BR112020025344A2 - Inteligência artificial em procedimento aperfeiçoado para tensionamento da pele - Google Patents

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Abstract

''inteligência artificial em procedimento aperfeiçoado para tensionamento da pele. é descrito um sistema (20) incluindo uma pluralidade de eletrodos (28), um ou mais geradores de radiofrequência (rf) (30), e um controlador (36). o controlador está configurado para tratar a pele de um usuário (22), usando uma ou mais regras de decisão, em resposta a múltiplos valores apurados de pelo menos um parâmetro, apurando iterativamente pelo menos um respectivo valor dos valores apurados, aplicando pelo menos um das regras de decisão para o valor apurado, identificando uma configuração de tratamento dentre múltiplas configurações de tratamento, e fazendo com que os geradores de rf provoquem a passagem de uma ou mais correntes de rf através da pele, entre pelo menos alguns dos eletrodos, de acordo com a configuração de tratamento. o controlador está ainda configurado para modificar pelo menos uma das regras de decisão em resposta aos valores apurados. outras formas de incorporação são também descritas.

Description

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM PROCEDIMENTO APERFEIÇOADO PARA TENSIONAMENTO DA PELE REFERÊNCIA CRUZADA A PEDIDOS DE PATENTE RELACIONADOS
[001] O presente pedido reivindica o benefício do pedido provisório nº U.S. 62 / 683.070, intitulado "Densidade de energia de RF constante em procedimento para tensionamento da pele - aparelho e método terapêutico", depositado em 11 de junho de 2018, cujo conteúdo é aqui incorporado como referência.
CAMPO DA INVENÇÃO
[002] A presente invenção se refere geralmente ao campo da cosmética, e particularmente ao tratamento de pele.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
[003] A patente U.S. 8.700.176 descreve dispositivos e sistemas para tratamento de pele que provêem energia eletromagnética de radiofrequência (RF) à pele. Os dispositivos incluem uma ou mais unidades geradoras de RF eletromagnéticas, múltiplos grupos de eletrodos de RF, e um controlador para aplicar energia de RF à pele de maneira controlada, através de qualquer grupo de eletrodos de RF selecionado ou qualquer combinação de grupo de eletrodos de RF selecionados dentre os múltiplos grupos. Os eletrodos podem ser eletrodos estacionários e / ou móveis. Diferentes frequências e / ou bandas de frequência de RF podem ser utilizadas.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
[004] De acordo com algumas formas de incorporação da presente invenção, é provido um sistema incluindo uma pluralidade de eletrodos, um ou mais geradores de radiofrequência (RF), e um controlador. O controlador está configurado para tratar a pele de um usuário, usando uma ou mais regras de decisão, em resposta a múltiplos valores apurados de pelo menos um parâmetro, determinando iterativamente pelo menos um respectivo valor dos valores apurados, aplicando pelo menos uma das regras de decisão ao valor apurado, identificando uma configuração de tratamento dentre várias configurações de tratamento, e fazendo com que os geradores de RF provoquem a passagem de uma ou mais correntes de RF, através da pele, entre pelo menos alguns dos eletrodos, de acordo com a configuração de tratamento identificada. O controlador está ainda configurado para modificar pelo menos uma das regras de decisão em resposta aos valores apurados.
[005] Em algumas formas de incorporação, o controlador está configurado para modificar pelo menos uma das regras de decisão utilizando inteligência artificial.
[006] Em algumas formas de incorporação, um respectivo gerador de RF diferente dentre os geradores de RF está conectado a cada um dos eletrodos.
[007] Em algumas formas de incorporação, os eletrodos incluem pelo menos três eletrodos, havendo pelo menos um par de eletrodos com um eletrodo estando espaçado mais longe do outro do que outro par de eletrodos.
[008] As configurações de tratamento especificam respectivos grupos de eletrodos para ativação, e o controlador está configurado para fazer com que os geradores de RF provoquem a passagem das correntes de RF entre o grupo de eletrodos especificados, para ativação, pela configuração de tratamento identificada.
[009] Em algumas formas de incorporação, pelo menos algumas das configurações de tratamento especificam, para ativação, diferentes configurações respectivas dos grupos.
[010] Em algumas formas de incorporação, as configurações de tratamento especificam ainda respectivos conjuntos de fases, com pelo menos algumas das configurações de tratamento especificando diferentes configurações respectivas dos conjuntos para o mesmo conjunto dos grupos, e o controlador está configurado para fazer com que os geradores de RF provoquem a passagem das correntes de RF entre o grupo de eletrodos, fazendo com que os geradores de RF apliquem os respectivos sinais de RF ao grupo de eletrodos, com os sinais de RF tendo, respectivamente, o conjunto de fases especificado pela configuração de tratamento identificada.
[011] Em algumas formas de incorporação, o sistema inclui ainda uma superfície conformada de modo a definir uma pista, com pelo menos um dos eletrodos sendo móvel ao longo da pista, pelo menos algumas das configurações de tratamento especificando diferentes separações respectivas entre eletrodos, e controlador estando configurado para fazer com que os geradores de RF provoquem a passagem das correntes de RF entre pelo menos alguns dos eletrodos, de acordo com a configuração de tratamento identificada pelo movimento do eletrodo móvel ao longo da pista, de modo que o eletrodo móvel e outro dos eletrodos ficam espaçados um do outro pela separação entre eletrodos especificada pela configuração de tratamento identificada, havendo subsequentemente o movimento do eletrodo móvel, fazendo com que os geradores de RF provoquem a passagem das correntes de RF entre o eletrodo móvel e o outro dos eletrodos.
[012] Em algumas formas de incorporação, as regras de decisão são representadas por um mapeamento de múltiplos domínios do parâmetro para as configurações de tratamento, onde, respectivamente, o controlador está configurado para identificar a configuração de tratamento, identificando o domínio ao qual o valor apurado pertence, com o controlador estando ainda configurado para modificar pelo menos uma das regras de decisão, modificando pelo menos uma região limite de pelo menos um dos domínios.
[013] Em algumas formas de incorporação, os domínios estão associados a respectivos diferentes valores característicos, e o controlador está configurado para modificar a região limite de pelo menos um dos domínios, modificando o valor característico de pelo menos um dos domínios, com base nos valores apurados pertencentes a pelo menos um dos domínios, e configurado para definir a região limite em resposta ao valor característico modificado de pelo menos um dos domínios.
[014] Em algumas formas de incorporação, o controlador está configurado para definir a região limite para que fique equidistante (i) do valor característico modificado de pelo menos um dos domínios, e (ii) do valor característico de outro domínio, que é adjacente a pelo menos um dos domínios.
[015] Em algumas formas de incorporação, o controlador está configurado para modificar o valor característico de pelo menos um dos domínios, através do cálculo de uma média daqueles valores apurados pertencentes a pelo menos um dos domínios, e configurado para definir o valor característico para uma média ponderada (i) do valor da característica, e (ii) da média.
[016] Em algumas formas de incorporação, os valores apurados são os primeiros valores verificados, com os domínios incluindo múltiplos domínios de área de pele correspondendo a respectivas áreas de pele, e cada um dos domínios de área de pele correspondendo a uma respectiva área da pele, em virtude de ter sido definido com base nos segundos valores apurados do parâmetro associado à área de pele.
[017] Em algumas formas de incorporação, as áreas da pele incluem a bochecha e a testa.
[018] Em algumas formas de incorporação, os domínios incluem ainda um ou mais domínios de contato elétrico impróprio, correspondendo a diferentes estados respectivos nos quais os eletrodos não estão em contato elétrico adequado com a pele, com o controlador estando ainda configurado para apurar outro valor do parâmetro, apurar se o outro valor pertence a um dos domínios de contato elétrico impróprio, e parar de tratar a pele, em resposta à verificação de que o outro valor pertence ao domínio de contato elétrico impróprio.
[019] Em algumas formas de incorporação, os estados incluem um estado em que os eletrodos não estão em nenhum contato elétrico com a pele.
[020] Em algumas formas de incorporação, os estados incluem um estado em que os eletrodos estão em contato elétrico com a pele, mas não através de uma camada de gel tendo uma espessura dentro de uma faixa predefinida.
[021] Em algumas formas de incorporação, o controlador está ainda configurado para gerar uma saída indicando o estado ao qual o domínio de contato elétrico impróprio corresponde.
[022] Em algumas formas de incorporação, o sistema inclui ainda um sensor de temperatura configurado para medir a temperatura da pele e gerar em resposta uma saída do sensor de temperatura, com os valores apurados incluindo valores da temperatura, e o controlador estando configurado para apurar os valores de temperatura em resposta à saída do sensor de temperatura.
[023] Em algumas formas de incorporação, o sistema inclui ainda um sensor de corrente elétrica, configurado para medir pelo menos algumas das correntes de RF e gerar uma saída em resposta às mesmas correntes, com o controlador estando configurado para determinar os valores apurados em resposta à saída.
[024] Em algumas formas de incorporação, os valores apurados incluem valores de corrente elétrica de uma propriedade de pelo menos algumas das correntes de RF.
