CN111880397A - 一种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及智能手表技术领域,且公开了一种用于医疗,包括表盘和对称设置的表带,所述表带采用上表带和下表带固定连接构成,所述上表带和下表带的内部均开设有空腔,所述空腔内设置有多个支撑机构,所述上表带的下侧壁上开设有多个通气孔,所述下表带的上侧壁上开设有第一连接孔,所述下表带的下侧壁上开设有第二连接孔,所述第二连接孔的与第一连接孔相对应设置。该种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,它降低了智能手表在佩戴过程中的闷热感,提高了手表佩戴的舒适性,并且还可以减少汗液的产生,使得手表上的传感器可以更加精准地检测健康数据,提高了检测的准确性。
Description
技术领域
本发明涉及智能手表技术领域,具体为一种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表。
背景技术
随着移动技术的发展,许多传统的电子产品也开始增加移动方面的功能,比如过去只能用来看时间的手表,现今也可以通过智能手机或家庭网络与互联网相连,显示来电信息、Twitter和新闻feeds、天气信息等内容,这种新手表可被称作智能手表,某些已经上市销售,某些还处于样品测试阶段。这类产品主要是为消费者在不方便使用智能手机的情况下使用而设计的,比如正在骑自行车或手上提满了东西的时候,成人智能手表它的功能众多,具有可蓝牙同步手机打电话、收发短信、监测睡眠、监测心率、久坐提醒、跑步记步、远程拍照、音乐播放、录像、指南针等功能,专为时尚潮流人士设计。
随着社会的发展,人们开始越来越注重自身的健康状况,伴随着运动健康的兴起,越来越多的人开始关注自己生活中健康数据,目前智能手表和智能手环是记录健康数据的主要手段,通过区块链技术将健康信息实时上传,可以及时地了解健康状况,但是智能手表和智能手环均是通过传感器采集人体数据,因此在佩戴时一般都紧紧地贴合使用者的肌肤,目前的手表带在长期佩戴时缺乏较好的散热效果,在天气炎热时,使用者与手表带贴近的肌肤上会产生较多的汗液,使得使用者产生不适感,同时产生的汗液也会对智能手表的数据采集产生一定的影响。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,具备提高佩戴舒适性和精准性等优点,解决了背景技术提出的问题。
(二)技术方案
为实现上述提高佩戴舒适性和精准性的目的,本发明提供如下技术方案:一种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,包括表盘和对称设置的表带,所述表带采用上表带和下表带固定连接构成,所述上表带和下表带的内部均开设由空腔,所述空腔内设置有多个支撑机构,所述上表带的下侧壁上开设有多个通气孔,所述下表带的上侧壁上开设有第一连接孔,所述下表带的下侧壁上开设有第二连接孔,所述第二连接孔的与第一连接孔相对应设置。
在进一步的实施例中,所述支撑机构包括橡胶气囊,所述支撑机构粘连连接在空腔的内侧壁上。
在进一步的实施例中,所述上表带的下侧壁上对称设置有支撑带,所述支撑带采用记忆橡胶材质设置。
在进一步的实施例中,所述通气孔内设置有防尘装置,且防尘装置采用防尘滤网设置。
在进一步的实施例中,所述橡胶气囊的外侧壁上裹设有吸水层,所述吸水层采用超吸水纤维材质构成。
在进一步的实施例中,所述支撑带呈梯形状设置,且支撑带的侧壁上开设有换气槽,所述换气槽的开口位置上设置有透气层,所述透气层采用竹炭纤维材质设置。
在进一步的实施例中,所述换气槽内等间距设置有多个支撑球,所述支撑球固定连接在换气槽的底端侧壁上,所述支撑球采用超吸水纤维材质设置。
在进一步的实施例中,所述表盘包括:
传感器检测模块,包括:
重力加速度传感器,用于检测佩戴者的运动步数;
第一光电传感器,用于检测佩戴者的心率;
