技术领域
[0001] 本
发明属于医疗监护领域,涉及智慧医疗及监测监护系统,特别涉及一种基于NFC和LoRa技术的区块链医疗监测监护系统。
背景技术
[0002] 在随着现代人民生活
水平的日益提高,医疗医护手段与设备的快速发展,以及医疗保险事业的不断普及,人们在整体上对于获得全面的医疗救护与服务也有愈来愈高的需求。然而,对于许多病患而言,尤其是重病患者,以及许多老年人群体而言,如何实时监测身体健康状况,如何及时得到医疗关注与服务,如何在面对紧急情况时即时通知相关医疗服务方面进行救助,等等,依然是医疗,医护,救生救助领域的重大挑战。近年来,国家及医疗部
门机构已发展部署了许多医疗救助,医疗服务方面的资源以因应各种群体或个体的突发医疗救助或救灾情况,然而,如何对接服务资源与服务需求,如何用好完善医疗保险制度,尽管有不少现有的平台,如医院,养老院,社区医疗机构,个体医疗监护团体机构等可以提供一定的监测监护及救助服务,但如何第一时间服务到位,确保人民健康和生命的安全,依然是具有重大意义和提升空间的领域。
[0003] 具体而言,现有的平台在因应医疗监测监护信息采集方面的挑战包括,但不限于以下这些方面:对许多需要在居家环境中,即缺乏专业病床环境的病患或老年人的医疗监测监护,对许多需要在乡村环境中,即进一步缺乏良好通讯环境的病患或老年人的医疗监测监护,如何在紧急状况下快速便捷地发出救助
信号,如何及时广泛地安全地分享病情资料,如何溯源病情发展情况,如何点对点通过智能合同等信任机制获得快速医疗救助与服务,如何真实记录整体医疗过程完善医疗保险流程,等等。
[0004] 另一方面,随着现代科学技术的发展,人们也有愈来愈多的技术手段与方法,来满足人民日益增长的需要。尤其是在通讯领域和区块链方面的发展,使得人们有了因应上述挑战,解决所述困难,针对市场及人民需求的痛点,找到切合实际的解决方案。
[0005] 本发明提供一种基于NFC和LoRa通讯技术,结合区块链网络技术的解决方案与方法,以此建立的系统,满足人们进行实时医疗监测监护,实时分享医疗资讯,点对点建立医疗服务,并真实记录整个监测数据及服务信息的过程。
发明内容
[0006] 在为了解决背景技术中所提出的需求挑战及技术问题,本发明提出了一种基于NFC和LoRa技术的区块链医疗监护系统,结合区块链网络技术的解决方案与方法,以此建立的系统,满足人们进行实时医疗监测监护,实时分享医疗资讯,点对点建立医疗服务,并真实记录整个监测数据及服务信息的过程。
[0007] 在本发明方案中,NFC是一种通过特定的NFC(Near Field Communication,近场通讯)通讯协议在两个分别支持NFC设备之间进行通讯的方式。通讯的
频率特点是13.56 MHz,通讯距离为不超过10cm。通讯距离的限定保障了设备间通讯途径的唯一性,为需要严格设备双向验证的使用环境提供了有效的通讯协议及方法。是一种为金融系统,工业生产线,
物联网传感器系统,门禁签到系统,以及无线充电等广泛应用的安全高效的通讯及感应技术。在本发明方案中,NFC技术用以使用者,即医疗监测实体,使用具备NFC功能的移动终端平台,如智能手机或
平板电脑等设备,以
接触或非接触方式贴近系统控制及通讯装置上的NFC感应部位,快速发出紧急求助信号或普通医疗信息,作为人机信息
接口的通讯方式。
[0008] 在本发明方案中,LoRa是创建长距离通讯连接的物理层或无线调制技术, 基于CSS调制技术(Chirp Spread Spectrum)的LoRa技术相较于传统的FSK技术,能极大地增加通讯范围,具有传输距离远、抗干扰性强等特点,实现了低功耗和远距离传输的统一,在ISM工作频段上,城镇传输距离可达2-5公里,郊区等开阔环境可达15公里,同时