[025] Em algumas formas de incorporação, o sistema inclui ainda um sensor de voltagem configurado para medir uma voltagem associada a pelo menos algumas das correntes de
RF, e gerar em resposta uma saída do sensor de voltagem, com o controlador estando configurado para determinar os valores apurados em resposta à saída do sensor de voltagem.
[026] Em algumas formas de incorporação, os valores apurados incluem valores de voltagem de uma propriedade da voltagem.
[027] Em algumas formas de incorporação, os valores apurados incluem valores de impedância de uma impedância da pele.
[028] Em algumas formas de incorporação, o controlador está configurado para fazer com que os geradores de RF, antes do tratamento da pele, provoquem a passagem de uma corrente elétrica de pré-tratamento através da pele, entre qualquer par de eletrodos, com o controlador estando ainda configurado para apurar um valor inicial dos valores apurados, com base na corrente elétrica de pré-tratamento.
[029] Em algumas formas de incorporação, o sistema inclui ainda um servidor configurado para se comunicar com o controlador por meio de uma rede de computadores, com o servidor e o controlador estando configurados para realizarem cooperativamente um processo, que inclui comparar uma quantidade derivada dos valores apurados com uma quantidade de referência, e em resposta a essa comparação gerar uma saída para o usuário.
[030] Em algumas formas de incorporação, a saída inclui uma mensagem indicando um atributo da pele.
[031] Em algumas formas de incorporação, a saída inclui uma recomendação para um produto de cuidados da pele.
[032] É ainda provido, de acordo com algumas formas de incorporação da presente invenção, um método que inclui, usando uma ou mais regras de decisão, o tratamento da pele de um usuário em resposta a múltiplos valores apurados de pelo menos um parâmetro, por meio da apuração iterativa de pelo menos um respectivo valor dentre os valores apurados, aplicando pelo menos uma das regras de decisão ao valor apurado, identificando uma configuração de tratamento dentre múltiplas configurações de tratamento, e fazendo com que uma ou mais correntes de radiofrequência (RF) passem, através da pele, entre pelo menos alguns dentre uma pluralidade de eletrodos, de acordo com a configuração de tratamento identificada. O método inclui ainda a modificação de pelo menos uma das regras de decisão em resposta aos valores apurados.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[033] A presente invenção será mais completamente entendida a partir da seguinte descrição detalhada das suas formas de incorporação, tomadas em conjunto com os desenhos, onde: - A fig. 1 é uma ilustração esquemática de um sistema para tratar a pele de um usuário, de acordo com algumas formas de incorporação da presente invenção; - As figs. 2 e 3 são ilustrações esquemáticas de técnicas para tratar a pele de um usuário de acordo com várias configurações de tratamento, de acordo com algumas formas de incorporação da presente invenção; - A fig. 4A é um diagrama de fluxo de um método iterativo para o tratamento da pele, de acordo com algumas formas de incorporação da presente invenção; e - A fig. 4B é um diagrama de fluxo de processamento de pós-tratamento, de acordo com algumas formas de incorporação da presente invenção.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FORMAS DE INCORPORAÇÃO VISÃO GERAL
[034] Quando a camada derme da pele é aquecida a cerca de 50 ºC a 52 ºC, as fibras de colágeno na derme se remodelam, fazendo com que a pele fique rígida. Portanto, algumas técnicas de tensionamento da pele envolvem o aquecimento da pele através da aplicação de energia de RF à pele. A energia de RF pode ser aplicada, por exemplo, usando um cabeçote de tratamento portátil compreendendo um par de eletrodos. Em particular, as correntes de RF podem passar entre o par de eletrodos enquanto os eletrodos estão em contato elétrico com a pele, para que as correntes de RF penetrem na pele.
[035] Em geral, a profundidade em que cada corrente de RF penetra é uma função crescente da distância entre os eletrodos. Por exemplo, a profundidade de penetração para um par de eletrodos cilíndricos pode ser de aproximadamente metade da distância entre o par. Portanto, um desafio, ao usar o mesmo dispositivo de RF para tensionar múltiplas áreas da pele, é que a profundidade da pele a ser tratada - e, portanto, a profundidade de penetração desejada das correntes de RF - pode variar de uma área para outra. Por exemplo, enquanto a porção mais profunda da derme na bochecha ou queixo pode estar entre 0,2 e 3 mm a partir da superfície da pele, a derme na testa não pode estar mais profunda do que entre 0,1 e 1 mm. Assim, uma profundidade de penetração que é apropriado para a bochecha pode ser perigosa para a testa, enquanto que uma profundidade de penetração apropriada para a testa pode ser ineficaz para a bochecha.
[036] Para superar esse desafio, a distância entre eletrodos (ou “separação”) pode ser variada de acordo com a profundidade da pele. Por exemplo, um primeiro par de eletrodos a uma distância maior um do outro pode ser usado para tratar a bochecha, enquanto que um segundo par de eletrodos a uma distância menor um do outro pode ser usado para tratar a testa. Alternativamente, a distância entre um único par de eletrodos pode ser ajustada de acordo com a profundidade da pele, movendo-se um ou ambos os eletrodos.
[037] A abordagem acima requer a medição da profundidade da pele durante a sessão de tratamento, ou pelo menos a medição de um parâmetro que indique a profundidade. Tal parâmetro é a impedância da pele; consequentemente, em teoria, os eletrodos podem ser utilizados para medir a impedância da pele, e a separação entre eletrodos pode ser variada de acordo com a impedância medida. No entanto, a impedância de qualquer área determinada de pele em um usuário pode ser diferente daquela da mesma área da pele de um usuário diferente. Além disso, mesmo em um único usuário, a impedância de qualquer área da pele pode variar ao longo do tempo.
[038] Para enfrentar este desafio, nas formas de incorporação da presente invenção, o dispositivo de tratamento portátil compreende um controlador, configurado para aplicar as correntes de RF de acordo com regras de decisão particulares e específicas para o usuário, e para atualizar continuamente as regras de decisão ao longo do tempo, usando inteligência artificial. Em particular, durante a sessão de tratamento, o controlador apura repetidamente o valor de um parâmetro, tal como a impedância da pele do usuário. Com base em cada valor apurado, o controlador, usando as regras de decisão, identifica a configuração de tratamento apropriada - incluindo, por exemplo, a separação apropriada entre eletrodos - e então aplica uma ou mais correntes de RF de acordo com a configuração de tratamento identificada. Após a sessão de tratamento, o controlador pode revisar as regras de decisão, com base nos valores dos parâmetros apurados.
[039] Por exemplo, para cada usuário, múltiplos domínios de valores de impedância podem ser mapeados para diferentes configurações de tratamento respectivas, correspondendo a diferentes áreas respectivas da pele, com cada par de domínios adjacentes estando delimitados entre si em uma respectiva região limite de decisão. Assim, por exemplo, para um determinado usuário hipotético, impedâncias menores que 350 OQ podem ser mapeadas para uma configuração de tratamento apropriada para a testa, enquanto que impedâncias maiores que 350 Q podem ser mapeadas para outra configuração de tratamento apropriada para a bochecha. Durante a sessão de tratamento, o controlador pode identificar o domínio ao qual pertence cada valor de impedância verificado, e em seguida selecionar a configuração de tratamento para a qual o domínio está mapeado. Depois da sessão de tratamento, o controlador pode modificar pelo menos uma das regiões limite de decisão, com base nos valores de impedância apurados.
[040] Em algumas formas de incorporação, para modificar as regiões limite de decisão, o controlador primeiramente atualiza a “impedância característica” Zº de cada uma das áreas da pele que foram tratadas, com base nos valores de impedância das áreas da pele que foram apurados durante a sessão de tratamento. Em resposta às impedâncias características atualizadas, o controlador pode definir cada região limite de decisão de modo a ficar equidistante das respectivas impedâncias características das duas áreas da pele que se encontram na região limite de decisão.
[041] Em algumas formas de incorporação, para atualizar Zº, o controlador primeiramente calcula a média Zº dos valores de impedância que foram adquiridos enquanto a área da pele estava sendo tratada. Posteriormente, o controlador calcula uma média ponderada da impedância característica atual e Zº, ou seja, o controlador define a nova impedância característica, Ze(n), igual a a x Z(nN - 1) + (1 - o) x Zº(N), onde a está, por exemplo, entre 0,3 e 0,99, ou por exemplo entre 0,85 e 0,95. Em algumas formas de incorporação, o controlador não atualiza Zº, a menos que a área da pele tenha sido tratada durante pelo menos uma duração mínima predefinida, tal como um minuto, e / ou a menos que um número mínimo predefinido de valores de impedância para a área da pele tenham sido adquiridos.
[042] Normalmente, após o usuário ativar o dispositivo de tratamento, o controlador obtém uma medição de impedância inicial aplicando uma curta corrente de RF, referida neste documento como um "pré-pulso", à pele. Com base nessa medição inicial, o controlador seleciona a configuração de tratamento apropriada e inicia o tratamento de acordo com essa configuração. Posteriormente, conforme os pulsos de tratamento regulares são aplicados, a impedância é medida periodicamente, por exemplo, com um período entre 0,1 e 1 segundo. Com base em cada medição periódica, o controlador decide se deve usar uma configuração de tratamento diferente.
