无线通信技术在医疗领域的应用
智慧医疗用到的无线通信技术

智慧医疗用到的无线通信技术智慧医疗是指利用先进的信息技术和通信技术来改善医疗服务和医疗管理的方式。
无线通信技术在智慧医疗中起着关键的作用,可以实现医疗设备之间、设备与医生之间、医生与病人之间的无线数据传输和通信。
以下是几种在智慧医疗中常用的无线通信技术。
一、WiFi技术WiFi技术是一种无线局域网技术,可以提供高速的无线网络连接。
在智慧医疗中,WiFi技术常用于构建医院内的网络环境,使医疗设备、医生移动终端等可以通过无线方式连接到网络。
WiFi技术可以提供高速的数据传输速率,保证了医疗设备的实时性和稳定性。
二、蓝牙技术蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,可以实现设备之间的无线数据传输。
在智慧医疗中,蓝牙技术常用于医疗设备之间的数据传输,如心电监测仪、血压计等设备可以通过蓝牙将采集的数据传输到医生的移动终端上,实现实时查看和分析。
蓝牙技术还可以用于医疗设备与患者手机的连接,方便患者实时获取和上传健康数据。
三、NFC技术四、移动通信技术五、物联网技术物联网技术是指将各种传感器、设备和物体连接到互联网,实现设备之间的互联和数据传输。
在智慧医疗领域,物联网技术常用于医疗设备、家庭健康监测设备等的连接和数据采集。
通过物联网技术,医生可以远程监测患者的健康状况,实时获取健康数据,及时做出干预和调整。
物联网技术还可以实现医疗设备的远程管理和维护,提高设备利用率和管理效率。
综上所述,无线通信技术在智慧医疗中发挥着重要的作用,通过WiFi、蓝牙、NFC、移动通信和物联网等技术的应用,可以实现医疗设备之间、设备与医生之间、医生与病人之间的无线数据传输和通信,提高医疗服务的质量和效率,促进医疗资源的合理配置和利用。
同时,无线通信技术还为医疗健康数据的采集、分析和存储提供了便利,为医疗健康大数据的应用和挖掘奠定了基础。
随着无线通信技术的不断进步和智慧医疗的不断发展,相信无线通信技术在智慧医疗中的应用会越来越广泛,为人们的健康和医疗服务带来更多便利和福利。
通信技术在医疗健康中的应用

通信技术在医疗健康中的应用随着科技的不断进步和人们对健康需求的增加,通信技术在医疗健康领域的应用越来越广泛。
通过结合通信技术和医疗健康,可以提供更加便捷、高效的医疗服务,改善医患沟通,提升医疗质量,降低医疗成本。
本文将介绍通信技术在医疗健康中的几个主要应用。
首先,远程诊断和远程监护是通信技术在医疗健康中的重要应用。
借助通信技术,医生可以通过远程视频会诊与患者进行沟通,对患者的病情进行评估和诊断。
这种远程诊断可以跨越地域限制,为偏远地区的患者提供了更便利的医疗服务。
同时,在一些需要紧密监护的情况下,如心脏病患者、高血压患者等,患者可以佩戴传感器设备,将身体数据传输到云端,医生可以通过远程监护系统实时监测患者的身体状况,及时进行干预和治疗。
其次,移动健康是通信技术在医疗健康中的另一个重要应用。
移动健康利用移动通信技术,通过智能手机和移动应用程序提供健康管理和医疗服务。
患者可以通过手机应用记录自己的健康数据,如血压、心率等,并与医生分享这些数据,医生可以根据这些数据制定个性化的治疗方案。
移动健康还可以提供健康教育、追踪药物使用、提醒用药时间等功能,帮助患者更好地管理自己的健康。
另外,大数据分析在医疗健康领域的应用也越来越重要。
医疗健康领域产生的数据量庞大,包括患者的病史、病症数据、药物数据等等。
通过应用大数据分析技术,可以对这些数据进行深入挖掘,发现潜在的规律和关联。
例如,通过分析大量的病例数据,可以提高疾病的诊断准确度,改进治疗方案,提供更精准的医疗服务。
此外,大数据分析还可以用于疾病预防和流行病监测,通过对大量人群的健康数据进行分析,可以预测疾病的传播趋势,采取相应的措施进行干预。
最后,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术在医疗健康中的应用也是通信技术的重要方向之一。
