KR100321221B1 - 기존의 eckd mvs dasd를 개방 저장장치용으로 사용하 - Google Patents

기존의 eckd mvs dasd를 개방 저장장치용으로 사용하 Download PDF

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Abstract

본 발명은 제1 인터페이스를 사용하는 호스트 시스템이 제2 인터페이스를 사용하는 제2 저장장치를 사용하도록 하는 컨버터 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 ESCON 인터페이스를 사용하는 ECKD MVS DASD 저장장치가 ESCON 저장장치 또는 개방 저장장치 인터페이스를 변화시키지 않고 SCSI-형 인터페이스를 사용하는 개방 시스템에 의해 사용되도록 하는 방법을 제공한다. 본 발명에 의한 방법은 또한 인터페이스된 SCSI-형 개방 시스템이 ESCON 저장 시스템으로부터 물리적으로 25 미터 이상 떨어진 곳에 위치되는 것을 허용한다. 상기 본 발명의 방법은 ESCON 저장장치가 SCSI-형 인터페이스 데이터 및 커맨드를 사용하고 이해하는 파라메터로 매핑하는 것을 포함한다. 본 발명은 또한 본 발명의 방법을 포함하는 디지털 데이터 저장 매체 및 본 발명을 수행할 수 있는 디지털 장치를 제공한다.

Description

기존의 ECKD MVS DASD를 개방 저장장치용으로 사용하는 장치 및 방법 {APPARATUS AND METHOD FOR USING EXISTING ECKD MVS DASD FOR OPEN STORAGE}
본 발명은 한가지 형태의 인터페이스를 사용하는 시스템과 상이한 형태의 인터페이스를 사용하는 외부 저장 시스템(external storage system) 간의 데이터 전송에 관한 것으로, 구체적으로는 기존의 확장형 카운트-키-데이터 저장 시스템(extended-count-key-data storage system)을 인터페이스된 SCSI-형 개방 호스트 시스템(SCSI-type interfaced open host system)용 저장장치로 사용할 수 있도록 하는 컨버터(converter)에 관한 것이다.
직접 액세스 저장장치(direct access storage device: DASD)는 잔류 자성 재료(remnant magnetic material)로 코팅되어 이동가능하게 장착된 하나 이상의 디스크를 포함한다. 고정 블록(fixed block)이나 가변 길이 기록(variable length records)이 디스크 상에 포맷된 원형 트랙 영역(track extents formatted on the disks)을 따라 기록된다. 상기 트랙들은 동심원 상에 있으므로, 판독헤드(read head)나 기록헤드(write head) 또는 스위칭 가능한 고정 헤드 세트가 디스크에 기록을 전송하거나 디스크로부터 기록을 수신하기 위하여 원하는 트랙 상에 배치되거나 원하는 트랙 상에서 구동되어야 한다. 디스크 어셈블리에 있어서, 액세스 메카니즘을 재배치하지 않고 액세스될 수 있는 모든 트랙 세트는 '실린더'로 불리운다. 한 DASD가 디스크 당 500 트랙을 저장하는 곳에는 500개의 실린더가 있을 수 있다. 상기 실린더는 논리적 세트 혹은 임의의 세트로 군(group)을 이룰 수 있다. 인접하는 실린더는 군을 이루어 실린더 0-10이 제1 밴드, 실린더 11-100이 제2 밴드가 되는 것과 같이 '다수의 밴드(bands)'를 형성할 수 있다. 효율적으로 데이터를 이동하기 위해, 한 번에 한 트랙분의 데이터 또는 심지어 한 실린더분을 다른 하나의 저장 레벨로 스테이징(staging)하는 벌크 전송이 빈번하게 요구된다.
DASD 저장장치에서는 데이터 세트와 같은 데이터의 논리적 구조 및 이들의대응 실린더 및 트랙 위치 간의 연결 관계가 없다. 판독 데이터 전송 시간을 단축하는 것과 같은 몇 가지 목적을 위하여, 이웃하는 트랙이나 실린더에 데이터 세트 기록을 저장하는 것이 유리하다. 기록(records)의 임의 기록 업데이트(random WRITE update)의 뱃치(batch) DASD 기록(recordation)과 같은 다른 목적을 위하여, 기록작업(writing)은 기록된 각 기록이 DASD 내의 임의 장소에 저장된 동일한 데이터 세트 내에서 타 기록과 떨어져 있을 수 있도록 인접한 DASD 저장장치에 이루어져야 한다.
DASD 환경에 공통된 다른 하나의 저장 레벨은 가상 저장(virtual storage: VS)이다. VS 장치는 다중 디스크를 사용하는 단일 DASD 또는 각각이 하나 이상의 디스크를 채택하는 몇 개의 DASD를 포함할 수 있다. 어느 경우나, 상기 VS에 대한 데이터의 할당은 VS 장치, 또는 VS 시스템이 연결되는 호스트 시스템/서브 시스템에 내장된 특정 제어기에 의해 조정(coordinate)된다. VS의 구현예는 카운트-키-데이터(count-key-data: CKD) 또는 확장형 카운트-키-데이터(extended count- key-data: ECKD)를 사용하는 시스템을 포함할 수 있다. 제어기는 일반적으로 데이터가 저장될 장소를 결정한다. 예를 들어, 제어기는 VS 장치의 어느 디스크가 데이터를 수신할 것인지를 결정한다. 여러 가지 디스크에 데이터를 할당하기 위하여 별개의 제어기를 사용하여, 상당한 호스트 프로세서 시간이 다른 목적을 위하여 자유롭게 사용될 수 있다. 호스트 프로세서가 관련되는 경우의 상기 VS 장치는 하나의 디스크가 되는 것으로 생각된다. 이후 가상 저장 시스템(virtual storage system: VSS)으로 불리는 장치의 한가지 예는 VS 장치 또는 시스템이 본 출원인에 의해서제조된 IBM 3990 시스템과 같은 ECKD 시스템에 접속되는 경우이다.
일반적으로 VSS 시스템과 호스트 시스템 간에 접속될 수 있는 인터페이스는 균일하다. 예를 들어, 내부적으로 SCSI-형 인터페이스를 사용하는 호스트 시스템은 보통 SCSI-형 인터페이스를 사용하는 VSS 시스템에 접속될 것이다. 그러나, 기업에서 사용되는 특정 형태의 종래 고성능 데이터 프로세싱 장비(high end data processing equipment)는 화이버 또는 광케이블을 전송 매체(transmission medium)로 사용하는 상이한 채널 대 제어유닛의 입력/출력(I/O) 인터페이스를 사용할 수 있다. 'ESCON'으로 불리우는 이러한 유형의 기업 시스템 접속(enterprise system connection)은 예를 들어, RAMAC 다중 디스크 어레이에서 볼 수 있다. ESCON은 또한 VSS에 MVS를 접속하거나 VSS 내에서 사용될 수 있다.
그러나, VSS에 의해 사용되는 ESCON 인터페이스는 VSS가 '개방(open)' 시스템과 함께 사용되는 것을 배제한다. 개방 시스템은 SCSI-형, IDE, 또는 EIDE와 같은 산업 전체에서 사용되는 표준에 맞는 특성을 갖는 시스템이고, 따라서 동일한 표준을 따르지 않는 기타 시스템에 접속될 수 없다. 간단히 말해서, 개방 인터페이스를 사용하는 개방 호스트 시스템을 VSS와 접속하는 것이 현재는 불가능하다. 따라서 고성능 VSS가 개방 호스트 시스템에 장착되도록 하여, 상기 VSS가 개방 호스트 시스템을 위한 확장된 '개방' 저장장치로 기능하도록 해주는 장치와 방법이 요구된다.
