UNAS Pro 8, którego cena na stronie Ubiquiti wynosi obecnie 799 dolarów , to serwer NAS w obudowie rack 2U, przeznaczony do przechowywania plików o dużej pojemności i obsługi współdzielonych obciążeń. Wyposażony jest w osiem zatok na dyski 2.5/3.5 cala oraz dwa gniazda SSD M.2 NVMe do akceleracji pamięci podręcznej. Ta konfiguracja jest przeznaczona dla środowisk wymagających zwiększonej przepustowości i mniejszych opóźnień przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów szafy rack.
System obsługuje sieć 10GbE o wysokiej dostępności oraz redundantne zasilacze z możliwością wymiany w trakcie pracy, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wdrożeń, w których bezawaryjność i łatwość serwisowania są kluczowe. Wewnątrz UNAS 8 jest napędzany czterordzeniowym procesorem ARM Cortex-A57 o taktowaniu 2.0 GHz i wyposażony w 16 GB pamięci RAM, co zapewnia zasoby niezbędne do obsługi jednoczesnego dostępu do plików i ciągłego obciążenia za pośrednictwem szybkich łączy sieciowych.
Platforma ta pozycjonuje UNAS 8 jako krok naprzód w stosunku do mniejszych ofert UniFi NAS, kładąc nacisk na gęstość, redundancję i łączność 10GbE na potrzeby zastosowań laboratoryjnych, korporacyjnych i współdzielonej pamięci masowej.
Ubiquiti UNAS Pro 8 SPECYFIKACJA
Poniższa tabela przedstawia specyfikację sprzętową i fizyczną.
| Specyfikacja | Szczegóły |
|---|---|
| Przegląd | |
| Wymiary | 442.4 × 480 × 87.4 mm (17.4 × 18.9 × 3.4 cala) |
| Pojemność | (8) zatok na dyski 3.5″ (2) zatoki M.2 NVMe |
| Interfejs sieciowy | (2) 10G SFP+ (tylko 10G) (1) 10 GbE RJ45 (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| Redundancja zasilania | ✓ |
| Form Factor | Montaż w szafie (2U) |
| sprzęt komputerowy | |
| Pojemność twardego dysku | (8) Obsługa dysków twardych/SSD 2.5/3.5″ (2) Obsługa dysków SSD M.2 NVMe |
| Maksymalny budżet mocy dla napędów | 225W |
| Max. Pobór energii | 250W |
| Metoda zasilania | (2) Wejście prądu przemiennego, moduły zasilania z możliwością wymiany na gorąco |
| Zasilacz laboratoryjny | (2) Moduły zasilania AC/DC 550 W z możliwością wymiany na gorąco |
| Procesor | Czterordzeniowy procesor ARM® Cortex®-A57 o częstotliwości 2.0 GHz |
| Pamięć | 16 GB |
| Zarząd | Ethernet |
| Interfejs RF | Bluetooth 4.1 |
| Waga | 11.5 kg (25.35 lb) |
| Materiał obudowy | Stal SGCC |
| Materiał mocowania | Stal SGCC |
| Wskaźniki LED | |
| Ethernet | ✓ |
| SFP + | ✓ |
Budowa i projekt UNAS Pro 8
Serwer NAS Ubiquiti robi mocne wrażenie już na pierwszy rzut oka dzięki solidnej, specjalnie zaprojektowanej obudowie ze stali SGCC, która bardziej pasuje do tradycyjnych urządzeń pamięci masowej montowanych w szafie niż do systemów NAS przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych. Ważąc 11,7 kg (25.35 funta) i mieszcząc się w obudowie 2U, serwer ma wymiary 44,7 × 47,7 × 8,1 cm (17.4 × 18.9 × 8,1 cm), co czyni go największym sprzętem UniFi, z jakim mieliśmy do tej pory do czynienia. Konstrukcja wyraźnie stawia przepływ powietrza i gęstość dysków na pierwszym miejscu, a nie ozdobniki na panelu przednim.
Przód obudowy mieści osiem zatok na dyski 3.5 cala, co eliminuje miejsce na zintegrowany wyświetlacz, taki jak w recenzowanych wcześniej modelach UNAS 2 i UNAS Pro . Zamiast tego UniFi stawia na bardziej przejrzysty układ i większą gęstość pamięci masowej. Każda zatoka wyposażona jest w pojedynczą diodę LED, która wyświetla informacje o stanie i aktywności, minimalizując szum wizualny i jednocześnie umożliwiając natychmiastową kontrolę stanu urządzenia.
