EP2448482A1 - Bewegungssensor und system zur erfassung eines bewegungsprofils - Google Patents

Bewegungssensor und system zur erfassung eines bewegungsprofils

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EP2448482A1
EP2448482A1 EP10718160A EP10718160A EP2448482A1 EP 2448482 A1 EP2448482 A1 EP 2448482A1 EP 10718160 A EP10718160 A EP 10718160A EP 10718160 A EP10718160 A EP 10718160A EP 2448482 A1 EP2448482 A1 EP 2448482A1
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EP
European Patent Office
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motion sensor
sensor
living
different
operating modes
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP10718160A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hans-Peter Klose
Thorsten Sohnke
Thomas Wittig
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Robert Bosch GmbH
Original Assignee
Robert Bosch GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Robert Bosch GmbH filed Critical Robert Bosch GmbH
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • A61B5/11Measuring movement of the entire body or parts thereof, e.g. head or hand tremor, mobility of a limb
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Definitions

  • Motion sensor and system for detecting a motion profile The present invention relates to a motion sensor and a system for measuring motion
  • a motion sensor for detecting a movement profile. From the sporting field have long been means for detecting movements or sporting activity known. For example, watches are used that allow monitoring of the pulse.
  • a motion sensor in the shoe allows the cadence to be recorded during cycling. From the medical field comparable sensors are known, with the help of a movement or activity profile of the patient can be created.
  • Such movement profiles may be helpful in diagnosis or therapy, e.g. in overweight patients or rehabilitation. Often it is necessary to have a movement profile of the patient over a long time
  • Period for example over 24 hours or more, in order to be able to draw conclusions about his habits of movement or activity.
  • movement sensors for example acceleration sensors
  • a movement profile can be created over the day and possibly the night.
  • movement sensors for example acceleration sensors
  • a corresponding activity profile can be recorded over the day and possibly the night.
  • Sensor is conventionally attached to different body positions, z. B. at the hip, on the foot, on the thigh, on the lower leg, on the chest or on the arm.
  • the sensor signals that is to say for example the acceleration signals, differently depending on the respective position.
  • the mode of an activity-detecting clock is changed manually in order to be able to correctly record the number of steps while running or the number of steps in cycling.
  • it is necessary to change the position of the motion sensor on the body at different activities that is, for example, that the sensor is worn, for example, first at the hip and later on the lower leg. At the same time, a change of operating mode is required.
  • the invention therefore has as its object to facilitate the detection of a movement profile of a person and to eliminate possible sources of error.
  • This object is achieved by a motion sensor and a system for detecting a movement profile of a living being, in particular a human being, as claimed in claims 1 and 6. Furthermore, the solution becomes This object proposes the use of a motion sensor for detecting a movement profile, as described in the other independent claims. Preferred embodiments of the motion sensor, the system and the use are the subject of the dependent claims.
  • the movement sensor according to the invention is intended for detecting a movement profile of a living being, in particular of a human, and is characterized in that it has means for the automatic change between different operating modes and / or operating modes.
  • an algorithm for evaluating the data can be changed in the context of another operating mode or another operating mode.
  • the means for automatic change can be, for example, circuit units or programmable control units which are assigned to the motion sensor.
  • the different operating modes relate to the fact that different movement patterns can be detected at different positions of the motion sensor on the body of the living being, so that the sensor detects different motion signals, for example acceleration signals, depending on the position on the body.
  • the change between the different operating modes in response to a particular electronically evaluable identifier of a fastener is carried out for attachment to a specific point of the
  • Body of the living being, in particular of humans, is provided so that by the respective identifier of the particular fastener, the sensor can read the data and thus can close its position on the body.
  • an automatic change between different operating modes is provided, wherein the respective operating mode refers to different environmental conditions.
  • the various operating modes are an operating mode for movements on the
  • Air and a mode of operation for movements in the water can be distinguished between a movement in air and a movement in the water, ie in particular swimming.
  • the corresponding movement or acceleration signals are evaluated in accordance with a movement in air, that is to say in particular walking, standing, sitting, lying, etc., and a movement in the water, that is to say in particular swimming.
  • exercises in the water play a major role.
  • a movement in the water is a very suitable form of exercise to be active in sports.
  • the motion sensor according to the invention is particularly suitable for detecting the activity in the water and for taking into account the activity in the water in the context of a longer-term movement profile.
  • the acceleration sensor can differentiate between different ambient conditions, ie, in particular between air and water, so that the acceleration sensor can automatically select the respectively suitable operating mode or change the operating mode accordingly.
  • the mode of operation ie, in particular between air and water
  • activity during swimming would be misinterpreted, for example, a backstroke would be interpreted as lying.
  • the motion sensor it is therefore provided that a change into the water is detected by the motion sensor and thus a different evaluation and interpretation of the detected motion signals can take place.
  • the particular advantage of the invention is that this conversion takes place automatically without the operator or user having to think about it. In this way possible incorrect entries in the operation of the sensor or the corresponding device are avoided from the outset.
  • the motion sensor is associated with a further sensor means for detecting the changing environmental conditions.
  • water can be distinguished from air by the further sensor means.
  • a sensor for detecting the humidity, the temperature, the pressure and / or the resistance is particularly preferred as a further sensor means.
  • a capacitive humidity sensor can be used to detect the moisture. If this sensor detects moisture of a certain or predeterminable degree, it can be concluded that the sensor and thus the person is in the water.
  • a temperature sensor is another option.
  • the water temperature differs from the air temperature, so that when detecting a sudden change in temperature it can be concluded that the person has changed from the air to the water.
  • usual water temperatures such as those found in the swimming pool, are taken into account, so that there are no misinterpretations, for example, when the person moves from an interior to the outside. Also here it can come to a temperature jump.
  • a pressure sensor can be used as an additional sensor, since the pressure in the water other than outside of the water are given.
  • Another possibility is the measurement of the resistance, in particular the contact resistance between two contacts, for example between the contacts of a charging plug. The resistance between two contacts depends on the surrounding medium, therefore, the contact resistance between two contacts changes when a change between water and air is made.
  • Temperature and / or pressure with respect to the detection of air used in contrast to water these sensors can also be used elsewhere.
  • a pressure sensor can be used to detect altitude meters when climbing stairs or when negotiating other gradients.
  • combinations of a plurality of additional sensor means may be used in addition to the actual motion sensor, for example a humidity sensor and the described sensory function for detecting the resistance in order to increase the reliability of the motion sensor with regard to the automatic change of the operating modes.
  • the motion sensor used is an acceleration sensor, in particular a three-axis acceleration sensor, which can detect the geometric orientation of the sensor or the orientation of the sensor in the gravitational field of the earth, in addition to detecting a detailed movement pattern on the basis of gravitational attraction.
  • a conclusion on the orientation of the person in the gravitational field of the earth is possible, so that the position of the person can be detected.
  • the motion sensor is attached to the waist or thigh of a person in a defined orientation or positioning, it can be deduced whether the person is lying or standing.
  • an acceleration sensor detects the movement of the person so that, for example, in the case of a lying position in the water, the number of strokes can be counted on the basis of the leg movements.
  • the invention further comprises a system for detecting a movement profile of a living being, in particular of a human being.
  • the system comprises at least one motion sensor and at least one, preferably two or more fastening elements for attaching the motion sensor to the living being or to humans.
  • the fastening element can be, for example, a belt, a belt, a bracelet or a foot strap.
  • the system according to the invention is initially characterized in that the fastening element has means for an identifier that can be evaluated by the motion sensor, in particular electronically.
