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H3C S10500X-G Serie Orthogonale CLOS+ Architektur Kernschalter High End

H3C S10500X-G Serie Orthogonale CLOS+ Architektur Kernschalter High End

Markenbezeichnung: H3C
Modellnummer: S10500X-G-Serie
Mindestbestellmenge: 1
Preis: Subject to the specific model and configuration
Zahlungsbedingungen: T/T
Lieferfähigkeit: bis zu 45 Tage
Detailinformationen
Herkunftsort:
China
Verpackung Informationen:
Einzelheiten zum jeweiligen Modell finden Sie im Hardware-Spezifikationsblatt.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
bis zu 45 Tage
Hervorheben:

H3C S10500X500X-G Schalter

,

Kernschalter der Serie H3C S10500X-G

Produktbeschreibung

3D-Anzeige

Der H3C S10500X-G ist eine High-End-Switch-Serie, die für die Kernschicht in intelligenten Campus- und Rechenzentrumsumgebungen konzipiert ist. Angetrieben vom H3C COMWARE 7 Netzwerkbetriebssystem bietet der S10500X-G eine umfassende Funktionssuite, die auf Campus- und Rechenzentrumsumgebungen zugeschnitten ist und eine sichere und flexible Plattform für verschiedene Arten von Netzwerkverkehr bietet. Architektonisch verwendet der S10500X-G eine branchenführende orthogonale CLOS+-Weiterleitungsarchitektur, die langfristige Netzwerkkapazitäten gewährleistet und den S10500X-G in die Lage versetzt, über Jahre hinweg ein Hochleistungsnetzwerk aufzubauen. In Bezug auf Dienste bietet der S10500X-G mit PoE++-Fähigkeit, EERN-Technologie (Enhanced Ethernet Ring Network) und einer Vielzahl von GE/10GE/25GE/40GE/100GE/400GE-Karten sowie einem Wireless-AC-Modul komplette Lösungen für eine breite Palette von Szenarien. Um die Betriebskontinuität des Netzwerks zu gewährleisten, bietet der S10500X-G eine Carrier-Grade-Zuverlässigkeit und verfügt über redundante Designs für Schlüsselkomponenten, einschließlich der Engine-Einheiten (MPU), Switch-Fabric-Einheiten, Lüfterschächte und Netzteile. Darüber hinaus verfolgt der S10500X-G eine grüne und umweltfreundliche Designphilosophie mit einem intelligenten Kühlsystem und reduziertem Stromverbrauch zur Förderung der Energieeffizienz.

