WO2017051453A1 - ストレージシステム、及び、ストレージシステムの管理方法 - Google Patents

ストレージシステム、及び、ストレージシステムの管理方法 Download PDF

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WO2017051453A1
WO2017051453A1 PCT/JP2015/076909 JP2015076909W WO2017051453A1 WO 2017051453 A1 WO2017051453 A1 WO 2017051453A1 JP 2015076909 W JP2015076909 W JP 2015076909W WO 2017051453 A1 WO2017051453 A1 WO 2017051453A1
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WO
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port
server
physical
virtual
logical
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/076909
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
三木 博史
義仁 中川
智斉 内田
Original Assignee
株式会社日立製作所
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社日立製作所 filed Critical 株式会社日立製作所
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/06Digital input from, or digital output to, record carriers, e.g. RAID, emulated record carriers or networked record carriers

Definitions

  • the present invention generally relates to a storage system and a management method thereof.
  • Patent Document 1 discloses a storage system in which servers are made redundant using a shared storage device.
  • This storage system is configured such that a server and a shared port of a shared storage are connected via a Fiber Channel (FC) switch, and the shared port can be accessed from an active server and a standby server.
  • FC Fiber Channel
  • this storage system takes over the World Wide Name (WWN) from the active server to the standby server, applies the access control technology in FC, and unnecessary references to the Logical Unit (LU) in use by the active server Deter modification.
  • WWN World Wide Name
  • LU Logical Unit
  • Patent Document 2 discloses setting host group information in a storage port of a shared storage as an access control technique in FC.
  • This host group information is information for setting which logical unit number (LUN) the storage area of the shared storage is provided to the server for each host or each host group.
  • LUN logical unit number
  • JP 2007-94611 A Japanese Patent Laid-Open No. 2003-30053
  • the number of active servers is N (N is a positive integer)
  • the number of standby servers is 1
  • the storage device has storage ports for each server (that is, the number of storage ports is “N + 1”).
  • the standby server may take over any processing of the N active servers. Therefore, it is necessary to set in advance N active servers in the host group information of the storage port used by the standby server. Otherwise, when processing is taken over from the active server to the standby server, the standby server cannot access the LU.
  • the host group information of each storage port used by the active server is also included in the N active servers. It is necessary to set the minutes in advance.
  • an object of the present invention is to reduce the number of hosts (number of servers) set in the host group information in the storage system.
  • a storage system includes a plurality of server devices and a storage device.
  • the first server device has a first server port
  • the second server device has a second server port.
  • the storage device holds a first physical port directly connected to the first server port, a second physical port directly connected to the second server port, and data shared by the first and second server devices.
  • Storage unit virtual port to which storage unit is virtually connected, physical virtual port connection information including setting of logical connection relationship between physical port and virtual port, and storage of virtual port connection destination Access control information including an identifier of a server port to which access permission is given to the unit.
  • the number of hosts (number of servers) set in the host group information in the storage system can be reduced.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a storage system according to a first embodiment.
  • the structural example of a structure management table is shown.
  • the structural example of a physical port management table is shown.
  • the structural example of a virtual port management table is shown.
  • the structural example of a physical virtual port connection table is shown.
  • 3 shows an example of a flowchart of failover processing according to the first embodiment.
  • 3 is a flowchart example of connection diagnosis processing according to the first embodiment.
  • 3 shows a configuration example of a storage system according to a second embodiment.
  • 12 shows an example of a flowchart of path switching processing according to the second embodiment.
  • 10 shows a configuration example of a storage system according to a third embodiment. 10 is a flowchart example of path switching processing according to the third embodiment.
  • information may be described in terms of “xxx table”, “xxx queue”, or “xxx list”, but the information may be expressed in any data structure. That is, in order to show that the information does not depend on the data structure, the “xxx table”, “xxx queue”, or “xxx list” can be called “xxx information”.
  • the process may be described with “program” as the subject, but the program is executed by a processor (for example, Central Processing Unit (CPU)), so that a predetermined process can be appropriately performed. Since the processing is performed using at least one of a storage resource (for example, a memory) and a communication interface device, the subject of processing may be a processor and an apparatus having the processor. Part or all of the processing performed by the processor may be performed by a hardware circuit.
  • the computer program may be installed from a program source.
  • the program source may be a program distribution server or a storage medium (for example, a portable storage medium).
  • a set of one or more computers that manage at least one device included in the storage system may be referred to as a “management system”.
  • the management computer may be a management system.
  • the management system may be a combination of the management computer and the display computer.
  • multiple computers may perform processing equivalent to that of the management computer. In this case, these multiple computers (for display when the display computer performs display) A computer may also be included).
  • the management computer is a management system.
  • the management computer displaying information may mean displaying information on a display device of the management computer, or displaying information on a display computer (eg client) connected to the management computer (eg server). Information may be transmitted. In the latter case, information represented by the display information is displayed by the display computer on a display device included in the display computer.
  • FIG. 1 shows a storage system configuration example according to the first embodiment.
  • the storage system 1A may include a management computer 180, a plurality of servers 120A and 120B, and the storage device 100.
  • the management computer 180, the plurality of servers 120A and 120B, and the storage apparatus 100 may be capable of bidirectional communication via a local area network (LAN) 170.
  • LAN local area network
  • Each of the servers 120A and 120B may be directly connected to the storage apparatus 100 via a communication cable or the like, and may be capable of bidirectional communication via the communication cable.
  • the communication cable is, for example, a cable conforming to PCI-Express (PCIe).
  • the storage system 1A may include a server connected to the storage apparatus 100 via an FC switch.
  • This server may be capable of two-way communication with the storage apparatus 100 via the FC-Storage Area Network (SAN).
  • SAN FC-Storage Area Network
  • Each of the servers 120A and 120B may include a main control unit 124, a sub control unit 121, a host bus adapter (HBA) 122, and a network interface card (NIC) 123.
  • the HBA 122 may be referred to as a server port.
  • the main control unit 124 is a mechanism that realizes the main function of the server 120.
  • the server 120 includes a CPU and a memory, and the function related to the main control unit 124 may be realized by the CPU executing a program in the memory.
  • the server 120 may include a hardware mechanism such as an application specific integrated circuit (ASIC), and the function related to the main control unit 124 may be realized by the hardware mechanism.
  • the functions related to the main control unit 124 may include a Basic Input / Output System (BIOS) and / or an Operating System (OS).
  • BIOS Basic Input / Output System
  • OS Operating System
  • the sub-control unit 121 is a mechanism that activates and controls the main control unit 124 and the like according to an instruction from the outside.
  • the sub control unit 121 may have a power source different from that of the main control unit 124 and may operate independently. That is, even when the main control unit 124 hangs up, the sub control unit 121 may continue to operate.
  • the sub-control unit 121 is, for example, a Baseboard Management Controller (BMC), an Extensible Firmware Interface (EFI), a hypervisor, an agent, or a combination thereof.
  • BMC Baseboard Management Controller
  • EFI Extensible Firmware Interface
  • the HBA 122 is a device that controls transmission / reception between the server 120 and the storage apparatus 100.
  • the HBA 122 may be directly connected to the physical port 101 of the storage apparatus 100 or may be connected to the physical port 101 of the storage apparatus 100 via an FC switch (not shown).
  • a WWN may be set as an example of an HBA identifier.
  • the WWN of the HBA 122 may be changeable.
  • the direct connection between the HBA 122 and the physical port 101 means that the HBA 122 and the physical port 101 are connected on a one-to-one basis.
  • the NIC 104 is a device that connects the server 120 to the LAN 170.
  • the server 120 may transmit / receive control information to / from the management computer 180 and other servers 120 via the LAN 170.
  • the storage apparatus 100 may include a storage controller 103, a NIC 104, a plurality of physical ports 101, and a storage volume 200.
  • the storage controller 103 includes a CPU 107 and a memory 108 and may be configured to realize the functions of the storage apparatus 100. There may be a plurality of these elements.
  • the storage apparatus 100 may include a plurality of storage devices (for example, Hard Disk Drive (HDD), Solid State Drive (SSD)).
  • the storage controller 103 may configure the storage volume 200 from the storage areas of these storage devices.
  • the storage controller 103 may configure the LU by dividing the storage area of the storage volume 200 into logical partitions.
  • the storage controller 103 may be able to set a server 120 that permits access for each LU.
  • the NIC 104 is a mechanism for connecting the storage apparatus 100 to the LAN 170.
  • the storage apparatus 100 may be able to transmit / receive control information to / from the management computer 180 and the server 120 via the LAN 170.
  • the physical port 101 is a mechanism for connecting the storage apparatus 100 and the server 120.
  • the physical port 101 may be directly connected to the HBA 122 of the server 120 via a communication cable, or may be connected via an FC switch.
  • the storage controller 103 may configure a plurality of virtual ports 105 on the memory 108.
  • the virtual port 105 may be a virtual port that can be handled in the same manner as a physical port.
  • One or more LUs may be logically connected to the virtual port 105.
  • Host group information may be set for the virtual port 105.
  • an access right to the LU connected to the virtual port 105 may be set.
  • the virtual port 105 may permit the HBA 122 to access the LU connected to the virtual port 105.
  • the virtual port 105 may refuse to access the LU connected to the virtual port 105 by the HBA 122.
  • the storage controller 103 may have a physical port management table 310, a virtual port management table 320, and a physical virtual port connection table 350 in the memory 108.
