현재 유비퀴티 웹사이트에서 799달러 에 판매 중인 UNAS Pro 8은 대용량 파일 저장 및 공유 워크로드를 위해 설계된 2U 랙마운트 NAS입니다. 8개의 2.5/3.5인치 드라이브 베이와 캐시 가속을 위한 2개의 M.2 NVMe SSD 슬롯을 갖추고 있습니다. 이 구성은 컴팩트한 랙 공간을 유지하면서 처리량 증가와 지연 시간 단축이 필요한 환경에 적합합니다.
이 시스템은 고가용성 10GbE 네트워킹과 핫스왑 가능한 이중화 전원 공급 장치를 지원하여 가동 시간과 서비스 용이성이 필수적인 환경에 적합합니다. UNAS 8은 내부적으로 2.0GHz로 작동하는 쿼드 코어 ARM Cortex-A57 프로세서와 16GB 메모리를 탑재하여 고속 네트워크 링크를 통해 동시 파일 액세스 및 지속적인 워크로드를 처리하는 데 필요한 리소스를 제공합니다.
이 플랫폼은 UNAS 8을 더 작은 UniFi NAS 제품군보다 한 단계 높은 제품으로 포지셔닝하며, 연구실, 기업 엣지 및 공유 스토리지 사용 사례를 위해 밀도, 이중화 및 10GbE 연결에 중점을 둡니다.
유비퀴티 UNAS Pro 8 기술 사양
아래 표는 하드웨어 및 물리적 사양을 요약한 것입니다.
| 스펙 | 세부 정보 |
|---|---|
| 회사 개요 | |
| 크기 | 442.4 × 480 × 87.4mm(17.4 × 18.9 × 3.4인치) |
| 스토리지 용량 | (8) 3.5인치 드라이브 베이 (2) M.2 NVMe 베이 |
| 네트워킹 인터페이스 | (2) 10G SFP+ (10G 전용) (1) 10GbE RJ45(10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| 전원 이중화 | ✓ |
| 폼 팩터 | 랙 마운트(2U) |
| 하드웨어 | |
| 하드 드라이브 용량 | (8) 2.5/3.5인치 HDD/SSD 지원 (2) M.2 NVMe SSD 지원 |
| 드라이브의 최대 전력 예산 | 225W |
| 맥스. 전력 소비 | 250W |
| 전원 방법 | (2) AC 입력, 핫스왑 가능 전원 모듈 |
| 전원 공급 장치 | (2) 핫스왑 가능한 AC/DC 550W 전력 모듈 |
| 프로세서 | 57GHz 쿼드 코어 ARM® Cortex®-A2.0 |
| 메모리 | 16 GB |
| Ethernet | |
| RF 인터페이스 | Bluetooth 4.1 |
| 중량(평량) | 11.5 kg (25.35의 파운드) |
| 인클로저 재질 | SGCC 강철 |
| 마운트 재료 | SGCC 강철 |
| LED 표시 등 | |
| Ethernet | ✓ |
| SFP + | ✓ |
UNAS Pro 8 빌드 및 디자인
유비퀴티 NAS는 견고하고 특수 설계된 SGCC 스틸 섀시로 강렬한 첫인상을 남깁니다. 이 디자인은 일반 소비자용 NAS 시스템보다는 전통적인 랙마운트 스토리지 장비에 더 가까운 느낌을 줍니다. 무게는 11.4kg(25.35파운드)이며 2U 폼팩터에 43.5cm(17.4 × 18.9 × 3.4인치) 크기로, 지금까지 우리가 다뤄본 유니피 장비 중 가장 큽니다. 디자인은 전면 패널 장식보다는 공기 흐름과 드라이브 밀도를 우선시한 것이 분명합니다.
본체 전면에는 8개의 3.5인치 드라이브 베이가 있어 이전에 리뷰했던 UNAS 2 또는 UNAS Pro 모델에서 볼 수 있었던 통합 디스플레이를 넣을 공간이 없습니다. 대신 UniFi는 더 깔끔하고 저장 공간 밀도가 높은 레이아웃을 선택했습니다. 각 베이에는 상태 및 활동 정보를 모두 표시하는 단일 LED 표시등이 있어 시각적 혼란을 최소화하면서도 한눈에 상태를 확인할 수 있습니다.