Instalacja dysków jest bezproblemowa dzięki beznarzędziowym tackom na dyski 3.5 cala. Dodatkowo, każda kieszeń obsługuje dyski SSD SATA 2.5 cala i 3.5 cala lub dyski twarde, zapewniając elastyczność konfiguracji mieszanych nośników lub przyszłych modernizacji. Same kieszenie są sztywne i dobrze obrobione, bez zauważalnego uginania się podczas instalacji i demontażu, co potwierdza filozofię projektowania UNAS 8 zorientowaną na przedsiębiorstwa.
Z tyłu po prawej stronie, UNAS obsługuje opcjonalny redundantny zasilacz, a dodatkowy zasilacz jest dostępny w sprzedaży osobno. Moc znamionowa każdego urządzenia wynosi 550 W, co znacznie przekracza maksymalny pobór mocy systemu wynoszący 250 W, zapewniając wystarczającą rezerwę mocy dla w pełni obsadzonej obudowy i ciągłej pracy. Moduły zasilacza można wymieniać bez wyłączania systemu w konfiguracji redundantnej.
Za chłodzenie odpowiadają dwa duże wentylatory zamontowane z tyłu, które tłoczą powietrze przez wnęki dysków i wydmuchują je z tyłu obudowy. Układ jest prosty i funkcjonalny, a priorytetem jest stały przepływ powietrza między dyskami i podzespołami wewnętrznymi, a nie kompaktowość czy estetyczny wygląd. Ogólnie rzecz biorąc, tylna część obudowy UNAS 8 odzwierciedla praktyczne podejście do łatwości serwisowania i stabilności termicznej.
Aby zapewnić łączność, UNAS 8 zawiera (2) porty 10G SFP+ (tylko 10G) oraz (1) port 10GbE RJ45 obsługujący prędkości 10G/5G/2.5G/1G/100M, zapewniając elastyczność w przypadku wdrożeń opartych zarówno na DAC/światłowodzie, jak i miedzi.
Jedną z godnych uwagi nowości z tyłu obudowy UNAS 8 jest obsługa (2) dysków SSD M.2 NVMe. Gniazda te zapewniają ścieżkę dla pamięci podręcznej opartej na dyskach SSD, co przyspiesza obciążenia bez zajmowania głównych zatok na dyski 3.5-calowe. Tacki NVMe nie są dołączone do zestawu i należy je zakupić osobno. Mimo to, opcja ta zapewnia UNAS 8 elastyczność dla użytkowników, którzy chcą dodać pamięć podręczną do odczytu/zapisu lub zwiększyć wydajność warstwową za pomocą pamięci masowej SSD. Takie podejście pozwala systemowi bazowemu skupić się na pojemności, jednocześnie umożliwiając ukierunkowaną modernizację wydajności w razie potrzeby.
Gdy dyski SSD NVMe nie są zamontowane, UNAS 8 dostarczany jest z dwiema dopasowanymi osłonami przeciwkurzowymi, które uszczelniają otwory M.2.
Po bokach UNAS 8, UniFi posiada gwintowane, wstępnie nawiercone punkty montażowe dla dołączonych uchwytów rackowych i zestawu szyn. Pozwala to na bezpieczny montaż obudowy w standardowych szafach serwerowych za pomocą dołączonych nakrętek klatkowych, dzięki czemu system nadaje się do montażu na stałe w szafie rack, a nie na półce.
Przegląd UniFi Drive
W interfejsie internetowym UniFi Drive, pulpit UNAS 8 zapewnia przejrzysty, przejrzysty podgląd stanu i aktywności systemu. Szybkie statystyki pojawiają się natychmiast, w tym stan dysku, łączność sieciowa, temperatura procesora, czas sprawności oraz zainstalowane wersje UniFi OS i Drive. Wykorzystanie pamięci masowej jest wyraźnie podzielone według wykorzystania puli i dostępnej pojemności, a wykres przepustowości zapewnia płynny podgląd aktywności odczytu i zapisu w ciągu ostatnich 24 godzin. Ogólnie rzecz biorąc, interfejs stawia na przejrzystość i prostotę, ułatwiając sprawdzenie stanu operacyjnego i zużycia pamięci masowej bez konieczności przeszukiwania wielu menu.
