KR20040010628A - 환자 모니터링에서 센서 장치와 모니터 장치간 양방향 통신 - Google Patents

환자 모니터링에서 센서 장치와 모니터 장치간 양방향 통신 Download PDF

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KR20040010628A
KR20040010628A KR10-2003-7013888A KR20037013888A KR20040010628A KR 20040010628 A KR20040010628 A KR 20040010628A KR 20037013888 A KR20037013888 A KR 20037013888A KR 20040010628 A KR20040010628 A KR 20040010628A
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에거스필립엔
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카디오네트, 인코포레이티드
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Abstract

모니터링 시스템은 모니터 장치와 양방향 무선 통신을 하는 센서 장치를 지니는 원격 모니터링 장치를 포함한다. 정보는 센서 장치와 모니터 장치 사이에서 양방향으로 전송된다. 모니터 장치는 전송된 데이터가 손상되거나, 장치들 사이의 거리가 너무 멀어지거나, 전송된 신호 강도가 변경되거나, 방해로 인하여 전송 주파수에 변동이 요구되거나, 모니터 장치에 대한 환자의 주의가 요구되는 등의 정보를 센서 장치로 전송할 수 있다.

Description

환자 모니터링에서 센서 장치와 모니터 장치간 양방향 통신{BIDIRECTIONAL COMMUNICATION BETWEEN A SENSOR UNIT AND A MONITOR UNIT IN PATIENT MONITORING}
센서 기술, 전자 공학 및 통신 기술의 발전에 따라 환자가 이동중이어서 병원의 모니터링 시스템에 연속적으로 직접 접촉되지 않는 경우에도 환자의 생리학적 특징을 모니터링할 수 있게 되었다. 예컨대, 미국 특허 제5,959,529호는 환자와 관련된 센서 장치의 센서 출력을 수신하는 모니터 장치가 있는 원격 모니터링 장치를 지니는 모니터링 시스템에 대해서 개시하고 있다. 센서 장치 및 모니터 장치는 무선 통신 경로에 의하여 링크되는 것이 바람직하다. 원격 모니터링 장치는 심장 박동 또는 심파형과 같은 환자의 진료 문제에 따라 환자의 하나 이상의 생리학적 특징을 모니터링한다. 선택적으로, 원격 모니터링 장치는 중앙 장치와 통신하여 중앙 장치로 데이터를 제공하고 중앙 장치로부터 프로그래밍, 명령 및 의료 명령을 수신한다.
위 미국 특허 제5,959,529호의 모니터링 시스템 및 다른 모니터링 시스템은 동작시 시스템 성능의 개선 및 최적화를 제공한다. 본 발명은 원격 환자 모니터링시스템의 개선 및 최적화를 제공한다.
본 발명은 환자 모니터링 시스템에 관한 것으로, 특히 센서 장치와 모니터 장치 사이의 양방향 통신의 사용에 관한 것이다.
도 1은 모니터링 시스템에 대한 블록도이다.
도 2 내지 도 6은 모니터링 시스템의 센서 장치와 모니터 장치 사이의 양방향 통신 기능을 사용하는 방법에 관한 블록 흐름도이다.
본 발명은 모니터링 시스템 및 그 사용 방법에 대한 것이다. 모니터링 시스템은 센서 장치와 모니터 장치를 지니는 원격 모니터링 장치라는 기본 구조를 지니고, 그것은 다시 중앙 장치와 통신할 수 있다. 시스템 성능은 센서 장치와 모니터 장치 사이의 통신 성능을 개선시킨다.
