JPH10240670A - 自動的にダイナミック・ループ・アドレスを変更するシステム及び方法 - Google Patents

自動的にダイナミック・ループ・アドレスを変更するシステム及び方法

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JPH10240670A
JPH10240670A JP2989798A JP2989798A JPH10240670A JP H10240670 A JPH10240670 A JP H10240670A JP 2989798 A JP2989798 A JP 2989798A JP 2989798 A JP2989798 A JP 2989798A JP H10240670 A JPH10240670 A JP H10240670A
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James F Mccarty
ジェームズ・エフ・マカーティ
Richard E Gunlock
リチャード・イー・ガンロック
Michael E Mcgowan
マイケル・イー・マクゴーワン
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 ファイバ・チャネル(FC)仲裁型ループ上
のデバイスのループ・アドレスを動的に変更して、デバ
イス環境設定を動的に変更できるようにする。 【解決手段】 コンピュータ・システムは仲裁型ループ
に接続された複数のFCデバイスを含み、ループ・リセ
ットが生じたときに、FCデバイスにそれぞれ対応する
FC環境220のFCデバイスのFC特定情報構造53
0中のAL PA、ノード名、ポート名、デバイス機
能、デバイスタイプが決定され、これらが、関連付け手
段599によって、OS環境250中のリンク・エレメ
ント525にマッピングされる。関連付け手段が、必要
に応じてリンク・エレメントを更新して下位レベルのF
C環境設定を管理することにより、デバイス環境設定を
動的に変更できる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、チャネルおよびネ
ットワーク通信システム並びにチャネルおよびネットワ
ーク通信方法に関し、更に特定すれば、ファイバ・チャ
ネル環境において自動的にダイナミック・ループ・アド
レスを変化させるためのシステムおよび方法に関するも
のである。
【0002】
【従来の技術】デバイス通信には、チャネルおよびネッ
トワークという2種類のプロトコルがある。チャネル
は、マスタ・ホスト・コンピュータおよびスレーブ周辺
デバイス間において、一旦データ通信が開始したなら、
ソフトウエアのオーバーヘッドがほとんどなく比較的短
い距離において超高速で大量のデータを搬送するように
設計されている。チャネルは、通常、ハードウエア集約
的であり、マスタおよびスレーブ間に直接接続即ち切替
式二点間接続を提供する。一方、ネットワークは、中距
離ないし長距離において複数のホストおよびシステム資
源を共有する多くのユーザにインターフェースし、多く
のトランザクションに対応するように設計されている。
ネットワークに関しては、高い接続性が得られる限り、
通常オーバーヘッドの増大は容認することができるもの
である。
【0003】ファイバ・チャネル・プロトコル(FC
P:Fiber Channel Protocol)は、これら2つの異種の
通信方法の最良点を組み合わせて、単一のオープン・シ
ステム・インターフェース(OSI)状のスタック・ア
ーキテクチャとする、新世代のプロトコルである。本質
的に、ファイバ・チャネル(FC:Fiber Channel)
は、マルチ・トポロジ(multi-topology)の多層スタック
であり、物理的搬送特性を制御する下位レイヤ・プロト
コル(LLP:lower-layer-protocol)、およびオペレ
ーティング・システムと互換性のある上位ソフトウエア
構造との間でLLP通信のマッピングを行う上位レイヤ
・プロトコル(ULP:upper-layer-protocol)を備え
ている。これらのULPは、チャネル・プロトコルおよ
びネットワーク・プロトコルの双方を含み、例えば、イ
ンテリジェント周辺インターフェース(IPI:Intell
igent Peripheral Interface)、スモール・コンピュー
タ・システム・インターフェース(SCSI:Small Co
mputer System Interface)、およびインターネット・
プロトコル(IP:Internet Protocol)のようなプロ
トコルを含んでいる。
【0004】マルチデバイス通信システムにおける最も
好適な目標の1つは、「ホットプラグ」の機能、すなわ
ち、システムをパワーダウンすることなく、また、特定
のソフトウエア・オーバーヘッドが過度に生じることが
なく、該システムにデバイスを追加したり、削除した
り、または取り替えたりすることができるようにするこ
とである。たとえば、マスタスレーブ・チャネル通信シ
ステムにおいては、システムを再度ブートする必要が無
く、またはオペレーティング・システムとマルチデバイ
ス通信システムと関連するプロトコルとの間で高額なソ
フトウエアの分配を行うことなく、付加された周辺デバ
イスを動作中に変更することが、極めて有効である。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】FCPにおけるULP
は、チャネル通信システム及びネットワーク通信システ
ムの両方へのマルチプロトコルの接続の利点を提供する
ことができるが、上記した問題点を生じることなく、シ
ステムのデバイス環境設定(コンフィギュレーション)
を動的に変更する能力を提供するものではない。さら
に、現在使用されている多数のオペレーティング・シス
テムは、FC環境に配置されたデバイスの動的な再環境
設定(リコンフィギュレーション)を容易にする事がで
きる構造を提供することができない。したがって、FC
コンパチブルのコンピュータ・システムに関するすざま
しい進歩があるため、これら及び他の欠点を解消し、し
かも低価格のシステム及び方法の提供が、切望されてい
る。本発明は、上記した問題点及び当該技術分野に存在
する他の問題点を解消することを目的としている。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記した目的
を達成するために、オペレーティング・システム(O
S)で動作可能であり、かつファイバ・チャネル(F
C)通信環境を有するコンピュータ・システムであっ
て、該環境が複数のFCデバイスを含み、該FCデバイ
スの少なくとも1つがイニシエータである、コンピュー
タ・システムにおいて実行される、複数のFCデバイス
の環境設定を動的に制御する方法において、該方法は、
複数のFCデバイスのそれぞれに関連するFC特定情報
構造を決定する決定ステップと、関連付け手段によっ
て、FCデバイスのそれぞれのFC特定情報構造を、オ
ペレーティング・システムとコンパティブルな論理リン
ク・エレメントと関連付ける関連付けステップと、FC
環境の再環境設定に応じて、関連付け手段を更新する更
新ステップとを含むことを特徴としている。
【0007】本発明は更に、マルチデバイスFC環境の
環境設定を動的に制御するシステムを提供し、該システ
ムは、複数のFCデバイスのそれぞれに関連するFC特
定情報を決定する決定手段と、複数のFCデバイスのそ
れぞれのFC特定情報を、オペレーティング・システム
とコンパティブルな論理リンクと関連付ける関連付け手
段と、FC環境の再環境設定に応答して、関連付け手段
を更新する手段とを含むことを特徴としている。
【0008】
【発明の実施の形態】これより図面を参照して説明する
が、図面全体にわたって同様または類似する要素には同
一の参照番号を付している。また、種々の要素は必ずし
も同一の拡縮率で描かれている訳ではない。
【0009】図1には、従来例のチャネル通信システム
100のブロック図が示されている。該システムは、例
えば、スモール・コンピュータ・システム・インターフ
ェース(SCSI)プロトコルで動作可能なチャネル・
システムである。プロセッサ110には、SCSIバス
125を介してのチャネル通信を有効化するためのSC
SIアダプタ115が備えられている。SCSIバスに
は、例えば,SCSIデバイス120A〜120G等
の、複数の周辺デバイスが接続されている。図1には示
されていないが、SCSIバス125の端部130A、
130Bがそれぞれ適宜の終端エレメントを含んでいる
ことは、当業者には明らかであろう。
【0010】この技術分野において周知のように、SC
SIデバイスは、イニシエータにもターゲットにもなる
ことができ、またSCSIバス125は、少なくとも1
つのイニシエータ及び1つのターゲットが存在する場合
に、それらの組み合わせを含むことができる。例えば、
チャネル通信システム100において、プロセッサ11
0は、そのアダプタ115を介してイニシエータとして
機能することができ、デバイス120Dは、ターゲット
として機能することができる。ある幾つかの特定の機能
は、イニシエータまたはターゲットのいずれにも割り当
てることができる。すなわち、(i)イニシエータはバ
ス125に対して仲裁を行いかつターゲットを選択する
ことができ、(ii)ターゲットは、コマンド、デー
タ、ステータス、または他の情報を、イニシエータとの
間で転送することを要求することができ、(iii)あ
る場合には、ターゲットはバス125を仲裁してバスト
ランザクションを継続するように、イニシエータを再度
選択することができる。
【0011】図1において、ターゲット(ターゲット・
デバイス)120Dは、「論理ユニット」と称される8
つの物理デバイスまたは仮想デバイスに対してサポート
をすることができる。デバイス・アドレスは、ターゲッ
トのSCSI識別(ID)及びデバイスの論理ユニット
番号(LUN)を含んでいる。汎用のSCSIハード・
ディスク・ドライブ等からなる付加的な論理ユニットを
サポートしていない物理デバイスは、1つだけの論理ユ
ニットで構成され、この場合、LUNはゼロに設定され
る。
【0012】SCSI環境において、バス・トランザク
ションが入出力(I/O)プロセスとして、SCSIコ
マンド・プロトコルによって定義される。I/Oプロセ
スは、「ネクサス(nexus)」と称される論理リン
クの設定により開始され、該論理リンクは、イニシエー
タと汎用のSCSIハード・ディスク・ドライブ等のタ
ーゲットとの間に論理経路を定義する。なお、このと
き、イニシエータ及びターゲットは、イニシエータ
(I)のSCSI ID及びドライブ(T)のSCSI
IDによって示されるものである。この技術分野にお
いて知られているように、ネクサス(nexus)は、
SCSIコマンド・プロトコルのIDENTIFY(識
別)メッセージを使用することにより、さらに細分化さ
れ、これにより、適用可能である場合はLUNを含むこ
とができる。この場合、完全な論理リンクは、I
LUN論理リンクとなる。なお、該I LUN論理
リンクは、バス・ターゲット論理ユニット番号(BUS
TARGET LUNまたはB LUN)としても
参照されているものである。
【0013】図2には、本発明を実施可能な、一例のコ
ンピュータ・システム200のブロック図が示されてい
る。当業者には明らかであろうが、コンピュータ・シス
テム200は、ここではその機能的なブロックとして表
されている。オペレーティング・システム(OS)21
0が、コンピュータ・システム200内に設けられ、そ
れに関連する情報の流れを制御する。OS210は、デ
ィスク・オペレーティング・システム(DOS:Disk O
perating System)、あるいは、コンピュータ・システ
ム200をネットワーク環境内に配置するか否かに応じ
て、例えば、Windows NT(登録商標)またはNetWare
(登録商標)のような、適切なネットワーク・オペレー
ティング・システム(NOS:Network Operating Syst
em)とすることができる。更に、OS210は、例えば
SCSI規格のような、少なくとも1つの従来からのチ
ャネル通信インターエースと共に動作可能である。例示
のOS210には、更に、例えば、Internet Protocol
(IP)のような、従来のネットワーク通信プロトコル
との相互動作を可能にするような機能構造を設けること
も可能である。
【0014】引き続き図2を参照すると、例示のOS2
10は、上位通信経路230を通じて、OS互換チャネ
ルまたはネットワーク通信プロトコル/インターフェー
ス215と通信を行う。例示のコンピュータ・システム
