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    基于ZigBee的多生理參數(shù)測(cè)量與分析系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

    2012-11-16 01:41:24楊林張永魁
    中國(guó)醫(yī)療設(shè)備 2012年2期
    關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

    楊林,張永魁

    1.蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 醫(yī)學(xué)工程處,江蘇 蘇州 215006;2.東南大學(xué) 學(xué)習(xí)科學(xué)研究中心,江蘇 南京210096

    基于ZigBee的多生理參數(shù)測(cè)量與分析系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

    楊林1,張永魁2

    1.蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 醫(yī)學(xué)工程處,江蘇 蘇州 215006;2.東南大學(xué) 學(xué)習(xí)科學(xué)研究中心,江蘇 南京210096

    本文介紹一種基于ZigBee協(xié)議的無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),系統(tǒng)采用MCU+RF的方案設(shè)計(jì),以ATmegal 128L作為傳感器節(jié)點(diǎn)的MCU,CC2420作為RF射頻模塊。采集節(jié)點(diǎn)具有6個(gè)通道可獲取病人的生理參數(shù)和環(huán)境數(shù)據(jù),然后將這些數(shù)據(jù)傳輸?shù)浇邮展?jié)點(diǎn),再通過(guò)RS232接口連接到PC。終端設(shè)計(jì)的Labview程序可以對(duì)采集的多種生理參數(shù)進(jìn)行顯示、存儲(chǔ)和分析。

    傳感器網(wǎng)絡(luò);生理參數(shù)監(jiān)測(cè);Zigbee協(xié)議

    多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀是臨床護(hù)理中重要的生理參數(shù)監(jiān)護(hù)設(shè)備,生理參數(shù)監(jiān)護(hù)技術(shù)就是把被監(jiān)測(cè)者的各種生理參數(shù)及時(shí)、準(zhǔn)確地測(cè)量出來(lái)進(jìn)行處理、分析,幫助醫(yī)護(hù)人員對(duì)患者病情進(jìn)行監(jiān)測(cè)和防護(hù)。在現(xiàn)有醫(yī)療監(jiān)護(hù)系統(tǒng)中,患者身上佩戴的傳感器采集的數(shù)據(jù)多通過(guò)串口電纜(RS232/485)傳送到PC上或通過(guò)串口聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器傳到局域網(wǎng)上。由于所檢測(cè)的信號(hào)多是人體信號(hào),而人體處于自然狀態(tài)時(shí)的信號(hào)才能夠真實(shí)地反映其生理狀況,因此,將檢測(cè)設(shè)備通過(guò)有線方式連到人體上進(jìn)行監(jiān)測(cè)的傳統(tǒng)方法會(huì)使患者感覺(jué)受到束縛,從而導(dǎo)致所檢測(cè)到的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。而且在病房中,各種連線不僅使病人感到不適,而且還使病房顯得雜亂無(wú)章,影響醫(yī)護(hù)人員的工作效率。另外,對(duì)康復(fù)期病人和需要監(jiān)護(hù)的老年患者,具有一定的活動(dòng)能力,而傳統(tǒng)監(jiān)護(hù)儀的體積比較大,耗電量高,限制了被監(jiān)護(hù)者的運(yùn)動(dòng)。因此,醫(yī)療單位希望以一種低成本、高可靠性的無(wú)線傳輸方案來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的有線方式。無(wú)線局域網(wǎng)具有微功率、抗干擾能力強(qiáng)、組網(wǎng)靈活等特點(diǎn),是實(shí)現(xiàn)無(wú)線醫(yī)療監(jiān)護(hù)系統(tǒng)的理想選擇[1]。

    目前,無(wú)線技術(shù)已經(jīng)開(kāi)始在醫(yī)療監(jiān)護(hù)領(lǐng)域逐步應(yīng)用,但大多是具有基站的單星形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的應(yīng)用,而不是真正意義上的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)[2]。ZigBee協(xié)議(IEEE802.15.4)是一種近年來(lái)才興起的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),主要應(yīng)用在距離短、功耗低且傳輸速率不高的各種電子設(shè)備之間,典型的傳輸數(shù)據(jù)類型有周期性數(shù)據(jù)、間歇性數(shù)據(jù)和低反應(yīng)時(shí)間數(shù)據(jù)。對(duì)于生理參數(shù)的監(jiān)護(hù),ZigBee技術(shù)的應(yīng)用有以下幾方面的優(yōu)勢(shì):① 低成本:監(jiān)護(hù)傳感器節(jié)點(diǎn)是低成本的。② 低功耗:內(nèi)置電池正常使用時(shí)間不低于1個(gè)月,減少因頻繁更換電池帶來(lái)的麻煩。③ 性能可靠:這些產(chǎn)品無(wú)須大量維護(hù)、經(jīng)久耐用。④ 伸縮性能好:可連接網(wǎng)絡(luò)幾百至幾千個(gè)設(shè)備[3]。ZigBee是目前最適合用于生理數(shù)據(jù)采集的短距離無(wú)線通信技術(shù)。本研究的目的正是利用ZigBee技術(shù)實(shí)現(xiàn)患者多生理參數(shù)的無(wú)線傳輸和監(jiān)測(cè)分析。

