WO2012059971A1 - 情報処理システム及び情報処理システムのデータ転送方法 - Google Patents

情報処理システム及び情報処理システムのデータ転送方法 Download PDF

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剛介 金子
小川 祐紀雄
俊彦 村上
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株式会社日立製作所
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    • G06F2213/00Indexing scheme relating to interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F2213/0038System on Chip

Definitions

  • a communication protocol such as FC (Fibre Channel) is used.
  • a frame used in the SAN is hereinafter referred to as a SAN frame.
  • a communication protocol such as IP (Internet Protocol) is used.
  • IP Internet Protocol
  • a frame used in the LAN is hereinafter referred to as a LAN frame.
  • a communication port that transmits / receives a SAN frame and a communication port that transmits / receives a LAN frame (hereinafter may be abbreviated as ports) are generally different, and the SAN frame and the LAN frame are the same communication line. It was never mixed.
  • a platform for a data center needs a function for replacing an existing server computer or storage device with a new server computer or storage device.
  • To replace an old device that has reached the end of its life with a new device replace an old device with a new device to improve performance, or consolidate multiple devices into a single device to reduce operating costs. It is.
  • the first prior art does not consider application to a communication network in which LAN frames and SAN frames are mixed. Therefore, the first prior art does not include means for securing a communication band used for a data migration frame.
  • an information processing system includes a data source migration source storage control device, a data migration destination migration destination storage control device, and a source migration control device and a migration destination storage control device.
  • An information processing system including at least one relay device provided in the relay device, wherein the relay device detects a start of data migration from the migration source storage control device to the migration destination storage control device, and a start A band control unit that increases a communication band used for data migration when the detection unit detects the start of data migration.
  • the start detection unit may detect the start of data migration when receiving a predetermined notification transmitted from the migration source storage control device.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating processing for monitoring the connection configuration.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating processing for determining the start and end of data migration.
  • FIG. 14 is a flowchart showing processing for controlling the communication band.
  • FIG. 15 is a configuration diagram of the network relay device according to the third embodiment.
  • FIG. 16 shows the structure of the control frame.
  • FIG. 17 is a flowchart showing the entire data migration process.
  • FIG. 18 is a flowchart showing a process for controlling the allocation ratio of the communication band based on the control frame.
  • a plurality of network relay devices 1, 2 (2) are connected between a storage device 3 (1) that is a migration source storage control device and a storage device 3 (2) that is a migration destination storage control device. 1) exists.
  • a data copy frame (data migration frame) for copying data from the migration source storage device 3 (1) to the migration destination storage device 3 (2) is transmitted from the first network relay device 1 to the communication network 6 (1).
  • the frame is transferred from the second network relay device 2 (1) to the migration destination storage device 3 (2) via the communication network 5 (2).
  • the first network relay device 10 is stored in the first network relay device 1
  • the second network relay device 20 (1) is stored in the second network relay device 2 (1)
  • storage The devices 30 (1A) and 30 (1B) are in the storage device 3 (1)
  • the storage devices 30 (2A) and 30 (2B) are in the storage device 3 (2)
  • the servers 40 (1A) and 40 (1B) are The server 4 (1) and the servers 40 (2A) and 40 (2B) correspond to the server 4 (2).
  • the WWNN World Wide Node Name field C103 holds unique identification information (WWNN) given to the device itself connected to each communication port 11.
  • the communication port 11 of the server 40 (1) is connected to each communication port 11 from port number 1 to port number 8.
  • the communication ports 11 of port number 9 to port number 24 are connected to the communication port of the storage device 30 (1).
  • the communication port monitoring program P110 When the communication port monitoring program P110 detects a predetermined communication port, the communication port monitoring program P110 instructs the bandwidth control program P110 to increase the SAN bandwidth (S11). Receiving the increase instruction, the bandwidth control program P110 increases the ratio of the SAN bandwidth capacity for the predetermined communication port (S12).
  • the SAN bandwidth capacity is a capacity of a communication band allocated for SAN frame communication. As the SAN bandwidth ratio increases, the LAN bandwidth ratio decreases.
  • S12 increases the SAN bandwidth capacity of the link between relay devices.
  • Data migration from the migration source storage device 30 (1) to the migration destination storage device 30 (2) can use the expanded SAN bandwidth capacity, so that the time required for data migration can be shortened.
  • the migration source storage device 30 (1) is registered as an initiator.
  • the communication port monitoring program P100 While the predetermined communication port 11 exists (S24: YES), the communication port monitoring program P100 does nothing particularly and continues to monitor the communication port management table T100. On the other hand, when the predetermined communication port 11 does not exist (S24: NO), the communication port monitoring program P100 determines that the large-scale data copy for data migration has ended, and sends the SAN to the bandwidth control program P110. An instruction for decreasing the bandwidth capacity is issued (S25).
  • the migration determination program P130 stores the data copy frame transmission amount acquired from the transmission amount counter 121.
  • the migration determination program P130 instructs the bandwidth control program P110A to increase the SAN bandwidth (S45).
  • the bandwidth control program P110 increases the capacity ratio of the SAN bandwidth (S46). As a result, the capacity that can be used by the SAN frame on the link between relay devices increases.
  • FIG. 15 shows a configuration of the first network relay device 10B according to the present embodiment.
  • a control frame transmission / reception program P140 is stored in the auxiliary storage device 16 of the first network relay device 10B.
  • the control frame transmission / reception program P140 is a program for determining the start and end of data migration based on a predetermined notification from the migration source storage device 30 (1) as will be described later. Therefore, the control frame transmission / reception program P140 can be called, for example, “data migration detection program”, “program for exchanging information about storage and data migration”, and the like.
  • FIG. 16 shows an example of a control frame.
  • the control frame is used to transfer a “predetermined notification”.
  • a control frame 200 shown in FIG. 16A includes, for example, a destination MAC (Media Access Control) 201, a transmission source MAC 202, a VLAN Tag 203, a type 204, a migration size 205, a required migration time 206, and an FCS ( Frame Check Sequence) 207.
  • the bandwidth control program P110B notifies the transmission / reception program P140 of the capacity of the changed SAN bandwidth (S92).
  • the transmission / reception program P140 notifies the migration source storage apparatus 30 (1) of the capacity of the SAN band (S93).
  • the frame received in S110 is not a control frame indicating the end of data migration (S117: NO)
  • normal processing corresponding to the type of the frame is performed (S120). For example, in the case of a frame that stores a write command or a read command, the frame is transferred to the storage device 30 having the logical volume to be processed, and command processing is performed. Similarly, in the case of a frame storing other management commands, it is transferred to the target storage apparatus 30 and a predetermined process is performed.

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Abstract

 本発明の情報処理システムは、移行元ストレージ装置から移行先ストレージ装置へのデータ移行を早期に完了させる。 移行元ストレージ装置3(1)に接続される第1ネットワーク中継装置1は、通信ポート1Aの状態を監視している。移行元ストレージ装置側の通信ポート1Aが所定の通信ポートに変化すると、検出部7は、データ移行の開始を検出する。帯域制御部8は、第2ネットワーク中継装置2(1)との間の通信帯域を、より多くSANフレームに割り当てる。

