JP5936024B2 - Biological contact data measuring device, biological contact data measuring system, and biological contact data measuring method - Google Patents

Biological contact data measuring device, biological contact data measuring system, and biological contact data measuring method Download PDF

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本発明は生体間接触データ測定装置及び生体間接触データ測定システムに係り、特に人体間あるいは人体と動物間の接触データを測定する生体間接触データ測定装置及び生体間接触データ測定システム及び生体間接触データ測定方法に関する。   The present invention relates to a living body contact data measuring apparatus and a living body contact data measuring system, and more particularly to a living body contact data measuring apparatus, a living body contact data measuring system, and a living body contact for measuring contact data between human bodies or human bodies and animals. The present invention relates to a data measurement method.

近年、コミュニケーションの技術として、携帯電話機や携帯情報端末機などによるインターネットを利用したソーシャルネットワーキングサービスが提案されている。一方、人間同士が直接的にコミュニケーションを図ることの重要性についても再認識されつつあり、そのための測定装置やシステムの開発が進められている。   In recent years, as a communication technology, a social networking service using the Internet using a mobile phone or a portable information terminal has been proposed. On the other hand, the importance of direct communication between humans is being recognized again, and the development of measuring devices and systems for this purpose is being promoted.

例えば、通信機能付き電子機器が装着された複数の人間同士が互いに手と手を触れることで一方の人に装着された電子機器から送信された電気信号が他方の人に装着された電子機器に受信され、互いの情報を交換する情報交換システムがある(例えば、特許文献1参照)。   For example, an electrical signal transmitted from an electronic device attached to one person by touching hands with each other by a plurality of people equipped with electronic devices with communication functions can be transmitted to the electronic device attached to the other person. There is an information exchange system that receives and exchanges information with each other (see, for example, Patent Document 1).

また、脳障害を持った子供を教育する施設、あるいは脳障害の子供を診療する病院などでは、同じ部屋に複数の子供を入れて、各人の言動を観察して教育方法や治療方法を研究している。   In facilities that educate children with brain disorders or hospitals that treat children with brain disorders, place multiple children in the same room and observe the behavior of each person to study educational and therapeutic methods. doing.

このような研究においては、各子供が協調せずに単独行動を行う場合が多く、子供同士で直接触れ合うことが少ない。ところが、遊びとして各子供に互いに触れ合うように指示すると、最初は離れていても互いに接触する回数が増えると共に、一緒に遊ぶように変化することもある。   In such studies, each child often performs a single action without cooperation, and the children rarely touch each other directly. However, if each child is instructed to touch each other as a play, the number of times of contact with each other will increase even if they are separated from each other, and the children may change to play together.

このように、子供同士が触れ合う接触回数や接触様式(手と手の触れる方向や接触位置などの差違を分類したもの)などの接触データを蓄積することでより効率の良く教育方法や治療方法を研究することが可能になると共に、蓄積された接触データから新しい方法を見いだすことも可能であると考えられている。   In this way, more efficient teaching and treatment methods can be achieved by accumulating contact data such as the number of times children touch each other and the type of contact (classification of differences in hand-to-hand contact direction and contact position). It is considered possible to study and to find new methods from the accumulated contact data.

特開2000−185174号公報JP 2000-185174 A

従来の特許文献1に記載された方法では、人と人とが手を結ぶ回数をカウントすることができるが、2人がどのような形で接触したかを判別することができないので、接触様式を判別してデータベース化することができず、例えば、複数の子供同士が鬼ごっこを行い、鬼になった子供が他の子供とどのように接触したかを測定することできないので、新しい教育方法や治療方法を研究する際の実験データを正確に得ることが難しかった。   In the conventional method described in Patent Document 1, it is possible to count the number of times a person joins a hand, but it is impossible to determine how the two persons have contacted each other. For example, it is not possible to measure how many children play demons and how the children who became demons contacted other children. It was difficult to obtain experimental data accurately when studying treatment methods.

また、複数の子供同士のそれぞれの動きが複雑で各人の動きに個性がある場合、各人の動きの差違(個体差)も測定できることが望まれている。   In addition, when the movements of a plurality of children are complex and each person's movement has individuality, it is desired that the difference in movement (individual difference) of each person can be measured.

また、複数の子供同士がゲーム(例えば、各人が自由に動き回るようなゲーム)をすることで接触データを蓄積する方法が考えられている場合、新しいルールを考えることで、子供達の行動パターンが変化して接触様式も多様に変化することが推定されるものの、そのときの接触様式の変化を接触データとして取得することが難しかった。   In addition, when a method for accumulating contact data by thinking that multiple children play a game (for example, a game in which each person moves around freely) is considered, the behavior pattern of children can be determined by considering new rules. However, it is difficult to acquire the change of the contact mode at that time as contact data.

そこで、本発明は上記事情に鑑み、上記課題を解決した生体間接触データ測定装置及び生体間接触データ測定システム及び生体間接触データ測定方法の提供を目的とする。   In view of the above circumstances, an object of the present invention is to provide a living body contact data measuring apparatus, a living body contact data measuring system, and a living body contact data measuring method that have solved the above problems.

上記課題を解決するため、本発明は以下のような手段を有する。
(1)本発明は、測定対象の任意の箇所に装着される装着ベルトと、
当該装着ベルトの内側に形成され、当該測定対象に接触する電極と、
前記装着ベルトに取付けられ予め当該測定対象固有の識別データを時系列的に記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶された識別データを前記電極を介して任意の時間間隔毎に送信する送信手段と、
当該測定対象が他の測定対象に接触することにより前記電極を介して前記他の測定対象から送信された識別データを受信する受信手段と、
前記受信手段により受信した前記識別データの受信レベルを測定する受信レベル測定手段と、
前記受信手段により受信した前記識別データ及び前記受信レベルを時系列な接触データとして前記記憶手段に記憶させる制御手段と、
前記記憶手段に記憶させた接触データを外部制御装置に出力する出力手段と、
を備えたことを特徴とする。
(2)本発明は、さらに、通信状態を送信モードまたは受信モードに交互に切り替える送受信切替手段と、
前記送受信切替手段による切替タイミングを経時的に変化させる切替タイミング設定手段と、
前記送信モードのとき送信信号の周波数を変化させる周波数変調手段と、
前記周波数変調手段により周波数を変化させながら送信した識別データが到達した前記受信モードの他の生体間接触データ測定装置までの距離を測定する距離測定手段と、
を備えたことを特徴とする。
(3)本発明の前記装着ベルトは、加速度センサを備え、
前記記憶手段は、前記加速度センサにより検出された加速度データを時系列的に記憶し、
前記出力手段は、前記加速度データを前記識別データ及び前記受信レベルと共に前記接触データとして出力することを特徴とする。
(4)本発明の前記装着ベルトは、外側の表面に発光部材を備え、
前記制御手段は、前記電極を介して他の前記測定対象から送信された他の前記識別データが入力された際に前記発光部材を発光させることを特徴とする。
(5)本発明の前記制御手段は、前記他の識別データの受信レベルに応じて前記発光部材の発光強度及び発光色を調整することを特徴とする。
(6)本発明の前記装着ベルトは、スピーカを備え、
前記制御手段は、前記電極を介して他の前記測定対象者から送信された他の前記識別データが入力された際に前記スピーカより音を発することを特徴とする。
(7)本発明の前記制御手段は、前記他の識別データの受信レベルに応じて異なる音を前記スピーカから発することを特徴とする。
(8)本発明の前記制御手段は、前記識別データの受信レベルに応じた受信強度を判別し、当該判別結果に応じて前記発光部材の発光強度及び発光・消灯の点灯パターン、又は/及び前記スピーカの音量を調整する調整手段を有することを特徴とする。
(9)本発明は、(1)乃至(8)の何れかに記載された複数の生体間接触データ測定装置と、前記複数の生体間接触データ測定装置により測定された接触データを分析する外部制御装置とを有する生体間接触データ測定システムであって、
前記外部制御装置は、
前記複数の生体間接触データ測定装置の出力手段により出力された接触データを格納する第1のデータベースと、
前記第1のデータベースに格納された複数の識別データごとの各接触データを分析し、各接触データに含まれる接触回数、前記他の識別データの受信レベル及び/または加速度データに応じた当該測定対象と前記他の測定対象との接触方法を示す接触様式を分析する分析手段と、
前記分析手段により分析された分析結果を各識別データ別に格納する第2のデータベースと、
前記第2のデータベースから読み出された各分析結果を表示させる表示手段と、
を備えたことを特徴とする。
(10)本発明は、(1)乃至(8)の何れかに記載された生体間接触データ測定装置を複数の測定対象に装着し、前記複数の測定対象同士が互いに接触と非接触とを繰り返すことで各測定対象の識別データを送受信させて各測定対象の接触データを前記生体間接触データ測定装置の記憶手段に記憶させ、前記記憶手段に記憶された各測定対象の接触データを外部制御装置に出力することを特徴とする。
(11)本発明は、前記生体間接触データ測定装置を同一の測定対象の複数箇所に装着し、複数の前記生体間接触データ測定装置のそれぞれが前記識別データを送信すると共に、他の測定対象に装着された前記生体間接触データ測定装置から送信された識別データを受信することを特徴とする。
(12)本発明の前記複数の測定対象に装着された複数の前記生体間接触データ測定装置は、複数の測定対象の接触の形態によって規定される任意のメッシュネットワークを形成し、前記複数の測定対象の接触位置に応じて前記メッシュネットワークを構成する親ノード又は子ノードとして機能すると共に、各ノードが前記複数の測定対象の動いた位置に応じて各測定対象間の接触関係が変化するのに伴って親ノード又は子ノードに切り替わり、且つ、変化する各接触データを記憶手段に時系列的に記憶させることを特徴とする。
In order to solve the above problems, the present invention has the following means.
(1) The present invention provides a mounting belt to be mounted at an arbitrary location to be measured;
An electrode formed on the inside of the wearing belt and in contact with the measurement object;
Storage means attached to the mounting belt and storing in advance time-series identification data specific to the measurement object;
Transmitting means for transmitting the identification data stored in the storage means at any time interval via the electrodes;
Receiving means for receiving identification data transmitted from the other measurement object via the electrode when the measurement object comes into contact with the other measurement object;
Reception level measuring means for measuring the reception level of the identification data received by the receiving means;
Control means for storing the identification data and the reception level received by the receiving means in the storage means as time-series contact data;
Output means for outputting the contact data stored in the storage means to an external control device;
It is provided with.
(2) The present invention further includes transmission / reception switching means for alternately switching the communication state to a transmission mode or a reception mode;
Switching timing setting means for changing the switching timing by the transmission / reception switching means over time;
Frequency modulation means for changing the frequency of the transmission signal in the transmission mode;
Distance measuring means for measuring the distance to the other inter-biological contact data measuring device in the reception mode in which the identification data transmitted while changing the frequency by the frequency modulation means has arrived;
It is provided with.
(3) The wearing belt of the present invention includes an acceleration sensor,
The storage means stores acceleration data detected by the acceleration sensor in time series,
The output means outputs the acceleration data as the contact data together with the identification data and the reception level.
(4) The wearing belt of the present invention includes a light emitting member on an outer surface,
The control means causes the light emitting member to emit light when other identification data transmitted from another measurement object is input via the electrode.
(5) The control means of the present invention is characterized in that the light emission intensity and the light emission color of the light emitting member are adjusted according to the reception level of the other identification data.
(6) The wearing belt of the present invention includes a speaker,
The control means emits a sound from the speaker when other identification data transmitted from another measurement subject is input via the electrode.
(7) The control means according to the present invention is characterized in that a different sound is emitted from the speaker according to the reception level of the other identification data.
(8) The control means of the present invention discriminates the reception intensity according to the reception level of the identification data, and the light emission intensity of the light emitting member and the light emission / extinction lighting pattern according to the determination result, and / or the It has the adjustment means which adjusts the volume of a speaker, It is characterized by the above-mentioned.
(9) The present invention provides a plurality of inter-biological contact data measuring devices described in any one of (1) to (8) and an external for analyzing contact data measured by the plurality of inter-biological contact data measuring devices. A living body contact data measuring system having a control device,
The external control device is:
A first database for storing contact data output by the output means of the plurality of living body contact data measuring devices;
Analyzing each contact data for each of a plurality of identification data stored in the first database, the measurement object according to the number of times of contact included in each contact data, the reception level of the other identification data and / or acceleration data An analysis means for analyzing a contact mode indicating a contact method between and another measurement object;
A second database for storing the analysis result analyzed by the analyzing means for each identification data;
Display means for displaying each analysis result read from the second database;
It is provided with.
(10) In the present invention, the inter-body contact data measurement device described in any one of (1) to (8) is attached to a plurality of measurement objects, and the plurality of measurement objects are in contact with each other and are not in contact with each other. By repeating, the identification data of each measurement object is transmitted and received, the contact data of each measurement object is stored in the storage means of the inter-body contact data measurement device, and the contact data of each measurement object stored in the storage means is externally controlled It outputs to an apparatus.
(11) In the present invention, the inter-vivo contact data measurement device is mounted at a plurality of locations of the same measurement object, and each of the plurality of inter-biological contact data measurement devices transmits the identification data, and another measurement object Receiving identification data transmitted from the inter-vivo contact data measurement device attached to the body.
(12) The plurality of inter-body contact data measurement devices mounted on the plurality of measurement objects according to the present invention form an arbitrary mesh network defined by a contact form of the plurality of measurement objects, and the plurality of measurements While functioning as a parent node or child node constituting the mesh network according to the contact position of the object, each node changes the contact relationship between the measurement objects according to the position where the plurality of measurement objects are moved. Along with this, it is switched to a parent node or a child node, and each contact data that changes is stored in time series in the storage means.

