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EMC ® Symmetrix ® TimeFinder ® 製品ガイド リビジョン 01

EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド...EMC Symmetrix TimeFinder 製品ガイド 9 はじめに 製品ラインを改善するための取り組みの一環として、EMC ではソフトウェアおよび

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EMC® Symmetrix® TimeFinder®

製品ガイドリビジョン 01

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EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド2

Copyright © 2010- 2013 EMC Corporation. All rights reserved.Published in the USA.

2013年 5月発行

EMC Corporationは、この資料に記載される情報が、発行日時点で正確であるとみなしています。この情報は予告なく変更されることがあります。

この資料に記載される情報は、現状有姿の条件で提供されています。EMC Corporationは、この資料に記載された情報に関していかなる種類の表明または保証をするものではなく、特に市場性の暗黙の保証や特定の目的の適合性を保証していません。この資料に記載される、いかなる EMCソフトウェアの使用、複製、頒布も、当該ソフトウェア・ライセンスが必要です。

EMC2、EMC、および EMCのロゴは、EMC Corporationの登録商標または商標です。その他のすべての名称ならびに製品についての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

製品ラインの最新規制のドキュメントについては、EMCオンライン サポート用 Webサイトの「Technical Documentation and Advisories」セクションにアクセスしてください。

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目次

はじめに

第 1 章 TimeFinderの概要 TimeFinder製品ファミリの概要 ................................................................ 14 TimeFinder、Symmetrix、Enginuityの概念 ................................................ 15

Enginuity............................................................................................... 15トラック .............................................................................................. 15Symmetrixキャッシュ.......................................................................... 16Symmetrixセッション.......................................................................... 16Symmetrixデバイス(論理ボリューム).............................................. 17TimeFinderのソース デバイスとターゲット デバイス........................ 17オープン システムのメタデバイス ..................................................... 17仮想プロビジョニング......................................................................... 18

第 2 章 TimeFinder/Clone処理 TimeFinder/Cloneの概要............................................................................ 22 セッションのタイプ .................................................................................. 23プロテクション セッション ................................................................ 23SDDFセッション.................................................................................. 24差分 TimeFinder/Cloneセッション ...................................................... 25

フル デバイスの TimeFinder/Cloneセッションのライフサイクル............ 25 コピー オプション..................................................................................... 26プリコピー ........................................................................................... 27コピー .................................................................................................. 27コピーなし ........................................................................................... 28

I/O最適化 .................................................................................................. 29非同期 Copy On First Write .................................................................... 29Copy on Full Track Writeの回避 ............................................................ 29QOS ...................................................................................................... 30

リストアおよび再作成オペレーション..................................................... 30既存のセッションを終了せずにリストアおよび再作成 ..................... 30

マルチデバイス処理 .................................................................................. 31TimeFinder/CG ...................................................................................... 31カスケード TimeFinder/Clone .............................................................. 32

エクステント レベルの TimeFinder/Clone ................................................. 33 TimeFinder/Cloneの例 ............................................................................... 33コピー オプションを使用する TimeFinder/Cloneセッション ............. 33コピーなしオプションを使用する TimeFinder/Cloneセッション....... 35TimeFinder/Clone差分セッション ....................................................... 36仮想プロビジョニングを備えた TimeFinder/Clone.............................. 38

第 3 章 TimeFinder/Snapオペレーション TimeFinder/Snapの概要 ............................................................................ 44 TimeFinder/Snapの概念 ............................................................................ 44仮想デバイス(VDEV)......................................................................... 44SAVE device .......................................................................................... 45仮想セッション ................................................................................... 45

EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド 3

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目次

コピー モード ...................................................................................... 46セーブ デバイス使用量のモニタリング .............................................. 46

オペレーションの概要 .............................................................................. 46作成 - ソースおよび仮想デバイスを特定 ............................................ 46スナップショットの起動 - 作成 ........................................................... 47仮想デバイスの再作成 - 再使用 ........................................................... 50仮想デバイスからのデータのリストア ............................................... 50元のソース デバイスへの差分リストア .............................................. 51任意の場所への完全リストア.............................................................. 53仮想コピー セッションの終了............................................................. 54

仮想デバイスの別の仮想デバイスへのコピー(複製スナップ).............. 54

第 4 章 TimeFinder VP Snap処理 TimeFinder VP Snapの概要 ........................................................................ 56 VP Snap処理.............................................................................................. 56リストア処理 ....................................................................................... 57

VP Snapの例.............................................................................................. 57

第 5 章 TimeFinderの統合 TimeFinderと SRDF .................................................................................... 60

TimeFinder処理の R1デバイスと R2デバイス.................................... 62SRDF/S処理と TimeFinder処理 ........................................................... 63SRDF/Aと TimeFinder ........................................................................... 65SRDFアダプティブ コピー処理と TimeFinder...................................... 66

TimeFinderと仮想プロビジョニング......................................................... 69

付録 A TimeFinder/Mirror

4 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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タイトル ページ

1 物理デバイス(ドライブ)上とキャッシュ内のデータ トラック ............................ 162 TimeFinder/Cloneオペレーションでのストライプ メタデバイス ............................. 183 TimeFinder/Cloneオペレーションでの連結メタデバイス......................................... 184 シン デバイスへのホスト書き込み I/O...................................................................... 195 ポイント イン タイム コピーを保持するターゲット デバイス................................. 226 異なるホストによって同時に使用されるソース デバイスとターゲット デバイス.. 237 TimeFinder/Cloneプロテクション セッション .......................................................... 248 変更を監視する SDDFセッション ............................................................................. 249 TimeFinder/Cloneセッション .................................................................................... 2510 クローン ターゲットからのクローン(両方のセッションがカスケード クローン) 3211 コピー オプションとプレコピーによるコピー オプションを使用するフル デバイス ク

ローン セッション ..................................................................................................... 3412 コピーなしオプションを使用するデバイス クローン セッション ........................... 3513 フル デバイス クローン セッションと、その後の増分クローン コピー .................. 3714 仮想プロビジョニングを備えた TimeFinder/Clone: ホスト書き込み I/O前の 9:00の

セッション ................................................................................................................. 3815 仮想プロビジョニングを備えた TimeFinder/Clone: ホスト書き込み I/O後の 9:00の

セッション ................................................................................................................. 3916 仮想プロビジョニングを備えた TimeFinder/Clone: ホスト書き込み I/O前の 10:00の

セッション ................................................................................................................. 4017 仮想プロビジョニングを備えた TimeFinder/Clone: ホスト書き込み I/O後の 10:00の

セッション ................................................................................................................. 4118 プロテクション ビットおよびポインタ .................................................................... 4719 ソース デバイスへの書き込み I/O後のプロテクション ビット ............................... 4820 データがセーブ デバイスにコピーされた後のポインタ........................................... 4821 仮想デバイスへの書き込み I/O後のプロテクション ビットおよびポインタ .......... 4922 元のソース デバイスへの差分リストア .................................................................... 5223 ターゲット デバイスへのフル リストア ................................................................... 5324 VP Snapセッション ................................................................................................... 5725 SRDF基本構成............................................................................................................ 6126 TimeFinder処理の対象となる R1デバイスと R2デバイス ....................................... 6327 Enginuityバージョン 5875による同時 TimeFinder/Clone ......................................... 6428 R1ボリュームに対してアクティブ化された SRDF/Aデバイス レベル ペーシング . 6529 SRDF/ARシングル ホップ データ フロー................................................................... 6730 SRDF/ARマルチ ホップ データ フロー ...................................................................... 6831 設置した BCVミラーのある標準デバイス ................................................................ 73

EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド 5

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6 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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タイトル ページ

1 改訂履歴 .................................................................................................................... 112 シン デバイスおよびフル デバイスの TimeFinder/Clone........................................... 693 シン デバイスおよび TimeFinder/Snap...................................................................... 694 シン SRDFデバイスと TimeFinder/Clone ................................................................... 705 シン SRDFデバイスと TimeFinder/Snap .................................................................... 70

EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド 7

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8 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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はじめに

製品ラインを改善するための取り組みの一環として、EMCではソフトウェアおよびハードウェアのリビジョンを定期的にリリースしています。そのため、このドキュメントで説明されている機能の中には、現在お使いのソフトウェアまたはハードウェアのバージョンによっては、サポートされていないものもあります。製品のリリース ノートには、製品の機能に関する最新情報が掲載されています。

製品が正常に機能しない、またはこのマニュアルの説明どおりに動作しない場合には、EMCの担当者にお問い合わせください。

注記: このマニュアルには、発行時点で正確な情報が記載されています。このマニュアルの新しいバージョンが EMCオンライン サポート(https://support.EMC.com)でリリースされている可能性があります。サイトをチェックし、このドキュメントの最新バージョンを使用していることを確認してください。

対象者TimeFinderの概念と操作に関する基礎知識を必要とするユーザー。

関連ドキュメント次に示す EMC関連の資料に補足情報が記載されています。

◆ EMC Symmetrix VMAXファミリのマニュアル セット — ハードウェア プラットフォーム製品ガイドおよび Symmetrix VMAXファミリ(10K、20K、40K)用SRDF製品ガイドが含まれます。

◆ 「EMC Solutions Enabler TimeFinder Family CLI Product Guide」

◆ 「EMC Mainframe Enablers TimeFinder/Clone Mainframe SNAP Facility製品ガイド」

◆ 「EMC Mainframe Enablers TimeFinder/Mirror製品ガイド」

EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド 9

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はじめに

表記規則本書では、以下の表記規則を使用します。Normal 処理手順を除く本文で、以下の場合に使用します。

• インタフェース要素の名前(ウィンドウ、ダイアログ ボックス、ボタン、フィールド、メニューの名前)

• リソース、属性、プール、論理式、ボタン、DQLステートメント、キーワード、節、環境変数、関数、ユーティリティの名前

• URL、パス名、ファイル名、ディレクトリ名、コンピュータ名、リンク、グループ、サービス キー、ファイル システム、通知

太字 処理手順を除く本文で、コマンド、デーモン、オプション、プログラム、プロセス、サービス、アプリケーション、ユーティリティ、カーネル、通知、システム コール、マニュアル ページの名前に使用処理手順で、以下の場合に使用。• インタフェース要素の名前(ウィンドウ、ダイアログ ボックス、ボタン、フィールド、メニューの名前)

• 具体的にユーザーが選択する、クリックする、押す、または入力するもの

斜体 処理手順を含むすべてのテキストで、以下の場合に使用。• 本文内で参照される出版物の完全なタイトル• 強調(新規用語など)• 変数

クーリエ 用途:• エラー メッセージやスクリプトなどのシステム出力• 本文以外で使用される、URL、完全なパス、ファイル名、プロンプト、構文

クーリエ、太字 特定のユーザー入力(コマンドなど)に使用クーリエ、斜体 処理手順で、以下の場合に使用。

• コマンド ラインの変数• ユーザーが入力する変数

< > 山括弧内はユーザーが入力するパラメータまたは変数を示す

[ ] オプション値を示す角括弧

| 縦棒は、他の選択を示す「OR」を意味する

{ } 中括弧内は、ユーザーが指定する必要のある内容を示す(例:x、y、z)

... 省略記号は、例の中で省略した必須ではない情報を示す

10 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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はじめに

改訂履歴次の表に、このドキュメントの改訂履歴を示します。

問い合わせ先EMCのサポート情報、製品情報、ライセンス情報は、以下の説明にあるように、EMCオンライン サポートで入手できます。

注記: EMC Online Supportを通じてサービス リクエストを開始するには、有効なサポート契約が必要です。有効なサポート契約を取得する方法の詳細や、アカウントに関するご質問については、EMCの販売担当者にお問い合わせください。

製品情報ドキュメント、リリース ノート、ソフトウェア アップデート、EMC製品、ライセンス、サービスに関しては、以下の EMCオンライン サポートをご覧ください(登録が必要です)。https://support.EMC.com

テクニカル サポートEMCではさまざまなサポート オプションを提供してします。

製品ごとのサポート — EMCは、次の Webサイトで、統合された、製品に固有の情報を提供しています。https://support.EMC.com/products

[製品別サポート]Webページでは、マニュアル、ホワイト ペーパー、アドバイザリ(使用頻度が高い Knowledgebaseの記事など)、ダウンロードへのリンク、およびプレゼンテーション、ディスカッション、関連お客様サポート フォーラムのエントリー、EMCライブ チャットへのリンクなど、より動的なコンテンツを提供しています。

EMCライブ チャット — EMCサポート エンジニアとのチャットまたはインスタント メッセージのセッションを開きます。

eライセンス サポート利用資格をアクティブ化して Symmetrixライセンス ファイルを取得するには、メールで送信された LAC(ライセンス認証コード)レターの指示に従い、サービス センター(http://support.EMC.com)にアクセスします。

アクティブ化した後で利用資格が不足しているか、不適切な場合は(つまり、ライセンスがないため期待される機能が使用できません )、EMCアカウント担当者または認定リセラーまでお問い合わせください。

表 1 改訂履歴

リビジョン 説明Enginuityオペレーティング環境

01 このバージョンのガイドは、以前以下の 2冊に分割されていた情報をまとめています。• EMC Symmetrix TimeFinder for VMAX 40K、VMAX 20K/VMAXシリーズ製品ガイド

• EMC Symmetrix TimeFinder for VMAX 10K、VMAXeシリーズ製品ガイド

5876 Q2 2013 SR

EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド 11

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はじめに

Solutions Enablerでライセンス ファイルの適用中にエラーが発生した場合は、EMCカスタマー サポート センターにお問い合わせください。

LACレターがない場合、または EMCオンライン サポートでのライセンスのアクティブ化手順の詳細が必要な場合は、EMCのワールド ワイド ライセンス チーム([email protected])、または以下までお問い合わせください。

◆ 北米、中南米、アジア太平洋・日本・韓国地域、オーストラリア、ニュージーランド :800-782-4362(アルファベット入力の場合は「SVC4EMC」)にダイヤル後、音声指示に従ってください。

◆ EMEA: +353 (0) 21 4879862にダイヤル後、音声指示に従ってください。

ご意見マニュアルの精度、構成および品質を向上するため、お客様のご意見をお待ちしております。本書についてのご意見を以下のメール アドレスにお送りください。[email protected]

