WO2013084336A1 - ブレードサーバシステムおよびその管理方法 - Google Patents

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WO2013084336A1
WO2013084336A1 PCT/JP2011/078411 JP2011078411W WO2013084336A1 WO 2013084336 A1 WO2013084336 A1 WO 2013084336A1 JP 2011078411 W JP2011078411 W JP 2011078411W WO 2013084336 A1 WO2013084336 A1 WO 2013084336A1
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WO
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chassis
blade
mounting position
transfer destination
storage area
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/078411
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English (en)
French (fr)
Inventor
雅憲 高岡
Original Assignee
富士通株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/38Information transfer, e.g. on bus
    • G06F13/382Information transfer, e.g. on bus using universal interface adapter
    • G06F13/385Information transfer, e.g. on bus using universal interface adapter for adaptation of a particular data processing system to different peripheral devices

Definitions

  • This issue relates to the blade server system and its management method.
  • the blade server system 100 includes a chassis (not shown) having a plurality of slots (not shown) and blades inserted into the slots.
  • the blades for example, a plurality (two in FIG. 13) of server blades 110, a plurality (two in FIG. 13) of switch blades 120, and one management blade 130 are included.
  • FIG. 13 is a diagram showing a configuration of a general blade server system 100.
  • Each server blade 110 has a CPU (Central Processing Unit) and a memory, and functions as a server.
  • Each switch blade 120 has a CPU and a memory, and relays between a plurality of server blades 110 based on configuration definition information (port setting information) set in the storage area 121 of the memory.
  • configuration definition information port setting information
  • the management blade 130 has a CPU and a memory, and is connected to a plurality of switch blades 120 via a management port, and manages each switch blade 120.
  • a PC Personal Computer
  • FIG. 13 shows an example of a PC screen at the time of login.
  • the server blade 110 when the user desires to add the server blade 110 in a state where there is no empty slot in the blade server system 100 as described above, it is necessary to replace the currently used chassis with a chassis having a larger number of slots. In this case, the server blade 110, the switch blade 120, and the management blade 130 that have been used up to now are transferred to a new chassis, and then a new server blade 110 is added to the new chassis.
  • FIGS. 14 is a diagram showing the configuration of the blades mounted on the transfer source chassis and the connection relationship of the ports
  • FIG. 15 is a diagram showing the configuration of the blades mounted on the transfer destination chassis and the connection relationship of the ports
  • FIG. It is a figure which shows the connection relation of the port in a transfer destination chassis.
  • the specifications of the transfer source chassis 101 shown in FIG. 14 are, for example, eight server blade mountable units and four switch blade mountable units.
  • FIG. 14 shows an example in which two switch blades 120 and eight server blades 110 are mounted on the chassis 101.
  • switch blades # 1 and # 2 or reference numerals 120-1 and 120-2 are used.
  • server blades # 1 to # 8 or reference numerals 110-1 to 110-8 are used.
  • LAN Local Area Network
  • Mezz1 to Mezz 8 or codes 111-1 to 111-8 are used.
  • the server blades 110-1 to 110-8 are inserted into slots 1 to 8 of the chassis 101, respectively.
  • Each server blade 110 has four ports 1 to 4, and the LAN expansion card 111 on each server blade 110 also has four ports 1 to 4.
  • the switch blades 120-1 and 120-2 are mounted at mounting positions CB (Connection Blade) 1 and CB2 of the chassis 101, respectively.
  • Each switch blade 120 has 36 ports 1 to 36 connected to the server blade 110 and 12 external ports 37 to 48.
  • the mounting positions CB1 and CB2 are information for specifying the positions (slot positions) where the switch blades 120 are mounted in the chassis 101.
  • the ports 1 to 36 of each switch blade 120, the ports 1 to 4 of each server blade 110, and the ports 1 to 4 of each LAN expansion card 111 are communicably connected via a backplane 140.
  • the ports 1 to 4 of the server blade # 1 are connected to the ports 1, 17, 2, and 18 of the switch blade # 1 (CB1), respectively, and the ports 1 to 4 of the LAN expansion card Mezz1 are Are connected to ports 1, 17, 2, 18 of switch blade # 2 (CB2), respectively.
  • Ports 1 to 4 of server blade # 8 are connected to ports 15, 31, 16, and 32 of switch blade # 1 (CB1), respectively, and ports 1 to 4 of LAN expansion card Mezz8 are respectively connected to switch blade # 2. It is connected to ports 15, 31, 16, 32 of (CB2).
  • the management blade 130 is connected to a LAN port / serial port (not shown; management port) of each switch blade 120, and manages each switch blade 120, for example, executes a power-on sequence and sets time.
  • the PC 200 logs in to the switch blade 120 and stores it in the storage area 121.
  • Configuration definition information is initialized.
  • VLAN Virtual LAN
  • link aggregation information and the like for each port (ports 1 to 48) in each switch blade 120 are set based on the port connection relationship as shown in FIG. After the initial setting of the configuration definition information, operation by the blades 110, 120, and 130 mounted on the chassis 101 is started.
  • the server blade 110 and the switch blade 120 are transferred from the chassis 101 shown in FIG. 14 to the chassis 102 shown in FIG. Is described below.
  • the management blade 130 may be transferred together with the server blade 110 and the switch blade 120.
  • the transfer-source chassis 101 and the transfer-destination chassis 102 have different types and specifications such as the number of blades that can be mounted are different as follows.
  • FIG. 15 are, for example, 18 server blade mountable units and 8 switch blade mountable units.
  • FIG. 15 shows an example in which four switch blades 120 and 18 server blades 110 are mounted on the chassis 102.
  • switch blades # 1 to # 4 or reference numerals 120-1 to 120-4 are used.
  • server blades # 1 to # 18 or reference numerals 110-1 to 110-18 are used.
  • a LAN expansion card 111 is mounted on each server blade 110, and when one of the 18 LAN expansion cards 111 needs to be specified, Mezz1 to Mezz18 or reference numerals 111-1 to 111- 18 is used.
  • the server blades 110-1 to 110-18 have the same configuration as the server blade 110 described above with reference to FIG. 14, and are inserted into slots 1 to 18 of the chassis 102.
  • the switch blades 120-1 to 120-4 have the same configuration as the switch blade 120 described above with reference to FIG. 14, and are mounted at the mounting positions CB1 to CB4 of the chassis 102.
  • the mounting positions CB1 to CB4 are information for specifying positions (slot positions) where the switch blades 120 are mounted in the chassis 102.
  • the ports 1 to 36 of the switch blades 120-1 and 120-3 and the ports 1 to 4 of the server blades 110 are connected via the backplane 141 so as to be communicable.
  • the ports 1 and 3 of the server blade # 1 are connected to the ports 1 and 2 of the switch blade # 1 (CB1), respectively, and the ports 2 and 4 of the server blade # 1 are the switch blades, respectively.
  • ports 1 and 3 of server blade # 8 are connected to ports 15 and 16 of switch blade # 1 (CB1), respectively, and ports 2 and 4 of server blade # 8 are respectively connected to switch blade # 3 (CB2).
  • ports 1 and 3 of the server blade # 18 are connected to the ports 35 and 36 of the switch blade # 1 (CB1), respectively, and the ports 2 and 4 of the server blade # 18 are respectively connected to the switch blade # 3 (CB2). Connected to ports 35 and 36.
  • ports 1 to 36 of the switch blades 120-2 and 120-4 and the ports 1 to 4 of the respective LAN expansion cards 111 are communicably connected via the backplane 142.
  • ports 1 and 3 of the LAN expansion card Mezz1 are respectively connected to ports 1 and 2 of the switch blade # 2 (CB3), and ports 2 and 4 of the LAN expansion card Mezz1 are respectively switch blades.
  • ports 1 and 2 of # 4 (CB4) Connected to ports 1 and 2 of # 4 (CB4).
  • ports 1 and 3 of LAN expansion card Mezz8 are connected to ports 15 and 16 of switch blade # 2 (CB3), respectively, and ports 2 and 4 of LAN expansion card Mezz8 are respectively switch blade # 4 (CB4).
  • ports 1 and 3 of the LAN expansion card Mezz18 are connected to ports 35 and 36 of the switch blade # 2 (CB3), respectively, and ports 2 and 4 of the LAN expansion card Mezz18 are respectively connected to the switch blade # 4 (CB4). Connected to ports 35 and 36.
  • the port connection relationship in the transfer source chassis (hereinafter also referred to as an old chassis) 101 is different from the port connection relationship in the transfer destination chassis (hereinafter also referred to as a new chassis) 102.
  • the connection relationship between the ports of the server blade # 1 and the LAN expansion card Mezz1 and the ports of the switch blade 120 is different between the transfer source chassis 101 and the transfer destination chassis 102 as shown in FIG. That is, the port of server blade # 1 was connected to ports 1, 2, 17, and 18 of switch blade # 1 (CB1) in chassis 101, but port 1 of switch blade # 1 (CB1) in chassis 102. , 2 and switch blade # 3 (CB2) connected to ports 1 and 2.
  • the ports of the LAN expansion card Mezz1 are connected to the ports 1, 2, 17, and 18 of the switch blade # 2 (CB2) in the chassis 101, but in the chassis 102, the ports 1 of the switch blade # 2 (CB3) are connected. , 2 and switch blade # 4 (CB4) connected to ports 1 and 2.
  • the user logs in to each switch blade 120 from the PC and reviews and changes the configuration definition information in the storage area 121 of each switch blade 120 after the transfer while being aware of the difference in connection relationship as shown in FIG. Perform manually.
  • the configuration definition information related to the port of the switch blade 120 connected to the port of the server blade 110 or the LAN expansion card 111 with a thin line is manually reset.
  • operation by the blades 110, 120, and 130 mounted or added to the chassis 102 is resumed.
  • an object of the present invention is to make it easy to change configuration definition information related to a port of each switch blade after transfer to a transfer destination chassis.
  • the present invention is not limited to the above-mentioned object, and is an operational effect derived from each configuration shown in the best mode for carrying out the invention described later, and has an operational effect that cannot be obtained by conventional techniques. It can be positioned as one of the purposes.
  • the blade server system includes a chassis having a memory for storing identification information, and a blade mounted on the chassis and transferable to another chassis.
  • the blade includes a plurality of server blades and a configuration definition in a storage area.
  • a plurality of switch blades for relaying between the server blades based on the information, and a management blade for managing the plurality of switch blades, and in the storage area of each switch blade, the mounting position of each port of the chassis,
  • a table that defines the correspondence relationship between the transfer destination mounting position of each port of the other chassis is set, and the management blade is configured with the identification information of the memory of the chassis and the chassis of each switch blade when mounted on the chassis.
  • the mounting position of the other chassis is written in the storage area
  • the switch blade is notified of the identification information of the memory and the mounting position of each switch blade in the other chassis, and each switch blade identifies the other chassis from the storage area identification information and the management blade.
  • the blade server system of the present invention includes a chassis having a plurality of slots, a memory that is mounted on the chassis and stores identification information that identifies the type of the chassis, and is inserted into the plurality of slots.
  • a plurality of blades that can be transferred to different types of transfer destination chassis, the plurality of blades based on a plurality of server blades functioning as servers and configuration definition information for the chassis set in a storage area,
  • a plurality of switch blades for relaying between the plurality of server blades, and a management blade for managing the plurality of switch blades, wherein the storage area of each switch blade includes the mounting position of each port in the chassis, and the Mounting that prescribes the correspondence between each port in the transfer destination chassis and the transfer destination mounting position.
  • a conversion table is set, and when the management blade is mounted on the chassis, the management blade acquires the identification information from the memory of the chassis and acquires the mounting position of each switch blade in the chassis, and the acquired identification information and A writing unit that writes a mounting position in the storage area of each switch blade, and when mounting on the transfer destination chassis, identification information of the transfer destination chassis is obtained from the memory of the transfer destination chassis, and each of the transfer destination chassis A notification unit that acquires a transfer destination mounting position of the switch blade and notifies each switch blade of the acquired identification information and the transfer destination mounting position, and each switch blade has the identification information written in the storage area And the identification information of the transfer destination chassis notified by the notification unit.
  • a determination unit that determines whether or not the switch blade has been transferred to the transfer destination chassis, and the determination unit determines that the switch blade has been transferred to the transfer destination chassis; The mounting position of the switch blade in the chassis, the transfer destination mounting position of the switch blade in the transfer destination chassis notified by the notification unit, and the mounting position conversion table set in the storage area of the switch blade And a setting unit that sets the configuration definition information for the transfer destination chassis in the storage area using the configuration definition information for the chassis set in the storage area of the switch blade. It is said.
  • the blade server system management method includes a chassis having a plurality of slots, a memory that is mounted on the chassis and stores identification information that identifies the type of the chassis, and is inserted into the plurality of slots.
  • a plurality of blades that can be transferred to a transfer destination chassis of a type different from the chassis, wherein the plurality of blades are a plurality of server blades functioning as servers, and configuration definition information for the chassis set in a storage area
  • a management method for a blade server system comprising: a plurality of switch blades that perform relaying between the plurality of server blades; and a management blade that manages the plurality of switch blades.
  • a mounting position conversion table that defines a correspondence relationship with the port transfer destination mounting position is set, and when the management blade is mounted on the chassis, the management blade acquires the identification information from the memory of the chassis and The mounting position in the chassis is acquired, and the acquired identification information and mounting position are written to the storage area of each switch blade, and the management blade transfers the transfer from the memory of the transfer destination chassis when mounted on the transfer destination chassis. Acquires the identification information of the destination chassis, acquires the transfer destination mounting position of each switch blade in the transfer destination chassis, and notifies each switch blade of the acquired identification information and the transfer destination mounting position.
