KR20030025178A - 저장 영역 네트워크를 구성하기 위한 시스템 및 방법 - Google Patents

저장 영역 네트워크를 구성하기 위한 시스템 및 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 저장 영역 네트워크를 구성하기 위한 시스템 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 상기 시스템은 유저가 선택할 수 있는 다중의 SAN 구성요소와, 선택된 SAN 구성요소가 그래픽 방식으로 구성되는 디자인모듈을 포함한다. 또한, 상기 시스템은 선택된 SAN 구성요소의 구성을 동적으로 검증하는 검증엔진을 포함한다. 보다 상세하게, 상기 시스템은 선택된 SAN 구성에 대한 구성 보고서를 제공하도록 작동가능한 보고서엔진을 포함한다. 이 보고서엔진은 SAN 위상 보고서와, 기존 SAN 구성요소의 리스트를 포함하는 SAN 인벤토리 보고서, 및, SAN 배선 구성 보고서를 제공할 수 있다.

Description

저장 영역 네트워크를 구성하기 위한 시스템 및 방법{System and method for configuring a storage area network}
본 발명은 대체로 전자 시스템 분야에 관련된 것이며, 보다 상세하게는 저장 영역 네트워크를 구성하기 위한 시스템 및 방법에 관한 것이다.
저장 영역 네트워크(SAN : Storage Area Network) 산업에서 주목할만한 딜레마는 SAN 기술이 갖는 장점에 비해, SAN을 구성하고, 배치하고, 운영하는 것이 복잡하다는 것이다. SAN을 운영하는 정보기술(IT) 부서는 종종 복잡한 SAN의 위상(Topology)과 구성(Configuration)으로 인하여 어려움을 겪게되며, 이는 관리비의 상승요인이 된다. 또한, IT부서는 SAN의 빠른 배치에 대한 요구와 고도록 숙련된 인원의 부족이라는 난제에 부딪친다. 덧붙여서, 산업 전반에 걸친 경쟁에 따라, 숙련된 인적 자원이 자주 이동하는 IT 업계의 환경으로 인해, SAN을 연속적으로 운영하는데 어려움이 따른다. 이로 인해, 업체에서 근로자가 이탈한다면, 업체는 중요한 기술적 지식의 자원을 잃게 된다.
SAN을 사용하고자 하는 업체는 여러 가지 과제에 직면한다. 이러한 과제는 SAN을 설계하고, SAN 설계를 관련 부서에 전달하고, SAN을 설치하고, SAN이 설치된 후 SAN에 가해지는 변화를 관리하는 것을 포함한다. 초기에 그리고 때때로, SAN을 배치하는 작업 중 가장 복잡한 공정은 유저의 요구에 부응하여 적절한 설계와 구성을 결정하는 것이다. SAN과 관련된 복잡한 작업은 SAN이 저장 시스템 내에서 어떻게 통합되는가, SAN이 각 저장 요소에 어떻게 작용하는가, SAN의 전체 위상을 어떻게 설계할 것인가 등이다. SAN은 종종 연필과 종이로 설계된다. 더욱 복잡한 SAN 구성에서는 이러한 방법이 적합하지 않으며, 에러와 계산착오를 초래할 수 있다
나아가서, 유저는 새로운 SAN 또는 변경된 SAN에 어떤 구성품이 필요한지, 및, 이 구성품들을 어떻게 구성할지를 결정하는데 주저하게 되며, 결국, 기존의 구성품과 배선을 그대로 사용하여 작업하게 될 것이다.
일단, SAN 구성이 결정되면, 제안된 구성의 장점과 요구조건을 다른 구성원에게 전달할 필요가 있다. 이러한 의사전달은 SAN을 확보하고, 관리하고, 실행시키는 등을 효과적으로 진행시키기 위해 필요하다. 그러나, 이러한 형식의 의사전달은 때때로 불충분하여, SAN의 운영과 연속적인 관리를 방해한다.
또한, SAN의 초기 설치 및 배치작업도 불충분한 의사전달에 의해 방해받곤 한다. 이는 모든 필수 구성요소를 입수하고, SAN의 구성요소를 올바르게 설치하는데 문제를 일으킬 수 있다. SAN의 설치작업은 개별적 그룹의 전문가들이 SAN을 설치하는 관행에 의해, 보다 까다로워질 수 있다. 또 다른 문제점은 SAN의 구성을 충분히 이해하지 못하여, SAN의 연속적 운영시 직면하게 되는 문제점에 봉착할 경우, 이 문제점을 해결하기 위하여 전반에 걸친 오류수정이나, 전면 재작업을 한다는 점이다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, SAN을 설계하고구성하기 위해 개선된 시스템과 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다. 또한, SAN의 설치를 촉진하기 위하여, SAN 구성정보를 전달하기 위한 시스템 및 방법을 제공하는데 목적이 있다. 나아가서, SAN의 운영과 관리를 위하여 SAN 위상정보를 생성하고 전달하기 위한 시스템을 제공하는데 목적이 있다.
