基于某RFID技术地智能医疗管理系统
rfid设计方案
RFID设计方案概述RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术是一种通过无线电波实现对物体进行识别与追踪的技术。
它广泛应用于物流、零售、医疗、交通等领域,实现了自动化、高效率的物流管理和智能化的产品追踪。
本文将介绍RFID技术的基本原理,以及一个典型的RFID系统的设计方案。
基本原理RFID系统由两部分组成:标签(Tag)和读写器(Reader)。
标签由芯片和天线组成,用于存储和传输数据。
读写器用于与标签进行通信、读取标签的数据以及写入数据到标签中。
RFID技术基于电磁感应,读写器会向标签发送电磁信号,标签接收到信号后,利用接收到的能量激活,然后向读写器发送数据。
RFID系统设计方案硬件设备1.RFID读写器:选择适合应用场景的RFID读写器,需考虑读取距离、读取速度以及支持的标签类型等因素。
2.RFID标签:选择适合应用场景的RFID标签,需考虑标签的尺寸、存储容量、耐用性以及与读写器的兼容性等因素。
3.天线:天线负责接收和发送无线信号,选择合适的天线类型和尺寸,以确保良好的信号传输质量。
4.RFID中间件软件:中间件软件用于管理和处理RFID系统中的标签数据,包括数据的读取、存储、分析以及与其他系统的集成。
系统架构与流程以下是一个典型的RFID系统的设计方案:1.标签数据编码:将需要追踪的物体附着RFID标签,并将相关数据编码到标签中,例如物体的序列号、批次号、生产日期等。
2.读写器与标签通信:读写器向附近的标签发送电磁信号,标签接收到信号后激活并向读写器发送存储的数据。
3.数据读取与处理:读写器接收到标签发送的数据后,将数据传送给中间件软件进行处理。
中间件软件可对数据进行过滤、分析、存储等操作。
4.数据存储与管理:中间件软件将处理后的数据存储到数据库中,为其他系统提供数据查询和分析功能。
5.业务应用集成:RFID系统的数据可与企业的其他系统进行集成,例如物流管理系统、库存管理系统等。
rfid技术的应用案例
rfid技术的应用案例RFID(Radio Frequency Identification)技术是一种通过无线电信号来实现物体自动识别的技术,在各个领域得到了广泛的应用。
下面将介绍几个RFID技术的应用案例。
首先是物流管理。
RFID技术可以用来跟踪和管理货物的运输和仓储过程。
每个货物都可以附加有RFID标签,通过RFID读写器可以实时记录和追踪货物的位置和状态信息,包括入库、出库、运输中的地理位置等。
这样可以帮助企业实现货物的准确管理和追踪,提高物流效率,降低错误率。
其次是零售业。
RFID技术可以用来改善零售业的库存管理和盗窃防范。
商家可以将RFID标签贴在每个商品上,通过RFID读写器可以实时监测商品的库存情况。
当商品销售出去时,系统会自动减少库存数量,方便商家及时补货。
另外,RFID技术还可以用来防盗,当有人携带未刷卡的商品离开商店时,RFID读写器会发出警报,起到防盗的作用。
第三是医疗领域。
RFID技术可以用来提高医院的药物管理和病人追踪。
通过给药物和病人佩戴RFID标签,医院可以实时记录药物的使用情况和病人的就诊情况,可以减少药物错误用药和病人迷失的情况发生。
另外,RFID技术还可以用来管理医疗设备,追踪设备的位置和使用情况,提高设备利用率和管理效率。
第四是农业领域。
RFID技术可以用来改善农产品追溯和养殖管理。
通过给农产品和养殖动物佩戴RFID标签,可以实时追踪和管理农产品的生长和运输过程,包括种植环境、施肥、防治病虫害等信息。
这样可以帮助农民提高产量和质量,提高消费者对农产品的信任度。
最后是智能城市。
RFID技术可以用来实现城市的智能化管理和服务。
通过在城市的各个重要设施和交通工具上使用RFID技术,可以实现交通管理、停车收费、公共服务等方面的自动化和智能化。
例如,公交车上可以装备RFID读写器,乘客只需要刷一下身上的RFID卡,就可以自动扣费,不需要排队购票。
又如,RFID技术可以用来实现城市垃圾分类管理,降低垃圾处理成本。
rfid期末考试试题
rfid期末考试试题一、选择题(每题2分,共20分)1. RFID技术中的“RFID”代表什么?A. Radio Frequency IdentificationB. Radio Frequency Information DeviceC. Radio Frequency Interface DeviceD. Radio Frequency Integrated Device2. 以下哪个不是RFID系统的基本组成部分?A. 标签B. 读写器C. 显示器D. 天线3. RFID技术按照工作频率可以分为几种类型?A. 1种B. 2种C. 3种D. 4种4. 以下哪个是RFID技术的优势?A. 成本高B. 易受干扰C. 读取速度快D. 信息容量小5. RFID技术可以应用于以下哪个领域?A. 个人隐私保护B. 物流跟踪C. 电视信号传输D. 军事通信二、判断题(每题1分,共10分)1. RFID技术可以完全替代条形码技术。
()2. RFID标签分为被动式和主动式两种类型。
()3. RFID技术只能用于近距离识别。
()4. RFID技术可以提高物流管理的效率。
()5. RFID技术在医疗领域没有应用。
()三、简答题(每题5分,共20分)1. 简述RFID技术与条形码技术的区别。
2. 描述RFID系统中标签的工作原理。
3. RFID技术在零售业中的应用有哪些?四、计算题(每题5分,共10分)1. 如果一个RFID读写器的信号覆盖范围是30米,而标签的响应距离是10米,那么在读写器的覆盖范围内最多可以同时识别多少个标签?2. 假设一个RFID系统中有100个标签,每个标签的识别时间是0.01秒,计算在没有标签冲突的情况下,系统识别所有标签需要多少时间。
五、案例分析题(每题15分,共30分)1. 某图书馆采用RFID技术进行图书管理,请分析RFID技术如何帮助图书馆提高管理效率。
2. 某物流公司计划引入RFID技术以优化其供应链管理,请分析RFID技术可能带来的优势和潜在挑战。
rfid应用方案
rfid应用方案随着信息技术的不断进步和物联网技术的发展,无线射频识别(RFID)已经成为了一种广泛应用的技术,用于实现物品的自动识别与追踪。
本文将介绍RFID的基本原理和应用场景,并探讨其在物流、零售和医疗等领域的具体应用方案。
一、RFID基本原理RFID技术是通过使用射频信号对物品进行远程识别的一种技术。