通过虚拟现实和增强现实技术,医生可以进行医学培训和手术模拟,提高医疗专业技能和操作水平。
患者可以通过虚拟现实技术体验真实的医疗环境,减轻手术前的焦虑和恐惧感。
射频识别技术在智慧医疗中的应用

射频识别技术在智慧医疗中的应用智慧医疗是指通过信息技术手段,将医疗服务与智能设备相结合,提供更加便捷和高效的医疗服务。
而射频识别技术(RFID)作为一种无线通信技术,正逐渐在智慧医疗领域发挥着重要的作用。
本文将探讨射频识别技术在智慧医疗中的应用。
首先,射频识别技术可以应用于医疗设备管理。
在医院中,有大量的医疗设备需要进行管理和追踪。
传统的管理方式往往需要人工记录和查找,效率低下且容易出错。
而利用射频识别技术,可以为每个医疗设备配备一个RFID标签,通过RFID读写器可以实时获取设备的位置和状态信息。
这样,医院可以准确地掌握设备的数量、位置和使用情况,提高设备的利用率和管理效率。
其次,射频识别技术可以应用于患者身份识别和医疗信息管理。
在传统的医院就诊流程中,患者需要填写纸质病历表格、排队等待等繁琐步骤。
而借助射频识别技术,可以为每个患者配备一个RFID标签,将患者的个人信息和病历信息存储在标签中。
当患者到达医院时,只需将RFID标签放置在RFID读写器上,医院系统就能够自动识别患者身份和病历信息,大大减少了患者的等待时间和繁琐的手续办理过程。
射频识别技术还可以应用于药品追溯和库存管理。
在医院的药房中,药品的管理和追溯是一个重要的环节。
通过为每个药品包装盒贴上RFID标签,可以实现对药品的实时追踪和库存管理。
当药品出库时,RFID读写器可以自动记录药品的出库时间和数量,当药品过期或者库存不足时,系统会发出警报,提醒药房及时补充。
这样,不仅可以提高药品管理的效率,还可以有效避免药品过期或者丢失的情况发生。
此外,射频识别技术还可以应用于手术器械的管理和追踪。
在手术过程中,医生需要使用各种手术器械,而手术器械的数量庞大且种类繁多,容易出现遗漏或者混乱。
利用射频识别技术,可以为每个手术器械配备一个RFID标签,通过RFID读写器可以实时追踪手术器械的使用情况和位置。
这样,医生可以准确地了解手术器械的使用情况,避免手术过程中出现器械遗漏或者混乱的情况,提高手术的安全性和效率。
无线通信技术的新兴应用场景

无线通信技术的新兴应用场景随着科技的不断进步和人们对便利生活的期待,无线通信技术在各个领域得到了广泛的应用。
本文将重点介绍无线通信技术在新兴应用场景下的发展和应用。
一、智能家居智能家居作为无线通信技术的一个重要应用领域,集成了多种传感器和设备,通过无线网络实现智能控制和远程管理。
例如,利用无线通信技术,居民可以通过手机APP控制家中照明、空调、安防等设备,实现智能化的生活。
二、物联网物联网是指通过无线通信技术将各种设备和传感器连接起来,实现信息的交互和共享。
在物联网中,无线通信技术起到了连接终端设备和云平台的重要作用。
例如,智能城市中的环境监测设备可以通过无线通信技术将采集的数据传输到云平台,实现大数据的分析和智能决策。
三、智能交通随着城市交通的日益拥堵,无线通信技术在智能交通领域发挥巨大的作用。
通过车联网技术,无线通信技术可以实现车辆之间的实时通信和交通管理。
例如,智能交通信号灯可以通过无线通信技术根据实时交通情况进行调控,提高交通效率。
四、无人驾驶无人驾驶是近年来无线通信技术的研究热点之一。
通过无线通信技术,无人驾驶车辆可以实时获取交通信息、地图数据和其他车辆的实时位置,从而做出智能决策和避免交通事故。
无线通信技术在无人驾驶领域的应用将提高交通安全性和交通效率。
五、智能医疗无线通信技术在医疗领域的应用也越来越广泛。
通过无线通信技术,医疗设备可以实现与医院信息系统的无缝对接和数据的实时传输。
例如,可以通过无线通信技术监测患者的生命体征,并将数据传输到医院的远程监护中心,实现远程医疗和诊断。
六、农业物联网农业是一个非常重要的产业,无线通信技术在农业领域的应用也逐渐增多。
