本发明涉及通信技术领域,具体而言,涉及通信设备的启动方法和装置。
背景技术:
现有的机架式通信系统一般包括系统电源、主控卡和多个业务卡。由主控卡负责设备相关模块的管理和控制,业务卡负责数据的收发和处理功能,系统电源为系统提供电能。
在低温环境中,由于系统电源内电解电容不能正常工作,导致电源无法满额输出。系统电源连接的多个业务卡同时启动导致系统电源的负载过重,电源输出异常甚至无输出,进而导致通信设备的业务卡不能正常开启,影响设备的正常工作。通过升高环境温度或者工业级设备启动通信设备业务卡的方式成本太高。
技术实现要素:
有鉴于此,本发明实施例提供了通信设备的启动方法和装置,旨在提供在低温环境的情况下对业务卡进行逐步开启的方案,以改善上述问题。
本发明实施例提供的一种通信设备的启动方法,所述方法包括:获取所述系统电源当前的输出功率,根据所述系统电源当前的输出功率确定所述输出功率允许开启的目标业务卡,开启所述目标业务卡。
本发明实施例提供的一种通信设备的启动装置,包括:输出功率获取模块,用于获取所述系统电源当前的输出功率;目标业务卡确定模块,用于根据所述系统电源当前的输出功率确定所述输出功率允许开启的目标业务卡;业务卡开启模块,用于开启所述目标业务卡。
本发明实施例提供的通信设备的启动方法和装置应用于通信设备中。所述通信设备的启动方法中,先获取系统电源当前的输出功率,再依据获取的输出功率获得当前输出功率允许开启的目标业务卡,开启确定允许开启的目标业务卡。避免了在系统电源内电解电容不能正常工作导致电源无法满功率输出时,同时启动多个业务卡导致系统电源的负载过重,系统电源输出异常甚至无输出,影响业务卡的正常开启的技术问题,实现了在几乎不增加成本的情况下保证通信设备的业务卡在较低温度下可靠启动和工作的技术效果。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本发明实施例提供的通信设备的启动系统的结构示意图;
图2为本发明第一实施例提供的通信设备的启动方法的步骤流程图;
图3为本发明第一实施例提供的通信设备的启动方法的步骤S201的子步骤流程图;
图4为本发明第二实施例提供的通信设备的启动方法的步骤流程图;
图5为本发明第三实施例提供的通信设备的启动方法的步骤流程图;
图6为本发明第四实施例提供的通信设备的启动装置的功能模块图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参见图1,是本发明实施例提供的通信设备的启动方法和装置所应用的通信设备的启动系统100的结构示意图。所述通信设备的启动系统100包括启动装置120和系统电源110,所述启动装置120和所述系统电源110连接。所述启动装置120连接通信设备的多个业务卡200(如图中所示的业务卡1、业务卡2等),尤其是机架式通信设备的业务卡。本发明实施例中的启动装置120可以位于通信设备的主控卡(简称MPU)或者机框管理单元(简称:CMU)上。
所述系统电源110可以包括:辅助电源112(Standby Unit)和主路电源114,所述辅助电源112为所述系统电源110的辅助单元,在系统启动时,启动系统电源110时即默认所述辅助电源112开启输出。所述辅助电源的输出功率较小,其工作电压一般为5V或者12V,对环境温度要求较低。在环境温度为零下60°时,负载在10%-50%的条件下,辅助电源112仍然可以稳定工作。所述系统电源110还可以包括电源监控模块和第一信息存储模块,所述电源监控模块和所述第一信息存储模块连接。所述第一信息存储模块存储有所述系统电源110的额定功率、电源型号等数据信息,所述电源监控模块与所述启动装置120连接,用于所述启动装置120监控所述系统电源110的工作状态,获取所述系统电源110的数据信息。