200の機能ブロック図において、上位通信経路230
は、例えば、SCSIプロトコル・ドライバまたはIP
プロトコル・ドライバといった、通信プロトコル・ドラ
イバのようなOSソフトウエア構造を含んでいる。例示
のOS210およびOS互換インターフェース/プロト
コル215は、コンピュータ・システム200において
一体となっており、、これ以降、OS環境250と呼ぶ
ことにする。参照番号220は、ファイバ・チャネル
(FC)環境を示し、以下で更に詳しく説明する公知の
ファイバ・チャネル・プロトコル(FCP)アーキテク
チャに加えて、本発明の教示にしたがって動作可能な、
複数のFCデバイスを含んでいる。
【0015】更に図2を参照すると、例えば、OS21
0を含む殆どのオペレーティング・システムには、FC
環境220内に配置されているデバイスと「直接」通信
する機能が備えられていないことが明らかであろう。し
たがって、例示のコンピュータ・システム200におい
て、FC環境220の利点を奏するように構成し利用す
るために、FC環境220およびOS互換通信インター
フェース215の間に、リンク経路225を設けてい
る。当業者には明らかであろうが、本発明の技術思想に
基づいて,FC環境220とOSコンパチブル通信イン
ターフェース215との間にリンク経路225を設ける
ことは、FCデバイスのアドレスの動的変更を容易に
し、この変更がOSコンパチブルの上位レベル・ソフト
ウエア構造に伝達される。
【0016】次に図3を参照すると、図3には、FCP
スタック・アーキテクチャ300の模式図が示されてい
る。容易に認めることができようが、FCPアーキテク
チャは、オープン・システム・インターフェース(OS
I)スタックと全く同様に、プロトコル・レイヤの階層
的集合として構成されている。FCスタックの下位3レ
イヤ(FC−0〜FC−2で示すレイヤ310〜レイヤ
320)が、ファイバ・チャネル物理規格(「FC−P
H:Fiber Channel Physical Standard」)として知ら
れている物理規格を形成する。この規格は、例えば、F
C環境220(図2に示した)を含む、ファイバ・チャ
ネル環境の物理的伝送特性全てを規定するものである。
残りのレイヤ(FC−3で示すレイヤ325、およびF
C−4で示すレイヤ330)は、他のネットワーク・プ
ロトコルおよびアプリケーションとのインターフェース
を処理する。イーサネットやトークン・リングのよう
な、既存のローカル・エリア・ネットワーク(LAN:
Local Area Network)とは異なり、FCは、スタック3
00の種々の機能レイヤを、物理的に分離して保持して
いる。この物理的な分離によって、いくつかのスタック
機能をハードウエアで実施し、その他の機能をソフトウ
エアまたはファームウエアで実施することが可能となる
ことは明らかであろう。
【0017】レイヤ310、即ちFC−0は、FCアー
キテクチャの最下位の機能レイヤであり、FC環境22
0(図2に示す)に配置された複数のFCデバイス間の
リンク接続の物理的特性を記述する。FC−0は、13
3Mbaud(ボー)の基準速度、最も一般的に使用さ
れている速度である266Mbaud、ならびに531
Mbaudおよび1.062Gbaudに対応する。し
かしながら、リンク接続を確立し維持する際に伴うオー
バーヘッドのために、実際のデータ・スループットはい
くらか低く、133Mbaudでは100Mbit/
s、266Mbaudでは200Mbit/s、531
Mbaudでは400Mbit/s、そして1.062
Gbaudでは800Mbit/sとなる。更に、FC
−0は、単一モードまたはマルチモードの光ファイバ・
ケーブル、同軸ケーブル、およびシールド・ツイスト線
対(STP:shielded twisted pair)媒体を含む、広
範囲の物理的ケーブルに対応する。これらのケーブル要
素の各々は、ある範囲のデータ速度に対応し、特定の距
離制限を賦課するが、FCは、図2に示したFC環境2
20のような同一FC環境内において、これらの全てを
混合することができる。例えば、単一モードの光ファイ
バを10kmまでの距離に使用することができ、200
Mbit/sのマルチモード・ファイバを2kmまでの
距離に使用することができ、100Mbit/sに対応
するSTPを50メートルまでの距離に使用するように
してもよい。
【0018】レイヤ315、すなわちFC−1は、直列
エンコード(符号化)およびデコード(復号化)規則、
特殊特性、ならびにエラー制御を含む、伝送プロトコル
を定義する。FC−1は、8B/10Bブロック・コー
ドを用い、8データ・ビット毎に、ディスパリティ制御
(disparity control)として知られている、エラー検出
および訂正のための2つの余分なビットを付け加え、1
0ビット群として送信する。8B/10B方式は、十分
なエラー検出および訂正機能を与えるので、低コストの
トランシーバを用いることができ、タイミング復元方法
を用いて、無線周波数干渉の危険性を低下させると共
に、均衡の取れた同期送信を確保することができる。
【0019】FC−PHの第3レイヤ320、即ちFC
−2は、FCデバイス間でデータがどのように転送され
るかについて記述し、各FCデバイスは「ノード」に配
置され、フレーム・フォーマット、フレーム・シーケン
ス、通信プロトコル、およびサービス・クラスの定義を
含む。ファイバ・チャネルにおけるデータ送信の基本単
位は、可変サイズのフレームである。フレームの長さ
は、2,148バイトまでとすることができ、2,04
8バイトまでのペイロード、フレーミング(framing)、
送信元(ソース)および宛先ポート・アドレシング、サ
ービス・タイプ、ならびにエラー検出情報を与える36
バイトのオーバーヘッド、ならびにユーザ・データ、即
ち、ペイロードについてのその他の種々雑多な情報のた
めの64バイトの付加的な任意のオーバーヘッドから成
る。単一の上位レイヤ(即ち、スタック300における
上位レイヤ)のプロトコル・メッセージは、フレームの
ペイロード容量よりも大きくすることができ、その場
合、メッセージは、シーケンスと呼ばれる、一連の関連
付けられたフレームに分割される。
【0020】引き続き図3を参照すると、FC−2レイ
ヤは、FCPスタック300の主要な「ワークホース(w
orkhorse)」であり、FC−0レイヤを通じた送信のた
めに、上位レイヤ(レイヤ325,330)からのデー
タをフレーム化して、連続的に送り出す。また、FC−
0レイヤからの送信を受け入れ、上位レイヤ325,3
30による使用のために、必要であれば、それらを再度
フレーム化し、そして再度連続的に送り出す。2つのノ
ード間の全二重送信経路を定義することに加え、FC−
2レイヤは、フロー制御、リンク管理、バッファ・メモ
リ管理、ならびにエラー検出および訂正を含む、必須の
トラフィック管理機能も提供する。
【0021】FCPスタック300の重要な特徴の1つ
は、FC−2レイヤが4つのサービス・クラスを定義
し、種々の通信の要望に答えることである。クラス1サ
ービスは、専用の無中断通信リンクである、ハード・ワ
イヤ、即ち、回路切替型接続を定義する。このサービス
は、その期間の間、接続の排他的使用(時として「利己
的接続」と呼ばれる)を提供する。クラス1サービス
は、2台のスーパーコンピュータ間のように、時間に厳
しく「バーストを発生させない」専用リンクのために設
計されたものである。クラス2サービスは、配信を保証
し、トラフィックの受信を確認する、無接続フレーム交
換送信である。フレーム・リレーのような従来のパケッ
ト交換技術と同様、クラス2の交換は、接続上ではな
く、FCデータ・フレーム上で行われる。ノード間には
専用接続は確立されず、各フレームは、使用可能なルー
ト上でその宛先まで送られる。クラス2トラフィックに
おいて輻輳(congestion)が発生した場合、その宛先に
首尾良く到達するまで、フレームを再送信する。クラス
3サービスは、1対多数の無接続フレーム交換サービス
を定義し、配信保証や確認機構がないことを除いて、ク
ラス2サービスと同様である。クラス3の送信は、確認
を待たないので、クラス2の送信よりも高速である。し
かしながら、送信がその宛先に到達しない場合、クラス
3のサービスは再送信を行わない。このサービスは、承
認を待つことができないがクラス1サービスを保証する
程に時間に厳しくない、リアル・タイム・ブロードキャ
ストに最も多く使用されている。また、フレームの損失
が許されるアプリケーションにも使用されている。クラ
ス4サービスは、接続を基本とするサービスであり、部
分的帯域(fractional bandwidth)の保証およびレイテン
シ・レベルの保証を提供する。
【0022】FC−3レイヤ、即ち、レイヤ325は、
FC−PHレベルより高い上位レイヤ・プロトコルの通
信サービスの共通集合を提供する。これらの追加サービ
スは、例えば、マルチキャスト(multicast)およびブロ
ードキャストのデータ配信機構、1つ以上のターゲット
・ノードが所与のイニシエータ・ノードに応答可能な
「ハント(hunt)」群、ならびに多数の上位レイヤ・プロ
トコルおよびFC−PHの多重化を含むことができる。
【0023】FCPスタック300の最上位レイヤであ
るレイヤ330は、FC−4レイヤである。これは、例
えば、図2に示したFC環境220のようなFCインフ
ラストラクチャ上で動作可能な上位レイヤの用途を定義
する。FC−4レイヤは、既存のチャネルおよびネット
ワーク・プロトコルを、ファイバ・チャネル上で、これ
らのプロトコルを変更することなく利用する方法を提供
する。したがって、FC−4レイヤは、プロトコル収束
レイヤ(protocol convergence layer)のように作用する
ので、FCノードは、上位レイヤのチャネルまたはネッ
トワーク・プロトコルが要求する正確な下位レイヤ搬送
サービスを提供するように見える。この収束機能は、F
C−4レイヤが、バッファ記憶、同期、またはデータの
優先順序付けのような、追加のサービスを提供すること
を、要求する。FC−4の機能は、図1に示した例示の
コンピュータ・システム200の、FC環境220およ
びOS互換インターフェース215間に配されたリンク
経路225に含まれる。
【0024】引き続き図3を参照すると、種々のFC−
4レベル・マッピングが、多数の上位レイヤ・チャネル
およびネットワーク通信プロトコルのために指定されて
いる。その中には、インテリジェント周辺インターフェ
ース(IPI)、SCSI、高性能並列インターフェー
ス(HIPPI:High-Performance Parallel Interfac
e)、単一バイト・コマンド・コード・セット(SBC
CS:Single Byte Command Code Set)、論理リンク制
御(LLC:Logical Link Control)、IP、および非
同期転送モード(ATM:Asynchronous Transfer Mod
e)アダプテーション・レイヤ(AAL:Adaptation La
yer)が含まれる。しかしながら、上記したように、こ
れらのマッピングは、FCPスタック300に応じて動
作可能なFC環境(図2)に配置されたFCデバイスの
アドレスを動的に変化させる物ではない。
【0025】次に図4のA〜Cを参照すると、3種類の
トポロジ構成例が、全体的に490,491,492で
それぞれ示されており、その中にFCノードを配置する
ことができる。これら3つのトポロジはすべて、相互動
作可能であり、かつ本発明の教示はこれらのどのような
組み合わせにおいても実行可能である。FCノードと
は、ULP、FC−3、およびFC−2機能のいくつか
を処理する能力を有する実体、システム、またはデバイ
スのことである。ノードは、1つ以上のポートを含むこ
とができ、これらは一般的にノード・ポートすなわちN
_PORTとして知られている。N_PORTは、FC
−PHを支援するノード内のハードウエア実体である。
これは、送信元(即ち、イニシエータ)、応答側(即
ち、ターゲット)、または双方として動作することがで
きる。以降、ノード、デバイス、およびポートという用
語は、本発明の目的のために、相互交換可能に用いるこ
とにする。
【0026】図4のAの490は2点間トポロジを示
し、双方向通信リンク410A,410Bを利用して、
任意の2つのFCノード(ここではN_PORT400
A,400Bで示す)の間に全二重送信経路を提供す
る。この接続トポロジは、介在するデバイス/ノードが
ないので、可能な最大帯域および最低のレイテンシを提
供する。図4のCの参照番号492は切替ファイバ・ト
ポロジであり、各FCデバイス即ちノード(N_POR
T)が、ファブリック、例えば、ファブリック430の
