Dobra cena  w Internecie

szczegółowe informacje o produktach

Dom > produkty >
przełącznik sieciowy
>
H3C S10500X Series Multiservice Core Switch 100Tbps Pojemność zgodna z RoHS

H3C S10500X Series Multiservice Core Switch 100Tbps Pojemność zgodna z RoHS

Nazwa marki: H3C
Numer modelu: Seria S10500X
MOQ: 1
Cena: Subject to the specific model and configuration
Warunki płatności: T/T
Możliwość zaopatrzenia: do 45 dni
Informacje szczegółowe
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Wydajność przełączania:
60 Tb/s (S10506X)/80 Tb/s (S10508X)/100 Tb/s (S10510X)
Zdolność do przekazywania:
18000Mpps (S10506X), 24000Mpps (S10508X), 30000Mpps (S10510X)
Sloty MPU:
2
Przełączanie gniazd modułów Fabric:
5
Architektura sprzętowa:
Ortogonalne ZAMKNIĘCIE
Nadmierność:
Nadmiarowe jednostki MPU, moduły przełączające, moduły zasilania i półki wentylatorów
Napięcie wejściowe:
AC: 100 V ~ 240 V, DC: -48 V ~ -60 V
Szczegóły pakowania:
Szczegółowe informacje dotyczące konkretnego modelu można znaleźć w arkuszu specyfikacji sprzętu.
Możliwość Supply:
do 45 dni
Podkreślić:

H3C S10500X Przełącznik rdzeniowy wielofunkcyjny

,

Przełącznik H3C o pojemności 100 Tbps

Opis produktu

Przełącznik serii H3C S10500X jest przeznaczony dla warstwy rdzeniowej centrów danych i sieci kampusowych nowej generacji, a także dla warstwy dystrybucyjnej sieci MAN. Oferuje następujące funkcje:

  • Zaawansowana wielostopniowa i wielopłaszczyznowa architektura przełączania CLOS, zapewniająca dużą skalowalność przepustowości.
  • Szeroki zakres funkcji centrum danych, w tym TRansparent Interconnection of Lots of Links (TRILL), Ethernet Virtual Interconnect (EVI), Multitenant Device Context (MDC), Edge Virtual Bridging (EVB) i Fibre Channel over Ethernet (FCoE).
  • W pełni zgodny ze standardami Ethernet 40GE i 100GE.
  • Najnowocześniejszy system operacyjny Comware V7 firmy H3C.
  • System oprogramowania wirtualizacyjnego oparty na Intelligent Resilient Framework 2 (IRF2).
  • Kompleksowe usługi sieciowe, w tym MPLS VPN, IPv6, bezpieczeństwo aplikacji, optymalizacja aplikacji i usługi BRAS.
  • Różnorodne funkcje wysokiej dostępności (HA), takie jak Non-Stop Forwarding (NSF), In-Service Software Upgrade (ISSU), Graceful Restart (GR) i ochrona pierścieniowa. Funkcje te poprawiają wydajność operacyjną, maksymalizują czas dostępności usług i zmniejszają całkowity koszt posiadania (TCO).
  • Zgodność z RoHS i przyjazność dla środowiska.

Seria przełączników S10500X obejmuje modele S10506X, S10508X i S10510X, z gęstością portów i wydajnością dopasowaną do różnych skal wdrożenia. Jest to najlepszy wybór do budowy solidnej sieci rdzeniowej.

Obszerne rozwiązania dla centrów danych

Przełącznik oferuje szeroki zakres rozwiązań dla wirtualizacji centrum danych i konwergencji sieci, w tym:

  • TRansparent Interconnection of Lots of Links (TRILL): Łączy prostotę i elastyczność przełączania warstwy 2 ze stabilnością, skalowalnością i możliwością szybkiej konwergencji routingu warstwy 3, aby zapewnić najwyższą gęstość portów i płaską topologię sieciową dla obsługi masowego dostępu do serwerów w centrach danych.
  • Virtual eXtensible LAN (VXLAN): Technologia MAC-in-UDP, która zapewnia łączność warstwy 2 między odległymi lokalizacjami sieciowymi w sieci IP. Umożliwia również izolację usług między różnymi dzierżawcami.
  • Edge Virtual Bridging (EVB): Wykorzystuje tryb Virtual Ethernet Port Aggregator (VEPA) do przełączania ruchu maszyn wirtualnych do fizycznego przełącznika podłączonego do serwera w celu przetwarzania. Zapewnia to nie tylko przekazywanie ruchu między maszynami wirtualnymi, ale także umożliwia egzekwowanie polityk ruchu maszyn wirtualnych i wdrażanie polityk kontroli dostępu.
  • Fibre Channel over Ethernet (FCoE): Integruje heterogeniczne sieci LAN i sieci pamięci masowej w centrach danych. W połączeniu z Converged Enhanced Ethernet (CEE), FCoE łączy sieć front-end z architekturą sieci backendową i integruje sieci danych, obliczeniowe i pamięci masowej w centrach danych, aby znacznie obniżyć koszty budowy i rozbudowy centrów danych.
  • MP-BGP EVPN (Multiprotocol Border Gateway Protocol Ethernet Virtual Private Network) wykorzystuje standardowy protokół BGP jako płaszczyznę sterowania dla sieci nakładkowych VXLAN, zapewniając automatyczne wykrywanie sąsiadów VTEP oparte na BGP i dystrybucję informacji o dostępności hostów końcowych. MP-BGP EVPN oferuje wiele korzyści, takich jak eliminacja rozgłaszania ruchu, zmniejszenie wymagań dotyczących pełnej siatki między VTEP poprzez wprowadzenie BGP RR, osiągnięcie optymalnego rozkładu obciążenia między punktami końcowymi opartego na przepływie i wiele więcej.
Rozproszone silniki wielofunkcyjne

Przełącznik innowacyjnie wykorzystuje rozproszone silniki sterujące, wykrywające i konserwacyjne, aby zapewnić potężną zdolność sterowania i wysoką dostępność na poziomie milisekund.

  • Rozproszone silniki sterujące: Każdy moduł usługowy jest zintegrowany z silnym systemem sterowania i przetwarzania. Może efektywnie przetwarzać różnorodne pakiety protokołów i pakiety sterujące, a także zapewniać precyzyjne sterowanie pakietami protokołów w celu ochrony przed atakami pakietów protokołów.
  • Rozproszone silniki wykrywające: Każdy moduł usługowy może wykorzystywać BFD i OAM do wykrywania błędów w ciągu milisekund i interakcji z protokołami płaszczyzny sterowania w celu szybkiego przełączania awaryjnego i konwergencji, aby zapewnić ciągłość usług.
  • Rozproszone silniki konserwacyjne: Inteligentny system CPU obsługuje inteligentne zarządzanie energią i monitorowanie stanu kluczowych komponentów w trybie online. Może sekwencyjnie włączać i wyłączać moduły, co zmniejsza impulsy prądowe, promieniowanie elektromagnetyczne i zużycie energii, a także wydłuża żywotność urządzenia.
Grupa agregacji łącza między obudowami (M-LAG) (oryginalny DRNI)

Przełącznik serii S10500X obsługuje M-LAG, który umożliwia agregację łączy wielu przełączników w jeden w celu zapewnienia redundancji łącza na poziomie urządzenia. M-LAG ma zastosowanie do serwerów podłączonych dwukrotnie do pary urządzeń dostępowych w celu zapewnienia redundancji węzłów.

  • Uproszczona topologia: M-LAG upraszcza topologię sieci i konfigurację protokołu Spanning Tree, wirtualizując dwa fizyczne urządzenia w jedno logiczne urządzenie.
  • Niezależne aktualizacje: Urządzenia członkowskie DR mogą być aktualizowane niezależnie, jedno po drugim, aby zminimalizować wpływ na przekazywanie ruchu.
  • Wysoka dostępność: System DR wykorzystuje łącze typu keepalive do wykrywania kolizji multi-active, aby zapewnić, że tylko jedno urządzenie członkowskie przekazuje ruch po podziale systemu DR.
Wszechstronne rozwiązania IPv6

Przełącznik oferuje kompleksowe funkcje IPv6, w tym:

  • Routing IPv6: Statyczny routing IPv6, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 i BGP4+.
  • Przejście z IPv4 na IPv6: Konfiguracja tunelu ręcznego IPv6, tunelu 6to4, tunelu ISATAP, tunelu GRE i tunelu automatycznego zgodnego z IPv4.
Media Access Control Security (MACsec)

Przełącznik obsługuje technologię szyfrowania na poziomie sprzętowym MACsec (802.1AE), która jest standardową technologią bezpieczeństwa zapewniającą bezpieczną komunikację dla całego ruchu na łączach Ethernet. W porównaniu z tradycyjną technologią szyfrowania programowego opartą na aplikacjach, MACsec zapewnia bezpieczeństwo punkt-punkt na łączach Ethernet między bezpośrednio połączonymi węzłami i jest w stanie identyfikować i zapobiegać większości zagrożeń bezpieczeństwa.

Specyfikacje sprzętowe
Funkcje S10506X S10508X S10510X

Pojemność przełączania

60Tbps

80Tbps

100Tbps

Pojemność przekazywania

18000Mpps

24000Mpps

30000Mpps

Sloty MPU

2

2

2

Nazwa MPU

LSUM1MPUS06XEC0

LSUM1SUPXD0

LSUM1MPUS10XE0

Procesor MPU

1.8GHz 4 rdzenie

1.2GHz 4 rdzenie

1.8GHz 4 rdzenie

Pamięć Flash / SDRAM MPU

Flash 2GB

SDRAM 8GB

Flash 2GB

SDRAM 8GB

Flash 2GB

SDRAM 8GB

Porty konsoli MPU

1x RJ-45

1x konsola USB

1x RJ-45

1x konsola USB

1x RJ-45

1x konsola USB

Porty zarządzania MPU

2x 10/100/1000M RJ-45

2x 1000M SFP

2x 10/100/1000M RJ-45

2x 1000M SFP

2x 10/100/1000M RJ-45

2x 1000M SFP

Port USB MPU

1

1

1

Sloty LPU

6

8

10

Sloty modułów fabric przełączania

5 (2 zintegrowane w MPU)

5

5 (2 zintegrowane w MPU)

Architektura sprzętowa

Ortogonalna CLOS

Redundancja

Redundantne MPU, moduły fabric przełączania, moduły zasilania i wentylatory

Środowisko pracy

Temperatura: 0°C do 45°C (32°F do 113°F)

Wilgotność: 5% do 95% (bez kondensacji)

Napięcie wejściowe

AC: 100V~240V

DC: -48V~-60V

Maksymalne zużycie energii

4580W

6270W

7670W

MTBF (lata)

24.83

27.05

24.58

MTTR (godziny)

0.5

0.5

0.5

Wymiary (wys. x szer. x gł.)/mm

397*440*660

9RU

620*440*660

14RU

664*440*660

15RU

Waga w pełni obciążonego urządzenia

< 85 kg

< 187.4 lb

< 120 kg

< 264.6 lb

< 130 kg

< 286.6 lb

Specyfikacje oprogramowania
Funkcja Seria przełączników S10500X

Ethernet

IEEE 802.1Q VLAN (do 4094 VLAN)

DLDP

LLDP

Konfiguracja statycznego MAC

Ograniczone uczenie MAC

Maks. 288 tys. wpisów adresów MAC

Mirroring portów i mirroring ruchu

Agregacja portów, izolacja portów i mirroring portów

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

IEEE 802.3ad (dynamiczna agregacja łączy), statyczna agregacja portów i agregacja łączy między obudowami

IEEE 802.1P (priorytet CoS)

IEEE 802.1ad (QinQ), selektywny QinQ i mapowanie VLAN

GVRP

RRPP (Rapid Ring Protection Protocol)

Ramka Jumbo

SuperVLAN

PVLAN

Multicast VLAN+

Ograniczenie burzy rozgłoszeniowej/multicast/nieznanego unicast

VLAN oparty na portach, protokołach, podsieciach i adresach MAC

Routing

Maks. 360 tys. wpisów routingu IPv4

Routing statyczny, RIP, OSPF, IS-IS i BGP4

IPv4/IPv6 ECMP

VRRP

Routing oparty na polityce IPv4/IPv6

Polityka routingu IPv4/IPv6

Podwójny stos IPv4/IPv6

Statyczny routing IPv6, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 i BGP4+

