CN101925917B - 基于有源标签的分配 - Google Patents

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Abstract

提供了检测产品从具有天线的储存设备分配的方法。所述方法包括:在所述天线服务区内提供具有无线标签的产品,在所述无线标签和所述天线之间建立无线通信;监测所述无线通信;和响应所述监测,测定所述无线通信何时停止,以确定所述产品何时从所述储存设备被分配。还提供一种分配-检测系统。所述系统包括:安全储存区;在所述安全储存区内可操作地接收和传输信号的天线;和处理器。所述处理器被配置成:在所述天线与放置于所述安全储存区内的产品的无线标签之间建立无线通信;监测所述无线通信;和响应所述监测,测定所述无线通信何时停止,以确定所述产品何时从所述安全储存区被分配。

Description

基于有源标签的分配
技术领域
本发明的实施方式总体涉及产品的分配,具体地涉及基于有源标签的分配。
集中的存货系统在医学界中经常使用,以跟踪和分配医疗用品如药物、医疗设备等。这些项目中的一些可能是尖端且昂贵的仪器,并且从看护者观点以及所有权观点来看,保持密切跟踪这些项目是期望的。对于看护者而言,能够迅速和精确地定位需要的项目是重要的。作为设备的所有者,非常昂贵的产品如电子仪器应该尽可能地被保护免于被盗窃是重要的。
在这种集中存货系统中,医疗用品被储存在储存区如壁橱或者其它安全位置。储存区的产品的分配可以通过要求授权的使用者在跟踪日志中显示他们已经从储存区取走哪些产品和其数量来跟踪。类似地,低库存和无库存的警告可以由提示使用者提供,提示使用者记录当他取走产品时产品的供给减少。然而,这些系统依赖于使用者的顺从,以来跟踪其中产品的分配,并且因此易于出错。
本文描述的实施方式通过用无线标签跟踪来自储存区的产品的分配来解决前面的问题。因为跟踪产品的分配不需要使用者顺从,分配跟踪的准确性和效率被提高。而且,因为准确的存货可以可靠地和自动地维持,因此当被批准时,自动化的存货警告可以生成。另外的特征包括跟踪与单独产品相关的环境信息(例如,产品使用年限,暴露于损害条件如热或辐射,位置历史等等)的能力。
某些实施方式提供检测产品从具有天线的储存设备分配的方法。所述方法包括以下步骤:在天线的服务区内提供具有第一无线标签的第一产品,在第一无线标签和天线之间建立无线通信,监测无线通信,以及响应监测,测定无线通信何时已经停止,以确定第一产品何时已经从储存设备被分配。
某些实施方式提供检测产品从具有天线的储存设备分配的方法。所述方法包括在天线服务区内提供多个产品的步骤。多个产品中的每一个包括无线标签。所述方法还包括以下步骤:在天线和多个无线标签的至少一个之间建立第一无线链路,和在多个无线标签之间建立多个第二无线链路,所述多个第二无线链路连接至第一无线链路。所述方法还包括以下步骤:监测第一无线链路和多个第二无线链路,以及响应监测,测定多个第二无线链路中的一个何时已经丧失,以确定多个产品中相应的一个何时已经从储存设备分配。
某些实施方式提供分配-检测系统。该系统包括:安全储存区,在安全储存区内可操作地接收和传输信号的天线,和处理器。处理器被配置成:在天线和放置于安全储存区内的第一产品的第一无线标签之间建立无线通信,监测无线通信,以及响应监测,测定无线通信何时已经停止,以确定第一产品何时已经从安全储存区被分配。
应该理解,前面的内容和以下详细描述都是示例性和解释性的,并且意欲提供如要求保护的实施方式的进一步的解释。
附图简述
附图——其被包括以提供对本发明的进一步理解并且被并入和组成本说明书的一部分——图解本发明的实施方式,并且与说明书一起用于解释本发明的原理。在附图中:
图1a是图解根据某些实施方式的分配-检测系统的框图;
图1b是图解根据某些实施方式的分配-检测系统的框图;
图2a是图解根据某些实施方式的分配-检测系统的框图;
图2b是图解根据某些实施方式的分配-检测系统的框图;
图3是图解根据某些实施方式的分配-检测系统的框图;
图4a是图解根据某些实施方式的无线标签网络的框图;
图4b是图解根据某些实施方式的无线标签网络的框图;
图5是图解根据某些实施方式的无线标签的框图;
图6是图解根据某些实施方式检测来自储存设备的产品的分配方法的流程图;
图7是图解根据某些实施方式检测来自储存设备的产品的分配方法的流程图;
图8是图解根据某些实施方式检测来自储存设备的产品的分配方法的流程图;和
图9是图解在其上可执行某些实施方式的计算机系统的框图。
发明详述
在以下详细描述中,多种具体细节被说明以提供对公开和要求保护的实施方式的全面理解。然而,对本领域技术人员而言显而易见的是,实施方式可以在没有这些具体细节中的一些的情况下实施。在其它情况中,熟知的结构和技术没有被详细地显示,以避免不必要地混淆本公开。
维持医疗用品(例如,药品、医疗设备、生物样品、捐赠器官等)准确的存货是提供示例性患者护理的重要部分。因此,某些实施方式提供准确、自动化的方法和系统,用于追踪医疗用品从它们各自储存设备(例如,橱柜、储藏室、抽屉等)的分配。除了跟踪产品的分配外,某些实施方式也可以进行存货追踪,使授权的使用者与他们分配的产品相关联,和维护产品信息的数据库。
例如,图1a是图解根据某些实施方式的分配-检测系统的框图。系统包括安全储存区100,连同天线120,天线120可以在储存区100内传输和接收信号,和可操作地连接到天线120的处理器130。储存区100可以是例如上锁的抽屉、橱柜甚或是完整的储藏室,药品被储存在其中。根据一方面,储存区100的边界可以由天线120的有效范围确定(例如,因为其壁将天线120的信号强度减小到有效阈值之下)。可选地,储存区100的边界可以比天线120的有效范围更窄或更大。
置于储存区100内的是医疗用品101。医疗用品101可以是例如药品、医疗器械如注射器、医疗仪器如输液泵,或者需要进行可靠的分配跟踪的许多其它医疗用品中的任一种。在医疗用品101上包括的是无线标签105。无线标签105可以是例如有源RFIED标签。有源RFID标签对于本领域技术人员是熟知的,部分是因为它们的成本相对低、它们的尺寸小和它们可以容易地被结合入各种类型的包装中。
处理器130被设置成在天线120和医疗用品101上的无线标签105之间建立和维持无线链路110。处理器130连续地或者周期间隔地监测无线链路110,以测定医疗用品101是否还在天线120的范围内(即,医疗用品101是否仍然在储存区100内)。一旦医疗用品101已经从储存区中移走,如图1b中图解,则无线链路110消失(例如,因为医疗用品101的无线标签105在天线120的有效范围之外)。一直监测无线链路110的处理器130测定无线链路110已经消失,并且因此确定医疗用品101已经被分配。处理器130也可以被提供闹钟或者计时信号入口,藉此处理器130能够确定在什么时间医疗用品101被分配,并能够在存储器或者外部数据库中记录该事件(如在下面被更详细地描述)。
虽然本示例性实施方式的无线标签被描述为有源RFID标签,本发明的范围不限于这种具体安排。相反地,如对于本领域技术人员容易显而易见的,可以使用多种不同无线标签的任一种,包括,例如,半无源RFID标签、RuBee标签、BluetoothTM标签、或近场通信″NFC″)标签。
根据某些实施方式,通过处理器130监测的无线链路不必是天线120和医疗用品101的无线标签105之间的直接链路。例如,图2a是图解根据某些实施方式的分配-检测系统的框图,其中多个医疗用品被置于系统内。如参照图2a可以看出,医疗用品101和102置于系统的储存区100内。天线120已经与医疗用品102的无线标签106建立无线链路111。另一个无线链路112已经在医疗用品102的无线标签106和医疗用品101的无线标签105之间建立。医疗用品102的无线标签106被配置成经过无线链路111将关于无线链路112的信息传递到天线120。因此,处理器130能够监测无线链路112和无线链路111。以这种方式,当医疗用品101被从储存区100移走时,如图2b中图解,处理器130能够测定无线链路112何时消失,并且由此确定医疗用品102何时已经从储存区100移走。
可选地,如果医疗用品102代替医疗用品101(如图2b中图解)从储存区100被分配,无线链路111和112将至少暂时地消失。在这种情景中,无线标签105——其被配置成连续地寻求与天线诸如天线120或其它类似配置的无线标签建立无线链路,将与天线120快速地建立新的无线链路,产生图1a中图解的配置。因此,在处理器130在监测无线链路的同时可能已经确定无线链路111已经消失时,新的无线链路(例如,像图1a中的无线链路110)将在小于预定阈值的时段内建立,并且因此处理器130将不会确定医疗用品101已经被分配。
在某些实施方式中,无线标签如无线标签105和106可以通过单频互相通信并与天线120通信。在其它实施方式中,无线标签105和106可以在第一频率上彼此通信,而与天线120在第二频率上通信。例如,在图2a图解的实施方式中,无线标签106可以在比无线标签105和106通信频率更高的频率上(例如,具有更大范围或更佳可靠性的频率)与天线120通信。这种安排可以在无线标签106和天线120之间提供更坚固的连接,以确保通过无线标签106传递的关于产品101的信息到达天线120。当储存区中的每种无线标签不需要与每一种其它无线标签通信,但是仅与相对近的那些(如在以下更详细地讨论)通信时,较低的频率(例如,消耗较少电池功率的频率)可以被用于在无线标签之间通信。
在某些实施方式中,置于同一储存设备中的多组医疗用品形成自发的“格栅网络”(例如,除了无线标签之外,没有另外的基础结构是必需的网络),其可以与分配-检测系统的天线无线连接。在每种无线标签的存在被与其已经形成无线链路的一种或多种附近的无线标签“辨别”的意义上,格栅网络可以被认为是至少部分地自我感知的。因此,当一种无线标签(连接到医疗用品)从格栅网络丢失时(例如,因为它已经从储存区分配),格栅网络将能够将该信息通信到分配-检测系统的天线。因此,天线不需要直接连接到(即,不需要与其形成无线链路)储存区中的每个无线标签。
这种概念在图3中图解,其中显示根据某些实施方式的分配-检测系统的框图。分配-检测系统包括储存区300、在储存区300内可操作的天线320和可操作连接到天线320的处理器330。如以上描述,多种医疗用品301-307通过在其无线标签中形成许多无线链路已经建立格栅网络340。为了说明清楚,医疗用品301-307的无线标签在图3中没有示意性地图解。天线320经由一个或多个无线链路例如无线链路310连接到格栅网络340。处理器330可以通过天线320以多种方式监测格栅网络340,包括例如,规律地轮询(polling)连接到天线320的无线标签以测定它们连接到哪个无线标签,等等。当一个或多个医疗用品301-307从格栅网络移走时(例如,因为其已经被分配),通过比较最新轮询重复中确定的更新的无线标签清单与来自先前轮询重复的先前无线标签清单,处理器330将检测它们的缺席。以类似的方式,处理器330将检测加入到格栅网络340的新的无线标签(和它们相关的医疗用品)。
根据某些实施方式,天线320可以被配置成以较高广播功率周期性地运转,以与医疗用品301-307上的每种无线标签临时形成单独的无线链路,从而证实格栅网络340正在准确地报告其中所有无线标签的存在,而不会疏忽地报告已经分配的无线标签的存在。
图3的分配-检测系统可操作地连接到数据库350。如对于本领域技术人员容易显而易见的,这种配置允许系统共享关于医疗用品从具有数据库350的储存区300分配的信息,并且建立集中的存货追踪系统。根据某些实施方式,每种无线标签可以与独一无二的识别号关联,这允许标签所附着的单个医疗用品从系统到系统地被跟踪(例如,在医院环境中,其中多个分配系统经过例如网络连接与同一数据库可操作地连接)。连接系统与数据库350使系统共享关于医疗用品301-307以及数据库350的其它信息,如在以下更详细地讨论。
根据某些方面,处理器330可以被配置成,当储存区300中的具体医疗用品的存货达到预定阈值时,生成低存货或没有存货的警告。这种警告可以通过网络连接提供给遥远的使用者,例如诸如用于可操作连接分配-检测系统与数据库350的网络连接。可选地,数据库350可以连接到单独的处理器或者其它计算机设备,其被配置成基于由分配-检测系统到数据库350报告的各种医疗用品的存货水平生成类似的警告。
格栅网络可以具有多种网络拓扑中的任一种。例如,图4a和4b图解两种可能的网络拓扑。在图4a中,三个无线标签402-404的网络被连接到天线401。在这种网络结构中,天线401被配置为形成和维持一个无线链路(即,天线401和无线标签402之间的无线链路),并且每种无线标签402-404被配置成形成和维持两个无线链路(例如,无线标签402与天线401形成链路以及与无线标签403形成链路,无线标签403与无线标签402和无线标签404形成链路)。因此,这种网络拓扑可以被想象为“链”拓扑。如参照图4a可见,在链中的最后“链路”,无线标签404只能形成一个无线链路(即,与无线标签403),因为没有更多的无线标签在其附近。这种结构确保无线标签404将周期性地轮询其附近,以确定是否有另一种无线标签出现在范围内。因为无线标签402-404被配置成收集和共享关于它们已经形成的格栅网络的信息,因此一旦无线标签404形成另一无线链路(例如,与新加入的无线标签),信息将通过无线标签403和402依次地传递到天线401(并从天线401到相关的处理器,如以上更详细地描述)。
转向图4b,图解了根据某些实施方式的另一种无线标签的网络。在图4b的网络拓扑中,天线411和无线标签412-417中的每一种被配置成形成和维持三个无线链路。因此,当无线标签被加至格栅网络或者从格栅网络移走时,这种信息将有几种可能的路径到天线411(和其相关的处理器),致使网络更坚固,虽然以无线标签中更大的功耗(和伴随的较短的电池寿命)为代价。
根据一方面,格栅网络,如图4b中图解的,不仅可以保持关于网络中的无线标签身份的信息,而且保持关于那些标签的关系的信息(例如,关于哪些标签共享链路的信息)。这种关于网络拓扑的信息解决基于无线标签产品分配常见的另外问题,其中使用者可以通过从产品包装中移走产品并将具有无线标签的包装重新放置到系统中来“欺骗”分配系统。通过这样做,使用者可以欺骗系统使其相信存货没有被改变(因为标签仍然被记录是存在的)。然而,在保持拓扑信息的格栅网络的情况下,移走产品(即使暂时地)将使该产品的无线标签的链路被从格栅网络中移走,并且被放置在拓扑中的别处(当空包装被返回时)。如果在随后检查期间,空包装被发现,那么系统可以识别与该空包装的拓扑中变化相关的使用者。以这种方式,格栅型拓扑解决了通过从系统中移走产品、但不是标签来“欺骗”分配系统的问题。
根据某些实施方式,无线标签412-417可以在比网络与天线411(例如,经由无线标签412-414)通信的频率需要更小功率的频率(例如,和其具有较小范围)下互相通信。根据这种实施方式,每种无线标签仅需要具有包括其一些邻居的有效通信范围。例如,无线标签417不需要借助足够的功率广播和接收,以直接与位于无线标签417的一定距离处的无线标签412形成无线链路。相反地,无线标签417可以使用较低功率频率以便仅直接与无线标签415和416通信。然而,为了确保网络和天线411之间的稳固连接,无线标签412-414可以利用更高功率的频率以保持与天线411的无线链路。在另一种安排中,所有的无线标签412-417和天线411可以使用相同的频率,但是无线标签412-417根据它们是否与天线411或另一无线标签通信,可以使用不同功率电平(例如,经过更大或更小的放大)。
虽然前面示例性实施方式已经描述两种具体的网络拓扑,但是本发明的范围不限于这些具体结构。如对于本领域技术人员容易显而易见的,多种网络拓扑中的任一种、或它们的任何组合可以在无线标签的格栅网络中使用。
附着于医疗用品的无线标签可以提供除了帮助检测和跟踪来自储存设备的医疗用品的分配之外的另外功能性。例如,无线标签能够检测可影响其所附着的医疗用品的环境因素(例如,热、辐射、湿度、水分、化学暴露等等),并向分配-检测系统报告那些环境因素。例如,图5图解了根据某些实施方式的无线标签500。无线标签500包括用于与分配系统的天线和与其它无线标签的天线通信的天线501。也提供处理器502以控制天线501以及检索来自存储器503的信息和在存储器503中存储信息。存储在存储器503中的信息可以从天线501获得(例如,关于范围中其它无线标签的信息、关于无线标签500所放置的储存区的信息等等),或者可以通过环境传感器504可选地获得。存储器503也可以存储由处理器502执行的程序代码,其配置无线标签500以形成格栅网络、与分配-检测系统通信、测量环境信息等等。总线506用于连接天线501、处理器502、存储器503和环境传感器,并且电池505被包括以提供给无线标签500电源。在某些实施方式中,电池505可以是可替换的和/或可再充电的。
环境传感器504可以被配置成检测多种不同的感兴趣的环境参数。例如,环境传感器504可以被配置成测量环境温度,以告知无线标签500所附着的药品何时已经变性或被过量热引起其它损害。环境传感器504可以可选地被配置成测量环境湿度,以类似地告知无线标签500所附着的药品何时已经被过量湿气损害。利用这种信息,管理人员能够及时地纠正储存区中的环境危害(如过量水分和热),以阻止其它医疗用品被类似地被损害。
虽然无线标签500已经被阐述为包括单个环境传感器,但是本发明的范围不限于这种特定安排。相反地,在无线标签上可以包括任何数量的环境传感器。一些无线标签可以根本不设有任何无线传感器,其它的可以具有多个环境传感器,而另外其它的可以具有多个多余的传感器(例如,多于一个的传感器被配置成测量温度),以保证其准确性。
将无线标签如无线标签500附着至医疗用品提出挑战:如果无线标签没有安全地附着至医疗样品,它可能意外地或故意地被过早地被移走(例如,在医疗用品被消耗或以其它方式使用之前),并且由此使分配-检测系统失败。然而,安全地将无线标签附着至医疗用品的一些方法可能要损害其无菌包装,这是同样不可接受的解决方案。因此,无线标签的环境传感器可以被配置成测量无线标签与医疗用品的连接状态(例如,通过保持与医疗样品的金属导体的电接触,或者通过压下压力操纵开关等)。如果无线标签检测到其不再连接到医疗用品,则它能够将这种信息提供给分配-检测系统。因此,如果使用者寻求从分配-检测系统中移走医疗用品而没有警告该系统,那么无线标签将报告其从医疗样品被移走,并使进入储存区的最后使用者与移走相关联。以这种方式,无线标签可以被固定于医疗用品,而不会损害其无菌包装,同时减轻从其中被移走的风险。以这种方式,连接状态可以被认为是由无线标签500收集和在无线标签500中存储的另一种类型的环境信息。
由无线标签500收集的环境信息通过无线标签500和系统天线之间的直接链路、或通过传递信息到系统的无线标签的格栅网络,可以与可操作地连接到分配-检测系统的数据库通信。无线标签500可以跟踪和传递到数据库的其它信息可以包括无线标签被放置的最后储存区的位置、最后储存期的持续时间等等。这种水平的环境信息跟踪可以提供存货健康状况、位置和访问的综合数据库,对于本领域技术人员容易显而易见的是,其对于医院管理者或其它护理提供者可以具有巨大益处。
根据某些实施方式,无线标签如无线标签500在其所附着的产品已经被消耗和/或移走后,可以是可再用的。在这种实施方式中,一旦无线标签500被从产品移走,它可以提供信号来执行在存储器503中存储的代码以再初始化标签(例如,清除存储的环境信息的存储器503,以任选地生成新的独一无二的识别符等)。重新使用无线标签的能力对于分配-检测系统增加重大的价值,因为系统的一部分不需要是可消耗的或可耗尽的。
图6是图解根据某些实施方式检测来自储存设备的产品的分配方法的流程图。方法以步骤601开始,其中具有无线标签的产品被提供在储存设备的天线的服务区内。在步骤602中,无线通信在无线标签和储存设备的天线之间建立。在步骤603中,无线通信被监测,以在步骤604中测定什么时候无线通信已经停止,以便确定什么时候产品已经从储存设备中移走。
根据另一方面,检测分配的方法也可以跟踪负责从储存区中分配医疗样品的使用者。例如,图7是图解根据某些实施方式检测来自储存设备的产品的分配方法的流程图。方法以步骤701开始,其中具有无线标签的产品被提供在储存设备的天线的服务区内。在步骤702中,无线通信在无线标签和储存设备的天线之间建立。在步骤703中,无线通信被监测。在步骤704中,使用者被鉴别,以及在步骤705中使用者被允许进入储存设备。在706中,响应步骤703的监测,进行无线通信在何时停止的测定,以确定产品何时已经从储存设备被分配。在步骤707中,使在步骤704中鉴别的使用者与步骤706中的分配的产品关联。
在其中分配-检测系统被可操作地连接到数据库的实施方式中,步骤707中使用者与产品的关联可以采取在数据库中登录的形式,包括分配产品的无线标签的独一无二的识别号、其被分配的时间、其从哪个分配-检测系统被分配的识别、和通过哪个授权的使用者。在某些实施方式中,另外的信息可以进一步与分配关联,例如通过无线标签收集的环境信息等等。从网络数据库跟踪这些信息使得可从可进入数据库的任何计算机设备跟踪医疗用品和监督授权的使用者,并极大简化医院管理的任务。
图8是图解根据某些实施方式检测来自储存设备的产品的分配方法的流程图。方法以步骤801开始,其中多个产品被提供在储存设备的天线的服务区内。多个第一产品中的每一个包括无线标签。在步骤802中,第一无线链路在天线和多个无线标签中的至少一个之间建立。方法在步骤803中继续,其中多个第二无线链路在多个无线标签之间建立。多个第二无线链路与第一无线链路连接。在步骤804中,第一无线链路和多个第二无线链路被监测,以在步骤805中测定什么时候多个第二无线链路中的一个已经消失,以便确定什么时候多种产品中的相应的一个已经从储存设备被分配。
图9是图解在可以执行实施方式的计算机系统900的框图。计算机系统900包括总线902或用于通信信息的其它通信机构、和与总线902连接用于处理信息的处理器904。计算机系统900也包括存储器906,如随机存取存储器(″RAM″)或其它动态储存设备,存储器906连接到总线902用于存储信息和被处理器904执行的指令。存储器906也可以用于存储临时变量或在执行被处理器904执行的指令期间的其它中间信息。计算机系统900还包括连接到总线902用于存储信息和指令的数据储存设备901,如磁盘或光盘。
计算机系统900可以经过I/O模块908连接到用于显示信息给计算机使用者的显示设备(没有图解),如阴极射线管(″CRT″)或液晶显示器(″LCD″)。输入设备,例如,诸如键盘或鼠标,也可以可以经过I/O模块908连接到计算机系统900,用于通信信息和命令选择到处理器904。
根据本发明的一个实施方式,检测产品从储存设备的分配通过计算机系统900应答执行一个或多个序列的包含在存储器906中的一个或多个指令的处理器904来进行。这种指令可以从另一种机器可读的介质如数据储存设备910读入存储器906中。包含在主存储器906中的指令序列的执行使处理器904进行本文描述的处理步骤。处于多重处理设置的一个或多个处理器也可以被用于执行包含在存储器906中的指令序列。在可选的实施方式中,硬连线电路可以用于替代软件指令或者与软件指令结合以执行本发明。因此,本发明的实施方式不限于硬件电路和软件的任何特定组合。
如本文使用的术语“机器可读介质”指参与提供指令到处理器904用于执行的任何介质。这种介质可以采用多种形式,包括但不限于非易失性介质(non-volatilemedia)、易失性介质和传输介质。非易失性介质包括如光盘或磁盘,诸如数据储存设备910。易失性介质包括动态存储器,如存储器906。传输介质包括同轴电缆、铜线和光纤,包括包含总线902的电线。传输介质也可以采用声波或光波的形式,如在无线电频率和红外线数据通信期间生成的那些。机器可读介质的常用形式包括,例如,软盘、软磁盘、硬盘、磁带、任何其它磁介质、CD-ROM、DVD、任何其它光学介质、穿孔卡片、纸带、具有孔样式的任何其它物理介质、RAM、PROM、EPROM、FLASHEPROM、任何其它存储芯片或盒式磁带(cartridge)、载波或计算机可读的任何其它介质。
提供本发明的描述以使本领域任何技术人员能够实施本文描述的各种实施方式。虽然本发明已经参照各种附图和实施方式具体地描述,但是应该理解的是,这些仅用于说明的目的,而不应该被认为是限制本发明的范围。例如,尽管分配-检测系统已经参照医学应用进行描述,但是无线标签可以应用于任何类型的产品,无论在性质上是否是医学的,以提供自动化和准确的分配检测和跟踪。
可以有执行本发明的许多其它方式。本文描述的各种功能和要素可以同显示的那些进行不同地区分,而不偏离本发明的精神和范围。对这些实施方式的各种修改对于本领域技术人员而言是容易显而易见的,并且本文限定的总的原则可以应用于其它实施方式。因此,本领域普通技术人员在不偏离本发明的精神和范围的情况下,可以对本发明做出多种变化和修改。
单数的要素提及不意欲指“一个和仅一个”,除非具体说明,而是指“一个或更多个”。阳性代词(例如,他的)包括阴性和无性性别(例如她的和它的),并且反之亦然。术语“一些”指一个或更多个。下划线和/或斜体的标题和子标题仅为了方便地使用,不限制本发明,并且不涉及结合本发明描述的解释。本领域技术人员已知的或以后知道的整个本公开中描述的各种实施方式的要素的所有结构和功能等价物通过引用被清楚地并入本文,并且意欲被本发明包括。而且,本文公开的没有什么意欲献给公众,无论这种公开是否在以上描述中被清楚地陈述。

Claims (26)

1.一种检测产品从具有天线的储存设备分配的方法,所述方法包括以下步骤:
在所述天线的服务区内提供具有第一无线标签的第一产品;
在所述第一无线标签和所述天线之间建立无线通信,包括:
在所述第一产品的所述第一无线标签和第二产品的第二无线标签之间建立第一无线链路;和
在所述第二无线标签和所述天线之间建立第二无线链路;
监测所述无线通信和所述无线通信的拓扑中的所述第一无线标签的位置;
响应所述监测,测定所述无线通信何时已经停止,以确定所述第一产品何时已经从所述储存设备被分配;和
测定在所述拓扑中所述第一无线标签的所述位置是否已经变化以便确定所述第一产品已被返回至所述储存设备;
其中所述第一无线标签和所述第二无线标签的每一个是射频识别(RFID)标签、Bluetooth标签或近场通信(NFC)标签的至少一种。
2.根据权利要求1所述的方法,其中建立无线通信的步骤包括:
在所述第一无线标签和所述天线之间建立无线链路。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述监测所述无线通信的步骤包括监测所述第一无线链路。
4.根据权利要求1所述的方法,其中建立无线通信的步骤包括:
在多个无线标签之间建立无线链路的网络;
在所述第一产品的所述第一无线标签和所述多个无线标签的第一个之间建立第一无线链路;和
在所述多个无线标签的第二个和所述天线之间建立第二无线链路。
5.根据权利要求4所述的方法,其中所述监测所述无线通信的步骤包括监测所述第一无线链路。
6.根据权利要求4所述的方法,其中所述无线链路的网络使用第一频率,和其中所述第二无线链路使用第二频率。
7.根据权利要求4所述的方法,其中所述无线链路的网络使用第一功率电平,和其中所述第二无线链路使用比所述第一功率电平高的第二功率电平。
8.根据权利要求1-7中任一项所述的方法,其中所述服务区位于所述储存设备内。
9.根据权利要求1-7中任一项所述的方法,其中所述第一无线标签是有源RFID标签。
10.根据权利要求1-7中任一项所述的方法,其中所述第一无线标签包括被配置成存储与所述第一产品相关的环境信息的存储器。
11.根据权利要求10所述的方法,其中所述第一无线标签可操作地连接到所述第一产品上的一个或多个环境传感器,并且其中所述一个或多个环境传感器向所述第一无线标签提供环境信息。
12.根据权利要求10所述的方法,其中所述第一无线标签被配置成将与所述第一产品相关的所述环境信息传送到所述天线。
13.根据权利要求12所述的方法,其中所述储存设备可操作地与数据库连接,和其中与所述第一产品相关的所述环境信息通过所述储存设备被提供到所述数据库。
14.根据权利要求10所述的方法,其中所述环境信息包括以下的一个或多个:所述第一产品的分配历史,所述第一产品的温度历史,和所述第一产品与所述第一无线标签的连接历史。
15.根据权利要求1-7中任一项所述的方法,还包括以下步骤:
鉴别使用者;
允许所述使用者进入所述储存设备;和
在所述第一产品已经从所述储存设备分配后,使所述使用者与所述第一产品关联。
16.根据权利要求15所述的方法,其中所述储存设备与数据库可操作地连接,并且其中关于所述使用者和关联的第一产品的信息通过所述储存设备被提供到所述数据库。
17.一种检测产品从具有天线的储存设备分配的方法,所述方法包括以下步骤:
在所述天线的服务区内提供多个产品,所述多个产品中的每一个包括无线标签;
在所述天线和多个无线标签的至少一个之间建立第一无线链路;
在所述多个无线标签之间建立多个第二无线链路,所述多个第二无线链路与所述第一无线链路连接;
监测所述第一无线链路和所述多个第二无线链路;
监测从所述第一无线链路和所述多个第二无线链路形成的拓扑;
响应所述监测,测定所述多个第二无线链路中的一个何时已经丧失,以确定所述多个产品中相应的一个何时已经从所述储存设备被分配;和
测定在所述拓扑中所述多个无线标签之一的位置是否已经变化以便确定所述相应的产品已被返回至所述储存设备;
其中所述多个无线标签包括射频识别(RFID)标签、Bluetooth标签或近场通信(NFC)标签。
18.一种分配-检测系统,包括:
安全储存区;
在所述安全储存区内可操作地接收和传输信号的天线;和
处理器,所述处理器被配置成:
在所述天线和放置于所述安全储存区内的第一产品的第一无线标签之间建立无线通信,包括:
在所述第一产品的所述第一无线标签和第二产品的第二无线标签之间建立第一无线链路;和
在所述第二无线标签和所述天线之间建立第二无线链路,
监测所述无线通信,
监测所述无线链路的网络的拓扑,
响应所述监测,测定所述无线通信何时已经停止,以确定所述第一产品何时已经从所述安全储存区被分配;和
测定在所述拓扑中所述第一无线标签的位置是否已经变化以便确定所述第一产品已被返回至所述安全储存区;
其中所述第一无线标签和所述第二无线标签是射频识别(RFID)标签、Bluetooth标签或近场通信(NFC)标签的至少一种。
19.根据权利要求18所述的分配-检测系统,其中所述处理器被进一步配置成从所述第一无线标签收集关于所述第一产品的环境信息。
20.根据权利要求19所述的分配-检测系统,还包括可操作地连接到所述处理器的数据库,其中所述处理器被配置成提供关于所述第一产品的所述环境信息到所述数据库。
21.根据权利要求18所述的分配-检测系统,其中所述处理器被进一步配置成:
识别使用者;
允许所述使用者进入所述储存设备;和
在所述第一产品已经从所述储存设备分配后,使所述使用者与所述第一产品关联。
22.根据权利要求21所述的分配-检测系统,还包括可操作地连接到所述处理器的数据库,其中所述处理器被配置成提供关于所述使用者和关联的第一产品的信息到所述数据库。
23.根据权利要求18-22中任一项所述的分配-检测系统,其中所述处理器被配置成通过监测所述第一无线链路来监测所述无线通信。
24.根据权利要求18-22中任一项所述的分配-检测系统,其中所述处理器被配置成通过在多个无线标签之间建立无线链路的网络、在所述第一产品的所述第一无线标签和所述多个无线标签中的第一个之间建立第一无线链路、和在所述多个无线标签中的第二个和所述天线之间建立第二无线链路,来建立无线通信。
25.根据权利要求24所述的分配-检测系统,其中所述处理器被配置成通过监测所述第一无线链路来监测所述无线通信。
26.根据权利要求1-7中任一项所述的方法,进一步包括如下步骤:使所述天线以较高广播功率周期性地运转,以与每种所述无线标签临时形成单独的无线链路,从而证实所述网络正在准确地报告其中所有无线标签的存在。
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