第二光电传感器,用于检测佩戴者的血氧饱和度;
温度传感器,用于检测佩戴者的体温;
GPS定位,用于检测佩戴者的当前位置;
信息传输模块,用于将所述传感器检测模块检测到的佩戴者的运动步数、心率、当前位置、血氧饱和度和体温传输到移动终端进行显示;
控制模块,用于当所述传感器检测模块检测到的所述佩戴者的运动步数、心率、血氧饱和度和体温中的任一检测结果满足对应的预设报警条件时,向报警模块传输报警指令;
所述报警模块,用于根据所述报警指令执行相应的报警提醒;
其中,所述传感器检测模块、信息传输模块、控制模块和报警模块与电源模块相连接。
在进一步的实施例中,所述报警模块根据所述报警指令执行相应的报警提醒之前,还包括:
步骤1:基于所述第一光电传感器获取所述佩戴者的皮肤表面图像,并对所述皮肤表面图像进行预处理,获取所述皮肤表面图像中的R、G、B三通道像素的像素值和所述皮肤表面图像的容积脉搏波信号;
步骤2:基于所述第一光电传感器对所述容积脉搏波信号进行滤波降噪处理,并根据如下公式对所述皮肤表面图像进行FFT变换获得频谱:
其中,FFT表示对所述皮肤表面图像进行傅里叶变换;X(f)表示所述FFT变换后的频谱值,f表示所述皮肤表面图像的第f个采样点,gf表示对所述皮肤表面图像第f个采样点进行FFT变换时对应的滤波降噪处理后的容积脉搏波信号的振幅,hr表示所述R通道的归一化系数,sr表示所述R通道的像素值,hg表示所述G通道的归一化系数,sg表示所述G通道的像素值,hb表示所述B通道的归一化系数,sb表示所述B通道的像素值,n表示所述FFT变换的采样总点数;
步骤3:获取所述频谱的最大值,并根据如下公式计算出所述佩戴者的心率:
其中,H(max(X(f)))表示所述佩戴者的心率值,max(X(f))表示所述频谱的最大值,F表示所述FFT变换后的信号频率;
步骤4:当所述佩戴者的心率值不在预设的心率范围内时,向报警模块发送报警指令,且报警模块按照所述报警指令进行报警提醒。
(三)有益效果
与现有技术对比,本发明具备以下有益效果:
1、该种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,通过设置的上表带、下表带和支撑带等部件,在使用人员佩戴智能手表时,通过支撑带可以使得上表带和肌肤之间可以形成一定的间隙,并且设置的第一连接孔和第二连接孔不仅可以用于智能手表的卡合定位,同时还可以用于上表带和下表带内的空腔与外界空气的连通,并且由于空腔可以通过透气孔与肌肤一侧相连通,降低了智能手表在佩戴过程中的闷热感,提高了手表佩戴的舒适性,并且还可以减少汗液的产生,使得手表上的传感器可以更加精准地检测健康数据,提高了检测的准确性。
2、该种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,通过设置的吸水层、支撑球和换气槽等部件,可以在支撑带与使用者的肌肤接触时,通过竹炭纤维设置的透气层和换气槽可以增加透气性,进一步降低佩戴产生的闷热感,同时在肌肤产生汗液时,通过设置的吸水层和由超吸水纤维构成的支撑球可以对产生的汗液起到一定的吸附作用,提高了肌肤的干燥性,增加了佩戴者的舒服感,也进一步增强了检测健康数据的准确度。
附图说明
图1为本发明的整体连接结构示意图;
图2为本发明上表带的连接结构示意图;
图3为本发明下表带的连接结构示意图;
图4为本发明上表带的俯视结构示意图;
图5为本发明上表带和支撑带的连接结构示意图;
图6为本发明表盘内部结构图。
图中:1、表盘;101、温度检测模块;1011、重力加速度传感器;1012、第一光电传感器;1013、第二光电传感器;1014、温度传感器;1015、GPS定位;102、信息传输模块;103、控制模块;104、报警模块;105、电源模块;2、上表带;3、下表带;4、空腔;5、橡胶气囊;6、吸水层;7、通气孔;8、第一连接孔;9、第二连接孔;10、支撑带;11、透气层;12、换气槽;13、支撑球。
具体实施方式
