JP5314099B2 - Subcutaneous fat thickness measurement device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To precisely measure a fat thickness in a portion contacting with a measuring electrode out of the human body, when the measuring electrode contacts with the human body. <P>SOLUTION: The subcutaneous fat thickness Lf in the portion contacting with the measuring electrode out of the human body is found based on a phase difference between a current flowing in a current route from one of electrodes to the other electrode via the human body out of the first current supplying electrode 12a and the second current supplying electrode 12b, and a voltage measured by the first voltage measuring part 30, by perceiving a difference in generation manners of phase differences as to a fat layer and a muscle layer. <P>COPYRIGHT: (C)2012,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、人体の皮下脂肪の厚みを測定するための皮下脂肪厚測定装置に関する。   The present invention relates to a subcutaneous fat thickness measuring apparatus for measuring the thickness of subcutaneous fat in a human body.

従来、手や足に測定電極を接触させて測定されるインピーダンスに基づいて、人体の皮下脂肪厚を測定するという技術が知られている(例えば特許文献1参照)。   2. Description of the Related Art Conventionally, a technique for measuring the subcutaneous fat thickness of a human body based on impedance measured by bringing a measurement electrode into contact with a hand or a foot is known (see, for example, Patent Document 1).

特開2001−178697号公報JP 2001-178697 A

しかしながら、特許文献1のように、インピーダンスのみに基づいて皮下脂肪厚を測定するという技術では、脂肪の情報だけを捉えることはできず、脂肪の下に存在する筋肉の状態によって測定値が変動するため、皮下脂肪厚を正確に測定することは困難であるという問題があった。
以上の事情に鑑みて、本発明は、皮下脂肪厚を精度良く測定するという課題の解決を目的としている。
However, as in Patent Document 1, the technique of measuring subcutaneous fat thickness based only on impedance cannot capture only fat information, and the measured value varies depending on the state of muscle existing under the fat. Therefore, there is a problem that it is difficult to accurately measure the subcutaneous fat thickness.
In view of the above circumstances, an object of the present invention is to solve the problem of accurately measuring subcutaneous fat thickness.

以上の課題を解決するために、本発明に係る皮下脂肪厚測定装置は、各々が、人体の皮下脂肪厚を測定しようとする部位に接触させて測定を行うための測定電極(図1に示す第1測定電極12)である第1の電流印加用電極、第2の電流印加用電極、第1の電圧測定用電極および第2の電圧測定用電極と、第1の電流印加用電極と第2の電流印加用電極との間を流れる交流電流を出力する電流発生部(図2に示す第1電流発生部28)と、第1の電流印加用電極に隣り合うように配置される第1の電圧測定用電極と、第2の電流印加用電極に隣り合うように配置される第2の電圧測定用電極との間の電圧を測定する電圧測定部(図2に示す第1電圧測定部30)と、測定電極が人体の皮下脂肪厚を測定しようとする部位に接触したときに、第1の電流印加用電極および第2の電流印加用電極のうちの何れか一方の電極から人体を介して他方の電極へ至る電流経路を流れる電流と、電圧測定部にて測定される電圧との位相差に基づいて、第1の電流印加用電極と第2の電流印加用電極との間における皮下脂肪厚を求める皮下脂肪厚測定部(図2に示す制御部44)とを備える。 In order to solve the above problems, a subcutaneous fat thickness measurement apparatus according to the present invention is a measurement electrode (shown in FIG. 1) for making a measurement by bringing each of the subcutaneous fat thickness measurement devices into contact with a site where the subcutaneous fat thickness of a human body is to be measured . A first current application electrode, a second current application electrode, a first voltage measurement electrode, a second voltage measurement electrode, a first current application electrode and a first measurement electrode 12) A current generator (a first current generator 28 shown in FIG. 2) that outputs an alternating current flowing between the two current application electrodes, and a first that is disposed adjacent to the first current application electrode. Voltage measuring unit for measuring the voltage between the voltage measuring electrode of the first and second voltage measuring electrode arranged adjacent to the second current applying electrode (the first voltage measuring unit shown in FIG. 2) 30), when the measuring electrode in contact with the site to be measured thickness of subcutaneous fat of a human body, the Between the current flowing from one of the current applying electrode and the second current applying electrode through the human body to the other electrode and the voltage measured by the voltage measuring unit A subcutaneous fat thickness measurement unit (a control unit 44 shown in FIG. 2) that calculates the subcutaneous fat thickness between the first current application electrode and the second current application electrode based on the phase difference is provided.

この態様においては、脂肪層と筋肉層とでは位相差の生じ方に違いがあることに着目し、測定電極が人体の皮下脂肪厚を測定しようとする部位に接触したときに、第1の電流印加用電極および第2の電流印加用電極のうちの何れか一方の電極から人体を介して他方の電極へ至る電流経路を流れる電流と、電圧測定部にて測定される電圧との位相差に基づいて、人体のうち測定電極が接触した部位における皮下脂肪厚を求めている。より具体的には、皮下脂肪厚測定部は、位相差と、位相差および皮下脂肪厚の相関関係とから、第1の電流印加用電極と第2の電流印加用電極との間における皮下脂肪厚を求める。
また、以上の課題を解決するために、本発明に係る皮下脂肪厚測定装置は、各々が、人体の皮下脂肪厚を測定しようとする部位に接触させて測定を行うための測定電極である第1の電流印加用電極、第2の電流印加用電極、第1の電圧測定用電極および第2の電圧測定用電極と、第1の電流印加用電極と第2の電流印加用電極との間を流れる交流電流を出力する電流発生部と、第1の電流印加用電極に隣り合うように配置される第1の電圧測定用電極と、第2の電流印加用電極に隣り合うように配置される第2の電圧測定用電極との間の電圧を測定する電圧測定部と、測定電極が人体の皮下脂肪厚を測定しようとする部位に接触したときに、第1の電流印加用電極および第2の電流印加用電極のうちの何れか一方の電極から人体を介して他方の電極へ至る電流経路を流れる電流と、電圧測定部にて測定される電圧との位相差の大きさを示すパラメータを求め、当該パラメータに基づいて、第1の電流印加用電極と第2の電流印加用電極との間における皮下脂肪厚を求める皮下脂肪厚測定部とを備える。
より具体的には、皮下脂肪厚測定部は、パラメータと、パラメータおよび皮下脂肪厚の相関関係とから、第1の電流印加用電極と第2の電流印加用電極との間における皮下脂肪厚を求める。
また、皮下脂肪厚測定部は、パラメータを変数として含み、パラメータと皮下脂肪厚との相関関係を示す相関式に、求めたパラメータを代入し、第1の電流印加用電極と第2の電流印加用電極との間における皮下脂肪厚を求めることもできる。
また、皮下脂肪厚測定部は、電流経路を流れる電流と電圧測定部にて測定された電圧とから求められるリアクタンス(インピーダンスの虚数部)およびレジスタンス(インピーダンスの実数部)に基づいて、パラメータを求める。
In this aspect, paying attention to the difference in how the phase difference occurs between the fat layer and the muscle layer, the first current is measured when the measurement electrode comes into contact with the site where the subcutaneous fat thickness of the human body is to be measured. The phase difference between the current flowing through the current path from one of the application electrode and the second current application electrode through the human body to the other electrode and the voltage measured by the voltage measurement unit Based on this, the subcutaneous fat thickness at the part of the human body that is in contact with the measurement electrode is obtained. More specifically, the subcutaneous fat thickness measurement unit calculates the subcutaneous fat between the first current application electrode and the second current application electrode from the phase difference and the correlation between the phase difference and the subcutaneous fat thickness. Find the thickness.
In order to solve the above-described problems, the subcutaneous fat thickness measuring apparatus according to the present invention is a measurement electrode for performing measurement by bringing each of the subcutaneous fat thickness measuring devices into contact with a site where the subcutaneous fat thickness of a human body is to be measured. 1 current application electrode, second current application electrode, first voltage measurement electrode and second voltage measurement electrode, and between the first current application electrode and the second current application electrode A current generating unit that outputs an alternating current flowing through the first current measuring electrode, a first voltage measuring electrode disposed adjacent to the first current applying electrode, and a second current applying electrode. A voltage measuring unit for measuring a voltage between the second voltage measuring electrode and the first current applying electrode and the second current measuring electrode when the measuring electrode comes into contact with a site where the subcutaneous fat thickness of the human body is to be measured. From one of the two electrodes for current application through the human body to the other A parameter indicating the magnitude of the phase difference between the current flowing through the current path to the electrode and the voltage measured by the voltage measurement unit is obtained, and based on the parameter, the first current application electrode and the second current are obtained. A subcutaneous fat thickness measurement unit for obtaining the subcutaneous fat thickness between the electrode for application and the electrode for application.
More specifically, the subcutaneous fat thickness measurement unit calculates the subcutaneous fat thickness between the first current application electrode and the second current application electrode from the parameter and the correlation between the parameter and the subcutaneous fat thickness. Ask.
Further, the subcutaneous fat thickness measuring unit includes a parameter as a variable, a correlation equation showing a correlation between parameters and the subcutaneous fat thickness Prefecture, obtained by substituting the parameter, applying electrode and the second of the first current Subcutaneous fat thickness between the current application electrodes can also be determined.
The subcutaneous fat thickness measurement unit obtains a parameter based on reactance (imaginary part of impedance) and resistance (real part of impedance) obtained from the current flowing through the current path and the voltage measured by the voltage measurement unit. .

さらに詳述すると、筋肉層は位相差を生じさせやすいという性質を有する一方、脂肪層は位相差を生じさせにくいという性質を有するから、皮下脂肪厚が大きいほど脂肪層の性質が支配的となって位相差は小さくなる一方、皮下脂肪厚が小さいほど筋肉層の性質が支配的となって位相差は大きくなる。そうすると、皮下脂肪厚が大きいほどレジスタンスに対するリアクタンスの割合は小さくなり、皮下脂肪厚が小さいほどレジスタンスに対するリアクタンスの割合は大きくなる。この関係を利用して、皮下脂肪厚測定部は、リアクタンスとレジスタンスとの比をパラメータとして求め、その求めたパラメータの値に対応する皮下脂肪厚を決定する。これにより、皮下脂肪厚を精度良く測定できるという利点がある。 More specifically, the muscle layer has the property of easily causing a phase difference, while the fat layer has the property of hardly causing a phase difference. Therefore, as the subcutaneous fat thickness increases, the property of the fat layer becomes dominant. While the phase difference becomes smaller, the smaller the subcutaneous fat thickness, the more dominant the muscle layer properties and the larger the phase difference. Then, the ratio of reactance to resistance decreases as the subcutaneous fat thickness increases, and the ratio of reactance to resistance increases as the subcutaneous fat thickness decreases. Using this relationship, the subcutaneous fat thickness measurement unit obtains the ratio of reactance and resistance as a parameter , and determines the subcutaneous fat thickness corresponding to the obtained parameter value. Thereby, there exists an advantage that subcutaneous fat thickness can be measured accurately.

また、皮下脂肪厚測定部は、電流経路を流れる電流と電圧測定部にて測定される電圧とから求められるインピーダンスおよびリアクタンスに基づいて、パラメータを求めることもできる。 Further, the subcutaneous fat thickness measuring unit, based on impedance and reactance are voltage Toka RaMotomu Me measured by the current and the voltage measuring unit through the current path, it is also possible to determine the parameters.

さらに、皮下脂肪厚測定部は、電流経路を流れる電流と電圧測定部にて測定される電圧とから求められるインピーダンスおよびレジスタンスに基づいて、パラメータを求めることもできる。 Furthermore, subcutaneous fat thickness measuring unit, based on the impedance and Rejisutan scan is voltage Toka RaMotomu Me measured by the current and the voltage measuring unit through the current path, it is also possible to determine the parameters.