본 발명에 따르면, 모니터링 시스템은 원격 모니터링 장치를 포함하고, 원격 모니터링 장치는 센서 장치를 포함하고, 센서 장치(sensor unit)는 다시 센서 출력과, 센서 출력을 수신하는 센서 장치 양방향 지역 송수신기와, 상기 센서 장치 양방향 지역 송수신기와 통신하는 센서 장치 프로세서를 포함한다. 원격 모니터링 장치는 또한 모니터 장치를 포함하고, 모니터 장치(monitor unit)는 센서 장치 양방향 지역 송수신기와의 양방향 무선 통신을 지원하는 모니터 장치 양방향 지역 송수신기와, 상기 모니터 장치 양방향 지역 송수신기와 통신하는 모니터 장치 프로세서와, 상기 모니터 장치 프로세서와 통신하는 모니터 장치 양방향 원격 송수신기를 포함한다. 모니터링 시스템은 또한 중앙 장치를 포함할 수 있고, 중앙 장치는 모니터 장치 양방향 원격 송수신기와의 양방향 통신을 지원하는 중앙 장치 양방향 원격 송수신기와, 상기 중앙 장치 양방향 원격 송수신기와 통신하는 중앙 장치 프로세서를 포함할 수 있다.
본 모니터링 시스템의 핵심적인 특징은 그것이 센서 장치와 모니터 장치 사이에 양방향으로 정보를 전송한다는 것이다. 종래의 센서 장치는 모니터 장치로 정보를 전송하는 송신기만을 지니고 있었다. 그러나, 시스템 성능의 실질적인 개선과 사용자 편의가 센서 장치와 모니터 장치 사이의 양방향 통신을 요구하게 된 것이다.
예컨대, 센서 장치에서 모니터 장치로 전송되는 정보는 몇가지 방식으로 손상될 수 있다. 모니터 장치에서 손상 검출 기술이 사용될 수 있다. 정보가 손상되었을 때 모니터 장치가 재전송 신호를 센서 장치로 전송하고, 센서 장치는 모니터 장치가 손상되지 않은 정보를 수신할 때까지 모니터 장치로 정보를 재전송할 수 있다.
다른 경우, 모니터 장치는 센서 장치에서 모니터 장치로 전송된 정보의 신호 강도를 결정한다. 그 후 모니터 장치는 환자가 모니터 장치로부터 너무 멀리 벗어나 있음을 알리는 거리 경고 신호(distance warning signal)를 센서 장치로 전송할 수 있다. 모니터 장치는 또한 센서 장치로 신호-강도 신호를 전송하여, 필요한 전력보다 더 많은 전력이 소비되지 않도록 한다는 요건을 충족하는 정도로 센서 장치의 전력 출력을 조정할 수 있다.
다른 경우, 센서 장치는 제1 주파수에서 모니터 장치에 정보를 전송할 수 있고, 모니터 장치는 신호가 주파수-의존 방해(frequency-dependent interference)에 의해서 악영향을 받는지 여부를 결정한다. 모니터 장치는 정보가 주파수-의존 방해에 의해서 악영향을 받는 경우, 주파수-변동 신호(frequency-change signal)를 센서 장치로 전송하고, 센서 장치는 제2 주파수에서 모니터 장치로 추가의 정보를 전송할 수 있다.
모니터 장치는 또한 센서 장치로 경고 신호를 전송하여, 환자가 배터리를 교체하거나, 메시지를 보거나, 모니터 장치를 방문하는 등의 조치를 취할 수 있게 한다.
따라서, 본 발명의 접근 방법에 따르면, 센서 장치는 단순히 생리 상태 또는 다른 상태를 검출하고 그 검출된 값을 전기 신호로 변환하고 그 전기 신호를 모니터 장치로 전송하는 것만을 담당하는 장치가 아니라, 모니터 장치에서 수신한 정보의 품질 및 지역 송수신기 시스템의 성능이 센서 시스템으로 복귀하는 통신에 의해서 제어될 수 있고, 다른 정보도 센서 장치를 통해서 환자에게 통신되는 기능을 지닌다.
본 발명의 다른 특징 및 이점은 아래 도면을 참조하여 실시예의 형식으로 본 발명의 원리를 설명하는 상세한 설명을 참조하면 보다 잘 이해할 수 있을 것이다. 그러나, 본 발명의 범위는 아래 본 발명의 바람직한 실시예에 한정되지 않는다.
