基于RFID技术的智能医疗管理系统
基于RFID的智能医疗提醒与健康监护研究
基于RFID的智能医疗提醒与健康监护研究智能医疗提醒与健康监护是当今数字化医疗领域的研究热点之一。
随着物联网技术的发展和应用,RFID(Radio Frequency Identification)技术作为一种无线通信技术,在智能医疗领域具有广阔的应用前景。
本文将探讨基于RFID的智能医疗提醒与健康监护的研究现状和发展趋势。
首先,我们将介绍RFID技术在智能医疗领域的应用。
RFID技术基于无线通信,可以实现对医疗设备、药品、病人等物体的标识与追踪。
在医院中,通过给病人佩戴RFID标签,可以实时追踪病人的位置信息,提高病人管理的效率。
同时,RFID技术还可以用于药品管理,通过给药品贴上RFID标签,实现对药品的追踪和监控,确保药品的安全和监管。
此外,RFID技术还可以应用于医疗设备的管理和维护,通过给设备贴上RFID标签,可以实时监控设备的状态和维修情况。
其次,我们将介绍基于RFID的智能医疗提醒系统的设计和实现。
智能医疗提醒系统通过RFID技术实现对病人的用药提醒和健康监护。
通过给药品贴上RFID标签,系统可以实时监测病人的用药情况,并根据设定的用药方案,通过RFID读卡器给病人发送用药提醒。
同时,系统还可以记录病人的用药历史和健康数据,为医生提供科学的诊疗依据。
基于RFID的智能医疗提醒系统可以有效地提高病人的用药依从性,减少用药错误和不良反应,促进病人的健康管理。
此外,我们还将探讨RFID技术在智能医疗提醒与健康监护中的挑战和解决方案。
首先,RFID技术的成本和部署问题是制约其应用的关键因素之一。
然而,随着技术的发展和成本的降低,RFID技术在医疗领域的应用正逐渐得到推广。
其次,RFID技术的安全性和隐私保护问题也需要重视。
在智能医疗提醒与健康监护系统的设计中,应采取相应的安全措施,保护病人的个人隐私和敏感数据。
最后,智能医疗提醒与健康监护系统的规范与标准也是研究的重点之一。
制定相应的技术标准和规范,有助于推动系统的规模化应用和互操作性。
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。
手术器械RFID追踪管理系统方案
手术器械RFID追踪管理系统方案1.项目背景香港,2日——丹麦首都哥本哈根Rigshospitalet医院实施了一项采用金属标签的手术器械RFID追踪管理系统方案。
该项目负责人Henrik Eriksen博士于上个月宣布了这一为期18个月试点的结果:“一年来,基于RFID技术追踪手术器械帮助手术流程缩短31000工时,同时还提高了病人的就医安全,改善器械消毒灭菌的管控质量。
”2.项目设计基于RFID技术的手术器械RFID追踪管理系统方案,使用RFID超高频读写器扫描术前准备完毕的托盘,记录托盘内的所有手术器械。
为了确保计数的准确性,RFID读写器会在托盘进入手术前多次扫描。
当手术完毕后,再次使用RFID移动数据采集器确认没有器械遗失。
RFID超高频读写器还会在消毒灭菌环节扫描器械记录消毒流程。
RFID读写器可以同时读取一个手术托盘内60-80把器械。
而Rigshospitalet之前使用二维码来管理手术器械。
Eriksen博士表示:“与二维码和其他类型的RFID技术相比,超高频RFID在读取速度和准确性方面有着无与比拟的优势。
Rigshospitalet医院以为病人提供高质量服务而着称,医院领先的技术实力让我们实现了追踪手术器械和优化工作流程所带来的成本效益。
”3.技术优势Rigshospitalet所采用的RFID跟踪管理系统由总部位于哥本哈根的医疗RFID解决方案提供商Caretag Surgical开发,每一个手术器械都安装了Dash XS无源超高频RFID金属标签。
而用于安装标签的胶由Dana Lim A/S提供。
在项目试点期间,医院发现安装在手术器械上的小标签并不会影响手术器械的使用。
RFID标签可以承受大于1000次的高温高压蒸气灭菌循环,而目前市场上绝大数标签都无法承受这样的环境。
该试点项目的成功意义在于通过自动化追踪手术器械提高就医安全,改善工作流程中对手术器械管理的可溯性,通过提高手术效率来降低成本。
RFID技术应用医疗耗材智能管理方案
RFID技术应用医疗耗材智能管理方案医用高价值耗材是相对于普通低价值耗材而言,一般指分属于专科使用、直接作用于人体、对安全性有严格要求、价值相对较高的医用耗材。
