WO2014128859A1 - スイッチ及びプログラム - Google Patents

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WO2014128859A1
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浪平 大輔
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    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/65Re-configuration of fast packet switches

Definitions

  • This technology relates to automatic switch setting technology.
  • a large number of servers are arranged and server resources are shared by many customers. For this reason, even in a network directly connected to a large number of servers, a redundant network is constructed by arranging a plurality of switches and extending a plurality of paths to increase the bandwidth.
  • the switch in the previous stage of the server is a layer 2 network
  • a redundant network is constructed as it is by extending a plurality of routes, it becomes a loop configuration, so it is possible to use STP (Spanning Tree Protocol) or the like.
  • STP Shorting Tree Protocol
  • the redundant path is blocked and cannot be used for communication. Therefore, a switch called a fabric switch has emerged that can use a plurality of lines as redundant paths by logically integrating a plurality of similar switches into one and exchanging states internally.
  • a broadband and redundant network can be constructed without using STP.
  • Fabric refers to a network constructed by Fabric switches.
  • the switches 1 to 6 are Fabric switches, and the Fabric is constructed by them.
  • the switches 1 and 2 are connected to the core network, and the switches 3 to 6 are connected to a server and a storage.
  • the switches 1 to 6 are connected to each other.
  • the port indicated by a circle represents an external port connected to the core network or the server, and the port indicated by a square in each switch represents an internal port connecting between the Fabric switches. .
  • internal ports or external ports are set individually depending on the configuration. For example, if the default settings are all internal ports, communication is not possible because an external device is not an external port even if an external device is connected.
  • the port group A of the switches 1 and 2 connected to the core network and the port group B of the switches 3 to 6 connected to the server are initially set as internal ports. Therefore, it is not possible to communicate as it is. Therefore, the port settings of the switches 1 to 6 must be changed, and the initial setting process becomes complicated.
  • the Fabric is logically a single switch, so the ports in the same switch are directly connected. It is synonymous with doing. That is, a layer 2 loop occurs, and the loop cannot be stopped until the connection is removed or the definition is corrected.
  • the external device was actually set to be connected to the external port, but when the external ports are connected due to a connection mistake or the like (that is, erroneous connection). Similarly, a loop will occur, affecting the communication performance within Fabric.
  • the purpose of this technology is, according to one aspect, to provide a technology for automating Fabric switch settings.
  • the switch according to the present technology is connected to any one of (A) a plurality of ports connected to other devices and (B) a plurality of switches logically integrated with respect to each of the plurality of ports. And (C) a setting unit that sets a port type or port availability for each of a plurality of ports based on a determination result by the determination unit.
  • Fabric switch settings can be automated.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining Fabric.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a conventional problem.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a conventional problem.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a conventional problem.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the operation of the embodiment of the present technology.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the operation of the embodiment of the present technology.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of the Fabric switch according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of port type setting.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a setting policy at the time of definition conflict.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a processing flow regarding the operation of the Fabric switch according to the embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a processing flow of the operation of the Fabric switch according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a functional block diagram when the switch is implemented by a computer.
  • the switches 1 to 6 are Fabric switches are physically connected or the setting is changed, the switches 1 to 6 are irrespective of the port setting, as schematically shown by the arrows in FIG. 6 confirms whether or not the connection destination is a Fabric switch for each port. Then, since the port group E of the switches 1 and 2 and the port group F of the switches 3 to 6 can be confirmed to be connected to the Fabric switch, they are set as internal ports. If it is originally set as an internal port, the port groups E and F are permitted to be used.
  • the port group C of the switches 1 and 2 connected to the core network and the port group D of the switches 3 to 6 connected to the server or the like are confirmed that the connection destination is not a Fabric switch, Set as an external port. That is, the state of FIG. 5 makes a transition to the state of FIG. If it is originally set as an external port, the port groups C and D are allowed to be used.
  • each port is set in advance as an external port or an internal port, when a different port type is specified, it may be set as specified, or it may be set as blocking (that is, unusable) ) May be set. This is also set as an internal port, but when it is identified as an external port, it can be set as specified in a different policy depending on whether it is configured as an external port but as an internal port, You may make it block.
  • FIG. 7 shows a configuration example of the fabric switch 100 according to the present embodiment.
  • the Fabric switch 100 includes a control unit 110, a memory 120, switch hardware 130, and ports 1 to n.
  • the control unit 110 controls the entire Fabric switch 100 including the switch hardware 130, and executes a determination unit 111 that executes a determination process for the port type, and a setting unit 112 that executes a setting process for the port via the switch hardware 130. And have.