3.5인치 드라이브용 무공구 트레이를 사용하여 드라이브 설치가 간편합니다. 또한 각 캐디는 2.5인치 및 3.5인치 SATA SSD 또는 HDD를 지원하여 다양한 미디어 구성이나 향후 업그레이드에 유연성을 제공합니다. 캐디 자체는 견고하고 정밀하게 제작되어 설치 및 제거 시 눈에 띄는 휘어짐이 없어 UNAS 8의 기업용 설계 철학을 잘 보여줍니다.
UNAS의 후면 우측에는 옵션으로 이중화 전원 공급 장치를 지원하며, 보조 전원 공급 장치는 별도로 구매할 수 있습니다. 각 장치는 550W 정격 용량을 갖추고 있어 시스템의 최대 전력 소모량인 250W를 훨씬 상회하므로, 장치가 가득 찬 섀시에서도 충분한 여유 전력을 확보하여 지속적인 작동이 가능합니다. 전원 공급 장치 모듈은 핫스왑을 지원하므로 이중화 구성 시 시스템을 오프라인으로 전환하지 않고도 교체할 수 있습니다.
냉각은 후면에 장착된 두 개의 대형 팬이 담당하며, 이 팬은 드라이브 베이를 통해 공기를 흡입하여 섀시 후면으로 배출합니다. 레이아웃은 간결하고 기능적이며, 컴팩트함이나 미적인 디자인보다는 드라이브와 내부 구성 요소 전체에 걸쳐 일관된 공기 흐름을 우선시합니다. 전반적으로 UNAS 8의 후면은 유지보수 편의성과 열 안정성에 중점을 둔 실용적인 디자인을 보여줍니다.
연결성을 위해 UNAS 8에는 10G/5G/2.5G/1G/100M을 지원하는 10GbE RJ45 포트 1개와 함께 (2)개의 10G SFP+ 포트(10G 전용)가 포함되어 DAC/광섬유 및 구리 기반 구축 모두에 유연성을 제공합니다.
UNAS 8 후면의 주목할 만한 추가 기능 중 하나는 (2)개의 M.2 NVMe SSD를 지원한다는 점입니다. 이 슬롯은 기본 3.5인치 드라이브 베이를 사용하지 않고도 워크로드를 가속화하기 위한 SSD 기반 캐시 경로를 제공합니다. NVMe 트레이는 기본적으로 포함되어 있지 않으며 별도로 구매해야 합니다. 하지만 이 옵션을 통해 사용자는 솔리드 스테이트 스토리지를 사용하여 읽기/쓰기 캐시 또는 계층형 성능을 추가하려는 경우 UNAS 8에 유연성을 확보할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 기본 시스템을 용량에 중점을 두면서도 필요에 따라 특정 성능 업그레이드를 가능하게 합니다.
NVMe SSD가 설치되지 않은 경우, UNAS 8은 M.2 슬롯을 밀봉하는 두 개의 먼지 덮개와 함께 제공됩니다.
UniFi는 UNAS 8 측면에 랙 이어 및 레일 키트 장착을 위한 나사산이 있는 사전 드릴링된 마운팅 포인트를 제공합니다. 이를 통해 제공된 케이지 너트를 사용하여 섀시를 표준 서버 랙에 안전하게 설치할 수 있으므로 선반 장착이 아닌 영구적인 랙 배포에 적합합니다.
UniFi 드라이브 개요
UniFi Drive 웹 인터페이스의 UNAS 8 대시보드는 시스템 상태 및 활동을 한눈에 깔끔하게 보여줍니다. 드라이브 상태, 네트워크 연결 상태, CPU 온도, 가동 시간, 설치된 UniFi OS 및 드라이브 버전 등 주요 통계 정보를 즉시 확인할 수 있습니다. 스토리지 사용량은 풀 사용량과 가용 용량으로 명확하게 구분되어 표시되며, 처리량 그래프는 지난 24시간 동안의 읽기 및 쓰기 활동을 실시간으로 보여줍니다. 전반적으로 인터페이스는 가시성과 단순성을 최우선으로 고려하여 설계되었으므로, 여러 메뉴를 탐색하지 않고도 운영 상태와 스토리지 사용량을 쉽게 확인할 수 있습니다.
