FUJITSU Storage ETERNUS DX, ETERNUS AF 構築ガイド ( サーバ接続編 ) ファイバチャネル /HP-UX 用
このページは 空白です
はじめに 本書は ETERNUS DX/AF を HP-UX が動作するサーバにファイバチャネル接続して使用するために必要な作業について説明しています 本書は ETERNUS DX/AF サーバ OS ファイバチャネルカード およびドライバソフトウェアの説明書と併せてご使用ください なお 本書に記載している製品の商標 製品名などの表記については 構築ガイド ( サーバ接続編 ) 表記について を参照してください OS がサポートするストレージシステムについては ETERNUS DX/AF のサポート組み合わせ表を参照してください 第 20 版 2018 年 4 月 本書の内容と構成 本書は以下に示す 13 章から構成されています 第 1 章作業の流れ (7 ページ ) ETERNUS DX/AF を サーバに接続する場合の作業の流れについて説明しています 第 2 章環境の確認 (10 ページ ) ETERNUS DX/AF を 接続できるサーバの環境について説明しています 第 3 章留意事項 (12 ページ ) 作業を行う際の留意事項について説明しています 第 4 章サーバ情報の確認 (16 ページ ) WWN の設定の確認について説明しています 第 5 章 ETERNUSmgr のインストールと設定 (18 ページ ) ETERNUSmgr のインストールについて説明しています 第 6 章 ETERNUS DX/AF の設定 (19 ページ ) ETERNUS Web GUI または ETERNUSmgr を使用した ETERNUS DX/AF の設定について説明しています 第 7 章ファイバチャネルスイッチの設定 (20 ページ ) ファイバチャネルスイッチの設定について説明しています 第 8 章ドライバのインストールとサーバの環境設定 (22 ページ ) ドライバおよびサーバの設定について説明しています 第 9 章接続の確認 (25 ページ ) サーバと ETERNUS DX/AF の接続状態を確認する作業について説明しています 第 10 章マルチパス設定 (28 ページ ) マルチパス構成で運用する場合の設定について説明しています 第 11 章 SAN Boot について (32 ページ ) SAN Boot について説明しています 第 12 章ストレージマイグレーションについて (33 ページ ) ストレージマイグレーションについて説明しています 3
はじめに 第 13 章無停止ストレージマイグレーションについて (43 ページ ) 無停止ストレージマイグレーションについて説明しています 4
目次 第 1 章作業の流れ 7 第 2 章環境の確認 10 2.1 ハードウェア...10 2.2 OS( オペレーティングシステム )...10 2.3 ファイバチャネルカード...10 2.4 マルチパス機構...10 2.5 IntegrityVM...10 2.6 Veritas Volume Manager (VxVM)...10 2.7 Veritas Cluster Server (VCS)...11 第 3 章留意事項 12 3.1 ETERNUS DX/AF の設定に関する留意事項...12 3.2 ファイバチャネルスイッチに関する留意事項...12 3.3 LVM に関する留意事項...13 3.4 HP Serviceguard に関する留意事項...14 3.5 HP Integrity VM に関する留意事項...14 3.6 Veritas Volume Manager (VxVM) に関する留意事項...14 3.7 Veritas Volume Manager (VxVM) の Dynamic Multipathing (DMP) に関する留意事項...14 3.8 Veritas Cluster Server (VCS) に関する留意事項...14 3.9 電源投入および電源制御に関する留意事項...14 第 4 章サーバ情報の確認 16 第 5 章 ETERNUSmgr のインストールと設定 18 第 6 章 ETERNUS DX/AF の設定 19 第 7 章ファイバチャネルスイッチの設定 20 第 8 章ドライバのインストールとサーバの環境設定 22 5
目次 8.1 ドライバのインストール...22 8.2 サーバの環境設定...22 8.2.1 コマンドキュー数の設定... 22 8.2.2 ボリュームグループ最大数の設定... 24 第 9 章接続の確認 25 9.1 電源投入の手順...25 9.2 論理ユニットの確認...25 第 10 章マルチパス設定 28 10.1 PV-Links を使用したマルチパス構成の場合...28 10.2 ネイティブマルチパス機構を使用したマルチパス構成の場合...29 10.2.1 I/O 負荷バランスのポリシー (load_bal_policy) の設定... 29 10.2.2 ALUA 対応 (alua_enabled) の設定... 30 第 11 章 SAN Boot について 32 第 12 章ストレージマイグレーションについて 33 第 13 章無停止ストレージマイグレーションについて 43 6
第 1 章作業の流れ 接続環境により必要となるドキュメントが異なりますので 以下の 作業の流れ を参照し 必要に応じてドキュメントを選択してください 使用するドキュメント サポート組み合わせ表 サポート組み合わせ表 FC-SWITCH 編 接続する ETERNUS DX/AF に対応する 構築ガイド ( サーバ接続編 ) ストレージシステム設定用 構築ガイド ( サーバ接続編 ) ファイバチャネル / ファイバチャネルスイッチ設定用 ETERNUS Web GUI ユーザーズガイド ETERNUSmgr インストールガイド ETERNUSmgr ユーザーガイド 各製品添付のマニュアル ( サーバ ファイバチャネルカード ファイバチャネルカードドライバ マルチパスドライバ ) 作業の流れ ETERNUSmgr のインストールと ETERNUS DX/AF の設定 ETERNUSmgr を利用する場合は ETERNUSmgr をインストールして ETERNUS DX/AF を設定します また 設定に必要なサーバのファイバチャネルカードの WWN を確認します 第 4 章サーバ情報の確認 (16 ページ ) 第 5 章 ETERNUSmgr のインストールと設定 (18 ページ ) 第 6 章 ETERNUS DX/AF の設定 (19 ページ ) 設定や保守を行う操作の確認 - ETERNUS Web GUI ユーザーズガイド ETERNUSmgr のインストール - ETERNUSmgr インストールガイド ETERNUSmgr の操作の確認 - ETERNUSmgr ユーザーガイド ETERNUS DX/AF の設定 - 接続する ETERNUS DX/AF に対応する 構築ガイド ( サーバ接続編 ) ストレージシステム設定用 7
第 1 章 作業の流れ ファイバチャネルスイッチの設定ファイバチャネルスイッチを使用する場合 ファイバチャネルスイッチを設定します 第 7 章ファイバチャネルスイッチの設定 (20 ページ ) ファイバチャネルのサポート環境などの確認 - サポート組み合わせ表 FC-SWITCH 編 ファイバチャネルカードドライバのインストールとパラメーター設定使用するファイバチャネルカードのドライバをインストールします 第 8 章ドライバのインストールとサーバの環境設定 (22 ページ ) 使用するカードのドライバ版数などを確認 - サポート組み合わせ表 サーバの環境設定 ETERNUS DX/AF を接続するうえで必要な基本ソフトウェアの設定を行います 8.2 サーバの環境設定 (22 ページ ) 論理ユニットの認識 ETERNUS DX/AF の論理ユニット (LUN) を認識させます 9.2 論理ユニットの確認 (25 ページ ) 8
第 1 章 作業の流れ システム構成に応じた設定システム構成に応じて必要な設定を行います マルチパスの仕組み - PV-Links の設定 10.1 PV-Links を使用したマルチパス構成の場合 (28 ページ ) - ネイティブマルチパス機構 10.2 ネイティブマルチパス機構を使用したマルチパス構成の場合 (29 ページ ) - Veritas Volume Manager (VxVM) の Dynamic Multipathing (DMP) 機構 3.6 Veritas Volume Manager (VxVM) に関する留意事項 (14 ページ ) ボリュームマネージャー - Logical Volume Manager (LVM) 3.3 LVM に関する留意事項 (13 ページ ) - Veritas Volume Manager 3.6 Veritas Volume Manager (VxVM) に関する留意事項 (14 ページ ) 9
第 2 章環境の確認 以下の環境のサーバと接続できます ご使用のサーバ環境を サポート組み合わせ表 で確認してください 2.1 ハードウェア サポート組み合わせ表 を確認してください 2.2 OS( オペレーティングシステム ) サポート組み合わせ表 を確認してください 2.3 ファイバチャネルカード サポート組み合わせ表 を確認してください 2.4 マルチパス機構 サポート組み合わせ表 を確認してください 2.5 IntegrityVM サポート組み合わせ表 を確認してください 2.6 Veritas Volume Manager (VxVM) サポート組み合わせ表 を確認してください 10
第 2 章環境の確認 2.7 Veritas Cluster Server (VCS) 2.7 Veritas Cluster Server (VCS) サポート組み合わせ表 を確認してください 11
第 3 章留意事項 作業を行う際は 以下の事項に留意してください 3.1 ETERNUS DX/AF の設定に関する留意事項 サブシステムパラメーター設定は必ず行ってください ETERNUS DX/AF の Loop-ID 設定は 必ず Manual 設定にしてください ETERNUS DX/AF の Loop-ID は 同一ループ内で一意になる番号を 小さい方から順に割り当ててください ETERNUS DX/AF の Loop-ID に 0x7D は割り当てないでください 3.2 ファイバチャネルスイッチに関する留意事項 接続可能となるファイバチャネルスイッチは 接続環境 (OS や使用する ETERNUS DX/AF) により異なります 事前に サポート組み合わせ表 FC-SWITCH 編 で確認してください サーバと ETERNUS DX/AF 間でファイバチャネルスイッチ (ETERNUS SN200 series, Brocade series) を使用する場合は 構築ガイド ( サーバ接続編 ) ファイバチャネル / ファイバチャネルスイッチ設定用 を読み 事前準備およびファイバチャネルスイッチの設定作業を必ず行ってください ファイバチャネルスイッチのドメイン ID を 8 以外に設定してください ドメイン ID を 8 に設定すると デバイスが正常に認識できません ファイバチャネルスイッチの保守を行う場合 保守後のドメイン ID は保守前のドメイン ID と同じにしてください ETERNUS DX/AF が接続されているファイバチャネルスイッチのポートの保守を行う場合 ほかの空きポートに接続しないでください 保守後も同じポート番号を使用してください ファイバチャネルカードと接続するポートのリンクスピードは 接続する機器の組み合わせに応じて以下のように設定してください 機器の組み合わせ ファイバチャネルカードの最大リンクスピード ファイバチャネルスイッチの最大リンクスピード ファイバチャネルスイッチポートのリンクスピード設定 8Gbit/s 32Gbit/s 8Gbit/s 固定 16Gbit/s 8Gbit/s 4Gbit/s 2Gbit/s 8Gbit/s 固定 8Gbit/s 固定 4Gbit/s 固定 2Gbit/s 固定 12
第 3 章留意事項 3.3 LVM に関する留意事項 機器の組み合わせ ファイバチャネルカードの最大リンクスピード ファイバチャネルスイッチの最大リンクスピード ファイバチャネルスイッチポートのリンクスピード設定 4Gbit/s 32Gbit/s 16Gbit/s 8Gbit/s 4Gbit/s 2Gbit/s 2Gbit/s 32Gbit/s 16Gbit/s 8Gbit/s 4Gbit/s 2Gbit/s 4Gbit/s 固定 4Gbit/s 固定 4Gbit/s 固定 2Gbit/s 固定 2Gbit/s 固定 2Gbit/s 固定 2Gbit/s 固定 1Gbit/s にだけ対応しているファイバチャネルカードを接続する場合は ファイバチャネルスイッチポートのリンクスピード設定はデフォルトの 自動設定 で使用してください 接続する機器の両方でリンクスピードが 自動設定 に設定されていると 期待する速度で接続できない場合があります ファイバチャネルスイッチポートのリンクスピードは デフォルトでは 自動設定 に設定されています また HP 純正のファイバチャネルカードのリンクスピードは 自動設定 から変更できないので リンクスピードを固定するには上記の表に従ってファイバチャネルスイッチのポートの速度を設定してください ファイバチャネルカード AD355A, AD299A を接続するファイバチャネルスイッチポートは L-Port で LinkUp しないように設定してください AD355A, AD299A が対応していない PublicLoop での LinkUp を禁止するためにこの設定を行います 設定例 ETERNUS SN200 series のスイッチポート 4 に AD355A を接続する場合 以下のコマンドをスイッチで実行して ポート 4 が L-Port で LinkUp しないように設定します portcfggport 4 1 3.3 LVM に関する留意事項 ETERNUS DX/AF 上の LUN を使った LVM ミラー構成は推奨しません ETERNUS DX/AF の LUN 上に作られた LVM 論理ボリュームの不良ブロック再配置 (Bad Block Relocation) をオフにしてください - 実行例 # lvchange -r N /dev/vg01/lvol_name ETERNUS DX/AF の LUN 上に作られたすべての論理ボリュームに対して このコマンドを実行し 不良ブロック再配置機能をオフにしてください なお 不良ブロック再配置機能をオフにしない場合 ファイルシステムが破壊されるおそれがあります LVM の論理ボリュームを Raw デバイスアクセスする場合 I/O のブロック長は 1024byte の整数倍を指定してください 13