광의의 본 발명은 제1 인터페이스를 사용하는 개방 호스트 시스템이 제2 인터페이스를 갖는 제2 저장 시스템을 사용하도록 해주는 컨버터 시스템에 관한 것이다.
하나의 실시예에서, 본 발명은 VSS 또는 개방 호스트용 인터페이스를 변화시킬 필요 없이 ESCON 인터페이스를 사용하는 VSS가 개방 인터페이스를 사용하는 개방 호스트 시스템에 의해 사용될 수 있도록 해주는 변환 방법(conversion method)을 제공하도록 구현될 수 있다. 다른 하나의 실시예에서, VSS는 또한 관련된 MVS 시스템의 대량 관리를 수행할 수 있다. 개방 호스트 시스템이 SCSI-형 인터페이스를 채택하는 경우에, 본 발명의 방법은 개방 시스템이 VSS로부터 물리적으로 25미터 이상 떨어져 위치되도록 허용한다.
하나의 실시예에서, 본 발명의 방법은 SCSI-형 인터페이스 데이터와 커맨드를 VSS가 사용하고 이해하는 파라메터로 매핑하는 것을 포함한다. 예를 들어, SCSI-형 접속에 사용된 커맨드 세트는 ESCON 접속에 사용되는 커맨드 세트와 매우 상이하다. 하나의 실시예에서, 데이터가 개방 호스트 SCSI-시스템으로부터 VSS ESCON 저장장치로 전송되는 경우, 본 발명의 방법은 호스트에 의해 사용되는 SCSI-형 커맨드 세트를 VSS ESCON 저장장치에 의해 이해될 수 있는 커맨드 세트로 매핑한다.
다른 하나의 실시예에서, 본 발명은 저장 유닛(storage unit)과 통신하도록 연결되는 하드 드라이브 및 전술한 방법의 단계를 수행하는 프로세서를 포함하는 장치를 제공하도록 구현될 수 있다. 상기 장치는 또한 프로세서, 저장 유닛, 및 외부 저장 유닛 간에 데이터를 교환하기 위한 버스, 케이블, 전자기링크(electromagnetic links), 또는 기타 수단과 같은 입력/출력(I/O) 인터페이스 및 I/O 라인을 포함한다.
또 다른 하나의 실시예에서, 본 발명은 제1-유형의 인터페이스 파라메터를 VSS가 사용하고 이해하는 제2-유형의 인터페이스 파라메터로 변역(translate)하기 위한 방법의 단계를 수행하기 위해 디지털 데이터 프로세싱 장치에 의해 실행가능한 기계-판독가능 인스트럭션(machine-readable instructions)으로 이루어진 프로그램을 유형적으로 구현하는 데이터 저장 매체를 포함하는 물품(article of manufacture)을 제공하도록 구현될 수 있다.
본 발명의 바람직한 실시예는 뛰어난 다수의 장점을 사용자에게 제공한다. 그 중 한가지는, 컨버터 시스템이 ECKD 포맷된 DASDs(ECKD formatted DASDs)를 채택하는 고성능 VSS를 개방 호스트 시스템에 장착되도록 한다는 것이다. 이것은 또한 호스트 시스템의 고장이나 요구된 데이터에 액세스하지 못하게 하는 기타 조건의 경우에 개방 호스트 시스템을 회복하는데 사용될 수 있는 ESCON 백업 시스템(backup system)을 개방 시스템에 제공한다.
또한 본 발명은 본 발명의 다양한 실시예에서 다수의 다른 장점과 이점을 제공하며, 이것은 본 발명에 대한 다음의 기술에서 명백해질 것이다.
도 1a는 본 발명에 따라 사용되는 디지털 데이터 프로세싱(digital data processing) 및 저장장치 머신(storage machine)의 일반적인 예시도.
도 1b는 도 1a에 도시되는 것과 유사하며 본 발명에 따른 디지털 데이터 프로세싱 및 저장장치 머신의 일 실시예에 대한 블록 다이어그램.
도 2는 본 발명에 따라 도 1a와 도 1b에 도시되는 컨버터의 하드웨어 구성요소(hardware components)와 상호접속(interconnections)에 대한 블록 다이아그램.
도 3은 본 발명에 따른 예시적인 신호 포함 매체(signal-bearing medium)에 대한 평면도.
도 4a는 본 발명에 따라 개방 호스트 저장 시스템으로부터 VSS 저장장치에 데이터를 전송하기 전에 제2 저장 볼륨(storage volume)을 초기화하기 위한 동작 순서도.
도 4b는 본 발명에 따라 개방 호스트 저장 시스템으로부터 VSS에 데이터를 매핑하기 위한 기록 동작 순서도.
도 4c는 본 발명에 따라 VSS로부터 개방 호스트 저장 시스템에 데이터를 매핑하기 위한 판독 동작 순서도.
도 5는 VSS ESCON 저장 시스템에 의해 사용되는 4KB 블록 배열에 SCSI-형 호스트 개방 시스템에 의해 사용되는 512-byte 블록 배열을 매핑하는 대표적인 예시도.
〈도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명〉
100 : 컨버터 시스템(converter system)
101 : 개방 호스트 시스템(open host system)
102 : 가상 저장 시스템(virtual storage system: VSS)
103 : 프로세서(processor)
104 : 제어기(controller)
110 : 저장장치(storage)
113 : 고유 호스트(native host)
114 : 직접 액세스 저장장치(direct access storage device: DASD)
120,122 : 통신 링크(communicative links)
200 : 컨버터(converter)
당업자는 첨부되는 도면과 함께 후술되는 상세한 설명을 고찰하면 본 발명의 본질, 목적과 장점에 대해 보다 명백히 이해할 수 있을 것이며, 동일한 도면 부호는 전체적으로 동일한 부분을 나타낸다.
하드웨어 구성요소 및 상호접속
본 발명의 한 특징은 제1 인터페이스를 사용하는 호스트 시스템이 제2 인터페이스를 사용하는 저장 시스템과 통신하도록 하는 컨버터 시스템(converter system)에 관한 것이다. 디지털 프로세싱 시스템(digital processing system)을 포함하는 본 발명은 도 1a와 도 1b에 도시되는 바와 같이 여러 가지 하드웨어 구성요소(hardware components)와 상호접속(interconnections)에 의해 구현될 수 있다.
도 1a의 컨버터 시스템은 통신 링크(120)을 통해서 컨버터(200)에 통신하도록 연결되는 개방 호스트 시스템(open host system: 101)을 포함한다. 본 발명의 바람직한 실시예에 있어서, 상기 링크(120)은 자기 디스크과 테이프 드라이브와 같은 대량 저장장치를 컴퓨터에 링크시키기 위하여 흔히 사용되는 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스(SCSI) 병렬 버스이다. 그러나, 본 발명은 SCSI 또는 화이버 케이블과 같이 공지된 포맷을 갖는 임의의 인터페이스를 사용하여 실현될 수 있다.
