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  • Un fabricante de automóviles quiere promocionar sus vehículos eléctricos a los usuarios respetuosos con el medioambiente que viven en la ciudad fuera del horario laboral. La publicidad se presenta en una página con contenido relacionado (como un artículo sobre medidas contra el cambio climático) después de las 18:30 h a los usuarios cuya ubicación no precisa sugiera que se encuentran en una zona urbana.
  • Un importante fabricante de acuarelas quiere realizar una campaña publicitaria en Internet para dar a conocer su última gama de acuarelas con la finalidad de llegar tanto a artistas aficionados como a profesionales y, a su vez, se evite mostrar el anuncio junto a otro contenido no relacionado (por ejemplo, artículos sobre cómo pintar una casa). Se detectará y limitará el número de veces que se ha presentado el anuncio a fin de no mostrarlo demasiadas veces.

La información sobre tu actividad en este servicio (por ejemplo, los formularios que rellenes, el contenido que estás consumiendo) puede almacenarse y combinarse con otra información que se tenga sobre tu persona o sobre usuarios similares(por ejemplo, información sobre tu actividad previa en este servicio y en otras páginas web o aplicaciones). Posteriormente, esto se utilizará para crear o mejorar un perfil sobre tu persona (que podría incluir posibles intereses y aspectos personales). Tu perfil puede utilizarse (también en un momento posterior) para mostrarte publicidad que pueda parecerte más relevante en función de tus posibles intereses, ya sea por parte nuestra o de terceros.

  • En una plataforma de redes sociales has leído varios artículos sobre cómo construir una casa en un árbol Esta información podría añadirse a un perfil determinado para indicar tuinterés en el contenido relacionado con la naturaleza, así como en los tutoriales de bricolaje (con el objetivo de permitir la personalización del contenido, de modo que en el futuro, por ejemplo, se te muestren más publicaciones de blogs y artículos sobre casas en árboles y cabañas de madera).
  • Has visualizado tres vídeos sobre la exploración espacial en diferentes aplicaciones de televisión. Una plataforma de noticias sin relación con las anteriores y con la que no has tenido contacto en el pasado crea un perfil basado en esa conducta de visualización marcando la exploración del espacio como un tema de tu posible interés para para otros vídeos.

El contenido que se te presenta en este servicio puede basarse en un perfilde personalización de contenido que se haya realizado previamente sobre tu persona, lo que puede reflejar tu actividad en este u otros servicios (por ejemplo, los formularios con los que interactúas o el contenido que visualizas), tus posibles intereses y aspectos personales. Un ejemplo de lo anterior sería la adaptación del orden en el que se te presenta el contenido, para que así te resulte más sencillo encontrar el contenido (no publicitario) que coincida con tus intereses.

  • Has leído unos artículos sobre comida vegetariana en una plataforma de redes sociales. Posteriormente has usado una aplicación de cocina de una empresa sin relación con la anterior plataforma. El perfil que se ha creado sobre tu persona en la plataforma de redes sociales se utilizará para mostrarte recetas vegetarianas en la pantalla de bienvenida de la aplicación de cocina.
  • Has visualizado tres vídeos sobre remo en páginas web diferentes. Una plataforma de video, no relacionada con la página web en la que has visualizado los vídeos sobre remo, pero basandose en el perfil creado cuando visistaste dicha web, podrá recomendarte otros 5 vídeos sobre remo cuando utilices la plataforma de video a través de tu televisor .

La información sobre qué publicidad se te presenta y sobre la forma en que interactúas con ella puede utilizarse para determinar lo bien que ha funcionado un anuncio en tu caso o en el de otros usuarios y si se han alcanzado los objetivos publicitarios. Por ejemplo, si has visualizado un anuncio, si has hecho clic sobre el mismo, si eso te ha llevado posteriormente a comprar un producto o a visitar una página web, etc. Esto resulta muy útil para comprender la relevancia de las campañas publicitarias.

  • Has hecho clic en un anuncio en una página web/medio de comunicación sobre descuentos realizados por una tienda online con motivo del “Black Friday” online y posteriormente has comprado un producto. Ese clic que has hecho estará vinculado a esa compra. Tu interacción y la de otros usuarios se medirán para saber el número de clics en el anuncio que han terminado en compra.
  • Usted es una de las pocas personas que ha hecho clic en un anuncio que promociona un descuento por el “Día de la madre”de una tienda de regalos en Internet dentro de la aplicación de una web/medio de comunicación. El medio de comunicación quiere contar con informes para comprender con qué frecuencia usted y otros usuarios han visualizado o han hecho clic en un anuncio determinado dentro de la aplicación y, en particular, en el anuncio del “Día de la madre” para así ayudar al medio de comunicación y a sus socios (por ejemplo, las agencias de publicidad) a optimizar la ubicación de los anuncios.