  • the identification information written in the area and the management The switch blade determines whether the switch blade has been transferred to the transfer destination chassis based on the identification information of the transfer destination chassis notified from the transfer blade, and each switch blade transfers the switch blade to the transfer destination chassis.
  • the switch blade mounting position in the chassis written in the storage area, the transfer destination mounting position of the switch blade in the transfer destination chassis notified from the management blade, and the switch blade Based on the mounting position conversion table set in the storage area, the configuration definition information for the destination chassis is stored using the chassis configuration definition information set in the storage area of the switch blade. It is a requirement to set the area.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the hardware constitutions and functional structure of the blade server system of one Embodiment. It is a figure which shows the structure of the blade mounted in the transfer origin chassis in this embodiment, and the connection relationship of a port. It is a figure which shows the structure of the blade mounted in the transfer destination chassis in this embodiment, and the connection relationship of a port. It is a flowchart explaining the initial setting procedure (management method) in the blade server system of this embodiment. It is a flowchart explaining the procedure (management method) of transferring a blade from a transfer origin chassis to a transfer destination chassis in the blade server system of this embodiment. It is a sequence diagram explaining the initial setting procedure (management method) in the blade server system of this embodiment.
  • FIG. 1 It is a sequence diagram explaining the procedure (management method) of transferring a blade from a transfer source chassis to a transfer destination chassis in the blade server system of the present embodiment. It is a figure which shows the example of the mounting position conversion table in this embodiment. It is a figure which shows the example of the mounting position conversion table in this embodiment. It is a figure explaining the specific process by the setting part based on the mounting position conversion table in this embodiment. It is a figure explaining the specific process by the setting part based on the mounting position conversion table in this embodiment. In this embodiment, it is a figure which shows the example of the structure definition information for transfer destination chassis set to the storage area of the switch blade transferred to the transfer destination chassis. It is a figure which shows the structure of a general blade server system.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a hardware configuration and a functional configuration of a blade server system 1 according to an embodiment.
  • the blade server system 1 shown in FIG. 1 stores a chassis 101 having a plurality of slots (not shown) and identification information (device ID (IDentification) 1) that is mounted (built in) the chassis 101 and identifies the type of the chassis 101. And a blade inserted in each slot. Each blade is configured to be inserted into a slot and transferable to a transfer destination chassis (other chassis) 102 of a type different from the chassis (transfer source chassis) 101.
  • the blades include, for example, a plurality of server blades 10, a plurality of switch blades 20, and a single management blade (MMB; management blade) 30.
  • MMB management blade
  • Each server blade 10 has a CPU (not shown) and a memory (not shown) and functions as a server.
  • a LAN expansion card (mezzanine card) 11 is mounted on each server blade 10.
  • Each switch blade 20 has a CPU 20a and a memory 20b, and relays between a plurality of server blades 10 based on configuration definition information (port setting information) for the chassis 101 set in the storage area 21 of the memory 20b.
  • the configuration definition information for the chassis 101 is initially set from a PC connected to each switch blade 20. At that time, a mounting position conversion table described later with reference to FIGS. 8 and 9 is also set in the storage area 21.
  • the mounting position conversion table defines the correspondence between the mounting position of each port in the transfer source chassis 101 and the transfer destination mounting position of each port in the transfer destination chassis 102. Further, the CPU 20a of each switch blade 20 functions as a determination unit 22 and a setting unit 23 described later by executing a predetermined program stored in the memory 20b.
  • the management blade 30 has a CPU 30a and a memory 30b, is connected to a LAN port / serial port (not shown; management port) of each switch blade 20, and manages each switch blade 20, for example, executes a power-on sequence, and sets time Etc.
  • the CPU 30a of the management blade 30 functions as a writing unit 31 and a notification unit 32 described later by executing a predetermined program stored in the memory 30b.
  • the writing unit 31 of the management blade 30 acquires the device ID1 from the memory 101a of the chassis 101 when each switch blade 20 is mounted on the chassis 101, and also mounts the switch blade 20 on the chassis 101 (CB1 or CB2). ) To get. Then, the writing unit 31 writes the acquired device ID 1 and mounting position in the storage area 21 of each switch blade 20.
  • the notification unit 32 of the management blade 30 acquires the identification information (device ID2) of the transfer destination chassis 102 from the memory 102a of the transfer destination chassis 102 when each switch blade 20 is mounted on the transfer destination chassis 102, and the transfer destination. The transfer destination mounting position of each switch blade 20 in the chassis 102 is acquired. Then, the notification unit 32 notifies each switch blade 20 of the acquired device ID 2 and transfer destination mounting position.
  • the determination unit 22 of each switch blade 20 transfers the switch blade 20 to the transfer destination chassis 102 based on the device ID 1 written in the storage area 21 and the device ID 2 of the transfer destination chassis 102 notified by the notification unit 32. It is determined whether or not.
  • the determination unit 22 makes the following determinations (1) to (3). (1) When the device ID 1 written in the storage area 21 and the device ID 2 notified by the notification unit 32 do not match, the determination unit 22 determines that the switch blade 20 has been transferred to the transfer destination chassis 102.
  • the determination unit 22 determines that the switch blade 20 has been transferred to the chassis of the same type as the chassis 101. To do. (3) When the identification information (device ID) to be compared with the device ID 2 notified by the notification unit 32 is not written in the storage area 21, the determination unit 22 determines that the switch blade 20 is a new blade. To do.
  • the setting unit 23 of each switch blade 20 performs the following processing (11) to (13) according to the determination result by the determination unit 22 (see the above items (1) to (3)). (11) When the determination unit 22 determines that the switch blade 20 has been transferred to the transfer destination chassis 102, the setting unit 23 performs the following processing. That is, the setting unit 23 writes the mounting position of the switch blade 20 in the chassis 101 written in the storage area 21, the transfer destination mounting position of the switch blade 20 in the transfer destination chassis 102 notified by the notification unit 32, and the switch blade The mounting position conversion table set in the 20 storage areas 21 is fetched.
  • the setting unit 23 uses the configuration definition information for the chassis 101 set in the storage area 21 of the switch blade 20 based on the loaded mounting position, the transfer destination mounting position, and the mounting position conversion table, and the transfer destination chassis 102. Configuration definition information is set in the storage area 21. At this time, the setting unit 23 performs the following processing (a) to (c) according to the correspondence defined in the mounting position conversion table.
  • the setting unit 23 perform processing. That is, the setting unit 23 sets and saves the configuration definition information for the chassis 101 for the port as configuration definition information for the transfer destination chassis 102. This process will be described later with reference to FIGS.
  • the setting unit 23 performs the following processing. That is, the setting unit 23 notifies the configuration definition information for the chassis 101 for the port as configuration definition information for the transfer destination chassis 102 to the switch blade 20 at the different transfer destination mounting position via the management blade 30. . This process will be described later with reference to FIGS.
  • the setting unit 23 transfers the configuration definition information for the chassis 101 set in the storage area 21 after the transfer. Used as configuration definition information for the chassis. This process will be described later with reference to FIG. (13)
  • the determination unit 22 determines that the switch blade 20 is a new blade
  • the setting unit 23 newly sets the configuration definition information for the chassis on which the new blade is mounted in the storage area 21. To do. This process will be described later with reference to FIG.
  • each switch blade 20, each server blade 10, and each LAN expansion card 11 are communicably connected via backplane 40.
  • each switch blade 20, each server blade 10, and each LAN expansion card 11 are communicably connected via backplanes 41 and 42.
  • the server blade 10 when the user desires to add the server blade 10 in a state where there is no empty slot in the chassis 101, it is necessary to replace the chassis 101 currently in use with the chassis 102 having a larger number of slots. is there. In this case, the server blade 10, switch blade 20, and management blade 30 that have been used up to now are transferred to a new chassis, and then a new server blade 10 is added to the new chassis 102.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the configuration of the blades mounted on the transfer source chassis 101 and the port connection relationship in the present embodiment.
  • the device ID 1 is stored as identification information for specifying the type of the chassis 101.
  • the transfer source chassis 101 is the same as the chassis 101 described above with reference to FIG. 14.
  • the number of switch blades that can be mounted is four.
  • FIG. 2 shows an example in which two switch blades 20 and eight server blades 10 are mounted on the chassis 101.
  • switch blades # 1 and # 2 or reference numerals 20-1 and 20-2 are used.
  • server blades # 1 to # 8 or reference numerals 10-1 to 10-8 are used.
  • Mezz1 to Mezz8 or reference numerals 11-1 to 11-8 are used.
  • the server blades 10-1 to 10-8 are inserted into slots 1 to 8 of the chassis 101, respectively.
  • Each server blade 10 has four ports 1 to 4, and the LAN expansion card 11 on each server blade 10 also has four ports 1 to 4.
  • the switch blades 20-1 and 20-2 are mounted at mounting positions CB1 and CB2 of the chassis 101, respectively.
  • Each switch blade 20 has 36 ports 1 to 36 connected to the server blade 10 and 12 external ports 37 to 48.
  • the mounting positions CB1 and CB2 are information for specifying positions (slot positions) where the switch blades 20 are mounted in the chassis 101.
  • the ports 1 to 36 of each switch blade 20, the ports 1 to 4 of each server blade 10, and the ports 1 to 4 of each LAN expansion card 11 are communicably connected via a backplane 40.
  • the ports 1 to 4 of the server blade # 1 are connected to the ports 1, 17, 2, and 18 of the switch blade # 1 (CB1), respectively, and the ports 1 to 4 of the LAN expansion card Mezz1 are Are connected to ports 1, 17, 2, 18 of switch blade # 2 (CB2), respectively.
  • Ports 1 to 4 of server blade # 8 are connected to ports 15, 31, 16, and 32 of switch blade # 1 (CB1), respectively, and ports 1 to 4 of LAN expansion card Mezz8 are respectively connected to switch blade # 2. It is connected to ports 15, 31, 16, 32 of (CB2).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the configuration of the blades mounted on the transfer destination chassis 102 and the port connection relationship in the present embodiment.
  • a device ID 2 is stored as identification information for specifying the type of the chassis 102.
  • the transfer destination chassis 102 is the same as the chassis 101 described above with reference to FIG. 15.
  • the number of switch blades that can be mounted is eight.
  • FIG. 3 shows an example in which four switch blades 20 and 18 server blades 10 are mounted on the chassis 102.
  • switch blades # 1 to # 4 or reference numerals 20-1 to 20-4 are used.
  • server blades # 1 to # 18 or reference numerals 10-1 to 10-18 are used.
  • Mezz1 to Mezz18 or reference numerals 11-1 to 11-18 are used.
  • Each of the server blades 10-1 to 10-18 has the same configuration as that of the server blade 10 described above with reference to FIGS. 1 and 2, and is inserted into slots 1 to 18 of the chassis 102.
  • Each of the switch blades 20-1 to 20-4 has the same configuration as that of the switch blade 20 described above with reference to FIGS. 1 and 2, and is mounted at the mounting positions CB1 to CB4 of the chassis 102.
  • the mounting positions CB1 to CB4 are information for specifying positions (slot positions) where the switch blades 20 are mounted in the chassis 102.
  • the ports 1 to 36 of the switch blades 20-1 and 20-3 and the ports 1 to 4 of each server blade 10 are connected via a backplane 41 so as to be communicable.
  • the ports 1 and 3 of the server blade # 1 are connected to the ports 1 and 2 of the switch blade # 1 (CB1), respectively, and the ports 2 and 4 of the server blade # 1 are the switch blades, respectively.
  • ports 1 and 3 of server blade # 8 are connected to ports 15 and 16 of switch blade # 1 (CB1), respectively, and ports 2 and 4 of server blade # 8 are respectively connected to switch blade # 3 (CB2).
  • ports 1 and 3 of the server blade # 18 are connected to the ports 35 and 36 of the switch blade # 1 (CB1), respectively, and the ports 2 and 4 of the server blade # 18 are respectively connected to the switch blade # 3 (CB2). Connected to ports 35 and 36.
  • ports 1 to 36 of the switch blades 20-2 and 20-4 and the ports 1 to 4 of the respective LAN expansion cards 11 are connected via a backplane 42 so as to be communicable.
  • ports 1 and 3 of the LAN expansion card Mezz1 are respectively connected to ports 1 and 2 of the switch blade # 2 (CB3), and ports 2 and 4 of the LAN expansion card Mezz1 are respectively switch blades.
  • ports 1 and 2 of # 4 (CB4) Connected to ports 1 and 2 of # 4 (CB4).
  • ports 1 and 3 of LAN expansion card Mezz8 are connected to ports 15 and 16 of switch blade # 2 (CB3), respectively, and ports 2 and 4 of LAN expansion card Mezz8 are respectively switch blade # 4 (CB4).
  • ports 1 and 3 of the LAN expansion card Mezz18 are connected to ports 35 and 36 of the switch blade # 2 (CB3), respectively, and ports 2 and 4 of the LAN expansion card Mezz18 are respectively connected to the switch blade # 4 (CB4). Connected to ports 35 and 36.
  • the port connection relationship in the old chassis 101 is different from the port connection relationship in the new chassis 102.
  • the connection relationship between the ports of the server blade # 1 and the LAN expansion card Mezz1 and the ports of the switch blade 20 is different between the transfer source chassis 101 and the transfer destination chassis 102 as in the example shown in FIG. That is, the port of server blade # 1 was connected to ports 1, 2, 17, and 18 of switch blade # 1 (CB1) in chassis 101, but port 1 of switch blade # 1 (CB1) in chassis 102. , 2 and switch blade # 3 (CB2) connected to ports 1 and 2.