도 1은 모니터링 시스템(20)의 블록도이다. 모니터링 시스템(20)은 원격 모니터링 장치(22)와 중앙 장치(24)를 포함한다. 원격 모니터링 장치(22)는 센서 장치(26)와 모니터 장치(28)를 포함한다. 센서 장치(26)는 통상적으로 환자의 몸에부착되어 이동하고, 환자의 상태 또는 환자와 관련된 상태를 모니터링한다. 모니터 장치(28)는 환자와 적당히 근접한 위치에 배치된다. 모니터 장치(28)는 예컨대 페이저가 벨트 클립에 부착되는 방식으로 환자의 몸에 부착되어 이동할 수 있고, 환자가 돌아다니는 집의 어느 한 방에 배치될 수도 있다. 센서 장치(26) 및 모니터 장치(28)는 서로 연속적으로 무선 통신하게 된다. 중앙 장치(24)는 일반적으로 전용 컴퓨터, 파일 서버 또는 네트워크 접속을 포함한다. 중앙 장치(24)는 대개 다른 환자들에게 할당된 복수의 원격 모니터링 장치(22)와 동작할 수 있고, 무선 또는 육상 통신 링크 또는 인터넷을 통하여 각 원격 모니터링 장치(22)와 선택적이고 주기적인 통신을 할 수 있다.
센서 장치(26)는 하나의 센서(30) 또는 다른 경우에는 복수의 센서(30)를 포함한다. 센서(30)는 단지 검출 기능만을 수행할 뿐이며, 장치의 다른 요소를 위한 제어 기능은 수행하지 않는다. 작동 가능한 센서(30)의 예는 심장 모니터 센서, 혈압 모니터 센서, 체온 모니터 센서, 호흡 센서, 뇌파 센서와, 혈당량 센서 또는 혈중 산소량 센서와 같은 혈중 성분 센서와, 환자 위치 센서 및 환자 동작 센서가 있다. 다양한 형태의 센서가 당해 기술 분야에 알려져 있고, 그 상세한 구성 및 작동은 본 발명의 일부를 구성하지 않는다.
각 센서(30)의 센서 출력(32)은 센서 장치 프로세서(34)에 제공되고, 센서 장치 프로세서(34)는 일반적으로 마이크로 프로세서를 포함하고 신호 조건부, 아날로그-디지털 변환기 등과 같은 센서(30)와 관련된 필요한 전자 회로를 포함할 수 있다. 센서 장치 프로세서(34)는 또한 환자 경고 장치, 음성 송수신기와 같은 음성통신 장치 및 다른 장치를 포함할 수 있다. 센서 장치(26)는 또한 센서 장치 프로세서(34)와 통신하고, 직접 또는 센서 장치 프로세서(34)를 통해서 센서 출력(32)을 수신하는 센서 양방향 지역 송수신기(36)의 일 단자를 포함한다. 또한 센서 장치 프로세서(34)는 마이크 및/또는 스피커를 지니는 단방향 또는 양방향 음성 기능을 포함할 수 있고, 이 때 센서 양방향 지역 송수신기(36)는 음성 통신 뿐만 아니라 데이터 통신도 지원한다.
모니터 장치(28)는, 무선 통신 링크(40)로 표시되어 있는 바와 같이, 센서 양방향 지역 송수신기(36)와의 양방향 무선 통신을 지원하는 모니터 장치 양방향 지역 송수신기(38)를 포함한다. 2개의 양방향 지역 송수신기(36 및 38)는 비교적 낮은 전력의 고주파 송수신기인 것이 바람직하다. 현재 통용되는 기술을 사용하는 바람직한 경우에, 2개의 양방향 지역 송수신기(36 및 38)는 약 902 ㎒ 내지 928 ㎒ 사이의 ISM 주파수 대역에서 동작하고 약 4 ㎽ 까지 제어 가능한 전력 레벨을 지니는 Texas Instruments 社의 TRF 6900A 송수신기가 될 수 있다. 이러한 송수신기는 일반적으로 약 10 내지 100 m의 사용 범위를 지니기 때문에, "지역 송수신기(local transceivers)"라고 불린다. 이것의 사용 범위는 유효 최대 전력 소비량에 의해서 제한되고, 그 전력은 일반적으로 센서 장치(26) 및 모니터 장치(28)에 있는 각각의 배터리(도시되지 않음)에 의해서 공급된다.