La información sobre qué contenido se te presenta y sobre la forma en que interactúas con él puede utilizarse para determinar, por ejemplo, si el contenido (no publicitario) ha llegado a su público previsto y ha coincidido con sus intereses. Por ejemplo, si hasleído un artículo, si has visualizado un vídeo, si has escuchado un “pódcast” o si has consultado la descripción de un producto, cuánto tiempo has pasado en esos servicios y en las páginas web que has visitado, etc. Esto resulta muy útil para comprender la relevancia del contenido (no publicitario) que se te muestra.

  • Has leído una publicación en un blog sobre senderismo desde la aplicación móvil de un editor/medio de comunicación y has seguido un enlace a una publicación recomendada y relacionada con esa publicación. Tus interacciones se registrarán para indicar que la publicación inicial sobre senderismo te ha resultado útil y que la misma ha tenido éxito a la hora de ganarse tu interés en la publicación relacionada. Esto se medirá para saber si deben publicarse más contenidos sobre senderismo en el futuro y para saber dónde emplazarlos en la pantalla de inicio de la aplicación móvil.
  • Se te ha presentado un vídeo sobre tendencias de moda, pero tu y otros usuarios habéis dejado de visualizarlo transcurridos unos 30 segundos. Esta información se utilizará para valorar la duración óptima de los futuros vídeos sobre tendencias de moda.

Se pueden generar informes basados en la combinación de conjuntos de datos (como perfiles de usuario, estadísticas, estudios de mercado, datos analíticos) respecto a tus interacciones y las de otros usuarios con el contenido publicitario (o no publicitario) para identificar las características comunes (por ejemplo, para determinar qué público objetivo es más receptivo a una campaña publicitaria o a ciertos contenidos).

  • El propietario de una librería que opera en Internet quiere contar con informes comerciales que muestren la proporción de visitantes que han visitado su página y se han ido sin comprar nada o que han consultado y comprado la última autobiografía publicada, así como la edad media y la distribución de género para cada uno de los dos grupos de visitantes. Posteriormente, los datos relacionados con la navegación que realizas en su página y sobre tus características personales se utilizan y combinan con otros datos para crear estas estadísticas.
  • Un anunciante quiere tener una mayor comprensión del tipo de público que interactúa con sus anuncios. Por ello, acude a un instituto de investigación con el fin de comparar las características de los usuarios que han interactuado con el anuncio con los atributos típicos de usuarios de plataformas similares en diferentes dispositivos. Esta comparación revela al anunciante que su público publicitario está accediendo principalmente a los anuncios a través de dispositivos móviles y que es probable que su rango de edad se encuentre entre los 45 y los 60 años.

La información sobre tu actividad en este servicio, como tu interacción con los anuncios o con el contenido, puede resultar muy útil para mejorar productos y servicios, así como para crear otros nuevos en base a las interacciones de los usuarios, el tipo de audiencia, etc. Esta finalidad específica no incluye el desarrollo ni la mejora de los perfiles de usuario y de identificadores.

  • Una plataforma tecnológica que opera con un proveedor de redes sociales observa un crecimiento en los usuarios de aplicaciones móviles y se da cuenta de que, en funciónde sus perfiles, muchos de ellos se conectan a través de conexiones móviles. La plataforma utiliza una tecnología nueva para mostrar anuncios con un formato óptimo para los dispositivos móviles y con un ancho de banda bajo a fin de mejorar su rendimiento.
  • Un anunciante está buscando una forma de mostrar anuncios en un nuevo tipo de dispositivo. El anunciante recopila información sobre la forma en que los usuarios interactúan con este nuevo tipo de dispositivo con el fin de determinar si puede crear un nuevo mecanismo para mostrar la publicidad en ese tipo de dispositivo.

El contenido que se presenta en este servicio puede basarse en datos limitados, como por ejemplo la página web o la aplicación que esté utilizando, tu ubicación no precisa, el tipo de dispositivo o el contenido con el que estás interactuando (o con el que has interactuado) (por ejemplo, para limitar el número de veces que se te presenta un vídeo o un artículo en concreto).

  • Una revista de viajes, para mejorar las experiencias de viaje en el extranjero, ha publicado en su página web un artículo sobre nuevos cursos que ofrece una escuela de idiomas por Internet. Las publicaciones del blog de la escuela se insertan directamente en la parte inferior de la página y se seleccionan en función de la ubicación no precisa del usuario (por ejemplo, publicaciones del blog que explican el plan de estudios del curso para idiomas diferentes al del país en el que este te encuentras).
  • Una aplicación móvil de noticias deportivas ha iniciado una nueva sección de artículos sobre los últimos partidos de fútbol. Cada artículo incluye vídeos alojados por una plataforma de streaming independiente que muestra los aspectos destacados de cada partido. Si adelantas un vídeo, esta información puede utilizarse para determinar que el siguiente vídeo a reproducir sea de menor duración.