本発明によれば、受信手段により受信した識別データ及び受信手段により受信した識別データの受信レベルを時系列な接触データとして記憶手段に時系列的に記憶させ、記憶手段に記憶させた接触データを外部制御装置に出力するため、外部制御装置において、取得した接触データを分析し、各測定対象者の接触様式、接触回数をデータベースに格納して各測定対象の行動に基づく症状や治療方法等を検討するための各測定対象ごとの検討資料を提供することができる。
また、送信モードまたは受信モードに交互に切り替える切替タイミングを経時的に変化させると共に、送信モードのとき送信信号の周波数を変化させて識別データが到達した生体間接触データ測定装置までの距離を測定するため、複数の測定対象が接触した際の生体間接触データ測定装置間の距離を自動的に測定することができる。
さらに、加速度センサにより得られる加速度データに基づいて各測定対象が接触したときの角度や動きなどを含む接触様式を正確に測定することが可能になり、測定データの信頼性をより高めることが可能になる。
According to the present invention, the identification data received by the receiving means and the reception level of the identification data received by the receiving means are stored in time series as time series contact data in the storage means, and the contact data stored in the storage means is stored. In order to output to the external control device, the acquired contact data is analyzed in the external control device, and the contact mode and the number of times of contact of each measurement target person are stored in the database, and symptoms and treatment methods based on the behavior of each measurement target are stored. It is possible to provide study materials for each measurement object for study.
In addition, the switching timing for alternately switching to the transmission mode or the reception mode is changed with time, and the frequency of the transmission signal is changed in the transmission mode to measure the distance to the living body contact data measurement device where the identification data has arrived. Therefore, it is possible to automatically measure the distance between the living body contact data measurement devices when a plurality of measurement objects come into contact with each other.
In addition, it is possible to accurately measure the contact mode including the angle and movement when each measurement object comes into contact based on the acceleration data obtained by the acceleration sensor, and the measurement data can be made more reliable. become.

また、測定対象が接触する接触様式に応じて発光部材の発光強度及び点灯パターン、又は/及びスピーカからの音を調整するため、本発明の生体間接触データ測定装置を用いることで可能になる新たなゲーム、例えば、当該生体間接触データ測定装置を装着した複数の測定対象が手を繋いだり、追いかけて他の測定対象に触れるといったゲームを楽しみながら各接触様式に対応した接触データを取得することが可能になる。   Further, in order to adjust the light emission intensity and lighting pattern of the light emitting member and / or the sound from the speaker in accordance with the contact mode with which the measurement object comes into contact, a new that becomes possible by using the inter-body contact data measurement device of the present invention. To acquire contact data corresponding to each contact mode while enjoying a simple game, for example, a game in which a plurality of measurement objects equipped with the inter-body contact data measurement device are connected or chasing and touching other measurement objects Is possible.

本発明による生体間接触データ測定装置の一実施例の使用状態を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the use condition of one Example of the living body contact data measuring apparatus by this invention. 生体間接触データ測定装置を正面側からみた斜視図である。It is the perspective view which looked at the living body contact data measuring device from the front side. 生体間接触データ測定装置を背面側からみた斜視図である。It is the perspective view which saw the living body contact data measuring device from the back side. 生体間接触データ測定装置を装着した人同士の接触パターン1を示す図である。It is a figure which shows the contact pattern 1 of the persons wearing the inter-body contact data measuring device. 生体間接触データ測定装置を装着した人同士の接触パターン2を示す図である。It is a figure which shows the contact pattern 2 of the persons wearing the inter-body contact data measuring device. 生体間接触データ測定装置を装着した人同士の接触パターン3を示す図である。It is a figure which shows the contact pattern 3 of the persons wearing the inter-body contact data measuring device. 生体間接触データ測定装置を装着した人同士の接触パターン4を示す図である。It is a figure which shows the contact pattern 4 of the persons who mounted | worn with the inter-body contact data measurement apparatus. 複数の人や動物との接触パターンを模式的に示す図である。It is a figure which shows typically a contact pattern with several people and animals. 複数の人が互いに移動しながら接触する場合の行動パターン1を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the action pattern 1 in case a some person contacts while moving mutually. 複数の人が互いに移動しながら接触する場合の行動パターン2を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the action pattern 2 in case a some person contacts while moving mutually. 複数の人が互いに移動しながら接触する場合の行動パターン3を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the action pattern 3 in case a some person contacts while moving mutually. 複数の人が互いに移動しながら接触する場合の行動パターン4を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the action pattern 4 in case a some person contacts while moving mutually. 複数の人が互いに移動しながら接触する場合の行動パターン5を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the action pattern 5 in case a some person contacts while moving mutually. 生体間接触データ測定装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the living body contact data measuring apparatus. 生体間接触データ測定装置間の送受信切替タイミングを説明するためのタイムチャートである。It is a time chart for demonstrating the transmission / reception switching timing between living body contact data measuring apparatuses. 外部制御装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of an external control apparatus. 生体間接触データ測定装置による接触データ測定の制御処理を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the control processing of the contact data measurement by the living body contact data measurement apparatus. 生体間接触データ測定装置における接触データの出力割り込み処理を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the output interruption process of the contact data in the living body contact data measuring apparatus. 外部制御装置の制御処理を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the control processing of an external control apparatus.

以下、図面を参照して本発明を実施するための形態について説明する。   Hereinafter, embodiments for carrying out the present invention will be described with reference to the drawings.

〔生体間接触データ測定装置の使用形態〕
本発明による生体間接触データ測定装置の一実施例の使用状態を模式的に示す図である。図1に示されるように、生体間接触データ測定装置10は、例えば、各測定対象者の手首に装着されるように構成されている。生体間接触データ測定装置10が装着された測定対象者同士が手12と手14を接触させた場合、2人の生体間接触データ測定装置10間で予め登録された識別データ(ID)の送受信が行われる。
[Usage of living body contact data measuring device]
It is a figure which shows typically the use condition of one Example of the living body contact data measuring apparatus by this invention. As shown in FIG. 1, the inter-body contact data measurement device 10 is configured to be worn on the wrist of each measurement subject, for example. When measurement subjects equipped with the inter-biological contact data measurement device 10 make the hands 12 and 14 contact each other, transmission / reception of identification data (ID) registered in advance between the two inter-biological contact data measurement devices 10 is performed. Is done.

その際、一方の生体間接触データ測定装置10の電極20A、20A’から送信された識別データは、手(人体)12、14を伝送路として送信されて他方の生体間接触データ測定装置10の電極20B、20B’に受信される。このように一対の生体間接触データ測定装置10は、人体を介して各測定対象者の識別データを送受信することが可能である。また、生体間接触データ測定装置10は、受信した識別データを返信する機能も有しており、自分の識別データと相手の識別データとを合わせて送信する。これにより、生体間接触データ測定装置10は、自ら送信した識別データを受信することで互いに接触したことを認識する。   At that time, the identification data transmitted from the electrodes 20A and 20A ′ of one inter-vivo contact data measuring device 10 is transmitted using the hands (human body) 12 and 14 as a transmission path, and the other inter-biological contact data measuring device 10 The signals are received by the electrodes 20B and 20B ′. As described above, the pair of living body contact data measurement devices 10 can transmit and receive the identification data of each measurement subject via the human body. The inter-body contact data measurement device 10 also has a function of returning the received identification data, and transmits the identification data of itself and the identification data of the other party together. Thereby, the living body contact data measurement apparatus 10 recognizes that they have contacted each other by receiving the identification data transmitted by itself.

生体間接触データ測定装置10による生体間の通信方式としては、例えば、電波を人体に伝送する通信方式でも良いし、あるいは微弱な電流を人体に伝送する通信方式、あるいは電界を用いた通信方式でも良い。また、電波や電界を用いた通信方式の場合、伝送損失を軽減できると共に、例えば、だっこやおんぶ、腕組みといった様々な接触様式の接触データも測定することが可能になる。さらに、本実施例では、後述するように周波数の差違による信号伝播可能距離が異なる特性を用いた距離測定方法が用いられ、例えば、高周波5MHz〜10MHzの範囲で適宜周波数変調を行うことで一対の生体間接触データ測定装置10間の距離を求める。   As a communication method between living bodies by the living body contact data measuring device 10, for example, a communication method for transmitting radio waves to the human body, a communication method for transmitting a weak current to the human body, or a communication method using an electric field may be used. good. In addition, in the case of a communication system using radio waves or electric fields, transmission loss can be reduced, and contact data of various contact modes such as octopus, piggyback, and arms can be measured. Further, in the present embodiment, a distance measurement method using a characteristic in which a signal propagation distance is different due to a difference in frequency as described later is used. For example, a pair of frequencies is appropriately modulated in a frequency range of 5 MHz to 10 MHz. The distance between the living body contact data measuring devices 10 is obtained.

また、電波を用いた通信方式によれば、携帯電話機で採用された直交波周波数分割多重変調方式(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調方式)を採用できるので、各人体による周波数特性の変化を解消することができる。直交波周波数分割多重変調方式では、直交性を利用し、周波数軸上でのオーバーラップを許容することで複数の搬送波を一部重なりあいながらも互いに干渉することなく密に並べ、狭い周波数の範囲を効率的に利用した広帯域伝送が可能になる。尚、本実施例では、どの通信方式を用いても良いので、各通信方式から適宜選択しても良い。   In addition, according to the communication method using radio waves, the orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) method adopted in mobile phones can be adopted, eliminating the change in frequency characteristics due to each human body. can do. In the orthogonal frequency division multiplexing modulation system, orthogonality is used, and overlapping on the frequency axis is allowed, so that a plurality of carriers are closely arranged without interfering with each other, but in a narrow frequency range. Wideband transmission that efficiently utilizes the network becomes possible. In the present embodiment, any communication method may be used, and may be appropriately selected from each communication method.