其基本原理是在物品上植入一个微型芯片,该芯片内置了一个存储器和一个RFID天线。
当读写器向物品发送射频信号时,物品上的RFID 天线接收到信号并激活内部芯片,芯片将存储的信息通过射频信号回传给读写器,实现了物品的识别与追踪。
二、RFID应用场景1. 物流领域在物流领域,RFID技术可以用于实现货物的实时追踪和管理。
通过将RFID标签粘贴或嵌入在货物上,可以实时获取货物的位置和状态信息。
在仓库管理中,可以利用RFID技术实现货物的自动盘点和库存管理,提高物流效率。
在运输过程中,可以使用RFID技术实时监控货物的位置和运输状况,确保物流过程的可视化和安全性。
2. 零售领域在零售领域,RFID技术可以用于实现商品的智能管理和防盗系统。
通过在商品上添加RFID标签,可以实时监控商品的库存和销售情况,提高管理效率。
同时,RFID技术还可以用于实现无人收银系统,顾客只需将商品放入购物袋,系统会自动识别商品并完成付款,提升购物体验。
此外,RFID技术还可以应用于反假货和防盗系统,有效保护商家的利益。
3. 医疗领域在医疗领域,RFID技术可以用于医疗器械和药品的追踪和管理。
通过在医疗器械和药品上添加RFID标签,可以实现对其使用情况、消毒情况和有效期限的管理和监控。
此外,RFID技术还可以用于医院的患者身份验证和医疗档案管理,提高医疗安全性和效率。
三、RFID应用方案1. 物流管理方案为了实现物流的可视化和高效管理,可以采用RFID技术对货物进行追踪和管理。
在仓库中,可以使用RFID读写器对货物进行自动识别和盘点,减少人工操作的时间和错误率。
RFID技术应用及案例研究赏析
contents
目录
• RFID技术概述 • RFID技术应用案例 • RFID技术发展趋势与挑战 • RFID技术应用前景与价值 • RFID技术应用案例赏析
01 RFID技术概述
定义与工作原理
定义
RFID(Radio Frequency Identification)技术,即无线射频识 别技术,是一种利用无线电波进行非 接触式识别的自动识别技术。
案例一
总结词
提高交通效率,降低事故风险
详细描述
通过在车辆和道路基础设施上安装RFID标签,智能交通系统能够实时追踪车辆 位置和速度,优化信号灯配时,减少交通拥堵。同时,系统还能监测道路状况, 及时发现并处理安全隐患,降低交通事故风险。
案例二:RFID技术在医疗保健领域的应用
总结词
提升医疗护理质量,降低成本
交通管理
用于车辆自动收费、 违章停车管理等。
02 RFID技术应用案例
供应链与物流管理
01
02
03
库存管理
RFID技术可以自动识别物 品,实时跟踪库存情况, 提高库存准确性,降低缺 货风险。
物流跟踪
通过RFID标签,可以实时 追踪物品的位置和状态, 优化物流路线,提高物流 效率。
自动化分拣
RFID技术可以实现自动化 分拣,提高分拣速度和准 确性,降低人工错误。
工作原理
通过无线电波传送信息,实现标签与 读写器之间的非接触通信,从而自动 识别目标对象并获取相关数据。
RFID技术的分类
低频RFID
01
工作频率在125KHz以下,主要用于短距离、低成本的门禁控制、
动物跟踪等。
高频RFID
rfid技术解决方案
rfid技术解决方案随着物流、制造业、零售业以及医疗行业的快速发展,RFID技术成为了解决企业物流、库存管理、作业流程等等问题的一种重要手段。
本文将从RFID技术的定义、应用领域、技术原理、解决方案和发展趋势等几个方面进行探讨。
一、RFID技术的定义RFID即Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别技术。
它利用无线电波通过识别标签上存储的信息来实现物品的自动识别和跟踪。
RFID标签是由芯片、天线和外壳等三部分组成,可以根据不同的应用场景分为被动式标签、半主动式标签和主动式标签。
二、RFID技术的应用领域1. 物流行业。
RFID技术可以实现物流信息的实时更新和监控,通过物联网技术实现物品的追溯管理、智能分拣、配载等功能,从而提高物流效率。
2. 制造业。
RFID技术可以实现制造过程中的自动化和信息化,提高生产效率和产品质量,并且可以实现对物料的实时追踪管理,实现供应链有效管理。
3. 零售业。
RFID技术可以实现商品的自动识别和盘点,并且可以避免商品被盗窃的情况出现,提高零售业的盈利能力。
4. 医疗行业。
RFID技术可以实现医疗器材、药品等的追踪和管理,保障病人用药的安全性和有效性。
三、RFID技术的原理RFID技术基于物联网技术,通过无线电波进行通信,将信息传递到读写器上,实现物品的自动识别。
读写器通过与标签之间的无线电波通信来获取标签上存储的信息。
四、RFID技术的解决方案RFID技术的解决方案包括标签制备、读写器的配置和应用软件的开发等几个方面。
标签制备是指生产和编码标签的过程,将标签与物品进行绑定,保证标签上的信息与物品信息的一致性。
读写器的配置是指将读写器配置到系统中,实现读取和写入标签上的信息。
应用软件的开发是指根据业务需求开发相应的RFID应用软件,例如库存管理系统、物流管理系统、生产监控系统等。
五、RFID技术的发展趋势随着物联网技术和大数据技术的不断发展,RFID技术将会得到更加广泛的应用。
基于RFID的物联网应用系统设计与实现
基于RFID的物联网应用系统设计与实现随着科技水平的不断提高,人们对于物联网技术的关注也越来越高。
物联网技术是将物理世界和数字世界紧密结合的技术,它可以将我们身边的各种物品连接起来,形成一个庞大的网络,为人们的生活带来更多的便利。
而基于RFID的物联网应用系统则是具有十分重要的实用价值,对于优化生产和提高管理效率有着非常重要的作用。
下面我们将为大家介绍基于RFID的物联网应用系统的设计和实现。
一、RFID技术简介RFID技术是一种无线电频率识别技术,其最主要的应用就是进行物品识别和跟踪。
该技术可以利用高频信号,读取芯片中存储的信息,并将其传输给读写器。
RFID技术有其高度的封装性,并且芯片面积小,体积轻便,可读取范围较为广泛。
目前RFID技术已经广泛应用于物流、仓储管理、医药监管、智能交通、电子商务等领域。
二、基于RFID的物联网应用系统的设计1. 功能分析在设计一个基于RFID的物联网应用系统时,需要首先对其功能进行分析。
可以根据客户的需求,对其进行精细化设计,如监控物品的流转情况,管理库存数量等。
2. 系统框架根据功能分析,可以基于 MVC 框架对系统进行设计。
其中模型层主要涉及到数据库与后端逻辑的处理,视图层负责页面部分的展示,控制层主要负责业务逻辑处理,同时与模型层进行交互。