Se puede utilizar la localización geográfica precisa y la información sobre las características del dispositivo

Al contar con tu aprobación, tu ubicación exacta (dentro de un radio inferior a 500 metros) podrá utilizarse para apoyar las finalidades que se explican en este documento.

Con tu aceptación, se pueden solicitar y utilizar ciertas características específicas de tu dispositivo para distinguirlo de otros (por ejemplo, las fuentes o complementos instalados y la resolución de su pantalla) en apoyo de las finalidades que se explican en este documento.

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No todos los discos duros y SSD valen para tu servidor NAS: guía de compra para no perder datos

Servidor NAS de QNAP con varios discos de almacenamiento (HDD, SSD SATA3 y también M.2 NVMe).
Un servidor NAS moderno puede albergar diferentes tipos de almacenamiento para optimizar el rendimiento y la capacidad. La elección correcta es crucial para un funcionamiento 24/7. Foto: Montaje de RedesZone

Cuando compramos un servidor NAS, tanto doméstico como empresarial, generalmente lo hacemos siempre sin almacenamiento (discos duros y unidades SSD). Dependiendo de la capacidad de almacenamiento y su velocidad, estos discos pueden costar incluso más dinero que el NAS, sobre todo si decidimos comprar unidades de gran capacidad (discos duros de más de 20TB, y almacenamiento SSD de 4TB). Un aspecto muy importante, es que el almacenamiento que compremos debe estar diseñado específicamente para entornos de servidores, donde tengamos el equipo funcionando 24/7 y con una alta carga en lectura y escritura. No es recomendable instalar un disco convencional de usuario doméstico, porque su vida útil se reduce muchísimo. Hoy en RedesZone os vamos a explicar algunas características en las que debes fijarte antes de comprar, y os presentamos una selección de los discos más recomendados, basada en un análisis exhaustivo de sus especificaciones técnicas, y también algunos de ellos son los que hemos analizado en RedesZone al usar servidores NAS.

Los fabricantes de discos duros y unidades SSD, disponen en su catálogo desde hace muchos años, dispositivos de almacenamiento que están diseñados exclusivamente en entornos de servidores NAS. Hay que diferenciar claramente entre servidores de altas prestaciones (en los datacenter) que suelen usar gamas de discos duros como Seagate EXOS o WD UltraStar, donde necesitan un gran rendimiento y no importa el ruido que generan, respecto a las gamas de servidores NAS para un ámbito doméstico, o de pequeñas y medianas empresas, donde la importancia del ruido sí es reseñable.

¿Por qué comprar un disco duro o SSD especial para NAS?

Los servidores NAS son equipos que suelen estar permanentemente encendidos, esto significa que sus discos duros y unidades SSD siempre están funcionando en el sistema. Otro aspecto muy importante, es que podemos tener muchos servicios corriendo, los cuales realizan lecturas y escrituras en el almacenamiento de forma continua. Si usas tu NAS como router instalando un sistema como pfSense virtualizado, o bien tienes un Home Assistant OS virtualizado para controlar toda la domótica de casa, debes saber que tus discos o SSD están continuamente leyendo y escribiendo. Con el paso de las semanas, meses y años, estas unidades de almacenamiento tienen muchos TB escritos, algo que los discos duros o SSD domésticos no están preparados para soportar, y llegará un momento (más pronto que tarde) que fallen, y tengas que reconstruir el RAID que tuvieras configurado.

Primer plano de la instalación de un disco duro Toshiba N300 de 3,5 pulgadas en la bandeja de un servidor NAS QNAP TVS-h1288X
Los discos duros como el Toshiba N300 están diseñados con sensores de vibración para funcionar de forma fiable en chasis con múltiples unidades. Foto: RedesZone

Comparativa de discos duros para NAS vs convencionales

En el caso de los discos duros orientados a servidores NAS respecto a los de ámbito doméstico, las principales diferencias están en lo siguiente:

  • Carga de trabajo anual: pueden funcionar hasta unos 180TB escritos al año, aunque depende del modelo. En los discos para entornos domésticos, esta cifra se reduce a unos 55TB anuales. Los 180TB anuales equivale a escribir y reescribir casi 500 GB de datos cada día del año, por lo que es adecuado para un NAS doméstico donde tengamos backups diarios, descargas etc. Hay modelos más avanzados que permiten hasta 550TB anuales, son los modelos «Pro».
  • Firmware: el firmware está optimizado para NAS, donde podamos formar un RAID y proporcionar datos adicionales vía S.M.A.R.T para saber con todo detalle qué es lo que sucede. Los discos de escritorio no tienen esto.
  • Tecnología de grabación: los discos duros para NAS usan la tecnología CMR que es mejor para cargas mixtas y para escritura. Los discos de escritorio suelen ser SMR, que tienen menor rendimiento de escritura, aunque permiten mayor densidad (discos con mayor capacidad).
  • Los discos para NAS o servidores tienen sensores de vibración para corregir oscilaciones, los discos convencionales no lo tienen.
  • El MTBF (tiempo medio entre fallos) suele ser de 1 millón de horas para los discos duros para NAS, reduciéndose a menos de la mitad en el caso de los discos convencionales.
  • Ruido: generalmente los discos para NAS hacen más ruido, porque son más rápidos y estables para un uso continuado.
Discos duros de 3,5'' Toshiba N300 de 10TB para el QNAP TVS-h1288X
Los discos duros de 3,5» Toshiba N300 están diseñados específicamente para servidores NAS. Foto: Captura de RedesZone