UniFi Drive 플랫폼에서 특히 눈에 띄는 기능 중 하나는 시스템 냉각 프로필을 조절할 수 있다는 점입니다. 8개의 드라이브 베이와 듀얼 M.2 슬롯을 모두 사용하면 지속적인 부하 시 내부 온도가 빠르게 상승할 수 있습니다. UniFi는 웹 인터페이스에서 이 기능을 직접 제어할 수 있도록 조용한 모드, 균형 모드, 냉각 모드를 제공하여 소음과 열 성능 간의 균형을 명확하게 보여줍니다. 저희 테스트에서는 최대 공기 흐름과 열 여유 공간을 우선시하여 장시간 사용 시에도 안정적인 성능을 유지할 수 있도록 UNAS를 냉각 모드로 설정했습니다.
스토리지 부분으로 넘어가서, UNAS Pro 8에 최근 리뷰했던 30TB Seagate IronWolf NAS 드라이브를 장착했습니다. 8개의 드라이브 모두 문제없이 즉시 인식되어 RAID 6 스토리지 풀을 신속하게 구축할 수 있었습니다. 이 구성은 듀얼 디스크 장애 허용 기능을 유지하면서 약 180TB의 원시 용량을 제공합니다. 또한, 1TB M.2 SSD 두 개를 캐시 드라이브로 설치하여 다양한 워크로드에 대한 응답성을 더욱 향상시켰습니다.
초기 설정 이후, 스토리지 인터페이스는 드라이브 수준과 풀 수준의 상태를 명확하게 보여줍니다. 개별 디스크는 상태, 용량 및 회전 속도를 표시하고, 풀 보기에서는 사용률, 보호 수준 및 작동 상태를 요약하여 보여줍니다. 이러한 레이아웃을 통해 시스템 무결성을 한눈에 쉽게 확인할 수 있으며, 시간이 지남에 따라 어레이 용량이 증가하더라도 지속적인 모니터링을 간소화할 수 있습니다.
UNAS Pro 8은 UniFi Drive 플랫폼 내에서 다양한 백업 옵션을 직접 지원하여 관리자에게 데이터 보호 구현에 대한 유연성을 제공합니다. 백업 대상은 어플라이언스 간 복제를 위한 다른 UNAS 시스템, 표준 CIFS/SMB 서버 또는 지원되는 클라우드 서비스로 지정할 수 있어 온프레미스 및 오프사이트 사용 사례 모두를 지원합니다. 인터페이스를 통해 소스 데이터, 대상 폴더 및 증분 폴더 업데이트 또는 전체 교체와 같은 동작 규칙을 세부적으로 선택할 수 있습니다. 백업 예약 또한 간편하며, 일별, 주별 또는 월별 실행 기간을 설정하여 유지 관리 기간 및 대역폭 가용성에 맞춰 백업을 쉽게 수행할 수 있습니다.
UNAS Pro 8의 스냅샷은 공유 폴더별로 구성할 수 있어 관리자는 데이터 보호 정책을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 각 공유 폴더는 스냅샷 제한 및 일정을 설정할 수 있으며, 보존 및 복구 요구 사항에 따라 일별, 주별 또는 월별로 간격을 지정할 수 있습니다. 인터페이스는 시스템 전체의 스냅샷 사용량을 명확하게 보여주므로, 스냅샷 과다 사용을 방지하고 충분한 복원 지점을 유지하는 데 도움이 됩니다.
UNAS Pro 8의 파일 서비스는 UniFi Drive 인터페이스의 서비스 섹션에서 중앙 집중식으로 관리됩니다. 관리자는 여기에서 Windows 및 macOS 파일 공유를 위한 SMB, Linux 및 Unix 기반 워크로드를 위한 NFS, 그리고 macOS 백업을 위한 Apple Time Machine 기본 지원을 활성화 및 구성할 수 있습니다. 각 서비스는 관련 네트워크 인터페이스, 마운트 경로 및 액세스 정보를 명확하게 표시하므로 UNAS를 다양한 운영 체제 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.
UNAS Pro 8은 기업 환경을 위해 사이트 수준의 브랜딩과 중앙 집중식 사용자 관리를 지원하는 ID 섹션을 제공합니다. 관리자는 사이트 로고를 맞춤 설정하고, 액세스 자격 증명을 관리하며, Google Workspace, Microsoft Entra ID 또는 Active Directory와 같은 외부 디렉터리와 통합하여 간소화된 인증을 구현할 수 있습니다.