第 3 章留意事項 3.4 HP Serviceguard に関する留意事項 3.4 HP Serviceguard に関する留意事項 HP Serviceguard は HP-UX のクラスタウェアです HP Serviceguard の構築手順については HP-UX の関連マニュアルを参照してください 3.5 HP Integrity VM に関する留意事項 本ドキュメントに記載されている設定は VM Host(Integrity VM を動作させるための OS) に対して行ってください 3.6 Veritas Volume Manager (VxVM) に関する留意事項 ETERNUS DX/AF を使用するために必要な ASL は 以下の Veritas のサイトで確認 / 入手してください https://sort.veritas.com/asl Veritas アレイサポートライブラリ (ASL) のインストールは VxVM のインストール後に行ってください VxVM5.1 以降の場合 ASL を別途インストールする必要はありません 3.7 Veritas Volume Manager (VxVM) の Dynamic Multipathing (DMP) に関する留意事項 VxVM の DMP 機能を使用する場合は シングルパス構成で使用しないでください 3.8 Veritas Cluster Server (VCS) に関する留意事項 Veritas Cluster Server のインストールは Veritas Cluster Server に添付されているマニュアルに従って行ってください 3.9 電源投入および電源制御に関する留意事項 サーバの電源を投入する際は ETERNUS DX/AF およびファイバチャネルスイッチの電源が Ready 状態になっていることを確認してから投入してください Ready 状態になる前にサーバの電源を投入すると サーバから ETERNUS DX/AF を認識できません 14
第 3 章留意事項 3.9 電源投入および電源制御に関する留意事項 また サーバから ETERNUS DX/AF の電源制御を行う場合は サーバの稼働中に ETERNUS DX/AF やファイバチャネルスイッチの電源が切断されないように注意してください サーバより先に ETERNUS DX/AF やファイバチャネルスイッチの電源が切断されると ETERNUS DX/AF にデータを保存できなかったり 保存したデータが破壊されたりすることがあります 15
第 4 章サーバ情報の確認 WWN (World Wide Name) を確認します ETERNUS DX/AF のセキュリティ機能 (Affinity Mode) を使用する場合は ファイバチャネルカードの WWN を指定する必要があります fcmsutil コマンドでファイバチャネルカードのデバイスファイルを指定して ファイバチャネルカードの WWN を確認します なお ホストアフィニティ機能を使用しない場合は WWN は必要ありません 1 ioscan コマンドを使用して ファイバチャネルカードのデバイスファイルを確認します # ioscan -func fc デバイスファイル名は 使用するファイバチャネルカードによって形式が異なります 以下の例の場合 認識されているファイバチャネルカードのデバイスファイルは /dev/fcd0 /dev/fcd1 /dev/fcd2 および /dev/fcd3 になります # ioscan -func fc Class I H/W Path Driver S/W State H/W Type Description ================================================================= fc 0 0/3/1/0 fcd CLAIMED INTERFACE HP 2Gb Dual Port PCI/PCI-X Fibre Channel Adapter (Port 1) /dev/fcd0 fc 1 0/3/1/1 fcd CLAIMED INTERFACE HP 2Gb Dual Port PCI/PCI-X Fibre Channel Adapter (Port 2) /dev/fcd1 fc 2 0/4/1/0 fcd CLAIMED INTERFACE HP 2Gb Dual Port PCI/PCI-X Fibre Channel Adapter (Port 1) /dev/fcd2 fc 3 0/4/1/1 fcd CLAIMED INTERFACE HP 2Gb Dual Port PCI/PCI-X Fibre Channel Adapter (Port 2) /dev/fcd3 16
第 4 章 サーバ情報の確認 2 ファイバチャネルカードの WWN を確認します # fcmsutil Device_File Device_File に手順. 1 で得られたファイバチャネルカードのデバイスファイル名を指定します /dev/fcd0 に対して実行した結果の例を以下に示します N_Port Port World Wide Name の値が ファイバチャネルカードの WWN です # fcmsutil /dev/fcd0 Vendor ID is = 0x001077 Device ID is = 0x002312 PCI Sub-system Vendor ID is = 0x00103c PCI Sub-system ID is = 0x0012ba PCI Mode = PCI-X 133 MHz ISP Code version = 3.2.168 ISP Chip version = 3 Topology = PRIVATE_LOOP Link Speed = 2Gb Local N_Port_id is = 0x000001 Previous N_Port_id is = 0x000001 Local Loop_id is = 125 N_Port Node World Wide Name = 0x50060b00001d69c9 N_Port Port World Wide Name = 0x50060b00001d69c8 Switch Port World Wide Name = N/A Switch Node World Wide Name = N/A Driver state = ONLINE Hardware Path is = 0/3/1/0 Maximum Frame Size = 2048 Driver-Firmware Dump Available = YES Driver-Firmware Dump Timestamp = Mon Aug 23 19:09:27 2004 Driver Version = @(#) libfcd.a HP Fibre Channel ISP 23x x Driver B.11.23.01 /ux/kern/kisu/fcd/src/common/wsio/fcd_init.c:jan 15 2004,12:44:56 確認した WWN は ETERNUS Web GUI または ETERNUSmgr の WWN 登録 で指定します 詳細は ETERNUS Web GUI ユーザーズガイド または ETERNUSmgr ユーザーガイド設定 / 保守編 を参照してください 17
第 5 章 ETERNUSmgr のインストールと設定 ETERNUSmgr を使用する場合は ETERNUSmgr インストールガイド に従い ETERNUSmgr をインストールしてください インストール後は ETERNUSmgr ユーザーガイド に従って設定を行ってください 18
第 6 章 ETERNUS DX/AF の設定 ETERNUS Web GUI または ETERNUSmgr を使用して ETERNUS DX/AF の環境を設定します ETERNUS DX/AF の設定は サーバ装置の設定 ( セットアップ ) とは別に ETERNUS DX/AF 単体で行うことができます 設定方法については 以下のマニュアルを参照してください 接続する ETERNUS DX/AF に対応する 構築ガイド ( サーバ接続編 ) ストレージシステム設定用 ETERNUS Web GUI ユーザーズガイド または ETERNUSmgr ユーザーガイド 19
第 7 章ファイバチャネルスイッチの設定 サーバと ETERNUS DX/AF を ファイバチャネルスイッチを使用して接続する場合に必要な設定を行います 構築ガイド ( サーバ接続編 ) ファイバチャネル / ファイバチャネルスイッチ設定用 に従って設定してください ETERNUS SF Storage Cruiser を利用して アクセスパスを設定した場合 ホストレスポンスの設定は デフォルトの設定になります ホストレスポンスを設定変更している環境では ホストレスポンスを再設定してください 以下に サーバとファイバチャネルスイッチを接続し ゾーニングした場合のシステム構成例を示します 以下は 複数サーバの構成例です Name : Server#1 Name : Server#2 Port0 Port1 Port0 Port1 ZONE1 ZONE2 ZONE3 ZONE4 Port0 Port2 Port4 Port6 Port0 Port2 Port4 Port6 FC FC Port1 Port3 Port5 Port7 Port1 Port3 Port5 Port7 Port0 Port1 Port0 Port1 CM0 CM1 Name : RAID#1 ETERNUS DX/AF 20
第 7 章 ファイバチャネルスイッチの設定 以下は 1 サーバの構成例です Port0 Port1 ZONE1 ZONE3 ZONE4 ZONE2 Port0 Port2 Port4 Port6 Port0 Port2 Port4 Port6 FC FC Port1 Port3 Port5 Port7 Port1 Port3 Port5 Port7 Port0 Port1 Port0 Port1 CM0 CM1 ETERNUS DX/AF 21
第 8 章ドライバのインストールとサーバの環境設定 8.1 ドライバのインストール ファイバチャネルカードのインストールガイドに従って 必要なドライバおよびパッチをインストールしてください 8.2 サーバの環境設定 サーバの環境設定を行います サーバの環境設定では コマンドキュー数およびボリュームグループの最大数の設定を行います 8.2.1 コマンドキュー数の設定 ファイバチャネルカードから ETERNUS DX/AF の 1 つの LUN に発行する LUN あたりの コマンドキュー数 を指定します ETERNUS DX/AF とサーバを最適な状態で接続するための設定です 機種 設定値 コマンドキュー数 ETERNUS DX/AF 任意 (*1) (ETERNUS DX/AF 側 FC ポートあたり最大 1024) *1: 推奨値 =1024 1 つの CA ポートに接続されるファイバチャネルポート数 LUN 数 ( 小数点以下は切り捨て ) 算出された値が 8 より小さくなる場合は 8 を設定してください また 算出された値が OS またはドライバの最大値を超える場合は 最大値を設定してください サーバ負荷および業務ピーク時間帯を考慮し この値の配分を変更してください ETERNUS DX/AF の 1 つの CA ポートあたりのコマンド同時処理数は 1024 個で制限されています 共用するサーバで分割し 1024 個のコマンド処理を行います 22
第 8 章ドライバのインストールとサーバの環境設定 8.2 サーバの環境設定 例えば 以下のようなシングルパス接続の場合は 1 つの経路で 10 個の LUN を認識しているので 設定するコマンドキュー数は 102 です Server ETERNUS DX/AF FC Port FC Port 10 LUN LUN 10 Affinity Group 以下のように ETERNUS DX/AF の FC Port を共有している場合も 1 つの経路で認識している LUN 数でコマンドキュー数を決めます この場合 Server A の設定するコマンドキュー数は 51 Server B の設定するコマンドキュー数は 42 です Server A ETERNUS DX/AF FC Port FC Port 10 LUN LUN 10 Affinity Group A Server B FC Port 12 LUN LUN 12 Affinity Group B マルチパス接続の場合も同様にしてコマンドキュー数を決定します 例えば 以下のようなマルチパス接続の場合は 1 つの経路で 20 個の LUN を認識しているので 設定するコマンドキュー数は 51 になります 使用するマルチパスの方式にかかわらず 1 つの経路で認識した LUN の数で判断してください 20 LUN Server ETERNUS DX/AF FC Port FC Port FC Port FC Port LUN 20 20 LUN Affinity Group コマンドキュー数の設定方法は HP-UX のバージョンによって異なります 23