Carrier-Grade-Zuverlässigkeit
  • Hardware BFD: zur Gewährleistung der Netzwerkkontinuität.
  • M-LAG (Multichassis Link Aggregation, abgeleitet von DRNI): Bietet Redundanz auf Geräteebene und Lastverteilung über das einfachste Link-Aggregation-Protokoll.
  • IRF2 (Intelligent Resilient Framework): Geräte-Zuverlässigkeitstechnologie, die mehrere Switches zu einem virtuellen IRF-System virtualisiert, um Verfügbarkeit und Skalierbarkeit auf Rechenzentrumsniveau zu bieten und gleichzeitig die Verwaltungskomplexität zu vereinfachen. Ein IRF2-System kann über eine Distanz von 80 km gebildet werden.
  • Unterstützt eine Vielzahl von Hochverfügbarkeitsfunktionen wie NSR, ISSU, Graceful Restart, Smartlink usw.
  • Redundantes Design über Schlüsselkomponenten, einschließlich MPUs, Switch Fabric Units, Lüfterschächten, Netzteilen, sogar Netzschaltern, maximiert die Systemverfügbarkeit und schützt das Gerät vor Notfällen und unerwarteten Bedingungen.
  • Schlüsselkomponenten, einschließlich MPU, SFU, Line Cards, Lüfterschächten, Netzteilen, sind Hot-Swap-fähig.
  • Die H3C S10500X-G-Serie kann mit einer Carrier-Grade-Zuverlässigkeit von 99,999 % auf einem hohen Stabilitätsniveau betrieben werden.
Hohe Leistung
  • Mit einer Weiterleitungsarchitektur auf Rechenzentrumsniveau, nicht-Backplane Orthogonal CLOS+, die eine Slot-Bandbreite von bis zu 3,1 Tbit/s* (bidirektional) auf S10506X-G/S10506X-G-PoE und 4,6 Tbit/s* (bidirektional) auf S10508X-G/S10512X-G/S10512X-G-PoE bietet.
  • Konform mit 40G-, 100G- und 400G-Ethernet-Standards, Line Cards mit hoher Portdichte für 40G und 100G zum Aufbau eines Hochgeschwindigkeitsnetzwerks. Der S10500X-G ist führend im 400G-Campus-Szenario, erhöht die Bandbreite zwischen Campus-Standorten dramatisch, beseitigt Bandbreitenengpässe und macht den S10500X-G auch für Rechenzentrumsszenarien im Zeitalter der KI geeignet.
  • Die EERN-Lösung (Enhanced Ethernet Ring Network) des S10500X-G bietet den optimalsten Vorschlag für den Aufbau von Ringstruktur-Netzwerken über große Entfernungen. Ringstrukturen werden häufig in den Branchen Transport, Metro, Eisenbahn und Fertigung eingesetzt. Im Vergleich zu anderen Software-Ring-Protokollen wie RRPP und ERPS ist die Bandbreite von EERN viel höher, wobei jeder Ring ein 200G-Ring ist und die Entfernung zwischen zwei Standorten bis zu 80 km betragen kann, und die Umschaltzeit ist viel schneller, weniger als 3 ms. Da EERN auf Layer 1,5 läuft, können typische Ethernet-Protokolle auf EERN laufen. Mit EERN müssen Kunden nicht mehr auf ein WAN-System zurückgreifen, um ein Fernringnetzwerk für ihr Geschäft aufzubauen. EERN kann ihre neue und kostengünstigste Lösung sein.
  • Umfassende Systemoptimierung ermöglicht es dem S10500X-G, den Datenverkehr innerhalb von 100 Sekunden nach dem Einschalten weiterzuleiten, wodurch die Serviceunterbrechungszeit erheblich reduziert wird.
  • Extrem niedrige Weiterleitungsverzögerung, die bis zu <1 µs betragen kann, um eine flüssige Nutzung zu gewährleisten.
  • *: 'Bidirektional' bedeutet Senden + Empfangen, z. B. 4,6 Tbit/s = 2,3 Tbit/s Sende-Richtung + 2,3 Tbit/s Empfangs-Richtung.
Fortschrittliche Architektur

Der S10500X-G integriert die folgenden fortschrittlichen Designs:

  • Übernahme der Weiterleitungsarchitektur auf Rechenzentrumsniveau, CLOS+-Architektur und Non-Backplane-Design, vollständige Trennung der Weiterleitungsebene und Steuerebene, was dem S10500X-G eine hohe Bandbreiten-Skalierbarkeit verleiht und Kunden beim Aufbau eines nicht-blockierenden Campus-Netzwerks unterstützt.
  • Die orthogonale Verbindung von Switching-Fabric-Modulen und Service-Karten-Modulen eliminiert Leiterbahnen auf der Backplane und reduziert somit signifikant Signalabschwächung und Datenübertragungsverzögerung.
  • Kompaktes Chassis-Design, kleiner, leichter, z. B. S10506X-G, beherbergt 6 Line-Card-Slots in einem 10U-Hochleistungs-CLOS+-Switch, der auch in einen normalen 600-mm-Tiefen-Rackschrank passt und somit den Platz im Rackschrank erheblich spart.
Verteiltes System mit Multi-Engines

Die S10500X-G-Serie verwendet ein verteiltes Systemdesign für Steuerungs-, Erkennungs- und Wartungs-Engines, um eine leistungsstarke Steuerungsfähigkeit und Millisekunden-HA zu bieten.