3. 硬件设备采用RFID技术的物联网应用系统需要借助读写器和标签来实现。
读写器主要负责接收从标签中读取的信息,而标签则储存着物品的识别码和其他相关信息。
4. 设备部署设备部署需要对外部环境进行分析和评估,以选择合适的标签和读写器,并同时进行布置和连接。
三、基于RFID的物联网应用系统的实现1. 软件模块实现为了实现基于RFID的物联网应用系统,需要进行多个模块的开发,其中包括设备管理、读写器管理、标签管理、业务逻辑处理等模块。
同时,系统还需要配置数据库、服务器、SDK等。
2. 硬件设备实现在硬件设备部署完成后,需要对物品进行标记,并将标签与读写器进行匹配。
超高频RFID技术的应用
超高频RFID技术的应用随着物联网和智能制造的发展,RFID技术成为了信息化时代最重要的技术之一。
其中,超高频RFID技术因为其通信距离远,读写速度快,容量大等特点,越来越被广泛应用于各个领域,如物流管理、智能制造、零售行业等。
1. 供应链管理超高频RFID技术被广泛应用于供应链管理中,能够实现物流信息的快捷自动化记录,从而提高供应链的透明度和管理效率。
例如,在物流仓库中,通过超高频RFID标签对货物进行扫描,系统可以自动记录货物的位置、数量和状态,降低了人工操作的出错率,提高了仓库管理的效率。
2. 智能制造超高频RFID技术在智能制造中也具有重要作用。
它可以实现对生产设备的实时监控和管理,从而保证生产过程的可控性和可靠性。
在生产流程中,设备可以使用超高频RFID标签将生产计划信息上传到生产管理系统,并通过RFID阅读器进行实时监控和记录,从而更好地控制生产过程,降低生产过程中的人为因素。
3. 零售行业在零售行业中,超高频RFID技术可以被应用于商品的管理和跟踪。
超高频RFID标签可以轻松地粘贴在产品上,并记录商品的相关信息,如产地、批次、保质期等,这些信息被妥善管理后,可以协助零售商确保产品质量,同时提高库存管理效率,并为消费者提供更好的购物体验。
4. 医疗卫生超高频RFID技术也被广泛应用于医疗卫生领域。
例如,在医院环境中,超高频RFID标签可以贴在物品上并记录物品的位置,从而更好地监控医院物资流向和管理。
同时,在医院入口处,超高频RFID技术可以用于快速识别医护人员和访客身份,提高入院流程的便捷性和安全性。
总之,超高频RFID技术在物流管理、智能制造、零售行业和医疗卫生等领域都有重要的应用价值。
未来随着技术的不断创新,超高频RFID技术还将在更多的领域扮演着更加重要的角色。
“互联网+智慧医疗”的医院信息化建设思考
文|陈沛 李晶辉本文采取文献法、综合分析法等方法,基于卫健委的相关政策,思考了医院信息化建设方面的一些问题,重点依托互联网+时代的信息技术手段,来探索了医院信息化建设未来的发展方向——智慧医疗,并由此思考了现有的哪些技术手段可以为智慧医疗建设提供支撑。
随着现代信息技术的不断发展,医院信息化建设逐步开始走向智能化发展的方向。
2019年卫健委提出了三位一体的智慧医院建设思路,明确了医院信息化建设的路径,医院信息化建设应当建立智慧医院,要从智慧管理,智慧服务,智慧医疗三个方面来实现智慧医院,随着医院底层信息化基础设施不断完善,智慧医疗建设即将进入快车道,为此,进一步研究互联网+时代下的医院信息化建设,进而为智慧医疗建设提供一些理论参考。
一、智能化技术随着信息技术的飞速发展,政策上大力支持,医疗行业正在走向一个新的突破口,传统医疗行业正在迈入智慧医疗时代,这得益于云物大智移五大技术的发展,尤其是其中的智能化技术。
智能化技术,按照目前的形势来看,实际上就要通过赋予计算机智能来模拟人脑的信息处理方式,以此来解决复杂的信息处理问题。
所以通常意义上的智能化技术就是人工智能技术,人工智能就是通过计算机来实现模拟人脑这个信息处理器,目前按照普遍意义来看,智能化技术,主要包含图像处理,计算智能(一般为某种算法,如遗传算法),数据挖掘,数据融合,数据可视化。
智能化技术通常也可以划分出基于传统计算机的和基于神经计算的智能化信息处理方法。
在医院信息化建设当中,随着底层的信息化基础设施不断完善,医疗信息数据日益增多,为了适应医院信息化管理的信息处理要求,在信息化建设上就需要向智能化方向发展,目前能够接触到的智能化技术,主要是通过历史数据结果,生成复杂多元公式,然后依据公式来拟合所有数据,并将数据套用在公式当中求解实际场景结果。
二、 基于智能化技术的医院信息化建设思考(一)信息化建设中智慧医疗案例分析从医院信息化建设的角度来讲,因为信息化基础设施基本上都已经完善,信息化管理系统的应用覆盖率大概在80%左右,基本上不同等级医院都配备了不同规模的信息化系统。
rfid 毕业设计
rfid 毕业设计RFID技术在毕业设计中的应用随着物联网技术的快速发展,RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)技术逐渐成为许多领域的热门话题。
RFID技术通过使用无线电信号来自动识别和跟踪标签上的信息,为各行各业提供了更高效、更准确的数据管理和物流追踪解决方案。
在毕业设计中,RFID技术的应用也越来越受到关注。
一、RFID技术的基本原理和组成在深入探讨RFID技术在毕业设计中的应用之前,我们首先需要了解RFID技术的基本原理和组成。
RFID系统由三个主要组成部分组成:RFID标签、RFID阅读器和RFID中间件。
RFID标签是RFID系统中的核心组件,它包含有关物体的信息,并以无线电信号的形式与阅读器进行通信。
RFID阅读器负责接收和解码标签发送的信号,并将其转化为可读的数据。
RFID中间件是连接标签和阅读器的软件,它负责管理和处理RFID系统中的数据。
二、RFID技术在物流管理中的应用在物流管理领域,RFID技术被广泛应用于库存管理、货物跟踪和供应链管理等方面。
通过将RFID标签附加在物品上,物流公司可以实时追踪货物的位置和状态,提高物流运输的效率和准确性。
此外,RFID技术还可以帮助物流公司优化库存管理,减少库存损失和过剩,并提高库存周转率。
在毕业设计中,可以通过设计一个基于RFID技术的物流管理系统来解决实际问题,如如何提高物流效率和减少库存成本。
三、RFID技术在智能交通中的应用随着城市交通的不断拥堵,智能交通系统成为了解决交通问题的重要手段之一。
RFID技术在智能交通系统中的应用也越来越广泛。
通过将RFID标签嵌入车辆中,可以实现车辆自动识别和通行费自动扣费等功能。
此外,RFID技术还可以用于车辆的定位和追踪,提供实时的交通信息和路况监测,帮助驾驶员选择最佳路线。
在毕业设计中,可以设计一个基于RFID技术的智能交通系统,解决实际问题,如如何减少交通拥堵和提高交通效率。
