CN101263681A - 用于监控网络中电缆接口连接的系统 - Google Patents
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Abstract
一种监控网络中电缆接口连接的系统。单独的电缆连接包括电缆和网络中相关设备之间的连接。该系统包括若干单独的接口控制器。若干单独的接口控制器监控网络中一个或者多个电缆接口的连接情况。若干接口控制器包括用于从第二接口控制器自动获取设备类型标识数据的第一接口控制器,该第二接口控制器监控电缆和网络中的相关设备之间的连接。设备类型标识数据通过电缆和电缆末端的第一以及第二电缆接口获得。设备类型标识数据支持与第二电缆接口连接相关的设备标识。在第一通信链路上,第一接口控制器支持网络中单独的接口控制器之间的通信。该系统进一步包括第二通信链路,该第二通信链路与第一通信链路不同,其通过网络中若干电缆接口连接得以传送。
Description
相关申请的交叉引用
本申请是2005年9月13日提出的申请号为60/716,793的美国临时申请所对应的非临时申请。
技术领域
本申请总体上涉及网络互连领域,尤其涉及到网络中的电能供应、控制、状态、监控和管理功能。
背景技术
在基于控制和监测网络中,设备永久地或者临时地接入网络都会导致问题的出现。典型的现有网络系统使用若干单独的电缆连接到互连的医疗设备,该设备本身频繁地需要通过开关、软件以及跳线手工输入系统配置信息。该现有系统复杂、昂贵、易错,并且终端用户在管理、配置和扩展过程中存在负担。根据本发明的原则设计的系统用于克服上述缺陷并且解决相关问题。
发明内容
根据本发明的原则,系统监控网络中的电缆接口连接。单独的电缆连接包括电缆和网络中的相关设备之间的连接。系统包括若干单独的接口控制器。若干单独的接口控制器监控网络中一个或者多个电缆接口的连接情况。若干接口控制器包括用于从第二接口控制器自动获取设备类型标识数据的第一接口控制器,该第二接口控制器监控电缆和网络中相关设备之间的连接。设备类型标识数据通过电缆和电缆末端的第一以及第二电缆接口连接获得。设备类型标识数据支持与第二电缆接口连接相关的设备标识。在第一通信链路上,第一接口控制器支持网络中单独的接口控制器之间的通信。该系统进一步包括第二通信链路,该第二通信链路与第一通信链路不同,其通过网络中若干电缆接口连接得以传送。
附图说明
附图中:
图1是网络的示意图,该网络包含利用根据本发明原则的若干节点接口控制器而实现的、通过被耦合到网络电缆的若干节点而实现互连的设备,;
图2是根据本发明的原则,如图1中所示的一个单独节点接口控制器的示意图;
图3是根据本发明的原则,采用图2中所示的节点接口控制器的两节点网络的示意图;和
图4是根据本发明的原则,采用图2中描述的节点接口控制器的多节点网络的示意图。
具体实施方式
此处所使用的处理器,在可执行应用程序的控制下操作,以(a)从输入信息设备接收信息;(b)通过使用信息、分析信息、改变信息、转换信息和/或传送信息的方式处理信息,和/或(c)将信息路由到输出信息设备。例如,处理器可以使用或包括控制器或者微处理器的能力。处理器可以与显示处理器或者显示生成器一起操作。显示处理器或者显示生成器是生成代表显示图像或者其中部分图像的信号的公知设备。处理器和显示处理器包括硬件、固件和/或软件的任意结合。此处所使用的可执行应用程序包含用于调整处理器以响应用户命令或者输入执行预定功能的代码或者机器可读指令,上述预定功能,例如操作系统、电缆接口连接监控系统或者其他信息处理系统的的功能。可执行程序是代码段或者机器可读指令,子程序或者其他用于执行一个或者多个特定处理的特定代码段或者可执行应用程序部分。
此处使用的用户接口(UI)包括一个或者多个显示图像,该显示图像在处理器的控制下由显示处理器生成。用户接口UI还包括可执行过程或者可执行应用程序。可执行过程或者可执行应用程序调节显示处理器以生成代表用户接口UI显示图像的信号。这些信号被提供给显示设备,该显示设备显示供用户浏览的图像。可执行过程或者可执行应用程序接收来自用户输入设备的信号,该用户输入设备例如键盘、鼠标、光笔、触摸屏或者任何其他允许用户向处理器提供数据的部件。在可执行应用过程或者可执行应用程序的控制下,处理器响应于从输入设备接收到的信号对用户接口显示图像加以使用。以这种方式,用户使用输入设备与显示图像交互,以使得用户能够与处理器或者其他设备交互。