  • This system allows the motion sensor to be attached to the body of the human or patient via a particular fastener and the position of the person to be immobilized by the specific fastener and thus the position on the human body Detected attached to the body motion sensor and thus can be taken into account in the evaluation of acquired data of the motion sensor.
  • the sensor may detect that the sensor is at the waist due to the specific identification of the belt.
  • the sensor will again detect the position on the patient's arm so that this information can be automatically taken into account in the evaluation and interpretation of received motion signals from the sensor.
  • the senor can be attached to a specific position of the body according to the need and the intended activity of the person.
  • An optimal fastening position for everyday movements, ie in particular sitting, standing, lying and walking, is, for example, an attachment to a belt for the hip or waist.
  • An optimal position of the sensor for swimming is the thigh.
  • An optimal position for the sensor when cycling is the lower leg.
  • An optimal position for running or jogging is the foot.
  • different holders or fastening elements are preferably used.
  • the sensor can for example be plugged into a clip that can be attached to the laces.
  • For the lower leg and thigh different lengths of rubber bands or straps can be used.
  • a rubber band or belt of certain length can be used for attachment to the chest.
  • Hip can be used a belt or a belt clip.
  • the various fasteners with which the sensor is attached to the body recognized automatically or with the aid of appropriate identification means.
  • this detection is closed to the mounting position, so that a suitable interpretation and evaluation or a suitable mode can be automatically adjusted without an interaction of the user with the device or a user input would be required.
  • errors in the operation of the device or the sensor or accidental failure to operate or input to the device are avoided, so there is no wrong interpretation and interpretation of the data of the motion sensor.
  • the system according to the invention is particularly suitable for detecting movement profiles in the medical field, in which an incorrect operation or incorrect interpretation of data can have particularly far-reaching and adverse consequences for the patient.
  • the system according to the invention is further characterized in that means are provided for the automatic change between different operating modes of the motion sensor as a function of the identifier, wherein the different operating modes are based on different movement patterns at different positions of the motion sensor on the body of the living being.
  • the motion sensor detects different movements, such as when cycling on the arms hardly detect activity, whereas the detectable movements on the lower leg are the largest.
  • These different movement patterns as a function of the respective movement activity are considered according to the invention in such a way that the different movement patterns in different activities are the basis of the different operating modes of the movement sensor, so that the data evaluation is based on the different movement patterns in the various movement activities.
  • a movement profile can be created such that, for example, the duration of the various activities, such as sitting, lying, standing, walking, cycling, etc., is recorded. Furthermore, for example, the number of steps or the step frequency when walking or running or the cadence during cycling can be detected. Both can be combined with each other and documented, for example, as a daily course of the movement activities.
  • this increases the wearing comfort for the user, on the other hand the cost for the system decreases due to this reduction of the number of sensors.
  • a per se known acceleration sensor is used as the motion sensor, in particular a three-axis acceleration sensor which can detect an acceleration in the direction of the three axes of a Cartesian coordinate system.
  • a per se known acceleration sensor is used as the motion sensor, in particular a three-axis acceleration sensor which can detect an acceleration in the direction of the three axes of a Cartesian coordinate system.
  • an acceleration sensor can be observed in a particularly advantageous manner, for example, depending on the attachment of the sensor foot movement and count the number of steps, observe the leg or arm movement while swimming and therefore count the swim or observe the leg movement while cycling and therefore the Count revolutions.
  • the geometric orientation of the sensor can be determined so that the orientation of the sensor in the gravitational field of the earth can be determined. This has the advantage that, with a defined positioning of the sensor on the body of the person or the living being, the position of the Person, so for example, standing or lying, or the position of the limb to which the sensor is attached, can be detected.
  • the fastening element is coded in such a way that the fastening sensor can read out the coding and thus the type of fastening element and its intended position on the body.
  • Suitable means for the identification of the fastener are, for example, an analog coding, a magnetic coding, a mechanical coding and / or radio-frequency-based communication means.
  • a chip with a stored identifier can be integrated into the fastening element.
  • coding based on contact-based communication is suitable, for example a so-called iButton (1 -Wire® RFID alternative) or near-field communication (NFC), which is based on the RFID system.
  • a resistance between two measuring points can be detected.
  • a magnetic coding for example, a field strength induced by the means for the identification is included.
  • a mechanical coding is possible, for example, by short-circuiting different contacts in a binary manner.
  • the power supply of the means for the identifier can be done for example by means of a battery.
  • the means for the identifier are not equipped with its own power supply to make the fastener with the means for the identifier very simple and robust.
  • a separate power supply to the fastener requires additional contacts for the power supply, which increase the complexity and thus possibly complicates the handling.
  • the identifier is powered from the outside with electricity.
  • the at least one fastening element and / or the motion sensor is equipped with mechanical means for fastening the motion sensor. With particular advantage for this purpose clips, guide rails, bags, hook and loop fasteners and / or push buttons are used.
  • a use of guide rails or the use of push buttons for fastening the sensor to the fastening element allows a particularly secure hold when a easy operation and good contact options for the sensor.
  • a iButton can be integrated in a push-button part of the fastening element, which is read out when the sensor is plugged in, which has the corresponding counterpart of the push-button.
  • the fastener includes a pocket into which the sensor is plugged in a predetermined direction, the pocket having, for example, a chip read by the sensor.
  • each type of fastening for example a belt, a fastening strap for the lower leg, a fastening strap for the thigh, a fastening strap for the arm, a chest strap, etc., receives an individual identifier, which is respectively read out by the fastening sensor is detected and thus enables an automatic activation of the corresponding operating mode of the sensor, which takes into account the specific movement pattern at the corresponding position of the body for a specific activity and accomplishes a corresponding data evaluation.
  • the user of the motion sensor changes the position of the sensor on the body depending on the intended movement activity, for example, the sensor in everyday movements such as walking, standing or running on the belt, and in preparation of cycling separates the sensor from the belt and attaches to the lower leg to a corresponding fastener. Further interaction with the sensor is not required because the sensor detects the respective position on the body and automatically and automatically sets another, adapted to the new type of movement mode.
  • the invention comprises the use of a motion sensor, in particular an acceleration sensor, for detecting a movement profile of a living being, for example a person, wherein the motion sensor automatically changes between different operating modes and / or operating modes.
  • the change of the operating modes preferably takes place as a function of the position of the motion sensor on the body of the living being, the position of the motion sensor being determined by means of a particularly electronically evaluable identifier of a fastening element for the motion sensor on the body of the living being.
  • the change of the different operating modes preferably takes place as a function of different conversion modes.
  • the various modes of operation include, for example, a mode for movements in the air and a mode for movements in the water.
  • the motion sensor is preferably assigned at least one further sensor means for distinguishing between the different environmental conditions.
  • the invention includes the use of a motion sensor for detecting a substantially upright or a substantially horizontal position, in particular a standing or lying position of the person or the living being, wherein the motion sensor is mounted in a defined position or orientation on the body of the living and the detection of the standing or lying position or a vertical or horizontal alignment by detecting the gravitational acceleration by the motion sensor, preferably an acceleration sensor takes place.
  • a motion sensor for detecting a substantially upright or a substantially horizontal position, in particular a standing or lying position of the person or the living being, wherein the motion sensor is mounted in a defined position or orientation on the body of the living and the detection of the standing or lying position or a vertical or horizontal alignment by detecting the gravitational acceleration by the motion sensor, preferably an acceleration sensor takes place.
