EP3513337A1 - Medizinisches datenkommunikationssystem, nachverfolgungssystem für medizinische geräte und verfahren zum betreiben derselben - Google Patents

Medizinisches datenkommunikationssystem, nachverfolgungssystem für medizinische geräte und verfahren zum betreiben derselben

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Publication number
EP3513337A1
EP3513337A1 EP17762108.3A EP17762108A EP3513337A1 EP 3513337 A1 EP3513337 A1 EP 3513337A1 EP 17762108 A EP17762108 A EP 17762108A EP 3513337 A1 EP3513337 A1 EP 3513337A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
medical
medical device
data
access point
communication system
Prior art date
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Ceased
Application number
EP17762108.3A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Thorsten JÜRGENS
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Olympus Winter and Ibe GmbH
Original Assignee
Olympus Winter and Ibe GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Olympus Winter and Ibe GmbH filed Critical Olympus Winter and Ibe GmbH
Publication of EP3513337A1 publication Critical patent/EP3513337A1/de
Ceased legal-status Critical Current

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    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H40/00ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices
    • G16H40/60ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices for the operation of medical equipment or devices
    • G16H40/63ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices for the operation of medical equipment or devices for local operation
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
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    • G16H40/00ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
    • A61B90/90Identification means for patients or instruments, e.g. tags
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H40/00ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices
    • G16H40/60ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices for the operation of medical equipment or devices
    • G16H40/67ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices for the operation of medical equipment or devices for remote operation
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H40/00ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices
    • G16H40/40ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices for the management of medical equipment or devices, e.g. scheduling maintenance or upgrades
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/025Services making use of location information using location based information parameters

Definitions

  • the invention relates to a medical data communication system comprising at least one medical device, at least one wireless access point and a central computer, wherein the access point and the central computer are coupled via a network. Furthermore, the invention relates to a tracking system for medical devices. The invention also relates to a method for operating a medical data communication system comprising at least one medical device, at least one wireless access point and a central computer, wherein the access point and the central computer are coupled via a network. Likewise, the invention relates to a method for tracking medical devices.
  • Medical devices such as endoscopes
  • RFID tags such as RFID tags
  • NFC tags such as RFID tags
  • An identification of an endoscope is, for example, carried out fully automatically when it is placed in a processing device.
  • Such a treatment device (often also referred to as a washer-disinfector) is known, for example, under the name ETD in various versions by the manufacturer Olympus Winter & Ibe, Hamburg.
  • medical peripheral devices such as a conditioning device can be equipped with communication modules so that they can exchange information with other devices.
  • a communication module for example, modules are provided which operate according to one of the following standards: Bluetooth, Zigbee, WLAN (WiFi), GPRS or UMTS.
  • peripheral devices In order to establish a data link between the medical devices, it is necessary that the peripheral devices be equipped with readers, such as an RFID reader, that are compatible with the tags used on the medical devices.
  • readers such as an RFID reader
  • every manufacturer of medical devices now uses its own communication standard and sometimes also tags of different technologies.
  • significant upgrades and upgrades are sometimes necessary.
  • the communication technology used in many cases is not set up so that a data transmission can take place over longer distances.
  • the frequently used wireless data connections in accordance with the Bluetooth, Zigbee or WLAN (WiFi) standard only a very limited range. If other protocols, such as GPRS or UMTS, are used, although communication over greater distances is possible, the public communication network must be used for this purpose.
  • the object of the invention is to specify a medical data communication system, a tracking system for medical devices, a method for operating a medical data communication system and a method for tracking medical devices, which has improved communication capability even over greater distances and is also flexible.
  • a medical data communication system comprising at least one medical device, at least one wireless access point and a central computer, wherein the access point and the central computer are coupled via a network
  • the medical data communication system is developed by the medical device being a logic module and a coupled transmit-receive module, wherein the transmit-receive module and the wireless access point are adapted to at least temporarily establish a wireless data connection
  • the logic module comprises at least one input interface for receiving data and is adapted to receive the received data via the Transmit the transceiver module and the wireless data connection to the access point.
  • wireless access point is an electronic device used as an interface for zufose communication terminals works. In many cases such devices are referred to as wireless access point or access point.
  • wireless access point A typical example of a wireless access point is a WLAN access point, as integrated in a wireless router.
  • the data received at the input interface of the medical device is transmitted not only to the access point, but of course also from there, for example to the central computer.
  • the network between the access point and, for example, the central computer provides the corresponding infrastructure.
  • the data communication in this network is carried out according to the usual protocols and standards, for example TCP / IP.
  • the medical device provides a bridge function.
  • the data received at the interface are forwarded and transmitted via an access point to the network (and from there, for example, to the central computer).
  • the received data can be evaluated in the central computer.
  • data is sent back from the central computer to the medical device.
  • the communication path is reversed, as previously described.
  • each of these access points will attempt to establish a data connection with the medical device. The probability that a corresponding data transmission takes place successfully is thereby considerably improved.
  • Such a "boadcasting principle" can also be used in the communication of individual medical devices with one another, Traditional ad hoc networks are only possible if For example, two medical devices are located in the reception area of a single access point.
  • An enhanced ad hoc network may be provided when the medical devices communicate with each other using the network connecting the access points. They may be located in the coverage areas of different access points, and still act as if they were within the coverage of a single access point through communication across all access points. Thus, communication over distances greater than a typical receive and transmit radius of an access point is also possible.
  • the wireless data connection between the transceiver module and the access point in a frequency band between 850 MHz and 950 MHz LIEG.
  • the frequency band is between 867 and 869 MHz, between 902 and 928 MHz and / or between 920 and 925 MHz. It is also envisaged that the frequency band is between 902.3 and 914.9 MHz, between 903 and 914.9 MHz and / or between 923.3 and 927.5 MHz.
  • several channels are typically provided side by side.
  • a modulation method which uses a CSS frequency spread (chirped spread spectrum).
  • This modulation type is robust and allows long ranges. Furthermore, the power consumption is low in this type of modulation.
  • the medical device comprises a data source, in particular a sensor, coupled to the input interface.
  • the data source is an internal or external data source.
  • the data source is inside or outside the medical device.
  • a data source in particular a sensor is provided. This captures, for example, internal and / or external parameters, for example physical parameters.
  • an RFID or NFC reader is provided.
  • the medical device is thus enabled to communicate with other medical devices provided with RFID or NFC tags.
  • RFID or NFC tags The same applies to medical peripherals that may be tagged with such tags.
  • the sensor may further be in particular a temperature sensor, a pressure sensor, a humidity sensor, an acceleration sensor, an angular velocity sensor, an angular acceleration sensor or the like. It is thus possible to measure these physical parameters which are detected inside and / or outside the medical device and to transmit their measured values to the central unit. It is also provided that the sensor is a measuring device for detecting an electrical voltage or an electric current. Again, these quantities can be recorded internally and / or externally. For example, an internal voltage level or an internally detected current strength indicates the operating state of the medical device. For example, it can be determined whether this is currently being used actively or is being prepared, for example. Of course, the same applies with regard to the acquisition of the aforementioned physical parameters, which also provide information about the current use of the medical device.
  • the internal interface of the medical device is coupled to further electronic components of the medical device, so that information about the medical device or its state or operating state can be queried via the data provided at the interface. For example, it is possible to query a serial number, query a firmware version, query the current operating state, or the like.
  • All of this information allows the user of the medical data communication system to get a detailed picture of the medical devices present in or communicating with this data communication system as well as the medical peripherals. This facilitates the planning and optimization, for example, of the use or the use of these medical devices in a medical facility, for example in a hospital.
  • the network is a LAN or WAN network.
  • the network which is preferably wired, allows communication of individual medical devices or communication of the medical devices with each other and with the central unit over distances which are far greater than typical transmission and reception distances of a wireless access point. So it is possible to achieve a comprehensive networking of medical devices in a medical facility. It is an extensive networking of medical devices allows. The island structure of the ad hoc communication networks, which otherwise often arises in wireless communication, is canceled.
  • the medical zinische konnnikationsssystenn thereby formed that the medical device comprises an energy storage, in particular a battery, for operating the logic module and the transceiver module.
  • an energy storage in particular a battery
  • this is also capable of communication, if it is not connected to an external power supply, for example, is in a sleep mode (standby state) in a storage room.