공유 드라이브는 메인 대시보드 아래에 있는 드라이브 아이콘을 통해 접근할 수 있는 UniFi Drive 대시보드의 드라이브 섹션에서 생성 및 관리할 수 있습니다. 각 공유 드라이브는 스냅샷 정책, 압축 설정 및 사용자 액세스 제어를 통해 독립적으로 구성할 수 있으므로 특정 팀이나 워크로드에 맞게 스토리지 동작을 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다. 권한은 공유 및 폴더 수준 모두에서 적용할 수 있어 각 디렉터리 내의 콘텐츠를 보고, 수정하고, 관리할 수 있는 사용자를 세부적으로 제어할 수 있습니다.
각 공유 폴더 내에서 UniFi Drive는 웹 인터페이스를 통해 파일을 직접 이동, 복사, 복제 및 정리할 수 있는 기능을 포함한 간편한 파일 관리 도구를 제공합니다. 이를 통해 일상적인 관리 작업을 위해 외부 클라이언트에 의존하는 것을 줄이고 UniFi 생태계 내에서 일상적인 관리를 중앙 집중화할 수 있습니다.
외부 협업을 위해 UniFi Drive는 보안 링크 또는 QR 코드를 통해 파일과 폴더를 공유할 수 있도록 지원합니다. 이러한 공유 링크는 만료일, 접근 제한 및 사용량 제어를 설정하여 사용자 자격 증명을 완전히 노출하지 않고도 임시 접근을 보장할 수 있습니다. 따라서 UniFi Drive는 가용성과 보안을 엄격하게 관리하면서 대용량 파일을 계약업체나 파트너에게 배포하는 데 매우 적합합니다.
UniFi Drive에는 삭제된 파일과 폴더를 명확하게 확인하고 관리할 수 있는 전용 휴지통 섹션이 있습니다. 공유 드라이브에서 콘텐츠를 제거하면 즉시 삭제되는 대신 휴지통으로 이동되므로 실수로 삭제한 경우에도 쉽게 복구할 수 있습니다. 관리자와 승인된 사용자는 휴지통에서 파일을 활성 저장소로 다시 복사하거나, 로컬로 다운로드하거나, 필요에 따라 영구적으로 삭제할 수 있습니다. 휴지통에 보관된 파일은 최대 30일 동안 자동으로 보존된 후 시스템에서 영구적으로 삭제됩니다.
UNAS 8 성능
UNAS 8의 스토리지 성능을 평가하기 위해 업계 표준 지표와 FIO 벤치마킹 도구를 사용했습니다. 전용 서버를 부하 생성기로 사용하고 두 개의 10GbE 네트워크 링크를 통해 테스트 환경에 연결했습니다. UNAS 8 또한 자체 10GbE 인터페이스를 사용하여 동일한 스위치에 연결함으로써 모든 워크로드가 합성 또는 루프백 테스트가 아닌 실제 네트워크 경로를 거치도록 했습니다.
평가 구성
본 평가에서는 UNAS 8을 설치된 30TB 하드 드라이브를 사용하여 RAID 6 레이아웃으로 구성하여 용량, 내결함성 및 지속적인 처리량의 균형을 맞추었습니다. 또한, 활성 워크로드를 가속화하고 혼합 I/O 시나리오에서 지연 시간을 줄이기 위해 1TB SSD 두 개를 읽기/쓰기 캐시로 구성했습니다. 모든 벤치마크 테스트에는 Dell PowerEdge R740xd를 사용했으며, 이 서버는 모든 FIO 워크로드에 대한 중앙 집중식 부하 생성기 역할을 했습니다.
이 구성 덕분에 네트워크 포화로 인한 제약 없이 UNAS 8의 성능을 최대한 활용할 수 있었으며, 동기 및 비동기 액세스를 포함한 실제 운영 환경을 반영하는 NFS 액세스 패턴을 유지할 수 있었습니다. 클라이언트와 스토리지 플랫폼이 10GbE로 작동하므로 성능 결과는 링크 제약이 아닌 스토리지 하위 시스템의 역량을 그대로 보여줍니다.
이 섹션에서는 다음 FIO 벤치마크에 초점을 맞춥니다.
