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苏尼尔•库马尔Kashyap Kambhatla范,马克Lifson,杨小, ”无处不在的计算为远程心脏病人监控:一项调查”,国际期刊的远程医疗和应用程序, 卷。2008年, 文章的ID459185年, 19 页面, 2008年。 https://doi.org/10.1155/2008/459185
无处不在的计算为远程心脏病人监控:一项调查
文摘
新的无线技术,如无线局域网和传感器网络,用于telecardiology给新的可能性与可穿戴式生物医学传感器,监测的重要参数,给病人的自由移动和还在持续的监控,从而更好的病人护理的质量。本文将详细的体系结构和服务质量(QoS)集成无线telecardiology平台的特征。它还将讨论当前有前途的硬件/软件平台无线心脏监测。设计方法和挑战提供了现实的实现。
1。介绍
无处不在的心脏监测可以被定义为移动计算、医疗传感器和通信技术监测心脏病人。这代表的进化e-health系统从传统的桌面远程医疗平台无线和移动配置。无处不在的心脏监测是远程医疗研究的一部分1- - - - - -134年]。当前和新兴无线通信结合的发展普及和可穿戴式生物传感器技术的发展会有一个彻底的对未来医疗输送系统的影响。他们会提供一个解决问题,如访问照顾大的人群,继续医疗成本上涨,和地理分布不均的质量。分布的质量是提高提高可访问性照顾缺医少药人群,包含成本膨胀,并通过持续改进质量照顾病人。
另一方面,我们有以下要求病人监控应用程序:(i)定期常规生命体征和报警信号的传播的传播生命体征交叉阈值时,患者交叉某种边界,或设备电池低于这一水平,(2)解决许多可用性问题包括用户舒适和信任通过监测无线和移动网络包括使用可穿戴、便携、或移动设备,(3)多样性包括那些患有精神疾病的患者可能会使病人监测无线网络的挑战,因为可能的偏执与手持或可穿戴的无线设备,(iv)全面、高速无线网络,可靠和可伸缩的无线基础设施、安全、快速的数据库,利用网络情报和信息,(v)数量和频率的信息需要传播是另一个挑战。尤其是心脏监测系统,我们有以下几个要求:(a)维护常规心跳周期传输和实时传输警报/警告迹象,(b)创建可佩带的便携式或移动设备,为用户提供舒适,(c)的多样性在病人(iv)提供全面和高速无线网络,可靠和可伸缩的无线基础设施、安全、快速的数据库,(d)利用网络情报和信息计算,(e)不同的数量和频率的信息需要传播是另一个挑战。例如,一些患者要求某些生命体征传播每隔几分钟,为别人而持续的监控每隔几秒钟是必要的。对所有病人,任何主要生命体征的变化应立即传播。
连续心脏监测,通过无线技术,可以用来跟踪患者经历了心脏骤停、室性心动过速,或心脏晕厥的诊断以及弥散性心律失常患者。PDA设备价格合理,越来越强大,使用PDA远程医疗系统是一个具有成本效益的解决方案在一个范围的医学应用,适合家庭护理使用。当前使用的一些病人操作动态心电图记录设备,如霍尔特和transtelephonic设备,耗费时间设置和病人的依从性不佳。患者发生急性心肌梗塞和随后的心律失常心室纤维性颤动、心脏骤停结束将不能操作这些设备。可靠的监控,有必要开发一个完全自动记录和分析单位,它可以检测心脏异常,并自动发送数据和报警(s)健康提供者或中央报警系统。明确记录,时间是一个关键因素为了执行早期心肺复苏术(CPR)和早期除颤,如果时间开始CPR心脏骤停后增加,生存的机会就减少了(4]。
新的无线技术用于telecardiology重要参数与监测提供新的可能性可穿戴生物医学传感器,和给病人的自由移动和还在持续的监控,从而更好的病人护理的质量。的意义和潜力可穿戴心脏监测技术是最重要的,因为他们可以(i)检测健康恶化的早期迹象,(ii)通知卫生保健提供者在关键情况下,(3)发现的生活方式和健康之间的相关性,(iv)带来运动调节到一个新的维度,提供详细信息的生理信号在不同运动条件下,(v)为医生提供源,实时生理数据(1]。他们因此会给病人的自由移动和还在持续的监控在不同的环境中,如内外房屋、办公室、医院、疗养院、和旅游。此外,环境敏感可以启用个性化提醒服务或药物等功能支持根据测量生命体征和个人疾病模式。
为了使可穿戴设备实用,一系列的技术、法律和社会障碍要克服。移动装置的主要设计要求如下:(1)便携式和轻量级,(2)自治权力的几个小时,(3)友好的用户界面,(4)收集和显示关键的生物,(5)非常低的故障率和高度准确的报警触发,特别是用于诊断目的,(6)可靠的实时无线数据传输时间在任何地方以任何形式。
在本文中,我们将首先介绍普适计算的一般需求telecardiology平台部分2。部分3将讨论现有的系统。异构无线平台的架构是节中提到的4。服务质量(QoS)分析移动telecardiology系统节中给出5。第四代(4 g)系统中讨论部分6。最后,部分7提供了潜在的下一代(xG) telecardiology系统。
2。无处不在的计算为Telecardiology
无处不在的计算,也叫做普适计算,是一个概念为未来的计算环境中,用户被大量的小的特定于应用程序,网络连接设备的信息。它的特点是(我)物理和认知的嵌入式系统,(2)网络,(iii)无处不在,(iv)上下文感知和(v)特定于应用程序的设备(设备)。成本整合必要的沟通能力比潜在的节省成本和负担得起的医疗优势:(i)环境敏感,cognitive-embedded系统导致更好的可用性,这是必不可少的在家庭监控场景中使用(设备本身适应用户而不是亦然),(2)病人流动最大化通过身体嵌入设备可穿戴或可植入的分布式系统,和(3)网络补偿权力下放。因此高性能服务,如模式识别神经网络,可以提供任何移动设备。
问题出现在以下领域无处不在的计算。(1)嵌入式(39]:(一)至关重要的传感器和基站必须可穿戴确保流动性和关注;(b)必须注意身体位置,人类运动,重量,尺寸,和其他约束;(c)降低功耗相对增加处理器的性能,记忆,和其他组件。(2)网络(40,41]:(一)提供无处不在的访问中央信息服务;(b)低功耗;(c)确保高水平的安全;(d)广泛的互操作性的功能;(e)集成功能,如服务发现、自我配置、加密和身份验证;(f)保护隐私和通信安全考虑移动互联网连接。(3)环境敏感(42]:(一)个人识别、个性化的健康监测系统提供提醒服务或药物等功能支持根据测量生命体征和个人疾病模式。因此应该旅行可靠的数据远程护士/医生;(b)时间,一个非常简单但重要的上下文用于分布式传感器的时间同步。
