用語解説
(英字)
- CHA(Channel Adapter)
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ストレージシステムのチャネルを制御するアダプタです。
- CLPR(Cache Logical Partition)
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キャッシュの論理的な分割機能です。この機能を使用すると,ストレージシステム内でパリティグループ単位にキャッシュを分割するため,キャッシュ性能がほかのパリティグループの影響を受けません。
- Dev(Device)
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HDLMが制御,操作する対象で,LUを論理的に分割した単位を指します。AIXでは論理ボリュームに相当します。
AIXでは,各LUのDevは1つだけです。
各Devには「Dev番号」が付けられています。
また,Devにはアクセス方式の異なるブロック型デバイスとキャラクタ型デバイスの2種類があります。
(関連用語:Dev番号)
- Dev番号
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LU内のDevに,0から順に付けられる番号です。AIXでは論理ボリューム番号と呼ばれています。
HDLMは,1つのLUに1つのDevがあるため,「0」で固定です。
(関連用語:Dev)
- HBA(Host Bus Adapter)
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ホストと外部装置を接続するインタフェースとなるデバイスです。
このマニュアルでは,ホストとストレージ間をSCSIまたはFCで接続するときに,ホストに搭載するインタフェース・カードを指します。
- HDLMアラートドライバ
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HDLMドライバが検知した障害情報を受け取り,HDLMマネージャに通知するプログラムです。
- HDLMドライバ
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HDLMの機能の制御,パスの管理,および障害検知をするプログラムです。
- HDLMマネージャ
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障害情報を管理するプログラムです。HDLMアラートドライバから障害情報を受け取って,障害ログを採取します。
- LDEV(Logical Device)
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LDEVは,ストレージシステムの製品名称,シリアル番号,および内部LUを組み合わせた値で表示されます。HDLMは,この値によってLUを識別しています。
- LU(Logical Unit)
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論理ユニットです。ストレージシステム側で定義した,論理的なボリュームです。ホストからの入出力対象となります。
(関連用語:ホストLU)
- ODM(Object Data Manager)
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AIX固有のシステム情報管理用のデータベースです。HDLMでは,HDLMデバイスのクラス定義,ドライバの追加・削除のために,ODMを利用します。
- SAN(Storage Area Network)
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ホストとストレージシステムを結ぶ高速ネットワークです。LANとは独立していて,データ転送専用に使用されます。SANを使用することで,ストレージシステムへのアクセスを高速化できます。また,大容量のデータが流れてLANの性能が劣化することを防げます。
- SCSIデバイス
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SCSIディスクのデバイスです。
- SLPR(Storage Logical Partition)
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ストレージシステムの論理的な分割機能です。この機能を使用すると,ストレージシステム内のリソース(ポート,CLPR,ボリュームなど)を分割するため,それぞれのリソースを独立して管理できます。
(ア行)
- エミュレーションタイプ
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ホストからアクセスできるLUの種類です。
HDLMのホストはオープン系ホスト(PC,またはUNIX)であるため,HDLMのホストからは,オープン系のエミュレーションタイプを持つLUにだけアクセスできます。
ストレージシステムがサポートするエミュレーションタイプの詳細については,各ストレージシステムの保守マニュアルを参照してください。
- オーナコントローラ
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HUS100シリーズを使用している場合,ダイナミックロードバランスコントローラ機能によってLUの担当コントローラに設定されたコントローラです。
(関連用語:オーナパス,ノンオーナコントローラ)
- オーナパス
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次のパス以外はすべてオーナパスになります。
・ダイナミックI/Oパスコントロール機能を有効にしている場合のノンオーナパス
・global-active deviceを使用している場合のノンオーナパス
(関連用語:オーナコントローラ,ノンオーナパス)
(カ行)
- 間欠障害
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ケーブルの接触不良などが原因で,断続的に発生する障害です。
- クラスタ
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同一のOS,またはプラットフォーム(同一のアプリケーションを動作できる環境)を持つ2台以上のホストを接続して,1つのシステムとして扱うシステムです。
(サ行)
- 自動フェイルバック
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一定間隔でパスの状態を確認し,障害が発生したパスの状態が回復したときに,パスの状態を自動的に稼働状態にする機能です。
「Offline(E)」状態,または「Online(E)」状態だったパスが正常に戻った場合,パスの状態を「Online」にします。
