本發(fā)明實施例涉及醫(yī)療器械技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及無線多參數(shù)監(jiān)護儀。
背景技術(shù):
多參數(shù)監(jiān)護儀是一種以測量和控制病人生理參數(shù),并可與已知設定值進行比較,根據(jù)病人生理參數(shù)和設定值的規(guī)則進行預警。多參數(shù)監(jiān)護儀能為醫(yī)學臨床診斷提供重要的病人信息,通過各種功能模塊,可實時檢測人體的心電信號、心率、血氧飽和度、血壓、呼吸頻率和體溫等重要參數(shù),實現(xiàn)對各參數(shù)的監(jiān)督報警。
系統(tǒng)通過信號檢測與預處理模塊將生物醫(yī)學信號轉(zhuǎn)換成電信號,并進行干擾抑制、信號濾波和放大等預處理。然后,通過數(shù)據(jù)提取與處理模塊進行采樣、量化,并對各參數(shù)進行計算分析,結(jié)果與設定閾值比較,進行監(jiān)督報警,將結(jié)果數(shù)據(jù)實時存儲到ram,并可實時傳送至pc機上,在pc機上可實時顯示各參數(shù)值。
現(xiàn)有的監(jiān)護儀采用的都是有線連接方式,即要實現(xiàn)對患者各種生理參數(shù)的監(jiān)測,各種監(jiān)測探頭一端接在監(jiān)護儀上,一端接到患者身體上,監(jiān)測的生理參數(shù)越多,使用的監(jiān)測探頭也就越多,連接患者和監(jiān)護儀的數(shù)據(jù)線也就越多。尤其在手術(shù),icu護理等常用情景中,過多的數(shù)據(jù)線會對醫(yī)生的操作形成很大干擾和障礙。
由于目前的多參數(shù)監(jiān)護發(fā)展了數(shù)十年,其中對很多醫(yī)療信號的采集都已經(jīng)非常成熟。因此,目前在監(jiān)護儀的改造升級的過程中,通常會將監(jiān)護儀模塊設計成成熟的模塊,然后不同型號的監(jiān)護儀只需要更改嵌入式數(shù)據(jù)處理單元即可,因此本專利提出,通過設計一個無線多參數(shù)模塊,從而只進行多參數(shù)模塊的更換,便可讓監(jiān)護儀具備無線采集測量的功能。
近幾年的可穿戴醫(yī)療技術(shù)的蓬勃發(fā)展,有越來越多的可穿戴醫(yī)療產(chǎn)品的出現(xiàn),比如無線溫度傳感器,無線血氧脈搏傳感器、無線電子血壓計和無線心電監(jiān)測儀等,技術(shù)都已經(jīng)越來越成熟,卻沒有一款專業(yè)的監(jiān)護儀可以接收無線傳感器的參數(shù)信息,因此,無線的多參數(shù)模塊將解決把無線溫度傳感器,無線血氧脈搏傳感器、無線電子血壓計和無線心電監(jiān)測儀等采集到的數(shù)據(jù)傳輸?shù)奖O(jiān)護儀將,從而擴展原有的監(jiān)護儀,使其具備無線的功能。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
有鑒于此,本發(fā)明提出來一種可以解決上述問題或至少能部分解決上述問題的無線的多參數(shù)模塊。
本發(fā)明實施例提供一種無線的多參數(shù)模塊,包括無線接收單元和數(shù)據(jù)處理單元。其中無線接收單元接收生命體征傳感器的數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)發(fā)送給數(shù)據(jù)處理單元,數(shù)據(jù)處理單元一端連接無線接收單元,接收無線接收單元的數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)傳遞給監(jiān)護儀進行數(shù)據(jù)處理。
可選地,在本發(fā)明一具體實施例中,無線接收單元接收的生命體征傳感器類型為心電、血氧飽和度、無創(chuàng)血壓、呼吸和體溫等無線傳感器中的一種或者多種。
可選地,在本發(fā)明一具體實施例中,無線接收單元接收的生命體征傳感器類型還包括麻醉深度、有創(chuàng)血壓、c02濃度和疼痛深度等無線傳感器中的一種或者多種。