  • the physical port management table 310 holds information regarding each physical port 101 included in the storage apparatus 100. Details of the table 310 will be described later (see FIG. 3).
  • the virtual port management table 320 holds information regarding each virtual port 105 included in the storage apparatus 100. Details of the table 320 will be described later (see FIG. 4).
  • the physical virtual port connection table 350 includes information indicating a logical connection relationship between the physical port 101 and the virtual port 105.
  • the storage controller 103 may perform processing assuming that a logical path 400 is formed between the physical port 101 and the virtual port 105 that are associated in the physical virtual port connection table 350. That is, the storage controller 103 may transfer the data received by the physical port 101 to the virtual port 105 associated in the physical virtual port connection table 350. Further, the storage controller 103 may transfer data acquired from the LU logically connected to the virtual port 105 to the physical port 101 associated in the physical virtual port connection table 350.
  • the storage controller 103 does not need to transfer the data to any virtual port 105. .
  • the management computer 180 is a computer for managing the server 120 and the storage apparatus 100 included in the storage system 1.
  • the management computer 180 may have a function of monitoring the operation status of each server 120 and detecting a hang-up of the server 120 or the like. For example, when the management computer 180 detects a hang-up of the active server 120A, the management computer 180 may have a failover function that immediately takes over the processing to the standby server 120B.
  • the management computer 180 may have a configuration information table 300.
  • the configuration information table 300 holds information related to the network configuration of the storage system 1A. Details of the configuration information table 300 will be described later (see FIG. 2).
  • the management computer 180 may have a function of issuing an activation instruction for the main control unit 124 to the sub-control unit 121 of the server 120.
  • the management computer 180 may have a function of issuing a WWN change instruction set in the HBA 122 to the sub-control unit 121 of the server 120.
  • the management computer 180 may have a function of issuing a connection diagnosis instruction to the LU to the server 120.
  • the management computer 180 may have a function of issuing an instruction to change the physical virtual port connection table 350 to the storage controller 103.
  • FIG. 2 shows a configuration example of the configuration management table 300.
  • the configuration management table 300 holds information (configuration information) related to the network configuration of the storage system 1A as a record.
  • the configuration management table 300 may be held in the management computer 180.
  • the configuration information may include a server ID 301, an HBA port WWN 302, a connection destination storage ID 303, and a connection destination physical port ID 304 as item values (column values).
  • the server ID 301 is an identifier of the server 120 in the storage system 1A.
  • the HBA port WWN 302 is a WWN set in the HBA 122 (also referred to as a server port) of the server 120 with the server ID 301.
  • the WWN set in the HBA 122 may be changeable.
  • connection destination storage ID 303 is an ID of the storage apparatus 100 connected to the HBA port WWN 302.
  • connection destination physical port ID 304 is an ID of the physical port 101 connected to the HBA port WWN 302 in the storage device 100 having the connection destination storage ID 303.
  • the management computer 180 can know the connection relationship between the HBA 122 of each server 120 and the physical port 101 of each storage device 100 by referring to the configuration management table 300.
  • FIG. 3 shows a configuration example of the physical port management table 310.
  • the physical port management table 310 holds information (physical port information) related to the physical port 101 of the storage apparatus 100 as a record.
  • the physical port management table 310 may be held in the storage apparatus 100.
  • the physical port management table 310 may have a physical port ID 311, a physical port WWN 312, and an N_PORT_ID 313 as item values (column values).
  • the physical port ID 311 is an ID of the physical port 101.
  • the physical port WWN 312 is a WWN set in the physical port 101 of the physical port ID 311.
  • N_PORT_ID 313 is an ID related to FC allocated to the physical port 101 of the physical port ID 311.
  • FIG. 4 shows a configuration example of the virtual port management table 320.
  • the virtual port management table 320 holds information (virtual port information) related to the virtual port 105 of the storage apparatus 100 as a record.
  • the virtual port management table 320 may be held in the storage apparatus 100.
  • the virtual port management table 320 may have a virtual port ID 311, a virtual port WWN 312, and an N_PORT_ID 313 as item values (column values).
  • the virtual port ID 321 is an ID of the virtual port 105.
  • the virtual port WWN 322 is a WWN set in the virtual port 105 of the virtual port ID 321.
  • N_PORT_ID 323 is an ID related to FC allocated to the virtual port 105 of the virtual port ID 321.
  • FIG. 5 shows a configuration example of the physical virtual port connection table 350.
  • the physical virtual port connection table 350 holds information on the logical connection relationship between the physical port 101 and the virtual port 105 of the storage apparatus 100 as a record.
  • the physical virtual port connection table 350 may be held in the storage apparatus 100.
  • the physical virtual port connection table 350 may include a physical port ID 351 and a virtual port ID 352 as item values (column values).
  • This physical port ID 351 corresponds to the physical port ID 311 of the physical port management table 310.
  • This virtual port ID 302 corresponds to the virtual port ID 321 in the virtual port management table 320.
  • the physical port 101 with the physical port ID 351 and the virtual port 105 with the virtual port ID 352 are associated with each other by forming a logical path 400 between the physical port 101 and the virtual port 105. It may be.
  • Data received by the physical port 101 from the HBA 122 may be transferred to the virtual port 105 associated with the physical port 101 in the physical virtual port connection table 350.
  • data received by the virtual port 105 from the LU may be transferred to the physical port 101 associated with the virtual port 105 in the physical virtual port connection table 350.
  • FIG. 6 shows a flowchart example of failover processing according to the first embodiment.
  • the following is an example of processing when the server 120A is the active server and the server 120B is the standby server, and failover is performed from the active server 120A to the standby server 120B.
  • the management computer 180 issues an instruction to change the WWN of the HBA 122A from “A” to “B” (WWN change instruction) to the sub-control unit 121A of the server 120A.
  • the management computer 180 Upon receiving the change completion response in S104, the management computer 180 instructs the sub-control unit 121B of the server 120B to change the WWN of the HBA 122B from “B” to “A” (WWN change instruction). Issue.
  • the management computer 180 Upon receiving the change completion response in S108, the management computer 180 issues a change instruction for the physical virtual port connection table 350 to the storage controller 103.
  • the change instruction of the physical virtual port connection table 350 is sent from the physical port 101A directly connected to the active server 120A (logical path 400A) to connect the virtual port 105A to the standby server.
  • the instruction may be changed to the physical port 101B (logical path 400B) directly connected to 120B.
  • the storage controller 103 Upon receiving an instruction to change the physical virtual port connection table 350, the storage controller 103 cancels the association between the physical port 101A and the virtual port 105A in the physical virtual port connection table 350, and the physical port 101B and the virtual port Correlate with port 105A. “Null” may be associated with the physical port 101A for which the association has been canceled. As a result, the logical path 400A between the virtual port 105A and the physical port 101A is switched to the logical path 400B between the virtual port 105A and the physical port 105B. Then, the storage controller 103 returns a change completion response to the management computer 180.
  • the management server 120 Upon receiving the change completion response in S112, the management server 120 issues an activation instruction for the main control unit 124B of the server 120B to the sub-control unit 121B of the server 120B.
  • the setting of the host group information of the virtual port 105A is not changed, and the WWN “A” is still set.
  • the WWN of the HBA 122B of the server 120B is changed to “A”.
  • the physical virtual port connection table 350 is changed so that the physical port 101B directly connected from the HBA 122B of the server 120B is connected to the virtual port 105A.
  • the main control unit 124B of the server 120B uses the LU used by the main control unit 120A of the server 120A through the physical port 101B and the virtual port 105A. Can be accessed.
  • the number of active servers is one and the number of standby servers is one, but the number of active servers is plural and the number of standby servers is plural.
  • the HBA WWN of the active server may be set in the host group information of the virtual port to which the LU having the data of the active server is connected.
  • failover from the active server 120A to the standby server 120B can be realized without changing the setting of the host group information.
  • FIG. 7 shows a flowchart example of connection diagnosis processing according to the first embodiment.
  • the connection diagnosis process is a process for preliminarily diagnosing that the standby server can connect to the LU used by the active server without any problem when switching to the standby server.
  • the management computer 180 requests connection information from the sub-control unit 121A of the server 120A.
  • the sub-control unit 121A determines whether or not its own main control unit 124A has been activated. If its own main control unit 124A is not activated (NO), the sub-control unit 121A proceeds to S204. If its own main control unit 1204A has been activated (YES), the sub-control unit 121A proceeds directly to S206.
  • connection information response may include information on which LU the main control unit 124A has access to.
  • the management computer 180 Upon receiving the connection information response in S210, the management computer 180 issues an instruction to change the physical virtual port connection table 350 to the storage controller 103.
  • the change instruction of the physical virtual port connection table 350 changes the connection destination of the virtual port 105A from the physical port 101A directly connected to the active server 120A to the physical port 101B directly connected to the standby server 120B. It may be an instruction to do.
  • the storage controller 103 Upon receiving an instruction to change the physical virtual port connection table 350, the storage controller 103 cancels the association between the physical port 101A and the virtual port 105A in the physical virtual port connection table 350, and the physical port 101B and virtual Correlate with port 105A. “Null” may be associated with the physical port 101A for which the association has been canceled. As a result, the logical path 400A between the virtual port 105A and the physical port 101A is switched to the logical path 400B between the virtual port 105A and the physical port 105B. Then, the storage controller 103 returns a change completion response to the management computer 180.