所述主路电源114,为所述系统电源110的主要输出单元,其输出受控,输出功率较大。主路电源114的工作电压一般为48V或者54V。主路电源114的输出功率受环境温度影响较大,尤其地,所述主路电源114的电解电容的温度与所述主路电源114的带载能力呈现一定的正相关的关系。例如,一款800W的交流电源模块,在其环境温度为零下50°时,可以达到主路电源的30%的带载能力。在环境温度为零下40°时,可以达到主路电源的50%的带载能力。在环境温度为零下20°时,可以达到80%的带载能力。可以通过预先测量的方式获取所述系统电源110在不同环境温度下的输出功率。测量零下5°、零下10°、零下15°、零下20°等多个定点温度下的输出功率,得出所述系统电源110的环境温度和所述系统电源110的输出功率的对应关系。
所述通信设备的业务卡200,包括业务卡主负载、业务卡监控单元和第二信息存储模块,所述业务卡主负载和所述第二信息存储单元均与所述业务卡监控单元连接,所述业务卡监控单元与所述启动装置连接。所述第二信息存储模块用于存储其所属业务卡的身份信息等,所述业务卡监控单元用于接收所述启动装置120的控制,控制业务卡主负载的开启操作。所述业务卡监控单元与所述系统电源110的辅助电源112连接,由所述辅助电源112供电进行业务卡200的状态监控操作。
请参见图2,为本发明第一实施例提供的通信设备的启动方法的步骤流程图,所述通信设备的启动方法应用于图1所示的启动装置120。下面将对图2所示的步骤进行具体解释。
步骤S201,获取所述系统电源当前的输出功率。
在开启系统电源110后,获取所述系统电源110当前的输出功率,主要是获取所述系统电源110的主路电源114的输出功率。获取所述系统电源110的输出功率的方式可以为:通过输出功率的计算公式计算获得或者通过系统电源110的环境温度与输出功率的对应关系查找获得。通过输出功率的计算公式计算获得系统电源110的输出功率的方式为:测量系统电源110的输出电压和输出电流等参数,利用获取的参数与系统电源110的输出功率建立相应的函数关系,利用建立的函数关系获取所述系统电源110的输出功率。通过环境温度获取电源电压的输出功率的方式可以参见图3,下面将对图3所示的过程进行具体解释。
步骤S301,开启所述系统电源的辅助电源。
由于系统电源110的辅助电源112的启动及稳定工作时受环境温度影响较小,因此可以在所述通信设备的启动系统启动时,尤其是在较低的环境温度下启动时,可以先启动所述系统电源110的辅助电源112。所述辅助电源112可以在常温或者较低温度下稳定工作,为所述启动装置120、所述电源监控单元和所述业务卡200监控单元提供工作电源。所述辅助电源112启动后,自身功率耗散会产生较多的热量,逐步提高主路电源114的环境温度,带动所述主路电源114逐渐稳定输出,主路电源114的带载能力逐渐增强。
步骤S302,获取所述系统电源的主路电源的当前环境温度。
依据上述步骤由所述辅助电源112启动后,提升所述主路电源114的当前环境温度,达到所述主路电源114的启动所需的环境温度后,所述主路电源114的带载能力逐渐增强,其自身的功率耗散会进一步提高其所处的环境温度,同时提高主路电源114的输出功率。
步骤S303,根据预存的系统电源的主路电源的境温度与所述系统电源的输出功率的对应关系,查找所述系统电源的主路电源的当前环境温度对应的输出功率。
在所述通信设备的启动系统进行工作之前,预先获取所述系统电源110的环境温度与所述系统电源110的输出功率的对应关系,可以通过测量多个定点温度下的系统电源110的输出功率的方式获取多个定点温度下的输出功率,将所获取的环境温度对应的输出功率作为系统电源110的环境温度与该系统电源110的输出功率的对应关系。也可以根据已经获得的多个定点温度下的系统电源110的输出功率推导出近似的环境温度与系统电源110的输出功率的函数关系,作为对应关系。
依据上述的多种方式获取所述系统电源110的环境温度与所述系统电源110的输出功率的对应关系后,在对应关系中查找所获取的系统电源110的当前的环境温度对应的输出功率,即为系统电源110的主路电源114的输出功率。