无线和移动技术发现在心脏病人在多种不同的环境中监控:家庭、医院和疗养院。然而,由于一些限制包括不可预测和参差不齐的无线网络覆盖的用户,病人监测的质量和可靠性还没有高度满意。
无线心脏病人监护也提出了几个问题:(i)引入无线技术在病人监控是非常初步的病人的需求和挑战在不同环境中没有被确认,(2)独特的患者监测功能的无线和移动基础设施尚未使用,(3)病人监控应用程序和解决方案仅限于使用单一类型的无线网络,从而限制访问和报道,(iv)介绍无线和移动技术的病人监控非常分散,局限于一些简单的情况下。
对一些病人来说,某些生命体征需要传播每隔几分钟,为别人而持续的监控每隔几秒钟是必要的。对所有病人,任何主要生命体征的变化应立即传播。在无线环境中,它可能是更好的传输微分自上次时间变化或参考价值减少的信息。这也会增加接待他人的机会。越来越多的病人会穿便携式或移动设备,公共或私人无线网络的访问。改善病人监测的质量和可靠性,这些设备可以用于在特设无线运营模式。也缺乏覆盖和变量波动覆盖infrastructure-oriented无线网络在一些景点结合病人的位置无法达到别人,增加监控的可靠性和传播几率较高的警报信号可以实现使用临时无线网络。由于这些设备功率和尺寸要求,传输信号的范围可能会小。进一步,范围可能影响操作的频率和频谱使用的本质(许可和授权)。监测的患者不受infrastructure-oriented无线网络,他人的合作与无线设备在一个特别的配置将被利用。
增加寿命伴随着减少抚养比率在发达国家呼吁新的解决方案来支持老年人的独立生活。无处不在的计算技术可以用来提供这些解决方案,使他们自然地支持在日常环境中老年人和他们的照顾者。这些解决方案设计时,应特别注意对用户的需求和能力,在护理的解决方案适合供应。最后,任何解决方案都应经过适当的验证和测试在现实环境中有足够多的实际用户。
另一个概念,叫做移动健康(移动医疗),上述系统也有类似的定义。当前和新兴无线通信的发展普及和可穿戴技术结合发展会有一个彻底的对未来医疗输送系统的影响。最近的事态发展在这些领域的快照的一些挑战和未来实现从移动医疗的角度来看,解决问题(43]。一个全面的概述这些现有的无线远程医疗应用程序和研究可以发现在该地区最近的出版物44- - - - - -47,118年,119年,120年,121年,122年,123年,124年,125年,126年,127年,128年,129年,130年,131年,132年,133年,134年]。
现有的无线技术有一定的局限性,主要依赖于通用分组无线业务(GPRS)技术在卫生保健和在他们的部署策略。其中的一些问题可以概括如下48]。(1)缺乏现有的灵活和综合“m-health-on-demand”链接e-health不同的移动通信方案和标准的服务。缺乏联系和兼容性telemedical服务存在由于难以实现操作之间的兼容性的电信服务,终端和设备标准,和“移动医疗协议。”(2)通信链路的高成本,尤其是卫星和全球移动设备之间,和现有无线数据的限制利率尤其是全局可用2.5 g和第三代(3 g)服务一些e-health服务。这也是结合安全移动互联网连接的可用性和信息访问尤其是e-health系统。(3)卫生保健是一个非常复杂的行业,是难以改变的。组织变更经常需要医疗机构从e-health和移动医疗服务中受益。(4)短期和长期的经济后果和工作条件的医生和医疗保健专家正确使用这些技术尚未完全理解或调查。(5)支付和报销的方法问题e-health和移动医疗服务尚未充分发展和标准化。(6)之间缺乏集成现有e-health服务和其他信息系统(例如,咨询和订购系统,医疗记录,等等)。 (7) The demonstration projects so far have failed to show that m-health services result in real savings and have cost effective potential.
移动无线技术如移动计算、无线网络、全球定位系统(GPS)曾在多个国家紧急以及一般卫生保健(49,50]。虽然系统显示有前途的研究使用WLAN无线电传输实时医院病人信息,分析信号干扰其他可用的wi - fi热点,安全的医疗数据、传输领域明显缺乏wi - fi热点尚未解决。
完全依赖细胞架构可能是徒劳的在一些地方细胞覆盖率显著恶化由于许多因素或完全不可用,在农村地区。在[51),经常过度复杂计算和大数据传输将严重限制手机的能量利用率。也显著减轻干扰的蓝牙模块与其他网络,如wi - fi和个人区域网络,尚未解决。
目前3 g移动信号衰减和WLAN网络经验/损失衰落,multiradio干扰和多路径失真。衰落可以因为其他无线电信号的干扰存在于相同的频谱的一部分以及因为移动设备。盲点可能发生在建筑由于建筑材料和金属信号衰减,创建一个死在无线电的影子。盲点的典型例子包括地铁平台、室内环境和地下区域。通信无缘无故的自发的损失可能是最刺激的一个方面的各种无线网络。
此外,用户体验更高的调用的阻塞在致密区域称为热点,如市区和游乐园。一个昂贵的解决方案是安装更多的基站或接入点在这样的地区。另外,多次反射传递在ad hoc网络可用于提供通信在死亡地点和热点地区,而不必依赖于现有的中央控制器或基础设施。用户在死亡地点区域可以保持连接的基站(BS)传达他们的信息通过其他用户或跳跃到用户与BS的连接。用户可以获得连接的热点地区远离拥挤的BSs负载轻的跳跃。继电保护在蜂窝网络解决了覆盖和高数据率的问题,降低峰值功率消耗,并提供负载平衡在密度和高度密集的地区。事实上,由于这些潜在好处,最近有兴趣部署这种技术在3 g蜂窝系统下面讨论。努力发展中异构网络互连这些技术开辟了新的研究领域。
3所示。现有的移动Telecardiology系统的概述
在本节中,我们概述的技术用于传输的重要生理数据从一个心脏病人远程监测站。
欧洲EPI-MEDICS项目(24]使用一种智能的个人心电图监测(PEM)的早期检测心肌缺血和心律失常。PEM记录一个3-lead心电图(DI, DII V2),获取相应的标准12导心电图使用患者特定的变换(25),并将信息存储在病人的电子医疗记录(EHR)在PEM智能媒体卡设备。PEM生成不同级别的警报基于心电图和病人的病史,并将它们与信号和记录EHR的卫生保健提供者通过蓝牙和GSM / GPRS在存储和转发模式(26]。