  • Fig. 1 is a schematic representation of a person with different fastening ele- ments for a motion sensor according to a preferred
  • Fig. 2 is a schematic representation of a motion sensor according to the invention.
  • the person shown in Fig. 1 carries a plurality of fasteners in the form of a hip belt 1, a chest belt 2, a bracelet 3, a thigh band 4 and a lower leg or foot band 5.
  • These fasteners each have a device 6 for attachment of a motion sensor.
  • These may be, for example, clips, pushbuttons, guide rails, bags or the like.
  • the devices 6 of the fastening straps 1, 2, 3, 4 and 5 are equipped with an identifier, which of the Motion sensor 7 is electronically evaluated.
  • the motion sensor 7 is attached to the attachment device 6 of the hip belt 1.
  • the motion sensor 7 can read this identifier electronically and thus infer its position on the person's body, in this case the position in the middle of the body or at the hip of the person. Since the different parts of the body are subject to different patterns of movement during different physical activities of the person, the signals detected by the movement sensor can be differently evaluated depending on the position on the body in the context of different types of operation. Preferably, it is provided that the person changing their activity, so for example, when changing from walking to cycling, the position of the sensor 7 changes, for example, the sensor 7 decreases from the hip belt 1 and attached to the foot band 5. As a result of the individual identification of the respective fastening element 1 or 5, the sensor 7 recognizes its position on the person's body and automatically sets the respectively suitable operating mode so that the person himself does not have to make any input to the sensor 7 himself.
  • a "defaulf" mode to be implemented which is executed when no identifier is detected by the motion sensor.
  • the hip belt 1 is in a "normal" position. This position of the motion sensor 7 is used for everyday movements, ie walking, standing, lying, etc.
  • the hip belt is equipped in this embodiment without an identifier, so that the sensor is attached to it If the sensor can not detect an identifier, it assumes that it is worn on the hip and switches to the corresponding operating mode be reduced to the means for identification on the hip belt for the system according to the invention.
  • the motion sensor may be placed in a sleep mode if it can not detect an identifier.
  • the motion sensor is not worn or, for example, in a pocket independent of a fastener on the body. As long as no fastener is detected, it is not necessary to to read and evaluate.
  • the sleep mode is preferably coupled with low power consumption. This mode only needs to be detected when the motion sensor is attached to a fastener and then reactivated.
  • Fig. 2 illustrates a motion sensor according to the invention.
  • the motion sensor 7 comprises the actual motion sensor unit 21, for example an acceleration sensor, a unit 22 for the automatic change between different operating modes or different operating modes, a unit 23 for detecting the sensor position on the body and a further sensor means 24, which is provided for detecting the moisture ,
  • the motion sensor 7 detects the position of the motion sensor on the body by means of the unit 23 on the basis of an identification 25 on the fastening element 1 which is specific to the fastening element 1 or its position on the body.
  • the sensor means 24 detects via a measurement of the contact resistance R between two contacts 26, the humidity of the schematically indicated environment 27 of the motion sensor 7.
  • the resistance R between the contacts 26 depends on the surrounding medium, so that the contact resistance changes, for example, if a change between water and air is done.
  • Unit 22 made the appropriate mode selection, so that the data of the actual motion sensor 21 can be evaluated accordingly.
  • both the initially defined operating mode which is based on different movement patterns at different positions of the motion sensor on the patient's body
  • the operating mode defined at the outset which takes into account the different ambient conditions, in particular water and air, flow into the mode selection.

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Abstract

Ein Bewegungssensor (7) zur Erfassung eines Bewegungsprofils eines Lebewesens, insbesondere eines Menschen, ist dadurch gekennzeichnet, dass der Bewegungssensor (7) Mittel (22) zum selbsttätigen Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsarten und/oder Betriebsmodi aufweist.

Description

Beschreibung
Titel
Bewequnqssensor und System zur Erfassung eines Bewequnqsprofils Die vorliegende Erfindung betrifft einen Bewegungssensor und ein System zur
Erfassung eines Bewegungsprofils eines Lebewesens, insbesondere eines Menschen, sowie die Verwendung eines Bewegungssensors zur Erfassung eines Bewegungsprofils. Aus dem sportlichen Bereich sind seit langem Mittel zur Erfassung von Bewegungen bzw. von sportlicher Aktivität bekannt. Beispielsweise werden Uhren eingesetzt, die eine Überwachung des Pulses erlauben. Ein Bewegungssensor im Schuh ermöglicht eine Erfassung der Trittfrequenz beim Radfahren. Auch aus dem medizinischen Bereich sind vergleichbare Sensoren bekannt, mit deren Hilfe ein Bewegungs- oder Aktivitätsprofil des Patienten erstellt werden kann. Derartige Bewegungsprofile können im Rahmen einer Diagnose oder einer Therapie hilfreich sein, z.B. bei übergewichtigen Patienten oder bei Rehabilitationsmaßnahmen. Oftmals ist es erforderlich, ein Bewegungsprofil des Patienten über einen langen
Zeitraum zu erfassen, beispielsweise über 24 Stunden oder mehr, um Rückschlüsse auf seine Bewegungs- bzw. Aktivitätsgewohnheiten ziehen zu können.
Herkömmerlicherweise werden zur Erstellung eines Bewegungsprofils am Körper des Patienten, beispielsweise an einem Gürtel, Bewegungssensoren, beispielsweise Beschleunigungssensoren, angebracht. Über diese Sensoren kann erfasst werden, ob der Patient steht, geht oder läuft. Anhand dieser Daten kann ein entsprechendes Aktivitätsprofil über den Tag und gegebenenfalls die Nacht erfasst werden. Um die verschiedenen Aktivitäten, also beispielsweise Stehen oder Ge- hen, Radfahren, Schwimmen oder Joggen, optimal erfassen zu können, wird der
Sensor herkömmlicherweise an unterschiedlichen Körperpositionen befestigt, z. B. an der Hüfte, am Fuß, am Oberschenkel, am Unterschenkel, an der Brust oder am Arm. Um die verschiedenen Bewegungssignale von den verschiedenen Körperpositionen richtig werten zu können, ist es erforderlich, die Sensorsignale, also beispielsweise die Beschleunigungssignale, in Abhängigkeit von der jeweili- gen Position unterschiedlich zu interpretieren. Hierfür kann es erforderlich sein, verschiedene Algorithmen zur Auswertung der Signale einzusetzen bzw. unterschiedliche Betriebsarten des Sensors bzw. einer datenverarbeitenden Einheit zu verwenden. So wird z.B. bei Triathlonuhren bei einem Wechsel vom Laufen zum Radfahren der Modus einer aktivitätserfassenden Uhr manuell umgestellt, um die Schrittzahl beim Laufen bzw. die Trittzahl beim Radfahren richtig erfassen zu können. Bei anderen Anwendungen ist es erforderlich, die Position des Bewegungssensors am Körper bei unterschiedlichen Aktivitäten zu verändern, das heißt also, dass der Sensor beispielsweise zunächst an der Hüfte und später am Unterschenkel getragen wird. Zugleich ist eine Umstellung der Betriebsart erfor- derlich.