종래 기술에 따르면, 센서(30)가 검출 기능만을 지니고 있고 장치의 다른 요소에 대한 제어 기능은 지니지 않는다는 점을 고려하여, 센서 장치(26)와 모니터 장치(28) 사이의 통신이 센서 장치(26)에서 모니터 장치(28)로 향하는 단방향으로되어 있었다. 이 종래 기술에서는 모니터 장치(28)에서 센서 장치(26)로 통신을 복귀시킬 아무런 이유가 없었다. 본 발명은 센서 장치와의 양방향 통신을 사용하여 모니터링 시스템(20)의 동작을 최적화하는 양방향 통신 기술을 사용하고 있기 때문에 종래의 단방향 통신이라는 접근 방법에 비하여 놀라운 효과를 얻을 수 있다. 이와 같이 양방향 통신을 사용하는 기술의 접근 방법은 아래와 같다.
모니터 장치(28)는 또한 모니터 장치 양방향 지역 송수신기(38)와 통신하는 모니터 장치 프로세서(42)를 포함한다. 모니터 장치 프로세서(42)는 일반적으로 마이크로프로세서를 포함한다. 모니터 장치 양방향 원격 송수신기(44)는 모니터 장치 프로세서(42)와 통신한다.
중앙 장치(24)는 모니터 장치 양방향 원격 송수신기(44)와의 양방향 통신을 지원하는 중앙 장치 양방향 원격 송수신기(46)를 포함한다. 원격 송수신기(44 및 46)는 임의의 동작 형태를 지닐 수 있다. 바람직한 실시예에서, 원격 송수신기(44 및 46)는 2개(또는 그 이상)의 상이한 통신 링크에 의해서 선택적으로 링크된다. 원격 송수신기(44 및 46)는 긴급 상황에서 또는 일상적인 통신에서 무선 통신을 수행하기 위하여 사용 가능한 휴대 전화 시스템(48)을 통하여 링크될 수 있다. 이러한 통신 배치에서, 모니터 장치 양방향 원격 송수신기(44)는 일반적으로 다이얼-업 무선 통신 링크(50)를 통하여 휴대 전화 시스템(48)에 링크되고, 중앙 장치 양방향 원격 송수신기(46)는 일반적으로 육상 통신선(52)을 통하여 휴대 전화 시스템(48)에 링크된다. (대신에 중앙 장치 양방향 원격 송수신기(46) 및 휴대 전화 시스템(48) 사이의 링크는 다이얼-업 무선 통신 링크를 통해서도 이루어질 수 있다. 육상 통신선을 통하여 인터넷에 접근함으로써 또는 무선 접속함으로써 인터넷-기초로 사용될 수 있다. 인터넷 링크는 위 매체에 사용 가능한 임의의 고속 통신 기능을 사용할 수 있다.)
원격 송수신기(44 및 46) 사이의 제2 통신 링크는 일상의 통신을 실현하기 위한 종래의 전화 시스템 배선을 통한 육상 통신선(54)이다. 모니터 장치(28)는 커넥터(60)를 통한 통신을 위하여 기지국(58)과 결합되도록 구성되는 것이 바람직하다. 기지국(58)은 모니터 장치(28)를 수용하는 대(臺)를 포함하는 것이 바람직하다. 모니터 장치(28)가 대에 배치되었을 때, 커넥터(60)는 모니터 장치(28)와 전기적으로 결합된다. 기지국(58)은 커넥터(60)를 통한 모니터 장치(28)와의 양방향 통신 및 중앙 장치 양방향 원격 송수신기(46)로의 육상 통신선 통신(54)을 제공하는 모뎀(62)을 포함한다. 기지국(58)은 또한 모니터 장치(28)가 기지국(58)에 결합되었을 때 모니터 장치(28)의 재충전 가능한 배터리를 충전하는 충전 장치(64) 및 적당한 커넥터를 포함한다. 기지국(58)은 또한 모니터 장치(28)와의 지역 통신을 위한 개개의 선택적인 컴퓨터(66)로 RS232 커넥터 또는 범용 직렬 버스와 같은 인터페이스/통신 링크(65)가 선택적으로 제공될 수 있다. 기존의 컴퓨터(66)는 육상 통신선인 전화선과 같은 개별적인 통신 경로(67)에 의해서 중앙 장치 양방향 원격 송수신기(46)에 링크될 수 있다.
