蓝牙新规范来了!

分享到:

蓝牙特别兴趣小组 (SIG) 最近发布了一组规范,对用于远程患者监测 (RPM) 时从个人健康设备 (PHD) 收集传感器数据的方法进行了标准化。该规范为 RPM 市场中各主要利益相关者带来了诸多好处。
 
PHD 通常称为消费者健康设备或家庭健康监测工具,是一种便携式或可穿戴的电子设备。这些设备使用户能够跟踪各种健康参数,例如生命体征(例如血压、心率和血糖水平)、活动水平和睡眠模式,通常提供实时反馈和数据存储。它们在促进自我保健、慢性病管理和整体福祉方面发挥着重要作用,使用户能够就自己的健康做出明智的决定。
 
智能健身手环
 
RPM 是一种医疗保健实践,它利用技术从各种医疗设备和传感器收集患者的健康数据,并将其传输给医疗保健专业人员进行实时监测和分析。这种方法可以持续监测患者的生命体征、症状和慢性病,而无需频繁亲自就诊。RPM 旨在通过早期干预、减少再入院率和加强慢性病管理来改善患者护理,最终促进更高效、以患者为中心的医疗服务。
 
然而,在今天之前,用于从 PHD 收集传感器数据并将其上传到医疗保健提供商电子健康记录 (EHR) 系统的广泛接受的标准还不存在。这意味着 EHR 系统提供商需要为他们选择支持 RPM 的所有 PHD 的个人健康网关 (PHG) 解决方案开发自定义界面。因此,医疗保健提供者可以向患者提供或开具 RPM 使用处方的 PHD 选择相对有限。
 
为了应对这一挑战,主要 EHR 系统、RPM 服务和 PHD 的开发人员来到蓝牙 SIG 定义一种标准化方法,用于收集 PHD 传感器数据并将其上传到 EHR 系统中。定义该标准的关键新蓝牙规范是通用健康传感器 (GHS) 配置文件。
 
实施这一新标准可实现真正的多供应商互操作性,并为 RPM 市场的所有主要利益相关者(包括医疗保健提供商、EHR 系统提供商、PHD 供应商和患者)带来显着的好处。医疗保健提供者增加了他们可以在实践中开处方或推荐使用的 PHD 的选择。
 
EHR 系统提供商无需创建和支持用于远程患者监控的自定义接口和 PHG,从而降低了系统成本。PHD 供应商降低了开发复杂性,提高了扩展市场的能力。患者可以获得更多的 PHD 选择,可用于健康监测和主动医疗保健跟踪。这一新标准为利益相关者带来了巨大的好处,结合起来可以扩大远程健康监测市场。
 
蓝牙 SIG 已正式采用该新标准规范,现可供所有成员使用。
 
相关资讯
应对5G复杂性:理解射频前端设计中的“功率等级2”

伴随更多频段的增加和愈发复杂的移动设备出现,蜂窝通信市场已发生巨大变化。随着4G和5G的部署,3GPP的最新规范已将PC2引入FDD频段,更高的发射功率水平也由此带来了与之相关的全新挑战。下面,就让我们回顾一下PC2的基础知识,并深入探讨PC2如何随着这些新的5G部署而演进。

如何消除探针电容对电感测量的影响?深入分析与校正方法

探针电容对电感测量精度的影响不可忽视,特别是在频率接近电感谐振频率时。寄生电容与电感并联,改变了总电抗,导致测量误差。通过选择适当的测量频率和电容校正,可以有效减少这种误差,提高测量准确性。通过迭代优化频率,能够进一步提升精度,确保电感测量结果的可靠性,特别是在高精度应用场合中。

超宽带UWB技术:探索应用、优势与未来发展前景

超宽带(UWB)技术通过宽频带信号传输实现高数据速率、低功耗和高精度定位,广泛应用于物联网、智能家居、汽车行业等多个领域。UWB的抗干扰能力和短脉冲特性,使其在复杂环境中表现出色,特别适合精准定位与实时数据传输。随着技术不断成熟,UWB有望在智能城市、智能医疗等领域发挥重要作用,推动无线通信技术的创新与发展。

嵌入式系统电源管理:从PMU到DVFS技术的全面解析

嵌入式系统电源管理技术在确保高性能的同时优化功耗,成为现代嵌入式设备设计中的核心环节。通过电源管理单元(PMU)、动态电压频率调节(DVFS)、电源模式优化等技术,系统能够根据工作负载智能调节电压、频率和功耗,从而提高能效。能量收集技术进一步增强了系统的自给能力,减少对外部电源的依赖。随着智能硬件的普及,电源管理技术将持续发展,推动嵌入式系统在性能和能效上的突破。

全面解析无线通信:从信号传输到功率控制,技术原理大揭秘

无线通信技术通过调制、解调、信道编码与多路复用等多项关键技术实现信息的高效传输。本文详细介绍了无线通信的基本原理,重点分析了信号传输、调制解调、信道编码、多路复用和功率控制等技术,揭示了它们如何提升无线通信的效率和可靠性。这些技术为无线网络的高速传输和广泛应用提供了基础支持。

精彩活动