智慧医院医疗设备全生命周期管理系统构建与评价研究
学术论著①北京大学深圳医院医学装备部 广东 深圳 518000②南方医科大学深圳医院设备科 广东 深圳 518000*通信作者:***************作者简介:吴平凤,女,(1980- ),硕士,高级工程师,从事医院医疗设备管理工作。
[文章编号] 1672-8270(2023)06-0149-07 [中图分类号] R197.324 [文献标识码] AResearch on the construction and evaluation of medical equipment lifecycle management system in smart hospital/WU Ping-feng, YAO Hui, LIN Jian-xun, et al//China Medical Equipment,2023,20(6):149-155.[Abstract] Objective: To construct a medical equipment lifecycle management system, and to evaluate the operational efficiency, operational cost and user experience of that. Methods: Based on the Porter's value chain model, the expected indicators of smart management of medical equipment were analyzed, and a lifecycle database of medical equipment was established. The browser and server (B/S) multi-layer architecture combined with radio frequency identification (RFID) technique was adopted to construct a medical equipment lifecycle management system that integrated "procurement, management, maintenance and control" into one. And then, the operational efficiency, operational cost and user experience of that were further evaluated. Results: The operation of the medical equipment lifecycle management system is stable, and the operational efficiency of the managed medical equipment was significantly improved in the aspects included plan argumentation, bidding procurement, asset inventory, status monitoring and benefit analysis. From 2020 to 2022, the medical equipment lifecycle management system reported a total of 159 abnormal warnings, and 220 preventive maintenances were performed according to above warnings, which saved 10.63 million CNY for the costs of equipment maintenance. But the user experience of that need further be improved. Conclusion: The medical equipment lifecycle management system based on RFID technique can improve the operational efficiency of medical equipment, and reduce the operational cost, and achieve the standardized, refined and intelligent management for medical equipment of hospital.[Key words] Smart hospital; Medical equipment; Lifecycle management; Radio frequency identification; Presentation layer state transition[First-author’s address] Department of Medical Equipment, Peking University Shenzhen Hospital, Shenzhen 518000, China.[摘要] 目的:构建智慧医院医疗设备全生命周期管理系统,评价其运行效率、运行成本和用户体验。
rfid应用系统的构建
耐久性
电子标签具有较好的耐久性和抗污染能力, 适用于各种恶劣环境。
适用性
RFID技术可广泛应用于物流、零售、制造、 医疗等领域。
RFID技术的分类
01
02
03
有源RFID
电子标签内置电池,可主 动发送信号给阅读器,通 信距离较远,但标签寿命 受限于电池寿命。
无源RFID
电子标签通过吸收阅读器 发出的无线电波获取能量, 标签寿命长,但通信距离 较短。
3
标签材料
标签材料的选择对于其耐用性和成本有着重要影 响,常见的材料有纸质、塑料和金属等。
阅读器
阅读器功能
01
阅读器负责与标签进行通信,读取和写入标签信息,应具备多
标签识别、防碰撞处理等功能。
阅读器接口
02
阅读器应具备多种通信接口,如RS232、USB、WiFi等,以便
与外部设备进行数据传输。
阅读器安全性
国际标准
国际标准化组织(ISO)将制定更加完善的 RFID标准,促进不同国家和地区之间的互操 作性和兼容性。
国内标准
各国政府将制定符合本国需求的RFID标准,推动本 国RFID产业的发展和应用。
企业标准
各大企业将制定符合自身需求的RFID标准, 以提升企业的竞争力和市场地位。
THANKS FOR WATCHING
应用领域的拓展
01
智能制造
智慧物流
02
03
医疗健康
RFID技术将在智能制造领域发挥 重要作用,实现生产过程的自动 化和智能化。
通过RFID技术,实现物流信息的 快速、准确采集,提高物流效率 和降低成本。
RFID技术将在医疗健康领域发挥 重要作用,如药品追踪、医疗器 械管理等方面。
智慧医疗核心技术
智慧医疗核心技术1.1关键技术1.1.1物联网技术国际电信联盟(ITU)把RFID技术、传感器技术、纳米技术、智能嵌入技术视为物联网发展过程中的关键技术。
在医疗卫生领域,物联网的主要应用技术在于物资管理可视化技术、医疗信息数字化技术、医疗过程数字化技术三个方面。
例如,借助于医疗物联网技术实现即时监测和自动数据采集以及远程医疗监护;借助RFID标识码,利用移动设备管理系统,在无线网络条件下直接进入系统实时完成设备标识、定位、管理、监控,实现大型医疗设备的充分利用和高度共享,大幅度降低医疗成本;同时,运用物联网技术可以实现患者、血液以及医护管理等的信息智能化。
1.1.2云计算技术云计算是网格计算、分布式计算、网络存储、虚拟化等传统计算机和网络技术发展融合的产物,也是一种新兴的共享基础架构。
医疗行业的云计算中,病人的电子医疗记录或检验信息都存储在中央服务器中,病人的信息和相关资料可以全球存取,医护人员从因特网激活的设备上实时获取资料。
它的超大规模、虚拟化、多用户、高可靠性、高可扩展性改变了医疗卫生行业信息化方式,极大的降低了医疗行业信息系统建设成本,对医疗机构改善患者个性化服务质量提供强有力的支撑,实现智慧医疗以患者为中心的理念和更深入的智能化。
1.1.3移动计算技术移动计算技术是指移动终端通过无线通信与其他移动终端或固定计算设备进行有目的信息交互。
移动计算帮助完成对医疗机构内部网络传感器获得的信息进行语义理解、推理和决策,达到无论何时何地,只要需要,就可以通过某种设备访问所需要的信息,实现智能控制。
移动计算为远地移动对象的检测与预警、数据的快速传送提供支撑,为医护人员的急救赢得时间。
1.1.4数据融合技术数据融合技术是指充分利用不同时间与空间的多传感器信息,采用计算机对按时序获得的若干观测信息,在一定准则下加以自动分析、综合、支配和使用,获得对被测对象的一致性解释与描述,以完成所需的决策和评估任务而进行的信息处理技术。
基于RFID_的血液全流程监控系统设计与应用
基于RFID的血液全流程监控系统设计与应用苏武锦,蒋文,李森南宁中心血站,广西南宁 530007[摘要] 无线射频识别(radio frequency identification, RFID)技术是一种基于多模态数据的智能算法的自动识别技术,其依托纳米胶粘剂等专利技术,解决了RFID功率衰减、频带漂移和电子标签材质脆化等问题,建立以RFID非接触式识别为核心技术的应用模型,可覆盖血液采集、制备、检验、库存管理、血液发放及运输等全流程信息溯源和全流程闭环管理,RFID应用于血液全流程、全要素、全周期射频管理是行业发展趋势,可在提高工作效率的同时,最大程度上保证血液安全,持续提升城市血液安全管理的标准化、网络化和智能化水平。
本文主要分析在多项专利技术支持下搭建的基于RFID的血液全流程信息管理系统,着重介绍系统的设计和应用,为血液管理的信息化建设提供参考和借鉴。
[关键词] 无线射频识别;血液管理;全流程监控;质量管理;信息管理系统[中图分类号] R19 [文献标识码] A [文章编号] 1672-5654(2023)06(b)-0147-04Design and Application of Blood Whole Process Monitoring System Based on RFIDSU Wujin, JIANG Wen, LI SenNanning Central Blood Station, Nanning, Guangxi Zhuang Autonomous Region, 530007 China[Abstract]Radio Frequency Identification (RFID) technology is an automatic identification technology based on intel⁃ligent algorithms of multi-modal data. Relying on patented technologies such as nano-adhesives, it solves the prob⁃lems of RFID power attenuation, frequency band drift, and electronic label material embrittlement. It establishes an application model with RFID non-contact identification as the core technology, which can cover the whole process of information traceability and closed-loop management of blood collection, preparation, inspection, inventory manage⁃ment, blood distribution and transportation, etc. The application of RFID in the whole process, all elements and full cycle radio frequency management of blood is the development trend of the industry. While improving work efficiency, blood safety is guaranteed to the greatest extent, and the standardization, networking and intelligence level of urban blood safety management are continuously improved. This paper mainly analyzes the RFID-based blood whole-process