KR20060017789A - 저장 장치 카피 방법, 시스템 및 제조품 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 저장 장치 카피 방법, 시스템 및 제조품에 관한 것이다. 제 1 저장 유닛으로부터 송신된 데이터는 제 2 저장 유닛에서 동기적으로 카피된다. 카피된 데이터는 제 2 저장 유닛으로부터 제 3 저장 유닛으로 비동기적으로 송신된다.
Description
본 발명은 데이터 원격 카피 방법, 시스템 및 제조품에 관한 것이다.
저장 시스템을 포함하는 정보 기술 시스템은 사이트(site) 장애 또는 폭력으로부터 보호되어야 하는데, 폭력은 계획적일 수도 있고 아닐 수도 있다. 또한, 정보 기술 시스템은 데이터 이동, 데이터 백업, 또는 데이터 복사를 위한 기능을 요구할 것이다. 장애 또는 폭력 복구 구현, 데이터 이동, 데이터 백업 및 데이터 복사는 저장 시스템에서 데이터 미러링(mirroring) 또는 카피를 포함할 수 있다. 이러한 데이터 미러링 또는 카피는 정보 기술 시스템의 호스트, 저장 시스템과 접속 네트워킹 구성요소 사이의 상호작용을 포함할 수 있다.
IBM* TotalStorage Enterprise Storage server*와 같은 기업 저장 서버(ESS: enterprise storage server)는 저장 장치에 접속되는 하나 이상의 프로세서를 포함하는 디스크 저장 서버일 수 있으며, 고 캐패시티 스케일 가능한 장치, RAID(Redundant Array of Independent Disks) 등을 포함한다. 기업 저장 서버는 네트워크에 접속되고 저장 시스템에서 데이터 카피를 위한 기능을 포함한다.
PPRC(PeertoPeer Remote Copy)는 제 1 사이트로부터 제 2 사이트로 애플리케이션 시스템 데이터를 섀도잉(shadowing)을 허용하는 ESS 기능이다. 제 1 사이트는 애플리케이션 사이트, 로컬 사이트 또는 주요 사이트로 불릴 수 있다. 제 2 사이트는 복구 사이트, 원격 사이트 또는 보조 사이트로 불릴 수 있다. 로컬 사이트의 ESS의 데이터를 유지하는 논리 볼륨은 로컬 볼륨이라 불리며,원격 사이트의 미러링된 데이터를 유지하는 대응 논리 볼륨은 원격 볼륨이라 불린다. ESCON 링크와 같은 고속 링크가 로컬 및 원격 ESS 시스템을 접속시킬 수 있다.
PPRC용의 동기식 동작, 즉, 동기식 PPRC에서, 로컬 사이트의 로컬 볼륨(volumes)에 대한 호스트 애플리케이션에 의해 수행되는 업데이트는 원격 사이트의 원격 볼륨 상으로 동기적으로 섀도잉된다. 동기식 PPRC는 동기식 카피 솔루션이므로, 기록 업데이트는 이 기록이 호스트 애플리케이션에 대해 완료되는 것으로 고려되기 전에 2개의 카피(로컬 및 원격)에 대해 보장된다. 동기식 PPRC에서, 호스트 애플리케이션은 업데이트가 동기적으로 로컬 및 원격 볼륨 양쪽에서 수행될 때까지 Awrite complication@condition을 얻지 못한다. 그러므로, 호스트 애플리케이션의 관점으로부터, 원격 사이트의 원격 볼륨의 데이터는 로컬 사이트의 로컬 볼륨의 데이터와 같다.
동기식 PPRC는 비동기식 카피 동작과 비교할 때 응답 시간을 증가시키며, 이는 동기식 동작에 고유한 것이다. 오버헤드는 호스트 애플리케이션에 대해 완료되 는 기록 동작이 시그날링되기 전에 실행되는 추가 단계로부터 구성된다. 또한, 로컬 사이트와 원격 사이트 사이의 PPRC 동작은 사이트를 접속시키는 링크를 통해 이동하는 신호로 구성될 수 있으며, 호스트 애플리케이션 기록 동작의 응답 시간에 대한 오버헤드는 사이트들간의 거리에 비례하여 증가할 것이다. 그러므로, 거리가 호스트 애플리케이션 기록 응답 시간에 영향을 미친다. 어떤 구현에서는, 동기식 PPRC 동작을 위한 최대 지원 거리가 있을 수 있는데, 동기식 통신 거리라 불린다.
연장된 거리 PPRC(PPRC Extended Distance로도 불림) 동작 방법에서, PPRC는 비동기 방식으로 원격 볼륨 상으로 로컬 볼륨의 업데이트를 미러링하는 동안, 호스트 애플리케이션은 실행 중이다.
연장된 거리 PPRC에서, 호스트 애플리케이션은 업데이트가 로컬 볼륨에서 원격 볼륨으로 카피되기 전에 호스트 애플리케이션은 기록 완료 응답을 수신한다. 이 방식에서, 연장된 거리 PPRC인 경우, 호스트 애플리케이션 기록 동작은 전형적 동기식 오버헤드는 존재하지 않는다. 그러므로, 연장된 PPRC는 호스트 애플리케이션상의 최소 영향을 갖는 매우 긴 거리의 원격 카피 솔루션에 적합하다. 동기식 PPRC와 같은 호스트 애플리케이션에 대한 오버헤드 패널티가 존재하지 않는다. 그러나, 연장된 거리 PPRC는 원격 사이트의 로컬 데이터의 동일한 카피를 연속적으로 유지하지 않는다.
PPRC에 대한 보다 상세한 사항은 IBM 공개 AIBM TotalStorage Enterprise Storage Server, PPRC Extended Distance, @IBM 서류 번호 SG24656800(저작권 IBM, 2002)에 개시되어 있으며, 본 명세서에서 그 전체를 참조한다.
