物联网数字医疗解决方案-RFID智能医院管理系统解决方案

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物联网数字医疗解决方案-RFID智能医院管理系统解决方案

物联网数字医疗解决方案-RFID智能医院管理系统解决方案

物联网数字医疗解决方案-RFID智能医院管理系统解决方案一、系统背景21世纪的中国发展飞速,正不断向国际接轨的目标迈进。

各行各业也努力向国际化标准接轨。

医疗、卫生行业也不例外。

近年来,很多医院进行了改造,修建新的门诊大楼,设备人的增加,服务意识增强了,信息化程度也大大提高了。

但目前,医院管理还是不够人性化和智能化。

具体表现在以下方面:1、患者病情加重,当病人出现突发病情,而病人当时不知情的情况下,病人的体温出现变化;2、医疗服务的迟延,当所需的医生不能及时找到时,其病房会引起闲置并导致伤患抢救时机的丧失;3、有些病患者未经允许擅自离开病房或者进入其他区域所引起的对其自身和他人的疾病威胁,没有形成对病人的定位管理;4、没有智能化的病人监督体系,对病人的治疗程序没有完整明确的记录过程。

如病人治疗到哪一阶段了,该服药了有没有发出提醒信号,护士的护理是不是合乎病人病情发展的要求;5、妇产科母婴的鉴定,有时会发生阴差阳错抱错婴儿的事情,也有偷盗婴儿的事情发生等。

针对目前医疗行业客观存在的上述需求,苏州木兰电子科技有限公司近期推出了基于有源RFID技术的“病人实时监控系统”。

将采集到的人体温度数据持续记录在有源电子标签内,对病人进行细致地、实时地管理。

二、系统介绍1、系统组成电子标签:ML-T系列的有源射频卡,识别距离范围是2-80M,工作方式是主动式的。

是能呼叫的,比如按一下按钮医生就知道那个病人呼叫。

也可以做成腕带防拆形式的,没有经过授权的人不可拆卸,否则发出报警信号。

固定读卡器:由木兰自主研发生产的ML-M系列远距离全向性读卡器,用来自动读取射频卡的信息。

每个病房安装一个。

监控软件系统:由电脑和软件系统组成。

2、RFID系统工作原理简图主要工作流程:给每个病人佩戴相关的RFID电子标签卡,该卡的信息和病人的相关信息具有唯一性的对应,其主动向外界发出信号,当信号被病房附近装设的相关读卡器读到,然后通过各种传输方式(RS485\以太网等)将信号传到医院后台管理中心,通过查看管理中心数据库病人的病情记录信息,就可以对别人的信息了如指掌,一清二楚。

物联网智能医院解决方案

物联网智能医院解决方案

新技术引入和旧设备更新换代规划
关注新技术发展动态
及时关注物联网、人工智能等新技术在医疗设备领域的应用进展。
评估新技术引入可行性
结合医院实际需求,评估新技术引入的可行性、成本及效益。
旧设备更新换代计划
根据设备使用年限、性能状况及新技术引入情况,制定旧设备更新 换代计划,确保医院医疗设备的先进性和可靠性。
智能医院概念及优势分析
智能医院概念
运用物联网、大数据、人工智能等先进技术,实现医 院各项业务的智能化管理,提高医疗服务质量和效率 。
优势分析
智能医院具有降低运营成本、优化诊疗流程、提升患 者就医体验、保障医疗安全等诸多优势,是未来医院 发展的重要方向。
PART 02
智能医院整体架构设计
物联网技术架构概述
感知层
01
通过各类传感器、RFID标签等设备,实时采集患者、医疗设备
、药品等的信息。
网络层
02
利用无线网络、有线网络等技术,将感知层采集的数据传输到
数据中心。
应用层
03
对收集到的数据进行处理、分析和挖掘,为医院提供智能化服
务,如远程监控、智能诊断等。
智能医院整体架构设计思路
以患者为中心
架构设计需围绕患者的需求, 提供便捷、高效、安全的医疗
部署智能导诊机器人,实现语音交互、智能问答、导航引领等功 能,提高患者就医效率。
自助服务终端
设置自助挂号、缴费、查询等终端,支持多种支付方式,缩短患 者排队等候时间。
室内导航系统
开发室内导航系统,提供精准定位与导航服务,帮助患者快速找 到目的地。
住院患者监护及管理系统实施
01
02
03
无线监护设备

物联网解决方案-RFID医院人员定位解决方案

物联网解决方案-RFID医院人员定位解决方案

物联网解决方案-RFID医院人员定位解决方案摘要:RFID在医药保健业上的应用可归纳为以下几个地方:门禁安全管理、医疗器材追踪、病人流动管理、病人安全管理、工作人员识别。

从世界范围看,RFID技术在医疗行业的应用愈加广泛,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、节省医疗成本以及增加安全性等作用。

RFID在医药保健业上的应用可归纳为以下几个地方:门禁安全管理、医疗器材追踪、病人流动管理、病人安全管理、工作人员识别。

(一)贵重医疗设备管理每台贵重设备上都附有有源电子标签,可以储存基本的设备信息,通过标签对设备进行实时追踪。

(二)人员标识及定位管理1,RFID系统能够对医院内病人、医生、护士进行实时追踪。

将腕式标签佩戴于人员手腕上,就可以对他们的位置进行持续的追踪。

腕式标签基站2,上述应用同时也可以和门禁控制的功能相结合,确保只有经过许可的人员才能进入医院关键区域,如限制未经许可人员进入药房、儿科和其它高危区域等。

声光报警控制器3,腕式标签还具有防拆卸功能,预防病人佩戴的标签被非法拆卸或破坏。

4,病人出现紧急情况时,可通过标签上的紧急按钮进行呼叫。

(三)硬件组成(1)2.4GHz有源配置标签有源配置标签不仅可实现远距离识别与定位,还增加了参数配置功能,用户可通过配置器,修改射频信号发射间隔,也可以进行标签工作/睡眠状态的转换,从而大幅度延长电池寿命,有效解决有源标签面临的寿命颈瓶。