第 8 章ドライバのインストールとサーバの環境設定 8.2 サーバの環境設定 HP-UX11iv3 の場合 LU の属性 max_q_depth で コマンドキュー数の設定を行います max_q_depth は scsimgr コマンドで設定することができます - 実行例 disk20 のコマンドキュー数を 8 に設定する場合 # scsimgr save_attr -D /dev/rdisk/disk20 -a max_q_depth=8 scsimgr コマンドの詳細は HP-UX のマニュアルを参照してください HP-UX11iv1 / HP-UX11iv2 の場合 カーネルパラメーター scsi_max_qdepth で コマンドキュー数の設定を行います scsi_max_qdepth は System Administration Manager (SAM) を使用して設定することができます なお SAM を使用してコマンドキュー数を設定すると すべての SCSI デバイスに影響します 特定の SCSI デバイスのコマンドキュー数だけを変更する場合は scsictl コマンドを使用します ただし scsictl コマンドで設定した内容はサーバをシャットダウンすると無効になるので 起動のたびに設定が必要です scsictl コマンドの詳細は HP-UX のマニュアルを参照してください 8.2.2 ボリュームグループ最大数の設定 HP-UX11iv3 の場合は この設定は必要ありません ボリュームグループの個数を制限するカーネルパラメーター maxvgs を設定します デフォルト値は 10 に設定されています ボリュームグループを 11 個以上作成する場合は maxvgs を変更する必要があります カーネルパラメーター maxvgs は System Administration Manager (SAM) を使用して設定することができます OS インストール領域として ボリュームグループが 1 つ作られています maxvgs が 10( デフォルト ) の場合 新たに作成できるボリュームグループの個数は 9 個までです 24
第 9 章接続の確認 9.1 電源投入の手順 接続した各装置の電源を 以下の手順で投入します 1 ファイバチャネルスイッチの電源を投入します ( 利用する場合のみ ) 2 ファイバチャネルスイッチが Ready 状態になったことを確認します 3 ETERNUS DX/AF の電源を投入します 4 ETERNUS DX/AF が Ready 状態になったことを確認します 5 サーバの電源を投入します 9.2 論理ユニットの確認 ETERNUS DX/AF で設定した論理ユニット (LUN) を サーバに認識させます 1 接続を確認するために ioscan コマンドを実行してください LegacyView( 従来の形式 ) 表示する場合は 以下のようにします # ioscan -fn AgileView(HP-UX11iv3 以降の新しい形式 ) 表示する場合は 以下のようにします # ioscan -fnn 接続されているすべてのデバイスが ioscan の出力にリストされ S/W State 欄が CLAIMED になっていることを確認します 25
第 9 章接続の確認 9.2 論理ユニットの確認 例えば ETERNUS DX/AF とサーバを直接システムに接続した場合 ioscan の出力 (LegacyView) は以下のようになります Class I H/W Path Driver S/W State H/W Type Description ============================================================================ disk 7 0/2/1/0.8.0.2.0.0.0 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DX400 初めて ETERNUS DX/AF を接続した場合は デバイスファイル ( 例えば /dev/dsk/c4t0d0) が作成されていないことがあります その場合は insf コマンドを使用してデバイスファイルを作成してください ハードウェアパス名を以下のように指定して実行します # insf -H hw_path_to_device -e デバイスファイルは 以下の形式で作成されます LegacyDSF - 形式 /dev/(r)dsk/cxtydz X: ファイバチャネルカードの位置 Y: ターゲット番号 0 から 15 までの値をとります Z: LUN 番号 0 から 7 までの値をとります ETERNUS DX/AF の LUN とデバイスファイルの対応は以下のようになります ETERNUS DX/AF LUN ID ----------------------------------------------------------- LUN#0x00 cxt0d0 LUN#0x07 cxt0d7 LUN#0x08 cxt1d0 LUN#0x0F cxt1d7 LUN#0x10 cxt2d0 26
第 9 章接続の確認 9.2 論理ユニットの確認 Persistent DSF - 形式 /dev/(r)disk/diskx X: ディスクのインスタンス番号 27
第 10 章マルチパス設定 ETERNUS DX/AF と HP-UX サーバを接続する場合に利用可能なマルチパスの仕組みには PV- Links ネイティブマルチパス機構 および VxVM の DMP の 3 種類があります この章では HP-UX の標準機能の PV-Links および ネイティブマルチパス機構 の設定について説明します VxVM の DMP についての説明は Veritas 社のマニュアルなどを参照してください 10.1 PV-Links を使用したマルチパス構成の場合 PV-Links は LVM の機能です HP-UX のバージョンにかかわらず利用可能です HP-UX の LVM には 標準機能としてパス二重化機能 ( パスのフェイルオーバ機能 ) PV-Links が備わっています 1 つの物理ボリュームにつながる複数のパスを 1 つのボリュームグループに含めることで設定されます 1 つのパスだけが Active パスとなり 残りのパスは待機パスとなります 物理ボリュームごとに 異なるパスを Active パスにすることで 経路の負荷分散を実現できます LVM の機能なので LVM 構成の場合のみ利用可能です PV-Links を使用する場合には 以下の点に注意してください PV-Links を組むパス同士のターゲット ID が同じであることを確認してください 直結の場合 PV-Links を組むパス同士のターゲット ID が同じであることを確認してください また PV-Links を構成する各パスが接続している ETERNUS DX/AF の CA ポート設定を確認し 同一のターゲット ID が設定されていることを確認してください 正しく設定されている場合は ETERNUS DX/AF の同一 LUN に接続された複数のパスのデバイスファイル ( 例えば /dev/dsk/c4t0d0) の t に続く数字が同じになります HP-UX11iv3 の場合 ネイティブマルチパス機構を無効にしてください HP-UX11iv3 では 特に設定を行わない場合ネイティブマルチパス機構が働いてしまいます 従来の PV-Links と同等の動作をさせるためには ネイティブマルチパス機構を無効にする必要があります leg_mpath_enable を false に設定して Legacy DSF からアクセスをすることでネイティブマルチパス機構は無効になります Persistent DSF からアクセスした場合は常にネイティブマルチパス機構が有効になります - 参考 デバイス特殊ファイルの種類 Legacy DSF Persistent DSF デバイス特殊ファイルの例 /dev/dsk/c4t0d0 /dev/rdsk/c4t0d0 /dev/disk/disk25 /dev/rdisk/disk25 28
第 10 章マルチパス設定 10.2 ネイティブマルチパス機構を使用したマルチパス構成の場合 - 実行例 leg_mpath_enable を false に設定する # scsimgr save_attr -D /dev/rdisk/diskx -a leg_mpath_enable=false ETERNUS DX/AF のすべての LUN に対してこのコマンドを実行し leg_mpath_enable の設定を行ってください 10.2 ネイティブマルチパス機構を使用したマルチパス構成の場合 ネイティブマルチパス機構は OS の機能です HP-UX11iv3 以降で利用可能です I/O 負荷バランスのポリシー (load_bal_policy) および ALUA 対応 (alua_enabled) を設定することができます ETERNUS DX/AF の機種 および OS の ALUA 対応可否によって設定を行ってください 10.2.1 I/O 負荷バランスのポリシー (load_bal_policy) の設定 使用する ETERNUS DX/AF 機種に合わせて I/O 負荷バランスのポリシーを以下の値に設定してください ETERNUS DX/AF のすべての LUN に対して設定が必要です ETERNUS DX/AF 機種と I/O 負荷バランスのポリシー設定 ETERNUS DX/AF 機種 ETERNUS DX60 S2 ETERNUS DX60 S4/DX100 S4/DX200 S4, ETERNUS DX500 S4/DX600 S4, ETERNUS DX60 S3/DX100 S3/DX200 S3, ETERNUS DX500 S3/DX600 S3, ETERNUS DX8700 S3/DX8900 S3, ETERNUS AF250 S2/AF650 S2, ETERNUS AF250/AF650, ETERNUS DX200F, ETERNUS DX80 S2/DX90 S2, ETERNUS DX400 S2 series, ETERNUS DX8000 S2 series I/O 負荷バランスのポリシー preferred_path round_robin I/O 負荷バランスのポリシー設定の実行例 - I/O 負荷バランスのポリシーを round_robin に設定する場合 # scsimgr save_attr -D /dev/rdisk/disk25 -a load_bal_policy=round_robin ETERNUS DX/AF のすべての LUN に対してこのコマンドを実行し load_bal_policy の設定を行ってください I/O 負荷バランスのポリシーが preferred_path の場合には 優先パスを設定する必要があります 平常時に使用するパスを優先パスとして設定してください 29
第 10 章マルチパス設定 10.2 ネイティブマルチパス機構を使用したマルチパス構成の場合 優先パス設定の実行例 - 優先パスとして動作させるパスの Lunpath をハードウェアパスで指定します # scsimgr save_attr -D /dev/rdisk/disk25 -a preferred_path= 0/3/1/1.0x2041000b5d6a0109.0x0 Lunpath ハードウェアパスは コマンド ioscan -m lun や scsimgr lun_map などで確認することができます Lunpath ハードウェアパスに含まれる ETERNUS DX/AF のファイバチャネルポートの WWN を見て優先パスの選択を行ってください - Lunpath ハードウェアパスの形式 HBA のハードウェアパス. ETERNUS DX/AF のファイバチャネルポートの WWN. LUN - Lunpath ハードウェアパスの例 0/3/1/1.0x2041000b5d6a0109.0x4000000000000000 下線部は ETERNUS DX/AF のファイバチャネルポートの WWN を示しています 10.2.2 ALUA 対応 (alua_enabled) の設定 HP-UX11iv3 2007 年 9 月版以降で ALUA 対応がサポートされています 使用する OS が ALUA 対応可能な場合は alua_enabled の設定値を確認し true になっていない場合は true に設定してください 1 OS の ALUA サポート可否を確認します scsimgr コマンドで alua_enabled 属性の存在を確認することで判別可能です ALUA 対応可能な場合の例 # scsimgr get_attr grep alua_enabled name = alua_enabled コマンド実行の結果 何も表示されない場合は OS が ALUA に対応していないため 以降の設定は不要です 2 alua_enabled の設定値を確認します scsimgr コマンドで各 LUN の alua_enabled 属性を確認します ETERNUS DX/AF のすべての LUN に対して実施してください 30
第 10 章マルチパス設定 10.2 ネイティブマルチパス機構を使用したマルチパス構成の場合 alua_enabled 設定値の確認例 # scsimgr get_attr -D /dev/rdisk/disk25 -a alua_enabled SCSI ATTRIBUTES FOR LUN : /dev/rdisk/disk25 name = alua_enabled current = true default = true saved = true current および saved が true になっていればすでに設定がされているので 以降の設定は不要です 3 alua_enabled を設定します scsimgr コマンドで各 LUN の alua_enabled 属性を true に設定します alua_enabled の設定例 # scsimgr save_attr -D /dev/rdisk/disk25 -a alua_enabled=true Value of attribute alua_enabled saved successfully 31
第 11 章 SAN Boot について SAN Boot 環境を構築する場合には サポート組み合わせ表 でサポート状況を確認し 使用するサーバ OS ファイバチャネルカードのマニュアルなどを参照して作業を行ってください ETERNUS DX/AF の論理ユニット (LUN) をブートディスクとして使用する場合は OS のインストールに十分な容量の LUN を ETERNUS DX/AF に準備する必要があります 32