可選地,在本發(fā)明一具體實施例中,無線的多參數(shù)模塊和生命體征傳感器首次匹配的方式是通過靠近識別,進而綁定。
可選地,在本發(fā)明一具體實施例中,無線的多參數(shù)模塊可以識別同一種生命體征傳感器的多個同類型傳感器。
可選地,在本發(fā)明一具體實施例中,所述的無線多參數(shù)模塊由監(jiān)護儀進行供電。
可選地,在本發(fā)明一具體實施例中,所述無線接收模塊所使用的無線采用藍牙4.0以上版本。
可選地,在本發(fā)明一具體實施例中,所述無線多參數(shù)模塊上外置有有線的生命體征傳感器的接口。
可選地,在本發(fā)明一具體實施例中,所述數(shù)據(jù)處理模塊和監(jiān)護儀數(shù)據(jù)傳遞的方式為無線數(shù)據(jù)傳輸。
可選地,在本發(fā)明一具體實施例中,所述無線多參數(shù)模塊的工作參數(shù)可由監(jiān)護儀進行設定。
由以上技術(shù)方案可見,本發(fā)明實施例解決了現(xiàn)有多參數(shù)監(jiān)護儀無法進行無線監(jiān)測的問題,通過設計一款無線多參數(shù)模塊嵌入到多參數(shù)監(jiān)護儀中,從而使得監(jiān)護儀可進行無線采集生命體征數(shù)據(jù),方便醫(yī)務人員醫(yī)療操作,實現(xiàn)對患者的無線體征監(jiān)測效果。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明實施例中記載的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為無線的多參數(shù)模塊的在多參數(shù)監(jiān)護儀中的應用示意圖;
圖2為兩個紅外led的發(fā)光時序圖;
圖3為邁瑞t8多參數(shù)監(jiān)護儀的多參數(shù)模塊的接口示意圖;
圖4為無線多參數(shù)模塊的組成圖;
具體實施方式
當然,實施本發(fā)明實施例的任一技術(shù)方案必不一定需要同時達到以上的所有優(yōu)點。
為了使本領(lǐng)域的人員更好地理解本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案,下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅是本發(fā)明實施例一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明實施例中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所獲得的所有其他實施例,都應當屬于本發(fā)明實施例保護的范圍。
下面結(jié)合本發(fā)明實施例附圖進一步說明本發(fā)明實施例具體實現(xiàn)。
本發(fā)明下述實施例提供了一種無線的多參數(shù)模塊,可對無線傳感器發(fā)出的無線電波信號進行接收并傳遞給監(jiān)護儀,用以克服現(xiàn)有技術(shù)中無線測量設備無法接入到監(jiān)護儀中的技術(shù)缺陷,使監(jiān)護儀具有無線接收功能,實現(xiàn)對患者的無線體征監(jiān)測效果。多參數(shù)監(jiān)護儀能為醫(yī)學臨床診斷提供重要的病人信息,通過各種功能模塊,可實時檢測人體的心電信號、心率、血氧飽和度、血壓、呼吸頻率和體溫等重要參數(shù),實現(xiàn)對各參數(shù)的監(jiān)督報警。信息存儲和傳輸,是一種監(jiān)護病人的重要設備。目前市場上的多參數(shù)模塊使用中過多的數(shù)據(jù)線會對醫(yī)生的操作形成很大干擾和障礙,本發(fā)明實例解決此問題。