이러한 구조에서, 기지국(58)과 육상 통신선(54)을 통한 통신 링크는 사용 가능할 때 사용하는 것이 바람직하다. 그러나, 종래의 전화 시스템으로 접근이 안될 때, 모니터 장치(28)는 휴대 전화 시스템(48)을 통한 통신 링크를 사용한다. 이러한 휴대 전화 기능은 모니터 장치(28)를 휴대할 수 있게 해주기 때문에 환자가 휴대 전화 시스템의 서비스 지역 내에서 자유로이 이동할 수 있게 된다. 본 시스템의 통신 링크는 선박 통신 링크, 위성 통신 링크, 및 현재 사용되고 있거나 장래에 개발될 수 있는 다른 통신 기술과 같은 다른 형태의 원격 통신 링크와 호환될 수 있다.
중앙 장치(24)는 또한 중앙 장치 양방향 원격 송수신기(46)와 통신하는 중앙 장치 프로세서(56)를 포함한다. 중앙 장치 프로세서(56)는 일반적으로 마이크로프로세서와 환자 개인 및 데이터베이스와의 인터페이스를 포함한다.
모니터링 시스템(20)의 다른 구체적인 사항은 본 명세서에서 일체로서 인용하는 미국 특허 제5,959,529호에 개시되어 있다.
도 2 내지 도 6은 양방향 지역 송수신기(36 및 38)의 양방향 통신 기능을 사용하는 실시예를 도시하는 블록도이다. 다른 실시예도 양방향 통신 기능을 사용하여 실현될 수 있고, 본 발명의 용도가 도 2 내지 도 6에 개시된 것으로 한정되지 않는다.
도 2를 참조하면, 센서 장치(26)는 단계(70)에서 통신 링크(40)를 통한 양방향 지역 송수신기(36 및 38)를 통하여 모니터 장치(28)로 정보를 전송한다. 이 정보는 일반적으로 센서 출력(32)으로부터 출력되는 환자 데이터가 되지만, 다른 정보가 될 수도 있다. 이 정보는 통상적으로 데이터 패킷으로 전송된다. 전송된 정보는 데이터 비트의 손실과 같이 여러 방식으로 손상될 수 있다. 모니터 장치(28)는 단계(72)에서 예컨대 체크섬, 순환 중복 검사 또는 전진 에러 보정 및 검사와 같은임의의 적당한 기술을 사용하여 정보가 손상되었는지를 결정한다. 단계(72)에서 정보가 손상되었다고 결정된 경우, 모니터 장치(28)는 단계(74)에서 재전송 신호를 센서 장치(26)로 전송한다. 이 경우 센서 장치(26)는 단계(76)에서 동일한 정보를 모니터 장치(28)로 재전송한다.
다른 실시예에 대한 도 3을 참조하면, 단계(80)에서 센서 장치(26)가 모니터 장치(28)로 정보를 전송한다. 모니터 장치(28)는 단계(82)에서 정보의 신호 강도를 결정한다. 이 결정을 위한 아날로그 기구 또는 디지털적으로 제공된 표준 정보 부분의 진폭을 평가함으로써 위 결정을 수행하는 것이 바람직하다. 신호 강도가 너무 낮은 경우, 현재의 전송 조건에서 센서 장치(26)와 모니터 장치(28) 사이의 물리적인 거리가 너무 멀다는 것을 제시할 수 있도록, 모니터 장치(28)는 단계(84)에서 거리 경고 신호를 센서 장치(26)로 전송한다. 센서 장치(26)는 환자에게 모니터 장치(28)에서 너무 멀리 벗어나지 말아야 한다는 것을 통지하거나 배터리를 검사하여야 한다. 또한 모니터 장치(28)는 선택적으로 환자가 센서 장치(26)와 모니터 장치(28) 사이의 허용 가능한 거리를 초과하고 있다는 정보를 중앙 장치(24)에 제공할 수 있고, 중앙 장치(24)는 환자와 개별적으로 접촉할 수 있다.