图1示出了在网络1中用于监控电缆接口连接的系统。单独的电缆接口连接是电缆3与网络中的相关设备4之间的连接。图1示出了若干单独的接口控制器2,70。该接口控制器2,70监控网络1中一个或者多个电缆接口连接。接口控制器2,70包括第一接口控制器70,该第一控制器能够自动从第二接口控制器2获取设备4的类型标识数据,该第二接口控制器监控电缆3和网络1中相关设备4之间的连接,下文将会有详细描述。设备类型标识数据将通过电缆3和在电缆3末端的第一以及第二电缆接口连接获取,设备类型标识数据支持与第二电缆接口连接2相关的设备4的识别。通过通过第一通信链路,若干单独的接口控制器2,70也支持网络中的单独的接口控制器之间的通信,将在下文描述。系统还包括第二通信链路,该第二通信链路与第一通信链路不同,其由网络1中的若干电缆接口连接加以传送。
参考图1,其中描述了一个数据和电能分配网络1,其包括若干节点接口控制器2、70,上述节点接口控制器实现了各种相关设备4,例如医疗设备,与网络系统电缆3之间的连接。节点接口控制器2、70连接到若干系统电缆插座7上,该电缆插座能够与相应的系统电缆插头6连接。在一个实施例中,尽管本领域技术人员能够知晓节点接口控制器2、70一般可以连接到两个或者多个系统电缆插座7,节点接口控制器2也可以连接到四个系统电缆插座7上。如图1中的节点A和节点B所示,节点接口控制器2,70可以与相关设备4、包括系统电缆插座7物理集成在同一机壳内。在图示的实施例中,系统电缆插座7是相同的。
系统电缆3包含与承载着若干信号导线的各个电缆末端连接的第一和第二系统电缆插头6若干。系统电缆3构造方式相同。在信号导线从发射机向接收器传送通信信号的情况下,反之亦然,导线在电缆中十字交叉(cross-over),从而一个节点接口控制器2的发射机被连接到另一个节点接口控制器2的接收器。如上所述,系统电缆插头6被制作以插入各个系统电缆插座7中。若干系统电缆3用于节点接口控制器2、70和网络1中的相关设备4的互连。
网络电源52也包括节点接口控制器2。在图1中,网络电源52的节点接口控制器2包括两个系统电缆插座7。本领域技术人员能够知晓,网络电源52包括与电源系统主体、电源供应电路、备用电池以及其他为网络供电的相关电路和设备之间的连接。在所阐释的实施例中,网络电源52提供24伏特的电源电压。
节点可以采用星型配置方式相互连接,其中若干节点连接到中心节点。该结构在图1中加以阐释,其中通过各自的系统电缆3,节点B和网络电源52节点均连接到主接口控制器70节点。节点也可以以菊花链的配置方式相互连接,其中节点以串行方式连接。该情况在图1中加以阐释,其中主接口控制器70节点连接到节点B,并且节点B连接到节点A。本领域技术人员能够知晓,任意一种或者多种该网络配置方式可以用于互连网络1中的节点。
通常,网络1进一步包括主控计算机51,其为网络1提供全面的命令和控制。用作主接口控制器70的第一节点接口控制器包括与主控计算机51之间的专用通信链路。如上所述,主接口控制器70可以与主控计算机51集成在同一机壳之内。系统电缆插座7设置在该机壳上,并且系统电缆插头6能够连接到该机壳上的电缆插座7上。第一接口控制器,例如主接口控制器70,监控网络中的若干电缆接口连接。也就是说,第一接口控制器70作为主接口控制器的操作将在下文详细描述。主节点接口控制器70包括相关设备4以及该设备4与系统电缆3之间的互连,或者在设备4未接入的情况下作为独立节点工作。
借助系统电缆插头6和系统电缆插座7,各个节点接口控制器2通过系统电缆3传递电能和数据信号。通过节点接口控制器2传输的典型数据信号是病人监测信号,例如报警信号或者病人的生命体征。节点控制器2也可以根据标准数据传送协议,通过系统电缆3传送数据信号,并且能够确定其所连接的设备4的类型。典型地,电缆3作为脉冲信号或者数字信号的传输介质,其中节点接口控制器2对于信号级别加以识别,并将其作为代表节点地址和其他相关参数的数据。典型地,特定节点接口控制器2被编程以识别在电缆3上传送的数据,并且响应接收到的数据执行特定接口控制功能。节点接口控制器2确定何时并且是否其被正确地接入到系统电缆3和特定医疗设备4上,从而智能地控制电源开关并建立数据通信。
