关于移动医疗的五个疑问

嘈杂的环境,拥挤的走廊和总是错的部门在哪里?我相信大多数人的第一个对立面是:医院! “ Internet +”网络李克强总理提出的战略继续升温。因此,“互联网+医疗”会成为解决这些头痛的灵丹妙药吗?当全世界都在呼唤移动办公和客户满意度时,医院要建立高效,安全,可靠和令人满意的完整无线环境需要考虑哪些问题? & Nbsp;网络无处不在吗?医生应该能够随时走出医院去最需要他们的地方。
他们现在如何在医院数据库中获取诊断和治疗信息以及病例?如何及时存档患者信息?理想状态是确保通过3G / 4G或Internet访问与医院相同的网络环境及时进行数据互通。在许多医院中,可以使用Aruba的医疗无线部署解决方案将无线网络扩展到任何地方。
VPN隧道的建立可以将医疗资源部署到任何区域。那么,“使用中的WIFI”是否拥挤?畅通无阻吗? “这已经成为必须考虑的问题。
Aruba的802.11ac Wi-Fi提供可靠的快速,始终在线的访问。无论您是在办公室还是在医疗点,Aruba Wi-Fi都能确保始终将优先的关键医疗设备和应用程序置于优先地位。
目前,新升级的802.11ac Wave2具有更稳定的网络访问和更快的速度。它可以访问更多的WiFi设备,以满足所有WiFi用户的需求。
数据安全性得到保证吗?全无线办公环境带来了更多的设备和更多的访客。在这种情况下,非法AP和非法客户端的检测,定位和抑制尤为重要。
防止非法访问以保护医疗网络的安全已成为当务之急。在越来越多的情况下已经提到了这一点:Aruba的ClearPass产品为用户/终端提供了灵活的访问策略自定义功能,并通过身份验证后内置在无线控制器中的状态防火墙来实现基于用户身份的访问控制策略。
包括访问权限策略,带宽管理策略,会话数控制策略,甚至差异化页面推送策略。这使用户和设备无论在何处都可以拥有强大的网络安全保证。
网络可以轻松管理吗?当医疗网络中出现问题时,我们当然希望通过可视化使故障位置变得清晰,并拥有详细的数据,为将来的优化和决策提供可靠的基础。在许多医院的实施中,Aruba的端到端故障诊断策略使“梦想成真”。
AirWave是唯一可集中管理跨多个位置的多供应商有线和无线网络的网络操作系统。它还可以密切监视移动设备和应用程序的状态,提供惊人的详细信息。
VisualRF不仅允许您查看实时Wi-Fi覆盖范围,而且还可以在平面图上为您的设备和应用程序提供运行状态。除了维护SLA之外,它还可以加快问题解决的速度,减少帮助中心的工作,并允许您做出更明智的决定。
使用AirWave,您可以从单个控制台自动配置和管理数千个位置中的所有设备,并主动监视它们的状态。而且,只需单击一下即可搜索特定用户,收集有关他们的移动设备的信息,并诊断端到端连接性和应用程序性能问题。
部署和调试非常容易!医疗设备会受到干扰吗?我不得不在这里提到HIPAA。这是医疗机构信息安全标准,必须在JCI审查中执行。
仅通过TUV认证的设备不会对医疗设备造成任何电磁干扰。毫不夸张地说:Aruba是唯一符合美国HIPAA安全标准的移动解决方案,可以轻松地帮助您建立符合JCI国际标准的高端医院。
观众满意度是否可以提高?作为医院的工作人员,医生可以随时随地查看所需的信息,办公室的位置不再局限于诊室。这使工作变得灵活而高效!作为患者,便捷的无线网络使您可以随时随地掌握病例信息,诊断和治疗进度以及部门导航服务。
这不仅节省了很多时间,而且使医疗变得容易和方便。医院效果。