通过无线通信技术,可以实现农田物联网系统,实时监测土壤湿度、温度、光照等参数,并根据数据自动调控灌溉和施肥,提高农业生产的效益和减少资源的浪费。
总结:随着科技的进步和办公室环境的不断改进,无线通信技术在各个领域的应用越来越广泛。
本文重点介绍了无线通信技术在智能家居、物联网、智能交通、无人驾驶、智能医疗和农业物联网等新兴应用场景下的应用。
通信技术在医疗行业中的应用

通信技术在医疗行业中的应用通过通信技术在医疗行业中的应用,我们可以看到医疗领域在数字化时代的快速发展。
通信技术在医疗行业的应用旨在提高医疗服务的效率和质量,同时为患者提供更好的医疗体验。
本文将探讨通信技术在医疗行业中的几个关键应用领域,包括电子病历、远程医疗、医疗大数据和医疗设备监测等。
首先我们来看电子病历。
传统的纸质病历存在很多弊端,例如信息丢失、难以共享和存储空间有限等。
但通过通信技术,医疗机构可以将病历数字化存储,并通过网络实现病历的共享和访问。
这样可以极大地提高医生之间的协作效率,减少患者的等待时间,并且可以方便地对患者的病历进行查阅和管理。
接下来是远程医疗。
通信技术使得医生和患者之间无需面对面的接触,就可以进行医疗咨询和治疗。
通过视频通话和互联网技术,患者可以向专家咨询病情,医生可以为患者提供远程诊断和处方,并监测患者的健康状况。
这对于那些居住在偏远地区或无法前往医院的患者来说,非常便利和重要。
远程医疗还可以减少医疗资源的浪费和交通成本的支出,提高医疗资源的分配效率。
医疗大数据也是通信技术在医疗行业中的重要应用领域。
医疗行业产生的大量数据可以通过通信技术进行整理和分析。
这些数据包括患者的病历、实验室结果、影像图像等。
通过对这些数据的挖掘和分析,医疗机构可以发现潜在的数据模式和关联规律,为临床决策提供依据。
医疗大数据还可以用于流行病学研究、药物研发和医疗资源的优化配置等方面。
最后是医疗设备监测。
随着通信技术的发展,许多医疗设备都可以通过互联网实现远程监测和管理。
这些设备可以收集患者的生理参数,如心率、体温和血压等,并通过网络传输到医疗机构。
医生可以通过远程监测设备随时掌握患者的健康状况,并在出现异常情况时及时采取措施。
这样可以减少患者的住院时间,提高患者的生活质量,并及时发现并预防潜在的健康问题。
综上所述,通信技术在医疗行业中的应用已经带来了许多重要的改变和提升。
通过电子病历、远程医疗、医疗大数据和医疗设备监测等应用,医疗服务的质量和效率得到了显著提高。
ZigBee无线通信技术在医疗监护领域的应用

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无线通信技术在智慧医疗管理系统中的应用

发展 ,为智慧医疗实现带来 了技术保障 ,已有不少
大 医院尝 试将 无 线 通 信技 术 引 入 医疗 领 域 J 。无
线通信技术包括无线局域 网和无线移动通信技术两
类 。无线 局域 网在 无 线查 房 、无 线 护理 等 方 面 为 患
者 提供更 好 的服务 ,同时通 过射频 识别 ( R a d i o F r e . q u e r c y I D e n t i i f c a t i o n ,R F I D) 技 术 在 药 品管 理 和 分
[ 收稿 日期 ] 2 0 1 3— 0 4—1 5
ห้องสมุดไป่ตู้
医 院一般具有各 种特殊建筑 物 ,给有线局域 网 的 布缆 和安装 带来极大 的麻烦 ,而使用无线 局域 网不 仅 能够免 除布缆和安装 ,而且 给患者带来更 加优质 的服
务。无线局域网 ( WL A N )通信使用的发射器和接收
杜 柯 朱新 银 赵 碧 霞
衡阳 4 2 1 0 0 2 ) ( 南 华大 学附属 南华 医院
[ 摘要] 在 阐述 无限 通信技 术优 势 的基 础上 ,详 细介 绍无 线通信技 术在 智 慧 医疗管理 系统 中的应 用 , 包括 无线查房 、无线护 理 、R F I D无 线识 别、无 线移 动通信 等 。 [ 关 键词 ] 无线 查房 ;R F I D;无 线监 测 ;无线通 信技 术