また、人体を伝送路として利用する通信方式では、各人体が有するインピーダンスと一対の生体間接触データ測定装置10の距離Lによって伝送損失が決まる。そのため、手12と手14の接触位置の違いによりインピーダンス特性及び距離Lが変化することから、2人の測定対象者の接触様式(測定対象者のどの部位にどのように接触したか)を判別することが可能になる。
〔生体間接触データ測定装置10の構成〕
図2Aは生体間接触データ測定装置10を正面側からみた斜視図である。図2Bは生体間接触データ測定装置10を背面側からみた斜視図である。図2A及び図2Bに示されるように、生体間接触データ測定装置10は、測定対象者の手首あるいは肘、腕などの任意の部位に装着される装着ベルト30と、装着ベルト30に保持された測定ユニット40と、装着ベルト30の外側表面に取付けられた複数の発光部材50とを有する。
装着ベルト30は、装着脱操作が簡単に行えるように各端部の表面にマジックテープ(登録商標)32,34が設けられている。発光部材50は、例えば、発光ダイオードからなり、受信した識別データの信号レベルの強さ(電圧値)に応じて任意の発光強度、点灯パターン、発光色が切り替えられる。
Further, in the communication method using the human body as a transmission path, the transmission loss is determined by the impedance of each human body and the distance L between the pair of living body contact data measuring devices 10. Therefore, since the impedance characteristics and the distance L change due to the difference in the contact position between the hand 12 and the hand 14, it is possible to determine the contact mode of the two measurement subjects (which part of the measurement subject is touched). It becomes possible to do.
[Configuration of Biological Contact Data Measuring Device 10]
FIG. 2A is a perspective view of the inter-body contact data measuring device 10 as seen from the front side. FIG. 2B is a perspective view of the inter-body contact data measuring device 10 as seen from the back side. As shown in FIG. 2A and FIG. 2B, the inter-body contact data measurement device 10 is attached to an arbitrary part such as a wrist, an elbow, or an arm of a measurement subject, and is held by the attachment belt 30. It has a measurement unit 40 and a plurality of light emitting members 50 attached to the outer surface of the mounting belt 30.
The attachment belt 30 is provided with Velcro (registered trademark) 32 and 34 on the surface of each end portion so that the attachment / detachment operation can be easily performed. The light emitting member 50 is made of, for example, a light emitting diode, and an arbitrary light emission intensity, lighting pattern, and light emission color are switched according to the signal level strength (voltage value) of the received identification data.

測定ユニット40は、下面に識別データを送受信するための一対の電極20が設けられている。また、測定ユニット40の上面には、タッチパネル42が設けられている。タッチパネル42は、送受信された識別データを記号で表示する表示装置と、各種操作釦(スタート釦、停止釦、モード選択釦など)を表示する入力装置として機能する。尚、タッチパネル42は、測定ユニット40に設けても良いし、あるいは測定ユニット40の代わりに複数のマイクロスイッチを設ける構成としても良いのは勿論である。
複数の発光部材50は、発光ダイオード(LED:Light Emitting Diode)よりなり、他の測定対象者からの識別データを受信した際、発光して接触されたことを報知する。また、接触状態が継続している場合、各発光部材50は接触時間の経過と共に、発光色を徐々に変化させることで、測定対象者同士が接触状態を継続していることを周囲の人たちに報知する。
The measurement unit 40 is provided with a pair of electrodes 20 on the lower surface for transmitting and receiving identification data. A touch panel 42 is provided on the upper surface of the measurement unit 40. The touch panel 42 functions as a display device that displays the transmitted and received identification data as symbols and an input device that displays various operation buttons (such as a start button, a stop button, and a mode selection button). Of course, the touch panel 42 may be provided in the measurement unit 40 or a plurality of microswitches may be provided in place of the measurement unit 40.
The plurality of light emitting members 50 are made up of light emitting diodes (LEDs), and when they receive identification data from other measurement subjects, emit light and notify that they are touched. Further, when the contact state continues, each light emitting member 50 gradually changes the light emission color with the lapse of the contact time, so that the surrounding people are in contact with each other to be measured. To inform.

尚、生体間接触データ測定装置10によって、発光色が異なるように設定してあり、例えば、男性は緑色に発光し、女性は赤色に発光する。そして、男性と女性が接触した状態が継続されると、両者の生体間接触データ測定装置10は、発光部材50の発光色を中間色である黄色に変化させて両者の接触状態が継続していることを表示する。また、発光部材50を発光させる際は、接触データの受信レベルに応じて発光強度、発光・消灯の点灯パターンを適宜変更させることも可能である。
〔接触様式について〕
接触様式とは、測定対象者同士がどのような形で接触したかを区別するため、接触パターンごとのインピーダンス特性を測定してメモリ及びデータベースに登録する。
In addition, it sets so that luminescent color may differ with the biological body contact data measuring apparatus 10, for example, a male light-emits green, and a female light-emits red. And if the state which the man and the woman contacted is continued, both living body contact data measurement apparatus 10 will change the luminescent color of the light emission member 50 to yellow which is an intermediate color, and both contact states are continuing. Display. Further, when the light emitting member 50 is caused to emit light, it is possible to appropriately change the light emission intensity and the light emission / extinguishing lighting pattern according to the reception level of the contact data.
[About contact style]
In the contact mode, in order to distinguish the types of contact between measurement subjects, impedance characteristics for each contact pattern are measured and registered in a memory and a database.

図3Aに示されるように、接触パターン1は、二人の測定対象者の手12、14が握手した場合で、一対の生体間接触データ測定装置10、10間の距離LAのときのインピーダンスZ1を測定し、生体間接触データ測定装置10のメモリ及びデータベースに時系列的に記憶させる。   As shown in FIG. 3A, the contact pattern 1 is an impedance Z1 when the hands 12 and 14 of the two measurement subjects shake hands and the distance LA between the pair of living body contact data measuring devices 10 and 10 is present. Are measured and stored in the memory and database of the inter-body contact data measuring device 10 in time series.

図3Bに示されるように、接触パターン2は、測定対象者同士の二つの手12、14の指先が接触した場合で、一対の生体間接触データ測定装置10、10間の距離LBのときのインピーダンスZ2を測定し、生体間接触データ測定装置10のメモリ及びデータベースに時系列的に記憶させる。   As shown in FIG. 3B, the contact pattern 2 is a case where the fingertips of the two hands 12 and 14 of the measurement subjects are in contact with each other, and a distance LB between the pair of living body contact data measurement devices 10 and 10. The impedance Z2 is measured and stored in the memory and database of the inter-body contact data measuring device 10 in time series.

図3Cに示されるように、接触パターン3は、一方の測定対象者の肘16に他方の測定対象者の手14が接触した場合で、一対の生体間接触データ測定装置10、10間の距離LC(=L1+L2)のときのインピーダンスZ3を測定し、生体間接触データ測定装置10のメモリ及びデータベースに時系列的に記憶させる。   As shown in FIG. 3C, the contact pattern 3 is a case where the hand 14 of the other measurement subject contacts the elbow 16 of one measurement subject, and the distance between the pair of inter-body contact data measurement devices 10 and 10. The impedance Z3 at the time of LC (= L1 + L2) is measured, and is stored in the memory and database of the inter-body contact data measuring device 10 in time series.

図3Dに示されるように、接触パターン4は、一方の測定対象者の肩18に他方の測定対象者の手14が接触した場合で、一対の生体間接触データ測定装置10、10間の距離LC(=L1+L2+L3)のときのインピーダンスZ4を測定し、生体間接触データ測定装置10のメモリ及びデータベースに時系列的に記憶させる。   As shown in FIG. 3D, the contact pattern 4 is a case where the hand 14 of the other measurement subject contacts the shoulder 18 of one measurement subject, and the distance between the pair of living body contact data measurement devices 10 and 10. The impedance Z4 at the time of LC (= L1 + L2 + L3) is measured, and is stored in the memory and database of the inter-body contact data measuring device 10 in time series.

このように、各接触パターン毎のインピーダンス特性をメモリやデータベースに予め登録しておくことにより、各測定対象者の接触パターンを容易に判別することが可能になる。尚、接触パターンの種類としては、上記接触パターン1〜4に限らず、他の接触パターンを登録しておくことで、判別可能な接触パターンの種類を20〜30種に増加させることが可能であり、よりきめ細かな接触パターンが判別可能になる。従って、相手から送信された識別データの受信レベル(受信強度)を測定し、受信レベル(測定値)と各インピーダンス特性毎の閾値と比較することで、接触パターンの判別が可能になる。
〔複数の側手対象者の接触パターンについて〕
図4に示されるように、例えば、測定対象としての3人の測定対象者N1〜N3は、両手首に生体間接触データ測定装置10が装着されている。そして、各測定対象者N1〜N3が夫々手を繋ぐゲームで遊ぶ場合、手を繋ぐときに各生体間接触データ測定装置10間で識別データの送受信が行われる。その際、生体間接触データ測定装置10の制御装置は、後述する制御処理を行なって手を繋いだ人の識別データを取得すると共に、自分の識別データを相手に送信する。
Thus, by registering the impedance characteristics for each contact pattern in a memory or database in advance, it becomes possible to easily determine the contact pattern of each measurement subject. Note that the types of contact patterns are not limited to the contact patterns 1 to 4 described above, and by registering other contact patterns, the types of contact patterns that can be identified can be increased to 20 to 30 types. Yes, a finer contact pattern can be discriminated. Therefore, the contact pattern can be determined by measuring the reception level (reception strength) of the identification data transmitted from the other party and comparing the reception level (measurement value) with the threshold value for each impedance characteristic.
[About contact patterns of multiple side-handed subjects]
As shown in FIG. 4, for example, three measurement subjects N1 to N3 as measurement targets are equipped with the inter-body contact data measurement device 10 on both wrists. And when each measurement object person N1-N3 plays with the game which connects each hand, identification data is transmitted / received between each living body contact data measuring apparatus 10, when connecting a hand. At that time, the control device of the inter-body contact data measurement device 10 performs the control process described later to acquire the identification data of the person holding the hand and transmits the identification data of the person to the other party.

また、各測定対象者N1〜N3の両手首に装着された各生体間接触データ測定装置10は、右手首に装着されたものと左手首に装着されたものとで伝搬経路の距離Lが異なる。そこで、本発明では、送信される高周波信号の周波数によって到達距離が異なることを利用して周波数変調を行うことで一方の生体間接触データ測定装置10から他方の生体間接触データ測定装置10までの距離を測定する。従って、周波数変調を行いながら送受信を繰り返すことで、左右どちらの手首の生体間接触データ測定装置10に受信された識別データかを判別することできる。   Further, the inter-biological contact data measuring devices 10 attached to the wrists of the measurement subjects N1 to N3 have different propagation path distances L depending on what is attached to the right wrist and what is attached to the left wrist. . Therefore, in the present invention, frequency modulation is performed using the fact that the reach distance varies depending on the frequency of the high-frequency signal to be transmitted, so that from one living body contact data measuring device 10 to the other living body contact data measuring device 10. Measure distance. Therefore, by repeating transmission and reception while performing frequency modulation, it is possible to determine whether the identification data is received by the living body contact data measuring device 10 on the left or right wrist.

例えば、測定対象者N1〜N3が一列になって手を繋ぐと、隣りの人の識別データを相互に送受信すると共に、測定対象者N1とN3との間では中間の測定対象者N2を介して識別データの送受信が行われる。尚、図4では、各測定対象者N1〜N3が互いに手と手とを接触させる場合を一例として示しているが、各人の接触様式としては、これに限らず、前述したように肘や肩、背中、腰、足など身体のどの部位に接触しても良い。   For example, when the measurement subjects N1 to N3 join hands in a row, the identification data of neighboring people is transmitted and received between the measurement subjects N1 and N3 via an intermediate measurement subject N2. Identification data is transmitted and received. In addition, in FIG. 4, although each measurement subject N1-N3 has shown as an example the case where a hand mutually contacts a hand, as a contact mode of each person, as above-mentioned, an elbow, Any part of the body such as the shoulders, back, waist, and feet may be touched.

また、犬D(測定対象)の首に生体間接触データ測定装置10が装着されることで、測定対象者N3が犬Dの頭部に接触すると、犬Dの識別データが送受信される。そのため、手を繋いだ測定対象者N1〜N3の各生体間接触データ測定装置10と犬Dに装着された生体間接触データ測定装置10との間で識別データの送受信が行われる。   In addition, by attaching the inter-body contact data measurement device 10 to the neck of the dog D (measurement target), when the measurement subject N3 contacts the head of the dog D, the identification data of the dog D is transmitted and received. Therefore, transmission / reception of identification data is performed between each inter-vivo contact data measurement device 10 of the measurement subjects N1 to N3 holding hands and the inter-body contact data measurement device 10 attached to the dog D.