移动技术的快速发展,包括增加通信带宽和小型化的移动终端,加速发展领域的移动telecardiology [2]。开发高效的便携式和穿在身上的设备和系统测量心脏病人的生理参数(如心电图、心率、动脉血氧饱和度和血压)最近目睹积极的研究。无线PDA-based生理监测系统对病人在医院被报道在3)将获得的数据传送到一个中央管理部门通过使用医院的WLAN。
心脏按压随访和监测系统讨论了慢性心脏病患者在29日]。四个风险的患者属于一个组:动脉高血压、恶性心律失常、心力衰竭,post-infarction康复。他们提供便携式录音设备和手机支持心电图数据传输和无线应用协议(WAP)。为了避免住院为纯粹的健康监测目的,卡尔斯鲁厄大学的研究人员正在开发一种远程个人健康监测系统采用一个平台组成的可穿戴的智能传感器测量生命体征和基站通信的无线传感器(30.,31日]。病人监控系统利用多次反射特设无线网络提出了(32),从一个病人生命体征的转发到另一个病人,这就可以被转移到一个访问点范围内。
人工心脏植入的病人从医院出院后一个适当的稳定时间。一个基于网络的数据库系统连续可靠的智能远程监控的病人是在开发的34]。系统由便携式/桌面监控终端,一个数据库连续记录病人和设备状态和无创的“智能诊断算法模块”估计血泵输出。
3.1。使用可穿戴传感器
商业遥测系统中,CardioNet是第一个提供移动心脏门诊遥测(MCOT)服务在美国连续监测病人的心电图和心跳,在家里,在工作中,或者旅行14,15]。它自动检测和传输(使用细胞连接)心律不正常CardioNet监控中心认证的心脏技术人员分析传输和对人们做出适当的回应。在临床研究中,心脏门诊CardioNet移动遥测检测到严重的心律失常在53%的患者先前监控与霍尔特和/或事件记录,没有发现心律失常。飞利浦提供遥测系统,它包含一个便携式TeleMon同伴监视和IntelliVue信息中心提供一个集成的监测和监控解决方案走动的病人需要警惕监督的心电图和动脉血氧饱和度(16]。IntelliVue遥测系统使用蜂窝网络提供可靠的双向收发器之间的通信和信息中心。从收发机系统提供声音反馈抽查和患者的动脉血氧饱和度范围。GMP无线医学公司开发LifeSync无线床边心电图系统监控(17,18]。
嵌入式无线生物医学传感器系统开发(5]。病人戴着无线心电传感器,将心电图信号传送到一个专用的手持设备(硬盘)。如果遇到一个心脏异常信号,大桶单元传输(使用3 g手机)记录的心电图与警报医院。系统使用一个纠错的协议基于TCP / IP的可靠传输。然而,系统原型似乎太大,由门诊常规使用。
提出了一个创新的系统命名为富有的(6),导电和压阻材料在纤维和纱线的形式集成在一个服装和用作传感器和电极同步记录生命体征的元素。微软公司开发了“HealthGear”组成的实时嵌入式系统的生理传感器通过蓝牙无线连接蓝牙手机监控和分析生理信号(1]。讨论了一些其他的可穿戴健康监测设备(7- - - - - -12]。欧洲MobiHealth项目旨在提供连续监测病人在医院外环境通过使用3 g的身体区域网络(禁止)13]。MobiHealth项目中考虑的主要问题是安全性、可用性和可靠性的通信资源和QoS保证带宽、延迟和误比特率。
提出了一种无线和可穿戴心电图监测系统(27)检测罕见出现心律失常和跟踪关键病人从他们的家。它不断措施和传送心电图信号采样使用内置的rf发射机病人的PDA。PDA自动连接到GPRS移动网络传输数据的健康提供者。相结合的实时病人监护系统生命体征传感器、位置传感器、特设网络,患者电子病历和web门户技术设计和开发的28]。
一个处理器的设计,对病人样本来自传感器的信号,已解决(37]。处理器由一个信号调节模块、外围控制模块,与微处理器和内存模块,蓝牙通信模块。在芬兰,一个系统与安全的移动医疗服务在2003年测试(38]。
CodeBlue是紧急医疗护理的无线基础设施集成低功耗无线生命体征传感器、pda和电脑(19,20.]。他们的一些研究领域包括医疗传感器的集成与低功耗无线网络,无线特设路由协议,自适应资源管理。系统具有可扩展性和健壮的并发查询的数量,数据速率,传输传感器。其他一些关键问题被CodeBlue是灵活的设备发现和命名为传感器、病人数据的优先级,安全、快速、可靠的救援者和受害者的位置跟踪。亚系统是一个可戴医学监测和预警系统针对高危心脏/呼吸道病人[21]。该系统包括连续收集和评估多个生命体征,医疗应急检测和GSM / UMTS手机连接到医疗中心。
最近的进步可穿戴式医疗传感器
新的下一代可穿戴系统级芯片雷达传感器无线接口应用于人类的医疗和保障提出了(135年]。整个系统由一个雷达传感器来检测心脏和呼吸率和低功耗内部IEEE 802.15.4无线个域网广播提供服务接口,它提供了一种无线数据与远程数据采集和控制单元。特别是,脉冲雷达利用3.1 -10.6 GHz ultrawide频带信号,使收发器的复杂性和显著减少,那么,它的功耗。这种新颖的系统级芯片的无线可穿戴接口使低成本的硅技术的非接触式测量的主要生命体征和扩展功能的应用新兴的无线区域网络。
文献[136年)提供了一个紧凑的平面天线为无线传感器用于医疗保健应用程序而设计的。天线性能是研究关于各种参数管理整个传感器操作。这项研究说明了细节的重要性,包括完整的传感器在确定和分析天线性能。全局优化传感器天线显示了2.8 dB增加天线增益和辐射效率高29%相比,传统的印刷天线。可穿戴传感器性能表明,影响天线辐射功率,效率,前后比辐射能量的数值和实验研究。
尽管建议使用可穿戴式医疗设备和传感器节点的身体传感器网络(BSN)可以让更好的长期健康状况的监测,验证这些节点的协议和标准在临床环境中往往被忽视。通过验证的血压(BP)测量设备为例,(137年)揭示了BSN的节点需要新的标准,提出必要的考虑。它是观察从先前的临床调查和理论分析,在现有标准有分歧在传统BP的验证设备。此外,进行的一项试验85例演示了不适合他们的小组设置的使用现有的协议验证cuff-based BP设备评估新的cuff-less测量技术。结果表明,三分之一的客观衡量标准可以引入相关变体。也提出了不同的验证标准应该用于节点BSN,开发基于新测量的原则。
文献[138年]分析了主要挑战与侵入性有关,连续,耐磨,长期呼吸监测。声呼吸信号的特征从一个微型传感器研究的存在的噪声来源和干扰影响信号的工件。基于这些结果,已经设计了一个算法来检测呼吸。可以实现算法在一个集成电路,使它适合微型传感器设备。测试算法的噪声来源五个主题和显示平均成功率为91.3%(真阳性和真正的阴性)相结合。