电池寿命长达10年以上。LoRa通讯具有前向纠错(FEC)能
力,有很强的穿透性,在
建筑材料的屏蔽下能够保证良好的通讯
质量。在LoRa动态组网方面,一个LoRa网关可以连接的LoRa
节点可达到数千至数万的量级,LoRa通讯协议自身具备
定位机制,可以由LoRa网关依据与LoRa节点之间的通讯解析获得节点的
位置信息。LoRa通讯技术的特定技术特点为人们越来越广泛的有所认识,极低的能耗,远程的通讯距离,极强的障碍穿透性,是LoRa通讯的显著特点。因此,LoRa通讯被逐步广泛应用于智能传感领域,以高性价比连接传感装置,应用在采集环境信息等系统中。在本发明方案中,LoRa技术用以构建不依赖规模型网络,如基于TCP/IP的无线网络,基于运营商基站的无线通讯网络等。采用LoRa通讯网络,可以无需运营商网络,可以极低能耗建立起居家或乡镇环境下的长期医疗监测。整体部署LoRa通讯的技术环境要求低,造价低廉,并由于穿透力强,还可以因对在灾难灾害情况下的紧急部署通讯。尤其适合在本发明的应用场景中发挥重要优势。
[0009] 在本发明方案中,区块链(Blockchain)是一个分布式的共享账本和
数据库,具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点。这些特点保证了区块链的“诚实”与“透明”,为区块链创造信任奠定
基础。而区块链丰富的应用场景,基本上都基于区块链能够解决信息不对称问题,实现多个主体之间的协作信任与一致行动。其中,去中心化是指区块链技术不依赖额外的第三方管理机构或
硬件设施,没有中心管制,除了自成一体的区块链本身,通过分布式核算和存储,各个节点实现了信息自我验证、传递和管理。去中心化是区块链最突出最本质的特征。同时,区块链技术基础是开源的,除了交易各方的私有信息被加密外,区块链的数据对所有人开放,任何人都可以通过公开的接口查询区块链数据和开发相关应用,因此整个系统信息高度透明。在独立性方面,基于协商一致的规范和协议(类似
比特币采用的哈希
算法等各种数学算法),整个区块链系统不依赖其他第三方,所有节点能够在系统内自动安全地验证、交换数据,不需要任何人为的干预。在安全性方面,只要不能掌控全部数据节点的51%,就无法肆意操控
修改网络数据,这使区块链本身变得相对安全,避免了主观人为的数据变更。在匿名性方面,除非有法律规范要求,单从技术上来讲,各区块节点的身份信息不需要公开或验证,信息传递可以匿名进行。基于这些特点,区块链技术在本发明方案中将医疗实体,即病患或老年人用户的身份信息和实时监测监护参数构建区块数据,加密后发布到区块链中,可以通过分布式的网络分享医疗资料及获得广泛的医疗关注和即时的救助,可以通过智能合同式的信任机制获得点对点的医疗服务,通过数据时间戳的功能完善简化医疗保险的流程。
[0010] 总体而言,本发明方案作为一种基于NFC和LoRa技术的区块链医疗监护系统,其特有的技术特点在于:1. 系统使用者,即医疗监测实体,可以通过具备NFC功能的移动终端平台如智能手机等,在距系统控制及通讯装置10cm内以接触或非接触方式激活装置及时发出呼救信号,并通过后台系统区块链网络获得紧急救助,无需任何其他物理性操作,为发出求助信号争取到最快的时间效应及便捷效应;
2. 系统使用者,即医疗监测实体,可以通过具备NFC功能的移动终端平台如智能手机等的应用APP,输入医疗需求的文字信息,在距系统控制及通讯装置10cm内以接触或非接触方式发送信息至系统装置及其后台区块链网络,获得医疗关注及服务;
3. 医疗监测监护传感器可以经由LoRa通讯网络技术,获得长持续,低功耗,远距离,强抗干扰,强穿透性的监测信息发送渠道,并通过后台区块链网络获得安全的,可溯源的,可分享的医疗实时数据;