本発明に係る皮下脂肪厚測定装置の好適な態様として、第1の電流印加用電極および第2の電流印加用電極は、第1の電圧測定用電極と第2の電圧測定用電極との間に挟まれるようにして配置される。この態様によれば、第1の電流印加用電極と第2の電流印加用電極との間に第1の電圧測定用電極および第2の電圧測定用電極が挟まれる態様と比べて、第1の電流印加用電極と第2の電流印加用電極との間の距離を小さくできる。一般的に、人体における脂肪の付き方にはバラツキがあり、部位によって脂肪の付着量が異なる(すなわち皮下脂肪厚が異なる)ため、第1の電流印加用電極と第2の電流印加用電極との間の距離が大きいと、測定誤差を生じ易い。本発明の態様によれば、第1の電流印加用電極と第2の電流印加用電極との間の距離を小さくできるから、ピンポイントで皮下脂肪厚を測定することができる。これにより、測定精度を向上させることができるという利点がある。   As a preferred aspect of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus according to the present invention, the first current applying electrode and the second current applying electrode are provided between the first voltage measuring electrode and the second voltage measuring electrode. It is arranged so as to be sandwiched between. According to this aspect, the first voltage measurement electrode and the second voltage measurement electrode are sandwiched between the first current application electrode and the second current application electrode. The distance between the current application electrode and the second current application electrode can be reduced. In general, there is a variation in how fat is applied to the human body, and the amount of attached fat varies depending on the region (that is, the subcutaneous fat thickness varies). Therefore, the first current application electrode and the second current application electrode If the distance between is large, measurement errors are likely to occur. According to the aspect of the present invention, since the distance between the first current application electrode and the second current application electrode can be reduced, the subcutaneous fat thickness can be measured pinpointly. Thereby, there exists an advantage that a measurement precision can be improved.

本発明に係る皮下脂肪厚測定装置の好適な態様として、第1の電流印加用電極、第2の電流印加用電極、第1の電圧測定用電極および第2の電圧測定用電極は、第1方向に沿って配列され、第1の電流印加用電極と第2の電流印加用電極との間の第1方向における距離は、第1の電圧測定用電極における第1方向の幅と、第2の電圧測定用電極における第1方向の幅との和よりも小さい。この態様によれば、第1の電圧測定用電極および第2の電圧測定用電極を、第1の電流印加用電極と第2の電流印加用電極との間に配置することはできず、第1の電流印加用電極と第2の電流印加用電極との間の距離を小さい値に設定できる。   As a preferred aspect of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus according to the present invention, the first current application electrode, the second current application electrode, the first voltage measurement electrode, and the second voltage measurement electrode are: The distance in the first direction between the first current application electrode and the second current application electrode is arranged along the direction, the width in the first direction of the first voltage measurement electrode, Smaller than the sum of the width in the first direction of the voltage measuring electrode. According to this aspect, the first voltage measurement electrode and the second voltage measurement electrode cannot be disposed between the first current application electrode and the second current application electrode, The distance between the first current application electrode and the second current application electrode can be set to a small value.

本発明に係る皮下脂肪厚測定装置の好適な態様として、被測定者の肥満に関する情報(例えば、体重、体脂肪率fpおよび体脂肪量fa)を測定する肥満情報測定部と、皮下脂肪厚測定部にて測定された被測定者の皮下脂肪厚と、肥満情報測定部にて測定された被測定者の肥満に関する情報と、に基いて、被測定者の体組成に関する指標(例えば内臓脂肪面積、内臓脂肪量、皮下脂肪面積、皮下脂肪量)を求める体組成指標測定部と、をさらに備える態様とすることもできる。 As a preferred embodiment of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus according to the present invention, information regarding the obesity of the subject (e.g., body weight, body fat percentage fp and body fat mass fa) and obesity information measuring unit for measuring a subcutaneous fat thickness measuring and the subcutaneous fat thickness of the subject measured in parts, and information about the obesity of the subject measured by the obesity information measuring section and have second base Dzu, body composition related indices of the subject (e.g., visceral fat And a body composition index measurement unit that calculates an area, a visceral fat amount, a subcutaneous fat area, and a subcutaneous fat amount).

本発明の実施形態に係る皮下脂肪厚測定装置の外観を示す図である。It is a figure which shows the external appearance of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus which concerns on embodiment of this invention. 同実施形態に係る皮下脂肪厚測定装置の詳細な構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the detailed structure of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus which concerns on the same embodiment. 同実施形態に係る皮下脂肪厚測定装置の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus which concerns on the same embodiment. 人体の組織の概略図である。It is the schematic of the structure | tissue of a human body. 人体の組織の等価回路を示す図である。It is a figure which shows the equivalent circuit of the structure | tissue of a human body. 交流電流が人体を流れるときの様子を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows a mode when an alternating current flows through a human body. 筋肉層および脂肪層の等価回路を示す図である。It is a figure which shows the equivalent circuit of a muscle layer and a fat layer. 本実施形態の方法で推定された皮下脂肪厚と、超音波で測定された脂肪厚との関係を示す相関図である。It is a correlation diagram which shows the relationship between the subcutaneous fat thickness estimated with the method of this embodiment, and the fat thickness measured with the ultrasonic wave. 本実施形態の方法で推定された内蔵脂肪面積と、CTスキャン法で測定された内蔵脂肪面積との関係を示す相関図である。It is a correlation diagram which shows the relationship between the internal fat area estimated by the method of this embodiment, and the internal fat area measured by the CT scan method. 本実施形態の方法で推定された内臓脂肪量と、CTスキャン法で測定された内臓脂肪量との関係を示す相関図である。It is a correlation diagram which shows the relationship between the visceral fat mass estimated by the method of this embodiment, and the visceral fat mass measured by the CT scan method. 本実施形態の方法で推定された皮下脂肪面積と、CTスキャン法で測定された皮下脂肪面積との関係を示す相関図である。It is a correlation diagram which shows the relationship between the subcutaneous fat area estimated by the method of this embodiment, and the subcutaneous fat area measured by CT scan method. 本実施形態の方法で推定された皮下脂肪量と、CTスキャン法で測定された皮下脂肪量との関係を示す相関図である。It is a correlation diagram which shows the relationship between the amount of subcutaneous fat estimated by the method of this embodiment, and the amount of subcutaneous fat measured by the CT scan method. 本発明の変形例に係る皮下脂肪厚測定装置の外観を示す図である。It is a figure which shows the external appearance of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus which concerns on the modification of this invention. 同変形例に係る皮下脂肪厚測定装置の詳細な構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the detailed structure of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus which concerns on the modification. 同変形例に係る皮下脂肪厚測定装置の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus which concerns on the modification. インピーダンスとリアクタンスとレジスタンスと位相差との関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between an impedance, reactance, resistance, and a phase difference. 位相差と、皮下脂肪厚との関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between phase difference and subcutaneous fat thickness. 周波数が異なる2つのインピーダンスの比と、リアクタンスとレジスタンスとの比との間の関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between ratio of two impedances from which frequency differs, and ratio of reactance and resistance. 周波数が異なる2つのインピーダンスの比と、皮下脂肪厚との間の関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between ratio of two impedances from which frequency differs, and subcutaneous fat thickness.

<A:構成>
図1は、本実施形態に係る皮下脂肪厚測定装置100の外観を示す図である。本実施形態に係る皮下脂肪厚測定装置100は、被測定者の皮下脂肪厚を測定する機能だけでなく、公知の方法により被測定者の体重、体脂肪率および体脂肪量などの肥満に関する情報を測定する機能も備えている。図1に示すように、皮下脂肪厚測定装置100は、把持ユニット10と載台ユニット20とを備える。把持ユニット10は、ケーブル200を介して載台ユニット20と接続されており、その先端の面には、人体に接触させて皮下脂肪厚の測定を行うための第1測定電極12(12a,12b,12c,12d)が配置されている。
<A: Configuration>
FIG. 1 is a diagram illustrating an appearance of a subcutaneous fat thickness measuring apparatus 100 according to the present embodiment. The subcutaneous fat thickness measuring apparatus 100 according to the present embodiment has not only a function of measuring the subcutaneous fat thickness of the measurement subject, but also information relating to obesity such as the measured subject's weight, body fat percentage, and body fat mass by a known method. It also has a function to measure. As shown in FIG. 1, the subcutaneous fat thickness measuring apparatus 100 includes a gripping unit 10 and a mounting unit 20. The gripping unit 10 is connected to the mounting unit 20 via a cable 200, and a first measurement electrode 12 (12a, 12b) for measuring the subcutaneous fat thickness by contacting the human body on the surface of the tip unit. , 12c, 12d) are arranged.

第1測定電極12は、第1の電流印加用電極12a、第2の電流印加用電極12b、第1の電圧測定用電極12cおよび第2の電圧測定用電極12dを含む。第1の電流印加用電極12aおよび第2の電流印加用電極12bは、第1の電圧測定用電極12cと第2の電圧測定用電極12dとの間に挟まれるようにして配置される。また、第1の電圧測定用電極12cは、第1の電流印加用電極12aに隣り合うように配置され、第2の電圧測定用電極12dは第2の電流印加用電極12bに隣り合うように配置される。より具体的には、第1測定電極12(12a,12b,12c,12d)は、把持ユニット10の先端の面においてY方向に沿って配列され、第1の電圧測定用電極12cは、第1の電流印加用電極12aから見てY方向の負側に隣り合うように配置され、第2の電圧測定用電極12dは第2の電流印加用電極12bから見てY方向の正側に隣り合うように配置される。   The first measurement electrode 12 includes a first current application electrode 12a, a second current application electrode 12b, a first voltage measurement electrode 12c, and a second voltage measurement electrode 12d. The first current application electrode 12a and the second current application electrode 12b are disposed so as to be sandwiched between the first voltage measurement electrode 12c and the second voltage measurement electrode 12d. The first voltage measuring electrode 12c is disposed adjacent to the first current applying electrode 12a, and the second voltage measuring electrode 12d is adjacent to the second current applying electrode 12b. Be placed. More specifically, the first measurement electrodes 12 (12a, 12b, 12c, 12d) are arranged along the Y direction on the front end surface of the gripping unit 10, and the first voltage measurement electrode 12c is the first voltage measurement electrode 12c. The second voltage measurement electrode 12d is adjacent to the positive side in the Y direction when viewed from the second current application electrode 12b. Are arranged as follows.

第1の電流印加用電極12aと第2の電流印加用電極12bとの間のY方向における距離Lは、第1の電圧測定用電極12cにおけるY方向の幅Wと、第2の電圧測定用電極12dにおけるY方向の幅Wとの和よりも小さくなるように値に設定されている。本実施形態では、各測定電極の寸法は同じ値に設定されており、第1の電圧測定用電極12cにおけるY方向の幅Wと、第2の電圧測定用電極12dにおけるY方向の幅Wとは同じ値である(つまりL<2W)。また、本実施形態では、各測定電極間のY方向の距離は等しくなるように設定されており、その値は、ひとつの測定電極におけるY方向の幅Wの値に等しい(つまりL=W)。ここでは、ひとつの測定電極におけるY方向の幅Wの値は5mmに設定されている。   The distance L in the Y direction between the first current application electrode 12a and the second current application electrode 12b is equal to the width W in the Y direction of the first voltage measurement electrode 12c and the second voltage measurement electrode 12c. The value is set to be smaller than the sum of the width W of the electrode 12d in the Y direction. In this embodiment, the dimensions of the measurement electrodes are set to the same value, and the width W in the Y direction of the first voltage measurement electrode 12c and the width W in the Y direction of the second voltage measurement electrode 12d Are the same value (ie L <2W). In the present embodiment, the distances in the Y direction between the measurement electrodes are set to be equal, and the value is equal to the value of the width W in the Y direction of one measurement electrode (that is, L = W). . Here, the value of the width W in the Y direction in one measurement electrode is set to 5 mm.