저장 카피를 위한 방법, 시스템 및 제조품이 제공된다. 제 1 저장 유닛으로부터 송신된 데이터는 제 2 저장 유닛에서 동기적으로 카피된다. 카피된 데이터는 제 2 저장 유닛으로부터 제 3 유닛으로 동기적으로 송신된다.
바람직하게는, 제 1 저장 유닛은 제 1 저장 제어 유닛의 제 1 저장 볼륨이고, 제 2 저장 유닛은 제 2 저장 제어 유닛의 제 2 저장 볼륨이며, 제 3 저장 유닛은 제 3 저장 제어 유닛의 제 3 저장 볼륨이고, 제 3 저장 제어 유닛은 상기 제 1 저장 제어 유닛으로의 동기식 통신 거리 밖에 존재한다.
이와 달리, 제 1 저장 유닛은 저장 제어 유닛이고, 제 2 저장 유닛은 제 2 저장 제어 유닛이며, 제 3 저장 유닛은 제 3 저장 제어 유닛이고, 제 2 저장 유닛은 제 1 저장 유닛으로의 동기식 통신 거리 내에 존재하며, 제 3 저장 유닛은 제 2 저장 유닛으로의 동기식 통신 거리 밖에 존재한다.
바람직하게는, 카피된 데이터는 제 3 저장 유닛에서 수신된다. 제 2 저장 유닛으로부터 수신되는 데이터는 제 3 저장 유닛에서 비동기적으로 카피된다.
선택적으로는, 기록 요청은 제 1 저장 유닛에서 호스트 시스템에 접속되는 호스트 애플리케이션으로부터 수신된다. 기록 요청에 대응하는 데이터는 제 1 저장 유닛에 접속되는 캐시 및 비활성 저장 장치에서 기록된다. 기록 요청에 대응하는 데이터는 제 2 저장 유닛으로 동기적으로 송신된다. 선택적으로는, 완료된 기록 요청의 표시인 제 2 저장 유닛으로부터의 응답은 제 1 저장 유닛에서 수신된다. 표시는 기록 요청이 완료되는 호스트 애플리케이션으로 송신된다.
선택적으로는, 제 2 저장 유닛에서의 데이터 수신에 응답하여, 데이터를 제 2 저장 유닛의 캐시 및 비활성 저장 장치로 카피한다. 이 데이터를 제 2 저장 유닛에서 변조된 대로 마킹한다. 제 2 저장 유닛으로부터 제 2 저장 유닛으로 응답을 송신하하는데, 이 응답은 제 2 저장 유닛에서 수신된 데이터가 카피되었음을 표시한다.
선택적으로는, 제 2 저장 유닛에서 변조된 데이터에 대한 결정이 내려지는데, 카피된 데이터를 송신하는 단계는 변조된 데이터를 제 2 저장 유닛으로부터 제 3 유닛으로 비동기적으로 송신하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로는, 제 1 저장 유닛은 입력/출력 요청을 제 1 저장 유닛으로 송신하는 호스트에 접속되는데, 제 1 저장 유닛의 호스트로부터의 업데이트는 제 2 저장 유닛에서 동기적으로 반영되고 제 3 저장 유닛에서 비동기적으로 반사된다.
바람직하게는, 제 1 저장 유닛과 I/O을 수행하는 호스트 애플리케이션은, 기록 동작에 대응하는 업데이트가 제 3 저장 유닛에 동기적으로 카피된 경우에 소모되는 시간과 비교할 때 더 빨리 기록 동작을 완료한다.
선택적으로는, 제 2 또는 제 3 저장 유닛으로부터 복사된 데이터로 대체함으로써 제 1 저장 유닛에서의 장애를 복구하는 단계가 수행된다
선택적으로는, 추가 저장 유닛은 제 1, 제 2 및 제 3 저장 유닛에 연결되며, 추가 저장 유닛은 동기적 또는 비동기적으로 통신할 수 있다. 또 다른 구현에서는, 제 1 및 제 2 저장 유닛의 기능은 단일의 저장 제어 유닛으로 집적될 수 있다.
따라서, 본 발명의 일실시예는 로컬 저장 제어 유닛으로부터 중간 저장 제어 유닛으로 동기적으로 카피하고, 중간 저장 제어 유닛으로부터 원격 저장 제어 유닛으로 병렬로 카피함으로써 장거리 장애 복구 솔루션을 생성하는 데 이용될 수 있다.
첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 단지 예시의 목적으로 설명할 것이다.
도 1은 본 발명의 소정의 설명되는 양태에 따른 컴퓨팅 환경의 블록도를 도시하고 있다.
도 2는 본 발명의 소정의 설명되는 구현에 따른 캐스캐이딩 카피 애플리케이션의 블록도를 도시하고 있다.
도 3은 본 발명의 소정의 설명되는 구현에 따른 로컬 저장 제어 유닛에서 구현되는 논리를 도시하고 있다.
도 4는 본 발명의 소정의 설명되는 구현에 따른 중간 저장 제어 유닛에서 구현되며 데이터를 동기적으로 수신하는 논리를 도시하고 있다.
도 5는 본 발명의 소정의 설명된 구현에 따른 중간 저장 제어 유닛에서 구현되며 비동기적으로 데이터를 카피하는 논리를 도시하고 있다.
도 6은 본 발명의 소정의 설명되는 양태가 구현되는 컴퓨터 아키텍처의 블록도를 도시하고 있다.
도면에서 동일한 참조 번호는 전체에 걸쳐 대응하는 부분을 가리킨다는 것을 유의하자.
도 1은, 기업 시스템 접속(ESCON)* 채널 또는 이 기술 분야에 알려진 임의의 다른 데이터 인터페이스 메커니즘(예: 섬유 채널, SAN(Storage Area Network) 상호 접속 등)과 같은 데이터 인터페이스 채널(106,108)에 의해 접속되는 로컬 저장 제어 유닛(100), 중간 저장 제어 유닛(102) 및 원격 저장 제어 유닛(104)과 같은 3개의 저장 제어 유닛을 이용하는 컴퓨팅 환경을 도시하고 있다.