도 1은 본 발명에 따른 SAN 구성 툴의 유저 인터페이스를 보인 도면
도 2는 본 발명에 따른 구성 툴의 유저 인터페이스에서 선택된 SAN 구성의 그래픽 디스플레이와 클러스터 프로파일 툴을 포함하는 것을 보인 도면
도 3은 본 발명에 따른 SAN 구성 툴의 유저 인터페이스에서 배선 툴을 포함하는 것을 보인 도면
도 4는 본 발명에 따른 SAN 구성 보고서를 보인 도면
도 5는 본 발명에 따른 SAN 구성 툴을 보인 블록도
도 6은 본 발명에 따른 SAN 구성 툴의 작동을 보인 플로우차트
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
10. SAN 구성 툴 또는 SAN 구성 툴의 유저 인터페이스
12. SAN 구성요소 14. 디자인모듈
100. SAN 구성 보고서 120. SAN 구성 툴
122. SAN 구성요소 124. 디자인모듈
126. 검증엔진 128. 프로파일엔진
130. 보고서엔진 132. 룰 데이터베이스
본 발명에 따르면, SAN을 구성하기 위한 시스템 및 방법이 제공된다. 우선, 상기 시스템은 유저에 의해 선택되는 다중의 SAN 구성요소와, 선택된 SAN 구성요소가 그래픽 방식으로 구성되는 디자인모듈을 포함한다. 또한, 상기 시스템은 선택된 SAN 구성요소의 구성을 동적으로 검증하는 검증엔진을 포함한다. 보다 상세하게, 상기 시스템은 선택된 SAN 구성의 구성 정보를 보고할 수 있는 보고서엔진을 포함할 수 있다. 상기 보고서엔진은 SAN 위상 보고서, SAN 인벤토리 보고서, 및, SAN 배선 구성 보고서를 제공한다. 이 보고서들은 유저가 SAN 구성의 위상마다 SAN을 어떻게 설치하고 구성할 것인가를 지시하는 동적 설치 주석으로서 사용될 것이다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, SAN을 설계하기 위한 방법이 제공된다. 상기 방법은 하나 이상의 SAN 구성요소를 선택하는 단계와, 디자인모듈 내에서 선택된 SAN 구성요소를 배열하는 단계를 포함한다. 나아가서, 상기 방법은 선택된 SAN 구성요소의 배열을 검증하는 단계를 포함한다. 보다 상세하게, 상기 방법은 SAN 구성요소의 선택된 구성에 대한 보고서를 제공하는 단계를 포함한다.
본 발명의 일실시예에서, 상기 시스템은 마치 종이 위에 스케치하듯이, 선택된 SAN 구성요소를 그래픽 방식으로 디스플레이하는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 기반의 툴을 제공한다. 상기 툴은 위상 설계에 드래그 앤드 드롭 방식의 접근을 제공하여, 새로운 구성품이 선택될 때, 유저가 실시간 룰 검증(real-time rule validation)과 함께 SAN에 구성품을 추가할 수 있도록 한다. 그러면, 선택된 그리고, 검증된 SAN 구성을 인쇄하거나, 전송할 것이다. 이러한 방법과 시스템은 SAN 설계자, 장래 사용자, 컨설턴트(SAN 설치 업무를 하는 컨설턴트와 같은), 및, 영업부서원들 간에 유연하고 효과적인 의사소통을 촉진한다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부되는 도면에 의거하여 설명하면 다음과 같다. 도 1은 본 발명에 따른 SAN 구성 툴의 유저 인터페이스를, 도 2는 본 발명에 따른 구성 툴의 유저 인터페이스에서 선택된 SAN 구성의 그래픽 디스플레이와 클러스터 프로파일 툴을 포함하는 것을, 도 3은 본 발명에 따른 SAN 구성 툴의 유저 인터페이스에서 배선 툴을 포함하는 것을, 도 4는 본 발명에 따른 SAN 구성 보고서를 보인 도면이고, 도 5는 본 발명에 따른 SAN 구성 툴을 보인 블록도이며, 도 6은 본 발명에 따른 SAN 구성 툴의 작동을 보인 플로우차트이다.
도 1을 참조하면, 도면번호 10으로 표기된 SAN 구성 툴의 유저 인터페이스가 도시되어 있는 것을 알 수 있다. SAN 구성 툴(10)은 복수개의 선택가능한 SAN 구성요소(12)와 디자인모듈(14)을 포함한다. 디자인모듈(14)은 SAN 구성요소(12)를 그래픽 방식으로 수신함으로써, 선택된 SAN 구성요소(12)가 그래픽 방식으로 구성되어 저장 영역 네트워크(SAN)에 접속되도록 운영된다. 본 실시예에서, 선택가능한SAN 구성요소(12)는 번들(16), 서버(18), 브리지(20), 스위치(22), SAN 장비(24), IP 미러식 SAN 장비(26), 디스크 어레이(28), 테이프 라이브러리(30)를 포함한다. 대안적으로, SAN 구성요소(12)는 SAN에 포함되기에 적합한 추가 SAN 구성요소나 네트워크 디바이스를 포함할 수 있다.