    1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)概況

    用于對(duì)病區(qū)進(jìn)行監(jiān)控的無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)采集節(jié)點(diǎn)、接收節(jié)點(diǎn)以及PC監(jiān)視系統(tǒng)3個(gè)部分。采集節(jié)點(diǎn)佩戴在病人身上,每個(gè)節(jié)點(diǎn)均具備采集生理參數(shù)的功能,并能通過(guò)ZigBee協(xié)議射頻方式發(fā)送到接收節(jié)點(diǎn),節(jié)點(diǎn)內(nèi)置的嵌入式軟件能夠?qū)崿F(xiàn)通信鏈路的保存和管理,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)的組織功能[4]。每個(gè)節(jié)點(diǎn)都具備傳感器信號(hào)的采集、處理、節(jié)點(diǎn)間的通信和信息的路由等功能。接收節(jié)點(diǎn)獲取病人的數(shù)據(jù)后傳輸?shù)絇C系統(tǒng)中,PC監(jiān)視系統(tǒng)通過(guò)設(shè)計(jì)的LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench,LabVIEW)程序可以實(shí)時(shí)地看到病人的生理參數(shù)。根據(jù)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的功能需求以及系統(tǒng)的組成,本著成本低、功能高、穩(wěn)定可靠性高、技術(shù)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)捷的原則,本文設(shè)計(jì)的基于ZigBee的嵌入式無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),見(jiàn)圖1。

    圖1 基于ZigBee的嵌入式無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

    2 節(jié)點(diǎn)的硬件設(shè)計(jì)

    無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組織元素是節(jié)點(diǎn),在應(yīng)用系統(tǒng)中,要求傳感器節(jié)點(diǎn)具有體積小、功耗低、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。本研究利用GAINZ開(kāi)發(fā)平臺(tái)設(shè)計(jì)采集節(jié)點(diǎn)和接收節(jié)點(diǎn)[5]。節(jié)點(diǎn)的系統(tǒng)構(gòu)架包括前端傳感采集模塊、數(shù)字處理模塊、無(wú)線射頻模塊和電源模塊,節(jié)點(diǎn)硬件整體框圖,見(jiàn)圖2。其中,數(shù)字處理模塊和無(wú)線射頻收發(fā)模塊是圍繞核心部件ATmega 128芯片和CC2420 芯片進(jìn)行整體硬件構(gòu)架設(shè)計(jì)的。ATmega128L是基于AVR RISC結(jié)構(gòu)的8位低功耗CMOS微處理器[6]。CC2420芯片是CHIPCON公司專門(mén)為低功耗無(wú)線通信設(shè)計(jì)的無(wú)線通信模塊,CC2420 RF收發(fā)器集成了支持不同調(diào)制格式的調(diào)制解調(diào)器,并且為數(shù)據(jù)包處理、數(shù)據(jù)緩沖、突發(fā)數(shù)據(jù)傳輸、清晰信道評(píng)估、連接質(zhì)量指示和電磁波激活提供廣泛的硬件支持,使其更加適用于無(wú)線環(huán)境惡劣的地方[7]。

    采集節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)有多種傳感器,通過(guò)這些傳感器可以檢測(cè)到生理數(shù)據(jù),ATmegal 128L 單片機(jī)經(jīng)過(guò)A/D轉(zhuǎn)換器獲取數(shù)字化的數(shù)據(jù)并通過(guò)SPI接口傳輸?shù)紺C2420芯片 。本研究中設(shè)計(jì)的傳感器模塊的功能包括心電、溫濕度、加速度等數(shù)據(jù)的采集,同時(shí)在硬件擴(kuò)展板上留有接口以便其他感興趣信號(hào)的采集。