Ein Umstellen oder eine Veränderung der Betriebsart ist allerdings vor allem im medizinischen Bereich nicht unproblematisch und stellt vor allem bei älteren oder in irgendeiner Weise eingeschränkten Patienten ein Hindernis dar. Dies kann daran liegen, dass der jeweilige Patient möglicherweise nicht technisch versiert ist. Die Betätigung einer Taste oder die Betriebsanwahl über ein Menü kann bei kleinen Tasten oder kleinem Display schwierig sein, insbesondere wenn der Patient motorisch oder von der Sehfähigkeit her eingeschränkt ist. Vor allem erfordert ein Umstellen der Betriebsart eine gewisse Aufmerksamkeit und Konzentra- tion, die insbesondere bei einer längerfristigen Erfassung eines Bewegungsprofils über mehrere Stunden oder über einen ganzen Tag, nicht immer vorauszusetzen ist, sodass es leicht zu einer fehlenden Bedienung entsprechender Sensoren und damit zu einer falschen Interpretation und Klassifikation der Sensorsignale kommt. Derartig fehlerhaft erstellte Bewegungsprofile sind selbstver- ständlich wenig aussagekräftig.
Die Erfindung stellt sich daher die Aufgabe, die Erfassung eines Bewegungsprofils eines Menschen zu erleichtern und mögliche Fehlerquellen zu beseitigen. Diese Aufgabe wird durch einen Bewegungssensor und ein System zur Erfas- sung eines Bewegungsprofils eines Lebewesens, insbesondere eines Menschen, gelöst, wie es Gegenstand der Ansprüche 1 und 6 ist. Weiterhin wird zur Lösung dieser Aufgabe die Verwendung eines Bewegungssensors zur Erfassung eines Bewegungsprofils vorgeschlagen, wie es in den weiteren unabhängigen Ansprüchen beschrieben ist. Bevorzugte Ausgestaltungen des Bewegungssensors, des Systems und der Verwendung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
Der erfindungsgemäße Bewegungssensor ist zur Erfassung eines Bewegungsprofils eines Lebewesens, insbesondere eines Menschen vorgesehen und ist dadurch gekennzeichnet, dass er Mittel zum selbsttätigen Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsarten und/oder Betriebsmodi aufweist. Hierfür kann bei- spielsweise ein Algorithmus zur Auswertung der Daten im Rahmen eines anderen Betriebsmodus oder einer anderen Betriebsart umgestellt werden. Bei den Mitteln zum selbsttätigen Wechsel kann es sich beispielsweise um Schaltungseinheiten oder programmierbare Steuerungseinheiten handeln, die dem Bewegungssensor zugeordnet sind. Durch den selbsttätigen Wechsel der Betriebsar- ten oder der Betriebsmodi ist es möglich, die erfassten Bewegungsdaten lokal im
Bewegungssensor auszuwerten.
Die verschiedenen Betriebsarten beziehen sich darauf, dass an unterschiedlichen Positionen des Bewegungssensors am Körper des Lebewesens unter- schiedliche Bewegungsmuster feststellbar sind, sodass der Sensor in Abhängigkeit von der Position am Körper unterschiedliche Bewegungssignale, beispielsweise Beschleunigungssignale erfasst. In besonders bevorzugter Weise ist es vorgesehen, dass der Wechsel zwischen den verschiedenen Betriebsarten in Abhängigkeit von einer insbesondere elektronisch auswertbaren Kennung eines Befestigungselements erfolgt, das für eine Anbringung an bestimmter Stelle des
Körpers des Lebewesens, insbesondere des Menschen, vorgesehen ist, sodass durch die jeweilige Kennung des bestimmten Befestigungselements der Sensor die Daten auslesen kann und damit auf seine Position am Körper schließen kann.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Bewegungssensors ist ein selbsttätiger Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi vorgesehen, wobei sich der jeweilige Betriebsmodus auf unterschiedliche Umgebungsbedingungen bezieht. Vorzugsweise handelt es sich bei den verschiedenen Betriebsmodi um einen Betriebsmodus für Bewegungen an der
Luft und einen Betriebsmodus für Bewegungen im Wasser. Das heißt, durch Umschalten dieser Betriebsmodi kann zwischen einer Bewegung an Luft und einer Bewegung im Wasser, also insbesondere Schwimmen, unterschieden werden. Die entsprechenden Bewegungs- bzw. Beschleunigungssignale werden entsprechend einer Bewegung an Luft, also insbesondere Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen usw., und einer Bewegung im Wasser, also insbesondere Schwimmen, ausgewertet. Im Rahmen einer medizinischen Rehabilitation spielen Übungen im Wasser eine große Rolle. Für viele Patienten, insbesondere auch chronisch Kranke oder ältere Menschen, stellt eine Bewegung im Wasser eine sehr geeignete Bewegungsform dar, um sportlich aktiv zu sein. Der erfindungsgemäße Be- wegungssensor ist in besonders vorteilhafter Weise zur Erkennung der Aktivität im Wasser und zur Berücksichtigung der Aktivität im Wasser im Rahmen eines längerfristigen Bewegungsprofils geeignet. Hierbei kann der Beschleunigungssensor zwischen unterschiedlichen Umgebungsbedingungen unterscheiden, also insbesondere zwischen Luft und Wasser, sodass der Beschleunigungssensor selbsttätig den jeweils geeigneten Betriebsmodus wählen bzw. den Betriebsmodus entsprechend wechseln kann. Ohne einen Wechsel des Betriebsmodus von Luft nach Wasser würde eine Aktivität beim Schwimmen falsch interpretiert werden, beispielsweise würde ein Rückenschwimmen als Liegen interpretiert werden. Erfindungsgemäß ist es daher vorgesehen, dass ein Wechsel ins Wasser vom Bewegungssensor erkannt wird und so eine andere Auswertung und Interpretation der detektierten Bewegungssignale erfolgen kann. Der besondere Vorteil der Erfindung liegt darin, dass diese Umstellung automatisch erfolgt, ohne dass der Bediener oder Anwender hieran denken müsste. Auf diese Weise werden auch mögliche Fehleingaben bei der Bedienung des Sensors bzw. des ent- sprechenden Gerätes von vornherein vermieden. Ein Wechsel zwischen einer
Aktivität im Wasser und einer Aktivität an der Luft ist somit ohne Eingriff des Anwenders erfassbar, sodass ein sehr detailliertes Bewegungsprotokoll in einfacher Weise erstellt werden kann. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Bewegungssensors ist es vorgesehen, dass dem Bewegungssensor ein weiteres Sensormittel zur Erfassung der sich ändernden Umgebungsbedingungen zugeordnet ist. Insbesondere kann durch das weitere Sensormittel Wasser von Luft unterschieden werden. Besonders bevorzugt ist beispielsweise als weiteres Sen- sormittel ein Sensor zur Erfassung der Feuchtigkeit, der Temperatur, des Drucks und/oder des Widerstandes. Zur Detektion der Feuchtigkeit kann beispielsweise ein kapazitiver Feuchtesensor eingesetzt werden. Wenn dieser Sensor Feuchtigkeit eines bestimmten bzw. vorgebbaren Grades detektiert, kann darauf geschlossen werden, dass sich der Sensor und damit die Person im Wasser befindet. Eine weitere Möglichkeit ist ein Temperatursensor als zusätzlicher Sensor. In der Regel unterscheidet sich die Wassertemperatur von der Lufttemperatur, so- dass bei der Detektion einer sprunghaften Temperaturänderung darauf geschlossen werden kann, dass die Person von der Luft ins Wasser gewechselt hat. Hierbei können übliche Wassertemperaturen, wie sie beispielsweise im Schwimmbad anzutreffen sind, berücksichtigt werden, sodass es nicht zu Fehlin- terpretationen kommt, wenn sich die Person beispielsweise von einem Innenraum nach draußen bewegt. Auch hierbei kann es zu einem Temperatursprung kommen. Weiterhin kann beispielsweise ein Drucksensor als zusätzlicher Sensor eingesetzt werden, da im Wasser andere Druckverhältnisse als außerhalb des Wassers gegeben sind. Eine weitere Möglichkeit ist die Messung des Widerstan- des, insbesondere des Übergangswiderstandes zwischen zwei Kontakten, beispielsweise zwischen den Kontakten eines Ladesteckers. Der Widerstand zwischen zwei Kontakten hängt von dem Umgebungsmedium ab, daher ändert sich der Übergangswiderstand zwischen zwei Kontakten, wenn ein Wechsel zwischen Wasser und Luft vorgenommen wird. Durch Überwachung des Widerstandes kann somit erkannt werden, ob sich der Bewegungssensor im Wasser oder an der Luft befindet. Der Einsatz der Widerstandsmessung zwischen zwei Kontakten hat den besonderen Vorteil, dass derartige Kontakte insbesondere bei einem Betrieb des Bewegungssensors über Akkumulatoren in der Regel ohnehin vorhanden sind, sodass für die weiteren Sensormittel zur Erkennung von Luft oder Wasser keine weiteren Komponenten erforderlich sind. Beim Betrieb des Bewegungssensors über Akkumulatoren werden in der Regel Kontakte nach außen geführt, um den Akkumulator aufzuladen. Diese Kontakte werden im Allgemeinen überwacht, indem beispielsweise geprüft wird, ob ein Ladestrom vorhanden ist. Hierdurch lässt sich erkennen, ob sich der Bewegungssensor in einer Ladestati- on befindet. Zur Überwachung des Übergangswiderstandes zwischen diesen
Kontakten im Hinblick auf eine Erfassung der Umgebungsbedingungen ist lediglich eine leichte Modifikation des Sensors, z.B. ein zusätzlicher Anschluss an einen A/D-Wandler erforderlich. So können anhand dieser Kontakte folgende Zustände erkannt werden:
- Sensor in der Ladestation (z.B. Ladestrom vorhanden und zusätzlich ein
„Kurzschluss" der Kontakte durch die Spannungsquelle) Sensor an der Luft (hoher Innenwiderstand zwischen den Kontakten)
Sensor im Wasser (niedriger Innenwiderstand zwischen den Kontakten).