器放在 医院室 内 ,携带移 动无线终端 的用户通 常在发 射接 收器的 中间区域进行 工作 。通 过使用无线局 域 网 给 医生查房 、护理监控 、输 液管理 、患者身份识别 等
[ Ab s t r a c t ] B a s e d o n c l a i r f y i n g t h e a d v a n t a g e o f w i r e l e s s c o m mu n i c a t i o n t e c h n o l o g y , t h e a p p l i c a t i o n o f w i r e l e s s c o m m u n i c a t i o n t e c h -
5G技术的应用前景

5G技术的应用前景
随着科技的不断发展和智能手机的普及,5G技术已经成为了人们热议的话题之一。
5G技术的应用前景无疑是令人兴奋的,它将在各个领域带来翻天覆地的变革。
一、智能交通领域
5G技术在智能交通领域的应用前景广阔。
通过5G技术,交通管理部门可以实现对车辆的实时监控和调度,提高交通运输效率,减少交通事故的发生。
同时,5G技术可以为自动驾驶汽车提供更快速、更稳定的网络连接,进一步推动自动驾驶技术的发展。
二、医疗健康领域
在医疗健康领域,5G技术的应用前景也十分广泛。
通过5G技术,医疗机构可以实现远程医疗诊断和手术,提高医疗资源的利用效率,同时也能够为患者提供更加便捷的就医方式。
此外,结合5G技术和人工智能技术,可以实现对患者健康状况的实时监测和分析,为医生提供更加准确的诊断和治疗方案。
三、工业制造领域
在工业制造领域,5G技术的应用前景也非常广泛。
通过5G技术,工厂可以实现设备之间的实时通信和协同操作,提高生产效率,降低生产成本。
同时,5G技术还可以为工业机器人提供更加稳定和迅速的网络连接,实现智能制造,推动工业生产方式的转型升级。
综上所述,5G技术的应用前景是非常广阔的,将在智能交通、医疗健康、工业制造等领域带来革命性的变革。
随着5G技术的不断普及和深入应用,相信其在未来的发展中将发挥越来越重要的作用,为我们的生活带来更多的便利和创新。
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最近几年,无线通信技术在国内外医疗市场得到了广泛的应用,无线医疗设备应用迅猛增长。
一位报告指出,欧洲的无线医疗设备销售额将从2003年的9800万增加到2008年的4.458亿美元,主要原因是医护人员希望改善工作流程、增加生产力和改善病人的满意度,还有增加新的应用如电子病历、临床疗法决定等。
美国2003年的医疗Wi-Fi市场达到4.95亿美元,这包括Wi-Fi设备、Wi-Fi网络、系统集成、医疗监视、控制和优化等。
到2010年,美国Wi-Fi市场将高达20亿美元,而从无线网络运营和相关的服务收入将增加到70亿美元。
市场人士估计,这种快速发展的市场将有力地推动Wi-Fi医疗设备的开发,预料将有不少的Wi-Fi 医疗产品推出市场。
下面介绍各种无线技术在医疗领域的应用情况。
1. 跟踪治疗 2004年6月29日,北京市卫生局、摩托罗拉和MedDay在中国组建一个独特的联盟,旨在抗击慢性病和公共卫生威胁。
在成立之初,该联盟将在北京的部分医院对高血压和糖尿病患者实施为期6个月的用RegPoint解决方案的跟踪治疗。
RegPoint是MedDay公司的疾病监测和管理系统,它将患者模块集成在一部基于Linux操作系统的摩托罗拉A760翻盖智能手机中。
患有糖尿病、帕金森病、永久性疼痛、艾滋病、肺病、出血性疾病、肥胖症的病人均可利用RegPoint接收个性化的药物治疗方案。
无论患者居住在城市或是乡村,他们都能利用其摩托罗拉手机上安装的RegPoint来接收个性化的治疗方案。
RegPoint还可通知患者服用何种药物,以及何时将何种症状注册到其摩托罗拉A760中的RegPoint 解决方案上。