  • the control unit 110 is realized by a combination of a processor and a program, for example. In this case, the control unit 110 is realized by the processor executing the program stored in the memory 120 or another ROM (Read Only Memory).
  • the memory 120 stores data used for processing executed by the control unit 110.
  • the switch hardware 130 is a semiconductor device that performs communication with other Fabric switches in a unique format and relays frames between ports. Cables for connecting to other Fabric switches, external networks, servers and the like are connected to the ports 1 to n.
  • This process is executed when, for example, the Fabric switch 100 is activated. However, when only a specific port is linked up, or when the definition of the port type is changed only for a specific port, it is executed for that port.
  • the port type is set for each port. For example, not only the ports 1 to n are directly set, but also the memory 120 stores similar data. In some cases.
  • FIG. 9 when it is defined as an internal port when it is defined as an internal port (that is, when the definition is inconsistent), setting whether to prioritize the real connection or set to blocking, as an external port
  • it is assumed that the setting regarding whether to prioritize the actual connection or to set the blocking is stored in the memory 120.
  • control unit 110 links up each port of its own switch via the switch hardware 130, transmits an LLDP (Link Layer Discovery Protocol) frame to each port, and transmits the LLDP (Link Layer Discovery Protocol) frame to the neighboring device connected to each port.
  • An address is acquired (FIG. 10: step S1).
  • the determination unit 111 of the control unit 110 identifies one unprocessed port (step S3), and determines whether the address is obtained for the port and is a Fabric switch in a format that can be interpreted by the Fabric switch. Is executed (step S5). As described above, since the switch hardware 130 has a function of communicating with other Fabric switches in a unique format, the determination unit 111 instructs the switch hardware 130 to make an inquiry.
  • the controller 110 receives the inquiry via the corresponding port and the switch hardware 130, and when the controller 110 receives the inquiry, the switch hardware 130 is also connected. And a response is returned via the corresponding port.
  • the determination unit 111 determines whether a response to the inquiry is obtained from the identified port (step S7). If no response is obtained within the predetermined time, the process proceeds to the process of FIG. The failure to obtain a response indicates that an external device that cannot understand the inquiry is connected.
  • the determination unit 111 determines whether or not the port type of the inquired port is defined as an external port (step S8).
  • the fact that a response has been obtained means that the Fabric switch is connected, so there is a definition conflict if the external port and port type are defined.
  • step S8 No route
  • the setting unit 112 sets the inquired port to an available state with the same setting (step S17). Then, the process proceeds to step S15. That is, the port is used as an internal port. This means that there was no problem in connection, and it can be used as it is.
  • step S8 Yes route
  • step S9 No route
  • step S11 the setting unit 112 changes the port type to the internal port for the inquired port. If there is a contradiction between the connection and the setting in this way, it may be preferable to change the setting according to the substance. Then, the process proceeds to step S15.
  • step S13 the setting unit 112 sets the port that has made the inquiry as a blocking port. That is, the unusable state is set. If the connection is incorrect, blocking may be preferable because problems such as the occurrence of loops may occur. Then, the process proceeds to step S15.
  • the determination unit 111 determines whether there is an unprocessed port (step S15). If there is an unprocessed port, the process returns to step S3. On the other hand, if there is no unprocessed port, the process is terminated.
  • the determination unit 111 determines whether the port type of the inquired port is defined as an internal port (step S21). The fact that no response is obtained within a predetermined time means that an external device is connected. Therefore, if the internal port and the port type are defined, there is a definition conflict.
  • step S21 No route
  • the setting unit 112 sets the inquired port to an available state with the same setting (step S23). Then, the processing returns to step S15 in FIG.
  • step S21 Yes route
  • the setting unit 112 determines whether it is set to be set to blocking when the internal port definition is contradictory (step S25).
  • the setting unit 112 changes the port type to the external port for the inquired port (step S27). If there is a contradiction between the connection and the setting in this way, it may be preferable to change the setting according to the substance. Then, the process proceeds to step S15 in FIG.
  • step S29 the setting unit 112 sets the port that has made the inquiry as a blocking port. That is, the unusable state is set. If the connection is incorrect, blocking may be preferable because problems such as the occurrence of loops may occur. Then, the process proceeds to step S15 in FIG.
  • the port type can be automatically set based on the actual connection regardless of the initial setting.
  • the setting may be made based only on the actual connection. Further, whether or not the adjacent device is a Fabric switch is not limited to the method described above, and other methods may be used.