- 무작위 읽기
- 임의 쓰기
- 순차적 읽기
- 순차적 쓰기
1M 순차 읽기 - 대역폭
1만 순차 읽기 테스트에서 UNAS Pro 8은 동시 접속자 수가 증가함에 따라 성능이 급격히 향상되는 것을 보여줍니다. 큐 깊이와 작업 수가 적을 때는 처리량이 500~600MB/s 정도에서 시작하지만, 중간 범위를 지나면서 빠르게 상승하여 8Q/8T에서 16Q/16T 범위에서는 1.5GB/s를 넘어섭니다. 동시 접속자 수가 더 많아지면 시스템은 2.2GB/s를 약간 넘는 안정적인 수준에 도달하며, 테스트 최고치까지 일관된 성능을 유지합니다. 최고 처리량 수준에서는 듀얼 10GbE 인터페이스에서 제공하는 총 20GbE 대역폭이 거의 포화 상태에 이르며, 나머지 여유 공간은 스토리지 용량 제한보다는 프로토콜 및 파일 시스템 오버헤드에 기인합니다.
1M 순차 읽기 - 지연 시간
1M 순차 읽기 지연 시간 테스트에서 지연 시간은 테스트 전반에 걸쳐 밀집된 분포를 보이며 부하가 증가함에 따라 부드럽고 예측 가능한 곡선을 나타냅니다. 낮은 부하 영역에서는 지연 시간이 2~5ms 범위에 머물며 초기 부하 수준에서는 10ms 미만을 유지합니다. 테스트가 중간 부하 영역으로 접어들면서 지연 시간은 25~75ms 범위로 꾸준히 증가하는데, 이는 시스템이 더 높은 처리량을 향해 점진적으로 부하를 높여가는 것을 반영합니다. 테스트의 최고 부하 영역에서는 지연 시간이 급격히 상승하여 수백 밀리초에 이르며 최대 동시 접속자 수 32/64에서 약 1.8초까지 치솟습니다.
1M 순차 쓰기 - 대역폭
1만 건의 순차 쓰기 테스트에서 UNAS Pro 8은 테스트된 네 가지 구성 간에 뚜렷한 차이를 보여주며, 동기화 동작과 캐싱이 지속적인 쓰기 처리량에 미치는 영향을 강조합니다.
비동기 캐시 구성은 전반적으로 가장 뛰어난 성능을 제공하며, 동시 접속자 수가 증가함에 따라 최대 대역폭을 480MB/s에서 515MB/s 사이로 빠르게 유지하고 향상시킵니다. 이는 대용량 블록 순차 쓰기에 대한 플랫폼의 최대 성능을 나타냅니다.
비동기 캐시 미사용 시 처리량은 약간 낮지만 여전히 강력하며, 시스템이 안정 상태에 도달하면 일반적으로 430~490MB/s 범위에서 안정적인 성능을 보입니다. 추가 버퍼링 이점은 없지만, 큐 깊이가 높아져도 성능은 일관되고 예측 가능합니다.
동기 캐시 구성은 비동기 모드에 비해 속도가 느리며, 최대 100~130MB/s의 속도를 보입니다. 속도는 상당히 느리지만, 부하가 증가함에 따라 비교적 안정적인 곡선을 유지하는데, 이는 캐시 지원이 있더라도 동기 쓰기 보장에 따른 비용을 반영합니다.
마지막으로, Sync No-Cache는 가장 낮은 처리량을 보이며 테스트 전반에 걸쳐 주로 40~60MB/s 범위에서 작동합니다. 이러한 동작은 캐싱 없이 패리티로 보호되는 완전 동기식 HDD 쓰기에서 예상되는 결과이며, 성능 중심의 구성보다는 내구성을 우선시하는 구성을 나타냅니다.
1M 순차 쓰기 - 지연 시간
1만 건의 순차 쓰기 지연 시간 결과는 비동기 쓰기와 동기 쓰기 동작 간의 명확한 차이를 보여주며, 대기열 깊이와 작업 수가 증가함에 따라 지연 시간이 예측 가능하게 증가합니다.
비동기 캐시 모드와 비동기 캐시 미사용 모드 모두 테스트 전반에 걸쳐 비교적 안정적인 지연 시간을 유지합니다. 큐 깊이가 낮을 때는 지연 시간이 50~100ms 범위이며, 중간 범위로 갈수록 점차 증가하여 약 500~900ms에 도달합니다. 부하가 가장 높은 영역에서는 두 비동기 모드 모두 지연 시간이 약 1.8~2.0초로 정점을 찍는데, 이는 큐 폭주 없이 안정적인 포화 상태를 나타냅니다.
동기 캐시 구성은 부하 시 상당히 높은 지연 시간을 보입니다. 테스트 초반부터 지연 시간이 수백 밀리초에 달하며, 중반을 지나면서 약 1.5~3.0초까지 증가합니다. 최대 동시 접속 환경에서 동기 캐시된 쓰기 작업은 약 4.5~5.0초의 지연 시간을 경험하는데, 이는 캐시 지원이 있더라도 동기 커밋 동작으로 인한 비용을 반영합니다.