自動フェイルバックの対象となるのは,障害が原因で「Offline(E)」状態,または「Online(E)」状態になっているパスです。offlineオペレーションを実行して「Offline(C)」状態になったパスは,自動フェイルバックの対象になりません。offlineオペレーションについては,「6.4 offline パスを閉塞状態にする」を参照してください。
- スロット番号
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HBAが搭載されているスロットの位置を示す値です。
(ナ行)
- ノード
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クラスタメンバのサーバです。
- ノンオーナコントローラ
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HUS100シリーズを使用している場合,ダイナミックロードバランスコントローラ機能によってLUの担当コントローラに設定されていないコントローラです。
(関連用語:オーナコントローラ,ノンオーナパス)
- ノンオーナパス
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次のパスがノンオーナパスになります。
・HUS100シリーズを使用して,ダイナミックI/O パスコントロール機能を有効にしている場合に,ノンオーナコントローラを経由するパス
・global-active deviceを使用している場合に,non-preferred path optionを設定しているパス
(関連用語:オーナパス,ノンオーナコントローラ)
(ハ行)
- パーシステントリザーブ
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リザーブと同様,あるサーバが1つのLUを占有したい場合,そのLUに対して占有を宣言し,ほかのサーバからそのLUにアクセスできないように保護する機能です。ただし,リザーブはパス1本を占有しますが,パーシステントリザーブは複数のパスを占有できます。
したがって,HDLMがパーシステントリザーブを支援する場合,複数のパスを占有できるため,占有した複数のパスでロードバランスができるようになります。
(関連用語:リザーブ)
- パス
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ホストからストレージシステムへのアクセス経路です。ホスト側のHBAと,ストレージシステム側のCHAを結ぶケーブルを経由して,ストレージシステム側のLU内の領域にアクセスします。
各パスには「パス管理PATH_ID」が付けられています。
(関連用語:パス管理PATH_ID)
- パス管理PATH_ID
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HDLMがシステム起動時またはパス構成時にパスに付けるIDです。すべてのパスが固有のパス管理PATH_IDを持ちます。
(関連用語:パス)
- パスヘルスチェック
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一定間隔でパスの状態を確認する機能です。
「Online」状態だったパスに障害が発生した場合,パスの状態を「Offline(E)」にします。パスヘルスチェックの対象となるのは,「Online」状態のパスです。
- パス名
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次に示す4つの項目をピリオドで区切って表される名前です。
・HBAアダプタ番号またはアダプタ種別(文字列)
・バス番号またはアダプタ番号(文字列)
・ターゲットID(16進数)
・ホストLU番号(16進数)
パス名でパスを特定してください。
(関連用語:ホストLU番号)
- フェイルオーバ
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あるパスに障害が発生したときに,ほかの正常なパスに切り替えてシステムの運用を続ける機能です。
- フェイルバック
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障害が発生していたパスが障害から回復したときに,障害から回復したパスの状態を稼働状態にして,パスを切り替える機能です。
- ホスト
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サーバ,およびクライアントの総称です。
- ホストLU
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ホストが認識するLUです。
各ホストLUには「ホストLU番号」が付けられています。
(関連用語:LU,ホストLU番号,ホストデバイス)
- ホストLU番号
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ホストLUに付けられている番号です。パス名の一部になります。
(関連用語:ホストLU,パス名)
- ホストデバイス
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ホストLU内の領域です。
(関連用語:ホストLU,ホストデバイス名)
- ホストデバイス名
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ホストデバイスに付けられている名前です。HDLMデバイスの論理デバイスファイル名が割り当てられます。
(関連用語:ホストデバイス)
(ラ行)
- リザーブ
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あるホストが1つのLUを占有したい場合,そのLUに対して占有を宣言し,ほかのホストからLUにアクセスできないように保護する機能です。リザーブを発行したホストには,そのリザーブを発行したパスにLUへのアクセス許可が与えられるため,複数のパスで同時にLUにアクセスできません。そのため,ロードバランスはできません。
(関連用語:パーシステントリザーブ)
- リザーブ無視
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HDLMデバイスは,LUに対するリザーブ処理を実行しません。
詳細については,「6.6.2 パラメタ」の「(1) HDLMの動作環境を設定する場合」で説明している-rsv on リザーブレベルを参照してください。
- ロードバランス
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LU内の領域にアクセスするパスが複数ある場合,それらの複数のパスを使用してI/Oを行うことで,パスに掛かる負荷を分散する機能です。
次に示す6つのアルゴリズムがあります。
・ラウンドロビン
・拡張ラウンドロビン
・最少I/O数
・拡張最少I/O数
・最少ブロック数
・拡張最少ブロック数
- 論理デバイスファイル
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/dev/hdiskn,/dev/rhdiskn,/dev/dlmfdrvnおよび/dev/rdlmfdrvnです。
ここでいう「論理デバイス」はLDEVではありません。