12 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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第 1章TimeFinderの概要

この章では、TimeFinderローカル レプリケーション ソフトウェア ファミリの概要と、TimeFinder、Symmetrix、Enginuityの概念を説明します。次のトピックが含まれます。

◆ 「TimeFinder製品ファミリの概要」............................................................................ 14◆ 「TimeFinder、Symmetrix、Enginuityの概念」........................................................... 15

TimeFinderの概要 13

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TimeFinderの概要

TimeFinder製品ファミリの概要このドキュメントでは、VMAX 10K、VMAX 20k、VMAX 40Kの EMC® TimeFinder®製品ファミリについて説明します。

TimeFinder製品ファミリは、重要なデータのポイント イン タイム コピーを無停止で作成するための Symmetrixローカル レプリケーション ソリューションです。EMC Symmetrixホスト ベースの制御ソフトウェアを使用して、メインフレームおよびオープン システム制御ホストからバックアップ セッションの構成、コピーの開始、TimeFinder処理の終了を行うことができます。

TimeFinderローカル レプリケーション ソリューションは、TimeFinder/Clone、TimeFinder/Snap、TimeFinder VP Snapで構成されています。TimeFinder/Cloneは、デバイス全体およびエクステント レベルのポイント イン タイム コピーを作成します。TimeFinder/Snapは、消費する物理ドライブ上のストレージ領域が少なくて済むポインタ ベースの論理コピーを作成します。TimeFinder VP Snapは、スナップ テクノロジーの効率性に、向上したキャッシュ使用率と合理化されたプール管理が追加されたソリューションです。

注記: VMAX 10Kは、TimeFinder/Snap、メインフレーム ホスト環境、またはエクステント レベルのポイント イン タイム コピーをサポートしません。

どちらのソリューションでも、高いデータ可用性が保証されます。ソース デバイスは、常に本番アプリケーションで使用可能です。ターゲット デバイスは、ポイント イン タイム コピーが開始されるとすぐに読み取り /書き込み可能になります。このため、ホスト アプリケーションは、バックグラウンドで TimeFinderがデータをコピーする間、ターゲット デバイスから重要なデータのポイント イン タイム イメージにすぐにアクセスできます。

TimeFinder/Cloneは次のような状況に最適です。

◆ 復旧目的でボリューム全体をコピーする。

◆ 本番データのボリューム全体またはエクステント レベルのポイント イン タイム コピーを、レポートやテストなどの作業のためにアプリケーションですぐに使用できる必要がある。

◆ 本番ボリュームのデータの大部分が、後続のバックアップ セッションで変更される。

◆ 本番データの複数のコピーが必要であると同時に、ディスク競合を削減し、本番データへのデータ アクセス速度を向上させたい

TimeFinder/Snapは次のような状況に最適です。

◆ 本番ボリュームのデータの一部分のみが、後続のバックアップ セッションで変更される。

◆ 複数のポイント イン タイム コピーが必要なときに、ピーク I/Oアクティビティ ウィンドウ中に本番ボリュームのデータの一部分のみが頻繁に変更される。

TimeFinder VP Snapは次のような状況に最適です。

◆ シン デバイスの設置効率の高いスナップを作成したい

◆ 複数のセッションにシン プール内の容量割り当てを共有させ、保存済みトラックに必要なストレージを削減したい

14 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinderの概要

TimeFinderは次のような機能を備えています。

◆ RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10保護計画のサポート。

注記: VMAX 10Kでは RAID 10はサポートされません。

◆ リストア機能

◆ ソースとターゲットの間の差分再同期化

◆ 仮想プロビジョニングのサポート

◆ SRDFとの緊密な統合

TimeFinder、Symmetrix、Enginuityの概念このセクションでは、TimeFinder、Symmetrix、Enginuity™の概念について説明します。

Enginuity

Enginuityは、すべての Symmetrixシステムのオペレーティング環境です。Enginuityでは次のサービスが提供されます。

◆ システム リソースを管理して、幅広い I/Oプロファイル全体でパフォーマンスを最適化します。

◆ Symmetrixハードウェア コンポーネントを流れる内部データを管理および監視します。

◆ 高度な障害モニタリング、検出、訂正機能を通じて、データの整合性とデータの可用性が確保されます。

◆ 並列保守が可能になります。

◆ TimeFinderや SRDF(Symmetrix Remote Data Facility)などの災害復旧およびビジネス継続性ソリューションの基盤を提供

◆ 内部呼び出しのための APIを通じて均一なアクセスが提供され、他のソフトウェア提供者との統合が可能となる外部インタフェースが提供されます。

トラックEnginuityでは、Symmetrixシステム内のデータをトラックに分割することによってデータを管理します。トラックは、Symmetrixシステム内で処理されるデータの基本単位です。Enginuityレベル 5874以上を実行している VMAXファミリ システムでのトラックのサイズは 64 KBです。Symmetrixハードウェア モデルおよび Enginuityバージョン間で異なります。

Enginuityではより小さなデータ単位を扱うこともできますが、実用面を考慮して、Symmetrixシステムで操作できる最小のデータ チャンクはトラックとなっています。

TimeFinder、Symmetrix、Enginuityの概念 15

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TimeFinderの概要

SymmetrixキャッシュSymmetrixキャッシュは、Symmetrix I/O動作の中核です。Symmetrixシステム内、システム間、システムとホスト アプリケーションの間をデータが移動する際、データは常に Symmetrixキャッシュを通ってソース ロケーションからターゲット ロケーションに移動します。

Symmetrixキャッシュのメリットは、最近使用されたデータを次のアプリケーションのリクエストでも即座に使用できることだけではありません。このキャッシュには、システム内の各デバイスの I/O固有メタデータが含まれています。デバイス レベルおよびトラック レベルのメタデータは、キャッシュ テーブルと、動的に割り当てられたキャッシュ スロットに存在します。最近使用されたアプリケーション データは、通常のキャッシュ データ スロットと物理ドライブに存在します。停電時には、電源ヴォールト メカニズムによりキャッシュが保護されます。

TimeFinderでは、データがソース デバイスからターゲット デバイスにコピーされるとき、動的に割り当てられたキャッシュ スロットを使用して、TimeFinderバックグラウンド処理中の特殊な I/O処理を許可します。

16ページの図 1に、Symmetrixキャッシュを通るデータ フローを示します。

図 1 物理デバイス(ドライブ)上とキャッシュ内のデータ トラック

SymmetrixセッションEnginuityでは、Symmetrixセッション メカニズムを使用して、本番アプリケーションに割り込むことなく Enginuityの機能を実現しています。

Symmetrixセッションには、次のような共通の特性があります。

◆ ユーザーは、一般に専用の制御ホストで実行される Symmetrixホスト ベースの制御ソフトウェアを介して、Symmetrixセッションを構成、開始、ポーリング、終了する。

◆ Enginuityでは、アプリケーション ホストのリソースを一切必要とせずに、セッション固有の全機能を提供する。

◆ Enginuityでは、Symmetrixデバイス 1台あたりのコンカレント セッション数が 16に制限されている。Symmetrixホスト ベースの制御ソフトウェアではさらに制限が課される場合もある。

16 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinderの概要

注記: TimeFinder/Snapのマルチ仮想セッションでは、最大 128個の仮想ポイント イン タイム コピーが可能です。詳細については、 45ページの「仮想セッション」を参照してください。 VMAX 40Kシステム上の TimeFinder/Snapセッションでは、常にマルチ仮想モードを使用します。

注記: TimeFinder VP Snapでは、Symmetrixデバイス 1台あたり追加で 32セッションが許可されます。

Symmetrixデバイス(論理ボリューム)Symmetrixデバイス(Symmetrix論理ボリューム)は、Symmetrixシステム内のホスト アドレス可能なストレージ デバイスです。Enginuityは、ホスト アドレス可能なストレージ デバイスごとに一意の Symmetrixデバイス番号を割り当てることにより、このストレージ容量をアプリケーション ホストに示します。

Enginuityは、物理ドライブに書き込まれるデータ トラックの集合と、対応するメタデータを内部で保持しています。このメタデータは、物理ドライブと Symmetrixキャッシュに書き込まれ、Symmetrixシステム内のデータ フローを管理します。

TimeFinderのソース デバイスとターゲット デバイスTimeFinder処理では、元のデータを持つ Symmetrixデバイスがソース デバイスであり、ポイント イン タイム コピーを持つデバイスがターゲット デバイスです。TimeFinderは、次のデバイス構成オプションをサポートします。

◆ ソース デバイスとターゲット デバイスに異なる RAIDスキームを使用する。TimeFinderは、Symmetrixシステムのサポート対象 RAIDスキームすべてをサポートする。

◆ ターゲット デバイスをソース デバイスより大きくする。この場合、データをターゲット デバイスから元のソース デバイスにリストアできない。

◆ メタデバイスをサポートする。ソース デバイスとターゲット デバイスの両方がメタデバイスである必要がある。

詳細については、「オープン システムのメタデバイス」を参照してください。

◆ ソース、ターゲット デバイス、またはその両方をシン デバイスにすることが可能です。

詳細については、19ページの「シン デバイスおよびデータ デバイス」および69ページの「TimeFinderと仮想プロビジョニング」を参照してください。

◆ TimeFinderソースおよびターゲット デバイスは、同じデバイス エミュレーション タイプでなければなりません(両方 FBAまたは両方 CKD)。

オープン システムのメタデバイスオープン システムのメタデバイスは、複数の Symmetrixデバイス、メタ ヘッド デバイス、多数のメタ メンバー、メタ テール デバイスで構成されています。アプリケーション ホストはメタ ヘッド デバイスを介してメタデバイスにアドレスし、メタデバイスにグループ化された Symmetrixデバイスを 1台のアドレス可能なストレージ デバイスと認識します。メタ デバイスは、Symmetrixの論理デバイスの最大サイズを超えるストレージ デバイスを作成し、メインフレーム RAID 10スキームと類似したオープン システム RAIDスキームを構成する場合に使用します。

TimeFinder、Symmetrix、Enginuityの概念 17

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TimeFinderの概要

オープン システムのメタデバイスは、次の条件を満たす場合のみ、TimeFinder処理で使用できます。

◆ TimeFinder/Cloneにおいて、ソース デバイスとターゲット デバイスが両方とも同じサイズのメタデバイスであり、メタ メンバーの数も同じである。

◆ TimeFinder/Snapにおいて、ソース デバイスと仮想デバイスが両方とも同じサイズのメタデバイスであり、メタ メンバーの数も同じである。

◆ ストライプ メタデバイスを使用する場合は、TimeFinder/Cloneオペレーションでのソース デバイスとターゲット デバイスまたは TimeFinder/Snapオペレーションでのソース デバイスと仮想デバイスのストライプ サイズが同じである。

図 2に、TimeFinder/Cloneデバイス ペアとして構成されたストライプ メタデバイスを示します。

図 2 TimeFinder/Cloneオペレーションでのストライプ メタデバイス

図 3に、TimeFinder/Cloneデバイス ペアとして構成された連結メタデバイスを示します。

図 3 TimeFinder/Cloneオペレーションでの連結メタデバイス

仮想プロビジョニングSymmetrix Virtual Provisioning™は、指定したサイズの Symmetrixデバイスを作成できる Enginuityの機能です。デバイスの作成時に、指定した物理容量全体が使用可能である必要はありません。

仮想プロビジョニング ストレージ環境では、Enginuityが物理ストレージ領域(一度に 12トラック)を、ホスト書き込みのために、割り当てのないスペースにオン デマンドで割り当てます。この機能により、Symmetrixシステムの実際の物理容量をはるかに超えるホスト レポート容量を持つデバイスを作成できます。

18 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinderの概要

注記: VMAX 10Kシステムのストレージはすべて、仮想プロビジョニングされています。

仮想プロビジョニングは、FBAおよび CKDデバイス エミュレーションをサポートし、以降のセクションで説明する特殊な Symmetrixデバイス タイプが必要です。

シン デバイスおよびデータ デバイス仮想プロビジョニングされたデバイスはシン デバイスと呼ばれ、そのデバイスへの最初の書き込み I/Oが実行されるまで最小限のストレージ領域が関連づけられている特殊な Symmetrixデバイスです。Enginuityでは、ホスト書き込み要求を処理するために、必要なだけの物理ストレージ容量を割り当てます。

シン デバイスは、RAID属性が関連づけられたデバイス(データ デバイス)のプールに関連づける(バインドする)必要があります。データ デバイスは、TimeFinder/Snapオペレーションで使用されるセーブ デバイスと類似しています。

ホストがシン デバイスに最初の書き込み要求を発行すると、Enginuityはシン デバイスにバインドされたデータ デバイスのプールから物理ストレージ領域を割り当て、その後データをデータ デバイスに書き込みます。

図 4に、シン デバイスへの書き込み I/O動作を示します。

図 4 シン デバイスへのホスト書き込み I/O

シン デバイスとは異なり、データ デバイスはホストに割り当てることができません。関連づけられたシン デバイスを介してのみアクセスできます。また、データ デバイスには物理ストレージと RAID属性がありますが、シン デバイスにはありません。

フルプロビジョニング(シック)デバイスシン デバイスと異なり、「シック」デバイスは通常、デバイスの作成時にストレージ容量の割り当てを完全に行う Symmetrixデバイスです。シック デバイスはフルプロビジョニング デバイスまたは標準デバイスとも呼ばれます。

Enginuityバージョン 5874以上では、TimeFinderは、シックからシンおよびシンからシックへのソース /ターゲットのデバイス ペアをサポートするため、ローカルのシックからシンへの移行に使用できます。詳細については、 表 2「シン デバイスおよびフル デバイスの TimeFinder/Clone」(69ページ)を参照してください。

TimeFinder、Symmetrix、Enginuityの概念 19

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TimeFinderの概要

20 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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第 2章TimeFinder/Clone処理

この章では、TimeFinder/Clone処理の概要を説明します。次のトピックが含まれます。

◆ 「TimeFinder/Cloneの概要」......................................................................................... 22◆ 「セッションのタイプ」............................................................................................... 23◆ 「フル デバイスの TimeFinder/Cloneセッションのライフサイ クル」.................... 25◆ 「コピー オプション」.................................................................................................. 26◆ 「I/O最適化」................................................................................................................ 29◆ 「リストアおよび再作成オペレーション」................................................................ 30◆ 「マルチデバイス処理」............................................................................................... 31◆ 「エクステント レベルの TimeFinder/Clone」............................................................. 33◆ 「TimeFinder/Cloneの例」............................................................................................ 33