  • connection diagnosis instruction may include the contents of the connection information received from the server 120A in S210.
  • the sub-control unit 121B of the server 120B Upon receiving the connection diagnosis instruction, the sub-control unit 121B of the server 120B sets WWN “A” in the HBA 122B. This WWN “A” is set in the HBA 122A of the server 120A and may be included in the connection diagnosis instruction. Then, the process proceeds to S234.
  • the sub-control unit 121B activates its own main control unit 124B.
  • the main control unit 124B is started up to the BIOS, and may not be started up to the OS. Then, the process proceeds to S236.
  • the sub-control unit 121B executes connection diagnosis of the main control unit 124B.
  • the definition of the host group of the virtual port 105A is not changed, and WWN “A” remains defined.
  • the WWN of the HBA 122B of the server 120B is changed to “A”.
  • the physical virtual port connection table 350 is changed so that the physical port 101B directly connected from the HBA 122B of the server 120B is connected to the virtual port 105A. Since the WWN of the access source HBA 122B is “A”, can the main control unit 124B of the server 120B be able to access the LU used by the main control unit 120A of the server 120A through the physical port 101B and the virtual port 105A? Can be diagnosed. Since the main control unit 120A is in a stopped state, there is no access contention for the LU. Then, the process proceeds to S238.
  • the sub-control unit 121B returns a connection diagnosis response to the management computer 180.
  • the management computer 180 determines whether the server 120B can access the LU used by the server 120A without any problem after the failover process.
  • the management computer 180 can easily check the operation of the failover process without changing the setting of the host group information.
  • the management server 180 issues an instruction to restore the correspondence relationship of the physical virtual port connection table 350 changed in S214 to the storage controller 103, and then the main control unit of the server 121A 1204A may be activated.
  • LPAR logical PARTION
  • the LPAR may be a so-called virtual computer.
  • symbol is attached
  • FIG. 8 shows a configuration example of the storage system 1B according to the second embodiment.
  • the storage system 1B may include a management computer 180, a plurality of servers 120C and 120D, and the storage apparatus 100.
  • the server 120C may include a main control unit 124C, a sub control unit 121C, an HBA 122C, a NIC 123C, and LPARs 124A and 124B.
  • the HBA 122C of the server 120C may be directly connected to the physical port 101A of the storage apparatus 100.
  • the server 120D may include a main control unit 124D, a sub control unit 121D, an HBA 122D, a NIC 123D, and LPARs 124C and 124D.
  • the HBA 122D of the server 120D may be directly connected to the physical port 101B of the storage apparatus 100.
  • the LPARs 124A to 124D may have logical HBAs 126A to 126D, respectively.
  • the WWN may also be set for the logical HBA 126.
  • the WWN of the logical HBA 126 may be changeable.
  • FIG. 9 shows a flowchart example of failover processing according to the second embodiment.
  • the following is a processing example when the server 120C is the active server and the server 120D is the standby server, and failover is performed from the LPARs 124A and 124B of the active server 120C to the LPARs 124C and 124D of the standby server 120D.
  • the management computer 180 issues a WWN change instruction to change the WWN of the HBA 122C from “A” to “B” to the sub-control unit 121C of the server 120C.
  • the sub-control unit 121C deletes the WWN “A1” of the logical HBA 126A of the LPAR 124A and the WWN “A2” of the logical HBA 126B of the LPAR 124B in the server 120C. Then, the sub control unit 121C returns a change completion response to the management computer 180.
  • the management computer 180 Upon receiving this change completion response, the management computer 180 issues a WWN change instruction for changing the WWN of the HBA 122D from “B” to “A” to the sub-control unit 121D of the server 120D.
  • the sub-control unit 121D sets WWN “A1” in the logical HBA 126D of the LPAR 124C and WWN “A2” in the logical HBA 126D of the LPAR 124D in the server 120D.
  • the management computer 180 issues a change instruction for the physical virtual port connection table 350 to the storage controller 103B.
  • the change instruction of the physical virtual port connection table 350 indicates that the connection destination of the virtual port 105D is from the physical port 101A directly connected to the active server 120C (logical path 400C) to the standby server.
  • the instruction may be changed to the physical port 101B (logical path 400D) directly connected to 120D.
  • the management computer 180 Upon receiving the change completion response in S320, the management computer 180 issues an activation instruction for the main control unit 124D of the server 120D to the sub-control unit 121D of the server 120D.
  • the sub-control unit 121D of the server 120D activates the LPARs 124C and 124D.
  • the logical path 400C between the physical port 101A and the virtual port 105D is disconnected, and the logical path 400D is formed between the physical port 101B and the virtual port 105D.
  • the setting of the host group information of the virtual port 105D is not changed.
  • WWN “A1” is set in the host group information for LU1.
  • WWN “A2” is set in the host group information for LU2. Therefore, after the logical path is switched by the processing of FIG. 9, the LPARs 124A and 124B of the server 120C cannot access the virtual port 105D, and therefore cannot access LU1 and LU2.
  • the LPAR 124C of the server 120D can access the virtual port 105A.
  • the LPAR 124C of the server 120D can access only LU1 by setting the host group information 112D and 112E.
  • the LPAR 124D of the server 120D can also access the virtual port 105A.
  • the LPAR 124D of the server 120D can access only LU2 by setting the host group information 112D and 112E.
  • failover from the LPARs 124A and 124B of the active server 120C to the LPARs 124C and 124D of the standby server 120B can be realized without changing the setting of the host group information.
  • FIG. 10 shows a configuration example of the storage system 1C according to the third embodiment.
  • the storage system 1C may include a management computer 180, a plurality of servers 120E and 120F, a storage device 100, and an FC switch 190.
  • the server 120E may include a main control unit 124E, a sub control unit 121E, an HBA 122E, and a NIC 123E.
  • the HBA 122E of the server 120E may be directly connected to the physical port 101A of the storage apparatus 100.
  • the server 120F may include a main control unit 124F, a sub control unit 121F, an HBA 122F, and LPARs 124E and 124F.
  • the HBA 122F of the server 120F may be connected to the physical port 101B of the storage apparatus 100 via the FC switch 190.
  • a plurality of servers 120F may be connected to the physical port 101 of the storage apparatus 100 via the FC switch 190.
  • the HBA 122F of the server 120F may be directly connected to the storage apparatus physical port 101B without going through the FC switch 190.
  • the contents of this embodiment can be applied to any configuration.
  • Each LPAR 124E, 124F may have logical HBAs 126E, 126F, respectively.
  • FIG. 11 shows an example of a flowchart of failover processing according to the third embodiment.
  • the following is a processing example when the server 120E is the active server and the server 120F is the standby server, and failover is performed from the active server 120E to the LPAR 124E of the standby server 120F.
  • the management computer 180 issues a WWN change instruction to delete the WWN of the HBA 122E to the sub-control unit 121E of the server 120E.
  • the management computer 180 Upon receiving the deletion completion response, the management computer 180 issues a WWN change instruction to change the WWN of the logical HBA 126E of the LPAR 124E to “A” to the sub-control unit 121F of the server 120F.
  • the sub-control unit 121F of the server 120F changes the WWN of the logical HBA 126E of the LPAR 124E to “A”. Then, the sub control unit 121F returns a change completion response to the management computer 180.
  • the management computer 180 Upon receiving this change completion response, the management computer 180 issues a change instruction for the physical virtual port connection table 350 to the storage controller 103.
  • the change instruction of the physical virtual port connection table 350 is sent from the physical port 101E directly connected to the active server 120E (logical path 400E) to the connection destination of the virtual port 105E from the standby server 120F.
  • the instruction may be changed to the physical port 101B (logical path 400F) connected via the FC switch 190.
  • the management computer 180 Upon receiving the change completion response in S412, the management computer 180 issues an activation instruction for the LPAR 124E of the server 120F to the sub-control unit 121F of the server 120F.
  • the logical path 400E between the physical port 101A and the virtual port 105E is disconnected, and the logical path 400F is formed between the physical port 101B and the virtual port 105E.
  • the setting of the host group information of the virtual port 105E is not changed.
  • WWN “A” is set in the host group information 112E for LU1 of the virtual port 105E.
  • WWN “B” is set in the host group information 112F for LU2 of the virtual port 105F. Therefore, after the logical path is switched by the process of FIG. 11, the HBA 122E of the server 120E cannot access the virtual port 105E and cannot access the LU1.
  • the LPAR 124E of the server 120F can access the virtual ports 105E and 105F.
  • the WWN of the logical HBA 126E is “A”
  • only the LU 1 can be accessed by the LPAR 124E of the server 120F by setting the host group 112E and 112F information.
  • the LPAR 124F of the server 120F can access the virtual ports 105E and 105F.
  • the WWN of the logical HBA 126F is “B”
  • only the LU2 can be accessed by the LPAR 124F of the server 120F by setting the host group information 112E and 112F. In this manner, failover from the active server 120E to the LPAR 124E of the standby server 120F can be realized without changing the setting of the host group information.
  • At least one physical port may be connected to the LU without going through a virtual port. Then, host group information may be set for the physical port.
  • the physical port may be connected to the HBA of the server via the FC switch.
  • the connection diagnosis shown in FIG. 7 may be performed to determine which server (or LPAR) and LU are connected.