載台ユニット20は、外観上に、表示部22と、入力部(26a,26b,26c,26d)と、第2測定電極23(23a,23b,23c,23d)とを備える。第2測定電極23は、被測定者の足に接触させて被測定者の体脂肪率の測定を行うための電極である。第2測定電極23は、第3の電流印加用電極23a、第4の電流印加用電極23b、第3の電圧測定用電極23cおよび第4の電圧測定用電極23dを含む。第3の電流印加用電極23aと第4の電流印加用電極23bとは、互いにX方向に離れた位置に配置される。より具体的には、第3の電流印加用電極23aは被測定者の左足が載せられる位置に対応して配置され、第4の電流印加用電極23bは被測定者の右足が載せられる位置に対応して配置される。また、第3の電圧測定用電極23cは、第3の電流印加用電極23aから見てY方向の正側に隣り合うように配置され、被測定者の左足が載せられる位置に対応して配置される。第4の電圧測定用電極23dは、第4の電流印加用電極23bから見てY方向の正側に隣り合うように配置され、被測定者の右足が載せられる位置に対応して配置される。   The mounting unit 20 includes a display unit 22, an input unit (26a, 26b, 26c, 26d), and a second measurement electrode 23 (23a, 23b, 23c, 23d) on the appearance. The second measurement electrode 23 is an electrode for measuring the body fat percentage of the measurement subject by contacting the measurement subject's foot. The second measurement electrode 23 includes a third current application electrode 23a, a fourth current application electrode 23b, a third voltage measurement electrode 23c, and a fourth voltage measurement electrode 23d. The third current application electrode 23a and the fourth current application electrode 23b are arranged at positions separated from each other in the X direction. More specifically, the third current application electrode 23a is arranged corresponding to the position on which the left foot of the person to be measured is placed, and the fourth current application electrode 23b is in a position on which the right foot of the person to be measured is placed. Correspondingly arranged. The third voltage measuring electrode 23c is arranged adjacent to the positive side in the Y direction when viewed from the third current applying electrode 23a, and is arranged corresponding to the position where the left foot of the measurement subject is placed. Is done. The fourth voltage measurement electrode 23d is arranged so as to be adjacent to the positive side in the Y direction when viewed from the fourth current application electrode 23b, and is arranged corresponding to the position where the right foot of the measurement subject is placed. .

入力部(26a,26b,26c,26d)は、設定キー26aと、アップキー26bと、ダウンキー26cと、スタートキー26dとを含む。ここで、アップキー26bおよびダウンキー26cは、情報の選択や数値の切り替えを行い、設定キー26aは、選択した情報や切り替えた数値の設定をする。スタートキー26dは、一連の測定のために載台ユニット20に対して電力供給を開始させるための手段である。なお、載台ユニット20の詳細な構成については後述する。   The input unit (26a, 26b, 26c, 26d) includes a setting key 26a, an up key 26b, a down key 26c, and a start key 26d. Here, the up key 26b and the down key 26c select information and switch numerical values, and the setting key 26a sets the selected information and switched numerical values. The start key 26d is a means for starting power supply to the mounting unit 20 for a series of measurements. The detailed configuration of the mounting unit 20 will be described later.

図2は、本実施形態に係る皮下脂肪厚測定装置100の詳細な構成を示すブロック図である。図2に示すように、載台ユニット20は、前述の表示部22、第2測定電極23および入力部26の他、第1電流発生部28と、第1電圧測定部30と、第2電流発生部32と、第2電圧測定部34と、重量測定部36と、電源部38と、メモリ42と、制御部44とを備える。   FIG. 2 is a block diagram showing a detailed configuration of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus 100 according to the present embodiment. As shown in FIG. 2, in addition to the display unit 22, the second measurement electrode 23, and the input unit 26, the mounting unit 20 includes a first current generation unit 28, a first voltage measurement unit 30, and a second current. The generator 32, the second voltage measurement unit 34, the weight measurement unit 36, the power supply unit 38, the memory 42, and the control unit 44 are provided.

第1電流発生部28は、把持ユニット10における第1の電流印加用電極12aと第2の電流印加用電極12bとの間に流れる交流電流を出力する手段である。本実施形態では、第1電流発生部28から出力される交流電流の周波数は50kHZに設定される(後述の第2電流発生部32から出力される交流電流も同様)。第1電圧測定部30は、第1の電圧測定用電極12cと第2の電圧測定用電極12dとの間の電圧を測定する手段である。第2電流発生部32は、第3の電流印加用電極23aと第4の電流印加用電極23bとの間に流れる交流電流を出力する手段である。第2電圧測定部34は、第3の電圧測定用電極23cと第4の電圧測定用電極23dとの間の電圧を測定する手段である。重量測定部36は、載台ユニット20に乗った被測定者の重量を測定して重量データを出力する手段である。電源部38は、載台ユニット20の電気系統各部に電力を供給する手段である。メモリ42は、被測定者の体脂肪率、体脂肪量、皮下脂肪厚、内臓脂肪面積、内臓脂肪量、皮下脂肪面積、皮下脂肪量などを演算するための各種の演算式、入力部26によって入力される身体特定情報(性別、身長、年齢など)や結果情報などを記憶する手段である。制御部44は、各種の制御処理を実行する手段である。   The first current generator 28 is a means for outputting an alternating current flowing between the first current application electrode 12 a and the second current application electrode 12 b in the gripping unit 10. In the present embodiment, the frequency of the alternating current output from the first current generator 28 is set to 50 kHz (the same applies to the alternating current output from the second current generator 32 described later). The first voltage measuring unit 30 is means for measuring a voltage between the first voltage measuring electrode 12c and the second voltage measuring electrode 12d. The second current generator 32 is a means for outputting an alternating current flowing between the third current application electrode 23a and the fourth current application electrode 23b. The second voltage measuring unit 34 is a means for measuring the voltage between the third voltage measuring electrode 23c and the fourth voltage measuring electrode 23d. The weight measuring unit 36 is a means for measuring the weight of the person on the mounting unit 20 and outputting weight data. The power supply unit 38 is means for supplying power to each part of the electrical system of the mounting unit 20. The memory 42 includes various calculation formulas for calculating the body fat percentage, body fat mass, subcutaneous fat thickness, visceral fat area, visceral fat mass, subcutaneous fat area, subcutaneous fat mass and the like of the measurement subject. It is means for storing inputted body specific information (gender, height, age, etc.), result information, and the like. The control unit 44 is means for executing various control processes.

<B:皮下脂肪厚測定装置の動作>
次に、皮下脂肪厚測定装置100の動作について説明する。本実施形態では、被測定者は、把持ユニット10を持って載台ユニット20の第2測定電極23に素足で乗った後、自身の体のうち皮下脂肪厚を測定しようとする部位に把持ユニット10の先端部を押し当てる。そして、各種の測定結果(皮下脂肪厚等)が表示部22に表示される。以下、図3を参照しながら、その具体的な内容について説明する。図3は、本実施形態に係る皮下脂肪厚測定装置100の具体的な動作を示すフローチャートである。
<B: Operation of subcutaneous fat thickness measuring device>
Next, the operation of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus 100 will be described. In the present embodiment, the measurement subject holds the grip unit 10 and rides on the second measurement electrode 23 of the mounting unit 20 with bare feet, and then places the grip unit on the part of his body where the subcutaneous fat thickness is to be measured. Press 10 tips. Various measurement results (such as subcutaneous fat thickness) are displayed on the display unit 22. The specific contents will be described below with reference to FIG. FIG. 3 is a flowchart showing a specific operation of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus 100 according to the present embodiment.

先ず、被測定者によってスタートキー26dがオンされると(ステップS1)、電源部38からの電源供給が開始され、皮下脂肪厚測定装置100は測定モードになる。なお、スタートキー26dがオンされていない状態で(電源オフのとき)、設定キー26aがオンされると設定モードになり、身体特定情報の設定が可能になる。このとき、表示部22に表示された性別、身長、年齢の何れかの位置にカーソルが出現し、被測定者が、アップキー26b、ダウンキー26c、設定キー26aを操作することにより、これらの情報や数値の切り替えや設定を行うことができる。このようにして設定された身体特定情報はメモリ42に保存される。過去に身体特定情報の設定を行っていない場合は新規登録となり、過去に身体特定情報の設定を行っている場合は更新登録となる。   First, when the start key 26d is turned on by the person to be measured (step S1), power supply from the power supply unit 38 is started, and the subcutaneous fat thickness measuring apparatus 100 enters the measurement mode. When the setting key 26a is turned on in a state where the start key 26d is not turned on (when the power is off), the setting mode is set, and setting of the body identification information is possible. At this time, a cursor appears at any position of gender, height, and age displayed on the display unit 22, and the measurement subject operates these buttons by operating the up key 26b, the down key 26c, and the setting key 26a. Information and numerical values can be switched and set. The body specifying information set in this way is stored in the memory 42. If the body identification information has not been set in the past, new registration is performed. If the body identification information has been set in the past, update registration is performed.

次に、被測定者が載台ユニット20に乗ると、制御部44は、被測定者の体重を測定する(ステップS2)。   Next, when the person to be measured gets on the mounting unit 20, the control unit 44 measures the weight of the person to be measured (step S2).

より具体的には以下のとおりである。被測定者が載台ユニット20に乗ると、重量測定部36は被測定者の重量に応じた重量データを出力する。制御部44は、重量測定部36から出力された重量データから被測定者の体重を求め、その値をメモリ42に保存する。   More specifically, it is as follows. When the person to be measured gets on the mounting unit 20, the weight measuring unit 36 outputs weight data corresponding to the weight of the person to be measured. The control unit 44 obtains the body weight of the person to be measured from the weight data output from the weight measurement unit 36 and stores the value in the memory 42.

続いて、制御部44は、被測定者の体脂肪率および体脂肪量を測定する(ステップS3)。より具体的には以下のとおりである。いま、被測定者の左足の裏は第3の電流印加用電極23aおよび第3の電圧測定用電極23cに接触している。また、右足の裏は第4の電流印加用電極23bおよび第4の電圧測定用電極23dに接触している。これにより、第3の電流印加用電極23aおよび第4の電流印加用電極23bのうちの何れか一方の電極から被測定者を介して他方の電極へ至る電流経路が形成される。そして、当該電流経路には、第2電流発生部32から出力される交流電流が流れる。このとき、制御部44は、当該電流経路を流れる電流の値と、第2電圧測定部34によって測定される電圧の値とから被測定者の両脚間のインピーダンスを求め、その結果をメモリ42に保存する。   Subsequently, the control unit 44 measures the body fat percentage and the body fat amount of the measurement subject (step S3). More specifically, it is as follows. Now, the back of the subject's left foot is in contact with the third current application electrode 23a and the third voltage measurement electrode 23c. The back of the right foot is in contact with the fourth current application electrode 23b and the fourth voltage measurement electrode 23d. As a result, a current path is formed from one of the third current application electrode 23a and the fourth current application electrode 23b to the other electrode via the measurement subject. The alternating current output from the second current generator 32 flows through the current path. At this time, the control unit 44 obtains the impedance between the legs of the measurement subject from the value of the current flowing through the current path and the value of the voltage measured by the second voltage measurement unit 34, and stores the result in the memory 42. save.