이 3개의 저장 제어 유닛(100,102,104)은 로컬 저장 제어 유닛(100)을 갖는 3개의 상이한 사이트에 존재할 수 있으며 중간 저장 제어 유닛(102)은 서로 동기식 통신 거리 내에 존재할 수 있다. 2개의 저장 제어 유닛 사이의 동기식 통신 거리는 이 2개의 저장 제어 유닛 사이에서 동기식 통신이 가능한 거리에 이른다. 원격 저장 제어 유닛(104)은 중간 저장 제어 유닛(120)과 로컬 저장 제어 유닛(100)으롭터 먼 거리고 떨어질 수 있어서, 중간 저장 제어 유닛(102)으로부터 원격 저장 제어 유닛(104)으로의 데이터의 동기식 카피에 많은 시간이 걸리거나 실용적이지 못 할 수 있다. 또한, 중간 저장 제어 유닛(102)은 로컬 저장 제어 유닛(100)으로부터 분리되는 보안 환경에 존재할 수 있으며 별도 전원을 이용하여 로컬 저장 제어 유닛(100)과 중간 저장 제어 유닛(102) 모두에 영향을 주는 폭력 가능성을 감소시킨다. 본 발명의 소정의 구현은 로컬 저장 제어 유닛(100)이 유실되면 데이터 손 실이 없는 3개 사이트(로컬, 중간, 원격) 장애 복구 솔루션을 생성한다. 3개의 사이트 장애 복구 솔루션은 로컬 저장 제어 유닛(100)은 로컬 사이트에서 유지되고. 중간 저장 제어 유닛(102)은 중간 사이트에서 유지되며, 원격 저장 제어 유닛(103)은 원격 사이트에서 유지된다. 중간 저장 제어 유닛(102) 또는 원격 저장 제어 유닛(104)상에 카피되는 데이터는 로컬 저장 제어 유닛(100)의 손실을 복구하는 데 이용될 수 있다. 소정의 다른 구현에서는, 3개 미만의 사이트가 존재할 수 있다. 예를 들어, 로컬 저장 제어 유닛(100)과 중간 저장 제어 유닛(102)은 동일한 사이트에 있을 수 있다. 본 발명의 또 다른 구현에서는, 3개 이상의 사이트 사이에 분배되는 3개 이상의 저장 제어 유닛이 존재할 수 있다. 또한, 복수의 저장 제어 유닛의 기능은 단일의 저장 제어 유닛으로 집적되는데, 예를 들어, 로컬 저장 제어 유닛(100)과 중간 저장 제어 유닛(102)의 기능은 단일의 저장 제어 유닛으로 집적될 수 있다.
로컬 저장 제어 유닛(100)은 데이터 인터페이스 채널(112)을 통해 호스트(110)에 접속될 수 있다. 단지 하나의 호스트(110)만이 로컬 저장 제어 유닛(100)에 접속된 채로 도시되었으나, 본 발명의 소정 구현에서는, 복수의 호스트가 로컬 저장 제어 유닛(100)에 접속될 수 있다. 호스트(110)는 퍼스널 컴퓨터, 워크스테이션, 서버, 메인프레임, 소형 컴퓨터(hand held computer), 팜 톱 컴퓨터(palm top computer), 전화 장치, 네트워크 애플리케이션과 같은 이 기술 분야에 알려진 임의의 연산 장치일 수 있다. 호스트(110)는 IBM OS/390* 운영 시스템과 같은 이 기술 분야에 알려진 운영 시스템(도시 생략)을 포함할 수 있다. 호스트(110)는 입력/출력(I/O) 요청을 로컬 저장 제어 유닛(100)으로 송신하는 적어도 하나의 호스트 애플리케이션(114)을 포함할 수 있다.
저장 제어 유닛(100,102,104)은 각각 로컬 사이트 저장 볼륨(116), 중간 사이트 저장 볼륨(118) 및 원격 사이트 저장 볼륨(120)과 같은 저장 볼륨에 접속된다. 저장 볼륨(116,118,120)은 DASD(Direct Accrss Storage Device), 하나 이상의 RAID 랭크(ranks), JBOB(just a bunch of disk), 또는 이 기술 분야에 알려진 임의의 다른 저장 시스템으로서 구성될 수 있다.
저장 제어 유닛(100,102,104)은 각각 캐시(122,124,16)와 같은 캐시를 포함할 수 있다. 캐시(122,124,126)는 트랙(tracks)을 저장하는 휘발성 메모리를 포함한다. 저장 제어 유닛(100,102, 104)은 비휘발성 저장 장치(128,130,132)와 같은 비휘발성 저장 장치(NVS)를 각각 포함할 수 있다. 비휘발성 저장 장치(128,130,132) 구성요소는 캐시(122,124,126)의 소정의 변조된 트랙을 각각 버퍼링할 수 있다.
또한, 로컬 저장 제어 유닛(100)은 캐시(122)에 저장된 데이터의 동기식 카피를 위한 로컬 애플리케이션(134)과 같은 애플리케이션, 비휘발성 저장 장치(128), 중간 저장 제어 유닛(102)과 같은 다른 저장 제어 유닛으로의 로컬 저장 볼륨(116)을 포함한다. 로컬 애플리케이션(134)은 로컬 저장 제어 유닛(100)에서 실행되는 카피 서비스 기능을 포함한다. 로컬 저장 제어 유닛(100)은 호스트 애플리케이션(114)으로부터의 I/O 요청을 수신하여 로컬 사이트 저장 볼륨(116)을 판독 및 기록한다.