가장 극단적인 동작은 캐시 없는 동기식 작업에서 나타나는데, 동시 접속자 수가 증가함에 따라 지연 시간이 급격히 증가합니다. 중간 수준의 작업 부하에서는 지연 시간이 2~3초를 넘어서고, 최고 수준의 작업 부하에서는 지연 시간이 6.5~8.6초까지 치솟습니다. 이러한 급격한 곡선은 버퍼링 없이 패리티로 보호되는 완전 동기식 HDD 쓰기에서 나타나는 특징으로, 시스템이 응답성보다 데이터 무결성을 우선시하는 경우입니다.
4K 랜덤 읽기 - IOPS
4K 랜덤 읽기 테스트는 동기화 동작이 스몰 블록 성능에 미치는 영향을 명확히 보여주고 네 가지 구성을 구분해 줍니다.
동기화 캐시 구성은 압도적으로 가장 높은 IOPS를 제공합니다. 큐 깊이가 낮을 때는 성능이 5~6천 IOPS에서 시작하여 중간 범위에서 급격히 증가하여 2만 2천~2만 3천 5백 IOPS 사이에서 최고치를 기록합니다. 동시 접속자 수가 계속 증가함에 따라 IOPS는 최고치 부근에서 약간 감소하여 1만 5천~1만 8천 IOPS 범위로 떨어지는데, 이는 불안정성보다는 포화 및 큐 경합을 나타냅니다.
비동기 캐시를 사용하면 성능은 상당히 낮아지지만 더 안정적입니다. IOPS는 일반적으로 2~4.3K 범위이며, 큐 깊이가 낮을 때 가장 높은 값을 보이다가 동시 처리량이 증가함에 따라 점차 감소합니다. 이러한 하향 곡선은 시스템이 캐시 지원 응답성에서 디스크 기반 동작으로 전환되는 것을 반영합니다.
차트 하단에는 비동기 캐시 없음 클러스터와 동기 캐시 없음 클러스터 모두 비교적 낮은 성능을 보입니다. 이러한 구성은 테스트 대부분에서 주로 0.6~1.0K IOPS 범위에서 작동하며, 큐 깊이가 높아질수록 성능 향상은 미미합니다. 이러한 평평한 곡선은 기계적 지연 시간이 지배적인 캐싱이 없는 HDD 기반 임의 읽기 워크로드에서 흔히 나타나는 현상입니다.
4K 랜덤 읽기 - 지연 시간
4K 랜덤 읽기 지연 시간 결과는 동시 접속자 수가 증가함에 따라 명확하고 예상되는 진행 양상을 보여줍니다. 대기열 깊이가 낮을 때는 지연 시간이 잘 제어되다가 시스템이 포화 상태에 이르면 급격히 증가합니다.
테스트 부하가 낮은 구간에서는 네 가지 구성 모두에서 지연 시간이 비교적 낮게 유지되며, 일반적으로 5~20ms 범위입니다. 하지만 부하가 중간 범위로 이동함에 따라 지연 시간 차이가 발생하기 시작합니다. 비동기 캐시와 비동기 캐시 미사용 모두 100~400ms 범위로 꾸준히 상승하는데, 이는 HDD 어레이에 대한 무작위 I/O 부하가 증가함에 따라 큐잉이 늘어나는 것을 반영합니다.
큐 깊이와 작업 수가 많아질수록 지연 시간은 급격히 증가합니다. 중간 정도의 부하에서는 비동기 구성의 경우 지연 시간이 700~1,500ms 범위까지 올라가며 시스템이 포화 상태에 가까워집니다. 테스트의 최고 부하에서는 지연 시간이 급격히 증가하여 비동기 캐시 구성은 약 5.4초, 비동기 캐시 미사용 구성은 약 5.8초, 동기 캐시 미사용 구성은 약 6.0초까지 치솟습니다.
동기 캐시 구성은 테스트 전반에 걸쳐 비교적 낮은 지연 시간을 유지하며 두드러진 성능을 보여줍니다. 최고 수준의 동시 접속 환경에서도 동기 캐시된 읽기 시간은 1초 미만으로 유지되었으며, 최대 750~800ms 정도에 그쳤습니다. 이는 캐싱을 활용한 동기 읽기가 높은 부하가 걸리는 무작위 작업 환경에서 큐 누적을 줄이는 데 도움이 된다는 것을 의미합니다.
