【摘 要】
:
随着人类的发展社会的进步,各行各业信息化水平的提高,医疗设备也正在向“便携化、小型化、网络化、智能化”的方向迈进。危重监护与输液控制诊疗一体化系统是采用计算机闭环控
论文部分内容阅读
随着人类的发展社会的进步,各行各业信息化水平的提高,医疗设备也正在向“便携化、小型化、网络化、智能化”的方向迈进。危重监护与输液控制诊疗一体化系统是采用计算机闭环控制思想和现代网络技术把生理监护和静脉输液的诊疗方式整合起来,进而实现对危重病人输液治疗的诊疗一体化系统。系统包括监护输液基站、输液设备(输液泵和注射泵)、中央监护服务器,医护PDA等组件。
监护输液基站是诊疗一体化系统的核心组件,本文在“基于zigbee无线网络的诊疗一体化系统的监护输液基站”的基础上,提出“RS485总线方式”替代“zigbee”的通讯方式,并对基站功能进一步完善。主要介绍监护输液基站软件的设计和实现,探讨了如何在监护输液基站中建立闭环反馈输液控制模块,实现利用监测到的实时的生理参数实现输液闭环控制过程。监护输液基站基于RS485总线方式实现了与输液设备间的一对多主从式通讯。
监护输液基站软件结构采用前台应用程序与后台信息管理程序相分离的C/S/S体系结构设计,增强了系统的安全性和易操控性。前台应用程序主要实现输液前的输液计划设定、输液过程中计划的执行功能;后台信息管理程序则主要针对系统的后台数据库进行更新和维护,包括病人信息管理、药物信息管理、权限信息管理及日志信息管理。采用前、后台分离的设计充分考虑到实际临床的应用需求,既满足了临床的实时治疗操作要求,又可以使医护人员随时随地对信息进行更新及维护。
监护输液基站的主要功能包括:①最多可集中控制16个输液设备,并显示在线输液设备的输液和异常报警信息;②设置完成复杂的输液方案,并可在权限范围内对方案进行修改;③进行心电、血氧、呼吸和体温等生理参数的监测,实时显示监护信息和各种异常报警信息;④闭环反馈控制功能,分析监护信息,如某个或某些生理参数超出预先设定的安全范围,系统可以自动发送控制命令到所连接的输液设备,实现初步的闭环反馈控制;同时软件设有算法库模块,可以嵌入更复杂更智能化的闭环控制算法,拓展生理稳态控制等闭环控制功能;⑤报警功能,及时响应异常报警和报警方式的选择;⑥日志记录:实时记录医护人员操作信息、输液信息,监护信息,及产生的异常情况;⑦输液治疗的综合分析,药物趋势,液体平衡;⑧信息管理功能,可进行病人信息、员工信息及药物信息管理。
其他文献
热压缩机是一种利用热能直接产生压力波的动力装置。它具有结构简单,效率高,工作可靠,可利用能源种类多等特点,在压缩气体、输送流体、驱动脉冲管制冷机等方面具有广阔的应用
燃料电池作为新型的能量供给系统,具有能量转换效率高、环境友好、模块化、安装时间短、可靠性高、燃料补充方便、安静等特点。所以本文建立了完整的基于燃料电池的电化学制冷制热循环系统,并通过自编代码进行了系统的仿真模拟工作。其原理是利用电化学反应过程中的吸热和放热现象达到制冷和制热的效果。此系统循环由质子交换膜燃料电池堆、电解池堆、换热器以及太阳能光伏补偿电源组成。并分别建立了系统组件质子交换膜燃料电池和
水肿是指人体组织间隙的体液潴留导致组织器官浮肿的现象,它是全身气化功能障碍的一种表现,通常预示着疾病(如心衰、肾衰)的产生。生物阻抗测量技术由于安全无创、测量准确、
硅纳米线由于其特有的半导体、机械性能、光电特性,日益成为人们研究的重点。目前在场效应晶体管、生物及化学传感器、集成逻辑电路、太阳能电池等多个领域有着广泛的应用。虽然目前制备硅纳米线的方法有许多种,如气液固生长法、氧化辅助生长法、固液固生长法,但是大部分往往是无规则的生长法,因此如何制备高密度、图形规则的硅点阵纳米结构有着积极的意义。本文以玻璃模板的点阵图案为基础,对纳米压印这一图形复制技术进行了理
电子器件功率的增大与封装体积的减小,导致散热已经成为高端电子产品设计中的一个瓶颈问题。为了解决大功率LED(Light-Emitting Diode)和室外通信基站中的高热流管理问题,本文
近年来,随着微电子技术的迅速发展,先进设备与器件的热负荷在不断提高,传统风冷热沉的设计与制作已经无法满足现代技术飞速发展的要求。流体横掠微型针肋热沉以其优越的传热性能
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
为了增强船舶工作生活的舒适性和保证船舶机械设备、指挥仪器工作在适宜的温度范围内,必须对船舶居住舱室、会议室、餐厅、轮机舱等舱室进行空气调节。随着人们需求的提升,现
旋风分离器内是复杂的三维强旋湍流双旋涡流场,外部旋涡旋转向下,内部旋涡旋转向上,气流最终从顶部的升气管排出分离器。由于进气口位于旋风分离器轴线的一侧,使得旋风分离器
随着天然气工业的快速发展,盆地气田的开发及湿气集气工艺应用越来越广泛,湿气集气工艺可节省大量设备投资、运行成本低,但突出的问题是管线积液,积液的存在对管线运行的参数