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
请参阅图1-3,一种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,包括表盘1和对称设置的表带,表带采用上表带2和下表带3固定连接构成,其中一个下表带3的一端固定连接有卡扣环,卡扣环为现有技术中,本方案中在此不做赘述,上表带2和下表带3的内部均开设由空腔4,上表带2的下侧壁上对称设置有支撑带10,支撑带10采用记忆橡胶材质设置,通过支撑带10可以使得上表带2和肌肤之间可以形成一定的间隙,有利于大部分肌肤的换气,提高了爽肤的程度。
支撑带10呈梯形状设置,且支撑带10的侧壁上开设有换气槽12,换气槽12内等间距设置有多个支撑球13,支撑球13固定连接在换气槽12的底端侧壁上,支撑球13采用超吸水纤维材质设置,设置的支撑球13可以对透气层11起到支撑的作用,降低透气层11破碎的概率,换气槽12的开口位置上设置有透气层11,透气层11采用竹炭纤维材质设置,支撑带10与使用者的肌肤接触时,通过竹炭纤维设置的透气层11和换气槽12可以增加透气性,进一步降低佩戴产生的闷热感,同时在肌肤产生汗液时,通过设置超吸水纤维构成的支撑球13可以对产生的汗液起到一定的吸附作用,提高了肌肤的干燥性。
空腔4内设置有多个支撑机构,支撑机构包括橡胶气囊5,支撑机构粘连连接在空腔4的内侧壁上,橡胶气囊5可以采用等间距状设置,设置的橡胶气囊5不仅可以为表带的侧壁提供支撑,同时也可以保持空腔4的间隙,保证了空气的流通性,橡胶气囊5的外侧壁上裹设有吸水层6,吸水层6采用超吸水纤维材质构成,设置的吸水层6可以对肌肤上的产生的汗液进行吸收,从而提高了肌肤的干爽程度,增强佩戴的舒适性。
上表带2的下侧壁上开设有多个通气孔7,通气孔7内设置有防尘装置,且防尘装置采用防尘滤网设置,设置的防尘滤网可以减少灰尘通过通气孔7进入到空腔4中蓄积,提高了空腔4内的洁净程度,下表带3的上侧壁上开设有第一连接孔8,下表带3的下侧壁上开设有第二连接孔9,第二连接孔9的与第一连接孔8相对应设置。
工作原理:在使用人员佩戴智能手表时,通过支撑带10可以使得上表带2和肌肤之间可以形成一定的间隙,并且设置的第一连接孔8和第二连接孔9不仅可以用于智能手表的卡合定位,同时还可以用于上表带2和下表带3内的空腔4与外界空气的连通,并且由于空腔4可以通过透气孔与肌肤一侧相连通,降低了智能手表在佩戴过程中的闷热感,提高了手表佩戴的舒适性,并且还可以减少汗液的产生,使得手表上的传感器可以更加精准地检测健康数据,提高了检测的准确性;
进一步地,在支撑带10与使用者的肌肤接触时,可以通过竹炭纤维设置的透气层11和换气槽12可以增加透气性,进一步降低皮肤由于佩戴智能手表产生的闷热感,同时在肌肤产生汗液时,通过设置的吸水层6和由超吸水纤维构成的支撑球13可以对产生的汗液起到一定的吸附作用,提高了肌肤的干燥性,增加了佩戴者的舒服感,也进一步增强了检测健康数据的准确度。
本发明提供一种实施例:一种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,如图6所示,所述表盘包括:
传感器检测模块,包括:
重力加速度传感器,用于检测佩戴者的运动步数;
第一光电传感器,用于检测佩戴者的心率;
第二光电传感器,用于检测佩戴者的血氧饱和度;
温度传感器,用于检测佩戴者的体温;
GPS定位,用于检测佩戴者的当前位置;
信息传输模块,用于将所述传感器检测模块检测到的佩戴者的运动步数、心率、当前位置、血氧饱和度和体温传输到移动终端进行显示;
控制模块,用于当所述传感器检测模块检测到的所述佩戴者的运动步数、心率、血氧饱和度和体温中的任一检测结果满足对应的预设报警条件时,向报警模块传输报警指令;
所述报警模块,用于根据所述报警指令执行相应的报警提醒;
其中,所述传感器检测模块、信息传输模块、控制模块和报警模块与电源模块相连接。
在该实施例中,所述移动终端包括包括手机、电脑、智能电视等。
