CN115484907A - 使用多个与专用频率相关联的射频标签的远程失禁监测系统 - Google Patents

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Abstract

本公开提供了一种远程失禁检测/监测系统及其操作和制造方法。所述系统包括嵌入有标记的尿布,每个标记与专用频率相关联。每个标记可操作地向外部接收器中继或反射,或者吸收或干扰从外部发射器发射的调谐至其专用频率的无线信号。在与液体接触时,标记失去其中继、反射、吸收或干扰调谐至其专用频率的无线信号的能力,这表明尿布在标记点处处于饱和状态。本公开还提供了一种制造嵌入有用于所述系统的部件的尿布的方法,其中由同一卷材料制成的每块尿布嵌入有相同数量的标记,这些标记对同一系列的预设专用频率做出反应,在每块尿布中没有一个频率丢失或重复。

Description

使用多个与专用频率相关联的射频标签的远程失禁监测系统
对相关申请的引用
本申请要求于2020年3月12日提交的名称为“远程失禁检测和监测系统及其方法和制造方法”的第62/988,669号美国临时专利申请的优先权。该申请的内容出于所有目的通过引用整体并入本文。
关于联邦资助研究或开发的声明
不适用
联合研究协议各方的名称
不适用
通过对经由专利局的电子提交系统(EFS网络)以光盘或文本文件的形式提交的资料的引用而并入
不适用
关于发明人或共同发明人的先前公开的声明
不适用
背景技术
技术领域
本发明涉及一种远程检测和监测尿布类产品中的失禁的系统,该系统不需要挂袋来建立湿式传感器之间的电连接。
背景技术
随着人口的年龄增长,越来越需要成人失禁的防护,例如尿布、护垫或内裤等。为了清楚起见,本说明书会论述尿布,但是其它失禁防护品也在本公开的范围之内。
诸如医院和养老院这样的机构面临着为住院者提供护理的挑战。这种护理包括及时更换住院者的尿布,以防止从健康问题和患者的舒适到尿布消耗和洗衣管理的多种问题。
一种行动方案是以包含传感器的尿布的形式出现的。这些传感器以不同形式的条带存在。它们可以在尿布制造过程中结合到尿布中,或者在之后通过修改尿布来结合。它们也可以诸如传感器条等形式添加到尿布上。
现有技术很大程度上依赖于通过各种方式夹在或附着在尿布上的挂袋,其作用是将传感器检测到的信息中继至外部装置,该外部装置会监测液体在尿布中的存在并触发更换尿布的警报。一些现有技术的尿布还包括类似于电子芯片的部件,由此尿布可以自我监测并发出警告以进行更换。
至于检测和监测液体在尿布中的存在的装置,现有技术主要依赖于产生由传感器、挂袋和尿布中释放的液体的组合形成的电路。检测和监测的范围从在尿布变湿时简单地触发警报到仅在尿布达到其饱和水平时才触发警报。
由传感器和挂袋的组合形成的电路的一个缺点是电信号的变化是由传感器的制造或挂袋的安装方式引起的。实际上,如果挂袋安装和连接不正确,那么检测和监测可能不会像预期的那样有效。还需要对护理人员进行一些培训,以确保传感器和挂袋安装正确。
在US2004/0070510A1中公开了另一种现有技术的湿度检测系统,其中共振标签被附着到尿布上,在其感应器被尿液接触时,该共振标签的基本上恒定的共振频率被消除,并且远程检测装置发射基本上恒定的扫描频率并在共振频率被消除时激活警报。这种现有技术的湿度检测的问题在于,它需要将预制的共振标签附着到尿布上,这使得具有这种湿度检测系统的尿布的制造变得复杂。并且,在共振标签附着到尿布上的情况下,这种系统只能确定共振标签的特定位置是否被尿液接触,但是不能确定尿布的饱和水平。
此外,在第6,774,800号美国专利中公开了另一种现有技术的患者失禁监测设备和方法,其中射频标签被布置成与液体吸收材料接触或间隔开,并且配置成吸收无线激励信号,由此液体吸收材料中接收的排出流体量的变化导致射频标签对无线激励信号的能量吸收的变化。该现有技术也需要将预制的共振标签附着到尿布上,这使得带有标签的尿布的制造变得复杂。
因此,需要提供一种能够检测和监测失禁而不需要改变尿布或显著改变其制造方法的替代方法。希望提供一种不需要手动安装传感器的尿布。希望提供一种允许检测和监测失禁而不需要挂袋来将传感器检测到的数据中继至实际的监测系统的尿布。还希望提供一种精确检测和监测失禁的装置,该装置不受不希望有的变化的影响,并且不需要依赖复杂的部件。还希望提供一种经济高效的方法来制造这种尿布,这意味着将实际的检测和监测过程从尿布中移除。
发明内容
在一个方面中,本公开涉及一种尿布与外部监测系统的组合。在尿布的制造过程中,使用成卷材料,将尿布切割成预设长度,并增加其它特征以完成产品。将标记/标签沿着尿布的长度(预先)印刷在材料上,从而为每块尿布保持预设数量的所述标记/标签。所有制造的尿布在内部都印有相同数量的标记/标签。
每个标记/标签被(预先)印刷以对确定的各个射频做出反应,并且印刷在尿布中的标记的总数始终与针对每组标记重复的一组预定频率对应。每个制造的尿布包含对同一组预定频率做出响应的相同数量的标记。因此,一系列制造的尿布在标记的数量和它们所对应的频率方面是相同的。
外部监测系统包括发射和接收对应于与标记相关联的预设频率的一系列电磁信号的发射器和接收器。只要标记不暴露于液体,从发射器以其频率发射的信号就会被标记响应,例如,被标记向接收器中继或反射,或者被标记吸收或干扰,从而不被接收器接收。在标记最终暴露于液体时,其中继或反射或吸收或干扰信号的能力丧失,并且与该特定标记相关联的频率变得静默或在接收器处出现。随着越来越多的液体扩张到尿布中并且所述尿布变得饱和,更多的标记失去对其频率做出反应的能力。基于所述频率在接收器处存在或不存在以及它们的位置,能够确定必须更换尿布的时刻,并相应地向护理人员发出警报。
附图说明
图1是本公开的一个实施例的示例性尿布的示意性俯视图;
图1A示出了本公开的一个实施例的印刷具有三层的射频标签的方法;
图2是本公开的一个实施例的用于制造尿布的示例性成卷材料在展开时的示意性俯视图;
图3是本公开的一个实施例的用于制造尿布的展开的材料的一段的近视图;
图4是本公开的一个实施例的用于制造尿布的另一个示例性成卷材料在展开时的示意性俯视图;
图5是本公开的一个实施例的用于制造尿布的另一种示例性成卷材料在展开时的示意性俯视图;
图6是本公开的一个实施例的示例性尿布在尿布中没有液体释放时的示意性横截面图;
图7是本公开的一个实施例的示例性尿布在尿布中没有液体释放时的示意性侧视截面图;
图8是本公开的一个实施例的示例性尿布在尿布中有液体释放时的示意性横截面图;
图9是本公开的一个实施例的示例性尿布在尿布中有液体释放时的示意性侧视截面图;
图9A示出了本公开的一个实施例的收发器处的示例性信号,该收发器以频率f发射具有恒定幅度的信号,并接收来自图1A所示的制造的共振标签的响应;
图9B示出了本公开的一个实施例的在发射扫描频率时收发器处的示例性信号的曲线图;
图10A示出了本公开的一个实施例的序列中的频率的轮转;
图10是本公开的一个实施例的装备好的床上的示例性尿布在尿布中没有液体释放时的示意性横截面图;
图11是本公开的一个实施例的装备好的床上的示例性尿布在尿布中有液体释放时的示意性横截面图;
图12是本公开的一个实施例的装备好的床上的示例性尿布在尿布中没有液体释放时的示意性俯视图;和
图13是本公开的一个实施例的装备好的床上的示例性尿布在尿布中有液体释放时的示意性俯视图;
图14示出了本公开的一个实施例的湿度检测系统的示意图;
图15示出了本公开的一个实施例的具有不止一列(例如三列)标签的尿布的示意图;
图15A和图15B示出了本公开的一个实施例的如图15所示的尿布中的标签的两种示例性频率分布;
图15C示出了本公开的一个实施例的具有遍布在不透液层中的标签的尿布的示意图。
具体实施方式
图1示出了本公开的一个实施例的具有长度14和宽度15的示例性尿布10。如本领域技术人员所理解的,尿布10主要由至少两层材料组成:用于吸收尿液或任何其它体液的吸收层12和不透液层16。应理解,尿布的其它构造也是可能的,并且应当被认为在本公开的范围之内。
在本公开的实施例中,在不透液层16上设有多个标签18。优选地,标签18设置在不透液层16的内侧(即,面向吸收层12的一侧),吸收层12位于所述标签18的顶部,即,标签18夹在不透液层16的内侧(设置标签的位置)与吸收层12的底侧之间。也可以将标签设置在不透液层16的外侧(即,与吸收层12相对的一侧)。在如图1所示的示例性实施例中,作为一个实例,在不透液层16的内侧沿着尿布10的长度14在尿布10的中心轴线上设有九个标签18。应说明的是,如图1所示的标签18的数量(例如九个)和排列(例如在不透液层的内侧居中设置、间隔)仅仅是出于示例性目的,并且在不透液层16上可以存在不同数量的标签18,这些标签18以其它的排列方式布置,例如,布置在左侧或右侧,布置在外侧等。
如图1所示,每个标签18与各自的专用频率相关联。具体而言,每个标签18被设置或设计成以各自的专用频率操作,即,在正常操作期间,每个标签可操作以对调谐至其各自的专用频率的信号做出反应(例如共振和重新传送,或者中继,或者反射,或者吸收,或者干扰等)。例如,在图1中从上到下,九个标签18分别与频率f1、f2、......、f9相关联。在本公开的实施例中,与标签18相关联的频率在尿布中彼此不同,例如,频率f1、f2、......、f9彼此(略微)不同。
根据本公开的一个实施例,标签18被直接印刷在不透液材料/层16上,而不是首先制造标签18然后将它们插入到尿布中或不透液材料/层上,以避免尿布制造组装线的显著修改或复杂化。
如上文所述,标签18被设置或设计成以它们各自的专用频率操作。在本公开的一个实施例中,每个标签18配置成通过被调谐到其各自专用频率的信号激励而响应该信号,然后向回发射相同频率的信号。例如,标签18配置成用作LC共振电路,共振频率是其各自的专用频率。
在本公开的一个实施例中,标签18用作LC共振电路,标签18可以通过在不透液材料/层上印刷电容和电感提供,例如中心电容和布置在电容周围(例如作为线圈)的电感。请注意,LC共振标签中的电容和电感可以按另一种方式排列,这也可以与本公开的技术方案一起使用。例如,标签18由印刷在不透液材料/层上的三层组成:第一导电层50、第二绝缘层60和第三导电层70。图1A示出了本公开的一个实施例的用于印刷标签18的示例性方法。
如图1A的上图所示,第一导电层50被印刷在不透液材料/层16上,其中板52被印刷在中心,导体54被螺旋地印刷在中心板52周围,其第一端子56连接至中心板52。导体54还包括第二端子58。应理解,螺旋地围绕中心板的导体形成线圈(即,电感)。
接下来,在第一导电层50上印刷第二绝缘层60,以将第一导电层50中的板和导体与第三导电层70中的板和导体绝缘。在本公开的一个实施例中,第二绝缘层60至少覆盖板52,并至少暴露第二端子58和导体54的一部分,例如,第二绝缘层60仅覆盖中心板52和从中心板52至第二端子58的连接部分,在第二端子58的位置设有孔以暴露第二端子58。例如,在如图1A的中间图所示的实施例中,第二绝缘层60由覆盖中心板52的中心绝缘部分62和连接绝缘部分64形成,并设有孔68以暴露第二端子58。
然后,在第二绝缘层60的顶部印刷第三导电层70,其中在与板52对应的位置(即,在中心绝缘部分62上)形成另一个板72,并且在连接绝缘部分64上形成导体74以将板72与暴露的第二端子58连接。应理解,被中心绝缘部分62分开的两个板52和72形成电容,螺旋地围绕板52的导体54形成电感,并且电容和电感通过导体74连接。还应理解,例如,通过控制中心绝缘部分62的厚度(即,板52和72之间的距离)和/或板52和72的面积和/或由导体54形成的线圈的匝数,能够印刷具有期望的共振频率(即,其专用频率)的标签18。
应理解,所述三层可以按与图1A所示的相反的顺序印刷。也就是说,首先在印刷在不透液层上的导电第一层50中印刷板72和导体74,接着在第一导电层50上印刷第二绝缘层60,然后在印刷有板52和导体54(即,电感)的第二绝缘层的顶部印刷第三导电层70。
为了避免潜在的扭曲或弯曲,在本公开的一些实施例中,标签18被制作成刚性的。例如,如图1A所示,可以在标签18的印刷过程中添加加强层,例如刚性的聚合物层。作为一个非限制性例子,在标签的印刷过程中,首先将加强层印刷在不透液层/材料上,然后将第一导电层、第二绝缘层和第三导电层印刷在加强层上,如上文所示和所述。应说明的是,加强层可以相对于其它三层以另一种布置形式提供,例如布置在其它三层的顶部,尤其是在第三导电层的顶部,或者甚至在其它三层的任何两个相邻层之间。
或者,在本公开的一些实施例中,标签的三个层(即,第一导电层、第二绝缘层和第三导电层)中的至少一个被增强为刚性的,而不是添加额外的加强层。例如,所述三层中的至少一层以某种刚性聚合物增强,以使其具有刚性。作为另一个例子,第二绝缘层可以简单地由某种刚性聚合物制成。
应说明的是,加强层(附加的加强层或者三层(第一导电层、第二绝缘层和第三导电层)中用刚性材料制成的一层)配置成防止标签整体扭曲或弯曲,也就是说,加强层配置成使标签的整个区域或表面变得刚性。为此,加强层需要覆盖标签的整个表面(例如,在一个实施例中,首先将加强层印刷在不透液层/材料上,然后将第一导电层、第二绝缘层和第三导电层印刷在加强层上),或者具有多个分支或段以到达标签的外部边缘,例如呈星形。
还应说明的是,需要以不干扰标签的功能和/或操作的方式提供加强层。尤其是,在添加附加的加强层或构造三层(第一导电层、第二绝缘层和第三导电层)中的一层作为加强层之后,标签18仍然可以用作LC共振电路,并且排泄的液体(例如尿液等)与标签18的接触会修改标签的功能和/或操作,例如修改标签对共振频率的信号的响应。例如,在加强层设置在第三导电层上方的情况下,加强层配有一些间隙或孔,以允许排泄的液体通过,从而修改标签的功能和/或操作。
在一个实施例中,标签18被印刷在不透液片材上,并且带有标签18的不透液片材以卷的形式提供,并且被输送到尿布制造组装线中,以构成待制造的尿布的不透液层16。或者,可以在尿布制造过程中结合标签18,这对制造过程进行的修改最小,例如,通过在组装线中包含一台或更多台印刷机,可以将标签18印刷在所提供的不透液材料(的内侧或外侧)上,而不是将标签18预先印刷在其上。
如本领域技术人员所理解的,用于尿布生产的不透液片材以成卷的形式提供。在本公开的实施例中,为了制造尿布,将成卷的不透液片材(不论是否已经预先在其上印刷有标签18)展开,然后将带有(预先印刷或者通过组装线上的印刷机印刷的)标签18的不透液片材与其它层(例如吸收层12)结合,并切割成适当尺寸的段。每个所述段包含相同排列方式的同一组标签(即,相同数量的标签、相同的间隔和相同的相对位置),并且用于形成单块尿布。在本公开的一个实施例中,标签18被印刷在不透液材料/层上,在两个连续的相邻标签之间具有恒定的间距,从而相同长度的段能够确保每段中包含相同数量的标签。
图2示出了本公开的一个实施例的展开的带有标签18的不透液材料/片材的卷20,在标签18的顶部设有吸收层12。如上文所述,在不透液片材20上,标签18是预先印刷的,或者是通过组装线上的印刷机印刷的。在本公开的实施例中,标签18被预先印刷或被印刷为使得一组预定数量的标签18沿着不透液片材的长度在不透液片材上连续地重复,它们的排列方式(例如间隔和相对位置)保持不变,并且一组中的标签18分别以不同的特定频率操作。例如,在图2所示的实施例中,一组八个标签18在不透液片材上沿着片材的长度以相同的排列方式连续重复,并且一组中的八个标签18分别以八个不同的频率f1、f2、.....、f8操作。应说明的是,一组标签18中的标签18的数量和布置方式可以根据需要预先确定,例如基于要制造的尿布的尺寸预先确定。在本公开的一个实施例中,一组标签18的数量是预先确定的,从而每块制造的尿布在不透液层16上包含该数量的标签18。此外,为了便于在不透液材料/层上印刷标签的过程(在尿布制造过程之前或期间),一组中的标签18以依次降低/升高的频率印刷,例如通过逐渐增大/减小第二绝缘层60的厚度和/或板的面积和/或形成感应器的线圈的匝数来进行。例如,在图2所示的实施例中,f1>f2>f3>f4>f5>f6>f7>f8或f1<f2<f3<f4<f5<f6<f7<f8
如上文所述,不透液片材20在与其它层(例如吸收层12)结合后被切割成适当尺寸的段,每段包含相同排列方式的同一组预定数量的标签,并用于形成单块尿布。在本公开的实施例中,不透液片材20与吸收层12和其它层一起被切割成多个段,从而在每段中包含如上所述的预定数量的标签18。例如,在图2所示的示例性实施例中,不透液片材20与吸收层12一起在线26处被切割成多个段24,从而在每段24中包含一组八个标签18。在图2中,例如,线26布置在与频率f8相关联的标签18和与频率f1相关联的标签18之间,即,每段24中的八个标签18分别与八个不同的频率f1、f2、f3、f4、f5、f6、f7、f8从上到下依次相关联。
应说明的是,在本公开的实施例中,无需在特定位置(例如始终在两个特定的连续相邻标记之间)进行切割操作。相反,只需要以确保在每段中包含预定数量的标签的方式来进行切割操作,例如,可以按恒定的间隔来进行切割操作,以获得具有恒定长度的段,而这又导致在以恒定的间隔印刷标签时每段中包含相同数量的标签。应理解,如图2所示的线26的布置(即,切割位置)仅仅是出于示例性目的,不应被解释为限制本公开的范围。任何其它可能的排列或布置方式都被认为在本公开的范围之内。在本公开的实施例中,由于一组预定数量的标签18在不透液片材20上连续重复,因此能够在任何两个连续(相邻)的标签18之间重复进行切割,以获得在每段中包含预定数量的标签18的多个段。例如,在图2所示的实施例中,可以在与频率f3相关联的标签18和与频率f4相关联的标签18之间切割不透液片材20以及吸收层12,从而在每段中包含从上到下依次分别与八个不同的频率f4、f5、f6、f7、f8、f1、f2、f3相关联的八个标签18。
图3是本公开的一个实施例的尿布的不透液层16上的多个印刷标签18的近视图。如图所示,每个标签18被印刷和配置成采用被调谐至其各自的特定频率的信号操作。每个标签被设计成能够以各自的专用频率操作。在所示的实施例中,九个标签被印刷为以11.1MHz到11.9MHz范围内的一组频率操作,这组频率形成多个预设频率28。11.1MHz至11.9MHz的范围是出于示例性目的提供的,也可以使用任何其它频率范围,并且这在本公开的范围之内。
请转到图4,其中示出了用于解释原理的一个实施例,卷20被示为具有准备好在线26处被切割的尿布材料24的多个段。示出了三个段24a、24b和24c。可以理解,多个标签18是(预先)印刷的,以使每段24接收与相同的多个预设频率28对应的相同数量的标签。可以理解,标签18是以确保多个预设频率28在每段24上相同地重复的方式(预先)印刷的。可以推断,在每段24上重复地(预先)提供相同的多个预设频率28。结果是每块尿布10会包含与相同的多个预设频率28对应的相同数量的标签18。
请转到图5,其中说明了一种特定情况,作为一个例子。实际上,在卷20被展开时,不能保证每段24都会被切割为使得尿布包含开始于11.1MHz并终止于11.9MHz的标签。不断地提供同一系列的标签,从而重复相同的多个预设频率28。其目的是使每段24a、24b、24c和24d包含相同数量的标签18和频率28,虽然无需在特定频率开始并在另一特定频率终止。在图5中,段24b的第一标签与11.5MHz频率对应。但是,终止于11.9MHz的循环立即在11.1MHz重新开始,从而确保段24b包含具有在11.1MHz到11.9MHz范围之内的频率28的标签。可以理解,段24a、24b、24c和24d会具有同一系列的标签,这些标签具有相同的多个预设频率28。每个预设频率28在每块尿布10上出现一次,且仅出现一次。每块尿布10上都印有所有预设频率28。
图6示出了本公开的一个实施例的尿布10的示意性横截面图。出于示例目的,不同部件的尺寸被放大。在所述至少一个不透液层16的顶部设有至少一个吸收层12。标签18被印刷在层16上。在本公开的一个实施例中,标签18被印刷在居中地横贯尿布10的宽度15的纵向轴线22上。应理解,这只是一个示例性的实施例,标签18的其它可能的布置形式也在本公开的范围之内。
图7示出了本公开的一个实施例的尿布10的侧视截面图,可以理解印刷标签18在层16的长度上的布置,吸收层12覆盖它们。
请转到图8和图9,它们示出了本公开的一个实施例的示例性尿布10在尿布中有液体40释放时的情况。可以理解,液体40被吸收层12吸收。最终,当吸收层12在印刷在层16上的标签18的位置变为饱和时,液体会到达标签18并与之接触。在图9中,可以理解,随着更多的液体被吸收在吸收层12中,越来越多的标签18与液体40接触。最终大多数或所有标签18会与液体40接触。
对于按照图1A印刷的标签18,在其正常操作期间,标签18接收由发射器32发射的调谐至其专用频率f的信号36,并且共振,即,标签18被发射器32发射的信号36激励。然后,标签18也以其共振频率(即,其各自的专用频率f)向回发射信号38,但是逐渐衰减,例如,在发射器32停止发射信号36之后。
另一方面,在标签18与液体接触时,液体会导致导体54(和导体74)的至少一些暴露部分彼此短路,这导致LC共振电路的故障。结果,与液体接触的标签18不能被调谐至其专用频率f的信号36激励,并且不能以该频率向回发射信号38。
在这种情况下,可以理解的是,在接收器34处没有被调谐至标签的专用频率的信号38(逐渐衰减)可以被认为是该标签与液体接触的指征。
应说明的是,接收器34和发射器32可以被实现为单个装置,例如收发器。在这种情况下,收发器处的信号以如图9A所示的方式表现,其中具有恒定幅度的第一部分表示由收发器32/34发射的信号36,而具有逐渐衰减的第二部分表示由收发器32/34接收的信号38,即,由共振标签发射的信号。应理解,在收发器处没有具有逐渐衰减的第二部分可以用于指示该特定标签的故障,即,该标签与液体接触。
如上文所述,尿布10配有预定数量的标签18,并且每个标签18被设计或配置成以其各自的专用频率f操作。在尿布10中的标签18都是按照图1A印刷的情况下,每个标签18被配置成对调谐至其专用共振频率f的信号做出响应。在这种情况下,若在发射器32发射相同共振频率的信号36之后接收器34未接收到处于其共振频率的信号38(逐渐衰减),则可以确定标签18与液体接触。并且,基于与液体接触的标签的数量和位置,可以确定尿布10的饱和水平。例如,在接收器处丢失一个频率或在接收器处丢失与彼此远离的两个标签18对应的两个频率不能被认为是更换尿布的指示,因为这可能是由错误引起的或者仅仅指示很小的离散液体点。另一方面,例如,在接收器处丢失与四个或五个连续相邻标签18对应的四个或五个频率可以被认为是更换尿布的指示。
应理解,由于制造差异和/或缺陷,几乎不可能提供具有精确标称频率的标签。并且,即使对于具有其精确标称频率的所有标签的尿布,在尿布被穿着时或穿着期间,潜在的折叠和/或压力和/或移动可能会改变这些频率。因此,为了更好的性能,优选在饱和水平的实际测量之前确定标签在已经穿戴的尿布中的实际频率。
在本公开的实施例中,为了避免这种确定标签18的实际频率的要求,由发射器32发射至少覆盖所有标签的标称频率的频率扫描。应说明的是,由发射器32发射的频率扫描比标签的一组标称频率具有更高的分辨率,也就是说,由发射器32发射的扫描中的两个连续(相邻)频率之间的间隔比标签18的两个连续(相邻)标称频率之间的间隔小得多。扫描中的除了那些标称频率之外的所有频率被用于适应标签18的实际频率中的潜在变化或偏移或改变。
作为一个例子,请考虑一个实施例,其中九个标签18嵌入在尿布10中,它们各自的标称频率为f1、f2、f3、......、f9,例如10.1MHz、10.2MHz、10.3MHz、10.4MHz、10.5MHz、10.6MHz、10.7MHz、10.8MHz和10.9MHz。由发射机32以0.001MHz的分辨率(即,两个相邻频率的间隔)发射至少覆盖所有f1、f2、f3、......、f9(例如范围从9.9MHz到11.1MHz)的频率扫描,即,9.9MHz、9.901MHz、9.902MHz、9.903MHz、......、10.604MHz、10.605MHz、10.606MHz、......、11.099MHz、11.1MHz。在这种情况下,在扫描中肯定存在(几乎)完美匹配九个标签18的实际频率的九个频率,虽然这九个频率中存在潜在的变化、偏移或改变。
作为一个例子,请考虑按照图1A印刷标签18的实施例。应理解,在没有液体的情况下,预计会有九个频率(即,九个标签18的实际共振频率)出现在接收器34处,因此可以基于接收器34处缺失的一个/多个频率的数量和相应标签的位置来确定尿布10的饱和水平。例如,在接收器处丢失一个频率或者在接收器处丢失与彼此远离的两个标签18对应的两个频率不能被认为是更换尿布的指示。另一方面,例如,在接收器处丢失与四个或五个连续相邻标签18对应的四个或五个频率可以被认为是更换尿布的指示。
图9B示出了本公开的一个实施例的在发射频率扫描时收发器处的示例性信号的曲线图。在所示的实施例中,例如,在尿布中存在九个标签,并且由收发器32发射覆盖这九个标签的标称共振频率的频率f1-f100的扫描(具体而言,有100个信号36,每个信号被调谐至频率f1-f100之一)。在尿布中没有液体时,九个标签以它们各自的共振频率共振,并且每个共振标签以其各自的共振频率向回发射信号38。如图所示,九个信号38以频率fa-fi出现在收发器上,也就是说,九个标签的实际共振频率分别是fa、fb、......、fi。在图9B所示的实例中,频率fa、fb、fc、fd、fe、ff、fg、fh和fi分别与频率f3、f15、f21、f33、f45、f54、f67、f79和f88对应。
如上文所述,例如,在收发器处缺少频率fc(相当于f21)的信号38时,可以确定具有实际共振频率fc的标签18与液体接触。因此,基于接收器/收发器处丢失的信号38的数量以及基于相应标签的位置,能够确定尿布的饱和水平。应说明的是,为了确定饱和水平,无需首先确定标签的实际共振频率。相反,可以在不确定标签的实际共振频率的情况下估计饱和水平,即,通过基于出现在接收器处的频率确定完好标签,然后基于其它缺失频率的位置确定饱和水平。
作为一个例子,请考虑一个实施例,其中一组预定数量的具有依次升高/降低的频率的标签18被以相同的排列方式连续重复地印刷在不透液材料/层上。在以这样的方式制造尿布(即,切割组合的成卷材料,例如一卷吸收性材料和一卷不透液材料)的情况下,一组这样的具有依次升高/降低的频率的预定数量的标签18正好包含在制造的尿布中,由于标签沿着尿布的长度从一端到另一端以依次升高/降低的频率顺序且连续地排列,因此可以简单且直观地确定尿布的饱和水平。也就是说,沿着尿布的长度,与最高频率相关联的标签位于最靠近尿布的一端的位置,而与最低频率相关联的标签位于最靠近尿布的另一端的位置,并且,在它们之间,标签的频率从一端到另一端依次降低。因此,在接收器处没有调谐至第n个最高频率的信号表明尿布一端的第n个标签与液体接触,并且两个连续的相邻频率与两个连续的相邻标签相关联。
但是,如上文所述,在尿布制造过程中,能够将尿布制造成使得共振频率不会沿着尿布的长度从一端到另一端升高/降低。作为一个例子,尿布可以制造(即,切割组合的成卷材料,例如一卷吸收材料和一卷不透液材料)成使得与第n个最高频率相关联的标签最靠近尿布的一端,而与第(n+1)个最高频率相关联的标签最靠近尿布的另一端,并且在它们之间从一端到另一端,标签的频率从第(n-1)个最高频率升高到最高频率,跳到最低频率,然后升高到第(n+2)个最高频率。在这种情况下,在尿布中的两个连续相邻标签之间存在频率跳变,在确定饱和水平时应当考虑到这一点。尤其是,与频率跳变相关的两个标签将被认为是两个连续相邻标签。
在本公开的一个实施例中,所述一组预定数量的标签被认为是循环排列的,即,该组中的最后一个标签被认为在其后面随附有该组中的第一个标签,为此,在图10A中示出了一个例子,其中所述组中包括九个标签(以及九个频率)。通过这种方式,无论成卷材料是在哪两个连续相邻标签之间被切割的,都能够从这样的循环确定所制造的尿布中的实际标签组。因此,能够从这样的循环确定实际的一组对应频率(例如共振频率)。如此,能够确定尿布中的标签之间和频率之间的相邻关系,这对于确定尿布的饱和水平(即,确定被认为变湿的多个区域是否是连续且相邻的)是有用的。
请转到图10,本公开的一个实施例的示例性尿布10位于床30上。应说明的是,本公开的尿布也可以用于其它设备,例如椅子等,这应被认为在本公开的范围之内。
床30配有发射器32和接收器34。在此实施例中,发射器32和接收器34嵌入在床30中,但是其它可能的实施例也被认为在本公开的范围之内。在图10中,发射器32和接收器34被示为相对于尿布10布置在相对侧。应说明的是,这种布置仅仅是出于示例性目的,发射器32和接收器34可以相对于尿布10(具体地说是标签18)以任何布置形式设置,使得尿布10中的标签18能够与从发射器32发射的调谐至它们各自的专用频率的信号共振,并且以它们各自的专用频率将信号发射回接收器34(如果标签被设计成这样的话)。为了向接收器34中继或反射从发射器32发射的处于它们各自的专用频率的无线信号(如果标签被设计成中继或反射调谐至它们各自的专用频率的信号),或者为了吸收或干扰从发射器32发射的处于它们各自的专用频率的无线信号,以免该无线信号被接收器34接收(如果标签被设计成吸收或干扰调谐至它们各自的专用频率的信号),例如,发射器32和接收器34可以相对于尿布10布置在同一侧,例如都布置在左侧或都布置在右侧。
从发射器32以标签18的专用频率28发射无线信号36。现在,由于还没有排尿或排便,因此标签18未与任何液体接触,因而如所配置的那样操作。也就是说,如图10所示,若印刷在不透液层16上的标签被设计成中继或反射设置为特定频率的波,则标签18以频率28向接收器34中继或反射无线信号36。或者,若印刷在不透液层16上的标签被设计成吸收或干扰设置为特定频率的波,则标签18在未与任何液体接触时吸收或干扰无线信号36,这在附图中未示出。类似地,若印刷在不透液层16上的标签被设计成以它们各自的频率共振并向回发射信号,则标签18与信号36共振并以频率28向回发射信号38,这在附图中也未示出。发射器和接收器与尿布之间无需直接接触。从图10和以下附图能够理解,检测和监测液体存在的过程是无线和远程的。对印刷在尿布10上的每个标签18重复这个过程。在接下来的附图中将提供进一步的细节。
在图11中,液体40已经在尿布10中释放并扩张。在图11中可见的标签18此时与液体40接触,这阻止标签18如设计或配置的那样操作。也就是说,在发射器32以频率28发射信号36时,若标签18被设计成中继或反射设置为频率28的波,则由于标签18与液体40接触,标签18不会向接收器34中继或反射信号36,因此接收器34无法接收处于频率28的无线信号36,如图11所示。或者,若印刷在不透液层16上的标签被设计成吸收或干扰设定为特定频率的波,则标签18因与液体接触而不会吸收或干扰无线信号36,因而接收器34接收处于频率28的无线信号36,这在附图中未示出。类似地,若印刷在不透液层16上的标签被设计成与调谐至它们各自的专用频率的信号共振并向回发射信号,则标签18因与液体接触而不会与无线信号36共振,因而不会以其频率向回发射信号38,因此接收器34不会接收处于频率28的无线信号38,这在附图中未示出。处于接收器34上的标签18的频率的无线信号的不存在(在标签被设计成中继或反射无线信号时(如图11所示),或者共振并向回发射信号时(在附图中未示出))或存在(在标记被设计成吸收或干扰无线信号时(在附图中未示出))表明液体到达标签18,并且吸收层已经达到与尿布10中的所述标签位置对应的饱和水平。
请转到图12,本公开的一个实施例的示例性尿布10被置于装备好的床30上。发射器32发射调谐至预设频率28的多个信号36。在调谐至特定频率28的信号36到达被设计成中继或反射处于特定频率28的信号(如图12所示)或者吸收或干扰处于特定频率28的信号(在附图中未示出)或者与处于特定频率28的信号共振(在附图中未示出)的相应标签18时,若该标签18是干的,则该标签18中继或反射(如图12所示)或者吸收或干扰(在附图中未示出)调谐至特定频率28的信号36,或者与该信号共振并以所述特定频率28向回发射信号38(在附图中未示出),这导致接收器34接收到(如图12所示)或接收不到(在附图中未示出)调谐至特定频率28的信号36/38。
请转到图13,液体40已经在尿布10中被释放。发射器32也发射调谐至预设频率28的多个信号36。位于朝向尿布10的末端的标签18未与液体接触,因此仍然能够如设计或配置的那样操作,即,中继或反射(如图13所示)或者吸收或干扰(在附图中未示出)处于其各自频率28的信号36,或与信号36共振并以相同的频率28向回发射信号38(在附图中未示出),因而接收器34仍然会接收到(如附图所示)或接收不到(在附图中未示出)所述信号36/38。但是,可以理解,多个标签18陷入液体池40中。液体40的存在使得这些标签18不能如设计或配置的那样操作。如图13所示,在标签被设计成以特定频率中继或反射信号的实施例中,陷入液体池40的标签不能再向接收器34中继或反射信号36。空白区域39可视地表示这些在其中不存在接收器34应该已经接收到的中断信号的“静锥”。从图13能够理解,随着液体进一步扩张到尿布10中,更多的标签18会暴露于在液体中,并且不会如设计或配置的那样操作,例如不会中继或反射信号36或与信号36共振(或者不会吸收或干扰信号36)。结果,接收器34接收到比发射器32发送的离开信号36少的信号36/38(在标签被设计成中继信号,或反射信号,或与信号共振并向回发射信号的情况下),或者接收到比预期的数量多的信号36(在标签被设计成吸收或干扰信号的情况下)。由于每个标签都有其自己的频率28,因此可以将来自一个标签18(例如位于尿布10的中心)和另一个标签18(例如位于尿布10的末端)的信号区分开来。因此,基于接收器34接收到的频率以及它们的对应标签18的各自位置,能够监测尿布中的液体的进展和饱和水平,直到必须更换尿布。
例如,在图13所示的实施例中,标签被设计成中继或反射处于其各自的特定频率的信号,对于第一次排尿40-1,只有标签18-5与液体接触,因此在接收器34处只有处于与该标签18-5相关联的频率的信号36不存在,这意味着尿布10已经变湿了,但还没有饱和到足以需要更换。然后,在第二次排尿40-2之后,标签18-5和18-6都与液体接触,因而在接收器34处不存在处于与标签18-5相关联的频率和与标签18-6相关联的频率的信号36,这表明尿布10更湿了,但是仍然没有饱和到足以需要更换。在第三次排尿40-3之后,标签18-4、18-5、18-6和18-7都与液体接触,因而与处于这四个标签相关联的所有频率的信号36在接收器34处都不存在,如图13所示。缺失处于这四个频率的四个信号36可以被认为是更换尿布10的指示。从上文能够理解,能够基于接收器34处的丢失频率来监测尿布的饱和水平。
应理解,无线信号可能会被尿布穿戴者的身体阻挡。因此,在接收器处丢失的信号可能是由身体的阻挡造成的,而不是由完好标签的正常操作造成的(在标签配置成吸收或干扰调谐至其专用频率的信号的情况下)或由标签与液体接触的故障造成的(在标签配置成与调谐至其专用频率的信号共振并且转发或中继或反射该信号的情况下)。
为了避免来自身体阻挡的任何潜在的负面影响,在本公开的一个实施例中,在尿布穿戴者周围部署不止一对发射器和接收器,以确保对于尿布中的任何标签,从发射器的至少一个信号路径和到接收器的至少一个信号路径不被身体阻挡。围绕尿布穿戴者部署的不止一对发射器和接收器可以配置成彼此共享信息,例如彼此通信,从而即使在身体的阻挡导致一些缺失信号时也能做出正确的决定。
图14示出了本公开的一个实施例的湿度检测系统的示意图,其中三个收发器51、52和53被部署在躺在床上的尿布穿戴者的下体(尤其是尿布)周围。如图所示,收发器51和52被部署在尿布穿戴者的下体的上方和下方(例如直接部署在穿戴者所穿戴的尿布的上方和下方),而收发器53被部署成与床的上表面对准并指向尿布穿戴者的脚(尤其是,朝向穿戴者所穿戴的尿布的底部)。应理解,这三个收发器51、52和53整体上可以向尿布中的任何标签发送信号/从尿布中的任何标签接收信号,而不会被尿布穿戴者的身体阻挡或中断。
例如,在尿布穿戴者所穿戴的尿布中设有九个标签18,即18-1、18-2、......、18-9,并且在尿布周围部署三个收发器51、52和53,如图14所示。图14示出了收发器51与标签18-6、18-7、18-8和18-9之间的信号路径、收发器52与标签18-1、18-2、18-3和18-4之间的信号路径、以及收发器53与标签18-1、18-2、18-8和18-9之间的信号路径被尿布穿戴者的身体阻挡。在最坏的情况下,这些被阻挡的信号路径上的信号被完全阻断,因此不论相应的标签是否与液体接触,收发器51都不会从标签18-6、18-7、18-8和18-9接收到任何信号,收发器52不会从标签18-1、18-2、18-3和18-4接收到任何信号,并且收发器53不会从标签18-1、18-2、18-8和18-9接收到任何信号。因此,在这三个收发器各自且独立工作时,它们中的每一个在确定液体的存在时都可能得出错误的结论。但是,在这三个收发器相互共享信息时,它们会得出正确的结论。
在穿戴者穿上尿布时,尿布被挤压在穿戴者的两腿之间,这导致尿布中的一些褶皱,而这又可能导致尿布中的一些标签失效。应说明的是,一般来说褶皱是沿着尿布的长度14发生的,因为穿戴者总是尽可能地上提尿布以避免其潜在的下滑,这也避免了任何横向褶皱。为了消除或减轻纵向褶皱的负面影响,根据本公开的一个实施例,在尿布中沿其长度14设置了多列(例如三列或四列)标签。在尿布中设有多列标签的情况下,即使尿布在两腿之间皱缩并由此产生褶皱,每一行(即,沿着宽度15)中至少有一个标签会正常操作,以指示该行处是否存在液体。
例如,在如图15所示的实施例中,虽然尿布的皱缩或褶皱导致标签18-40、18-41、18-51、18-52、18-60和18-62失效,但是标签18-42、18-50和18-61仍然正常操作,即,在完好无损时与调谐至其专用频率的信号共振或者中继或反射或吸收或干扰该信号,而在与液体接触时则不会这样。因此,即使有皱缩和褶皱,仍然可以基于接收器处的信号来确定相应行中是否存在液体,即,只有在该行中的所有标签不像配置或设计的那样操作时,该行才被确定为湿的。并且,只有在多个(例如4、5或6个)连续(相邻)行中的所有标签不像配置或设计的那样操作时,才能确定尿布是处于饱和状态的,因而需要更换。
例如,一行中的所有标签与同一个频率相关联,而不同行的标签与不同的频率相关联,在这种情况下,只有在对调谐至该行的相应频率的信号做出响应的预期信号行为在接收器处缺失时,该行才被确定为是湿的。图15A示出了本公开的一个实施例的具有三列标签18的尿布的示意图,其中,一行中的所有三个标签与同一个频率相关联,而不同的行与不同的频率相关联。
或者,尿布中的标签的频率可以更随机,以具有更好的抗噪声能力。例如,至少在尿布的一个区域中所有标签的频率是不同的。在该区域中,一行中的所有标签的频率互不相同。此外,如上文所述,实际上一列中的标签的频率是连续的(即,依次升高或降低),以便于标签的打印过程。图15B示出了本公开的一个实施例的具有三列标签18的尿布的示意图,其中尿布中的所有标签都与不同的频率相关联。
在本公开的另一个实施例中,标签印刷在不透液层的整个(内侧或外侧)面上,例如呈10×20阵列的形式,所有标签(即,频率)彼此不同。图15C示出了本公开的一个实施例的在排尿后接收器处的信号分布图,其中在尿布中设有10×20阵列的标签。在图15C中,阴影区域与不像配置或设计的那样操作的标签对应,而无阴影区域与仍然像配置或设计的那样操作的标签对应。如上文所述,标签的正常操作(即,像配置或设计的那样)被认为是未与液体接触的指示,而标签不能像配置或设计的那样操作可能是由其与液体的接触导致的。但是,尿布中的褶皱也可能阻止完好标签(即,未与液体接触)像配置或设计的那样操作。因此,为了确定尿布中包含液体的区域,应滤除由褶皱引起的阴影区域。例如,该滤除操作可以基于图像处理算法来执行。尤其是,由于一般来说在尿布中释放的液体在尿布中传播或扩散从而形成圆形或椭圆形区域,因此所有不构成圆形或椭圆形区域的阴影区域可以被认为是由褶皱引起的,因而被滤除。
根据本申请的一个实施例,对于标签印刷在不透液层的整个侧面上的尿布(例如如图15C所示),只有在接收器处的信号指示预定数量的标签像配置或设计的那样起作用时,被测的物体才被认为是待确定其饱和水平的尿布;否则,该测量被认为是在除了尿布之外的物体上进行的,因此被丢弃。这是因为实际上不可能所有的标签(例如图15C所示的10×20阵列中的标签)都与液体接触,尤其是那些最外面的标签。例如,四个纵向最外面的行(每端两个,即,如图15C所示的顶部两行和底部两行)和两个横向最外面的列(每端一个,即,如图15C所示的最左边的列和最右边的列)中的标签的正常操作用于指示被测的物体是待确定其饱和水平的尿布。
请注意,如上文所述以及在附图中示出的标签的布置形式仅仅是出于示例性目的,本公开的技术方案可以与其它布置形式一起使用。例如,在本公开的一些实施例中,标签不是布置成具有多行和多列的阵列,而是布置成包括两个集合的相交组的矩阵,这仍然能够实现相同的效果。
本公开的一些实施例总结如下。
在实施例1中,提供了一种用于制造排泄监测系统的方法,该方法包括以下步骤:
在一卷不透液材料上以某种排列方式设置多个射频标签,每个射频标签配置成响应不同频率的信号;
沿着这卷不透液材料的长度并贯穿其整个长度重复所述设置多个射频标签的步骤;
以对射频标签非确定性的方式将这卷不透液材料切割成预定长度的段,使得在每段中包含大致相同数量的射频标签;和
使用其中一段构成排泄监测系统;
其中射频标签与排泄流体的接触改变该射频标签对相应频率的信号的响应。
在实施例2中,对于如实施例1所述的方法,执行切割步骤,使得在每段中包含多个射频标签,但是不采用所述的排列方式。
在实施例3中,对于如实施例1所述的方法,执行切割步骤,使得在每段中包含按所述排列方式排列的多个射频标签。
在实施例4中,对于如任何一个前述实施例所述的方法,所述多个射频标签按顺序排列,并且所述排泄监测系统通过使用射频标签的顺序号来监测排泄,并考虑到由以对射频标签非确定性的方式将所述一卷不透液材料切割成段的步骤引起的射频标签的顺序号的潜在不连续性。
在实施例5中,对于如任何一个前述实施例所述的方法,所述排泄监测系统基于来自射频标签的响应和射频标签的相应位置来监测排泄。
在实施例6中,对于如任何一个前述实施例所述的方法,所述设置多个射频标签的步骤是通过在不透液材料卷上印刷多个射频标签进行的。
在实施例7中,对于如任何一个前述实施例所述的方法,所述排列具有预定长度,并且设置在所述一卷不透液材料上的排列彼此不重叠。
在实施例8中,提供了一种提供用于监测排泄的射频标签的方法,该方法包括:
在不透液材料上印刷第一导电层,在该第一导电层中印刷第一板,并且螺旋地印刷第一导体,该第一导体的第一端子连接至第一板;
在第一导电层上印刷第二绝缘层,其中将第一绝缘部分印刷在第一板上,将第二绝缘部分从第一绝缘部分向第一导体的第二端子印刷,使第二端子和第一导体的至少一部分暴露;和
在第二绝缘层上印刷第三导电层,其中将第二板印刷在与第一板相对的第一绝缘部分上,将第二导体印刷在第二绝缘部分上,以将第二板连接至第一导体的第二端子;
其中所述射频标签配置成对某一频率的信号做出响应,并且所述射频标签的任何暴露部分与排泄流体的接触改变射频标签对该频率的信号的响应。
在实施例9中,提供了一种使用如实施例1-7中的任何一个所述的方法制造的排泄监测系统,该排泄监测系统包括多个射频标签,每个射频标签配置成响应不同频率的信号,其中排泄改变被排泄流体污染的射频标签对其各自频率的信号的响应。
在实施例10中,对于如实施例9所述的排泄监测系统,该排泄监测系统基于来自射频标签的响应和射频标签的相应位置来监测排泄。
在实施例11中,提供了一种使用如实施例9-10中的任何一个所述的排泄监测系统监测排泄的方法,该方法包括:
向所述多个射频标签中的每一个发射处于其各自频率的信号;
确定所述多个射频标签中的每一个对信号的响应;
根据所述多个射频标签的响应确定射频标签是否被排泄的流体污染和/或哪些射频标签被排泄的流体污染。
在实施例12中,如实施例11所述的方法还包括:
基于被污染的射频标签及其各自的位置来确定排泄流体的量。
在实施例13中,提供了一种使用具有多个射频标签的排泄监测系统检测排泄的方法,其中每个射频标签配置成对不同标称频率的信号做出响应,其中射频标签与排泄流体的接触改变该射频标签对相应标称频率的信号的响应,所述方法包括:
发射处于覆盖所述多个射频标签的标称频率的范围内的扫描频率;
接收来自多个射频标签的响应,其中来自射频标签的预期响应处于接近或匹配其标称频率的实际频率;和
通过比较所述多个射频标签的数量和从所述多个射频标签接收的处于各自的实际频率的响应的数量来确定排泄。
在实施例14中,如实施例13所述的方法还包括:
基于响应的实际频率与一个射频标签的标称频率之间的近似或匹配,将该响应关联至所述多个射频标签之一;和
当不存在实际频率与射频标签的标称频率接近或匹配的响应时,确定射频标签与排泄的流体接触。
在实施例15中,提供了一种使用具有按顺序排列的多个射频标签的排泄监测系统检测排泄的方法,其中每个射频标签配置成对不同频率的信号做出响应,其中射频标签与排泄流体的接触改变该射频标签对相应频率的信号的响应,所述方法包括:
对于所述多个射频标签中的每一个,以相应的频率发射信号并接收来自该射频标签的响应;
确定其响应与所配置的预期响应不同的失效射频标签;
基于失效的射频标签检测排泄。
在实施例16中,提供了一种使用具有按顺序排列的多个射频标签的排泄监测系统检测排泄的方法,其中每个射频标签配置成对不同频率的信号做出响应,其中射频标签与排泄流体的接触改变该射频标签对相应频率的信号的响应,所述方法包括:
对于所述多个射频标签中的每一个,发射信号并接收来自该射频标签的响应;
通过使用来自所述多个射频标签的响应和射频标签的序列号来确定排泄,并考虑到在排泄监测系统的制造方法中以对射频标签非确定性的方式切割所导致的射频标签的序列号的潜在不连续性。
在实施例17中,提供了一种使用具有排列成阵列的多个射频标签的排泄监测系统检测排泄的方法,其中每个射频标签配置成对不同频率的信号做出响应,其中射频标签与排泄流体的接触改变该射频标签对相应频率的信号的响应,并且所述阵列包括多行和多列,所述方法包括:
对于所述多个射频标签中的每一个,以相应的频率发射信号并接收来自该射频标签的响应;
确定其响应与所配置的预期响应不同的失效射频标签;
通过考虑所有失效的射频标签的面积,确定一些失效射频标签是由排泄监测系统的纵向皱褶或弯曲所导致的;和
基于其余的失效射频标签检测排泄。
在实施例18中,提供了一种使用排泄监测系统检测排泄的方法,所述排泄监测系统具有排列成包括两个集合的相交组的矩阵的多个射频标签,其中所述两个集合之一中的每组射频标签配置成对不同频率的信号做出响应,并且射频标签与排泄流体的接触改变该射频标签对相应频率的信号的响应,所述方法包括:
对于所述两个集合之一中的每组射频标签,以相应的频率发射信号并接收来自该组射频标签的响应;
在两个集合之一中一组射频标签中的所有射频标签未能响应所配置的相应频率的信号时,确定该集合中的这组射频标签与排泄的流体接触。
在实施例19中,提供了一种使用排泄监测系统检测排泄的方法,该排泄监测系统具有排列成包括多行和多列的阵列的多个射频标签,其中每行射频标签配置成对不同频率的信号做出响应,并且射频标签与排泄流体的接触改变该射频标签对相应频率的信号的响应,所述方法包括:
对于每行射频标签,以相应的频率发射信号并接收来自该射频标签的响应;
在一行射频标签中的所有射频标签未能响应所配置的相应频率的信号时,确定该行射频标签与排泄的流体接触。
在实施例20中,提供了一种用于检测尿布中的排泄的系统,该系统包括:
具有多个射频标签的尿布,每个射频标签配置成对不同频率的信号做出响应,其中射频标签与排泄流体的接触改变该射频标签对相应频率的信号的响应;
多个检测装置,每个检测装置配置成对于所述多个射频标签中的每一个以相应的频率发射信号并接收来自该射频标签的响应;
其中,在操作期间,当尿布被穿在尿布穿戴者身上时,所述多个检测装置部署在尿布周围,使得对于尿布中的所述多个射频标签中的每一个,由所述多个检测装置发射的相应频率的相应信号中的至少一个到达该射频标签,并且来自该射频标签的响应被所述多个检测装置中的至少一个接收;和
其中所述多个检测装置彼此通信,以通告来自所述多个射频标签的响应,所述排泄是基于所述响应来检测的。

Claims (23)

1.一种制造排泄监测系统的方法,包括以下步骤:
在一卷不透液材料上以每个射频标签配置成响应不同频率的信号的排列方式设置多个射频标签;
沿着这卷不透液材料的长度并贯穿其整个长度重复所述设置多个射频标签的步骤;
以对射频标签非确定性的方式将这卷不透液材料切割成预定长度的段,使得在每段中包含大致相同数量的射频标签;和
使用其中一段构成排泄监测系统;
其中射频标签与排泄流体的接触改变该射频标签对相应频率的信号的响应。
2.如权利要求1所述的方法,其中执行所述切割步骤,使得在每段中包含多个射频标签,但是不采用所述排列方式,或者
其中执行所述切割步骤,使得在每段中包含按所述排列方式排列的多个射频标签。
3.如权利要求1所述的方法,其中所述多个射频标签是按顺序排列的,并且所述排泄监测系统使用射频标签的顺序号来监测排泄,并考虑到由所述一卷不透液材料被非确定性地切割成段所引起的射频标签顺序号的潜在不连续性。
4.如权利要求1所述的方法,其中所述排泄监测系统基于来自射频标签的响应和射频标签的相应位置来监测排泄。
5.如权利要求1所述的方法,其中所述设置多个射频标签的步骤是通过在所述一卷不透液材料上印刷所述多个射频标签来进行的。
6.如权利要求1所述的方法,其中所述排列具有预定长度,并且设置在所述一卷不透液材料上的排列彼此不重叠。
7.一种提供用于监测排泄的射频标签的方法,包括:
提供至少三层,包括两个导电层和其间的绝缘层,从而用这两个导电层形成至少一个电容和至少一个电感;
其中所述射频标签配置成对某一频率的信号做出响应,并且所述两个导电层的任何暴露部分与排泄流体的接触改变射频标签对该频率的信号的响应。
8.如权利要求7所述的方法,其中所述提供包括两个导电层和其间的绝缘层的至少三层包括:
在不透液材料上印刷第一导电层,在该第一导电层中印刷第一板,并且螺旋地印刷第一导体,该第一导体的第一端子连接至第一板;
在第一导电层上印刷第二绝缘层,其中将第一绝缘部分印刷在第一板上,将第二绝缘部分从第一绝缘部分向第一导体的第二端子印刷,使第二端子和第一导体的至少一部分暴露;和
在第二绝缘层上印刷第三导电层,其中将第二板印刷在与第一板相对的第一绝缘部分上,将第二导体印刷在第二绝缘部分上,以将第二板连接至第一导体的第二端子。
9.如权利要求7所述的方法,其中所述提供包括两个导电层和其间的绝缘层的至少三层包括:
在不透液材料上印刷第一导电层,在该第一导电层中印刷第一板,并且印刷第一导体,该第一导体的第一端子连接至第一板;
在第一导电层上印刷第二绝缘层,该第二绝缘层暴露第一导体的第二端子并至少覆盖第一板;和
在第二绝缘层上印刷第三导电层,其中将第二板与第一板相对地印刷,将第二导体螺旋地印刷,第二导体的第一端子连接至第二板,第二导体的第二端子连接至第一导体的暴露的第二端子,其中所述第二导体不与所述第一导体接触。
10.如权利要求7所述的方法,还包括:
提供加强层。
11.如权利要求10所述的方法,
其中所述加强层印刷在不透液材料上,并且在加强层上印刷至少三层;或者
其中所述至少三层印刷在不透液材料上,并且所述加强层设置在所述至少三层上,并且配置成暴露所述两个导电层的暴露部分的至少一部分;或者
其中所述加强层设置在所述至少三个导电层的任何两个相邻层之间,并且配置成暴露下面的导电层的暴露部分的至少一部分;或者
其中所述至少三层印刷在不透液材料上,并且所述至少三层中的至少一层被用某种刚性材料加强,以起到加强层的作用。
12.一种排泄监测系统,包括多个射频标签,每个射频标签配置成对不同频率的信号做出响应,其中排泄改变被排泄流体污染的射频标签对其各自频率的信号的响应。
13.如权利要求12所述的排泄监测系统,其中所述排泄监测系统基于来自射频标签的响应和射频标签的相应位置来监测排泄。
14.一种使用排泄监测系统监测排泄的方法,其中所述排泄监测系统包括多个射频标签,每个射频标签配置成对不同频率的信号做出响应,并且其中排泄改变被排泄流体污染的射频标签对其各自频率的信号的响应,所述方法包括:
向所述多个射频标签中的每一个发射处于其各自频率的信号;
确定所述多个射频标签中的每一个对信号的响应;
根据所述多个射频标签的响应确定射频标签是否被排泄的流体污染和/或哪些射频标签被排泄的流体污染。
15.如权利要求14所述的方法,还包括:
基于被污染的射频标签及其各自的位置来确定排泄流体的量。
16.一种使用排泄监测系统检测排泄的方法,所述排泄监测系统具有多个射频标签,每个射频标签配置成对不同标称频率的信号做出响应,其中射频标签与排泄流体的接触阻止该射频标签对相应频率的信号做出响应,所述方法包括:
发射处于覆盖所述多个射频标签的标称频率的范围内的扫描频率;
接收来自多个射频标签的响应,其中来自射频标签的响应处于接近或匹配其标称频率的实际频率;和
通过比较所述多个射频标签的数量和从所述多个射频标签接收的响应的数量来确定排泄。
17.如权利要求16所述的方法,还包括:
基于响应的实际频率与一个射频标签的标称频率之间的近似或匹配,将该响应关联至所述多个射频标签之一;和
当不存在实际频率与射频标签的标称频率接近或匹配的响应时,确定射频标签与排泄的流体接触。
18.一种使用排泄监测系统检测排泄的方法,所述排泄监测系统具有多个射频标签,每个射频标签配置成对不同频率的信号做出响应,其中射频标签与排泄流体的接触改变该射频标签对相应频率的信号的响应,所述方法包括:
对于所述多个射频标签中的每一个,发射信号并接收来自该射频标签的响应;
基于所述响应检测排泄。
19.如权利要求18所述的方法,其中所述多个射频标签是按顺序排列的;并且
其中所述发送信号和接收响应包括:对于所述多个射频标签中的每一个,以相应的频率发射信号并接收来自该射频标签的响应;并且所述检测排泄包括:确定其响应与所配置的预期响应不同的失效射频标签,并基于所述失效射频标签检测排泄;或者其中所述检测排泄包括使用来自多个射频标签的响应和射频标签的序列号来确定排泄,并考虑到由排泄监测系统制造期间的非确定性的切割导致的射频标签的序列号的潜在不连续性。
20.如权利要求18所述的方法,其中所述多个射频标签布置成阵列,并且其中所述检测排泄包括:
确定其响应与所配置的预期响应不同的失效射频标签;
通过考虑所有失效的射频标签的面积,确定一些失效射频标签是由排泄监测系统的纵向皱褶或弯曲所导致的;和
基于其余的失效射频标签检测排泄。
21.一种使用排泄监测系统检测排泄的方法,所述排泄监测系统具有排列成包括两个集合的相交组的矩阵的多个射频标签,其中所述两个集合之一中的每组射频标签配置成对不同频率的信号做出响应,并且射频标签与排泄流体的接触改变该射频标签对相应频率的信号的响应,所述方法包括:
对于所述两个集合之一中的每组射频标签,以相应的频率发射信号并接收来自该组射频标签的响应;在两个集合之一中一组射频标签中的所有射频标签未能响应所配置的相应频率的信号时,确定该集合中的这组射频标签与排泄的流体接触。
22.如权利要求21所述的方法,其中所述多个射频标签被排列成包括多行和多列的阵列,其中每行射频标签被配置成对不同频率的信号做出响应;所述方法包括:
对于每行射频标签,以相应的频率发射信号并接收来自该射频标签的响应;
在一行射频标签中的所有射频标签未能响应所配置的相应频率的信号时,确定该行射频标签与排泄的流体接触。
23.一种用于检测尿布中的排泄的系统,包括:
具有多个射频标签的尿布,每个射频标签配置成对不同频率的信号做出响应,其中射频标签与排泄流体的接触改变该射频标签对相应频率的信号的响应;
多个检测装置,每个检测装置配置成对于所述多个射频标签中的每一个以相应的频率发射信号并接收来自该射频标签的响应;
其中,在操作期间,当尿布被穿在尿布穿戴者身上时,所述多个检测装置部署在尿布周围,使得对于尿布中的所述多个射频标签中的每一个,由所述多个检测装置发射的相应频率的相应信号中的至少一个到达该射频标签,并且来自该射频标签的响应被所述多个检测装置中的至少一个接收;并且
其中所述多个检测装置彼此通信,以通告来自所述多个射频标签的响应,所述排泄是基于所述响应来检测的。
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