  • the functionality of the network will be greatly expanded. It can be found not only active, but also in sleep mode or even switched off medical devices. A data connection with these devices can be established.
  • the medical data communication system is further advantageously formed by comprising a plurality of wireless access points and a plurality of medical devices, and each medical device can establish a data connection with each access point and, in particular, access the central computer via each access point Network to which the access points and the central computer are coupled is a star-shaped network.
  • a star-shaped structure of the network in favor of a mesh-like structure in which, for example, individual mobile devices forward data from other mobile devices to an access point, has an advantageous effect on the energy consumption of the individual medical devices. This is compared to a network network network wesentl I lower, since the cost of forwarding the data is eliminated.
  • the object is further achieved by a medical device tracking system installed in a medical facility.
  • the tracking system is advantageous in that that a medical data communication system is included in accordance with one or more of the aforementioned aspects, which includes a plurality of wireless access points and a plurality of medical devices.
  • the network of this data communication system couples together a plurality of access points installed in the medical facility.
  • the central computer is set up to determine a location and / or a path of this medical device in the medical device from the data received at the input interface of the transceiver module of a particular medical device and forwarded to the central computer.
  • Such a tracking system is often referred to as an asset tracking system.
  • the information transmitted to the central computer regarding the location or the path of the medical device in the medical device allow optimized planning with regard to the use and the use of the medical devices.
  • the location is determined, for example, on the basis of the data which are acquired by a sensor connected to the interface of the medical device.
  • a "pathway" of the medical device is understood to mean information indicating that the medical device was in use at a particular point in time at a particular first location (eg, an operating room) at a second time point kt was at a second location (for example, a conditioner) in the conditioning and is now stored at a third time in a third location, such as a pantry, thus, the history of use of the medical device is sound This makes it possible, for example, to plan or initiate service work to be carried out at regular intervals.
  • the object is also achieved by a method for operating a medical data communication system comprising at least one medical device, at least one wireless access point and a central computer, wherein the access point and the central computer are coupled via a network
  • the method being developed by the medical device comprises a logic module and a transceiver module coupled thereto, wherein the transceiver module and the wireless access point at least temporarily establish a wireless data connection
  • the logic module comprises at least one input interface at which data is received, said data being transmitted via the Transceiver module and the wireless data connection are transmitted to the access point.
  • the method for operating the medical data communication system has the same or similar advantages as already mentioned with regard to the medical data communication system, so that repetitions are not required.
  • the wireless data connection between the transceiver module and the access point is operated in a frequency band between 850 MHz and 950 MHz.
  • the input interface is coupled to a data source of the medical device and receives data generated by the data source, in particular receives data generated by a sensor.
  • the method is further developed in that the medical device comprises an energy store, in particular a battery, and the logic module and the transceiver module are supplied by the energy store.
  • the method can also be developed in the same or similar manner in accordance with the advantageous aspects mentioned with regard to the medical data communication system.
  • the object is further achieved by a method for tracking medical devices in a medical facility.
  • This method is further developed by installing in the medical device a medical data communication system comprising a plurality of wireless access points and a plurality of medical devices.
  • the network of this data communication system couples the multiplicity of installed access points.
  • the medical data communication system is further operated according to a method of operating a medical data communication system according to one or more of the aforementioned aspects.
  • a location and / or a path of the medical device in the medical device are determined on the basis of the data received at the input interface of the transceiver module of a particular medical device and forwarded to the central computer.
  • the method of tracking medical devices has the same or similar advantages as those already mentioned with respect to the medical device tracking system, so repetition should be avoided.
  • Figure a medical data communication system, which is also set up as a tracking system for medical devices, in a schematic representation.
  • the figure shows a medical data communication system 2, which comprises a plurality of medical devices 4a, 4b, 4c as well as by way of example a medical peripheral device 6. Furthermore, the medical data communication system 2 comprises a plurality of wireless access points 8a, 8b, which are connected to each other via a network 10 and to a central computer 1 2.
  • the medical devices 4a, 4b, 4c may, for example, endoscopes, medical imaging devices, RF surgical devices or the like. be .
  • the central computer 12 is, for example, a PC or a workstation.
  • the medical peripheral device 6 is for example, a treatment device.
  • the communication in the network 1 0, for example, according to the TCP / IP standard.
  • the medical devices 4a, 4b, 4c communicate with the wireless access points 8a, 8b via wireless data links 14.
  • Each medical device 4 a, 4 b, 4 c comprises a logic module 1 6, which is in each case coupled to a transceiver module 1 8.
  • the respective transmit-receive modules 18 each produce the wireless data links 14 to one of the wireless access points 8a, 8b.
  • the logic module 16 each comprises at least one input interface 20, 20a, 20b for receiving data.
  • the logic module 16 is configured to transmit the data received at this input interface 20, 20a, 20b via the transceiver module 18 and the wireless data connection 14 to the respective access point 8a, 8b.
  • the input interface 20, 20a, 20b is in each case connected to another exemplary data source, which will be explained below.
  • the input interface 20 is connected to a reader 22 for wirelessly reading out an identification feature 24.
  • the reader 22 is an RFID reader which reads out the RFID tag used by way of example as an identification feature 24 and located on the medical peripheral device 6.
  • a short-range wireless data connection 26 is established between the reader 20 and the identification feature 24.
  • the reader 20 is intended to be generally understood as a sensor 21.
  • the medical peripheral device 6 is, for example, an autoclave, a storage cabinet or even a treatment device for processing a medical device 4a, 4b, 4c.
  • the identification feature 24 on the medical peripheral device 6 is read out by the medical device 4a at the moment when it is brought into the medical peripheral device 6.
  • the first input interface 20a is connected to a measuring unit 28, which allows, for example, to detect physical parameters.
  • a measuring unit 28 is also generally regarded as a sensor 21.
  • the measuring unit 28 is, for example, a temperature sensor, a pressure sensor, a humidity sensor, an acceleration sensor, an angular velocity sensor, an angular acceleration sensor, or the like. A combination of these sensors is provided.
  • the second input interface 20b is connected to an external interface 30, which is located, for example, on a housing outside of the medical device 4c. With the external interface 30, for example, further medical devices can be coupled. It is also possible to use the medical device 4c as a module for data transmission, since this is able to transmit the data received at the external interface 30 and thus also at the input interface 20b, for example. se to the central computer 1 2 to transfer.
  • the values of the physical parameters detected by the measuring unit 28 can be transmitted to the central computer 12. An evaluation of these measured values makes it possible to draw conclusions about the current use or operating status of the medical device 4c. For example, certain temperatures and humidity values are characteristic of a treatment process. If these are measured, it can be concluded, for example, that the endoscope is currently in a reprocessing process.
  • the medical device 4b includes an input interface 20, which is an internal interface. At this, data of the medical device 4b may be received, for example, concerning a hardware number, a companyware version or the like. It is also possible, for example, to query a fault memory of the medical device 4b and to transmit this data via the input interface 20 to the central computer 1 2.
  • the medical devices 4a, 4b, 4c furthermore each comprise an energy store 32, for example a battery. It is thus possible to produce the respective wireless data connection 14 even if the medical devices 4a, 4b, 4c are not connected to a power supply.
  • the energy present in the energy store 32 is used, in particular, to operate the logic module 1 6 and the transceiver module 1 8.
  • the wireless data links 14 between the respective transmission transceiver module 1 8 and the access points 8 a, 8 b is in a frequency band between 850 MHz and 950 MHz.
  • P refers for example, a plurality of uplink channels and a plurality of downlink channels are provided, wherein the modulation method used is preferably chirped spread spectrum modulation (CSS modulation).
  • each of the medical devices 4a, 4b, 4c may communicate with each of the access points 8a, 8b.
  • each access point 8a, 8b also tries in particular to contact each of the medical devices 4a, 4b, 4c.
  • Corresponding signals are transmitted, for example, from all access points 8a, 8b.
  • a medical device tracking system 4a, 4b, 4c is provided.
  • a tracking system is installed in a medical facility such as a hospital.
  • the tracking system includes a medical data communication system 2, as shown by way of example in the figure.
  • the network 10 of such a data communication system 2 underlying the tracking system comprises a plurality of access points 8a, 8b installed in the medical device and coupled together via the network 10.
