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基于RFID技术的野战医疗卡的设计与应用

2021-04-19 08:29:02      点击次数:
上一篇:RF收发器接收端口差分匹配电路计算方法 贴片电感

在医疗体制不断完善的今天。

医院的信息化程度已经大大提高,现在的大型医院都已经用上了医院信息系统(hospital information system,HIS)。

应用HIS后。

方便了群众就医,也提高了医疗服务水平。

但是,目前HIS中的一些问题并没有能根本解决,例如当遇到突发事件,面对必须及时施救的患者时。

医生和护士必须先寻找该患者病例。

查看患者病史以及药物过敏史等蕈要信息,才会针对具体情况进行施救。

无疑,这些过程都会耽误抢救患者的最佳时机。

医院采用射频识别(RFID)系统后,这些问题将迎刃而解,每位住院的患者都将佩戴一个采用RFID技术的标识带。

其中存储了患者的相天信息,包括基本个人资料以及药物过敏史等重要的信息,更多、更详细的信息可以通过RFID电子标签上的电子编码对应到数据库中查询。

将标有患者重要资料的标识带系在患者手腕上进行24 h贴身标识。

能够有效保证随时对患者进行快速准确的识别。

同时。

特殊设计的患者标识带能够防止被调换或除下,确保标识对象的唯一性及正确性。

如果医院的工作人员也佩戴有RFID技术的胸卡,医院不仅可以对患者进行管理,也叮以在紧急时刻找到最需要的医生。

根据上述思路,如果在战争期间或者在应急抢险救灾过程中设想令参战指战员每人携带一个录入了个人基本信息的RFID卡,则不但加强了进出营区人员的管理,而且一旦参战人员受伤,则对伤员的一线抢救和伤员的后送治疗都将带来方便。

RFID技术的发展及工作原理

RFID技术的发展历程

1941——1950年。

雷达技术的改进和应用催生了RFID技术。

RFID技术直接继承了雷达的技术。

1948年,哈晕。

斯托克曼发表的《利用反射功率的通讯》一文奠定了RFID技术的理论基础。

1951—1970年,RFID技术的理论得到了发展,开始了一些应用尝试。

197l一1980年,RFID技术技术与产品研发处于一个大发展时期,各种RFID技术测试得到快速发展,出现了一些最早的RFID应用。

198l—1990年。

RFID技术及产品进入商业应用阶段,各种规模的应用陆续出现。

1991—2000年。

RFID技术标准化问题日趋得到重视。

RFID产品得到广泛采用,RFID产品逐渐成为人们生活中的一部分。

从2001年至今,RFlD技术标准化问题日趋被人们所重视,RFID产品种类更加丰富。

有源电子卷标、无源电子卷标及半无源电予卷标均得到发展,电子卷标成本不断降低,规模应用行业扩大。

目前,对RFID技术应用最具有代表性的外军是美军。

在美军,RFID技术被广泛应用于特定物品寻找系统、运输途中物资可见性系统、单兵电子病历卡、生理状态监测器和服装发放装首等,极大地改革J,传统物流跟踪方式。

并在欧洲同撤、索乌里维和阿富汗战争和伊拉克战争等实战活动中取得了理想的效果。

据报道。

美同在伊拉克战争中利用RFID技术对武器和物资进行了非常准确地凋配,保证了前线弹药和物资的准确供应。

RFID技术的工作原理

RFID(radio frequency identification,射频识别)是一种非接触式的自动识别技术,常称为感应式电子芯片或近接卡、感应卡、非接触卡、电f卷标(标签)、电子条形码等。

一套完整的RFID系统由读写器(reader)和转发器(transponder)组成,其中转发器义f{i接收发射器、卷标和天线组成。

RFID系统的工作原理是,由reader发射。

特定频率的无线电波能量给transponder的耦合组件。

用以驱动transponder电路工作。

然后根据相应的标准将内郎信息传递给reader,而reader也可以将信息写入transponder,transponder的特殊在于可免用电池。

免接触、免刷卡,故外表不怕脏污。

通常将制作而成的transponder卡称为标签,它由耦合组件及芯片组成。

其内部结构和丁作原理如图1、图2所示。

               4.jpg

半导体晶片的卷标具有唯一的电子编码。

附着存物体上标识目标对象。

因而芯片密码为世界唯一、无法复制,安全性高、长寿命。

天线(antenna)在卷标和读写器问传递射频信号。

依据电子卷标供电方式的不同,电子卷标可以分为有源电子卷标(active tag)、无源电子卷标(passive tag)和半无源电子卷标(semi—passive tag)。

有源电子卷标内装有电池,无源射频标签没有内装电池,半无源电子卷标(semi—passive tag)部分依靠电池丁作。

RFID标签根据商家种类的小同能储存从512 B到4 MB不等的数据。

卷标中储存的数据是由系统的应用和相应的标准决定的。

例如。

卷标能够提供产品生产、运输、存储情况。

也可以辨别机器、动物和个体的身份。

卷标还可以连接到数据库,存储产品库存编号、当前位置、状态、售价、批号的信息。

相应的射频卷标在读取数据时不用参照数据库可以直接确定代码的含义。

电子卷标与读写器之间通过耦合组件实现射频信号的空间(无接触)耦合。

在耦合通道内。

根据时序关系,实现能量的传递、资料的交换。

耦合通常有2种方式:(1)电感祸合,即变J玉器模型。

通过卒问高频交变磁场实现耦合。

依据的是电磁感应定律,当渎写器的天线向周边发射电磁波时。

穿过电感的磁通量发牛变化,产生感应电动势。

一方面为半导体提供T作电源。

另一方面相互传输信息;(2)电磁反向散射耦合。

即雷达原理模型,发射出去的电磁波,碰到H标后反射。

同时携带同目标信息,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,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。

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