SCSI-형 인터페이스는 어떤 형태의 장치가 버스 상에 있는지(질의(inquiry))와 데이터의 블록을 판독 또는 기록하는지를 묻는 것과 같은 보다 높은 수준의 커맨드를 취급한다. 즉, 커넥터 유형, 사용되는 전압과 같은 상기 버스의 물리적 특성을 명기하는 것 외에, SCSI는 지원되는 커맨드 및 예측되는 응답의 사양(specification)을 포함하여 하드 디스크 또는 CD-ROM과 같은 사용되는 주변장치의 각 유형에 대한 표준을 설정한다. 커맨드는 보통 주변 장치 당 대략 12개의 커맨드를 포함한다. SCSI-형 인터페이스 커맨드는 표준 사양 또는 구매자 사양 어느 쪽도 가능하다. 하드 디스크용 기록/판독 랜덤 액세스 커맨드는 SCSI-형 인터페이스가 하드 드라이브 장치로부터 기록될 데이터의 논리 블록 주소 및 블록의 길이를 결정하도록 한다. 논리 블록 주소에 따른 하드 디스크 판독 및 기록 데이터와 개방 호스트 시스템(101)의 나머지 요소는 디스크, 표면, 실린더, 또는 섹터의 수와 같은 하드 디스크의 물리적 기하 구조에 대한 정보(knowledge)를 갖고 있지 않다. 예를 들어, 하드 디스크의 SCSI-형 커맨드(판독 용량(read capacity))는 호스트 제어기(host controller)가 다수의 논리 블록 및 통상 블록 당 512-바이트인 블록 크기로서 표현되는, 자신의 용량에 대해 저장 디스크에 질의(query)하는 것을 가능하게 한다.
도 1a에 도시되는 컨버터(200)은 통신용 링크(122)를 사용하는 가상 저장 시스템(VSS)에 통신하도록 링크된다. 도 1a의 VSS(102)의 예시적인 실시예로는 본 출원인에 의해 제조된 IBM 3990이 있다. 링크(122)는 기업 시스템 접속(enterprise system connection: ESCON)인 것이 바람직하다. ESCON 접속은 메인 프레임을 DASD 또는 기타 메인 프레임에 링크시키기 위한, 대략 초당 20MB의 화이버 광학 링크(fiber optic link)이다. ESCON 실장(implementations) 내에서 통신 채널 링크(communication channel links)는 3 킬로미터까지, 중계기(repeater)를 갖는 경우에는 43킬로미터까지 지원된다. 그러나 ESCON 인터페이스의 성능 개선은 비용과 관련되기 때문에 IDE와 SCSI와 같이 널리 사용되는 인터페이스는 소형 및 중형 크기의 컴퓨터 시스템에 사용된다.
VSS(102)는 통신 링크(107)을 통하여 통신되도록 연결되는 고유 호스트 시스템(native host system: 113)(도 1a에 별도로 도시됨)을 포함할 수 있다. 상기 링크는 ESCON 인터페이스를 사용하는 ESCON 접속인 것이 바람직하다. 고유 호스트(113)은 프로세서, 저장장치, 캐시(cache), DASD 어레이, 또는 DASD 제어기 및 회로와 같은 MVS 시스템에서 공통적으로 사용되는 구성요소를 포함할 수 있다. 전술한 바와 같이, 고유 호스트(113)은 VSS(102) 내부에서 구현되거나 또는 VSS 외부에서 구현될 수 있다. 컨버터 시스템의 바람직한 실시예가 도 1a에 도시되어 있지만, 당업자는 다음의 설명을 참조하여 본 발명의 여러 가지 물리적 장치 및 논리적 장치를 명백하게 이해할 수 있을 것이다.
상기에 참조된 디지털 데이터 프로세싱 장치는 도 1b에 도시되는 바와 같은 컨버터 시스템(100)이다. 컨버터 시스템(100)은 개방 호스트 시스템(101)과 VSS(102)를 포함할 수 있다. 또 다른 실시예에서, 개방 호스트 시스템(101)은 VSS(102)를 포함할 수 있다. 개방 호스트 시스템(101)은 제어기(104), 디렉토리(106), 액세스 회로(108)과 (112), 및 저장장치(110)에 통신하도록 연결되는, 마이크로프로세서, 특정 응용 하드웨어(application specific hardware), 또는 기타 프로세싱 기기와 같은, 프로세서(103)을 포함한다. 제어기(104)는 저장장치와 같은 하나 이상의 I/O 장치의 동작을 조정하고 제어하는 장치이고, 전체적으로 이러한 장치의 동작을 컨버터 시스템(100)의 동작과 동기시킨다. 라인(105)는 라인, 버스, 케이블, 전자기 링크, 또는 상기 프로세서(103)과 데이터를 교환하는 기타 수단일 수 있다. 디렉토리(106), 및 액세스 회로(108)과 (112)는 프로세서(103) 및 제어기(104)로 직접 액세스 저장장치(114)로부터 정보를 액세스하며 데이터와 커맨드를 DASD(114)에 전송하는데 사용된다. 통신 링크(116),(118) 및 (120)은 각각의 구성요소 간에서 데이터와 커맨드가 손쉽게 상호교환되도록 한다.
본 발명의 실시예에서, 저장장치(110)은 고속 액세스 메모리(fast access memory) 및 캐시(cache)를 포함할 수 있다. 고속 액세스 메모리는 랜덤 액세스 메모리를 포함하고, 실행 중에 프로세서(103)에 의해 실행되는 프로그래밍 인스트럭션을 저장하는데 사용될 수 있다. 캐시는 데이터와 커맨드를 DASD(114)로부터 프로세서(103)로 전송하거나 또는 컨버터(200)과 같이 데이터와 커맨드의 수신을 요구하는 컨버터 시스템(100)의 임의 기타 구성요소에 데이터와 커맨드를 전송하는 경우에 임시 저장 장소로 사용될 수 있다. 컨버터(200)이 개방 호스트 시스템(101)과는 별개로서 도 1a에 도시되지만, 대안적인 실시예에서 개방 호스트 시스템(101)에 포함되거나, 또는 도 1b에 도시되는 바와 같이 VSS(102)에 포함될 수 있다.
또한, DASD(114)는 도 1b에 도시되고, 예를 들어, 하나 이상의 자기 데이터 저장 디스크, 또는 당업자에게 공지된 다른 적절한 저장장치를 포함할 수 있다. 이외에, 컨버터 시스템(100)의 통신 링크는 라인, 버스, 케이블, 전자기 링크, 또는 컨버터 시스템의 구성 요소 간에 데이터를 교환하는 기타 수단을 포함한다.
도 1b에 도시되어 있으며 다음에 논의되는 컨버터(200)은 DASD(114)(제1 인터페이스를 사용하는 DASD(114))로부터 전송되는 데이터와 커맨드를 제2 또는 상이한 인터페이스 통신규약(protocol)을 사용하는 VSS(102)에 매핑되도록 한다. DASD로부터 컨버터(200)으로 전송되는 데이터와 커맨드가 추가로 매핑되고, 이후링크(122)를 통하여 VSS(102) DASDs(도 1b 참조)로 전송된다.
도 1b에 도시되는 실시예에서, VSS(102)는 CKD 저장 시스템을 채택하는 고유 호스트(113)을 포함한다. VSS(102)가 하나 이상의 저장 시스템 액세스 회로나 제어기를 포함하거나, 상기 저장 시스템 액세스 회로나 제어기가 각 개별 저장 시스템 내에 포함될 수 있다. 고유 호스트(103)은 VSS 내에 포함되어 있는 도 1b에 도시되는 실시예에서, VSS 액세스 회로(124) 및 VSS 제어기(126)은 데이터와 커맨드의 I/O를 DASD1 내지 DASDN으로 도시되는 다중 DASDs(128)에 맞도록 조정한다. 다중 개별 DASDs가 도시되어 있어도, 개별 DASDs는 상기에서 논의된, 해당 기술분야에 공지되어 있는 가상 시스템 장치로 대치될 수 있다. 예를 들어, MVS 시스템을 채택하는 고유 호스트(113)은 VSS(102) 내에 포함될 수 있거나, 도 1a에 도시되는 바와 같이 VSS(102)의 외부에서 VSS(102)와 통신하도록 링크될 수 있다.