Si utilizas un disco duro para NAS en un PC no notarás mucha mejoría, pero estarás pagando un precio más alto por fiabilidad y características que no necesitarás. Sin embargo, si decides instalar un disco convencional en un NAS, debes saber que acortará mucho su vida útil, provocar errores aleatorios en escritura, e incluso podrías degradar el RAID y perder datos, por lo que no se recomienda para este tipo de uso.

¿Qué disco para NAS necesitas realmente?
Factor a considerar¿Por qué es importante?Mi nivel de prioridad
Carga de trabajo (Doméstico vs. Profesional)Un NAS doméstico rara vez supera los 50TB/año. Un entorno de oficina con 5+ usuarios puede superar fácilmente los 180TB/año. Un disco estándar en un entorno pro fallará prematuramente.☐ Uso doméstico/ligero
☐ Oficina/Uso intensivo
Nivel de ruido (dB)Un disco de 7200RPM como el Toshiba N300 (unos 33 dB) es audible y puede ser molesto en un salón. Un WD Red Plus (unos 28 dB) es significativamente más silencioso.☐ El silencio es oro
☐ El ruido no importa (NAS aislado)
Perfil de uso (Almacenamiento vs. Caché Rápida)Para almacenar grandes archivos (películas, backups), un HDD es lo más rentable. Para acelerar el acceso a máquinas virtuales o bases de datos, una caché SSD NVMe es imprescindible.☐ Almacenamiento masivo
☐ Máxima velocidad de acceso

Comparativa de unidades SSD para NAS vs convencionales

En el caso de las unidades de SSD, ya sean las de 2,5» con interfaz SATA3, o bien los modelos M.2 NVMe, la diferencia no solamente está en la velocidad de lectura y escritura secuencial, las cuales pueden variar dependiendo del modelo elegido, sino que las diferencias más significativas son las siguientes:

  • Velocidad aleatoria: en el caso de las unidades de NAS, suelen ser muy altas, pero sobre todo consistentes, sin subidas y bajadas en el rendimiento. Los modelos domésticos suelen ser más bajas e inconsistentes. Lógicamente, debemos comparar siempre modelos SATA3 de 2,5» con otros modelos con la misma tecnología, no tiene sentido comparar los IOPS de un modelo SATA3 respecto a un NVMe (que son mucho más altos).
  • Latencia: el firmware de los modelos para NAS está optimizado para cargas constantes y predictivas, de hecho, los fabricantes suelen tener varios tipos (unos orientados a lecturas intensivas, otros a escrituras intensivas, y otros mixtos).
  • Carga de trabajo anual: estos discos para NAS suelen tener unos TB escritos muy elevados, de unos 3500TB aproximadamente, mientras que los modelos domésticos suelen tener unos 1200TB. Hay que tener en cuenta que estos discos para NAS están diseñados para un uso muy intensivo, 24/7 y el uso de almacenamiento en RAID.
  • Protección frente a pérdida de energía: con el fin de proteger los datos, los SSD para NAS suelen tener un sistema basado en hardware para que, en un corte de energía, no perder datos.
  • Función S.M.A.R.T avanzada: normalmente estos discos permiten tener datos de SMART muy avanzados, con estadísticas detalladas del uso y fiabilidad.
  • El MTBF (tiempo medio entre fallos) suele ser de 2 millones de horas, mientras que los modelos domésticos suelen ser de 1 millón.
Instalación de SSD en el NAS QNAP TVS-h1288X
Unidades SSD de Kingston específica para NAS y servidores. Foto: RedesZone

Como podéis ver, la diferencia es clara de las unidades SSD orientada a servidores y NAS, respecto a los modelos que son de ámbito doméstico. Es muy importante que te fijes bien en estas especificaciones en las unidades que vayas a comprar. Dentro de los SSD de servidores y NAS, tenemos diferentes gamas de unidades SSD que son más baratos o caros dependiendo de su rendimiento y especificaciones técnicas, pero todos ellos son idóneos para este tipo de uso 24/7.

Discos duros para servidores

Las principales marcas de discos duros disponen de modelos específicamente orientados para servidores NAS. Dentro de cada familia de discos duros para servidores, tenemos los de gama media y los de gama alta, para diferenciar los NAS domésticos y de PyMEs, y los servidores más empresariales. A continuación, podéis ver algunas diferencias entre ellos.