또한, 중간 저장 제어 유닛(102)은 캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)과 같은 애플리케이션을 포함한다. 캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)은 중간 저장 제어 유닛(102)에서 실행되는 카피 서비스 기능을 포함한다. 캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)은 로컬 저장 제어 유닛(100)과 상호 작용하여 데이터를 동기적으로 수신할 수 있다. 캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)은 원격 저장 제어 유닛(104)으로 데이터를 비동기적으로도 송신할 수 있다. 그러므로, 캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)은 로컬 저장 제어 유닛(100)에 의해 형성되는 저장 제어 유닛과 중간 저장 제어 유닛(102)의 제 1 쌍과, 중간 저장 제어 유닛(102)에 의해 형성되는 저장 제어 유닛과 원격 저장 제어 유닛(104)의 제 2 쌍을 연결한다. 본 발명의 다른 구현에서는, 추가 저장 제어 유닛이 연결될 수 있다.
또한, 원격 저장 제어 유닛(104)은 중간 저장 제어 유닛(102)과 같은 다른 저장 제어 유닛으로부터 비동기적으로 데이터를 수신할 수 있는 원격 애플리케이션(138)과 같은 애플리케이션을 포함한다. 원격 애플리케이션(138)은 원격 저장 에어 유닛(104)에서 실행되는 카피 서비스 기능을 포함한다.
그러므로, 도 1은 호스트 애플리케이션(114)이 로컬 저장 제어 유닛(100)으로 I/O 요청을 송신하는 컴퓨팅 환경을 도시하고 있다. 로컬 저장 제어 유닛(100)은 중간 저장 제어 유닛(102)으로의 데이터를 동기적으로 카피하고, 중간 저장 제어 유닛9104)은 원격 저장 제어 유닛(104)으로 데이터를 비동기적으로 카피한다.
도 2는 본 발명의 소정 구현에 따른, 로컬 애플리케이션(134), 캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136) 및 원격 애플리케이션(138) 사이의 통신을 도시하고 있다.
로컬 애플리케이션(134)은 동기식 PPRC(200) 등을 통해 캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)에 의해 발생될 수 있는 동기식 카피 프로세스(202)로 동기식 데이터 전송을 수행한다. 동기식 데이터 전송(200)은 데이터 인터페이스 채널(106)에 대해 발생한다.
캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)에 의해 발생될 수 있는 후선(background) 비동기식 카피 프로세스(204)는 연장된 거리 (PPRC(206)) 등을 통해 원격 애플리케이션(206)으로 비동기식 전송을 수행한다. 이 비동기식 데이터 전송은 데이터 인터페이스 채널(108)을 거쳐 일어난다.
로컬 저장 제어 유닛(100)으로부터의 데이터는 동기적으로 중간 저장 제어 유닛(102)으로 카피되므로, 중간 사이트 저장 볼륨(118)은 로컬 사이트 저장 볼륨(116)의 카피를 포함할 수 있다. 본 발명의 소정 구현에서, 로컬 저장 제어 유닛(100)과 중간 저장 제어 유닛 사이의 거리는 가능한 최대로 가까이 유지되어 동기식 PPRC의 성능 효과를 최소화한다. 데이터는 중간 저장 제어 유닛(102)으로부터 원격 저장 제어 유닛(104)으로 비동기적으로 카피된다. 그 결과, 호스트 응답 시간에 관한 장거리 효과가 제거된다.
그러므로, 도 2는, 중간 저장 제어 유닛(102) 상의 캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)이 로컬 저장 제어 유닛(100)으로부터 동기적으로 데이터를 수신하고 원격 저장 제어 유닛(104)으로 비동기적으로 데이터를 전송하는 방식을 도시하고 있다.
도 3은 본 발명의 소정 구현에 따른 로컬 저장 제어 유닛(100)에서 구현되는 논리를 도시하고 있다. 본 발명의 소정의 구현에서, 도 3의 논리는 로컬 저장 제어 유닛(100)에 상주하는 로컬 애플리케이션(134)에서 구현될 수 있다.
제어는 블록(300)에서 시작하는데, 여기서 로컬 애플리케이션(134)은 호스트 애플리케이션(114)으로부터 기록 요청을 수신한다. 로컬 애플리케이션(134)은 (블록(302)에서) 캐시(122) 상의 기록 요청 및 로컬 저장 제어 유닛(100) 상의 비휘발성 저장 장치(128)에 대응하는 데이터를 기록한다. 로컬 저장 제어 유닛(100)의 캐싱 애플리케이션과 비휘발성 저장 장치 애플리케이션과 같은 추가 애플리케이션(도시 생략)은 캐시(122)의 데이터 및 비휘발성 저장 장치(128)의 데이터를 관리하고 로컬 사이트 저장 볼륨(116)의 데이터에 부합하는 캐시(122) 및 비휘발성 저장 장치(128)의 데이터를 유지할 수 있다.
로컬 애플리케이션(134)은 (블록 304)에서 로컬 저장 제어 유닛(100)이 주요 PPRC 장치인지, 즉, 로컬 저장 제어 유닛이 PPRC 트랜잭션에 대한 소스 데이터를 포함하는지를 판단한다. 만일 그러하다면, 로컬 애플리케이션(134)은 새로운 기록 요청을 통해 기록 데이터를 중간 저장 제어 유닛(102)으로 기록 데이터를 송신한다. 로컬 애플리케이션(134)은 (블록 308에서) 중간 저장 제어 유닛(102)으로부터의 기록 완료 통보를 기다린다. 로컬 애플리케이션(134)은 (블록 310에서) 중간 저장 제어 유닛(102)으로부터 기록 완료 통보를 수신한다. 그러므로, 로컬 애플리케이션(134)은 로컬 저장 제어 유닛(100)에 대한 호스트 애플리케이션(114)에 의해 기록되는 데이터를 동기식 카피를 통해 중간 저장 제어 유닛(102)으로 전송하였다.