第 12 章ストレージマイグレーションについて 本章では ストレージマイグレーションを実施する場合にサーバで行う設定について説明します ストレージマイグレーションを実施する場合 サーバ (HP-UX) から ETERNUS DX/AF の LUN を使用できるようにするための設定が必要です 設定手順の概要 ストレージマイグレーションの開始操作は ETERNUS Web GUI から行います それ以外の操作は すべてサーバ (HP-UX) で行います 本手順では 非クラスタの環境でマルチパスドライバとして PV-Links を使用しています 1 ボリュームグループをインポートするときに使用する構成情報の取得および保存を行います 2 ファイルシステムをアンマウントします 3 ボリュームグループを非活性化します 4 LVM ボリュームをエクスポートし LUN を減設します 5 サーバの電源を切断します 6 ストレージマイグレーションを開始してから 接続先を移行先の ETERNUS DX/AF へ変更し サーバを再起動します 7 ボリュームグループをインポートします 8 ボリュームグループを活性化します 9 ファイルシステムをマウントします 33
第 12 章 ストレージマイグレーションについて 設定手順例 HP-UX 11iv2 の場合の設定手順の例を以下に示します 1 ボリュームグループをインポートするときに使用する構成情報の取得および保存を行います # ioscan -kfn Class I H/W Path Driver S/W State H/W Type Description =========================================================================================================== disk 4 0/2/0/0/0/0.202.2.0.2.0.0 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DX400 /dev/dsk/c2t0d0 /dev/rdsk/c2t0d0 disk 5 0/2/0/0/0/0.202.2.0.2.0.1 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DX400 /dev/dsk/c2t0d1 /dev/rdsk/c2t0d1 disk 11 0/2/0/0/0/0.202.2.0.2.0.7 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DX400 /dev/dsk/c2t0d7 /dev/rdsk/c2t0d7 disk 12 0/4/0/0/0/0.10.1.0.2.0.0 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DX400 /dev/dsk/c4t0d0 /dev/rdsk/c4t0d0 disk 13 0/4/0/0/0/0.10.1.0.2.0.1 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DX400 /dev/dsk/c4t0d1 /dev/rdsk/c4t0d1 disk 19 0/4/0/0/0/0.10.1.0.2.0.7 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DX400 /dev/dsk/c4t0d7 /dev/rdsk/c4t0d7 # # strings /etc/lvmtab /dev/vg01 /dev/dsk/c2t0d0 /dev/dsk/c4t0d0 /dev/vg02 /dev/dsk/c2t0d1 /dev/dsk/c4t0d1 /dev/vg08 /dev/dsk/c2t0d7 /dev/dsk/c4t0d7 # # vgdisplay -v --- Volume groups --- VG Name /dev/vg01 VG Write Access read/write VG Status available Cur LV 1 Open LV 1 Max PV 16 Cur PV 1 Act PV 1 Max PE per PV 5119 VGDA 2 PE Size (Mbytes) 4 Total PE 5119 Alloc PE 5000 Free PE 119 Total PVG 0 Total Spare PVs 0 Total Spare PVs in use 0 ( 続く ) 34
第 12 章 ストレージマイグレーションについて ( 続き ) --- Logical volumes --- LV Name /dev/vg01/lvol1 LV Status available/syncd LV Size (Mbytes) 20000 Current LE 5000 Allocated PE 5000 Used PV 1 --- Physical volumes --- PV Name /dev/dsk/c2t0d0 PV Name /dev/dsk/c4t0d0 Alternate Link PV Status available Total PE 5119 Free PE 119 Autoswitch On Proactive Polling On VG Name /dev/vg08 VG Write Access read/write VG Status available Max LV 255 Cur LV 1 Open LV 1 Max PV 16 Cur PV 1 Act PV 1 Max PE per PV 5119 VGDA 2 PE Size (Mbytes) 4 Total PE 5119 Alloc PE 5000 Free PE 119 Total PVG 0 Total Spare PVs 0 Total Spare PVs in use 0 --- Logical volumes --- LV Name /dev/vg08/lvol1 LV Status available/syncd LV Size (Mbytes) 20000 Current LE 5000 Allocated PE 5000 Used PV 1 --- Physical volumes --- PV Name /dev/dsk/c4t0d7 PV Name /dev/dsk/c2t0d7 Alternate Link PV Status available Total PE 5119 Free PE 119 Autoswitch On Proactive Polling On # #ls -l /dev/*/group crw-r----- 1 root sys 64 0x000000 Jul 1 14:30 /dev/vg00/group crw-rw-rw- 1 root sys 64 0x010000 Jul 5 01:50 /dev/vg01/group crw-rw-rw- 1 root sys 64 0x080000 Jul 5 19:55 /dev/vg08/group # 35
第 12 章 ストレージマイグレーションについて 2 ファイルシステムをアンマウントします # bdf f マウントしているファイルシステムを確認 Filesystem kbytes used avail %used Mounted on /dev/vg00/lvol3 2097152 284992 1798024 14% / /dev/vg01/lvol1 20480000 1283385 17996834 7% /mnt/file01 /dev/vg02/lvol1 20480000 894269 18361628 5% /mnt/file02 /dev/vg05/lvol1 20480000 1283385 17996834 7% /mnt/file05 /dev/vg06/lvol1 20480000 894269 18361628 5% /mnt/file06 # umount /mnt/file01 f ファイルシステムをアンマウント # umount /mnt/file02 # umount /mnt/file05 # umount /mnt/file06 # bdf f アンマウントしていることを確認 Filesystem kbytes used avail %used Mounted on /dev/vg00/lvol3 2097152 284816 1798200 14% / /dev/vg00/lvol5 106496 8496 97240 8% /home # 3 ボリュームグループを非活性化します # vgchange -a n /dev/vg01 f ボリュームグループを非活性化 Volume group "/dev/vg01" has been successfully changed. #vgchange -a n /dev/vg08 f ボリュームグループを非活性化 Volume group "/dev/vg08" has been successfully changed. # vgdisplay -v /dev/vg01 vgdisplay: Volume group not activated. vgdisplay: Cannot display volume group "/dev/vg01". # vgdisplay -v /dev/vg08 vgdisplay: Volume group not activated. vgdisplay: Cannot display volume group "/dev/vg08". # f ボリュームグループの非活性化を確認 f ボリュームグループの非活性化を確認 4 LVM ボリュームをエクスポートし LUN を減設します # cd /var/tmp/map fmap ファイル保存ディレクトリ ( 任意 ) へ移動 #vgexport -m /var/tmp/map/vg01.map /dev/vg01 f ボリュームグループをエクスポート #vgexport -m /var/tmp/map/vg08.map /dev/vg08 f ボリュームグループをエクスポート # # strings vg01.map f 採取ファイルの内容を確認 1 lvol1 # # strings vg08.map f 採取ファイルの内容を確認 1 lvol1 # 5 サーバの電源を切断します 36
第 12 章 ストレージマイグレーションについて 6 ETERNUS Web GUI からストレージマイグレーションを開始したあと 接続先を移行先の ETERNUS DX/AF へ変更し サーバを再起動します # bdf Filesystem kbytes used avail %used Mounted on f ディスクマウント情報を確認 /dev/vg00/lvol3 2097152 284824 1798200 14% / /dev/vg00/lvol1 1835008 89016 1732456 5% /stand /dev/vg00/lvol8 6004736 3415064 2570760 57% /var /dev/vg00/lvol7 7348224 2564216 4746640 35% /usr /dev/vg00/lvol4 2662400 16792 2624944 1% /tmp /dev/vg00/lvol6 7856128 3797560 4026904 49% /opt /dev/vg00/lvol5 106496 8496 97240 8% /home # # ioscan -kfn Class I H/W Path Driver S/W State H/W Type Description ========================================================================================================= disk 20 0/2/0/0/0/0.202.3.0.2.0.0 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DXH /dev/dsk/c6t0d0 /dev/rdsk/c6t0d0 disk 21 0/2/0/0/0/0.202.3.0.2.0.1 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DXH /dev/dsk/c6t0d1 /dev/rdsk/c6t0d1 disk 26 0/2/0/0/0/0.202.3.0.2.0.6 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DXH /dev/dsk/c6t0d6 /dev/rdsk/c6t0d6 disk 27 0/2/0/0/0/0.202.3.0.2.0.7 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DXH /dev/dsk/c6t0d7 /dev/rdsk/c6t0d7 disk 28 0/4/0/0/0/0.10.2.0.2.0.0 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DXH /dev/dsk/c8t0d0 /dev/rdsk/c8t0d0 disk 29 0/4/0/0/0/0.10.2.0.2.0.1 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DXH /dev/dsk/c8t0d1 /dev/rdsk/c8t0d1 disk 34 0/4/0/0/0/0.10.2.0.2.0.6 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DXH /dev/dsk/c8t0d6 /dev/rdsk/c8t0d6 disk 35 0/4/0/0/0/0.10.2.0.2.0.7 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DXH /dev/dsk/c8t0d7 /dev/rdsk/c8t0d7 # # strings /etc/lvmtab /dev/vg00 /dev/dsk/c1t0d0s2 # fvg01~vg08 の定義が存在しないことを確認 # vgdisplay -v --- Volume groups --- VG Name /dev/vg00 fvg01~vg08 の定義が存在しないことを確認 VG Write Access read/write VG Status available Max LV 255 Cur LV 8 Open LV 8 Max PV 16 Cur PV 1 Act PV 1 Max PE per PV 4238 VGDA 2 PE Size (Mbytes) 8 Total PE 4228 Alloc PE 3919 Free PE 309 Total PVG 0 Total Spare PVs 0 Total Spare PVs in use 0 LV Name /dev/vg00/lvol8 LV Status available/syncd LV Size (Mbytes) 5864 Current LE 733 Allocated PE 733 Used PV 1 # --- Physical volumes --- PV Name /dev/dsk/c1t0d0s2 PV Status available Total PE 4228 Free PE 309 Autoswitch On Proactive Polling On 37