[043] Tipicamente, o controlador está ainda configurado para identificar situações em que os eletrodos não apresentam um contato elétrico adequado com a pele, por exemplo quando o dispositivo de tratamento foi levantado da pele durante a sessão de tratamento. Em resposta a isto, o controlador pode pausar ou parar a sessão de tratamento.
[044] Tipicamente, a impedância da pele depende da quantidade de umidade na pele. Assim, em algumas formas de incorporação, o controlador, ou um servidor baseado na “nuvem” (da Internet), pode identificar que a pele do usuário está seca, com base nos valores de impedância da pele que foram determinados durante a sessão de tratamento. Por exemplo, o controlador ou servidor pode comparar a impedância característica atual para uma área de pele particular com uma impedância característica de referência para o mesmo usuário, e / ou com uma impedância característica de referência de um grupo de outros usuários. Se a impedância característica atual se desviar da referência, uma mensagem recomendando o uso de um hidratante pode ser enviada ao usuário.
DESCRIÇÃO DO SISTEMA
[045] É feita referência inicialmente à fig. 1, que é uma ilustração esquemática de um sistema 20 para o tratamento da pele de um usuário 22, de acordo com algumas formas de incorporação da presente invenção. Em geral, o sistema 20 pode ser usado para tratar qualquer área adequada da pele, tal como a pele da bochecha 24, da testa 26, de outra porção da face, do braço, da perna, ou do abdômen.
[046] O sistema 20 compreende um dispositivo de tensionamento da pele portátil 21, que pode ser feito de plástico e / ou de qualquer outro material adequado. O dispositivo 21 compreende um invólucro (ou "caixa") 44 acoplado a um cabeçote de tratamento 23. O cabeçote de tratamento 23, que será descrito abaixo com referência à fig. 2, compreende uma pluralidade de eletrodos 28. Os eletrodos 28 ficam tipicamente dispostos em uma superfície distal 46 do cabeçote de tratamento, ou dentro de aberturas na superfície distal 46, por exemplo, de modo a que os eletrodos se projetem a partir da superfície distal 46.
[047] O invólucro 44 contém um ou mais geradores de RF 30 conectados aos eletrodos 28, normalmente através de fios 29 que passam entre o invólucro 44 e o cabeçote de tratamento 23. Normalmente, o invólucro 44 contém ainda um controlador (CTRL) 36, uma memória 34, e um sensor 32. Tipicamente, os geradores de RF 30, o controlador 36, a memória 34 e o sensor 32, juntamente com qualquer um ou mais de um dos componentes adicionais descritos abaixo, são montados em uma placa de circuito eletrônico 42. Em algumas formas de incorporação, dois ou mais desses componentes estão integrados em um único chip. Por exemplo, o dispositivo 21 pode compreender um chip compreendendo o controlador 36 e a memória 34, tal como o chip CY8C4247LQI- BL473 fabricado pela empresa Cypress Semiconductor&. Em algumas formas de incorporação, a memória 34 compreende tanto uma memória interna, que está integrada ao controlador 36, conforme descrito acima, como um chip de memória externo.
[048] Normalmente, o controlador 36 está configurado para executar pelo menos algumas das funcionalidades aqui descritas, executando um código de firmware e / ou de software. Alternativamente, a funcionalidade do controlador 36 pode estar implementada inteiramente em hardware.
[049] Para usar o dispositivo 21, o usuário 22 primeiramente recobre a superfície distal 46 (ou pelo menos os eletrodos 28) com uma camada de gel com uma espessura dentro de uma faixa predefinida, tal como entre 2 e 70 mm. Subsequentemente, o usuário move o cabeçote de tratamento 23 sobre a pele do usuário, de modo a que os eletrodos 28 fiquem em contato elétrico com a pele através do gel. À medida que o cabeçote de tratamento é movido sobre a pele, o controlador 36 trata a pele do usuário 22 com uma ou mais correntes elétricas de RF, fazendo com que os geradores de RF passem as correntes através da pele entre os eletrodos, de acordo com uma realimentação de controle (feedback) proveniente do sensor 32 e dos dados da memória 34.
[050] Mais especificamente, durante e / ou imediatamente após a aplicação de pelo menos algumas das correntes elétricas, o sensor 32 mede uma característica relevante da pele ou da corrente elétrica, e em resposta gera um sinal de saída para o controlador 36. Por exemplo, o sensor 32 pode compreender um sensor de temperatura, configurado para medir a temperatura da pele durante e / ou imediatamente após a aplicação da corrente elétrica. Em geral, uma corrente elétrica passada através de uma pele mais fina causa um aumento maior na temperatura, em relação a uma corrente elétrica passada através de uma pele mais espessa. Alternativamente ou adicionalmente, o sensor 32 pode compreender um sensor de corrente, configurado para medir a corrente elétrica aplicada à pele. Alternativamente ou adicionalmente, o sensor 32 pode compreender um sensor de voltagem, configurado para medir uma voltagem associada com a corrente elétrica, tal como a voltagem em um ou mais dos eletrodos ativados, conforme a corrente é aplicada. Alternativamente ou adicionalmente, o sensor 32 pode compreender um sensor de umidade, configurado para medir a umidade da pele. Alternativamente ou adicionalmente, o sensor 32 pode compreender um sensor óptico configurado para medir a reflexão óptica da pele, e / ou um transdutor de ultrassom configurado para medir as reflexões de ultrassom da pele.
[051] Com base no sinal de saída do sensor 32, o controlador apura o valor de pelo menos um parâmetro. Por exemplo, com base na saída de um sensor de temperatura, o controlador pode apurar a temperatura da pele. Alternativamente ou adicionalmente, com base na saída de um sensor de corrente, o controlador pode apurar uma propriedade, tal como a amplitude e / ou a fase, da corrente aplicada. Alternativamente ou adicionalmente, com base na saída de um sensor de voltagem, o controlador pode apurar uma propriedade, tal como a amplitude e / ou a fase, da voltagem entre os eletrodos ativados. Alternativamente ou adicionalmente, com base na saída do sensor de corrente e / ou do sensor de voltagem acima mencionados, o controlador pode determinar a impedância da pele; por exemplo, o controlador pode dividir a amplitude da voltagem medida pelo sensor de voltagem pela amplitude da corrente medida pelo sensor de corrente.
[052] Normalmente, os valores dos parâmetros são verificados periodicamente, por exemplo, com um período entre vários microssegundos e um segundo.
[053] Em resposta à verificação de cada valor de parâmetro, o controlador identifica uma configuração de tratamento dentre múltiplas configurações de tratamento, aplicando pelo menos uma regra de decisão ao valor apurado. Por exemplo, o controlador pode inserir o valor de parâmetro em um modelo de aprendizagem por máquina, tal como uma árvore ou floresta de decisão, que está configurado para selecionar uma configuração de tratamento em resposta à entrada, implementando um conjunto de regras de decisão. Alternativamente, as regras de decisão podem ser representadas por um mapeamento de múltiplos domínios do parâmetro para as configurações de tratamento, respectivamente, de modo que o controlador pode identificar a configuração de tratamento através da identificação do domínio ao qual o valor pertence. Em outras palavras, conforme descrito adicionalmente abaixo com referência às figs. 2 e 3, o controlador pode identificar o domínio ao qual o valor apurado pertence, e em seguida identificar a configuração de tratamento para a qual, conforme o mapeamento, o domínio está mapeado.
[054] Em resposta à identificação da configuração de tratamento, o controlador faz com que os geradores de RF provoquem a passagem de uma ou mais correntes de RF, através da pele, entre os eletrodos, de acordo com a configuração de tratamento identificada. Em particular, se, quando a configuração de tratamento é identificada, uma corrente de RF já está sendo aplicada de acordo com a configuração de tratamento identificada, o controlador faz com que a aplicação desta corrente continue. Esta ação pode ser ativa, porque o controlador pode comunicar um sinal de controle apropriado aos geradores de RF de modo a que os geradores de RF continuem aplicando a corrente, ou passiva, porque o controlador pode se abster de parar os geradores de RF (para que deixem de aplicar a corrente). Caso contrário, se uma corrente de RF estiver sendo aplicada de acordo com uma configuração de tratamento diferente, o controlador interromperá a aplicação dessa corrente comunicando um sinal de controle apropriado aos geradores de RF. Posteriormente, ou se nenhuma corrente de RF estiver sendo aplicada quando a configuração de tratamento for identificada, o controlador aplica uma nova corrente de RF de acordo com a configuração de tratamento identificada, comunicando um sinal de controle apropriado aos geradores de RF.