Seagate

Los discos duros de Seagate orientados a NAS son los IronWolf, dentro de esta gama tenemos los IronWolf y los IronWolf Pro, estos últimos están diseñados para servidores más grandes que usan más bahías para discos. A continuación, tienes algunas características generales de ambas gamas:

  • IronWolf: discos duros de entre 1TB y 12TB de capacidad, todos usan la tecnología CMR, los modelos con mayor capacidad (10TB y 12TB) son de helio y el resto de la gama son de aire. La velocidad secuencial es de 210MB/s, con una velocidad de giro de 7.200 RPM y 256MB de caché. El tiempo medio entre fallos es de 1 millón de horas. Este disco duro está orientado a NAS domésticos, de pequeñas empresas y oficinas, y con una carga de trabajo anual de hasta 180TB cada año. Permiten instalarse en equipos de hasta 8 bahías como máximo. Podéis ver el resto de especificaciones en su web oficial.
  • IronWolf Pro: discos duros de entre 2TB y 32TB de capacidad, todos usan la tecnología CMR, los modelos con mayor capacidad son de helio (a partir de 10TB) y el resto de la gama son de aire. La velocidad secuencial es de 210MB/s o algo superior, con una velocidad de giro de 7.200 RPM. Hasta los 20TB de capacidad tenemos 256MB de caché, a partir de esta capacidad es de 512MB de caché. El tiempo medio entre fallos es de hasta 2,5 millones de horas. Este disco duro está orientado a NAS empresariales, tanto de medianas empresas como grandes empresas donde tenemos servidores con más de 8 bahías.
Toshiba N300: Pros y contras
ProsContras
Excelente reputación de fiabilidad: Ampliamente elogiado en comunidades técnicas por su baja tasa de fallos a largo plazo en despliegues reales.Es el más ruidoso de los tres: Las reviews técnicas lo sitúan como el disco con mayor nivel de ruido, haciéndolo inadecuado para entornos sensibles al sonido.
Rendimiento sostenido a 7200 RPM: Ofrece velocidades de transferencia secuencial muy competitivas (hasta 280MB/s según el modelo), ideal para grandes transferencias de archivos.Mayor consumo energético: Su rendimiento implica un consumo ligeramente superior en comparación con modelos de 5400 RPM, un factor a considerar en NAS con muchas bahías.

Como podéis ver, dependiendo de la gama que elijamos, tendremos mayores características. Para un usuario doméstico el modelo IronWolf le servirá perfectamente, sin necesidad de irse al modelo Pro. Algo que nos gustaría destacar es el ruido, el IronWolf es bastante más silencioso que el modelo Pro, es algo que debes tener en cuenta.

WD

Los discos duros de WD orientados a NAS son los Red, dentro de esta gama tenemos los Red Plus y los Red Pro, estos últimos están diseñados para servidores más grandes que usan más bahías para discos, son el equivalente a Seagate IronWolf Pro. A continuación, tienes algunas características generales de ambas gamas:

  • Red Plus: discos duros de entre 1TB y 12TB de capacidad, todos usan la tecnología CMR. Dependiendo del modelo tendremos mayor velocidad o menos velocidad máxima, así como la velocidad de giro (RPM) y los MB de caché. Por ejemplo, el modelo de 10TB de capacidad tiene 7200 RPM con una velocidad de hasta 260MB/s y un caché de 512MB de capacidad. Estos discos tienen una resistencia de hasta 180TB escritos anualmente y un tiempo medio entre fallos de 1 millón de horas. Este modelo es ideal para entornos domésticos, de pequeña oficina, y pequeñas empresas que tengan servidores o NAS hasta 8 bahías.
WD Red Plus: Pros y contras clave
ProsContras
Funcionamiento muy silencioso: Sus especificaciones reportan niveles de ruido de solo 28 dB, lo que lo convierte en una opción ideal para NAS ubicados en salones u oficinas.Carga de trabajo limitada para empresas: Su límite de 180TB/año es insuficiente para entornos con más de 8 bahías o uso intensivo concurrente, donde los modelos Pro (550TB/año) son necesarios para garantizar la fiabilidad.
Tecnología CMR en toda la gama: Garantiza un rendimiento de escritura consistente, crucial para reconstrucciones de RAID y cargas de trabajo mixtas, a diferencia de la tecnología SMR presente en algunos discos de escritorio.Garantía estándar de 3 años: Mientras que los modelos Pro ofrecen 5 años, reflejando una menor vida útil esperada bajo cargas de trabajo muy altas.
  • Red Pro: discos duros de entre 2TB y 26TB de capacidad, todos usan la tecnología CMR. Dependiendo del modelo elegido tendremos unas características u otras. Por poner un ejemplo con el modelo de 16TB de capacidad, este disco permite una velocidad de hasta 259MB/s, tiene un giro de 7200RPM y un caché de 512MB. Todos estos discos están preparados para cargas de trabajo de hasta 550TB al año, disponen de un tiempo medio entre fallos de 2,5 millones de horas. Este disco duro está orientado a NAS empresariales a partir de 8 bahías sin ningún límite.

