[4-J-3-04] 電波干渉を考慮したIoTを含む院内ネットワークの構築
IoT, Wireless Network, Radio wave management
[目的]
医療現場での電波利用としては、医療情報システムの無線LANだけでなく、医療機器やIoTなどで利用する無線通信が増加している。
特にワイヤレスの接続が急速に伸びている中での対応としては、多種の方式の通信と周波数を管理することが重要で、電波干渉を考慮して設計が重要となる。
無線通信の電波形式も改良され、新しい規格も考慮しつつ総務省のガイドに沿った環境を構築する。
[方法]
これまでの考慮はIEEE802.11のWiFi無線LAN程度であったが、この範囲でも混信の課題も多い。新規格であっても、医療機器は対応していない。
医療機器のワイヤレス化に伴い、IEEE802.15系のBluetoothが加わり、2.4GHz帯は混信の影響を受ける。このため、複数の方式が共有することを想定が必要がある。
医療機器は5GHz帯のWiFiが大多数利用不可であるので、2.4GHz帯においては、周波数設計による電波管理としIEEE802.15系の無線との重複がないようにした。
2.4GHz帯のWiFiについては限定したチャネル設計可能な機器での対応となった。
IoT機器は微弱電波ということから、2.4GHz帯と920MHz帯においてIEEE802.15系統の通信を考慮した。院内音声系については、WiFiとsXGPの1.9GHz帯の併用とした。
[結果]
今回の新たに1.9GHz帯、920MHz帯を加えることで、干渉が軽減された。
音声通話やナースコール呼び出しは、WiFiも利用しつつ、1.9GHz帯の利用も広げることで、運用による切り分けなどへの対応が可能となった。
IoTについても、従来の2.4GHz帯だけでなく、920MHzの活用により微弱電波利用の拡大が行えた。
WiFiについては新規格のWiFi6や7となっているが、医療機器など設計が古いくこれらの規格には未対応のいため、WiFi4・5での設計が必要であった。
医療現場での電波利用としては、医療情報システムの無線LANだけでなく、医療機器やIoTなどで利用する無線通信が増加している。
特にワイヤレスの接続が急速に伸びている中での対応としては、多種の方式の通信と周波数を管理することが重要で、電波干渉を考慮して設計が重要となる。
無線通信の電波形式も改良され、新しい規格も考慮しつつ総務省のガイドに沿った環境を構築する。
[方法]
これまでの考慮はIEEE802.11のWiFi無線LAN程度であったが、この範囲でも混信の課題も多い。新規格であっても、医療機器は対応していない。
医療機器のワイヤレス化に伴い、IEEE802.15系のBluetoothが加わり、2.4GHz帯は混信の影響を受ける。このため、複数の方式が共有することを想定が必要がある。
医療機器は5GHz帯のWiFiが大多数利用不可であるので、2.4GHz帯においては、周波数設計による電波管理としIEEE802.15系の無線との重複がないようにした。
2.4GHz帯のWiFiについては限定したチャネル設計可能な機器での対応となった。
IoT機器は微弱電波ということから、2.4GHz帯と920MHz帯においてIEEE802.15系統の通信を考慮した。院内音声系については、WiFiとsXGPの1.9GHz帯の併用とした。
[結果]
今回の新たに1.9GHz帯、920MHz帯を加えることで、干渉が軽減された。
音声通話やナースコール呼び出しは、WiFiも利用しつつ、1.9GHz帯の利用も広げることで、運用による切り分けなどへの対応が可能となった。
IoTについても、従来の2.4GHz帯だけでなく、920MHzの活用により微弱電波利用の拡大が行えた。
WiFiについては新規格のWiFi6や7となっているが、医療機器など設計が古いくこれらの規格には未対応のいため、WiFi4・5での設計が必要であった。