도 1b에 도시되는 바와 같이, VSS 액세스 회로(124)와 VSS 제어기(126)은 통신 링크(130,132 및 134)를 통하여 DASDs(128)에 통신할 수 있도록 연결된다. 이들 통신 링크는 데이터와 커맨드가 DASDs(128)과 컨버터(200) 사이에서 손쉽게 전송되도록 한다. 필요한 경우에, 데이터와 커맨드는 컨버터(200)을 통하여 VSS(102)로부터 DASD(114) 또는 개방 호스트 시스템(101)의 기타 구성요소에 전송될 수 있다.
도 2에 도시되는 바와 같이, 컨버터(200)은 컨버터 캐시(204), 컨버터 저장장치(206), 컨버터 제어 회로(208) 및 컨버터 프로세서(210)을 포함할 수 있다.도시되는 바와 같이, 각 컨버터 구성요소는 본 발명의 발명자의 방법에 대해 다음에논의되는 컨버터 기능을 수행하여 통신하도록 링크되고 조정된다. 바람직한 실시예에서 컨버터 캐시(204)는 적어도 32MB의 판독 캐시(READ cache)이다. 프로세서(210)은 마이크로프로세서, 특정 운용 하드웨어(application specific hardware) 또는 다른 하나의 프로세싱 기기일 수 있다. 본 발명의 실시예에서, 컨버터 저장장치(206)은 고속 액세스 메모리 또는 비휘발성 저장장치를 포함할 수 있다. 고속 액세스 메모리는 랜덤 액세스 메모리를 포함하는 것이 바람직하고, 실행 중에 프로세서(210)에 의해 실행된 인스트럭션을 저장하는데 사용될 수 있다. 비휘발성 저장장치는 예를 들어, 하드 드라이브, EEPROM과 같은 하나 이상의 자기 저장 데이터 디스크, 또는 당업자에게 널리 공지되어 사용되는 임의의 기타 적절한 저장장치일 수 있다. 통신 링크(120)과 (122)는 컨버터 시스템(200)을 호스트 시스템(101)과 VSS 저장장치(102)에 연결한다.
상기 구체적인 설명에도 불구하고, 본 발명에 개시 이점을 갖는 당업자는 상기 논의된 시스템이 본 발명의 범위를 벗어나지 않고 상이한 구조의 기기에서 실행될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 구체적인 실시예로서, 저장장치(110)의 구성요소의 하나는 프로세서(103)의 기판 상에(on-board of the processor) 제공되거나 생략될 수 있다. 또한, DASD(114)는 도 1b에는 분리되어 있는 것으로 도시되어 있지만 저장장치(110)과 일체로 구성 될 수 있다.
동작(OPERATION)
상기 기술된 여러 가지 하드웨어의 실시예 외에, 본 발명의 또다른 특징은제1 인터페이스를 채택하는 호스트 시스템(101)로부터 제2 인터페이스를 사용하는 VSS(102)에 데이터와 커맨드를 동적으로 매핑하는 방법에 관한 것이다.
신호-포함 매체(Signal-Bearing Media)
상기 본 발명의 방법은 예를 들어, 기계-판독가능 인스트럭션의 순서를 실행하도록 컨버터 시스템(100)을 동작하여 구현될 수 있다. 이러한 인스트럭션은 여러 가지 유형의 신호-포함 매체 내에 상주할 수 있다. 이러한 점에서, 본 발명의 한 특징은 호스트 시스템(101)로부터 VSS(102)에 데이터와 커맨드를 동적으로 매핑하는 방법을 수행하기 위하여, 디지털 데이터 프로세서에 의해 실행가능한 기계-판독가능 인스트럭션의 프로그램을 구현하는 유형적 신호-포함 매체를 포함하는 프로그램내장 제품에 관한 것이다.
이러한 신호-포함 매체는 예를 들어, 컨버터 시스템(100) 내에 내장되는 RAM(도시되지 않음)을 포함할 수 있다. 대안적으로, 상기 인스트럭션은 도 3에 도시되는 자기 데이터 저장 디스켓(300)과 같이, 시스템(100)에 의해 직접 또는 간접적으로 액세스될 수 있는 다른 형태의 신호-포함 매체에 포함될 수 있다. 상기 인스트럭션은, 시스템(100) 또는 다른 어느 곳에 내장되어 있든 간에, DASD(114)(예를 들어, 종래의 '하드 드라이브' 또는 RAID 어레이), 자기 테이프, 전자 판독-전용 메모리(electronic read-only memory)(예를 들어, ROM, CD-ROM, EPROM, 또는 EEPROM), 광학 저장장치(예를 들어, CD-ROM, WORM, DVD, 디지털 광학 테이프), 종이 '펀치' 카드, 또는 디지털과 아날로그 통신 링크 및 무선 통신과 같은 전송 매체를 포함하는 다른 적절한 신호-포함 매체와 같은 기계-판독가능 데이터 저장 매체 상에 저장될 수 있다. 본 발명의 예시적인 실시예에서, 기계-판독가능 인스트럭션은 컴파일링된 C언어, C++언어, 또는 해당 프로그래밍 기술 분야에서 당업자들에 의해 흔히 사용되는 기타 적절한 코딩 언어를 포함할 수 있다.
전체적인 동작 순서
도 4a 내지 도 4c는 VSS(102)를 초기화하고, 개방 호스트 시스템(101)로부터 VSS로 데이터를 기록하며, VSS로부터 개방 호스트 시스템(101)로 데이터를 판독하는 방법의 순서를 예시한다. 설명의 편의를 위해, 도 4a 내지 도 4c의 예시는 상기에 기술된 컨버터 시스템과 관련하여 기술되지만, 이에 제한되는 것은 아니다.
본 발명의 제2 저장장치 VSS의 초기화의 한 예를 예시하는 방법의 단계 4A의 순서가 도 4a에 도시된다. 상기 본 발명의 방법은 데이터와 커맨드를 VSS(102)에 전송하기 위한 소정의 커맨드가 수신되는 경우에 태스크(402)에서 시작된다. VSS(102)는 태스크(404)에서 초기화된다. 하나의 실시예에서, 초기화는 VSS(102) 저장장치의 실린더 제로(0)에 있는 내용(contents)의 볼륨 테이블을 생성함으로써 이루어진다. 바람직한 실시예에서, 내용의 볼륨 테이블은 실린더 제로의 단일 트랙이다. 상기 설명한 바와 같이, VSS(102)는 DASDs(128)의 어레이를 채택한다. 당업자에게 잘 알려진 바와 같이, DASDs 상의 데이터 저장은 실린더 및 트랙 위치에 의해서 위치를 파악한다. 이러한 응용에 사용되는 경우 '볼륨'이라는 용어는 예를 들어, 트랙, 트랙군(group of tracks) 또는 실린더군(group of cylinders)과 같은 디스크 저장 모듈의 일부인 DASD의 단일 판독/기록 메카니즘에 액세스가능한저장 단위의 일부분을 지칭한다.