  • Computer system 100 Storage device 120: Server 180: Management computer

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Abstract

ストレージシステムにおいて、第1のサーバ装置は第1のサーバポートを有し、第2のサーバ装置は第2のサーバポートを有する。ストレージ装置は、第1のサーバポートと直結する第1の物理ポートと、第2のサーバポートと直結する第2の物理ポートと、第1及び第2のサーバ装置から共有されるデータを保持する記憶ユニットと、記憶ユニットが仮想的に接続されている仮想ポートと、物理ポートと仮想ポートとの間の論理的な接続関係の設定を含む物理仮想ポート接続情報と、仮想ポートの接続先の記憶ユニットに対してアクセス許可が与えられているサーバポートの識別子を含むアクセス制御情報とを有する。

Description

ストレージシステム、及び、ストレージシステムの管理方法
 本発明は、概して、ストレージシステム及びその管理方法の技術に関する。
 特許文献1には、共有ストレージ装置を用いてサーバを冗長化するストレージシステムが開示されている。このストレージシステムは、サーバと共有ストレージの共有ポートとをFibreChannel(FC)スイッチを介して接続し、現用系サーバ及び待機系サーバから当該共有ポートにアクセス可能な構成である。また、このストレージシステムは、現用系サーバから待機系サーバにWorld Wide Name(WWN)を引き継ぎ、FCにおけるアクセスコントロール技術を適用し、現用系サーバが使用中のLogical Unit(LU)に対する不要な参照や改変を抑止する。
 特許文献2には、FCにおけるアクセスコントロール技術として、共有ストレージの備えるストレージポートにホストグループ情報を設定することが開示されている。このホストグループ情報は、共有ストレージの記憶領域をどのLogical Unit Number(LUN)としてサーバに提供するかを、ホスト毎又はホスト群単位毎に設定するための情報である。
特開2007―94611号公報 特開2003―30053号公報
 現用系サーバ及び待機系サーバが、共通のストレージポートを有さず、別々のストレージポートを有する場合、特許文献1が開示する技術では、冗長化が困難である。アクセスコントロール技術として特許文献2が開示するホストグループ情報を導入する場合、ホストグループ情報を、別々のストレージポートのそれぞれに用意する必要がある。これは、ホストグループ情報に設定されるホスト数の増加につながり、すぐにホストグループ情報に設定可能なホスト数の上限に達してしまうおそれがある。
 例えば、現用系サーバの数がN台(Nは正の整数)、待機系サーバの数が1台、ストレージ装置が各々のサーバ用のストレージポート(つまり、ストレージポートの数は「N+1」)を有するとする。この場合、待機系サーバは、N台の現用系サーバの何れの処理をも引き継ぐ可能性がある。そのため、待機系サーバが使用するストレージポートのホストグループ情報には、現用系サーバN台分を事前に設定しておく必要がある。さもなくば、現用系サーバから待機系サーバへ処理を引き継いだときに、待機系サーバがLUにアクセスできなくなってしまう。また、或る現用系サーバが待機系サーバとなり、他の現用系サーバから処理を引き継ぐ可能性もあるため、現用系サーバが使用するストレージポートのそれぞれのホストグループ情報にも、現用系サーバN台分を事前に設定しておく必要がある。
 そこで本発明の目的は、ストレージシステムにおけるホストグループ情報に設定するホスト数(サーバ数)を削減することにある。
 一実施例に係るストレージシステムは、複数のサーバ装置と、ストレージ装置とを備える。複数のサーバ装置のうち、第1のサーバ装置は第1のサーバポートを有し、第2のサーバ装置は第2のサーバポートを有する。ストレージ装置は、第1のサーバポートと直結する第1の物理ポートと、第2のサーバポートと直結する第2の物理ポートと、第1及び第2のサーバ装置から共有されるデータを保持する記憶ユニットと、記憶ユニットが仮想的に接続されている仮想ポートと、物理ポートと仮想ポートとの間の論理的な接続関係の設定を含む物理仮想ポート接続情報と、仮想ポートの接続先の記憶ユニットに対してアクセス許可が与えられているサーバポートの識別子を含むアクセス制御情報とを有する。
 本発明によれば、ストレージシステムにおけるホストグループ情報に設定するホスト数(サーバ数)を削減することができる。
実施例1に係るストレージシステム構成例を示す。 構成管理テーブルの構成例を示す。 物理ポート管理テーブルの構成例を示す。 仮想ポート管理テーブルの構成例を示す。 物理仮想ポート接続テーブルの構成例を示す。 実施例1に係るフェイルオーバー処理のフローチャート例を示す。 実施例1に係る接続診断処理のフローチャート例を示す。 実施例2に係るストレージシステムの構成例を示す。 実施例2に係るパス切り替え処理のフローチャート例を示す。 実施例3に係るストレージシステム構成例を示す。 実施例3に係るパス切り替え処理のフローチャート例を示す。
 以下、一実施例を説明する。以下の説明では、「xxxテーブル」、「xxxキュー」又は「xxxリスト」の表現にて情報を説明することがあるが、情報は、どのようなデータ構造で表現されていてもよい。すなわち、情報がデータ構造に依存しないことを示すために、「xxxテーブル」、「xxxキュー」又は「xxxリスト」を「xxx情報」と呼ぶことができる。
 また、以下の説明では、「プログラム」を主語として処理を説明する場合があるが、プログラムは、プロセッサ(例えばCentral Processing Unit(CPU))によって実行されることで、定められた処理を、適宜に記憶資源(例えばメモリ)及び通信インターフェイスデバイスのうちの少なくとも1つを用いながら行うため、処理の主語が、プロセッサ、そのプロセッサを有する装置とされてもよい。プロセッサが行う処理の一部又は全部が、ハードウェア回路で行われてもよい。コンピュータプログラムは、プログラムソースからインストールされてよい。プログラムソースは、プログラム配布サーバ又は記憶メディア(例えば可搬型の記憶メディア)であってもよい。
 また、以下の説明では、ストレージシステムに含まれる少なくとも1つの装置を管理する1以上の計算機の集合を「管理システム」と呼ぶことがある。管理計算機が表示用情報を表示する場合は管理計算機が管理システムでよい。また、管理計算機と表示用計算機の組み合わせも管理システムでよい。また、管理処理の高速化や高信頼化のために複数の計算機で管理計算機と同等の処理を実現してもよく、この場合はそれら複数の計算機(表示を表示用計算機が行う場合は表示用計算機も含んでよい)が管理システムでよい。本実施例では、管理計算機が管理システムである。また、管理計算機が情報を表示するとは、管理計算機が有する表示デバイスに情報を表示することであってもよいし、管理計算機(例えばサーバ)に接続された表示用計算機(例えばクライアント)に表示用情報を送信することであってもよい。後者の場合、表示用計算機が有する表示デバイスに表示用情報が表す情報が表示用計算機によって表示される。
 また、以下の説明では、同種の要素を区別して説明する場合には、「xxx120A」、「xxx120B」のように、参照符号を使用し、同種の要素を区別しないで説明する場合には、「xxx120」のように参照符号のうちの共通番号のみを使用することがある。
 図1は、実施例1に係るストレージシステム構成例を示す。
 ストレージシステム1Aは、管理計算機180と、複数のサーバ120A、120Bと、ストレージ装置100とを含んでよい。管理計算機180と、複数のサーバ120A、120Bと、ストレージ装置100とは、Local Area Network(LAN)170を介して双方向通信可能であってよい。サーバ120A、120Bは、それぞれ、ストレージ装置100と通信ケーブル等で直結され、その通信ケーブルを介して双方向通信可能であってよい。通信ケーブルは、例えば、PCI-Express(PCIe)に準拠するケーブルである。
 なお、図1には図示していないが、ストレージシステム1Aは、FCスイッチを介してストレージ装置100と接続されているサーバを含んでよい。このサーバは、FC-Storage Area Network(SAN)を介して、ストレージ装置得100と双方向通信可能であってよい。
<サーバの構成>
 サーバ120A、120Bは、それぞれ、メイン制御部124と、サブ制御部121と、Host Bus Adapter(HBA)122と、Network Interface Card(NIC)123とを有してよい。HBA122は、サーバポートと呼ばれてもよい。
 メイン制御部124は、サーバ120のメイン機能を実現する機構である。サーバ120がCPU及びメモリを有し、CPUがメモリ内のプログラムを実行することにより、メイン制御部124に係る機能が実現されてよい。又は、サーバ120がapplication specific integrated circuit(ASIC)などのハードウェア機構を有し、このハードウェア機構によってメイン制御部124に係る機能が実現されてもよい。メイン制御部124に係る機能には、Basic Input/Output System(BIOS)及び/又はOperating System(OS)が含まれてよい。
 サブ制御部121は、外部からの指示によって、メイン制御部124等を起動及び制御する機構である。サブ制御部121は、メイン制御部124とは別の電源を有し、独立して稼働できてよい。すなわち、メイン制御部124がハングアップ等した場合であっても、サブ制御部121は稼働し続けることができてよい。サブ制御部121は、例えば、Baseboard Management Controller(BMC)、Extensible Firmware Interface(EFI)、ハイパーバイザ、エージェント、又は、これらの組み合わせなどである。