Description

情報処理システム及び情報処理システムのデータ転送方法
 本発明は、情報処理システム及び情報処理システムのデータ転送方法に関する。
 例えば、サーバコンピュータと記憶制御装置(ストレージ装置)とネットワーク中継装置を含むデータセンタ等では、SAN(Storage Area Network)と、LAN(Local Area Network)とが使用されている。SANは、サーバコンピュータがストレージ装置内の論理ボリュームにデータを読み書きする場合に使用される。LANは、管理用通信のために使用される。
 SANでは、FC(Fibre Channel)等の通信プロトコルが用いられる。SANで使用されるフレームを、以下、SANフレームと呼ぶ。LANでは、IP(Internet Protocol)等の通信プロトコルが用いられる。LANで使用されるフレームを、以下、LANフレームと呼ぶ。SANフレームを送受信する通信ポートと、LANフレームを送受信する通信ポート(以下、ポートと略する場合がある)とは、一般的には別々であり、SANフレームとLANフレームとが同一の通信回線で混在することはなかった。
 しかし、近年では、例えば、データセンタ向けプラットフォームにおいて、装置間のL2通信(レイヤ2通信)に、CEE(Converged Enhanced Ethernet)が利用される場合がある。CEEでは、LANとSANという異なる通信ネットワークを統合して運用できるようになっている。従って、CEEを利用するデータセンタ等では、LANフレームとSANフレームとが、共通の通信ポートで送受信される。このため、同一の通信回線上をSANフレームとLANフレームとが混在して流れるようになってきている。
 一方、データセンタ向けプラットフォームには、既存のサーバコンピュータまたはストレージ装置を新たなサーバコンピュータまたはストレージ装置に置き換えるための機能が必要である。寿命の到来した古い装置を新しい装置に交換したり、旧式の装置を新式の装置に置き換えて性能向上を目指したり、複数の装置を一つの装置に集約して運用コストの低減を図ったりするためである。
 このような既存装置を新装置に移行させるための機能として、データマイグレーション機能が知られている。データマイグレーション機能は、移行元の装置から移行先の装置にデータをコピーさせる。
 データマイグレーション時に、移行対象の装置を停止させると、ユーザの利便性が損なわれる。そこで、サーバコンピュータ及びストレージ装置を停止させずに、データマイグレーションを実行することが望まれている。
 ストレージ装置間でのデータマイグレーションでは、データをSANフレームに格納して転送する。近年では、以下の理由により、データマイグレーションの完了に要する時間が長くなる傾向にある。
 一つの理由として、ストレージ装置間を接続する通信ネットワーク上を、SANフレームだけでなくLANフレームも流れるため、データマイグレーションに使用できる通信帯域が狭くなることが挙げられる。他の一つの理由として、ストレージ装置が年々大容量化しており、マイグレーション対象のデータ量が大きいことが挙げられる。さらに他の一つの理由として、移行元と移行先との間に複数のネットワーク中継装置が介在しうる可能性があることが挙げられる。
 最後の理由についてさらに検討する。移行元から移行先に、複数のネットワーク中継装置を跨いで、大量のフレーム(マイグレーション用のフレーム)を送信する場合、ネットワーク中継装置間でデータマイグレーションに使用可能な通信帯域が問題となる。
 ネットワーク中継装置間でデータマイグレーションに使用可能な帯域容量が、移行元ストレージ装置から送信可能な帯域容量、及び、移行先ストレージが受信可能な帯域容量をそれぞれ上回っている保証はない。つまり、データを送信する側で使用可能な帯域容量及びデータを受信する側で使用可能な帯域容量よりも、中間に位置するネットワーク中継装置間で使用可能な帯域容量の方が少ない場合もあり得る。この場合、ネットワーク中継装置間での転送速度がボトルネックとなる。
 第1従来技術として、ネットワーク中継装置が特定のフレームに優先的に帯域を割当てる技術が知られている(特許文献1)。さらに、第2従来技術として、ネットワーク中継装置間の複数リンクをリンクアグリゲーションにより一つに束ねる技術も知られている(特許文献2)。さらに、第3従来技術として、SANフレームの送信に優先的に帯域を割当てる、ETS(Enhanced Transmission Selection)も知られている(非特許文献1)。
特開2002-247067号公報 特開2006-5437号公報
http://www.ieee802.org/1/pages/802.1az.html
 第1従来技術では、LANフレームとSANフレームとが混在する通信ネットワークへの適用が考慮されていない。従って、第1従来技術には、データ移行用のフレームに使用される通信帯域を確保するための手段は含まれていない。
 第2従来技術では、割当てられる帯域容量は固定的であり、状況に応じて変化させる構成を備えていない。
 第3従来技術では、システム管理者が手動で、LANフレームの送受信に使用する通信帯域の容量とSANフレームの送受信に使用する通信帯域の容量とを、それぞれ設定することができる。従って、第3従来技術も、システムの状況に応じてデータ移行用の通信環境を整えるという観点を含んでいない。
 そこで、本発明の目的は、データ移行に要する時間を短縮することのできる情報処理システム及び情報処理システムのデータ移行方法を提供することにある。本発明の他の目的は、データ移行を比較的早期に完了させることができ、かつ、システム管理者の利便性を向上できるようにした情報処理システム及び情報処理システムのデータ移行方法を提供することにある。
 上記課題を解決すべく、本発明に従う情報処理システムは、データ移行元の移行元記憶制御装置と、データ移行先の移行先記憶制御装置と、移行元記憶制御装置と移行先記憶制御装置の間に設けられる少なくとも一つの中継装置とを含む情報処理システムであって、中継装置は、移行元記憶制御装置から移行先記憶制御装置へのデータ移行の開始を検出するための開始検出部と、開始検出部によりデータ移行の開始が検出された場合は、データ移行に使用される通信帯域を増加させる、帯域制御部と、を備える。
 データ移行が終了したことを検出するための終了検出部を設けてもよい。帯域制御部は、終了検出部によりデータ移行の終了が検出された場合は、データ移行の開始が検出されたときに増加された通信帯域を減少させることができる。
 中継装置は第1中継装置であり、第1中継装置の有する各通信ポートのうち一方の通信ポートは、移行元記憶制御装置に接続されており、第1中継装置の有する各通信ポートのうち他方の通信ポートは、移行先記憶制御装置に接続される第2中継装置に接続されていてもよい。帯域制御は、データ移行の開始が検出されると、他方の通信ポートの通信帯域のうちデータ移行に使用される量を増加させ、データ移行の終了が検出されると、データ移行に使用される量を減少させることができる。
 第1中継装置と第2中継装置との間では、ファイバチャネルプロトコルに基づくデータ通信と、インターネットプロトコルに基づくデータ通信とが混在してもよい。帯域制御部は、データ移行の開始が検出された場合に、第1中継装置と第2中継装置との間の通信帯域を、インターネットプロトコルに基づくデータ通信よりもファイバチャネルプロトコルに基づくデータ通信の方に多く割り当てることができる。
 開始検出部は、移行元記憶制御装置に接続された通信ポートがイニシエータ属性を有する場合に、データ移行の開始を検出してもよい。
 開始検出部は、移行元記憶制御装置に接続された通信ポートがイニシエータ属性を有し、かつ、通信ポートを介して転送されるデータの転送量が予め設定される域を超えた場合に、データ移行の開始を検出してもよい。
 開始検出部は、移行元記憶制御装置から送信される所定通知を受領した場合に、データ移行の開始を検出してもよい。
 本発明は、情報処理システムのデータ移行方法として把握することができる。さらに、本発明の少なくとも一部は、コンピュータプログラムとして把握することもできる。コンピュータプログラムは、通信媒体または記録媒体を介して流通させることができる。
図1は、実施形態の全体概要を示す説明図である。 図2は、情報処理システムの全体図である。 図3は、ネットワーク中継装置の構成図である。 図4は、通信ポート管理テーブルの構成図である。 図5は、帯域制御テーブルの構成図である。 図6は、データ移行処理の全体を示すフローチャートである。 図7は、接続構成を監視する処理を示すフローチャートである。 図8は、通信帯域を制御する処理を示すフローチャートである。 図9は、第2実施例に係るネットワーク中継装置の構成図である。 図10は、閾値及び送信量を管理するテーブルの構成図である。 図11は、データ移行処理の全体を示すフローチャートである。 図12は、接続構成を監視する処理を示すフローチャートである。 図13は、データマイグレーションの開始及び終了を判定するための処理を示すフローチャートである。 図14は、通信帯域を制御する処理を示すフローチャートである。 図15は、第3実施例に係るネットワーク中継装置の構成図である。 図16は、制御フレームの構成を示す。 図17は、データ移行処理の全体を示すフローチャートである。 図18は、制御フレームに基づいて通信帯域の割当比率を制御する処理を示すフローチャートである。
 以下、図面に基づいて、本発明の実施の形態を説明する。本実施形態では、以下に述べるように、情報処理システムの状況に応じて、データ移行のために使用されるSANフレームの通信帯域の容量を制御する。
 図1は、本実施形態に係る情報処理システムの概要を示す。情報処理システムは、例えば、3つのサイトを含む。各サイトは、それぞれ異なるデータセンタに設けられてよいし、同一のデータセンタ内に設けられてもよい。