3.2。使用手机
一些研究人员使用手机传输的生命体征救护车送往医院,在存储转发模式(22)或实时模式(23]。
3 g通用移动通信系统(UMTS)解决方案的交付的声音,实时视频,心电图信号,从救护车去医院和医疗扫描信息提出了(33]。不同的服务的服务质量约束使用UMTS技术的调查和可行性。然而,QoS配置中提供病人的数据只(心电图/视频/语音)而不是在UMTS与其他服务。丢失的数据包的数量非常高的用户数量趋于30。测量系统必须评估可靠性高传输速率的要求。
稳定的无线网络的进步,医疗传感器和软件的互操作性创造令人兴奋的可能性提高我们提供紧急护理的方式。先进的卫生和灾难援助网络(AID-N) [35),被开发在约翰霍普金斯大学应用物理实验室,探索并展示的情况下可以使用这些技术的进步帮助受害者和救援人员在紧急的时候。该系统在28]在AID-N覆盖技术的一个子集。
具有成本效益的便携式teletrauma系统,协助医疗中心提供患者的院前创伤护理是开发和实现36]。病人同时传输的视频中,医学图像,和心电图信号,需要送往医院之前的过程中,展示了在商用3 g无线蜂窝数据服务。医生可以远程控制发送从病人的信息。这允许一个创伤专家几乎出现在远程位置和参与院前护理,这可以降低死亡率和发病率。缓解和起伏的带宽有限的壁垒无线蜂窝链路,通过媒体转换系统适应网络环境,数据优先级和应用程序级拥塞控制方法。
多次反射的继电保护方案用作单跳覆盖建筑时分双工(TDD) wideband-code时分多址(w - cdma)蜂窝网络(52]。一个重大的挑战与这项技术引入蜂窝网络的设计是一种高效的传送节点槽分配算法。一个启发式插槽分配方案,即对延迟敏感槽作业(组成),提出了(53]。组成能够充分利用有限的渠道来增强空间重用和减少端到端延迟。
第三代通用移动通信系统(UMTS)解决方案的交付生物医学信息从救护车去医院了115年]。的共同传输声音,实时视频,心电图信号,和医疗扫描在一个现实的细胞被认为是模拟多用户环境,考虑UMTS技术的优点和特性等传播。服务质量约束的成就不同的服务提供调查和定量结果证明使用UMTS急救护理技术服务的可行性在高速移动的救护车辆。
上述技术的评估指出,许多关键领域未来的工作。最严重的是缺乏可靠的通信,虽然结果表明,可以减轻这一问题通过冗余传输。所需的可靠路由可能不是所有的医疗数据;相反,系统应该允许每个查询指定其可靠性需求的可接受的损失,数据速率或抖动。另一个值得探索的影响带宽限制和有效的技术共享带宽在病人传感器。例如,每个CodeBlue查询可以指定一个数据优先级,允许某些消息(例如,警报从关键的病人)比其他的有更高的优先级的广播交通拥堵。这种方法可以结合病原拥塞控制(14,25)病人传感器的带宽使用情况。当前CodeBlue原型的一个重要的缺点是缺乏安全。整合私有密匙加密的29日)以及一个公共密钥的密钥分发协议(22,38应该调查。医疗保健的隐私和安全的要求是复杂的,根据不同的场景。例如,HIPAA隐私法规不需要执行在拯救生命的过程。然而,某些形式的端到端一体化安全将会非常有帮助。
4所示。使用异构(细胞、WLAN、临时)网络
无数的无线网络技术的出现使得移动主机今天配备多个无线接口,获得不同的无线网络。目前的蜂窝网络的混合方案来处理主机迁移主要是由轨道方案。垂直传递(65年,66年)假设的支持移动IP (67年)提出了以确保连续连接当移动主机在不同无线网络。各种交互工作架构(68年- - - - - -70年,139年,140年)也提出了促进链路层WLAN和蜂窝网络之间的传递。其他方法包括提供一个基本的接入网(71年)或通信网关(72年),移动主机可以访问直接接触后端网络基础设施的异质性。在[73年),一个端到端的方法(不依赖基础设施支持)提出了处理连接迁移期间当移动主机的网络地址更改连接的生命周期。
3 g的主要缺陷在处理主机移动基于手机异构网络如下。(我)依赖基础设施支持。虽然最近提出了几种方法实现移动IP主机移动性不引起管理费用(74年- - - - - -77年),考虑到提高异构无线接入技术,极大地限制了这些方法的有效性特异性网络而设计的。(2)无法利用软的传递。即使软传递链路层是可能的,在没有任何显式的支持更高的层,迁移后的连接体验包丢失和遭受跨异构网络在传递性能下降。具体来说,尽管TCP迁移(78年)实现主机移动性而不依赖于网络的支持,它执行一个“硬切换”新老之间的传输层TCP状态(即。、传输控制块(79年])。(3)缺乏支持网络特殊拥塞控制方案。尽管网络特殊拥塞控制方案的可用性,任何现有的解决方案允许移动主机动态地改变他们的生活连接迁移到一个异构网络。(iv)没有提供资源聚合。当multihomed移动主机的多个网络,现有方法不允许它同时利用他们的资源。
端到端方案,使multihomed移动主机能够无缝地使用异构无线接入技术是最近提议在80年),它允许主机移动性,无缝垂直传递,有效带宽聚合当移动主机同时访问多个网络。
在3 g蜂窝网络,移动用户经历信道质量差通常有低速与基站连接。统一的细胞和特设网络(番干预)架构增强细胞的吞吐量,同时保持公平,提出了(54]。在多番干预,移动端3 g移动链接和基于IEEE 802.11的点对点的链接。多番干预体系结构提高了个人用户的吞吐量高达310%的总吞吐量HDR下行60%。一些公司如GTRAN无线(55)提供综合卡实现IEEE 802.11 b和3 g无线接口。因此,如果两个接口的路由协议可以意识到,他们可以显著提高性能通过选择最好的接口(s)将数据包移动用户。
移动ad hoc网络的缺陷包括有限的无线带宽效率、低吞吐量、延迟大,和薄弱的安全。蜂窝网络的整合可以改善ad hoc网络的通信和安全,以及丰富的移动通信服务。cellular-aided移动ad hoc网络(CAMA)体系结构提出了(56),它提供了吞吐量的增强。CAMA代理的手机网络管理控制信息和路由和安全移动终端之间的信息交换(MTs)通过蜂窝无线电渠道和代理。CAMA的定位开发路由协议的路由决策更准确。CAMA包括GPS高成本和带来延迟CAMA代理说话的时候。综合细胞和临时传送(iCAR)架构解决拥堵问题由于不平衡的交通在蜂窝系统中,提供了异构网络的互操作性(57]。有限数量的临时传送电台(ARS)和一些增加信令开销(以及硬件复杂性)减少调用阻塞/删除概率在一个拥挤的细胞和整个系统。全面性能研究两个这样的小说的吞吐量提高架构,iCAR和多次反射蜂窝网络(m cn),在进行58]。iCAR平衡负载和增加网络吞吐量的流量传递多余流量从冷却器热细胞细胞通过多次反射路径/特殊路由器称为临时传送电台(ARS)。然而,它需要大量的中继站由于覆盖和小细胞通道中继站和基站之间共享。m cn增加网络吞吐量降低一半的细胞半径数据传输能力,从而增加的空间复用带宽。因此这两个体系结构效益相结合的细胞和特别的系统。