  • Verteilte Steuerungs-Engines: Jede Servicekarte ist mit einem Steuerungs- und Verarbeitungssystem integriert. Sie kann verschiedene Pakete auf der Steuerebene effizient verarbeiten und präzise Steuerung für Protokollpakete bieten, um Angriffe auf die Steuerebene zu vermeiden.
  • Verteilte Erkennungs-Engines: Jede Servicekarte kann BFD oder OAM einsetzen, um Fehler in Millisekunden zu erkennen und mit Protokollen der Steuerebene für schnelles Failover und Konvergenz zu interagieren, um die Servicekontinuität zu gewährleisten.
  • Verteilte Wartungs-Engines: Das intelligente CPU-System unterstützt intelligentes Energiemanagement und Statusüberwachung für Schlüsselkomponenten. Es kann Stromimpulse, elektromagnetische Strahlung und Stromverbrauch reduzieren und die Lebensdauer des Geräts verlängern.
Hochdichte PoE-Lösung

S10500X-G Multigigabit Ethernet PoE++ Lösung: Mit einer 48*10G Multigigabit PoE++ Karte kann der S10500X-G eine einfach zu implementierende Lösung bieten, die mit dem Geschäft der Kunden wachsen kann. Sie bringt die fünffache aktuelle Geschwindigkeit in den Arbeitsplatz, indem sie direkt in die vorhandene Verkabelungsinfrastruktur eingesteckt wird, die Netzwerkkapazität ohne Unterbrechung des Geschäfts aufrüstet und 15W, 30W, 60W und bis zu 90W (802.3bt Standard) PoE-Ausgang liefert, um mehr Endgeräte zu versorgen – IP-Telefone, IPTVs, Kameras usw.

Sicherheitsgarantie
  • MACsec (256 Bit) Fähigkeit: MACsec, eine branchenübliche Point-to-Point-Sicherheitstechnologie auf Link-Layer-Ebene, wird über alle Ports der SF-Serie-Karten unterstützt und schützt das Netzwerk vor Sicherheitsbedrohungen auf tiefster Datenebene.
  • Trusted Computing: Mit dem integrierten TPM hebt der S10500X-G den Sicherheitsgrad von Switches auf eine neue Ebene und bietet mehrere Funktionen wie Zertifikatsausstellung und Geräte-Selbstprüfungsfunktionen, um ein sichereres Netzwerk aufzubauen.
Leistungsspezifikationen
Element S10500X-G
VLAN 4K
VLAN-Schnittstelle 4K
MSTP-Instanzen 64
PVST/PVST+-Instanzen 126
Jumbo-Frame-Länge 13312
DHCP-Sicherheitsbenutzer 16K
QOS-Weiterleitungs-Warteschlangen 8
MAC-Adresseneinträge 720.896 (Max)
IPv4 ARP-Einträge 96.230 (Max)
IPv6 ND-Einträge 81.350 (Max)
IPv4-Routing-Einträge 780.288 (Max)
VRF 4K (Max)
IPv4 ACL-Einträge Eingehend: 26K (Max)
Ausgehend: 2K (Max)
IPv6 ACL-Einträge Eingehend: 8K (Max)
Ausgehend: 1K (Max)
L2-Multicast-Einträge 8K (Max)
IPv6-Routing-Einträge 278.528 (Max)
IPv4-Multicast-Einträge 8K (Max)
IPv6-Multicast-Einträge 8K (Max)
Puffer 36MB (Max)
Hardware-Spezifikationen
Funktionen S10506X-G
S10506X-G-PoE
S10508X-G S10512X-G
S10512X-G-PoE
Switching-Kapazität 43,2 Tbit/s / 76,8 Tbit/s* 57,6 Tbit/s / 153,6 Tbit/s* 86,4 Tbit/s / 230,4 Tbit/s*
Weiterleitungskapazität 19200 Mpps 25600 Mpps 68400 Mpps
MPU-Slots 2
MPU-Konsolenports 1x RJ-45 1x RJ-45 1x RJ-45
MPU-MGMT-Ports 1x 10/100/1000M RJ-45
1x 1000M SFP
1x 10/100/1000M RJ-45
1x 1000M SFP
1x 10/100/1000M RJ-45
1x 1000M SFP
MPU-USB-Port 1 1 1
LPU-Slots 6 8 12
Switching-Fabric-Modul-Slots 4 6 S10512X-G: 6
S10512X-G-PoE: 4
Lüfterschächte 2 3 S10512X-G: 3
S10512X-G-PoE: 2
Netzteile 4 (nicht-PoE) + 8 (PoE) 6 8 (nicht-PoE) + 16 (PoE)
Hardware-Architektur Orthogonale CLOS+
Redundanz Redundante MPUs, Switching-Fabric-Module, Netzteile und Lüfterschächte
Betriebsumgebung Temperatur: 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Eingangsspannung AC: 100V~240V
DC: -48V~-60V
Maximale Leistungsaufnahme 3012W 4374W 6309W
MTBF (Jahre) 44,6 36,8 34,0
MTTR (Stunden) 0,5 0,5 0,5
Abmessungen (H x B x T)/mm 442*440*520
10U
531*440*640
12RU
S10512X-G:
796*440*640; 18RU
S10512X-G-PoE:
796*440*520; 18RU
Vollständig bestücktes Gewicht S10506X-G: < 85 kg / 187,4 lb
S10506X-G-PoE: < 95 kg / 209 lb
< 130 kg
< 286,6 lb
S10512X-G:
< 180 kg / < 396,8 lb
S10512X-G-PoE:
< 160 kg / < 352,73 lb
Software-Spezifikationen
Funktion S10500X-G Switch-Serie
Ethernet