 第1サイトには、「記憶制御装置」としてのストレージ装置3(1)と、「上位装置」と呼ぶことのできるサーバ4(1)と、「第1中継装置」としての第1ネットワーク中継装置1と、これら装置3(1),4(1),1を相互に接続する第1通信ネットワーク5(1)が含まれる。ストレージ装置3(1)は「移行元記憶制御装置」に該当する。
 第2サイトには、ストレージ装置3(2)と、サーバ4(2)と、「第2中継装置」としての第2ネットワーク中継装置2(1)と、これら装置3(2),4(2),2(1)を相互に接続する第2通信ネットワーク5(2)が含まれる。ストレージ装置3(2)は「移行先記憶制御装置」に該当する。
 第3サイトには、ストレージ装置3(3)と、サーバ4(3)と、「他の第2中継装置」または「第3中継装置」と呼ぶことのできる第3中継装置2(2)と、これら装置3(3),4(3),2(2)を相互に接続する第3通信ネットワーク(または他の第2通信ネットワーク)5(3)が含まれる。
 ストレージ装置3(1),3(2),3(3)(特に区別しない場合、ストレージ装置3と呼ぶ)は、少なくとも一つのコントローラ及び複数の記憶装置を備えている。ストレージ装置3は、各記憶装置の有する物理的記憶領域に基づいて、論理的な記憶領域である論理ボリュームを生成する。論理ボリュームは、サーバ4(特に区別しない場合、サーバ4(1),4(2),4(3)をサーバ4と呼ぶ。)に対応付けられる。サーバ4は、自分に割り当てられた論理ボリュームに、データを読み書きする。
 ネットワーク中継装置1は、第1サイトの各装置3(1),4(1)と通信ネットワーク5(1)を介して接続されている。ネットワーク中継装置1は、サイト間通信ネットワーク6(1)を介して、ネットワーク中継装置2(1)と接続されている。さらに、ネットワーク中継装置1は、他のサイト間通信ネットワーク6(2)を介して、ネットワーク中継装置2(2)とも接続されている。
 ネットワーク中継装置1は、複数の通信ポート1A,1Bを有する。一方の各通信ポート1Aは、第1通信ネットワーク5(1)に接続される。他方の各通信ポート1Bは、サイト間通信ネットワーク6(1),6(2)に接続される。
 ネットワーク中継装置1は、例えば、データマイグレーションの開始を検出するためのデータマイグレーション開始検出部7と、通信帯域を制御するための帯域制御部8と、データマイグレーションの終了を検出するためのデータマイグレーション終了検出部9とを備える。
 データマイグレーション開始検出部(開始検出部とも呼ぶ)7は、一方の各通信ポート1Aの状態を監視して、いずれかの通信ポート1Aが予め定義されている所定ポートに変化した場合に、データマイグレーションが開始されたと判定する。または、開始検出部7は、所定ポートへの変化が検出された後、その所定ポートを介して転送されるデータ量を算出し、そのデータ量が予め設定される閾値を超えた場合に、データマイグレーションが開始されたと判定する。あるいは、開始検出部7は、ストレージ装置3(1)からの所定の通知に基づいて、データマイグレーションが開始されたと判定する。
 データマイグレーション終了検出部(終了検出部とも呼ぶ)9は、一方の通信ポート1Aの状態が所定ポートでは無くなった場合に、データマイグレーションが終了したと判定する。または、終了検出部9は、一方の通信ポート1Aの状態が所定ポートではなくなり、かつ、その通信ポート1Aから転送されるデータ量が所定の閾値以下になった場合に、データマイグレーションが終了したと判定する。あるいは、終了検出部9は、ストレージ装置3(1)から送信される所定の通知に基づいて、データマイグレーションが終了したと判定する。
 帯域制御部8は、開始検出部7または終了検出部9からの指示に応じて、他方の通信ポート1Bの通信帯域を制御する。帯域制御部8は、データマイグレーションの開始時に、他方の通信ポート1Bを介して転送されるSANフレームの割合が所定値よりも大きくなるように、SANフレームに割り当てられる通信帯域の容量(比率)を増加させる。帯域制御部8は、データマイグレーションの終了時に、SANフレームに割り当てられる通信帯域の容量(比率)を低下させる。
 図1に示すように、移行元記憶制御装置であるストレージ装置3(1)と、移行先記憶制御装置であるストレージ装置3(2)との間には、複数のネットワーク中継装置1,2(1)が存在する。移行元ストレージ装置3(1)から移行先ストレージ装置3(2)にデータをコピーするためのデータコピー用フレーム(データマイグレーション用フレーム)は、第1ネットワーク中継装置1から通信ネットワーク6(1)を介して第2ネットワーク中継装置2(2)に転送される。さらに、そのフレームは、第2ネットワーク中継装置2(1)から通信ネットワーク5(2)を介して、移行先ストレージ装置3(2)に転送される。
 移行元の通信ネットワーク5(1)及び移行先の通信ネットワーク5(2)の両方で、SANフレームの転送用に十分な通信帯域が確保されていると仮定する。しかし、ネットワーク中継装置1,2(1)間の通信ネットワーク6(1)において、SANフレームの転送用に確保された通信帯域が不十分な場合、通信ネットワーク6(1)がボトルネックとなるため、移行元ストレージ装置3(1)から移行先ストレージ装置3(2)へのデータ移行の完了に要する時間が長くなる。
 例えば、第1ネットワーク中継装置1が複数の通信ネットワーク6(1),6(2)を介して他の複数のネットワーク中継装置2(1),2(2)に接続されている場合、初期設定値では、データ移行用に十分な通信帯域を確保できない可能性がある。
 データ移行がいつ開始されても、データ移行を早期完了できるように、サイト間通信ネットワーク6(1)の通信帯域のうちSANフレーム用に割り当てる容量を予め大きくしておく構成も考えられる。しかし、その場合は、LANフレームが使用できる通信帯域が狭くなるため、LANフレームを用いるデータ処理の完了に時間を要する。
 そこで、本実施形態では、SANフレームが多量に発生する、データ移行の開始を自動的に検出し、データ移行が開始された場合には、サイト間通信ネットワーク6(2)においてSANフレームに割り当てられる通信帯域を拡張させる。これにより、ボトルネックの発生を抑制でき、移行元ストレージ装置3(1)から移行先ストレージ装置3(2)へのデータ移行を比較的早期に完了させることができる。
 さらに、本実施形態では、SANフレームに割り当てる通信帯域の容量を自動的に決定するため、システム管理者が手動操作で通信帯域を設定する必要がない。従って、システム管理者の利便性が向上する。また、システム管理者が不在であっても、データ移行を比較的早期に完了可能となるため、システムの利便性も向上する。
 さらに、本実施形態では、移行元ストレージ装置3(1)に接続されるネットワーク中継装置1が、移行元ストレージ装置3(1)の状態に応じて、他のネットワーク中継装置2(1)との間の通信ネットワーク6(1)の通信帯域を制御する。従って、本実施形態では、通信帯域を制御するための専用装置を追加する必要がなく、システム構築コストを低減できる。
 図2-図8を参照して第1実施例を説明する。まず最初に、図1との関係を述べると、第1ネットワーク中継装置10は第1ネットワーク中継装置1に、第2ネットワーク中継装置20(1)は第2ネットワーク中継装置2(1)に、ストレージ装置30(1A),30(1B)はストレージ装置3(1)に、ストレージ装置30(2A),30(2B)はストレージ装置3(2)に、サーバ40(1A),40(1B)はサーバ4(1)に、サーバ40(2A),40(2B)はサーバ4(2)に、該当する。通信ネットワーク50(1)は通信ネットワーク5(1)に、通信ネットワーク50(2)は通信ネットワーク5(2)に、通信ネットワーク60(1)は通信ネットワーク6(1)に、通信ポート11(1)-11(24)は通信ポート1Aに、通信ポート11(25)-11(32)は通信ポート1Bに、該当する。
 図2は、データセンタ向けのプラットフォームの構成を示す。図2では、第1ネットワーク中継装置10が一つの第2ネットワーク中継装置20(1)に接続されている構成を示すが、これに限らず、第1ネットワーク中継装置20(1)は複数の第2ネットワーク中継装置20に接続されることもできる。
 図2の全体構成図に示すように、情報処理システムは、第1サイトと第2サイトとを備える。第1サイトと第2サイトとは、第1ネットワーク中継装置10と第2ネットワーク中継装置20(1)とを接続するサイト間通信ネットワーク60(1)を介して、双方向通信可能に接続されている。
 第1サイトは、複数のストレージ装置30(1A),30(1B)と、複数のサーバ40(1A),40(1B)と、第1ネットワーク中継装置10と、それら装置30(1A),30(1B),40(1A),40(1B),10を相互に接続する第1通信ネットワーク50(1)とを含む。各ストレージ装置30(1A),30(1B)及び各サーバ40(1A),40(1B)は、エンドノードとして第1通信ネットワーク50(1)に接続されている。
 第2サイトは、複数のストレージ装置30(2A),30(2B)と、複数のサーバ40(2A),40(2B)と、第2ネットワーク中継装置20(1)と、それら装置30(2A),30(2B),40(2A),40(2B),20(1)を相互に接続する第2通信ネットワーク50(2)とを含む。各ストレージ装置30(2A),30(2B)及び各サーバ40(2A),40(2B)は、エンドノードとして第2通信ネットワーク50(2)に接続されている。
 本実施例では、SANフレームとLANフレームとが混在して、各通信ネットワーク50(1),60(1),50(2)を流通する。第1ネットワーク中継装置10は、後述のように、情報処理システムの状況に応じて、通信帯域に占めるSANフレームの割合を制御する。
 なお、以下の説明では、ストレージ装置30(1A),30(1B)をストレージ装置30(1)と、サーバ40(1A),40(1B)をサーバ40(1)と、ストレージ装置30(2A),30(2B)をストレージ装置30(2)と、サーバ40(2A),40(2B)をサーバ40(2)と呼ぶ場合がある。ストレージ装置30(1),30(2)をストレージ装置30と、サーバ40(1),40(2)をサーバ40と呼ぶ場合もある。さらに、通信ネットワーク50(1),50(2)を通信ネットワーク50と、通信ネットワーク60(1)を通信ネットワーク60と呼ぶ場合がある。さらに、第2ネットワーク中継装置20(1)を第2ネットワーク中継装置20と呼ぶ場合がある。