4. 作为实时信息和区块链数据之间
桥梁的LoRa通讯渠道提供了各种应用环境下,包括城乡,野外,海洋,山区以及灾难灾害等极端环境下传输实时医疗监测数据参数的可靠平台。
[0011] 本发明方案中的系统包括前端信息传感部分,控制与通讯装置,以及系统后台网络。其中,前端信息传感部分由用户移动终端单元和监测监护传感单元组成;控制与通讯装置由依次相连的NFC通讯单元,中央处理控制单元和LoRa节点通讯单元组成;系统后台网络由LoRa网关及系统
服务器单元和区块链网络单元所组成。
[0012] 系统中的用户移动终端平台单元为具有NFC功能的智能移动终端,包括智能手机,平板电脑以及具有NFC读取功能及相应控制
软件的专用移动终端装置;用于系统使用者激活系统,发送医护求助信号及文字信息的用户操作终端平台。
[0013] 监测监护传感单元为用于监测医疗实体的实时健康指标传感器装置,可以是穿戴式装置或其他形式安装的医疗装置,以有线或无线的连接方式连接至所述的系统控制与通讯装置上。
[0014] NFC通讯单元作为系统控制与通讯装置的一部分,基于NFC(Near Field Communication,近场通讯)协议与系统用户的移动终端进行近距离数据交互的通讯模块,由任何形式的NFC接收天线及NFC功能模块构成;完成以非接触或接触方式激活系统控制及通讯装置发出医疗求助信号,及完成使用者移动终端平台与系统控制及通讯装置之间信息的传输。
[0015] 中央处理控制单元为连接NFC通讯单元,LoRa通讯节点单元,及监测监护传感单元接口的
微处理器及相关
电子线路,以完成对NFC通讯单元及LoRa通讯节点单元的控制操作,完成采集实时数据参数的操作,和数据预处理及信息格式的转换操作。
[0016] LoRa节点通讯单元为基于LoRa通讯协议与LoRa网关进行连接并作为LoRa节点(Node)进行数据传输的电子线路模块;可以是任何在微处理器控制下或集成嵌入式微处理器以完成此项功能的电子线路模块。
[0017] LoRa网关及系统服务器单元为基于LoRa通讯协议与单路或多路LoRa通讯节点,即系统控制与通讯装置组成联网并进行数据传输及数据后台操作的单元模块,包括执行数据计算,存储,显示输出,以及建立信息区块并于区块链发布等处理操作。
[0018] 区块链网络单元为基于区块链技术的网络平台,提供分布式数据记录功能,可以是区块链公网,私网或行业联盟网平台,用以构造医疗监测实体的身份信息及监测数据区块链,广泛分享病情资料,获取点对点医疗关注与服务,完整医疗情况溯源等操作。
[0019] 系统中的医疗监测监护的主要系统功能与方法,可以由以下经由NFC通讯及移动终端平台发送用户求助信息过程予以说明:S1: 系统用户,即医疗监测监护实体,在紧急情况下将具备NFC功能的移动终端平台,如智能手机或平板电脑等平台,靠近所述系统控制及通讯装置的NFC感应部位,即NFC通讯单元约10厘米之内;以接触或非接触方式激活系统装置;
S2:系统控制及通讯装置收到NFC通讯单元的激活信号后,中央处理控制单元解析信息的发送模式,判定为紧急求助模式后,通过预先设定的监测实体身份信息经由LoRa通讯单元以LoRa通讯方式发送紧急模式求助信号;
S3: 系统用户,即医疗监测监护实体,在普通情况下打开具备NFC功能的移动终端平台,如智能手机或平板电脑等平台的APP应用,设定普通求助模式,输入具体需求,将手机靠近所述系统控制及通讯装置的NFC感应部位,即NFC通讯单元约10厘米之内;以接触或非接触方式发送需求至系统控制及通讯装置;
S4:系统控制及通讯装置收到NFC通讯单元的求助信息后,中央处理控制单元解析信息的发送模式,判定为普通求助模式后,对信息进行预处理,并结合预先设定的监测实体身份信息经由LoRa通讯单元以LoRa通讯方式发送普通模式求助信号;