臨床應用中的多參數(shù)監(jiān)護儀主要由數(shù)據(jù)采集模塊和嵌入式數(shù)據(jù)處理兩部分組成。數(shù)據(jù)采集模塊主要用來完成電信號的采集處理,嵌入式數(shù)據(jù)處理單元則主要完成數(shù)據(jù)的計算以及顯示等部分。以血氧信號為例,為了測量人體的血氧信號,血氧探頭發(fā)送的光線為雙紅外光,所述雙紅外光的波長在血氧監(jiān)測期間間歇性發(fā)生變化。通過所述雙紅外光波長的變化,從而提高血氧監(jiān)測的準確性,比如波長為660nm和905nm。如圖2所示,660nm和905nm的兩束紅外光分別在黑色實線上升沿瞬間打開、關(guān)閉,從而形成了660nm打開、660nm關(guān)閉、905nm打開、905nm關(guān)閉四個狀態(tài)。因此,數(shù)據(jù)采集模塊需要控制血氧探頭的兩個波長為660nm和905nm的發(fā)光led按照圖2中的時序依次打開,然后按照圖2中的時序?qū)怆娊邮展苓M行采樣,然后還要對光電接收管的信號進行數(shù)字化處理等,最終將一系列的采集數(shù)字化的數(shù)據(jù)發(fā)送給嵌入式數(shù)據(jù)處理單元,由嵌入式數(shù)據(jù)處理單元做更高級的計算處理和顯示。而血壓、心電的采集等信號類似,都需要數(shù)據(jù)采集模塊完成信號的采集和處理,甚至還要進行時序控制進行數(shù)據(jù)采集。本專利中所述的多參數(shù)模塊即為上述的數(shù)據(jù)采集模塊。由于目前的多參數(shù)監(jiān)護發(fā)展了數(shù)十年,其中對很多醫(yī)療信號的采集都已經(jīng)非常成熟。因此,目前在監(jiān)護儀的改造升級的過程中,通常會將監(jiān)護儀模塊設計成成熟的模塊,針對不同型號不同需求的監(jiān)護儀只需要更改嵌入式數(shù)據(jù)處理單元即可,因此本專利提出,通過設計一個無線多參數(shù)模塊,從而只進行多參數(shù)模塊的更換,便可讓傳統(tǒng)監(jiān)護儀具備無線采集測量的功能。
圖1是本發(fā)明實施例中無線的多參監(jiān)護儀的應用,多參數(shù)模塊作為多參監(jiān)護儀的一個組件。用于接收無線傳感器采集的生命體征數(shù)據(jù)。如圖1中所示,多參數(shù)監(jiān)護儀可接收的無線傳感器的數(shù)量可以是很多種,并不局限于一種。包括溫度、血氧、有創(chuàng)血壓、無創(chuàng)血壓等。在本實施例中,由于無線傳感器生命體征傳感器和無線多參數(shù)模塊之間通過無線信號進行數(shù)據(jù)的傳輸,實際上無線多參數(shù)模塊接收到的數(shù)據(jù)還是數(shù)字化的數(shù)據(jù),因此意味著無線多參數(shù)模塊基本上不具備數(shù)據(jù)采集的功能,數(shù)據(jù)采集主要通過前端的生命體征傳感器完成,無線多參數(shù)模塊主要作為數(shù)據(jù)的中轉(zhuǎn)接口。
無線多參數(shù)模塊根據(jù)接收的數(shù)據(jù)內(nèi)容可以識別出生命體征傳感器采集的數(shù)據(jù),生命體征是醫(yī)學術(shù)語,是人體基本生理功能的表現(xiàn)。指醫(yī)療人員在進行醫(yī)療時,為了評估病人基本的生理狀況,在身體檢查時,必須檢查的基本功能。它的范圍很廣泛,通常包括了心電、脈搏、血壓、呼吸、體溫、血氧飽和度等。生命體征是標志生命活動存在與質(zhì)量的重要征象,是評估身體的重要項目之一,它們是維持機體正?;顒拥闹е?,缺一不可,不論哪項異常也會導致嚴重或致命的疾病。監(jiān)測生命體征數(shù)據(jù)就尤為重要,生命體征傳感器具體包括心電、血氧飽和度、血壓、呼吸和體溫等無線生命體征傳感器傳感器,監(jiān)護儀通過接收不同的無線生命體征傳感器采取不同處理方式。通常的生命體征數(shù)據(jù)處理的工作原理如下:血氧飽和度(spo2)測定是將探頭指套固定在病人指端甲床,利用手指作為盛裝血紅蛋白的透明容器,使用波長660nm的紅光和940nm的近紅外光作為射入光源,測定通過組織床的光傳導強度,來計算血紅蛋白濃度及血氧飽和度??捎糜诟鞣N病人的血氧監(jiān)護。一般認為spo2正常應不低于94%,在94%以下為供氧不足。有學者將spo2<90%定為低氧血癥的標準,并認為當spo2高于70%時準確性可達±2%,spo2低于70%時則可有誤差。