借助图2能够了解各个接口控制器2的基本部件。系统连接器5包含系统电缆插座7和系统电缆插头6。网络系统电缆3止于电缆插头6处,该电缆插头被用以实现电缆3的导线与电缆插座7之间的电连接。在本发明的一个实施例中,电缆插座7包括至少九个系统电缆导线或者通路,它们将电缆3连接到接口控制器2上。特别地,传送泊入信号scDockA和scDockB的导线8与泊入信号接口9相互连接。系统电缆3的导线8向泊入信号接口9提供泊入信号。泊入信号接口9产生逻辑输出信号18,该逻辑输出信号表示系统电缆3与在系统电缆3另一端的节点接口控制器2和相应的第二节点接口控制器2(未示出)进行物理连接和电连接。也就是说,当系统电缆3没有正确地连接到节点接口连接器2或者第二节点接口控制器2(未示出)的时候,逻辑输出信号18具有逻辑值0。当系统电缆3正确地连接到节点接口连接器2或者第二节点接口控制器2(未示出)的时候,逻辑输出信号18输出逻辑1值。在网络1和医疗设备4之间尝试传送数据之前,该信号用于验证与系统电缆3之间的正确连接。
如上所述,在优选实施例中,接口控制器2包含至少九个单独的导电通路8,13,35,36,37,38,39,40和41,该导电通路驻留在系统电缆3中。系统电缆插头6和系统电缆插座7被设计为交错式管脚,也就是不同长度的管脚,用于系统电缆3和接口节点控制器2之间的导电通路8,13,35,36,37,38,39,40和41的连接。更为具体地,在所阐释的实施例中,导线8上的信号被提供给与其他管脚相比较短的管脚。从而,在运行中,系统电缆3中的导线13,35,36,37,38,39,40和41上出现的信号在导线8上出现信号之前,与节点接口控制器2实现连接。因此,如同系统电缆插头6插入系统电缆插座7一样,在信号连接在导电通路8上实现之前,信号连接在其他导电通路13,35,36,37,38,39,40和41上实现。在一个实施例中,导线35和38(分别为返回信号(scReturn)和切换接地信号(scAuxGnd))是接地导线。
特别地,其他导电通路之一,导电通路13(电源信号(scPower))向节点接口控制器2传送电能。网络电能信号13被连接到低功率电源53上,该低功率电源反过来向节点控制微处理器42提供电能。因此,在泊入信号接口9接收到导线8上的输入信号之前,节点控制微处理器42被供电。因此,在输入泊入信号接口9能够产生导线18上的逻辑信号之前,节点控制微处理器42被初始化并运行。
当节点控制微处理器42检测到导线18上的逻辑1信号的出现时,微处理器42接着能够以适宜于节点的控制方式,通过信号通路19随后接通本地电源或者负载60,和/或通过信号通路43启动来自导线13上的网络电源(scPower)的接收。该功能防止在系统连接器5中形成电弧,防止瞬时电能扰动干扰网络1中其他已经正常工作的装置,并且该功能使得接口控制器2在系统级别上实现热插拔或启动功能。
相反地,当系统电缆3从特定节点控制器2中拔出时,在传送泊入信号scDockA和scDockB的系统电缆插头6和系统电缆插座7中的交错式管脚首先断开连接。因此,在其他导线切断连接之前,导线18上出现无泊入信号(即逻辑信号0)。导线18上出现的逻辑信号0作为传到节点控制微处理器42的信号,该节点控制微处理器反过来向节点,例如本地电源或者负载60和/或涌入电流限流器(inrush current limiter)44中的电路传送控制信号,从而例如采取合适的后续动作,例如移除电源。除了配置跳线例如46之外,各个节点接口控制器2构造相同,它们在制造时设置不变。如上所述,各个节点接口控制器2可以和与它们相关的设备物理集成在同一机壳内。节点接口控制器2中的节点控制微处理器42读取配制跳接(例如46)的出现、移除或者位置,以确定节点的特定目的,节点控制微处理器42被制造于该节点之中。跳接(例如46)的位置使得节点控制微处理器42以适用于特定节点接口控制器2的方式运行。因为跳接在制造的过程中制成,并且不是在安装中加以设置或者由现场人员加以设置,该跳接不会被该人为的设置错误。
