EP2675495A1 - Medizinisches gerät mit mehrfunktionsdisplay - Google Patents
Medizinisches gerät mit mehrfunktionsdisplayInfo
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- EP2675495A1 EP2675495A1 EP12706194.3A EP12706194A EP2675495A1 EP 2675495 A1 EP2675495 A1 EP 2675495A1 EP 12706194 A EP12706194 A EP 12706194A EP 2675495 A1 EP2675495 A1 EP 2675495A1
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- EP
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- medical device
- screen
- patient
- dialysis
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- A61M1/00—Suction or pumping devices for medical purposes; Devices for carrying-off, for treatment of, or for carrying-over, body-liquids; Drainage systems
- A61M1/14—Dialysis systems; Artificial kidneys; Blood oxygenators ; Reciprocating systems for treatment of body fluids, e.g. single needle systems for hemofiltration or pheresis
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Definitions
- the invention relates to a medical device with at least one screen and method for operating the medical device with at least one screen.
- Medical devices are often equipped with screens such as LC screens, TFT screens or OLED screens, which may be implemented with or without touchscreen functionality.
- touchscreens also offer a comfortable and variable input option for information by the operator's finger pressure on the touchscreen surface and, thanks to the flat design, an easy-to-clean and therefore hygienic surface.
- Medical devices are often also equipped with a variety of other devices for information output and for information input. This is how acoustic signals are emitted from a loudspeaker.
- optical sensors such as fingerprint scanners, or cameras for reading held documents, may be parts of medical devices.
- Each of these devices is an independent component with controlling and evaluating hardware.
- the equipment of the medical devices with devices of the aforementioned type means a high assembly cost, high costs and high maintenance costs in case of failure.
- the surface of the medical device is often broken by the use of each separate components for the aforementioned devices, which makes the cleaning of the surface difficult and can also have aesthetic disadvantages.
- the invention is based on the object of developing a gattunsconcees medical device such that it overcomes the disadvantages of the prior art.
- this object is achieved by a medical device according to the preamble of claims 1, 2 or 3 in that the medical device has a screen that is designed to deliver audio signals and convert audio signals into electrical signals and / or Objects that are held at least parts of its screen surface to optically detect and / or transmit and receive electromagnetic signals.
- the object is achieved by a method according to claim 19, according to which a medical device for outputting and detecting optical, acoustic and / or electromagnetic signals uses a single module.
- TFT-LCD thin film transistor liquid crystal display
- each pixel has its own drive transistor on a glass substrate with an applied layer of amorphous silicon.
- This carrier extends over the entire extent of the screen, since each liquid crystal cell or each pixel is closely connected by a transistor.
- the plane of polarization of the liquid crystal cell is rotated, whereby polarized light is either transmitted or blocked by a light source located behind it.
- Amorphous silicon has comparatively poor semiconductor properties. So it has a relatively poor electron mobility, which is due to the many grain boundaries. While polysilicon has larger grain sizes than amorphous silicon, polysilicon also has poor semiconductor properties that make integration of complex electronics difficult. Recently, TFT-LCDs have come onto the market, using another form of silicon, the "continuous grain” silicon (CG-Si). This CG-Si is relatively close in its properties to monocrystalline silicon.
- Si has larger and more uniform crystals compared to amorphous silicon or polysilicon, which makes the electron mobility up to 600 times higher than with amorphous silicon, which means that the conductivity of integrated components can be made much smaller while maintaining the same performance
- Transistor sizes of 3 ⁇ minimum gate length of a field effect transistor
- the minimum transistor size will continue to decrease.
- CG-Si in addition to the driving transistors for the liquid crystal cells and complex electronics groups and sensors can be integrated on the carrier glass
- US2003151600A discloses, for example, such a display with continuous grain technology, where at least parts of a transceiver and at least parts of a system controller are integrated together with the control electronics of the liquid crystal cells of a LC display on a substrate.
- Multifunction display Screens that include additional functions besides the display of optical information and conventional touch screen functionality are referred to below as a multifunction display. It does not matter whether the multifunction display is based on CG-Si technology. What is essential is that the underlying technology makes it possible to integrate further electronic components on the same semiconductive layer on which the drive components for controlling the image-generating devices are also integrated. These other electronic components can be used to drive a variety of devices other than the imaging devices.
- the image-forming devices are all devices used to display an image, for example, in the case of an LCD, the transistors that drive the liquid crystal cells and all the other necessary devices, such as driver circuits. This opens up a variety of applications for medical devices.
- a dialysis machine which may be designed as a hemodialysis machine or as a device for automatic peritoneal dialysis stand. It is clear to the person skilled in the art that the invention can be used without any further intervention in any medical device.
- a dialysis machine is used to treat a person suffering from renal insufficiency. Toxins and water are removed from the patient's blood by a technical procedure. An essential task of the kidneys of humans is the separation of urine-containing substances from the blood and the regulation of water excretion and the electrolyte balance. Hemodialysis is a treatment method to compensate for malfunctions.
- the blood is passed in hemodialysis in an extracorporeal circuit through the blood chamber of a dialyzer, which is separated by a semipermeable membrane of a dialysis fluid chamber.
- the dialysis fluid chamber is flowed through by a dialysis fluid containing the blood electrolytes in a specific concentration.
- the substance concentration of the dialysis fluid corresponds to the concentration of the blood of a healthy person.
- the patient's blood and the dialysis fluid on both sides of the membrane are generally passed countercurrently at a predetermined flow rate.
- the urinary substances diffuse through the membrane from the blood chamber into the dialysis fluid chamber, while at the same time electrolytes present in the blood and in the dialysis fluid diffuse from the chamber of higher concentration to the chamber of lower concentration.
- peritoneal dialysis the abdominal cavity of a patient is filled via a guided through the abdominal wall catheter with a dialysis fluid, which has a concentration gradient with respect to the body's own fluids. Via the peritoneum acting as a membrane, the toxins present in the body pass into the abdominal cavity. After a few hours, the now spent dialysis fluid in the abdominal cavity of the patient is exchanged. For one at least In some cases automation of this process is used in practice for special machines, such as the Sleep-Safe device from Fresenius Medical Care.
- Dialysis machines are upgraded with dialysis-specific solutions or powders prior to treatment with disposables (disposable medical items) such as dialysis filters, tubing sets or storage containers. These can be equipped with a barcode for their verification. Other graphic features such as the color scheme are also conceivable.
- the dialysis machine is equipped with different disposables. For example, the dialysis filter for treating an adult differs from the dialysis filter for treating a child.
- the data of the patient to be treated as well as the treatment arranged by the attending physician are made known to the dialysis machine. This is often done manually by entering the treatment parameters.
- the touchscreen functionality of such a equipped multifunction display is used.
- the patient may also have an individual patient card having, for example, a barcode for unambiguous identification of the patient.
- the parameters for the currently arranged dialysis treatment can be stored for each dialysis treatment of the specific patient.
- the patient card can then be kept on the screen of the dialysis machine, which is designed as a multifunction display with scanner functionality, whereby the bar code can be read.
- the dialysis machine By means of a data connection to a central computer on which the patient and treatment data are stored, which are assigned to the barcode which has been read in, it is thus possible for the dialysis machine to adjust itself automatically to the treatment.
- Typical treatment parameters are, for example, blood flow rate and dialysate flow rate.
- the dialysis machine can also be made aware of the disposables to be used, e.g. the dialysis filter to use.
- the dialysis machine After recognizing the patient and the type of treatment, which can be displayed on the multifunction display, the operator who upgrades the dialysis machine, the used Aufrüstmaschine or disposables and also the manner of the upgrade. To make upgrading safer and more convenient, the dialysis machine can prompt you to place the barcode of the upgrading part you need in front of the multifunction display, by means of an appropriate visual display on the screen. Here, the barcode of the corresponding upgrade part is read in and verified whether the right upgrade part is available. If there is an upgrade part that does not fit the selected treatment, or an upgrade part without a barcode, the dialysis machine may refuse treatment. In this way, faulty upgrades can be avoided or the use of disposables of a non-certified manufacturer can be ruled out.
- parts of the screen are not equipped with liquid crystal cells.
- more phototransistors can then be arranged per area in order to increase the scanner resolution there. In this way, even finely divided structures, such as fingerprints, can be scanned and recognized.
- a screen designed in this way additionally acts on a partial surface of the screen surface as a high-resolution scanner, in particular as a fingerprint scanner.
- a high-resolution scanner in particular as a fingerprint scanner.
- this results in further advantages.
- These advantages include all the advantages of the previously described combination of a dialysis machine with a multifunction display with scarem functionality, since all scanner functions also work with higher resolution.
- the high resolution for example, fingerprints are recognized.
- persons associated with dialysis treatment can be identified by their fingerprint.
- the patient's fingerprint can now be used for unambiguous identification.
- the operator can be recognized by their fingerprint.
- the dialysis machine can only be provided for operator intervention by specific persons (medical personnel).
- the dialysis machine can allow the operating options, deny or allow only certain parts. It is also advantageous that based on the Fingerprint can be stored, which person has selected which operating option. Persons not authorized to operate the dialysis machine, ie either unknown persons or known persons without operating rights, can be denied all operating options.
- the scanner functionality of a high-resolution multifunction display also allows so-called 2D commodity codes to be recognized when used with a dialysis machine.
- These 2D commodity codes have finer structures than conventional barcodes and provide more options for coding commodity characteristics.
- a lens in front of such a high-resolution partial surface of the screen projects the image of an object located at some distance from the display onto the phototransistors.
- the lens is an automatically focusing optic, which automatically adjusts itself to the object in front of it by appropriate autofocusing devices known to the person skilled in the art.
