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醫療進入家庭的經濟驅動因素

西门子深爱激情网內容   查阅次数:2822   更新时间: 2019-07-28 11:40

無論是家庭還是個人,在醫療保健上的花費持續增長已是不爭的事實。全球範圍內,醫療支出占可支配收入的比例已創新高,而持續增長的人口和老齡化的趨勢表明這一增長勢頭在短期內無放緩的可能性。

應對這一挑戰的的解決方法之一就是讓治療進入家庭,讓曾經需要在醫院依靠專業設備的患者現在可以在家中進行治療。血壓計、血糖儀等小型設備進入家庭已有些年頭,而近年則出現了諸如霧化器、輸液泵甚至是透析機這樣更複雜的設備也被引入家庭的趨勢。這一新模式的雙贏價值明顯,既減少了病患消耗在醫院及往返交通上的時間,也解放了部分醫護人員及有限的床位資源。

操作失誤的風險

隨著更多的患者開始在家中使用更爲複雜的醫療設備,不可避免地也增加了使用錯誤的可能性,而後果可能是致命的。Facebook的誤操作可能會讓你上傳錯了張照片,而錯誤使用輸液泵則可能導致致命的超劑量給藥,因此防患于未然是重中之重。美國食品和藥物管理局要求在美國市場銷售的所有醫療設備都必須進行深爱激情网可用性測試,而任何有可能因誤操作而對生命構成威脅的深爱激情网都不可能獲得上市批准。

用戶界面舉足輕重

人性化的用戶界面設計對于降低病人設備使用錯誤的風險至關重要,特別是越來越多的病人開始在家中自主使用較爲複雜的設備。事實上,考慮周全的UI設計不僅只是單純地減低操作風險。一款好用的深爱激情网甚至能提高治療依從性,從而改善病患的健康狀況並提高生活質量。

可惜,環顧目前市場上的家用醫療深爱激情网,優秀的UI設計屈指可數。原因很多,除了因缺少深爱激情网競爭而不思進取外,還有就是設備選擇權通常在醫護專業人士手中,而並非最終使用者。更深入一步說,爲深爱激情网買單的通常不是使用者,而是國家醫療服務提供者或者保險公司等。因此,在權衡深爱激情网側重時,功能、可靠性、價格始終被優先考慮。

值得欣慰的是改變正在發生。設計的改進可以從點滴開始,一些基本設計原則的應用就有機會改善使用者體驗。以下列舉幾點設計原則供大家參考:

01

用使用者能夠理解的語言

作爲深爱激情网的使用者,普通病患對于醫學常識和醫療設備的理解水平不能與醫護專業人員相提並論,因此,深爱激情网上或使用過程中出現的任何文字語言必須通俗易懂,避免過于專業或者深奧的術語。特別是在使用出現問題的時候,如果設備報錯,那所顯示的故障說明必須清晰直觀並向用戶提供解決建議。

*罗氏出品的Accu-Chek??Aviva Expert 电子血糖仪除了有出错警示之外,还会显示出错原因并引导使用者如何应对。

02

減少對說明書的依賴

我們理所當然那地認爲病人會在開始使用設備前熟讀說明書。可現實情況是說明書可能遺失、可能被損壞,甚至不少人覺得預讀說明書根本沒有必要。面對這樣的使用習慣,使用界面如果能做到隨時提供正確指引和幫助,那麽即使是初次上手的使用者也能安全流暢地使用深爱激情网。

*圖爲費森尤斯Liberty?連續循環腹膜透析機。操空屏幕上清晰地逐步指導機器設置。

03

減少不必要的認知負荷

任何一條多余的需要病患使用者記住的信息都可能增加錯誤使用的幾率。從優先級考慮,關鍵信息必須時刻可見,同時減少需要使用者進入信息輸入的步驟和內容。如果該病患長期使用同一個劑量設置,那麽設備是否應該內化記憶,避免讓使用者每次開機都要重複輸入。

*BraunVista?輸液泵自動存儲最近一次使用的參數設置,免去每次要重複輸入的步驟。

圖片來源:dotmed.com.

