Dobra cena  w Internecie

szczegółowe informacje o produktach

Dom > produkty >
przełącznik sieciowy
>
Przełączniki rdzeniowe H3C S10500X-G z architekturą Orthogonal CLOS+ klasy premium

Przełączniki rdzeniowe H3C S10500X-G z architekturą Orthogonal CLOS+ klasy premium

Nazwa marki: H3C
Numer modelu: Seria S10500X-G
MOQ: 1
Cena: Subject to the specific model and configuration
Warunki płatności: T/T
Możliwość zaopatrzenia: do 45 dni
Informacje szczegółowe
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Szczegóły pakowania:
Szczegółowe informacje dotyczące konkretnego modelu można znaleźć w arkuszu specyfikacji sprzętu.
Możliwość Supply:
do 45 dni
Podkreślić:

Przełącznik H3C S10500X500X-G

,

Przełącznik rdzeniowy H3C S10500X-G

Opis produktu

Wyświetlacz 3D

H3C S10500X-G to wysokiej klasy seria przełączników przeznaczona dla warstwy rdzeniowej w inteligentnych kampusach i centrach danych. Obsługiwany przez sieciowy system operacyjny H3C COMWARE 7, S10500X-G oferuje kompleksowy zestaw funkcji dostosowanych zarówno do środowisk kampusowych, jak i centrów danych, zapewniając bezpieczną i elastyczną platformę dla różnorodnych typów ruchu sieciowego. Architektonicznie S10500X-G wykorzystuje wiodącą w branży ortogonalną architekturę przesyłania dalej CLOS+, zapewniając długoterminowe możliwości sieciowe, dzięki czemu S10500X-G może budować sieć o wysokiej wydajności przez wiele lat. Jeśli chodzi o usługi, dzięki obsłudze PoE++, technologii EERN (Enhanced Ethernet Ring Network) i różnorodnym kartom GE/10GE/25GE/40GE/100GE/400GE, a także bezprzewodowemu modułowi AC, S10500X-G zapewnia kompletne rozwiązania dla szerokiego zakresu scenariuszy. Aby zapewnić ciągłość działania sieci, S10500X-G zapewnia niezawodność na poziomie operatorskim, posiada redundantne konstrukcje kluczowych komponentów, w tym jednostek silnika (MPU), jednostek Switch Fabric, półek wentylatorowych i modułów zasilaczy. Dodatkowo S10500X-G opiera się na ekologicznej i przyjaznej dla środowiska filozofii projektowania, z inteligentnym systemem chłodzenia i zmniejszonym zużyciem energii, aby promować efektywność energetyczną.