VRRPv3

Pingv6, Telnetv6, FTPv6, TFTPv6, DNSv6, ICMPv6

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

Multicast

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

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

Filtr IGMP i szybkie opuszczanie IGMP

PIM6-DM, PIM6-SM, PIM6-SSM

MLD V1/V2, MLD V1/V2 Snooping

Polityka multicast i QoS multicast

ACL/QoS

Standardowe i rozszerzone listy ACL

ACL przychodzące i wychodzące

ACL VLAN

Globalna ACL

CAR przychodzący/wychodzący z granulacją 8K

QoS Diff-Serv

Oznaczanie i ponowne oznaczanie priorytetów 802.1P/DSCP

Mapowanie priorytetów 802.1p, TOS, DSCP i EXP

Elastyczne algorytmy kolejkowania, w tym SP, WRR, SP+WRR, WFQ

Kształtowanie ruchu

Unikanie zatorów, Tail-Drop i WRED

SDN/OPENFLOW

OpenFlow 1.3

Wiele kontrolerów (RÓWNE, master/slave)

Wiele tabel przepływu

Tabela grup

Miernik

VXLAN

Przełączanie L2 VXLAN

Routing L3 VXLAN

VTEP VXLAN

Rozproszona płaszczyzna sterowania IS-IS+ENDP

Rozproszona płaszczyzna sterowania MP-BGP+EVPN

Centralizowana płaszczyzna sterowania OpenFlow+Netconf

Programowalność i automatyzacja

Ansible

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

MPLS/VPLS

MPLS VPN L3

VPN L2: VLL (Martini, Kompella)

MCE

MPLS OAM

VPLS, VLL

Hierarchiczny VPLS, QinQ+VPLS

Funkcja P/PE

LDP

Bezpieczeństwo

Hierarchiczne zarządzanie użytkownikami i ochrona hasłem

EAD

Uwierzytelnianie Portal

Uwierzytelnianie MAC

IEEE 802.1x i serwer IEEE 802.1x

AAA/Radius

HWTACACS

SSHv1.5/SSHv2

Podstawowe i zaawansowane listy ACL do filtrowania pakietów

Uwierzytelnianie OSPF, RIPv2, BGPv4 w postaci czystego tekstu i MD5

Kombinacja powiązań adresu IP, identyfikatora VLAN, adresu MAC

uRPF

Aktywne/rezerwowe tworzenie kopii zapasowych danych

Zarządzanie systemem

System zarządzania siecią IMC

Ładowanie i aktualizacja przez XModem/FTP/TFTP

SNMP v1/v2/v3

sFlow

RMON i grupy 1,2,3 i 9

Zegary NTP

Alarmy o błędach i automatyczne odzyskiwanie po błędach

Logi systemowe

Mechanizm monitorowania stanu urządzenia, w tym silnik CPU, płyta tylna, układy scalone i inne kluczowe komponenty

Wysoka dostępność

Niezależne moduły fabric przełączania

Redundancja 1+1 dla kluczowych komponentów, takich jak MPU, oraz redundancja M+N dla modułów zasilania

Redundancja N+1 dla modułów fabric przełączania

Pasywna płyta tylna

Wymiana komponentów podczas pracy (hot-swap) dla wszystkich komponentów

Kopie zapasowe danych w czasie rzeczywistym na aktywnych/rezerwowych MPU

Ochrona CPU

VRRP

Hot patching

NSR/GR dla OSPF/BGP/IS-IS/RSVP

Agregacja portów i agregacja łączy wielokartowych

BFD dla VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/routing statyczny, z czasem wykrywania awarii poniżej 50 milisekund

Ethernet OAM (802.1ag i 802.3ah)

RRPP/ERPS

VCT

Smart-Link

ISSU

Segment Routing

O&M

Telemetria

IEEE 1588V2

Zielony

IEEE (802.3az)