번들(16)은 유저에 의해 선택적으로 변경되거나 개조될 수 있는 미리 구성된 SAN을 포함한다. 번들(16)은 유저가 자신의 독특한 SAN을 설계하고자 할 때, 유저에게 좋은 시작점을 제공한다. 서버(18)는 제조자와 모델에 따라 리스트된 선택가능한 서버 구성요소를 포함한다. 또한, 브리지(20), 스위치(22), SAN 응용 장비(24), IP 미러식 SAN 장비(26), 디스크 어레이(28), 테이프 라이브러리(30)도 제조자와 모델에 따라 리스트될 수 있다.
본 발명의 일실시예에서, 바람직하게, 디자인모듈은 세 개의 섹션-서버 섹션, 저장 섹션, 내부연결 섹션-으로 분할될 수 있다. 예를 들어, 서버 구성 툴에서 서버가 저장 섹션이나 내부연결 섹션에 배치되는 것을 허가하지 않기 때문에, 서버(18)는 서버 섹션에 배치된다. 이와 유사하게, 저장 구성품은 저장 섹션에 배치되고, 스위치(22), 브리지(20), SAN 장비(24) 등과 같은 내부연결 구성품은 내부연결 섹션에 배치된다. 이는 디자인모듈(14) 내에서 전체 SAN 위상에 대해, 일관되고 명확하게 보고 느낄 수 있는(look-and-feel) 작업을 보장한다.
본 실시예에서, SAN 구성요소(12)가 선택된 후에, 바람직하게, SAN 구성요소는 프로파일 마법사로도 언급되는 프로파일 유틸리티(32)를 사용하여 프로파일되며, 도 5에 묘사된 프로파일엔진에 의해 운영된다. 프로파일 유틸리티(32)는 대체로 구성요소 특성표(34)를 입력하고 디스플레이하는 필드와, 해당 네트워크 구성요소에 대한 호스트 버스 어댑터(HBA)(36)를 디스플레이하는 필드를 포함한다.
구성요소 특성표(34) 내에 포함된 필드들로는 제조자 필드(38), 모델 필드(40), 선택된 구성요소서 운영되는 운영체제를 리스트화한 운영체제 필드(41), 테이프 백업 시스템 필드(42), 및, SAN 구성요소 설명 필드(44) 등이 있다. 제조자 필드(38)와 모델 필드(40)는 선택된 구성요소의 제조자와 모델에 따라 자동으로 생성된다. 바람직하게, 운영체제 필드(41), 테이프 백업 시스템 필드(42), 및, 구성요소 설명 필드(44)는 유저에 의해 선택된다. 특히, 바람직하게, 구성요소 설명 필드(44)는 유저가 선택된 구성요소에 명칭을 부가하거나, 선택된 구성요소에 고유 식별자를 제공하는 것을 가능하게 한다. 이와 같이 프로파일 정보를 모으는 공정은 설계 공정 이후, 시스템 설계자가 영업부서원과 컨설턴트에게 구성을 용이하게 전달할 수 있게 한다.
상세한 실시예에서, 프로파일엔진은 구리 또는 동 HBA 네트워크 전송 타입과 같은, 네트워크 전송 타입에 대해 유저에게 질의할 수 있다.
본 실시예에서, SAN 구성 툴의 유저 인터페이스(10)는 툴바(50)를 포함한다. 바람직하게, 툴바(50)는 신규 문서 버튼(52), 파일 열기 버튼(54), 파일 세이브 버튼(56), 인쇄 버튼(58)을 포함한다. 신규 문서 버튼(52)은 유저가 새 문서를 열 수 있도록 한다. 파일 열기 버튼(54)은 유저가 검토와 수정을 위하여, 기존 문서를 액세스할 수 있도록 한다. 파일 세이브 버튼(56) 유저가 설계 문서를 세이브할 수 있도록 한다. 인쇄 버튼(58)은 유저가 연결된 프린터(도시안됨)로 설계 문서를 인쇄할 수 있도록 한다. 나아가서, 툴바(50)는 검증 버튼(60)을 포함한다. 검증 버튼(60)은 클러스터링과 조닝의 상관관계가 SAN(14) 내에서 각 구성품과 연관되므로, 이를 고려하여 유저가 디자인모듈 내에서 디스플레이되는 전체 SAN 구성을 검증할 수 있도록 한다.
세이브 버튼(62)은 유저가 .rft와 같은 적절한 형식으로 보고서를 세이브할 수 있도록 한다. 문서화 버튼(64)은 유저가 온라인 문서화 정보를 액세스할 수 있도록 하며, 배선 버튼(66)은 유저가 SAN 구성요소를 연결하기 위한 배선 객체를 만들 수 있도록 한다. 바람직하게, 배선 버튼(66)은 유저가 디자인모듈(14) 내에서 SAN 구성품(12)을 선택하고 배치할 수 있도록 하며, 그리고 나서, 디자인모듈(14) 내에서 또 다른 SAN 구성품(12)을 선택하여, 적절한 배선으로 SAN 구성품들을 접속할 수 있도록 한다. 바람직하게, 배선 마법사는 하나의 스위치에 하나의 포트 등과 같은 접속 타입, 1GB(gigabit)나 2GB 구조와 같은 SAN 구조, 및, 배선 길이 등의 상세한 특징을 유저에게 입력하도록 지시할 것이다.