 HBA122は、サーバ120とストレージ装置100との間の送受信を制御するデバイスである。HBA122は、ストレージ装置100の物理ポート101と直結されても良いし、FCスイッチ(不図示)を介してストレージ装置100の物理ポート101と接続されてもよい。HBA122には、HBAの識別子の例としてWWNを設定できてよい。HBA122のWWNは変更可能であってよい。HBA122と物理ポート101とが直結されているとは、HBA122と物理ポート101とが1対1で接続されていることである。
 NIC104は、サーバ120をLAN170に接続するデバイスである。サーバ120は、LAN170を介して、管理計算機180や他のサーバ120と制御情報を送受信してよい。
<ストレージ装置の構成>
 ストレージ装置100は、ストレージコントローラ103と、NIC104と、複数の物理ポート101と、記憶ボリューム200とを有してよい。ストレージコントローラ103は、CPU107、メモリ108を含み、ストレージ装置100の有する機能を実現する構成であってよい。これらの要素は、複数であってもよい。
 ストレージ装置100は、複数の記憶デバイス(例えば、Hard Disk Drive(HDD)、Solid State Drive(SSD))を有してよい。そして、ストレージコントローラ103は、これらの記憶デバイスの記憶領域から、記憶ボリューム200を構成してよい。ストレージコントローラ103は、記憶ボリューム200の記憶領域を論理的な区画に区切ってLUを構成してよい。ストレージコントローラ103は、LU毎にアクセスを許可するサーバ120を設定できてよい。
 NIC104は、ストレージ装置100をLAN170に接続する機構である。ストレージ装置100は、LAN170を介して、管理計算機180やサーバ120と制御情報を送受信できてよい。
 物理ポート101は、ストレージ装置100とサーバ120とを接続するための機構である。物理ポート101は、サーバ120のHBA122と、通信ケーブルで直結されても良いし、FCスイッチを介して接続されてもよい。
 ストレージコントローラ103は、メモリ108上に、複数の仮想ポート105を構成してよい。仮想ポート105は、物理ポートと同様に扱える仮想的なポートであってよい。
 仮想ポート105には、1以上のLUが論理的に接続されてよい。仮想ポート105には、ホストグループ情報を設定できてよい。ホストグループ情報には、仮想ポート105に接続されているLUへのアクセス権が設定されてよい。例えば、ホストグループ情報に、アクセス元のHBA122のWWNが設定されている場合、仮想ポート105は、そのHBA122が当該仮想ポート105に接続されているLUにアクセスすることを許可してよい。反対に、ホストグループ情報にアクセス元のHBA122のWWNが設定されていない場合、仮想ポート105は、そのHBA122が当該仮想ポート105に接続されているLUにアクセスすることを拒否してよい。
 ストレージコントローラ103は、メモリ108に、物理ポート管理テーブル310、仮想ポート管理テーブル320、物理仮想ポート接続テーブル350を有してよい。
 物理ポート管理テーブル310は、ストレージ装置100の備える各物理ポート101に関する情報を保持する。このテーブル310の詳細については後述する(図3参照)。
 仮想ポート管理テーブル320は、ストレージ装置100の有する各仮想ポート105に関する情報を保持する。このテーブル320の詳細については後述する(図4参照)。
 物理仮想ポート接続テーブル350は、物理ポート101と仮想ポート105との間の論理的な接続関係を示す情報を有する。ストレージコントローラ103は、物理仮想ポート接続テーブル350において対応付けられている物理ポート101と仮想ポート105との間には、論理的なパス400が形成されているとして処理してよい。すなわち、ストレージコントローラ103は、物理ポート101が受領したデータを、物理仮想ポート接続テーブル350において対応付けられている仮想ポート105に転送してよい。また、ストレージコントローラ103は、仮想ポート105に論理的に接続されているLUから取得したデータを、物理仮想ポート接続テーブル350において対応付けられている物理ポート101に転送してよい。
 ストレージコントローラ103は、データを受領した物理ポート101が、物理仮想ポート接続テーブル350において何れの仮想ポート105にも対応付けられていない場合、そのデータを何れの仮想ポート105にも転送しなくてよい。
<管理計算機の構成>
 管理計算機180は、ストレージシステム1が有するサーバ120及びストレージ装置100を管理するための計算機である。
 管理計算機180は、各サーバ120の稼働状況を監視し、サーバ120のハングアップ等を検出する機能を有してよい。管理計算機180は、例えば、現用系サーバ120Aのハングアップを検出した場合、直ちに、待機系サーバ120Bに処理を引き継がせるフェイルオーバー機能を有してよい。
 管理計算機180は、構成情報テーブル300を有してよい。構成情報テーブル300は、ストレージシステム1Aのネットワーク構成に関する情報を保持する。構成情報テーブル300の詳細については後述する(図2参照)。
 管理計算機180は、メイン制御部124の起動指示を、サーバ120のサブ制御部121に対して発行する機能を有してよい。管理計算機180は、HBA122に設定されているWWNの変更指示を、サーバ120のサブ制御部121に対して発行する機能を有してよい。管理計算機180は、LUへの接続診断指示を、サーバ120に対して発行する機能を有してよい。管理計算機180は、物理仮想ポート接続テーブル350の変更指示を、ストレージコントローラ103に対して発行する機能を有して良い。
 図2は、構成管理テーブル300の構成例を示す。
 構成管理テーブル300は、ストレージシステム1Aのネットワーク構成に関する情報(構成情報)を、レコードとして保持する。構成管理テーブル300は、管理計算機180に保持されてよい。
 構成情報は、項目値(カラム値)として、サーバID301、HBAポートWWN302、接続先ストレージID303、接続先物理ポートID304を有してよい。
 サーバID301は、ストレージシステム1A内のサーバ120の識別子である。
 HBAポートWWN302は、サーバID301のサーバ120の有するHBA122(サーバポートともいう)に設定されているWWNである。このHBA122に設定されているWWNは、変更可能であってよい。
 接続先ストレージID303は、HBAポートWWN302に接続されているストレージ装置100のIDである。
 接続先物理ポートID304は、接続先ストレージID303のストレージ装置100における、HBAポートWWN302に接続されている物理ポート101のIDである。
 管理計算機180は、構成管理テーブル300を参照することにより、各サーバ120のHBA122と、各ストレージ装置100の物理ポート101と、の接続関係を知ることができる。
 図3は、物理ポート管理テーブル310の構成例を示す。
 物理ポート管理テーブル310は、ストレージ装置100の物理ポート101に関する情報(物理ポート情報)を、レコードとして保持する。物理ポート管理テーブル310は、ストレージ装置100に保持されてよい。
 物理ポート管理テーブル310は、項目値(カラム値)として、物理ポートID311、物理ポートWWN312、N_PORT_ID313を有してよい。
 物理ポートID311は、物理ポート101のIDである。
 物理ポートWWN312は、物理ポートID311の物理ポート101に設定されているWWNである。
 N_PORT_ID313は、物理ポートID311の物理ポート101に割り振られたFCに関するIDである。
 図4は、仮想ポート管理テーブル320の構成例を示す。
 仮想ポート管理テーブル320は、ストレージ装置100の仮想ポート105に関する情報(仮想ポート情報)を、レコードとして保持する。仮想ポート管理テーブル320は、ストレージ装置100に保持されてよい。
 仮想ポート管理テーブル320は、項目値(カラム値)として、仮想ポートID311、仮想ポートWWN312、N_PORT_ID313を有してよい。
 仮想ポートID321は、仮想ポート105のIDである。
 仮想ポートWWN322は、仮想ポートID321の仮想ポート105に設定されているWWNである。
 N_PORT_ID323は、仮想ポートID321の仮想ポート105に割り振られたFCに関するIDである。
 図5は、物理仮想ポート接続テーブル350の構成例を示す。
 物理仮想ポート接続テーブル350は、ストレージ装置100の物理ポート101と仮想ポート105との論理的な接続関係の情報を、レコードとして保持する。物理仮想ポート接続テーブル350は、ストレージ装置100に保持されて良い。
 物理仮想ポート接続テーブル350は、項目値(カラム値)として、物理ポートID351、仮想ポートID352を有して良い。この物理ポートID351は、物理ポート管理テーブル310の物理ポートID311に対応する。この仮想ポートID302は、仮想ポート管理テーブル320の仮想ポートID321に対応する。
 物理仮想ポート接続テーブル350において、物理ポートID351の物理ポート101と仮想ポートID352の仮想ポート105とを対応付けることは、その物理ポート101とその仮想ポート105との間に論理パス400を形成することであってよい。物理ポート101がHBA122から受領したデータは、物理仮想ポート接続テーブル350においてその物理ポート101に対応付けられている仮想ポート105に転送されてよい。反対に、仮想ポート105がLUから受領したデータは、物理仮想ポート接続テーブル350においてその仮想ポート105に対応付けられている物理ポート101に転送されてよい。
 図6は、実施例1に係るフェイルオーバー処理のフローチャート例を示す。