患者注册的数据将自动传输到其主治医师或其他卫生保健专业人士处。
这些数据也可通过如体重秤、血糖计或血压计等设备注册到RegPoint上,并通过摩托罗拉手机上的RegPointPocket程序利用最新的“蓝牙”技术自动传送给医生。
这些措施保证了医生能够监督其治疗方案的执行情况,更正患者不恰当地使用处方药以及找出用药方面的错误并及时更正。
韩国也推出了医用手机。
在2004年3月,韩国举行了一个大规模医疗设备展览会上,一种能测出血糖、脂肪等数据的“医用手机”吸引了大部分客商的眼球。
这种“医用手机”共分多款,其中一款是“糖尿病手机”。
这种手机里内置了一个微型测量仪,它可以自行测出手机持有者的血糖,然后将测量数据发送到存放手机主人档案的相关网站,医生确认了手机主人的健康状态后,会把具体治疗建议等信息以短信的形式发给机主。
此外,内置慢步机、体脂肪测量仪的“减肥手机”、测量肤下水分还有按摩功能的“皮肤管理手机”,以及能够看到胎儿发育状况的“产妇用手机”颇受到场客商关注。
2. 移动观察 从2003年6月到8月期间,法国电信与CardioGap公司和阿维尼翁市紧急医疗援助服务中心合作,试验了不间断传输正在运送途中的病人的医疗信息的方案。
有了这种方案,紧急医疗援助服务中心(le SAMU)的调度就可以实时地了解通过救护车运往紧急医疗机构的病人的运送条件和病情变化。
紧急救援中心通过移动式医疗紧急通讯系统与GPRS系统联系在一起,经过安全化处理的ADSL又与救护车联系在一起,使紧急医疗援助服务中心能够不间断地收到救护车上安装的新设备记录下来的数据。
紧急救援中心因此而可以随时观察病人在运送过程中的状态。
所交换的信息由一个虚拟的私营网络VPN来保证,这一虚拟网络通过互联网将各不同的网络联系在一起。
只有属于VPN网的计算机才能够读出传输的数据。
数据的传输是通过一台带触摸屏的手提式电脑和一台GPRS调制解调器来完成的。
法国电信子公司Orange的GPRS网可以以不间断的方式传输数据,使救护车里的救护小组和紧急救援中心的调度交换信息。
现在正在试验中的系统将于2004年初推广并商业销售。
3. 远程医疗 2004年8月,甘肃省平凉市泾川县开通了全省首家县级医院“远程医疗会诊系统”。
在县人民医院决定建设“远程医疗会诊系统”之初,泾川电信领导积极组织专业人员广泛查阅资料,为其提供了多套“远程医疗会诊系统”方案,最终确定以四条ISDN为主用、ADSL为辅用的组网方案。
在“远程医疗会诊系统”安装调测期间,泾川电信组织专业小组进驻医院,配合院方安装调测,仅用三天时间就调通了集点对点音频、视频、图像、文字、数据为一体的多媒体数据通道,可以512kbit/s的对称速率同步连接兰医一院、北京中日友好医院、日本大阪医院的“远程医疗会诊系统”终端,实现远程诊断、会诊咨询及护理、远程医学信息服务等医学活动,视频、音频清晰流畅,达到了院方的要求。
4. 患者数据管理 上海东方医院在住院病房铺设了54M无线局域网。
住院处的每个临床医生使用配置笔记本无线网卡的手持式平板电脑,当其巡视病房时则直接通过手写笔,将患者每天的病情资料、诊疗意见及药剂配方输入到医院的医疗管理系统中;与此同时护士在护士站根据医生输入的巡视结果,为患者及时地调整护理方案;药剂师根据医生当天修改的患者用药情况来配药;财务人员则可及时地统计患者住院费用。
整个运作过程摆脱了原来传统的临床纸质病例卡,避免了因纸质病历在医生、护士、药剂师及财务部门之间传递,过程中发生的由字迹不清、误读等差错的医疗事故。
针对特殊疑难患者,临床医生可以通过手持平板电脑,在无线局域网覆盖范围内的任何地方,及时查阅相关资料,避免了为查询资料医生往来于办公室的麻烦。
将手持电脑用于电子处方及诊断结果报告增加了现场医疗服务新的空间。
手持电脑应用可以消除许多基于纸的过程,例如处方抄写、提交和跟踪试验单、报告诊断结果,以及书写患者用药注意事项。
5. 药物跟踪 美国制药商、经销商和零售商将RFID标签贴到药瓶上,然后通过配送渠道发送到目的地。