TimeFinder/Clone処理 21

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TimeFinder/Clone処理

TimeFinder/Cloneの概要フル デバイスの TimeFinder/Cloneは、コピーを作成するライセンス済み Symmetrixポイント イン タイム ローカル レプリケーション ソリューションです。作成されたフル デバイスのポイント イン タイム コピーは、バックアップ、意思決定支援、データ ウェアハウス更新など、本番データへの並列アクセスを必要とする処理で利用できます。メインフレーム ホスト環境では、TimeFinder/Cloneは、フル デバイスのコピーに加えて、エクステント ベースのポイント イン タイム コピーもサポートします。

注記: VMAX 10Kではメインフレーム ホスト環境はサポートされません。

33ページの「エクステント レベルの TimeFinder/Clone」では、エクステント レベルの詳細について説明しています。

TimeFinder/Cloneでは、単一のソース デバイスから複数のターゲット デバイスに同時にデータをコピーできます。データはソース デバイスからコピーされ、クローンと呼ばれる物理的なバックアップ コピーが作成されます。TimeFinderのコピー セッションをアクティブにすると、コピー処理が完了していない場合でも、データはすぐにターゲット デバイスのホストで利用可能になります。

TimeFinder/Cloneによるコピーは、復旧、テスト、バックアップ、レポート生成のために本番データの複数のコピーが必要な状況に適しています。クローン コピーを使用すると、ユーザーを本番データではなくクローンに割り当てることで、ディスクの競合が減り、データ アクセス スピードが向上します。

TimeFinder/Cloneでは、ソース デバイスまたはターゲット デバイス(17ページの「TimeFinderのソース デバイスとターゲット デバイス」を参照)をアプリケーション ホストに割り当てる必要がありません。ソース デバイスは一般に本番ホストに割り当てられますが、ターゲット デバイスがホストに割り当てられることはほとんどありません(ポイント イン タイム コピーの用途によって異なります)。

22ページの図 5に、専用ターゲット デバイス上にソース デバイスの 6:00 PM時点のコピーを作成する TimeFinder/Cloneセッションを示します。この例では、TimeFinder/Cloneはソース デバイスの 3つのポイント イン タイム コピーを 3台の異なるターゲット デバイスに毎日作成しています。復旧処理に備えてポイント イン タイム データを保存するためにホストに割り当てられているターゲット デバイスはありません。

図 5 ポイント イン タイム コピーを保持するターゲット デバイス

22 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinder/Clone処理

別の例では、レポートと予測のアプリケーションがソース デバイス データの 12:00 AM時点のコピーへのアクセスを必要としていますが、ソース デバイスではメインの本番アプリケーションからの I/Oを処理し続けています。

23ページの図 6に、12:00 AM時点のデータをソース デバイスからターゲット デバイスにコピーする TimeFinder/Cloneセッションを示します。このターゲット デバイスは、レポートと予測のアプリケーションを実行するホストに割り当てられています。TimeFinder/Cloneのコピー セッションは引き続きデータをコピーしていますが、メインの本番ホストとレポート ホストはバックグラウンドのコピー処理を認識していません。本番ホストは競合なく稼働し続け、レポート ホストは 12:00 AM時点のコピー セッションが開始されるとすぐにターゲット デバイス上の 12:00 AM時点のデータにアクセスできます。

図 6 異なるホストによって同時に使用されるソース デバイスとターゲット デバイス

セッションのタイプTimeFinder/Cloneでは、ソース デバイスとターゲット デバイスのプロテクション セッションを作成します。オプションで、SDDF(Symmetrix Differential Data Facility)セッションを作成することもできます。プロテクション セッションと SDDFセッションは、TimeFinder/Cloneがコピー処理を監視するために使用するツールです。

プロテクション セッションプロテクション セッションは、すべてのソース デバイス トラックとすべてのターゲット デバイス トラックのプロテクション ビットを保持します。Enginuityは、TimeFinder/Cloneセッションが作成されるとプロテクション ビットを設定し、セッションが終了するまで保持します。プロテクション ビットはキャッシュ メタデータ テーブルに保存されます。

ソース デバイス トラックに設定されたプロテクション ビットは、Enginuityがまだトラックをターゲット デバイスにコピーしていないことを示します。同様に、ターゲット デバイス トラックに設定されたプロテクション ビットは、ソース デバイスからまだデータを受け取っていないことを示します。Enginuityがソース デバイスからターゲット デバイスにトラックをコピーすると、対応するプロテクション ビットがクリアされます。

セッションのタイプ 23

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TimeFinder/Clone処理

24ページの図 7に、TimeFinder/Cloneプロテクション セッションの例を示します。

図 7 TimeFinder/Cloneプロテクション セッション

SDDFセッションSDDF(Symmetrix Differential Data Facility)セッションは、Symmetrixデバイスの変更を監視するために使用される Symmetrixセッションです。SDDFセッションは、すべてのデバイス トラックのビットでそれ自体のビットマップを保持します。

SDDFセッションが開始されると、Enginuityは、まずすべての SDDFビットを設定します。その後、対応するトラックがホスト書き込み I/Oにより変更されると、SDDFビットをクリアします。同じトラックに対する後続のホスト書き込み I/Oは、SDDFビットに影響しません。

注記: TimeFinder/Cloneのコピー処理は、SDDFビットに影響しません。

24ページの図 8は、デバイスの変更を一定期間監視する SDDFセッションを示しています。

図 8 変更を監視する SDDFセッション

24 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinder/Clone処理

差分 TimeFinder/Cloneセッションプロテクション セッションと SDDFセッションを使用する TimeFinder/Cloneセッションは、差分セッションと呼ばれます。差分 TimeFinder/Cloneセッションを作成すると、2つのプロテクション セッションと 2つの SDDFセッションが作成されます。1つがソース デバイス用、もう 1つがターゲット デバイス用です。

差分 TimeFinder/Cloneセッションを開始すると、SDDFセッションがソース デバイスとターゲット デバイスの変更の監視を開始します。ソース デバイスの次のポイント イン タイム コピーを開始すると、Enginuityは SDDFプロテクション ビットマップを検索して、ソース デバイスまたはターゲット デバイスで前回の TimeFinder/Cloneセッション以降に変更されたトラックを特定します。その後、Enginuityは両方のプロテクション セッション ビットマップでコピーするトラックをマークします。

フル デバイスの TimeFinder/Cloneセッションのライフサイクル

TimeFinder/Cloneでは、Symmetrixホスト ベースの制御ソフトウェアを実行する制御ホストから、セッション管理コマンドを介して処理を完全に制御できます。

25ページの図 9に、ある TimeFinder/Cloneセッションを示します。この例では、制御ホストは専用システムです(一般に、制御ホストは専用システムです)。メインのアプリケーション ホストがソース デバイスに対して I/Oを実行する一方で、ユーザー制御の TimeFinder/Cloneコピー セッションがターゲット デバイス上にソース デバイスのポイント イン タイム コピーを作成します。

図 9 TimeFinder/Cloneセッション

次の手順は、フル デバイスの TimeFinder/Cloneセッションを制御する方法を示しています。33ページの「エクステント レベルの TimeFinder/Clone」では、エクステント レベルの TimeFinder/Cloneオペレーションに該当する相違点を説明します。

フル デバイスの TimeFinder/Cloneセッションのライフサイ クル 25

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TimeFinder/Clone処理

1. ソース デバイスとターゲット デバイスを指定してクローン コピー セッションを作成し、コピー オプションやセッション タイプなどのセッション パラメータを設定します。詳細については、 31ページの「マルチデバイス処理」および 26ページの「コピー オプション」を参照してください。

作成された TimeFinder/Cloneセッションは、ステップ 2 でセッションをアクティブ化するまで非アクティブになります。セッションが非アクティブの場合は、ターゲット デバイスをホストで使用できません。非アクティブ フェーズの長さは、アクティブ化する時刻を選択することによって調整できます。

2. ポイント イン タイム コピーを開始(アクティブ化)します。TimeFinder/Cloneセッションが非アクティブ フェーズからアクティブ フェーズに移行します。

3. 必要に応じて、TimeFinder/Cloneコピー処理のステータスに対するクエリーを実行します。

4. データがソース デバイスからターゲット デバイスにコピーされたら、次の手順に従います。

• 手順 1で作成したセッションが差分でない場合は、そのセッションを削除または終了できます。TimeFinder/Cloneには、コピー処理の完了後にセッションを自動的に終了するオプションがあります。

• 手順 1で作成したセッションが差分である場合は、後で後続のポイント イン タイム コピーを開始します。この TimeFinder/Cloneセッションは、前回のTimeFinder/Cloneセッション以降にソース デバイスまたはターゲット デバイスで変更されたデータのみをコピーします。後続の差分 TimeFinder/Cloneセッションを開始できるのは、SDDFセッションの実行中に限ります。24ページの「SDDFセッション」および 25ページの「差分 TimeFinder/Cloneセッション」で詳細を参照してください。

33ページの「TimeFinder/Cloneの例」に、異なるコピー オプションを使用するフル デバイスの TimeFinder/Cloneセッションを示します。

コピー オプションこのセクションでは、次の操作ために TimeFinder/Cloneが使用するメカニズムについて説明します。

◆ ソース デバイスからターゲット デバイスにデータをコピーする。

◆ ターゲット デバイス上での整合性のとれたポイント イン タイム イメージを保証する一方、ソース デバイスとターゲット デバイスでホスト I/Oを処理する。

TimeFinder/Cloneでは、異なるコピー オプションを使用して、ターゲット デバイスで使用できるソース データのポイント イン タイム コピーを作成します。コピー オプションによって、次のことが決まります。

◆ ターゲット デバイスで作成されるポイント イン タイム コピーの種類

◆ セッションのライフサイクルの中で TimeFinder/Cloneセッションがデータをコピーするタイミング

◆ TimeFinder/Cloneコピー処理をトリガーする要因

26 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinder/Clone処理

注記: 使用するコピー オプションや I/O最適化に関係なく、保護済みソース デバイス トラックへのホスト読み取り I/Oは、TimeFinder処理の影響を受けません。通常の読み取り I/Oになります。Enginuityは、このトラックをターゲットにコピーせず、プロテクション ビットを変更しません。

プリコピープレコピー オプションでは、非アクティブ フェーズ中に、つまりポイント イン タイム コピー処理を開始する前に、データをソース デバイスからターゲット デバイスに同期できます。セッションをアクティブ化すると、プレコピー フェーズが完了し、アクティブ コピー フェーズが開始されます。

非アクティブ フェーズ中にプレコピー オプションを使用してデータをコピーした場合は、このコピー処理(バックグラウンド コピー処理とも呼ばれます)は特殊なI/O処理を必要としないため、ホスト I/Oに影響がありません。ソース トラックがターゲット デバイスにコピーされると、TimeFinder/Cloneはソース デバイスとターゲット デバイスの対応するプロテクション ビットをクリアし、ソース デバイス トラックに後続の I/Oが到着した場合にそれらを再設定します。非アクティブ フェーズ中はデバイスをホストで使用できないため、ターゲット デバイスに到着する I/Oはありません。

ターゲット デバイスにコピーされたソース トラックのうち、その後セッションがアクティブ化されるまでの間にソース デバイスで変更されなかったものは、アクティブ フェーズ中にコピーする必要はありません。これにより、アクティブ フェーズの完了までにかかる時間が短縮されます。

プレコピー オプションが最適に動作するのは、非アクティブ フェーズ中のソース デバイスの I/Oレートが低く、トラックの変更があまり多くない場合です。プレコピー オプションを使用する場合は、次の点に注意してください。

◆ ターゲット デバイスがホストに割り当てられている状況でプレコピー オプションを使用する場合は、セッションをアクティブ化するまでターゲット デバイスをホストで使用できない。

◆ プレコピー オプションでは、プレコピー フェーズでソース デバイスからターゲット デバイスにデータをコピーできるようになるまでにある程度の時間がかかる。

注記: TimeFinder/Cloneエミュレーション モードはデフォルトで precopyオプションを使用します。詳細については、73ページの「クローン エミュレーション モード」を参照してください。 エクステント レベルの TimeFinder/Cloneでは precopyオプションはサポートされません。

コピーコピー オプションを使用すると、TimeFinder/Cloneセッションですべてのソース デバイス トラックがターゲット デバイスにコピーされます。コピー処理は、セッションがアクティブ化される(ポイント イン タイム コピーが開始される)と開始され、すべてのソース デバイス トラックがターゲット デバイスにコピーされて保護済みトラックがなくなると完了します。

コピー オプション 27

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TimeFinder/Clone処理

通常は、コピー オプションを使用して、ターゲット デバイスにフル ソース デバイス コピー(ゴールド コピー)を作成し、ターゲット デバイスのデータをリカバリ目的でそのまま残します。また、フル デバイスのポイント イン タイム コピーを他のホストで使用できるようにする場合も、コピー オプションを使用できます。もう一方のホストは、本番ホストがソース デバイスにアクセスし続ける間、ターゲット デバイスにアクセスできます。

コピー オプションを使用するのは、通常、非アクティブ フェーズの長さを最小限に抑えたい場合です。一般に、作成したセッションを直ちに開始して、ターゲット デバイスをホストですぐに使用できるようにします。

コピー オプションを使用する場合は、次の 2つのメカニズムによってソース デバイスからターゲット デバイスへのコピー処理が実行されます。

◆ コピーおよびプレコピー オプションに固有のバックグラウンド処理。プロテクション ビットが設定されている場合に、ソース デバイス トラックをスキャンしてターゲット デバイスにコピーする。

◆ ソース デバイスの保護済みトラックへのホスト書き込み I/Oまたはターゲット デバイスの保護済みトラックへの部分的トラック書き込み I/Oによってトリガーされるコピー処理。