도 3의 접근 방법은 또한 센서 장치(26)의 배터리가 이후의 전송을 지원할 수 없을 정도의 낮은 레벨로 방전되었는지 여부를 결정하는데에도 사용될 수 있다. 이 변경 실시예에서, 센서 장치는 단계(80)에서 배터리 전압 또는 배터리 충전 상태를 나타내는 다른 지시자를 전송한다. 전송된 정보는 단계(82)에서 평가된다. 만약 배터리가 적당하지 않은 낮은 레벨까지 방전되었다면, 단계(84)에서 환자에게그것을 경고하고 환자가 배터리를 대체하거나 재충전할 수 있다.
배터리가 거의 방전되지 않은 경우라고 하더라도, 센서 양방향 지역 송수신기(36)가 배터리 충전을 보존하기 위하여 필요한 레벨보다 높은 전력 레벨에서 전송하지 않도록 센서 양방향 지역 송수신기(36)의 동작을 조정하는 것이 바람직하다. 이 실시예에 대한 도 4를 참조하면, 센서 장치(26)는 단계(90)에서 센서 양방향 지역 송수신기(36)의 제1 전력 출력에서 모니터 장치(28)로 정보를 전송한다. 모니터 장치(28)는 위 단계(82)와 관련하여 설명한 것과 동일한 접근 방법을 사용하여, 단계(92)에서 전송된 정보의 신호 강도를 결정한다. 모니터 장치(28)는 단계(94)에서 신호-강도 신호를 센서 장치(26)로 전송한다. 그런 다음 센서 장치(28)는 단계(96)에서 센서 양방향 지역 송수신기(36)의 전력 출력을 제2 전력 출력으로 조정할 수 있다. (이 실시예는 반대로, 즉 모니터 장치(28)가 정보를 제1 전력 출력에서 센서 장치(26)로 전송하고, 센서 장치(26)가 정보의 신호 강도를 결정하고, 센서 장치(26)가 신호-강도 신호를 모니터 장치(28)로 전송하고, 모니터 장치(28)가 모니터 장치 양방향 지역 송수신기(38)의 전력 출력을 조정하는 방식으로 수행될 수도 있다.) 전력 레벨을 조정하는 것은 센서 장치(26) 및 모니터 장치(28)의 배터리 전력을 보존하는데 있어서 중요한 요소이다. 이러한 장치들은 일반적으로 작고 비교적 작은 배터리 용량을 지니며, 그 전력 출력을 조정하는 것이 배터리의 수명을 연장하는데 도움을 준다. 전력 출력을 조정하는 것은 필요시 전력 출력을 증가시키거나, 전력 출력을 수신 장치의 요건을 충족시키는데 충분한 신호 강도의 레벨까지 감소시킬 수 있다.