そして、制御部44は、被測定者の体重、両脚間のインピーダンス、性別、身長および年齢を、メモリ42に保存されている体脂肪率の演算式に代入することで、体脂肪率を求める。体脂肪率の演算式は、以下の式(1)で表される。
fp=α×Zle50+β×体重+γ×身長+δ×年齢+ε×性別+ζ ・・・(1)
上記式(1)において、fpは体脂肪率、Zle50は両脚間のインピーダンス、α〜ζは定数である。
And the control part 44 calculates | requires a body fat rate by substituting the to-be-measured person's weight, the impedance between both legs, sex, height, and age in the calculation formula of the body fat rate preserve | saved in the memory 42. The calculation formula of the body fat percentage is expressed by the following formula (1).
fp = α × Zle50 + β × weight + γ × height + δ × age + ε × sex + ζ (1)
In the above formula (1), fp is a body fat percentage, Zle50 is an impedance between both legs, and α to ζ are constants.

また、制御部44は、上記式(1)から求めた体脂肪率fpと被測定者の体重とを、メモリ42に保存されている体脂肪量の演算式に代入することで、体脂肪量を求める。体脂肪量の演算式は、以下の式(2)で表される。
fa=fp×体重 ・・・(2)
上記式(2)において、faは体脂肪量である。
以上のように、制御部44は、重量測定部36から出力された重量データに基づいて被測定者の体重を求める。また、制御部44は、そのようにして求めた体重と、第2測定電極23と第2電流発生部32と第2電圧測定部34とを用いて測定したインピーダンスと、に基づいて、体脂肪率fpおよび体脂肪量faを求める。すなわち、制御部44、重量測定部36、第2測定電極23、第2電流発生部32および第2電圧測定部34は、被測定者の肥満に関する情報(例えば体重、体脂肪率fpおよび体脂肪量fa)を測定する肥満情報測定部として機能する。
Further, the control unit 44 substitutes the body fat percentage fp obtained from the above formula (1) and the body weight of the person to be measured into the calculation formula for the body fat amount stored in the memory 42, thereby obtaining the body fat mass. Ask for. The calculation formula for the body fat mass is expressed by the following formula (2).
fa = fp × weight (2)
In the above formula (2), fa is the body fat mass.
As described above, the control unit 44 obtains the body weight of the person to be measured based on the weight data output from the weight measurement unit 36. Further, the control unit 44 calculates the body fat based on the body weight thus obtained and the impedance measured using the second measurement electrode 23, the second current generation unit 32, and the second voltage measurement unit 34. Find rate fp and body fat mass fa. In other words, the control unit 44, the weight measurement unit 36, the second measurement electrode 23, the second current generation unit 32, and the second voltage measurement unit 34 provide information related to the subject's obesity (for example, body weight, body fat percentage fp, and body fat. It functions as an obesity information measuring unit that measures the amount fa).

次に、被測定者が、自身の体のうち皮下脂肪厚を測定しようとする部位に把持ユニット10の先端部を押し当てると、制御部44は、被測定者の体のうち第1測定電極12(12a,12b,12c,12d)が接触する部位における皮下脂肪厚を測定する(ステップS4)。より具体的には、第1測定電極12(12a,12b,12c,12d)が被測定者に接触すると、第1の電流印加用電極12aおよび第2の電流印加用電極12bのうちの何れか一方の電極から被測定者を介して他方の電極へ至る電流経路が形成される。そして、当該電流経路には、第1電流発生部28から出力される交流電流が流れる。制御部44は、当該電流経路を流れる電流と、第1電圧測定部30にて測定される電圧との位相差に基づいて、第1の電流印加用電極12aと第2の電流印加用電極12bとの間における皮下脂肪厚を求める。   Next, when the measurement subject presses the distal end portion of the grasping unit 10 against a portion of his / her body where the subcutaneous fat thickness is to be measured, the control unit 44 causes the first measurement electrode in the measurement subject's body. Subcutaneous fat thickness is measured at the site where 12 (12a, 12b, 12c, 12d) contacts (step S4). More specifically, when the first measurement electrode 12 (12a, 12b, 12c, 12d) comes into contact with the measurement subject, one of the first current application electrode 12a and the second current application electrode 12b is selected. A current path is formed from one electrode to the other electrode via the measurement subject. The alternating current output from the first current generator 28 flows through the current path. Based on the phase difference between the current flowing through the current path and the voltage measured by the first voltage measurement unit 30, the control unit 44 uses the first current application electrode 12a and the second current application electrode 12b. Subcutaneous fat thickness between is determined.

ここで、第1電流発生部28から出力される交流電流が被測定者の筋肉層を流れるときに生じる位相差と、脂肪層を流れるときに生じる位相差との違いについて詳細に説明する。図4に示すように、人体の組織(筋肉組織および脂肪組織)は、各々が細胞内液50を含有する複数の細胞膜52と、各細胞膜52間に介在する細胞外液54とを有する。細胞膜52の容量成分をCm、細胞内液50の抵抗成分をRi、細胞外液54の抵抗成分をReとすると、筋肉組織および脂肪組織は、図5に示す等価回路で表すことができる。   Here, the difference between the phase difference that occurs when the alternating current output from the first current generator 28 flows through the muscle layer of the measurement subject and the phase difference that occurs when it flows through the fat layer will be described in detail. As shown in FIG. 4, a human tissue (muscle tissue and adipose tissue) has a plurality of cell membranes 52 each containing an intracellular fluid 50 and an extracellular fluid 54 interposed between the cell membranes 52. When the capacitive component of the cell membrane 52 is Cm, the resistance component of the intracellular fluid 50 is Ri, and the resistance component of the extracellular fluid 54 is Re, the muscle tissue and the adipose tissue can be represented by the equivalent circuit shown in FIG.

脂肪組織においては、細胞膜52内に細胞内液50が殆ど含有されていないため、細胞内液50の抵抗Riの値は、細胞外液54の抵抗Reの値に比べて非常に大きい値となる(Re<<Ri)。このため、第1電流発生部28から出力される交流電流が脂肪組織を流れると、その電流の大部分は細胞外液の抵抗成分Reを流れるから、当該電流と第1電圧測定部30にて測定される電圧との位相差は殆ど生じない。一方、筋肉組織においては、細胞膜52内に細胞内液50が含有されているから、第1電流発生部28から出力される交流電流が筋肉組織を流れると、その電流は細胞外液の抵抗成分Reだけでなく、細胞膜52の容量成分Cmおよび細胞内液50の抵抗成分Riを流れる。したがって、第1電流発生部28から出力される交流電流と第1電圧測定部30にて測定される電圧との間には位相差が生じる。   In the adipose tissue, since the intracellular fluid 50 is hardly contained in the cell membrane 52, the value of the resistance Ri of the intracellular fluid 50 is much larger than the value of the resistance Re of the extracellular fluid 54. (Re << Ri). For this reason, when the alternating current output from the first current generation unit 28 flows through the adipose tissue, most of the current flows through the resistance component Re of the extracellular fluid. Therefore, the current and the first voltage measurement unit 30 There is almost no phase difference from the measured voltage. On the other hand, in the muscle tissue, since the intracellular fluid 50 is contained in the cell membrane 52, when the alternating current output from the first current generator 28 flows through the muscle tissue, the current is a resistance component of the extracellular fluid. Not only Re but also the capacitive component Cm of the cell membrane 52 and the resistance component Ri of the intracellular fluid 50 flow. Therefore, there is a phase difference between the alternating current output from the first current generator 28 and the voltage measured by the first voltage measurement unit 30.

すなわち、筋肉層は位相差を生じさせやすいという性質を有する一方、脂肪層は位相差を生じさせにくいという性質を有するから、皮下脂肪厚が大きいほど脂肪層の性質が支配的となって位相差は小さくなる一方、皮下脂肪厚が小さいほど筋肉層の性質が支配的となって位相差は大きくなる傾向を示す。本実施形態では、このことを利用して皮下脂肪厚を測定する。   That is, the muscle layer has the property of easily causing a phase difference, while the fat layer has the property of hardly causing a phase difference. Therefore, as the subcutaneous fat thickness increases, the property of the fat layer becomes dominant and the phase difference is increased. On the other hand, the smaller the subcutaneous fat thickness, the more dominant the properties of the muscle layer and the greater the phase difference. In the present embodiment, this is used to measure the subcutaneous fat thickness.

より具体的には、以下のとおりである。制御部44は、第1測定電極12(12a,12b,12c,12d)が人体に接触したときに、第1電流発生部28から出力される電流と、第1電圧測定部30にて測定される電圧とから、両者の位相差を求めるとともに、インピーダンスを算出する。さらに、制御部44は、位相差とインピーダンスとから、インピーダンスの実数部分であるレジスタンスRと、インピーダンスの虚数部分であるリアクタンスXとを求めたうえで、リアクタンスXとレジスタンスRとの比であるR/Xを求める。位相差が小さいほどレジスタンスRに対するリアクタンスXの割合は小さくなる一方、位相差が大きいほどレジスタンスRに対するリアクタンスXの割合は大きくなる。そして、制御部44は、求めたR/Xの値に対応する皮下脂肪厚を決定する。   More specifically, it is as follows. The control unit 44 measures the current output from the first current generation unit 28 and the first voltage measurement unit 30 when the first measurement electrode 12 (12a, 12b, 12c, 12d) contacts the human body. In addition to obtaining the phase difference between the two, the impedance is calculated. Further, the control unit 44 obtains a resistance R that is a real part of the impedance and a reactance X that is an imaginary part of the impedance from the phase difference and the impedance, and then is a ratio R of the reactance X and the resistance R. Find / X. The smaller the phase difference, the smaller the ratio of reactance X to resistance R, while the larger the phase difference, the larger the ratio of reactance X to resistance R. And the control part 44 determines the subcutaneous fat thickness corresponding to the calculated | required value of R / X.

ここで、上述のR/Xと、皮下脂肪厚との関係について説明する。図6は、第1測定電極12が被測定者に接触したときに、第1電流発生部28から出力される交流電流が被測定者の脂肪層および筋肉層を流れるときの様子を模式的に示した図である。図6に示す斜線部分は交流電流の電流経路を示す。また、図6に示すLfは、脂肪層の厚み(皮下脂肪厚)である。図7は、このときの脂肪層および筋肉層の等価回路を示す図である。図7に示すRfは、脂肪層の抵抗成分である。前述したように、脂肪層においては容量成分を殆ど無視することができる。また、Zmは筋肉層に相当する部分を示し、Rjは筋肉層の細胞外液54の抵抗成分を示し、Rkは筋肉層の細胞内液50の抵抗成分を示し、Clは筋肉層の細胞膜52の容量成分を示す。このとき、被測定者の体のうち測定電極が接触する部位におけるリアクタンスXとレジスタンスRとの比であるR/Xは、以下の式(3)で表される。
R/X=-ωClRk-{(ωClRk)+1}/(ωClRj)-{(ωClRk)+1}/(ωClRf) ・・・(3)
また、脂肪層の抵抗成分Rfは皮下脂肪厚Lfに反比例するため、両者の関係は以下の式(4)で表される。
Rf=k/Lf ・・・(4)
上記式(4)においてkは定数である。
Here, the relationship between the above R / X and subcutaneous fat thickness will be described. FIG. 6 schematically shows a state in which the alternating current output from the first current generator 28 flows through the fat layer and muscle layer of the measurement subject when the first measurement electrode 12 contacts the measurement subject. FIG. The hatched portion shown in FIG. 6 indicates the current path of the alternating current. Further, Lf shown in FIG. 6 is the thickness of the fat layer (subcutaneous fat thickness). FIG. 7 is a diagram showing an equivalent circuit of the fat layer and the muscle layer at this time. Rf shown in FIG. 7 is a resistance component of the fat layer. As described above, in the fat layer, the capacity component can be almost ignored. Zm represents a portion corresponding to the muscle layer, Rj represents a resistance component of the extracellular fluid 54 in the muscle layer, Rk represents a resistance component of the intracellular fluid 50 in the muscle layer, and Cl represents a cell membrane 52 in the muscle layer. The capacity component of is shown. At this time, R / X, which is the ratio of reactance X and resistance R at the part of the body of the person to be measured that contacts the measurement electrode, is expressed by the following equation (3).
R / X = -ωClRk-{(ωClRk) 2 +1} / (ωClRj)-{(ωClRk) 2 +1} / (ωClRf) (3)
Further, since the resistance component Rf of the fat layer is inversely proportional to the subcutaneous fat thickness Lf, the relationship between them is expressed by the following equation (4).
Rf = k / Lf (4)
In the above formula (4), k is a constant.