- a screen designed in this way also acts as a camera. In connection with the application with a dialysis machine, this results in further advantages.
- objects and persons can be evaluated and recognized by a camera system.
- the persons alone are already recognized on the basis of their camera image of the dialysis machine and appropriate measures, as already stated above, made.
- objects such as the disposable disposables
- appropriate actions eg refusal or allowing treatment
- the camera functionality of the multifunction display also the infrared radiation of a Object or a person to detect their surface temperature or body temperature.
- analog and / or digital electronics integrated on the semiconductive layer of the glass carrier may be configured to drive an electromechanical transducer.
- An electromechanical transducer is, for example, a device which converts electrical signals into a mechanical movement, or conversely mechanical movement into electrical signals.
- Speakers and microphones actuators, e.g. Motors and sensors, e.g. Pressure or force sensors.
- the integrated electronics on the glass carrier layer of a screen can be designed to control, for example, loudspeakers and / or microphones. Loudspeakers may moreover be used simultaneously as a microphone, since sound acting on the diaphragm of a dynamic loudspeaker causes movement of the diaphragm and thus movement of the voice coil of the loudspeaker in a magnetic field which generates an electrical signal proportional to the acoustic input Signal is.
- speaker and / or microphone are also an integral part of the multi-function display to further reduce the number of modules used.
- an additional piezoelectric layer which can act as a single or multiple piezoelectric element, is applied to the multifunction display.
- Piezoelectric elements use the piezoelectric effect to carry out a movement either by applying an electrical voltage, or to generate an electrical voltage when a force is applied. Piezo elements can therefore be set up as sound transducers, actuators and / or as force sensors. Piezo elements may be certain crystals (piezocrystals) or piezoelectric ceramics, ie polycrystalline materials.
- Translucent electrodes which preferably consist of indium tin oxide (ITO), in each case contact the top and bottom of a piezoelectric layer.
- ITO indium tin oxide
- a piezoelectric element is created by the intersection of upper and lower electrodes with an intervening piezoelectric layer.
- the piezoelectric element changes its extent in the direction of the electrodes in analogy to the applied electrical voltage. In this way, sound is radiated, the louder the larger the surface of the piezoelectric element and the higher the driving voltage, which is an AC voltage when an audio signal is to be delivered.
- the amplitude of the possible deformation of piezoelectric elements is comparatively small compared to dynamic loudspeakers, but since the radiating surface can occupy the entire surface of the screen, it can be substantially larger than that of the conventionally used loudspeakers, so that the maximum radiated sound level can be sufficient , It is also possible to use part or all of the piezoelectric layer of the screen as a microphone.
- the piezoelectric effect according to which an electric voltage is generated when a force is applied, is used to convert sound into an electrical signal.
- a sound signal acting on a corresponding piezoelectric element imparts this to a vibration proportional to the sound signal, whereby an electrical signal is obtained which is applied to the contacting electrodes and can be further processed by an electronic circuit likewise integrated on the semiconductive layer of the glass carrier of the screen.
- the piezo elements act as sound transducers, which can both emit sound and convert sound into electrical signals.
- a multifunction display designed in this way thus acts as a loudspeaker and / or microphone.
- the dialysis machine no longer has to be equipped with separate loudspeakers or microphones and their control devices. This reduces installation and maintenance costs and allows easier sanitation of the dialysis machine, as the multifunction display with speakers and / or
- Microphone functionality provides a flat and smooth surface, while speakers and microphones require at least small openings of the device surface to be effective. If speaker and microphone functionality combined with the previously presented camera functionality, which is possible at any time, and the multifunction display is movably connected to the dialysis machine, a bidirectional visual and acoustic communication with the patient can be realized. This enables the patient to simultaneously monitor entertainment content on the screen during dialysis, which also serves as a speaker for speech or music (eg for movie playback). Thanks to the camera functionality integrated in the multifunction display, the patient can also be monitored by the medical staff as described above. In addition, a microphone functionality built into the multifunction display can be used to verbally communicate with the patient remotely.
- electromagnetic transducers can be used, such as antennas or coils.
- the electromagnetic converters may be configured to convert electromagnetic waves into electrical signals and / or electrical signals into electromagnetic waves. They are therefore used for input and output of data or information and / or energy.
- data and / or energy from a coil for example, on the bottom of the glass slide of the screen and a corresponding functional electronics, which is monolithically integrated on the semiconductive layer on the glass substrate of the screen, transmitted by electromagnetic radiation to a device which is kept close to the screen and which is arranged to receive the thus electromagnetically transmitted energy and information.
- RF-ID technology The person skilled in the art knows such systems from RF-ID technology.
- RF-ID based data and / or energy from a device that is held in the vicinity of the screen are transmitted from this device to the screen with the described electronics.
- the use of such a designed multifunction display in conjunction with the application in a dialysis machine there are further advantages.
- the previously presented patient card is often implemented in RF-ID technology.
- a multifunction display with the functionality of an inductive data and energy transmission can communicate with this patient card in a known manner.
- this also includes the writing of current treatment data to or from the patient card during or after the dialysis treatment, such as the duration of dialysis or the amount of water withdrawn by ultrafiltration or the occurrence of particular occurrences, such as a body temperature increase in turn can be detected by the same multifunction display, which can be designed so that in addition pyrometric measurements can be carried out in the manner already described.
- Figure 1 A first embodiment of a medical device according to the invention with a screen with scanner and camera functionality
- Figure 2 A second embodiment of a medical device according to the invention with a movable screen, which is designed as a multi-function screen, and a dental chair.
- FIG. 1 shows a first embodiment of a medical device according to the invention with a multifunction display with additional scanner functionality.
- the medical device is designed here as a hemodialysis machine. It is clear to the person skilled in the art that the invention can be applied without restriction to any medical device, in particular to blood treatment devices, eg to devices for automatic peritoneal dialysis, hemofiltration, hemodiafiltration, plasmapheresis or similar procedures.
- the hemodialysis machine 110 schematically shows parts of an extracorporeal blood circuit with an arterial blood line 101, which discharges blood of a patient (not shown).
- the blood pump 102 delivers the blood through a dialysis filter 103 equipped with a semipermeable membrane which separates the extracorporeal blood circuit from a dialysate circuit in a semi-permeable manner.
- the treated blood is returned to the patient.
- Dialysate is pumped through the dialysis filter 103 via the dialysate lines 105 and 106, where it passes through the semipermeable membrane of the dialysis filter 103 to a diffusive mass transfer with the blood of the patient.
- a pressure gradient is built up from the blood side of the dialysis filter to the dialysate side of the patient, plasma water from the blood is pressed into the dialysate.
- the blood of the patient can be dehydrated.
- the dialysate is prepared in the hemodialysis machine 10 and discarded after use.
- the screen 100a in Figure 1 is equipped as a multifunction display with additional phototransistors in the manner already described. As a result, objects that are held directly to the screen, can be detected. By way of example, a typical image content which may occur during a dialysis treatment is shown on the screen 100a.
- the scanner functionality of the screen 100a makes it possible, for example, to detect one or more finger touches with the screen and to determine their position on the screen.
- the functionality of a touch screen can be achieved without the necessary presence of a touch-sensitive layer, as in conventional touch screens.
- the image-technical position determination determines the positions of several fingers that simultaneously touch the screen.
- Such multitouch functionality is only complicated to implement in conventional touchscreens, which are generally equipped with capacitive measuring methods.
- the Multi-touch functionality can be used, for example, to use two fingers to span an interval of values, for example on a scale of values, for example, to conveniently enter the lower and upper limits of a parameter. It is also conceivable that with the movement of two fingers on the touch screen, an enlarged or reduced representation of the touch screen display is triggered below the finger movement.
- the screen 100a is equipped with a fingerprint sensor 109, in the area of which there are no liquid crystal cells and consequently no image content. In this area, the resolution of the phototransistors or other photosensitive sensors may be much larger than in the area of the remaining screen.
- the operating personnel, treating physicians or patients can be easily and conveniently recognized, in which the person presses a finger, for example the thumb, on the fingerprint sensor 109.
- patients can be identified and treatment parameters for this specific patient can be adopted in the manner already described.
- the medical staff can be identified.
- operator intervention only known and suitable people are allowed.
- the characteristics (patient, doctor, medical personnel) associated with each of the known persons may be located either in the dialysis machine or in a remote location, e.g. a central computer, be stored. Before entering operator input, the operator must first identify with his fingerprint. The safety of the treatment is thereby increased.
- a bar code detection can be realized with the scanner functionality of the screen 100a of Figure 1.
- the dialysis filter 103 is marked unmistakably in FIG. 1 with a barcode 107.
- this tag may include the exact type of dialysis filter.
- the dialysis machine can uniquely identify the upgrade part and display this to the upgrading medical staff on the screen 100a and verify at the same time the upgrade part is suitable for the treatment.
- the dialysis machine may refuse treatment unless it has been provided with suitable upgrade parts for scanning.
- the dialysis machine can also check in this way, if all the necessary parts for upgrading are available and take appropriate action if too few upgrade parts have been presented for the upcoming treatment.
- the device can point out that, for example, a certain venous drip chamber has not yet been scanned, but this is absolutely necessary for the upcoming treatment. In this way, the safety of the treatment is increased.