로컬 애플리케이션(134)은 (블록 312에서) 호스트 애플리케이션(114)으로부터의 기록 요청이 로컬 저장 제어 유닛(100)에서 완료되었다고 호스트 애플리케이션(114)에 신호를 보낸다. 로컬 애플리케이션(134)은 (블록 300에서) 호스트 애플리케이션(114)으로부터 다음 기록 요청을 수신한다.
로컬 애플리케이션(134)이 로컬 저장 제어 유닛(100)이 주요 PPRC 장치가 아니라고 판단하면, 즉, 로컬 저장 제어 유닛이 PPRC 트랜잭션에 대한 소스 장치가 아니면, 로컬 애플리케이션(134)은 어떠한 데이터도 중간 저장 제어 유닛(102)으로 송신할 필요가 없으므로, 로컬 애플리케이션(134)은 호스트 애플리케이션(114)으로부터의 기록 요청이 로컬 저장 제어 유닛(100)에서 완료되었다고 호스트 애플리케이션(114)으로 신호를 보낸다.
그러므로, 도 3은, 호스트 애플리케이션(114)으로부터 로컬 저장 제어 유닛(100)으로의 기록 요청을 수신하고 로컬 저장 제어 유닛(100)으로부터 중간 저장 제어 유닛(102)으로의 기록 요청에 대응하는 데이터를 동기적으로 카피하는 논리를 도시하고 있다. 호스트 애플리케이션(114)이 기록 요청이 완됴되는 것을 기다리는 동안 데이터의 동기식 카피가 일어난다. 로컬 저장 제어 유닛(100)과 중간 저장 제어 유닛(102)이 서로의 동기식 통신 거리 내에 존재하므로, 로컬 저장 제어 유닛(100)이 중간 저장 제어 유닛(102)으로의 동기식 통신 거리를 넘어 존재하는 상황과 비교할 때, 로컬 저장 제어 유닛(100)으로부터 중간 저장 제어 유닛(102)으로의 데이터의 동기식 카피는 더 적은 양의 시간을 소모한다. 중간 저장 제어 유닛(102)상의 데이터의 카피는 동기적으로 기록되므로, 중간 저장 제어 유닛(102)은 로컬 저장 제어 유닛(100)상의 데이터의 동일한 카피를 포함한다.
도 4는 본 발명의 소정 구현에 따라, 중간 저장 제어 유닛(102)에서 구현되며 동기적으로 데이터를 수신하는 논리를 도시하고 있다. 캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)은 도 4에 도시된 논리를 수행할 수 있다.
블록(400)에서, 제어가 시작되는데, 여기서 캐스케이딩 PPRC 애플리케이션(136)은 로컬 애플리케이션(134)으로부터 기록 요청을 수신한다. 예를 들어, 도 3의 블록(306)에서 중간 저장 제어 유닛(102)으로 송신된 기록 요청은 캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)에 의해 수신될 수 있다. 캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)은 (블록 402)에서 캐시(124)와 비활성 저장 장치(130)로의 기록 요청에 대응하는 데이터를 기록한다. 중간 저장 제어 유닛(102)은 캐시(124)와 비휘발성 저장 장치(130)를 중간 사이트 저장 볼륨(118)에 부합하게 유지시킬 수 있다.
캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)은 중간 저장 제어 유밋(102)상의 데이터가 연결될 것인지, 즉, 데이터가 원격 저장 제어 유닛(104)으로 전송될 것인지를 판단한다. 만일 그러하다면, 캐시캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)의 동기식 카피 프로세스(202)는 (블록406에서) 데이터를 PPRC가 변조됨에 따라 마킹한다(marks). 캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)의 동기식 카피 프로세스(202)는 (블록 408에서) 기록 완료 통보를 로컬 애플리케이션(134)으로 신호를 보낸다. 캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)은 로컬 애플리케이션(134)으로부터 다음 기록 요청을 수신한다.
캐시캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)이 중간 저장 제어 유닛(102)상의 데이터 가 연결될 필요가 없다고 판단하면, 캐시캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)의 동기식 카피 프로세스(202)는 기록 완료 통보되었다고 로컬 애플리케이션(134)에 신호를 보내며, 캐시캐이딩 PPRC 애플리케이션(134)은 (블록 400에서) 로컬 애플리케이션(134)으로부터 다음 요청을 수신한다.
그러므로, 도 4는 중간 저장 제어 유닛(102)이 로컬 제어 유닛(100)으로부터 기록 요청을 수신하는 방식을 도시하고 있는데, 이 기록 요청은 호스트 기록 요철에 대응한다. 중간 저장 제어 유닛(102)은 PPRC가 변조됨에 따라 호스트 기록 요청에 대응하는 데이터를 마킹한다.
도 5는 본 발명의 소정의 구현에 따라, 중간 저장 제어 유닛(102)에서 구현되며 비동기적으로 데이터를 카피하는 논리를 도시하고 있다. 도 5에 도시된 논리는 캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)의 후선 비동기식 카피 프로세스(204)에 의해 수행될 수 있다.
제어는 블록(500)에서 시작하는데, 여기서 캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)의 후선 비동기식 카피 프로세스(204)는 중간 저장 제어 유닛(102)의 캐시(124), 비활성 저장장치(130) 및 중간 사이트 저장 볼륨(118)에 저장되는 PPRC 변조 데이터를 결정한다.
캐스캐이딩 PPRC 애플리케이션(136)의 후선 비동기식 카피 프로세스(204)는 (블록 502에서) PPRC 변조 데이터를 원격 저장 제어 유닛(104)으로 비동기적으로 송신하는데, 즉, 후선 비동기식 카피 프로세스(204)는 중간 저장 제어 유닛(102)의 캐시(124), 비활성 저장장치(130) 및 중간 사이트 저장 볼륨(118)에 저장되는 PPRC 변조 데이터를 계속 송신한다.
PPRC 변조 데이터가 송신된 후, 후선 비동기식 카피 프로세스(204)는 기록 완효 통보가 원격 저장 제어 유닛(104)으로부터 수신되었는지를 판단한다. 만일 그렇지 않다면, 후선 비동기식 카피 프로세스(204)는 (블록 504에서) 기록 완료 통보가 수신되었는지를 다시 판단한다.