性能参数传送距离:2~50米工作频率:2.4GHz――2.5GHz ISM 微波段工作方式:可读写型配置功能:a,工作/睡眠模式转换;b,射频信号发送间隔修改射频功率: 0dBm工作电流:6uA,3V调制模式:GFSK通讯速率:1Mbps防冲突性:可同时识别100张卡使用寿命:3~4年以上外形尺寸:90*31*11mm(2)腕式有源电子标签腕式有源标签是特别为RFID人员管理系统设计的新型标签。

智慧城市—智慧医院—物联网RFID精神病院人员定位管理解决方案 (一)

智慧城市—智慧医院—物联网RFID精神病院人员定位管理解决方案 (一)

智慧城市—智慧医院—物联网RFID精神病院人员定位管理解决方案 (一)随着智慧城市建设的不断推进,智慧医院也成为了城市建设的重要组成部分。

在智慧医院中,物联网RFID精神病院人员定位管理解决方案得到了广泛应用。

一、物联网RFID技术在智慧医院中的应用物联网RFID技术是智慧医院中最重要的一种技术,在各个医院的实验室、手术室、药房、病房等场所均被广泛应用。

该技术可实现对医院内各种物品的全面监控和管理,帮助医护人员更方便地找到所需物品,提高了医院的工作效率。

二、智慧城市建设中智慧医院的作用智慧城市建设中,智慧医院的作用不可忽视。

智慧医院的建设不仅可以提高医疗水平,还可以为城市居民提供更加便捷的医疗服务。

同时,智慧医院还可以通过物联网RFID技术对医院的医疗设备、药品等进行全面监控和管理,从而提高了医院的治疗效果和医护人员的工作效率。

三、RFID在精神病院人员定位管理中的应用精神病院的管理比其他医院更为复杂,因为需要对病人严密地进行监管。

而精神病院内的医护人员也必须保持高度警惕,确保病人的安全。

因此,人员定位管理就显得尤为重要。

RFID技术可以实现对医院内人员的全程监控,对于精神病院的人员定位管理来说是一种很好的解决方案。

通过安装RFID指示器系统,可以快速准确地定位医护人员的位置,从而确保病人的安全和医护人员的工作效率。

四、结合智慧城市建设,打造智慧医院随着智慧城市的不断发展,智慧医院也应该适应这一发展趋势。

智慧医院需要不断地引进先进科技,不断推进医院的数字化建设,从而更好地为城市居民提供高效便捷的医疗服务。

综上所述,物联网RFID精神病院人员定位管理解决方案是智慧城市建设中智慧医院不可缺少的一部分。

通过RFID技术,可以实现对医院内物品、病人、医护人员等的全面监控和管理,从而提高医院的工作效率和病人的治疗效果。

同时,智慧医院也应该不断地推进数字化建设,积极应对智慧城市建设的要求,为城市居民提供更加便捷高效的医疗服务。

智慧医院物联网解决方案

智慧医院物联网解决方案

智慧医院物联网解决方案在当今数字化快速发展的时代,医疗行业也正经历着深刻的变革。

智慧医院作为医疗领域的创新模式,旨在通过科技手段提升医疗服务的质量、效率和安全性。

其中,物联网技术的应用成为了实现智慧医院的关键因素之一。

一、智慧医院物联网的需求背景随着人们对医疗服务需求的不断增长,传统医院面临着诸多挑战。

例如,医疗资源分配不均、医疗效率低下、患者就医体验不佳等问题。

为了解决这些问题,智慧医院的概念应运而生。

在智慧医院中,物联网技术可以实现医疗设备的互联互通、医疗数据的实时采集和传输、医疗服务的智能化管理等。

通过物联网,医院能够更精准地掌握患者的病情信息,提高医疗诊断的准确性和及时性;同时,也能够优化医院的运营管理,降低成本,提高医疗资源的利用率。

二、物联网技术在智慧医院中的应用1、医疗设备管理通过物联网技术,可以对医院内的各种医疗设备进行实时监控和管理。

例如,对大型医疗设备如 CT 机、核磁共振仪等的运行状态进行监测,提前预警设备故障,确保设备的正常运行;对小型医疗设备如输液泵、血压计等进行定位和管理,防止设备丢失或使用不当。

