基于RFID技術的野戰醫療卡的設計與應用
在醫療體制不斷完善的今天。醫院的信息化程度已經大大提高,現在的大型醫院都已經用上了醫院信息系統(hospital information system,HIS)。應用HIS后。方便了群眾就醫,也提高了醫療服務水平。但是,目前HIS中的一些問題并沒有能根本解決,例如當遇到突發事件,面對必須及時施救的患者時。醫生和護士必須先尋找該患者病例。查看患者病史以及藥物過敏史等蕈要信息,才會針對具體情況進行施救。
本文引用地址:http://www.104case.com/article/199707.htm無疑,這些過程都會耽誤搶救患者的最佳時機。醫院采用射頻識別(RFID)系統后,這些問題將迎刃而解,每位住院的患者都將佩戴一個采用RFID技術的標識帶。其中存儲了患者的相天信息,包括基本個人資料以及藥物過敏史等重要的信息,更多、更詳細的信息可以通過RFID電子標簽上的電子編碼對應到數據庫中查詢。將標有患者重要資料的標識帶系在患者手腕上進行24 h貼身標識。能夠有效保證隨時對患者進行快速準確的識別。同時。特殊設計的患者標識帶能夠防止被調換或除下,確保標識對象的唯一性及正確性。如果醫院的工作人員也佩戴有RFID技術的胸卡,醫院不僅可以對患者進行管理,也叮以在緊急時刻找到最需要的醫生。根據上述思路,如果在戰爭期間或者在應急搶險救災過程中設想令參戰指戰員每人攜帶一個錄入了個人基本信息的RFID卡,則不但加強了進出營區人員的管理,而且一旦參戰人員受傷,則對傷員的一線搶救和傷員的后送治療都將帶來方便。
RFID技術的發展及工作原理
RFID技術的發展歷程
1941——1950年。雷達技術的改進和應用催生了RFID技術。RFID技術直接繼承了雷達的技術。1948年,哈暈。斯托克曼發表的《利用反射功率的通訊》一文奠定了RFID技術的理論基礎。1951—1970年,RFID技術的理論得到了發展,開始了一些應用嘗試。197l一1980年,RFID技術技術與產品研發處于一個大發展時期,各種RFID技術測試得到快速發展,出現了一些最早的RFID應用。198l—1990年。RFID技術及產品進入商業應用階段,各種規模的應用陸續出現。1991—2000年。RFID技術標準化問題日趨得到重視。RFID產品得到廣泛采用,RFID產品逐漸成為人們生活中的一部分。從2001年至今,RFlD技術標準化問題日趨被人們所重視,RFID產品種類更加豐富。有源電子卷標、無源電子卷標及半無源電予卷標均得到發展,電子卷標成本不斷降低,規模應用行業擴大。目前,對RFID技術應用最具有代表性的外軍是美軍。
在美軍,RFID技術被廣泛應用于特定物品尋找系統、運輸途中物資可見性系統、單兵電子病歷卡、生理狀態監測器和服裝發放裝首等,極大地改革J,傳統物流跟蹤方式。并在歐洲同撤、索烏里維和阿富汗戰爭和伊拉克戰爭等實戰活動中取得了理想的效果。據報道。美同在伊拉克戰爭中利用RFID技術對武器和物資進行了非常準確地凋配,保證了前線彈藥和物資的準確供應。
RFID技術的工作原理
RFID(radio frequency identification,射頻識別)是一種非接觸式的自動識別技術,常稱為感應式電子芯片或近接卡、感應卡、非接觸卡、電f卷標(標簽)、電子條形碼等。一套完整的RFID系統由讀寫器(reader)和轉發器(transponder)組成,其中轉發器義f{i接收發射器、卷標和天線組成。RFID系統的工作原理是,由reader發射。特定頻率的無線電波能量給transponder的耦合組件。用以驅動transponder電路工作。
然后根據相應的標準將內郎信息傳遞給reader,而reader也可以將信息寫入transponder,transponder的特殊在于可免用電池。免接觸、免刷卡,故外表不怕臟污。通常將制作而成的transponder卡稱為標簽,它由耦合組件及芯片組成。其內部結構和丁作原理如圖1、圖2所示。

半導體晶片的卷標具有唯一的電子編碼。附著存物體上標識目標對象。因而芯片密碼為世界唯一、無法復制,安全性高、長壽命。天線(antenna)在卷標和讀寫器問傳遞射頻信號。
依據電子卷標供電方式的不同,電子卷標可以分為有源電子卷標(active tag)、無源電子卷標(passive tag)和半無源電子卷標(semi—passive tag)。有源電子卷標內裝有電池,無源射頻標簽沒有內裝電池,半無源電子卷標(semi—passive tag)部分依靠電池丁作。RFID標簽根據商家種類的小同能儲存從512 B到4 MB不等的數據。卷標中儲存的數據是由系統的應用和相應的標準決定的。例如。卷標能夠提供產品生產、運輸、存儲情況。也可以辨別機器、動物和個體的身份。卷標還可以連接到數據庫,存儲產品庫存編號、當前位置、狀態、售價、批號的信息。相應的射頻卷標在讀取數據時不用參照數據庫可以直接確定代碼的含義。
電子卷標與讀寫器之間通過耦合組件實現射頻信號的空間(無接觸)耦合。在耦合通道內。根據時序關系,實現能量的傳遞、資料的交換。耦合通常有2種方式:(1)電感禍合,即變J玉器模型。通過卒問高頻交變磁場實現耦合。依據的是電磁感應定律,當瀆寫器的天線向周邊發射電磁波時。穿過電感的磁通量發牛變化,產生感應電動勢。一方面為半導體提供T作電源。另一方面相互傳輸信息;(2)電磁反向散射耦合。即雷達原理模型,發射出去的電磁波,碰到H標后反射。同時攜帶同目標信息,依據的是電磁波的空間傳播規律。電感耦合方式一。般適合于中、低頻工作的近距離射頻識別系統,電磁反向散射耦合方式一般適合于高頻、微波工作的遠距離射頻識別系統。
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