  • the ports of the LAN expansion card Mezz1 are connected to the ports 1, 2, 17, and 18 of the switch blade # 2 (CB2) in the chassis 101, but in the chassis 102, the ports 1 of the switch blade # 2 (CB3) are connected. , 2 and switch blade # 4 (CB4) connected to ports 1 and 2.
  • the server blade 10 and the switch blade 20 are illustrated in FIG. A procedure for transferring from the chassis 101 shown in FIG. 2 to the chassis 102 shown in FIG. 3 will be described with reference to FIGS.
  • the management blade 30 may be transferred together with the server blade 10 and the switch blade 20.
  • the transfer source chassis 101 and the transfer destination chassis 102 have different types, that is, the device IDs stored in the memories 101a and 102a are different, and the specifications such as the number of blades that can be mounted are different as described above.
  • FIGS. 4 and 5 show the procedure of initial setting processing (S11 to S16; A1 to A6)
  • FIGS. 5 and 7 show the procedure of blade transfer processing (S21 to S29; A7 to A13).
  • the device ID 1 is acquired from the memory 101a of the chassis 101 by the writing unit 31 of the management blade 30 (step S11 in FIG. 4; see arrows A1 and A2 in FIG. 6).
  • the acquired device ID1 is notified to each switch blade 20 by the writing unit 31 and written in the storage area 21 (step S12 in FIG. 4; see arrow A3 in FIG. 6).
  • the writing unit 31 acquires the mounting positions CB1 to CB4 of the switch blades # 1 to # 4 in the chassis 101 from the table or the like in the memory 30b of the management blade 30, and notifies the switch blades # 1 to # 4, respectively.
  • the data is written in the storage area 21 of each switch blade 20 (step S12 in FIG. 4; see arrow A3 in FIG. 6).
  • the configuration definition information related to the port setting of each switch blade 20 is logged into the switch blade 20 from the PC and set in the storage area 21 by the user (step S13 in FIG. 4; see arrow A4 in FIG. 6). .
  • As the configuration definition information VLAN information, link aggregation information, and the like for each port (ports 1 to 48) in each switch blade 20 are set based on the port connection relationship as shown in FIG.
  • the configuration definition information may be automatically created by executing a predetermined program by the CPU and automatically set in the storage area 21 of each switch blade 20.
  • the mounting position conversion table used at the time of transfer to the chassis 102 is set (step S14 in FIG. 4; see arrow A5 in FIG. 6). At this time, the mounting position conversion table is set in the storage area 21 by the user logging in to each switch blade 20 from the PC. Note that the mounting position conversion table may be automatically created by executing a predetermined program by the CPU and automatically set in the storage area 21 of each switch blade 20.
  • the mounting position conversion table defines the correspondence between the mounting positions (CB1 to CB4) of each port in the transfer source chassis 101 and the transfer destination mounting positions (CB1 to CB8) of each port in the transfer destination chassis 102.
  • Specific examples of the mounting position conversion table relating to the transfer source chassis 101 shown in FIG. 2 and the transfer destination chassis 102 shown in FIG. 3 are shown in FIGS.
  • FIGS. Specific examples of the mounting position conversion table relating to the transfer source chassis 101 shown in FIG. 2 and the transfer destination chassis 102 shown in FIG. 3 are shown in FIGS.
  • the mounting position conversion table CB1 ⁇ CB1 includes the ports in the switch blade # 1 (mounting position CB1) of the old chassis 101 and the switch blade # 1 (mounting position CB1) of the new chassis 102. Specify the correspondence with the port.
  • the ports 1 and 2 in the switch blade # 1 (CB1) of the old chassis 101 and the ports 1 and 2 in the switch blade # 1 (CB1) of the new chassis 102 are Corresponding is shown. Further, in the mounting position conversion table CB1 ⁇ CB1 shown on the left side of FIG.
  • the mounting position conversion table CB1 ⁇ CB3 includes the ports in the switch blade # 1 (mounting position CB1) of the old chassis 101 and the switch blade # 2 (mounting position CB3) of the new chassis 102. Specify the correspondence with the port.
  • the ports 17 and 18 in the switch blade # 1 (CB1) of the old chassis 101 and the ports 1 and 2 in the switch blade # 2 (CB3) of the new chassis 102 are Corresponding is shown. Further, in the mounting position conversion table CB1 ⁇ CB3 shown on the left side of FIG.
  • the mounting position conversion table CB2 ⁇ CB3 includes the ports in the switch blade # 2 (mounting position CB2) of the old chassis 101 and the switch blade # 2 (mounting position CB3) of the new chassis 102. Specify the correspondence with the port.
  • the ports 1 and 2 in the switch blade # 2 (CB2) of the old chassis 101 and the ports 1 and 2 in the switch blade # 3 (CB3) of the new chassis 102 are Corresponding is shown. Further, in the mounting position conversion table CB2 ⁇ CB3 shown on the right side of FIG.
  • the mounting position conversion table CB2 ⁇ CB4 includes the ports in the switch blade # 2 (mounting position CB2) of the old chassis 101 and the switch blade # 4 (mounting position CB4) of the new chassis 102. Specify the correspondence with the port.
  • the ports 17 and 18 in the switch blade # 2 (CB2) of the old chassis 101 and the ports 1 and 2 in the switch blade # 4 (CB4) of the new chassis 102 are Corresponding is shown. Further, in the mounting position conversion table CB2 ⁇ CB4 shown on the right side of FIG.
  • the mounting position conversion tables CB2-> CB1, CB2-> CB2, CB2-> CB5,..., CB1-> CB8 are set in the storage area 21 of the switch blade # 2.
  • the mounting position conversion table is set when the system 1 is activated for the first time, but the mounting position conversion table is stored in the storage area 21 of each switch blade 20 immediately before the blade is transferred to the transfer destination chassis 102. It may be set.
  • each switch blade 20 notifies the management blade 30 that the initial setting is completed (setting completion flag) (step S15 in FIG. 4; see arrow A6 in FIG. 6). Thereafter, operation by the blades 10, 20, and 30 mounted on the chassis 101 is started (see step S16 in FIG. 4).
  • the blade server system 1 of the present embodiment has the chassis 101 to the chassis.
  • the blade transfer process to 102 is executed as follows in the procedure shown in FIGS. First, in order to add the server blade 10 and the switch blade 20, the transfer from the transfer destination chassis 101 to the transfer source chassis 102 is performed (see step S21 in FIG. 5), and as shown in FIG. , 20, 30 are implemented.
  • the device ID 2 is acquired from the memory 102a of the new chassis 102 by the notification unit 32 of the management blade 30 (see arrows A7 and A8 in FIG. 7).
  • the acquired device ID2 is notified to each switch blade 20 by the notification unit 32 (step S22 in FIG. 5; see arrow A9 in FIG. 7).
  • the device ID 2 notified from the management blade 30 to each switch blade 20 by the notification unit 32 is overwritten on the device ID 1 in the storage area 21 after the transfer process and before starting the normal operation.
  • the notification unit 32 obtains the transfer destination mounting positions CB1, CB2,..., CB8 of the switch blades # 1 to # 8 in the new chassis 102 from the table or the like in the memory 30b of the management blade 30, and each switch blade # 1. To # 8 (step S22 in FIG. 5; see arrow A9 in FIG. 7).
  • the mounting position CBi of each switch blade 20 in the new chassis 102 notified from the management blade 30 to each switch blade 20 by the notification unit 32 is stored in the storage area 21 after the transfer process and before starting normal operation. It is overwritten on the mounting position of each switch blade 20 in the old chassis 101.
  • the determination unit 22 In each switch blade 20, when the device ID 2 and the mounting position CBi are notified from the management blade 30, the determination unit 22 notifies the device ID 1 written in the storage area 21 of each switch blade 20 and the notification unit 32.
  • the device ID 2 of the transfer destination chassis 102 is compared (see step S23 in FIG. 5).
  • the determination unit 22 determines that the switch blade 20 has been transferred to the transfer destination chassis 102 (FIG. 5). “Device ID1 ⁇ Device ID2” route in step S23).
  • the mounting position and the mounting position conversion table set in the storage area 21 of the switch blade 20 are captured.
  • the setting unit 23 uses the configuration definition information for the chassis 101 set in the storage area 21 of each switch blade 20 based on the mounting position, the transfer destination mounting position, and the mounting position conversion table that are taken in, and the transfer destination chassis 102 is transferred.
  • Configuration definition information is set in the storage area 21 (steps S24 and S25 in FIG. 5; see A10 to A12 in FIG. 7).
  • the processing (a) to (c) described above is executed by the setting unit 23 in accordance with the correspondence defined in the mounting position conversion table as follows.
  • 10 and 11 are diagrams illustrating specific processing by the setting unit 23 based on the mounting position conversion table in the present embodiment.
  • the port at the mounting position written by the notification unit 32 is associated with the port at the mounting position written in the storage area 21.
  • the ports 1 and 2 in the switch blade # 1 (CB1) of the old chassis 101 and the ports 1 and 2 in the switch blade # 1 (CB1) of the new chassis 102 are If associated.
  • the setting unit 23 validates the configuration definition information for the chassis 101 for the ports 1 and 2 and stores it in the storage area 21 as the configuration definition information for the transfer destination chassis 102.
  • the setting is saved, and the port setting for the switch blade # 1 is performed (step S24 in FIG. 5; see step A10 in FIG. 7).
  • a port at the transfer destination mounting position different from the transfer destination mounting position notified by the notification unit 32 is associated with the port at the mounting position written in the storage area 21. If. For example, as in the mounting position conversion table CB1 ⁇ CB3 shown in FIG. 11, the ports 17 and 18 in the switch blade # 1 (CB1) of the old chassis 101 and the ports 1 and 2 in the switch blade # 2 (CB3) of the new chassis 102 are It is associated. At this time, since the transfer destination mounting position notified by the notification unit 32 is CB1, transfer to a port at the mounting position CB1 written in the storage area 21 is different from the transfer destination mounting position CB1 notified by the notification unit 32.
  • the port at the pre-mounting position CB3 is associated.
  • the setting unit 23 sends the configuration definition information for the chassis 101 for the ports 17 and 18 to the switch blade # 2 at the transfer destination mounting position CB3 via the management blade 30.
  • it is notified as configuration definition information for the transfer destination chassis 102. That is, the setting unit 23 notifies the management blade 30 of the configuration definition information for the transfer destination chassis 102 of the other switch blade # 2 (see step S24 in FIG. 5; see arrow A11 in FIG. 7).
  • the management blade 30 writes the notified configuration definition information (change information) for the transfer destination chassis 102 of the switch blade # 2 to the storage area 21 of the switch blade # 2, and sets the port for the switch blade # 2. (Step S25 in FIG. 5; see Step A12 in FIG. 7).
  • the determination unit 22 determines that the switch blade 20 has been transferred to the chassis of the same type as the chassis 101.
  • the determination unit 22 determines that the switch blade 20 is a new blade 20 when the device ID 1 to be compared with the device ID 2 notified by the notification unit 32 is not written in the storage area 21 (FIG. 5). Step S23 of “new” route).
  • the setting unit 23 newly sets the configuration definition information for the chassis 102 in which the new server blade 20 is mounted in the storage area 21. That is, the initial setting process similar to steps S11 to S15 in FIG. 4 is performed on the new server blade 20 (see step S27 in FIG. 5).
  • the blade server system 1 completes the blade transfer processing and shifts to normal operation. (Step S29 in FIG. 5). Before starting normal operation, the user can make additional settings for configuration definition information for the switch server 20 as necessary. Further, it is assumed that the user replaces the chassis 102 with a chassis having a larger number of slots before starting normal operation, and the mounting position conversion table used when transferring to the chassis may be set as in step S14. Good.
  • FIG. 12 shows an example of the transfer destination chassis configuration definition information set in the storage area 21 of the switch blades # 1 to # 4 transferred to the transfer destination chassis 102 as a result of the above processing.
  • CBX-Y is the configuration definition information (port setting) of the port Y in the switch blade mounted at the position CBX of the old chassis 101. That is, in the switch blade # 1 in the CB1 of the new chassis 102, the configuration definition information of the ports 1 and 2 in the switch blade # 1 mounted in the CB1 of the old chassis 101 is validated.
  • the configuration definition information of the ports 17 and 18 in the switch blade # 1 mounted in the CB1 of the old chassis 101 is moved to the switch blade # 3 and validated. Has been.
  • the configuration definition information of the ports 1 and 2 in the switch blade # 2 mounted in the CB2 of the old chassis 101 is validated.
  • the configuration definition information of the ports 17 and 18 in the switch blade # 2 mounted in the CB2 of the old chassis 101 is moved to the switch blade # 4 and validated. Has been.
  • the configuration definition information related to the port of the switch blade 20 transferred to the new chassis 102 is the identification information (device IDs 1 and 2) of the chassis 101 and 102.
  • the setting is automatically changed based on the mounting position CBi of the switch blade 20 and the mounting position conversion table.
  • unnecessary configuration definition information in the switch blade 20 transferred to the new chassis 102 is automatically deleted.
  • the configuration definition information (port setting) is automatically reflected in the switch blade 20 in the new chassis 102. Is done. Therefore, the configuration definition information relating to the port of each switch bread 20 after being transferred to the new chassis 102 can be easily changed, and the time required for reviewing and changing the configuration definition information can be greatly reduced. Accordingly, the management cost and the setting change cost in the blade server system 1 can be reduced.