모든 PPRC 변조 데이터가 송신되었으면, 후선 비동기식 카피 프로세스(204)는 (블록 504에서) 기록 완료 통보가 원격 저장 제어 유닛(104)으로부터 수신되었는지를 판단하고, 그 후 후선 비동기식 카피 프로세스(204)는 (블록 500에서) PPRC 변조 데이터를 한 번 더 판단한다.
도 5의 논리는, 후선으로 실행되는 동안 후선 비동기식 카피 프로세스(204)가 중간 저장 제어 유닛(102)으로부터 원격 저장 제어 유닛(104)으로 데이터를 비동기적으로 카피하는 방식을 도시하고 있다. 카피가 비동기식이므로, 중간 저장 제어 유닛(102)과 원격 저장 제어 유닛(104)은 연장된 거리 PPRC에 의해 허용되는 연장되는 거리와 같은 긴 거리에 의해 분리될 수 있다.
본 발명의 소정의 구현에서, 로컬 저장 제어 유닛(100)이 이를 갖는 로컬 사이트에서의 폭력으로 인해 중간 저장 제어 유닛(102)으로 업데이트 송신을 중단하면, 후선 비동기식 카피 프로세스(204)는 원격 저장 제어 유닛(104)으로 모든 남아있는 변조 데이터의 카피를 신속하게 완료한다. 카피를 완료 시, 원격 사이트 저장 볼륨(120)은 폭력이 일어난 때까지의 모든 업데이트의 동일한 카피를 포함할 것이다. 다수의 장애가 존재할 경우, 로컬 저장 제어 유닛(100)과 중간 저장 제어 유닛(102) 모두는 손실되고 원격 사이트에 데이터 손실이 존재할 수 있다.
원격 저장 제어 유닛(104)이 비동기적으로 업데이트되므로, 원격 저장 제어 유닛(104)에 관한 데이터는 로컬 저장 제어 유닛(100)상의 데이터와 동일하지 않을 수 있으며, 중간 저장 제어 유닛(102)으로부터의 데이터 모두가 어떤 시간가지 카피되지 않는 한 그러하다. 로컬 저장 제어 유닛(100)과 중간 저장 제어 유닛(102) 모두가 장애인 경우, 원격 저장 제어 유닛(104)에서의 데이터의 동일한 카피를 유지하기 위해, 본 발명의 소정의 구현은 원격 저장 제어 유닛의 데이터로 하여금 어떤 특정 시각에 이르기까지의 모든 의존적 업데이트를 포함하도록 할 수 있다. 원격 저장 제어 유닛에서의 이렁한 카피는 FlashCopy*와 같은 시간 카피의 포인트를 통해 보존될 수 있다. 하나의 방법은 원격 저장 제어 유닛(104)이 업데이트를 따라잡는 동안에 로컬 사이트에 정지(quiescing) 호스트 I/O를 임시로 포함할 수 있다. 다른 방법은 원격 저장 에어 유닛(104)이 업데이트를 따라 잡는 동안에 중간 저장 제어 유닛(102)으로의 기록을 방지할 수 있다.
이 구현들은, 우선 로컬 저장 제어 유닛으로부터 중간 저장 제어 유닛으로 동기적으로 카피하고, 이어서 중간 저장 제어 유닛으로부터 원격 저장 제어 유닛으로 비동기적으로 카피함으로써 장거리 장애 복구 솔루션을 생성한다. 로컬 저장 제어 유닛과 중간 저장 제어 유닛 사이의 거리는 매우 작아서 동기적으로 데이터를 카피하는 것이 로컬 저장 제어 유닛상의 I/O 동작을 수행하는 애플리케이션에 대한 성능에 현저한 영향을 주지 않을 것이다.
본 발명의 구현에서, 로컬 저장 제어 유닛(100) 또는 로컬 저장 제어 유닛(100)상의 데이터가 유실되면, 중간 저장 제어 유닛(102) 또는 원격 저장 제어 유닛(104)상의 데이터의 복사된 카피로부터 데이터가 복구될 수 있다. 소정의 구현에서, 데이터는 로컬 저장 제어 유닛(100)으로부터 중간 저장 제어 유닛(102)으로 동기적으로 카피되므로 중간 저장 제어 유닛(102)상의 데이터는 로컬 저장 제어 유닛(100)상의 데이터와 항상 동일하기 때문에, 중간 저장 제어 유닛(102)으로부터 데이터를 복구하는 것이 바람직할 것이다.
추가 구현 세부사항
전술한 기술은 표준 프로그래밍 및/또는 엔지니어링 기술을 이용하는 방법, 장치 또는 제조품으로서 구현되어 소프트웨어, 펌웨어, 하드웨어 또는 임의의 그 조합을 제조할 수 있다. 본 명세서에서 사용되는 제조품이라는 용어는 하드웨어 논리(예: 집적 회로 칩, 프로그래밍 가능한 게이트 어레이(PGA), 주문형 집적 회로(ASIC) 등), 컴퓨터 판독 가능한 매체(예: 하드웨어 디스크 드라이브, 플로피 디스크, 테이프와 같은 자기 저장 매체), 광 저장 장치(예: CD-ROM, 광 디스크 등), 활성 및 비활성 메모리 소자(예: EEPROM, ROM, PROM, RAM, DRAM, SRAM, 펌웨어, 프로그래밍 가능한 논리 등)에서 구현되는 코드 또는 논리를 지칭한다. 컴퓨터 판독 가능한 매체의 코드는 프로세서에 의해 액세스되고 실행된다. 구현이 실시되는 코드는 전송 매체를 통해 또는 네트워크 상의 파일 서버로부터 액세스 가능할 수도 있다. 이러한 경우에서, 코드가 구현되는 제조품은 네트워크 전송 라인, 무선 전 송 매체, 공간을 통해 진행하는 신호, 무선 파, 적외선 신호 등과 같은 전송 매체를 포함할 수 있다. 제조품은 이 기술 분야에 알려진 매체를 갖는 임의의 정보를 포함할 수 있다.