  • the central computer 1 2 is set up on the basis of the at the respective input interface 20, 20a, 20b of the transceiver module 1 8 of a particular medical device 4a, 4b, 4c received and forwarded to the central computer 1 2 data a location and / or a path This medical device 4a, 4b, 4c in the medical device to determine.
  • the medical device 4a comprises, as a sensor 21, by way of example a reader 22, furthermore, for example, an RFID reader or an NFC reader, which is connected to the logic module 16.
  • CDS system reprocessing device
  • dg I. is equipped with an RFID tag or an N FC tag as a machine-readable tag feature 24.
  • the medical device 4a If the medical device 4a is inserted into such a system as the medical peripheral device 6, the medical device 4a identifies the peripheral device 6 by issuing the identification feature 24. This information is transmitted via the transceiver module 18 and the wireless data connection 14 to the wireless access point 8a and from there via the network 10 to the central computer 1 2.
  • the central computer 1 2 it is established on the basis of the available information that the medical device 4a is currently in a particular reprocessing device, for example, whose identification feature 24 has just been read out.
  • the medical device 4a can be found in the medical facility.
  • various steps and thus a path of the medical instrument 4a may be documented that the medical device 4a is going through during its use in the medical facility.
  • a storage cabinet as an unillustrated further medical peripheral device 6 is likewise provided with a machine-readable identification feature 24, if its corresponding information (for example an inventory number) is received in the central computer 1 2, it can be deduced that the medical device 4 a is just now located in the storage cabinet. It is also possible to use, for example, the baskets of a reprocessing system with To provide machine-readable identification features 24 so that the individual content of a single cleaning basket in the central computer 1 2 can be detected.
  • Similar information can also be obtained if, in the case of the medical device designated 4c, whose sensor 21 is a measuring unit 28, the measured variables detected by the latter are evaluated in the central computer 1 2. At the same time, the state of the medical device 4c can be characterized on the basis of these measured variables. For example, a message is sent if one or more of the previously mentioned measured variables falls below a predetermined limit. It may further be provided that a message is generated when information is received at an external interface 30.
  • the medical device 4c can periodically transmit corresponding messages, so that it is possible to deduce the current position or use on the basis of a progression of the measurement values acquired in each case. For example, activity cycles, reprocessing cycles, number of uses or the like can be determined on the basis of these measured values. The same applies of course to a medical device 4a, in which the corresponding information about its use is obtained on the basis of machine-readable identification features 24. It is also possible to make use-based billing (pay per use) of the medical devices 4a, 4b, 4c.
  • the medical device designated 4b monitors itself based on the information received at an internal interface 20. For example, an error memory can be read out or a required preparation or maintenance can be displayed. In In real time, a hardware version or firmware version of the medical device 4b can also be queried and checked.
  • the transceiver module 1 8 establishes, at least temporarily, a wireless data connection 14 to a wireless access point 8a, 8b.
  • the data received at an input interface 20, 20a, 20b are transmitted from the logic module 16 through the transceiver module 18 and the wireless data link 14 to an access point 8a, 8b. From there, the data is transmitted further via the network 1 0 to a central computer 1 2.
  • a method for tracking medical devices 4a, 4b, 4c in a medical device for example a hospital, in which a medical data communication system 2 is installed, as is shown by way of example in the figure, the medical devices 4a, 4b, 4c evaluated to the central computer 1 2 transmitted data. From this, a location and / or a path of the medical device or devices 4a, 4b, 4c in the medical facility is concluded.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein medizinisches Datenkommunikationssystem (2), ein Nachverfolgungssystem für medizinische Geräte (4a, 4b, 4c) und ein Verfahren zum Betreiben derselben. Das medizinische Datenkommunikationssystem (2) umfasst zumindest ein medizinisches Gerät (4a, 4b, 4c), zumindest einen drahtlosen Zugangspunkt (8a, 8b) und einen Zentralrechner (12), dieüber ein Netzwerk (10) gekoppelt sind.Das medizinische Gerät (4a, 4b, 4c) umfasst ein Logikmodul (16) und ein damit gekoppeltes Sende-Empfangs-modul (18). Das Sende-Empfangsmodul (18) und der drahtlose Zugangspunkt (8a, 8b) sind dazu eingerichtet, zumindest zeitweise eine drahtlose Datenverbindung (14) zu etablieren. Das Logikmodul (16) überträgt an einer Eingangsschnittstelle (20, 20a, 20b) empfangene Daten über das Sende-Empfangsmodul (18) und die drahtlose Datenverbindung (14) an den Zugangspunkt (8a, 8b).

Description

Medizinisches Datenkommunikationssystem, Nachverfolgungssys- tem für medizinische Geräte und Verfahren zum Betreiben derselben
Beschreibung
Die Erfindung betrifft ein medizinisches Datenkommunikationssystem umfassend zumindest ein medizinisches Gerät, zumindest einen drahtlosen Zugangspunkt und einen Zentralrechner, wobei der Zugangspunkt und der Zentralrechner über ein Netzwerk gekoppelt sind . Ferner betrifft die Erfindung ein Nachverfolgungssystem für medizinische Geräte. Die Erfindung betrifft ebenso ein Verfahren zum Betreiben eines medizinischen Datenkommunikationssystems, welches zumindest ein medizinisches Gerät, zumindest einen drahtlosen Zugangspunkt und einen Zentralrechner umfasst, wobei der Zugangspunkt und der Zentralrechner über ein Netzwerk gekoppelt sind . Ebenso betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Nachverfolgen von medizinischen Geräten .
Medizinische Geräte, beispielsweise Endoskope, sind vielfach mit einem RFID-Tag oder einem NFC-Tag ausgestattet, so dass sie ein- fach und schnell identifiziert werden können . Auch medizinische Peripheriegeräte, wie beispielsweise eine Aufbereitungsvorrichtung, sind vielfach mit solchen Tags versehen . Eine Identifizierung eines Endoskops wird beispielsweise vollautomatisch durchgeführt, wenn dieses in eine Aufbereitungsvorrichtung eingelegt wird . Eine solche Aufbereitungsvorrichtung (vielfach auch als Reinigungs- und Desinfektionsgerät bezeichnet) ist beispielsweise unter der Bezeichnung ETD in verschiedenen Versionen vom Hersteller Olympus Winter & Ibe, Hamburg, bekannt.
Es ist ebenso bekannt, dass medizinische Peripheriegeräte wie beispielsweise eine Aufbereitungsvorrichtung mit Kommunikationsmodulen ausgestattet werden können, so dass diese mit weiteren Geräten Informationen austauschen kann . Als Kommunikationsmodul sind beispielsweise Module vorgesehen, die entsprechend einem der folgenden Standards arbeiten : Bluetooth, Zigbee, WLAN (WiFi), GPRS oder UMTS.
Um eine Datenverbindung zwischen den medizinischen Geräten aufzubauen, ist es erforderlich, dass die peripheren Geräte mit Lesegeräten ausgestattet sind, beispielsweise einem RFID-Leser, die kompatibel zu den an den medizinischen Geräten verwendeten Tags sind . Nun verwendet jedoch jeder Hersteller medizinischer Geräte einen eigenen Kommunikationsstandard und teilweise auch Tags unterschiedlicher Technologien . Damit die peripheren medizinischen Geräte erfolgreich mit möglichst vielen medizinischen Instrumenten auch unterschiedl icher Hersteller kommunizieren können, sind teilweise erhebliche Um- und Aufrüstungen notwendig .
Außerdem ist die verwendete Kommunikationstechnik in vielen Fällen nicht dazu eingerichtet, dass eine Datenübertragung auch über größere Distanzen erfolgen kann . So haben die vielfach eingesetz- ten drahtlosen Datenverbindungen entsprechend dem Bluetooth-, Zigbee- oder WLAN (WiFi)-Standard nur eine sehr begrenzte Reichweite. Werden andere Protokolle, wie beispielsweise GPRS oder UMTS, eingesetzt, so ist zwar auch eine Kommunikation über größere Distanzen möglich, es muss hierzu jedoch auf das öffentl iche Kommunikationsnetzwerk zurückgegriffen werden .