S5: 系统的LoRa网关及系统服务器单元收到节点装置发送的求助信号后,对信息进行解析,重新以区块链技术计算哈希值,构建信息区块,并发布于特定区块链网络单元。
[0020] 医疗监测监护的主要系统功能与方法,还可以由以下经由监测监护传感装置发送监测实体健康及病理数据参数信息的过程予以说明:S1: 安装于医疗测试实体,即系统使用者身上的监测监护传感单元对测试实体的健康及病理数据和参数进行实时测量,并经由有线或无线方式连接至系统控制及通讯装置上;
S2:系统控制及通讯装置中的中央处理控制单元,经由监测监护传感单元接口,实时采集读取用监测监护传感单元的健康和身体指标数据参数,并完成数据格式转换及其他预处理操作;
S3:系统控制及通讯装置中的中央处理控制单元将完成预处理后的监测监护传感信息数据结合预先设定的监测实体身份信息以LoRa通讯方式,经由LoRa通讯单元按照预先设定的时间间隔,发送信息至系统的LoRa网关及系统服务器单元;
S4: 系统的LoRa网关及系统服务器单元收到节点装置发送的监测监护信息后,对信息进行解析,重新以区块链技术计算哈希值,构建信息区块,并发布于特定区块链网络单元。
附图说明
[0021] 图1为本发明系统结构示意图;其中,1-用户移动终端单元,2-监测监护传感单元,3- NFC通讯单元,4- 中央处理控制单元,5-LoRa节点通讯单元,6-LoRa网关及系统服务器单元,7-区块链网络单元。
[0022] 图2为本发明系统经由NFC通讯及移动终端平台发送用户求助信息的
实施例一过程示意图。
[0023] 图3为本发明系统经由监测监护传感装置发送监测实体健康及病理数据参数信息的实施例二过程示意图。
具体实施方式
[0024] 下面我们结合
说明书附图介绍本发明的一个较佳实施例,举例证明本发明可以实施,可以向本领域中的技术人员完整介绍本发明,使其技术内容更加清楚和便于理解。本发明可以通过许多不同形式的实施例来得以体现,其保护范围并非仅限于文中提到的实施例,本文的附图和说明本质上是举例说明而不是限制本发明。
[0025] 如发明附图1所示,本发明是一种基于NFC和LoRa技术的区块链医疗监护系统,包括前端信息传感部分,控制与通讯装置,以及系统后台网络。其中,所述前端信息传感部分由用户移动终端单元1和监测监护传感单元2组成;所述控制与通讯装置由依次相连的NFC通讯单元3,中央处理控制单元4和LoRa节点通讯单元5组成;所述系统后台网络由LoRa网关及系统服务器单元6和区块链网络单元7所组成。
[0026] 系统实施方式中的用户移动终端平台单元1为具有NFC功能的智能移动终端,包括智能手机,平板电脑以及具有NFC读取功能及相应控制软件的专用移动终端装置;用于系统使用者激活系统,发送医护求助信号及文字信息的用户操作终端平台。
[0027] 系统实施方式中的监测监护传感单元2为用于监测医疗实体的实时健康指标传感器装置,可以是穿戴式装置或其他形式安装的医疗装置,以有线或无线的连接方式连接至所述的系统控制与通讯装置上。
[0028] NFC通讯单元3作为系统控制与通讯装置的一部分,基于NFC(Near Field Communication,近场通讯)协议与系统用户的移动终端进行近距离数据交互的通讯模块,由任何形式的NFC接收天线及NFC功能模块构成;完成以非接触或接触方式激活系统控制及通讯装置发出医疗求助信号,及完成使用者移动终端平台1与系统控制及通讯装置之间信息的传输。
[0029] 中央处理控制单元4为连接NFC通讯单元3,LoRa通讯节点单元5,及监测监护传感单元2接口的微处理器及相关电子线路,以完成对NFC通讯单元3及LoRa通讯节点单元5的控制操作,完成采集实时数据参数的操作,和数据预处理及信息格式的转换操作。