  • the specifications of the transfer source chassis 101 are 8 server blade mountable units and 4 switch blade mountable units, and the transfer destination chassis 102 has a specification of 18 server blade mountable units.
  • the number of switch blades that can be mounted is eight, this case is not limited to these numbers.
  • the number of ports in the server blade 10 and the switch blade 20 is not limited to the number of ports shown in the above embodiment.
  • All or some of the functions as the determination unit 22, the setting unit 23, the writing unit 31, and the notification unit 32 described above, or all or some of the various functions in the switch blade 20 and the management blade 30 described in the above embodiment are This is realized by a computer (including a CPU, an information processing device, and various terminals) executing a predetermined application program.
  • the program is, for example, flexible disk, CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW, etc.), DVD (DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD + R, DVD + RW, etc.), Blu-ray Disc And the like recorded in a computer-readable recording medium.
  • the computer reads the program from the recording medium, transfers it to the internal storage device or the external storage device, and uses it.
  • the computer is a concept including hardware and an OS (Operating System), and means hardware that operates under the control of the OS. Further, when the OS is unnecessary and the hardware is operated by the application program alone, the hardware itself corresponds to the computer.
  • the hardware includes at least a microprocessor such as a CPU and means for reading a computer program recorded on a recording medium.
  • the application program includes program code for causing the computer as described above to realize various functions. Also, some of the functions may be realized by the OS instead of the application program.
  • Blade Server System 10-1 to 10-18 Server Blade 11, 11-1 to 11-18 LAN Expansion Card 20, 20-1 to 20-4 Switch Blade 20a CPU (Processing Unit) 20b memory 21 storage area 22 determination unit 23 setting unit 30 management blade (management blade) 30a CPU (Processor) 30b Memory 31 Writing unit 32 Notification unit 40, 41, 42 Backplane 101 Chassis (transfer source chassis, old chassis, other chassis) 101a Memory 102 Transfer destination chassis (new chassis) 102a memory

Abstract

 判断部(22)によりスイッチブレード(20)が移管先シャーシ(102)に移管されたと判断した場合、設定部(23)が、記憶領域(21)に書き込まれたシャーシ(101)におけるスイッチブレード(20)の実装位置と、マネジメントブレード(30)の通知部(32)から通知された移管先シャーシ(102)におけるスイッチブレード(20)の移管先実装位置と、スイッチブレード(20)の記憶領域(21)に設定された実装位置変換テーブルとに基づき、スイッチブレード(20)の記憶領域(21)に設定されたシャーシ(101)用の構成定義情報を用いて、移管先シャーシ(102)用の構成定義情報を記憶領域(21)に設定する。

Description

ブレードサーバシステムおよびその管理方法
 本件は、ブレードサーバシステムおよびその管理方法に関する。
 一般に、図13に示すように、ブレードサーバシステム100は、複数のスロット(図示略)を有するシャーシ(図示略)と、各スロットに挿入されるブレードとから構成されている。ブレードとしては、例えば、複数(図13では2台)のサーバブレード110と、複数(図13では2台)のスイッチブレード120と、一のマネジメントブレード130とが含まれている。なお、図13は一般的なブレードサーバシステム100の構成を示す図である。
 各サーバブレード110は、CPU(Central Processing Unit;処理部)およびメモリを有し、サーバとして機能する。
 各スイッチブレード120は、CPUおよびメモリを有し、メモリの記憶領域121に設定された構成定義情報(ポート設定情報)に基づき、複数のサーバブレード110間の中継を行なう。
 マネジメントブレード130は、CPUおよびメモリを有し、複数のスイッチブレード120に管理ポートを介して接続され、各スイッチブレード120を管理する。
 このようなブレードサーバシステム100では、各スイッチブレード120にPC(Personal Computer)200が接続され、PC200からスイッチブレード120にログインして記憶領域121に構成定義情報が初期設定される。図13では、ログイン時のPC画面例が示されている。
 ところで、上述のようなブレードサーバシステム100のシャーシに空スロットがない状態で、ユーザがサーバブレード110の増設を望む場合、現在使用中のシャーシをよりスロット数の多いシャーシに取り替える必要がある。その場合、今まで使用していたサーバブレード110,スイッチブレード120,マネジメントブレード130を新たなシャーシに移管して流用した上で、新たなシャーシに新たなサーバブレード110を増設することになる。
 ここで、ブレードサーバシステム100においてシャーシを取り替える一般的な手順について、図14~図16を参照しながら具体的に説明する。図14は移管元シャーシに実装されたブレードの構成およびポートの接続関係を示す図、図15は移管先シャーシに実装されたブレードの構成およびポートの接続関係を示す図、図16は移管元シャーシおよび移管先シャーシにおけるポートの接続関係を示す図である。
 図14に示す移管元のシャーシ101の仕様は、例えば、サーバブレード搭載可能台数8台、スイッチブレード搭載可能台数4台である。なお、図14では、シャーシ101に2台のスイッチブレード120および8台のサーバブレード110を搭載した例が示されている。以下、2台のスイッチブレード120のうちの一つを特定する必要があるときには、スイッチブレード#1,#2もしくは符号120-1,120-2が用いられる。8台のサーバブレード110のうちの一つを特定する必要があるときには、サーバブレード#1~#8もしくは符号110-1~110-8が用いられる。さらに、各サーバブレード110上にはLAN(Local Area Network)拡張カード(メザニンカード)111が実装されており、8枚のLAN拡張カード111のうちの一つを特定する必要があるときには、Mezz1~Mezz8もしくは符号111-1~111-8が用いられる。
 サーバブレード110-1~110-8は、それぞれ、シャーシ101のスロット(Slot)1~8に挿入されている。各サーバブレード110は、4個のポート1~4を有するほか、各サーバブレード110上のLAN拡張カード111も、4個のポート1~4を有している。
 スイッチブレード120-1および120-2は、それぞれ、シャーシ101の実装位置CB(Connection Blade)1およびCB2に実装されている。各スイッチブレード120は、サーバブレード110に接続される36個のポート1~36と、12個の外部用ポート37~48とを有している。なお、実装位置CB1,CB2は、シャーシ101において各スイッチブレード120が実装される位置(スロットの位置)を特定する情報である。
 各スイッチブレード120のポート1~36と各サーバブレード110のポート1~4および各LAN拡張カード111のポート1~4との間は、バックプレーン140を介して通信可能に接続されている。図14に示すシャーシ101では、サーバブレード#1のポート1~4は、それぞれスイッチブレード#1(CB1)のポート1,17,2,18に接続され、LAN拡張カードMezz1のポート1~4は、それぞれスイッチブレード#2(CB2)のポート1,17,2,18に接続される。また、サーバブレード#8のポート1~4は、それぞれスイッチブレード#1(CB1)のポート15,31,16,32に接続され、LAN拡張カードMezz8のポート1~4は、それぞれスイッチブレード#2(CB2)のポート15,31,16,32に接続される。
 マネジメントブレード130は、各スイッチブレード120のLANポート/シリアルポート(図示略;管理ポート)に接続され、各スイッチブレード120の管理、例えば電源投入シーケンスの実行,時刻設定などを行なう。
 以上のようにブレード110,120,130を実装されたシャーシ101を使用する場合、図13を参照しながら前述したように、PC200(図13参照)からスイッチブレード120にログインして記憶領域121に構成定義情報が初期設定される。構成定義情報としては、図14に示すようなポートの接続関係に基づき、各スイッチブレード120における各ポート(ポート1~48)についてのVLAN(Virtual LAN)情報やリンクアグリゲーション情報などが設定される。構成定義情報の初期設定後、シャーシ101に実装されたブレード110,120,130による運用が開始される。
 さて、ユーザがサーバブレード110を増設し9台以上のサーバブレード110を実装することを望み、サーバブレード110およびスイッチブレード120を、図14に示すシャーシ101から図15に示すシャーシ102へ移管する場合について、以下に説明する。なお、サーバブレード110およびスイッチブレード120とともにマネジメントブレード130を移管してもよい。移管元のシャーシ101と移管先のシャーシ102とでは、種別が異なり、以下のようにブレード搭載可能台数等の仕様が異なっている。
 図15に示す移管先のシャーシ102の仕様は、例えば、サーバブレード搭載可能台数18台、スイッチブレード搭載可能台数8台である。なお、図15では、シャーシ102に4台のスイッチブレード120および18台のサーバブレード110を搭載した例が示されている。以下、4台のスイッチブレード120のうちの一つを特定する必要があるときには、スイッチブレード#1~#4もしくは符号120-1~120-4が用いられる。18台のサーバブレード110のうちの一つを特定する必要があるときには、サーバブレード#1~#18もしくは符号110-1~110-18が用いられる。さらに、各サーバブレード110上にはLAN拡張カード111が実装されており、18枚のLAN拡張カード111のうちの一つを特定する必要があるときには、Mezz1~Mezz18もしくは符号111-1~111-18が用いられる。
 サーバブレード110-1~110-18は、それぞれ、図14を参照しながら前述したサーバブレード110と同様の構成を有し、シャーシ102のスロット(Slot)1~18に挿入されている。
 スイッチブレード120-1~120-4は、それぞれ、図14を参照しながら前述したスイッチブレード120と同様の構成を有し、シャーシ102の実装位置CB1~CB4に実装されている。なお、実装位置CB1~CB4は、シャーシ102において各スイッチブレード120が実装される位置(スロットの位置)を特定する情報である。
 スイッチブレード120-1,120-3のポート1~36と各サーバブレード110のポート1~4との間は、バックプレーン141を介して通信可能に接続されている。図15に示すシャーシ102では、サーバブレード#1のポート1,3は、それぞれスイッチブレード#1(CB1)のポート1,2に接続され、サーバブレード#1のポート2,4は、それぞれスイッチブレード#3(CB2)のポート1,2に接続される。同様に、サーバブレード#8のポート1,3は、それぞれスイッチブレード#1(CB1)のポート15,16に接続され、サーバブレード#8のポート2,4は、それぞれスイッチブレード#3(CB2)のポート15,16に接続される。さらに、サーバブレード#18のポート1,3は、それぞれスイッチブレード#1(CB1)のポート35,36に接続され、サーバブレード#18のポート2,4は、それぞれスイッチブレード#3(CB2)のポート35,36に接続される。