- the screen 100a of FIG. 1 is equipped with a camera device 108 already described. Set up in this way, the dialysis machine can now recognize persons or objects that are not directly in front of the screen. It is conceivable that the area of the screen onto which the camera apparatus projects an image has a multiplicity of phototransistors whose resolution is higher than the pixel resolution of the screen of the remaining screen area. Such a sufficient resolution of the camera device can be achieved. It is also conceivable that the phototransistors or other photosensitive sensors in this area are sensitive to infrared light and / or to visible light. Due to this configuration of the screen, it is possible to recognize persons or objects alone by their visual appearance. Thus, upgrade parts can be recognized solely on the basis of their projected image. Likewise, the persons involved in the dialysis treatment can be recognized by their image. For use in the identification of persons and objects known in the art methods of image recognition can come.
- a further application results from the design of the camera device 108, in which the sensors on which an image is projected are sensitive to infrared radiation.
- the sensors on which an image is projected are sensitive to infrared radiation.
- the dialysate temperature can be slightly increased in order to be able to achieve heating of the blood of the patient via the mass transfer in the dialysis filter between blood and dialysate.
- a slight lowering of the temperature of the boiler may cause a lowering of the dialysate temperature.
- the dialysis machine makes known the presence of fever in the current patient via existing means of communication (notification to an alarm system, central computer, beekeeper of the attending physician or issuing a visual and / or audible and / or haptic warning). This can also happen during a treatment.
- the multifunction display with camera function can advantageously be movably attached to the dialysis machine, as shown in FIG. During dialysis, which can last for several hours, entertainment content can be offered to the patient via the screen. At the same time, the camera implemented in the multifunction display can observe the patient and, for example, transmit the camera image to a remote monitor which the medical staff can monitor.
- the medical staff can find out about the visual impression of the patient without having to move to the patient.
- the multifunction display is set to To detect infrared radiation of the patient, the body temperature of the patient can also be determined simply and efficiently during dialysis.
- FIG. 2 shows a preferred embodiment of a medical device 220.
- the patient is available for safe and convenient storage during treatment, a patient support device 210, executed in Figure 2 as an adjustable patient chair available.
- the multifunction display 100b is movably connected to the medical device 220 with the coupling device 111, which is only indicated in FIG. 2 and is adjustable in multiple directions.
- the coupling device 111 which is only indicated in FIG. 2 and is adjustable in multiple directions.
- the multifunction display in FIG. 2 is designed such that it simultaneously combines the screen, loudspeaker, microphone and camera in an assembly in the manner already described. So configured can be realized with only a single module, namely the multifunction display, a complete communication and entertainment system. For example, during its treatment, the patient may follow a conversation movie shown on the multifunction display 100b. The sound for this entertainment film can also be reproduced by the multifunction display 100b, namely by the fact that the multifunction display surface have corresponding actuators which are actuated by an electronics which are likewise integrated in the multifunction display.
- a partial surface of the multifunction display 100b can be configured as a microphone in the manner already described so that the patient can, if necessary, acoustically communicate with a person who is located at a distance.
- the patient can press a corresponding operating switch 211 to activate the microphone functionality.
- Other operating switches 211 may control other functions, such as the volume of the multifunction display.
- the control switches are exemplary embedded in an armrest of the patient support device 210.
- the task of this switch can also take a remote control.
- An optional camera 108 may be the patient during the treatment, in which the patient image is transmitted to a central monitoring station. The medical staff can convince themselves there at any time of the visual impression of the patient, without having to move to him.
- monitoring of the body temperature of the patient by the camera 108 can be realized in the manner already described. This information can also be transmitted to a central monitoring station and possibly also cause an alarm message there if the body temperature deviates too much from the normal body temperature.
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Abstract
Die Erfindung betrifft das Gebiet von medizintechnischen Geräten, wie zum Beispiel Dialysegeräte. Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein medizintechnisches Gerät derart weiterzubilden, dass die bauliche Komplexität des medizintechnischen Geräts, der Montage-, Reinigungs- und Wartungsaufwand für das medizintechnische Gerät sowie die Kosten des medizintechnischen Geräts abnehmen, die Funktionsvielfalt aber gleichzeitig zunimmt. Das erfindungsgemäße medizintechnische Gerät umfasst daher einen Bildschirm, der der dazu eingerichtet sein kann, als Schallwandler oder als optischer Sensor, oder als Empfänger und Sender elektromagnetischer Wellen zu fungieren. Des Weiteren wird ein Verfahren gezeigt, wonach die Steuerung des medizintechnischen Geräts anhand der Ein- und Ausgabe von Informationen durch den erfindungsgemäßen Bildschirm beeinflusst wird.
Description
Medizinisches Gerät mit Mehrfunktionsdisplay
Die Erfindung betrifft ein medizintechnisches Gerät mit mindestens einem Bildschirm und Verfahren zum Betreiben des medizintechnischen Geräts mit mindestens einem Bildschirm.
Medizintechnische Geräte sind oftmals mit Bildschirmen wie LC-Bildschirmen, TFT- Bildschirmen oder OLED-Bildschirmen ausgerüstet, die mit oder ohne Touchscreen- Funktionalität ausgeführt sein können. Neben der Anzeige von Informationen bieten Touchscreens auch eine komfortable und variable Eingabemöglichkeit für Informationen durch Fingerdruck des Bedieners auf die Touchscreenoberfläche und durch die flache Bauart auch eine leicht zu reinigende und damit hygienische Oberfläche. Medizintechnische Geräte sind oftmals auch mit vielfältigen anderen Vorrichtungen zur Informationsausgabe und zur Informationseingabe ausgerüstet. So werden akustische Signale von einem Lautsprecher abgegeben. Auch optische Sensoren, wie Fingerabdruckscanner, oder Kameras zum Einlesen von vorgehaltenen Dokumenten, können Teile von medizintechnischen Geräten sein.
Jede dieser Vorrichtungen ist dabei ein eigenständiges Bauteil mit ansteuernder und auswertender Hardware. Somit bedeutet die Ausstattung der medizintechnischen Geräte mit Vorrichtungen der vorbenannten Art einen hohen Montageaufwand, hohe Kosten und einen im Fehlerfall hohen Wartungsaufwand. Darüber hinaus wird durch die Verwendung jeweils separater Bauelemente für die vorbenannten Vorrichtungen die Oberfläche des medizintechnischen Geräts oftmals durchbrochen, was die Reinigung der Oberfläche erschwert und auch ästhetische Nachteile haben kann.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein gattunsgemäßes medizinisches Gerät derart weiterzubilden, dass es die Nachteile des Stands der Technik überwindet.
BESTÄTIGUNGSKOPIE
Nach der Lehre der Erfindung wird diese Aufgabe durch ein medizinisches Gerät nach dem Oberbegriff der Ansprüche 1, 2 oder 3 dadurch gelöst, dass das medizintechnische Gerät einen Bildschirm aufweist, der dazu ausgestaltet ist, Audiosignale abzugeben und Audiosignale in elektrische Signale zu wandeln und/oder Gegenstände, die zumindest Teilen seiner Bildschirmoberfläche vorgehalten werden, optisch zu erfassen und/oder elektromagnetische Signale zu senden und zu empfangen.
Des Weiteren wird nach der Lehre der Erfindung die Aufgabe durch ein Verfahren nach Anspruch 19 gelöst, wonach bei einem medizintechnisches Gerät zur Ausgabe und zum Erfassen optischer, akustischer und/oder elektromagnetischer Signale eine einzige Baugruppe benutzt wird.
Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der Unteransprüche.
Im Stand der Technik werden Bildschirme für medizintechnische Geräte überwiegend als TFT-LCD (thin film transistor liquid crystal display) ausgeführt. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Ausführungsform von Flüssigkeitskristall Bildschirmen, bei der jeder Pixel einen eigenen Ansteuertransistor auf einem Glasträger mit einer aufgebrachten Schicht aus amorphem Silizium besitzt. Dieser Träger erstreckt sich über die gesamte Ausdehnung des Bildschirms, da jede Flüssigkristallzelle bzw. jedes Pixel raumnah durch einen Transistor geschaltet wird. Hierbei wird die Polarisationsebene der Flüssigkristallzelle gedreht, wodurch polarisiertes Licht von einer sich dahinter befindlichen Lichtquelle entweder durchgelassen, oder blockiert wird. Durch entsprechende Ansteuerung der einzelnen Pixel entsteht für den Betrachter eine bildhafte Darstellung auf dem Bildschirm.
Amorphes Silizium besitzt vergleichsweise schlechte Halbleitereigenschaften. So hat es eine relativ schlechte Elektronenbeweglichkeit, die durch die vielen Korngrenzen bedingt ist. Bei Anwendung von Polysilizium sind die Korngrößen zwar größer als bei amorphen Silizium, dennoch besitzt auch Polysilizium schlechte Halbleitereigenschaften, die eine Integration komplexer Elektronik schwierig machen.
In letzter Zeit sind TFT-LCDs auf den Markt gekommen, die eine weitere Form des Siliziums, das„Continuous Grain"-Silizium (CG-Si) verwenden. Dieses CG-Si kommt in seinen Eigenschaften schon dem monokristallinen Silizium relativ nahe. CG-Si hat gegenüber amorphen Silizium oder Polysilizium größere und gleichmäßigere Kristalle, wodurch die Elektronenbeweglichkeit um bis zu 600mal höher ist als bei amorphen Silizium. Durch die deshalb bessere Leitfähigkeit integrierter Bauteile können diese bei gleicher Leistungsfähigkeit viel kleiner dimensioniert werden. Die CG-Si Technologie ermöglicht aktuell Transistorgrößen von 3μπι (minimale Gatelänge eines Feldeffektransistors), durch die weitere Entwicklung der Technologie wird die minimale Transistorgröße weiter sinken. So können bei der Verwendung von CG-Si neben den Ansteuertransistoren für die Flüssigkeitskristallzellen auch komplexe Elektronikgruppen und Sensoren auf dem Trägerglas integriert werden. Die US2003151600A offenbart beispielsweise ein solches Display mit Continuous Grain Technologie, wo zumindest Teile eines Transceivers und zumindest Teile eines Systemcontrollers zusammen mit der Ansteuerelektronik der Flüssigkristallzellen eines LC-Displays auf einem Substrat integriert sind.