各測定対象者N1〜N3に接触方法等のルールを与えることで、各人の相対位置を変化させながら他の測定対象者に接触したり、犬Dに接触したり、様々な接触パターンが行われ、各測定対象者N1〜N3と犬Dの動作に応じた接触データをリアルタイムで測定することが可能になる。   By giving rules such as a contact method to each measurement subject N1 to N3, various contact patterns are performed, such as contacting another measurement subject or contacting a dog D while changing the relative position of each person. In addition, it becomes possible to measure contact data according to the movements of the measurement subjects N1 to N3 and the dog D in real time.

このように、各々が生体間接触データ測定装置10を装着することにより、複数の測定対象者N1〜N3及び犬Dとの接触回数や接触様式などの接触データを測定して記録することが可能になる。また、犬以外の動物をペットとして飼っている場合、例えば、猫やハムスターやポニー(小さい馬)などに生体間接触データ測定装置10を装着することで、犬以外のペットを測定対象として、ペットとの接触様式や接触回数などの接触データも測定して記録することができる。
〔メッシュネットワークの形成〕
次に複数の測定対象者N1〜N5が自由に移動しながら接触してメッシュネットワークを形成する場合について説明する。
In this way, by attaching the inter-body contact data measuring device 10 to each other, it is possible to measure and record contact data such as the number of times of contact with the plurality of measurement subjects N1 to N3 and the dog D and the contact mode. become. In addition, when an animal other than a dog is kept as a pet, for example, by installing the inter-body contact data measurement device 10 on a cat, a hamster, a pony (small horse), etc. Contact data such as the contact mode and the number of contacts can be measured and recorded.
[Mesh network formation]
Next, a case where a plurality of measurement subjects N1 to N5 are in contact with each other while freely moving to form a mesh network will be described.

図5Aに示されるように、測定対象者N1〜N5が同じ部屋にいる場合、通常は、互いに接触しない状態でいることが多い。尚、図5A〜図5Eにおいて、各測定対象者N1〜N5を「○」で表わし、各測定対象者N1〜N5の腕を「○」の外周から半径方向に伸びる「−」で表わし、且つ各測定対象者N1〜N5の手を「・」で表わしている。   As shown in FIG. 5A, when the measurement subjects N1 to N5 are in the same room, they are usually not in contact with each other. In FIGS. 5A to 5E, the measurement subjects N1 to N5 are represented by “◯”, the arms of the measurement subjects N1 to N5 are represented by “−” extending in the radial direction from the outer periphery of “◯”, and The hands of the measurement subjects N1 to N5 are represented by “·”.

各測定対象者N1〜N5が非接触状態では、各測定対象者N1〜N5に装着された生体間接触データ測定装置10は、識別データの送受信を行っていない。ここで、観察者は、測定対象者N1〜N5に対して一つのルールを与える。例えば、隣りの人と手を繋ぐように指示して、2人ずつのグループを作らせる。   When the measurement subjects N1 to N5 are in a non-contact state, the inter-body contact data measurement device 10 attached to each measurement subject N1 to N5 does not transmit or receive identification data. Here, the observer gives one rule to the measurement subjects N1 to N5. For example, instruct people to join hands with the neighbors to make a group of two people.

図5Bに示されるように、例えば、測定対象者N1とN2が手を繋ぎ、他の測定対象者N4とN5が手を繋ぐ。そして、測定対象者N3は、誰とも手を接触させない。この状態では、手を繋いだ測定対象者N1とN2の各生体間接触データ測定装置10が識別データの送受信を行って受信した識別データを時系列的に記憶する。また、別の測定対象者N4とN5の各生体間接触データ測定装置10が識別データの送受信を行って受信した識別データを時系列的に記憶する。測定対象者N3の生体間接触データ測定装置10は、識別データの送受信を行わない。各生体間接触データ測定装置10は、発光部材50を有するため、他の識別データを受信すると共に、発光部材50を発光して周囲の人に接触していることを表示する。これにより、各測定対象者N1〜N5は、手を繋いだ人と繋いでいない人とを視覚的に認識することができるので、よりゲーム感覚で楽しみながら接触ゲームに参加することができる。   As shown in FIG. 5B, for example, the measurement subjects N1 and N2 hold hands, and the other measurement subjects N4 and N5 hold hands. And measurement object person N3 does not touch a hand with anyone. In this state, the inter-biological contact data measuring devices 10 of the measurement subjects N1 and N2 holding hands transmit and receive the identification data and store the identification data received in time series. Further, the identification data received by each of the inter-biological contact data measuring devices 10 of the different measurement subjects N4 and N5 by transmitting and receiving the identification data is stored in time series. The inter-body contact data measurement device 10 of the measurement subject N3 does not transmit / receive identification data. Since each inter-vivo contact data measurement device 10 has the light emitting member 50, it receives other identification data and emits light from the light emitting member 50 to indicate that it is in contact with surrounding people. Thereby, since each measuring object person N1-N5 can visually recognize the person who connected the hand and the person who is not connected, he can participate in the contact game while enjoying more like a game.

ここで、観察者は、例えば、手を繋いだ人が、手を繋がない人を追いかけて捕まえてと指示して、ルールを変化させる。   Here, for example, the observer changes the rule by instructing that a person holding hands follows a person who does not hold hands and catches them.

すると、測定対象者N1〜N5は、図5Cに示されるように、測定対象者N3が逃げて、他の測定対象者N1、N2、N4、N5は手を繋いだまま、測定対象者N3を追いかけて捕まえる。このときの各測定対象者N1〜N5の動きと、接触状態の変化は、生体間接触データ測定装置10の発光部材50の発光強度、点灯パターン、発光色とスピーカからの音量によって表わされ、各測定対象者N1〜N5が動きながら眼と耳で反応して接触と非接触とを繰り返す。従って、測定対象者が聴力の弱い人、あるいは視力の弱い人でもゲームに参加することができる。
さらに、観察者は、測定対象者N1〜N5に対して全員が手を繋ぐように指示してルールを変える。すると、各測定対象者N1〜N5は、図5Dに示されるように、接触していない手同士を接触させようとして輪になる。測定対象者N1〜N5に装着された各生体間接触データ測定装置10は、各測定対象者を介して自分が送信した識別データを受信することで、各測定対象者N1〜N5が輪になったことを認識し、そのデータをメモリに時系列的に記録する。
Then, as shown in FIG. 5C, the measurement subjects N1 to N5 escape from the measurement subject N3, while the other measurement subjects N1, N2, N4, and N5 hold hands, Chasing and catching. The movement of each measurement subject N1 to N5 and the change in the contact state at this time are represented by the light emission intensity, the lighting pattern, the light emission color, and the volume from the speaker of the light emitting member 50 of the inter-body contact data measurement device 10, Each measurement subject N1 to N5 reacts with eyes and ears while moving, and repeats contact and non-contact. Therefore, even a person whose measurement target is weak in hearing or a person with poor vision can participate in the game.
Further, the observer instructs the measurement subjects N1 to N5 so that all of them join hands, and changes the rule. Then, as shown in FIG. 5D, each of the measurement subjects N1 to N5 forms a ring in an attempt to bring the hands that are not in contact with each other. Each inter-vivo contact data measurement device 10 attached to each of the measurement subjects N1 to N5 receives the identification data transmitted by the subject via each measurement subject, so that each of the measurement subjects N1 to N5 forms a ring. And the data is recorded in the memory in time series.

また、図5Eに示されるように、10人の測定対象者N1〜N10に生体間接触データ測定装置10を装着して各人が自由にグループを形成することを指示すると、複数のグループに分散して互いに接触と非接触とを繰り返しながら、接触パターンを変化させる。   Further, as shown in FIG. 5E, when 10 measurement subjects N1 to N10 are equipped with the inter-body contact data measurement device 10 and each person is instructed to form a group freely, it is distributed to a plurality of groups. Then, the contact pattern is changed while repeating contact and non-contact with each other.

このように複数の測定対象者が動きながら接触と非接触を行うことで各人に装着された生体間接触データ測定装置10は、メッシュネットワークMNを形成する。メッシュネットワークMNでは、各測定対象者の生体間接触データ測定装置10が親ノード(送信側)と子ノード(受信側)に入れ替わりながら識別データを送受信することになる。   The inter-body contact data measurement device 10 attached to each person by making contact and non-contact while a plurality of measurement subjects move in this way forms a mesh network MN. In the mesh network MN, the inter-body contact data measurement device 10 of each measurement subject transmits and receives identification data while switching between the parent node (transmission side) and the child node (reception side).

従って、本発明の生体間接触データ測定方法では、複数の測定対象者N1〜N10に装着された複数の生体間接触データ測定装置10が、複数の測定対象者N1〜N10の接触の形態によって規定される任意のメッシュネットワークMNを形成する。そのため、複数の測定対象者N1〜N10に装着された各生体間接触データ測定装置10は、接触位置に応じてメッシュネットワークMNを構成する親ノード又は子ノードとして機能すると共に、各ノードが複数の測定対象者N1〜N10の動いた位置に応じて各測定対象間の接触関係が変化するのに伴って親ノード又は子ノードに切り替わると共に、変化する各接触データをデータベース(記憶手段)に時系列的に記憶させる。   Therefore, in the living body contact data measuring method of the present invention, the plurality of living body contact data measuring devices 10 attached to the plurality of measuring subjects N1 to N10 are defined by the contact form of the plurality of measuring subjects N1 to N10. Form any mesh network MN. Therefore, each inter-vivo contact data measurement device 10 attached to a plurality of measurement subjects N1 to N10 functions as a parent node or a child node constituting the mesh network MN according to the contact position, and each node includes a plurality of nodes. As the contact relationship between the measurement objects changes depending on the positions of the measurement subjects N1 to N10, the parent node or the child node is switched as the contact relationship between the measurement objects changes. Memorize.

このように、生体間接触データ測定装置10を用いることで可能になる新たなゲーム、例えば、当該生体間接触データ測定装置10を装着した複数の測定対象が手を繋いだり、追いかけて他の測定対象に触れるといったゲームを楽しみながら各接触様式に対応した接触データを取得することが可能になる。
〔生体間接触データ測定装置10の構成〕
図6Aは生体間接触データ測定装置10の構成を示すブロック図である。図6Aに示されるように、生体間接触データ測定装置10は、発光部材(LED)50と、制御装置60と、加速度センサ62と、メモリ70と、スピーカ80と、出力部90と、バッテリ190とを有する。
制御装置60は、制御回路100と、切替タイミング設定部110と、送受信切替部120と、送信部130と、周波数変調部140と、受信部150と、周波数復調部160と、受信レベル測定部162と、距離測定部164と、光調整部170と、音調整部180とを有する。尚、制御装置60は、生体間接触データ測定装置10の測定ユニット40に設ける構成としても良いし、あるいは手首にかかる装置質量を軽減したい場合には、測定ユニット40と別体に設け、例えば、衣服のポケットや腰ベルトなどに保持させる構成としても良い。
In this way, a new game that can be performed by using the inter-vivo contact data measuring device 10, for example, a plurality of measurement objects equipped with the inter-biological contact data measuring device 10 join hands or follow other measurements. It is possible to acquire contact data corresponding to each contact style while enjoying a game of touching an object.
[Configuration of Biological Contact Data Measuring Device 10]
FIG. 6A is a block diagram illustrating a configuration of the inter-body contact data measurement device 10. As shown in FIG. 6A, the inter-body contact data measurement device 10 includes a light emitting member (LED) 50, a control device 60, an acceleration sensor 62, a memory 70, a speaker 80, an output unit 90, and a battery 190. And have.
The control device 60 includes a control circuit 100, a switching timing setting unit 110, a transmission / reception switching unit 120, a transmission unit 130, a frequency modulation unit 140, a reception unit 150, a frequency demodulation unit 160, and a reception level measurement unit 162. A distance measuring unit 164, a light adjusting unit 170, and a sound adjusting unit 180. The control device 60 may be provided in the measurement unit 40 of the inter-body contact data measurement device 10, or provided separately from the measurement unit 40 when it is desired to reduce the device mass applied to the wrist, for example, It is good also as a structure hold | maintained at the pocket of clothes, a waist belt, etc.