一部であるF_PORTに接続され、このファブリック
上の他のいずれかの接続への無遮断データ経路を受け
る。F_PORTとは、物理的に他のノードに接続する
ためのファブリックのアクセス点である。ファブリック
430は、スイッチまたは一連のスイッチとすればよ
く、ノード間のルーティング、エラー検出および訂正、
ならびにフロー制御を担当する。ファブリック430の
動作は、上位レイヤの通信プロトコルとは独立してお
り、専ら距離には無関係であり、いずれの技術を基準に
してもよい。
【0027】通信経路、例えば、経路439は、ノード
N_PORT440、およびファブリックのポート(F
_PORT)436間に双方向接続を提供する。切替フ
ァブリック・トポロジ492は、3種類のFCトポロジ
全ての内、最大の接続能力および総計スループットを与
える。切替ファブリック・トポロジ492は、多数のシ
ステムを相互接続し、高帯域に対する要求を支持し、異
なる速度の接続間でデータ速度を一致させ、異なるケー
ブル要素の整合を取る機能を提供する。
【0028】図4のBの491は、FC−AL規格と呼
ばれる接続規格に準拠し、仲裁(調停)型ループ(A
L:Arbitrated Loop)として当技術では知られてい
る、ループ・トポロジを示している。ループ・トポロジ
491は、例えば、L_PORT420A〜420Dの
ような複数のFCデバイス即ちノード(ループ・ポート
即ちL_PORTとして示す)を、単一方向リンク、例
えば、リンク425A〜425Dを通じて相互接続す
る。したがって、この接続構成は、各デバイスがループ
・トポロジ491を、送出側および受信側間において二
点間接続として使用することを可能にするものである。
その際、それらの間にどのようなデバイスが介在しても
無関係であり、それらは単に「リピータ(中継器)」と
して作用するに過ぎない。
【0029】仲裁型ループ491は、ハブまたはスイッ
チを必要とせずに、多数のデバイスを取り付ける低コス
トの手段を提供する。図4のBには4つのL_PORT
のみを示すが、このループは127個までのL_POR
Tの共有帯域を提供する。各L_PORTは、他のポー
トと通信する必要がある場合に、ループの使用を要求す
る。ループが未使用状態の場合、要求元のポートは宛先
ポートとの双方向接続を設定する。ループ・プロトコル
によって、L_PORTは、連続的に送信媒体に対する
アクセスのアービトレーション(仲裁)を行い、他のL
_PORTに送信することが可能となる。フェアネス・
アルゴリズム(fairness algorithm)によって、ループへ
のアクセスが阻止されるL_PORTが生じないことを
保証する。一旦接続が確立されると、次に、2つのL_
PORT間のトラフィックに適したいずれかのサービス
・クラスで、信号通信が可能となる。
【0030】当技術では公知のように、一度に通信可能
なL_PORTは1対のみである。これらのL_POR
Tがループの制御を放棄した場合、他の2つのL_PO
RT間の二点間接続を確立することができる。更に、ル
ープ全体は、FL_PORTとして知られているものを
通じてFC交換ファブリック・ポートに、またはNL_
PORTを通じて直接単一のホスト・システムに、交互
に取り付けることも可能である。本発明の現時点におけ
る好適な例示実施例は、ループ・トポロジ491のよう
なFC−ALトポロジを含み、このノード構成の全体的
な動作について、以下で更に詳細に説明する。
【0031】FC−AL規格は、各FCデバイスが、ル
ープ初期化プロセスにおいて、仲裁型物理アドレス(A
L_PA:Arbitrated Loop Physical Address)につい
て取り決めることを許しており、これは知られているこ
とである。さらに、仲裁型ループに参加している間、F
Cデバイスは、ループ・トランザクションを開始する前
に、互いにログインしなければならない。あるデバイス
が他のデバイスにログインしない場合、ログインするま
で、当該デバイスから受信したあらゆるフレームをディ
スカード(破棄)する。イニシエータまたはドライバが
それが通信しているターゲット・デバイスを管理するこ
とができなければならないので、イニシエータは、当該
ターゲット・デバイスに対するFC特定識別トリプレッ
ト(identity triplet)を追跡する。このFC特定IDト
リプレットは、ターゲットのノード名、そのポート名、
およびそのAL_PAから成る。AL_PAはループ・
リセット時に動的に割り当てられるが、ノード名および
ポート名は、装置の一意のワールドワイド名(World_Wid
e_Name)から形成される。
【0032】リセット時に、デバイスが仲裁ループ上に
上った場合、デバイスは、ループ初期化ステップにおい
て3つの方法の1つでデバイスのAL_PAを環境設定
する。すなわち、ソフト・アドレス方式(Soft Address
scheme)、好適アドレス方式(Preferred Address schem
e)、またはハード・アドレス方式(Hard Address schem
e)の3つのいずれかにより環境設定する。ソフト・アド
レス方式では、デバイスは、どのAL_PAがそれに割
り当てられるかには注意しない。むしろ、最初の未使用
AL_PAで入手可能なものを単純に受け入れるだけで
ある。好適アドレス方式では、FCデバイスは、特定の
AL_PAが割り当てられることを望む。しかしなが
ら、何らかの理由で所望のAL_PAが利用できない場
合、未使用でありかつ入手可能ないずれかのAL_PA
を受け入れる。例えば、OSのロードに続く「全体的
な」システムの初期化時に、デバイスに特定のAL_P
Aが最初に割り当てられた後、このデバイスは、後続の
ループ・リセット時に、当該AL_PAを要求し続け
る。しかしながら、一旦このデバイスが仲裁型ループか
ら外れたなら、そのAL_APを「選択」する能力は失
われ、入手可能な最初の未使用AL_PAを受け入れこ
とに甘んじなければならない。
【0033】ハード・アドレス方式では、FCデバイス
は、特定のAL_PAでのみ動作することができる。A
L_APの環境設定を扱うFC−AL規格におけるルー
プ初期化プロトコル(「LIP」)によれば、このアド
レス構成方法は、最初の2つの方法、即ち、ソフト・ア
ドレス方式および好適アドレス方式に勝るものである。
すべてのAL PA割り当て発行が解明された後、イニ
シエータとして動作するFCデバイスは、全ての有効な
ループ・アドレスを送出する。これらのアドレスの幾つ
かは、リンク・サービス・フレームとして知られてお
り、該フレームは、他の物との間で、LOGIN(“P
LOGI”)フレームを構成し、これにより、仲裁型ル
ープにどのデバイスが存在するかを発見する。イニシエ
ータからのLOGINフレームをあるデバイスが受け取
ったならば、該デバイスは、それに応答して、イニシエ
ータに対して、1以上の許可または容認(ACK)フレ
ームを送信する。そして、該ACKフレームに応答し
て、ファイバ・チャネル・マネジャ(FCMNGR)と
して知られているイニシエータ中の構造により、応答し
ているデバイスに対して、プロセス・ログイン要求(P
RLI)を送信し、それに続いて、該デバイスは、自分
がターゲットであるか、イニシエータであるか、または
その両方であるかを識別する。
【0034】デバイスのIDトリプレットとデバイス・
タイプ及びデバイス機能(以下に説明する)等の追加の
情報とを含む情報は、FC−AL規格の構成エレメント
であるLOG機能によって、ドライバまたはイニシエー
タ中のFCMNGRへ転送される。LOG機能における
情報は、本発明の教示に従って、リンク・エレメントに
マッピングされる。該リンク・エレメントは、高位レベ
ルのOSコンパチブル・インターフェースに属し、シス
テム・リブートなしで、または特定のソフトウエア・オ
ーバヘッドを招いてループを不能化させることなく、デ
バイスをホットプラグすることができるようにするもの
である。
【0035】図5には、本発明の教示に基づいたマッピ
ング手法の一例が示されている。図5において、FC特
定LOG機能情報構造530は、関連付け手段599に
よって、リンク・エレメント525にマッピングされ
る。リンク・エレメントは、高位レベルのOSコンパチ
ブル・インターフェース規格によってインタープリート
可能である。例えば、SCSI環境において、このリン
ク・エレメント525は、BUS TARGET LU
N ネクサスであり、これは、図1に関連して説明した
ものである。FCデバイスに関連する情報構造530
は、AL PA535A、その特定のノード名535
B、ポート名535C、デバイス機能535D、デバイ
ス・タイプ535Eで構成され、デバイスが、アレイで
あるか、直接アクセス・デバイス(DAD)であるか等
が特定される。本発明の教示に従って、特定のFCデバ
イスに関する情報構造に関連するリンク・エレメントは
それぞれ、特定セッションに対するOSのラン中、一意
であるよう要求される。
【0036】当業者には、本発明の技術を用いることに
より、オペレーティング・システムがファイバ・チャネ
ル仲裁ループ上にあることを知る必要がない。これは、
OSが、上位レベルのコマンドをFCデバイスに送信す
るために、関連付け手段599に関連して特定リンク・
エレメント525を使用するからである。さらに、リン
ク・エレメント525とFC情報構造とのマッピングの
特殊性によって、OSは、FC情報構造530の構成部
分のそれ以降の変化を知る必要がない。なお、該変化
は、例えば、ホットプラグ内蔵デバイスの追加・削除、
デバイスの取り替え等のイベントに準ずるFC環境22
0における環境設定の変化により生じるものである。F
CPアーキテクチャを構成する下位レベル・ソフトウエ
アは、FC環境220の環境設定の変化を検知し、そし
て、リンク・エレメントが、このような変化に関わりな
く、OSがランしている期間中にFC情報構造530を固
定的に指定してときに、FC情報構造530の必要な変
化を生じさせる。関連付け手段599は、必要な場合
に、一意的なマッピング関係を保持し、新しいリンク・
エレメントを生成し、そして、以前のリンク・エレメン
トを終了させることによって、下位レベルのFC環境設
定を管理する。本発明の新規な技術がOSコンパチブル
のリンク・エレメントへの任意のマッピングに直ちに拡
大適用可能であることに、留意すべきである。例えば、
FC情報構造530は、特定のOSコンパチブルIPリ
ンク・エレメントにマッピング可能である。そしてOS
は、ループ・アドレスの動的変化の追跡を継続する必要
なく仲裁型ループ上にあるFCデバイスと通信するため
に、IPレベルのコマンドを発生させることだけが必要
となるだけである。
【0037】図6には、本発明に基づいた動的ループ・
アドレスの変更を自動的に行うための好適な方法の一例
が示されている。ループ・リセットがステップ600で
生じると、仲裁型ループ上の各デバイスのFC特定情報
(図5のFC情報構造530等)が、ステップ610に
おいて定義される。このステップにおいて、ループ初期
化プロトコルのステップを実行することが好ましい。続
いて、このFC特定情報は、ステップ615において、
OSコンパチブルのエレメントと関連付けられる。この
関連は、種々の方法によって実行可能である。例えば、
論理リンク・ポインタを有する適宜のデータ・テーブル
が、仲裁型ループ上のイニシエータ・デバイスのそれぞ
れに保持される。例えば、ホットプラグ機能を有するデ
バイスの取り外し、取り替え、取り付け等のイベントに
基づく動的なループ再環境設定に応答して、上記した任
意のアドレス方式と組み合わされて、OSコンパチブル
のリンク・エレメントに関連するFC特定情報構造が、
適宜更新される。さらに、必要に応じて、新しいリンク
・エレメントが生成される。これらのプロセスは、ステ
ップ620において行われる。
【0038】図7のAおよびBは、デバイス420D
(NODE D)によって占有されているハード・コー
デド・アドレスを有する新しいデバイス420E(NO
DE E)が、4つのデバイスの仲裁型ループ中に動的に
導入された場合の例示的な実施例を示している。図7の
(A)は、ハード・コーデドAL PA4及びNODE
EとPORT E0からなるワールドワイド名を有す
るデバイスが導入される前に、ループ環境設定がされる
場合をあらわしている。初期化状態のループは、AL
PA1およびNODE AとPORT A0とからなる
ワールドワイド名を有するデバイス420Aと、AL
PA3およびNODE BとPORT B0からなるワー
ルドワイド名を有するデバイス420Bと、AL PA
2およびNODE CとPORT C0とからなるワー
ルドワイド名を有するデバイス420Cと、AL PA