Niezawodność na poziomie przewoźnika
  • Sprzętowy BFD: zapewniający ciągłość sieci.
  • M-LAG (Multichassis link agregation, wywodzący się z DRNI): zapewnia redundancję na poziomie urządzenia i równoważenie obciążenia poprzez najprostszy protokół agregacji łączy.
  • IRF2 (Intelligent Resilient Framework): technologia niezawodności na poziomie urządzenia, wirtualizuje wiele przełączników w jeden wirtualny system IRF, aby zapewnić dostępność i skalowalność na poziomie centrum danych, a także uprościć złożoność zarządzania. System IRF2 można utworzyć na dystansie 80 km (49,71 mil).
  • Obsługuje różnorodne funkcje wysokiej dostępności, takie jak NSR, ISSU, Graceful Restart, Smartlink itp.
  • Projekt redundancji kluczowych komponentów, w tym jednostek MPU, modułów przełączających, półki wentylatorów, zasilaczy, a nawet przełączników zasilania, maksymalizuje dostępność systemu i chroni urządzenie przed sytuacjami awaryjnymi i nieoczekiwanymi.
  • Kluczowe komponenty, w tym MPU, SFU, karty liniowe, taca wentylatora i moduł zasilacza, można wymieniać podczas pracy.
  • Seria H3C S10500X-G może działać przy wysokim poziomie stabilności, z niezawodnością na poziomie nośnym wynoszącą 99,999%.
Wysoka wydajność
  • Z architekturą przekazywania na poziomie centrum danych, ortogonalnym CLOS+ bez płyty montażowej, zapewniającą przepustowość szczeliny do 3,1 Tb/s* (dwukierunkowo) na S10506X-G/S10506X-G-PoE i 4,6 Tb/s* (dwukierunkowo) na S10508X-G/S10512X-G/S10512X-G-PoE.
  • Zgodne ze standardami Ethernet 40G, 100G i 400G, karty liniowe 40G, 100G o dużej gęstości portów do budowy szybkiej sieci. S10500X-G przejmuje inicjatywę w scenariuszu kampusu 400G, radykalnie zwiększa przepustowość między kampusami, eliminuje wąskie gardła przepustowości, a także sprawia, że ​​S10500X-G nadaje się do scenariusza centrum danych w erze sztucznej inteligencji.
  • Rozwiązanie S10500X-G EERN (Enhanced Ethernet Ring Network) zapewnia najbardziej optymalną propozycję budowy długodystansowych sieci o strukturze pierścieniowej. Struktura pierścieniowa jest powszechnie stosowana w transporcie, metrze, kolejnictwie i przemyśle produkcyjnym. W porównaniu do innych protokołów oprogramowania Ring, takich jak RRPP, ERPS, przepustowość EERN jest znacznie większa, przy czym każdy pierścień to pierścień 200G, a odległość między dwiema lokalizacjami może sięgać nawet 80 km, a czas przełączania jest znacznie krótszy i wynosi mniej niż 3 ms. Ponieważ EERN działa na warstwie 1,5, typowe protokoły Ethernet mogą działać na EERN. Dzięki EERN klienci nie będą już musieli polegać na systemie WAN przy budowie dalekobieżnej sieci pierścieniowej dla swojej firmy. EERN może być dla nich nowym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem.
  • Dokładna optymalizacja systemu umożliwia S10500X-G przekazywanie ruchu w ciągu 100 sekund od włączenia zasilania, co znacznie skraca czas przerw w świadczeniu usług.
  • Bardzo niskie opóźnienie przekazywania, które może wynosić <1 µs, co zapewnia płynne użytkowanie.
  • *: „Dwukierunkowy” oznacza wysyłanie + odbieranie, na przykład 4,6 Tb/s = 2,3 Tb/s w kierunku wysyłania + 2,3 Tb/s w kierunku odbierania.
Zaawansowana architektura

S10500X-G obejmuje następujące zaawansowane konstrukcje:

  • Przyjęcie architektury przekazywania na poziomie centrum danych, architektury CLOS+ i konstrukcji bez płyty montażowej, całkowicie oddzielając płaszczyznę przekazywania od płaszczyzny sterowania, zapewniając S10500X-G wysoki poziom skalowalności przepustowości, pomagając klientom zbudować nieblokującą sieć kampusową.
  • Ortogonalne połączenie modułów przełączających i modułów kart serwisowych eliminuje obwody na płycie montażowej, a tym samym znacznie zmniejsza tłumienie sygnału i opóźnienia w transmisji danych.
  • Kompaktowa konstrukcja obudowy, mniejsza i lżejsza, na przykład S10506X-G, mieści 6 gniazd kart liniowych w wysokowydajnym przełączniku CLOS+ 10U, który może również zmieścić się w zwykłej szafie rack o głębokości 600 mm, co znacznie oszczędza miejsce w szafie.
System rozproszony z wieloma silnikami

W serii S10500X-G zastosowano rozproszoną konstrukcję systemu dla silników sterujących, silników detekcyjnych i silników konserwacyjnych, aby zapewnić potężne możliwości sterowania i HA na poziomie milisekundowym.

  • Rozproszone silniki sterujące: Każda karta serwisowa jest zintegrowana z systemem sterowania i przetwarzania. Może wydajnie przetwarzać różnorodne pakiety na płaszczyźnie kontrolnej i zapewniać precyzyjną kontrolę pakietów protokołów, aby uniknąć ataków na płaszczyźnie kontrolnej.
  • Rozproszone silniki wykrywania: każda karta usługowa może wdrożyć BFD lub OAM w celu wykrywania błędów w ciągu milisekund i interakcji z protokołami płaszczyzny sterującej w celu szybkiego przełączania awaryjnego i konwergencji w celu zapewnienia ciągłości usług.
  • Rozproszone silniki konserwacji: inteligentny system procesora obsługuje inteligentne zarządzanie energią i monitorowanie stanu kluczowych komponentów. Może zmniejszyć impuls mocy, promieniowanie elektromagnetyczne i zużycie energii, a także przedłużyć żywotność urządzenia.
Rozwiązanie PoE o dużej gęstości portów

