#醫用電腦 #健康照護
Medical Engine DE5500-M/DE7600M支援第7/8代Intel®Core i處理器,並符合EN60601-1和IEC60601-1認證的高性能醫用雲算主機。 DE5500-M外殼為抗菌塗層,有效阻止細菌在其表面上附著,並具備抑制微生物在表面上生長的能力。 此外,可搭配AOPEN遠端智能控制(AiCU)以提高對遠端設備的管理與監控。
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【智慧醫療,這樣做就對了!】
拜物聯網 (IoT) 之賜,將智慧科技用於改善醫療流程的誘因之一就是:減輕醫護人員工作負擔。若能運用科技減少人工,可讓醫護人員回歸專業,對醫療機構的整體形象、醫療品質、醫護人員流動率和醫病關係,皆有正向幫助;更重要的是,能就收集到的病患資料拓展後續加值應用。
骨骼病變是老年人常見的困擾,導入擴增實境 (AR) 體感應用,能定點看到虛擬物件;而混合實境 (MR) 的加入,更可進一步帶入病患資料,讓真實世界中的人事物在虛擬世界中完整呈現。將手術路徑放進導引系統、透過 MR 技術顯示在手術用智慧眼鏡的鏡片上,可讓醫師能在最短時間直攻病灶完成手術,對於微創手術助益尤其明顯。
繼機器自動化與物聯網後,人工智慧 (AI) 毫無懸念隨之粉墨登場,有助疾病早期發現及處置,人數逐年攀升的阿茲海默症便是其一;各國際大廠競相透過併購或合作迅速卡位 AI 醫療,最知名當屬 IBM的 Watson (華生) 系統。不過,醫療供應商在推銷產品時,只陳述表面好處是不夠的,必須具體化實質效益或提出降低醫療成本的數據,才能增加採用意願。
因智慧醫療帶動,醫用材料與醫療器材之間已形成「協同開發+需求回饋」的循環。訴求精準醫療的還有新藥研發,高齡化 (50 歲以上) 和亞健康族群是新藥研發的最大動力,治療方法亦發生質變;其次,是新興技術在藥物開發的應用。此外,從藥物探索、鎖定攻擊目標到產生療效,需有大量數據分析和臨床研究做模擬篩選以提高成功率,而 AI 可縮短新藥探索或老藥新用的學習曲線。
東南亞市場受惠於醫療政策與獨特觀光資源,潛力誘人;惟其風土民情別有一番景象,有志前往發展者應多加用心體會。智慧醫療涉及不同軟、硬體專業,很難由某家公司獨力囊括整個生態;只有從自身優勢出發,借力跨業合作提供高價值解決方案,才能掌握商機。
延伸閱讀:
《精準醫療:改善療程、提升療效,科技尖兵立大功》
http://compotechasia.com/a/____//2017/1212/37598.html
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技術文章: 穿戴式系統的生物阻抗電路設計挑戰
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【將醫療保健進行到底:生命體徵監測】
用於生命體徵監測 (VSM) 的穿戴式設備正在改變醫療保健行業生態,以便隨時隨地監控自己的生命徵象和活動。在眾多關鍵參數中,有些資訊可透過測量身體阻抗取得。為達到良好效果,穿戴式設備必須具備體積小巧、成本低及功耗小的特性。此外,在測量生物阻抗時,還牽涉到使用乾電極和安全要求的挑戰。
所謂的「電極」,是指在電子電路與人類皮膚這類非金屬物體之間,形成接觸的電換能器 (electrical transducer)。在這種相互作用中,會產生一種被稱為「半電池電位」(half-cell potential) 的電壓,此電壓會降低 ADC 動態範圍。半電池電位還會隨電極材質的不同而變化;當沒有電流流過電極時,可觀察到半電池電位。
此時,量測到的電壓在直流電流流過時會增加,該「過電壓」會阻礙電流的流動、使電極極化,並降低其性能,特別是在運動狀態下。值得留意的是,對於大多數的生醫測量來說,非可極化 (濕) 電極通常比可極化 (乾) 電極更受歡迎;但行動式消費電子基於低成本和可重複使用考量,通常會使用乾電極。
在設計類比前端時,由於涉及到高阻抗,電極—皮膚間阻抗是很重要的考量點。該阻抗主要由低頻下的 Rs 和 Rd 的串聯組合所支配;當處於高頻時,由於電容效應,阻抗值會降低為 Rd。當電極—皮膚間阻抗在激勵頻率下接近 10MΩ 時,此設計會存在一些限制。
法規則是另一個關注焦點。IEC 60601 是由國際電工委員會 (International Electrotechnical Commission) 針對醫療電氣設備的安全性和有效性所制訂的一系列技術標準。其規定在正常條件下,通過人體的最大容許直流漏電流為 10μA;在單一故障 (single-fault) 時的最壞情況下,最大容許值為 50μA。最大交流漏電流則是取決於激勵頻率,這些人體電流限制都是電路設計上的重要參數。
阻抗的測量,需要用到「電壓/電流源」和「電流/電壓表」,因此通常會採用 DAC 和 ADC。精密的電壓參考基準和電壓/電流控制迴路非常重要,且通常需要一個微控制器 (MCU) 來處理數據,並獲得阻抗的實部和虛部。穿戴式設備通常是由單極性電池來供電,在設計上必須考慮到低功耗、高 SNR、電極極化以及 IEC 60601 安全要求。欲知詳情的工程師看過來:www.analog.com/…/an…/volume-48/number-4/articles/bio_imp.pdf
延伸閱讀:
《穿戴式系統的生物阻抗電路設計挑戰》
http://compotechasia.com/a/ji___yong/2017/0113/34491.html
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