4およびNODE DとPORT D0とからなるワー
ルドワイド名を有するデバイス420Dとを含んでい
る。さらに、この実施例においては、デバイス420A
および420Bはイニシエータとして動作し、一方、デ
バイス420Cおよび420Dはターゲットとして動作
する。これら4つのデバイスに対応するFC特定情報構
造は、例えば、特定のSCSIリンク・エレメントに、
以下のようにマッピングされる。デバイス420Aに関
しては、0 0からなるBUS TARGET LU
Nにマッピングされ、デバイス420Bに関しては、0
0からなるBUS TARGET LUNにマッピ
ングされ、デバイス420Cに関しては、0 0から
なるBUS TARGET LUNにマッピングされ、デ
バイス420Dに関しては、0 0からなるBUS
TARGET LUNにマッピングされる。上記したよ
うに、これらのリンク・エレメントは、ループの適切な
コマンドおよび動作に関するOS環境に存在する上位レ
ベルソフトウエア構造に配置される。
【0039】図7のBは、ハード・コーデドAL PA
4およびNODE EとPORT E0からなるワールド
ワイド名を有するデバイス420Eが導入された後のル
ープ再環境設定をあらわしている。デバイス420A,
420B,420Cに対応するFC特定情報構造は変化
しないが、デバイス420Dに対応するFC特定情報構
造は更新され、ループ初期化プロトコルが実行される
と、その物理アドレス・フィールドが、最初のフリーで
使用可能なアドレス、例えば、AL PA5を現在含む
ように、更新される。さらに、例えば、0 0である
BUS TARGET LUNを有する新しいリンク・
エレメントは、2つのイニシエータ・デバイス420
A,420Bに含まれる関連付け手段において生成され
ることが好ましく、これにより、新しいハード・コーデ
ド・デバイス420Eに対応させることができる。した
がって、NODE Eは新しいデバイスとしてOS環境
に配置され、一方、NODE DはOSにおいてすでに
環境設定されたデバイスとしての認識が継続する。上記
した方法でFCデバイスを動的に処理することにより、
システム管理者は、システムの能力を低下させることな
く、仲裁ループに新しいデバイスを追加することができ
る。
【0040】以上、本発明を好適な実施例に基づいて説
明してきたが、本発明は開示した実施例に限定される訳
ではなく、特許請求の範囲に記載しそれによって規定さ
れる本発明の精神から逸脱することなく、多数の再構
成、変更および交換が可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来例のSCSI規格で動作可能なチャネル通
信システムのブロック図である。
【図2】本発明を実施可能な、コンピュータ・システム
の一例を示すブロック図である。
【図3】ファイバ・チャネル(FC)プロトコル・スタ
ックを示す模式図である。
【図4】ファイバ・チャネル・ノードに使用可能な3種
類のトポロジ構成を示すブロック図である。
【図5】本発明に係るマッピング手法の一例を示すブロ
ック図である。
【図6】本発明に係る、動的にループ・アドレスを自動
的に変化させる方法を示す、フロー・チャートである。
【図7】本発明に係る、ループにハード・コーデド・デ
バイスが導入されたときに、動的にループ・アドレスを
変化させる方法を示すフロー・チャートである。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (71)出願人 591030868 20555 State Highway 249,Houston,Texas 77070,United States o f America (72)発明者 リチャード・イー・ガンロック アメリカ合衆国テキサス州77065,ヒュー ストン,アマドー・ドライブ 12607 (72)発明者 マイケル・イー・マクゴーワン アメリカ合衆国テキサス州77379,スプリ ング,サウスレイ・ドライブ 8910

Claims (14)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 コンピュータ・システムにおけるファイ
    バ・チャネル仲裁型ループ(FC−AL)上のデバイス
    のループ・アドレスを動的に変更する方法において、 ループ・リセットが生じたときに、前記デバイスに関連
    する情報構造を決定する決定ステップと、 前記デバイスが前記ファイバ・チャネル仲裁型ループを
    移動したときに、前記情報構造のトラックを保持する情
    報構造保持ステップとを含むことを特徴とする方法。
  2. 【請求項2】 請求項1記載の方法において、前記情報
    構造保持ステップは、関連付け手段によって、前記情報
    構造を、前記コンピュータ・システムに対するオペレー
    ティング・システムで動作可能な特定の論理リンク・エ
    レメントと関連付けるステップと、 前記情報構造の変化に応じて、前記関連付け手段を更新
    するステップとを含むことを特徴とする方法。
  3. 【請求項3】 請求項1記載の方法において、前記決定
    ステップは、前記デバイスに関連するFC−AL、ノー
    ド名、ポート名、デバイス・タイプ、及びデバイス機能
    を確認するステップを含んでいることを特徴とする方
    法。
  4. 【請求項4】 オペレーティング・システムを備え、か
    つ、ファイバ・チャネル(FC)環境を有するコンピュ
    ータ・システムであって、前記FC環境は複数のFCデ
    バイスを含み、該FCデバイスの内少なくとも1つがイ
    ニシエータであるコンピュータ・システムにおいて実行
    される、前記複数のFCデバイスの環境を動的に制御す
    る方法において、 前記複数のFCデバイスのそれぞれに関連するFC特定
    情報構造を決定する決定ステップと、 関連付け手段によって、前記FCデバイスのそれぞれの
    FC特定情報構造を、前記オペレーティング・システム
    とコンパティブルな論理リンク・エレメントと関連付け
    る関連付けステップと、 前記FC環境の再環境設定に応じて、前記関連付け手段
    を更新する更新ステップとを含むことを特徴とする方
    法。
  5. 【請求項5】 請求項4記載の方法において、前記決定
    ステップは、リセットに応じて、前記イニシエータによ
    り実行されることを特徴とする方法。
  6. 【請求項6】 請求項4記載の方法において、前記決定
    ステップは、前記複数のFCデバイスそれぞれの物理ア
    ドレスを確認するステップを含むことを特徴とする方
    法。
  7. 【請求項7】 請求項4記載の方法において、前記決定
    ステップは、前記複数のFCデバイスそれぞれのワール
    ドワイド名を確認するステップを含むことを特徴とする
    方法。
  8. 【請求項8】 請求項7記載の方法において、前記確認
    ステップは、前記複数のデバイスそれぞれに関連するポ
    ート名及びノード名の少なくとも一方を識別するステッ
    プを含むことを特徴とする方法。
  9. 【請求項9】 請求項4記載の方法において、前記決定
    ステップは、前記複数のFCデバイスそれぞれに関する
    デバイス・タイプを確認するステップを含んでいること
    を特徴とする方法。
  10. 【請求項10】 請求項4記載の方法において、前記関
    連付けステップは、、前記複数のFCデバイスそれぞれ
    に関する特定のバス・ターゲット論理ユニット番号のネ
    クサスを生成するステップを含むことを特徴とする方
    法。
  11. 【請求項11】 請求項4記載の方法において、前記更
    新ステップは、前記FC環境の再環境設定に応答して、
    バス・ターゲット論理ユニット番号を削除するステップ
    を含むことを特徴とする方法。
  12. 【請求項12】 請求項4記載の方法において、前記更
    新ステップは、前記FC環境の再環境設定に応答して、
    新しいバス・ターゲット論理ユニット番号を生成するス
    テップを含むことを特徴とする方法。
  13. 【請求項13】 請求項4記載の方法において、前記更
    新ステップは、前記FC環境の前記再環境設定に応答し
    て、前記FC特定情報構造を変更するステップを含むこ
    とを特徴とする方法。
  14. 【請求項14】 オペレーティング・システムを備え、
    かつ、ファイバ・チャネル(FC)環境を有するコンピ
    ュータ・システムであって、前記FC環境は複数のFC
    デバイスを含み、該FCデバイスの内少なくとも1つが
    イニシエータであるコンピュータ・システムにおける、
    前記複数のFCデバイスの環境を動的に制御するシステ
    ムにおいて、 前記複数のFCデバイスのそれぞれに関連するFC特定
    情報を決定する決定手段と、 前記複数のFCデバイスのそれぞれのFC特定情報を、
    前記オペレーティング・システムとコンパティブルな論
    理リンクと関連付ける関連付け手段と、 前記FC環境の再環境設定に応答して、前記関連付け手
    段を更新する手段とを含むことを特徴とするシステム。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6877042B2 (en) 2001-01-02 2005-04-05 Dell Products L.P. System and method for generating world wide names

Families Citing this family (165)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1008051A4 (en) * 1997-03-12 2007-04-25 Storage Technology Corp MEMORY DATA SUBSYSTEM ON VIRTUAL MAGNETIC STRIP AND ATTACHED TO A NETWORK
US6658526B2 (en) * 1997-03-12 2003-12-02 Storage Technology Corporation Network attached virtual data storage subsystem
US6356944B1 (en) * 1997-03-31 2002-03-12 Compaq Information Technologies Group, L.P. System and method for increasing write performance in a fibre channel environment
US6353612B1 (en) * 1998-06-19 2002-03-05 Brocade Communications Systems, Inc. Probing device
JP2000031973A (ja) * 1998-07-09 2000-01-28 Pioneer Electron Corp データ伝送システム
US20040208158A1 (en) * 1998-08-19 2004-10-21 Fellman Ronald D. Methods and apparatus for providing quality-of-service guarantees in computer networks
US6246702B1 (en) 1998-08-19 2001-06-12 Path 1 Network Technologies, Inc. Methods and apparatus for providing quality-of-service guarantees in computer networks
US6215797B1 (en) * 1998-08-19 2001-04-10 Path 1 Technologies, Inc. Methods and apparatus for providing quality of service guarantees in computer networks
US6643693B1 (en) * 1998-09-15 2003-11-04 Crossroads Systems, Inc. Method and system for managing I/O transmissions in a fibre channel network after a break in communication