Aufgabe der Erfindung ist es, ein medizinisches Datenkommunikationssystem, ein Nachverfolgungssystem für medizinische Geräte, ein Verfahren zum Betreiben eines medizinischen Datenkommunikationssystems sowie ein Verfahren zum Nachverfolgen von medizinischen Geräten anzugeben, welches eine verbesserte Kommunikationsfähigkeit auch über größere Distanzen aufweist und außerdem flexibel ist.
Die Aufgabe wird gelöst durch ein medizinisches Datenkommunikationssystem umfassend zumindest ein medizinisches Gerät, zumindest einen drahtlosen Zugangspunkt und einen Zentralrechner, wobei der Zugangspunkt und der Zentralrechner über ein Netzwerk gekoppelt sind, wobei das medizinische Datenkommunikationssystem dadurch fortgebildet ist, dass das medizinische Gerät ein Logikmodul und ein damit gekoppeltes Sende-Empfangsmodul umfasst, wobei das Sende-Empfangsmodul und der drahtlose Zugangspunkt dazu eingerichtet sind, zumindest zeitweise eine drahtlose Datenverbindung zu etablieren, und wobei das Logikmodul zumindest eine Eingangsschnittstelle zum Empfang von Daten umfasst und dazu eingerichtet ist, die empfangenen Daten über das Sende- Empfangsmodul und die drahtlose Datenverbindung an den Zugangspunkt zu übertragen .
Im Kontext der vorliegenden Beschreibung ist ein „drahtloser Zugangspunkt" ein elektronisches Gerät, das als Schnittstelle für ka- beilose Kommunikationsendgeräte funktion iert. Vielfach werden solche Geräte als Wireless Access Point oder Access Point bezeichnet. Ein typisches Beispiel für einen drahtlosen Zugangspunkt ist ein WLAN-Access Point, wie er in einem WLAN-Router integriert ist.
Es ist insbesondere vorgesehen, dass die an der Eingangsschnittstelle des medizinischen Geräts empfangenen Daten nicht nur zu dem Zugangspunkt sondern selbstverständl ich von dort auch weiter, beispielsweise an den Zentralrechner, übertragen werden . Für die weitere Datenübertragung stellt das Netzwerk zwischen dem Zugangspunkt und beispielsweise dem Zentralrechner die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung . Die Datenkommunikation in diesem Netzwerk erfolgt entsprechend der üblichen Protokolle und Standards, beispielsweise TCP/IP.
Vorteilhaft stellt das medizinische Gerät eine Brückenfunktion bereit. Es werden die an der Schnittstelle empfangenen Daten weitergeleitet und über einen Zugangspunkt in das Netzwerk (und von dort beispielsweise an den Zentralrechner) übertragen . Im Zentralrechner können die empfangenen Daten ausgewertet werden . Es ist ebenso vorgesehen, dass Daten von dem Zentralrechner zurück an das medizinische Gerät gesendet werden . Dabei ist der Kommunikationsweg umgekehrt, wie er zuvor beschrieben wurde. In diesem Zusammenhang ist insbesondere vorgesehen, dass, sofern mehrere Zugangspunkte umfasst sind, jeder dieser Zugangspunkte versucht, eine Datenverbindung mit dem medizinischen Gerät aufzubauen . Die Wahrscheinl ichkeit, dass eine entsprechende Datenübertragung erfolgreich stattfindet, wird hierdurch erheblich verbessert.
Ein solches „Boadcast-Prinzip" kann auch bei der Kommunikation einzelner medizinischer Geräte untereinander eingesetzt werden . Traditionelle Ad-hoc-Netzwerke sind nur möglich, wenn sich bei- spielsweise zwei medizinische Geräte im Empfangsbereich eines einzigen Zugangspunkts befinden . Ein erweitertes Ad-hoc-Netzwerk kann bereitgestellt werden, wenn unter Verwendung des die Zugangspunkte verbindenden Netzwerks die medizinischen Geräte miteinander kommunizieren . Sie können sich in den Empfangsbereichen unterschiedlicher Zugangspunkte befinden und durch die über alle Zugangspunkte stattfindende Kommunikation trotzdem so agieren, als befänden sie sich im Empfangsbereich eines einzigen Zugangspunkts. Somit ist auch eine Kommunikation über Distanzen möglich, welche größer sind als ein typischer Empfangs- und Senderadius eines Zugangspunkts.
Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ist vorgesehen, dass die drahtlose Datenverbindung zwischen dem Sende- Empfangsmodul und dem Zugangspunkt in einem Frequenzband zwischen 850 MHz und 950 MHz l iegt. Insbesondere liegt das Frequenzband zwischen 867 und 869 MHz, zwischen 902 und 928 MHz und/oder zwischen 920 und 925 MHz. Es ist ebenso vorgesehen, dass das Frequenzband zwischen 902,3 und 914,9 MHz, zwischen 903 und 914,9 MHz und/oder zwischen 923,3 und 927,5 MHz liegt. In jedem der Frequenzbänder sind typischerweise mehrere Kanäle nebeneinander vorgesehen .
Es ist ferner insbesondere vorgesehen, dass ein Modulationsverfahren eingesetzt wird, welches sich einer CSS-Frequenzspreizung (Chirped Spread Spectrum) bedient. Diese Modulationsart ist robust und erlaubt große Reichweiten . Ferner ist der Energieverbrauch bei dieser Art der Modulation gering .
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist vorgesehen, dass das medizinische Gerät eine mit der Eingangsschnittstelle gekoppelte Datenquelle, insbesondere einen Sensor, umfasst. Bei der Datenquelle handelt es sich beispielsweise um eine interne oder eine externe Datenquelle. Die Datenquelle befindet sich also mit anderen Worten innerhalb oder außerhalb des medizinischen Gerätes. Als Datenquelle ist insbesondere ein Sensor vorgesehen . Dieser erfasst beispielsweise interne und/oder externe Parameter, beispielsweise physikal ische Parameter.
Als Sensor ist beispielsweise ein RFID- oder ein NFC-Leser vorgesehen . Das medizinische Gerät wird so in die Lage versetzt, mit anderen medizinischen Geräten, welche mit RFID- oder NFC-Tags versehen sind , zu kommun izieren . Das Gleiche g ilt für medizinische Peripheriegeräte, welche mit solchen Tags versehen sein können .
Bei dem Sensor kann es sich ferner insbesondere um einen Temperatursensor, einen Drucksensor, einen Feuchtigkeitssensor, einen Beschleunigungssensor, einen Winkelgeschwindigkeitssensor, einen Winkelbeschleunigungssensor oder dergleichen handeln . So ist es möglich, diese physikalischen Parameter, welche innerhalb und/oder außerhalb des medizinischen Geräts erfasst werden, zu messen und ihre Messwerte an die Zentraleinheit zu übertragen . Es ist ebenso vorgesehen, dass der Sensor ein Messgerät zur Erfassung einer elektrischen Spannung oder eines elektrischen Stroms ist. Auch diese Größen können wiederum intern und/oder extern erfasst werden . Ein internes Spannungsniveau oder eine intern er- fasste Stromstärke kennzeichnen beispielsweise den Betriebszustand des medizinischen Geräts. Es ist so beispielsweise feststellbar, ob dieses gerade in aktiver Benutzung ist oder beispielsweise gerade aufbereitet wird . Gleiches gilt selbstverständl ich auch im Hinblick auf die Erfassung der zuvor genannten physikalischen Parameter, welche ebenso Aufschluss über die derzeitige Nutzung des medizinischen Gerätes geben . Es ist ferner insbesondere vorgesehen, dass die interne Schnittstelle des medizinischen Gerätes mit weiteren elektronischen Komponenten des medizinischen Gerätes gekoppelt ist, so dass über die an der Schnittstelle bereitgestellten Daten Informationen über das medizinische Gerät oder seinen Zustand oder Betriebszustand abgefragt werden können . Es ist beispielsweise möglich, eine Seriennummer abzufragen, eine Firmenwareversion abzufragen, den derzeitigen Betriebszustand abzufragen oder dergleichen.
Alle diese Informationen erlauben dem Benutzer des medizinischen Datenkommunikationssystems, sich ein detailliertes Bild über die in diesem Datenkommunikationssystem vorhandenen oder mit diesem kommunizierenden medizinischen Geräte sowie die medizinischen Peripheriegeräte zu machen . Dies erleichtert die Planung und Optimierung beispielsweise der Verwendung oder des Einsatzes dieser medizinischen Geräte in einer medizinischen Einrichtung, beispielsweise in einem Krankenhaus.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist vorgesehen, dass das Netzwerk ein LAN- oder WAN-Netzwerk ist. Das Netzwerk, welches bevorzugt kabelgebunden ist, erlaubt eine Kommunikation einzelner medizinischer Geräte oder eine Kommunikation der medizinischen Geräte untereinander und mit der Zentraleinheit über Distanzen, die weitaus größer sind als typische Sende- und Empfangsdistanzen eines drahtlosen Zugangspunktes. So ist es möglich, eine umfassende Vernetzung der medizinischen Geräte in einer medizinischen Einrichtung zu erreichen . Es wird eine umfangreiche Vernetzung der medizinischen Geräte ermöglicht. Die bei drahtloser Kommunikation ansonsten vielfach entstehende Inselstruktur der Ad-hoc- Kommunikationsnetzwerke wird aufgehoben .
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist das medi- zinische Datenkonnnnunikationssystenn dadurch fortgebildet, dass das medizinische Gerät einen Energiespeicher, insbesondere eine Batterie, zum Betreiben des Logikmoduls und des Sende- Empfangsmoduls umfasst. Durch die Integration des Energiespeichers in das medizinische Gerät ist dieses auch dann kommunikationsfähig, wenn es nicht mit einer externen Stromversorgung verbunden ist, sich beispielsweise in einem Ruhemodus (Standby- Zustand) in einem Vorratsraum befindet. Die Funktionalität des Netzwerkes wird so erheblich erweitert. Es können nicht nur aktive, sondern auch im Ruhemodus befindliche oder gar ausgeschaltete medizinische Geräte aufgefunden werden . Eine Datenverbindung mit diesen Geräten kann hergestellt werden .
Das medizinische Datenkommunikationssystem ist ferner vorteilhaft dadurch fortgebildet, dass eine Vielzahl von drahtlosen Zugangspunkten und eine Vielzahl von medizinischen Geräten umfasst sind und jedes medizinische Gerät mit jedem Zugangspunkt eine Datenverbindung aufbauen kann und insbesondere über jeden Zugangspunkt auf den Zentralrechner zugreifen kann, und wobei ferner insbesondere das Netzwerk, mit dem die Zugangspunkte und der Zentralrechner gekoppelt sind, ein sternförmiges Netzwerk ist. Ein sternförmiger Aufbau des Netzwerks zugunsten eines maschenartigen Aufbaus, bei dem beispielsweise einzelne mobile Geräte Daten anderer mobiler Geräte an einen Zugangspun kt weiterleiten, wirkt sich vorteilhaft auf den Energieverbrauch der einzelnen medizinischen Geräte aus. Dieser ist gegenüber einer netzartigen Netzwerkstruktur wesentl ich geringer, da der Aufwand für das Weiterleiten der Daten entfällt.
Die Aufgabe wird ferner gelöst durch ein Nachverfolgungssystem für medizinische Geräte, welches in einer medizinischen Einrichtung installiert ist. Das Nachverfolgungssystem ist vorteilhaft dadurch fortgebildet, dass ein medizinisches Datenkommunikationssystem nach einem oder mehreren der zuvor genannten Aspekte umfasst ist, welches eine Vielzahl von drahtlosen Zugangspunkten und eine Vielzahl von medizinischen Geräten umfasst. Das Netzwerk dieses Datenkommunikationssystems koppelt eine Vielzahl von in der medizinischen Einrichtung installierten Zugangspunkten miteinander. Der Zentralrechner ist dazu eingerichtet, anhand der an der Eingangsschnittstelle des Sende-Empfangsmoduls eines bestimmten medizinischen Geräts empfangenen und an den Zentralrechner weitergeleiteten Daten einen Standort und/oder einen Weg dieses medizinischen Geräts in der medizinischen Einrichtung zu ermitteln.
Ein solches Nachverfolgungssystem wird vielfach auch als Asset Tracking System bezeichnet. Die an den Zentralrechner übermittelten Informationen betreffend den Standort oder den Weg des medizinischen Geräts in der medizinischen Einrichtung erlauben eine optimierte Planung im Hinblick auf den Einsatz und die Verwendung der medizinischen Geräte.
Es ist in diesem Zusammenhang insbesondere vorgesehen, dass der Standort beispielsweise anhand der Daten ermittelt wird, welche von einem mit der Schnittstelle des medizinischen Geräts verbundenen Sensor erfasst werden . Unter einem „Weg" des medizinischen Geräts ist im Kontext der vorliegenden Beschreibung beispielsweise eine Information zu verstehen, welche angibt, dass sich das medizinische Gerät zu einem ersten Zeitpunkt an einem bestimmten ersten Ort (beispielsweise einem Operationssaal) im Einsatz befand , zu einem zweiten Zeitpun kt an einem zweiten Ort (beispielsweise in einer Aufbereitungsvorrichtung) in der Aufbereitung befand und nun zu einem dritten Zeitpunkt an einem dritten Ort aufbewahrt wird, beispielsweise in einem Vorratsschrank. Somit ist die Verwendungshistorie des medizinischen Geräts einwandfrei anhand seines„Weges" nachvollziehbar. Dies erlaubt es beispielsweise, in regelmäßigen Abständen durchzuführende Servicearbeiten zu planen oder zu initiieren .
Die Aufgabe wird außerdem gelöst durch ein Verfahren zum Betreiben eines medizinischen Datenkommunikationssystems, welches zumindest ein medizin isches Gerät, zumindest einen drahtlosen Zugangspunkt und einen Zentralrechner umfasst, wobei der Zugangspunkt und der Zentralrechner über ein Netzwerk gekoppelt sind, wobei das Verfahren dadurch fortgebildet ist, dass das medizinische Gerät ein Logikmodul und ein damit gekoppeltes Sende- Empfangsmodul umfasst, wobei das Sende-Empfangsmodul und der drahtlose Zugangspunkt zumindest zeitweise eine drahtlose Datenverbindung etablieren, und wobei das Logikmodul zumindest eine Eingangsschnittstelle umfasst, an der Daten empfangen werden, wobei diese Daten über das Sende-Empfangsmodul und die drahtlose Datenverbindung an den Zugangspunkt übertragen werden .
Auf das Verfahren zum Betreiben des medizinischen Datenkommunikationssystems treffen gleiche oder ähnliche Vorteile zu, wie sie bereits im Hinblick auf das medizinische Datenkommunikationssystem erwähnt wurden, so dass auf Wiederholungen verzichtet werden soll .
Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ist vorgesehen, dass die drahtlose Datenverbindung zwischen dem Sende-Empfangsmodul und dem Zugangspunkt in einem Frequenzband zwischen 850 MHz und 950 MHz betrieben wird . Ferner ist insbesondere vorgesehen, dass die Eingangsschnittstelle mit einer Datenquelle des medizinischen Geräts gekoppelt ist und von der Datenquelle erzeugte Daten empfängt, insbesondere von einem Sensor erzeugte Daten empfängt. Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungs- form ist das Verfahren dadurch fortgebildet, dass das medizinische Gerät einen Energiespeicher, insbesondere eine Batterie, umfasst und das Logikmodul und das Sende-Empfangsmodul von dem Energiespeicher versorgt werden .
Auch das Verfahren kann entsprechend den im Hinblick auf das medizinische Datenkommunikationssystem erwähnten vorteilhaften Aspekten in gleicher oder ähnl icher Weise fortgebildet werden .
Die Aufgabe wird ferner gelöst durch ein Verfahren zum Nachverfolgen von medizinischen Geräten in einer medizinischen Einrichtung . Dieses Verfahren ist dadurch fortgebildet, dass in der medizinischen Einrichtung ein medizinisches Datenkommunikationssystem installiert ist, welches eine Vielzahl von drahtlosen Zugangspunkten und eine Vielzahl von medizinischen Geräten umfasst. Das Netzwerk dieses Datenkommunikationssystems koppelt die Vielzahl der installierten Zugangspunkte miteinander. Das medizinische Datenkommunikationssystem wird ferner gemäß einem Verfahren zum Betreiben eines medizinischen Datenkommunikationssystems gemäß einem oder mehreren der zuvor genannten Aspekte betrieben . Im Zentralrechner werden anhand der an der Eingangsschnittstelle des Sende-Empfangsmoduls eines bestimmten medizinischen Geräts empfangenen und an den Zentralrechner weitergeleiteten Daten ein Standort und/oder ein Weg des medizinischen Geräts in der medizinischen Einrichtung ermittelt.