コピーなしコピー オプションとコピーなしオプションの違いは、コピーなしオプションではバックラウンド処理を実行できない点です。コピー オプションと同様に、コピーなし処理も、TimeFinder/Cloneセッションがアクティブ化されると開始され、ソース デバイスに保護済みソース トラックがなくなると完了します。ただし、コピーなしオプションでは、ホスト I/Oによってトリガーされた場合のみ、コピー処理でソース デバイスからターゲット デバイスにデータがコピーされます。

ソース デバイスの保護済みトラックへの書き込み I/Oまたはターゲット デバイスへの部分的トラック書き込み I/Oが実行されると常に、フル トラックがターゲット デバイスにコピーされます。オープン システム環境では、デフォルトで、ターゲット デバイスの保護済みトラックへの読み取り I/Oが実行されると、データがターゲット デバイスにコピーされます(CopyOnAccess)。このデフォルトの動作は変更可能で、ターゲット デバイスの保護済みトラックへの読み取り I/Oが実行されてもデータをコピーされないようにすることができます(CopyOnWrite)。メインフレーム環境では、ターゲット デバイスへの読み取り I/Oでデータがコピーされることはありません。

コピー オプションとは異なり、保護済みソース トラックをターゲット デバイスにコピーするためにかかる時間は、ホスト I/Oレートだけで決まります。ホスト I/Oが停止すると、TimeFinder/Cloneコピー処理も停止します。

コピー処理はいずれかのデバイスへのホスト I/Oによってのみ実行されるため、コピーなしオプションは、ホスト I/Oレートが高い場合や、ターゲット デバイスにアクセスするホストでポイント イン タイム イメージを即座に使用可能にしたい場合に適しています。

コピー オプションと同様に、コピーなしオプションを使用するのは、通常、非アクティブ フェーズの長さを最小限に抑えたい場合です。

28 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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I/O最適化このセクションでは、Enginuityで I/Oパフォーマンスの最適化のために使用されるテクニックについて説明します。

非同期 Copy On First Write

ソース デバイスのポイント イン タイム コピーはターゲット デバイスにアクセスするホストですぐに使用できる必要があり、ソース デバイスとターゲット デバイスの両方でホスト I/Oを処理できなければならないため、TimeFinderでは、新しい書き込み I/Oの処理が許可される前に、保護済みソース トラックをターゲット デバイスに確実にコピーする必要があります。

ホスト書き込み I/Oが保護済みソース /ターゲット デバイス トラックに到着した場合は、TimeFinderがデータをソース デバイスからターゲット デバイスにコピーするまで、Enginuityはその I/Oを受け入れません。このメカニズムは COFW(Copy on First Write)とも呼ばれます。通常のホスト書き込み I/Oと比べて、保護済みトラックへの書き込み I/Oは、ホストのレスポンス タイムの遅延の原因となります。これは、ソース トラックがターゲット デバイスにコピーされるまで、到着した書き込みI/Oが受け入れられないためです。

非同期 Copy on First Writeは、COFWよりも迅速なレスポンス タイムを実現するパフォーマンス改善メカニズムです。非同期 Copy on First Writeを有効にすると、Enginuityは保護済みソース トラックへのホスト書き込み I/Oが到着したときにそれを受け入れてすぐにホストにステータスを返しますが、Symmetrixキャッシュの書き込み I/Oはインターセプトします。Enginuityは、同じトラックの複数のバージョンを保持します。1つのバージョンで新しい書き込みデータを維持し、もう 1つのバージョンで古いソース トラック データを維持します。古いデータは物理ドライブにも保存されます。古いトラック バージョンがターゲット デバイスにコピーされるまで、新しい書き込みデータを含むトラック バージョンはソース デバイスに書き込まれません。

非同期 Copy on First Writeの主なメリットは、書き込みインターセプトによってホストのレスポンス タイムで遅延が生じないことです。Enginuityはキャッシュで複数のトラック バージョンを保持するので、非同期 Copy on First Writeでは保護済みソース トラックへの書き込み I/Oを処理するためにより多くのキャッシュ リソースを必要とします。

非同期 Copy on First Writeはシステム全体の設定であり、デフォルトで有効になっています。非同期 Copy on First Write機能は、新しい書き込み I/Oが到着したときに保護済みトラックがキャッシュにない状況で大きなメリットをもたらします。

Copy on Full Track Writeの回避Copy on Full Track Writeの回避はシステム全体の設定です。有効にすると、書き込みI/Oが保護済みターゲット トラックに到着しても、Enginuityはそれをインターセプトしません。この設定は書き込み I/Oを許可し、ソース デバイスのトラックをコピーしません。部分的トラック書き込み I/Oがターゲット デバイスに到着した場合のみ、Enginuityは I/Oをインターセプトし、ソース デバイスからフル トラックをコピーします。フル トラックをコピーした後、Enginuityは保護済みターゲット トラックへの部分的トラック書き込み I/Oを受け入れます。これは、ホストが部分的トラック書き込み I/Oをターゲット デバイスに送る前に、ソース デバイス トラックの整合性のとれたポイント イン タイム イメージをターゲット デバイスで使用できることを保証するために必要です。

I/O最適化 29

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QOS

QOSにより、コピー ジョブに優先度を割り当て、Symmetrixのキャッシュ使用率を最適化し、キャッシュ オーバーフローを回避できます。Enginuity 5875以上では、QOSはリクエスト ベースのコピーをサポートします。この機能によってコピーのパフォーマンスが最適化され、ターゲット デバイスでソースからコピー処理を開始できるようにすることで、より細かい QOS制御が実現します。

リストアおよび再作成オペレーションフル デバイスの TimeFinder/Cloneではリストア作業がサポートされています。31ページの「マルチデバイス処理」と 26ページの「コピー オプション」で説明されている概念はすべて、リストア処理にも該当します。リストア セッションは通常のTimeFinder/Cloneセッションですが、ソース デバイスとターゲット デバイスの役割が入れ替わっています。エクステント レベルの TimeFinder/Cloneではリストア作業はサポートされません。33ページの「エクステント レベルの TimeFinder/Clone」では、エクステント レベルの TimeFinder/Cloneに該当するさらに詳細な相違点を説明します。

リストア処理を使用すると、ターゲット データを別のデバイスにコピーしたり(フル リストア)、元のソース デバイスに戻したり(差分リストア)することができます。フル リストアの場合は、元のセッションが終了し、リストア ターゲットへのコピー セッションが開始されます。差分リストアの場合は、元のセッションのコピー方向が逆になり、変更されたデータがターゲット デバイスからソース デバイスにコピーされます。リストア処理では、元のセッションが差分であるか、ソース デバイスを完全にコピーする必要があります。

再作成オペレーションでは、ソース デバイスに対して行われた後続のすべての変更(ポイント イン タイム コピーの開始後に行われた変更)の差分をターゲット デバイスにコピーできます。

既存のセッションを終了せずにリストアおよび再作成Enginuity 5876.159.102以上を使用すると、既存のセッションを終了せずに、リストア作業と再作成オペレーションを実行できます。この機能により、テストおよび開発環境で TimeFinderの柔軟性が向上します。Enginuity 5876.159.102以上では、次のようなことが可能となります。

◆ TimeFinder/Cloneのセッション、または TimeFinder/Cloneソース デバイスまたはターゲット デバイスからの既存の TimeFinder Snapのセッションや VP Snapのセッションを終了することなく、TimeFinder/CloneターゲットにTimeFinder/Snapまたは VP Snapのリストアを実行する。

◆ TimeFinder/Snapのセッションまたは VP SnapのセッションがあるTimeFinder/Cloneソース デバイスに(TimeFinder/Snapのセッションまたは VP Snapのセッションを終了せずに)TimeFinder/Cloneの差分リストアを実行する。

◆ TimeFinder/Cloneターゲットからの TimeFinder/Snapのセッションまたは VP Snapのセッションを終了せずに、TimeFinder/Cloneのコピーを再作成する。

32ページの「カスケード TimeFinder/Clone」では、この機能の詳細を説明しています。

30 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinder/Clone処理

マルチデバイス処理EMCのホスト ベースの制御ソフトウェアでは、TimeFinder/Clone制御コマンドを複数のデバイスに送信して大規模な処理を実行することができます。1つの制御コマンドを、1組のデバイス ペアにではなく、複数のデバイス ペアに発行できます。

TimeFinder/Cloneは、次のマルチデバイス処理をサポートします。

◆ 作成

◆ アクティブ化

◆ リストア(差分セッションのみ)

◆ 終了

TimeFinder/CG

TimeFinder/CG(TimeFinder/Consistency Group)は、TimeFinder/CloneおよびTimeFinder/Snap製品で使用できるオプションです。Enginuity 5874以上を使用すると、TimeFinder/Cloneおよび TimeFinder/Snapの両方に TimeFinder/CGオプションが含まれます。TimeFinder/CGのライセンスを別途用意する必要はありません。

TimeFinder/CGの基盤となっているのは、複数のデバイスにわたって整合性のとれたポイント イン タイム イメージを作成できる ECA(Enginuity Consistency Assist)機能です。この機能は、特定のアプリケーションに属するすべてのデバイスのバックアップや、複数のサイトに分散された複数のデバイスのバックアップなどのタスクを行う際に必要です。

TimeFinder/Cloneを使用して複数のデバイスにわたって整合性のとれたポイント イン タイム コピーを作成する場合は、この処理に関連する一連のデバイスでポイント イン タイム コピーを必ず同時に開始する必要があります。そのためには、複数のTimeFinder/Cloneセッションをアクティブ化するときに、複数のデバイスでホストI/Oをブロックする必要があります。ホスト I/Oがブロックされる間隔も、ECAウィンドウとして参照されます。

複数のデバイスにわたり整合性のとれたポイント イン タイム コピーを作成するには

1. TimeFinder/Cloneコピー処理のソース デバイス対象となるすべてのデバイスを含むコンシステンシ グループを作成します。

2. このコンシステンシ グループに属するデバイスの TimeFinder/Cloneセッションを作成します。

3. 複数の TimeFinder/Cloneセッションをアクティブ化します。TimeFinder/CGでは、このコンシステンシ グループに属するすべてのデバイスへのホスト I/Oをブロックすることにより、アクティブ化処理の整合性を保証します。すべてのTimeFinder/Cloneセッションがアクティブ化されるまで、コンシステンシ グループのどのデバイスへの I/Oも許可されません。

Symmetrixホスト ベースの制御ソフトウェアの使用方法については、次のマニュアルを参照してください。

◆ 「EMC Solutions Enabler Symmetrix TimeFinder Family CLI Product Guide」

◆ 「EMC Mainframe Enablers TimeFinder/Clone Mainframe SNAP Facility製品ガイド」

マルチデバイス処理 31

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TimeFinder/Clone処理

カスケード TimeFinder/Clone

フル デバイスの TimeFinder/Cloneではカスケード オペレーションがサポートされています。カスケード クローン機能により、1台のデバイスをソース デバイスおよびターゲット デバイスとして使用して、2つのフル デバイス TimeFinder/Cloneセッションを作成できます。その後は、コピー処理をシーケンシャルにアクティブ化している限り(コピー方向の維持のため)、両方のセッションを同時に実行できます。

32ページの図 10に、カスケード セッションが受け入れられるプロセスを左から右に示します。セッション 1をアクティブ化して、デバイス Aからデバイス Bへのコピーを実行します。次に、セッション 2をアクティブ化して、デバイス Bをデバイス Cにクローンします。コピー方向が A->B->Cの場合、セッションB->Cをアクティブ化できるのは、セッション 1を A->Bにアクティブ化した後のみです。

図 10 クローン ターゲットからのクローン(両方のセッションがカスケード クローン)

シン デバイスのカスケード クローンは、Enginuityバージョン 5875以上を実行している環境でサポートされます。シック デバイスとシン デバイスの混在は、カスケード オペレーションではサポートされていません。カスケード セッション内のすべてのデバイスはシックかシンである必要があります。

カスケード クローンは、リストア処理と、26ページの「コピー オプション」および31ページの「マルチデバイス処理」に記載されているすべてのコピー オプションをサポートします。

カスケード クローンは VP Snapでサポートされていますが、いくつかの制限があります。詳細については、「EMC Solutions Enabler TimeFinder Family CLI Product Guide」を参照してください。

カスケード クローン ターゲットに対する差分リストアを実行できます。たとえば、A -> B -> Cのカスケード クローン構成では、A -> Bのセッションを終了せずにデバイスCからデバイス Bにデータをコピーでき、その後で(デバイス B経由で)Aに差分リストアできます。この機能は、Enginuity 5875以上を実行している環境でサポートされています。

Enginuity 5876.159.102以上では、TimeFinder/Snapおよび VP Snapで同様の機能をサポートしています。この Enginuityのバージョンを使用すると、TimeFinder/Cloneターゲットに TimeFinder/Snapまたは VP Snapのリストアを実行できます。たとえば、A->B->Cのカスケード構成(A -> Bが TimeFinder/Cloneで B -> CはTimeFinder/Snapまたは VP Snap)では、デバイス Cからデバイス Bにデータをコピーでき、その後で(デバイス B経由で)Aに差分リストアできます。TimeFinder/Cloneのセッション、または TimeFinder/Cloneソース デバイスまたはターゲット デバイスからの既存の TimeFinder Snapのセッションや VP Snapのセッションを終了することなく、このオペレーションを完了できます。

Enginuity 5876.159.102以上では、次の追加機能もサポートされています。

32 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinder/Clone処理

◆ TimeFinder/Snapのセッションまたは VP SnapのセッションがあるTimeFinder/Cloneソース デバイスに(TimeFinder/Snapのセッションまたは VP Snapのセッションを終了せずに)TimeFinder/Cloneの差分リストアを実行できます。

◆ TimeFinder/CloneターゲットからカスケードしているTimeFinder/Snapのセッションまたは VP Snapのセッションを終了せずに、クローンのコピーを再作成できます。

エクステント レベルの TimeFinder/CloneTimeFinder/Cloneは、メインフレーム ホスト環境でエクステント レベルのオペレーションをサポートします。エクステント レベルの TimeFinder/Cloneは、TimeFinder/Clone Mainframe Snap Facilityを使用して、データセット レベルのスナップを実装するために使用されます。