 また、スイッチブレード120-2,120-4のポート1~36と各LAN拡張カード111のポート1~4との間は、バックプレーン142を介して通信可能に接続されている。図15に示すシャーシ102では、LAN拡張カードMezz1のポート1,3は、それぞれスイッチブレード#2(CB3)のポート1,2に接続され、LAN拡張カードMezz1のポート2,4は、それぞれスイッチブレード#4(CB4)のポート1,2に接続される。同様に、LAN拡張カードMezz8のポート1,3は、それぞれスイッチブレード#2(CB3)のポート15,16に接続され、LAN拡張カードMezz8のポート2,4は、それぞれスイッチブレード#4(CB4)のポート15,16に接続される。さらに、LAN拡張カードMezz18のポート1,3は、それぞれスイッチブレード#2(CB3)のポート35,36に接続され、LAN拡張カードMezz18のポート2,4は、それぞれスイッチブレード#4(CB4)のポート35,36に接続される。
 上述のように、移管元シャーシ(以下、旧シャーシという場合がある)101におけるポートの接続関係と移管先シャーシ(以下、新シャーシという場合がある)102におけるポートの接続関係とは異なっている。例えば、サーバブレード#1およびLAN拡張カードMezz1のポートとスイッチブレード120のポートとの接続関係は、図16に示すように移管元シャーシ101と移管先シャーシ102とで異なっている。つまり、サーバブレード#1のポートは、シャーシ101においてスイッチブレード#1(CB1)のポート1,2,17,18に接続されていたが、シャーシ102においてはスイッチブレード#1(CB1)のポート1,2およびスイッチブレード#3(CB2)のポート1,2に接続されている。また、LAN拡張カードMezz1のポートは、シャーシ101においてスイッチブレード#2(CB2)のポート1,2,17,18に接続されていたが、シャーシ102においてはスイッチブレード#2(CB3)のポート1,2およびスイッチブレード#4(CB4)のポート1,2に接続されている。
 このため、ユーザは、PCから各スイッチブレード120にログインし、図16に示すような接続関係の相違を意識しながら、移管後の各スイッチブレード120の記憶領域121における構成定義情報の見直しおよび変更を手動で行なう。例えば、図15に示すシャーシ102では、サーバブレード110またはLAN拡張カード111のポートに細線で接続された、スイッチブレード120のポートに係る構成定義情報については、変更を行なう必要はない。しかし、サーバブレード110またはLAN拡張カード111のポートに太線または太破線で接続された、スイッチブレード120のポートに係る構成定義情報は、手動で再設定されることになる。各スイッチブレード120における構成定義情報の再設定を完了した後、シャーシ102に実装あるいは増設されたブレード110,120,130による運用が再開される。
 上述したように、移管後の各スイッチブレッド120のポートに係る構成定義情報の見直しおよび変更を手動で行なうため、その手動作業のために多大な時間を要することになる。
特開平7-152447号公報 特開2008-134997号公報 特願平11-65984号公報
 一つの側面で、本発明は、移管先シャーシに移管後の各スイッチブレードのポートに係る構成定義情報を容易に変更可能にすることを目的とする。
 なお、前記目的に限らず、後述する発明を実施するための最良の形態に示す各構成により導かれる作用効果であって、従来の技術によっては得られない作用効果を奏することも本件の他の目的の一つとして位置付けることができる。
 本件のブレードサーバシステムは、識別情報を記憶するメモリを有するシャーシと、該シャーシに実装され他シャーシに移管可能なブレードと、を備え、前記ブレードは、複数のサーバブレードと、記憶領域における構成定義情報に基づき前記サーバブレード間の中継を行なう複数のスイッチブレードと、該複数のスイッチブレードを管理する管理ブレードと、を含み、各スイッチブレードの前記記憶領域に、前記シャーシの各ポートの実装位置と前記他シャーシの各ポートの移管先実装位置との対応関係を規定するテーブルが設定され、前記管理ブレードは、前記シャーシへの実装時に同シャーシの前記メモリの識別情報と各スイッチブレードの同シャーシでの実装位置とを前記記憶領域に書き込み、前記他シャーシへの実装時に同他シャーシのメモリの識別情報と同他シャーシでの各スイッチブレードの実装位置とを各スイッチブレードに通知し、各スイッチブレードは、前記記憶領域の識別情報と前記管理ブレードからの前記他シャーシの識別情報とに基づき前記他シャーシに移管されたと判断した場合、前記記憶領域の前記シャーシでの実装位置と前記管理ブレードからの前記他シャーシでの実装位置と前記記憶領域の前記テーブルとに基づき、前記記憶領域における前記構成定義情報を用いて、前記他シャーシ用の構成定義情報を前記記憶領域に設定することを要件としている。
 また、本件のブレードサーバシステムは、複数のスロットを有するシャーシと、該シャーシに実装され、該シャーシの種別を特定する識別情報を記憶するメモリと、前記複数のスロットに挿入され、前記シャーシとは異なる種別の移管先シャーシに移管可能な複数のブレードと、を備え、前記複数のブレードは、サーバとして機能する複数のサーバブレードと、記憶領域に設定された前記シャーシ用の構成定義情報に基づき、該複数のサーバブレード間の中継を行なう複数のスイッチブレードと、該複数のスイッチブレードを管理するマネジメントブレードと、を含み、各スイッチブレードの前記記憶領域に、前記シャーシにおける各ポートの実装位置と前記移管先シャーシにおける各ポートの移管先実装位置との対応関係を規定する実装位置変換テーブルが設定され、前記マネジメントブレードは、前記シャーシへの実装時に、前記シャーシの前記メモリから前記識別情報を取得するとともに各スイッチブレードの前記シャーシにおける実装位置を取得し、取得した識別情報および実装位置を各スイッチブレードの前記記憶領域に書き込む書込部と、前記移管先シャーシへの実装時に、前記移管先シャーシのメモリから当該移管先シャーシの識別情報を取得するとともに前記移管先シャーシにおける各スイッチブレードの移管先実装位置を取得し、取得した識別情報および移管先実装位置を各スイッチブレードに通知する通知部と、を有し、各スイッチブレードは、前記記憶領域に書き込まれた前記識別情報と前記通知部により通知された前記移管先シャーシの識別情報とに基づき、当該スイッチブレードが前記移管先シャーシに移管されたか否かを判断する判断部と、該判断部により当該スイッチブレードが前記移管先シャーシに移管されたと判断した場合、前記記憶領域に書き込まれた前記シャーシにおける当該スイッチブレードの実装位置と、前記通知部により通知された前記移管先シャーシにおける当該スイッチブレードの移管先実装位置と、当該スイッチブレードの前記記憶領域に設定された前記実装位置変換テーブルとに基づき、当該スイッチブレードの前記記憶領域に設定された前記シャーシ用の構成定義情報を用いて、前記移管先シャーシ用の構成定義情報を前記記憶領域に設定する設定部と、を有することを要件としている。
 また、本件のブレードサーバシステムの管理方法は、複数のスロットを有するシャーシと、該シャーシに実装され、該シャーシの種別を特定する識別情報を記憶するメモリと、前記複数のスロットに挿入され、前記シャーシとは異なる種別の移管先シャーシに移管可能な複数のブレードと、を備え、前記複数のブレードは、サーバとして機能する複数のサーバブレードと、記憶領域に設定された前記シャーシ用の構成定義情報に基づき、該複数のサーバブレード間の中継を行なう複数のスイッチブレードと、該複数のスイッチブレードを管理するマネジメントブレードと、を含むブレードサーバシステムの管理方法であって、各スイッチブレードの前記記憶領域に、前記シャーシにおける各ポートの実装位置と前記移管先シャーシにおける各ポートの移管先実装位置との対応関係を規定する実装位置変換テーブルを設定し、前記マネジメントブレードは、前記シャーシへの実装時に、前記シャーシの前記メモリから前記識別情報を取得するとともに各スイッチブレードの前記シャーシにおける実装位置を取得し、取得した識別情報および実装位置を各スイッチブレードの前記記憶領域に書き込み、前記マネジメントブレードは、前記移管先シャーシへの実装時に、前記移管先シャーシのメモリから当該移管先シャーシの識別情報を取得するとともに前記移管先シャーシにおける各スイッチブレードの移管先実装位置を取得し、取得した識別情報および移管先実装位置を各スイッチブレードに通知し、各スイッチブレードは、前記記憶領域に書き込まれた前記識別情報と前記マネジメントブレードから通知された前記移管先シャーシの識別情報とに基づき、当該スイッチブレードが前記移管先シャーシに移管されたか否かを判断し、各スイッチブレードは、当該スイッチブレードが前記移管先シャーシに移管されたと判断した場合、前記記憶領域に書き込まれた前記シャーシにおける当該スイッチブレードの実装位置と、前記マネジメントブレードから通知された前記移管先シャーシにおける当該スイッチブレードの移管先実装位置と、当該スイッチブレードの前記記憶領域に設定された前記実装位置変換テーブルとに基づき、当該スイッチブレードの前記記憶領域に設定された前記シャーシ用の構成定義情報を用いて、前記移管先シャーシ用の構成定義情報を前記記憶領域に設定することを要件としている。
 一実施形態によれば、移管先シャーシに移管後の各スイッチブレードのポートに係る構成定義情報を容易に変更することが可能になる。
一実施形態のブレードサーバシステムのハードウェア構成および機能構成を示すブロック図である。 本実施形態において移管元シャーシに実装されたブレードの構成およびポートの接続関係を示す図である。 本実施形態において移管先シャーシに実装されたブレードの構成およびポートの接続関係を示す図である。 本実施形態のブレードサーバシステムにおける初期設定手順(管理方法)を説明するフローチャートである。 本実施形態のブレードサーバシステムにおいてブレードを移管元シャーシから移管先シャーシへ移管する手順(管理方法)を説明するフローチャートである。 本実施形態のブレードサーバシステムにおける初期設定手順(管理方法)を説明するシーケンス図である。 本実施形態のブレードサーバシステムにおいてブレードを移管元シャーシから移管先シャーシへ移管する手順(管理方法)を説明するシーケンス図である。 本実施形態における実装位置変換テーブルの例を示す図である。 本実施形態における実装位置変換テーブルの例を示す図である。 本実施形態における実装位置変換テーブルに基づく設定部による具体的な処理を説明する図である。 本実施形態における実装位置変換テーブルに基づく設定部による具体的な処理を説明する図である。 本実施形態において、移管先シャーシに移管されたスイッチブレードの記憶領域に設定された移管先シャーシ用構成定義情報の例を示す図である。 一般的なブレードサーバシステムの構成を示す図である。 シャーシを取り替える一般的な手順を説明すべく、移管元シャーシに実装されたブレードの構成およびポートの接続関係を示す図である。 シャーシを取り替える一般的な手順を説明すべく、移管先シャーシに実装されたブレードの構成およびポートの接続関係を示す図である。 シャーシを取り替える一般的な手順を説明すべく、移管元シャーシおよび移管先シャーシにおけるポートの接続関係を示す図である。
 以下、図面を参照して実施の形態を説明する。
 〔1〕ブレードサーバシステムの構成
 図1は、一実施形態のブレードサーバシステム1のハードウェア構成および機能構成を示すブロック図である。
 図1に示すブレードサーバシステム1は、複数のスロット(図示略)を有するシャーシ101と、シャーシ101に実装(内蔵)されシャーシ101の種別を特定する識別情報(装置ID(IDentification)1)を記憶するメモリ101aと、各スロットに挿入されるブレードとから構成されている。各ブレードは、スロットに挿入され、シャーシ(移管元シャーシ)101とは異なる種別の移管先シャーシ(他シャーシ)102に移管可能に構成されている。また、ブレードとしては、例えば、複数のサーバブレード10と、複数のスイッチブレード20と、一のマネジメントブレード(MMB;管理ブレード)30とが含まれている。
 各サーバブレード10は、CPU(図示略)およびメモリ(図示略)を有し、サーバとして機能する。各サーバブレード10上にはLAN拡張カード(メザニンカード)11が実装されている。
 各スイッチブレード20は、CPU20aおよびメモリ20bを有し、メモリ20bの記憶領域21に設定されたシャーシ101用の構成定義情報(ポート設定情報)に基づき、複数のサーバブレード10間の中継を行なう。シャーシ101用の構成定義情報は、各スイッチブレード20に接続されたPCから初期設定される。その際、図8および図9を参照しながら後述する実装位置変換テーブルも記憶領域21に設定される。実装位置変換テーブルは、移管元シャーシ101における各ポートの実装位置と移管先シャーシ102における各ポートの移管先実装位置との対応関係を規定する。さらに、各スイッチブレード20のCPU20aは、メモリ20bに格納された所定プログラムを実行することにより、後述する判断部22および設定部23としての機能を果たす。
 マネジメントブレード30は、CPU30aおよびメモリ30bを有し、各スイッチブレード20のLANポート/シリアルポート(図示略;管理ポート)に接続され、各スイッチブレード20の管理、例えば電源投入シーケンスの実行,時刻設定などを行なう。マネジメントブレード30のCPU30aは、メモリ30bに格納された所定プログラムを実行することにより、後述する書込部31および通知部32としての機能を果たす。
 マネジメントブレード30の書込部31は、各スイッチブレード20がシャーシ101に実装されている時に、シャーシ101のメモリ101aから装置ID1を取得するとともに各スイッチブレード20のシャーシ101における実装位置(CB1またはCB2)を取得する。そして、書込部31は、取得した装置ID1および実装位置を各スイッチブレード20の記憶領域21に書き込む。
 マネジメントブレード30の通知部32は、各スイッチブレード20が移管先シャーシ102に実装された時に、移管先シャーシ102のメモリ102aから当該移管先シャーシ102の識別情報(装置ID2)を取得するとともに移管先シャーシ102における各スイッチブレード20の移管先実装位置を取得する。そして、通知部32は、取得した装置ID2および移管先実装位置を各スイッチブレード20に通知する。
 各スイッチブレード20の判断部22は、記憶領域21に書き込まれた装置ID1と通知部32により通知された移管先シャーシ102の装置ID2とに基づき、当該スイッチブレード20が移管先シャーシ102に移管されたか否かを判断する。判断部22は、以下のような判断(1)~(3)を行なう。
 (1) 判断部22は、記憶領域21に書き込まれた装置ID1と通知部32により通知された装置ID2とが一致しない場合、スイッチブレード20が移管先シャーシ102に移管されたと判断する。
 (2) 判断部22は、記憶領域21に書き込まれた装置ID1と通知部32により通知された装置ID2とが一致した場合、当該スイッチブレード20がシャーシ101と同じ種別のシャーシに移管されたと判断する。
 (3) 判断部22は、通知部32により通知された装置ID2と比較されるべき識別情報(装置ID)が記憶領域21に書き込まれていない場合、スイッチブレード20が新規のブレードであると判断する。