[055] Tipicamente, a amplitude de pico a pico de cada corrente de RF está entre 20 e 130 V (por exemplo, entre 40 e 55 V). Em algumas formas de incorporação, as correntes de RF são pulsadas, por exemplo, de modo a que a duração de cada corrente de RF - que nas formas de incorporação também pode ser referida como um "pulso" - fique entre 1 e 1000 ms. A amplitude e / ou a duração de cada pulso pode ser variada, de modo a prover uma quantidade desejada de energia para a pele. Alternativamente, uma única corrente pode ser aplicada continuamente até que a próxima configuração de tratamento seja identificada, ou até a sessão de tratamento ser terminada.
[056] Durante ou após cada sessão de tratamento, o controlador pode modificar pelo menos uma regra de decisão em resposta aos valores de parâmetro apurados. Por exemplo, se as regras de decisão forem implementadas em um modelo de aprendizagem por máquina, o controlador pode treinar novamente o modelo. Alternativamente, conforme descrito abaixo com referência às figs. 2 e 3, o controlador pode modificar a região limite de pelo menos um domínio de valor de parâmetro armazenado na memória
34.
[057] Alternativamente ou adicionalmente aos componentes descritos acima, o dispositivo 21 pode compreender quaisquer outros componentes adequados, tal como um botão ou chave liga-desliga, uma bateria configurada para energizar o dispositivo, um ou mais indicadores do tipo diodo emissor de luz (LED - Light Emitting Diode), e / ou um sensor de movimento, tal como um acelerômetro. Em resposta ao sensor de movimento deixar de detectar o movimento do dispositivo ao longo da pele, o controlador pode fazer com que o dispositivo se desligue, protegendo assim a pele do usuário de uma corrente elétrica excessiva.
[058] Em algumas formas de incorporação, conforme mostrado na fig. 1, um respectivo gerador de RF diferente está conectado a cada um dos eletrodos. Cada gerador de RF também possui uma conexão ao terra, que não é mostrada na figura. Em tais formas de incorporação, cada corrente elétrica é normalmente gerada aplicando um sinal de RF a um eletrodo, e outro sinal de RE com a mesma amplitude mas com fase oposta ao outro eletrodo. A voltagem entre o par pode então ser determinada medindo-se a voltagem em um dos eletrodos e multiplicando-se essa voltagem por dois. Em outras formas de incorporação, um único gerador de RF está conectado a todos os eletrodos. Ainda como outra alternativa, vários conjuntos de múltiplos eletrodos podem estar conectados a diferentes geradores de RF respectivos.
[059] Em algumas formas de incorporação, cada gerador de RF opera como uma fonte de voltagem, com o gerador de RF estando configurado para aplicar uma voltagem predeterminada. No entanto, uma vez que a amplitude da voltagem que é realmente aplicada pode diferir da amplitude predeterminada, por exemplo, devido à bateria que energiza o dispositivo estar esgotada, a voltagem aplicada pode ser medida. Da mesma forma, a corrente aplicada pode ser medida mesmo se o gerador de RF operar como uma fonte de corrente.
[060] Em algumas formas de incorporação, o dispositivo 21 compreende ainda uma interface de comunicação, tal como uma interface de rede (não mostrada), uma interface de WiFi (Wireless Internet for Frequent Interface - Internet Sem Fio para Interface Frequente), e / ou uma interface Bluetooth. Por meio da interface de comunicação, o controlador pode se comunicar com um processador externo, tal como um processador pertencente a um smartphone (telefone inteligente) do usuário e / ou um processador 39 pertencente a um servidor da “nuvem” (da Internet) 38. Opcionalmente, o controlador pode se comunicar com o processador 39 por meio do smartphone do usuário. Pelo menos parte de sua comunicação pode ser trocada por uma rede de computadores 40 adequada, tal como a Internet.
[061] Normalmente, o servidor 38 compreende ainda uma interface de rede 37, tal como um controlador de interface de rede (CIR). Através da interface de rede 37, o processador 39 pode se comunicar com o dispositivo 21, com o smartphone do usuário, e / ou com qualquer número de outros dispositivos pertencentes a outros usuários.
[062] Em geral, cada um dos processadores aqui descritos pode ser incorporado como um único processador ou como um conjunto de processadores em rede ou agrupados cooperativamente. Em algumas formas de incorporação, a funcionalidade de pelo menos um dos processadores, conforme aqui descrito, está implementada apenas em hardware, por exemplo, utilizando um ou mais circuitos integrados de aplicação específica (ASICs - Application Specific Integrated Circuits) ou arranjos de portas programáveis em campo (FPGAs - Field Programmable Gate Arrays). Em outras formas de incorporação, a funcionalidade de cada processador é implementada pelo menos parcialmente por software. Por exemplo, em algumas formas de incorporação, cada processador é incorporado como um dispositivo de computação digital programado que compreende pelo menos uma unidade de processamento central (CPU - Central Processing Unifl) e uma memória de acesso aleatório (RAM - Random Access Memory). O código de programa, incluindo programas de software e / ou dados, são carregados na RAM para execução e processamento pela CPU. O código de programa e / ou os dados podem ser descarregados para o processador em formato eletrônico, através de uma rede, por exemplo. Alternativamente ou adicionalmente, o código de programa e / ou os dados podem ser providos e / ou armazenados em uma mídia tangível não transitória, tal como uma memória magnética, óptica ou eletrônica. O código de programa e / ou os dados, quando fornecidos ao processador, produzem uma máquina ou um computador de uso especial, configurado para executar as tarefas aqui descritas.
TRATAMENTO ADAPTÁVEL DA PELE
[063] Agora é feita referência à fig. 2, que é uma ilustração esquemática de uma técnica para tratar a pele de um usuário de acordo com várias configurações de tratamento, de acordo com algumas formas de incorporação da presente invenção.
[064] Em algumas formas de incorporação, o dispositivo de tensionamento da pele compreende pelo menos três eletrodos, com pelo menos um par de eletrodos espaçados mais longe um do outro do que outro par de eletrodos. Na forma de incorporação do exemplo particular mostrado na fig. 2, por exemplo, quatro eletrodos se projetam a partir da superfície distal 46: um primeiro eletrodo 28a, um segundo eletrodo 28b, um terceiro eletrodo 28c e um quarto eletrodo 28d. Alguns pares desses eletrodos apresentam um primeiro espaçamento entre eletrodos d1, outros apresentam um segundo espaçamento entre eletrodos d2, que é maior que di, e outros apresentam um terceiro espaçamento entre eletrodos d3, que é maior que d2. O espaçamento entre o primeiro eletrodo 28a e o quarto eletrodo 28d não está indicado explicitamente na figura. Como outro exemplo puramente ilustrativo, o primeiro eletrodo 28a pode estar a uma distância d3 de cada segundo eletrodo 28b e terceiro eletrodo 28c, o segundo eletrodo 28b pode estar a uma distância d1 do terceiro eletrodo 28c, e o quarto eletrodo 28d pode estar a uma distância d2 de cada segundo eletrodo 28b e terceiro eletrodo 28c. Valores exemplificativos para essas distâncias são 2 mm para di, 3 mm para d2 e 4 mm para d3. Alternativamente,
pode haver qualquer número adequado de eletrodos, e / ou eles podem estar dispostos em qualquer outra configuração adequada.
[065] Em tais formas de incorporação, as configurações de tratamento armazenadas na memória 34 especificam respectivos grupos de eletrodos para ativação. Por exemplo, a memória pode armazenar um mapeamento de múltiplos domínios do parâmetro relevante, tais como a impedância ou a temperatura da pele, para respectivos grupos de eletrodos para ativação. Em resposta à identificação da configuração de tratamento para cada valor de parâmetro apurado, o controlador faz com que os geradores de RF provoquem a passagem de uma ou mais correntes elétricas entre o grupo de eletrodos especificado, pela configuração de tratamento identificada, para ativação.
[066] Tipicamente, pelo menos algumas das configurações de tratamento especificam diferentes grupos respectivos para ativação. Por exemplo, o mapeamento hipotético mostrado na fig. 2 inclui quatro grupos diferentes de eletrodos ativados: (i) o domínio [x0, x1] está mapeado para o grupo consistindo do primeiro eletrodo 28a, do segundo eletrodo 28b e do terceiro eletrodo 28c; (ii) o domínio [x1, x2] está mapeado para o grupo consistindo do primeiro eletrodo 28a, do terceiro eletrodo 28c e do quarto eletrodo 28d; (iii) o domínio [x2, x3] está mapeado para o grupo consistindo do segundo eletrodo 28b e do quarto eletrodo 28d; e (iv) os domínios [x3, x4] e Dx4, x5] estão mapeados, cada um, para o grupo consistindo de todos os eletrodos.
[067] Em algumas formas de incorporação, as configurações de tratamento especificam ainda respectivos conjuntos de fases, com pelo menos algumas das configurações de tratamento especificando diferentes conjuntos de fases respectivos para o mesmo grupo de eletrodos. Em resposta à identificação da configuração de tratamento, o controlador faz com que os geradores de RF apliquem respectivos sinais de RF ao grupo de eletrodos especificados pela configuração de tratamento, com os sinais de RF tendo, respectivamente, o conjunto de fases especificado pela configuração de tratamento identificada.