도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 구성 툴의 유저 인터페이스(10)가 선택된 SAN 구성품과, 존 프로파일과, 클러스터 프로파일 유틸리티를 포함하는 것을 볼 수 있다. 구성 툴 유저 인터페이스(10)는 드래그 앤드 드롭 방식을 사용하여 디자인모듈(14) 내에서 그래픽 방식으로 선택할 수 있는, 선택가능한 SAN 디바이스(12)를 포함한다. 본 실시예에서, 디자인모듈(14) 내에서 디스플레이되는 선택된 SAN 구성은 선택된 서버(72)와 선택된 스위치(74)를 포함한다. 바람직하게, 선택된 서버(72)는 배선(70)에 의해 선택된 스위치(74)에 접속된다. 또한, 선택된 SAN 구성은 브리지(76), 선택된 SAN 장비(78), 선택된 디스크 어레이(80), 선택된 테이프 라이브러리(82), 및, 배선(70)에 의해 접속된 모든 것을 포함한다.
클러스터는 다중의 서버가 네트워크 상의 클라이언트 컴퓨터에 단일의 유닛으로 나타날 수 있는 방식으로, 하나의 그룹으로 묶여진 것이다. 클러스터링은 네트워크 용량을 증가시키기 위하여, 클러스터 내의 어떤 서버가 고장날 경우 라이브 백업을 제공하기 위하여, 그리고, 데이터 보안성을 개선하기 위하여, 자주 사용된다. 바람직하게, 클러스터 프로파일(83)은 선택된 SAN 구성 내에서 클러스터들에 대한 프로파일 정보를 정의하고, 얻기 위하여 제공된다. 클러스터 프로파일(83)은 클러스터 네임, 선택된 클러스터를 지시하는 디스플레이 칼라, 및, 선택되어 구성된 클러스터 내에 포함되는 선택된 SAN 구성요소의 리스트를 포함한다.
존은 다중의 SAN 구성품이 SAN 기반구조 내에 단일의 구조로 나타날 수 있는 방식으로, 하나의 그룹으로 묶여진 것이다. 조닝은 높은 가용성을 위해 사용되는 경로 페일오버(path fail-over) 기법을 조정하도록, 능동적 경로와 수동적 경로를 분리하기 위하여 빈번하게 사용되는 기법이다. 또한, 클러스터 프로파일과 유사한 존 프로파일은 SAN 구성품을 정의하고, 선택하기 위하여, 존에 포함될 수 있다.
도 3은 본 발명에 따른 SAN 구성 툴 유저 인터페이스를 도시한 것이다. SAN 구성 툴 유저 인터페이스(10)는 선택가능한 SAN 구성요소(12)와 디자인모듈(14)을 포함한다. 본 실시예에서, 디자인모듈(14)은 배선(70)에 의해 상호 연결된 서버(72), 스위치(74), SAN 장비(78), 디스크 어레이(80), 및, 테이프 라이브러리(82)를 포함하는 선택된 SAN 구성을 포함한다.
또한, 구성 툴 유저 인터페이스(10)는 선택가능한 배선 구성요소(89)를 포함한다. 선택가능한 배선 구성요소(89)는 신규 배선 구성요소(90)와 기존 배선 구성요소(92)를 포함한다. 바람직하게, 신규 배선 구성요소(90)는 유저 또는 설계자가 현재 갖고 있지 않지만, 선택된 SAN 구성 내에서 SAN 구성요소(12)들을 접속하기 위하여 선택할 수 있는 배선 구성요소다. 기존 배선 구성요소(92)(사용상 편이를 위해 점선으로 표시된)는 유저 또는 설계자가 현재 액세스하여 선택할 수 있는 배선 구성요소를 포함한다. 신규 배선 구성요소(90)와 기존 배선 구성요소(92)는 유저 또는 조달 전문가가 유저가 이미 액세스한 배선을 활용할 수 있도록 하며, 유저가 계획된 SAN 설계를 구축하기 위하여 조달할 필요가 있는 신규 배선을 액세스할 수 있도록 한다.
이제 도 4를 참조하여, 도면번호 100으로 도시된 본 발명의 SAN 구성 보고서가 설명된다. SAN 구성 보고서(100)는 SAN 구성요소 인벤토리 보고서(102)와 배선 구성 보고서(104)를 포함한다. 나아가서, SAN 구성 보고서(100)는 SAN 배선 인벤토리 보고서(116)를 포함한다.