  • control unit 110 in the Fabric switch 100 is an example, and may not match the program module configuration.
  • the processing order may be changed or a plurality of steps may be executed in parallel.
  • the Fabric switch 100 described above includes a memory 2601, a CPU 2603, a hard disk drive (HDD) 2605, a display control unit 2607 connected to the display device 2609, and a drive for the removable disk 2611, as shown in FIG.
  • the device 2613, the input device 2615, and a communication control unit 2617 (2617a to 2617c in FIG. 12) for connecting to a network are connected by a bus 2619.
  • the display control unit 2607, the display device 2609, the drive device 2613, and the input device 2615 may not be included.
  • An operating system (OS: Operating System) and an application program for performing processing in the present embodiment are stored in the HDD 2605, and are read from the HDD 2605 to the memory 2601 when executed by the CPU 2603. If necessary, the CPU 2603 controls the display control unit 2607, the communication control unit 2617, and the drive device 2613 to perform necessary operations. Note that data input via any one of the communication control units 2617 is output via another communication control unit 2617. The CPU 2603 controls the communication control unit 2617 to appropriately switch the output destination. Further, data in the middle of processing is stored in the memory 2601 and stored in the HDD 2605 if necessary.
  • an application program for performing the above-described processing is stored in a computer-readable removable disk 2611 and distributed, and is installed from the drive device 2613 into the HDD 2605.
  • the HDD 2605 may be installed via a network such as the Internet and the communication control unit 2617.
  • Such a computer apparatus realizes various functions as described above by organically cooperating hardware such as the CPU 2603 and the memory 2601 described above with the OS and necessary application programs.
  • the switch according to the present embodiment is connected to any one of (A) a plurality of ports connected to other devices, and (B) a plurality of switches logically integrated for each of the plurality of ports. And (C) a setting unit for setting the port type or port availability for each of the plurality of ports based on the determination result by the determination unit. In this way, the Fabric switch settings can be automated.
  • the determination unit described above makes an inquiry that is interpreted by a plurality of logically integrated switches for each of a plurality of ports, and determines whether or not a response to the inquiry has been obtained. Also good.
  • Fabric switches in order to communicate in a predetermined format between logically integrated Fabric switches, an inquiry is made in that format. Then, devices other than the Fabric switch cannot respond and can be distinguished.
  • the setting unit described above may set the port type of the port connected to a plurality of logically integrated switches for the port determined to have received a response to the inquiry by the determination unit. good.
  • the setting unit described above may set the port type of the port connected to the external device or the external network for the port for which it is determined that the response to the inquiry is not obtained by the determination unit.
  • it is preferable to set according to the actual connection it is possible to automatically cope with it. In other words, it is possible to avoid a Fabric construction failure or a loop due to a definition error or incorrect connection.
  • the port type of the port connected to the external device or the external network is set in advance for the port for which the setting unit described above has determined that the response to the inquiry has been obtained by the determination unit, the port cannot be used. May be set.
  • the port type of the port connected to a plurality of switches that are logically integrated in advance is set for the port for which the setting unit described above has determined that the response to the inquiry has not been obtained by the determination unit. For example, the port unusable may be set. Fabric construction mistakes and loops due to incorrect connections can be avoided.
  • the setting unit described above determines the port type of the port connected to a plurality of switches that are logically integrated in advance for the port for which the determination unit determines that a response to the inquiry has been obtained. If the port type of the port connected to the external device or the external network is set in advance for the port that is determined that the response to the inquiry is not obtained by the determination unit, the port is handled as being usable. You may do it.
  • the program is, for example, a flexible disk, an optical disk such as a CD-ROM, a magneto-optical disk, or a semiconductor memory (for example, ROM). Or a computer-readable storage medium such as a hard disk or a storage device. Note that data being processed is temporarily stored in a storage device such as a RAM.