[068] Por exemplo, na fig. 2, embora os domínios [x3, x4] e Dx4, x5] estejam mapeados para o mesmo grupo de eletrodos, esses domínios estão mapeados para diferentes conjuntos de fases respectivos. Em particular, para o domínio [x3, x4], o primeiro eletrodo
28a e o terceiro eletrodo 28c apresentam uma fase zero, enquanto que o segundo eletrodo 28b e o quarto eletrodo 28d apresentam uma fase de 180 graus. Assim, de acordo com esta configuração de tratamento, os sinais de RF são aplicados aos eletrodos de modo a que a polaridade do primeiro eletrodo 28a e do terceiro eletrodo 28c seja oposta à do segundo eletrodo 28b e do quarto eletrodo 28d. Para o domínio [x4, x5], por outro lado, o primeiro eletrodo 28a e o quarto eletrodo 28d apresentam uma fase zero, enquanto que o segundo eletrodo 28b e o terceiro eletrodo 28c apresentam uma fase de 180 graus.
[069] Normalmente, os domínios incluem múltiplos domínios de área de pele correspondendo às respectivas áreas da pele, com cada um dos domínios de área de pele correspondendo a uma respectiva área de pele em virtude de terem sido definidos com base nos valores do parâmetro associado à área de pele. Por exemplo, um domínio pode corresponder a uma bochecha, em virtude de ter sido definido com base em valores de parâmetros associados a uma bochecha, tais como valores de impedância da bochecha. Outro domínio pode corresponder a uma testa, em virtude de ter sido definido com base em valores de parâmetros associados a uma testa, tais como os valores de impedância da testa.
[070] Em algumas formas de incorporação, os valores de parâmetros usados para definir os domínios de área de pele são coletados durante um procedimento de calibração. Durante este procedimento, o usuário move o cabeçote de tratamento sobre as áreas da pele para as quais os domínios de área de pele devem ser definidos. Para cada uma dessas áreas, as correntes de RF são aplicadas à área, enquanto os valores do parâmetro são apurados.
[071] Por exemplo, antes de usar o dispositivo para tratamento, o usuário pode mover o cabeçote de tratamento (com uma camada adequadamente espessa de gel cobrindo os eletrodos) sobre várias áreas específicas da pele em sequência, indicando ao controlador (por exemplo, pressionando um determinado botão) cada transição de uma área de pele para a próxima. Para cada uma das áreas de pele, o controlador pode determinar uma pluralidade de valores de parâmetros, e em seguida definir o domínio para a área de pele com base nos valores apurados. Por exemplo, para cada área de pele, o controlador pode calcular um respectivo valor característico (VC), por exemplo, calculando a média dos valores apurados (excluindo quaisquer outros). O controlador pode então definir as regiões limite dos domínios, de modo a que cada região limite entre os domínios adjacentes fique equidistante dos respectivos valores característicos dos domínios adjacentes.
[072] Por exemplo, com base no procedimento de calibração, o controlador pode calcular uma impedância característica Zº para a bochecha do usuário, e uma impedância característica ZF para a testa do usuário. Em resposta a isto, o controlador pode definir uma região limite de (Zº + ZP) / 2 entre o domínio da bochecha e o domínio da testa.
[073] Em outras formas de incorporação, os valores são coletados a partir de uma população adequada de outros usuários. Baseado nos valores, um processador (por exemplo, o processador 39, fig. 1) define um conjunto de domínios de área de pele predefinidos (default), que podem ser carregados na memória de cada dispositivo de tensionamento da pele durante a sua fabricação.
[074] Em qualquer caso, independentemente dos domínios serem calculados a partir de um procedimento de calibração específico para o usuário, ou a partir de dados obtidos a partir da população em geral, as regiões limite dos domínios podem ser ajustadas ao longo da vida útil do dispositivo, conforme descrito abaixo.
[075] Em algumas formas de incorporação, os domínios na memória 34 incluem ainda um ou mais domínios de contato elétrico impróprio, correspondendo a diferentes estados respectivos onde os eletrodos não estão em contato elétrico adequado com a pele. Em resposta à apuração, durante o tratamento, de um valor do parâmetro pertencente a um domínio de contato elétrico impróprio, o controlador interrompe o tratamento da pele, ou pausa o tratamento até que o contato elétrico adequado seja restabelecido.
[076] Tipicamente, pelo menos um dos domínios de contato elétrico impróprio corresponde a um estado no qual os eletrodos estão sem nenhum contato elétrico com a pele. Por exemplo, um "domínio de gel", que pode incluir por exemplo impedâncias entre 550 e 800 Q, pode corresponder a um estado no qual os eletrodos estão recobertos por uma camada de gel tendo uma espessura dentro da faixa predefinida, mas não estão em contato elétrico com a pele. Como outro exemplo, um “domínio de ar”, que pode incluir por exemplo impedâncias mais elevadas do que 4000 9, pode corresponder a um estado no qual os eletrodos não estão recobertos pelo gel e não estão em contato elétrico com a pele. Como outro exemplo, um "domínio de curto-circuito", que pode incluir por exemplo impedâncias inferiores a 100 Q, pode corresponder a um estado no qual os eletrodos estão eletricamente conectados uns aos outros por meio de um condutor de baixa resistência, tal como o relógio de pulso do usuário.
[077] Alternativamente ou adicionalmente, um dos domínios de contato elétrico impróprio pode corresponder a um estado no qual os eletrodos estão em contato elétrico com a pele, mas não através de uma camada de gel tendo uma espessura dentro da faixa predefinida; em outras palavras, os eletrodos podem estar recobertos por muito pouco gel, ou por excesso de gel. Como um exemplo puramente ilustrativo, um domínio correspondente ao contato com a pele com muito pouco gel interveniente pode incluir impedâncias entre 1800 e 4000 9, enquanto que um domínio correspondente ao contato com a pele com excesso de gel interveniente pode incluir impedâncias entre 100 e 200 9.
[078] Em algumas formas de incorporação, em resposta à identificação de um estado no qual os eletrodos não estão em contato elétrico adequado com a pele, o controlador gera uma saída indicando esse estado. Por exemplo, em resposta à identificação de uma quantidade inadequada de gel, o controlador pode fazer com que um indicador apropriado do tipo LED acenda, para que o usuário perceba a necessidade de aumentar ou diminuir a quantidade de gel. Alternativamente ou adicionalmente, o controlador pode comunicar uma mensagem indicando o estado para um dispositivo externo, tal como o servidor 38 (fig. 1) ou o smartphone do usuário. Em resposta ao recebimento dessa mensagem, o dispositivo externo pode gerar uma saída para o usuário indicando o estado, juntamente com qualquer ação necessária para retomar o tratamento. Por exemplo, no caso de uma quantidade inadequada de gel, o usuário pode ser instruído a aumentar ou diminuir a quantidade de gel.
[079] Cada um dos domínios de contato elétrico impróprio pode ser definido passando-se correntes de RF entre os eletrodos, e apurando-se valores de parâmetro relevantes, enquanto os eletrodos estão no estado associado de contato elétrico impróprio. Alternativamente, pelo menos um dos domínios de contato elétrico impróprio pode ser definido com base em dados preexistentes, tais como tabelas de valores de impedância para diferentes tipos de materiais. Em qualquer caso, normalmente o mesmo conjunto de domínios de contato elétrico impróprio é carregado na memória de cada dispositivo de tensionamento da pele durante a sua fabricação.
[080] Durante cada sessão de tratamento, o controlador pode armazenar, na memória 34, cada valor apurado pertencente a cada domínio. Subsequentemente, após a sessão de tratamento, com base nos valores armazenados, o controlador pode modificar os respectivos valores característicos de um ou mais dos domínios. O controlador pode então redefinir pelo menos uma das regiões limite de domínio em resposta aos valores característicos modificados. Por exemplo, o controlador pode definir cada região limite de modo a que fique equidistante dos dois valores característicos mais próximos.
[081] Em algumas formas de incorporação, o controlador modifica o valor característico de um domínio calculando a média dos valores apurados pertencentes ao domínio, definindo em seguida o valor característico para uma média ponderada do valor característico (atual) e da média. Em outras palavras, sendo providos um valor característico VC; e uma média M dos valores apurados, o controlador pode calcular um novo valor característico VC+1 como à x VC + (1 - o)M, onde o é uma constante adequada entre zero e um, tal como uma constante entre 0,3 e 0,99, por exemplo, ou entre 0,85 e 0,95.
[082] Alternativamente, para atribuir um único valor característico a cada domínio, o controlador pode atribuir múltiplos valores característicos a cada domínio, por exemplo, calculando várias médias locais de uma pluralidade de valores de parâmetro pertencentes ao domínio. Em tais formas de incorporação, em resposta a uma pluralidade de valores de parâmetros apurados durante uma sessão de tratamento, o controlador pode atualizar uma ou mais das médias locais. Subsequentemente, o controlador pode modificar a região limite entre dois domínios adjacentes, minimizando a soma das distâncias ao quadrado entre a região limite e as médias locais nos domínios adjacentes, ou usando qualquer outra técnica adequada.