例如,通过配置在接口控制器2中的至少一个跳线连接(例如46)装置,在若干接口控制器2构成的体系中,至少一个接口控制器2得以识别。也就是说,通过配制跳线(例如46)的方式,至少一个节点接口控制器2被指定为主接口控制器70。另外,通过配置在接口控制器2中的至少一个跳线(例如46)的方式,在若干接口控制器2构成的体系中,至少一个接口控制器2与特定类型的设备4关联。也就是说,跳线(例如46)的配置取决于连接到节点控制器2的特定外围医疗装置4,而且基于设备4的特征,包括例如奇偶、波特率等的数据通信参数以及其他设备4的特征。跳线(例如46)的设置也需要通知节点控制微处理器42特定节点接口控制器2的操作所需要使用的电量,该节点控制微处理器接着能够将该信息传送到主控制器70。在图2中,被指定为主接口控制器70的节点接口控制器2如图所示。如上所述,主接口控制器70包括到包含主处理器45的主控计算机51的专线连接。主处理器45通常由智能主控计算机51操纵,或者构成智能主控计算机51的一部分,该智能主控计算机提供对于用户接口62的访问,并且能够实现对于可执行应用程序的访问,该可执行应用程序在用户控制下控制网络1的全部操作。借助专线,主处理器45与节点控制微处理器42通信从而接收数据、传送数据以及传送与网络1相关的控制指令。若干单独的接口控制器2中,被指定为主控制器70的单独的接口控制器2对于整个网络1具有监管的功能,涉及到监测和控制连接和电能分配。网络的其他方面最好由主接口控制器70控制。若干单独的接口控制器中,被指定为主控制器70的单独的接口控制器,在编译网络1的映射50的过程中,使用如上所述获取的设备类型标识数据,该映射50包括表明网络1中若干单独设备的数据。
典型地,不同类型设备的电能消耗预先已知。接着,从将设备类型与相应的电能消耗相互关联的预定数据中,编译的映射包括标识若干单独设备中的单独设备的单独电能消耗。另外,基于将设备类型与单独的电缆接口连接和物理位置相关联的预定数据,映射50包括标识若干单独设备中的单独设备4的物理位置的数据。尤其是,预定数据将设备类型与单独的电缆接口连接相互关联,并且将相关的电子地址与物理地址相互关联。
设备类型标识符也可以包括集成在映射50中的优先级指示符以生成设备等级。在网络1无法支持可能连接到网络1的所有设备4同时运行的情况下,映射50中的优先级标识符使得主处理器45指示节点接口控制器2的相关操作,例如网络1中的电量管理和数据通信。也就是说,高优先级设备4能够运行,同时低优先级设备4无法运行。
同时参考图2和图3,能够理解两个节点接口控制器的网络,包括驻留在节点控制器2中的单独的节点控制微处理器42之间的通信方法。例如,在系统电缆3中包含三个通信链路:在系统电缆3中借助导线41的以太链路1,借助导线39的以太链路2以及借助导线37的RS232链路。它们分别在导线48、49和47上的节点接口控制器2中实现。借助系统电缆3中的一条通信链路,节点接口控制器2中的节点控制微处理器42能够连接到网络1中另一个节点接口控制器2中的另一个节点控制微处理器42。因此,节点控制微处理器42响应真实信号输入例如输入信号63的接收,通过通信链路一以太1、以太2和/或RS232将信号传送到网络中另一个节点接口控制器2的另一个节点控制微处理器42中。另一个节点控制微处理器42以相同的方式响应该信号,就像该信号是节点接口控制器2的真实输入信号一样。节点接口控制器2的真实信号输入63,因此在另一个节点控制微处理器42上变成虚拟信号输入63,在网络1中的若干节点接口控制器2中的若干节点控制微处理器42中变成实际信号输入。
在图3中如虚线所示的虚拟信号线路73,通过系统电缆3针对真实输入信号63创建。节点接口控制器2提供至少一条专用输入线路20,用于从节点控制器2中的设备4接收真实输入信号(例如63、64和65);并且该专用输入线路用于给设备4提供真实输出信号(例如67、68和69)。借助系统电缆3中的通信链路(例如以太网1、以太网2、RS 232),虚拟输入和输出信号被传送到节点控制微处理器42。