Rozwiązanie S10500X-G Multigigabit Ethernet PoE++: Dzięki karcie Multigigabit PoE++ 48*10G, S10500X-G może zapewnić łatwe do wdrożenia rozwiązanie, które może rozwijać się wraz z biznesem klientów. Zapewnia 5-krotność aktualnej prędkości w miejscu pracy w sposób, który można podłączyć bezpośrednio do istniejącej infrastruktury okablowania, zwiększa pojemność sieci bez zakłócania działalności biznesowej, zapewnia moc wyjściową PoE 15 W, 30 W, 60 W i do 90 W (standard 802.3bt), zasilając więcej urządzeń końcowych – telefonów IP, telewizorów IPTV, kamer itp.

Zapewnienie bezpieczeństwa
  • Funkcja MACsec (256 bitów): MACsec, będąca standardem branżowym technologia zabezpieczeń warstwy łącza punkt-punkt, jest obsługiwana na wszystkich portach kart serii SF, chroniąc sieć przed zagrożeniami bezpieczeństwa na najgłębszym poziomie danych.
  • Zaufane przetwarzanie danych: dzięki wbudowanemu modułowi TPM przełącznik S10500X-G podnosi poziom bezpieczeństwa przełączników na wyższy poziom, udostępniając wiele funkcji, takich jak wydawanie certyfikatów i funkcje samokontroli urządzeń w celu zbudowania bardziej bezpiecznej sieci.
Specyfikacje wydajności
Przedmiot S10500X-G
VLAN 4K
Interfejs VLAN 4K
Instancje MSTP 64
Instancje PVST/PVST+ 126
Długość ramy Jumbo 13312
Użytkownicy zabezpieczeń DHCP 16 tys
Kolejki przesyłania QOS 8
Wpisy adresów MAC 720 896 (maks.)
Wpisy ARP IPv4 96230 (maks.)
Wpisy IPv6 ND 81 350 (maks.)
Wpisy routingu IPv4 780 288 (maks.)
VRF 4K (maks.)
Wpisy ACL protokołu IPv4 Wejście: 26 tys. (maks.)
Wyjście: 2K (maks.)
Wpisy ACL protokołu IPv6 Wejście: 8K (maks.)
Wyjście: 1 tys. (maks.)
Wpisy multiemisji L2 8K (maks.)
Wpisy routingu IPv6 278528 (maks.)
Wpisy multiemisji IPv4 8K (maks.)
Wpisy multiemisji IPv6 8K (maks.)
Bufor 36 MB (maks.)
Specyfikacje sprzętu
Cechy S10506X-G
S10506X-G-PoE
S10508X-G S10512X-G
S10512X-G-PoE
Wydajność przełączania 43,2 Tb/s/76,8 Tb/s* 57,6 Tb/s/153,6 Tb/s* 86,4 Tb/s/230,4 Tb/s*
Zdolność spedycyjna 19200Mpps 25600Mpps 68400Mpps
Sloty MPU 2
Porty konsoli MPU 1x RJ-45 1x RJ-45 1x RJ-45
Porty MPU MGMT 1x10/100/1000M RJ-45
1x 1000M SFP
1x10/100/1000M RJ-45
1x 1000M SFP
1x10/100/1000M RJ-45
1x 1000M SFP
Port USB MPU 1 1 1
gniazda LPU 6 8 12
Przełączanie gniazd modułów Fabric 4 6 S10512X-G: 6
S10512X-G-PoE: 4
Półki wentylatorowe 2 3 S10512X-G: 3
S10512X-G-PoE: 2
Moduły mocy 4 (bez PoE)+8 (PoE) 6 8 (bez PoE)+16 (PoE)
Architektura sprzętowa Ortogonalny CLOS+
Nadmierność Nadmiarowe jednostki MPU, moduły przełączające, moduły zasilania i półki wentylatorów
Środowisko operacyjne Temperatura: 0°C do 45°C (32°F do 113°F)
Wilgotność: 5% do 95% (bez kondensacji)
Napięcie wejściowe AC: 100 V ~ 240 V
DC:-48V~-60V
Maksymalne zużycie energii 3012 W 4374W 6309W
MTBF (rok) 44,6 36,8 34,0
MTTR (godzina) 0,5 0,5 0,5
Wymiary (wys. x szer. x gł.)/mm 442*440*520
10U
531*440*640
12RU
S10512X-G:
796*440*640; 18RU
S10512X-G-PoE:
796*440*520; 18RU
W pełni obciążona waga S10506X-G: < 85 kg/187,4 funta
S10506X-G-PoE: < 95 kg/209 funtów
< 130 kg
< 286,6 funta
S10512X-G:
< 180 kg / < 396,8 funta
S10512X-G-PoE:
< 160 kg / < 352,73 funta
Specyfikacje oprogramowania
Funkcja Seria przełączników S10500X-G
Ethernetu