2、患者监护物联网传感器可以实时采集患者的生命体征数据,如心率、血压、体温等,并将这些数据传输到医护人员的终端设备上。

医护人员可以及时掌握患者的病情变化,做出相应的医疗决策。

此外,对于住院患者,还可以通过物联网实现患者的定位和活动监测,保障患者的安全。

3、药品管理在药品的存储、配送和使用过程中,物联网技术可以发挥重要作用。

通过在药品上粘贴电子标签,可以实现药品的全程追溯,确保药品的质量和安全。

同时,还可以对药品的库存进行实时监控,及时补货,避免药品短缺的情况发生。

4、医院环境管理物联网可以对医院的环境参数进行监测,如温度、湿度、空气质量等,并自动调节空调、通风等设备,为患者和医护人员提供舒适的就医和工作环境。

三、智慧医院物联网解决方案的关键技术1、传感器技术传感器是物联网的基础,能够感知各种物理量和环境参数,并将其转换为电信号。

医疗设备物联网解决方案

医疗设备物联网解决方案

医疗设备物联网解决方案在当今数字化的时代,医疗行业正经历着前所未有的变革。

医疗设备物联网解决方案作为其中的关键一环,正逐渐成为提升医疗服务质量、优化医疗资源配置和提高医疗效率的重要手段。

医疗设备物联网,简单来说,就是将各种医疗设备通过网络连接起来,实现设备之间的数据共享和智能化管理。

这一解决方案涵盖了从医疗设备的监测、诊断、治疗到患者的护理和康复等各个环节,为医疗行业带来了诸多便利和创新。

首先,让我们来看看医疗设备物联网在设备监测方面的应用。

过去,医院的医疗设备维护往往依赖于定期的人工检查和维修,这种方式不仅效率低下,而且容易出现疏漏。

而通过物联网技术,医疗设备可以实时向管理系统发送自身的运行状态、使用频率、故障预警等信息。

这样,医院的设备管理部门就能够及时了解设备的情况,提前安排维护和维修工作,大大降低了设备故障的发生率,提高了设备的使用率和稳定性。

例如,一台 CT 机可以通过传感器实时监测其关键部件的温度、压力和运行速度等参数,如果发现异常,系统会立即发出警报,通知相关人员进行处理。

在诊断环节,医疗设备物联网也发挥着重要作用。

传统的诊断过程中,医生往往需要依靠自己的经验和单一设备的检测结果来做出判断。

而现在,通过物联网,不同的诊断设备可以将检测数据整合到一个平台上,为医生提供更全面、更准确的诊断依据。

比如,患者在进行心电图检查的同时,相关数据可以与之前的血液检测、超声检查等结果进行综合分析,帮助医生更快速、更准确地诊断病情。

此外,物联网还可以实现远程诊断,让专家能够跨越地域限制,为患者提供专业的诊断意见。

对于一些医疗资源相对匮乏的地区来说,这无疑是一个巨大的福音。

治疗过程中,医疗设备物联网能够实现精准治疗和个性化治疗。

例如,在肿瘤放疗中,通过物联网技术,可以实时跟踪肿瘤的位置和大小变化,根据患者的具体情况动态调整放疗剂量和照射范围,最大程度地减少对正常组织的损伤,提高治疗效果。

在药物治疗方面,智能输液泵可以根据患者的病情和身体状况,精确控制药物的输注速度和剂量,确保药物治疗的安全性和有效性。

智慧医院医疗物联网信息化综合建设综合解决方案

智慧医院医疗物联网信息化综合建设综合解决方案

01
智慧医院概述
智慧医院定义
智慧医院是一种基于物联网、云计算、大数据等新一代信息 技术,实现医院内部各部门之间、医院与患者之间的信息互 联互通,提高医疗服务效率和质量的新型医院。
智慧医院的建设目标是让患者就医更加便捷、高效、安全, 同时提高医院的管理水平和医疗服务质量。
智慧医院特点
1 2
数字化
发展趋势
未来,智慧医院将更加注重信息的整合和共享,实现跨部门、跨区域的信息 互联互通;同时,人工智能、机器人等技术将更加深入应用到医疗服务中, 提高医疗服务的质量和效率。
02
智慧医院医疗物联网信息化综合建设 方案
建设目标与原则
总体目标
以患者为中心,以医疗业务为导向,建设覆盖全院的医疗物联网信息化综合平台 ,实现医疗资源的智能化管理和高效利用,提升医疗服务质量和安全。
06
智慧医院医疗物联网信息化综合解决 方案未来发展展望
技术发展趋势
5G通信技术
01
随着5G通信技术的普及,智慧医院将更加依赖高速、低延迟
的网络环境,实现更高效的数据传输和远程医疗服务。
物联网设备普及
02
随着物联网设备的不断普及,医院将更加容易实现设备间的互
联互通,提高医疗服务的效率和质量。
大数据分析与人工智能
智慧医院能够实现资源的优化配置,让医生、护 士等医疗资源能够更加合理地分配,提高医疗服 务的整体效率。
降低运营成本
智慧医院采用物联网技术,能够实现设备的远程 监控和维护,减少维修成本和时间,同时通过智 能化的管理,能够降低医院的运营成本。
不足之处
技术门槛高
投入成本高数据安全问题系 Nhomakorabea集成难度大
智慧医院的建设需要大量的技术 支持,包括物联网、大数据、云 计算等先进技术,而这些技术的 掌握和应用需要较高的门槛。

基于RFID技术的智能医疗管理系统研究

基于RFID技术的智能医疗管理系统研究

基于RFID技术的智能医疗管理系统研究随着社会的不断进步和科技的快速发展,医疗行业也在不断地迎来新的技术和管理方法。

其中,基于RFID技术的智能医疗管理系统尤为引人注目。

本文将从多个角度探讨这一技术的应用和前景。

一、RFID技术的简介RFID(Radio Frequency Identification)技术是一种无线射频识别技术,它使用无线电波将数据从标签中读取出来,实现对物品的自动识别和跟踪。

