JP2003224485A - 三重帯域医療用遠隔測定アンテナシステム - Google Patents
三重帯域医療用遠隔測定アンテナシステムInfo
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Abstract
するのに有用である三重帯域遠隔測定システム(10)
を提供する。 【解決手段】 システムは、第1通信帯域内信号用の第
1アンテナ(44)と、第2通信帯域内信号用の第2ア
ンテナ(46)と、データ信号を受信用の第3アンテナ
(50)と、周波数変換信号を発生するダウン・コンバ
ータ(85)と、第2アンテナに結合されたミキサ(8
2)とを含む。ミキサ(82)は第2アンテナにより受
信された信号を周波数変換信号と結合して、第1の通信
帯域内の周波数を有する信号を発生する。ミキサ(8
2)及び第1アンテナに結合された結合器(122)は
ミキサにより発生された信号を第1アンテナにより受信
された信号と結合する。結合信号及びデータ信号は配線
システム(162、174、176)に供給される。
Description
患者を監視するシステム及び装置に関する。特に、本発
明は、患者が施設内で介護ユニットを介して移動するこ
とを可能にし且つ情報管理及びその他の目的のために高
速データリンクを提供する患者監視システムに関する。
にする患者監視システムの多くは遠隔測定に基づく通信
スキームを使用している。それらのシステムに共通する
形態の1つにおいては、患者はECG電極を使用して患
者に装着される遠隔測定送信機を身に付けている。遠隔
測定送信機はECG信号を収集し、ECG信号に対して
公称量のフィルタリングを実行し、通常は介護ユニット
の天井に配置されているアンテナアレイへ遠隔測定デー
タ信号を伝送する。遠隔測定信号はアンテナアレイを介
して遠隔測定受信機へ導かれる。遠隔測定受信機は中央
局に接続し、中央局は介護ユニットを担当する臨床医に
よる検分、評価のためにECG情報を解析し且つ表示す
る。
通信委員会(「FCC」)の規制を受けており、その無
線データリンクにはVHF(超短波)無線周波数(「R
F」)帯域及びUHF(極超短波)無線周波数帯域を使
用する。現在、これら2つの帯域を利用するためには2
つの別個の遠隔測定インフラストラクチャ又はシステム
を設置する必要がある。2つのシステムを設置すること
により、患者監視の費用が増加することは言うまでもな
い。FCC規制について提案されている改正は医療用遠
隔測定システムのRFスペクトルに新たな帯域(L帯
域)を規定する。新たな帯域の追加は遠隔測定システム
に新たな能力を与え且つ他のRF信号との干渉を低減す
る上で有用であるが、現在の技術でこの新たな帯域での
動作を実行するためには更に別個の遠隔測定インフラス
トラクチャを追加しなければならない。
テムは、一般に、相対的に高速のデータリンクを要求す
るアプリケーションを支援することが不可能である。そ
のようなアプリケーションにはベッドサイド監視、電話
通信サービス及び画像転送サービスなどが含まれる。そ
のようなサービスが存在していたとしても、それらは一
般に現在使用されている遠隔測定システムとは別の高帯
域幅有線ネットワークによって実現されている。
を支援するシステムは、遠隔測定用システムと、データ
転送用システムという重複システムより低コストになる
であろう。更に、統合システムであれば、複数の別個の
無線システムを使用する場合に発生するクラッタRF又
は無線環境と関連する問題が単純化されるであろう。
びL帯域信号、並びに高速無線データ転送を支援するこ
とができる三重帯域遠隔測定システムを提供する。シス
テムの構造はL帯域信号、UHF信号及び高速データ信
号を共通のアンテナシステムによって検出、処理するこ
とを可能にし、それにより、このシステムを使用しなけ
れば必要になると考えられる高価で、余分なインフラス
トラクチャを排除する。
は、第1の通信帯域内の周波数を有する信号を受信する
ように同調された第1のアンテナと、第2の通信帯域内
の信号を有する信号を受信するように同調された第2の
アンテナと、周波数変換信号を発生するダウン・コンバ
ータとを含む。第2のアンテナとダウン・コンバータに
ミキサが結合され、ミキサは第2のアンテナにより受信
された信号と、周波数変換信号とを使用して、第1の通
信帯域内の周波数を有する信号を発生する。結合器は第
1の通信帯域内の周波数を有する信号を第1のアンテナ
により受信された信号と結合し、出力信号を発生する。
信するように設計された第3のアンテナを更に含む。無
線アクセス装置は第3のアンテナに結合し、出力信号を
発生する。第3のアンテナは、相対的に高速のデータ伝
送を要求するアプリケーションを支援するように設計さ
れている。高速データ伝送がより低速のRF伝送を妨げ
ないように、第3のアンテナとその関連構成要素は第1
及び第2のアンテナとその関連構成要素から遮蔽されて
いるのが好ましい。
送できる。一実施例では、三重帯域遠隔測定システム
は、結合器及び無線アクセス装置に結合されたケーブル
束アダプタを含む。アダプタは、第1の通信帯域内のデ
ータを導通する第1の導線と、デジタルデータを導通す
る第2の導線とを有するケーブル束を受け入れる。この
ように、2種類の信号を処理する単一の並列配線システ
ムを設置することにより、2種類の信号を処理するため
に2つの別個のワイヤ又はケーブルを誘導し、設置する
必要がなくなる。
システムは、結合器及び無線アクセス装置に結合された
混合信号プロセッサを含む。混合信号プロセッサは無線
アクセス装置の出力信号と、結合器の出力信号とを混合
する。この場合も、混合信号は1本の導線により搬送で
きるので、ケーブルや配線の敷設費用が低減される。.