 第1ネットワーク中継装置10は、複数の通信ポート11(1)-11(32)を備えている。各通信ポート11(1)-11(32)のうち一方の通信ポート11(1)-11(24)は、第1通信ネットワーク50(1)に接続されている。他方の通信ポート11(25)-11(32)は、第2ネットワーク中継装置20に接続されている。
 他方の通信ポート11(25)-11(32)は、第2ネットワーク中継装置20の通信ポート21及び第2通信ネットワーク50(2)を介して、ストレージ装置30(2)及びサーバ40(2)と通信可能に接続される。
 図2に示す例では、合計32個の通信ポート11のうち24個の通信ポート11(1)-11(24)は、移行元ストレージ装置30(1)側に接続されており、残り8個の通信ポート11(25)-11(32)は、第2ネットワーク中継装置20側に接続されている。つまり、第1ネットワーク中継装置10と移行元ストレージ装置30(1)との通信帯域は、第1ネットワーク中継装置10と第2ネットワーク中継装置20との間の通信帯域よりも広くなっている。
 第1ネットワーク中継装置10は、SANフレームとLANフレームとが混在して流れる第1通信ネットワーク50(1)から、SANフレームまたはLANフレームを受信する。第1ネットワーク中継装置10は、受信したフレームを、第2ネットワーク中継装置20へ転送する場合、リンクアグリゲーション機能を用いることができる。
 第1ネットワーク中継装置10は、例えば、通信ポート11(25)-11(32)と第2ネットワーク中継装置20の通信ポート21とをそれぞれ結ぶ通信経路の帯域を一つに束ねることにより、フレームを転送する。リンク1本あたりの帯域容量は、例えば10Gbpsである。リンクアグリゲーションによって8本の通信帯域を一つに束ねるとすると、フレーム転送用に80Gbpsの帯域容量を得ることができる。
 なお、リンク1本あたりの帯域容量は、10Gbps以外の値でもよい。さらに、マルチパスを用いる構成でもよいし、あるいは、マルチパスとリンクアグリゲーションとを併用する構成でもよい。いずれにせよ、同時に転送可能な帯域容量を増加できる構成であればよい。
 さらに、第1ネットワーク中継装置10が第2ネットワーク中継装置20(1)だけではなく、さらに他のネットワーク中継装置(例えば、図1中のネットワーク中継装置2(2)に対応する装置)と接続されている場合において、マルチパスまたは/及びリンクアグリゲーションを用いて、第1ネットワーク中継装置10と所定の第2ネットワーク中継装置20(1)との間の通信帯域を拡大させる構成でもよい。
 図3は、第1ネットワーク中継装置10の内部構成を示す。第1ネットワーク中継装置10は、例えば、複数の通信ポート11(1)-11(32)と、スイッチング部12と、マイクロプロセッサ13と、メモリ14と、管理用の通信ポート15と、補助記憶装置16と、バス17を備える。
 マイクロプロセッサ13は、補助記憶装置16に記憶されている各種コンピュータプログラムP100,P110,P120を読み込んで実行することにより、後述する機能を実現する。マイクロプロセッサ13は、計算の途中結果及び完了結果を、メモリ14に記憶させながら、コンピュータプログラムを実行する。
 メモリ14は、例えば、DRAM(Dynamic Random Access Memory)のような記憶装置として構成される。
 補助記憶装置16は、例えば、フラッシュメモリのような記憶装置である。補助記憶装置16は、例えば、オペレーティングシステム(図示せず)、通信ポート監視プログラムP100、帯域制御プログラムP110、ネームサーバプログラムP120、通信ポート管理テーブルT100、帯域制御テーブルT110を記憶する。これら各コンピュータプログラム及びテーブルの詳細は後述する。
 バス17は、マイクロプロセッサ13、メモリ14、補助記憶装置16、スイッチング部12、管理ポート15を相互接続し、それらの出力信号を伝達する伝送路である。
 スイッチング部12は、各通信ポート11からフレームを受信し、フレームの送受信等を制御する。例えば、スイッチング部12は、受信フレームを解析し、フレームの転送先を判別する機能を有する。さらに、スイッチング部12は、フレームの種別に応じて、IEEE802.1qau等が規定するCEE(Converged Enhanced Ethernet)及びANSI
T11が規定するFCといった、各通信プロトコルが定める処理を実行できる。さらに、スイッチング部12は、解析不可能なフレームを破棄したり、マイクロプロセッサ13へ渡したりする機能も備える。
 さらに、スイッチング部12は、例えば、IEEE802.1ABが規定するLLDP(Link Layer Discovery Protocol)及びIEEE802.1DCBが規定するDCBX(Data Center Bridging Capability Exchange Protocol)といった、各通信プロトコルを処理することもできる。スイッチング部12は、それら各通信プロトコルの情報を含むフレームを、通信ポート11に送信したり、あるいは、通信ポート11から受信したりする。これにより、スイッチング部12は、通信ポート11に接続されている装置の種別を示す情報を取得して、通信ポート管理テーブルT100へ書き込む。
 管理ポート15には、管理用の機器が接続される。システム管理者は、管理用機器を管理ポート15に接続することにより、例えば、帯域制御テーブル309等の各テーブル及びレジスタ(図示せず)の値を設定することができる。例えば、システム管理者は、管理ポート15に管理用機器を接続して、CLI(Command Line Interface)等を用いて、テーブルまたはレジスタの設定値を変更する。
 次に、補助記憶装置16の記憶内容を説明する。先に、通信ポート監視プログラムP100から説明する。通信ポート監視プログラムP100は、第1ネットワーク中継装置10の各通信ポート11の状態を監視する。上述の通り、各通信ポート11には、サーバ40(1、ストレージ装置30(2)及びネットワーク中継装置20が接続されている。
 通信ポート監視プログラムP100は、定期的にまたは不定期に、通信ポート管理テーブルT100を参照して、各通信ポート11に接続されている装置の種別、及び、イニシエータまたはターゲット等の属性を、判別する。
 イニシエータとは、命令を発する装置であることを示す属性である。例えば、ストレージ装置30からデータを読み込むためのリード命令を発行したり、ストレージ装置30にデータを書き込むためのライト命令を発行したりするサーバ40は、イニシエータ属性を有する。
 ターゲットとは、イニシエータからの命令を受ける装置を示す属性である。例えば、リード命令を受信すると、要求されたデータをイニシエータに送信するストレージ装置30は、ターゲット属性を有する。ストレージ装置30は常にターゲット属性を備えているとは限らない。データマイグレーション時に、データを送信する移行元のストレージ装置30(1)はイニシエータ属性となり、そのデータを受信する移行先のストレージ装置30(2)はターゲット属性となる。
 帯域制御プログラムP110は、通信ポート監視プログラムP100からの指示によって起動し、帯域制御テーブル311の更新を行うプログラムである。
 ネームサーバプログラムP120は、ANSI
T11のFC-GSが規定するネームサーバ処理を実行するプログラムである。各通信ポート11に装置が接続された場合に、接続された装置の情報を通信ポート管理テーブルT100に記録する。
 図4は、通信ポート管理テーブルT100の構成例を示す。通信ポート管理テーブルT100は、各通信ポート11を管理するためのテーブルである。通信ポート管理テーブルT100は、例えば、ポート番号フィールドC100と、FCIDフィールドC101と、WWPNフィールドC102と、WWNNフィールドC103と、FC-4 FeaturesフィールドC104と、タイプフィールドC105とを備える。
 ポート番号フィールドC100は、各通信ポート11を識別する番号を保持する。ポート番号は、スイッチング部12により自動的に付与される。
 FCIDフィールドC101は、各通信ポート11に接続された装置を識別するための情報を保持する。サーバ40またはストレージ装置30といった装置が通信ポート11に接続されると、スイッチング部12は、それら装置に識別番号(FCID)を自動的に付与する。
 WWPN(World Wide Port Name)フィールドC102は、各通信ポート11に接続された装置のポートに付与されているWWPNを保持する。WWPNは、各通信ポート11に接続された装置のポートを一意に識別する。
 WWNN(World Wide Node Name)フィールドC103は、各通信ポート11に接続された装置そのものに付与されている一意な識別情報(WWNN)を保持する。
 FC-4FeaturesフィールドC104は、通信ポート11に接続された装置がイニシエータであるかターゲットであるかを示す。「0010」はイニシエータであることを示し、「0001」はターゲットであることを示す。
 装置(ノード)が通信ポート11に接続されると、その装置から所定のフレームが発行される。その所定のフレームには、WWPNフィールドC102と、WWNNフィールドC103及びFC-4FeaturesフィールドC104の、それぞれの値が含まれている。従って、ネットワーク中継装置10は、通信ポート11に接続された装置から所定のフレームを受信することにより、通信ポート管理テーブルT100の各フィールドC100,C102,C103,C104を埋めることができる。