注記: VMAX 10Kではメインフレーム ホスト環境はサポートされません。

エクステントは、データセットのすべてまたは一部を含むシーケンシャルな一連のトラックです。ソース デバイスで複数のエクステントを定義して、TimeFinder/Cloneを使用し、1つ以上のターゲット エクステントにレプリケートできます。エクステントは、ソース デバイスでのように、ターゲット デバイスの同じ場所にある必要はありません。TimeFinder/Cloneは、複数のデバイスに展開する複数のエクステントに分割されるデータセットをレプリケートすることもできます。詳細については、「EMC TimeFinder/Clone Mainframe Snap Facility製品ガイド」の「SNAP DATASETコピーを実行する」セクションを参照してください。

注記: エクステント レベルの TimeFinder/Cloneは、precopyタイプを除き、26ページの「コピー オプション」で説明されているすべてのコピー オプションをサポートします。エクステント レベルの TimeFinder/Cloneではリストア作業はサポートされません。

TimeFinder/Cloneの例このセクションでは、一般的な TimeFinder/Cloneオペレーションの例をいくつか紹介します。

コピー オプションを使用する TimeFinder/Cloneセッション図 11に、コピー オプションを使用する TimeFinder/Cloneセッション(左)と、プレコピーによるコピー オプションを使用する別のセッション(右)を示します。プレコピー オプションでは、セッションがアクティブ化されてターゲット デバイスをホストで使用できるようになる前に、TimeFinderでターゲット デバイスへのデータのコピーを開始できます。

エクステント レベルの TimeFinder/Clone 33

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注記: 図 11、図 12、図 13は、シック環境と仮想プロビジョニング環境の両方に適用されます。仮想プロビジョニング環境の場合、ターゲット デバイスはシン デバイスを表します。シン プールとデータ デバイスは示されていません。

図 11 コピー オプションとプレコピーによるコピー オプションを使用するフル デバイス クローン セッション

34 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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コピーなしオプションを使用する TimeFinder/Cloneセッション35ページの図 12に、コピーなしオプションを使用する TimeFinder/Cloneセッションを示します。TimeFinderでは、ソース デバイスへのホスト I/Oによってトリガーされるまで、データをコピーしません。

図 12 コピーなしオプションを使用するデバイス クローン セッション

TimeFinder/Cloneの例 35

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TimeFinder/Clone差分セッション37ページの図 13に、コピー オプションで作成された差分 TimeFinder/Cloneセッションを示します。後続のセッションはすべて、次のデータをソース デバイスからターゲット デバイスにコピーします。

◆ 前回の TimeFinder/Cloneセッション以降に、ホスト I/Oによって変更されたソース デバイス トラック。

◆ 前回の TimeFinder/Cloneセッション以降に、対応するターゲット デバイス トラックがホスト I/Oによって変更されたソース デバイス トラック。

このため、次の差分セッションがアクティブ化されると、ターゲット ホストでは、ターゲット デバイスで使用可能なソース デバイス データの対応する変更と、ソース デバイスのデータによって上書きされたターゲット デバイス データの変更を認識します。

36 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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図 13 フル デバイス クローン セッションと、その後の増分クローン コピー

TimeFinder/Cloneの例 37

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仮想プロビジョニングを備えた TimeFinder/Clone

仮想プロビジョニング環境では、シン ソース デバイスとターゲット デバイスには、シン プールのデータ デバイスへのポインタが含まれています。

注記: VMAX 10Kシステムのストレージはすべて、仮想プロビジョニングされています。

38ページの図 14に、9:00 AMに存在していたデータのポイント イン タイム コピーを作成する TimeFinder/Cloneコピーなしセッションを示します。この図に示されている時刻は 9:05です。セッションはアクティブ化されましたが、ソース デバイスは書き込み IOを一切受け取っていません。

図 14 仮想プロビジョニングを備えた TimeFinder/Clone: ホスト書き込み I/O前の 9:00のセッション

38 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinder/Clone処理

39ページの図 15に同じセッションを示しますが、ここでは時刻は 9:10です。これはコピーなしセッションであるため、ホスト I/Oによってトリガーされた場合のみデータが移動します。最初のトラック(データ「a」)への書き込み IOがあり、データがデータ「x」で置き換えられています。Enginuityはデータ「a」をターゲット シン プールの新しい割り当てにコピーし、最初のトラックのプロテクション ビットはクリアされ、ターゲット デバイスがデータ「a」の新しいロケーションをポイントするようになりました。

図 15 仮想プロビジョニングを備えた TimeFinder/Clone: ホスト書き込み I/O後の 9:00のセッション

TimeFinder/Cloneの例 39

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TimeFinder/Clone処理

40ページの図 16に、同じソース デバイスで 10:00 AMに存在していたデータのポイント イン タイム コピーを作成する TimeFinder/Cloneコピーなしセッションを示します。この図に示されている時刻は 10:05です。セッションはアクティブ化されましたが、ソース デバイスは書き込み I/Oを一切受け取っていません。9:00のセッションは、引き続きアクティブな状態になっています。

図 16 仮想プロビジョニングを備えた TimeFinder/Clone: ホスト書き込み I/O前の 10:00のセッション

40 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinder/Clone処理

41ページの図 17に同じセッションを示しますが、ここでは時刻は 10:15です。2番目のトラック(データ「b」)への書き込み IOがあり、データがデータ「y」で置き換えられています。このデータは、9:00と 10:00両方のポイント イン タイム ターゲットにとって新しいものです。Enginuityは、9:00のポイント イン タイム コピーをターゲット シン プールの 1つの割り当てにデータ「b」をコピーし、10:00のポイント イン タイム コピーを別の割り当てにコピーしました。2番目のトラックのプロテクション ビットはクリアされ、各ポイント イン タイム コピーのターゲット デバイスはターゲット シン プールのデータ「b」のコピーをポイントしています。

図 17 仮想プロビジョニングを備えた TimeFinder/Clone: ホスト書き込み I/O後の 10:00のセッション

TimeFinder/Cloneの例 41

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TimeFinder/Clone処理

42 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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第 3章TimeFinder/Snapオペレーション

この章では、TimeFinder/Snap処理の概要を説明します。次のトピックが含まれ ます。

◆ 「TimeFinder/Snapの概要」......................................................................................... 44◆ 「TimeFinder/Snapの概念」......................................................................................... 44◆ 「オペレーションの概要」........................................................................................... 46◆ 「仮想デバイスの別の仮想デバイスへのコピー(複製スナップ)」........................ 54

TimeFinder/Snapオペレーション 43

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TimeFinder/Snapオペレーション

TimeFinder/Snapの概要TimeFinder/Snapは、「スナップショット」と呼ばれる省ディスクスペース型の論理ポイント イン タイム イメージを作成します。単一のソース デバイスから複数のターゲット デバイスに同時に複数のスナップショットを作成できます。スナップショットは、データ全体のコピーではなく、スナップショットが作成された時点におけるソース データの論理イメージです。

注記: VMAX 10Kでは TimeFinder/Snapはサポートされません。

TimeFinder/Snapの論理コピーは、デバイスでごく一部のデータのみが変化する場合に、ソース デバイスの複数のバックアップまたは復旧コピーを終日取るとき、特に役立ちます。仮想デバイスまたは VDEVとして知られるデバイス ポインタのテーブルを使用することにより、スナップを使用すると、予想される変化の量に基づいてデバイスに領域を割り当てることができます。フル デバイスをレプリケートするのではなく、変化したデータのみをバックアップします。

スナップショットをアクティブ化すると、その時点で、ソース デバイス上の各データ トラックへのポインタが作成されます。このポインタのセットは、論理ボリュームとしてアドレス指定され、基本データのポイント イン タイム イメージを使用するセカンダリ ホストからアクセスできます。ポインタ ベースのイメージは、情報の物理的なコピーではありません。イメージが作成された時点における元の情報の論理ビューです。つまり、スナップショットとスナップは数秒で作成でき、不要になれば廃棄できます。

フル デバイス コピーと異なり、スナップショットでは、ソース デバイスで変更されたデータしか格納する必要がありません。多様なビジネス プロセスのニーズに対応するため、複数のスナップショットを作成できます。セカンダリ サーバは、スナップショットを追加のデバイスとして認識し、そのデバイスに対して完全な読み取り /書き込み機能を有します。

注記: ソース デバイスが利用できなくなった場合、スナップショットが失われるため、スナップショットを復旧目的に使用することはできません。

TimeFinder/Snapの概念TimeFinder/Clone同様、TimeFinder/Snapはソース デバイスとターゲット デバイスを使用しますが、ターゲット デバイスは、仮想デバイス(VDEV)として知られる特殊な Symmetrixデバイスです。

仮想デバイス(VDEV)仮想デバイス(VDEV)は、ソース デバイスのポイント イン タイム コピーにポインタを向けた状態に保つために TimeFinder/Snapオペレーションで使用される、Symmetrixホスト アドレス可能なキャッシュ デバイスです。仮想デバイスには、ソース デバイスまたはセーブ デバイスのプールに保存された実際のデータ トラックへのアドレス ポインタのみが含まれるため、高い設置効率が得られます。仮想デバイスには、ソース デバイスもメタデバイスであれば、メタデバイスを使用できます。

TimeFinder/Snapセッションでは、トラックがセーブ デバイスにコピーされたかどうかにより、仮想デバイス ポインタはソース トラックまたはセーブ デバイス トラックをポイントします。

44 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinder/Snapオペレーション

SAVE device

セーブ デバイスはホストからアクセスできない Symmetrixデバイスで、それを指す仮想デバイスを通じてのみアクセスできます。セーブ デバイスはプール物理ストレージを提供し、サポートされている RAID計画で構成されます。セーブ デバイスはメタデバイスとして使用できません。TimeFinder/Snapセッション時に SAVEプールにコピーされたソース データ、または仮想デバイスにマッピングされたホストからの更新を保存します。

TimeFinder/Snapオペレーションは、時間の経過とともにソース デバイスの一部のみが変更された場合、ソース デバイスのポイント イン タイム コピーを作成するよう設計されているため、セーブ デバイス プール ストレージ容量はソース デバイスの容量よりはるかに小さくできます。

注記: ソース デバイス、仮想デバイス、セーブ デバイスは、同じデバイス エミュレーション タイプ(FBAまたは CKD)で構成する必要があります。

仮想セッションTimeFinder/Snapセッションは仮想セッションとも呼ばれます。TimeFinder/Cloneセッションと同様に、仮想セッションではソース デバイスのプロテクション セッションが使用されます。

詳細については、23ページの「プロテクション セッション」を参照してください。

仮想セッションは以下のように実行できます。

◆ 各仮想セッションが1台の仮想デバイスおよび1個の仮想ポイント イン タイム コピーと関連づけられている基本的な仮想セッション。プロテクション セッションは、各ポイント イン タイム コピーに対してソース デバイスで実行します。そのため、オープン システム環境では、1台のソース デバイスの仮想ポイント イン タイム コピーは最大 16個作成できます。メインフレーム環境では、最大 8個の仮想ポイント イン タイム コピーを作成できます。

◆ 1件のプロテクション セッションが最大128個の仮想ポイント イン タイム コピーに対してソース デバイスで実行するマルチ仮想セッション(マルチ仮想モード)。追加プロテクション セッションは、ポイント イン タイム コピーと関連づけられている各仮想デバイスで実行します。

注記: Symmetrix VMAX 40Kシステム上の TimeFinder/Snapセッションでは、常にマルチ仮想モードを使用します。

1つのソース デバイスで実行できる仮想デバイス セッションのタイプは 1つのみです。

注記: 仮想セッションはポイント イン タイム コピーおよび特定の仮想デバイスと関連づけられているため、スナップショット コピーを必要とする間は仮想セッションをアクティブに維持する必要があります。仮想セッションを終了すると、関連づけられているセーブ デバイス プール内のストレージ領域が Enginuityによって自動的に解放されるため、関連づけられているポイント イン タイム コピーも削除されます。

TimeFinder/Snapの概念 45

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TimeFinder/Snapオペレーション

コピー モードTimeFinder/Snapは nocopyモードで動作し、非同期 Copy On First Write技法を使用します。

28ページの「コピーなし」および 29ページの「非同期 Copy On First Write」で詳細を参照してください。

セーブ デバイス使用量のモニタリング仮想コピーを使用するときは、セーブ デバイスが更新前のデータでいっぱいにならないようにするために適切な計画が必要です。セーブ デバイスがいっぱいになると、仮想コピー セッション時に新規に変更されたトラックの更新前のイメージが失われ、仮想デバイスの状態が[Not Ready]に設定されて、セッションが失敗します。(I/Oアクティビティがあるセッションのみが失敗状態になり、I/Oアクティビティのないセッションは引き続き正常に動作します)。これが発生した場合、失敗したセッションを終了し、セーブ デバイス上のトラックをクリアする必要があります。セッションが終了すると、仮想データは失われます。また、セッションに関連づけられているセーブ デバイス領域は、解放され、セーブ デバイス プールに戻って、TimeFinder/Snapによって使用されます。また、セーブ デバイス プールをどのように使用しているかを確認し、さらにセーブ デバイスを追加することを検討します。

オペレーションの概要TimeFinder/Snapのオペレーションによって、ソース デバイスと複数の仮想ターゲット デバイス間に仮想コピー セッションを作成および管理できます。仮想コピー セッションを有効にすると、対応する仮想デバイスを介してホストがソース デバイスのポイント イン タイム コピーをすぐに利用できるようになります。

接続ホストは、セッションがアクティブな状態を維持している限り、ソース デバイスとセーブ デバイス両方への仮想デバイス ポインタを通してポイント イン タイム コピーを認識します。仮想コピー セッションを終了すると、コピーは失われ、セッションに関連づけられている領域は解放されて、今後の使用のためにセーブ デバイス プールに戻されます。

TimeFinder/Snapセッションのライフサイクルは、Symmetrixホスト ベースの制御ソフトウェアにより制御します(25ページの「フル デバイスの TimeFinder/Cloneセッションのライフサイ クル」を参照)。以下は基本的なセッション制御コマンドです。

1. 作成(ソースおよび仮想デバイスを特定します)

2. 起動(仮想ポイント イン タイム コピーを作成します)

3. 終了(ポイント イン タイム コピーを削除してセーブ デバイス プールのディスク領域を解放します)。

作成 - ソースおよび仮想デバイスを特定スナップ コピーを作成するには、ソース デバイスと仮想デバイスを特定してデバイス ペア関係を確立する必要があります。デバイスを特定すると、Enginuityがソース トラックとポインタで仮想デバイスからソース デバイス上のトラックにプロテクション ビットを設定します。