定向天线是用来增强广告的空间复用hoc-cellular(细胞)架构(59]。在[60],特设的吞吐量性能GSM (GSM)计划对死亡人数点位置、平均死亡光斑大小,移动节点相比人口调查和2 g的GSM系统。区域范围和能力的增强也一直在研究[61年),多次反射传送覆盖面积增加40%相比,单跳的情况。
相关的使用移动设备加剧交通破裂和介绍了蜂窝网络的拥塞。“包裹”,利用漫游移动主机执行路由转发,讨论了(62年]。“包裹”执行操作,如平衡交通负荷,避免交通拥堵,减少延迟。包裹的缺点是需要移动电台密度高,复杂性,和能源消耗。
另一个混合网络模型的细胞和ad hoc网络称为斯芬克斯提出了(63年),实现更高的吞吐量和更低的功耗。同时,斯芬克斯避免了ad hoc网络的典型缺陷包括不公平的资源分配和吞吐量降低由于流动性和交通位置。
用户在一个炎热的细胞通常经历一个大的延迟。在移动辅助数据转发(MADF)方案64年),一个临时的覆盖网络,添加到固定蜂窝基础设施和特殊渠道称为“货运渠道”是用来连接用户热细胞及其周边冷细胞不经过基站。MADF转发通道管理是通过移动单位。MADF的主要优势是低延迟,但需要保留在中继站(即细胞通道。、移动单元)增加了计算复杂度。
5。移动Telecardiology QoS需求的应用程序
一个全面的概述各种移动远程医疗技术用于不同的设置在(81年]。基于其延迟宽容,可以归类为远程医疗数据流(如环境视频和音频),对话(视频会议),接近实时的,而不是实时的。在医疗环境中,不同的数据交通量与不同种类的QoS要求必须同时传输。研究的关键问题之一是如何优化网络性能,同时与其他多媒体服务提供医疗服务。
远程医疗数据从不同的患者,他可能是广泛分散,将包括各种生理参数、文本、语音以及视频不同的慢性疾病。这些数据必须共同共存以及其他商业数据,如语音、视频(流或实际),多媒体和互联网。QoS提供未来先进的远程健康监控技术和系统因此困难的命题作为通信基础设施必须满足QoS需求的不同类型的应用程序。在本节中,我们分析的研究进行的QoS提供在过去的远程健康监测项目。
多媒体的广泛发展临床应用和使用国际米兰,intrahospital通信网络需要一个特定的分析来提高医疗服务效率。处理工具箱(QoSM3)技术评估服务质量(QoS)交通需求在新的医疗服务提出了基于远程医疗在[116年]。这个工具由多媒体服务定义和测量和建模过程,允许分析QoS需求和可用的网络资源来优化应用程序的设计。拟议的方法测试评估实时和store-forward医疗服务。
“下一代互联网”的出现和各种相关技术,重要的权衡之间的新兴网络功能和设计相关的基于网络的分布式应用程序要求医疗系统中观察到(117年]。这些新兴的网络功能的方面之一是服务质量(QoS)。QoS保证是一个必要的“新一代”网络的特征将产生深远影响的部署先进,网络敏感的医疗应用。一些潜在的QoS技术和可能的因素在设计方面讨论了基于网络的医疗系统(117年]。这样一个系统,试图解决一些QoS问题,以及提供了远程医疗系统,叫做“Cardimon”,并将摘要部分7。
QoS保证必要的“新一代”网络的特点,将产生深远影响的部署先进,网络敏感的医学应用(82年]。移动远程医疗系统测试在三辆救护车使用商业,现成的设备,数据管理和医生接口软件(83年]。遇到的主要问题上面的原型是商业系统组件的不稳定和不可预测的无线连接和带宽导致不一致的系统性能,这使得医生。该项目在84年)测试病人监控系统和评估网络的性能。尽管3 g网络明显执行比2.5克,他们可能不足以支持的带宽和延迟需求复杂和苛刻的移动医疗服务。teletrauma场景需要病人的生命体征的传输实时音频/视频信号一起从事故现场85年]。高地平原农村卫生网络(HPRHN),位于科罗拉多州,摩根堡是一个互动视频网络站点的实时监控和诊断的患者严重交通事故在高速公路上。在[86年),QoS进行通信的远程医疗的概念提出了多媒体数据preorchestrated以及现场视频会议。
InfraVIDA远程医疗系统允许远程健康专家telediagnosis和得到第二医疗从顾问意见87年]。应用程序获得差异化的服务(即。,DiffServ QoS) from the network (e.g., expedited forwarding, assured forwarding), with associated parameters such as bandwidth, delay, jitter, and packet loss. A scalable and flexible QoS provisioning is discussed in [141年基于带宽代理(BB)自动化控制和路由器配置的承认。每个传入流的BB分配资源基于请求的QoS,其服务水平协议,和可用的资源。WCDMA手机的性能评估系统支持teleechography服务(88年)两种类型的交通与不同的源编码和QoS方案。慢衰落多径瑞利信道假设。
负载平衡平台基于差异化的服务,提高了应用程序级别的QoS(如客户机响应时间、优先级)在telecare应用程序提出了(89年]。这个平台允许互联网服务和分布式对象的共存。QoS参数关联到不同的服务分类(溢价、黄金、铜和最大的努力)。其中一些telecare服务(如信号处理/调节、报警代)需要很高的性能和可用性,而其他一些需要更高的优先级(如重要的信号)。当客户端请求到达时,必须提供系统知道QoS参数取决于它的服务类。
世界各地的专家认为,新的要求提供医疗保健需要根本性的变化的结构网络和通信90年]。几乎是不可能单独部署QoS功能从一个彻底的评估中应用程序(或应用程序)类的主要挑战是巨大的和高度可变的需求。一些妥协了(91年)(i)评估潜在的QoS机制共同的物理网络元素和一个代表“下一代”应用程序的类,(ii)的发展机制,最终用户可以直接访问参与网络之间的谈判能力和应用程序需求。在局域网网络和下一代网络的概念,往往有相对较少的一般方法,如(i)塑造总交通流与简单的对个人的需求流,或(ii)个人的能力,以确保特定的服务特征流为代价巨大的用户和/或应用程序的复杂性,以确保数据流的完整性。
