无线共存测试
席卷世界的新冠流行病给全球经济留下了持久的印记,并带来了永久性的变化。它也成为促进数字医疗和远程医疗广泛使用的关键催化剂。其中,一种数字化医疗的 “习惯性思维” 正在逐步形成。随着政策、市场和数据三个场景要素的进一步加强和完善,这意味着数字医疗设备的兴起将医疗技术引入了一个新时代。
相应的挑战如下: 要实现数字医疗和远程医疗,这意味着需要在医疗设备中添加多个RF设备来传输多个信号,以便医护人员可以轻松获取患者的医疗信息。众所周知,目前频谱资源紧张,各种通信信号混杂在空中。那么,具有复杂射频设备的医疗设备如何在不影响数据准确性的情况下与其他无线设备共存呢?
“测试先行”,在数字医疗设备领域也不例外。
标准测试的高成本
尽管解决无线信号 “干扰” 的创新已经在一些消费电子等领域展开,但在数字医疗应用环境中,需要 “非常自然地” 拉高。
毕竟,在医院的同一场景中同时使用多个无线通信标准设备变得越来越普遍,并且这些设备使用相同的频谱资源,并且它们之间的干扰是难以避免的。更值得注意的是,它可能在一段时间内导致无线信号不稳定,最终导致医疗服务质量下降,患者治疗过程的稳定性得不到保证。
因此,测试抗干扰能力 (共存能力) 医疗设备的无线通信确保医疗无线通信能够在复杂的场景中共存已成为关注数字医疗无线通信的关键。
在这方面,美国等一些国家也率先意识到这一问题。《ANSI/IEEE C63.27-2017》标准美国食品药品监督管理局美国食品药物管理局规定测试方法,消除潜在风险测试无线共存医疗设备。
尽管有一个测试标准,但数字医疗设备制造商正面临另一个 “困境”,即如果该标准中规定的测试方法无疑是昂贵的: 因为这不是传统的EMC测试,所以它主要针对不同的干扰信号 (例如蓝牙和LTE)医疗设备的蓝牙和wi-fi,并设置相同的频道,相邻频道测试各种组合下医疗设备的无线性能。例如,根据《ANSI/IEEE C63.27-2017》,如果1台医疗设备同时包含蓝牙模块和wi-fi模块,则总共需要125个测试项目,如果手动测试,1台医疗器械的检测成本不仅高,而且检测效率也很低。
应时而动 精准出击
幸运的是,针对数字医疗设备用户的痛点,多年来深入检测设备领域的罗德与施瓦茨公司进行了广泛的分析和研究,当时,它率先推出了TA-CoEA复杂射频干扰测试解决方案。
这套根据《ANSI/IEEE C63.27-2017》的测试方法开发的自动测试系统消除了数字医疗设备制造商的测试困难,只需要简单的用户配置,您可以一键自动测试并实时生成测试报告。
图 1: TA-CoEA自动化测试软件
具体来说,它的高 “能力” 体现在众多的精度和细节上: 可进行符合ANSI/IEEE C63.27-2017要求的Bluetooth、Wi-Fi全频率测试; 和每项测试的Bluetooth/Wi-Fi PER测试和Wi-Fi throughput、Latency测试; 支持传导和辐射测试方法; 支持用户组合不同的干扰源信号;支持路径校准功能和EMC32软件校准数据导入,您还可以生成PDF格式的基本报告并查看测试日志。
图 2: 传导测试场景
图 3: 辐射测试场景
结语
可以说,有了TA-CoEA系统,测试将变得 “简单高效”,这不仅为客户节省了测试成本,还提高了测试效率,它还可以帮助客户产品更快更有效地通过标准测试。
所谓的易懂易做系统已经实现了 “全武行” 的TA-CoEA系统。它还基于罗德与施瓦茨公司对标准的深刻理解和多年的深刻积累,并已被构建为世界上第一个医学共存测试系统。而且市场反应也非常积极,该系统已被国内外许多医疗器械公司和检测机构使用。
毫无疑问,数字医疗将在未来重建价值链,而那些深入从事数字医疗设备的制造商将会在数字医疗时代,用TA-CoEA系统的测试 “锋利武器” 更顺利地旅行。