US6199112B1 (en) * 1998-09-23 2001-03-06 Crossroads Systems, Inc. System and method for resolving fibre channel device addresses on a network using the device's fully qualified domain name
US6888800B1 (en) * 1998-11-14 2005-05-03 Emulex Design & Manufacturing Corporation High performance digital loop diagnostic technology
US6477139B1 (en) * 1998-11-15 2002-11-05 Hewlett-Packard Company Peer controller management in a dual controller fibre channel storage enclosure
US6138161A (en) * 1999-02-18 2000-10-24 Crossroads Systems, Inc. Method and system for maintaining reserve command relationships in a fibre channel network
JP4208333B2 (ja) 1999-03-19 2009-01-14 キヤノン株式会社 画像処理装置、画像処理システム、画像処理方法、及び記憶媒体
US6167463A (en) * 1999-04-08 2000-12-26 Hewlett-Packard Company Firm addressing for devices on a fibre channel arbitrated loop
US6430645B1 (en) * 1999-06-09 2002-08-06 International Business Machines Corporation Fibre channel and SCSI address mapping for multiple initiator support
US6628607B1 (en) 1999-07-09 2003-09-30 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for loop breaking on a serial bus
US11331150B2 (en) 1999-10-28 2022-05-17 Medtronic Navigation, Inc. Method and apparatus for surgical navigation
US6691096B1 (en) 1999-10-28 2004-02-10 Apple Computer, Inc. General purpose data container method and apparatus for implementing AV/C descriptors
US8644907B2 (en) 1999-10-28 2014-02-04 Medtronic Navigaton, Inc. Method and apparatus for surgical navigation
US6493573B1 (en) 1999-10-28 2002-12-10 Winchester Development Associates Method and system for navigating a catheter probe in the presence of field-influencing objects
US6671768B1 (en) 1999-11-01 2003-12-30 Apple Computer, Inc. System and method for providing dynamic configuration ROM using double image buffers for use with serial bus devices
US6618750B1 (en) 1999-11-02 2003-09-09 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for determining communication paths
US6813663B1 (en) 1999-11-02 2004-11-02 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for supporting and presenting multiple serial bus nodes using distinct configuration ROM images
US6636914B1 (en) 1999-11-05 2003-10-21 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for arbitration and fairness on a full-duplex bus using dual phases
US6587904B1 (en) * 1999-11-05 2003-07-01 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for preventing loops in a full-duplex bus
US6457086B1 (en) * 1999-11-16 2002-09-24 Apple Computers, Inc. Method and apparatus for accelerating detection of serial bus device speed signals
JP3546788B2 (ja) * 1999-12-20 2004-07-28 日本電気株式会社 メモリ制御回路
US6671727B1 (en) * 1999-12-20 2003-12-30 Lsi Logic Corporation Methodology for providing persistent target identification in a fibre channel environment
US6639918B1 (en) 2000-01-18 2003-10-28 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for border node behavior on a full-duplex bus
US7266617B1 (en) 2000-01-18 2007-09-04 Apple Inc. Method and apparatus for border node behavior on a full-duplex bus
US7050453B1 (en) 2000-02-17 2006-05-23 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for ensuring compatibility on a high performance serial bus
JP4953541B2 (ja) * 2000-02-24 2012-06-13 富士通株式会社 入出力制御装置及び装置識別方法並びにストレージシステム
US6629156B1 (en) 2000-03-02 2003-09-30 Lsi Logic Corporation Fibre Channel service parameter cache
US6618785B1 (en) 2000-04-21 2003-09-09 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for automatic detection and healing of signal pair crossover on a high performance serial bus
US6718497B1 (en) 2000-04-21 2004-04-06 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for generating jitter test patterns on a high performance serial bus
JP4532675B2 (ja) * 2000-06-06 2010-08-25 キヤノン株式会社 画像処理装置、画像処理システム、画像処理方法、及び記憶媒体
US6651154B1 (en) 2000-07-11 2003-11-18 International Business Machines Corporation Method, system, and program for expanding the storage space in an array of storage units
US6618798B1 (en) 2000-07-11 2003-09-09 International Business Machines Corporation Method, system, program, and data structures for mapping logical units to a storage space comprises of at least one array of storage units
US7020715B2 (en) * 2000-08-22 2006-03-28 Adaptec, Inc. Protocol stack for linking storage area networks over an existing LAN, MAN, or WAN
US6938243B1 (en) * 2000-09-22 2005-08-30 Dell Products L.P. Diagnostic architecture for use with an interface between an operating system and platform firmware
US6748459B1 (en) * 2000-10-12 2004-06-08 Adaptec, Inc. Method and apparatus for address mapping
US7103891B1 (en) * 2000-10-12 2006-09-05 Adaptec, Inc. Method and apparatus for establishing a profile table for host bus adapters
US7103686B1 (en) * 2000-10-12 2006-09-05 Adaptec, Inc. Method and apparatus for device discovery
DE10055163B4 (de) * 2000-11-08 2013-01-03 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Datenbus, insbesondere in Kraftfahrzeugen
US6766412B2 (en) 2001-03-31 2004-07-20 Quantum Corporation Data storage media library with scalable throughput rate for data routing and protocol conversion
US20020152308A1 (en) * 2001-04-13 2002-10-17 Feather Stan S. Fibre channel deferred setup
US6636757B1 (en) 2001-06-04 2003-10-21 Surgical Navigation Technologies, Inc. Method and apparatus for electromagnetic navigation of a surgical probe near a metal object
US20020191602A1 (en) * 2001-06-13 2002-12-19 Woodring Sherrie L. Address mapping and identification
US6829657B1 (en) * 2001-06-15 2004-12-07 Lsi Logic Corporation Method to support general enclosure wiring when associating SES data with physical devices on a fiber channel loop with soft addresses
