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文檔簡介
Word文檔盤點電磁仿真在智能醫(yī)療中的應用醫(yī)療領域有許多值得我們心懷感恩的技術進步。麻醉讓手術中的患者不再需要"咬緊牙關'。抗生素誕生后,醫(yī)生不必放血就能治愈感染。步入現(xiàn)代化時代后,射頻識別(radio-frequencyidentification,簡稱RFID)系統(tǒng)為豐富多樣的醫(yī)療保健應用創(chuàng)新打開了一扇窗。不過為了保證系統(tǒng)性能穩(wěn)定,并且與其他醫(yī)療系統(tǒng)良好地兼容,任何新興的醫(yī)療技術都必需經(jīng)受嚴格的檢驗,生物醫(yī)學領域的射頻標識設備也不例外。
RFID系統(tǒng)提升醫(yī)療護理水平
射頻識別技術在許多行業(yè)具有廣泛應用。然而提及醫(yī)療領域,尺寸卻成為了一個關鍵設計難題。RFID標簽的較窄一端大小相當于一粒米,然而這還不夠,細胞水平的應用(例如討論和診斷)需要進一步縮小設計尺寸。
斯坦福高校的一組討論人員研發(fā)出一款可植入細胞(例如皮膚或癌細胞)的微型RFID標簽。標簽約相當于人類發(fā)絲粗細的五分之一。它與特地的射頻標識讀寫器協(xié)作使用,可以解釋數(shù)據(jù)、實時監(jiān)控細胞活動。在將來,微型RFID標簽還可以傳感器相互連接,促進先進生物治療技術的進展,例如抗體檢測和癌細胞破壞。
外科醫(yī)生將RFID微芯片植入醫(yī)生手中。不久之后,這些標簽可以植入到單細胞中。圖片由PaulHughes供應。已獲得CCBY-SA4.0許可,通過WikimediaCommons共享。
不管醫(yī)生的臨床照看有多么周到,患者唯恐都很難享受以被戳刺的方式來檢測生命體征。在美國康奈爾高校,討論人員設計了特高頻(ultrahighfrequency,簡稱UHF)RFID標簽,它不僅可以監(jiān)測心率、呼吸和血壓等生命體征,甚至根本不需要接觸患者。標簽可以放入醫(yī)用腕帶,或縫制到衣服中。RFID讀寫器與標簽進行無線通信,能夠同時監(jiān)控多名患者。該系統(tǒng)依靠后端軟件來管理、解釋和監(jiān)控數(shù)據(jù)。由此一來,醫(yī)生能夠精確了解每位患者的生命系統(tǒng)特征,醫(yī)療人員可以在測量生命體征季節(jié)省時間和精力,患者變得更加舒心,實在是一舉多得。
"智能織物'是RFID系統(tǒng)的一個有潛力的應用領域。圖片由JoshuaDickens供應。已獲得CCBY-SA2.0許可,通過WikimediaCommons共享。
舉例來說,睡眠障礙和睡眠呼吸暫停這兩種病癥往往得不到有效治療。雖然它們可能導致五花八門的健康和平安問題,但是很少患者習慣接受夜間睡眠測試,究竟睡眠監(jiān)測不僅特別昂貴,而且簡單打亂患者的日程支配,可在家進行的測試又很難操作。(我自己常常在家進行睡眠測試,每次必需將系統(tǒng)捆綁在胸前,把呼吸管粘在臉上,又要盡力使手指上的監(jiān)控器不脫落,體驗極其難過,又不便利)。
為了供應支持,意大利RADIO6ENSE公司、巴勒莫高校和羅馬高校的討論人員開發(fā)了一種可遠程實時跟蹤睡眠模式的無源RFID系統(tǒng)。這款用戶友好的無源RFID系統(tǒng)中有一個縫在睡衣中的RFID標簽,它能夠在低功率水平下運行,完全不需要電池,所以這套睡眠模式數(shù)據(jù)采集器不僅精準,而且是一款平安的可穿戴設備。