Jedną z istotnych cech platformy UniFi Drive, którą cenimy, jest możliwość dostosowania profilu chłodzenia systemu. Przy zajętych wszystkich ośmiu zatokach dyskowych i wykorzystaniu dwóch gniazd M.2, temperatura wewnętrzna może szybko wzrosnąć pod wpływem długotrwałego obciążenia. UniFi udostępnia tę kontrolę bezpośrednio w interfejsie webowym, oferując tryby Quiet (Cichy), Balanced (Zrównoważony) i Cooling (Chłodzenie), które wyraźnie wskazują kompromis między akustyką a wydajnością termiczną. Podczas naszych testów ustawiliśmy UNAS w tryb Cooling (Chłodzenie), aby priorytetowo traktować maksymalny przepływ powietrza i zapas temperatury, zapewniając stałą wydajność podczas długotrwałego użytkowania.
Przechodząc do płaszczyzny pamięci masowej, zainstalowaliśmy w UNAS Pro 8 nasze niedawno testowane dyski NAS Seagate IronWolf o pojemności 30 TB . Wszystkie osiem dysków zostało natychmiast wykrytych bez żadnych problemów, co pozwoliło nam szybko zbudować pulę pamięci masowej RAID 6. Ta konfiguracja zapewnia około 180 TB pojemności fizycznej, zachowując jednocześnie odporność na awarie dwóch dysków. Dodatkowo zainstalowaliśmy dwa dyski SSD M.2 o pojemności 1 TB, które pełnią funkcję dysków podręcznych, co dodatkowo zwiększa responsywność w przypadku obciążeń mieszanych.
Poza wstępną konfiguracją, interfejs pamięci masowej oferuje przejrzysty wgląd w stan zarówno na poziomie dysków, jak i puli. Poszczególne dyski raportują stan, pojemność i prędkość obrotową, a widok puli podsumowuje wykorzystanie, poziom ochrony i stan operacyjny. Taki układ ułatwia szybką weryfikację integralności systemu i upraszcza bieżące monitorowanie w miarę zapełniania się macierzy.
UNAS Pro 8 obsługuje wiele opcji tworzenia kopii zapasowych bezpośrednio w ramach platformy UniFi Drive, dając administratorom elastyczność we wdrażaniu ochrony danych. Kopie zapasowe mogą być kierowane do innego systemu UNAS w celu replikacji między urządzeniami, standardowego serwera CIFS/SMB lub obsługiwanych usług chmurowych, zarówno w środowisku lokalnym, jak i zdalnym. Interfejs umożliwia szczegółowy wybór danych źródłowych, folderów docelowych oraz reguł zachowania, takich jak przyrostowe aktualizacje folderów lub pełna wymiana. Harmonogramowanie jest równie proste, z dziennymi, tygodniowymi lub miesięcznymi oknami wykonywania, co ułatwia dostosowanie tworzenia kopii zapasowych do okresów konserwacji i dostępności przepustowości.
Migawki w systemie UNAS Pro 8 są konfigurowane indywidualnie dla każdego udziału, co daje administratorom precyzyjną kontrolę nad zasadami ochrony danych. Każdy udział może mieć własny limit i harmonogram migawek, z interwałami od dziennego, tygodniowego do miesięcznego, w zależności od wymagań dotyczących przechowywania i odzyskiwania. Interfejs wyraźnie pokazuje wykorzystanie migawek w całym systemie, pomagając zapobiegać nadmiernemu zużyciu danych przy jednoczesnym zachowaniu wystarczającej liczby punktów przywracania.
Usługi plików w UNAS Pro 8 są centralnie zarządzane w sekcji „Usługi” interfejsu UniFi Drive. Z tego miejsca administratorzy mogą włączać i konfigurować protokół SMB do udostępniania plików w systemach Windows i macOS, protokół NFS dla obciążeń opartych na systemach Linux i Unix oraz natywną obsługę Apple Time Machine dla kopii zapasowych w systemie macOS. Każda usługa wyraźnie prezentuje odpowiednie interfejsy sieciowe, ścieżki montowania i szczegóły dostępu, co ułatwia integrację UNAS w środowiskach z różnymi systemami operacyjnymi.
W środowiskach biznesowych UNAS Pro 8 zawiera sekcję „Tożsamość”, która umożliwia branding na poziomie witryny i scentralizowane zarządzanie użytkownikami. Administratorzy mogą dostosowywać logo witryny, zarządzać danymi uwierzytelniającymi i integrować się z zewnętrznymi katalogami, takimi jak Google Workspace, Microsoft Entra ID czy Active Directory, aby usprawnić uwierzytelnianie.
