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SAN hosts and cloud clients
La version française est une traduction automatique. La version anglaise prévaut sur la française en cas de divergence.

Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 9.4 avec ONTAP

Contributeurs

NVMe over Fabrics (NVMe-of), y compris NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et d'autres moyens de transport, est pris en charge par Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.4 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). Dans les environnements NVMe-of, ANA est l'équivalent des chemins d'accès multiples ALUA dans les environnements iSCSI et FC. Il est implémenté avec les chemins d'accès multiples NVMe intégrés au noyau.

La prise en charge suivante est disponible pour la configuration hôte NVMe-of pour RHEL 9.4 avec ONTAP :

  • Prise en charge de NVMe over TCP (NVMe/TCP) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp dans le plug-in natif nvme-cli Le package affiche les détails des ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP.

  • Utilisation du trafic existant NVMe et SCSI sur le même hôte sur un adaptateur de bus hôte (HBA) donné sans les paramètres dm-multipathing explicites pour empêcher la demande d'espaces de noms NVMe.

Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Caractéristiques

  • Dans RHEL 9.4, le protocole NVMe multivoie est activé par défaut pour les espaces de noms NVMe. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de définir des paramètres explicites.

  • Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe/FC est pris en charge.

Limites connues

Il n'y a pas de limites connues.

Validation des versions logicielles

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour valider les versions minimales de RHEL 9.4 prises en charge.

Étapes
  1. Installez RHEL 9.4 sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 9.4 spécifié :

    # uname -r

    Exemple de sortie :

    5.14.0-423.el9.x86_64
  2. Installer le nvme-cli groupe :

    # rpm -qa|grep nvme-cli

    Exemple de sortie :

    nvme-cli-2.6-4.el9.x86_64
  3. Installer le libnvme groupe :

    #rpm -qa|grep libnvme

    Exemple de sortie

    libnvme-1.6-1.el9.x86_64
  4. Sur l'hôte RHEL 9.4, vérifiez la chaîne hostnqn à l'adresse /etc/nvme/hostnqn:

    # cat /etc/nvme/hostnqn

    Exemple de sortie

    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid: uuid:4c4c4544-0036-5610-804a-c7c04f365a32
  5. Vérifiez que le hostnqn la chaîne correspond au hostnqn Chaîne du sous-système correspondant sur la baie ONTAP :

    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002

    Exemple de sortie :

    Vserver     Subsystem          Host NQN
    ----------- --------------- ----------------------------------------------------------
    vs_coexistence_LPE36002   nvme    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid: 4c4c4544-0036-5610-804a-
    Remarque Si le hostnqn les chaînes ne correspondent pas, utilisez le vserver modify commande pour mettre à jour le hostnqn Chaîne sur le sous-système de matrice ONTAP correspondant à hostnqn chaîne de /etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.

Configurez NVMe/FC

Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex
Étapes
  1. Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :

    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname

    Exemple de sortie :

    LPe36002-M64
    LPe36002-M64
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc

    Exemple de sortie :

    Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
    Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée lpfc micrologiciel et pilote de boîte de réception :

    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    14.2.673.40, sli-4:6:d
    14.2.673.40, sli-4:6:d
    
    
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:14.2.0.16

    Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

  3. Vérifiez-le lpfc_enable_fc4_type est défini sur 3:

    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont visibles :

    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b3c081f
    0x100000109b3c0820
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b3c081f WWNN x200000109b3c081f DID x062300 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2143d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061b15 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2145d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061115 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 000000040b Cmpl 000000040b Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000001f5c4538 Issue 000000001f58da22 OutIO fffffffffffc94ea
    abort 00000630 noxri 00000000 nondlp 00001071 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000630 Err 0001bd4a
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b3c0820 WWNN x200000109b3c0820 DID x062c00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2144d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x060215 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2146d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061815 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 000000040b Cmpl 000000040b Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000001f5c3618 Issue 000000001f5967a4 OutIO fffffffffffd318c
    abort 00000629 noxri 00000000 nondlp 0000044e qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000629 Err 0001bd3d
Adaptateur FC Marvell/QLogic pour NVMe/FC

Le pilote natif qla2xxx inclus dans le noyau RHEL 9.4 GA possède les derniers correctifs. Ces correctifs sont essentiels à la prise en charge de ONTAP.

Étapes
  1. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :

    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name

    Exemple de sortie

    QLE2872 FW:v9.12.01 DVR:v10.02.09.100-k
    QLE2872 FW:v9.12.01 DVR:v10.02.09.100-k
  2. Vérifiez-le ql2xnvmeenable est défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :

    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1

Activer les E/S de 1 Mo (en option)

ONTAP signale une taille de transfert MAX Data (MDT) de 8 dans les données Identify Controller. La taille maximale des demandes d'E/S peut donc atteindre 1 Mo. Pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, augmentez la lpfc valeur du lpfc_sg_seg_cnt paramètre à 256 par rapport à la valeur par défaut 64.

Remarque Ces étapes ne s'appliquent pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.
Étapes
  1. Réglez le lpfc_sg_seg_cnt paramètre sur 256 :

    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Exécutez dracut -f la commande et redémarrez l'hôte.

  3. Vérifier que la valeur attendue de lpfc_sg_seg_cnt est 256 :

    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt

Configurez NVMe/TCP

NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Vous pouvez à la place détecter les sous-systèmes et les espaces de noms NVMe/TCP en exécutant manuellement les opérations NVMe/TCP connect ou connect-all.