多媒体的广泛部署临床应用和使用国际米兰,intrahospital通信网络需要一个特定的分析来提高医疗服务效率。处理工具箱(QoSM3)技术评估QoS交通需求的新的医疗服务提出了基于远程医疗在[104年]。多媒体服务定义和测量和建模流程允许分析QoS需求和可用的网络资源来优化应用程序的设计。该方法已经被测试来评估实时和store-forward医疗服务。以谋取最大利益的远程医疗服务,必须定义一个精确的方法来描述的QoS要求传播信息和可用的网络资源的管理105年]。三个重要的QoS评价指标(i)效率,(2)可接受性,(3)实用性。为了优化这些远程医疗服务的QoS,学习是至关重要的两个方面(106年- - - - - -108年):生物医学信息传播的本质,和通信网络的行为。资源的变化(例如,在移动基础设施)和异质性的连接(如互联网)需要测量和模型内部通信网络(109年- - - - - -111年]。
当我们研究交通建模提供QoS,必须首先从源和网络模型,组成理解交通动态,在后续的设计和使用知识。因此,通信工程师的作用[112年]将措施通知的“反馈”对他们的行为和QoS标准定义他们的表现。扩展标准由管理和调整信息生成的应用程序(编码器,传播率、压缩比等)可用的网络资源。特别在医疗环境中,它将允许提高远程医疗服务QoS寻找最优值(113年,114年]。
减少出现症状和治疗之间的运行时间可以对病人很有益处,同时减少医疗费用(83年]。移动远程医疗,宝贵的送往医院之前的运输时间可以用来诊断和评估病人的途中。
为了减轻使用移动通信中遇到的问题,提出了一些改进(83年)如下。(我)更少依赖商业系统集成。这有助于迅速识别和解决问题。(2)创建一个混合使用重叠连接体系结构无线基础设施。重叠网络覆盖竞争网络供应商提供的支持(a)更高的聚合数据吞吐量和(b)改善细胞间连接。结合不同类型的无线连接,包括“永远在线”Internet-protocol-based连接和更传统的拨号细胞通讯,由此产生的智能通信体系结构允许动态优化的底层通信信道带宽,延迟,吞吐量、稳定性、和成本。(3)双向QoS控制允许接收医生动态重排数据传输优化带宽利用率和数据吞吐量。例如,接收医生可以改变图像的频率和质量传输或可能会选择打开或关闭的波形和数值生命体征信息发送的病人监护仪。提供这种级别的控制与动态图形QoS显示为医生提供了直接QoS交付的系统的能力。
移动医疗服务的成功部署的先决条件连续监测病人的生命体征是QoS支持(数据交付的速度、精度、可靠性和网络可用性、用户移动性和并发用户数)由底层无线网络(s) (92年)如下。(我)(即高时延变化。,jitter) have major negative influence on the system performance. The delay variations are contributed from the physical layer mechanisms (e.g., due to 3G bearer (re)assignments) to the high-level protocol mechanisms (e.g., protocol recovery from lower-level communication errors). Within the higher layers, the jitter may be caused by the TCP retransmission mechanism together with (unnecessary) reduction of the sending rate due to the noncongestion-based message loss. Another possible reason can be delays due to the unpredictable overall-system events like resource problems or intermediary system (processing) delays. Due to the high jitter, the average end-to-end delay is much higher than that expected.(2)3 g网络不对称的能力,也就是说,下行容量(多)高于上行。然而,在远程医疗,病人健康/救护车传送大量的数据提供者/医院。(3)观察到的另一个问题是关心持票人(重新)赋值在3 g网络。数据传输总是从常见的无记名(支持低带宽),然后慢慢地,基于交通量,网络分配一个更高的持票人(支持更高的带宽)。无记名作业发生的确切条件取决于运营商。不记名的变化观察提供的负载增加时,但随机无记名变化也观察到当负载提供稳定。这种不记名变化机制/政策可能会导致问题(如缓冲区溢出和延迟变化)的移动医疗服务时,服务提供丛发性交通运输系统。(iv)谈判的可能性QoS概要文件,“储备”特定的移动医疗专用载体运输相关数据应该探索。如果持票人分配机制,服务可以部署,这样它受益于底层传输系统的性能特征。运营商和制造商应考虑这一事实,以便更好地支持即将到来的移动医疗服务。(v)满足可靠性要求是成功的关键的移动无线通信在远程医疗应用程序。然而,一些服务不需要100%的系统可靠性。此外,有一个系统的可靠性和性能之间的权衡。可靠的服务通常是确保通过基于tcp的基础传输服务。这个可靠的服务交付可能导致系统性能下降,也就是说,重要的延迟变化。因此,使用不可靠udp的基础传输服务应该探索。精度的研究——(即。,data corruption probability) and dependability—related (i.e., transport system availability, data loss probability) performance characteristics of the (UDP-based) transport system is an essential subject for future research.(vi)低功耗也是一个重要的问题需要考虑移动病人的远程监控。例如,病人的电池PDA通常只持续几个小时在3 g通信,而预计24小时的电池寿命。