도 6은 본 발명의 소정의 양태가 구현되는 컴퓨터 아키텍처의 블록도이다. 도 6은 호스트(110) 및 저장 제어 유닛(100, 102, 104)에 대한 하나의 구현을 도시하고 있다. 호스트(110) 및 저장 제어 유닛(100,102,104)은 프로세서(602), 메모리(604, 예를 들어 활성 메모리) 및 저장 장치(606, 예를 들어 비활성 저장장치, 자기 디스크 드라이브, 광 디스크 드라이브, 테이프 드라이브 등)를 갖는 컴퓨터 아키텍처(600)를 구현할 수 있다. 저장 장치(606)는 내부 저장 장치, 부착 저장 장치 또는 네트워크 액세스 가능한 저장 장치를 포함할 수 있다. 저장 장치(606)의 프로그램은 메모리(604)로 로딩될 수 있으며 이 기술 분야에 알려진 방식으로 프로세서(602)에 의해 실행될 수 있다. 이 아키텍처는 네트워크 카드(608)를 더 포함하여 네트워크와 통신할 수 있게 한다. 또한, 이 아키텍처는 키보드, 터치 스크린, 펜, 음성-활성화 입력부 등과 같은 적어도 하나의 입력부(610)와, 디스플레이 장치, 스피커, 프린터 등과 같은 적어도 하나의 출력부(612)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 구현에서는, 로컬 저장 제어 유닛(100)과 중간 저장 제어 유닛(102) 사이의 데이터 전송이 연장된 거리 PPRC를 통할 수 있다. 그러나, 로컬 저장 제어 유닛(100)에 폭력이 존재하면 데이터 손실이 있을 수 있다. 또한, 본 발명의 다른 구현에서는, 중간 저장 제어 유닛(102)과 원격 저장 제어 유닛(104) 사이의 데이터 전송이 동기식 PPRC를 통할 수 있다. 그러나, 호스트(110)로부터 로컬 저장 제어 유닛(100)로의 I/O의 성능에 영향을 줄 수 있다.
본 발명의 다른 구현에서, 로컬 저장 제어 유닛(100)과 중간 저장 제어 유닛(102)의 기능은 단일의 저장 제어 유닛에서 구현될 수 있다. 또한, 본 발명의 추가 구현에서는, 서로 연결되는 3개 이상의 저장 제어 유닛이 존재할 수 있다. 예를 들어, 4개의 저장 제어 유닛이 원격 저장 제어 유닛(104)에 접속될 수 있으며, 데이터는 원격 저장 제어 유닛(104)으로부터 네 번째 저장 제어 유닛으로 전송될 수 있다. 본 발명의 소정의 구현에서, 동기식 데이터 전송자의 체인(chain)과 비동기식 데이터 전송자의 체인은 복수의 연결된 저장 제어 유닛 사이에서 발생할 수 있다. 또한, 저장 제어 유닛으로 구현을 설명하였으나, 이 저장 제어 유닛은 이 기술 분야에 알려진 임의의 저장 유닛일 수 있다.
도 3,4,5의 논리는 특정 순서대로 발생하는 특정 동작을 설명한다. 또한, 이 동작은 순차적으로도 병렬적으로도 수행될 수 있다. 다른 구현에서, 논리 동작의 일부는 본 발명을 여전히 구현하며 상이한 순서로 수행거나 변조 또는 제거될 수 있다. 또한, 여전히 구현을 따르면서 전술한 논리에 단계가 추가될 수 있다. 또한, 단일 프로세서 또는 분산형 프로세서에 의해 단계가 수행될 수도 있다.
설명을 위해 많은 소프트웨어 및 하드웨어 구성요소를 개별 모듈에서 설명하였다. 이러한 구성요소는 더 적은 수의 구성요소로 집적되거나 더 많은 수의 구성요소로 나누어 질 수 있다. 또한, 특정 구성요소에 의해 수행되는 전술한 동작은 다른 구성요소에 의해 수행될 수 있다.
*IBM, IBM TotalStorage Enterprise Storage Server, Enterprise System Connection(ESCON), OS/390, FlashCopy는 IBM 회사의 상표이다.
Claims (17)
- 저장 장치 카피 방법으로서,제 1 저장 유닛으로부터 송신된 데이터를 제 2 저장 유닛에서 동기적으로 카피하는 단계와,상기 카피된 데이터를 상기 제 2 저장 유닛으로부터 제 3 저장 유닛으로 비동기적으로 송신하는 단계를 포함하는저장 장치 카피 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제 1 저장 유닛은 제 1 저장 제어 유닛의 제 1 저장 볼륨(volume)이고,상기 제 2 저장 유닛은 제 2 저장 제어 유닛의 제 2 저장 볼륨이며,상기 제 3 저장 유닛은 제 3 저장 제어 유닛의 제 3 저장 볼륨이고,상기 제 3 저장 제어 유닛은 상기 제 1 저장 제어 유닛으로의 동기식 통신 거리 밖에 존재하는저장 장치 카피 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제 1 저장 유닛은 저장 제어 유닛이고,상기 제 2 저장 유닛은 제 2 저장 제어 유닛이며,상기 제 3 저장 유닛은 제 3 저장 제어 유닛이고,상기 제 2 저장 유닛은 상기 제 1 저장 유닛으로의 동기식 통신 거리 내에 존재하며,상기 제 3 저장 유닛은 상기 제 2 저장 유닛으로의 상기 동기식 통신 거리 밖에 존재하는저장 장치 카피 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제 1 저장 유닛에서의 기록 요청을 호스트 시스템에 접속되는 호스트 애플리케이션으로부터 수신하는 단계와,상기 제 1 저장 유닛에 접속되는 캐시(a cache) 및 비활성 저장 장치에 상기 기록 요청에 대응하는 데이터를 기록하는 단계와,상기 기록 요청에 대응하는 데이터를 상기 제 2 저장 유닛으로 동기적으로 송신하는 단계를 더 포함하는저장 장치 카피 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제 2 저장 유닛에서의 상기 데이터 수신에 응답하여, 상기 데이터를 상기 제 2 저장 유닛의 캐시 및 비활성 저장 장치로 카피하는 단계와,상기 데이터를 상기 제 2 저장 유닛에서 변조된 대로 마킹(marking)하는 단계와,상기 제 2 저장 유닛으로부터 상기 제 1 저장 유닛으로 응답을 송신하는 단계를 더 포함하되,상기 응답은 상기 수신된 데이터가 상기 제 2 저장 유닛에서 카피되었음을 표시하는저장 장치 카피 방법.