초기화 이후에, 데이터 세트는 제2 저장장치 VSS(102)의 전체 볼륨을 채우기 위해 태스크(406) 내에 할당된다. 바람직한 실시예에 있어서 상기 데이터 세트는 실린더 내에서 할당되는데, 여기서 볼륨 상에서 시작하는 실린더는 첫 실린더가 되고 종료하는 실린더는 최종 실린더가 된다. 태스크(406)에서 할당되는 데이터 세트는 이후 태스크(408)에서 고정된 길이의 블록으로 포맷된다. 예를 들어, 바람직한 실시예에서의 고정 길이 블록은 실린더 당 15트랙을 가지며 트랙 당 12-4KB 블록을 나타내는 영(0)으로 이루어진 4KB 블록일 수 있다. 이러한 고정 블록의 포맷된 데이터 세트는 VSS(102)의 저장 볼륨을 위한 저장 구조(storage configuration)를 표시한다. 제2 저장 볼륨 VSS(102)의 초기화는 태스크(410)에서 종료된다. VSS(102)는 데이터는 개방 호스트 시스템(101)로부터 VSS에 전송되기 이전에 초기화되어야 한다.
도 4b는 도 1a에 도시되는 바와 같이 개방 호스트 시스템(101)로부터 VSS(102)에 데이터를 기록하는 바람직한 방법의 블록 플로우 다이어그램을 도시한다. 통상적으로, 개방 호스트 시스템(101)과 같은 개방 시스템은 512-바이트 블록으로 자신의 하드 디스크 상에 저장되는 데이터를 구성한다. '개방 시스템'은 컴퓨터 산업 전체에서 사용되는 표준을 따르므로 동일한 표준을 따르는 기타 시스템과 접속될 수 있는 시스템을 가리킨다. 예를 들어, 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스(SCSI), 또는 '스커지 인터페이스(scuzzy interface)'는 개방 시스템에 흔히 사용되는 인터페이스 중의 하나이다. 도 1b에 도시되는 DASD(114)와 같은 하드 디스크로부터 데이터를 요구하는 경우에, 통상적인 요구는 기록 또는 판독; 512-바이트 블록의 시작; 전송을 위해 512-바이트 블록 번호 식별; 및 전송될 데이터가 판독되거나 기록될 곳의 버퍼 주소 표시와 같은 4개의 파라메타를 포함한다. 버퍼 주소는 저장장치(110)에 위치되는 캐시일 수 있다.
도 4a에 도시되는 방법 4A에 의해 기술되는 바와 같이 VSS(102) 볼륨이 초기화된 후에, 데이터와 커맨드는 도 4b에 도시되는 바와 같이 VSS(102) 볼륨에 기록될 수 있다. VSS에 의해 사용된 블록 포맷을 반영하기 위하여, 개방 호스트 시스템(101)의 포맷된 데이터를 매핑함으로써 상기 VSS에 기록이 이루어진다. 다음에 기술되는 바와 같이, 8개의 512-바이트 블록(블록 0-7)으로 이루어진 제1 세트는 VSS(102)의 제1 4KB 블록에 매핑된다. 512-바이트 블록으로 이루어진 제2 세트는 VSS(102)의 제2 4KB 블록에 매핑되고, 512-바이트 블록으로 이루어진 각 잔여 세트에 대하여 동일한 방식으로 매핑이 이루어진다. 바람직한 실시예에서, 제2 저장장치 VSS(102)에 4KB 블록이 사용되지만, 512-바이트 블록은 8KB, 12KB, 15KB 크기의 블록 또는 이와 유사한 크기의 기타 블록과 같은 512-바이트 블록의 임의 배수의 블록 크기를 갖는 제2 저장장치에 매핑될 수 있다.
방법 4B는, 유사하지 않게 포맷된 저장 위치로부터 데이터를 VSS(102)에 기록하도록 하는 요구가 있는 경우에, 태스크(412)에서 시작한다. VSS로 전송되는 데이터는 태스크(414)에서 식별되고, DASD(114)(도 2 참조)로부터 데이터의 논리 블록 주소를 판독하는 것을 포함한다. 상기 논리 블록 주소(LBAs)는 DASD(114) 상의 논리 기록(logical records) 내에서 논리적으로 링크되지만 반드시 인접할 필요는 없는 저장 영역을 나타내며, 논리 블록은 I/O 동작이 발생할 경우에 전송된 데이터 세트의 단위이다.
전송되는 데이터가 식별된 후에, 데이터와 커맨드는 태스크(416)에서 임시 저장 위치로 전송된다. 임시 저장 위치는 저장장치(110), 프로세서(103), 또는 도 2에 도시되는 컨버터(200) 내의 컨버터 캐시 위치 내에 있는 캐시일 수 있다. 상기 캐싱된 개방 호스트 시스템(101)의 포맷된 데이터는 태스크(418)에서 VSS 포맷에 매핑된다.
특정 512-바이트 블록(n)의 상주 위치를 결정하는 바람직한 매핑 방법은, 실린더 당 180-4KB 블록이 있으므로 cyl# = n/1440; 트랙 당 12-4KB 블록이 있으므로 track# = (n-(cyl# * 1440))/96; 및 rec# = (n-((cyl# * 1440) + (track# * 96))) / 8 을 포함한다. 이러한 공식에 따라 제1 저장 인터페이스를 사용하는 개방 시스템이 개방 시스템 내에 포함되는 표준 DASD로 제2 인터페이스를 사용하는 제2 저장 시스템을 어드레스한다. 예를 들어, 바람직한 실시예에서, SCSI-형 인터페이스를 사용하는 개방 호스트 시스템은 VSS를 개방 호스트 시스템(101)에 포함된 표준 하드 디스크 저장장치로 확인할 것이다. 데이터가 태스크(418)에서 매핑된 후에, 데이터는 태스크(420)에서 VSS(102) 볼륨에 전송된다. 추가적인 기록이 요구되는 경우, 데이터의 전송은 이러한 방식으로 반복될 수 있다. 방법 4B는 태스크(424)에서 종료된다.
데이터와 커맨드의 매핑을 수행하는데 사용되는 컨버터(200)은 태스크(418)에서 VSS (102)가 개방 호스트 시스템(101)에 '출현(appear)'하도록 하고, 개방 호스트 시스템(101)과 일체형인 어떤 하드 디스크와 동일한 기능을 하도록 한다. 컨버터 시스템(100)은 DASD(114)의 512-바이트 하드 디스크 LBAs를 실린더, 트랙, 및 기록 번호로 동적으로 번역(translate)하며, 개방 호스트 시스템(101)에 데이터를 기록하고 개방 호스트 시스템(101)로부터 데이터를 판독하기 위하여 VSS 캐시로 동작할 수 있다. 그러나, 상기 컨버터는 개방 시스템의 하드 디스크 포맷에 관한 정보를 갖고 있지 않다. 예를 들어, 컨버터(200)은 DASD(114)에서 사용되는 부트 섹터, 디스크 분할(disk partition), 또는 파일 시스템에 관한 정보를 갖고 있지 않을 수 있다.
