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Análisis de Ubiquiti UNAS Pro 8: NAS 2U 10GbE con alimentación redundante y caché NVMe

Empresa  ◇  NAS mediano

Con un precio actual de 799 dólares en la página web de Ubiquiti , el UNAS Pro 8 es un NAS de montaje en rack de 2U diseñado para el almacenamiento de archivos de alta capacidad y cargas de trabajo compartidas. Cuenta con ocho bahías para unidades de 2.5/3.5 pulgadas y dos ranuras para SSD M.2 NVMe para la aceleración de caché. Esta configuración está pensada para entornos que requieren mayor rendimiento y menor latencia, manteniendo un tamaño compacto en el rack.

Vista frontal de Ubiquiti UNAS Pro 8 con unidades

El sistema admite redes 10GbE de alta disponibilidad y fuentes de alimentación redundantes e intercambiables en caliente, lo que lo hace ideal para implementaciones donde la disponibilidad y la capacidad de servicio son esenciales. Internamente, el UNAS 8 está equipado con un procesador ARM Cortex-A57 de cuatro núcleos a 2.0 GHz y 16 GB de memoria, lo que proporciona los recursos necesarios para gestionar el acceso simultáneo a archivos y cargas de trabajo sostenidas a través de enlaces de red rápidos.

Esta plataforma posiciona al UNAS 8 como un paso adelante de las ofertas de NAS UniFi más pequeñas, centrándose en la densidad, la redundancia y la conectividad de 10 GbE para casos de uso de laboratorio, perímetro empresarial y almacenamiento compartido.

Ubiquiti UNAS Pro 8 Especificaciones

La siguiente tabla describe el hardware y las especificaciones físicas.

Especificación Detalles
Resumen
Dimensiones 442.4 × 480 × 87.4 mm (17.4 × 18.9 × 3.4″)
Capacidad de almacenamiento (8) bahías de unidad de 3.5″
(2) bahías M.2 NVMe
Interfaz de red (2) SFP+ 10G (solo 10G)
(1) RJ45 de 10 GbE (10G/5G/2.5G/1G/100M)
Redundancia de energía
Factor de forma Montaje en rack (2U)
Componentes metálicos
Capacidad de Disco Duro (8) Compatibilidad con HDD/SSD de 2.5/3.5″
(2) Compatibilidad con SSD M.2 NVMe
Presupuesto máximo de energía para unidades 225 W
Max. El consumo de energía 250 W
Método de poder (2) Entrada de CA, módulos de alimentación intercambiables en caliente
Alimentación eléctrica (2) Módulos de potencia CA/CC de 550 W intercambiables en caliente
Procesador ARM® Cortex®-A57 de cuatro núcleos a 2.0 GHz
Salud Cerebral 16 GB
Gestión Ethernet
Interfaz RF Bluetooth 4.1
Peso 11.5 kg (25.35 lb)
material de la caja Acero SGCC
Material de montaje Acero SGCC
Los indicadores LED
Ethernet
SFP +

UNAS Pro 8: Construcción y diseño

El NAS de Ubiquiti causa una excelente primera impresión gracias a su sólido chasis de acero SGCC, diseñado específicamente para dispositivos de almacenamiento en rack, que se asemeja más a los sistemas NAS de consumo. Con un peso de 25.35 kg y un formato 2U, mide 17.4 × 18.9 × 3.4 cm, lo que lo convierte en el equipo UniFi más grande que hemos manejado hasta la fecha. El diseño prioriza claramente el flujo de aire y la densidad de unidades sobre los detalles del panel frontal.

El frontal del chasis cuenta con ocho bahías para unidades de 3.5 pulgadas, sin espacio para una pantalla integrada como la que se encuentra en los modelos UNAS 2 o UNAS Pro analizados anteriormente . En su lugar, UniFi opta por una distribución más limpia y con mayor capacidad de almacenamiento. Cada bahía incorpora un LED indicador que proporciona información sobre el estado y la actividad, minimizando así el ruido visual y ofreciendo una comprobación rápida del estado del sistema.

