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Technologie sans fil conçue pour une fiabilité clinique

Les dispositifs médicaux dépendent d'une communication sans fil fiable, réactive et écoénergétique, même dans des environnements RF complexes. La technologie SPARK LE-UWB™ garantit une synchronisation précise, une latence ultra-faible et une consommation d'énergie minimale pour les communications à courte portée, permettant ainsi aux concepteurs de dispositifs médicaux de transmettre des données sensibles au facteur temps de manière fiable, tout en préservant l'autonomie de la batterie et la flexibilité du produit.

Là où les technologies sans fil conventionnelles présentent des lacunes dans le domaine de la santé

Le secteur de la santé a dépassé le stade des technologies sans fil conventionnelles.

Les dispositifs médicaux nécessitent une communication réactive et écoénergétique dans des environnements RF complexes. La technologie SPARK LE-UWB™ est conçue pour assurer des liaisons courtes et prévisibles à faible latence, tout en aidant les concepteurs à optimiser l'autonomie de la batterie et à respecter les contraintes du produit.

Fiabilité dans les environnements RF denses

Les hôpitaux concentrent le Wi-Fi, le Bluetooth, les dispositifs médicaux et les systèmes de surveillance dans un même espace physique, créant ainsi des conditions radiofréquences denses et en constante évolution. L'augmentation des conflits, des interférences et des trajets multiples peut entraîner des pertes de paquets et des variations de latence, rendant plus difficile le maintien de performances sans fil prévisibles.

Puissance pour la surveillance continue

Les dispositifs portables et de surveillance continue doivent fonctionner pendant de longues périodes sans augmentation de la taille de la batterie, du poids du dispositif, de la dissipation thermique ni de la fréquence de recharge. La consommation d'énergie sans fil devient donc une contrainte déterminante pour l'ergonomie du produit, les exigences de maintenance et les performances de surveillance à long terme.

Au-delà du sans fil conventionnel

Avec la surveillance des patients qui devient plus continue et gourmande en données, les dispositifs médicaux dépendent de plus en plus d'une synchronisation précise, d'une faible latence et d'une consommation d'énergie minimale. Les technologies BLE, Zigbee et Wi-Fi ont été optimisées pour des priorités de fonctionnement différentes, ce qui rend difficile leur intégration dans les contraintes strictes des dispositifs médicaux.
Permettre le développement de la prochaine génération de dispositifs médicaux

Le sans-fil au service de la santé, sans compromis

SPARK LE-UWB™ offre aux concepteurs de dispositifs médicaux une liaison sans fil prévisible et écoénergétique pour les applications où la maîtrise des délais, la continuité de fonctionnement et l’intégrité des données sont essentielles. La technologie contribue à prolonger l’autonomie des capteurs biomédicaux compacts, permet une connectivité sans câble pour les équipements de diagnostic portables et assure des communications fiables dans les environnements RF cliniques denses. Elle répond ainsi aux besoins des applications de santé qui exigent une transmission des données prévisible et dans les délais requis.
Surveillance des patients
La surveillance continue des patients exige des liaisons sans fil capables de transmettre des données sensibles au temps réel dans des environnements à forte densité d'interférences radio. Les dispositifs de surveillance portables doivent préserver l'autonomie de leur batterie tout en garantissant la fiabilité des données entre les pièces. La technologie LE-UWB™ offre une communication sans fil à très faible consommation et à faible latence pour une communication à courte portée prévisible et une coexistence robuste.
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Dispositifs et capteurs portables pour la santé
Les dispositifs médicaux portables capturent désormais de multiples signaux physiologiques, tels que l'ECG, les mouvements et la température, avec une meilleure synchronisation et une consommation d'énergie réduite. La technologie LE-UWB™ offre une architecture radio prenant en charge la signalisation basse consommation et le transfert de données à haute valeur ajoutée, permettant ainsi aux dispositifs de santé avancés de s'affranchir des limitations du BLE ou du Wi-Fi.
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Dispositifs et instruments médicaux portables
Les dispositifs médicaux portables nécessitent un transfert de données sans fil fiable, sans câbles supplémentaires ni temps d'installation, afin de préserver l'autonomie de la batterie. Utilisés au chevet du patient, en salle d'intervention ou sur des chariots mobiles, ils requièrent une connectivité rapide et à faible interférence. La technologie LE-UWB™ offre des liaisons basse consommation et courte portée pour une communication robuste dans les environnements cliniques RF encombrés.
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Dispositifs implantables et intégrés au corps
Les dispositifs médicaux implantables exigent une forme compacte, une faible consommation d'énergie et une grande fiabilité. La technologie LE-UWB™ offre une communication sans fil basse consommation pour les émetteurs-récepteurs compacts et le transfert de données à haute valeur ajoutée dans les interfaces neuronales, les prothèses, les stimulateurs et les capteurs intégrés au corps, tout en respectant des contraintes strictes de consommation et de taille.
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Évaluer SPARK LE-UWB™

Le kit d'évaluation SR1120 (EVK) fournit tout le nécessaire pour établir une liaison sans fil LE-UWB™ fonctionnelle avant de concevoir un circuit personnalisé. Ce kit associe l'émetteur-récepteur SR1120 au SDK de SPARK, à l'interface logicielle Datalink et à des exemples de firmware d'application, offrant ainsi aux équipes d'ingénierie un accès direct, de la première mise sous tension à la validation du concept sans fil.
Produits

Émetteur-récepteur SR1120, LE-UWB™.

La plateforme silicium SR1120 est recommandée par SPARK pour les applications de santé présentées sur cette page. Sa couche physique configurable, sa mise à l'échelle dynamique de la couche physique et sa prise en charge de la diversité d'antennes permettent aux concepteurs d'adapter le débit, la latence, la portée et la consommation d'énergie aux exigences spécifiques de chaque dispositif, tout en conservant une plateforme silicium commune malgré l'évolution des besoins.
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