ト内の患者を監視する方法を提供する。方法は、第1の
通信帯域内で動作する第1の送信機からの患者データ信
号を収集することと、第2の通信帯域内で動作する第2
の送信機からの患者データ信号を収集することと、第2
の送信機からの患者データ信号を第1の通信帯域内の第
3の信号に変換することとを含む。その後、第1の信号
と第3の信号を結合し、受信機に供給する。ベッドサイ
ドモニタ、電話システム、撮影システム又は相対的に高
速のデータリンクを要求する他の装置などの第1のデー
タ装置からもデータ信号を収集する。第1のデータ装置
は第3の通信帯域内で動作する。第1のデータ装置から
収集されたデータは監視局などの第2のデータ装置に供
給される。
の信号を処理することができる受信機サブシステムを設
ける必要性を排除したことである。第2のアンテナによ
り受信された信号は第1の周波数帯域の信号に変換され
るため、第1のアンテナからの信号を処理するのと同じ
受信機サブシステムにより処理可能である。
うに設計され、第2のアンテナはL帯域信号を受信する
ように設計されている。第1のアンテナはUHF帯域内
の特定のチャネルで信号を受信するように設計され、第
2のアンテナからの信号は、受信機局で検出される前に
ダウン・コンバータにおいてUHF帯域内の第2のチャ
ネルに変換される。
される変換信号が第1の周波数帯域内の第2のチャネル
に入るように変換信号の周波数が選択されるように設計
されている。第2のチャネルの周波数は、第1のアンテ
ナからの信号及びテレビジョン放送からのローカルUH
F信号を含めた他のRF信号との干渉を回避するなどの
要因によって決まる。変換信号に対して適切な周波数を
設定するために、ダウン・コンバータは直列ループに結
合された発振器、シンセサイザ及びフィルタを使用する
(すなわち、これらの構成要素は位相同期ループを形成
する)。シンセサイザは、周波数を調整するために、技
術者、管理者又はそれに類する人員から入力を受信する
ことができるマイクロプロセッサを介してプログラムさ
れる。シンセサイザは、温度変化を補正するために、温
度制御発振器からその周波数基準を取り出す。
者が身に付けている遠隔測定送信機、受信機サブシステ
ム及び中央局と共に動作するように設計されている。送
信機は患者データを収集し、そのデータを所定の周波数
で送信する。システムは、最も単純な形態では、第1の
周波数帯域で動作する1つの遠隔測定送信機及び第2の
周波数帯域で動作する第2の送信機で動作する。遠隔測
定送信機により送信された信号は第1及び第2のアンテ
ナにより受信され、第2のアンテナからの信号は先に説
明したように変換される。その後、第1のアンテナから
の信号と変換信号は受信機サブシステムへ中継され、受
信機サブシステムはそれらの信号を中央局に供給する。
患者データは中央局で収集、解析される。
明の1つの利点は、複数の通信帯域のデータを処理する
多重帯域遠隔測定システムを提供することである。本発
明のその他の特徴及び利点は以下の詳細な説明及び添付
の図面を考慮することにより明白になるであろう。
前に、本発明の適用範囲が以下の説明中に記載される又
は添付の図面に示される構成要素の構成及び配置の詳細
に限定されないことを理解すべきである。本発明は他の
実施例も可能であり、且つ様々な方法で実用化又は実施
されることが可能である。また、ここで使用する語句及
び用語は説明の便宜上使用されており、限定的な意味を
持つとみなされてはならないことを理解すべきである。
測定システム10を示す。システム10は中央局12を
含む。中央局12は、最も一般的な形態ではマイクロプ
ロセッサである処理ユニット又はプロセッサ14を含
む。プロセッサ14は表示装置16及びスピーカ18に
結合されており、キーボード20、マイクロホン22又
はマウス24からの入力を受信することができる。プロ
セッサはブロック26により表されている他の装置へ追
加出力を送信するか、又は他の装置からの追加入力を受
信することもできる。中央局12は通信リンク32を介
して受信機サブシステム30に接続されている。受信機
サブシステム30は、複数のアンテナ又はアンテナユニ
ット40(そのうちの1つのみが図示されている)に接
続する一連のI/Oポート34を含む。使用中、アンテ
ナユニット40はアンテナアレイを形成するために介護
ユニットの周囲に間隔をおいて配置される。アンテナユ
ニット40の数は個々のアプリケーションによって異な
るが、通常、各々のアンテナユニット40は同一であ