    圖2 節(jié)點(diǎn)硬件整體框圖

    心電信號(hào)的采集采用雙極性標(biāo)準(zhǔn)肢體導(dǎo)聯(lián)I方式,導(dǎo)聯(lián)線使用三導(dǎo)聯(lián)線,除了兩路分別接左右手的電極外,另一路作為右腿驅(qū)動(dòng)電路。其主要電路結(jié)構(gòu)包括前置放大器、低通濾波、高通濾波、主放、50Hz陷波、電平提升和A/D轉(zhuǎn)換等部分[8]。由于ATmegal 128L中的A/D只能量化單極性信號(hào),因此,在心電信號(hào)采集前必須進(jìn)行整體電平提升,使心電波形全部處于零電平(地線電平)之上,再送MCU的 A/D采樣端口。溫/濕度傳感器模塊芯片選用了瑞士盛世瑞恩生產(chǎn)的SHT系列溫/濕度數(shù)字傳感器芯片,該傳感器是一款高度集成的溫/濕度傳感器芯片,提供全標(biāo)定的數(shù)字輸出。在加速度測(cè)量電路中,采用美國(guó)Freescale公司的MMA7260QT 3軸加速度傳感器設(shè)計(jì)加速度模塊,3軸信號(hào)分別送MCU A/D采樣端口。加速度也是一個(gè)很重要的參數(shù),可用來(lái)監(jiān)測(cè)病人的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。多生理參數(shù)采集和分析系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)實(shí)物,見(jiàn)圖3。

    圖3 多生理參數(shù)采集和分析系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)實(shí)物圖

    3 節(jié)點(diǎn)的軟件設(shè)計(jì)

    本系統(tǒng)的軟件采用AVR Stuidio開(kāi)發(fā)編譯環(huán)境,無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸?shù)暮诵氖荂C2420 RF芯片,其通訊標(biāo)準(zhǔn)為ZigBee 協(xié)議(IEEE 802.15.4)[9]。IEEE 802.15.4標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的無(wú)線傳輸過(guò)程中采用沖突監(jiān)測(cè)載波監(jiān)聽(tīng)機(jī)制,網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)主要是星型網(wǎng)。本研究采用了標(biāo)準(zhǔn)定義的2.4G的數(shù)據(jù)傳輸頻率,這是一種采取O-QPSK的調(diào)制方式[10]。在無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)中、采取了主機(jī)輪巡查問(wèn)機(jī)制和突發(fā)事件報(bào)告機(jī)制。主機(jī)每隔一定時(shí)間向每個(gè)傳感器發(fā)送取數(shù)命令,傳感器收到取數(shù)命令后向主機(jī)回發(fā)數(shù)據(jù)。在發(fā)生緊急事件時(shí),傳感器節(jié)點(diǎn)容許主動(dòng)向中心節(jié)點(diǎn)發(fā)送報(bào)告。

    系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)分為3層,硬件驅(qū)動(dòng)層、操作系統(tǒng)內(nèi)核層(包括協(xié)議層)及應(yīng)用層。硬件驅(qū)動(dòng)層提供了所有硬件設(shè)備的驅(qū)動(dòng),主要包括CC2420驅(qū)動(dòng)、ADC模塊驅(qū)動(dòng)、串口驅(qū)動(dòng)以及板級(jí)初始化;OS內(nèi)核層提供了簡(jiǎn)單高效的任務(wù)管理、內(nèi)存管理、設(shè)備管理、功耗管理以及無(wú)線通信協(xié)議棧;應(yīng)用層主要是利用操作系統(tǒng)層提供的API編制相應(yīng)的應(yīng)用程序,傳感采集、射頻通信、串口通信等。系統(tǒng)設(shè)計(jì)中內(nèi)核層與硬件驅(qū)動(dòng)層接口采用直接函數(shù)調(diào)用的接口方式,因?yàn)橛布糠謱?duì)時(shí)間有嚴(yán)格要求,采用消息方式效率太低。應(yīng)用層與內(nèi)核層之間接口從軟件整體模塊的結(jié)構(gòu)性和移植方面考慮,采用消息方式。

    發(fā)送節(jié)點(diǎn)的軟件設(shè)計(jì)流程為:發(fā)送節(jié)點(diǎn)上電后首先對(duì)CC2420進(jìn)行初始化,然后嘗試加入網(wǎng)絡(luò),如果加入網(wǎng)絡(luò)成功,當(dāng)接收到網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器發(fā)出開(kāi)始采樣的指令時(shí),開(kāi)始采集數(shù)據(jù),利用ATmegal128L片上的A/D轉(zhuǎn)換器進(jìn)行A/D采樣,然后將數(shù)據(jù)包發(fā)送到網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器。發(fā)送節(jié)點(diǎn)RFD模塊的程序流程,見(jiàn)圖4。

    圖4 發(fā)送節(jié)點(diǎn)RFD模塊的程序流程圖

    接收節(jié)點(diǎn)的軟件設(shè)計(jì)流程為:接收節(jié)點(diǎn)上電后首先對(duì)CC2420進(jìn)行初始化,然后建立一個(gè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò),當(dāng)有RFD節(jié)點(diǎn)加入時(shí),分別給每一個(gè)RFD節(jié)點(diǎn)分配地址。當(dāng)需要開(kāi)始采集信號(hào)數(shù)據(jù)時(shí),由網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器向RFD模塊發(fā)送指令,其后等待接收采樣數(shù)據(jù),如接收到數(shù)據(jù),則通過(guò)RS232口將數(shù)據(jù)上傳給PC機(jī)。網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器模塊的流程,見(jiàn)圖5。