第 12 章 ストレージマイグレーションについて 7 ボリュームグループをインポートします (1) インポート先のボリュームグループ用のディレクトリを作成します 移行前に採取した vgdisplay -v コマンドの情報を参照して ボリュームグループ用のディレクトリを作成します # mkdir /dev/vg01 f ボリュームグループ用のディレクトリ作成 # mkdir /dev/vg08 # (2) 手順. (1) で作成したボリュームグループ用ディレクトリ内に デバイス名 group としてデバイスファイルを作成します 移行前に採取した ls -l /dev/*/group コマンドの情報を参照して デバイスファイルを作成します < > #ls -l /dev/*/group crw-r----- 1 root sys 64 0x000000 Jul 1 14:30 /dev/vg00/group crw-rw-rw- 1 root sys 64 0x010000 Jul 5 01:50 /dev/vg01/group vg01 =0x010000 vg01 =/dev/vg01/group ( ) crw-rw-rw- 1 root sys 64 0x080000 Jul 5 19:55 /dev/vg08/group vg08 =0x080000 vg08 =/dev/vg08/group # < > # mknod /dev/vg01/group c 64 0x010000 ( ) # mknod /dev/vg08/group c 64 0x080000 # 手順. (3) は vg01 を定義して設定する場合を例に説明します (3) 移行前の Primary Link (*1) の adapter 番号と LUN および Alternate Link (*2) の adapter 番号と LUN を確認します *1: 一次リンク ( 通常運用時 I/O を行う主系パス ) *2: 代替リンク ( 一次リンク障害時 LVM が自動的に切り替えて I/O を継続する従系パス ) (i) 移行前に採取した vgdisplay -v コマンドの結果から Primary Link と Alternate Link のデバイス名を確認します /dev/vg01 は Primary Link のデバイス名が /dev/dsk/c2t0d0 Alternate Link のデバイス名が /dev/dsk/c4t0d0 です 38
第 12 章 ストレージマイグレーションについて < 移行前採取情報 > # vgdisplay -v --- Volume groups --- VG Name /dev/vg01 fvg01 を定義 VG Write Access read/write VG Status available Cur LV 1 Open LV 1 Max PV 16 Cur PV 1 Act PV 1 Max PE per PV 5119 VGDA 2 PE Size (Mbytes) 4 Total PE 5119 Alloc PE 5000 Free PE 119 Total PVG 0 Total Spare PVs 0 Total Spare PVs in use 0 --- Logical volumes --- LV Name /dev/vg01/lvol1 LV Status available/syncd LV Size (Mbytes) 20000 Current LE 5000 Allocated PE 5000 Used PV 1 --- Physical volumes --- PV Name /dev/dsk/c2t0d0 fprimary Link( 空白表示 ) のデバイス名 PV Name /dev/dsk/c4t0d0 Alternate Link falternate Link のデバイス名 PV Status available Total PE 5119 Free PE 119 Autoswitch On Proactive Polling On (ii) 移行前に採取した ioscan -fkn コマンドの結果から Primary Link( デバイス名 =/dev/dsk/c2t0d0) Alternate Link( デバイス名 =/dev/dsk/c4t0d0) の H/W パスを確認します /dev/vg01 は Primary Link の H/W パスが 0/2/0/0/0/0.202.2.0.2.0.0 Alternate Link の H/W パスが 0/4/0/0/0/0.10.1.0.2.0.0 です # ioscan -kfn Class I H/W Path Driver S/W State H/W Type Description =========================================================================================================== ( ) disk 4 0/2/0/0/0/0.202.2.0.2.0.0 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DX400 /dev/dsk/c2t0d0 /dev/rdsk/c2t0d0 ( ) disk 12 0/4/0/0/0/0.10.1.0.2.0.0 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DX400 /dev/dsk/c4t0d0 /dev/rdsk/c4t0d0 ( ) (iii) 各 H/W パスの adapter 番号 およびアダプターから認識されたデバイスの LUN を確認します vg01 H/W 0/2/0/0/0/0.202.2.0.2.0.0 adapter LUN vg01 の Primary Link の adapter 番号は 0/2/0/0/0/0 LUN は 0 となります vg01 の Alternate Link の adapter 番号は 0/4/0/0/0/0 LUN は 0 となります (4) 移行後の Primary Link のデバイス名および Alternate Link のデバイス名を確認します ioscan -fkn コマンドを実行して 手順. (iii) で確認した H/W パス内の adapter 番号と LUN が同じデバイス名であることを確認します 39
第 12 章 ストレージマイグレーションについて 以下の例では 移行前の vg01 の Primary Link の adapter 番号が 0/2/0/0/0/0 LUN が 0 vg01 の Alternate Link の adapter 番号が 0/4/0/0/0/0 LUN が 0 の場合 移行後の vg01 の Primary Link のデバイス名は /dev/dsk/c6t0d0 vg01 の Alternate Link のデバイス名は /dev/dsk/c8t0d0 となります < > # ioscan -kfn Class I H/W Path Driver S/W State H/W Type Description =========================================================================================================== ( ) disk 20 0/2/0/0/0/0.202.3.0.2.0.0 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DXH ( ) /dev/dsk/c6t0d0 /dev/rdsk/c6t0d0 disk 28 0/4/0/0/0/0.10.2.0.2.0.0 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU ETERNUS_DXH ( ) /dev/dsk/c8t0d0 /dev/rdsk/c8t0d0 上記のように 各 vg の移行後の Primary Link のデバイス名および Alternate Link のデバイス名を確認します すべてのボリュームグループで 移行後の Primary Link のデバイス名および Alternate Link のデバイス名を確認してください (5) ボリュームグループをインポートします vgimport コマンドを以下の形式で実行します vgimport -m <map ファイル名 > <vg デバイス名 > <Primary Link デバイス名 > <Alternate Link デバイス名 > # vgimport -m /var/tmp/map/vg01.map /dev/vg01 /dev/dsk/c6t0d0 /dev/dsk/c8t0d0 f ボリュームグループをインポート hprimary Link halternate Link vgimport: Warning: Volume Group contains "1" PVs, "2" specified. Continuing. Warning: A backup of this volume group may not exist on this machine. Please remember to take a backup using the vgcfgbackup command after activating the volume group. # vgimport -m /var/tmp/map/vg08.map /dev/vg08 /dev/dsk/c8t0d7 /dev/dsk/c6t0d7 hprimary Link halternate Link vgimport: Warning: Volume Group contains "1" PVs, "2" specified. Continuing. Warning: A backup of this volume group may not exist on this machine. Please remember to take a backup using the vgcfgbackup command after activating the volume group. # /dev/dsk/c6txdx が Primary Link とならない場合があるため 各 vg を確認し適切に設定する必要があります 40
第 12 章 ストレージマイグレーションについて 8 ボリュームグループを活性化します # vgchange -a y /dev/vg01 f ボリュームグループを活性化 Activated volume group Volume group "/dev/vg01" has been successfully changed. # # vgchange -a y /dev/vg08 Activated volume group Volume group "/dev/vg08" has been successfully changed. # # vgdisplay -v /dev/vg01 f ボリュームグループの活性化を確認 --- Volume groups --- VG Name /dev/vg01 VG Write Access read/write VG Status available --- Physical volumes --- PV Name /dev/dsk/c6t0d0 PV Name /dev/dsk/c8t0d0 Alternate Link PV Status available Total PE 5119 Free PE 119 Autoswitch On Proactive Polling On # # vgdisplay -v /dev/vg08 --- Volume groups --- VG Name /dev/vg08 VG Write Access read/write VG Status available --- Physical volumes --- PV Name /dev/dsk/c8t0d7 PV Name /dev/dsk/c6t0d7 Alternate Link PV Status available Total PE 5119 Free PE 119 Autoswitch On Proactive Polling On # 41
