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【RFID射频快报2008年8月1日讯】目前,越来越多的医院和外科器材供应商都在将无源RFID标签用于监控库存、外科植入设备及帐单管理。这些机构充分利用RFID技术协助追踪外科植入设备的使用、储存和库存管理,这些植入设备包括人工膝关节置换袋、神经系统设备、组织植入物及其他专用外科产品。本文主要讲述了三家著名的医疗机构及外科设备供应商:美国波士顿儿童医院、Zimmer骨科植体供应商及英国Biomet采用无源RFID技术的详细情况及收到的成效,希望对业界有所帮助。以下是详细的案例分析:
波士顿儿童医院

波士顿儿童医院
采用RFID技术跟踪有助于医疗机构监察植入装置的有效期,同时在召回事件发生时能保持详细的设备数据记录。该技术也可协助追踪植入装置以保证同卫生保健法规相适应,如联合委员会指定的法规中就要求必须保存病人器官植入的历史信息。此外,RFID技术可以确保医院保持最佳的库存水平并保证植入费用的准确性。
波士顿儿童医院于今年3月份就宣布,其从Mobile Aspects购得的RFID跟踪系统可以帮助管理和跟踪组织植体及其他设备材料的库存。该系统名为Irisupply,其特点是具有RFID功能的储物箱,内置兼容ISO 15693标准的13.56 MHz RFID查询器。医院工作人员将RFID标签贴在植入装置的包装上,然后放在储物箱中。安装的查询器会扫描这些无源RFID标签并记录储物箱中医疗装置的进出及使用情况。

波士顿儿童医院

波士顿儿童医院
Biomet Europe
早在2006年时,Biomet Europe就开始使用Magellan技术公司提供的13.56 MHz标签和查询器,用于识别包括骨科膝关节植入袋在内的植入装置。每个植体袋中含有大约100个植体设备,每件设备的塑料包装上都贴有RFID标签。

Biomet将无源13.56 MHz标签贴在要发送的膝盖植体袋上
Biomet一直以来都在采用RFID通道读写器,用以确保植体袋在送往医院之前是完好无损的。在植体设备包返回医院后,Biomet工作人员会使用读写器读取标签,以迅速确定哪些医疗器具已经取出,哪些器械正在使用以及时补充所缺的设备。

Biomet早在2005年就进行了RFID系统的试点,图为该医疗机构采用Magellan公司提供的通道读写器读取植体包
Magellan公司提供的RFID技术充分利用了PJM技术及电子标签,其中的RFID标签符合ISO 18000 Part 3 Mode 2 空中接口协议。该公司销售业务发展部副总Ken Laing称,Magellan技术具有非常高的数据传输率,也就是说,许多标签可以同时读取;8个不同频段适用于8种标签;数以百计的标签在堆叠、接触或重叠的情况下依然可读取;通道读写器可以从各个方向识别标签。
Zimmer
Zimmer是另一家采用Magellan公司PJM技术的骨科植入物制造商。该公司需要数以十万计的标签来跟踪医疗产品,这些产品包括运往世界各地医院的髋关节、膝、肩、肘、脊柱和创伤植入袋。
Zimmer公司总部设在美国印第安纳州的Warsaw市,其产品销售额在2006年达到约35亿美元。该公司从2005年底开始使用RFID技术跟踪植体袋,这些植体袋主要来自澳大利亚的5个配送中心(包括悉尼、墨尔本、阿德莱德、珀斯和布里斯本)和新西兰的奥克兰。之后,Zimmer又将RFID技术用于其在泰国曼谷、新加坡和日本御殿场、Heiwajima及福冈的配送中心。据Zimmer运营主管Michael Schaffler称,该公司已在70万件产品上粘贴了RFID标签——每年约20万件。

骨科供应商Zimmer在发送植体袋前,都会在包装上粘贴无源13.56 MHz RFID标签
Schaffler表示,Zimmer决定大规模实施RFID系统以管理复杂的供应链,这也是骨科行业中的典型做法。他指出,医院通常会使用正在医院的供应者提供的备用植入物,这些植入物可以用于人工关节置换手术或外伤手术。在某些情况下,一些植入物可以为单个手术借给医院使用。
因为每个病人的情况都有所不同,所以外科医生在做手术时需要针对每一个案例采用不同的类型及不同尺寸的植入袋。Schaffler称,大多数情况下,一项手术就需要100至150个植入袋,而只有约3%的设备会在某一特定手术中用到。因此,许多植入袋是运出来后又返回到Zimmer的配送中心。
在Zimmer部署RFID系统之前,工作人员都是使用条形码和手动扫描,很浪费时间和劳动力。 Schaffler称,在使用条码扫描每个出入仓库的骨科植入物时,存在很多瓶颈。很多时候,如有比较紧急的手术时,根本就没有足够的时间使用条形码扫描每个离开配送中心的植入体。
现在,该公司使用了Magellan公司的无源13.56 MHz RFID标签和查询器,在植入体传送带上安装了通道读写器,可自动扫描客户所需的顾客植体袋上的RFID标签。每一个植体袋上的标签可与后台数据库中的产品及批号相关联,以此获得标签序列号、产品编号、批号、失效日期及生产日期等数据信息。
扫描完成后会同原来的订单中手术要求列表进行对比检查,以确保植体包内含有所有正确的植体袋并确保每个植体袋上都贴有独特的RFID标签。Schaffler指出,不再像以前那样使用条码扫描器单独扫描每个植体包,现在可以将植体包放置在通道内由安装的读写器进行读取,不论这些标签是相互接触、重叠还是标签读取的方向各异都可以被读取。之后这些植体包会被包装在箱子中,上面也会贴上RFID标签,其独特的ID号码同箱中存放的所有植体袋上的标签号码相连。
Schaffler称,采用RFID技术后带来的主要收益就是整个手术订单产品可以一次性扫描完,如果挑选的设备同手术要求的正好匹配,植体包就会立即封装好发送出去。现在该医院只需要检查所有的植体包都在手头即可,而不需要检查每个植体包内的具体内容。此外,植体包上粘贴的RFID标签会将植体包同里面的设备联系起来,这样护理人员就能准确定位个别植体和所要发送的确切包号。
使用条码系统的时候,在植体袋打包并准备发送时,贴于植体袋上的条码无法扫描。而医院需要一个系统能准确地识别出手术所需要的植体,经常出现的情况是把病人抬上手术台后才发现所用的植体并不是手术所需要的,而这个错误是相当致命的。
在所有的植体袋打包后,会通过通道RFID查询器的标签读取以确定内部的设备同订单是否相符。如果信息匹配,植体包就会密封好并发运出去,此时的发货信息也会被记录下来。现在采用此系统之后,由装运引起的错误在不断减少。
而一旦产品返回配送中心,植入袋上的标签会再次被读取以确定被使用的设备。在检测序列号时,系统就会识别出植入体送往的医院名称及返回清单信息。
据Zimmer称,采用此项技术之后公司取得明显收益:库存清查和发票更加准确;分拣、包装和运输过程更加快捷。所有这些都减少了劳动力成本、简化了返回产品的跟踪过程、同时显著地减少了订单处理错误。