La instalación de unidades es sencilla gracias a las bandejas sin herramientas para unidades de 3.5 pulgadas. Además, cada caddy admite SSD o HDD SATA de 2.5 y 3.5 pulgadas, lo que ofrece flexibilidad para configuraciones con distintos soportes o futuras actualizaciones. Los caddys se sienten rígidos y bien mecanizados, sin flexión perceptible durante la instalación o el desmontaje, lo que refuerza la filosofía de diseño empresarial del UNAS 8.

En la parte trasera derecha, el UNAS admite una fuente de alimentación redundante opcional. La fuente de alimentación secundaria se puede adquirir por separado. Cada unidad tiene una potencia nominal de 550 W, muy superior al consumo máximo de 250 W del sistema, lo que proporciona un amplio margen para un chasis completamente equipado y un funcionamiento continuo. Los módulos de la fuente de alimentación son intercambiables en caliente, lo que permite su sustitución sin desconectar el sistema cuando se configura para redundancia.

La refrigeración se realiza mediante dos grandes ventiladores traseros que impulsan el aire a través de las bahías de unidades y lo expulsan por la parte trasera del chasis. El diseño es sencillo y funcional, priorizando un flujo de aire constante entre las unidades y los componentes internos, por encima de la compacidad o el diseño estético. En general, la parte trasera del UNAS 8 refleja un enfoque práctico en la facilidad de mantenimiento y la estabilidad térmica.

Para la conectividad, el UNAS 8 incluye (2) puertos SFP+ 10G (solo 10G) junto con (1) puerto RJ45 10GbE que admite 10G/5G/2.5G/1G/100M, lo que ofrece flexibilidad para implementaciones basadas en DAC/fibra y cobre.

Fuentes de alimentación Ubiquiti UNAS Pro 8

Una novedad notable en la parte trasera del UNAS 8 es la compatibilidad con dos SSD M.2 NVMe. Estas ranuras permiten que la caché basada en SSD acelere las cargas de trabajo sin consumir las bahías principales para unidades de 3.5 pulgadas. Las bandejas NVMe no están incluidas por defecto y deben adquirirse por separado. Aun así, esta opción ofrece al UNAS 8 flexibilidad para los usuarios que desean añadir caché de lectura/escritura o rendimiento por niveles mediante almacenamiento de estado sólido. Este enfoque mantiene el sistema base centrado en la capacidad, a la vez que permite mejoras de rendimiento específicas donde sea necesario.

Bahías NVMe Ubiquiti UNAS Pro 8

Cuando los SSD NVMe no están instalados, el UNAS 8 se envía con dos cubiertas antipolvo instaladas que sellan las aberturas M.2.

A lo largo de los laterales del UNAS 8, UniFi incluye puntos de montaje roscados y pretaladrados para las orejas de rack y el kit de rieles incluidos. Esto permite instalar el chasis de forma segura en racks de servidores estándar mediante las tuercas enjauladas suministradas, lo que hace que el sistema sea ideal para instalaciones permanentes en rack en lugar de montaje en estantería.

Descripción general de UniFi Drive

En la interfaz web de UniFi Drive, el panel de control de UNAS 8 ofrece una vista clara y rápida del estado y la actividad del sistema. Las estadísticas rápidas aparecen al instante, incluyendo el estado de la unidad, la conectividad de red, la temperatura de la CPU, el tiempo de actividad y las versiones instaladas del sistema operativo UniFi y de la unidad. La utilización del almacenamiento se desglosa claramente por uso del pool y capacidad disponible, mientras que el gráfico de rendimiento ofrece una vista continua de la actividad de lectura y escritura durante las últimas 24 horas. En general, la interfaz prioriza la visibilidad y la simplicidad, lo que facilita la confirmación del estado operativo y el consumo de almacenamiento sin tener que navegar por múltiples menús.