 タイプフィールドC105は、通信ポート11に接続された装置の種類を示す。装置種類には、例えば、サーバ、ストレージ装置、ネットワーク中継装置がある。スイッチング部12が、LLDPまたはDCBXのような通信プロトコル情報を含むフレームを、各装置との間で通信ポート11を介して送受信する。これにより、各装置のタイプが取得され、取得されたタイプは、タイプフィールドC105に記憶される。
 図4に示す例では、ポート番号1~ポート番号8までの各通信ポート11には、サーバ40(1)の通信ポートが接続されている。ポート番号9~ポート番号24までの各通信ポート11には、ストレージ装置30(1)の通信ポートが接続されている。
 これらの通信ポート11は、エンドノード(サーバ40(1)及びストレージ装置30(1))と第1ネットワーク中継装置10との間のリンクを構成するポートであることを意味する。以下、そのリンクを、エンドノードと中継装置とを接続するリンク、つまり、エンドノード-中継装置間リンクと称する。
 ポート番号25~ポート番号32には、第2ネットワーク中継装置20の通信ポート21が接続されている。それらの通信ポート11は、第1ネットワーク中継装置10と第2ネットワーク中継装置20との間のリンクを構成する通信ポートであることを意味する。以下、そのリンクを、第1ネットワーク中継装置10と第2ネットワーク中継装置20とを接続するリンク、つまり、中継装置間リンクと称する。
 なお、各フィールドC101-C105への情報の書き込みは、スイッチング部12が行ってもよいし、または、ネームサーバプログラムP120が行ってもよい。後者の場合、スイッチング部12からネームサーバプログラムP120に、書き込むべき情報を送信する。
 図5を参照して帯域制御テーブルT110を説明する。帯域制御テーブルT110は、中継装置間リンクの有する全通信帯域のうち、SANフレームに割り当てる通信帯域の比率とLANフレームに割り当てる通信帯域の比率とを制御する。帯域制御テーブルT110は、例えば、ポート番号フィールドC110と、SANフィールドC111と、LANフィールドC112とを備える。
 SANフィールドC111は、中継装置間リンクを構成する各通信ポート11の帯域容量のうち、SANフレームの送信を保証する帯域容量の比率を示す。帯域容量が10Gbpsの場合、SANフィールドC111に「60%」と設定されているならば、SANフレームの通信には、6Gbpsが割り当てられることを意味する。
 LANフィールドC112は、中継装置間リンクを構成する各通信ポート11の帯域容量のうち、LANフレームの送信を保証する帯域容量の比率を示す。帯域容量が10Gbpsの場合、LANフィールドC112に「40%」と設定されているならば、LANフレームの通信には、4Gbpsが割り当てられていることを意味する。以上が、補助記憶装置16の備えるプログラム及びテーブルの説明である。
 なお、通信ポート監視プログラムP100及びネームサーバプログラムP120と、通信ポート管理テーブルT100及びT110とは、補助記憶装置16が備えている場合を述べたが、スイッチング部12が備える構成でもよい。
 図6を参照して、第1ネットワーク中継装置10の全体動作のシーケンスを説明する。図6のシーケンスは、SANフレームに割り当てる帯域容量を動的に変更する手順の概要を示す。図6に示す処理は、補助記憶装置16が備える各コンピュータプログラムが連携動作することにより、実現される。
 まず最初に、通信ポート監視プログラムP100は、所定の通信ポートの存在を検知する(S10)。所定の通信ポートとは、イニシエータの属性を有し、かつ、接続されている装置がストレージ装置30である通信ポートを意味する。移行元のストレージ装置30(1)から移行先のストレージ装置30(2)へデータ移行(データコピー)が開始される場合、移行元のストレージ装置30(1)に接続されている通信ポート11は、所定の通信ポートとなる。
 通信ポート監視プログラムP110は、所定の通信ポートを検出すると、帯域制御プログラムP110に、SAN帯域の増加を指示する(S11)。その増加指示を受けた帯域制御プログラムP110は、所定の通信ポートに関するSAN帯域容量の比率を増加させる(S12)。SAN帯域容量とは、SANフレームの通信に割り当てられる通信帯域の容量である。SAN帯域の比率が増えるほど、LAN帯域の比率は低下する。
 S12により、中継装置間リンクのSAN帯域容量を増加させる。移行元のストレージ装置30(1)から移行先のストレージ装置30(2)へのデータ移行は、拡張されたSAN帯域容量を使用できるため、データ移行に要する時間を短縮できる。
 データ移行が完了すると、移行元のストレージ装置30(1)に接続された通信ポート11は、イニシエータ属性を失うため、所定の通信ポートではなくなる。
 通信ポート監視プログラムP100は、所定の通信ポートが存在しなくなったことを確認すると(S13)、SAN帯域を減少させるための指示を帯域制御プログラムP110へ発行する(S14)。その減少指示を受けた帯域制御プログラムP110は、データ移行中に増加されていたSAN帯域の容量を、初期設定値に戻す(S15)。データ移行中に減少されていたLAN帯域の容量も、他の初期設定値に戻される(S15)。以上が、通信ポート監視プログラムP100と帯域制御プログラムP110とが連携して動作する概要である。
 図7は、通信ポート監視プログラムP100の動作を示すフローチャートである。通信ポート監視プログラムP100は、定期的にまたは不定期に、通信ポート管理テーブルT100を参照(S20)。通信ポート監視プログラムP110は、FC-4FeaturesフィールドC104がイニシエータであり、かつ、タイプフィールドC105がストレージで登録されている、所定の通信ポート11の有無を監視している(S21)。
 その条件を満たす所定の通信ポートが存在する場合(S21:YES)、通信ポート監視プログラムP100は、データマイグレーションのための大規模データコピーが発生する(または、既に発生している)と判断する。従って、通信ポート監視プログラムP100は、帯域制御プログラムP110に、SAN帯域の容量を増加させるための指示を発行する(S22)。
 ここで、大規模データコピーが発生すると判断する理由を説明する。データマイグレーションが行われていない通常の場合、ストレージ装置30(1)は、サーバ40(1)からの命令に応じて、サーバ40(1)にデータを送信する。従って、通常の場合、ストレージ装置30(1)は、ターゲットとして登録されている。
 これに対し、データマイグレーションが実行される場合、サーバ40を介さずに、移行元ストレージ装置30(1)から移行先ストレージ装置30(2)に自発的にデータがコピーされる。そのために、移行元ストレージ装置30(1)は、イニシエータとして登録される。
 従って、イニシエータの属性を有し、かつ、接続先装置がストレージとして登録されている所定の通信ポート11が存在するということは、データマイグレーションのための大規模データコピーが行われようとしていること、または、行われていることを示す。
 通信ポート監視プログラムP100は、SAN帯域の容量を増加させる指示を発行した後も、定期的または不定期に、通信ポート管理テーブルT100を監視し(S23)、所定の通信ポート11が存在するか否かを判定する(S24)。
 所定の通信ポート11が存在する間(S24:YES)、通信ポート監視プログラムP100は、特に何もせず、通信ポート管理テーブルT100の監視を続ける。これに対し、所定の通信ポート11が存在しなくなると(S24:NO)、通信ポート監視プログラムP100は、データマイグレーションのための大規模データコピーが終了したと判断し、帯域制御プログラムP110に、SAN帯域の容量を減少させるための指示を発行する(S25)。
 図8は、帯域制御プログラムP110の動作を示すフローチャートである。帯域制御プログラムP110は、通信ポート監視プログラムP100の指示を受けて起動する(S30)。帯域制御プログラムP110は、受けた指示がSAN帯域の増加指示であるか否かを判定する(S31)。
 SAN帯域の増加指示である場合(S31:YES)、帯域制御プログラムP110は、帯域制御テーブルT110に登録されている全通信ポートのSANフィールドC111を、所定の比率(例えば60%)まで増加させる(S32)。それと同時に、帯域制御プログラムP110は、各LANフィールドC112の値を他の所定の比率(例えば40%)まで低下させる(S32)。帯域制御プログラムP110は、次の指示を受けるまで、動作を終了する。
 SAN帯域を増加させる場合の所定の比率の値は、予めシステム管理者が手動で設定することができる。中継装置間リンクを構成する全ての通信ポート11に、同一の所定の比率を設定してもよいし、または、各通信ポート毎に異なる値を設定してもよい。
 通信ポート監視プログラムP110から受領した指示がSAN帯域を増加させる指示ではない場合(S31:NO)、帯域制御プログラムP110は、その指示がSAN帯域を減少させる指示であるか否かを判定する(S33)。
 帯域制御プログラムP110は、SAN帯域の減少指示を受領すると(S33:YES)、SANフィールドC111の値とLANフィールドC112の値とを、それぞれ初期設定値(例えば50%)に戻し(S34)、次の指示を受けるまで動作を終了する。
 本実施例は、上述の構成を備えるため、以下の効果を奏する。本実施例の第1ネットワーク中継装置10は、大規模データコピーの有無を自動的に検出して、中継装置間リンクで転送可能なSANフレームの量を変更することができる。
 従って、本実施例では、移行元ストレージ装置30(1)から移行先ストレージ装置30(2)へのデータ移行を比較的速やかに終了させることができる。
 さらに、本実施例では、データ移行の開始及び終了を自動的に判別し、かつ、SANフレームに割り当てる通信帯域の容量を自動的に変更するため、システム管理者の手間を軽減することができ、システム管理者の使い勝手が向上する。