其管理历来是医院管理工作的重难点问题,尤其是随着高价值医用耗材使用的大幅增加,涉及的费用和风险也同步增长,医院原有的供应和使用管理模式已不能满足要求,对非植入一次性高价值耗材的毁形监管更有诸多漏洞。
而通过引入RFID射频识别技术,定制基于RFID技术的医用耗材智能柜,对耗材的进行了自动精准的监管,避免了高价值耗材的虚报冒用和成本的人为控制,极大进步了医院办理水平。
RFID射频识别技术的医疗高价值耗材智能管理系统,通过将新鸿德RFID射频标签与耗材的绑定结合,可实现对医用耗材柜中大批量耗材实现自动、快速、精准读取,跟踪耗材的使用过程,从申请、采购、验收、领取、使用、报废等过程进行监控,整个涵盖了耗材的生命周期,为医院有效的做计划统计和补货,提供了精准的数据支持。
1. 自动化管理:RFID技术能够实现对医疗耗材的自动识别和管理,使用RFID馆员工作站批量将医疗耗材绑定RFID标签,不需要手工录入信息,大大提高了管理效率。
2. 快速盘点:利用RFID盘点手持机或者直接使用rfid智能医疗耗材柜,可以实现对耗材的快速盘点,无需逐一扫描,大大缩短了盘点时间。
3. 异常监测:RFID技术能够实时监测耗材的位置、状态和数量,一旦出现异常情况,系统会及时报警提醒,方便管理人员及时处理。
4. 实时库存管理:RFID技术可以对医疗耗材进行实时库存管理,可以使用rfid智能医疗耗材柜,实时监控柜内医疗耗材的存取及在柜情况,管理人员可以随时了解库存状况,做到及时补充和采购。
5. 预警功能:RFID技术能够提供实时的耗材消耗情况,实现预警功能,预测耗材短缺和过剩情况,有利于合理规划和调配耗材。
RFID智能医用耗材柜,可同时向下集成身份识别认证模块、摄像监控模块,向上对接智能管理平台,将现代物流服务延伸到医院及手术室,实现对高价值耗材的监管和追踪,使高价值介入耗材在供应商、医院及患者之间互通流转,创建了高效、智能的现代化医院耗材管理模式将有效解决现有高价值耗材管理中的种种弊端。
射频识别在智能医疗中的应用指引
射频识别在智能医疗中的应用指引随着科技的不断发展,射频识别(RFID)作为一种无线通信技术,已经在各个领域得到了广泛应用。
而在智能医疗领域,射频识别技术也展现出了巨大的潜力和优势。
本文将探讨射频识别在智能医疗中的应用指引。
一、射频识别技术简介射频识别技术是一种通过无线电频率识别特定目标并读取相关数据的技术。
它由射频标签、射频读写器和后台数据处理系统组成。
射频标签内嵌有芯片和天线,可以存储和传输数据。
射频读写器则负责与射频标签进行通信,并将读取到的数据传输给后台数据处理系统。
二、射频识别在智能医疗中的应用1. 医疗器械管理射频识别技术可以应用于医疗器械的管理,实现对器械的自动化追踪和监控。
通过将射频标签粘贴在医疗器械上,可以实现对器械的实时定位和库存管理。
医院可以通过射频读写器快速扫描医疗器械,准确记录器械的使用情况和位置,提高医疗器械的利用率和管理效率。
2. 病人身份识别在医疗过程中,病人身份的准确识别非常重要。
射频识别技术可以通过在病人手腕或胸前粘贴射频标签,实现对病人身份的自动识别。
医务人员可以通过射频读写器读取病人的身份信息,避免了人工识别的繁琐和错误,提高了工作效率和准确性。
3. 药品追溯射频识别技术可以应用于药品追溯系统,实现对药品的全程追踪和溯源管理。
通过在药品包装上粘贴射频标签,可以记录药品的生产、流通和使用情况。
医院和患者可以通过射频读写器查询药品的真伪和来源,确保用药的安全性和有效性。
4. 病历管理射频识别技术可以应用于病历管理系统,实现病历的电子化和自动化管理。
通过在病历夹或病历卡上粘贴射频标签,可以将病历与患者信息进行关联。
医务人员可以通过射频读写器快速读取和更新病历信息,提高了病历管理的效率和准确性。
三、射频识别在智能医疗中的挑战和前景尽管射频识别技术在智能医疗中有着广泛的应用前景,但也面临着一些挑战。
首先是射频信号的干扰问题,医院环境复杂,射频信号可能受到其他设备的干扰,影响射频识别的准确性和稳定性。
rfid智能医疗的应用原理和过程
RFID智能医疗的应用原理和过程1. 介绍RFID(Radio Frequency Identification)是一种用无线电技术实现的身份识别技术,可用于实时跟踪和管理物品。
在医疗领域,RFID技术的应用为智能医疗带来了许多便利和效益。
本文将介绍RFID智能医疗的应用原理和过程。
2. RFID智能医疗的原理RFID智能医疗的原理是利用RFID标签和读写器之间的无线通信实现对医疗物品的识别和跟踪。