臨床上我們曾對數(shù)例病人的spo2數(shù)值,與動脈血氧飽和度數(shù)值進行對照,認為spo2讀數(shù)可反映病人的呼吸功能,并在一定程度上反映動脈血氧的變化。胸外科術(shù)后病人除個別病例臨床癥狀與數(shù)值不符需作血氣分析外,常規(guī)應用脈搏血氧飽和度監(jiān)測,可為臨床觀察病情變化提供有意義的指標,避免了病人反復采血,也減少護士的工作量。心臟本身的生物電變化通過心臟周圍的導電組織和體液,反映到身體表面上來,使身體各部位在每一心動周期中也都發(fā)生有規(guī)律的電變化活動。將測量電極放置在人體表面的一定部位記錄出來的心臟電變化曲線,就是目前臨床上常規(guī)記錄的心電圖(用ecg表示)。正常心電圖上的每個心動周期中出現(xiàn)的波形曲線改變是有規(guī)律的,國際上規(guī)定把這些波形分別稱為p波、qrs波、t波,有時在t波后,還出現(xiàn)一個小的u波。此外,一個正常的心電圖還包括pr間期(或pq間期)、qt間期、pr段和st段。p波代表心房的除極波,qrs波代表心室的除極波,t波代表心室的復極波。pr間期代表由竇房結(jié)產(chǎn)生的興奮經(jīng)由心房、房室交界和房室束到達心室,并引起心室開始興奮所需的時間,qt間期反映心室除極與復極過程總的時間,也代表心臟的電收縮時間,st段代表心室各部分已全部進入去極化狀態(tài),心室各部分之間沒有電位差存在,曲線又恢復到基線水平。當心臟因缺血受損或壞死時,心電活動的變化能正確及時地反映在心電圖上,表現(xiàn)在各個波形的異常變化和進行性演變過程,為醫(yī)生提供診斷心律失常、心室肥厚、急性缺血、心肌梗塞等心臟疾病的可靠依據(jù)。人正常體溫是比較衡定的,但因種種因素它會有變化,但變化有一定規(guī)律。正常人腋下溫度為36~37度,口腔溫度比腋下高0.2~0.4度,直腸溫度又比口腔溫度高0.3~0.5度。正常人的體溫在24小時內(nèi)略有波動,一般情況下不超過1℃。生理情況下,早晨略低,下午或運動和進食后稍高。老年人體溫略低,婦女在經(jīng)期前或妊娠時略高。機體內(nèi)營養(yǎng)物質(zhì)代謝釋放出來的化學能,其中50%以上以熱能的形式用于維持體溫,其余不足50%的化學能則載荷于atp,經(jīng)過能量轉(zhuǎn)化與利用,最終也變成熱能,并與維持體溫的熱量一起,由循環(huán)血液傳導到機體表層并散發(fā)于體外。因此,機體在體溫調(diào)節(jié)機制的調(diào)控下,使產(chǎn)熱過程和散熱過程處于平衡,即體熱平衡,維持正常的體溫。如果機體的產(chǎn)熱量大于散熱量,體溫就會升高;散熱量大于產(chǎn)熱量則體溫就會下降,直到產(chǎn)熱量與散熱量重新取得平衡時才會使體溫穩(wěn)定在新的水平。血壓的產(chǎn)生推動血液在血管內(nèi)流動并作用于血管壁的壓力稱為血壓,一般指動脈血壓而言。心室收縮時,動脈內(nèi)最高的壓力稱為收縮壓;心室舒張時,動脈內(nèi)最低的壓力稱為舒張壓。收縮壓與舒張壓之差為脈壓。血壓是衡量心血管功能的重要指標之一。當收縮壓和舒張壓均低于正常值下限(90/60毫米汞柱)時,應考慮可能為急性周圍循環(huán)衰竭、心機梗塞、心臟衰竭、急性心包填塞等。當高血壓腦病或顱內(nèi)壓增高時,血壓常在200/120毫米汞柱以上。血壓的正常值正常成人收縮壓為12~18.7kpa(90~140mmhg),舒張壓8~12kpa(60~90mmhg)。新生兒收縮壓為6.7~8.0kpa(50~60mmhg),舒張壓4~5.3kpa(30~40mmhg。在40歲以后,收縮壓可隨年齡增長而升高。39歲以下收縮壓<18.7kpa(140mmhg),40~49歲<20kpa(150mmhg),50~59歲<21kpa(160mmhg),60歲以上<22.6kpa(170mmhg)。
具體地,在本實施例中,無線多參數(shù)模塊可以接收的傳感器類型包括心電、血氧飽和度、無創(chuàng)血壓、呼吸和體溫等多種無線傳感器,通常情況下,心電、溫度、血氧和血氧被稱之為人體的四大生命體征。但是本專利的實施并不限制一個無線多參數(shù)模塊接收多種無線傳感器,可以是單個無線模塊只接收其中的一種,然后多個無線小模塊組合在一起形成一個大的模塊。