EMC

FCC Part 15 Subpart B CLASS A

ICES-003 CLASS A

VCCI CLASS A

CISPR 32 CLASS A

EN 55032 CLASS A

AS/NZS CISPR32 CLASS A

CISPR 24

EN 55024

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

ETSI EN 300 386

Bezpieczeństwo

UL 60950-1

CAN/CSA C22.2 No 60950-1

IEC 60950-1

EN 60950-1

AS/NZS 60950-1

FDA 21 CFR Subchapter J

GB 4943.1

Informacje o zamawianiu

ID produktu Opis produktu

LS-10508X

Obudowa przełącznika Ethernet H3C S10508X

LS-10506X

Obudowa przełącznika Ethernet H3C S10506X

LS-10510X

Obudowa przełącznika Ethernet H3C S10510X

LSUM1FAB08XE0

Moduł fabric H3C S10508X&S10508X-V, typ E

LSUM1FAB06XEC0

Moduł fabric H3C S10506X, typ EC

LSUM1FAB10XE0

Moduł fabric H3C S10510X, typ E

LSUM1SUPXD0

Jednostka silnika nadzorczego H3C S10500X, typ D

LSUM1MPUS06XEC0

Główna jednostka przetwarzająca H3C S10506X z przełączaniem, typ EC

LSUM1MPUS10XE0

Główna jednostka przetwarzająca H3C S10510X z przełączaniem, typ E

LSUM1AC2500

Moduł zasilacza AC, 2500W

LSUM1DC2400

Moduł zasilacza DC, 2400W

LSUM2TGS48SH0

Moduł interfejsu optycznego Ethernet H3C S10500 48-portowy 10G (SFP+, LC)(SH)

LSUM1CGS8SH0

Moduł interfejsu optycznego Ethernet H3C S10500 8-portowy 100G (QSFP28)(SH)

LSUM1CGS8QSSH0

Interfejs optyczny Ethernet H3C S10500 8-portowy 100G (QSFP28) + 8-portowy interfejs optyczny Ethernet 40G/4-portowy 100G (QSFP28)(SH)

LSUM1YGS24CSSH0

Moduł interfejsu optycznego Ethernet H3C S10500 24-portowy 25G (SFP28, LC) + 4-portowy moduł interfejsu optycznego Ethernet 100G (QSFP28)(SH)

LSUM2GT24PTSSE0

Interfejs 24-portowy 10/100/1000BASE-T (RJ45) + 20-portowy moduł interfejsu optycznego GE (SFP, LC) + 4-portowy moduł interfejsu optycznego 10GE (SFP+, LC)

LSUM2TGS32QSSG0

H3C S10500, 32-portowy interfejs optyczny Ethernet 10Gb (SFP+, LC) + 4-portowy moduł interfejsu optycznego Ethernet 40Gb (QSFP+)(SG)

LSUM1TGS24CSSH0

Moduł interfejsu optycznego Ethernet H3C S10500 24-portowy 10G (SFP+) + 4-portowy moduł interfejsu optycznego Ethernet 100G (QSFP28)(SH)

LSUM2QGS12SG0

Moduł interfejsu optycznego Ethernet H3C S10500 12-portowy 40G (QSFP+)(SG)

LSUM2QGS24RSG0

Moduł interfejsu optycznego Ethernet H3C S10500 24-portowy 40G (QSFP+)(SG)

LSUM2CQGS12SG0

Moduł interfejsu optycznego Ethernet H3C S10500 12-portowy 40G/4-portowy 100G (QSFP28)(SG)

LSUM1GP48FD0

Moduł interfejsu optycznego Ethernet H3C S10500 48-portowy 1000BASE (SFP, LC)(FD)

LSUM1GT48FD0

Moduł interfejsu miedzianego Ethernet H3C S10500 48-portowy 1000BASE-T (RJ45)(FD)

LSUM1TGS24FD0

Moduł interfejsu optycznego Ethernet H3C S10500 24-portowy 10G (SFP+, LC)(FD)

LSUM1TGS16FD0

Moduł interfejsu optycznego Ethernet H3C S10500 16-portowy 10G (SFP+, LC)(FD)

LSUM1CGS2FE0

Moduł interfejsu optycznego Ethernet H3C S10500 2-portowy 100G (QSFP28)(FE)

LSUM1TGT24FD0

Moduł interfejsu miedzianego Ethernet H3C S10500 24-portowy 10GBASE-T (RJ45)(FD)