在一些情况下,节点控制微处理器42中的可执行应用程序可以以下述方式处理虚拟输入信号(例如73),该方式就是使得输出信号(例如68)的产生,与接收真实输入信号(例如63)的节点接口控制器2无关。另外,若干节点接口控制器2中的节点控制微处理器42中的可执行应用程序,以相同的方式响应虚拟输入信号(例如73)。在该配置下,例如,无论真实信号(例如63)在何处得以接收,输出信号(例如68)在网络1中的各个节点控制器2中得以生成。在具有以此方式编程的节点控制微处理器42的网络中,若干节点接口控制器2产生的输出信号(例如68)代表出现在任何其他节点控制器2中的信号的逻辑或。
例如,借助第一通信通道,例如RS232通信链路,病人监控信号能够被传送到若干单独的接口控制器2中。病人监控信号可以至少为下述之一:(a)警报信号和/或(b)代表病人生命特征的信号。以病人警报信号为例,通过将虚拟“警告输入”信号(例如73)转送到每个其他的节点控制器2,从设备4接收病人警报输入信号(例如63)的任何节点接口控制器2能够向网络1发出有关警报条件的警告。“警告输出”信号(例如68)将在若干节点接口控制器2产生,好像真实的深入信号(例如63)在单独的节点接口控制器2已经产生了一样。“警告输出”信号可以用于设定主动发出警报的条件,例如激活灯光、蜂鸣声、哔哔声等。因此,作为警报信号的病人监控信号可以被网络1中的设备4用于初始化行为,或者被若干单独的接口控制器2中的任意接口控制器2用于设定主动警报条件。如上所述,比OR功能更为复杂的逻辑可以应用于节点控制器虚拟输入信号;或者特定节点接口控制器2可以被编程以唯一方式响应特定虚拟输入信号。
还要参考图4,节点控制器2的更为复杂的设置得以描述,其表明节点控制器的若干可能性设置。特定地,至少一个节点控制器2连接66被看到同时连接到多于一个系统电缆3,并且因此能够直接连接并且控制在多于一个系统电缆3上发生的数据处理过程。这就是如上所述的星形配制。
参考图2,节点接口控制器2中的节点控制微处理器42由专用的低功率电压电源53供电(图2),通过系统电缆3中的导线13,该电源从由系统1提供的网络电源导线54(scPower)直接得到电能。典型地,网络电源具有24伏特标称值。只要系统1访问24伏特网络电源52,并且节点接口控制器2与网络1相互连通,相互连通的节点控制器2将运行。若干节点控制器2独立于连接到其上的任意特定医疗设备4运行,并且甚至设备4未出现或者未运行的情况下仍然发挥功能。节点控制器2连续监控网络1的网络拓扑结构的变化,并且将任何变化均通知给主接口控制器70,该主接口控制器因此能够更新系统映射50。在网络1的初始化行为之前,主接口控制器70包括在先构建的系统映射50,该映射包含整个网络1的电能负荷。如果网络电源52报告具有充足的电能,主控计算机51向主接口控制器70提供信号,请求网络1启动。响应网络激活的请求,主接口控制器70将消息广播给若干节点接口控制器2,该节点接口控制器反过来启动与其关联的设备4。基于预测的负载和可用的电能资源,在主处理器45确定启动网络1会使得网络1超负荷的情况下,主处理器45将不请求主接口控制器70向网络1供电。反之,主处理器45会将潜在的能量缺乏的情况报告给主控计算机51,从而通过用户接口62采取补救措施。无论何时一个附加设备4连接到已经正常运行的网络1的情况下,与设备4相关的节点控制器2与主接口控制器70进行通信,以基于单独的设备类型标识符获得对特定设备4的电能应用的许可。如果网络电源52中有充足的剩余电能容量可以使用,那么主接口控制器70允许对设备4供电,从而防止新设备4加入到网络1导致网络电源52超负荷。
如上所述,在典型的系统1中,只有一个产生24伏特电源信号的网络电源52,并且有许多电能消耗设备4。主控制器70监控scBattDisable信号59。在一些情况下,较大容量的专用电源60可以连接到网络1中的一个节点控制器2上。在那种情况下,较大的电源60能够连接到网络1中的一个节点控制器2上。在那种情况下,较大容量的电源60驱动scBattDisable信号59成为逻辑1信号。如果scBattDisable信号被驱动为逻辑1信号,表示比网络电源52具有更高电能的电源的出现,主接口控制器70与节点接口控制器2通信,该节点接口控制器与系统电源52相关。节点接口控制器2依次将网络电源52与网络隔离,从而防止电源52和60之间的竞争。当网络1的操作是由电池供给系统电源52的情况下,为了防止毁损性电流通过电池,上述隔离的特征尤其有利。无论何时较强的电源60从节点控制器2断开连接,电池不可用信号(scBattDisable)返回到未被驱动的状态,并且系统电源52的输出被恢复并且因此能够维持网络1其余部分的运行。如上所述,点对点电信号协议被用于节点间控制器通信。例如,异步RS 232串行协议可以被使用,或者任何其他便利的数据传送协议可以加以选择。节点控制器2包含合适的驱动器61。典型地,在贯穿网络1的系统电缆3内,独立的三线RS 232接口电缆47作为导线37存在。RS 232接口电缆允许如上所述的虚拟警报信号(例如图3中的73),或者任何期望的信号通过网络1被路由。
额外的数据通信容量由两个独立的通信链路48和49提供,该通信链路48和49被分别捆绑在系统电缆3中的导线41和39上。额外的通信链路可在导线48和49上的节点接口控制器2中获得,并且与下述链路中的至少一个相互兼容:(a)IEEE以太网标准,(b)蓝牙标准和/或(c)IP协议标准。接收导线(Rx)和传送导线(Tx)驻留在系统电缆3中,并且相互交错连接,从而允许有线系统导线5在节点间准确的相互连接。在所示出的实施例中,额外的数据通信链路是以太链路(以太1和以太2)。以太链路48和49相互独立,并且独立于RS232链路。导线36传送scStatus Tx和Rx RS232兼容信号(图2)。
至少一个开关可操作性地连接到第二通信链路(例如以太1和/或以太2),从而借助将特定设备与第二通信链路关联的方式实现了单独设备状态的诊断。参考图4,主控制器70能够控制以太网开关21和22的操作,从而允许来自一个通信链路,如RS232、以太1和/或以太2的通信信号被连接到第二通信链路,以便于将来自那个设备的通信隔离并且确定该设备是否响应。因为以太网络并不提供与网络1的物理拓扑相关的任何信息,网络拓扑是关于哪些设备当前物理连接并且电连接到网络1,否则主接口控制器70将难以确定是否设备4中的一个设备出现故障或者已经与网络1断开连接。然而,因为主接口控制器70能够访问网络1上硬件的物理层的映射50,其能够追踪被检测到特定硬件项目的故障。另外,标识为主控制器70的单独的接口控制器2可以使用上述编译的映射,从而识别网络中一个特定的设备,该设备响应通过第二通信链路(例如以太1和/或以太2)的通信失败,不同于第一通信链路(例如RS232),通过第二通信链路的通信由网络1中若干电缆接口连接传送。也就是说,如果设备4通过任一以太链路48以及49和/或RS232通信链路57对通信的响应失败,各个节点接口控制器2可以访问映射50并使用映射数据以识别网络1中的特定设备4。
可根据优选实施例的描述实现各种变形。能够从独立于通信网络的、具有监管控制功能的网络1中获益的设备4组成的任何系统,可以方便地使用本发明的原则。节点控制器2的系统可以被用作网络产品互连的主要方法。
Claims (20)
1、一种用于监控网络中电缆接口连接的系统,单独电缆连接包括在电缆和网络中相关设备之间的连接,该系统包括:
若干单独接口控制器,其用于
监控网络中一个或者多个电缆接口连接,并且其包括用于从第二接口控制器自动获取设备类型标识数据的第一接口控制器,该第二接口控制器监控电缆和网络中的相关设备之间的连接,所述设备类型标识数据通过所述电缆和所述电缆末端的第一以及第二电缆接口连接获得,所述设备类型标识数据支持与所述第二电缆接口连接相关的所述设备的标识,并且
在第一通信链路上,支持网络中单独接口控制器之间的通信;和
第二通信链路,其不同于第一通信链路,通过网络中所述若干电缆接口连接得以传送。
2、如权利要求1所述的系统,其中所述若干单独接口控制器中的一个单独接口控制器使用所述获取的设备类型标识数据对映射加以编译,该映射包含标识所述网络中若干单独设备的数据。