進一步地,對臨床上的手術(shù)病人或者是重癥病人,麻醉深度、有創(chuàng)血壓、co2濃度和疼痛深度等也是多參數(shù)監(jiān)護儀進行監(jiān)測的重要指標,因此,在本專利的其他實施例中,無線多參數(shù)模塊還具備接收的類型包括麻醉深度、有創(chuàng)血壓、co2濃度和疼痛深度等無線傳感器中的一種或者多種。
進一步地,在本實施例中,無線多參數(shù)模塊可以識別同一種生命體征傳感器的多個同類傳感器。主要包括臨床應用上需要進行多個部位的生命體征測量等,在本實施例中,無線多參數(shù)模塊具備接收兩個溫度傳感器的能力,并且可以自動識別兩個傳感器的不同。
具體地,在本實施例中,無線多參數(shù)模塊適配的是邁瑞t8的多參數(shù)監(jiān)護儀,該監(jiān)護儀具有顯示兩路溫度的功能,本無線多參數(shù)模塊通過接收兩個溫度傳感器的數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)發(fā)送給監(jiān)護儀,數(shù)據(jù)將顯示在監(jiān)護儀的兩個通道上面,同時兩個溫度之間互相不產(chǎn)生干擾。
通常情況下,無線傳輸設備的匹配是一個很重要工作,該點可以保證在多個無線傳輸設備同時工作的情況下,所述無線生命體征傳感器和所述無線多參數(shù)模塊還是可以做到一一對應,互相之間的數(shù)據(jù)傳輸不串擾,不同的所述無線多參數(shù)模塊各自接收各自對應的所述無線生命體征傳感器發(fā)送出來的數(shù)據(jù)。一般在擁有顯示設備的情況下,根據(jù)顯示設備顯示的不同無線生命體征傳感器的唯一性id來判斷。但是對不帶顯示的設備的自動匹配是很難實現(xiàn)的。本實施例中,在正常情況下,所述無線多參數(shù)模塊和所述無線生命體征傳感器是相隔一定的距離使用,正常情況下,所述無線多參數(shù)模塊接收到所述無線生命體征傳感器發(fā)射信號的信號強度不高于-20dbm。只有在所述無線多參數(shù)模塊和所述無線生命體征傳感器緊靠的情況下,所述無線多參數(shù)模塊接收到所述無線生命體征傳感器發(fā)射信號的信號強度才會高于-20dbm。所以在本實施例中,當所述無線多參數(shù)模塊在沒有指定所述無線生命體征傳感器時,如果檢測到所述無線生命體征傳感器發(fā)射信號的信號強度高于-20dbm,即判斷此時為自動匹配狀態(tài),自動將該無線生命體征傳感器作為指定的無線生命體征傳感器,并將該模塊的唯一性id記錄下來,以后綁定該無線生命體征傳感器,只接收此無線生命體征傳感器的數(shù)據(jù)。
具體地,在本實施例中,邁瑞t8的多參數(shù)監(jiān)護儀具備1路ecg通道,1路spo2通道,1路無創(chuàng)血壓通道、2路溫度通道、1個bis通道和1個co2濃度的通道,因此,無線多參數(shù)模塊最多可接收的生命體征傳感器的數(shù)量也只是局限于此。在本實施例中,在多個無線ecg傳感器存在的時候,無線多參數(shù)模塊首次需要識別接收哪個無線ecg傳感器的數(shù)據(jù),從而保證數(shù)據(jù)不發(fā)生紊亂(也就是正常所說的綁定)。本實施例采用的無線ecg傳感器的發(fā)射功率是20dbm,正常情況下,由于空氣中的衰減,尤其是距離發(fā)射功率目標1米以內(nèi)的范圍內(nèi)急速衰減,無線多參數(shù)模塊接收到的無線信號強度不高于-30dbm,當該傳感器靠近無線多參數(shù)模塊時(尤其是在10cm以內(nèi)時),無線多參數(shù)模塊接收到的無線信號強度為0dbm。此時無線多參數(shù)模塊便認為此時屬于識別動作,自動記錄該設備唯一性id,并在以后只接收該設備的數(shù)據(jù),直到有新的設備識別以后,再次記錄新的設備,并且重新綁定。