步骤S202,根据所述系统电源110当前的输出功率确定所述输出功率允许开启的目标业务卡。
获取所述系统电源110当前的输出功率后,获取当前的输出功率允许开启的目标业务卡。具体地,可以根据输出功率与多个业务卡200的额定功率计算允许开启的业务卡200,将所获取的允许开启的业务卡200作为目标业务卡,获取所述系统电源110当前的输出功率允许开启的目标业务卡的身份信息。
所述启动装置120可以通过每个业务卡200的第二监控单元获取该业务卡200的额定功率。所述启动装置120在执行获取所述系统电源110的当前的输出功率和所述业务卡200的额定功率的步骤的先后顺序可以有多种,可以在获取系统电源110的输出功率之前获取所述业务卡200的额定功率,可以在获取所述系统电源110的输出功率的同时获取所述业务卡200的额定功率,当然也可以在获取所述系统电源110的输出功率的步骤之后获取所述业务卡200的额定功率,在此不做限定。
所述启动装置120获取所述业务卡200的额定功率,可以同时获取全部业务卡200的额定功率,方便后续的业务卡200开启操作。也可以根据优先级、业务卡200区域等预设规则获取部分业务卡200的额定功率,以适应不同的用户需求。
根据所获取的系统电源110当前的输出功率获取所述输出功率允许开启的业务卡200的身份信息的方式可以为:根据业务卡200优先级规则获得所述系统电源110当前的输出功率允许开启的目标业务卡的身份信息,或者是根据业务卡200编号获得所述系统电源110的输出功率允许开启的目标业务卡的身份信息等。
在一种实施方式中,考虑到所述启动装置120连接的多个业务卡200可能分别属于不同的地区的不同的通信设备,不同业务卡200的开启的先后顺序的需求性可能不同。因此,可以考虑将开启时间需求较早、必须度较高的通信设备的业务卡200作为高优先级别的业务卡200,依据上述的需求度将多个业务卡200分别归属到高优先级别、一般优先级别、较低优先级别等不同区域里。计算允许开启的目标业务卡时,可以先根据高优先级别的业务卡200的额定功率进行计算,优先允许开启高优先级别的业务卡200,再依次开启一般优先级别的业务卡200和较低优先级比的业务卡200等。
在其它实施方式中,还可以直接按照业务卡200的编号顺序选择允许开启的目标业务卡。所述业务卡200的编号顺序,可以为业务卡200插接在所述启动装置120的卡槽的序号,或者业务卡200连接到所述启动装置120的先后顺序等。
例如,所述启动装置连接有10个业务卡,1-3号业务卡的额定功率为100W,4号业务卡的额定功率为300W,5-10号业务卡的额定功率为200W。在某个监控时刻,获取所述系统电源的输出功率为500W。若按照业务卡的编号顺序选择允许开启的目标业务卡,则可计算得出,系统电源的输出功率500W,可以满足1-3号业务卡的额定功率,剩余200W不满足4号业务卡的300W的额定功率,但是满足5号业务卡的200W的额定功率。如果设定必须前一编号的业务卡开启后才能开启下一编号的业务卡的开启规则,则此次只开启1-4号业务卡。如果设定剩余的输出功率在满足业务卡的最低额定功率(例如设定为100W)且不能开启某一编号的业务卡,则继续判断是否满足开启下一个业务卡的开启规则,则判断剩余输出功率满足业务卡的最低额定功率,不满足4号业务卡的额定功率,则判断剩余输出功率是否满足5号业务卡的额定功率,若满足则开启5号业务卡,否则继续判断下一个业务卡的额定功率是否满足。则此次开启1-3号和5号业务卡,下一个监控时刻获取系统电源的输出功率时可以从4号业务卡开始计算。
根据系统电源110当前的输出功率计算所述输出功率允许开启的业务卡200后,将所计算的允许开启的业务卡200作为目标业务卡,获取目标业务卡的身份信息。其中,所述身份信息可以为:业务卡200的编号信息、与启动装置120的连接路径等。
步骤S203,开启所述目标业务卡。
依据上述步骤确定所述系统电源110当前的输出功率允许开启的目标业务卡后,开启所述目标业务卡。所述启动装置120开启所述目标业务卡的方式可以包括:发送开启指令至所述目标业务卡的第二监控单元,由所述第二监控单元将所述开启指令至所述业务卡主负载,开启所述业务卡主负载。