information management system built with the support of a number of patented technologies, focuses on the de⁃sign and application of the system, and provides reference for the information construction of blood management. [Key words] RFID; Blood management; Whole process monitoring; Quality management; Information management system国际血库自动化委员会在2021年12月发布的ISBT 128标准中,专门提出了射频识别(radio fre⁃quency identification, RFID)标签在血液产品管理方面的应用。
基于RFID技术的智能医疗箱
基于RFID技术的智能医疗箱发布时间:2021-09-14T07:42:05.304Z 来源:《科技新时代》2021年6期作者:李翔宇,杨少琦,张伟杰[导读] 医疗箱具有控制温度、信息反馈、温度报警等功能,采用人性化设计,操作方便。
(山东农业大学,山东泰安 271000)摘要:针对特定药物保温、药品查询识别等问题,提出一种基于RFID的智能医疗箱系统。
智能医疗箱系统由STC89C52微控制器、报警单元、1602显示单元以及RFID识别单元等组成。
系统通过制冷片进行控制温度,并实时将检测到的温度传送到液晶显示屏和手机,用户可以通过app或者上位机进行药品信息的查询,从而快速有效的对缺少的药品进行补充。
智能医疗箱系统采用模块化设计,具有灵活可控、方便快捷的特点,能较好的满足市场的需求。
关键词:RFID模块;控制温度;STC89C52;药品查询0 引言随着时代的发展,我国人民的生活质量不断提高,受到自我保护意识和医疗知识水平的影响,家庭医疗箱[[[] 宋承翰,刘博,刘斌,等.基于嵌入式开发的智能医药箱设计与实现[J].微型机与应用,2016,35(14):93-95.]]已成为众多家庭的生活必备品。
然而,随着制药技术的不断提升,市面上的有些药品需要维持在适当温度下才能保持较高的药效,而且随着药品种类的繁多,人们在医疗箱中很难快速查找相关的药物以及得到相应的服药信息。
针对这种情况,本文设计了一种基于RFID[[[] 郭继红,李艳钰.基于RFID的水果包装和自动配送系统研究[J].农机化研究,2020,42(10):251-254.]]的智能医疗箱,医疗箱具有控制温度、信息反馈、温度报警等功能,采用人性化设计,操作方便。
1 工作原理本文设计的智能医疗箱系统主要由核心控制模块、报警模块、电源模块、制冷模块、显示模块与查询模块等组成。
核心控制模块是STC89C52单片机[[]]负责接收传感器返回的温度数据并通过串口传送给显示模块以及app模块;报警模块是由蜂鸣器组成,负责进行温度报警;电源模块提供主控制器电源以及各个模块的电源;制冷模块负责将箱体的温度维持在一定的范围内;显示模块以及查询模块是由LCD1602显示器以及app组成,进行显示温度、药品名称、用量、服药时间等信息。
RFID智能医疗耗材管理,减少接触,保护医护
RFID智能医疗耗材管理,减少接触,保护医护智能医疗耗材管理系统的出现给医疗机构带来了极大的便利,其中基于射频识别(RFID)技术的智能医疗耗材管理系统更是成为了医疗行业的一项重要创新。
通过RFID技术的应用,医疗机构可以实现对耗材的全生命周期管理,不仅提高了工作效率,还能够有效减少医护人员与高风险耗材接触的机会,从而为医护人员提供更安全、更可靠的工作环境。
一、RFID技术在智能医疗耗材管理中的应用RFID技术是一种通过无线电频率来传输数据的技术,它可以实现对物品的自动识别和跟踪。
在智能医疗耗材管理中,RFID技术可以通过将RFID芯片嵌入到耗材上,并安装RFID阅读器和数据管理系统,实现对耗材的全生命周期管理,包括采购、入库、使用、报废等各个环节。
首先是耗材的采购环节。
传统的耗材采购方式往往需要大量的人力、时间和资源成本,容易出现人为错误和浪费。
而通过RFID技术,可以将每个耗材都赋予一个唯一的标识码,方便采购人员在采购过程中进行快速准确的记录和管理。
同时,RFID技术还可以与供应商的系统对接,实现自动采购和库存的管理,提高采购效率和准确性。
其次是耗材的入库环节。
传统的耗材入库需要通过人工进行记录和盘点,容易出现错误和遗漏。
而RFID技术可以实现对入库耗材的自动识别和记录,只需要将耗材放在RFID阅读器的范围内,系统就会自动读取耗材信息并进行记录。
这不仅提高了入库效率,还减少了人为错误和遗漏,保证了耗材的准确性和可追溯性。
然后是耗材的使用环节。
在传统的耗材使用中,医护人员需要通过人工查找和确认耗材信息,这不仅耗时耗力,还增加了接触污染和交叉感染的风险。
而RFID技术可以实现对耗材的自动识别和追踪,医护人员只需要将耗材放在RFID阅读器的范围内,系统就会自动读取耗材信息,提供给医护人员使用。
这不仅提高了工作效率,还减少了医护人员与耗材接触的机会,从而保护医护人员的安全和健康。
最后是耗材的报废环节。
软件使用报告模板
将基于RFID技术的移动终端融合于现有医院HIS系统数据流,建立患者唯一身份标识,使护理人员在巡视病房时与护士工作站实现无线对接,对患者病情进行实时的观察和记录,实现对静脉输液从配液到输液、巡视、结束输液环节全过程的追溯,以确保医护质量以及防止医疗事故发生,保护病人的生命平安。利用基于RFID技术的移动终端加强对高值耗材、固定资产及设备的管理,一是实现对高值耗材应用追溯,堵掉生产厂家与医生或病人的直接使用渠道,有效地控制本钱,同时可保障高值耗材的质量。二是利用基于RFID技术的移动终端,对固定资产进行盘点和设备巡检。利用先进的RFID技术和医院的管理相结合,通过改造和创新,系统应用后起到了节约劳动力、提高医护人员工作效率、有效防范因操作失误引发的医疗事故、有效控制医疗本钱以及减轻病人医疗负担,提高病人满意度等作用。
评价及意见:
基于RFID的智能医疗及物资管理系统通过近几年的使用,我们认为各科室使用效果良好。
用户方代表签字:
日 期:
软件使用报告模板
用户单位
盐城市某某人民医院承建单位 Nhomakorabea江苏XX
监理单位
盐城市某某人民医院 信息科
工程名称
基于RFID的智能XX管理系统
产品名称
基于RFID的智能XX管理系统
产品使用情况:
1、起止时间:2021年5月31日—2021年5月31日;
2、培训效果:各科需求各个功能点实现正确;
3、运行情况:实现每个节点可同时在线1500-2000人数,并发进程数800-1000左右;
射频识别技术的新应用和新进展
射频识别技术的新应用和新进展随着信息技术的飞速发展,射频识别技术正越来越受到人们的关注。
射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一种通过无线电信号自动识别特定目标并读取相关数据的技术。
RFID技术已经广泛应用于银行、快递、医疗、物流、安防等领域,其应用范围不断拓展,新应用和新进展也在不断涌现。
一、RFID技术在智慧物流领域的应用智慧物流是随着互联网+时代的到来,物流行业加速前进的新名词。
采用射频识别技术可以实现对物流整个流程的跟踪,增强物流的安全度和准确性。
德国的DB物流公司采用RFID技术,已经实现了智慧物流的全链条智能监管。
物流订单、运输、仓储、派送等环节,都可以在线上实时进行查看和管理。
采用RFID技术可以更快速、更准确地管理货物,节省人工、降低成本,为物流业的发展提供了有力支撑。
二、RFID技术在智能医疗领域的应用随着医疗信息化的不断发展,RFID技术也开始在智能医疗领域得到应用,其中包括了药品追溯、病患追踪、设备管理等方面。
通过RFID标签对药品进行追溯管理,可以更好地保证药品的质量和安全。
病患追踪利用RFID技术,可以更快速、更准确地定位病人的位置和病情的发展情况,为医生提供更好的诊疗和护理服务。
医疗设备利用RFID技术进行管理,不仅可以精确掌握设备的需求和使用情况,还可以及时维修或更新设备,提高医院的服务质量。
三、RFID技术在智能制造领域的应用智能制造是制造业向信息化、智能化方向转型的重要方式之一。
RFID技术在智能制造过程中可以扮演关键角色。
企业可以通过RFID技术精确掌握生产过程中各个环节的情况,实现对生产过程的精细化管理,提高生产效率和生产质量。
在制造业的供应链管理中,RFID技术可以实现供应链物流信息的实时监测和运营决策,提高供应链管理的准确性和响应速度,降低企业成本,提升企业经济效益。
四、RFID技术的发展趋势随着RFID技术的不断进步和发展,RFID技术也将在未来呈现出更为广泛的应用前景。
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基于UHF RFID的射频识别应用演示系统设计与实现——《智能医疗管理系统》作者:吉余岗学号:7 班级:2012级物联网工程1班摘要:智能医疗管理系统设计基于目前相对热门的射频识别技术(RFID),通过权限设计、超高频电子标签(UHF EPC)查询、实时录入操作,分析并梳理治疗过程中错综复杂的信息,用以保障医疗过程中的透明化、信息共享、实时监察、规收费等要求。
关键词:智能医疗、射频识别、超高频、信息共享目录1.绪论 (2)1.1 研究背景 (2)1.2 研究意义 (2)1.3 设计要求 (2)1.4 设计思路 (3)1.4.1 需求分析 (3)1.4.2 计划安排 (3)2.基于RFID技术的智能医疗管理系统设计 (4)2.1 硬件设计 (4)2.1.1 RFID超高频标签 (4)2.1.2 RFID阅读器: (6)2.1.3 读写器-串口信息传递 (7)2.1.4 元件清单 (7)2.2 软件设计 (8)2.2.1 软件结构设计 (8)2.2.2程序功能模块 (10)2.2.3 程序整体流程 (11)2.2.4 数据库设计 (11)2.2.5 关键代码及实现功能 (13)3.关键问题解决及运行结果 (15)3.1关键问题及解决方法 (15)3.1.1串口读写通信 (15)3.1.2串口开关控制 (15)3.1.3 患者uid号和RFID号匹配 (15)3.1.4 患者治疗信息 (15)3.2 系统运行展示 (16)3.2.1 串口读写及患者登录电子病历生成 (16)3.2.2 护士护理 (17)3.3系统目前问题 (17)4.课程总结及建议 (17)4.1 课程总结 (17)4.2 建议 (18)5.结束语 (19)参考资料 (20)1.绪论1.1 研究背景信息技术、网络技术和计算机技术近几年迅速发展,各行各业纷纷通过信息化建设来改善管理、提高效率、降低成本,提高企业的竞争力。
而随着射频识别技术(Radio Frequency Identification,以下简称 RFID)的不断发展,这些领域和信息系统的结合、应用也正在越来越广泛地展开[1]。
随着社会经济的不断发展,社会矛盾日益尖锐,在医疗领域主要体现为:医患信任危机、医院管理不透明、医护工作懈怠、医院间信息共享困难等。
而如何化解这些矛盾并推进医疗事业进步,是当前人们所关注的热点及问题的关键。
1.2 研究意义医疗过程主要分为诊断、治疗、护理等几个阶段。
而在这几个阶段里,各类人(包括医生、护士、患者、财务管理方、住院管理方等)的关系错综复杂。
智能医疗管理系统充分考虑了信息共享及信息保护之间的联系与区别,对这些关系进行了系统性地梳理,基本解决了如下问题:(1)无纸化诊断,避免诊断记录遗失及写字不清晰导致误诊(2)诊断、护理记录逐条保留,患者可打印保存(3)医药费用透明化,所有药品价格由其负责人录入国家相关标准,其他人员不可更改(4)基于RFID超高频读写,诊断、护理方便快捷,在手持设备或电脑终端可以实时控制1.3 设计要求(1)基于UHF RFID和ISO 18000-6C规实现(2)基于教9-C506实验室已有的实验箱、手持数据终端、服务器等设备完成a)合理构建基于C#.NET的C/S模型的客户端软件并可以正常运行b)合理构建基于的B/S模型的医疗管理并可以正常运行c)根据数据库表设计规及应用情景合理构建数据库表结构d)实现超高频标签的串口读写功能e)实现基于Android系统的手机终端的App设计制作f)实现手持设备中软件的设计制作g)实现监测模块功能,无线监测患者活动区域,监测护士是否正常值班,监测医生是否上班时间玩游戏(3)演示系统体现RFID技术、网络数据库技术和应用软件开发三个方面的容1.4 设计思路1.4.1 需求分析本系统立足于解决医疗管理中存在的各类问题,因而需要剖析各类使用者在医疗系统中的权限问题,需要规使用者的行为,需要对全透明化信息及半透明化信息进行相应设置。
本系统基于RFID技术,需要实现方便快捷的读取方式,便于各类使用者的操作。
同时,需要考虑到医院环境的局限性,应使用手持读卡设备或无线读写设备读写RFID卡片息[2][3]。
1.4.2 计划安排图1:计划安排流程图本系统的完成初步分为三个部分,分为读写器设计、客户端设计以及数据库设计。