具體地,對任何一個電子系統(tǒng)而言,首先要解決的就是電源的供給問題以及電源的匹配等問題。進一步的,在本實施例中,本無線由監(jiān)護儀提供電源,保證無線的正常工作。如前所述,監(jiān)護儀通常有多參數(shù)模塊和嵌入式數(shù)據(jù)處理單元組成,不同的監(jiān)護儀使用的相同的多參數(shù)模塊,因此不同的監(jiān)護儀的接口部分和接口尺寸基本上也是相同的。具體地,在本實施例中,邁瑞的接口部分如圖3中所示,601是邁瑞t8多參數(shù)監(jiān)護儀,左下角的602是多參數(shù)監(jiān)護儀的多參數(shù)模塊的接口,左側(cè)的603是無線多參數(shù)模塊。其中兩個圓形的接口是兩個紅外收發(fā)接口,是多參數(shù)模塊603和多參數(shù)監(jiān)護儀601的數(shù)據(jù)接口,兩個方形的接口是多參數(shù)監(jiān)護儀601的對外電源的接口,金屬材質(zhì)。當多參數(shù)模塊603插入到多參數(shù)監(jiān)護儀601指定的接口位置602時,紅外接口直接對準,兩邊的方形的金屬材質(zhì)直接接觸,從而由多參數(shù)監(jiān)護儀601完成無線602的供電。進一步地,在本專利的另外一個實施例中,則直接將多參數(shù)模塊的電源外接,通過外部單獨供電的方式給無線多參數(shù)模塊供電,也是一種解決方案。
圖4是無線參數(shù)模塊由無線接收單元和數(shù)據(jù)處理單元構(gòu)成。其中無線接收單元接收生命體征傳感器的數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)發(fā)送給數(shù)據(jù)處理單元,數(shù)據(jù)處理單元一端連接無線接收單元,接收無線接收單元的數(shù)據(jù),另外一端將數(shù)據(jù)傳遞給監(jiān)護儀進行數(shù)據(jù)處理。其中數(shù)據(jù)傳遞給監(jiān)護儀采用無線方式,易于安裝以及避免了有線接插的不穩(wěn)定導致信號傳輸有誤。具體在本實施例中,在邁瑞t8的監(jiān)護上,原有的有線的多參數(shù)模塊通過采用紅外方式進行數(shù)據(jù)傳輸,紅外通信協(xié)議是一種基于紅外線的傳輸技術(shù)。作為無線的傳輸方式,紅外線方式的最大優(yōu)點是不受無線電干擾,且它的使用不受國家無線管理委員會的限制。紅外線是波長在750nm至1mm之間的電磁波,其頻率高于微波而低于可見光,是一種人的眼眼看不到的光線。目前無線電波和微波已被廣泛應用在長距離的無線通信中,但由于紅外線的波長較短,對障礙物的衍射能力差,所以更適合應用在需要短距離無線通信場合點對點的直接線數(shù)據(jù)傳輸。紅外通信是利用950nm近紅外波段的紅外線作為傳遞信息的媒體,即通信信道。發(fā)送端采用脈時調(diào)制(ppm)方式,將二進制數(shù)字信號調(diào)制成某一頻率的脈沖序列,并驅(qū)動紅外發(fā)射管以光脈沖的形式發(fā)送出去;接收端將接收到的光脈轉(zhuǎn)換成電信號,再經(jīng)過放大、濾波等處理后送給解調(diào)電路進行解調(diào),還原為二進制數(shù)字信號后輸出。簡而言之,紅外通信的實質(zhì)就是對二進制數(shù)字信號進行調(diào)制與解調(diào),以便利用紅外信道進行傳輸;
具體地,在本實施例中,所述無線接收模塊所使用的無線采用藍牙4.0以上版本。無線接收方式采用藍牙4.0以上版本,藍牙是一種大容量近距離無線數(shù)字通信技術(shù)標準,其目標是實現(xiàn)最高數(shù)據(jù)傳輸速率1mbps、最大傳輸距離為10厘米~10米,通過增加發(fā)射功率可達到100米。可實現(xiàn)固定設備、移動設備和樓宇個人域網(wǎng)之間的短距離數(shù)據(jù)交換,使用的波段為2400-2483.5mhz(包括防護頻帶)。這是全球范圍內(nèi)無需取得執(zhí)照(但并非無管制的)的工業(yè)、科學和醫(yī)療用(ism)波段的2.4ghz短距離無線電頻段。在抗干擾上藍牙特別設計了快速確認和跳頻方案以確保鏈路穩(wěn)定。跳頻技術(shù)是把頻帶分成若干個跳頻信道,在一次連接中,無線電收發(fā)器按一定的碼序列(即一定的規(guī)律,技術(shù)上叫做″偽隨機碼″,就是″假″的隨機碼)不斷地從一個信道″跳″到另一個信道,只有收發(fā)雙方是按這個規(guī)律進行通信的,而其他的干擾不可能按同樣的規(guī)律進行干擾;跳頻的瞬時帶寬是很窄的,但通過擴展頻譜技術(shù)使這個窄帶寬成百倍地擴展成寬頻帶,使干擾可能的影響變成很小。與其它工作在相同頻段的系統(tǒng)相比,藍牙跳頻更快,數(shù)據(jù)包更短,這使藍牙比其它系統(tǒng)都更穩(wěn)定。
