相比于传统的医院信息系统,医疗物联网的网络连接方式以哪种为主。

相比于传统的医院信息系统,医疗物联网的网络连接方式以哪种为主。,第1张

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PACS系统
PACS(picture archiving and communication systems)全称为医学影像存档与通讯系统。是近年来随着数字成像技术、计算机技术和网络技术的进步而迅速发展起来的、旨在全面解决医学图像的获取、显示、存贮、传送和管理的综合系统。

PACS在医院影像科室中迅速普及开来。如同计算机与互联网日益深入地影响我们的日常生活,PACS也在改变着影像科室的运作方式,一种高效率、无胶片化影像系统正在悄然兴起。

在这些变化中,PACS的主要作用有:联接不同的影像设备(CT、MR、XRAY、超声、核医学等);存储与管理图像;图像的调用与后处理。不同的PACS在组织与结构上可以有很大的差别,但都必须能完成这三种类型的功能。

对于PACS的实施,各个部门根据各自所处地区和经济状况的不同而可能有各自的实施方式和实施范围。

不管是大型、中型或小型PACS,其建立不外乎由医学图像获取、大容量数据存储及数据库管理、图像显示和处理以及用于传输影像的网络等多个部分组成,保证PACS成为全开放式系统的重要的网络标准和协议DICOM30。

1、含义不同:射频识别RFID是一种 *** 控简易,适用于自动控制领域的技术,它利用电感和电磁耦合的传输特性,实现对被识别物体的自动识别。RFID定位系统通常由电子标签、射频读写器以及计算机数据库构组成。根据电子标签是否有源可以分为有源RFID和无源RFID。

UWB定位系统通常包括UWB定位基站、UWB定位标签和定位引擎。UWB定位技术通过发送纳秒级及其以下的超窄脉冲来传输数据,可以获得GHz级的数据带宽,发射功率较低,无载波。

2、侧重不同:有源RFID的电子标签包含电池,因此信号传输范围相比于无源RFID更大,达到30米以上。同时可以实现基于RSSI测量的指纹定位。

无源RFID系统只依赖电感耦合,因此没有电池。相比有源RFID,体积更小,耐用性更高,成本更低。无源RFID定位系统多使用邻近探测法实现定位。

UWB定位技术的主要优势有低功耗、对信道衰落(如多径、非视距等信道)不敏感、抗干扰能力强、不会对同一环境下的其他设备产生干扰、穿透性较强(能在穿透一堵砖墙的环境进行定位)、在室内或者建筑物比较密集的场合可以获得良好的定位效果。

同时在进行测距、定位、跟踪时也能达到更高的精度,可应用于静止或者移动物体以及人的定位跟踪。

3、总结:UWB定位技术较RFID定位技术而言,具有更高的精度,更适用于对定位精度要求较高的行业,比如化工人员定位、煤矿人员定位、电力能源人员定位、制造业人员定位、公安司法人员定位、隧道人员定位等。

扩展资料:

UWB技术具有系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,截获能力低,定位精度高等优点,尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入。

UWB技术是一种使用1GHz以上频率带宽的无线载波通信技术。它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很大,尽管使用无线通信,但其数据传输速率可以达到几百兆比特每秒以上。

使用UWB技术可在非常宽的带宽上传输信号,美国联邦通信委员会(FCC)对UWB技术的规定为:在3.1~10.6GHz频段中占用500MHz以上的带宽。

参考资料:

百度百科-UWB

M2M(Machine to Machine)是机器对机器的通信技术,广义的M2M(Man to Machine),物联网是要将物体(包括机器)连接在一起,显然M2M是物联网连接物体重要的组成部分。如果没有M2M技术将物体连接起来构成一个庞大的物联网是不可能的。M2M技术与产品是构成物联网网络层的重要技术与产品。M2M是物联网重要的组成部分,应该在M2M市场与产品成功的基础之上,积极开发物联网产业链的系列产品与应用方案。不只是为客户提供M2M产品,而是基于M2M基础上联合上下游厂商,提供涵盖了传感器、物联终端、网络设备和应用平台的成套物联网产品;同时基于成套的物联网产品,根据用户的实际应用需求,为用户开发与定制物联网应用解决方案并提供交钥匙工程服务。我在物联网产业的发展策略是:别人有的、有优势的、比我们强的,就强强联合。产业链上没有的产品我们自己研发、生产,从而为用户提供系列化、标准化产品和满足应用需求的总体解决方案。
浅析M2M与物联网的联系与区别
组成物联网的各种系统
另外,物联网应用层的数据处理中心平台也是将是企业发展的优势所在,主要集中在视频处理、用户业务管理和运营服务等方面提供开放式、模块化与定制化的数据处理平台,为各种应用和数据处理提供强大的由门户、业务处理和基础平台等组成的智能化解决方案。M2M和物联网将是未来行业发展的重点和方向,它将彻底改变整个社会的工作和生活方式——更高的生产能力,更高的工作效率,更轻松、更便利、更和谐的生活。
总之物联网市场很大,我们要注意“物联网”定义中的“巨大”和“网络”两个关键词,M2M是一个点,或者一条线,只有当M2M规模化,普及化,并彼此之间通过网络来实现智能的融合和通信,才能形成“物联网”。所以,星星点点的、彼此孤立的M2M并不是物联网,但M2M的终极目标是物联网。企业可以M2M做为切入点,像楔子一样扎进物联网这个大的产业中去,然后在两端进行延伸。
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智能家居是在物联网的影响之下物联化体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起,提供各种各样的功能。不仅具有传统的居住功能,更能提供全方位的信息交互功能,帮助家庭与外部保持信息交流畅通,优化人们的生活方式,帮助人们有效安排时间,增强家居生活的安全性,甚至为各种能源费用节约资金。
而农业物联网技术则是物联网技术大肆发展的背景下,产生的一种现代化的农业生产解决方案。在农田作业中,使用农业物联网技术可以对农作物的灌溉情况、土壤空气的变更、作物的养分状况、大面积的地表检测进行监视,同时通过对各种影响农作物生产的关键指标的采集,科学预测灾害,提高农业综合效益。和智能家居截然不同。
虽然智能家居和农业物联网技术有很大的区别,但相似的是,它们都是物联网技术催生的产物,都旨在提高人们生活水平,发展国家经济。

物联网连接的三个维度是技术,功能和生态。从功能维度,物联网分为三层:感知、连接、智能三层。从技术维度,物联网的技术组成架构分为感知层、网络层、边缘计算层、云计算层、物联网服务平台层,应用层序层和数据分析层。从生态维度,无论是技术供应商,还是服务供应商都是物联网行业内的企业。


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