Panel de control de Ubiquiti UNAS Pro 8

Una característica destacada que apreciamos de la plataforma UniFi Drive es la posibilidad de ajustar el perfil de refrigeración del sistema. Con las ocho bahías de unidades ocupadas y las dos ranuras M.2 en uso, la temperatura interna puede aumentar rápidamente bajo carga sostenida. UniFi ofrece este control directamente en la interfaz web, ofreciendo los modos Silencioso, Equilibrado y Refrigeración que definen claramente el equilibrio entre el rendimiento acústico y térmico. En nuestras pruebas, configuramos el UNAS en modo Refrigeración para priorizar el máximo flujo de aire y margen térmico, garantizando un rendimiento constante durante un uso prolongado.

En cuanto al almacenamiento, equipamos el UNAS Pro 8 con las unidades NAS Seagate IronWolf de 30 TB que habíamos analizado recientemente . Las ocho unidades se detectaron de inmediato sin problemas, lo que nos permitió crear rápidamente un grupo de almacenamiento RAID 6. Esta configuración proporciona aproximadamente 180 TB de capacidad bruta, manteniendo la tolerancia a fallos de doble disco. Además, se instalaron dos SSD M.2 de 1 TB como unidades de caché, lo que mejora aún más la capacidad de respuesta para cargas de trabajo mixtas.

Seagate IornWolf Pro 30TB Front

Tras la configuración inicial, la interfaz de almacenamiento ofrece una visibilidad clara del estado de las unidades y del pool. Cada disco informa sobre su estado, capacidad y velocidad de rotación, mientras que la vista del pool resume la utilización, el nivel de protección y el estado operativo. Este diseño facilita la verificación de la integridad del sistema de un vistazo y simplifica la monitorización continua a medida que la matriz se llena.

UNAS Pro 8 admite múltiples opciones de copia de seguridad directamente en la plataforma UniFi Drive, lo que ofrece a los administradores flexibilidad para implementar la protección de datos. Las copias de seguridad pueden dirigirse a otro sistema UNAS para la replicación entre dispositivos, a un servidor CIFS/SMB estándar o a servicios en la nube compatibles, abarcando tanto casos de uso locales como remotos. La interfaz permite la selección granular de datos de origen, carpetas de destino y reglas de comportamiento, como actualizaciones incrementales de carpetas o reemplazos completos. La programación es igualmente sencilla, con ventanas de ejecución diarias, semanales o mensuales, lo que facilita la alineación de las copias de seguridad con los períodos de mantenimiento y la disponibilidad de ancho de banda.

Las instantáneas en UNAS Pro 8 se configuran por recurso compartido, lo que ofrece a los administradores un control preciso sobre las políticas de protección de datos. Cada recurso compartido puede tener su propio límite y programación de instantáneas, con intervalos que varían de diarios a semanales o mensuales, según los requisitos de retención y recuperación. La interfaz muestra claramente el uso de las instantáneas en todo el sistema, lo que ayuda a evitar el consumo excesivo y a mantener suficientes puntos de restauración.

Los servicios de archivos en UNAS Pro 8 se gestionan de forma centralizada en la sección Servicios de la interfaz de UniFi Drive. Desde aquí, los administradores pueden habilitar y configurar SMB para compartir archivos en Windows y macOS, NFS para cargas de trabajo Linux y Unix, y la compatibilidad nativa con Apple Time Machine para copias de seguridad en macOS. Cada servicio muestra claramente las interfaces de red, las rutas de montaje y los detalles de acceso relevantes, lo que facilita la integración de UNAS en entornos con sistemas operativos mixtos.

Para entornos empresariales, UNAS Pro 8 incluye una sección de Identidad que permite la personalización de marca a nivel de sitio y la gestión centralizada de usuarios. Los administradores pueden personalizar el logotipo del sitio, administrar las credenciales de acceso e integrarlo con directorios externos como Google Workspace, Microsoft Entra ID o Active Directory para una autenticación optimizada.