上述设计方案的工作原理及有益效果是:通过在所述表盘内部设置有传感器检测模块、信息传输模块、控制模块、报警模块来实现对佩戴者体征参数的监测;通过传感器检测模块内的重力加速度传感器、第一光电传感器、第二光电传感器、温度传感器、GPS定位来检测佩戴者的运动步数、心率、位置、血氧饱和度和体温信息,然后通过报警模块来当所述佩戴者的运动步数、心率、血氧饱和度和体温信息满足预设的报警条件时进行报警;本方案实现多种体征参数的实时监护功能和报警功能,满足当前人们对体征参数监护设备的需求。
本发明提供一种实施例:一种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,所述报警模块104根据所述报警指令执行相应的报警提醒之前,还包括:
步骤1:基于所述第一光电传感器获取所述佩戴者的皮肤表面图像,并对所述皮肤表面图像进行预处理,获取所述皮肤表面图像中的R、G、B三通道像素的像素值和所述皮肤表面图像的容积脉搏波信号;
步骤2:基于所述第一光电传感器对所述容积脉搏波信号进行滤波降噪处理,并根据如下公式对所述皮肤表面图像进行FFT变换获得频谱:
其中,FFT表示对所述皮肤表面图像进行傅里叶变换;X(f)表示所述FFT变换后的频谱值,f表示所述皮肤表面图像的第f个采样点,gf表示所述皮肤表面图像第f个采样点进行FFT变换时对应的滤波降噪处理后的容积脉搏波信号的振幅,hr表示所述R通道的归一化系数,sr表示所述R通道的像素值,hg表示所述G通道的归一化系数,sg表示所述G通道的像素值,hb表示所述B通道的归一化系数,sb表示所述B通道的像素值,n表示所述FFT变换的采样总点数;
步骤3:获取所述频谱的最大值,并根据如下公式计算出所述佩戴者的心率:
其中,H(max(X(f)))表示所述佩戴者的心率值,max(X(f))表示所述频谱的最大值,F表示所述FFT变换后的信号频率;
步骤4:当所述佩戴者的心率值不在预设的心率范围内时,向报警模块发送报警指令,且报警模块按照所述报警指令进行报警提醒。
在该实施例中,所述FFT的英文全称为Fast Fourier Transformation,中文名称为快速傅里叶变换,用于将时域信号转化为频域信号。
上述设计方案的工作原理及有益效果是:首先基于所述第一光电传感器获取所述佩戴者的皮肤表面图像并获取所述皮肤表面图像中的R、G、B三通道像素的像素值和容积脉搏波信号,然后根据公式对所述容积脉搏波信号进行FFT变换获得频谱,最后,获取所述频谱的最大值,根据公式计算出所述佩戴者的心率,若所述佩戴者的心率值不在预设的心率范围内时进行报警提醒;本方案主要利用容积脉搏波信号来计算心率的值,使心率更加准确。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (9)
1.一种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,包括表盘(1)和对称设置的表带;其特征在于:
所述表带采用上表带(2)和下表带(3)固定连接构成,所述上表带(2)和下表带(3)的内部均开设由空腔(4),所述空腔(4)内设置有多个支撑机构,所述上表带(2)的下侧壁上开设有多个通气孔(7),所述下表带(3)的上侧壁上开设有第一连接孔(8),所述下表带(3)的下侧壁上开设有第二连接孔(9),所述第二连接孔(9)的与第一连接孔(8)相对应设置。
2.根据权利要求1所述的一种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,其特征在于:所述支撑机构包括橡胶气囊(5),所述支撑机构粘连连接在空腔(4)的内侧壁上。
3.根据权利要求1所述的一种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,其特征在于:所述上表带(2)的下侧壁上对称设置有支撑带(10),所述支撑带(10)采用记忆橡胶材质设置。