 各スイッチブレード20の設定部23は、判断部22による判断結果(上記項目(1)~(3)参照)に応じて、以下のような処理(11)~(13)を行なう。
 (11) 判断部22により当該スイッチブレード20が移管先シャーシ102に移管されたと判断した場合、設定部23は、以下の処理を行なう。つまり、設定部23は、記憶領域21に書き込まれたシャーシ101におけるスイッチブレード20の実装位置と、通知部32により通知された移管先シャーシ102における当該スイッチブレード20の移管先実装位置と、スイッチブレード20の記憶領域21に設定された実装位置変換テーブルとを取り込む。そして、設定部23は、取り込んだ実装位置,移管先実装位置および実装位置変換テーブルに基づき、スイッチブレード20の記憶領域21に設定されたシャーシ101用の構成定義情報を用いて、移管先シャーシ102用の構成定義情報を記憶領域21に設定する。このとき、設定部23は、実装位置変換テーブルに規定された対応関係に応じて、以下のような処理(a)~(c)を行なう。
  (a) 実装位置変換テーブルにおいて、記憶領域21に書き込まれた実装位置におけるポートに、通知部32により通知された移管先実装位置におけるポートが対応付けられている場合、設定部23は、以下の処理を行なう。つまり、設定部23は、当該ポートについてのシャーシ101用の構成定義情報を移管先シャーシ102用の構成定義情報として記憶領域21に設定保存する。この処理については図5,図7および図10を参照しながら後述する。
  (b) 実装位置変換テーブルにおいて、記憶領域21に書き込まれた実装位置におけるポートに、通知部32により通知された移管先実装位置とは異なる移管先実装位置におけるポートが対応付けられている場合、設定部23は、以下の処理を行なう。つまり、設定部23は、当該ポートについてのシャーシ101用の構成定義情報を、マネジメントブレード30を介し、前記異なる移管先実装位置におけるスイッチブレード20に対し移管先シャーシ102用の構成定義情報として通知する。この処理については図5,図7および図11を参照しながら後述する。
  (c) 実装位置変換テーブルにおいて、記憶領域21に書き込まれた実装位置におけるポートに、移管先のポートが対応付けられていない場合、設定部23は、以下の処理を行なう。つまり、設定部23は、当該ポートについてのシャーシ101用の構成定義情報を削除する。この処理については図5,図7,図10および図11を参照しながら後述する。
 (12) 判断部22により当該スイッチブレード20がシャーシ101と同じ種別のシャーシに移管されたと判断した場合、設定部23は、記憶領域21に設定されたシャーシ101用の構成定義情報を、移管後のシャーシ用の構成定義情報として用いる。この処理については図5を参照しながら後述する。
 (13) 判断部22により当該スイッチブレード20が新規のブレードであると判断した場合、設定部23は、当該新規のブレードを実装されたシャーシ用の構成定義情報を、記憶領域21に新たに設定する。この処理については図5を参照しながら後述する。
 なお、移管元シャーシ101において、各スイッチブレード20と各サーバブレード10および各LAN拡張カード11との間は、バックプレーン40を介して通信可能に接続されている。また、移管先シャーシ102において、各スイッチブレード20と各サーバブレード10および各LAN拡張カード11との間は、バックプレーン41,42を介して通信可能に接続される。
 〔2〕ブレードサーバシステムの動作
 次に、上述のごとく構成されたブレードサーバシステム1の動作について、図2~図12を参照しながらより具体的に説明する。つまり、ブレード10~30を移管元シャーシ101から移管先シャーシ102へ移管する際の手順(シャーシを取り替える手順;管理方法)について説明する。
 本実施形態のブレードサーバシステム1においても、シャーシ101に空スロットがない状態で、ユーザがサーバブレード10の増設を望む場合、現在使用中のシャーシ101をよりスロット数の多いシャーシ102に取り替える必要がある。その場合、今まで使用していたサーバブレード10,スイッチブレード20,マネジメントブレード30を新たなシャーシに移管して流用した上で、新たなシャーシ102に新たなサーバブレード10を増設することになる。
  〔2-1〕移管元シャーシにおけるブレードの構成およびポートの接続関係
 まず、図2を参照しながら、移管元シャーシ101について説明する。図2は、本実施形態において移管元シャーシ101に実装されたブレードの構成およびポートの接続関係を示す図である。移管元シャーシ101に実装されたメモリ101aには、シャーシ101の種別を特定する識別情報として装置ID1が記憶されている。
 図2に示すように、移管元シャーシ101は、図14を参照しながら前述したシャーシ101と同様のもので、図2に示す移管元のシャーシ101の仕様は、サーバブレード搭載可能台数8台、スイッチブレード搭載可能台数4台である。なお、図2では、シャーシ101に2台のスイッチブレード20および8台のサーバブレード10を搭載した例が示されている。以下、2台のスイッチブレード20のうちの一つを特定する必要があるときには、スイッチブレード#1,#2もしくは符号20-1,20-2が用いられる。8台のサーバブレード10のうちの一つを特定する必要があるときには、サーバブレード#1~#8もしくは符号10-1~10-8が用いられる。さらに、各サーバブレード10上に実装される8枚のLAN拡張カード11のうちの一つを特定する必要があるときには、Mezz1~Mezz8もしくは符号11-1~11-8が用いられる。
 サーバブレード10-1~10-8は、それぞれ、シャーシ101のスロット(Slot)1~8に挿入されている。各サーバブレード10は、4個のポート1~4を有するほか、各サーバブレード10上のLAN拡張カード11も、4個のポート1~4を有している。
 スイッチブレード20-1および20-2は、それぞれ、シャーシ101の実装位置CB1およびCB2に実装されている。各スイッチブレード20は、サーバブレード10に接続される36個のポート1~36と12個の外部用ポート37~48とを有している。なお、実装位置CB1,CB2は、シャーシ101において各スイッチブレード20が実装される位置(スロットの位置)を特定する情報である。
 各スイッチブレード20のポート1~36と各サーバブレード10のポート1~4および各LAN拡張カード11のポート1~4との間は、バックプレーン40を介して通信可能に接続されている。図2に示すシャーシ101では、サーバブレード#1のポート1~4は、それぞれスイッチブレード#1(CB1)のポート1,17,2,18に接続され、LAN拡張カードMezz1のポート1~4は、それぞれスイッチブレード#2(CB2)のポート1,17,2,18に接続される。また、サーバブレード#8のポート1~4は、それぞれスイッチブレード#1(CB1)のポート15,31,16,32に接続され、LAN拡張カードMezz8のポート1~4は、それぞれスイッチブレード#2(CB2)のポート15,31,16,32に接続される。
  〔2-2〕移管先シャーシにおけるブレードの構成およびポートの接続関係
 次に、図3を参照しながら、移管先シャーシ102について説明する。図3は、本実施形態において移管先シャーシ102に実装されたブレードの構成およびポートの接続関係を示す図である。移管先シャーシ102に実装されたメモリ102aには、シャーシ102の種別を特定する識別情報として装置ID2が記憶されている。
 図3に示すように、移管先シャーシ102は、図15を参照しながら前述したシャーシ101と同様のもので、図3に示す移管先のシャーシ102の仕様は、サーバブレード搭載可能台数18台、スイッチブレード搭載可能台数8台である。なお、図3では、シャーシ102に4台のスイッチブレード20および18台のサーバブレード10を搭載した例が示されている。また、以下、4台のスイッチブレード20のうちの一つを特定する必要があるときには、スイッチブレード#1~#4もしくは符号20-1~20-4が用いられる。18台のサーバブレード10のうちの一つを特定する必要があるときには、サーバブレード#1~#18もしくは符号10-1~10-18が用いられる。さらに、各サーバブレード10上に実装される18枚のLAN拡張カード11のうちの一つを特定する必要があるときには、Mezz1~Mezz18もしくは符号11-1~11-18が用いられる。
 サーバブレード10-1~10-18は、それぞれ、図1および図2を参照しながら前述したサーバブレード10と同様の構成を有し、シャーシ102のスロット(Slot)1~18に挿入されている。
 スイッチブレード20-1~20-4は、それぞれ、図1および図2を参照しながら前述したスイッチブレード20と同様の構成を有し、シャーシ102の実装位置CB1~CB4に実装されている。なお、実装位置CB1~CB4は、シャーシ102において各スイッチブレード20が実装される位置(スロットの位置)を特定する情報である。
 スイッチブレード20-1,20-3のポート1~36と各サーバブレード10のポート1~4との間は、バックプレーン41を介して通信可能に接続されている。図3に示すシャーシ102では、サーバブレード#1のポート1,3は、それぞれスイッチブレード#1(CB1)のポート1,2に接続され、サーバブレード#1のポート2,4は、それぞれスイッチブレード#3(CB2)のポート1,2に接続される。同様に、サーバブレード#8のポート1,3は、それぞれスイッチブレード#1(CB1)のポート15,16に接続され、サーバブレード#8のポート2,4は、それぞれスイッチブレード#3(CB2)のポート15,16に接続される。さらに、サーバブレード#18のポート1,3は、それぞれスイッチブレード#1(CB1)のポート35,36に接続され、サーバブレード#18のポート2,4は、それぞれスイッチブレード#3(CB2)のポート35,36に接続される。
 また、スイッチブレード20-2,20-4のポート1~36と各LAN拡張カード11のポート1~4との間は、バックプレーン42を介して通信可能に接続されている。図3に示すシャーシ102では、LAN拡張カードMezz1のポート1,3は、それぞれスイッチブレード#2(CB3)のポート1,2に接続され、LAN拡張カードMezz1のポート2,4は、それぞれスイッチブレード#4(CB4)のポート1,2に接続される。同様に、LAN拡張カードMezz8のポート1,3は、それぞれスイッチブレード#2(CB3)のポート15,16に接続され、LAN拡張カードMezz8のポート2,4は、それぞれスイッチブレード#4(CB4)のポート15,16に接続される。さらに、LAN拡張カードMezz18のポート1,3は、それぞれスイッチブレード#2(CB3)のポート35,36に接続され、LAN拡張カードMezz18のポート2,4は、それぞれスイッチブレード#4(CB4)のポート35,36に接続される。
 上述のように、旧シャーシ101におけるポートの接続関係と新シャーシ102におけるポートの接続関係とは異なっている。例えば、サーバブレード#1およびLAN拡張カードMezz1のポートとスイッチブレード20のポートとの接続関係は、図16に示した例と同様、移管元シャーシ101と移管先シャーシ102とで異なっている。つまり、サーバブレード#1のポートは、シャーシ101においてスイッチブレード#1(CB1)のポート1,2,17,18に接続されていたが、シャーシ102においてはスイッチブレード#1(CB1)のポート1,2およびスイッチブレード#3(CB2)のポート1,2に接続されている。また、LAN拡張カードMezz1のポートは、シャーシ101においてスイッチブレード#2(CB2)のポート1,2,17,18に接続されていたが、シャーシ102においてはスイッチブレード#2(CB3)のポート1,2およびスイッチブレード#4(CB4)のポート1,2に接続されている。
  〔2-3〕移管元シャーシから移管先シャーシへのブレード移管手順
 以下、ユーザがサーバブレード10を増設し9台以上のサーバブレード10を実装することを望み、サーバブレード10およびスイッチブレード20を図2に示すシャーシ101から図3に示すシャーシ102へ移管する手順について、図4~図12を参照しながら説明する。なお、サーバブレード10およびスイッチブレード20とともにマネジメントブレード30を移管してもよい。移管元シャーシ101と移管先シャーシ102とでは、種別が異なり、つまり、それぞれのメモリ101a,102aに記憶された装置IDが異なり、上述した通りブレード搭載可能台数等の仕様が異なっている。
 図4および図5に示すフローチャートと図6および図7に示すシーケンス図に従って、本実施形態のブレードサーバシステム1においてブレードを移管元シャーシ101から移管先シャーシ102へ移管する手順(管理方法)について説明する。なお、図4および図6は初期設定処理の手順(S11~S16;A1~A6)を示し、図5および図7はブレードの移管処理の手順(S21~S29;A7~A13)を示す。
 図2に示すようにシャーシ101にブレード10,20,30が実装されると、システム1の初回起動時に、図4および図6)に示す手順で、以下のように各種情報が各スイッチブレード20の記憶領域21に設定される。
 まず、マネジメントブレード30の書込部31により、シャーシ101のメモリ101aから装置ID1が取得される(図4のステップS11;図6の矢印A1,A2参照)。取得された装置ID1は、書込部31により各スイッチブレード20に通知され記憶領域21に書き込まれる(図4のステップS12;図6の矢印A3参照)。
 また、書込部31により、シャーシ101におけるスイッチブレード#1~#4の実装位置CB1~CB4が、マネジメントブレード30のメモリ30bにおけるテーブル等から取得され、それぞれスイッチブレード#1~#4に通知され各スイッチブレード20の記憶領域21に書き込まれる(図4のステップS12;図6の矢印A3参照)。
 そして、ユーザにより、各スイッチブレード20のポート設定に係る構成定義情報が、PCから各スイッチブレード20にログインして記憶領域21に設定される(図4のステップS13;図6の矢印A4参照)。構成定義情報としては、図2に示すようなポートの接続関係に基づき、各スイッチブレード20における各ポート(ポート1~48)についてのVLAN情報やリンクアグリゲーション情報などが設定される。なお、構成定義情報は、CPUにより所定プログラムを実行することで、自動的に作成され、各スイッチブレード20の記憶領域21に自動的に設定されるようにしてもよい。
 さらに、本実施形態では、将来的にサーバブレード10を増設するスロットが不足して現在使用中のシャーシ101をよりスロット数の多いシャーシ102に取り替えることを想定し、システム1の初回起動時に、ブレードのシャーシ102への移管時に用いられる実装位置変換テーブルの設定が行なわれる(図4のステップS14;図6の矢印A5参照)。このとき、実装位置変換テーブルは、ユーザにより、PCから各スイッチブレード20にログインして記憶領域21に設定される。なお、実装位置変換テーブルは、CPUにより所定プログラムを実行することで、自動的に作成され、各スイッチブレード20の記憶領域21に自動的に設定されるようにしてもよい。