Las unidades compartidas se crean y administran desde la sección "Unidades" del panel de control de UniFi Drive, accesible mediante el icono de la unidad debajo del panel principal. Cada unidad compartida se puede configurar de forma independiente con políticas de instantáneas, ajustes de compresión y controles de acceso de usuarios, lo que facilita la adaptación del almacenamiento a equipos o cargas de trabajo específicos. Los permisos se pueden aplicar tanto a nivel de recurso compartido como de carpeta, lo que permite un control granular sobre quién puede ver, modificar o administrar el contenido de cada directorio.

Dentro de cada recurso compartido, UniFi Drive ofrece herramientas sencillas de gestión de archivos, como la posibilidad de mover, copiar, duplicar y organizar archivos directamente a través de la interfaz web. Esto reduce la dependencia de clientes externos para las tareas administrativas rutinarias y mantiene la gestión diaria centralizada en el ecosistema UniFi.

Para la colaboración externa, UniFi Drive permite compartir archivos y carpetas mediante enlaces seguros o códigos QR. Estos enlaces compartidos se pueden configurar con fechas de caducidad, límites de acceso y controles de uso, lo que garantiza el acceso temporal sin revelar las credenciales completas del usuario. Esto hace que UniFi Drive sea ideal para distribuir archivos grandes a contratistas o socios, manteniendo un control estricto sobre la disponibilidad y la seguridad.


UniFi Drive incluye una sección dedicada a la Papelera que ofrece una visibilidad y un control claros sobre los archivos y carpetas eliminados. Al eliminar contenido de una unidad compartida, este se mueve a la Papelera en lugar de borrarse inmediatamente, lo que facilita la recuperación si se eliminan accidentalmente. Desde esta vista, los administradores y usuarios autorizados pueden copiar archivos al almacenamiento activo, descargarlos localmente o eliminarlos permanentemente según sea necesario. Los archivos guardados en la Papelera se conservan automáticamente hasta 30 días, tras los cuales el sistema los elimina permanentemente.

Rendimiento de UNAS 8

Para evaluar el rendimiento de almacenamiento del UNAS 8, utilizamos métricas estándar de la industria y la herramienta de evaluación comparativa FIO. Se utilizó un servidor dedicado como generador de carga, conectado al entorno de prueba mediante dos enlaces de red 10GbE. El UNAS 8 también se conectó al mismo conmutador mediante sus interfaces 10GbE nativas, lo que garantizó que todas las cargas de trabajo atravesaran rutas de red reales en lugar de pruebas sintéticas o de bucle invertido.

Configuración de evaluación

Para esta evaluación, el sistema UNAS 8 se configuró en RAID 6 con los discos duros de 30 TB instalados, lo que proporciona un equilibrio entre capacidad, tolerancia a fallos y rendimiento sostenido. Además, se configuraron dos SSD de 1 TB como caché combinada de lectura y escritura para acelerar las cargas de trabajo activas y reducir la latencia en escenarios de E/S mixtas. Se utilizó un Dell PowerEdge R740xd para todas las pruebas de referencia, que sirvió como generador de carga centralizado para todas las cargas de trabajo FIO.

Esta configuración nos permitió utilizar UNAS 8 al máximo sin que la saturación de la red se convirtiera en un factor limitante, manteniendo al mismo tiempo patrones de acceso NFS realistas, representativos de las implementaciones de producción con acceso síncrono y asincrónico. Con el cliente y la plataforma de almacenamiento operando a 10 GbE, los resultados de rendimiento reflejan las capacidades del subsistema de almacenamiento, no las limitaciones del enlace.