VLAN IEEE 802.1Q

DLDP

LLDP

Statyczna konfiguracja MAC

Limit uczenia się MAC

Dublowanie portów i dublowanie ruchu

Mirroring, SPAN, RSPAN, ERSPAN z Max. 128 grup lustrzanych

Agregacja portów, LACP, izolacja portów i dublowanie portów

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

Osłona korzeniowa STP

Osłona BPDU, filtr BPDU

IEEE 802.3ad (dynamiczna agregacja łączy), agregacja portów statycznych i agregacja łączy w wielu obudowach

IEEE 802.1P (priorytet CoS)

IEEE 802.1ad (QinQ), selektywne mapowanie QinQ i Vlan

GVRP

RRPP (protokół szybkiej ochrony pierścienia)

Jumbo rama

SuperVLAN

PVLAN

Gość VLAN

Głosowa sieć VLAN

MVRP(IEEE802.1ak)

Ograniczenie burzy rozgłoszeniowej/multicastowej/nieznanej emisji pojedynczej

VLAN oparty na portach, protokole, podsieci i MAC

Rozgromienie

Routing statyczny, RIPv1/v2, OSPF, IS-IS i BGP4

Serwer proxy ARP

Podsłuchiwanie ARP

Klient DHCP, serwer DHCP, przekaźnik DHCP, DHCP snooping, opcja DHCP82

Klient DHCPv6, serwer DHCPv6, przekaźnik DHCPv6, szpiegowanie DHCPv6, opcja DHCPv682

ECMP IPv4/IPv6

Routing oparty na zasadach IPv4/IPv6

Polityka routingu IPv4/IPv6

Podwójny stos IPv4/IPv6

Routing statyczny IPv6, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 i BGP4+

Pingv6, Telnetv6, FTPv6, TFTPv6, DNSv6, ICMPv6

Technologie przejścia z IPv4 na IPv6, takie jak ręczny tunel IPv6, tunel 6to4, tunel ISATAP, tunel GRE Tunel IPv6 zgodny z IPv4

Multiemisji

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

IGMP V1/V2/V3IGMP V1/V2/V3 Podsłuchiwanie

Filtr IGMP i szybkie opuszczenie IGMP

Podsłuchiwanie PIM, Podsłuchiwanie Pim IPv6

Sieć VLAN multiemisji

PIM6-DMPIM6-SMPIM6-SSM

MLD V1/V2, MLD V1/V2 Podsłuchiwanie

Polityka multiemisji i QoS multiemisji

Lista ACL/QoS

Standardowe i rozszerzone listy ACL

ACL wejścia i wyjścia

Lista ACL sieci VLAN

Globalna lista ACL

Wjazd/wyjazd SAMOCHÓD

Diff-Serv QoS

802.1P/DSCP Oznaczenie priorytetu i uwagi

Mapowanie priorytetów 802.1p, TOS, DSCP i EXP

Elastyczne algorytmy planowania kolejek, w tym SP, WRR, SP+WRR, WFQ

Kształtowanie ruchu

Unikanie zatorów, Tail-Drop i WRED

Liczenie wejść/wyjść

COPP

SDN/OpenFlow

Wsparcie rozwiązania SDN (AD-Campus)

OpenFlow 1.3

Wiele kontrolerów (RÓWNY, master/slave)