In dieser Ausführungsform ist es ohne besonderen Aufwand möglich, zusätzlich zur Erfassung des Bewegungsprofils durch den Bewegungssensor festzustellen, ob sich der Bewegungssensor im Wasser oder an der Luft befindet, sodass der entsprechende Betriebsmodus selbsttätig ohne Benutzereingriff eingestellt werden kann. Sofern zusätzliche Sensoren zur Erfassung von beispielsweise Feuchtigkeit,
Temperatur und/oder Druck im Hinblick auf die Erfassung von Luft im Gegensatz zu Wasser eingesetzt werden, können diese Sensoren auch anderweitig genutzt werden. Beispielsweise kann ein Drucksensor zur Erfassung von Höhenmetern beim Treppensteigen oder beim Überwinden von anderweitigen Steigungen ein- gesetzt werden. Weiterhin können Kombinationen mehrerer zusätzlicher Sensormittel neben dem eigentlichen Bewegungssensor eingesetzt werden, beispielsweise ein Feuchtesensor und die beschriebene sensorische Funktion zur Erfassung des Widerstandes, um die Zuverlässigkeit des Bewegungssensors im Hinblick auf den selbsttätigen Wechsel der Betriebsmodi zu erhöhen.
Als Bewegungssensor wird in einer besonders bevorzugten Ausführungsform ein Beschleunigungssensor, insbesondere ein dreiachsiger Beschleunigungssensor, eingesetzt, der neben der Erfassung eines detaillierten Bewegungsmusters auf der Basis der Erdanziehung zugleich die geometrische Ausrichtung des Sensors bzw. die Ausrichtung des Sensors im Gravitationsfeld der Erde detektieren kann.
Durch eine definierte Positionierung am Körper der Person bzw. des Lebewesens ist in einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Bewegungssensors ein Rückschluss auf die Ausrichtung der Person im Gravitationsfeld der Erde möglich, sodass die Lage der Person erkannt werden kann. Wenn der Bewegungssensor beispielsweise an der Hüfte oder am Oberschenkel einer Person in definierter Ausrichtung bzw. Positionierung befestigt ist, kann darauf geschlossen werden, ob die Person liegt oder steht. Durch die zusätzliche Information, ob sich die Person im Wasser oder an der Luft befindet, kann bei einer waagerechten Lage der Position darauf geschlossen werden, ob die Person liegt oder schwimmt. Weiterhin erfasst ein Beschleunigungssensor die Bewegung der Person, sodass sich beispielsweise bei einer liegenden Position im Wasser anhand der Beinbewegungen die Anzahl der Schwimmzüge zählen lässt.
Die Erfindung umfasst weiterhin ein System zur Erfassung eines Bewegungspro- fils eines Lebewesens, insbesondere eines Menschen. Das System umfasst wenigstens einen Bewegungssensor und wenigstens ein, vorzugsweise zwei oder mehr Befestigungselemente zur Befestigung des Bewegungssensors am Lebewesen bzw. am Menschen. Bei dem Befestigungselement kann es sich beispielsweise um einen Gürtel, einen Gurt, ein Armband oder ein Fußband han- dein. Das erfindungsgemäße System ist zunächst dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungselement Mittel für eine Kennung aufweist, die von dem Bewegungssensor insbesondere elektronisch auswertbar sind. Dieses System ermöglicht es, dass der Bewegungssensor über ein bestimmtes Befestigungselement am Körper des Menschen bzw. des Patienten befestigt wird und mittels der Ken- nung, die spezifisch für das jeweilige Befestigungselement und damit spezifisch für die Position am Körper des Menschen ist, die Position des am Körper befestigten Bewegungssensors erkannt und damit bei der Auswertung von erfassten Daten des Bewegungssensors berücksichtigt werden kann. Beispielsweise kann bei einer Anbringung des Sensors an einem Gürtel, der um die Taille des Patien- ten angelegt ist, aufgrund der spezifischen Kennung des Gürtels vom Sensor erkannt werden, dass sich der Sensor an der Taille befindet. Wird der Sensor beispielsweise vom Gürtel entfernt und an einem Armband mit entsprechender Kennung befestigt, erkennt der Sensor wiederum die Position am Arm des Patienten, sodass diese Information automatisch bei der Auswertung und Interpreta- tion von empfangenen Bewegungssignalen des Sensors berücksichtigt werden kann.
So kann der Sensor je nach Bedarf und beabsichtigter Aktivität der Person an einer bestimmten Position des Körpers befestigt werden. Eine optimale Befesti- gungsposition für Alltagsbewegungen, also insbesondere Sitzen, Stehen, Liegen und Gehen, ist beispielsweise eine Befestigung an einem Gürtel für die Hüfte oder Taille. Eine optimale Position des Sensors für das Schwimmen ist der Oberschenkel. Eine optimale Position für den Sensor beim Radfahren ist der Unterschenkel. Eine optimale Position für das Laufen bzw. Joggen ist der Fuß. Zur Be- festigung des Sensors an den verschiedenen Körperpositionen werden vorzugsweise verschiedene Halterungen bzw. Befestigungselemente verwendet. Für ei- ne Anbringung am Fuß kann der Sensor beispielsweise in einen Clip gesteckt werden, der am Schnürsenkel befestigt werden kann. Für den Unterschenkel und den Oberschenkel können unterschiedlich lange Gummibänder oder Gurte eingesetzt werden. Auch für eine Anbringung an der Brust ist beispielsweise ein Gummiband oder Gurt bestimmter Länge einsetzbar. Für eine Anbringung an der
Hüfte kann ein Gürtel oder ein Gürtelclip verwendet werden.