Auf das Verfahren zum Nachverfolgen von medizinischen Geräten treffen gleiche oder ähnliche Vorteile zu, wie sie bereits im Hinblick auf das Nachverfolgungssystem für medizinische Geräte erwähnt wurden, so dass auf Wiederholungen verzichtet werden soll .
Weitere Merkmale der Erfindung werden aus der Beschreibung er- findungsgemäßer Ausführungsformen zusammen mit den Ansprüchen und der beigefügten Zeichnung ersichtlich . Erfindungsgemäße Ausführungsformen können einzelne Merkmale oder eine Kombination mehrerer Merkmale erfüllen .
Die Erfindung wird nachstehend ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung beschrieben, wobei bezüglich aller im Text nicht näher erläuterten erfindungsgemäßen Einzelheiten ausdrücklich auf die Zeichnung verwiesen wird . Es zeigt deren einzige
Figur: ein medizinisches Datenkommunikationssystem, welches auch als Nachverfolgungssystem für medizinische Geräte eingerichtet ist, in einer schematischen Darstellung .
In der Zeichnung sind jeweils gleiche oder gleichartige Elemente und/oder Teile mit denselben Bezugsziffern versehen, so dass von einer erneuten Vorstellung jeweils abgesehen wird.
Die Figur zeigt ein medizinisches Datenkommunikationssystem 2, welches mehrere medizinische Geräte 4a, 4b, 4c sowie außerdem beispielhaft ein medizinisches Peripheriegerät 6 umfasst. Ferner umfasst das medizinische Datenkommunikationssystem 2 mehrere drahtlose Zugangspunkte 8a, 8b, welche über ein Netzwerk 1 0 untereinander sowie mit einem Zentralrechner 1 2 verbunden sind . Die medizinischen Geräte 4a, 4b, 4c können beispielsweise Endoskope, bildgebende medizinische Geräte, HF-chirurgische Geräte oder dgl . sein .
Bei dem Zentralrechner 12 handelt es sich beispielsweise um einen PC oder eine Workstation . Das medizinische Peripheriegerät 6 ist beispielsweise eine Aufbereitungsvorrichtung . Die Kommunikation im Netzwerk 1 0 erfolgt beispielsweise entsprechend dem TCP/IP- Standard . Die medizinischen Geräte 4a, 4b, 4c stehen über drahtlose Datenverbindungen 14 mit den drahtlosen Zugangspunkten 8a, 8b in Verbindung .
Jedes medizinische Gerät 4a, 4b, 4c umfasst ein Logikmodul 1 6, welches jeweils mit einem Sende-Empfangsmodul 1 8 gekoppelt ist. Die jeweil igen Sende-Empfangsmodule 1 8 stellen jeweils die drahtlosen Datenverbindungen 14 zu einem der drahtlosen Zugangspunkte 8a, 8b her. Das Logikmodul 1 6 umfasst jeweils zumindest eine Eingangsschnittstelle 20, 20a, 20b zum Empfang von Daten . Das Logikmodul 1 6 ist dazu eingerichtet, die an dieser Eingangsschnittstelle 20, 20a, 20b empfangenen Daten über das Sende- Empfangsmodul 1 8 und die drahtlose Datenverbindung 14 an den jeweiligen Zugangspunkt 8a, 8b zu übertragen.
Die Eingangsschnittstelle 20, 20a, 20b ist bei den in der Figur dargestellten medizinischen Geräten 4a, 4b, 4c jeweils mit einer anderen beispielhaften Datenquelle verbunden, welche im Folgenden erläutert werden .
Bei dem medizinischen Gerät 4a ist die Eingangsschnittstelle 20 mit einem Leser 22 zum drahtlosen Auslesen eines Kennzeichnungsmerkmals 24 verbunden . Beispielsweise handelt es sich bei dem Leser 22 um einen RFID-Leser, welcher das beispielhaft als Kennzeichnungsmerkmal 24 eingesetzte und an dem medizinischen Peripheriegerät 6 befindliche RFID-Tag ausliest. Hierzu wird zwischen dem Leser 20 und dem Kennzeichnungsmerkmal 24 eine kurzreich- weitige drahtlose Datenverbindung 26 etabliert. Der Leser 20 soll allgemein als ein Sensor 21 aufgefasst werden . Bei dem medizinischen Peripheriegerät 6 handelt es sich beispielsweise um einen Autoklaven, einen Aufbewahrungsschrank oder auch um ein Aufbereitungsgerät zur Aufbereitung eines medizinischen Geräts 4a, 4b, 4c. Beispielsweise wird das Kennzeichnungsmerkmal 24 an dem medizinischen Peripheriegerät 6 in dem Moment von dem medizinischen Gerät 4a ausgelesen, wenn dieses in das medizinische Peripheriegerät 6 verbracht wird . Beispielsweise bedeutet dies, dass ein Endoskop das Kennzeichnungsmerkmal 24 an einem Aufbewahrungsschrank ausliest, wenn dieses in den Aufbewahrungsschrank eingehängt wird . Indem die entsprechende Information an den Zentralrechner 1 2 übertragen wird, kann beispielsweise festgestellt werden, dass sich dieses Endoskop in dem betreffenden Aufbewahrungsschrank befindet.
Bei dem medizinischen Gerät 4c ist die erste Eingangsschnittstelle 20a mit einer Messeinheit 28 verbunden, welche es beispielsweise erlaubt, physikalische Parameter zu erfassen . Auch eine solche Messeinheit 28 wird allgemein als Sensor 21 aufgefasst. Die Messeinheit 28 ist beispielsweise ein Temperatursensor, ein Drucksensor, ein Feuchtigkeitssensor, ein Beschleunigungssensor, ein Winkelgeschwindigkeitssensor, ein Winkelbeschleunigungssensor oder dergleichen . Auch eine Kombination dieser Sensoren ist vorgesehen .
Die zweite Eingangsschnittstelle 20b ist mit einer externen Schnittstelle 30 verbunden, die sich beispielsweise an einer Gehäuseaußenseite des medizinischen Geräts 4c befindet. Mit der externen Schnittstelle 30 können beispielsweise weitere medizinische Geräte gekoppelt werden . Es ist ebenso möglich, das medizinische Gerät 4c als Modul zur Datenübertragung zu verwenden, denn dieses ist in der Lage, die an der externen Schnittstelle 30 und somit auch an der Eingangsschnittstelle 20b empfangenen Daten beispielswei- se an den Zentralrechner 1 2 zu übertragen .
Auch die mithilfe der Messeinheit 28 erfassten Werte der physikalischen Parameter können an den Zentralrechner 12 übertragen werden . Eine Auswertung dieser Messwerte erlaubt es, einen Rück- schluss auf die aktuelle Verwendung oder einen Betriebsstatus des medizinischen Geräts 4c zu ziehen . Beispielsweise sind bestimmte Temperaturen und Feuchtigkeitswerte für einen Aufbereitungspro- zess charakteristisch . Werden diese gemessen, so kann beispielsweise darauf geschlossen werden, dass das Endoskop sich aktuell in einem Aufbereitungsvorgang befindet.
Das medizinische Gerät 4b umfasst eine Eingangsschnittstelle 20, bei der es sich um eine interne Schnittstelle handelt. An dieser können Daten des medizinischen Geräts 4b empfangen werden, beispielsweise betreffend eine Hardwarenummer, eine Firmenwarever- sion oder dergleichen . Es ist ebenso möglich, beispielsweise einen Fehlerspeicher des medizinischen Geräts 4b abzufragen und diese Daten über die Eingangsschnittstelle 20 an den Zentralrechner 1 2 zu übermitteln .