다른 실시예에 대한 도 5를 참조하면, 센서 장치(26)는 단계(100)에서 제1 주파수에서 모니터 장치(28)로 정보를 전송한다. 모니터 장치(28)는 단계(102)에서 전송된 신호가 주파수-의존 방해에 의해서 악영향을 받는지 여부를 결정한다. 즉, 대부분의 고주파 방해의 형태는 주파수-의존이기 때문에, 몇가지 주파수의 전송에는 악영향을 미치나, 다른 주파수의 전송에는 악영향을 미치지 않는다. 주파수-의존 방해의 특징은 다른 주파수에서 전송된 데이터의 손상을 통지하거나 예상치 못한 시간에 데이터를 수신하는 것과 같은 기존의 기술을 이용하여 모니터 장치(28)에서 결정될 수 있다. 주파수-의존 방해의 특징 및 소거 가능한 주파수를 결정한 후, 모니터 장치(28)는 단계(104)에서 주파수-변동 신호를 센서 장치(28)로 전송한다. 그런 다음 센서 장치(26)는 센서 양방향 지역 송수신기(36)의 전송 주파수를 변동시키고, 센서 장치(26)는 또한 단계(106)에서 제2 주파수에서 모니터 장치(28)로 추가의 정보를 전송한다. 추가의 정보는 제1 주파수에서 방해받은 정보, 그에 후속하는 정보 또는 그 두가지 정보 모두의 재전송이 될 수 있다. 방해가 관측되고 제2 주파수에서도 문제가 된다면 위 프로세스가 반복적으로 수행될 수 있다.
다른 실시예에 대한 도 6을 참조하면, 센서 장치(26)는 단계(110)에서 모니터 장치(28)로 정보를 전송한다. 모니터 장치(28)는 단계(112)에서 센서 장치(26)로 경고 신호를 전송한다. 경고 신호는 단계(110)에서 전송된 정보에 응답하여 발생할 수 있거나, 다른 소스에 응답하여 발생할 수 있다. 경고 신호는 환자에게 모니터 장치로 오라고 요청할 수도 있고, 환자에게 중앙 장치(24)와 접촉할 것을 요청할 수도 있고, 환자에게 센서 장치의 배터리를 교체하는 것과 같은 다른 가능한많은 조치들 중 하나를 취할 것을 요청할 수도 있다.
도 2 내지 도 6의 다양한 실시예는 지역 송수신기(36 및 38) 사이에 양방향 통신 기능이 있기 때문에 가능한 것이다. 이러한 실시예는 개별적으로 또는 서로 조합하여 또는 다른 양방향 기능과 함께 실시될 수 있다.
본 발명의 설명을 위하여 본 발명의 특정한 실시예를 참조하여 상세하게 설명하였으나, 본 발명에 대한 다양한 변형이 본 발명의 기술적 사상의 범위 내에서 이루어질 수 있다. 따라서, 본 발명은 청구 범위에 의해서만 제한되고, 위 실시예에 의해서는 제한되지 않는다.

Claims (13)

  1. 환자를 모니터링하는 방법에 있어서,
    센서 출력을 지니는 센서와,
    상기 센서 출력을 수신하는 센서 장치 양방향 지역 송수신기와,
    상기 센서 장치 양방향 지역 송수신기와 통신하는 센서 장치 프로세서를 포함하는 센서 장치와,
    상기 센서 장치 양방향 지역 송수신기와의 양방향 무선 통신을 지원하는 모니터 장치 양방향 지역 송수신기와,
    상기 모니터 장치 양방향 지역 송수신기와 통신하는 모니터 장치 프로세서와,
    상기 모니터 장치 프로세서와 통신하는 모니터 장치 양방향 원격 송수신기를 포함하는 모니터 장치를 포함하는 원격 모니터링 장치를 포함하는 모니터링 시스템을 제공하는 단계와,
    상기 센서 장치와 상기 모니터 장치 사이에 양방향으로 정보를 전송하는 단계
    를 포함하는 환자 모니터링 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 정보 전송 단계는,
    상기 센서 장치에서 정보를 상기 모니터 장치로 전송하는 단계와,
    상기 모니터 장치에서 상기 정보가 손상되었는지를 결정하는 단계와,
    상기 정보가 손상되었을 때 상기 모니터 장치에서 재전송 신호를 상기 센서 장치로 전송하는 단계
    를 포함하는 환자 모니터링 방법.