上述の式(3)および式(4)から、皮下脂肪厚Lfは以下の式(5)で表される。
Lf=-ωClk/{(ωClRk)+1}×[(ωClRk)+{(ωClRk)+1}/(ωClRj)+R/X]
=-a-b×R/X ・・・(5)
上記式(5)においてaおよびbは定数である。上記式(5)からも理解されるように、皮下脂肪厚LfとR/Xとは比例関係にある。つまり、皮下脂肪厚Lfが大きいほど脂肪層の性質が支配的となって位相差は小さくなるから、レジスタンスRに対するリアクタンスXの割合が小さくなり(R/Xの値は大きくなる)、皮下脂肪厚Lfが小さいほど筋肉層の性質が支配的となって位相差が大きくなるから、レジスタンスRに対するリアクタンスXの割合は大きくなる(R/Xの値は小さくなる)ことが分かる。
From the above formulas (3) and (4), the subcutaneous fat thickness Lf is expressed by the following formula (5).
Lf = −ωClk / {(ωClRk) 2 +1} × [(ωClRk) + {(ωClRk) 2 +1} / (ωClRj) + R / X]
= -Ab × R / X (5)
In the above formula (5), a and b are constants. As understood from the above formula (5), the subcutaneous fat thickness Lf and R / X are in a proportional relationship. That is, the larger the subcutaneous fat thickness Lf, the more dominant the fat layer properties and the smaller the phase difference, so the ratio of reactance X to resistance R decreases (the value of R / X increases), and subcutaneous fat thickness It can be seen that the smaller the Lf, the more dominant the muscle layer properties and the greater the phase difference, so the ratio of reactance X to resistance R increases (R / X decreases).

本実施形態では、上記式(5)は予めメモリ42に保存されている。そして、制御部44は、先に求めたR/Xの値を、メモリ42に保存されている皮下脂肪厚の演算式(上述の式(5))に代入することで、皮下脂肪厚Lfの値を決定する。   In the present embodiment, the above equation (5) is stored in the memory 42 in advance. And the control part 44 substitutes the value of R / X calculated | required previously to the calculation formula (above-mentioned Formula (5)) of the subcutaneous fat thickness preserve | saved in the memory 42, and is the subcutaneous fat thickness Lf. Determine the value.

図8は、上記式(5)を用いた皮下脂肪厚の演算値と、超音波で計測した皮下脂肪厚の実測値との関係を示す相関図である。図8に示すように、上記式(5)を用いた皮下脂肪厚の演算値と超音波で計測した皮下脂肪厚の実測値とは相関係数r=0.973という高い相関が得られる。また、標準誤差推定SEE(standard error estimation)は1.44mmとなり、上記式(5)を用いた演算値が誤差1.44mmの範囲に収まることから、超音波で計測した皮下脂肪厚の実測値との相関が高いことが分かる。したがって、上記式(5)を用いた推定方法によれば、R/Xの値をパラメータとして用いることにより、精度の高い推定が可能になる。   FIG. 8 is a correlation diagram showing the relationship between the calculated value of subcutaneous fat thickness using the above equation (5) and the measured value of subcutaneous fat thickness measured by ultrasound. As shown in FIG. 8, a high correlation with a correlation coefficient r = 0.993 is obtained between the calculated value of the subcutaneous fat thickness using the above equation (5) and the measured value of the subcutaneous fat thickness measured by the ultrasonic wave. The standard error estimation (SEE) is 1.44 mm, and the calculated value using the above equation (5) is within the error 1.44 mm. It can be seen that the correlation is high. Therefore, according to the estimation method using the above equation (5), it is possible to estimate with high accuracy by using the value of R / X as a parameter.

次に、制御部44は、被測定者の体組成に関する指標の演算を実行する(図3のステップS5)。本実施形態では、「体組成に関する指標」として、内臓脂肪面積、内臓脂肪量、皮下脂肪面積、皮下脂肪量が該当する。以下、その具体的な内容について説明する。   Next, the control unit 44 calculates an index related to the body composition of the measurement subject (step S5 in FIG. 3). In the present embodiment, the “index for body composition” corresponds to the visceral fat area, the visceral fat mass, the subcutaneous fat area, and the subcutaneous fat mass. The specific contents will be described below.

制御部44は、先に求めた被測定者の皮下脂肪厚Lfおよび体脂肪量faの各々を、メモリ42に保存されている内臓脂肪面積の演算式に代入することで、内臓脂肪面積を求める。内臓脂肪面積の演算式は、以下の式(6)で表される。
内臓脂肪面積=−c+(d×fa)+(e×Lf) ・・・(6)
上記式(6)において、c〜eは定数である。
The control unit 44 obtains the visceral fat area by substituting each of the subcutaneous fat thickness Lf and the body fat mass fa of the measurement subject previously obtained for the calculation formula of the visceral fat area stored in the memory 42. . The calculation formula of the visceral fat area is expressed by the following formula (6).
Visceral fat area = −c + (d × fa) + (e × Lf) (6)
In the above formula (6), c to e are constants.

図9は、上記式(6)を用いた内臓脂肪面積の演算値と、一般的に測定精度が高いとされるCT(Computed Tomography)スキャン法により測定された内臓脂肪面積の値との関係を示す相関図である。本実施形態では、図9に示すように、上記式(6)を用いた内蔵脂肪面積の演算値とCTスキャン法で測定された内臓脂肪面積とは相関係数r=0.907という高い相関が得られる。また、標準誤差推定SEEは24.1cmとなり、上記式(6)を用いた演算値が誤差24.1cmの範囲に収まることから、CTスキャン法で測定された内臓脂肪面積との相関が高いことが分かる。したがって、上記式(6)を用いた推定方法によれば、皮下脂肪厚Lfおよび体脂肪量faの値をパラメータとして用いることにより、精度の高い推定が可能になる。 FIG. 9 shows the relationship between the calculated value of the visceral fat area using the above formula (6) and the value of the visceral fat area measured by the CT (Computed Tomography) scanning method, which is generally considered to have high measurement accuracy. FIG. In the present embodiment, as shown in FIG. 9, the calculated value of the internal fat area using the above formula (6) and the visceral fat area measured by the CT scan method have a high correlation coefficient r = 0.907. Is obtained. In addition, the standard error estimation SEE is 24.1 cm 2 , and the calculated value using the above equation (6) falls within the range of error 24.1 cm 2 , so the correlation with the visceral fat area measured by the CT scan method is I understand that it is expensive. Therefore, according to the estimation method using the above equation (6), it is possible to estimate with high accuracy by using the values of the subcutaneous fat thickness Lf and the body fat mass fa as parameters.

また、制御部44は、被測定者の皮下脂肪厚Lf、体脂肪量fa、メモリ42に保存された被測定者の身長の各々を、メモリ42に保存されている内蔵脂肪量の演算式に代入することで、内臓脂肪量を求める。内臓脂肪量の演算式は、以下の式(7)で表される。
内臓脂肪量=f+(g×fa)+(h×身長)-(i×Lf) ・・・(7)
上記式(7)において、f〜iは定数である。
In addition, the control unit 44 converts the subcutaneous fat thickness Lf of the subject to be measured, the body fat mass fa, and the height of the subject to be saved in the memory 42 into a calculation formula for the built-in fat amount saved in the memory 42. By substituting, the amount of visceral fat is obtained. The calculation formula of the visceral fat mass is expressed by the following formula (7).
Visceral fat mass = f + (g x fa) + (h x height)-(i x Lf) (7)
In the above formula (7), f to i are constants.

図10は、上記式(7)を用いた内臓脂肪量の演算値と、CTスキャン法により測定された内臓脂肪量の値との関係を示す相関図である。本実施形態では、図10に示すように、上記式(7)を用いた内臓脂肪量の演算値とCTスキャン法で測定された内臓脂肪量とは相関係数r=0.852という高い相関が得られる。また、標準誤差推定SEEは365.1gとなり、上記式(7)を用いた演算値が誤差365.1gの範囲に収まることから、CTスキャン法で測定された内臓脂肪量との相関が高いことが分かる。したがって、上記式(7)を用いた推定方法によれば、皮下脂肪厚Lf、体脂肪量fa、身長の値をパラメータとして用いることにより、精度の高い推定が可能になる。   FIG. 10 is a correlation diagram showing the relationship between the calculated value of visceral fat mass using the above equation (7) and the value of visceral fat mass measured by the CT scan method. In this embodiment, as shown in FIG. 10, the calculated value of the visceral fat amount using the above equation (7) and the visceral fat amount measured by the CT scan method have a high correlation coefficient r = 0.852. Is obtained. In addition, the standard error estimation SEE is 365.1 g, and the calculated value using the above equation (7) is within the range of 365.1 g of error, so that the correlation with the visceral fat amount measured by the CT scan method is high. I understand. Therefore, according to the estimation method using the above equation (7), it is possible to estimate with high accuracy by using the values of subcutaneous fat thickness Lf, body fat mass fa, and height as parameters.

また、制御部44は、被測定者の皮下脂肪厚Lfおよび体脂肪量faの各々を、メモリ42に保存されている皮下脂肪面積の演算式に代入することで、皮下脂肪面積を求める。皮下脂肪面積の演算式は、以下の式(8)で表される。
皮下脂肪面積=j+(k×fa)+(l×Lf) ・・・(8)
上記式(7)において、j〜lは定数である。
Further, the control unit 44 obtains the subcutaneous fat area by substituting each of the subcutaneous fat thickness Lf and the body fat mass fa of the measurement subject into the calculation formula of the subcutaneous fat area stored in the memory 42. The calculation formula of the subcutaneous fat area is expressed by the following formula (8).
Subcutaneous fat area = j + (k x fa) + (l x Lf) (8)
In the above formula (7), j to l are constants.

図11は、上記式(8)を用いた皮下脂肪面積の演算値と、CTスキャン法により測定された皮下脂肪面積の値との関係を示す相関図である。本実施形態では、図11に示すように、上記式(8)を用いた皮下脂肪面積の演算値とCTスキャン法で測定された皮下脂肪面積とは相関係数r=0.955という高い相関が得られる。また、標準誤差推定SEEは18.0cmとなり、上記式(8)を用いた演算値が誤差18.0cmの範囲に収まることから、CTスキャン法で測定された皮下脂肪面積との相関が高いことが分かる。したがって、上記式(8)を用いた推定方法によれば、皮下脂肪厚Lf、体脂肪量faの値をパラメータとして用いることにより、精度の高い推定が可能になる。 FIG. 11 is a correlation diagram showing the relationship between the calculated value of the subcutaneous fat area using the above equation (8) and the value of the subcutaneous fat area measured by the CT scan method. In this embodiment, as shown in FIG. 11, the calculated value of the subcutaneous fat area using the above equation (8) and the subcutaneous fat area measured by the CT scan method have a high correlation coefficient r = 0.955. Is obtained. In addition, the standard error estimation SEE is 18.0 cm 2 , and the calculated value using the above equation (8) falls within the range of error 18.0 cm 2 , so the correlation with the subcutaneous fat area measured by the CT scan method is I understand that it is expensive. Therefore, according to the estimation method using the above equation (8), it is possible to estimate with high accuracy by using the values of the subcutaneous fat thickness Lf and the body fat mass fa as parameters.