上述本发明实施例提供的通信设备的启动方法,通过获取系统电源当前的环境温度下的输出功率,根据所述业务卡的额定功率和预设的开启规则计算获得允许开启的业务卡,作为目标业务卡,将所获取的目标业务卡开启。可以根据系统电源的输出功率选择性的开启功率允许的目标业务卡,避免了在系统电源输出功率不稳定或者未满额输出时启动全部业务卡,导致系统电源的负载过多,系统电源的输出功率异常甚至无输出,影响通信设备的业务卡正常工作的问题,实现了在几乎不增加成本的情况下保证通信设备的业务卡在较低温度下可靠启动和工作的技术效果。
请参见图4,是本发明第二实施例提供的通信设备的启动方法的步骤流程图。考虑到在零上温度范围或者常温时,系统电源110的主路电源114的带载较高或者满额输出,不用考虑环境温度的影响,因此在上述实施例的基础上,本实施例还增设了不同温度下的不同启动方法。下面将对图4所示的步骤进行具体解释。
步骤S401,判断所述系统电源的环境温度是否在预设的第一温度范围内。
如果所述系统电源的环境温度是在所述第一温度范围内,执行步骤S403,根据预存的主路电源的环境温度与输出功率的对应关系,查找所述主路电源的当前环境温度对应的输出功率,根据查找的所述主路电源的输出功率和获取的各业务卡的额定功率,确定允许开启的目标业务卡。
如果所述系统电源的环境温度高于所述第一温度范围的最高温度,步骤S402,确定允许开启的目标业务卡为全部业务卡。
依据主路电源114对环境温度的需求,可以设定第一温度范围,即为在所述第一温度范围内,所述主路电源114的环境温度逐渐升高,其带载能力逐步升高,输出功率逐渐增大。所述第一温度范围可以设置为零下45°-零下20°。
获取所述系统电源110的主路电源114的环境温度后,判断所述系统电源110的主路电源114的环境温度是否在所述第一温度范围内。如果所述环境温度在所述第一温度范围内,则执行步骤S303,获取所述当前环境温度下的系统电源110的输出功率。根据输出功率获取允许开启的目标业务卡,开启目标业务卡的具体实施过程可参见上述实施例,在此不再一一赘述。
如果所述环境温度不在所述第一温度范围内,可以包括两种情况:所述环境温度高于所述第一温度范围的最高温度和所述环境温度低于所述第一温度范围的最低温度。如果所述环境温度低于所述第一温度范围的最低温度,则可以推断此时主路电源114无法稳定工作,其带载能力几乎为零,则此时可以停止业务卡200的启动操作,或者等待一定时段后继续获取主路电源114的环境温度,判断所述主路电源的带载能力是否增强。如果所述环境温度高于所述第一温度范围的最高温度,则可以推断所述主路电源114已经满足正常工作或者满额输出的工作条件,启动全部业务卡200。
本发明实施例提供的通信设备的启动系统100,根据不同温度范围时,系统电源110的输出功率不同,设定在系统电源110在第一温度范围内时,计算当前的输出功率,开启允许开启的目标业务卡的方式启动,而在环境温度高于第一温度范围的最高温度时,设定所述启动装置120不再执行系统电源110的输出功率的获取、目标业务卡的计算等操作,直接开启全部业务卡200,一定程度上节省了通信设备的业务卡200的启动流程,进一步提高了业务卡200的开启速度。
考虑到系统电源在启动后的输出功率逐步增大,,因此本发明第三实施例提供的通信设备的启动方法,在上述实施例的基础上,增设循环监控周期的输出功率的监控操作。下面将对本实施例提供的启动方法进行具体解释。
按照预设的监控周期,定时获取所述系统电源当前的输出功率,直到所述系统电源的输出功率达到所述系统的额定功率,则停止监控。
预设多个监控周期,每个监控周期内设置一个对应的监控时刻。在每个监控周期到达时,获取该监控周期在该监控周期的监控时刻的系统电源110的输出功率。