 ここで、実装位置変換テーブルは、移管元シャーシ101における各ポートの実装位置(CB1~CB4)と移管先シャーシ102における各ポートの移管先実装位置(CB1~CB8)との対応関係を規定する。図2に示す移管元シャーシ101および図3に示す移管先シャーシ102に係る実装位置変換テーブルの具体的な例を、図8および図9に示す。そして、移管元シャーシ101の実装位置CB1におけるスイッチブレード#1の記憶領域21には、8種類の実装位置変換テーブルCB1→CBi(i=1~8)が設定される。また、移管元シャーシ101の実装位置CB2におけるスイッチブレード#2の記憶領域21には、8種類の実装位置変換テーブルCB2→CBi(i=1~8)が設定される。同様に、移管元シャーシ101にスイッチブレード#3,#4が存在する場合には、スイッチブレード#3,#4の各記憶領域20には、8種類の実装位置変換テーブルCB3→CBi(i=1~8)および8種類の実装位置変換テーブルCB4→CBi(i=1~8)が設定される。
 実装位置変換テーブルCB1→CB1は、図8の左側に示されるように、旧シャーシ101のスイッチブレード#1(実装位置CB1)におけるポートと、新シャーシ102のスイッチブレード#1(実装位置CB1)におけるポートとの対応関係を規定する。図8の左側に示す実装位置変換テーブルCB1→CB1では、旧シャーシ101のスイッチブレード#1(CB1)におけるポート1,2と新シャーシ102のスイッチブレード#1(CB1)におけるポート1,2とが対応することが示されている。また、図8の左側に示す実装位置変換テーブルCB1→CB1では、新シャーシ102のスイッチブレード#1(CB1)側に、旧シャーシ101のスイッチブレード#1(CB1)におけるポートに対応するポートが存在しない場合、新シャーシ102のスイッチブレード#1(CB1)側の対応する欄は未記入とする。つまり、移管元のポートに移管先のポートの対応付けが行なわれない。
 実装位置変換テーブルCB1→CB3は、図9の左側に示されるように、旧シャーシ101のスイッチブレード#1(実装位置CB1)におけるポートと、新シャーシ102のスイッチブレード#2(実装位置CB3)におけるポートとの対応関係を規定する。図9の左側に示す実装位置変換テーブルCB1→CB3では、旧シャーシ101のスイッチブレード#1(CB1)におけるポート17,18と新シャーシ102のスイッチブレード#2(CB3)におけるポート1,2とが対応することが示されている。また、図9の左側に示す実装位置変換テーブルCB1→CB3では、新シャーシ102のスイッチブレード#2(CB3)側に、旧シャーシ101のスイッチブレード#1(CB1)におけるポートに対応するポートが存在しない場合、新シャーシ102のスイッチブレード#2(CB3)側の対応する欄は未記入とする。つまり、移管元のポートに移管先のポートの対応付けが行なわれない。
 以下、同様に、実装位置変換テーブルCB1→CB2,CB1→CB4,CB1→CB5,…,CB1→CB8がスイッチブレード#1の記憶領域21に設定される。
 実装位置変換テーブルCB2→CB3は、図8の右側に示されるように、旧シャーシ101のスイッチブレード#2(実装位置CB2)におけるポートと、新シャーシ102のスイッチブレード#2(実装位置CB3)におけるポートとの対応関係を規定する。図8の右側に示す実装位置変換テーブルCB2→CB3では、旧シャーシ101のスイッチブレード#2(CB2)におけるポート1,2と新シャーシ102のスイッチブレード#3(CB3)におけるポート1,2とが対応することが示されている。また、図8の右側に示す実装位置変換テーブルCB2→CB3では、新シャーシ102のスイッチブレード#2(CB3)側に、旧シャーシ101のスイッチブレード#2(CB2)におけるポートに対応するポートが存在しない場合、新シャーシ102のスイッチブレード#2(CB3)側の対応する欄は未記入とする。つまり、移管元のポートに移管先のポートの対応付けが行なわれない。
 実装位置変換テーブルCB2→CB4は、図9の右側に示されるように、旧シャーシ101のスイッチブレード#2(実装位置CB2)におけるポートと、新シャーシ102のスイッチブレード#4(実装位置CB4)におけるポートとの対応関係を規定する。図9の右側に示す実装位置変換テーブルCB2→CB4では、旧シャーシ101のスイッチブレード#2(CB2)におけるポート17,18と新シャーシ102のスイッチブレード#4(CB4)におけるポート1,2とが対応することが示されている。また、図9の右側に示す実装位置変換テーブルCB2→CB4では、新シャーシ102のスイッチブレード#4(CB4)側に、旧シャーシ101のスイッチブレード#2(CB2)におけるポートに対応するポートが存在しない場合、新シャーシ102のスイッチブレード#2(CB2)側の対応する欄は未記入とする。つまり、移管元のポートに移管先のポートの対応付けが行なわれない。
 以下、同様に、実装位置変換テーブルCB2→CB1,CB2→CB2,CB2→CB5,…,CB1→CB8がスイッチブレード#2の記憶領域21に設定される。
 移管元シャーシ101にスイッチブレード#3,#4が存在する場合、8種類の実装位置変換テーブルCB3→CBi(i=1~8)および8種類の実装位置変換テーブルCB4→CBi(i=1~8)が、上述と同様にして、スイッチブレード#3,#4の各記憶領域20に設定される。
 なお、ここでは、システム1の初回起動時に実装位置変換テーブルの設定を行なっているが、実装位置変換テーブルは、移管先シャーシ102へブレードを移管する直前に、各スイッチブレード20の記憶領域21に設定されてもよい。
 以上のような初期設定処理を完了すると、各スイッチブレード20は、初期設定が完了した旨(設定完了フラグ)をマネジメントブレード30に通知する(図4のステップS15;図6の矢印A6参照)。この後、シャーシ101に実装されたブレード10,20,30による運用が開始される(図4のステップS16参照)。
 さて、シャーシ101を用いた運用を行なっている際にサーバブレード10やスイッチブレード20を増設したくてもシャーシ101に空スロットがない場合、本実施形態のブレードサーバシステム1では、シャーシ101からシャーシ102へのブレードの移管処理が、図5および図7に示す手順で、以下のように実行される。
 まず、サーバブレード10やスイッチブレード20を増設すべく、移管先シャーシ101から移管元シャーシ102への移管を行ない(図5のステップS21参照)、図3に示すように移管先シャーシ102にブレード10,20,30が実装される。
 新シャーシ102にブレード10,20,30が実装されると、マネジメントブレード30の通知部32により、新シャーシ102のメモリ102aから装置ID2が取得される(図7の矢印A7,A8参照)。取得された装置ID2は、通知部32により各スイッチブレード20に通知される(図5のステップS22;図7の矢印A9参照)。なお、通知部32によってマネジメントブレード30から各スイッチブレード20に通知された装置ID2は、移管処理後、通常運用開始前に、記憶領域21における装置ID1の上に上書きされる。
 また、通知部32により、新シャーシ102におけるスイッチブレード#1~#8の移管先実装位置CB1,CB2,…,CB8が、マネジメントブレード30のメモリ30bにおけるテーブル等から取得され、それぞれスイッチブレード#1~#8に通知される(図5のステップS22;図7の矢印A9参照)。なお、通知部32によってマネジメントブレード30から各スイッチブレード20に通知された、新シャーシ102における各スイッチブレード20の実装位置CBiは、移管処理後、通常運用を開始する前に、記憶領域21における、旧シャーシ101での各スイッチブレード20の実装位置の上に上書きされる。
 各スイッチブレード20においては、マネジメントブレード30から装置ID2および実装位置CBiを通知されると、判断部22により、各スイッチブレード20の記憶領域21に書き込まれた装置ID1と通知部32により通知された移管先シャーシ102の装置ID2とが比較される(図5のステップS23参照)。
 判断部22は、記憶領域21に書き込まれた装置ID1と通知部32により通知された装置ID2とが一致しない場合、スイッチブレード20が移管先シャーシ102に移管されたものと判断する(図5のステップS23の“装置ID1≠装置ID2”ルート)。
 この場合、各スイッチブレード20の設定部23に、記憶領域21に書き込まれたシャーシ101におけるスイッチブレード20の実装位置と、通知部32により通知された移管先シャーシ102における当該スイッチブレード20の移管先実装位置と、スイッチブレード20の記憶領域21に設定された実装位置変換テーブルとが取り込まれる。
 そして、設定部23により、取り込んだ実装位置,移管先実装位置および実装位置変換テーブルに基づき、各スイッチブレード20の記憶領域21に設定されたシャーシ101用の構成定義情報を用い、移管先シャーシ102用の構成定義情報が記憶領域21に設定される(図5のステップS24,S25;図7のA10~A12参照)。このとき、設定部23により、実装位置変換テーブルに規定された対応関係に応じて、以下のように、上述した処理(a)~(c)が実行される。なお、図10および図11は、本実施形態における実装位置変換テーブルに基づく設定部23による具体的な処理を説明する図である。
  処理(a):実装位置変換テーブルにおいて、記憶領域21に書き込まれた実装位置におけるポートに、通知部32により通知された移管先実装位置におけるポートが対応付けられている場合。例えば図10に示す実装位置変換テーブルCB1→CB1のごとく、旧シャーシ101のスイッチブレード#1(CB1)におけるポート1,2と新シャーシ102のスイッチブレード#1(CB1)におけるポート1,2とが対応付けられている場合。この場合、図10の処理欄に示す通り、設定部23は、当該ポート1,2についてのシャーシ101用の構成定義情報を、有効にし、移管先シャーシ102用の構成定義情報として記憶領域21に設定保存し、当該スイッチブレード#1に対するポート設定を行なう(図5のステップS24;図7のステップA10参照)。
  処理(b):実装位置変換テーブルにおいて、記憶領域21に書き込まれた実装位置におけるポートに、通知部32により通知された移管先実装位置とは異なる移管先実装位置におけるポートが対応付けられている場合。例えば図11に示す実装位置変換テーブルCB1→CB3のごとく、旧シャーシ101のスイッチブレード#1(CB1)におけるポート17,18と新シャーシ102のスイッチブレード#2(CB3)におけるポート1,2とが対応付けられている。このとき、通知部32により通知された移管先実装位置はCB1であるため、記憶領域21に書き込まれた実装位置CB1におけるポートに、通知部32により通知された移管先実装位置CB1とは異なる移管先実装位置CB3におけるポートが対応付けられている。この場合、図11の処理欄に示す通り、設定部23は、当該ポート17,18についてのシャーシ101用の構成定義情報を、マネジメントブレード30を介し、移管先実装位置CB3におけるスイッチブレード#2に対し移管先シャーシ102用の構成定義情報として通知する。つまり、設定部23は、他のスイッチブレード#2の移管先シャーシ102用の構成定義情報を、マネジメントブレード30に通知する(図5のステップS24;図7の矢印A11参照)。そして、マネジメントブレード30は、通知されたスイッチブレード#2の移管先シャーシ102用の構成定義情報(変更情報)を、当該スイッチブレード#2の記憶領域21に書き込み、当該スイッチブレード#2に対するポート設定を行なう(図5のステップS25;図7のステップA12参照)。
  処理(c):実装位置変換テーブルにおいて、記憶領域21に書き込まれた実装位置におけるポート(移管元のポート)に、移管先のポートが対応付けられていない場合、つまり移管先のポートに係る欄が未記入である場合、図10や図11の処理欄に示す通り、設定部23は、当該ポートについてのシャーシ101用の構成定義情報を削除する。
 各スイッチブレード20においてステップS23~S25による処理を完了すると、設定完了フラグが有効になりマネジメントブレード30に通知される(図7の矢印A13参照)。
 一方、判断部22は、記憶領域21に書き込まれた装置ID1と通知部32により通知された装置ID2とが一致した場合、当該スイッチブレード20がシャーシ101と同じ種別のシャーシに移管されたと判断する(図5のステップS23の“装置ID1=装置ID2”ルート)。この場合、設定部23は、記憶領域21に設定されたシャーシ101用の構成定義情報を、全て有効にし(図5のステップS26参照)、移管後のシャーシ用の構成定義情報として用いる。
 また、判断部22は、通知部32により通知された装置ID2と比較されるべき装置ID1が記憶領域21に書き込まれていない場合、スイッチブレード20が新規のブレード20であると判断する(図5のステップS23の“新規”ルート)。この場合、設定部23は、当該新規のサーバブレード20を実装されたシャーシ102用の構成定義情報を、記憶領域21に新たに設定する。つまり、図4のステップS11~S15と同様の初期設定処理が、当該新規のサーバブレード20に対して行なわれる(図5のステップS27参照)。
 上述した図5のステップS23~S27による処理が、全てのスイッチブレード20に対して行なわれると(ステップS28のYESルート)、ブレードサーバシステム1は、ブレードの移管処理を完了し、通常運用に移行する(図5のステップS29)。
 なお、通常運用開始前に、ユーザは、必要に応じ、スイッチサーバ20に対する構成定義情報の追加設定等を行なうことができる。また、通常運用開始前に、ユーザは、シャーシ102をよりスロット数の多いシャーシに取り替えることを想定し、ステップS14と同様、当該シャーシへの移管時に用いられる実装位置変換テーブルの設定を行なってもよい。
 以上のような処理を行なった結果、移管先シャーシ102に移管されたスイッチブレード#1~#4の記憶領域21に設定された移管先シャーシ用構成定義情報の例を、図12に示す。図12において、CBX-Yは、旧シャーシ101の位置CBXに実装されていたスイッチブレードにおける、ポートYの構成定義情報(ポート設定)である。つまり、新シャーシ102のCB1におけるスイッチブレード#1では、旧シャーシ101のCB1に実装されていたスイッチブレード#1におけるポート1,2の構成定義情報が有効化されている。また、新シャーシ102のCB2におけるスイッチブレード#3では、旧シャーシ101のCB1に実装されていたスイッチブレード#1におけるポート17,18の構成定義情報が、当該スイッチブレード#3に移動されて有効化されている。同様に、新シャーシ102のCB3におけるスイッチブレード#2では、旧シャーシ101のCB2に実装されていたスイッチブレード#2におけるポート1,2の構成定義情報が有効化されている。また、新シャーシ102のCB4におけるスイッチブレード#4では、旧シャーシ101のCB2に実装されていたスイッチブレード#2におけるポート17,18の構成定義情報が、当該スイッチブレード#4に移動されて有効化されている。