Dyski współdzielone są tworzone i zarządzane w sekcji „Dysk” w panelu UniFi Drive, dostępnej za pośrednictwem ikony dysku pod głównym panelem. Każdy dysk współdzielony można niezależnie skonfigurować, konfigurując zasady migawek, ustawienia kompresji i kontrolę dostępu użytkowników, co ułatwia dostosowanie działania pamięci masowej do konkretnych zespołów lub obciążeń. Uprawnienia można nadawać zarówno na poziomie udziału, jak i folderu, co pozwala na szczegółową kontrolę nad tym, kto może przeglądać, modyfikować lub zarządzać zawartością w danym katalogu.
W ramach każdego udziału UniFi Drive oferuje proste narzędzia do zarządzania plikami, w tym możliwość przenoszenia, kopiowania, duplikowania i organizowania plików bezpośrednio przez interfejs internetowy. Zmniejsza to konieczność korzystania z zewnętrznych klientów w przypadku rutynowych zadań administracyjnych i pozwala na scentralizowanie codziennego zarządzania w ekosystemie UniFi.
W przypadku współpracy zewnętrznej UniFi Drive obsługuje udostępnianie plików i folderów za pośrednictwem bezpiecznych linków lub kodów QR. Udostępnione linki można konfigurować, ustawiając daty ważności, limity dostępu i kontrolując ich wykorzystanie, co zapewnia tymczasowy dostęp bez ujawniania pełnych danych logowania użytkownika. Dzięki temu UniFi Drive doskonale nadaje się do dystrybucji dużych plików do kontrahentów lub partnerów, zachowując jednocześnie ścisłą kontrolę nad dostępnością i bezpieczeństwem.
UniFi Drive zawiera dedykowaną sekcję Kosz, która zapewnia przejrzysty wgląd i kontrolę nad usuniętymi plikami i folderami. Po usunięciu zawartości z dysku współdzielonego, jest ona przenoszona do Kosza, a nie od razu kasowana, co umożliwia łatwe odzyskanie plików w przypadku ich przypadkowego usunięcia. Z tego widoku administratorzy i autoryzowani użytkownicy mogą kopiować pliki z powrotem do aktywnej pamięci masowej, pobierać je lokalnie lub trwale usuwać w razie potrzeby. Pliki przechowywane w Koszu są automatycznie przechowywane do 30 dni, po czym są trwale usuwane przez system.
Wydajność UNAS 8
Aby ocenić wydajność pamięci masowej UNAS 8, wykorzystaliśmy standardowe metryki branżowe oraz narzędzie do benchmarkingu FIO. Dedykowany serwer został wykorzystany jako generator obciążenia i połączony ze środowiskiem testowym za pośrednictwem dwóch łączy sieciowych 10 GbE. UNAS 8 został również podłączony do tego samego przełącznika za pomocą natywnych interfejsów 10 GbE, co zapewniło, że wszystkie obciążenia przechodzą przez rzeczywiste ścieżki sieciowe, a nie przez testy syntetyczne lub testy pętli zwrotnej.
Konfiguracja oceny
Na potrzeby tej oceny UNAS 8 został skonfigurowany w konfiguracji RAID 6 z zainstalowanymi dyskami twardymi o pojemności 30 TB, co zapewnia równowagę między pojemnością, odpornością na błędy i stałą przepustowością. Dodatkowo, dwa dyski SSD o pojemności 1 TB zostały skonfigurowane jako połączona pamięć podręczna do odczytu i zapisu, aby przyspieszyć aktywne obciążenia i zmniejszyć opóźnienia w mieszanych scenariuszach wejścia/wyjścia. Do wszystkich testów porównawczych wykorzystaliśmy serwer Dell PowerEdge R740xd, który pełnił funkcję scentralizowanego generatora obciążenia dla wszystkich obciążeń FIO.
Taka konfiguracja pozwoliła nam w pełni wykorzystać możliwości UNAS 8 bez przeciążenia sieci, które stanowiłoby czynnik ograniczający, przy jednoczesnym zachowaniu realistycznych wzorców dostępu NFS, reprezentatywnych dla wdrożeń produkcyjnych z dostępem synchronizowanym i asynchronicznym. Dzięki obsłudze klienta i platformy pamięci masowej z przepustowością 10 GbE, wyniki wydajności odzwierciedlają możliwości podsystemu pamięci masowej, a nie ograniczenia łączy.