公司: 深圳市捷比信实业有限公司

电话: 0755-29796190

邮箱: ys@jepsun.com

产品经理: 汤经理

QQ: 2057469664

地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

微信二维码

更多资讯

获取最新公司新闻和行业资料。

  • 医疗应用中的viking光颉电阻器 Viking 拥有通过 ISO13485 认证的先进技术来制造高级电阻器。过去十年的医疗器械市场一直是电子产品的快速整合。新市场对个人监控自身健康状况的需求不断增加,并且需要提高高端设备的准确性。电阻器应用的新应用,这些电阻...
  • ESD静电抑制管在医疗设备中的应用情况如何? ESD静电抑制管在医疗设备中的应用情况非常重要,因为医疗设备中的电子元器件和医疗器械都非常敏感,容易受到静电放电的损害。静电放电可能会导致医疗设备的故障,影响其正常工作,甚至会对患者的健康造成危害。因此,...
  • 10个问题让你一次性看懂电阻 1、什么是电阻?与电流、电压一样,电阻是电路的基本参数。电阻在电路中是用得最多的一种元器件。顾名思义,电阻是阻碍电流动的一种元器件,与电流是“死对头”。当我们在导体上施加电压时,电荷会以特定方向流过导体...
  • 关于电容补偿柜功率因数显示为负0.99的问题分析 在电力系统中,电容补偿柜的主要功能是提高系统的功率因数,从而减少能量损失和提高供电效率。当提到电容补偿柜的功率因数显示为-0.99时,这通常意味着系统可能存在异常情况。正常情况下,电容补偿柜应该使功率因数接近...
  • 在选择TOLL MOSFET MOS管元件封装时,需要考虑以下几个问题: 在选择TOLL MOSFET MOS管元件封装时,需要考虑以下几个问题:封装尺寸:封装尺寸是选择TOLL MOSFET MOS管元件封装的重要因素之一,需要根据实际应用需求选择合适的封装尺寸,以便与其他元器件进行匹配和安装。电压和电流:TOLL M...
  • 当两个电阻器的两个端子分别连接到另一个电阻器或多个电阻器的每个端子时,称并联电阻 与以前的串联电阻器电路不同,在并联电阻器网络中,电路电流可采用多条路径,因为电流有多条路径。然后,将并联电路分类为电流分配器。由于有多个路径供电源电流流过,因此通过并行网络中所有分支的电流可能不相同。...
  • 五向开关DC12(V)0.05(A):应用与技术参数 五向开关DC12(V)0.05(A)是一种电子元件,它在电路设计和设备控制中发挥着重要作用。这种开关通常用于需要控制多个方向或功能的应用场景,例如遥控器、游戏控制器或是小型电子设备的导航按钮等。五向开关能够提供上、...
  • P沟道MOS管栅极驱动设计中的常见问题与解决方案 P沟道MOS管栅极驱动设计中的典型问题分析尽管P沟道MOS管在高侧开关中具有优势,但在实际应用中常因驱动不当导致性能下降甚至器件损坏。以下是常见的驱动设计问题及其应对策略。1. 栅极电压不足导致导通不充分当栅极电压未...
  • 广聚墙壁开关:ZC单开单控带五孔开关插座的实用性与设计感 广聚墙壁开关的这款产品——开关插座ZC单开单控带五孔,以其简约而不失时尚的设计风格,成为现代家居装饰的理想选择。该款开关插座不仅外观精致,而且功能实用,能够很好地满足家庭用电的基本需求。其采用优质PC材料制...
  • 提升射频电感高频性能的五大关键技术解析 射频电感高频性能的重要性在现代无线通信系统中,射频电感的高频性能直接决定信号传输质量、系统带宽和功耗效率。特别是在5G毫米波、物联网(IoT)和卫星通信中,电感必须在极高频率下维持稳定电感值与低损耗特性。1. 材...
  • 压敏电阻的漂移电流是多少? 压敏电阻的漂移电流是指在压敏电阻两端电压保持不变的情况下,其电阻值随时间的变化量。漂移电流的大小与压敏电阻的材料、结构和温度等因素有关,通常在毫安级别到安培级别之间。压敏电阻的漂移电流与其电压等级和使...
  • 如何选择合适的晶体管用于继电与LED驱动应用? 晶体管选型的关键参数解析在实际设计中,正确选择晶体管是确保系统稳定运行的基础。以下从五个核心维度进行详细分析。1. 最大集电极电流(I_C)对于继电驱动,需确保晶体管的最大集电极电流远高于继电器线圈额定电流(...
  • 基于NPN晶体管的LED驱动方案在LNB系统中的实践应用 基于NPN晶体管的LED驱动在LNB系统中的创新应用随着卫星电视设备向小型化、智能化发展,LNB模块的电源管理与状态反馈功能日益重要。本文以实际工程案例为基础,分析如何利用简单而高效的NPN晶体管驱动电路实现对LED的精准控...
  • 基于KVM与打印机系统的自动化集成解决方案设计与实施 基于KVM与打印机系统的自动化集成解决方案设计与实施在现代企业信息化建设中,如何实现多设备间的高效协同已成为关键挑战。本文以打印机系统JK与KVM切换器为核心,探讨一套完整的自动化集成方案,涵盖架构设计、软硬件选...
  • 压敏电阻的漂移电流是否与电容的大小成正比? 压敏电阻的漂移电流不与电容的大小成正比。漂移电流是指当压敏电阻上没有外加电压时,其内部的电流。压敏电阻的漂移电流主要与压敏电阻中使用的磁性材料的磁化强度有关,而与电容的大小无关。当电容上的电压发生变化...
  • 如何正确选择MOSFET用于高性能H桥电机驱动?逻辑电平与标准型全面对比指南 构建高性能H桥电机驱动:逻辑电平与标准MOSFET的终极选择在电动车辆、伺服系统、智能家电等应用中,H桥电路是实现电机正反转的核心结构。而选择合适的MOSFET,直接决定了系统的效率、可靠性与发热水平。本篇文章将围绕“逻...
  • 关于瓷介电容0.5μF的理解 瓷介电容是一种使用陶瓷材料作为介质的电容器。当提到瓷介电容为“0.5”的时候,通常是指其电容值为0.5微法拉(μF)。微法拉是表示电容大小的一个单位,1μF等于一百万分之一法拉(F)。因此,0.5μF的瓷介电容意味着它能够...
  • 关于电阻元件的基础知识 虽然电阻是电子电路设计中最常见、最常见的器件,但在日常的客户拜访中,与电子设计工程师的交流使我们发现电阻经常被误解和使用。希望这份长篇连载报告能为电阻在电子电路设计中的使用提供一个实际的指导和...
  • 关于100nF与0.1μF电容标识的澄清 在电子元件的标识中,有时会遇到不同的表示方法来指代同一规格的元件。例如,100nF(纳法)电容与0.1μF(微法)电容实际上是相同容量的电容器。这是因为1μF等于1000nF,所以0.1μF等同于100nF。这种差异化的标记方式在不同制...
  • 电感元件的两个特点 电子元件基础知识:电感的结构和特性电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器,是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。我们先来了解一下电感的结构和特性,且看以下讲解。...