SAN 구성요소 인벤토리 보고서(102)는 선택된 SAN 구성에 포함된 디바이스를 리스트화한 디바이스 서머리(106)를 포함한다. 나아가서, SAN 구성요소 인벤토리 보고서(102)는 선택된 SAN 구성 내의 각 타입의 SAN 구성요소의 전체 수량(108)을 포함한다. 더 나아가서, 전체 수량(108)은 각 타입의 SAN 구성요소의 기존 수량(110)과, 신규 수량(112)으로 구분된다. 기존 수량(110)과 신규 수량(112)의 리스트는 계획된 SAN 구성을 설치하고 배치하기 위해, 필요한 필수 SAN 구성요소를고려하는 중요한 정보를 SAN 설계자에게 제공한다. SAN 인벤토리 보고서(102)는 영업부서원이나 설치부서원과 같은 유저가 모든 신규 설비를 확보할 것인지를 결정하고, 기존 설비를 사용할 것인지를 결정할 수 있도록 한다.
SAN 배선 인벤토리 보고서(118)는 선택된 SAN 구성 내에서 배선 형식의 서머리를 포함한다. 바람직하게, SAN 내에서 배선의 칼라(120), SAN 내에서 배선의 길이(122), 및, 선택된 SAN 구성 내에서 배선의 전체 수량(124) 등이 SAN 구성 보고서(100)에 포함된다. 배선은 바람직하게, 계획된 SAN 구성을 위해 필요한 기존 배선의 수량(126)과 신규 배선의 수량(128)에 따라, 리스트된다.
배선 구성 보고서(104)는 상세 배선 구성을 위해, 각 구성요소(130)의 배선 명세 설명을 제공한다. 나아가서, 배선 구성 보고서(104)는 각 SAN 구성요소(130)에 연결된 디바이스(132)의 명세 리스트를 포함한다. 또한, 배선 구성 보고서(104)는 각각 리스트된 SAN 구성요소(130)와 거기에 첨부된 구성요소 간의 연결에 대한 설명을 포함한다.
도 5는 본 발명에서 도면번호 120으로 표시된 SAN 구성 툴의 블록도이다. SAN 구성 툴(120)은 디자인모듈(124)에 작용하도록 접속되는 선택가능한 구성요소(122)를 포함한다. 선택가능한 구성요소(122)는 유저에 의해 선택되어, 드래그 앤드 드롭 방식으로 디자인모듈(124) 내에 그래픽 방식으로 배치될 수 있다.
또한, 선택가능한 배선(123)이 디자인모듈(124)에 작용하도록 접속된다. 선택가능한 배선(123)은 디자인모듈(124) 내에서 선택된 SAN 구성요소(122)를 접속하기 위하여, 유저에 의해 선택될 수 있다. 나아가서, 디자인모듈(124)은검증엔진(126), 프로파일엔진(128), 및, 보고서엔진(130)에 작용하도록 접속된다. 또한, 검증엔진(126)은 룰 데이터베이스(rules database)(132)에 접속된다. 본 실시예에서, 검증엔진(126)은 구성요소 검증모듈(134), 클러스터 검증모듈(136), 존 검증모듈(145), 및, 마스터 검증모듈(138)을 포함한다.
나아가서, 보고서엔진(130)은 위상 보고서 생성기(140), 인벤토리 보고서 생성기(132), 및, 배선 구성 보고서 생성기(144)를 포함한다. 바람직하게, 배선 구성 보고서 생성기(144)와 위상 보고서 생성기는 SAN 및 각 구성품과 관련된 배선을 상세하게 설명한 설치 주석을 생성할 수 있다. 바람직하게, 이러한 설치 주석은 각 SAN 구성품의 각 포트와 관련된 배선의 상세한 설명을 포함한다. 바람직하게, 인벤토리 보고서 생성기(132)는 각 SAN 구성품에 대한 프로파일 정보가 리스트된 보고서를 생성한다. 상세한 실시예에서, 이러한 인벤토리 보고서는 각 SAN 구성품과 관련된 서비스 레벨의 설명을 포함할 수 있다.
운영에 있어서, 선택가능한 구성요소(122)들 중에서 구성요소가 선택되어, 디자인모듈(124) 안에 배치된다. 선택된 각 SAN 구성요소가 디자인모듈(124) 내에서 선택되고 배치됨에 따라, 바람직하게, 프로파일엔진(128)이 유저에게 선택된 SAN 구성품에 대한 프로파일 정보를 입력할 것을 요청하는 윈도우와 같은 유저 인터페이스를 생성한다. 바람직하게, 프로파일엔진(128)은 선택된 구성품의 모델, 제조자 등과 같은 선택된 구성요소의 특성표를 사용하여 프로파일 정보의 일부를 얻는다. 또한, 프로파일엔진은 프로파일엔진(128)에 액세스가능한 메모리(도시안됨) 내에서, 선택되거나 저장된 SAN 구성요소의 타입과 관련된 추가 입력사항을 자동으로 입력할 수 있다.
