【摘 要】
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过去,我国的经济发展、科学技术、医疗技术等方面处于落后的阶段,导致国内医院等公共卫生医疗场所长期处于十分传统的医疗卫生工作模式,一切工作都需要医护人员亲力亲为。医院频繁出现医患关系紧张、医护人员被感染疾病、工作效率低下、人力资源和物力资源浪费等现象。因此本文设计了一款可实时监测病人体温、心率和血氧饱和度三项生命体征信号的智能手环,开发了一款可注册账号与登录账号、实时接收智能手环生命体征信号的安卓手
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过去,我国的经济发展、科学技术、医疗技术等方面处于落后的阶段,导致国内医院等公共卫生医疗场所长期处于十分传统的医疗卫生工作模式,一切工作都需要医护人员亲力亲为。医院频繁出现医患关系紧张、医护人员被感染疾病、工作效率低下、人力资源和物力资源浪费等现象。因此本文设计了一款可实时监测病人体温、心率和血氧饱和度三项生命体征信号的智能手环,开发了一款可注册账号与登录账号、实时接收智能手环生命体征信号的安卓手机App,进行了一次智能手环采集数据准确度的对照实验,最后借助医院已有的医疗数字化系统,搭建了一个基于智能手环的病人数据集成平台。该平台应用在医院等公共卫生医疗场所,旨在提高医生护士的工作效率、降低医疗风险、提高医院医治水平和降低医疗成本。智能手环由处理器模块、数据采集模块、按键模块、供电模块、显示模块和蓝牙无线传输模块等构成。处理器模块对数据采集模块采集的信号进行数据处理,根据相关算法与处理方法计算出心率和血氧饱和度,以及对智能手环的所有功能进行程序控制。数据采集模块通过热敏电阻的电阻值随温度变化而变化的原理采集温度、通过朗伯比尔定律与光电容积脉搏波描记法采集心率和血氧饱和度,将采集的体温、心率和血氧饱和度三项生命体征信号交由处理器模块进行数据处理。按钮模块设置体温、心率和血氧饱和度三个参数的最大值与最小值,当采集到的参数不在正常范围内时,智能手环启动报警功能。供电模块给智能手环提供工作电源。显示模块显示处理器模块计算出的体温、心率和血氧饱和度三项生命体征信号参数值。使用编程软件编写一款可注册账号与登录账号、实时监测病人体温、心率和血氧饱和度的安卓手机App,通过蓝牙无线传输模块将体温、心率和血氧饱和度参数传输到安卓手机App上实时显示。通过对比现有的监测设备,对智能手环采集的体温、心率和血氧饱和度数据的准确度进行对照实验:93%以上的体温测量误差在±1摄氏度以内,92%以上的心率数据误差在±4次/每分钟以内,95%以上的动脉血氧饱和度误差在±3%以内。对照实验表明,智能手环采集的各项参数均能满足设计要求。病人数据集成平台以某三甲医院现有的医疗数字化系统为基础,由智能手环、手机App、医疗数字化系统、病人云数据中心和远程医疗系统构成。平台完善病人在院期间全方位、一体化的医学治疗与监测护理功能,实现科学医治、延长患者生命的目标。
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