[083] Agora é feita referência à fig. 3, que é uma ilustração esquemática de outra técnica para tratar a pele de um usuário de acordo com várias configurações de tratamento, de acordo com algumas formas de incorporação da presente invenção.
[084] Em algumas formas de incorporação, a superfície 46 é conformada de modo a definir uma pista 48, com pelo menos um eletrodo 28e sendo móvel ao longo da pista 48, de modo a que a separação "s" entre eletrodos, entre o eletrodo 28e e outro eletrodo 28f, seja ajustável. Por exemplo, o eletrodo móvel pode estar situado dentro da pista, com a extremidade proximal do eletrodo móvel, que fica abaixo da superfície 46, estando rosqueada em um parafuso que fica paralelo à pista e acoplado a um motor. Usando o motor para girar o parafuso, o controlador pode mover o eletrodo móvel ao longo da pista, em direção ao, ou para longe do, eletrodo 28f.
[085] Em tais formas de incorporação, pelo menos algumas das configurações de tratamento armazenadas na memória 34 especificam diferentes separações entre eletrodos. Por exemplo, a fig. 3 mostra, para o mesmo conjunto de domínios hipotéticos mostrado na fig. 2, diferentes separações respectivas entre eletrodos s1, s2, s3, s4 e s5. Durante a sessão de tratamento, em resposta à identificação da configuração de tratamento apropriada, o controlador move o eletrodo 28e ao longo da pista, para que o eletrodo 28e e o eletrodo 28f fiquem afastados um do outro pela separação entre eletrodos especificada pela configuração de tratamento. Depois de mover o eletrodo 28e, o controlador faz com que os geradores de RF provoquem a passagem de uma ou mais correntes elétricas entre o eletrodo 28e e o eletrodo 28f. Deve ser notado que uma configuração de tratamento pode especifiar uma separação entre eletrodos implicitamente, especificando a posição do eletrodo móvel em relação a qualquer sistema de coordenadas.
[086] Em geral, para tais formas de incorporação, o controlador pode modificar os valores característicos e / ou as regiões limite para os domínios, conforme descrito acima com referência à fig. 2.
[087] Em algumas formas de incorporação, o cabeçote de tratamento 23 compreende um ou mais pares de eletrodos de localização fixa, como visto na fig. 2, juntamente com pelo menos um eletrodo móvel, como observado na fig. 3. Uma configuração de tratamento pode assim especificar um grupo de eletrodos ativados (juntamente com, opcionalmente, respectivas fases para o grupo), além de uma separação entre eletrodos para o eletrodo móvel.
[088] Deve ser notado que as configurações de tratamento podem especificar parâmetros de tratamento adicionais não descritos acima com referência às figs. 2 e 3. Por exemplo, duas configurações de tratamento podem especificar diferentes amplitudes respectivas de voltagem ou de corrente.
[089] Em alguns casos, uma combinação de domínios pode ser mapeada para uma única configuração de tratamento. Assim, por exemplo, um domínio particular de valores de impedância em combinação com um primeiro domínio de valores de temperatura ou de umidade pode ser mapeado para uma primeira configuração de tratamento, enquanto o mesmo domínio de valores de impedância em combinação com um segundo domínio de valores de temperatura ou de umidade pode ser mapeado para uma segunda configuração de tratamento.
[090] Vantajosamente, a combinação de um domínio de impedância com um domínio de temperatura ou de umidade pode explicar o fato de que a impedância da pele pode ser uma função da temperatura ou da umidade da pele, de modo que um único domínio de impedância pode corresponder a diferentes áreas de pele respectivas em diferentes temperaturas ou níveis de umidade respectivos. Além disso, esse esquema pode facilitar a provisão de múltiplas configurações de tratamento para uma única área da pele. Por exemplo, no início de uma sessão de tratamento, quando a temperatura da pele está relativamente baixa, uma primeira configuração de tratamento, especificando um número relativamente grande de eletrodos ativados, pode ser usada. Conforme a sessão continua e a temperatura da pele se aproxima de um limite de segurança predefinido, no entanto, uma segunda configuração de tratamento, especificando menos eletrodos ativados, pode ser usada.
EXEMPLOS DE ALGORITMOS
[091] É feita agora referência à fig. 4 A, que é um diagrama de fluxo para um método iterativo 50 para tratamento da pele, de acordo com algumas formas de incorporação da presente invenção. O método 50 é executado pelo controlador 36 (fig. 1) após a inicialização do dispositivo 21 (fig. 1) e, opcionalmente, após uma entrada do usuário (por exemplo, através do pressionamento de um botão apropriado) indicando que o usuário deseja iniciar uma sessão de tratamento.
[092] Normalmente, o método 50 começa com uma etapa de aplicação de pré-pulso 52, na qual o controlador, antes de tratar a pele, faz com que os geradores de RF provoquem a passagem de uma corrente elétrica de pré-tratamento através da pele, entre qualquer par de eletrodos. A duração deste “pré-pulso” está tipicamente entre 1 e 20 ms, por exemplo, entre 1 e 5 ms. Em algumas formas de incorporação, um único par de eletrodos no cabeçote de tratamento é destinado à aplicação do pré-pulso; em outras formas de incorporação, o par usado para o pré-pulso pode variar de uma aplicação para outra.
[093] Com base no pré-pulso, o controlador apura um valor inicial do parâmetro relevante, tal como a temperatura da pele, a amplitude e / ou fase do pré-pulso, ou a amplitude e / ou a fase da voltagem entre eletrodos, em uma etapa de apuração de valor de parâmetro 54. Subsequentemente, em uma etapa de identificação de domínio 56, o controlador identifica o domínio ao qual o valor de parâmetro pertence.
[094] Em seguida, em uma etapa de classificação de domínio 58, o controlador verifica se o domínio identificado é um domínio de área de pele. Em caso afirmativo, o controlador, em uma etapa de identificação de configuração 60, identifica a configuração de tratamento para a qual, de acordo com o mapeamento na memória 34 (fig. 1), o domínio identificado está mapeado. Em resposta à identificação da configuração de tratamento, o controlador, em uma etapa de aplicação de corrente 62, faz com que os geradores de RF provoquem a passagem de uma ou mais correntes elétricas através da pele, entre os eletrodos, de acordo com a configuração de tratamento identificada.
[095] Por outro lado, se o domínio identificado não for um domínio de área de pele (mas sim um domínio de contato elétrico impróprio), o controlador decide, em uma etapa de decisão 59, se deve interromper o tratamento da pele. Por exemplo, o controlador pode verificar se o domínio identificado corresponde a um estado no qual o dispositivo ou o usuário corre risco de ser prejudicado, tal como no caso de um curto-circuito ou os eletrodos estarem recobertos por uma quantidade insuficiente de gel. Se o controlador decidir parar o tratamento, o controlador prossegue para uma etapa de processamento pós-tratamento 65, descrita abaixo. Caso contrário, o controlador retorna para a etapa de aplicação de pré-pulso 52. O controlador pode então aplicar pré-pulsos repetidos até que o contato elétrico adequado seja estabelecido entre os eletrodos e a pele.
[096] Após a etapa de aplicação de corrente 62, o controlador, em uma etapa de verificação de duração 64, verifica se a duração da sessão de tratamento está excedendo um limite de segurança predefinido, tal como de dois ou três minutos. Se não, o controlador retorna para a etapa de apuração de valor de parâmetro 54. Caso contrário, o controlador interrompe o tratamento da pele e prossegue para a etapa de processamento pós-tratamento 65. Da mesma forma, conforme descrito acima com referência à fig. 1, o tratamento pode ser interrompido em resposta a uma falta de movimento detectado do dispositivo. Igualmente, o tratamento pode ser interrompido em resposta à temperatura da pele exceder o limite de segurança predefinido acima mencionado, ou em resposta ao usuário encerrar ativamente o tratamento, por exemplo, ao pressionar um botão apropriado.
[097] Após o tratamento da pele, o controlador executa a etapa de processamento pós- tratamento 65, na qual o controlador, tipicamente usando inteligência artificial, modifica pelo menos uma região limite de pelo menos um dos domínios de valor de parâmetro em resposta aos valores de parâmetro apurados durante o tratamento. A este respeito, é feita referência agora à fig. 4B, que é um diagrama de fluxo para a etapa de processamento pós-tratamento 65, de acordo com algumas formas de incorporação da presente invenção.
[098] A etapa de processamento pós-tratamento 65 começa com uma primeira etapa de verificação 66, na qual o controlador verifica se algum dos domínios de área de pele identificados durante a execução do método 50 ainda não foi processado. Se sim, o controlador seleciona um domínio de área de pele identificado não processado, em uma etapa de seleção de domínio 68. Subsequentemente, em uma segunda etapa de verificação 70, o controlador verifica se o número de valores de parâmetro apurados para o domínio selecionado excede um limite predefinido. Se sim, o controlador, em uma etapa de cálculo de média 72, calcula a média dos valores de parâmetro apurados para o domínio selecionado (excluindo quaisquer outros). Subsequentemente, em uma etapa de modificação de valor característico 74, o controlador modifica o valor característico para o domínio selecionado, com base na média. Por exemplo, conforme descrito acima com referência à fig. 2, o controlador pode calcular uma média ponderada do valor característico e a média. Subsequentemente à etapa de modificação de valor característico 74, ou se não forem apurados valores de parâmetro suficientes, o controlador retorna à primeira etapa de verificação 66.