さらに、制御部44は、被測定者の皮下脂肪厚Lf、体脂肪量faおよび身長の各々を、メモリ42に保存されている皮下脂肪量の演算式に代入することで、皮下脂肪量を求める。皮下脂肪量の演算式は、以下の式(9)で表される。
皮下脂肪量=m+(n×fa)+(o×身長)+(p×Lf) ・・・(9)
上記式(9)において、m〜pは定数である。
Further, the control unit 44 obtains the subcutaneous fat mass by substituting the subcutaneous fat thickness Lf, the body fat mass fa, and the height of the measurement subject into the calculation formula of the subcutaneous fat mass stored in the memory 42. . The calculation formula of the subcutaneous fat mass is expressed by the following formula (9).
Subcutaneous fat mass = m + (n × fa) + (o × height) + (p × Lf) (9)
In the above formula (9), m to p are constants.

図12は、上記式(9)を用いた皮下脂肪量の演算値と、CTスキャン法により測定された皮下脂肪量の値との関係を示す相関図である。本実施形態では、図12に示すように、上記式(9)を用いた皮下脂肪量の演算値とCTスキャン法で測定された皮下脂肪量とは相関係数r=0.957という高い相関が得られる。また、標準誤差推定SEEは221.34gとなり、上記式(9)を用いた演算値が誤差221.34gの範囲に収まることから、CTスキャン法で測定された皮下脂肪量との相関が高いことが分かる。したがって、上記式(9)を用いた推定方法によれば、皮下脂肪厚Lf、体脂肪量fa、身長の値をパラメータとして用いることにより、精度の高い推定が可能になる。
このように、制御部44は、被測定者の肥満に関する情報(例えば体重、体脂肪率fpおよび体脂肪量fa)と、被測定者の皮下脂肪厚Lfとに基づいて、被測定者の体組成に関する指標(例えば内蔵脂肪面積、内蔵脂肪量、皮下脂肪面積、皮下脂肪量)を求める体組成指標測定部として機能する。
FIG. 12 is a correlation diagram showing the relationship between the calculated value of the subcutaneous fat mass using the above equation (9) and the value of the subcutaneous fat mass measured by the CT scan method. In the present embodiment, as shown in FIG. 12, the calculated value of the subcutaneous fat mass using the above equation (9) and the subcutaneous fat mass measured by the CT scan method have a high correlation coefficient r = 0.957. Is obtained. In addition, the standard error estimation SEE is 221.34 g, and the calculated value using the above equation (9) is within the range of the error 221.34 g, so that the correlation with the amount of subcutaneous fat measured by the CT scan method is high. I understand. Therefore, according to the estimation method using the above equation (9), highly accurate estimation is possible by using the subcutaneous fat thickness Lf, the body fat mass fa, and the height value as parameters.
As described above, the control unit 44 determines the body of the subject based on the information related to the subject's obesity (for example, the body weight, the body fat percentage fp, and the body fat mass fa) and the subcutaneous fat thickness Lf of the subject. It functions as a body composition index measurement unit for obtaining an index relating to composition (for example, a built-in fat area, a built-in fat mass, a subcutaneous fat area, and a subcutaneous fat mass).

図3のステップS5の処理が終了すると、制御部44は、前述のようにして求めた各種結果(体脂肪率fp、体脂肪量fa、皮下脂肪厚Lf、内臓脂肪面積、内臓脂肪量、皮下脂肪面積、皮下脂肪量)を表示部22に表示させるように制御する(図3のステップS6)。これにより、一連の動作が終了する。   When the process of step S5 in FIG. 3 is completed, the control unit 44 determines the various results obtained as described above (body fat percentage fp, body fat mass fa, subcutaneous fat thickness Lf, visceral fat area, visceral fat mass, subcutaneous The display unit 22 is controlled to display the fat area and the subcutaneous fat mass (step S6 in FIG. 3). Thereby, a series of operation | movement is complete | finished.

以上に説明したように、本実施形態においては、第1測定電極12(12a,12b,12c,12d)が人体に接触したときに、脂肪層と筋肉層とでは位相差の生じ方に違いがあることに着目し、第1の電流印加用電極12aおよび第2の電流印加用電極12bのうちの何れか一方の電極から人体を介して他方の電極へ至る電流経路を流れる電流と、第1電圧測定部30にて測定された電圧との位相差に基づいて、第1の電流印加用電極12aと第2の電流印加用電極12bとの間における皮下脂肪厚Lfを求めている。   As described above, in the present embodiment, when the first measurement electrode 12 (12a, 12b, 12c, 12d) is in contact with the human body, there is a difference in how the phase difference occurs between the fat layer and the muscle layer. Focusing on the fact that there is a current flowing through a current path from one of the first current application electrode 12a and the second current application electrode 12b to the other electrode through the human body, Based on the phase difference from the voltage measured by the voltage measuring unit 30, the subcutaneous fat thickness Lf between the first current application electrode 12a and the second current application electrode 12b is obtained.

さらに詳述すると、筋肉層は位相差を生じさせやすいという性質を有する一方、脂肪層は位相差を生じさせにくいという性質を有するから、皮下脂肪厚Lfが大きいほど脂肪層の性質が支配的となって位相差は小さくなり、皮下脂肪厚Lfが小さいほど筋肉層の性質が支配的となって位相差は大きくなる。そうすると、皮下脂肪厚Lfが大きいほどレジスタンスRに対するリアクタンスXの割合は小さくなり、皮下脂肪厚Lfが小さいほどレジスタンスRに対するリアクタンスXの割合は大きくなる。この関係を利用して、本実施形態では、リアクタンスXとレジスタンスRとの比(R/X)を求め、その求めた比の値を上記式(5)に代入することで、対応する皮下脂肪厚Lfを決定している。この態様によれば、皮下脂肪厚Lfを精度良く測定できるという利点がある。   More specifically, the muscle layer has the property of easily causing a phase difference, while the fat layer has the property of hardly causing a phase difference. Therefore, as the subcutaneous fat thickness Lf increases, the property of the fat layer is dominant. Thus, the phase difference becomes smaller, and the smaller the subcutaneous fat thickness Lf, the more dominant the properties of the muscle layer and the larger the phase difference. Then, the ratio of the reactance X to the resistance R decreases as the subcutaneous fat thickness Lf increases, and the ratio of the reactance X to the resistance R increases as the subcutaneous fat thickness Lf decreases. Using this relationship, in the present embodiment, the ratio (R / X) of reactance X and resistance R is obtained, and the value of the obtained ratio is substituted into the above equation (5), so that the corresponding subcutaneous fat is obtained. The thickness Lf is determined. According to this aspect, there is an advantage that the subcutaneous fat thickness Lf can be accurately measured.

また、本実施形態においては、第1の電流印加用電極12aおよび第2の電流印加用電極12bは、第1の電圧測定用電極12cと第2の電圧測定用電極12dとの間に挟まれるようにして配置されるから、第1の電流印加用電極12aと第2の電流印加用電極12bとの間に第1の電圧測定用電極12cおよび第2の電圧測定用電極12dが挟まれる態様(以下、「対比例」という)に比べて、第1の電流印加用電極12aと第2の電流印加用電極12dとの間の距離Lを小さくできる。一般的に、人体における脂肪の付き方にはバラツキがあり、部位によって脂肪の付着量が異なる(すなわち皮下脂肪厚Lfが異なる)ため、人体に接触させて測定を行うための第1の電流印加用電極12aと第2の電流印加用電極12bとの間の距離Lが大きいと、測定誤差が生じ易い。本実施形態によれば、第1の電流印加用電極12aと第2の電流印加用電極12dとの間の距離Lを対比例に比べて小さくできるから、ピンポイントで皮下脂肪厚Lfを測定することができる。このため、対比例に比べて皮下脂肪厚Lfの測定精度が向上するという利点がある。   In the present embodiment, the first current application electrode 12a and the second current application electrode 12b are sandwiched between the first voltage measurement electrode 12c and the second voltage measurement electrode 12d. Thus, the first voltage measuring electrode 12c and the second voltage measuring electrode 12d are sandwiched between the first current applying electrode 12a and the second current applying electrode 12b. Compared to (hereinafter referred to as “proportional”), the distance L between the first current application electrode 12a and the second current application electrode 12d can be reduced. In general, there is a variation in how fat is applied to the human body, and the amount of attached fat varies depending on the site (ie, the subcutaneous fat thickness Lf varies), so the first current application for measurement in contact with the human body If the distance L between the electrode for electrode 12a and the second electrode for applying current 12b is large, a measurement error tends to occur. According to the present embodiment, since the distance L between the first current application electrode 12a and the second current application electrode 12d can be made smaller than the proportionality, the subcutaneous fat thickness Lf is measured pinpointly. be able to. For this reason, there is an advantage that the measurement accuracy of the subcutaneous fat thickness Lf is improved as compared with the comparative example.

<C:変形例>
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下の変形が可能である。また、以下に示す変形例のうちの2以上の変形例を組み合わせることもできる。
<C: Modification>
The present invention is not limited to the above-described embodiments, and for example, the following modifications are possible. Also, two or more of the modifications shown below can be combined.

(1)変形例1
上述の実施形態では、皮下脂肪厚測定装置100は、被測定者の皮下脂肪厚Lfを測定する機能に加えて、被測定者の体重、体脂肪率fpおよび体脂肪量faなどの肥満に関する情報を測定する機能や、これらの測定結果を利用することで、被測定者の体組成に関する指標(内臓脂肪面積、内臓脂肪量、皮下脂肪面積、皮下脂肪量)を測定する機能を備えている。しかしながら、本発明に係る皮下脂肪厚測定装置100の形態は、上述の実施形態には限定されず、例えば皮下脂肪厚Lfを測定する機能のみを備えるという態様とすることもできる。
(1) Modification 1
In the above-described embodiment, the subcutaneous fat thickness measurement apparatus 100 has information on obesity such as the subject's weight, body fat percentage fp, and body fat mass fa in addition to the function of measuring the subject's subcutaneous fat thickness Lf. And a function of measuring indices (visceral fat area, visceral fat mass, subcutaneous fat area, subcutaneous fat mass) related to the body composition of the subject by using these measurement results. However, the form of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus 100 according to the present invention is not limited to the above-described embodiment, and may be configured to have only a function of measuring the subcutaneous fat thickness Lf, for example.

図13は、皮下脂肪厚Lfを測定する機能のみを備える皮下脂肪厚測定装置100の外観を示す図であり、図14は、当該皮下脂肪厚測定装置100の詳細な構成を示すブロック図である。図13および図14において、把持ユニット10の構成は上述の実施形態と同じである。載台ユニット20は、表示部22と、スタートキー26dと、第1電流発生部28と、第1電圧測定部30と、電源部38と、メモリ42と、制御部44とを有するが、第2測定電極23(23a,23b,23c,23d)や重量測定部36などの被測定者の体脂肪率や体重などを求めるのに必要な手段は有していない。また、同様にして、制御部44も、被測定者の体脂肪率や体重などを求めるのに必要な機能は有していない。なお、把持ユニット10が載台ユニット20の構成を備えることにより、両者が一体化されるという構成を採用することもできる。   FIG. 13 is a diagram showing an appearance of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus 100 having only the function of measuring the subcutaneous fat thickness Lf, and FIG. 14 is a block diagram showing a detailed configuration of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus 100. . 13 and 14, the configuration of the gripping unit 10 is the same as that of the above-described embodiment. The mounting unit 20 includes a display unit 22, a start key 26d, a first current generation unit 28, a first voltage measurement unit 30, a power supply unit 38, a memory 42, and a control unit 44. 2 The measurement electrode 23 (23a, 23b, 23c, 23d), the weight measurement unit 36, and the like are not provided with means necessary for obtaining the body fat percentage, body weight, and the like of the measurement subject. Similarly, the control unit 44 does not have a function necessary for obtaining the body fat percentage or the body weight of the person to be measured. In addition, when the holding | grip unit 10 is equipped with the structure of the mounting unit 20, the structure that both are integrated can also be employ | adopted.