[0030] LoRa节点通讯单元5为基于LoRa通讯协议与LoRa网关进行连接并作为LoRa节点(Node)进行数据传输的电子线路模块;可以是任何在微处理器控制下或集成嵌入式微处理器以完成此项功能的电子线路模块。
[0031] LoRa网关及系统服务器单元6为基于LoRa通讯协议与单路或多路LoRa通讯节点,即系统控制与通讯装置组成联网并进行数据传输及数据后台操作的单元模块,包括执行数据计算,存储,显示输出,以及建立信息区块并于区块链发布等处理操作。
[0032] 区块链网络单元7为基于区块链技术的网络平台,提供分布式数据记录功能,可以是区块链公网,私网或行业联盟网平台,用以构造医疗监测实体的身份信息及监测数据区块链,广泛分享病情资料,获取点对点医疗关注与服务,完整医疗情况溯源等操作。
[0033] 以下实施方案1实现一种基于NFC和LoRa技术的区块链医疗监护系统,其特征在于:包括以下步骤完成经由NFC通讯及移动终端平台发送用户求助信息的过程:S1: 系统用户,即医疗监测监护实体,在紧急情况下将具备NFC功能的移动终端平台1,如智能手机或平板电脑等平台,靠近所述系统控制及通讯装置的NFC感应部位,即NFC通讯单元3,约10厘米之内;以接触或非接触方式激活系统装置;
S2:系统控制及通讯装置收到NFC通讯单元3的激活信号后,中央处理控制单元4解析信息的发送模式,判定为紧急求助模式后,通过预先设定的监测实体身份信息经由LoRa通讯单元5以LoRa通讯方式发送紧急模式求助信号;
S3: 系统用户,即医疗监测监护实体,在普通情况下打开具备NFC功能的移动终端平台
1,如智能手机或平板电脑等平台的APP应用,设定普通求助模式,输入具体需求,将手机靠近所述系统控制及通讯装置的NFC感应部位,即NFC通讯单元4,约10厘米之内;以接触或非接触方式发送需求至系统控制及通讯装置;
S4:系统控制及通讯装置收到NFC通讯单元3的求助信息后,中央处理控制单元4解析信息的发送模式,判定为普通求助模式后,对信息进行预处理,并结合预先设定的监测实体身份信息经由LoRa通讯单元5以LoRa通讯方式发送普通模式求助信号;
S5: 系统的LoRa网关及系统服务器单元6收到节点装置发送的求助信号后,对信息进行解析,重新以区块链技术计算哈希值,构建信息区块,并发布于特定区块链网络单元7。
[0034] 以下实施方案2实现一种基于NFC和LoRa技术的区块链医疗监护系统,其特征在于:包括以下步骤完成经由监测监护传感装置发送监测实体健康及病理数据参数信息的过程:S1: 安装于医疗测试实体,即系统使用者身上的监测监护传感单元2对测试实体的健康及病理数据和参数进行实时测量,并经由有线或无线方式连接至系统控制及通讯装置上;
S2:系统控制及通讯装置中的中央处理控制单元4,经由监测监护传感单元接口,实时采集读取用监测监护传感单元2的健康和身体指标数据参数,并完成数据格式转换及其他预处理操作;
S3:系统控制及通讯装置中的中央处理控制单元4将完成预处理后的监测监护传感信息数据结合预先设定的监测实体身份信息以LoRa通讯方式,经由LoRa通讯单元5,按照预先设定的时间间隔,发送信息至系统的LoRa网关及系统服务器单元6;
S4: 系统的LoRa网关及系统服务器单元6收到节点装置发送的监测监护信息后,对信息进行解析,重新以区块链技术计算哈希值,构建信息区块,并发布于特定区块链网络单元
7。
[0035] 实施例一如发明附图2所示,本实施例演示实现一种基于NFC和LoRa技术的区块链医疗监护系统,完成经由NFC通讯及移动终端平台发送用户求助信息的过程。