[099] Na primeira etapa de verificação 66, em resposta à apuração de que não restou nenhum domínio de área de pele identificado não processado, o controlador, em uma etapa de modificação de região limite 76, modifica as regiões limite dos domínios de área de pele com base nos valores característicos modificados. Por exemplo, conforme descrito acima com referência à fig. 2, o controlador pode definir cada região limite de cada domínio de área de pele para que fique em um ponto intermediário entre o valor característico do domínio e o valor característico do domínio adjacente relevante.
OUTRAS FORMAS DE INCORPORAÇÃO
[0100] Em algumas formas de incorporação, o servidor 38 (fig. 1) e o controlador 36 estão configurados para realizarem cooperativamente um processo que inclui a comparação de uma quantidade derivada de pelo menos alguns dos valores de parâmetro apurados com uma quantidade de referência, e em resposta à comparação, gera uma saída para o usuário, por exemplo, enviando uma mensagem de e-mail para a conta de e- mail do usuário, ou uma mensagem de texto para o telefone do usuário.
[0101] Por exemplo, o controlador pode comunicar ao servidor múltiplos valores apurados de temperatura ou de impedância de pelo menos uma área de pele do usuário. O servidor pode então calcular a média desses valores e comparar essa quantidade com uma referência. Alternativamente, o controlador pode calcular a média e comunicar essa quantidade ao servidor. Em resposta à comparação, o servidor pode apurar um atributo da pele, tal como a umidade da pele. Em resposta a isto, o servidor pode gerar uma saída para o usuário, tal como uma mensagem indicando o atributo (por exemplo, uma mensagem indicando que a pele está seca) e / ou uma recomendação de um produto para a pele (por exemplo, um hidratante). Recomendações de produtos para a pele também podem ser emitidas para o usuário, independentemente das propriedades da pele do usuário, com base em dados coletados de outros usuários.
[0102] Alternativamente ou adicionalmente, o controlador e pelo menos um processador externo, tal como o processador 39 (fig. 1) pertencente ao servidor 38 e / ou um processador pertencente ao smartphone do usuário, podem executar cooperativamente pelo menos algumas das funcionalidades descritas acima com referência às figuras. Por exemplo, durante cada sessão de tratamento, o controlador pode comunicar ao processador externo cada valor de parâmetro apurado, e o processador externo pode então identificar a configuração de tratamento apropriada e comunicar ao controlador a configuração de tratamento. Alternativamente ou adicionalmente, o processamento pós- tratamento, no qual as regras de decisão são modificadas, pode ser executado pelo processador externo.
[0103] Deve ser entendido pelas pessoas versadas na técnica que a presente invenção não está limitada ao que foi particularmente mostrado e descrito acima. Em vez disso, o escopo da presente invenção inclui combinações e subcombinações das várias características descritas acima, bem como variações e modificações das mesmas que não estão no estado da técnica anterior, as quais ocorreriam às pessoas versadas na técnica após a leitura da descrição acima.

Claims (53)

Reivindicações
1. SISTEMA, caracterizado por compreender: uma pluralidade de eletrodos; um ou mais geradores de radiofrequência (RF); e um controlador, configurado para: utilizar uma ou mais regras de decisão, e tratar a pele de um usuário em resposta a múltiplos valores apurados de pelo menos um parâmetro, realizando iterativamente: a apuração de pelo menos um respectivo valor dos valores apurados, aplicando pelo menos uma das regras de decisão ao valor apurado, identificando uma configuração de tratamento dentre múltiplas configurações de tratamento; fazendo com que os geradores de RF provoquem a passagem de uma ou mais correntes de RF através da pele, entre pelo menos alguns dos eletrodos, de acordo com a configuração de tratamento identificada; e modificando pelo menos uma das regras de decisão em resposta aos valores apurados.
2. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o controlador estar configurado para modificar pelo menos uma das regras de decisão utilizando inteligência artificial.
3. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 e 2, caracterizado por um respectivo gerador de RF diferente dos geradores de RF ser conectado a cada um dos eletrodos.
4. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado por os eletrodos compreenderem pelo menos três eletrodos, com pelo menos um par de eletrodos estando espaçado mais longe um do outro do que outro par de eletrodos; em que as configurações de tratamento especificam respectivos grupos de eletrodos para ativação; e com o controlador estando configurado para fazer com que os geradores de RF provoquem a passagem das correntes de RF entre o grupo de eletrodos especificados, para ativação, por meio da configuração de tratamento identificada.
5. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado por pelo menos algumas das configurações de tratamento especificarem, para ativação, diferentes configurações respectivas dos grupos.
6. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 4 e 5, caracterizado por as configurações de tratamento especificarem ainda respectivos conjuntos de fases, com pelo menos algumas das configurações de tratamento especificando diferentes conjuntos respectivos dos conjuntos para o mesmo conjunto dos grupos; em que o controlador está configurado para fazer com que os geradores de RF provoquem a passagem das correntes de RF entre o grupo de eletrodos, fazendo com que os geradores de RF apliquem respectivos sinais de RF ao grupo de eletrodos, com os sinais de RF apresentando, respectivamente, o conjunto de fases especificado pela configuração de tratamento identificada.
7. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado por compreender ainda uma superfície conformada de modo a definir uma pista, em que pelo menos um dos eletrodos é móvel ao longo da pista; em que pelo menos algumas das configurações de tratamento especificam diferentes separações respectivas entre eletrodos; e com o controlador estando configurado para fazer com que os geradores de RF provoquem a passagem das correntes de RF entre pelo menos alguns dos eletrodos, de acordo com a configuração de tratamento identificada: pelo movimento do eletrodo móvel ao longo da pista, de modo que o eletrodo móvel e outro dos eletrodos ficam espaçados um do outro pela separação entre eletrodos especificada pela configuração de tratamento identificada; havendo subsequentemente o movimento do eletrodo móvel, fazendo com que os geradores de RF provoquem a passagem das correntes de RF entre o eletrodo móvel e o outro dos eletrodos.
8. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado por as regras de decisão serem representadas por um mapeamento de múltiplos domínios de parâmetro para as configurações de tratamento, respectivamente, em que o controlador está configurado para identificar a configuração de tratamento, identificando o domínio ao qual o valor apurado pertence; e com o controlador estando configurado para modificar pelo menos uma das regras de decisão, modificando pelo menos um região limite de pelo menos um dos domínios.
9. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado por os domínios estarem associados a diferentes valores característicos respectivos, com o controlador estando configurado para modificar a região limite de pelo menos um dos domínios, através de modificação do valor característico de pelo menos um dos domínios, com base nos valores apurados pertencentes a pelo menos um dos domínios, definindo a região limite em resposta ao valor de característica modificado de pelo menos um dos domínios.
10. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado por o controlador estar configurado para definir a região limite para que fique equidistante (i) do valor característico modificado de pelo menos um dos domínios, e (ii) do valor característico de outro dos domínios que é adjacente a pelo menos um dos domínios.
11. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 e 10, caracterizado por o controlador estar configurado para modificar o valor característico de pelo menos um dos domínios, através do cálculo de uma média dos valores apurados pertencentes a pelo menos um dos domínios, definindo o valor característico para uma média ponderada (i) do valor característico, e (ii) da média.
12. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 8 a 11, caracterizado por os valores apurados serem primeiros valores apurados, com os domínios incluindo múltiplos domínios de área de pele correspondendo a respectivas áreas da pele, e com cada um dos domínios de área de pele correspondendo a uma respectiva área das áreas de pele em virtude de ter sido definido com base em segundos valores apurados do parâmetro associado com a área de pele.
13. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado por as áreas de pele incluírem uma bochecha e uma testa.
14. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 12 e 13, caracterizado por os domínios incluírem ainda um ou mais domínios de contato elétrico impróprio correspondendo a diferentes estados respectivos nos quais os eletrodos não estão em contato elétrico apropriado com a pele, com o controlador estando ainda configurado para: apurar outro valor do parâmetro;
apurar que o outro valor pertence a um domínio de contato elétrico impróprio; e interromper o tratamento da pele, em resposta à apuração de que o outro valor pertence ao domínio de contato elétrico impróprio.
15. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado por os estados incluírem um estado em que os eletrodos estão sem nenhum contato elétrico com a pele.
16. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 14 e 15, caracterizado por os estados incluírem um estado no qual os eletrodos estão em contato elétrico com a pele, mas não através de uma camada de gel tendo uma espessura dentro de uma faixa predefinida.
17. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 14 a 16, caracterizado por o controlador estar ainda configurado para gerar uma saída que indica o estado ao qual o domínio de contato elétrico impróprio corresponde.
18. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 17, compreendendo ainda um sensor de temperatura configurado para medir uma temperatura da pele, e para gerar em resposta uma saída de sensor de temperatura, caracterizado por os valores apurados incluírem valores de temperatura, com o controlador estando configurado para determinar os valores de temperatura em resposta à saída do sensor de temperatura.
19. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 18, caracterizado por compreender ainda um sensor de corrente elétrica configurado para medir pelo menos algumas das correntes de RF e em resposta gerar uma saída, com o controlador estando configurado para apurar os valores em resposta a essa saída.
20. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 19, caracterizado por os valores apurados incluírem valores de propriedade de corrente elétrica, de uma propriedade de pelo menos algumas das correntes de RF.
21. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 20, caracterizado por compreender ainda um sensor de voltagem configurado para medir uma voltagem associada com pelo menos algumas das correntes de RF e em resposta gerar uma saída desse sensor de voltagem, com o controlador estando configurado para apurar os valores em resposta a essa saída do sensor de voltagem.
22. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 21, caracterizado por os valores apurados incluírem valores de propriedade de voltagem de uma propriedade da voltagem.
23. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 22, caracterizado por os valores apurados incluírem valores de impedância de uma impedância da pele.
24. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 23, caracterizado por o controlador estar ainda configurado para fazer com que os geradores de RF, antes de tratarem a pele, provoquem a passagem de uma corrente elétrica de pré-tratamento através da pele, entre qualquer par de eletrodos, com o controlador estando configurado para apurar um valor inicial dos valores apurados com base na corrente elétrica de pré-tratamento.
25. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 24, compreendendo ainda um servidor configurado para se comunicar com o controlador através de uma rede de computadores, caracterizado por o servidor e o controlador estarem configurados para executarem cooperativamente um processo que inclui: comparar uma quantidade derivada dos valores apurados com uma quantidade de referência; e em resposta à comparação, gerar uma saída para o usuário.
26. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 25, caracterizado por à saída incluir uma mensagem indicando um atributo da pele.
27. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 25 e 26, caracterizado por a saída incluir uma recomendação de um produto para cuidados com a pele.
28. MÉTODO, caracterizado por compreender: utilizar uma ou mais regras de decisão, tratando a pele de um usuário em resposta a múltiplos valores apurados de pelo menos um parâmetro, realizando iterativamente: a apuração de pelo menos um respectivo valor dos valores apurados, aplicando pelo menos uma das regras de decisão ao valor apurado, identificando uma configuração de tratamento dentre múltiplas configurações de tratamento; provocando a passagem de uma ou mais correntes de radiofrequência (RF) através da pele, entre pelo menos alguns dos eletrodos, de acordo com a configuração de tratamento identificada; e modificando pelo menos uma das regras de decisão em resposta aos valores apurados.
29. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 28, caracterizado por a modificação de pelo menos uma das regras de decisão compreender a modificação de pelo menos uma das regras de decisão usando inteligência artificial.
30. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 28 e 29, caracterizado por os eletrodos compreenderem pelo menos três eletrodos, com pelo menos um par de eletrodos estando espaçado mais longe um do outro do que outro par de eletrodos; com as configurações de tratamento especificando respectivos grupos de eletrodos para ativação; em que provocação da passagem das correntes de RF entre pelo menos alguns dos eletrodos compreende fazer com que as correntes de RF passem entre o grupo de eletrodos especificado, para ativação, por meio da configuração de tratamento identificada.
31. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 30, caracterizado por pelo menos algumas das configurações de tratamento especificarem, para ativação, diferentes grupos respectivos.
32. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 30 e 31, caracterizado por as configurações de tratamento especificarem ainda respectivos conjuntos de fases, com pelo menos algumas das configurações de tratamento especificando diferentes conjuntos respectivos dos conjuntos para o mesmo conjunto dos grupos; em que a provocação da passagem das correntes de RF entre o grupo de eletrodos compreende fazer com que os geradores de RF apliquem respectivos sinais de RF ao grupo de eletrodos, com os sinais de RF apresentando, respectivamente, o conjunto de fases especificado pela configuração de tratamento identificada.
33. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 28 e 29,
caracterizado por menos um dos eletrodos ser móvel ao longo de uma pista, com pelo menos algumas das configurações de tratamento especificando diferentes separações respectivas entre eletrodos, em que a provocação da passagem das correntes de RF entre pelo menos alguns dos eletrodos de acordo com a configuração de tratamento identificada compreende: mover o eletrodo móvel ao longo da pista, de modo a que o eletrodo móvel e outro dos eletrodos fiquem espaçados um do outro pela separação entre eletrodos especificada pela configuração de tratamento identificada; e subsequentemente mover o eletrodo móvel, fazendo com que correntes de RF passem entre o eletrodo móvel e o outro dos eletrodos.
34. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 28 a 33, caracterizado por as regras de decisão serem representadas por um mapeamento de múltiplos domínios de parâmetro para as configurações de tratamento, respectivamente, em que a identificação da configuração de tratamento compreende identificar o domínio ao qual o valor apurado pertence, com a modificação de pelo menos uma das regras de decisão compreendendo modificar pelo menos uma região limite de pelo menos um dos domínios.
35. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 34, caracterizado por os domínios estarem associados a diferentes valores característicos respectivos, em que a modificação da região limite de pelo menos um dos domínios compreende: modificar o valor característico de pelo menos um dos domínios, com base nos valores apurados pertencentes a pelo menos um dos domínios; e definir a região limite em resposta ao valor de característica modificado de pelo menos um dos domínios.
36. MÉTODO, de acordo com à reivindicação 35, caracterizado por a definição da região limite compreender definir a região limite para que fique equidistante (i) do valor característico modificado de pelo menos um dos domínios, e (ii) do valor característico de outro dos domínios que é adjacente a pelo menos um dos domínios.
37. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 35 e 36, caracterizado por a modificação do valor característico compreender:
calcular uma média dos valores apurados pertencentes a pelo menos um dos domínios; e definir o valor característico para uma média ponderada (i) do valor característico, e (ii) da média.
38. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 34 a 37, caracterizado por os valores apurados serem primeiros valores apurados, com os domínios incluindo múltiplos domínios de área de pele correspondendo a respectivas áreas da pele, e com cada um dos domínios de área de pele correspondendo a uma respectiva área das áreas de pele em virtude de ter sido definido com base em segundos valores apurados do parâmetro associado com a área de pele.
39. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 38, caracterizado por as áreas de pele incluírem uma bochecha e uma testa.
40. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 38 e 39, caracterizado por os domínios incluírem ainda um ou mais domínios de contato elétrico impróprio correspondendo a diferentes estados respectivos nos quais os eletrodos não estão em contato elétrico apropriado com a pele, com o método compreendendo ainda: apurar outro valor do parâmetro; apurar que o outro valor pertence a um domínio de contato elétrico impróprio; e interromper o tratamento da pele, em resposta à apuração de que o outro valor pertence ao domínio de contato elétrico impróprio.
41. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 40, caracterizado por os estados incluírem um estado em que os eletrodos estão sem nenhum contato elétrico com a pele.
42. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 40 e 41, caracterizado por os estados incluírem um estado no qual os eletrodos estão em contato elétrico com a pele, mas não através de uma camada de gel tendo uma espessura dentro de uma faixa predefinida.
43. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 40 a 42, caracterizado por a geração de uma saída indicar o estado ao qual o domínio de contato elétrico impróprio corresponde.
44. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 28 a 43,
caracterizado por os valores apurados incluírem valores de temperatura de uma temperatura da pele.
45. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 28 a 44, caracterizado por compreender ainda a medição de pelo menos algumas das correntes de RF e em resposta gerar uma saída, com o método compreendendo apurar os valores apurados em resposta a essa saída.
46. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 45, caracterizado por os valores apurados incluírem valores de propriedade de corrente elétrica de uma propriedade de pelo menos algumas das correntes de RF.
47. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 28 a 46, caracterizado por compreender ainda a medição de uma voltagem associada com pelo menos algumas das correntes de RF e em resposta gerar uma saída de indicação de voltagem, com o método compreendendo apurar os valores apurados em resposta à saída de indicação de voltagem.
48. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 47, caracterizado por os valores apurados incluírem valores de voltagem de uma propriedade da voltagem.
49. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 28 a 48, caracterizado por os valores apurados incluírem valores de impedância de uma impedância da pele.
50. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 28 a 49, compreendendo ainda, antes do tratamento da pele, a provocação da passagem de uma corrente elétrica de pré-tratamento através da pele, entre qualquer par dos eletrodos, com o método sendo caracterizado por compreender a apuração de um valor inicial dos valores apurados com base na corrente elétrica de pré-tratamento.
51. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 28 a 50, caracterizado por compreender ainda: comparar uma quantidade derivada dos valores apurados com uma quantidade de referência; e em resposta à comparação, gerar uma saída para o usuário.
52. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 51, caracterizado por a saída incluir uma mensagem indicando um atributo da pele.
53. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 51 e 52, caracterizado por a saída incluir uma recomendação de um produto para cuidados com a pele.
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