Die medizinischen Geräte 4a, 4b, 4c umfassen ferner jeweils einen Energiespeicher 32, beispielsweise eine Batterie. So ist es möglich, die jeweilige drahtlose Datenverbindung 14 auch dann herzustellen, wenn die medizinischen Geräte 4a, 4b, 4c nicht mit einer Stromversorgung verbunden sind . Die in dem Energiespeicher 32 vorhandene Energie wird insbesondere verwendet, um das Logikmodul 1 6 und das Sende-Empfangsmodul 1 8 zu betreiben .
Die drahtlosen Datenverbindungen 14 zwischen dem jeweil igen Sende-Empfangsmodul 1 8 und den Zugangspunkten 8a, 8b liegt in einem Frequenzband zwischen 850 MHz und 950 MHz. Bevorzugt werden mehrere Upl ink-Kanäle und mehrere Downl ink-Kanäle bereitgestellt, wobei als Modulationsverfahren bevorzugt eine Chirped- Spread-Spectrum Modulation (CSS-Modulation) zum Einsatz kommt.
Es ist ferner insbesondere vorgesehen, dass jedes der medizinischen Geräte 4a, 4b, 4c mit jedem der Zugangspunkte 8a, 8b kommunizieren kann . Umgekehrt versucht insbesondere auch jeder Zugangspunkt 8a, 8b mit jedem der medizinischen Geräte 4a, 4b, 4c in Kontakt zu treten . Entsprechende Signale werden beispielsweise von allen Zugangspunkten 8a, 8b ausgesendet. Schließlich ist insbesondere vorgesehen, dass die Zugangspunkte 8a, 8b in einem sternförmig aufgebauten Netzwerk 1 0 mit dem Zentralrechner 1 2 verbunden sind .
Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung wird ein Nachverfolgungssystem für medizinische Geräte 4a, 4b, 4c bereitgestellt. Ein solches Nachverfolgungssystem ist in einer medizinischen Einrichtung, beispielsweise einem Krankenhaus, installiert. Das Nachverfolgungssystem umfasst ein medizinisches Datenkommunikationssystem 2, wie es beispielhaft in der Figur gezeigt ist. Das Netzwerk 1 0 eines solchen dem Nachverfolgungssystem zugrundeliegenden Datenkommunikationssystems 2 umfasst eine Vielzahl von Zugangspunkten 8a, 8b, die in der medizinischen Einrichtung installiert sind und über das Netzwerk 1 0 miteinander gekoppelt sind . Der Zentralrechner 1 2 ist dazu eingerichtet, anhand der an der jeweiligen Eingangsschnittstelle 20, 20a, 20b des Sende- Empfangsmoduls 1 8 eines bestimmten medizinischen Geräts 4a, 4b, 4c empfangenen und an den Zentralrechner 1 2 weitergeleiteten Daten einen Standort und/oder einen Weg dieses medizinischen Geräts 4a, 4b, 4c in der medizinischen Einrichtung zu ermitteln. Das medizinische Gerät 4a umfasst als Sensor 21 beispielhaft einen Leser 22, ferner beispielsweise einen RFID-Leser oder einen NFC- Leser, der mit dem Logikmodul 1 6 verbunden ist. Ein medizinisches Peripheriegerät 6, beispielsweise ein Aufbereitungsgerät (CDS- System), ein Dampf-Autoklav oder dg I . , ist mit einem RFID-Tag oder einem N FC-Tag als maschinenlesbares Kennzeichnungsmerkmal 24 ausgestattet. Wird das medizinische Gerät 4a in ein solches System, wie es das medizinische Peripheriegerät 6 darstellt, eingelegt, so identifiziert das medizinische Gerät 4a das Peripheriegerät 6, indem es das Kennzeichnungsmerkmal 24 ausl iest. Diese Information wird über das Sende-Empfangsmodul 1 8 und die drahtlose Datenverbindung 14 zum drahtlosen Zugangspunkt 8a und von dort weiter über das Netzwerk 1 0 zu dem Zentralrechner 1 2 übertragen .
In dem Zentralrechner 1 2 wird anhand der vorliegenden Informationen festgestellt, dass sich das medizinische Gerät 4a gerade beispielsweise in einem bestimmten Aufbereitungsgerät befindet, dessen Kennzeichnungsmerkmal 24 soeben ausgelesen wurde. So kann das medizinische Gerät 4a in der medizinischen Einrichtung aufgefunden werden . Außerdem können beispielsweise verschiedene Schritte (und somit ein Weg des medizinischen Instruments 4a) dokumentiert werden, die das medizinische Gerät 4a während seiner Benutzung in der medizinischen Einrichtung durchläuft.
Ist beispielsweise ein Aufbewahrungsschrank als nicht dargestelltes weiteres medizinisches Peripheriegerät 6 ebenfalls mit einem maschinenlesbaren Kennzeichnungsmerkmal 24 versehen, so kann, wenn dessen entsprechende Information (beispielsweise eine Inventurnummer) in dem Zentralrechner 1 2 empfangen werden, darauf geschlossen werden, dass sich das medizinische Gerät 4a gerade in dem Aufbewahrungsschrank befindet. Es ist ebenso mögl ich, beispielsweise die Körbe eines Aufbereitungssystems mit entspre- chenden maschinenlesbaren Kennzeichnungsmerkmalen 24 zu versehen, so dass der individuelle Inhalt eines einzelnen Reinigungskorbs in dem Zentralrechner 1 2 erfasst werden kann .
Eine ähnliche Information kann auch gewonnen werden, wenn bei dem mit 4c bezeichneten medizinischen Gerät, dessen Sensor 21 eine Messeinheit 28 ist, die von diesem erfassten Messgrößen in dem Zentralrechner 1 2 ausgewertet werden . Gleichzeitig kann der Zustand des medizinischen Geräts 4c anhand dieser Messgrößen charakterisiert werden . Beispielsweise wird eine Nachricht über- sandt, wenn einer oder mehrerer der zuvor bereits genannten Messgrößen unter einen vorbestimmten Grenzwert fällt. Es kann ferner vorgesehen sein, dass eine Nachricht erzeugt wird, wenn an einer externen Schnittstelle 30 Informationen empfangen werden .
Das medizinische Gerät 4c kann entsprechende Nachrichten periodisch übermitteln, so dass anhand eines Verlaufs der jeweils erfassten Messwerte auf die aktuelle Position oder Verwendung geschlossen werden kann . Beispielsweise können Aktivitätszyklen, Wieder- aufarbeitungszyklen, Anzahl von Verwendungen oder dergleichen anhand dieser Messwerte ermittelt werden . Gleiches gilt selbstverständlich für ein medizinisches Gerät 4a, bei dem die entsprechenden Informationen über seine Verwendung anhand von maschinenlesbaren Kennzeichnungsmerkmalen 24 gewonnen werden . Es ist ebenso möglich, eine nutzungsbasierte Abrechnung (pay per use) der medizinischen Geräte 4a, 4b, 4c vorzunehmen .
Ferner ist beispielsweise vorgesehen, dass das mit 4b bezeichnete medizinische Gerät anhand der an einer internen Schnittstelle 20 empfangenen Informationen sich selbst überwacht. So kann beispielsweise ein Fehlerspeicher ausgelesen werden oder es kann eine erforderliche Aufbereitung oder Wartung angezeigt werden . In Echtzeit können außerdem eine Hardwareversion oder Firmenware- version des medizinischen Geräts 4b abgefragt und überprüft werden .
In einem Verfahren zum Betreiben eines medizinischen Datenkommunikationssystems 2, wie es in der Figur gezeigt ist, etabliert das Sende-Empfangsmodul 1 8 zumindest zeitweise eine drahtlose Datenverbindung 14 zu einem drahtlosen Zugangspunkt 8a, 8b. Die an einer Eingangsschnittstelle 20, 20a, 20b empfangenen Daten werden von dem Logik-Modul 1 6 über das Sende-Empfangsmodul 1 8 und die drahtlose Datenverbindung 14 an einen Zugangspunkt 8a, 8b übertragen . Von dort werden die Daten weiter über das Netzwerk 1 0 zu einem Zentralrechner 1 2 übertragen .
