基于ZigBee技术的远程医疗监护系统设计方案

发布者:琴弦悠扬最新更新时间:2011-07-01 来源: 百度文库关键字:ZigBee  远程医疗监护系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘 要:将无线传感器网络引入医疗监护系统,提出了一种由ZigBee传感器和无线局域网构成的远程医疗监护系统的体系结构和具体实现方法。系统中,节点和基站设备所使用的近距离通信标准为802. 15. 4 /ZigBee标准,收集病患者的各类信息,实现病患者在家中进行远程医疗监护,并及时将病患情况反映给医生及其家属,以应对病患者可能的突发情况,在获得准确的测量指标的同时,免除患者在家庭与医院之间奔波的劳苦。

  远程医疗是信息技术与医学相结合的产物,它使用远程通信和计算机多媒体技术为患者提供医学信息和医疗服务。在信息技术高速发展的今天,它已经成为医学交流中一道亮丽的风景线。

  远程医疗主要应用在临床会诊、检查、诊断、监护、指导治疗、医学研究、交流、医学教育和手术观摩等方面。远程医疗监护系统作为远程医疗系统中的一部分,是将采集的被监护者的生理参数与视频、音频以及影像等资料通过通信网络实时传送到社区监护中心,用于动态跟踪病态发展,以保障及时诊断、治疗。随着当今社会老年人口的剧增,医疗资源中监护的作用更加突出。

  医疗监护仪器目前可分为两类,一类是指在医院内由职业医生或专业技术人员使用的专门仪器,对病人进行生理指标的监护;另一类是在普通人员的家庭内或者户外,在医生的指导下,由患者本人或其家属使用远程医疗监护系统对其进行监护,所得生理指标将及时传送给相关医生。目前,医院所使用的监护系统,大多是建立在线缆连接的基础上,往往体积和功耗大,不便于携带,且要求在患者身边使用,限制了患者和医护人员的行动,增加了他们的负担和风险,已经越来越不适应当今实时、连续、长时间地监测患者重要生命特征参数的医疗监护需求。为了使经常需要测量生理指标的人员(比如慢性病人或者老年患者等)能够在家中在随意运动的状态下测量某些常规指标,人们对远程医疗的关注度越来越强。

  近年来,随着生物医学传感器的小型化、信息处理及无线数据传输技术的快速发展和普及,无线医疗监护系统的研制成为热点。笔者设计出一种新的网络式监护装置及系统,目的是利用高频率的无线多通道数据传输方式,传递医疗传感器与监护控制仪器之间的信息,减少监护设备与医疗传感器之间的连线,使被监护人能够拥有较多的自由活动空间,在获得较准确的测量指标的同时,免除患者在家庭与医院之间奔波的劳苦。同时,在医院病房内建立无线监测网络,多项测试项目可以在病床上完成,能够极大地方便病人就诊,并加强医院的现代化信息管理和工作效率。

1 系统结构

  远程医疗监护系统的体系结构图如图1 所示,系统由监护基站设备和ZigBee传感器节点构成一个微型监护网络。传感器节点上使用中央控制器对需要监测的生命指标传感器进行控制并采集数据,通过ZigBee无线通信方式将数据发送至监护基站设备,并由该基站装置将数据传输至所连接的PC或者其他网络设备上,通过Internet网络可以将数据传输至远程医疗监护中心,由专业医疗人员对数据进行统计观察,提供必要的咨询服务,实现远程医疗。在救护车中的急救人员还可通过GPRS实现将急救病人的信息实时传送,以利于医院抢救室及时做好准备工作。医疗传感器节点可以根据不同的需要而设置,因此该系统具有极大的灵活性和扩展性。同时,将该系统接入Internet网络,可以形成更大的社区医疗监护网络、医院网络乃至整个城市和全国的医疗监护网络。

 远程医疗监护系统结构图

图1 远程医疗监护系统结构图

  系统中包括无线个人网络(wireless person2al area network,WPAN ) 、ZigBee网络以及一系列医疗监护网络的医疗传感器节点。本系统具有良好的扩展性,例如医护人员在急救途中或在其他医院可以分别利用WLAN /UMTS网关和互联网与系统进行信息交互。

2 监护传感器节点

  2. 1 监护传感器的组成及工作原理

  医疗无线传感器节点主要功能为采集人体生理指标数据,或对某些医疗设备的状况以及治疗过程情况进行动态监测,并通过射频通信的方式,将数据传输至监护基站设备。

  医疗传感器节点框图如图2 所示,主要包括医疗传感器模块、ZigBee 通信模块、处理器单元和电源4 部分。处理器单元如图3 所示,主要分为CPU、存储器、AD 转换、测试带和数码显示屏5 部分。根据低功耗和处理能力的需要,采用TI公司的MSP430 系列单片机,存储器部分主要用于存储传感器所采集的临时数据,在处理器将数据传输之后,传感器节点内不做数据的大量存储。