IEEE 802.1Q VLAN

DLDP

LLDP

Statische MAC-Konfiguration

MAC-Lernlimit

Port-Spiegelung und Traffic-Spiegelung

Spiegelung, SPAN, RSPAN, ERSPAN mit max. 128 Spiegelgruppen

Port-Aggregation, LACP, Port-Isolation und Port-Spiegelung

802.1d (STP) / 802.1w (RSTP) / 802.1s (MSTP) / PVST / PVST+

STP Root Guard

BPDU Guard, BPDU Filter

IEEE 802.3ad (dynamische Link-Aggregation), statische Port-Aggregation und Multi-Chassis-Link-Aggregation

IEEE 802.1P (CoS-Priorität)

IEEE 802.1ad (QinQ), selektives QinQ und VLAN-Mapping

GVRP

RRPP (Rapid Ring Protection Protocol)

Jumbo-Frame

SuperVLAN

PVLAN

Gast-VLAN

Sprach-VLAN

MVRP (IEEE802.1ak)

Broadcast-/Multicast-/Unbekannte Unicast-Storm-Begrenzung

Portbasierte, Protokollbasierte, Subnetzbasierte und MAC-basierte VLANs

Routing

Statisches Routing, RIPv1/v2, OSPF, IS-IS und BGP4

ARP-Proxy

ARP-Snooping

DHCP-Client, DHCP-Server, DHCP-Relay, DHCP-Snooping, DHCP-Option82

DHCPv6-Client, DHCPv6-Server, DHCPv6-Relay, DHCPv6-Snooping, DHCPv6-Option82

IPv4/IPv6 ECMP

IPv4/IPv6 Policy-Based Routing

IPv4/IPv6-Routing-Richtlinie

IPv4/IPv6 Dual Stack

IPv6-Statisches Routing, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 und BGP4+

Pingv6, Telnetv6, FTPv6, TFTPv6, DNSv6, ICMPv6

IPv4-zu-IPv6-Übergangstechnologien wie IPv6-Manuell-Tunnel, 6to4-Tunnel, ISATAP-Tunnel, GRE-Tunnel, IPv4-kompatibler IPv6-Tunnel

Multicast

PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, MBGP und Any-RP

IGMP V1/V2/V3 IGMP V1/V2/V3 Snooping

IGMP-Filter und IGMP-Fast-Leave

PIM-Snooping, IPv6-PIM-Snooping

Multicast-VLAN

PIM6-DM PIM6-SM PIM6-SSM

MLD V1/V2, MLD V1/V2 Snooping

Multicast-Richtlinie und Multicast-QoS

ACL/QoS

Standard- und erweiterte ACLs

Eingehende und ausgehende ACLs

VLAN-ACL

Globale ACL

Eingehende/Ausgehende CAR

Diff-Serv-QoS

802.1P/DSCP-Prioritätsmarkierung und -neuzeichnung

802.1p, TOS, DSCP und EXP-Prioritätszuordnung

Flexible Warteschlangen-Scheduling-Algorithmen einschließlich SP, WRR, SP+WRR, WFQ