En este caso, los WD son de los discos duros más silenciosos que podemos comprar, por lo que si vas a usarlos para entornos domésticos son ideales para que no se oiga nada. Como podéis ver, dependiendo de qué gama compremos y qué modelo exacto, tendremos unas características u otras.

Toshiba

Toshiba es uno de los fabricantes de discos duros con mayor fiabilidad, hay varios estudios de durabilidad, como los que publica Backblaze anualmente, y siempre suelen mostrar una tasa de fallo muy baja en comparación con otros. Eso sí, estos discos orientados a NAS son muy ruidosos, si no te importa porque tienes el NAS en un armario rack y está aislado, son la opción perfecta. Si te importa el ruido y quieres que sean silenciosos, entonces mejor compra WD Red o Seagate IronWolf (no el Pro)

  • N300: discos duros de entre 4TB y 22TB de capacidad, todos usan la tecnología CMR. Todos estos discos tienen una velocidad de 7200 RPM con un caché de 512MB, tienen un rendimiento de unos 280MB/s aproximadamente. Este modelo es perfecto para funcionamiento 24/7 en servidores con hasta 8 bahías para discos duros, tiene un diseño de alta resistencia. Los modelos de 12TB hasta 22TB tienen helio en lugar de aire, así que tendremos menos consumo energético y aumenta la densidad del almacenamiento. Todos estos discos están preparados para cargas de trabajo de hasta 180TB al año, disponen de un tiempo medio entre fallos de 1,2 millones de horas.

Como podéis ver, estos discos duros de Toshiba tienen muy buenas especificaciones, de hecho, son frecuentemente citados en foros de profesionales de IT como una elección fiable para su uso a largo plazo, de hecho, son los discos que nosotros usamos en nuestro NAS profesional y llevan funcionando 6 años sin problemas.

Tabla comparativa: Modelos principales para NAS
ModeloIdeal para...Nivel de ruido estimadoFiabilidad / DurabilidadUso recomendado
WD Red PlusNAS domésticos y pequeñas oficinas de hasta 8 bahíasBajo180 TB/año carga; MTBF 1M horas; 7200 RPM; 5 años garantíaDoméstico / PyME
WD Red ProSistemas NAS empresariales con requisitos de alta disponibilidadBajo550 TB/año carga; MTBF 2,5M horas; sensores multieje y amortiguación de vibracionesPyME / Empresa
Seagate IronWolfNAS multiusuario hasta 8 bahías con rendimiento balanceadoMedio180 TB/año carga; MTBF 1M horas; 7200 RPM; 5 años garantíaDoméstico / PyME
Seagate IronWolf ProEntornos empresariales con demanda intensiva 24/7Medio-Alto550 TB/año carga; MTBF 2,5M horas; 7200 RPM; 5 años garantíaPyME / Empresa
Toshiba N300NAS con hasta 8 bahías con rendimiento balanceado.Alto180 TB/año carga; MTBF 1,2M horas; 7200 RPM; 5 años garantíaDoméstico / PyME

SSD de 2,5» SATA3 para NAS

En el caso de las unidades SSD de 2,5», si bien la velocidad de lectura y escritura que conseguiremos será siempre la máxima de la interfaz de datos (SATA3), tenemos unas unidades SSD que están diseñadas para aguantar cargas de trabajo mucho más exigentes, con el fin de que tengamos una mayor durabilidad. Hay varias marcas que tienen unidades SSD para NAS como WD, Kingston y también Seagate, en RedesZone hemos probado varias unidades de estas marcas de forma intensiva en los análisis de NAS, por lo que os recomendamos cualquiera de ellas.

El modelo WD Red SA500 es el modelo estrella de la marca, tiene un rendimiento de lectura secuencial de 560MB/s y escritura secuencial de 520MB/s, la lectura aleatoria es de 87K IOPS y la escritura aleatoria es de 83K IOPS, con una resistencia de 1.300TB de escritura, y una garantía de 5 años. Estas unidades son perfectas para usarlas como caché SSD en el NAS, e incluso crear un conjunto de almacenamiento con todo SSD.

Este modelo Kingston DC600M es de gama más alta, dependiendo de la capacidad del disco, tendremos unas características diferentes. El modelo de 1,92TB de capacidad tiene un rendimiento de lectura secuencial de 560MB/s y escritura secuencial de 530MB/s, la lectura aleatoria es de 94K IOPS y la escritura aleatoria es de 78K IOPS, con una resistencia de 1,66DWPD (escrituras en la unidad diarias equivalentes a la capacidad). El tiempo medio entre fallos es de 2 millones de horas, y tenemos una garantía de 5 años.