    圖5 網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器模塊的流程

    4 PC上的顯示、存儲(chǔ)和分析

    在接收節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)通過(guò)RS-232接口傳輸?shù)絇C中。本研究利用Labview程序設(shè)計(jì)了一個(gè)虛擬儀器,通過(guò)Labview虛擬儀器可以實(shí)現(xiàn)所獲取數(shù)據(jù)的圖形顯示,實(shí)時(shí)地呈現(xiàn)病人的生理數(shù)據(jù)。另外,如果需要對(duì)生理數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)以進(jìn)一步分析,也可以通過(guò)該Labview程序?qū)崿F(xiàn),Express VI可以以.txt或者.xls的格式存儲(chǔ)生理數(shù)據(jù)。利用Labview的MATLAB Script node,還可以實(shí)現(xiàn)心電信號(hào)的小波分析和HRV分析,以及溫度、濕度、加速度等信號(hào)的分析[11]。對(duì)生理數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)、存儲(chǔ)和分析對(duì)后期的研究具有重要的意義。

    5 結(jié)果與討論

    系統(tǒng)設(shè)計(jì)完成后進(jìn)行了聯(lián)合調(diào)試,利用串口調(diào)試助手和后端顯示平臺(tái)Labview查看到接收的數(shù)據(jù)包格式相符,采樣率匹配,達(dá)到了設(shè)計(jì)的預(yù)期要求。通過(guò)被試者對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行測(cè)試,可以采集到被試者的心電和加速度數(shù)據(jù),以及實(shí)時(shí)的環(huán)境溫度,系統(tǒng)測(cè)試終端界面,見(jiàn)圖6。從圖中可以看到,界面最上方為被試者的心電波形圖;界面右下方為加速度顯示界面,用來(lái)反映被試者的運(yùn)動(dòng)狀態(tài);左下方是功能選擇區(qū),包括串口參數(shù)選擇控件、傳感器節(jié)點(diǎn)選擇控件以及接收數(shù)據(jù)字節(jié)顯示。通過(guò)這些功能控件,本系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)多節(jié)點(diǎn)收發(fā)以及實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的功能。

    目前,該系統(tǒng)雖然能初步應(yīng)用于臨床監(jiān)護(hù)數(shù)據(jù)采集,但還需進(jìn)一步的改進(jìn)和提高。系統(tǒng)僅僅采集了比較常用的體溫、加速度和心電參數(shù)等。而事實(shí)上,僅僅這幾個(gè)參數(shù)是不夠的,臨床還需要更多的生理參數(shù)來(lái)確定病人的生理狀態(tài),如血氧飽和度、血壓等。另外,目前系統(tǒng)采用的ATmega128 儲(chǔ)存和處理能力在應(yīng)對(duì)大規(guī)模組網(wǎng)還是略顯不足,在以后的應(yīng)用中可考慮使用ARM處理器作為接收節(jié)點(diǎn),并存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。最后,為了便于對(duì)醫(yī)療效果的評(píng)估,需要建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型和一個(gè)健全的數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng),以便于以后的管理、分析和數(shù)據(jù)挖掘。在后期的研究中,我們將地這些方面工作作為重點(diǎn),以推動(dòng)該系統(tǒng)在臨床的廣泛應(yīng)用。

    圖6 系統(tǒng)測(cè)試終端界面

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    Design of Multi-physiological Parameters Measurement and Analysis System Based on ZigBee Protocol

    YANG Lin1, ZHANG Yong-kui2
    1.Biomedical Engineering Department, The First Affiliated Hospital of Soochow University, Suzhou Jiangsu 215006, China; 2.Research Center for Learning Science, Southeast University, Nanjing Jiangsu 210096, China

    This study established a wireless sensor network system based on the ZigBee protocol. ATmegal 128L as the MCU of sensor nodes and CC2420 chip as RF module constitute the system architecture. This system can get access to a variety of physiological parameters and analysis those parameters. Collection nodes has six channels for obtain the patient's physiological parameters and environmental data, and then transfer the data to the receiving node which was connect to the PC through the RS232 interface. Terminal section designed by Labview program can achieve the displaying, storage and analysis of physiological parameters. The system was mainly developed for clinical monitor, to build a intelligence unit of clinical nurse which is covered by wireless network of multi-physiological parameters measured.

    sensor network; physiological parameters monitor; Zigbee protocol.

    TP277

    A

    10.3969/j.issn.1674-1633.2012.02.006

    1674-1633(2012)02-0025-03

    2011-08-08

    2011-09-01

    本文作者:楊林,生物醫(yī)學(xué)工程碩士,主要從事醫(yī)療設(shè)備專業(yè)技術(shù)研究。

    張永魁,副教授,主要從事無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用研究。

    作者郵箱:yang1635@126.com

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