図15は、皮下脂肪厚Lfを測定する機能のみを備える皮下脂肪厚測定装置100の動作を示すフローチャートである。図15を参照しながら、皮下脂肪厚Lfを測定する機能のみを備える皮下脂肪厚測定装置100の動作について簡単に説明する。先ず、被測定者によってスタートキー26dがオンされると、電源部38からの電源供給が開始され、皮下脂肪厚測定装置100は動作可能な状態となる。そして、被測定者が、自身の体のうち皮下脂肪厚Lfを測定しようとする部位に把持ユニット10の先端部を押し当てると、制御部44は、上述の実施形態と同じ方法で、第1の電流印加用電極12aと第2の電流印加用電極12bとの間における皮下脂肪厚Lfを測定する(ステップS1)。ステップS1の処理が終了すると、制御部44は、ステップS1で求めた皮下脂肪厚Lfを表示部22に表示させるように制御する(ステップS2)。これにより、一連の動作が終了するという具合である。 FIG. 15 is a flowchart showing the operation of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus 100 having only the function of measuring the subcutaneous fat thickness Lf. The operation of the subcutaneous fat thickness measuring apparatus 100 having only the function of measuring the subcutaneous fat thickness Lf will be briefly described with reference to FIG. First, when the start key 26d is turned on by the person to be measured, power supply from the power supply unit 38 is started, and the subcutaneous fat thickness measuring apparatus 100 becomes operable. Then, when the measurement subject presses the distal end portion of the grasping unit 10 against a portion of his / her body where the subcutaneous fat thickness Lf is to be measured, the control unit 44 performs the first method in the same manner as in the above-described embodiment. The subcutaneous fat thickness Lf between the current applying electrode 12a and the second current applying electrode 12b is measured (step S1). When the process of step S 1 is completed, the control unit 44 controls so as to display subcutaneous fat thickness Lf obtained in Step S 1 on the display unit 22 (step S2). As a result, a series of operations are completed.

(2)変形例2
上述の実施形態では、第1の電流印加用電極12aおよび第2の電流印加用電極12bは、第1の電圧測定用電極12cと第2の電圧測定用電極12dとの間に挟まれるようにして配置されるという態様が例示されているが、これに限らず、例えば第1の電圧測定用電極12cおよび第2の電圧測定用電極12dが、第1の電流印加用電極12aと第2の電流印加用電極12bとの間に挟まれるという態様とすることもできる。
(2) Modification 2
In the above-described embodiment, the first current application electrode 12a and the second current application electrode 12b are sandwiched between the first voltage measurement electrode 12c and the second voltage measurement electrode 12d. However, the present invention is not limited to this. For example, the first voltage measurement electrode 12c and the second voltage measurement electrode 12d are connected to the first current application electrode 12a and the second voltage measurement electrode 12a. It can also be set as the aspect pinched | interposed between the electrodes 12b for electric current application.

(3)変形例3
上述の実施形態では、第1の電流印加用電極12aと第2の電流印加用電極12bとの間のY方向における距離Lは5mmに設定されているが、これに限らず、当該距離Lは2mm〜20mmの範囲内で任意に設定可能である。要するに、当該距離Lは、皮下脂肪厚Lfを精度良く測定することができる値であればよい。
また、第1の電流印加用電極12aと第1の電圧測定用電極12cとの間のY方向における距離、および、第2の電流印加用電極12bと第2の電圧測定用電極12dとの間のY方向における距離の各々も5mmに設定されているが、これに限らず、当該距離は2mm〜30mmの範囲内で任意に設定可能である。要するに、電流印加用電極と電圧測定用電極との間のY方向における距離は、人体のうち測定電極と接触する部位におけるインピーダンスを精度良く測定することができる値であればよい。
(3) Modification 3
In the above-described embodiment, the distance L in the Y direction between the first current application electrode 12a and the second current application electrode 12b is set to 5 mm, but the distance L is not limited to this. It can be arbitrarily set within a range of 2 mm to 20 mm. In short, the distance L may be a value that can accurately measure the subcutaneous fat thickness Lf.
Also, the distance in the Y direction between the first current application electrode 12a and the first voltage measurement electrode 12c, and the distance between the second current application electrode 12b and the second voltage measurement electrode 12d. Each of the distances in the Y direction is also set to 5 mm. However, the distance is not limited to this, and the distance can be arbitrarily set within a range of 2 mm to 30 mm. In short, the distance in the Y direction between the current application electrode and the voltage measurement electrode only needs to be a value that can accurately measure the impedance of a part of the human body in contact with the measurement electrode.

(4)変形例4
上述の実施形態では、リアクタンスXおよびレジスタンスRに基づいて、皮下脂肪厚Lfを求める態様が例示されているが、これに限定されるものではない。図16は、インピーダンスとリアクタンスXとレジスタンスRと位相差との関係を示す図である。図16では、インピーダンスをZ、位相差をphaseと表記している。
図16からも理解されるように、R=(Z2−X21/2と表すことができるので、上記式(5)におけるR/Xは、{(Z/X)2−1}1/2と変形できる。つまり、Z/Xの値に応じて皮下脂肪厚Lfを決定することもできる。
また、図16からも理解されるように、X=(Z2−R21/2と表すことができるので、上記式(5)におけるR/Xは、1/{(Z/R)2−1}1/2と変形できる。つまり、Z/Rの値に応じて皮下脂肪厚Lfを決定してもよい。
要するに、インピーダンスZとリアクタンスXとに基づいて皮下脂肪厚Lfを求めることもできるし、インピーダンスZとレジスタンスRとに基づいて皮下脂肪厚Lfを求めることもできる。
(4) Modification 4
In the above-described embodiment, an example in which the subcutaneous fat thickness Lf is obtained based on the reactance X and the resistance R is illustrated, but the embodiment is not limited thereto. FIG. 16 is a diagram illustrating the relationship among impedance, reactance X, resistance R, and phase difference. In FIG. 16, the impedance is expressed as Z, and the phase difference is expressed as phase.
As can be understood from FIG. 16, it can be expressed as R = (Z 2 −X 2 ) 1/2 , so R / X in the above formula (5) is {(Z / X) 2 −1}. Can be transformed to 1/2 . That is, the subcutaneous fat thickness L f can be determined according to the value of Z / X.
Further, as can be understood from FIG. 16, since X = (Z 2 −R 2 ) 1/2 , R / X in the above formula (5) is 1 / {(Z / R). 2 −1} 1/2 . That is, the subcutaneous fat thickness L f may be determined according to the value of Z / R.
In short, the subcutaneous fat thickness Lf can be obtained based on the impedance Z and the reactance X, and the subcutaneous fat thickness Lf can be obtained based on the impedance Z and the resistance R.

また、位相差phase=arctan(R/X)と表すことができる。人体を計測する場合、インピーダンスZの値とレジスタンスRとの値はほぼ等しくなるので、位相差phase≒arctan(Z/X)と表すこともできる。図17は、位相差phaseと、皮下脂肪厚Lfとの関係を示す図であり、位相差phaseのみに基づいて、皮下脂肪厚Lfを求めることも可能である。   Further, it can be expressed as phase difference phase = arctan (R / X). When measuring the human body, the value of impedance Z and the value of resistance R are almost equal, so it can also be expressed as phase difference phase≈arctan (Z / X). FIG. 17 is a diagram showing the relationship between the phase difference phase and the subcutaneous fat thickness Lf, and the subcutaneous fat thickness Lf can also be obtained based only on the phase difference phase.

さらに、周波数が異なる2つのインピーダンスZの値を用いて皮下脂肪厚Lfを求めることも可能である。生体インピーダンス計測において周波数を変化させると、インピーダンスZの値の軌跡は、公知のCole-Coleプロットを描く。つまり、周波数が異なる2つのインピーダンスZ値を求めれば、Cole-Coleプロットの円の大きさを推定することができる。ここで、周波数が変化すると、インピーダンスZ、リアクタンスX、レジスタンスRおよび位相差phaseの各値は変化するが、R/Xは一定である。   Further, the subcutaneous fat thickness Lf can be obtained using two impedance Z values having different frequencies. When the frequency is changed in bioimpedance measurement, the locus of the value of impedance Z draws a known Cole-Cole plot. That is, if two impedance Z values having different frequencies are obtained, the size of the circle of the Cole-Cole plot can be estimated. Here, when the frequency changes, the values of impedance Z, reactance X, resistance R, and phase difference phase change, but R / X is constant.

図18は、周波数が異なる2つのインピーダンスZの比と、R/Xとの間の関係を示す図である。図18では、一例として、250kHZの周波数を用いて得られたインピーダンスZ250と50KHZの周波数を用いて得られたインピーダンスZ50との比(Z250/Z50)と、R/Xとの関係が示されている。また、図19は、周波数が異なる2つのインピーダンスZの比(ここではZ250/Z50)と、皮下脂肪厚Lfとの間の関係を示す図である。図18および図19からも理解されるように、周波数が異なる2つのインピーダンスZの値に基づいて、皮下脂肪厚Lfを求めることも可能である。   FIG. 18 is a diagram illustrating a relationship between the ratio of two impedances Z having different frequencies and R / X. In FIG. 18, as an example, the relationship between the ratio (Z250 / Z50) of the impedance Z250 obtained using the frequency of 250 kHZ and the impedance Z50 obtained using the frequency of 50 KHZ and R / X is shown. Yes. FIG. 19 is a diagram showing the relationship between the ratio of two impedances Z having different frequencies (here, Z250 / Z50) and the subcutaneous fat thickness Lf. As can be understood from FIGS. 18 and 19, it is also possible to obtain the subcutaneous fat thickness Lf based on two impedance Z values having different frequencies.

(5)変形例5
上述の実施形態では、皮下脂肪厚測定装置100は、体組成に関する指標として、内臓脂肪面積、内臓脂肪量、皮下脂肪面積および皮下脂肪量を測定しているが、これに限らず、例えば皮下脂肪厚測定装置100は、内臓脂肪面積、内臓脂肪量、皮下脂肪面積および皮下脂肪量のうちの少なくとも1つを測定するものであればよい。この態様では、被測定者が所望の指標を指定することもできるし、予め定められた少なくとも1つの指標が測定されてもよい。
(5) Modification 5
In the above-described embodiment, the subcutaneous fat thickness measurement apparatus 100 measures the visceral fat area, the visceral fat mass, the subcutaneous fat area, and the subcutaneous fat mass as indices relating to the body composition. The thickness measuring device 100 only needs to measure at least one of the visceral fat area, the visceral fat mass, the subcutaneous fat area, and the subcutaneous fat mass. In this aspect, the measurement subject can specify a desired index, or at least one predetermined index may be measured.

(6)変形例6
上述の実施形態では、被測定者本人が皮下脂肪厚測定装置100を用いているが、これに限らず、被測定者以外のユーザー(例えば介護者)が被測定者の皮下脂肪厚Lfを測定してもよい。
(6) Modification 6
In the above-described embodiment, the subject himself / herself uses the subcutaneous fat thickness measuring apparatus 100, but the present invention is not limited to this, and a user other than the subject (for example, a caregiver) measures the subject's subcutaneous fat thickness Lf. May be.