 〔3〕ブレードサーバシステムによる効果
 上述したブレードサーバシステム1によれば、新シャーシ102に移管されたスイッチブレード20のポートに係る構成定義情報が、シャーシ101,102の識別情報(装置ID1,2),スイッチブレード20の実装位置CBiおよび実装位置変換テーブルに基づき自動的に設定変更される。また、新シャーシ102に移管されたスイッチブレード20における不要な構成定義情報の削除も自動で行なわれる。
 これにより、旧シャーシ101におけるスイッチブレード20を、旧シャーシ101とはポート対応関係の異なる新シャーシ102に移管したとしても、新シャーシ102におけるスイッチブレード20において構成定義情報(ポート設定)が自動で反映される。したがって、新シャーシ102に移管後の各スイッチブレッド20のポートに係る構成定義情報が容易に変更可能になり、構成定義情報の見直しおよび変更に要する時間を大幅に短縮することができる。これに伴い、ブレードサーバシステム1における管理コストや設定変更コストを削減することもできる。
 〔4〕その他
 以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は、係る特定の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内において、種々の変形、変更して実施することができる。
 なお、上述した実施形態では、移管元シャーシ101の仕様は、サーバブレード搭載可能台数8台、スイッチブレード搭載可能台数4台であるとし、移管先シャーシ102の仕様は、サーバブレード搭載可能台数18台、スイッチブレード搭載可能台数8台であるとしたが、本件は、これらの台数に限定されるものではない。同様に、本件は、サーバブレード10やスイッチブレード20におけるポート数は、上記実施形態で示したポート数に限定されるものではない。
 上述した判断部22,設定部23,書込部31および通知部32としての機能の全部または一部や、上記実施形態で説明したスイッチブレード20やマネジメントブレード30における各種機能の全部または一部は、コンピュータ(CPU,情報処理装置,各種端末を含む)が所定のアプリケーションプログラムを実行することによって実現される。
 そのプログラムは、例えばフレキシブルディスク,CD(CD-ROM,CD-R,CD-RWなど),DVD(DVD-ROM,DVD-RAM,DVD-R,DVD-RW,DVD+R,DVD+RWなど),ブルーレイディスク等のコンピュータ読取可能な記録媒体に記録された形態で提供される。この場合、コンピュータはその記録媒体からプログラムを読み取って内部記憶装置または外部記憶装置に転送し格納して用いる。
 ここで、コンピュータとは、ハードウェアとOS(Operating System)とを含む概念であり、OSの制御の下で動作するハードウェアを意味している。また、OSが不要でアプリケーションプログラム単独でハードウェアを動作させるような場合には、そのハードウェア自体がコンピュータに相当する。ハードウェアは、少なくとも、CPU等のマイクロプロセッサと、記録媒体に記録されたコンピュータプログラムを読み取る手段とをそなえている。上記アプリケーションプログラムは、上述のようなコンピュータに、各種機能を実現させるプログラムコードを含んでいる。また、その機能の一部は、アプリケーションプログラムではなくOSによって実現されてもよい。
 1  ブレードサーバシステム
 10,10-1~10-18  サーバブレード
 11,11-1~11-18  LAN拡張カード
 20,20-1~20-4  スイッチブレード
 20a  CPU(処理部)
 20b  メモリ
 21  記憶領域
 22  判断部
 23  設定部
 30  マネージメントブレード(管理ブレード)
 30a  CPU(処理部)
 30b  メモリ
 31  書込部
 32  通知部
 40,41,42  バックプレーン
 101  シャーシ(移管元シャーシ,旧シャーシ,他シャーシ)
 101a  メモリ
 102  移管先シャーシ(新シャーシ)
 102a  メモリ

Claims (11)

  1.  識別情報を記憶するメモリを有するシャーシと、
     該シャーシに実装され他シャーシに移管可能なブレードと、を備え、
     前記ブレードは、複数のサーバブレードと、記憶領域における構成定義情報に基づき前記サーバブレード間の中継を行なう複数のスイッチブレードと、該複数のスイッチブレードを管理する管理ブレードと、を含み、
     各スイッチブレードの前記記憶領域に、前記シャーシの各ポートの実装位置と前記他シャーシの各ポートの移管先実装位置との対応関係を規定するテーブルが設定され、
     前記管理ブレードは、前記シャーシへの実装時に同シャーシの前記メモリの識別情報と各スイッチブレードの同シャーシでの実装位置とを前記記憶領域に書き込み、前記他シャーシへの実装時に同他シャーシのメモリの識別情報と同他シャーシでの各スイッチブレードの実装位置とを各スイッチブレードに通知し、
     各スイッチブレードは、前記記憶領域の識別情報と前記管理ブレードからの前記他シャーシの識別情報とに基づき前記他シャーシに移管されたと判断した場合、前記記憶領域の前記シャーシでの実装位置と前記管理ブレードからの前記他シャーシでの実装位置と前記記憶領域の前記テーブルとに基づき、前記記憶領域における前記構成定義情報を用いて、前記他シャーシ用の構成定義情報を前記記憶領域に設定する、ブレードサーバシステム。
  2.  複数のスロットを有するシャーシと、
     該シャーシに実装され、該シャーシの種別を特定する識別情報を記憶するメモリと、
     前記複数のスロットに挿入され、前記シャーシとは異なる種別の移管先シャーシに移管可能な複数のブレードと、を備え、
     前記複数のブレードは、
     サーバとして機能する複数のサーバブレードと、
     記憶領域に設定された前記シャーシ用の構成定義情報に基づき、該複数のサーバブレード間の中継を行なう複数のスイッチブレードと、
     該複数のスイッチブレードを管理するマネジメントブレードと、を含み、
     各スイッチブレードの前記記憶領域に、前記シャーシにおける各ポートの実装位置と前記移管先シャーシにおける各ポートの移管先実装位置との対応関係を規定する実装位置変換テーブルが設定され、
     前記マネジメントブレードは、
     前記シャーシへの実装時に、前記シャーシの前記メモリから前記識別情報を取得するとともに各スイッチブレードの前記シャーシにおける実装位置を取得し、取得した識別情報および実装位置を各スイッチブレードの前記記憶領域に書き込む書込部と、
     前記移管先シャーシへの実装時に、前記移管先シャーシのメモリから当該移管先シャーシの識別情報を取得するとともに前記移管先シャーシにおける各スイッチブレードの移管先実装位置を取得し、取得した識別情報および移管先実装位置を各スイッチブレードに通知する通知部と、を有し、
     各スイッチブレードは、
     前記記憶領域に書き込まれた前記識別情報と前記通知部により通知された前記移管先シャーシの識別情報とに基づき、当該スイッチブレードが前記移管先シャーシに移管されたか否かを判断する判断部と、
     該判断部により当該スイッチブレードが前記移管先シャーシに移管されたと判断した場合、前記記憶領域に書き込まれた前記シャーシにおける当該スイッチブレードの実装位置と、前記通知部により通知された前記移管先シャーシにおける当該スイッチブレードの移管先実装位置と、当該スイッチブレードの前記記憶領域に設定された前記実装位置変換テーブルとに基づき、当該スイッチブレードの前記記憶領域に設定された前記シャーシ用の構成定義情報を用いて、前記移管先シャーシ用の構成定義情報を前記記憶領域に設定する設定部と、を有する、ブレードサーバシステム。
  3.  前記設定部は、
     前記実装位置変換テーブルにおいて、前記記憶領域に書き込まれた実装位置におけるポートに、前記通知部により通知された移管先実装位置におけるポートが対応付けられている場合、当該ポートについての前記シャーシ用の構成定義情報を前記移管先シャーシ用の構成定義情報として前記記憶領域に設定保存し、
     前記実装位置変換テーブルにおいて、前記記憶領域に書き込まれた実装位置におけるポートに、前記通知部により通知された移管先実装位置とは異なる移管先実装位置におけるポートが対応付けられている場合、当該ポートについての前記シャーシ用の構成定義情報を、前記マネジメントブレードを介し、前記異なる移管先実装位置におけるスイッチブレードに対し前記移管先シャーシ用の構成定義情報として通知し、
     前記実装位置変換テーブルにおいて、前記記憶領域に書き込まれた実装位置におけるポートに、移管先のポートが対応付けられていない場合、当該ポートについての前記シャーシ用の構成定義情報を削除する、請求項2記載のブレードサーバシステム。
  4.  前記判断部は、前記記憶領域に書き込まれた前記識別情報と前記通知部により通知された識別情報とが一致しない場合、当該スイッチブレードが前記移管先シャーシに移管されたと判断する、請求項2または請求項3に記載のブレードサーバシステム。
  5.  前記判断部は、前記記憶領域に書き込まれた前記識別情報と前記通知部により通知された識別情報とが一致した場合、当該スイッチブレードが前記シャーシと同じ種別のシャーシに移管されたと判断し、
     前記設定部は、前記判断部により当該スイッチブレードが前記シャーシと同じ種別のシャーシに移管されたと判断した場合、前記記憶領域に設定された前記シャーシ用の構成定義情報を、移管後のシャーシ用の構成定義情報として用いる、請求項2~請求項4のいずれか一項に記載のブレードサーバシステム。
  6.  前記判断部は、前記通知部により通知された識別情報と比較されるべき識別情報が前記記憶領域に書き込まれていない場合、当該スイッチブレードが新規のブレードであると判断し、
     前記設定部は、前記判断部により当該スイッチブレードが新規のブレードであると判断した場合、当該新規のブレードを実装されたシャーシ用の構成定義情報を、前記記憶領域に新たに設定する、請求項2~請求項5のいずれか一項に記載のブレードサーバシステム。
  7.  複数のスロットを有するシャーシと、
     該シャーシに実装され、該シャーシの種別を特定する識別情報を記憶するメモリと、
     前記複数のスロットに挿入され、前記シャーシとは異なる種別の移管先シャーシに移管可能な複数のブレードと、を備え、
     前記複数のブレードは、
     サーバとして機能する複数のサーバブレードと、
     記憶領域に設定された前記シャーシ用の構成定義情報に基づき、該複数のサーバブレード間の中継を行なう複数のスイッチブレードと、
     該複数のスイッチブレードを管理するマネジメントブレードと、を含むブレードサーバシステムの管理方法であって、
     各スイッチブレードの前記記憶領域に、前記シャーシにおける各ポートの実装位置と前記移管先シャーシにおける各ポートの移管先実装位置との対応関係を規定する実装位置変換テーブルを設定し、
     前記マネジメントブレードは、前記シャーシへの実装時に、前記シャーシの前記メモリから前記識別情報を取得するとともに各スイッチブレードの前記シャーシにおける実装位置を取得し、取得した識別情報および実装位置を各スイッチブレードの前記記憶領域に書き込み、
     前記マネジメントブレードは、前記移管先シャーシへの実装時に、前記移管先シャーシのメモリから当該移管先シャーシの識別情報を取得するとともに前記移管先シャーシにおける各スイッチブレードの移管先実装位置を取得し、取得した識別情報および移管先実装位置を各スイッチブレードに通知し、
     各スイッチブレードは、前記記憶領域に書き込まれた前記識別情報と前記マネジメントブレードから通知された前記移管先シャーシの識別情報とに基づき、当該スイッチブレードが前記移管先シャーシに移管されたか否かを判断し、
     各スイッチブレードは、当該スイッチブレードが前記移管先シャーシに移管されたと判断した場合、前記記憶領域に書き込まれた前記シャーシにおける当該スイッチブレードの実装位置と、前記マネジメントブレードから通知された前記移管先シャーシにおける当該スイッチブレードの移管先実装位置と、当該スイッチブレードの前記記憶領域に設定された前記実装位置変換テーブルとに基づき、当該スイッチブレードの前記記憶領域に設定された前記シャーシ用の構成定義情報を用いて、前記移管先シャーシ用の構成定義情報を前記記憶領域に設定する、ブレードサーバシステムの管理方法。
  8.  各スイッチブレードは、
     前記実装位置変換テーブルにおいて、前記記憶領域に書き込まれた実装位置におけるポートに、前記マネジメントブレードから通知された移管先実装位置におけるポートが対応付けられている場合、当該ポートについての前記シャーシ用の構成定義情報を前記移管先シャーシ用の構成定義情報として前記記憶領域に設定保存し、
     前記実装位置変換テーブルにおいて、前記記憶領域に書き込まれた実装位置におけるポートに、前記マネジメントブレードから通知された移管先実装位置とは異なる移管先実装位置におけるポートが対応付けられている場合、当該ポートについての前記シャーシ用の構成定義情報を、前記マネジメントブレードを介し、前記異なる移管先実装位置におけるスイッチブレードに対し前記移管先シャーシ用の構成定義情報として通知し、
     前記実装位置変換テーブルにおいて、前記記憶領域に書き込まれた実装位置におけるポートに、移管先のポートが対応付けられていない場合、当該ポートについての前記シャーシ用の構成定義情報を削除する、請求項7記載のブレードサーバシステムの管理方法。
  9.  各スイッチブレードは、前記記憶領域に書き込まれた前記識別情報と前記マネジメントブレードから通知された識別情報とが一致しない場合、当該スイッチブレードが前記移管先シャーシに移管されたと判断する、請求項7または請求項8に記載のブレードサーバシステムの管理方法。
  10.  各スイッチブレードは、
     前記記憶領域に書き込まれた前記識別情報と前記マネジメントブレードから通知された識別情報とが一致した場合、当該スイッチブレードが前記シャーシと同じ種別のシャーシに移管されたと判断し、
     前記記憶領域に設定された前記シャーシ用の構成定義情報を、移管後のシャーシ用の構成定義情報として用いる、請求項7~請求項9のいずれか一項に記載のブレードサーバシステムの管理方法。
  11.  各スイッチブレードは、
     前記マネジメントブレードから通知された識別情報と比較されるべき識別情報が前記記憶領域に書き込まれていない場合、当該スイッチブレードが新規のブレードであると判断し、
     当該新規のブレードを実装されたシャーシ用の構成定義情報を、前記記憶領域に新たに設定する、請求項7~請求項10のいずれか一項に記載のブレードサーバシステムの管理方法。
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