[0036] 在本实施例中,一种基于NFC和LoRa技术的区块链医疗监护系统,包括前端信息传感部分,控制与通讯装置,以及系统后台网络。其中,所述前端信息传感部分由用户移动终端单元1和监测监护传感单元2组成;所述控制与通讯装置由依次相连的NFC通讯单元3,中央处理控制单元4和LoRa节点通讯单元5组成;所述系统后台网络由LoRa网关及系统服务器单元6和区块链网络单元7所组成。
[0037] 本实施例中的用户移动终端平台单元1为具有NFC功能的智能移动终端,包括智能手机,平板电脑以及具有NFC读取功能及相应控制软件的专用移动终端装置;用于系统使用者激活系统,发送医护求助信号及文字信息的用户操作终端平台;监测监护传感单元2为用于监测医疗实体的实时健康指标传感器装置,可以是穿戴式装置或其他形式安装的医疗装置,以有线或无线的连接方式连接至所述的系统控制与通讯装置上;NFC通讯单元3作为系统控制与通讯装置的一部分,基于NFC(Near Field Communication,近场通讯)协议与系统用户的移动终端进行近距离数据交互的通讯模块,由任何形式的NFC接收天线及NFC功能模块构成;完成以非接触或接触方式激活系统控制及通讯装置发出医疗求助信号,及完成使用者移动终端平台1与系统控制及通讯装置之间信息的传输;中央处理控制单元4为连接NFC通讯单元3,LoRa通讯节点单元5,及监测监护传感单元2接口的微处理器及相关电子线路,以完成对NFC通讯单元3及LoRa通讯节点单元5的控制操作,完成采集实时数据参数的操作,和数据预处理及信息格式的转换操作;LoRa节点通讯单元5为基于LoRa通讯协议与LoRa网关进行连接并作为LoRa节点(Node)进行数据传输的电子线路模块;可以是任何在微处理器控制下或集成嵌入式微处理器以完成此项功能的电子线路模块;LoRa网关及系统服务器单元6为基于LoRa通讯协议与单路或多路LoRa通讯节点,即系统控制与通讯装置组成联网并进行数据传输及数据后台操作的单元模块,包括执行数据计算,存储,显示输出,以及建立信息区块并于区块链发布等处理操作;区块链网络单元7为基于区块链技术的网络平台,提供分布式数据记录功能,可以是区块链公网,私网或行业联盟网平台,用以构造医疗监测实体的身份信息及监测数据区块链,广泛分享病情资料,获取点对点医疗关注与服务,完整医疗情况溯源等操作。
[0038] 本实施例实现一种基于NFC和LoRa技术的区块链医疗监护系统,其包括以下步骤完成经由NFC通讯及移动终端平台发送用户求助信息的过程:S1: 系统用户,即医疗监测监护实体,在紧急情况下将具备NFC功能的移动终端平台1,如智能手机或平板电脑等平台,靠近所述系统控制及通讯装置的NFC感应部位,即NFC通讯单元3,约10厘米之内;以接触或非接触方式激活系统装置;
S2:系统控制及通讯装置收到NFC通讯单元3的激活信号后,中央处理控制单元4解析信息的发送模式,判定为紧急求助模式后,通过预先设定的监测实体身份信息经由LoRa通讯单元5以LoRa通讯方式发送紧急模式求助信号;
S3: 系统用户,即医疗监测监护实体,在普通情况下打开具备NFC功能的移动终端平台
1,如智能手机或平板电脑等平台的APP应用,设定普通求助模式,输入具体需求,将手机靠近所述系统控制及通讯装置的NFC感应部位,即NFC通讯单元4,约10厘米之内;以接触或非接触方式发送需求至系统控制及通讯装置;
S4:系统控制及通讯装置收到NFC通讯单元3的求助信息后,中央处理控制单元4解析信息的发送模式,判定为普通求助模式后,对信息进行预处理,并结合预先设定的监测实体身份信息经由LoRa通讯单元5以LoRa通讯方式发送普通模式求助信号;
S5: 系统的LoRa网关及系统服务器单元6收到节点装置发送的求助信号后,对信息进行解析,重新以区块链技术计算哈希值,构建信息区块,并发布于特定区块链网络单元7。