医疗传感器节点框图

图2 医疗传感器节点框图

处理器单元

图3 处理器单元

  该监护传感器的工作原理为,首先由控制单元发出开始监测某项生理参数的指令,然后通过无线数据通信单元把指令发给生理信息与数据采集单元,对人体生理信号(体温、血压、脉搏、血糖、血氧等)进行采集,最后通过无线数据通信单元将数据传给控制和显示单元中的信息处理模块,一方面对接收到的数据进行处理和显示,另一方面将结果数据存入数据库供检索和回放。节点的核心是无线数据通信单元和生理信息与数据采集单元。

  2. 2 无线数据通信单元

  在医院里,所应用的医疗监护设备对电磁辐射的要求很高。对于设备来讲,辐射的电磁波既不能干扰其他设备正常工作,同时也应具有一定的抗干扰能力,不受其他设备辐射出的电磁波干扰。因此,在医院或者使用无线通信的家庭中使用的医疗设备,设计中必须对此进行充分考虑。

  在本系统中,所使用的射频通信为全球公开的免费2. 4 GHz的ISM频段,采用的通信标准为802. 15. 4 /ZigBee标准。它是一种低复杂度、低功耗和低成本的无线通信技术,可在10~75 m范围内,以20 ~250 kb / s的传输速率来传输医疗数据。它依据802. 15. 4标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信。这些传感器只需少量能量,以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传至另一个传感器,因此,通信效率非常高。它可用普通干电池作电源,在一般情况下,可支持6~24个月,大大减少了频繁更换电池的麻烦。

  为降低成本,ZigBee标准中定义了两种类型的设备:全功能设备( full function device, FFD)和简化功能设备( reduced function device, RFD ) 。

  FFD可以在3 种不同模式下工作: ①个人网络(personal area network , PAN)协调者; ②协调者;③设备。RFD作为从设备不需要传输大量的数据,且只占用很少的资源。用一个FFD加上一个RFD就可组建一个最简单的WPAN,其中FFD作为PAN协调者来执行通信功能,因此,在任何一个星形网络中都必须至少有一个FFD 来作为PAN协调者。在本系统中, ZigBee设备通常以星形和网状形两种网络结构存在,其网络拓扑结构如图4所示。

ZigBee网络拓扑结构图

图4 ZigBee网络拓扑结构图

  星形网络结构的通信是以FFD作为PAN协调者完成与设备之间的通信,在该网络中PAN协调者的功能是初始化网络、中止和路由信息。星形网络广泛应用于自动化家居、个人医疗监护系统和医院病房等小区域。

  2. 3 生理信息与数据采集单元

  系统中,医疗传感器模块主要实现以下几种功能:体温、血压、血氧和血糖的测量等。其中,体温测量集成了北京迈创公司所生产的YSI体温探头,血压测量集成了迈创公司的KNM无创血压测量模块,血氧测量集成了迈创公司的SWS01血氧测量模块。

  无线节点为传感器的扩展留出了丰富的接口,如果需要其他类型的生理指标数据,如体温、心电等数据,则只需要将相应的传感器接入预留的接口,形成新的无线传感器节点,开发相应的嵌入式控制及处理软件,就可以将节点直接加入到该无线传感器网络中。

3 GPRS /UM TSWLAN网关

  相对于WLAN 高传输速率、低覆盖范围而言, GPRS/UMTS具有低传输速率和高覆盖范围的特点。本系统利用GPRS/UMTSWLAN网关实现UMTS与WLAN 之间的无缝连接。这样使得配有UMTS和WLAN 接口的设备可以自由地在这两个网络之间进行切换。

  一般来说,WLAN 和UMTS融合的方式有两种:紧耦合和松耦合。在紧耦合体系中,WLAN网关直接连接到UMTS网络。而在松耦合体系中,WLAN网关并不是直接连接到UMTS网络中,而是通过Internet或是IP骨干网作为中介。在本系统中,利用松耦合体系来实现手持移动设备与UMTS网络之间的通信。WLAN和UMTS的松耦合体系结构如图5所示。