 以下は、サーバ120Aが現用系サーバ、サーバ120Bが待機系サーバであり、現用系サーバ120Aから待機系サーバ120Bへフェイルオーバーを行う場合の処理例である。
 (S100)管理計算機180は、サーバ120Aのメイン制御部124Aのハングアップ等を検出すると、次の処理を開始する。
 (S102)管理計算機180は、サーバ120Aのサブ制御部121Aに対して、HBA122AのWWNを「A」から「B」に変更する旨の指示(WWN変更指示)を発行する。
 (S104)サブ制御部121Aは、そのWWN変更指示を受領すると、HBA122AのWWNを「A」から「B」に変更する。そして、サブ制御部121Aは、管理計算機180に対して、変更完了応答を返す。
 (S106)管理計算機180は、S104の変更完了応答を受領すると、サーバ120Bのサブ制御部121Bに対して、HBA122BのWWNを「B」から「A」に変更する旨の指示(WWN変更指示)を発行する。
 (S108)サーバ120Bのサブ制御部121Bは、そのWWN変更指示を受領すると、HBA122BのWWNを「B」から「A」に変更する。そして、サブ制御部121Bは、管理計算機180に対して、変更完了応答を返す。
 (S110)管理計算機180は、S108の変更完了応答を受領すると、ストレージコントローラ103に対して、物理仮想ポート接続テーブル350の変更指示を発行する。本実施例の場合、この物理仮想ポート接続テーブル350の変更指示は、仮想ポート105Aの接続先を、現用系のサーバ120Aと直結されている物理ポート101Aから(論理パス400A)、待機系のサーバ120Bに直結されている物理ポート101B(論理パス400B)へ変更する指示であってよい。
 (S112)ストレージコントローラ103は、その物理仮想ポート接続テーブル350の変更指示を受領すると、物理仮想ポート接続テーブル350において、物理ポート101Aと仮想ポート105Aとの対応付けを解消し、物理ポート101Bと仮想ポート105Aとを対応付ける。対応付けが解消された物理ポート101Aには、「null」が対応付けられてもよい。これにより、仮想ポート105Aと物理ポート101Aとの間の論理パス400Aが、仮想ポート105Aと物理ポート105Bとの間の論理パス400Bに切り替えられる。そして、ストレージコントローラ103は、管理計算機180に対して、変更完了応答を返す。
 (S114)管理サーバ120は、S112の変更完了応答を受領すると、サーバ120Bのサブ制御部121Bに対して、サーバ120Bのメイン制御部124Bの起動指示を発行する。
 (S116)サーバ120Bのサブ制御部121Bは、その起動指示を受領すると、メイン制御部124Bを起動する。
 上述の処理によれば、仮想ポート105Aのホストグループ情報の設定は変更されておらず、WWN「A」が設定されたままである。そして、S106において、サーバ120BのHBA122BのWWNは「A」に変更されている。そして、S112において、サーバ120BのHBA122Bから直結されている物理ポート101Bは、仮想ポート105Aに接続されるよう、物理仮想ポート接続テーブル350が変更されている。
 S116の後、アクセス元となるHBA122BのWWNは「A」なので、サーバ120Bのメイン制御部124Bは、物理ポート101B、及び、仮想ポート105Aを通じて、サーバ120Aのメイン制御部120Aが使用していたLUにアクセスできる。
 本実施例は、現用系サーバの数が1台、待機系サーバの数が1台の場合であるが、現用系サーバの数が複数台、待機系サーバの数が複数台の場合であっても同様である。すなわち、本実施例の場合、現用系サーバのデータを有するLUが接続されている仮想ポートのホストグループ情報に、その現用系サーバのHBAのWWNを設定しておけばよい。そして、本実施例の場合、ホストグループ情報の設定を変更することなく、現用系サーバ120Aから、待機系サーバ120Bへのフェイルオーバーを実現できる。従来の場合、物理ポートのホストグループ情報に、現用系サーバの台数分のWWNを事前に設定しておく必要があった。これに対して、本実施例の場合、仮想ポートのホストグループ情報に、その仮想ポートに接続されているLUを利用している現用系サーバの1台分のWWNを設定しておくだけでよい。つまり、ホストグループ情報に設定するホスト数(サーバ数)を減らすことができる。
 図7は、実施例1に係る接続診断処理のフローチャート例を示す。
 接続診断処理とは、待機系サーバに切り替えたときに、その待機系サーバが問題無く現用系サーバが使用していたLUに接続できることを、事前に診断しておく処理である。
 (S200)管理計算機180は、サーバ120Aのサブ制御部121Aに対して、接続情報を要求する。
 (S202)サブ制御部121Aは、その要求を受領すると、自己のメイン制御部124Aが起動済みであるか否かを判定する。自己のメイン制御部124Aが未起動の場合(NO)、サブ制御部121Aは、S204へ進む。自己のメイン制御部1204Aが起動済みである場合(YES)、サブ制御部121Aは、そのままS206へ進む。
 (S204)サブ制御部121Aは、メイン制御部124Aを起動する。そして、S206へ進む。
 (S206)サブ制御部121Aは、メイン制御部124AのLUに対する接続診断を実行する。そして、S208へ進む。
 (S208)サブ制御部121Aは、メイン制御部124Aを停止する。そして、S210へ進む。
 (S210)サブ制御部121Aは、管理計算機180に対して、接続情報応答を返信する。接続情報応答には、メイン制御部124AがどのLUとアクセスできたかの情報が含まれてよい。
 (S212)管理計算機180は、S210の接続情報応答を受領すると、ストレージコントローラ103に対して、物理仮想ポート接続テーブル350の変更指示を発行する。この物理仮想ポート接続テーブル350の変更指示は、仮想ポート105Aの接続先を、現用系のサーバ120Aと直結されている物理ポート101Aから、待機系のサーバ120Bに直結されている物理ポート101Bへ変更する指示であってよい。
 (S214)ストレージコントローラ103は、その物理仮想ポート接続テーブル350の変更指示を受領すると、物理仮想ポート接続テーブル350において、物理ポート101Aと仮想ポート105Aとの対応付けを解消し、物理ポート101Bと仮想ポート105Aとを対応付ける。対応付けが解消された物理ポート101Aには、「null」が対応付けられてもよい。これにより、仮想ポート105Aと物理ポート101Aとの間の論理パス400Aが、仮想ポート105Aと物理ポート105Bとの間の論理パス400Bに切り替えられる。そして、ストレージコントローラ103は、管理計算機180に対して、変更完了応答を返す。
 (S230)管理計算機180は、S214の変更完了応答を受領すると、サーバ120Bのサブ制御部121Bに対して、接続診断指示を発行する。この接続診断指示には、S210でサーバ120Aから受領した接続情報の内容が含まれてよい。
 (S232)サーバ120Bのサブ制御部121Bは、その接続診断指示を受領すると、HBA122BにWWN「A」を設定する。このWWN「A」は、サーバ120AのHBA122Aに設定されていたものであり、接続診断指示に含まれてよい。そして、S234へ進む。
 (S234)サブ制御部121Bは、自己のメイン制御部124Bを起動する。メイン制御部124Bの起動は、BIOSまでの起動とし、OSまでは起動しなくてもよい。そして、S236へ進む。
 (S236)サブ制御部121Bは、メイン制御部124Bの接続診断を実行する。ここで、仮想ポート105Aのホストグループの定義は変更されておらず、WWN「A」が定義されたままである。そして、S232において、サーバ120BのHBA122BのWWNは「A」に変更されている。そして、S214において、サーバ120BのHBA122Bから直結されている物理ポート101Bは、仮想ポート105Aに接続されるよう、物理仮想ポート接続テーブル350が変更されている。アクセス元となるHBA122BのWWNは「A」なので、サーバ120Bのメイン制御部124Bは、物理ポート101B、及び、仮想ポート105Aを通じて、サーバ120Aのメイン制御部120Aが使用しているLUにアクセスできるか否かを診断できる。なお、メイン制御部120Aは停止状態なので、LUに対するアクセス競合は発生しない。そして、S238へ進む。
 (S238)サブ制御部121Bは、接続診断完了後、自己のメイン制御部124Bを停止する。そして、S240へ進む。
 (S240)サブ制御部121Bは、HBA122Bに設定したWWN「A」を削除する。そして、S242へ進む。
 (S242)サブ制御部121Bは、管理計算機180に対して、接続診断応答を返す。
 (S244)管理計算機180は、その接続診断応答に基づいて、フェイルオーバー処理後にサーバ120Bが、問題無くサーバ120Aの使用しているLUにアクセスできるかを判定する。
 このように、管理計算機180は、ホストグループ情報の設定を変更することなく、簡単にフェイルオーバー処理の動作確認を行うことができる。なお、S244の接続診断後、管理サーバ180は、ストレージコントローラ103に対して、S214で変更した物理仮想ポート接続テーブル350の対応関係を元に戻す指示を発行し、その後、サーバ121Aのメイン制御部1204Aを起動してもよい。
 実施例2では、現用系サーバのLogical PARtition(LPAR)から待機系サーバのLPARへのフェイルオーバー処理について説明する。LPARとは、計算機資源を論理的に分割する技術である。LPARは、いわゆる仮想計算機であってもよい。なお、実施例1と同様の構成要素については同一の符号を付し、説明を省略する場合がある。
 図8は、実施例2に係るストレージシステム1Bの構成例を示す。
 ストレージシステム1Bは、管理計算機180と、複数のサーバ120C、120Dと、ストレージ装置100とを含んでよい。