藍牙4.0將三種規(guī)格集一體,包括傳統(tǒng)藍牙技術(shù)、高速技術(shù)和低耗能技術(shù),4.0版本相以往版本比最大的不同就是低功耗。4.0低功耗版本特點較老版本降低了90%,更省電,低功耗版本使藍牙技術(shù)得以延伸到采用鈕扣電池供電的一些新興市場。藍牙低耗能技術(shù)是基于藍牙低耗能無線技術(shù)核心規(guī)格的升級版,低耗能無線技術(shù)的特點在于超低的峰期、平均值及待機耗能;所有的藍牙標準版本都支持向下兼容,讓最新的版本能夠覆蓋所有舊的版本。另外藍牙4.0依舊向下兼容,包含經(jīng)典藍牙技術(shù)規(guī)范和最高速度24mbps的藍牙高速技術(shù)規(guī)范。三種技術(shù)規(guī)范可單獨使用,也可同時運行。所以采用藍牙4.0以上版本解決了高可靠性,并且可以使傳感器工作時間更長,也可采用zigbee技術(shù),ant+技術(shù)等其他成熟的低功耗無線協(xié)議技術(shù)??梢圆捎靡环N或多種通訊方式接收數(shù)據(jù),以適應不同通訊標準的無線傳感器接入同一個無線的多參數(shù)模塊。
具體地,在本實施例中,為了增加監(jiān)測數(shù)據(jù)的可靠性,無線接收模塊外置有線的生命體征傳感器的接頭,在一些不可抗拒因素造成無線數(shù)據(jù)中斷,或者無線數(shù)據(jù)的接口出現(xiàn)不穩(wěn)定的狀況時,可以將有線作為一個備份。在本實施例中,直接在無線多參數(shù)模塊上預留一處有線監(jiān)測的接口。以血氧測量為例,正常工作狀況下,無線多參數(shù)模塊通過無線接收無線血氧傳感器的數(shù)據(jù),本無線并不采樣有線接頭處的信號,一旦無線接收的信號出現(xiàn)紊亂或者無線信號中斷的情況下,本無線多參數(shù)模塊自動對有線接頭處進行信號采樣,一旦發(fā)現(xiàn)該有線接頭處有信號,同時該信號符合血氧的信號特性的時候,則直接將從有線信號接頭上采集的數(shù)據(jù)發(fā)送給監(jiān)護儀,一旦無線恢復或者是有線信號丟失的情況下,無線多參數(shù)模塊再重新將無線的數(shù)據(jù)發(fā)送給監(jiān)護儀。從而保證整個監(jiān)測的連貫性。
如前所述,嵌入式數(shù)據(jù)處理單元做更高級的計算處理和顯示,而且多參數(shù)模塊的工作參數(shù)通常會根據(jù)用途不同或者病人的不同發(fā)生一些變化,因此,在本實施例中,需要工作人員通過嵌入式數(shù)據(jù)處理單元的人機交互,設置監(jiān)護儀的工作參數(shù),具體接收參數(shù)信息的嵌入式數(shù)據(jù)處理單元通過紅外接口將參數(shù)信息發(fā)送給多參數(shù)模塊,進而無線多參數(shù)模塊按照工作人員設定的參數(shù)來進行數(shù)據(jù)的采集和處理。
最后應說明的是:以上實施例僅用以說明本申請實施例的技術(shù)方案,而非對其限制;盡管參照前述實施例對本申請進行了詳細的說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應當理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術(shù)方案進行修改,或者對其中部分技術(shù)特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術(shù)方案的本質(zhì)脫離本申請各實施例技術(shù)方案的精神和范圍。