与传统的条形码技术相比,RFID技术有许多优点,如无需接触、无需视线可见、读写速度快等。

此外,RFID 标签的存储容量也比条形码大得多,可以存储更多的数据。

二、RFID技术在医疗行业中的应用RFID技术在医疗行业中的应用非常广泛,其主要应用场景包括以下几个方面:1.医院药物管理医院里的药品种类繁多,管理难度也很大。

RFID技术可以对药品进行标记,将药品信息存储在RFID标签中,并将标签贴在药品包装中。

当药品需要出库或使用时,只需将RFID读写器对准标签即可读取药品信息,从而实现精准的药品管理。

2.医院病人管理医院里的病人数量众多,医务人员需要对病人进行精细化管理。

RFID技术可以对病人进行标记,并将标签植入病人手腕等部位。

当病人需要看病或进行检查时,只需刷一下RFID标签,就能快速获取病人的个人信息和病例记录,方便医务人员对病人进行诊疗。

3.医院设备管理医院中的各种设备很容易出现因维修、清洁等问题而临时缺失的情况。

RFID技术可以对医疗设备进行标记,并将标签贴在设备上。

当设备需要维修或清洁时,只需将RFID读写器对准标签,就能快速定位设备位置和状态,方便医院管理人员进行设备维护和管理。

三、RFID技术在智能医疗管理系统中的应用基于RFID技术的智能医疗管理系统是指通过标记和跟踪病人、医疗设备和药品等信息,实现医院内各项工作的自动化管理。

这种系统由RFID标签、RFID读写器、接口设备和软件系统等多个组成部分组成。

智慧医院医疗物联网信息化综合建设综合解决方案

智慧医院医疗物联网信息化综合建设综合解决方案

国内外发展现状
国内现状
我国智慧医院医疗物联网信息化建设在近年来取得了长足发展,但仍存在地区和 城乡发展不平衡、医疗资源不均等问题。
国外现状
欧美等发达国家在智慧医院医疗物联网信息化建设方面起步较早,已经形成了较 为完善的体系,同时具备技术创新和资金实力等方面的优势。
面临的挑战
要点一
技术难题
智慧医院医疗物联网信息化建设需要 涉及多种技术,如物联网技术、云计 算、大数据、人工智能等,如何将这 些技术进行有效的融合和应用是一个 重要挑战。
智慧医院医疗物联网信息化综合建 设综合解决方案
xx年xx月xx日
目录
• 引言 • 智慧医院医疗物联网信息化建设的现状及挑战 • 智慧医院医疗物联网信息化综合建设的解决方案 • 智慧医院医疗物联网信息化综合建设的核心技术
与实现
目录
• 智慧医院医疗物联网信息化综合建设的实际应用 与效果
• 智慧医院医疗物联网信息化综合建设的实施保障 及建议
景。
社会效益显著
提高医疗效率和医疗服务质量 ,可降低社会医疗成本,具有
显著的社会效益。
06
智慧医院医疗物联网信息化综合建设 的实施保障及建议
加强组织领导与协调
建立专项工作小组
成立由医疗、信息、管理等多领域专家组成的专项工作小组 ,负责统筹规划、协调推进智慧医院医疗物联网信息化综合 建设工作。
加强部门沟通与协作
建立激励机制
制定合理的激励机制,包括薪酬待遇、晋升机制等,激发员 工的积极性和创造性,提高人才队伍的稳定性和竞争力。
加强风险管理与控制
建立健全风险管理机制
建立智慧医院医疗物联网信息化综合建设风险管理机制,明确风险识别、评 估、控制和应对流程,降低项目实施过程中的风险。

RFID医疗行业管理系统解决方案

RFID医疗行业管理系统解决方案

军工品质打造一流产品
专业服务提供精细支持
RFID 医疗行业管理系统解决方案.................................................................................................1 第一章 需求分析.....................................................................................................................4 1.1 应用背景....................................................................................................................4 1.2 应用领域....................................................................................................................4 1.2.1 医疗设备资产管理.........................................................................................5 1.2.2 医护人员病员定位追踪.................................................................................6 1.2.3 医疗废物管理.................................................................................................7 1.2.4 养老院病人管理.............................................................................................7 第二章 实现方案.....................................................................................................................8 2.1 系统总体架构............................................................................................................8 2.1.1 系统构架图.....................................................................................................8 2.1.2 系统组成.........................................................................................................9 2.2 系统功能描述..........................................................................................................10 2.2.1 医疗设备资产管理.......................................................................................10 2.2.2 医护人员病员定位追踪 ............................................................................... 11 2.2.3 医疗废物管理...............................................................................................12 2.2.4 养老院病人管理...........................................................................................13 2.3 硬件产品介绍..........................................................................................................14 2.3.1 读写设备.......................................................................................................14 2.3.2 人员卡标签...................................................................................................15 2.3.3 监控 U 盘......................................................................................................17 2.3.4 腕带标签.......................................................................................................18 第三章 软件系统...................................................................................................................19 3.1 软件系统总体架构..................................................................................................19 3.2 软件系统界面..........................................................................................................20 3.3 软件系统功能描述..................................................................................................21 第四章 系统安装方案...........................................................................................................22 4.1 系统相关配件..........................................................................................................22 4.2 系统现场安装图......................................................................................................23 第五章 成功案例...................................................................................................................24 5.1 北医三院医疗设备、医护人员监控管理系统 ......................................................24 5.2 军队老干部疗养院监控 U 盘管理系统 ..................................................................25

智慧医疗云物联网医院解决方案

智慧医疗云物联网医院解决方案
利用大数据分析和人工智能技术,实 现个性化、精准化的医疗服务。
物联网设备普及化
越来越多的医疗设备将接入物联网, 实现设备之间的互联互通和信息共享 。
云计算平台升级
云计算技术的不断升级和完善,将为 智慧医疗云物联网提供更强大的计算 和存储能力。
人工智能与医学影像分析
人工智能将在医学影像分析领域发挥 重要作用,提高诊断准确性和效率。
技术实施难度
智慧医疗云物联网需要大量的技术支持和维护,对于一些 技术实力较弱的医院来说,可能会面临技术实施难度较大 的问题。
设备兼容性问题
智慧医疗云物联网涉及到各种不同的医疗设备和系统,如 何实现设备之间的兼容性也是一个挑战。
05
智慧医疗云物联网的未来展望与建议
未来展望
智能化医疗设备 远程医疗 个性化医疗 协同医疗
应用层技术
移动医疗应用
通过移动设备,为医生和患者提供远程医疗、在线预约、健康管理等功能。
电子病历系统
通过电子病历技术,实现患者信息的数字化管理和共享,提高医疗效率和诊断 准确率。
03
智慧医疗云物联网在医院中的应用
智能医疗设备管理
设备跟踪与定位
通过物联网技术,实现对 医疗设备的实时跟踪和定 位,确保设备的安全和高
案例四:医疗资源优化与调度实践
总结词
通过物联网技术和数据分析实现对医疗资源 的优化和调度,提高医疗资源的利用效率。
详细描述
该案例介绍了一个基于物联网技术和数据分 析的医疗资源优化调度系统,该系统可以实 时监控医疗资源的使用情况,并根据实际情 况进行优化和调度,提高医疗资源的利用效 率。同时,该案例也提到了医疗资源优化与 调度在应对突发公共卫生事件、提高医疗服 务质量等方面的优势。

物联网数字医疗解决方案-基于RFID的医疗废物管理系统方案

物联网数字医疗解决方案-基于RFID的医疗废物管理系统方案

物联网数字医疗解决方案-基于RFID的医疗废物管理系统方案1、项目背景及需求分析医疗垃圾属于危险废弃品,含有大量有害病原体、有毒有害的化学污染物及放射性污染物等有害物质,因而具有极大的危险性。

卫生部颁布的《医疗废物管理条例》,已明确规定,医疗垃圾必须封闭储存、定点存放、专人运输,医疗垃圾必须进行焚烧处理,以确保杀菌和避免环境污染,不允许以任何形式回收和再利用。