 サーバ120Cは、メイン制御部124Cと、サブ制御部121Cと、HBA122Cと、NIC123Cと、LPAR124A、124Bとを有してよい。サーバ120CのHBA122Cは、ストレージ装置100の物理ポート101Aと直結されてよい。
 サーバ120Dは、メイン制御部124Dと、サブ制御部121Dと、HBA122Dと、NIC123Dと、LPAR124C、124Dとを有してよい。サーバ120DのHBA122Dは、ストレージ装置100の物理ポート101Bと直結されてよい。
 LPAR124A~124Dは、それぞれ、論理HBA126A~126Dを有してよい。論理HBA126にもWWNが設定されてよい。論理HBA126のWWNは変更可能であってよい。
 なお、HBA122C、HBA122Dの少なくとも1つがFCスイッチ(不図示)を介してストレージ装置100の物理ポートと接続されている構成に対しても、本実施例の内容を適用できる。
 図9は、実施例2に係るフェイルオーバー処理のフローチャート例を示す。
 以下は、サーバ120Cが現用系サーバ、サーバ120Dが待機系サーバであり、現用系サーバ120CのLPAR124A、124Bから、待機系サーバ120DのLPAR124C、124Dへフェイルオーバーを行う場合の処理例である。
 (S300)管理計算機180は、サーバ120Cのメイン制御部124Cのハングアップ等を検出すると、S302へ進む。
 (S302)管理計算機180は、サーバ120Cのサブ制御部121Cに対して、HBA122CのWWNを「A」から「B」へ変更する旨のWWN変更指示を発行する。
 (S304)サーバ120Cのサブ制御部121Cは、このWWN変更指示を受領すると、HBA122CのWWNを「A」から「B」に変更する。そして、S306へ進む。
 (S306、S308)サブ制御部121Cは、サーバ120C内における、LPAR124Aの論理HBA126AのWWN「A1」と、LPAR124Bの論理HBA126BのWWN「A2」と、を削除する。そして、サブ制御部121Cは、管理計算機180に対して、変更完了応答を返す。
 (S310)管理計算機180は、この変更完了応答を受領すると、サーバ120Dのサブ制御部121Dに対して、HBA122DのWWNを「B」から「A」へ変更する旨のWWN変更指示を発行する。
 (S312)サーバ120Dのサブ制御部121Dは、そのWWN変更指示を受領すると、HBA122DのWWNを「B」から「A」に変更する。そして、S314へ進む。
 (S314、S316)サブ制御部121Dは、サーバ120D内における、LPAR124Cの論理HBA126DにWWN「A1」を、LPAR124Dの論理HBA126DにWWN「A2」を設定する。
 (S318)管理計算機180は、ストレージコントローラ103Bに対して、物理仮想ポート接続テーブル350の変更指示を発行する。本実施例の場合、この物理仮想ポート接続テーブル350の変更指示は、仮想ポート105Dの接続先を、現用系のサーバ120Cと直結されている物理ポート101Aから(論理パス400C)、待機系のサーバ120Dに直結されている物理ポート101B(論理パス400D)へ変更する指示であってよい。
 (S320)ストレージコントローラ103Bは、その物理仮想ポート接続テーブル350の変更指示を受領すると、物理仮想ポート接続テーブル350において、物理ポート101Aと仮想ポート105Dとの対応付けを解消し、物理ポート101Bと仮想ポート105Dとを対応付ける。対応付けが解消された物理ポート101Aには、「null」が対応付けられてもよい。これにより、仮想ポート105Dと物理ポート101Aとの間の論理パス400Cが、仮想ポート105Dと物理ポート105Bとの間の論理パス400Dに切り替えられる。そして、ストレージコントローラ103Bは、管理計算機180に対して、変更完了応答を返す。
 (S322)管理計算機180は、S320の変更完了応答を受領すると、サーバ120Dのサブ制御部121Dに対して、サーバ120Dのメイン制御部124Dの起動指示を発行する。
 (S324)サーバ120Dのサブ制御部121Dは、この起動指示を受領すると、自己のメイン制御部124Dを起動する。そして、S326へ進む。
 (S326、S328)サーバ120Dのサブ制御部121Dは、LPAR124C及び124Dを起動する。
 これにより、物理ポート101Aと仮想ポート105Dとの間の論理パス400Cが切断され、物理ポート101Bと仮想ポート105Dとの間に論理パス400Dが形成される。仮想ポート105Dのホストグループ情報の設定は変更されない。図8において、LU1に対するホストグループ情報にはWWN「A1」が設定されている。LU2に対するホストグループ情報にはWWN「A2」が設定されている。したがって、図9の処理によって論理パスが切り替えられた後、サーバ120CのLPAR124A及び124Bは、仮想ポート105Dにアクセスできないので、LU1及びLU2にもアクセスできない。サーバ120DのLPAR124Cは、仮想ポート105Aにアクセスできる。しかし、論理HBA126CのWWNが「A1」なので、ホストグループ情報112D、112Eの設定により、サーバ120DのLPAR124Cがアクセスできるのは、LU1のみである。サーバ120DのLPAR124Dも、仮想ポート105Aにアクセスできる。しかし、論理HBA126DのWWNが「A2」なので、ホストグループ情報112D、112Eの設定により、サーバ120DのLPAR124DがアクセスできるのはLU2のみである。このように、ホストグループ情報の設定を変更することなく、現用サーバ120CのLPAR124A、124Bから、待機サーバ120BのLPAR124C、124Dへのフェイルオーバーを実現できる。
 実施例3では、物理的な現用系サーバから待機系サーバのLPARへのフェイルオーバー処理について説明する。なお、実施例1、2と同様の構成要素については同一の符号を付し、説明を省略する場合がある。
 図10は、実施例3に係るストレージシステム1Cの構成例を示す。
 ストレージシステム1Cは、管理計算機180と、複数のサーバ120E、120Fと、ストレージ装置100と、FCスイッチ190とを有してよい。
 サーバ120Eは、メイン制御部124Eと、サブ制御部121Eと、HBA122Eと、NIC123Eとを有してよい。サーバ120EのHBA122Eは、ストレージ装置100の物理ポート101Aと直結されてよい。
 サーバ120Fは、メイン制御部124Fと、サブ制御部121Fと、HBA122Fと、LPAR124E、124Fとを有してよい。サーバ120FのHBA122Fは、FCスイッチ190を介して、ストレージ装置100の物理ポート101Bに接続されてよい。なお、複数のサーバ120Fが、FCスイッチ190を介して、ストレージ装置100の物理ポート101に接続される構成であってもよい。また、サーバ120FのHBA122Fは、FCスイッチ190を介さず、ストレージ装置物理ポート101Bに直結される構成であってもよい。何れの構成であっても、本実施例の内容を適用できる。
 各LPAR124E、124Fは、それぞれ、論理HBA126E、126Fを有してよい。
 図11は、実施例3に係るフェイルオーバー処理のフローチャート例を示す。
 以下は、サーバ120Eが現用系サーバ、サーバ120Fが待機系サーバであり、現用系サーバ120Eから、待機系サーバ120FのLPAR124Eへフェイルオーバーを行う場合の処理例である。
 (S400)管理計算機180は、サーバ120Eのメイン制御部124Eのハングアップを検出すると、S402へ進む。
 (S402)管理計算機180は、サーバ120Eのサブ制御部121Eに対して、HBA122EのWWNを削除する旨のWWN変更指示を発行する。
 (S404)サーバ120Eのサブ制御部121Eは、そのWWN変更指示を受領すると、HBA122EのWWNを削除する。そして、サブ制御部121Eは、管理計算機180に対して、削除完了応答を返す。
 (S406)管理計算機180は、その削除完了応答を受領すると、サーバ120Fのサブ制御部121Fに対して、LPAR124Eの論理HBA126EのWWNを「A」に変更する旨のWWN変更指示を発行する。
 (S408)サーバ120Fのサブ制御部121Fは、そのWWN変更指示を受領すると、LPAR124Eの論理HBA126EのWWNを「A」に変更する。そして、サブ制御部121Fは、管理計算機180に対して、変更完了応答を返す。
 (S410)管理計算機180は、この変更完了応答を受領すると、ストレージコントローラ103に対して、物理仮想ポート接続テーブル350の変更指示を発行する。本実施例の場合、この物理仮想ポート接続テーブル350の変更指示は、仮想ポート105Eの接続先を、現用系サーバ120Eと直結されている物理ポート101Eから(論理パス400E)、待機系サーバ120FのFCスイッチ190を介して接続されている物理ポート101B(論理パス400F)へ変更する指示であってよい。
 (S412)ストレージコントローラ103は、その物理仮想ポート変更テーブル350の変更要求を受領すると、物理仮想ポート接続テーブル350において、物理ポート101Aと仮想ポート105Eとの対応付けを解消し、物理ポート101Bと仮想ポート105Fとを対応付ける。対応付けが解消された物理ポート101Aには、「null」が対応付けられてもよい。これにより、仮想ポート105Eと物理ポート101Aとの間の論理パス400Eが、仮想ポート105Eと物理ポート105Bとの間の論理パス400Fに切り替えられる。そして、ストレージコントローラ103Cは、管理計算機180に対して、変更完了応答を返す。
 (S414)管理計算機180は、S412の変更完了応答を受領すると、サーバ120Fのサブ制御部121Fに対して、サーバ120FのLPAR124Eの起動指示を発行する。
 (S416)サーバ120Fのサブ制御部121Fは、この起動指示を受領すると、LPAR124Eを起動する。