加速度センサ62は、装着ベルト30に設けられ、測定対象者が手を動かして他の測定対象者に接触する際の加速度データを測定する。例えば、測定対象者が他の測定対象者に接触するための動作をゆっくりと行った場合、あるいは走りながら接触した場合、あるいは手を大きく伸ばして接触した場合など各動作毎の加速度データを予め測定してメモリやデータベースに登録する。これにより、測定された加速度データと登録された加速度データとを対比させて、当該測定者の動きをより正確に推定することが可能になる。よって、加速度センサにより得られる加速度データに基づいて各測定対象が接触したときの角度や動きなどを含む接触様式を正確に測定することが可能になり、測定データの信頼性をより高めることが可能になる。   The acceleration sensor 62 is provided on the wearing belt 30 and measures acceleration data when the measurement subject moves his / her hand to contact another measurement subject. For example, when the measurement subject slowly performs an action to contact another measurement subject, or when touching while running, or when the hand is greatly extended, the acceleration data for each operation is measured in advance. And register it in the memory or database. Thereby, it is possible to compare the measured acceleration data with the registered acceleration data and estimate the movement of the measurer more accurately. Therefore, it is possible to accurately measure the contact mode including the angle and movement when each measurement object comes into contact based on the acceleration data obtained by the acceleration sensor, and the reliability of the measurement data can be further improved. become.

メモリ(記憶手段)70は、識別データの送受信及び、接触様式データの記録、接触した相手の生体間接触データ測定装置10との距離の測定を行うための各制御プログラムと、予め入力された当該測定対象者の識別データと、他の生体間接触データ測定装置10から受信した識別データ及び接触回数、接触日時、信号レベル(受信強度)などが時系列的に記憶されている。
スピーカ80は、他の生体間接触データ測定装置10から受信した識別データを受信した際、任意の音を発して当該測定対象者に報知する。
The memory (storage means) 70 transmits / receives identification data, records contact mode data, and measures each distance from the contacted inter-body contact data measuring device 10 and the previously input control program. The identification data of the person to be measured, the identification data received from the other inter-body contact data measurement device 10, the number of times of contact, the date and time of contact, the signal level (reception intensity), etc. are stored in time series.
When the speaker 80 receives the identification data received from the other inter-body contact data measurement device 10, the speaker 80 emits an arbitrary sound and notifies the measurement subject.

出力部90は、外部制御装置にメモリ70に蓄積された接触データ(他の生体間接触データ測定装置10から受信した識別データ及び、接触様式データ、接触回数、接触日時、信号レベル(受信強度)、加速度データなど)を有線通信又は無線通信により送信する。尚、出力部90は、電極20と接続されることで、人体通信を用いて外部制御装置200に接触データを送信させることも可能である。   The output unit 90 includes contact data stored in the memory 70 in the external control device (identification data received from another inter-body contact data measurement device 10, contact mode data, number of contacts, contact date and time, signal level (reception intensity). , Acceleration data, etc.) are transmitted by wired communication or wireless communication. Note that the output unit 90 can be connected to the electrode 20 to cause the external control device 200 to transmit contact data using human body communication.

制御回路100は、メモリ70に格納された各制御プログラムを実行するCPU(Central Processing Unit:中央演算処理装置)よりなる。   The control circuit 100 includes a CPU (Central Processing Unit) that executes each control program stored in the memory 70.

切替タイミング設定部(切替タイミング設定手段)110は、生体間通信を行う場合に他の生体間接触データ測定装置10との間の信号伝搬経路が送信と受信とで兼用されるため、任意の時間間隔で送信モードと受信モードとを切り替える。図6Bに示されるように、例えば、測定対象者N1とN2の各送信モード、受信モードの継続時間t1、t2をランダムに変化させる。尚、図6Bにおいて、送受信状態を破線矢印で示している。   The switching timing setting unit (switching timing setting means) 110 performs any time since the signal propagation path between the inter-biological contact data measurement device 10 is used for both transmission and reception when performing inter-biological communication. Switch between transmission mode and reception mode at intervals. As shown in FIG. 6B, for example, the durations t1 and t2 of each transmission mode and reception mode of the measurement subjects N1 and N2 are randomly changed. In FIG. 6B, the transmission / reception state is indicated by broken-line arrows.

送受信の切替タイミングの設定方法としては、例えば、送信モードをt1=15msecに設定し、次の受信モードをt2=40msecに設定し、次の送信モードをt1=20msecに設定し、次の受信モードをt2=35msecに設定するといった具合に異なる時間間隔をランダムに設定する。尚、各モードの時間間隔としては、任意の時間間隔を設定することが可能であるので、各時間間隔を予め登録された任意のn段階に増加することにより、接触データの測定結果をよりきめ細かいデータとして蓄積することが可能になる。   As a transmission / reception switching timing setting method, for example, the transmission mode is set to t1 = 15 msec, the next reception mode is set to t2 = 40 msec, the next transmission mode is set to t1 = 20 msec, and the next reception mode is set. A different time interval is set at random, such as setting t2 = 35 msec. In addition, since it is possible to set arbitrary time intervals as the time intervals of each mode, the measurement results of the contact data are made more finely by increasing each time interval to an arbitrary n stage registered in advance. It can be stored as data.

このように、切替タイミング設定部110では、異なる時間間隔をランダムに切り替えることで一対の生体間接触データ測定装置10の通信モードが同じにならないように経時的に送信モードと受信モードとの時間間隔をずらしている。そのため、一対の生体間接触データ測定装置10では、通信モードが一時的に送信モードまたは受信モードで同じになっても、僅かな待ち時間でどちらか一方が送信モード、他方が受信モードあるいは一方が受信モード、他方が送信モードになって双方向で送受信可能となる。   As described above, in the switching timing setting unit 110, the time interval between the transmission mode and the reception mode is changed over time so that the communication modes of the pair of living body contact data measurement devices 10 do not become the same by randomly switching different time intervals. Is shifted. Therefore, in the pair of living body contact data measurement devices 10, even if the communication mode is temporarily the same in the transmission mode or the reception mode, one of the transmission modes and the other in the reception mode or one with a short waiting time. The reception mode and the other mode become the transmission mode, enabling bidirectional transmission / reception.

送受信切替部(送受信切替手段)120は、切替タイミング設定部110により設定された時間間隔で送信モードまたは受信モードに切り替える。   The transmission / reception switching unit (transmission / reception switching unit) 120 switches to the transmission mode or the reception mode at the time interval set by the switching timing setting unit 110.

送信部(送信手段)130は、メモリ70に予め記憶された識別データ(ID)を電極20へ送信する。また、送信部130では、測定対象者間の接触により受信部150が他の識別データを受信した場合、当該自分の識別データと受信部150で受信された他の識別データとを合わせて送信し、接触相手の生体間接触データ測定装置10に当該接触相手の識別データを受信したことを知らせる。   The transmission unit (transmission unit) 130 transmits identification data (ID) stored in advance in the memory 70 to the electrode 20. Further, in the case where the receiving unit 150 receives other identification data due to contact between the measurement subjects, the transmitting unit 130 transmits the identification data and the other identification data received by the receiving unit 150 together. The contact partner's inter-body contact data measurement device 10 is informed that the contact partner's identification data has been received.

周波数変調部140は、周波数によって人体を伝搬する距離が異なることを利用して接触した相手の生体間接触データ測定装置10までの距離を測定するため、送信部130から送信される識別データの周波数を例えば5MHz〜10MHzの範囲で自動的に変調している。尚、人体を伝搬する識別データの伝搬距離は、例えば周波数が5MHzの場合の距離に比べて、周波数が10MHzの場合の距離の方が長くなる。よって、人体を伝搬する周波数と伝搬距離との関係を予め測定することで、送受信された周波数に対応する送信側から受信側までの距離が求まる。尚、周波数の範囲としては、5MHz〜10MHzに限らないのは勿論である。
受信部150は、接触した相手の生体間接触データ測定装置10から送信された識別データを電極20を介して受信する。
The frequency modulation unit 140 uses the fact that the distance propagating through the human body varies depending on the frequency, so that the frequency of the identification data transmitted from the transmission unit 130 is measured in order to measure the distance to the contacted living body contact data measurement device 10. Is automatically modulated in a range of 5 MHz to 10 MHz, for example. Note that the propagation distance of identification data propagating through the human body is longer when the frequency is 10 MHz than when the frequency is 5 MHz, for example. Therefore, by measuring the relationship between the frequency propagating through the human body and the propagation distance in advance, the distance from the transmission side to the reception side corresponding to the transmitted / received frequency can be obtained. Of course, the frequency range is not limited to 5 MHz to 10 MHz.
The receiving unit 150 receives the identification data transmitted from the contacted living body contact data measuring device 10 via the electrode 20.

周波数復調部160は、受信部150で受信した識別データの周波数が変調されているので、受信した識別データを元の周波数に復調する。   Since the frequency of the identification data received by the receiving unit 150 is modulated, the frequency demodulator 160 demodulates the received identification data to the original frequency.

受信レベル測定部162は、周波数復調部160を介して復調された識別データの受信レベル(受信強度)を測定する。受信レベル測定部162により測定された識別データの受信レベルは、人体のインピーダンス特性によって決まる数値であるので、接触様式を判別するためのパラメータとして利用することができる。
距離測定部(距離測定手段)164は、周波数変調部140によって変調された周波数のうち接触した相手の生体間接触データ測定装置10から返信された自分自身の識別データを受信することで、周波数に基づく距離を測定する。
The reception level measurement unit 162 measures the reception level (reception strength) of the identification data demodulated through the frequency demodulation unit 160. Since the reception level of the identification data measured by the reception level measuring unit 162 is a numerical value determined by the impedance characteristic of the human body, it can be used as a parameter for determining the contact mode.
The distance measuring unit (distance measuring means) 164 receives the identification data returned from the contacted living body contact data measuring device 10 out of the frequencies modulated by the frequency modulating unit 140, thereby adjusting the frequency. Measure the distance based on.

光調整部170は他の識別データを受信したとき、発光部材50を発光させ、発光強度及び発光・消灯の点灯パターンを調整する。また、光調整部170は、例えば、相互の接触により発光開始当初は発光強度を徐々に上げて明るくし、接触を止めることにより発光強度を徐々に減少させて消灯させる。また、接触後、予め設定された所定時間が経過すると、発光色を接触相手の発光色との中間色に変更すると共に、接触を止めることにより発光強度を徐々に減少させて消灯させても良い。   When receiving the other identification data, the light adjusting unit 170 causes the light emitting member 50 to emit light, and adjusts the light emission intensity and the lighting pattern of light emission / extinction. The light adjusting unit 170, for example, gradually increases the light emission intensity at the beginning of light emission by mutual contact and brightens it, and turns off the light emission intensity by gradually decreasing the light emission by stopping the contact. Further, after a predetermined time elapses after the contact, the emission color may be changed to an intermediate color with the emission color of the contact partner, and the emission intensity may be gradually reduced by turning off the contact to turn off the light.

音調整部180は、他の識別データが受信されたとき、予め設定された任意の音をスピーカ80より発生させる。また、音調整部180は、接触回数又は識別データの受信レベルに応じて異なる音あるいは音階を異ならせるように設定することも可能である。   The sound adjustment unit 180 generates a predetermined arbitrary sound from the speaker 80 when other identification data is received. The sound adjustment unit 180 can also be set so that different sounds or scales are made different according to the number of times of contact or the reception level of the identification data.