这个叫做Jumpstart的项目将试验在物品级上使用RFID的可行性,使用RFID跟踪单个药瓶、改进库存管理、防止零售商缺货以及当药品需要召回时跟踪药品。
尽管目前有许多利用RFID跟踪货盘和货柜的试验项目,但人们一般认为在物品级上,广泛使用RFID仍是几年以后的事情。
但是,鉴于药品的高价值和假药问题,制药公司将成为第一批物品级RFID标签技术的早期采用者。
2004年年初美国食品及药物管理局发表了一份报告,建议制药商从2006年起利用RFID在物品级上跟踪最常造假的药品。
在物品级上使用RFID技术,仍有一些问题需要解决,如RFID技术的费用如何由供应链参与者分担,RFID标签使用什么频率。
2004年7月,英国调查公司ARC Group公布了关于无线IC标签(RFID)的调查结果。
该调查报告称,对于RFID标签和读取器厂商来说,医药品是一个拥有很大潜力的市场。
由于医药品的单个产品价格比日用消费品贵并且销售利润也高,因此估计将更早引进RFID标签。
另外在医药品行业中,RFID标签将有助于解决与药品相关的众多问题,如召回产品、追踪产品在供应链中的流通履历以及杜绝假冒产品等。
6. 手机求救 美国国际商用机器公司(IBM)的研究人员给手机增添了一项新功能:为心脏病高危者发送求救信息。
新系统的核心是只有一盒口香糖大小的无线电信号转发装置,这一装置采用了可进行短距离、低功率无线通信的“蓝牙技术”,可与便携式心跳监测仪和手机配合使用。
当使用者心跳达到“危险”水平时,这套系统能够自动拨打一个预设的手机号码,以短信息的方式发出心跳数据。
7. 病人数据收集 为了发明一种新的无线应用,2004年7月加拿大Zarlink Semiconductor Inc.公司宣布正在为所谓的体域网(body area networks)研究体内天线设计(in-body antenna design)。
Zarlink的研究工作属于欧盟“健康目标”(Healthy Aim)项目的一部分。
参与“Healthy Aims”计划的公司正在开发一系列人体植入医疗器件,以帮助老年人和残疾人。
值入体内的医疗器件利用Body area networks可以与基站通讯,最远距离达三米,使得保健专业人员能够收集器件的性能数据和病人数据。
Zarlink的研究工作将专注于为助听器和肌肉刺激器等植入器件开发天线设计和超低功率通讯系统。
8. 医疗垃圾跟踪 2004年7月,日本垃圾管理公司Kureha环境工程公司开始检验RFID 能否用于跟踪医疗垃圾的试验。
Kureha公司说,这是亚太地区第一个利用RFID跟踪医疗垃圾的试验。
试验的目的是检验RFID标签技术是否能有效地在医疗垃圾运送给处理场过程中跟踪它们。
主要目标是利用跟踪系统确定医院和运输公司的责任,防止违法倾倒医疗垃圾。
Kureha使用的纸箱和塑料容器上将配备RFID标签,信号接收天线将安装在IBM的RFID 解决方案中心。
试验将分析信号的灵敏度和数据读取精度参数。
取得成功后,现场试验将随后在Kureha的垃圾处理场进行。
如果一切顺利,设在日本福岛的Kureha总医院将在不久的未来部署RFID系统,跟踪医疗垃圾。
9. 短信沟通 一种依靠手机短信实现医患沟通的新型就医形式已经在哈尔滨医科大学附属第一医院实现。
中国移动手机用户将短信发送至指定号码(023234)后,即可获得医院回复的短信,指导患者怎样通过短信求医问药。
此种数字化就医形式可以避免患者排队就诊带来的麻烦,也可为部分患者保住隐私。
患者在此就医的过程中,还可以通过发送短信获取哈医大一院名医专家的详细个人资料和具体出诊时间,以确定自己要找的医生和去医院就诊的时间及地点。
此业务逐渐开展后,患者还有望实现“手机挂号”、短信预约手术、短信完成医保手续等。
届时,患者可通过短信在家中“搞定”更多的看病程序。
我国无线医疗技术应用近年来十分活跃,但比起欧美来还是低得太多,仅仅处理一种起步阶段。
如果不加快应用无线技术,我国医院的技术能力将会远远落后于欧美。