在[93年),深入分析系统性能瓶颈和可伸缩性。远程医疗的QoS参数构成的一组指定的可容忍的退化的多媒体演示文稿可能发生的由于资源限制。这些参数可以用来量化表示过程从用户的角度来看,建立网络资源需求,以确保多媒体信息的交付所需的质量。Interstream可以用于同步的应用程序要求所有的数据流都必须交付他们的最后期限之前91年]。另一个质量问题是远程医疗数据的损失由于缓冲容量有限,在客户端站点。因此随机网络延迟和调度,确保同步会导致缓冲区溢出。然而,同步数据,如视频和音频可以容忍一些信息没有影响他们的发挥质量损失。根据所需的质量,用户可以量化为每个对象可接受的数据丢失。
6。第四代(4 g)移动Telecardiology
在本节中,我们讨论了3 g无线技术的局限性在会议上一些心脏病患者的有效实时监控的要求。我们还分析3 g技术并讨论4 g技术的进化和功能将宽宏大量的促进远程医疗监控应用程序。
当3 g系统场景和功能演变,进行了大量的研究工作来创建下一代远程医疗系统使用这种技术。一个这样的工作是由作者(94年),他提出了一个试验台基于3 g移动下一代移动远程医疗标准。3 g试验台建设(12.2 Kbps2 Mbps)有更高和更广泛的传输数据速率比2 g版本(9.6 Kbps)。演示实验的有效性和潜在改善移动医疗应用QoS,心脏病学一个简单的系统设计。因为这个实验是基于3 gpp FDD模式标准,它的数据流量通道有五个率12.2,64,144,384,2084 Kbps选择根据所需的医疗服务。
有多个3 g标准很难漫游和互操作网络。因此,它不能支持全球流动性和服务的可移植性。3 g主要是基于一个广域的概念。它不支持混合网络,利用两个无线局域网(热点)概念和细胞或基站基于广域网的设计。3 g系统支持峰值带宽只有少数Mbps的。研究人员最近开发的幽灵似地更高效的调制方案,不能应用于3 g基础设施。我们需要所有数字分组网络,充分利用知识产权的形式融合语音和数据的能力。
研究第四代(4 g), 4 g移动通信系统(4 g +)已经实现高数据速率和扩展覆盖的地理区域59,60,95年- - - - - -98年]。4 g是一种行动研究人员从不同的大学和工业(如、摩托罗拉、高通、诺基亚、爱立信、太阳、惠普、NTT DoCoMo)超越3 g的局限性和问题解决的未来需要一个通用的高速无线网络与有线骨干网无缝接口(99年]。比较的特点提供3 g和4 g无线网络。
频谱分配决策,光谱标准化决策,频谱可用性决策,技术创新,组件开发,信号处理和转换增强,和交叉运营合作前4 g的愿景将实现。3 g experiences-good是坏,引导行业技术或新兴产业同样好的——旧媒体公司是有用的在这工作。
提供移动通信服务基于4 g技术等新技术不仅仅包括技术提出和证明还需要实地试验的功能和性能,标准化的技术规范,移动终端的发展,和网络设施建设。技术问题的基本方法和系统配置参与实现的功能和性能要求的4 g系统的基础上,研究了NTT DoCoMo (One hundred.]。
的4 g移动通信系统的主要设计目标是(我)提供更高的传输速率(大约100 mbit / s室内室外移动环境和千兆率)和大容量(包括用户数量和交通量)比imt - 2000, (ii)传输容量(带宽)的至少10倍imt - 2000必须实现,(3)实现高吞吐量、高水平的实时通信,有必要实现低传输延迟时间的50秒,(iv)无缝连接和访问异构系统之间切换,(v)由于未来服务都是基于IP网络,高效的IP数据包传输通过无线连接也是必需的,(vi)而增加容量也有效地降低了成本,每一点的成本必须降低到1/10和1/100的现有水平,减少基础设施设备,操作,和建设成本。
的主要技术问题无处不在的4 g移动通信系统的发展是以下。(1)高容量和高效的传播。imt - 2000实现传输2 Mbps的速度5 mhz频率带宽。此外,技术传播与相同的频率大约10 Mbps带宽使用多级自适应调制和解调是正在开发的101年]。率达到100 Mbps 1 Gbps,较大的频率带宽和新的传输系统是适合高效的传输要求。电台访问系统,可以有效地考虑发送数据包的重要性在未来室内区域范围允许使用分别在室内和室外。获得宽带频率实现高速传输和满足预期的大幅增加数据流量需求,必须考虑新的频段。(2)降低成本。使用更高的频段实现更高的传输速度普遍降低了细胞的面积,一个基站可以覆盖。保留原来的覆盖范围因此需要更多的基站,这增加了网络成本。因此有必要扩大细胞半径通过更高的性能的无线电传输和电路技术,如改进的调制/解调技术,可以处理低信噪比、自适应阵列天线和低噪声接收机。进一步减少系统建设和运营成本,研究多元化的入口链接基站连接到骨干网络,自主基站控制技术和多次反射无线电连接技术采用简单的中继站是必需的。(3)基于IP网络的互连。要启用国际漫游,终端,可以配置为使用多个系统基于软件定义无线电(SDR)技术(102年)可能是一个有效的方法来处理入门期和操作频带上的差异在不同的国家和地区。此外,未来的移动通信网络将与异构集成访问方法和各种细胞与基于IP网络的互连能力。因此,这样的各种访问系统之间的互连和交接要求除了交接和漫游在一个移动通信系统。
4 g移动通信系统的系统配置如下。(我)基于IP的连接配置:4 g系统将配置为连接到IP网络,考虑有效的IP数据包传输,共存与其他访问系统,易于系统介绍,可扩展性,以及其他因素。IP网络也可以联系或适应无线接入系统以外的4 g系统。(2)细胞分类和配置根据通信环境:室外的4 g系统的细胞,在室内,在移动车辆。户外细胞覆盖一个广阔的区域内,与无线局域网的热点领域,并允许高效的数据包传输对快速移动的终端。室内区域覆盖室内接入点(ap),因为从室外基站无线电波/遭受大的衰减。室内APs设计不仅提供高速率传输和操作简单,但也与预期未来无线局域网(142年,143年]。多次反射连接,有效扩大细胞大小正在调查作为一种克服盲点引起的阴影。数据传输通过中继站将允许通信即使有限的终端发射功率的影响和无线电波传播衰减很大103年]。(3)多媒体通信:传统IP网络提供了主要的最优服务,但在实时应用,随着多媒体通信多样化,将增加的重要性考虑QoS的服务也将增加。4 g系统配置允许一种机制,保证了传输速率在一定程度上,重视数据包传输的数据包类型合作传播QoS-aware数据包的IP网络在移动无线链接,这是瓶颈。
7所示。下一代(xG) Telecardiology网络架构