生物醫(yī)學射頻標識設計中的電磁干擾和電磁兼容性
電磁干擾(electromagneticinterference,簡稱EMI)和電磁兼容性(electromagneticcompatibility,簡稱EMC)是電磁學應用中的常見現(xiàn)象,可以通過電磁干擾/兼容性測試進行分析。
消聲室是可測量天線的電磁干擾/電磁兼容性的設備之一。
當爭論應用于生物醫(yī)學的RFID標簽時,電磁干擾受到了非常關注,緣由在于設備之間可能發(fā)生多余的互感,對性能、操作和牢靠性產(chǎn)生破壞性影響。2021年發(fā)布的一項討論表明美國國家生物技術信息中心,與水、金屬或其他設備的接觸(接觸在醫(yī)療場合是合理的)可能會影響RFID系統(tǒng)運行或者產(chǎn)生反向的破壞性影響。此外,2021年美國食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布了一篇有關RFID報告,他們警告當RFID系統(tǒng)與其他醫(yī)療設備交互時,電磁干擾會成為潛在的危急。
只要牽涉到患者的福祉和平安,醫(yī)療專業(yè)人員絕不情愿聽到"潛在危害'這類說法。這時仿真可以助他們一臂之力。
在COMSOLMultiphysics中優(yōu)化射頻標識組件設計
在設計應用于生物醫(yī)學的RFID標簽時,工程師必需考慮標簽和讀寫器的性能,以及射頻標識給其他醫(yī)療設備和系統(tǒng)帶來了哪些影響。他們可以首先對單個器件(例如RFID標簽)進行表征,為電磁干擾分析制造一個良好的起點。電磁仿真可用于計算RFID系統(tǒng)設計中的互感。
優(yōu)化特高頻器件的檢測與讀取范圍
不管與讀寫器相距較近,還是在遠距離之外,特高頻標簽都簡單被檢測到,所以相比于低頻和高頻,特高頻無源RFID標簽更受青睞,應用范圍也更為廣泛。特高頻標簽還可以快速傳輸數(shù)據(jù),具有更優(yōu)的成本收益。
為了計算特高頻RFID標簽的檢測和讀取范圍,您可以使用COMSOLMultiphysics軟件附加的"RF模塊'。RF仿真可以計算標簽設計的默認電場?;螂妶?。依據(jù)計算值,我們可以猜測患者身上抱負的標簽位置,以及同時跟蹤多名患者的RFID讀寫器的抱負位置。
分析特高頻RFID標簽的電場(上)和遠場輻射方向圖(下)可以增加設備的檢測力量,擴大測量范圍。
仿真分析也可以為標簽生成遠場輻射方向圖。舉例來說,上方模型顯示,標簽平面上每個方向的輻射方向圖基本相同。仿真結(jié)果表明RFID標簽設計的性能得到了優(yōu)化,讀取范圍延長了很遠的距離。
確保生物醫(yī)療RFID系統(tǒng)的平安性
現(xiàn)在我們構(gòu)建一個基礎的RFID系統(tǒng)模型,它主要由兩個零件構(gòu)成:
裝有大型射頻天線的讀寫器
帶印刷電路板天線的應答標簽
讀寫器(上)和RFID標簽(下)的幾何外形。
系統(tǒng)的工作原理如下:讀寫器產(chǎn)生電磁場后,對RFID標簽內(nèi)的芯片產(chǎn)生激勵。標簽的電路會轉(zhuǎn)變電磁場,然后RFID讀寫器的天線對變化后的信號進行恢復。
借助COMSOLMultiphysics附加的"AC/DC模塊'和磁場接口,設計師可以模擬讀寫器和標簽之間的電感耦合。通過檢測系統(tǒng)內(nèi)一個天線截斷另一個天線的電流而產(chǎn)生的總磁通量,可以計算出互感。
下圖的仿真結(jié)果顯示了RFID標簽和讀
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