4K 랜덤 쓰기 - IOPS
4K 랜덤 쓰기 테스트는 쓰기 의미론과 캐싱 동작이 UNAS Pro 8의 스몰 블록 성능에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 네 가지 구성에서 성능 차이가 어떻게 명확하게 드러나는지를 더욱 잘 보여줍니다.
비동기 캐시 구성은 대부분의 큐 깊이에서 가장 우수한 전반적인 성능을 보여줍니다. 성능은 큐 깊이가 낮거나 중간 정도일 때 약 3.1~3.3K IOPS에서 시작하여 3.7~3.8K IOPS 부근에서 최고치를 기록한 후, 동시 접속자 수가 증가함에 따라 2.8~3.2K IOPS 범위로 점차 안정화됩니다. 이러한 완만한 하강 곡선은 시스템이 캐시 지원 버스트에서 디스크 기반 안정적인 쓰기로 전환되는 과정을 반영합니다.
비동기 캐시 없음(Async No-Cache) 방식에서는 성능 변동성이 더 큽니다. IOPS는 일반적으로 0.6K에서 3.1K 사이이며, 큐 깊이가 낮을 때는 눈에 띄게 떨어졌다가 동시 처리량이 증가함에 따라 급격히 회복됩니다. 이러한 톱니 모양 패턴은 캐싱이 없는 HDD 기반 랜덤 쓰기에서 나타나는 특징으로, 어레이가 계속 바쁘게 작동할 만큼 충분한 미처리 I/O가 발생할 때까지 기계적 지연 시간이 지배적입니다.
동기 캐시 구성은 비동기 모드보다 훨씬 낮은 성능을 보이며, 테스트 전반에 걸쳐 0.15~0.18K IOPS 수준에서 거의 변동 없이 유지됩니다. 캐싱은 동작을 원활하게 하는 데 도움이 되지만, 동기 쓰기 요구 사항으로 인해 소규모 블록 워크로드의 처리량이 크게 제한됩니다.
마지막으로, Sync No-Cache는 모든 큐 깊이에서 약 0.04~0.06K IOPS 수준으로 가장 낮은 성능을 보입니다. 이처럼 평탄하고 낮은 성능 곡선은 내구성과 엄격한 쓰기 순서가 성능보다 우선시되는 회전식 저장 매체에서 완전 동기식 패리티 보호 랜덤 쓰기 작업의 비용을 반영합니다.
4K 랜덤 쓰기 - 지연 시간
4K 랜덤 쓰기 지연 시간 결과는 동시 접속자 수가 증가함에 따라 지연 시간이 얼마나 빠르게 증가하는지 명확하게 보여주며, 비동기 동작과 동기 동작 간의 차이가 뚜렷하게 나타납니다.
큐 깊이가 가장 낮은 경우, 비동기 캐시 및 비동기 캐시 미사용 시 지연 시간은 일반적으로 5~40ms 범위 내에서 안정적으로 유지됩니다. 워크로드가 중간 범위(QD4~QD8)로 이동함에 따라 지연 시간은 50~150ms 범위로 점진적으로 증가하며, 이는 갑작스러운 불안정성 없이 증가하는 무작위 쓰기 부하를 반영합니다.
테스트에서 동시 처리량이 높아질수록 지연 시간이 눈에 띄게 증가하기 시작합니다. QD16에서는 비동기 모드의 지연 시간이 180~350ms 범위로 이동하고, 테스트 최고치(QD32/64개 작업)에서는 800~900ms까지 치솟습니다. 이 곡선은 부드럽고 점진적으로 증가하는데, 이는 큐잉이 갑자기 붕괴되는 것이 아니라 포화 상태에 도달했음을 나타냅니다.
동기식 구성은 매우 다르게 동작합니다. 동기식 캐시는 최소 부하에서도 높은 초기값을 보이며, 50~150ms 범위에 빠르게 진입한 후, 중간 범위를 거쳐 700~1,300ms 범위까지 급격히 상승합니다. 큐 깊이가 가장 깊을 때, 동기식 캐시 쓰기는 2.1~2.4초에서 최고치를 기록합니다.