Przepływ wielu tabel

Stół grupowy

Metr

VXLAN

Przełączanie VXLAN L2

Trasowanie VXLAN L3

VXLAN VTEP

Brama L2 VxLAN, bramka L3 VxLAN

Rozproszona brama VxLAN, scentralizowana brama VxLAN

Tunel IPv4/IPv6 VxLAN

Ping/tracert VXLAN OAM

Rozproszona płaszczyzna sterowania IS-IS+ENDP

Rozproszona płaszczyzna sterowania MP-BGP+EVPN, EVPN-DCI*

EVPN ESI*

Scentralizowana płaszczyzna sterowania OpenFlow+Netconf

Programowalność i automatyzacja

Ansible

Auto DevOps przy użyciu Python, NETCONF, TCL i Restful API do automatycznego programowania sieci

Bezstratny Ethernet

PFC*

ECN*

RoCEv2*

MPLS/VPLS

L3 MPLS VPN

L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)

MCE

MPLS OAM

VPLS, VLL

Funkcja P/PE

LDP

Konwergencja wielu usług

Zintegrowany AC, ujednolicony kontroler dostępu bezprzewodowego, (LSEM1SUPA0, LSEM1SUPB0 obsługują zintegrowany AC)

Automatyczna rejestracja AP

Bezprzewodowe uwierzytelnianie użytkownika WPA2 + PSK

Uwierzytelnianie bezprzewodowego portalu użytkownika

Bezpieczeństwo

Hierarchiczne zarządzanie użytkownikami i ochrona hasłem

ED

Bezpieczeństwo portu

Uwierzytelnianie portalu

Uwierzytelnianie MAC

SERWER IEEE 802.1x i IEEE 802.1x

AAA/promień

TACACS+

HWTACACS (System kontroli dostępu do terminala HW) (te same procesy uwierzytelniania i implementacje co TACACS+)

SSHv1.5/SSHv2

Podstawowe i zaawansowane listy ACL do filtrowania pakietów

Uwierzytelnianie zwykłego tekstu OSPF, RIPv2, BGPv4 i MD5

Adres IP, identyfikator VLAN, kombinacja wielokrotnych powiązań adresu MAC

MACsek

uRPF

HTTPS

SSL

PKI

Bezpieczny rozruch

TPM, zaufane obliczenia

Kopia zapasowa danych aktywnych/gotowych

Mikrosegmentacja

Zarządzanie systemem

System zarządzania siecią IMC

Ładowanie i aktualizacja poprzez XModem/FTP/TFTP

SNMP v1/v2c/v3

SmartMC

sFlow, Netstream

Telemetria

WEWNĘTRZNE*

MOD (Lustro po upadku)

Przechwytywanie pakietów

gRPC

Strumień telemetryczny*

RMON i grupy 1,2,3 i 9

NTP i PTP (1588v2)

NQA, iNQA

Alarm awarii i automatyczne usuwanie usterek

Dzienniki systemowe z maksymalnie 20 zdalnymi hostami/serwerami logów

ZTP

Ping, Tracert, VxLAN ping i VxLAN Tracert

eMDI*

Zarządzanie chmurą

Mechanizm monitorowania stanu urządzenia, w tym silnik procesora, płyta montażowa, chipy i inne kluczowe komponenty

HA

Niezależne moduły przełączające

Redundancja 1+1 dla kluczowych komponentów, np. redundancja MPUS i M+N dla modułów mocy

Redundancja N+1 do przełączania modułów szkieletowych

Pasywna płyta montażowa

Hot swap dla wszystkich komponentów

Kopia zapasowa danych w czasie rzeczywistym na aktywnych/gotowych jednostkach MPU

Ochrona procesora

Strażnik źródła IP

Wykrywanie pętli

Ethernet OAM

VRRP, VRRPv3

Łatanie na gorąco

NSR/GR dla OSPF/BGP/IS-IS

Agregacja portów i agregacja łączy wielokartowych, LACP

BFD dla VRRP, BGP/BGPv4, IS-IS/IS-ISv6, PIM/PIM dla IPV6, OSPF/OSPFv3, routing statyczny, z czasem wykrywania przełączenia awaryjnego poniżej 50 milisekund

sprzętowy BFD

Ethernet QAM (802.1ag i 802.3ah)