나아가서, 프로파일엔진은 선택된 구성요소에서 실행중인 운영체제, 및, SAN 구성요소에 대해 제공되는 고유 식별자의 타입 등과 같은 유저 입력사항을 통해 SAN 구성요소 프로파일 정보를 얻는다. 바람직한 실시예에서, 프로파일엔진(128)은 선택된 SAN 구성요소(122)에 대해 유저에 의해 제공된 정보와, SAN 구성요소 특성표를 통해 저장된 정보를 비교할 수 있다. 만약, 비교가 불일치한 것으로 드러나면, 바람직하게, 프로파일엔진(128)은 에러 메시지를 생성할 것이다. 예를 들어, 만약 유저가 선택된 디스크 어레이 모델에 대해 알려진 용량 이하로 저장 용량을 입력한다면, 바람직하게, 프로파일엔진(128)은 적절한 에러 메시지를 생성할 것이다. 또한, 만약 유저가 구성요소에 대한 고유 식별자를 또 다른 구성요소의 식별자와 동일하게 입력한다면, 바람직하게, 프로파일엔진(128)은 적절한 에러 메시지를 생성할 것이다. 바람직하게, 선택가능한 구성요소가 디자인모듈(124) 내에서 배선(123)에 의해 접속된다. 선택된 구성요소(122)가 배선(123)을 이용하여 접속된 후, 검증엔진(126)의 구성요소 검증모듈(134)이 접속된 구성요소들의 상관관계에 대해 구성요소를 검증한다. 배선이 선택되면, 유저는 두 구성요소를 상호 연결하는 배선을 클릭하여 드래그한다. 바람직하게, 선택된 배선과 이 배선에 의해 접속되는 구성요소들은 검증될 것이다.
SAN 구성 툴은 구성품이 제안된 방식으로 배선될 수 있느냐 없느냐를 유저에게 대화식으로 경고할 수 있다. 공정 초기에 발생되는 이러한 경고 또는 에러 메시지는 설치작업 및 운영 과정에서의 재설계 작업을 해소할 수 있게 한다. 바람직한실시예에서, 만약 에러가 검출된다면, 에러 메시지와 문제 해결에 대한 권고사항이 디스플레이된다.
디자인모듈 내에 충분한 구성요소가 배치된 후에, 유저는 디자인모듈(124) 내에서 클러스터를 생성하기 위한 선택을 할 수 있다. 일실시예에서, 유저는 클러스터 대화상자를 선택할 수 있으며, SAN 내에서 다중의 클러스터로부터의 분별을 위하여 클러스터에 대한 칼라를 선택할 수 있다. 유저가 구성요소를 선택하면, 자동으로 해당 칼라의 클러스터 그룹에 추가된다. 클러스터 내에서 구성요소에 대한 확인작업 후, 검증엔진(126)이 클러스터모듈(136)과 룰 데이터베이스(132)에 포함된 클러스터 룰의 사용을 통해, 디자인모듈(124) 내에서 선택된 클러스터를 검증한다. 바람직하게, 클러스터 검증모듈은 클러스터 서버, 스위치, 저장 장치 및 구조체 간의 상관관계가 데이터베이스(132) 내에 포함된 클러스터링 룰에 따르는지를 검증한다.
또한, 유저는 존 대화상자를 선택할 수 있으며, 식별을 돕고 SAN 내에서 다중의 존과 구별하기 위하여 칼라를 선택할 수 있다. 유저가 SAN 구성요소를 선택하면, 이 SAN 구성요소는 해당 칼라의 존 그룹에 추가된다. 존 내의 구성요소가 확인된 후, 바람직하게, 존 검증모듈(145)이 존 구성품들 간의 상관관계가 조닝 룰에 따르는지를 검증한다.
디자인모듈(124) 내에서 SAN 구성이 구축된 후, 바람직하게, 검증엔진(126)은 마스터 검증모듈(138)을 사용하여 선택된 SAN 구성을 검증한다. 바람직하게, 마스터 검증모듈(138)은 SAN 구성이 룰 데이터베이스(132)에 포함된 룰에 따르는지를결정할 수 있다. 바람직한 실시예에서, 마스터 검증모듈(138) 툴바(도 1에 도시된 바와 같은) 상의 버튼을 선택하여 활성화된다. 바람직하게, 룰 데이터베이스(132)에 포함되며, 검증엔진(126)에 프로그램된 룰은 SAN에 관련되어 대체로 객체에 독립적인 기본 코어 룰과, 각각의 객체에 대해 특정된 룰을 포함한다. 또한, 바람직하게, 내부연결 관계에 따른 추가 룰, 구조체 룰, 클러스터링 룰, 조닝 룰, 및, SAN 설계 전반에 대한 마스터 룰이 포함된다.