Bildschirme, die neben der Anzeige optischer Informationen und der einer konventionellen Touchscreenfunktionialität noch weitere Funktionen beinhalten, werden im Folgenden Multifunktionsdisplay genannt. Dabei ist es unerheblich, ob das Multifunktionsdisplay auf Basis der CG-Si Technologie aufgebaut ist. Wesentlich ist, dass die zugrunde liegende Technologie die Integration weiterer elektronischer Bauelemente auf der selben halbleitenden Schicht möglich macht, auf der auch die Ansteuerbauelemente zur Ansteuerung der bilderzeugenden Vorrichtungen integriert sind. Diese weiteren elektronischen Bauelemente können zur Ansteuerung vielfältiger anderer Vorrichtungen als der bilderzeugenden Vorrichtungen benutzt werden. Hierbei sind die bilderzeugenden Vorrichtungen alle Vorrichtungen, die verwendet werden, um ein Bild anzuzeigen, beispielsweise im Falle eines LCDs also die Transistoren, die die Flüssigkristallzellen ansteuern und alle dazu notwendige weitere Vorrichtungen, beispielsweise Treiberschaltungen. Dies eröffnet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten für medizintechnische Geräte.
Im Folgenden soll stellvertretend für ein medizintechnisches Gerät ein Dialysegerät, das als Hämodialysegerät oder als Gerät zur automatischen Peritonealdialyse ausgeführt sein kann, stehen. Dem Fachmann ist klar, dass die Erfindung ohne weiteres Zutun bei jedem medizintechnischem Gerät zur Anwendung kommen kann.
Ein Dialysegerät dient zur Behandlung eines an Niereninsuffizienz leidenden Menschen. Hierbei werden Giftstoffe und Wasser durch ein technisches Verfahren aus dem Blut des Patienten entfernt. Eine wesentliche Aufgabe der Nieren des Menschen liegt in der Absonderung harnpflichtiger Stoffe aus dem Blut und der Regelung der Wasserausscheidung und des Elektrolyt-Haushalts. Die Hämodialyse stellt ein Behandlungsverfahren zur Kompensation von Fehlfunktionen dar.
Das Blut wird bei der Hämodialyse in einem extrakorporalen Kreislauf durch die Blutkammer eines Dialysators geleitet, die über eine semipermeable Membran von einer Dialysierflüssigkeitskammer getrennt ist. Die Dialysierflüssigkeitskammer wird von einer die Blutelektrolyte in einer bestimmten Konzentration enthaltenen Dialysierflüssigkeit durchströmt. Die Stoffkonzentration der Dialysierflüssigkeit entspricht der Konzentration des Blutes eines Gesunden. Während der Behandlung wird das Blut des Patienten und die Dialysierflüssigkeit an beiden Seiten der Membran im Allgemeinen im Gegenstrom mit einer vorgegebenen Flussrate vorbeigeführt. Die harnpflichtigen Stoffe diffundieren durch die Membran von der Blutkammer in die Kammer für Dialysierflüssigkeit, während gleichzeitig im Blut und in der Dialysierflüssigkeit vorhandene Elektrolyte von der Kammer höherer Konzentration zur Kammer niedrigerer Konzentration diffundieren. Durch Anlegen eines Transmembrandrucks kann der Stoffwechsel zusätzlich beeinflusst werden.
Bei der Peritonealdialyse wird die Bauchhöhle eines Patienten über einen durch die Bauchdecke geführten Katheter mit einer Dialyseflüssigkeit befüllt, die ein Konzentrationsgefälle gegenüber den körpereigenen Flüssigkeiten aufweist. Über das als Membran wirkende Bauchfell (Peritoneum) treten die im Körper vorliegenden Giftstoffe in die Bauchhöhle über. Nach einigen Stunden wird die sich in der Bauchhöhle des Patienten befindliche, nunmehr verbrauchte Dialyseflüssigkeit ausgetauscht. Für eine zumindest
teilweise Automatisierung dieses Verfahrens werden in der Praxis spezielle Maschinen benutzt, wie z.B. das Sleep-Safe Gerät von Fresenius Medical Care.
Bei Geräten zur Durchführung von Hämodialyse oder zur automatischen Peritonealdialyse sind Touchscreendisplays zur Anzeige und Eingabe von Information schon lange Stand der Technik. Die EP 0 623 357 beschreibt beispielsweise eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Dialyse, bei dem die Schnittstelle zwischen Gerät und Benutzer durch einen derartigen Touchscreen Monitor realisiert ist. Touchscreendisplays können mit einer berührempfindlichen Schicht ausgerüstet sein. Diese erzeugt bei Berührung ein elektrisches Signal, welches in einer Auswerteeinheit der Position der Berührung zugeordnet werden kann. Hierdurch lässt sich die Position eines Fingerdrucks auf dem Bildschirm ermitteln. Durch die zusätzliche berührempfindliche Schicht ist ein Touchscreen in der Regel teurer als ein normaler TFT-LCD. Die CG-Si Technologie ermöglicht es, auch Fototransistoren auf dem Glasträger unterhalb jedes Pixels zu integrieren. Diese wirken als optische Sensoren, in dem Sie einfallendes Licht in elektrische Signale umwandeln. Hierdurch wird es ermöglicht, pixelgenau Gegenstände auf dem Display bildtechnisch abzutasten. Diese Eigenschaft kann beispielsweise dazu benutzt werden, die Position eines Fingers auf dem Bildschirm zu bestimmen und somit die Funktionalität eines Touchscreens nachzubilden, mit dem Unterschied, dass nun keine berührempfindliche Schicht auf dem Bildschirm dazu notwendig ist. Darüber hinaus können Gegenstände auf dem Bildschirm auch hinsichtlich Ihrer Struktur erkannt werden, da die Auflösung der bildgebenden Fototransistoren der Auflösung des Bildschirms entspricht. Bei einer Auflösung des Bildschirms von beispielsweise 1200 horizontalen mal 800 vertikalen Pixeln über einer Bildschirmoberfläche von beispielsweise 38cm mal 30cm ergibt sich eine Auflösung dieser Sensorvorrichtung von ca. 80 dpi horizontal und 68 dpi vertikal. Diese Auflösung reicht beispielsweise aus, um Strichcodes einzulesen oder andere Muster zu erkennen, die entsprechend gestaltet sind.
Ein solchermaßen ausgestaltetes Multifunktionsdisplay wirkt demnach auch als optischer Scanner. In Verbindung mit der Anwendung mit einem Dialysegerät ergeben sich hierdurch Vorteile. Dialysegeräte werden vor der Behandlung mit Disposables (medizinischen Einwegartikeln) wie beispielsweise Dialysefilter, Schlauchsets oder Vorratsbehältern mit dialysespezifischen Lösungen oder Pulvern aufgerüstet. Diese können zu ihrer Verifikation mit einem Strichcode ausgerüstet sein. Andere grafische Merkmale wie z.B. die Farbgebung sind ebenfalls vorstellbar. Je nach Behandlungsart und Patient wird das Dialysegerät mit unterschiedlichen Disposables ausgerüstet. So unterscheidet sich z.B. der Dialysefilter für die Behandlung eines Erwachsenen von dem Dialysefilter zur Behandlung eines Kinds.
Dem Dialysegerät werden in der Regel die Daten des zu behandelnden Patienten als auch die vom behandelnden Arzt angeordnete Behandlung bekannt gemacht. Das geschieht oftmals händisch durch Eingabe der Behandlungsparameter. Hierbei kommt die Touchscreen- Funktionalität eines derart eingerichteten Multifunktionsdisplays zur Anwendung.
Alternativ kann der Patient aber auch über eine individuelle Patientenkarte verfugen, die beispielsweise einen Strichcode zur eindeutigen Identifikation des Patienten aufweist. In einem Zentralrechner können für jede Dialysebehandlung des spezifischen Patienten die Parameter für die aktuell angeordnete Dialysebehandlung gespeichert sein. Die Patientenkarte kann dann dem Bildschirm des Dialysegeräts, der als Multifunktionsdisplay mit Scannerfunktionalität ausgebildet ist, vorgehalten werden, wodurch der Strichcode eingelesen werden kann.
Durch eine Datenverbindung mit einem Zentralrechner, auf dem die Patienten- und Behandlungsdaten gespeichert sind, die dem eingelesenen Strichcode zugeordnet werden, ist es somit möglich, dass sich das Dialysegerät selbständig auf die Behandlung einstellt. Typische Behandlungsparameter sind beispielsweise Blutflussrate und Dialysatflussrate. Darüber hinaus können auf diese Art und Weise dem Dialysegerät auch die zu verwendenden Disposables bekannt gemacht werden, wie z.B. der zu verwendende Dialysefilter.
Nach Erkennen des Patienten und der Behandlungsart, was über das Multifunktionsdisplay angezeigt werden kann, können dem Bedienpersonal, das das Dialysegerät aufrüstet, die zu
verwendenden Aufrüstteile bzw. Disposables und auch die Art und Weise der Aufrüstung angezeigt werden. Um das Aufrüsten sicherer und bequemer zu machen, kann das Dialysegerät durch entsprechende optische Anzeige auf dem Bildschirm dazu auffordern, den Strichcode des gerade benötigten Aufrüstteils vor das Multifunktionsdisplay zu halten. Hierbei wird der Strichcode des entsprechenden Aufrüstteils eingelesen und verifiziert, ob das richtige Aufrüstteil vorliegt. Liegt ein nicht zur gewählten Behandlung passendes Aufrüstteil vor, oder ein Aufrüstteil ohne Strichcode, kann das Dialysegerät die Behandlung verweigern. So können Fehlaufrüstungen vermieden werden, bzw. die Verwendung von Disposables eines nicht zertifizierten Herstellers ausgeschlossen werden.