04

以合理預判降低錯誤的發生率

即便再熟練的使用者也還是有可能偶爾出錯。對于正常使用流程以及錯誤多發環節的熟悉可以幫助預判使用者操作的合理性,並在設備設計開發時就規避風險。假設使用者當前輸入的劑量數值遠高于平時的數值,程序啓動前就發出預警信息會更爲有效地防止誤操作。另外,控制按鍵的布局至關重要,“啓動”或是“電源”這類最重要的控制按鍵必須合理放置在最不容易被誤觸發的位置。

*pDD爲默克雪蘭諾設計的easypod?自動注射器就刻意將設置界面和注射啓動按鍵明顯區隔。設置界面位于深爱激情网正面而激活注射動作的按鈕則在機器頂部。分離不同屬性的操控界面可以有效減低誤注射的風險並確保使用者在完全准備就緒的情況下才開始注射動作。

05

完整而流暢的體驗設計

最後,我們應該盡量以更廣的視角看待和設計使用者體驗,而不是孤立地只關注某個深爱激情网。即使數字技術飛躍進步也不能獨自撐起體驗設計的全部,和物理界面實體深爱激情网甚至服務設計的整合和互補才是提升用戶整體體驗的正道。設計開發一款醫療設備,也許我們需要把病患體驗的起點和終點設定地更遠些。從醫患雙方的溝通開始,到病人拿到藥物,這些過程都可能需要被納入深爱激情网設計的考量,而運用以人爲本的設計思維和工具是幫助我們了解體驗、設計體驗的最好途徑。來源:pDD設計咨詢

原文标题:医疗设备进入家庭对UI设计的挑战 | 不可忽视的5大设计原则

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華盛頓開始關注物聯網安全

2016年,Mirai僵屍網絡的攻擊導致多個常用網站癱瘓,人們也由此意識到了對物聯網設備安全性的需求。從那之後,美國國會開始嘗試通過有關物聯網安全的立法,包括2017年的一項不成熟的法案。當時議員提出一項議案,旨在防止政府采購存在少量明顯安全漏洞的聯網設備。今年,美國國會再次嘗試通過立法,這次法案的內容更豐富。

《2019物聯網網絡安全改進法》並不是像2017法案那樣專門爲了保護聯網設備。2019法案旨在建立政府可以利用的框架,從而確定安全聯網設備需具備的特征列表。該法案很有可能會把確定對安全設備的要求這一任務分配給美國國家標准與技術研究院。因此,需要由美國行政管理和預算局來指導聯邦機構如何適用NIST指南。

一些安全專家擔心這種兩步法會導致機構的安全標准降低,因爲即便NIST制定了強大的標准,OMB也可能會讓部分或者所有機構忽略一部分甚至整個標准。不過這也不一定就是壞事,比如美國國家公園管理局需要的安全指南很可能與國防部所需的指南不一樣。

進入物聯網深爱激情网的7年間我學習到,良好立法的基礎有兩個關鍵規則。首先就是要理解,良好的安全性就是要把安全作爲重中之重。這似乎是顯而易見的事,但如果你爲美國退伍軍人事務醫院采購注入泵,就很可能會注重購買最好的注入泵,而不會關注與之相關的網絡安全威脅問題。實際上,在物聯網中,基本功能中必須包括安全,因此設備的設計和采購過程中應當有網絡安全專家參與。第二條規則是,政府機構必須知道,在互聯的世界裏,高安全性是一個持續的過程,而不是一勞永逸的事。

因此,我們很高興看到該法案要求NIST每5年必須對設備的安全性進行評估並更新政府的相關標准。當然,對于處處都是聯網設備且技術不斷更新的社會來說,5年似乎很漫長。不過這僅僅是一個開始。

不知道委員會會不會通過該法案,也不知道如果通過,它會以怎樣的面貌呈現。不過以現在的情況來看,我願意爲它添磚加瓦,幫助其更加細化。首先,希望NIST能夠有固定的預算來創建安全漏洞和安全要素清單,並管理之後有關安全漏洞披露的事宜。

此外,也希望能夠有一些有關目前政府管轄範圍內所有不安全設備的補救計劃。美國的政府機構在很多地方都使用了計算機和聯網設備,包括導彈攔截的武器系統和國家公園的野生動物跟蹤。顯然,比起馴鹿來,導彈問題缺乏安全保障更容易讓人緊張不安。政府應該考慮的是如何保護現有一切的安全,而不僅僅是考慮網絡安全法案生效後會帶來什麽。

原文标题:華盛頓開始關注物聯網安全

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使用EDA設計射頻模擬電路的一些知識點詳細說明

集成電路自1958年問世以來至現在,其工藝節點已經從10微米發展到3納米。集成電路又可分爲數字集成電路、模擬集成電路和數/模混合集成電路。因爲設計流程,生産工藝的不同,數字集成電路和模擬集成電路呈現了兩種截然不同的發展情況。

這幾十年來,數字集成電路的集成化程度越來越高。以英特爾爲例,自從1975年,其創始人戈登摩爾發表了摩爾定律以後的幾十年裏,英特爾的研究人員一直以來都根據摩爾定律設定目標和指標。在摩爾定律的指導下,計算機集成電路芯片變得越來越小,運算速度卻越來越快。