일실시예에서, 마스터 검증은 구성품 룰의 리스트에 대하여, 각 구성품을 검증하는 제1단계를 포함한다. 이 단계에서는 구성품이 각기 올바로 구성되었는지를 확인한다. 다음 단계에서, 구성품 접속 검증이 실시된다. 이 단계에서는 각 구성품이 전단과 후단 구성품에 올바로 접속되었는지를 확인한다. 또한, 구성품을 접속하기 위해 사용된 배선이 올바른 형식인지, 올바른 길이인지, 및, 각 구성품에 대한 말단 커넥터 형식이 올바른지에 대하여 검증한다. 다음 단계에서, 클러스터링 룰이 검증된다. 이 검증 단계는 클러스터링 룰을 참조하여, 클러스터 서버에 접속된 구성품이 클러스터링 룰에 적합한지를 확인한다. 마지막으로, 존 룰에 대하여 존이 검증된다. 이 단계에서는 존이 클러스터된 서버, 구성품, 및, 구성품 부속물품이 적절한 상관관계로 올바로 구성되었는지를 검증한다.
이제, 도 6에서 도면번호 160으로 표시된, SAN 구성 툴의 사용에 대한 플로우차트를 참조한다. SAN 구성 툴의 사용은 SAN 구성요소를 선택하는(164) 단계에 의해 시작된다(162). 그리고 나서, SAN 구성요소가 프로파일엔진(도 5에 도시된 바와 같은)을 사용하여 프로파일된다(166). 다음 단계에서, 선택하기 원하는 추가SAN 구성요소가 있는지를 결정한다(168). 만약, 선택하고자 하는 추가 구성요소가 있다면, 추가 구성요소를 선택한다(164). 그러나, 만약 구성요소의 선택이 완료되었다면, 배선이 선택된다(170). SAN 구성요소를 접속하는 배선의 형식이 선택되어 구축된 후, 배선된 구성요소들 간의 상관관계가 검증된다(172). 상세한 실시예에서, 이 단계는 구성요소 검증모듈(도 5에 도시된 바와 같은)에 의해 수행된다.
배선된 구성요소가 검증된 후, 유저는 SAN 구성 내에서 구축될 클러스터를 선택할 수 있다(171). 클러스터가 정의되면(173), 그 후 검증된다(174). 상세한 실시예에서, 클러스터 검증 단계는 클러스터 검증모듈(도 5에 도시된 바와 같은)에 의해 촉진될 수 있다. 유저가 주어진 SAN 내에서 하나의 클러스터를 선택하여 구축하는 것이 아니라, 다중의 클러스터를 구축할 수도 있다. 하나 이상의 클러스터가 정의되고, 검증된 후, 바람직하게, SAN은 클러스터된 서버들을 분리하기 위하여, 또는, 호스트 기본 운영체제들이나 백업 구성들을 분리하기 위하여 존으로 구획된다(182). 바람직하게, 유저는 조닝 유틸리티를 선택하고, 존을 독특하게 식별하기 위하여 칼라를 선택하고, 존에 할당될 SAN 구성요소를 선택하여 존을 정의할 수 있다(184). 바람직하게, SAN 구성요소가 선택될 때, 존의 실시간 검증이 수행된다(186). 만약, SAN 구성요소에 문제가 있는 것으로 판명되면, 그 객체는 존에 포함될 수 없을 것이다. 하나 이상의 존이 생성된 후, SAN 구성 전체에 대한 검증이 이루어진다(176). 또한, 이 단계는 마스터 검증 단계에 기준하여, 바람직한 실시예에서, 마스터 검증모듈(도 5에 도시된 바와 같은)에 의해 수행될 수 있다. SAN 구성에 대한 마스터 검증(176) 후, 보고서가 생성될 수 있다(178). 바람직한실시예에서, 생성된 보고서는 위상 보고서, 배선 구성 보고서, 및, SAN 인벤토리 보고서를 포함할 수 있다.
상세한 실시예에서, 이러한 SAN 구성의 위상은 확장자 '.sto'로 디스크에 저장될 수 있다. 이러한 .sto 파일은 일반적으로 30KB를 초과하지 않는 최적화된 형식이라는 특징을 갖는다. 바람직하게, 이러한 특징은 인터넷이나 전자 메일 등과 같이, 네트워크를 통해 SAN 구성의 정보를 원활히 공유하도록, 파일 사이즈를 줄여준다. SAN이 검증된 후, '.rft'와 같은 적절한 형식의 보고서가 생성될 수 있다.
비록, 전개된 실시예가 상세하게 기술되었으나, 본 발명의 사상과 범위 내에서 상기 실시예에 대한 다양한 변형, 치환, 대체가 이루어질 수 있다.
본 발명은 다수의 중요한 기술적 장점을 갖는다. 첫 번째 장점은 선택된 SAN 구성요소를 구성하기 위한 디자인모듈과, 선택된 SAN 구성을 검증하기 위한 검증엔진을 제공하는 것이다. 이러한 디자인모듈과 검증엔진은 SAN을 설계하고 구성하기 위해 개선된 시스템과 방법을 제공한다.
