组织一个或多个受生物战剂污染的物品的消毒的方法_4

文档序号:9400199阅读:来源:国知局
。当该静脉输液架被取出设施室时,RFID读取器问询在该静脉输液架上的RFID 标签并且发出警告声音,该警告表明不干净的输液架正在被带离房间。如果取走显示"干 净"的输液架,将不会发出警告声音。现在在该静脉输液架上的有源标签在房间B中使用, 其将引起其确切位置的软件更新。
[0123] 固定读取器具有从2个来源接收信号的能力。一个来自固定RFID读取器或蓝牙 设备,另一个来自移动读取器/发射器(Jangama)。
[0124] 固定读取器可以通过公共设施的Wi-Fi与中央服务器/管理系统进行所有信息的 通信。
[0125] 移动读取器/发射器(Jangama)可以具有通过Wi-Fi与RFID/蓝牙设备、固定传 感器、中央服务器或管理系统进行通信的能力。接收信号强度指示(RSSI)可以用来确定装 备位于哪个房间中。
[0126] 实时定位系统(RTLS)
[0127] 实时定位系统(RTLS)用来确定有源RFID标签的物理靠近度,并且可以与本发明 关联使用。这可以通过将固定RFID读取器安装在战略位置来完成,在战略位置处有源标签 可以同时被两个或更多个读取器读取。然后,预定算法可以通过RSSI级别和三角测量来确 定有源RFID标签的确切位置。根据所使用的读取器获取点数量的不同,将确定在例如10 英尺内的近似位置。为更加准确,可以将其他传感器技术结合到标签中,例如超声和红外。
[0128] 部件:
[0129] 1.用于需要追踪和消毒的各个装备的RFID标签或等同物;
[0130] 2.移动传感器/读取器/信号发射器/存储设备/显示设备(Jangama);
[0131] 3?干净/不干净显示器;
[0132] 4.绿/红光显示器;
[0133] 5.蜂鸣器/该设备为"不干净"的通知器;
[0134] 6.在房间中的UV反射器/涂料;
[0135] 7.房间读取器;
[0136] 8.数据仓库主数据库/管理系统。
[0137] 实施例2
[0138] 与贴有RFID标签的RME通信的另一种方式可以通过不接触消毒(NTD)远程控制 机构,在该机构中当NTD设备完成消毒之后,标签发送信号给RFID标签,并打开可视显示器 (例如,LED灯(绿色))。相反,默认的灯信号可以是不同的颜色,例如红色。绿灯和红灯 分别如以下显示地示出干净和不干净。灯可以在正方形盒中围在这些显示词语之后,其中 这些显示词语在前方,而LED灯在它们后方。
还可以使用E-ink 技术显示词语干净或较脏。
[0139] 移动连续RFID读取器、移动显示器(Jangama)和贴标签的装备可以在实时基础上 在例如20~30英尺附近范围内互相通信。在UV辐射之后,另一个移动读取器就比如灯可 以被激活2秒。其可以在例如约小于4英尺范围内识别并发送所有装备ID,并发送该信息 到管理系统以证实装备状态为干净或较脏。
[0140] 在枢纽点,读取器可以与相同机构连接,如果其移动到枢纽点区域之外则关闭灯 或者将其转成红色。关闭机构(或将其转成红色/不干净)由该读取器触发,并且该读取 器发送消息给管理系统以将记录状态改变为被移动且现在不干净。当不干净装备从存贮区 域远离枢纽点而移动时,同一读取器可以具有语音警告/蜂鸣声。相似地,所有上述信息可 以显示在基于E-ink的RFID标签上。
[0141] 实施例3
[0142] 以下是对使用本发明的贴有RFID标签的系统产生状态更新过程的描述。
[0143]过程:
[0144]1.指定房间将具有独一无二的识别符:RFID标签(有源的、无源的、或组合的), 或者RFID等同物,如:RTLS标签、蓝牙ID、Wi-Fi标签、近场通信技术或红外标签。标签的 数量可以在2~3的范围内(其中至少一个在主房间并且1个在浴室)。在各个房间中的 标签的确切数量将根据房间尺寸不同而改变。例如,大于6X6英尺的房间可以具有至少2 个标签。并且,中央数据库管理或床位管理可以具有各个房间中的标签数量和其位置(方 位)的信息。
[0145] 2.便携式传感器/发射器/存储器(Jangama)可以具有3个功能:
[0146] a.接收并识别这些贴有独一无二标签的ID的房间中的每一个。
[0147] b.测量其周围的UV光量/曝光量或者其周围的过氧化氢水平的能力。
[0148] c. -旦完成消毒周期,RFID读取器可以在实时基础上经由现有公共设施的Wi-Fi 将信号发送回床位管理系统,由此标示出已经在最近经过消毒的区域。
[0149] 3.移动传感器(Jangama)可能无法识别不在UV单元的例如4~6英尺范围内或 者在过氧化氢容纳在房间情况下的RFID标签。
[0150] 4.便携式传感器/发射器/记录器(Jangama)可以记录各次活动。例如,房间#1 的东墙在A时间/日期位于传感器的附近(约4英尺),可能已经在Y时间长度内接收很 多单位的总辐射量X,可能已经在Z时间接收到干净信号;房间#1的西墙在B时间/日期 位于传感器的附近(约4英尺),可能已经在Y时间长度内接收很多单位的总辐射量X,可 能已在Z时间接收到干净信号;房间#1的浴室在C时间/日期位于传感器的附近(约4英 尺),可能已经在Y时间长度内接收到很多单位的总辐射量X,可能已在Z时间接收到干净 信号。组合的数据记录可以以Excel格式或表格格式保存,从而其可以应要求或在检查期 间打印并显示给管理机构(JC/CMS)。
[0151] 5. -旦房间#1被彻底消毒,该移动传感器(例如,包括Jangama)可以更新中央数 据库/床位管理系统,并对床位管理显示该特定房间为"干净"并记录房间的所有区域何时 被清洁(如果EMS人员相对于UV消毒设备像Xenex遗漏了位置,那么其可以保持在"不干 净"状态)。
[0152] 6.-旦该特定房间通过床位管理而分配给患者,该房间可以显示为"占用"。
[0153] 7.-旦占用房间的状态在床位管理中改变为未占用/腾空,移动传感器 (Jangama)记录可以将该特定房间添加到其"要清洁"数据库,提醒操作者到需要清洁的房 间。或者,病房的状态可以手动地或者在预定时间之后重置到"要清洁"。
[0154] 实施例4
[0155] "Jangama"可以具有下列部件(图9):
[0156] 1. RFID 读取器
[0157] 2. RFID 控制器
[0158] 3.显示面板/单元
[0159] 4. Wi-Fi网络集成器(发射器/接收器)
[0160] 5.微处理器
[0161] 6.传感器信号处理器
[0162] 7.传感器
[0163] 8.天线
[0164] 9.存储器
[0165] Jangama可以集成到现有的无接触消毒设备电路板中,而非单独设备。
[0166] 在系统的不同部件之间发生的通信故障:
[0167] RFID读取器或问询器或控制器可以是同一单元。读取器/问询器读取并取回信 息,而控制器可以将信号发送回RFID标签以重写存储器或改变显示设置。
[0168] 1.在RFID读取器与有源标签之间的通信:
[0169] RFID读取器发送由RFID标签接收的问询。有源RFID标签存储与读取器获取的 干净或较脏对应的存储值。在此同时,也获取各个RFID标签独一无二的ID。该信息经由 Wi-Fi或有线网络从RFID读取器发送到移动单元以及数据仓库。
[0170] 2.在RFID控制器与有源标签之间的通信:
[0171] 控制器发送问询到RFID标签,RFID标签向控制器答复当前存储的存储值(对应 于干净或较脏)以及用于标签的独一无二的ID。该信息也转送到微处理器,微处理器反过 来通过现有Wi-Fi系统与数据仓库中存储的信息进行通信。
[0172] -旦满足消毒的条件,微处理器则请求控制器向有源RFID标签发回清洁信号,并 且将存储值改为干净。信号将仅被用于在4英尺的设定距离参数范围内的有源RFID标签, 但这也可以是0~8英尺间的任意位置。控制器证实RFID标签的独一无二的ID/新存储 值并将其发送回处理器。之后,微处理器将新值转送到数据仓库,变为对于那些处于设定距 离参数内且带有时间和日期戳的RFID标签的干净状态。
[0173] 3.在传感器信号处理器和传感器之间的通信:
[0174] 传感器可以感测多种外部参数,像UV、过氧化氢。一旦在传感器中达到特定上限阈 值(对于UV为10~500毫焦耳/cm 2,或者对于过氧化氢为10~20000ppm),则其向传感 器信号处理器发送信号,传感器信号处理器将信号改变成数字数值信号,以使得微处理器 知晓已经满足特定值(图7)。这将参考所存储的用于该传感器的阈值上限。如果在该阈值 之上,如上所述,微处理器请求RFID控制器发出干净信号到特定距离参数内的有源RFID标 签。
[0175] 4.传感器:
[0176] 传感器可以感测多种参数,像温度、压力、汞类UV剂量(连续的)、脉冲氙UV剂量 (在设定时间中的所有脉冲的累积剂量)或过氧化氢浓度。传感器发送所感测的剂量到传 感器信号处理器。
[0177] 5.传感器信号处理器:
[0178] 传感器信号处理器的功能是获取传感器输入,将其转换成数字信号,并将其参照 所存储的用于多种外部效应(像UV或过氧化氢)的参考参数。一旦到达阈值,传感器信号 处理器将在下一 60秒内持续向微处理器发送条件正符合的信号,或者持续发送直至传感 器不断发送最新的信号。在上述60秒期间,传感器值将被设定为满足条件,即使传感器没 有感测到更多的UV或H202。在60秒之后,参数将被设定成低于阈值,直至另一感测事件发 生(图7)。传感器值可以设定为,例如,从30秒到300秒均满足条件。
[0179] 在另一实例中,当时间被用作参数以执行RFID控制器的满足条件算法,从而将信 号发送到附近的RFID标签时,传感器和传感器信号处理器可以是可选择的。这样通常是可 能的,如果电路板被集成到无接触消毒系统例如脉冲UV或汞类UV或过氧化氢系统,从而无 需感测外部信号。
[0180] 6?显示单元:
[0181 ] 显示单元将具有显示各种事物的能力,类似于笔记本或平板电脑。其可以显示在 微处理器中新创建的信息,或其通过Wi-Fi从数据仓库服务器接收的实时信息,或通过床 位管理服务器接收的实时床位管理反馈。其也可以显示有关移动单元附近的任何较脏RME 的信息。其还可以执行显示单元的其他功能,像其他平板电脑或电话,通过Wi-Fi网络或蜂 窝网络再次接收文本或视频聊天。
[0182] 7.微处理器:
[0183] 微处理器就像Jangama的大脑。其作用为所有外部信号的中央处理单元,并且也 是固有生成的或在数据仓库中的算法帮助下生成的数字信号的来源。之后,数字信号被转 送到RFID问询器或控制器以用于它们的后续运行。来源于微处理器的数字信号被连续供 给数据仓库,以确定贴有RFID标签的设备的方位或位置,这点更像移动RFID问询器。相似 地,微处理器具有处理数据仓库算法并通过控制器和问询器将它们转换成RFID信号的能 力,以读取或写入RFID标签或改变RFID标签中的存储内容,以改变在满足条件的RFID标 签上的干净或较脏标记。在另一个实例中,微处理器可以采用FPGA
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