医疗垃圾的处置不仅是医院管理难题,而且是一个重要的公共卫生问题。

针对医疗废物管理,急需信息化程度高的统一监管平台。

随着RFID射频识别技术、卫星定位技术的发展,推广医疗废物的电子标签化管理、电子联单、电子监控和在线监测等信息管理技术,实现传统人工处理向现代智能管理的新跨越已具备良好的技术基础。

哲云医疗废物管理系统是基于RFID技术,并结合GPS、GPRS技术,实现医疗废物运输管理及实时定位监控功能,为环保部门提供医疗废物处理过程的基础信息支持和技术保障。

2、解决方案2.1 系统简介医疗废物中存在的传染性病菌、病毒、化学污染及放射性有害物质具有极大的危险性,被视为“顶级危险”。

哲云RFID医疗废物管理系统,可监测整个医疗废物处理的流程,对异常的医疗废物进行快速追踪,实现了对医疗废物的动态实时管理。

同时,该系统还可以有目的地追踪指定医疗垃圾的重量变化(重量减轻),及时掌握医疗废物处理情况,及时发现处理废物遗漏问题。

2.2 系统组成哲云RFID医疗废物管理系统包括:医疗废物电子联单系统、收运车辆RFID管理系统、收运车辆RFID电子关锁系统、GPS收运车辆路线实时追踪系统、RFID医疗废物焚烧核对系统、数据应用平台。

2.3 系统拓朴图给垃圾桶贴RFID电子标签2.4.2 医疗废物接收站称重2.4.3 焚烧中心称重2.4.4 工作流程医疗废物电子联单生成→派车任务单生成→出车→收取医疗废物→医疗废物周转桶称重(称重重量实时上传到系统,同时分配RFID标签信息)→废物装车→运输(GPS定位系统,全程实时传输车辆所在位置)→中转中心(中转中心上传收运车辆到达时间、已收取废物分配时间)→运输(GPS定位系统,全程实时传输车辆所在位置)→焚烧中心(上传车辆到达时间)→接收需焚烧废物→进入焚烧流水线→进入医疗废物周转桶重量比对环节(信息上传焚烧中心监控室,处理结束,信息上传系统)→流程结束。

医疗设备如何通过物联网技术实现智能化管理

医疗设备如何通过物联网技术实现智能化管理

医疗设备如何通过物联网技术实现智能化管理在当今数字化的时代,物联网技术正以惊人的速度改变着各个领域,医疗行业也不例外。

医疗设备作为医疗服务的重要支撑,其管理方式也在物联网技术的推动下发生着深刻的变革。

通过物联网技术,医疗设备能够实现智能化管理,提高医疗效率和质量,为患者提供更优质的医疗服务。

一、物联网技术在医疗设备管理中的应用基础物联网技术的核心是通过传感器、射频识别(RFID)、全球定位系统(GPS)等设备和技术,实现物与物、人与物之间的互联互通。

在医疗设备管理中,这些技术为实现智能化管理提供了基础。

传感器可以实时监测医疗设备的运行状态,如温度、湿度、电压、电流等参数。

通过将这些传感器安装在医疗设备上,可以及时发现设备的异常情况,提前进行维护和保养,避免设备故障影响医疗服务的正常进行。

RFID 技术则可以用于医疗设备的识别和追踪。

每台医疗设备都可以贴上 RFID 标签,标签中包含设备的基本信息,如型号、生产日期、使用科室等。

通过 RFID 阅读器,可以快速准确地获取设备的信息,实现设备的库存管理、位置追踪和使用记录等。

GPS 技术可以用于移动医疗设备的定位和管理。

例如,救护车中的医疗设备可以通过 GPS 技术实时定位,方便医院在紧急情况下快速调配资源。

二、医疗设备智能化管理的具体实现方式1、设备的实时监控与预警通过物联网技术,可以对医疗设备进行24 小时不间断的实时监控。

监控的数据不仅包括设备的运行参数,还包括设备的使用频率、使用时间等。

当设备出现异常情况时,系统会自动发出预警信息,通知相关人员进行处理。

例如,一台 X 光机的温度超过了正常范围,系统会立即向设备维护人员发送短信或邮件,提醒他们及时检查和维修。

2、设备的远程控制与调试对于一些复杂的医疗设备,如高端的医疗影像设备,物联网技术可以实现远程控制和调试。

设备厂家的技术人员可以通过网络远程连接到设备,进行参数调整、故障诊断和软件升级等操作,无需亲自到现场,大大提高了设备的维护效率和降低了维护成本。

RFID智能医疗系统解决方案

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。

富士康RFID数字化医院管理系统解决方案

富士康RFID数字化医院管理系统解决方案

富士康RFID数字化医院管理系统解决方案摘要:本文主要介绍RFID技术医疗信息系统应用.即自助挂号机管理、母婴病房管理、手术器械包管理、住院管理、贵重仪器维护、门急诊输液管理、血袋输用管理、RTLS实时定位系统,社区入户管理系统。

RFID简介RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。

RFID标签与二维条码相比具有可读可写功能。

RFID系统组成我们为什么要使用无线移动医疗?无线移动医疗的优势:1)在医疗行业中,借助于RFID可以加速医院的数字化进程。

2)使用RFID可以方便的实现对患者的管理、重要医疗设备及药品的追踪,从而实现流程优化。

3)降低运行成本,提高服务质量、工作效率和管理水平.4)提升医院在同类医院的竞争力。

医院面临问题一-—挂号费时长期以来,病人到医院看病时首要的事情就是排队挂号,而且挂号排队拥挤费时,是不少就医者都会遇到的烦心事!挂号拥挤严重影响医院的就医环境和医疗品质。