 図9-図14を参照して第2実施例を説明する。本実施例を含む以下の各実施例は、第1実施例の変形例に該当する。従って、第1実施例との相違点を中心に説明する。本実施例では、データ移行のための大規模なデータコピーの開始を、より正確に検出する。
 図9は、本実施例における第1ネットワーク中継装置10Aの構成を示す。本実施例の第1ネットワーク中継装置10Aは、図3に示す第1ネットワーク中継装置10と異なり、スイッチング部12は送信量カウンタ121を備える。さらに、補助記憶装置16には、マイグレーション判定プログラムP130と、閾値&送信量管理テーブルT120とが記憶されている。さらに、本実施例の通信ポート監視プログラムP100Aと帯域制御プログラムP110Aとは、第1実施例のプログラムP100,P110と動作が多少異なっている。
 送信量カウンタ121は、通信ポート管理テーブルT100のタイプフィールドC105に「ストレージ」と登録されている通信ポート11から、同フィールドC105に「中継装置」と登録されている通信ポート11へ転送されるフレームの流量(以下、データコピー用フレーム送信量と称す)を計測する。つまり、送信量カウンタ121は、データ移行のために転送されるフレームの量を計測する。
 マイグレーション判定プログラムP130は、大規模データコピーの開始及び終了を判定するためのコンピュータプログラムである。マイグレーション判定プログラムP130は、大規模データコピーの開始を判定するための閾値を算出し、送信量カウンタ121の計測値と閾値とを比較して、帯域制御を実行すべきか否かを判定する。マイグレーション判定プログラムP130は、その判定の過程で、閾値&送信量管理テーブルT120を参照したり、更新したりする。
 図10は、閾値&送信量管理テーブルT120の一例を示す。閾値&送信量管理テーブルT120は、閾値とフレーム送信量とを管理する。データマイグレーションの開始を判定するための閾値フィールドC120には、マイグレーション判定プログラムP130により算出された閾値が記憶される。
 フレーム送信量フィールドC121には、マイグレーション判定プログラムP130が、送信量カウンタ121から取得したデータコピー用フレーム送信量を記憶する。
 図11は、第1ネットワーク中継装置10Aの動作シーケンスを示す。このシーケンスは、第1ネットワーク中継装置10Aの有する通信ポート監視プログラムP100Aと、マイグレーション判定プログラムP130と、帯域制御プログラムP110Aとが連携動作することにより、実現される。
 通信ポート監視プログラムP100Aは、所定の通信ポート11の存在を検出すると(S40)、マイグレーション判定プログラムP130に対し、データコピーが開始されたか否かを判定するようにと指示する(S41)。
 その指示を受けたマイグレーション判定プログラムP130は、送信量カウンタ121からデータコピー用フレーム送信量の値を取得し、かつ、大規模データコピーの開始を判定するための閾値を算出する(S42)。図11では、便宜上、「送信量SD及び閾値Thを取得する」と表現している。
 マイグレーション判定プログラムP130は、フレームの送信量SDと閾値Thとを比較し、送信量SDが閾値Thを超えているか否かを判定する(S43)。送信量SDが閾値Thを超えている場合(S43:YES)、マイグレーション判定プログラムP130は、移行元ストレージ装置30(1)から移行先ストレージ装置30(2)へのデータ移行が開始されたと判定する(S44)。
 マイグレーション判定プログラムP130は、帯域制御プログラムP110Aに、SAN帯域の増加を指示する(S45)。指示を受けた帯域制御プログラムP110は、SAN帯域の容量の比率を増加させる(S46)。これにより、中継装置間リンクをSANフレームが使用可能な容量が増加する。
 通信ポート監視プログラムP100Aは、所定の通信ポート11の消滅を確認すると(S47)、マイグレーション判定プログラムP130に、データコピーが終了したか否かを判定するようにと指示する(S48)。
 その指示を受けたマイグレーション判定プログラムP130は、送信量カウンタ121から送信量SDを取得し、さらに、閾値Thを算出する(S49)。なお、データ移行の開始を判定するための閾値と、データ移行の終了を判定するための閾値とは、同一値であってもよいし、異なっていてもよい。
 マイグレーション判定プログラムP130は、送信量SDが閾値Thを下回っているか否かを判定する(S50)。送信量SDが閾値Thを下回っている場合(S50:YES)、マイグレーション判定プログラムP130は、移行元ストレージ装置30(1)から移行先ストレージ装置30(2)へのデータ移行が完了したと判定する(S51)。従って、マイグレーション判定プログラムP130は、SAN帯域を減少させるための指示を、帯域制御プログラムP110Aに送信する(S51)。
 その指示を受けた帯域制御プログラムP110Aは、SAN帯域の容量(比率)とLAN帯域の容量(比率)とを、それぞれ初期設定値に戻す(S53)。
 以上が、通信ポート監視プログラムP100Aと、帯域制御プログラムP110Aと、マイグレーション判定プログラムP130との連携動作の概要である。次に、これらプログラムについて詳細に説明する。
 図12は、通信ポート監視プログラムP100Aの動作を示すフローチャートである。通信ポート監視プログラムP100Aは、通信ポート管理テーブルT100を確認することにより(S60)、所定の通信ポート11(イニシエータ属性を有し、かつ、ストレージ装置に接続されている通信ポート)が有るか否かを判定する(S61)。
 所定の通信ポート11が発見されると(S61:YES)、通信ポート監視プログラムP100Aは、その通信ポートの番号を送信量カウンタ121へ通知する(S62)。送信量カウンタ121は、所定の通信ポート11から、「中継装置」として登録されている他の通信ポート11に送信されるフレームの計測を開始する。即ち、送信量カウンタ121は、移行元ストレージ装置30(1)に接続されている所定の通信ポート11から、第2ネットワーク中継装置20に接続されている通信ポートに向けて転送されるフレームの量を計測する。
 通信ポート監視プログラムP100Aは、大規模データコピーの開始(つまり、データ移行の開始)を判定させるための指示を、マイグレーション判定プログラムP130へ送る(S63)。
 その後、通信ポート監視プログラムP100Aは、通信ポート管理テーブルT100を参照して(S64)、所定の通信ポート11の存在を確認する(S65)。所定の通信ポート11が存在しなくなると(S65:YES)、通信ポート監視プログラムP100Aは、マイグレーション判定プログラムP130に、大規模データコピーの終了を判定させるための指示を送信する(S66)。
 図13は、マイグレーション判定プログラムP130の動作を示すフローチャートである。マイグレーション判定プログラムP130は、通信ポート監視プログラムP100Aからの指示を受けて起動し、その指示がデータコピーの開始を判定するための指示であるか否かを判定する(S70)。
 開始判定を要求する指示の場合(S70:YES)、マイグレーション判定プログラムP130は、閾値Thを算出し、閾値&送信量管理テーブルT120の閾値フィールドC120に記録する(S71)。
 大規模データコピーの開始を判定するための閾値として、例えば、中継装置間リンクを構成する各通信ポート11のSAN帯域の総容量を用いることができる。例えば、一つの通信ポート11の容量が10Gbps、中継装置間リンクを構成する通信ポート11の数が8個、SAN帯域の容量が60%に増加される場合を検討する。この場合、中継装置間リンクの総容量は80Gbpsであり、SAN帯域に割り当てられる最大容量は、48Gbpsとなる。従って、閾値Thは、48Gbpsとなる。
 マイグレーション判定プログラムP130は、送信量カウンタ121からフレーム量の計測値を取得し、その計測値を閾値&送信量管理テーブルT120のフレーム送信量フィールドC121に記録する(S72)。
 例えば、データコピー用フレームを受信する通信ポート11の数が13個であり、ストレージ装置30(1)がそれら13個の通信ポート11の最大帯域容量まで、データコピー用フレームを送信している場合を検討する。この場合、送信量カウンタ121から取得される計測値SDは、130Gbpsである。
 マイグレーション判定プログラムP130は、閾値Thとフレーム送信量SDとを比較し、フレーム送信量SDが閾値Thよりも大きいか否かを判別する(S73)。フレーム送信量SDが閾値Thより大きい場合(S73:YES)、マイグレーション判定プログラムP130は、SAN帯域を増加させるための指示を、帯域制御プログラムP110Aへ発行して(S74)、動作を終了する。これに対し、フレーム送信量SDが閾値Thより小さい場合(S73:NO)、マイグレーション判定プログラムP130は、何もせずに動作を終了する。
 一方、通信ポート監視プログラムP110Aから受領した指示が、開始判定の指示ではない場合(S70:NO)、マイグレーション判定プログラムP130は、データコピーの終了を判定させるための指示であるか否かを判定する(S75)。
 終了判定の指示を受領した場合(S75:YES)、マイグレーション判定プログラムP130は、送信量カウンタ121から送信量SDを取得する(S76)。所定の通信ポート11は存在しないため、送信量カウンタ121から取得する送信量SDの値は、0Gbpsとなる。その値SD(=0)は、閾値&送信量管理テーブルT120のフレーム送信量フィールドC121に記録される。
 マイグレーション判定プログラムP130は、閾値Thと送信量SDとを比較し、フレーム送信量SDが閾値Thより小さいか否かを判別する(S77)。フレーム送信量SDが閾値Thより小さい場合(S77:YES)、マイグレーション判定プログラムP130は、SAN帯域を減少させるための指示を、帯域制御プログラムP110Aへ発行し(S78)、動作を終了する。これに対し、フレーム送信量SDが閾値Thより大きい場合(S77:NO)、何もせずに動作を終了する。