る。
回路42を含む。コンバータ/制御回路42は、第1の
通信帯域又は周波数帯域内の周波数を有する信号を受信
するように同調された第1のRFアンテナ44と、第2
の通信帯域又は周波数帯域内の周波数を有する信号を受
信するように同調された第2のアンテナ46とに結合さ
れている。アンテナ44及び46に加えて、アンテナユ
ニット40は第3の通信帯域内の信号を受信するように
同調された第3のアンテナ48を含む。第3の通信帯域
内の信号はデジタル信号であるのが好ましい。デジタル
信号は10Mbps以上のビットレートで送信される信
号であっても良い。第3のアンテナ48は、第3の通信
帯域内のデジタル信号を送信するように設計された第4
のアンテナ50と関連している。アンテナ48及び50
は、受け入れ可能である動作(例えば、待ち時間、ジッ
タ、及びデータのリアルタイム伝送又はリアルタイムに
近い伝送を支援するレベルの他の特性)に対して相対的
に高速のデータリンクを要求する患者監視システム、電
話通信システム、画像転送システム又は他の装置などの
データ装置51と通信する。アンテナ48はデータ装置
51から情報を受信する。アンテナ50はデータ装置5
1へ指令、要求又は他の情報を送信するために使用され
る。アンテナ48により受信された情報は高速データリ
ンク52を介してイーサネット(商標)ネットワークな
どのネットワーク54へ転送される。アンテナ48によ
り受信されたデータを監視するための局55はネットワ
ーク54にリンクされている。
58に接続するアンテナ送信機回路56を更に含む。ア
ンテナ送信機回路56は、中央局12から以下に説明す
る遠隔測定送信機へ指令及び情報を伝送するために使用
されるRF信号を発生する。
隔測定送信機60を含む。遠隔測定送信機60は2つの
タイプのうちの1種類であれば良い。第1のタイプの送
信機62は第1の周波数帯域(UHFなど)で動作する
ように設計されており、第2のタイプの送信機64は第
2の周波数帯域(L帯域など)で動作するように設計さ
れている。当業者には知られているように、UHF遠隔
測定帯域は一般に約470MHzから約668MHzの
周波数をカバーしている。L帯域は一般に約1GHzか
ら約2GHz、特に約1.4GHzの周波数を有する信
号をカバーしている。
メータを測定するのに適する電極又は接続線(ECG電
極など)を介して患者(図示せず)に接続される。遠隔
測定送信機60が患者に接続されると、その患者の状態
を監視することができる。遠隔測定送信機は無線である
ため、患者は送信機により妨げられることなく介護ユニ
ット内全域にわたり移動することが可能である。各遠隔
測定送信機60は(タイプに関係なく)伝送アンテナ6
8に接続する送信機回路66を含む。送信機回路66
は、患者データ及びその他のデータをアンテナユニット
40へ伝送するためのRF搬送波信号を発生する。先に
述べた通り、搬送波信号の周波数は使用される遠隔測定
送信機のタイプ、すなわちタイプ62(UHF)である
か、又はタイプ64(L帯域)であるかによって決ま
る。
続する受信機回路70を更に含み、更にスピーカ74
と、マイクロホン76を含むことができる。当業者には
理解されるであろうが、受信機回路70は支援回路、電
力入力部及び共通接続線を含む。受信機回路70は遠隔
測定送信機のマイクロプロセッサ(図示せず)に接続す
るマイクロプロセッサ入力部(図示せず)を更に有す
る。マイクロプロセッサは全ての生理学的データを受信
し、そのデータを送信機回路66へ伝送する。更に、マ
イクロプロセッサはアンテナユニット40の送信機回路
56から受信機回路70により受信された指令を処理す
る。
回路42を図2に更に詳細に示す。コンバータ/制御回
路42は、受信機サブシステム30及び中央局12によ
りL帯域信号とUHF信号の双方を処理できるように設
計されている。制御回路42はUHFアンテナ44から
信号を受信する。UHFアンテナ44はUHF遠隔測定
送信機62から利用可能なUHFチャネルで信号を受信
する。例えば、1つのUHFチャネルは放送チャネル3
7であり、このチャネルは608MHzから614MH
zの6MHz周波数帯域にある。
信号を受信する。L帯域アンテナ46はL帯域遠隔測定
送信機64から利用可能なL帯域チャネルで信号を受信
する。L帯域アンテナ46からの信号は、L帯域周波数
範囲外の信号を除去するL帯域帯域通過フィルタ80に
よりフィルタリングされる。帯域通過フィルタ80は、