Erfindungsgemäß werden die verschiedenen Befestigungselemente, mit denen der Sensor am Körper befestigt wird, automatisch bzw. mit Hilfe entsprechender Kennungsmittel erkannt. Durch dieses Erkennen wird auf die Befestigungsposition geschlossen, sodass eine geeignete Interpretation und Auswertung bzw. eine geeignete Betriebsart automatisch eingestellt werden kann, ohne dass eine Interaktion des Anwenders mit dem Gerät bzw. eine Benutzereingabe erforderlich wäre. Hierdurch werden Fehler bei der Bedienung des Gerätes bzw. des Sensors oder ein versehentliches Unterbleiben der Bedienung bzw. der Eingabe am Gerät vermieden, sodass es nicht zu einer falschen Auswertung und Interpretation der Daten des Bewegungssensors kommt. Somit eignet sich das erfindungsgemäße System insbesondere für eine Erfassung von Bewegungsprofilen im medizinischen Bereich, bei der eine Fehlbedienung oder falsche Interpretation von Daten besonders weitreichende und nachteilige Folgen für den Patienten haben kann.
Das erfindungsgemäße System ist weiterhin dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zum selbsttätigen Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsarten des Bewegungssensors in Abhängigkeit von der Kennung vorgesehen sind, wobei die verschiedenen Betriebsarten auf unterschiedlichen Bewegungsmustern an unter- schiedlichen Positionen des Bewegungssensors am Körper des Lebewesens beruhen. Je nach Position des Sensors am Körper des Lebewesens erfasst der Bewegungssensor unterschiedliche Bewegungen, so ist z.B. beim Radfahren an den Armen kaum eine Aktivität festzustellen, wohingegen die feststellbaren Bewegungen am Unterschenkel am Größten sind. Diese unterschiedlichen Bewe- gungsmuster in Abhängigkeit von der jeweiligen Bewegungsaktivität werden erfindungsgemäß derart berücksichtigt, dass die unterschiedlichen Bewegungsmuster bei verschiedenen Aktivitäten Grundlage der verschiedenen Betriebsarten des Bewegungssensors sind, sodass die Datenauswertung auf die verschiedenen Bewegungsmuster bei den verschiedenen Bewegungsaktivitäten abgestellt wird. Ein Bewegungsprofil kann derart erstellt werden, dass z.B. die Dauer der verschiedenen Aktivitäten, also beispielsweise Sitzen, Liegen, Stehen, Gehen, Radfahren usw., erfasst wird. Weiterhin kann beispielsweise die Anzahl der Schritte bzw. die Schrittfrequenz beim Gehen oder Laufen oder die Trittfrequenz beim Radfahren erfasst werden. Beides kann miteinander kombiniert werden und beispielsweise als Tagesverlauf der Bewegungsaktivitäten dokumentiert werden.
Erfindungsgemäß ist es möglich, für die Erstellung bzw. Erfassung des Bewegungsprofils nur einen Bewegungssensor zu verwenden, der die verschiedenen körperlichen Aktivitäten je nach seiner Position am Körper optimal erfassen kann.
Dies erhöht zum einen den Tragekomfort für den Benutzer, zum anderen sinken durch diese Reduzierung der Anzahl der Sensoren die Kosten für das System. Unter Umständen kann es vorteilhaft sein, mehr als einen Sensor im erfindungsgemäßen System zu verwenden, um insbesondere die Bedienung für den An- wender zu erleichtern. Dies kann beispielsweise vorteilhaft sein, wenn ein Sensor an einer Position am Körper angebracht werden soll, der für den Patienten selbst schwer zugänglich ist, beispielsweise am Rücken. In solchen Fällen kann es vorgesehen sein, dass ein Sensor am Rücken befestigt ist und ein weiterer Sensor für den wechselnden Einsatz an allen übrigen Positionen am Körper, beispiels- weise am Fußgelenk, am Oberschenkel, an der Hüfte und am Arm, vorgesehen ist.
Vorzugsweise wird als Bewegungssensor ein an sich bekannter Beschleunigungssensor eingesetzt, insbesondere ein dreiachsiger Beschleunigungssensor, der eine Beschleunigung in Richtung der drei Achsen eines kartesischen Koordinatensystems erfassen kann. Hiermit können detaillierte Bewegungsmuster erfasst werden. Mit einem derartigen Beschleunigungssensor lässt sich auf besonders vorteilhafte Weise beispielsweise je nach Anbringung des Sensors die Fußbewegung beobachten und die Anzahl der Schritte zählen, die Bein- oder Arm- bewegung beim Schwimmen beobachten und demzufolge die Schwimmzüge zählen oder die Beinbewegung beim Radfahren beobachten und demzufolge die Umdrehungen zählen. Weiterhin kann mit einem Beschleunigungssensor auf der Basis der erfassten Erdanziehung die geometrische Ausrichtung des Sensors bestimmt werden, sodass die Ausrichtung des Sensors im Gravitationsfeld der Erde bestimmt werden kann. Dies hat den Vorteil, dass bei definierter Positionierung des Sensors am Körper der Person bzw. des Lebewesens die Lage der Person, also beispielsweise Stehen oder Liegen, bzw. die Lage des Gliedmaßes, an dem der Sensor befestigt ist, erkannt werden kann.
Zur erfindungsgemäßen automatischen Erkennung des Befestigungselements durch den Bewegungssensor ist das Befestigungselement in der Weise kodiert, dass der Befestigungssensor die Kodierung und damit die Art des Befestigungselements und dessen vorgesehene Position am Körper auslesen kann. Als Mittel für die Kennung des Befestigungselements eignen sich beispielsweise eine analoge Kodierung, eine magnetische Kodierung, eine mechanische Kodierung und/oder radiofrequenz-basierte Kommunikationsmittel. Beispielsweise lässt sich ein Chip mit einer gespeicherten Kennung in das Befestigungselement integrieren. Geeignet ist beispielsweise eine Kodierung auf der Basis einer kontaktbasierten Kommunikation, beispielsweise ein sogenannter iButton (1 -Wire® RFID alternative) oder einer Nahfeldkommunikation (NFC), die auf dem RFID-System basiert. Als analoge Kodierung kann beispielsweise ein Widerstand zwischen zwei Messpunkten erfasst werden. Bei einer magnetischen Kodierung wird beispielsweise eine von den Mitteln für die Kennung induzierte Feldstärke einbezogen. Eine mechanische Kodierung ist beispielsweise durch Kurzschluss unterschiedlicher Kontakte auf binäre Weise möglich.
