Factores determinantes para el despliegue de tecnología Li-Fi en instalaciones hospitalarias colombianas: un estudio exploratorio
La tecnología Wi-Fi es ampliamente utilizada para facilitar la conectividad inalámbrica, sin embargo, diversos estudios han demostrado que la exposición prolongada a sus ondas electromagnéticas puede representar riesgos para la salud humana, interferir con dispositivos médicos e implicar problemas d...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2023
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- Corporación Universitaria Americana
- Repositorio:
- Repositorio Corporación Universitaria Americana
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- Palabra clave:
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La tecnología Wi-Fi es ampliamente utilizada para facilitar la conectividad inalámbrica, sin embargo, diversos estudios han demostrado que la exposición prolongada a sus ondas electromagnéticas puede representar riesgos para la salud humana, interferir con dispositivos médicos e implicar problemas de seguridad y privacidad de datos. Por lo tanto, su uso en hospitales es poco apropiado. Las ondas de alta frecuencia emitidas por el Wi-Fi provocan la vibración de las moléculas de agua en el cuerpo humano, lo que plantea interrogantes sobre su impacto en la salud. Algunos estudios vinculan el Wi-Fi con problemas de salud como cáncer, infertilidad y trastornos inmunes. Ante esto, ha surgido el Li-Fi como una alternativa segura para la transmisión inalámbrica de datos en hospitales. El Li-Fi mitiga la interferencia electromagnética del Wi-Fi y mejora la conectividad dentro de los hospitales. Su implementación en hospitales colombianos es aún limitada, por lo que se requiere comprender los factores que influyen en su adopción. Una aplicación futura del Li-Fi es la transmisión de datos en hospitales para mitigar las interferencias del Wi-Fi en equipos biomédicos y proteger la salud de los pacientes. Según la literatura, factores técnicos, económicos, regulatorios y de gobernanza pueden influir en la adopción de Li-Fi en hospitales. Este estudio explora tales factores en Colombia para orientar la implementación de Li-Fi y mejorar la conectividad inalámbrica segura en centros de salud. Los resultados sugieren que migrar de Wi-Fi a Li-Fi en hospitales de Medellín - Colombia mejoraría la seguridad, eficiencia y calidad del servicio. |
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Factores determinantes para el despliegue de tecnología Li-Fi en instalaciones hospitalarias colombianas: un estudio exploratorioDetermining factors for the deployment of Li-Fi technology in Colombian hospital facilities: an exploratory studyLi-FiWi-FiriesgosconectividadHospitales colombianosTecnología de la InformaciónLa tecnología Wi-Fi es ampliamente utilizada para facilitar la conectividad inalámbrica, sin embargo, diversos estudios han demostrado que la exposición prolongada a sus ondas electromagnéticas puede representar riesgos para la salud humana, interferir con dispositivos médicos e implicar problemas de seguridad y privacidad de datos. Por lo tanto, su uso en hospitales es poco apropiado. Las ondas de alta frecuencia emitidas por el Wi-Fi provocan la vibración de las moléculas de agua en el cuerpo humano, lo que plantea interrogantes sobre su impacto en la salud. Algunos estudios vinculan el Wi-Fi con problemas de salud como cáncer, infertilidad y trastornos inmunes. Ante esto, ha surgido el Li-Fi como una alternativa segura para la transmisión inalámbrica de datos en hospitales. El Li-Fi mitiga la interferencia electromagnética del Wi-Fi y mejora la conectividad dentro de los hospitales. Su implementación en hospitales colombianos es aún limitada, por lo que se requiere comprender los factores que influyen en su adopción. Una aplicación futura del Li-Fi es la transmisión de datos en hospitales para mitigar las interferencias del Wi-Fi en equipos biomédicos y proteger la salud de los pacientes. Según la literatura, factores técnicos, económicos, regulatorios y de gobernanza pueden influir en la adopción de Li-Fi en hospitales. Este estudio explora tales factores