[0039] 实施例二如发明附图3所示,本实施例演示实现一种基于NFC和LoRa技术的区块链医疗监护系统,完成经由监测监护传感装置发送监测实体健康及病理数据参数信息的过程。
[0040] 在本实施例中,一种基于NFC和LoRa技术的区块链医疗监护系统,包括前端信息传感部分,控制与通讯装置,以及系统后台网络。其中,所述前端信息传感部分由用户移动终端单元1和监测监护传感单元2组成;所述控制与通讯装置由依次相连的NFC通讯单元3,中央处理控制单元4和LoRa节点通讯单元5组成;所述系统后台网络由LoRa网关及系统服务器单元6和区块链网络单元7所组成。
[0041] 本实施例中的用户移动终端平台单元1为具有NFC功能的智能移动终端,包括智能手机,平板电脑以及具有NFC读取功能及相应控制软件的专用移动终端装置;用于系统使用者激活系统,发送医护求助信号及文字信息的用户操作终端平台;监测监护传感单元2为用于监测医疗实体的实时健康指标传感器装置,可以是穿戴式装置或其他形式安装的医疗装置,以有线或无线的连接方式连接至所述的系统控制与通讯装置上;NFC通讯单元3作为系统控制与通讯装置的一部分,基于NFC(Near Field Communication,近场通讯)协议与系统用户的移动终端进行近距离数据交互的通讯模块,由任何形式的NFC接收天线及NFC功能模块构成;完成以非接触或接触方式激活系统控制及通讯装置发出医疗求助信号,及完成使用者移动终端平台1与系统控制及通讯装置之间信息的传输;中央处理控制单元4为连接NFC通讯单元3,LoRa通讯节点单元5,及监测监护传感单元2接口的微处理器及相关电子线路,以完成对NFC通讯单元3及LoRa通讯节点单元5的控制操作,完成采集实时数据参数的操作,和数据预处理及信息格式的转换操作;LoRa节点通讯单元5为基于LoRa通讯协议与LoRa网关进行连接并作为LoRa节点(Node)进行数据传输的电子线路模块;可以是任何在微处理器控制下或集成嵌入式微处理器以完成此项功能的电子线路模块;LoRa网关及系统服务器单元6为基于LoRa通讯协议与单路或多路LoRa通讯节点,即系统控制与通讯装置组成联网并进行数据传输及数据后台操作的单元模块,包括执行数据计算,存储,显示输出,以及建立信息区块并于区块链发布等处理操作;区块链网络单元7为基于区块链技术的网络平台,提供分布式数据记录功能,可以是区块链公网,私网或行业联盟网平台,用以构造医疗监测实体的身份信息及监测数据区块链,广泛分享病情资料,获取点对点医疗关注与服务,完整医疗情况溯源等操作。
[0042] 本实施例实现一种基于NFC和LoRa技术的区块链医疗监护系统,其包括以下步骤完成经由监测监护传感装置发送监测实体健康及病理数据参数信息的过程:S1: 安装于医疗测试实体,即系统使用者身上的监测监护传感单元2对测试实体的健康及病理数据和参数进行实时测量,并经由有线或无线方式连接至系统控制及通讯装置上;
S2:系统控制及通讯装置中的中央处理控制单元4,经由监测监护传感单元接口,实时采集读取用监测监护传感单元2的健康和身体指标数据参数,并完成数据格式转换及其他预处理操作;
S3:系统控制及通讯装置中的中央处理控制单元4将完成预处理后的监测监护传感信息数据结合预先设定的监测实体身份信息以LoRa通讯方式,经由LoRa通讯单元5,按照预先设定的时间间隔,发送信息至系统的LoRa网关及系统服务器单元6;
S4: 系统的LoRa网关及系统服务器单元6收到节点装置发送的监测监护信息后,对信息进行解析,重新以区块链技术计算哈希值,构建信息区块,并发布于特定区块链网络单元
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