Die Energieversorgung der Mittel für die Kennung kann beispielsweise mittels einer Batterie erfolgen. Mit besonderem Vorteil sind die Mittel für die Kennung jedoch nicht mit einer eigenen Energieversorgung ausgestattet, um das Befestigungselement mit dem Mittel für die Kennung sehr einfach und robust gestalten zu können. Eine eigene Energieversorgung am Befestigungselement erfordert zusätzliche Kontakte für die Stromversorgung, die die Komplexität steigern und damit möglicherweise die Handhabbarkeit erschweren. Mit besonderem Vorteil wird daher die Kennung von außen mit Strom versorgt. In einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Systems ist das wenigstens eine Befestigungselement und/oder der Bewegungssensor mit mechanischen Mitteln zur Befestigung des Bewegungssensors ausgestattet. Mit besonderem Vorteil werden hierfür Clips, Führungsschienen, Taschen, Klettverschlüsse und/oder Druckknöpfe eingesetzt. Insbesondere eine Verwendung von Führungsschienen oder der Einsatz von Druckknöpfen zur Befestigung des Sensors am Befestigungselement ermöglicht einen besonders sicheren Halt bei ein- facher Bedienung sowie gute Kontaktmöglichkeiten für den Sensor. Beispielsweise kann in einem Druckknopfteil des Befestigungselements ein iButton integriert sein, der beim Anstecken des Sensors, der das entsprechende Gegenstück des Druckknopfes aufweist, ausgelesen wird. In anderen Ausführungsformen umfasst das Befestigungselement eine Tasche, in die der Sensor in vorgegebener Richtung eingesteckt wird, wobei die Tasche beispielsweise einen Chip aufweist, der von dem Sensor ausgelesen wird.
Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, dass jede Befestigungsart, also beispiels- weise ein Gürtel, ein Befestigungsband für den Unterschenkel, ein Befestigungsband für den Oberschenkel, ein Befestigungsband für den Arm, ein Brustgurt usw., eine individuelle Kennung erhält, die vom Befestigungssensor jeweils ausgelesen bzw. erkannt wird und so eine automatische Einschaltung der entsprechenden Betriebsart des Sensors ermöglicht, die das spezifische Bewegungs- muster an der entsprechenden Position des Körpers für eine bestimmte Aktivität berücksichtigt und eine entsprechende Datenauswertung bewerkstelligt. Hierbei ist es in einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass der Anwender des Bewegungssensors die Position des Sensors am Körper in Abhängigkeit von der jeweils beabsichtigten Bewegungsaktivität verändert, also beispielsweise den Sensor bei Alltagsbewegungen wie Gehen, Stehen oder Laufen am Gürtel trägt, und in Vorbereitung des Radfahrens den Sensor vom Gürtel trennt und am Unterschenkel an einem entsprechenden Befestigungselement anbringt. Eine weitere Interaktion mit dem Sensor ist nicht erforderlich, da der Sensor die jeweilige Position am Körper erkennt und selbsttätig und automatisch eine andere, der neuen Bewegungsart angepasste Betriebsart einstellt.
Weiterhin umfasst die Erfindung die Verwendung eines Bewegungssensors, insbesondere eines Beschleunigungssensors, zur Erfassung eines Bewegungsprofils eines Lebewesens, beispielsweise einer Person, wobei der Bewegungssen- sor selbsttätig zwischen verschiedenen Betriebsarten und/oder Betriebsmodi wechselt. Vorzugsweise erfolgt der Wechsel der Betriebsarten in Abhängigkeit von der Position des Bewegungssensors am Körper des Lebewesens, wobei die Position des Bewegungssensors mittels einer insbesondere elektronisch auswertbaren Kennung eines Befestigungselements für den Bewegungssensor am Körper des Lebewesens bestimmt wird. Der Wechsel der verschiedenen Betriebsmodi erfolgt vorzugsweise in Abhängigkeit von unterschiedlichen Umge- bungsbedingungen, wobei die verschiedenen Betriebsmodi beispielsweise einen Modus für Bewegungen an der Luft und einen Modus für Bewegungen im Wasser umfassen. Vorzugsweise ist hierfür dem Bewegungssensor wenigstens ein weiteres Sensormittel zur Unterscheidung der verschiedenen Umgebungsbedin- gungen zugeordnet.
Schließlich umfasst die Erfindung die Verwendung eines Bewegungssensors zur Erfassung einer im Wesentlichen aufrechten oder einer im Wesentlichen waagerechten Position, insbesondere einer Stehend- oder Liegendposition der Person oder des Lebewesens, wobei der Bewegungssensor in einer definierten Position bzw. Ausrichtung am Körper des Lebewesens angebracht ist und die Erfassung der Stehend- oder Liegendposition bzw. einer vertikalen oder horizontalen Ausrichtung durch eine Erfassung der Erdbeschleunigung durch den Bewegungssensor, vorzugsweise einem Beschleunigungssensor, erfolgt. Bezüglich weiterer Merkmale der erfindungsgemäßen Verwendungen bzw. des Bewegungssensors wird auf die obige Beschreibung verwiesen.
Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Zeichnun- gen. Hierbei können die verschiedenen Merkmale jeweils für sich oder in Kombination miteinander verwirklicht sein.
In den Zeichnungen zeigen:
Fig. 1 schematische Darstellung einer Person mit verschiedenen Befesti- gungselementen für einen Bewegungssensor gemäß einer bevorzugten
Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Systems und
Fig. 2 schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Bewegungssensors. Die in Fig. 1 dargestellte Person trägt mehrere Befestigungselemente in Form von einem Hüftgurt 1 , einem Brustgurt 2, einem Armband 3, einem Oberschenkelband 4 und einem Unterschenkel- bzw. Fußband 5. Diese Befestigungselemente weisen jeweils eine Einrichtung 6 zur Befestigung eines Bewegungssensors auf. Hierbei kann es sich beispielsweise um Clips, Druckknöpfe, Führungs- schienen, Taschen oder vergleichbares handeln. Die Einrichtungen 6 der Befestigungsgurte 1 , 2, 3, 4 und 5 sind mit einer Kennung ausgestattet, die von dem Bewegungssensor 7 elektronisch auswertbar ist. In diesem Beispiel ist der Bewegungssensor 7 an der Befestigungseinrichtung 6 des Hüftgurts 1 befestigt. Durch die individuelle Kennung der Befestigungseinrichtung am Hüftgurt 1 kann der Bewegungssensor 7 diese Kennung elektronisch auslesen und damit auf seine Position am Körper der Person rückschließen, in diesem Fall auf die Position in der Körpermitte bzw. an der Hüfte der Person. Da bei verschiedenen körperlichen Aktivitäten der Person die verschiedenen Körperteile unterschiedlichen Bewegungsmustern unterliegen, können die vom Bewegungssensor erfassten Signale in Abhängigkeit von der Position am Körper im Rahmen unterschiedli- eher Betriebsarten unterschiedlich ausgewertet werden. Vorzugsweise ist es vorgesehen, dass die Person bei einem Wechsel ihrer Aktivität, also beispielsweise, wenn sie vom Gehen zum Fahrradfahren wechselt, die Position des Sensors 7 ändert, indem sie beispielsweise den Sensor 7 vom Hüftgurt 1 abnimmt und am Fußband 5 befestigt. Durch die individuelle Kennung des jeweiligen Befesti- gungselements 1 bzw. 5 erkennt der Sensor 7 seine Position am Körper der Person und stellt automatisch die jeweils geeignete Betriebsart ein, sodass die Person selbst keinerlei Eingabe an dem Sensor 7 selbst durchführen muss.
In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Systems kann es vorgesehen sein, dass ein„defaulf-Modus vorhanden ist, der ausgeführt wird, wenn keine Kennung vom Bewegungssensor erkannt wird. Es kann beispielsweise von einer„normalen" Position am Hüftgurt 1 ausgegangen werden. Diese Position des Bewegungssensors 7 wird für Alltagsbewegungen, also Gehen, Stehen, Liegen usw., verwendet. Der Hüftgurt ist in dieser Ausführungsform ohne Kennung ausgestattet, sodass der Sensor auf diese Ausgangsposition schließt, wenn er keine Kennung erfassen kann. Sobald der Sensor keine Kennung detek- tieren kann, geht er also davon aus, dass er an der Hüfte getragen wird und schaltet in die entsprechende Betriebsart. In dieser Ausführungsform kann somit der Aufwand durch den Verzicht auf die Mittel zur Kennung am Hüftgurt für das erfindungsgemäße System reduziert werden.