判断在监控时刻获取的输出功率是否达到所述系统电源110的额定功率,如果所述监控时刻的输出功率未达到所述系统电源110的额定功率,则在下一个监控周期达到时,获取所述系统电源110在下一个监控周期内的监控时刻的输出功率。重复执行上述的监控时刻的输出功率的获取操作,直至所述系统电源110的输出功率达到所述系统电源110的额定功率,此时可以停止执行获取所述系统电源110的输出功率的步骤。进一步地,还可以发出指示,以提醒用户或者工作人员,所述系统电源110已经达到满额输出的工作状态。所述发出指示的方式可以为:发送指示信息至与所述启动装置120连接的用户终端,或者是在所述启动装置上设置系统电源的带载能力显示元件,显示所述系统电源的当前带载能力。所述带载能力显示元件可以为电子显示屏或者指示灯,在监控到所述系统电源外满额输出功率时,以数据或者文字形式显示在所述电子显示屏上,或者是使得指示灯恒量,以提示用户该系统电源110已经达到满额输出的工作状态。相应地,在所述系统电源110的输出功率未达到其额定功率时,可以控制指示灯闪烁,以提示用户该系统电源110还未达到满额输出的工作状态,需要执行继续监控、增加系统电源110连接等措施。
请参见图5,为本发明第三实施例提供的通信设备的启动方法。在上述实施例的基础上,还可以在循环获取所述系统电源的输出功率的步骤之后,执行剩余业务卡开启的操作。下面将对图5所示的步骤进行具体解释。
步骤S501,在预设的监控周期内,判断所述业务卡是否全部开启。
如果所述业务卡不是全部开启,则执行步骤S502,获取所述系统电源在当前时刻的输出功率,确定允许开启的新目标业务卡,开启所述新目标业务卡。直至全部业务卡开启,执行步骤S503,停止业务卡开启状态的监控操作。
预设多个监控周期,在每个监控周期内设置一个对应的监控时刻。在每个监控周期到达时,判断与所述启动装置120连接的多个业务卡200是否全部开启。如果所述业务卡200不是全部开启,则继续获取所述系统电源110在当前时刻的输出功率。根据所述系统电源110在该监控周期内的输出功率与上一监控周期的输出功率获取所述系统电源110的输出功率增量。根据所述系统电源110的输出功率的增量与全部业务卡200中未开启的业务卡200的额定功率,获取所述输出功率增量允许开启的新目标业务卡的身份信息。获取所述允许开启的新目标业务卡的身份信息后,开启所述新目标业务卡。在每个监控周期的监控时刻,重复执行上述步骤,直至全部业务卡200开启后,停止业务卡200开启状态的监控操作。
在其它实施方式中,还可以将上述的两种实施方式结合。设置多个监控周期,在每个监控周期到达时,在该监控周期的监控时刻获取所述系统电源110当前时刻的输出功率。判断所述系统电源110的当前时刻的输出功率是否达到额定功率。如果系统电源110的输出功率达到所述系统电源110的输出功率,则停止执行后续的所有循环监控操作。如果所述系统电源110的输出功率未达到所述系统电源110的输出功率,则判断与所述启动装置120连接的多个业务卡200是否全部开启。如果所述业务卡200全部卡开启,则停止执行后续的业务卡200开启状态的循环监控操作,仅执行系统电源110的输出功率是否为满额输出的工作状态的监控。如果所述业务卡200并未全部开启,则根据该监控时刻的系统电源110的输出功率计算允许开启的新目标业务卡,并开启所述新目标业务卡。重复执行上述步骤,直至监控到系统电源110的输出功率已经达到其额定功率时,停止所有的循环监控操作。
例如,所述系统电源的额定输出功率为3000W,与启动装置连接的多个业务卡的额定功率同第一实施例,第一监控时刻获取的所述系统电源的输出功率为500W,计算可得1-3号业务卡为目标业务卡,开启所述目标业务卡。在第二监控时刻获取所述系统电源当前时刻的输出功率为1200W,判断后可得知未达到所述系统电源的额定功率,业务卡未全部开启,则获取此时系统电源的输出功率的增量为800W,可以将所述4号业务卡、5号业务卡和6号业务卡作为新目标业务卡,开启所述新目标业务卡。在第三监控时刻获取所述系统电源的输出功率为2200W,判断后可得知未达到所述系统电源的额定功率,业务卡未全部开启,则获得此时系统电源的输出功率的增量为1000W,可以将剩余业务卡作为新目标业务卡,开启剩余全部业务卡。在第五监控时刻获取所述系统电源的输出功率为3000W,判断后得知达到所述系统电源的额定功率,则停止所有循环监控操作。