4.根据权利要求1所述的一种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,其特征在于:所述通气孔(7)内设置有防尘装置,且防尘装置采用防尘滤网设置。
5.根据权利要求2所述的一种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,其特征在于:所述橡胶气囊(5)的外侧壁上裹设有吸水层(6),所述吸水层(6)采用超吸水纤维材质构成。
6.根据权利要求4所述的一种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,其特征在于:所述支撑带(10)呈梯形状设置,且支撑带(10)的侧壁上开设有换气槽(12),所述换气槽(12)的开口位置上设置有透气层(11),所述透气层(11)采用竹炭纤维材质设置。
7.根据权利要求6所述的一种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,其特征在于:所述换气槽(12)内等间距设置有多个支撑球(13),所述支撑球(13)固定连接在换气槽(12)的底端侧壁上,所述支撑球(13)采用超吸水纤维材质设置。
8.根据权利要求1所述的一种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,其特征在于:所述表盘(1)包括:
传感器检测模块(101),包括:
重力加速度传感器(1011),用于检测佩戴者的运动步数;
第一光电传感器(1012),用于检测佩戴者的心率;
第二光电传感器(1013),用于检测佩戴者的血氧饱和度;
温度传感器(1014),用于检测佩戴者的体温;
GPS定位(1015),用于检测佩戴者的当前位置;
信息传输模块(102),用于将所述传感器检测模块(101)检测到的佩戴者的运动步数、心率、当前位置、血氧饱和度和体温传输到移动终端进行显示;
控制模块(103),用于当所述传感器检测模块(101)检测到的所述佩戴者的运动步数、心率、血氧饱和度和体温中的任一检测结果满足对应的预设报警条件时,向报警模块(104)传输报警指令;
所述报警模块(104),用于根据所述报警指令执行相应的报警提醒;
其中,所述传感器检测模块(101)、信息传输模块(102)、控制模块(103)和报警模块(104)与电源模块(105)相连接。
9.根据权利要求8所述的一种用于医疗区块链提供健康信息的智能手表,其特征在于:所述报警模块(104)根据所述报警指令执行相应的报警提醒之前,还包括:
步骤1:基于所述第一光电传感器(1012)获取所述佩戴者的皮肤表面图像,并对所述皮肤表面图像进行预处理,获取所述皮肤表面图像中的R、G、B三通道像素的像素值和所述皮肤表面图像的容积脉搏波信号;
步骤2:基于所述第一光电传感器(1012)对所述容积脉搏波信号进行滤波降噪处理,并根据如下公式对所述皮肤表面图像进行FFT变换获得频谱:
其中,FFT表示对所述皮肤表面图像进行傅里叶变换;X(f)表示所述FFT变换后的频谱值,f表示所述皮肤表面图像的第f个采样点,gf表示所述皮肤表面图像第f个采样点进行FFT变换时对应的滤波降噪处理后的容积脉搏波信号的振幅,hr表示所述R通道的归一化系数,sr表示所述R通道的像素值,hg表示所述G通道的归一化系数,sg表示所述G通道的像素值,hb表示所述B通道的归一化系数,sb表示所述B通道的像素值,n表示所述FFT变换的采样点总数;
步骤3:获取所述频谱的最大值,并根据如下公式计算出所述佩戴者的心率:
其中,H(max(X(f)))表示所述佩戴者的心率值,max(X(f))表示所述频谱的最大值,F表示所述FFT变换后的信号频率;
步骤4:当所述佩戴者的心率值不在预设的心率范围内时,向报警模块(104)发送报警指令,且报警模块(104)按照所述报警指令进行报警提醒。
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