Traffic-Shaping

Stauvermeidung, Tail-Drop und WRED

Eingehende/Ausgehende Zählung

COPP

SDN/OpenFlow

Unterstützt SDN-Lösung (AD-Campus)

OpenFlow 1.3

Mehrere Controller (GLEICH, Master/Slave)

Mehrere Tabellen-Flows

Gruppentabelle

Zähler

VXLAN

VXLAN L2-Switching

VXLAN L3-Routing

VXLAN VTEP

L2-VXLAN-Gateway, L3-VXLAN-Gateway

Verteiltes VXLAN-Gateway, Zentralisiertes VXLAN-Gateway

IPv4/IPv6 VXLAN-Tunnel

VXLAN OAM Ping/Tracert

IS-IS+ENDP verteiltes Steuerungsebene

MP-BGP+EVPN verteiltes Steuerungsebene, EVPN-DCI*

EVPN ESI*

OpenFlow+Netconf zentralisiertes Steuerungsebene

Programmierbarkeit und Automatisierung

Ansible

Auto DevOps mit Python, NETCONF, TCL und Restful APIs für automatisierte Netzwerkprogrammierung

Verlustfreies Ethernet

PFC*

ECN*

RoCEv2*

MPLS/VPLS

L3-MPLS-VPN

L2-VPN: VLL (Martini, Kompella)

MCE

MPLS OAM

VPLS, VLL

P/PE-Funktion

LDP

Multiservice-Konvergenz

Integrierter AC, Unified Wireless Access Controller (LSEM1SUPA0, LSEM1SUPB0 unterstützen integrierten AC)

AP-Auto-Registrierung

Wireless-Benutzer-WPA2 + PSK-Authentifizierung

Wireless-Benutzer-Portal-Authentifizierung

Sicherheit

Hierarchisches Benutzer-Management und Passwortschutz

EAD

Port-Sicherheit

Portal-Authentifizierung

MAC-Authentifizierung

IEEE 802.1x und IEEE 802.1x SERVER

AAA/Radius

TACACS+

HWTACACS (HW Terminal Access Controller Access Control System) (Gleiche Authentifizierungsprozesse und Implementierungen wie TACACS+)

SSHv1.5/SSHv2

Basis- und erweiterte ACLs zur Paketfilterung

OSPF, RIPv2, BGPv4 Klartext- und MD5-Authentifizierung

IP-Adresse, VLAN-ID, MAC-Adresse, Mehrfachbindungskombination

MACsec

uRPF

HTTPS

SSL

PKI

Sicherer Bootvorgang

TPM, Trust Computing

Aktive/Standby-Datensicherung

Mikrosegmentierung

Systemmanagement

IMC-Netzwerkmanagement-System

Laden und Aktualisieren über XModem/FTP/TFTP

SNMP v1/v2c/v3

SmartMC

sFlow, Netstream

Telemetrie

INT*

MOD (Mirror on drop)

Paketaufnahme

gRPC

Telemetrie-Stream*

RMON und Gruppen 1, 2, 3 und 9

NTP und PTP (1588v2)

NQA, iNQA

Fehleralarm und automatische Fehlerwiederherstellung

Systemprotokolle mit maximal 20 Remote-Loghosts / Logservern

ZTP

Ping, Tracert, VXLAN Ping und VXLAN Tracert

eMDI*

Cloud-Management

Mechanismus zur Überwachung des Gerätestatus, einschließlich CPU-Engine, Backplane, Chips und anderer Schlüsselkomponenten