  3. 제2항에 있어서, 상기 모니터 장치에서 상기 센서 장치로 전송하는 단계 이후에 추가적으로,
    상기 센서 장치에서 정보를 상기 모니터 장치로 재전송하는 단계를 포함하는 환자 모니터링 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 정보 전송 단계는,
    상기 센서 장치에서 정보를 상기 모니터 장치로 전송하는 단계와,
    상기 모니터 장치에서 상기 정보의 신호 강도를 결정하는 단계와,
    상기 모니터 장치에서 거리 경고 신호를 상기 센서 장치로 전송하는 단계
    를 포함하는 환자 모니터링 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 정보 전송 단계는,
    상기 센서 장치에서 정보를 제1 전력 출력에서 상기 모니터 장치로 전송하는 단계와,
    상기 모니터 장치에서 상기 정보의 신호 강도를 결정하는 단계와,
    상기 모니터 장치에서 신호-강도 신호를 상기 센서 장치로 전송하는 단계
    를 포함하는 환자 모니터링 방법.
  6. 제5항에 있어서, 상기 모니터 장치에서 상기 센서 장치로 전송하는 단계 이후에 추가적으로,
    상기 센서 장치에서 상기 전력 출력을 제2 전력 출력으로 조정하는 단계를 포함하는 환자 모니터링 방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 정보 전송 단계는,
    상기 센서 장치에서 정보를 제1 주파수에서 상기 모니터 장치로 전송하는 단계와,
    상기 모니터 장치에서 신호가 주파수-의존 방해에 의해서 악영향을 받는지 여부를 결정하는 단계와,
    상기 정보가 주파수-의존 방해에 의해서 악영향을 받는 경우, 상기 모니터 장치에서 주파수-변동 신호를 상기 센서 장치로 전송하는 단계
    를 포함하는 환자 모니터링 방법.
  8. 제7항에 있어서, 상기 모니터 장치에서 상기 센서 장치로 전송하는 단계 이후에 추가적으로,
    상기 센서 장치에서 추가의 정보를 제2 주파수에서 상기 모니터 장치로 전송하는 단계를 포함하는 환자 모니터링 방법.
  9. 제1항에 있어서, 상기 정보 전송 단계는,
    상기 센서 장치에서 정보를 상기 모니터 장치로 전송하는 단계와,
    상기 모니터 장치에서 경고 신호를 상기 센서 장치로 전송하는 단계
    를 포함하는 환자 모니터링 방법.
  10. 제1항에 있어서, 상기 모니터링 시스템을 제공하는 단계는,
    상기 모니터 장치 양방향 원격 송수신기와의 양방향 통신을 지원하는 중앙 장치 양방향 원격 송수신기와,
    상기 중앙 장치 양방향 원격 송수신기와 통신하는 중앙 장치 프로세서를 포함하는 중앙 장치를 제공하는 단계
    를 더 포함하는 환자 모니터링 방법.
  11. 제10항에 있어서, 상기 환자 모니터링 방법은,
    상기 모니터 장치와 상기 중앙 장치 사이에 양방향으로 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는 환자 모니터링 방법.
  12. 센서 출력을 지니는 센서와,
    상기 센서 출력을 수신하는 센서 장치 양방향 지역 송수신기와,
    상기 센서 장치 양방향 지역 송수신기와 통신하는 센서 장치 프로세서를 포함하는 센서 장치와,
    상기 센서 장치 양방향 지역 송수신기와의 양방향 무선 통신을 지원하는 모니터 장치 양방향 지역 송수신기와,
    상기 모니터 장치 양방향 지역 송수신기와 통신하는 모니터 장치 프로세서와,
    상기 모니터 장치 프로세서와 통신하는 모니터 장치 양방향 원격 송수신기를 포함하는 모니터 장치
    를 포함하는 원격 모니터링 장치를 포함하는 모니터링 시스템.
  13. 제12항에 있어서, 상기 모니터링 시스템은,
    상기 모니터 장치 양방향 원격 송수신기와의 양방향 통신을 지원하는 중앙 장치 양방향 원격 송수신기와,
    상기 중앙 장치 양방향 원격 송수신기와 통신하는 중앙 장치 프로세서를 포함하는 중앙 장치
    를 더 포함하는 모니터링 시스템.
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