バッテリ190は、充電式バッテリからなり、非使用時に充電される。
〔外部制御装置200の構成〕
外部制御装置200は、複数の生体間接触データ測定装置10から提供された接触データを分析し、複数の生体間接触データ測定装置10と共に生体間接触データ測定システムを構成する。また、外部制御装置200は、携帯型端末装置を用いた場合には、測定対象者が所持することも可能であり、あるいはパーソナルコンピュータを用いた場合には、10人以上の多数の生体間接触データ測定装置10と通信ネットワークで接続されて大量の接触データを同時に測定することも可能になる。
The battery 190 is a rechargeable battery and is charged when not in use.
[Configuration of External Control Device 200]
The external control device 200 analyzes the contact data provided from the plurality of living body contact data measuring devices 10 and configures the living body contact data measuring system together with the plurality of living body contact data measuring devices 10. In addition, the external control device 200 can be held by a person to be measured when a portable terminal device is used, or when a personal computer is used, a large number of inter-body contacts of 10 or more people It is also possible to measure a large amount of contact data at the same time by being connected to the data measuring apparatus 10 via a communication network.

図7に示されるように、外部制御装置200は、制御部210と、入力部220と、第1のデータベース230と、分析部240と、第2のデータベース250と、表示装置260とを有する。
制御部210は、複数の生体間接触データ測定装置10から入力部220に入力された各識別データ及び距離データ、接触様式データなどを接触データを第1のデータベース230に格納する。また、分析部(分析手段)240は、第1のデータベース230に格納された識別データ及び距離データ、接触様式データなどを各接触データの分析処理と行い、分析結果を第2のデータベース250に格納する。すなわち、分析部240は、第1のデータベース230に格納された複数の識別データごとの各接触データを分析し、各接触データに含まれる接触回数、他の識別データの受信レベル及び/または加速度データに応じた当該測定対象と他の測定対象との接触方法を示す接触様式を分析する。
As illustrated in FIG. 7, the external control device 200 includes a control unit 210, an input unit 220, a first database 230, an analysis unit 240, a second database 250, and a display device 260.
The control unit 210 stores contact data in the first database 230 such as identification data, distance data, and contact mode data input to the input unit 220 from the plurality of inter-body contact data measurement devices 10. The analysis unit (analyzing means) 240 performs the analysis processing of each contact data on the identification data, the distance data, the contact style data, etc. stored in the first database 230 and stores the analysis results in the second database 250. To do. That is, the analysis unit 240 analyzes each piece of contact data for each of a plurality of pieces of identification data stored in the first database 230, and the number of times of contact, the reception level of other pieces of identification data, and / or acceleration data included in each piece of contact data. The contact mode indicating the contact method between the measurement object and another measurement object according to the condition is analyzed.

制御部210は、第1のデータベース230及び第2のデータベース250に格納された各接触データ及び分析結果を表示装置260に表示する。観察者は、表示装置260に表示された分析結果から各測定対象者への指導方法や治療方法などを検討することができる。
〔接触データ測定の制御処理〕
図8は生体間接触データ測定装置10による接触データ測定の制御処理を説明するためのフローチャートである。生体間接触データ測定装置10の制御装置60は、図8のS11で送信モードと受信モードとの切替タイミングの設定処理を行う(切替タイミング設定手段)。送受信の切替タイミングは、前述した送信継続モード時間t1、受信モード時間t2を任意の時間に設定することにより適宜変更される。例えば、各モードの時間間隔T1=15msec、T2=20msec、・・・Tn=Xmsecなどの複数の時間データが予め登録されており、継続モード時間t1、受信モード時間t2をT1〜Tnの何れかをランダムに選択することで切替タイミングを適宜変更する。
The control unit 210 displays each contact data and analysis result stored in the first database 230 and the second database 250 on the display device 260. The observer can examine a guidance method or a treatment method for each measurement target person from the analysis result displayed on the display device 260.
[Control processing of contact data measurement]
FIG. 8 is a flowchart for explaining control processing for contact data measurement by the inter-body contact data measurement device 10. The control device 60 of the inter-vivo contact data measuring device 10 performs a setting process of the switching timing between the transmission mode and the receiving mode in S11 of FIG. 8 (switching timing setting means). The transmission / reception switching timing is appropriately changed by setting the above-described transmission continuation mode time t1 and reception mode time t2 to arbitrary times. For example, a plurality of time data such as time intervals T1 = 15 msec, T2 = 20 msec,... Tn = X msec are registered in advance, and the continuous mode time t1 and the reception mode time t2 are any of T1 to Tn. The switching timing is appropriately changed by randomly selecting.

次のS12では、予め設定された切替タイミングに達した時点で送信モードから受信モードへ、あるいは受信モードから送信モードへ切り替える(送受信切替手段)。   In next S12, when the preset switching timing is reached, the transmission mode is switched to the reception mode, or the reception mode is switched to the transmission mode (transmission / reception switching means).

続いて、S13では、現在の通信モードが送信モードか否かをチェックしており、送信モードの場合(YESの場合)はS14に進む。S14では、送信部30から送信される識別データの周波数を5MHz〜10MHzの範囲で自動的に変調する(周波数変調手段)。すなわち、識別データの周波数によって人体(または動物)を伝搬する距離が異なることから、識別データが相手の生体間接触データ測定装置10に到達するまでの距離を変更するため、識別データの周波数を適宜変調する。   Subsequently, in S13, it is checked whether or not the current communication mode is the transmission mode. If it is the transmission mode (YES), the process proceeds to S14. In S14, the frequency of the identification data transmitted from the transmission unit 30 is automatically modulated in the range of 5 MHz to 10 MHz (frequency modulation means). That is, since the distance that the human body (or animal) propagates differs depending on the frequency of the identification data, the frequency of the identification data is appropriately set in order to change the distance until the identification data reaches the counterpart inter-body contact data measurement device 10. Modulate.

次のS15では、送信部30から変調された周波数の識別データを送信させる。これにより、例えば、当該測定対象者の手が他の測定対象者の手に接触している場合(図3A〜図3D参照)、人体間を伝搬した識別データが相手の測定対象者の生体間接触データ測定装置10に受信される。   In the next S15, the transmission unit 30 transmits the modulated frequency identification data. Thereby, for example, when the measurement subject's hand is in contact with another measurement subject's hand (see FIGS. 3A to 3D), the identification data propagated between the human bodies is between the measurement subject's living bodies. The data is received by the contact data measuring device 10.

S16では、送信モードが終了したか否かをチェックしており、送信モードが終了していない場合(NOの場合)、S15の当該識別データの送信処理が繰り返される。また、S16において、送信モードが終了した場合(YESの場合)、今回の処理を終了してS11の処理に戻る。   In S16, it is checked whether or not the transmission mode has ended. If the transmission mode has not ended (in the case of NO), the process of transmitting the identification data in S15 is repeated. In S16, when the transmission mode is completed (in the case of YES), the current process is terminated and the process returns to S11.

また、上記S13において、現在の送信モードが受信モードの場合(NOの場合)、S17に進み、識別データを受信部150で受信したか否かをチェックする。S17において、識別データを受信部150で受信した場合(YESの場合)、S18に進み、受信された識別データが当該測定対象者の識別データか否かをチェックする。
S18において、受信された識別データが当該測定対象者の識別データである場合(YESの場合)、S19に進み、当該識別データの周波数から接触した相手の生体間接触データ測定装置10までの距離L(図1参照)を演算し、演算結果をメモリ70に時系列的に記憶させる(距離測定手段)。この後は、今回の処理を終了してS11の処理に戻る。
In S13, if the current transmission mode is the reception mode (NO), the process proceeds to S17 to check whether the reception unit 150 has received the identification data. In S17, when the identification data is received by the receiving unit 150 (in the case of YES), the process proceeds to S18 to check whether or not the received identification data is the identification data of the measurement subject.
In S18, when the received identification data is the identification data of the subject to be measured (in the case of YES), the process proceeds to S19, and the distance L from the frequency of the identification data to the contacted inter-body contact data measuring device 10 is detected. (See FIG. 1) is calculated, and the calculation results are stored in the memory 70 in time series (distance measuring means). Thereafter, the current process is terminated and the process returns to S11.

また、上記S18において、受信された識別データが他の測定対象者の識別データである場合(NOの場合)、S20に進み、受信した識別データを読み込んで時系列的な接触データとしてメモリ70に時系列的に記憶させる。また、S20では、識別データと共に、接触回数、距離データ、加速度センサ62により測定された加速度データも接触データとしてメモリ70に時系列的に記憶させる。   In S18, if the received identification data is the identification data of another measurement subject (NO), the process proceeds to S20, and the received identification data is read and stored in the memory 70 as time-series contact data. Memorize in time series. In S20, the number of contacts, distance data, and acceleration data measured by the acceleration sensor 62 are stored in the memory 70 in time series as contact data together with the identification data.

続いて、S21では、受信した識別データの受信レベル(受信強度)を判定し、判定結果をメモリ70に時系列的に記憶させる(受信レベル測定手段)。後述するように外部制御装置200では、この受信レベルの判定結果に基づいて接触パターン(図3A〜図3D参照)を判定することが可能になる。   Subsequently, in S21, the reception level (reception strength) of the received identification data is determined, and the determination result is stored in the memory 70 in time series (reception level measuring means). As will be described later, the external control device 200 can determine the contact pattern (see FIGS. 3A to 3D) based on the determination result of the reception level.

そして、S22に進み、受信レベルに応じて発光部材50の発光強度及び発光色及び発光・消灯の点灯パターンを調整する。発光部材50の発光強度及び発光色及び発光・消灯の点灯パターンの調整値は、予め受信レベルに応じた調整値がメモリ70に登録されており、メモリ70から受光レベルに対応した発光強度、点灯パターン及び発光色の調整値を抽出して発光部材50に出力する。   Then, the process proceeds to S22, in which the light emission intensity and color of the light emitting member 50 and the lighting pattern of light emission / extinction are adjusted according to the reception level. As the adjustment values of the light emission intensity, light emission color, and light emission / extinction lighting pattern of the light emitting member 50, adjustment values corresponding to the reception level are registered in advance in the memory 70. The adjustment value of the pattern and the emission color is extracted and output to the light emitting member 50.

次のS23では、受信レベルに応じてスピーカ80から発する音の種別及び音量を調整する。音の種別及び音量の調整値は、予め受信レベルに応じた調整値がメモリ70に登録されており、メモリ70から受光レベルに対応した発光強度及び発光色の調整値を抽出して発光部材50に出力する。そして、S24に進み、受信モードが設定された所定時間(時間間隔T1〜Tnの何れか)が経過したか否かをチェックしており、所定時間が経過していないとき(NOの場合)は上記S17に戻り、S17以降の処理を行う。また、S24において、受信モードの所定時間(時間間隔T1〜Tnの何れか)が経過したときは(YESの場合)、今回の処理を終了してS11の処理に戻る。
〔接触データの出力割り込み処理〕
図9は生体間接触データ測定装置10における接触データの出力割り込み処理を説明するためのフローチャートである。図9のS31では、外部制御装置200からメモリ70に蓄積された接触データの要求信号が入力されたか否かをチェックしており、データ要求信号が入力された場合(YESの場合)、S32に進み、メモリ70に蓄積された各接触データ(識別データ、受信レベル、接触回数、距離データ、加速度データなど)を出力部90から外部制御装置200に有線または無線により送信する。尚、出力部90は、人体通信を用いて外部制御装置200に接触データを送信させることも可能である。
In the next S23, the type and volume of the sound emitted from the speaker 80 are adjusted according to the reception level. As the adjustment values of the sound type and the sound volume, adjustment values corresponding to the reception levels are registered in the memory 70 in advance, and the light emission member 50 is extracted by extracting the light emission intensity and light emission color adjustment values corresponding to the light reception level from the memory 70. Output to. Then, the process proceeds to S24, where it is checked whether or not a predetermined time (any one of the time intervals T1 to Tn) for which the reception mode is set has elapsed, and when the predetermined time has not elapsed (in the case of NO). Returning to S17, the processes after S17 are performed. In S24, when a predetermined time (any one of time intervals T1 to Tn) in the reception mode has elapsed (in the case of YES), the current process is terminated and the process returns to S11.
[Contact data output interrupt processing]
FIG. 9 is a flowchart for explaining contact data output interruption processing in the inter-body contact data measuring apparatus 10. In S31 of FIG. 9, it is checked whether or not the contact data request signal stored in the memory 70 is input from the external control device 200. If the data request signal is input (in the case of YES), the process proceeds to S32. Then, each contact data (identification data, reception level, number of contacts, distance data, acceleration data, etc.) stored in the memory 70 is transmitted from the output unit 90 to the external control device 200 by wire or wirelessly. Note that the output unit 90 can also cause the external control device 200 to transmit contact data using human body communication.