第 12 章 ストレージマイグレーションについて 9 ファイルシステムをマウントします # bdf f マウントされていないことを確認 Filesystem kbytes used avail %used Mounted on /dev/vg00/lvol3 2097152 284816 1798200 14% / /dev/vg00/lvol5 106496 8496 97240 8% /home # mount /dev/vg01/lvol1 /mnt/file01 f ファイルシステムをマウント # mount /dev/vg02/lvol1 /mnt/file02 # mount /dev/vg05/lvol1 /mnt/file05 # mount /dev/vg06/lvol1 /mnt/file06 # bdf f マウントしているファイルシステムを確認 Filesystem kbytes used avail %used Mounted on /dev/vg00/lvol3 2097152 284992 1798024 14% / /dev/vg01/lvol1 20480000 1283385 17996834 7% /mnt/file01 /dev/vg02/lvol1 20480000 894269 18361628 5% /mnt/file02 /dev/vg05/lvol1 20480000 1283385 17996834 7% /mnt/file05 /dev/vg06/lvol1 20480000 894269 18361628 5% /mnt/file06 # 本手順完了後は 移行前と同様に 移行後の ETERNUS DX/AF でファイルシステムを使用できます 42
第 13 章無停止ストレージマイグレーションについて 本章では HP-UX 11iv3 が動作するネイティブマルチパスの環境を例として 無停止ストレージマイグレーションを実施する場合のパス増設手順 パス減設手順 および留意事項について説明します パス増設手順 移行先ストレージを接続後 サーバ (HP-UX 11iv3) で移行先ストレージのパスを増設する手順を以下に示します 1 マルチパスの状態を確認します 接続した分の LUN を確認します [Thu Aug 03 19:48:30 rx28001:/] ioscan -kfnnc lunpath Class I H/W Path Driver S/W State H/W Type Description ================================================================== lunpath 0 0/0/0/1/0/0/0.0x0.0x0 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for ctl0 lunpath 1 0/0/0/1/0/0/0.0x0.0x1000000c0000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk4 lunpath 2 0/0/0/1/0/0/0.0x0.0x1010000c0000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk5 lunpath 3 0/0/0/1/0/0/0.0x0.0x1020000c0000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk6 lunpath 39 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x0 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for ctl7 lunpath 40 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4000000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk76 lunpath 41 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4001000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk77 lunpath 42 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4002000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk78 lunpath 43 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4003000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk79 lunpath 44 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4004000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk80 lunpath 46 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4005000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk81 lunpath 47 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4006000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk82 lunpath 48 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4007000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk83 lunpath 45 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x0 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for ctl7 lunpath 49 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4000000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk76 lunpath 50 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4001000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk77 lunpath 51 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4002000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk78 lunpath 52 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4003000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk79 lunpath 53 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4004000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk80 lunpath 54 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4005000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk81 lunpath 55 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4006000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk82 lunpath 56 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4007000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk83 lunpath 4 0/0/0/31/2.0x0.0x0 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk7 [Thu Aug 03 19:48:43 rx28001:/] 2 マルチパスを増設します 移行先ストレージでホストアフィニティを追加します 3 デバイスの再スキャンを行います [Thu Aug 03 20:00:51 rx28001:/] ioscan 43
第 13 章 無停止ストレージマイグレーションについて 4 マルチパスの状態を再度確認します 増設した分のパスを確認します [Thu Aug 03 20:02:25 rx28001:/] ioscan -kfnnc lunpath Class I H/W Path Driver S/W State H/W Type Description ================================================================== lunpath 0 0/0/0/1/0/0/0.0x0.0x0 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for ctl0 lunpath 1 0/0/0/1/0/0/0.0x0.0x1000000c0000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk4 lunpath 2 0/0/0/1/0/0/0.0x0.0x1010000c0000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk5 lunpath 3 0/0/0/1/0/0/0.0x0.0x1020000c0000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk6 lunpath 39 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x0 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for ctl7 lunpath 40 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4000000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk76 lunpath 41 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4001000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk77 lunpath 42 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4002000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk78 lunpath 43 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4003000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk79 lunpath 44 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4004000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk80 lunpath 46 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4005000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk81 lunpath 47 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4006000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk82 lunpath 48 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4007000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk83 lunpath 57 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x0 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for ctl10 f 増設部分 lunpath 73 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4000000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk76 f 増設部分 lunpath 58 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4001000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk77 f 増設部分 lunpath 62 