[发明专利]一种医用抗干扰红外通信方法及装置无效

专利信息
申请号: 201110359243.0 申请日: 2011-11-14
公开(公告)号: CN102420655A 公开(公告)日: 2012-04-18
发明(设计)人: 韦文鸿;李汉青;陈良款 申请(专利权)人: 深圳市理邦精密仪器股份有限公司
主分类号: H04B10/10 分类号: H04B10/10
代理公司: 深圳市科吉华烽知识产权事务所 44248 代理人: 黄震
地址: 518000 广东省深圳市南山区*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 医用 抗干扰 红外 通信 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种红外通信方法及装置,尤其涉及一种医用高速传输及抗干扰红外通信方法及装置。

背景技术

红外通信作为一种无线通信方式,由于其技术成熟以及红外收发器件本身具有低功耗、低成本等优点,已被广泛应用于遥控及数据通信领域。另外,作为一种无线通信方式,红外通信能避免因使用插接件进行连接,在多次插拔后而导致的接触不良问题。由于红外通信本身抗干扰能力弱,易受白光灯、白炽灯、太阳光等影响,在医用领域,病人监护仪又常用于高频电刀的复杂电磁环境下,为了保证红外通信的可靠性,现有技术通常采用具有检错、纠错能力的可靠性编码,但这种方式增加了冗余码,降低了传输效率且实现起来相对麻烦。

 

发明内容

本发明解决的技术问题是:构建一种医用抗干扰红外通信方法及装置,克服现有技术实现方式复杂且传输效率低下的技术问题。

本发明的技术方案是:提供一种医用抗干扰红外通信方法,包括如下步骤:

采集监护信号:采集人体监护信号,将采集的人体监护信号转换为待发送数据; 

发送红外信号:产生第一载波信号,将第一载波信号与待发送数据信号进行调制,将调制信号转换成红外光信号进行发送;

接收红外信号:接收红外信号,产生与第一载波信号频率一样的第二载波信号,以第二载波信号对接收的红外信号进行解调后经滤波还原为原始数据信号。

本发明的进一步技术方案是:所述第一载波信号和第二载波信号为时钟方波调制后形成。

本发明的进一步技术方案是:在接收红外信号的步骤中,接收红外信号后,还包括消除红外反射信号。

本发明的技术方案是:构建一种医用抗干扰红外通信装置,包括采集人体监护信号的采集单元、发送数据的发送单元和接收数据的接收单元,所述发送单元包括产生第一载波信号的第一载波信号发生模块、对预发送数据和所述第一载波信号进行调制的调制模块、将调制后的信号转换成红外光进行发送的红外发送模块,所述接收单元包括接收红外信号的红外接收模块、产生第二载波信号的第二载波信号发生模块、以所述第二载波信号对接收的红外信号进行解调的解调模块。

本发明的进一步技术方案是:所述发送单元还包括对第一载波信号进行调制的第一脉宽调制模块,所述接收单元还包括对第二载波信号进行调制的第二脉宽调制模块。

本发明的技术方案是:构建一种医用抗干扰红外通信装置,包括采集人体监护信号的采集单元、进行发送和接收红外信号的红外收发管、产生第一载波信号和第二载波信号的载波信号发生模块、对所述第一载波信号和接收的预发送数据进行调制的调制模块、以所述第二载波信号对接收的红外信号进行解调的解调模块、进行信号处理的处理器。

本发明的进一步技术方案是:所述医用抗干扰红外通信装置还包括对第一载波信号进行调制的第一脉宽调制模块和对第二载波信号进行调制的第二脉宽调制模块,所述第一脉宽调制模块和所述第二脉宽调制模块为共用的脉宽调制模块。

本发明的进一步技术方案是:所述脉宽调制模块包括定时器,所述定时器一个输入端接系统时钟、另一个输入端接载波信号,通过调节输入端的使能状态对载波信号进行脉宽调制。

本发明的进一步技术方案是:所述调制模块包括非门U6和双与门U7,所述非门U6正向端接数据输入,负向接双与门U7的一个输入端,双与门U7的另一个输入端接载波信号。

本发明的进一步技术方案是:所述解调模块包括D触发器U1、D触发器U2、D触发器U5、非门U3、与门U4,D触发器U1的输入端接数据输入、Q端接与门U4的一个输入端、清零端CLRN接非门U3的负向及D触发器U2的清零端CLRN,非门U3负向接D触发器U1的清零端CLRN和D触发器U2的清零端CLRN、正向接与门U4的输出端,所述D触发器U2和D触发器U3的输入端接载波信号,所述D触发器U2的Q端接D触发器U3的D端,所述D触发器U3输出解调信号。

本发明的进一步技术方案是:所述接收单元还包括消除红外射信号的红外反射消除模块。

本发明的进一步技术方案是:所述红外反射消除模块包括双路选择器U8,所述双路选择器U8的一个输入端接输入信号。

本发明的技术效果是:本发明医用抗干扰红外通信方法及装置,通过采用载波信号与数据信号调制传输,再转换成红外光信号进行传输,具有高速通信、传输可靠、抗干扰能力强;方法简单、实现容易且实现方式灵活;兼容性好,易移植;全数字逻辑实现,容易实现单片集成方案。

 

附图说明

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