CN108992860B - 一种气息引导装置及其引导方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种气息引导装置及其引导方法,一种气息引导装置包括:理想熵反馈器、生命熵矫正器、呼吸波导引器,所述理想熵反馈器与生命熵矫正器串联组成自激励气息引导闭合回路,所述理想熵反馈器与呼吸波导引器并用组成互激励气息引导开放链路;一种气息引导方法是,用遥感探测雷达获取人体的心率和呼吸率信号,解析得到矫正熵并建立信号反馈路径。本发明以“矫正熵最小化”规则自激励操控“气息引导装置”学习校正干预强度,改善干预效果,从“同频引导”串联“共振引导”,优化群体同频共振互激励效果。

Description

一种气息引导装置及其引导方法
技术领域
本发明涉及健身装置领域,尤其涉及一种气息引导装置及其引导方法。
背景技术
气息训练在保健方面有独特的功效,他是建立在整体生命观理论基础上,通过训练者的主观努力对自己的身心进行意、气、体结合的锻炼,主要包括调身、调心、调息、自我按摩和肢体活动等。调心是调控心理活动,调息是调控呼吸运动,调身是调控身体的姿势和动作。这三调是气息锻炼的基本方法,是气息训练学科的三大要素,三调是否合一是气息修炼与一般体育运动的主要区别,一般体育运动的操作内容也由三调构成,但三者各自独立,不要求合成一体。
调身放松是顺利进行气息锻炼呼吸和诱导精神松静的先决条件。不同的姿势有不同的生理特点,姿势本身也起着一定的治疗作用。常用的姿势有平坐、自由盘膝、单盘膝、仰卧、侧卧、站式、走式等。
调心入静,入静是指一种稳定的安静状态,无杂念,集中意念于一点,即意守丹田或留意呼吸,对外界刺激的感觉减弱,进入似醒非醒、似知非知的境界,即大脑皮层进入保护性抑制状态。常用的入静方法有意守法、随息法、数息法、默念法、听息法。
调息呼吸,呼吸是气息疗法的重要环节。通过锻炼,改胸式呼吸为腹式呼吸,改浅呼吸为深呼吸,最后练成自发的丹田呼吸。呼吸方法常用的有自然呼吸法、顺呼吸法、逆呼吸法、停闭呼吸法、鼻吸口呼法、气通任督脉呼吸法、潜呼吸法、真息法。练呼吸要在柔和自然的基本法则指导下逐步做到深长、细匀、缓慢,切不可急于求成。
传统气息训练调身、调心、调息三调合一的方法是依赖人工指导训练,调身时身体是否放松?调心时精神是否入静?调息时呼吸是否平衡?气息训练是否达到三调合一缺乏客观科学指标,通过气息训练生命健康状况发生了怎样的真实改变也缺少客观的测量技术和评估评价技术手段。气息训练如果方法不当还有可能产生不利于健康的结果。现有技术中,气息训练需要老师用手抚摸练习者的前胸和小腹,确保练习者的训练方式正确,但此方法老师较辛苦,而且效率也低,现有技术中也有采用简单的机械替代老师的引导,但缺少客观评价和人工智能调节控制。本发明的目的是为了提供一种代替人工操作的气息训练导引装置,且配备客观评价指标以及智能调节控制。采用本发明取代传统训练方式,指导训练者开展气息科学训练,可以充分保留和提升气息训练的中医健康价值。
发明内容
本发明的目的在于提供一种气息引导装置及其引导方法,取代传统训练方式,指导训练者开展气息科学训练,避免传统方法的缺点。本发明采用“熵”作为训练效果的度量指标,熵是体系混乱程度的度量。本发明中,理想熵是指生命系统密度有序性构造标准值代表生命健康的最佳理想状态,生命熵是指生命系统密度有序性构造实际测量值代表生命健康的当前状态,矫正熵是指生命健康当前状态到理想状态的差距和改善空间。矫正熵值越大,生命健康水平越差,矫正熵值趋近零,生命健康趋近最佳水平。
为达此目的,本发明采用以下气息引导装置:
一种气息引导装置,包括:理想熵反馈器、生命熵矫正器、呼吸波导引器,所述理想熵反馈器包括熵传感器、熵处理器、熵回馈线路,所述生命熵矫正器包括呼吸波矫正器、脑电波矫正器、引力波矫正器,所述呼吸波导引器包括呼吸球、路径板、驱动装置、计数器,所述理想熵反馈器与生命熵矫正器串联组成自激励气息引导闭合回路,所述理想熵反馈器与呼吸波导引器并用组成互激励气息引导开放链路。
其中,所述熵传感器包括:一个佩戴式手环串联一个信号采集器,所述信号采集器由129个中央环电极群组成,一个环形公共电极设置在外圈且面积较大,128个点电极密集部署设置在环形公共电极中央,环形公共电极与128个点电极设置在同一平面且同时与手背皮肤密切接触。
其中,所述熵处理器包括:一个专用芯片和一个控制电路,芯片型号是“芯福X5128”,从芯片输入身体电抗信号、输出“理想熵”“生命熵”和“矫正熵”数值,控制电路输入“矫正熵”数值、输出设备调控指令信号。
其中,所述熵回馈线路包括:熵处理器设置一条输入线路与熵传感器串联输入身体电抗信号,熵处理器设置三条输出线路分别与耳机和/或眼罩串联输出声像调控信号、与腹带气泵串联输出压力调控信号、与纳米坐盘循环泵串联输出温度密度调控信号。
其中,所述呼吸波矫正器包括:一个气垫串联一个腹带辅助人腹式呼吸,所述气垫由气囊、气泵、电源、控制器组成,所述腹带是一个两端设置有粘扣的帆布带子。
其中,所述脑电波矫正器包括:一对耳机、一个眼罩辅助人意识静默,所述耳机设置模拟海浪潮汐声场强弱交替变化,所述眼罩设置虚拟夜空景观且近景远景交替呈现。
其中,所述引力波矫正器包括:纳米坐盘、纳米线圈、双向对流导管、等离子液体、循环泵、加热器、电源,所述纳米坐盘内部设置有纳米线圈和充填有等离子液体的双向对流导管,所述电源与循环泵、加热器串联,所述循环泵与双向对流导管串联,所述加热器设置在双向对流导管外侧。
其中,所述呼吸球设置为吸气时膨大、呼气时缩小,所述路径板设置为两个三角形轨道互相嵌套,包括一个小三角形轨道和一个等腰大三角形轨道,且两个三角形共用等腰大三角形的底边和一个角,所述驱动装置是引导呼吸球沿着路径板轨道定时精确移动位置的一套机械组件,所述计数器设置为自动计数显示装置,∠11设置为吸气角、∠12设置为同频角、∠13设置为呼气角、点14设置为共振顶。
本发明中,等腰三角形亦可以设置为等边三角形。
一种采用上述气息引导装置的引导方法,通过信号采集器精准获取人体的心率和呼吸率信号,将心率和呼吸率叠加在同一时间轴同步显示,随呼吸动作同步连续测量120个心率值,将120个心率测量值的正态分布曲线设置为正极,将120个心率测量值的δ分布曲线设置为负极,将120个心率测量值的对数正态分布曲线设置为标准值又称为理想熵,将呼吸时心率变异的概率分布曲线设置为当前值又称生命熵,理想熵减生命熵的差值是“矫正熵”,在正极和负极之间解析定位得到生命熵与理想熵并建立信号反馈路径,通过“气息引导装置”对人体执行生物反馈自激励干预,在人体内制造“生命潮汐”作用,干预方法包括:调节自身呼吸的速率、节律和深度,调节脑电波的声像强弱交替信号,调节引力波的温度密度梯度,以“矫正熵最小化”为生命智能学习规则驱动“气息引导装置”自我学习建立“矫正熵最小化干预方案”,用“矫正熵最小化规则”智能操控“气息引导装置”自组织不断校正干预强度,使干预健康效果最大化,避免过度干预和不良干预,促进人体生命健康。
本发明中,信号采集器可以替换为遥感探测传感器雷达,采用遥感探测传感器雷达采集人体数据时,需要训练者位于遥感探测传感器雷达的探测范围内,探测雷达开启后,将自动识别并采集人体的心率和呼吸率数据,根据训练需要,可以设置为单人采集,或者多人同步采集模式。