46 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinder/Snapオペレーション

47ページの図 18は、プロテクション ビットが適用されたソース デバイス、および仮想デバイスからソース デバイス上のトラックへポインタが設定された仮想デバイスを示しています。ポイント イン タイム コピーを起動するまでホストは仮想デバイスを利用できないことに注意してください。

図 18 プロテクション ビットおよびポインタ

スナップショットの起動 - 作成

ソース デバイスとターゲット デバイスを特定した後、ホストがポイント イン タイム コピーを起動します。コピーが起動されるとホストが仮想デバイスを利用できるようになります。

ホストがポイント イン タイム コピーを起動すると、ソースと仮想デバイスの読み取りと書き込みの I/Oは Enginuityに処理されます。

ソース デバイスへの I/Oの書き込み保護済みソース トラックに対する書き込み I/Oがある場合、Enginuityは非同期 Copy On First Write技法(29ページの「非同期 Copy On First Write」)を使用します。Enginuityは、書き込み I/Oが行われる前にトラックをセーブ デバイスに コピーし、仮想デバイス ポインタをセーブ デバイス トラックにポイントします。トラックがセーブ デバイスにコピーされたとき、セッションが基本的なスナップ セッションである場合は、プロテクション ビットがクリアされます。セッションがマルチ仮想モードで実行されている場合、このソース トラックをポイントしている仮想デバイスが他にない場合のみ、プロテクション ビットがクリアされます。

オペレーションの概要 47

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TimeFinder/Snapオペレーション

48ページの図 19は、トラック 2および 4への書き込み I/Oを受信したソース デバイスを示しています。ソース デバイスへの書き込み I/Oが許可される前に、Enginuityはデータをセーブ デバイスにコピーし、ソース トラックのプロテクション ビットをクリアします(例では、基本的な仮想セッションを示しています)。

図 19 ソース デバイスへの書き込み I/O後のプロテクション ビット

48ページの図 20は、ソース デバイスへの書き込み I/Oにより、Enginuityがコピーしたトラックがあるソース デバイスを示しています。Enginuityがデータをコピーした後、ソース デバイス上のトラックを上書きし、仮想デバイスからセーブ デバイス上のトラックをポイントするようにポインタを変更します。

図 20 データがセーブ デバイスにコピーされた後のポインタ

48 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinder/Snapオペレーション

ソース デバイスへの I/Oの読み取り ソース デバイスへのホスト読み取り I/Oは TimeFinder処理により影響されません。通常の読み取り I/Oになります。Enginuityは、このトラックをターゲットにコピーせず、プロテクション ビットを変更しません。

仮想デバイスへの I/Oの書き込み仮想デバイスが保護済みソース デバイス トラックをポイントしている場合、Enginuityはプロテクション ビットをクリアし、ソース データをセーブ デバイスにコピーし、仮想デバイス ポインタがセーブ デバイスをポイントするように更新します。

セーブ デバイス上のトラックは複数の仮想デバイス間で共有できるため、仮想デバイスへの書き込み I/Oオペレーションでは、他の仮想デバイス ポインタがある元のセーブ デバイス トラックはそのまま維持しながら、Enginuityが新しいセーブ デバイス トラックを割り当て、対応する仮想デバイス ポインタを更新する必要があります。

49ページの図 21は、仮想デバイスへの書き込み I/Oにより、Enginuityがコピー(して上書き)したトラックがあるソース デバイスを示しています。この例では、

Enginuityはトラック 1と 3をコピーし、そのプロテクション ビットをクリアしています。ソース デバイスへの以前の書き込み I/Oのため、トラック 2と 4はまだプロテクション ビットがクリアされています。

図 21 仮想デバイスへの書き込み I/O後のプロテクション ビットおよびポインタ

オペレーションの概要 49

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TimeFinder/Snapオペレーション

仮想デバイスへの I/Oの読み取り仮想デバイスへの読み取り I/Oは、仮想デバイス ポインタがポイントするデバイス(ソース デバイスまたはセーブ デバイス)で実行される通常の読み取り I/Oです。

仮想デバイスの再作成 - 再使用

仮想セッションを再作成して新しいポイント イン タイム イメージを起動できます。仮想コピー セッションを再作成するとき、Enginuityはすべての仮想ポインタがソース デバイスをポイントするようにリセットします。仮想セッションを再作成するには、アクティブなセッションにコマンドを発行する必要があります。

再作成オペレーションにより前のポイント イン タイム イメージが新しいものに入れ替わるため、前のセッションと関連づけられた SAVEセッション内の使用済みトラックは、このコマンドの処理中に解放されます。

仮想デバイスからのデータのリストア仮想コピー セッションに対して 2タイプのリストア処理を実行可能です。

◆ 元のソース デバイスへの差分リストア。

◆ 既存の仮想セッションに含まれないターゲット デバイスへのフル リストア。ターゲット デバイスは、ソース デバイスと同じサイズおよびデバイス エミュレーション タイプであることが必要です。

注記: シック デバイスからシン デバイス(またはシン デバイスからシック デバイス)へのリストアはサポートされません。

追加のセッションが利用できる場合にのみリストアが実行できるように、リストア作業にはソースとリストア ターゲット デバイスの間に新しいプロテクション セッションが必要です。

デフォルトでは、既存の仮想コピー セッションは手動で終了されるまで継続します。仮想デバイスが別のデバイスにリストアされた後、別のリストア作業が仮想デバイスから許可される前にリストア セッションを終了する必要があります。

50 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinder/Snapオペレーション

元のソース デバイスへの差分リストアセーブ デバイスへのデバイス ポインタを使用することにより、Enginuityは仮想デバイスを元のソース デバイス差分リストアできます。

リストアが完了したら、Enginuityは元の仮想コピーとリストア コピー セッションを維持するので、将来的な使用に必要ない場合は、手動で終了する必要があります。元のセッションを終了するとき、Enginuityは仮想デバイスからポインタを削除して、今後の使用のためにセーブ デバイス領域を解放します。

注記: 元の仮想コピー セッションを終了する前にリストア コピー セッションを終了する必要があります。

オープン システム環境では、プロテクション ビットが設定されている間、Enginuityはターゲット デバイスと仮想デバイスを Not Ready状態に設定します。プロテクション ビットが設定されると、ターゲット デバイスはすぐ自動的に利用可能(Ready)になります。その後で Enginuityはトラックのコピーを開始し、すべての保護済みトラックがリストアされるまでコピーします。元の仮想セッションを引き続き使用するには、リストア作業が完了した後に仮想デバイスを手動で Ready状態に設定する必要があります。

同じソース デバイスに複数の仮想セッションがある場合、最新のもの以外のいずれかの仮想セッションからソース デバイスにリストアすると、データがセーブ プールに書き込まれます。他の仮想セッションのポイント イン タイム コピーを保存するために、ソース デバイス上の元のデータをセーブ プールに移動する必要があるためです。セーブ プールに書き込まれるデータの量は、最新の仮想セッションとリストアされた仮想セッション間で変更されたトラックの差に等しくなります。

オペレーションの概要 51

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TimeFinder/Snapオペレーション

52ページの図 22は、元のソース デバイスへの差分リストアを示しています。この例では、トラック 2とトラック 4が変更され、元のソース デバイスにコピーされます。

図 22 元のソース デバイスへの差分リストア

52 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinder/Snapオペレーション

任意の場所への完全リストア仮想デバイスからのフル リストア作業は、ソース デバイスと同じサイズおよびデバイス エミュレーション タイプである任意のデバイスに許可されます。アクティブな仮想コピー セッションの間に仮想デバイスに加えられた変更は、指定したターゲット デバイスにリストアされます。リストア ターゲットは、仮想デバイス ポインタを継承します。新しいリストア コピー セッションがソース デバイスとターゲット デバイス間で開始され、ポインタがポイントしているトラックが変更された場合、ソース デバイスとセーブ デバイスからターゲット デバイスにコピーされます。リストア作業が完了すると、Enginuityは手動で終了するまで元の仮想セッションとリストア セッションを維持します。

オープン システム環境では、プロテクション ビットが設定されている間、Enginuityはターゲット デバイスと仮想デバイスを Not Ready状態に設定します。プロテクション ビットが設定されると、ターゲット デバイスはすぐ自動的に利用可能(Ready)になります。その後で Enginuityはトラックのコピーを開始し、すべての保護済みトラックがリストアされるまでコピーします。元の仮想セッションを引き続き使用するには、リストア作業が完了した後に仮想デバイスを手動で Ready状態に設定する必要があります。

注記: 元の仮想セッションを終了する前にリストア セッションを終了する必要があります。

53ページの図 23は、ターゲット デバイスへのフル リストアを示しています。

図 23 ターゲット デバイスへのフル リストア

オペレーションの概要 53

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TimeFinder/Snapオペレーション

仮想コピー セッションの終了仮想コピー セッションを終了すると、ソースと仮想デバイス間のペアリング情報が削除され、仮想デバイス ポインタが(元の仮想デバイスをポイントするように)リセットされます。

セッションを終了すると、仮想デバイスにアクセスしているホストが、仮想デバイスによって参照されるデータにアクセスできなくなります。

仮想デバイスの別の仮想デバイスへのコピー(複製スナップ)複製スナップ機能を使用すると、以前に起動されたスナップ セッションでペアリングされている仮想デバイスのポイント イン タイム コピーを別の仮想デバイスに複製できます。この 2つ目のポイント イン タイム コピー セッションは、元のスナップ セッションのソース デバイスに存在します。

複製オプションを使用して、1つ以上のソース 仮想デバイスを取得し、1つ以上のターゲット 仮想デバイスにコピーする仮想コピー セッションを開始します。新しく作成したセッションには、作成の時刻を示す独自のタイプスタンプがあります。

複製スナップの機能には、次の制限事項が適用されます。

◆ スナップ作成および起動オペレーションは、同じオペレーション内で通常のスナップ セッションおよび複製スナップ セッションと混在させることはできません。

◆ 複製オペレーションには –duplicateオプションが必要であるため、スナップ作成および起動オペレーションは、同じオペレーション内で通常のスナップ セッションおよび複製スナップ セッションと混在させることはできません。

◆ [Created]状態で複製されたセッションの最大数は 2です。

◆ 複製スナップ セッションが[Created]状態である場合、複製セッションを起動するまで、元のセッションを終了または再作成できません。

複製スナップ セッションを起動すると、コピー セッションは、元のソース デバイスと複製された仮想デバイス間で通常のスナップ セッションのように動作します。このセッションは、リストア処理、再作成オペレーション、終了オペレーションに使用できます。

54 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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第 4章TimeFinder VP Snap処理

この章では、TimeFinder VP Snap処理の概要を説明します。次のトピックが含まれます。

◆ 「TimeFinder VP Snapの概要」..................................................................................... 56◆ 「VP Snap処理」............................................................................................................ 56◆ 「VP Snapの例」............................................................................................................ 57

TimeFinder VP Snap処理 55

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TimeFinder VP Snap処理

TimeFinder VP Snapの概要VP Snapでは、TimeFinder/Cloneテクノロジーを利用して、複数のセッションでシン プール内の割り当てを共有できるようにすることで、シン デバイスの省ディスク スペースのスナップを作成します。VP Snapは、スナップ テクノロジーの効率性に、向上したキャッシュ使用率と合理化されたプール管理が追加されたソリューションです。VP Snapでは、トラックをソースと同じシン プールや任意のプールに保存できます。

注記: FBAデバイスの VP Snapは、Mainframe Enablers TimeFinder/Clone Mainframe Snap Facility Version 7.4でサポートされます。CKDデバイスは VP Snapではサポートされません。

注記: VP Snapのソース デバイスとターゲット デバイスは FAST VPによって最適化されますが、共有ターゲット割り当ては移動しません。

VP Snap処理VP Snapセッションでは、ホスト書き込み処理によってトリガーされた場合のみ、ソース デバイスからターゲット デバイスにデータをコピーします。ターゲット デバイスの保護済みトラックへの読み取り I/Oの場合は、データはコピーされません。

ソース デバイスでのアクティブ化された 1つの VP Snapセッションでは、ターゲットはソースのポイント イン タイム コピー 1つです。コピーされたデータは、シン プールの割り当てに存在します。たとえば、トラック 100、200、300がソース デバイスに書き込まれる場合は、各トラックのポイント イン タイム データはシン プールの一意の割り当てに存在します。

同じソース デバイスから異なるターゲットへの 2番目の VP Snapセッションがある場合は、割り当てを共有できます。たとえば、ソース デバイスのトラック 1100、1200、1300への書き込み I/Oがある場合は、データは両方のターゲットのポイント イン タイムにとって新しいものであり、両方のターゲット デバイスによって共有される割り当ての 1セットにそのポイント イン タイム データを保存できます。

ただし、ソース デバイスのトラック 100、200、300への別の書き込み I/Oがある場合は、データは 2番目のセッションのポイント イン タイムのみで新しいため、トラックが 2番目のターゲット デバイスにコピーされるとき、そのポイント イン タイム データは 2番目のターゲット デバイスによって一意に所有される割り当てセットに置かれます。つまり、これらのトラックの割り当ては共有できません。

同じソース デバイスに VP Snapセッションがさらに追加される場合は、各コピーのポイント イン タイムに関してソース データが新しいかどうかに基づいてデータがターゲットにコピーされます。データが複数のターゲットにコピーされると、1つの共有コピーのみがシン プールに存在することになります。

共有割り当てに保存された 1つまたは複数のトラックへの書き込み I/Oがある場合は、そのターゲットにおいて影響を受けた割り当ては共有グループから切り離されます。これは、このデータが、その割り当てを使用している他のターゲットのデータと異なるためです。書き込まれたターゲットの新しいデータは別の割り当てに保存され、共有割り当てには他のターゲットのデータが引き続き保存されます。

56 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinder VP Snap処理

VP Snapセッションが終了すると、セッションの一部であったすべての共有割り当てからターゲット デバイスが削除され、そのデバイスの非共有割り当てが割り当て解除されます。VP Snapセッションが 1つを残してすべて終了すると、最後に残ったセッションはシン プール内の同じスペースを使用しますが、それは共有割り当てではなくなっています。最後のセッションが終了すると、スペースが割り当て解除されます。