RFID解决方案—-自助挂号机管理通过电脑软件的控制,挂号者只要在触控屏上依据软件显示的项目逐一选择普通或专家门诊依据显示屏显示的金额用医保卡付费,自助挂号机在完成挂号后打印出挂号单,就医者就可以拿着挂号单到门诊看病!自助挂号机优势:提高医院空间及人员的运用减少等候排队时间改善了就医环境医院面临问题二-——婴儿安全问题医院现有传统的婴儿管理方式存在较多弊端:目前婴儿识别方案采用可反复解系的各色布带,在婴儿额头上贴婴儿姓名的胶纸写上婴儿名字的婴儿腕带………目前方案的缺点:不易防水,容易脱落,也可以人为解开。

无法及时发现和杜绝婴儿被盗、恶意调换.医护失误调换等.RFID解决方案——母婴病房管理系统优势:防治新生儿被抱错;实时监控进出RFID标签,防止婴儿被盗;母婴日常护理信息记录;实时查询,追踪;医院面临问题三—-—手术器械包消毒不合格器械包消毒流程混乱。

智能医疗云物联网医院解决方案

智能医疗云物联网医院解决方案
远程医疗的普及
随着互联网技术的发展,远程医疗将更加普及,实现跨地域的医疗资 源共享和医疗服务覆盖。
本解决方案的局限性和改进空间
数据安全与隐私保护
需要加强数据加密、访问控制等措施 ,确保患者信息的安全与隐私。
标准化与互操作性
需要制定统一的行业标准,提高不同 系统之间的互操作性,以实现更广泛 的应用和推广。
THANKS
谢谢您的观看
实施步骤和计划
需求分析
深入了解医院的需求和 痛点,明确解决方案的
目标和功能。
系统设计
根据需求分析结果,设 计智能医疗云物联网医
院的架构和模块。
开发与集成
开发各模块并进行系统 集成,确保数据互通和
流程顺畅。
测试与部署
对整个系统进行严格的 测试,确保无误后进行
部署。
实施过程中的关键问题及应对策略
数据安全与隐私保护
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高效性
通过云计算和大数据技术,实 现数据的高效处理和利用,提
高医疗服务的响应速度。
安全性
采用先进的安全技术和管理措 施,确保数据和系统的安全可
靠。
可扩展性
采用模块化设计,可根据医院 业务需求灵活扩展功能模块。
易用性
界面友好,操作简单,方便医 护人员和患者使用。
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智能医疗云物联网医院解决方 案的实施
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未来展望和总结
未来发展趋势和展望
5G技术的普及
随着5G技术的广泛应用,智能医疗云物联网医院解决方案将更加高效 ,实现更快速的数据传输和更低的延迟。
AI与医疗的深度融合
人工智能技术将在医疗领域发挥越来越重要的作用,提高诊断准确率 、优化治疗方案和提升医疗服务质量。

智能医疗云物联网医院解决方案

智能医疗云物联网医院解决方案

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降低人力成本
通过自动化和智能化的医 疗服务,可以减少对医护 人员的需求,降低人力成 本。
减少医疗资源浪费
通过实时的数据分析和预 测,可以合理分配医疗资 源,避免资源的浪费。
降低运营成本
智能医疗云物联网医院解 决方案可以帮助医院实现 能源的节约和环保,降低 医院的运营成本。
改善患者就医体验和满意度
系统部署
将系统部署到实际运行环境中 ,进行上线运行前的准备工作 。
需求分析
深入了解业务需求和应用场景 ,进行需求分析和系统设计。
系统测试
对开发完成的系统进行全面测 试,确保系统功能和性能符合 要求。
上线运行
完成系统上线运行前的所有准 备工作,确保系统正常运行并 对外提供服务。
进行测试、部署和上线运行
针对智能医疗云物联网医院解决方案,企业需要探索创新的商业模式,如基于云 的医疗服务、数据增值服务、设备租赁等,以适应市场的变化和满足客户的需求 。
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CATALOGUE
结语
结语
改善医疗服务
提升医院运营效率
促进医疗行业创新
加强数据安全保护
智能医疗云物联网医院解决方案有助于提 高医疗服务质量,实现医疗资源的优化配 置,降低医疗成本,使患者能够获得更好 的医疗服务。
匹配度和医疗服务的效率。
实时监控和预警
通过物联网设备对患者的生命体 征进行实时监控,并将数据传输 到云端进行数据分析,能够提前 发现异常情况并及时预警,提高
医疗服务的质量。
优化医疗流程
智能医疗云物联网医院解决方案 可以帮助医院优化诊疗流程,减 少患者等待时间,提高医疗服务
效率。
降低医疗成本和资源浪费
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物联网数字医疗解决方案-RFID 智能医院管理系统解决方案一、系统背景21 世纪的中国发展飞速,正不断向国际接轨的目标迈进。

各行各业也努力向国际化标准接轨。

医疗、卫生行业也不例外。

近年来,很多医院进行了改造,修建新的门诊大楼,设备人的增加,服务意识增强了,信息化程度也大大提高了。

但目前,医院管理还是不够人性化和智能化。

具体表现在以下方面:1、患者病情加重,当病人出现突发病情,而病人当时不知情的情况下,病人的体温出现变化;2、医疗服务的迟延,当所需的医生不能及时找到时,其病房会引起闲置并导致伤患抢救时机的丧失;3、有些病患者未经允许擅自离开病房或者进入其他区域所引起的对其自身和他人的疾病威胁,没有形成对病人的定位管理;4、没有智能化的病人监督体系,对病人的治疗程序没有完整明确的记录过程。

如病人治疗到哪一阶段了,该服药了有没有发出提醒信号,护士的护理是不是合乎病人病情发展的要求;5、妇产科母婴的鉴定,有时会发生阴差阳错抱错婴儿的事情,也有偷盗婴儿的事情发生等。