HA

Unabhängige Switching-Fabric-Module

1+1-Redundanz für Schlüsselkomponenten wie MPUs und M+N-Redundanz für Netzteile

N+1-Redundanz für Switching-Fabric-Module

Passive Backplane

Hot-Swapping für alle Komponenten

Echtzeit-Datensicherung auf aktiven/Standby-MPUs

CPU-Schutz

IP-Source-Guard

Schleifenerkennung

Ethernet OAM

VRRP, VRRPv3

Hot-Patching

NSR/GR für OSPF/BGP/IS-IS

Port-Aggregation und Multi-Card-Link-Aggregation, LACP

BFD für VRRP, BGP/BGPv4, IS-IS/IS-ISv6, PIM/PIM für IPV6, OSPF/OSPFv3, statisches Routing, mit einer Ausfallerkennungszeit von weniger als 50 Millisekunden

Hardware BFD

Ethernet QAM (802.1ag und 802.3ah)

RRPP/ERPS/EERN

VCT

Track

Monitor Link

Smart-Link

IRF

ISSU

M-LAG

S-MLAG

MDC

Loopback-Erkennung

Grün

IEEE (802.3az)

EMV

FCC Teil 15 Unterabschnitt B KLASSE A

ICES-003 KLASSE A

VCCI KLASSE A

CISPR 32 KLASSE A

EN 55032 KLASSE A

AS/NZS CISPR32 KLASSE A

CISPR 24

EN 55024

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

ETSI EN 300 386

Sicherheit

UL 60950-1

CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1

IEC 60950-1

EN 60950-1

AS/NZS 60950-1

FDA 21 CFR Unterkapitel J

GB 4943.1

Bestellinformationen

Produktcode Beschreibung
Chassis LS-10506X-G H3C S10506X-G Ethernet Switch Chassis
LS-10506X-G-PoE H3C S10506X-G Ethernet Switch Chassis, PoE
LS-10508X-G H3C S10508X-G Ethernet Switch Chassis
LS-10512X-G H3C S10512X-G Ethernet Switch Chassis
LS-10512X-G-PoE H3C S10512X-G Ethernet Switch Chassis, PoE
Netzteilmodul PSR1600B-12A-B 1600W AC-Netzteilmodul (Luftstrom von der Netzteilseite)
PSR2000-12D-B 2000W DC-Netzteilmodul (Luftstrom von der Netzteilseite)
PSR1600-54A-B 1600W/56V PoE-Netzteilmodul (Luftstrom von der Netzteilseite)
Lüfterschachtmodul FAN-80B-4-A Lüfterschachtmodul
FAN-80B-5-A Lüfterschachtmodul
FAN-80B-8-A Lüfterschachtmodul
FAN-80B-8-B-G3 Lüfterschachtmodul
Supervisor-Engine LSEM1SUPA0 H3C S10500X-G Supervisor Engine Unit, Typ A
LSEM3SUPA0 H3C S10500X-G Supervisor Engine Unit, Typ A
LSEM1SUPB0 H3C S10512X-G Supervisor Engine Unit, Typ B
LSEM3SUPB0 H3C S10512X-G Supervisor Engine Unit, Typ B
Switch-Fabric-Modul LSEM1SF06B0 H3C S10506X-G Switch Fabric Module, Typ B
LSEM1SF06D0 H3C S10506X-G Switch Fabric Module, Typ D
LSEM1SF08C0 H3C S10508X-G Switch Fabric Module, Typ C
LSEM1SF12B0 H3C S10512X-G Switch Fabric Module, Typ B
LSEM1SF12PB0 H3C S10512X-G Switch Fabric Module, Typ B
Line Card LSEM1GT48TSSD0 H3C S10500X-G 48-Port 10/100/1000BASE-T Schnittstelle (RJ45) + 4-Port 10G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (SFP+, LC) (SD)
LSEM1GT48SD0-G3 H3C S10500X-G 48-Port 10/100/1000BASE-T Ethernet Kupfer-Schnittstellenmodul (RJ45) (SD)
LSEM1GP48SD0-G3 H3C S10500X-G 48-Port 1000BASE Ethernet optisches Schnittstellenmodul (SFP) (SD)
LSEM1GV48TSSD0 H3C S10500X-G 48-Port 10/100/1000BASE-T Schnittstelle (RJ45) + 4-Port 10G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (SFP+) (SD), PoE Plus
LSEM1GP40TS12SD0-G3 H3C S10500X-G 40-Port 1000BASE Ethernet optische Schnittstelle (SFP) + 12-Port 10G Ethernet optische Schnittstellenmodul (SFP+) (SD)