10……把持ユニット、12a……第1の電流印加用電極、12b……第2の電流印加用電極、12c……第1の電圧測定用電極、12d……第2の電圧測定用電極、20……載台ユニット、22……表示部、23a……第3の電流印加用電極、23b……第4の電流印加用電極、23c……第3の電圧測定用電極、23d……第4の電圧測定用電極、26……入力部、28……第1電流発生部、30……第1電圧測定部、32……第2電流発生部、34……第2電圧測定部、36……重量測定部、38……電源部、42……メモリ、44……制御部、100……皮下脂肪厚測定装置。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Grasping unit, 12a ... 1st current application electrode, 12b ... 2nd current application electrode, 12c ... 1st voltage measurement electrode, 12d ... 2nd voltage measurement electrode, 20 …… Place unit, 22 …… Display section, 23a …… Third current applying electrode, 23b …… Fourth current applying electrode, 23c …… Third voltage measuring electrode, 23d …… First 4 voltage measuring electrodes, 26... Input section, 28... First current generating section, 30... First voltage measuring section, 32... Second current generating section, 34. ...... Weight measurement unit, 38 ... Power supply unit, 42 ... Memory, 44 ... Control unit, 100 ... Subcutaneous fat thickness measurement device.

Claims (13)

各々が、人体の皮下脂肪厚を測定しようとする部位に接触させて測定を行うための測定電極である第1の電流印加用電極、第2の電流印加用電極、第1の電圧測定用電極および第2の電圧測定用電極と、
前記第1の電流印加用電極と前記第2の電流印加用電極との間を流れる交流電流を出力する電流発生部と、
前記第1の電流印加用電極に隣り合うように配置される前記第1の電圧測定用電極と、前記第2の電流印加用電極に隣り合うように配置される前記第2の電圧測定用電極との間の電圧を測定する電圧測定部と、
前記測定電極が人体の皮下脂肪厚を測定しようとする部位に接触したときに、前記第1の電流印加用電極および前記第2の電流印加用電極のうちの何れか一方の電極から前記人体を介して他方の電極へ至る電流経路を流れる電流と、前記電圧測定部にて測定される電圧との位相差に基づいて、前記第1の電流印加用電極と前記第2の電流印加用電極との間における皮下脂肪厚を求める皮下脂肪厚測定部と、を備える、
皮下脂肪厚測定装置。
A first current application electrode, a second current application electrode, and a first voltage measurement electrode, each of which is a measurement electrode for making contact with a site where the subcutaneous fat thickness of a human body is to be measured. And a second voltage measuring electrode;
A current generator that outputs an alternating current flowing between the first current application electrode and the second current application electrode;
The first voltage measurement electrode disposed adjacent to the first current application electrode, and the second voltage measurement electrode disposed adjacent to the second current application electrode A voltage measuring unit for measuring the voltage between
When the measuring electrode is in contact with the site to be measured thickness of subcutaneous fat of a human body, the human body from one of the electrodes of said first current supply electrode and the second current supply electrode The first current application electrode and the second current application electrode based on the phase difference between the current flowing through the current path to the other electrode and the voltage measured by the voltage measurement unit, A subcutaneous fat thickness measurement unit for obtaining the subcutaneous fat thickness between
Subcutaneous fat thickness measurement device.
前記皮下脂肪厚測定部は、前記位相差と、前記位相差および皮下脂肪厚の相関関係とから、前記第1の電流印加用電極と前記第2の電流印加用電極との間における皮下脂肪厚を求める  The subcutaneous fat thickness measurement unit determines the subcutaneous fat thickness between the first current application electrode and the second current application electrode based on the phase difference and the correlation between the phase difference and the subcutaneous fat thickness. Ask for
請求項1の皮下脂肪厚測定装置。  The subcutaneous fat thickness measuring apparatus according to claim 1.
各々が、人体の皮下脂肪厚を測定しようとする部位に接触させて測定を行うための測定電極である第1の電流印加用電極、第2の電流印加用電極、第1の電圧測定用電極および第2の電圧測定用電極と、  A first current application electrode, a second current application electrode, and a first voltage measurement electrode, each of which is a measurement electrode for making contact with a site where the subcutaneous fat thickness of a human body is to be measured. And a second voltage measuring electrode;
前記第1の電流印加用電極と前記第2の電流印加用電極との間を流れる交流電流を出力する電流発生部と、  A current generator that outputs an alternating current flowing between the first current application electrode and the second current application electrode;
前記第1の電流印加用電極に隣り合うように配置される前記第1の電圧測定用電極と、前記第2の電流印加用電極に隣り合うように配置される前記第2の電圧測定用電極との間の電圧を測定する電圧測定部と、  The first voltage measurement electrode disposed adjacent to the first current application electrode, and the second voltage measurement electrode disposed adjacent to the second current application electrode A voltage measuring unit for measuring the voltage between
前記測定電極が人体の皮下脂肪厚を測定しようとする部位に接触したときに、前記第1の電流印加用電極および前記第2の電流印加用電極のうちの何れか一方の電極から前記人体を介して他方の電極へ至る電流経路を流れる電流と、前記電圧測定部にて測定される電圧との位相差の大きさを示すパラメータを求め、当該パラメータに基づいて、前記第1の電流印加用電極と前記第2の電流印加用電極との間における皮下脂肪厚を求める皮下脂肪厚測定部と、を備える、  When the measurement electrode comes into contact with a region where the subcutaneous fat thickness of the human body is to be measured, the human body is removed from one of the first current application electrode and the second current application electrode. A parameter indicating the magnitude of the phase difference between the current flowing through the current path to the other electrode and the voltage measured by the voltage measuring unit, and based on the parameter, the first current application A subcutaneous fat thickness measurement unit for obtaining a subcutaneous fat thickness between an electrode and the second current application electrode;
皮下脂肪厚測定装置。  Subcutaneous fat thickness measurement device.
前記皮下脂肪厚測定部は、前記パラメータと、前記パラメータおよび皮下脂肪厚の相関関係とから、前記第1の電流印加用電極と前記第2の電流印加用電極との間における皮下脂肪厚を求める  The subcutaneous fat thickness measurement unit obtains a subcutaneous fat thickness between the first current application electrode and the second current application electrode from the parameter and a correlation between the parameter and the subcutaneous fat thickness.
請求項3の皮下脂肪厚測定装置。  The subcutaneous fat thickness measuring apparatus according to claim 3.
前記皮下脂肪厚測定部は
前記パラメータを変数として含み、前記パラメータと皮下脂肪厚との相関関係を示す相関式に、求めた前記パラメータを代入し、前記第1の電流印加用電極と前記第2の電流印加用電極との間における皮下脂肪厚を求める
請求項3または4の皮下脂肪厚測定装置。
The subcutaneous fat thickness measuring unit,
Wherein said parameter as a variable, a correlation equation showing a correlation between the parameter and the subcutaneous fat thickness Prefecture, obtained by substituting the parameter of the first current supply electrode and the second current supply electrode The subcutaneous fat thickness measuring apparatus according to claim 3 or 4, wherein the subcutaneous fat thickness is calculated.
前記皮下脂肪厚測定部は、前記電流経路を流れる電流と前記電圧測定部にて測定される電圧とから求められるリアクタンスおよびレジスタンスに基づいて、前記パラメータを求める、
請求項3から請求項5の何れかの皮下脂肪厚測定装置。
The subcutaneous fat thickness measuring unit, based on the voltage Toka reactance and resistance is Me RaMotomu measured by the current flowing through the current path the voltage measuring unit, determining the parameters,
The subcutaneous fat thickness measuring apparatus according to any one of claims 3 to 5 .
前記皮下脂肪厚測定部は、前記リアクタンスと前記レジスタンスとの比を前記パラメータとして求める、
請求項の皮下脂肪厚測定装置。
The subcutaneous fat thickness measuring unit, Ru obtains a ratio between the said reactance resistance as said parameter,
The subcutaneous fat thickness measuring apparatus according to claim 6 .
前記皮下脂肪厚測定部にて求められる皮下脂肪厚は、前記レジスタンスに対する前記リアクタンスの割合が小さいほど大きい値となり、前記レジスタンスに対する前記リアクタンスの割合が大きいほど小さい値となる、
請求項の皮下脂肪厚測定装置。
The subcutaneous fat thickness determined by the subcutaneous fat thickness measurement unit is a larger value as the ratio of the reactance to the resistance is smaller, and a smaller value as the ratio of the reactance to the resistance is larger.
The subcutaneous fat thickness measuring apparatus according to claim 7 .
前記皮下脂肪厚測定部は、前記電流経路を流れる電流と前記電圧測定部にて測定される電圧とから求められるインピーダンスおよびリアクタンスに基づいて、前記パラメータを求める、
請求項3から請求項5の何れかの皮下脂肪厚測定装置。
The subcutaneous fat thickness measuring unit, based on the voltage Toka RaMotomu Me is impedance and reactance to be measured and the current flowing in the current path in the voltage measuring unit, determining the parameters,
The subcutaneous fat thickness measuring apparatus according to any one of claims 3 to 5 .
前記皮下脂肪厚測定部は、前記電流経路を流れる電流と前記電圧測定部にて測定される電圧とから求められるインピーダンスおよびレジスタンスに基づいて、前記パラメータを求める、
請求項3から請求項5の何れかの皮下脂肪厚測定装置。
The subcutaneous fat thickness measuring unit, based on the voltage Toka RaMotomu Me is impedance and Rejisutan scan is measured current through the current path by said voltage measuring unit, determining the parameters,
The subcutaneous fat thickness measuring apparatus according to any one of claims 3 to 5 .
前記第1の電流印加用電極および前記第2の電流印加用電極は、前記第1の電圧測定用電極と前記第2の電圧測定用電極との間に挟まれるようにして配置される、
請求項1から請求項10の何れかの皮下脂肪厚測定装置。
The first current application electrode and the second current application electrode are disposed so as to be sandwiched between the first voltage measurement electrode and the second voltage measurement electrode.
The subcutaneous fat thickness measuring apparatus according to any one of claims 1 to 10 .
前記第1の電流印加用電極、前記第2の電流印加用電極、前記第1の電圧測定用電極および前記第2の電圧測定用電極は、第1方向に沿って配列され、前記第1の電流印加用電極と前記第2の電流印加用電極との間の前記第1方向における距離は、前記第1の電圧測定用電極における前記第1方向の幅と、前記第2の電圧測定用電極における前記第1方向の幅との和よりも小さい、
請求項11の皮下脂肪厚測定装置。
The first current application electrode, the second current application electrode, the first voltage measurement electrode, and the second voltage measurement electrode are arranged along a first direction, and the first current application electrode, The distance in the first direction between the current application electrode and the second current application electrode is the width in the first direction of the first voltage measurement electrode and the second voltage measurement electrode. Smaller than the sum of the width in the first direction at
The subcutaneous fat thickness measuring apparatus according to claim 11 .
被測定者の肥満に関する情報を測定する肥満情報測定部と、
前記皮下脂肪厚測定部にて測定された被測定者の皮下脂肪厚と、前記肥満情報測定部にて測定された被測定者の肥満に関する情報と、に基いて、被測定者の体組成に関する指標を求める体組成指標測定部と、をさらに備える、
請求項1から請求項12の何れかの皮下脂肪厚測定装置。
An obesity information measuring unit that measures information on obesity of the measurement subject;
And the subcutaneous fat thickness of the subject measured by the subcutaneous fat thickness measuring unit, the information relating to obesity of the subject measured by the obesity information measuring section and have second base Dzu, body composition of the subject A body composition index measurement unit for obtaining an index related to,
The subcutaneous fat thickness measuring apparatus according to any one of claims 1 to 12 .
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