 以上の動作により、マイグレーション判定プログラムP130は、閾値Thとフレーム送信量SDとから、SANフレームの転送に割り当てる通信帯域の容量(比率)を変更すべきか否かを自動的に判別する。マイグレーション判定プログラムP130は、必要に応じた指示を、帯域制御プログラムP110Aへ発行する。
 図14は、帯域制御プログラムP110Aの動作を示すフローチャートである。本実施例の帯域制御プログラムP110Aは、マイグレーション判定プログラムP130からの指示を受けて起動する(S30A)。それ以外の部分S31-S34は、図8で述べたものと同様であるため、説明を省略する。
 このように構成される本実施例も上述した第1実施例と同様の効果を奏する。さらに、本実施例では、所定の通信ポート11の存在を確認するだけでなく、所定の通信ポート11を介して転送されるフレームの量を計測する。本実施例では、所定の通信ポートの有無と、フレーム送信量と閾値との比較とに基づいて、SAN帯域の容量を変更すべきか否かをより正確に判定することができる。
 図15-図18を参照して第3実施例を説明する。本実施例では、移行元ストレージ装置30(1)から発行される所定の通知に基づいて、データ移行の開始及び終了(大規模データコピーの開始及び終了)を判定する。
 図15は、本実施例に係る第1ネットワーク中継装置10Bの構成を示す。第1ネットワーク中継装置10Bの補助記憶装置16には、制御フレーム送受信プログラムP140が記憶されている。制御フレーム送受信プログラムP140は、後述のように移行元ストレージ装置30(1)からの所定の通知に基づいて、データ移行の開始及び終了を判定するプログラムである。従って、制御フレーム送受信プログラムP140は、例えば、「データ移行検出プログラム」、「ストレージとデータ移行について情報交換するためのプログラム」等と呼び変えることもできる。
 図16は、制御フレームの一例を示す。制御フレームは、「所定の通知」を転送するために使用される。図16(a)に示す制御フレーム200は、例えば、宛先MAC(Media Access Control)201と、送信元MAC202と、VLAN Tag203と、タイプ204と、マイグレーションサイズ205と、マイグレーション所要時間206と、FCS(Frame Check Sequence)207とを含む。
 宛先MAC201は、移行先ストレージ装置30(2)のMACアドレスを保持する。送信元MAC202は、移行元ストレージ装置30(1)のMACアドレスを保持する。VLAN Tag203は、仮想LANを識別する情報を保持する。
 タイプ204には、データ移行の開始または終了を示す値が設定される。データ移行の開始を示す値は、例えば(0x1111)である。データ移行の終了を示す値は、例えば(0x1112)である。タイプ204の値を確認することにより、第1ネットワーク中継装置10Bは、データ移行が開始されるのか、それともデータ移行が終了したのかを判別することができる。
 マイグレーションサイズ205には、移行対象データの総サイズが設定される。マイグレーション所要時間206には、データ移行の完了に要する希望時間が設定される。
 図16(b)は、LLDPのオプションを利用する場合を示す。制御フレーム210は、例えば、宛先MAC211と、送信元MAC212と、VLAN Tag213と、タイプ214と、マイグレーションサイズを格納する第1のオプション215と、マイグレーション所要時間を格納する第2のオプション216と、FCS217とを含む。
 図17は、本実施例による情報処理システムの全体動作を示す。図中の「ストレージ1」は移行元ストレージ装置30(1)を示し、「ストレージ2」は移行先ストレージ装置30(2)を示す。
 移行元ストレージ装置30(1)は、データ移行を開始する前に、データ移行の開始を知らせるための制御フレーム(200または210)を、第1ネットワーク中継装置10Bに送信する(S90)。その制御フレームには、データ移行の開始を知らせる情報以外に、移行対象のデータサイズ及びデータ移行の所要時間(希望時間)を示す情報を含めることができる。
 制御フレーム送受信プログラムP140(以下、送受信プログラムP140と呼ぶ場合がある)は、データ移行の開始を示す制御フレームを移行元ストレージ装置30(1)から受信すると、その制御フレームを解析して、帯域制御プログラムP110Bにデータ移行の開始を知らせる(S91)。その通知には、SAN帯域に割り当てるべき容量(比率)の値も含まれる。または、比率は送受信プログラムP140が算出してもよい。例えば、移行対象のデータサイズをデータ移行の所要時間で除算することで算出する。送受信プログラムP140は、移行対象のデータサイズ及びデータ移行の所要時間も、帯域制御プログラムP110Bに知らせることができる。
 帯域制御プログラムP110Bは、変更後のSAN帯域の容量を送受信プログラムP140に通知する(S92)。送受信プログラムP140は、移行元ストレージ装置30(1)に、SAN帯域の容量を通知する(S93)。
 移行元ストレージ装置30(1)は、移行先ストレージ装置30(2)に向けて、移行対象データの送信を開始する(S94)。そのデータは、第1ネットワーク中継装置10Bから第2ネットワーク中継装置20を経由して、移行先ストレージ装置30(2)に転送される(S95)。移行先ストレージ装置30(2)は、移行元ストレージ装置30(1)から受領したデータを、指定された論理ボリュームに書き込む。
 移行先ストレージ装置30(1)は、データ移行が完了すると、データ移行の完了を示す制御フレームを第1ネットワーク中継装置10Bに送信する(S96)。制御フレーム送受信プログラムP140は、その制御フレームを解析して、データ移行が完了したことを確認する。送受信プログラムP140は、帯域制御プログラムP110Bに、データ移行が完了したことを通知する(S97)。その通知には、SAN帯域の容量を初期設定値に戻すようにとの指示が含まれている。
 帯域制御プログラムP110Bは、SAN帯域の容量を初期設定値に戻し、初期設定値に戻した旨を送受信プログラムP140に通知する(S98)。送受信プログラムP140は、移行元ストレージ装置30(1)に、SAN帯域の容量が初期設定値に戻されたことを通知して、動作を終了する。
 図18は、制御フレーム送受信プログラムP140の詳細な動作を示すフローチャートである。送受信プログラムP140は、何らかのフレームを受信すると(S110)、そのフレームを解析する(S111)。
 送受信プログラムP140は、データ移行の開始を示す制御フレームであるか否かを判定する(S112)。データ移行の開始を示す制御フレームである場合(S112:YES)、送受信プログラムP140は、データ移行を早期に完了させるべく、SAN帯域の容量を算出し(S113)、SAN帯域の容量を増加するようにとの指示を帯域制御プログラムP110Bに与える(S114)。
 受信したフレームがデータ移行の開始を示す制御フレームではない場合(S112:NO)、送受信プログラムP140は、マイグレーションデータを格納するフレームであるか否かを判定する(S115)。
 マイグレーションデータを格納するフレーム、つまり、データコピー用のフレームである場合(S115:YES)、送受信プログラムP140は、そのデータコピー用フレームを移行先ストレージ装置30(2)に向けて転送する(S116)。
 S110で受領したフレームがデータコピー用フレームでもない場合(S115:NO)、送受信プログラムP140は、そのフレームがデータ移行の終了を示す制御フレームであるか否かを判定する(S117)。
 データ移行の終了を示す制御フレームである場合(S117:YES)、送受信プログラムP140は、帯域制御プログラムP110Bに、SAN帯域の容量を初期設定値に戻すように指示する(S118)。送受信プログラムP140は、帯域制御プログラムP110Bからの変更完了通知を受領すると、移行元ストレージ装置30(1)に、SAN帯域の容量が初期設定値に戻されたことを通知する(S119)。
 S110で受領したフレームがデータ移行の終了を示す制御フレームでもない場合(S117:NO)、そのフレームのタイプに応じた通常処理が行われる(S120)。例えば、ライトコマンドまたはリードコマンドを格納したフレームの場合は、処理対象の論理ボリュームを有するストレージ装置30に転送されて、コマンド処理が行われる。同様に、その他の管理コマンドを格納したフレームの場合は、対象となるストレージ装置30に転送されて所定の処理が行われる。
 このように構成される本実施例も第1実施例と同様の効果を奏する。さらに、本実施例では、移行元ストレージ装置30(1)からの所定の通知に基づいてデータ移行の開始及び終了を判定するため、より正確に判定することができる。
 なお、本発明は、上述した実施形態に限定されない。例えば、第1ネットワーク中継装置にデータ移行モードを設け、システム管理者がデータ移行モードに設定している場合に上述した実施形態のように比較的速やかにデータ移行を完了する構成でもよい。また、当業者であれば、本発明の範囲内で、種々の追加や変更等を行うことができる。例えば、所定の通信ポートが存在し、かつ、所定の通信ポートを介するフレームの送信量が閾値を超えた場合にデータ移行が開始されたと判定し、所定の通信ポートが無くなった場合にデータ移行が終了したと判定する構成でもよい。
 1,10:第1ネットワーク中継装置、2,20:第2ネットワーク中継装置、3,30:ストレージ装置、4,40:サーバ、5,50:データ移行元またはデータ移行先と中継装置との間の通信ネットワーク、6,60:ネットワーク中継装置間の通信ネットワーク、7:データマイグレーション開始検出部、8:帯域制御部、9:データマイグレーション終了検出部、P100,P100A:通信ポート監視プログラム、P110,P110A,P110B:帯域制御プログラム、P130:マイグレーション判定プログラム、P140:制御フレーム送受信プログラム、T100:通信ポート管理テーブル、T110:帯域制御テーブル、T120:閾値&送信量管理テーブル。