US7137124B2 (en) 2001-10-05 2006-11-14 International Business Machines Corporation Storage area network methods and apparatus for storage device masking
US20030154271A1 (en) * 2001-10-05 2003-08-14 Baldwin Duane Mark Storage area network methods and apparatus with centralized management
US7512133B2 (en) 2001-12-03 2009-03-31 International Business Machines Corporation Method and apparatus for obtaining multiple port addresses by a fibre channel from a network fabric
US7085860B2 (en) 2002-01-11 2006-08-01 International Business Machines Corporation Method and apparatus for a non-disruptive recovery of a single partition in a multipartitioned data processing system
US6947786B2 (en) 2002-02-28 2005-09-20 Surgical Navigation Technologies, Inc. Method and apparatus for perspective inversion
US7998062B2 (en) 2004-03-29 2011-08-16 Superdimension, Ltd. Endoscope structures and techniques for navigating to a target in branched structure
US7243154B2 (en) * 2002-06-27 2007-07-10 Intel Corporation Dynamically adaptable communications processor architecture and associated methods
US7154886B2 (en) 2002-07-22 2006-12-26 Qlogic Corporation Method and system for primary blade selection in a multi-module fiber channel switch
US7334046B1 (en) 2002-08-05 2008-02-19 Qlogic, Corporation System and method for optimizing frame routing in a network
US7397768B1 (en) 2002-09-11 2008-07-08 Qlogic, Corporation Zone management in a multi-module fibre channel switch
US7362717B1 (en) 2002-10-03 2008-04-22 Qlogic, Corporation Method and system for using distributed name servers in multi-module fibre channel switches
US7697972B2 (en) 2002-11-19 2010-04-13 Medtronic Navigation, Inc. Navigation system for cardiac therapies
US7599730B2 (en) 2002-11-19 2009-10-06 Medtronic Navigation, Inc. Navigation system for cardiac therapies
US6807579B1 (en) 2003-05-12 2004-10-19 International Business Machines Corporation Method, system and program products for assigning an address identifier to a partition of a computing environment
US7668099B2 (en) * 2003-06-13 2010-02-23 Apple Inc. Synthesis of vertical blanking signal
US7353284B2 (en) * 2003-06-13 2008-04-01 Apple Inc. Synchronized transmission of audio and video data from a computer to a client via an interface
US20040255338A1 (en) * 2003-06-13 2004-12-16 Apple Computer, Inc. Interface for sending synchronized audio and video data
US8275910B1 (en) 2003-07-02 2012-09-25 Apple Inc. Source packet bridge
US7525910B2 (en) 2003-07-16 2009-04-28 Qlogic, Corporation Method and system for non-disruptive data capture in networks
US7471635B2 (en) * 2003-07-16 2008-12-30 Qlogic, Corporation Method and apparatus for test pattern generation
US7388843B2 (en) 2003-07-16 2008-06-17 Qlogic, Corporation Method and apparatus for testing loop pathway integrity in a fibre channel arbitrated loop
US7463646B2 (en) 2003-07-16 2008-12-09 Qlogic Corporation Method and system for fibre channel arbitrated loop acceleration
US7620059B2 (en) 2003-07-16 2009-11-17 Qlogic, Corporation Method and apparatus for accelerating receive-modify-send frames in a fibre channel network
US7453802B2 (en) 2003-07-16 2008-11-18 Qlogic, Corporation Method and apparatus for detecting and removing orphaned primitives in a fibre channel network
US7355966B2 (en) 2003-07-16 2008-04-08 Qlogic, Corporation Method and system for minimizing disruption in common-access networks
US7792115B2 (en) 2003-07-21 2010-09-07 Qlogic, Corporation Method and system for routing and filtering network data packets in fibre channel systems
US7684401B2 (en) 2003-07-21 2010-03-23 Qlogic, Corporation Method and system for using extended fabric features with fibre channel switch elements
US7420982B2 (en) 2003-07-21 2008-09-02 Qlogic, Corporation Method and system for keeping a fibre channel arbitrated loop open during frame gaps
US7447224B2 (en) 2003-07-21 2008-11-04 Qlogic, Corporation Method and system for routing fibre channel frames
US7580354B2 (en) 2003-07-21 2009-08-25 Qlogic, Corporation Multi-speed cut through operation in fibre channel switches
US7573909B2 (en) 2003-07-21 2009-08-11 Qlogic, Corporation Method and system for programmable data dependant network routing
US7512067B2 (en) 2003-07-21 2009-03-31 Qlogic, Corporation Method and system for congestion control based on optimum bandwidth allocation in a fibre channel switch
US7558281B2 (en) 2003-07-21 2009-07-07 Qlogic, Corporation Method and system for configuring fibre channel ports
US7406092B2 (en) 2003-07-21 2008-07-29 Qlogic, Corporation Programmable pseudo virtual lanes for fibre channel systems
US7522529B2 (en) 2003-07-21 2009-04-21 Qlogic, Corporation Method and system for detecting congestion and over subscription in a fibre channel network
US7430175B2 (en) 2003-07-21 2008-09-30 Qlogic, Corporation Method and system for managing traffic in fibre channel systems
US7522522B2 (en) 2003-07-21 2009-04-21 Qlogic, Corporation Method and system for reducing latency and congestion in fibre channel switches
US7466700B2 (en) 2003-07-21 2008-12-16 Qlogic, Corporation LUN based hard zoning in fibre channel switches
US7630384B2 (en) 2003-07-21 2009-12-08 Qlogic, Corporation Method and system for distributing credit in fibre channel systems
US7646767B2 (en) 2003-07-21 2010-01-12 Qlogic, Corporation Method and system for programmable data dependant network routing
US7583597B2 (en) 2003-07-21 2009-09-01 Qlogic Corporation Method and system for improving bandwidth and reducing idles in fibre channel switches
US7525983B2 (en) 2003-07-21 2009-04-28 Qlogic, Corporation Method and system for selecting virtual lanes in fibre channel switches