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Abstract

 本実施の形態に係るスイッチは、各々他の装置に接続される複数のポートと、複数のポートの各々について、論理的に統合される複数のスイッチのいずれかに接続されているか否かを判断する判断部と、判断部による判断結果に基づき、複数のポートの各々についてポート種別又はポート使用可否を設定する設定部とを有する。これによって、Fabricスイッチの設定を自動化することができる。

Description

スイッチ及びプログラム
 本技術は、スイッチの自動設定技術に関する。
 最近のデータセンタ等で実現されるクラウドサービスでは、サーバを多数配置し多数の顧客でサーバ資源を共用する。そのため、多数並べられたサーバに直結するネットワークにおいても、多数のスイッチを並べて広帯域化のためにも複数経路を張って冗長化ネットワークを構築することになる。
 サーバ前段のスイッチはレイヤ2のネットワークであるため、複数経路を張って冗長化ネットワークをそのまま構築するとループ構成となってしまうため、STP(Spanning Tree Protocol)等を利用することも考えられる。しかしながら、STPを使用すると、冗長経路はブロッキングされて通信に使用できなくなるため、広帯域化できないという問題がある。そこで、ファブリック(Fabric)スイッチと称し、複数の同種スイッチを論理的に1つに統合し、内部で状態のやりとりを行うことで複数回線を冗長経路として使用できるようなスイッチが登場してきている。これによって、STPを利用しないで広帯域化且つ冗長化ネットワークを構築できるようになる。なお、Fabricは、Fabricスイッチによって構築されたネットワークを指すものとする。
 このFabricスイッチが論理的に、そして仮想的に複数のスイッチを1つに統合するため、Fabric内のスイッチでは、内部のスイッチ間で繋がるポート(以下、内部ポートと呼ぶ。)と、サーバ、端末や他のネットワーク機器と繋がるポート(以下、外部ポートと呼ぶ。)とをハード的に固定、もしくはポート単位に定義(ポート単位に内部ポートか外部ポートかを定義)し、それに基づいてFabricを構築することが一般的である。
 例えば、図1に示すように、スイッチ1乃至6は、Fabricスイッチであり、これらによってFabricが構築されている。スイッチ1及び2は、コアネットワークに接続されており、スイッチ3乃至6は、サーバやストレージに接続されている。スイッチ1乃至6は互いに接続されている。そして、各スイッチにおいて丸で示されたポートは、コアネットワークやサーバに接続される外部ポートを表しており、各スイッチにおいて四角で示されたポートは、Fabricスイッチ間を繋ぐ内部ポートを表している。
 これは、内部ポート間は複数回線を効率的に利用したり、内部での情報のやり取りのために特殊なインタフェースとして見せることになり、逆に、外部ポートは通常のスイッチポートとして見せることになるためである。
 ところが、内部ポートと外部ポートとをハード的に区別しているFabricスイッチにおいては、内部ポートに外部装置を接続、又は外部ポートに別のFabricスイッチを接続した場合、すなわち誤接続の場合、動作できないばかりかFabricの構築までできなくなる。図2に示した例では、スイッチ6の外部ポートを、他のFabricスイッチであるスイッチ1及び2に接続してしまったため、スイッチ1及びスイッチ2とは通信できず、スイッチ6はFabricに参加できない。スイッチ6において、内部ポートとすべき設定を外部ポートとして設定してしまった場合も同様である。このような接続ミスや設定ミスの調査や対応には時間が掛かる。
 また、定義によって内部ポートと外部ポートを設定するようなFabricスイッチでは、構成によって内部ポート又は外部ポートの設定を個別に実施することになる。例えば、デフォルトの設定が全て内部ポートである場合、外部装置等を繋げても外部ポートでないため通信できない。例えば図3に示すように、コアネットワークに接続される、スイッチ1及び2のポート群Aと、サーバに接続される、スイッチ3乃至6のポート群Bとは、初期的に内部ポートとして設定されているので、そのままでは通信できない。よって、スイッチ1乃至6のポート設定を変更しなければならず、初回の設定処理が煩雑となる。
 さらに、内部ポートのつもりで物理的な結線を実施したが、定義を外部ポートとしてしまった場合(すなわち誤設定)、Fabricは論理的に1つのスイッチであるため、同一スイッチ内のポート間を直結することと同義となる。すなわち、レイヤ2のループが発生してしまい、結線を取り除くか定義を修正するまではループを止めることができない。また、図4において太線矢印で示すように、実際に外部ポートに設定して外部装置を接続する予定であったが、結線ミス等により外部ポート間を接続してしまった場合(すなわち誤接続)も同様にループが発生し、Fabric内の通信性能に影響を与えてしまう。