WLAN和UMTS的松耦合体系结构

图5 WLAN和UMTS的松耦合体系结构

4 实验验证

  系统在综合测试过程中取得了初步的结果,传感器节点上的生命指标传感器采集到的数据,通过ZigBee无线通信方式将数据发送至监护基站设备,并显示在基站设备的LCD上。每个病人总的数据传输量在22~76 kb / s之间(依据心电图电极的数量而变化) ,常用测量信号的频率范围和数据量如表1所示。由该基站装置将数据传输至所连接的PC或者其他网络设备上,通过In2ternet网络将数据传输至远程医疗监护中心,由专业医疗人员对数据进行统计分析,提供必要的咨询服务,实现远程医疗。如在救护车中,急救人员还可通过GPRS实现急救病人情况的实时传送,以利于医院抢救室及时做好准备工作。

表1 常用测量信号的频率范围和数据量

5 结 论

  所设计的一种新的网络式监护装置及系统,可以减少监护设备与医疗传感器之间的连线,在获得较准确的测量指标的同时,免除病人在家庭与医院之间奔波的劳苦。同时,在医院病房内建立无线监测网络,很多测试项目可在病床上完成,极大地方便病人就诊。另外,本系统还具有高的灵活性和扩展性,通过Internet可以使远离医院等医护机构的病员也能随时得到必要的医疗监护和远程医生的咨询指导。笔者将进一步开发该系统的软件和硬件,以提高其稳定性和实用性,同时也将根据特殊的需要定制开发上层管理软件以及完善医疗监护管理平台软件。