アンテナ46における電圧制御発振器(以下に説明す
る)からの放射信号を最小にするために、電圧制御発振
器からの信号も減衰させる。L帯域信号はMini Circuit
s社製JMS-5ミキサなどのミキサ82に供給される。ミキ
サ82はL帯域信号を局部発振器85からの周波数変換
信号と混合して、UHF帯域信号を発生する。周波数変
換信号は、ミキサ82により発生されるUHF帯域信号
がUHFアンテナ44により受信されるUHF信号とは
異なるチャネルに存在するように形成される。従って、
UHFアンテナが放送チャネル37で動作する場合、ミ
キサ82により発生される信号は異なるチャネル、例え
ば、放送チャネル40に存在することになるであろう。
社製のLMX2316モデルなどのシンセサイザ90を含む。
シンセサイザはループフィルタ92及び電圧制御発振器
94と直列(位相同期)ループを成して結合されてい
る。本発明で使用するのに適するループフィルタを図3
に示す。電圧制御発振器94はVari−L Company製の発
振器を含む市販の数種類の発振器のうちの1つであれば
良い。
0などの市販のプロセッサであるマイクロプロセッサ9
6によりプログラムされている。マイクロプロセッサ9
6はシリアル・ポートなどのポート98を介して入力を
受信する。シリアル・ポート98を介して供給される情
報及び指令により、シンセサイザの周波数を調整でき
る。シンセサイザ90は温度制御発振器100からの入
力を更に受信する。発振器100はシンセサイザ90の
周波数基準を提供する。温度制御発振器100はOscill
atek OSC-1B2TCXOなどの市販の発振器によって実現され
れば良い。
92に供給され、ループフィルタ92はシンセサイザ9
0により発生されたあらゆる基準スパーを減衰させ、ル
ープ中の雑音を除去し、且つ位相同期ループの安定性を
制御する。電圧制御発振器94は、L帯域信号がダウン
コンバートされるようにL帯域信号の所望の変換周波数
を実現するのに適切な周波数で発振する。電圧制御発振
器94の発振周波数はループフィルタ92から受信され
る直流電圧により設定される。電圧制御発振器は周波数
変換信号を発生し、この周波数変換信号はミキサ82に
供給される。周波数変換信号と、アンテナ46からのL
帯域信号はミキサ82で混合され、その結果発生したU
HF信号は帯域通過フィルタ120に供給される。帯域
通過フィルタ120はUHF周波数帯域外の信号を除去
する。その後、フィルタリング済みUHF信号は、Mini
Circuits JPS-2-900などの市販の結合器である結合器
122に供給される。
調されているチャネルの外の信号を除去する帯域通過フ
ィルタ124によりフィルタリングされた後のUHFア
ンテナ44からのUHF信号を更に受信する。結合器は
アンテナ44からのUHF信号とミキサ82からのUH
F信号を結合し、それらを増幅器126に供給する。増
幅後、結合信号は低域通過フィルタ128によりフィル
タリングされる。低域通過フィルタ128はそれら2つ
の信号の高調波を除去する。結合信号は伝送線路129
に沿ってRF出力ノード130(直流入力ノードとして
も機能できる)へ出力され、先に説明したように受信機
サブシステムに供給される。
れるデータ信号はカード装置140で処理される。一実
施例では、カード装置は無線ローカルエリアネットワー
ク(「WLAN」)アクセスポイント(「AP」)を提
供するように構成されたPersonal Computer Memory Car
d International Association(「PCMCIA」)カ
ードの形態をとる。より一般的に言えば、カード装置1
40は無線アクセス装置として動作する。カード装置は
電力入力部142を有し、図示されている実施例では、
電力入力部142は直流12V電源に結合されている。
カード装置はデータ入出力ノード144を更に有する。
(44、46、80、82、85、120、122、1
24、126及び128)と、制御回路42のデータ送
信用構成要素(48、50及び140)との間にはシー
ルド150を配置するのが好ましい。シールドは導線又
は金属板などの物理的構成要素の形態をとっていても良
い。あるいは、RF構成要素とデータ送信用構成要素と
の間に事前に規定された空間領域を設けることにより十
分な遮蔽を実現することもできるであろう。
データと相対的に高速の信号の双方を送信することに関
連してケーブル配線に課される条件を軽減するために実