リストア処理VP Snapは、元のソース デバイスに対する差分リストア処理をサポートします。ソース デバイスを完全にコピーする必要はなく、ソース デバイスとターゲット デバイスの間の元のセッションが保持されます。

VP Snapの例VP Snapでは、複数のターゲット デバイスにストレージ プール内の割り当てを共有させることができます。次の例では、データ「b」を 9:00のポイント イン タイム コピーの 1つの割り当てや 10:00のポイント イン タイム コピーの別の割り当てにコピーするのではなく、VP Snapにより、両方のポイント イン タイム コピーのターゲットに、データ「b」を含む割り当てを共有させています。

57ページの図 24に、9:00のポイント イン タイム コピーによるデータ「b」の割り当てを共有する 10:00のポイント イン タイムのターゲットを示します。

図 24 VP Snapセッション

VP Snapの例 57

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TimeFinder VP Snap処理

58 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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第 5章TimeFinderの統合

この章では、TimeFinderと他の Enginuity機能および製品との統合について説明します。次のトピックが含まれます。

◆ 「TimeFinderと SRDF」.................................................................................................. 60◆ 「TimeFinderと仮想プロビジョニング」..................................................................... 69

TimeFinderの統合 59

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TimeFinderの統合

TimeFinderと SRDFTimeFinderは、EMC® SRDF®(Symmetrix® Remote Data Facility)と緊密に統合されています。SRDF製品ファミリは、Symmetrixベースの災害復旧リカバリ、並列処理、データ移行ソリューションです。

SRDFファミリ製品の基盤となっているのは、アクティブ リモート ミラーリング、および 1つ以上のリモート サイトで維持される相互依存する書き込みの整合性のとれたデータのコピーです。相互依存する書き込みとは、前の関連する書き込み I/O要求が完了するまで、アプリケーションから発行できない書き込み要求のことです。相互依存する書き込みの整合性は、アプリケーションをリモート サイトで再開するときにトランザクションの整合性を確保するために必要です。

注記: SRDF for VMAX 10Kは、Symmetrix用 Enginuityオペレーティング環境(バージョン 5875.231.172以上)でサポートされます。

SRDFソリューションには少なくとも 2つのアレイが必要です(プライマリ アレイとセカンダリ アレイ)。アレイは、同じ部屋に、または同じキャンパスの別々のビルに、または遠く離れて存在する複数のサイトに配置することができます。

注記: 2サイトの SRDF for VMAX 10Kは、Enginuityバージョン 5875.231.172以上でサポートされます。3サイトの SRDF for VMAX 10Kは、Enginuityバージョン 5876以上でサポートされます。4サイトの SRDF for VMAX 10Kは、Enginuityバージョン5876.159.102以上でサポートされます。同じ SRDFソリューション内でさまざまなEnginuityバージョンを実行できる Symmetrixハードウェア モデルの詳細については、「EMC Symmetrix Remote Data Facility(SRDF)製品ガイド」を参照してください。

61ページの図 25 は、オープン システム(左)とメインフレーム環境(右)での基本的な SRDF構成を示しています。本番ホストは Symmetrix A(プライマリSymmetrixアレイ)に接続されています。Symmetrix Aのプライマリ デバイス(R1)には、本番ホストを運用中に Symmetrix Bにあるセカンダリ デバイス(R2)に遠隔ミラーリングされた本番データが含まれます。Symmetrix Aと Symmetrix Bは SRDFリンクによって相互に接続します。各 R1デバイスはリモート R2パートナー装置とペアリングされて、SRDFペアを構成します。

60 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinderの統合

図 25 SRDF基本構成

通常の SRDFリモート ミラーリング処理中に、Symmetrix Aに接続された本番ホストは R1デバイスに I/Oを発行します。Symmetrix Bの R2デバイスは、R1パートナー デバイスからデータを受け取りますが、Symmetrix Bに接続されたホストに対して読み取り専用または使用不可となります。R2デバイスは、R1デバイスと R2デバイスの間に SRDF関係が存在する限り、ホストに対して読み取り /書き込み可能にはなりません。

SRDFソリューションは、リモート ミラーリングのタイプに応じて、同期モード(SRDF/S)、非同期モード(SRDF/A)、アダプティブ コピー モードのいずれかで動作します。

SRDF処理の詳細については、「EMC Symmetrix Remote Data Facility(SRDF)製品ガイド」を参照してください。

TimeFinderと SRDFの統合の主なメリットには次のものがあります。

◆ リモート コマンドのサポートによるシンプルな自動化:EMCホスト ベースの制御ソフトウェア コマンドは SRDFリンクを介して転送できるため、ユーザーは 1つのコマンドをプライマリ アレイに発行してプライマリ アレイとセカンダリ アレイの両方で TimeFinder処理を開始することが可能。

◆ 複数のデバイスおよび Symmetrixアレイ間における整合性のとれたデータ イメージ:SRDF/Sソリューションで使用される SRDF/CG(SRDF/Consistency Group)機能により、R1デバイス上の相互依存する書き込みの整合性がある本番データ イメージを、SRDFリンク全体で確実に作成することが可能。

TimeFinder/CG(TimeFinder/Consistency Group)機能により、書き込まれた複数のローカル デバイス(TimeFinderソース デバイス)にわたって整合性のあるデータのポイント イン タイム イメージを、別のローカル デバイス セット(TimeFinderターゲット デバイス)に確実に作成することが可能です。

TimeFinderと SRDF 61

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TimeFinderの統合

SRDF/CGと TimeFinder/CGはともに、Enginuity Consistency Assistインフラストラクチャを使用。SRDF構成で TimeFinder/CGを使用することで、複数のデバイスと Symmetrixアレイにわたって、本番データの相互依存する書き込みの整合性のとれたローカル イメージとリモート イメージを作成できます。

Enginuityバージョン 5874以上では、SRDF/CG機能に個別のライセンスは不要です。SRDF/S製品ライセンスで提供されます。同様に、Enginuityバージョン 5874以上では、TimeFinder/CG機能に個別のライセンスは不要です。TimeFinder/CGは、TimeFinder/Cloneおよび TimeFinder/Snap製品ライセンスで提供されます。

TimeFinder処理の R1デバイスと R2デバイスTimeFinderと SRDFを併用して、ローカル レプリケーションとリモート ミラーリングの両方を必要とする環境で相互に補完させることもできます。R1デバイスと R2デバイスを TimeFinder/Cloneおよび TimeFinder/Snapオペレーションに含めることで、ローカル レプリカ(通常は災害復旧に必要なゴールド コピー)を作成できます。以下のルールが適用されます。

◆ R1および R2デバイスは TimeFinder処理のソース デバイスとして使用できる。

注記: Enginuityバージョン 5876.159.102以前では、カスケード SRDFトポロジーでの第 2ホップ(R21 -> R2)の R2デバイスは、TimeFinder/Clone(-precopyなし)、TimeFinder/Snap、または TimeFinder VP Snapオペレーションでソース デバイスとして使用することはできません。Enginuityバージョン 5876.159.102では、この制限がなくなります。

◆ R1デバイスを TimeFinder/Cloneのターゲット デバイスとして使用できる(VP Snapを除く)。

◆ SRDFリモート ミラーリングがアクティブでない場合に、R2デバイスをTimeFinder/Cloneのターゲット デバイスとして使用できる(VP Snapを除く)。この制限は、R2デバイスが SRDFリンクの R1パートナー デバイスとローカルTimeFinderソース デバイスから同時にデータを受け取れないことによる。R2デバイスを TimeFinder/Cloneターゲット デバイスとして使用する場合は、まずSRDFリモート ミラーリングを中断する必要がある。

62 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinderの統合

63ページの図 26に、TimeFinder処理の対象となる R1デバイスと R2デバイスを示します。

図 26 TimeFinder処理の対象となる R1デバイスと R2デバイス

注記: アクティブな SRDF/Aセッションの対象になっている R2デバイスから実行される TimeFinder処理には、特別な考慮事項があります。詳細については、65ページの「SRDF/Aと TimeFinder」を参照してください。

SRDF/S処理と TimeFinder処理SRDF/Sソリューションは、62ページの「TimeFinder処理の R1デバイスと R2デバイス」に記載されている条件が満たされている限り、R1デバイスと R2デバイスで実行されているあらゆるタイプの TimeFinderコピー セッションをサポートします。

次のセクションでは、リモート ミラーリングに SRDF/Sを、ローカル レプリケーションに TimeFinder/Cloneを採用する、同時 TimeFinder/Cloneソリューションについて説明します。

Enginuity 5875の同時 TimeFinder/Cloneおよびフェイルオーバー機能Enginuityバージョン 5875では、同時 TimeFinder/Cloneオペレーションがフル デバイスまたはデータセット レベルの TimeFinder/Cloneオペレーションを使用して、メインフレーム ホスト環境でフェイルオーバー機能を提供します。

注記: VMAX 10Kではメインフレーム ホスト環境はサポートされません。

両方の Symmetrixアレイで実行している Enginuityバージョン 5875では、Symmetrix Bの R2 TimeFinder/Clone ターゲット デバイスにリモート イメージを作成するために、同時 TimeFinder/Cloneオペレーションが SRDF/Sリンクを超えてデータを移動することはありません。その代わりに、Symmetrix Aに特別な TimeFinder/Cloneコピー リクエストを発行できます。Symmetrix Aへのこの単一のリクエストは、SRDF/S関係の両側で同時に TimeFinder/Cloneのコピーを作成します。

TimeFinderと SRDF 63

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TimeFinderの統合

これらの同時 TimeFinder/Cloneオペレーションには、次の処理が必要になります。

1. Symmetrix Aの R1デバイス(TimeFinder/Cloneソース デバイス)は、Symmetrix Bの SRDFパートナーと同期する必要があります。

2. SRDF/Sのペアが同期された後、Symmetrix Aに特別な TimeFinder/Cloneコピー リクエストを発行します。このリクエストは、SRDF/Sリンクを超えて Symmetrix Bに送信され、SRDF/S関係の両側で、TimeFinder/Cloneソース デバイスからTimeFinder/Cloneターゲット デバイスに、同時に TimeFinder/Cloneコピー セッションを開始します。

64ページの図 27に例を示します。

図 27 Enginuityバージョン 5875による同時 TimeFinder/Clone

同時 TimeFinder/Cloneコピー セッションが Symmetrix Aと Symmetrix Bで開始されると、両方のアレイが同じデータ イメージを保持します。

◆ Symmetrix Bの TimeFinder/Cloneソース デバイスは、Symmetrix Aで SRDFパートナーと同期されるため、最新のデータを収集します。

◆ Symmetrix BのTimeFinder/Cloneターゲット デバイスは、SRDF/S関係の両側で発生する同時 TimeFinder/Cloneオペレーションにより、Symmetrix Aの SRDFパートナーと同じポイント イン タイム コピーを収集します。

処理中のクローン コピーを含め、Symmetrix Aを同じデータ イメージを保存することにより、Symmetrix Bはフェイルオーバー サイトになることができ、フェイルオーバー動作の後でホストが利用できるすべてのデータが最新データであることを保証できます。

この機能は、コンカレント SRDF構成の SRDF/S分岐にあるコンカレント SRDFで使用できます。これは、SRDF/A、カスケード SRDF、または SRDF/Star構成ではサポートされず、R2デバイスが R1パートナーより大きい SRDFペアをサポートしません。

メインフレーム ホスト ベースの制御ソフトウェアを使用して、同時TimeFinder/Cloneオペレーションを制御する方法の詳細については、「EMC Mainframe Enablers TimeFinder/Clone SNAP Facility 製品ガイド」を参照してください。

64 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinderの統合

SRDF/Aと TimeFinder

SRDF/Aは、R1デバイス上のあらゆる TimeFinderコピー セッションをサポートします。アクティブな SRDF/A セッションに参加する R2デバイスで、Enginuityバージョン 5875以前では、precopyオプションの TimeFinder/Cloneフル デバイス コピー セッションのみがサポートされます。

Enginuity 5875を使用すると、SRDF/Aデバイス レベル ペーシング オプションを有効にしている限り、任意のコピー オプションを使用して TimeFinder/Cloneフル デバイスおよびデータセット(エクステント)レベル コピー セッションを実行でき、R2デバイスで TimeFinder/Snapの通常およびマルチ仮想セッションを実行できます。SRDF/Aデバイス レベル ペーシング オプションを有効化しなくても、R2デバイスでプレコピー オプションを使用すると、TimeFinder/Cloneセッションを実行できます。

SRDF/Aデバイス レベル ペーシング オプションEnginuityバージョン 5875では、SRDF/A書き込みペーシング機能は、SRDF/Aデバイス レベル ペーシングとして知られる新しいオプションを搭載しています。

元の SRDF/A書き込みペーシング機能は、ホスト書き込み I/O応答時間全体に書き込みペーシング遅延を追加することで、ホスト書き込み I/O応答時間を拡張します。これにより、Symmetrixキャッシュ使用率の高さが原因である SRDF/Aの処理割り込みを回避します。SRDF/A最大キャッシュ使用率の閾値に達したときにコレクティブ アクションが実行されない場合は、SRDF/Aセッションがドロップされます。

この機能を有効化すると、SRDF/A最大キャッシュ使用率の閾値が満たされた場合に、書き込みペーシング機能がホスト レスポンス タイム全体に適切な書き込みペーシング遅延を追加して、SRDF/Aセッションをアクティブなままにします。このため、書き込みペーシング機能は一時的にホスト I/Oレートを遅くして、より遅いSRDF/Aサービス レートに一致させます。

SRDF/Aデバイス レベル ペーシング機能は、次の場合に各 SRDF/A R1デバイスに書き込みペーシング遅延を適用できる書き込みペーシング オプションです。

◆ R1デバイスの R2パートナーで実行されている TimeFinderコピー セッション。

◆ SRDF/A最大キャッシュ使用率の閾値が満たされている

65ページの図 28に、各 R1デバイスに対してデバイス レベル ペーシングがアクティブ化されるプロセスを示します。

図 28 R1ボリュームに対してアクティブ化された SRDF/Aデバイス レベル ペーシング

TimeFinderと SRDF 65

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TimeFinderの統合

デバイス レベル ペーシング オプションでは、R2パートナーが TimeFinder処理対象の各 R1デバイスについてのみ書き込みペーシング遅延を適用するため、適切な R2デバイスに発行された SRDF/Aサイクル リクエストを間接的にペーシングしていることになります。