关键字:ZigBee  远程医疗监护系统 引用地址:基于ZigBee技术的远程医疗监护系统设计方案

上一篇:基于ZigBee技术的远程医疗监护系统设计方案
下一篇:一种便携式智能自我血糖监测仪器设计方案

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:42

ZigBee的远程低功耗灌溉控制系统设计
引言 本系统在传统的滴水灌溉系统基础上,在农田中采用ZigBee自组网网络进行信息的传输,不用在农田中布置通信线路;远程数据的传输采用GSM网络,不需要额外地布置通信设备,减少了农田灌溉的成本,增加了系统的安全性。系统采用具有低功耗特性的ZigBee无线自组网单片机,采用两节干电池供电,节约对能源的消耗。农田中的无线传感网络可以实时地采集灌溉系统的运行状况,将其传输到远程的监控系统,工作人员实时远程控制灌溉,极大地节省了劳动力,提高了工作效率,增加了农民的收入。 1 系统总体设计 农田种植面积大,地块分散,这就决定了采集系统应具有如下两个主要特点:一是系统控制节点多;二是系统是一个覆盖面很广的通信网络(采集点具有分散性)
[单片机]
<font color='red'>ZigBee</font>的远程低功耗灌溉控制<font color='red'>系统</font>设计
基于嵌入式和ZigBee技术的智能家居系统设计
ZigBee是一种新兴的无线通信技术,它具有短距离、低功耗、低成本和低数据速率等特点。而智能家居的特点就是网络传输数据量小,对带宽要求低,但是需要的网络实时性好,延迟要短,要求接入方便,系统续航能力久、可扩展性强并且后期维护简单。这无疑使ZigBee技术成为了首选,因为ZigBee技术的主要应用领域就是工业控制、电子设备和楼宇自动化等,它的特点决定了ZigBee技术能很好地满足智能家居系统的需求。 1系统总体方案 智能家居系统网络大致可分为外部网(因特网)、内部网(ZigBee自组网)和家庭网关。其中,家庭网关是核心部分,本系统以移植在tiny6410开发板上的Boa服务器作为家庭网关,它负责家庭内部网络和外部网络的连接和协议转
[单片机]
基于嵌入式和<font color='red'>ZigBee</font>技术的智能家居<font color='red'>系统</font>设计
HA新标准助攻家庭自动化 ZigBee壮大智能家庭版图
ZigBee将以崭新姿态插旗智慧家庭市场。ZigBee联盟日前正式发布1.2版家庭自动化(Home Automation, HA)标准,欲以更理想的耗电表现及各装置间更容易互联互通的特色,吸引更多家庭自动化业者采纳,持续推升ZigBee于智慧家庭市场的渗透率。   未来几年ZigBee将持续于智慧家庭市场发光发热。市调机构ABI Research研究报告指出,2012-2018年基于国际电机电子工程师学会(IEEE)802.15.4标准的装置出货量将有五倍以上的成长,年复合成长率超过30%,其中,ZigBee标准的演进及互联互通性将成为该市场最主要的驱动因素。ZigBee标准将在各式应用市场中大放异彩,并在 2018年占有802
[模拟电子]
HA新标准助攻家庭自动化 <font color='red'>ZigBee</font>壮大智能家庭版图
基于ZigBee的可穿戴脉搏心率采集设计
0 引言   从 2013年开始,智能腕表、手环、眼镜陆续进入大众视野,成为“潮人”们追捧的对象,这一年更被业界认定为“可穿戴设备元年”。简单来说,可穿戴设备就是指可以直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件上的一种便携式设备。然而随着无线传感器技术的发展.各式各样的可穿戴的智能服装也逐步出现在人们的生活中,智能服装就是把小型的芯片、电子元器件、电源等设备嵌入到服装中,可以实现特定的功能,以此方便人们的生活。本文所设计的ZigBee无线模块心率采集监测模块采用市面上最先进的光电反射式传感器.它不同于以往的压电式、压膜式传感器,具有很高的灵敏度。同时,本文专门对服装的口袋进行了特殊设计。对脉搏传感器进行安放,可以更加方便地对人体的
[医疗电子]
基于<font color='red'>ZigBee</font>的可穿戴脉搏心率采集设计
基于ZigBee技术的无线传感器网络构建与应用
引言 无线网络的市场发展在逻辑上可分为而向语音的市场和面向数据的市场两类。在许多以数据传输为主的无线网络中,小型、低成本、低复杂度的无线网络的应用场合十分广泛。ZigBee是其中一种具有代表性的短距离无线通信技术,其网络标准由IEEE 802.15.4规定。ZigBee协议比蓝牙、高速率PAN(个人局域网)或者IEEE 802.11x无线局域网更加简单实用。 1 IEEE 802.15.4标准和ZigBee技术 IEEE的无线PAN工作组制定的IEEE 802.15.4技术标准是ZigBee技术的基础,目的是为低能耗的简单设备提供有效覆盖范围在10 m左右的低速连接。 1.1 IEEE 802.15.4协议架构及其技术特点
[应用]
基于Zigbee的无线投票表决器基站设计思路
1 引言 投票表决器在选举,会议,教学,娱乐节目中得到大量的使用。现行的无线表决系统采用单一的无线网络,使无线终端设备与上位机进行通信。由于无线网络存在传输距离有限,对障碍物穿透性较差等问题,无法实现远程监控和多会议室同时投票等问题。本文利用Zigbee 技术具有低功耗,使用频段免费和以太网具有传输远,传输速率快等特点,将二者相结合,设计了一款无线投票表决器基站。实现了无线投票表决器远程监控和多会议室同时投票功能。 2 系统概述 整个无线投票表决器系统,由监控中心,基站,表决器组成,如图1 所示。基站既作为远程监控中心与无线投票表决器设备通信的枢纽,并且还作为无线投票表决器网络中的协调器,维护和管理整个无线网络。基站收集各投票表决器
[嵌入式]
基于zigBee技术的路灯节能监控系统
     路灯系统是城市基础设施的组成部分,是与人们日常生活紧密相关的市政公共设施。同时绿色照明是当今照明界的必然趋势,随着城市化进程的加快和城市规模和数量的扩大,照明消耗,照明电费日益高涨,加剧了我国日趋紧张的能源供应。因此建立路灯节能监控系统实现了路灯的集中控制、检测与管理。结合相应的控制网络确保按时、按需点亮每盏路灯,并能有效的节省路灯的用电,延长灯泡的寿命,降低维护的成本,是现代能效型社会的目标。   当前路灯节能系统组网的方案中有基于电力线载波通讯的组网方式,GSM短消息控制。ZigBee技术是一种新兴的短距离、低速率无线网络技术。目前已经广泛应用于无线网络监控行业,并取得了较好的效果。提出了基于ZigBee技术的无
[电源管理]
基于<font color='red'>zigBee</font>技术的路灯节能监控<font color='red'>系统</font>
CC2530F256RHAR Zigbee物联网2.4G无线射频收发RF芯片
品牌;TI 型号:CC2530F256RHAR 封装:QFN-40 包装;2500 CC2530F256RHAR 产品信息:296-24547-2-ND 制造商 Texas Instruments CC2530是用于IEEE 802.15.4,Zigbee和RF4CE应用的真正片上系统(SoC)解决方案。它可以以非常低的总物料清单成本构建强大的网络节点。 CC2530将领先的RF收发器的卓越性能与行业标准的增强型8051 MCU,系统内可编程闪存,8 KB RAM以及许多其他强大功能相结合。 CC2530有四种不同的闪存版本:CC2530F32 / 64/128/256,分别具有32/64/128/256 KB的闪存。 CC2
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved