する前記送信ポートを識別する情報を含む第2の中継テーブルを生成し、
    前記複数のポートのうち、エンドポート又はダウンストリームポート毎に対応するアップストリームポートを決定し、
    前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートを識別する情報をさらに含む前記第2の中継テーブルを生成し、
    受信した前記フレームが前記第2の通信である場合、
    前記第2の通信のフレームを受信したポートが前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートである場合、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートを前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートとして決定し、
    前記第2の通信のフレームを受信したポートが前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートではない場合、前記第2の中継テーブルの内容に基づき、前記複数のポートのうち、前記受信したフレームの宛先アドレスに対応する送信ポートを前記第2の通信のフレームを出力する送信ポートとして決定する、
    処理を備え
    前記エンドポート又は前記ダウンストリームポートに対応する前記アップストリームポートは、前記スイッチ装置が属するStorage Area Network(SAN)と同じSANに属する他のスイッチ装置と接続するポートであことを特徴とするスイッチ装置の制御方法。
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