En esta sección nos centraremos en los siguientes puntos de referencia de FIO:

  • Lectura aleatoria
  • Escritura Aleatoria
  • Lectura secuencial
  • Escritura secuencial

Lectura secuencial de 1 M – Ancho de banda

En la prueba de lectura secuencial de 1 M, el UNAS Pro 8 muestra una rápida mejora del rendimiento a medida que aumenta la concurrencia. Con menores profundidades de cola y menor número de trabajos, el rendimiento comienza en torno a los 500-600 MB/s, pero asciende rápidamente hasta el rango medio, superando los 1.5 GB/s en el rango de 8Q/8T a 16Q/16T. Con mayor concurrencia, el sistema alcanza una meseta estable justo por encima de los 2.2 GB/s, donde el rendimiento se mantiene constante en el extremo superior de la prueba. En el pico, este nivel de rendimiento se acerca a la saturación del ancho de banda combinado de 20 GbE proporcionado por las interfaces duales de 10 GbE, y el margen restante se debe principalmente a la sobrecarga del protocolo y del sistema de archivos, más que a las limitaciones de almacenamiento.

Lectura secuencial de 1 M – Latencia

En la prueba de latencia de lectura secuencial de 1 M, la latencia se mantiene muy agrupada durante toda la prueba, siguiendo una curva suave y predecible a medida que aumenta la carga. En el extremo inferior, la latencia oscila entre 2 y 5 ms y se mantiene por debajo de los 10 ms en los primeros niveles de carga de trabajo. A medida que la prueba se aproxima al rango medio, la latencia aumenta de forma constante hasta alcanzar los 25-75 ms, lo que refleja la aceleración del sistema hacia un mayor rendimiento. En el extremo superior de la prueba, la latencia aumenta drásticamente, alcanzando cientos de milisegundos y alcanzando un máximo de aproximadamente 1.8 segundos con una concurrencia máxima de 32/64 bits.

Escritura secuencial de 1 M: ancho de banda

En la prueba de escritura secuencial de 1M, UNAS Pro 8 muestra una clara separación entre las cuatro configuraciones probadas, lo que resalta el impacto del comportamiento de sincronización y el almacenamiento en caché en el rendimiento de escritura sostenido.

La configuración de caché asíncrona ofrece el máximo rendimiento general, con un aumento gradual y manteniendo un ancho de banda máximo de entre 480 MB/s y 515 MB/s a medida que aumenta la concurrencia. Esto representa el límite superior de la plataforma para escrituras secuenciales de bloques grandes.

Con Async No-Cache, el rendimiento es ligeramente inferior, pero sigue siendo alto, y generalmente se mantiene entre 430 y 490 MB/s una vez que el sistema alcanza un estado estable. Si bien carece de las ventajas adicionales del almacenamiento en búfer, el rendimiento se mantiene constante y predecible con colas de mayor profundidad.

La configuración de caché sincrónica va a la zaga de los modos asíncronos, alcanzando un máximo de 100-130 MB/s. Si bien es significativamente más lenta, mantiene una curva relativamente estable a medida que aumenta la carga, lo que refleja el coste de las garantías de escritura sincrónica, incluso con la asistencia de la caché.

Finalmente, la sincronización sin caché ofrece el menor rendimiento, operando principalmente en el rango de 40 a 60 MB/s durante toda la prueba. Este comportamiento es el esperado para escrituras en HDD totalmente síncronas con protección de paridad y sin almacenamiento en caché, y representa una configuración que prioriza la durabilidad, no el rendimiento.

Escritura secuencial de 1 M: latencia

Los resultados de latencia de escritura secuencial de 1M muestran una clara separación entre el comportamiento de escritura asincrónica y sincrónica, con una latencia que aumenta de manera predecible a medida que aumenta la profundidad de la cola y el número de trabajos.

Tanto el modo asíncrono de caché como el asíncrono sin caché mantienen una latencia relativamente controlada durante toda la prueba. Con colas de baja profundidad, la latencia oscila entre 50 y 100 ms y aumenta gradualmente en el rango medio, alcanzando aproximadamente entre 500 y 900 ms. En el extremo superior de la carga de trabajo, la latencia para ambos modos asíncronos alcanza un máximo de entre 1.8 y 2.0 segundos, lo que indica una saturación constante sin colas descontroladas.

La configuración de caché sincronizada presenta una latencia significativamente mayor bajo carga. Al inicio de la prueba, la latencia ya alcanza los cientos de milisegundos, aumentando en el rango medio hasta aproximadamente 1.5-3.0 segundos. Con la máxima concurrencia, las escrituras en caché sincronizada experimentan latencias de aproximadamente 4.5-5.0 segundos, lo que refleja el costo de la confirmación síncrona, incluso con la asistencia de la caché.

El comportamiento más extremo se presenta en Sync No-Cache, donde la latencia aumenta drásticamente a medida que aumenta la concurrencia. Las cargas de trabajo de rango medio elevan la latencia a más de 2-3 segundos, y en el extremo superior, la latencia se dispara drásticamente, alcanzando un máximo de 6.5-8.6 segundos. Esta pronunciada curva es característica de las escrituras en HDD totalmente síncronas, con protección de paridad y sin almacenamiento en búfer, donde el sistema prioriza la integridad de los datos sobre la capacidad de respuesta.

Lectura aleatoria de 4K – IOPS

La prueba de lectura aleatoria 4K resalta el impacto del comportamiento de sincronización en el rendimiento de bloques pequeños y separa claramente las cuatro configuraciones.

La configuración de caché de sincronización ofrece el mayor IOPS con diferencia. Con profundidades de cola bajas, el rendimiento comienza en torno a 5 000-6 000 IOPS y aumenta rápidamente en el rango medio, alcanzando un máximo entre 22 000 y 23 500 IOPS. A medida que aumenta la concurrencia, el IOPS disminuye ligeramente en el extremo superior, hasta situarse en el rango de 15 000-18 000 IOPS, lo que indica saturación y contención de la cola, más que inestabilidad.

Con la caché asíncrona, el rendimiento es significativamente menor, pero más consistente. Las IOPS suelen oscilar entre 2 y 4.3, con los valores más altos en colas de menor profundidad, antes de disminuir gradualmente a medida que aumenta la concurrencia. Esta tendencia descendente refleja la transición del sistema de una capacidad de respuesta asistida por caché a un comportamiento basado en disco.

Tanto el clúster asíncrono sin caché como el síncrono sin caché se encuentran en la parte inferior del gráfico, con un rendimiento comparativamente moderado. Estas configuraciones operan principalmente en el rango de 0.6 a 1.0 IOPS durante la mayor parte de la prueba, con un escalamiento mínimo a mayores profundidades de cola. Esta curva plana es típica de las cargas de trabajo de lectura aleatoria basadas en HDD sin almacenamiento en caché, donde predomina la latencia mecánica.

Lectura aleatoria 4K – Latencia

Los resultados de latencia de lectura aleatoria de 4K muestran una progresión clara y esperada a medida que aumenta la concurrencia, y la latencia permanece bien controlada en profundidades de cola bajas antes de aumentar drásticamente una vez que el sistema se satura.

En el extremo inferior de la prueba, la latencia en las cuatro configuraciones se mantiene relativamente baja, generalmente en el rango de 5 a 20 ms. A medida que la carga de trabajo se acerca al rango medio, la latencia comienza a divergir. Tanto la caché asíncrona como la sin caché asíncrona aumentan constantemente hasta el rango de 100 a 400 ms, lo que refleja un aumento en la cola a medida que aumenta la presión de E/S aleatoria en la matriz de discos duros.

A mayor profundidad de cola y mayor número de trabajos, la latencia aumenta rápidamente. En el rango medio-alto, las configuraciones asíncronas alcanzan entre 700 y 1,500 ms, mientras el sistema se acerca a la saturación. En el extremo superior de la prueba, la latencia se dispara drásticamente, con un pico de aproximadamente 5.4 segundos para la caché asíncrona, de aproximadamente 5.8 segundos para la sincrónica y de aproximadamente 6.0 segundos para la sincrónica.

La configuración de caché sincrónica destaca por mantener una latencia comparativamente baja durante toda la prueba. Incluso con los niveles de concurrencia más altos, las lecturas sincrónicas en caché se mantienen por debajo de 1 segundo, alcanzando un máximo de entre 750 y 800 ms. Esto indica que las lecturas sincrónicas con caché ayudan a limitar la acumulación de colas bajo cargas de trabajo aleatorias intensas.

Escritura aleatoria de 4K – IOPS

La prueba de escritura aleatoria de 4K ilustra aún más cómo la semántica de escritura y el comportamiento del almacenamiento en caché dan forma al rendimiento de bloques pequeños en UNAS Pro 8, con una clara separación entre las cuatro configuraciones.

La configuración de caché asíncrona ofrece los mejores resultados generales, liderando la tabla en la mayoría de las profundidades de cola. El rendimiento comienza en torno a 3.1-3.3 IOPS y alcanza un máximo de 3.7-3.8 IOPS en profundidades de cola bajas y medias, antes de estabilizarse gradualmente en el rango de 2.8-3.2 IOPS con mayor concurrencia. Esta suave pendiente descendente refleja la transición del sistema de ráfagas asistidas por caché a escrituras estables respaldadas por disco.

Con Async No-Cache, el rendimiento es más variable. Las IOPS suelen oscilar entre 0.6 y 3.1, con caídas notables a menor profundidad de cola, seguidas de recuperaciones pronunciadas a medida que aumenta la concurrencia. Este patrón de diente de sierra es característico de las escrituras aleatorias respaldadas por discos duros sin almacenamiento en caché, donde la latencia mecánica predomina hasta que hay suficiente E/S pendiente para mantener la matriz ocupada.

La configuración de caché sincrónica funciona muy por debajo de los modos asíncronos, manteniéndose prácticamente estable entre 0.15 y 0.18 mil IOPS durante toda la prueba. Si bien el almacenamiento en caché facilita un comportamiento fluido, el requisito de escritura sincrónica limita significativamente el rendimiento para cargas de trabajo de bloques pequeños.

Finalmente, Sync No-Cache ofrece el rendimiento general más bajo, rondando las 0.040.06K IOPS en todas las profundidades de cola. Esta curva plana y de límite inferior refleja el coste de las escrituras aleatorias totalmente síncronas y protegidas por paridad en medios giratorios, donde la durabilidad y un orden de escritura estricto priman sobre el rendimiento.

Escritura aleatoria 4K – Latencia

Los resultados de latencia de escritura aleatoria de 4K muestran claramente cuán rápido aumenta la latencia a medida que aumenta la concurrencia, con una clara separación entre el comportamiento asincrónico y sincrónico.

En las profundidades de cola más bajas, la caché asíncrona y la sin caché asíncrona se mantienen bien controladas, generalmente en el rango de 5 a 40 ms. A medida que la carga de trabajo se acerca al rango medio (QD4-QD8), la latencia aumenta gradualmente hasta el rango de 50 a 150 ms, lo que refleja una mayor presión de escritura aleatoria sin inestabilidad repentina.

Una vez que la prueba alcanza una mayor concurrencia, la latencia comienza a aumentar de forma más notable. En QD16, los modos asíncronos alcanzan un rango de 180 a 350 ms, y en el extremo superior de la prueba (QD32/64 trabajos), la latencia alcanza un máximo de alrededor de 800 a 900 ms. La curva es suave y progresiva, lo que indica saturación en lugar de un colapso abrupto de la cola.

Las configuraciones síncronas se comportan de forma muy diferente. La caché de sincronización comienza a un nivel más alto incluso con una carga mínima, alcanzando pronto el rango de 50-150 ms, para luego ascender rápidamente a un rango medio de 700-1,300 ms. En las colas de mayor profundidad, las escrituras en caché de sincronización alcanzan un pico entre 2.1 y 2.4 segundos.

El comportamiento más extremo se observa con Sync No-Cache. Las cargas de trabajo de rango medio ya superan los 1.5 segundos de latencia, y con niveles de concurrencia más altos, la latencia se dispara bruscamente, alcanzando los 3.3 segundos en QD16 y alcanzando un máximo de aproximadamente 4.1 segundos en QD32. La forma irregular de la curva refleja una gran presión de cola y orden de escritura en los discos giratorios durante escrituras aleatorias totalmente síncronas.

Conclusión

El Ubiquiti UNAS Pro 8 se consolida como el NAS de UniFi más orientado a empresas hasta la fecha, combinando densidad de capacidad, redundancia y conectividad de red de alta velocidad en un formato compacto de 2U. Con un precio de $799, se sitúa claramente por encima de las ofertas de NAS UniFi más pequeñas, a la vez que es mucho más accesible que las plataformas de almacenamiento empresarial tradicionales.

Con ocho bahías de unidades sincronizadas, el NAS se integra perfectamente con RAID 6 y otras configuraciones con protección de paridad que se benefician de agrupaciones de discos simétricas. Esto facilita el diseño tanto para la capacidad como para la tolerancia a fallos. La inclusión de dos ranuras de caché M.2 NVMe dedicadas aporta una flexibilidad significativa, permitiendo a los administradores acelerar cargas de trabajo mixtas sin consumir bahías de almacenamiento principales.

Desde la perspectiva de la plataforma, la combinación de dos puertos SFP+ de 10 GbE, una interfaz RJ45 de 10 GbE adicional y la compatibilidad con fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente posicionan al UNAS Pro 8 como una solución de almacenamiento de clase empresarial. Estas capacidades lo hacen ideal para implementaciones que requieren tiempo de actividad, facilidad de mantenimiento y rendimiento predecible, incluyendo entornos de laboratorio, ubicaciones periféricas y almacenamiento departamental compartido.

Las pruebas de rendimiento refuerzan este posicionamiento. El rendimiento de lectura secuencial escala eficientemente y se acerca a los límites prácticos de las redes agregadas de 10 GbE, mientras que los modos de escritura asíncrona con almacenamiento en caché ofrecen mejoras sustanciales para cargas de trabajo orientadas al rendimiento. Al mismo tiempo, los límites de rendimiento claramente definidos en configuraciones síncronas y sin caché establecen expectativas realistas para casos de uso que priorizan la durabilidad en medios giratorios. Esto facilita el dimensionamiento correcto del sistema y su implementación con confianza.

El Pro 8 también es ideal para entornos con un alto volumen de medios, como equipos de producción de video y organizaciones que gestionan grandes bibliotecas de contenido. Su alto rendimiento de lectura secuencial, su gran capacidad de datos sin procesar y las funciones de captura de instantáneas y uso compartido de UniFi Drive lo hacen ideal para flujos de trabajo colaborativos que involucran archivos grandes y patrones de acceso continuos.

Hay algunas consideraciones prácticas. El kit de rieles incluido, aunque funcional una vez instalado, se siente menos rígido que el propio chasis y presenta cierta flexibilidad durante el montaje. Sujeta adecuadamente el sistema en instalaciones de rack, pero es un aspecto donde las mejoras con rieles deslizantes se adaptan mejor al diseño, por lo demás sólido y de calidad de dispositivo.

En general, el UNAS Pro 8 representa un avance significativo para el almacenamiento UniFi. Combina densidad de bahías de unidades, capacidad de expansión de doble caché, opciones de alimentación redundantes y conectividad 10GbE ampliada en una plataforma cohesiva diseñada para uso profesional. Para organizaciones que ya han invertido en el ecosistema Ubiquiti o que buscan un NAS limpio y de gestión centralizada con funciones de nivel empresarial, el UNAS 8 destaca como una solución de almacenamiento atractiva y bien equilibrada.

Página del producto UNAS Pro 8 (enlace de afiliado)

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Dylan Dougherty

Profesional de TI especializado en administración de redes y redactor para StorageReview.