デバイス レベル ペーシングがアクティブな場合は、ホスト書き込み I/Oは次のようにペーシングされます。

◆ 最大書き込みペーシング遅延が指定されていない場合は、デバイス レベル ペーシング機能は常に適切な書き込みペーシング遅延をホスト書き込みレスポンス タイム全体に適用して、SRDF/Aセッションをアクティブなままにする。最大書き込みペーシング遅延はデフォルトで 50ミリ秒。

◆ 最大書き込みペーシング遅延が指定されている場合は、デバイス レベル ペーシング機能は適切な書き込みペーシング遅延を適用して、指定された最大書き込みペーシング遅延の値まで SRDF/Aセッションをアクティブなままにする。書き込みペーシング遅延に指定できる最大値は 1秒。

SRDF/A書き込みペーシング機能とそのデバイス レベル ペーシング オプションの主なメリットは、ダイナミックなセルフ ペーシングのメカニズムです。デバイス レベル ペーシング オプションを有効化すると、デバイス レベル ペーシング テクニックが必要なときだけ採用されます。このテクニックは、適切な書き込みペーシング遅延をホスト書き込み I/O応答時間に適用して、SRDF/Aセッションをアクティブなままにします。書き込みペーシングが有効でも、SRDF/Aセッションを実行し続けるためにペーシングが必要ない場合は、ホスト書き込み I/Oはペーシングされません。

SRDF/A書き込みペーシングの詳細については、「EMC Symmetrix Remote Data Facility(SRDF)製品ガイド」を参照してください。

SRDFアダプティブ コピー処理と TimeFinder

SRDF/Sと同様に、SRDFアダプティブ コピー処理は、62ページの「TimeFinder処理の R1デバイスと R2デバイス」に記載されている条件が満たされている限り、R1デバイスと R2デバイスで実行されているあらゆるタイプの TimeFinderコピー セッションをサポートします。

SRDF/AR

SRDF/AR(SRDF/Automated Replication)は、最も広く導入されている統合ソリューションであり、リモート統合に SRDFアダプティブ コピーを使用し、ローカル レプリケーションに TimeFinderを使用します。SRDF/ARは、次のように遠隔地の災害後の業務再開ソリューションを提供します。

◆ TimeFinderと組み合わせてSRDF/DMを使用するアダプティブ コピー モードで動作する 2サイト構成。

◆ SRDF/S、SRDF/DM、TimeFinderの組み合わせを使用する 3サイト構成。このソリューションは、Symmetrix Aと Symmetrix Bの間では同期モードで、Symmetrix Bと Symmetrix Cの間ではアダプティブ コピー モードで動作します。

注記: VMAX 10K対応の 3サイト SRDF/AR構成は、Enginuityバージョン5876.159.102以上でサポートされます。

66 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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67ページの図 29に、シングル ホップ SRDF/AR構成を示します。R1デバイスはTimeFinderターゲット デバイスでもあり、SRDFリンク全体にレプリケーションされます。このため、TimeFinderは、リモート レプリケーションと本番処理をSymmetrix Aの本番サイトで分離します。R2デバイスは、R1データの再開可能な非同期コピーを保持します。R2デバイスを TimeFinderのソース デバイスとして構成すると、Symmetrix Bにおける独立した非同期処理が可能になります。

図 29 SRDF/ARシングル ホップ データ フロー

68ページの図 30に、マルチ ホップ SRDF/AR構成を示します。この災害後の業務再開ソリューションは、Symmetrix Aと Symmetrix Bの間では同期モードで、Symmetrix Bと Symmetrix Cの間ではアダプティブ コピー モードで動作します。3サイト ソリューションは、Symmetrix Bではリモート データ コピーを提供し(Symmetrix Aが失敗した場合にデータ消失のない災害後の業務再開を保証するため)、Symmetrix Cでは再開可能な非同期コピーを提供します。TimeFinderは、Symmetrix BとSymmetrix Cの間でリモート レプリケーションから同期リモート ミラーリングを分離するために、Symmetrix Bで必要です。

TimeFinderと SRDF 67

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TimeFinderの統合

図 30 SRDF/ARマルチ ホップ データ フロー

SRDF/ARは、その設計で Symmetrix Aに接続された制御ホストからの自動化を完全にサポートするため、Symmetrix Bまたは Symmetrix Cに接続された Symmetrix制御ホストを必要としないネイティブ Symmetrixソリューションです。Symmetrix Aに接続された制御ホストは R1デバイスと R2デバイスに SRDFおよび TimeFinderコマンドを発行できます。SRDF/ARは、メインフレームとオープン システム ホスト環境の両方で使用できます。

注記: SRDF/ARは、Enginuityバージョン 5874以上では TimeFinder/Cloneエミュレーション モードを使用し、Enginuityバージョン 5773以下では TimeFinder/Cloneエミュレーション モードまたは TimeFinder/Mirrorを使用します。72ページの「TimeFinder/Mirrorのオペレーション」および 73ページの「クローン エミュレーション モード」

68 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinderの統合

TimeFinderと仮想プロビジョニングフル デバイスの TimeFinder/Cloneと TimeFinder/Snapはどちらも仮想プロビジョニングをサポートし、TimeFinder処理でシン ソース デバイスとシン ターゲット デバイスを使用できます。エクステント レベルの TimeFinder/Cloneオペレーションでは、仮想プロビジョニングとシン デバイスはサポートされません。

注記: VMAX10Kシステムのストレージはすべて、仮想プロビジョニングされています。

Enginuityバージョン 5773以上では、マルチ仮想 TimeFinder/Snapセッション、および TimeFinder/Cloneや TimeFinder/Snapセッションでソース デバイスとして使用されるシン デバイスのための非同期 Copy on First Write最適化技法がサポートされます。

シック デバイスとシン デバイスの混在は、カスケード オペレーションではサポートされていません。カスケード セッション内のすべてのデバイスはシックかシンである必要があります。

69ページの表 2に TimeFinder/Cloneによる仮想プロビジョニングのサポートを一覧表示します。

1. データ デバイスは、RAID 1および RAID 6として構成できますが、RAID 5グループとしては構成できません。

2. データ デバイスは、RAID 1、RAID 5、RAID 6グループをサポートします。

仮想プロビジョニングのフル デバイス TimeFinder/Cloneサポートでは、同じSymmetrix アレイ内にある仮想プロビジョニングされたストレージ環境に移行するためのメカニズムが利用できます。TimeFinder/Clone ソース -ターゲット関係でシック デバイスとシン デバイスをペアリングすることにより、データをコピーしてから本番オペレーションをシン デバイスに移動できます。

70ページの表 4に TimeFinder/Snapによる仮想プロビジョニングのサポートを一覧表示します。

1. データ デバイスは、RAID 1および RAID 6として構成できますが、RAID 5グループとしては構成できません。

2. データ デバイスは、RAID 1、RAID 5、RAID 6グループをサポートします。3. 同じデバイスまたは異なるデバイスにリストアします。

表 2 シン デバイスおよびフル デバイスの TimeFinder/Clone

TimeFinder/Clone

ソースTimeFinder/Clone target

Enginuityのバージョン

57731 58741 5875以上 2

Thin Thin はい はい はい

Thin Thick いいえ はい はい

Thick Thin いいえ はい はい

表 3 シン デバイスおよび TimeFinder/Snap

TimeFinder/Snapソース

TimeFinder/Snapターゲット

Enginuityのバージョン

57731 58741 5875以上 2

Thin 仮想 はい はい はい

仮想 シン 3 はい はい はい

TimeFinderと仮想プロビジョニング 69

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TimeFinderの統合

仮想プロビジョニング環境での SRDFおよび TimeFinderSRDFは仮想プロビジョニングをサポートし、シン SRDFデバイスを使用するTimeFinder/Cloneオペレーションと TimeFinder/Snapオペレーションを許可します。62ページの「TimeFinder処理の R1デバイスと R2デバイス」に記載されている、TimeFinder処理での SRDFデバイスの役割に関するルールは依然として適用されます。

70ページの表 4および 70ページの表 5に、仮想プロビジョニングに対応する SRDFと TimeFinderサポートを一覧表示します。

1. precopyオプションのあるフル デバイス TimeFinder/Cloneのみがサポートされます。2. フル デバイス TimeFinder/Cloneおよび任意のコピー オプションを使用しているエクステント レベルの TimeFinder/Cloneコピー セッションは、SRDF/Aデバイス レベル ペーシングが有効である限り、サポートされます。precopyオプションのある TimeFinder/Cloneは、SRDF/Aデバイス レベル ペーシング機能を有効にしなくても利用できます。

3. SRDF/Sまたは SRDFアダプティブ コピー4. VP Snapは、SRDFデバイスをターゲット デバイスとして使用できません。

1. SRDF/Aデバイス レベル ペーシング機能を有効にする必要があります。2. SRDF/Sまたは SRDFアダプティブ コピー

仮想プロビジョニングに対する TimeFinder/Cloneサポートと同様に、仮想プロビジョニングに対する SRDFサポートを使用すると、シック R1デバイスをシン R2デバイスにミラーリングできます。すべてのデバイスが同期した後、フェイルオーバー動作を実行して仮想プロビジョニングしたリモート アレイに移行し、本番操作を再開できます。

表 4 シン SRDFデバイスと TimeFinder/Clone

Thin

SRDFボリューム

SRDFモード

TimeFinder/Clone

デバイスの役割

Enginuityのバージョン

5773 5874 5875 5876

R1 SRDF/A ソースまたはターゲット 4

いいえ はい はい はい

R2 SRDF/A ソース いいえ はい 1 はい 2 はい 2

R1 SRDF/S3 ソースまたはターゲット 4

はい はい はい はい

R2 SRDF/S3 ソース はい はい はい はい

表 5 シン SRDFデバイスと TimeFinder/Snap

Thin

SRDFボリューム SRDFモード

TimeFinder/Snapのデバイスの役割

Enginuityのバージョン

5773 5874 5875以上

R1 SRDF/A ソースまたは仮想

いいえ はい はい

R2 SRDF/A ソース いいえ いいえ はい 1

R1 SRDF/S2 ソースまたは仮想

いいえ はい はい

R2 SRDF/S2 ソース いいえ はい はい

70 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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付録 ATimeFinder/Mirror

この章では、TimeFinder/Mirrorのオペレーションの概要を説明します。次のトピックが含まれます。

◆ 「TimeFinder/Mirror」..................................................................................................... 72◆ 「クローン エミュレーション モード」...................................................................... 73

TimeFinder/Mirror 71

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TimeFinder/Mirror

TimeFinder/Mirror5874以前のバージョンの Enginuityを実行している Symmetrix DMXシリーズ アレイでは、TimeFinder/Mirrorは TimeFinderのローカル レプリケーション製品の 1つとしてサポートされています。TimeFinder/Mirrorは VMAXファミリ システムではサポートされませんが、クローン エミュレーション モードでは、TimeFinder/Mirrorコマンドを使用して TimeFinder/Cloneオペレーションを実行できます。

詳細については、73ページの「クローン エミュレーション モード」を参照してください。

標準デバイスと BCVデバイス

TimeFinder/Mirrorは、特別な BCV(ビジネス継続性ボリューム)デバイスの使用を可能にするビジネス継続性ソリューションです。標準デバイスのデータのコピーが送信され、BCVデバイス上に格納されてプライマリ データをミラーリングします。標準デバイスは、ホストからの通常の I/Oオペレーションに対応するためにオンラインの状態を維持します。BCVコピーの用途としては、バックアップ、リストア、決断支援、アプリケーションのテストなどが挙げられます。各 BCVデバイスは独自のホスト アドレスを保有し、スタンドアロンの Symmetrixデバイスとして構成されます。

標準デバイスでは、少なくとも 1つの BCVミラーを使用する、サポートされているRAID構成が可能です。BCVデバイスは、RAID 0、RAID 1、RAID 5デバイスとして構成できます。

注記: Symmetrixホスト ベースの制御ソフトウェアでは、TimeFinder/Mirrorの範囲外で標準デバイス(STD)および BCVデバイスという用語を使用して、通常のSymmetrixデバイスに言及します。

TimeFinder/Mirrorのオペレーション

TimeFinder/Mirrorには、BCVデバイスを特定の標準 Symmetrixデバイスのミラーとして関連付け、設置することが関係します。 BCVデバイスは、標準デバイスに対する BCVミラーとして設置されている間に標準デバイスから同期データを取得します。その結果、BCVデバイスが標準デバイスに設置されている間は、元のデバイス アドレスを使用してアクセスできなくなります。BCVデバイスがソースと同期された後は、標準デバイスから分割して、元のデバイス アドレスでバックアップやその他のホスト処理に再度 BCVデバイスを使用できるようにすることができます。

BCVデバイスでのホスト処理が完了した後、BCVを再度標準デバイスと設置して同期することができます。

72 EMC Symmetrix TimeFinder製品ガイド

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TimeFinder/Mirror

73ページの図 31は、設置および分割した BCVミラーのある標準デバイスを示しています。

図 31 設置した BCVミラーのある標準デバイス

クローン エミュレーション モードクローン エミュレーション モードは、透過的に TimeFinder/MirrorコマンドをTimeFinder/Cloneコマンドに変換します。TimeFinder/Mirrorコマンドを使用する既存のスクリプトを実行する場合、コマンドは機能しますが、基盤となるメカニズムはTimeFinder/Cloneになります。

クローン エミュレーション モードは、引き続き TimeFinder/Mirrorスクリプトを使用する必要がある場合のみ使用します。それ以外の場合は、TimeFinder/Cloneが推奨されるソリューションです。

次のオペレーションの特徴はクローン エミュレーションに適用されます。

◆ precopyモードの強制

◆ マルチデバイス コマンドのサポート

◆ Enginuityバージョン 5875以上を搭載した SRDF BCVデバイスのサポート

クローン エミュレーション モード 73

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TimeFinder/Mirror

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