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4002000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk78 f 増設部分 lunpath 61 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4003000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk79 f 増設部分 lunpath 59 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4004000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk80 f 増設部分 lunpath 63 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4005000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk81 f 増設部分 lunpath 64 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4006000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk82 f 増設部分 lunpath 60 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4007000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk83 f 増設部分 lunpath 45 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x0 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for ctl7 lunpath 49 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4000000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk76 lunpath 50 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4001000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk77 lunpath 51 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4002000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk78 lunpath 52 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4003000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk79 lunpath 53 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4004000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk80 lunpath 54 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4005000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk81 lunpath 55 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4006000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk82 lunpath 56 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4007000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk83 lunpath 65 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x0 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for ctl11 f 増設部分 lunpath 74 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4000000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk76 f 増設部分 lunpath 66 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4001000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk77 f 増設部分 lunpath 67 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4002000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk78 f 増設部分 lunpath 68 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4003000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk79 f 増設部分 lunpath 72 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4004000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk80 f 増設部分 lunpath 69 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4005000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk81 f 増設部分 lunpath 70 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4006000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk82 f 増設部分 lunpath 71 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4007000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk83 f 増設部分 lunpath 4 0/0/0/31/2.0x0.0x0 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk7 [Thu Aug 03 20:02:38 rx28001:/] 44
第 13 章 無停止ストレージマイグレーションについて パス減設手順 移行元ストレージの切断後 サーバ (HP-UX 11iv3) で移行先ストレージのパスを減設する手順を以下に示します 1 マルチパスを減設します 移行元ストレージとサーバ間の経路を切断します 2 デバイスの再スキャンを行います [Thu Aug 03 20:07:42 rx28001:/] ioscan 3 マルチパスの状態を確認します 減設したパスの "State" が "NO_HW" となっていることを確認します [Thu Aug 03 20:07:49 rx28001:/] ioscan -kfnnc lunpath Class I H/W Path Driver S/W State H/W Type Description ================================================================== lunpath 0 0/0/0/1/0/0/0.0x0.0x0 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for ctl0 lunpath 1 0/0/0/1/0/0/0.0x0.0x1000000c0000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk4 lunpath 2 0/0/0/1/0/0/0.0x0.0x1010000c0000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk5 lunpath 3 0/0/0/1/0/0/0.0x0.0x1020000c0000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk6 lunpath 39 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x0 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for ctl7 f 減設部分 lunpath 40 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4000000000000000 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for disk76 f 減設部分 lunpath 41 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4001000000000000 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for disk77 f 減設部分 lunpath 42 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4002000000000000 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for disk78 f 減設部分 lunpath 43 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4003000000000000 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for disk79 f 減設部分 lunpath 44 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4004000000000000 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for disk80 f 減設部分 lunpath 46 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4005000000000000 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for disk81 f 減設部分 lunpath 47 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4006000000000000 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for disk82 f 減設部分 lunpath 48 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4007000000000000 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for disk83 f 減設部分 lunpath 57 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x0 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for ctl10 lunpath 73 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4000000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk76 lunpath 58 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4001000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk77 lunpath 62 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4002000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk78 lunpath 61 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4003000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk79 lunpath 59 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4004000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk80 lunpath 63 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4005000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk81 