W tej sekcji skupiamy się na następujących wskaźnikach FIO:
- Losowe czytanie
- Losowy zapis
- Sekwencyjny odczyt
- Zapis sekwencyjny
1M sekwencyjny odczyt – przepustowość
W teście sekwencyjnego odczytu 1M, UNAS Pro 8 wykazuje szybki wzrost wydajności wraz ze wzrostem współbieżności. Przy niższych głębokościach kolejek i liczbie zadań, przepustowość zaczyna się od około 500-600 MB/s, ale szybko rośnie w średnim zakresie, przekraczając 1.5 GB/s w zakresie od 8Q/8T do 16Q/16T. Przy wyższej współbieżności system osiąga stabilny plateau nieco ponad 2.2 GB/s, gdzie wydajność utrzymuje się na stałym poziomie aż do górnej granicy testu. W szczytowym momencie ten poziom przepustowości zbliża się do nasycenia łącznej przepustowości 20 GbE zapewnianej przez dwa interfejsy 10 GbE, a pozostały zapas mocy wynika głównie z narzutu protokołu i systemu plików, a nie z ograniczeń pamięci masowej.
1M sekwencyjny odczyt – opóźnienie
W teście sekwencyjnego opóźnienia odczytu 1M, opóźnienie pozostaje ściśle zgrupowane przez cały test, podążając płynną, przewidywalną krzywą wraz ze wzrostem obciążenia. W dolnym zakresie opóźnienie waha się od 2 do 5 ms i utrzymuje się poniżej 10 ms w początkowych fazach obciążenia. W miarę jak test zbliża się do średniego zakresu, opóźnienie stale rośnie do zakresu 25–75 ms, odzwierciedlając stopniowe zwiększanie przepustowości systemu. W górnym zakresie testu opóźnienie gwałtownie rośnie, sięgając setek milisekund i osiągając szczyt około 1.8 sekundy przy maksymalnej współbieżności 32/64.
1M sekwencyjny zapis – przepustowość
W teście zapisu sekwencyjnego 1M UNAS Pro 8 wykazał wyraźną separację między czterema testowanymi konfiguracjami, co uwydatniło wpływ synchronizacji i buforowania na stałą przepustowość zapisu.
Konfiguracja Async Cache zapewnia najwyższą ogólną wydajność, szybko rosnącą i utrzymującą szczytową przepustowość między 480 MB/s a 515 MB/s wraz ze wzrostem współbieżności. Stanowi to górny pułap platformy dla sekwencyjnych zapisów dużych bloków.
W trybie Async No-Cache przepustowość jest nieco niższa, ale nadal wysoka, zazwyczaj stabilizując się w zakresie 430–490 MB/s po osiągnięciu stanu stabilnego przez system. Pomimo braku dodatkowych korzyści związanych z buforowaniem, wydajność pozostaje spójna i przewidywalna przy wyższych głębokościach kolejek.
Konfiguracja pamięci podręcznej synchronizacji (Sync Cache) jest gorsza od trybów asynchronicznych, osiągając szczyt na poziomie 100–130 MB/s. Choć jest znacznie wolniejsza, utrzymuje stosunkowo stabilną krzywą wraz ze wzrostem obciążenia, co odzwierciedla koszt gwarancji zapisu synchronicznego nawet przy wsparciu pamięci podręcznej.
Wreszcie, tryb Sync No-Cache zapewnia najniższą przepustowość, działając głównie w zakresie 40–60 MB/s przez cały test. Takie zachowanie jest oczekiwane w przypadku w pełni synchronicznych zapisów na dyskach twardych z ochroną parzystości bez buforowania i reprezentuje konfigurację nastawioną na trwałość, a nie na wydajność.
1M sekwencyjny zapis – opóźnienie
Wyniki dotyczące opóźnienia zapisu sekwencyjnego 1M wyraźnie pokazują rozdział między zachowaniem zapisu asynchronicznego i synchronicznego, przy czym opóźnienie wzrasta przewidywalnie wraz ze wzrostem głębokości kolejki i liczby zadań.
Zarówno Async Cache, jak i Async No-Cache utrzymują względnie kontrolowane opóźnienie przez cały test. Przy niskich głębokościach kolejek, opóźnienie waha się od 50 do 100 ms i stopniowo rośnie w średnim zakresie, osiągając około 500-900 ms. W górnym zakresie obciążenia, opóźnienie dla obu trybów asynchronicznych osiąga szczyt około 1.8-2.0 sekund, co wskazuje na stałe nasycenie bez niekontrolowanego tworzenia się kolejek.
Konfiguracja pamięci podręcznej synchronizacji charakteryzuje się znacznie wyższym opóźnieniem pod obciążeniem. Na wczesnym etapie testu opóźnienie sięga już setek milisekund, a następnie, w średnim zakresie, wzrasta do około 1.5-3.0 sekund. Przy maksymalnej współbieżności, zapisy z pamięci podręcznej synchronizacji charakteryzują się opóźnieniem wynoszącym około 4.5-5.0 sekund, co odzwierciedla koszt synchronicznego zatwierdzania danych, nawet przy wsparciu pamięci podręcznej.
Najbardziej ekstremalne zachowanie występuje w trybie synchronizacji bez buforowania (Sync No-Cache), gdzie opóźnienie gwałtownie rośnie wraz ze wzrostem współbieżności. Obciążenia średniego zakresu wydłużają opóźnienie do ponad 2-3 sekund, a w górnym zakresie opóźnienia gwałtownie rosną, osiągając szczyt na poziomie 6.5-8.6 sekundy. Ta stroma krzywa jest charakterystyczna dla w pełni synchronicznych zapisów na dysk twardy z zabezpieczeniem parzystości bez buforowania, gdzie system priorytetowo traktuje integralność danych, a nie szybkość reakcji.
Losowy odczyt 4K – IOPS
Losowy test odczytu 4K podkreśla wpływ zachowania synchronizacji na wydajność małych bloków i wyraźnie oddziela cztery konfiguracje.
Konfiguracja pamięci podręcznej synchronizacji zapewnia najwyższą wartość IOPS z dużą przewagą. Przy niskich głębokościach kolejek wydajność zaczyna się od około 5-6 tys. IOPS i szybko rośnie w średnim zakresie, osiągając szczyt między 22 tys. a 23.5 tys. IOPS. Wraz ze wzrostem współbieżności, IOPS zaczyna nieznacznie spadać w górnym zakresie, spadając do zakresu 15-18 tys. IOPS, co wskazuje na nasycenie i rywalizację o kolejkę, a nie na niestabilność.
W przypadku asynchronicznej pamięci podręcznej wydajność jest znacznie niższa, ale bardziej stabilna. IOPS zazwyczaj waha się od 2 do 4.3 tys., przy czym najwyższe wartości występują przy niższych głębokościach kolejek, a następnie stopniowo spadają wraz ze wzrostem współbieżności. Ta tendencja spadkowa odzwierciedla przejście systemu od reakcji wspomaganej przez pamięć podręczną do reakcji ograniczonej przez dysk.
Zarówno klaster Async No-Cache, jak i Sync No-Cache znajdują się na dole wykresu, zapewniając stosunkowo umiarkowaną wydajność. Konfiguracje te działają głównie w zakresie 0.6–1.0 tys. IOPS przez większość testu, z minimalnym skalowaniem przy wyższych głębokościach kolejek. Ta płaska krzywa jest typowa dla losowych obciążeń odczytu opartych na dyskach twardych bez buforowania, gdzie dominują opóźnienia mechaniczne.
Losowy odczyt 4K – opóźnienie
Wyniki losowego opóźnienia odczytu 4K pokazują wyraźny i oczekiwany wzrost w miarę zwiększania się współbieżności, przy czym opóźnienie pozostaje dobrze kontrolowane przy małych głębokościach kolejek, a następnie gwałtownie rośnie, gdy system staje się nasycony.
W dolnym zakresie testu opóźnienie we wszystkich czterech konfiguracjach utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, zazwyczaj w zakresie 5–20 ms. Wraz ze wzrostem obciążenia, opóźnienia zaczynają się rozchodzić. Zarówno Async Cache, jak i Async No-Cache stopniowo rosną do zakresu 100–400 ms, co odzwierciedla wzrost kolejek w miarę wzrostu obciążenia macierzy dysków twardych (HDD).
Przy większej głębokości kolejki i liczbie zadań, opóźnienie gwałtownie rośnie. W górnym średnim zakresie, konfiguracje asynchroniczne osiągają zakres 700–1,500 ms, podczas gdy system zbliża się do stanu nasycenia. W górnym zakresie testu opóźnienie gwałtownie wzrasta, osiągając szczyt dla asynchronicznej pamięci podręcznej (Async Cache) na poziomie około 5.4 sekundy, dla asynchronicznej pamięci podręcznej (Async No-Cache) na poziomie około 5.8 sekundy, a dla synchronizacyjnej pamięci podręcznej (Sync No-Cache) na poziomie około 6.0 sekund.