Étapes
  1. Vérifiez que le port initiateur peut récupérer les données de la page de journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr

    Exemple de sortie :

    # nvme discover -t tcp -w 192.168.167.1 -a 192.168.167.16
    
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:
    discovery
    traddr:  192.168.167.8
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:
    discovery
    traddr:  192.168.166.8
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  12
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:
    discovery
    traddr:  192.168.167.7
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  10
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:
    discovery
    traddr:  192.168.166.7
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:subsystem.nvme_tcp_1
    traddr:  192.168.167.8
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:subsystem.nvme_tcp_1
    traddr:  192.168.166.8
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  12
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:subsystem.nvme_tcp_1
    traddr:  192.168.167.7
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  10
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:subsystem.nvme_tcp_1
    traddr:  192.168.166.7
    eflags:  none
    sectype: none
  2. Vérifier que les autres combinaisons de LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer correctement les données de la page de journal de découverte :

    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr

    Exemple de sortie :

    #nvme discover -t tcp -w 192.168.166.6 -a 192.168.166.7
    #nvme discover -t tcp -w 192.168.166.6 -a 192.168.166.8
    #nvme discover -t tcp -w 192.168.167.6 -a 192.168.167.7
    #nvme discover -t tcp -w 192.168.167.6 -a 192.168.167.8
  3. Exécutez le nvme connect-all Commande sur toutes les LIF cible-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds :

    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr

    Exemple de sortie :

    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.166.6	-a	192.168.166.7
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.166.6	-a	192.168.166.8
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.167.6	-a	192.168.167.7
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.167.6	-a	192.168.167.8
Remarque À partir de RHEL 9.4, le paramètre par défaut du délai d'expiration NVMe/TCP ctrl_loss_tmo est désactivé. Cela signifie qu'il n'y a pas de limite au nombre de tentatives (tentatives indéterminées). Par conséquent, vous n'avez pas besoin de configurer manuellement une durée de temporisation spécifique ctrl_loss_tmo lorsque vous utilisez les nvme connect commandes ou nvme connect-all (option -l ). Avec ce comportement par défaut, les contrôleurs NVMe/TCP ne connaissent pas de délais d'expiration en cas de défaillance de chemin et restent connectés indéfiniment.

Validez la spécification NVMe-of

La procédure suivante permet de valider la NVME-of.

Étapes
  1. Vérifiez que le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau est activé :

    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, modèle défini sur contrôleur NetApp ONTAP et iopole d'équilibrage de la charge sur round-Robin) pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement l'hôte :

    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    NetApp ONTAP Controller
    NetApp ONTAP Controller
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :

    # nvme list

    Exemple de sortie :

    Node         SN                   Model
    ---------------------------------------------------------
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    
    
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    -----------------------------------------------------------
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :

    NVMe/FC
    # nvme list-subsys /dev/nvme5n21

    Exemple de sortie :

    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.efd7989cb10111ee871ed039ea954d18:subsystem.nvme
                hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b581b4-c975-11e6-8425-0894ef31a074
     iopolicy=round-robin
     \
      +- nvme2 fc traddr=nn-0x2013d039ea951c45:pn-0x2018d039ea951c45,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live non-optimized
      +- nvme3 fc traddr=nn-0x2013d039ea951c45:pn-0x2017d039ea951c45,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live non-optimized
      +- nvme5 fc traddr=nn-0x2013d039ea951c45:pn-0x2016d039ea951c45,host_traddr=nn-   0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
      +- nvme6 fc traddr=nn-0x2013d039ea951c45:pn-0x2014d039ea951c45,host_traddr=nn-  0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
    NVMe/TCP
    # nvme list-subsys /dev/nvme1n1

    Exemple de sortie :

    nvme-subsys1 -NQN=nqn.1992-08.com.netapp:
    sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:subsystem.nvme_tcp_1         hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:
    4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33
    iopolicy=round-robin
    \
    +- nvme5 tcp traddr=192.168.166.7,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.6,src_addr=192.168.166.6 live
    +- nvme4 tcp traddr=192.168.166.8,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.6,src_addr=192.168.166.6 live
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.167.7,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.6,src_addr=192.168.167.6 live
    +- nvme1 tcp traddr=192.168.167.8,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.6,src_addr=192.168.167.6 live
  5. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :

    Colonne
    # nvme netapp ontapdevices -o column

    Exemple de sortie :

    Device        Vserver   Namespace Path
    ----------------------- ------------------------------
    /dev/nvme0n1 vs_tcp           /vol/vol1/ns1
    
    
    
    NSID       UUID                                   Size
    ------------------------------------------------------------
    1          6fcb8ea0-dc1e-4933-b798-8a62a626cb7f	21.47GB
    JSON
    # nvme netapp ontapdevices -o json

    Exemple de sortie

    {
    
    "ONTAPdevices" : [
    {
    
    "Device" : "/dev/nvme1n1", "Vserver" : "linux_tcnvme_iscsi", "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns", "NSID" : 1,
    "UUID" : "1a42c652-1450-4a29-886a-b4ccc23e637d", "Size" : "21.47GB",
    "LBA_Data_Size" : 4096,
    "Namespace_Size" : 5242880
    },
    
    ]
    }

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour la configuration hôte NVMe-of pour RHEL 9.4 avec la version ONTAP.