针对目前医疗行业客观存在的上述需求,苏州木兰电子科技有限公司近期推出了基于有源RFID 技术的“病人实时监控系统”。

将采集到的人体温度数据持续记录在有源电子标签内,对病人进行细致地、实时地管理。

二、系统介绍1、系统组成电子标签:ML-T 系列的有源射频卡,识别距离范围是2-80M ,工作方式是主动式的。

是能呼叫的,比如按一下按钮医生就知道那个病人呼叫。

也可以做成腕带防拆形式的,没有经过授权的人不可拆卸,否则发出报警信号。

固定读卡器:由木兰自主研发生产的ML-M 系列远距离全向性读卡器,用来自动读取射频卡的信息。

每个病房安装一个。

监控软件系统:由电脑和软件系统组成2、RFID 系统工作原理简图主要工作流程:给每个病人佩戴相关的RFID 电子标签卡,该卡的信息和病人的相关信息具有唯一性的对应,其主动向外界发出信号,当信号被病房附近装设的相关读卡器读到,然后通过各种传输方式(以太网等)将信号传到医院后台管理中心,通过查看管理中心数据库病人的病情记录信息,就可以对别人的信息了如指掌,一清二楚。

还有,对病人的实时监控以及区域定位,因为每个病人都佩戴有标示自己唯一性身份的RFID 标签卡,而医院随处都安装有RFID 远距离读卡器,也就是病人的一举一动,出行轨迹等所有信息都随时在监控的范围之内,从而达到实时监控全程跟踪的目的。

在母婴鉴定,婴儿防盗方面,会有相关唯一性标签对应关系以及权限设置即时报警提示功能。

3、智能医院管理系统示意图示意图中,读卡器是安装在医院不同角落的,根据具体情况而设立的。

当然,读卡器可以是固定读卡器,根据功能需求也可以使用手持式PDA 读卡器。

病人所佩戴的标签卡也有各种形式的,据不同的情况而定。

三、方案介绍1、病人的区域定位管理因为给每一个病人都发放一个可以代表自己唯一性身份的标签卡,该卡不断主动地向外界发出信号,而医院到处都安装有RFID 远距离读卡器,这样病人的活动都在系统监视的范围内,而读卡器是有编号的,也有固定的位置的,当病人出现在某一个位置时会被附近相关的读卡器读到,根据读卡器的位置可达到对病人区域定位的效果。

当然,根据病人病情的不同,会设置病人的活动范围,当病人离开病房或到了不该到的地方时,通过管理软件相关权限的设置,系统会发出报警信号,提醒相关工作人员及时处理。

这样,病人的区域定位管理便可实现。

2、母婴管理体系母婴对应:当婴儿出生之后,也会给婴儿佩戴一个可以标示唯一性身份的标签卡,考虑到婴儿抱错以及被窃等问题,该标签设置成防水放拆型的,当有人强制拆掉时会发出报警信号,而且,婴儿的标签卡信息和母亲的信息具有一一对应性,要确定是不是抱错了婴儿,只需在管理中心数据库对比母婴的标签卡信息就可以了,这样,婴儿和母亲有了对应关系,可以避免婴儿抱错事件的发生。

婴儿防盗:因为每一个婴儿都有自己的标识卡,该卡不断向外界发出信息,因此,和其他病人一样,婴儿也时时刻刻处于被监控的状态,这样,对智能管理系统软件的设置,当婴儿离开被指定的某一区域时,系统会发出报警提醒相关人员及时作出反应采取措施。

当然,当母婴完全康复出院时,通过管理系统解除报警让母婴正常的离开医院。

3、病人日常护理监护通过RFID 标签,远距离读卡器以及后台管理中心这一系列的过程,对病人病情的发展,诊断,医疗,护理都有一个全程的记录,而且,每一个病人的情况都会在管理系统数据库中有详细的记录和实时的更新,这样会做到对病人从入院到出院全程的智能化的监护,人性化的管理。

如病人的医疗进行到哪一阶段了,到服药的时候了提醒病人服药,病人该服哪方面的药了,还有及时通知病人医疗费用余额等都有全程的掌控,这样,对病人的治疗,护理更加条理化,清晰化,合理化,安全化,智能化,人性化。

四、系统特点和优势1、产品特点远距离:阅读距离10 米以内轻松实现。

由于按考勤地点的实际情况,读卡距离可设定;运行稳定:有源卡阅读距离稳定,不易受周边环境影响。

使用频道隔离技术,多个设备互不干扰;支持高速度移动读取:标识卡的移动时速可达200 公里/ 小时;高可靠性:环境温度-40 C -85 C内能完全正常运行(MTBF >70000小时),尤其是在北方低温和南方高温状态下更显优势,可以有效抵抗恶劣环境下空气中的高粉尘和污染物以及阴雨等环境下,能够保证设备正常使用;安全性:加密计算与认证,确保数据安全,防止链路与数据破解;高抗干扰和防雷设计:对现场各种干扰源无特殊要求,满足工业环境要求,安装方便简单,全球开放的ISM 微波频段,无须申请和付费;超低功耗:使用寿命长,平均成本低,并且对人体安全、更健康,无辐射损害。

可配置微波模块工作方式,发射功率可调;多识别性:可以同时识别200 个以上标示,如果现场有多与200 个以上的标示,我们有办法进行处理。

2、系统优势•利用RFID 技术,完全智能化的系统,轻松的解决了医院经常会发生的婴儿调换以及婴儿被盗事件;•完全自动化的系统,实现了病人在医院的全程监控、区域定位管理、安全提示等智能化的功能;•使医院的服务、管理有序化、明了化、清晰化;•智能化的软件系统,实现智能化的医院管理服务体系,所有功能的实现只在RFID 硬件以及软件系统的强力配合下,完全自动化的实现;•智能化的医院管理,可以提高医院在当地的知名度,赢得广大群众的认可;•完全自动化的模式,提高了医院的效率,为患者赢得了更多的时间,让医院提高了运营效率。

五、产品介绍1 、手持机PDA 图片及性能并发识别能力大于200 张识别卡工作频率2.4GHz-2.45GHZ识别距离2-80M通讯接口Wifi 或USB 与上位机连接PDA 硬件配置表规格说明操作系统Wince 4.2 Wince 5.0系统速度ARM9 206MHz尺寸大小长* 宽*高112*69*16 (mm )自定义键提供7 个用户可以自定义的按键显示屏3.5 寸TFT 低温多晶硅240*320 高档QVGA 显示屏常规接口USB 从口,232/485 接口、TTL 串口、红外接口。