Vorstellbar ist auch, dass Teile des Bildschirms nicht mit Flüssigkeitskristallzellen ausgestattet sein. In diesem Bereich können dann pro Fläche mehr Fototransistoren angeordnet sein, um dort die Scannerauflösung zu erhöhen. Solchermaßen können auch feinteilige Strukturen, wie zum Beispiel Fingerabdrücke, abgetastet und erkannt werden.
Ein solchermaßen ausgestalteter Bildschirm wirkt demnach zusätzlich auf einer Teilfläche der Bildschirmoberfläche auch als hoch auflösender Scanner, insbesondere als Fingerabdruckscanner. In Verbindung mit der Anwendung mit einem Dialysegerät ergeben sich hierdurch weitere Vorteile. Diese Vorteile umfassen alle Vorteile der vormals beschriebenen Kombination eines Dialysegeräts mit einem Multifunktionsdisplay mit Scarmerfunktionalität, da alle Scannerfunktionen auch mit höherer Auflösung funktionieren. Darüber hinaus können durch die hohe Auflösung beispielsweise auch Fingerabdrücke erkannt werden. Somit können Personen, die im Zusammenhang mit einer Dialysebehandlung stehen, anhand ihres Fingerabdrucks erkannt werden. Beispielsweise kann statt der zuvor verwendeten Patientenkarte nun der Fingerabdruck des Patienten zur eindeutigen Identifikation herangezogen werden. Ebenso kann das Bedienpersonal an ihrem Fingerabdruck erkannt werden. Beispielsweise kann das Dialysegerät nur für Bedienereingriffe von bestimmten Personen (medizinisches Personal) vorgesehen werden. Durch das Einlesen ihres Fingerabdrucks kann somit eine Person eindeutig identifiziert werden. Je nachdem, ob die erkannte Person auch dafür vorgesehen ist, das Dialysegerät zu bedienen oder nicht, oder nur in Teilen, kann das Dialysegerät die Bedienoptionen zulassen, verwehren oder nur zu bestimmten Teilen zulassen. Vorteilhaft ist auch, dass anhand des
Fingerabdrucks gespeichert werden kann, welche Person welche Bedienoption gewählt hat. Nicht für die Bedienung des Dialysegeräts zugelassenen Personen, also entweder unbekannte Personen oder bekannte Personen ohne Bedienrechte, können alle Bedienoptionen verweigert werden.
Durch die Scannerfunktionalität eines Multifunktionsdisplay mit hoher Auflösung können bei der Verwendung mit einem Dialysegerät darüber hinaus auch so genannte 2D- Warencodes erkannt werden. Diese 2D- Warencodes weisen feinere Strukturen als konventionelle Strichcodes auf und bieten mehr Möglichkeiten zur Kodierung der Wareneigenschaften.
Vorstellbar ist auch, dass eine Linse vor einer solchermaßen hoch auflösenden Teilfläche des Bildschirms das Bild eines sich in einiger Entfernung zum Display befindlichen Gegenstands auf die Fototransistoren projiziert. Derart können auch Gegenstände oder Personen, die nicht direkt das Display kontaktieren, bildtechnisch erfasst und erkannt werden. Vorstellbar ist darüber hinaus, dass es sich bei der Linse um eine automatisch fokussierende Optik handelt, die sich durch entsprechende und von der Fototechnik dem Fachmann bekannten Autofokussiervorrichtungen selbsttätig auf das sich vor ihr befindliche Objekt scharf einstellt. Ein solchermaßen ausgestalteter Bildschirm wirkt demnach auch als Kamera. In Verbindung mit der Anwendung mit einem Dialysegerät ergeben sich hierdurch weitere Vorteile. Darüber hinaus können durch ein Kamerasystem Gegenstände und Personen bildtechnisch ausgewertet und erkannt werden. So ist es vorstellbar, dass die Personen alleine schon anhand ihres Kamerabildes von dem Dialysegerät erkannt werden und entsprechende Maßnahmen, wie bereits zuvor dargelegt, getroffen werden. Ebenso können Gegenstände, wie beispielsweise die einzulegenden Disposables, anhand ihres Kamerabildes erkannt werden, und wie bereits zuvor dargelegt entsprechende Maßnahmen (beispielsweise Verweigerung oder Ermöglichen der Behandlung) von dem Dialysegerät eingeleitet werden. Darüber hinaus ist es auch vorstellbar, dass nicht nur die Person oder ein Gegenstand anhand ihres Kamerabildes erkannt werden, sondern auch weitere Eigenschaften der Person oder des Gegenstands hinausgehen, durch das entsprechende Kamerabild erkannt werden. Vorstellbar ist beispielsweise, dass die Kamerafunktionalität des Multifunktionsdisplays auch die Infrarotabstrahlung eines
Gegenstand oder einer Person umfassen, um deren Oberflächentemperatur bzw. Körpertemperatur zu erfassen.
Durch die Integration komplexer Elektronik auf der halbleitenden Schicht des Glasträgers sind auch vielfältige andere Anwendungen denkbar. So kann beispielsweise analoge und/oder digitale Elektronik, die auf der halbleitenden Schicht des Glasträgers integriert ist, dazu ausgestaltet sein, einen elektromechanischen Wandler anzusteuern.
Ein elektromechanischer Wandler ist beispielsweise eine Vorrichtung, die elektrische Signale in eine mechanische Bewegung wandelt, oder umgekehrt mechanische Bewegung in elektrische Signale. Dem Fachmann bekannt sind hierfür beispielsweise z.B. Lautsprecher und Mikrofone, Aktuatoren, z.B. Motoren und Sensoren, wie z.B. Druck- oder Kraftsensoren.
Die auf der Glasträgerschicht eines Bildschirms mitintegrierte Elektronik kann zur Ansteuerung von beispielsweise Lautsprechern und oder Mikrofonen ausgestaltet sein. Lautsprecher können überdies auch gleichzeitig als Mikrofon benutzt werden, da Schall, der auf die Membran eines dynamischen Lautsprechers einwirkt, eine Bewegung der Membran und somit eine Bewegung der Schwingspule des Lautsprechers in einem Magnetfeld bewirkt, welches ein elektrisches Signal erzeugt, das proportional zum einwirkenden akustischen Signal ist.
Vorteilhaft sind aber Lautsprecher und/oder Mikrofon ebenfalls integraler Bestandteil des Multifunktionsdisplays, um die Anzahl der verwendeten Baugruppen weiter zu verringern. Dies ist erfindungsgemäß dadurch möglich, in dem auf dem Multifunktionsdisplays eine zusätzliche piezoelektrische Schicht, die als einzelnes oder mehrfaches Piezoelement wirken kann, appliziert wird. Piezoelemente nutzen den piezoelektrischen Effekt, um entweder durch Anlegen einer elektrischen Spannung eine Bewegung auszuführen, oder bei Einwirkung einer Kraft eine elektrische Spannung zu erzeugen. Piezoelemente können demnach als Schallwandler, Aktuatoren und/oder als Kraftsensoren eingerichtet sein. Piezoelemente können bestimmte Kristalle (Piezokristalle) oder piezoelektrische Keramiken, also polykristalline Materialien sein.
Lichtdurchlässige Elektroden, die vorzugsweise aus Indiumzinnoxid (ITO) bestehen, kontaktieren dabei jeweils Oberseite und Unterseite einer piezoelektrischen Schicht. Ein Piezoelement entsteht durch die Überschneidung von oberer und unterer Elektrode mit dazwischen liegender piezoelektrischer Schicht.
Bei entsprechender Ansteuerung, bei der eine Spannung, die proportional zu einem Audiosignal ist, über die Elektroden an ein Piezoelement angelegt wird, verändert das Piezoelement seine Ausdehnung in Richtung der Elektroden analog der anliegenden elektrischen Spannung. Hierdurch wird Schall abgestrahlt, der umso lauter ist, je größer die Fläche des Piezoelement ist und je höher die ansteuernde Spannung, die eine Wechselspannung ist, wenn ein Audiosignal abgegeben werden soll.
Die Amplitude der möglichen Verformung von Piezoelementen ist gegenüber dynamischen Lautsprechern vergleichsweise klein, die abstrahlende Fläche kann aber, da sie die gesamte Oberfläche des Bildschirms einnehmen kann, wesentlich größer sein, als die der üblicherweise verwendeten Lautsprecher, so dass die maximal abgestrahlte Lautstärke ausreichend sein kann. Es ist auch möglich, einen Teil oder auch die gesamte piezoelektrische Schicht des Bildschirms als Mikrofon zu benutzen. Der piezoelektrische Effekt, wonach bei Einwirkung einer Kraft eine elektrische Spannung erzeugt wird, wird dabei ausgenutzt, um Schall in ein elektrisches Signal zu wandeln. Ein auf ein entsprechendes Piezoelement einwirkendes Schallsignal versetzt dieses in eine zum Schallsignal proportionale Vibration, wodurch ein elektrisches Signal anfällt, welches an den kontaktierenden Elektroden anliegt und von einer ebenfalls sich auf der halbleitenden Schicht des Glasträgers des Bildschirms integrierten elektronischen Schaltung weiterverarbeitbar ist. Dermaßen eingerichtet wirken die Piezoelemente als Schallwandler, die sowohl Schall abgegeben, wie auch Schall in elektrische Signale wandeln können.
Ein solchermaßen ausgestaltetes Multifunktionsdisplays wirkt demnach als Lautsprecher und/oder Mikrofon. In Verbindung mit der Anwendung mit einem Dialysegerät ergeben sich
hierdurch weitere Vorteile. Das Dialysegerät muss bei der Verwendung eines derart ausgestalteten Multifunktionsdisplays nicht mehr mit separaten Lautsprechern oder Mikrofonen und deren AnSteuervorrichtungen ausgestattet werden. Das verringert die Montage- und Wartungskosten und ermöglicht eine einfachere hygienische Säuberung des Dialysegeräts, da das Multifunktionsdisplay mit Lautsprecher und/oder
Mikrofonfunktionalität eine ebene und glatte Oberfläche bietet, während Lautsprecher und Mikrofone zumindest kleine Durchbrechungen der Geräteoberfläche benötigen, um wirksam zu sein. Werden Lautsprecher- und Mikrofonfunktionalität mit der zuvor vorgestellten Kamerafunktionalität kombiniert, was jederzeit möglich ist, und ist das Multifunktionsdisplay beweglich mit dem Dialysegerät verbunden, kann eine bidirektionale optische und akustische Kommunikation mit dem Patienten realisiert werden. So kann der Patient während der Dialyse gleichzeitig unterhaltungsmediale Inhalte auf dem Bildschirm verfolgen, der gleichzeitig auch als Lautsprecher für Sprache oder Musik (z.B. zur Filmwiedergabe) dient. Durch die im Multifunktionsdisplay integrierte Kamerafunktionalität kann der Patient zusätzlich in schon beschriebener Weise von dem medizinischen Personal überwacht werden. Zusätzlich kann eine im Multifunktionsdisplay integrierte Mikrofonfunktionalität dazu dienen, dass der Patient verbal mit dem entfernten medizinischen Personal kommuniziert. Das kann z.B. vom Patienten selbst initiiert werden, in dem der Patient eine von ihm bequem erreichbare Ruftaste drückt, woraufhin das medizinische Personal über den im Multifunktionsdisplay integrierten Lautsprecher und entsprechende Kommunikationsmittel, die dem Fachmann bekannt sind, mit dem Patienten reden kann, der seinerseits das ebenfalls im Multifunktionsdisplay integrierte Mikrofon hierfür benutzt. Ebenso kann das medizinische Personal auf gleiche Weise jederzeit mit dem Patienten reden, ohne sich hierfür zum Patienten bewegen zu müssen. In Dialysekliniken, in denen mehrere Dialysegeräte vorhanden sind, die gleichzeitig Behandlungen an mehreren Patienten durchführen, bedeutet diese Möglichkeit eine große Arbeitserleichterung für das medizinische Personal.
Denkbar ist auch die monolithische Integration von Elektronikelementen auf der halbleitenden Schicht des Bildschirms, die beispielsweise ein induktives Energie- und Datenübertragungssystem verwirklichen. Hierzu können elektromagnetische Wandler herangezogen werden, wie z.B. Antennen oder Spulen. Die elektromagnetischen Wandler können dazu eingerichtet sein, elektromagnetische Wellen in elektrische Signale und/oder elektrische Signale in elektromagnetische Wellen zu Wandeln. Sie dienen folglich zur Ein- und Ausgabe von Daten, bzw. Information und/oder Energie. So können beispielsweise Daten und/oder Energie von einer Spule, die sich beispielsweise auf der Unterseite des Glasträgers des Bildschirms befindet und einer entsprechenden funktionalen Elektronik, die monolithisch integriert auf der halbleitenden Schicht auf dem Glasträger des Bildschirms ist, durch elektromagnetische Abstrahlung an ein Gerät übertragen werden, das in die Nähe des Bildschirms gehalten wird, und das zum Empfang der derart elektromagnetisch übertragenen Energie und Information eingerichtet ist. Der Fachmann kennt solche Systeme aus der RF-ID Technologie. Ebenso ist vorstellbar, dass auf RF-ID basierende Daten und/oder Energie auch von einem Gerät, das in die Nähe des Bildschirms gehalten wird, von diesem Gerät zu dem Bildschirm mit der beschriebenen Elektronik übertragen werden. Durch die Verwendung eines solchermaßen ausgestalteten Multifunktionsdisplays in Verbindung mit der Anwendung in einem Dialysegerät ergeben sich weitere Vorteile. So ist die vormals schon vorgestellte Patientenkarte oftmals in RF-ID Technologie ausgeführt. Ein Multifunktionsdisplay mit der Funktionalität einer induktiven Daten- und Energieübertragung kann mit dieser Patientenkarte in bekannter Weise kommunizieren. Hierzu gehören neben dem Lesen von Patienten- und Behandlungsdaten von der Patientenkarte auch das Schreiben von aktuellen Behandlungsdaten während oder nach der Dialysebehandlung auf die Patientenkarte, wie z.B. die Dialysedauer oder die entzogene Wassermenge durch Ultrafiltration oder das Auftreten besonderer Vorkommnisse, wie z.B. eine Körpertemperaturerhöhung, die wiederum vom selben Multifunktionsdisplay erkannt werden kann, das derart ausgeführt sein kann, dass zusätzlich in schon beschriebener Weise pyrometrische Messungen durchführbar sind.
Durch die Verwendung von Multifunktionsdisplays bei medizintechnischen Geräten, insbesondere bei Dialysegeräten, ist es nun erstmals möglich, die bislang vorgestellten Funktionen durch eine einzige Baugruppe zu realisieren. Sind bislang hierfür ein Touchscreen, eine Kamera (eventuell auch eine Infrarotkamera), ein Scanner, ein
Fingerabdruckscanner, ein Lautsprecher und/oder Mikrofon und Mittel zur RF-ID- Kommunikation notwendig, können alle Funktionen von einer einzigen Baugruppe, dem Multifunktionsdisplay mit entsprechender Ausgestaltung, übernommen werden. Dies hat erhebliche Vorteile in der Montage, der Wartung, den Kosten und der Sauberhaltung des Dialysegeräts.
Die im Vergleich zu konventionellen amorphen Si-Schichten möglichen wesentlich kleineren Strukturgrößen von integrierten Bauteilen auf einer halbleitenden Schicht, wie beispielsweise einer CG-Si Schicht auf dem Glasträger eines Bildschirm, ermöglichen die Integration komplexer und leistungsfähiger Elektronik und Systeme. Die Anwendungen solch hoch integrierter Elektronik sind fast unbegrenzt und lehnen sich an die Möglichkeiten konventioneller Mikroelektronik, die auf monokristalliner Silizium Wafer Technologie basiert, an. Deshalb ist es dem Fachmann klar, dass die beschriebenen Anwendungen nur Beispiele sind. Wesentlich ist, dass die Anwendungen dieser Technologie im Verbund mit medizinischen Geräten zu neuen Synergien führen.
Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren anhand von Ausführungsbeispielen beschrieben. In den Figuren bezeichnen identische Bezugszeichen gleiche oder gleich wirkende Elemente. Es zeigen:
Figur 1 : Eine erste erfindungsgemäße Ausführungsform eines medizintechnischen Gerät mit einem Bildschirm mit Scanner- und Kamera Funktionalität
Figur 2: Eine zweite erfindungsgemäße Ausfuhrungsform eines medizintechnischen Geräts mit einem beweglichen Bildschirm, der als Multifunktionsbildschirm ausgeführt ist, und einen Behandlungsstuhl .
In Figur 1 ist eine erste erfindungsgemäße Ausführungsform eines medizintechnischen Geräts mit einem Multifunktionsdisplay mit zusätzlicher Scanner-Funktionalität abgebildet. Das medizintechnische Gerät ist hierbei als Hämodialysegerät ausgeführt. Dem Fachmann ist klar, dass die Erfindung ohne Einschränkung auf jedes beliebige medizintechnische Gerät übertragbar ist, insbesondere auf Blutbehandlungsgeräte, z.B. auf Vorrichtungen zur
automatischen Peritonealdialyse, zur Hämofiltration, zur Hämodiafiltration, zur Plasmapherese oder für ähnliche Verfahren.
Das Hämodialysegerät 1 10 zeigt andeutungsweise Teile eines extrakorporalen Blutkreislaufs mit einer arteriellen Blutleitung 101 , die Blut eines Patienten (nicht dargestellt) ableitet. Die Blutpumpe 102 fördert das Blut durch einen Dialysefilter 103, der mit einer semipermeablen Membran ausgestattet ist, die den extrakorporalen Blutkreislauf von einem Dialysatkreislauf semipermeabel trennt. Über die venöse Leitung 104 wird das behandelte Blut dem Patienten zurückgegeben. Über die Dialysatleitungen 105 und 106 wird Dialysat durch den Dialysefilter 103 gepumpt, wo es über die semipermeable Membran des Dialysefilters 103 zu einem diffusiven Stoffaustausch mit dem Blut des Patienten kommt. Wird zusätzlich ein Druckgradient von der Blutseite des Dialysefilters zur Dialysatseite des Patienten aufgebaut, wird Plasmawasser aus dem Blut in das Dialysat abgepresst. Das Blut des Patienten kann so entwässert werden. Das Dialysat wird in der Hämodialysemaschine 1 10 hergestellt und nach Gebrauch verworfen.
Der Bildschirm 100a in Figur 1 ist als Multifunktionsdisplay mit zusätzlichen Fototransistoren in schon beschriebener Art und Weise ausgerüstet. Hierdurch können Gegenstände, die dem Bildschirm unmittelbar vorgehalten werden, detektiert werden. Exemplarisch ist auf dem Bildschirm 100a ein typischer Bildinhalt gezeigt, der während einer Dialysebehandlung vorkommen kann.
Die Scanner-Funktionalität des Bildschirms 100a macht es beispielsweise möglich, einen oder mehrere Fingerberührungen mit dem Bildschirm mit zu erfassen und deren Position auf dem Bildschirm zu bestimmen. Hierdurch kann die Funktionalität eines Touchscreens erreicht werden, ohne das notwendige Vorhandensein einer berührempfindlichen Schicht, wie bei konventionellen Touchscreens.
Darüber hinaus ist es durch die bildtechnische Positionsbestimmung ohne weiteres möglich, die Positionen mehrerer Finger, die gleichzeitig den Bildschirm berühren, zu bestimmen. Eine derartige Multitouchfunktionalität ist bei konventionellen in der Regel mit kapazitiven Messverfahren ausgestatteten Touchscreens nur aufwändig zu realisieren. Die
Multitouchfunktionalität kann z.B. dazu benutzt werden, um mit zwei Fingern ein Intervall von Werten z.B. auf einer Werteskala aufzuspannen, um z.B. bequem Unter- und Obergrenzen eines Parameters einzugeben. Ebenfalls vorstellbar ist, dass mit der Bewegung zweier Finger auf dem Touchscreen eine vergrößerte oder verkleinerte Darstellung der Touchscreenanzeige unterhalb der Fingerbewegung ausgelöst wird.
Die Auflösung von Bildschirmen für medizintechnische Geräte, die für jeden Pixel einen eigenen Fototransistor aufweise, reicht in der Regel nicht aus, um Fingerabdrücke einlesen zu können. Deshalb ist der Bildschirm 100a mit einem Fingerabdrucksensor 109 ausgerüstet, in dessen Bereich sich keine Flüssigkeitskristallzellen und in Folge dessen auch kein Bildinhalt wieder findet. In diesem Bereich kann die Auflösung der Fototransistoren oder anderer lichtempfindlicher Sensoren wesentlich größer sein, als im Bereich des übrigens Bildschirms.
Auf diese Weise kann das Bedienpersonal, behandelnde Ärzte oder Patienten einfach und komfortabel erkannt werden, in dem die Person einen Finger, beispielsweise den Daumen, auf den Fingerabdrucksensor 109 aufdrückt. Derart können Patienten identifiziert werden und in schon beschriebener Weise Behandlungsparameter für diesen spezifischen Patienten übernommen werden. Ebenso kann das medizinische Personal identifiziert werden. So können Bedieneingriffe nur bekannten und dafür geeigneten Personen erlaubt werden. Die Eigenschaften (Patient, Arzt, medizinische Personal), die den einzelnen bekannten Personen zugeordnet sind, können entweder in dem Dialysegerät oder in einer mit ihm datentechnisch verbundenen entfernten Stelle, z.B. einem Zentralrechner, abgelegt sein. Vor der Eingabe von Bedienereingaben muss der Bediener sich demnach zunächst durch seinen Fingerabdruck identifizieren. Die Sicherheit der Behandlung wird dadurch erhöht.
Neben der Detektion von Fingerberührungen auf dem Bildschirm, kann mit der Scannerfunktionalität des Bildschirms 100a aus Figur 1 auch eine Strichcodeerfassung realisiert werden. Der Dialysefilter 103 ist in Bild 1 mit einem Strichcode 107 unverwechselbar gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung kann beispielsweise den genauen Typ des Dialysefilters umfassen. Bei der Aufrüstung des Dialysegeräts kann nun dem
Bildschirm 100a der Strichcode des Aufrüstteils vorgehalten werden, der den Strichcode durch seine Scannerfunktionalität einlesen kann. Dies kann entweder mit hoher Auflösung durch den Fingerabdrucksensor geschehen, für das Einlesen von Strichcodes genügt aber in der Regel auch die Auflösung des übrigens Bildschirms, wenn dieser für jeden Pixel einen eigenen Fototransistor vorhält.
Durch entsprechend hinterlegte Datenbanken, entweder in dem Dialysegerät selbst, oder an entfernter, über eine Datenverbindung mit dem Dialysegerät verbundenen Stelle (Zentralrechner), kann das Dialysegerät das Aufrüstteil eindeutig identifizieren und dieses dem aufrüstendem medizinischen Personal über den Bildschirm 100a anzeigen und gleichzeitig verifizieren, ob das Aufrüstteil für die Behandlung geeignet ist.
Sollte das Aufrüstteil nicht für die Behandlung geeignet sein, kann dem aufrüstendem medizinischen Personal per optischer und/oder akustischer und/oder haptischer Anzeige eine Warnung mitgeteilt werden. Weiterhin kann das Dialysegerät die Behandlung verweigern, solange ihr keine geeigneten Aufrüstteile zum Einscannen vorgehalten worden sind. Das Dialysegerät kann auf diese Weise auch überprüfen, ob alle notwendigen Teile zur Aufrüstung vorhanden sind und entsprechende Maßnahmen ergreifen, wenn zur anstehenden Behandlung zu wenige Aufrüstteile vorgezeigt worden sind. So kann das Gerät darauf hinweisen, dass beispielsweise eine bestimmte venöse Tropfkammer noch nicht eingescannt worden ist, die für die anstehende Behandlung aber zwingend notwendig ist. Auf diese Weise wird die Sicherheit der Behandlung erhöht.
Der Bildschirm 100a aus Figur 1 ist mit einer schon beschriebenen Kameravorrichrung 108 ausgerüstet. Derart eingerichtet kann das Dialysegerät nun auch Personen oder Gegenstände erkennen, die sich nicht unmittelbar vor dem Bildschirm befinden. Vorstellbar ist, dass der Bereich des Bildschirms, auf den die Kameravorrichtung ein Bild projiziert, eine Vielzahl von Fototransistoren aufweist, deren Auflösung höher ist, als die Pixelauflösung des Bildschirms der übrigen Bildschirmfläche. Derart kann eine ausreichende Auflösung der Kameravorrichtung erreicht werden. Weiterhin vorstellbar ist, dass die Fototransistoren oder sonstige lichtempfindliche Sensoren in diesem Bereich für Infrarotlicht und/oder für sichtbares Licht empfindlich sind.
Durch diese Ausgestaltung des Bildschirms ist es möglich, Personen oder Gegenstände alleine durch ihr optisches Erscheinungsbild zu erkennen. So können Aufrüstteile alleine aufgrund ihres projizierten Bilds erkannt werden. Ebenso können die an der Dialysebehandlung beteiligten Personen durch ihr Abbild erkannt werden. Zur Anwendung bei der Identifizierung von Personen und Gegenständen können dem Fachmann bekannt Verfahren der Bilderkennung kommen.
Eine weitere Anwendung ergibt sich durch die Ausgestaltung der Kameravorrichtung 108, bei der die Sensoren, auf die ein Bild projiziert wird, für Infrarotstrahlung empfindlich sind. So kann durch eine Erfassung der Infrarotabstrahlung eines Patienten dessen Körpertemperatur pyrometrisch bestimmt werden und angezeigt werden. Auf diese Weise kann Fieber oder eine Unterkühlung des Patienten erkannt werden und entsprechende Maßnahmen getroffen werden. So kann im Falle einer leichten Unterkühlung des Patienten beispielsweise die Dialysattemperatur leicht erhöht werden, um über den Stoffaustausch in dem Dialysefilter zwischen Blut und Dialysat eine Erwärmung des Bluts des Patienten erreichen zu können. Umgekehrt kann bei leichter Kö ertemperaturerhöhung eine Absenkung der Dialysattemperatur bewirkt werden. Bei erkanntem starkem Fieber des Patienten kann eine Behandlung auch verweigert werden. Es ist denkbar, dass in diesem Falle das Dialysegerät über vorhandene Kommunikationsmittel (Meldung an ein Alarmsystem, Zentralrechner, Beeper des behandelnden Arztes oder Ausgabe einer optischen und/oder akustischen und/oder haptischen Warnung) das Vorhandensein von Fieber bei dem aktuellen Patienten bekannt macht. Dies kann überdies auch während einer Behandlung geschehen. Hierzu kann das Multifunktionsdisplay mit Kamerafunktion vorteilhaft beweglich an dem Dialysegerät angebracht sein, wie in Figur 2 gezeigt. Während der Dialyse, die sich über mehrere Stunden hinziehen kann, können dem Patienten über den Bildschirm Unterhaltungsinhalte angeboten werden. Gleichzeitig kann die im Multifunktionsdisplay realisierte Kamera den Patienten beobachten und beispielsweise das Kamerabild an einen entfernt stehenden Monitor übermitteln, den das medizinische Personal überwachen kann. Derart kann das medizinische Personal sich über den optischen Eindruck des Patienten informieren, ohne sich dafür zu dem Patienten bewegen zu müssen. Ist das Multifunktionsdisplay überdies dazu eingerichtet, die
Infrarotabstrahlung des Patienten zu erfassen, kann derart auch während der Dialyse die Körpertemperatur des Patienten einfach und effizient bestimmt werden.