現できる本発明の付加的な特徴を示す。図4は、リンク
129からのRF出力と、カード装置140の出力部1
44からのデータ信号とを受信する混合信号プロセッサ
160を示す。混合信号プロセッサはリンク129から
のRF信号を出力部144からのデータ信号と結合し、
同軸ケーブル164の中心導線162に供給される信号
出力を発生する。中心導線162は、増幅器126及び
カード装置140に給電するための直流12V信号など
の電力信号も搬送できる。
55は遠隔測定データと相対的に高速のデータをそれぞ
れ監視する、あるいは制御又は処理するために使用され
る。高速データは標準有線イーサネット(商標)ネット
ワークへ伝送される。図4に示すケーブル配線による問
題解決が実現された場合、適切なデータを中央局12及
び監視局55へ転送するためにシグナルスプリッタ又は
デマルチプレクサを使用できる。それ以外にも、当業者
には明白であろうが、2種類のデータを処理するように
動作可能である統一監視局(図示せず)を実現すること
も可能であろう。
アダプタ170は、第1の伝送線路又は導線174を有
するケーブル束172を受け入れる。導線174は高速
データ信号を搬送する。本発明で使用するのに適する導
線の一例は10Base−T線路又はケーブル、あるい
は類似のデータ容量又はそれを越えるデータ容量を有す
る他のワイヤ又はケーブルである。ケーブル束172
は、低速データを搬送する第2の導線176を更に含
む。第2の導線176は同軸ケーブルの形態をとってい
ても良く、その場合、同軸ケーブルの中心導線は相対的
に低速のRFデータを伝送するために使用される。中心
導線は増幅器126及びカード装置140に給電するた
めの電力信号を供給するために使用されても良い。
患者が身に付けた遠隔測定送信機から情報を収集し且つ
相対的に高速のデータリンクを要求する他のデータを送
信するための三重帯域遠隔測定システムを提供する。
範囲に記載されている。
ムのブロック線図。
ータ/制御ユニット及び無線データアクセス装置のブロ
ック線図。
セサイザ局部発振器において使用するのに適するフィル
タの回路図。
データ信号とを結合するために使用される混合信号プロ
セッサのブロック線図。
ル束へ転送するために使用されるアダプタのブロック線
図。
…受信機サブシステム、40…アンテナユニット、42
…コンバータ/制御回路、44…第1のアンテナ(UH
Fアンテナ)、46…第2のアンテナ(L帯域アンテ
ナ)、48…第3のアンテナ、50…第4のアンテナ、
51…データアクセス装置、55…監視局、62…UH
F遠隔測定送信機、64…L帯域遠隔測定送信機、80
…帯域通過フィルタ、82…ミキサ、85…局部発振
器、90…シンセサイザ、92…ループフィルタ、94
…電圧制御発振器、96…マイクロプロセッサ、98…
シリアル・ポート、100…温度制御発振器、120…
帯域通過フィルタ、122…結合器、124…帯域通過
フィルタ、126…増幅器、140…カード装置、15
0…シールド、160…混合信号プロセッサ、162…
中心導線、164…同軸ケーブル、170…ケーブル束
アダプタ、172…ケーブル束、174…第1の導線、
176…第2の導線
0)
Claims (40)
- 【請求項1】 第1の通信帯域内の周波数を有する信号
を受信するように同調された第1のアンテナ(44)
と、 第2の通信帯域内の周波数を有する信号を受信するよう
に同調された第2のアンテナ(46)と、 周波数変換信号を発生するダウン・コンバータ(85)
と、 前記第2のアンテナ及び前記ダウン・コンバータに結合
され、前記第2のアンテナにより受信された信号及び周
波数変換信号を使用して、前記第1の通信帯域内の周波
数を有する信号を発生するミキサ(82)と、 前記第1の通信帯域内の周波数を有する前記信号を前記
第1のアンテナにより受信された信号と結合し、出力信
号を発生するように動作可能である結合器(122)
と、 第3の通信帯域内の信号を受信するように設計された第
3のアンテナ(50)と、 前記第3のアンテナに結合され、出力信号を発生するよ
うに動作可能である無線アクセス装置(140)と、 前記第3のアンテナと、前記第1のアンテナ及び前記第
2のアンテナとの間にあるシールド(150)とを具備
する三重帯域遠隔測定システム(10)。 - 【請求項2】 前記シールド(150)は事前に規定さ
れた空間領域である請求項1記載の三重帯域遠隔測定シ
ステム(10)。 - 【請求項3】 前記シールド(150)は金属板である