另一种采用本发明气息引导装置的引导方法,采用胀大缩小交替变化的呼吸球,先是沿着一个“吸气时间短,呼吸时间长”小三角形轨道做成角度位移伴有吸气时逐渐增强、呼气时逐渐减弱的海浪潮汐声波引导,执行同频呼吸训练;之后串联进行,呼吸球沿着一个“吸气时间等于呼气时间”等腰大三角形做成角度位移伴有吸气时逐渐增强、呼气时逐渐减弱的海浪潮汐声波引导,执行共振呼吸训练;胀缩呼吸球沿着三角形轨道做成角度位移伴有海浪潮汐声波引导,先以同频角为拐点做同频呼吸训练,再以共振顶为拐点做共振呼吸训练,这个特殊的引导训练方法依靠一套机械驱动装置来实现,也可以用电脑动画3D视图实现。
从“不等边呼吸引导”串联“等边呼吸引导”这个特殊的训练方法有利于生命自组织修复,促使身体健康。
以上两种引导方法可以单独使用,或者同时叠加使用。
本发明的有益效果:通过建立自激励气息引导闭合回路和互激励气息引导开放链路;以“矫正熵最小化”为生命智能学习规则驱动“气息引导装置”自我学习建立“矫正熵最小化干预方案”,用“矫正熵最小化规则”智能自激励操控“气息引导装置”自组织不断校正干预强度,改善干预效果,避免过度干预和不良干预,提高个体气息训练的安全性和效率;从“不等边同频训练呼吸引导”串联“等边共振训练呼吸引导”,用“矫正熵最小化规则”智能评价判断群体气息训练的组织效能,引导优化群体气息训练同频共振互激励康复效果。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是本发明引导气息训练方法的驱动装置及引导方法示意图。
具体实施方式
下面结合图1并通过具体实施例来进一步说明本发明的技术方案。
一种气息引导装置见图1,包括:理想熵反馈器1、生命熵矫正器2、呼吸波导引器3,所述理想熵反馈器1包括熵传感器4、熵处理器5、熵回馈线路6,所述生命熵矫正器2包括呼吸波矫正器7、脑电波矫正器8、引力波矫正器9,所述呼吸波导引器3包括呼吸球10、路径板15、驱动装置16、计数器17,所述理想熵反馈器1与生命熵矫正器2串联组成自激励气息引导闭合回路,所述理想熵反馈器1与呼吸波导引器3并用组成互激励气息引导开放链路。
其中,所述熵传感器4包括:一个佩戴式手环串联一个信号采集器,所述信号采集器由129个中央环电极群组成,一个环形公共电极设置在外圈且面积较大,128个点电极密集部署设置在环形公共电极中央,环形公共电极与128个点电极设置在同一平面且同时与手背皮肤密切接触。
其中,所述熵处理器5包括:一个专用芯片和一个控制电路,芯片型号是“芯福X5128”,从芯片输入身体电抗信号、输出“理想熵”“生命熵”和“矫正熵”数值,控制电路输入“矫正熵”数值、输出设备调控指令信号。
其中,所述熵回馈线路6包括:熵处理器设置一条输入线路与熵传感器串联输入身体电抗信号,熵处理器设置三条输出线路分别与耳机和/或眼罩串联输出声像调控信号、与腹带气泵串联输出压力调控信号、与纳米坐盘循环泵串联输出温度密度调控信号。
其中,所述呼吸波矫正器7包括:一个气垫串联一个腹带辅助人腹式呼吸,所述气垫由气囊、气泵、电源、控制器组成,所述腹带是一个两端设置有粘扣的帆布带子。
其中,所述脑电波矫正器8包括:一对耳机、一个眼罩辅助人意识静默,所述耳机设置模拟海浪潮汐声场强弱交替变化,所述眼罩设置虚拟夜空景观且近景远景交替呈现。
其中,所述引力波矫正器9包括:纳米坐盘、纳米线圈、双向对流导管、等离子液体、循环泵、加热器、电源,所述纳米坐盘内部设置有纳米线圈901和充填有等离子液体的双向对流导管902,所述电源与加热器903、循环泵904串联,所述循环泵与双向对流导管串联,所述加热器设置在双向对流导管外侧。
