[实用新型]一种基于RFID的血氧脉搏检测系统有效
申请号: | 201420707627.6 | 申请日: | 2014-11-21 |
公开(公告)号: | CN204246139U | 公开(公告)日: | 2015-04-08 |
发明(设计)人: | 谢生;程嘉奇;毛陆虹;战金雷 | 申请(专利权)人: | 天津大学 |
主分类号: | A61B5/1455 | 分类号: | A61B5/1455;A61B5/0205;G06K7/00 |
代理公司: | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 | 代理人: | 温国林 |
地址: | 300072*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 rfid 脉搏 检测 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及血氧脉搏检测系统领域,尤其涉及一种基于RFID(射频识别)的血氧脉搏检测系统。
背景技术
随着大数据时代的到来,医疗行业的信息化也迎来自己的“大数据时代”,即可穿戴智慧医疗。智慧医疗利用先进的物联网技术,实现患者与医护人员、医疗机构和医疗设备之间的互动,并逐步达到信息化。智慧医疗由区域卫生系统、智慧医院系统以及家庭健康系统三部分组成。随着信息技术尤其是微电子技术、交互技术、信息处理技术和通信技术的飞速发展,可穿戴智慧医疗对解决我国人口结构的老龄化现状有着重要的意义。
在智慧医疗体系中,血氧脉搏信号是一个表征人体健康程度的重要参数。血氧饱和度表征人体血液的含氧量,能有效地反映人体循环系统和呼吸系统的生理状态,是人体新陈代谢的重要体征指标之一,也是人体呼吸系统和循环系统病理诊断的重要生理参数。很多疾病的临床表现都会引起人体相关组织和器官中的血氧饱和度变化,从而导致缺氧,甚至危及生命,所以安全有效地检测脉搏和血氧饱和度在病情诊断和健康监护方面发挥着积极的作用。
传统的血氧饱和度测量方法需要对患者进行采血检测,属于有创检测方法,除了给患者带来疼痛的不适感外,操作不规范也可能导致感染,且不能连续、实时地获得检测结果。此外,传统方法需要医护人员亲自操作,过度占用医护人员的时间和精力,从而导致医疗资源紧张。
随着对脉搏和血氧饱和度测量研究的不断深入,以及蓝牙、ZigBee、WIFI等各种低功耗、短距离无线通信技术的发展,利用体表传感器采集监护信号,并通过上述方式将数据信息传输到终端设备上,从而替代传统的复杂电连线,给患者带来便利和更好的舒适度。
但蓝牙、ZigBee和WIFI技术存在一些弊端,例如:都需要电源支持,因而限制了仪器设备的尺寸和灵活性;其次,上述技术的成本较高,与当前的物联网技术兼容性差。
实用新型内容
本实用新型提供了一种基于RFID的血氧脉搏检测系统,该系统具有易佩戴、低功耗以及抗干扰能力强等优点,可实现血氧脉搏信息的无创、实时和中远距离监控,详见下文描述:
一种基于RFID的血氧脉搏检测系统,包括:血氧脉搏探测处理模块、射频标签、阅读器、控制模块和上位机,所述血氧脉搏探测处理模块包括:血氧脉搏传感器、信号处理电路和微处理器,其中,所述血氧脉搏传感器采用反射式探测方式;
所述射频标签接收所述阅读器发送的控制命令,并将所述微处理器处理过的数字基带信息通过空间电磁波的方式发送给所述阅读器;所述阅读器通过空间电磁波与所述射频标签进行通信,所述阅读器向所述射频标签发送控制命令,并接收所述射频标签发送回的血氧脉搏信息。
所述血氧脉搏传感器包括:双波长光源与光电探测器,所述双波长光源在所述微处理器的控制下发射红光和红外光两种不同波长的光,光通过皮肤组织后,反射回携带血氧脉搏信息的光信号,所述光电探测器将接收到的光信号转换为电信号,并传输至所述信号处理电路。
所述信号处理电路包括:放大电路、信号分离电路、红光信号电路、红外光信号电路和模数转换器,
所述放大电路将混叠在一起的电信号进行放大、滤波,然后所述信号分离电路将其分离成两路电信号,经所述红光信号电路和所述红外光信号电路处理后,所述模数转换器变换为数字信号。
所述射频标签包括:天线、射频模拟前端和数字基带三个部分;其中,所述射频模拟前端包括:用于滤除射频信号噪声与信号放大的信号放大模块;用于将射频信号混频成固定中频的混频模块;用于对信号镜像滤波的滤波模块;用于将信号解调成命令数据的解调模块;用于将标签数字基带返回数据进行正交调制的调制模块;用于将数字信号转换成模拟信号的数模转换模块;用于对信号进行脉冲整形的整流模块;用于将信号正交混频产生射频信号的混频模块。
本实用新型提供的技术方案的有益效果是:
1、实现了生命体征信息的实时监测与RFID技术相结合。将血氧脉搏传感器获得的生命体征信息通过射频标签发送出去,可实现中远距离的实时检测;
2、本实用新型提供的可穿戴血氧脉搏标签集成度高,安全性好,寿命长,抗干扰能力强,可嵌入其他可穿戴设备中;
3、采用反射式检测方式,更易于将检测标签贴于人体组织表面,实现无创、实时的血氧脉搏检测,避免了有创式检测方法给患者带来的伤害,为患者提供更好的医疗体验;
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