 Fabricスイッチを大規模システムに適用する場合はスイッチ数が増え、誤接続や定義ミスの可能性は飛躍的に増大する。そして、Fabricをチェックするのも大変であるため、誤接続や定義ミスによってループが発生し、それによる通信負荷状態が長期間に続くことはシステム構築を行う上で大きな問題である。
特開平11-252181号公報 特開2000-196626号公報
 従って、本技術の目的は、一側面によれば、Fabricスイッチの設定を自動化するための技術を提供することである。
 本技術に係るスイッチは、(A)各々他の装置に接続される複数のポートと、(B)複数のポートの各々について、論理的に統合される複数のスイッチのいずれかに接続されているか否かを判断する判断部と、(C)判断部による判断結果に基づき、複数のポートの各々についてポート種別又はポート使用可否を設定する設定部とを有する。
 一側面によれば、Fabricスイッチの設定を自動化することができるようになる。
図1は、Fabricを説明するための図である。 図2は、従来の問題点を説明するための図である。 図3は、従来の問題点を説明するための図である。 図4は、従来の問題点を説明するための図である。 図5は、本技術の実施の形態の動作を説明するための図である。 図6は、本技術の実施の形態の動作を説明するための図である。 図7は、実施の形態に係るFabricスイッチの構成を示す図である。 図8は、ポート種別設定の一例を示す図である。 図9は、定義矛盾時の設定ポリシーの一例を示す図である。 図10は、実施の形態に係るFabricスイッチの動作についての処理フローを示す図である。 図11は、実施の形態に係るFabricスイッチの動作についての処理フローを示す図である。 図12は、スイッチをコンピュータで実装する場合の機能ブロック図である。
 本技術の実施の形態では、Fabricスイッチであるスイッチ1乃至6を物理的に接続した後又は設定変更した後に、図5の矢印で模式的に示すように、ポート設定に拘わらず、スイッチ1乃至6は、各ポートについて、接続先がFabricスイッチであるか否かを確認する。そうすると、スイッチ1及び2のポート群Eと、スイッチ3乃至6のポート群Fとは、接続先がFabricスイッチであることが確認できるので、内部ポートとして設定する。もし、元々内部ポートとして設定されている場合には、ポート群E及びFについては使用許可状態となる。
 一方、コアネットワークに接続される、スイッチ1及び2のポート群Cと、サーバ等に接続される、スイッチ3乃至6のポート群Dとは、接続先がFabricスイッチではないと確認されるので、外部ポートとして設定する。すなわち、図5の状態から、図6の状態に遷移する。もし、元々外部ポートとして設定されている場合には、ポート群C及びDについては使用許可状態となる。
 なお、予め各ポートに外部ポート又は内部ポートといった設定がなされている場合には、それと異なるポート種別が特定されると、特定されたままに設定するような場合もあれば、ブロッキング(すなわち使用不可)を設定するようにしても良い。これも、内部ポートと設定されているが外部ポートと特定された場合、外部ポートとして設定されているが内部ポートとして特定された場合とで、異なるポリシーで、特定されたままに設定したり、ブロッキングするようにしても良い。
 以下、このような動作を実行するためのFabricスイッチの構成及び動作を具体的に説明する。
 図7に本実施の形態に係るFabricスイッチ100の構成例を示す。Fabricスイッチ100は、制御部110と、メモリ120と、スイッチハードウエア130と、ポート1乃至nとを有する。制御部110は、スイッチハードウエア130を含むFabricスイッチ100全体を制御し、ポート種別についての判断処理を実行する判断部111と、ポートに対する設定処理をスイッチハードウエア130を介して実行する設定部112とを有する。なお、制御部110は、例えばプロセッサとプログラムの組み合わせにて実現される。この場合、メモリ120又は他のROM(Read Only Memory)に格納されているプログラムをプロセッサが実行することにより、制御部110が実現される。メモリ120は、制御部110が実行する処理に用いられるデータ等を格納する。
 スイッチハードウエア130は、独自フォーマットで他のFabricスイッチとの通信を行う機能と、ポート間のフレーム中継を行う半導体装置である。ポート1乃至nには、他のFabricスイッチ、外部ネットワーク、サーバ等と接続するためのケーブルが接続される。
 次に、本実施の形態に係るFabricスイッチ100により実行される処理内容について、図8乃至図11を用いて説明する。
 なお、この処理は、例えばFabricスイッチ100が起動された場合に実行される。但し、特定のポートだけリンクアップさせる場合、特定のポートだけポート種別の定義が変更された場合などは、そのポートについて実行されるものとする。
 例えば、図8に示すような設定がなされているものとする。図8の例のように、各ポートに対して、ポート種別が設定されており、例えば各ポート1乃至nに直接設定されているだけではなく、メモリ120にも同様のデータが格納されている場合もある。さらに、図9に示すように、内部ポートと定義されていた場合に外部ポートとして特定された場合(すなわち定義矛盾時)に実接続を優先するのかブロッキングに設定するのかについての設定、外部ポートとして定義されていた場合に内部ポートとして特定された場合(定義矛盾時)に実接続を優先するのかブロッキングに設定するのかについての設定は、メモリ120に格納されているものとする。
 そして、制御部110は、スイッチハードウエア130を介して、自スイッチの各ポートをリンクアップさせ、各ポートにLLDP(Link Layer Discovery Protocol)フレームを送信し、各ポートに接続されている隣接装置のアドレスを取得する(図10:ステップS1)。
 その後、制御部110の判断部111は、未処理のポートを1つ特定し(ステップS3)、当該ポートについて取得されたアドレス宛に、Fabricスイッチで解釈可能なフォーマットで、Fabricスイッチであるかについての問い合わせを実行する(ステップS5)。上で述べたように、スイッチハードウエア130は、独自フォーマットで他のFabricスイッチと通信を行う機能を有しているので、判断部111は、スイッチハードウエア130に指示して問い合わせを行わせる。
 問い合わせを行ったポートにFabricスイッチが接続されていれば、その接続先のFabricスイッチは、該当するポート及びスイッチハードウエア130を介して、制御部110は、問い合わせを受信すると、同じくスイッチハードウエア130及び該当するポートを介して、応答を返信する。
 このように、問い合わせを行ったポートにFabricスイッチが接続されていれば問い合わせに応答できるが、それ以外の装置は問い合わせを理解できないので応答できない。そこで、判断部111は、特定されたポートから、問い合わせに対する応答が得られたか判断する(ステップS7)。所定時間内に応答が得られなかった場合には、処理は端子Aを介して図11の処理に移行する。応答が得られなかったということは、問い合わせを理解できない外部装置が接続されていることを表す。
 一方、応答が得られた場合には、判断部111は、問い合わせを行ったポートのポート種別が外部ポートと定義されているか判断する(ステップS8)。応答が得られたということは、Fabricスイッチが接続されていることを意味するので、外部ポートとポート種別が定義されていれば定義矛盾が存在することになる。
 ポート種別が内部ポートと定義されていれば(ステップS8:Noルート)、設定部112は、問い合わせを行ったポートを、そのままの設定で使用可能状態に設定する(ステップS17)。そして処理はステップS15に移行する。すなわち、そのポートを内部ポートとして使用する。これは結線に問題がなかったということであり、そのまま使用できる。
 一方、ポート種別が外部ポートとして定義されていれば(ステップS8:Yesルート)、設定部112は、外部ポートの定義矛盾時にブロッキングに設定すると設定されているかを判断する(ステップS9)。ブロッキングしないで実接続に応じて設定することになっている場合(ステップS9:Noルート)、設定部112は、問い合わせを行ったポートに対してポート種別を内部ポートに変更する(ステップS11)。このように結線と設定とに矛盾があれば、実体に合わせて設定を変更することが好ましいこともある。そして処理はステップS15に移行する。
 一方、ブロッキングするという設定がなされている場合には、設定部112は、問い合わせを行ったポートをブロッキングポートに設定する(ステップS13)。すなわち、使用不可状態に設定する。結線が誤っている場合には、ループが発生するなど問題が発生する可能性もあるのでブロッキングが好ましいこともある。そして処理はステップS15に移行する。
 そして、判断部111は、未処理のポートが存在するか判断し(ステップS15)、未処理のポートが存在すれば処理はステップS3に戻る。一方、未処理のポートが存在しなければ、処理を終了する。
 図11の処理の説明に移行して、判断部111は、問い合わせを行ったポートのポート種別が内部ポートと定義されているか判断する(ステップS21)。所定時間内に応答が得られなかったということは外部装置が接続されていることを意味するので、内部ポートとポート種別が定義されていれば定義矛盾が存在することになる。
 ポート種別が外部ポートと定義されていれば(ステップS21:Noルート)、設定部112は、問い合わせを行ったポートを、そのままの設定で使用可能状態に設定する(ステップS23)。そして、処理は端子Bを介して図10のステップS15に戻る。
 一方、ポート種別が内部ポートと定義されていれば(ステップS21:Yesルート)、設定部112は、内部ポートの定義矛盾時にブロッキングに設定すると設定されているかを判断する(ステップS25)。ブロッキングしないで実接続に応じて設定することになっている場合、設定部112は、問い合わせを行ったポートに対してポート種別を外部ポートに変更する(ステップS27)。このように結線と設定とに矛盾があれば、実体に合わせて設定を変更することが好ましいこともある。そして処理は端子Bを介して図10のステップS15に移行する。
 一方、ブロッキングするという設定がなされている場合には、設定部112は、問い合わせを行ったポートをブロッキングポートに設定する(ステップS29)。すなわち、使用不可状態に設定する。結線が誤っている場合には、ループが発生するなど問題が発生する可能性もあるのでブロッキングが好ましいこともある。そして処理は端子Bを介して図10のステップS15に移行する。
 以上のような処理を実行することで、初期的な設定に拘わらず、実際の結線をベースにポート種別の設定を自動的に行うことができる。
 データセンタに置かれるサーバ周辺のネットワーク及び一般的なサーバシステムのネットワークにおいて、サーバの配置数が増えるとサーバ前段に配置されるスイッチの数も増える。そして、たとえFabricスイッチとして論理的に1台のスイッチに見せて管理を簡単化できても、接続ミスやポート定義ミスを減らすことは難しく、また多少定義ミスがあっても動いてしまう場合もあるため、問題箇所の検知に時間がかかって導入コストの増大につながっていた。しかし、上で述べたような処理を実行すればコスト削減につなげることができるようになる。
 但し、定義矛盾時にブロッキングが望ましい場合には、ブロッキングを行うこともできる。さらに、実際の結線のみをベースに設定を行うようにしても良い。さらに、隣接装置がFabricスイッチであるか否かの確認は、上で述べた方法ではなく、他の手法があればそれを用いても良い。
 以上本技術の実施の形態を説明したが、本技術はこれに限定されるわけではない。例えば、Fabricスイッチ100における制御部110の機能ブロック図は一例であって、プログラムモジュール構成とは一致しない場合もある。
 処理フローについても処理結果が変わらない限り、処理順番を入れ替えたり、複数ステップを並列実行するようにしても良い。
 また、上で述べたFabricスイッチ100は、図12に示すように、メモリ2601とCPU2603とハードディスク・ドライブ(HDD)2605と表示装置2609に接続される表示制御部2607とリムーバブル・ディスク2611用のドライブ装置2613と入力装置2615とネットワークに接続するための通信制御部2617(図12では、2617a乃至2617c)とがバス2619で接続されている構成の場合もある。なお、場合によっては、表示制御部2607、表示装置2609、ドライブ装置2613、入力装置2615は含まれない場合もある。オペレーティング・システム(OS:Operating System)及び本実施の形態における処理を実施するためのアプリケーション・プログラムは、HDD2605に格納されており、CPU2603により実行される際にはHDD2605からメモリ2601に読み出される。必要に応じてCPU2603は、表示制御部2607、通信制御部2617、ドライブ装置2613を制御して、必要な動作を行わせる。なお、通信制御部2617のいずれかを介して入力されたデータは、他の通信制御部2617を介して出力される。CPU2603は、通信制御部2617を制御して、適切に出力先を切り替える。また、処理途中のデータについては、メモリ2601に格納され、必要があればHDD2605に格納される。本技術の実施例では、上で述べた処理を実施するためのアプリケーション・プログラムはコンピュータ読み取り可能なリムーバブル・ディスク2611に格納されて頒布され、ドライブ装置2613からHDD2605にインストールされる。インターネットなどのネットワーク及び通信制御部2617を経由して、HDD2605にインストールされる場合もある。このようなコンピュータ装置は、上で述べたCPU2603、メモリ2601などのハードウエアとOS及び必要なアプリケーション・プログラムとが有機的に協働することにより、上で述べたような各種機能を実現する。
 以上述べた本発明の実施の形態をまとめると、以下のようになる。
 本実施の形態に係るスイッチは、(A)各々他の装置に接続される複数のポートと、(B)複数のポートの各々について、論理的に統合される複数のスイッチのいずれかに接続されているか否かを判断する判断部と、(C)判断部による判断結果に基づき、複数のポートの各々についてポート種別又はポート使用可否を設定する設定部とを有する。このようにすれば、Fabricスイッチの設定を自動化することができるようになる。
 また、上で述べた判断部が、複数のポートの各々について、論理的に統合される複数のスイッチで解釈される問い合わせを行い、当該問い合わせに対する応答が得られたか否かを判断するようにしても良い。Fabricスイッチでは、論理的に統合されるFabricスイッチ間で所定のフォーマットで通信するため、そのフォーマットにて問い合わせを行う。そうすると、Fabricスイッチ以外の装置は応答できないため、区別できるようになる。