次のS33では、メモリ70をリセットするか否かをチェックしており、リセットの指示がある場合(YESの場合)、S34に進み、メモリ70に蓄積された各接触データを消去する。また、S33でリセットの指示がない場合(NOの場合)、S34の処理を省略する。
〔外部制御装置200の制御処理〕
図10は外部制御装置200の制御処理を説明するためのフローチャートである。図10に示されるように、外部制御装置200は、S41で各測定対象者に装着された複数の生体間接触データ測定装置10に対して接触データの転送を要求するデータ要求信号を送信する。
In the next S33, it is checked whether or not the memory 70 is to be reset. If there is a reset instruction (in the case of YES), the process proceeds to S34, and each contact data stored in the memory 70 is erased. If there is no reset instruction in S33 (NO), the process in S34 is omitted.
[Control processing of external control device 200]
FIG. 10 is a flowchart for explaining the control process of the external control device 200. As illustrated in FIG. 10, the external control device 200 transmits a data request signal for requesting transfer of contact data to the plurality of inter-body contact data measurement devices 10 attached to each measurement subject in S <b> 41.

次のS42で所定の待機時間が経過したか否かをチェックし、所定の待機時間が経過するまでS41によるデータ要求を行う。続いて、S42において、所定の待機時間が経過した場合(YESの場合)、S43に進み、指定した全ての生体間接触データ測定装置10から接触データの入力があったか否かをチェックする。S43において、指定した全ての生体間接触データ測定装置10から接触データが入力されていない場合(NOの場合)、S41に戻り、まだデータを送信していない生体間接触データ測定装置10に対して接触データの転送を要求するデータ要求信号を送信する。   In the next S42, it is checked whether or not a predetermined standby time has elapsed, and a data request is made in S41 until the predetermined standby time elapses. Subsequently, in S42, when a predetermined standby time has elapsed (in the case of YES), the process proceeds to S43, and it is checked whether or not contact data has been input from all the designated inter-body contact data measurement devices 10. In S43, when contact data is not input from all the specified inter-body contact data measuring devices 10 (in the case of NO), the process returns to S41, and the inter-body contact data measuring device 10 that has not yet transmitted data. A data request signal for requesting transfer of contact data is transmitted.

また、S43において、全ての生体間接触データ測定装置10から接触データが入力された場合(YESの場合)、S44に進み、各生体間接触データ測定装置10から転送された接触データ(識別データ、受信レベル、接触回数、距離データ、加速度データなど)を第1のデータベース230に格納する。   In S43, when contact data is input from all the living body contact data measuring devices 10 (in the case of YES), the process proceeds to S44, and the contact data (identification data, Reception level, number of contacts, distance data, acceleration data, etc.) are stored in the first database 230.

続いて、S45に進み、第1のデータベース230に格納された接触データ(識別データ、受信レベル、接触回数、距離データ、加速度データなど)を分析する(分析手段)。すなわち、S45では、各接触データに含まれる接触回数、他の識別データの受信レベル及び/または加速度データに応じた当該測定対象と他の測定対象との接触方法を示す接触様式を分析し、各測定対象者の接触様式を判別する。   Subsequently, the process proceeds to S45, and the contact data (identification data, reception level, number of contacts, distance data, acceleration data, etc.) stored in the first database 230 is analyzed (analyzing means). That is, in S45, the contact mode indicating the contact method between the measurement object and the other measurement object according to the number of times of contact included in each contact data, the reception level of other identification data and / or the acceleration data is analyzed. Determine the contact style of the person being measured.

この接触データの分析処理では、人体のインピーダンス特性を利用して接触パターン(図3A〜図3D)を判別すると共に、高周波の周波数変調により距離データを測定しているため、各測定対象者の接触様式を正確に判別することが可能になる。さらに、分析結果には加速度データが含まれているので、観察者は各測定対象者の動作速度も分かり、接触回数と共に、各測定対象者の行動特性をより正確に観察できる。
次のS46では、分析結果(接触様式、接触回数、距離データ、加速度データ)を第2のデータベース250に格納する。続いて、S47に進み、分析結果を表示装置260に表示させる。このように、表示装置260に各測定対象者の分析結果が表示されるため、観察者は各測定対象者の行動が分析結果から分かり、特に分析結果(接触様式、接触回数、距離データ、加速度データ)を数値化することで各測定対象者の性格やその変化を正確に把握できる。
In this contact data analysis process, contact patterns (FIGS. 3A to 3D) are determined using impedance characteristics of the human body, and distance data is measured by high-frequency frequency modulation. It becomes possible to accurately determine the style. Furthermore, since the analysis result includes acceleration data, the observer can also know the operation speed of each measurement subject, and can more accurately observe the behavioral characteristics of each measurement subject along with the number of contacts.
In the next S46, the analysis result (contact mode, number of times of contact, distance data, acceleration data) is stored in the second database 250. Subsequently, the process proceeds to S47, and the analysis result is displayed on the display device 260. Thus, since the analysis result of each measurement subject is displayed on the display device 260, the observer can understand the behavior of each measurement subject from the analysis result, and in particular, the analysis result (contact mode, number of contacts, distance data, acceleration) By quantifying (data), it is possible to accurately grasp the personality of each measurement subject and its changes.

次のS48では、指定された全ての生体間接触データ測定装置10から転送された接触データを分析したか否かをチェックしており、一部の接触データが分析されていない場合(NOの場合)、上記S44に戻り、S44〜S48の処理を繰り返す。   In the next S48, it is checked whether or not the contact data transferred from all the specified inter-body contact data measurement devices 10 has been analyzed, and when some of the contact data has not been analyzed (in the case of NO) ), The process returns to S44, and the processes of S44 to S48 are repeated.

また、S48において、全ての生体間接触データ測定装置10から転送された接触データを分析が完了した場合、S49に進み、分析結果に基づいて各生体間接触データ測定装置10が形成するメッシュネットワークMN(図5E参照)の模式図を作成する。続いて、S50では、メッシュネットワークMNの模式図のデータを第2のデータベース250に格納すると共に、表示装置260にメッシュネットワークMNの模式図を表示させる。   In S48, when the analysis of the contact data transferred from all the inter-body contact data measuring devices 10 is completed, the process proceeds to S49, and the mesh network MN formed by each inter-body contact data measuring device 10 based on the analysis result. A schematic diagram (see FIG. 5E) is created. Subsequently, in S50, the schematic diagram data of the mesh network MN is stored in the second database 250, and the schematic diagram of the mesh network MN is displayed on the display device 260.

観察者は、表示装置260に表示されたメッシュネットワークMNの模式図における各人の動きから複数の測定対象者の全体的な動きが分かり、各測定対象者の個性(例えば、速い動き、遅い動き、チームワーク、リーダシップ、協調性など)の変化を視覚的にチェックすることが可能になる。   The observer can understand the overall movements of a plurality of measurement subjects from the movements of each person in the schematic diagram of the mesh network MN displayed on the display device 260, and the individuality of each measurement person (for example, fast movement, slow movement) , Teamwork, leadership, collaboration, etc.) can be visually checked.

上記実施例では、複数の測定対象者に生体間接触データ測定装置10を装着して各測定対象者の行動に伴う接触様式や接触回数、加速度を測定する場合について説明したが、これに限らず、例えば、相撲、レスリング、柔道、サッカー、ラクビーなどのスポーツを行う場合に各選手の接触様式、接触回数を測定することも可能になる。   In the above-described embodiment, a case has been described in which the inter-body contact data measurement device 10 is attached to a plurality of measurement subjects, and the contact mode, the number of times of contact, and the acceleration associated with the actions of each measurement subject are measured. For example, when performing sports such as sumo, wrestling, judo, soccer, and rugby, it is possible to measure the contact style and the number of times of contact of each player.

10 生体間接触データ測定装置
12、14 手
16 肘
18 肩
20、20A、20A’、20B、20B’ 電極
30 装着ベルト
40 測定ユニット
42 タッチパネル
50 発光部材
60 制御装置
62 加速度センサ
70 メモリ(記憶手段)
80 スピーカ
90 出力部
100 制御回路
110 切替タイミング設定部(切替タイミング設定手段)
120 送受信切替部(送受信切替手段)
130 送信部(送信手段)
140 周波数変調部(周波数復調手段)
150 受信部(受信手段)
160 周波数復調部
162 受信レベル測定部(受信レベル測定手段)
164 距離測定部(距離測定手段)
170 光調整部
180 音調整部
190 バッテリ
200 外部制御装置
210 制御部
220 入力部
230 第1のデータベース
240 分析部
250 第2のデータベース
260 表示装置
N1〜N5 測定対象者(測定対象)
D 犬(測定対象)
MN メッシュネットワーク
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Biological contact data measuring apparatus 12, 14 Hand 16 Elbow 18 Shoulder 20, 20A, 20A ', 20B, 20B' Electrode 30 Wearing belt 40 Measuring unit 42 Touch panel 50 Light emitting member 60 Controller 62 Acceleration sensor 70 Memory (memory means)
80 speaker 90 output unit 100 control circuit 110 switching timing setting unit (switching timing setting means)
120 Transmission / reception switching unit (transmission / reception switching means)
130 Transmitter (Transmitter)
140 Frequency modulation unit (frequency demodulation means)
150 Receiver (Receiving means)
160 Frequency Demodulator 162 Reception Level Measurement Unit (Reception Level Measurement Means)
164 Distance measuring unit (distance measuring means)
170 Light adjustment unit 180 Sound adjustment unit 190 Battery 200 External control device 210 Control unit 220 Input unit 230 First database 240 Analysis unit 250 Second database 260 Display devices N1 to N5 Measurement subject (measurement subject)
D Dog (measurement target)
MN mesh network

Claims (12)