Como podéis ver, en ambos casos estamos hablando de unidades muy resistentes y diseñadas para este tipo de uso y entornos exigentes.

M.2 NVMe de altas prestaciones

Las unidades SSD M.2 NVMe son muy populares en los NAS y servidores como caché SSD, o directamente para crear un conjunto de almacenamiento con unidades de altísima velocidad. En este aspecto, tenemos varias marcas muy recomendables como WD, Seagate y también Kingston, sin embargo, merece especial atención los SSD de Samsung, populares por su robustez y con una fiabilidad realmente buena. Dependiendo del modelo de SSD, podemos tener NVMe con interfaz PCie 3.0 x4, PCIe 4.0 e incluso PCIe 5.0, por lo que hablar de velocidades no tiene mucho sentido al haber una gran variedad de modelos y tecnologías, además, no todos los NAS soportan siempre el último estándar PCIe 5.0 para conseguir la máxima velocidad.

Unidades SSD NVMe del servidor NAS QNAP TVS-h1288X
Las unidades SSD NVMe de Samsung no están orientadas a NAS, pero tienen mayor rendimiento. Foto: RedesZone

Desde RedesZone os vamos a recomendar varios modelos de unidades M.2 NVMe en su versión de 2TB de capacidad, todos ellos son perfectos para instalarlos en tu NAS y usarlo de forma intensiva 24/7.

El primero es el WD Red SN700 2TB, un modelo que tiene tecnología PCIe 3.0 x4, con una velocidad de lectura secuencial de 3.400MB/s y una escritura secuencial de 2.900MB/s. La velocidad de lectura aleatoria es de 480K IOPS y la escritura aleatoria es de 540K IOPS, además, tenemos una resistencia de 2.500TB escritos. Gracias a estas características, tenemos la posibilidad de realizar una carga de trabajo exigente durante mucho tiempo.

El segundo es el Seagate IronWolf 510 2TB, un modelo que tiene tecnología PCIe 3.0 x4, con una velocidad de lectura secuencial de 3.150MB/s y una escritura secuencial de 850MB/s. La velocidad de lectura aleatoria es de 270K IOPS y la escritura aleatoria es de 25K IOPS, además, tenemos una resistencia de 3.500TB escritos y un tiempo medio entre fallos de 1,8 millones de horas. Este modelo es claramente más lento que el anterior, pero tiene una mayor resistencia en TB anuales, por lo que, si escribes muchos datos, este modelo te durará mucho más.

El tercero es el Samsung 990 EVO Plus 2TB, un modelo que no está diseñado para entornos NAS exigentes, pero que sí es muy recomendable por su gran relación calidad-precio. Este modelo tiene tecnología PCIe 5.0 x2 y PCIe 4.0 x4 (soporta ambos). Es capaz de proporcionar una velocidad de hasta 7250MB/s en lectura secuencial y hasta 6300MB/s en escritura secuencial. La velocidad de lectura aleatoria es de 1M IOPS y la escritura aleatoria es de 1,35M IOPS, además, tenemos una resistencia de 1.200TB escritos anuales y un tiempo medio entre fallos de 1,5 millones de horas.

Como podéis ver, esta unidad de Samsung es mucho más rápida que los anteriores SSD, pero la durabilidad es claramente inferior a ellos. Las unidades SSD para NAS siempre van a tener una mayor durabilidad porque son entornos exigentes donde se escribe de forma continuada. Dependiendo del uso que le vayas a dar, podrás optar por unidades más resistentes (WD, Seagate e incluso Kingston) pero más lentas, o bien Samsung que es más rápida pero menos resistente.

¿Necesito todos los tipos de discos instalados en mi NAS?

Todos los NAS hoy en día están preparados para tener varios tipos de discos, tanto discos duros de 3,5», como también bahías para unidades SSD de 2,5» e incluso ranuras M.2 para instalar unidades NVMe de alto rendimiento. El motivo de tener varios tipos de almacenamiento, es que cada SSD está orientado a un objetivo diferente:

  • Discos duros de 3,5»: está orientado a proporcionar capacidad de almacenamiento, lo habitual es configurar un RAID 5 o RAID 6 para protegernos frente a la rotura de uno o varios discos del conjunto de almacenamiento. Debemos recordar los niveles de RAID, si instalamos tres discos duros de 10TB de capacidad cada uno y los configuramos en RAID 5, el espacio aprovechable es de tan solo 20TB (y no 30TB), ya que permite la rotura de un disco. Si instalamos cuatro discos duros de 10TB de capacidad cada uno y los configuramos en RAID 6, el espacio aprovechable es de tan solo 20TB (y no 40TB), ya que permite la rotura de dos discos. Por este motivo, es tan importante comprar discos duros bastante grandes y montar un RAID 5 o un RAID 6 para proteger todos los datos frente a la rotura de un disco.
  • Discos SSD de 2,5»: suelen usarse para caché SSD, con el objetivo de mejorar el rendimiento en lectura y/o escritura del conjunto de almacenamiento principal. En este conjunto de almacenamiento tendremos una configuración RAID 0 si queremos la máxima velocidad, y una configuración de RAID 1 si no queremos tener pérdida de datos. Nuestra recomendación es que uses siempre RAID 1 si tienes dos discos, para evitar cualquier problema con la integridad de los datos. Lo bueno de este tipo de SSD, es que apenas se calientan cuando los estás escribiendo o leyendo, algo que no ocurre con los NVMe que tienen unas temperaturas mucho más elevadas.
  • Discos SSD NVMe: son los más rápidos, suelen usarse como conjunto de almacenamiento donde instalar los contenedores Docker, y también donde instalar las máquinas virtuales que tengas levantadas. Por supuesto, cualquier uso donde el requisito indispensable sea la rapidez, debe ir aquí. Una muy buena opción es tener aquí bases de datos grandes, donde necesitemos la máxima velocidad de búsqueda. Un aspecto importante, es que estas unidades se «desgastan» bastante según el uso, por este motivo, es recomendable elegir un SSD duradero como los que os hemos recomendado. Hoy en día, si vas a hacer un uso intensivo de lectura y escritura, es totalmente necesario contar con un SSD NVMe para que todo funcione rápidamente. Por ejemplo, podrías instalar un modelo LLM de IA en local, aunque esto no solamente necesita de un almacenamiento rápido, sino también de un buen procesador y una GPU a ser posible.

Hay sistemas operativos, como QuTS hero del fabricante QNAP, que disponen de un sistema de Qtier para gestionar los archivos de forma eficiente y completamente automática. El NAS decidirá por sí mismo dónde colocar un determinado archivo, si en el disco duro (si accedemos poco a él), o bien en las unidades SSD (si accedemos muchas veces), para que siempre tengamos la máxima velocidad posible, y también la mejor experiencia de usuario. Aunque siempre podemos «organizar» nosotros toda la información, lo cierto es que, si hay un sistema que lo hace de forma inteligente en función de los accesos, es mucho mejor. En nuestro caso personal, usamos los tres tipos de almacenamiento de la siguiente forma:

  • Unidades NVMe: datos del propio sistema operativo QuTS hero, con el conjunto de almacenamiento en RAID 1. Aquí tenemos las máquinas virtuales de Virtualization Station, y también los contenedores Docker que usamos con Container Station.
  • Unidades SSD de 2,5»: usamos un conjunto de almacenamiento en RAID 1, y lo utilizamos para caché SSD de lectura y escritura. Estos discos SSD están asociados al conjunto de almacenamiento donde tenemos los discos duros.
  • Discos duros: tenemos un total de cuatro discos duros en configuración RAID 5, por lo que se nos puede romper un único disco sin perder datos. En este conjunto de almacenamiento tenemos habilitado el caché SSD, tanto en lectura como en escritura.

Con esta combinación de almacenamiento y uso, el rendimiento que obtenemos a la hora de usar el NAS es óptimo.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no debo usar un disco duro de escritorio en un servidor NAS?
Los discos de escritorio no están diseñados para funcionar 24/7. Tienen una menor tolerancia a las vibraciones, una carga de trabajo anual muy inferior (55TB vs 180TB en modelos normales vs 550TB en los modelos Pro) y un firmware no optimizado para entornos RAID, lo que reduce drásticamente su vida útil y aumenta el riesgo de pérdida de datos.
¿Qué es la tecnología CMR y por qué es importante para un NAS?
CMR (Conventional Magnetic Recording) es una tecnología de grabación que permite un rendimiento de escritura más consistente y fiable, especialmente en cargas de trabajo mixtas (lectura y escritura simultánea), algo típico en un NAS. CMR es claramente superior a la tecnología SMR, común en discos de escritorio, para este tipo de uso.
¿Son los discos duros para NAS más ruidosos que los convencionales?
Generalmente sí. Los discos para NAS están construidos para ser más robustos y rápidos, los más silenciosos son los WD Red, después los Seagate, y los más ruidosos son los Toshiba.
¿Qué significa MTBF y cómo se interpreta?
MTBF (Mean Time Between Failures o Tiempo Medio Entre Fallos) es una estadística que indica la fiabilidad de un disco. Un MTBF de 1 millón de horas significa que tiene una mayor durabilidad y una menor probabilidad de fallo, en comparación con los discos convencionales.
Para un NAS, ¿es mejor usar discos duros o unidades de estado sólido?
Depende del uso. Los HDD (discos duros) ofrecen una mejor relación capacidad/precio, ideal para almacenar grandes volúmenes de datos. Los SSD proporcionan una velocidad de acceso y transferencia muy superior, siendo perfectos para caché, ejecutar máquinas virtuales o aplicaciones que requieran alto rendimiento.
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