en Colombia para orientar la implementación de Li-Fi y mejorar la conectividad inalámbrica segura en centros de salud. Los resultados sugieren que migrar de Wi-Fi a Li-Fi en hospitales de Medellín - Colombia mejoraría la seguridad, eficiencia y calidad del servicio.Wi-Fi technology is widely used to facilitate wireless connectivity, however, several studies have shown that prolonged exposure to its electromagnetic waves can pose risks to human health, interfere with medical devices, and involve security and data privacy issues. Their use in hospitals is therefore inappropriate. The high-frequency waves emitted by Wi-Fi cause vibration of water molecules in the human body, raising questions about their impact on health. Some studies link Wi-Fi to health problems such as cancer, infertility and immune disorders. In response, Li-Fi has emerged as a safe alternative for wireless data transmission in hospitals. Li-Fi mitigates electromagnetic interference from Wi-Fi and improves connectivity within hospitals. Its implementation in Colombian hospitals is still limited, so it is necessary to understand the factors that influence its adoption. A future application of Li-Fi is data transmission in hospitals to mitigate Wi-Fi interference in biomedical equipment and protect patients' health. According to the literature, technical, economic, regulatory and governance factors can influence the adoption of Li-Fi in hospitals. This study explores such factors in Colombia to guide the implementation of Li-Fi and improve secure wireless connectivity in healthcare facilities. The results suggest that migrating from Wi-Fi to Li-Fi in hospitals in Medellin - Colombia would improve safety, efficiency and quality of service.InGente AmericanaBarranquilla, ColombiaSello editorial CoruniamericanaSepulveda Castaño, Jorge MauricioLira Turriza, José Luis2023-10-25T19:06:13Z2023-10-25T19:06:13Z2023-10-05Artículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb114 papplication/pdfapplication/pdfJ.M. Sepúlveda-Castaño, J.L. Lira-Turiza. «Factores determinantes para el despliegue de tecnología Li-Fi en instalaciones hospitalarias colombianas: un estudio exploratorio». Ingente Americana, vol. 3, n°3, e-631, 2023. DOI: https://doi.org/10.21803/ingecana.3.3.631https://doi.org/10.21803/ingecana.3.3.6312954-5463Corporación Universitaria AméricanaRIA - Repositorio Institucional Américanahttps://repositorio.americana.edu.co/https://repositorio.americana.edu.co/handle/001/593https://publicaciones.americana.edu.co/index.php/inam/article/view/631spa14313InGente AmericanaDanker-Hopfe, H., Bueno-López, A., Dorn, H., Schmid, G., Hirtl, R., Eggert, T. (2020). Spending the night next to a router – Results from the first human experimental study investigating the impact of Wi-Fi exposure on sleep. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 228, 113550. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2020.113550.Kuila, C., Maji, A., Murmu, N. C., Kuila, T., & Srivastava, S. K. (2023). Recent advancements in carbonaceous nanomaterials for multifunctional broadband electromagnetic interference shielding and wearable devices. Carbon, 210, 118075. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2023.118075.Hankappan, M., Rifà-Pous, H. y Garrigues, C. (2022). Multi-Channel Man-in-the-Middle attacks against protected Wi-Fi networks: A state of the art review. Expert Systems with Applications, 210, 118401. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.118401.Boutet, A., & Cunche, M. (2021). Privacy protection for Wi-Fi location positioning systems. Journal of Information Security and Applications, 58, 102635. https://doi.org/10.1016/j.jisa.2020.102635.Zhao, T., Yao, H., Ji, X., Yang, X., & Wu, S. (2023). Molecular dynamics simulation of water condensation with nucleus under electromagnetic wave irradiation. Journal of Molecular Graphics and Modelling, 123, 108513. https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2023.108513Valenzuela, L. O., O'Grady, S. P., & Ehleringer, J. R. (2021). Variations in human body water isotope composition across the United States. 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