下一代心脏monitoringsystem提供无处不在的监视病人无论何时何地必要如图1。它由可穿戴和轻量级无线生物医学传感器(测量3铅心电图、动脉血氧饱和度,心跳、血压)不断沟通监视器,一个单元大小的手机或PDA。监测电池驱动,配备信号处理/调节模块,内存和不同的无线接口和收音机。xG系统的主要功能如下。(我)信号处理模块进行局部分析记录生理测量和传输的基础上,针对病人的监控阈值和响应参数,如时间和频率响应,预定的卫生提供者。(2)监控检测异常或心律不齐的事件时,它会自动传送心电图和其他测量实时健康提供者(报警信号,如果需要的话)下面讨论。或者,当病人症状(s)的经历,他/她可以传输生理测量,症状(s),并通过显示器触摸屏活动数据。(3)系统配备多个无线电和无线接口连接到不同的3 g手机等无线网络,无线局域网,WiMax和无线ad hoc(多次反射传递)。这使得系统连接到最好的可用的网络根据不同的QoS参数。(iv)基于位置的服务使用全球定位系统(GPS)定位、地理信息系统和位置管理功能。这将允许用户访问附近的紧急服务时必需的。(v)代的报警信号(a)检测到医疗情况异常时,(b)健康提供者将指令发送给病人或病人需要额外的信息,(c)当系统无法联系卫生提供者和发送数据,(d)当系统无法从病人的检测信号传感器,和(e)当系统低电池。
心脏病人在xG系统可分为以下类别根据其健康状况的严重程度由系统根据设定的阈值检测健康提供者。病人医疗提供者而处方系统分配一个特定类的病人。这个类是由传输协议自动改变系统中根据健康状况的严重程度如下。(我)类0(最高优先级要求实时监控)。病人在紧急条件下像病人在救护车或医疗条件如下:(一)心室颤动(VF),室性心动过速(VT)和血流动力学妥协,机电离解(心脏停顿)表明心脏性猝死的风险需要医疗援助在不到3分钟;(b)没有血流动力学稳定的VT妥协,但仍表示非常高心源性猝死的风险需要医疗援助在15 - 20分钟;(c)与BP和动脉血氧饱和度下降表明,房颤心室也打快,危及生命。心律失常(如短的VT)运行之前和心脏病发作(即成功。,myocardial infarction) and also precede sudden cardiac death requiring medical assistance in 30 minutes.(2)类1(需要实时监控在附近几个小时)。病人经历如下:异常节律,如心房扑动、阵发性心房纤颤,快速室上快速性心律失常,窦性心动过缓病窦综合征或mobitz 2型块。(3)二班(每天两次要求定期监测等)。(一)房颤的患者反复发作超过10分钟一天4 - 5次的人不是被抗凝剂如“comudin覆盖。“健康提供者应该通知以便他/她能穿上血液稀释药物”comudin”,以防止发展高度病态和常常致命的疾病,如中风。(b)患者复发和长期房颤(频率和持续时间)与快速心室率(150 - 200)。健康提供者应该通知改变治疗预防心源性猝死的发展。(iv)3班(需要监测的时间)。(一)心力衰竭患者有可能SCD但不是候选人ICD植入。根据监测结果,一些这样的患者可能会筛选得到一个ICD尽管不满足标准。(b)病因不明的晕厥患者、眩晕、头晕、心悸。(c)阻塞性睡眠呼吸暂停患者评估可能的夜间心律失常。(d)病人需要心律失常评估中风或短暂性脑缺血的病因,可能继发于心房纤颤。
心脏远程医疗应用程序共存与其他远程医疗、紧急和消费者应用程序在公共无线网络。这些应用程序有不同的带宽(文本、音频、视频),可靠性和延迟的要求。虽然带宽利用心脏远程医疗数据可能远远低于许多多媒体应用,可靠和低延迟传输的数据可能成为具有挑战性的在许多情况下,如重交通荷载和可靠的无线连接不可用死亡或热点。
在图所示的不可预知的xG无线网络2可能是无线和有线网络的结合。无线网络是反过来的结合无线局域网(如办公室wi - fi和其它建筑),WiMAX网络、3 g移动和临时无线网络。
正如前面所讨论的,xG系统能够同时连接到不同的网络,而其他路由器包括边缘路由器如图2可能有也可能没有这种能力。骨干网总是选为有线网络。前端网络是基于病人的位置,选择的系统需要远程医疗服务类,可用网络的条件。心脏远程医疗数据可以以单跳或多次反射的方式发送。多次反射传输nonavailability医疗数据是合理的,在这种情况下的细胞连接在某些部分建筑物由于衰减或从其他网络干扰。然后通过个人区域网络发送数据或wi - fi网络,最后通过互联网或通过蜂窝基站。
xG系统第一感官可用的网络和试图获取信息的可用带宽、流量特征,最大延迟,等等。如图2,病人可以连接到无线网络,可以存在于一个WiMax网络,或者捡起一个特设网络。发送的数据病人到达服务提供者通过互联网,这是后端网络或wi - fi或手机网络。系统的另一个关键问题是,当它无法连接到一个中间网络,它立即可用的密切跟踪一群系统(通过基于位置的服务),它可以直接沟通,选择了系统最佳的连接可用带宽等网络资源,通过网络流量,然后通过他们可以同时发送数据。这个过程需要邻近系统的跟踪,谈判的认知网络参数,选择最好的系统来降低数据传输的延迟到最近的紧急救援队。
当xG系统无法找到任何数据传输网络,它将数据存储在内存和传输就可以与网络建立连接。当网络连接不可用,医学测量信号处理模块检测到异常,患者可以适当提醒系统联系卫生提供者或寻求医疗帮助定位附近的卫生设施的帮助下GPS装置。
8。结论
本文概述了telecardiology系统通过无线和移动技术。特别是,我们覆盖1 gXG演进及其QoS要求。有许多创建一个移动telecardiology网络时遇到的陷阱。首先,硬件本身必须穿戴的和可靠的,因为它将穿长时间在各种环境中。其次,传感器通信基站,也戴在身体,需要额外的研究从多个传感器的干扰并不成线性比例。第三,沟通从基站到医生必须遍历多个网络类型(无线3 g, 4 g、蓝牙、等)和不同的数据包大小需求和数据丢失参数。新协议必须为所有网络传输设计,允许具有一致的服务质量;因为病人有不同程度的健康,和传感器有不同的媒体传播(视频、声音、文字等),可以不同的QoS在患者身上。在本文中,我们解决了远程医疗问题以及现有技术减轻这些问题。这包括xG系统的出现可以跨几个运营网络的服务质量。总之,有各种各样的问题,必须克服移动telecardiology成为现实。
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确认
部分工作是由美国国家科学基金会(NSF)资助下不。cns - 0716455也没有。cns - 0716211,和研究资助委员会(RGC)奖阿拉巴马大学的。
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