RRPP/ERPS/EERN

VCT

Ścieżka

Link do monitora

Inteligentne łącze

IRF

ISSU

M-LAG

S-MLAG

MDC

Wykrywanie pętli zwrotnej

Zielony

IEEE (802.3az)

EMC

FCC, część 15, podczęść B, KLASA A

ICES-003 KLASA A

KLASA VCCI A

CISPR 32 KLASA A

EN 55032 KLASA A

AS/NZS CISPR32 KLASA A

CISPR 24

EN 55024

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

ETSI EN 300 386

Bezpieczeństwo

UL60950-1

CAN/CSA C22.2 nr 60950-1

IEC 60950-1

EN 60950-1

AS/NZS 60950-1

FDA 21 CFR Podrozdział J

GB 4943.1

Informacje o zamawianiu

Kod produktu Opis
Podwozie LS-10506X-G Obudowa przełącznika Ethernet H3C S10506X-G
LS-10506X-G-PoE Obudowa przełącznika Ethernet H3C S10506X-G, PoE
LS-10508X-G Obudowa przełącznika Ethernet H3C S10508X-G
LS-10512X-G Obudowa przełącznika Ethernet H3C S10512X-G
LS-10512X-G-PoE Obudowa przełącznika Ethernet H3C S10512X-G, PoE
Moduł zasilania PSR1600B-12A-B Moduł zasilacza prądu przemiennego 1600 W (przepływ powietrza wywiewanego z boku panelu zasilania)
PSR2000-12D-B Moduł zasilacza prądu stałego 2000 W (przepływ powietrza wylotowego z boku panelu zasilania)
PSR1600-54A-B Moduł zasilania PoE 1600 W/56 V (wylot powietrza z boku panelu zasilania)
Moduł półki wentylatora WENTYLATOR-80B-4-A Moduł tacy wentylatorowej
WENTYLATOR-80B-5-A Moduł tacy wentylatorowej
WENTYLATOR-80B-8-A Moduł tacy wentylatorowej
WENTYLATOR-80B-8-B-G3 Moduł tacy wentylatorowej
Silnik nadzorcy LSEM1SUPA0 Jednostka silnika nadzorującego H3C S10500X-G, typ A
LSEM3SUPA0 Jednostka silnika nadzorującego H3C S10500X-G, typ A
LSEM1SUPB0 Jednostka silnika nadzorującego H3C S10512X-G, typ B
LSEM3SUPB0 Jednostka silnika nadzorującego H3C S10512X-G, typ B
Przełącz moduł tkaniny LSEM1SF06B0 Moduł przełącznika H3C S10506X-G, typ B
LSEM1SF06D0 Moduł tkaninowy przełącznika H3C S10506X-G, typ D
LSEM1SF08C0 Moduł przełącznika H3C S10508X-G, typ C
LSEM1SF12B0 Moduł tkaninowy przełącznika H3C S10512X-G, typ B
LSEM1SF12PB0 Moduł tkaninowy przełącznika H3C S10512X-G, typ B
Karta liniowa LSEM1GT48TSSD0 H3C S10500X-G 48-portowy interfejs 10/100/1000BASE-T (RJ45) + 4-portowy moduł interfejsu optycznego 10G Ethernet (SFP+,LC)(SD)
LSEM1GT48SD0-G3 H3C S10500X-G 48-portowy miedziany moduł interfejsu 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ45)(SD)
LSEM1GP48SD0-G3 H3C S10500X-G 48-portowy moduł interfejsu optycznego 1000BASE Ethernet (SFP)(SD)
LSEM1GV48TSSD0 H3C S10500X-G 48-portowy interfejs 10/100/1000BASE-T (RJ45) + 4-portowy moduł interfejsu optycznego 10G Ethernet (SFP+)(SD), PoE Plus
LSEM1GP40TS12SD0-G3 H3C S10500X-G 40-portowy interfejs optyczny 1000BASE Ethernet (SFP) + 12-portowy moduł interfejsu optycznego 10G Ethernet (SFP+)(SD)