在这三个部分设计完成之后相互之间建立连接关系,具体是:(1)客户端与数据库实现数据交互;(2)读写器与数据库生成卡片编号与用户编号对应表;(3)射频卡片读取功能与登录、诊断、护理等模块的衔接2.基于RFID技术的智能医疗管理系统设计2.1 硬件设计2.1.1 RFID超高频标签随着射频技术趋于成熟,可以为供应链提供前所未有的、近乎完美的解决方案。
但我们所找到的最好的解决方法就是给每一个商品唯一的—产品电子码(EPC)。
EPC是在本世纪初由美国MIT的AUTO-ID中心提出的,它是一个非常先进的、综合性的和复杂的系统[4]。
图2:UHF EPC标签及其他标签标签存:Tag memory(标签存)分为Reserved(保留),EPC(电子产品代码),TID (标签识别号)和User(用户)四个独立的存储区块(Bank)。
其中:Reserved区:存储Kill Password(灭活口令)和Access Password(访问口令)。
EPC区:存储EPC等。
TID区:存储标签识别,每个TID应该是唯一的。
User区:存储用户定义的数据。
此外还有各区块的Lock(锁定)状态位等用到的也是存储性质的单元。
为达到循环利用的目的,本设计系统选用UHF EPC标签的User区数据进行读写操作,其他各区不作改动。
标签存图示如图3:图3:UHF EPC(超高频标签)存储结构标签存储指令:有五条必备的:REQ_RN,READ,WRITE,KILL,LOCK,和三条可选的:ACCESS,BLOCKWRITE,BLOCKERASE。
(1)标签收到有效REQ_RN(with RN16 or Handle)命令后,发回句柄,或新的RN16,因状态而不同。
(2)标签收到有效READ(with Handle)命令后,发回出错类型代码,或所要求区块的容和句柄。
(3)标签收到有效WRITE(with RN16 & Handle)命令后,发回出错类型代码,或写入成功就发回句柄。
(4)标签收到有效KILL(with Kill Password,RN16 & Handle)命令后,发回出错类型代码,或灭活成功就发回句柄。
(5)标签收到有效LOCK(with Handle)命令后,发回出错类型代码,或锁定成功就发回句柄。
(6)标签收到有效ACCESS(with Access Password,RN16 & Handle)命令后,发回句柄。
(7)标签收到有效,BLOCKWRITE(with Handle)命令后,发回出错类型代码,或块写入成功就发回句柄。
(8)标签收到有效,BLOCKERASE(with Handle)命令后,发回出错类型代码,或块擦除成功就发回句柄。
由于智能医疗管理系统硬件设计侧重于读写功能,故本系统中主要涉及到块读写操作指令,用于处理UHF EPC标签的User区的数据写入,读取。
本系统读取指令如图4:图4:读取UHF EPC的用户数据区第0块数据2.1.2 RFID阅读器:RFID阅读器(读写器)通过天线与RFID电子标签进行无线通信,可以实现对标签识别码和存数据的读出或写入操作。
典型的阅读器包含有高频模块(发送器和接收器)、控制单元以及阅读器天线。
发生在阅读器和电子标签之间的射频信号的耦合类型有两种。
(1)电感耦合。
变压器模型,通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律,如右图所示。
(2) 电磁反向散射耦合:雷达原理模型,发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律电感耦合方式一般适合于中、低频工作的近距离射频识别系统。
典型的工作频率有:125kHz、225kHz和13.56MHz。
识别作用距离小于1m,典型作用距离为10~20cra。
电磁反向散射耦合方式一般适合于高频、微波工作的远距离射频识别系统。
典型的工作频率有:433MHz,915MHz,2.45GHz,5.8GHz。
识别作用距离大于1m,典型作用距离为3—l0m[5]图5:电感耦合模型的RFID读写器、电磁反向散射耦合型的RFID读写器本系统中选用AS3991超高频读写器,用于读取UHF EPC卡片User区数据。
本系统使用RFID 读写器如图6所示:图6:医疗管理系统读写器2.1.3 读写器-串口信息传递在读写器和串口的通信中主要涉及到的容包括读写器与计算机的连接方式,读写器选择,串口获取数据,串口数据处理及发送等。
(1)读写器选择:由于RFID标签使用的是超高频的UHF EPC卡片,所以根据实际实验室情况,选用AS3991超高频读写器;(2)读写器与计算机通过D型USB线连接,并传递信息的;(3)串口信息处理包括阅读器操作控制,串口状态控制,数据处理,信息甄别等流程,其操作过程如图7所示。
2.1.4 元件清单元件名称元件数量(个)元件功能AS3991超高频阅读器 1 读写UHF EPC标签UHF EPC标签 4 标签功能D型USB线 1 串口连接表1:硬件元件清单图7:读写器、串口指令操作流程图2.2 软件设计本智能医疗管理系统基于C#.NET语言,SQLSERVER数据库,开发环境为Microsoft Visual Studio。
软件设计部分主要包括:结构框架设计、程序功能模块设计、程序执行流程图设计、数据库设计、程序清单。
2.2.1 软件结构设计本系统分为登录界面(含RFID登录)、个人信息修改界面、管理患者界面以及电子病历查询界面图7:智能医疗管理系统结构图在医疗管理角色方面共分为四类角色,分别是对管理者、药物直接管理的超级管理员,对医生、护士、患者进行管理的普通管理员,对患者管理的医生、护士以及患者等。
其权限处理如图8所示:图8:医疗管理系统权限结构其中医生、护士操作流程如图9-1,9-2所示:图9-1:医生操作流程图9-2:护士操作流程2.2.2程序功能模块程序主要模块有:登录模块、注册信息模块、信息管理模块、电子病历查询模块等(1)登录模块:主要分为账号登录和标签登录,账号登录规为“1931”+“200i”+“number”,i的值代表登录角色,number的值代表该类中的工号;标签登录时需要先进行串口读取User区的数据,进而登录系统查询;(2)注册信息模块:主要分为管理员注册、药品登记、注册医生、护士、患者账号;(3)信息管理模块:主要对于注册的账户信息进行删除、修改、查询,包括修改密码、修改住址等个人信息修改以及诊断、护理信息增加及修改等;(4)电子病历查询模块:主要包括患者信息查询及电子信息调取保存等功能。