도 4c는 VSS(102)에 저장된 데이터를 개방 호스트 시스템(101)로 판독하는데 있어 본 발명에 의해 사용되는 단계 4C의 순서를 도시한다. VSS(102)로부터 데이터의 요구가 있는 경우, 태스크(426)에서 순서가 시작된다. VSS(102)로부터 전송되는 데이터는 태스크(428)에서 식별되는데, 여기서 식별은 상기에서 설명된 바와 같이 VSS(102)에 데이터를 기록함으로써 이루어진다. 요구가 이루어진 후, 데이터는 상기에서 설명된 바와 같이 VSS(102) 포맷으로부터 개방 호스트 시스템(101)이 사용하는 포맷으로 매핑된다. 원하는 데이터의 실린더, 트랙, 및 기록 번호를 확인하면, 데이터가 액세스된 후 개방 호스트 시스템(101)의 포맷팅과 일체인 각 512-바이트 블록으로 매핑된다.
VSS 데이터의 매핑은 하나의 실시예에서 데이터가 캐시(204)에 전송된 후에 이루어질 수 있다. 바람직한 실시예에서, 사용된 캐시는 개방 호스트 시스템(101)의 포맷팅에 대응한다. 이러한 경우에, 판독이 요구되는 VSS 데이터는 캐시에 전송되기 전에 개방 호스트 시스템(101)의 포맷으로 변환된다. 태스크(432)에 도시되는 바와 같이, 판독될 VSS 데이터가 포맷팅 당시의 이후 개방 호스트 시스템(101)에 매핑되었을 때 이미 캐시(204) 내에 있다면, 매핑이 이루어진 이후에 데이터는 태스크(436)에서 개방 호스트 시스템(101)에 전송된다. VSS 데이터가 먼저 매핑되는 경우에, VSS 데이터는 태스크(436)에서 개방 호스트 시스템(101)에 전송되는 시간까지 태스크(434)에서 캐시로 전송된다. 상기 데이터는 충분한 데이터가 매핑되어 데이터의 효율적인 전송을 허용할 때까지 태스크(434)에서 캐싱되거나, 또는 바람직한 실시예에서 캐시는 VSS(102)와 개방 호스트 시스템(101) 간의 전송을 조정하기 위하여 데이터 버퍼로서 동작할 수 있다. 상기 방법은 태스크(438)에서 종료된다.
도 5는 제2 저장장치(102)에 의해 사용되는 4KB 블록 배열에 DASD(114)에 의해 사용되는 512-바이트 블록 포맷을 매핑하는 것을 예시한다. 8개가 연결된 512-바이트 블록(eight concatenated 512-byte blocks: 503)을 포함하는 블록 어레이(502)가 도시된다. 0 내지 7로 지정된 8개의 블록(503)이 바람직한 실시예에서, 호스트 시스템 저장장치 DASD(114)로부터 VSS(102)에 전송되는 기록(record)을 포함하는 기록(record)(504)의 기록 0(record 0)에 대해 도시된다. 도 5에 도시되는 기록 0은 VSS(102)의 제1 4KB 블록(507)에 데이터 세트를 매핑하는 것을 설명하기 위해 사용된다. 기록 1 내지 기록 X의 매핑은 설명 상 도 5에서 생략되었다. 그러나, 기록 0에 대해 논의된 방법은 각 후속 기록에 유사한 형식으로 적용될 수 있다.
기록 0은 블록(507)에 매핑된다. 개방 시스템 저장장치의 기록 1(record 1)은 VSS(102)의 블록(509)에 매핑된다. 이러한 순차작업(sequencing)은 바람직한 실시예에서 개방 시스템의 기록 0 내지 기록 X에 대해 계속되어 도 5에 도시되는 VSS 데이터 볼륨인 TK1이 12개의 4KB 블록으로 구성된다. 바람직한 실시예에서 상기 순서는 VSS 볼륨의 VSS 데이터 트랙 TK2내지 TK15에 대해 계속된다. 완전한 VSS 데이터 볼륨이 볼륨(508)로서 도 5에 도시된다.
본 발명은 바람직한 VSS(102)와 같은 저장장치를 개방 시스템으로 사용하려고 하는 경우에 현존하는 적어도 3가지의 중요한 문제를 해결한다. VSS가 채택되는 DASDs(128)은 VSS 또는 개방 호스트 시스템의 통신규약을 변화시키지 않고 개방 호스트 시스템에 의해 사용될 수 있다. 이것은 기존의 VSS 시스템에 투자한 사람들의 자산을 보호해 준다. 또한 바람직한 실시예의 VSS는 백업(backup), 복구(restoration), 및 T-제로 복사(T-zero copy) 및 원격 복사(remote copy)와 같은 다른 진보된 기능을 포함하여, VSS에 의해 채택되는 MVS 시스템에 포함되는 데이터의 볼륨 운영 기능을 수행할 수 있다.
바람직한 컨버터(200)은 또한 시스템을 커스텀 엔지니어링화할 필요없이 SCSI-형 시스템을 사용하는 개방 호스트 시스템을 VSS(102)로부터 25미터 이상 멀리 위치되도록 허용한다. 당업자에게 공지되어 있는 바와 같이, 표준 SCSI-형 인터페이스는 SCSI 버스를 따라서 전달되는 신호의 약화(degradation)로 인해 25미터를 초과하는 커넥터나 케이블에 사용될 수 없다.
현재 고려될 수 있는 본 발명의 바람직한 실시예가 기술되었지만, 첨부되는 특허청구범위에 의해 정의되는 본 발명의 범위를 벗어나지 않고 본 발명에 대해 여러 가지 변화와 변형이 이루어질 수 있다는 것을 당업자들은 이해할 것이다.
본 발명은 바람직한 VSS(102)와 같은 저장장치를 개방 시스템으로 사용하려고 하는 경우에 현존하는 적어도 3가지의 중요한 문제를 해결한다. VSS가 채택되는 DASDs(128)은 VSS또는 개방 호스트 시스템의 통신규약을 변화시키지 않고 개방 호스트 시스템에 의해 사용될 수 있으므로, 기존의 VSS 시스템에 투자한 사람들의 자산을 보호해 준다. 또한 바람직한 실시예의 VSS는 백업(backup), 복구(restoration), 및 T-제로 복사, 및 원격 복사와 같은 다른 진보된 기능을 포함하여 VSS에 의해 채택되는 MVS 시스템에 포함되는 데이터의 볼륨 운영 기능을 수행할 수 있다.
바람직한 컨버터(200)은 또한 시스템을 커스텀 엔지니어링화할 필요없이 SCSI-형 시스템을 사용하는 개방 호스트 시스템을 VSS(102)로부터 25미터 이상 멀리 위치되도록 허용한다.