US7894348B2 (en) 2003-07-21 2011-02-22 Qlogic, Corporation Method and system for congestion control in a fibre channel switch
US7477655B2 (en) 2003-07-21 2009-01-13 Qlogic, Corporation Method and system for power control of fibre channel switches
KR100548274B1 (ko) * 2003-07-23 2006-02-02 엘지전자 주식회사 세탁기의 포량 검출방법
US7313430B2 (en) 2003-08-28 2007-12-25 Medtronic Navigation, Inc. Method and apparatus for performing stereotactic surgery
EP2316328B1 (en) 2003-09-15 2012-05-09 Super Dimension Ltd. Wrap-around holding device for use with bronchoscopes
ATE438335T1 (de) 2003-09-15 2009-08-15 Super Dimension Ltd System aus zubehör zur verwendung mit bronchoskopen
US7352701B1 (en) 2003-09-19 2008-04-01 Qlogic, Corporation Buffer to buffer credit recovery for in-line fibre channel credit extension devices
US7835778B2 (en) 2003-10-16 2010-11-16 Medtronic Navigation, Inc. Method and apparatus for surgical navigation of a multiple piece construct for implantation
US7523207B2 (en) * 2003-11-20 2009-04-21 International Business Machines Corporation Configuration of fibre channel SAN path
US7995606B1 (en) 2003-12-03 2011-08-09 Apple Inc. Fly-by and ack-accelerated arbitration for broadcast packets
US7502338B1 (en) 2003-12-19 2009-03-10 Apple Inc. De-emphasis training on a point-to-point connection
US7308517B1 (en) 2003-12-29 2007-12-11 Apple Inc. Gap count analysis for a high speed serialized bus
US7237135B1 (en) 2003-12-29 2007-06-26 Apple Inc. Cyclemaster synchronization in a distributed bridge
JP4333370B2 (ja) * 2004-01-08 2009-09-16 株式会社日立製作所 データ処理システム
US7564789B2 (en) 2004-02-05 2009-07-21 Qlogic, Corporation Method and system for reducing deadlock in fibre channel fabrics using virtual lanes
US7480293B2 (en) 2004-02-05 2009-01-20 Qlogic, Corporation Method and system for preventing deadlock in fibre channel fabrics using frame priorities
US8764725B2 (en) 2004-02-09 2014-07-01 Covidien Lp Directional anchoring mechanism, method and applications thereof
US20050231358A1 (en) * 2004-04-19 2005-10-20 Company Steven L Search engine for singles with (GPS) position data
US7340167B2 (en) 2004-04-23 2008-03-04 Qlogic, Corporation Fibre channel transparent switch for mixed switch fabrics
US7930377B2 (en) 2004-04-23 2011-04-19 Qlogic, Corporation Method and system for using boot servers in networks
US7404020B2 (en) 2004-07-20 2008-07-22 Qlogic, Corporation Integrated fibre channel fabric controller
US7593997B2 (en) 2004-10-01 2009-09-22 Qlogic, Corporation Method and system for LUN remapping in fibre channel networks
US7380030B2 (en) 2004-10-01 2008-05-27 Qlogic, Corp. Method and system for using an in-line credit extender with a host bus adapter
US7411958B2 (en) 2004-10-01 2008-08-12 Qlogic, Corporation Method and system for transferring data directly between storage devices in a storage area network
US8295299B2 (en) 2004-10-01 2012-10-23 Qlogic, Corporation High speed fibre channel switch element
US7519058B2 (en) 2005-01-18 2009-04-14 Qlogic, Corporation Address translation in fibre channel switches
US20060182110A1 (en) * 2005-02-17 2006-08-17 Bomhoff Matthew D Apparatus, system, and method for fibre channel device addressing
US9168102B2 (en) 2006-01-18 2015-10-27 Medtronic Navigation, Inc. Method and apparatus for providing a container to a sterile environment
US7548560B1 (en) 2006-02-27 2009-06-16 Qlogic, Corporation Method and system for checking frame-length in fibre channel frames
US8483108B2 (en) * 2006-07-24 2013-07-09 Apple Inc. Apparatus and methods for de-emphasis training on a point-to-point connection
US7562163B2 (en) * 2006-08-18 2009-07-14 International Business Machines Corporation Apparatus and method to locate a storage device disposed in a data storage system
US8660635B2 (en) 2006-09-29 2014-02-25 Medtronic, Inc. Method and apparatus for optimizing a computer assisted surgical procedure
US8905920B2 (en) 2007-09-27 2014-12-09 Covidien Lp Bronchoscope adapter and method
WO2009122273A2 (en) 2008-04-03 2009-10-08 Superdimension, Ltd. Magnetic interference detection system and method
EP2297673B1 (en) 2008-06-03 2020-04-22 Covidien LP Feature-based registration method
US8218847B2 (en) 2008-06-06 2012-07-10 Superdimension, Ltd. Hybrid registration method
US8932207B2 (en) 2008-07-10 2015-01-13 Covidien Lp Integrated multi-functional endoscopic tool
US8165658B2 (en) 2008-09-26 2012-04-24 Medtronic, Inc. Method and apparatus for positioning a guide relative to a base
US8442059B1 (en) 2008-09-30 2013-05-14 Gridiron Systems, Inc. Storage proxy with virtual ports configuration
US8417895B1 (en) 2008-09-30 2013-04-09 Violin Memory Inc. System for maintaining coherency during offline changes to storage media
US8838850B2 (en) * 2008-11-17 2014-09-16 Violin Memory, Inc. Cluster control protocol
US8788758B1 (en) 2008-11-04 2014-07-22 Violin Memory Inc Least profitability used caching scheme
US8443150B1 (en) 2008-11-04 2013-05-14 Violin Memory Inc. Efficient reloading of data into cache resource
US8175681B2 (en) 2008-12-16 2012-05-08 Medtronic Navigation Inc. Combination of electromagnetic and electropotential localization
US8611984B2 (en) 2009-04-08 2013-12-17 Covidien Lp Locatable catheter
US8650362B2 (en) 2009-04-17 2014-02-11 Violin Memory Inc. System for increasing utilization of storage media
US8667366B1 (en) 2009-04-17 2014-03-04 Violin Memory, Inc. Efficient use of physical address space for data overflow and validation
US8713252B1 (en) 2009-05-06 2014-04-29 Violin Memory, Inc. Transactional consistency scheme
US8402198B1 (en) 2009-06-03 2013-03-19 Violin Memory, Inc. Mapping engine for a storage device