其中,所述呼吸球10设置为吸气时膨大、呼气时缩小,所述路径板15设置为两个三角形轨道互相嵌套包括一个小三角形轨道和一个等腰大三角形轨道且共用小三角形轨道的一条边和一个角,所述驱动装置16是引导呼吸球沿着路径板轨道定时精确移动位置的一套机械组件,所述计数器17设置为自动计数显示装置,点11、13、14为以顶点11和13构成的边为底边的等腰三角形(以下简称“等腰大三角形”)的三个顶点,点11、12、13为与等腰大三角形共用一条边和角11的小三角形(以下简称“小三角形”)。∠11设置为吸气角(∠11是指前述两个三角形中,以11为顶点的内角)、∠12设置为同频角(∠12是指小三角形内以12为顶点的内角)、∠13设置为呼气角(根据引导路径,∠13可以是等腰大三角形以13为顶点的内角,也可以是小三角形中以13为顶点的内角)、14设置为共振顶。(∠用于表示角,本发明中,根据三角形的顶点,表示相应的三角形的内角)
在本发明的另一个实施例中,将信号采集器替换为遥感探测传感器雷达,采用遥感探测传感器雷达采集人体数据时,需要训练者位于遥感探测传感器雷达5-10米的范围内,设置为单人或多人采集模式,遥感探测传感器雷达将自动采集训练者呼吸频率,心率。
利用本发明的气息引导装置,引导方法如下:
如图2所示,呼吸球10在点11、12、13、14的状态,分别用呼吸球101、102、103、104表示。引导路径为:呼吸球从101到102逐渐胀大且“吸气时间较短”伴有逐渐增强的海浪潮汐声波引导,呼吸球从102到103逐渐缩小且“呼气时间较长”,伴有逐渐减弱的海浪潮汐声波引导,从101到102到103进行呼吸引导且以∠12的顶点12为拐点完成一次同频呼吸训练;在前述引导方法进行一定次数后,连续串联进行,呼吸球从101到104逐渐胀大且伴有逐渐增强的海浪潮汐声波引导,呼吸球从104到103逐渐缩小且伴有逐渐减弱的海浪潮汐声波引导,从101到104到103进行呼吸引导且以共振顶14为拐点完成一次共振呼吸训练,其中吸气时间等于呼气时间;从计数器17统计显示当前同时在线参与同频共振气息引导训练的总人数,通过遥感探测传感器雷达18精准获取人体的心率和呼吸率信号,从“矫正熵”显示器19动态输出矫正熵当前值,判断群体互激励同频共振气息引导训练总人数与个体矫正熵变化的关联规律,提供群体协作训练参考。
前述引导方法依靠一套根据设定路径,定时精准移动机械驱动装置实现,或者采用电脑动画3D视图实现。
利用本发明的引导装置,可以引导进行个人单独训练或者多人同时训练,分别为自激励气息引导方法和互激励气息引导方法。
自激励气息引导方法:
第1步:训练者盘腿坐在纳米座盘上,佩戴好耳机和眼罩,佩戴好腹带。
第2步:佩戴好手环使信号采集器公共电极和点电极与手背皮肤密切接触,从熵处理器5检查每个点电极的导电情况,确定每个点电极处于导电状态。
第3步:启动气息引导装置,前后比较“矫正熵值”变化趋势,“矫正熵值”减小则操作气息引导装置保持当前自激励强度,“矫正熵值”增大则操作气息引导装置减弱当前自激励强度,反复重复此过程,寻找到一个最佳校正平衡点,操作气息引导装置围绕平衡点进行强弱周期性自激励引导。
第4步:从熵处理器5读取“矫正熵”变化趋势,对自激励气息引导效果做出客观判断和提出客观证据。
互激励气息引导方法:
第1步:组织一群训练者,在本地集体围绕一个呼吸波导引器3或者在异地集体围绕一组同步运行的呼吸波导引器3开展同频共振呼吸训练。
第2步:从计数器17统计显示观察当前在线参加同频共振呼吸训练总人数。
第3步:从遥感探测传感器雷达18精准获取每个人的心率和呼吸率信号。
第4步:从“矫正熵”显示器19窗口动态输出矫正熵变化的当前均值。
第5步:发现导致“矫正熵”趋近零的群体互激励效应规律并提出客观证据。
以上内容仅为本发明的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (5)

1.一种气息引导装置,其特征在于,包括:理想熵反馈器、生命熵矫正器、呼吸波导引器,所述理想熵反馈器包括熵传感器、熵处理器、熵回馈线路,所述生命熵矫正器包括呼吸波矫正器、脑电波矫正器、引力波矫正器,所述呼吸波导引器包括呼吸球、路径板、驱动装置、计数器,所述理想熵反馈器与生命熵矫正器串联组成自激励气息引导闭合回路,所述理想熵反馈器与呼吸波导引器并用组成互激励气息引导开放链路;