Claims (31)

  1. 제1 저장장치를 가지며 제1 인터페이스를 사용하는 제1 시스템과 제2 저장장치를 가지며 제2 인터페이스를 사용하는 제2 시스템 사이에서 데이터와 커맨드 ―여기서 제1 시스템의 데이터와 커맨드는 소정 길이의 블록 내에 포함되며, 제2 저장장치는 실린더, 트랙 및 기록 번호를 갖는 DASD(direct access storage device)를 포함함 ―를 동적으로 매핑하는 방법에 있어서,
    (a) 데이터 볼륨과 상기 DASD 상의 제1 실린더에 할당되는 내용 볼륨 테이블을 포함하는 상기 제2 저장장치를 초기화하는 단계;
    (b) 데이터 세트를 실린더 2에서 시작하여 그 볼륨의 마지막 실린더에서 종료하는 다른 실린더들에 할당하는 단계;
    (c) 상기 제2 저장장치의 내용 볼륨 테이블 내에 상기 데이터 세트의 위치와 크기를 표시하는 단계;
    (d) 상기 소정 길이의 블록 내에 포함되는 상기 제1 저장장치의 데이터와 커맨드를 상기 제2 저장장치의 다른 크기의 고정 길이 블록으로 매핑하는 단계;
    (e) 상기 제1 시스템으로부터 상기 제2 시스템으로 데이터와 커맨드를 전송하는 단계;
    (f) 다른 크기의 고정 길이 블록 내에 포함되는 상기 제2 저장장치의 데이터와 커맨드를 상기 제1 저장장치의 소정 길이의 블록에 역으로 매핑하는 단계;
    (g) 상기 제2 시스템으로부터 상기 제1 시스템으로 데이터와 커맨드를 전송하는 단계; 및
    (h) 소정 길이의 블록이 상주하는 상기 제2 저장장치 상에서 실린더 번호, 트랙 번호 및 기록 번호 ―여기서 실린더 번호 = n / 1440, 트랙 번호 = (n - (실린더 번호 ×1440)) / 96, 및 기록 번호 = (n - (실린더 번호 ×1440) + (트랙 번호 ×96))) / 8이며, n은 매핑될 소정 길이의 블록의 개수임 ―를 결정하는 단계
    를 포함하는 동적 매핑 방법.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 제1항에 있어서,
    상기 데이터와 커맨드를 매핑하는 단계는,
    512-바이트 길이인 소정 길이 블록을 사용하는 단계;
    4-킬로바이트 길이인 다른 고정 길이 블록을 사용하는 단계; 및
    상기 제2 저장장치의 고정 길이 영역 내에 512-바이트 블록으로 이루어진 세트 ―여기서 세트는 8개의 512-바이트 블록을 포함하며, 제1 세트는 상기 고정 길이의 제1 블록에 저장되며, 512-바이트 블록의 후속 세트는 고정 길이의 후속 블록 내에 저장됨 ―를 저장하는 단계
    를 포함하는 동적 매핑 방법.
  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 삭제
  9. 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스(SCSI)를 채택하는 제1 시스템으로부터 ESCON (enterprise system connection) 인터페이스를 사용하는 DASD 저장장치를 갖는 제2 시스템으로 데이터와 커맨드 ―여기서 DASD 저장장치는 실린더, 트랙 및 기록 번호를 가지며, 제1 시스템의 데이터와 커맨드는 512-바이트 블록으로 되어 있는 제1 저장장치 내에 포함됨 ―를 동적으로 매핑하는 방법에 있어서,
    (a) 데이터 볼륨과 제1 실린더 상의 내용 볼륨 테이블을 포함하는 상기 DASD 저장 시스템을 초기화하는 단계;
    (b) 상기 볼륨을 채우는 데이터 세트 ―여기서 데이터 세트는 실린더 2에서 시작하여 그 볼륨의 마지막 실린더에서 종료하는 실린더들에 할당됨 ―를 할당하는 단계;
    (c) 상기 제1 저장장치의 512-바이트 블록 내에 포함되는 상기 데이터와 커맨드를 상기 DASD 저장 시스템의 4KB 블록으로 매핑하는 단계 ―여기서 매핑 단계는 하나의 집합에 해당하는 8개의 512-바이트 블록을 상기 DASD 저장 시스템의 4KB 블록으로 매핑하며, 제1 세트는 4KB의 제1 블록 내에 저장되며, 512-바이트 블록의 후속 세트는 4KB의 후속 블록 내에 저장됨 ―;
    (d) 상기 제1 시스템으로부터 상기 제2 시스템으로 데이터와 커맨드를 전송하는 단계;
    (e) 상기 DASD 저장 시스템의 4KB 길이 블록에 포함되는 데이터와 커맨드를 상기 제1 시스템의 512-바이트 길이의 블록에 역으로 매핑하는 단계;
    (f) 상기 제2 시스템으로부터 상기 제1 시스템으로 데이터와 커맨드를 전송하는 단계; 및
    (g) 512-바이트 블록이 상주하는 저장장치 상에서 실린더 번호, 트랙 번호 및 기록 번호 ―여기서 실린더 번호 = n / 1440, 트랙 번호 = (n - (실린더 번호 ×1440)) / 96, 및 기록 번호 = (n - (실린더 번호 ×1440) + (트랙 번호 ×96))) / 8이며, n은 매핑될 512-바이트 블록의 개수임 ―를 결정하는 단계
    를 포함하는 동적 매핑 방법.
  10. 삭제
  11. 삭제
  12. 제1 인터페이스를 사용하는 제1 시스템과, 제2 저장장치를 가지며 제2 인터페이스를 사용하는 제2 시스템으로부터 데이터와 커맨드 ―여기서 제1 시스템의 데이터와 커맨드는 소정 길이의 블록 내에 포함되어 있음 ―를 동적으로 매핑하되,
    (a) 데이터 볼륨과 내용 볼륨 테이블을 포함하는 상기 제2 저장장치를 초기화하는 단계;
    (b) 데이터 세트를 할당하는 단계;
    (c) 상기 제2 저장장치의 내용 볼륨 테이블 내에 상기 데이터 세트의 위치와 크기를 표시하는 단계;
    (d) 상기 소정 길이의 블록 내에 포함되는 상기 제1 저장장치의 데이터와 커맨드를 상기 제2 저장장치의 다른 크기의 고정 길이 블록으로 매핑하는 단계;
    (e) 상기 제1 시스템으로부터 상기 제2 시스템으로 데이터와 커맨드를 전송하는 단계;
    (f) 다른 크기의 고정 길이 블록 내에 포함되는 상기 제2 저장장치의 데이터와 커맨드를 상기 제1 저장장치의 소정 길이의 블록에 역으로 매핑하는 단계;
    (g) 상기 제2 시스템으로부터 상기 제1 시스템으로 데이터와 커맨드를 전송하는 단계; 및
    (h) 소정 길이의 블록이 상주하는 상기 제2 저장장치 상에서 실린더 번호, 트랙 번호 및 기록 번호 ―여기서 실린더 번호 = n / 1440, 트랙 번호 = (n - (실린더 번호 ×1440)) / 96, 및 기록 번호 = (n - (실린더 번호 ×1440) + (트랙 번호 ×96))) / 8이며, n은 매핑될 소정 길이의 블록의 개수임 ―를 결정하는 단계
    를 포함하는 동적 매핑 방법을 수행하기 위하여 디지털 데이터 프로세싱 장치에 의해 실행가능한 기계-판독 가능 인스트럭션(machine-readable instructions)의 프로그램을 구현하는 유형적 신호-포함 매체(signal-bearing medium).
  13. 삭제
  14. 삭제
  15. 제12항에 있어서,
    상기 동적 매핑 방법은,
    512-바이트 길이인 소정 길이 블록을 사용하는 단계;
    4-킬로바이트 길이인 다른 고정 길이 블록을 사용하는 단계; 및
    상기 제2 저장장치의 고정 길이 영역 내에 512-바이트 블록으로 이루어진 세트 ―여기서 세트는 8개의 512-바이트 블록을 포함하며, 제1 세트는 상기 고정 길이의 제1 블록에 저장되며, 512-바이트 블록의 후속 세트는 고정 길이의 후속 블록 내에 저장됨 ―를 저장하는 단계
    를 추가로 포함하는 신호-포함 매체.