RFID标签包含着物品的唯一编码,当标签与读写器进行通信时,读写器可以读取标签中的信息并将其传输到后台系统进行处理。
基于这种原理,RFID智能医疗可以实现医疗物品的自动识别、定位和记录。
3. RFID智能医疗的过程RFID智能医疗可以分为标签贴附、信息采集、后台处理和应用四个过程。
3.1 标签贴附在RFID智能医疗系统中,首先需要将RFID标签贴附在需要进行识别和跟踪的医疗物品上。
标签可以通过贴片、吊牌等形式与物品进行连接。
每个标签都有唯一的ID编码,用于区分不同的物品。
3.2 信息采集一旦标签贴附完成,RFID读写器就可以与标签进行通信,获取标签中存储的信息。
读写器通常安装在医院的门禁口、药房等位置,以便实时监测和跟踪医疗物品的信息。
读写器通过发射射频信号,激活附近标签并读取其内容。
3.3 后台处理读写器获取到标签中的信息后,会将其传输到后台处理系统进行处理和存储。
后台系统可以将医疗物品的信息与患者信息、库存信息等进行关联,实现对医疗物品的管理和监控。
同时,后台系统也可以生成相关的报告和统计数据,用于决策和分析。
3.4 应用RFID智能医疗的最终目的是为了提高医疗物品的管理效率和安全性。
通过RFID技术,医院可以实现医疗物品的自动盘点、丢失物品的定位和追踪,减少人工操作和准确记录。
此外,RFID智能医疗也可以用于监测冷链物品的温度变化,避免药品变质和医疗器械损坏。
同时,RFID智能医疗还可以用于提升患者体验,如医疗器械的药品信息自动更新、自动提醒复诊等。
射频识别技术应用实例
射频识别技术应用实例一、引言射频识别技术(RFID)自诞生以来,凭借其独特的优势,如非接触式信息识别、快速的数据传输和处理速度等,在各个领域得到了广泛的应用。
随着技术的不断发展,RFID的应用实例愈发丰富多样。
本文将详细介绍RFID在供应链管理、医疗保健、交通运输以及防伪鉴别等四个领域的应用实例。
二、 RFID在供应链管理中的应用供应链管理涉及到的环节众多,包括生产、仓储、物流等。
RFID技术可以在这些环节中发挥重要作用。
在生产环节,RFID标签可以追踪单个产品的制造过程,提高生产效率。
在仓储环节,RFID可以实现商品的快速盘点和货物定位,提高仓储管理效率。
在物流环节,通过RFID技术可以实时追踪货物位置,提高物流效率并降低运输成本。
三、 RFID在医疗保健中的应用在医疗保健领域,RFID技术主要用于病患身份识别、医疗设备追踪和管理、药品管理和发放等方面。
例如,通过RFID标签,可以快速准确地识别患者身份,避免医疗差错。
同时,RFID还可以实时追踪医疗设备的位置和使用情况,提高设备管理效率。
在药品管理方面,RFID标签可以用于追踪药品的生产、运输和发放过程,确保药品的安全性和有效性。
四、 RFID在交通运输中的应用在交通运输领域,RFID技术主要用于车辆自动识别和管理、交通流量管理和控制等方面。
通过RFID技术,可以实现车辆的自动识别和记录,提高交通管理效率。
同时,RFID还可以用于智能交通系统,实时监测交通流量和路况信息,为驾驶员提供实时的交通信息和路线建议,优化交通流分布,缓解城市交通拥堵问题。
五、 RFID在防伪鉴别中的应用RFID技术还可以应用于防伪鉴别领域,保护消费者权益和企业利益。
通过在产品上嵌入RFID标签,可以在生产、流通和销售等环节进行产品的真伪鉴别。
同时,RFID标签难以复制和仿制,提高了防伪鉴别能力。
此外,消费者可以通过RFID阅读器查询产品的真伪信息,保护自身权益。
在企业端,RFID可以用于追踪产品的流通渠道和销售情况,及时发现和打击假冒伪劣产品。
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。
RFID技术在物联网智能终端操作系统中的智能健康监护
RFID技术在物联网智能终端操作系统中的智能健康监护随着物联网(IoT)技术的快速发展,智能终端设备成为了人们生活中不可或缺的一部分。
这些智能终端设备无处不在,例如智能手表、智能手机和智能家居设备等。
在这些智能终端设备中,RFID(Radio Frequency Identification)技术的应用在智能健康监护方面具有巨大的潜力。
RFID技术利用无线电频率识别和追踪标签,实现了对物品的自动识别和管理。
在物联网智能终端操作系统中,RFID技术可以应用于智能健康监护领域,实现个人健康数据的实时监测和管理。
下面将详细探讨RFID技术在智能健康监护中的应用。
首先,RFID技术可以用于实时监测个人健康数据。
通过将RFID标签与各种生物传感器相结合,可以实时监测人体的生理指标,如心率、血压、体温等。
这些传感器搭载在智能手表等终端设备中,通过RFID技术可以将这些数据无线传输到智能终端操作系统中的健康监护应用程序中。
用户可以随时查看自己的健康数据,并根据数据调整自己的日常生活和健康习惯。
其次,RFID技术可以用于智能医疗设备的管理和追踪。
在医疗行业,RFID技术可以用于管理诊疗设备和药品。
通过在设备和药品上附加RFID标签,可以实现对设备和药品的自动识别、追踪和管理。
智能终端设备可以通过RFID技术与医疗设备进行交互,将设备的使用情况、维护记录等信息传输到智能终端操作系统中的管理系统中,提高设备管理的效率和准确性。
另外,RFID技术还可以用于智能终端操作系统中的个人身份识别和授权。
通过在智能终端设备上搭载RFID读写器,可以实现对使用者身份的快速识别和授权。
这可以增强智能终端设备的安全性,防止未经授权的人员使用设备,并保护个人健康数据的隐私。
此外,RFID技术还可以用于智能终端设备之间的通信和数据共享。
在物联网智能终端操作系统中,不同的智能终端设备需要相互通信和数据共享,以实现更高级别的智能健康监护。
RFID技术可以实现终端设备之间的无线通信,通过读写器和标签之间的数据交换,实现设备之间的无缝连接和数据共享。
医院人员定位智慧监护系统设计方案
医院人员定位智慧监护系统设计方案智慧医院人员定位监护系统是一种基于现代信息技术和智能传感器技术的创新医疗辅助系统。
通过对医院人员的实时位置进行监控和管理,为医院提供更加高效和安全的工作环境。
下面是一个关于医院人员定位智慧监护系统的设计方案。
一、系统简介智慧医院人员定位监护系统是一种通过利用RFID技术实现医院人员定位、信息采集和管理的系统。
通过在医院内部的各个位置部署RFID读写器,并给医院人员佩戴身份卡,系统可以实时监控人员的位置,并将数据传输到中央监控系统进行管理和数据分析。
二、系统架构智慧医院人员定位监护系统主要包括三个部分:标签部分、基站部分和中央监控系统。
1. 标签部分:标签部分是由RFID芯片封装在身份卡中,通过佩戴在医院人员身上。
标签部分可以实时获取人员的位置信息,并将其发送给基站。
2. 基站部分:基站部分由RFID读写器组成,安装在医院内的各个关键位置。
基站可以检测和接收标签部分发送的位置信息,并将其传输给中央监控系统。
每个基站需要连接到医院的网络以实现数据的传输。
3. 中央监控系统:中央监控系统是整个系统的核心,负责接收、处理和管理所有人员的位置信息。
中央监控系统需要安装在医院的服务器上,可以实现对人员的实时监控和数据分析。
通过该系统,医院管理人员可以及时了解到每个人员的位置,并可以对人员进行定位、追踪和管理。
三、系统原理智慧医院人员定位监护系统的原理是通过RFID技术实现人员的定位和监控。
RFID标签部分嵌入在身份卡中,可以以无线电波的形式与基站进行通信。
基站可以读取标签部分的信息,并通过网络传输给中央监控系统进行处理。
四、系统功能智慧医院人员定位监护系统具有以下主要功能:1. 人员定位:系统可以实时监控医院内的人员位置,包括医生、护士、患者等。
医院管理人员可以通过中央监控系统查看人员的位置,及时了解到每个人员的行踪。
2. 医院安全:系统可以帮助医院管理人员实时掌握医院内的人员分布情况,确保医院的安全。
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。
智慧医院管理系统解决方案
--消息预警:库存量、积压呆物、有效期 --凭证自动生成,支持与第三方财务及HRP整合
5
| 5-Jan-21 |
盘点 统计
库存 台帐
药品 申领
药房 管理
处方 发药
出入库 管理
医嘱 摆药
门诊业务流程示意图
无卡病人
办卡/冲值
有卡病人(含各类医保卡)
门诊医生工作站
医技各科室
分诊/挂号护士站
门诊收费处
自助挂号机 患者服务中心
MedRIS双屏诊断工作站
MedRIS竖屏诊断工作站
其它影像工作站
DR
CR
DSA
MR
CT
服务器1 院级服务存
储系统 服务器2
预约登记工作站 3D工作 站
服务器1
磁盘阵列
服务器2 科室服务存
储系统
控制台 质量控制
PACS业务流程
登记
HIS
病人信息
诊断报告和图像
报告库
诊断报告
FPAX
诊断工作站
图像提取
系统支撑及维修平台
医疗功能
随访呵护患者 对出院患者进行关怀、问候,同时进一 步了解患者的愈后,提升患者对医院的 忠诚度。
宣传诊疗特色
通过此窗口,医院主动向患者宣传医院 的诊疗特色,提升医院品牌
咨询预约挂号
为患者提供一条咨询、预约、挂号等服 务的绿色通道。
随访科研病例
对医院特色科室进行病种科研随访,提 升医技水平。
10
| 5-Jan-21 |
建设内容
标本 登记
基础 资料
报告 处理
报告 处理
发布
与打 印
细菌 报告
科室 管理
报表
RFID智能医疗系统解决方案
RFID智能医疗系统解决方案方案概述在实际使用中,应用系统的内在结构会千变万化,但作为前端数据采集工具的RFID系统其部署方式大同小异:RFID电子标签一般通过多种方式附着在资产、物品或者人员身上,作为其身份唯一性标识,并可能采集其他相关数据(比如血压、温度等)上传至阅读器,阅读器通过有线或者无线方式传输到后台主机系统,经过特定程序分析,解析出相关有用信息,激发应用系统后续控制机制。
(一)电子标签在医疗行业,电子标签主要用在资产、人员和医用物品标识和监控方面。
在物品标识方面主要在重要医疗资产和医疗物品包装箱级别,物品单件仍将以条码为主。
为了实现实时监控功能,目前在医院的人员标签和大部分资产标签都以有源为主.从佩戴对象划分,主要有医院职员标签、病患标签和资产标签。
1、职员标签:职员标签一般为卡状,佩戴在颈部,可以根据实际需要整合高频或者低频芯片作为门禁使用,即我们通常使用的双频卡。
在一些安全等级较高的场合,可以设置指纹、虹膜等生物识别技术,严格管理人员进出。
2、病患标签:病患标签一般采用腕带状,可以方便的佩戴在病患手腕上。
整个标签采用防撕技术,如果遭强行破坏,可以主动报警。
不同的病患类别需要制定不同的标签封装样式:一般的病患只需普通腕带标签,仅作为身份识别用途;一些特殊病人还需要整合脉搏、体温传感器件,这些数据将对医院开展相关医疗服务提供帮助;所有标签还可以拥有报警功能,在标签表面增加1-2个紧急按钮,遇到突发事件可以随时呼救。
另外,在新生儿母婴识别应用方面,婴儿标签会采用特殊洁净封装措施。
3、资产标签:资产标签往往有多种封装样式,多数为条状标签,附着在医疗器械或者物品包装上。
资产标签根据不同用途也会有所差异,一般医疗器械仅需绑定普通标签,目的只是作为身份识别,一些经常需要重复查找定位的资产,需要绑定带LED灯的具有闪光功能的标签,为查找特定资产提供视觉协助。
在一些对存储环境较为“脆弱”的物品比如疫苗、血浆等需要有源标签进行实时监控,持续采集其温度、湿度等特征。
智能医疗在rfid的应用原理
智能医疗在RFID的应用原理1. 什么是RFID技术?RFID (Radio Frequency Identification) 技术是一种通过无线电信号识别物体的技术。
它使用RFID标签和读写器来实现物体的识别和跟踪。
RFID标签是一个微型芯片,其中包含有关物体的信息,如产品的序列号、制造日期等。
读写器通过发送无线电信号,与RFID标签通信并读取其存储的信息。
2. 智能医疗中RFID的应用智能医疗领域中,RFID技术被广泛用于提高医疗服务的效率和质量。
以下是智能医疗中RFID的主要应用:2.1. 病人身份识别与管理通过在病人的身份卡或手环上附加RFID标签,医疗机构可以实现自动化的病人身份识别与管理。
当病人进入医院时,只需将身份卡或手环放置在读写器上,即可自动识别病人身份并在系统中进行登记。
这样可以大大减少人工登记的时间和错误,提高医院运营效率,并提供更好的病人服务。
2.2. 药品管理与追踪在医院药房中使用RFID技术可以有效管理和追踪药品。
每个药品都附有RFID 标签,记录有关该药品的信息,如批次号、生产日期等。
当药品进出药房或被分配给病人时,只需将其放置在读写器上,即可自动记录相关信息。
通过RFID技术,可以实现药品的快速准确追踪,减少了人工操作和药品误配的风险,提高了药物管理的准确性和效率。
2.3. 医疗设备管理RFID技术还可用于医疗设备的管理和追踪。
医疗设备上附加的RFID标签可以记录设备的基本信息,如设备型号、购买日期等。
通过与设备管理系统的连接,医院可以实时了解设备的位置、使用情况及维修历史等信息,提高设备的使用效率和维护管理的精确性。
2.4. 病人健康监测RFID技术还可结合传感器技术,用于病人的健康监测。
通过在病人体内植入或佩戴带有RFID标签和传感器的设备,可以实时监测病人的生理指标,如心率、体温等。
这些数据可以通过无线传输到监测设备,使医生可以随时了解病人的健康状况,并采取相应的医疗措施。
物联网技术在智能医疗中的应用
物联网技术在智能医疗中的应用在当今科技飞速发展的时代,物联网技术正逐渐渗透到各个领域,为人们的生活带来前所未有的改变。
其中,智能医疗领域成为了物联网技术应用的重要阵地。
物联网技术凭借其强大的连接和数据处理能力,为医疗行业带来了更高的效率、更精准的诊断和更优质的医疗服务。
首先,我们来了解一下什么是物联网技术。
简单来说,物联网就是通过各种传感器、射频识别(RFID)、全球定位系统等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
在智能医疗中,物联网技术的应用可谓是多种多样。
其中,医疗设备的智能化管理是一个重要方面。
通过在医疗设备上安装传感器和连接物联网,医院可以实时监控设备的运行状态、使用频率、维护需求等。
这不仅有助于提高设备的利用率,减少设备故障带来的医疗风险,还能更有效地安排设备的维护和更新,降低医院的运营成本。
比如说,医院中的大型影像设备如 CT 机、磁共振成像(MRI)设备等,其运行状况对诊断结果的准确性至关重要。
利用物联网技术,设备的运行参数可以实时传输到管理系统中,一旦出现异常,系统会立即发出警报,通知相关技术人员进行处理。
这样可以大大缩短设备故障的发现和修复时间,确保患者能够及时得到准确的诊断。
物联网技术在药品管理方面也发挥着重要作用。
从药品的生产、运输、存储到使用的整个过程,都可以通过物联网进行全程监控。
在药品生产环节,通过给药品贴上电子标签,记录药品的生产批次、生产日期、成分等信息,实现对药品的源头追溯。
在运输过程中,利用传感器实时监测药品所处的环境温度、湿度等条件,确保药品在适宜的环境中保存。
在医院的药库和药房中,通过物联网技术可以实现药品的自动化盘点和库存管理,避免药品过期或短缺的情况发生。
对于患者的健康监测,物联网技术更是带来了革命性的变化。
可穿戴设备的出现,让患者能够实时监测自己的生命体征,如心率、血压、血糖等。
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基于U H F R FI D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、规范收费等要求。
关键词:智能医疗、射频识别、超高频、信息共享目录1.绪论.......................................................................1.1 研究背景.............................................................1.2 研究意义 (2)1.3 设计要求.............................................................1.4 设计思路.............................................................1.4.1 需求分析 ......................................................1.4.2 计划安排 ......................................................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................................................2.1.2 RFID阅读器:..................................................2.1.3 读写器-串口信息传递 ...........................................2.1.4 元件清单 ......................................................2.2 软件设计.............................................................2.2.1 软件结构设计 ..................................................2.2.2程序功能模块 (7)2.2.3 程序整体流程 ..................................................2.2.4 数据库设计 ....................................................2.2.5 关键代码及实现功能 ............................................3.关键问题解决及运行结果.....................................................3.1关键问题及解决方法 ...................................................3.1.1串口读写通信...................................................3.1.2串口开关控制...................................................3.1.3 患者uid号和RFID号匹配 .......................................3.1.4 患者治疗信息 ..................................................3.2 系统运行展示.........................................................3.2.1 串口读写及患者登录电子病历生成 ................................3.2.2 护士护理 ......................................................3.3系统目前问题 .........................................................4.课程总结及建议.............................................................4.1 课程总结.............................................................4.2 建议.................................................................5.结束语..................................................................... 参考资料.....................................................................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规范实现(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模型的医疗管理网站并可以正常运行c)根据数据库表设计规范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内容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,需要规范使用者的行为,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卡片中信息[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号码—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内存:Tag memory(标签内存)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号码等。
TID区:存储标签识别号码,每个TID号码应该是唯一的。
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。
标签内存图示如图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,或所要求区块的内容和句柄。
(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。