 さらに、上で述べた設定部が、判断部により問い合わせに対する応答が得られたと判断されたポートについて、論理的に統合される複数のスイッチに接続されるポートのポート種別を設定するようにしても良い。また、上で述べた設定部が、判断部により問い合わせに対する応答が得られなかったと判断されたポートについて、外部装置又は外部ネットワークに接続されるポートのポート種別を設定するようにしても良い。実際の結線に応じて設定することが好ましい場合に自動的に対応できるようになる。すなわち、定義ミスや誤接続によるFabricの構築不具合やループの発生を回避できるようになる。
 さらに、上で述べた設定部が、判断部により問い合わせに対する応答が得られたと判断されたポートについて、予め外部装置又は外部ネットワークに接続されるポートのポート種別が設定されていれば、ポート使用不可を設定するようにしても良い。また、上で述べた設定部が、判断部により問い合わせに対する応答が得られなかったと判断されたポートについて、予め論理的に統合される複数のスイッチに接続されるポートのポート種別が設定されていれば、ポート使用不可を設定するようにしても良い。誤接続によるFabric構築ミスやループ発生を回避できるようになる。
 また、上で述べた設定部が、判断部により問い合わせに対する応答が得られたと判断されたポートについて、予め論理的に統合される複数のスイッチに接続されるポートのポート種別が設定されていれば、ポート使用可と取り扱い、判断部により問い合わせに対する応答が得られなかったと判断されたポートについて、予め外部装置又は外部ネットワークに接続されるポートのポート種別が設定されていれば、ポート使用可として取り扱うようにしても良い。
 なお、上で述べたような処理をプロセッサに実施させるためのプログラムを作成することができ、当該プログラムは、例えばフレキシブル・ディスク、CD-ROMなどの光ディスク、光磁気ディスク、半導体メモリ(例えばROM)、ハードディスク等のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体又は記憶装置に格納される。なお、処理途中のデータについては、RAM等の記憶装置に一時保管される。

Claims (8)

  1.  各々他の装置に接続される複数のポートと、
     前記複数のポートの各々について、論理的に統合される複数のスイッチのいずれかに接続されているか否かを判断する判断部と、
     前記判断部による判断結果に基づき、前記複数のポートの各々についてポート種別又はポート使用可否を設定する設定部と、
     を有するスイッチ。
  2.  前記判断部が、
     前記複数のポートの各々について、前記論理的に統合される複数のスイッチで解釈される問い合わせを行い、
     当該問い合わせに対する応答が得られたか否かを判断する
     請求項1記載のスイッチ。
  3.  前記設定部が、
     前記判断部により前記問い合わせに対する応答が得られたと判断されたポートについて、前記論理的に統合される複数のスイッチに接続されるポートのポート種別を設定する
     請求項2記載のスイッチ。
  4.  前記設定部が、
     前記判断部により前記問い合わせに対する応答が得られなかったと判断されたポートについて、外部装置又は外部ネットワークに接続されるポートのポート種別を設定する
     請求項2又は3記載のスイッチ。
  5.  前記設定部が、
     前記判断部により前記問い合わせに対する応答が得られたと判断されたポートについて、予め外部装置又は外部ネットワークに接続されるポートのポート種別が設定されていれば、ポート使用不可を設定する
     請求項2記載のスイッチ。
  6.  前記設定部が、
     前記判断部により前記問い合わせに対する応答が得られなかったと判断されたポートについて、予め前記論理的に統合される複数のスイッチに接続されるポートのポート種別が設定されていれば、ポート使用不可を設定する
     請求項5記載のスイッチ。
  7.  前記設定部が、
     前記判断部により前記問い合わせに対する応答が得られたと判断されたポートについて、予め前記論理的に統合される複数のスイッチに接続されるポートのポート種別が設定されていれば、ポート使用可と取り扱い、
     前記判断部により前記問い合わせに対する応答が得られなかったと判断されたポートについて、予め外部装置又は外部ネットワークに接続されるポートのポート種別が設定されていれば、ポート使用可として取り扱う
     請求項2、5又は6記載のスイッチ。
  8.  各々他の装置に接続される複数のポートを有するスイッチのプロセッサにより実行されるプログラムであって、
     前記複数のポートの各々について、論理的に統合される複数のスイッチのいずれかに接続されているか否かを判断し、
     当該判断の結果に基づき、前記複数のポートの各々についてポート種別又はポート使用可否を設定する
     処理を実行させるプログラム。
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