請求項1記載の三重帯域遠隔測定システム(10)。 - 【請求項4】 前記第1の通信帯域はUHF帯域であり
且つ前記第2の通信帯域はL帯域である請求項1記載の
三重帯域遠隔測定システム(10)。 - 【請求項5】 前記結合器及び前記無線アクセス装置に
結合され、前記第1の通信帯域内のデータを伝送するよ
うに動作可能である第1の導線と、前記第3の通信帯域
内のデータを伝送するように動作可能である第2の導線
とを有するケーブル束を受け入れるように動作可能であ
るケーブル束アダプタ(170)を更に具備する請求項
1記載の三重帯域遠隔測定システム(10)。 - 【請求項6】 前記結合器及び前記無線アクセス装置に
結合され、前記結合器の出力信号を前記無線アクセス装
置の出力信号と混合するように動作可能である混合信号
プロセッサ(160)を更に具備する請求項1記載の三
重帯域遠隔測定システム(10)。 - 【請求項7】 前記無線アクセス装置(140)はカー
ド装置である請求項1記載の三重帯域遠隔測定システム
(10)。 - 【請求項8】 前記ダウン・コンバータは、 発振器(94)と、 シンセサイザ(94)と、 フィルタ(92)とを更に具備し、前記発振器、前記シ
ンセサイザ及び前記フィルタは直列ループに結合され、
前記シンセサイザは温度制御発振器(100)及び入力
部(98)を有するプロセッサ(96)に結合されてい
る請求項1記載の三重帯域遠隔測定システム(10)。 - 【請求項9】 前記第1のアンテナと前記結合器(12
2)との間に結合され、前記第1のRF帯域内の所定の
チャネル外の周波数を有する信号を阻止する第1の帯域
通過フィルタ(124)と、 前記第2のアンテナと前記ミキサ(82)との間に結合
され、前記第2のRF帯域外の周波数を有する信号を阻
止する第2の帯域通過フィルタ(80)と、 前記ミキサ(82)と前記結合器(122)との間に結
合され、前記第1のRF帯域外の信号を阻止する第3の
帯域通過フィルタ(120)とを更に具備する請求項1
記載の三重帯域遠隔測定システム(10)。 - 【請求項10】 前記結合器(122)に結合された増
幅器(126)と、 前記増幅器に結合された低域通過フィルタ(128)と
を更に具備する請求項4記載の三重帯域遠隔測定システ
ム(10)。 - 【請求項11】 患者データを収集し、第1のRF帯域
内の周波数を有する第1の信号中で前記患者データを送
信する第1の遠隔測定送信機(62)と、 患者データを収集し、第2のRF帯域内の周波数を有す
る第2の信号中で前記患者データを送信する第2の遠隔
測定送信機(64)と、 通信帯域内の第3の信号を発生する通信装置(51)
と、 前記第1の遠隔測定送信機及び前記第2の遠隔測定送信
機から前記第1の信号及び前記第2の信号を受信し且つ
前記第3の信号を受信するアンテナアレイ(40)であ
って、 前記第1の信号を受信するように同調された第1のアン
テナ(44)と、 前記第2の信号を受信するように同調された第2のアン
テナ(46)とを含むアンテナアレイと、 周波数変換信号を発生するダウン・コンバータ(85)
と、 前記第2のアンテナ及び前記ダウン・コンバータに結合
され、前記第2のアンテナにより受信された信号及び周
波数変換信号を使用して、前記第1のRF帯域内の周波
数を有する信号を発生するミキサ(82)と、 前記第1のRF帯域内の周波数を有する前記信号を前記
第1のアンテナにより受信された信号と結合する結合器
(122)と、 前記第3の信号を受信するように同調された第3のアン
テナ(50)と、 前記第3のアンテナに結合され、出力信号を発生するよ
うに動作可能である無線アクセス装置(140)と、 前記第3のアンテナ及び前記無線アクセス装置と、前記
第1のアンテナ及び前記第2のアンテナとの間に配置さ
れたシールド(150)と、 前記結合器に結合された受信機サブシステム(30)
と、 前記受信機サブシステムに結合され、前記患者データを
受信する中央局(55)とを具備する三重帯域遠隔測定
システム(10)。 - 【請求項12】 前記シールド(150)は事前に規定
された空間領域である請求項11記載の三重帯域遠隔測
定システム(10)。 - 【請求項13】 前記シールド(150)は導線である
請求項11記載の三重帯域遠隔測定システム(10)。 - 【請求項14】 前記第1のRF帯域はUHF帯域であ
り且つ前記第2のRF帯域はL帯域である請求項11記
載の三重帯域遠隔測定システム(10)。 - 【請求項15】 前記結合器(122)及び前記無線ア