USB 主口唯一具备USB 主口PDA ,可接U 盘、802.11 、键盘、鼠标等从设备。

音频接口3.5 毫米立体声耳机插座,内置喇叭和MIC 。

存储装置64M SDRAM ,64M Nandflash, 标准SD 卡接口可扩展大容量的FLASH 数据存储区。

无线模块可扩展802.11b/g 、GPRS 模块、433MHz FSK 模块、篮牙、ZIGBEE 模块GPS 模块采用SIRF III 芯片组,直接挂接灵图正版软件进行汽车导航电池容量双后盖设计,提供两套供电方案,可选配1500mA.H 和3800mA.H 容量电池触摸笔自带1 支2、 2.4G 读卡器系列ML-M2000RS485 接口和RS232 接口1.工作环境1)抗干扰和防雷设计,满足工业环境要求2) 使用温度:-40 C-+80 C3)保存温度:-60 C-+80 C4)抗电磁干扰:10V/m0.1-1000MHz AM 调幅电磁波2.主要技术参数1)电气特征参数规格电源+9V 到+12V DC ( MAX 500mA )通信接口TTL232/RS232/RS485/CAN 总线/ 以太网/Wiegand-26/ Wiegand-34/USB/GPRS ,波特率:9600-115200 ,通讯检错CRC16 循环冗余校验可靠性MTBF >70000小时工作寿命15 年2)微波链路特性参数规格信号调制方式GFSK工作频率2.4 - 2.45 GHz发射功率W3dBm (可用软件进行调整)天线极化垂直读写区域全向范围微波通讯距离 <80m微波通讯检错CRC16 循环冗余校验通讯加密面谈位误码率/B.E.R 10-73)主要性能参数※ ML-M2000 读写器是专用于RFID 的识别和编程200 探采用DC9V〜12V/500mA 的供电可以同时识别张卡;探识别的最远距离是80m (正常的距离是0〜50米,50〜80米的距离要另外配置天线);※ 识别方向为全向/ 定向(由用户自选)※ 能识别移动速度200 公里/小时以内快速移动的电子标签;※ 工作的频率在2.4GHz-2.5GHz ISM 微波段;※ 数据速率是1Mbps ,射频功率是-20dBm 〜0dBm 且可调,最大峰值功率1 毫瓦;探在-40 C -85 C的工作环境的接受灵敏度是-90dBm ;※ 支持协议:用户指定协议;※ 开发接口与其他设备连接是TTL232/RS232/RS485/CAN 总线/以太网/Wiegand-26/Wiegand-34/USB/GPRS ,异步通讯速率9600BPS-38400BPS (订货前请指定好接口方式);※ 通过发命令的方式调节读写器的接收距离。

3、 2.4G 读卡器系列ML-M2500以太网接口1.工作环境1 )抗干扰和防雷设计,满足工业环境要求2)使用温度:-40 C〜+80 C3)保存温度:-60 C〜+80 C4)抗电磁干扰:10V/m 0.1-1000MHz AM 波调幅电磁2.主要技术参数1 )电气特征参数规格电源+9V 到+12V DC (MAX 500mA )通信接口以太网可靠性MTBF >70000小时工作寿命15 年2)微波链路特性参数规格信号调制方式GFSK工作频率2.4 - 2.45 GHz发射功率W3dBm (可用软件进行调整)天线极化垂直读写区域全向范围微波通讯距离 <80m微波通讯检错CRC16 循环冗余校验通讯加密面谈位误码率/B.E.R 10-74、 2.4G 读卡器系列ML-M3000RS485 接口1.工作环境1)抗干扰和防雷设计,满足工业环境要求2) 使用温度:-40 C-+80 C3) 保存温度:-60 C-+80 C4) 抗电磁干扰:10V/m0.1-1000MHz AM 调幅电磁2.主要技术参数1)电气特征参数规格电源RS485/CAN 总线方式:+24V DC /1A 通信接口RS485 波特率:9600-38400 ,CAN 总线工作方式要定制可靠性MTBF >70000小时工作寿命15 年2)微波链路特性参数规格信号调制方式GFSK频率2.4 - 2.45 GHz发射功率W3dBm (可用软件进行调整)天线极化垂直读写区域全向范围微波通讯距离 <80m微波通讯检错CRC16 循环冗余校验通讯加密面谈位误码率/B.E.R 10-75、 2.4G 读卡器系列ML-M800ML-M800微波链路特征参数规格信号调制方式GFSK频率2.4 - 2.45 GHz发射功率W3dBm (可用软件进行调整)天线极化垂直读写区域全向范围微波通讯距离15〜80m微波通讯检错CRC16 循环冗余校验通讯加密面谈位误码率/B.E.R 10-7电气特征参数规格电源RS232/RS485 方式:+9V DC通信接口9600-38400环境特征参数规格使用温度-40 C —+80 C保存温度-60 C —+80 C调幅电磁波抗电磁干扰10V/m 0.1-1000MHz AM可靠性MTBF >70000小时工作寿命15 年机械特征参数规格重量0.5 千克外壳材料ABS 塑料颜色蓝色安装位置标杆或横梁安装方式粘贴或者倒挂平放6、 2.4G 远距离有源电子标签卡图片及性能ML-T90 防水型ML-T65 可更换电池ML-T80 人员卡腕带防拆标签工作电压DC3v工作电流发送时的工作电流:W 10mA ;待机时的工作电流:w 0.05mA ;工作频率2.4GHz-2.45GHz发射功率-70dbm-0dbm ;电池内置CR2450 钮扣型锂电池,电池寿命不小于5电池可更换X54 尺寸58 X32 X14 (8) mm /49 X28.6 X8.6mm/86X5.5mm六、系统配套软件本系统软件我们开发有“安装版”和“网络版”两种版本,所谓安装版,即单机版,是局限于现场控制室内一台电脑使用的软件;所谓网络版,就是在任何有网络的地方,都能登录该软件界面,使用该软件的定位、管理功能进行远程监控(前提:现场控制室的那台电脑必须是联网的)。

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