Claims (13)

  1.  データ移行元の移行元記憶制御装置と、データ移行先の移行先記憶制御装置と、前記移行元記憶制御装置と前記移行先記憶制御装置の間に設けられる少なくとも一つの中継装置とを含む情報処理システムであって、
     前記中継装置は、
      前記移行元記憶制御装置から前記移行先記憶制御装置へのデータ移行の開始を検出するための開始検出部と、
      前記開始検出部により前記データ移行の開始が検出された場合は、前記データ移行に使用される通信帯域を増加させる、帯域制御部と、
    を備える情報処理システム。
     
  2.  前記少なくとも一つの中継装置には、前記移行元記憶制御装置に接続される第1中継装置と、前記移行先記憶制御装置に接続される第2中継装置とが含まれており、かつ、前記第1中継装置と前記第2中継装置とは接続されており、
     前記第1中継装置と前記第2中継装置との間では、ファイバチャネルプロトコルに基づくデータ通信とインターネットプロトコルに基づくデータ通信とが混在しており、
     前記第1中継装置は、
      前記第1中継装置の有する各通信ポートを管理する通信ポート管理テーブルと、
      接続先の装置の種別が記憶制御装置であって、かつ、イニシエータ属性が設定されている所定の通信ポートの有無を、前記通信ポート管理テーブルに基づいて検出するための所定通信ポート検出部と、
    を備えており、
     前記開始検出部は、前記所定通信ポート検出部により前記所定通信ポートの存在が検出された場合、前記所定通信ポートから前記第2中継装置に、前記ファイバチャネルプロトコルによるデータ通信を利用して転送されるデータの転送量を検出し、検出された前記転送量が予め設定される閾値を超えていたら、前記ファイバチャネルプロトコルを用いた前記データ移行が開始されたと判定し、
     前記終了検出部は、前記所定通信ポート検出部により前記所定の通信ポートの消滅が検出された場合に、前記所定の通信ポートであった通信ポートから前記第2中継装置に転送されるデータの転送量を検出し、検出された前記転送量が前記閾値以下であったら、前記データ移行が終了したと判定し、
     前記帯域制御部は、前記データ移行の開始が検出された場合は、前記第1中継装置と前記第2中継装置との間の通信帯域を、前記ファイバチャネルプロトコルに基づくデータ通信に所定値よりも多く割り当て、前記データ移行の終了が検出された場合は、前記比率を前記所定値に戻す、
    請求項1に記載の情報処理システム。
     
  3.   前記データ移行が終了したことを検出するための終了検出部を設け、
      前記帯域制御部は、前記終了検出部により前記データ移行の終了が検出された場合は、前記データ移行の開始が検出されたときに増加された通信帯域を減少させる、
    請求項1に記載の情報処理システム。
     
  4.  前記中継装置は第1中継装置であり、
     前記第1中継装置の有する各通信ポートのうち一方の通信ポートは、前記移行元記憶制御装置に接続されており、前記第1中継装置の有する各通信ポートのうち他方の通信ポートは、前記移行先記憶制御装置に接続される第2中継装置に接続されており、
     前記帯域制御は、前記データ移行の開始が検出されると、前記他方の通信ポートの通信帯域のうち前記データ移行に使用される量を増加させ、前記データ移行の終了が検出されると、前記データ移行に使用される量を減少させる、
    請求項3に記載の情報処理システム。
     
  5.  前記第1中継装置と前記第2中継装置との間では、ファイバチャネルプロトコルに基づくデータ通信と、インターネットプロトコルに基づくデータ通信とが混在しており、
     前記帯域制御部は、前記データ移行の開始が検出された場合に、前記第1中継装置と前記第2中継装置との間の通信帯域を、前記インターネットプロトコルに基づくデータ通信よりも前記ファイバチャネルプロトコルに基づくデータ通信の方に多く割り当てる、
    請求項4に記載の情報処理システム。
     
  6.  前記開始検出部は、前記移行元記憶制御装置に接続された通信ポートがイニシエータ属性を有する場合に、前記データ移行の開始を検出する、
    請求項3に記載の情報処理システム。
     
  7.  前記開始検出部は、前記移行元記憶制御装置に接続された通信ポートがイニシエータ属性を有し、かつ、前記通信ポートを介して転送されるデータの転送量が予め設定される域を超えた場合に、前記データ移行の開始を検出する、
    請求項3に記載の情報処理システム。
     
  8.  前記開始検出部は、前記移行元記憶制御装置から送信される所定通知を受領した場合に、前記データ移行の開始を検出する、
    請求項3に記載の情報処理システム。
     
  9.  前記所定通知には、前記データ移行の開始を示す情報と、前記データ移行の対象となるデータのサイズと、前記データ移行の希望所要時間とが含まれている、
    請求項8に記載の情報処理システム。
     
  10.  データ移行元の移行元記憶制御装置とデータ移行先の移行先記憶制御装置とが、第1中継装置及び第2中継装置を介して接続される情報処理システムにおいて、前記移行元記憶制御装置から前記移行先記憶制御装置に、データを移行させるための方法であって、
     前記移行元記憶制御装置は前記第1中継装置に接続されており、
     前記第1中継装置は前記第2中継装置に接続されており、
     前記第2中継装置は前記移行先記憶制御装置に接続されており、
     前記移行元記憶制御装置から前記移行先記憶制御装置へのデータ移行が開始されたことを検出し、
     前記データ移行の開始が検出された場合は、前記第1中継装置と前記第2中継装置との間の通信帯域を、前記データ移行に所定値以上割り当て、
     前記データ移行が終了したことを検出し、
     前記データ移行の終了が検出された場合は、前記データ移行に割り当てられた通信帯域を前記所定値に低下させる、
    情報処理システムのデータ移行方法。
     
  11.  前記第1中継装置の有する各通信ポートのうち、前記移行元記憶制御装置に接続された通信ポートがイニシエータ属性を有する場合に、前記データ移行が開始されたことを検出する、
    請求項10に記載の情報処理システムのデータ移行方法。
     
  12.  前記第1中継装置の有する各通信ポートのうち、前記移行元記憶制御装置に接続された通信ポートがイニシエータ属性を有し、かつ、前記通信ポートを介して転送されるデータの転送量が予め設定される域を超えた場合に、前記データ移行が開始されたことを検出する、
    請求項10に記載の情報処理システムのデータ移行方法。
     
  13.  前記移行元記憶制御装置から送信される所定通知を前記第1中継装置受領した場合に、前記データ移行が開始されたことを前記第1中継装置が検出する、
    請求項10に記載の情報処理システムのデータ移行方法。
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