クセス装置(140)に結合され、前記第1の通信帯域
内のデータを伝送するように動作可能である第1の導線
(174)と、前記第3の通信帯域内のデータを伝送す
るように動作可能である第2の導線(176)とを有す
るケーブル束(172)を受け入れるように動作可能で
あるケーブル束アダプタ(170)を更に具備する請求
項11記載の三重帯域遠隔測定システム(10)。 - 【請求項16】 前記結合器(122)及び前記無線ア
クセス装置(140)に結合され、前記結合器の出力信
号を変調し且つその変調信号を前記無線アクセス装置の
出力信号と混合するように動作可能である混合信号プロ
セッサ(160)を更に具備する請求項11記載の三重
帯域遠隔測定システム(10)。 - 【請求項17】 前記無線アクセス装置(140)はコ
ンピュータカードである請求項11記載の三重帯域遠隔
測定システム(10)。 - 【請求項18】 前記ダウン・コンバータは、 発振器(94)と、 シンセサイザ(94)と、 フィルタ(92)とを更に具備し、前記発振器、前記シ
ンセサイザ及び前記フィルタは直列ループに結合され、
前記シンセサイザは温度制御発振器(100)及び入力
部を有するプロセッサ(96)に結合されている請求項
11記載の三重帯域遠隔測定システム(10)。 - 【請求項19】 前記第1のアンテナ(44)と前記結
合器(122)との間に結合され、前記第1のRF帯域
内の所定のチャネル外の周波数を有する信号を阻止する
第1の帯域通過フィルタ(124)と、 前記第2のアンテナ(46)と前記ミキサ(82)との
間に結合され、前記第2のRF帯域外の周波数を有する
信号を阻止する第2の帯域通過フィルタ(80)と、 前記ミキサ(82)と前記結合器(122)との間に結
合され、前記第1のRF帯域外の信号を阻止する第3の
帯域通過フィルタ(120)とを更に具備する請求項1
1記載の三重帯域遠隔測定システム(10)。 - 【請求項20】 前記結合器(122)に結合された増
幅器(126)と、 前記増幅器に結合された低域通過フィルタ(128)と
を更に具備する請求項11記載の三重帯域遠隔測定シス
テム(10)。 - 【請求項21】 第1の通信帯域内の周波数を有する信
号を受信するように同調された第1のアンテナ(44)
と、 前記第1のアンテナに結合された結合器(122)と、 第2の通信帯域内の周波数を有する信号を受信するよう
に同調された第2のアンテナ(46)と、 前記第2のアンテナ及び前記結合器に結合されたミキサ
(82)と、 前記ミキサ(82)に結合され且つ出力部を有し、その
出力が前記ミキサで前記第2のアンテナから受信された
信号と混合されて、前記第1の周波数帯域内の信号を発
生するように構成されている発振器(94)と、 第3の通信帯域内の信号を受信するように動作可能であ
る第3のアンテナ(50)と、 前記第3のアンテナに結合され、出力を発生するように
動作可能である無線アクセス装置(140)と、 前記第3のアンテナ及び前記無線アクセス装置と、前記
第1のアンテナ、前記第2のアンテナ、前記結合器、前
記ミキサ及び前記発振器との間に配置されたシールド
(150)とを具備する三重帯域遠隔測定システム(1
0)。 - 【請求項22】 前記シールドは事前に規定された空間
領域である請求項21記載の三重帯域遠隔測定システム
(10)。 - 【請求項23】 前記シールド(150)は金属板であ
る請求項21記載の三重帯域遠隔測定システム(1
0)。 - 【請求項24】 前記第1のアンテナ(44)は前記第
1の通信帯域内の第1のチャネルで信号を受信するよう
に同調され、前記第2のアンテナ(46)は前記第2の
通信帯域内の第1のチャネルで信号を受信するように同
調され、且つ前記ミキサ(82)は前記第1の通信帯域
内の第2のチャネルで信号を発生するように動作可能で
ある請求項21記載の三重帯域遠隔測定システム(1
0)。 - 【請求項25】 前記第1の通信帯域はUHF帯域であ
り且つ前記第2の通信帯域はL帯域である請求項21記
載の三重帯域遠隔測定システム(10)。 - 【請求項26】 患者データを収集し、前記第1の通信
帯域内の周波数を有する第1の信号中で前記患者データ
を送信する第1の遠隔測定送信機(62)と、 患者データを収集し、前記第2の通信帯域内の周波数を
有する第2の信号中で前記患者データを送信する第2の
遠隔測定送信機(64)と、 前記結合器に結合された受信機サブシステム(30)