LSEM1GT24GP16TSSD0 H3C S10500X-G 24-portowy interfejs optyczny 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ45) + 16-portowy interfejs optyczny 1000BASE Ethernet (SFP) + 12-portowy moduł interfejsu optycznego 10G Ethernet (SFP+)(SD)
LSEM2TGS16GP32SD0 H3C S10500X-G 16-portowy interfejs optyczny 10G Ethernet (SFP+) + ​​32-portowy moduł interfejsu optycznego 1000BASE Ethernet (SFP)(SD)
LSEM1TGS24SD0 H3C S10500X-G 24-portowy moduł interfejsu optycznego 10G Ethernet (SFP+,LD)(SD)
LSEM1TGS48QSSF0 H3C S10500X-G 48-portowy interfejs optyczny Ethernet 10G (SFP+,LC)+4-portowy moduł interfejsu optycznego Ethernet 40G (QSFP+)(SF)
LSEM3TGS48QSSF0 H3C S10500X-G 48-portowy interfejs optyczny Ethernet 10G (SFP+) + ​​4-portowy moduł interfejsu optycznego Ethernet 40G (QSFP+)(SF)
LSEM1TGT48SD0 H3C S10500X-G 48-portowy moduł interfejsu Multigigabit Ethernet (10G/5G/2,5G/1G/100Mbps) miedziany moduł interfejsu (RJ45)(SD)
LSEM1TGV48SD0 H3C S10500X-G 48-portowy moduł wielogigabitowy (10G/5G/2,5G/1G/100Mbps) Ethernet Miedziany moduł interfejsu (RJ45)(SD), wymagana oddzielna licencja dla 10G/5G, PoE++
LSEM2TGS48SD0 H3C S10500X-G 48-portowy moduł interfejsu optycznego 10G Ethernet (SFP+)(SD)
LSEM1YGS48CQSF0 H3C S10500X-G 48-portowy interfejs optyczny Ethernet 25G (SFP28)+4-portowy moduł interfejsu optycznego Ethernet 100G (QSFP28)(SF)
LSEM3YGS48CQSF0 H3C S10500X-G 48-portowy interfejs optyczny Ethernet 25G (SFP28) + 4-portowy moduł interfejsu optycznego Ethernet 100G (QSFP28)(SF)
LSEM1QGS16SF0 H3C S10500X-G 16-portowy moduł interfejsu optycznego Ethernet 40G (QSFP+)(SF)
LSEM3QGS16SF0 H3C S10500X-G 16-portowy moduł interfejsu optycznego Ethernet 40G (QSFP+)(SF)
LSEM1QGS36SF0 H3C S10500X-G 36-portowy moduł interfejsu optycznego Ethernet 40G (QSFP+)(SF)
LSEM3QGS36SF0 H3C S10500X-G 36-portowy moduł interfejsu optycznego Ethernet 40G (QSFP+)(SF)
LSEM1GT48TS24QSSD0 H3C S10500X-G 48-portowy interfejs optyczny Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ45)+24-portowy interfejs optyczny Ethernet 10G (SFP+)+2-portowy moduł interfejsu optycznego Ethernet 40G (QSFP+)(SD)
LSEM1CGQ16SF0 H3C S10500X-G 16-portowy moduł interfejsu optycznego 100G Ethernet (QSFP28)(SF)
LSEM3CGQ16SF0 H3C S10500X-G 16-portowy moduł interfejsu optycznego 100G Ethernet (QSFP28)(SF)
LSEM1CGQ36SF0 H3C S10500X-G 36-portowy moduł interfejsu optycznego 100G Ethernet (QSFP28)(SF)
LSEM3CGQ36SF0 H3C S10500X-G 36-portowy moduł interfejsu optycznego 100G Ethernet (QSFP28)(SF)
LSEM3CDQ2SF0 H3C S10500X-G 2-portowy moduł interfejsu optycznego Ethernet 400G (QSFP-DD)(SF)
LSEM1RCGQ2TSSF0 H3C S10500X-G 2-portowy interfejs optyczny 100G RPR (QSFP28) + 16-portowy moduł interfejsu optycznego 10G Ethernet (SFP+)(SF)
LSEM1WBC120G0 Moduł wielousługowego kontrolera dostępu H3C S10500X-G (10240 AP, 120G)
LSEM1SDNB0 Moduł automatyki H3C S10500X-G SDN