Konfiguracja pamięci podręcznej synchronizacji wyróżnia się, utrzymując stosunkowo niskie opóźnienia przez cały test. Nawet przy najwyższych poziomach współbieżności, odczyty z pamięci podręcznej synchronizacji utrzymują się poniżej 1 sekundy, osiągając szczyt w okolicach 750-800 ms, co wskazuje, że odczyty synchroniczne z pamięcią podręczną pomagają ograniczyć tworzenie się kolejek przy dużych obciążeniach losowych.
Losowy zapis 4K – IOPS
Test losowego zapisu 4K dodatkowo ilustruje, w jaki sposób semantyka zapisu i zachowanie buforowania wpływają na wydajność małych bloków w UNAS Pro 8, z wyraźnym rozdziałem między czterema konfiguracjami.
Konfiguracja Async Cache zapewnia najlepsze ogólne wyniki, przodując w zestawieniu dla większości głębokości kolejek. Wydajność zaczyna się od około 3.1–3.3 tys. IOPS i osiąga szczyt w okolicach 3.7–3.8 tys. IOPS przy niższych i średnich głębokościach kolejek, a następnie stopniowo stabilizuje się w zakresie 2.8–3.2 tys. IOPS przy wyższej współbieżności. Ten delikatny spadek odzwierciedla przejście systemu z serii wspomaganych przez pamięć podręczną do stabilnych zapisów z dysków.
W trybie Async No-Cache wydajność jest bardziej zmienna. IOPS zazwyczaj waha się od 0.6 tys. do 3.1 tys., z zauważalnymi spadkami przy niższych głębokościach kolejek, po których następują gwałtowne odzyskiwanie danych wraz ze wzrostem współbieżności. Ten przebieg piły jest charakterystyczny dla losowych zapisów z dysków twardych bez buforowania, gdzie dominuje opóźnienie mechaniczne, dopóki nie pojawi się wystarczająco dużo oczekujących operacji wejścia/wyjścia, aby utrzymać macierz w ciągłym ruchu.
Konfiguracja pamięci podręcznej synchronizacji działa znacznie poniżej trybów asynchronicznych, utrzymując w dużej mierze stały poziom IOPS na poziomie 0.15–0.18 tys. przez cały test. Chociaż buforowanie zapewnia płynne działanie, wymóg zapisu synchronicznego znacznie ogranicza przepustowość w przypadku obciążeń małych bloków.
Wreszcie, Sync No-Cache oferuje najniższą ogólną wydajność, oscylując wokół 0.040.06 tys. IOPS dla wszystkich głębokości kolejek. Ta płaska, dolna granica krzywej odzwierciedla koszt w pełni synchronicznych, losowych zapisów z ochroną parzystości na nośnikach wirujących, gdzie trwałość i ścisła kolejność zapisu mają pierwszeństwo przed wydajnością.
Losowy zapis 4K – opóźnienie
Wyniki losowego opóźnienia zapisu 4K wyraźnie pokazują, jak szybko opóźnienie rośnie w miarę zwiększania się współbieżności, z wyraźnym rozróżnieniem zachowań asynchronicznych i synchronicznych.
Przy najniższych głębokościach kolejek, Async Cache i Async No-Cache pozostają pod dobrą kontrolą, zazwyczaj utrzymując się w zakresie 5–40 ms. Wraz ze wzrostem obciążenia do wartości środkowych (QD4–QD8), opóźnienie stopniowo rośnie do zakresu 50–150 ms, odzwierciedlając rosnącą presję na losowy zapis bez nagłej niestabilności.
Gdy test osiągnie wyższy poziom współbieżności, opóźnienie zaczyna wyraźnie rosnąć. W QD16 tryby asynchroniczne osiągają zakres 180–350 ms, a w górnym końcu testu (QD32/64 zadania) opóźnienie osiąga szczyt około 800–900 ms. Krzywa jest tutaj płynna i progresywna, co wskazuje na nasycenie, a nie na nagłe załamanie kolejki.
Konfiguracje synchroniczne zachowują się zupełnie inaczej. Pamięć podręczna synchronizacji (Sync Cache) zaczyna się szybciej nawet przy minimalnym obciążeniu, wchodząc wcześnie w zakres 50–150 ms, a następnie szybko rosnąc przez średni zakres do zakresu 700–1,300 ms. Przy najwyższych głębokościach kolejki, zapisy z pamięcią podręczną synchronizacji osiągają szczyt w 2.1–2.4 sekundy.