所述熵传感器包括:一个佩戴式手环串联一个信号采集器,所述信号采集器由129个中央环电极群组成,一个环形公共电极设置在外圈且面积较大,128个点电极密集部署设置在环形公共电极中央,环形公共电极与128个点电极设置在同一平面且同时与手背皮肤密切接触;
所述熵处理器包括:一个专用芯片和一个控制电路,芯片型号是芯福X5128,从芯片输入身体电抗信号、输出理想熵 、 生命熵和矫正熵数值,控制电路输入矫正熵数值、输出设备调控指令信号;
所述熵回馈线路包括:熵处理器设置一条输入线路与熵传感器串联输入身体电抗信号,熵处理器设置三条输出线路分别与耳机和/或眼罩串联输出声像调控信号、与腹带气泵串联输出压力调控信号、与纳米坐盘循环泵串联输出温度密度调控信号;
所述呼吸波矫正器包括:一个气垫串联一个腹带辅助人腹式呼吸,所述气垫由气囊、气泵、电源、控制器组成,所述腹带是一个两端设置有粘扣的帆布带子;
所述脑电波矫正器包括:一对耳机、一个眼罩辅助人意识静默,所述耳机设置模拟海浪潮汐声场强弱交替变化,所述眼罩设置虚拟夜空景观且近景远景交替呈现;
所述引力波矫正器包括:纳米坐盘、纳米线圈、双向对流导管、等离子液体、循环泵、加热器、电源,所述纳米坐盘内部设置有纳米线圈和充填有等离子液体的双向对流导管,所述电源与循环泵、加热器串联,所述循环泵与双向对流导管串联,所述加热器设置在双向对流导管外侧;
所述呼吸球设置为吸气时膨大、呼气时缩小,所述路径板设置为两个三角形轨道互相嵌套,包括一个小三角形轨道和一个等腰大三角形轨道,两个三角形共用等腰大三角形的底边和一个底角,所述驱动装置是引导呼吸球沿着路径板轨道定时精确移动位置的一套机械组件,所述计数器设置为自动计数显示装置。
2.一种气息引导方法,采用权利要求1所述的气息引导装置,其特征在于,通过信号采集器精准获取人体的心率和呼吸率信号,将心率和呼吸率叠加在同一时间轴同步显示,随呼吸动作同步连续测量120个心率值,将120个心率测量值的正态分布曲线设置为正极,将120个心率测量值的δ分布曲线设置为负极,将120个心率测量值的对数正态分布曲线设置为标准值又称为理想熵,将呼吸时心率变异的概率分布曲线设置为当前值又称生命熵,理想熵减生命熵的差值是矫正熵,在正极和负极之间解析定位得到生命熵与理想熵并建立信号反馈路径,通过气息引导装置对人体执行生物反馈自激励干预,干预方法包括:调节自身呼吸的速率、节律和深度,调节脑电波的声像强弱交替信号,调节引力波的温度密度梯度,以矫正熵最小化为生命智能学习规则驱动气息引导装置自我学习建立矫正熵最小化干预方案,用矫正熵最小化规则智能操控气息引导装置自组织不断校正干预强度,使干预健康效果最大化,避免过度干预和不良干预。
3.一种气息引导方法,采用权利要求1所述的气息引导装置,其特征在于,采用胀大缩小交替变化的呼吸球,先是沿着一个吸气时间短,呼吸时间长的 小三角形轨道做成角度位移伴有吸气时逐渐增强、呼气时逐渐减弱的海浪潮汐声波引导,执行同频呼吸训练;之后串联进行,呼吸球沿着一个吸气时间等于呼气时间的 等腰大三角形做成角度位移伴有吸气时逐渐增强、呼气时逐渐减弱的海浪潮汐声波引导,执行共振呼吸训练;胀缩呼吸球沿着三角形轨道做成角度位移伴有海浪潮汐声波引导,先以同频角∠12的顶点( 12) 为拐点做同频呼吸训练,再以共振顶( 14) 为拐点做共振呼吸训练。
4.根据权利要求3所述气息引导方法,其特征在于,训练的引导方法依靠一套定时精确移动位置的机械驱动装置实现。
5.根据权利要求3所述气息引导方法,其特征在于,训练的引导方法依靠电脑动画3D视图实现。
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