Alternativ hierzu kann der Bewegungssensor in einen Schlafmodus versetzt werden, wenn er keine Kennung detektieren kann. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass der Bewegungssensor nicht oder z.B. in einer Tasche unabhängig von einem Befestigungselement am Körper getragen wird. Solange kein Befestigungselement erkannt wird, ist es nicht erforderlich, die Bewegungssignale aus- zulesen und auszuwerten. Der Schlafmodus ist vorzugsweise mit einem geringen Energieverbrauch gekoppelt. In diesem Modus muss nur erkannt werden, wenn der Bewegungssensor an einem Befestigungselement befestigt wird, um sich dann zu reaktivieren.
Fig. 2 illustriert einen erfindungsgemäßen Bewegungssensor. Der Bewegungssensor 7 umfasst die eigentliche Bewegungssensoreinheit 21 , beispielsweise einen Beschleunigungssensor, eine Einheit 22 zum selbsttätigen Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsarten oder verschiedenen Betriebsmodi, eine Ein- heit 23 zur Erkennung der Sensorposition am Körper sowie ein weiteres Sensormittel 24, das zur Erfassung der Feuchtigkeit vorgesehen ist. Bei einer Anbringung des Bewegungssensors 7 an einem Befestigungselement 1 erkennt der Bewegungssensor 7 mittels der Einheit 23 anhand einer Kennung 25 am Befestigungselement 1 , die spezifisch für das Befestigungselement 1 bzw. dessen Posi- tion am Körper ist, die Position des Bewegungssensors am Körper. Das Sensormittel 24 erfasst über eine Messung des Übergangswiderstandes R zwischen zwei Kontakten 26 die Feuchtigkeit der schematisch angedeuteten Umgebung 27 des Bewegungssensors 7. Der Widerstand R zwischen den Kontakten 26 hängt von dem Umgebungsmedium ab, sodass sich der Übergangswiderstand ändert, wenn beispielsweise ein Wechsel zwischen Wasser und Luft vorgenommen wird.
Durch Überwachung des Widerstandes kann daher erkannt werden, ob sich die Umgebungsbedingungen 27 ändern, also ob beispielsweise ein Wechsel von der Luft in das Wasser stattgefunden hat. Mit Hilfe dieser durch das weitere Sensormittel 24 erfassten Information und mit Hilfe der durch die Einheit 23 erfassten In- formation über die Position des Bewegungssensors 7 am Körper wird über die
Einheit 22 die entsprechende Moduswahl vorgenommen, sodass die Daten des eigentlichen Bewegungssensors 21 entsprechend ausgewertet werden können. Hierbei fließt in die Moduswahl sowohl die eingangs definierte Betriebsart, die auf unterschiedlichen Bewegungsmustern an unterschiedlichen Positionen des Be- wegungssensors am Körper des Patienten beruht, als auch der eingangs definierte Betriebsmodus, der die unterschiedlichen Umgebungsbedingungen, also insbesondere Wasser und Luft, berücksichtigt, ein.

Claims

Ansprüche 1 . Bewegungssensor (7) zur Erfassung eines Bewegungsprofils eines Lebewesens, insbesondere eines Menschen, dadurch gekennzeichnet, dass der Bewegungssensor (7) Mittel (22) zum selbsttätigen Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsarten und/oder Betriebsmodi aufweist. 2. Bewegungssensor nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Wechsel zwischen den verschiedenen Betriebsarten in Abhängigkeit von einer durch den Bewegungssensor (7) auswertbaren Kennung (25) wenigstens eines Befestigungselements (1 ,
2, 3, 4, 5) vorgesehen ist, wobei die verschiedenen Betriebsarten auf unterschiedlichen Bewegungsmustern an unterschiedlichen Positionen des Bewegungssensors (7) am Körper des Lebewesens beruhen.
3. Bewegungssensor nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Wechsel der verschiedenen Betriebsmodi in Abhängigkeit von unterschiedlichen Umgebungsbedingungen (27) vorgesehen ist, wobei vorzugsweise die verschiedenen Betriebsmodi einen Modus für Bewegungen an der Luft und einen Modus für Bewegungen im Wasser umfassen.
4. Bewegungssensor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass dem Bewegungssensor (7) wenigstens ein weiteres Sensormittel (24) zur Erfassung der Feuchtigkeit, der Temperatur, des Drucks und/oder des Widerstandes zugeordnet ist.
5. Bewegungssensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Bewegungssensor (7) zur definierten Positionierung am Körper der Lebewesens vorgesehen ist.
6. System zur Erfassung eines Bewegungsprofils eines Lebewesens, insbesondere eines Menschen, mit wenigstens einem Bewegungssensor (7) und wenigstens einem Befestigungselement (1 , 2, 3, 4, 5) für den Bewegungssensor, dadurch ge- kennzeichnet, dass das wenigstens eine Befestigungselement (1 , 2, 3, 4, 5) Mittel (25) für eine durch den Bewegungssensor auswertbare Kennung aufweist und dass der Bewegungssensor (7) Mittel (22) zum selbsttätigen Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsarten des Bewegungssensor (7) in Abhängigkeit von der Kennung (25) aufweist, wobei die verschiedenen Betriebsarten auf unterschiedli- chen Bewegungsmustern an unterschiedlichen Positionen des Bewegungssensors
(7) am Körper des Lebewesens beruhen.
7. System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (25) für die Kennung eine analoge Kodierung, eine magnetische Kodierung, eine mechanische Kodierung und/oder radiofrequenz-basierte Kommunikationsmittel umfassen.
8. System nach Anspruch 6 oder Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (25) für die Kennung keine eigene Energieversorgung aufweisen.
9. System nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine Befestigungselement (1 , 2, 3, 4, 5) und/oder der Bewegungssensor (7) mechanische Mittel (6) zur Befestigung des Bewegungssensor umfassen, insbesondere Clips, Führungsschienen, Taschen, Klettverschlüsse und/oder Druckknöpfe.
10. Verwendung eines Bewegungssensors (7) zur Erfassung eines Bewegungsprofils eines Lebewesens, insbesondere eines Menschen, dadurch gekennzeichnet, dass der Bewegungssensor (7) zum selbsttätigen Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsarten und/oder Betriebsmodi vorgesehen ist.
1 1. Verwendung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Wechsel der Betriebsarten in Abhängigkeit von der Position des Bewegungssensors (7) am Körper des Lebewesens erfolgt, wobei vorzugsweise die Position des Bewegungssensors am Körper des Lebewesens mittels einer durch den Bewegungssensor (7) auswertbaren Kennung wenigstens eines Befestigungselements (1 , 2, 3, 4, 5) bestimmt wird.
12. Verwendung eines Bewegungssensor (7) zur Erfassung einer im Wesentlichen aufrechten oder im Wesentlichen waagerechten Position eines Lebewesens, ins- besondere eines Menschen, dadurch gekennzeichnet, dass der Bewegungssensor in einer definierten Position am Körper des Lebewesens angebracht ist und die Erfassung der im Wesentlichen aufrechten oder im Wesentlichen waagerechten Position durch eine Erfassung der Erdbeschleunigung erfolgt.
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