lunpath 64 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4006000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk82 lunpath 60 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4007000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk83 lunpath 45 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x0 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for ctl7 f 減設部分 lunpath 49 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4000000000000000 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for disk76 f 減設部分 lunpath 50 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4001000000000000 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for disk77 f 減設部分 lunpath 51 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4002000000000000 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for disk78 f 減設部分 lunpath 52 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4003000000000000 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for disk79 f 減設部分 lunpath 53 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4004000000000000 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for disk80 f 減設部分 lunpath 54 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4005000000000000 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for disk81 f 減設部分 lunpath 55 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4006000000000000 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for disk82 f 減設部分 lunpath 56 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4007000000000000 eslpt NO_HW LUN_PATH LUN path for disk83 f 減設部分 lunpath 65 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x0 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for ctl11 lunpath 74 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4000000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk76 lunpath 66 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4001000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk77 lunpath 67 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4002000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk78 lunpath 68 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4003000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk79 lunpath 72 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4004000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk80 lunpath 69 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4005000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk81 lunpath 70 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4006000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk82 lunpath 71 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4007000000000000 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk83 lunpath 4 0/0/0/31/2.0x0.0x0 eslpt CLAIMED LUN_PATH LUN path for disk7 [Thu Aug 03 20:08:02 rx28001:/] "State" に "NO_HW" が残ったままとなりますが問題ありません サーバの再起動後に一覧から削除されます 45
第 13 章 無停止ストレージマイグレーションについて 留意事項 移行元ストレージと移行先ストレージで ALUA 設定が異なる場合 パス増設中は (ACTIVE / ACTIVE) のストレージの全パスと (ACTIVE-ACTIVE / PREFERRED_PATH) のストレージの優先パスが優先パスグループとなり パス減設時点で移行先ストレージの ALUA 設定のパスグループ構成となります 移行前 移行中 および移行後の状態について以下に示します 移行前 LUN PATH INFORMATION FOR LUN : /dev/rdisk/disk80 Total number of LUN paths = 2 World Wide Identifier(WWID) = 0x6000b5d0006a0000006a0ba0002a0000 LUN path : lunpath44 Class = lunpath Instance = 44 Hardware path = 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4004000000000000 SCSI transport protocol = fibre_channel State = ACTIVE Last Open or Close state = ACTIVE LUN path : lunpath53 Class = lunpath Instance = 53 Hardware path = 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4004000000000000 SCSI transport protocol = fibre_channel State = ACTIVE Last Open or Close state = ACTIVE 移行中 LUN PATH INFORMATION FOR LUN : /dev/rdisk/disk80 Total number of LUN paths = 4 World Wide Identifier(WWID) = 0x6000b5d0006a0000006a0ba0002a0000 LUN path : lunpath44 Class = lunpath Instance = 44 Hardware path = 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4004000000000000 SCSI transport protocol = fibre_channel State = ACTIVE Last Open or Close state = ACTIVE LUN path : lunpath53 Class = lunpath Instance = 53 Hardware path = 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4004000000000000 SCSI transport protocol = fibre_channel State = ACTIVE Last Open or Close state = ACTIVE LUN path : lunpath59 Class = lunpath Instance = 59 Hardware path = 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4004000000000000 SCSI transport protocol = fibre_channel State = ACTIVE Last Open or Close state = ACTIVE LUN path : lunpath72 Class = lunpath Instance = 72 Hardware path = 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4004000000000000 SCSI transport protocol = fibre_channel State = STANDBY Last Open or Close state = STANDBY 46
第 13 章 無停止ストレージマイグレーションについて 移行後 LUN PATH INFORMATION FOR LUN : /dev/rdisk/disk80 Total number of LUN paths = 4 World Wide Identifier(WWID) = 0x6000b5d0006a0000006a0ba0002a0000 LUN path : lunpath44 Class = lunpath Instance = 44 Hardware path = 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x2048000b5d6a0ba0.0x4004000000000000 SCSI transport protocol = fibre_channel State = FAILED Last Open or Close state = ACTIVE LUN path : lunpath53 Class = lunpath Instance = 53 Hardware path = 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x2049000b5d6a0ba0.0x4004000000000000 SCSI transport protocol = fibre_channel State = FAILED Last Open or Close state = ACTIVE LUN path : lunpath59 Class = lunpath Instance = 59 Hardware path = 0/0/0/7/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120921.0x4004000000000000 SCSI transport protocol = fibre_channel State = ACTIVE Last Open or Close state = ACTIVE LUN path : lunpath72 Class = lunpath Instance = 72 Hardware path = 0/0/0/8/0/0/0/5/0/0/0.0x500000e0da120931.0x4004000000000000 SCSI transport protocol = fibre_channel State = STANDBY Last Open or Close state = STANDBY 47
FUJITSU Storage ETERNUS DX, ETERNUS AF 構築ガイド ( サーバ接続編 ) ファイバチャネル /HP-UX 用 発行日 : 2018 年 4 月発行責任 : 富士通株式会社 本書の内容は 改善のため事前連絡なしに変更することがあります 本書の内容は 細心の注意を払って制作致しましたが 本書中の誤字 情報の抜け 本書情報の使用に起因する運用結果に関しましては 責任を負いかねますので予めご了承願います 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については 当社はその責を負いません 無断転載を禁じます