가장 극단적인 동작은 Sync No-Cache 환경에서 나타납니다. 중간 수준의 워크로드에서도 이미 지연 시간이 1.5초를 넘어서고, 동시 접속자 수가 많아질수록 지연 시간은 급격히 증가하여 QD16에서 3.3초, QD32에서 약 4.1초까지 치솟습니다. 이 곡선의 들쭉날쭉한 톱니 모양은 완전 동기식 무작위 쓰기 환경에서 회전식 디스크에 심각한 큐잉 및 쓰기 순서 지정 압력이 가해짐을 반영합니다.
맺음말
유비퀴티 UNAS Pro 8은 용량 밀도, 이중화 및 고속 네트워킹을 컴팩트한 2U 폼팩터에 담아내어 현재까지 유니피(UniFi) NAS 중 가장 기업 친화적인 제품으로 자리매김했습니다. 799달러라는 가격으로, 기존의 소형 유니피 NAS 제품군보다 확실히 한 단계 높은 성능을 제공하면서도 전통적인 기업용 스토리지 플랫폼보다는 훨씬 합리적인 가격대를 유지하고 있습니다.
8개의 드라이브 베이가 균등하게 배치된 이 NAS는 RAID 6 및 대칭 디스크 그룹화를 통해 성능을 향상시키는 기타 패리티 보호 레이아웃과 자연스럽게 호환됩니다. 이를 통해 용량과 내결함성을 모두 고려한 설계가 더욱 용이해집니다. 또한 2개의 전용 M.2 NVMe 캐시 슬롯이 포함되어 있어 관리자는 기본 스토리지 베이를 사용하지 않고도 다양한 워크로드를 가속화할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다.
플랫폼 관점에서 볼 때, 듀얼 10GbE SFP+ 포트, 추가 10GbE RJ45 인터페이스, 그리고 핫스왑 가능한 이중화 전원 공급 장치 지원의 조합은 UNAS Pro 8을 비즈니스 및 엔터프라이즈급 스토리지 솔루션으로 자리매김하게 합니다. 이러한 기능 덕분에 UNAS Pro 8은 연구실 환경, 엣지 로케이션, 부서 간 공유 스토리지 등 가동 시간, 서비스 용이성 및 예측 가능한 성능이 요구되는 환경에 매우 적합합니다.
성능 테스트는 이러한 포지셔닝을 뒷받침합니다. 순차 읽기 처리량은 효율적으로 확장되며 집계된 10GbE 네트워킹의 실질적인 한계에 근접하는 반면, 캐싱을 사용하는 비동기 쓰기 모드는 처리량 중심 워크로드에 상당한 성능 향상을 제공합니다. 동시에 동기식 및 캐시 미사용 구성에서 명확하게 정의된 성능 한계는 회전식 저장 매체에서 내구성을 최우선으로 하는 사용 사례에 대한 현실적인 기대치를 설정합니다. 이를 통해 시스템 규모를 정확하게 산정하고 안심하고 배포할 수 있습니다.
Pro 8은 비디오 제작팀이나 대규모 콘텐츠 라이브러리를 관리하는 조직과 같이 미디어 사용량이 많은 환경에도 적합합니다. 뛰어난 순차 읽기 성능, 대용량, 그리고 UniFi Drive의 스냅샷 및 공유 기능은 대용량 파일과 지속적인 액세스 패턴이 필요한 협업 워크플로에 매우 유용합니다.
몇 가지 실질적인 고려 사항이 있습니다. 포함된 레일 키트는 설치 후에는 제 기능을 하지만, 섀시 자체보다 견고함이 떨어지고 장착 시 약간의 휘어짐이 있습니다. 랙 설치 시에는 시스템을 충분히 지지하지만, 슬라이딩 레일을 적용하여 개선한다면 견고한 어플라이언스급 디자인에 더욱 잘 어울릴 것입니다.
전반적으로 UNAS Pro 8은 UniFi 스토리지에 있어 의미 있는 도약을 의미합니다. 드라이브 베이 밀도, 듀얼 캐시 확장성, 이중 전원 옵션, 그리고 확장된 10GbE 연결 기능을 하나의 플랫폼에 통합하여 전문가용으로 설계되었습니다. 이미 Ubiquiti 생태계에 투자했거나 엔터프라이즈급 기능을 갖춘 깔끔하고 중앙 집중식으로 관리되는 NAS를 찾는 기업에게 UNAS 8은 매력적이고 균형 잡힌 스토리지 솔루션입니다.












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