3、如权利要求2所述的系统,其中所述编译的映射包含标识所述若干单独设备中单独设备的单独能量消耗的数据,上述数据是从将设备类型与相应能量消耗相关联的预定数据中获得。
4、如权利要求2所述的系统,其中所述编译的映射包含标识所述若干单独设备中单独设备物理位置的数据,上述数据是从将设备类型与一个单独电缆接口连接和物理位置相关联的预定数据中获得。
5、如权利要求4所述的系统,其中所述预定数据将设备类型与单独电缆接口连接以及相关的电子地址和物理位置相关联。
6、如权利要求2所述的系统,其中通过至少一个配置在接口控制器中的跳线连接装置,至少一个接口控制器在若干接口控制器的体系中被标识。
7、如权利要求2所述的系统,其中通过至少一个配置在接口控制器中的跳线连接装置,至少一个接口控制器与若干接口控制器体系中特定类型设备相关联。
8、如权利要求1所述的系统,其中所述若干单独接口控制器中的单独接口控制器:
使用所述获取的设备类型标识数据编译映射,该映射包含在所述网络中指示若干单独设备的数据,和
使用所述映射识别网络中通过所述第二通信链路响应通信失败的特定设备。
9、如权利要求8所述的系统,其中所述第二通信链路与下述至少之一兼容:(a)IEEE以太网标准,(b)蓝牙标准和(c)IP协议标准。
10、如权利要求8所述的系统,进一步包括至少一个操作性连接到第二通信链路的开关,从而通过将特定设备与第二通信链路关联的方式实现单独设备状态的诊断。
11、如权利要求1所述的系统,其中病人监控信号通过第一通信链路被传送到所述若干单独的接口控制器中。
12、如权利要求11所述的系统,其中所述病人监测信号至少为下述之一:(a)警报信号,和(b)代表病人生命特征的信号。
13、如权利要求11所述的系统,其中所述病人监控信号是警报信号,其由所述若干单独接口控制器中的任意接口控制器设定为主动警报状态。
14、如权利要求11所述的系统,其中所述病人监控信号是网络中设备用于初始化某个行为的警报信号。
15、一种用于监控网络中电缆接口连接的系统,单独电缆接口连接包括在电缆和网络中相关设备之间的连接,该系统包括:
包含第一接口控制器的若干单独接口控制器,其用于,
从第二接口控制器自动获取设备类型标识数据,以监控电缆和网络中相关设备之间的连接,所述设备类型标识数据通过所述电缆和所述电缆末端的第一以及第二电缆接口连接而获得,所述设备类型标识数据支持与所述第二电缆接口连接相关的所述设备的标识,并且
在第一通信链路上,支持网络中单独接口控制器之间的通信,
所述若干单独接口控制器中的单独接口控制器使用所述获得的设备类型标识数据对映射加以编译,该映射包含标识网络中若干单独设备的数据,和
使用所述映射识别网络中通过第二通信链路响应通信失败的特定设备,该第二通信链路不同于所述第一通信链路,其借助网络中所述若干电缆接口连接得以传送。
16、如权利要求15所述的系统,其中通过所述第一通信链路,病人监控信号得以传送到所述若干单独接口控制器中。
17、如权利要求16所述的系统,其中所述病人监测信号至少为下述之一:(a)警报信号,和(b)代表病人生命特征的信号。
18、如权利要求16所述的系统,其中所述病人监控信号是警报信号,其由所述若干单独接口控制器中的任意接口控制器设定为主动警报状态。
19、如权利要求16所述的系统,其中所述病人监控信号是网络中设备用于初始化一个行为的警报信号。
20、一种用于监控网络中电缆接口连接的方法,该网络具有一个单独电缆接口连接,该电缆接口连接包括在电缆和网络中相关设备之间的连接,该方法包括步骤:
通过第一接口控制器监控网络中若干电缆接口连接;
从第二接口控制器自动获取设备类型标识数据,该第二接口控制器监控在电缆和网络中相关设备之间的连接,所述设备类型标识数据通过所述电缆和所述电缆末端的第一以及第二电缆接口连接而获得,该设备类型标识数据支持与所述第二电缆接口连接相关的所述设备的标识;
在第一通信链路上支持网络中单独接口控制器之间的通信;
支持第二通信链路,该第二通信电路不同于第一通信链路;和
通过在一个接口控制器中配置至少一个硬件设置的方式,在若干接口控制器的体系中标识一个接口控制器作为主接口控制器。
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