Bei einem Verfahren zum Nachverfolgen von medizinischen Geräten 4a, 4b, 4c in einer medizinischen Einrichtung, beispielsweise einem Krankenhaus, in dem ein medizinisches Datenkommunikationssystem 2 installiert ist, wie es beispielhaft in der Figur gezeigt ist, werden die von den medizinischen Geräten 4a, 4b, 4c an den Zentralrechner 1 2 übertragenen Daten ausgewertet. Hieraus wird auf einen Standort und/oder einen Weg des oder der medizinischen Geräte 4a, 4b, 4c in der medizinischen Einrichtung geschlossen.
Alle genannten Merkmale, auch die der Zeichnung allein zu entnehmenden sowie auch einzelne Merkmale, die in Kombination mit anderen Merkmalen offenbart sind, werden allein und in Kombination als erfindungswesentl ich angesehen . Erfindungsgemäße Ausführungsformen können durch einzelne Merkmale oder eine Kombination mehrerer Merkmale erfüllt sein . Im Rahmen der Erfindung sind Merkmale, die mit „insbesondere" oder „vorzugsweise" gekennzeichnet sind, als fakultative Merkmale zu verstehen . Bezugszeichenliste 2 medizinisches Daten kommunikationssystem
4a, 4b, 4c medizinische Geräte
6 medizinisches Peripheriegerät
8a, 8b drahtlose Zugangspunkte
1 0 Netzwerk
1 2 Zentralrechner
14 drahtlose Datenverbindung
1 6 Logikmodul
1 8 Sende-Empfangsmodul
20, 20a, 20b Eingangsschnittstellen
21 Sensor
22 Leser
24 Kennzeichnungsmerkmal
26 kurzreichweitige Datenverbindung
28 Messeinheit
30 externe Schnittstelle
32 Energiespeicher

Claims

Medizinisches Datenkommunikationssystem, Nachverfolgungssys- tem für medizinische Geräte und Verfahren zum Betreiben derselben Patentansprüche
1 . Medizinisches Datenkommunikationssystem (2) umfassend zumindest ein medizinisches Gerät (4a, 4b, 4c), zumindest einen drahtlosen Zugangspunkt (8a, 8b) und einen Zentralrechner (1 2), wobei der Zugangspunkt (8a, 8b) und der Zentralrechner (1 2) über ein Netzwerk (1 0) gekoppelt sind, dadurch gekennzeichnet, dass das medizinische Gerät (4a, 4b, 4c) ein Logikmodul (16) und ein damit gekoppeltes Sende- Empfangsmodul (1 8) umfasst, wobei das Sende- Empfangsmodul (1 8) und der drahtlose Zugangspunkt (8a, 8b) dazu eingerichtet sind, zumindest zeitweise eine drahtlose Datenverbindung (14) zu etabl ieren, und wobei das Logikmodul (1 6) zumindest eine Eingangsschnittstelle (20, 20a, 20b) zum Empfang von Daten umfasst und dazu eingerichtet ist, die empfangenen Daten über das Sende-Empfangsmodul (1 8) und die drahtlose Datenverbindung (14) an den Zugangspunkt (8a, 8b) zu übertragen .
Medizinisches Datenkonnnnunikationssystenn (2) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die drahtlose Datenverbindung (14) zwischen dem Sende-Empfangsmodul (1 8) und dem Zugangspunkt (8a, 8b) in einem Frequenzband zwischen 850 MHz und 950 MHz liegt.
Medizinisches Datenkommunikationssystem (2) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das medizinische Gerät (4a, 4b, 4c) eine mit der Eingangsschnittstelle (20, 20a, 20b) gekoppelte Datenquelle, insbesondere einen Sensor (21 ), umfasst.
Medizinisches Datenkommunikationssystem (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Netzwerk (1 0) ein LAN- oder WAN-Netzwerk ist.
Medizinisches Datenkommunikationssystem (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das medizinische Gerät (4a, 4b, 4c) einen Energiespeicher (32), insbesondere eine Batterie, zum Betreiben des Logikmoduls (1 6) und des Sende-Empfangsmoduls (1 8) umfasst.
Medizinisches Datenkommunikationssystem (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine Vielzahl von drahtlosen Zugangspunkten (8a, 8b) und eine Vielzahl von medizinischen Geräten (4a, 4b, 4c) umfasst sind und jedes medizinische Gerät (4a, 4b, 4c) mit jedem Zugangspunkt (8a, 8b) eine Datenverbindung (14) aufbauen kann und insbesondere über jeden Zugangspunkt (8a, 8b) auf den Zentralrechner (1 2) zugreifen kann, und wobei ferner insbesondere das Netz- werk (1 0), mit dem die Zugangspunkte (8a, 8b) und der Zentralrechner (12) gekoppelt sind, ein sternförmiges Netzwerk (1 0) ist.
Nachverfolgungssystem für medizinische Geräte (4a, 4b, 4c), welches in einer medizinischen Einrichtung installiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Nachverfolgungssystem ein medizinisches Datenkommunikationssystem (2) nach Anspruch 6 umfasst, dessen Netzwerk (1 0) eine Vielzahl von in der medizinischen Einrichtung installierten Zugangspunkten (8a, 8b) miteinander koppelt, wobei der Zentralrechner (1 2) dazu eingerichtet ist, anhand der an der Eingangsschnittstelle (20, 20a, 20b) des Sende-Empfangsmoduls (1 8) eines bestimmten medizinischen Geräts (4a, 4b, 4c) empfangenen und an den Zentralrechner (1 2) weitergeleiteten Daten einen Standort und/oder einen Weg dieses medizinischen Geräts (4a, 4b, 4c) in der medizinischen Einrichtung zu ermitteln .
Verfahren zum Betreiben eines medizinischen Datenkommunikationssystems (2), welches zumindest ein medizinisches Gerät (4a, 4b, 4c), zumindest einen drahtlosen Zugangspunkt (8a, 8b) und einen Zentralrechner (1 2) umfasst, wobei der Zugangspunkt (8a, 8b) und der Zentralrechner (1 2) über ein Netzwerk (1 0) gekoppelt sind, dadurch gekennzeichnet, dass das medizinische Gerät (4a, 4b, 4c) ein Logikmodul (1 6) und ein damit gekoppeltes Sende-Empfangsmodul (1 8) umfasst, wobei das Sende-Empfangsmodul (1 8) und der drahtlose Zugangspunkt (8a, 8b) zumindest zeitweise eine drahtlose Datenverbindung (14) etabl ieren, und wobei das Logikmodul (1 6) zumindest eine Eingangsschnittstelle (20, 20a, 20b) umfasst, an der Daten empfangen werden, wobei diese Daten über das Sende-Empfangsmodul (18) und die drahtlose Datenverbin- dung (14) an den Zugangspunkt (8a, 8b) übertragen werden .
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die drahtlose Datenverbindung (14) zwischen dem Sende- Empfangsmodul (1 8) und dem Zugangspunkt (8a, 8b) in einem
Frequenzband zwischen 850 MHz und 950 MHz betrieben wird .
Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingangsschnittstelle (20, 20a, 20b) mit einer Datenquelle des medizinischen Geräts (4a, 4b, 4c) gekoppelt ist und von der Datenquelle erzeugte Daten empfängt, insbesondere von einem Sensor (21 ) erzeugte Daten empfängt.
Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 1 0, dadurch gekennzeichnet, dass das medizinische Gerät (4a, 4b, 4c) einen Energiespeicher (32), insbesondere eine Batterie, umfasst und das Logikmodul (1 6) und das Sende-Empfangsmodul (1 8) von dem Energiespeicher (32) versorgt werden .
Verfahren zum Nachverfolgen von medizinischen Geräten (4a, 4b, 4c) in einer medizinischen Einrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass in der medizinischen Einrichtung ein medizinisches Datenkommunikationssystem (2) nach Anspruch 6 installiert ist, dessen Netzwerk (1 0) eine Vielzahl von in der medizinischen Einrichtung installierten Zugangspunkten (8a, 8b) miteinander koppelt, und welches in einem Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 1 1 betrieben wird, wobei im Zentralrechner (1 2) anhand der an der Eingangsschnittstelle (20, 20a, 20b) des Sende-Empfangsmoduls (1 8) eines bestimmten medizinischen Geräts (4a, 4b, 4c) empfangenen und an den Zentralrechner (12) weitergeleiteten Daten ein Standort und/oder ein Weg des medizinischen Geräts (4a, 4b, 4c) in der medizini- -Zö
schen Einrichtung ermittelt werden/wird.
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