US9069676B2 (en) 2009-06-03 2015-06-30 Violin Memory, Inc. Mapping engine for a storage device
US8402246B1 (en) 2009-08-28 2013-03-19 Violin Memory, Inc. Alignment adjustment in a tiered storage system
US8494613B2 (en) 2009-08-31 2013-07-23 Medtronic, Inc. Combination localization system
US8494614B2 (en) 2009-08-31 2013-07-23 Regents Of The University Of Minnesota Combination localization system
WO2011159834A1 (en) 2010-06-15 2011-12-22 Superdimension, Ltd. Locatable expandable working channel and method
US8832384B1 (en) 2010-07-29 2014-09-09 Violin Memory, Inc. Reassembling abstracted memory accesses for prefetching
US8959288B1 (en) 2010-07-29 2015-02-17 Violin Memory, Inc. Identifying invalid cache data
US8972689B1 (en) 2011-02-02 2015-03-03 Violin Memory, Inc. Apparatus, method and system for using real-time performance feedback for modeling and improving access to solid state media
US8635416B1 (en) 2011-03-02 2014-01-21 Violin Memory Inc. Apparatus, method and system for using shadow drives for alternative drive commands
US9009311B2 (en) * 2012-07-24 2015-04-14 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Initiator zoning in progress command
US10952593B2 (en) 2014-06-10 2021-03-23 Covidien Lp Bronchoscope adapter
US10426555B2 (en) 2015-06-03 2019-10-01 Covidien Lp Medical instrument with sensor for use in a system and method for electromagnetic navigation
US9962134B2 (en) 2015-10-28 2018-05-08 Medtronic Navigation, Inc. Apparatus and method for maintaining image quality while minimizing X-ray dosage of a patient
US10478254B2 (en) 2016-05-16 2019-11-19 Covidien Lp System and method to access lung tissue
US10722311B2 (en) 2016-10-28 2020-07-28 Covidien Lp System and method for identifying a location and/or an orientation of an electromagnetic sensor based on a map
US10615500B2 (en) 2016-10-28 2020-04-07 Covidien Lp System and method for designing electromagnetic navigation antenna assemblies
US10792106B2 (en) 2016-10-28 2020-10-06 Covidien Lp System for calibrating an electromagnetic navigation system
US10517505B2 (en) 2016-10-28 2019-12-31 Covidien Lp Systems, methods, and computer-readable media for optimizing an electromagnetic navigation system
US10751126B2 (en) 2016-10-28 2020-08-25 Covidien Lp System and method for generating a map for electromagnetic navigation
US10418705B2 (en) 2016-10-28 2019-09-17 Covidien Lp Electromagnetic navigation antenna assembly and electromagnetic navigation system including the same
US10446931B2 (en) 2016-10-28 2019-10-15 Covidien Lp Electromagnetic navigation antenna assembly and electromagnetic navigation system including the same
US10638952B2 (en) 2016-10-28 2020-05-05 Covidien Lp Methods, systems, and computer-readable media for calibrating an electromagnetic navigation system
CN108614732B (zh) * 2016-12-09 2021-07-09 中标软件有限公司 龙芯平台动态前景下的操作系统硬件设备快速映射方法
US11219489B2 (en) 2017-10-31 2022-01-11 Covidien Lp Devices and systems for providing sensors in parallel with medical tools

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5003508A (en) * 1985-10-31 1991-03-26 Floating Point Systems, Inc. Linear nearest neighbor interconnect bus system
US5038320A (en) * 1987-03-13 1991-08-06 International Business Machines Corp. Computer system with automatic initialization of pluggable option cards
US5237660A (en) * 1988-12-27 1993-08-17 Ncr Corporation Control method and apparatus for controlling the data flow rate in a FIFO memory, for synchronous SCSI data transfers
US5175822A (en) * 1989-06-19 1992-12-29 International Business Machines Corporation Apparatus and method for assigning addresses to scsi supported peripheral devices
US5471639A (en) * 1990-10-24 1995-11-28 At&T Global Information Solutions Company Apparatus for arbitrating for a high speed direct memory access bus
IL100127A0 (en) * 1991-03-11 1992-08-18 Future Domain Corp Scsi controller
US5317693A (en) * 1991-04-04 1994-05-31 Digital Equipment Corporation Computer peripheral device network with peripheral address resetting capabilities
US5421024A (en) * 1991-04-30 1995-05-30 Hewlett-Packard Company Detection of a relative location of a network device using a multicast packet processed only by hubs
US5313323A (en) * 1992-07-10 1994-05-17 Unisys Corporation Fiber optic bus and tag adapter for block multiplexer channel
US5535035A (en) * 1994-09-15 1996-07-09 International Business Machines Corporation Optical fiber ring communications system and communications method
US5638518A (en) * 1994-10-24 1997-06-10 Lsi Logic Corporation Node loop core for implementing transmission protocol in fibre channel
US5546550A (en) * 1994-11-21 1996-08-13 Unisys Corporation Method for assuring equal access to all input/output devices coupled to a SCSI bus
US5754549A (en) * 1995-12-05 1998-05-19 International Business Machines Corporation Inexpensive two-way communications switch
US5727218A (en) * 1996-03-05 1998-03-10 Unisys Corp. Controlling an apparatus disposed for adapting fiber channel transmissions to an industry standard data bus
US5751715A (en) * 1996-08-08 1998-05-12 Gadzoox Microsystems, Inc. Accelerator fiber channel hub and protocol
US5812754A (en) * 1996-09-18 1998-09-22 Silicon Graphics, Inc. Raid system with fibre channel arbitrated loop

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6877042B2 (en) 2001-01-02 2005-04-05 Dell Products L.P. System and method for generating world wide names

Also Published As

Publication number Publication date
EP0858199A3 (en) 1999-10-13
DE69832744D1 (de) 2006-01-19
US5954796A (en) 1999-09-21
EP0858199B1 (en) 2005-12-14
DE69832744T2 (de) 2006-07-06
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