Najbardziej ekstremalne zachowanie obserwuje się w przypadku synchronizacji No-Cache. Obciążenia średniego zakresu już teraz przekraczają 1.5 sekundy, a przy wyższych poziomach współbieżności, opóźnienie gwałtownie rośnie, osiągając 3.3 sekundy w QD16 i osiągając szczyt około 4.1 sekundy w QD32. Poszarpany, piłkowaty kształt krzywej odzwierciedla silną presję kolejkowania i kolejności zapisu na dyskach obrotowych podczas w pełni synchronicznych, losowych zapisów.
Wniosek
Ubiquiti UNAS Pro 8 zdecydowanie ugruntowuje swoją pozycję jako najbardziej zoptymalizowany pod kątem przedsiębiorstw serwer NAS UniFi, łącząc gęstość pojemności, redundancję i szybką sieć w kompaktowej obudowie 2U. W cenie 799 dolarów, serwer ten plasuje się zdecydowanie wyżej od mniejszych serwerów NAS UniFi, pozostając jednocześnie znacznie bardziej przystępnym cenowo niż tradycyjne platformy pamięci masowej dla przedsiębiorstw.
Dzięki ośmiu równomiernie sparowanym zatokom na dyski, serwer NAS naturalnie współpracuje z macierzami RAID 6 i innymi konfiguracjami z ochroną parzystości, które korzystają z symetrycznego grupowania dysków. Ułatwia to projektowanie pod kątem zarówno pojemności, jak i odporności na błędy. Dwa dedykowane gniazda pamięci podręcznej M.2 NVMe zapewniają znaczną elastyczność, umożliwiając administratorom przyspieszenie mieszanych obciążeń bez zajmowania głównych zatok pamięci masowej.
Z punktu widzenia platformy, połączenie dwóch portów 10GbE SFP+, dodatkowego interfejsu 10GbE RJ45 oraz obsługi redundantnych zasilaczy z możliwością wymiany w czasie pracy pozycjonuje UNAS Pro 8 jako rozwiązanie pamięci masowej klasy biznesowej i korporacyjnej. Te możliwości sprawiają, że doskonale nadaje się do wdrożeń wymagających nieprzerwanej pracy, łatwości serwisowania i przewidywalnej wydajności, w tym w środowiskach laboratoryjnych, lokalizacjach brzegowych i współdzielonej pamięci masowej działów.
Testy wydajności potwierdzają to stanowisko. Sekwencyjna przepustowość odczytu skaluje się efektywnie i zbliża się do praktycznych granic zagregowanej sieci 10 GbE, podczas gdy asynchroniczne tryby zapisu z buforowaniem zapewniają znaczną poprawę w przypadku obciążeń zorientowanych na przepustowość. Jednocześnie jasno określone limity wydajności w konfiguracjach synchronicznych i bez buforowania wyznaczają realistyczne oczekiwania dotyczące zastosowań, w których priorytetem jest trwałość na nośnikach obrotowych. Dzięki temu system można łatwiej skalować i wdrażać z pewnością.
Pro 8 doskonale sprawdza się również w środowiskach intensywnie korzystających z multimediów, w tym w zespołach zajmujących się produkcją wideo i organizacjach zarządzających dużymi bibliotekami treści. Wysoka wydajność odczytu sekwencyjnego, duża pojemność surowa oraz funkcje tworzenia migawek i udostępniania UniFi Drive sprawiają, że dysk ten doskonale nadaje się do współpracy w przepływach pracy obejmujących duże pliki i stałe wzorce dostępu.
Istnieje kilka praktycznych wskazówek. Dołączony zestaw szyn, choć funkcjonalny po zainstalowaniu, wydaje się mniej sztywny niż sama obudowa i wykazuje pewną elastyczność podczas montażu. Zapewnia on odpowiednie wsparcie systemu w instalacjach w szafach rack, ale jest to obszar, w którym udoskonalenia w postaci szyn przesuwnych lepiej pasowałyby do solidnej konstrukcji klasy AGD.
Podsumowując, UNAS Pro 8 stanowi znaczący krok naprzód w dziedzinie pamięci masowej UniFi. Łączy w sobie gęstość wnęk dyskowych, możliwość rozbudowy o podwójną pamięć podręczną, redundantne opcje zasilania oraz rozszerzoną łączność 10 GbE, tworząc spójną platformę przeznaczoną do zastosowań profesjonalnych. Dla organizacji, które zainwestowały już w ekosystem Ubiquiti lub poszukują przejrzystego, centralnie zarządzanego serwera NAS z funkcjami klasy korporacyjnej, UNAS 8 wyróżnia się jako atrakcyjne, dobrze zbalansowane rozwiązanie pamięci masowej.












Amazon