LSEM1GT24GP16TSSD0 H3C S10500X-G 24-Port 10/100/1000BASE-T Ethernet Kupfer-Schnittstelle (RJ45) + 16-Port 1000BASE Ethernet optische Schnittstelle (SFP) + 12-Port 10G Ethernet optische Schnittstellenmodul (SFP+) (SD)
LSEM2TGS16GP32SD0 H3C S10500X-G 16-Port 10G Ethernet optische Schnittstelle (SFP+) + 32-Port 1000BASE Ethernet optische Schnittstellenmodul (SFP) (SD)
LSEM1TGS24SD0 H3C S10500X-G 24-Port 10G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (SFP+, LD) (SD)
LSEM1TGS48QSSF0 H3C S10500X-G 48-Port 10G Ethernet optische Schnittstelle (SFP+, LC) + 4-Port 40G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (QSFP+) (SF)
LSEM3TGS48QSSF0 H3C S10500X-G 48-Port 10G Ethernet optische Schnittstelle (SFP+) + 4-Port 40G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (QSFP+) (SF)
LSEM1TGT48SD0 H3C S10500X-G 48-Port Multigigabit Ethernet (10G/5G/2.5G/1G/100Mbps) Kupfer-Schnittstellenmodul (RJ45) (SD)
LSEM1TGV48SD0 H3C S10500X-G 48-Port Multigigabit (10G/5G/2.5G/1G/100Mbps) Ethernet Kupfer-Schnittstellenmodul (RJ45) (SD), Separate Lizenz für 10G/5G erforderlich, PoE++
LSEM2TGS48SD0 H3C S10500X-G 48-Port 10G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (SFP+) (SD)
LSEM1YGS48CQSF0 H3C S10500X-G 48-Port 25G Ethernet optische Schnittstelle (SFP28) + 4-Port 100G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (QSFP28) (SF)
LSEM3YGS48CQSF0 H3C S10500X-G 48-Port 25G Ethernet optische Schnittstelle (SFP28) + 4-Port 100G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (QSFP28) (SF)
LSEM1QGS16SF0 H3C S10500X-G 16-Port 40G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (QSFP+) (SF)
LSEM3QGS16SF0 H3C S10500X-G 16-Port 40G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (QSFP+) (SF)
LSEM1QGS36SF0 H3C S10500X-G 36-Port 40G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (QSFP+) (SF)
LSEM3QGS36SF0 H3C S10500X-G 36-Port 40G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (QSFP+) (SF)
LSEM1GT48TS24QSSD0 H3C S10500X-G 48-Port 10/100/1000BASE-T Ethernet Kupfer-Schnittstelle (RJ45) + 24-Port 10G Ethernet optische Schnittstelle (SFP+) + 2-Port 40G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (QSFP+) (SD)
LSEM1CGQ16SF0 H3C S10500X-G 16-Port 100G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (QSFP28) (SF)
LSEM3CGQ16SF0 H3C S10500X-G 16-Port 100G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (QSFP28) (SF)
LSEM1CGQ36SF0 H3C S10500X-G 36-Port 100G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (QSFP28) (SF)
LSEM3CGQ36SF0 H3C S10500X-G 36-Port 100G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (QSFP28) (SF)
LSEM3CDQ2SF0 H3C S10500X-G 2-Port 400G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (QSFP-DD) (SF)
LSEM1RCGQ2TSSF0 H3C S10500X-G 2-Port 100G RPR optische Schnittstelle (QSFP28) + 16-Port 10G Ethernet optisches Schnittstellenmodul (SFP+) (SF)
LSEM1WBC120G0 H3C S10500X-G Multiservice Access Controller Modul (10240 AP, 120G)
LSEM1SDNB0 H3C S10500X-G SDN Automation Module