- 제 5 항에 있어서,상기 제 2 저장 유닛에서 변조된 데이터를 판단하는 단계를 더 포함하고,상기 카피된 데이터를 송신하는 단계는 상기 제 2 저장 유닛으로부터 상기 제 3 저장 유닛으로 상기 변조된 데이터를 비동기적으로 송신하는 단계를 더 포함하는저장 장치 카피 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제 2 또는 제 3 저장 유닛으로부터의 복사된 데이터로 대체함으로써 상기 제 1 저장 유닛에서의 장애(a disaster)를 복구하는 단계를 더 포함하는저장 장치 카피 방법.
- 제 1 항에 있어서,추가 저장 유닛이 상기 제 1, 제 2 및 제 3 저장 유닛에 연결(cascaded)되며,상기 추가 저장 유닛은 동기적 또는 비동기적으로 통신할 수 있는저장 장치 카피 방법.
- 저장 장치 카피 시스템으로서,제 1 저장 유닛과,상기 제 1 저장 유닛에 접속되는 제 2 저장 유닛과,상기 제 2 저장 유닛에 접속되는 제 3 저장 유닛과,상기 제 1 저장 유닛으로부터 송신된 데이터를 상기 제 2 저장 유닛에서 동기적으로 카피하는 수단과,상기 제 2 저장 유닛으로부터 상기 제 3 저장 유닛으로 상기 카피된 데이터를 비동기적으로 송신하는 수단을 포함하는저장 장치 카피 시스템.
- 제 9 항에 있어서,상기 제 1 저장 유닛은 제 1 저장 제어 유닛의 제 1 저장 볼륨이고,상기 제 2 저장 유닛은 제 2 저장 제어 유닛의 제 2 저장 볼륨이며,상기 제 3 저장 유닛은 제 3 저장 제어 유닛의 제 3 저장 볼륨이고,상기 제 3 저장 제어 유닛은 상기 제 1 저장 제어 유닛으로의 동기식 통신 거리 밖에 존재하는저장 장치 카피 시스템.
- 제 9 항에 있어서,상기 제 1 저장 유닛은 저장 제어 유닛이고,상기 제 2 저장 유닛은 제 2 저장 제어 유닛이며,상기 제 3 저장 유닛은 제 3 저장 제어 유닛이고,상기 제 2 저장 유닛은 상기 제 1 저장 유닛으로의 동기식 통신 거리 내에 존재하며,상기 제 3 저장 유닛은 상기 제 2 저장 유닛으로의 상기 동기식 통신 거리 밖에 존재하는저장 장치 카피 시스템.
- 제 9 항에 있어서,상기 제 1 저장 유닛에 접속되는 호스트 시스템과,상기 호스트 시스템에 접속되는 호스트 애플리케이션과,상기 제 1 저장 유닛에서의 기록 요청을 상기 호스트 애플리케이션으로부터 기록 요청을 수신하는 수단과,상기 제 1 저장 유닛에 접속되는 캐시 및 비활성 저장 장치에서 상기 기록 요청에 대응하는 데이터를 기록하는 수단과,상기 기록 요청에 대응하는 데이터를 상기 제 2 저장 유닛으로 동기적으로 송신하는 수단을 더 포함하는저장 장치 카피 시스템.
- 제 9 항에 있어서,상기 제 2 저장 유닛에서의 데이터 수신에 응답하여, 상기 데이터를 상기 제 2 저장 유닛의 캐시 및 비활성 저장 장치로 카피하는 수단과,상기 데이터를 상기 제 2 저장 유닛에서 변조된 대로 마킹하는 수단과,상기 제 2 저장 유닛으로부터 상기 제 1 저장 유닛으로 응답을 송신하는 수단을 더 포함하되,상기 응답은 상기 수신된 데이터가 상기 제 2 저장 유닛에서 카피되었음을 표시하는저장 장치 카피 시스템.
- 제 13 항에 있어서,상기 제 2 저장 유닛에서 상기 변조된 데이터를 판단하는 수단을 더 포함하되,상기 카피된 데이터를 송신하는 수단은 상기 제 2 저장 유닛으로부터 상기 제 3 저장 유닛으로 상기 변조된 데이터를 비동기적으로 송신하는 수단을 더 포함하는저장 장치 카피 시스템.
- 제 9 항에 있어서,상기 제 2 또는 제 3 저장 유닛으로부터 복사된 데이터로 대체함으로써 상기 제 1 저장 유닛에서의 장애를 복구하는 수단을 더 포함하는저장 장치 카피 시스템.
- 제 9 항에 있어서,추가 저장 유닛이 상기 제 1, 제 2 및 제 3 저장 유닛에 연결되며,상기 추가 저장 유닛은 동기적 또는 비동기적으로 통신할 수 있는저장 장치 카피 시스템.
- 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 수행할 수 있는 동작을 포함하는 적어도 하나의 프로그램을 포함하는저장 장치 카피용 제조품.
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