と、 前記受信機サブシステムに結合され、前記患者データを
受信する中央局(55)とを更に具備し、 前記第1のアンテナは前記第1の送信機から前記第1の
信号を受信するように同調され且つ前記第2のアンテナ
は前記第2の送信機から前記第2の信号を受信するよう
に同調されている請求項21記載の三重帯域遠隔測定シ
ステム(10)。 - 【請求項27】 シンセサイザ(90)と、 フィルタ(92)とを更に具備し、前記発振器、前記シ
ンセサイザ及び前記フィルタは直列ループに結合されて
いる請求項26記載の三重帯域遠隔測定システム(1
0)。 - 【請求項28】 前記シンセサイザに結合され、入力部
を有するプロセッサ(96)と、 前記シンセサイザに結合された温度制御発振器100)
とを更に具備する請求項27記載の三重帯域遠隔測定シ
ステム(10)。 - 【請求項29】 前記結合器(122)及び前記無線ア
クセス装置(140)に結合され、前記第1の通信帯域
内のデータを伝送するように動作可能である第1の導線
(174)と、前記第3の通信帯域内のデータを伝送す
るように動作可能である第2の導線(176)とを有す
るケーブル束(172)を受け入れるように動作可能で
あるアダプタ(170)を更に具備する請求項21記載
の三重帯域遠隔測定システム(10)。 - 【請求項30】 前記結合器(122)及び前記無線ア
クセス装置(140)に結合され、前記結合器の出力信
号を変調し且つその変調信号を前記無線アクセス装置の
出力信号と混合するように動作可能である混合信号プロ
セッサ(160)を更に具備する請求項21記載の三重
帯域遠隔測定システム(10)。 - 【請求項31】 介護ユニット内の患者を監視する方法
において、 第1の通信帯域内で動作する第1の送信機(62)から
患者データ信号を収集することと、 第2の通信帯域内で動作する第2の送信機(64)から
患者データ信号を収集することと、 前記第2の送信機からの患者データ信号を前記第1の通
信帯域内の第3の信号に変換することと、 前記第1の信号と前記第3の信号を結合することと、 第3の通信帯域内で動作する第1のデータ装置(51)
からデータ信号を収集することと、 結合された前記第1及び第2の信号と、前記データ信号
とを配線システム(162、172、176)に供給す
ることとから成る方法。 - 【請求項32】 前記第1の送信機から患者データ信号
を収集する動作は、前記第1の通信帯域内の第1のチャ
ネルで信号を受信するように同調された第1のアンテナ
(44)を使用して実現され、且つ前記第2の送信機か
ら患者データ信号を収集する動作は、前記第2の通信帯
域内の第1のチャネルで信号を受信するように同調され
た第2のアンテナ(46)を使用して実現される請求項
31記載の方法。 - 【請求項33】 前記第2の送信機からの前記患者デー
タ信号を第3の信号に変換する動作は、前記第2の送信
機からの前記患者データ信号を局部発振器(85)から
の周波数変換信号と混合することを含む請求項31記載
の方法。 - 【請求項34】 前記結合された第1及び第3の信号を
受信機(30)に供給する前に前記結合された第1及び
第3の信号をフィルタリングすることを更に含む請求項
31記載の方法。 - 【請求項35】 前記第1の通信帯域内の第1のチャネ
ル外の周波数を除去するために前記第1の送信機からの
前記患者データ信号をフィルタリングすることを更に含
む請求項31記載の方法。 - 【請求項36】 前記第2の通信帯域内の第1のチャネ
ル外の周波数を除去するために前記第2の送信機からの
前記患者データ信号をフィルタリングすることを更に含
む請求項31記載の方法。 - 【請求項37】 前記第1の通信帯域外の周波数を除去
するために前記第3の信号をフィルタリングすることを
更に含む請求項31記載の方法。 - 【請求項38】 前記第1の信号及び前記第3の信号を
中央局(55)で処理することを更に含む請求項31記
載の方法。 - 【請求項39】 前記結合された第1及び第2の信号
と、前記データ信号とをアダプタ(170)に供給する
ことを更に含む請求項31記載の方法。 - 【請求項40】 前記結合された第1及び第2の信号
と、前記データ信号とを混合信号プロセッサ(160)
に供給することと、前記結合された第1及び第2の信号
を前記混合信号プロセッサで変調することとを更に含む
請求項31記載の方法。
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