In Figur 2 ist eine bevorzugte Ausführungsform eines medizintechnischen Geräts 220 dargestellt. Dem Patient steht zu sicheren und bequemen Lagerung während einer Behandlung eine Patientenlagervorrichtung 210, in Figur 2 als verstellbarer Patientensessel ausgeführt, zur Verfügung. Wesentlich an dieser Ausführungsform des medizintechnischen Geräts ist, dass das Multifunktionsdisplay 100b mit der in Figur 2 nur angedeuteten, in mehren Richtungen verstellbaren Kopplungsvorrichtung 111 beweglich mit dem medizintechnischen Gerät 220 verbunden ist. So ist es möglich, das Multifunktionsdisplay auf den Patienten, der sich auf der Patientenlagervorrichtung 210 befindet, auszurichten, sodass dieser den Bildschirminhalt sehen kann.
Während einer Behandlung können dem Patienten zu seiner Unterhaltung beispielsweise Spielfilme auf dem Multifunktionsdisplay gezeigt werden. Das Multifunktionsdisplay in Figur 2 ist derart ausgestaltet, dass es gleichzeitig Bildschirm, Lautsprecher, Mikrofon und Kamera in einer Baugruppe in der schon beschriebenen Art und Weise vereint. Derart ausgestaltet kann mit nur einer einzigen Baugruppe, nämlich dem Multifunktionsdisplay, ein komplettes Kommunikations- und Unterhaltungssystem realisiert werden. So kann der Patient während seiner Behandlung beispielsweise einem Unterhaltungsfilm, der auf dem Multifunktionsdisplay 100b gezeigt wird, folgen. Der Ton für diesen Unterhaltungsfilm kann ebenfalls von dem Multifunktionsdisplay 100b wiedergegeben und zwar dadurch, dass die Multifunktionsdisplayoberfläche entsprechende Aktoren aufweisen, die durch eine ebenfalls im Multifunktionsdisplay integrierten Elektronik angesteuert werden. Gleichzeitig kann eine Teilfläche des Multifunktionsdisplay 100b in schon beschriebener Weise als Mikrofon ausgestaltet sein, damit der Patient bei Bedarf mit einer sich entfernt befindlichen Person akustisch in Verbindung treten kann. Hierzu kann der Patient einen entsprechend Bedienschalter 211 drücken, um die Mikrofonfunktionalität zu aktivieren. Andere Bedienschalter 211 können andere Funktionen steuern, z.B. die Lautstärke des Multifunktionsdisplays. In der Figur 2 sind die Bedienschalter exemplarisch in einer Armlehne der Patientenlagervorrichtung 210 eingelassen. Die Aufgabe dieser Schalter kann aber auch eine Fernbedienung übernehmen. Eine optionale Kamera 108 kann den Patienten
während der Behandlung optisch überwachen, in dem das Patientenbild einer zentralen Überwachungsstation übermittelt wird. Das medizinische Personal kann sich dort jederzeit vom optischen Eindruck des Patienten überzeugen, ohne sich zu ihm bewegen zu müssen.
Darüber hinaus kann eine Überwachung der Körpertemperatur des Patienten durch die Kamera 108 in schon beschriebener Weise realisiert werden. Auch diese Information kann einer zentralen Überwachungsstation übermittelt werden und gegebenenfalls auch dort eine Alarmmeldung verursachen, wenn die Körpertemperatur zu sehr von der normalen Körpertemperatur abweicht.
Mit Hilfe der Erfindung gelingt es, den Aufbau medizintechnischer Geräte, die mit einem Bildschirm ausgerüstet sind, zu vereinfachen. Zahlreiche Funktionen, die bislang als getrennte Baugruppen vorlagen, können nun in einer einzelnen Baugruppe zusammengefasst werden. Dadurch kann die Funktionalität des medizintechnischen Geräts steigen bei gleichzeitig verringerten Kosten durch Beschaffung, Einbau und Wartung. Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die vorstehend beschriebenen Ausführungsformen beschränkt, diese dienen lediglich der Veranschaulichung. Dem Fachmann liegt es nahe, die Merkmale der Erfindung aufzugreifen, um weitere Ausführungsformen auszugestalten.
Claims
1. Medizintechnisches Gerät mit einem Bildschirm dadurch gekennzeichnet, dass der Bildschirm weitere Vorrichtungen aufweist, um elektrische Signale in mechanische Bewegungen zu wandeln, oder mechanische Bewegung in elektrische Signale zu wandeln.
2. Medizintechnisches Gerät mit einem Bildschirm dadurch gekennzeichnet, dass der Bildschirm weitere Vorrichtungen aufweist, um Gegenstände, die zumindest Teilen seiner Bildschirmoberfläche vorgehalten werden, optisch zu erfassen.
3. Medizintechnisches Gerät mit einem Bildschirm dadurch gekennzeichnet, dass der Bildschirm weitere Vorrichtungen aufweist, um elektromagnetische Signale zu senden oder zu empfangen.
4. Medizintechnisches Gerät nach einem der vorherigen Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass der Bildschirm ein Flüssigkeitskristallbildschirm ist, und dass der Bildschirm eine halbleitende Schicht aufweist, auf der elektronische Bauelemente zur Ansteuerung der Flüssigkeitskristallzellen des Flüssigkeitskristallbildschirm integriert sind, und dass auf der selben halbleitenden Schicht weitere elektronische Bauelemente integriert sind, die derart ausgebildet seien können, dass sie zur Ansteuerung der weiteren Vorrichtungen dienen.
5. Medizintechnisches Gerät nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die weiteren elektronischen Bauelemente zur Ansteuerung elektromechanische Wandler eingerichtet sind.
6. Medizintechnisches Gerät nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die weiteren elektronischen Bauelemente zur Ansteuerung optischer Sensoren eingerichtet sind.
Medizintechnisches Gerät nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die weiteren elektronischen Bauelemente zur Ansteuerung elektromagnetische Wandler eingerichtet sind.
Medizintechnisches Gerät nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die elektromechanische Wandler Piezoelemente sind.
Medizintechnisches Gerät nach Anspruch 8 dadurch gekennzeichnet, dass die Piezoelemente als Schallwandler eingerichtet sind.
Medizinisches Gerät nach Anspruch 8 dadurch gekennzeichnet, dass die Piezoelemente als Kraftsensoren eingerichtet sind.
Medizintechnisches Gerät nach Anspruch 6 dadurch gekennzeichnet, dass die optischen Sensoren für sichtbares Licht und/oder Infrarotlicht empfindlich sind.
Medizintechnisches Gerät nach Anspruch 6 oder 11 , dadurch gekennzeichnet, dass die optischen Sensoren zum Scannen von Strichcodes und/oder Fingerabdrücken eingerichtet sind.
Medizintechnisches Gerät nach dem Anspruch 6 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die optischen Sensoren zum Erfassen eines oder mehrerer Fingerpositionen auf der Bildschirmoberfläche eingerichtet sind.
Medizintechnisches Gerät nach Anspruch 6 oder 11 , dadurch gekennzeichnet, dass die optischen Sensoren Teile einer Kamera bilden.
Medizintechnisches Gerät nach einem der Ansprüche 6, 11 oder 14, wonach die optischen Sensoren oder die Kamera dazu eingerichtet sind, die Oberflächentemperatur oder Körpertemperatur eines Gegenstandes oder einer Person zu erfassen.
16. Medizintechnisches Gerät nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die elektromagnetischen Wandler zum Empfangen oder Senden RF-ID basierter Daten und/oder Energie eingerichtet sind.
17. Medizintechnisches Gerät nach einem der vorherigen Ansprüche, wonach das medizintechnische Gerät ein Blutbehandlungsgerät ist.
18. Medizintechnisches Gerät nach Anspruch 17, wonach das Blutbehandlungsgerät zur Hämodialyse, zur Hämofiltration, zur Hämodiafiltration, zur Plasmapherese oder zur automatischen Peritonealdialyse eingerichtet ist.
19. Verfahren zur Ausgabe und zum Erfassen von Informationen bei einem medizintechnischen Gerät, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ausgabe und zum Erfassen optischer, akustischer und/oder elektromagnetischer Signale eine einzige Baugruppe benutzt wird.
20. Verfahren nach Anspruch 17, wonach das medizintechnische Gerät ein Blutbehandlungsgerät ist.
21. Verfahren nach Anspruch 20, wonach das Blutbehandlungsgerät zur Hämodialyse, zur Hämofiltration, zur Hämodiafiltration, zur Plasmapherese oder zur automatischen Peritonealdialyse eingerichtet ist.
22. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 21, wonach die Baugruppe dazu eingerichtet ist, Barcodes zu erfassen, und wonach anhand der erfassten Barcodes die damit gekennzeichneten Dinge erkannt werden, und davon abhängig die Steuerung des medizintechnischen Geräts beeinflusst wird.
23. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 22, wonach die Baugruppe dazu eingerichtet ist, Fingerabdrücke zu erfassen, und wonach anhand des erfassten
Fingerabdrucks die Steuerung des medizintechnischen Geräts beeinflusst wird. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 23, wonach die Baugruppe dazu eingerichtet ist, Gegenstände oder Personen zu erfassen, und wonach anhand der erfassten Gegenstände oder Personen die Steuerung des medizintechnischen Geräts beeinflusst wird.
Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 23, wonach die Baugruppe dazu eingerichtet ist, die Oberflächentemperatur von Gegenständen oder Personen zu erfassen, und wonach anhand der Oberflächentemperatur der erfassten Gegenstände oder Personen die Steuerung des medizintechnischen Geräts beeinflusst wird.
Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 24, wonach die Baugruppe dazu eingerichtet ist, RF-ID basierte Signale und/oder Energie zu empfangen und/oder zu senden, und hierdurch Informationen zwischen dem medizintechnischen Gerät und einer anderen Vorrichtung ausgetauscht werden.
Vorrichtung zur Durchführung der Verfahren nach den Ansprüchen 19 bis 25.
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