上述本发明实施例提供的通信设备的启动方法,预设多个监控周期,在每个监控周期监控所述系统电源是否达到满额输出,或者所述业务卡是否全部开启,以便在监控到业务卡未全部开启时持续开启剩余业务卡,在电源达到满额输出时,提醒用户所述系统电源已经为满额输出状态。进一步方便了用户实时监控通信设备的启动系统的工作状态。
请参见图6,为本发明第四实施例提供的通信设备的启动装置120的功能模块图。所述启动装置120包括:输出功率获取模块610、目标业务卡确定模块620和业务卡开启模块630。
输出功率获取模块610,用于获取所述系统电源当前的输出功率。
目标业务卡确定模块620,用于根据所述系统电源当前的输出功率确定所述输出功率允许开启的目标业务卡。
业务卡开启模块630,用于开启所述目标业务卡。
在上述实施例的基础上,所述系统电源内设置有温度传感器,所述温度传感器与所述输出功率获取模块连接。所述系统电源包括辅助电源和主路电源,所述辅助电源用于系统启动供电。所述启动装置内预先存储有所述系统电源的环境温度与所述系统电源的输出功率的对应关系。所述输出功率获取模块610包括:
辅助电源开启子模块,用于获取所述系统电源的主路电源的当前环境温度。
温度获取子模块,用于获取所述系统电源的主路电源的当前环境温度。
输出功率查找子模块,用于根据预存的系统电源的主路电源环境温度与输出功率的对应关系,查找所述系统电源的当前环境温度对应的输出功率。
在上述实施例的基础上,所述启动装置120还包括:
第一判断模块640,用于判断所述系统电源的主路电源的当前环境温度是否在预设的第一温度范围内;
如果所述主路电源的当前环境温度是在所述第一温度范围内,由所述输出功率查找子模块根据预存的主路电源的环境温度与输出功率的对应关系,查找所述主路电源的当前环境温度对应的输出功率,由所述目标业务卡确定模块根据查找的所述主路电源的输出功率和获取的各业务卡的额定功率,确定允许开启的目标业务卡;
如果所述系统电源的当前环境温度高于所述第一温度范围的最高温度,由所述目标业务卡确定模块设置允许开启的目标业务卡为全部业务卡。
在上述实施例的基础上,所述输出功率获取模块还用于按照预设的监控周期,定时获取所述系统电源当前的输出功率,直到所述系统电源的输出功率达到所述系统电源的额定输出功率则停止监控。
在上述实施例的基础上,所述通信设备的启动装置120还可以包括:
第二判断模块650,用于在预设的监控周期内,判断所述业务卡是否全部开启;
如果所述业务卡不是全部开启,则由所述输出功率获取模块执行获取所述系统电源当前输出功率的步骤。目标业务卡确定模块确定所述输出功率允许开启的目标业务卡目标业务卡确定模块确定所述输出功率允许开启的目标业务
综上所述,本发明实施例提供的通信设备的启动方法和装置,通过获取系统电源当前的环境温度下的输出功率,根据所述业务卡的额定功率和预设的开启规则计算允许开启的业务卡,作为目标业务卡,将所获取的目标业务卡开启。可以根据系统电源的输出功率选择性的开启功率允许的目标业务卡,避免了在系统电源输出功率不稳定或者未满额输出时启动全部业务卡,导致系统电源的负载过多,系统电源的输出功率异常甚至无输出,影响通信设备的业务卡正常工作的问题,实现了在几乎不增加成本的情况下保证通信设备的业务卡在较低温度下可靠启动和工作的技术效果。本发明实施例提供的通信设备的启动装置和系统的具体实施过程请参见本发明实施例提供的通信设备的启动方法的具体实施过程,在此不再一一赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。
所述功能如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。