 これにより、物理ポート101Aと仮想ポート105Eとの間の論理パス400Eが切断され、物理ポート101Bと仮想ポート105Eとの間に論理パス400Fが形成される。仮想ポート105Eのホストグループ情報の設定は変更されない。図10において、仮想ポート105EのLU1に対するホストグループ情報112EにはWWN「A」が設定されている。仮想ポート105FのLU2に対するホストグループ情報112FにはWWN「B」が設定されている。したがって、図11の処理によって論理パスが切り替えられた後、サーバ120EのHBA122Eは、仮想ポート105Eにアクセスできないので、LU1にアクセスできない。サーバ120FのLPAR124Eは、仮想ポート105E及び105Fにアクセスできる。しかし、論理HBA126EのWWNが「A」なので、ホストグループ112E、112F情報の設定により、サーバ120FのLPAR124EがアクセスできるのはLU1のみである。サーバ120FのLPAR124Fは、仮想ポート105E及び105Fにアクセスできる。しかし、論理HBA126FのWWNが「B」なので、ホストグループ情報112E、112Fの設定により、サーバ120FのLPAR124Fがアクセスできるのは引き続きLU2のみである。このように、ホストグループ情報の設定を変更することなく、現用サーバ120Eから、待機サーバ120FのLPAR124Eへのフェイルオーバーを実現できる。
 上述した本発明の実施例は、本発明の説明のための例示であり、本発明の範囲をそれらの実施例にのみ限定する趣旨ではない。当業者は、本発明の要旨を逸脱することなしに、他の様々な態様で本発明を実施することができる。
 図1、図8又は図10に示すストレージ装置において、少なくとも1つの物理ポートが、仮想ポートを介さずに、LUに接続されている構成であってよい。そして、その物理ポートに、ホストグループ情報が設定されてもよい。そして、その物理ポートは、FCスイッチを介して、サーバのHBAと接続されてよい。そして、このような構成のストレージシステムにおいて、図7に示す接続診断を行い、何れのサーバ(又はLPAR)とLUとが接続しているかを判定してもよい。
 1:計算機システム 100:ストレージ装置 120:サーバ 180:管理計算機

 

Claims (8)

  1.  複数のサーバ装置と、ストレージ装置とを備え、
     前記複数のサーバ装置のうち、第1のサーバ装置は第1のサーバポートを有し、第2のサーバ装置は第2のサーバポートを有し、
     前記ストレージ装置は、
      前記第1のサーバポートと直結する第1の物理ポートと、
      前記第2のサーバポートと直結する第2の物理ポートと、
      前記第1及び第2のサーバ装置から共有されるデータを保持する記憶ユニットと、
      記憶ユニットが仮想的に接続されている仮想ポートと、
      物理ポートと仮想ポートとの間の論理的な接続関係の設定を含む物理仮想ポート接続情報と、
      仮想ポートの接続先の記憶ユニットに対してアクセス許可が与えられているサーバポートの識別子を含むアクセス制御情報と
    を有するストレージシステム。
  2.  前記アクセス制御情報は、前記第1のサーバポートの識別子を含み、
     前記物理仮想ポート接続情報は、前記第1の物理ポートと、前記第1及び第2のサーバ装置が共有するデータを保持する記憶ユニットが接続されている仮想ポートと、の接続関係の設定を含み、
     管理計算機をさらに備え、
     前記管理計算機は、前記記憶ユニットへのアクセス元を、前記第1のサーバポートから前記第2のサーバポートへ切り替える場合、
      前記第2のサーバポートの識別子を、前記第1のサーバポートの識別子に変更し、
      前記物理仮想ポート接続情報において、前記仮想ポートに対する接続関係の設定を、前記第1の物理ポートから前記第2の物理ポートに変更する
    請求項1に記載のストレージシステム。
  3.  前記第1のサーバ装置は、第1の論理サーバポートを有する第1の仮想サーバを実行し、
     前記第2のサーバ装置は、第2の論理サーバポートを有する第2の仮想サーバを実行し、
     前記アクセス制御情報は、前記第1の論理サーバポートの識別子を含み、
     前記物理仮想ポート接続情報は、前記第1の物理ポートと、前記第1及び第2の仮想サーバが共有するデータを保持する記憶ユニットが接続されている仮想ポートと、の接続関係の設定を含み、
     管理計算機をさらに備え、
     前記管理計算機は、前記論理ユニットへのアクセス元を、前記第1の論理サーバポートから前記第2の論理サーバポートへ切り替える場合、
      前記第2のサーバポートの識別子を、前記第1のサーバポートの識別子に変更し、
      前記物理仮想ポート接続情報において、前記仮想ポートに対する接続関係の設定を、前記第1の物理ポートから前記第2の物理ポートに変更する
    請求項1に記載のストレージシステム。
  4.  前記第2のサーバ装置は、論理サーバポートを有する仮想サーバを実行し、
     前記アクセス制御情報は、前記第1のサーバポートの識別子を含み、
     前記物理仮想ポート接続情報は、前記第1の物理ポートと、前記第1のサーバ装置と前記第2のサーバ装置の仮想サーバとが共有するデータを保持する論理ユニットが接続されている仮想ポートと、の接続関係の設定を含み、
     管理計算機をさらに備え、
     前記管理計算機は、前記論理ユニットへのアクセス元を、前記第1のサーバポートから前記論理サーバポートへ切り替える場合、
      前記論理サーバポートの識別子を、前記第1のサーバポートの識別子に変更し、
      前記物理仮想ポート接続情報において、前記仮想ポートに対する接続情報の設定を、前記第1の物理ポートから前記第2の物理ポートに変更する
    請求項1に記載のストレージシステム。
  5.  前記管理計算機は、前記論理ユニットへのアクセス元を、前記第1のサーバポートから前記第2のサーバポートへの切り替えを診断する場合、
      前記第1のサーバ装置を停止させ、
      前記物理仮想ポート接続情報において、前記仮想ポートに対する接続関係の設定を、前記第1の物理ポートから前記第2の物理ポートに変更し、
      前記第2のサーバポートの識別子を、前記第1のサーバポートの識別子に変更し、
      前記第2のサーバ装置に対して、前記記憶ユニットにアクセスできるか否かの診断を指示し、
      前記第2のサーバ装置から診断結果を受領後、前記第2のサーバポートの識別子を削除する
    請求項2に記載のストレージシステム。
  6.  複数のサーバ装置と、ストレージ装置とを備え、
     前記複数のサーバ装置のうち、第1のサーバ装置は第1のサーバポートを有し、第2のサーバ装置は第2のサーバポートを有し、
     前記ストレージ装置は、
      前記第1のサーバポートと接続する第1の物理ポートと、
      前記第2のサーバポートと所定のネットワークスイッチを介して接続する第2の物理ポートと、
      前記第1及び第2のサーバ装置から共有されるデータを保持する記憶ユニットと、
      前記記憶ユニットに対してアクセス許可が与えられているサーバポートの識別子を含むアクセス制御情報と、
    を有するストレージシステム。
  7.  前記ストレージ装置は、
      記憶ユニットが仮想的に接続されている仮想ポートと、
      物理ポートと仮想ポートとの間の論理的な接続関係の設定を含む物理仮想ポート接続情報と、
     をさらに有し、
     前記第2のサーバポートと前記第2の物理ポートとは、所定のネットワークスイッチを介して接続されており、
     前記第2のサーバ装置は、それぞれが論理サーバポートを有する複数の仮想サーバを実行し、
     前記アクセス制御情報は、前記第1のサーバポートの識別子を含み、
     前記物理仮想ポート接続情報は、前記第1のサーバ装置と前記第2のサーバ装置の仮想サーバとが共有するデータを保持する論理ユニットが接続されている仮想ポートと、前記第1の物理ポートと、の接続関係の設定を含み、
     管理計算機をさらに備え、
     前記管理計算機は、前記論理ユニットへのアクセス元を、前記第1のサーバポートから前記論理サーバポートへ切り替える場合、
      前記論理サーバポートの識別子を、前記第1のサーバポートの識別子に変更し、
      前記物理仮想ポート接続情報において、前記仮想ポートに対する接続情報の設定を、前記第1の物理ポートから前記第2の物理ポートに変更する
    請求項6に記載のストレージシステム。
  8.  ストレージシステムの管理方法であって、
     複数のサーバ装置のうち、第1のサーバ装置は第1のサーバポートを有し、第2のサーバ装置は第2のサーバポートを有し、
     前記ストレージ装置は、
      前記第1のサーバポートと直結する第1の物理ポートと、
      前記第2のサーバポートと直結する第2の物理ポートと、
      前記第1及び第2のサーバ装置から共有されるデータを保持する記憶ユニットと、
      記憶ユニットが仮想的に接続されている仮想ポートと、
      物理ポートと仮想ポートとの間の仮想的な接続関係の設定を含むポート接続情報と、
      仮想ポートの接続先の記憶ユニットに対してアクセス許可が与えられているサーバポートの識別子を含むアクセス制御情報と
    を有し、
     管理計算機は、前記記憶ユニットへのアクセス元を、前記第1のサーバポートから前記第2のサーバポートへ切り替える場合、
      前記第2のサーバ装置に対して、前記第2のサーバポートの識別子を前記第1のサーバポートの識別子に変更するよう指示し、
      前記ストレージ装置に対して、前記物理仮想ポート接続情報において、前記仮想ポートに対する接続関係の設定を、前記第1の物理ポートから前記第2の物理ポートに変更するよう指示する
    ストレージシステムの管理方法。

     
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