斯坦福大學(xué)的一組研究人員研發(fā)出一款可植入細胞(例如皮膚或癌細胞)的微型 RFID 標(biāo)簽。標(biāo)簽約相當(dāng)于人類發(fā)絲粗細的五分之一。它與專門的射頻標(biāo)識讀寫器配合使用,可以解釋數(shù)據(jù)、實時監(jiān)控細胞活動。在未來,微型 RFID 標(biāo)簽還可以傳感器相互連接,促進先進生物治療技術(shù)的發(fā)展,例如抗體檢測和癌細胞破壞。
外科醫(yī)生將 RFID 微芯片植入醫(yī)生手中。不久之后,這些標(biāo)簽可以植入到單細胞中。圖片由 Paul Hughes 提供。已獲得CC BY-SA 4.0 許可,通過 Wikimedia Commons 分享。
為了提供支持,意大利 RADIO6ENSE 公司、巴勒莫大學(xué)和羅馬大學(xué)的研究人員開發(fā)了一種可遠程實時跟蹤睡眠模式的無源 RFID 系統(tǒng)。這款用戶友好的無源 RFID 系統(tǒng)中有一個縫在睡衣中的 RFID 標(biāo)簽,它能夠在低功率水平下運行,完全不需要電池,所以這套睡眠模式數(shù)據(jù)采集器不僅精準(zhǔn),而且是一款安全的可穿戴設(shè)備。
當(dāng)討論應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)的 RFID 標(biāo)簽時,電磁干擾受到了格外關(guān)注,原因在于設(shè)備之間可能發(fā)生多余的互感,對性能、操作和可靠性產(chǎn)生破壞性影響。2011 年發(fā)布的一項研究表明美國國家生物技術(shù)信息中心,與水、金屬或其他設(shè)備的接觸(接觸在醫(yī)療場合是合理的)可能會影響 RFID 系統(tǒng)運行——或者產(chǎn)生反向的破壞性影響。此外,2017 年美國食品藥品監(jiān)督管理局 發(fā)布了一篇有關(guān) RFID 報告,他們警告當(dāng) RFID 系統(tǒng)與其他醫(yī)療設(shè)備交互時,電磁干擾會成為潛在的危險。
在設(shè)計應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)的 RFID 標(biāo)簽時,工程師必須考慮標(biāo)簽和讀寫器的性能,以及射頻標(biāo)識給其他醫(yī)療設(shè)備和系統(tǒng)帶來了哪些影響。他們可以首先對單個器件(例如 RFID 標(biāo)簽)進行表征,為電磁干擾分析創(chuàng)造一個良好的起點。電磁仿真可用于計算 RFID 系統(tǒng)設(shè)計中的互感。
優(yōu)化特高頻器件的檢測與讀取范圍
不管與讀寫器相距較近,還是在遠距離之外,特高頻標(biāo)簽都容易被檢測到,所以相比于低頻和高頻,特高頻無源 RFID 標(biāo)簽更受青睞,應(yīng)用范圍也更為廣泛。特高頻標(biāo)簽還可以快速傳輸數(shù)據(jù),具有更優(yōu)的成本收益。
為了計算特高頻 RFID 標(biāo)簽的檢測和讀取范圍,您可以使用 COMSOL Multiphysics® 軟件附加的“RF 模塊”。RF 仿真可以計算標(biāo)簽設(shè)計的默認電場模或電場。根據(jù)計算值,我們可以預(yù)測患者身上理想的標(biāo)簽位置,以及同時跟蹤多名患者的 RFID 讀寫器的理想位置。
分析特高頻 RFID 標(biāo)簽的電場(上)和遠場輻射方向圖(下)可以增強設(shè)備的檢測能力,擴大測量范圍。
仿真分析也可以為標(biāo)簽生成遠場輻射方向圖。舉例來說,上方模型顯示,標(biāo)簽平面上每個方向的輻射方向圖基本相同。仿真結(jié)果表明 RFID 標(biāo)簽設(shè)計的性能得到了優(yōu)化,讀取范圍延伸了很遠的距離。
確保生物醫(yī)療 RFID 系統(tǒng)的安全性
現(xiàn)在我們構(gòu)建一個基礎(chǔ)的 RFID 系統(tǒng)模型,它主要由兩個零件構(gòu)成:
裝有大型射頻天線的讀寫器
帶印刷電路板天線的應(yīng)答標(biāo)簽
讀寫器(上)和 RFID 標(biāo)簽(下)的幾何形狀。
系統(tǒng)的工作原理如下:讀寫器產(chǎn)生電磁場后,對 RFID 標(biāo)簽內(nèi)的芯片產(chǎn)生激勵。標(biāo)簽的電路會改變電磁場,然后 RFID 讀寫器的天線對變化后的信號進行恢復(fù)。