摩爾定律

英特尔在1971年开发了第一个商用处理器Intel 4004,片内集成了2300个晶体管,采用五层设计、10微米制程,能够处理4bit的数据,每秒运算6万次。经历了几十年的发展,如今的处理器已经到达10nm制程工艺,最高可配置48颗核心,以英特尔在2019年最新发布的i9-9980HK为例,能够处理64bit的数据,CpU主频可高达5GHz。

Intel?4004

數字集成電路的迅速發展推動了EDA工具的自動化發展曆史。EDA工具從20世紀60年代出現,一直到20世紀80年代,設計方法發生了很大的變化。

CAD是20世紀70年代的技術,可以稱作是第一代EDA工具,其主要功能是交互圖形編輯,設計規則檢查,解決晶體管級版圖設計、pCB布局布線、門級電路模擬和測試;

20世紀80年代進入到CAE階段,由于集成電路規模的逐步擴大和電子系統的日趨複雜,人們進一步開發設計軟件,將各個CAD工具集成爲系統,從而加強了電路功能設計和結構設計功能。

20世紀90年代以後微電子技術突飛猛進,一個芯片上可以集成幾百萬、幾千萬乃至上億個晶體管,這給EDA技術提出了更高的要求,也促進了EDA技術的大發展。各公司相繼開發出了大規模的EDA軟件系統,這時就出現了以高級語言描述、系統級仿真和綜合技術爲特征的EDA技術。

隨著近年來智能深爱激情网、5G、物聯網等技術的發展,模擬集成電路,尤其是射頻集成電路越來越被大家重視。但是,相比于數字集成電路的迅猛發展,模擬射頻集成電路的技術進步較爲緩慢,其設計設計難度也非常高。

無線通信系統框架

這主要是因爲高頻電路中存在大量的寄生效應、串擾等因素。模擬集成電路從平面圖紙變成實際電路的過程中,需要嚴格依靠設計師的豐富經驗。如何布局、如何消除元件之間的各種負面的影響,兼容不理想的元件,都需要依靠設計師手工來解決。造成此現象的重要原因之一,就是缺乏很好的EDA工具作爲支撐。

那麽,在沒有好的EDA工具支持的情況下,設計工程師是如何來解決這些問題呢?通常的做法是在設計時將設計余量留大,比如本來可以靠得很近的兩條走線拉得比較遠,這樣就能使芯片工作,但會增加芯片的面積;或者使用降頻的方式,比如本來在2GHz工作的芯片,降到1GHz看看是否工作,如果1GHz還是不工作,那再降到500MHz可能就工作了,但這樣芯片的實際工作頻率只有500MHz,就會損失了芯片的性能。

總的來說,隨著各種通信制式的迅猛發展,無線設備工作頻率不斷提升,高頻芯片設計的難度也不斷增大。

現階段,一般的電路級仿真已經無法准確表述芯片內部真實的場分布情況,爲了得到准確的仿真結果,使用全波三維電磁場算法對芯片進行仿真是一種非常有效的手段。但是,目前市面上存在的普通仿真軟件無法完成高複雜度版圖的仿真任務。常用的射頻仿真工具要求使用者必須具備堅實的電磁場理論基礎,否則無法進行准確的建模和設置正確的邊界條件,上述技術要求讓大部分電路設計師望而卻步。另外,在高頻時或者處理多層電路版圖時,常用的射頻仿真工具的計算複雜度很高,這導致運算速度非常慢。

爲了解決這些問題,許多人致力于開發新型的仿真工具,如三維全波電磁仿真工具UltraEM。該軟件用于仿真射頻芯片中的無源器件,它不僅使用了全波電磁場分析來保證計算精度,而且解決了全波分析致命的計算複雜度高的缺陷。

圖?低通濾波器和低噪聲放大器

此外,UltraEM结合另外一款系统级自动优化工具Circuit Compiler,可以极大地提高射频芯片设计领域的自动化程度,增加流片成功率。

UltraEM:三維全波電磁仿真軟件,用于仿真射頻芯片中的無源器件,如下圖顯示的低通濾波器和低噪聲放大器。

Circuit Compiler: 用于系统级的电路自动优化平台,可以支持三种类型的器件模型输入,分别是S参数模型、AI模型、集总元件模型。由这些器件连接成的电路系统,可以进行目标优化,并给出最终优化完的电路。

原文標題:射頻模擬電路EDA設計的那些事兒

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