  16. 제1 인터페이스를 채택하는 제1 저장장치를 갖는 제1 시스템으로부터 제2 인터페이스를 사용하는 DASD 저장 시스템으로 데이터와 커맨드 ―여기서 제1 시스템의 데이터와 커맨드는 소정 길이의 블록 내에 포함되어 있음 ―를 동적으로 매핑하되,
    (a) 데이터 볼륨과 실린더 상의 내용 볼륨 테이블을 포함하는 상기 DASD 저장 시스템을 초기화하는 단계;
    (b) 상기 내용 볼륨 테이블을 채우는 데이터 세트 ―여기서 데이터 세트는 내용 볼륨 테이블을 포함하는 실린더가 아닌 다른 실린더들에 할당됨 ―를 할당하는 단계;
    (c) 호스트 시스템의 소정 길이 블록 내에 포함되는 상기 데이터와 커맨드를 상기 DASD 저장 시스템의 다른 크기의 고정 길이 블록으로 매핑하는 단계;
    (d) 상기 제1 시스템으로부터 상기 DASD 저장 시스템으로 데이터와 커맨드를 전송하는 단계;
    (e) 상기 DASD 저장 시스템의 다른 크기의 고정 길이 블록에 포함되는 데이터와 커맨드를 상기 제1 저장장치의 소정 길이 블록에 역으로 매핑하는 단계;
    (f) 상기 DASD 시스템으로부터 상기 제1 시스템으로 데이터와 커맨드를 전송하는 단계; 및
    (g) 소정 길이 블록이 상주하는 상기 DASD 저장장치 상에서 실린더 번호, 트랙 번호 및 기록 번호 ―여기서 실린더 번호 = n / 1440, 트랙 번호 = (n - (실린더 번호 ×1440)) / 96, 및 기록 번호 = (n - (실린더 번호 ×1440) + (트랙 번호 ×96))) / 8이며, n은 매핑될 512-바이트 블록의 개수임 ―를 결정하는 단계
    를 포함하는 동적 매핑 방법을 수행하기 위하여 디지털 프로세싱 장치에 의해 실행가능한 기계-판독 가능 인스트럭션의 프로그램을 구현하는 유형적 신호-포함 매체.
  17. 삭제
  18. 삭제
  19. 삭제
  20. 삭제
  21. 삭제
  22. 제1 시스템과 제2 시스템 사이에서 데이터와 커맨드를 동적으로 매핑하는 장치에 있어서,
    (a) 제1 저장장치를 가지며 제1 인터페이스를 채택하는 제1 시스템;
    (b) 제2 저장장치를 가지며 제2 인터페이스를 채택하는 제2 시스템 ―여기서 제2 저장장치는 실린더, 트랙 및 기록 번호를 가지는 DASD를 포함함 ―;
    (c) 저장장치와 회로를 포함하며, 상기 제1 시스템의 데이터와 커맨드를 상기 제2 시스템의 데이터와 커맨드 포맷으로 매핑하며, 상기 제1 시스템 및 제2 시스템에 링크되는 컨버터; 및
    (d) 상기 컨버터 내에 포함되어,
    (ⅰ) 데이터 볼륨과 상기 DASD 상의 제1 실린더에 할당되는 내용 볼륨 테이블을 포함하는 상기 제2 저장장치를 초기화하고,
    (ⅱ) 데이터 세트를 실린더 2에서 시작하여 그 볼륨의 마지막 실린더에서 종료하는 다른 실린더들에 할당하고,
    (ⅲ) 상기 제2 저장장치의 내용 볼륨 테이블 내에 상기 데이터 세트의 위치와 크기를 표시하고,
    (ⅳ) 상기 소정 길이의 블록 내에 포함되는 상기 제1 저장장치의 데이터와 커맨드를 상기 제2 저장장치의 다른 크기의 고정 길이 블록으로 매핑하고,
    (ⅴ) 상기 제1 시스템으로부터 상기 제2 시스템으로 데이터와 커맨드를 전송하고,
    (ⅵ) 다른 크기의 고정 길이 블록 내에 포함되는 상기 제2 저장장치의 데이터와 커맨드를 상기 제1 저장장치의 소정 길이의 블록에 역으로 매핑하고,
    (ⅶ) 상기 제2 시스템으로부터 상기 제1 시스템으로 데이터와 커맨드를 전송하고,
    (ⅷ) 소정 길이의 블록이 상주하는 상기 제2 저장장치 상에서 실린더 번호, 트랙 번호 및 기록 번호 ―여기서 실린더 번호 = n / 1440, 트랙 번호 = (n - (실린더 번호 ×1440)) / 96, 및 기록 번호 = (n - (실린더 번호 ×1440) + (트랙 번호 ×96))) / 8이며, n은 매핑될 소정 길이의 블록의 개수임 ―를 결정하는 인스트럭션들을 실행하는 프로세서
    를 포함하는 동적 매핑 장치.
  23. 삭제
  24. 삭제
  25. 삭제
  26. 제22항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    512-바이트 길이인 소정 길이 블록을 사용하고,
    4-킬로바이트 길이인 다른 고정 길이 블록을 사용하고,
    상기 제2 저장장치의 고정 길이 영역 내에 512-바이트 블록으로 이루어진 세트 ―여기서 세트는 8개의 512-바이트 블록을 포함하며, 제1 세트는 상기 고정 길이의 제1 블록에 저장되며, 512-바이트 블록의 후속 세트는 고정 길이의 후속 블록 내에 저장됨 ―를 저장하는 것에 의해 데이터와 커맨드를 매핑하는 인스트럭션들을 추가로 실행하는 동적 매핑 장치.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 제2 저장장치 DASD는 ESCON(enterprise system connection) MVS(multiple virtual system) CKD(count-key-data) 저장 시스템을 포함하는 동적 매핑 장치.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 제1 시스템은 개방 시스템인 동적 매핑 장치.
  29. 제28항에 있어서,
    상기 제1 시스템은 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스(SCSI)를 사용하는 동적 매핑 장치.
  30. 제1 인터페이스를 사용하는 제1 저장장치를 갖는 제1 시스템과 제2 인터페이스를 사용하는 제2 저장장치를 갖는 제2 시스템 사이에서 데이터와 커맨드―여기서 제1 시스템의 데이터와 커맨드는 소정 길이의 블록 내에 포함됨―를 동적으로 매핑하는 장치에 있어서,
    (a) 데이터 볼륨과 내용 볼륨 테이블을 포함하는 상기 제2 저장장치를 초기화하는 수단;
    (b) 데이터를 할당하는 수단;
    (c) 상기 제2 저장장치의 내용 볼륨 테이블 내에 상기 데이터 세트의 위치와 크기를 표시하는 수단;
    (d) 상기 소정 길이의 블록 내에 포함되는 상기 제1 시스템의 데이터와 커맨드를 상기 제2 시스템의 다른 크기의 고정 길이 블록으로 매핑하는 수단;
    (e) 상기 제1 시스템으로부터 상기 제2 시스템으로 데이터와 커맨드를 전송하는 수단;
    (f) 소정 길이의 블록이 상주하는 저장장치 상에서 실린더 번호, 트랙 번호 및 기록 번호 ―여기서 실린더 번호 = n / 1440, 트랙 번호 = (n - (실린더 번호 ×1440)) / 96, 및 기록 번호 = (n - (실린더 번호 ×1440) + (트랙 번호 ×96))) / 8이며, n은 매핑될 소정 길이의 블록의 개수임 ―를 결정하는 수단
    을 포함하는 동적 매핑 장치.
  31. 삭제
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