測定対象の任意の箇所に装着される装着ベルトと、
当該装着ベルトの内側に形成され、当該測定対象に接触する電極と、
前記装着ベルトに取付けられ予め当該測定対象固有の第1識別データを記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶された前記第1識別データを前記電極を介して送信する送信手段と、
当該測定対象が他の測定対象に接触することにより前記電極を介して前記他の測定対象から送信された第2識別データを受信する受信手段と、
前記受信手段により受信した前記第2識別データの受信レベルを測定する受信レベル測定手段と、
前記受信手段により受信した前記第2識別データ及び前記受信レベルを時系列な接触データとして前記記憶手段に記憶させる制御手段と、
前記接触データを外部制御装置に出力する出力手段と、
を備え、
前記受信レベルは、生体のインピーダンス特性によって決まる数値であり、
前記記憶手段は、前記測定対象と前記他の測定対象との接触様式を表す接触パターンごとに前記インピーダンス特性を記録することを特徴とする生体間接触データ測定装置。
A wearing belt to be worn at any point of the measurement object;
An electrode formed on the inside of the wearing belt and in contact with the measurement object;
Storage means for storing first identification data unique to advance the measurement object attached to the fitting belt,
Transmitting means for transmitting the first identification data stored in the storage means via the electrodes;
Receiving means for receiving second identification data transmitted from the other measurement object via the electrode when the measurement object comes into contact with the other measurement object;
Reception level measuring means for measuring the reception level of the second identification data received by the receiving means;
Control means for storing the second identification data and the reception level received by the receiving means in the storage means as time-series contact data;
Output means for outputting the contact data to an external control device;
With
The reception level, Ri numerical der determined by impedance characteristic of the living body,
The storage unit, the measurement target and the other measured biometric between the contact data measuring device which is characterized that you record the impedance characteristics for each contact pattern representative of the contact manner.
通信状態を送信モードまたは受信モードに交互に切り替える送受信切替手段と、
前記送受信切替手段による切替タイミングを経時的に変化させる切替タイミング設定手段と、
を備えたことを特徴とする請求項1に記載の生体間接触データ測定装置。
A transmission / reception switching means for alternately switching a communication state to a transmission mode or a reception mode;
Switching timing setting means for changing the switching timing by the transmission / reception switching means over time;
The inter-body contact data measurement device according to claim 1, comprising:
測定対象の任意の箇所に装着される装着ベルトと、
当該装着ベルトの内側に形成され、当該測定対象に接触する電極と、
前記装着ベルトに取付けられ予め当該測定対象に固有の第1識別データを記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶された前記第1識別データを前記電極を介して送信する送信手段と、
当該測定対象が他の測定対象に接触することにより前記電極を介して前記他の測定対象から送信された第2識別データを受信する受信手段と、
前記受信手段により受信した前記第2識別データの受信レベルを測定する受信レベル測定手段と、
前記受信手段により受信した前記第2識別データ及び前記受信レベルを時系列な接触データとして前記記憶手段に記憶させる制御手段と、
前記接触データを外部制御装置に出力する出力手段と、
を備え、
前記受信レベルは、生体のインピーダンス特性によって決まる数値であり、
送信信号の周波数を変化させる周波数変調手段と、
前記受信手段で受信された前記第2識別データと合わせて、前記周波数変調手段により周波数を変化させながら送信された前記第1識別データが受信された場合に、前記第1識別データが到達した前記他の測定対象までの距離を測定する距離測定手段と、
を備えたことを特徴とする生体間接触データ測定装置。
A wearing belt to be worn at any point of the measurement object;
An electrode formed on the inside of the wearing belt and in contact with the measurement object;
Storage means attached to the mounting belt and storing first identification data specific to the measurement object in advance;
Transmitting means for transmitting the first identification data stored in the storage means via the electrodes;
Receiving means for receiving second identification data transmitted from the other measurement object via the electrode when the measurement object comes into contact with the other measurement object;
Reception level measuring means for measuring the reception level of the second identification data received by the receiving means;
Control means for storing the second identification data and the reception level received by the receiving means in the storage means as time-series contact data;
Output means for outputting the contact data to an external control device;
With
The reception level is a numerical value determined by the impedance characteristics of the living body,
Frequency modulation means for changing the frequency of the transmission signal;
When the first identification data transmitted while changing the frequency by the frequency modulation means is received together with the second identification data received by the receiving means, the first identification data has arrived. A distance measuring means for measuring a distance to another measuring object;
BIOLOGICAL between the contact data measuring device you comprising the.
測定対象の任意の箇所に装着される装着ベルトと、
当該装着ベルトの内側に形成され、当該測定対象に接触する電極と、
前記装着ベルトに取付けられ予め当該測定対象に固有の第1識別データを記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶された前記第1識別データを前記電極を介して送信する送信手段と、
当該測定対象が他の測定対象に接触することにより前記電極を介して前記他の測定対象から送信された第2識別データを受信する受信手段と、
前記受信手段により受信した前記第2識別データの受信レベルを測定する受信レベル測定手段と、
前記受信手段により受信した前記第2識別データ及び前記受信レベルを時系列な接触データとして前記記憶手段に記憶させる制御手段と、
前記接触データを外部制御装置に出力する出力手段と、
を備え、
前記受信レベルは、生体のインピーダンス特性によって決まる数値であり、
前記装着ベルトは、加速度センサを備え、
前記記憶手段は、前記加速度センサにより検出された加速度データを記憶し、
前記出力手段は、前記加速度データを前記第2識別データ及び前記受信レベルと共に前記接触データとして出力することを特徴とする生体間接触データ測定装置。
A wearing belt to be worn at any point of the measurement object;
An electrode formed on the inside of the wearing belt and in contact with the measurement object;
Storage means attached to the mounting belt and storing first identification data specific to the measurement object in advance;
Transmitting means for transmitting the first identification data stored in the storage means via the electrodes;
Receiving means for receiving second identification data transmitted from the other measurement object via the electrode when the measurement object comes into contact with the other measurement object;
Reception level measuring means for measuring the reception level of the second identification data received by the receiving means;
Control means for storing the second identification data and the reception level received by the receiving means in the storage means as time-series contact data;
Output means for outputting the contact data to an external control device;
With
The reception level is a numerical value determined by the impedance characteristics of the living body,
The mounting belt includes an acceleration sensor,
The storage means stores acceleration data detected by the acceleration sensor,
And the output means, the inter BIOLOGICAL you, characterized in that the acceleration data with the second identification data and the reception level is output as the contact data Contact data measuring device.
前記装着ベルトは、外側の表面に発光部材を備え、
前記制御手段は、前記電極を介して前記第2識別データが入力された際に前記発光部材を発光させることを特徴とする請求項1乃至4の何れかに記載の生体間接触データ測定装置。
The mounting belt includes a light emitting member on an outer surface,
5. The inter-body contact data measurement device according to claim 1, wherein the control unit causes the light emitting member to emit light when the second identification data is input through the electrode.
前記制御手段は、前記第2識別データの受信レベルに応じて前記発光部材の発光強度と発光色、又は前記発光強度と発光・消灯の点灯パターンを調整することを特徴とする請求項5に記載の生体間接触データ測定装置。   The said control means adjusts the lighting pattern of the said light emission member according to the reception level of the said 2nd identification data, the light emission color, or the lighting pattern of the said light emission intensity and light emission / extinction. -Biological contact data measurement device. 前記装着ベルトは、スピーカを備え、
前記制御手段は、前記電極を介して前記第2識別データが入力された際に前記スピーカより音を発することを特徴とする請求項1乃至6の何れかに記載の生体間接触データ測定装置。
The wearing belt includes a speaker,
7. The inter-body contact data measurement device according to claim 1, wherein the control means emits a sound from the speaker when the second identification data is input through the electrode.
前記制御手段は、前記第2識別データの受信レベルに応じて異なる音を前記スピーカから発し、又は前記スピーカの音量を調整することを特徴とする請求項7に記載の生体間接触データ測定装置。   8. The inter-body contact data measurement device according to claim 7, wherein the control unit emits a different sound from the speaker or adjusts a volume of the speaker according to a reception level of the second identification data. 複数の生体間接触データ測定装置であって、前記生体間接触データ測定装置の各々が測定対象の任意の箇所に装着される装着ベルトと、当該装着ベルトの内側に形成され、当該測定対象に接触する電極と、前記装着ベルトに取付けられ予め当該測定対象に固有の第1識別データを記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された前記第1識別データを前記電極を介して送信する送信手段と、当該測定対象が他の測定対象に接触することにより前記電極を介して前記他の測定対象から送信された第2識別データを受信する受信手段と、前記受信手段により受信した前記第2識別データの受信レベルを測定する受信レベル測定手段と、前記受信手段により受信した前記第2識別データ及び前記受信レベルを時系列な接触データとして前記記憶手段に記憶させる制御手段と、前記接触データを外部制御装置に出力する出力手段と、を備え、前記受信レベルは、生体のインピーダンス特性によって決まる数値である複数の生体間接触データ測定装置と、
前記複数の生体間接触データ測定装置により測定された接触データを分析する外部制御装置とを有する生体間接触データ測定システムであって、
前記外部制御装置は、
前記複数の生体間接触データ測定装置の出力手段により出力された前記接触データを格納する第1のデータベースと、
前記第1のデータベースに格納された前記接触データを分析し、前記接触データに含まれる接触回数、前記第2識別データの受信レベル及び/または加速度データに応じた当該測定対象と前記他の測定対象との接触方法を示す接触様式を分析する分析手段と、
前記分析手段により分析された分析結果を前記第1識別データ別に格納する第2のデータベースと、
前記第2のデータベースから読み出された各分析結果を表示させる表示手段と、
を備えたことを特徴とする生体間接触データ測定システム。
A plurality of inter-biological contact data measuring devices, wherein each of the inter-biological contact data measuring devices is attached to an arbitrary portion of the measurement target, and is formed inside the mounting belt and contacts the measurement target Electrodes that are attached to the mounting belt and store first identification data specific to the measurement object in advance, and transmission means that transmits the first identification data stored in the storage means via the electrodes Receiving means for receiving second identification data transmitted from the other measurement object via the electrode when the measurement object comes into contact with the other measurement object; and the second identification received by the reception means. Reception level measuring means for measuring the reception level of data, and the storage means as the second identification data and the reception level received by the receiving means as time series contact data And a control unit to be stored, and an output means for outputting the contact data to an external control device, the reception level, a plurality of biological between the contact data measuring device is a numerical value determined by the impedance characteristics of the living body,
An inter-vivo contact data measuring system having an external control device for analyzing contact data measured by the plurality of inter-biological contact data measuring devices,
The external control device is:
A first database that stores the contact data output by the output means of the plurality of living body contact data measuring devices;
The contact data stored in the first database is analyzed, and the measurement object and the other measurement object according to the number of contacts included in the contact data, the reception level of the second identification data and / or acceleration data An analysis means for analyzing a contact mode indicating a contact method with
A second database for storing the analysis result analyzed by the analyzing means for each first identification data;
Display means for displaying each analysis result read from the second database;
A living body contact data measurement system comprising:
請求項1乃至8の何れかに記載された生体間接触データ測定装置を複数の測定対象に装着し、前記複数の測定対象同士が互いに接触と非接触とを繰り返すことで各測定対象固有の前記1識別データを送受信させて各測定対象の接触データを前記生体間接触データ測定装置の記憶手段に記憶させ、前記記憶手段に記憶された各測定対象の接触データを外部制御装置に出力することを特徴とする生体間接触データ測定方法。 A living body contact data measuring device according to any one of claims 1 to 8 is attached to a plurality of measurement objects, and the plurality of measurement objects repeat contact and non-contact with each other, thereby being unique to each measurement object. Transmitting / receiving the one identification data, storing the contact data of each measurement object in the storage means of the inter-body contact data measurement device, and outputting the contact data of each measurement object stored in the storage means to an external control device A method for measuring contact data between living bodies. 前記生体間接触データ測定装置を同一の測定対象の複数箇所に装着し、複数の前記生体間接触データ測定装置のそれぞれが前記第1識別データを送信すると共に、他の測定対象に装着された前記生体間接触データ測定装置から送信された前記第2識別データを受信することを特徴とする請求項10に記載の生体間接触データ測定方法。   The inter-vivo contact data measuring device is attached to a plurality of locations of the same measurement object, and each of the plurality of inter-biological contact data measurement devices transmits the first identification data and is attached to another measurement object. 11. The inter-body contact data measuring method according to claim 10, wherein the second identification data transmitted from the inter-body contact data measuring device is received. 前記複数の測定対象に装着された複数の前記生体間接触データ測定装置は、複数の測定対象の接触の形態によって規定される任意のメッシュネットワークを形成し、前記複数の測定対象の接触位置に応じて前記メッシュネットワークを構成する親ノード又は子ノードとして機能すると共に、各ノードが前記複数の測定対象の動いた位置に応じて各測定対象間の接触関係が変化するのに伴って親ノード又は子ノードに切り替わり、且つ、変化する各接触データを記憶手段に時系列的に記憶させることを特徴とする請求項10又は11に記載の生体間接触データ測定方法。
The plurality of inter-vivo contact data measurement devices attached to the plurality of measurement objects form an arbitrary mesh network defined by the contact form of the plurality of measurement objects, and according to the contact positions of the plurality of measurement objects Function as a parent node or a child node constituting the mesh network, and a parent node or a child as each node changes a contact relationship between the measurement objects according to a position where the plurality of measurement objects are moved. 12. The inter-biological contact data measurement method according to claim 10 or 11, wherein each contact data that changes to a node and changes is stored in a storage unit in a time series.
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