또 다른 기술적 장점은 위상 보고서, 인벤토리 보고서, 및, 배선 구성 보고서를 제공할 수 있는 보고서엔진을 포함하는 것이다. 이 보고서엔진은 SAN의 설치, 관리, 연속적인 운영을 지원하기 위해, SAN 구성과 위상 정보를 전달하기 편리한 플랫폼을 제공한다.

Claims (20)

  1. 복수개의 선택가능한 SAN 구성요소와;
    선택된 SAN 구성요소를 그래픽 방식으로 구성할 수 있는 디자인모듈; 및,
    선택된 SAN 구성요소의 구성을 동적으로 검증할 수있는 검증엔진을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 저장 영역 네트워크를 구성하기 위한 컴퓨터 시스템.
  2. 제 1항에 있어서, 선택된 SAN 설계에 대하여 동적 검증을 제공할 수 있는 검증엔진을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 저장 영역 네트워크를 구성하기 위한 컴퓨터 시스템.
  3. 제 2항에 있어서, 상기 검증엔진은 선택된 SAN 구성요소를 검증하고, 선택된 SAN 구성요소의 구성을 검증할 수 있도록 된 것을 특징으로 하는 저장 영역 네트워크를 구성하기 위한 컴퓨터 시스템.
  4. 제 1항에 있어서, 선택된 SAN의 구성 보고서를 제공할 수 있는 보고서엔진을더 포함하는 것을 특징으로 하는 저장 영역 네트워크를 구성하기 위한 컴퓨터 시스템.
  5. 제 4항에 있어서, 상기 구성 보고서는 SAN 위상 보고서와, SAN 인벤토리 보고서, 및, SAN 배선 구성 보고서를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 저장 영역 네트워크를 구성하기 위한 컴퓨터 시스템.
  6. 제 1항에 있어서, 상기 선택가능한 SAN 구성요소는 적어도 하나의 서버 구성요소와, 적어도 하나의 스위치 구성요소, 및, 적어도 하나의 저장 구성요소를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 저장 영역 네트워크를 구성하기 위한 컴퓨터 시스템.
  7. 제 1항에 있어서, 선택가능한 SAN 구성요소는 적어도 하나의 미리 구성된 SAN 설계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 저장 영역 네트워크를 구성하기 위한 컴퓨터 시스템.
  8. 제 1항에 있어서, 각각의 선택된 SAN 구성요소의 특성표를 프로파일하기 위한 프로파일엔진을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 저장 영역 네트워크를 구성하기 위한 컴퓨터 시스템.
  9. 제 4항에 있어서, 상기 구성 보고서는 선택된 SAN 구성요소에 대한 설치 주석을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 저장 영역 네트워크를 구성하기 위한 컴퓨터 시스템.
  10. 제 1항에 있어서, 상기 선택가능한 SAN 구성요소는 복수개의 선택가능한 커넥터 구성요소를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 저장 영역 네트워크를 구성하기 위한 컴퓨터 시스템.
  11. 제 1항에 있어서, 상기 디자인모듈은 드래그 앤드 드롭 방식의 유저 입력에 반응할 수 있도록 된 것을 특징으로 하는 저장 영역 네트워크를 구성하기 위한 컴퓨터 시스템.
  12. 복수개의 선택가능한 SAN 구성요소와;
    선택된 SAN 구성요소를 그래픽 방식으로 구성할 수 있는 디자인모듈; 및,
    선택된 SAN 구성요소의 구성을 동적으로 검증할 수 있는 검증엔진을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 SAN 구성 툴.
  13. 제 12항에 있어서, 유저 입력에 반응할 수 있는 그래픽 유저 인터페이스를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 SAN 구성 툴.
  14. 제 12항에 있어서, 상기 선택가능한 SAN 구성요소는 적어도 하나의 서버 구성요소와, 적어도 하나의 스위치 구성요소, 및, 적어도 하나의 저장 구성요소를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 SAN 구성 툴.
  15. 제 12항에 있어서, 상기 선택가능한 SAN 구성요소는 적어도 하나의 기존 SAN 구성요소를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 SAN 구성 툴.
  16. 제 12항에 있어서, 상기 검증엔진은 선택된 SAN 구성요소를 검증하고, 선택된 SAN 구성요소의 구성을 검증할 수 있도록 된 것을 특징으로 하는 SAN 구성 툴.
  17. 제 12항에 있어서, 각각의 선택된 SAN 구성요소에 대한 구성 보고서를 제공할 수 있는 보고서엔진을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 SAN 구성 툴.
  18. 복수개의 SAN 구성요소를 선택하는 단계와;
    선택된 SAN 구성요소를 디자인모듈 내에 배치하는 단계; 및,
    선택된 SAN 구성요소의 배열을 검증하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 저장 영역 네트워크를 설계하기 위한 방법.
  19. 제 18항에 있어서, 선택된 SAN 구성의 배열에 대한 구성 보고서를 제공하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 저장 영역 네트워크를 설계하기 위한 방법.
  20. 제 18항에 있어서, 검증된 SAN 구성요소의 배열을 네트워크를 통해 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 저장 영역 네트워크를 설계하기 위한 방법.
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